JP7182118B2 - Pest trapping device and building - Google Patents

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Description

本発明は害虫捕獲装置、及び当該害虫捕獲装置が設置された建物に関する。 The present invention relates to a pest trapping device and a building in which the pest trapping device is installed.

従来、蚊、蝿等の害虫に対しては、これらの害虫の直接の捕獲が困難であることから、殺虫剤等を空間内に充満させる方法が一般的に行われてきた。また、特許文献1には、害虫に対して、誘引効果を示す光を出射し、当該光によって誘引された害虫を粘着性の捕虫シートによって捕獲する送風装置が開示されている。 Conventionally, since it is difficult to directly capture insect pests such as mosquitoes and flies, a method of filling a space with an insecticide or the like has been generally practiced. Further, Patent Literature 1 discloses an air blower that emits light that has an attracting effect on pests and traps the pests attracted by the light with an adhesive insect trapping sheet.

国際公開2017/208491号WO2017/208491

しかしながら、上記従来の方法等では、害虫を効果的に捕獲できない場合があった。そこで、本開示は、より効率的に害虫を捕獲可能な害虫捕獲装置等を提供する。 However, in some cases, the above-described conventional methods cannot effectively capture insect pests. Therefore, the present disclosure provides a pest trapping device and the like capable of trapping pests more efficiently.

本開示の一態様に係る害虫捕獲装置は、筐体と、前記筐体の外部の空気を内部に吸入する吸入部と、前記筐体の内部に配置され、害虫を誘引するための誘引剤が収容される容器部と、を備え、前記筐体は、前記筐体における上面に設けられ、前記吸入部において吸入された空気であって、ガス状に変化した前記誘引剤を含む空気が放出される第1開口を有する。 A pest trapping device according to an aspect of the present disclosure includes a housing, an inhalation section for sucking air from the outside of the housing into the inside, and an attractant disposed inside the housing for attracting pests. and a container part to be accommodated, wherein the housing is provided on the upper surface of the housing, and the air sucked by the suction part and containing the attractant that has changed into a gaseous state is released. has a first opening.

また、本開示の一態様に係る建物は、前記第1開口が天井高の半分よりも高い位置となるように、上記に記載の害虫捕獲装置が設置された壁を備える。 Further, a building according to an aspect of the present disclosure includes a wall on which the pest trapping device described above is installed such that the first opening is positioned higher than half the height of the ceiling.

本開示の害虫捕獲装置等によれば、より効果的に害虫を捕獲可能となる。 According to the pest trapping device and the like of the present disclosure, pests can be trapped more effectively.

図1は、実施の形態における害虫捕獲装置が設置された建物を示す概観図である。FIG. 1 is a general view showing a building in which a pest trapping device according to an embodiment is installed. 図2は、蚊と、刺咬対象である人との相対距離に基づく蚊の行動特性を説明する図である。FIG. 2 is a diagram for explaining behavioral characteristics of mosquitoes based on relative distances between mosquitoes and people who are bite targets. 図3Aは、実施の形態に係る害虫捕獲装置の外観図である。FIG. 3A is an external view of the pest trapping device according to the embodiment. 図3Bは、図3Aに示すB-B線で害虫捕獲装置を切断した場合の断面図である。FIG. 3B is a cross-sectional view of the pest trap taken along line BB shown in FIG. 3A. 図3Cは、実施の形態の別例に係る害虫捕獲装置の外観図である。FIG. 3C is an external view of a pest trapping device according to another example of the embodiment.

(本開示に至る経緯及び本開示の概要)
住宅等、建物に設けられた室内における害虫の捕獲には、従来から、不完全燃焼又は電熱変換による電気的な加熱等の方法で空間中に殺虫剤の有効成分を散布して空間中を当該有効成分で充満する方式の殺虫剤が使用されている。このような殺虫剤は、空間中に有効成分が行き渡るため、害虫の捕獲効果が高い。一方で、有効成分が充満した空間中で、人等の生物が呼吸をすることによって、当該生物の健康に悪影響を及ぼす課題があった。
(Background to this disclosure and overview of this disclosure)
Conventionally, insect pests are trapped indoors in buildings such as houses by spraying the effective ingredients of insecticides in the space by methods such as electrical heating by incomplete combustion or electrothermal conversion. Insecticides that are impregnated with active ingredients are used. Such an insecticide has a high trapping effect on pests because the active ingredient spreads throughout the space. On the other hand, there is a problem that living organisms such as humans breathe in a space filled with active ingredients, which adversely affects the health of the living organisms.

これに代替する害虫捕獲のための技術として、例えば、特許文献1に示すような紫外光を用いる技術が提案されている。紫外光を用いて害虫を誘引するこのような技術は、殺虫剤を使用しないため、上記の生物への健康に悪影響を及ぼす可能性が低減される。しかしながら、害虫等の視覚は、未発達な場合が多く、発する紫外光を害虫が未発達な視覚で認識する必要がある。例えば、蚊の視力は極めて悪い(0.003未満)といわれている。このため、紫外光を用いて害虫を誘引し捕獲する害虫捕獲装置の場合、紫外光によって誘引されるのは当該装置のごく近辺に限られる。すなわち、このような害虫捕獲装置から相対距離が遠い位置に存在する害虫を誘引し捕獲することは困難であるといった課題があった。 As an alternative technique for trapping insect pests, for example, a technique using ultraviolet light as shown in Patent Document 1 has been proposed. Such techniques that use ultraviolet light to attract pests do not use pesticides, thus reducing the potential for adverse health effects on these organisms. However, since pests and the like often have poorly developed vision, it is necessary for pests to perceive the emitted ultraviolet light with their poorly developed vision. For example, the eyesight of mosquitoes is said to be extremely poor (less than 0.003). Therefore, in the case of a pest trapping device that uses ultraviolet light to lure and trap pests, the area that is attracted by the ultraviolet light is limited to the immediate vicinity of the device. That is, there is a problem that it is difficult to attract and trap insect pests existing at a long relative distance from such a pest trapping device.

そこで、本開示における害虫捕獲装置は、健康に悪影響を及ぼす可能性を低減させながらも、空間中に広く害虫捕獲の効果を行き渡らせることで、安全かつ効果的な害虫捕獲を可能とするものである。 Therefore, the pest trapping device according to the present disclosure enables safe and effective pest trapping by spreading the pest trapping effect widely in the space while reducing the possibility of adverse effects on health. be.

本開示では、害虫捕獲装置は、害虫が誘引され得る誘引剤を空間中に放出し、当該誘引剤を所定の濃度勾配で空間中に分配させる。具体的には、本開示における害虫捕獲装置は、このような誘引剤の濃度勾配を空間中に形成させるための空気を、空間中から吸入する吸入部と、吸入した空気に対して気体に状態変化した誘引剤を含ませて放出する開口を有する筐体とを備える。このような開口は、筐体の上面に設けられており、鉛直方向の成分を含む、水平面と交差する方向に向けて誘引剤を含む空気が放出される。このような開口の配置により、誘引剤を含む空気は、例えば居住空間における家具等、空間内に存在する障害物を回避しながら、空間中の誘引剤に所定の濃度勾配を形成させる。 In the present disclosure, the pest trapping device releases an attractant that can attract pests into the space, and distributes the attractant in the space with a predetermined concentration gradient. Specifically, the pest trapping device according to the present disclosure includes an inhalation part that inhales air for forming such a concentration gradient of the attractant in the space, and a a housing having an opening for containing and releasing the modified attractant. Such an opening is provided in the upper surface of the housing and emits attractant-laden air in a direction that intersects the horizontal plane with a vertical component. By arranging the openings in this manner, the air containing the attractant forms a predetermined concentration gradient of the attractant in the space while avoiding obstacles present in the space, such as furniture in the living space.

本開示において採用される誘引剤には、各種害虫の発するフェロモン及びそのアナログ化学物質等を用いてもよく、また、刺咬性の蚊、蝿等の害虫においては、刺咬対象の生体から発せられる化学物質を用いてもよい。例えば、蚊に対しては、人体から発せられる二酸化炭素(又はCOと表記する場合がある)及び乳酸等を誘引剤として用いると有効である。このような誘引剤としては、気流に乗せて所定の濃度勾配で当該誘引剤を分配できる、揮発性又は昇華性を有する化学物質であればよく、捕獲したい各種害虫に合わせて適宜選択して使用することが可能である。For the attractant employed in the present disclosure, pheromones emitted by various pests and their analogue chemical substances may be used. You may use chemicals that can be used. For example, it is effective to use carbon dioxide (or sometimes referred to as CO 2 ) and lactic acid emitted from the human body as attractants for mosquitoes. Such an attractant may be a chemical substance having volatility or sublimation that can distribute the attractant in a predetermined concentration gradient on air currents, and is appropriately selected and used according to the various pests to be captured. It is possible to

また、揮発性又は昇華性を有しない化学物質であっても、超音波等で液面を波立たせ、エアロゾル等として同様の害虫捕獲装置を実現可能である。ただし、このようなエアロゾルは、空気に比べて重いため、比較的強い気流を用い、十分な飛距離を達成できなければ空間中に所定の濃度勾配を形成させることが困難である。 Also, even if a chemical substance does not have volatility or sublimation properties, it is possible to realize a similar pest trapping device as an aerosol or the like by making the liquid surface rippling with ultrasonic waves or the like. However, since such an aerosol is heavier than air, it is difficult to form a predetermined concentration gradient in space unless a relatively strong air current is used and a sufficient flight distance cannot be achieved.

