WO2010029722A1 - 液体微細化装置とそれを用いた加湿装置 - Google Patents

液体微細化装置とそれを用いた加湿装置 Download PDF

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WO2010029722A1
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water
liquid
rotating plate
air
blower
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齋藤和大
近藤広幸
藤澤秀行
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パナソニック株式会社
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Priority claimed from JP2009103582A external-priority patent/JP5332860B2/ja
Priority claimed from JP2009128469A external-priority patent/JP5326820B2/ja
Priority claimed from JP2009150635A external-priority patent/JP5423178B2/ja
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/12Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air
    • F24F6/16Air-humidification, e.g. cooling by humidification by forming water dispersions in the air using rotating elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B3/00Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements
    • B05B3/02Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements
    • B05B3/08Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements in association with stationary outlet or deflecting elements
    • B05B3/082Spraying or sprinkling apparatus with moving outlet elements or moving deflecting elements with rotating elements in association with stationary outlet or deflecting elements the spraying being effected by centrifugal forces
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H33/00Bathing devices for special therapeutic or hygienic purposes
    • A61H33/06Artificial hot-air or cold-air baths; Steam or gas baths or douches, e.g. sauna or Finnish baths
    • A61H2033/068Steam baths

Definitions

  • the present invention relates to a liquid micronizer and a humidifier using the same.
  • a humidifying device using a liquid refining device for refining a liquid is described in Patent Document 1, for example. That is, the humidifier is provided with a liquid refinement device in a main body case having an intake port and an exhaust port.
  • the liquid micronizer supplies liquid to the upper surface of the rotating disk, and the liquid spread thinly on the disk is scattered outward by centrifugal force.
  • the problem with the above conventional example is that the efficiency of liquid miniaturization is low. That is, in the conventional liquid miniaturization apparatus, as described above, the liquid is finely dispersed from the upper surface of the disk by centrifugal force. However, if only the liquid is splashed outward from the disk, only a part of the scattered liquid is miniaturized, so that the efficiency of miniaturization is lowered.
  • the liquid miniaturization apparatus of the present invention has a predetermined interval in the axial direction of the rotating cylinder, the blower arranged in the vertical direction, the blower that blows air in the blowing cylinder, the rotating shaft arranged in the vertical direction in the blowing cylinder, and the rotating shaft.
  • a plurality of fixed rotating plates and a liquid supply unit that supplies liquid to the upper surface of the uppermost rotating plate among the rotating plates, and is scattered from the rotating plate on the inner surface of the blower cylinder facing the outer periphery of the rotating plate.
  • a liquid colliding surface is provided, a water storage part is provided on the inner surface of the blow cylinder between the plurality of rotating plates, and a water channel for supplying liquid is connected to the upper surface of the rotating plate below the water storing part. is there.
  • the supplied water spreads on the surface of the upper rotating plate and the lower rotating plate, and is scattered from the outer edges of the upper rotating plate and the lower rotating plate by the centrifugal force of high-speed rotation. It becomes. Further, water droplets scattered in the tangential direction from the outer edges of the upper rotating plate and the lower rotating plate collide with the collision surface substantially at right angles, and this collision effectively promotes the refinement of the water droplets.
  • FIG. 1 is a perspective view when the liquid micronizing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention is cut.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the liquid micronizer.
  • FIG. 3A is an enlarged perspective view of a plurality of protrusions of the liquid miniaturization apparatus.
  • FIG. 3B is an enlarged plan view of a plurality of protrusions of the liquid micronizer.
  • FIG. 4A is an enlarged perspective view of another plurality of protrusions of the liquid miniaturization apparatus.
  • FIG. 4B is an enlarged plan view of another plurality of protrusions of the liquid miniaturization apparatus.
  • FIG. 5 is a perspective view of a sauna apparatus which is a humidifying apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a perspective view of a sauna apparatus which is a humidifying apparatus according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a sectional view of the humidifier.
  • FIG. 7 is a perspective view of the humidifier.
  • FIG. 8 is a perspective view of the humidifier as seen from different directions.
  • FIG. 9 is a perspective view of the liquid micronizing apparatus according to Embodiment 3 of the present invention cut in the longitudinal direction.
  • FIG. 10A is a perspective view of a humidifier according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 10B is a perspective view of the humidifier as viewed from below.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of the humidifier in the water refinement mode.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the humidifier in the water drying mode.
  • FIG. 13 is a sectional view of a humidifier according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 10A is a perspective view of a humidifier according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 10B is a perspective view of the humidifier as viewed from
  • FIG. 14A is a perspective view of the humidifier.
  • FIG. 14B is a perspective view of the humidifier as viewed from below.
  • FIG. 15 is a perspective view when the humidifier is cut in the vertical direction.
  • FIG. 16 is a perspective view of the vicinity of the water conduit of the humidifier.
  • FIG. 17 is a perspective view of the vicinity of the opening of the blowing cylinder of the humidifier.
  • FIG. 18 is a perspective view of the vicinity of the opening shielding plate of the humidifier.
  • FIG. 19 is a perspective view of the vicinity of the rib of the heat exchanger of the humidifier.
  • FIG. 1 is a perspective view when the liquid miniaturization apparatus according to Embodiment 1 of the present invention is cut
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the liquid miniaturization apparatus.
  • the liquid micronizer 1 includes a cylindrical blower cylinder 2, a rotary shaft 3, an upper rotary plate 4 a, a lower rotary plate 4 b, and a liquid supply unit 5.
  • the blower cylinder 2 is arranged in the vertical direction.
  • the rotary shaft 3 is arranged in the vertical direction in the blower cylinder 2.
  • the upper rotary plate 4 a and the lower rotary plate 4 b are fixed with a predetermined interval in the axial direction of the rotary shaft 3.
  • the liquid supply unit 5 supplies liquid to the upper surface of the upper rotating plate 4a.
  • the blower cylinder 2 of Embodiment 1 of this invention is cylindrical shape, and the lower part becomes the air inflow port 2a, and the upper part becomes the air outflow port 2b.
  • the blower cylinder 2 does not necessarily have a cylindrical shape, and may be a cylinder having another shape. However, in any shape, it is preferable that the lower part is the air inlet 2a and the upper part is the air outlet 2b.
  • a rotating plate fixed at a predetermined interval in the axial direction of the rotating shaft 3 may be further provided in addition to the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b.
  • the upper end of the rotating shaft 3 is connected to a driving motor 6.
  • the rotating shaft 3 extends in the vertical direction toward the lower surface of the blower cylinder 2, and the lower end is rotatably held by a bearing (not shown).
  • the motor 6 is provided in the upper part of the blower cylinder 2.
  • the upper rotary plate 4a and the lower rotary plate 4b are formed in a disc shape from a hydrophilic resin.
  • the liquid supply unit 5 supplies water to the vicinity of the center of the upper surface of the upper rotating plate 4a.
  • An upper protrusion 7 a that protrudes toward the rotating shaft 3 is provided on the inner surface of the cylindrical blower cylinder 2 and corresponding to the outer periphery of the upper rotary plate 4 a. Further, a lower protrusion 7 b that protrudes toward the rotation shaft 3 is provided at a portion corresponding to the outer periphery of the lower rotation plate 4 b. A plurality of upper protrusions 7a and lower protrusions 7b are provided. The shapes of the upper protrusion 7a and the lower protrusion 7b will be described later.
  • a liquid resupply unit that is an inner surface of the blower cylinder 2 and collects water from the inner surface of the blower cylinder 2 and guides it to the lower rotary plate 4b between the upper rotary plate 4a and the lower rotary plate 4b.
  • a water storage section 8 and a water channel 9 connected to the water storage section 8 are provided.
  • the water reservoir 8 is provided in an annular shape along the inner surface of the cylindrical blower cylinder 2 between the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b, that is, between the upper protruding portion 7a and the lower protruding portion 7b. It has been.
  • a water channel 9 for guiding water to the upper surface of the lower rotating plate 4b is connected to the water storage section 8, and the other end of the water channel 9 is opened on the upper surface of the lower rotating plate 4b.
  • three water channels 9 are provided in the water storage unit 8 at equal intervals.
  • the water channel 9 extends while inclining downward from the three directions toward the rotary shaft 3, thereby opening three water channels 9 on the lower rotating plate 4 b.
  • a blower (not shown) is connected to the air inlet 2a through the opening 10a for blowing air.
  • An opening 10b is connected to the air outlet 2b.
  • the air from the blower is blown into the blower cylinder 2 through the opening 10a and the air inlet 2a. Then, the air passes through the ventilation path 11 formed by the gap between the upper rotating plate 4a, the lower rotating plate 4b and the blower cylinder 2, and then from the opening 10b through the air outlet 2b, the liquid micronizer 1 It is blown out.
  • FIG. 3A is an enlarged perspective view of a plurality of protrusions of the liquid miniaturization apparatus according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3B is an enlarged plan view of the plurality of protrusions of the liquid miniaturization apparatus.
  • the upper protruding portion 7a is provided on the inner surface of the blower cylinder 2 so as to surround the upper rotating plate 4a on the outer periphery of the upper rotating plate 4a. Further, a ventilation interval (ventilation path 11) is provided between the upper projection 7a and the outer periphery of the upper rotating plate 4a. Therefore, the upper protruding portion 7a does not contact the outer periphery of the upper rotating plate 4a.
  • the upper protruding portion 7 a is arranged so as to protrude in the direction of the rotating shaft 3 from the inner periphery of the water storage portion 8. Thereby, when air is blown into the ventilation path 11 in the gap between the upper rotating plate 4 a and the blower cylinder 2, the upper protrusion 7 a and the inner surface of the blower cylinder 2 come into contact with the air passing through the ventilation path 11.
  • the upper protruding portion 7a is along the outer periphery of the upper rotating plate 4a
  • the lower protruding portion 7b is along the outer periphery of the lower rotating plate 4b intermittently at substantially equal intervals.
  • the surface facing the rotational direction of the upper rotating plate 4a of the upper protruding portion 7a constitutes a collision surface 13 that is substantially orthogonal to the tangent 12 on the outer periphery of the upper rotating plate 4a.
  • the surface facing the rotational direction of the lower rotating plate 4b of the lower protruding portion 7b constitutes a collision surface 13 that is substantially orthogonal to the tangent 12 on the outer periphery of the lower rotating plate 4b.
  • the collision surface 13 is provided on the inner surface of the blower cylinder 2 facing the outer periphery of the upper rotary plate 4a and the lower rotary plate 4b.
  • the rotary shaft 3 rotates at a high speed inside the blower cylinder 2, and accordingly, the upper rotary plate 4a and the lower rotary plate 4b are rotated at a high speed.
  • the liquid supply unit 5 supplies water to the vicinity of the center of the upper surface of the upper rotating plate 4a that rotates at a high speed.
  • the water supplied to the upper surface of the upper rotating plate 4a spreads in a thin film shape from the vicinity of the center of the upper rotating plate 4a toward the outer periphery by centrifugal force due to high-speed rotation. And the water which became thin film form is blown off at high speed from the outer periphery of the upper rotating plate 4a to the direction of the tangent 12 shown to FIG. 3B.
  • the water droplets collided with the collision surface 13 scatter in the space between the blower cylinder 2 and the upper protrusion 7a and the upper rotary plate 4a (ventilation path 11).
  • the scattered water droplets collide again with the upper rotating plate 4a that rotates at a high speed and the adjacent collision surface 13 to be crushed, thereby further promoting the miniaturization of the water droplets.
  • the slight amount of water supplied to the upper surface of the lower rotating plate 4b is mostly refined at this point in time, comes into contact with the air passing through the ventilation path 11, enters a refined state, and opens from the air outlet 2b. 10b.
  • the supplied water spreads on the surfaces of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b, and the upper rotating plate 4a by the centrifugal force of high speed rotation, It is scattered from the outer edge of the lower rotating plate 4b to be miniaturized. Further, water droplets scattered in the direction of the tangent 12 from the outer edges of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b collide with the collision surface 13 substantially at right angles, and the miniaturization of the water droplets is effectively promoted by this collision.
  • the liquid miniaturization apparatus 1 according to Embodiment 1 of the present invention can improve the miniaturization efficiency.
  • the upper protruding portion 7 a and the lower protruding portion 7 b protrude from the water storage portion 8 into the air passage 11. Therefore, the fine water droplets crushed by the collision surface 13 can easily come into contact with the air passing through the ventilation path 11. As a result, water droplets are less likely to adhere to the upper protrusions 7a, lower protrusions 7b, and the surface of the blower cylinder 2 and can be efficiently crushed by collision, while fine water droplets adhere to the wall surface and cause condensation. Can be prevented. For this reason, it becomes possible to convey water droplets to the outside of the liquid micronizer 1 while maintaining the micronized state of the water droplets, and it is possible to improve the micronization efficiency of the supplied water.
  • FIG. 4A is an enlarged perspective view of another plurality of protrusions of the liquid micronizing apparatus according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4B is an enlarged plan view of another plurality of protrusions of the liquid micronizing apparatus.
  • the inner diameter of the blower cylinder 2 is formed to be larger than the inner diameter of the water storage portion 8, and the upper protrusion 7 a and the lower protrusion 7 b are formed on the rotary shaft 3 from the inner periphery of the water storage 8.
  • the structure protrudes in the direction. As a result, a wide ventilation space of the ventilation path 11 can be secured around the upper projection 7a and the lower projection 7b.
  • the area of the collision surface 13 can be increased, the efficiency of water droplet miniaturization can be improved, and the space in which the fine water droplets colliding with the collision surface 13 can be scattered becomes wider.
  • the water droplets can be easily mixed with the air passing through the ventilation path 11, the fine water droplets can be transported to the outside more efficiently, and the refinement efficiency of the supplied water can be improved.
