WO2011118413A1 - 静電霧化装置 - Google Patents

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electrode
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discharge
counter electrode
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純平 大江
昌治 町
洋 須田
泰浩 小村
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パナソニック電工株式会社
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    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
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    • 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
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B5/00Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
    • B05B5/025Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns
    • B05B5/053Arrangements for supplying power, e.g. charging power
    • B05B5/0533Electrodes specially adapted therefor; Arrangements of electrodes

Definitions

  • the present invention relates to an electrostatic atomizer.
  • nanometer-sized charged fine particle water is generated by supplying water to the tip of the discharge electrode and applying a high voltage between the discharge electrode and the counter electrode.
  • Reference 1 Japanese Patent Application Publication No. 2006-334503
  • Reference 1 generates a large amount of charged fine particle water, and therefore, an electrostatic atomization portion composed of a discharge electrode and a counter electrode is provided with a single high-pressure part. Disclosed in parallel to a power supply.
  • the occurrence of discharge may vary between a plurality of electrostatic atomization units. Discharge depends on the difference in distance between the discharge electrode and the counter electrode, and a large amount of discharge current flows closer to the distance, where electrostatic atomization tends to start earlier.
  • electrostatic atomization is started at the discharge electrode on which this discharge is likely to start, the water supplied to the tip of the discharge electrode is pulled by the Coulomb force and formed as a Taylor cone toward the counter electrode. .
  • the distance to the counter electrode is further shortened, and more discharge current flows through this discharge electrode.
  • the conventional example shown in the above-mentioned document 1 adjusts the interelectrode voltage between the atomizing electrode and the counter electrode by connecting resistors in series to a plurality of atomizing electrodes connected in parallel to a high-voltage power supply.
  • the discharge state in each electrostatic atomization unit is being unified.
  • the formation of the Taylor cone varies, and it is difficult to set the electrostatic atomization amount in each discharge portion to a target amount.
  • the present invention has been invented in view of the above-mentioned problems of the conventional example, and is to provide an electrostatic atomizer capable of increasing the amount of electrostatic atomization.
  • the electrostatic atomizer of the present invention includes first and second discharge electrodes, and first and second counter electrodes arranged so as to face the first and second discharge electrodes, respectively.
  • the first discharge electrode is electrically connected to the first potential side of the high-voltage power supply, while the second counter electrode is electrically connected to the second potential side of the high-voltage power supply.
  • the second discharge electrode is electrically connected to the first counter electrode.
  • the first counter electrode and the second discharge electrode are electrically connected to a reference potential point of the high voltage power source.
  • the first potential is either a lower potential or a higher potential than the reference potential.
  • the second potential is either the lower potential or the higher potential than the reference potential.
  • the electrostatic atomizer further includes liquid supply means configured to supply liquid to each of the first and second discharge electrodes.
  • the potential difference between the first discharge electrode and the first counter electrode is preferably the same as the potential difference between the second discharge electrode and the second counter electrode.
  • the potential difference between the first discharge electrode and the first counter electrode is preferably different from the potential difference between the second discharge electrode and the second counter electrode.
  • the present invention includes liquid supply means for connecting the first counter electrode and the second discharge electrode to the reference potential point of the high-voltage power source and supplying the liquid to each of the first and second discharge electrodes. Therefore, the potential difference between the first discharge electrode and the first counter electrode and the potential difference between the second discharge electrode and the second counter electrode can be fixed potential differences. Thereby, electrostatic atomization performed between the first discharge electrode and the first counter electrode and electrostatic atomization performed between the second discharge electrode and the second counter electrode are each stably performed. And the amount of electrostatic atomization can be increased.
  • the electrostatic atomizer includes two (first and second) electrostatic atomizers 7a and 7b.
  • the first electrostatic atomizer 7 a is configured by a first discharge electrode 2 and a counter electrode 3 disposed so as to face the first discharge electrode 2.
  • the second electrostatic atomizer 7 b includes the second discharge electrode 4 and the second counter electrode 5 disposed so as to face the second discharge electrode 4.
