JP3971291B2 - Pesticide removal device for house cultivation - Google Patents

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  • Cultivation Of Plants (AREA)
  • Greenhouses (AREA)
  • Air Filters, Heat-Exchange Apparatuses, And Housings Of Air-Conditioning Units (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Mushroom Cultivation (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビニールハウス、温室、育苗施設、キノコ栽培施設などの施設園芸において、園芸作物の病害を予防、或いは、除外するハウス栽培用病害菌除去装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、ビニールハウス、温室、育苗施設、キノコ栽培施設など、略閉鎖空間で農作物を栽培する施設園芸が急速に普及している。生産される作物も野菜、花卉、果実、菌茸など広範に渡っている。この施設園芸は、略閉鎖空間で栽培を行うため、温度、湿度、散水等の気象的要因を人為的に調節でき、露地栽培と異なり、季節を問わず作物を収穫できる利点がある。
しかしながら、前記の通り、農作物は略閉鎖空間で栽培されることから、いったん病害が発生すると施設内全体に病害が蔓延し、農作物が全滅する危険性をはらんでいる。
前記農作物に病害をおよぼす病原菌は数千種類あり、このうち糸状菌は胞子として空気中を浮遊し、病害を施設内の植物に蔓延させる。この浮遊菌によって発生する病害としては、Peronosporaceae科に由来するべと病、Erysiphaceae科のうどんこ病、Botrytis属の灰色かび病、Colletotrichum属の炭疽病、Ustilaginaceae科の黒穂病、Venturia属の黒星病、Uredinales目のさび病などが挙げられる。いずれも空気中に浮遊した胞子が伝播して他の農作物に付着し病害を蔓延させるものである。
また、このような農作物に悪影響を及ぼす菌類は、農作物の葉の表面などに結露が生じた場合により、その活動が高められ、結果として、病害が蔓延しやすい状態となる。
【0003】
前記病害防除の方法としては、薬剤散布やガス殺菌などが行われている。
前記薬剤散布に関しては、環境や作業者への悪影響又は農作物への薬剤の残留による消費者への悪影響を与えるという欠点があり、省農薬栽培や無農薬栽培が要求されている。
また、ガス殺菌に関しては、特許文献1にも開示されているように、一般的に、フッ素系、塩素系、オゾン、エポオキサイドなどが用いられるが、植物や作業者に悪影響を及ぼす危険性があり、ガス発生量や施設内ガス濃度を十分に調節して使用する必要があるため、設備が大掛かりになるといった欠点があった。
また、略閉鎖空間内における結露の防止方法として、光触媒の持つ防汚性や親水性を利用して壁面を清浄な状態にするために、ビニールハウスなどの壁面に酸化チタンを塗布しにしたものが提案されている(特許文献2乃至5参照)が、いずれの文献に開示されているものも、ビニールハウス等の広い空間内にむらなく除菌した空気を循環させることができるものではなかった。
【0004】
本発明者らは、浮遊塵を除去する手段として光触媒反応を利用した除菌装置と併せて、前記施設内の空気を機械的に拡散する空気攪拌装置(サーキュレーター)を設けることを提案した(特許文献6参照)。前記提案されたものは、略閉鎖された園芸施設内で前記空気攪拌装置により攪拌された空気を、除菌装置により除菌して病害の蔓延を防除するものであった。
【0005】
【特許文献1】
特開平3−219808号公報(特許請求の範囲)
【特許文献2】
特開平9−224490号公報(特許請求の範囲、発明が解決しようとする課題)
【特許文献3】
特開平11−10803号公報(特許請求の範囲、発明が解決しようとする課題)
【特許文献4】
特開平11−18589号公報(特許請求の範囲、発明が解決しようとする課題)
【特許文献5】
特開平11−206247号公報(特許請求の範囲、発明が解決しようとする課題)
【特許文献6】
特開平2002−186364号公報(特許請求の範囲)
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ビニールハウス等の略閉鎖された園芸施設の中には、空気を攪拌する装置を備えていないものもあり、このような園芸施設に対して、新たに空気を攪拌する装置を設置するにはコストがかかったり、或いは、装置の設置に困難性を伴う場合があった。
【0007】
【課題を解決するための手段】
そこで、本発明者らは鋭意検討の結果、ハウス栽培用病害菌除去装置の空気の吹出方向を考慮するとともに、吹出風量を多くして吹出到達距離を延ばすことで、空気攪拌装置の有無にかかわらず、略閉鎖された園芸施設内で病害の蔓延を防除することができることを見出し、本発明を完成するに至った。
即ち、本発明のハウス栽培用病害菌除去装置は、請求項1記載の通り、空気吸入口からファンによって吸入された空気を、光源によって励起された光触媒体にふれさせて空気吹出口から吹き出すようにしたハウス栽培用病害菌除去装置であって、前記装置の正面側にそれぞれ左右斜め前方に向けて筒状の風向ガイドを備える空気吹出口を設け、前記装置の中央部に前記空気吹出口の総面積よりも大きな前記空気吸入口を設け、前記光触媒体及び前記光源と、前記空気吹出口との間に区画室を設けるようにしたことを特徴とする。