以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。 Hereinafter, embodiments will be specifically described with reference to the drawings. It should be noted that the embodiments described below are all comprehensive or specific examples. Numerical values, shapes, materials, components, arrangement positions and connection forms of components, steps, order of steps, and the like shown in the following embodiments are examples, and are not intended to limit the present disclosure. Further, among the constituent elements in the following embodiments, constituent elements not described in independent claims will be described as optional constituent elements.

なお、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付し、重複する説明は省略又は簡略化される場合がある。 Each figure is a schematic diagram and is not necessarily strictly illustrated. Moreover, in each figure, the same code|symbol is attached|subjected with respect to substantially the same structure, and the overlapping description may be abbreviate|omitted or simplified.

(実施の形態)
[装置構成等]
図1は、実施の形態における害虫捕獲装置が設置された建物を示す概観図である。図1に示すように、本実施の形態における害虫捕獲装置100は、建物200を構成する壁201、建具等の建材によって区切られた室内空間に設置される。以下で説明する実施の形態では、害虫として蚊を、誘引剤として乳酸を例示して説明するが、上記したように、害虫と誘引剤の任意の組み合わせについて、本開示の害虫捕獲装置100を構成することができる。
(Embodiment)
[Device configuration, etc.]
FIG. 1 is a general view showing a building in which a pest trapping device according to an embodiment is installed. As shown in FIG. 1, pest trapping apparatus 100 according to the present embodiment is installed in an indoor space partitioned by building materials such as walls 201 and fittings that constitute building 200 . In the embodiments described below, mosquitoes are used as insect pests, and lactic acid is used as an attractant. can do.

蚊の他の害虫の例として蝿、小蜂等の小型の飛翔昆虫及び虻、蛾、蜂、ゴキブリ等の害虫が捕獲対象として挙げられる。害虫捕獲装置100が吸入によって捕獲対象の害虫を捕獲するため、害虫は、特に飛翔昆虫であるとよい。また、このような害虫の中でも蚊は、例えば、マラリア、日本脳炎、ウエストナイル熱、ジカ熱、デング熱、及びチクングニア熱等、様々な感染症を媒介し、人を最も多く殺す生き物とも言われ恐れられる害虫である。 Examples of pests other than mosquitoes include small flying insects such as flies and wasps, and pests such as horseflies, moths, bees and cockroaches. Since the pest trapping device 100 traps pests by inhalation, the pests are preferably flying insects. Among these pests, mosquitoes carry various infectious diseases such as malaria, Japanese encephalitis, West Nile fever, Zika fever, dengue fever, and chikungunya fever, and are said to be the creatures that kill the most people. It is a pest that can be

ここで、蚊の行動特性について、図2を用いて説明する。図2は、蚊と、刺咬対象である人との相対距離に基づく蚊の行動特性を説明する図である。図2では、蚊11が、刺咬対象の人13を認識し、当該認識に基づく行動によって、人13に近づくメカニズムを示している。上記したように、蚊11は、視力が極めて悪いため、人13からの相対距離が遠い位置では、人13が発する誘引物質を検知し、当該誘引物質の濃度が高い方向に向かって移動する。誘引物質としては、呼吸の呼気に含まれるCO、発汗した汗に含まれる乳酸、及び足裏等常在菌の繁殖に適した環境下において繁殖した当該常在菌が分泌する臭気物質等の分泌物が挙げられる。Here, behavioral characteristics of mosquitoes will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a diagram for explaining behavioral characteristics of mosquitoes based on relative distances between mosquitoes and people who are bite targets. FIG. 2 shows a mechanism in which a mosquito 11 recognizes a person 13 to be bitten and approaches the person 13 by behavior based on the recognition. As described above, since the mosquito 11 has very poor eyesight, it detects the attractant emitted by the person 13 at a position far relative to the person 13, and moves in the direction where the concentration of the attractant is high. Attractants include CO 2 contained in exhaled breath, lactic acid contained in perspiration, and odorous substances secreted by the indigenous bacteria that have grown in an environment suitable for the growth of indigenous bacteria such as the soles of the feet. Includes secretions.

蚊11は、このような誘引物質を高感度の触角によって検知し、誘引物質の濃度が高い方へと、濃度勾配に沿って移動する。蚊11は、この行動により、誘引物質の濃度が最も高い(つまり、誘引物質の発生元である)人13の方へ向かって移動する。蚊11は、例えば、図中に破線で示す、視覚等で人13を認識可能な近さの相対距離まで近づくと、人13の周りを移動しながら、例えば、肌が露出している等の刺咬に適した箇所を探索する。 Mosquitoes 11 detect such an attractant with their highly sensitive antennae, and move along the concentration gradient to the direction where the concentration of the attractant is higher. By this action, the mosquito 11 moves toward the person 13 where the concentration of the attractant is the highest (that is, the source of the attractant). For example, when the mosquito 11 approaches the relative distance at which the person 13 can be visually recognized as indicated by the dashed line in the figure, the mosquito 11 moves around the person 13, for example, when the skin is exposed. Search for suitable places to bite.

このとき、蚊11は、紫外光及び可視光の特に明暗に反応し、明度の低い(つまり、暗い)箇所を目指して移動する。またこのとき、蚊11は、温度を検知して、人13が放射する体温の放射元を目指して移動する。このようにして、蚊11は、人13との相対距離が長い間は誘引物質の濃度勾配に従って、人13との相対距離が近くなると、視覚等に従って移動し、人13を刺咬する。 At this time, the mosquito 11 reacts particularly to the brightness and darkness of the ultraviolet light and visible light, and moves toward a place with low brightness (that is, dark). Also, at this time, the mosquito 11 detects the temperature and moves toward the source of body heat radiated by the person 13 . In this way, the mosquito 11 moves according to the concentration gradient of the attractant when the relative distance to the person 13 is long, and moves according to the visual sense or the like when the relative distance to the person 13 becomes short, and bites the person 13 .

図1に戻り、本実施の形態における害虫捕獲装置100は、害虫が誘引物質に従って移動する行動特性を利用して当該害虫を誘引し、気流によって吸入して捕獲する装置である。特に、上記したように、例えば蚊11は、誘引物質の濃度勾配を正確に検知し、この濃度勾配が高い方へと移動する。つまり、誘引剤として害虫を誘引するための誘引物質または誘引物質を模した化学物質を準備し、人為的に空間内を誘引剤で充満する。このとき、誘引剤が、害虫捕獲装置100に向かって所定の濃度勾配を形成するように、誘引剤を充満させると、害虫は、上記の蚊11において例示したような行動特性により、害虫捕獲装置100に向かって自ずと移動する。 Returning to FIG. 1, the pest trapping device 100 of the present embodiment is a device that attracts pests by utilizing behavioral characteristics in which pests move according to an attractant, sucks pests with an air current, and traps pests. In particular, as described above, for example, the mosquito 11 accurately detects the concentration gradient of the attractant and moves toward the higher concentration gradient. In other words, an attractant for attracting insect pests or a chemical substance imitating the attractant is prepared as an attractant, and the space is artificially filled with the attractant. At this time, when the attractant is filled with the attractant so as to form a predetermined concentration gradient toward the insect pest trapping device 100, the insect pests are attracted to the insect pest trapping device 100 according to the behavioral characteristics illustrated in the mosquito 11 above. Move towards 100.

ここで、害虫捕獲装置100は、図中に示すように、壁201に埋め込まれるように設置される。具体的には、建物200の壁201のうち、少なくとも一つには、天井高H1の半分よりも高い、例えば、図中の高さH2に示す位置等に誘引剤を含む空気が放出される開口が位置するように、害虫捕獲装置100が埋設されている。 Here, the pest trapping device 100 is installed so as to be embedded in the wall 201 as shown in the figure. Specifically, at least one of the walls 201 of the building 200 emits air containing an attractant to a position higher than half the ceiling height H1, for example, at a position indicated by a height H2 in the figure. A pest trapping device 100 is embedded so that the opening is positioned.

本開示の害虫捕獲装置100が、このように、壁201に埋設されることで、害虫捕獲装置100を設置するために要する空間をコンパクトにできる。また、害虫捕獲装置100を床に置く必要がないため、床を有効活用することもできる。さらに、害虫捕獲装置100の誘引剤を含む空気が放出される開口は、より高い位置に配置されることで誘引剤を空間中の隅々まで効果的に散布できる。一般に住宅用の建物における居室空間の天井高は、約250~280cmである。誘引剤を散布する際、障害物となり得るベッドの高さは、約50cmである。また、同様に障害物となり得る机の作業面の高さは、約80cmである。椅子等に人が着座した場合、頭上の高さは、約120cmとなる。このため、天井高の半分である約125~140cmよりも高い位置に誘引剤を含む空気が放出される開口があれば、上記のような障害物に邪魔されずに誘引剤を効果的に室内空間に散布することができる。 By embedding the pest trapping device 100 of the present disclosure in the wall 201 in this manner, the space required for installing the pest trapping device 100 can be made compact. In addition, since it is not necessary to place the pest trapping device 100 on the floor, the floor can be used effectively. Furthermore, the opening through which the air containing the attractant of the pest trapping device 100 is released is arranged at a higher position, so that the attractant can be effectively dispersed throughout the space. In general, the ceiling height of living room spaces in residential buildings is about 250 to 280 cm. The height of the bed that can be an obstacle when spraying the attractant is about 50 cm. Also, the height of the work surface of the desk, which can also be an obstacle, is about 80 cm. When a person sits on a chair or the like, the height above the head is approximately 120 cm. For this reason, if there is an opening from which the air containing the attractant is released at a position higher than about 125 to 140 cm, which is half the height of the ceiling, the attractant can be effectively released indoors without being hindered by the above obstacles. Can be dispersed in space.