  • the high-voltage power supply 1 has first and second output terminals and a reference terminal electrically connected to the reference potential, and applies the first voltage to the first output terminal and the reference terminal to apply the first potential to the first potential.
  • the second voltage is applied to the second output terminal and the reference terminal while the second potential is generated at the second output terminal.
  • the first discharge electrode 2 is electrically connected to the first potential side of the high-voltage power supply 1, that is, the first output terminal.
  • the first counter electrode 3 is electrically connected to the second discharge electrode 4.
  • the second counter electrode 5 is electrically connected to the second potential side of the high-voltage power supply 1, that is, the second output terminal.
  • the first potential is one of a potential that is lower or higher than the reference potential
  • the second potential is the other of the potential that is lower or higher than the reference potential.
  • the high voltage power source 1 includes a first output capacitor for holding the first voltage and a second output capacitor for holding the second voltage.
  • the first output capacitor is connected between the first output terminal (first potential side) and the reference terminal (reference potential point), and the second output capacitor is connected between the second output terminal and the reference terminal.
  • the high voltage power supply 1 can hold
  • the intermediate point of the circuit connecting the first counter electrode 3 and the second discharge electrode 4 is connected to the reference potential point of the high-voltage power supply 1, that is, the reference terminal.
  • the liquid is supplied to the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 by the liquid supply means 6, respectively.
  • a high voltage is applied from the high-voltage power supply 1 between the first discharge electrode 2 and the first counter electrode 3 and between the second discharge electrode 4 and the second counter electrode 5. That is, the first voltage (high voltage) is applied to the first discharge electrode 2 and the first counter electrode 3 while the second voltage (high voltage) is applied to the second discharge electrode 4 and the second counter electrode 5. .
  • the liquid supplied to the tip of the first discharge electrode 2 is electrostatically atomized
  • the liquid supplied to the tip of the second discharge electrode 4 is electrostatically atomized.
  • the first discharge electrode 2 is connected to the negative electrode (first output terminal) on the potential side lower than the reference potential of the high-voltage power supply 1 (the reference potential is 0 V in the embodiment).
  • the second counter electrode 5 is connected to the positive electrode (second output terminal).
  • the potential difference V1 (first voltage) between the first discharge electrode 2 and the first counter electrode 3 and the potential difference V2 (second voltage) between the second discharge electrode 4 and the second counter electrode 5 are used. Are set to be the same.
  • liquid supplied by the liquid supply means 6 water, an aqueous solution in which an active ingredient is mixed in water, or a liquid other than water can be employed.
  • the liquid stored in the liquid reservoir portion is supplied using a capillary phenomenon, or the liquid is supplied by pressurization. You may supply a liquid by supplying or flowing down or dripping using gravity. Alternatively, a cooling means such as the Peltier unit 6a is attached to each of the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4, and the first discharge electrode 2 and the dew condensation water are generated by cooling the moisture in the air. A liquid (water) may be supplied to each of the second discharge electrodes 4.
  • the liquid supply means 6 for supplying the liquid to each of the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 is constituted by the first and second cooling means. That is, the first and second cooling means are attached to the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4, respectively.
  • the liquid supplied to each of the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 will be described as water.
  • thermoelectric element In the Peltier unit 6a, a pair of Peltier circuit boards are opposed to each other so that their circuits face each other, and many rows of thermoelectric elements are sandwiched between the two Peltier circuit boards, and adjacent thermoelectric elements are connected by circuits on both sides. Electrically connected. When the thermoelectric element is energized, heat is transferred from one Peltier circuit board (hereinafter referred to as “first circuit board”) to the other Peltier circuit board (hereinafter referred to as “second circuit board”). is doing.
  • the cooling unit 9 is connected to the outside of the first circuit board. Moreover, the heat radiating part 10 is connected to the outside of the second circuit board, and in the embodiment, an example of a heat radiating fin is shown as the heat radiating part 10.
  • the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 are cooled, and moisture in the air is generated in the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 as condensed water. It is designed to supply water.