また、請求項2記載のハウス栽培用病害除去装置は、請求項1記載のハウス栽培用病害菌除去装置において、前記装置の筐体として、直方体の正面側の角部を面取してその両端面を斜面とした筐体を用い、前記斜面に前記空気吹出口を設け、前記空気吸入口を前記筐体の中央部の少なくとも二面に設け、前記筐体の斜面と背面との間に区画室を設け、前記区画室内部にファンを設けるようにしたことを特徴とする。
また、請求項3記載のハウス栽培用病害除去装置は、請求項1又は2記載のハウス栽培用病害菌除去装置において、前記風向ガイドは円筒状であることを特徴とする。
また、請求項4記載のハウス栽培用病害除去装置は、請求項1乃至3のいずれかに記載のハウス栽培用病害菌除去装置において、前記風向ガイドの内周面に、前記内周面の中心方向に向けて仕切板を設けたことを特徴とする。
【0008】
【発明の実施の形態】
本発明のハウス栽培用病害菌除去装置は、例えば、ハウスの内側壁又はハウス中央に立設される支柱等に設置して使用するものである。尚、ハウスの内側壁に設置する場合には、空気はハウスの中央に向けて吹き出すようにするものである。また、ハウスの支柱に設置する場合には、空気はハウスの中央から側壁に向けて空気を吹き出すようにするものである。
本発明では、空気の吹出方向を、前記装置の正面に対して広角に吹き出すようにするとともに、空気の吹出風量を多くして到達距離を延ばすものである。これにより、空気攪拌装置が設置されていないハウスであっても、効率よく空気を攪拌することができる。従って、ハウス内の環流に除菌すべき空気を合流させることができる。
このため、本発明では、前記空気吸入口の面積を、前記空気吹出口の面積に対して広くしている。これにより、吹き出される空気の風量を確実に確保することができる。その方法として、空気吸入口の面の数を増やすことにより、空気吸入口の面積を大きくする方法が挙げられる。装置の筐体として略長方形状の筐体を使用した場合には、空気吸入口を装置の中央部の正面、背面、底面、上面の内、少なくとも二面に設けることが好ましい。更に、前記した中でも、装置をハウス壁面の上部に設ける場合には、空気吸入口は、少なくとも装置の背面に設けることが特に好ましい。このように空気吸入口を設けるようにすれば、壁面に沿って流れる空気を、装置の空気吸入口から効率よく取り込むことができるからである。また、前記装置をハウス中央の支柱に設置する場合には、空気吸入口は、前記した中でも、装置の底面に設けることが特に好ましい。このように空気吸入口を設けるようにすれば、壁面に沿って流れる空気を、装置の吸入口から効率よく取り込むことができるからである。
また、本発明では、前記光触媒体及び前記光源と、前記空気吹出口との間に区画室を設けるようにしている。これにより、吹き出される空気を均圧に整えて構造抵抗を下げ、吹き出される空気の風量を高めることができる。
また、本発明では、前記装置の正面側にはそれぞれ左右斜め前方に向けて空気吹出口を設けるようにしている。これにより、吹き出された空気はハウス内において左右広角に吹き出され、ハウス内の空気の拡散に寄与することができる。空気吹出口の設け方としては、装置の筐体として長方形状の筐体の正面の左右両端及び側面に空気吹出口を設けて、筐体の左右両端にファンを傾斜して配置するようにすることも可能であるが、直方体の正面側の角部を面取した斜面に空気吹出口を設けるようにすれば構造抵抗をより下げることができる。
【0009】
また、更に、空気の吹出風量を高めるために、前記空気吹出口の形状と略同一形状の通風断面形状を備える筒状の風向ガイドを設けることが好ましい。
前記風向ガイドの形状は、円筒形状、四角柱形状、面取された四角柱形状等いずれの形状でもよいが、特に、構造抵抗を小さくするために円形とすることが好ましい。
前記ガイドの軸方向の長さは、0〜100mmの範囲で適宜選択することができる。前記ガイドの軸方向長さは、前記範囲では直接吹出空気の到達距離には影響しないが、10mm未満では到達距離0.5〜1m付近で気流が分散してしまい、100mm超では取付時の作業性や取り扱い性に難があり不適である。従って、10mm乃至100mmとすることが特に好ましい。
尚、前記風向ガイドの通風方向の断面積は、空気吸入口の総面積の40%以上とすることが好ましい。これにより、空気の吹出風量を高い状態で確保することができるからである。
【0010】
また、本発明に使用される光触媒は,酸化チタンや酸化亜鉛など数多くのものが提案されているが,分解効率や安全性,安定性の点から酸化チタンの使用が好ましい。また、該酸化チタンに,白金,パラジウム,ロジウム,金,銀,銅等の貴金属あるいはそれらの貴金属塩類を坦持させてもよい。
尚、前記光触媒は、ガラスやセラミック等の無機材料に坦持させて使用するのが好ましい。これは、無機材料が併設する光源や光触媒の酸化作用によって化学的に劣化しにくいためである。なかでも、主成分としてSi、Al、Ti、Zr等の酸化物を有するものであれば、光触媒である酸化チタンと強固な結合を形成するため、光触媒の脱落や磨耗のような機械的劣化も少なくすることができる。また、更に、前記無機材料が無機質繊維であれば、空気と接触する面が非常に大きくなり、除菌効率も向上するため好ましい。ここでいう、無機質繊維とは、例えば、石英ガラス、高石英ガラス、Eガラス、Cガラス、Sガラス、Aガラス、シリカ−アルミナ系セラミック、ジルコニアセラミック等からなる繊維が挙げられるが、経済性からEガラス繊維が好ましい。無機質繊維の平均繊維径は特に限定されるものではないが、製造可能でしかもウールや不織布、織布などの構造物に加工するのが容易であることから、0.1〜20μm程度が好ましい。
