WO2015146148A1 - 空気清浄装置およびそれに係わる情報提供装置 - Google Patents
空気清浄装置およびそれに係わる情報提供装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015146148A1 WO2015146148A1 PCT/JP2015/001657 JP2015001657W WO2015146148A1 WO 2015146148 A1 WO2015146148 A1 WO 2015146148A1 JP 2015001657 W JP2015001657 W JP 2015001657W WO 2015146148 A1 WO2015146148 A1 WO 2015146148A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- collection
- air
- information
- unit
- analysis
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F11/00—Control or safety arrangements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS 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
- A61L9/00—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
- A61L9/015—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
- A61L9/04—Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
- A61L9/12—Apparatus, e.g. holders, therefor
- A61L9/122—Apparatus, e.g. holders, therefor comprising a fan
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F8/00—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
- F24F8/10—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
- F24F8/192—Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
Definitions
- the present invention relates to an air cleaning device provided with a collection analysis member for analyzing pollutants.
- a method for analyzing the pollutant there is a method for collecting the pollutant on a filter or the like and analyzing the collected pollutant.
- this collecting device the collection of suspended fine particles including a porous film and a suction part is provided.
- an apparatus for example, refer to Patent Document 1).
- the amount of suction air of the collection device is small, and it is only possible to collect in a narrow range. That is, in order to analyze the pollutants in the entire indoor space, it is necessary to collect the pollutants at a plurality of places, and the analysis of the pollutants has been complicated.
- the person who performed the collection work and the person to be analyzed are the same person, after grasping the collection condition information such as the collection period and the location, Since the quantity can be analyzed, the detailed diagnosis of the target environment can be performed based on the data. However, if it is a different person, the person to be analyzed had to make a diagnosis based on information such as a report of the person who performed the collection work.
- the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an air cleaning device that can easily and accurately analyze the environmental state of the entire indoor space.
- the present invention includes a main body case having an air flow path provided by connecting a suction port and a blow-out port, a blower fan that ventilates the air flow path, and an air purifier provided in the air flow path.
- a detachable collection analysis member is provided at a position in parallel so as to be in contact with the outer peripheral portion of the air cleaning unit, and collects contaminants contained in the passing air and analyzes the components.
- the identification information and the operation information of the blower fan can be transmitted to the outside by acquiring the code indicating the identification information of the collection analysis member given to the collection analysis member by the external communication terminal device and the operation information of the recording unit.
- the present invention enables air treatment with a large air volume, so that the pollutants in the entire indoor space can be collected and the air environment can be analyzed in a short period of time. Furthermore, the identification information stored in the code given to the collection analysis member and the information such as the operating environment and the operation history of the air purifier in which the collection analysis member is mounted can be managed on the communication network. Therefore, the indoor environment can be diagnosed easily and in detail, and the information can be managed accurately.
- FIG. 1 is a schematic perspective view showing a main body configuration of an air cleaning device according to a first embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing a main body configuration of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 3 is a perspective view of a collection analysis member of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 4 is a perspective view of a collection analysis member of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is a control block diagram of the external communication terminal device of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 6 is a control block diagram of the air cleaning device and the external communication terminal device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a front view showing an external communication terminal device of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a front view showing when the reading unit of the external communication terminal device of the air purifying device according to the first embodiment of the present invention is in operation.
- FIG. 9 is a front view showing an external communication terminal device of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 10 is a front view which shows the external communication terminal device of the air purifying apparatus in the 1st Embodiment of this invention.
- FIG. 11 is an operation flowchart until the identification code information of the collection analysis member of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention is transmitted to the air cleaning device.
- FIG. 12 is an operation flowchart from the operation of the air cleaning device according to the first embodiment of the present invention to the completion of preparation for collecting and analyzing members.
- FIG. 13 is a front view which shows the communication terminal device of the air purifying apparatus in the 1st Embodiment of this invention.
- FIG. 14 is a front view which shows the time of reading part operation
- FIG. 15 is a front view which shows the communication terminal device of the air purifying apparatus in the 1st Embodiment of this invention.
- FIG. 16 is a front view which shows the communication terminal device of the air purifying apparatus in the 1st Embodiment of this invention.
- FIG. 14 is a front view which shows the time of reading part operation
- FIG. 15 is a front view which shows the communication terminal device of the air purifying apparatus in
- FIG. 17 is a front view which shows the communication terminal device of the air purifying apparatus in the 1st Embodiment of this invention.
- FIG. 18 is an operation flowchart from the analysis request start operation to the collection analysis member delivery in the air cleaning apparatus according to the first embodiment of the present invention.
- FIG. 19 is a block diagram showing a configuration on the host computer side relating to an information providing apparatus, that is, an air purifying apparatus according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 20 is a diagram showing a determination table on the host computer side relating to the information providing apparatus, that is, the air purifying apparatus in the second embodiment of the present invention.
- FIG. 21 is a diagram showing a message table on the host computer side related to the information providing apparatus, that is, the air purifying apparatus according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 22 is an operation flowchart of the control unit of the air cleaning device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 23 is a flowchart illustrating a processing procedure when an analysis result is notified and information is provided by the air cleaning device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 24A is a front view showing a display state of the air cleaning device on the communication terminal device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 24B is a front view showing a display state of the air cleaning device on the communication terminal device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 25A is a front view showing a display example of analysis / provided information to the communication terminal device of the air cleaning device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 25B is a front view showing a display example of analysis / provided information to the communication terminal device of the air purification device according to the second exemplary embodiment of the present invention.
- FIG. 26 is a diagram illustrating another display example of analysis / providing information to the communication terminal device of the air cleaning device according to the second embodiment of the present invention.
- FIG. 27 is a block diagram showing a configuration on the host computer side relating to an information providing apparatus, that is, an air purifying apparatus according to the third embodiment of the present invention.
- FIG. 28 is an operation flowchart of the control unit of the air cleaning device according to the third embodiment of the present invention.
- FIG. 29 is a diagram showing a message table on the host computer side related to the information providing apparatus, that is, the air purifying apparatus according to the third embodiment of the present invention.
- FIG. 30A is a diagram showing a display example of the type-specific analysis table on the host computer side related to the information providing apparatus, that is, the air purifying apparatus according to the third embodiment of the present invention.
- FIG. 30B is a diagram illustrating a display example of the type-specific analysis table on the host computer side relating to the information providing apparatus, that is, the air purifying apparatus according to the third embodiment of the present invention.
- the air cleaning device 20 includes a blower fan 2, an air cleaning unit 3, and a collection analysis member 4 in the main body case 1.
- the main body case 1 has a substantially vertically long box shape.
- a substantially rectangular suction port 5 is provided on the front side surface of the main body case 1.
- the top surface portion of the main body case 1 is provided with a substantially rectangular air outlet 7 and a wind direction louver 8 provided at the air outlet 7.
- an air flow path 6 extending from the suction port 5 to the blowout port 7 is formed inside the main body case 1.
- the blower fan 2 is provided in the air flow path 6 of the main body case 1 and includes a blade 9 that is a centrifugal blower fan and an electric motor 10 that rotates the blade 9.
- a fan that rotates a sirocco fan, a turbo fan, a propeller fan, or a crossflow fan by an electric motor 10 can be used.
- a sirocco fan can take high static pressure even at a low speed
- a turbo fan has higher fan efficiency than a others
- a propeller fan can take a large air volume even at a low speed
- a cross-flow fan produces a blown airflow. Since the width can be increased, an optimal method may be selected depending on the case.
- the electric motor 10 is driven by direct current or alternating current.
- the air purifying unit 3 is provided on the back side of the suction port 5 in the main body case 1, and the pre-filter 11, the dust collection filter 12, and the deodorizing filter 13 are arranged in this order from the suction port 5 side.
- the blower fan 2 sucks indoor air into the main body case 1 from the suction port 5, passes the air cleaning unit 3, and blows air into the room from the blowout port 7. That is, the air purifier 20 cleans indoor contaminated air with the air purifier 3 and blows it into the room.
- a substantially flat plate-shaped prefilter 11 formed by knitting resin fibers in a lattice shape, a substantially rectangular parallelepiped dust collecting filter 12 formed by bending a filter medium in a bellows shape
- a deodorizing filter 13 in which an adsorbent such as activated carbon is attached to a resinous net.
- the collection analysis member 4 is provided below the air purification unit 3 of the air flow path 6 and in parallel with the air purification unit 3. Similarly to the air cleaning unit 3, the collection analysis member 4 also allows the air from the blower fan 2 to pass through and collects indoor pollutants.
- the collection analysis member 4 is detachably provided on the main body case 1. That is, when analyzing the collected contaminants, the collected analysis member 4 can be detached from the main body case 1 and the collected contaminants can be qualitatively and quantitatively analyzed.
- the collection and analysis member 4 can collect indoor pollutants. Therefore, a particulate collection device is prepared only for analysis. Since the air treatment can be performed with a large air volume without being operated, pollutants in the entire indoor space can be easily collected in a short period of time.
- the collection and analysis member 4 includes a coarse particle collection unit 14 from the suction port 5 side through which air flows, a fine particle collection unit 15 in the middle, and a gas collection unit 16 on the blowout port 7 side.
- the frame-shaped shape holding part 17 is provided in the outer periphery.
- the coarse particles are selectively collected by the upstream coarse particle collecting unit 14, the fine particles are collected by the intermediate fine particle collecting unit 15, and the gas is selectively collected by the downstream gas collecting unit 16.
- each of the coarse particle collecting part 14, the fine particle collecting part 15, and the gas collecting part 16 may be independent.
- the three collection parts may be laminated
- the collection analysis member 4 can be made into a low pressure loss and high collection efficiency. As a result, even fine contaminants can be collected in a short period of time, so that a detailed air environment can be analyzed in a short period of time.
