WO2014118848A1 - 静電霧化装置 - Google Patents

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WO2014118848A1
WO2014118848A1 PCT/JP2013/007207 JP2013007207W WO2014118848A1 WO 2014118848 A1 WO2014118848 A1 WO 2014118848A1 JP 2013007207 W JP2013007207 W JP 2013007207W WO 2014118848 A1 WO2014118848 A1 WO 2014118848A1
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WO
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electrode
discharge
electrostatic atomizer
amount
liquid
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/007207
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English (en)
French (fr)
Inventor
純平 大江
前川 哲也
須田 洋
浅野 幸康
Original Assignee
パナソニック株式会社
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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
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • 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
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • 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
    • B05B5/0255Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns spraying and depositing by electrostatic forces only

Definitions

  • the present invention relates to an electrostatic atomizer that generates positive ions and negatively charged charged fine particle water.
  • Patent Document 1 An electrostatic atomizer that produces negatively charged nanometer-size charged fine particle water under discharge technology has been developed (see Patent Document 1).
  • radicals are contained in the charged fine particle water. If charged fine particle water is released into the air, the radicals in the charged fine particle bring about beneficial effects such as deodorization, sterilization, and inactivation of allergen substances.
  • the negatively charged charged water particles adhere to positively charged components (odor components, bacteria and allergen substances). This results in the beneficial effects described above.
  • negatively charged charged fine particle water hardly adheres to negatively charged components. Therefore, if the odor component, bacteria or allergen substance is negatively charged, the above-mentioned beneficial effect is hardly generated.
  • Patent Document 1 generates positive ions in addition to negatively charged charged fine particle water. Since positive ions are likely to adhere to negatively charged components (odor components, bacteria and allergen substances), the technology of Patent Document 1 is useful for deodorizing, sterilizing and inactivating allergen substances using positive ions. Can also bring about positive effects.
  • Patent Document 1 requires a part for generating charged fine particle water and a part for generating positive ions. For this reason, the electrostatic atomizer based on the technique of patent document 1 will be enlarged.
  • An object of the present invention is to provide an electrostatic atomizer that generates a negatively charged fine particle liquid and positive ions and can be designed in a small size.
  • An electrostatic atomization apparatus includes a first electrode, a second electrode facing the first electrode, a liquid supply unit that supplies a liquid to the first electrode, and the first electrode.
  • An application unit for applying a voltage between the second electrode and the second electrode.
  • the second electrode includes a positive discharge portion that performs positive discharge that generates positive ions.
  • the present invention can provide an electrostatic atomizer that generates a negatively charged fine particle liquid and positive ions and can be designed in a small size.
  • FIG. 1B is a schematic plan view of the electrostatic atomizer shown in FIG. 1A.
  • FIG. It is a schematic sectional drawing of the electrostatic atomizer of 2nd Embodiment. It is a schematic sectional drawing of the electrostatic atomizer of 3rd Embodiment. It is a schematic sectional drawing of the electrostatic atomizer of 4th Embodiment. It is a schematic front view of the electrostatic atomizer of 5th Embodiment. It is a schematic top view of the electrostatic atomizer shown by FIG. 5A. It is a schematic front view of the electrostatic atomizer of 6th Embodiment.
  • FIG. 1A is a schematic cross-sectional view of the electrostatic atomizer 100 of the first embodiment.
  • FIG. 1B is a schematic plan view of the electrostatic atomizer 100. The electrostatic atomizer 100 is demonstrated with reference to FIG. 1A and 1B.
  • the electrostatic atomizer 100 includes a discharge electrode 110, a counter electrode 120, a power supply 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the power supply 130 applies a high voltage with a positive polarity to the counter electrode 120 facing the discharge electrode 110. Since the discharge electrode 110 is grounded, a potential difference is generated between the discharge electrode 110 and the counter electrode 120. As a result, discharge occurs between the discharge electrode 110 and the counter electrode 120.
  • a cooling module 140 including a Peltier element cools the discharge electrode 110. As a result, condensation occurs on the discharge electrode 110. As a result of condensation, water adheres to the discharge electrode 110. Therefore, when the power supply 130 applies a voltage, a discharge through water occurs from the discharge electrode 110. As a result of the discharge through water, negatively charged particulate water (charged particulate water) is generated.
  • the discharge electrode 110 is exemplified as the first electrode.
  • the counter electrode 120 is exemplified as the second electrode.
  • the conductive discharge electrode 110 includes a body part 111 connected to the cooling module 140 and a spherical head part 112 connected to the body part 111.
  • the cooling fins 150 urge the heat generated by cooling the discharge electrodes 110 to be released from the cooling module 140.
  • the cooling module 140 is exemplified as a liquid supply unit.
  • another device that can supply liquid to the discharge electrode may be used as the liquid supply unit.
  • the conductive counter electrode 120 is spaced upward from the discharge electrode 110.
  • the counter electrode 120 includes a main portion 121 formed in a substantially rectangular frame shape, and a weight-shaped discharge portion 122 protruding from the main portion 121.
  • the main part 121 includes a lower surface 123 facing the discharge electrode 110 and an upper surface 124 opposite to the lower surface 123.
  • the discharge part 122 protrudes upward from the upper surface 124.
  • the upward direction is exemplified as the first direction.
  • the main part 121 is illustrated as an annular part.
  • the discharge part 122 is illustrated as a plus discharge part.
  • the lower surface 123 is exemplified as the first surface.
  • the upper surface 124 is exemplified as the second surface.
  • the main part 121 defines a substantially circular opening 125 that faces the discharge electrode 110.
  • the center of the opening 125 substantially coincides with a center line CL that passes through the body 111 and the head 112.
  • the electric field generated by the voltage application of the power supply 130 spreads from the head 112 toward the main part 121.
  • the particulate water generated by the discharge through the Taylor cone TC is discharged upward through the opening 125.
  • the opening 125 is exemplified as the first opening.
  • the discharge part 122 includes a tip part 126 spaced upward from the upper surface 124. Since the tip end portion 126 is sharp, when the power source 130 applies a voltage to the counter electrode 120, the electric field concentrates on the tip end portion 126. As a result, positive discharge that generates positive ions is generated from the tip portion 126.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of the electrostatic atomizer 100A of the second embodiment.
  • 100 A of electrostatic atomizers are demonstrated.
  • symbol is attached
  • Description of 1st Embodiment is used with respect to the element to which the same code
  • the electrostatic atomizer 100A includes a discharge electrode 110, a power source 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the electrostatic atomizer 100A further includes a counter electrode 120A.
  • the electrostatic atomizer 100A is different from the first embodiment in the counter electrode 120A.
  • the counter electrode 120A includes a main part 121.