また、前記光触媒を励起させる光源は、光触媒に酸化チタンを用いる場合には、波長400nm以下の光を含む光源が必要となる。低圧水銀灯や殺菌灯あるいはブラックライト蛍光灯等を用いるとよいが、反応速度を考慮しなければ一般蛍光灯でもかまわない。また、除菌の効果をさらに向上させたい場合には主波長200〜300nmの殺菌灯が有効である。
【0011】
また、本発明に使用されるファンは、軸流ファン、シロッコファン、ターボファンなどが使用できる。
【0012】
【実施例】
(実施例1)
以下に、本発明のハウス栽培用病害菌除去装置の一実施例について図面を参照して説明する。
図1(a)は、前記装置の上面側からの斜視図、同図(b)は前記装置の底面側からの斜視図、図2は、同装置の内部構造を説明するための断面図である。
図中1で示されるものは、ハウス栽培用病害除去装置、2は筐体、3は空気吸入口、4は光触媒体、5は光源、6は区画室、7は空気吹出口、8は軸流ファン、9は風向ガイド、10は仕切板である。
本実施例では、空気吸入口3a、3b、3cは、筐体2の正面2a、底面2b、背面2cに設けられ、それぞれの空気吸入口3a、3b、3cには図略のプレフィルタが設けられている。各3a、3b、3cの開口面積は330cm2であり、総面積は、1320cm2である。
光触媒体4、4としては、酸化チタンをガラス繊維織布に坦持させたものを複数枚積層配置したものを使用している。この光触媒体4、4には、前記織布の積層方向に貫通するようにして、光源5(20Wの殺菌灯、NEC製GL−20、主波長254nm)が配置されている。尚、本実施例では、この光触媒体4と光源5のユニットとして、日本無機株式会社製のPCE−502を使用している。
空気吹出口7、7は、筐体2の正面2a側の各隅部に設けた斜面2s、2sに直径170mmの円形状の開口として設けられ、その各開口面積は227cm2である。
軸流ファン8、8は、筐体2の斜面2s、2sの内側に設けられた区画室6、6内において、空気吹出口7、7に連通して設けられている。尚、軸流ファン8、8の通風量は、毎分7.0m3である。
風向ガイド9、9として、ステンレス製板材を、直径170mm、軸方向長さ50mmの円筒形状に加工したものを使用している。この風向ガイド9、9は、筐体2の斜面2s、2s外側に空気吹出口7に連通して設けられている。
風向ガイド9、9の内周面に、図3に示すように円筒体の半径方向の長さが30mm、円筒体の軸方向の長さが50mmの寸法を有する板状の仕切板10、10、10を等間隔となるように3枚配置した以外は実施例1と同じ構成をしたものである。
尚、前記区画室6、6は、筐体2内の光触媒体4、4及び光源5と、空気吹出口9、9との間に形成されている。
上記構成において、軸流ファン8、8を駆動させると、空気吸入口3a、3b、3cからプレフィルタを介して除菌すべき空気が吸入される。吸入された空気は、筐体の中央部で左右に分岐され、光源5により励起された光触媒体4、4により除菌され、区画室6、6で均圧化され、空気吹出口7、7から吹き出される。
【0013】
次に、本発明のハウス栽培用病害除去装置1のビニールハウス内での使用の一例について説明する。図4は、ハウス栽培用病害除去装置1のビニールハウスへの設置例を示す平面図で、図5は、図4の側面図である。
図4、5に示すように、本発明のハウス栽培用病害除菌装置1は、本実施例ではビニールハウス20の壁面13付近に立設する支柱11の上部に設置されるようにした。
そして、ハウス栽培用病害除菌装置1により除菌された空気は、装置1の空気吹出口7、7から左右斜め前方に対して吹き出されるために、ビニールハウス20内では、壁面13に沿って、互い違いにして対向配置されるようにした。
このようにして設置されたハウス栽培用除菌装置1から吹き出される空気の流れについては図5に示される。
ここで、本発明のハウス栽培用病害除去装置1を使用した場合のビニールハウス20内での空気の流れについて説明する前に、簡単に、通常のビニールハウス20内での空気の流れを説明する。
空気攪拌装置が設置されていないビニールハウス20内では、日中の場合には、ビニールハウス20の両側窓12、12から流入した空気は、壁面13、13を沿って下降し、床面14に沿って流れ、徐々に暖められてビニールハウス20の中央付近15で上昇し、屋根面16、16に沿って下降し、壁面13、13に戻り環流18を形成する。尚、この環流18の中で、上昇気流の内の一部は天窓17、17から吹出される。また、夜間の場合には、前記日中とは逆に、ビニールハウス20の中央付近15で気温の低下による下降気流が生じ、この下降気流は、ビニールハウス底面14に沿って流れ、壁面13、13に沿って上昇し、屋根面16、16に沿って中央付近15まで戻り環流19を形成する。
前記した環流18又は環流19に対して、図5に示すように本発明の装置1を設置してハウス栽培用病害除去装置1を稼働させると、空気吸入口3a、3b、3cから吸入された空気は、光触媒4により除菌され、ビニールハウス20の壁面13上部側からビニールハウス20の中央付近15へと清浄空気3として吹き出される。そして、中央付近15において前記した環流18、19の上昇気流又は下降気流と合流することになる。
【0014】
次に、本発明のハウス栽培用病害除去装置1から吹き出される空気の到達距離について、本実施例の変形例及び比較例を用いて試験を行った。
(実施例2)
前記した実施例1の装置において、風向ガイド9、9として、軸方向長さ30mm、直径170mmの円筒体を使用し、仕切板10、10を除いた以外は前記実施例1と同一の構成にしてハウス栽培用病害除去装置1を作成した。
【0015】
(比較例1)
前記した実施例1の装置1から風向ガイド9、9及び仕切板10、10を除いた以外は実施例1と同一構成にした。
上記実施例1、2及び比較例1の試験の結果を以下の表1に示す。
【0016】
【表1】

Figure 0003971291
【0017】
