WO2010023989A1 - 微粒子拡散装置 - Google Patents

微粒子拡散装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010023989A1
WO2010023989A1 PCT/JP2009/057563 JP2009057563W WO2010023989A1 WO 2010023989 A1 WO2010023989 A1 WO 2010023989A1 JP 2009057563 W JP2009057563 W JP 2009057563W WO 2010023989 A1 WO2010023989 A1 WO 2010023989A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fine particle
airflow
divided passages
air
passages
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/057563
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅生 大塚
英之 苅田
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2008217236A external-priority patent/JP4368409B1/ja
Priority claimed from JP2008217205A external-priority patent/JP4368408B1/ja
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to US13/059,574 priority Critical patent/US9061084B2/en
Priority to KR1020117004552A priority patent/KR101165546B1/ko
Priority to RU2011107241/15A priority patent/RU2477638C2/ru
Publication of WO2010023989A1 publication Critical patent/WO2010023989A1/ja
Priority to US14/307,206 priority patent/US9682165B2/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/12Apparatus, e.g. holders, therefor
    • A61L9/122Apparatus, e.g. holders, therefor comprising a fan
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/12Apparatus, e.g. holders, therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/20Poisoning, narcotising, or burning insects
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01MCATCHING, TRAPPING OR SCARING OF ANIMALS; APPARATUS FOR THE DESTRUCTION OF NOXIOUS ANIMALS OR NOXIOUS PLANTS
    • A01M1/00Stationary means for catching or killing insects
    • A01M1/20Poisoning, narcotising, or burning insects
    • A01M1/2022Poisoning or narcotising insects by vaporising an insecticide
    • A01M1/2027Poisoning or narcotising insects by vaporising an insecticide without heating
    • A01M1/2033Poisoning or narcotising insects by vaporising an insecticide without heating using a fan
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/22Ionisation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/32Transportable units, e.g. for cleaning room air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/38Particle charging or ionising stations, e.g. using electric discharge, radioactive radiation or flames
    • B03C3/383Particle charging or ionising stations, e.g. using electric discharge, radioactive radiation or flames using radiation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0071Indoor units, e.g. fan coil units with means for purifying supplied air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
    • F24F8/194Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages by filtering using high voltage
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/30Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by ionisation
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Definitions

