JP6628051B2 - 噴霧装置 - Google Patents

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Description

本発明は、気体によって液体を微粒化する二流体ノズル用いた噴霧装置に関するものである。
従来、噴霧装置は、空間又は物質の冷却装置、加湿装置、薬液散布装置、燃焼装置、粉塵対策装置、又は、除菌液の散布による除菌装置等に広く用いられている。この噴霧装置を大別すると、液体を微細な孔より噴出し微粒化する一流体ノズルを用いた噴霧装置と、空気、窒素、又は蒸気等の気体を用い、液体を微粒化する二流体ノズルを用いた噴霧装置との2つに分類される。これらの噴霧装置では、一般的に、二流体ノズルを用いた噴霧装置の方が、気体の持つエネルギーを用いて液体を微粒化するため、微粒化性能に優れるという特徴がある。
二流体ノズルを用いた噴霧装置の例として、例えば、特許文献1に記載された噴霧装置がある。特許文献1に記載された噴霧装置として、図8A及び図8Bに示すミストノズル300がある。このミストノズル300は、天井に配管している水供給管302と圧縮空気供給管303とにそれぞれ接続されたノズル301を、所要間隔をあけて吊り下げている。ノズル301に設けた水導入管部304を水供給管302に接続し、10〜50ccの小容量の貯水室305に水を供給し、かつ、空気導入管部306を圧縮空気供給管303に圧縮空気を供給している。このように、水供給管302と圧縮空気供給管303とより水と圧縮空気とをそれぞれ常時供給可能としたミストノズル300は、各ノズル301から水と圧縮空気とを噴霧し、水滴を微粒化する噴霧装置を提供している。
また、特許文献2に記載された噴霧装置として、図9に示す噴霧装置400がある。この噴霧装置400は、以下のような構成を有している。縦長なケース400a内の下部にポンプ室401を設け、このポンプ室401の上部を、貯水タンクを取り出し可能に収容するタンク室402としている。このタンク室402の上部を送風空間403とする。この送風空間403に面する前記ケース400aの側壁に吸気口404を設け、前記送風空間403を囲む前記ケース400aの上面中央より上部ダクト405を突設している。この上部ダクト405との連通口に送風ファン406を設置し、前記上部ダクト405の上部枠部にノズル407を設置すると共にこのノズルの外周に送風口408を設けている。この送風口408から前記送風ファン406で吸い込んだ空気を吹き出すと共に、前記タンク室402にセットする貯水タンク内の水を、前記ポンプ室401内に設置するポンプ409で前記ノズル407に供給して、このノズル407から噴霧する。そして、このノズル407の外周の前記送風口408から、前記送風ファン406で吸い込んだ空気を送風する。
特開平8−278047号公報 特開2015−137828号公報
特許文献1のミストノズル300は、前記のように、水供給管302と圧縮空気供給管303とに吊り下げて取り付け、ミストノズル300に常時水および圧縮空気が供給できるようにしている。しかしながら、天井に水供給管302および圧縮空気供給管303を配管して吊り下げると、それらの設置工事が必要となり、かつ、噴霧装置の設置箇所によっては配管工事ができない場合も多い。
よって、これらの配管無しで簡単に設置でき、大噴量のミストを広い範囲に噴射でき、しかも、省エネルギーで維持費が低コストにできる噴霧装置が求められている。
このような要求に応えようとするものに、特許文献2の噴霧装置400がある。
しかしながら、この特許文献2の噴霧装置400は、配管工事は必要無いものの、最大50μmとミスト粒径が大きいという問題がある。このようにミスト粒径が大きい場合、噴霧した液体が気化するまでに時間を要する、つまり、粒径が大きく気化が遅いために、濡れが発生し、さらに濡れによる金属の腐食等が発生するという問題を有している。
本発明は、前記従来の問題を解決するものであり、液体を加圧気体と混合させ、気液混合ノズルにより粒径の小さいミストを噴霧することにより、気化が早く濡れが発生せず、さらに濡れによる金属の腐食等が発生しない粒径の小さな液体を噴霧可能な噴霧装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明の1つの態様にかかる噴霧装置は、
