WO2005025021A1 - 放電装置及び空気浄化装置 - Google Patents

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WO2005025021A1
WO2005025021A1 PCT/JP2004/009093 JP2004009093W WO2005025021A1 WO 2005025021 A1 WO2005025021 A1 WO 2005025021A1 JP 2004009093 W JP2004009093 W JP 2004009093W WO 2005025021 A1 WO2005025021 A1 WO 2005025021A1
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discharge
discharge device
discharge electrode
counter electrode
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Toshio Tanaka
Kanji Motegi
Kenkichi Kagawa
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Daikin Industries, Ltd.
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    • B03C2201/10Ionising electrode has multiple serrated ends or parts

Definitions

  • the present invention relates to a discharge device that performs streamer discharge from a tip of a discharge electrode toward a counter electrode, and an air purification device using the discharge device.
  • a discharge device for performing streamer discharge a discharge device including a needle-like discharge electrode having a pointed tip and a planar counter electrode has been known (for example, see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2002-202). Publication No. 361028).
  • the discharge electrode is arranged in a direction perpendicular to the surface of the counter electrode, and the tip is close to the counter electrode.
  • This discharge device is configured to apply a discharge voltage to both electrodes to generate streamer discharge from the tip of the discharge electrode toward the counter electrode.
  • low-temperature plasma is generated by the streamer discharge.
  • This low-temperature plasma contains highly reactive substances (active species such as electrons, ions, ozone, and radicals).
  • This type of discharge device is used, for example, in an air purification device that decomposes and removes harmful substances and odorous substances in the air, which are highly reactive substances contained in low-temperature plasma.
  • the tip of the discharge electrode is worn little by little due to the effects of high-speed electrons and active species generated during discharge, and the shape changes over time. Then, if the tip of the thin needle-shaped discharge electrode is worn, the diameter of the tip becomes slightly larger and the distance between the tip and the counter electrode also becomes wider. For this reason, the discharge characteristics change and the streamer discharge becomes unstable. Further, if the applied voltage is increased in response to the increase in the distance between the discharge electrode and the counter electrode, problems such as generation of sparks are likely to occur.
  • the present invention has been made in view of such a problem, and an object of the present invention is to provide a discharge device that performs streamer discharge from the tip of a discharge electrode toward a counter electrode.
  • the purpose is to prevent the stability of the streamer discharge from lowering even if the tip of the discharge electrode is worn. Disclosure of the invention
  • a linear or rod-shaped discharge electrode (41) is disposed substantially in parallel with a counter electrode (42), and even if the tip of the discharge electrode (41) is worn, the discharge electrode (41) can be used. The distance between the tip of the electrode and the counter electrode (42) is kept unchanged.
  • the first invention includes a discharge electrode (41), an opposing electrode (42) facing the discharge electrode (41), and a power supply (41) for applying a discharge voltage to both electrodes (41, 42). 45), and is premised on a discharge device configured to generate streamer discharge from the tip of the discharge electrode (41) toward the counter electrode (42).
  • the discharge device is characterized in that a linear or rod-shaped discharge electrode (41) is arranged substantially parallel to the counter electrode (42).
  • the discharge device of the second invention is characterized in that the linear or rod-shaped discharge electrode (41) is arranged substantially in parallel with the planar counter electrode (42).
  • “linear or rod-like” representing the shape of the discharge electrode (41) means an elongated shape having a substantially constant cross-sectional area.
  • the “planar” discharge electrode may be flat or curved.
  • a streamer discharge is generated from the tip of the discharge electrode (41) arranged substantially parallel to the counter electrode (42) toward the counter electrode (42).
  • the discharge electrode (41) is arranged substantially parallel to the counter electrode (42).
  • the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) is kept constant.
  • the discharge electrode (41) is linear or rod-shaped, and its tip shape does not change even if worn. Therefore, even if the discharge electrode (41) is worn, the discharge characteristics are maintained, and the streamer discharge is generated stably.
  • the electrode facing member (43) is disposed at a position facing the opposite electrode (42) with the discharge electrode (41) interposed therebetween, and the electrode facing member (43) Further, an electrode facing surface (43a) facing the counter electrode (42) is formed.
  • the electrode is located at a position opposed to the counter electrode (42) with the discharge electrode (41) interposed therebetween.
  • the electrode facing member (43) When the electrode facing member (43) is set to the same potential as or close to the potential of the discharge electrode (41), the electrode facing surface (43a) of the electrode facing member (43) acts on the tip of the discharge electrode (41). Since the concentration of the electric field can be reduced, the streamer discharge occurs stably.
  • a fourth invention is characterized in that, in the discharge device of the third invention, the electrode facing surface (43a) is arranged substantially parallel to the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • the electrode facing surface (43a) is arranged substantially parallel to the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • a fifth aspect of the present invention is the discharge device according to the fourth aspect, wherein the discharge electrode (41) is provided at an intermediate position between the counter electrode (42) and the electrode facing surface (43a) or at an electrode facing surface (43a) from the intermediate position. ) It is characterized in that it is located closer to you.
  • the “intermediate position” is a position at which the distance between the facing electrode (42) and the electrode-facing surface (43a) is approximately bisected.
  • the electrode-facing surface (43a) reduces the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41).
  • a discharge such as glow discharge is likely to occur instead of a streamer discharge.
  • a sixth invention is characterized in that, in the discharge device of the third invention, the electrode facing member (43) and the discharge electrode (41) are made of different materials.
  • the potential of the electrode facing member (43) is set to the same potential as or close to the potential of the discharge electrode (41). Can be done. Therefore, the action of reducing the concentration of the electric field at the discharge electrode (41) occurs. Therefore, the streamer discharge can be stabilized in substantially the same manner as described above.
  • the electrode facing member (43) is formed of an insulating material.
  • the electrode facing member (43) which is an insulating material, due to dielectric polarization on the electrode facing member (43). (43) gradually approaches the potential of the discharge electrode (41). Therefore, the electrode facing member (43) also acts to reduce the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41). Therefore, the streamer discharge is stably generated in substantially the same manner as described above.
  • An eighth invention is the discharge device according to the third invention, further comprising a fixing member (44) for fixing the discharge electrode (41) to the electrode facing member (43), and a tip of the discharge electrode (41) is fixed to the fixing member (44). ).
  • the streamer discharge is generated from the tip of the discharge electrode (41) projecting from the fixing member (44) toward the counter electrode (42).
  • the discharge electrode (41) since the discharge electrode (41) is fixed to the electrode facing member (43) by the fixing member (44), the discharge electrode (41) for the facing electrode (42) and the electrode facing member (43) is fixed. The position of 41) is stabilized, and streamer discharge is stabilized.
  • a ninth aspect of the present invention is the discharge device according to the third aspect, wherein a distance dimension A between the discharge electrode (41) and the electrode-facing surface (43a), and a distance dimension between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42). It is characterized in that B satisfies the relational expression (1) represented by 0.96 ⁇ B / A ⁇ 1.52.
  • the streamer discharge becomes a global discharge. And how it changes to sparks.
  • the horizontal axis indicates the distance A between the discharge electrode (41) and the electrode facing surface (43a)
  • the vertical axis indicates the distance B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • 4 is a graph showing a discharge tendency.
  • the value of A becomes large or the value of B becomes small in the streamer discharge region shown by the hatching, it becomes a single-port region, and when the value of A becomes small or the value of B becomes large, Work area.
  • the value of B / A is an intermediate value, the streamer discharge region will be formed, whereas if this value is smaller, the glow discharge region is more likely to be formed. It turns out that it is easy to become a park area.
  • electrodes have manufacturing errors. Therefore, considering a certain manufacturing error, sparks and glow discharge occur in the states shown in Figs. 9 (a) and 9 (b). It must be in the state of (c) where reaming occurs.
  • the value of this error is preferably about ⁇ 0.3 ⁇ (error width is about 0.6 ⁇ ) with respect to the design value. If it is smaller than this, manufacturing becomes difficult, and if it is larger, the discharge voltage becomes higher. Need to be done.
  • indicates a combination in which streamer discharge occurs only when the fluctuation range of the applied voltage is narrow (the fluctuation range is smaller than 0.4 kV), and ⁇ indicates a medium fluctuation range (when the fluctuation range is 0.4 kV).
  • a combination of 41 ⁇ and above indicates a combination of less than 0.9 kV, and ⁇ indicates a combination that would cause streamer discharge even if the range of variation is wide (greater than 1.0 kV).
  • A's name is 4. Omn! If the value of the force B is 4.8 mm to 5.4 mm, the error between the values of A and B will be within ⁇ 0.3 mm, respectively, and streamer discharge will occur in all combinations. You can see that the stability of or ⁇ . Therefore, if the diameter of the discharge electrode is ⁇ .14 ⁇ , if the value of BZA is within the range of these combinations, that is, if 1.04 ⁇ BZA ⁇ 1.35, Stable streamer discharge is possible.
  • the optimal range of the BZA value although slightly different depending on the diameter of the discharge electrode, has almost the same tendency, and within the range of 0.96 ⁇ B / A ⁇ 1.52, A and B It can be seen that if the errors in the values are within ⁇ 0.3 ⁇ , manufacturing is easy and generally good results can be obtained.
  • the electrode facing member (43) is formed of a member having a predetermined width dimension D in a direction perpendicular to the axis of the discharge electrode (41).
  • the distance dimension A between the electrode facing surface (1) and the electrode facing surface (43a) and the width dimension D of the electrode facing member (43) satisfy the relational expression (2) represented by A ⁇ D.
  • An eleventh aspect of the present invention is the discharge device according to the third aspect, wherein in the discharge electrode (41), a width dimension or a radial dimension E of the counter electrode (42) in the surface direction, and the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) Is characterized in that the interval dimension B with satisfies the relational expression (3) expressed by BZE20.
  • the width or diameter of the discharge electrode (41) is larger than the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42). Therefore, the discharge characteristics change due to the shape of wear and the variation at the tip of the discharge electrode (41), the streamer discharge becomes unstable, and when there are multiple discharge electrodes (41), discharge occurs at each discharge electrode.
  • BZE ⁇ 20 the width or diameter of the discharge electrode (41) is sufficiently smaller than the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • the influence of the wear shape of the electrode tip and its variation on the discharge is reduced, and a stable streamer discharge is possible.
  • BZE 30 is set, the discharge noise of the streamer discharge is reduced.
  • a twelfth invention is characterized in that, in the discharge device according to the first invention, the power supply means (45) is constituted by a DC power supply.
  • a high DC voltage is applied to the discharge electrode (41) to generate a predetermined potential difference between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42). Streamer discharge is generated toward the counter electrode (42).
  • a thirteenth aspect of the present invention is the discharge device according to the first aspect, wherein the discharge electrode (41) is formed of a tantalum material.
  • tungsten material When a tungsten material is used as an electrode as in the thirteenth aspect, the hardness of the tungsten material is high, so that the discharge electrode (41) is less warped or deformed, and is easy to manufacture, and the melting point and the thermal conductivity are reduced. Since it is high, the discharge electrode (41) is less consumed by discharge and durability is improved. In addition, tungsten has the characteristic that the tip of the discharge electrode (41) becomes rough when the tip of the discharge electrode (41) gradually wears due to discharge, which contributes to the stability of streamer discharge. I do.
  • a fifteenth invention is directed to an air purification device (10) including an air passage (25) through which air to be processed flows, and a discharge device (40) disposed in the air passage (25) and performing streamer discharge. ) Is assumed.
  • the air purification device (10) is characterized in that the discharge device (40) is constituted by the discharge device (40) of the first invention.
  • highly reactive substances active species such as electrons, ions, ozone, and radicals
  • the air in the air to be treated is used. Harmful substances and odorous substances are decomposed and removed.
  • a catalyst as necessary, the above-mentioned highly reactive substances are reacted with harmful substances and odorous substances in the air to be treated in the presence of the catalyst to decompose and remove these substances. You can.
  • the linear or rod-shaped discharge electrode (41) is arranged substantially parallel to the planar counter electrode (42), and the tip of the discharge electrode (41) is worn. Even discharge electrodes (4 Since the distance between 1) and the counter electrode (42) is kept constant and the shape of the tip of the discharge electrode (41) is not changed, it is possible to maintain the discharge characteristics and stabilize the streamer discharge. be able to. Therefore, it is possible to prevent a problem that a spark is generated due to a temporal change of the shape of the discharge electrode (41).
  • the electrode facing member (43) having the electrode facing surface (43a) is provided at a position facing the opposite electrode (42) with the discharge electrode (41) interposed therebetween. 4. Since the concentration of the electric field at the tip of 1) can be reduced, the streamer discharge can be further stabilized.
  • the tip of the discharge electrode (41) is worn out with time.
  • the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) does not change. It is possible to further stabilize.
  • the discharge electrode (41) is arranged at an intermediate position between the counter electrode (42) and the electrode facing surface (43a) or at a position closer to the electrode facing surface (43a) from the intermediate position.