- the collection analysis member 4 has a pressure loss equal to or lower than that of the air cleaning unit 3, and more preferably a lower pressure loss.
- the collection analysis member 4 As a method for reducing the pressure loss of the collection analysis member 4, for example, when the collection analysis member 4 is made of a nonwoven fabric, there is a method of reducing the fiber diameter of the fibers constituting the nonwoven fabric. By reducing the fiber diameter, the resistance due to the turbulence of the air flow can be reduced, so that the pressure loss can be lowered even with the same collection efficiency.
- the method for reducing the pressure loss of the collection analysis member 4 is not limited to this example, and may be appropriately selected according to the material constituting the collection analysis member 4.
- the pressure loss of the collection analysis member 4 is lower than that of the air cleaning unit 3, the amount of air passing through the collection analysis member 4 is increased, so that contaminants in the entire indoor space are collected in a short period of time.
- the air environment can be analyzed. As a result, early air environment analysis can be expected.
- the collection efficiency of the collection analysis member 4 is the same as or higher than that of the air cleaning unit 3, and more preferably higher.
- the collection analysis member 4 As a method for increasing the collection efficiency of the collection analysis member 4, for example, when the collection analysis member 4 is formed of a nonwoven fabric, there is a method of performing an electret treatment on the nonwoven fabric. By applying the electret treatment, the fibers of the nonwoven fabric are charged, so that in addition to physical collection, contaminants are collected even by electrostatic force, so that the collection efficiency can be increased even with an equivalent pressure loss.
- the method for increasing the collection efficiency of the collection analysis member 4 is not limited to this example, and may be appropriately selected according to the material constituting the collection analysis member 4.
- the material constituting the collection analysis member 4 is not particularly limited as long as it is a non-denaturing substance such as an allergen or a fungus.
- the coarse particle collection unit 14 and the fine particle collection unit 15 include polyacrylonitrile, polyethylene, polypropylene, polyethylene glycol, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyolefin, polymethacrylic acid, polymethyl methacrylate, and polyvinylidene fluoride.
- Resin materials such as polyethersulfone, polyvinyl chloride, polytetrafluoroethylene, polyvinyl alcohol, polyarylate, polyacetal, polycarbonate, polystyrene, polyamide, polyimide, polyamideimide, aramid, polylactic acid, polyurethane, cellulose compound, glass, etc.
- the gas collection unit 16 includes activated carbon, zeolite, and the like.
- the collection and analysis member is composed of non-denaturing substances of allergens and bacteria
- the collected allergens and bacteria are retained by the collection and analysis member without being denatured.
- Examples of the method for analyzing collected contaminants include liquid chromatographic analysis, gas chromatographic analysis, mass spectrometry, ELISA, standard agar medium, scanning electron microscopy, etc., and particles, allergens, fungi
- the collected indoor pollutants can be analyzed qualitatively and quantitatively.
- the collection analysis member 4 is provided with an identification code 21.
- the identification code 21 includes information for identifying an individual such as the product number, lot number, and manufacturing date of the collection analysis member 4, information such as the URL of the manufacturer, and the URL of the request form of the analysis request destination.
- One-dimensional barcode, two-dimensional QR code (registered trademark), and the like can be given.
- the control unit 23 that controls the external communication terminal device 22 includes a communication unit 24, a short-range communication unit 18, a reading unit 25, a memory 26, an input unit 27, a display unit 28, a speaker 29, and a microphone 30. It is connected.
- information included in the identification code 21 is displayed on the display unit 28 by reading the identification code 21 given to the collection analysis member 4 by the reading unit 25 of the external communication terminal device 22.
- information including user information input by the input unit 27 and time information incorporated in the external communication terminal device 22 is stored in the memory 26, and communication is performed by the communication unit 24. It can be connected to a network and transmitted to manufacturers of air purifiers and analytical institutions. In addition, operational guidance and notifications can be notified by voice and sound from the speaker 29, and voice input operation can be performed by the microphone 30 for input operation and the like.
- the control unit 31 that controls the air cleaning device 20 includes a blower fan 2, a power switch 32, an operation switch 33, a recording unit 34 that records operation information of the blower fan 2, and a short-range communication unit. 35, a memory 36, a display lamp 19, and a speaker 37 are connected.
- the short-range communication unit 35 of the air cleaning device 20 and the short-range communication unit 18 of the external communication terminal device 22 are configured by a so-called short-range communication device. If the communication parts 35 and 18 are made to approach, communication of the air purifying apparatus 20 and the external communication terminal device 22 will be performed. Specifically, the external communication terminal device 22 stores the information of the collection analysis member 4 and date / time information in the memory 26, and the information stored in the memory 26 is displayed on the display unit 28. Communication is performed between the short-range communication unit 18 of the terminal device 22 and the short-range communication unit 35 of the air cleaning device 20. In this way, the individual information of the collection analysis member 4 and the start date and time of use are stored in the air cleaning device 20. For example, when the user has a plurality of air purification devices, which collection analysis member is used in which body. It is possible to know whether or not was used.
- the operation history of the blower fan 2 is recorded in the recording unit 34 via the control unit 31, extracted as information to the external communication terminal device 22 via the short-range communication unit 35, and identification of the collection analysis member 4.
- the individual information stored in the code 21 is stored in the memory 26. And in the state which linked
- the display unit 28 performs an operation for starting the use of the collection analysis member 4 (hereinafter referred to as “air quality feedback operation”) in order to analyze the indoor air quality.
- the confirmation screen is displayed.
- the selection button 39 display of “Yes” in FIG. 7
- the reading unit 25 is activated (step S2 in FIG. 11), and the video recognized by the reading unit 25 is displayed on the display unit 28. (Step S3 in FIG. 11).
- the blower fan 2 starts to rotate and takes in air from the suction port 5 (step S9 in FIG. 12).
- the pollutant contained in the taken-in air is collected by the air cleaning unit 3.
- the collection analysis member 4 collects a pollutant equivalent to the contaminant flowing in the air cleaning unit 3 as an area ratio.
- the operation information of the blower fan 2 is sent to the recording unit 34 at any time or periodically and recorded (step S10 in FIG. 12).
- the operation information includes, for example, rotation speed data of the blower fan 2.
- the air cleaning device 20 Since the rotation speed of the blower fan 2 increases or decreases depending on the operation mode (for example, strong operation or weak operation) by switching the operation changeover switch 33, the air cleaning device 20 records the operation history of the blower fan 2 by recording the rotation number. It is possible to grasp. Alternatively, since the rated voltage value of the blower fan 2 is determined depending on the operation mode, the operation mode history can be recorded and the power consumption history can be grasped by multiplying the coefficient, and the approximate operation history can be obtained from them. It is also possible to derive.
- the operation mode history can be recorded and the power consumption history can be grasped by multiplying the coefficient, and the approximate operation history can be obtained from them. It is also possible to derive.
- the approximate volume of air that has passed through the air purifying unit 3 is calculated from the above rotational speed data or power consumption data, and the indicator lamp 19 is turned on when the value exceeds a predetermined specified value (Ste S14 in FIG. This indicates that the preparation for analysis of the collection analysis member 4 has been completed (step S15 in FIG. 12). If the air cleaning device 20 continues to operate even after the display lamp 19 is turned on, the operation information of the blower fan 2 during that time is recorded in the recording unit 34.
- the input unit 27 displayed on the display unit 28 of the external communication terminal device 22 is operated to cause the display unit 28 to display the display shown in FIG. 13 (step S16 in FIG. 18).
- the display unit 28 displays a confirmation screen as to whether to start the analysis request procedure for the collection analysis member 4 that has collected indoor contaminants.
- the selection button 39 display of “Yes” in FIG. 13
- the reading unit 25 is activated (step S17 in FIG. 18), and the video recognized by the reading unit 25 is displayed on the display unit 28. (Step S18 in FIG. 18).
- the identification code 21 is displayed on the display unit 28 as shown in FIG. 14, and when the reading button 38 is selected in this state, the reading unit 25 is displayed.
- the identification code 21 is read (step S19 in FIG. 18).
- the information of the identification code 21 is displayed on the display unit 28 as shown in FIG. If this content is confirmed, the display of the display part 28 will transfer to FIG. In this state, if the short-range communication unit 18 of the external communication terminal device 22 is brought close to the short-range communication unit 35 of the air cleaning device 20 to perform communication, the operation information recorded in the recording unit 34 of the air cleaning device 20 is stored. It is transmitted to the external communication terminal device 22 (step S21 in FIG. 18).
- the input unit 27 displayed on the display unit 28 of the external communication terminal device 22 is operated to complete the analysis request procedure (step S22 in FIG. 18), and the collected analysis member 4 is taken out from the air cleaning device 20. Then, it is handed over to the analysis organization (step S23 in FIG. 18).
- information is transmitted via the external external communication terminal device 22, but for example, by providing the air cleaning device 20 main body with a communication function and a reading unit, the external communication terminal device 22 is not required.
- the individual information of the collection analysis member 4 and the operation information of the air cleaning device 20 may be unified so that information can be transmitted through a communication network.
- the collection and analysis member 4 is provided in a parallel position so as to be in contact with the outer peripheral portion of the air cleaning unit 3 of the air flow path 6, so that the collection and analysis member 4 is provided.
- concentration of the pollutant of the whole indoor space can be grasped
- the collection analysis member 4 is composed of non-denaturing substances of allergens and fungi, the allergens and fungi collected by the collection analysis member 4 are not denatured. Furthermore, since it does not contain any substances that hinder the analysis, it is possible to perform a highly accurate analysis. As a result, accurate qualitative and quantitative analysis of indoor air pollutants becomes possible, and effective measures against pollutants can be taken, such as the use of filters specialized for specific substances.