  • the main part 121 includes a lower surface 123 and an upper surface 124.
  • Main portion 121 includes a side surface 127 extending between lower surface 123 and upper surface 124.
  • the counter electrode 120A includes a weight-like discharge part 122A protruding in the horizontal direction (leftward) from the side surface 127.
  • the counter electrode 120A is spaced upward from the discharge electrode 110, while the discharge portion 122A protrudes to the left different from the upper side.
  • the counter electrode 120A is exemplified as the second electrode.
  • Discharge unit 122A is exemplified as a positive discharge unit.
  • the upward direction is exemplified as the first direction.
  • the leftward direction is exemplified as the second direction.
  • the discharge part 122A includes a front end part 126A spaced from the side surface 127 to the left. Since the distal end portion 126A is sharp, when the power source 130 applies a voltage to the counter electrode 120A, the electric field concentrates on the distal end portion 126A. As a result, positive discharge that generates positive ions is generated from the tip 126A.
  • the principle for generating positive ions and negatively charged fine particle water is not limited to the protruding direction of the discharge part.
  • the protruding direction of the discharge part may be appropriately determined according to the use application or design of the electrostatic atomizer.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of the electrostatic atomizer 100B of the third embodiment. With reference to FIG. 3, the electrostatic atomizer 100B is demonstrated.
  • symbol is attached
  • the electrostatic atomizer 100B includes a discharge electrode 110, a power source 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the electrostatic atomizer 100B further includes a counter electrode 120B.
  • the electrostatic atomizer 100B is different from the first embodiment in the counter electrode 120B.
  • the counter electrode 120B is exemplified as the second electrode.
  • the counter electrode 120B includes a main part 121 and a discharge part 122.
  • the counter electrode 120 ⁇ / b> B further includes an additional discharge part 128 arranged at a position different from the discharge part 122. Similar to the discharge part 122, the discharge part 128 protrudes upward from the upper surface 124.
  • one of the discharge units 122 and 128 is exemplified as the first discharge unit.
  • the other of the discharge units 122 and 128 is exemplified as the second discharge unit.
  • the discharge part 128 includes a tip part 129 spaced upward from the upper surface 124. Since the tip portions 126 and 129 are pointed, when the power source 130 applies a voltage to the counter electrode 120B, the electric field concentrates on the tip portions 126 and 129. As a result, positive discharge that generates positive ions is generated from the tip portions 126 and 129.
  • the principle for generating positive ions and negatively charged fine particle water is not limited to the number of discharge parts.
  • the number of discharge parts should just be determined suitably according to the use application and design of an electrostatic atomizer. Therefore, more than two discharge parts may be used for generating positive ions.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the electrostatic atomizer 100C of the fourth embodiment. With reference to FIG. 4, the electrostatic atomizer 100C is demonstrated.
  • symbol is attached
  • the electrostatic atomizer 100C includes a discharge electrode 110, a counter electrode 120, a power source 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the electrostatic atomizer 100C further includes an additional counter electrode 160.
  • the electrostatic atomizer 100C is different from the first embodiment in the counter electrode 160.
  • FIG. 4 shows a first center line CL1 that passes through the centers of the body 111, the head 112, and the opening 125, and a second center line CL2 that is substantially parallel to the first center line CL1.
  • the second center line CL2 passes through the distal end portion 126.
  • An annular counter electrode 160 facing the top surface 124 surrounds the second center line CL2 and defines an opening 165 having a center substantially coincident with the second center line CL2.
  • the discharge part 122 penetrates the opening 165. Similar to the discharge electrode 110, the counter electrode 160 is grounded.
  • the counter electrode 160 is exemplified as the third electrode.
  • the opening 165 is exemplified as the second opening.
  • the power supply 130 applies a voltage to the counter electrode 120, the electric field concentrates on the tip 126. Since a potential difference is generated between the tip portion 126 and the counter electrode 160, a positive discharge that generates positive ions is generated between the tip portion 126 and the counter electrode 160.
  • an additional counter electrode may be arranged corresponding to each discharge part.
  • FIG. 5A is a schematic front view of an electrostatic atomizer 100D of the fifth embodiment.
  • FIG. 5B is a schematic plan view of the electrostatic atomizer 100D. With reference to FIG. 5A and FIG. 5B, the electrostatic atomizer 100D is demonstrated.
  • symbol is attached
  • the electrostatic atomizer 100D includes a discharge electrode 110, a power source 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the electrostatic atomizer 100 ⁇ / b> D further includes a counter electrode 120 ⁇ / b> D that faces the discharge electrode 110.
  • the electrostatic atomizer 100D is different from the first embodiment in the counter electrode 120D.
  • the counter electrode 120D is exemplified as the second electrode.
  • the counter electrode 120D is formed using a conductive wire.
  • the counter electrode 120D includes a substantially circular ring portion 121D and an upright portion 122D that stands upright from the ring portion 121D.
  • Ring portion 121D may be formed by curving a wire so as to surround center line CL.
  • the upright portion 122D may be formed by bending the curved wire material upward. If a metal wire is used, the counter electrode 120D is easily formed by bending and bending.
  • the ring portion 121D is exemplified as an annular portion.
  • the counter electrode 120D is spaced upward from the discharge electrode 110.
  • the center of the substantially circular opening 125 ⁇ / b> D defined by the ring portion 121 ⁇ / b> D substantially coincides with the center line CL that passes through the body 111 and the head 112.
  • the electric field generated when the power source 130 applies a voltage to the counter electrode 120D spreads from the head portion 112 toward the ring portion 121D.
  • the particulate water generated by the discharge through the Taylor cone TC is discharged upward through the opening 125D.
  • the opening 125D is exemplified as the first opening.
  • the upright portion 122D includes a sharply formed tip portion 126D. Therefore, when the power supply 130 applies a voltage to the counter electrode 120D, the electric field concentrates on the tip 126D. As a result, a positive discharge that generates positive ions is generated from the tip 126D.
  • the upright portion 122D is exemplified as a positive discharge portion.
  • FIG. 6 is a schematic front view of an electrostatic atomizer 100E according to the sixth embodiment. With reference to FIG. 6, the electrostatic atomizer 100E is demonstrated. In addition, the same code
  • the electrostatic atomizer 100E includes a discharge electrode 110, a counter electrode 120D, a power source 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the electrostatic atomizer 100E further includes a controller 170 that controls the cooling module 140, and a sensor 180 that detects a specific substance that exists in an environment where the electrostatic atomizer 100E is used.
  • the electrostatic atomizer 100E is different from the fifth embodiment in the control unit 170 and the sensor 180.
  • the sensor 180 is exemplified as the first detection unit.
  • Examples of substances detected by the sensor 180 include components such as dust, allergens and odors.