  • the electrode facing member (43) formed of a different material from the discharge electrode (41) is used, and the electrode facing member (43) is used to reduce the concentration of the electric field at the discharge electrode (41).
  • the same kind of metal as the discharge electrode (41) does not necessarily have to be used for the electrode facing member (43), so that the cost can be reduced by using a resin material or the like.
  • the electrode facing surface (43a) of the electrode facing member (43) acts to reduce the concentration of the electric field at the discharge electrode (41) in the same manner as described above, so that the streamer discharge is generated stably.
  • the fixing member (44) for fixing the discharge electrode (41) to the electrode facing member (43) is provided, and the tip of the discharge electrode (41) projects from the fixing member (44). I have to Therefore, the positional relationship between the discharge electrode (41), the counter electrode (42) and the electrode facing member (43) is stabilized, and the streamer discharge is stabilized.
  • the distance A between the discharge electrode (41) and the electrode facing surface (43a) and the distance B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) are 0.95. Since the relational expression (1) represented by 2 is satisfied, glow discharge and spark are unlikely to occur, and stable streamer discharge is possible. '
  • the electrode facing member (43) is formed of a member having a predetermined width dimension D in a direction perpendicular to the axis of the discharge electrode (41), and the electrode facing surface (43a) faces the discharge electrode (41). ) And the width dimension D of the electrode-facing member (43) satisfy the relational expression (2) expressed by A ⁇ D. Streamer discharge is possible.
  • the width or diameter E of the discharge electrode (41) in the surface direction of the counter electrode (42) and the distance B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) are different.
  • BZE ⁇ 20 so as to satisfy the relational expression (3) the width or diameter of the discharge electrode (41) is larger than the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42). It becomes sufficiently small, and the influence of the worn shape of the electrode tip and its variation on the discharge is reduced. Therefore, a stable streamer discharge is possible.
  • B / E ⁇ 30 the discharge noise of the streamer discharge can be reduced.
  • the discharge device can be manufactured at a lower cost as compared with the case where a pulse power supply or the like is used.
  • the discharge electrode (41) is formed of tungsten, the discharge electrode (41) can be easily manufactured, its durability is improved, and streamer discharge is prevented. An effect that is performed stably is obtained.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of an air purification device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is an enlarged perspective view of a main part of the discharge device.
  • FIG. 3 is a view showing a dimensional configuration of the discharge device, (A) is a side view, and (B) is a front view.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a discharge device according to the second embodiment.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a resin molded member of the discharge device of FIG.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a discharge device according to a first modification of the second embodiment.
  • FIG. 7 is a configuration diagram of a discharge device according to a second modification of the second embodiment.
  • FIG. 8 is a configuration diagram of a discharge device according to a third modification of the second embodiment.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the dimensional configuration of the electrode and the discharge tendency.
  • FIG. 10 is a table showing the dimensional configuration of the electrodes and the stability of the streamer discharge.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of the air purification device according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a view of the inside of the air purification device of Embodiment 3 as viewed from above.
  • FIG. 13 is an enlarged view of a main part showing an electrode structure of the discharge device
  • FIG. 13 (B) is a horizontal sectional view of the discharge device.
  • FIG. 14 is a table showing the dimensional configuration of the electrodes and the stability of the streamer discharge. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • Embodiment 1 will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view of an air purification device (10) according to this embodiment.
  • This air purification device (10) is a consumer air purification device used in ordinary households and small stores.
  • the air purification device (10) includes a casing (20) including a box-shaped casing body (21) having one open end, and a front plate (22) mounted on the open end face. Air suction ports (23) are formed on both sides of the casing (20) on the front plate (22) side. An air outlet (24) is formed in the casing body (21) near the back plate of the top plate.
  • an air passage (25) through which room air, which is air to be processed, flows is formed from the air inlet (23) to the air outlet (24).
  • the air passage (25) includes, in order from the upstream side of the air flow, various functional parts (30) for purifying air, and a centrifugal blower (26) for flowing indoor air through the air passage (25). Is arranged.
  • the functional component (30) includes, in order from the front plate (22) side, a pre-filter (31), an ionization section (32), an electrostatic filter (dust collection filter) (33), and a catalyst filter ( 34 ). It is included.
  • a discharge device (40) for generating low-temperature plasma is physically incorporated in the ionization section (32).
  • the pre-filter (31) is a filter for collecting relatively large dust contained in the air.
  • the ionization section (32) charges relatively small dust that has passed through the pre-filter (31), and collects the dust by an electrostatic filter (33) disposed downstream of the ionization section (32). It is for.
  • the plurality of ionization lines (35) are stretched at equal intervals from the upper end to the lower end of the ionization section (32), and each is located on a single virtual plane parallel to the electrostatic filter (33). I have.
  • the counter electrode (36) is a long member extending in the vertical direction with a U-shaped cross section, and is disposed between each ionization line (35) in parallel with the ionization line (35).
  • the counter electrode (36) is arranged so that the opening side of the “U” shape faces the downstream side of the air flow.
  • Each of the opposing electrodes (36) has its opening end joined to one mesh plate (37).
  • the discharge device (40) has a discharge electrode (41) and a counter electrode (42) shared with the counter electrode (36) of the ionization section (32), and the discharge electrode (41) is a counter electrode (42). ).
  • FIG. 2 which is an enlarged perspective view of a main part of FIG. 1, an electrode holding member (electrode facing member) (43) extending in the vertical direction is provided inside the counter electrode (42).
  • the discharge electrode (41) is held by an electrode holding member (43) via a fixing member (44).
  • the discharge electrode (41) is a linear or rod-shaped electrode, and is disposed such that a portion protruding from the fixing member (44) is substantially parallel to a front surface portion (42a) of the counter electrode (42).
  • the electrode holding member (43) is provided at a position facing the front surface portion (42a) of the counter electrode (42) with the discharge electrode (41) interposed therebetween. Also, electrode holding member 3)
  • the fixing member (44) is formed of a metal material, and the discharge electrode (41) and the electrode holding member (43) are electrically connected through the fixing member (44).
  • the electrode holding member (43) has an electrode facing surface (43a) substantially parallel to the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • the discharge electrode (41) is closer to the electrode facing surface (43a) than the intermediate position between the front surface portion (42a) of the counter electrode (42) and the electrode facing surface (43a) of the electrode holding member (43). Position.
  • the discharge device (40) is provided with a high-voltage DC power supply (power supply means) (45) for applying a discharge voltage to the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • This high-voltage power supply (45) may also serve as a power supply for the ionization section (32).
  • the distance A between the discharge electrode (41) and the electrode-facing surface (4; 1 ⁇ 4) and the distance B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) are 0.995 2 (More specifically, it satisfies the relational expression (1) expressed by 1.04 B / A ⁇ 1.35). Specifically, A (mm) is 4.0 ⁇ A ⁇ 4.6 (4.3 ⁇ 0.3), and B (ram) is 4.8 ⁇ B ⁇ 5.4 (5. 1 ⁇ 0.3).
  • the distance A between the discharge electrode (41) and the electrode-facing surface (43a), and the width D of the electrode (41) in the direction perpendicular to the axis of the electrode holding member (43) are represented by A ⁇ D.
  • the relation (2) is satisfied.
  • the width or diameter E of the discharge electrode (41) in the surface direction of the counter electrode (42) and the distance B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) are represented by BZE20.
  • the relational expression (3) is satisfied.
  • a tungsten wire with a diameter E of ⁇ .14 and a discharge electrode (41) protruding from the fixing member (44) and a length C of 8 mm is used. This tungsten wire is composed of a tungsten material having a purity of 99% or more.
  • the catalyst filter (34) is arranged downstream of the electrostatic filter (33).
  • the catalyst filter (34) has, for example, a catalyst supported on the surface of a base material having a honeycomb structure. Some of these catalysts, such as manganese-based catalysts and precious metal-based catalysts, further activate highly reactive substances in low-temperature plasma generated by electric discharge and promote the decomposition of harmful components and odorous components in the air. Used.
  • the centrifugal blower (26) is activated, and the room air, which is the air to be processed, flows through the air passage (25) in the casing (20). In this state, a voltage is applied from the DC power supply (45) to the ionization section (32) and the discharge device (40).
  • low-temperature plasma is generated by streamer discharge.
  • the ion wind generated during discharge is reflected by the counter electrode (42) and travels downstream of the air passage (25). And flows downstream.
  • Low-temperature plasma contains highly reactive substances (active species such as electrons, ions, ozone, and radicals), and these highly reactive substances become more active when they reach the catalytic filter (34). Decomposes and removes harmful substances and odorous substances in the air. Then, the clean indoor air from which dust has been removed and harmful substances and odorous substances have been removed as described above is blown into the room from the air outlet (24).
  • the streamer discharge is generated from the tip of the discharge electrode (41) toward the counter electrode (42). Over time, the discharge electrode ( The tip of 41) gradually wears out.
  • the discharge electrode (41) is disposed substantially parallel to the front part (42a) of the counter electrode (42), even if the tip of the discharge electrode (41) is worn out.
  • the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) is kept constant.
  • the discharge electrode (41) is linear or rod-shaped, and its tip shape does not change even if it is worn. Therefore, even if the discharge electrode (41) is worn, the discharge characteristics are maintained, and the streamer discharge occurs in a stable state.
  • the stability of the streamer discharge can be improved. Specifically, if the electric field is too concentrated at the tip of the discharge electrode (41), the streamer The electrode facing surface (43a) is provided at a predetermined distance from the discharge electrode (41), whereas the discharge electrode (41a) is provided at a predetermined distance from the discharge electrode (41). By applying a high voltage having the same potential as in 1), the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41) can be reduced, and the streamer discharge is stabilized. Note that the electrode holding member (43) does not necessarily have to have the same potential as the discharge electrode (41), and may have any potential that reduces the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41).
  • the electrode facing surface (43a) is arranged substantially parallel to the discharge electrode (41) and the counter electrode (42), when the tip of the discharge electrode (41) is worn over time, the discharge electrode Not only does the distance between (41) and the counter electrode (42), but also the distance between the discharge electrode (41) and the electrode-facing surface (43a) remain unchanged. Therefore, the stability of the streamer discharge is further improved. If the discharge electrode (41) is located closer to the counter electrode (42) than the electrode-facing surface (43a), a weak discharge such as a glow discharge rather than a streamer discharge is likely to occur. Since the discharge electrode (41) is located closer to the electrode facing surface (43a) than the counter electrode (42), the streamer discharge is generated stably.
  • this discharge device satisfies the above three relational expressions. That is, 0.96 ⁇ B ZA ⁇ for the distance dimension A between the discharge electrode (41) and the electrode facing surface (43a) and the distance dimension B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • the relational expression (1) expressed by 1.52 (more specifically, 1.04 ⁇ B / A ⁇ 1.35), the distance between the discharge electrode (41) and the electrode-facing surface (43a) A and a relational expression expressed by A ⁇ D with respect to a width dimension D of the discharge electrode (41) in the electrode holding member (43) in a direction perpendicular to the axis, and a counter electrode in the discharge electrode (41).
  • the relational expression (3) expressed by BZE 20 is satisfied for the width dimension or diameter dimension E in the plane direction of (42) and the spacing dimension B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42). ing.
  • the linear or rod-shaped discharge electrode (41) is disposed substantially parallel to the planar counter electrode (42), and the tip of the discharge electrode (41) is worn.
  • the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) is kept constant and the shape of the tip of the discharge electrode (41) does not change, it is possible to maintain the discharge characteristics, and streamer. Discharge can be stabilized. Therefore, it is possible to prevent such a problem that a spark is generated due to a temporal change in the shape of the discharge electrode (41), and a glow discharge occurs without a streamer discharge.
  • the electrode holding member (43) at a position facing the counter electrode (42) with the discharge electrode (41) interposed therebetween, the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41) can be reduced. Therefore, the streamer discharge can be further stabilized.
  • the electrode facing surface (43a) is set substantially parallel to the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • the discharge electrode (41) is located closer to the electrode-facing surface (43a) than the counter electrode (42) to prevent glow discharge from occurring.
  • a fixing member (44) for fixing the discharge electrode (41) to the electrode holding member (43) is provided to stabilize the positional relationship between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) and the electrode holding member (43). And that the above relational expressions (1) to (3) are satisfied, stable streamer discharge is possible.
  • the power supply means (45) is constituted by a DC power supply
  • the discharge device (40) can be manufactured at a lower cost as compared with the case where a pulse power supply or the like is used.
  • a tungsten material is used for the discharge electrode (41), and the hardness of the tungsten material is high, so that the discharge electrode (41) is less warped or deformed, and is easy to manufacture. The consumption of the discharge electrode (41) is reduced, and the durability is improved. Further, the tungsten material has a characteristic that the tip of the discharge electrode (41) becomes rough when the tip of the discharge electrode (41) gradually wears out with the discharge, thereby improving the stability of the streamer discharge. .