- the identification information stored in the identification code 21 given to the collection analysis member 4 and the information such as the operating environment and the operation history of the air cleaning device 20 on which the collection analysis member 4 is mounted are linked. Data can be managed on the communication network.
- the analysis organization reads the identification code 21 of the collection analysis member 4 delivered from the client, and thereby associates the operation information of the air cleaning device 20 associated with the identification code 21 and transmitted by the communication network. It can be obtained immediately and accurately.
- the indoor environment can be diagnosed simply and in detail based on the information and the analysis result of the collection analysis member 4. That is, since the components and concentrations of pollutants in the entire indoor space can be easily grasped, it is possible to provide an air cleaning device that can take effective measures for improving air quality.
- the identification information stored in the identification code 21 given to the collection analysis member 4 and the information such as the operating environment and the operation history of the air cleaning device 20 on which the collection analysis member 4 is mounted Will be described as a data that is managed on a communication network as linked data and provides useful information to the user.
- the external communication terminal device 22 can be connected to the host computer 40 of the air purifier manufacturing company shown in FIG.
- the host computer 40 includes a communication unit 41, an input unit 42, a display unit 43, a memory 44 that is a storage device, and a control unit 45 that performs calculations based on these pieces of information.
- the communication unit 41 communicates with the external communication terminal device 22 represented by the customer's mobile phone or the analysis data server 46 that handles the analysis data of the collection analysis member 4.
- the input unit 42 is used to input a command for operating the host computer 40.
- the display unit 43 confirms the input / output state of the host computer 40.
- the memory 44 includes a transmission memory 47, a message table 48, a determination table 49, an analysis data storage memory 50, and a customer information storage memory 51.
- the transmission memory 47 stores data to be transmitted from the communication unit 41 to the external communication terminal device 22.
- the customer information storage memory 51 stores the operation time, air volume, and identification code 21 of the collection analysis member 4 of the customer information sent from the external communication terminal device 22.
- the analysis data storage memory 50 obtains various concentration data obtained when analyzing the collected analysis member 4 from the analysis data server 46 and stores it.
- Various data include, for example, “analysis items” such as A “dust and dust”, B “pollen”, C “PM2.5”, D “diesel dust”, E “tick dead”, F “danifun”, and G “ Concentration data for dirt such as “animal hair”, H “mold”, and I “cooking”.
- the control unit 45 compares the “analysis result” with the reference value and derives the “determination result”.
- the “analysis result” standardizes the above-described concentration value based on the operation time and the air volume of the customer information sent from the external communication terminal device 22. In the standardized one, the flow rate of the air that has passed through the filter is known from the operation time and the air volume, so the concentration is converted into a concentration per unit flow rate.
- “analysis result” is compared with a reference value for each “analysis item” and set as one of the reference values. For example, A2, B2,... H2, I2 described in the “normal” column of the reference value are concentration values obtained from the ability of the filter mounted on the air cleaning device from the beginning.
- A3, B3... H3, I3 described in the “low” column are density values when the capacity of the filter mounted from the beginning is excessive, and when the density is below this density It can be suggested that the ability of the filter may be lowered.
- the message table 48 allows the control unit 45 to extract a message to be transmitted from the communication unit 41 to the external communication terminal device 22 based on the “determination result” as shown in FIG.
- the content of the determination result and the determination point corresponding to the determination density are associated with the message.
- the control unit 45 includes the identification information stored in the identification code 21 given to the collection analysis member 4 obtained via the communication unit 41, and the operation of the air cleaning device 20 on which the collection analysis member 4 is mounted. Information useful to the customer is calculated from information such as the environment and operation history, analysis data on dirt attached to the collection analysis member 4, and the determination table 49 and message table 48.
- the customer can take out the collection analysis member 4 from the air cleaning device 20 used at home and send it to the analysis organization.
- the identification information stored in the identification code 21 given to the collection analysis member 4 and the operation of the air cleaning device 20 on which the collection analysis member 4 is mounted can be sent to the host computer 40.
- the host computer 40 analyzes, for example, “dust / chili”, “pollen”, “PM2.5”, “diesel dust”, “mite death” as the analysis result of the collected analysis member 4 from the analysis data server 46 of the analysis organization. ”,“ Danifun ”,“ animal hair ”,“ mold ”,“ cooking ”, and concentration data of dirt are received. This data is stored in the analysis data storage memory 50 by the control unit 45.
- the data is read as analysis data from the analysis data storage memory 50 constituting the memory 44 (steps S24 and S25).
- the analysis data is standardized by the operation time and the air volume of the customer information in the customer information storage memory 51 (step S26), and is displayed in the determination table 49 as “analysis result”. Then, a determination process is performed for each “analysis item”. For example, the “analysis item” A “dust / chile” will be described.
- the “analysis result” XA is the density values A2, A3 which are reference values of “normal” and “low”. (Steps S27, S28), and the YA as a result is classified into one of A1, A2, and A3 in the “determination result” column as shown in FIG. 21 (steps S29, S30, and S31).
- the results YB, YC... YH, YI are classified into any one of the three density values (steps S32 to S36).
- the “judgment result” is arranged on the message table 48 in FIG. 21 in the descending order of the “judgment point” (step S37), and the message associated with the “judgment result” is read from the upper level.
- the message is read from the message table 48, sent to the transmission memory 47 constituting the memory 44 (steps S43 and S44), and the control unit 45 sends the message from the communication unit 41 to the external communication terminal device.
- a notification screen as shown in FIG. 24A is displayed at 22 (step S51).
- a display as shown in FIG. 24B is displayed (step S52), and it can be confirmed that the indoor air dirt is a lot of dust, dust, and animal hair. As a result, it is possible to obtain new information that the air purifier can be used more effectively.
- step S53 high performance filters and pre-nets can be purchased (steps S54, S55, S45, S46). This makes it possible to clean the air in accordance with the dirt in the room. Also, sales companies that provide high-performance filters and pre-nets can create new businesses.
- the above “judgment results” can be graphed for all items so that they can be seen at a glance. It may be displayed not only on the customer's external communication terminal device 22 but also on the customer's personal computer (not shown).
- control unit 45 of the second embodiment includes a determination point plotting unit 52, and the memory 44 includes a type-specific determination table 53.
- the determination point plotting unit 52 plots the “determination points” in the message table 54 of this embodiment on the type-specific determination table 53.
- the message table 54 classifies whether each analysis item is particulate or gaseous, and whether it is generated outdoors or indoors. Classify what happens in In addition, the type-specific determination table 53 includes particulate contamination and gaseous contamination as the first type of contamination, and as the second type, contamination is generated indoors or is taken into the room from outdoor air. It classifies on the table whether or not it will be.
- the determination point plotting unit 52 adds “determination points” for each classification and plots the determination points on the type-specific determination table 53.
- FIG. 30A is a first type in which determination results are plotted with determination points on a table focusing on particulate contamination and gaseous contamination as a first type in order to grasp the types of dirt. is there.
- FIG. 30B shows a second type of pollutant generation source (whether it is generated indoors from pollutants or taken in indoors from outdoor air) as a second type in order to ascertain where the dirt is generated. Then, the determination result is plotted as “determination points” on the table.
- a high-performance filter, a pollen adsorption filter, and a filter with an antifungal material B are prepared in advance for particulate contamination, items with high “determination points” are classified as particulate contamination. If so, a filter that can handle particulate contamination can be recommended.
- a carbon adsorption filter is prepared for gaseous contamination, a carbon adsorption filter corresponding to the gaseous contamination can be recommended. The customer who has received the presentation can visually check the screen of the external communication terminal device 22, purchase a new filter, and more actively purify the indoor air.
- advice can be sent to refrain from daytime ventilation.
- the collection analysis member is provided with at least a code in which identification information of the collection analysis member is stored, and the external communication terminal device extracts the operation information of the recording unit, By reading the identification information, the operation information of the blower fan and the identification information of the collection analysis member may be linked via the external communication terminal device.
- the identification information stored in the code given to the collection analysis member, and the information such as the operating environment and the operation history of the air cleaning device on which the collection analysis member is mounted are linked as data. It can be managed on a communication network via an external communication terminal device. As a result, the indoor environment can be diagnosed simply and in detail, and the information can be managed accurately.
- the information providing device allows the external communication terminal device to access the air purifier sales company's host computer and send the air purifier identification information and the blower fan operation information as customer information. You may receive new messages regarding the use of.
- the information providing apparatus is configured such that the host computer receives customer information at the communication unit, stores the customer information in the customer information storage memory, stores the concentration data of the collection analysis unit acquired from the analysis server in the analysis data storage memory, and stores the customer information and A new message regarding the use of the air cleaning device may be created from the concentration data.
- the collection and analysis member may be composed of an allergen or a non-denaturing substance of bacteria.
- allergens and bacteria collected by the collection analysis member do not denature, it can be appropriately evaluated by conventional analysis methods, and further, since it does not contain substances that hinder the analysis, it can be analyzed with high accuracy. Has an effect.
- the collection and analysis member is composed of at least three collection and analysis members, and a coarse particle collection and analysis member that collects coarse particles on the suction side, and a particulate contaminant is collected in the middle.
- a fine particle collecting / analyzing member that collects gaseous pollutants on the outlet side may be provided.
