JP2022073923A - 空間浄化装置及びこれを用いた空間浄化システム - Google Patents

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Abstract

【課題】微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な空間浄化装置を提供する。【解決手段】空間浄化装置である加湿浄化装置3は、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水を微細化して、装置内を流通する空気に含ませて放出する遠心破砕ユニット3cと、遠心破砕ユニット3cにおける次亜塩素酸水の微細化動作を制御する加湿制御部5と、を備える。そして、加湿制御部5は、微細化動作中に、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量に関する情報(濃度情報)に基づいて、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水を排水して、新たに次亜塩素酸水を給水する第一処理を実行させる。【選択図】図1

Description

本発明は、水を微細化し、吸い込んだ空気にその微細化した水を含ませて吹き出すとともに、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する空間浄化装置及びこれを用いた空間浄化システムに関するものである。
従来、この種の空間浄化装置として、屋内に供給する空気を次亜塩素酸が含まれた気液接触部材部に接触させて放出することで空間を除菌する空気調和システムが知られている(例えば、特許文献1参照)。
そして、こうした従来の空間浄化装置では、一般的に、装置内に貯水された水(次亜塩素酸を含ませた水)は、微細化動作に伴って水及び次亜塩素酸が気化され、消費される。そして、貯水された水がなくなると、空間浄化装置には、新たな水(次亜塩素酸を含ませた水)が供給される。従来の空間浄化装置では、こうした動作を自動的に繰り返し行っている。
特開2009-133521号公報
しかしながら、次亜塩素酸は、水よりも蒸気圧が高く気化しやすいために、従来の空間浄化装置では、特に相対湿度が高い夏季においては、貯水された水(次亜塩素酸を含ませた水)が微細化動作に伴って消費される前に、貯水された水に含まれる次亜塩素酸が気化して減少してしまい、設定濃度で次亜塩素酸が放出されなくなるという課題があった。
そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な空間浄化装置及びこれを用いた空間浄化システムを提供することを目的とする。
そして、この目的を達成するために、本発明に係る空間浄化装置は、回転することによって、貯水部から吸い上げた次亜塩素酸水を遠心破砕して微細化し、装置内を流通する空気に含ませて放出する加湿浄化部と、加湿浄化部における次亜塩素酸水の微細化動作を制御する制御部と、を備える。制御部は、微細化動作中に、予め特定された時間情報であって、貯水部に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量が基準含有量以下となるまでの時間情報に基づいて、貯水部に貯水された次亜塩素酸水の排水処理を実行させるものである。
また、本発明に係る空間浄化システムは、上述した空間浄化装置と、塩化物水溶液を電気分解することで次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置とを備える。貯水部には、排水処理の後に、次亜塩素酸水生成装置から新たな次亜塩素酸水が給水されるものである。これにより所期の目的を達成するものである。
本発明によれば、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な空間浄化装置及びこれを用いた空間浄化システムを提供することができる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る空間浄化システムの模式図である。 図2は、空間浄化システムにおける次亜塩素酸水生成装置の次亜制御部の構成を示すブロック図である。 図3は、空間浄化システムにおける加湿浄化装置の加湿制御部の構成を示すブロック図である。 図4は、空間浄化システムにおける次亜塩素酸濃度の経時変化を示す概略図である。 図5は、本発明の実施の形態2に係る空間浄化システムの模式図である。 図6は、空間浄化システムにおける次亜塩素酸濃度の経時変化を示す概略図である。 図7は、本発明の実施の形態3に係る空間浄化システムの模式図である。 図8は、空間浄化システムにおける次亜塩素酸濃度の経時変化を示す概略図である。
本発明に係る空間浄化装置は、貯水部に貯水された次亜塩素酸水を微細化して、装置内を流通する空気に含ませて放出する加湿浄化部と、加湿浄化部における次亜塩素酸水の微細化動作を制御する制御部とを備える。そして、制御部は、微細化動作中に、貯水部に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量に関する情報に基づいて、貯水部に貯水された次亜塩素酸水を排水して、新たに次亜塩素酸水を給水する第一処理を実行させる。
こうした構成によれば、貯水部に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸が気化して減少し、加湿浄化部から設定濃度で次亜塩素酸が放出されなくなる前に、第一処理によって新たな次亜塩素酸水に交換することができる。このため、空間浄化装置では、加湿浄化部から放出される空気に次亜塩素酸を安定して付与することができる。つまり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な空間浄化装置とすることができる。
また、本発明に係る空間浄化装置は、貯水部に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度を検出する検出部をさらに備える。そして、次亜塩素酸の含有量に関する情報は、検出部において検出された濃度情報であり、制御部は、濃度情報に含まれる次亜塩素酸の濃度が基準濃度以下である場合に、第一処理を実行させることが好ましい。このようにすることで、空間浄化装置では、濃度情報に基づいて、貯水部に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量が基準濃度よりも高く維持されるので、加湿浄化部から放出される空気に設定濃度の次亜塩素酸を安定して付与することができる。
また、本発明に係る空間浄化装置では、次亜塩素酸の含有量に関する情報は、予め特定された時間情報であって、次亜塩素酸の含有量が微細化動作を開始してから基準含有量以下となるまでの時間情報であり、制御部は、時間情報に基づいて第一処理を実行させることが好ましい。このようにすることで、空間浄化装置では、時間情報に基づいて、貯水部に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量が基準含有量よりも高く維持されるので、加湿浄化部から放出される空気に設定濃度の次亜塩素酸を安定して付与することができる。
また、本発明に係る空間浄化システムは、上述した空間浄化装置と、塩化物水溶液を電気分解することで次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置とを備える。そして、貯水部には、第一処理において、次亜塩素酸水生成装置から次亜塩素酸水が給水される。これにより、空間浄化システムでは、次亜塩素酸水生成装置からの次亜塩素酸水を用いて、上述した空間浄化装置から次亜塩素酸を安定して付与することができる。つまり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な空間浄化システムとすることができる。
また、本発明に係る空間浄化システムでは、次亜塩素酸水生成装置は、所定の対象空間に設置された複数の空間浄化装置に対して次亜塩素酸水を給水可能に接続されており、複数の空間浄化装置のうち、少なくとも第一空間浄化装置と第二空間浄化装置とは、第一処理後における加湿浄化部の動作開始タイミングが互いに異なるように制御されることが好ましい。このようにすることで、第一空間浄化装置の加湿浄化部から放出される次亜塩素酸と、第二空間浄化装置の加湿浄化部から放出される次亜塩素酸とによって、所定の対象空間における空気に含まれる次亜塩素酸の濃度変動幅を減少させることができる。つまり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、所定の対象空間における空気に含まれる次亜塩素酸の濃度を安定化することが可能な空間浄化システムとすることができる。