  • a plurality of collision surfaces 13 are provided, and the collision surfaces 13 are arranged at equal intervals. As a result, water droplets scattered in the direction of the tangent 12 from the outer edges of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b efficiently collide with the collision surface 13.
  • water droplets scattered from the upper rotating plate 4a and adhering to the upper protruding portion 7a easily flow down to the water storage portion 8 below the upper protruding portion 7a. Therefore, water droplets that could not be refined can be efficiently recovered and refined again, and the refinement efficiency of the supplied water is further improved.
  • Embodiment 2 of the present invention will be described below with reference to the drawings.
  • a humidifier using the liquid micronizing device 1 of the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 5 is a perspective view of a sauna device that is a humidifying device according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the humidifying device
  • FIG. 7 is a perspective view of the humidifying device
  • FIG. It is the perspective view seen from.
  • a sauna device 16 that humidifies a sauna room will be described as a humidifier, but it may be used as a humidifier in a bathroom and a living room.
  • the same components as those in the first embodiment of the present invention are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • a sauna device 16 is attached to the ceiling surface 15 of the sauna room 14.
  • the sauna device 16 includes a main body case 19, a heat exchanger 20 as a heating means, a blower 21 a, and a blower 21 b.
  • An intake port 17 and an exhaust port 18 are provided on the lower surface of the main body case 19.
  • the heat exchanger 20, the blower 21 a, and the blower 21 b are provided in the air path connecting the intake port 17 and the exhaust port 18 from the intake port 17 toward the exhaust port 18.
  • the liquid micronizer 1 is provided between the blower 21 a and the exhaust port 18.
  • the blower 21a and the blower 21b include a casing 22a and a casing 22b that open above the heat exchanger 20, respectively. As shown in FIG. 8, the outlet of the casing 22 a of the blower 21 a communicates with an opening 10 a provided in the lower part of the blower cylinder 2 of the liquid micronizer 1. The upper opening 10 b of the blower cylinder 2 communicates with the exhaust port 18 via the merging portion 23.
  • the air path from the outlet of the casing 22 b of the blower 21 b communicates with the exhaust port 18 through the junction 23 without passing through the liquid micronizer 1. That is, the air blown from the blower 21 a and the blower 21 b merges at the merging portion 23 and is discharged from the exhaust port 18 to the sauna room 14.
  • water hot water
  • a heat source such as a gas water heater or an electric water heater (not shown).
  • the high-temperature air sucked into the casing 22 a passes from the opening 10 a provided in the lower part of the blower cylinder 2 of the liquid micronizer 1 and the air inlet 2 a to the inside of the blower cylinder 2. Sent. Therefore, an updraft is generated inside the blower cylinder 2 via the ventilation path 11.
  • the rotary shaft 3 rotates at high speed inside the blower cylinder 2, and accordingly, the upper rotary plate 4a and the lower rotary plate 4b are rotated at high speed.
  • the liquid supply unit 5 supplies water to the vicinity of the center of the upper surface of the upper rotating plate 4a shown in FIG.
  • the water supplied to the upper surface of the upper rotating plate 4a spreads in a thin film from the vicinity of the center of the upper rotating plate 4a toward the outer periphery due to the centrifugal force generated by the high speed rotation.
  • the water in the form of a thin film is blown off at high speed from the outer peripheral edge of the upper rotating plate 4a in the direction of the tangent 12 shown in FIG. 3B.
  • water droplets adhering to the inner surface of the blower cylinder 2 and the upper projection 7a in the blower cylinder 2 flow down to the water storage part 8 and are stored.
  • a small amount of water stored in the water storage unit 8 is conveyed from the three directions of the water storage unit 8 to the upper surface of the lower rotating plate 4b through the water channel 9.
  • the small amount of water thus transported to the lower rotating plate 4b is scattered in the direction of the tangent 12 of the lower rotating plate 4b by the centrifugal force generated by the high speed rotation of the lower rotating plate 4b in the same manner as the upper rotating plate 4a. The Then, the scattered water collides with the collision surface 13 of the lower projection 7b at a substantially right angle, so that the water is effectively crushed and miniaturization is promoted.
  • the dry air is blown into the blower cylinder 2 from the blower 21a through the opening 10a and the air inlet 2a.
  • humidified air containing fine water droplets is vaporized by being mixed with high-temperature dry air introduced from the opening 10a and the air inlet 2a. Or it becomes humidified air containing the water droplet of a fine state, and is discharged
  • the high-temperature dry air sucked into the casing 22b by the blower 21b does not pass through the liquid refining device 1, the high-temperature dry air does not generate a vaporization action due to water refining and is sent to the merging portion 23 in a high-temperature dry state.
  • the humidified air containing fine water droplets conveyed through the liquid micronizer 1 and the high-temperature dry air are mixed in the merging portion 23, and the sauna room is opened from the ceiling surface 15 of the sauna room 14 through the exhaust port 18. 14 is supplied to the inside.
  • the water supplied so far from the liquid supply unit 5 is scattered by the high-speed rotation of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b, which are driven for a while after that. And it collides with the collision surface 13 of the upper protrusion part 7a provided along the inner surface of the blower cylinder 2 and the lower protrusion part 7b at a substantially right angle. Almost all of the water supplied by this collision is effectively refined, so there is little accumulation of residual water.
  • the supplied water is scattered from the outer edges of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b by the centrifugal force of high speed rotation. And refined. Further, water droplets scattered from the outer edges of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b in the direction of the tangent 12 of the upper rotating plate 4a and the lower rotating plate 4b collide with the collision surface 13 at a substantially right angle. Therefore, the supplied water is effectively crushed and further mixed with heated air, so that it is possible to provide the sauna device 16 with improved water micronization efficiency.
  • FIG. 9 is a perspective view when the liquid micronizing device of Embodiment 3 of the present invention is cut in the vertical direction.
  • the liquid miniaturization apparatus according to Embodiment 3 of the present invention detailed description of the same components as those of the liquid miniaturization apparatus according to Embodiments 1 and 2 is omitted.
  • the liquid refinement apparatus 300 is arranged in the vertical direction.
  • the liquid micronizer 300 includes a blowing cylinder 303, a rotating shaft 304, a rotating plate 305, a rotating plate 306, a rotating plate 307, a rotating plate 308, a liquid supply unit 309, a liquid resupply unit 310, a liquid resupply unit 311, and a liquid.
  • a resupply unit 312 is provided.
  • the blower cylinder 303 has a cylindrical shape in which an upper end opening is an air outlet 301 and a lower end opening is an air inlet 302.
  • the rotating shaft 304 is disposed in the blower cylinder 303 so as to be directed in the vertical direction.
  • the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 are fixed at a predetermined interval in the axial direction of the rotating shaft 304.
  • the liquid supply unit 309 supplies water (sometimes hot water) as an example of a liquid to the upper surface of the uppermost rotary plate 305.
  • the liquid resupply unit 310, the liquid resupply unit 311, and the liquid resupply unit 312 guide the liquid in the blower cylinder 303 to the upper surfaces of the lower rotation plate 306, the rotation plate 307, and the rotation plate 308.
  • the collision surface 303 a is provided on the inner surface of the blower cylinder 303 facing the outer periphery of the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308.
  • the water reservoir 310a is between the rotating plate 305 and the rotating plate 306, the water reservoir 311a is between the rotating plate 306 and the rotating plate 307, and the water storing unit 312a is between the rotating plate 307 and the rotating plate 308. It is provided on the inner surface.
  • a water channel 310b for supplying water to the upper surface of the rotating plate 306 below the water storage unit 310a is connected to the water storage unit 310a.
  • a water channel 311b that supplies water to the upper surface of the rotating plate 307 below the water storage unit 311a is supplied to the water storage unit 311a, and water is supplied to the upper surface of the rotating plate 308 below the water storage unit 312a.
  • the water channel 312b is connected.
  • the motor 313 is connected to the upper end of the rotating shaft 304, and the lower portion of the rotating shaft 304 is fixed by a bearing 304a.
  • a blower (same as the blower 21a in FIG. 8) is connected to the air inlet 302 of the blower tube 303 via a blower passage 314.
  • An exhaust port (same as the exhaust port 18 in FIG. 8) is connected to the air outlet 301 of the blower cylinder 303 via a blower passage 315. Further, this exhaust port is connected to a sauna room (same as the sauna room 14 in FIG. 5).
  • the humidifier using the liquid micronizer 300 is arranged on the ceiling surface of the sauna room, and can supply high-temperature and high-humidity air (high-temperature steam) to the sauna room.
  • the motor 313 and the blower (same as the blower 21a in FIG. 8) are driven. Then, by driving the motor 313, the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 are rotated together with the rotating shaft 304.
  • the warm air heated by a blower through a heat exchanger (same as the heat exchanger 20 in FIG. 6) is blown into the blower cylinder 303 through the air passage 314 and the air inlet 302. Supplied to.
  • the warm air is discharged from the blower cylinder 303 into the sauna room through the air outlet 301, the air passage 315, and the exhaust port.
  • water is supplied from the liquid supply unit 309 to the upper surface of the uppermost rotary plate 305.
  • the water supplied to the upper surface of the uppermost rotating plate 305 receives the centrifugal force of the rotating plate 305, spreads uniformly to the outer peripheral side, and eventually scatters from the outer peripheral surface to the inner surface side of the blower cylinder 303. , Refined.
  • the refined water then collides with a collision surface 303a provided on the inner surface of the blower cylinder 303, and further refinement is promoted.
  • This refined liquid is conveyed to the hot air rising through the gap between the rotating plate 305 and the inner surface of the blower cylinder 303, and is heated to the sauna room through the air outlet 301, the air passage 315, and the exhaust port described above. Released as.
  • the water that has become water droplets on the inner surface part of the blower cylinder 303 or the water that could not be refined is lower in the liquid resupply unit 310.
  • the liquid resupply unit 310, the liquid resupply unit 311, and the liquid resupply unit 312 are the basin-shaped water storage unit 310 a, the water storage unit 311 a, and the water collected in the water storage unit 312 a, the tub-shaped water channel 310 b, the water channel 311 b, It is resupplied to the upper surface of the lower rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 via the water channel 312b.
  • the four rotating plates 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 are used to supply the upper surface of the uppermost rotating plate 305 from the liquid supply unit 309. Water is scattered and refined. Therefore, there is no residual water dripping downward under the lowermost rotating plate 308, and a configuration for residual water treatment becomes unnecessary, and the ventilation resistance of the ventilation path can be reduced.
  • Embodiment 3 of the present invention among the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308, the lowermost rotating plate 308 is the upper rotating plate 305, The diameter is smaller than that of the rotating plate 306 and the rotating plate 307.
  • the rotating shaft 304 is arranged in the up-down direction in the blower cylinder 303 in which the upper end opening is the air outlet 301 and the lower end opening is the air inlet 302.
  • the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 are fixed at predetermined intervals in the axial direction of the rotating shaft 304. That is, the upper end opening of the blow tube 303 is used as the air outlet 301 and the lower end opening is used as the air inlet 302. Therefore, the height of the blow tube 303 itself can be reduced, and downsizing can be achieved.
  • the blower tube 303 is made small, that is, when the diameter thereof is made small, if the rotary plate 305, the rotary plate 306, the rotary plate 307, and the rotary plate 308 are provided therein, the ventilation resistance is increased. As a result, it is necessary to increase the capacity of the blower connected to the air inlet 302 of the blower tube 303, and there is a risk that the overall size can be reduced. Therefore, in the third embodiment of the present invention, the lowermost rotary plate 308 among the rotary plate 305, the rotary plate 306, the rotary plate 307, and the rotary plate 308 is more than the rotary plate 305, the rotary plate 306, and the rotary plate 307 above the rotary plate. The diameter is reduced. That is, the diameter of the rotating plate 308 which is the lowermost rotating plate is minimized.
  • the liquid is supplied from the liquid supply unit 309 to the upper surface of the upper rotating plate 305.
  • the diameter of the lowermost rotating plate 308 can be reduced by the centrifugal force of the extremely small amount of water that could not be refined by the upper rotating plate 305, the rotating plate 306, and the rotating plate 307, and the diameter thereof can be reduced. May be.
  • the ventilation resistance in the blower tube 303 can be significantly reduced, and this can prevent the increase in size of the blower described above.
  • the water supply position from the liquid supply unit 309 to the upper rotating plate from the liquid supply unit 309 is the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b in FIG.
  • the water supply position to the upper surface of 305 is outside. That is, the position where the water channel 310 b supplies water to the rotating plate 306 is set to the inner surface side of the blower tube 303 from the position where the liquid supply unit 309 supplies the liquid.
  • the position where the water channel 311b supplies the liquid to the rotating plate 307 and the position where the water channel 312b supplies the liquid to the rotating plate 308 are located on the inner surface side of the blower tube 303 from the position where the liquid supply unit 309 supplies the liquid. .
  • the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b in FIG. 9 are inclined so that water flows naturally.
  • the intervals between the rotating plate 305 and the rotating plate 306, the rotating plate 306 and the rotating plate 307, and the rotating plate 307 and the rotating plate 308 can be reduced. Therefore, the number of rotating plates 305, rotating plates 306, rotating plates 307, and rotating plates 308 can be increased in the same space, and further refinement of supplied water can be further promoted.
  • the liquid refinement apparatus according to Embodiment 4 of the present invention is particularly effective when installed in a limited space such as the ceiling of a bathroom.
  • the water supply position from the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b to the lower rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 is outside the water supplying position from the liquid supply unit 309 to the upper surface of the upper rotating plate 305. Therefore, the distance to the outer peripheral edge is shorter than that of the upper rotating plate 305.