- the air purifying apparatus of the present invention is useful as a pollutant collecting / analyzing apparatus in a home or business air purifying apparatus because it can accurately analyze the environmental state of an indoor space in a short period of time.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
- Air Conditioning Control Device (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
- Ventilation (AREA)
Abstract
空気流路に設けられた空気清浄部と、空気清浄部の外周部に接するように並列した位置に設けられ、通過する空気中に含まれる汚染物質を捕集し、成分を分析するための着脱可能な捕集分析部材を備える。また、送風ファン(2)の運転情報を記録する記録部(34)と、通信ネットワーク上に接続可能な外部通信端末装置(22)の通信部(24)を近接させることで、記録部(34)の運転情報を、外部通信端末装置(22)へ伝達する近距離通信部(18)を備える。さらに、捕集分析部材には少なくとも捕集分析部材の識別情報が格納された識別コードが付与されており、外部通信端末装置(22)が記録部(34)の運転情報を取り出し、識別情報を読み込むことで、外部通信端末装置(22)を介して送風ファン(2)の運転情報と、捕集分析部材の識別情報を紐付けることができる。
Description
本発明は、汚染物質の分析をするための捕集分析部材を備えた空気清浄装置に関するものである。
近年、花粉、黄砂、ディーゼル排気粒子、ウイルス等の微粒子、NOxやSOx等のガス状化学物質、ホルムアルデヒド等の揮発性化学物質等の汚染物質による空気質汚染が進んでおり、大きな社会問題となっている。これら汚染物質は室内にも侵入し、日々の生活にも影響を与えている。これら汚染物質の低減に対し、効果的な措置を講じるには、例えば空気清浄装置のような内部に集塵フィルタを内蔵した装置によって室内空気を循環させて、集塵フィルタで汚染物質を除去することが効果的ではある。しかし、それ以上に、どのような汚染物質がどれくらいの量存在しているのかを定性、定量的に分析することが重要である。
そこで、汚染物質の分析方法として、汚染物質をフィルタ等に捕集し、捕集された汚染物質を分析する方法があり、この捕集装置として多孔膜と吸引部とを備えた浮遊微粒子捕集装置がある(例えば、特許文献1参照)。
しかしながら、従来の捕集装置においては、捕集装置の吸引風量が小さく、狭い範囲での捕集しか出来ないことにあった。つまり、室内空間全体の汚染物質を分析するには、複数の場所で捕集する必要があり、汚染物質の分析は煩雑なものになっていた。
また、従来例においては、捕集作業を行った人間と分析する人間が同一人物であれば、捕集期間や場所などの捕集条件情報を把握した上で、フィルタの捕集物の性状や量の分析が行えるため、データに基づき、詳細な対象環境の診断ができる。しかし、別人であれば、分析する人間は、捕集作業を行った人間のレポートなどの情報を元に診断しなければならなかった。
更に、分析サンプル数が少ない場合は、サンプルと捕集条件情報の紐づけ管理は比較的容易ではあるが、例えば各家庭の室内環境を分析するとなると、サンプル数は膨大となった。
本発明は、上記課題を鑑みなされたものであり、室内空間全体の環境状態を簡便且つ正確に分析できる空気清浄装置を提供することを目的とするものである。
このように、汚染物質の分析に基づく汚染物質の低減、及び空気質の改善に対する効果的な対策を講じることが難しいという課題があった。また、作業の煩雑性や診断結果の正確性に課題があった。さらに、それぞれのサンプルと捕集条件情報の紐付け作業は複雑となり、一元的に管理することも困難であるという課題があった。
本発明は、吸込み口と吹出し口を連通して設けた空気流路を有する本体ケースと、空気流路を通風する送風ファンと、空気流路に設けられた空気清浄部を備える。また、空気清浄部の外周部に接するように並列した位置に設けられ、通過する空気中に含まれる汚染物質を捕集し、成分を分析するための着脱可能な捕集分析部材を備える。また、送風ファンの運転情報を記録する記録部と、通信ネットワーク上に接続可能な外部通信端末装置の通信部を近接させることで、記録部の運転情報を、外部通信端末装置へ伝達する近距離通信部とを備える。さらに、外部通信端末装置が捕集分析部材に付与した捕集分析部材の識別情報を示すコードと記録部の運転情報とを取得することで、識別情報と送風ファンの運転情報を外部へ送信可能とする。
これにより、本発明は、大風量での空気処理が可能となるため、短期間で室内空間全体の汚染物質を捕集し、空気環境を分析できるという効果を奏する。さらに、捕集分析部材に付与されたコードに格納された識別情報と、それら捕集分析部材が搭載されていた空気清浄装置の運転環境及び運転履歴などの情報を通信ネットワーク上で管理することができるため、簡便且つ詳細に室内環境を診断することができ、更にそれらの情報を正確に管理することができるという効果を奏する。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。実施の形態として本発明の捕集分析部材を空気清浄装置に備えたものを例として示すが、本例に限定されるものではない。
(第1の実施の形態)
本発明の一態様について添付図面を用いて説明する。
本発明の一態様について添付図面を用いて説明する。
まず初めに、空気清浄装置20内部に具備された空気清浄部3及び捕集分析部材4の形態及び配置構成について説明する。
図1、図2に示すように、空気清浄装置20は、本体ケース1内に送風ファン2と空気清浄部3と捕集分析部材4とを備えている。
本体ケース1は、略縦長箱形状である。この本体ケース1の前面側側面部には、略四角形状の吸込み口5を設けている。本体ケース1の天面部には、略四角形状の吹出し口7とこの吹出し口7に設けた風向ルーバー8を備えている。
図2に示すように本体ケース1の内部には、吸込み口5から吹出し口7に至る空気流路6を形成している。
送風ファン2は、本体ケース1の空気流路6に設けられ、遠心送風ファンである羽根9と、この羽根9を回転させる電動機10とから構成されている。
なお、送風ファン2の例として、シロッコファンやターボファン、プロペラファンやクロスフローファンを電動機10によって回転駆動するものが上げられる。シロッコファンであれば低回転数でも高い静圧がとれ、ターボファンであれば他よりファン効率がよく、プロペラファンであれば低回転数でも大きい風量がとれ、クロスフローファンであれば吹出気流が幅広にできるので、場合に応じて最適な方法を選択すればよい。電動機10は、直流または交流電流によって駆動するものである。
空気清浄部3は、本体ケース1内の吸込み口5の背面側に備えており、吸込み口5側からプレフィルタ11、集塵フィルタ12、脱臭フィルタ13の順に配置している。
つまり、送風ファン2は、吸込み口5から室内の空気を本体ケース1内に吸気して、空気清浄部3を通過させて吹出し口7から室内へと送風するものである。すなわち、空気清浄装置20は、室内の汚染空気を空気清浄部3で清浄して、室内へ送風するものである。
なお、空気清浄部3の例として、樹脂繊維を格子状に編んで形成される略平板形状のプレフィルタ11と、濾材を蛇腹状に折り曲げて形成される略直方体形状の集塵フィルタ12と、活性炭等の吸着剤を樹脂性の網に添着させた脱臭フィルタ13によって構成するものがあげられる。このような構成とすると、本体ケース1内に取り込まれた空気から塵埃を除去するとともに、花粉・細菌等の小さな粒子とタバコ臭等のにおいを除去し、空気を清浄化することができる。
捕集分析部材4は、空気流路6の空気清浄部3下方であって、この空気清浄部3に並列に設けられている。捕集分析部材4もまた空気清浄部3と同様、送風ファン2による空気を通過させて、室内汚染物質を捕集するものである。
また、捕集分析部材4は本体ケース1に着脱自在に設けられている。つまり、捕集した汚染物質を分析する際には、捕集分析部材4を本体ケース1から取り外し、捕集された汚染物質を定性、定量分析を行なうことができるものである。
このような構成により、空気清浄装置を稼動し、室内空気を清浄化する際に、捕集分析部材4が室内汚染物質を捕集できるので、分析のためだけに微粒子捕集装置を用意して稼動することなく、また、大風量での空気処理が可能となるので、短期間で簡便に室内空間全体の汚染物質が捕集できる。
捕集分析部材4の構成について、図3及び図4を参照しながら説明する。
図3、図4に示すように捕集分析部材4は、空気が流入する吸込み口5側から粗大粒子捕集部14、中間に微粒子捕集部15、吹出し口7側にガス捕集部16を配置して構成しており、その外周には枠形状の形状保持部17が設けられている。
この様な構成にすることにより、粗大粒子を上流の粗大粒子捕集部14で、微粒子を中間の微粒子捕集部15で、ガスを下流のガス捕集部16でと、汚染物質を選択的に捕集できる。その結果として、分析時における汚染物質の抽出が容易になるので室内空気汚染物質の正確な定性・定量分析ができる。
粗大粒子捕集部14と微粒子捕集部15とガス捕集部16の形状と構成は図3に示すように、それぞれが独立していてもよい。また、図4に示すように、3つの捕集部が空気の通過方向に積層されていてもよい。
独立している場合は、各捕集部を分離しやすいので、分析時の取扱い性を向上できる。また、積層されている場合は、各捕集部の利用面積を大きくできるので、単位面積当りの風速を低減でき、その結果、捕集分析部材4を低圧力損失かつ高捕集効率にできる。これらにより、短期間で微細な汚染物質まで捕集できるようになるので、詳細な空気環境を短期間で分析できる。
また、1つの独立した捕集部と2つの捕集部の積層という構成にしてもよく、用途に応じて粗大粒子捕集部14と微粒子捕集部15とガス捕集部16の形状と構成は選択すればよい。
また、捕集分析部材4は、圧力損失を空気清浄部3と同じもしくは低くしたものであり、より好ましくは低くしたものが良い。
捕集分析部材4の圧力損失を低くする方法として、例えば、捕集分析部材4が不織布で構成されている場合は、不織布を構成している繊維の繊維径を細くする方法がある。繊維径を細くすることで、空気流の乱れによる抵抗を減少できるので、同等の捕集効率でも圧力損失を低くできる。この例に限らず、捕集分析部材4の圧力損失を低くする方法は、捕集分析部材4を構成する材料に応じて、適宜選択すればよい。
このように、捕集分析部材4の圧力損失が空気清浄部3よりも低いと、捕集分析部材4を通過する風量が大きくなるため、短期間で室内空間全体の汚染物質を捕集し、空気環境を分析できる。その結果として、早期の空気環境分析が期待できる。
また、捕集分析部材4の捕集効率を空気清浄部3と同じもしくは高くしたものであり、より好ましくは高くしたものが良い。
