WO2015182738A1 - 空気調和器 - Google Patents

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WO2015182738A1
WO2015182738A1 PCT/JP2015/065517 JP2015065517W WO2015182738A1 WO 2015182738 A1 WO2015182738 A1 WO 2015182738A1 JP 2015065517 W JP2015065517 W JP 2015065517W WO 2015182738 A1 WO2015182738 A1 WO 2015182738A1
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WO
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air conditioner
chlorine dioxide
water
housing
air
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Application number
PCT/JP2015/065517
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English (en)
French (fr)
Inventor
和孝 佐古岡
Original Assignee
株式会社プロテックス
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/0355Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with perfuming or deodorising means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/0328Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with means for purifying supplied air
    • F24F1/035Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with means for purifying supplied air characterised by the mounting or arrangement of filters
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/02Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing
    • F24F1/037Self-contained room units for air-conditioning, i.e. with all apparatus for treatment installed in a common casing with humidification means
    • 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

Definitions

  • This disclosure relates to an air conditioner.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-225017 describes an air conditioner that removes bacteria in the air with a chemical solution.
  • the air conditioner disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 9-225017 generates a flow of air by a fan, and discharges the chemical stored in the storage tank in the form of a mist.
  • chlorine dioxide has air conditioning effects such as removal of bacteria and viruses and deodorization.
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 9-225017 describes that a so-called stabilized chlorine dioxide solution, which is a precursor of chlorine dioxide, can be used as a chemical solution.
  • stabilized chlorine dioxide an air conditioning effect equivalent to chlorine dioxide cannot be expected.
  • the air conditioner disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 9-225017 releases a mist-like chemical solution.
  • This disclosure is intended to provide an air conditioner capable of exhibiting a high air conditioning effect.
  • An air conditioner stores a housing having an opening, a liquid receiving portion disposed inside the housing, a chlorine dioxide aqueous solution, and dripping the chlorine dioxide aqueous solution into the liquid receiving portion.
  • a solution tank capable of
  • the air conditioner according to the present disclosure can provide a high air conditioning effect.
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional front view illustrating a schematic configuration of an air conditioner according to an embodiment.
  • 2 is a sectional view of the air conditioner shown in FIG. 1 taken along the line II-II.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional view of an air conditioner according to a modification of the above embodiment.
  • FIG. 4 is a longitudinal sectional view of an air conditioner according to another modification example of the air conditioner shown in FIG. 3.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a schematic configuration of a housing unit included in the air conditioner illustrated in FIG. 4.
  • FIG. 6 is a plan view showing a schematic configuration of a humidifying mechanism according to a modification of the embodiment.
  • FIG. 7 is a front view of the humidification mechanism.
  • the air conditioner stores a housing having an opening, a liquid receiving portion disposed inside the housing, a chlorine dioxide aqueous solution, and dripping the chlorine dioxide aqueous solution into the liquid receiving portion.
  • a solution tank capable of
  • the air conditioner may further include a fan that introduces air into the housing and generates a flow of air from the liquid receiving portion toward the opening. According to this configuration, chlorine dioxide gas can be efficiently released from the opening of the housing.
  • the air conditioner can further include a water storage tank in which water is stored.
  • the fan may be further configured to generate an air flow that passes through the water storage tank and travels toward the opening.
  • moisture content can be discharge
  • bacteria, viruses, pollen, PM2.5, and the like in the room can be dropped first by the air containing moisture, the immediate effect of the air conditioning effect can be ensured. Since the fallen bacteria etc. are inactivated by the chlorine dioxide gas released from the opening of the housing, the above configuration can perform more reliable air cleaning.