液体を貯留する貯液槽と、
微細ミストを噴出するミストノズルと、
前記ミストノズルに加圧した気体を供給する気体供給部と、
前記貯液槽に貯留された前記液体を用いて前記ミストノズルに加圧した液体を供給する液体供給部とを備えた噴霧装置であって、
前記ミストノズルは、
前記液体供給部から前記加圧した液体が供給される液体流路と、前記気体供給部から前記加圧した気体が供給される気体流路とを有するミストノズル本体部と、
前記ミストノズル本体部の先端に配置されて、前記液体流路の開口を覆いかつ平らな内側端面を有する内蓋部と、
前記ミストノズル本体部の先端に配置されて前記内蓋部を覆うとともに、前記気体流路の開口を覆いかつ前記内蓋部の前記内側端面に対向する平らな外側端面を持つ外側端部を有する外蓋部と、
前記内蓋部と前記外蓋部との間に配置され、前記内蓋部の前記内側端面と前記外蓋部の前記外側端面との間の円板状の外形の空間で構成され、前記気体流路を流れる気体流と前記液体流路を流れる液体流とを混合する気液混合部と、
前記内蓋部の前記内側端面の周方向の少なくとも1箇所に貫通して設けられて前記気液混合部と連通して、前記液体流路を流れる液体流を前記気液混合部に流入させる液体流入口と、
前記内蓋部と前記外蓋部との間の前記気液混合部の側部に前記気液混合部と連通して配置されて、前記液体流入口から前記気液混合部に流入する前記液体流に向かって、前記気体流路を流れる前記気体流を前記気液混合部に流入させる気体流入口と、
前記外蓋部の前記外側端面に貫通して設けられて前記気液混合部と連通し、前記気液混合部で前記気体流と前記液体流が混合して微粒化した液体を前記微細ミストとして噴出する噴出口とを備える。
以上のように、本発明の前記態様にかかる噴霧装置によれば、気化が早く濡れが発生せず、さらに濡れによる金属の腐食等が発生しない粒径の小さな液体を噴霧可能な噴霧装置を提供することができる。具体的には、10μm以下の微粒化したミストを噴霧することができるため、ミストの気化が早く濡れを発生することなく、液体を噴霧可能となる。また、噴霧装置内のミストノズルの独自構造により、微粒化したミストを発生するための気体は少量で済むため、気体供給部の一つの具体的な例としては小型の圧縮機でもよい。よって、工事を伴わない独立及び可搬型の噴霧装置を提供することが可能となる。この噴霧装置により、介護施設、映画館、食品工場、又は、植物工場などの大空間における液体噴霧、例えば空気加湿、又は空気除菌を可能とする噴霧装置を提供することができる。
本発明の実施の形態における噴霧装置の一例を示す構成図 本発明の実施の形態の変形例における噴霧装置の一例を示す構成図 本発明の実施の形態及び変形例におけるミストノズルの断面図 本発明の実施の形態及び変形例におけるミストノズルの図3Aの3B−3B線での断面図 本発明の実施の形態の別の変形例におけるミストノズルの断面図 本発明の実施の形態の別の変形例におけるミストノズルの図4Aの4B−4B線での断面図 本発明の実施の形態のさらに別の変形例におけるミストノズルの断面図 本発明の実施の形態のさらに別の変形例におけるミストノズルの図5Aの5B−5B線での断面図 本発明の実施の形態における噴霧装置を使用した場合の室内の湿度変化を計測した比較実験結果のグラフ 本発明の実施の形態における噴霧装置を使用した場合の室内浮遊菌数の時間変化を計測した比較実験結果のグラフ 従来の噴霧装置の概略構成の斜視図 従来の噴霧装置の概略構成の縦断面拡大図 従来の噴霧装置の概略構成図
以下、図面を参照して本発明における第1実施形態を詳細に説明する。
本発明の実施形態にかかる噴霧装置は、気体を用いて液体を微粒化して噴霧する噴霧装置に関するものである。前記気体としては、例えば、空気、窒素、酸素、又は、不活性ガス等が挙げられ、使用の目的に応じて適宜選定可能である。また、前記液体としては、例えば、水、次亜塩素酸、オゾン水、又は、その他の除菌機能を有する液体等が挙げられ、使用の目的に応じて適宜選定可能である。
(実施の形態の噴霧装置の構成)
図1は、本発明の実施の形態に係る噴霧装置100の一例を示す構成図である。
本発明の実施の形態に係る噴霧装置100は、貯液槽の一例としての貯水槽110と、液体供給部の一例として機能する液体加圧供給部150と、ミストノズル170と、気体供給部130とを備えている。