捕集分析部材4の捕集効率を高くする方法として、例えば、捕集分析部材4が不織布で構成されている場合は、不織布にエレクトレット処理を施す方法がある。エレクトレット処理を施すことで、不織布の繊維が帯電するため、物理的捕集に加え、静電気力でも汚染物資を捕集するようになるので、同等の圧力損失でも捕集効率を高くできる。この例に限らず、捕集分析部材4の捕集効率を高くする方法は、捕集分析部材4を構成する材料に応じて、適宜選択すればよい。
このように、捕集分析部材4の捕集効率が空気清浄部3よりも高いと、微細な汚染物質が捕集できる。その結果として、詳細に空気環境の分析が期待できる。
捕集分析部材4を構成する材質は、アレルゲン、菌等の非変性物質であれば、特に限定されない。具体例として、粗大粒子捕集部14と微粒子捕集部15には、ポリアクリロニトリル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレングリコール、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリオレフィン、ポリメタクリル酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリフッ化ビニリデン、ポリエーテルサルホン、ポリ塩化ビニル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルアルコール、ポリアリレート、ポリアセタール、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、アラミド、ポリ乳酸、ポリウレタン、セルロース化合物等の樹脂材料やガラスなどの無機物質が、ガス捕集部16には、活性炭やゼオライト等が挙げられる。
このように、捕集分析部材がアレルゲン、菌の非変性物質で構成されていると、捕集されたアレルゲン、菌は変性することなく、捕集分析部材で保持される。その結果として、従来の分析方法で適切な評価ができ、さらに、分析を阻害する物質を含まないため、室内空気汚染物質の正確な定性・定量分析が期待できる。
また、捕集した汚染物質の分析方法としては液体クロマトグラフ分析法、ガスクロマトグラフ分析法、質量分析法、ELISA法、標準寒天培地法、走査型電子顕微鏡法等が挙げられ、粒子、アレルゲン、菌、ガス等に対し適した手法を選択することで、捕集した室内汚染物質を定性、定量的に分析することができる。
さらに、図3、図4に示すように、捕集分析部材4には識別コード21が付与されている。識別コード21は捕集分析部材4の品番、ロット番号、製造日など個体を識別するための情報や、製造メーカーのURLや、分析依頼先の依頼フォームのURLなどの情報を含んでおり、例えば一次元バーコードや、二次元QRコード(登録商標)などが挙げられる。この識別コード21を外部の外部通信端末装置22で読み取ることで、これらの情報を利用し、捕集分析部材4の分析に役立てることができる。
以下にその分析までの流れについて説明する。
まず、外部通信端末装置22の制御部分について説明する。図5に示すように外部通信端末装置22を制御する制御部23には通信部24、近距離通信部18、読み取り部25、メモリ26、入力部27、表示部28、スピーカー29、マイク30が接続されている。
図5に示すように、外部通信端末装置22の読み取り部25で捕集分析部材4に付与された識別コード21を読み取ることで、識別コード21に含まれた情報を表示部28に表示される。これら識別コード21の情報に加えて、入力部27で入力した使用者の情報や、外部通信端末装置22に内蔵された時間情報なども含めた情報をメモリ26に記憶させ、通信部24によって通信ネットワークに接続して空気清浄装置メーカーや分析機関などに伝達することができる。尚、操作上の案内や通知などをスピーカー29からの音声や音によって知らせることもでき、また、入力操作などをマイク30によって音声入力操作することもできる。
次に空気清浄装置20の制御部分について説明する。図6に示すように、空気清浄装置20を制御する制御部31には、送風ファン2、電源スイッチ32、運転切替えスイッチ33、送風ファン2の運転情報を記録する記録部34、近距離通信部35、メモリ36、表示ランプ19、スピーカー37が接続されている。
空気清浄装置20の近距離通信部35と外部通信端末装置22の近距離通信部18は、いわゆる近距離通信器によって構成されており、例えば、電車の駅改札と同じように、これらの近距離通信部35、18を接近させれば、空気清浄装置20と、外部通信端末装置22の通信が行われるようになっている。具体的には、外部通信端末装置22のメモリ26に捕集分析部材4の情報及び日時情報を記憶させ、このメモリ26に記憶させた情報を表示部28に表示させた状態で、この外部通信端末装置22の近距離通信部18と空気清浄装置20の近距離通信部35間で通信を行わせる。これによって捕集分析部材4の個体情報や使用開始日時を空気清浄装置20に記憶させ、例えば使用者が複数の空気清浄装置を所持しているような場合に、どの機体でどの捕集分析部材が使用されたかがわかるようになっている。
また、送風ファン2の運転履歴は制御部31を介して記録部34に記録されており、近距離通信部35を介して、外部通信端末装置22に情報として取り出し、捕集分析部材4の識別コード21に格納された個体情報とともにメモリ26に記憶させる。そして、これらの情報を紐付けした状態で、通信部24から通信ネットワークを介して、空気清浄装置メーカーや分析機関などに伝達することができる。つまり、通信ネットワーク上で管理することが可能となる。
それでは、一連の流れについて、その一例を説明する。先ずは、捕集分析部材4の情報を空気清浄装置20に受け渡し、空気清浄装置20の運転を開始するまでの流れについて図7~図11を用いて説明する。外部通信端末装置22を操作し、表示部28に図7に示す表示を表出させる(図11のステップS1)。
表示部28には、この図7に示すように、室内の空気質を分析するために、捕集分析部材4の使用を開始する運転(以後「空気質フィードバック運転」と呼ぶ)を実施するかの確認画面が表示されている。この表示画面において、選択ボタン39(図7では「はい」の表示)を選択すると、読み取り部25が起動(図11のステップS2)し、表示部28には読み取り部25で認識した映像が表示される(図11のステップS3)。
この状態で図8に示すように、読み取り部25を捕集分析部材4の識別コード21に近づけると、表示部28には図8に示すように識別コード21の映像が表示される。この状態で読み取りボタン38を選択すると、読み取り部25によって識別コード21が読み取られ(図11のステップS4)、表示部28には図9に示すように、識別コード21の情報が表示される。この情報を外部通信端末装置22のメモリ26に記憶させる(図11のステップS5)と、表示部28の表示は図10へと移行する。この状態で外部通信端末装置22の近距離通信部18を空気清浄装置20の近距離通信部35に近接させ、通信を行わせれば(図11のステップS6)、捕集分析部材4の個体情報と使用開始日時が空気清浄装置20に記憶され、運転開始の準備が完了する(図11のステップS7)。
次に空気清浄装置20の運転開始から、捕集分析部材4の取り出し準備が完了するまでの流れについて図12を用いて説明する。
空気清浄装置20の電源スイッチ32を入れる(図12のステップS8)と、送風ファン2が回転をし始めて吸込み口5から空気を取り込む(図12のステップS9)。取り込まれた空気中に含まれる汚染物質は空気清浄部3によって捕集される。このとき、空気の一部は捕集分析部材4にも流れるため、面積比率としては空気清浄部3に流れる汚染物質と同等の汚染物質が捕集分析部材4によって捕集される。送風ファン2の運転情報は随時あるいは定期的に記録部34に送られて記録される(図12のステップS10)。ここで運転情報とは、例えば送風ファン2の回転数データが挙げられる。空気清浄装置20は運転切替えスイッチ33の切替えによる運転モード(例えば、強運転や弱運転)によって送風ファン2の回転数が増減するため、回転数を記録することによって、送風ファン2の運転履歴を把握することが可能である。あるいは、運転モードによって、送風ファン2の定格電圧値は決まっているため、運転モードの履歴を記録し、係数を乗ずることで、消費電力履歴を把握することができ、それらからおおよその運転履歴を導出することも可能である。
以上の回転数データあるいは消費電力データなどから、空気清浄部3を通過したおおよその空気の体積量を算出し、その値が設定したある規定値を超えたときに、表示ランプ19が点灯する(図12のステップS14)。これによって、捕集分析部材4の分析準備が完了したことを示す(図12のステップS15)。尚、表示ランプ19が点灯した後も空気清浄装置20が運転し続ければ、その間の送風ファン2の運転情報は記録部34に記録される。
次に捕集分析部材4及び空気清浄装置20のデータを回収し、捕集分析部材4を分析機関に引き渡すまでの流れを図13~図18を用いて説明する。
外部通信端末装置22の表示部28に表示されている入力部27を操作し、表示部28に図13に示す表示を表出させる(図18のステップS16)。
表示部28には、この図13に示すように、室内の汚染物質を捕集した捕集分析部材4の分析依頼手続を開始するかの確認画面が表示されている。この表示画面において、選択ボタン39(図13では「はい」の表示)を選択すると、読み取り部25が起動(図18のステップS17)し、表示部28には読み取り部25で認識した映像が表示される(図18のステップS18)。
この状態で読み取り部25を捕集分析部材4の識別コード21に近づけると、表示部28には図14に示すように識別コードが表示され、この状態で読み取りボタン38を選択すると、読み取り部25によって識別コード21が読み取られる(図18のステップS19)。このとき、読み取った識別コード21が、図11のS4で読み取った識別コードと同一であるかの判別が為される(図18のステップS20)。もし識別コードが一致しなければ、図16に示すように表示部28にはエラーが表示され、捕集分析部材4の識別情報と実際とは異なった運転情報に紐付かないようになっている。これにより、例えば使用者が複数の空気清浄装置を所持しているような場合に、どの機体でどの捕集分析部材が使用されたかがわかるようになっている。識別コード21の一致が確認されれば、表示部28には図15に示すように、識別コード21の情報が表示される。この内容を確認すると、表示部28の表示は図17へと移行する。この状態で外部通信端末装置22の近距離通信部18を空気清浄装置20の近距離通信部35に近接させ、通信を行わせれば、空気清浄装置20の記録部34に記録された運転情報が外部通信端末装置22に伝達される(図18のステップS21)。その後、外部通信端末装置22の表示部28に表示されている入力部27を操作し、分析依頼の手続きを完了(図18のステップS22)し、空気清浄装置20から捕集分析部材4を取り出し、分析機関へ引き渡す(図18のステップS23)。
尚、ここでは外部の外部通信端末装置22を介して情報の伝達を行っているが、例えば、空気清浄装置20本体に通信機能及び読み取り部を備えることで、外部通信端末装置22を介さずとも、捕集分析部材4の個体情報と空気清浄装置20の運転情報を一元化して通信ネットワークによって情報伝達できるようにしてもよい。