  • the electrode holding member (43) and the fixing member (44) may be formed of the same metal as the discharge electrode (41), or the electrode holding member (43) and the fixing member (44) may be formed.
  • the discharge electrode (41) may be formed of a different kind of metal. In any case, since the discharge electrode (43) and the electrode holding member (43) conduct through the fixing member (44), it is possible to reduce the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41) during discharge.
  • the electrode holding member (43) may be made of an insulating material
  • the fixing member (44) may be made of a conductive material.
  • the electrode facing surface (43a) of the electrode holding member (43) also acts to reduce the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41). Therefore, even in this case, the streamer discharge occurs stably.
  • Embodiment 2 is an example in which the configuration of the discharge device (40) is changed from Embodiment 1 as shown in FIGS. In the second embodiment, only the configuration of the discharge device (40) will be described.
  • the electrode holding member (43) and the fixing member (44) are integrally formed by a sheet metal member (51) of a stainless steel plate.
  • the sheet metal member (51) has a body (52) composed of a first flange (52a), a web (52b) and a second flange (52c), and an electrode facing formed by bending the second flange (52c).
  • a folded portion (44a) is provided at the tip of the electrode fixing plate (44), and a linear or rod-shaped discharge electrode (41) is held by crimping the folded portion (44a).
  • a stainless steel plate having a thickness of about 0.1 mm to 0.2 mm is used for the sheet metal member (51), and a tungsten wire having a diameter of 0.14 mm is used for the discharge electrode.
  • the discharge electrode (41) does not necessarily need to have another member fixed to the electrode fixing plate (44). That is, for example, the main body (52), the electrode facing surface (43a), the electrode fixing plate (44), and the discharge electrode (41) of the sheet metal member (51) may be integrally formed by sheet metal processing.
  • the electrode facing surfaces (43a) are formed on both sides of the electrode fixing plate (44). When one electrode fixing plate (44) and two electrode facing surfaces (43a) shown in FIG. 5 are formed as one set, a plurality of sets of the electrode fixing plate (44) and the electrode facing surface (43a) become one sheet metal. It is formed at a predetermined interval on the member (51) (not shown).
  • the linear or rod-shaped discharge electrode (41) is arranged in parallel with the front surface portion (42a) of the counter electrode (42), and the electrode facing surface (43a) is formed of the discharge electrode (41) and the front electrode. It is arranged parallel to the surface part (42a). Therefore, even if the tip of the discharge electrode (41) is worn by the discharge, the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) is kept constant without changing, and the discharge electrode (41) Since the tip shape does not change substantially, stable streamer discharge can be performed.
  • the discharge electrode (41) is arranged closer to the electrode facing surface (43a) than the counter electrode (42), and the positional relationship between the discharge electrode (41) and the electrode facing surface (44) does not change. As described above, the stabilization of the streamer discharge by holding by the electrode fixing plate (44) This is the same as in the first embodiment.
  • FIG. 6 shows a first modification of the second embodiment.
  • a long resin molded member (61) is used as the electrode holding member (43).
  • This resin molded member (61) has a rectangular tube shape and a slit (61a) formed on the electrode facing surface (43a).
  • the fixing member (44) is configured by a sheet metal member (62) made of a stainless steel plate.
  • the sheet metal member (62) includes a band-shaped main body (S2a) extending in the longitudinal direction inside the resin molded member (61), and an inner surface of the resin molded member (61) cut and raised from the main body (62a). And a fixing piece (62c) extending from the main body (62a) and holding the discharge electrode (41).
  • the electrode holding member (43) is a resin molded member (61).
  • the electrode holding member (43) has the function of stabilizing streamer discharge even if it is insulative. . Therefore, the same effects as in the first and second embodiments can be obtained in this modified example.
  • FIG. 7 shows a second modification of the second embodiment.
  • a sheet metal member (71) having substantially the same shape as that shown in FIGS. 4 and 5 is used as the electrode holding member.
  • the folded portion (44a) is not provided at the tip of the electrode fixing plate (44), and the discharge electrode (41) is fixed to the electrode fixing plate (44) by welding.
  • the structure of the other parts is the same as that of Figs.
  • a stainless steel plate having a thickness of, for example, 0.1 nm to 0.2 mtn is used, and the discharge electrode (41) has a diameter of 0.14 nm. Of tungsten wire is used.
  • the sheet metal member (71) is fixed to the counter electrode (42) using a fixing insulator (72).
  • the fixing insulator (72) is provided at both ends in the longitudinal direction of the counter electrode (42). The fixing of the sheet metal member (71) to the counter electrode (42) by using the fixing insulator (72) in this manner is the same in the examples of FIGS.
  • FIG. 8 shows a third modification of the second embodiment.
  • a molded member (81) made of conductive resin is used as the electrode holding member.
  • This molded member (81) is roughly Three
  • the molded member (81) is fixed to the counter electrode (42) using a fixing insulator (82), as in the example of FIG.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view of an air purification device (10) according to Embodiment 3
  • FIG. 12 is a view of the inside of the air purification device (10) as viewed from above.
  • This air purification device (10) is a consumer-use air purification device used in ordinary homes and small-scale stores, like the air purification device of the first embodiment.
  • the air purifying device (10) comprises a casing comprising a box-shaped casing body (21) having one open end, and a front plate (22) mounted on an open end face of the casing body (21).
  • An air inlet (23) through which room air, which is a gas to be treated, is introduced is formed at both sides and the upper surface of the casing body (21) and at the center of the front surface of the front plate (22).
  • An air outlet (24) through which room air flows out is formed near the rear side of the top plate of the casing body (21).
  • the air passage (25) through which room air flows from the air suction port (23) to the air outlet (24) is formed in the casing body (21).
  • the air passage (25) includes various functional parts (30) for purifying air in order from the upstream side (lower side in FIG. 12) of the room air flow, and the indoor air passage (25) includes And a centrifugal blower (26) for circulating.
  • the functional component (30) includes, in order from the front plate (22) side, a pre-filter (31), an ionizing section (32), a discharge device (40), an electrostatic filter (33), and a catalyst filter (34). ) Are arranged.
  • a power supply means (45) for the discharge device (40) is provided near the lower rear of the casing body (21) of the air purification device (10).
  • the pre-filter (31) is a filter that collects relatively large dust contained in the room air.
  • the ionizing section (32) charges relatively small dust that has passed through the pre-filter (31), and applies the dust to an electrostatic filter disposed downstream of the ionizing section (32). It is for collecting the filter (dust filter) (3 3).
  • the ionization section (32) includes a plurality of ionization lines (35) and a counter electrode (36) corresponding to each ionization line (35).
  • the plurality of ionization lines (35) are arranged on the front side of a corrugated member (38) having a corrugated shape or a horizontal cross-sectional shape in which a plurality of "U" s are connected.
  • two corrugated members (38) are arranged on the left and right.
  • a plurality of front openings (38a) are formed on the front side of the corrugated member (38), and each ionization line (35) is provided within the front opening (38a) by the corrugated member (38). It is stretched from the upper end to the lower end.
  • the counter electrode (36) corresponding to the ionization line (35) is provided on the wall surface forming the front opening (38a) of the corrugated member (38).
  • a mesh plate (37) arranged in parallel with the electrostatic filter (33) is connected to the rear surface of the corrugated member (38).
  • the discharge device (40) includes a plurality of discharge electrodes (41) and a planar counter electrode (42) facing each discharge electrode (41).
  • the discharge electrode (41) is formed in a linear or rod shape, and is disposed behind the corrugated member (38).
  • This discharge electrode (41) is disposed in the rear opening (38b) of the corrugated member (38) as shown in FIG. 13 (A), which is an enlarged perspective view of the discharge device (40).
  • And is supported by an electrode holding member (43) extending vertically.
  • This electrode holding member (43) has a horizontal cross section formed in a U-shape, and a plurality of support plates (fixing members) bent forward and formed at predetermined positions. Is formed.
  • the linear or rod-shaped discharge electrode (41) is supported by the tip of a support plate (44) caulked so as to sandwich the discharge electrode (41) (FIG. 13 (B), See horizontal cross section of discharge device. As described above, both ends of the discharge electrode (41) protrude vertically from the support plate (44).
  • the discharge electrode (41) is made of tungsten.
  • the counter electrode (42) is formed on the first surface (rear surface) (38c) in the rear opening (38b) of the corrugated member (38) on which the discharge electrode (41) is arranged in this way. ing.
  • the first surface (38c) functions as an electrode surface facing the discharge electrode (41).
  • the discharge electrode (41) projecting from the support plate (44) is substantially parallel to the electrode surface of the counter electrode (42).
  • a spacer (46) provided between the counter electrode (42) and the electrode holding member (43) is provided at the upper end and the lower end of the counter electrode (42), respectively.
  • the spacer (46) is made of an insulating insulator in the present embodiment.
  • the distance (B) between the tip of the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) is maintained at a constant interval by the spacer (46).
  • the spacing dimension A between the discharge electrode (41) and the electrode facing surface (43a) and the spacing dimension B between the discharge electrode (41) and the opposing electrode (42) are 0.952 (more specifically, 1.
  • the width dimension or diameter dimension E of the discharge electrode (41) in the surface direction of the counter electrode (42) and the distance dimension B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) are represented by B / E20. Equation (3) is satisfied.
  • a tantalum wire with a diameter E of ⁇ .2 ⁇ and a length C where the discharge electrode (41) protrudes from the fixing member (44) and a length C of 3.5 + 0.5 ⁇ is used. Have been.
  • the above-mentioned electrostatic filter (33) is arranged downstream of the discharge device (40).
  • the electrostatic filter (33) collects relatively small dust charged by the ionization unit (32) on the upstream surface, while a photocatalyst (photosemiconductor) is carried on the downstream surface. ing.
  • This photocatalyst further activates highly reactive substances (active species such as electrons, ions, ozone, and radicals) in low-temperature plasma generated by the discharge of the discharge device (40), and causes harmful substances and odors in indoor air. Promotes decomposition of substances.
  • the photocatalyst for example, titanium dioxide, zinc oxide, cadmium tungsten oxide, or the like is used.
  • the electrostatic filter (33) is formed of a so-called pleated filter having a horizontal section bent in a wave shape.
  • the catalyst filter (34) is arranged downstream of the electrostatic filter (33).
  • This catalyst filter (34) is a filter in which a plasma catalyst is carried on the surface of a honeycomb structured substrate. It is.
  • the plasma catalyst further contains highly reactive substances (active species such as electrons, ions, ozone, and radicals) in the low-temperature plasma generated by the discharge of the discharge device (40). It activates and promotes the decomposition of harmful substances and odorous substances, which are components to be treated, in indoor air.
  • a manganese-based catalyst or a noble metal-based catalyst and those obtained by adding an adsorbent such as activated carbon to these catalysts are used.
  • the centrifugal blower (26) is activated, and the room air, which is the gas to be processed, flows through the air passage (25) in the casing body (21). Further, in this state, a high voltage is applied to the ionization section (32) and the discharge device (40) from the power supply means (45).
  • the discharge device (40) low-temperature plasma is generated by streamer discharge between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42). Therefore, the low-temperature plasma generated by the discharge device (40) flows downstream together with the room air.
  • This low-temperature plasma contains highly reactive substances (active species). Then, this highly reactive substance comes into contact with indoor air and decomposes harmful substances and odorous substances in the indoor air.
  • the active species reaches the electrostatic filter (33), it is further activated by the photocatalyst carried on the electrostatic filter (33), and harmful substances and odor components in the indoor air are further decomposed.
  • the active species reaches the catalytic filter (34)
  • these substances are activated further, and harmful substances and odorous substances in the indoor air are further decomposed. Clean indoor air, from which dust has been removed and harmful and odorous substances have been removed as described above, is taken into the centrifugal blower (26) and blown out from the air outlet (24) into the room.
  • this discharge device satisfies the above three relational expressions. That is, 0.95 2 (more details) are set for the distance dimension A between the discharge electrode (41) and the electrode facing surface (43a) and the distance dimension B between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42).
  • the linear or rod-shaped discharge electrode (41) is disposed substantially parallel to the planar counter electrode (42), and the tip of the discharge electrode (41) is worn. Even so, since the distance between the discharge electrode (41) and the counter electrode (42) is kept constant and the shape of the tip of the discharge electrode (41) is not changed, it is possible to maintain the discharge characteristics. Streamer discharge can be stabilized. Therefore, it is possible to prevent such a problem that a spark is generated due to a temporal change in the shape of the discharge electrode (41), and a glow discharge occurs without a streamer discharge.
  • the electrode holding member (43) at a position facing the counter electrode (42) with the discharge electrode (41) interposed therebetween, the concentration of the electric field at the tip of the discharge electrode (41) can be reduced. Therefore, the streamer discharge can be further stabilized.