以下、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。また、全図面を通して、同一の部位については同一の符号を付して説明を省略している。さらに、本発明に直接には関係しない各部の詳細については重複を避けるために、図面ごとの説明は省略している。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
(実施の形態1)
図1を参照して、本発明の実施の形態1に係る空間浄化システム1について説明する。図1は、本発明の実施の形態1に係る空間浄化システム1の模式図である。
本発明の実施の形態1に係る空間浄化システム1は、塩化物水溶液を電気分解することで次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置2と、次亜塩素酸水生成装置2からの次亜塩素酸水を遠心破砕方式により微細化して、装置内を流通する空気に含ませて放出する加湿浄化装置3とを備える。そして、空間浄化システム1では、加湿浄化装置3から放出される空気(水及び次亜塩素酸を含む空気)を対象空間S(例えば、屋内空間)に供給することで、対象空間Sの殺菌及び消臭を行う。この際、空間浄化システム1では、加湿浄化装置3に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)に基づいて、装置内に貯水されている次亜塩素酸水を排水し、新たに次亜塩素酸水を給水するように制御している。これにより、空間浄化システム1は、対象空間Sに対して次亜塩素酸を含んだ空気を安定して付与可能としている。詳細は後述する。
空間浄化システム1は、図1に示すように、主として、次亜塩素酸水生成装置2と、加湿浄化装置3とを有して構成される。
<次亜塩素酸水生成装置>
まず、次亜塩素酸水生成装置2の構成について説明する。
次亜塩素酸水生成装置2は、電解質となる塩化物水溶液を電気分解することで次亜塩素酸水を生成するための装置である。具体的には、次亜塩素酸水生成装置2は、図1に示すように、電解槽12aと、希釈槽22aと、第一送水管12gと、第一止水弁12hと、第一ポンプ12iと、第二送水管22gと、第二止水弁22fと、第二ポンプ22hと、次亜制御部4とを備える。
電解槽12aは、電解質となる塩化物水溶液の電気分解によって次亜塩素酸水を生成するための槽である。具体的には、電解槽12aは、図1に示すように、電極12bと、第一水道管12cと、塩化物イオンタンク12dと、電解槽水位センサ12eと、第一水道弁12fとを有して構成される。そして、電解槽12aは、第一水道管12cから導入される水道水と、塩化物イオンタンク12dから供給される塩化物イオンを含む物質(塩化物薬剤)とを混合して塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)を調製し、電極12bの作用により塩化物水溶液を電気分解し、次亜塩素酸水を生成する。
以下、電解槽12aの各構成部材について説明する。
電極12bは、食塩水など塩化物イオンを含む水溶液を電気分解するための部材である。電極12bは、陽極と陰極との一対の電極からなり、導電性基体の表面に触媒被膜を有して構成される。導電性基体には、例えば、チタン、タンタル、ニッケル、ステンレス等が使用できるが、次亜塩素酸に対する耐食性が大きいチタンが好ましい。また、触媒被膜に含まれる触媒には、例えば、イリジウム、白金族金属等が使用される。これにより、電極12bでの電気分解反応を活性化させることができる。電極12bは、電解槽12aのサイズあるいは生成したい次亜塩素酸水の量に応じて複数備えていてもよい。
第一水道管12cは、装置外から電解槽12aへ水道水を導入するための配管である。第一水道管12cは、一端が電解槽12aに接続され、他端が給水設備と接続される。
塩化物イオンタンク12dは、電解槽12aへ供給する塩化物イオンを含む物質(塩化物薬剤)を保持するための容器である。塩化物イオンを含む物質は、次亜塩素酸水を生成可能な電解質であり、少量でも塩化物イオンを含んで入れば特に制限はなく、例えば、塩化ナトリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム等の粉末あるいはタブレット状の固体が挙げられる。また、例えば、塩化ナトリウム等を溶解させた水溶液あるいは塩酸等の液体であってもよい。なお、液体で保持する場合は、電解槽12aで電気分解するときの塩化物イオン濃度よりも、より高濃度の水溶液として保持しておくことで、塩化物イオンタンク12dを小型化することができる。また、ユーザが塩化物イオンを含む物質を塩化物イオンタンク12dに補充する頻度をさげることができる。
また、塩化物イオンタンク12dは、塩化物イオンを含む物質を電解槽12aへ供給する機構を備えていてもよい。例えば、塩化ナトリウムのタブレットを供給する機構としては、塩化物イオンタンク12dの下方に、一部に穴の開いた回転体と、回転体の下に、一部に穴が開いた板とを備えるように構成し、回転体の穴に落ちたタブレットが、回転体が回転することで板に開いた穴から落下する、といった機構が挙げられる。また、例えば、塩酸を供給する機構としては、電磁弁を開閉することで通水する機構あるいはポンプなどが挙げられる。
電解槽水位センサ12eは、電解槽12a内の所定の位置に設置され、電解槽12a内の水道水あるいは次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。電解槽水位センサ12eは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、電解槽12aに規定量の水道水が導入されたかどうかを検知して、検知した情報を次亜制御部4に出力する。なお、電解槽水位センサ12eは、電解槽12a内の水量を検知する手段として用いており、電解槽12a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
第一水道弁12fは、第一水道管12cに備えられている。第一水道弁12fは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、次亜制御部4からの信号により開閉される。これにより、電解槽12a内に水道水を導入したり停止したりすることができる。第一水道弁12fは、電磁弁を用いることができる。
以上の構成部材によって電解槽12aは構成される。
そして、電解槽12aを構成する筐体の底面には、槽内の次亜塩素酸水を希釈槽22aへ送水するための第一送水管12gが設けられている。ここで、電解槽12aの底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、電解槽12a内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく希釈槽22aへ送水するために、第一送水管12gに向かって傾斜していることが好ましい。また、電解槽12aには、第一止水弁12hの故障などの要因により、希釈槽22aへ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは電解槽12a内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、電解槽12aには、槽内の塩化物イオン濃度あるいは次亜塩素酸濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
第一送水管12gは、電解槽12aと希釈槽22aとを連通接続し、電解槽12aで生成した次亜塩素酸水を希釈槽22aへと送水するための配管である。第一送水管12gは、第一止水弁12hを備えており、電解槽12aから希釈槽22aへ次亜塩素酸水を送水するのを遮断したり、希釈槽22aから電解槽12aへ次亜塩素酸水が逆流するのを防いだり、希釈槽22aで発生したガスが電解槽12aへ侵入するのを防ぐことができる。