以上のように、本発明の一態様では、捕集分析部材4を空気流路6の空気清浄部3の外周部に接するように並列した位置に設けることにより、捕集分析部材4のために空気流路6を追加で設ける必要が無く、空気流路6による抵抗を低減できる。そのため、送風ファン2により送風される風量を損失せずに、大風量での空気処理が可能となり、短期間で簡便に室内空間全体の汚染物質が捕集できるようになる。これにより、室内空間全体の汚染物質の成分、濃度を容易に把握出来るので、早期に室内空気質の改善に対する効果的な対策を講じることできる。
また、捕集分析部材4がアレルゲン、菌の非変性物質で構成されているため、捕集分析部材4で捕集されたアレルゲン、菌が変性しないので、従来の分析方法で適切な評価ができ、さらに、分析を阻害する物質を含まないので、精度の高い分析ができる。これにより、室内空気汚染物質の正確な定性・定量分析が可能となるので、特定物質に特化したフィルタの使用等、汚染物質に対する効果的な対策を講じることができる。
また、捕集分析部材4に付与された識別コード21に格納された識別情報と、それら捕集分析部材4が搭載されていた空気清浄装置20の運転環境及び運転履歴などの情報が、紐付けされたデータとして通信ネットワーク上で管理することができる。これにより、分析機関は、依頼者から渡された捕集分析部材4の識別コード21を読み取ることで、その識別コード21に紐付けされ、通信ネットワークによって伝達された空気清浄装置20の運転情報を即座に且つ正確に入手することができる。そして、それら情報と捕集分析部材4の分析結果を元に簡便且つ詳細に室内環境を診断することができる。すなわち、室内空間全体の汚染物質の成分、濃度を容易に把握出来るので、空気質の改善に対する効果的な対策を講じることのできる、空気清浄装置を提供することができる。
(第2の実施の形態)
本実施の形態では、捕集分析部材4に付与された識別コード21に格納された識別情報と、それら捕集分析部材4が搭載されていた空気清浄装置20の運転環境及び運転履歴などの情報とを紐付けされたデータとして通信ネットワーク上で管理し、使用者に有用な情報を提供する技術について説明する。
本実施の形態では、捕集分析部材4に付与された識別コード21に格納された識別情報と、それら捕集分析部材4が搭載されていた空気清浄装置20の運転環境及び運転履歴などの情報とを紐付けされたデータとして通信ネットワーク上で管理し、使用者に有用な情報を提供する技術について説明する。
外部通信端末装置22は、図19に示す空気清浄装置の製造会社のホストコンピュータ40に接続可能なものである。
ホストコンピュータ40は、通信部41と、入力部42と、表示部43と、記憶装置であるメモリ44と、これらの情報から演算を行なう制御部45を備える。
通信部41は、顧客の携帯電話を代表とする外部通信端末装置22、または捕集分析部材4の分析データを扱う分析データサーバ46と通信を行なう。入力部42は、ホストコンピュータ40を操作するための指令を入力するものである。また、表示部43は、ホストコンピュータ40の入出力状態を表示確認するものである。
また、メモリ44は、送信メモリ47と、メッセージテーブル48と、判定テーブル49と、分析データ格納メモリ50と、顧客情報格納メモリ51を備えている。送信メモリ47は、通信部41から外部通信端末装置22へ送信するデータを格納する。
顧客情報格納メモリ51は、外部通信端末装置22から送られた顧客情報の運転時間、風量、捕集分析部材4の識別コード21を格納する。
分析データ格納メモリ50は、捕集分析部材4を分析したときの各種濃度データを分析データサーバ46から入手して格納する。各種データとは、例えば、「分析項目」としてA「ほこり・チリ」、B「花粉」、C「PM2.5」、D「ディーゼル粉塵」、E「ダニ死がい」、F「ダニフン」、G「獣毛」、H「カビ」、I「調理」といった汚れについての濃度データである。
判定テーブル49は、制御部45が「分析結果」と基準値を照合して、「判定結果」を引き出すものである。「分析結果」は、前述の濃度値を外部通信端末装置22から送られた顧客情報の運転時間と風量によって規格化する。規格化したものとは、運転時間と風量からフィルタを通過した空気の流量が解るので、濃度を単位流量あたりの濃度に換算している。図20に示すように、「分析項目」ごとに「分析結果」を基準値と比較し、いずれかの基準値とする。例えば、基準値の「普通」の欄に記載したA2、B2、・・・H2、I2は、空気清浄装置に当初から搭載しているフィルタの能力から得られる濃度値である。「分析結果」の濃度値が基準値の濃度値を超えている場合には、現行のフィルタでは能力が不足していることを示す。すなわち、高性能フィルタへの変更を推奨する根拠を示す。また、「低い」の欄に記載したA3、B3・・・H3、I3は、当初から搭載しているフィルタの能力では過剰である場合の濃度値であり、この濃度を下回っている場合には、フィルタの能力を下げても良いことを示唆できる。
メッセージテーブル48は、制御部45が図21に示すように通信部41から外部通信端末装置22へ送信するメッセージを「判定結果」に基づいて引き出せるようにしている。判定結果の内容と判定濃度に対応した判定点とメッセージを対応づける。
制御部45は、通信部41を介して得た捕集分析部材4に付与された識別コード21に格納された識別情報と、それら捕集分析部材4が搭載されていた空気清浄装置20の運転環境及び運転履歴などの情報と、捕集分析部材4に付着していた汚れの分析データの情報と、判定テーブル49とメッセージテーブル48とから顧客に役立つ情報を算出する。
上記の構成において、第1の実施の形態で説明したように、顧客は自宅で使用した空気清浄装置20から捕集分析部材4を取り出し分析機関に送付することができる。また、併行して外部通信端末装置22を使って、捕集分析部材4に付与された識別コード21に格納した識別情報と、それら捕集分析部材4が搭載されていた空気清浄装置20の運転環境及び運転履歴などの情報をホストコンピュータ40へ送付することができる。
一方、ホストコンピュータ40は、分析機関の分析データサーバ46から捕集分析部材4の分析結果として、例えば「ほこり・チリ」、「花粉」、「PM2.5」、「ディーゼル粉塵」、「ダニ死がい」、「ダニフン」、「獣毛」、「カビ」、「調理」といった分析項目に対する汚れの濃度データ受け取ることになる。このデータは、制御部45によって分析データ格納メモリ50に格納される。
そして、図22のフローチャートに示すように、メモリ44を構成する分析データ格納メモリ50から分析データとして読み出される(ステップS24、S25)。
次に、分析データは、顧客情報格納メモリ51の顧客情報の運転時間と風量によって規格化が行なわれ(ステップS26)、「分析結果」として判定テーブル49内へ表示される。そして「分析項目」ごとに判定処理が行なわれることとなる。例えば、「分析項目」A「ほこり・チリ」について説明をすると、図22のフローチャートに示すように、「分析結果」XAは、「普通」と「低い」の基準値である濃度値A2、A3と比較され(ステップS27、S28)、結果のYAは、図21のように、「判定結果」欄で、A1、A2、A3のどれかに分類される(ステップS29、S30、S31)。その他の「分析項目」についても同様にして、結果のYB、YC・・・YH、YIは、それぞれ3つの濃度値のうちのどれかに分類される(ステップS32~S36)。
そして、「判定結果」として「判定点」の大きい順番に図21のメッセージテーブル48上で並べられ(ステップS37)、「判定結果」に対応付けられたメッセージが上位より読み出されることとなる。図23のフローチャートに示すように、メッセージは、メッセージテーブル48から読み出され、メモリ44を構成する送信メモリ47に送られ(ステップS43、S44)、制御部45によって通信部41から外部通信端末装置22へ図24Aに示すような通知画面が表示されることとなる(ステップS51)。続けて、顧客が画面を開くと、図24Bに示すように表示がされて(ステップS52)、室内の空気汚れは、ほこり・チリと獣毛が多いことが確認でき、高性能フィルタとプリネットを使用することで、より効果的に空気清浄装置を使うことができる、という新たな情報を得ることとなる。
さらに、図24Bの情報を得た顧客は、続けて次の画面を開くと、図25Aに示すように、具体的な商品情報を得ることができ、図25Bに示す購入画面上で購買情報を入力すると(ステップS53)、高性能フィルタとプリネットを購入することができる(ステップS54、S55、S45、S46)。これによって部屋の汚れにあった空気清浄をすることができる。また、高性能フィルタとプリネットを提供する販売会社側は、新たなビジネスを創出することができる。
以上の「判定結果」は、例えば図26に示すように、全項目についてグラフ化して、ひと目でわかるようにすることもできる。顧客の外部通信端末装置22だけでなく、顧客のパーソナルコンピュータ(図示せず)へ表示しても良い。
(第3の実施の形態)
本実施の形態では、第2の実施の形態のメッセージテーブル48上で並べられた「判定点」に基づいて、よりわかりやすくする表示の仕方について説明をする。
本実施の形態では、第2の実施の形態のメッセージテーブル48上で並べられた「判定点」に基づいて、よりわかりやすくする表示の仕方について説明をする。
図27に示すように、第2の実施の形態の制御部45には判定点プロット部52を、メモリ44にはタイプ別判定テーブル53を備えたものである。
図28のフローに示すように、判定点プロット部52は、本実施の形態のメッセージテーブル54の「判定点」をタイプ別判定テーブル53へプロットする。
例えば、図29に示すように、メッセージテーブル48の内容に加えて、メッセージテーブル54では、各分析項目を粒子性のものかガス性のものかを分類し、また、室外で発生するものか室内で発生するものかを分類しておく。また、タイプ別判定テーブル53は、第一のタイプとして汚れの種類について粒子性の汚染とガス性の汚染、また第二のタイプとして汚染物質が室内で発生するものか室外の空気から室内に取り込まれるものかをテーブル上で分類するものである。そして、判定点プロット部52は、分類ごとに「判定点」の加算を行い、タイプ別判定テーブル53へプロットするものである。
具体的には、図30Aは、汚れの種類を把握するために、第一のタイプとして、粒子性の汚染とガス性の汚染に着目してテーブル上に判定結果を判定点でプロットしたものである。また、図30Bは、汚れの発生場所を把握するために、第二のタイプとして、汚染物質の発生源(汚染物質から室内で発生するものか室外の空気から室内に取り込まれるものか)に着眼してテーブル上に判定結果を「判定点」でプロットしたものである。
これにより、予め、粒子性の汚染に対して、高性能フィルタ、花粉吸着フィルタ、防カビ材Bを添着したフィルタ用意しておけば、「判定点」の高い項目が粒子性の汚染に分類されるものであれば、粒子性の汚染に対応するフィルタを推奨することができる。また、ガス性の汚染に対して、カーボン吸着フィルタを用意しておけば、ガス性の汚染に対応するカーボン吸着フィルタを推奨することができる。提示を受けた顧客も外部通信端末装置22の画面で視覚的に確認し、新たにフィルタを購入して室内の空気浄化をより積極的に行なうことが可能となる。
また、分析項目の汚れが室外の空気から室内に取り込まれる可能性が高いものである場合には、昼間の換気は控えるよう、アドバイスを発信することができる。