  • the Peltier unit 6a that cools the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 is shown as a separate example, but the first Peltier unit 6a includes a first Peltier unit 6a.
  • the discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 may be connected. In this case, one Peltier unit 6a is sufficient, which contributes to downsizing of the electrostatic atomizer.
  • the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 are cooled by energizing each Peltier unit 6a and cooling each cooling unit 9. Thereby, moisture in the air is condensed and water (condensed water) is supplied to each of the front end portion of the first discharge electrode 2 and the front end portion of the second discharge electrode 4.
  • a high voltage is applied to the first discharge electrode 2 and the first counter electrode 3 in a state where water is supplied to the tip portion of the first discharge electrode 2 and water is supplied to the tip portion of the second discharge electrode 4.
  • a high voltage is applied between the second discharge electrode 4 and the second counter electrode 5.
  • the liquid level of the water supplied to the tip portions of the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 locally rises in a cone shape to form a Taylor cone, and the first discharge electrode 2 And electrostatic atomization is performed at each front-end
  • the Taylor cone is formed and electrostatic atomization is performed for the following reasons.
  • the nanometer-sized charged fine particle water generated by electrostatic atomization of the water supplied to the tip portions of the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 includes superoxide radicals and hydroxy radicals. Includes radicals. Therefore, by releasing nanometer-sized charged fine particle water into the discharge target space, deodorization, sterilization, and allergen substance inactivation in the discharge target space by radicals such as superoxide radicals and hydroxy radicals contained in the charged fine particle water Can be made.
  • the potential difference V1 between the first discharge electrode 2 and the first counter electrode 3 is set to be different from the potential difference V2 between the second discharge electrode 4 and the second counter electrode 5.
  • V1 ⁇ V2 and V1 and V2 are fixed to the set values. Therefore, the discharge amount of the first electrostatic atomizing unit 7a becomes the set discharge amount, and electrostatic atomization is stably performed. Further, the second electrostatic atomizing unit 7b also has a set discharge amount different from the discharge amount of the first electrostatic atomizing unit 7a, and electrostatic atomization is stably performed.
  • the amount of water supplied to each of the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 and the amount of electrostatic atomization of the first electrostatic atomizer 7a can be set by arbitrarily setting V1 and V2.
  • the electrostatic atomization amount of the second electrostatic atomizer 7b can be different.
  • the average particle diameter of the nanometer-sized charged fine particle water generated by the first electrostatic atomizing section 7a is different from the average particle diameter of the nanometer-sized charged fine particle water generated by the second electrostatic atomizing section 7b. Can do.
  • the first electrostatic atomizer 7a stably generates charged fine particle water having an average particle size of 10 to 30 nanometers, and the second electrostatic atomizer 7a has charged fine particles having an average particle size of 90 to 110 nanometers. Water can be generated stably.
  • the discharge space of the charged fine particle water generated by the first discharge electrode 2 is different from the discharge space of the charged fine particle water generated by the second discharge electrode 4, one (the first electrostatic atomization unit)
  • the discharge amount of charged fine particle water and the average particle diameter of the discharged charged fine particle water can be made different between the 7a) side and the other (second electrostatic atomizer 7b) side.
  • the charged fine particle water generated by the first discharge electrode 2 and the second discharge electrode 4 is discharged to the same space, not only the discharge amount of the charged fine particle water can be increased, but also the average charged fine particle water to be discharged can be averaged.
  • Charged fine particle water having a wide particle diameter range (having two peak values of average particle diameter) can be discharged.
  • the first discharge electrode 2 is connected to the negative electrode on the low potential side
  • the second counter electrode 5 is connected to the positive electrode on the high potential side
  • the first discharge electrode 2 is connected to the high potential side and the second counter electrode.
  • the electrode 5 may be connected to the low potential side.
  • both of the two electrostatic atomizers 7a and 7b can stably generate a large amount of positively charged nanometer-size charged fine particle water.