第一止水弁12hは、第一送水管12gに備えられている。第一止水弁12hは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、次亜制御部4からの信号により開閉される。第一止水弁12hは、電磁弁を用いることができる。
第一ポンプ12iは、第一送水管12gに備えられている。第一ポンプ12iは、電解槽12aから希釈槽22aに次亜塩素酸水を送水する際に、第一止水弁12hが「開」の状態で、第一送水管12gに次亜塩素酸水を流通させる機器である。第一ポンプ12iは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、次亜制御部4からの信号により動作する。第一止水弁12hと第一ポンプ12iとが連動して動作することにより、希釈槽22a内に電解槽12aからの次亜塩素酸水を導入したり停止したりすることができる。
次に、希釈槽22aについて説明する。
希釈槽22aは、電解槽12aの下方(鉛直方向下方)に設置され、電解槽12aで生成した次亜塩素酸水を水道水で希釈しつつ水素イオン濃度指数(pH)を調整して、装置外の加湿浄化装置3へ送水するための槽である。具体的には、希釈槽22aは、図1に示すように、第二水道管22bと、希釈槽水位センサ22cと、pH調整剤タンク22dと、第二水道弁22eとを有して構成される。そして、希釈槽22aは、電解槽12aから導入された一定量の次亜塩素酸水と、第二水道管22bから導入された水道水とを混合して次亜塩素酸水を希釈するとともに、pH調整剤タンク22dから供給されるpH調整剤を溶解混合して次亜塩素酸水のpH調整を行い、第二ポンプ22gによって加湿浄化装置3に送水する。そして、希釈槽22aは、加湿浄化装置3への送水後に、新たに次亜塩素酸水を希釈生成して待機する。
以下、希釈槽22aの各構成部材について説明する。
第二水道管22bは、装置外から希釈槽22aへ水道水を導入するための配管である。第二水道管22bは、一端が希釈槽22aに接続され、他端が第一水道管12cを介して給水設備と接続される。第二水道管22bは、第一水道管12cから分岐された配管とも言える。
希釈槽水位センサ22cは、希釈槽22a内の所定の位置に設置され、希釈槽22a内の水道水あるいは次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。希釈槽水位センサ22cは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、希釈槽22aに規定量の水道水が導入されたかどうかを検知して、検知した情報を次亜制御部4に出力する。また、希釈槽水位センサ22cは、希釈槽22aの次亜塩素酸水が装置外へ送水されたかどうかを検知して、検知した情報を次亜制御部4に出力する。なお、希釈槽水位センサ22cは、希釈槽22a内の水量を検知する手段として用いており、希釈槽22a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
pH調整剤タンク22dは、希釈槽22aへ供給するpH調整剤を保持するための容器である。pH調整剤は、次亜塩素酸水のpHを調整することが可能な物質であり、例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸、酒石酸、水酸化物、アンモニウム塩、等の粉末あるいはタブレット状の固体が挙げられる。また、例えば、リン酸塩等を溶解させた水溶液、塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、リン酸、等の液体でもよい。なお、液体で保持する場合は、希釈槽22aへ供給するpH調整剤濃度よりも、より高濃度の水溶液として保持しておくことで、pH調整剤タンク22dを小型化することができる。また、ユーザがpH調整剤を補充する頻度をさげることができる。
また、pH調整剤タンク22dは、pH調整剤を希釈槽22aへ供給する機構を備えていてもよい。例えば、リン酸緩衝剤のタブレットを供給する機構としては、pH調整剤タンク22dの下方に、一部に穴の開いた回転体と、回転体の下に、一部に穴が開いた板とを備えるように構成し、回転体の穴に落ちたタブレットが、回転体が回転することで板に開いた穴から落下する、といった機構が挙げられる。また、例えば、リン酸塩等を溶解させた水溶液を供給する機構としては、電磁弁を開閉することで通水するような機構あるいはポンプなどが挙げられる。なお、pH調整方法としては、炭酸ガスなどの気体を希釈槽22a内の次亜塩素酸水に吹き込む方法であってもよい。
第二水道弁22eは、第二水道管22bに備えられている。第二水道弁22eは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、次亜制御部4からの信号により開閉される。これにより、希釈槽22a内に水道水を導入したり停止したりすることができる。第二水道弁22eは、電磁弁を用いることができる。なお、第二ポンプ22gが止水性を有するものであるならば、第二止水弁22fは、必ずしも必要ではない。
以上の構成部材によって希釈槽22aは構成される。
そして、希釈槽22aを構成する筐体の底面には、槽内の次亜塩素酸水を加湿浄化装置3へ送水するための第二送水管22gが設けられている。ここで、希釈槽22aの底面は、平らな面(床面に対して略平行な面)でもよいが、希釈槽22a内の次亜塩素酸水を効率よく、且つ、無駄なく加湿浄化装置3へ送水するために、第二送水管22gに向かって傾斜していることが好ましい。また、希釈槽22aには、第二止水弁22fの故障などの要因により、加湿浄化装置3へ次亜塩素酸水を送水することができない場合あるいは希釈槽22a内の水洗浄を行う場合を想定して、排水口及び排水ポンプなどの配水手段を備えておいてもよい。さらに、希釈槽22a内の次亜塩素酸水濃度あるいはpH調整剤濃度の均一化のために、循環ポンプあるいは撹拌翼などの撹拌手段を備えておいてもよい。
第二送水管22gは、希釈槽22aと加湿浄化装置3とを連通接続し、希釈槽22aで希釈してpH調整した次亜塩素酸水を加湿浄化装置3へと送水するための配管である。第二送水管22gは、第二止水弁22fを備えており、電解槽12aから希釈槽22aへ次亜塩素酸水を送水するのを遮断することができる。
第二止水弁22fは、第二送水管22gに備えられている。第二止水弁22fは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、次亜制御部4からの信号により開閉される。第二止水弁22fは、電磁弁を用いることができる。
第二ポンプ22hは、第二送水管22gに備えられている。第二ポンプ22hは、電解槽12aから希釈槽22aに次亜塩素酸水を送水する際に、第二止水弁22fが「開」の状態で、第二送水管22gcに次亜塩素酸水を流通させる機器である。第二ポンプ22hは、無線または有線により次亜制御部4と通信可能に接続され、次亜制御部4からの信号により動作する。第二送水管22gと第二ポンプ22hとが連動して動作することにより、加湿浄化装置3内に希釈槽22aからの次亜塩素酸水を導入したり停止したりすることができる。
<加湿浄化装置>
次に、加湿浄化装置3の構成について説明する。
加湿浄化装置3は、遠心破砕によって次亜塩素酸水を微細化して、装置内を流通する空気に含ませて放出し、対象空間Sを浄化するための装置である。具体的には、加湿浄化装置3は、図1に示すように、加湿器タンク3aと、加湿器タンク水位センサ3bと、遠心破砕ユニット3cと、空気導入口3dと、空気送出口3eと、ブロア3f、次亜塩素酸水濃度センサ3gと、排水管3hと、排水弁3iとを有して構成される。なお、加湿浄化装置3は、請求項の「空間浄化装置」に相当する。
以下、加湿浄化装置3の各構成部材について説明する。
加湿器タンク3aは、次亜塩素酸水生成装置2(希釈槽22a)から供給された次亜塩素酸水を溜めておくための貯水容器である。なお、加湿器タンク3aは、請求項の「貯水部」に相当する。
加湿器タンク水位センサ3bは、加湿器タンク3a内の所定の位置に設置され、次亜塩素酸水生成装置2から供給された次亜塩素酸水の水位を検知するための部材である。加湿器タンク水位センサ3bは、無線または有線により加湿制御部5と通信可能に接続され、加湿器タンク3aの水位を検知して、検知した情報を加湿制御部5に出力する。なお、加湿器タンク水位センサ3bは、加湿器タンク3a内の水量を検知する手段として用いており、加湿器タンク3a内の水量を検知する手段を備えれば、水位を検知するものでなくてもよい。