  • the present invention relates to a fine particle diffusing apparatus that sends out fine particles and diffuses them into a room.
  • the present invention also relates to a fine particle diffusing apparatus for delivering ions and diffusing them in a room.
  • a conventional fine particle diffusion device is disclosed in Patent Document 1.
  • a blower fan is provided in a housing having a blower opening at the front, and the blower fan and the blower outlet are connected by a blower path.
  • a fine particle generator for generating ions that are fine particles is disposed in the air blowing path.
  • the airflow generated by the blower fan flows through the airflow path, and the airflow containing the microparticles generated by the microparticle generator is sent out from the outlet.
  • the air flow path is formed so as to extend in the left-right direction, and the airflow sent from the air outlet extends in the left-right direction to diffuse the fine particles into the living room. Thereby, positive ions and negative ions can be supplied into the room to sterilize the floating bacteria in the room.
  • Patent Document 1 discloses a configuration having a ventilation path that is divided vertically (FIG. 20). According to this configuration, the fine particles spread out in the vertical direction from the outlet and are sent out. Thereby, microparticles are diffused in the living room from the upper part to the lower part of the living room.
  • fine particles having substantially the same concentration are sent to the living space in the living room and above the living space, so that sufficient fine particles such as ions are not supplied to the living space.
  • fine particles such as ions diffuse to the upper part where no people are present, and the fine particles in the living space are significantly reduced.
  • fine particles such as fragrances other than ions, deodorants, insecticides, and bactericides are generated by the fine particle generator.
  • the air blowing path is formed so as to extend from side to side, the air current bends and circulates in the air blowing path. For this reason, positive ions and negative ions contained in the airflow easily collide. When positive ions and negative ions collide, they disappear, and there is a problem that the sterilization performance deteriorates due to a decrease in ions sent into the room.
  • An object of the present invention is to provide a fine particle diffusion device that can sufficiently supply fine particles to a living space.
  • Another object of the present invention is to provide a fine particle diffusing apparatus that can sufficiently supply ions into a living room to improve sterilization performance.
  • the present invention provides a first air outlet for sending a first air flow upward, and a second air outlet arranged below the first air outlet and sending a second air current below the first air flow.
  • An outlet and a microparticle generator for generating microparticles are provided, the microparticles generated by the microparticle generator are sent out, and the concentration of microparticles sent out from the first outlet is sent out from the second outlet. It is characterized by being lower than the concentration of fine particles produced.
  • the first airflow is sent upward from the upper first air outlet, and the second airflow is sent below the first airflow from the lower second air outlet.
  • the second air stream includes fine particles generated by the fine particle generator, and the fine particles are supplied to an indoor living space.
  • the first air stream contains fine particles having a lower concentration than the second air stream and is sent out above the living space.
  • the 1st air current becomes an air curtain and the diffusion to the upper part of the minute particles contained in the 2nd air current is prevented.
  • many of the fine particles generated by the fine particle generator are supplied to the living space, and effects such as sterilization and relaxation can be obtained.
  • concentration of a microparticle is 0 is blown out from a 1st blower outlet is also included.
  • the present invention is characterized in that in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the fine particles are not sent out from the first outlet.
  • the second air outlet opens at the end face of the duct provided with the microparticle generator, and the microparticles generated by the microparticle generator are sent out from the second air outlet via the duct.
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the wind speed of the first air stream is made faster than the wind speed of the second air stream. According to this configuration, the second air stream having a low wind speed is sent to the living space, and fine particles are supplied to the living space without letting a person feel the wind. Further, the air curtain is reliably formed by the first air flow.
  • the present invention is also characterized in that the second air stream is adjacent to the first air stream in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration. According to this configuration, the microparticles included in the second air stream are attracted by the airflow below the first airflow, and the microparticles are supplied far into the room.
  • this invention divides
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the second air flow is enlarged and sent out from the second outlet.
  • the 2nd blower outlet spreads in the up-down direction, for example in a trumpet shape, and the microparticles
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the second air flow is enlarged and sent in the left-right direction from the second air outlet.
  • the 2nd blower outlet spreads in the left-right direction, for example in a trumpet shape, and the microparticles
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the first air flow is enlarged and sent in the left-right direction from the first air outlet.
  • the 1st blower outlet spreads in the left-right direction, for example in a trumpet shape, and forms the air curtain by a 1st airflow reliably.
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the left and right widths of the first air outlet are sufficiently larger than the height of the first air outlet. According to this structure, the air curtain by a 1st airflow is formed reliably.
  • the present invention also includes a microparticle generator that includes a microparticle generator that generates microparticles, and that sends out microparticles from a blowout port by driving a blower fan, wherein a blower path that connects the blower fan and the blowout port is provided. It has a plurality of upper and lower divided passages that divide the air outlet vertically, and the wind speed of the airflow flowing through the upper and lower divided passages in the upper part is higher than the wind speed of the airflow flowing through the lower upper and lower divided passages. .
  • the airflow flows through the plurality of upper and lower divided passages to be rectified, and the fine particles generated by the microflow generator are included and delivered from the outlet.
  • the airflow at the upper part of the air outlet becomes an air curtain, and the fine particles contained in the lower airflow are supplied to the lower part of the living room.
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing device having the above-described configuration, the fine particle generating device is disposed in the upper and lower divided passages below. According to this configuration, the fine particles are included in the low-speed airflow sent from the lower part of the air outlet, and the fine particles are supplied to the living space without letting a person feel the wind.
  • the blower path extends upward from the blower fan and bends forward, and extends from the vicinity of the blower fan to the blower outlet to form the upper and lower divided passages. It is characterized by.
  • the airflow flowing through the air blowing path flows upward, bends forward, and is sent out from the outlet.
  • the airflow flowing upward in the air flow path bends forward, the airflow is directed upward due to inertia, easily separated from the lower wall, and easily along the upper wall.
  • the airflow flowing through the upper part of the air flow path becomes faster than the airflow flowing through the lower part.
  • the airflow peeled off from the lower wall increases, an airflow in the opposite direction is generated on the lower wall side, and the airflow is disturbed.
  • the plurality of upper and lower divided passages are provided from the vicinity of the blower fan, and the upper and lower divided passages increase the wetting edge length (the length of the circumference surrounding the cross section) of the flow path cross section.
  • the air flow path has an upper wall and a lower wall having curved portions, and extends upward from the blower fan and bends forward.
  • the curved surface portion of the upper wall The upper and lower divided passages are formed by extending from the upstream side to the blower outlet from a position connecting the center of the lower wall and the center of the curved surface portion of the lower wall.
  • the airflow flowing through the air blowing path flows upward, bends forward at the curved surface portion, and is sent out from the air outlet.
  • the airflow flowing upward in the air flow path bends forward, the airflow is directed upward due to inertia, easily separated from the lower wall, and easily along the upper wall.
  • the airflow flowing through the upper part of the air flow path becomes faster than the airflow flowing through the lower part.
  • the airflow peeled off from the lower wall increases, an airflow in the opposite direction is generated on the lower wall side, and the airflow is disturbed.
  • the plurality of upper and lower divided passages are provided on the upstream side of the position connecting the center of the curved surface portion of the upper wall and the center of the curved surface portion of the lower wall. It becomes easy to follow along the wall of the division passage. Thereby, the separation of the airflow is reduced and the turbulence of the airflow is suppressed.
  • the blower fan is formed of a cross flow fan, and the lower upper and lower divided passages are located closer to the inner peripheral side of the blower fan exhaust port than the upper and lower divided passages. It is characterized by the arrangement. According to this configuration, the air flow exhausted from the inner peripheral side of the exhaust port of the blower fan composed of the cross flow fan is guided to the lower vertical division passage, and the air flow exhausted from the outer peripheral side is guided to the upper vertical division passage. .
  • the inner peripheral side of the exhaust port indicates the front in the rotational direction of the rotor blade, and the outer peripheral side indicates the rear in the rotational direction of the rotor blade.
  • the present invention provides the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, wherein the upper and lower divided passages have an upper and lower widened portion that widens the downstream side with respect to the upstream side and widens the airflow in the vertical direction.
  • a vertical cross section is formed in a slit shape extending in the left-right direction.
  • the airflow flowing through the upper and lower divided passages gradually spreads in the vertical direction by the upper and lower widened parts, and is spread and sent up and down from the outlet.
  • the cross-sectional shape of the upper and lower widened portion is formed in a slit shape that spreads left and right, and the upper and lower walls are long in the left-right direction. For this reason, the area which the airflow which distribute
  • the vertical split passage has a left and right widened portion on the downstream side of the vertical widened portion that widens the downstream side with respect to the upstream side and widens the airflow in the left-right direction. It is characterized by. According to this configuration, the airflow flowing through the upper and lower divided passages spreads in the vertical direction at the upper and lower widened portions, spreads in the left and right directions at the left and right widened portions, and is spread and sent from the blowout port in the vertical and horizontal directions.
  • the upper and lower divided passages in which the fine particle generators are arranged include a throttle portion that restricts the flow path at a position where the fine particle generators are arranged or upstream thereof. It is characterized by being provided. According to this configuration, the airflow is squeezed and rectified on the upstream side or on the upstream side of the microparticle generator, and the flow velocity is increased, so that the concentration of microparticles in the vicinity of the microparticle generator decreases. The air flow path after containing the fine particles is expanded by the vertically widened portion.
  • the left and right widened portion includes a plurality of narrow passages obtained by dividing the upper and lower divided passages in the left-right direction, and each of the narrow passages is downstream of the upstream side. It is characterized by being widened to the left and right.
  • path into right and left becomes large in contact with the left and right wall surface of a narrow channel.
  • an air current can be easily extended along the left and right walls of the narrow passage, and can be spread in the left and right directions without being separated from the wall surface.
  • the present invention is characterized in that in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the fine particles generated by the fine particle generator include any of ions, fragrances, deodorants, insecticides, and bactericides. .
  • the present invention also provides an ion generator having a first ion generator that generates one of positive ions and negative ions and a second ion generator that generates the other, a blower fan, and driving the blower fan.
  • An air passage that guides the ions generated by the ion generator to the air outlet, and the air passage has a plurality of left and right divided passages that are widened in the left-right direction on the downstream side with respect to the upstream side and divided in the left and right directions, One of positive ions and negative ions is circulated in each of the left and right divided passages.
  • the airflow that circulates through the air blowing path is sent from the outlet to the room by driving the air blowing fan.
  • the air blowing path is divided in the left-right direction by a plurality of left and right divided passages. For example, positive ions generated in the first ion generating portion circulate in one left and right divided passage, and the second ion generating portion in the other left and right divided passages. Negative ions generated in the circulate.
  • the present invention is arranged such that one of the first and second ion generation units is disposed inside each of the left and right divided passages or in the vicinity of an opening end on the air inflow side of each of the left and right divided passages. It is characterized by that.
  • the first ion generating part is arranged in one left and right divided passage and positive ions circulate
  • the second ion generating part is arranged in another left and right divided passage and negative ions circulate.
  • a first ion generating portion is arranged in the vicinity of an opening end on the air inflow side of one of the left and right divided passages, and positive ions circulate in the left and right divided passages, and in the vicinity of the opening end on the air inflow side of the other left and right divided passages.
  • the second ion generator is arranged in the left and right, and negative ions circulate in the left and right divided passages.
  • the present invention is characterized in that, in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, the polarity of ions generated by the first and second ion generators is switched every predetermined period.
  • the polarity of ions generated by the first and second ion generators is switched every predetermined period.
  • positive ions generated by the first ion generation unit circulate through one left and right divided passage
  • negative ions generated by the second ion generation unit circulate through the other left and right divided passage.
  • negative ions generated by the first ion generating unit flow through one of the left and right divided passages
  • positive ions generated by the second ion generating unit flow through the other left and right divided passages.
  • the present invention is characterized in that in the fine particle diffusing apparatus having the above-described configuration, positive ions circulate in one of the adjacent left and right divided passages and negative ions circulate in the other. According to this configuration, positive ions and negative ions are sent out from two adjacent left and right divided passages.
  • the first and second ion generation units are provided in the inside of each of the left and right divided passages or in the vicinity of an opening end on the air inflow side of each of the left and right divided passages, The second ion generator is driven alternately.
  • the positive ions generated by the first ion generating part circulate through one of the left and right divided passages
  • the negative ions generated by the second ion generating part circulate through the other left and right divided passages.
  • negative ions generated by the second ion generation unit pass through one of the left and right divided passages
  • positive ions generated by the first ion generation unit flow through the other left and right divided passages.
  • the air flow path has a left wall and a right wall having curved portions and spreads on both sides, the center of the curved portion of the left wall and the curved surface of the right wall.
  • An opening end on the air inflow side of the left and right divided passages is formed upstream of a position connecting the center of the section.
  • the plurality of left and right divided passages are provided to extend from the upstream side in the direction of the outlet from the position connecting the center of the curved surface portion of the left wall and the center of the curved surface portion of the right wall.
  • the left and right divided passages increase the length of the wet cross section of the channel cross section (the length of the circumference surrounding the cross section) and increase the area in contact with the left and right wall surfaces.
  • circulates tends to follow the left and right wall surface of a right-and-left division
  • the present invention provides the fine particle diffusing device having the above-described configuration, which has an upper and lower divided passage that divides the blower path into upper and lower portions, and the left and right divided passages divide the outlet port side of the upper and lower divided passages into left and right. It is characterized by comprising.
  • this configuration when the blower fan is driven, airflow flows through the plurality of upper and lower divided passages and is rectified. And the ion which generate