表1によれば、実施例1は、風向ガイド9、9の軸方向長さを50mmとして、風向ガイド8、9の内周面に3枚の仕切板10、10を設けることで、比較例1に比べて空気の到達距離が約7mも伸びることが分かった。
また、実施例2は、風向ガイド9、9の軸方向長さを30mmとすることにより、比較例1に比べて空気の到達距離が4m伸びることがわかった。
また、更に、実施例1及び2では、間口10mのビニールハウスの側壁に取り付けた場合には、ほぼ中央まで空気を吹き出すことが分かった。
これに対して、比較例1は風向ガイドがないため、距離0m時の初速が大きく吹き出された空気が拡散し、その結果、到達距離が1mと短かった。
【0018】
【発明の効果】
本発明によれば、ハウス栽培用病害菌除去装置の風量を確保し、吹出到達距離を延ばすことで、結露を防除するための空気攪拌装置結露の有無にかかわらず、略閉鎖された園芸施設内で病害の蔓延を防除することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 (a)本発明の一実施例であるハウス栽培用病害除去装置の上面側からの斜視図(b)同装置の底面側からの斜視図
【図2】 図1の装置の内部構造を説明するための断面図
【図3】 図1の装置の風向ガイド及び仕切板を説明するための正面図
【図4】 ハウス栽培用病害菌除去装置のビニールハウス内での配置を説明するための平面図
【図5】 図4の側面図
【符号の説明】
1 ハウス栽培用病害菌除去装置
2 筐体
2a 筐体の正面
2b 筐体の背面
2c 筐体の底面
3a 空気吸入口(正面)
3b 空気吸入口(底面)
3c 空気吸入口(背面)
4 光触媒体
5 光源
6 区画室
7 空気吹出口
8 軸流ファン
9 風向ガイド
10 仕切板
11 支柱
12 側窓
13 壁面
14 床面
15 中央付近
16 屋根面
17 天窓
18 環流(昼間)
19 環流(夜間)
20 ビニールハウス[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a pesticide-removing apparatus for house cultivation that prevents or excludes diseases of horticultural crops in greenhouse horticulture such as a greenhouse, greenhouse, nursery facility, and mushroom cultivation facility.
[0002]
[Prior art]
In recent years, greenhouse horticulture that grows crops in an almost enclosed space, such as a greenhouse, greenhouse, nursery facility, and mushroom cultivation facility, has been rapidly spreading. The crops produced include a wide range of vegetables, flowers, fruits and fungi. Since this horticulture is cultivated in a substantially enclosed space, it is possible to artificially adjust meteorological factors such as temperature, humidity, watering, etc., and there is an advantage that crops can be harvested regardless of the season, unlike open field cultivation.
However, as described above, since crops are cultivated in a substantially closed space, once a disease occurs, the disease spreads throughout the facility, and there is a risk that the crop will be annihilated.
There are thousands of pathogens that cause diseases on the crops. Among them, filamentous fungi float in the air as spores and spread the diseases to plants in the facility. Diseases caused by this planktonic fungus include downy mildew from the Peronosporaceae family, powdery mildew in the family Erysiphaceae, gray mold of the genus Botrytis, anthracnose in the genus Colletotrichum, smut in the Ustilaginaceae family, black scab in the genus Venturia , Uredinales eye rust disease and so on. In both cases, spores suspended in the air propagate and adhere to other crops to spread disease.