遠心破砕ユニット3cは、装置内に導入した空気に水分を含ませるための部材である。遠心破砕ユニット3cは、高速回転することで加湿器タンク3a内の水(次亜塩素酸水)を遠心力で吸い上げて、周囲(遠心方向)に水を遠心盤から放出して破砕壁に衝突させ、水粒子を微細化させる。この際、遠心破砕ユニット3cを通過する空気には、微細化された水とともに次亜塩素酸が付加される。また、遠心破砕ユニット3cは、無線または有線により加湿制御部5と通信可能に接続され、加湿制御部5からの信号により動作する。なお、遠心破砕ユニット3cは、請求項の「加湿浄化部」に相当する。
空気導入口3dは、対象空間S(例えば、室内空間)の空気を装置内へ導入するための開口である。空気導入口3dは、ダクト(図示せず)を介して対象空間Sに設けられた吸込口(図示せず)と連通接続されている。
空気送出口3eは、遠心破砕ユニット3cの作用により加湿された空気を装置外の対象空間Sへ排出するための開口である。空気送出口3eは、ダクト9を介して対象空間Sに設けられた吹出口9aと連通接続されている。
ブロア3fは、空気導入口3dから装置内に空気を導入し、遠心破砕ユニット3cの作用により加湿された空気を空気送出口3eから装置外に排出する流れを生じさせる部材である。
次亜塩素酸水濃度センサ3gは、加湿器タンク3a内の所定の位置に設置され、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)を検出する部材である。次亜塩素酸水濃度センサ3gは、無線または有線により加湿制御部5と通信可能に接続され、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)を検知して、検知した情報を加湿制御部5に出力する。なお、次亜塩素酸水濃度センサ3gは、請求項の「検出部」に相当する。
排水管3hは、加湿器タンク3aの底面に設けられ、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水を装置外へ排水するための配管である。排水管3hは、排水弁3iを備えており、加湿浄化装置3から装置外へ次亜塩素酸水を排水するのを遮断することができる。
排水弁3iは、排水管3hに備えられている。排水弁3iは、無線または有線により加湿制御部5と通信可能に接続され、加湿制御部5からの信号により開閉される。排水弁3iは、電磁弁を用いることができる。
以上のような構成部材によって加湿浄化装置3は構成される。
次に、空間浄化システム1における次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4及び加湿浄化装置3の加湿制御部5について、図2及び図3を参照して説明する。図2は、空間浄化システム1における次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4の構成を示すブロック図である。図3は、空間浄化システム1における加湿浄化装置3の加湿制御部5の構成を示すブロック図である。
ここで、次亜制御部4及び加湿制御部5は、プロセッサ及びメモリを有するコンピュータシステムを有している。そして、プロセッサがメモリに格納されているプログラムを実行することにより、コンピュータシステムが制御部として機能する。プロセッサが実行するプログラムは、ここではコンピュータシステムのメモリに予め記録されているとしたが、メモリカード等の非一時的な記録媒体に記録されて提供されてもよいし、インターネット等の電気通信回線を通じて提供されてもよい。
<次亜塩素酸水生成装置の次亜制御部>
まず、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4について説明する。
次亜制御部4は、次亜塩素酸水生成装置2における処理動作を制御する。ここで、処理動作には、電解槽12aにおける電気分解処理に関する動作、希釈槽22aにおける希釈処理及びpH調整処理に関する動作、及び加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理に関する動作が含まれる。
具体的には、次亜制御部4は、図2に示すように、入力部4aと、記憶部4bと、計時部4cと、処理部4dと、出力部4eとを備える。
<電解槽における電気分解処理に関する動作>
次亜制御部4は、電解槽12aにおける電気分解処理に関する動作として、以下の処理を実行させる。
入力部4aは、電解槽12aの電気分解処理のトリガーとして、計時部4cからの時間に関する情報を受け付け、処理部4dへ出力する。
処理部4dは、計時部4cからの時間に関する情報と、記憶部4bからの設定情報とに基づいて制御情報を特定し、出力部4eに出力する。ここで、設定情報には、次亜塩素酸水生成の開始時刻または終了時刻に関する情報、電解槽12aに導入する水道水の供給量に関する情報、塩化物イオンタンク12dにおける塩化物イオンを含む物質の投入量に関する情報、電極12bにおける電気分解条件(時間、電流値、電圧など)に関する情報、第一水道弁12fの開閉タイミングに関する情報、第一水道弁12fと第一止水弁12hの開閉タイミングに関する情報、及び第一ポンプ12iのオン/オフ動作に関する情報が含まれる。
ここで、電極12bにおける電気分解条件は、電解槽12a内の水道水の水量、塩化物イオン濃度、電気分解時間、電極12bの劣化度合いから決定でき、アルゴリズムを作成して設定され、記憶部4bに記憶される。
そして、出力部4eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(電極12b、塩化物イオンタンク12d、第一水道弁12f、第一止水弁12h)に信号(制御信号)を出力する。
より詳細には、まず、第一止水弁12hは、出力部4eからの信号に基づいて閉止した状態を維持し、第一ポンプ12iは、出力部4eからの信号に基づいて停止した状態を維持する。
そして、第一水道弁12fは、出力部4eからの信号に基づいて開放される。これにより、電解槽12aには、第一水道管12cからの水道水の供給が開始される。その後、第一水道弁12fは、電解槽水位センサ12eからの水位情報(満水)を受けた出力部4eからの信号に基づいて閉止される。これにより、電解槽12aは、水道水が設定された供給量にて給水された状態となる。
次に、塩化物イオンタンク12dは、出力部4eからの信号に基づいて動作を開始し、所定量の塩化物イオンを含む物質が電解槽12aへ投入して停止する。これにより、水道水に塩化物イオンを含む物質が溶解し、電解槽12aは、塩化物イオンを含む水溶液(塩化物水溶液)が生成された状態となる。
そして、電極12bは、出力部4eからの信号に基づいて、塩化物水溶液の電解を開始し、設定された条件の次亜塩素酸水を生成して停止する。電極12bにより生成される次亜塩素酸水は、例えば、次亜塩素酸濃度が100ppm~150ppm(例えば、120ppm)であり、pHが7~8.5(例えば、8.0)の状態となる。
以上のようにして、次亜制御部4は、電解槽12aにおいて電気分解処理を実行させる。
<希釈槽における希釈処理及びpH調整処理に関する動作>
次亜制御部4は、希釈槽22aにおける希釈処理及びpH調整処理に関する動作として、以下の処理を実行させる。
入力部4aは、希釈槽22aの希釈処理のトリガーとして、希釈槽水位センサ22cからの水位情報を受け付け、処理部4dへ出力する。
処理部4dは、計時部4cから時間に関する情報と、記憶部4bから設定情報とに基づいて制御情報を特定し、出力部4eに出力する。ここで、設定情報には、電解槽12aからの次亜塩素酸水の供給量に関する情報、pH調整剤タンク22dにおけるpH調整剤の投入量に関する情報、希釈槽22aに導入する水道水の供給量に関する情報、第二水道弁22eと第一止水弁12hと第二止水弁22fの開閉タイミングに関する情報、及び第一ポンプ12iと第二ポンプ22hのオン/オフ動作に関する情報が含まれる。
ここで、pH調整剤の投入量は、電解槽12aから希釈槽22aへ導入した次亜塩素酸水の水量と濃度及び希釈槽22aで調製する次亜塩素酸水の目標pHにより決定でき、アルゴリズムを作成して設定され、記憶部4bに記憶される。
そして、出力部4eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(pH調整剤タンク22d、第二水道弁22e、第二止水弁22f、第二ポンプ22h)に信号(制御信号)を出力する。