  • the ion generator is disposed in the upper and lower divided passages in the lower portion, and the wind speed of the airflow flowing through the upper and lower divided passages is arranged in the lower upper and lower divided passages. It is characterized by being larger than the wind speed of the circulating airflow. According to this configuration, the airflow at the upper part of the outlet becomes an air curtain, and ions contained in the lower airflow are supplied to the lower part of the living room.
  • the concentration of the microparticles sent from the first air outlet that sends the first airflow upward is such that the concentration of the microparticles sent from the second air outlet that sends the second airflow below the first airflow. Since it is lower than the concentration, the first air stream becomes an air curtain and the fine particles contained in the second air stream are not diffused above the living space. Thereby, microparticles can be sufficiently supplied to the living space. In particular, the diffusion of fine particles is prevented on a floor or the like where the ceiling of the living room is high.
  • the air flow path has a plurality of upper and lower divided passages that divide the outlet vertically, and the wind speed of the airflow flowing through the upper upper and lower divided passages is larger than the wind speed of the lower upper and lower divided passages.
  • the left and right divided passages are provided in the air passage extending in the left and right directions, and either positive ions or negative ions are circulated through the left and right divided passages. Can be reduced. Therefore, the disappearance of ions can be reduced, ions can be sufficiently supplied into the room, and the sterilization performance can be improved.
  • Side surface sectional drawing which shows the microparticle diffusion apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • Side surface sectional drawing which shows the ventilation path
  • Side surface sectional drawing explaining the function of the up-and-down division
  • FIG. 1 Side surface sectional drawing explaining the wind speed of the ventilation path
  • FIG. 1 The perspective view which shows the ventilation state in the living room of the microparticle diffusion apparatus of 1st Embodiment of this invention.
  • the figure which shows the measurement result of the ion concentration of the vertical surface by the microparticle diffusion apparatus of the comparative example 1 of this invention The perspective view which shows the ventilation state in the living room of the microparticle diffusion apparatus of the comparative example 2 of this invention.
  • the figure which shows the measurement result of the ion concentration of the vertical surface by the microparticle diffusion apparatus of the comparative example 2 of this invention The top view which shows the ventilation state in the room of the microparticle diffusion apparatus of the comparative example 3 of this invention
  • the top view which shows the ventilation state in the living room of the microparticle diffusion apparatus of the comparative example 4 of this invention The figure which shows the measurement result of the ion concentration of the horizontal surface by the microparticle diffusion apparatus of the comparative example 4 of this invention.
  • Side surface sectional drawing which shows the microparticle diffusion apparatus of 4th Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is an external perspective view showing the fine particle diffusing apparatus of the first embodiment.
  • the fine particle diffusing device 1 includes an ion diffusing device that diffuses and sends out ions.
  • the fine particle diffusing device 1 is provided with leg portions 2 a at the left and right ends of the main body housing 2, and is installed on the floor surface in the living room.
  • a blower outlet 10 is opened at the upper front of the main body housing 2.
  • FIG. 2 shows a side cross-sectional view of the fine particle diffusion device 1.
  • a suction port 3 for sucking air in the room is provided on the bottom surface of the main body housing 2.
  • a blower fan 5 covered with a housing 5a is disposed at the lower part of the main body housing 2.
  • the blower fan 5 is formed of a cross flow fan, and sucks air into the housing 5a from the circumferential direction of the rotor blade (not shown) via the intake port 5b, and exhausts it from the exhaust port 5c in the circumferential direction.
  • An air filter 4 is provided between the suction port 3 and the blower fan 5.
  • the exhaust port 5c of the blower fan 5 and the blower outlet 10 are connected by a blower path 6 through which an airflow from the blower fan 5 flows.
  • the ventilation path 6 is formed integrally with the housing 5a, extends upward, and bends forward.
  • a plurality of upper and lower divided passages 11, 12, 13 and 14 (divided passages) divided in the vertical direction are provided in the blower path 6 in order from above.
  • the upper upper and lower divided passages 11 are arranged on the outer peripheral side of the exhaust port 5 c of the blower fan 5, and the lower upper and lower divided passages 14 are arranged on the inner peripheral side of the exhaust port 5 c of the blower fan 5.
  • the inner peripheral side of the exhaust port 5c indicates the front in the rotational direction of the rotor blade and is on the lower wall 6D (see FIG. 3) side.
  • the outer peripheral side of the exhaust port 5c indicates the rear side in the rotation direction of the rotor blade, and is the upper wall 6U (see FIG. 3) side.
  • the flow velocity of the airflow on the outer peripheral side of the exhaust port 5c is faster than that on the inner peripheral side due to centrifugal force.
  • the blower outlet 10 is divided into upper and lower parts corresponding to the upper and lower divided passages 11 to 14, and openings 10a, 10b, 10c, and 10d are formed.
  • each of the upper and lower divided passages 11 to 14 is provided with an upper and lower widened portion 7 on the upstream side and a left and right widened portion 8 on the downstream side.
  • the electrodes 17a and 17b (first and second ion generation units, see FIG. 8) of the fine particle generator 17 are exposed and arranged in the upper and lower divided passages 14 at the lowermost stage.
  • a voltage having an AC waveform or an impulse waveform is applied to the electrodes 17a and 17b of the microparticle generator 17.
  • a positive voltage is applied to the electrode 17a, and ions generated by ionization combine with moisture in the air to form positive cluster ions mainly composed of H + (H 2 O) m.
  • a negative voltage is applied to the electrode 17b, and ions generated by ionization combine with moisture in the air to form negatively-charged cluster ions mainly composed of O 2 ⁇ (H 2 O) n.
  • m and n are arbitrary natural numbers.
  • H + (H 2 O) m and O 2 ⁇ (H 2 O) n agglomerate on the surface of airborne bacteria, odorous components, and adhering bacteria in the storage, and surround them.
  • active species [ ⁇ OH] hydroxyl radicals
  • H 2 O 2 hydrogen peroxide
  • m ′ and n ′ are arbitrary natural numbers. Therefore, indoor sterilization and odor removal can be performed by generating positive ions and negative ions and discharging them from the outlet 10.
  • the ion concentration can be tens of thousands / cm 3 in a small volume space such as an experimental device, it is at most 2 to 3,000 / cm in a large space such as an actual living space or work space.
  • the limit was 3 concentration.
  • 99% of avian influenza viruses can be removed in 10 minutes when the ion concentration is 7000 / cm 3 , and 99.9% can be removed in 10 minutes at 50,000 / cm 3 . That is, assuming that 1000 viruses / cm 3 were present in the air, 10 ions / cm 3 and 1 virus / cm 3 remain after sterilization with ions. Therefore, by increasing the ion concentration from 7000 / cm 3 to 50000 / cm 3 , the remaining virus can be reduced to 1/10.
  • FIG. 3 is a side sectional view showing a schematic configuration of the air blowing path 6.
  • the upper wall 6U and the lower wall 6D of the blower path 6 have curved surface portions 6a and 6b, respectively.
  • Each wall surface forming the upper and lower divided passages 11 to 14 is curved along the upper wall 6U and the lower wall 6D, and one end D1 is provided in the vicinity of the blower fan 5.
  • the upper and lower divided passages 11 to 14 are formed from the vicinity of the blower fan 5 to the outlet 10.
  • the starting points A1 and A2 of the curved surface portions 6a and 6b are arranged downstream of the starting points (D1) of the upper and lower divided passages 11-14.
  • the line C1 connecting the centers of the curved surface portions 6a and 6b is arranged on the downstream side of the starting points (D1) of the upper and lower divided passages 11-14.
  • upper and lower divided passages 11 to 14 are arranged in order from the outer peripheral side of the exhaust port 5c of the blower fan 5. For this reason, the velocity of the airflow flowing through the upper and lower divided passages 11 to 14 can be increased in order from the top.
  • the plurality of upper and lower divided passages 11 to 14 are provided in the vicinity of the blower fan 5, and the upper and lower divided passages 11 to 14 increase the wetting edge length (periphery length surrounding the cross section) of the flow path cross section. For this reason, the influence of the viscosity is greater than the inertia on the flow, and the airflow is likely to follow along the wall surfaces of the upper and lower divided passages 11-14. Thereby, as shown in FIG. 5, the backflow area
  • the centers B1 and B2 are midpoints of the creepage distance.
  • the centers B1 and B2 are positions where ( ⁇ 1 + ⁇ 2) / 2 when the angles of the tangent to the horizontal of the start and end points of the curved surface portions 6a and 6b are ⁇ 1 and ⁇ 2, respectively. .
  • the up-and-down widening portion 7 is widened in the vertical direction on the downstream side with respect to the upstream side between the upper wall 6U and the lower wall 6D of the air flow path 6.
  • Each of the upper and lower divided passages 11 to 14 is widened in the vertical direction on the downstream side with respect to the upstream side, and the flow path cross section is formed in a slit shape in which the width in the left and right direction is sufficiently larger than the width in the height direction.
  • the airflow flowing through the blower path 6 has a larger area in contact with the upper and lower wall surfaces of the upper and lower divided passages 11-14.
  • the airflow flowing through the upper and lower divided passages 11 to 14 can be expanded in the vertical direction without being separated from the upper and lower wall surfaces.
  • the left and right widened portions 8 are arranged on the downstream side of the upper and lower widened portions 7, and the upper and lower wall surfaces are extended in a planar shape from the end of the upper and lower widened portions 7.
  • FIG. 8 shows a plan view of the upper and lower divided passage 14.
  • the left and right widened portion 8 is widened in the left-right direction on the downstream side with respect to the upstream side between the left wall 6L and the right wall 6R of the air flow path 6. Thereby, an airflow spreads from the blower outlet 10 in the left-right direction and is sent out.
  • the left and right widened portion 8 has a left and right divided passage 8a composed of a plurality of narrow passages obtained by further dividing the upper and lower divided passages 11 to 14 in the left and right direction.
  • the electrodes 17a and 17b of the ion generator 17 are provided in the vicinity of the opening end on the air inflow side of each of the left and right divided passages 8a. Thereby, the positive ions generated at the electrode 17a circulate through the one left and right divided passage 8a. Negative ions generated at the electrode 17b flow through the left and right divided passages 8a adjacent to the left and right divided passages 8a. Thereby, the annihilation by the collision of positive and negative ions can be reduced.
  • the left wall 6L and the right wall 6R have curved surface portions 6c and 6d, respectively.
  • Each wall surface forming the left and right divided passages 8a is curved along the left wall 6L and the right wall 6R.
  • Each of the left and right divided passages 8 a is widened in the left-right direction on the downstream side with respect to the upstream side by the left and right wall surfaces, and the width in the left-right direction of the flow path section is narrowed with respect to the upper and lower widened portion 7.
  • path 8a becomes large. Therefore, it is possible to spread the airflow in the left-right direction without causing the airflow flowing through the left and right divided passages 8a to peel from the left and right wall surfaces.
  • a line C2 connecting the centers of the curved surface portions 6c and 6d is arranged on the downstream side of one end D2 of the wall surface of the left and right divided passage 8a. That is, the opening end on the air inflow side of the left and right divided passages 8a is arranged upstream of the line C2. Therefore, the airflow can be reliably bent along the left and right divided passages 8a, and the turbulence of the airflow in the left and right widened portion 8 due to the separation of the airflow can be prevented.
  • the left and right widened portion 8 may be disposed upstream of the vertical widened portion 7.
  • the air blowing path 6 has a left and right divided passage divided in the left and right direction, and a left and right widened portion 8 is formed in an upstream portion of the left and right divided passage.
  • the left and right widened portion 8 is widened in the left-right direction on the downstream side with respect to the upstream side.
  • An upper and lower divided passage is formed by a narrow passage obtained by further dividing each left and right divided passage in the vertical direction in the upper and lower widened portion 7 arranged in the downstream portion of the left and right divided passage.
  • Each of the upper and lower divided passages is widened in the vertical direction on the downstream side with respect to the upstream side.
  • the ventilation path 6 integral with the housing 5a of the blower fan 5 can be molded with the removal direction of the upper widened portion 7 as the left and right and the removal direction of the left and right widened portion 8 as the front and rear. Therefore, the ventilation path 6 can be easily formed.
  • the upper and lower divided passages 14 are provided with a throttle portion 14 a on the upstream side of the fine particle generator 17.
  • the narrowed portion 14 a has a width d in the height direction that is narrower than a width D in the height direction of the starting point of the upper and lower divided passages 14.
  • the air flow is rectified while the wind speed is increased in the fine particle generator 17 by the throttle unit 14a. Thereafter, the flow path is widened by the upper and lower widened portions 7.
  • the concentration of ions is high near the electrodes 17a and 17b of the microparticle generator 17, the ions are less likely to be generated. For this reason, it is possible to reduce the ion concentration by increasing the velocity of the air flow of the electrodes 17a and 17b of the microparticle generator 17 at the throttle portion 14a. Thereby, many ions can be generated by the microparticle generator 17 and included in the airflow.
  • the air in the room is taken into the main body housing 2 from the suction port 3.
  • the air taken into the main body housing 2 collects dust by the air filter 4 and is guided to the blower fan 5 from the air inlet 5b.
  • the exhaust of the blower fan 5 flows through the blower path 6 through the exhaust port 5c.
  • the airflow flowing through the air blowing path 6 branches into the upper and lower divided passages 11 to 14, and the flow path expands in the vertical direction in the upper widened portion 7 and the flow path expands in the horizontal direction in the left and right widened portion 8. Thereby, the airflow which spreads up and down and the left-right direction from the blower outlet 10 is sent out.
  • the airflow flowing through the upper and lower divided passages 14 at the lower part of the blower path 6 branches into a plurality of left and right divided passages 8a.
  • Each of the left and right divided passages 8a includes one of positive ions and negative ions from the electrodes 17a and 17b of the ion generator 17.
  • the airflow (2nd airflow) containing a positive ion and a negative ion is sent out from the opening part 10d (2nd blower outlet).
  • the airflow (first airflow) sent out from the openings 10a, 10b, and 10c flows through the upper and lower divided passages 11, 12, and 13 at the upper part of the air blowing path 6, and the wind speed is high.
  • the airflow sent from the openings 10a, 10b, and 10c serves as an air curtain to prevent ions from diffusing upward. Therefore, sufficient ions are supplied to the living space by sending an air flow from the opening 10d toward the living space in the living room, and sending an air current upward from the opening 10a, 10b, 10c to the living space. A high bactericidal effect can be obtained.
  • the upper and lower divided passages 11 to 14 are arranged in order from the top, and the air velocity sent from the openings 10a to 10d is increased in order from the top.
  • turbulence of the airflow can be reduced. That is, as shown in FIG. 9, when the wind speed of the airflow between the upper and lower airflows is slow, the vortex F is generated and the airflow is disturbed.
  • FIG. 10 when the velocity of the airflow changes in order, no vortex flow is generated and the turbulence of the airflow is reduced.
  • the openings 10b and 10c are common is described as an example.
  • FIG. 11, FIG. 12, and FIG. 13 are diagrams showing the results of examining the distribution of ions in the room by the microparticle diffusion device 1 of the present embodiment.
  • the living room R has a height of 4800 mm, a width of 6400 mm, and a depth of 6400 mm.
  • the microparticle diffusion device 1 is installed on the floor surface F of one side wall W1, and sends an air flow obliquely upward toward the side wall W2 facing the side wall W1.
  • FIG. 12 shows the measurement of the ion concentration on the vertical plane D passing through the center of the microparticle diffusion device 1 in the left-right direction.
  • the ion concentration is measured on a horizontal plane E having a height of 1600 mm. Further, since equal amounts of positive ions and negative ions are required for sterilization, the concentration of the smaller positive ions and negative ions is shown.
  • FIGS. 14 and 15 show Comparative Example 1, in which the distribution of ions on the vertical plane D when the air flow is blown obliquely upward in the same room R without forming a divided passage in the air blowing path 6 is examined. Yes.
  • FIGS. 16 and 17 show a comparative example 2 in which the distribution of ions on the vertical surface D when the air flow is blown out vertically in the same room R without forming a divided passage in the air blowing path 6 is examined. Yes.
  • Comparative Example 3 shows Comparative Example 3, in which the distribution of ions on the horizontal plane E in the case where electrodes 17c that simultaneously generate positive and negative ions are provided in each of the left and right divided passages 8a is examined.
  • the airflow flowing through each of the left and right divided passages 8a includes positive ions and negative ions.
  • 20 and 21 show Comparative Example 4, in which the distribution of ions on the horizontal plane E when the left and right divided passages 8a are not provided is examined.
  • ions diffuse to the ceiling surface S in the room R, the ion concentration in the upper part of the room R is high, and the ion concentration in the living space in the lower part of the room R (height of about 1600 mm or less) is low.
  • diffusion of ions upward is suppressed, and the ion concentration in the living space below the living room R can be increased.
  • the disappearance of ions is suppressed, and the ion concentration in the central portion of the living room R can be increased.
  • the part with high ion concentration of the center part in the living room R is narrow.
  • the part with low ion concentration of the right-and-left end part in the living room R spreads, and the part with high ion concentration of the center part is further narrowed.
  • openings 10a to 10c for sending airflow (first airflow) are provided above, and openings 10d (first airflow) for sending airflow (second airflow) below the airflow. 2 outlets) are provided.
  • ions are included in the airflow sent from the opening 10d, and ions are not included in the airflow sent from the openings 10a to 10c.
  • the airflow sent from the openings 10a to 10c becomes an air curtain, and ions contained in the airflow sent from the opening 10d are not diffused above the living space.
  • ions can fully be supplied to living space.
  • ions can be prevented from diffusing on a floor with a high ceiling in the living room, and a greater effect can be obtained.
  • some of the ions generated by the microparticle generator 17 may be sent out from the openings 10a to 10c.
  • the concentration of ions sent out from the openings 10a to 10c lower than the concentration of ions sent out from the opening 10d, as in the above, many ions are not diffused above the living space. Therefore, sufficient ions can be supplied to the living space. In particular, it is effective in a room with a low ceiling because there is little diffusion upward.
  • the air curtain can be formed reliably.
  • ions can be supplied to the living space without letting a person feel the wind.
  • ions can be supplied far along the airflow sent from the openings 10a to 10c having a high wind speed. it can.
  • the openings 10a to 10c are divided into upper and lower parts and the wind speed of the airflow blown from the upper part is faster than the wind speed of the airflow blown from the lower part, the airflow sent from the outlet gradually increases as it goes upward. Will increase. Thereby, turbulence of the airflow is suppressed and the air blowing efficiency can be improved.
  • ions can be diffused in the up-down direction of the living space. Therefore, ions can be more sufficiently supplied to the living space.
  • ions can be diffused in the left-right direction of the living space. Therefore, ions can be more sufficiently supplied to the living space.
  • the air curtain can be formed reliably.
  • the blower path 6 has a plurality of upper and lower divided passages 11 to 14 that divide the outlet 10 vertically, and the wind speed of the airflow flowing through the upper upper and lower divided passages 11 to 13 is higher than the wind speed of the lower upper and lower divided passage 14. Therefore, by sending an air flow from the upper upper and lower divided passages 11 to 13 to the upper part of the living space, the air flow becomes an air curtain and the diffusion of the air flow sent from the lower upper and lower divided passage 14 is prevented. Thereby, ions are not diffused above the living space, and ions can be sufficiently supplied to the living space.
  • the fine particle generator 17 is arranged in the lower vertical division passage 14, ions are included in the low-speed air stream sent out from the lower part of the air outlet 10, so that the ions can enter the living space without letting a person feel the wind. Can be supplied.
  • the air blowing path 6 extends upward from the air blowing fan 5 and bends forward, and extends from the vicinity of the air blowing fan 5 to the air outlet 10 to form the upper and lower divided passages 11 to 14, the upper and lower divided passages 11 to 14 form the flow path. Since the length of the wetted section of the cross section is increased, the airflow is likely to follow along the wall surfaces of the upper and lower divided passages 11-14. Thereby, while increasing the wind speed of the upper part of the ventilation path
  • the upper and lower divided passages 11 to 14 are formed by extending from the upstream side to the outlet 10 from the position connecting the center of the curved surface portion 6a of the upper wall 6U of the air flow path 6 and the center of the curved surface portion 6b of the lower wall 6D.
  • the airflow peeled from the lower wall 6D can be reduced, and the turbulence of the airflow can be suppressed.
  • the lower upper and lower divided passages 14 are arranged closer to the inner peripheral side of the exhaust port 5c of the blower fan 5 than the upper upper and lower divided passages 11 to 13, the wind speed of the airflow flowing through the upper upper and lower divided passages 11 to 13 is increased. Can be faster.
  • the upper and lower divided passages 11 to 14 have the upper and lower widened portions 7 and the cross section perpendicular to the air flow of the upper and lower widened portions 7 is formed in a slit shape extending in the left and right direction,
  • the area in contact with the upper and lower wall surfaces of the passages 11 to 14 increases.
  • the airflow flowing through the upper and lower divided passages 11 to 14 can be expanded in the vertical direction without being separated from the upper and lower wall surfaces. Therefore, ions can be more diffused above and below the living space.
  • the upper and lower divided passages 11 to 14 have a left and right widened portion 8 on the downstream side of the upper and lower widened portion 7 to widen the downstream side with respect to the upstream side and widen the airflow in the left and right direction, Ions can be further diffused to the left and right of the space, and the air curtain can be formed wider to prevent the ions from diffusing upward. Moreover, the air flow path 6 can be easily formed with good moldability.
  • the left and right widened portion 8 has a plurality of left and right divided passages 8a obtained by dividing each of the upper and lower divided passages 11 to 14 in the left and right direction, and each left and right divided passage 8a is widened to the left and right on the downstream side with respect to the upstream side.
  • the area of the airflow flowing through the blower path 6 is increased in contact with the left and right wall surfaces of the left and right divided passages 8a. Thereby, the airflow which distribute
  • the upper and lower divided passages 14 in which the microparticle generator 17 is arranged are provided with a throttle portion 14a that throttles the flow path upstream of the microparticle generator 17, the airflow is throttled upstream of the microparticle generator 17. Rectified.
  • the concentration of ions in the vicinity of the microparticle generator 17 decreases. Thereby, many ions can be generated by the microparticle generator 17 and included in the airflow.
  • the left and right divided passages 8a are provided in the left and right widened portions 8 that extend to the left and right of the air passage 6, and either the positive ions or the negative ions are circulated through the left and right divided passages 8a, the air is bent and circulated in the air passage 6. Ion collision due to airflow can be reduced. Accordingly, the disappearance of ions can be reduced, ions can be sufficiently supplied into the room, and the sterilization performance can be improved. In addition, if one of the positive ions and the negative ions mainly circulates in each of the left and right divided passages 8a, the above-described effect can be obtained even if a small amount of the other is included.
  • one of the electrodes 17a and 17b (first and second ion generating portions) is disposed in the vicinity of the opening end on the air inflow side of each of the left and right divided passages 8a, positive ions and negative ions are provided in each of the left and right divided passages 8a. Any one of these can be easily distributed.
  • positive ions and negative ions can be supplied uniformly to each position in the room. Since equal amounts of positive ions and negative ions are required for sterilization of airborne bacteria, positive ions and negative ions can be supplied uniformly to obtain a sterilizing effect.
  • the opening end on the air inflow side of the left and right divided passage 8a is formed on the upstream side of the position connecting the center of the curved surface portion 6c of the left wall 6L of the air flow path 6 and the center of the curved surface portion 6d of the right wall 6R,
  • the airflow that peels off from the curved surface portions 6c and 6d can be reduced. Therefore, the turbulence of the air current can be suppressed and the disappearance due to the collision of ions can be prevented.
  • the upper and lower divided passages 11 to 14 which divide the air blowing path 6 into upper and lower portions and the left and right divided passages 8a are formed by narrow passages dividing the upper and lower divided passages 11 to 14 into the left and right sides, the upper and lower divided passages are provided.
  • the airflow can be rectified by 11 to 14 and guided to the left and right divided passages 8a.
  • the backflow region H can be prevented from being generated. Therefore, the turbulence of the airflow can be further suppressed, and the disappearance due to the collision of ions can be prevented.
  • the ion generator 17 is disposed in the lower vertical division passage 14, and the wind speed of the airflow flowing through the upper vertical division passages 11 to 13 is larger than the wind speed of the airflow flowing through the lower vertical division passage 14, so By sending the air flow from the upper and lower divided passages 11 to 13 to the upper part of the living space, the air flow becomes an air curtain and the diffusion of the air flow sent from the lower upper and lower divided passage 14 is prevented. Thereby, ions are not diffused above the living space, and ions can be sufficiently supplied to the living space. In addition, you may form the airflow of a different wind speed by several ventilation fans.
  • the two upper and lower divided passages 11 and 14 are provided vertically.
  • two opening part 10a, 10d (refer FIG. 2) arranged in parallel up and down is formed in the blower outlet 10 (refer FIG. 2), and airflow is sent into a living room from opening part 10a, 10d.
  • the fine particle generator 17 is provided in the upper and lower divided passages 14.
  • Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • FIG. 22 and 23 are diagrams showing the results of examining the distribution of ions in the room by the microparticle diffusion device 1 of the present embodiment.
  • the living room R has a height of 4800 mm, a width of 6400 mm, and a depth of 6400 mm.
  • the fine particle diffusing apparatus 1 is installed on the floor surface F of one side wall W1, and sends an air flow toward the side wall W2 facing the side wall W1.
  • the ion concentration was measured on a vertical plane D passing through the center in the left-right direction of the fine particle diffusing apparatus 1.
  • the opening 10a for sending an air flow (first air flow) is provided above, and the air flow (second air flow) is sent below the air flow.
  • An opening 10d (second outlet) is provided.
  • the ion is contained in the airflow sent from the opening part 10a, and ions are contained in the airflow sent out from the opening part 10a.
  • the airflow sent from the opening 10a becomes an air curtain, and ions contained in the airflow sent from the opening 10d are not diffused above the living space. Thereby, ion can fully be supplied to living space.
  • a part of the ions may be sent out from the opening 10a at a concentration lower than that of the opening 10d.
  • the air outlet 10 (see FIG. 2) is formed with three openings 10a, 10b, and 10d that are arranged side by side in the vertical direction. Is sent out.
  • the fine particle generator 17 is provided in the lower divided passage having the opening 10d.
  • Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the velocity of the airflow sent from the openings 10a, 10b, and 10d changes in order from the top. As a result, vortex flow is not generated, and turbulence of the airflow is reduced.
  • the airflow which does not contain ion is sent out from the opening part 10a, 10b above the living space, and the airflow containing ion is sent out from the opening part 10d to living space. Thereby, the effect similar to 1st, 2nd embodiment can be acquired.
  • a part of the ions may be sent from the openings 10a and 10b at a concentration lower than that of the opening 10d.
  • FIG. 25 is a schematic side sectional view showing the fine particle diffusion device 1 of the fourth embodiment.
  • the blower fan 5 is composed of a sirocco fan or a turbo fan that is sucked in the axial direction and exhausted in the circumferential direction.
  • Other parts are the same as those in the first and second embodiments.
  • the blower path 6 has a plurality of upper and lower divided passages 11 and 14 that extend upward from the blower fan 5, bend forward, and divided into upper and lower parts.
  • a fine particle generator 17 is disposed in the lower upper and lower divided passage 14.
  • the upper and lower divided passages 14 are provided with a throttle portion 14a at a position where the fine particle generator 17 is disposed.
  • the blower fan 5 composed of a sirocco fan or a turbo fan is provided with a plurality of blades 5h on a disk 5g, and sucks in the axial direction and exhausts in the circumferential direction.
  • the disk 5g is arranged facing the intake port 5a, the upper and lower divided passages 14 are arranged on the intake port 5a side, and the upper and lower divided passages 11 are arranged on the disk 5g side. Due to the viscosity of the air, the exhaust air at the exhaust port 5c has a low wind speed on the suction port 5b side and a high wind speed on the disk 5g side. For this reason, the speed of the airflow sent out from the opening 10a can be increased by providing the upper upper and lower divided passages 11 on the disk 5g side. Therefore, the air inlet 5b is disposed on the side where the air blowing path 6 is bent.
  • a part of the ions may be sent out from the opening 10a at a concentration lower than that of the opening 10d.
  • both the electrodes 17a and 17b shown in FIG. 8 can be generated by switching between positive ions and negative ions.
  • Other parts are the same as those of the first embodiment shown in FIGS.
  • the polarity of ions generated by the electrodes 17a and 17b is switched every predetermined period. That is, as shown in FIG. 8 described above, as in the first embodiment, positive ions are generated from the electrode 17a and negative ions are generated from the electrode 17b.
  • the predetermined period has elapsed, as shown in FIG. 26, negative ions are generated from the electrode 17a and positive ions are generated from the electrode 17b. Further, when a predetermined period elapses, ions are generated as shown in FIG.
  • positive ions and negative ions are alternately sent to the left end and the right end of the airflow sent from the left and right widened portions 8 to the left and right. Therefore, positive ions and negative ions can be distributed at a high concentration over a wide range in the left-right direction in the room.
  • FIG. 27 is a diagram showing the results of examining the distribution of ions in the room by the microparticle diffusion device 1 of the present embodiment.
  • the living room R has a height of 4800 mm, a width of 6400 mm, and a depth of 6400 mm.
  • the fine particle diffusing apparatus 1 is installed on the floor surface F of one side wall W1, and sends an air flow toward the side wall W2 facing the side wall W1.
  • the ion concentration indicates the concentration of the positive ion and the negative ion with respect to the horizontal plane E having a height of 1600 mm. According to the figure, the ion concentration can be increased in a wider range in the left-right direction than in the first embodiment.
  • the polarity of the ions generated by the electrodes 17a and 17b (first and second ion generators) is switched every predetermined period, positive ions and negative ions are spread over a wide range on the left and right sides of the room. It can be distributed at a high concentration. Accordingly, the sterilization performance can be further improved. Moreover, since the polarity of the ion which distribute
  • an electrode 17a and an electrode 17b are disposed in the vicinity of the opening end on the air inflow side of each of the left and right divided passages 8a.
  • Other parts are the same as those in the first embodiment.
  • the electrodes 17a and 17b corresponding to the left and right divided passages 8a are driven alternately.
  • the upper electrodes 17a and 17b are driven and then the lower electrodes 17a and 17b are driven.
  • the electrode 17a is driven in one left and right divided passage 8a and positive ions are generated
  • the electrode 17b is driven in the adjacent left and right divided passages 8a and negative ions are generated.
  • positive ions and negative ions are alternately sent to the left end and the right end of the airflow that is sent while spreading the left and right widened portions 8 to the left and right. Therefore, positive ions and negative ions can be distributed at a high concentration over a wide range in the left-right direction in the room. Moreover, since the polarity of the ion which distribute
  • the microparticle diffusion device 1 generates positive ions and negative ions by the microparticle generator 17 and sends them out from the outlet 10 to sterilize the room.
  • the fine particle diffusion device 1 that generates only negative ions by the fine particle generator 17 and obtains a relaxation effect in the room may be used.
  • the fine particle diffusing device 1 that generates fragrance, deodorant, insecticide, bactericidal agent and the like by the fine particle generator 17 and performs deodorization, insecticide, sterilization, etc. in the room may be used.
  • the present invention can be used in a microparticle diffusion device that sends out microparticles such as ions, fragrances, deodorants, insecticides, and bactericides and diffuses them into the room.
  • microparticles such as ions, fragrances, deodorants, insecticides, and bactericides
  • Fine particle diffusion apparatus 1
  • Main body housing 3
  • Suction port 4 Air filter 5
  • Blower fan 6 Blower path 6a, 6b
  • Curved surface part 7 Vertically widened part 8
  • Left and right divided path 10 Outlet 10a to 10d Opening part 11 to 14
  • Vertically Dividing path 17 Fine particle generator 17a, 17b, 17c Electrode

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Insects & Arthropods (AREA)
  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Catching Or Destruction (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

 室内の居住空間の上方に第1気流を送出する第1吹出口10a~10cと、第1吹出口10a~10cの下方に配されて第1気流の下方に第2気流を送出する第2吹出口10dと、微小粒子を発生する微小粒子発生装置17とを備え、前記微小粒子発生装置17で発生した微小粒子を室内に送出するとともに、第1吹出口10a~10cから送出される微小粒子の濃度を第2吹出口10dから送出される微小粒子の濃度よりも低くした。

Description

微粒子拡散装置
 本発明は、微小粒子を送出して室内に拡散させる微小粒子拡散装置に関する。また本発明は、イオンを送出して室内に拡散させる微小粒子拡散装置に関する。
 従来の微小粒子拡散装置は特許文献1に開示されている。この微小粒子拡散装置は前面に吹出口が開口する筐体内に送風ファンが設けられ、送風ファンと吹出口との間が送風経路により連結される。送風経路内には微小粒子であるイオンを発生する微小粒子発生装置が配される。
 送風ファンにより発生する気流は送風経路を流通し、微小粒子発生装置で発生した微小粒子を含んだ気流が吹出口から送出される。送風経路は左右方向に広がって形成され、吹出口から送出される気流が左右方向に広がって微小粒子が居室内に拡散される。これにより、プラスイオンとマイナスイオンとを居室内に供給して居室内の浮遊菌の殺菌を行うことができる。
 また、特許文献1には上下に分割された送風経路を有した構成が開示される(図20)。この構成によると、吹出口から上下方向に広がって微小粒子が送出される。これにより、居室内の上部から下部にわたって微小粒子が居室内に拡散される。
特許第3797993号公報(第4頁-第18頁、第1図、第20図)
 しかしながら、上記従来の微小粒子拡散装置によると、居室内の居住空間と居住空間よりも上方とに略等しい濃度の微小粒子が送出されるため、居住空間に十分なイオン等の微小粒子が供給されない場合がある。特に、居室の天井が高いフロア等においてイオン等の微小粒子が人のいない上方まで拡散して居住空間の微小粒子が著しく減少する。このため、居住空間内の微小粒子による殺菌やリラクゼーション等の有効な効果を充分得ることができない問題があった。また、微小粒子発生装置によってイオン以外の芳香剤、消臭剤、殺虫剤、殺菌剤等の微小粒子を発生する場合も同様の問題がある。
 また、送風経路が左右に広がって形成されるため送風経路内を気流が曲がって流通する。このため、気流に含まれるプラスイオンとマイナスイオンとが衝突しやすくなる。プラスイオンとマイナスイオンとが衝突すると消滅し、居室内に送出されるイオンが減少して殺菌性能が低下する問題があった。
 本発明は、居住空間に微小粒子を十分供給できる微小粒子拡散装置を提供することを目的とする。また本発明は、居室内にイオンを十分供給して殺菌性能を向上できる微小粒子拡散装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明は、上方に第1気流を送出する第1吹出口と、第1吹出口の下方に配されて第1気流の下方に第2気流を送出する第2吹出口と、微小粒子を発生する微小粒子発生装置とを備え、前記微小粒子発生装置で発生した微小粒子を送出するとともに、第1吹出口から送出される微小粒子の濃度が第2吹出口から送出される微小粒子の濃度よりも低いことを特徴としている。
 この構成によると、上方の第1吹出口から上方に第1気流が送出され、下方の第2吹出口から第1気流の下方に第2気流が送出される。第2気流には微小粒子発生装置で発生した微小粒子が含まれて室内の居住空間等に微小粒子が供給される。第1気流は第2気流よりも濃度の低い微小粒子が含まれ、居住空間の上方に送出される。これにより、第1気流がエアカーテンとなって第2気流に含まれる微小粒子の上方への拡散が防止される。これにより、微小粒子発生装置で発生した微小粒子の多くが居住空間に供給され、殺菌やリラクゼーション等の効果が得られる。尚、第1吹出口から微小粒子の濃度が0の第1気流を吹き出す場合も含まれる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第1吹出口から微小粒子が送出されないことを特徴としている。この構成によると、微小粒子発生装置を配したダクトの端面に第2吹出口が開口し、微小粒子発生装置で発生した微小粒子がダクトを介して第2吹出口から送出される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第1気流の風速を第2気流の風速よりも速くしたことを特徴としている。この構成によると、居住空間に風速の低い第2気流が送出され、人に風を感じさせずに居住空間に微小粒子が供給される。また、第1気流によって確実にエアカーテンが形成される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第2気流が第1気流に隣接することを特徴としている。この構成によると、第2気流に含まれる微小粒子が第1気流の下部の気流に引きつられて室内の遠くまで微小粒子が供給される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第1吹出口を上下に分割し、第1吹出口の上部から吹き出される第1気流の風速を下部から吹き出される第1気流の風速よりも速くしたことを特徴としている。この構成によると、第2気流よりも風速の速い第1気流は上方へ行く程徐々に風速が増加する。これにより、気流の乱れが抑制される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第2吹出口から第2気流を上下方向に拡大して送出したことを特徴としている。この構成によると、第2吹出口が上下方向に例えばラッパ状に広がり、第2気流の微小粒子が上下に拡散される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第2吹出口から第2気流を左右方向に拡大して送出したことを特徴としている。この構成によると、第2吹出口が左右方向に例えばラッパ状に広がり、第2気流の微小粒子が左右に拡散される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第1吹出口から第1気流を左右方向に拡大して送出したことを特徴としている。この構成によると、第1吹出口が左右方向に例えばラッパ状に広がり、第1気流によるエアカーテンを確実に形成する。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第1吹出口の左右の幅が第1吹出口の高さに対して十分大きいことを特徴としている。この構成によると、第1気流によるエアカーテンを確実に形成する。
 また本発明は、微小粒子を発生する微小粒子発生装置を備え、送風ファンの駆動によって吹出口から微小粒子を送出する微小粒子拡散装置において、前記送風ファンと前記吹出口とを連結する送風経路が前記吹出口を上下に分割する複数の上下分割通路を有し、上部の前記上下分割通路を流通する気流の風速が下部の前記上下分割通路を流通する気流の風速よりも大きいことを特徴としている。
 この構成によると、送風ファンが駆動されると複数の上下分割通路を気流が流通して整流され、微小流発生装置で発生した微小粒子を含んで吹出口から送出される。この時、吹出口の上部の気流がエアカーテンとなり、下部の気流に含まれた微小粒子が居室の下部に供給される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、下部の前記上下分割通路に前記微小粒子発生装置を配したことを特徴としている。この構成によると、吹出口の下部から送出される低速の気流に微小粒子が含まれ、人に風を感じさせずに居住空間に微小粒子が供給される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記送風経路は前記送風ファンから上方に延びて前方に屈曲し、前記送風ファン近傍から前記吹出口に延びて前記上下分割通路を形成したことを特徴としている。
 この構成によると、送風経路を流通する気流は上方に流通して前方に屈曲し、吹出口から送出される。送風経路を上方に流通する気流は前方に屈曲する際に慣性によって上方に向かい、下壁から離れやすく上壁に沿いやすくなる。これにより、送風経路の上部を流通する気流が下部を流通する気流よりも速度が速くなる。この時、下壁から剥離する気流が多くなると下壁側で逆方向の気流が発生して気流が乱れる。複数の上下分割通路は送風ファン近傍から設けられ、上下分割通路によって流路断面の濡れぶち長さ(断面を囲む周の長さ)が大きくなる。これにより、流れに対して慣性よりも粘性の影響が大きくなるため気流が上下分割通路の壁面に沿いやすくなる。従って、気流の剥離を低減して気流の乱れが抑制される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記送風経路は上壁及び下壁が曲面部を有して前記送風ファンから上方に延びて前方に屈曲し、前記上壁の前記曲面部の中央と前記下壁の前記曲面部の中央とを結ぶ位置よりも上流側から前記吹出口に延びて前記上下分割通路を形成したことを特徴としている。
 この構成によると、送風経路を流通する気流は上方に流通して曲面部で前方に屈曲し、吹出口から送出される。送風経路を上方に流通する気流は前方に屈曲する際に慣性によって上方に向かい、下壁から離れやすく上壁に沿いやすくなる。これにより、送風経路の上部を流通する気流が下部を流通する気流よりも速度が速くなる。この時、下壁から剥離する気流が多くなると下壁側で逆方向の気流が発生して気流が乱れる。複数の上下分割通路は上壁の曲面部の中央と下壁の曲面部の中央とを結ぶ位置よりも上流側から設けられ、上下分割通路の断面の濡れぶち長さが大きくなるため気流が上下分割通路の壁面に沿いやすくなる。これにより、気流の剥離を低減して気流の乱れが抑制される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記送風ファンがクロスフローファンから成り、下部の前記上下分割通路を上部の前記上下分割通路よりも前記送風ファンの排気口の内周側に配したことを特徴としている。この構成によると、クロスフローファンから成る送風ファンの排気口の内周側から排気される気流は下部の上下分割通路に導かれ、外周側から排気される気流は上部の上下分割通路に導かれる。排気口の内周側は回転翼の回転方向前方を示し、外周側は回転翼の回転方向後方を示す。これにより、上部の上下分割通路を流通する気流の風速が遠心力によってより速くなる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記上下分割通路が上流側に対して下流側を拡幅して気流を上下方向に広げる上下拡幅部を有し、前記上下拡幅部の気流に垂直な断面を左右方向に延びるスリット状に形成したことを特徴としている。
 この構成によると、上下分割通路を流通する気流は上下拡幅部によって上下方向に徐々に広がり、吹出口から上下に広がって送出される。上下拡幅部の断面形状は左右に広がるスリット状に形成され、上下壁が左右方向に長い。このため、送風経路を流通する気流が各上下分割通路の上下の壁面と接触する面積が大きくなる。これにより、気流が上下分割通路の上下壁に沿いやすく壁面から剥離させずに上下方向に気流を広げることができる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記上下分割通路が上流側に対して下流側を拡幅して気流を左右方向に広げる左右拡幅部を前記上下拡幅部の下流側に有することを特徴としている。この構成によると、上下分割通路を流通する気流は上下拡幅部で上下方向に広がって左右拡幅部で左右方向に広がり、吹出口から上下左右に広がって送出される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記微小粒子発生装置が配される前記上下分割通路は前記微小粒子発生装置が配される位置またはその上流側で流路を絞る絞り部が設けられることを特徴としている。この構成によると、微小粒子発生装置上または上流側で気流が絞られて整流されるとともに、流速が速くなるため微小粒子発生装置近傍の微小粒子の濃度が低下する。微小粒子を含有した後の気流路は上下拡幅部によって広げられる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記左右拡幅部は各前記上下分割通路を左右方向に分割した複数の細通路を有し、各前記細通路が上流側に対して下流側を左右に拡幅されることを特徴としている。この構成によると、上下分割通路を左右に分割した各細通路によって送風経路を流通する気流は細通路の左右の壁面と接触する面積が大きくなる。これにより、気流が細通路の左右壁に沿いやすく壁面から剥離させずに左右方向に気流を広げることができる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記微小粒子発生装置で発生する微小粒子が、イオン、芳香剤、消臭剤、殺虫剤、殺菌剤のいずれかを含むことを特徴としている。
 また本発明は、プラスイオン及びマイナスイオンの一方を発生する第1イオン発生部と他方を発生する第2イオン発生部とを有したイオン発生装置と、送風ファンと、前記送風ファンの駆動によって前記イオン発生装置で発生したイオンを吹出口に導く送風経路とを備え、前記送風経路は上流側に対して下流側が左右方向に拡幅されるとともに左右に分割される複数の左右分割通路を有し、それぞれの前記左右分割通路にはプラスイオン及びマイナスイオンのいずれかを流通させたことを特徴としている。
 この構成によると、送風ファンの駆動によって送風経路を流通する気流が吹出口から居室内に送出される。送風経路は複数の左右分割通路によって左右方向に分割され、例えば、一の左右分割通路には第1イオン発生部で発生したプラスイオンが流通し、他の左右分割通路には第2イオン発生部で発生したマイナスイオンが流通する。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、各前記左右分割通路の内部または各前記左右分割通路の空気流入側の開口端近傍に、第1、第2イオン発生部の一方を配置したことを特徴としている。
 この構成によると、例えば、一の左右分割通路内に第1イオン発生部が配されてプラスイオンが流通し、他の左右分割通路内に第2イオン発生部が配されてマイナスイオンが流通する。また、一の左右分割通路の空気流入側の開口端近傍に第1イオン発生部が配されて該左右分割通路内をプラスイオンが流通し、他の左右分割通路の空気流入側の開口端近傍に第2イオン発生部が配されて該左右分割通路内をマイナスイオンが流通する。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、第1、第2イオン発生部により発生するイオンの極性を所定期間毎に切り替えることを特徴としている。この構成によると、例えば、一の左右分割通路を第1イオン発生部で発生したプラスイオンが流通し、他の左右分割通路を第2イオン発生部で発生したマイナスイオンが流通する。所定時間が経過すると、一の左右分割通路を第1イオン発生部で発生したマイナスイオンが流通し、他の左右分割通路を第2イオン発生部で発生したプラスイオンが流通する。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、隣接する前記左右分割通路の一方にプラスイオンが流通し、他方にマイナスイオンが流通することを特徴としている。この構成によると、隣接する2つの左右分割通路からプラスイオンとマイナスイオンとが送出される。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、各前記左右分割通路の内部または各前記左右分割通路の空気流入側の開口端近傍に第1、第2イオン発生部を設け、第1、第2イオン発生部を交互に駆動したことを特徴としている。
 この構成によると、一の左右分割通路を第1イオン発生部で発生したプラスイオンが流通し、他の左右分割通路を第2イオン発生部で発生したマイナスイオンが流通する。所定時間が経過すると、一の左右分割通路を第2イオン発生部で発生したマイナスイオンが流通し、他の左右分割通路を第1イオン発生部で発生したプラスイオンが流通する。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記送風経路は左壁及び右壁が曲面部を有して両側に広がり、前記左壁の前記曲面部の中央と前記右壁の前記曲面部の中央とを結ぶ位置よりも上流側に前記左右分割通路の空気流入側の開口端を形成したことを特徴としている。
 この構成によると、送風経路を流通する気流は慣性によって直進しやすく、左壁及び右壁の曲面部から離れて気流が乱れやすくなる。複数の左右分割通路は左壁の曲面部の中央と右壁の曲面部の中央とを結ぶ位置よりも上流側から吹出口の方向に延びて設けられる。左右分割通路によって流路断面の濡れぶち長さ(断面を囲む周の長さ)が大きくなり、左右の壁面と接触する面積が大きくなる。これにより、曲がって流通する気流が左右分割通路の左右の壁面に沿いやすく壁面からの剥離が低減される。従って、気流の乱れを抑制して送風経路を流通する気流を左右に広げられる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記送風経路を上下に分割する上下分割通路を有し、前記左右分割通路が前記上下分割通路の前記吹出口側を左右に分割した細通路から成ることを特徴としている。この構成によると、送風ファンが駆動されると複数の上下分割通路を気流が流通して整流される。そして、上下分割通路の下流部に形成される左右分割通路に微小流発生装置で発生したイオンが含まれる。
 また本発明は、上記構成の微小粒子拡散装置において、前記イオン発生装置を下部の前記上下分割通路に配するとともに、上部の前記上下分割通路を流通する気流の風速が下部の前記上下分割通路を流通する気流の風速よりも大きいことを特徴としている。この構成によると、吹出口の上部の気流がエアカーテンとなり、下部の気流に含まれたイオンが居室の下部に供給される。
 本発明によると、上方に第1気流を送出する第1吹出口から送出される微小粒子の濃度が、第1気流の下方に第2気流を送出する第2吹出口から送出される微小粒子の濃度よりも低いので、第1気流がエアカーテンとなって第2気流に含まれる微小粒子が居住空間の上方に拡散されない。これにより、居住空間に微小粒子を十分供給することができる。特に、居室の天井が高いフロア等において微小粒子の拡散を防止してより大きな効果を奏する。
 また本発明によると、送風経路が吹出口を上下に分割する複数の上下分割通路を有し、上部の上下分割通路を流通する気流の風速が下部の上下分割通路の風速よりも大きいので、上部の上下分割通路から居住空間上方に気流を送出することにより、該気流がエアカーテンとなって下部の上下分割通路から送出される気流の拡散が防止される。これにより、居住空間に送出される微小粒子が居住空間の上方に拡散されず、居住空間に微小粒子を十分供給することができる。
 また本発明によると、左右に広がる送風経路内に左右分割通路を設け、各左右分割通路にプラスイオン及びマイナスイオンのいずれかを流通させるので、送風経路内を曲がって流通する気流によるイオンの衝突を低減できる。従って、イオンの消滅を低減して居室内にイオンを十分供給し、殺菌性能を向上することができる。
本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置を示す斜視図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置を示す側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路を示す側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の上下分割通路の機能を説明する側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の上下分割通路の機能を説明する側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の上下分割通路の機能を説明する側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の上下分割通路の機能を説明する側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の左右拡幅部を示す平面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の風速を説明する側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の風速を説明する側面断面図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す斜視図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置による垂直面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の第1実施形態の微小粒子拡散装置による水平面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の比較例1の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す斜視図 本発明の比較例1の微小粒子拡散装置による垂直面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の比較例2の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す斜視図 本発明の比較例2の微小粒子拡散装置による垂直面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の比較例3の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す平面図 本発明の比較例3の微小粒子拡散装置による水平面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の比較例4の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す平面図 本発明の比較例4の微小粒子拡散装置による水平面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の第2実施形態の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す斜視図 本発明の第2実施形態の微小粒子拡散装置による垂直面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の第3実施形態の微小粒子拡散装置の居室内の送風状態を示す斜視図 本発明の第4実施形態の微小粒子拡散装置を示す側面断面図 本発明の第5実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の左右拡幅部を示す平面図 本発明の第5実施形態の微小粒子拡散装置による水平面のイオン濃度の測定結果を示す図 本発明の第6実施形態の微小粒子拡散装置の送風経路の左右拡幅部を示す平面図
 以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図1は第1実施形態の微小粒子拡散装置を示す外観斜視図である。微小粒子拡散装置1はイオンを拡散して送出するイオン拡散装置から成っている。微小粒子拡散装置1は本体筐体2の左右端に脚部2aが設けられ、居室内の床面に設置される。本体筐体2の前面上部には吹出口10が開口する。
 図2は微小粒子拡散装置1の側面断面図を示している。本体筐体2の底面には居室内の空気を吸い込む吸込口3が設けられる。本体筐体2の下部にはハウジング5aにより覆われる送風ファン5が配される。送風ファン5はクロスフローファンから成り、吸気口5bを介して回転翼(不図示)の周方向からハウジング5a内に吸気し、排気口5cから周方向に排気する。吸込口3と送風ファン5との間にはエアフィルタ4が設けられる。
 送風ファン5の排気口5cと吹出口10とは送風ファン5による気流が流通する送風経路6により連結される。送風経路6はハウジング5aと一体に形成され、上方に延びて前方に屈曲する。送風経路6内には上下方向に分割された複数の上下分割通路11、12、13、14(分割通路)が上方から順に設けられる。
 上部の上下分割通路11は送風ファン5の排気口5cの外周側に配され、下部の上下分割通路14は送風ファン5の排気口5cの内周側に配される。排気口5cの内周側は回転翼の回転方向前方を示し、下壁6D(図3参照)側である。排気口5cの外周側は回転翼の回転方向後方を示し、上壁6U(図3参照)側である。排気口5cの外周側の気流の流速が遠心力によって内周側よりも速くなっている。
 吹出口10は各上下分割通路11~14に対応して上下に分割され、開口部10a、10b、10c、10dが形成される。詳細を後述するように、各上下分割通路11~14は上流側に上下拡幅部7が設けられ、下流側に左右拡幅部8が設けられる。
 最下段の上下分割通路14には微小粒子発生装置17の電極17a、17b(第1、第2イオン発生部、図8参照)が露出して配される。微小粒子発生装置17の電極17a、17bには交流波形またはインパルス波形から成る電圧が印加される。電極17aには正電圧が印加され、電離により発生するイオンが空気中の水分と結合して主としてH(HO)mから成る電荷が正のクラスタイオンが形成される。
 電極17bには負電圧が印加され、電離により発生するイオンが空気中の水分と結合して主としてO (HO)nから成る電荷が負のクラスタイオンが形成される。ここで、m、nは任意の自然数である。H(HO)m及びO (HO)nは空気中の浮遊菌や臭い成分及び貯蔵物の付着菌の表面で凝集してこれらを取り囲む。
 そして、式(1)~(3)に示すように、衝突により活性種である[・OH](水酸基ラジカル)やH(過酸化水素)を微生物等の表面上で凝集生成して浮遊菌や臭い成分等を破壊する。ここで、m’、n’は任意の自然数である。従って、プラスイオン及びマイナスイオンを発生して吹出口10から吐出することにより室内の殺菌及び臭い除去を行うことができる。
 H(HO)m+O (HO)n→・OH+1/2O+(m+n)H
 ・・・(1)
 H(HO)m+H(HO)m’+O (HO)n+O (HO)n’
       → 2・OH+O+(m+m'+n+n')HO ・・・(2)
 H(HO)m+H(HO)m’+O (HO)n+O (HO)n’
       → H+O+(m+m'+n+n')HO ・・・(3)
 尚、従来からプラスイオンイオンH(HO)m及びマイナスイオンO (HO)nを空気中に送出し、イオンの反応によって浮遊細菌等を殺菌することは知られている。これらのイオンは各々が再結合して消滅するため、イオン発生素子の電極近傍で高濃度が実現できても送出される距離が遠くなるに従って急激にその濃度が減少する。
 このため、実験装置のような小容積の空間ではイオン濃度を数万個/cmとすることができても、現実の居住空間や作業空間等の大きな空間ではせいぜい2~3千個/cmの濃度とするのが限度であった。
 一方、実験によるとイオン濃度が7000個/cmの時にトリインフルエンザウイルスが10分間で99%除去でき、50000個/cmの時に10分間で99.9%除去できる。即ち、空気中に1000個/cmのウイルスが存在したと仮定すると、イオンによる殺菌によってそれぞれ10個/cm、1個/cmが残留する。従って、イオン濃度を7000個/cmから50000個/cmに高めることによって、残留するウイルスを1/10にできる。
 このことから、イオンを送出するだけではなく、人などが生活する居住空間や作業空間全体のイオン濃度を高濃度に維持することが感染症予防や環境浄化において非常に重要となる。
 図3は送風経路6の概略構成を示す側面断面図である。送風経路6の上壁6U及び下壁6Dは湾曲した曲面部6a、6bをそれぞれ有している。上下分割通路11~14を形成する各壁面は上壁6U及び下壁6Dに沿って湾曲し、一端D1が送風ファン5の近傍に設けられる。
 これにより、上下分割通路11~14は送風ファン5の近傍から吹出口10にわたって形成される。曲面部6a、6bの始点A1、A2は上下分割通路11~14の始点(D1)の下流側に配される。これにより、曲面部6a、6bの中央を結ぶ線C1は上下分割通路11~14の始点(D1)の下流側に配されている。
 送風経路6を上方に流通する気流は曲面部6a、6bによって前方に曲げられる際に慣性によって上方に向かい、下壁6Dから離れやすく上壁6Uに沿いやすくなる。これにより、送風経路6の上部を流通する気流が下部を流通する気流よりも速度が速くなる。
 加えて、送風ファン5の排気口5cの外周側から順に上下分割通路11~14が配される。このため、上下分割通路11~14を流通する気流の速度を上方から順に速くすることができる。
 上下分割通路11~14が設けられない場合は、下壁6Dから剥離する気流が多くなる。このため、図4に示すように吹出口10の気流の速度分布は下壁6D側で気流が逆流する逆流領域Hが発生して気流が乱れる。
 複数の上下分割通路11~14は送風ファン5近傍から設けられ、上下分割通路11~14によって流路断面の濡れぶち長さ(断面を囲む周の長さ)が大きくなる。このため、流れに対して慣性よりも粘性の影響が大きくなり、気流が上下分割通路11~14の壁面に沿いやすくなる。これにより、図5に示すように逆流領域Hが形成されず、気流の剥離を低減して気流の乱れが抑制される。
 この時、分割通路の始点(D1)が曲面部6a、6bの中央B1、B2を結ぶ線C1よりも下流側になると、図6に示すように、逆流領域Hが発生する。このため、曲面部6a、6bの中央を結ぶ線C1を上下分割通路11~14の始点(D1)の下流側に配置することによって気流の乱れを抑制することができる。上下分割通路11~14の始点(D1)を送風ファン5の排気口5c近傍にするとより確実に気流の乱れを抑制することができる。
 ここで、曲面部6a、6bが曲率一定の場合は中央B1、B2は沿面距離の中点である。曲面部6a、6bが変化する場合は、曲面部6a、6bの始点及び終点の水平に対する接線の角度をそれぞれθ1、θ2としたときに中央B1、B2は(θ1+θ2)/2となる位置である。
 尚、図7に示すように、2つの上下分割通路11、14を設けた場合でも図4、図6に示す場合よりも気流の乱れを抑制できる。この時、送風経路6の曲がり具合によって一部に逆流領域Hが形成される場合がある。一方で、分割通路の数量を増加させると圧力損失が大きくなる。このため、送風経路6の流路面積及び曲がり具合に応じて分割通路の数量が設定される。
 図3において、上下拡幅部7は送風経路6の上壁6Uと下壁6Dとの間が上流側に対して下流側が上下方向に拡幅される。これにより、吹出口10から気流が上下方向に広がって送出される。各上下分割通路11~14は上流側に対して下流側が上下方向に拡幅され、流路断面は左右方向の幅が高さ方向の幅に対して十分大きいスリット状に形成される。このため、送風経路6を流通する気流は各上下分割通路11~14の上下の壁面と接触する面積が大きくなる。これにより、上下分割通路11~14を流通する気流を上下の壁面から剥離させずに上下方向に広げることができる。
 左右拡幅部8は上下拡幅部7の下流側に配され、上下拡幅部7の終端から上下の壁面が平面状に延長される。図8は上下分割通路14の平面図を示している。左右拡幅部8は送風経路6の左壁6Lと右壁6Rとの間が上流側に対して下流側が左右方向に拡幅される。これにより、吹出口10から気流が左右方向に広がって送出される。
 左右拡幅部8は各上下分割通路11~14を更に左右方向に分割した複数の細通路から成る左右分割通路8aを有している。イオン発生装置17の電極17a、17bは各左右分割通路8aの空気流入側の開口端近傍に設けられる。これにより、電極17aで発生したプラスイオンは一の左右分割通路8aを流通する。電極17bで発生したマイナスイオンは該左右分割通路8aに隣接する左右分割通路8aを流通する。これにより、正負のイオンの衝突による消滅を低減することができる。
 左壁6L及び右壁6Rは湾曲した曲面部6c、6dをそれぞれ有している。左右分割通路8aを形成する各壁面は左壁6L及び右壁6Rに沿って湾曲する。各左右分割通路8aは左右の壁面によって上流側に対して下流側が左右方向に拡幅され、流路断面は上下拡幅部7に対して左右方向の幅が狭められる。これにより、送風経路6を流通する気流は左右分割通路8aの左右の壁面と接触する面積が大きくなる。従って、左右分割通路8aを流通する気流を左右の壁面から剥離させずに左右方向に気流を広げることができる。
 また、曲面部6c、6dの中央を結ぶ線C2は左右分割通路8aの壁面の一端D2よりも下流側に配される。即ち、線C2よりも上流側に左右分割通路8aの空気流入側の開口端が配される。従って、気流を左右分割通路8aに沿って確実に曲げることができ、気流の剥離による左右拡幅部8の気流の乱れを防止することができる。
 尚、左右拡幅部8を上下拡幅部7の上流側に配置してもよい。この時、送風経路6は左右方向に分割された左右分割通路を有し、左右分割通路の上流部に左右拡幅部8が形成される。左右拡幅部8は上流側に対して下流側が左右方向に拡幅される。左右分割通路の下流部に配される上下拡幅部7には各左右分割通路を上下方向に更に分割した細通路によって上下分割通路が形成される。各上下分割通路は上流側に対して下流側が上下方向に拡幅される。
 しかしながら、左右拡幅部8を上下拡幅部7の下流側に配置するとより望ましい。これにより、送風ファン5のハウジング5aと一体の送風経路6を上部拡幅部7の抜き方向を左右にして左右拡幅部8の抜き方向を前後にして成形加工できる。従って、送風経路6を簡単に形成することができる。
 また、前述の図2に示すように、上下分割通路14は微小粒子発生装置17の上流側に絞り部14aが設けられる。絞り部14aは高さ方向の幅dが上下分割通路14の始点の高さ方向の幅Dよりも狭くなっている。絞り部14aによって微小粒子発生装置17で風速が増加されるとともに気流が整流される。その後、上下拡幅部7によって流路が広げられる。
 微小粒子発生装置17の電極17a、17b近傍でイオンの濃度が高く飽和状態になるとイオンが発生しにくくなる。このため、絞り部14aで微小粒子発生装置17の電極17a、17bの気流の速度を高くしてイオンの濃度を低下させることができる。これにより、微小粒子発生装置17で多くのイオンを発生して気流に含ませることができる。
 上記構成の微小粒子拡散装置1において、送風ファン5及び微小粒子発生装置17が駆動されると、居室内の空気が吸込口3から本体筐体2内に取り込まれる。本体筐体2内に取り込まれた空気はエアフィルタ4で塵埃が捕集され、吸気口5bから送風ファン5に導かれる。
 送風ファン5の排気は排気口5cを介して送風経路6を流通する。送風経路6を流通する気流は上下分割通路11~14に分岐し、上部拡幅部7で上下方向に流路が広がるとともに左右拡幅部8で左右方向に流路が広がる。これにより、吹出口10から上下及び左右方向に広がった気流が送出される。
 送風経路6の下部の上下分割通路14を流通する気流は複数の左右分割通路8aに分岐する。各左右分割通路8aにはイオン発生装置17の電極17a、17bからによってプラスイオン及びマイナスイオンの一方が含まれる。これにより、開口部10d(第2吹出口)からプラスイオンとマイナスイオンとを含む気流(第2気流)が送出される。
 また、開口部10a、10b、10c(第1吹出口)から送出される気流(第1気流)は送風経路6の上部の上下分割通路11、12、13を流通し、風速が速い。このため、開口部10a、10b、10cから送出される気流がエアカーテンとなってイオンの上方への拡散が防止される。従って、開口部10dから居室内の居住空間に向けて気流を送出し、開口部10a、10b、10cから居住空間の上方に向けて気流を送出することによって居住空間に十分なイオンを供給して高い殺菌効果を得ることができる。
 また、上下分割通路11~14は上方から順に配され、開口部10a~10dから送出される気流は上方から順に風速が速くなっている。これにより、気流の乱れを低減することができる。即ち、図9に示すように、上下の気流に対してその間の気流の風速が遅いと、渦流Fが発生して気流が乱れる。これに対して、図10に示すように気流の速度が順に変化すると渦流が発生せず、気流の乱れが低減される。尚、図9、図10において開口部10b、10cが共通の場合を例にして説明している。
 図11、図12、図13は本実施形態の微小粒子拡散装置1により居室のイオンの分布を調べた結果を示す図である。居室Rは高さが4800mm、幅6400mm、奥行6400mmである。図11に示すように、微小粒子拡散装置1は一方の側壁W1の床面Fに設置し、側壁W1に対向する側壁W2に向かって斜め上方に気流を送出している。
 図12はイオン濃度の測定を微小粒子拡散装置1の左右方向の中心を通る鉛直面Dについて行っている。図13はイオン濃度の測定を高さ1600mmの水平面Eについて行っている。また、殺菌には等量のプラスイオンとマイナスイオンとが必要であるため、プラスイオンとマイナスイオンの少ない方の濃度を示している。
 図14、図15は比較例1を示し、送風経路6内に分割通路を形成せず、同じ居室R内に斜め上方に向けて気流を吹き出した場合の鉛直面Dのイオンの分布を調べている。図16、図17は比較例2を示し、送風経路6内に分割通路を形成せず、同じ居室R内に鉛直上方に向けて気流を吹き出した場合の鉛直面Dのイオンの分布を調べている。
 図18、図19は比較例3を示し、各左右分割通路8a内に対応して正負のイオンを同時に発生する電極17cを設けた場合の水平面Eのイオンの分布を調べている。図18において、各左右分割通路8a内を流通する気流にはプラスイオンとマイナスイオンとが含まれる。図20、図21は比較例4を示し、左右分割通路8aを設けない場合の水平面Eのイオンの分布を調べている
 図15、図17によると、居室R内の天井面Sまでイオンが拡散して居室R上部のイオン濃度が高く、居室R下部の居住空間(高さ約1600mm以下)のイオン濃度が低い。これに対して、図12に示す本実施形態では上方へのイオンの拡散が抑制され、居室R下部の居住空間のイオン濃度を高くすることができる。
 また、図13に示す本実施形態ではイオンの消滅が抑制され、居室Rの中央部のイオン濃度を高くすることができる。これに対して、図19によると、居室R内の中央部のイオン濃度の高い部分が狭くなっている。また、図21によると、居室R内の左右端部のイオン濃度が低い部分が広がり、中央部のイオン濃度の高い部分が更に狭くなっている。
 本実施形態によると、上方に気流(第1気流)を送出する開口部10a~10c(第1吹出口)を設け、該気流の下方に気流(第2気流)を送出する開口部10d(第2吹出口)が設けられる。そして、開口部10dから送出される気流にイオンを含み、開口部10a~10cから送出される気流にイオンが含まれない。このため、開口部10a~10cから送出される気流がエアカーテンとなって開口部10dから送出される気流に含まれるイオンが居住空間の上方に拡散されない。これにより、居住空間にイオンを十分供給することができる。特に、居室の天井が高いフロア等においてイオンの拡散を防止してより大きな効果を奏する。
 尚、微小粒子発生装置17で発生したイオンの一部を開口部10a~10cから送出してもよい。この時、開口部10a~10cから送出されるイオンの濃度を開口部10dから送出されるイオンの濃度よりも低くすることにより、上記と同様に、多くのイオンが居住空間の上方に拡散されない。従って、居住空間にイオンを十分供給することができる。特に、天井が低い居室では上方への拡散が少ないため有効となる。
 また、開口部10a~10cから送出される気流の風速が開口部10dから送出される気流の風速よりも速いので、確実にエアカーテンを形成することができる。また、居住空間に風速の低い気流が送出されるため、人に風を感じさせずに居住空間にイオンを供給することができる。尚、複数の送風ファンによって異なる風速の気流を形成してもよい。
 また、開口部10dから送出される気流が開口部10a~10cから送出される気流に隣接するので、風速の速い開口部10a~10cから送出される気流に沿ってイオンを遠くまで供給することができる。
 また、開口部10a~10cが上下に分割され、上部から吹き出される気流の風速が下部から吹き出される気流の風速よりも速いので、吹出口から送出される気流は上方へ行く程徐々に風速が増加する。これにより、気流の乱れが抑制され、送風効率を向上することができる。
 また、上下拡幅部7によって開口部10dから上下方向に拡大して気流が送出されるので、イオンを居住空間の上下方向に拡散させることができる。従って、居住空間にイオンをより十分に供給することができる。
 また、左右拡幅部8によって開口部10dから左右方向に拡大して気流が送出されるので、イオンを居住空間の左右方向に拡散させることができる。従って、居住空間にイオンをより十分に供給することができる。
 また、左右拡幅部8によって開口部10a~10cから左右方向に拡大して気流が送出されるので、エアカーテンを確実に形成することができる。
 また、送風経路6が吹出口10を上下に分割する複数の上下分割通路11~14を有し、上部の上下分割通路11~13を流通する気流の風速が下部の上下分割通路14の風速よりも大きいので、上部の上下分割通路11~13から居住空間上方に気流を送出することにより、該気流がエアカーテンとなって下部の上下分割通路14から送出される気流の拡散が防止される。これにより、イオンが居住空間の上方に拡散されず、居住空間にイオンを十分供給することができる。
 また、下部の上下分割通路14に微小粒子発生装置17を配したので、吹出口10の下部から送出される低速の気流にイオンが含まれ、人に風を感じさせずに居住空間にイオンを供給することができる。
 また、送風経路6が送風ファン5から上方に延びて前方に屈曲し、送風ファン5近傍から吹出口10に延びて上下分割通路11~14を形成したので、上下分割通路11~14によって流路断面の濡れぶち長さが大きくなるため気流が上下分割通路11~14の壁面に沿いやすくなる。これにより、送風経路6の上部の風速を速くするとともに、気流の剥離を低減して気流の乱れを抑制することができる。
 また、送風経路6の上壁6Uの曲面部6aの中央と下壁6Dの曲面部6bの中央とを結ぶ位置よりも上流側から吹出口10に延びて上下分割通路11~14を形成したので、下壁6Dから剥離する気流を低減し、気流の乱れを抑制することができる。
 また、下部の上下分割通路14を上部の上下分割通路11~13よりも送風ファン5の排気口5cの内周側に配したので、上部の上下分割通路11~13を流通する気流の風速をより速くすることができる。
 また、上下分割通路11~14が上下拡幅部7を有し、上下拡幅部7の気流に垂直な断面を左右方向に延びるスリット状に形成したので、送風経路6を流通する気流が各上下分割通路11~14の上下の壁面と接触する面積が大きくなる。これにより、上下分割通路11~14を流通する気流を上下の壁面から剥離させずに上下方向に広げることができる。従って、居住空間の上下にイオンをより拡散させることができる。
 また、上下分割通路11~14が上流側に対して下流側を拡幅して気流を左右方向に広げる左右拡幅部8を上下拡幅部7の下流側に有するので、左右方向に気流を広げて居住空間の左右にイオンをより拡散させることができるとともに、エアカーテンを広く形成して上方へのイオンの拡散を防止することができる。また、成形性がよく容易に送風経路6を形成することができる。
 また、左右拡幅部8は各上下分割通路11~14を左右方向に分割した複数の左右分割通路8aを有し、各左右分割通路8aが上流側に対して下流側を左右に拡幅されるので、送風経路6を流通する気流は左右分割通路8aの左右の壁面と接触する面積が大きくなる。これにより、左右分割通路8aを流通する気流を左右の壁面から剥離させずに左右方向に広げることができる。
 また、微小粒子発生装置17が配される上下分割通路14は微小粒子発生装置17の上流側で流路を絞る絞り部14aが設けられるので、微小粒子発生装置17の上流側で気流が絞られて整流される。また、絞り部14aによって流速が速くなるため微小粒子発生装置17近傍のイオンの濃度が低下する。これにより、微小粒子発生装置17で多くのイオンを発生して気流に含ませることができる。尚、微小粒子発生装置17が配される位置に絞り部14aを設けてもよい。
 また、送風経路6の左右に広がる左右拡幅部8内に左右分割通路8aを設け、各左右分割通路8aにプラスイオン及びマイナスイオンのいずれかを流通させるので、送風経路6内を曲がって流通する気流によるイオンの衝突を低減できる。従って、イオンの消滅を低減して居室内にイオンを十分供給し、殺菌性能を向上することができる。尚、各左右分割通路8aにはプラスイオン及びマイナスイオンの一方が主として流通していれば他方が少
量含まれていても上記の効果を得ることができる。
 また、各左右分割通路8aの空気流入側の開口端近傍に、電極17a、17b(第1、第2イオン発生部)の一方を配置したので、各左右分割通路8a内にプラスイオン及びマイナスイオンのいずれか一方を容易に流通させることができる。尚、各左右分割通路8aの内部に電極17a、17b(第1、第2イオン発生部)を配置してもよい。
 また、隣接する左右分割通路8aの一方にプラスイオンが流通し、他方にマイナスイオンが流通するので、居室内の各位置にプラスイオンとマイナスイオンとを均等に供給することができる。浮遊菌の殺菌には等量のプラスイオン及びマイナスイオンを必要とするため、プラスイオンとマイナスイオンを均等に供給して殺菌効果を確実に得ることができる。
 また、送風経路6の左壁6Lの曲面部6cの中央と右壁6Rの曲面部6dの中央とを結ぶ位置よりも上流側に左右分割通路8aの空気流入側の開口端を形成したので、曲面部6c、6dから剥離する気流を低減することができる。従って、気流の乱れを抑制してイオンの衝突による消滅を防止することができる。
 また、送風経路6を上下に分割する上下分割通路11~14を有し、左右分割通路8aが上下分割通路11~14の吹出口10側を左右に分割した細通路から成るので、上下分割通路11~14により気流を整流して左右分割通路8aに導くことができる。また、逆流領域Hの発生を防止することができる。従って、気流の乱れを更に抑制してイオンの衝突による消滅を防止することができる。
 また、イオン発生装置17を下部の上下分割通路14に配し、上部の上下分割通路11~13を流通する気流の風速が下部の上下分割通路14を流通する気流の風速よりも大きいので、上部の上下分割通路11~13から居住空間上方に気流を送出することにより、該気流がエアカーテンとなって下部の上下分割通路14から送出される気流の拡散が防止される。これにより、イオンが居住空間の上方に拡散されず、居住空間にイオンを十分供給することができる。尚、複数の送風ファンによって異なる風速の気流を形成してもよい。
 次に、第2実施形態について説明する。本実施形態は前述の図7に示すように2つの上下分割通路11、14が上下に設けられる。これにより、吹出口10(図2参照)は上下に並設される2つの開口部10a、10d(図2参照)が形成され、開口部10a、10dから居室内に気流が送出される。微小粒子発生装置17は上下分割通路14に設けられる。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 図22、図23は本実施形態の微小粒子拡散装置1により居室のイオンの分布を調べた結果を示す図である。前述の図11と同様に、居室Rは高さが4800mm、幅6400mm、奥行6400mmである。微小粒子拡散装置1は一方の側壁W1の床面Fに設置し、側壁W1に対向する側壁W2に向かって気流を送出している。イオン濃度の測定は微小粒子拡散装置1の左右方向の中心を通る鉛直面Dについて行った。
 図23によると、前述の比較例1、2の図15、図17に比して上方へのイオンの拡散が抑制され、居室R下部の居住空間のイオン濃度を高くすることができる。
 本実施形態によると、第1実施形態と同様に、上方に気流(第1気流)を送出する開口部10a(第1吹出口)を設け、該気流の下方に気流(第2気流)を送出する開口部10d(第2吹出口)が設けられる。そして、開口部10dから送出される気流にイオンを含み、開口部10aから送出される気流にイオンが含まれない。このため、開口部10aから送出される気流がエアカーテンとなって開口部10dから送出される気流に含まれるイオンが居住空間の上方に拡散されない。これにより、居住空間にイオンを十分供給することができる。尚、イオンの一部を開口部10dよりも低い濃度で開口部10aから送出してもよい。
 次に、第3実施形態について説明する。本実施形態は3つの分割通路が上下に設けられる。これにより、前述の図10に示すように吹出口10(図2参照)は上下に並設される3つの開口部10a、10b、10dが形成され、開口部10a、10b、10dから室内に気流が送出される。微小粒子発生装置17は開口部10dを有する下部の分割通路に設けられる。その他の部分は第1実施形態と同様である。
 開口部10a、10b、10dから送出される気流は図10に示すように上方から順に速度が変化する。これにより、渦流が発生せず、気流の乱れが低減される。そして、図24に示すように、開口部10a、10bからイオンを含まない気流が居住空間の上方に送出され、開口部10dからイオンを含む気流が居住空間に送出される。これにより、第1、第2実施形態と同様の効果を得ることができる。尚、イオンの一部を開口部10dよりも低い濃度で開口部10a、10bから送出してもよい。
 次に、図25は第4実施形態の微小粒子拡散装置1を示す概略側面断面図である。説明の便宜上、前述の図1、図2に示す第1実施形態と同様の部分には同一の符号を付している。本実施形態は送風ファン5が軸方向に吸気して周方向に排気するシロッコファン若しくはターボファンから成っている。その他の部分は第1、第2実施形態と同様である。
 送風経路6は送風ファン5から上方に延びて前方に屈曲し、上下に分割された複数の上下分割通路11、14を有している。下方の上下分割通路14には微小粒子発生装置17が配される。上下分割通路14は微小粒子発生装置17が配される位置に絞り部14aが設けられる。
 シロッコファンやターボファンから成る送風ファン5は円板5g上に複数の翼5hが設けられ、軸方向に吸気して周方向に排気する。このため、円板5gは吸気口5aに対向して配置され、吸気口5a側に上下分割通路14が配されて円板5g側に上下分割通路11が配される。空気の粘性によって排気口5cの排気は吸込口5b側の風速が遅く、円板5g側の風速が速くなる。このため、円板5g側に上方の上下分割通路11を設けることにより、開口部10aから送出される気流の速度を速くできる。従って、吸気口5bは送風経路6が曲げられる側に配置される。
 本実施形態によると、第1実施形態と同様の効果を得ることができる。尚、イオンの一部を開口部10dよりも低い濃度で開口部10aから送出してもよい。
 次に、第5実施形態について説明する。本実施形態は前述の図8に示す電極17a、17bがいずれもプラスイオンとマイナスイオンとを切り替えて発生することができる。その他の部分は図1~図8に示す第1実施形態と同様である。
 そして、電極17a、17bにより発生するイオンの極性が所定期間毎に切り替えられる。即ち、前述の図8に示すように、第1実施形態と同様に電極17aからプラスイオンを発生して電極17bからマイナスイオンを発生する。所定期間が経過すると、図26に示すように電極17aからマイナスイオンを発生して電極17bからプラスイオンを発生する。更に所定期間が経過すると、図8に示すようにイオンを発生する。
 これにより、左右拡幅部8を左右に広がって送出される気流の左端及び右端にプラスイオンとマイナスイオンとが交互に送出される。従って、居室内の左右方向の広い範囲までプラスイオン及びマイナスイオンを高い濃度で分布させることができる。
 図27は本実施形態の微小粒子拡散装置1により居室のイオンの分布を調べた結果を示す図である。前述の図11と同様に、居室Rは高さが4800mm、幅6400mm、奥行6400mmである。微小粒子拡散装置1は一方の側壁W1の床面Fに設置し、側壁W1に対向する側壁W2に向かって気流を送出している。イオン濃度は高さ1600mmの水平面Eについてプラスイオンとマイナスイオンの少ない方の濃度を示している。同図によると、第1実施形態よりも更に左右方向に広い範囲でイオン濃度を高くすることができる。
 本実施形態によると、電極17a、17b(第1、第2イオン発生部)により発生するイオンの極性を所定期間毎に切り替えたので、居室内の左右の広い範囲までプラスイオンとマイナスイオンとを高い濃度で分布させることができる。従って、殺菌性能をより向上することができる。また、送風経路6内に流通するイオンの極性が交互に入れ替わるため、送風経路6の帯電を低減して塵埃等の付着を抑制することができる。
 次に、第6実施形態について説明する。本実施形態は図28に示すように各左右分割通路8aの空気流入側の開口端近傍にそれぞれ電極17a及び電極17bが配される。その他の部分は第1実施形態と同様である。それぞれの左右分割通路8aに対応する電極17a、17bは交互に駆動され、図中、上段の電極17a、17bを駆動した後に下段の電極17a、17bが駆動される。その結果、一の左右分割通路8aで電極17aが駆動されてプラスイオンが発生する際に、隣接する左右分割通路8aで電極17bが駆動されてマイナスイオンが発生する。
 これにより、第5実施形態と同様に、左右拡幅部8を左右に広がって送出される気流の左端及び右端にプラスイオンとマイナスイオンとが交互に送出される。従って、居室内の左右方向の広い範囲までプラスイオン及びマイナスイオンを高い濃度で分布させることができる。また、送風経路6内に流通するイオンの極性が交互に入れ替わるため、送風経路6の帯電を低減して塵埃等の付着を抑制することができる。
 第1~第6実施形態において、微小粒子拡散装置1は微小粒子発生装置17によりプラスイオンとマイナスイオンとを発生して吹出口10から送出して居室内の殺菌を行っている。微小粒子発生装置17によりマイナスイオンのみを発生して居室内のリラクゼーション効果を得る微小粒子拡散装置1であってもよい。また、微小粒子発生装置17により芳香剤、消臭剤、殺虫剤、殺菌剤等を発生して居室内の消臭、殺虫、殺菌等を行う微小粒子拡散装置1であってもよい。
 本発明によると、イオン、芳香剤、消臭剤、殺虫剤、殺菌剤等の微小粒子を送出して室内に拡散させる微小粒子拡散装置に利用することができる。
   1  微小粒子拡散装置
   2  本体筐体
   3  吸込口
   4  エアフィルタ
   5  送風ファン
   6  送風経路
   6a、6b 曲面部
   7  上下拡幅部
   8  左右拡幅部
   8a 左右分割通路
  10  吹出口
  10a~10d 開口部
  11~14 上下分割通路
  17  微粒子発生装置
  17a、17b、17c 電極

Claims (28)

  1.  上方に第1気流を送出する第1吹出口と、第1吹出口の下方に配されて第1気流の下方に第2気流を送出する第2吹出口と、微小粒子を発生する微小粒子発生装置とを備え、前記微小粒子発生装置で発生した微小粒子を送出するとともに、第1吹出口から送出される微小粒子の濃度が第2吹出口から送出される微小粒子の濃度よりも低いことを特徴とする微小粒子拡散装置。
  2.  第1吹出口から微小粒子が送出されないことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  3.  第1気流の風速を第2気流の風速よりも速くしたことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  4.  第2気流が第1気流に隣接することを特徴とする請求項3に記載の微小粒子拡散装置。
  5.  第1吹出口を上下に分割し、第1吹出口の上部から吹き出される第1気流の風速を下部から吹き出される第1気流の風速よりも速くしたことを特徴とする請求項3に記載の微小粒子拡散装置。
  6.  第2吹出口から第2気流を上下方向に拡大して送出したことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  7.  第2吹出口から第2気流を左右方向に拡大して送出したことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  8.  第1吹出口から第1気流を左右方向に拡大して送出したことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  9.  第1吹出口の左右の幅が第1吹出口の高さに対して十分大きいことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  10.  前記微小粒子発生装置で発生する微小粒子が、イオン、芳香剤、消臭剤、殺虫剤、殺菌剤のいずれかを含むことを特徴とする請求項1に記載の微小粒子拡散装置。
  11.  微小粒子を発生する微小粒子発生装置を備え、送風ファンの駆動によって吹出口から微小粒子を送出する微小粒子拡散装置において、前記送風ファンと前記吹出口とを連結する送風経路が前記吹出口を上下に分割する複数の上下分割通路を有し、上部の前記上下分割通路を流通する気流の風速が下部の前記上下分割通路を流通する気流の風速よりも大きいことを特徴とをする微小粒子拡散装置。
  12.  下部の前記上下分割通路に前記微小粒子発生装置を配したことを特徴とする請求項11に記載の微小粒子拡散装置。
  13.  前記送風経路は前記送風ファンから上方に延びて前方に屈曲し、前記送風ファン近傍から前記吹出口に延びて前記上下分割通路を形成したことを特徴とする請求項11に記載の微小粒子拡散装置。
  14.  前記送風経路は上壁及び下壁が曲面部を有して前記送風ファンから上方に延びて前方に屈曲し、前記上壁の前記曲面部の中央と前記下壁の前記曲面部の中央とを結ぶ位置よりも上流側から前記吹出口に延びて前記上下分割通路を形成したことを特徴とする請求項11に記載の微小粒子拡散装置。
  15.  前記送風ファンがクロスフローファンから成り、下部の前記上下分割通路を上部の前記上下分割通路よりも前記送風ファンの内周側に配したことを特徴とする請求項11に記載の微小粒子拡散装置。
  16.  前記上下分割通路が上流側に対して下流側を拡幅して気流を上下方向に広げる上下拡幅部を有し、前記上下拡幅部の気流に垂直な断面を左右方向に延びるスリット状に形成したことを特徴とする請求項11に記載の微小粒子拡散装置。
  17.  前記上下分割通路が上流側に対して下流側を拡幅して気流を左右方向に広げる左右拡幅部を前記上下拡幅部の下流側に有することを特徴とする請求項16に記載の微小粒子拡散装置。
  18.  前記微小粒子発生装置が配される前記上下分割通路は前記微小粒子発生装置が配される位置またはその上流側で流路を絞る絞り部が設けられることを特徴とする請求項16に記載の微小粒子拡散装置。
  19.  前記左右拡幅部は各前記上下分割通路を左右方向に分割した複数の細通路を有し、各前記細通路が上流側に対して下流側を左右に拡幅されることを特徴とする請求項17に記載の微小粒子拡散装置。
  20.  前記微小粒子発生装置で発生する微小粒子が、イオン、芳香剤、消臭剤、殺虫剤、殺菌剤のいずれかを含むことを特徴とする請求項10に記載の微小粒子拡散装置。
  21.  プラスイオン及びマイナスイオンの一方を発生する第1イオン発生部と他方を発生する第2イオン発生部とを有したイオン発生装置と、送風ファンと、前記送風ファンの駆動によって前記イオン発生装置で発生したイオンを吹出口に導く送風経路とを備え、前記送風経路は上流側に対して下流側が左右方向に拡幅されるとともに左右に分割される複数の左右分割通路を有し、それぞれの前記左右分割通路にはプラスイオン及びマイナスイオンのいずれかを流通させたことを特徴とする微小粒子拡散装置。
  22.  各前記左右分割通路の内部または各前記左右分割通路の空気流入側の開口端近傍に、第1、第2イオン発生部の一方を配置したことを特徴とする請求項21に記載の微小粒子拡散装置。
  23.  第1、第2イオン発生部により発生するイオンの極性を所定期間毎に切り替えることを特徴とする請求項22に記載の微小粒子拡散装置。
  24.  隣接する前記左右分割通路の一方にプラスイオンが流通し、他方にマイナスイオンが流通することを特徴とする請求項22に記載の微小粒子拡散装置。
  25.  各前記左右分割通路の内部または各前記左右分割通路の空気流入側の開口端近傍に第1、第2イオン発生部を設け、第1、第2イオン発生部を交互に駆動したことを特徴とする請求項21に記載の微小粒子拡散装置。
  26.  前記送風経路は左壁及び右壁が曲面部を有して両側に広がり、前記左壁の前記曲面部の中央と前記右壁の前記曲面部の中央とを結ぶ位置よりも上流側に前記左右分割通路の空気流入側の開口端を形成したことを特徴とする請求項21に記載の微小粒子拡散装置。
  27.  前記送風経路を上下に分割する上下分割通路を有し、前記左右分割通路が前記上下分割通路の前記吹出口側を左右に分割した細通路から成ることを特徴とする請求項21に記載の微小粒子拡散装置。
  28.  前記イオン発生装置を下部の前記上下分割通路に配するとともに、上部の前記上下分割通路を流通する気流の風速が下部の前記上下分割通路を流通する気流の風速よりも大きいことを特徴とする請求項27に記載の微小粒子拡散装置。
PCT/JP2009/057563 2008-08-26 2009-04-15 微粒子拡散装置 WO2010023989A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/059,574 US9061084B2 (en) 2008-08-26 2009-04-15 Fine particle diffusion device
KR1020117004552A KR101165546B1 (ko) 2008-08-26 2009-04-15 미립자 확산 장치
RU2011107241/15A RU2477638C2 (ru) 2008-08-26 2009-04-15 Устройство распыления тонкодисперсных частиц
US14/307,206 US9682165B2 (en) 2008-08-26 2014-06-17 Fine particle diffusion device

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-217205 2008-08-26
JP2008217236A JP4368409B1 (ja) 2008-08-26 2008-08-26 イオン拡散装置
JP2008217205A JP4368408B1 (ja) 2008-08-26 2008-08-26 微小粒子拡散装置
JP2008-217236 2008-08-26

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/059,574 A-371-Of-International US9061084B2 (en) 2008-08-26 2009-04-15 Fine particle diffusion device
US14/307,206 Division US9682165B2 (en) 2008-08-26 2014-06-17 Fine particle diffusion device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010023989A1 true WO2010023989A1 (ja) 2010-03-04

Family

ID=41721167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/057563 WO2010023989A1 (ja) 2008-08-26 2009-04-15 微粒子拡散装置

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9061084B2 (ja)
KR (1) KR101165546B1 (ja)
MY (1) MY159496A (ja)
RU (2) RU2477638C2 (ja)
SG (1) SG177227A1 (ja)
WO (1) WO2010023989A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113203160A (zh) * 2021-06-07 2021-08-03 何育林 一种导流板空气流道组件
CN113776151A (zh) * 2021-10-20 2021-12-10 王培根 负氧离子增压抗疫空气净化器

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9380689B2 (en) 2008-06-18 2016-06-28 Illinois Tool Works Inc. Silicon based charge neutralization systems
US9682165B2 (en) 2008-08-26 2017-06-20 Sharp Kabushiki Kaisha Fine particle diffusion device
USD743017S1 (en) * 2012-02-06 2015-11-10 Illinois Tool Works Inc. Linear ionizing bar
US9125284B2 (en) 2012-02-06 2015-09-01 Illinois Tool Works Inc. Automatically balanced micro-pulsed ionizing blower
US9918374B2 (en) 2012-02-06 2018-03-13 Illinois Tool Works Inc. Control system of a balanced micro-pulsed ionizer blower
US10378558B2 (en) 2013-09-13 2019-08-13 S.C. Johnson & Son, Inc. Air treatment chemical dispenser having angled dispersion of chemicals
RU2657754C1 (ru) * 2013-12-17 2018-06-15 Люфтмед Гмбх Устройство для выработки ионов и способ стерилизации и удаления смога
JP6141244B2 (ja) * 2014-09-16 2017-06-07 三菱電機株式会社 空気清浄機、および空気清浄機能を備えた空気調和機
FR3039407B1 (fr) * 2015-07-30 2021-04-30 Atelier Elio Sa Dispositif de diffusion
US9969569B2 (en) 2015-09-22 2018-05-15 Deere & Company Agricultural vehicle pneumatic distribution system
CN106322515B (zh) * 2016-08-11 2022-04-29 广东美的制冷设备有限公司 空调器
US10926210B2 (en) 2018-04-04 2021-02-23 ACCO Brands Corporation Air purifier with dual exit paths
USD913467S1 (en) 2018-06-12 2021-03-16 ACCO Brands Corporation Air purifier

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005083649A (ja) * 2003-09-08 2005-03-31 Sharp Corp 微小粒子拡散装置
JP2005095402A (ja) * 2003-09-25 2005-04-14 Sharp Corp イオン拡散装置
JP2005337611A (ja) * 2004-05-27 2005-12-08 Shimizu Corp 空気イオン搬送システム
JP2006162220A (ja) * 2004-12-10 2006-06-22 Sharp Corp 空気調和機
JP2007103026A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Sunx Ltd イオン発生ユニット、送風ユニット、除電装置
JP2008192556A (ja) * 2007-02-07 2008-08-21 U-Tec Kk イオン発生器

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD143546B1 (de) * 1979-05-21 1981-08-26 Otto Kreutzmann Verfahren und vorrichtung zum austragen von aerosolen
RU2241492C2 (ru) * 2000-05-18 2004-12-10 Шарп Кабусики Кайся Способ стерилизации, ионообразующий прибор, ионообразующее устройство и устройство кондиционирования воздуха
EP2030639B1 (en) * 2000-08-28 2017-07-05 Sharp Kabushiki Kaisha Air conditioning apparatus with an ion generator
JP2004293893A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Sharp Corp 空気調和機
JP4063784B2 (ja) 2003-05-15 2008-03-19 シャープ株式会社 イオン発生素子、イオン発生装置
KR100683873B1 (ko) 2003-09-08 2007-02-20 샤프 가부시키가이샤 미소입자 확산장치 및 이를 구비한 냉장고
WO2005026633A1 (ja) * 2003-09-08 2005-03-24 Sharp Kabushiki Kaisha イオン拡散装置
JP4353860B2 (ja) * 2004-06-24 2009-10-28 株式会社エヌテック 容器の検査方法及び装置
JP3763836B2 (ja) * 2004-06-25 2006-04-05 シャープ株式会社 金属イオン溶出ユニット及びそれを備えた機器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005083649A (ja) * 2003-09-08 2005-03-31 Sharp Corp 微小粒子拡散装置
JP2005095402A (ja) * 2003-09-25 2005-04-14 Sharp Corp イオン拡散装置
JP2005337611A (ja) * 2004-05-27 2005-12-08 Shimizu Corp 空気イオン搬送システム
JP2006162220A (ja) * 2004-12-10 2006-06-22 Sharp Corp 空気調和機
JP2007103026A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Sunx Ltd イオン発生ユニット、送風ユニット、除電装置
JP2008192556A (ja) * 2007-02-07 2008-08-21 U-Tec Kk イオン発生器

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113203160A (zh) * 2021-06-07 2021-08-03 何育林 一种导流板空气流道组件
CN113776151A (zh) * 2021-10-20 2021-12-10 王培根 负氧离子增压抗疫空气净化器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012121193A (ru) 2013-11-27
US9061084B2 (en) 2015-06-23
RU2011107241A (ru) 2012-10-10
RU2477638C2 (ru) 2013-03-20
RU2519202C2 (ru) 2014-06-10
MY159496A (en) 2017-01-13
US20110139889A1 (en) 2011-06-16
SG177227A1 (en) 2012-01-30
KR20110036137A (ko) 2011-04-06
KR101165546B1 (ko) 2012-07-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010023989A1 (ja) 微粒子拡散装置
JP4368408B1 (ja) 微小粒子拡散装置
WO2011083723A1 (ja) 送風ファン、サーキュレータ、微小粒子拡散装置及び空気循環方法
JP4866468B2 (ja) 送風ファン及びそれを用いたサーキュレータ、微小粒子拡散装置
JP4995285B2 (ja) サーキュレータ、微小粒子拡散装置及び空気循環方法
JP4813614B1 (ja) 車両
US9682165B2 (en) Fine particle diffusion device
JP4368409B1 (ja) イオン拡散装置
JP2013213454A (ja) 送風装置
JP5150412B2 (ja) イオン拡散装置
JP6480700B2 (ja) 送風装置
WO2013038765A1 (ja) 微小粒子拡散装置
JP2005083652A (ja) 殺菌作用を呈する微小粒子を庫外に放出する冷蔵庫
JP6400777B2 (ja) 空気調和機
JP5809009B2 (ja) イオン発生機能付き送風装置
JP5851796B2 (ja) イオン発生機
JP5015272B2 (ja) サーキュレータ及び微小粒子拡散装置
JP4311631B2 (ja) イオン拡散装置
JP4932916B2 (ja) サーキュレータ及び微小粒子拡散装置
WO2013114713A1 (ja) イオン発生装置およびイオン発生方法
JP2003120972A (ja) 空気清浄機または空気調和機
JP2012048867A (ja) イオン送出装置
JP2011106742A (ja) 放電ユニット及び空気調和機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09809644

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13059574

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1301/CHENP/2011

Country of ref document: IN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117004552

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011107241

Country of ref document: RU

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09809644

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1