以上のように、汚れの種類に適したフィルタの選別が可能になるので、顧客の室内環境に適したフィルタを提示することが可能となる。また、室外空気から取り込んでいることがわかれば、窓を開ける頻度を減らすことを推奨するようなアドバイスをホストコンピュータ40から顧客の外部通信端末装置22へ発信することも可能となる。
このようにして、顧客の使用環境にあわせたメッセージを提供することができ、空気清浄装置を使って室内の空気をより効果的に浄化することができる。
以上説明したように、空気清浄装置は、捕集分析部材には少なくともその捕集分析部材の識別情報が格納されたコードが付与されており、外部通信端末装置が記録部の運転情報を取り出し、識別情報を読み込むことで、外部通信端末装置を介して送風ファンの運転情報と、捕集分析部材の識別情報が紐付けられていてもよい。
これにより、捕集分析部材に付与されたコードに格納された識別情報と、それら捕集分析部材が搭載されていた空気清浄装置の運転環境及び運転履歴などの情報が、紐付けされたデータとして外部通信端末装置を介して通信ネットワーク上で管理することができる。そのため、簡便且つ詳細に室内環境を診断することができ、更にそれらの情報を正確に管理することができるという効果を奏する。
また、情報提供装置は、外部通信端末装置が該空気清浄装置販売会社のホストコンピュータへアクセスして、顧客情報として空気清浄装置の識別情報と送風ファンの運転情報を送付することで、空気清浄装置の使用に係わる新たなメッセージ受け取ってもよい。
これにより、新たな情報を得ることとなり、顧客はより効果的に空気清浄装置を使うことができる。
また、情報提供装置は、ホストコンピュータが顧客情報を通信部で受け取り、顧客情報格納メモリへ格納し、分析サーバから取得した捕集分析部の濃度データを分析データ格納メモリに格納し、顧客情報と濃度データとから空気清浄装置の使用に係わる新たなメッセージを創出してもよい。
これにより、新たな情報を得ることとなり、顧客はより効果的に空気清浄装置を使うことができる。
また、空気清浄装置は、捕集分析部材がアレルゲン、菌の非変性物質で構成してもよい。
これにより、捕集分析部材で捕集されたアレルゲン、菌は変性しないので、従来の分析方法で適切な評価ができ、さらに、分析を阻害する物質を含まないので、精度の高い分析ができるという作用を奏する。
また、空気清浄装置は、捕集分析部材が、少なくとも3つの捕集分析部材で構成され、吸込み口側に粗大粒子を捕集する粗大粒子捕集分析部材、中間に微粒子状汚染物質を捕集する微粒子捕集分析部材、吹出し口側にガス状汚染物質を捕集するガス捕集分析部材を備えてもよい。
これにより、分級効果を得ることが出来るので、各捕集部で選択的に捕集できるという効果を奏する。その結果として、捕集された汚染物質の分析が容易になり、室内空気汚染物質の正確な定性・定量分析が期待できる。
本発明の空気清浄装置は、短期間で簡便に室内空間の環境状態を正確に分析できるため、家庭用または業務用の空気清浄装置における汚染物質の捕集・分析装置として有用である。
1 本体ケース
2 送風ファン
3 空気清浄部
4 捕集分析部材
5 吸込み口
6 空気流路
7 吹出し口
8 風向ルーバー
9 羽根
10 電動機
11 プレフィルタ
12 集塵フィルタ
13 脱臭フィルタ
14 粗大粒子捕集部
15 微粒子捕集部
16 ガス捕集部
17 形状保持部
18 近距離通信部
19 表示ランプ
20 空気清浄装置
21 識別コード
22 外部通信端末装置
23 制御部
24 通信部
25 読み取り部
26 メモリ
27 入力部
28 表示部
29 スピーカー
30 マイク
31 制御部
32 電源スイッチ
33 運転切替えスイッチ
34 記録部
35 近距離通信部
36 メモリ
37 スピーカー
38 読み取りボタン
39 選択ボタン
40 ホストコンピュータ
41 通信部
42 入力部
43 表示部
44 メモリ
45 制御部
46 分析データサーバ
47 送信メモリ
48 メッセージテーブル
49 判定テーブル
50 分析データ格納メモリ
51 顧客情報格納メモリ
52 判定点プロット部
53 タイプ別判定テーブル
54 メッセージテーブル
2 送風ファン
3 空気清浄部
4 捕集分析部材
5 吸込み口
6 空気流路
7 吹出し口
8 風向ルーバー
9 羽根
10 電動機
11 プレフィルタ
12 集塵フィルタ
13 脱臭フィルタ
14 粗大粒子捕集部
15 微粒子捕集部
16 ガス捕集部
17 形状保持部
18 近距離通信部
19 表示ランプ
20 空気清浄装置
21 識別コード
22 外部通信端末装置
23 制御部
24 通信部
25 読み取り部
26 メモリ
27 入力部
28 表示部
29 スピーカー
30 マイク
31 制御部
32 電源スイッチ
33 運転切替えスイッチ
34 記録部
35 近距離通信部
36 メモリ
37 スピーカー
38 読み取りボタン
39 選択ボタン
40 ホストコンピュータ
41 通信部
42 入力部
43 表示部
44 メモリ
45 制御部
46 分析データサーバ
47 送信メモリ
48 メッセージテーブル
49 判定テーブル
50 分析データ格納メモリ
51 顧客情報格納メモリ
52 判定点プロット部
53 タイプ別判定テーブル
54 メッセージテーブル
Claims (6)
- 吸込み口と吹出し口を連通して設けた空気流路を有する本体ケースと、
前記空気流路を通風する送風ファンと、
前記空気流路に設けられた空気清浄部と、
前記空気清浄部の外周部に接するように並列した位置に設けられ、通過する空気中に含まれる汚染物質を捕集し、成分を分析するための着脱可能な捕集分析部材と、
前記送風ファンの運転情報と前記捕集分析部材に付与された情報を記録する記録部と、通信ネットワーク上に接続可能な外部通信端末装置の通信部を近接させることで、前記記録部の運転情報を前記通信端末装置へ伝送する近距離通信部とを備えた空気清浄装置であって、
前記外部通信端末装置が前記捕集分析部材に付与した前記捕集分析部材の識別情報を示すコードと前記記録部の運転情報とを取得することで、前記識別情報と送風ファンの運転情報を外部へ送信可能とすることを特徴とする空気清浄装置。 - 前記捕集分析部材には少なくとも前記捕集分析部材の識別情報が格納されたコードが付与されており、前記外部通信端末装置が前記記録部の運転情報を取り出し、前記識別情報を読み込むことで、前記外部通信端末装置を介して前記送風ファンの運転情報と、前記捕集分析部材の識別情報が紐付けられていることを特徴とする請求項1記載の空気清浄装置。
- 外部通信端末装置が空気清浄装置販売会社のホストコンピュータへアクセスして、前記顧客情報として請求項1記載の空気清浄装置の識別情報と送風ファンの運転情報を送付することで、前記空気清浄装置の使用に係わる新たなメッセージを受け取ることが可能となる情報提供装置。
- 前記ホストコンピュータは、前記顧客情報を通信部で受け取り、顧客情報格納メモリへ格納し、
分析サーバから取得した前記捕集分析部の濃度データを分析データ格納メモリに格納し、前記顧客情報と濃度データとから前記空気清浄装置の使用に係わる新たなメッセージを創出する請求項3記載の情報提供装置。 - 捕集分析部材がアレルゲン、菌の非変性物質で構成されていることを特徴とする請求項1に記載の空気清浄装置。
- 捕集分析部材が、少なくとも3つの捕集部で構成され、吸込み口側に粗大粒子状汚染物質を捕集する粗大粒子捕集部、中間に微粒子状汚染物質を捕集する微粒子捕集部、吹出し口側にガス状汚染物質を捕集するガス捕集部と、を備えたことを特徴とする請求項1、2、5のいずれか一項に記載の空気清浄装置。
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201580015370.5A CN106133454B (zh) | 2014-03-25 | 2015-03-24 | 空气净化装置和与其相关的信息提供装置 |
JP2016510033A JP6357658B2 (ja) | 2014-03-25 | 2015-03-24 | 空気清浄装置 |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2014061352 | 2014-03-25 | ||
JP2014-061352 | 2014-03-25 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2015146148A1 true WO2015146148A1 (ja) | 2015-10-01 |
Family
ID=54194695
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2015/001657 WO2015146148A1 (ja) | 2014-03-25 | 2015-03-24 | 空気清浄装置およびそれに係わる情報提供装置 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
JP (2) | JP6357658B2 (ja) |
CN (1) | CN106133454B (ja) |
WO (1) | WO2015146148A1 (ja) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2017090012A (ja) * | 2015-11-16 | 2017-05-25 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 汚染物質捕集手段を備えた空気清浄装置 |
JP2018501454A (ja) * | 2015-11-25 | 2018-01-18 | シャオミ・インコーポレイテッド | 空気清浄機パラメータ検出方法、装置および端末 |
CN109668261A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-04-23 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空气调节装置的控制方法、装置和空气调节装置 |
JP2020187524A (ja) * | 2019-05-14 | 2020-11-19 | 株式会社日立製作所 | 健康影響対策支援システム及び健康影響対策支援方法 |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6528118B2 (ja) * | 2014-03-25 | 2019-06-12 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 汚染物質捕集分析部材を備えた空気清浄装置 |
WO2021019668A1 (ja) * | 2019-07-30 | 2021-02-04 | 三菱電機株式会社 | 診断システム、ダスト採取体、家電製品および診断方法 |
JP7014860B2 (ja) | 2019-12-10 | 2022-02-01 | 環境リサーチ株式会社 | 空気採取装置、遠隔空気測定装置、空気採取システム、遠隔空気測定システム、空気採取プログラム、遠隔空気測定プログラムおよび記録媒体 |
JP2021110475A (ja) * | 2020-01-07 | 2021-08-02 | ダイキン工業株式会社 | 有用情報提供システム |