ミストノズル170は、液体流路11と気体流路12とを少なくとも有して液体と気体とを混合して微細ミストを噴出するノズルであって、詳しくは後述する構成を備えている。
貯水槽110は、例えば水などの液体を貯めて保持する容器である。貯水槽110は、一例として密閉型の容器で構成され、第1送液配管160aにより液体加圧供給部150と接続されている。貯水槽110には、給水管180が上部に設けられ、この給水管180から、水道水などの水が貯水槽110内に供給されて、水を貯めて保持される。
液体加圧供給部150は、貯水槽110に貯留された液体を用いて、ミストノズル170の液体流路11に加圧した液体を供給する装置又は部材である。具体的には、液体加圧供給部150は、上流側として第1送液配管160aを介して貯水槽110と接続するとともに、下流側として第2送液配管160bを介してミストノズル170の液体流路11に接続している。液体加圧供給部150は、例えば、貯水槽110から供給される液体をミストノズル170に圧送するポンプ150aと、ポンプ150aを駆動するモーター150bと、ポンプ150bから圧送される液体の流量を制御する流量制御バルブ150cとなどで構成されるものである。例えば、そのモーター150bの回転数又は流量制御バルブ150cの開度を制御することにより、液体加圧供給部150から第2送液配管160bに送出する液体の吐出圧力又は流量を制御している。
気体供給部130は、ミストノズル170の気体流路12に加圧した空気などの気体を供給する装置又は部材である。気体供給部130は、第1気体配管140を介してミストノズル170の気体流路12に接続して、気体供給部130からミストノズル170の気体流路12に空気を供給するようにしている。気体供給部130は、例えば、圧縮機130aと、圧縮機130aを駆動するモーター130bと、圧縮機130aで加圧された加圧空気の流量を制御する流量制御バルブ130cとなどで構成される。気体供給部130により加圧された加圧空気は、第1気体配管140を介してミストノズル170に供給されている。例えば、そのモーター130bの回転数又は流量制御バルブ130cの開度を制御することにより、気体供給部130から第1気体配管140に送出する加圧空気の吐出圧力又は流量を制御している。
(変形例の噴霧装置の構成)
図2は、本発明の実施の形態の変形例に係る噴霧装置200の一例を示す構成図である。
噴霧装置200は、貯水槽110と、ミストノズル170と、気体供給部130と、第1気体配管140と、液体加圧供給部150Bとして機能する第2気体配管240と第3送液配管260とを備えている。
ミストノズル170は、微細ミストを噴出するノズルであって、液体流路11と貯水槽110内とが第3送液配管260によって接続されて、貯水槽110内の水を液体流路11に供給可能としている。
気体供給部130とミストノズル170の気体流路12とは第1気体配管140で接続されている。第2気体配管240は、第1気体配管140の途中から分岐して貯水槽110の上部空間に接続されている。
ミストノズル170と気体供給部130との構成は、前述した図1の構成と同じであるため、その詳細な説明は省略する。
図2に示すように、第1気体配管140は、気体供給部130とミストノズル170との間で分岐されており、この分岐された第2気体配管240が、貯水槽110の上部空間に連通接続されている。よって、気体供給部130により加圧された加圧空気は、第2気体配管240を介して貯水槽110の上部空間に供給されている。貯水槽110は、密閉構造であるので、貯水槽110内の液体は、貯水槽110内に流入した加圧空気により押し出され、第3送液配管260を介してミストノズル170に供給される。よって、第2気体配管240と第3送液配管260とにより液体加圧供給部150Bとして機能する。
このようにすれば、図1の構成において、ポンプなどの液体加圧供給部150の代わりに、加圧空気を用いて貯水槽110内から液体を押し出すように構成しているので、液体加圧供給部150のポンプなどの構成を省略することができ、設備コストを減少させることができ、また、設備サイズを小さくすることが可能となる。
(実施の形態及び変形例におけるミストノズルの構成)
図3Aは、前記実施の形態及び変形例におけるミストノズル10を示す切断端面図である。以下、このミストノズル10の構成について図3Aを参照しながら説明する。図3Bは、図3Aの3B−3B線での断面図である。