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Abstract

静電霧化量を増加する。 静電霧化装置は、第1放電電極(2)は、第1対向電極(3)と、第2放電電極(4)は、第2対向電極(4)と、それぞれ対向するように配置されている。該第1放電電極(2)は、高圧電源(1)の第1電位側に電気的に接続される一方、該第2対向電極(5)は、該高圧電源(1)の第2電位側に電気的に接続される。該第2放電電極(4)は、該第1対向電極(3)に電気的に接続される。該第1対向電極(3)及び該第2放電電極(4)は、該高圧電源(1)の基準電位点に、電気的に接続される。

Description

静電霧化装置
 本発明は、静電霧化装置に関するものである。
 従来から、放電電極の先端部に水を供給し、放電電極と対向電極との間に高電圧を印加することで、ナノメータサイズの帯電微粒子水を生成することが知られている。
 例えば、日本国特許出願公開番号2006-334503(以下「文献1」という)は、多量の帯電微粒子水を生成するため、放電電極と対向電極とよりなる静電霧化部を、単一の高圧電源に並列接続することを開示する。
 しかしながら、文献1に示された従来例では、放電の発生が複数の静電霧化部間でばらつくことがある。放電は、放電電極と対向電極との間の距離の差に依存し、距離が近い方に多くの放電電流が流れ、そこでは静電霧化が早く開始され易い。この放電が開始され易い方の放電電極で静電霧化が開始されると、放電電極の先端部に供給された水がクーロン力で引張られて対向電極側に向けてテイラーコーンとして形成される。その結果、よりいっそう対向電極までの距離が短くなり、この放電電極にはより多くの放電電流が流れる。
 このようにして、複数の静電霧化部のうち、早く静電霧化が開始され易い方のみ静電霧化を行い、他の静電霧化部ではあまり静電霧化が行われない現象が生じるおそれがある。結果的に複数の静電霧化部を設けたにもかかわらず、静電霧化量の大幅な増加を発揮できないという問題がある。
 また、上記文献1に示された従来例は、高圧電源に並列に接続した複数の霧化電極に対して各々抵抗を直列接続して霧化電極と対向電極との間の電極間電圧を調整して各静電霧化部における放電状態を統一しようとしている。しかし、複数の抵抗を調整するのは難しく、特に、テイラーコーンの形成はばらつきがあり、各放電部における静電霧化量を目的の量に設定するのが難しい。
 本発明の上記従来例の問題点に鑑みて発明したものであって、静電霧化量を増加させることができる静電霧化装置を提供するにある。
 本発明の静電霧化装置は、第1及び第2放電電極と、該第1及び第2放電電極にそれぞれ対向するように配置される第1及び第2対向電極とを備える。該第1放電電極は、高圧電源の第1電位側に電気的に接続される一方、該第2対向電極は、該高圧電源の第2電位側に電気的に接続される。該第2放電電極は、該第1対向電極に電気的に接続される。該第1対向電極及び該第2放電電極は、該高圧電源の基準電位点に電気的に接続される。
 該第1電位は、該基準電位よりも低い電位又は高い電位のいずれか一方である。該第2電位は、該基準電位よりも低い電位又は高い電位のいずれか他方である。該静電霧化装置は、該第1及び第2放電電極の各々に液を供給するように構成される液供給手段を更に備える。
 一例において、該第1放電電極と該第1対向電極の電位差は、該第2放電電極と該第2対向電極の電位差と同じであることが好ましい。
 一例において、該第1放電電極と該第1対向電極の電位差は、該第2放電電極と該第2対向電極の電位差が異なることが好ましい。
 本発明は、第1対向電極と第2放電電極を高圧電源の基準電位点に接続し、第1及び第2放電電極の各々に液を供給する液供給手段を備えている。従って、第1放電電極と第1対向電極の電位差と、第2放電電極と第2対向電極の電位差とをそれぞれ固定的な電位差にできる。これにより、第1放電電極と第1対向電極との間で行われる静電霧化と、第2放電電極と第2対向電極との間で行われる静電霧化とをそれぞれ安定して行うことができ、静電霧化量を増加させることができる。