  • each of the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 has a plurality of water channels 310b, water channels 311b, and water channels 312b, Good. Even if the area of the thin film formed by water supplied from one water channel 310b, water channel 311b, and water channel 312b is small, the total area of the three water channels can be widened, and the amount of water supplied per unit time must be reduced. Absent. As a result, the amount of water blown off at high speed from the outer peripheral edges of the lower rotating plate 306, rotating plate 307, and rotating plate 308 in the tangential direction can be increased.
  • the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b are provided at equal intervals with respect to the water storage unit 310a, the water storage unit 311a, and the water storage unit 312a each having an annular shape.
  • the water supplied from the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b to the lower rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 is transferred onto the lower rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308. It spreads like a thin film in the same way. Then, the water is blown off at high speed in the tangential direction from the outer peripheral edges of the lower rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308, and the amount of water is increased.
  • a small amount of water stored in the water storage unit 310a, the water storage unit 311a, and the water storage unit 312a is caused to flow to the lower rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308. Therefore, the water channel 310b, the water channel 311b, and the bottom of the water channel 312b are moved from the water storage unit 310a, the water storage unit 311a, and the water storage unit 312a toward the rotating shaft 304 toward the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308. It is preferable to incline by 10 °. If this inclination angle is too large, it is necessary to increase the distance between the rotating plate 305, the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308. In consideration of the horizontalness of the installation surface, 5 ° to 10 ° is more preferable.
  • the rotating plate 306, the rotating plate 307, and the rotating plate 308 below the upper rotating plate 305 are blown away at high speed from the outer periphery of the rotating plate 308 to the tangential direction. It is necessary to avoid re-liquefying the water. Therefore, air is flowed from the bottom to the top in the blower tube 303.
  • the side surfaces on both sides constituting the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b in FIG. 9 are inclined to the outside of the water channel.
  • the vertical cross sections of the water channel 310b, the water channel 311b, and the water channel 312b may be U-shaped. Since the side surfaces on both sides form the side surfaces on both sides starting from the lowest end of the U-shape, it can be said that the side surfaces on both sides are inclined.
  • the number of parts can be reduced and the product can be manufactured with high accuracy.
  • FIG. 10A is a perspective view of a humidifier according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 10B is a perspective view of the humidifier as viewed from below.
  • 10A and 10B show a state in which the humidifier according to Embodiment 5 of the present invention is installed on the ceiling surface of a sauna room (not shown) such as a bathroom.
  • the humidifying device according to the fifth embodiment of the present invention uses the liquid micronizing device according to the third embodiment of the present invention, and detailed description of the same components as those of the liquid micronizing device according to the third embodiment is omitted. To do.
  • the humidifier 500 includes a main body case 503, a heat exchanger 504 that is a first heat exchanger having a large capacity as a heating means, and a liquid micronizer 300 including a blower 505.
  • the main body case 503 includes an intake port 501 and an exhaust port 502.
  • a heat exchanger 504 and a liquid micronizer 300 are provided in a first air path connecting the intake port 501 and the exhaust port 502 in the main body case 503.
  • a bottomed blower tube 506 having an air outlet 507 arranged in the vertical direction is provided between the blower 505 and the exhaust port 502.
  • the blower tube 506 includes an air inlet 508 in the lower part. The configuration inside the blow tube 506 will be described later.
  • a heat exchanger 509 which is a second heat exchanger with a small capacity, is connected to the air outlet 507 at the upper part of the blower tube 506, and an exhaust port 502 of the main body case 503 is connected downstream thereof. Yes.
  • the air sucked into the main body case 503 from the sauna room (not shown) through the air inlet 501 is heated in the heat exchanger 504 and then blown toward the air outlet 507 by the blower 505.
  • the heat exchanger 504 is disposed on the upstream side of the blower tube 506 and has a large capacity.
  • the air outlet 507 is located above the air inlet 508 of the blow tube 506. The air flowing out from the air outlet 507 is reheated by a small heat exchanger 509 and supplied into the sauna room (not shown) from the exhaust port 502.
  • a heat exchanger 510 as a small third heat exchanger as a heating means is provided on the outer surface side of the bottom of the blow tube 506.
  • the heat exchanger 504, the heat exchanger 509, and the heat exchanger 510 are all supplied with warm water and perform heat exchange.
  • the heat exchanger 509 and the heat exchanger 510 have a heat exchange capacity smaller than that of the heat exchanger 504. Moreover, since it is preferable that the heat exchanger 509 and the heat exchanger 510 be in a higher temperature state than the heat exchanger 504, first the hot water from the water heater (not shown) is changed to the heat exchanger 509 and the heat exchanger 510. Pass through and then flow through heat exchanger 504. Further, the main body case 503 is provided with a nozzle 511 as water spraying means for spraying into the sauna room.
  • FIG. 11 is sectional drawing at the time of the water refinement
  • a rotating shaft 512 In the blower tube 506, a rotating shaft 512, a rotation driving unit 513 of the rotating shaft 512, a plurality of rotating plates 514, and a liquid supply unit 515 are provided.
  • the rotating shaft 512 is arranged in the vertical direction.
  • the plurality of rotating plates 514 are arranged with a predetermined interval in the vertical direction of the rotating shaft 512.
  • the liquid supply unit 515 supplies water onto the upper rotating plate 514 among the plurality of rotating plates 514.
  • a ring-shaped water storage portion 516 having an open upper surface, and a rain gutter-shaped water channel for supplying water collected by the water storage portion 516 onto the lower rotating plate 514 517 is provided.
  • the heat exchanger 510 stores a metal hot water pipe in a resin cover. As shown in FIG. 11, the heat exchanger 510 is disposed so as to be in pressure contact with the outer surface of the bottom portion of the water storage tray 506 b provided at the lower portion of the air inlet 508 of the blow tube 506.
  • the rotation shaft 512 is rotated at high speed by the rotation driving means 513 in the blower tube 506.
  • water is supplied onto the upper rotating plate 514 by the liquid supply unit 515.
  • water splashes vigorously from the outer periphery of the upper rotating plate 514 collides with the collision surface 506 a on the inner surface of the blower tube 506 and is refined.
  • the refined water is conveyed by the blower 505 in FIGS. 10A and 10B to blown air flowing from the lower air inlet 508 to the upper air outlet 507 of the blower tube 506.
  • the air containing the refined water is heated by the heat exchanger 509 and then supplied into the sauna room through the exhaust port 502 of the main body case 503.
  • the water that has collided with the impingement surface 506a on the inner surface of the blow tube 506 shown in FIG. 11 but has not been refined is collected by the water storage unit 516 and then on the lower rotating plate 514 via the rain gutter-shaped water channel 517. To be supplied. Next, water splashes vigorously from the outer periphery of the rotating plate 514, collides with the collision surface 506 a on the inner surface of the blow tube 506, and is refined.
  • the refined water is conveyed by the blower 505 from the air inlet 508 at the lower part of the blower tube 506 to the air flowing toward the upper air outlet 507.
  • the air containing the refined water is heated by the heat exchanger 509 and then supplied into the sauna room through the exhaust port 502 of the main body case 503.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the humidifying device according to the fifth embodiment of the present invention in the water drying mode.
  • the water drying mode water supply from the liquid supply unit 515 to the rotating plate 514 is stopped. Further, the rotation driving means 513 continues the rotation driving, operates the blower 505, and operates the heat exchanger 510.
  • the heat exchanger 510 is disposed so as to be in pressure contact with the outer surface of the bottom of the water storage tray 506b, an extremely small amount of water is added to the water storage tray 506b below the blower tube 506 after the operation in the miniaturization mode. Even if it remains, it can be dried.
  • the entire inside of the blow cylinder 506 becomes wet, and the air in the blow cylinder 506 is cooled by the vaporization action of the refined water, so that the saturated water vapor amount is increased.
  • a small amount of residual water remaining at the bottom of the water storage tray 506b below the blower tube 506 is difficult to dry.
  • the heat exchanger 510 is configured to store the metal hot water pipe in the resin cover, but the configuration is not limited to this.
  • Embodiment 5 of this invention it is set as the structure which drives the large sized heat exchanger 504 of FIG. 10 with which the upstream of the ventilation cylinder 506 was equipped at the time of drying mode, and blows warm air in the ventilation cylinder 506. .
  • the temperature in the blower cylinder 506 can be raised and the saturated water vapor amount can be increased, the remaining water in the blower cylinder 506 can be quickly dried.
  • the heat exchanger 510 is configured to have a heating capacity smaller than that of the heat exchanger 504, the heat energy consumed to dry a very small amount of residual water remaining on the bottom of the water storage tray 506b in the drying mode is suppressed. Can do.
  • the heat exchanger 504 of FIG. 10 provided on the upstream side of the blower cylinder 506 is operated to blow the hot air into the blower cylinder 506, so that the operation in the water refinement mode is performed. Immediately after the operation is stopped, the temperature of the air in the blow tube 506 is still high.
  • the blower 505 is operated in a state in which the blowing capacity is lowered in the drying mode as compared with the water refining mode. That is, in the drying mode in which the inside of the liquid micronizer 300 is dried, the liquid supply from the liquid supply unit 309 is stopped, and the blower has a lower rotation speed than in the water micronization mode.
  • the blower 505 operates in a state in which the blowing capacity is reduced to about half compared to that in the water miniaturization mode. That is, in Embodiment 5 of the present invention, the water dripping downward along the inner surface of the blow tube 506 is collected by the water storage section 516 as described above. After that, the water is supplied onto the lower rotating plate 514 through the water channel 517, and the water is scattered from the outer periphery of the rotating plate 514 vigorously as in the water miniaturization mode, to the collision surface 506a on the inner surface of the blower tube 506. While colliding and being refined, the water that is not refined and dripped downward along the inner surface of the blower cylinder 506 is supplied again to the lower rotating plate 514 to enhance the refinement effect.
  • the blower 505 When drying with the blower 505 in the drying mode, the water remaining in the water storage unit 516 and the water channel 517 is low, and the water in the water storage unit 516 and the water channel 517 is dried. And a scale is formed in the water storage part 516 and the water channel 517, and the subsequent centrifugal refining action of water becomes unstable. For this reason, during the water drying mode, the blower 505 operates in a state where the blowing capacity is lowered as compared with the water refinement mode.
  • the rotation driving means 513 may be operated in a state where the number of rotations is lower than that in the water miniaturization mode, and the energy saving effect can be enhanced.
  • the splash mode in which water is forcibly sprayed from the nozzle 511 shown in FIGS. 10A and 10B into the sauna room, a small amount of water required in the splash mode is reduced to a small amount of heat. You may make it heat with the exchanger 510.
  • FIG. In the splash mode the blower 505 is operated, and the heat exchanger 510 and the heat exchanger 504 are operated simultaneously.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a humidifying device according to Embodiment 6 of the present invention, for example, a humidifying device that is a sauna device.
  • 14A is a perspective view of the humidifier
  • FIG. 14B is a perspective view of the humidifier as viewed from below.
  • the humidifying device according to the sixth embodiment of the present invention uses the liquid micronizing device according to the first, third, and fourth embodiments of the present invention, and the liquid micronizing device according to the first, third, and fourth embodiments. Detailed description of the same components is omitted.
  • the humidifier 603 includes a main body case 606, a heat exchanger 607 as a first heat exchanger as a heating unit, and a liquid micronizer 609 including a fan motor 608a as a blower.
  • the main body case 606 includes an intake port 604 and an exhaust port 605.
  • the liquid micronizer 609 including the heat exchanger 607 and the fan motor 608 a is provided in a first air path connecting the intake port 604 and the exhaust port 605 in the main body case 606.
  • the first air path connecting the intake port 604 and the exhaust port 605 is a humidification air channel (arrow A) via the liquid micronizer 609 shown in FIG. 14A. And it has the structure branched into two air paths with the air path for heating (arrow B) which does not go through via the liquid micronizer 609 shown in FIG. 14B.
  • the humidification air path (arrow A) configuration will be described.
  • the air path leading from the fan motor 608a to the liquid micronizer 609 is formed by the casing 610a and the duct 611a, and the air flow on the lower side of the cylindrical blowing cylinder 612 as shown by the arrow A Connected to the inlet 612a.
  • the liquid micronizer 609 has a cylindrical air blowing cylinder 612 and a rotating shaft 615 is provided inside the air blowing cylinder 612. In the axial direction of the rotating shaft 615, a rotating plate 616a and a rotating plate 616b that rotate about the rotating shaft 615 are fixed at a predetermined interval.
  • one rotating plate 616a provided on the uppermost side of the rotating shaft 615 is used, and three rotating plates 616b provided below the rotating plate 616a.
  • a motor 617 for driving the rotating shaft 615 is provided on the upper portion of the rotating shaft 615, and the lower portion of the rotating shaft 615 is supported by a bearing 615a.
  • An annular water reservoir 619 and a water channel 620 are provided on the inner surface of the cylindrical blower cylinder 612 in order to supply the liquid adhering to the inner surface to the lower rotating plate 616b.
  • Embodiment 6 of the present invention in order to supply the liquid adhering to the inner surface of the blow cylinder 612 to the lower rotating plate 616b, a water storage unit 619 is provided, and the liquid is supplied from the water storage unit 619 to the lower rotating plate 616b.
  • Three water channels 620 are provided (for one rotating plate).
  • the water storage section 619 is provided along the inner surface of the blower cylinder 612 between the upper rotating plate 616a and the lower rotating plate 616b and between the lower rotating plate 616b and the lower rotating plate 616b.
  • FIG. 15 is a perspective view when the humidifying device according to Embodiment 6 of the present invention is cut in the longitudinal direction
  • FIG. 16 is a perspective view near the rib of the heat exchanger of the humidifying device.
