WO2015146050A1 - 加湿装置 - Google Patents

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WO2015146050A1
WO2015146050A1 PCT/JP2015/001390 JP2015001390W WO2015146050A1 WO 2015146050 A1 WO2015146050 A1 WO 2015146050A1 JP 2015001390 W JP2015001390 W JP 2015001390W WO 2015146050 A1 WO2015146050 A1 WO 2015146050A1
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WO
WIPO (PCT)
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water
sterilizing
tank
humidifying element
humidifying
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/001390
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English (en)
French (fr)
Inventor
維大 大堂
政弥 西村
智己 齋藤
幸子 山口
Original Assignee
ダイキン工業株式会社
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 ダイキン工業株式会社 filed Critical ダイキン工業株式会社
Priority to CN201580015971.6A priority Critical patent/CN106133453B/zh
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F6/02Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air
    • F24F6/04Air-humidification, e.g. cooling by humidification by evaporation of water in the air using stationary unheated wet elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • F24F2006/006Air-humidification, e.g. cooling by humidification with water treatment

Definitions

  • the present invention relates to an improvement of a humidifying device, and more particularly to cleaning of a humidifying element.
  • a humidifying element is provided, and while supplying water to the humidifying element, air is passed through the humidifying element by driving a blower fan and is supplied as humidified air, for example, into an air-conditioned room. Yes.
  • Patent Document 1 discloses this type of water treatment apparatus.
  • the water treatment device of Patent Document 1 purifies water stored in a tank. That is, this water treatment device causes discharge in the water stored in the tank, and sterilizes the water in the tank using a sterilization factor such as a hydroxyl radical generated by the discharge.
  • the humidification element in the humidification device, even when the operation is stopped, the humidification element is in a state of containing water. Therefore, mold and bacteria are propagated in the humidification element, and a bad smell such as a rag odor is generated from the humidification element. There is.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to use a water treatment device that generates sterilizing water containing a sterilizing factor, and to use a sterilizing water as a humidifying element of a humidifying device as necessary. It is to sterilize and prevent the generation of off-flavors.
  • a humidifier according to the present invention comprises a humidifying element (150) to which water is supplied and a blowing means (121) for circulating air to the humidifying element (150), and the humidifying element.
  • a sterilizing water generating device (10) for generating sterilizing water as water to be supplied to (150) is provided.
  • the sterilizing water generated by the sterilizing water generator can be supplied to the humidifying element, the humidifying element is sterilized by the sterilizing water. For this reason, the off-flavor generated from the humidifying element itself can be prevented, and mold and bacteria can be reliably prevented from scattering from the humidifying element together with the humidified air into the air-conditioned room during the subsequent operation.
  • the present invention provides the humidifying device, wherein the sterilizing water generating device (10) includes a voltage between the pair of electrodes (31, 32) disposed in the water tank (11) and the pair of electrodes (31, 32).
  • a through-hole (35) disposed between the power source (33) for applying a current and the pair of electrodes (31, 32) and forming a current path between the pair of electrodes (31, 32) to cause discharge
  • an insulating partition plate (15) for a sterilizing factor is generated by discharge in the through hole (35) to generate sterilizing water in the water tank (11).
  • the present invention provides the humidifying device, wherein the sterilizing water generating device (10) electrically insulates water in the water tank (11) from water flowing from the water tank (11) to the humidifying element (150). It has a part (53), It is characterized by the above-mentioned.
  • the water in the water tank and the water flowing from the water tank to the humidifying element are electrically insulated by the insulating portion, the generation of the sterilizing factor in the water in the water tank is ensured satisfactorily.
  • the present invention includes an auxiliary water tank (60, 70, 85) for receiving the sterilized water generated by the sterilizing water generating device (10) in the humidifying device, and the humidifying element from the auxiliary water tank (60, 70, 85). (150) is supplied with sterilized water.
  • the generated sterilizing water is stored in the auxiliary water tank, if all the humidifying elements are arranged below the auxiliary water tank, the sterilizing water can be uniformly distributed to all the humidifying elements.
  • the sterilization and purification performance for the humidifying element is improved.
  • the present invention provides the humidifying device, wherein the sterilizing water generating device (10) partitions the water tank (11) into a first storage chamber (21a) and a second storage chamber (21b) by a partition plate (15).
  • the humidifying element (150) is separated from the first water absorbing member (150a) whose upper end is immersed in the sterilizing water of the first storage chamber (21a) and the first water absorbing member (150a).
  • a second water absorbing member (150b) whose upper end is immersed in the sterilizing water of the second storage chamber (21b) is provided.
  • the upper end of the humidifying element since the upper end of the humidifying element is immersed in the sterilizing water in each of the two storage chambers, it is not necessary to adopt a configuration such as dropping a sterilizing water droplet onto the humidifying element. It is simple. Moreover, since the first water supply member and the second water supply member of the humidifying element immersed in each storage chamber are separated from each other, and air exists between these water supply members, these water supply members are electrically connected to each other. Insulated. For this reason, even if the upper end part of a humidification element is immersed in the sterilization water in a water tank, the electrical insulation with the 1st storage chamber and the 2nd storage chamber which were partitioned off with the partition plate is ensured. Therefore, the structure which insulates a water tank and a humidification element becomes unnecessary.
  • the humidifying device of the present invention it is possible to prevent a bad odor generated from the humidifying element, and mold and bacteria from being scattered from the humidifying element to the air-conditioned room.
  • sterilizing water having high bactericidal properties can be obtained by generating many bactericidal factors such as hydroxyl radicals by underwater discharge in the water tank.
  • the sterilizing factor can be generated well in the water in the water tank.
  • the sterilizing water can be uniformly distributed to all the humidifying elements, and the sterilizing and purifying performance for the humidifying elements can be enhanced.
  • FIG. 1 is an overall schematic configuration diagram illustrating an air conditioner including a humidifier according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a schematic configuration of the humidifier.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a sterilizing water generator provided in the humidifier.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing the sterilizing water generator.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a discharge unit provided in the sterilizing water generator.
  • FIG. 6 is a diagram showing voltage waveforms generated by the high voltage generator.
  • FIG. 7 is an enlarged view showing a part of the discharge unit.
  • FIG. 8A is a diagram illustrating a schematic configuration of the humidifier according to the second embodiment, and FIG. 8B is a longitudinal sectional view of the humidifier.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a schematic configuration of a humidifier according to the third embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a schematic configuration of a humidifier according to the fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an air conditioner (100) provided with a humidifier of the present invention.
  • the air conditioner (100) is a so-called air handling unit.
  • the air conditioner (100) includes a casing (101).
  • the space inside the casing (101) is divided into an inflow side space (S1) in which an air inflow port (105) is formed in the upper part by two partition plates (102, 103) having an opening in the lower part, and a heat exchange chamber ( S2) and a fan chamber (S3) having an air outlet (106) formed in the upper part.
  • the pre-filter (110) and the main filter (111) are arranged in the inflow side space (S1), the heat exchanger (112) and the humidifier (120) are arranged in the heat exchange chamber (S2), A blower fan (blower means) (121) is disposed in the fan chamber (S3).
  • this air conditioner (100) by operating the blower fan (121), air is sucked from the inflow port (105) as indicated by the broken arrow in the drawing, and the two air filters (110), (111) ) To remove dust in the air, circulate cold water or hot water in the heat exchanger (112) to adjust the temperature of the air, and adjust the humidity of the air with the humidifier (120) (humidification) Then, the air flows out from the fan chamber (S3) through the upper outlet (106).
  • the humidifier (120) includes a humidifying element (150) and a sterilizing water generator (10) disposed above the humidifier element (150).
  • the sterilizing water generator (10) supplies the generated sterilizing water to the humidifying element (150) to sterilize the humidifying element (150).
  • (125) is a regulating valve arranged in the water pipe (3) to the sterilizing water generator (10), and (127) is arranged in the water pipe (128) to the heat exchanger (112).
  • the regulated valve (129) is a drain pan arranged at the lower part of the heat exchange chamber (S2).
  • a sterilizing water generator (10) generates a sterilizing factor from the water in the treatment tank (11) by the occurrence of underwater discharge, and generates sterilizing water containing the sterilizing factor.
  • An auxiliary water tank (60) is disposed below the sterilizing water generator (10).
  • the auxiliary water tank (60) is supplied with the sterilized water generated by the sterilized water generator (10).
  • a humidifying element (150) is disposed below the auxiliary water tank (60), and sterilizing water dripped from the lower surface of the auxiliary water tank (60) is supplied to the humidifying element (150).
  • the humidifying element (150) is composed of a plate-like sponge or the like, can suck water and hold the water, and has a structure that allows air to pass through in the thickness direction.
  • generation apparatus (10) has the structure shown in FIG.3 and FIG.4. As shown in FIGS. 3 and 4, the sterilizing water generating device (10) purifies the water introduced from the inflow portion (3a) of the water pipe (3) and flows it out to the downstream tank (50). .