次に、害虫捕獲装置100の具体的な構成について図3A、図3B及び、図3Cを用いて説明する。図3Aは、実施の形態に係る害虫捕獲装置の外観図である。また図3Bは、図3Aに示すB-B線で害虫捕獲装置を切断した場合の断面図である。また、図3Cは、実施の形態の別例に係る害虫捕獲装置の外観図である。図3Aに示すように、本実施の形態における害虫捕獲装置100は、建物200の壁201に略半分が埋設された状態の直方体の筐体21を備える。筐体21は、樹脂又は金属等、立体形状を維持可能な硬質の材料によって形成される。なお、害虫捕獲装置100は、このような形状に限定されず、角柱、球等の任意の形状で実現することができる。 Next, a specific configuration of the pest trapping device 100 will be described with reference to FIGS. 3A, 3B, and 3C. FIG. 3A is an external view of the pest trapping device according to the embodiment. FIG. 3B is a cross-sectional view of the pest trap taken along line BB shown in FIG. 3A. FIG. 3C is an external view of a pest trapping device according to another example of the embodiment. As shown in FIG. 3A, pest trapping apparatus 100 in the present embodiment includes rectangular parallelepiped housing 21 of which approximately half is embedded in wall 201 of building 200 . The housing 21 is made of a hard material such as resin or metal that can maintain its three-dimensional shape. In addition, the pest trapping device 100 is not limited to such a shape, and can be realized in an arbitrary shape such as a prism or a sphere.

ここで、害虫捕獲装置100は、壁201の面と平行な前面(紙面手前側の筐体21の外面)に筐体21の外部の空気を筐体21の内部に吸入するための開口を有する。この開口は、誘引剤である乳酸を含む空気が放出される開口とは異なる。以降の説明では2つの開口のうち、空気の吸入に関与する開口を第3開口23、空気の放出に関与する開口を第1開口25として説明する。 Here, the pest trapping device 100 has an opening on the front surface parallel to the surface of the wall 201 (the outer surface of the housing 21 on the front side of the paper surface) for sucking the air outside the housing 21 into the housing 21 . . This opening is different from the opening through which air containing the attractant lactic acid is released. In the following description, of the two openings, the third opening 23 is the opening involved in the intake of air, and the first opening 25 is the opening involved in the discharge of air.

第3開口23の筐体21内部側には、図3Bに示すようにファン30が設けられている。ここでは、ファン30としてプロペラファンを図示しているが、ファン30としては、シロッコファン、ターボファン、プレートファン、及びクロスフローファン等、任意の構造のファンを使用可能である。ファン30は、モータ等の動力源による回転駆動によってファン30の回転軸に交差する回転面の一方側から他方側へと空気を送り出すことで、一方側に負圧を、他方側に正圧をそれぞれ発生させる送風装置である。また、ファン30によって生じた負圧が、第3開口23との間で筐体21の内部に損失しないよう、回転軸方向から見たファン30の外形に沿う円筒形状の風洞が設けられてもよい。本実施の形態では、風洞は第3開口23から筐体21の内部へと延びる形状に、当該筐体21と一体化されており、筐体21の一部であるとして説明する。このようにファン30によって、図3Bに白抜き矢印で示す気流が形成される。 A fan 30 is provided inside the housing 21 of the third opening 23 as shown in FIG. 3B. Although a propeller fan is illustrated as the fan 30 here, any fan structure such as a sirocco fan, a turbo fan, a plate fan, a cross-flow fan, or the like can be used as the fan 30 . The fan 30 is rotationally driven by a power source such as a motor to send air from one side to the other side of a plane of rotation that intersects the rotation axis of the fan 30, thereby applying negative pressure to one side and positive pressure to the other side. It is a blower that generates each. In addition, a cylindrical wind tunnel along the outer shape of the fan 30 when viewed from the rotation axis direction is provided so that the negative pressure generated by the fan 30 is not lost inside the housing 21 between the third opening 23 and the third opening 23. good. In the present embodiment, the wind tunnel is integrated with the housing 21 so as to extend from the third opening 23 into the housing 21 and is a part of the housing 21 . Thus, the fan 30 forms the airflow indicated by the white arrow in FIG. 3B.

気流は、ファン30の一方(つまり筐体21の前面側)から他方に向かって流れる。このとき、第3開口23から吸入される空気に蚊11が混入されている場合、当該蚊11は、気流の流れる方向に沿って、筐体21の内部へと吸入される。 The airflow flows from one side of the fan 30 (that is, the front side of the housing 21) to the other side. At this time, if mosquitoes 11 are mixed in the air sucked from the third opening 23, the mosquitoes 11 are sucked into the housing 21 along the direction in which the airflow flows.

ここで、第3開口23から少し内部の風洞に気流の流れる方向に対して交差するように捕虫網29が設けられている。捕虫網29は、蚊11の体長に対して十分に細かい目の網であり、樹脂繊維等を編むことで形成される。捕虫網29が存在することで、吸入される空気に混入した蚊11は、捕虫網29において分離され捕虫網29よりも外側にとどまるため空気のみが筐体21の内部に吸入される。 Here, an insect net 29 is provided in the wind tunnel slightly inside the third opening 23 so as to intersect the direction of the airflow. The insect net 29 is a mesh that is sufficiently fine with respect to the body length of the mosquito 11, and is formed by weaving resin fibers or the like. Due to the presence of the insect net 29, the mosquitoes 11 mixed in the air to be inhaled are separated by the insect net 29 and stay outside the insect net 29, so that only the air is sucked into the housing 21. - 特許庁

また、このような捕虫網29は、繊維の隙間に蚊に対して毒性を示す薬剤が浸潤されており、一定時間、捕虫網29に触れていた蚊11は、薬剤の効果によって殺虫される。薬剤として、例えばピレスロイド系の化学物質が用いられる。また、筐体21の外面を白色等の明色で形成し、捕虫網29を黒色等の暗色で形成することで、蚊11を、より暗色の捕虫網29の方へと移動させる(誘導する)ことができる。 In addition, such an insect net 29 is impregnated with a drug that is toxic to mosquitoes in the interstices of the fibers, and the mosquitoes 11 that have been in contact with the insect net 29 for a certain period of time are killed by the effect of the drug. As the drug, for example, a pyrethroid chemical substance is used. In addition, by forming the outer surface of the housing 21 in a bright color such as white and forming the insect net 29 in a dark color such as black, the mosquitoes 11 can be moved (guided) toward the insect net 29 of a darker color. can be done.

なお、捕虫網29に代えて、蚊11の体長よりも細かい目の電極網であって、蚊11の体長よりも短い距離だけ離間して配置された2つの電極網を用いてもよい。この2つの電極網の間に直流電圧を印加しておくと、蚊11が2つの電極網に接触した際に蚊11を介した短絡が生じ、蚊11が電殺殺虫される。 Instead of the insect net 29, two electrode nets having finer meshes than the body length of the mosquito 11 and spaced apart by a distance shorter than the body length of the mosquito 11 may be used. When a DC voltage is applied between these two electrode nets, a short circuit occurs via the mosquito 11 when the mosquito 11 comes into contact with the two electrode nets, and the mosquito 11 is electrocuted.

なお、第3開口23、ファン30及び捕虫網29は、筐体21の外部の空気を内部に吸入する吸入部34の一例である。吸入部34は、前述した筐体21の前面の第3開口23の位置に対応して設けられる。すなわち、吸入部34は、直方体形状の筐体21における側面に設けられる。吸入部34は、筐体21の外部の空気を筐体21の内部へと吸入するため、塵埃の吸入を避けるために側方に設けられることが好ましい。また、吸入部34を筐体21の下面に設けても同様の効果を奏する。 Note that the third opening 23, the fan 30, and the insect net 29 are an example of an intake portion 34 that sucks air from the outside of the housing 21 into the inside. The suction part 34 is provided corresponding to the position of the third opening 23 on the front surface of the housing 21 described above. That is, the suction part 34 is provided on the side surface of the rectangular parallelepiped housing 21 . Since the intake part 34 sucks the air outside the housing 21 into the inside of the housing 21, it is preferably provided on the side to avoid dust from being sucked. Also, the same effect can be obtained by providing the suction part 34 on the lower surface of the housing 21 .