  • an air passage that is a second air passage surrounded by a heat exchanger 623 that is a second heat exchanger and a main body case 606. 624 is formed.
  • a rib 625 that is convex toward the upstream side of the air passage 624 is provided.
  • the air humidified in the liquid micronizer 609 is guided from the air passage 624 through the heat exchanger 623 to the exhaust port 605 in FIG. 13 as indicated by the arrow in FIG.
  • the configuration of the heating air passage (arrow B in FIG. 14B) that does not pass through the liquid micronizer 609 will be described.
  • the air path for heating merges with the air path for humidification (arrow A in FIG. 14A) in the exhaust chamber 621 from the fan motor 608b via the casing 610b and the duct 611b. Up to the exhaust port 605.
  • the fan motor 608a and the fan motor 608b are composed of two fans and one motor.
  • a sauna in a sauna room hot water is supplied to a heat exchanger 607 shown in FIG. 13 from a heat source such as a gas water heater or an electric water heater (not shown) through a pipe.
  • a heat source such as a gas water heater or an electric water heater (not shown)
  • the heat exchanger 607 is operated, and the fan motor 608a and the fan motor 608b shown in FIGS. 14A and 14B are driven.
  • the fan motor 608 a sucks air in the sauna room through the air inlet 604, and the sucked air is heated by the heat exchanger 607.
  • the air heated by the heat exchanger 607 is sent into the blower tube 612 via the casing 610a, the duct 611a, and the air inlet 612a by the fan motor 608a.
  • the air heated by the heat exchanger 607 is sent to the exhaust chamber 621 by the fan motor 608b through the casing 610b and the duct 611b.
  • the rotating shaft 615 rotates at a high speed, and accordingly, the rotating plate 616a and the rotating plate 616b rotate at a high speed.
  • the liquid supply unit 614 supplies water to the vicinity of the center of the upper surface of the upper rotating plate 616a that rotates at a high speed.
  • the water supplied to the upper rotating plate 616a spreads in the form of a thin film toward the outer peripheral direction due to the centrifugal force generated by the high-speed rotation. Blown away.
  • the upper rotating plate 616a scatters by the centrifugal force and is refined, and then collides with the collision surface (not shown) of the inner surface of the blower cylinder 612 to be crushed, thereby accelerating the refinement of water.
  • Most of the water supplied from the liquid supply unit 614 to the upper surface of the upper rotating plate 616a is refined at this point.
  • the refined water is partially mixed with the heated warm air flowing in from the lower air inlet 612a of the blowing cylinder 612 to become a vapor state, and flows out from the upper air outlet 612b of the blowing cylinder 612. To do.
  • the refined water droplets are heated by the heat exchanger 607 and mixed with high-temperature and low-humidity dry air that flows from the bottom to the top in the blower tube 612.
  • high-temperature, low-humidity dry air also comes into contact with water blown away from the outer periphery of the lower rotating plate 616b in a tangential direction at high speed, the humidity increases and the heat of vaporization is deprived, and the temperature drops slightly. Become.
  • the air rises further inside the blower cylinder 612, and when it comes into contact with water blown away from the outer peripheral edge of the upper rotating plate 616a in a tangential direction, the humidity further increases. . Further, the heat of vaporization is taken away, and the air is lowered in temperature.
  • the temperature is raised by passing the air whose temperature has been lowered through a heat exchanger 623 provided as a heating means. Further, in the exhaust chamber 621, the air is combined with a heating air passage (arrow B) and supplied as high-temperature and high-humidity air from the exhaust port 605 to the inside of the sauna room.
  • ribs 625 are provided on the upper surface of the air passage 624 connecting the air outlet 612 b of the blower cylinder 612 and the heat exchanger 623.
  • the non-miniaturized water remaining without being refined in the blower cylinder 612 is returned to the blower cylinder 612 by the water conduit 626 provided in the portion of the heat exchanger 623 corresponding to the end of the rib 625 and refined again. be able to.
  • the air from the blower cylinder 612 to the air passage 624 advances obliquely upward as shown by the arrow in FIG. 15 and hits the upper surface of the air passage 624. Therefore, by providing the rib 625 on the upper surface of the air passage 624, when non-miniaturized water is contained, water droplets of non-miniaturized water adhere to the rib 625 on the air blowing cylinder 612 side.
  • the adhering water droplets move to the end of the rib 625 by the air flow, but the rib 625 has a convex shape toward the upstream side of the air passage 624, so that the adhering water droplet does not move to the end of the rib 625. Promoted. And the water droplet which moved to the edge part of the rib 625 descend
  • the wall surface guide 627 and the water conduit 626 have a gap as shown in FIG. This is to prevent the flow of water droplets descending through the wall guide 627 and reaching the water conduit 626 from being hindered.
  • the water conduit 626 is inclined in the same manner as the heat exchanger 623, and water droplets can flow toward the blower cylinder 612.
  • FIG. 17 is a perspective view of the vicinity of the opening of the blowing cylinder of the humidifier according to Embodiment 6 of the present invention
  • FIG. 18 is a perspective view of the vicinity of the opening shielding plate of the humidifier
  • FIG. 19 is a rib of the heat exchanger of the humidifier.
  • the water droplets that have flowed on the water conduit 626 toward the blower cylinder 612 pass through the opening 628 of the blower cylinder 612 shown in FIG. 17 and flow down into the water storage unit 619. That is, the opening 628 is provided on the upper side of the water storage section 619, and the water conduit 626 is provided so as to contact the lower side in the opening 628.
  • the water droplets flowing down to the water storage unit 619 flow toward the respective water channels 620, are supplied from the three directions to the lower rotating plate 616b via the water channels 620, and are refined again.
  • an opening shielding plate 629 is provided in the opening 628 of the cylindrical blower cylinder 612. Since there is an air flow from the bottom to the top in the blower cylinder 612, the water droplets in the water storage section 619 are prevented from flowing back into the air path 624 by this air flow.
  • the non-micronized water contained in the air flowing into the air passage 624 from the air outlet 612b of the blow tube 612 is provided on the upper surface of the air passage 624. Captured by Then, the non-fine water is moved to the side surface of the air passage 624 and is dropped to the water guide passage 626 by the wall surface guide 627. Further, the non-micronized water can be refined again by flowing along the water conduit 626 according to the inclination to the opening 628 of the blow tube 612 and flowing down from the opening 628 to the water storage unit 619.