  • the sterilizing water generator (10) includes a spray device (40), a treatment tank (11), a downstream tank (50), and a discharge unit (30).
  • the sterilizing water generator (10) supplies the water introduced from the water pipe (3) to the treatment tank (11) from the spray device (40), and in the treatment tank (11), the discharge unit (30) is used for the sterilization factor.
  • This sterilized water is supplied to the downstream tank (50) and flows out of the sterilized water generator (10) from the downstream tank (50).
  • the treatment tank (11) is a box-shaped water tank formed in a substantially rectangular shape in plan view. Specifically, the treatment tank (11) is formed from a bottom (12) formed in a substantially rectangular flat plate in plan view and a horizontally long substantially rectangular flat plate, and from both long sides of the bottom (12), respectively. It is formed with a long wall portion (13, 13) extending upward and a short wall portion (14a, 14b) formed on a vertically long, substantially rectangular flat plate and extending upward from both short sides of the bottom portion (12). Yes.
  • the short wall portion (14b) on the other end side in the longitudinal direction of the treatment tank (11) (that is, the downstream tank (50) side) has a height on one end side in the longitudinal direction of the treatment tank (11) (that is, water
  • the outlet portion (17) is formed lower than the short wall portion (14a) on the inflow side).
  • partition plates (15) are arranged at a predetermined interval in the width direction.
  • the partition plate (15) is formed in a horizontally long, substantially rectangular flat plate, and is arranged along the longitudinal direction of the processing tank (11) so that the inside of the processing tank (11) is a plurality of lanes (21a) , 22b).
  • the partition plate (15) is formed of a material having electrical insulation. Further, as shown in FIG. 5, an opening (16) penetrating in the thickness direction is formed in the partition plate (15) disposed in the first flow path (21) described later.
  • first and second lanes (21a, 21b) are formed in order from the front side in FIG. 3 by the partition plate (15).
  • the number of lanes (21a, 21b) formed in the treatment tank (11) is an example, and can be arbitrarily changed according to the amount of water purified by the sterilizing water generator (10).
  • each lane (21a, 21b) the first and second lanes (21a, 21b) are paired to form a first flow path (21).
  • a plurality of first partition plates (61), a plurality of second partition plates (62), and a plurality of third partition plates ( 63) is arranged.
  • Each of the first to third partition plates (61 to 63) is provided for each lane (21a, 21b) described above.
  • Each of the first to third partition plates (61 to 63) is formed in a vertically long, substantially rectangular flat plate, and is arranged along the width direction of the processing tank (11) to partition the lanes (21a, 21b). .
  • Each of the first and third partition plates (61, 63) is formed to have the same height as the short wall portion (14a) on the inflow side of the treatment tank (11).
  • Each 1st and 3rd partition plate (61,63) is formed so that the lower end may not reach the bottom part (12) of a processing tank (11), and the outflow port part (64,65) is formed.
  • Each second partition plate (62) is formed at the same height as the short wall portion (14b) on the outflow side of the treatment tank (11) to form an outlet portion (66).
  • Each of the second partition plates (62) is formed such that the lower end thereof is in contact with (reaches) the bottom (12) of the treatment tank (11).
  • the water flowing in the upstream side of the first partition plate (61) in the treatment tank (11) is ejected from the outlet port (64) to the downstream side of the first partition plate (61), so that the flow rate is increased. Hits the two partition plates (62). For this reason, a vortex rotating counterclockwise in FIG. 3 is generated.
  • the water flowing in the upstream side of the second partition plate (62) in the treatment tank (11) is ejected from the outlet port (66) to the downstream side of the second partition plate (62), so that the flow rate is increased. It hits the three partition plate (63). For this reason, a vortex rotating clockwise in FIG. 3 is generated.
  • the water flowing upstream of the third partition plate (63) in the treatment tank (11) is jetted from the outlet port (65) to the downstream side of the third partition plate (63), thereby increasing the flow rate and processing. It hits the short wall (14b) on the outflow side of the tank (11). For this reason, a vortex rotating counterclockwise in FIG. 3 is generated. Therefore, the water in the treatment tank (11) is stirred.
  • the water in the treatment tank (11) flows upward on the downstream side of the first partition plate (61) and the upstream side of the second partition plate (62), and the second partition plate (62 ) And on the upstream side of the third partition plate (63), and flows downward on the downstream side of the third partition plate (63).
  • the water in the treatment tank (11) meanders and flows in an S shape.
  • the channel length of the first channel (21) becomes longer. For this reason, the water of a processing tank (11) is stirred further.
  • one discharge unit (30) is provided in the pair of lanes (21a, 21b) described above.
  • the discharge unit (30) generates a bactericidal factor in the first flow path (21).
  • the discharge unit (30) includes an electrode pair (31, 32) and a high voltage generation unit connected to the electrode pair (31, 32) as a power source for applying a predetermined voltage to the electrode pair (31, 32). (33) and a partition plate (15) in which the opening (16) described above is formed.
  • the partition plate (15) is provided with a discharge member (34).
  • the electrode pair (31, 32) is for causing discharge in water, and is composed of a hot side electrode (31) and a neutral side electrode (32).
  • the electrode (31) is formed in a flat plate shape and is disposed in the first lane (21a).
  • the electrode (31) is connected to the high voltage generator (33).
  • the electrode (32) is formed in a flat plate shape and is disposed in the second lane (21b).
  • the electrode (32) is connected to the high voltage generator (33).
  • the electrode (31) and the electrode (32) are disposed so as to be substantially parallel to each other.
  • These electrodes (31, 32) are made of, for example, a metal material having high corrosion resistance.
  • the high voltage generator (33) is composed of a power source that applies a predetermined voltage to the electrode pair (31, 32).
  • the high voltage generator (33) applies a voltage formed in an alternating square wave in which positive and negative are switched to the electrode pair (31, 32). To do.
  • the duty of this alternating waveform (square wave) is adjusted so that the ratios of the positive electrode side and the negative electrode side are equal.
  • the voltage applied to the electrode pair (31, 32) is an example, and is not limited to a square wave but may be a sine wave or the like as long as it is an alternating voltage.
  • the discharge member (34) is a plate-like insulating member.
  • the discharge member (34) is made of an electrically insulating material such as ceramics.
  • the ceramic is aluminum nitride, silicon nitride, zirconia or alumina.
  • the discharge member (34) is disposed so as to block the opening (16) formed in the partition plate (15) that partitions the first lane (21a) and the second lane (21b).
  • the discharge member (34) is formed with a discharge hole (35), which is a minute through hole, at substantially the center thereof.
  • the discharge hole (35) is designed, for example, to have an electric resistance of several M ⁇ .
  • the discharge hole (35) forms a current path between the electrode (31) and the electrode (32).
  • the discharge hole (35) as described above serves as a current density concentration portion that increases the current density of the current path between the electrode pair (31, 32).
  • the current density in the current path increases in the discharge hole (35) of the discharge member (34), thereby Is vaporized by Joule heat to form bubbles (C).
  • bubble (C) the interface of bubble (C) and water becomes an electrode, and discharge generate
  • the spraying device (40) is connected to the water pipe (3) and sprays water introduced from the inflow portion (3a) of the water pipe (3) to supply it to the treatment tank (11).
  • the spray device (40) includes a nozzle header (41) and a plurality of spray nozzles (42) corresponding to the lanes (21a, 21b).
  • the nozzle header (41) is provided with a water pipe (3) connected to its side surface so that the water flowing from the water pipe (3) is divided into the spray nozzles (42).
  • a plurality of the spray nozzles (42) are provided at predetermined intervals in the longitudinal direction of the nozzle header (41).
  • the spray nozzle (42) is provided corresponding to each lane (21a, 21b).
  • the water flowing through the water pipe (3) flows into the nozzle header (41) from the inflow part (3a) and becomes granular (droplets) from the spray nozzle (42) in the corresponding lanes (21a, 21b). It sprays toward the upstream of a partition plate (61). At this time, since the water sprayed from the spray nozzle (42) becomes granular (droplets), air is interposed between the particles (between the droplets), and the electrical resistance is increased.
  • the water which flows in from the inflow part (3a) of a water piping (3) and the water which flows through a processing tank (11) will be electrically insulated.
  • the electrical resistance between the water of the inflow part (3a) of the water pipe (3) and the water of the treatment tank (11) becomes several hundred M ⁇ or more.
  • the water in the treatment tank (11) and the water flowing from the downstream tank (50) to the humidifying element (150) are electrically insulated. It is configured.
  • the downstream tank (50) is provided so as to be connected to the water outflow side of the processing tank (11), and includes outer wall portions (51a, 51a, 51c) excluding the bottom surface. It is a bottom-like box-shaped water tank.