捕虫網29の薬剤によって殺虫された蚊11の死骸は、図3Bに破線矢印で示すように重力方向に落下する。蚊11が落下する先は、風洞の一部がなくなっており、風洞よりも下部に設けられた収容部31に収容される。このようにして、捕虫網29において分離され、かつ、殺虫された蚊11は、収容部31に一定数収容される。したがって、害虫捕獲装置100によって殺虫された蚊11が害虫捕獲装置100の周辺に散らばることなく、ユーザは、収容部31の中身を捨てるのみでよい。このように、容易に害虫捕獲装置100によって捕獲、及び殺虫された蚊11の死骸を取り除くことができる。なお、収容部31は、例えば、筐体21の前面から取り出し可能な引き出し形状である。 The dead mosquitoes 11 that have been killed by the chemical in the insect net 29 fall in the direction of gravity as indicated by the dashed arrows in FIG. 3B. A part of the wind tunnel has disappeared where the mosquito 11 falls, and the mosquito 11 is housed in a housing part 31 provided below the wind tunnel. In this manner, a certain number of mosquitoes 11 separated and killed by the insect net 29 are housed in the housing portion 31 . Therefore, the mosquitoes 11 killed by the harmful insect trapping device 100 do not scatter around the harmful insect trapping device 100, and the user only needs to throw away the contents of the container 31. FIG. In this way, the dead mosquitoes 11 captured and killed by the pest trapping device 100 can be easily removed. Note that the housing portion 31 has, for example, a drawer shape that can be taken out from the front surface of the housing 21 .

蚊11を空気とともに吸入するためには、ファン30によって生じる気流が蚊11の飛翔能力を上回る気流である必要がある。言い換えると、蚊11が気流に逆らって飛翔可能な気流では、蚊11を捕獲することができない。したがって、ファン30によって生じる気流が、風速2.0m/sであればよい。また、蚊11の捕獲効果をより高めるために、ファン30によって生じる気流が、風速2.5~3.5m/sであってもよい。このように気流の風速を高めるためには、第3開口23における気流の通過断面積を小さくしてもよい。 In order to inhale the mosquito 11 together with the air, the air current generated by the fan 30 must be an air current that exceeds the flying ability of the mosquito 11 . In other words, mosquitoes 11 cannot be captured by air currents that allow mosquitoes 11 to fly against the air currents. Therefore, it is sufficient that the airflow generated by the fan 30 has a wind speed of 2.0 m/s. Further, in order to further enhance the mosquito 11 trapping effect, the airflow generated by the fan 30 may have a wind speed of 2.5 to 3.5 m/s. In order to increase the wind speed of the airflow in this manner, the cross-sectional area of the airflow through the third opening 23 may be reduced.

例えば、第3開口23の開口面積が小さくなるように筐体21を設計してもよく、第3開口23よりも小さい開口が設けられた別の部材により第3開口23を覆うようにして開口面積を絞ってもよい。また、ファン30を高回転化する、または大型化することにより、気流の風速を高めることも可能である。この場合、ファン30を回転させる動力源における発熱及び筐体21の容積等によりファン30の最大径の制約があるため、捕獲対象とする害虫及び捕獲効率等に基づき要求される気流を形成可能な構成が適宜設計される必要がある。 For example, the housing 21 may be designed so that the opening area of the third opening 23 is small, and the third opening 23 is covered by another member provided with an opening smaller than the third opening 23. You can narrow down the area. It is also possible to increase the wind speed of the airflow by increasing the speed of the fan 30 or enlarging it. In this case, the maximum diameter of the fan 30 is limited by the heat generated by the power source that rotates the fan 30, the volume of the housing 21, etc., so it is possible to form the required airflow based on the pests to be captured, the capture efficiency, and the like. The configuration should be designed accordingly.

ファン30によって筐体21の外部から吸入された空気は、筐体21内部の構造によって乱流となりながら、第1開口25から放出される。このような第1開口25は、筐体21の上面に形成されており、少なくとも鉛直方向の成分を含む方向に向けて吸入された空気が放出される。第1開口25が形成される上面は、筐体21の最上面であってもよく、段差構造により凹んだ底面であってもよい。第1開口25は、筐体21のより高い位置に形成されるほど、より高い位置から誘引剤を含む空気を放出することができる。したがって、筐体21の上面のうち、設計上可能な最上位置に第1開口25が形成されることが好ましい。 The air sucked from the outside of the housing 21 by the fan 30 is discharged from the first opening 25 while being turbulent due to the structure inside the housing 21 . Such a first opening 25 is formed in the upper surface of the housing 21 and discharges the sucked air in a direction including at least a vertical component. The upper surface on which the first opening 25 is formed may be the uppermost surface of the housing 21, or may be the bottom surface recessed by the stepped structure. The higher the first opening 25 is formed in the housing 21, the higher the air containing the attractant can be discharged. Therefore, it is preferable to form the first opening 25 at the uppermost position of the upper surface of the housing 21 that is possible in terms of design.

また、このように筐体21の上面に第1開口25が形成されることで、実質的に、上面に交差する方向に筐体21を貫通する開口が形成される。つまり、このような第1開口25から放出される空気は、上面に交差する方向に向けて放出される。略正しい姿勢で害虫捕獲装置100が設置されたとすると、上面は、水平面と略平行な面となる。このため、上面に交差する方向に向けて放出される空気は、鉛直上方向の成分を少なくとも含む方向に向かって、室内空間のより高い位置へと到達する。本実施の形態で用いる乳酸を含む誘引剤として使用される化学物質の多くは、空気よりも比重が大きく、室内空間のより高い位置から、高度を下げながら水平方向にも滑空して、室内空間のより広範に散布される。 In addition, by forming the first opening 25 in the upper surface of the housing 21 in this manner, an opening is substantially formed that penetrates the housing 21 in a direction intersecting the upper surface. That is, the air discharged from the first opening 25 is discharged in a direction intersecting the upper surface. Assuming that the pest trapping device 100 is installed in a substantially correct posture, the top surface is substantially parallel to the horizontal plane. Therefore, the air emitted in the direction intersecting the upper surface reaches a higher position in the indoor space in a direction including at least a vertically upward component. Many of the chemical substances used as attractants containing lactic acid used in the present embodiment have a higher specific gravity than air, and glide horizontally from a higher position in the indoor space while lowering the altitude. more widely distributed.

このように、第1開口25が筐体21の上面に設けられることにより、より高い位置から高度を下げながら誘引剤を散布させることが可能となる。したがって、害虫捕獲装置100は、室内空間に配置されたダイニングテーブル、デスク、及びベッド等の家具、ならびに、家電機器等、障害物となり得る物体の上方を通過させて、より広範に誘引剤を散布できる。つまり、害虫捕獲装置100によれば、物体の存在によって誘引剤が室内空間に十分に行き渡らない状況を回避でき、十分に行き渡った誘引剤により、より効果的に蚊11等の害虫を誘引し、捕獲することが可能となる。 Thus, by providing the first opening 25 on the upper surface of the housing 21, it becomes possible to spread the attractant while lowering the height from a higher position. Therefore, the pest trapping device 100 is passed over furniture such as dining tables, desks, and beds placed in the indoor space, as well as objects that can be obstacles, such as home appliances, to spread the attractant over a wider area. can. In other words, according to the pest trapping device 100, it is possible to avoid a situation in which the attractant is not sufficiently distributed in the indoor space due to the existence of the object, and the sufficiently permeated attractant attracts pests such as mosquitoes 11 more effectively, Capturing becomes possible.

このとき、室内空間の床面積を6.0~40畳(約9.9~66m)と仮定すると、放出される空気の風速を1.0~4.0m/sとすれば空間中に十分な濃度の乳酸を散布することができる。このような風速条件は、誘引剤として用いる化学物質の種類及び室内空間の形状等、各種条件に基づいて必須の風速及び最適な風速が適宜設定される。At this time, assuming that the floor area of the indoor space is 6.0 to 40 tatami mats (approximately 9.9 to 66 m 2 ), if the wind speed of the released air is 1.0 to 4.0 m / s, Sufficient concentration of lactic acid can be applied. As for such wind speed conditions, the essential wind speed and the optimum wind speed are appropriately set based on various conditions such as the type of chemical substance used as an attractant and the shape of the indoor space.

また、上記したように、第1開口25及び第3開口23は、筐体21の上面及び前面といった異なる位置に設けられる。これは、放出される空気の気流と吸入される空気の気流との干渉を低減させ、必要な濃度の乳酸を室内空間に散布するために設定される。ただし、ファン30及び筐体21内部の構成により層流を形成できる場合、及び、放出される空気の一部を吸入される空気とともに吸入する循環系を形成する場合等、同一の面から空気の吸入と放出が行われることが好ましい場合もある。 Also, as described above, the first opening 25 and the third opening 23 are provided at different positions such as the upper surface and the front surface of the housing 21 . This is set to reduce interference between the exhaled and inhaled air streams and to distribute the required concentration of lactic acid into the indoor space. However, if a laminar flow can be formed by the configuration inside the fan 30 and the housing 21, or if a circulatory system is formed in which a part of the discharged air is taken in together with the inhaled air, the air will flow from the same plane. In some cases it may be preferred that inhalation and exhalation take place.

本実施の形態で用いられる誘引剤の乳酸には、D体及びL体の鏡像異性体が存在し、いずれの乳酸を用いても蚊11に対する誘引効果が認められる。ただし、より好ましくは、L体の乳酸(L-乳酸)が用いられることでより高い誘引効果を実現できる。以降では、単に「乳酸」と表記する場合は、乳酸とは、L体の乳酸、D体の乳酸、又はL体とD体とが混合された(ラセミ体の)乳酸のいずれをも含む概念として説明する。 The attractant lactic acid used in the present embodiment has D-enantiomers and L-enantiomers, and the attracting effect on mosquitoes 11 is recognized regardless of which lactic acid is used. However, more preferably, L-lactic acid (L-lactic acid) is used to achieve a higher attraction effect. Hereinafter, when simply referred to as "lactic acid", lactic acid is a concept that includes any of L-form lactic acid, D-form lactic acid, or a mixture of L-form and D-form (racemic form). described as.