In addition, fungi that adversely affect such crops have increased activity when condensation occurs on the leaf surface of the crops, and as a result, diseases are likely to spread.
[0003]
As the disease control method, chemical spraying or gas sterilization is performed.
The above-mentioned chemical spraying has the disadvantage of adversely affecting the environment and workers, or adversely affecting consumers due to residual chemicals on agricultural crops, and pesticide-saving cultivation or pesticide-free cultivation is required.
As for gas sterilization, as disclosed in Patent Document 1, generally, fluorine-based, chlorine-based, ozone, epoxy oxide, etc. are used, but there is a risk of adversely affecting plants and workers. In addition, since it is necessary to adjust the gas generation amount and the gas concentration in the facility sufficiently, there is a disadvantage that the equipment becomes large.
Also, as a method of preventing condensation in a substantially enclosed space, the wall surface of a greenhouse, etc., is coated with titanium oxide in order to make the wall surface clean using the antifouling and hydrophilic properties of the photocatalyst. Has been proposed (see Patent Documents 2 to 5), but none of the documents disclosed in any document was able to circulate the sterilized air uniformly in a wide space such as a greenhouse. .
[0004]
The present inventors proposed to provide an air agitating device (circulator) for mechanically diffusing the air in the facility together with a sterilizing device using a photocatalytic reaction as a means for removing suspended dust (patent) Reference 6). In the proposed method, the air stirred by the air stirrer in a substantially closed horticultural facility is sterilized by a sterilizer to prevent the spread of disease.
[0005]
[Patent Document 1]
JP-A-3-219808 (Claims)
[Patent Document 2]
Japanese Patent Laid-Open No. 9-224490 (Claims, Problems to be Solved by the Invention)
[Patent Document 3]
Japanese Patent Laid-Open No. 11-10803 (Claims, Problems to be Solved by the Invention)
[Patent Document 4]
Japanese Patent Laid-Open No. 11-18589 (Claims and Problems to be Solved by the Invention)
[Patent Document 5]
Japanese Patent Laid-Open No. 11-206247 (Claims and Problems to be Solved by the Invention)
[Patent Document 6]
JP-A-2002-186364 (Claims)
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, some horticultural facilities, such as plastic houses, that do not have a device that stirs air, are newly installed in such horticultural facilities. May be costly or may be difficult to install.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
Therefore, as a result of intensive studies, the present inventors considered the air blowing direction of the house-cultivating pesticide removal apparatus, and increased the blowing air amount to increase the blowing reach distance, thereby depending on the presence or absence of the air agitating apparatus. However, the present inventors have found that it is possible to control the spread of disease in a garden facility that is almost closed, and have completed the present invention.
That is, according to the first aspect of the present invention, there is provided a pesticide removing apparatus for house cultivation in which air sucked by a fan from an air inlet is brought into contact with a photocatalyst excited by a light source and blown out from an air outlet. It is a house cultivation disease germ removal apparatus, and is provided with an air outlet provided with a cylindrical wind direction guide on the front side of the apparatus obliquely forward to the left and right, respectively, and the air outlet is provided at the center of the apparatus. The air suction port larger than the total area is provided, and a compartment is provided between the photocatalyst body and the light source and the air outlet.
Moreover, the disease removal apparatus for house cultivation of Claim 2 is a disease bacteria removal apparatus for house cultivation of Claim 1, As a housing | casing of the said apparatus, it chamfers the corner | angular part of the front side of a rectangular parallelepiped, and both ends thereof A housing having a slope as a surface is provided, the air outlet is provided on the slope, the air inlet is provided on at least two surfaces of the central portion of the housing, and is defined between the slope and the back surface of the housing. A chamber is provided, and a fan is provided inside the compartment.
Moreover, the disease removal apparatus for house cultivation of Claim 3 is a disease germ removal apparatus for house cultivation of Claim 1 or 2, The said wind direction guide is cylindrical, It is characterized by the above-mentioned.
Moreover, the disease removal apparatus for house cultivation of Claim 4 WHEREIN: The disease germ removal apparatus for house cultivation in any one of Claim 1 thru | or 3 WHEREIN: The center of the said inner peripheral surface is set to the inner peripheral surface of the said wind direction guide. A partition plate is provided in the direction.
[0008]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
The disease cultivation apparatus for house cultivation according to the present invention is used by being installed on, for example, an inner wall of a house or a column or the like standing at the center of the house. In addition, when installing in the inner wall of a house, air blows off toward the center of a house. Moreover, when installing in the support | pillar of a house, air blows off air toward the side wall from the center of a house.
In the present invention, the air blowing direction is blown at a wide angle with respect to the front surface of the device, and the reaching distance is extended by increasing the amount of air blowing. Thereby, even if it is a house where an air stirring device is not installed, air can be stirred efficiently. Therefore, the air to be sterilized can be merged with the circulation in the house.