  • the downstream tank (50) is provided with a slope (52) extending from the outlet (17) of the processing tank (11) in the diagonally downward right direction in FIG.
  • the lower end of the slope (52) warps in a curved shape, and the flow rate of the treatment tank (11) is more than the vertical distance from the outlet (17) of the treatment tank (11) to the bottom of the downstream tank (50). Increase the moving distance of water from the outlet (17) to the bottom of the downstream tank (50).
  • the surface of the slope (52) is water repellent. Therefore, in the downstream tank (50), when the water treated in the treatment tank (11) exceeds the outlet (17), the treated water falls on the slope (52) in a bowl shape. Then, the lower end of the water is made finer by jumping upward in the right diagonal direction in the figure, and the fine water falls downward from the open bottom surface of the downstream tank (50).
  • the downstream tank (50) when the water supplied from the outlet (17) of the treatment tank (11) falls toward the open bottom surface, it forms a bowl through the slope (52). At the same time, as the grains become smaller, air is interposed between the grains (between the droplets), and the electrical resistance is increased. Thereby, the insulation part (53) which electrically insulates between the water which flows through a processing tank (11), and the water which flows from a downstream tank (50) to the lower humidification element (150) is comprised.
  • the sterilizing water generator (10) according to the present embodiment generates sterilizing water containing a sterilizing factor.
  • the water flowing through the water pipe (3) flows into the nozzle header (41) from the inflow part (3a) and is sprayed from the spray nozzle (42) to each lane (21a, 21b) and into the treatment tank (11). Water is stored. At this time, since the sprayed water is granular (droplets), air is interposed between the droplets, and the electrical resistance is increased. For this reason, the water which flows in from the inflow part (3a) of a water piping (3) and the water which flows through a processing tank (11) are electrically insulated. Further, in the treatment tank (11), the first to third partition plates (61) to (63) generate vortices while the water flow direction alternately changes upward and downward, and are stirred.
  • the inside of the treatment tank (11) is in a flooded state.
  • a square-wave high voltage with the same proportion of polarity is applied from the high voltage generator (33) to the electrode pair (31, 32), the current in the current path of the discharge hole (35) of the discharge member (34) Density increases.
  • sterilizing factors such as hydrogen peroxide and hydroxyl radicals are generated in the water in the treatment tank (11). Since water is agitated in the treatment tank (11), these sterilizing factors diffuse uniformly in the water.
  • the water flowing through each lane (21a, 21b) of the treatment tank (11) flows down from the outlet (17) toward the downstream tank (50).
  • the water that flows from the outlet part (17) to the downstream tank (50) becomes soot, so that air is interposed between the grains (between the droplets), and the electrical resistance is increased.
  • the water stored in the treatment tank (11) and the water flowing from the downstream tank (50) to the humidification element (150) are electrically insulated.
  • the sterilized water generator (10) is always supplied with water from the inlet (3a), and a predetermined voltage is applied between the pair of electrodes (31, 32).
  • the sterilizing water containing the sterilizing factor generated by the application is dropped from the slope (52) and supplied to the humidifying element (150).
  • the auxiliary water tank (60) disposed below the sterilizing water generator (10) receives sterilizing water from the slope (52) of the downstream tank (50) of the sterilizing water generator (10). The water drops are received and stored in the downward direction as fine water droplets.
  • a plurality of holes (60a) are formed at predetermined intervals on the bottom surface of the auxiliary water tank (60). In the auxiliary water tank (60), the sterilizing water in the auxiliary water tank (60) is dripped onto the humidifying element (150) as indicated by the solid line arrow in these holes (60a).
  • the sterilized water generated by the sterilized water generator (10) is dropped onto the humidifying element (150) through the auxiliary water tank (60).
  • the humidifying element (150) keeps the state containing the sterilizing water.
  • part of the sterilizing water contained in the humidifying element (150) evaporates to become water vapor, and this water vapor is imparted to the air.
  • the air is humidified when passing through the humidifying element (150).
  • the sterilizing water generated by the sterilizing water generating device (10) diffuses throughout the humidifying element (150), and the entire humidifying element (150) is Sterilized with sterilized water. Therefore, the mold and other germs that have propagated in the humidifying element (150) can be reliably sterilized by the water contained in the humidifying element (150) when the operation is stopped before the start of the humidifying operation, resulting from the humidifying element (150). Unusual odors such as rag odors can be eliminated. Moreover, since the humidifying element (150) is sterilized in this manner, mold and bacteria are not scattered from the humidifying element (150) into the air-conditioned room together with the humidified air during the humidifying operation.
  • the sterilizing water in the treatment tank (11) drops in a waterfall shape from the slope (52) of the downstream tank (50) and accumulates in the auxiliary water tank (60).
  • the sterilizing water in the treatment tank (11) and the water flowing from the downstream tank (50) to the auxiliary water tank (60) are electrically insulated. Therefore, it is possible to ensure the generation of the sterilizing factor in the water in the treatment tank (11) of the sterilizing water generator (10) and to reliably generate the sterilizing water.
  • FIG. 8 shows Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 2 (a) is a view corresponding to FIG. 2 of the first embodiment
  • FIG. 2 (b) is a longitudinal sectional view of FIG. 2 (a). The configuration has been changed.
  • the auxiliary water tank (70) has a low height vertical plate (70a) arranged inside, and the inside is the first auxiliary chamber (70f) and the second auxiliary water tank. It is divided into chambers (70s). Bactericidal water is dripped into the first auxiliary chamber (70f) from the slope (52) of the sterilizing water generator (10).
  • the second auxiliary chamber (70s) the upper ends of a plurality of plate-like water supply members (150a) constituting the humidifying element (150) protrude.
  • the water supply member (150a) is a porous material such as a sponge or a material having water absorbency such as paper.
  • the water supply member (150a) is capable of sucking water and holding the water.
  • the sterilizing water continuously drops in a waterfall shape from the slope (52) of the sterilizing water generator (10) into the first auxiliary chamber (70f) of the auxiliary water tank (70).
  • the excess sterilizing water flows into the second auxiliary chamber (70s), and the first 2 Wet the upper end of the water supply member (150a) of the humidifying element (150) protruding into the auxiliary chamber (70s).
  • the sterilizing water held at the upper end of these water supply members (150a) diffuses downward below the water supply member (150a). Therefore, as in the first embodiment, during the humidifying operation of the humidifier (120), it is possible to sterilize by continuously supplying sterilizing water to the humidifying element (150).
  • each water supply member (150a) of the humidifying element (150) protrudes into the second auxiliary chamber (70s) of the auxiliary water tank (70) and is immersed in the sterilizing water inside the auxiliary water tank (70).
  • a constant amount of sterilizing water can be supplied uniformly to the member (150a).
  • FIG. 9 shows Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 2 is a view corresponding to FIG. 2 of the first embodiment.
  • a configuration in which the sterilized water is prepared before the humidifying operation is employed.
  • the sterilizing water generator (10) is not provided with the downstream tank (50) of the treatment tank (11) shown in FIGS.
  • a water outflow pipe (80) communicating with the two lanes (21a, 21b) is connected to the bottom of the treatment tank (11), and each lane of the treatment tank (11) is connected to the upper surface of the treatment tank (11).
  • a water inflow pipe (81) for supplying tap water from above (21a, 21b) is connected.
  • the water inlet pipe (81) and the water outlet pipe (80) are respectively provided with solenoid valves (83) and (82) for opening and closing these pipes.
  • the electromagnetic valve (82) of the water outflow pipe (80) is closed, the electromagnetic valve (83) of the water inflow pipe (81) is opened, and tap water is treated in the treatment tank (11).
  • the lanes (21a, 21b) are supplied and stored.
  • the electromagnetic valve (83) of the water inflow pipe (81) is closed, and in this state, a predetermined voltage is applied between the pair of electrodes (31, 32) to cause an underwater discharge to occur in the treatment tank (11). Produce sterilized water and store it.
  • a cylindrical auxiliary water tank (85) extending in the horizontal direction is disposed above the humidifying element (150).
  • the water outflow pipe (80) is connected to one end of the auxiliary water tank (85), and holes (85a) are formed at predetermined intervals on the bottom of the auxiliary water tank (85).
  • the electromagnetic valve (82) of the water outflow pipe (80) is opened, and the sterilizing water in the treatment tank (11) is supplied to the auxiliary water tank (85). Thereafter, sterilizing water is dropped into the humidifying element (150) from the plurality of holes (85a) at the bottom of the auxiliary water tank (85), and the sterilizing water is supplied to the humidifying element (150).
  • the auxiliary pipe is connected through the water pipe (87) having the motor-operated valve (86) and the water pipe (88) connected in parallel to the water inflow pipe (81) and the water outflow pipe (80).
  • Tap water is supplied to the water tank (85), and tap water is supplied to the humidifying element (150) from the plurality of holes (85a) of the auxiliary water tank (85).