ミストノズル10は、ミストノズル本体部10aと、内蓋部13と、外蓋部14とを少なくとも備えている。内蓋部13と外蓋部14とで気液混合部15を構成している。ミストノズル10は、さらに、噴霧装置蓋固定部17を備えている。
ミストノズル本体部10aは、円柱状部材の中心部に軸方向沿いに配置された液体流路11と、液体流路11の周囲に間隔をおいて軸方向沿いに配置された円筒状の気体流路12とがそれぞれ形成されている。液体流路11と気体流路12とは、ミストノズル本体部10aの一部として中央部に位置する円筒部10bで区切られている。
液体流路11は、先端側のみを図示しており、後端の図示しない液体供給口は、例えば、第2送液配管160b又は第3送液配管260の一例としての水供給管を介して、液体加圧供給部150又は150Bの一例としての、貯水槽110に接続されたポンプなど、又は第2気体配管240が接続された貯水槽110に接続されている。気体流路12も、先端側のみを図示しており、後端の図示しない気体供給口は、例えば、第1気体配管140を介して、気体供給部130の一例としての空気圧縮機からなる空圧源などに接続されている。
円筒部10bの先端は、円筒部10b以外のミストノズル本体部10aより先端側に少し突出し、その先端に内蓋部13が固定されている。
内蓋部13は、ミストノズル本体部10aの先端に配置され、液体流路11の開口を覆いかつ平らな内側端面13aを有する断面略C字形状をなしている。内蓋部13は、円筒部10bの端面と内蓋部13の内側端面13aの内面との間には、円板状の外形の第1隙間22が形成されている。内蓋部13の内側端面13aの外周部の1カ所には、内側端面13aを軸方向に貫通する液体流入口18が形成されている。すなわち、液体流入口18は、気液混合部15の外周壁面近傍の上流側平坦面である内蓋部13の内側端面13aに位置しており、液体流路11と気液混合部15とを連通させている。
外蓋部14は、ミストノズル本体部10aの先端に配置され、内蓋部13を覆うとともに、気体流路12の開口を覆いかつ内蓋部13の内側端面13aに対向する平らな外側端面14aを有する断面略Ω形状をなしている。外蓋部14は、内蓋部13との間の側部では、所定間隔の円筒状の外形の第2隙間23をあけて覆うとともに、内蓋部13との間の端部では、所定間隔の円板状の外形の空間の気液混合部15を隙間として形成しつつ内蓋部13を覆うように、ミストノズル本体部10aの端面と噴霧装置蓋固定部17との間に挟持されて固定されている。なお、噴霧装置蓋固定部17を無くして、外蓋部14が、直接、ミストノズル本体部10aの端面に固定されるようにしてもよい。
外蓋部14と内蓋部13との間において所定間隔の円板状の外形の気液混合部15を確実に形成するため、外蓋部14の外側端面14aの内面に円環状の凸部24を形成して、外蓋部14の外側端面14aの内面と内蓋部13の内側端面13aとの間に強制的に、円板状の外形の空間(すなわち隙間)として気液混合部15が配置形成できるようにしている。円環状の凸部24は、外蓋部14の外側端面14aの内面に設ける代わりに、内蓋部13の内側端面13aの外面に設けても良い。このように構成される気液混合部15は、気体流路12を流れる気体流と液体流路11を流れる液体流とを混合するためのものである。
また、気液混合部15の側部において、円環状の凸部24の一部を径方向に切り欠いて、気体流路12と気液混合部15とを連通させる気体流入口19を形成している。よって、気体流入口19は、液体流入口18から流入する液体流の流入方向に対して、気体流入口19から流入する気体流の流入方向が交差するように配置されている。気体流入口19は、ミストノズル本体部10aの中心(中心軸27)に対して液体流入口18とは180度位相を異にした、液体流入口18に対向する位置に位置する。さらに、外蓋部14の外側端面14aの外面の中央には、円筒部が突出して固定され、軸方向に外側端面14a及び円筒部を貫通した噴出口16aを有する噴出部16を形成している。噴出口16aは、液体流路11と同一中心軸27上に配置されている。これに対して、液体流入口18は、この中心軸27から外れた位置に位置している。
よって、気液混合部15は、円環状の凸部24と内蓋部13と外蓋部14とで囲まれて形成されており、軸方向沿いに内蓋部13を貫通した液体流入口18と、軸方向とは交差する方向沿いに円環状の凸部24を切り欠いた気体流入口19と、軸方向沿いに外蓋部14を貫通した噴出口16aとに連通している。
