WO2013080695A1 - イオン発生装置 - Google Patents

イオン発生装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2013080695A1
WO2013080695A1 PCT/JP2012/077051 JP2012077051W WO2013080695A1 WO 2013080695 A1 WO2013080695 A1 WO 2013080695A1 JP 2012077051 W JP2012077051 W JP 2012077051W WO 2013080695 A1 WO2013080695 A1 WO 2013080695A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
discharge
sub
discharge electrode
ions
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/077051
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
三奈子 菅野
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to CN201290001012.0U priority Critical patent/CN203895748U/zh
Publication of WO2013080695A1 publication Critical patent/WO2013080695A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T23/00Apparatus for generating ions to be introduced into non-enclosed gases, e.g. into the atmosphere
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T19/00Devices providing for corona discharge
    • H01T19/04Devices providing for corona discharge having pointed electrodes

Definitions

  • the present invention relates to an ion generator, and more particularly, to an ion generator for efficiently diffusing positive ions and negative ions in a space in a windless environment.
  • ion generation method for generating positive ions, negative ions, or both positive ions and negative ions with a discharge electrode
  • methods such as corona discharge, dielectric barrier discharge radiation, and water fragmentation are known.
  • positive ions and negative ions are generated by applying a high voltage to a discharge electrode that generates ions.
  • a positive voltage is applied to the discharge electrode, positive ions are generated, and when a negative voltage is applied, negative ions are generated.
  • Positive ions H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number) and negative ions O 2 ⁇ (H 2 O) n (n is an arbitrary natural number) are simultaneously generated and sent into the air, they are Positive ions and negative ions are said to be effective in removing airborne bacteria and mold bacteria in the air attached to bacteria and viruses floating in the air, or in suppressing viruses. This removal effect and suppression effect are considered to be more easily obtained when positive ions and negative ions are uniformly present in the entire space.
  • Patent Document 1 discloses an ion / ozone wind generating apparatus that generates an ion wind by a potential difference between a needle-like discharge electrode and a counter electrode.
  • the ion / ozone wind generator disclosed in Patent Document 1 enables ion delivery in an airless environment by ion wind.
  • the ion wind is very weak, and the wind direction also depends on the direction of the needle electrode. Since ions are sent only in a certain direction by weak wind force, it is difficult to distribute positive ions and negative ions uniformly and stably throughout the space.
  • the present invention includes a main electrode, a sub electrode, a main electrode control unit that outputs a boosted voltage to the main electrode, and a sub electrode control unit that outputs a boosted voltage to the sub electrode.
  • a main electrode control unit that outputs a boosted voltage to the main electrode
  • a sub electrode control unit that outputs a boosted voltage to the sub electrode.
  • positive ions or negative ions are sent, and the sub-electrode sends positive ions or negative ions according to the polarity of the boosted voltage output by the sub-electrode control unit.
  • the direction of the electrode is an ion generating device having a direction that expands toward the space region where positive ions and negative ions are emitted with respect to the direction of the main electrode.
  • the direction of the discharge electrode of the main electrode defines the direction of the main electrode
  • the direction of the discharge electrode of the sub electrode defines the direction of the sub electrode
  • the length of the discharge electrode of the main electrode is preferably larger than the length of the discharge electrode of the sub electrode.
  • the main electrode and the sub electrode emit positive ions and negative ions in synchronization.
  • the present invention provides a main electrode having a first discharge electrode and a second discharge electrode, a sub-electrode having a third discharge electrode and a fourth discharge electrode, and the first discharge electrode and the second discharge electrode.
  • a main electrode control unit that outputs a boosted voltage
  • a sub-electrode control unit that outputs the boosted voltage to the third discharge electrode and the fourth discharge electrode, according to the polarity of the boosted voltage output by the main electrode control unit
  • the first discharge electrode sends positive ions
  • the second discharge electrode sends negative ions
  • the third discharge electrode or the fourth discharge electrode depends on the polarity of the boosted voltage output from the sub-electrode control unit.
  • both the first discharge electrode and the second discharge electrode have a predetermined direction, and the third discharge electrode and the fourth discharge electrode are in a predetermined direction. Space region where positive and negative ions are released And a direction extending towards an ion generating device.
  • the present invention provides a main electrode having a first discharge electrode and a second discharge electrode, a sub-electrode having a third discharge electrode, and a main that outputs a boosted voltage to the first discharge electrode and the second discharge electrode.
  • An electrode control unit and a sub-electrode control unit that outputs a boosted voltage to the third discharge electrode, and the first discharge electrode generates positive ions according to the polarity of the boosted voltage output by the main electrode control unit
  • the second discharge electrode delivers negative ions
  • the third discharge electrode alternately sends positive ions and negative ions according to the polarity of the boosted voltage output by the sub-electrode control unit
  • the second discharge electrode and the third discharge electrode are an ion generator having a direction spreading toward a space region where positive ions and negative ions are emitted from each other.
  • the present invention relates to a main electrode having a first discharge electrode, a sub-electrode having a plurality of second discharge electrodes and a plurality of third discharge electrodes, and a main electrode control for outputting a boosted voltage to the first discharge electrode.
  • a sub-electrode control unit that outputs a boosted voltage to the plurality of second discharge electrodes and the plurality of third discharge electrodes, wherein the plurality of second discharge electrodes surround the first discharge electrode.
  • the plurality of third discharge electrodes are arranged so as to surround the plurality of second discharge electrodes, and the first discharge electrodes are positive ions according to the polarity of the boosted voltage output from the main electrode control unit.
  • the discharge electrode of either positive ions or negative ions The first discharge electrode has a predetermined direction, and the plurality of second discharge electrodes are directed toward a spatial region in which positive ions and negative ions are emitted with respect to the predetermined direction.
  • the ion generator has a direction of spreading, and the plurality of third discharge electrodes have a direction of spreading toward a space where positive ions and negative ions are emitted with respect to the direction of the plurality of second discharge electrodes. is there.
  • Embodiment 1 is a structural diagram of an ion generator according to Embodiment 1 of the present invention. It is a circuit diagram of the ion generation control part which concerns on Embodiment 1 of this invention. It is a block diagram of the ion generator which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a circuit diagram of the ion generation control part which concerns on Embodiment 2 of this invention. It is a structure figure of the ion generator which concerns on Embodiment 3 of this invention. It is a circuit diagram of the main electrode control part and sub electrode control part which concern on Embodiment 3 of this invention.
  • the ion generator 1 includes a terminal T1 and a terminal T2 to which commercial AC power is applied, an ion generation control unit 11, a main electrode, and a sub electrode.
  • the main electrode includes a first main electrode 121 and a second main electrode 122.
  • the first main electrode 121 includes a first discharge electrode 121a and a first counter electrode 121b.
  • the second main electrode 122 includes a second discharge electrode 122a and a second counter electrode 122b. Both discharge electrodes have a needle shape, and both counter electrodes have a ring shape.
  • the first counter electrode 121b is disposed at a position facing the tip of the first discharge electrode 121a.
  • a second counter electrode 122b is disposed at a position facing the tip of the second discharge electrode 122a.
  • the sub electrode is composed of a first sub electrode 131 and a second sub electrode 132.
  • the first sub-electrode 131 has a third discharge electrode 131a and a third counter electrode 131b.
  • the second sub-electrode has a fourth discharge electrode 132a and a fourth counter electrode 132b.