  • the sterilizing water is prepared in the treatment tank (11) of the sterilizing water generating device (10) before the humidifying operation of the humidifying device (120), and then when the humidifying operation is requested.
  • sterilizing water in the treatment tank (11) is supplied from the auxiliary water tank (85) to the humidifying element (150) to sterilize molds and germs that have propagated on the humidifying element (150) while the operation is stopped. Therefore, during the subsequent humidifying operation of the humidifying device (120), molds and germs are not scattered along with the humidified air.
  • FIG. 10 shows Embodiment 4 of the present invention. This figure is a view corresponding to FIG. 2 of the first embodiment, and is a modified example of the configuration around the treatment tank (11) and the humidifying element (150).
  • the two lanes (21a, 21b) of the sterilizing water generating device (10) are in the same direction as the air flow direction (the vertical direction in the drawing in the figure) indicated by the solid line arrow in the humidifier (120).
  • two lanes (21a, 21b) are arranged in a direction (left-right direction in FIG. 10) orthogonal to the air circulation direction indicated by the solid line arrow. It is arranged. That is, in the sterilizing water generator (10) of the present embodiment, the treatment tank (11) having a shape that is long in the left-right direction in FIG. 10 is disposed, and the discharge member (34) is disposed at the central portion in the left-right direction of the treatment tank (11).
  • the partition plate (15) having () is disposed, and the first and second lanes (21a, 21b) arranged in the left-right direction are partitioned.
  • One electrode (31) is arranged at the left end of the first lane (21a), and the other electrode (32) is arranged at the right end of the second lane (21b).
  • the treatment tank (11) has a bifurcated water pipe (91) with a solenoid valve (90) opened at a position above the partition plate (15). Supply tap water to both lanes (21a, 21b).
  • the downstream tank (50) shown in FIG. 2 is not provided.
  • the humidifying element (150) is composed of a plurality of water supply members (150a, 150b) that are long in the vertical direction, and is arranged side by side at predetermined intervals in a direction orthogonal to the air flow direction indicated by solid arrows in the figure. .
  • the plurality of water supply members (150a, 150b) are arranged on the side of the sterilizing water generator (10), and the first water supply member (150a) corresponding to the first lane (21a) of the treatment tank (11) It is divided into a second water supply member (150b) corresponding to the second lane (21b).
  • the first and second water supply members (150a, 150b) are spaced apart from each other, and each upper portion of the first and second water supply members (150a, 150b) is bent toward the sterilizing water generator (10), and then the upper end opening of the treatment tank (11). Is bent in an L shape so as to face the bottom in the processing tank (11). And as for the 1st water supply member (150a), the front-end
  • the second water supply member (150b) is immersed in water, and the tip of the L-shaped portion (150bl) is formed between the electrode (32) and the partition plate (15) in the second lane (second storage chamber) (21b). Soaked in sterilized water.
  • the lower ends of the first and second water supply members (150a, 150b) of the humidifying element (150) are located above the drain pan (129). That is, the lower end of the water supply member (150a, 150b) is located above the highest water level of the drain pan (129), and the lower end of the water supply member (150a, 150b) is not immersed in the water in the drain pan (129). Absent. Therefore, the water contained in the first and second water supply members (150a, 150b) and the water in the drain pan (129) are electrically insulated because air exists between them.
  • the electromagnetic valve (90) is opened to supply tap water to the first and second lanes (21a, 21b) of the treatment tank (11), and the water level is, for example, It is detected by a water level sensor (not shown). And if it becomes a predetermined water level, supply of tap water will be stopped, underwater discharge will be performed between a pair of electrodes (31, 32), and sterilization water will be generated in the 1st and 2nd lanes (21a, 21b) To do.
  • the above operation is performed before the start of the humidification operation of the humidifier (120) or while the humidification operation is continued. Therefore, as in the first to third embodiments, molds and germs that have propagated on the humidifying element (150) during operation stop are sterilized. Therefore, molds and germs are not scattered along with the humidified air during the humidification operation. Absent.