このような構成において、ミストノズル10に供給された液体は、ミストノズル本体部10aに対して、図示しない液体供給口から装置先端側に液体流路11を流れて液体流となり、その液体流は、第1隙間22と液体流入口18とを通って、気液混合部15に供給される。また、ミストノズル10に供給された気体は、ミストノズル本体部10aに対して、図示しない気体供給口からミストノズル先端側に気体流路12を流れて気体流となり、その気体流は、第2隙間23と気体流入口19とを通って、気液混合部15に供給される。
気液混合部15に対して気体流と液体流とが供給されると、気液混合部15内で互いに混合され、液体が微粒化された後に、外蓋部14に設けられた噴出部16の噴出口16aから、混合されて微粒化された液体を外側に噴出する。
以下、気液混合部15での微粒化の機構について、図3Bを参照しながら説明する。液体流路11を流れてきた液体流は、第1隙間22を通り、内蓋部13に設けられた液体流入口18を通り、図3Bに示すように、気液混合部15の円環状の凸部24の近傍より、液体流が噴出部16の方向へ供給される。
一方、液体流入口18から気液混合部15に供給された液体流に対して、液体流入口18の対向する位置に位置する気体流入口19を通って気液混合部15に供給された気体が、気液混合部15内で液体に衝突する。このように衝突することで、液体は円環状の凸部24に押し広げられ、薄い膜状になって円環状の凸部24の周方向に流れることにより、薄い膜状からさらに細かな液滴へと変化する。さらに、この液滴を含む気液混合流を、気液混合部15の円環状の凸部24に沿って、周回及び撹拌することで、液滴をさらに微粒化することができ、より粒径の小さな液体を噴出口16aから噴霧することが可能である。
より具体的には、気液混合部15は直径8.0mm、高さ2.0mmであり、噴出部16の噴出口16aは直径1.5mm、長さ2.0mm、液体流入口18は直径0.7mm、気体流入口19は矩形であり、幅1.0mm、高さ1.0mmの噴霧装置である。
この噴霧装置に対し、気体の例として圧縮空気を0.2MPa(ゲージ圧)の圧力で供給し、液体の例として水を0.15MPa(ゲージ圧)の圧力で供給した。この条件で微粒化した水のザウター平均粒径をレーザー回折法にて評価を行った。レーザー回折法の測定距離は噴霧装置の先端から300mmの位置であり、ザウター平均粒径は10.0μmとなった。
前記構成のミストノズル10によれば、内蓋部13と外蓋部14との間に設けられた気液混合部15で、液体流入口18から流入する液体と気体流入口19から流入する気体とが向かい合って衝突するとともに、円環状の凸部24に沿って周回及び撹拌して液体が微粒化し、微粒化した液体を噴出部16から微細ミストとして噴出することができる。この結果、気化が早くかつ濡れ等が発生せず、さらに濡れによる金属の腐食等が発生しない粒径の小さな液体を噴霧可能なミストノズル10を提供することができる。より具体的には、気化が早くかつ濡れ等を発生しないような小さな粒径の例として10μm以下の粒径の液体を噴霧することができる二流体ノズル型式のミストノズル10を提供することができる。
(実施の形態の別の変形例におけるミストノズルの構成)
また、図4Aは、本発明の実施の形態の別の変形例におけるミストノズル10Bを示す切断端面図である。図4Bは、図4Aの4B−4B線での断面図である。図4A及び図4Bに示すように、気液混合部15の円環状の凸部24の近傍より、液体流が噴出部16の方向へ供給される。
また、この液体流に対して交差する方向から気体流を気液混合部15へ導入して液体流に衝突させて、気液混合流を円環状の凸部24の周壁面の周方向に周回させるようにする。このため、液体流入口18の近傍でかつ液体流入口18の中心軸と直交する方向でかつ周方向の接線方向沿いに円環状の凸部24を切り欠いて、気体流入口21を設けている。言い換えれば、気体流入口21は、液体流入口18の近傍に配置され、かつ、液体流入口18から流入する液体流の流入方向に対して、気体流入口21から流入する気体流の流入方向が交差するように配置されている。
このように構成することにより、この液体流に対して交差する方向(例えば、円環状の凸部24の周壁面の接線方向)から、気体流入口21を通して気体流を気液混合部15へ導入して液体流に衝突させることで、液体は円環状の凸部24に押し広げられ、薄い膜状になって円環状の凸部24の周方向に流れることにより、薄い膜状からさらに細かな液滴へと変化する。
さらに、この液滴を含む気液混合流を、気液混合部15の円環状の凸部24に沿って、周回及び撹拌することで、液滴をさらに微粒化することができ、より粒径の小さな液体を噴出口16aから噴霧することが可能である。
より具体的には、この噴霧装置に対し、気体の例として圧縮空気を0.2MPa(ゲージ圧)の圧力で供給し、液体の例として水を0.15MPa(ゲージ圧)の圧力で供給した。この条件で微粒化した。この状態で微粒化した水のザウター平均粒径をレーザー回折法にて評価を行った。レーザー回折法の測定距離は噴霧装置の先端から300mmの位置であり、ザウター平均粒径は9.6μmとなった。結果のとおり、液体流入口18と気体流入口19とは対向しているよりも、液体流入口18と気体流入口21とが近接している方が、より気液混合流を撹拌させる効果があり、微粒化できた。
このような前記別の変形例の構成によれば、液体流入口18の近傍でかつ液体流入口18の中心軸と直交する方向でかつ周方向の接線方向沿いに円環状の凸部24を切り欠いて、気体流入口21を設けている。このため、気液混合部15で、液体流に対して交差する方向(例えば、円環状の凸部24の周壁面の接線方向)から、気体流入口21を通して気体流を導入して液体流に衝突させることができ、気液混合流が円環状の凸部24の周方向にさらに流れやすくなって周回及び撹拌を促進させることで、液滴をさらに微粒化することができ、より粒径の小さな液体を噴出口16aから噴霧することが可能となる。
(実施の形態のさらに別の変形例におけるミストノズルの構成)
また、図5Aは、本発明の実施の形態のさらに別の変形例におけるミストノズル10Cを示す切断端面図である。図5Bは、図5Aの5B−5B線での断面図である。図5A及び図5Bに示すように、ミストノズル10Cにおいて、気液混合部15の円環状の凸部24の近傍より、液体流が噴出部16の方向へ供給される。
また、この液体流に対して交差する方向から気体流を気液混合部15へ導入して液体流に衝突させて、気液混合流を円環状の凸部24の周壁面の周方向に周回させるようにする。このため、図4Bと同様に、液体流入口18の近傍でかつ液体流入口18の中心軸と直交する方向でかつ周方向の接線方向沿いに円環状の凸部24を切り欠いて、気体流入口21を設けている。さらに、気液混合部15の内蓋部13の内側端面13aである上流側平坦面に、気液混合部15の高さよりも小さい厚みを有する円板状の突起部31を設けることで、円板状の突起部31と円環状の凸部24との間に円環状流路32を形成することができて、気体流及び気液混合流の流れが周方向に規制されて、流速を速くすることができる。なお、気体流及び気液混合流の流れを周方向に規制して流速を効果的に速くするため、突起部31の厚みは、気液混合部15の高さの少なくとも半分以上の高さとする。
気体流の高速化のため液体は薄い膜状になって円環状の凸部24の周方向に流れることになる。さらに、このように円環状の凸部24の周方向に流れることにより、薄い膜状からさらに細かな液滴へと変化する。さらに、この液滴を含む、気液混合流が突起部31の外周と円環状の凸部24と気液混合部15の外蓋部14の外側端面14aとの間の円環状流路32を高速に周回及び撹拌することで、液体の微粒化をより促進することができ、より粒径の小さな液体を噴霧することが可能である。
より具体的には、気液混合部15の液体流入口18が設けられた面に位置する突起部31の直径は1.5mm、高さ1.5mmで気液混合部15の中心に位置する。
この噴霧装置に対し、気体の例として圧縮空気を0.2MPa(ゲージ圧)の圧力で供給し、液体の例として水を0.15MPa(ゲージ圧)の圧力で供給した。この条件で微粒化した微粒化した水のザウター平均粒径をレーザー回折法にて評価を行った。レーザー回折法の測定距離は噴霧装置の先端から300mmの位置であり、ザウター平均粒径は9.1μmであった。
結果のとおり、突起部31の外周と気液混合部15の外蓋部14の間の気液混合流が、円環状の凸部24の周方向にさらに流れやすくなって周回及び撹拌を促進させることで、より液体を微粒化することができた。