より詳細には、まず、第一止水弁12h及び第二止水弁22fは、出力部4eからの信号に基づいて閉止した状態を維持し、第一ポンプ12i及び第二ポンプ22hは、出力部4eからの信号に基づいて停止した状態を維持する。
そして、第二水道弁22eは、出力部4eからの信号に基づいて開放される。これにより、希釈槽22aには、第二水道管22bからの水道水の供給が開始される。その後、第二水道弁22eは、希釈槽水位センサ22cからの水位情報(規定量となる水位)を受けた出力部4eからの信号に基づいて閉止される。これにより、希釈槽22aは、水道水が設定された供給量にて給水された状態となる。
そして、第一止水弁12hは、出力部4eからの信号に基づいて開放される。そして、第一ポンプ12iは、出力部4eからの信号に基づいて、第一止水弁12hの動作に合わせて作動する。これにより、希釈槽22aでは、電解槽12aからの次亜塩素酸水の供給が開始される。その後、第一水道弁12fは、計時部4cからの時間に関する情報(規定量を供給する所要時間)を受けた出力部4eからの信号に基づいて閉止される。第一ポンプ12iもまた停止する。これにより、希釈槽22aでは、槽内の水道水に電解槽12aからの次亜塩素酸水が設定された供給量にて供給され、次亜塩素酸水は希釈される。
続いて、pH調整剤タンク22dは、出力部4eからの信号に基づいて動作を開始し、所定量のpH調整剤を希釈槽22aに投入して停止する。これにより、希釈槽22aでは、希釈された次亜塩素酸水にpH調整剤が溶解し、pHが調整された次亜塩素酸水が生成される。つまり、希釈槽22aでは、電解槽12aからの次亜塩素酸水と、第二水道管22bからの水道水と、pH調整剤タンク22dからのpH調整剤とが混合され、設定された条件(濃度、pH)の次亜塩素酸水が調整される。混合希釈された次亜塩素酸水は、例えば、次亜塩素酸濃度が10ppm~50ppm(例えば、30ppm)であり、pHが7~5(例えば、6.5)の状態となる。
以上のようにして、次亜制御部4は、希釈槽22aにおいて希釈処理及びpH調整処理を実行させる。
<加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理に関する動作>
次亜制御部4は、加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理に関する動作として、以下の処理を実行させる。
入力部4aは、加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理のトリガーとして、加湿浄化装置3の加湿制御部5からの信号(後述する給水要求信号)を受け付け、処理部4dへ出力する。
処理部4dは、計時部4cから時間に関する情報と、記憶部4bから設定情報とに基づいて制御情報を特定し、出力部4eに出力する。ここで、設定情報には、希釈槽22aからの次亜塩素酸水の供給量に関する情報、第二止水弁22fの開閉タイミングに関する情報、及び第二ポンプ22hのオン/オフ動作に関する情報が含まれる。
そして、出力部4eは、受け付けた制御情報に基づいて、各機器(第二止水弁22f、第二ポンプ22h)に信号(制御信号)を出力する。
次に、第二止水弁22fは、出力部4eからの信号に基づいて開放される。そして、第二ポンプ22hは、出力部4eからの信号に基づいて、第二止水弁22fの動作に合わせて作動する。これにより、希釈槽22aでは、加湿浄化装置3(加湿器タンク3a)への次亜塩素酸水の供給が開始される。
その後、第二止水弁22fは、計時部4cからの時間に関する情報(規定量を供給する所要時間)を受けた出力部4eからの信号に基づいて閉止される。そして、第二ポンプ22hもまた停止する。これにより、希釈槽22aは、加湿浄化装置3(加湿器タンク3a)に対して次亜塩素酸水が設定された供給量にて供給する。
以上のようにして、次亜制御部4は、加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理を実行させる。
<加湿浄化装置の加湿制御部>
次に、加湿浄化装置3の加湿制御部5について説明する。
加湿制御部5は、加湿浄化装置3における処理動作を制御する。具体的には、加湿制御部5は、図3に示すように、入力部5aと、記憶部5bと、計時部5cと、処理部5dと、出力部5eとを備える。
入力部5aは、操作パネル10からのユーザ入力情報と、温湿度センサ11からの対象空間Sの空気の温湿度情報と、加湿器タンク水位センサ3bからの加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水の水位情報と、次亜塩素酸水濃度センサ3gからの加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度情報(含有量情報)とを受け付ける。入力部5aは、受け付けた各情報を処理部5dに出力する。
ここで、操作パネル10は、加湿浄化装置3に関するユーザ入力情報(例えば、風量、目標温度、目標湿度、次亜塩素酸の添加の有無、次亜塩素酸の目標供給量レベル、等)を入力する端末であり、無線または有線により加湿制御部5と通信可能に接続されている。
また、温湿度センサ11は、対象空間S内に設けられ、対象空間Sの空気の温湿度を感知するセンサである。
記憶部5bは、入力部5aが受け付けたユーザ入力情報と、装置内を流通する空気に対する次亜塩素酸の供給動作における供給設定情報とを記憶する。記憶部5bは、記憶した供給設定情報を処理部5dに出力する。なお、次亜塩素酸の供給動作における供給設定情報は、遠心破砕ユニット3cの加湿動作における加湿設定情報とも言える。
計時部5cは、現在時刻に関する時刻情報を処理部5dに出力する。
処理部5dは、入力部5aからの各種情報(ユーザ入力情報、温湿度情報、水位情報、濃度情報)と、記憶部5bからの供給設定情報とを受け付ける。処理部5dは、受け付けたユーザ入力情報及び供給設定情報を用いて、加湿浄化運転動作に関する制御情報を特定する。
また、処理部5dは、加湿器タンク水位センサ3bからの水位情報に、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水の渇水を示す水位に関する情報が含まれる場合には、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4に対する給水要求に関する情報(給水要求情報)を特定する。
さらに、処理部5dは、次亜塩素酸水濃度センサ3gからの濃度情報に含まれる次亜塩素酸の濃度(加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度)が基準濃度以下である場合には、加湿器タンク3a内に貯水されている次亜塩素酸水を排水し、新たな次亜塩素酸水を給水する第一処理に関する制御情報を特定する。そして、処理部5dは、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4に対する給水要求に関する情報(給水要求情報)を特定する。なお、基準濃度は、対象空間S内で除菌・脱臭効果を得るために最低限必要な濃度に設定される。
そして、処理部5dは、特定した制御情報及び給水要求情報を出力部5eに出力する。
出力部5eは、処理部5dからの制御情報を受け付ける。出力部5eは、加湿浄化装置3の遠心破砕ユニット3c及び排水弁3iと電気的に接続される。そして、出力部5eは、受け付けた制御情報に基づいて、加湿浄化装置3の加湿浄化運転動作を制御する信号(制御信号)を出力する。
また、出力部5eは、処理部5dからの給水要求情報を受け付ける。出力部5eは、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4と電気的に接続される。そして、出力部5eは、受け付けた給水要求情報に基づいて、次亜制御部4に対して信号(給水要求信号)を出力する。
そして、遠心破砕ユニット3cと排水弁3iとは、出力部5eからの信号をそれぞれ受け付け、受け付けた信号に基づいてそれぞれの運転動作の制御を実行する。また、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4は、出力部5eからの信号を受け付け、受け付けた信号に基づいて加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理に関する動作を実行する。