  • the sterilizing water using the pair of electrodes (31, 32) is used during the subsequent humidifying operation. It is also possible to stop normal generation and supply the tap water in the treatment tank (11) to the humidifying element (150) to perform a normal humidifying operation.
  • the tap water is supplied into the treatment tank (11) of the sterilization water generator (10), and the sterilization water containing the sterilization factor is in a stationary state where the tap water is accumulated in the treatment tank (11). Generated.
  • the sterilized water in the treatment tank (11) generated in this way gradually diffuses from the L-shaped part (150al, 150bl) of each water supply member (150a, 150b) of the humidifying element (150) toward the lower part. Since it penetrates, there is no flow or dripping of the sterilizing water as in the first to third embodiments, and the humidifying element (150) can be sterilized in a silent state.
  • the auxiliary water tank (60, 70, 85) is unnecessary, and the configuration is simple.
  • the humidifying element (150) has an upper end portion of the first water absorbing member (150a) immersed in sterilizing water in the first storage chamber (21a) of the water tank (11), and an upper end portion of the second water absorbing member (150b). Is immersed in the sterilizing water of the second storage chamber (21b). Therefore, since the structure of dropping the sterilizing water generated in the treatment tank (11) onto the first and second water absorbing members (150a) and (150b) of the humidifying element (150) is unnecessary, the structure is simplified. Become.
  • the first water absorbing member (150a) and the second water absorbing member (150b) of the humidifying element (150) are located apart from each other, and air exists between the water absorbing members (150a) and (150b). Further, the lower ends of the water absorbing members (150a) and (150b) are located above the drain pan (129). Accordingly, since the water absorption members (150a) and (150b) are electrically insulated from each other by air, the first storage chamber (21a) partitioned by the partition plate (15) in the treatment tank (11) and the first storage chamber (21a) Electrical insulation between the two storage chambers (21b) is ensured. Therefore, the structure which electrically insulates a water tank (11) and a humidification element (150) is unnecessary.
  • the present invention is useful for sterilization of a humidifying element of a humidifying device.

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Abstract

 加湿装置において、殺菌水生成装置(10)は、処理槽(11)内に殺菌因子を含んだ殺菌水を生成する。この殺菌水は、その下方に配置された加湿エレメント(150)に供給される。従って、運転停止時に水を含んだ加湿エレメントから発生する異臭を防止できると共に、その後の加湿運転時に加湿エレメント(150)からカビや細菌が加湿空気と共に空調室内などに飛散することを確実に防止できる。

Description

加湿装置
 本発明は、加湿装置の改良に関し、特に、加湿エレメントの清浄化に関する。
 従来、加湿装置として、加湿エレメントを備え、この加湿エレメントに水を供給しつつ、送風ファンの駆動により空気を上記加湿エレメントに通過させ、加湿空気として、例えば空調室内に供給するものが知られている。
 また、従来、水中で放電を生起させて殺菌因子を生成する水処理装置が知られている。例えば特許文献1には、この種の水処理装置が開示されている。特許文献1の水処理装置は、タンクに貯留された水を浄化する。つまり、この水処理装置は、タンクに貯留された水の中で放電を生起させ、その放電によって生じた水酸ラジカル等の殺菌因子を利用して、タンク内の水を殺菌する。
特開2011-092920号公報
 ところで、上記加湿装置では、その運転の停止時にも、加湿エレメントが水を含んだ状態となるため、加湿エレメントでカビや雑菌が繁殖して、加湿エレメントから雑巾臭などの異臭が発生するという欠点がある。
 本発明は、斯かる点に鑑みてなされたものであり、その目的は、殺菌因子を含む殺菌水を生成する水処理装置を利用して、必要に応じて加湿装置の加湿エレメントを殺菌水で殺菌し、異臭の発生を防止することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の加湿装置は、水が供給される加湿エレメント(150)と、空気を上記加湿エレメント(150)に流通させる送風手段(121)とを備えると共に、上記加湿エレメント(150)に供給する水として殺菌水を生成する殺菌水生成装置(10)を備えたことを特徴とする。
 本発明では、殺菌水生成装置で生成した殺菌水を加湿エレメントに供給可能であるので、殺菌水によって加湿エレメントが殺菌される。このため、加湿エレメント自体から発生する異臭を防止できると共に、その後の運転時に加湿エレメントからカビや細菌が加湿空気と共に空調室内などに飛散することを確実に防止できる。
 本発明は、上記加湿装置において、上記殺菌水生成装置(10)は、水槽(11)内に配置された一対の電極(31,32)と、上記一対の電極(31,32)間に電圧を印加する電源(33)と、上記一対の電極(31,32)間に配置され、上記一対の電極(31,32)間の電流経路を構成して放電を生起させる貫通孔(35)を有する絶縁性の仕切板(15)とを備え、上記貫通孔(35)における放電によって殺菌因子を発生させて、上記水槽(11)内に殺菌水を生成することを特徴とする。
 本発明では、殺菌水生成装置では、仕切板の貫通孔で水中放電が発生するので、水槽内に殺菌因子を含んだ殺菌水が生成される。
 本発明は、上記加湿装置において、上記殺菌水生成装置(10)は、上記水槽(11)内の水と上記水槽(11)から加湿エレメント(150)に流れる水とを電気的に絶縁する絶縁部(53)を備えることを特徴とする。
 本発明では、水槽内の水とこの水槽から加湿エレメントに流れる水とが絶縁部によって電気的に絶縁されるので、水槽の水中での殺菌因子の生成が良好に確保される。
 本発明は、上記加湿装置において、上記殺菌水生成装置(10)で生成した殺菌水を受ける補助水槽(60,70,85)を備え、上記補助水槽(60,70,85)から上記加湿エレメント(150)に殺菌水を供給することを特徴とする。
 本発明では、生成された殺菌水が補助水槽で貯留されるので、この補助水槽の下方に全ての加湿エレメントを配置すれば、その全ての加湿エレメントに均一に殺菌水を分配することができるので、加湿エレメントに対する殺菌浄化性能が向上する。
 本発明は、上記加湿装置において、上記殺菌水生成装置(10)は、上記水槽(11)内が仕切板(15)により第1貯留室(21a)と第2貯留室(21b)とに仕切られ、上記加湿エレメント(150)は、上記第1貯留室(21a)の殺菌水に上端部が浸漬される第1吸水部材(150a)と、上記第1吸水部材(150a)とは離れて上記第2貯留室(21b)の殺菌水に上端部が浸漬される第2吸水部材(150b)とを備えることを特徴とする。
 本発明では、2つの貯留室では、各々、加湿エレメントの上端部が殺菌水に浸漬されているので、殺菌水の液滴を加湿エレメントに滴下させるなどの構成を採用する必要がなく、構成が簡易である。しかも、各貯留室に浸漬された加湿エレメントの第1給水部材と第2給水部材とが互いに離れており、これら給水部材同士の間に空気が存在するため、これ等の給水部材は相互に電気的に絶縁される。このため、加湿エレメントの上端部が水槽内の殺菌水に浸漬されていても、仕切板で仕切られた第1貯留室と第2貯留室との電気的な絶縁が確保される。従って、水槽と加湿エレメントとを絶縁する構成が不要になる。