  • the liquid supplied by the liquid supply unit 614 can be almost miniaturized by repeatedly returning to the blower cylinder 612 without storing non-micronized water. Even if the remaining non-micronized water is not specifically discharged, it becomes an amount that can be dried naturally by the heat remaining in the blower cylinder 612. Therefore, there is also a pipe for treating the liquid that cannot be refined as waste water. It becomes unnecessary. Therefore, the construction work of the sauna device is simplified.
  • the remaining non-micronized water that has not been micronized is collected before passing so as not to pass through the heat exchanger 623, so the heat exchanger 623 is clogged by the scale in the non-micronized water. Can be prevented.
  • the rib 625 has a convex shape toward the upstream side of the air passage 624 in FIG. The same effect as the rib 625 is obtained.
  • the wall surface guide 627 may be provided only on one side of the inclined rear side.
  • the case where water is supplied from the liquid supply unit 614 has been described.
  • hot water supplied to the heat exchanger 607 may be used.
  • the amount of heating by the heat exchanger 623 can be reduced.
  • the temperature of the air supplied from the exhaust port 605 to the inside of the sauna room can be increased.
  • the liquid miniaturization apparatus of the present invention and the humidification apparatus using the liquid miniaturization apparatus can efficiently miniaturize the liquid, that is, can effectively use the collision energy.
  • a sauna device for example, a sauna device, a humidifying device, a cooling device, a spraying device, a cleaning device, a plant growing facility, etc.
  • a spraying device for example, a cleaning device, a plant growing facility, etc.
  • it can be used not only for warm water but also for other liquid refining equipment such as oil and detergent.

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Abstract

鉛直方向に配置した送風筒と、送風筒内に送風する送風機と、送風筒内に鉛直方向に配置した回転軸と、回転軸の軸方向に所定間隔を有して固定した複数の回転板と、回転板のうち最上段の回転板の上面に液体を供給する液体供給部とを備え、回転板の外周に対向する送風筒の内面に回転板から飛散される液体が衝突する衝突面を設け、複数の回転板の間の送風筒の内面に貯水部を設け、貯水部には貯水部よりも下方の回転板の上面に液体を供給する水路を連結した液体微細化装置とそれを用いた加湿装置。

Description

液体微細化装置とそれを用いた加湿装置
 本発明は、液体微細化装置とそれを用いた加湿装置に関する。
 液体を微細化する液体微細化装置を用いた加湿装置は、例えば特許文献1に記載されている。すなわち加湿装置は、吸気口と排気口とを有する本体ケース内に、液体微細化装置を設けている。
 また液体微細化装置は、回転する円板の上面に液体を供給し、円板上に薄く広がった液体を遠心力により外方に飛散させる。
 以上の液体微細化装置では、円板の外周から外方に飛散した液体の一部が微細化されるので、この微細化された液体を送風機の送風により、本体ケースの排気口から流出させていた。
 上記従来例の課題は、液体微細化の効率が低い。すなわち、従来の液体微細化装置は、上述のごとく液体を円板の上面から遠心力により飛散させて微細化している。しかし、円板から外方に液体を飛散させるだけでは、飛散する液体の一部のみが微細化されるため、微細化の効率が低くなってしまう。
 そこでこの問題を解決するため、円板の外周に位置する壁面に円板から飛散した液体を衝突させ、液体の微細化を促進することが考えられる。しかし飛散した液体を壁面に一度衝突させるだけでは、十分な微細化は行なわれず、壁面に衝突した液体の多くは液体となって下方に滴り落ちる。その結果、液体の微細化効率は依然として低かった。
特開平4-118068号公報
 本発明の液体微細化装置は、鉛直方向に配置した送風筒と、送風筒内に送風する送風機と、送風筒内に鉛直方向に配置した回転軸と、回転軸の軸方向に所定間隔を有して固定した複数の回転板と、回転板のうち最上段の回転板の上面に液体を供給する液体供給部とを備え、回転板の外周に対向する送風筒の内面に回転板から飛散される液体が衝突する衝突面を設け、複数の回転板の間の送風筒の内面に貯水部を設け、貯水部には貯水部よりも下方の回転板の上面に液体を供給する水路を連結した構成である。
 このような液体微細化装置は、供給された水が上方の回転板、下方の回転板の表面に広がり、高速回転の遠心力によって上方の回転板、下方の回転板の外縁から飛散されて微細化される。さらに上方の回転板、下方の回転板の外縁から接線方向に飛散する水滴が衝突面に略直角に衝突し、この衝突によって水滴の微細化が効果的に促進される。
図1は本発明の実施の形態1の液体微細化装置を切断したときの斜視図である。 図2は同液体微細化装置の断面図である。 図3Aは同液体微細化装置の複数の突出部の拡大斜視図である。 図3Bは同液体微細化装置の複数の突出部の拡大平面図である。 図4Aは同液体微細化装置の他の複数の突出部の拡大斜視図である。 図4Bは同液体微細化装置の他の複数の突出部の拡大平面図である。 図5は本発明の実施の形態2の加湿装置であるサウナ装置の斜視図である。 図6は同加湿装置の断面図である。 図7は同加湿装置の斜視図である。 図8は同加湿装置を異なる方向から見た斜視図である。 図9は本発明の実施の形態3の液体微細化装置を縦方向に切断したときの斜視図である。 図10Aは本発明の実施の形態5の加湿装置の斜視図である。 図10Bは同加湿装置を下方から見た斜視図である。 図11は同加湿装置の水の微細化モード時の断面図である。 図12は同加湿装置の水の乾燥モード時の断面図である。 図13は本発明の実施の形態6の加湿装置の断面図である。 図14Aは同加湿装置の斜視図である。 図14Bは同加湿装置を下方から見た斜視図である。 図15は同加湿装置を縦方向に切断したときの斜視図である。 図16は同加湿装置の導水路付近の斜視図である。 図17は同加湿装置の送風筒の開口付近の斜視図である。 図18は同加湿装置の開口遮蔽板付近の斜視図である。 図19は同加湿装置の熱交換器のリブ付近の斜視図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。本発明の実施の形態では、液体が水の場合を例に説明し、上下方向とは鉛直方向を意味する。
 (実施の形態1)
 図1は本発明の実施の形態1の液体微細化装置を切断したときの斜視図、図2は同液体微細化装置の断面図である。図1、図2に示すように液体微細化装置1は、円筒状の送風筒2と、回転軸3と、上段の回転板4aと、下段の回転板4bと、液体供給部5とを備えている。ここで送風筒2は、上下方向に配置されている。回転軸3は、送風筒2内において、上下方向に向けて配置されている。上段の回転板4a、下段の回転板4bは、回転軸3の軸方向に所定間隔を有して固定されている。液体供給部5は、上段の回転板4aの上面に液体を供給する。
 なお、本発明の実施の形態1の送風筒2は円筒状であり、下部が空気流入口2a、上部が空気流出口2bとなっている。送風筒2は、かならずしも円筒状である必要はなく、その他の形状の筒であっても良い。しかしどのような形状であっても、下部が空気流入口2a、上部が空気流出口2bとなっていることが好ましい。また回転軸3の軸方向に所定間隔を有して固定される回転板は、上段の回転板4a、下段の回転板4b以外にもさらに設けてもよい。
 回転軸3の上端は、駆動用のモータ6と連結する。また回転軸3は、送風筒2の下面に向かって鉛直方向に延び、下端は軸受(図示せず)により回転自在に保持されている。ここでモータ6は、送風筒2の上部に設けられている。
 上段の回転板4a、下段の回転板4bは、親水性を有する樹脂により円板状に形成されている。液体供給部5は、上段の回転板4a上面の中心付近に水を供給する。
 円筒状の送風筒2の内面であって、上段の回転板4aの外周に対応する部分には、回転軸3に向けて突出する上段の突出部7aが設けられている。また下段の回転板4bの外周に対応する部分には、回転軸3に向けて突出する下段の突出部7bが設けられている。なお、上段の突出部7a、下段の突出部7bは複数個設けられている。上段の突出部7a、下段の突出部7bの形状については後述する。
 また送風筒2の内面であって、上段の回転板4aと下段の回転板4bとの間には、送風筒2内面の水を回収して下段の回転板4bへと案内する液体再供給部としての貯水部8と、貯水部8に連結された水路9とが設けられている。
 貯水部8は上段の回転板4aと下段の回転板4bとの間、すなわち上段の突出部7aと、下段の突出部7bとの間に筒状の送風筒2の内面に沿って環状に設けられている。
 また貯水部8には、下段の回転板4bの上面へ水を案内する水路9の一端が連結され、水路9の他端は下段の回転板4bの上面上に開口されている。
 本発明の実施の形態1では、水路9は貯水部8に等間隔に3本設けられている。水路9は、3方から回転軸3に向かって下方に傾斜しながら伸び、これにより下段の回転板4b上に3本の水路9が開口している。
 また空気流入口2aには、空気を送風するため送風機(図示せず)が開口10aを介して連結されている。また空気流出口2bには、開口10bが連結されている。
 このため送風機からの空気は、開口10a、空気流入口2aを介して送風筒2内に送風される。そして、その空気は上段の回転板4a、下段の回転板4bと送風筒2との隙間により形成された通風路11を通過し、その後空気流出口2bを介し、開口10bから液体微細化装置1外に送風される。
 次に、上段の突出部7a、下段の突出部7bの形状について説明する。図3Aは本発明の実施の形態1の液体微細化装置の複数の突出部の拡大斜視図、図3Bは同液体微細化装置の複数の突出部の拡大平面図である。
 なお、上段の突出部7aと下段の突出部7bとは同じ形状であるので、ここでは上段の突出部7aについて説明し、下段の突出部7bについては説明を省略する。
 図3Aに示すように上段の突出部7aは、上段の回転板4aの外周に上段の回転板4aを囲むように送風筒2の内面に設けられている。また上段の突出部7aと、上段の回転板4aの外周との間には、通風用の間隔(通風路11)が設けられている。そのため上段の突出部7aと、上段の回転板4aの外周とが接触することはない。
 また上段の突出部7aは、貯水部8の内周よりも回転軸3の方向に突出するように配置されている。これにより、上段の回転板4aと送風筒2との隙間の通風路11に空気を送風したときに、上段の突出部7aおよび送風筒2の内面が通風路11を通過する空気と接触する。
 図3Bに示すように、上段の突出部7aは上段の回転板4aの外周に沿って、下段の突出部7bは下段の回転板4bの外周に沿って、断続的に、ほぼ均等な間隔により配置されている。上段の突出部7aの上段の回転板4aの回転方向に対向する面は、上段の回転板4aの外周の接線12に対して略直交する衝突面13を構成している。同様に下段の突出部7bの下段の回転板4bの回転方向に対向する面は、下段の回転板4bの外周の接線12に対して略直交する衝突面13を構成している。すなわち衝突面13は、上段の回転板4aおよび下段の回転板4bの外周に対向する送風筒2の内面に設けられている。以上の構成の液体微細化装置1の動作を、次に説明する。
 モータ6を駆動すると、送風筒2の内部において回転軸3が高速回転し、それにともない上段の回転板4a、下段の回転板4bが高速回転される。このとき液体供給部5は、高速回転する上段の回転板4aの上面の中心付近に水を供給する。上段の回転板4aの上面に供給された水は、高速回転による遠心力によって上段の回転板4aの中心付近から外周方向に向かって薄膜状に広がる。そして薄膜状になった水は、上段の回転板4aの外周縁から図3Bに示す接線12の方向へと高速に吹き飛ばされる。
 上段の回転板4aの外縁から高速に飛散する水滴の大部分は、上段の回転板4aの接線12とほぼ同じ方向に飛散する。この飛散した水滴は、上段の突出部7aの衝突面13に略直角に衝突するので、飛散された水滴がこの衝突によって効果的に破砕され、微細化が促進される。
 また衝突面13に衝突して破砕された水滴は、送風筒2および上段の突出部7aと上段の回転板4aとの隙間(通風路11)の空間内において飛び散る。その飛び散った水滴は高速回転する上段の回転板4a、および隣接する衝突面13に再び衝突して破砕され、水滴の微細化がさらに促進される。
 このように液体供給部5から上段の回転板4aの上面に供給された水の大部分は、高速回転する上段の回転板4aから飛散され、上段の突出部7aの衝突面13に衝突し、大部分の水滴が微細化される。このような微細水滴は図3Bに示す通風路11を通過する空気と接触して微細化状態において、空気流出口2bから開口10bへと搬送される。
 一方、上段の回転板4aから遠心力により飛散した水滴のうち、微細化されずに上段の突出部7aの表面と送風筒2の内面に付着した僅かな水滴、および微細化された後に結露した微量の水滴は、図2に示す貯水部8に流れ落ちる。そして3本の水路9を介し、下段の回転板4bの上面へと運ばれる。
 このように下段の回転板4bに運ばれた僅かな水は、下段の回転板4bの高速回転の遠心力により図3Bに示す下段の回転板4bの接線12の方向に飛散される。そして下段の突出部7bの衝突面13に略直角に衝突することにより、水滴が破砕されて微細化が促進される。
 すなわち下段の回転板4bに供給された僅かな水滴も、高速回転による遠心力により外周方向に向かって薄膜状に広がって、下段の回転板4bの外周縁から接線12の方向へと高速に吹き飛ばされる。吹き飛ばされた水滴は、下段の突出部7bに同様に衝突して効果的に破砕され、水滴の微細化が促進される。
 下段の回転板4bの上面に供給された僅かな水は、この時点において大部分が微細化され、通風路11を通過する空気と接触し、微細化状態となって空気流出口2bから、開口10bへと搬送される。
 以上のような液体微細化装置1の構成と動作によれば、供給された水が上段の回転板4a、下段の回転板4bの表面に広がり、高速回転の遠心力によって上段の回転板4a、下段の回転板4bの外縁から飛散されて微細化される。さらに上段の回転板4a、下段の回転板4bの外縁から接線12方向に飛散する水滴が衝突面13に略直角に衝突し、この衝突によって水滴の微細化が効果的に促進される。このように本発明の実施の形態1の液体微細化装置1は、微細化効率を向上させることができる。