  • a dust detection sensor is used as the sensor 180. If the purpose is to detect allergens, an allergen detection sensor is used as the sensor 180.
  • an odor detection sensor is used as the sensor 180.
  • the sensor 180 may generate a detection signal representing the amount of the detected substance.
  • the detection signal is output from the sensor 180 to the control unit 170.
  • the controller 170 adjusts the temperature of the cooling module 140 according to the detection signal. If the cooling module 140 reduces the temperature of the discharge electrode 110 under the control of the controller 170, the amount of water forming the Taylor cone TC increases. If the cooling module 140 increases the temperature of the discharge electrode 110 under the control of the control unit 170 (that is, if the cooling amount for the discharge electrode 110 is reduced), the amount of water forming the Taylor cone TC is small. Become.
  • a commercially available computer element such as a microcomputer may be used as the control unit 170.
  • the cooling module 140 and the control unit 170 are exemplified as the liquid supply unit.
  • the amount of the substance represented by the detection signal is exemplified as a detection result and / or detection information.
  • FIG. 7A is a qualitative graph illustrating the relationship between the amount of water forming the Taylor cone TC and the amount of finely charged particulate water.
  • FIG. 7B is a qualitative graph illustrating the relationship between the amount of water forming the Taylor cone TC and the amount of positive ions. With reference to FIG. 5 thru
  • the cooling module 140 reduces the temperature of the discharge electrode 110 under the control of the controller 170, the amount of water forming the Taylor cone TC increases. At this time, a large amount of energy resulting from the potential difference generated between the discharge electrode 110 and the counter electrode 120 ⁇ / b> D is released as discharge energy from the discharge electrode 110. On the other hand, the energy released from the tip 126D is reduced. Therefore, fine particle water increases with an increase in the amount of water, whereas positive ions decrease with an increase in the amount of water. If the cooling module 140 reduces the cooling amount for the discharge electrode 110 under the control of the controller 170, the amount of water forming the Taylor cone TC decreases.
  • the control unit 170 can adjust the amount of water in the Taylor cone TC and appropriately control the energy released from the discharge electrode 110 and the energy released from the distal end portion 126D.
  • the energy released from the discharge electrode 110 is exemplified as the first discharge energy.
  • the energy released from the tip 126D is exemplified as the second discharge energy.
  • the sensor 180 If a dust detection sensor is used as the sensor 180, the sensor 180 generates a first detection signal indicating that the amount of dust is large and a second detection signal indicating that the amount of dust is small. Also good. If the sensor 180 outputs the first detection signal, the cooling module 140 reduces the cooling amount for the discharge electrode 110 under the control of the control unit 170, compared to when the sensor 180 outputs the second detection signal. Also good. As a result, while the sensor 180 outputs the first detection signal, the amount of positive ions generated is larger than when the sensor 180 outputs the second detection signal. In the present embodiment, the amount of dust represented by the first detection signal is exemplified as the first amount. The amount of dust represented by the second detection signal is exemplified as the second amount.
  • FIG. 8 is a schematic front view of the electrostatic atomizer 100F of the seventh embodiment. With reference to FIG. 8, the electrostatic atomizer 100F is demonstrated. In addition, the same code
  • the electrostatic atomizer 100F includes a discharge electrode 110, a counter electrode 120D, a power source 130, a cooling module 140, and cooling fins 150.
  • the electrostatic atomizer 100F further includes a controller 170F that controls the cooling module 140 and a detector 180F that detects the presence of a human body.
  • the electrostatic atomizer 100F is different from the sixth embodiment in a controller 170F and a detector 180F.
  • the detection unit 180F is exemplified as the second detection unit.
  • an infrared sensor is used as the detection unit 180F.
  • an imaging device for example, a camera
  • a computer that processes image data obtained from the imaging device and detects the presence of a human body
  • Various techniques capable of detecting the presence of a human body can be applied to the detection unit 180F.
  • the detection unit 180F may generate a first signal representing the presence of the human body. If the detection unit 180F does not detect the presence of a human body, the detection unit 180F may generate a second signal indicating the absence of the human body.
  • the first signal and the second signal are output to the controller 170F.
  • the controller 170F controls the cooling module 140 in accordance with an output signal (first signal or second signal) from the detector 180F.
  • the first signal and the second signal are exemplified as detection results.
  • the cooling module 140 may reduce the cooling amount for the discharge electrode 110 under the control of the control unit 170F than when the sensor 180 outputs the second signal. Good. As a result, the amount of water that forms Taylor Cone TC is reduced. Therefore, the amount of positive ions generated is greater than when the detection unit 180F outputs the second signal.
  • the cooling module 140 may increase the cooling amount for the discharge electrode 110 under the control of the control unit 170F than when the sensor 180 outputs the first signal. Good. As a result, the amount of water forming the Taylor cone TC increases. Therefore, the amount of the negatively charged fine particle water is larger than when the detection unit 180F outputs the first signal.
  • the embodiment described above mainly includes the following features.
  • the electrostatic atomizer includes a first electrode, a second electrode opposed to the first electrode, a liquid supply unit that supplies a liquid to the first electrode, and the first An application unit that applies a voltage between the electrode and the second electrode.
  • the second electrode includes a positive discharge portion that performs positive discharge that generates positive ions.
  • the applying unit can apply a voltage to generate a discharge between the first electrode and the second electrode facing the first electrode. Since the liquid supply unit supplies the liquid to the first electrode, the discharge between the first electrode and the second electrode generates a finely charged fine particle liquid.
  • the second electrode can generate positive ions using a positive discharge part. Since the second electrode includes a positive discharge part, a small-sized design of the electrostatic atomizer can be achieved.
  • the second electrode may be formed using a conductive wire.
  • the second electrode is formed using a conductive wire, unnecessary electric field concentration hardly occurs. As a result, normal discharge can be obtained even if the voltage between the first electrode and the second electrode increases.
  • the liquid supply unit may include a control unit that controls the amount of the liquid.
  • the controller may adjust the amount of the liquid to control a first discharge energy released from the first electrode and a second discharge energy released from the second electrode.
  • the control unit controls the amount of liquid, the first discharge energy emitted from the first electrode and the second discharge energy emitted from the second electrode are appropriately controlled. Therefore, the amount of the negatively charged fine particle liquid and the amount of positive ions are appropriately adjusted by the control unit.
  • the electrostatic atomizer may further include a first detection unit that detects a specific substance.
  • the control unit may control the amount of the liquid according to a detection result of the first detection unit.
  • control unit controls the amount of the liquid according to the detection result of the first detection unit that detects the specific substance. Therefore, the amount of the negatively charged particulate liquid and the amount of the positive ions are It is adjusted appropriately according to the usage environment.
