JP3962272B2 - 静電気式空気清浄機 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、空気清浄機に関し、特に高圧電源と高圧電極とを用いて室内の集塵を行う静電式空気清浄機に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来より空気清浄機では高圧電源を用いた集塵装置から構成されるものが提案されている。この場合、高圧電極に5KV程度の高電圧が印加され、静電作用により室内の塵や埃を電極に吸着させるものとなっている。このような空気清浄機においては、運転時に図5に示すような動作が行われる。
【0003】
すなわち、図5において空気清浄機は、静電により集塵を行うための高圧電源と、循環用の送風機が備えられ、この動作シーケンスは、空気清浄機の電源をオンすると、送風機と高圧電源に同時に通電されオン状態となり、当該送風機からの送風量は約2秒後には最大量となる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで上述した従来の空気清浄機では次のような問題がある。すなわち、上述したような空気清浄機の場合、高圧電極に高電圧が印加されることでオゾンが発生することが知られている。このときのオゾン量は約0.5PPM程度あるが、上記空気清浄機起動時には、送風機からの送風量が少なく、一時的に0.5乃至1.5PPM程度の大量のオゾンが発生する。この原因として、上記機器においては、空気清浄機本体を起動すると、集塵用の高圧電源と送風機とが同時に通電されることにより、起動時に送風機能が不十分となってオゾンの滞留が生じる。この対策として高圧電源の出力を低く抑えることで上記オゾンは0.02PPM程度に減少可能であるが、この場合では集塵能力が低下するのは明らかである。
【0005】
本発明は上記課題に鑑み、集塵能力を落とすことなくオゾンの滞留を防止する静電式空気清浄機を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明では、上記課題を解決するために次のような構成とする。請求項1においては、送風機と高圧電源とを備え、当該高圧電源から得られる高電圧が印加される高圧電源によって集塵を行う静電式空気清浄機において、前記送風機と高圧電源の起動に時間差を設け、当該送風機は静電式空気清浄機の運転と連動し、前記高圧電源は送風機の動作後所定時間をおいて駆動することを特徴とする静電式空気清浄機とする。請求項2においては送風機と高圧電源とを備え、当該高圧電源から得られる高電圧が印加される高圧電源によって集塵を行う静電式空気清浄機において、前記高圧電源の出力を起動後から所定時間オゾンが滞留しないように低く抑えることを特徴とする静電式空気清浄機とする。
【0007】
【実施例】
本発明の実施例とする静電式空気清浄機の動作シーケンスを図2に、当該空気清浄機の1実施例とする回路図を図1に示す。本発明の空気清浄機の構成概略を述べると、商用電源を使用し、集塵用の高圧電源を作成するトランスと、集塵時に使用する高圧電極と、送風モータとファンからなる送風機と、主には前記高圧電源と送風ファンの動作制御を行う制御回路から構成される。
【0008】
このようにしてなる空気清浄機において、この動作シーケンスは図2に示すようになっている。図2において、空気清浄機は、機器本体とする空気清浄機の運転スイッチをオンすると同時に送風機にも通電され、モータの回転に伴いファンが回転することで送風が行われる。そしてこの送風機から所定時間(T1)経過後に高圧電源が駆動を始めることになる。当該T1は少なくとも約2秒以上とすることで、オゾンの滞留を防止可能となる。
【0009】
上記構成の空気清浄機の回路図を図1に示す。図1において、商用電源10とトランスTR1を備え、前記トランスTR1の1次側には高圧電源を作り出す発振回路Q2とスイッチング素子Q1を有し、また当該1次側には送風機20及び機器の制御を行う制御部30が備えられ、この2次側には、高圧電極40−40が備えられている。上記構成の空気清浄機においては、空気清浄機の電源をオンすると送風機20が駆動し、これと同時にマイコンなどで構成される制御部30に送風機20が駆動したことを知らせる。当該制御部30においては、前記送風機20の駆動後例えば2秒経過したとき発振出力ポートからスイッチング素子Q1に発振信号が送出され、当該信号によって発振回路Q2とトランスTR1が発振動作を行って高圧出力を作成し、当該発振動作により高圧電極40−40に高電圧が発生する。そこで室内に浮遊する塵や埃は静電作用によって当該高圧電極40に吸着され、所望の集塵機能を得ることが可能になる。
【0010】
上記実施例においては、送風機20駆動から高圧電極40−40に高電圧が発生するまでの時間を2秒としているが、この時間は高圧発生時に生じるオゾンが滞留しない時間であれば任意に設定できるもので、この範囲であれば例えば1秒であっても10秒であってもよい。
【0011】
また、別の実施例として、空気清浄機の運転時に同時に送風機20と高圧電極40−40の高電圧印加とを行ってもよいが、この場合では高電圧の印加は最初に低い電圧を供給し、数秒といった所定時間の間に実使用の数キロVまで上昇させるといった制御を制御部30により行ってもよい。このときの動作シーケンスを図3に示し、また、制御部30からの発振出力波形を図4に示す。高圧出力は図4に示すように、1周期Tを構成するt1とt2の幅を変えることで実現可能となる。例えば、高圧電極40−40に供給する電圧を低くしたい場合には、t1を15μ秒、t2を60μ秒とし、次に当該電圧を高くする場合には、t1とt2をそれぞれ25μ秒と50μ秒とすることで、高圧電極40−40の出力を調整可能である。なお、上述したt1とt2の設定時間は一例であるので、所望の電圧得られれば上記値に限定するものではない。
【0012】
【発明の効果】
上記構成の空気清浄機によれば、従来問題となっていた機器運転開始時の高圧電極から生じるオゾンの滞留が防止でき、従来0.5PPM程度あったオゾン量が0.02PPM程度まで減少できる。また、送風機と高圧電源を同時に起動する場合では、高い集塵性能を維持したままオゾンの減少が見込める。イオン風のみで集塵するモードにおけるオゾンの発生量を低く抑えられる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施例とする空気清浄機の概略回路図を示す
【図2】 本発明の空気清浄機の動作シーケンスを示す
【図3】 本発明の別の実施例とする空気清浄機の動作シーケンスを示す
【図4】 発振回路の出力波形を示す
【図5】 従来の空気清浄機の動作シーケンスを示す
【符号の説明】
図において同一符号は同一、または相当部分を示す。
10 商用電源
20 送風機
30 制御部
40 高圧電極
TR1 トランス
Q1 スイッチング素子
Q2 発振回路
Claims (1)
- 送風機と高圧電源とを備え、当該高圧電源から得られる高電圧が印可される高圧電源によって集塵を行う静電式空気清浄機において、前記高圧電源の出力を起動後から所定時間オゾンが滞留しないように低く抑えることを特徴とする静電式空気清浄機。
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