乳酸は、沸点が約120℃と高く、害虫捕獲装置100が使用される環境では大部分が液体又は固体であり、一部がわずかに気体へと状態変化する。このような、気体に状態変化したわずかな濃度の乳酸は、人13の嗅覚等では検知することが困難であり、誘引剤として用いた場合においても、乳酸の匂いによって感じる違和感が低減される。加えて、生体に元来存在する成分であることから、気体に状態変化したわずかな濃度の乳酸は、人体に無害といえる。つまり、乳酸は、殺虫剤の散布の場合にみられるような健康への悪影響が発生しない利点がある。一方で、気体に状態変化したわずかな濃度の乳酸は、蚊11の触角によって検知するには十分な濃度である。このような理由から、害虫として蚊11を捕獲する場合、誘引剤としての乳酸は好適である。 Lactic acid has a boiling point as high as about 120° C., and is mostly liquid or solid in the environment in which the pest trapping device 100 is used, and partly changes state slightly to gas. It is difficult for the olfactory sense of the person 13 to detect such a slight concentration of lactic acid that has changed its state to a gas, and even when it is used as an attractant, the sense of discomfort caused by the odor of lactic acid is reduced. In addition, since it is a component originally present in living organisms, it can be said that a slight concentration of lactic acid that has changed its state into gas is harmless to the human body. Thus, lactic acid has the advantage of not producing the adverse health effects seen in the case of spraying pesticides. On the other hand, the slight concentration of lactic acid that has changed its state to gas is of sufficient concentration to be detected by the antennae of the mosquito 11 . For this reason, lactic acid is suitable as an attractant when trapping mosquitoes 11 as pests.

図3A及び図3Bに示すように、第1開口25には、さらに、空気が放出される方向を所定方向に調整する調整機能部27が備えられる。調整機能部27は、具体的には、第1開口25の開口面に交差する板面を有する板状部材である。このような板状部材は、板面が平行となるように複数並べられている。このように並べられた複数の板状部材によって第1開口25を通過する気流は、放出される方向が所定方向に調整される。 As shown in FIGS. 3A and 3B, the first opening 25 is further provided with an adjustment function portion 27 that adjusts the direction in which the air is released to a predetermined direction. Specifically, the adjustment function part 27 is a plate-like member having a plate surface that intersects the opening surface of the first opening 25 . A plurality of such plate members are arranged so that the plate surfaces thereof are parallel to each other. The direction in which the airflow passing through the first opening 25 is emitted is adjusted to a predetermined direction by the plurality of plate members arranged in this manner.

なお、複数の板状部材のうち一部が、その他の板状部材と平行でなくてもよい。これにより、第1開口25を通過する気流の一部は、放出される方向が所定の第1方向に調整され、第1開口25を通過する気流のその他は、放出される方向が所定の第2方向に調整される。つまり、所定方向は、一つの方向でなくてもよく、複数の方向を含んでいてもよい。 Note that some of the plurality of plate-like members may not be parallel to the other plate-like members. As a result, part of the airflow passing through the first openings 25 is adjusted to be emitted in the predetermined first direction, and the other part of the airflow passing through the first openings 25 is adjusted to be emitted in the predetermined first direction. Adjusts in two directions. That is, the predetermined direction does not have to be one direction, and may include multiple directions.

さらに、調整機能部27には、絞り等の風速調整機構(不図示)が備えられてもよい。このように空気が放出される方向、及び風速が調整機能部27によって調整されることで、害虫捕獲装置100は、室内空間内の配置によらず、当該室内空間の形状、及び、障害物となり得る物体の配置に適合させて誘引剤を散布することができる。 Furthermore, the adjustment function unit 27 may be provided with a wind speed adjustment mechanism (not shown) such as a diaphragm. By adjusting the direction in which the air is released and the wind speed by the adjustment function unit 27, the pest trapping device 100 becomes an obstacle regardless of the shape of the indoor space and its location in the indoor space. The attractant can be distributed in conformity with the arrangement of the object to be obtained.

第1開口25から空気に含まれて放出される気体の誘引剤は、筐体21の内部に配置された容器部32に液体の状態で収容される。容器部32は、収容する誘引剤に対する耐性を有する材料によって形成された、上部が開口した容器である。このような容器を用いることで、液体の誘引剤を収容することができる。なお、誘引剤として液化する圧力でボンベ等に圧入された誘引剤を用いてもよい。また、この場合、当該ボンベを筐体21外に配置し、チューブ等の流路を用いてボンベ内の誘引剤を筐体21内へと導入することで、気体に状態変化した誘引剤を連続供給する構成であってもよい。 The gaseous attractant contained in the air and released from the first opening 25 is stored in a liquid state in the container portion 32 arranged inside the housing 21 . The container part 32 is a container with an open top made of a material resistant to the attractant contained therein. By using such a container, a liquid attractant can be accommodated. In addition, you may use the attractant injected into the cylinder etc. by the pressure which liquefies as an attractant. In this case, the cylinder is placed outside the housing 21, and the attractant in the cylinder is introduced into the housing 21 using a flow path such as a tube, so that the attractant that has changed its state to gas is continuously introduced. It may be configured to supply.

本実施の形態では、液体の乳酸を誘引剤として用いるため、図3Bに示すような容器部32が用いられる。また、容器部32は、吸入部34よりも鉛直下方に配置される。これにより、容器部32に収容された誘引剤にあたる空気は、吸入部34から吸入された空気のうち、上面の第1開口25へと比較的短距離で向かう気流を除く、鉛直下方に回り込んだのちに第1開口25へと比較的長距離で向かう気流の空気となる。このような長距離で向かう気流の空気は風速が抑えられる。 In this embodiment, since liquid lactic acid is used as an attractant, a container portion 32 as shown in FIG. 3B is used. Further, the container portion 32 is arranged vertically below the suction portion 34 . As a result, the air that hits the attractant contained in the container part 32, of the air sucked from the suction part 34, excluding the air current that travels a relatively short distance to the first opening 25 on the upper surface, goes around vertically downward. After that, the air becomes a stream of air that travels a relatively long distance to the first opening 25 . The wind speed of the air in such a long-distance airflow is suppressed.

誘引剤として液体の乳酸を用いる場合、乳酸の気化方法には、自然気化及び強制気化の2通りの手法があり、共にガス状の乳酸を得るには有効である。自然気化とは乳酸の蒸気圧曲線に応答した自然蒸発である。また、強制気化とは乳酸をエアロゾル状にして気化する手法を指す。つまり、ガス状の乳酸とは、気体に状態変化した乳酸と、微細化されエアロゾルとして空気に含まれる乳酸との両方を包含する概念である。本開示においては、吸入された空気に含まれて放出されれば、ガス状の乳酸のうちいずれを用いても効果を奏する。したがって、本開示によれば、自然気化及び強制気化等の手法を用いてガス状の誘引剤を空気中に発生させることができれば同様の効果を有する害虫捕獲装置を実現できる。 When liquid lactic acid is used as an attractant, there are two methods of vaporizing lactic acid, natural vaporization and forced vaporization, both of which are effective in obtaining gaseous lactic acid. Natural vaporization is natural vaporization in response to the vapor pressure curve of lactic acid. Forced vaporization refers to a method of vaporizing lactic acid in the form of an aerosol. In other words, gaseous lactic acid is a concept that includes both lactic acid that has changed its state into a gas and lactic acid that has been micronized and contained in the air as an aerosol. In the present disclosure, any gaseous form of lactic acid is effective if it is released in the inhaled air. Therefore, according to the present disclosure, if a method such as natural vaporization or forced vaporization can be used to generate a gaseous attractant in the air, a pest trapping device having similar effects can be realized.

風速が高い空気があたると波立ちによる強制気化により、上記に説明したエアロゾルが生じる。エアロゾルは一般に粒径が大きく、空気に含まれても短距離で落下する。乳酸をより遠くまで散布するためには、気体に状態変化した乳酸を含んだ空気を放出する必要があるため、このように風速が抑えられた空気をあてて気体成分を多く含む空気を放出することは有効である。 When the air with high wind velocity hits, the aerosol described above is generated due to the forced vaporization due to the ripples. Aerosols generally have a large particle size and fall within a short distance even if they are contained in air. In order to spread lactic acid over a longer distance, it is necessary to release air containing lactic acid that has changed its state into gas. is valid.

なお、図示しないが、第3開口23が形成された筐体21の前面と対向する背面(壁201に埋設された最も奥側の面)に開口が設けられ、当該開口から壁201を介して建物200の外部に排気することで、乳酸にあたる空気の風速を抑えてもよい。このように、筐体21に所定の開口を設け、風速を任意に制御してもよい。 Although not shown, an opening is provided in the rear surface (the innermost surface embedded in the wall 201) facing the front surface of the housing 21 in which the third opening 23 is formed. By exhausting the air to the outside of the building 200, the wind velocity of the air that hits the lactic acid may be suppressed. In this manner, a predetermined opening may be provided in the housing 21 and the wind speed may be arbitrarily controlled.