  • the electrostatic atomizer may further include a second detection unit that detects the presence of a human body.
  • the control unit may control the amount of the liquid according to a detection result of the second detection unit.
  • control unit controls the amount of the liquid according to the detection result of the second detection unit that detects the presence of the human body. It is adjusted appropriately according to the presence or absence of the human body.
  • the first detection unit may output detection information related to a detection amount of the specific substance. If the detection information represents a first amount, the liquid supply unit may control the liquid under the control of the control unit, rather than when the detection information represents a second amount less than the first amount. The amount may be reduced.
  • the liquid supply unit reduces the amount of liquid under the control of the control unit. As a result, the amount of positive ions increases. Therefore, the amount of positive ions generated is appropriately adjusted according to the amount of the specific substance.
  • the liquid supply unit controls the control unit more than when the second detection unit does not detect the presence of the human body. Below, the amount of the liquid may be reduced.
  • the liquid supply unit reduces the amount of liquid under the control of the control unit. As a result, the amount of positive ions increases. Therefore, the amount of positive ions generated is appropriately adjusted according to the presence or absence of the human body.
  • the second electrode may include an annular portion that defines a first opening facing the first electrode.
  • the positive discharge part may protrude from the annular part.
  • the second electrode since the second electrode includes the annular portion that defines the first opening facing the first electrode, the electric field generated by the application unit spreads from the first electrode toward the second electrode. . Since the Taylor cone is appropriately formed on the first electrode, the negatively charged fine particle liquid is efficiently generated. Since the positive discharge portion protrudes from the annular portion, the electric field concentrates on the positive discharge portion. As a result, positive ions are efficiently generated from the positive discharge part.
  • the second electrode may be separated from the first electrode in the first direction.
  • the positive discharge part may protrude from the annular part in the first direction.
  • the electrostatic atomizer is charged negatively. It is possible to efficiently produce air containing mixed fine particle liquid and positive ions.
  • the second electrode may be separated from the first electrode in the first direction.
  • the positive discharge part may protrude from the annular part in a second direction different from the first direction.
  • the second electrode is separated from the first electrode in the first direction, and the positive discharge portion protrudes from the annular portion in the second direction different from the first direction.
  • the conversion apparatus can efficiently produce air containing a large amount of negatively charged fine particle liquid and air containing a large amount of positive ions.
  • the plus discharge part may include a first discharge part protruding from the annular part and a second discharge part protruding from the annular part at a position different from the first discharge part.
  • the positive discharge part includes the first discharge part protruding from the annular part and the second discharge part protruding from the annular part at a position different from the first discharge part.
  • Positive ions can be generated in a wide area.