 本発明の好ましい実施形態をさらに詳細に記述する。本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な記述および添付図面に関連して一層良く理解されるものである。
本発明の静電霧化装置の概略構成図である。
 以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明する。
 静電霧化装置は、2つの(第1及び第2)静電霧化部7a、7bを備えている。第1静電霧化部7aは、第1放電電極2と、この第1放電電極2に対向するように配置される対向電極3とで構成される。また、第2静電霧化部7bは、第2放電電極4と、この第2放電電極4に対向するように配置される第2対向電極5とで構成される。
 高圧電源1は、第1及び第2出力端子と、基準電位に電気的に接続される基準端子とを有し、第1電圧を第1出力端子及び基準端子に印加して第1電位を第1出力端子に起こす一方、第2電圧を第2出力端子及び基準端子に印加して第2電位を第2出力端子に起こすように構成される。第1放電電極2は、高圧電源1の第1電位側、即ち第1出力端子に電気的に接続される。また、第1対向電極3は、第2放電電極4と電気的に接続される。第2対向電極5は、高圧電源1の第2電位側、即ち第2出力端子に電気的に接続される。第1電位は、基準電位よりも低い電位又は高い電位のいずれか一方であり、第2電位は、基準電位よりも低い電位又は高い電位の他方である。一例において、高圧電源1は、該第1電圧を保持するための第1出力キャパシタと、該第2電圧を保持するための第2出力キャパシタとを含む。第1出力キャパシタは第1出力端子(第1電位側)と基準端子(基準電位点)との間に接続され、第2出力キャパシタは第2出力端子と基準端子との間に接続される。これにより、高圧電源1は、第1電圧及び第2電圧を別々に保持することができる。
 また、第1対向電極3と第2放電電極4を接続している回路の中間ポイントは、高圧電源1の基準電位点、即ち基準端子に接続される。
 第1放電電極2及び第2放電電極4にはそれぞれ液供給手段6により液が供給されるようになっている。そして、第1放電電極2と第1対向電極3との間、第2放電電極4と第2対向電極5との間に高圧電源1から高電圧が印加される。即ち、第1電圧(高電圧)が第1放電電極2及び第1対向電極3に印加される一方、第2電圧(高電圧)が第2放電電極4及び第2対向電極5に印加される。これにより、第1放電電極2の先端部に供給された液が静電霧化されると共に、第2放電電極4の先端部に供給された液が静電霧化される。
 図1に示す実施形態では、高圧電源1の基準電位(実施形態では基準電位が0V)よりも低い電位側である負極(第1出力端子)に第1放電電極2が接続され、高圧電源1の正極(第2出力端子)に第2対向電極5が接続されている。また、図1に示す実施形態では、第1放電電極2と第1対向電極3の電位差V1(第1電圧)と、第2放電電極4と第2対向電極5の電位差V2(第2電圧)が同じになるように設定している。
 液供給手段6により供給される液としては、水、あるいは、水に有効成分を混入した水溶液、あるいは、水以外の液が採用できる。
 第1放電電極2の先端部及び第2放電電極4の先端部の各々に液を供給するには、液溜め部に溜めた液を毛細管現象を利用して供給したり、加圧により液を供給したり、重力を利用して流下又は滴下することで液を供給してもよい。あるいは、ペルチェユニット6aのような冷却手段を、第1放電電極2及び第2放電電極4の各々に装着し、空気中の水分を冷却して結露水を生成することで第1放電電極2及び第2放電電極4の各々に液(水)を供給してもよい。
 図1に示す実施形態では、第1放電電極2及び第2放電電極4の各々に液を供給する液供給手段6を第1及び第2冷却手段により構成している。即ち、第1及び第2冷却手段が、それぞれ第1放電電極2及び第2放電電極4に装着される。以下、第1放電電極2及び第2放電電極4の各々に供給される液を水として説明する。