以上のようにして、加湿制御部5は、加湿浄化装置3を流通する空気への次亜塩素酸の付与処理を実行させる。
次に、空間浄化システム1における次亜塩素酸濃度の経時変化について、図4を参照して説明する。図4は、空間浄化システム1における次亜塩素酸濃度の経時変化を示す概略図である。より詳細には、図4の(a)は、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)の経時変化の様子を示す図である。図4の(b)は、吹出口9a(加湿浄化装置3の空気送出口3e)から吹き出される空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度の経時変化の様子を示す図である。図4の(c)は、対象空間S内の空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度の経時変化の様子を示す図である。
図4の(a)に示すように、加湿浄化装置3では、加湿器タンク3a内に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)は、運転時間とともに減少していくことが分かる。これは、次亜塩素酸が水よりも蒸気圧が高いことに起因して、次亜塩素酸が気化して空気に付与されるためであると推察される。なお、次亜塩素酸が気化しなければ、遠心破砕ユニット3cによって微細化された水とともに、水に含まれる次亜塩素酸が消費されるだけなので、次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸は、運転時間とともに減少しないと推察される。
そして、図4の(b)に示すように、加湿浄化装置3では、加湿器タンク3aに次亜塩素酸水が給水されると、遠心破砕ユニット3cの作用により水とともに次亜塩素酸が放出され始め、吹出口9aから吹き出される次亜塩素酸ガスの濃度が上昇する。そして、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度が減少するのに伴い、吹出口9aから吹き出される次亜塩素酸ガスの濃度も徐々に小さくなっていることが分かる。つまり、加湿浄化装置3では、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)の減少を受けて、吹出口9aから吹き出される空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度も減少してしまうと言える。
そして、図4の(c)に示すように、対象空間S内では、吹出口9aから次亜塩素酸ガスが放出されると、対象空間S内に次亜塩素酸ガスが拡散し、徐々に対象空間S内の次亜塩素酸ガス濃度は上昇する。そして、吹出口9aから放出される次亜塩素酸ガスの濃度が小さくなるにつれて、対象空間S内の次亜塩素酸ガスの濃度も徐々に小さくなっていることが分かる。つまり、加湿浄化装置3では、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)の減少を受けて、対象空間S内における空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度も減少してしまうと言える。
本実施の形態に係る空間浄化システム1では、上述した次亜塩素酸の濃度変化を踏まえ、次亜塩素酸水濃度センサ3gによって加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)を所定時間(例えば、1分)ごとに検出するようにしている。そして、検出された次亜塩素酸の濃度(含有量)が基準濃度以下となった場合に、次亜塩素酸の含有量が減少した次亜塩素酸水を排水し、設定濃度の次亜塩素酸水を新たに給水する第一処理を実行するようにしている。これにより、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)が時間経過に伴って減少してしまい、対象空間Sに対して次亜塩素酸ガスが放出されなくなることを抑制している。
なお、第一処理を実行することで、遠心破砕ユニット3cによる加湿動作が一時的に停止するので、図4の(b)に示すように、吹出口9aから吹き出される次亜塩素酸ガスの濃度が一時的に減少する。
以上、本実施の形態1に係る加湿浄化装置3及びこれを用いた空間浄化システム1によれば、以下の効果を享受することができる。
(1)加湿浄化装置3は、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水を微細化して、装置内を流通する空気に含ませて放出する遠心破砕ユニット3cと、遠心破砕ユニット3cにおける次亜塩素酸水の微細化動作を制御する加湿制御部5とを備える。そして、加湿制御部5は、微細化動作中に、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量に関する情報に基づいて、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水を排水して、新たに次亜塩素酸水を給水する第一処理を実行させるようにした。
これにより、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸が気化して減少し、遠心破砕ユニット3cから設定濃度で次亜塩素酸が放出されなくなる前に、第一処理によって新たな次亜塩素酸水に交換される。このため、加湿浄化装置3では、遠心破砕ユニット3cから放出される空気に次亜塩素酸を安定して付与することができる。つまり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な加湿浄化装置3とすることができる。
(2)加湿浄化装置3は、遠心破砕ユニット3cに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度を検出する次亜塩素酸水濃度センサ3gを有して構成した。そして、加湿制御部5は、次亜塩素酸水濃度センサ3gにおいて検出された濃度情報に含まれる次亜塩素酸の濃度が基準濃度以下である場合に、第一処理を実行させるように制御した。これにより、加湿浄化装置3では、濃度情報に基づいて、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量が基準濃度よりも高く維持されるので、遠心破砕ユニット3cから放出される空気に設定濃度の次亜塩素酸を安定して付与することができる。
(3)空間浄化システム1は、上述した加湿浄化装置3と、塩化物水溶液を電気分解することで次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置2とを備える。そして、加湿器タンク3aには、第一処理において、次亜塩素酸水生成装置2から次亜塩素酸水が給水されるようにした。これにより、空間浄化システム1では、次亜塩素酸水生成装置2からの次亜塩素酸水を用いて、上述した加湿浄化装置3から次亜塩素酸を安定して付与することができる。つまり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な空間浄化システム1とすることができる。
(実施の形態2)
本発明の実施の形態2に係る空間浄化システム1aは、加湿浄化装置3は、加湿器タンク3a内に次亜塩素酸水濃度センサ3gを設置せずに、予め設定した時間ごとに第一処理(加湿器タンク3a内に貯水されている次亜塩素酸水を排水し、新たに次亜塩素酸水を給水する処理)を実行する点で実施の形態1と異なる。これ以外の空間浄化システム1aの構成及び制御方法は、実施の形態1に係る空間浄化システム1と同様である。以下、実施の形態1で説明済みの内容は再度の説明を適宜省略し、実施の形態1と異なる点を主に説明する。
本発明の実施の形態2に係る空間浄化システム1aについて、図5を参照しながら説明する。図5は、本発明の実施の形態2に係る空間浄化システム1aの模式図である。
空間浄化システム1aは、空間浄化システム1と同様、塩化物水溶液を電気分解することで次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置2と、次亜塩素酸水生成装置2からの次亜塩素酸水を遠心破砕方式により微細化して、装置内を流通する空気に含ませて放出する加湿浄化装置3とを備える。そして、空間浄化システム1aにおいても、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4と、加湿浄化装置3の加湿制御部5とによってその処理動作が制御される。