  • the second electrode may include a first surface facing the first electrode and a second surface opposite to the first surface.
  • the positive discharge part may protrude from the second surface.
  • the electrostatic atomizer since the positive discharge portion protrudes from the second surface opposite to the first surface facing the first electrode, the electrostatic atomizer has a negatively charged fine particle liquid and positive ions. It is possible to create mixed air efficiently.
  • the electrostatic atomizer may further include a third electrode facing the second surface.
  • the positive discharge may occur between the positive discharge part and the third electrode.
  • the positive discharge is appropriately generated between the positive discharge portion and the third electrode facing the second surface.
  • the third electrode may include an annular electrode that defines a second opening that is penetrated by the positive discharge portion.
  • the positive discharge portion penetrates the second opening, the positive discharge is appropriately generated between the positive discharge portion and the third electrode.
  • the principle of this embodiment is suitably used for an apparatus for generating a negatively charged fine particle liquid and positive ions.

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Abstract

本発明は、第1電極(110)と、第1電極に対向する第2電極(120;121,122)と、第1電極(110)に液体を供給する液供給部(140)と、第1電極(110)と第2電極(120)との間に電圧を印加する印加部(130)と、を備える静電霧化装置において、第2電極(120)は、プラスイオンを生じさせるプラス放電を行うプラス放電部(122)を含むものである。 当該構成により、マイナスに帯電した微粒子液とプラスイオンとを発生させる静電霧化装置を小型化できる。

Description

静電霧化装置
 本発明は、プラスイオンと、マイナスに帯電した帯電微粒子水と、を生成する静電霧化装置に関する。
 放電技術の下、マイナスに帯電したナノメートルサイズの帯電微粒子水を作り出す静電霧化装置が開発されている(特許文献1を参照)。帯電微粒子水の中には、例えば、ラジカルが含まれる。空気中に帯電微粒子水が放出されるならば、帯電微粒子中のラジカルによって、脱臭、除菌やアレルゲン物質の不活性化といった有益な効果がもたらされる。
 マイナスに帯電した帯電微粒子水は、プラスに帯電した成分(臭気成分、細菌やアレルゲン物質)に付着する。この結果、上述の有益な効果がもたらされる。一方、マイナスに帯電した帯電微粒子水は、マイナスに帯電した成分には、ほとんど付着しない。したがって、臭気成分、細菌やアレルゲン物質がマイナスに帯電しているならば、上述の有益な効果はほとんど生じない。
 上述の特許文献1の技術は、マイナスに帯電した帯電微粒子水に加えて、プラスイオンを発生させる。プラスイオンは、マイナスに帯電した成分(臭気成分、細菌やアレルゲン物質)に付着しやすいので、特許文献1の技術は、プラスイオンを用いて、脱臭、除菌やアレルゲン物質の不活性化といった有益な効果をももたらすことができる。
 特許文献1の技術は、帯電微粒子水を発生させるための部位と、プラスイオンを発生させる部位と、を必要とする。このため、特許文献1の技術に基づく静電霧化装置は、大型化することになる。
特開2011-229818号公報
 本発明は、マイナスに帯電した微粒子液とプラスイオンとを発生させ、且つ、小型に設計され得る静電霧化装置を提供することを目的とする。
 本発明の一局面に係る静電霧化装置は、第1電極と、前記第1電極に対向する第2電極と、前記第1電極に液体を供給する液供給部と、前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加する印加部と、を備える。前記第2電極は、プラスイオンを生じさせるプラス放電を行うプラス放電部を含む。
 本発明は、マイナスに帯電した微粒子液とプラスイオンとを発生させ、且つ、小型に設計され得る静電霧化装置を提供することができる。
 本発明の目的、特徴及び利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって、より明白となる。
第1実施形態の静電霧化装置の概略的な断面図である。 図1Aに示される静電霧化装置の概略的な平面図である。 第2実施形態の静電霧化装置の概略的な断面図である。 第3実施形態の静電霧化装置の概略的な断面図である。 第4実施形態の静電霧化装置の概略的な断面図である。 第5実施形態の静電霧化装置の概略的な正面図である。 図5Aに示される静電霧化装置の概略的な平面図である。 第6実施形態の静電霧化装置の概略的な正面図である。 テイラーコーンを形成する水の量と、マイナスに帯電した微粒子水の量と、の関係を例示する定性的なグラフである。 テイラーコーンを形成する水の量と、プラスイオンの量と、の関係を例示する定性的なグラフである。 第7実施形態の静電霧化装置の概略的な正面図である。
 以下、図面を参照しつつ、例示的な静電霧化装置が説明される。尚、以下の説明で用いられる「上」、「下」、「左」や「右」などの方向を表す用語は、単に、説明の明瞭化を目的とする。したがって、これらの用語は、静電霧化装置の原理を何ら限定しない。
 <第1実施形態>
 図1Aは、第1実施形態の静電霧化装置100の概略的な断面図である。図1Bは、静電霧化装置100の概略的な平面図である。図1A及び図1Bを参照して、静電霧化装置100が説明される。
 静電霧化装置100は、放電電極110と、対向電極120と、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。電源130は、放電電極110に対向する対向電極120にプラスの極性で高い電圧を印加する。放電電極110は接地されているので、放電電極110と対向電極120との間で電位差が生ずる。この結果、放電電極110と対向電極120との間で放電が生ずる。ペルチエ素子を含む冷却モジュール140は、放電電極110を冷却する。この結果、放電電極110上で結露が生ずる。結露の結果、放電電極110に水が付着する。したがって、電源130が電圧を印加すると、水を介した放電が、放電電極110から生ずる。水を介した放電の結果、マイナスに帯電した微粒子水(帯電微粒子水)が発生する。本実施形態において、放電電極110は、第1電極として例示される。対向電極120は、第2電極として例示される。
 導電性の放電電極110は、冷却モジュール140に接続された胴部111と、胴部111に接続された球状の頭部112と、を含む。冷却モジュール140が放電電極110を冷却すると、胴部111及び頭部112に水が付着する。冷却フィン150は、放電電極110の冷却によって発生した熱を冷却モジュール140から放出することを促す。本実施形態において、冷却モジュール140は、液供給部として例示される。代替的に、放電電極に液体を供給することができる他の装置が液供給部として用いられてもよい。
 電源130が電圧を印加すると、頭部112に付着した水は、静電気力によって、対向電極120に引き寄せられ、テイラーコーンTCを形成する。電源130の電圧印加によって、放電電極110からテイラーコーンTCを介した放電が発生する。この結果、マイナスに帯電した微粒子水が発生する。