 また上段の突出部7a、下段の突出部7bが、貯水部8よりも通風路11の空間内に突出している。そのため、衝突面13により破砕された微細な水滴は、通風路11内を通過する空気と接触しやすくなる。その結果、水滴が上段の突出部7a、下段の突出部7b、および送風筒2の表面に付着しにくくなり、衝突による破砕を効率良く行なうことができるとともに、微細水滴が壁面に付着して結露するのを防止できる。このため水滴の微細化状態を保持したまま、液体微細化装置1の外部へ水滴を搬送することが可能となり、供給した水の微細化効率を向上することができる。
 また図4Aは本発明の実施の形態1の液体微細化装置の他の複数の突出部の拡大斜視図、図4Bは同液体微細化装置の他の複数の突出部の拡大平面図である。
 図4A、図4Bに示すように、送風筒2の内径を貯水部8の内径よりも大きく形成し、上段の突出部7a、下段の突出部7bが貯水部8の内周より回転軸3の方向に突出する構成とする。その結果、上段の突出部7a、下段の突出部7bの周辺において通風路11の通風空間を広く確保することができる。
 また衝突面13の面積を広くできるため、水滴の微細化効率を向上させられる上、衝突面13と衝突した微細化水滴の飛散可能な空間がより広くなる。その結果、水滴は通風路11を通過する空気と混合しやすくなり、微細化した水滴をより効率良く外部へ搬送でき、供給した水の微細化効率を向上させることができる。
 また衝突面13を複数設けるとともに、衝突面13は等間隔に配置されている。その結果、上段の回転板4a、下段の回転板4bの外縁から接線12方向に飛散する水滴は、効率的に衝突面13に衝突する。
 さらに上段の回転板4aから飛散して上段の突出部7aに付着した水滴は、上段の突出部7aの下方にある貯水部8へと流れ落ちやすくなる。そのため、微細化できなかった水滴を効率良く回収して、再度微細化することができ、供給した水の微細化効率をさらに向上させる。
 (実施の形態2)
 以下、本発明の実施の形態2について、図面を参照しながら説明する。本発明の実施の形態2では、本発明の実施の形態1の液体微細化装置1を用いた加湿装置を図5~図8により説明する。
 図5は本発明の実施の形態2の加湿装置であるサウナ装置の斜視図、図6は同加湿装置の断面図、図7は同加湿装置の斜視図、図8は同加湿装置を異なる方向から見た斜視図である。
 本発明の実施の形態2では、加湿装置としてサウナ室の加湿を行うサウナ装置16を説明するが、浴室および居室内の加湿装置として利用してもよい。なお本発明の実施の形態2では、本発明の実施の形態1の構成と同一の構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。
 図5に示すように、サウナ室14の天井面15には、サウナ装置16が取り付けられている。図7から図8に示すようにサウナ装置16は、本体ケース19、加熱手段としての熱交換器20、および送風機21a、送風機21bを備えている。本体ケース19の下面には、吸気口17と排気口18とが設けられている。熱交換器20、送風機21a、送風機21bは、吸気口17と排気口18とを結ぶ風路に、吸気口17から排気口18に向けて備えられている。そして液体微細化装置1は、送風機21aと排気口18との間に備えられている。
 送風機21a、送風機21bは、それぞれ熱交換器20の上方において開口するケーシング22a、ケーシング22bを備えている。図8に示すように、送風機21aのケーシング22aの吹出し口は、液体微細化装置1の送風筒2の下部に設けた開口10aに連通する。そして送風筒2の上部の開口10bは、合流部23を介し排気口18に連通する。
 図7に示すように、送風機21bのケーシング22bの吹出し口からの風路は、液体微細化装置1を経由せず合流部23を介し、排気口18に連通している。すなわち送風機21a、および送風機21bから送風された空気は、合流部23において合流し、排気口18からサウナ室14へと排出される。
 次に、上述の液体微細化装置1を備えたサウナ装置16において、水微細化の動作を説明する。
 図5のサウナ室14内においてサウナを使用する場合、まず図示していないガス湯沸かし器や電気温水器等の熱源からパイプ24を介し、図6に示す熱交換器20に水(温水)が供給される。
 また、この水の一部は、図1に示す液体供給部5へと供給される。液体供給部5に供給される水は極めて少量であり、この時点では液体供給部5から排出されていない。この状態において、熱交換器20が運転され図6の送風機21a、および図7の送風機21bが駆動されると、送風機21a、送風機21bが吸気口17を介し、図5のサウナ室14内の空気を吸い込む。吸い込まれた空気は、図6の熱交換器20によって加熱される。熱交換器20によって加熱された空気は、送風機21a、送風機21bによってケーシング22a、ケーシング22b内へ吸入される。なお、熱交換器20により加熱された空気は、この時点で約60℃まで加熱されている。
 ケーシング22aに吸入された高温の空気は、図1および図2に示すように、液体微細化装置1の送風筒2の下部に設けた開口10a、空気流入口2aから、送風筒2の内部へと送られる。そのため送風筒2内部では、通風路11を経由する上昇気流が発生している。
 このときモータ6が駆動されると送風筒2の内部では、回転軸3が高速回転し、それにともない上段の回転板4a、下段の回転板4bが高速回転される。そして液体供給部5は、高速回転する図6に示す上段の回転板4aの上面の中心付近に水を供給する。
 上段の回転板4aの上面に供給された水は、高速回転による遠心力によって上段の回転板4aの中心付近から外周方向に向かって薄膜状に広がる。この薄膜状になった水は、上段の回転板4aの外周縁から図3Bに示す接線12の方向へ高速に吹き飛ばされる。
 そして上段の回転板4aの外縁から高速に飛散する水滴の大部分は、上段の回転板4aの接線12とほぼ同じ方向に飛散する。飛散した水滴は、上段の突出部7aの衝突面13に略直角に衝突するので、この衝突によって効果的に破砕され、微細化が促進される。
 このように、液体供給部5から上段の回転板4aの上面に供給された水は、この時点において大部分が高速回転により上段の回転板4aの接線12とほぼ同じ方向に飛散する。飛散した水は、衝突面13に衝突して破砕され微細化されるとともに、送風筒2や上段の突出部7aと上段の回転板4aとの隙間を通風する通風路11の空間内に到達する。通風路11に到達した水は通風路11を経由する空気、すなわち送風機21aによって開口10a、空気流入口2aを介して送風筒2内に送風された暖かい空気と混合する。そして通風路11に到達した水は微細化状態のまま空気流出口2b、開口10bを介し送風筒2から排出され、合流部23を介して排気口18からサウナ室14内へと搬送される。
 このように、液体供給部5から上段の回転板4aの上面に供給された水の大部分は、高速回転する上段の回転板4aから飛散し、上段の突出部7aの衝突面13へ略直角に衝突する。この時点において供給された水の大部分は効果的に微細化され、このような微細水滴は図3Bに示す通風路11を通過する暖かい空気と接触し、微細化状態において搬送される。
 また、上段の回転板4aから遠心力により飛散した水滴のうち、微細化されずに送風筒2の内面および上段の突出部7aの表面に付着した僅かな水滴、微細化された後に結露した僅かな水滴は、送風筒2の内部において通風路11を通過する暖かい上昇気流により、送風筒2内面から流れ落ちずに保持され、そのまま乾燥されるものもある。
 また、送風筒2内において送風筒2の内面、および上段の突出部7aに付着した水滴は、貯水部8に流れ落ちて貯水される。貯水部8に貯まった僅かな水は、水路9を介し貯水部8の3方向から下段の回転板4bの上面へと運ばれる。
 このように下段の回転板4bに運ばれた僅かな水は、上段の回転板4aと同様に下段の回転板4bの高速回転の遠心力により下段の回転板4bの接線12の方向に飛散される。そして飛散された水は、下段の突出部7bの衝突面13に略直角に衝突することにより、効果的に破砕されて微細化が促進される。
 さらに衝突によって効果的に破砕され微細化された水滴は、乾燥空気と接触するので、微細化水滴の気化が促進されて、加湿空気となって通風路11を上昇する。ここで乾燥空気は、送風機21aから開口10a、空気流入口2aを介し、送風筒2内に送風される。
 すなわち、下段の回転板4bに供給された僅かな水滴も、高速回転による遠心力により外周方向に向かって薄膜状に広がり、下段の回転板4bの外周縁から接線12の方向へと高速に吹き飛ばされる。吹き飛ばされた微細水滴は、下段の突出部7bに同様に衝突して効果的に破砕される。そのため水の微細化が促進されて、ほぼ完全に微細化され、開口10aを介して送風された高温の乾燥空気と接触し、微細化された水滴の気化が促進される。
 このように微細水滴を含む加湿空気は、開口10a、空気流入口2aから導入される高温の乾燥空気と混じって気化される。あるいは微細状態の水滴を含んだ加湿空気となって、送風筒2の上部の空気流出口2b、開口10bを介し合流部23へと排出される。
 一方、送風機21bによりケーシング22bに吸入された高温の乾燥空気は、液体微細化装置1を経由しないため、水微細化による気化作用が生じず高温乾燥状態のまま合流部23へと送られる。
 そして、この合流部23において液体微細化装置1を介して搬送された微細水滴を含む加湿空気と、高温の乾燥空気とが混合され、排気口18を介しサウナ室14の天井面15からサウナ室14の内部へと供給される。
 また、このサウナ運転を中断あるいは停止した場合、先ずは液体供給部5からの給水が停止し、その後送風機21a、送風機21b、回転軸3、および上段の回転板4a、下段の回転板4bの回転が停止する。
 そのとき液体供給部5からそれまでに供給された水は、その後もしばらくは駆動されている上段の回転板4a、および下段の回転板4bの高速回転により飛散される。そして送風筒2の内面に沿って設けた上段の突出部7a、下段の突出部7bの衝突面13に略直角に衝突する。この衝突により供給された水は、ほぼすべて効果的に微細化されるので残水が溜まることは少ない。
 以上のような液体微細化装置1を用いた加湿装置の構成と動作によれば、供給された水は、高速回転の遠心力によって上段の回転板4a、下段の回転板4bの外縁から飛散して微細化される。さらに、上段の回転板4a、下段の回転板4bの外縁から上段の回転板4a、下段の回転板4bの接線12方向に飛散する水滴は、衝突面13に対して略直角に衝突する。そのため供給された水は効果的に破砕されるとともに、さらに加熱空気と効果的に混合されるため、水の微細化効率を向上したサウナ装置16を提供できる。
 (実施の形態3)
 図9は、本発明の実施の形態3の液体微細化装置を縦方向に切断したときの斜視図である。本発明の実施の形態3の液体微細化装置において、実施の形態1、2の液体微細化装置と同じ構成要素は、詳細な説明を省略する。
 本発明の実施の形態3の液体微細化装置300は、上下方向に配置されている。液体微細化装置300は、送風筒303、回転軸304、回転板305、回転板306、回転板307、回転板308、液体供給部309、液体再供給部310、液体再供給部311、および液体再供給部312を備えている。ここで送風筒303は、上端開口部が空気流出口301、下端開口部が空気流入口302となった筒状である。回転軸304は、送風筒303内に上下方向に向けて配置されている。回転板305、回転板306、回転板307、回転板308は、回転軸304の軸方向に所定間隔を有して固定されている。液体供給部309は、最上段の回転板305の上面に液体の一例として水(温水の場合もある)を供給する。液体再供給部310、液体再供給部311、液体再供給部312は、送風筒303内の液体を下段の回転板306、回転板307、回転板308の上面に案内する。
 衝突面303aは回転板305、回転板306、回転板307、回転板308の外周に対向する送風筒303の内面に設けられている。また貯水部310aは回転板305と回転板306との間、貯水部311aは回転板306と回転板307との間、貯水部312aは回転板307と回転板308との間の送風筒303の内面に設けられている。
 また貯水部310aには、貯水部310aよりも下方の回転板306の上面に水を供給する水路310bが連結されている。同様に貯水部311aには貯水部311aよりも下方の回転板307の上面に水を供給する水路311bが、貯水部312aには貯水部312aよりも下方の回転板308の上面に水を供給する水路312bが連結されている。
 また回転軸304の上端には、モータ313が連結され、回転軸304の下部は軸受304aにより軸止されている。
 また送風筒303の空気流入口302には、送風路314を介し送風機(図8の送風機21aと同じ)が連結されている。そして送風筒303の空気流出口301には、送風路315を介し排気口(図8の排気口18と同じ)が連結されている。さらにこの排気口が、サウナ室(図5のサウナ室14と同じ)に連結されている。
 すなわち液体微細化装置300を用いた加湿装置は、サウナ室の天井面上に配置され、高温、高湿空気(高温スチーム)をサウナ室に供給することが出来るようになっている。
 サウナ室におけるサウナ利用の場合、先ずモータ313と送風機(図8の送風機21aと同じ)が駆動される。そしてモータ313の駆動により、回転軸304とともに回転板305、回転板306、回転板307、回転板308が回転する。
 また送風機の駆動により、図示していない熱交換器(図6の熱交換器20と同じ)を介し温度上昇させられた温風が、送風路314、空気流入口302を介し、送風筒303内へと供給される。次に送風筒303内から空気流出口301、送風路315、排気口を介し、サウナ室にこの温風が放出される。以上の状態が安定すると、液体供給部309から最上段の回転板305上面に水が供給される。
 このように最上段の回転板305上面に供給された水は、回転板305の遠心力を受けて、その外周側へと均一に広がり、やがてこの外周面から送風筒303内面側へと飛散し、微細化される。
 そしてこの微細化された水は、次に送風筒303内面に設けた衝突面303aに衝突し、さらに微細化が促進される。この微細化された液体は、回転板305と送風筒303内面との間の隙間を上昇する温風に搬送され、上述した空気流出口301、送風路315、排気口を介しサウナ室に高温スチームとして放出される。
 回転板305から送風筒303内面の衝突面303aに衝突した微細化された水のうち、送風筒303内面部分において水滴化した水、あるいは微細化できなかった水は、液体再供給部310において下段の回転板306上面へと供給される。
 つまり液体再供給部310、液体再供給部311、液体再供給部312は、樋形状の貯水部310a、貯水部311a、貯水部312aにおいて捕集した水を、樋形状の水路310b、水路311b、水路312bを介し、下段の回転板306、回転板307、回転板308上面に再供給する。
 このように本発明の実施の形態3では、4枚の回転板305、回転板306、回転板307、回転板308を利用して、液体供給部309から最上段の回転板305上面に供給された水を飛散、微細化している。そのため、最下段の回転板308の下では下方へと滴る残水は無く、残水処理のための構成が不要となり、通風路の通気抵抗を小さくすることができる。
 また図9からも分かるように本発明の実施の形態3では、回転板305、回転板306、回転板307、回転板308のうち、最下段の回転板308は、その上方の回転板305、回転板306、回転板307よりも、直径を小さくしている。
 すなわち本発明の実施の形態3では、上端開口部が空気流出口301、下端開口部が空気流入口302となった送風筒303内に、上下方向に向けて回転軸304を配置している。そして回転軸304の軸方向に、所定間隔を有して回転板305、回転板306、回転板307、回転板308を固定している。つまり送風筒303の上端開口部を空気流出口301、下端開口部を空気流入口302として活用している。そのため送風筒303自体の高さを低くすることができ、小型化を達成できる。
 また送風筒303を小さく、つまりその直径を小さくした場合、その内部に回転板305、回転板306、回転板307、回転板308を設けると通気抵抗が大きくなる。その結果、送風筒303の空気流入口302に連結する送風機の能力を大きくすることが必要となり、全体としての小型化に逆行することになる恐れがある。そのため本発明の実施の形態3では、回転板305、回転板306、回転板307、回転板308のうち最下段の回転板308は、その上方の回転板305、回転板306、回転板307より直径を小さくしている。すなわち、最下段の回転板である回転板308の径を最小としている。
 この点についてさらに説明を続けると、本発明の実施の形態3において、その上段側の回転板305上面に液体供給部309から液体を供給する構成となっている。上段側の回転板305、回転板306、回転板307は遠心力を大きくするには、その直径を小さくすることは好ましくない。しかし最下段の回転板308は、上段側の回転板305、回転板306、回転板307において微細化できなかった極少量の水を、その遠心力により微細化すればよく、その直径を小さくしてもよい。