  • the third discharge electrode 131a and the fourth discharge electrode 132a both have a needle shape, and the third counter electrode 131b and the fourth counter electrode 132b also have a ring shape.
  • the third counter electrode 131b is disposed at a position facing the tip of the third discharge electrode 131a.
  • a fourth counter electrode 132b is disposed at a position facing the tip of the fourth discharge electrode 132a.
  • the first to fourth counter electrodes are arranged on the space side at a certain distance from the tip of each corresponding discharge electrode. With this arrangement, the generated ions are sent out to the space side by an electric field formed between the counter electrode and the discharge electrode.
  • the target direction in which ions are intensively emitted by the ion generator 1 is set as the downward direction of the drawing.
  • the first discharge electrode 121a and the second discharge electrode 122a included in each of the main electrode 121 and the main electrode 122 are arranged so that the needle-shaped tip portion faces the target direction.
  • the third discharge electrode 131a included in the sub-electrode 131 and the fourth discharge electrode 132a included in the sub-electrode 132 are needle-shaped tips in the diagonally lower right direction and the diagonally lower left direction, respectively, with respect to the target direction. Arrange so that is facing. By arranging in this way, ions are emitted not only in the target direction but also in other directions, and more diffuse throughout the space.
  • the distance between the discharge portions of the main electrode 121 and the main electrode 122 and the discharge portions of the sub electrode 131 and the sub electrode 132 is preferably 1 cm or more.
  • the front ends of the first discharge electrode 121a and the second discharge electrode 122a included in the main electrode main electrode, and the front ends of the third discharge electrode 131a and the fourth discharge electrode 132a included in the sub electrode Is preferably separated by 1 cm or more. If the distance between the discharge part of the main electrode and the discharge part of the sub-electrode is too short, the generation of ions will be affected by the mutual discharge, and it will be difficult to send ions stably throughout the space.
  • the ion generation control unit 11 includes a main electrode control unit 112 and a sub electrode control unit 113.
  • the main electrode control unit 112 includes a diode D13, a resistor 14, and a two-terminal thyristor 16 connected in series between the terminal T1 and one end of the step-up transformer 17 on the primary side. The other end of the primary side of the step-up transformer 17 is connected to the terminal T2.
  • a capacitor 15 is connected between the connection point of the resistor 14 and the two-terminal thyristor 16 and the other end on the primary side of the step-up transformer. From the secondary side of the step-up transformer 17, a step-up AC voltage obtained by boosting the commercial AC voltage is output from the diode 18 and the diode 19.
  • the anode terminal of the diode 18 is connected to the first discharge electrode 121 a included in the first main electrode 121.
  • the negative voltage of the step-up AC voltage output from the secondary side of the step-up transformer 17 is applied to the first discharge electrode 121a.
  • the cathode terminal of the diode 19 is connected to the second discharge electrode 122 a included in the second main electrode 122.
  • the positive voltage of the boosted AC voltage output from the secondary side of the boost transformer 17 is applied to the second discharge electrode 122a.
  • a voltage on the secondary side of the step-up transformer 17 is applied to both the first counter electrode 121b included in the first main electrode 121 and the second counter electrode 122b included in the second main electrode 122.
  • the release of negative ions from the first discharge electrode 121a included in the first main electrode 121 and the release of positive ions from the second discharge electrode 122a included in the second main electrode 122 are boosted. It is performed alternately every half cycle of the AC voltage.
  • the negative ion is O 2 ⁇ (H 2 O) n (n is an arbitrary natural number) and the positive ion is H + (H 2 O) m (m is an arbitrary natural number)
  • the positive ion and the negative ion are It attaches to the surface of the floating bacteria to generate active species such as hydroxyl radicals, H 2 O 2 such as OH and hydrogen peroxide, and the bacteria are sterilized by its action.
  • the sub electrode control unit 113 also includes a step-up transformer 17, and the circuit configuration on the primary side of the step-up transformer 17 is the same as that of the main electrode control unit 112. From the secondary side of the step-up transformer 17 of the sub-electrode control unit 113, a step-up AC voltage obtained by boosting the commercial AC voltage is output.
  • the third discharge electrode 131a of the first sub-electrode 131 and the fourth discharge electrode 132a of the second sub-electrode 132 constituting the sub-electrode are both secondary sides of the step-up transformer 17 of the sub-electrode control unit 113. And connected without a diode element. As a result, the positive voltage and the negative voltage of the step-up AC voltage output from the secondary side of the step-up transformer 17 are applied to the third discharge electrode 131a and the fourth discharge electrode 132a.
  • the third discharge electrode 131a included in the first sub-electrode 131 and the fourth discharge electrode 132a included in the second sub-electrode 132 can simultaneously apply positive ions and negative ions to the half cycle of the boosted AC voltage. It releases alternately every time.
  • positive ions and negative ions are released in other directions in addition to the target direction in which the ion generator 1 releases ions mainly. As a result, it is possible to remove airborne bacteria and fungi or suppress viruses over the entire space.
  • the main electrode control unit 112 of Embodiment 1 shown in FIG. 2 alternately discharges negative ions from the first discharge electrode 121a provided in the main electrode and releases positive ions from the second discharge electrode 122a. Control to do. However, the configuration of the main electrode control unit 112 may be changed so that negative ions and positive ions are simultaneously released from each discharge electrode.
  • the counter electrode provided in the main electrode and the sub electrode is not limited to the ring shape, and may be a linear shape or a net shape. Further, the discharge electrode provided in the main electrode and the sub electrode is not limited to a needle shape, and may be a linear shape, a rod shape, a rod-shaped tip having a spherical shape, or a flat plate having a sawtooth-like etch. .
  • both the main electrode and the sub electrode are arranged at positions protruding outside the housing 10.
  • the positional relationship between both electrodes and the housing 10 is not necessarily limited thereto.
  • a structure in which both electrodes are disposed inside the housing 10 and ions are released to the external space from a hole provided in the housing may be employed.
  • the ion generator 2 includes a terminal T1 and a terminal T2 to which commercial AC power is applied, an ion generation control unit 21, a main electrode, a sub electrode, a main electrode control unit 211, and a sub electrode control unit 212. .
  • the main electrode includes a first main electrode 221 and a second main electrode 222.
  • the first main electrode 221 includes a first discharge electrode 221a and a first counter electrode 221b.
  • the second main electrode 222 has a second discharge electrode 222a and a second counter electrode 222b. Both the first discharge electrode 221a and the second discharge electrode 222a have a needle shape, and both the first counter electrode 221b and the second counter electrode 222b have a ring shape.
  • the first counter electrode 221b is disposed at a position facing the tip of the first discharge electrode 221a.
  • a second counter electrode 222b is disposed at a position facing the tip of the second discharge electrode 222a.
  • the sub-electrode is composed of a third discharge electrode 231a and a third counter electrode 231b.
  • the third discharge electrode 231a has a needle shape
  • the third counter electrode 231b has a ring shape.
  • the third counter electrode 231b is disposed at a position facing the tip of the third discharge electrode 231a.
  • target directions (not shown) in which ions are intensively emitted by the ion generator 2 are set to a diagonally lower right direction and a diagonally lower left direction in the drawing.
  • the first discharge electrode 221a included in the first main electrode 221 and the second discharge electrode 222a included in the second main electrode 222 are arranged so that the needle-shaped tip portion faces each target direction.
  • the third discharge electrode 231a included in the sub-electrode 231 is disposed in the downward direction of the ion generator 2 so that the needle-shaped tip thereof faces.
  • the ion generation control unit 21 includes a main electrode control unit 211 and a sub electrode control unit 212.
  • connection and operation of the diode 23, the resistor 24, the two-terminal thyristor 26, the step-up transformer 27, the capacitor 25, the diode 28, and the diode 29 included in the main electrode control unit 211 are the same as those in FIG.
  • the anode terminal of the diode 28 is connected to the first discharge electrode 221 a included in the first main electrode 221.