 ペルチェユニット6aは、一対のペルチェ回路板を、互いの回路が向き合うように対向させ、多数列設してある熱電素子を両ペルチェ回路板間で挟持すると共に隣接する熱電素子同士を両側の回路で電気的に接続している。そして熱電素子に通電すると、一方のペルチェ回路板(以下「第1回路板」という)側から他方のペルチェ回路板(以下「第2回路板」という)側に向けて熱が移動するように構成している。
 第1回路板の外側には冷却部9を接続している。また、第2回路板の外側には放熱部10を接続しており、実施形態では放熱部10として放熱フィンの例を示している。
 両ペルチェユニット6aに通電することで、第1放電電極2及び第2放電電極4を冷却して空気中の水分を結露水として第1放電電極2及び第2放電電極4に生成させることで、水を供給するようになっている。
 なお、図1に示す実施形態では、第1放電電極2及び第2放電電極4を冷却するペルチェユニット6aが別々の例を示しているが、単一のペルチェユニット6aの冷却部9に第1放電電極2と第2放電電極4を接続してもよい。この場合は、ペルチェユニット6aが一つでよく、静電霧化装置の小型化に寄与する。
 静電霧化装置を運転すると、各ペルチェユニット6aに通電されて各冷却部9が冷却されることで第1放電電極2及び第2放電電極4がそれぞれ冷却される。これにより、空気中の水分を結露して第1放電電極2の先端部及び第2放電電極4の先端部の各々に水(結露水)が供給される。
 このように第1放電電極2の先端部に水が供給され、第2放電電極4の先端部に水が供給された状態で、第1放電電極2と第1対向電極3に高電圧が印加され、また第2の放電電極4と第2の対向電極5との間に高電圧が印加される。高電圧を印加すると、第1放電電極2及び第2の放電電極4の各先端部に供給された水の液面が局所的に錐状に盛り上がり、テイラーコーンを形成し、第1放電電極2及び第2の放電電極4の各先端部で静電霧化が行われる。
 テイラーコーンが形成されて静電霧化がなされるのは以下のような理由による。
 つまり、第1放電電極2及び第2の放電電極4の各先端部にテイラーコーンが形成されると、該テイラーコーンの先端部に電荷が集中してこの部分における電界強度が大きくなって、更にテイラーコーンを成長させる。このようにテイラーコーンが成長し該テイラーコーンの先端部に電荷が集中して電荷の密度が高密度となると、テイラーコーンの先端部分の水が大きなエネルギー(高密度となった電荷の反発力)を受ける。このように、テイラーコーンの先端部分の水が大きなエネルギーを受けると、表面張力を超えて分裂・飛散(レイリー分裂)を繰り返してマイナスに帯電したナノメータサイズの帯電微粒子水を大量に生成する。
 このように、第1放電電極2及び第2放電電極4の各先端部に供給された水を静電霧化することで生成されるナノメータサイズの帯電微粒子水にはスーパーオキサイドラジカルやヒドロキシラジカルといったラジカルが含まれる。したがって、ナノメータサイズの帯電微粒子水を放出対象空間に放出することで、帯電微粒子水に含まれているスーパオキサイドラジカルやヒドロキシラジカルといったラジカルにより放出対象空間内の脱臭、除菌、アレルゲン物質の不活性化を行うことができる。
 ここで、図1の実施形態においては、高圧電源1の基準電位よりも低い電位側の負極に第1放電電極2が接続され、高い電位側の正極に第2対向電極5が接続される。第1放電電極2と第1対向電極3の電位差V1は、第2放電電極4と第2対向電極5の電位差V2と同じに設定されているので、V1=V2で且つV1、V2が設定された値に固定化される。したがって、2つの静電霧化部7a、7bにおける放電量を同じにでき、静電霧化量が安定し、2つの静電霧化部7a、7bにおいて、マイナスに帯電したほぼ同一粒子径のナノメータサイズの帯電微粒子水を安定して多量に生成できる。例えば、2つの静電霧化部7a、7bにおいて、いずれも平均粒子径が10~30ナノメータの帯電微粒子水を安定して大量に生成できる。
