JP6229494B2 - 空気処理装置 - Google Patents
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Description
第1放電装置(22)と、
第2放電装置(51)と、
上記第1放電装置(22)及び上記第2放電装置(51)とで共用する直流生成部(52a)を備え、
上記第1放電装置(22)には、上記直流生成部(52a)の出力電圧を分圧した電圧が供給されることを特徴とする。
更に、
上記第1放電装置(22)の電流値と上記第2放電装置(51)の電流値との合算値を検知する電流検出部(52b)と、
上記電流検出部(52b)の検出値(Idet)が一定になるように、上記直流生成部(52a)を制御する制御部(80)とを備え、
上記第2放電装置(51)は、上記第1放電装置(22)よりも、電圧変化に対する電流変化が急峻であることを特徴とする。
第1放電装置(22)と、
第2放電装置(51)と、
上記第1放電装置(22)及び上記第2放電装置(51)とで共用する直流生成部(52a)と、
上記第2放電装置(51)の電流値を検知する電流検出部(52b)と、
上記電流検出部(52b)の検出値(Idet)が一定になるように、上記直流生成部(52a)を制御する制御部(80)とを備え、
上記第1放電装置(22)には、上記直流生成部(52a)の出力電圧を分圧した電圧が供給され、
上記第2放電装置(51)は、上記第1放電装置(22)よりも、電圧変化に対する電流変化が急峻であることを特徴とする。
第1又は第2の発明において、
上記第1放電装置(22)の定格電流値は、上記第2放電装置(51)の定格電流値よりも小さいことを特徴とする。
本実施形態では、加湿機能と空気清浄機能とを有した空気処理装置の例を説明する。
図1は、本発明の実施形態1における空気処理装置(10)の全体構成を示す斜視図である。図1では、後述の水タンク(41)をケーシング(11)から引き出した状態を示している。図2は、空気処理装置(10)の内部を表した概略の縦断面図である。図3は、空気処理装置(10)における空気の流れを示すブロック図である。
図2に示すように、空気浄化部(20)は、上述したプレフィルタ(21)、イオン化部(22)、プリーツフィルタ(23)、及び脱臭部材(24)を有している。
図5は、加湿ユニット(40)の斜視図である。図5に示すように、加湿ユニット(40)は、水を貯留するための水タンク(41)、水タンク(41)の水を汲み上げる水車(42)、水車(42)によって汲み上げられた水を空気中へ付与する加湿ロータ(43)、及び加湿ロータ(43)を回転駆動するための駆動モータ(44)を備えている。
空気処理装置(10)は、空気や加湿水を浄化するための浄化ユニット(50)を備えている。この浄化ユニット(50)は、図2に示すように、ストリーマ放電部(51)(以下、放電装置とも呼ぶ)を備えている。ストリーマ放電部(51)は、本発明の第2放電装置の一例である。このストリーマ放電部(51)は、放電電極(61)と対向電極(71)とを備えている。放電電極(61)は、棒状ないし線状に形成された放電針(図示を省略)を備えている。
電源装置(52)は、高圧の直流電源である。図7は、電源装置(52)の構成を模式的に示す。図7に示すように、電源装置(52)は、直流生成部(52a)、電流検出部(52b)、分圧抵抗(52c)、イオン化部(22)用の接続端子(T1,T1)、及び浄化ユニット(50)用の接続端子(T2,T2)を備えている。
制御部(80)は、マイクロコンピュータ(図示は省略)とそれを動作させるためのプログラムとを含んでいる。制御部(80)は、浄化ユニット(50)の放電電極(61)と対向電極(71)との間の放電電流が一定となるように、直流生成部(52a)を制御する、いわゆる定電流制御を行う。本実施形態では、具体的には、制御部(80)は、電流検出部(52b)の検出値(Idet)が一定値となるように電源装置(52)を制御する。
空気処理装置(10)は、上述した空気浄化部(20)によって空気の浄化が行われるとともに、加湿ユニット(40)により室内の加湿が同時に行われる。
上記の空気の浄化動作や加湿運転の際には、制御部(80)によって電源装置(52)の出力電流値が制御される。
以上のように、本実施形態によれば、2つの放電装置(22,51)を備えた空気処理装置(10)において、放電装置(22,51)用の電源装置(52)の共用化を図ることが可能になる。その結果、空気処理装置(10)のコストの低減が可能になる。
図8は、実施形態2の空気処理装置(10)の電源装置(52)の構成を模式的に示す。この例では、電流検出部(52b)の配置が実施形態1とは異なっている。図8に示すように、電流検出部(52b)は、イオン化部(22)から戻ってきた電流と、ストリーマ放電部(51)から戻ってきた電流とが合流した後の電流値を検出するようになっている。すなわち、本実施形態では、電流検出部(52b)は、イオン化部(22)の電流値とストリーマ放電部(51)の電流値との合算値を検知するのである。
本実施形態においても空気の浄化動作や加湿運転の際には、制御部(80)によって電源装置(52)の出力電流値が制御される。
以上のように、本実施形態おいても、2つの放電装置(22,51)を備えた空気処理装置(10)において、放電装置(22,51)用の電源装置(52)の共用化を図ることが可能になる。その結果、空気処理装置(10)のコストの低減が可能になる。
図9は、実施形態3の空気処理装置(10)の電源装置(52)の構成を模式的に示す。本実施形態の空気処理装置(10)は、空気浄化部(20)及び電源装置(52)の構成が実施形態1と異なっている。
なお、イオン化部(22)やストリーマ放電部(51)に印可する電圧は例示である。
22 イオン化部(第1放電装置)
51 ストリーマ放電部(第2放電装置)
52a 直流生成部
52b 電流検出部
80 制御部
Claims (3)
- 第1放電装置(22)と、
第2放電装置(51)と、
上記第1放電装置(22)及び上記第2放電装置(51)とで共用する直流生成部(52a)と、
上記第1放電装置(22)の電流値と上記第2放電装置(51)の電流値との合算値を検知する電流検出部(52b)と、
上記電流検出部(52b)の検出値(Idet)が一定になるように、上記直流生成部(52a)を制御する制御部(80)とを備え、
上記第1放電装置(22)には、上記直流生成部(52a)の出力電圧を分圧した電圧が供給され、
上記第2放電装置(51)は、上記第1放電装置(22)よりも、電圧変化に対する電流変化が急峻であることを特徴とする空気処理装置。 - 第1放電装置(22)と、
第2放電装置(51)と、
上記第1放電装置(22)及び上記第2放電装置(51)とで共用する直流生成部(52a)と、
上記第2放電装置(51)の電流値を検知する電流検出部(52b)と、
上記電流検出部(52b)の検出値(Idet)が一定になるように、上記直流生成部(52a)を制御する制御部(80)とを備え、
上記第1放電装置(22)には、上記直流生成部(52a)の出力電圧を分圧した電圧が供給され、
上記第2放電装置(51)は、上記第1放電装置(22)よりも、電圧変化に対する電流変化が急峻であることを特徴とする空気処理装置。 - 請求項1又は請求項2において、
上記第1放電装置(22)の定格電流値は、上記第2放電装置(51)の定格電流値よりも小さいことを特徴とする空気処理装置。
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