For this reason, in this invention, the area of the said air inlet is made large with respect to the area of the said air blower outlet. Thereby, the air volume of the blown-out air can be ensured reliably. As the method, there is a method of increasing the area of the air intake port by increasing the number of surfaces of the air intake port. When a substantially rectangular casing is used as the casing of the apparatus, it is preferable to provide air suction ports on at least two of the front, back, bottom and top surfaces of the central portion of the apparatus. Furthermore, among the above, when the device is provided on the upper portion of the wall surface of the house, it is particularly preferable that the air suction port is provided at least on the back surface of the device. This is because if the air suction port is provided in this way, the air flowing along the wall surface can be efficiently taken in from the air suction port of the apparatus. Moreover, when installing the said apparatus in the support | pillar of the center of a house, it is especially preferable to provide an air inlet in the bottom face of an apparatus among the above-mentioned. This is because if the air inlet is provided in this way, the air flowing along the wall surface can be efficiently taken in from the inlet of the apparatus.
In the present invention, a compartment is provided between the photocatalyst body, the light source, and the air outlet. Thereby, the blown-out air can be adjusted to a uniform pressure, the structural resistance can be lowered, and the air volume of the blown-out air can be increased.
In the present invention, an air outlet is provided on each of the front sides of the apparatus toward the left and right obliquely forward. Thereby, the blown-out air is blown out to the left and right wide angles in the house, and can contribute to the diffusion of the air in the house. As a method of providing the air outlet, the air outlet is provided on the left and right ends and the side of the front of the rectangular casing as the casing of the apparatus, and the fans are inclined and arranged on the left and right ends of the casing. Although it is possible, the structural resistance can be further reduced by providing the air outlet on the slope of the rectangular parallelepiped on the front side.
[0009]
Further, in order to increase the amount of air blown out, it is preferable to provide a cylindrical wind direction guide having a ventilation cross-sectional shape substantially the same as the shape of the air outlet.
The shape of the wind direction guide may be any shape such as a cylindrical shape, a quadrangular prism shape, a chamfered quadrangular prism shape, etc., but in particular, a circular shape is preferable in order to reduce the structural resistance.
The length of the guide in the axial direction can be appropriately selected within a range of 0 to 100 mm. The axial length of the guide does not directly affect the reach distance of the blown air in the above range, but if it is less than 10 mm, the air current is dispersed near the reach distance of 0.5 to 1 m, and if it exceeds 100 mm, the work at the time of installation It is difficult to handle and difficult to handle. Therefore, the thickness is particularly preferably 10 mm to 100 mm.
The cross-sectional area of the airflow direction guide is preferably 40% or more of the total area of the air inlet. This is because the amount of air blown out can be secured in a high state.
[0010]
In addition, many photocatalysts such as titanium oxide and zinc oxide have been proposed for use in the present invention, but titanium oxide is preferred from the viewpoint of decomposition efficiency, safety and stability. Moreover, you may carry | support noble metals, such as platinum, palladium, rhodium, gold | metal | money, silver, copper, or those noble metal salts to this titanium oxide.
The photocatalyst is preferably used by being supported on an inorganic material such as glass or ceramic. This is because it is difficult to chemically deteriorate due to the oxidizing action of the light source or photocatalyst provided with the inorganic material. In particular, if it has an oxide such as Si, Al, Ti, Zr as a main component, it forms a strong bond with titanium oxide, which is a photocatalyst, and therefore mechanical degradation such as dropping or wear of the photocatalyst is also caused. Can be reduced. Furthermore, it is preferable that the inorganic material is an inorganic fiber because the surface in contact with air becomes very large and the sterilization efficiency is improved. Examples of the inorganic fiber herein include fibers made of quartz glass, high quartz glass, E glass, C glass, S glass, A glass, silica-alumina ceramic, zirconia ceramic, and the like. E glass fiber is preferred. The average fiber diameter of the inorganic fibers is not particularly limited, but is preferably about 0.1 to 20 μm because it can be manufactured and can be easily processed into a structure such as wool, nonwoven fabric, or woven fabric.
The light source for exciting the photocatalyst needs a light source containing light having a wavelength of 400 nm or less when titanium oxide is used as the photocatalyst. A low-pressure mercury lamp, a germicidal lamp, or a black light fluorescent lamp may be used, but a general fluorescent lamp may be used if the reaction rate is not taken into consideration. Further, when it is desired to further improve the sterilization effect, a germicidal lamp having a main wavelength of 200 to 300 nm is effective.
[0011]
Further, the fan used in the present invention can be an axial fan, a sirocco fan, a turbo fan, or the like.
[0012]
【Example】
Example 1
Below, one Example of the disease germ removal apparatus for house cultivation of this invention is described with reference to drawings.
1A is a perspective view from the top surface side of the device, FIG. 1B is a perspective view from the bottom surface side of the device, and FIG. 2 is a cross-sectional view for explaining the internal structure of the device. is there.
In the figure, reference numeral 1 denotes a disease removing apparatus for house cultivation, 2 is a housing, 3 is an air inlet, 4 is a photocatalyst, 5 is a light source, 6 is a compartment, 7 is an air outlet, and 8 is a shaft. A flow fan, 9 is a wind direction guide, and 10 is a partition plate.