  • the discharge electrode (41) when the tip of the discharge electrode (41) gradually wears, the discharge electrode (4 The distance between the discharge electrode (41) and the electrode-facing surface (43a) as well as the distance between 1) and the counter electrode (42) should not be changed. Also, it is arranged at a position close to the electrode facing surface (43a) so that glow discharge is unlikely to occur, and a fixing member (44) for fixing the discharge electrode (41) to the electrode holding member (43) is provided. Even when the positional relationship between the discharge electrode (41), the counter electrode (42), and the electrode holding member (43) is stabilized, and the above relational expressions (1) to (3) are satisfied, Stable streamer discharge becomes possible.
  • the power supply means (45) is constituted by a DC power supply
  • the discharge device (40) can be manufactured at a lower cost as compared with the case where a pulse power supply or the like is used.
  • a tungsten material is used for the discharge electrode (41), and the hardness of the tungsten material is high, so that the discharge electrode (41) is less warped or deformed, and is easy to manufacture.
  • the consumption of the discharge electrode (41) is reduced, and the durability is improved.
  • the tungsten material has a characteristic that the tip becomes rough when the tip of the discharge electrode (41) gradually wears out due to the discharge, thereby improving the stability of the streamer discharge.
  • the present invention may be configured as follows in the above embodiment.
  • a plurality of ventilation holes may be formed in the front portion (42a) of the counter electrode (42).
  • the room air introduced into the casing (10) flows downstream, it also passes through the streamer discharge location in the counter electrode (42), so that the low-temperature plasma generated by the streamer discharge is generated.
  • the active species do not stay in the counter electrode (42) but flow to the catalyst filter (34) reliably. Therefore, the processing performance of the air purification device can be stabilized at a high level.
  • the discharge device of the present invention is not limited to an air purification device, but may be a stove. Other devices that can perform reamer discharge can be applied. However, when the discharge device of the present invention is applied to an air purification device, the characteristics of streamer discharge can be used very effectively.
  • a catalyst filter (34) in which a plasma catalyst such as a manganese catalyst or a noble metal catalyst is supported on a base material is provided downstream of the discharge device (40).
  • an adsorption treatment member in which an adsorbent such as activated carbon zeolite is supported on a base material may be provided downstream of the discharge device (40).
  • the present invention is useful for a discharge device that performs streamer discharge between the tip of a discharge electrode and a counter electrode, and an air purification device using the discharge device.

Abstract

 放電電極(41)の先端から対向電極(42)に向かってストリーマ放電を行う放電装置(40)において、線状ないし棒状の放電電極(41)を対向電極(42)に対して実質的に平行に配置して、放電電極(41)の先端が損耗しても放電電極(41)の先端形状が変わらず、放電電極(41)と対向電極(42)との間隔も変わらないようにすることによって、放電電極(41)の先端が損耗してもストリーマ放電の安定性が低下しないようにする。

Description

糸田 ¾ 放電装置及び空気浄化装置 技術分野
本発明は、 放電電極の先端から対向電極に向かってストリーマ放電を行う放電 装置と、 この放電装置を用いた空気浄化装置に関するものである。 背景技術
従来より、 ス ト リーマ放電を行う放電装置としては、 先端が尖った針状の放電 電極と面状の対向電極とから構成されたものが知られている (例えば、 特開 2 0 0 2— 3 6 1 0 2 8号公報)。 この放電装置において、放電電極は対向電極の面と 直角の向きに配置され、 先端が対向電極に近接している。 この放電装置は、 両電 極に放電電圧を印加して、 放電電極の先端から対向電極に向かってストリーマ放 電を発生させるように構成されている。
上記放電装置では、 ス トリーマ放電によって低温プラズマが発生する。 この低 温プラズマには反応性の高い物質 (電子、 イオン、 オゾン、 ラジカルなどの活性 種) が含まれている。 そして、 この種の放電装置は、 例えば、 低温プラズマに含 まれる反応性の高い物質で空気中の有害物質や臭気物質を分解除去する空気浄化 装置に用いられている。
一解決課題—
従来の放電装置では、 放電時に発生する高速電子や活性種の影響で放電電極の 先端が僅かずつ損耗し、 形状が経時的に変化する。 そして、 先の細い針状の放電 電極の先端が損耗すると、 先端の径が若干太くなり、 対向電極との間隔も広くな る。 このため、 放電の特性が変化してス ト リーマ放電が安定しなくなる。 また、 放電電極と対向電極の間隔の増大に対応して印加電圧を高くすると、 スパークが 発生するなどの不具合も起こりやすくなる。
本発明は、 このような問題点に鑑みて創案されたものであり、 その目的は、 放 電電極の先端から対向電極に向かってストリ一マ放電を行う放電装置において、 放電電極の先端が損耗してもストリ一'マ放電の安定性が低下しないようにするこ とである。 発明の開示
本発明は、 線状ないし棒状の放電電極(41)を対向電極(42)に対して実質的に平 行に配置して、 放電電極(41)の先端が損耗しても放電電極(41)の先端と対向電極 (42)との間隔が変わらないようにしたものである。
具体的に、 第 1の発明は、 放電電極(41)と、 該放電電極(41)に対向する対向電 極(42)と、 両電極(41, 42) に放電電圧を印加する電源手段(45)とを備え、 放電電 極(41)の先端から対向電極(42)に向かってストリ一マ放電が発生するように構成 された放電装置を前提としている。 そして、 この放電装置は、 線状ないし棒状の 放電電極(41)が対向電極(42)と実質的に平行に配置されていることを特徴として いる。 また、 第 2の発明の放電装置は、 線状ないし棒状の放電電極(41)が面状の 対向電極(42)と実質的に平行に配置されていることを特徴としている。 なお、 こ こで、 放電電極(41)の形状を表している 「線状ないし棒状」 は、 断面積が実質的 に一定で細長い形状のことを言う。 また、 「面状」 の放電電極は、 平面状であって も曲面状であってもよい。
この第 1 , 第 2の発明では、 対向電極(42)と実質的に平行に配置された放電電 極(41)の先端から対向電極(42)に向かってストリ一マ放電が発生する。この場合、 放電時に発生する高速電子や活性種のために放電電極(41)の先端が損耗しても、 放電電極(41)が対向電極(42)と実質的に平行に配置されているため、 放電電極(4 1)と対向電極(42)との間隔は一定に保持される。 また、 放電電極(41)は線状ない し棒状であり、 損耗しても先端形状は変化しない。 したがって、 放電電極(41)が 損耗した場合であっても放電の特性が保たれるので、 ストリーマ放電が安定して 発生する。
第 3の発明は、 第 1の発明の放電装置において、 放電電極(41)を挟んで対向電 極(42)と相対する位置に電極対峙部材(43)が配置され、 電極対峙部材(43)に対向 電極(42)と対峙する電極対峙面(43a) が形成されていることを特徴としている。 この第 3の発明では、 放電電極(41 )を挟んで対向電極(42)と相対する位置に電 極対峙面(43a) を有する電極対峙部材(43)を設けたことにより、 ス ト リーマ放電 がより安定する。 具体的には、 放電電極(41)の先端に電界が集中しすぎると、 ス トリ一マ放電でなくグロ一放電などの弱い放電になりやすいのに対し、 電極対峙 部材(43)を設け、 該電極対峙部材(43)が放電電極(41)と同電位または近い電位に なるようにすると、 この電極対峙部材(43)の電極対峙面(43a) の作用で放電電極 (41)の先端における電界の集中を和らげることができるため、 ストリーマ放電が 安定して発生する。
第 4の発明は、 第 3の発明の放電装置において、 電極対峙面(43a) が放電電極 (41)及び対向電極(42)と実質的に平行に配置されていることを特徴としている。 この第 4の発明では、 放電電極(41)の先端が徐々に損耗した場合に、 放電電極 (41)と対向電極(42)との間隔だけでなく、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との 間隔も変化しない。 したがって、 放電電極(41)の先端において電界の集中を和ら げる作用が安定するので、 ス トリ一マ放電がより安定化する。
第 5の発明は、 第 4の発明の放電装置において、 放電電極(41)が、 対向電極(4 2)と電極対畤面(43a) との中間位置または該中間位置から電極対峙面(43a) 寄り の位置に配置されていることを特徴としている。 なお、 上記 「中間位置」 は、 対 向電極(42)と電極対峙面(43a) の距離をほぼ二分する位置のことである。
ここで、 放電電極(41)が上記中間位置よりも対向電極(42)寄りの位置に配置さ れていると、 電極対峙面(43a) が放電電極(41)の先端において電界の集中を和ら げる作用が起こりにくくなるため、 ス ト リーマ放電でなくグロ一放電などの放電 が起こりやすくなるが、 上記第 5の発明では放電電極(41)が上記中間位置または それよりも電極対峙面(43a) 寄りの位置に配置されているので、 放電電極(41)の 先端において電界の集中を和らげる作用が安定し、 ストリ一マ放電が安定して発 生する。
第 6の発明は、 第 3の発明の放電装置において、 電極対峙部材(43)と放電電極 (41)とが異なる材質で構成されていることを特徴としている。
この第 6の発明では、 例えば電極対峙部材(43)を放電電極(41)に導通させてお けば、 該電極対峙部材(43)を放電電極(41)と同電位または近い電位にすることが できる。 したがって、 放電電極(41)における電界の集中を和らげる作用が発生す るので、 上記とほぼ同様に同様にストリーマ放電を安定させることができる。 第 7の発明は、 第 6の発明の放電装置において、 電極対峙部材(43)が絶縁材料 により形成されていることを特徴としている。
この第 7の発明では、 放電を行う際には、 電極対峙部材(43)上での誘電分極に より、 絶縁材料である電極対峙部材(43)に電荷が溜まって行き、 この電極対峙部 材(43)が徐々に放電電極(41)の電位に近づいて行く。 このため、 電極対峙部材(4 3)は、やはり放電電極(41)の先端における電界の集中を和らげるように作用する。 したがって、 上記とほぼ同様にストリ一マ放電が安定して発生する。
第 8の発明は、 第 3の発明の放電装置において、 放電電極(41)を電極対峙部材 (43)に固定する固定部材(44)を備え、 放電電極(41)の先端が固定部材(44)から突 出していることを特徴としている。
この第 8の発明では、 ストリーマ放電は、 固定部材(44)から突出した放電電極 (41)の先端から対向電極(42)に向かって発生する。 そして、 この発明では、 放電 電極(41)を固定部材 (44)で電極対峙部材(43)に固定するようにしているので、 対 向電極(42)及び電極対峙部材(43)に対する放電電極(41)の位置が安定し、 ストリ 一マ放電が安定する。
第 9の発明は、 第 3の発明の放電装置において、 放電電極(41)と電極対峙面(4 3a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bが、 0 . 9 6≤B /A≤ 1 . 5 2で表される関係式 ( 1 ) を満たしていることを特徴として いる。
ここで、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と 対向電極(42)との間隔寸法 Bが変化した場合に、 ストリーマ放電がグロ一放電や スパークに変化する様子について説明する。 図 9は、 横軸に放電電極(41)と電極 対峙面(43a) との間隔寸法 Aを取り、 縦軸に放電電極(41)と対向電極(42)との間 隔寸法 Bを取って、 放電傾向を表したグラフである。 この図において、 ハツチン グで示したストリーマ放電領域に対して、 Aの値が大きくなるか Bの値が小さく なるとグ口一放電領域となり、 Aの値が小さくなるか Bの値が大きくなるとスパ ーク領域となる。 つまり、 B /Aの値が中間値であればストリーマ放電領域とな るのに対して、 この値が小さいほどグロ一放電領域になりやすく、 大きいほどス パーク領域になりやすいことが分かる。
一方、 電極には製造誤差が存在する。 そこで、 ある一定の製造誤差を考えた場 合、 図 9の(a) や(b) の状態ではスパークやグロ一放電が発生するので、 電極の 寸法は、 製造誤差があっても必ずス ト リーマ放電になる(c) の状態とする必要が ある。 この誤差の値は、 設計値に対して ± 0. 3瞧程度 (誤差の幅が 0. 6瞧程 度) が好ましく、 これよりも小さいと製造が困難になり、 大きいと放電電圧を高 くする必要が生じてしまう。
次に、 Aと Bの値には、 ス ト リーマ放電が安定する組み合わせや、 不安定にな る組み合わせがある。 これを表したのが図 1 0及び図 1 4の表である。 図 1 0の 表では、放電電極の径寸法が Φ 0. 1 4 mmである場合に Aの値を 3. 8 mmカゝら 5. Omraまで 0. 2 mm間隔で変化させ、 Bの値を 4. 2 mm力、ら 5. 4 mmまで 0. 2 mm 間隔で変化させた場合に、 すべての組み合わせについて放電の安定性を記号で表 している。 ここで用いている記号は、 ス ト リーマ放電が安定して発生する度合い を示す指標である。 具体的には、 ス ト リーマ放電が発生しない組み合わせを Xで 示し、 印加電圧が変動してもス トリーマ放電が発生する組み合わせを△、 〇、 ◎ で示している。 特に、 △は印加電圧の変動幅が狭い (変動幅が 0. 4 kVより小 さい) 場合にのみス トリーマ放電が起きる組み合わせを示し、 〇はその変動幅が 中程度の (変動幅が 0. 41^ 以上で0. 9 k Vより小さい)組み合わせを示し、 ◎はその変動幅が広い (変動幅が 1. O kVより大きい) 場合でもス トリーマ放 電が起きる組み合わせを示している。
この表において、 Aのィ直が 4. Omn!〜 4. 6 mmで、 力つ Bの値が 4. 8 mm〜 5. 4mmであれば、 Aと Bの値の誤差がそれぞれ ± 0. 3mmに収まり、 しかもすベて の組み合わせでストリーマ放電の安定性が〇もしくは ©となっていることが分か る。 したがって、 放電電極の径寸法が φ θ. 1 4瞧である場合は、 BZAの値が これらの組み合わせの値の範囲内であれば、 つまり 1. 04≤BZA≤ 1. 3 5 であれば、 安定したス ト リーマ放電が可能となる。
一方、 図 1 4の表では、 放電電極の径寸法が φ θ. 2mmである場合に Aの値を 4. 2 mm力、ら 5. 0(11111まで0. 2 mm間隔で変化させ、 Bの値を 4. 8 mm力 ら 6. 4mmまで 0. 2瞧間隔で変化させた場合に、 すべての組み合わせについて放電の 安定性を記号で表している。 この表において、 ス トリーマ放電の放電結果は、 す ベての組み合わせにおいて〇または◎であった。 したがって、 この範囲であれば どの組み合わせを選んでもよく、 BZAの値は、 0. 96 B/A≤ 1. 5 2と なる。 Aと Bの値は、 この表から、 それぞれの値の誤差が ± 0. 3 mmに収まる範 囲内で選択すればよく、 例えば、 Aの値が 4. 4mn!〜 5. Ommとなり、 かつ Bの 値力 5. 8 mm- 6. 4 mmとなる範囲を選択すれば、 B/Aの値は、 1. 16≤B /A≤ 1. 45となる。
以上のことから、 BZAの値の最適な範囲は、 放電電極の径寸法によって若干 異なるものの、 ほぼ同じ傾向を有し、 0. 96≤B/A≤ 1. 52の範囲内で、 Aと Bの値の誤差がそれぞれ ± 0. 3瞧に収まるようにすれば、 製造が容易で、 しかも概ね良好な結果が得られることがわかる。
第 1 0の発明は、 第 3の発明の放電装置において、 電極対峙部材(43)が放電電 極(41)の軸直角方向に所定の幅寸法 Dを有する部材により構成され、 放電電極(4 1)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 電極対峙部材(43)の幅寸法 Dが、 A≤ Dで表される関係式 (2) を満たしていることを特徴としている。
ここで、 上記関係式 (2) と逆に上記間隔寸法 Aが幅寸法 Dよりも大きくなる と、 放電電極(41)の先端において電界の集中を和らげる作用が小さくなり、 グロ 一放電が起こりやすくなるのに対して、 この第 10の発明では、 放電がグロ一放 電になりにく く、 安定したス トリ一マ放電が可能となる。
第 1 1の発明は、 第 3の発明の放電装置において、 放電電極(41)における対向 電極(42)の面方向の幅寸法または径寸法 Eと、 放電電極(41)と対向電極(42)との 間隔寸法 Bが、 BZE 20で表される関係式 (3) を満たしていることを特徴 としている。
ここで、 上記関係式 (3) と逆に B/Eが 20よりも小さいと、 放電電極(41) と対向電極(42)との間隔に対して放電電極(41)の幅ないし径が大きくなるため、 放電電極(41)の先端の損耗形状やそのばらつきにより放電特性が変化しゃすく、 ストリーマ放電が不安定になったり、 複数の放電電極(41)がある場合に各放電電 極において放電が不均一になったりするが、 BZE≥ 20であれば放電電極(41) と対向電極(42)との間隔に対して放電電極(41 )の幅ないし径が十分に小さいため に、 電極先端の損耗形状やそのばらつきが放電に与える影響が小さくなり、 安定 したス ト リーマ放電が可能となる。 また、 B Z E 3 0にすれば、 ス トリーマ放 電の放電音が小さくなる。
第 1 2の発明は、 第 1の発明の放電装置において、 電源手段(45)が直流電源に より構成されていることを特徴としている。
この第 1 2の発明では、 放電電極(41)に直流の高電圧を印加して、 対向電極(4 2)との間に所定の電位差を生じさせることで、 放電電極(41)の先端から対向電極 (42)に向かってストリ一マ放電が発生する。
第 1 3の発明は、 第 1の発明の放電装置において、 放電電極(41)がタンダステ ン材料により形成されていることを特徴としている。
この第 1 3の発明のようにタングステン材料を電極として使用した場合には、 タングステン材料の硬度が高いため、 放電電極(41)の反りや変形が少なく製造が 容易となり、 融点、 熱伝導率が高いため、 放電による放電電極(41)の消耗が少な く耐久性が向上する。 また、 タングステンは放電に伴って放電電極(41)の先端が 僅かずつ損耗していくときに先端が粗になる特性を有しており、 このことがス ド リ一マ放電の安定性に寄与する。
第 1 4の発明は、 被処理空気の流れる空気通路(25)と、 該空気通路(25)に配置 されるとともにストリ一マ放電を行う放電装置(40)とを備えた空気浄化装置(10) を前提としている。 そして、 この空気浄化装置(10)は、 上記放電装置(40)が第 1 の発明の放電装置(40)により構成されていることを特徴としている。
この第 1 4の発明では、 放電装置(40)によるストリーマ放電で発生するプラズ マ中の反応性の高い物質 (電子、 イオン、 オゾン、 ラジカルなどの活性種) を利 用し、 被処理空気中の有害物質や臭気物質が分解除去される。 また、 必要に応じ て触媒を用いて、 上記の反応性の高い物質を触媒の存在下で被処理空気中の有害 物質や臭気物質と反応させることによって、 これらの物質を分解除去するように してもよレ、。
一効果—
上記第 1, 第 2の発明によれば、 線状ないし棒状の放電電極(41)を面状の対向 電極(42)と実質的に平行に配置し、 放電電極(41)の先端が損耗しても放電電極(4 1)と対向電極(42)との間隔を一定に保持するとともに放電電極(41)の先端形状が 変化しないようにしているので、 放電の特性を保つことが可能となり、 ストリー マ放電を安定させることができる。 したがって、 放電電極(41)の形状の経時変化 によりスパークが発生するような不具合を防止できる。
上記第 3の発明によれば、 放電電極(41)を挟んで対向電極(42)と相対する位置 に電極対峙面(43a) を有する電極対峙部材(43)を設けたことにより、 放電電極(4 1)の先端における電界の集中を和らげることが可能となるので、 ストリ一マ放電 をより安定させることが可能となる。
上記第 4の発明によれば、 電極対峙面(43a) を放電電極(41)及び対向電極(42) と実質的に平行に配置したことにより、 放電電極(41)の先端が経時的に損耗した 場合に、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔だけでなく、 放電電極(41)と電極 対峙面(43a) との間隔も変化しないようにしているので、 ス トリーマ放電をさら に安定させることが可能となる。
上記第 5の発明によれば、 放電電極(41)を、 対向電極(42)と電極対峙面(43a) との中間位置または該中間位置から電極対峙面(43a) 寄りの位置に配置したこと で、 放電電極(41)の先端における電界の集中を和らげる作用が確実に生じるよう にしているので、 ストリーマ放電が安定して発生する。
上記第 6の発明によれば、 放電電極(41)と異なる材質で形成した電極対峙部材 (43)を用い、 この電極対峙部材(43)を放電電極(41)における電界の集中を和らげ るような電位にすることで、 ス トリーマ放電を安定させることができる。 また、 この構成では必ずしも電極対峙部材(43)に放電電極(41)と同種の金属を用いなく てもよいため、 樹脂材料などを用いることでコストを低減することもできる。 上記第 7の発明によれば、 放電を行う際には、 絶縁材料により形成された電極 対峙部材(43)に電荷が溜まって行き、 該電極対峙部材(43)が徐々に放電電極(41) の電位に近づいて行く。 このため、 電極対峙部材(43)の電極対峙面(43a) が上記 と同様に放電電極(41)における電界の集中を和らげるように作用するので、 スト リ一マ放電が安定して発生する。
上記第 8の発明によれば、 放電電極(41)を電極対峙部材(43)に固定する固定部 材(44)を設け、 放電電極(41)の先端が固定部材(44)から突出するようにしている ので、放電電極(41)と対向電極(42)及び電極対峙部材(43)との位置関係が安定し、 ストリ一マ放電が安定する。
上記第 9の発明によれば、放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bが、 0 . 9 5 2で 表される関係式 (1 ) を満たすようにしているので、 グロ一放電やスパークが起 こりにくく、 安定したストリーマ放電が可能となる。 '
上記第 1 0の発明によれば、 電極対峙部材(43)が放電電極(41)の軸直角方向に 所定の幅寸法 Dを有する部材により構成され、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと電極対峙部材(43)の幅寸法 Dが、 A≤ Dで表される関係式( 2 ) を満たすようにしているので、 放電がグロ一放電になりにくく、 安定したストリ 一マ放電が可能となる。
上記第 1 1の発明によれば、 放電電極(41)における対向電極(42)の面方向の幅 寸法または径寸法 Eと、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bが、 B Z E ≥ 2 0で表される関係式 (3 ) を満たすようにしているので、 放電電極(41)と対 向電極(42)との間隔に対して放電電極(41)の幅ないし径が十分に小さくなり、 電 極先端の損耗形状やそのばらつきが放電に与える影響が小さくなる。したがって、 安定したス ト リーマ放電が可能となる。 特に、 B / E≥ 3 0にすれば、 ス トリー マ放電の放電音を小さくすることができる。
上記第 1 2の発明によれば、電源手段(45)を直流電源により構成しているため、 パルス電源などを用いる場合と比較して放電装置を安価に製造することが可能と なる。
上記第 1 3の発明によれば、 放電電極(41)をタングステンにより形成している ため、 放電電極(41)を容易に製造できるとともに、 その耐久性が向上し、 かつ、 ストリ一マ放電が安定して行われる効果が得られる。
また、 第 1 4の発明によれば、 ス ト リーマ放電を行う放電装置を備えた空気浄 化装置において、 ス ト リーマ放電の安定性を高められ、 ひいては空気浄化性能を 安定させることが可能となる。 図面の簡単な説明 図 1は、 本発明の実施形態 1に係る空気浄化装置の分解斜視図である。
図 2は、 放電装置の要部拡大斜視図である。
図 3は、 放電装置の寸法構成を示す図であり、 (A ) は側面図、 (B ) は正面図 である。
図 4は、 実施形態 2に係る放電装置の構成図である。
図 5は、 図 4の放電装置の樹脂成形部材を示す斜視図である。
図 6は、 実施形態 2の第 1の変形例に係る放電装置の構成図である。
図 7は、 実施形態 2の第 2の変形例に係る放電装置の構成図である。
図 8は、 実施形態 2の第 3の変形例に係る放電装置の構成図である。
図 9は、 電極の寸法構成と放電傾向との関係を示すグラフである。
図 1 0は、 電極の寸法構成とストリ一マ放電の安定性とを示す表である。
図 1 1は、 実施形態 3に係る空気浄化装置の分解斜視図である。
図 1 2は、 実施形態 3の空気浄化装置の内部を上方から視た図である。
図 1 3は、 図 1 3 (A)は放電装置の電極構造を示す要部拡大図であり、 図 1 3 ( B )は放電装置の水平断面図である。
図 1 4は、 電極の寸法構成とストリ一マ放電の安定性とを示す表である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
(発明の実施形態 1 )
まず、 実施形態 1について、 図 1から図 3を参照して説明する。
図 1は、 この実施形態に係る空気浄化装置(10)の分解斜視図である。 この空気 浄化装置(10)は、 一般家庭や小規模店舗などで用いられる民生用の空気浄化装置 である。
この空気浄化装置(10)は、 一端が開放された箱形のケーシング本体(21)と、 そ の開放端面に装着される前面プレート(22)とからなるケーシング(20)を備えてい る。 ケーシング(20)の前面プレート(22)側の両側面には空気吸込口(23)が形成さ れている。 また、 ケーシング本体(21)には、 天板の背板寄りに空気吹出口(24)が 形成されている。 ケーシング(20)内には、 空気吸込口(23)から空気吹出口(24)まで被処理空気で ある室内空気が流れる空気通路(25)が形成されている。 この空気通路(25)には、 空気流れの上流側から順に、 空気浄化を行う各種の機能部品(30)と、 該空気通路 (25)に室内空気を流通させるための遠心送風機(26)とが配置されている。
上記機能部品(30)には、 前面プレート(22)側から順に、 プレフィルタ(31)、 ィ オン化部(32)、 静電フィルタ (集塵フィルタ) (33)、 そして触媒フィルタ(34)が 含まれている。 イオン化部(32)には、 低温プラズマを発生させるための放電装置 (40)がー体的に組み込まれている。
プレフィルタ(31)は、 空気中に含まれる比較的大きな塵埃を捕集するフィルタ である。
イオン化部(32)は、プレフィルタ(31)を通過した比較的小さな塵埃を帯電させ、 この塵埃を、 イオン化部(32)の下流側に配置されている静電フィルタ(33)により 捕集するためのものである。 このイオン化部(32)は、 複数のイオン化線(35)と、 複数の対向電極(36)とから構成されている。 複数のイオン化線(35)は、 イオン化 部(32)の上端から下端まで等間隔で張架されていて、 それぞれが静電フィルタ(3 3)に平行な一枚の仮想面上に位置している。 対向電極(36)は、 断面 「コ」 字形で 上下方向にのびる長尺部材で、 各イオン化線(35)の間に該イオン化線(35)と平行 に配置されている。 対向電極(36)は、 「コ」 字形の開口側を空気流れの下流側に向 けるように配置されている。 そして、 各対向電極(36)は、 1枚のメッシュ板(37) にそれぞれの開口端部が接合されている。
放電装置(40)は、 放電電極(41)と、 イオン化部(32)の対向電極(36)と共用され ている対向電極(42)とを有し、 放電電極(41)が対向電極(42)の内部に配置されて いる。 具体的に、 対向電極(42)の内部には、 図 1の要部拡大斜視図である図 2に 示すように、上下方向に延在する電極保持部材(電極対峙部材) (43)が設けられ、. 放電電極(41)は固定部材(44)を介して電極保持部材(43)に保持されている。 放電 電極(41)は線状ないし棒状の電極であり、 固定部材(44)から突出した部分が対向 電極(42)の前面部分(42a) と実質的に平行になるように配置されている。
以上の構成において、 電極保持部材(43)は、 放電電極(41)を挟んで対向電極(4 2)の前面部分(42a) と相対する位置に設けられている。 また、 電極保持部材 3) 及ぴ固定部材(44)は金属材料により形成され、 放電電極(41)と電極保持部材(43) とが固定部材(44)を通じて導通している。 電極保持部材(43)は放電電極(41)及ぴ 対向電極(42)と実質的に平行な電極対峙面(43a) を有している。 そして、 放電電 極(41)は、対向電極(42)の前面部分(42a) と電極保持部材(43)の電極対峙面(43a) との中間位置よりも、 電極対峙面(43a) 寄りの位置に設けられている。
上記放電装置(40)には、 放電電極(41)と対向電極(42)に放電電圧を印加する高 圧の直流電源 (電源手段) (45)が設けられている。 この高圧電源(45)は、 イオン 化部(32)の電源を兼ねてもよい。
ここで、 放電装置(40)における各部の具体構成について図 3を参照して説明す る。 まず、 図 3において、 放電電極(41)と電極対峙面(4;¼) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bは、 0. 9 5 2 (よ り詳細には、 1. 04 B/A≤ 1. 3 5) で表される関係式 (1) を満たして いる。 具体的な数値としては、 A (mm) が 4. 0≤ A≤ 4. 6 (4. 3 ± 0. 3) であり、 B (ram) が 4. 8≤ B≤ 5. 4 (5. 1 ± 0. 3) である。 また、 放電 電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 電極保持部材(43)における放電 電極(41)の軸直角方向の幅寸法 Dは、 A≤Dで表される関係式 (2) を満たして いる。 さらに、 放電電極(41)における対向電極(42)の面方向の幅寸法または径寸 法 Eと、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bは、 BZE 20で表され る関係式 (3) を満たしている。 放電電極には、 径寸法 Eが φ θ. 1 4隱で、 放 電電極(41)が固定部材(44)から突出した長さ寸法 Cが 8瞧のタングステン線が用 いられている。 このタングステン線は、 純度が 9 9 %以上のタングステン材料に より構成されている。
触媒フィルタ(34)は、 静電フィルタ(33)の下流側に配置されている。 この触媒 フィルタ(34)は、例えばハニカム構造の基材の表面に触媒を担持したものである。 この触媒には、 マンガン系触媒や貴金属系触媒など、 放電によって生成される低 温プラズマ中の反応性の高い物質をさらに活性化し、 空気中の有害成分や臭気成 分の分解を促進するものが用いられる。
一運転動作一
次に、 空気浄化装置(10)の運転動作について説明する。 空気浄化装置(10)の運転中は、 遠心送風機(26)が起動し、 被処理空気である室 内空気がケーシング(20)内の空気通路(25)を流通する。また、この状態において、 イオン化部(32)及び放電装置(40)に直流電源(45)から電圧が印加される。
室内空気がケーシング(20)内に導入されると、 まずプレフィルタ(31)において 比較的大きな塵埃が除去される。 室内空気は、 さらにイオン化部(32)を通過する ときに該室内空気中の比較的小さな塵埃が帯電した状態となって下流側へ流れ、 この塵埃は静電フィルタ(33)に捕集される。 以上により、 空気中の塵埃は、 大き なものから小さなものまでプレフィルタ(31)と静電フィルタ(33)で概ね除去され る。
イオン化部(32)に一体的に み込まれた放電装置(40)では、 ス ト リーマ放電に より低温プラズマが発生している。 低温プラズマは、 放電時に発生するイオン風 が対向電極(42)で反射して空気通路(25)の下流側に向かうため、 このイオン風に 乗ってメッシュ板(37)を通過し、 被処理空気とともに下流側へ流れていく。 低温 プラズマには反応性の高い物質(電子、 イオン、 オゾン、 ラジカルなどの活性種) が含まれており、 これらの反応性の高い物質は、 触媒フィルタ(34)のところに達 すると、さらに活性化して空気中の有害物質や臭気物質を分解除去する。そして、 以上のようにして塵埃が除去されるとともに有害物質や臭気物質も除去された清 净な室内空気は、 空気吹出口(24)から室内へ吹き出される。
ここで、 ス トリーマ放電は、 放電電極(41)の先端から対向電極(42)に向かって 発生しており、 経時的には、 放電時に発生する高速電子や活性種のために放電電 極(41)の先端が徐々に損耗する。 しかし、 この実施形態では、 放電電極(41)が対 向電極(42)の前面部分(42a) と実質的に平行に配置されているため、 放電電極(4 1)の先端が損耗しても、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔は一定に保持され る。 また、 放電電極(41)は線状ないし棒状であり、 損耗しても先端形状は変化し ない。 したがって、 放電電極(41)が損耗した場合であっても放電の特性が保たれ るので、 ス ト リーマ放電は安定した状態で発生する。
また、 放電電極(41)を挟んで対向電極(42)と相対する位置に電極対峙面(43a) を有する電極保持部材(43)を設けたことにより、 ス ト リーマ放電の安定性が高め られる。 具体的には、 放電電極(41)の先端に電界が集中しすぎると、 ス トリーマ 放電でなくグロ一放電などの弱い放電になりやすいのに対し、 上記電極対峙面(4 3a) を放電電極(41)から所定距離の位置に設け、 電極保持部材(43)に放電電極(4 1)と同電位の高電圧を印加することにより、 放電電極(41)の先端において電界の 集中を和らげることが可能となり、 ス ト リーマ放電が安定する。 なお、 電極保持 部材(43)は必ずしも放電電極(41)と同電位である必要はなく、 放電電極(41)の先 端における電界の集中を和らげるような電位であればよい。
さらに、 電極対峙面(43a) が放電電極(41)及び対向電極(42)と実質的に平行に 配置されているため、 放電電極(41)の先端が経時的に損耗した場合に、 放電電極 (41)と対向電極(42)との間隔だけでなく、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との 間隔も変化しない。 したがって、 ス ト リーマ放電の安定性がさらに高められる。 また、 放電電極(41)が電極対峙面(43a) よりも対向電極(42)に近接する位置に 配置されているとストリ一マ放電でなくグロ一放電などの弱い放電が起こりやす くなるが、 放電電極(41)が対向電極(42)よりも電極対峙面(43a) に近接する位置 に配置されているので、 ストリ一マ放電が安定して発生する。
また、 放電電極(41)を固定部材(44)で電極保持部材(43)に固定するようにした ことにより、 放電電極(41)と対向電極(42)及び電極保持部材(43)との位置関係が 安定するので、 このことによつてもス トリ一マ放電が安定する。
次に、 図 3における各部の具体構成による作用を説明する。
上述したように、 この放電装置は、 上記の 3つの関係式を満たしている。 つま り、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向電 極(42)との間隔寸法 Bについての、 0 . 9 6≤B ZA≤ 1 . 5 2 (より詳細には、 1 . 0 4≤ B /A≤ 1 . 3 5 ) で表される関係式 ( 1 )、 放電電極(41)と電極対峙 面(43a) との間隔寸法 Aと、 電極保持部材(43)における放電電極(41)の軸直角方 向の幅寸法 Dについての、 A≤Dで表される関係式 (2 )、 そして放電電極(41)に おける対向電極(42)の面方向の幅寸法または径寸法 Eと、 放電電極(41)と対向電 極(42)との間隔寸法 Bについての、 B Z E 2 0で表される関係式 (3 ) を満た している。
上記関係式 (1 ) に関しては、 図 9及び図 1 0を用いて既に説明したとおり、 B ZAの値が 1 . 0 4よりも小さいとグロ一放電になりやすく、 1 . 3 5よりも 大きいとスパーク傾向が強くなって、 放電の安定的持続と複数箇所での同時放電 が困難になるのに対して、 1 . 0 3 5であればグロ一放電ゃス パークが起こりにく く、 安定したストリーマ放電が可能となる。
上記関係式(2 ) に関し、上記間隔寸法 Aが上記幅寸法 Dよりも大きくなると、 電極対峙面(43a) が放電電極(41)の先端における電界の集中を和らげる作用が弱 まるのに対して、 A≤Dで表される関係式 (2 ) を満たすようにしておけば、 放 電電極(41)の先端における電界の集中を弱める作用が確実に得られるので、 安定 したストリ一マ放電が可能となる。
また、 上記関係式 (3 ) に関し、 B / Eが 2 0よりも小さいと放電電極(41)と 対向電極(42)との間隔に対して放電電極(41)の幅または径が大きくなるため、 放 電電極(41)の先端の損耗やそのばらつきにより放電特性が変化しやすく、 ストリ 一マ放電が不安定になったり、 複数の放電電極(41)において放電が不均一になつ たりするが、 B / E≥ 2 0であれば放電電極(41)と対向電極(42)との間隔に対し て放電電極(41)の幅または径が十分に小さくなるため、 放電電極(41)の先端の損 耗やそのばらつきが放電に与える影響が小さくなり、 安定したストリーマ放電が 可能となる。 また、 B / E 3 0にすれば、 ストリーマ放電の放電音も小さくな る。
一実施形態 1の効果一
以上説明したように、 この実施形態 1では、 線状ないし棒状の放電電極(41)を 面状の対向電極(42)と実質的に平行に配置し、 放電電極(41)の先端が損耗しても 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔を一定に保持するとともに放電電極(41)の 先端形状が変化しないようにしているので、放電の特性を保つことが可能となり、 ストリーマ放電を安定させることができる。 したがって、 放電電極(41)の形状の 経時変化によりスパークが発生したり、 ストリーマ放電が起こらずにグロ一放電 が起こったりするような不具合を防止できる。
また、 放電電極(41)を挟んで対向電極(42)と相対する位置に電極保持部材(43) を設けたことにより、 放電電極(41)の先端における電界の集中を和らげることが 可能となるので、 ストリ一マ放電をより安定させることが可能となる。
さらに、 電極対峙面(43a) を放電電極(41)及び対向電極(42)と実質的に平行に 配置したことにより、 放電電極(41)の先端が徐々に損耗した場合に、 放電電極(4 1)と対向電極(42)との間隔だけでなく放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔 も変化しないようにしていること、 放電電極(41)を対向電極(42)よりも電極対峙 面(43a) に近接する位置に配置してグロ一放電が起こりにく く していること、 放 電電極(41)を電極保持部材(43)に固定する固定部材(44)を設けて放電電極(41)と 対向電極(42)及び電極保持部材(43)との位置関係を安定させていること、 そして 上記関係式 (1 ) 〜 (3 ) を満たしていることによつても、 安定したス トリーマ 放電が可能となる。
また、 この実施形態では電源手段(45)を直流電源により構成しているため、 パ ルス電源などを用いる場合と比較して放電装置(40)を安価に製造することが可能 となる。
また、 放電電極(41)にタングステン材料を用いており、 このタングステン材料 の硬度が高いため、放電電極(41)の反りや変形が少なく製造が容易となり、融点、 熱伝導率が高いため、放電による放電電極(41)の消耗が少なく耐久性が向上する。 さらに、 タングステン材料は、 放電に伴って放電電極(41)の先端が僅かずつ損耗 していく ときに先端が粗になる特性を有しており、 このことによってス トリーマ 放電の安定性も向上する。
一実施形態 1の変形例一
この実施形態 1では、 電極保持部材(43)及び固定部材(44)を放電電極(41)と同 種の金属により形成してもよいし、 電極保持部材(43)及び固定部材(44)を放電電 極(41)とは異種の金属により形成してもよい。 いずれの場合でも放電電極(43)と 電極保持部材(43)とが固定部材(44)を通じて導通するため、 放電時に放電電極(4 1)の先端における電界の集中を和らげることが可能である。
また、 電極保持部材(43)を絶縁材料とし、 固定部材(44)を導電材料としてもよ い。 この場合、 放電を行う際には電極保持部材(43)に誘電分極により電荷が溜ま つて行き、 該電極保持部材(43)が徐々に放電電極の電位に近づいて行く。 このた め、 電極保持部材(43)の電極対峙面(43a) は同様に放電電極(41)の先端における 電界の集中を和らげるように作用する。 したがって、 この場合でもス トリーマ放 電が安定して発生する。 (発明の実施形態 2 )
実施形態 2は、 図 4及び図 5に示すように、 放電装置(40)の構成を実施形態 1 と変更した例である。 この実施形態 2では、 放電装置(40)の構成についてのみ説 明する。
この放電装置(40)では、 電極保持部材(43)と固定部材(44)をステンレス鋼板の 板金部材(51)で一体的に形成している。 この板金部材(51)は、第 1 フランジ(52a) とウェブ(52b) と第 2フランジ(52c) とからなる本体部(52)と、第 2フランジ(5 2c) から折り曲げて形成した電極対峙面(43a) 及び電極固定板 (固定部材) (44) とを備えている。 電極固定板(44)の先端には折り返し部(44a) が設けられ、 該折 り返し部(44a)をかしめることにより線状ないし棒状の放電電極(41)が保持されて いる。
板金部材(51)には厚さが 0 . l mm〜 0 . 2 瞧程度のステンレス鋼板が用いられ、 放電電極には径寸法が 0 . 1 4 咖のタングステン線が用いられてる。
ただし、 放電電極(41)は、 必ずしも別部材を電極固定板(44)に固定したもので ある必要はない。 つまり、 例えば板金部材(51)の本体部(52)、 電極対峙面(43a) 及び電極固定板(44)、 放電電極(41)を板金加工で一体に成形してもよい。
電極対峙面(43a) は、 電極固定板(44)の両側に形成されている。 そして、 図 5 に示す 1つの電極固定板(44)と 2つの電極対峙面(43a) とを一組とすると、 複数 組の電極固定板(44)及び電極対峙面(43a) がひとつの板金部材(51)に所定間隔で 形成されている (図示せず)。
この構成においても、 線状ないし棒状の放電電極(41)が対向電極(42)の前面部 分(42a) と平行に配置され、 さらに電極対峙面(43a) が放電電極(41)及び上記前 面部分(42a) と平行に配置されている。 したがって放電に伴って放電電極(41)の 先端部分が損耗したとしても、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔が変わらず に一定に保持されるとともに、 放電電極(41)の先端形状が実質的に変化しないの で、 安定したス トリーマ放電を行うことができる。
また、 放電電極(41)を対向電極(42)よりも電極対峙面(43a) に近接する位置に 配置することや、 放電電極(41)を電極対峙面(44)との位置関係が変わらないよう に電極固定板(44)で保持していることにより、ス トリーマ放電が安定することは、 実施形態 1と同様である。
さらに、 この実施形態 2においても、実施形態 1において説明した関係式(1 ) (3 ) を満たすようにすることで、 より安定したストリーマ放電が可能となる。 一実施形態 2の変形例一
図 6は、 実施形態 2の第 1の変形例を示している。 この例では、 電極保持部材 (43)として長尺の樹脂成形部材(61)を用いている。 この樹脂成形部材(61)は、 角 筒状で電極対峙面(43a) にスリ ット(61a) が形成されたものである。 固定部材(4 4)は、 ステンレス鋼板の板金部材(62)により構成されている。 板金部材(62)は、 樹脂成形部材(61)の内部を長手方向に延在する帯状の本体部(S2a) と、 この本体 部(62a) から切り起こされて樹脂成形部材(61)の内面に圧接する保持片(62b) と、 本体部(62a) から延出して放電電極(41)を保持する固定片(62c) とを有して いる。
この構成において、 電極保持部材(43)を樹脂成形部材(61)にしているが、 上述 したように電極保持部材(43)は絶縁性であってもストリ一マ放電を安定させる作 用を奏する。 したがって、 この変形例でも実施形態 1 , 2と同様の効果を得るこ とができる。
図 7は、 実施形態 2の第 2の変形例を示している。 この例では、 電極保持部材 として、 図 4及び図 5に示したのとほぼ同じ形状の板金部材(71)を用いている。 この板金部材(71)では、 電極固定板(44)の先端に折り返し部(44a) が設けられて おらず、 放電電極(41)は電極固定板(44)に溶接により固定されている。 その他の 部分の構造は、 図 4及び図 5のものと同じである。 なお、 図 4及び図 5の例と同 様に、 ステンレス鋼板には例えば厚さが 0 . l tnm~ 0 . 2 mtnのものが用いられ、 放電電極(41)には直径が 0 . 1 4 程度のタングステン線が用いられている。 上記板金部材(71)は、固定用碍子(72)を用いて対向電極(42)に固定されている。 固定用碍子(72)は、 図示していないが対向電極(42)の長手方向の両端部に設けら れている。 このように固定用碍子(72)を用いて板金部材(71)を対向電極(42)に固 定することは、 図 4及ぴ図 5の例でも同様である。
図 8は、 実施形態 2の第 3の変形例を示している。 この例では、 電極保持部材 として、 導電樹脂製の成形部材(81)を用いている。 この成形部材(81)は、 大略 3
19
「H」 型の本体部(81a) と、 この本体部(81a) から延出した電極固定板(44)とを 有し、 電極固定板(44)にタングステン線の放電電極(41)が超音波溶着により固定 されている。 また、 成型部材(81)は、 図 7の例と同様、 固定用碍子(82)を用いて 対向電極(42)に固定されている。
この変形例でも、 上記実施形態 1 , 2と同様の効果を得ることができる。
(発明の実施形態 3 )
次に、 本発明の実施形態 3について図面に基づいて詳細に説明する。
図 1 1は、実施形態 3に係る空気浄化装置(10)の分解斜視図であり、図 1 2は、 空気浄化装置(10)の内部を上方から視た図である。 この空気浄化装置(10)は、 実 施形態 1の空気浄化装置と同様、 一般家庭や小規模店舗などで用いられる民生用 の空気浄化装置である。
空気浄化装置(10)は、 一端が開放された箱形のケーシング本体(21)と、 該ケー シング本体(21)の開放端面に装着される前面プレート(22)とからなるケーシング
(20)を備えている。 ケーシング本体(21)の両側面及び上面と、 前面プレート(22) の前面中央部には、 被処理ガスである室内空気が導入される空気吸込口(23)が形 成されている。 また、 ケーシング本体(21)の天板の背面側寄りには、 室内空気が 流出する空気吹出口(24)が形成されている。
ケーシング本体(21)内には、 空気吸込口(23)から空気吹出口(24)までに亘つて 室内空気が流れる空気通路(25)が形成されている。 この空気通路(25)には、 室内 空気の流れの上流側 (図 1 2において下側) から順に、 空気浄化を行う各種の機 能部品(30)と、 該空気通路(25)に室内空気を流通させるための遠心送風機(26)と が配置されている。
上記機能部品(30)は、 前面プレート(22)側より順に、 プレフィルタ(31)、 ィォ ン化部(32)、 放電装置(40)、 静電フィルタ(33)、 及び触媒フィルタ(34)が配置さ れて構成されている。 また、 空気浄化装置(10)のケーシング本体(21)の後部下側 寄りには、 放電装置(40)の電源手段(45)が設けられている。
プレフィルタ(31)は、 室内空気中に含まれる比較的大きな塵埃を捕集するフィ ルタである。 また、 イオン化部(32)は、 プレフィルタ(31)を通過した比較的小さ な塵埃を帯電させ、 この塵埃をイオン化部(32)の下流側に配置されている静電フ ィルタ (集塵フィルタ) (33)により捕集するためのものである。 このイオン化部 (32)は、 複数のイオン化線(35)と、 各イオン化線(35)に対応する対向電極(36)と で構成されている。
上記複数のイオン化線(35)は、 波型形状ないし複数の 「コ」 の字が連なった水 平断面形状を有する波形部材(38)の前側に配置されている。 なお、 本実施形態に おいては、 2つの波形部材(38)が左右に配列されている。 また、 波形部材(38)の 前側には、複数の前側開口部(38a)が形成されており、 各イオン化線(35)は、 各前 側開口部(38a)内において波形部材(38)の上端から下端までに亘つて張架されてい る。 一方、 上記イオン化線(35)に対応する対向電極(36)は、 波形部材(38)の前側 開口部(38a)を形成する壁面に設けられている。 なお、 この波形部材(38)の後側寄 りの面には、 静電フィルタ(33)と平行に配置されるメッシュ板(37)が連結されて レ、る。
放電装置(40)は、 複数の放電電極(41)と、 各放電電極(41)に対向する面状の対 向電極(42)とを備えている。
上記放電電極(41)は、 線状ないし棒状に形成されており、 上記波形部材(38)の 後側に配置されている。 この放電電極(41)は、 放電装置(40)の拡大斜視図である 図 1 3 (A )に示すように、波形部材(38)の後側開口部(38b)内に配置されるととも に上下方向に延在する電極保持部材(43)に支持されている。 この電極保持部材(4 3)は、 水平断面が 「コ」 の字型に形成されており、 所定の部位には前方に向かつ て屈曲形成された複数の支持板 (固定部材) (44)が形成されている。 そして、 線 状ないし棒状の放電電極(41)は、 該放電電極(41)を挟み込むようにしてかしめら れた支持板(44)の先端部によって支持されている (図 1 3 ( B )、 放電装置の水平 断面図参照)。 以上のようにして、 放電電極(41)の両端部は、支持板(44)から上下 方向に突出した状態となっている。 なお、 本実施形態において、 放電電極(41)は タングステンを材料として構成されている。
一方、 対向電極(42)は、 このようにして放電電極(41)が配置される波形部材(3 8)の後側開口部(38b)内の第 1面 (後面) (38c)に形成されている。 そして、 この 第 1面(38c)が放電電極(41)に対向する電極面として機能している。このようにし て、 支持板(44)から突出する放電電極(41)が、 対向電極(42)の電極面と略平行に 配置されている。 なお、 対向電極(42)の上端部及び下端部には、 それぞれ対向電 極(42)と上記電極保持部材(43)とに介設されるスぺーサー(46)が設けられてい る。 このスぺーサー(46)は、本実施形態において絶縁性の碍子で構成されている。 そして、放電電極(41)の先端部から対向電極(42)までの間の距離(B)が上記スぺー サー(46)によって一定間隔に保持されている。
ここで、放電装置(40)における各部の具体構成について説明する (図 3参照)。 まず、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向 電極(42)との間隔寸法 Bは、 0. 9 5 2 (より詳細には、 1.
1 6≤ B/A≤ 1. 4 5) で表される関係式 (1) を満たしている。 具体的な数 値としては、 A (mm) が 4. 4≤ A≤ 5. 0 (4. 7 ± 0. 3) であり、 B (mm) が 5. 8≤B≤ 6. 4 (6. 1 ± 0. 3) である。 また、 放電電極(41)と電極対 峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 電極保持部材(43)における放電電極(41)の軸直角 方向の幅寸法 Dは、 A≤D (D= 1 3 mm) で表される関係式 (2) を満たしてい る。 さらに、 放電電極(41)における対向電極(42)の面方向の幅寸法または径寸法 Eと、 放電電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bは、 B/E 20で表される 関係式 (3) を満たしている。 放電電極には、 径寸法 Eが ψ θ. 2瞧で、 放電電 極(41)が固定部材(44)から突出した長さ寸法 Cが 3. 5 + 0. 5瞧のタンダステ ン線が用いられている。
上述した静電フィルタ(33)は、 上記放電装置(40)の下流側に配置されている。 静電フィルタ(33)は、 上流側の面において、 上述したイオン化部(32)によって帯 電された比較的小さな塵埃を捕集する一方、 下流側の面には光触媒 (光半導体) が担持されている。 この光触媒は、 放電装置(40)の放電によって生成される低温 プラズマ中の反応性の高い物質(電子、 イオン、オゾン、 ラジカルなどの活性種) を更に活性化し、 室内空気中の有害物質や臭気物質の分解を促進する。 なお、 こ の光触媒は、 例えば二酸化チタンや酸化亜鉛、 あるいはタングステン酸化物ゃ硫 化カドミウムなどが用いられる。 また、 静電フィルタ(33)は、 水平断面が波形状 に屈曲して形成された、 いわゆるプリーツフィルタで構成されている。
上記触媒フィルタ(34)は、 静電フィルタ(33)の下流側に配置されている。 この 触媒フィルタ(34)は、 ハニカム構造の基材の表面にブラズマ触媒を担持したもの である。 このプラズマ触媒は、 上記光触媒と同様に、 放電装置(40)の放電によつ て生成される低温プラズマ中の反応性の高い物質 (電子、 イオン、 オゾン、 ラジ カルなどの活性種) を更に活性化し、 室内空気中の被処理成分である有害物質や 臭気物質の分解を促進する。 このプラズマ触媒には、 マンガン系触媒や貴金属系 触媒、 更にこれらの触媒に活性炭などの吸着剤を添加したものが用いられる。
_運転動作一
空気浄化装置(10)の運転中は、 遠心送風機(26)が起動し、 被処理ガスである室 内空気がケーシング本体(21)内の空気通路(25)を流通する。 また、 この状態にお いて、 イオン化部(32)及び放電装置(40)へは、 電源手段(45)から高電圧が印加さ れる。
室内空気がケーシング本体(21)内に導入されると、 まずプレフィルタ(31)にお いて比較的大きな塵埃が除去される。 プレフィルタ(31)を通過した室内空気は、 イオン化部(32)へと流れる。 イオン化部(32)では、 イオン化線(35)と対向電極(3 6)との間での放電により室内空気中の比較的小さな塵埃が帯電する。 この帯電し た塵埃を含む室内空気は、 静電フィルタ(33)へ流入する。 そして、 静電フィルタ (33)において、 これらの帯電した塵埃が捕集される。
一方、 放電装置(40)では、 放電電極(41)と対向電極(42)との間でのス トリーマ 放電により低温プラズマが発生している。 このため、 放電装置(40)により発生し た低温プラズマが、 室内空気とともに下流側に流れる。
この低温プラズマには、反応性の高い物質 (活性種) が含まれている。 そして、 この反応性の高い物質は、 室内空気と接触して室内空気中の有害物質や臭気物質 を分解する。 また、 上記活性種が、 静電フィルタ(33)に達すると、 静電フィルタ (33)に担持された光触媒によって更に活性化し、 室内空気中の有害物質や臭気成 分が更に分解される。 さらに、 この活性種が触媒フィルタ(34)に達すると、 これ らの物質は一層活性化し、 室内空気中の有害物質や臭気物質が一層分解される。 以上のようにして塵埃が除去されるとともに有害物質や臭気物質も除去された 清浄な室内空気は、 遠心送風機(26)へと取り込まれ、 空気吹出口(24)から室内へ 吹き出される。
次に、 各部の具体構成による作用を説明する (図 3参照)。 上述したように、 この放電装置は、 上記の 3つの関係式を満たしている。 つま り、 放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向電 極(42)との間隔寸法 Bについての、 0. 9 5 2 (より詳細には
1. 1 6≤B/A≤ 1. 4 5) で表される関係式 (1)、 放電電極(41)と電極対峙 面(43a) との間隔寸法 Aと、 電極保持部材(43)における放電電極(41)の軸直角方 向の幅寸法 Dについての、 A≤Dで表される関係式 (2)、 そして放電電極(41)に おける対向電極(42)の面方向の幅寸法または径寸法 Eと、 放電電極(41)と対向電 極(42)との間隔寸法 Bについての、 B/E 20で表される関係式 (3) を満た している。
上記関係式 (1 ) に関しては、 図 9及び図 1 4を用いて既に説明したとおり、 BZAの値が 0. 9 6よりも小さいとグロ一放電になりやすく、 1. 5 2よりも 大きいとスパーク傾向が強くなって、 放電の安定的持続と複数箇所での同時放電 が困難になるのに対して、
0. 9 6 ≤ B/A≤ 1 . 5 2、 特に 1. 1 6 ≤ BZA≤ 1 . 4 5であればグロ一 放電やスパークが起こりにくく、 安定したストリーマ放電が可能となる。
上記関係式(2) に関し、上記間隔寸法 Aが上記幅寸法 Dよりも大きくなると、 電極対峙面(43a) が放電電極(41)の先端における電界の集中を和らげる作用が弱 まるのに対して、 A≤Dで表される関係式 (2) を満たすようにしておけば、 放 電電極(41)の先端における電界の集中を弱める作用が確実に得られるので、 安定 したストリーマ放電が可能となる。
また、 上記関係式 (3) に関し、 BZEが 2 0よりも小さいと放電電極(41)と 対向電極(42)との間隔に対して放電電極(41)の幅または径が大きくなるため、 放 電電極(41)の先端の損耗やそのばらつきにより放電特性が変化しやすく、 ストリ 一マ放電が不安定になったり、 複数の放電電極(41)において放電が不均一になつ たりするが、 B/E≥ 20であれば放電電極(41)と対向電極(42)との間隔に対し て放電電極(41)の幅または径が十分に小さくなるため、 放電電極(41)の先端の損 耗やそのばらつきが放電に与える影響が小さくなり、 安定したストリーマ放電が 可能となる。 また、 B_ E≥ 30にすれば、 ストリーマ放電の放電音が小さくな ることが実験の結果から分かっている。 一実施形態 3の効果一
以上説明したように、 この実施形態 3においても、 線状ないし棒状の放電電極 (41)を面状の対向電極(42)と実質的に平行に配置し、 放電電極(41)の先端が損耗 しても放電電極(41)と対向電極(42)との間隔を一定に保持するとともに放電電極 (41)の先端形状が変化しないようにしているので、 放電の特性を保つことが可能 となり、 ストリーマ放電を安定させることができる。 したがって、 放電電極(41) の形状の経時変化によりスパークが発生したり、 ストリ一マ放電が起こらずにグ ロー放電が起こったりするような不具合を防止できる。
また、 放電電極(41)を挟んで対向電極(42)と相対する位置に電極保持部材(43) を設けたことにより、 放電電極(41)の先端における電界の集中を和らげることが 可能となるので、 ストリーマ放電をより安定させることが可能となる。
さらに、 電極対峙面(43a) を放電電極(41)及び対向電極(42)と実質的に平行に 配置したことにより、 放電電極(41)の先端が徐々に損耗した場合に、 放電電極(4 1)と対向電極(42)との間隔だけでなく放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔 も変化しないようにしていること、 放電電極(41)を対向電極(42)よりも電極対峙 面(43a) に近接する位置に配置してグロ一放電が起こりにくく していること、 放 電電極(41)を電極保持部材(43)に固定する固定部材(44)を設けて放電電極(41)と 対向電極(42)及び電極保持部材(43)との位置関係を安定させていること、 そして 上記関係式 (1 ) 〜 (3 ) を満たしていることによつても、 安定したストリーマ 放電が可能となる。
また、 この実施形態では電源手段(45)を直流電源により構成しているため、 パ ルス電源などを用いる場合と比較して放電装置(40)を安価に製造することが可能 となる。
また、 放電電極(41)にタングステン材料を用いており、 このタングステン材料 の硬度が高いため、放電電極(41)の反りや変形が少なく製造が容易となり、融点、 熱伝導率が高いため、放電による放電電極(41)の消耗が少なく耐久性が向上する。 さらに、 タングステン材料は、 放電に伴って放電電極(41)の先端が僅かずつ損耗 していくときに先端が粗になる特性を有しており、 このことによってストリーマ 放電の安定性も向上する。 (その他の実施形態)
本発明は、 上記実施形態について、 以下のような構成としてもよい。
例えば、 上記実施形態 1において、 対向電極(42)の前面部分(42a) に複数個の 通風孔を形成してもよい。 こうすると、 ケーシング(10)内に導入された室内空気 が下流側へ流れるときに対向電極(42)内のス ト リーマ放電箇所も通るため、 ス ト リ一マ放電によつて発生した低温プラズマの活性種などが対向電極(42)内で滞留 せず、 触媒フィルタ(34)まで確実に流れていく。 したがって、 空気浄化装置の処 理性能を高いレベルで安定させることができる。
また、 上記各実施形態では本発明の放電装置を空気浄化装置に適用した例につ いて説明したが、 本発明の放電装置はその適用対象を空気浄化装置に限定するも のではなく、 ス ト リーマ放電を行う機械装置類であれば、 その他の装置であって も適用可能である。 ただし、 本発明の放電装置を空気浄化装置に適用した場合に は、 ストリーマ放電の特性を極めて有効に利用することができる。
また、 上記実施形態では、 放電装置(40)の下流側に、 例えばマンガン系触媒や 貴金属系触媒などのプラズマ触媒が基材に担持された触媒フィルタ(34)を設けて いる。 しかしながら、 放電装置(40)の下流側には、 この触媒フィルタ(34)の代わ りに、 例えば活性炭ゃゼォライ トなどの吸着剤が基材に担持された吸着処理部材 を設けるようにしてもよい。 産業上の利用可能性
以上説明したように、 本発明は、 放電電極の先端と対向電極との間でス トリー マ放電を行う放電装置と、 この放電装置を用いた空気浄化装置について有用であ る。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 放電電極(41)と、 該放電電極(41)に対向する対向電極(42)と、 両電極(41, 42) に放電電圧を印加する電源手段(45)とを備え、 放電電極(41)の先端から対向 電極(42)に向かってス トリーマ放電が発生するように構成された放電装置であつ て、
線状ないし棒状の放電電極(41)が対向電極(42)と実質的に平行に配置されてい ることを特徴とする放電装置。
2 . 請求項 1に記載の放電装置において、
線状ないし棒状の放電電極(41 )が面状の対向電極(42)と実質的に平行に配置さ れていることを特徴とする放電装置。
3 . 請求項 1に記載の放電装置において、
放電電極(41)を挟んで対向電極(42)と相対する位置に電極対峙部材(43)が配置 され、 該電極対峙部材(43)に対向電極(42)と対峙する電極対峙面(43a) が形成さ れていることを特徴とする放電装置。
4 . 請求項 3に記載の放電装置において、
電極対峙面(43a) が放電電極(41)及び対向電極(42)と実質的に平行に配置され ていることを特徴とする放電装置。
5 . 請求項 4に記載の放電装置において、
放電電極(41)は、 対向電極(42)と電極対峙面(43a) との中間位置または該中間 位置から電極対峙面(43a) 寄りの位置に配置されていることを特徴とする放電装 置。
6 . 請求項 3に記載の放電装置において、
電極対峙部材(43)と放電電極(41)とが異なる材質で構成されていることを特徴 とする放電装置。
7 . 請求項 6に記載の放電装置において、
電極対峙部材(43)が絶縁材料により形成されていることを特徴とする放電装 置。
8 . 請求項 3に記載の放電装置において、
放電電極(41)を電極対峙部材(43)に固定する固定部材(44)を備え、
放電電極(41)の先端が固定部材(44)から突出していることを特徴とする放電装 置。
9 . 請求項 3に記載の放電装置において、
放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 放電電極(41)と対向電極 (42)との間隔寸法 Bが、
0 . 9 6≤B /A≤ 1 . 5 2で表される関係式 ( 1 ) を満たしていることを特徴 とする放電装置。
1 0 . 請求項 3に記載の放電装置において、
電極対峙部材(43)が放電電極(41)の軸直角方向に所定の幅寸法 Dを有する部材 により構成され、
放電電極(41)と電極対峙面(43a) との間隔寸法 Aと、 電極対峙部材(43)の幅寸 法 Dが、
A≤D で表される関係式 (2 ) を満たしていることを特徴とする放電装置。
1 1 . 請求項 3に記載の放電装置において、
放電電極(41)における対向電極(42)の面方向の幅寸法または径寸法 Eと、 放電 電極(41)と対向電極(42)との間隔寸法 Bが、
B / E≥ 2 0 で表される関係式 (3 ) を満たしていることを特徴とする放電装 置。
1 2 . 請求項 1に記載の放電装置において、
電源手段(45)が直流電源により構成されていることを特徴とする放電装置。
1 3 . 請求項 1に記載の放電装置において、
放電電極(41)がタンダステン材料により形成されていることを特徴とする放電 装置。
1 4 . 被処理空気の流れる空気通路(25)と、 該空気通路(25)に配置されるとと もにストリ一マ放電を行う放電装置(40)とを備えた空気浄化装置であって、
.上記放電装置(40)が請求項 1に記載の放電装置(40)により構成されていること を特徴とする空気浄化装置。
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