JP7394641B2 (ja) * | 2020-01-30 | 2023-12-08 | 三菱電機株式会社 | 空気調和換気システム |
KR20220108912A (ko) * | 2021-01-28 | 2022-08-04 | 주식회사 엠케이 | 오존 기반 공간 소독 시스템, 오존 소독 수행 현황 정보 제공 서버 및 방법 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003285039A (ja) * | 2002-03-28 | 2003-10-07 | Mitsubishi Electric Corp | 環境浄化装置 |
JP2008023469A (ja) * | 2006-07-21 | 2008-02-07 | Kitakyushu Foundation For The Advancement Of Industry Science & Technology | 浮遊微粒子捕集装置 |
JP2013167440A (ja) * | 2013-06-03 | 2013-08-29 | Atsuo Nozaki | 空気清浄装置及びこれを用いた空気清浄監視システム |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4680360B2 (ja) * | 2000-09-20 | 2011-05-11 | パナソニック株式会社 | カーエアコンのバージョンアップ方法 |
JP2005122610A (ja) * | 2003-10-20 | 2005-05-12 | Nec Fielding Ltd | 情報提供システム、サーバ装置および情報提供方法 |
CN102230664A (zh) * | 2011-06-21 | 2011-11-02 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 带净化消毒功能的空调机组的控制方法和控制模块 |
JP2013130362A (ja) * | 2011-12-22 | 2013-07-04 | Sharp Corp | 空気清浄機 |
US20130198056A1 (en) * | 2012-01-27 | 2013-08-01 | Verizon Patent And Licensing Inc. | Near field communication transaction management and application systems and methods |
CN103295376A (zh) * | 2013-05-17 | 2013-09-11 | 成都佳锂科技有限公司 | 一种空气质量远程监测系统 |
-
2015
- 2015-03-24 WO PCT/JP2015/001657 patent/WO2015146148A1/ja active Application Filing
- 2015-03-24 CN CN201580015370.5A patent/CN106133454B/zh active Active
- 2015-03-24 JP JP2016510033A patent/JP6357658B2/ja active Active
-
2018
- 2018-04-10 JP JP2018075142A patent/JP6554675B2/ja active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2003285039A (ja) * | 2002-03-28 | 2003-10-07 | Mitsubishi Electric Corp | 環境浄化装置 |
JP2008023469A (ja) * | 2006-07-21 | 2008-02-07 | Kitakyushu Foundation For The Advancement Of Industry Science & Technology | 浮遊微粒子捕集装置 |
JP2013167440A (ja) * | 2013-06-03 | 2013-08-29 | Atsuo Nozaki | 空気清浄装置及びこれを用いた空気清浄監視システム |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2017090012A (ja) * | 2015-11-16 | 2017-05-25 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | 汚染物質捕集手段を備えた空気清浄装置 |
JP2018501454A (ja) * | 2015-11-25 | 2018-01-18 | シャオミ・インコーポレイテッド | 空気清浄機パラメータ検出方法、装置および端末 |
KR20180086540A (ko) * | 2015-11-25 | 2018-08-01 | 시아오미 아이엔씨. | 공기 청정기의 파라미터 검측 방법, 장치 및 단말 |
RU2667354C2 (ru) * | 2015-11-25 | 2018-09-18 | Сяоми Инк. | Устройство и способ обнаружения параметров для воздухоочистителя и соответствующий терминал |
US10518208B2 (en) | 2015-11-25 | 2019-12-31 | Xiaomi Inc. | Methods and apparatuses for detecting parameter for air purifier |
KR102441845B1 (ko) * | 2015-11-25 | 2022-09-08 | 시아오미 아이엔씨. | 공기 청정기의 파라미터 검측 방법, 장치 및 단말 |
CN109668261A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-04-23 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空气调节装置的控制方法、装置和空气调节装置 |
JP2020187524A (ja) * | 2019-05-14 | 2020-11-19 | 株式会社日立製作所 | 健康影響対策支援システム及び健康影響対策支援方法 |
JP7264714B2 (ja) | 2019-05-14 | 2023-04-25 | 株式会社日立製作所 | 健康影響対策支援システム及び健康影響対策支援方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPWO2015146148A1 (ja) | 2017-04-13 |
CN106133454B (zh) | 2020-08-07 |
JP2018146228A (ja) | 2018-09-20 |
CN106133454A (zh) | 2016-11-16 |
JP6357658B2 (ja) | 2018-07-18 |
JP6554675B2 (ja) | 2019-08-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6554675B2 (ja) | 情報提供装置 | |
US10161868B2 (en) | Method of analyzing air quality | |
JP6797204B2 (ja) | 空気質管理システム及び方法、並びに分析サーバー | |
US10569208B2 (en) | Filter customization systems and methods | |
CN114413411B (zh) | 操作室内空气净化器的方法 | |
Siegel | Primary and secondary consequences of indoor air cleaners | |
Shaughnessy et al. | What is an effective portable air cleaning device? A review | |
CN108344113B (zh) | 一种智能互联空气净化系统及空气净化方法 | |
CN111050877A (zh) | 空气过滤器状况感测 | |
CN117433136A (zh) | 空气处理设备,传感器装置和操作方法 | |
KR101981618B1 (ko) | 공기질에 따른 건강관리 시스템 | |
JP2010124711A (ja) | 空中浮遊物捕集装置 | |
CN110023687A (zh) | 用于空气处理装置的控制设备和操作方法 | |
JP6589133B2 (ja) | 空気清浄装置 | |
JP2016087510A (ja) | 空気清浄機 | |
JP6528118B2 (ja) | 汚染物質捕集分析部材を備えた空気清浄装置 | |
JP6754936B2 (ja) | 汚染物質捕集手段を備えた空気清浄装置 | |
Seo et al. | Assessment of penetration through vacuum cleaners and recommendation of wet cyclone technology | |
JP3900906B2 (ja) | 気体清浄システムとその清浄方法 | |
Kumar et al. | A review: E-nose and air purifier system based on emerging technology for smart city applications | |
US20230204555A1 (en) | Use of output of real time sensors to automatically trigger devices | |
Ward et al. | Stand alone air cleaners: Evaluation and implications | |
Javed | Portable Solution of Air Quality in Indoor Environments: Process Life Cycle of indoor air quality | |
Gagliardi | Exploring the Technologies Behind Air-Cleaning Systems and Indoor Applications | |
Praveen et al. | A Comparative Study Analysis on Air Monitoring and Purification Systems |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15767975 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2016510033 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 15767975 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |