JP6955582B2 - 調湿装置および調湿方法 - Google Patents
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Description
本願は、2018年1月4日に、日本に出願された特願2018−000281に優先権を主張し、その内容をここに援用する。
以下、本発明の第1実施形態における調湿装置および調湿方法について、図1に基づき説明する。
なお、以下の説明で用いる図面は、特徴部分を強調する目的で、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、同様の目的で、特徴とならない部分を省略して図示している場合がある。
図1は、第1実施形態の調湿装置10の概略構成を示す図である。図1に示すように、本実施形態の調湿装置10は、筐体101と、吸湿部11と、再生部12と、第1液体輸送流路13と、第2液体輸送流路14と、第1空気供給流路15と、第2空気供給流路16と、第1空気放出流路17と、第2空気放出流路18と、測定部20と、加熱部30と、制御部40と、を備えている。
吸湿部11は、筐体101の外部の空気A1を吸湿部11の内部空間に送り、空気A1と内部空間の吸湿性液体W1とを接触させ、空気A1に含まれる水分を吸湿性液体W1に吸収させる。吸湿部11は、吸湿槽111と、ブロワ112と、ノズル部113と、を備えている。
再生部12は、吸湿性液体W2の一部に超音波を照射して、吸湿性液体W2から霧状液滴W3を発生させることにより、吸湿性液体W2から水分を除去する。再生部12は、再生槽121と、ブロワ122と、超音波発生部123と、誘導管124と、を備えている。
加熱部30は、吸湿性液体Wを加熱することが可能である。加熱部30は、再生槽121の内部の吸湿性液体W2に浸漬されている。加熱部30によって加熱された吸湿性液体Wは、ポンプ141によって再生槽121から吸湿槽111へと輸送される。加熱部30は、例えば投げ込み式のヒーターなどが挙げられる。
本実施形態の吸湿性液体Wは、吸湿性を示す液体であり、25℃、50%相対湿度、大気下の条件で吸湿性を示す液体が好ましい。
図1に戻り、測定部20は、吸湿性液体W中の吸湿性物質の濃度を測定する。測定部20は、吸湿性液体W2の実屈折率を測定する屈折率計21を備えている。屈折率計21は、再生槽121に貯留されている吸湿性液体W2の液面よりも下方に配置されている。
制御部40は、測定部20で求めた、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度に基づいて、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が、高濃度域に含まれるように制御する。
上述したように、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が高濃度域に含まれる場合、吸湿性液体W2から微小液滴W31が発生しやすい。このため、吸湿性物質が漏出する可能性が低い。したがって、制御部40によって、ブロワ112などの駆動を制御する必要はないと考えられるが、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が高い状態に維持されていることが好ましい。
上述したように、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が中間濃度域に含まれる場合、吸湿性液体W2からは粗大液滴W32が発生する可能性がある。このため、吸湿性物質が漏出する可能性がある。したがって、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が中間濃度域に含まれる場合、制御部40は、ブロワ112、超音波発生部123、加熱部30などを用い、吸湿部11によって吸湿性液体W1に吸収される水分量を、再生部12によって吸湿性液体W2から除去される水分量よりも減少させる。これにより、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度を上昇させることができる。
上述したように、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が低濃度域に含まれる場合、吸湿性液体W2から粗大液滴W32が発生しやすい。このため、吸湿性物質が漏出する可能性が高い。したがって、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が低濃度域に含まれる場合、制御部40は、吸湿部11によって吸湿性液体W1に吸収される水分量をほぼゼロとし、再生部12によって吸湿性液体W2から除去される水分量のみとする。これにより、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度を上昇させることができる。
上述したように、低濃度域の中でも中間濃度域側に位置する高含有濃度においては、霧状液滴W3に含まれる粗大液滴W32の量が比較的少ない。そのため、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が高含有濃度である場合、吸湿性物質が漏出する可能性が高いものの、低含有濃度の場合と比べて吸湿性物質が漏出する可能性が低いと考えられる。したがって、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が高含有濃度である場合、制御部40は、超音波発生部123を用い、吸湿性液体W2から霧状液滴W3を発生させて、除去する。このとき、上述したように、加熱部30を用いて吸湿性液体Wを加熱しながら、再生部12で吸湿性液体W2の再生を行ってもよい。吸湿性液体Wを加熱することで、再生部12によって吸湿性液体W2から除去される水分量をさらに上昇させることができる。また、上記方法に加えて、超音波発生部123の照射条件を調整して、霧状液滴W3の発生量を増加させてもよい。
上述したように、高含有濃度よりも濃度が低い低含有濃度においては、霧状液滴W3に含まれる粗大液滴W32の量が比較的多い。そのため、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が高含有濃度である場合、吸湿性物質が漏出する可能性が非常に高く、早急に対処する必要がある。したがって、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が高含有濃度である場合、制御部40は、超音波発生部123を停止するとともに、加熱部30を用いて吸湿性液体W2を加熱しながら、吸湿性液体W2に含まれる水分を加熱蒸発させる。エネルギー消費量を低くする観点から、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が低含有濃度から高含有濃度に達するまで水分の加熱蒸発を続け、高含有濃度に達してからは、超音波発生部123を用いた吸湿性液体W2の再生方法に切り替えることが好ましい。
以下、上述の調湿装置10を用いた調湿方法について説明する。
以下、本発明の第2実施形態における調湿装置および調湿方法について、図3に基づき説明する。
図3は、第2実施形態の調湿装置110の概略構成を示す図である。図3に示すように、第2実施形態の調湿装置110は、筐体101と、吸湿部11と、再生部12と、第1液体輸送流路13と、第2液体輸送流路14と、第1空気供給流路15と、第2空気供給流路16と、第1空気放出流路17と、第2空気放出流路18と、測定部20と、加熱部30と、制御部40と、分離部50と、を備えている。したがって、本実施形態において第1実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
分離部50は、霧状液滴W3を含む空気A4から粗大液滴W32を分離し、回収する。分離部50は、分離装置501と、第1空気輸送流路502と、第2空気輸送流路503と、第1切替部504と、第2切替部505と、液滴返送流路506と、を備えている。
以下、上述の調湿装置110を用いた調湿方法について説明する。本実施形態の調湿方法は、第1実施形態と同様に、測定工程と、調整工程と、を有する。本実施形態の調湿方法では、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が中間濃度域または低濃度域に含まれる場合、制御部40によって第1切替部504および第2切替部505を駆動させる。第1切替部504は、再生槽121と分離装置501とが接続されるように、第1空気輸送流路502に切り替える。一方、第2切替部505は、分離装置501と筐体101の外部とが接続されるように、第2空気輸送流路503に切り替える。
以下、本発明の第3実施形態における調湿装置および調湿方法について、図4に基づき説明する。
図4は、第3実施形態の調湿装置210の概略構成を示す図である。図4に示すように、第3実施形態の調湿装置210は、筐体101と、吸湿部11と、再生部12と、第1液体輸送流路13と、第2液体輸送流路14と、第1空気供給流路15と、第2空気供給流路16と、第1空気放出流路17と、第2空気放出流路18と、測定部20と、加熱部30と、制御部40と、検出部60と、を備えている。したがって、本実施形態において第2実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
検出部60は、霧状液滴W3に含まれる吸湿性物質を含む粗大液滴W32を検出する。検出部60は、第2空気放出流路18の途中に配置されている。検出部60としては、例えば光散乱方式粒径測定器や、静電式粒径測定器などが挙げられる。
以下、上述の調湿装置210を用いた調湿方法について説明する。本実施形態の調湿方法は、第1実施形態と同様に、測定工程と、調整工程と、を有する。本実施形態の調湿方法では、検出部60によって粗大液滴W32の放出を確認した場合、制御部40によって、ブロワ112を停止させ、吸湿処理を停止する。これに加えて、制御部40によって、加熱部30を駆動させ、吸湿性液体W2に含まれる水分を加熱蒸発させる蒸発処理を行う。
[調湿方法]
以下、本発明の第4実施形態における調湿方法について説明する。本実施形態の調湿方法では、吸湿性液体W2中の吸湿性物質の濃度が中間濃度域または低濃度域に含まれる場合、制御部40によって、吸湿性物質を含む粗大液滴W32を含有する空気が人に当たらないように風向を調整する。本実施形態の調湿方法は、例えば赤外線人感センサーなどの技術を適用することができる。
空気の接触方式は、空気A1の気流中で霧状の吸湿性液体W1を吹き付ける方式、いわゆるスプレー方式であってもよい。
空気の接触方式は、空気A1の気泡を吸湿性液体W1中で接触させる方式、いわゆるバブリング方式であってもよい。
空気の接触方式は、空気A1の気流中で吸湿性液体Wをカラムやハニカム構造体に流下させ浸み込ませる方式であってもよい。
Claims (13)
- 吸湿性物質を含有する吸湿性液体を調整槽に貯留し、前記吸湿性液体の水分量を調整する調整工程と、
前記調整槽に貯留された前記吸湿性液体に含まれる吸湿性物質の濃度を測定する測定工程と、を有し、
前記調整工程では、前記吸湿性液体を空気に接触させ、前記空気に含まれる水分を前記吸湿性液体に吸収させる吸湿処理と、
前記水分を吸収した前記吸湿性液体から前記水分を分離する再生処理とを行い、
前記再生処理は、前記吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射して、前記水分を吸収させた前記吸湿性液体から霧状液滴を発生させ、除去する霧化処理を含み、
前記霧状液滴は、第1液滴と、
前記第1液滴の粒径よりも大きい粒径を有する第2液滴と、を含有し、
前記吸湿性液体の総質量に対する前記吸湿性物質の濃度域は、前記第1液滴が発生する第1濃度域と、
前記第2液滴が発生し、前記第1濃度域よりも低い第2濃度域と、を含有し、
少なくとも前記測定工程で得られる測定結果に基づいて、前記濃度が前記第1濃度域に含まれるように前記吸湿性液体の水分量を調整する調湿方法。 - 前記測定工程では、前記調整槽に貯留された前記吸湿性液体の実屈折率を測定し、前記吸湿性液体の総質量に対する前記吸湿性物質の既知濃度と、前記吸湿性液体の屈折率との対応関係に基づいて、前記実屈折率から前記濃度を測定する請求項1に記載の調湿方法。
- 前記測定工程では、前記調整槽に貯留された前記吸湿性液体の実粘度を測定し、前記吸湿性液体の総質量に対する前記吸湿性物質の既知濃度と、前記吸湿性液体の粘度との対応関係に基づいて、前記実粘度から前記濃度を測定する請求項1に記載の調湿方法。
- 前記測定工程では、前記調整槽に貯留された前記吸湿性液体の実密度を測定し、前記吸湿性液体の総質量に対する前記吸湿性物質の既知濃度と、前記吸湿性液体の密度との対応関係に基づいて、前記実密度から前記濃度を測定する請求項1に記載の調湿方法。
- 前記測定工程では、前記調整槽に貯留された前記吸湿性液体の実容積を測定し、前記吸湿性液体の総質量に対する前記吸湿性物質の既知濃度と、前記吸湿性液体の容積との対応関係に基づいて、前記実容積から前記濃度を測定する請求項1に記載の調湿方法。
- 前記第1濃度域よりも低い前記濃度域において、前記吸湿処理で吸収させる水分量を前記再生処理で分離する水分量よりも低下させる請求項1に記載の調湿方法。
- 前記第1濃度域よりも低い前記濃度域において、前記吸湿性液体を加熱しながら前記調整工程を行う請求項6に記載の調湿方法。
- 前記第2濃度域に含まれる第1設定濃度において、前記再生処理のみを行う請求項1に記載の調湿方法。
- 前記再生処理は、前記吸湿性液体に含まれる前記水分を加熱蒸発させる蒸発処理を含み、
前記第1設定濃度よりも低い第2設定濃度において、前記蒸発処理を行う請求項8に記載の調湿方法。 - 前記再生処理は、前記吸湿性液体に含まれる前記水分を加熱蒸発させる蒸発処理を含み、
前記第2液滴が検出された場合、前記蒸発処理を行う請求項1に記載の調湿方法。 - 前記第2液滴を分離し回収する請求項1に記載の調湿方法。
- 前記第2液滴を含む空気が人に当たらないように風向を調整する請求項1に記載の調湿方法。
- 吸湿性物質を含有する吸湿性液体を貯留する調整槽を有し、貯留した前記吸湿性液体の水分量を調整する調整部と、
前記調整槽に貯留された前記吸湿性液体に含まれる吸湿性物質の濃度を測定する測定部と、を備え、
前記調整部は、
前記調整部の外部の空気を前記調整部の内部空間に送り、前記空気と前記内部空間の前記吸湿性液体とを接触させ、前記空気に含まれる水分を前記吸湿性液体に吸収させる吸収手段と、
前記水分を吸収させた前記吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射する超音波発生部と、
前記水分を吸収させた前記吸湿性液体を加熱する加熱部と、
前記水分を吸収させた前記吸湿性液体から発生した霧状液滴を除去する除去手段と、を有し、
前記霧状液滴は、第1液滴と、
前記第1液滴の粒径よりも大きい粒径を有する第2液滴と、を含有し、
前記吸湿性液体の総質量に対する前記吸湿性物質の濃度域は、前記第1液滴が発生する第1濃度域と、
前記第2液滴が発生し、前記第1濃度域よりも低い第2濃度域と、を含有し、
少なくとも前記測定部で得られる測定結果に基づいて前記濃度を前記第1濃度域となるように前記吸湿性液体の水分量を調整する調湿装置。
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