<次亜塩素酸水生成装置の次亜制御部>
空間浄化システム1aの次亜制御部4による次亜塩素酸水生成装置2の処理動作(電解槽12aにおける電気分解処理に関する動作、希釈槽22aにおける希釈処理及びpH調整処理に関する動作、加湿浄化装置3への次亜塩素酸水の供給処理に関する動作)は、実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
<加湿浄化装置の加湿制御部>
空間浄化システム1aの加湿制御部5は、加湿浄化装置3における処理動作を制御する。具体的には、加湿制御部5は、図3に示すように、入力部5aと、記憶部5bと、計時部5cと、処理部5dと、出力部5eとを備える。
入力部5aは、操作パネル10からのユーザ入力情報と、温湿度センサ11からの対象空間Sの空気の温湿度情報と、加湿器タンク水位センサ3bからの加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水の水位情報とを受け付ける。入力部5aは、受け付けた各情報を処理部5dに出力する。
記憶部5bは、入力部5aが受け付けたユーザ入力情報と、装置内を流通する空気に対する次亜塩素酸の供給動作における供給設定情報とを記憶する。また、記憶部5bは、図4の(a)に示した次亜塩素酸の経時変化を受けて特定される時間情報であって、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)が、予め設定した基準濃度(基準含有量)以下となるまでの時間情報(例えば、1時間)を記憶する。記憶部5bは、記憶した供給設定情報を処理部5dに出力する。
なお、時間情報は、次亜塩素酸の含有量が微細化動作を開始してから基準含有量以下となるまでの時間であり、図4の(a)に示した次亜塩素酸の経時変化に基づいて、予め実験評価によって見積られた時間に関する情報である。また、基準濃度は、対象空間S内で除菌・脱臭効果を得るために最低限必要な濃度に設定される。また、時間情報は、使用する次亜塩素酸水の濃度ごとに見積られることが好ましい。
計時部5cは、現在時刻に関する時刻情報を処理部5dに出力する。
処理部5dは、入力部5aからの各種情報(ユーザ入力情報、温湿度情報)と、記憶部5bからの供給設定情報及び時間情報とを受け付ける。処理部5dは、受け付けたユーザ入力情報、供給設定情報、及び時間情報を用いて、加湿浄化運転動作に関する制御情報を特定する。
また、処理部5dは、加湿器タンク水位センサ3bからの水位情報に、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水の渇水を示す水位に関する情報が含まれる場合には、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4に対する給水要求に関する情報(給水要求情報)を特定する。
さらに、処理部5dは、時間情報に基づいて1時間ごとに、加湿器タンク3a内に貯水される次亜塩素酸水を排水して、新たに次亜塩素酸水を給水する第一処理に関する制御情報を特定する。そして、処理部5dは、時間情報に基づいて1時間ごとに、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4に対する給水要求に関する情報(給水要求情報)を特定する。
そして、処理部5dは、特定した制御情報及び給水要求情報を出力部5eに出力する。
出力部5eは、処理部5dからの制御情報を受け付ける。出力部5eは、加湿浄化装置3の遠心破砕ユニット3c及び排水弁3iと電気的に接続される。そして、出力部5eは、受け付けた制御情報に基づいて、加湿浄化装置3の加湿浄化運転動作を制御する信号(制御信号)を出力する。
また、出力部5eは、処理部5dからの給水要求情報を受け付ける。出力部5eは、次亜塩素酸水生成装置2の次亜制御部4と電気的に接続される。そして、出力部5eは、受け付けた給水要求情報に基づいて、次亜制御部4に対して信号(給水要求信号)を出力する。
そして、遠心破砕ユニット3cと排水弁3iとは、出力部5eからの信号をそれぞれ受け付け、受け付けた信号に基づいてそれぞれの運転動作の制御を実行する。また、次亜制御部4は、出力部5eからの信号を受け付け、受け付けた信号に基づいて加湿浄化装置3に対する給水動作の制御を実行する。
以上のようにして、空間浄化システム1aの加湿制御部5は、加湿浄化装置3における次亜塩素酸の付与処理を実行させる。
次に、空間浄化システム1aにおける次亜塩素酸濃度の経時変化について、図6を参照して説明する。図6は、空間浄化システム1aにおける次亜塩素酸濃度の経時変化を示す概略図である。より詳細には、図6の(a)は、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)の経時変化の様子を示す図である。図6の(b)は、吹出口9a(加湿浄化装置3の空気送出口3e)から吹き出される空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度の経時変化の様子を示す図である。図6の(c)は、対象空間S内の空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度の経時変化の様子を示す図である。
空間浄化システム1aの加湿浄化装置3では、図6の(a)に示すように、1時間ごとに、加湿器タンク3a内に貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)は、運転時間とともに増加と減少を繰り返すことが分かる。ここで、次亜塩素酸の濃度(含有量)の減少は、図4の(a)を用いて説明した理由によるものであり、次亜塩素酸の濃度(含有量)の増加は、新しい次亜塩素酸水に交換したことによるものである。
そして、図6の(b)に示すように、空間浄化システム1aの加湿浄化装置3では、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度の増加と減少に対応して、吹出口9aから吹き出される次亜塩素酸ガスの濃度も増加と減少を繰り返すことが分かる。
そして、図6の(c)に示すように、対象空間S内では、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)の増加と減少の繰り返しを受けて、対象空間S内における空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度も減少と増加を繰り返していることが分かる。
本実施の形態2に係る空間浄化システム1aでは、加湿器タンク3a内に次亜塩素酸水濃度センサ3gを設置せずに、予め設定した時間(例えば、1時間)ごとに第一処理(加湿器タンク3a内に貯水される次亜塩素酸水を排水して、新たに次亜塩素酸水を給水する処理)を実行するようにしている。これにより、加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度(含有量)が減少してしまい、対象空間Sに対して次亜塩素酸ガスが放出されなくなることを継続して抑制することができる。
以上、本実施の形態2に係る空間浄化システム1aにおける加湿浄化装置3によれば、以下の効果を享受することができる。
(1)空間浄化システム1aにおける加湿浄化装置3では、加湿制御部5は、予め特定された時間情報であって、次亜塩素酸の含有量が微細化動作を開始してから基準含有量以下となるまでの時間情報(例えば、1時間)に基づいて第一処理を実行させるようにした。ここれにより、加湿浄化装置3では、時間情報に基づいて、加湿器タンク3aに貯水された次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量が基準含有量よりも高く維持されるので、遠心破砕ユニット3gから放出される空気に設定濃度の次亜塩素酸を安定して付与することができる。
(実施の形態3)
本発明の実施の形態3に係る空間浄化システム1bは、1台の次亜塩素酸水生成装置2に対して複数台の加湿浄化装置3が接続されて構成されている点で実施の形態2と異なる。これ以外の空間浄化システム1bの基本的な構成及び制御方法は、実施の形態2に係る空間浄化システム1aと同様である。以下、実施の形態2で説明済みの内容は再度の説明を適宜省略し、実施の形態2と異なる点を主に説明する。