 以上説明したように、本発明の加湿装置によれば、加湿エレメントから発生する異臭や、加湿エレメントからカビや細菌が空調室内などに飛散することを防止できる。
 本発明によれば、水槽内での水中放電により水酸ラジカル等の殺菌因子を多く発生させて、殺菌性の高い殺菌水を得ることができる。
 本発明によれば、水槽内の水中で殺菌因子を良好に発生させることができる。
 本発明によれば、全ての加湿エレメントに殺菌水を均一に分配して、加湿エレメントに対する殺菌浄化性能を高めることできる。
 本発明によれば、簡易な構成で且つ水槽と加湿エレメントとを絶縁する構成を不要としながら、殺菌水を加湿エレメントに供給できる効果を奏する。
図1は実施形態1に係る加湿装置を備えた空気調和装置を示す全体概略構成図である。 図2は同加湿装置の概略構成を示す図である。 図3は同加湿装置に備える殺菌水生成装置の構成を示す図である。 図4は同殺菌水生成装置を模式的に示す図である。 図5は同殺菌水生成装置に備える放電ユニットを示す概略断面図である。 図6は高電圧発生部で発生させる電圧波形を示す図である。 図7は放電ユニットの一部を拡大して示す図である。 図8(a)は実施形態2に係る加湿装置の概略構成を示す図、同図(b)は同加湿装置の縦断面図である。 図9は実施形態3に係る加湿装置の概略構成を示す図である。 図10は実施形態4に係る加湿装置の概略構成を示す図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
 図1は、本発明の加湿装置を備えた空気調和装置(100)の概略構成図である。この空気調和装置(100)は、いわゆるエアハンドリングユニットである。空気調和装置(100)は、ケーシング(101)を備えている。このケーシング(101)の内部の空間は、下部に開口部を有する2つの仕切板(102,103)により、上部に空気流入口(105)が形成された流入側空間(S1)と、熱交換室(S2)と、上部に空気流出口(106)が形成されたファン室(S3)とに区画される。流入側空間(S1)には、プレフィルタ(110)とメインフィルタ(111)とが配置され、熱交換室(S2)には熱交換器(112)と加湿装置(120)とが配置され、ファン室(S3)には送風ファン(送風手段)(121)が配置されている。
 この空気調和装置(100)では、送風ファン(121)の運転により、同図に破線矢印で示したように、空気を流入口(105)から吸い込んで、2つのエアフィルタ(110)、(111)でその空気中の塵埃を除去した後、熱交換器(112)に冷水又は温水を循環させてその空気の温度を調節すると共に、加湿装置(120)でその空気の湿度を調節(加湿)し、ファン室(S3)からその上部の流出口(106)を経て外部に流出させる。
 上記加湿装置(120)は、加湿エレメント(150)を備えると共に、その上方に配置した殺菌水生成装置(10)を有する。この殺菌水生成装置(10)は、生成した殺菌水を加湿エレメント(150)に供給して、加湿エレメント(150)を殺菌する。
 尚、図1中、(125)は殺菌水生成装置(10)への水配管(3)に配置された調整弁、(127)は熱交換器(112)への水配管(128)に配置された調整弁、(129)は熱交換室(S2)の下部に配置されたドレンパンである。
 ―加湿装置の構成―
 次に、上記加湿装置(120)周りの詳細を図2に基づいて説明する。同図において、殺菌水生成装置(10)は、処理槽(11)内の水から水中放電の生起により殺菌因子を発生させて、殺菌因子を含有する殺菌水を生成する。上記殺菌水生成装置(10)の下方には、補助水槽(60)が配置される。この補助水槽(60)は、上記殺菌水生成装置(10)で生成された殺菌水が供給される。更に、この補助水槽(60)の下方には、加湿エレメント(150)が配置されて、この加湿エレメント(150)に上記補助水槽(60)の下面から滴下する殺菌水が供給される。上記加湿エレメント(150)は、板状のスポンジ等で構成され、水を吸い込んでその水を保持できるものであり、その厚さ方向に空気が通過できる構成を持つ。
 ―殺菌水生成装置の構成―
 上記殺菌水生成装置(10)は、具体的には図3及び図4に示す構成を有する。図3及び図4に示すように、殺菌水生成装置(10)は、水配管(3)の流入部(3a)から流入させた水を浄化して下流槽(50)に流出させるものである。この殺菌水生成装置(10)は、噴霧装置(40)と、処理槽(11)と、下流槽(50)と、放電ユニット(30)を備えている。殺菌水生成装置(10)は、水配管(3)から流入させた水を噴霧装置(40)から処理槽(11)に供給し、該処理槽(11)において放電ユニット(30)で殺菌因子を発生させて殺菌水を生成する。この殺菌水は下流槽(50)に供給され、下流槽(50)から殺菌水生成装置(10)の外部に流出される。
 上記処理槽(11)は、平面視で略長方形状に形成され、箱体状の水槽である。具体的には、処理槽(11)は、平面視で略長方形の平板に形成された底部(12)と、横長の略長方形の平板に形成され、且つ底部(12)の両長辺からそれぞれ上方に延びる長壁部(13,13)と、縦長の略長方形状の平板に形成され、且つ底部(12)の両短辺からそれぞれ上方に延びる短壁部(14a,14b)とで形成されている。処理槽(11)の長手方向の他端側(すなわち、下流槽(50)側)の短壁部(14b)は、その高さが処理槽(11)の長手方向の一端側(すなわち、水の流入側)の短壁部(14a)よりも低く形成されて流出口部(17)が形成されている。
 上記処理槽(11)の内部には、その幅方向に所定間隔を置いて仕切板(15)が配置されている。仕切板(15)は、横長の略長方形状の平板に形成され、処理槽(11)の長手方向に沿って配置されて該処理槽(11)の内部を複数の貯留室であるレーン(21a,22b)に仕切っている。仕切板(15)は、電気絶縁性を有する材料で形成されている。また、後述する第1流路(21)に配置される仕切板(15)には、図5に示すように、厚さ方向に貫通する開口部(16)が形成されている。上記処理槽(11)には、仕切板(15)によって、図3における手前側から順に第1及び第2レーン(21a,21b)が形成されている。尚、処理槽(11)に形成されるレーン(21a,21b)の数は、例示であり、殺菌水生成装置(10)が浄化する水量に応じて任意に変更することができる。
 また、各レーン(21a,21b)は、第1及び第2レーン(21a,21b)が一対となって第1流路(21)を形成している。
 図3に示すように、上記処理槽(11)の内部には、その流入側から順に複数の第1仕切板(61)、複数の第2仕切板(62)及び複数の第3仕切板(63)が配置されている。各第1~第3仕切板(61~63)は、上述したレーン(21a,21b)ごとに一つずつ設けられる。各第1~第3仕切板(61~63)は、縦長の略長方形状の平板に形成され、処理槽(11)の幅方向に沿って配置されてレーン(21a,21b)を仕切っている。各第1及び第3仕切板(61,63)は、その高さが処理槽(11)の流入側の短壁部(14a)と同じ高さに形成されている。各第1及び第3仕切板(61,63)は、その下端が処理槽(11)の底部(12)に達しないように形成されて流出口部(64,65)が形成されている。各第2仕切板(62)は、その高さが処理槽(11)の流出側の短壁部(14b)と同じ高さに形成されて流出口部(66)が形成されている。各第2仕切板(62)は、その下端が処理槽(11)の底部(12)に接する(達する)ように形成されている。
 処理槽(11)における第1仕切板(61)の上流側を流れる水は、流出口部(64)から第1仕切板(61)の下流側に噴出することで、その流速が増し、第2仕切板(62)に当たる。このため、図3における反時計回りに回転する渦が発生する。処理槽(11)における第2仕切板(62)の上流側を流れる水は、流出口部(66)から第2仕切板(62)の下流側に噴出することで、その流速が増し、第3仕切板(63)に当たる。このため、図3における時計回りに回転する渦が発生する。処理槽(11)における第3仕切板(63)の上流側を流れる水は、流出口部(65)から第3仕切板(63)の下流側に噴出することで、その流速が増し、処理槽(11)の流出側の短壁部(14b)に当たる。このため、図3における反時計回りに回転する渦が発生する。したがって、処理槽(11)の水は攪拌される。
 上記の構成により、処理槽(11)の水は、第1仕切板(61)の下流側で且つ第2仕切板(62)の上流側において、上方に向かって流れ、第2仕切板(62)の下流側で且つ第3仕切板(63)の上流側において、下方に向かって流れ、第3仕切板(63)の下流側において、上方に向かって流れる。このように、処理槽(11)の水はS字状に蛇行して流れる。また、第1流路(21)の流路長は長くなる。このため、処理槽(11)の水はより一層攪拌される。
 図5に示すように、上記放電ユニット(30)は、上述した一対のレーン(21a,21b)に一つ設けられる。
 上記放電ユニット(30)は、第1流路(21)に殺菌因子を発生させるものである。放電ユニット(30)は、電極対(31,32)と、この電極対(31,32)に接続され、該電極対(31,32)に所定の電圧を印加する電源としての高電圧発生部(33)と、上述した開口部(16)が形成された仕切板(15)とを備えている。仕切板(15)には、放電部材(34)が設けられている。
 上記電極対(31,32)は、水中で放電を生起するためのものであり、ホット側の電極(31)とニュートラル側の電極(32)とで構成されている。電極(31)は、扁平な板状に形成され、第1レーン(21a)に配置されている。電極(31)は、高電圧発生部(33)に接続されている。上記電極(32)は、扁平な板状に形成され、第2レーン(21b)に配置されている。電極(32)は、高電圧発生部(33)に接続されている。また、電極(31)と電極(32)とは互いに略平行となるように配設されている。尚、これらの電極(31,32)は、例えば耐腐食性の高い金属材料で構成されている。
 上記高電圧発生部(33)は、電極対(31,32)に所定の電圧を印加する電源で構成されている。本実施形態では、高電圧発生部(33)は、例示として、図6に示すように、電極対(31,32)に対して、正負が入れ替わる交番型の方形波に形成される電圧を印加する。この交番波形(方形波)のDutyは、正極側と負極側の割合が等しくなるように調節されている。尚、電極対(31,32)に印加される電圧は、例示であって、交番型の電圧であれば、方形波に限らず、正弦波などでもよい。
 上記放電部材(34)は、板状の絶縁部材である。放電部材(34)は、例えばセラミックス等の電気絶縁材料で構成されている。尚、セラミックスは、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、ジルコニア又はアルミナである。放電部材(34)は、第1レーン(21a)と第2レーン(21b)とを仕切る仕切板(15)に形成された開口部(16)を塞ぐように配置されている。放電部材(34)には、その略中央に微小な貫通孔である放電孔(35)が形成されている。放電孔(35)は、例えば、電気抵抗が数MΩとなるように設計されている。この放電孔(35)は、電極(31)と電極(32)との間の電流経路を構成している。以上のような放電孔(35)は、電極対(31,32)の間の電流経路の電流密度を上昇させる電流密度集中部となる。図7に示すように、電極(31)及び電極(32)に電圧が付与されると、放電部材(34)の放電孔(35)内では、電流経路の電流密度が上昇することで、水がジュール熱によって気化して気泡(C)が形成される。そして、気泡(C)内では、気泡(C)と水との界面が電極となって放電が発生する。すなわち、この放電では、上記電極(31)及び電極(32)が放電電極とならないため、放電によって電極(31,32)が劣化するのを抑制できる。