  • the negative voltage of the step-up AC voltage output from the secondary side of the step-up transformer 27 is applied to the first discharge electrode 221a.
  • the cathode terminal of the diode 29 is connected to the second discharge electrode 222 a included in the second main electrode 222.
  • the positive voltage of the step-up AC voltage output from the secondary side of the step-up transformer 27 is applied to the second discharge electrode 222a.
  • a voltage on the secondary side of the step-up transformer 27 is applied to both the first counter electrode 221b included in the first main electrode 221 and the second counter electrode 222b constituting the second main electrode 222.
  • the release of negative ions from the first discharge electrode 221a included in the first main electrode 221 and the release of positive ions from the second discharge electrode 222a included in the second main electrode 222 are boosted. It is performed alternately every half cycle of the AC voltage.
  • the configuration of the sub electrode control unit 212 is the same as that of the sub electrode control unit 113 of FIG. 2 except for the following points.
  • the sub electrode control unit 113 in FIG. 2 applies the boosted AC voltage output from the secondary side of the boost transformer 17 to the first sub electrode 131 and the second sub electrode 132.
  • the sub-electrode control unit 212 in FIG. 4 is different from the sub-electrode control unit 113 in FIG. 2 in that a boosted AC voltage is applied to the third discharge electrode 231a constituting the sub electrode 231.
  • the sub-electrode 231 when the first main electrode 221 is emitting negative ions toward the target direction, the sub-electrode 231 also emits negative ions toward the lower direction of the ion generator 2. In addition, when the first main electrode 222 is emitting positive ions in the target direction, the sub-electrode 231 also emits positive ions in the downward direction of the ion generator 2.
  • positive ions and negative ions are emitted in other directions in addition to the target direction in which the ion generator 2 emits ions intensively. As a result, it is possible to remove airborne bacteria and fungi or suppress viruses over the entire space.
  • the ion generation control unit 21 includes a main electrode control unit 211 and a sub electrode control unit 212. With this configuration, it is possible to change the ion generation specifications of the first main electrode 221 and the second main electrode 222 and the sub electrode 231.
  • controllability of the ion generator 2 is increased by using power supplies with different frequencies and phases instead of supplying a commercial AC power supply of 100 V to the ion generator 2.
  • the ion generation control unit 21 shown in FIG. 4 can increase the amount of ions generated by increasing the frequency of the power supply to be supplied. Further, when the power supply voltage is increased, the amount of ions generated also increases. It is also possible to reduce the amount of ion generation by reducing the frequency and voltage of the power source.
  • the ion generator 2 alternately discharges negative ions from the first main electrode 221 and positive ions from the second main electrode 222.
  • the sub-electrode 231 alternately emits negative ions and positive ions.
  • the main electrode control unit 211 of the second embodiment shown in FIG. 4 alternately releases negative ions from the first discharge electrode 221a included in the main electrode and positive ions from the second discharge electrode 222a. Control to do. However, you may change the structure of the main electrode control part 211 so that a negative ion and a positive ion are discharge
  • the ion generator 3 has a first discharge electrode 32a provided in a main electrode disposed at the top of a hemispherical casing 30. Furthermore, it has the 1st subelectrode 331 and the 2nd subelectrode 332 which are arrange
  • the first sub electrode 331 is closer to the second sub electrode 332 and is disposed concentrically around the first discharge electrode 32a.
  • the ion generator 3 further includes a main electrode control unit 311 and a sub electrode control unit 312.
  • the main electrode 32 includes a first discharge electrode 32a and a first counter electrode 32b.
  • the first sub-electrode 331 includes n sets of second discharge electrodes 331a and second counter electrodes 331b.
  • the second sub-electrode 332 includes m sets of third discharge electrodes 332a and third counter electrodes 332b.
  • n and m are positive integers of 2 or more.
  • the first sub electrode 331 generates positive ions
  • the second sub electrode 332 generates negative ions.
  • the first discharge electrode 32a, the second discharge electrode 331a, and the third discharge electrode 332a have a needle shape.
  • the first counter electrode 32b, the second counter electrode 331b, and the third counter electrode 332b have a ring shape.
  • the first to third counter electrodes are arranged on the space side at a certain distance at positions facing the tip portions of the corresponding discharge electrodes.
  • the length of the needle electrode of the first discharge electrode 32a is set larger than the length of the needle electrode of the second discharge electrode 331a and the third discharge electrode 332a.
  • the target direction in which ions are intensively released by the ion generator 3 is set as the upward direction of the drawing. That is, it is the direction of the top surface of the housing 30 having a semicircular shape.
  • the first discharge electrode 32a included in the main electrode 32 is arranged so that the tip of the tip shape faces the target direction.
  • the n second discharge electrodes 331a included in the first sub-electrode 331 are arranged in the housing 30 along the first concentric circle 331c.
  • the m third discharge electrodes 332a included in the second sub-electrode 332 are arranged in the housing 30 along the second concentric circle 332c positioned outside the first concentric circle 331c.
  • the second discharge electrode 331a and the third discharge electrode 332a are arranged at equal intervals in the concentric circles 331c and 332c.
  • the circuit of the main electrode control unit 311 is the same as that of the sub electrode control unit 212 shown in FIG.
  • the circuit of the sub electrode control unit 312 is basically the same as that of the main electrode control unit 211 shown in FIG.
  • the main electrode control unit 211 shown in FIG. 4 applies a boosted AC voltage to the first main electrode 221 that generates negative ions and the second main electrode 222 that generates positive ions.
  • the sub-electrode control unit 312 in FIG. 6 applies a boosted AC voltage to the first sub-electrode 331 that generates positive ions and the second sub-electrode 332 that generates negative ions.
  • the first sub-electrode 331 includes n sets of second discharge electrodes 331a and second counter electrodes 331b.
  • the second sub-electrode 332 includes m sets of third discharge electrodes 332a and third counter electrodes 332b.
  • the first discharge electrode 32a of the main electrode 32 alternately discharges negative ions and positive ions toward the target direction.
  • the second sub-electrode 332 also emits negative ions.
  • the first sub-electrode 331 also emits positive ions.
  • the direction of each discharge electrode provided in the first sub-electrode 331 and the second sub-electrode 332 is set to an angle having a three-dimensional spread with respect to the target direction. With this configuration, positive ions and negative ions are more diffused throughout the space.
  • the first sub-electrode 331 that emits positive ions is arranged so as to surround the main electrode 32, and further, negative ions are emitted so as to surround the first sub-electrode 331.
  • the second sub-electrode 332 is arranged.
  • the arrangement positions of the first sub electrode 331 and the second sub electrode 332 may be interchanged. In any arrangement, with respect to the main electrode 32 that alternately discharges positive ions and negative ions, positive ions released by the first sub-electrode 331 and negative ions released by the second sub-electrode 332 are distributed throughout the space. , More uniformly and well-balanced.
  • the number of main electrodes 32 provided in the ion generator 3 is one, it is necessary to control so that both positive ions and negative ions are emitted from the main electrode 32. This is because the presence of both positive and negative ions exerts the effect of removing bacteria in the air and suppressing viruses. When the main electrode 32 releases positive ions and negative ions, the effect of ions in the air in the target direction is exhibited.
  • the length of the needle electrode of the discharge electrode included in the main electrode may be different from the length of the needle electrode of the discharge electrode included in the sub electrode. In that case, it is preferable that the length of the needle electrode of the discharge electrode included in the main electrode is larger than the length of the needle electrode of the discharge electrode included in the sub electrode.
  • the ion generator according to Embodiment 1 and Embodiment 2 was provided with a main electrode and a sub electrode arranged on a plane.
  • the main electrode and the sub electrode may be three-dimensionally arranged. By arranging in three dimensions, diffusion of ions into the entire space is promoted.