 そして、最下段の回転板308の直径を小さくするだけでも、送風筒303内における通気抵抗を大幅に小さくすることができ、このことが上述した送風機の大型化を阻止できる。
 また最下段の回転板308の直径を小さくしても、上述したように回転板308に供給される水量は極めて少量であるので、その外周面からの液体飛散量も少ない。従って液体飛散量が少なければ、この飛散液体が送風筒303の内面の衝突面303aに衝突するまでの間に、回転板308の外周面と衝突面303aとの間において、送風機からの送風に遭遇する時間が長くなることにより、微細化が十分行える。
 すなわち回転板305、回転板306、回転板307、回転板308を小型化しても、液体の微細化効率を落とすことがない。
 (実施の形態4)
 本発明の実施の形態4では、図9の水路310b、水路311b、水路312bから下方の回転板306、回転板307、回転板308への水供給位置を、液体供給部309から上方の回転板305上面への水供給位置より外側にしている。すなわち、水路310bが回転板306に水を供給する位置は、液体供給部309の液体を供給する位置より送風筒303の内面側とする。同様に、水路311bが回転板307に液体を供給する位置、および水路312bが回転板308に液体を供給する位置は、液体供給部309の液体を供給する位置より送風筒303の内面側とする。
 もちろん、図1~図4に示した水路9から下段の回転板4bへの水供給位置を、液体供給部5から上段の回転板4a上面への水供給位置より外側にしても、同じ効果が得られる。ここでは図9を用い、本発明の実施の形態4の液体微細化装置を説明する。
 なお本発明の実施の形態4の液体微細化装置において、実施の形態1~3の液体微細化装置と同じ構成要素は、詳細な説明を省略する。
 すなわち図9の水路310b、水路311b、水路312bは水が自然に流れるように傾斜している。水路310b、水路311b、水路312bを短くした構成にすると、回転板305と回転板306、回転板306と回転板307、回転板307と回転板308の間隔を小さくできる。そのため、同じスペース内において回転板305、回転板306、回転板307、回転板308の枚数を増加でき、供給した水の微細化をさらに促進できる。
 さらに回転板305、回転板306、回転板307、回転板308の枚数を増加することにより、液体供給部309からの供給水量を多くしたい場合にも対応できる。
 本発明の実施の形態4の液体微細化装置は、特に浴室の天井裏など、限られたスペースに設置する場合に有効である。
 しかし水路310b、水路311b、水路312bから下方の回転板306、回転板307、回転板308への水供給位置を、液体供給部309から上方の回転板305上面への水供給位置より外側にしているため、上方の回転板305に比べ、外周縁までの距離が短くなる。
 このため高速回転による遠心力によって外周方向へ薄膜状に広がる面積が狭くなる。そして下方の回転板306、回転板307、回転板308の外周縁から接線方向へと高速に吹き飛ばされる水量が少なくなるため、単位時間当たりの供給水量を少なくしなければならない。
 そこで図9(図1も同様)からも理解されるように、それぞれの回転板305、回転板306、回転板307、回転板308ごとに、水路310b、水路311b、水路312bを複数設ければよい。1本の水路310b、水路311b、水路312bから供給する水による薄膜状の面積は狭くても、3水路合計では、薄膜状に広がる面積を広くでき、単位時間当たりの供給水量を少なくする必要がない。その結果、下方の回転板306、回転板307、回転板308の外周縁から接線方向へと高速に吹き飛ばされる水量は、多くできる。
 さらに水路310b、水路311b、水路312bを、それぞれ環状形状となった貯水部310a、貯水部311a、貯水部312aに対し等間隔に設ける。このことにより、それぞれの水路310b、水路311b、水路312bから下方の回転板306、回転板307、回転板308へ供給された水は、下方の回転板306、回転板307、回転板308上において同じように薄膜状に広がる。そして水は、下方の回転板306、回転板307、回転板308の外周縁から接線方向へ高速に吹き飛ばされ、微細化される量が多くなる。
 また貯水部310a、貯水部311a、貯水部312aに貯まったわずかな水を下方の回転板306、回転板307、回転板308へ流す。そのため水路310b、水路311b、水路312bの底部を、貯水部310a、貯水部311a、貯水部312aから回転軸304へ向かって、下方の回転板306、回転板307、回転板308側へ1°~10°傾斜させることが好ましい。この傾斜角は大きすぎると、回転板305、回転板306、回転板307、回転板308の間隔を大きくする必要があり、設置面の水平性を考慮すると、5°~10°がより好ましい。
 また微細化終了時において、供給した水をほぼすべて微細化するためには、上方の回転板305より下方の回転板306、回転板307、回転板308の外周縁から接線方向へと高速に吹き飛ばされる水を再液化しないようにする必要がある。そのため、送風筒303内に下から上へ空気を流す。
 また、図9(図1も同様)の水路310b、水路311b、水路312bを構成する両側の側面は、それぞれ水路外へと傾斜させることが好ましい。これにより、送風筒303内の下から上への空気の流れに対する抵抗を少なくできる。ここで水路310b、水路311b、水路312bの鉛直断面はU字形状でもよい。両側の側面の傾斜はU字の最下端を起点に両側の側面を構成しているので、両側の側面は傾斜していると言える。
 また、貯水部310a、貯水部311a、貯水部312aと水路310b、水路311b、水路312bとを一体に構成すれば、部品点数が少なく精度良く製造することができる。
 (実施の形態5)
 図10Aは本発明の実施の形態5の加湿装置の斜視図、図10Bは同加湿装置を下方から見た斜視図である。図10A、図10Bには、本発明の実施の形態5の加湿装置を浴室等のサウナ室(図示せず)の天井面に設置した状態を示している。なお本発明の実施の形態5の加湿装置は本発明の実施の形態3の液体微細化装置を用いたものであり、実施の形態3の液体微細化装置と同じ構成要素の詳細な説明は省略する。
 加湿装置500は、本体ケース503と、加熱手段としての大容量の第1の熱交換器である熱交換器504と、送風機505を含む液体微細化装置300を備えている。ここで本体ケース503は、吸気口501と排気口502とを備えている。本体ケース503内の吸気口501と、排気口502とを結ぶ第1の風路には、熱交換器504および液体微細化装置300が備えられている。
 送風機505と排気口502との間には、鉛直方向に配置された空気流出口507を有する有底状の送風筒506を備えている。送風筒506は、下部に空気流入口508を備えている。送風筒506内の構成については後述する。
 また送風筒506の上部の空気流出口507には、加熱手段として小容量の第2の熱交換器である熱交換器509が連結され、その下流に本体ケース503の排気口502が連結されている。
 つまりサウナ室(図示せず)内から吸気口501を介し本体ケース503内に吸引された空気は、熱交換器504において加熱後、送風機505により空気流出口507に向けて送風される。ここで熱交換器504は、送風筒506の上流側に配置され、大容量である。空気流出口507は、送風筒506の空気流入口508から上方に位置する。空気流出口507から流出される空気は、小型の熱交換器509により再加熱され、排気口502からサウナ室(図示せず)内に供給される。
 また送風筒506の底部外面側に、加熱手段としての小型の第3の熱交換器である熱交換器510を備えている。
 なお熱交換器504、熱交換器509、熱交換器510は、いずれも温水が供給され、熱交換を行う。
 熱交換器509、熱交換器510は、熱交換器504よりも熱交換能力を小さくしている。しかも熱交換器509、熱交換器510は、熱交換器504よりも高温状態とすることが好ましいので、温水器(図示せず)からの温水は、先ず熱交換器509、熱交換器510を通過させ、その後、熱交換器504に流すようにする。さらに本体ケース503には、サウナ室内に噴霧する水噴霧手段としてのノズル511を備えている。
 次に図11を用い、送風筒506内の構成および熱交換器510の構成について説明する。図11は、本発明の実施の形態5の加湿装置の水の微細化モード時の断面図である。
 送風筒506内には、回転軸512と、回転軸512の回転駆動手段513と、複数の回転板514と、液体供給部515とが設けられている。ここで回転軸512は、鉛直方向に配置されている。複数の回転板514は、回転軸512の上下方向に所定間隔を有して配置されている。液体供給部515は、複数の回転板514のうち上方の回転板514上に水を供給する。
 さらに複数の回転板514間の送風筒506内面には、上面が開口したリング状の貯水部516と、貯水部516により捕集した水を下方の回転板514上に供給する雨樋状の水路517が設けられている。
 また本発明の実施の形態5において、熱交換器510は樹脂製のカバー内に金属製の温水パイプを収納している。図11に示すように熱交換器510は、送風筒506の空気流入口508下部に設けた貯水皿506bの底部外面に、圧接するように配置されている。
 以上の加湿装置500の構成において、水の微細化モードと、水の乾燥モードとについて説明する。
 図10A、図10Bに示すように水の微細化モード時、送風機505を駆動すると、吸気口501を介し本体ケース503内に吸引された空気(サウナ室内の空気)は、熱交換器504において加熱される。その空気は、次に送風筒506の空気流入口508から上方の空気流出口507に向けて送風される。
 また図11に示すように、送風筒506において、回転駆動手段513により回転軸512は高速回転されている。その状態において、液体供給部515により、上方の回転板514上に水を供給する。すると、上方の回転板514の外周から水が勢いよく飛散され、送風筒506の内面の衝突面506aに衝突して微細化される。この微細化された水は図10A、図10Bの送風機505により、送風筒506の下部の空気流入口508から上方の空気流出口507に向けて流れる送風に搬送される。そして微細化された水を含む空気は熱交換器509により加熱された後、本体ケース503の排気口502を介し、サウナ室内に供給される。
 また図11に示す送風筒506の内面の衝突面506aに衝突したが微細化されなかった水は、貯水部516により捕集された後に、雨樋状の水路517を介し下方の回転板514上に供給される。次に、回転板514の外周から水が勢いよく飛散され、送風筒506の内面の衝突面506aに衝突して微細化される。微細化された水は、送風機505により送風筒506の下部の空気流入口508から、上方の空気流出口507に向けて流れる送風に搬送される。そして微細化された水を含む空気は、熱交換器509により加熱された後、本体ケース503の排気口502を介しサウナ室内に供給される。
 以降、この繰り返しが4段の回転板514において行われ、十分な量の微細化された水がサウナ室内に供給される。このような作用により、本発明の実施の形態5では、送風筒506の下部に滴り落ちる水の量を極めて少なくすることができるので、排水経路を廃止することができる。
 したがって、従来必要であった排水経路の設置工事が不要となり、サウナ室内に排水経路を引き回す必要がないので、サウナ室の美観が保てる。
 次に、液体微細化装置300内を乾燥させる水の乾燥モードについて説明する。図12は本発明の実施の形態5の加湿装置の水の乾燥モード時の断面図である。水の乾燥モード時は、液体供給部515から回転板514上への水供給を停止する。また回転駆動手段513は回転駆動を継続し、送風機505を運転するとともに、熱交換器510を運転する。
 上述のように熱交換器510は、貯水皿506bの底部の外面に圧接するように配置しているので、微細化モードの運転の後、送風筒506の下部の貯水皿506bに極めて少量の水が残ったとしても乾燥させることができる。
 すなわち、上述の微細化モードで運転させた後は、送風筒506内部全体が濡れた状態となる上、微細化された水の気化作用により送風筒506内の空気が冷やされて飽和水蒸気量が低下することとなり、特に送風筒506の下部の貯水皿506b底部に残った少量の残水は乾燥されにくい状態となっている。
 そこで、熱交換器510を運転すると、金属製の温水パイプ内に温水が循環されることとなるので、貯水皿506bの底部上面から送風筒506内の空気を加熱することとなり、この結果として、送風筒506内の空気の飽和水蒸気量が増加することとなり、その結果として、送風筒506の底部に残った極めて少量の残水をも乾燥することができる。
 なお、熱交換器510は本実施の形態では金属製の温水パイプを樹脂製のカバー内に収納する構成のものとしたが、構成はこの限りではない。
 また、本発明の実施の形態5では、乾燥モード時に、送風筒506の上流側に備えた図10の大型の熱交換器504を運転して温風を送風筒506内に送風する構成としている。このため、送風筒506内の温度を高めてより飽和水蒸気量を増加させることができるので、送風筒506内の残水をすばやく乾燥させることが可能となる。
 また、熱交換器510は熱交換器504に比べて加熱能力が小さい構成としているので、乾燥モード時に貯水皿506b底部に残った極めて少量の残水を乾燥させるために消費する熱エネルギーを抑えることができる。
 つまり、水の微細化モード時には、送風筒506の上流側に備えた図10の熱交換器504を運転して送風筒506内に温風を送風しているので、水の微細化モードの運転を停止した直後は、送風筒506内の空気の温度はまだ高い状態となっている。
 このような状態で、水の微細化モードから乾燥モードの運転に切り替えるので、熱交換器510が熱交換器504に比べて加熱能力が小さい構成としても、貯水皿506bの底部に残った極めて少量の残水を十分に乾燥させることが出来る。このため、乾燥モードの運転するときの熱エネルギーの消費を抑えることができる。
 さらに乾燥モード時、送風機505は、水の微細化モード時に比べて送風能力を低下させた状態において運転させることとすることがより好ましい。すなわち、液体微細化装置300内を乾燥させる乾燥モード時には、液体供給部309から液体の供給を停止し、送風機は水の微細化モード時よりも回転数を低くする。
 具体的には送風機505は、水の微細化モード時に比べて送風能力を略半分程度に低下させた状態において運転を行う。すなわち本発明の実施の形態5において、上述のごとく送風筒506内面を伝って下方に滴る水は貯水部516にて捕集する。その後、その水は水路517により下方の回転板514上に供給され、水の微細化モード時と同様、回転板514の外周から水が勢いよく飛散され、送風筒506の内面の衝突面506aに衝突して微細化されるとともに、微細化されず送風筒506内面を伝って下方に滴る水は再び下方の回転板514に供給され、微細化効果を高めている。
 乾燥モード時、送風機505により乾燥を行うと、貯水部516および水路517に残存している水が少ないことが起因し、貯水部516および水路517の水が乾燥する。そして貯水部516および水路517にスケールが形成されてしまい、以降の水の遠心微細化作用が不安定となる。そのため水の乾燥モード時、送風機505は水の微細化モード時に比べて送風能力を低下させた状態において運転を行う。
 その結果、貯水部516および水路517から下方の回転板514上へと水が流れる状態において乾燥が継続される。そして貯水部516および水路517におけるスケール形成が抑制され、以降の水の遠心微細化作用を安定化させることができる。
 なお水の乾燥モード時、回転駆動手段513は水の微細化モード時に比べて回転数を低下させた状態において運転させても良く、省エネルギー効果を高めることができる。
 また本発明の実施の形態5において図10A、図10Bに示すノズル511からサウナ室内に強制的に水を噴霧するスプラッシュモードを有する構成とした場合、スプラッシュモード時に必要な少量の水を小型の熱交換器510にて加熱するようにしてもよい。このスプラッシュモード時には、送風機505を運転し、熱交換器510と熱交換器504とを同時に運転させる。
 熱交換器510と大型の熱交換器504とを同時に運転したとしても、スプラッシュ運転時に必要なノズル511に供給される少量の水は小型の熱交換器510にて加熱する。そのため、熱エネルギーの消費を抑えつつサウナとしての快適性を高めることができる。
 (実施の形態6)
 図13は本発明の実施の形態6の加湿装置の断面図であり、例えばサウナ装置である加湿装置である。また図14Aは同加湿装置の斜視図、図14Bは同加湿装置を下方から見た斜視図である。なお本発明の実施の形態6の加湿装置は、本発明の実施の形態1、3、4の液体微細化装置を用いたものであり、実施の形態1、3、4の液体微細化装置と同じ構成要素は、詳細な説明を省略する。