In the present embodiment, the air suction ports 3a, 3b, 3c are provided on the front surface 2a, the bottom surface 2b, and the back surface 2c of the housing 2, and a prefilter (not shown) is provided on each of the air suction ports 3a, 3b, 3c. It has been. The opening area of each 3a, 3b, 3c is 330 cm 2 and the total area is 1320 cm 2 .
As the photocatalysts 4 and 4, those in which a plurality of titanium oxide supported on a glass fiber woven fabric are stacked and used are used. A light source 5 (20 W germicidal lamp, NEC GL-20, main wavelength 254 nm) is disposed in the photocatalysts 4 and 4 so as to penetrate in the laminating direction of the woven fabric. In this embodiment, PCE-502 manufactured by Nippon Mining Co., Ltd. is used as the unit of the photocatalyst body 4 and the light source 5.
The air outlets 7 and 7 are provided as circular openings having a diameter of 170 mm on the slopes 2 s and 2 s provided at the respective corners on the front surface 2 a side of the housing 2, and each opening area is 227 cm 2 .
The axial fans 8 and 8 are provided in communication with the air outlets 7 and 7 in the compartments 6 and 6 provided inside the inclined surfaces 2 s and 2 s of the housing 2. The ventilation rate of the axial fans 8 and 8 is 7.0 m 3 per minute.
As the wind direction guides 9, 9, a stainless steel plate processed into a cylindrical shape having a diameter of 170 mm and an axial length of 50 mm is used. The wind direction guides 9 and 9 are provided outside the slopes 2 s and 2 s of the housing 2 so as to communicate with the air outlet 7.
As shown in FIG. 3, on the inner peripheral surfaces of the wind direction guides 9 and 9, plate-like partition plates 10 and 10 having dimensions such that the length of the cylindrical body in the radial direction is 30 mm and the length of the cylindrical body in the axial direction is 50 mm. The configuration is the same as that of the first embodiment except that three of 10 are arranged at equal intervals.
The compartments 6 and 6 are formed between the photocatalysts 4 and 4 and the light source 5 in the housing 2 and the air outlets 9 and 9.
In the above configuration, when the axial fans 8 and 8 are driven, air to be sterilized is sucked from the air suction ports 3a, 3b, and 3c through the prefilter. Inhaled air is branched left and right at the center of the housing, sterilized by the photocatalysts 4 and 4 excited by the light source 5, and pressure-equalized in the compartments 6 and 6, and the air outlets 7 and 7 Is blown out.
[0013]
Next, an example of the use in the greenhouse of the disease removal apparatus 1 for house cultivation of this invention is demonstrated. 4 is a plan view showing an installation example of the disease removing apparatus 1 for house cultivation in a greenhouse, and FIG. 5 is a side view of FIG.
As shown in FIGS. 4 and 5, the disease sterilizing apparatus 1 for house cultivation according to the present invention is installed on an upper portion of a column 11 standing near the wall surface 13 of the greenhouse 20 in this embodiment.
And since the air sterilized by the disease sterilization apparatus 1 for house cultivation is blown out from the air outlets 7 and 7 of the apparatus 1 diagonally to the left and right, the inside of the greenhouse 20 is along the wall surface 13. And it was arranged to face each other alternately.
FIG. 5 shows the flow of air blown out from the house cultivation disinfection device 1 installed in this way.
Here, before explaining the flow of air in the greenhouse 20 when the disease removing apparatus 1 for house cultivation of the present invention is used, the flow of air in the normal greenhouse 20 will be briefly described. .
In the greenhouse 20 where no air stirrer is installed, in the daytime, the air flowing in from the side windows 12 and 12 of the greenhouse 20 descends along the wall surfaces 13 and 13 and reaches the floor surface 14. It flows along, gradually warms, rises near the center 15 of the greenhouse 20, descends along the roof surfaces 16, 16, and returns to the wall surfaces 13, 13 to form a reflux 18. A part of the ascending airflow is blown out from the skylights 17 and 17 in the circulating flow 18. In the case of nighttime, contrary to the daytime, a downdraft is generated near the center 15 of the greenhouse 20 due to a drop in temperature, and this downdraft flows along the bottom surface 14 of the greenhouse, 13 rises along the roof surface 16, 16 and returns to near the center 15 to form a reflux 19.
If the apparatus 1 of this invention was installed with respect to the above-mentioned recirculation | circulation 18 or the recirculation | circulation 19 and the disease removal apparatus 1 for house cultivation was operated as shown in FIG. 5, it was inhaled from air inlet 3a, 3b, 3c. The air is sterilized by the photocatalyst 4 and blown out as clean air 3 from the upper side of the wall surface 13 of the greenhouse 20 to the vicinity 15 of the center of the greenhouse 20. Then, in the vicinity of the center 15, the ascending air current or the descending air current of the circulating currents 18 and 19 merges.
[0014]
Next, the test was performed on the reach distance of the air blown out from the disease removing apparatus 1 for house cultivation according to the present invention, using the modified example and the comparative example of this example.