Landscapes

  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)

Abstract

 このイオン発生装置(1)では、メイン電極制御部(112)が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第1および第2のメイン電極(121、122)は、正イオンおよび負イオンを交互に目標方向へ送出する。サブ電極制御部(113)が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第1および第2のサブ電極(131、132)は、正イオンおよび負イオンを、目標方向に対し正イオンおよび負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向へ放出する。

Description

イオン発生装置
 本発明はイオン発生装置に関し、特に、無風環境下で、正イオンおよび負イオンを効率良く空間に拡散させるためのイオン発生装置に関する。
 放電電極で、正イオンまたは負イオン若しくは正イオンおよび負イオンの両方を発生させるイオン発生方法として、コロナ放電、誘電バリア放電放射線や水破砕等の方法が知られている。コロナ放電によるイオン発生方法は、イオンを発生させる放電電極に高電圧を印加することにより、正イオンや負イオンを発生させる。放電電極に正の電圧を通電すると正イオンが発生し、負の電圧を通電すると負イオンが発生する。
 正イオンのH(HO)(mは任意の自然数)および負イオンのO (HO)(nは任意の自然数)を同時に発生させて空気中に送出すると、それら正イオンおよび負イオンは、空気中に浮遊する細菌やウイルスに付着した空気中の浮遊菌やカビ菌の除去、またはウイルスの抑制に効果があると言われている。この除去効果や抑制効果は、正イオンおよび負イオンを空間全体に一様に存在させたほうが、その効果が得られやすいと考えられる。
 一般に、イオンを空気中に送出するには、設置した送風装置が発生する風力でイオンを空気中へ吹き飛ばす構造の機器が多い。イオン発生に必要なエネルギーに対し、イオンを空気中へ送出する送風エネルギーは遥かに膨大である。消費電力を考慮すると、電池を電源とするイオン発生装置の実現は困難な状況にある。
 特開2011-175949号公報(特許文献1)は、針状放電電極および対向電極間の電位差でイオン風を発生させるイオン・オゾン風発生装置を開示する。
特開2011-175949号公報
 特許文献1が開示するイオン・オゾン風発生装置は、イオン風により無風環境下でのイオン送出を可能とする。しかし、イオン風の風力は非常に弱く、その風向も針電極の向きに依存する。微弱な風力でイオンは一定方向のみに送出されるため、空間全体に正イオンおよび負イオンを均等に安定して行き渡らせることは困難である。
 本発明は、メイン電極と、サブ電極と、メイン電極に昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、サブ電極に昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、メイン電極は、メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、正イオンまたは負イオンを送出し、サブ電極は、サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、正イオンまたは負イオンを送出し、サブ電極の方向は、メイン電極の方向に対し、正イオンおよび負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有している、イオン発生装置である。
 本発明のイオン発生装置において、メイン電極が有する放電電極の方向がメイン電極の方向を規定し、サブ電極が有する放電電極の方向がサブ電極の方向を規定することが望ましい。
 本発明のイオン発生装置において、メイン電極が有する放電電極の長さは、サブ電極が有する放電電極の長さより大きいことが望ましい。
 本発明のイオン発生装置において、メイン電極およびサブ電極は、同期して、正イオンおよび負イオンを放出することが望ましい。
 本発明は、第1の放電電極および第2の放電電極を有するメイン電極と、第3の放電電極および第4の放電電極を有するサブ電極と、第1の放電電極および第2の放電電極へ昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、第3の放電電極および第4の放電電極へ昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第1の放電電極は正イオンを、第2の放電電極は負イオンを送出し、サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第3の放電電極または第4の放電電極は、正イオンまたは負イオンを送出し、第1の放電電極および第2の放電電極は、ともに所定の方向を有し、第3の放電電極および第4の放電電極は、所定の方向に対し、正イオンおよび負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有している、イオン発生装置である。
 本発明は、第1の放電電極および第2の放電電極を有するメイン電極と、第3の放電電極を有するサブ電極と、第1の放電電極および第2の放電電極へ昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、第3の放電電極へ昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第1の放電電極は正イオンを、第2の放電電極は負イオンを送出し、サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第3の放電電極は正イオンおよび負イオンを交互に送出し、第1の放電電極、第2の放電電極、および第3の放電電極は、互いに、正イオンおよび負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有している、イオン発生装置である。
 本発明は、第1の放電電極を有するメイン電極と、複数の第2の放電電極および複数の第3の放電電極を有するサブ電極と、第1の放電電極へ昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、複数の第2の放電電極および複数の第3の放電電極へ昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、複数の第2の放電電極は、第1の放電電極を取り囲むように配置され、複数の第3の放電電極は、複数の第2の放電電極を取り囲むように配置され、メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、第1の放電電極は正イオンおよび負イオンを交互に送出し、サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、複数の第2の放電電極は、正イオンまたは負イオンのいずれか一方を送出し、複数の第3の放電電極は、正イオンまたは負イオンのいずれか他方を送出し、第1の放電電極は、所定の方向を有し、複数の第2の放電電極は、所定の方向に対し、正イオンおよび負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有し、複数の第3の放電電極は、複数の第2の放電電極の方向に対して、正イオンおよび負イオンが放出される空間に向かって広がる方向を有する、イオン発生装置である。