さらに、気液混合部15の内蓋部13の内側端面13aに、円板状の突起部31を設けて、円板状の突起部31と円環状の凸部24との間に円環状流路32を形成するように構成している。この結果、円環状流路32により、気体流及び気液混合流の流れが周方向に規制されて、流速を速くすることができ、液体の微粒化をより一層促進することができ、より粒径の小さな液体を噴霧することが可能となる。
(実施例)
次に、本実施の形態に係る噴霧装置100を用いた際の加湿効果について説明する。図6の結果のグラフでは噴霧装置100を「本噴霧装置」として示す。部屋の大きさが横5m、縦10m、床面積50m、高さ2mにて、換気を行わない状態にて、湿度測定と床や壁の濡れの確認を行った。噴霧装置100を部屋中央に配置し、水を毎分50ml噴霧した。ミストノズル170に供給する空気圧を0.2MPa、水圧を0.15MPaとし、この際のミストのザウター平均粒径は10μmであった。また、市販の一流体ノズルを搭載した噴霧装置を用いて、同様の量の水を噴霧した。この際のミストのザウター平均粒径は50μmであった。室内の湿度の変化を図6に示す。ミストノズル170を用いた際の、部屋の湿度は、図6に示すように、大凡均等に推移し、床及び壁に濡れが生じなかった。これはミストの粒径が細かいことにより、気化が速く、水分の拡散も速いためである。一方、市販の噴霧装置では、平均粒径が大きいため気化が遅く、水分の拡散も遅いため、室内の湿度分布が大きくなった。また、噴霧装置近傍の床及び壁に濡れが生じた。
図7は、前記加湿実験と同じ部屋にて、噴霧装置100を使用し、除菌液の一例として濃度200ppmの次亜塩素酸液を噴霧した際の、室内浮遊菌数の時間変化を計測した比較実験結果である。図7の結果のグラフでも噴霧装置100を「本噴霧装置」として示す。ミストノズル170は空気圧を0.2MPa、液体圧を0.15MPaとし、このとき時の液体噴霧量は50ml/min、ミストのザウター平均粒径は10μmであった。また、市販の一流体ノズルを搭載した噴霧装置を用いて、同様の量の次亜塩素酸液を噴霧した。この際のミストのザウター平均粒径は50μmであった。図7に示すように、市販の噴霧装置を用いた場合と比較し、噴霧装置100を用いた際の浮遊菌数の除菌性能は高いことがわかった。これはミストの粒径が細かいことにより、次亜塩素酸の拡散も速いためである。また、前記加湿実験と同様に次亜塩素酸液噴霧においても、噴霧装置100を用いた際には、床及び壁に濡れが生じなかった。
(実施の形態及び種々の変形例の効果)
従って、本実施の形態及び前記した種々の変形例によれば、10μm以下の微粒化したミストを噴霧することができるため、ミストの気化が早く濡れを発生することなく、さらに濡れによる金属の腐食等が発生しない粒径の小さな液体を噴霧可能となる。また、噴霧装置内の前記したミストノズル170の独自構造により、微粒化したミストを発生するための気体は少量ですむため、気体供給部130としては小型の圧縮機でもよい。よって、工事を伴わない独立及び可搬型の噴霧装置を提供することが可能となる。この噴霧装置により、介護施設、映画館、食品工場、又は植物工場などの大空間における液体噴霧、例えば空気加湿又は空気除菌を可能とする噴霧装置を提供することが可能となる。
また、本発明の実施の形態及び前記した種々の変形例によれば、一例として、空気圧を0.2MPa、液体圧を0.15MPaとすることにより、噴霧される液体の微細ミストの平均粒子径が10μm以下となり、粒子径の小さなミストをバラツキなく噴出することができ、噴霧されたミストが人に付着した場合でも濡れることがなく、不快感を与えることがない。また、金属に付着した場合でも濡れることがないために、金属腐食が発生しない。
なお、前記様々な実施形態又は変形例のうちの任意の実施形態又は変形例を適宜組み合わせることにより、それぞれの有する効果を奏するようにすることができる。また、実施形態同士の組み合わせ又は実施例同士の組み合わせ又は実施形態と実施例との組み合わせが可能であると共に、異なる実施形態又は実施例の中の特徴同士の組み合わせも可能である。
本発明の前記態様にかかる噴霧装置は、気化が早く濡れが発生し、濡れによる金属の腐食等が発生しない粒径の小さな液体を噴霧可能な噴霧装置を提供することができる。具体的には、前記噴霧装置は、液体の粒径を10μm以下にして、液体を噴霧する二流体ノズルを使用することにより、介護施設、映画館、食品工場、又は植物工場などの大空間における空気加湿、又は空気除菌等に広く用いる事が可能である。