また、別例として図3Cに示すように害虫捕獲装置100は、第1開口25とは別の第2開口37を備えてもよい。第2開口37は、第1開口25とは異なる箇所に設けられ、乳酸を含む空気が放出される開口である。図3Cでは、第2開口37は、筐体21の側面に設けられている。なお、第2開口37が筐体21の他の側面及び下面に設けられてもよい。つまり、第2開口37は複数であってもよい。また、第2開口37には、第1開口25と同様に調整機能部39が設けられる。調整機能部39については、調整機能部27と同様であるため説明を省略する。 As another example, the pest trapping device 100 may include a second opening 37 separate from the first opening 25, as shown in FIG. 3C. The second opening 37 is provided at a location different from the first opening 25 and is an opening through which air containing lactic acid is released. In FIG. 3C , the second opening 37 is provided on the side surface of the housing 21 . Note that the second opening 37 may be provided on other side surfaces and the bottom surface of the housing 21 . That is, the number of second openings 37 may be plural. Further, the second opening 37 is provided with an adjusting function portion 39 in the same manner as the first opening 25 . The adjustment function unit 39 is the same as the adjustment function unit 27, so the description is omitted.

このように、第2開口37が設けられることで、筐体21内部における空気の風速を調整するとともに、吸入した空気を、建物200の外部に放出することなく、室内空間に循環させることができる。これにより、乳酸を含む空気を建物200の外部へ損失することがなくなるため、乳酸の利用効率が向上される。 By providing the second opening 37 in this way, it is possible to adjust the wind speed of the air inside the housing 21 and circulate the inhaled air in the indoor space without discharging it to the outside of the building 200. . As a result, the air containing lactic acid is not lost to the outside of the building 200, so the utilization efficiency of lactic acid is improved.

図3Bに戻り、容器部32の乳酸には、エアロゾルの発生を抑制しながら(つまり、液体の乳酸の波立ちを抑制しながら)乳酸の表面積を拡大するためのスポンジ状の揮発促進部材36が浸漬されている。また、乳酸の揮発をさらに促進するため、容器部32を加熱し、液体の乳酸を加熱するヒータ38が備えられてもよい。ヒータ38は、電源40から供給された電力に応じた温度で発熱し、容器部32を介して伝熱させることで乳酸を加熱する。したがって容器部32は、熱伝導性の高い材料によって形成されていることが好ましく、例えば、空気等の断熱材に比べ非常に熱伝導性の高いカーボンナノチューブもしくはシリコン樹脂等の合成材料、ダイヤモンド等の鉱物材料、又は銅等の金属材料を用いて形成される。 Returning to FIG. 3B, a sponge volatilization promoting member 36 is immersed in the lactic acid in the container part 32 to expand the surface area of lactic acid while suppressing the generation of aerosol (that is, while suppressing the ripples of liquid lactic acid). It is Further, a heater 38 may be provided for heating the container portion 32 to heat the liquid lactic acid in order to further promote volatilization of the lactic acid. The heater 38 generates heat at a temperature corresponding to the electric power supplied from the power supply 40 and heats the lactic acid by transferring the heat through the container portion 32 . Therefore, the container part 32 is preferably made of a material having a high thermal conductivity. For example, a synthetic material such as carbon nanotube or silicon resin, which has a very high thermal conductivity compared to a heat insulating material such as air, or a material such as diamond. It is formed using a mineral material or a metal material such as copper.

容器部32を介する乳酸の加熱は、例えば、乳酸の気体への状態変化が抑制される高湿度環境下においてのみ実施されてもよい。したがって害虫捕獲装置100には、図3Aに示すように筐体21の外面に、湿度センサ等の湿度計測部33が備えられてもよい。例えば、湿度計測部33において計測された室内空間の湿度が所定の湿度以上であった場合に、ヒータ38による乳酸の加熱が行われてもよい。このように容器部32の周辺が構成されることで、容器部32に収容された乳酸は、気体に状態変化し、乳酸ガス41bが筐体21内に発生する。 The heating of the lactic acid via the container part 32 may be performed, for example, only in a high-humidity environment in which the state change of lactic acid to gas is suppressed. Therefore, the pest trapping apparatus 100 may be provided with a humidity measuring section 33 such as a humidity sensor on the outer surface of the housing 21 as shown in FIG. 3A. For example, the heater 38 may heat the lactic acid when the humidity of the indoor space measured by the humidity measurement unit 33 is equal to or higher than a predetermined humidity. By configuring the periphery of the container part 32 in this way, the lactic acid contained in the container part 32 changes its state to gas, and lactic acid gas 41 b is generated in the housing 21 .

また、害虫捕獲装置100は、蚊11による人13の刺咬を抑制するために使用される。つまり室内空間に人13が存在しない場合に害虫捕獲装置100の動作を停止してもよい。この場合、例えば、害虫捕獲装置100には、図3Aに示すように筐体21の外面に人感センサ35が設置されてもよい。人感センサ35から、害虫捕獲装置100から所定の距離範囲内の検知エリアに人13が存在することを示す検知情報を受信した場合にのみ、害虫捕獲装置100が動作してもよい。また、このような検知情報を受信していない間には、害虫捕獲装置100は、動作を停止していてもよい。 Moreover, the pest trapping device 100 is used to suppress the bite of the person 13 by the mosquito 11 . In other words, the operation of the pest trapping device 100 may be stopped when the person 13 does not exist in the indoor space. In this case, for example, the pest trapping device 100 may be provided with a human sensor 35 on the outer surface of the housing 21 as shown in FIG. 3A. The harmful insect trapping device 100 may operate only when it receives detection information from the human sensor 35 indicating that the person 13 is present in the detection area within a predetermined distance from the harmful insect trapping device 100 . Further, the pest trapping device 100 may stop operating while such detection information is not received.

[動作]
本実施の形態における害虫捕獲装置100は、動作が開始されると、ファン30が回転を開始し、気流が発生する。発生した気流により、筐体21の外部の空気は、筐体21の前面に設けられた第3開口23から筐体21の内部に吸入される。また吸入された空気は、筐体21内部において気体に状態変化した乳酸ガス41bを含みながら筐体21の上面に設けられた第1開口25へと向かう。第1開口25から乳酸を含む空気が放出される際に、調整機能部27によって空気の風速及び方向が調整される。このようにして、乳酸を含む空気が、室内空間に行き渡る。乳酸ガス41bは、室内空間に元から存在する空気と混ざり、害虫捕獲装置100からの相対距離が遠くなるほど、濃度が薄くなる濃度勾配を形成する。
[motion]
When the pest trapping device 100 of the present embodiment starts operating, the fan 30 starts rotating and an air current is generated. Due to the generated airflow, the air outside the housing 21 is sucked into the housing 21 through the third opening 23 provided on the front surface of the housing 21 . In addition, the inhaled air, containing lactic acid gas 41 b that has changed its state to gas inside the housing 21 , goes toward the first opening 25 provided on the upper surface of the housing 21 . When the air containing lactic acid is released from the first opening 25, the wind speed and direction of the air are adjusted by the adjustment function part 27. As shown in FIG. In this way, air containing lactic acid permeates the indoor space. The lactic acid gas 41b mixes with the air that originally exists in the indoor space, and forms a concentration gradient in which the concentration decreases as the relative distance from the pest trapping device 100 increases.

室内空間に存在する蚊11は、上記のようにして形成された濃度勾配に従って、乳酸ガス41bの濃度が高くなる方へと移動する。つまり、蚊11は、害虫捕獲装置100の方に向かって移動する。さらに、蚊11と害虫捕獲装置100との相対距離が近くなると、蚊11は、比較的暗い色の捕虫網29の方へと移動する。 Mosquitoes 11 existing in the indoor space move in the direction where the concentration of lactic acid gas 41b increases according to the concentration gradient formed as described above. That is, the mosquito 11 moves toward the pest trapping device 100 . Furthermore, when the relative distance between the mosquito 11 and the pest trapping device 100 decreases, the mosquito 11 moves toward the insect net 29 having a relatively dark color.

蚊11と害虫捕獲装置100との相対距離が十分に近づくと、空気の吸入気流に巻き込まれて蚊11が空気とともに第3開口23から筐体21内部に吸入される。空気は捕虫網29を通過して再度第1開口25から放出される。一方で、蚊11は、捕虫網29によって分離され、捕虫網29の薬剤によって殺虫される。殺虫された蚊11は、重力方向に従って収容部31へと落下する。このような動作の繰り返しにより、室内空間の蚊11の多くが捕獲される。 When the relative distance between the mosquito 11 and the pest trapping device 100 becomes sufficiently close, the mosquito 11 is sucked into the housing 21 through the third opening 23 together with the air by being caught in the intake air current. The air passes through the insect net 29 and is released from the first opening 25 again. On the other hand, the mosquitoes 11 are separated by the insect net 29 and killed by the insect net 29 medicament. The killed mosquitoes 11 fall into the container 31 in the direction of gravity. By repeating such operations, most of the mosquitoes 11 in the indoor space are captured.