 本発明によれば、送風することなくイオンを空間全体に一様に拡散するイオン発生装置を提供することができる。
本発明の実施の形態1に係るイオン発生装置の構造図である。 本発明の実施の形態1に係るイオン発生制御部の回路図である。 本発明の実施の形態2に係るイオン発生装置の構造図である。 本発明の実施の形態2に係るイオン発生制御部の回路図である。 本発明の実施の形態3に係るイオン発生装置の構造図である。 本発明の実施の形態3に係るメイン電極制御部およびサブ電極制御部の回路図である。
 以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。実施の形態の説明において、個数、量などに言及する場合、特に記載ある場合を除き、本発明の範囲は必ずしもその個数、量などに限定されない。実施の形態の図面において、同一の参照符号や参照番号は、同一部分または相当部分を表わすものとする。また、実施の形態の説明において、同一の参照符号等を付した部分等に対しては、重複する説明は繰り返さない場合がある。
 <実施の形態1>
 図1を参照して、本発明の実施の形態1に係るイオン発生装置1の構造を説明する。
 イオン発生装置1は、商用交流電源が印加される端子T1および端子T2と、イオン発生制御部11と、メイン電極と、サブ電極とを備える。
 メイン電極は、第1のメイン電極121および第2のメイン電極122で構成される。第1のメイン電極121は、第1の放電電極121aおよび第1の対向電極121bを有する。第2のメイン電極122は、第2の放電電極122aおよび第2の対向電極122bを有する。両放電電極とも針状形状を有し、両対向電極ともリング形状を有する。
 第1の放電電極121aの先端部と対向する位置に、第1の対向電極121bが配置される。第2の放電電極122aの先端部と対向する位置に、第2の対向電極122bが配置される。
 サブ電極は、第1のサブ電極131および第2のサブ電極132で構成される。第1のサブ電極131は、第3の放電電極131aおよび第3の対向電極131bを有する。第2のサブ電極は、第4の放電電極132aおよび第4の対向電極132bを有する。第3の放電電極131aおよび第4の放電電極132aとも針状形状を有し、第3の対向電極131bおよび第4の対向電極132bともリング形状を有する。
 第3の放電電極131aの先端部と対向する位置に、第3の対向電極131bが配置される。第4の放電電極132aの先端部と対向する位置に、第4の対向電極132bが配置される。
 第1から第4の対向電極は、対応する各放電電極の先端部から一定の距離を隔てて、空間側に配置される。この配置により、発生したイオンは、対向電極と放電電極との間に形成される電界により、空間側へ送出される。
 図1において、イオン発生装置1で重点的にイオンを放出する目標方向は、図面の下方向と設定している。メイン電極121およびメイン電極122が各々が備える第1の放電電極121aおよび第2の放電電極122aは、目標方向に針状形状の先端部が向くように配置する。
 一方、サブ電極131が備える第3の放電電極131aおよびサブ電極132が備える第4の放電電極132aは、目標方向に対して、各々、斜め右下方向および斜め左下方向に針状形状の先端部が向くように配置する。このように配置することで、イオンは、目標方向のみならず、その他の方向へ放出され、より空間全体に拡散する。
 メイン電極121およびメイン電極122の放電部と、サブ電極131およびサブ電極132の放電部との距離は1cm以上離れていることが好ましい。具体的には、メイン電極メイン電極が備える第1の放電電極121aおよび第2の放電電極122aの先端部と、サブ電極が備える第3の放電電極131aおよび第4の放電電極132aの先端部との距離を、1cm以上離すことが好ましい。メイン電極の放電部とサブ電極の放電部との距離が1cmより近すぎると、互いの放電によりイオン発生に影響を及ぼし、空間全体に安定してイオンを送出することが困難となる。
 図2を参照して、実施の形態1に係るイオン発生制御部11の回路構成を説明する。
 イオン発生制御部11は、メイン電極制御部112およびサブ電極制御部113で構成される。
 メイン電極制御部112は、端子T1と、昇圧トランス17の一次側の一端との間に直列に接続されたダイオードD13、抵抗14、および2端子サイリスタ16を有する。昇圧トランス17の1次側の他端は端子T2と接続される。抵抗14および2端子サイリスタ16の接続点と、昇圧トランスの1次側の他端との間には、コンデンサ15が接続される。昇圧トランス17の2次側からは、商用交流電圧を昇圧した昇圧交流電圧が、ダイオード18およびダイオード19から出力される。
 ダイオード18のアノード端子は、第1のメイン電極121が備える第1の放電電極121aと接続される。この結果、昇圧トランス17の2次側から出力される昇圧交流電圧の負電圧が第1の放電電極121aに印加される。
 ダイオード19のカソード端子は、第2のメイン電極122が備える第2の放電電極122aと接続される。この結果、昇圧トランス17の2次側から出力される昇圧交流電圧の正電圧が第2の放電電極122aに印加される。
 第1のメイン電極121が有する第1の対向電極121b、および第2のメイン電極122が有する第2の対向電極122bには、ともに、昇圧トランス17の2次側の電圧が印加される。
 以上の構成により、第1のメイン電極121が備える第1の放電電極121aからの負イオンの放出と、第2のメイン電極122が備える第2の放電電極122aからの正イオンの放出は、昇圧交流電圧の半周期毎に交互に行われる。負イオンをO (HO)(nは任意の自然数)、正イオンをH(HO)(mは任意の自然数)とする場合には、正イオンおよび負イオンが浮遊細菌の表面に付着して水酸基ラジカル・OHや過酸化水素等のH等の活性種を生成させ、その働きにより細菌が殺菌される。
 サブ電極制御部113も、メイン電極制御部112と同様に、昇圧トランス17を備え、その昇圧トランス17の1次側の回路構成は、メイン電極制御部112と同一である。サブ電極制御部113の昇圧トランス17の2次側からは、商用交流電圧を昇圧した昇圧交流電圧が出力される。
 サブ電極を構成する第1のサブ電極131の第3の放電電極131aおよび第2のサブ電極132の第4の放電電極132aは、いずれも、サブ電極制御部113の昇圧トランス17の2次側とダイオード素子を介さずに接続される。その結果、第3の放電電極131aおよび第4の放電電極132aには、昇圧トランス17の2次側から出力される昇圧交流電圧の正電圧および負電圧が印加される。