(Example 2)
In the apparatus of the first embodiment described above, a cylindrical body having an axial length of 30 mm and a diameter of 170 mm is used as the wind direction guides 9 and 9, and the configuration is the same as that of the first embodiment except that the partition plates 10 and 10 are omitted. The disease removing apparatus 1 for house cultivation was created.
[0015]
(Comparative Example 1)
The configuration was the same as that of Example 1 except that the wind direction guides 9 and 9 and the partition plates 10 and 10 were removed from the apparatus 1 of Example 1 described above.
The test results of Examples 1 and 2 and Comparative Example 1 are shown in Table 1 below.
[0016]
[Table 1]
Figure 0003971291
[0017]
According to Table 1, Example 1 is a comparative example in which the axial length of the wind direction guides 9 and 9 is 50 mm, and the three partition plates 10 and 10 are provided on the inner peripheral surface of the wind direction guides 8 and 9. Compared to 1, it was found that the reach of air was increased by about 7 m.
Further, in Example 2, it was found that the air reach distance was extended by 4 m compared to Comparative Example 1 by setting the axial direction length of the wind direction guides 9 and 30 to 30 mm.
Furthermore, in Examples 1 and 2, it was found that air was blown out almost to the center when attached to the side wall of a greenhouse with a frontage of 10 m.
On the other hand, in Comparative Example 1, since there was no wind direction guide, the initial velocity at a distance of 0 m was greatly blown out, and as a result, the reaching distance was as short as 1 m.
[0018]
【The invention's effect】
According to the present invention, an air stirrer for controlling dew condensation is ensured by ensuring the air volume of the pesticide-removing device for house cultivation and extending the blowout reach distance, regardless of the presence or absence of dew condensation in the garden facility that is substantially closed Can control the spread of disease.
[Brief description of the drawings]
1A is a perspective view from the top side of a disease removing apparatus for house cultivation according to an embodiment of the present invention. FIG. 1B is a perspective view from the bottom side of the apparatus. FIG. FIG. 3 is a cross-sectional view for explaining the structure. FIG. 3 is a front view for explaining a wind direction guide and a partition plate of the apparatus shown in FIG. 1. FIG. Plan view for [FIG. 5] Side view of FIG.
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Pesticide removal apparatus 2 for house cultivation Case 2a Case front 2b Case back 2c Case bottom 3a Air inlet (front)
3b Air inlet (bottom)
3c Air inlet (rear)
4 Photocatalyst body 5 Light source 6 Compartment room 7 Air outlet 8 Axial fan 9 Wind direction guide 10 Partition plate 11 Column 12 Side window 13 Wall surface 14 Floor surface 15 Near center 16 Roof surface 17 Skylight 18 Circulation (daytime)
19 Circulation (Night)
20 greenhouse

Claims (4)

空気吸入口からファンによって吸入された空気を、光源によって励起された光触媒体に触れさせて、空気吹出口から吹き出すようにしたハウス栽培用病害菌除去装置であって、前記装置の正面側にそれぞれ左右斜め前方に向けて筒状の風向ガイドを備える空気吹出口を設け、前記装置の中央部に前記空気吹出口の総面積よりも大きな前記空気吸入口を設け、前記光触媒体及び前記光源と、前記空気吹出口との間に区画室を設けるようにしたことを特徴とするハウス栽培用病害菌除去装置。A pesticide removing apparatus for house cultivation in which air sucked by a fan from an air inlet is brought into contact with a photocatalyst excited by a light source and blown out from an air outlet, on the front side of the apparatus, respectively. Provide an air outlet provided with a cylindrical wind direction guide toward the left and right diagonally forward, provide the air inlet larger than the total area of the air outlet in the center of the device, the photocatalyst body and the light source, A pesticide removing apparatus for house cultivation characterized in that a compartment is provided between the air outlet and the air outlet. 前記装置の筐体として、直方体の正面側の角部を面取した斜面を有する筐体を用い、前記斜面に前記空気吹出口を設け、前記空気吸入口を前記筐体の中央部の少なくとも二面に設け、前記筐体の斜面と背面との間に区画室を設け、前記区画室内部にファンを設けるようにしたことを特徴とするハウス栽培用病害菌除去装置。As the casing of the device, a casing having a slope with a chamfered corner on the front side of a rectangular parallelepiped is used, the air outlet is provided on the slope, and the air suction port is at least two of the central portion of the casing. A pesticide removing apparatus for house cultivation characterized in that it is provided on a surface, a compartment is provided between the slope and the back of the housing, and a fan is provided in the compartment. 前記風向ガイドは円筒状であることを特徴とする請求項1又は2に記載のハウス栽培用病害菌除去装置。The pest controller for house cultivation according to claim 1 or 2, wherein the wind direction guide has a cylindrical shape. 前記風向ガイドの内周面に、前記内周面の中心方向に向けて仕切板を設けたことを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載のハウス栽培用病害菌除去装置。4. The house cultivating disease germ removing apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein a partition plate is provided on an inner peripheral surface of the wind direction guide toward a center direction of the inner peripheral surface.
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