一例として、天井高2.5m、6畳(約9.9m)の床面積を有する室内空間の壁201に第1開口25が形成された上面の高さが1.5mとなるように害虫捕獲装置100を設置し、所定の条件で実験を行った。なお、室内空間には障害物となり得る物体としてシングルベッドを配置した。As an example, the wall 201 of an indoor space having a ceiling height of 2.5 m and a floor area of 6 tatami mats (about 9.9 m 2 ) is provided with the first opening 25 so that the height of the upper surface is 1.5 m. The capture device 100 was installed and an experiment was conducted under predetermined conditions. A single bed was placed in the room space as an object that could be an obstacle.

上記所定の条件においては、吸入される空気の気流の風速は2.5m/sであり、第1開口25からの空気の吹出し風速は、2.2m/sであった。また、第1開口25からの空気の放出方向は、鉛直方向となるよう設計した。 Under the above predetermined conditions, the wind speed of the airflow of the air taken in was 2.5 m/s, and the wind speed of the air blown out from the first opening 25 was 2.2 m/s. Also, the direction in which the air is discharged from the first opening 25 is designed to be vertical.

なお、空気の放出方向は、鉛直方向でなくても鉛直方向の成分を少なくとも含む上方に向けて放出される構成であれば室内空間に配置された障害物を回避して乳酸ガス41bをより広範に散布する効果が得られる。例えば、害虫捕獲装置100を、天井高の半分の高さの位置に設置するときには、鉛直方向に空気を放出し、天井高の約2/3の高さの位置(例えば、天井高2.5mのときの床面から1.7mの高さの位置)に設置するときには、水平面と30~60度の角度を成す方向に空気を放出してもよい。 It should be noted that even if the air is not emitted in the vertical direction, as long as the air is emitted upward including at least a vertical component, the lactic acid gas 41b can be spread over a wider area by avoiding obstacles arranged in the indoor space. You can get the effect of spraying on. For example, when the pest trapping device 100 is installed at a position half the height of the ceiling, the air is emitted in the vertical direction, and the position at a height of about 2/3 of the ceiling height (for example, the ceiling height is 2.5 m). 1.7 m above the floor at the time of ), air may be discharged in a direction forming an angle of 30 to 60 degrees with the horizontal plane.

蚊11のモデルとしてデング熱等を媒介するネッタイシマカを、上記の室内空間に100匹放ち、害虫捕獲装置100の動作を開始し、3時間経過した際のネッタイシマカの捕獲数をカウントした。その結果、80匹以上のネッタイシマカが捕獲され捕獲率は80%以上と高い数値が得られた。なお、このとき室内空間における乳酸ガス41bの濃度は約300ppbであり人13の嗅覚では乳酸の臭いを検知できなかった。このように、本実施の形態の害虫捕獲装置100では、障害物となり得る物体が存在する室内空間においても、人13に違和感を与えることなく、蚊11を高い捕獲率で効率的に捕獲できることが示された。 As a model of the mosquito 11, 100 Aedes aegypti, which transmit dengue fever and the like, were released into the above-mentioned indoor space, the pest trapping device 100 was started to operate, and the number of captured Aedes aegypti was counted after 3 hours. As a result, more than 80 Aedes aegypti mosquitoes were captured, and a high capture rate of 80% or more was obtained. At this time, the concentration of the lactic acid gas 41b in the indoor space was about 300 ppb, and the olfactory sense of the person 13 could not detect the smell of lactic acid. As described above, the pest trapping apparatus 100 of the present embodiment can efficiently trap the mosquitoes 11 at a high trapping rate without making the person 13 feel uncomfortable even in an indoor space where there are objects that can be obstacles. shown.

[効果等]
以上説明したように、本開示の実施の形態における害虫捕獲装置100は、筐体21と、筐体21の外部の空気を内部に吸入する吸入部34と、筐体21の内部に配置され、害虫を誘引するための誘引剤が収容される容器部32と、を備え、筐体21は、筐体21における上面に設けられ、吸入部34において吸入された空気であって、ガス状に変化した誘引剤を含む空気が放出される第1開口25を有する。
[Effects, etc.]
As described above, the pest trapping device 100 according to the embodiment of the present disclosure includes the housing 21, the suction unit 34 for sucking air from the outside of the housing 21, and the housing 21. and a container portion 32 containing an attractant for attracting pests, and the housing 21 is provided on the upper surface of the housing 21, and the air sucked by the suction portion 34 changes into a gaseous state. It has a first opening 25 through which air containing an attractant is released.

このような害虫捕獲装置100は、吸入部34において吸入した空気を、誘引剤を含ませた状態で、筐体21の上面から放出する。上面から放出された誘引剤を含む空気は、高い位置から高度を下げながら空間内を水平方向へと行き渡る。この際、誘引剤は、高さのあるような障害物となり得る物体の上方を通過して回避できるため、より広範囲に散布される。よって、空間内に誘引剤が十分量散布され、より効果的に害虫を誘引して捕獲できる。 Such a pest trapping device 100 discharges the air sucked by the suction part 34 from the upper surface of the housing 21 while containing the attractant. The air containing the attractant released from the upper surface spreads horizontally in the space while lowering the altitude from a high position. At this time, the attractant can be avoided by passing over tall objects that can be obstacles, so that the attractant is spread over a wider area. Therefore, a sufficient amount of the attractant is dispersed in the space, and the pests can be attracted and captured more effectively.

また、例えば、容器部32は、吸入部34よりも鉛直下方に配置されてもよい。 Further, for example, the container part 32 may be arranged vertically below the suction part 34 .

これによれば、液体の誘引剤を使用する際に、不要な波立ちを抑制し、エアロゾルの発生を抑制できる。よって、気体に状態変化した誘引剤を多く含む空気を放出できるため、より効果的に誘引剤を散布して効果的に害虫を捕獲することができる。 According to this, when using a liquid attractant, unnecessary rippling can be suppressed and generation of aerosol can be suppressed. Therefore, since the air containing a large amount of the attractant that has changed its state to gas can be released, the attractant can be more effectively sprayed and the pests can be effectively captured.

また、例えば、吸入部34は、筐体21における外面のうちの側方に位置する側面部に設けられてもよい。 Further, for example, the suction unit 34 may be provided on a side surface portion of the outer surface of the housing 21 located on the side.

これによれば、吸入部34から吸入される空気に、塵埃等の混入が生じることを抑制できる。ファン30等塵埃の混入により不具合が生じ得る箇所を安定して動作させることができるため、害虫捕獲装置100のメンテナンス頻度を低減できる。よって、害虫捕獲装置100の使用容易性が向上される。 According to this, it is possible to prevent dust or the like from being mixed into the air sucked from the suction portion 34 . Since it is possible to stably operate parts such as the fan 30 that may cause problems due to dust contamination, the maintenance frequency of the pest trapping apparatus 100 can be reduced. Therefore, ease of use of the pest trapping device 100 is improved.

また、例えば、筐体21は、第1開口25とは異なる箇所に設けられ、誘引剤を含む空気が放出される第2開口37を有してもよい。 Further, for example, the housing 21 may have a second opening 37 provided at a location different from the first opening 25 and through which air containing the attractant is released.

これによれば、誘引剤を含む空気を損失することなく、筐体21内部における空気の風速を調整できる。調整された風速によってより効率的に散布される誘引剤を含む空気を形成できる。よって、より効率的な誘引剤の散布による効率的な害虫の捕獲が実現される。 According to this, the wind speed of the air inside the housing 21 can be adjusted without losing the air containing the attractant. Air with an attractant can be created that is more efficiently dispersed by the adjusted wind speed. Therefore, efficient trapping of insect pests is achieved by more efficient spraying of the attractant.

また、例えば、吸入部34は、第1開口25とは異なる第3開口23から空気を吸入してもよい。 Further, for example, the suction unit 34 may suck air from the third opening 23 different from the first opening 25 .

これによれば、一つの開口を共有することによる吸入と放出との交互運転を行う必要がなくなる。つまり吸入と放出とを連続運転できる。よって、吸入が行われないタイミング及び放出が行われないタイミングがなくなるため、効率的に誘引剤の放出と害虫の捕獲とを行うことができる。 This eliminates the need to alternate between inhalation and exhalation by sharing one opening. That is, inhalation and discharge can be operated continuously. Therefore, since there is no timing when inhalation is not performed and timing when release is not performed, it is possible to efficiently release the attractant and trap insect pests.

また、例えば、さらに、吸入部34において吸入される空気に混入した害虫を分離する捕虫網29を備えてもよい。 Further, for example, an insect net 29 that separates pests mixed in the air sucked by the suction unit 34 may be further provided.

これによれば、ファン30等害虫の混入により不具合が生じ得る箇所を安定して動作させることができるため、害虫捕獲装置100のメンテナンス頻度を低減できる。よって、害虫捕獲装置100の使用容易性が向上される。 According to this, it is possible to stably operate a part such as the fan 30 where problems may occur due to the presence of pests, so that the maintenance frequency of the pest trapping device 100 can be reduced. Therefore, ease of use of the pest trapping device 100 is improved.

また、例えば、捕虫網29は、害虫に対して毒性を示す薬剤が浸潤された材料を含んでもよい。 Also, for example, the insect net 29 may include a material infiltrated with a chemical that is toxic to pests.