 以上の構成により、第1のサブ電極131が備える第3の放電電極131aおよび第2のサブ電極132が備える第4の放電電極132aは、同時に、正イオンおよび負イオンを昇圧交流電圧の半周期毎に交互に放出する。
 図1において、第1のメイン電極121が目標方向に向かって負イオンを放出しているとき、同時に、第1のサブ電極131および第2のサブ電極132も、目標方向に対して、各々、斜め右下方向および斜め左下方向に負イオンを放出する。第2のメイン電極122が目標方向に向かって正イオンを放出しているとき、同時に、第1のサブ電極131および第2のサブ電極132も、目標方向に対して、各々、斜め右下方向および斜め左下方向に正イオンを放出する。
 実施の形態1の構成により、イオン発生装置1が重点的にイオンを放出する目標方向に加えて、その他の方向にも正イオンおよび負イオンが放出される。この結果、空間全体にわたり、浮遊菌やカビ菌の除去、またはウイルスの抑制を行うことが可能となる。
 図2に示す実施の形態1のメイン電極制御部112は、メイン電極が備える第1の放電電極121aからの負イオンの放出と、第2の放電電極122aからの正イオンの放出とを交互に行うように制御する。しかし、各放電電極から負イオンおよび正イオンが同時に放出されるようにメイン電極制御部112の構成を変更してもよい。
 メイン電極およびサブ電極が備える対向電極はリング形状に限定されず、線状または網状であっても良い。また、メイン電極およびサブ電極が備える放電電極は針状形状に限定されず、線状、棒状、棒状の先端が球状になっているもの、および平面板に鋸刃状エッチが存在するものでも良い。
 図1において、メイン電極およびサブ電極は、いずれも、筐体10の外に突出する位置に配置されている。しかしながら、両電極と筐体10との位置関係は、必ずしもそれに限定されない。例えば、両電極を筐体10に内部に配置し、筐体に設けた穴からイオンを外部空間へ放出させる構造でも良い。
 <実施の形態2>
 図3を参照して、本発明の実施の形態2に係るイオン発生装置2の構造を説明する。
 イオン発生装置2は、商用交流電源が印加される端子T1および端子T2と、イオン発生制御部21と、メイン電極と、サブ電極と、メイン電極制御部211と、サブ電極制御部212とを備える。
 メイン電極は、第1のメイン電極221および第2のメイン電極222で構成される。第1のメイン電極221は、第1の放電電極221aおよび第1の対向電極221bを有する。第2のメイン電極222は、第2の放電電極222aおよび第2の対向電極222bを有する。第1の放電電極221aおよび第2の放電電極222aとも針状形状を有し、第1の対向電極221bおよび第2の対向電極222bともリング形状を有する。
 第1の放電電極221aの先端部と対向する位置に、第1の対向電極221bが配置される。第2の放電電極222aの先端部と対向する位置に、第2の対向電極222bが配置される。
 サブ電極は、第3の放電電極231aおよび第3の対向電極231bで構成される。第3の放電電極231aは針状形状を有し、第3の対向電極231bはリング形状を有する。第3の放電電極231aの先端部と対向する位置に、第3の対向電極231bは配置される。
 図3において、イオン発生装置2で重点的にイオンを放出する目標方向(図示せず)は、図面の斜め右下方向および斜め左下方向と設定している。第1のメイン電極221が備える第1の放電電極221aおよび第2のメイン電極222が備える第2の放電電極222aは、各目標方向に対して針状形状の先端部が向くように配置する。
 一方、サブ電極231が備える第3の放電電極231aは、イオン発生装置2の下方向に、その針状形状の先端部が向くように配置する。このように配置することにより、正イオンおよび負イオンは、目標方向のみならず、その他の方向へも放出され、より空間全体に拡散する。
 図4を参照して、実施の形態2に係るイオン発生制御部21の回路構成を説明する。
 イオン発生制御部21は、メイン電極制御部211およびサブ電極制御部212で構成される。
 メイン電極制御部211が有するダイオード23、抵抗24、2端子サイリスタ26、昇圧トランス27、コンデンサ25、ダイオード28、およびダイオード29の接続と動作は図2と同様であり、説明は省略する。
 ダイオード28のアノード端子は、第1のメイン電極221が備える第1の放電電極221aと接続される。その結果、昇圧トランス27の2次側から出力される昇圧交流電圧の負電圧が第1の放電電極221aに印加される。
 ダイオード29のカソード端子は、第2のメイン電極222が備える第2の放電電極222aと接続される。この結果、昇圧トランス27の2次側から出力される昇圧交流電圧の正電圧が第2の放電電極222aに印加される。
 第1のメイン電極221が備える第1の対向電極221b、および第2のメイン電極222を構成する第2の対向電極222bには、ともに、昇圧トランス27の2次側の電圧が印加される。
 以上の構成により、第1のメイン電極221が備える第1の放電電極221aからの負イオンの放出と、第2のメイン電極222が備える第2の放電電極222aからの正イオンの放出は、昇圧交流電圧の半周期毎に交互に行われる。
 サブ電極制御部212の構成は、以下の点を除いて、図2のサブ電極制御部113と同一である。図2のサブ電極制御部113は、第1のサブ電極131および第2のサブ電極132へ、昇圧トランス17の2次側から出力される昇圧交流電圧を印加していた。図4のサブ電極制御部212は、サブ電極231を構成する第3の放電電極231aへ昇圧交流電圧を印加する点が、図2のサブ電極制御部113と異なる。
 図3において、第1のメイン電極221が目標方向に向かって負イオンを放出しているとき、同時に、サブ電極231も、イオン発生装置2の下方向に向かって負イオンを放出する。また、第1のメイン電極222が目標方向に向かって正イオンを放出しているとき、同時に、サブ電極231も、イオン発生装置2の下方向に向かって正イオンを放出する。
 実施の形態2の構成により、イオン発生装置2が重点的にイオンを放出する目標方向に加えて、その他の方向にも正イオンおよび負イオンが放出される。この結果、空間全体にわたり、浮遊菌やカビ菌の除去、またはウイルスの抑制を行うことが可能となる。
 図4に示す通り、実施の形態2に係るイオン発生制御部21は、メイン電極制御部211とサブ電極制御部212をと備える。この構成により、第1のメイン電極221および第2のメイン電極222と、サブ電極231とにおけるイオン発生仕様を変更することが可能となる。
 さらに、イオン発生装置2へ100Vの商用交流電源を供給する代わりに、周波数や位相が異なる電源を使用することで、イオン発生装置2の制御性が増す。図4に示すイオン発生制御部21は、供給する電源の周波数を増加させることでイオンの発生量を増加させることが可能となる。また、電源電圧を増加させると、イオンの発生量も増加する。電源の周波数や電圧を減少させることで、イオン発生量を低下させることも可能である。