 導電性の対向電極120は、放電電極110から上方に離間する。対向電極120は、略矩形枠状に形成された主部121と、主部121から突出する錘状の放電部122と、を含む。主部121は、放電電極110に対向する下面123と、下面123とは反対側の上面124と、を含む。放電部122は、上面124から上方に突出する。本実施形態において、上向きの方向は、第1方向として例示される。主部121は、環状部として例示される。放電部122は、プラス放電部として例示される。下面123は、第1面として例示される。上面124は、第2面として例示される。
 主部121は、放電電極110に対向する略円形の開口部125を規定する。開口部125の中心は、胴部111と頭部112とを通過する中心線CLに略一致する。電源130の電圧印加によって生じた電界は、頭部112から主部121に向けて広がる。テイラーコーンTCを介した放電によって生じた微粒子水は、開口部125を通じて、上方に放出される。本実施形態において、開口部125は、第1開口部として例示される。
 放電部122は、上面124から上方に離間した先端部126を含む。先端部126は、尖っているので、電源130が対向電極120に電圧を印加すると、先端部126に電界が集中する。この結果、先端部126から、プラスイオンを生じさせるプラス放電が発生する。
 <第2実施形態>
 図2は、第2実施形態の静電霧化装置100Aの概略的な断面図である。図2を参照して、静電霧化装置100Aが説明される。尚、第1実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第1実施形態の説明が援用される。
 第1実施形態と同様に、静電霧化装置100Aは、放電電極110と、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。静電霧化装置100Aは、対向電極120Aを更に備える。静電霧化装置100Aは、対向電極120Aにおいて、第1実施形態と相違する。
 第1実施形態と同様に、対向電極120Aは、主部121を含む。主部121は、下面123と上面124とを含む。主部121は、下面123と上面124との間で延びる側面127を含む。
 第1実施形態とは異なり、対向電極120Aは、側面127から水平方向(左方)に突出する錘状の放電部122Aを含む。本実施形態において、対向電極120Aは、放電電極110から上方に離間する一方で、放電部122Aは、上方とは異なる左方に突出する。本実施形態において、対向電極120Aは、第2電極として例示される。放電部122Aは、プラス放電部として例示される。上向きの方向は、第1方向として例示される。左向きの方向は、第2方向として例示される。
 放電部122Aは、側面127から左方に離間した先端部126Aを含む。先端部126Aは、尖っているので、電源130が対向電極120Aに電圧を印加すると、先端部126Aに電界が集中する。この結果、先端部126Aから、プラスイオンを生じさせるプラス放電が発生する。
 第1実施形態と第2実施形態とから明らかな如く、プラスイオンと、マイナスに帯電した微粒子水と、を発生させるための原理は、放電部の突出方向に何ら限定されない。放電部の突出方向は、静電霧化装置の使用用途や設計に応じて、適宜定められればよい。
 <第3実施形態>
 図3は、第3実施形態の静電霧化装置100Bの概略的な断面図である。図3を参照して、静電霧化装置100Bが説明される。尚、第1実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第1実施形態の説明が援用される。
 第1実施形態と同様に、静電霧化装置100Bは、放電電極110と、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。静電霧化装置100Bは、対向電極120Bを更に備える。静電霧化装置100Bは、対向電極120Bにおいて、第1実施形態と相違する。本実施形態において、対向電極120Bは、第2電極として例示される。
 第1実施形態と同様に、対向電極120Bは、主部121と、放電部122と、を含む。対向電極120Bは、放電部122とは異なる位置に配置された追加的な放電部128を更に含む。放電部122と同様に、放電部128は、上面124から上方に突出する。本実施形態において、放電部122,128のうち一方は、第1放電部として例示される。放電部122,128のうち他方は、第2放電部として例示される。
 放電部128は、上面124から上方に離間した先端部129を含む。先端部126,129は、尖っているので、電源130が対向電極120Bに電圧を印加すると、先端部126,129に電界が集中する。この結果、先端部126,129から、プラスイオンを生じさせるプラス放電が発生する。
 第1実施形態と第3実施形態とから明らかな如く、プラスイオンと、マイナスに帯電した微粒子水と、を発生させるための原理は、放電部の数に何ら限定されない。放電部の数は、静電霧化装置の使用用途や設計に応じて、適宜定められればよい。したがって、2を超える数の放電部がプラスイオンの発生に利用されてもよい。
 <第4実施形態>
 図4は、第4実施形態の静電霧化装置100Cの概略的な断面図である。図4を参照して、静電霧化装置100Cが説明される。尚、第1実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第1実施形態の説明が援用される。
 第1実施形態と同様に、静電霧化装置100Cは、放電電極110と、対向電極120と、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。静電霧化装置100Cは、追加的な対向電極160を更に備える。静電霧化装置100Cは、対向電極160において、第1実施形態と相違する。
 図4は、胴部111、頭部112及び開口部125の中心を通過する第1中心線CL1と、第1中心線CL1に略平行な第2中心線CL2と、を示す。第2中心線CL2は、先端部126を通過する。上面124に対向する環状の対向電極160は、第2中心線CL2を取り囲み、第2中心線CL2に略一致する中心を有する開口部165を規定する。放電部122は、開口部165を貫く。放電電極110と同様に、対向電極160は接地されている。本実施形態において、対向電極160は、第3電極として例示される。開口部165は、第2開口部として例示される。
 電源130が対向電極120に電圧を印加すると、先端部126に電界が集中する。先端部126と対向電極160との間で電位差が生ずるので、プラスイオンを生じさせるプラス放電は、先端部126と対向電極160との間で発生する。
 本実施形態の原理は、第3実施形態に関連して説明された原理と組み合わされてもよい。静電霧化装置が複数の放電部を有するならば、追加的な対向電極は、各放電部に対応して配置されてもよい。
 <第5実施形態>
 図5Aは、第5実施形態の静電霧化装置100Dの概略的な正面図である。図5Bは、静電霧化装置100Dの概略的な平面図である。図5A及び図5Bを参照して、静電霧化装置100Dが説明される。尚、第1実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第1実施形態の説明が援用される。
 第1実施形態と同様に、静電霧化装置100Dは、放電電極110と、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。静電霧化装置100Dは、放電電極110に対向する対向電極120Dを更に備える。静電霧化装置100Dは、対向電極120Dにおいて、第1実施形態と相違する。本実施形態において、対向電極120Dは、第2電極として例示される。
 対向電極120Dは、導電性の線材を用いて形成される。対向電極120Dは、略円形のリング部121Dと、リング部121Dから直立した直立部122Dと、を含む。リング部121Dは、中心線CLを取り囲むように線材を湾曲させることによって形成されてもよい。直立部122Dは、湾曲加工された線材を上方に屈曲させることによって形成されてもよい。金属製の線材が用いられるならば、対向電極120Dは、湾曲加工及び屈曲加工によって、容易に形成される。本実施形態において、リング部121Dは、環状部として例示される。
 第1実施形態と同様に、対向電極120Dは、放電電極110から上方に離間する。リング部121Dによって規定される略円形の開口部125Dの中心は、胴部111と頭部112とを通過する中心線CLに略一致する。電源130が対向電極120Dに電圧を印加することによって生じた電界は、頭部112からリング部121Dに向けて広がる。テイラーコーンTCを介した放電によって生じた微粒子水は、開口部125Dを通じて、上方に放出される。本実施形態において、開口部125Dは、第1開口部として例示される。
 直立部122Dは、鋭利に形成された先端部126Dを含む。したがって、電源130が対向電極120Dに電圧を印加すると、先端部126Dに電界が集中する。この結果、先端部126Dから、プラスイオンを生じさせるプラス放電が発生する。本実施形態において、直立部122Dは、プラス放電部として例示される。
 <第6実施形態>
 図6は、第6実施形態の静電霧化装置100Eの概略的な正面図である。図6を参照して、静電霧化装置100Eが説明される。尚、第5実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第5実施形態の説明が援用される。
 第1実施形態と同様に、静電霧化装置100Eは、放電電極110と、対向電極120Dと、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。静電霧化装置100Eは、冷却モジュール140を制御する制御部170と、静電霧化装置100Eが使用される環境において存在する特定の物質を検出するセンサ180と、を更に備える。静電霧化装置100Eは、制御部170とセンサ180とにおいて、第5実施形態とは相違する。本実施形態において、センサ180は、第1検出部として例示される。
 センサ180によって検出される物質として、埃、アレルゲンや臭気といった成分が例示される。埃の検出を目的とするならば、センサ180として、埃検出センサが利用される。アレルゲンの検出を目的とするならば、センサ180として、アレルゲン検出センサが用いられる。臭気の検出を目的とするならば、センサ180として、臭気検出センサが用いられる。これらのセンサは、市販されている素子であってもよい。
 センサ180は、検出された物質の量を表す検出信号を生成してもよい。検出信号は、センサ180から制御部170に出力される。制御部170は、検出信号に応じて、冷却モジュール140の温度を調整する。冷却モジュール140が、制御部170の制御下で、放電電極110の温度を低減するならば、テイラーコーンTCを形成する水の量は増大する。冷却モジュール140が、制御部170の制御下で、放電電極110の温度を上昇させるならば(即ち、放電電極110に対する冷却量を少なくするならば)、テイラーコーンTCを形成する水の量は少なくなる。制御部170として、マイクロコンピュータといった市販のコンピュータ素子が利用されてもよい。本実施形態において、冷却モジュール140及び制御部170は、液供給部として例示される。検出信号によって表される物質の量は、検出結果及び/又は検出情報として例示される。
 図7Aは、テイラーコーンTCを形成する水の量と、マイナスに帯電した微粒子水の量と、の関係を例示する定性的なグラフである。図7Bは、テイラーコーンTCを形成する水の量と、プラスイオンの量と、の関係を例示する定性的なグラフである。図5乃至図7Bを参照して、静電霧化装置100Eが更に説明される。
 冷却モジュール140が、制御部170の制御下で、放電電極110の温度を低減するならば、テイラーコーンTCを形成する水の量は増大する。このとき、放電電極110と対向電極120Dとの間で生じた電位差に起因するエネルギは、放電電極110からの放電エネルギとして多く放出される。一方、先端部126Dから放出されるエネルギ少なくなる。したがって、微粒子水は、水量の増加に伴って増大するのに対して、プラスイオンは、水量の増加に伴って減少する。冷却モジュール140が、制御部170の制御下で、放電電極110に対する冷却量を低減するならば、テイラーコーンTCを形成する水の量は減少する。このとき、放電電極110と対向電極120Dとの間で生じた電位差に起因するエネルギは、先端部126Dからの放電エネルギとして多く利用される。一方、放電電極110からの放出されるエネルギは少なくなる。したがって、微粒子水は、水量の低減に伴って減少するのに対して、プラスイオンは、水量の低減に伴って増加する。上述の如く、制御部170は、テイラーコーンTCの水の量を調整し、放電電極110から放出されるエネルギと、先端部126Dから放出されるエネルギと、を適切に制御することができる。本実施形態において、放電電極110から放出されるエネルギは、第1放電エネルギとして例示される。先端部126Dから放出されるエネルギは、第2放電エネルギとして例示される。
 センサ180として、埃検出センサが利用されるならば、センサ180は、埃の量が多いことを表す第1検出信号と、埃の量が少ないことを表す第2検出信号と、を生成してもよい。センサ180が第1検出信号を出力するならば、冷却モジュール140は、制御部170の制御下で、放電電極110に対する冷却量を、センサ180が第2検出信号を出力するときよりも少なくしてもよい。この結果、センサ180が第1検出信号を出力する間、プラスイオンの発生量は、センサ180が第2検出信号を出力するときよりも多くなる。本実施形態において、第1検出信号によって表される埃の量は、第1量として例示される。第2検出信号によって表される埃の量は、第2量として例示される。
 <第7実施形態>
 図8は、第7実施形態の静電霧化装置100Fの概略的な正面図である。図8を参照して、静電霧化装置100Fが説明される。尚、第6実施形態と同一の要素に対して、同一の符号が付されている。同一の符号が付された要素に対して、第6実施形態の説明が援用される。
 第6実施形態と同様に、静電霧化装置100Fは、放電電極110と、対向電極120Dと、電源130と、冷却モジュール140と、冷却フィン150と、を備える。静電霧化装置100Fは、冷却モジュール140を制御する制御部170Fと、人体の存在を検出する検出部180Fと、を更に備える。静電霧化装置100Fは、制御部170Fと検出部180Fとにおいて、第6実施形態とは相違する。本実施形態において、検出部180Fは、第2検出部として例示される。
 本実施形態において、検出部180Fとして、赤外線センサが利用される。代替的に、検出部180Fとして、撮像装置(例えば、カメラ)及び撮像装置から得られた画像データを処理し、人体の存在を検出するコンピュータが利用されてもよい。検出部180Fに対して、人体の存在を検出することができる様々な技術が適用され得る。
 検出部180Fが、人体の存在を検出するならば、検出部180Fは、人体の存在を表す第1信号を生成してもよい。検出部180Fが、人体の存在を検出しないならば、検出部180Fは、人体の不存在を表す第2信号を生成してもよい。第1信号及び第2信号は、制御部170Fに出力される。制御部170Fは、検出部180Fからの出力信号(第1信号又は第2信号)に応じて、冷却モジュール140を制御する。本実施形態において、第1信号及び第2信号は、検出結果として例示される。
 検出部180Fが第1信号を出力するならば、冷却モジュール140は、制御部170Fの制御下で、放電電極110に対する冷却量を、センサ180が第2信号を出力するときよりも少なくしてもよい。この結果、テイラーコーンTCを形成する水の量は減少する。したがって、プラスイオンの発生量は、検出部180Fが第2信号を出力するときよりも多くなる。
 検出部180Fが第2信号を出力するならば、冷却モジュール140は、制御部170Fの制御下で、放電電極110に対する冷却量を、センサ180が第1信号を出力するときよりも大きくしてもよい。この結果、テイラーコーンTCを形成する水の量は増大する。したがって、マイナスに帯電した微粒子水の発生量は、検出部180Fが第1信号を出力するときよりも多くなる。
 上述された実施形態は、以下の特徴を主に備える。
 上述の実施形態の一局面に係る静電霧化装置は、第1電極と、前記第1電極に対向する第2電極と、前記第1電極に液体を供給する液供給部と、前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加する印加部と、を備える。前記第2電極は、プラスイオンを生じさせるプラス放電を行うプラス放電部を含む。
 上記構成によれば、印加部は、電圧を印加し、第1電極と、第1電極に対向する第2電極との間で放電を生じさせることができる。液供給部は、第1電極に液体を供給するので、第1電極と第2電極との間の放電は、マイナスに帯電した微粒子液を生じさせる。第2電極は、プラス放電部を用いて、プラスイオンを発生させることができる。第2電極は、プラス放電部を含むので、静電霧化装置の小型の設計が可能になる。
 上記構成において、前記第2電極は、導電性の線材を用いて形成されてもよい。
 上記構成によれば、第2電極は、導電性の線材を用いて形成されるので、不必要な電界集中は生じにくくなる。この結果、第1電極と第2電極との間の電圧が増大しても、正常な放電が得られる。
 上記構成において、前記液供給部は、前記液体の量を制御する制御部を含んでもよい。前記制御部は、前記液体の前記量を調整し、前記第1電極から放出される第1放電エネルギと前記第2電極から放出される第2放電エネルギとを制御してもよい。