100 噴霧装置
110 貯水槽
130 気体供給部
130a 圧縮機
130b モーター
130c 流量制御バルブ
140 第1気体配管
150,150B 液体加圧供給部
150a ポンプ
150b モーター
150c 流量制御バルブ
160a 第1送液配管
160b 第2送液配管
170 ミストノズル
180 給水管
200 噴霧装置
240 第2気体配管
260 第3送液配管
10、10B、10C ミストノズル
10a ミストノズル本体部
11 液体流路
12 気体流路
13 内蓋部
13a 内側端面
14 外蓋部
14a 外側端面
15 気液混合部
16 噴出部
16a 噴出口
17 噴霧装置蓋固定部
18 液体流入口
19 気体流入口
21 気体流入口
22 第1隙間
23 第2隙間
24 円環状の凸部
27 中心軸
31 突起部
32 円環状流路
300 ミストノズル
301 ノズル
302 水供給管
303 圧縮空気供給管
304 水導入管部
305 貯水室
306 空気導入管部
400 噴霧装置
401 ポンプ室
402 タンク室
403 送風空間
404 吸気口
405 上部ダクト
406 送風ファン
407 ノズル
408 送風口
409 ポンプ

Claims (5)

  1. 液体を貯留する貯液槽と、
    微細ミストを噴出するミストノズルと、
    前記ミストノズルに加圧した気体を供給する気体供給部と、
    前記貯液槽に貯留された前記液体を用いて前記ミストノズルに加圧した液体を供給する液体供給部とを備えた噴霧装置であって、
    前記ミストノズルは、
    前記液体供給部から前記加圧した液体が供給される液体流路と、前記気体供給部から前記加圧した気体が供給される気体流路とを有するミストノズル本体部と、
    前記ミストノズル本体部の先端に配置されて、前記液体流路の開口を覆いかつ平らな内側端面を有する内蓋部と、
    前記ミストノズル本体部の先端に配置されて前記内蓋部を覆うとともに、前記気体流路の開口を覆いかつ前記内蓋部の前記内側端面に対向する平らな外側端面を持つ外側端部を有する外蓋部と、
    前記内蓋部と前記外蓋部との間に配置され、前記内蓋部の前記内側端面と前記外蓋部の前記外側端面との間の円板状の外形の空間で構成され、前記気体流路を流れる気体流と前記液体流路を流れる液体流とを混合する気液混合部と、
    前記内蓋部の前記内側端面の周方向の少なくとも1箇所に貫通して設けられて前記気液混合部と連通して、前記液体流路を流れる液体流を前記気液混合部に流入させる液体流入口と、
    前記内蓋部と前記外蓋部との間の前記気液混合部の側部に前記気液混合部と連通して配置されて、前記液体流入口から前記気液混合部に流入する前記液体流に向かって、前記気体流路を流れる前記気体流を前記気液混合部に流入させる気体流入口と、
    前記外蓋部の前記外側端面に貫通して設けられて前記気液混合部と連通し、前記気液混合部で前記気体流と前記液体流が混合して微粒化した液体を前記微細ミストとして噴出する噴出口とを備える、噴霧装置。
  2. 前記外蓋部の前記外側端面又は前記内蓋部の前記内側端面は、円環状凸部を有して、前記円環状凸部と前記外蓋部の前記外側端面と前記内蓋部の前記内側端面との間に前記円板状の外形の空間である前記気液混合部が構成され、
    前記円環状凸部の一部が切り欠かれて前記気体流入口が構成されている、
    請求項1に記載の噴霧装置。
  3. 前記気体流入口は、前記ミストノズル本体部の中心に対して前記液体流入口と対向する位置に配置される、
    請求項1又は2に記載の噴霧装置。
  4. 前記気体流入口は、前記液体流入口の近傍に配置され、かつ、前記液体流入口から流入する前記液体流の流入方向に対して、前記気体流入口から流入する前記気体流の流入方向が交差するように配置されている、
    請求項1又は2に記載の噴霧装置。
  5. 前記内蓋部の前記内側端面に円板状の突起部を備えて、前記気液混合部において、前記円板状の突起部の周囲に円環状流路を形成する、
    請求項4に記載の噴霧装置。
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