 イオン発生装置2は、第1のメイン電極221からの負イオンの放出と、第2のメイン電極222からの正イオンの放出とを交互に行う。同時に、サブ電極231は負イオンおよび正イオンの放出を交互に行う。この構成により、第1のメイン電極221および第2のメイン電極222が発生するイオン濃度と、サブ電極231が発生するイオン濃度とを独立に制御可能となる。その結果、イオン発生装置2の使用目的に適したイオン濃度を、より適切に空間に拡散させることが可能となる。
 図4に示す実施の形態2のメイン電極制御部211は、メイン電極が備える第1の放電電極221aからの負イオンの放出と、第2の放電電極222aからの正イオンの放出とを交互に行うように制御する。しかし、各放電電極から負イオンおよび正イオンが同時に放出されるようにメイン電極制御部211の構成を変更してもよい。
 <実施の形態3>
 図5を参照して、本発明の実施の形態3に係るイオン発生装置3の構造を説明する。
 イオン発生装置3は、半球状の筐体30の頂上部に配置されたメイン電極が備える第1の放電電極32aを有する。さらに、第1の放電電極32aを2重の同心円状に取り囲むように配置された第1のサブ電極331および第2のサブ電極332を有する。第1のサブ電極331は、第2のサブ電極332に対し、より近く、第1の放電電極32aの周囲に同心円状に配置される。イオン発生装置3は、さらに、メイン電極制御部311およびサブ電極制御部312を有する。
 メイン電極32は、第1の放電電極32aおよび第1の対向電極32bで構成される。第1のサブ電極331は、n組の第2の放電電極331aおよび第2の対向電極331bを備える。第2のサブ電極332は、m組の第3の放電電極332aおよび第3の対向電極332bを備える。ここで、nおよびmは、2以上の正の整数である。第1のサブ電極331は正イオンを発生し、第2のサブ電極332は負イオンを発生する。
 第1の放電電極32a、第2の放電電極331aおよび第3の放電電極332aは針状形状を有する。第1の対向電極32b、第2の対向電極331bおよび第3の対向電極332bはリング形状を有する。第1から第3の対向電極は、対応する各放電電極の先端部と対向する位置に、一定の距離を隔てて空間側に配置される。第1の放電電極32aの針電極の長さは、第2の放電電極331aおよび第3の放電電極332aの針電極の長さより大きく設定される。
 図5において、イオン発生装置3で重点的にイオンを放出する目標方向は、図面の上方向と設定している。即ち、半円状の形態を有する筐体30の頂上面の向きである。メイン電極32が備える第1の放電電極32aは、その先端形状の先端部が目標方向に向くように配置される。
 第1のサブ電極331が有するn個の第2の放電電極331aは、第1の同心円331cに沿って、筐体30に配置される。同様に、第2のサブ電極332が有するm個の第3の放電電極332aは、第1の同心円331cの外側に位置する第2の同心円332cに沿って、筐体30に配置される。なお、第2の放電電極331aおよび第3の放電電極332aは、各々の同心円331cおよび332cにおいて、等間隔で配置される。
 図6を参照して、実施の形態3に係るメイン電極制御部311およびサブ電極制御部312の回路構成を説明する。
 メイン電極制御部311の回路は、図4に示すサブ電極制御部212と同一であり、その構成および動作の説明は省略する。サブ電極制御部312の回路は、図4に示すメイン電極制御部211と、基本的に同一である。図4に示すメイン電極制御部211は、負イオンを発生する第1のメイン電極221と、正イオンを発生する第2のメイン電極222とに対して昇圧交流電圧を印加する。
 一方、図6のサブ電極制御部312は、正イオンを発生する第1のサブ電極331および負イオンを発生する第2のサブ電極332に対して昇圧交流電圧を印加する。第1のサブ電極331は、n組の第2放電電極331aおよび第2の対向電極331bを備える。第2のサブ電極332は、m組の第3の放電電極332aおよび第3の対向電極332bを備える。
 図5において、メイン電極32の第1の放電電極32aは、目標方向に向かって負イオンおよび正イオンを交互に放出する。メイン電極32が負イオンを放出しているとき、第2のサブ電極332も負イオンを放出する。メイン電極32が正イオンを放出しているとき、第1のサブ電極331も正イオンを放出する。第1のサブ電極331および第2のサブ電極332が備える各放電電極の向きは、目標方向に対して3次元に広がりを持たせた角度に設定される。この構成により、正イオンおよび負イオンは、より空間全体に拡散される。
 実施形態3に係るイオン発生装置3は、メイン電極32を取り囲むように正イオンを放出する第1のサブ電極331を配置し、さらに、その第1のサブ電極331を取り囲むように負イオンを放出する第2のサブ電極332を配置した構成である。しかし、第1のサブ電極331と第2のサブ電極332との配置位置を入れ替えても良い。いずれの配置でも、正イオンおよび負イオンを交互に放出するメイン電極32に対し、第1のサブ電極331が放出する正イオンと第2のサブ電極332が放出する負イオンとが、空間全体に、より一様にバランス良く放出される。
 イオン発生装置3が備えるメイン電極32の数を1つとする場合、そのメイン電極32から正イオンと負イオンの両イオンが放出するように制御する必要がある。何故なら、正イオンと負イオンの両方が存在することで、空気中の細菌除去やウイルス抑制の効果を発揮するからである。メイン電極32が正イオンおよび負イオンを放出することにより、目標方向における空気中でのイオンの効果が発揮される。
 本発明に係る各実施の形態において、メイン電極が備える放電電極の針電極の長さと、サブ電極が備える放電電極の針電極の長さとは、異なっても良い。その場合、メイン電極が備える放電電極の針電極の長さがサブ電極が備える放電電極の針電極の長さより大きいことが好ましい。この構成により、メイン電極が備える針状放電電極の先端部が、サブ電極が備える同先端部に対して、より外側に配置される結果、イオンが目標方向へ重点的に放出される。
 実施の形態1および実施の形態2に係るイオン発生装置は、平面上に配置されたメイン電極およびサブ電極を備えていた。しかし、本実施の形態3に係るイオン発生装置3にように、メイン電極とサブ電極とを3次元に配置してもよい。3次元に配置することにより、イオンの空間全体への拡散が促進される。
 今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
 1,2,3 イオン発生装置、10,20,30 筐体、11,21 イオン発生制御部、112,211,311 メイン電極制御部、113,212,312 サブ電極制御部、121,122,221,222 メイン電極、131,132,231,331,332 サブ電極、121a,122a,131a,132a,221a,222a,231a,32a,331a,332a 放電電極、121b,122b,131b,132b,221b,222b,231b,32b,331b,332b 対向電極、331c,332c 同心円、13,23,33 ダイオード、14,24,34 抵抗、15,25,35 コンデンサ、16,26,36 2端子サイリスタ、17,27,37 昇圧トランス、18,19,28,29 ダイオード、T1,T2 端子。