これによれば、捕獲した害虫を同時に殺虫することができ、別に殺虫を行う手間が省略され、害虫捕獲装置100のユーザは、装置の動作を開始する操作のみを行えばよい。よって、害虫捕獲装置100の使用容易性が向上される。 According to this, the captured pests can be killed at the same time, and the trouble of separately killing the pests can be saved, and the user of the pest trapping device 100 only has to perform an operation to start the operation of the device. Therefore, ease of use of the pest trapping device 100 is improved.

また、例えば、さらに、捕虫網29において分離した害虫を収容する収容部31を備えてもよい。 In addition, for example, a containing portion 31 for containing insect pests separated by the insect net 29 may be further provided.

これによれば、捕獲された害虫が収容部31に収容されるため、害虫捕獲装置100のユーザは、収容部31の中身を廃棄する操作のみを行えばよい。よって、害虫捕獲装置100の使用容易性が向上される。 According to this, since the trapped pests are stored in the storage unit 31 , the user of the pest trapping device 100 only has to perform an operation of discarding the contents of the storage unit 31 . Therefore, ease of use of the pest trapping device 100 is improved.

また、例えば、さらに、誘引剤を含む空気が放出される方向を所定方向に調整する調整機能部27を備えてもよい。 Further, for example, an adjustment function unit 27 may be further provided that adjusts the direction in which the air containing the attractant is released to a predetermined direction.

これによれば、害虫捕獲装置100が室内空間のいずれかの箇所に設置されても、当該箇所から所定の方向に向けて誘引剤を含む空気を放出することができる。つまり、害虫捕獲装置100を設置する箇所の制約が低減される。よって、害虫捕獲装置100の使用容易性が向上される。 According to this, even if the pest trapping device 100 is installed at any place in the indoor space, the air containing the attractant can be released from that place in a predetermined direction. In other words, restrictions on the location where the insect pest trapping device 100 is installed are reduced. Therefore, ease of use of the pest trapping device 100 is improved.

また、例えば、誘引剤は、乳酸であってもよい。 Also, for example, the attractant may be lactic acid.

これによれば、害虫捕獲装置100を用いて害虫として蚊11を捕獲することができる。 According to this, the insect pest trapping device 100 can be used to catch the mosquito 11 as an insect pest.

また、本開示における建物200は、第1開口25が天井高の半分よりも高い位置となるように、上記のいずれかに記載の害虫捕獲装置100が設置された壁201を備える。 In addition, the building 200 in the present disclosure includes a wall 201 on which any of the insect trapping devices 100 described above is installed such that the first opening 25 is positioned higher than half the ceiling height.

これによれば、家具及び家電機器等、誘引剤の散布における障害物となり得る物体の多くよりも高い位置から誘引剤を含む空気を放出できる。よって、より広範囲に誘引剤を散布することができ、より効果的に害虫を捕獲できる。 This allows air containing the attractant to be emitted from a position higher than many of the objects, such as furniture and home appliances, that may be obstacles to the dispersal of the attractant. Therefore, the attractant can be sprayed over a wider area, and the pests can be captured more effectively.

(その他の実施の形態)
以上、実施の形態について説明したが、本開示は、上記実施の形態に限定されるものではない。
(Other embodiments)
Although the embodiments have been described above, the present disclosure is not limited to the above embodiments.

その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、又は、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本開示に含まれる。 In addition, forms obtained by applying various modifications to each embodiment that a person skilled in the art can think of, or realized by arbitrarily combining the constituent elements and functions of each embodiment within the scope of the present disclosure. Also included in the present disclosure is the form of

例えば、実施の形態において、害虫捕獲装置が、筐体の半分が壁に埋設された形で設置される例を説明したが、前面が壁面と略面一となるようにしてもよい。この場合、筐体の上面のうち、第1開口が形成された一部が室内空間に露出されるように壁の一部分が陥入する形状であればよい。また、筐体の上面のうち、第1開口が形成された一部と室内空間とを連通するダクトが形成されていてもよい。このように略面一とすることで、デザイン性が向上するとともに、室内空間を占有する筐体の部分が最小化され、室内空間を有効活用することができる。 For example, in the embodiments, the insect pest trapping apparatus is installed with half of the housing embedded in the wall, but the front surface may be substantially flush with the wall surface. In this case, the shape may be such that a portion of the wall is recessed so that a portion of the upper surface of the housing where the first opening is formed is exposed to the indoor space. Further, a duct may be formed that communicates a portion of the upper surface of the housing where the first opening is formed with the interior space. By making them approximately flush with each other in this manner, designability is improved, and the portion of the housing that occupies the interior space is minimized, making it possible to effectively utilize the interior space.

また、例えば、上記実施の形態において説明した調整機能部及び捕虫網等は必須ではなく、上面に誘引剤を含む空気を放出するための開口が形成されていればよい。したがって、容器部の配置も、上記実施の形態において説明した位置に限定されるものではなく、例えば、第1開口の直前に配置されてもよい。 Further, for example, the adjustment function part and the insect net described in the above embodiment are not essential, and it is sufficient if an opening for releasing air containing the attractant is formed on the upper surface. Accordingly, the placement of the container section is not limited to the positions described in the above embodiments, and may be placed immediately before the first opening, for example.

また、例えば、第1開口に第3開口が一体化され、筐体の上面に形成された一つの開口を共有して空気の吸入と放出とを交互に行う交互運転を行ってもよい。 Further, for example, the first opening may be integrated with the third opening, and one opening formed on the upper surface of the housing may be shared to perform alternate operation in which air is alternately sucked and discharged.

また、本開示の全般的又は具体的な態様は、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム又はコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよい。また、システム、装置、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。 Also, general or specific aspects of the present disclosure may be implemented in a system, apparatus, method, integrated circuit, computer program, or recording medium such as a computer-readable CD-ROM. Also, any combination of systems, devices, methods, integrated circuits, computer programs and recording media may be implemented.

21 筐体
23 第3開口
25 第1開口
27、39 調整機能部
29 捕虫網
31 収容部
32 容器部
34 吸入部
37 第2開口
100 害虫捕獲装置
200 建物
201 壁
21 housing 23 third opening 25 first opening 27, 39 adjustment function part 29 insect net 31 storage part 32 container part 34 suction part 37 second opening 100 pest trapping device 200 building 201 wall

Claims (11)

筐体と、
ファンを有し、前記ファンが駆動することにより前記筐体の外部の空気を内部に吸入する吸入部と、
前記筐体の内部に配置された害虫を誘引するための誘引剤が収容される容器部であって、収容された前記誘引剤に向けて前記ファンを通過した空気が供給される収容部と、を備え、
前記筐体は、前記筐体における上面に設けられ、前記吸入部において吸入された空気であって、ガス状に変化した前記誘引剤を含む空気が放出される第1開口を有する
害虫捕獲装置。
a housing;
an intake unit that has a fan and is driven by the fan to suck in air outside the housing;
a container part for containing an attractant for attracting pests arranged inside the housing, the containing part receiving air passing through the fan toward the contained attractant; with
The housing has a first opening provided on an upper surface of the housing, through which the air sucked by the suction section and containing the attractant that has changed into a gaseous form is released.
前記容器部は、前記吸入部よりも鉛直下方に配置される
請求項1に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to claim 1, wherein the container section is arranged vertically below the suction section.
前記吸入部は、前記筐体における外面のうちの側方に位置する側面部に設けられる
請求項1又は2に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to claim 1 or 2, wherein the suction portion is provided on a side portion located laterally of an outer surface of the housing.
前記筐体は、前記第1開口とは異なる箇所に設けられ、前記誘引剤を含む空気が放出される第2開口を有する
請求項1~3のいずれか一項に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to any one of claims 1 to 3, wherein the housing has a second opening provided at a location different from the first opening and through which the air containing the attractant is released.
前記吸入部は、前記第1開口及び前記第2開口とは異なる第3開口から前記空気を吸入する
請求項4に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to claim 4, wherein the suction section sucks the air from a third opening different from the first opening and the second opening.
前記吸入部において吸入される空気に混入した前記害虫を分離する捕虫網を備える
請求項1~5のいずれか一項に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to any one of claims 1 to 5, further comprising an insect net that separates the pests mixed in the air sucked by the suction part.
前記捕虫網は、前記害虫に対して毒性を示す薬剤が浸潤された材料を含む
請求項6に記載の害虫捕獲装置。
7. The pest trapping device according to claim 6, wherein the insect net includes a material impregnated with a chemical that is toxic to the pest.
前記捕虫網において分離した前記害虫を収容する収容部を備える
請求項6又は7に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to claim 6 or 7, further comprising a containing portion for containing the pest separated in the insect net.
前記誘引剤を含む空気が放出される方向を所定方向に調整する調整機能部を備える
請求項1~8のいずれか一項に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to any one of claims 1 to 8, further comprising an adjustment function unit that adjusts a direction in which the air containing the attractant is released to a predetermined direction.
前記誘引剤は、乳酸である
請求項1~9のいずれか一項に記載の害虫捕獲装置。
The pest trapping device according to any one of claims 1 to 9, wherein the attractant is lactic acid.
前記第1開口が天井高の半分よりも高い位置となるように、請求項1~10のいずれか一項に記載の害虫捕獲装置が設置された壁を備える
建物。
A building comprising a wall in which the pest trapping device according to any one of claims 1 to 10 is installed so that the first opening is positioned higher than half the height of the ceiling.
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