本発明の実施の形態3に係る空間浄化システム1bについて、図7を参照しながら説明する。図7は、本発明の実施の形態3に係る空間浄化システム1bの模式図である。
空間浄化システム1bは、図7に示すように、1台の次亜塩素酸水生成装置2と、3台の加湿浄化装置3とを有して構成される。そして、空間浄化システム1bでは、3台の加湿浄化装置3における微細化動作(加湿浄化運転動作)の開始タイミングが互いに異なるように制御される。
具体的には、空間浄化システム1bは、比較的広い空間となる対象空間Sの殺菌及び消臭を行うために、加湿浄化装置3として、第一加湿浄化装置3X、第二加湿浄化装置3Y、及び第三加湿浄化装置3Zの3台を備えている。そして、加湿浄化装置3のそれぞれは、分岐した第二送水管22gによって次亜塩素酸水生成装置2と接続され、次亜塩素酸水の給水を受けるようになっている。ここで、加湿浄化装置3のそれぞれは、実施の形態2における加湿浄化装置3と同じ構成であり、且つ、同じ制御方法により加湿制御がなされる。つまり、加湿浄化装置3のそれぞれは、予め設定した時間(例えば、1時間)ごとに第一処理(加湿器タンク3a内に貯水される次亜塩素酸水を排水して、新たに次亜塩素酸水を給水する処理)を実行するように制御される。但し、空間浄化システム1bでは、加湿浄化装置3のそれぞれにおける微細化動作(加湿浄化運転動作)の開始タイミングを所定時間(例えば、20分)ずらして制御している。なお、第一加湿浄化装置3Xは、請求項の「第一空間浄化装置」に相当し、第二加湿浄化装置3Yは、請求項の「第二空間浄化装置」に相当する。
次に、空間浄化システム1bにおける次亜塩素酸濃度の経時変化について、図8を参照して説明する。図8は、空間浄化システム1bにおける次亜塩素酸濃度の経時変化を示す概略図である。より詳細には、図8は、2台の加湿浄化装置3(例えば、第一加湿浄化装置3X、第二加湿浄化装置3Y)を用いて加湿浄化の開始タイミングを30分ずらして制御した場合において、対象空間S内の空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度の経時変化を示している。なお、図中では、装置2台平均の次亜塩素酸ガスの濃度を実線で示している。
図8に示すように、第一加湿浄化装置3Xと第二加湿浄化装置3Yのぞれぞれは、対象空間S内における空気に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度は、1時間ごとに減少と増加を繰り返している。一方、加湿浄化の開始タイミングを30分ずらしたことで、第一加湿浄化装置3Xの次亜塩素酸ガスの濃度減少ピークと第二加湿浄化装置3Yの次亜塩素酸ガスの濃度増加ピークとが重なりあうことになり、装置2台平均の次亜塩素酸ガスの濃度では、濃度の増減変動幅が小さくなっていることが分かる。つまり、空間浄化システム1bでは、2台の加湿浄化装置3によって互いの次亜塩素酸の減少を補い合い、対象空間Sにおける空気に含まれる次亜塩素酸の濃度を安定化することができる。
なお、第三加湿浄化装置3Zを含めた3台の加湿浄化装置3であっても同様であるが、互いの次亜塩素酸の減少を補い合う加湿浄化装置3としては、互いに隣接する位置(物理的な距離が近い位置)にある加湿浄化装置3同士が好ましい。
以上、本実施の形態3に係る空間浄化システム1bによれば、以下の効果を享受することができる。
(1)空間浄化システム1bでは、次亜塩素酸水生成装置2は、所定の対象空間Sに設置された複数の加湿浄化装置3に対して次亜塩素酸水を給水可能に接続されており、複数の加湿浄化装置3のうち、少なくとも第一加湿浄化装置3Xと第二加湿浄化装置3Yとは、第一処理後における遠心破砕ユニット3cの動作開始タイミングが互いに異なるように制御されるようにした。これにより、第一加湿浄化装置3Xの遠心破砕ユニット3cから放出される次亜塩素酸と、第二加湿浄化装置3Yの遠心破砕ユニット3cから放出される次亜塩素酸とによって、所定の対象空間Sにおける空気に含まれる次亜塩素酸の濃度変動幅を減少させることができる。つまり、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、所定の対象空間Sにおける空気に含まれる次亜塩素酸の濃度を安定化することが可能な空間浄化システム1bとすることができる。
以上、本発明に関して実施の形態をもとに説明した。これらの実施の形態は例示であり、それらの各構成要素あるいは各処理プロセスの組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されているところである。
本実施の形態1に係る加湿浄化装置3では、次亜塩素酸水濃度センサ3gによって加湿器タンク3a内の次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の濃度を所定時間(例えば、1分)ごとに検出するようにしたが、これに限られない。例えば、空気送出口3eと吹出口9aとを連通するダクト9に、ダクト9内を流通する空気(水と次亜塩素酸を含む空気)に含まれる次亜塩素酸ガスの濃度を所定時間(例えば、1分)ごとに検出する。そして、検出された次亜塩素酸ガスの濃度が基準濃度以下となった場合に、上述した第一処理(加湿器タンク3a内の次亜塩素酸の含有量が減少した次亜塩素酸水を排水し、設定濃度の次亜塩素酸水を新たに給水する処理)を実行するようにしてもよい。このようにしても、上述した効果を享受することができる。
また、本実施の形態に係る加湿浄化装置3では、遠心破砕ユニット3cを用いて加湿浄化を行ったが、これに限られない。例えば、加湿方式として超音波式、加熱式、気化式などの他方式であってもよい。
本発明に係る空間浄化装置及びこれを用いた空間浄化システムは、微細化した水に次亜塩素酸を含ませて放出する微細化動作を継続して行う場合に、次亜塩素酸を安定して付与可能な制御を行っており、対象空間の空気を除菌する装置またはシステムとして有用である。
1 空間浄化システム
1a 空間浄化システム
1b 空間浄化システム
2 次亜塩素酸水生成装置
3 加湿浄化装置
3a 加湿器タンク
3b 加湿器タンク水位センサ
3c 遠心破砕ユニット
3d 空気導入口
3e 空気送出口
3f ブロア
3g 次亜塩素酸水濃度センサ
3h 排水管
3i 排水弁
4 次亜制御部
4a 入力部
4b 記憶部
4c 計時部
4d 処理部
4e 出力部
5 加湿制御部
5a 入力部
5b 記憶部
5c 計時部
5d 処理部
5e 出力部
9 ダクト
9a 吹出口
10 操作パネル
11 温湿度センサ
12a 電解槽
12b 電極
12c 第一水道管
12d 塩化物イオンタンク
12e 電解槽水位センサ
12f 第一水道弁
12g 第一送水管
12h 第一止水弁
12i 第一ポンプ
22a 希釈槽
22b 第二水道管
22c 希釈槽水位センサ
22d pH調整剤タンク
22e 第二水道弁
22f 第二止水弁
22g 第二送水管
22h 第二ポンプ

Claims (4)

  1. 回転することによって、貯水部から吸い上げた次亜塩素酸水を遠心破砕して微細化し、装置内を流通する空気に含ませて放出する加湿浄化部と、
    前記加湿浄化部における前記次亜塩素酸水の微細化動作を制御する制御部と、
    を備え、
    前記制御部は、前記微細化動作中に、予め特定された時間情報であって、前記貯水部に貯水された前記次亜塩素酸水に含まれる次亜塩素酸の含有量が基準含有量以下となるまでの前記時間情報に基づいて、前記貯水部に貯水された前記次亜塩素酸水の排水処理を実行させることを特徴とする空間浄化装置。
  2. 前記時間情報は、前記貯水部に貯水された前記次亜塩素酸水の濃度ごとに、予め特定されていることを特徴とする請求項1に記載の空間浄化装置。
  3. 前記貯水部に貯水された前記次亜塩素酸水には、前記次亜塩素酸水のpHを調整するpH調整剤が添加されていることを特徴とする請求項1または2一項に記載の空間浄化装置。
  4. 請求項1~3のいずれか一項に記載の空間浄化装置と、
    塩化物水溶液を電気分解することで前記次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置と、
    を備え、
    前記貯水部には、前記排水処理の後に、前記次亜塩素酸水生成装置から新たな次亜塩素酸水が給水されることを特徴とする空間浄化システム。
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