 加湿装置603は、本体ケース606と、加熱手段としての第1の熱交換器である熱交換器607と、送風手段としてのファンモータ608aを含む液体微細化装置609とを備えている。ここで本体ケース606は、吸気口604と排気口605とを備えている。熱交換器607およびファンモータ608aを含む液体微細化装置609は、本体ケース606内の吸気口604と排気口605とを結ぶ第1の風路に設けられている。
 なお本発明の実施の形態6では、一例として吸気口604と排気口605とを結ぶ第1の風路は、図14Aに示す液体微細化装置609を経由する加湿用の風路(矢印A)と、図14Bに示す液体微細化装置609を経由しない加熱用の風路(矢印B)との2風路に分岐した構成としている。
 まず、加湿用の風路(矢印A)構成から説明する。図13に示すように、ファンモータ608aから液体微細化装置609へ通じる風路は、ケーシング610aとダクト611aとにより形成され、矢印Aに示すように筒状の送風筒612の下側の空気流入口612aに接続されている。
 液体微細化装置609は、筒状の送風筒612を有し送風筒612の内部には回転軸615を設けている。回転軸615の軸方向には、回転軸615を中心として回動する回転板616a、回転板616bが所定間隔を有して固定されている。
 本発明の実施の形態6では、回転軸615の最上方に設けた1枚の回転板616aとし、それよりも下方に設けた3枚の回転板616bとしている。回転軸615の上部には、回転軸615を駆動するためのモータ617を備え、回転軸615の下部は軸受615aにより軸支されている。筒状の送風筒612の内面には、内面に付着した液体を下方の回転板616bへと供給するために、環状の貯水部619および水路620が設けられている。
 すなわち本発明の実施の形態6では、送風筒612の内面に付着した液体を下方の回転板616bへ供給するために、貯水部619を設け、貯水部619から下方の回転板616bへと液体を供給する水路620を3箇所(1枚の回転板に対し)設けている。ここで貯水部619は、上方の回転板616aと下方の回転板616bとの間、および下方の回転板616bと下方の回転板616bとの間に送風筒612の内面に沿って設けられている。
 図15は本発明の実施の形態6の加湿装置を縦方向に切断したときの斜視図、図16は同加湿装置の熱交換器のリブ付近の斜視図である。図15に示すように、送風筒612の空気流出口612bの外側には、第2の熱交換器である熱交換器623と本体ケース606とに囲まれた第2の風路である風路624が形成されている。風路624の上面には、風路624の上流側に向けて凸形状であるリブ625が設けられている。
 液体微細化装置609において加湿された空気は、図15の矢印に示すように、風路624から熱交換器623を通り、図13の排気口605へ導かれる。
 次に、液体微細化装置609を経由しない加熱用の風路(図14Bの矢印B)構成を説明する。図14Bの矢印Bで示すように加熱用の風路は、ファンモータ608bからケーシング610bとダクト611bを経由し、排気チャンバー621内において加湿用の風路(図14Aの矢印A)と合流し、排気口605までである。
 なお本発明の実施の形態6では、ファンモータ608aとファンモータ608bとは、2ファン1モータにより構成されている。
 以上の液体微細化装置609の構成において、次に加湿用の動作を説明する。
 サウナ室内においてサウナを使用する場合、図示していないガス湯沸かし器または電気温水器等の熱源からパイプを介し、図13に示す熱交換器607に温水が供給される。この状態において熱交換器607が運転され、図14A、図14Bに示すファンモータ608a、ファンモータ608bが駆動される。ファンモータ608aが吸気口604を介してサウナ室内の空気を吸い込み、吸い込まれた空気は熱交換器607によって加熱される。
 熱交換器607によって加熱された空気は、ファンモータ608aによってケーシング610a、ダクト611a、および空気流入口612aを介し、送風筒612内へ送られる。また熱交換器607によって加熱された空気は、ファンモータ608bによってケーシング610bとダクト611bとを介し、排気チャンバー621へ送られる。
 次にモータ617が駆動されると、回転軸615が高速回転しそれにともない回転板616aおよび回転板616bが高速回転する。そして液体供給部614は、高速回転する上方の回転板616aの上面の中央近傍に水を供給する。
 上方の回転板616aに供給された水は、高速回転による遠心力によって外周方向に向かって薄膜状に広がり、この薄膜状になった水は上方の回転板616aの外周縁から接線方向へと高速に吹き飛ばされる。
 このように、上方の回転板616aから遠心力により飛散し微細化され、次に送風筒612の内面の衝突面(図示せず)に衝突して破砕され、水の微細化が加速される。液体供給部614から上方の回転板616aの上面に供給された水は、この時点において大部分が微細化される。そして微細化された水は、送風筒612の下側の空気流入口612aから流入した加熱された暖かい空気と混ざって一部、蒸気の状態となり、送風筒612の上側の空気流出口612bから流出する。
 一方、上方の回転板616aの回転によって送風筒612の内面の衝突壁に衝突しても微細化されずに送風筒612の内面にわずかな水滴が付着する。また微細化された後に、送風筒612の内面において微量の水滴が結露する。これらの水滴は、送風筒612の内面を伝って貯水部619に流れ落ち、貯水される。貯水部619に貯まったわずかな水は、貯水部619の底部に設けた傾斜により各水路620に向かって流れ、水路620を介し3方向から、下方の回転板616bの上面へと運ばれる。
 このように、上方の回転板616aに供給された温水は、上方の回転板616aが高速回転することによって大部分が微細化される。また、わずかに残った微細化されなかった一部の水滴も、送風筒612内面に設けた貯水部619と水路620とを介し、高速回転する下方の回転板616b上面へと運ばれ、下方の回転板616bにより微細化される。
 そして微細化された水滴は、熱交換器607により加熱され、送風筒612内を下から上へ流れる高温低湿の乾燥空気と混合する。しかしながら高温低湿の乾燥空気も、下方の回転板616bの外周縁から接線方向へと高速で吹き飛ばされた水と接触すると、湿度が上昇するとともに、気化熱を奪われ、温度は少し下がった空気となる。
 次に温度が少し下がった空気は、送風筒612内をさらに上へと上昇し、上方の回転板616aの外周縁から接線方向へと高速で吹き飛ばされた水と接触すると、さらに湿度が上昇する。そして、さらに気化熱が奪われ、温度の低下した空気となる。
 この温度の低下した空気を加熱手段として設けた熱交換器623を通過させることにより温度を上昇させる。そして、さらに排気チャンバー621内において、加熱用の風路(矢印B)と合流させ、高温高湿の空気として排気口605からサウナ室の内部へ供給する。
 このとき図15、図16に示すように、送風筒612の空気流出口612bと熱交換器623とを結ぶ風路624の上面には、リブ625を設けている。
 また、リブ625の端部に対応する熱交換器623の部分に設けた導水路626により、送風筒612において微細化されず残った非微細化水を送風筒612内に戻し、再度微細化することができる。
 すなわち送風筒612から風路624への空気は、図15の矢印にて示すように斜め上方向に進み、風路624の上面に当たる。そのため、リブ625を風路624の上面に設けることにより、非微細化水が含まれていた場合、リブ625の送風筒612側に非微細化水の水滴が付着する。
 この付着した水滴は、空気流によりリブ625の端部に移動するが、リブ625は風路624の上流側に向けて凸形状であるため、付着した水滴のリブ625の端部への移動は促進される。そしてリブ625の端部に移動した水滴は、風路624の側面を伝って下降し、図16に示すごとく、熱交換器623のリブ625の端部に対応する部分に設けた導水路626に到達する。このとき図16に示すように風路624内の側面の上下方向に壁面ガイド627を設けることにより、水滴が気流に飛ばされることなく、風路624の側面を下降できる。
 また、壁面ガイド627と導水路626とは、図16に示すように間隙を有している。これは壁面ガイド627を伝って下降し、導水路626に到達した水滴の流れを妨げないようにするためである。導水路626は熱交換器623と同様に傾斜し、水滴を送風筒612側に流すことができる。
 ここで図16に示すように、導水路626は一端を上側に折り曲げ樋形状に構成しているので、導水路626上を流れる水滴が、熱交換器623を通過する気流に吸引されるのを防止できる。
 図17は本発明の実施の形態6の加湿装置の送風筒の開口付近の斜視図、図18は同加湿装置の開口遮蔽板付近の斜視図、図19は同加湿装置の熱交換器のリブ付近の斜視図である。
 導水路626上を送風筒612側に流れた水滴は、図17に示す送風筒612の開口628を通り、貯水部619内へと流下する。すなわち開口628は貯水部619の上側に設け、導水路626は開口628内の下側に当接するように設けている。
 貯水部619へ流下した水滴は、上述したように各水路620に向かって流れ、水路620を介し下方の回転板616bへ3方から供給され、再び微細化される。筒状の送風筒612の開口628には、図18に示すように開口遮蔽板629を設けている。送風筒612内は、下から上への気流があるため、この気流により貯水部619内の水滴が風路624内へ逆流するのを防止している。
 以上のような液体微細化装置609の構成によれば、送風筒612の空気流出口612bから風路624へ流入した空気に含まれる非微細化水は、風路624の上面に設けたリブ625により捕捉される。そして非微細化水は、風路624の側面まで移動させられ、壁面ガイド627により導水路626まで落下させられる。さらに非微細化水は、導水路626上を送風筒612の開口628まで傾斜に従い流され、開口628から貯水部619へ流下されることにより、再度微細化させることができる。
 すなわち、非微細化水を貯めずに送風筒612に繰り返し戻すことにより、液体供給部614により供給した液体をほとんど微細化できる。わずかに残った非微細化水は特別に排出せずとも、送風筒612に残った熱によって自然に乾燥できる程度の分量となるので、微細化できなかった液体を排水として処理するための配管も不要となる。そのため、サウナ装置の施工作業が簡単になる。
 また液体微細化装置609において、微細化されず残った非微細化水が熱交換器623を通過しないように通過前に回収するため、非微細化水内のスケールによる熱交換器623の目詰まりを防ぐことができる。
 さらに、リブ625を風路624の上面に設けることにより、送風筒612から風路624へ流入した空気の上面に近い流れの一部を下向きに変える(図15の矢印が、途中から下向きに曲がる)ことができる。その結果、熱交換器623を通過する気流の流速のバラツキを低減できる。
 図19に示すように風路624内の気流が風路624内の側面に向かうように、リブ625は傾斜させて設けられても、図16の風路624の上流側に向けて凸形状としたリブ625と同様の作用効果がある。
 この場合、壁面ガイド627は傾斜させた奥側の一側面のみに設ければよい。
 なお本発明の実施の形態6では液体供給部614から水を供給する場合を説明したが、熱交換器607に供給される温水を利用しても良い。温水を利用した場合、熱交換器623による加熱量を低減することができる。または排気口605から、サウナ室の内部へ供給する空気の温度を高くできる。
 以上のように、本発明の液体微細化装置とそれを用いた加湿装置は、液体を効率的に微細化することが可能となる、つまり衝突エネルギーを有効に活用することができる。
 したがって、例えばサウナ装置、加湿装置、冷却装置、噴霧装置、洗浄装置、植物育成設備等への活用が期待される。また、温水だけでなく、油や洗剤等のその他の液体の微細化設備にも利用することが可能である。
1,300,609  液体微細化装置
2,303,506,612  送風筒
2a,302,508,612a  空気流入口
2b,301,507,612b  空気流出口
3,304,512,615  回転軸
4a  上段の回転板
4b  下段の回転板
5,309,515,614  液体供給部
6,313,617  モータ
7a  上段の突出部
7b  下段の突出部
8,310a,311a,312a,516,619  貯水部
9,310b,311b,312b,517,620  水路
10a,10b  開口
11  通風路
12  接線
13,303a,506a  衝突面
14  サウナ室
15  天井面
16  サウナ装置
17,501,604  吸気口
18,502,605  排気口
19,503,606  本体ケース
20,504,509,510,607,623  熱交換器
21a,21b,505  送風機
22a,22b,610a,610b  ケーシング
23  合流部
24  パイプ
305,306,307,308,514,616a,616b  回転板
310,311,312  液体再供給部
304a,615a  軸受
314,315  送風路
500,603  加湿装置
511  ノズル
513  回転駆動手段
506b  貯水皿
608a,608b  ファンモータ
611a,611b  ダクト
621  排気チャンバー
624  風路
625  リブ
626  導水路
627  壁面ガイド
628  開口
629  開口遮蔽板

Claims (17)

  1. 鉛直方向に配置した送風筒と、前記送風筒内に送風する送風機と、前記送風筒内に前記鉛直方向に配置した回転軸と、前記回転軸の軸方向に所定間隔を有して固定した複数の回転板と、前記回転板のうち最上段の前記回転板の上面に液体を供給する液体供給部とを備え、前記回転板の外周に対向する前記送風筒の内面に前記回転板から飛散される前記液体が衝突する衝突面を設け、複数の前記回転板の間の前記送風筒の内面に貯水部を設け、前記貯水部には前記貯水部よりも下方の前記回転板の上面に前記液体を供給する水路を連結したことを特徴とする液体微細化装置。
  2. 前記送風筒の下部に空気流入口を設け、前記送風筒の上部に空気流出口を設けたことを特徴とする請求項1に記載の液体微細化装置。
  3. 前記水路を複数設けたことを特徴とする請求項1または2のいずれか1項に記載の液体微細化装置。
  4. 前記貯水部を前記送風筒に環状に設けるとともに、前記水路を前記貯水部に等間隔に設けたことを特徴とする請求項3に記載の液体微細化装置。
  5. 前記水路の前記回転板に前記液体を供給する位置は、前記液体供給部の前記液体を供給する位置より前記送風筒の内面側としたことを特徴とする請求項4に記載の液体微細化装置。
  6. 複数の前記回転板は円形状であり、最下段の前記回転板の径を最小としたことを特徴とする請求項5に記載の液体微細化装置。
  7. 前記衝突面は前記回転板の外周の接線に対して直交する面としたことを特徴とする請求項6に記載の液体微細化装置。
  8. 前記衝突面の位置を前記貯水部より前記回転軸の側にしたことを特徴とする請求項7に記載の液体微細化装置。
  9. 前記衝突面を複数設けたことを特徴とする請求項8に記載の液体微細化装置。
  10. 前記衝突面は等間隔に配置したことを特徴とする請求項9に記載の液体微細化装置。
  11. 吸気口および排気口を有する本体ケースと、前記本体ケース内において前記吸気口と前記排気口とを結ぶ第1の風路に前記吸気口から前記排気口に向けて配置した第1の熱交換器および請求項2記載の液体微細化装置とを備えたことを特徴とする加湿装置。
  12. 前記空気流出口と、前記排気口との間に第2の熱交換器を設けたことを特徴とする請求項11に記載の加湿装置。
  13. 前記第1の熱交換器、および前記第2の熱交換器は温水が供給され、前記温水を前記第2の熱交換器を通過後、前記第1の熱交換器に流入させることを特徴とする請求項12に記載の加湿装置。
  14. 前記空気流入口の下部に貯水皿を設け前記貯水皿の底部外面に前記温水を供給する第3の熱交換器を圧接させ、前記温水は前記第2の熱交換器、および前記第3の熱交換器を通過後、前記第1の熱交換器に流入させることを特徴とする請求項13に記載の加湿装置。
  15. 前記液体微細化装置内を乾燥させる乾燥モード時には、前記液体供給部から前記液体の供給を停止し、前記送風機は前記液体の供給時よりも回転数を低くすることを特徴とする請求項14に記載の加湿装置。
  16. 前記空気流出口の外側に前記液体微細化装置を通過した空気を加熱する第2の熱交換器と前記本体ケースとに囲まれた第2の風路を形成したことを特徴とする請求項11に記載の加湿装置。
  17. 前記第2の風路の上面にリブを設けたことを特徴とする請求項16に記載の加湿装置。
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