 次に、他の実施形態を示す。
 本実施形態においては、第1放電電極2と第1対向電極3の電位差V1は、第2放電電極4と第2対向電極5の電位差V2と異なるように設定している。
 つまり、V1≠V2で且つV1、V2がそれぞれ設定された値に固定化される。したがって、第1静電霧化部7aの放電量が設定された放電量となり、安定して静電霧化が行われる。また、第2静電霧化部7bも第1静電霧化部7aの放電量とは異なる別の設定された放電量となり、安定して静電霧化が行われる。
 ここで、第1放電電極2及び第2放電電極4にそれぞれ供給する水の供給量や、V1、V2を任意に設定することで、第1静電霧化部7aの静電霧化量を、第2静電霧化部7bの静電霧化量と異ならせることができる。また、第1静電霧化部7aで生成するナノメータサイズの帯電微粒子水の平均粒子径を、第2静電霧化部7bで生成するナノメータサイズの帯電微粒子水の平均粒子径と異ならせることができる。例えば、第1静電霧化部7aで平均粒子径が10~30ナノメータの帯電微粒子水を安定して生成し、第2静電霧化部7aで平均粒子径が90~110ナノメータの帯電微粒子水を安定して生成することができる。
 これにより、例えば、第1放電電極2で生成した帯電微粒子水の放出空間と、第2放電電極4で生成した帯電微粒子水の放出空間を異ならせた場合、一方(第1静電霧化部7a)側と他方(第2静電霧化部7b)側とで帯電微粒子水の放出量や、放出する帯電微粒子水の平均粒子径を異ならせることが可能となる。また、第1放電電極2及び第2放電電極4で生成した帯電微粒子水をそれぞれ同一空間に放出する場合、帯電微粒子水の放出量を多くできるだけでなく、放出するナノメータサイズの帯電微粒子水として平均粒子径の巾が広い(平均粒子径のピーク値が2つある)帯電微粒子水を放出できる。
 図1の実施形態では、第1放電電極2を低電位側である負極、第2対向電極5を高電位側である正極に接続したが、第1放電電極2を高電位側、第2対向電極5を低電位側に接続してもよい。この場合は、2つの静電霧化部7a、7bともプラスに帯電したナノメータサイズの帯電微粒子水を安定して多量に生成できる。
 本発明を幾つかの好ましい実施形態について記述したが、この発明の本来の精神および範囲、即ち請求の範囲を逸脱することなく、当業者によって様々な修正および変形が可能である。

Claims (5)

  1.  第1及び第2放電電極と、
     該第1及び第2放電電極にそれぞれ対向するように配置される第1及び第2対向電極と
     を備え、
     該第1放電電極は、高圧電源の第1電位側に電気的に接続される一方、該第2対向電極は、該高圧電源の第2電位側に電気的に接続され、
     該第2放電電極は、該第1対向電極に電気的に接続され、
     該第1対向電極及び該第2放電電極は、該高圧電源の基準電位点に電気的に接続される
     静電霧化装置。
  2.  該第1電位は、該基準電位よりも低い電位又は高い電位のいずれか一方であり、
     該第2電位は、該基準電位よりも低い電位又は高い電位の他方であり、
     該静電霧化装置は、該第1及び第2放電電極の各々に液を供給するように構成される液供給手段を更に備える
     請求項1記載の静電霧化装置。
  3.  該第1放電電極と該第1対向電極の電位差は、該第2放電電極と該第2対向電極の電位差と同じである請求項1又は2記載の静電霧化装置。
  4.  該第1放電電極と該第1対向電極の電位差は、該第2放電電極と該第2対向電極の電位差と異なる請求項1又は2記載の静電霧化装置。
  5.  該高圧電源を備え、
     該高圧電源は、該第1電位側と該基準電位点との間に接続される第1出力キャパシタと、該第2電位側と該基準電位点との間に接続される第2出力キャパシタとを備える
     請求項1又は2記載の静電霧化装置。
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