Claims (7)

  1.  メイン電極と、サブ電極と、前記メイン電極に昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、前記サブ電極に昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、
     前記メイン電極は、前記メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、正イオンまたは負イオンを送出し、
     前記サブ電極は、前記サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、正イオンまたは負イオンを送出し、
     前記サブ電極の方向は、前記メイン電極の方向に対し、前記正イオンおよび前記負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有している、イオン発生装置。
  2.  前記メイン電極が有する放電電極の方向が前記メイン電極の方向を規定し、
     前記サブ電極が有する放電電極の方向が前記サブ電極の方向を規定する、請求項1記載のイオン発生装置。
  3.  前記メイン電極が有する前記放電電極の長さは、前記サブ電極が有する前記放電電極の長さより大きい、請求項2記載のイオン発生装置。
  4.  前記メイン電極および前記サブ電極は、同期して、前記正イオンおよび前記負イオンを交互に放出する、請求項1から請求項3までのいずれか1項記載のイオン発生装置。
  5.  第1の放電電極および第2の放電電極を有するメイン電極と、
     第3の放電電極および第4の放電電極を有するサブ電極と、
     前記第1の放電電極および前記第2の放電電極へ昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、
     前記第3の放電電極および前記第4の放電電極へ昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、
     前記メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、前記第1の放電電極は正イオンを、前記第2の放電電極は負イオンを送出し、
     前記サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、前記第3の放電電極または前記第4の放電電極は、正イオンまたは負イオンを送出し、
     前記第1の放電電極および前記第2の放電電極は、ともに所定の方向を有し、
     前記第3の放電電極および前記第4の放電電極は、前記所定の方向に対し、前記正イオンおよび前記負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有している、イオン発生装置。
  6.  第1の放電電極および第2の放電電極を有するメイン電極と、
     第3の放電電極を有するサブ電極と、
     前記第1の放電電極および前記第2の放電電極へ昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、
     前記第3の放電電極へ昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、
     前記メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、前記第1の放電電極は正イオンを、前記第2の放電電極は負イオンを送出し、
     前記サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、前記第3の放電電極は正イオンおよび負イオンを交互に送出し、
     前記第1の放電電極、前記第2の放電電極、および前記第3の放電電極は、互いに、前記正イオンおよび前記負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有している、イオン発生装置。
  7.  第1の放電電極を有するメイン電極と、
     複数の第2の放電電極および複数の第3の放電電極を有するサブ電極と、
     前記第1の放電電極へ昇圧電圧を出力するメイン電極制御部と、
     前記複数の第2の放電電極および前記複数の前記第3の放電電極へ昇圧電圧を出力するサブ電極制御部と、を備え、
     前記複数の第2の放電電極は、前記第1の放電電極を取り囲むように配置され、
     前記複数の第3の放電電極は、前記複数の第2の放電電極を取り囲むように配置され、
     前記メイン電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、前記第1の放電電極は正イオンおよび負イオンを交互に送出し、
     前記サブ電極制御部が出力する昇圧電圧の極性に応じて、前記複数の第2の放電電極は、正イオンまたは負イオンのいずれか一方を送出し、前記複数の第3の放電電極は、前記正イオンまたは負イオンのいずれか他方を送出し、
     前記第1の放電電極は、所定の方向を有し、
     前記複数の第2の放電電極は、前記所定の方向に対し、前記正イオンおよび前記負イオンが放出される空間領域に向かって広がる方向を有し、
     前記複数の第3の放電電極は、前記複数の第2の放電電極の方向に対して、前記正イオンおよび前記負イオンが放出される空間に向かって広がる方向を有する、イオン発生装置。
PCT/JP2012/077051 2011-11-29 2012-10-19 イオン発生装置 WO2013080695A1 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201290001012.0U CN203895748U (zh) 2011-11-29 2012-10-19 离子发生装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011-260477 2011-11-29
JP2011260477A JP5878347B2 (ja) 2011-11-29 2011-11-29 イオン発生装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013080695A1 true WO2013080695A1 (ja) 2013-06-06

Family

ID=48535166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/077051 WO2013080695A1 (ja) 2011-11-29 2012-10-19 イオン発生装置

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JP5878347B2 (ja)
CN (1) CN203895748U (ja)
WO (1) WO2013080695A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107196191B (zh) * 2017-05-12 2019-11-05 青岛海尔空调器有限总公司 负离子发生装置、空调器和空气净化器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06275366A (ja) * 1993-03-22 1994-09-30 Takasago Thermal Eng Co Ltd 帯電物品の中和装置
JP2000058290A (ja) * 1998-06-04 2000-02-25 Keyence Corp 除電装置
JP2001321661A (ja) * 2000-05-19 2001-11-20 Sharp Corp マイナスイオン発生装置およびこれを備えた空気清浄機並びに空気調和機
JP2009016288A (ja) * 2007-07-09 2009-01-22 Sharp Corp 高電圧発生回路、イオン発生装置、および電気機器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06275366A (ja) * 1993-03-22 1994-09-30 Takasago Thermal Eng Co Ltd 帯電物品の中和装置
JP2000058290A (ja) * 1998-06-04 2000-02-25 Keyence Corp 除電装置
JP2001321661A (ja) * 2000-05-19 2001-11-20 Sharp Corp マイナスイオン発生装置およびこれを備えた空気清浄機並びに空気調和機
JP2009016288A (ja) * 2007-07-09 2009-01-22 Sharp Corp 高電圧発生回路、イオン発生装置、および電気機器

Also Published As

Publication number Publication date
JP5878347B2 (ja) 2016-03-08
JP2013114921A (ja) 2013-06-10
CN203895748U (zh) 2014-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2355659C (en) Electrostatic fluid accelerator
HK1065172A1 (en) Ion generator and air conditioning apparatus
JP2006040876A (ja) イオン発生用セラミック電極構造物およびこれを用いたイオン発生装置
CN106969441B (zh) 空调器及其负离子发生装置
JP2009283305A (ja) イオン放出装置
JP5878347B2 (ja) イオン発生装置
EP2061124A3 (en) Multiple-axis control apparatus for ionization systems
CN103037611A (zh) 大气压下空气等离子体刷发生装置
JP5118241B1 (ja) イオン発生装置及びこれを備えた空気清浄装置
CN201832180U (zh) 静电型表面清洁杀菌工具
JP2009081015A (ja) 負イオン生成装置
CN201120005Y (zh) 矩阵探头椭圆凹凸微面负氧离子发生器
JP6170324B2 (ja) イオン発生装置
JP2017224589A (ja) イオン発生装置
JP2013165006A (ja) イオン発生素子及びそれを備えたイオン発生装置
JP2008277175A (ja) Dbdプラズマ式除電器
WO2012176524A1 (ja) イオン発生装置およびイオン発生方法
JP5686453B1 (ja) 荷電粒子加速器
JP2004079273A (ja) マイナスイオン発生器
JP6725938B2 (ja) イオン生成装置
WO2012176525A1 (ja) イオン発生装置および電気機器
TH41204B (th) อุปกรณ์ให้กำเนิดลมไอออน/โอโซนและวิธีการ
JP2013152910A (ja) イオン発生方法と、イオン発生装置およびそれを用いた電気機器
KR200332170Y1 (ko) 교번형상 방전판이 채용된 음이온 발생기
JP2014002998A (ja) イオン発生装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201290001012.0

Country of ref document: CN

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

Ref document number: 12854320

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12854320

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1