 上記構成によれば、制御部は、液体の量を制御するので、第1電極から放出される第1放電エネルギ及び第2電極から放出される第2放電エネルギが適切に制御される。したがって、マイナスに帯電した微粒子液の量及びプラスイオンの量は、制御部によって、適切に調整される。
 上記構成において、静電霧化装置は、特定の物質を検出する第1検出部を更に備えてもよい。前記制御部は、前記第1検出部の検出結果に応じて、前記液体の前記量を制御してもよい。
 上記構成によれば、制御部は、特定の物質を検出する第1検出部の検出結果に応じて、液体の量を制御するので、マイナスに帯電した微粒子液の量及びプラスイオンの量は、使用環境に応じて、適切に調整される。
 上記構成において、静電霧化装置は、人体の存在を検出する第2検出部を更に備えてもよい。前記制御部は、前記第2検出部の検出結果に応じて、前記液体の前記量を制御してもよい。
 上記構成によれば、制御部は、人体の存在を検出する第2検出部の検出結果に応じて、液体の量を制御するので、マイナスに帯電した微粒子液の量及びプラスイオンの量は、人体の存在又は不存在に応じて、適切に調整される。
 上記構成において、前記第1検出部は、前記特定の物質の検出量に関する検出情報を出力してもよい。前記検出情報が第1量を表すならば、前記検出情報が前記第1量よりも少ない第2量を表すときよりも、前記液供給部は、前記制御部の制御下で、前記液体の前記量を少なくしてもよい。
 上記構成によれば、第1検出部によって検出された特定の物質の量が多いならば、液供給部は、制御部の制御下で、液体の量を少なくする。この結果、プラスイオンの量が増大する。したがって、プラスイオンの発生量は、特定の物質の量に応じて、適切に調整されることになる。
 上記構成において、前記第2検出部が前記人体の前記存在を検出するならば、前記第2検出部が前記人体の前記存在を検出しないときよりも、前記液供給部は、前記制御部の制御下で、前記液体の前記量を少なくしてもよい。
 上記構成によれば、第2検出部が人体の存在を検出するならば、液供給部は、制御部の制御下で、液体の量を少なくする。この結果、プラスイオンの量が増大する。したがって、プラスイオンの発生量は、人体の存在又は不存在に応じて、適切に調整されることになる。
 上記構成において、前記第2電極は、前記第1電極に対向する第1開口部を規定する環状部を含んでもよい。前記プラス放電部は、前記環状部から突出してもよい。
 上記構成によれば、第2電極は、第1電極に対向する第1開口部を規定する環状部を含むので、印加部によって発生された電界は、第1電極から第2電極に向けて広がる。テイラーコーンは、第1電極上で、適切に形成されるので、マイナスに帯電した微粒子液は効率的に発生される。プラス放電部は、環状部から突出するので、電界はプラス放電部に集中する。この結果、プラスイオンは、プラス放電部から効率的に発生される。
 上記構成において、前記第2電極は、前記第1電極から第1方向に離間してもよい。前記プラス放電部は、前記環状部から前記第1方向に突出してもよい。
 上記構成によれば、第2電極は、第1電極から第1方向に離間し、且つ、プラス放電部は、環状部から第1方向に突出するので、静電霧化装置は、マイナスに帯電した微粒子液及びプラスイオンが混在した空気を効率的に作り出すことができる。
 上記構成において、前記第2電極は、前記第1電極から第1方向に離間してもよい。前記プラス放電部は、前記第1方向とは異なる第2方向に、前記環状部から突出してもよい。
 上記構成によれば、第2電極は、第1電極から第1方向に離間し、且つ、プラス放電部は、第1方向とは異なる第2方向に、環状部から突出するので、静電霧化装置は、マイナスに帯電した微粒子液を多く含む空気と、プラスイオンを多く含む空気と、を効率的に作り出すことができる。
 上記構成において、前記プラス放電部は、前記環状部から突出する第1放電部と、前記第1放電部とは異なる位置において前記環状部から突出する第2放電部と、を含んでもよい。
 上記構成によれば、プラス放電部は、環状部から突出する第1放電部と、第1放電部とは異なる位置において環状部から突出する第2放電部を含むので、静電霧化装置は、広い領域でプラスイオンを発生させることができる。
 上記構成において、前記第2電極は、前記第1電極に対向する第1面と、前記第1面とは反対側の第2面と、を含んでもよい。前記プラス放電部は、前記第2面から突出してもよい。
 上記構成によれば、プラス放電部は、第1電極に対向する第1面とは反対側の第2面から突出するので、静電霧化装置は、マイナスに帯電した微粒子液及びプラスイオンが混在した空気を効率的に作り出すことができる。
 上記構成において、静電霧化装置は、前記第2面に対向する第3電極を更に備えてもよい。前記プラス放電は、前記プラス放電部と前記第3電極との間で生じてもよい。
 上記構成によれば、プラス放電は、プラス放電部と、第2面に対向する第3電極との間で適切に発生される。
 上記構成において、前記第3電極は、前記プラス放電部によって貫かれる第2開口部を規定する環状の電極を含んでもよい。
 上記構成によれば、プラス放電部は、第2開口部を貫くので、プラス放電は、プラス放電部と、第3電極との間で適切に発生される。
 本実施形態の原理は、マイナスに帯電した微粒子液と、プラスイオンと、を生成するための装置に好適に利用される。

Claims (14)

  1.  第1電極と、
     前記第1電極に対向する第2電極と、
     前記第1電極に液体を供給する液供給部と、
     前記第1電極と前記第2電極との間に電圧を印加する印加部と、を備え、
     前記第2電極は、プラスイオンを生じさせるプラス放電を行うプラス放電部を含むことを特徴とする静電霧化装置。
  2.  前記第2電極は、導電性の線材を用いて形成されることを特徴とする請求項1に記載の静電霧化装置。
  3.  前記液供給部は、前記液体の量を制御する制御部を含み、
     前記制御部は、前記液体の前記量を調整し、前記第1電極から放出される第1放電エネルギと前記第2電極から放出される第2放電エネルギとを制御することを特徴とする請求項1又は2に記載の静電霧化装置。
  4.  特定の物質を検出する第1検出部を更に備え、
     前記制御部は、前記第1検出部の検出結果に応じて、前記液体の前記量を制御することを特徴とする請求項3に記載の静電霧化装置。
  5.  人体の存在を検出する第2検出部を更に備え、
     前記制御部は、前記第2検出部の検出結果に応じて、前記液体の前記量を制御することを特徴とする請求項3に記載の静電霧化装置。
  6.  前記第1検出部は、前記特定の物質の検出量に関する検出情報を出力し、
     前記検出情報が第1量を表すならば、前記検出情報が前記第1量よりも少ない第2量を表すときよりも、前記液供給部は、前記制御部の制御下で、前記液体の前記量を少なくすることを特徴とする請求項4に記載の静電霧化装置。
  7.  前記第2検出部が前記人体の前記存在を検出するならば、前記第2検出部が前記人体の前記存在を検出しないときよりも、前記液供給部は、前記制御部の制御下で、前記液体の前記量を少なくすることを特徴とする請求項5に記載の静電霧化装置。
  8.  前記第2電極は、前記第1電極に対向する第1開口部を規定する環状部を含み、
     前記プラス放電部は、前記環状部から突出することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の静電霧化装置。
  9.  前記第2電極は、前記第1電極から第1方向に離間し、
     前記プラス放電部は、前記環状部から前記第1方向に突出することを特徴とする請求項8に記載の静電霧化装置。
  10.  前記第2電極は、前記第1電極から第1方向に離間し、
     前記プラス放電部は、前記第1方向とは異なる第2方向に、前記環状部から突出することを特徴とする請求項8に記載の静電霧化装置。
  11.  前記プラス放電部は、前記環状部から突出する第1放電部と、前記第1放電部とは異なる位置において前記環状部から突出する第2放電部と、を含むことを特徴とする請求項8に記載の静電霧化装置。
  12.  前記第2電極は、前記第1電極に対向する第1面と、前記第1面とは反対側の第2面と、を含み、
     前記プラス放電部は、前記第2面から突出することを特徴とする請求項8に記載の静電霧化装置。
  13.  前記第2面に対向する第3電極を更に備え、
     前記プラス放電は、前記プラス放電部と前記第3電極との間で生ずることを特徴とする請求項12に記載の静電霧化装置。
  14.  前記第3電極は、前記プラス放電部によって貫かれる第2開口部を規定する環状の電極を含むことを特徴とする請求項13に記載の静電霧化装置。
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