 上記噴霧装置(40)は、水配管(3)に接続され、該水配管(3)の流入部(3a)から流入させた水を噴霧して処理槽(11)に供給するものである。噴霧装置(40)は、ノズルヘッダ(41)と、各レーン(21a,21b)に対応した複数の噴霧ノズル(42)とを備えている。
 上記ノズルヘッダ(41)は、その側面に水配管(3)が接続され、水配管(3)から流入する水を各噴霧ノズル(42)に分けるように設けられている。
 上記噴霧ノズル(42)は、ノズルヘッダ(41)の長手方向に所定の間隔を置いて複数個設けられている。噴霧ノズル(42)は、各レーン(21a,21b)に対応して設けられている。水配管(3)を流れる水は、流入部(3a)からノズルヘッダ(41)に流入し、噴霧ノズル(42)から粒状(液滴)となって対応するレーン(21a,21b)における第1仕切板(61)の上流側に向かって噴霧される。このとき、噴霧ノズル(42)から噴霧された水が粒状(液滴)となることで各粒間(各液滴間)に空気が介在して電気抵抗が高くなる。こうすることで、水配管(3)の流入部(3a)から流入する水と、処理槽(11)を流れる水とが電気的に絶縁されることになる。尚、噴霧ノズル(42)によって噴霧させることによって、水配管(3)の流入部(3a)の水と、処理槽(11)の水との間の電気抵抗は、数百MΩ以上となる。
 図2に示すように、殺菌水生成装置(10)では、処理槽(11)内の水と、下流槽(50)から加湿エレメント(150)へ流れる水とが電気的に絶縁されるように構成されている。具体的に、下流槽(50)は、図3に示すように、処理槽(11)の水の流出側に連結するように設けられ、底面を除く外壁部(51a,51a,51c)からなる底抜けの箱状の水槽である。更に、下流槽(50)は、処理槽(11)の流出口部(17)から図2において右斜め下方向に延びて水を落下させるスロープ(52)を備えている。このスロープ(52)の下端は、曲面状に反り上がっていて、処理槽(11)の流出口部(17)から下流槽(50)の底部までの鉛直距離よりも処理槽(11)の流出口部(17)から下流槽(50)の底部までの水の移動距離を長くする。また、スロープ(52)の表面は撥水加工が施されている。そのため、下流槽(50)では、処理槽(11)で処理された水が流出口部(17)を超えると、その処理された水が、スロープ(52)の表面を雫状に落下した後に、その下端で図中右斜め上方向にジャンプすることにより微細化し、その微細した水が下流槽(50)の開放した底面から下方に落下することになる。
 従って、上記下流槽(50)では、処理槽(11)の流出口部(17)から供給された水が開放された底面に向って落下する際に、スロープ(52)を介して雫状になると共に、その粒が小さくなることにより、各粒間(各液滴間)に空気が介在して電気抵抗が高くなる。これにより、処理槽(11)を流れる水と、下流槽(50)からその下方の加湿エレメント(150)へ流れる水との間を電気的に絶縁する絶縁部(53)を構成している。
  -運転動作-
 本実施形態に係る殺菌水生成装置(10)は、殺菌因子を含有する殺菌水を生成する。
 水配管(3)を流れる水は、流入部(3a)からノズルヘッダ(41)内に流入し、噴霧ノズル(42)から各レーン(21a,21b)に噴霧され、処理槽(11)内に水が貯留される。このとき、噴霧された水は、粒状(液滴)となっているため、各液滴間に空気が介在して電気抵抗が高くなる。このため、水配管(3)の流入部(3a)から流入する水と、処理槽(11)を流れる水とが電気的に絶縁される。また、処理槽(11)内では、第1~第3仕切板(61)~(63)により水流方向が上方向と下方向とに交互に変化しつつ渦が発生して、攪拌される。
 殺菌水生成装置(10)の運転開始時には、処理槽(11)内が浸水した状態となっている。高電圧発生部(33)から電極対(31,32)に対して極性の割合が等しい方形波の高電圧が印加されると、放電部材(34)の放電孔(35)の電流経路の電流密度が上昇する。
 放電孔(35)内の電流経路の電流密度が上昇すると、放電孔(35)内のジュール熱が大きくなる。その結果、放電部材(34)では、放電孔(35)の内部及び出入口の近傍において、水の気化が促進されて気体相としての気泡(C)が形成される。この気泡(C)は、図7に示すように、放電孔(35)の全域を覆う状態となる。この状態では、気泡(C)が電極(31)と電極(32)との間で水を介した導電を阻止する抵抗として機能する。これにより、電極(31,32)と水とが同電位となり、気泡(C)と水との界面が電極となる。すると、気泡(C)内では、絶縁破壊が起こり、放電が発生する。
 以上のようにして、気泡(C)内で放電が行われると、処理槽(11)の水中では、過酸化水素、水酸ラジカルなどの殺菌因子が発生する。処理槽(11)内では水が攪拌されているので、これ等の殺菌因子はその水中に均一に拡散する。
 その後、処理槽(11)の各レーン(21a,21b)を流れる水は、流出口部(17)から下流槽(50)に向かって流れ落ちる。このとき、流出口部(17)から下流槽(50)に流れ落ちる水は雫となるため、各粒間(液滴間)に空気が介在して電気抵抗が高くなる。こうすることで、処理槽(11)に貯留された水と下流槽(50)から加湿エレメント(150)に流れる水とが電気的に絶縁される。
 上記殺菌水生成装置(10)は、上記加湿装置(120)の加湿運転中では、常に、流入口(3a)から水が供給されると共に、一対の電極(31,32)間に所定電圧が印加されることで生成された殺菌因子を含む殺菌水がスロープ(52)から滴下し、加湿エレメント(150)に供給される。
 ―殺菌水生成装置及び加湿エレメント周りの構成―
 図2に示すように、殺菌水生成装置(10)の下方に配置された補助水槽(60)は、上記殺菌水生成装置(10)の下流槽(50)のスロープ(52)から殺菌水が滝状の細かな水滴となって落下するのを下方で受けて貯留する。この補助水槽(60)の底面には、複数の孔部(60a)が所定間隔ずつ隔てて形成されている。補助水槽(60)はこれ等の孔部(60a)から補助水槽(60)内の殺菌水を、同図に実線矢印で示すように加湿エレメント(150)に滴下させる。
 -実施形態の効果-
 本実施形態では、加湿装置(120)の加湿運転時には、殺菌水生成装置(10)で生成された殺菌水が補助水槽(60)を経て加湿エレメント(150)に滴下する。加湿エレメント(150)は、その殺菌水を含んだ状態を保持する。そして、空気が加湿エレメント(150)を通過すると、上記加湿エレメント(150)に含まれた殺菌水の一部が蒸発して水蒸気となり、この水蒸気が空気に付与される。このように、空気は加湿エレメント(150)を通過する際に加湿されることになる。
 ここに、上記加湿装置(120)の加湿運転中では、殺菌水生成装置(10)で生成された殺菌水が加湿エレメント(150)の全体に拡散して、この加湿エレメント(150)の全体が殺菌水で殺菌される。従って、その加湿運転の開始以前の運転停止時に加湿エレメント(150)に含まれていた水によって加湿エレメント(150)内で繁殖したカビや雑菌を確実に殺菌できて、加湿エレメント(150)から生じる雑巾臭などの異臭を解消することができる。しかも、このように加湿エレメント(150)が殺菌されるので、加湿運転時には、加湿エレメント(150)からカビや細菌が加湿空気と共に空調室内などに飛散することがない。
 また、上記殺菌水の生成について、処理槽(11)の水中で生起した放電によって水酸ラジカル等の活性種である殺菌因子を発生させて、殺菌水を生成するので、殺菌力の高い殺菌水を生成することが可能である。
 更に、処理槽(11)内の殺菌水は下流槽(50)のスロープ(52)から滝状に滴下して補助水槽(60)に溜まるので、この滝状の滴下が絶縁部(53)となって、処理槽(11)内の殺菌水と下流槽(50)から補助水槽(60)に流れる水とが電気的に絶縁される。従って、殺菌水生成装置(10)の処理槽(11)の水中での殺菌因子の発生を確保して、殺菌水を確実に生成することが可能である。
 〈実施形態2〉
 図8は本発明の実施形態2を示す。同図(a)は、上記実施形態1の図2相当図、同図(b)は同図(a)の縦断面図であり、補助水槽から加湿エレメント(150)への殺菌水の供給の構成を変更したものである。
 具体的に、図8(a)及び(b)では、補助水槽(70)は、内部に配置した低い高さの縦板(70a)により内部が第1補助室(70f)と第2の補助室(70s)とに区画される。上記第1補助室(70f)には、上記殺菌水生成装置(10)のスロープ(52)から殺菌水が滴下する。上記第2補助室(70s)には、加湿エレメント(150)を構成する複数毎の板状の給水部材(150a)の上端部が突出している。給水部材(150a)は、例えばスポンジ等の多孔質体や紙などの吸水性を有する材料である。この給水部材(150a)は、水を吸い込んでその水を保持できるものである。
 -実施形態の効果-
 従って、本実施形態においては、殺菌水生成装置(10)のスロープ(52)から補助水槽(70)の第1補助室(70f)に殺菌水が連続的に滝状で滴下する。そして、その第1補助室(70f)に溜まった殺菌水の高さが縦板(70a)の高さを超えると、その余剰の殺菌水が第2補助室(70s)に流れ込んで、その第2補助室(70s)に突出している加湿エレメント(150)の給水部材(150a)の上端部を濡らす。これら給水部材(150a)の上端部に保持された殺菌水は、給水部材(150a)の下方に向って拡散する。従って、上記実施形態1と同様に、加湿装置(120)の加湿運転中では、加湿エレメント(150)に殺菌水を連続的に供給して殺菌することが可能である。
 しかも、加湿エレメント(150)の各給水部材(150a)の上端部が補助水槽(70)の第2補助室(70s)に突出して、その内部の殺菌水に浸漬されるので、これ等の給水部材(150a)に均一に一定量の殺菌水を供給することができる。
 〈実施形態3〉
 図9は本発明の実施形態3を示す。同図は、上記実施形態1の図2相当図である。本実施形態では、殺菌水を加湿運転前に作り置きする構成を採用する。
 具体的に、図9では、殺菌水生成装置(10)には、図2及び図3で示した処理槽(11)の下流槽(50)は設けられない。処理槽(11)の底部には、2つのレーン(21a,21b)に連通する水流出管(80)が接続され、処理槽(11)の上面には、この処理槽(11)の各レーン(21a,21b)の上方から水道水を供給する水流入管(81)が接続される。上記水流入管(81)及び水流出管(80)には、各々、これ等の配管を開閉する電磁弁(83)、(82)が配置される。
 本実施形態では、加湿運転の開始前において、水流出管(80)の電磁弁(82)を閉じ、水流入管(81)の電磁弁(83)を開いて、水道水を処理槽(11)の各レーン(21a,21b)に供給し、貯留する。その後、水流入管(81)の電磁弁(83)を閉じ、この状態にて一対の電極(31,32)間に所定電圧を印加して水中放電を生起させて、処理槽(11)内で殺菌水を生成し、作り置きする。
 また、加湿エレメント(150)の上方には、水平方向に延びる円筒状の補助水槽(85)が配置される。この補助水槽(85)の一端には上記水流出管(80)が接続されると共に、この補助水槽(85)の底部には所定間隔毎に孔部(85a)が形成されている。この構成では、加湿エレメント(150)への殺菌水の供給時には、水流出管(80)の電磁弁(82)を開き、処理槽(11)内の殺菌水を補助水槽(85)に供給した後、この補助水槽(85)の底部の複数の孔部(85a)から殺菌水を加湿エレメント(150)に滴下して、加湿エレメント(150)に殺菌水を供給する。
 尚、加湿装置(120)の運転時には、電動弁(86)を配置した水配管(87)及び上記水流入管(81)及び水流出管(80)に並列接続した水配管(88)を通じて上記補助水槽(85)に水道水が供給され、この補助水槽(85)の複数の孔部(85a)から水道水が加湿エレメント(150)に供給される。
 -実施形態の効果-
 本実施形態では、加湿装置(120)の加湿運転前に殺菌水生成装置(10)の処理槽(11)内に殺菌水を作り置きしておき、その後、加湿運転の要求があった際には、先ず、処理槽(11)内の殺菌水を補助水槽(85)から加湿エレメント(150)に供給して、運転停止中に加湿エレメント(150)に繁殖したカビや雑菌を殺菌する。従って、その後の加湿装置(120)の加湿運転時には、カビや雑菌が加湿空気と共に空調室内に飛散することはない。
 〈実施形態4〉
 図10は本発明の実施形態4を示す。同図は、上記実施形態1の図2相当図であり、処理槽(11)と加湿エレメント(150)周りの構成の変更例である。
 上記実施形態2の図8では、加湿装置(120)での実線矢印で示す空気流通方向(同図で紙面垂直方向)と同方向に殺菌水生成装置(10)の2つのレーン(21a,21b)を並んで配置したが、本実施形態では、図10に示す通り、実線矢印で示す空気流通方向とは直交する方向(図10で左右方向)に2つのレーン(21a,21b)を並んで配置している。即ち、本実施形態の殺菌水生成装置(10)では、図10で左右方向に長い形状の処理槽(11)が配置され、その処理槽(11)の左右方向の中央部位に放電部材(34)を有する仕切板(15)が配置されて、左右方向に並ぶ第1及び第2レーン(21a,21b)が区画されている。そして、第1レーン(21a)の左端部に一方の電極(31)が配置され、第2レーン(21b)の右端部に他方の電極(32)が配置されている。
 また、上記処理槽(11)には、仕切板(15)の上方の位置にて、電磁弁(90)付きの2分岐水道管(91)が開口していて、この水道管(91)から水道水を両レーン(21a,21b)に供給する。一方、この処理槽(11)では、図2に示した下流槽(50)は設けられていない。
 加湿エレメント(150)は、上下方向に長い複数枚の給水部材(150a,150b)で構成され、図中実線矢印で示した空気流通方向と直交する方向に所定間隔毎に並んで配置されている。上記複数枚の給水部材(150a,150b)は、殺菌水生成装置(10)の側方に配置され、処理槽(11)の第1レーン(21a)に対応する第1給水部材(150a)と第2レーン(21b)に対応する第2給水部材(150b)とに区分される。第1及び第2給水部材(150a,150b)は、互いに間隔を隔てて配置されると共に、その各上部が殺菌水生成装置(10)側に折れ曲がった後、処理槽(11)の上端開口部から処理槽(11)内の底部に臨むようにL字形状に折り曲げられている。そして、第1給水部材(150a)は、そのL字部(150al)の先端が第1レーン(第1貯留室)(21a)内の電極(31)と仕切板(15)との間で殺菌水に浸漬され、第2給水部材(150b)は、そのL字部(150bl)の先端が第2レーン(第2貯留室)(21b)内の電極(32)と仕切板(15)との間で殺菌水に浸漬される。
 更に、上記加湿エレメント(150)の第1及び第2給水部材(150a,150b)の下端は、ドレンパン(129)の上方に位置している。つまり、給水部材(150a,150b)の下端は、ドレンパン(129)の最高水位よりも上方に位置しており、給水部材(150a,150b)の下端がドレンパン(129)内の水に浸ることはない。従って、第1及び第2給水部材(150a,150b)に含まれた水とドレンパン(129)内の水とは、その両者間に空気が存在して、電気的に絶縁されている。
 本実施形態では、殺菌水生成装置(10)において、電磁弁(90)を開いて水道水を処理槽(11)の第1及び第2レーン(21a,21b)に供給し、その水位を例えば図示しない水位センサにより検出する。そして、所定水位になれば、水道水の供給を停止して、一対の電極(31,32)間で水中放電を行わせて、第1及び第2レーン(21a,21b)で殺菌水を生成する。これ等の殺菌水は、第1及び第2給水部材(150a,150b)別に、それ等のL字部(150al,150bl)から吸われて、同図に破線で示したように各給水部材(150a,150b)の上部から下部に拡散して、各給水部材(150a,150b)の全体に行き渡って、各給水部材(150a,150b)を殺菌する。
 上記の動作は、加湿装置(120)の加湿運転の開始前、又は加湿運転の続行中に行われる。従って、上記実施形態1~3と同様に、運転停止中に加湿エレメント(150)に繁殖したカビや雑菌が殺菌されるので、加湿運転時にカビや雑菌が加湿空気と共に空調室内に飛散することはない。
 尚、処理槽(11)内の殺菌水の水位が所定水位未満に低下したときには、水中放電を停止した後、水道水を処理槽(11)に供給して、再度、水中放電を行って殺菌水を生成する。
 また、加湿装置(120)の加湿運転開始前に殺菌水を加湿エレメント(150)に供給して殺菌する場合には、その後の加湿運転時に、一対の電極(31,32)を用いた殺菌水の生成を停止し、処理槽(11)内の水道水を加湿エレメント(150)に供給して、通常の加湿運転を行うことも可能である。
 -実施形態の効果-
 本実施形態では、殺菌水生成装置(10)の処理槽(11)内に水道水を供給して、処理槽(11)内に水道水が溜まった静止状態にて殺菌因子を含む殺菌水が生成される。また、このように生成された処理槽(11)内の殺菌水は、加湿エレメント(150)の各給水部材(150a,150b)のL字部(150al,150bl)から下部に向って徐々に拡散浸透するので、上記実施形態1~3のように殺菌水の流れや滴下がなく、加湿エレメント(150)の殺菌を静音状態で行うことが可能である。
 しかも、処理槽(11)内の給水部材(150a,150b)の上端部を静音状態で殺菌水に浸漬するだけの構成であるので、実施形態1~3のように補助水槽(60,70,85)が不要であり、構成が簡易である。
 また、加湿エレメント(150)は、その第1吸水部材(150a)の上端部が水槽(11)の第1貯留室(21a)の殺菌水に浸漬され、第2吸水部材(150b)の上端部が第2貯留室(21b)の殺菌水に浸漬されている。従って、処理槽(11)で生成された殺菌水を加湿エレメント(150)の第1及び第2吸水部材(150a)、(150b)に滴下させるなどの構成が不要であるので、構成が簡易になる。
 更に、加湿エレメント(150)の第1吸水部材(150a)と第2吸水部材(150b)とが離れて位置して、両吸水部材(150a)、(150b)間に空気が存在する。また、この両吸水部材(150a)、(150b)の下端はドレンパン(129)の上方に位置する。従って、これら吸水部材(150a)、(150b)相互間が空気により電気的に絶縁されるので、処理槽(11)内で仕切板(15)により仕切られた第1貯留室(21a)と第2貯留室(21b)との間の電気的な絶縁が確保される。よって、水槽(11)と加湿エレメント(150)とを電気的に絶縁する構成が不要である。
 以上説明したように、本発明は、加湿装置の加湿エレメントの殺菌について、有用である。
3          水配管
10         殺菌水生成装置
11         処理槽(水槽)
15         仕切板
21a、21b    レーン(貯留室)
31、32      電極
33         高電圧発生部(電源)
35         放電孔(貫通孔)
50         下流槽
53         絶縁部
60,70,85   補助水槽
120        加湿装置
121        送風ファン(送風手段)
150        加湿エレメント
150a、150b  給水部材

Claims (5)

  1.  水が供給される加湿エレメント(150)と、
     空気を上記加湿エレメント(150)に流通させる送風手段(121)とを備えると共に、
     上記加湿エレメント(150)に供給する水として殺菌水を生成する殺菌水生成装置(10)を備えた
     ことを特徴とする加湿装置。
  2.  請求項1において、
     上記殺菌水生成装置(10)は、
     水槽(11)内に配置された一対の電極(31,32)と、
     上記一対の電極(31,32)間に電圧を印加する電源(33)と、
     上記一対の電極(31,32)間に配置され、上記一対の電極(31,32)間の電流経路を構成して放電を生起させる貫通孔(35)を有する絶縁性の仕切板(15)とを備え、
     上記貫通孔(35)における放電によって殺菌因子を発生させて、上記水槽(11)内に殺菌水を生成する
     ことを特徴とする加湿装置。
  3.  請求項2において、
     上記殺菌水生成装置(10)は、
     上記水槽(11)内の水と上記水槽(11)から加湿エレメント(150)に流れる水とを電気的に絶縁する絶縁部(53)を備える
     ことを特徴とする加湿装置。
  4.  請求項1~3の何れか1項において、
     上記殺菌水生成装置(10)で生成した殺菌水を受ける補助水槽(60,70,85)を備え、
     上記補助水槽(60,70,85)から上記加湿エレメント(150)に殺菌水を供給する
     ことを特徴とする加湿装置。
  5.  請求項2において、
     上記殺菌水生成装置(10)は、上記水槽(11)内が仕切板(15)により第1貯留室(21a)と第2貯留室(21b)とに仕切られ、
     上記加湿エレメント(150)は、上記第1貯留室(21a)の殺菌水に上端部が浸漬される第1吸水部材(150a)と、上記第1吸水部材(150a)とは離れて上記第2貯留室(21b)の殺菌水に上端部が浸漬される第2吸水部材(150b)とを備える
     ことを特徴とする加湿装置。
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