  • the water storage tank may be detachably attached to the housing. According to this configuration, when the air conditioner is used in a closed space where no liquid can be used, such as an aircraft or an Aegis ship, the water storage tank can be removed from the housing. Even when the water storage tank is removed from the housing, chlorine dioxide gas can be released from the opening of the housing, so that the air in the closed space can be cleaned.
  • the air conditioner may further include a filter disposed in the water storage tank so that air introduced into the housing by the fan passes therethrough. According to this configuration, impurities contained in the water in the water storage tank can be removed by the filter.
  • the upper end of the filter may be exposed from the water surface of the water storage tank.
  • the liquid receiving part can be the upper end part of the filter.
  • the liquid receiver may be provided outside the water storage tank.
  • the chlorine dioxide aqueous solution dripped from the solution tank is not mixed with the water in the water storage tank. For this reason, for example, by dropping the chlorine dioxide aqueous solution into the liquid receiving part and stopping / suppressing the generation of chlorine dioxide gas, only air containing water is substantially released from the opening of the housing. Can do. That is, the release of air containing chlorine dioxide gas and moisture can be easily controlled.
  • the air conditioner may further include a water amount control unit that controls the amount of water in the water storage tank. According to this configuration, the amount of moisture in the air released from the opening of the housing by the fan can be adjusted, and as a result, the indoor humidity is adjusted.
  • the air conditioner may further include vaporization means for promoting vaporization of chlorine dioxide in the chlorine dioxide aqueous solution dropped onto the liquid receiving unit. According to this configuration, the vaporization rate of chlorine dioxide in the chlorine dioxide aqueous solution dripped from the solution tank can be increased, and the concentration of chlorine dioxide gas released from the opening of the housing can be increased.
  • the vaporizing means may include a heater for heating the chlorine dioxide aqueous solution dropped onto the liquid receiving part.
  • a heater for heating the chlorine dioxide aqueous solution dropped onto the liquid receiving part.
  • the solution tank may be detachably attached to the housing. According to this configuration, when the chlorine dioxide aqueous solution in the solution tank runs out, the empty solution tank may be removed from the housing, and a new solution tank filled with the chlorine dioxide aqueous solution may be attached to the housing.
  • the chlorine dioxide aqueous solution can be easily replenished.
  • the air conditioner may further include a dripping amount control unit that controls the amount of the chlorine dioxide aqueous solution dripped from the solution tank. Thereby, the density
  • casing can be adjusted.
  • An air conditioner includes a housing having an opening and a housing portion disposed inside the housing.
  • the storage unit stores a solid chlorine dioxide generator that generates chlorine dioxide gas by reacting with carbon dioxide.
  • the accommodating part is comprised so that the chlorine dioxide gas which the chlorine dioxide generator generate
  • the said air conditioner also has a high air conditioning effect compared with the conventional air conditioner.
  • the air conditioner 10 As shown in FIGS. 1 and 2, the air conditioner 10 according to the present embodiment includes a housing 1, a solution tank 2, a water tank 3, and a water storage tank 4. The air conditioner 10 further includes a filter 5, a fan 6, and a heater 7.
  • the housing 1 has an opening 11.
  • the housing 1 includes a front wall 12a, a rear wall 12b that faces the front wall 12a, and left and right side walls 12c that connect the front wall 12a and the rear wall 12b. The upper end is opened.
  • An open portion at the upper end portion of the housing 1, that is, a portion defined by each upper edge portion of the front wall portion 12 a and the rear wall 12 b and each upper edge portion of the side wall 12 c corresponds to the opening portion 11.
  • the housing 1 further includes a partition wall 12d that is disposed between the front wall 12a and the rear wall 12b and partitions the space in the housing 1 forward and backward.
  • casing 1 is not specifically limited, It is preferable to design so that the opening part 11 may be located more upwards.
  • the vertical dimension H of the housing 1 can be set to 75 cm to 90 cm.
  • a control box 13 is provided on the top of the front wall 12a.
  • the control box 13 can incorporate a control circuit (not shown) for controlling the operation of the air conditioner 10.
  • An operation unit 131 is provided on the front surface of the control box 13. The operation unit 131 is exposed on the surface of the front wall 12a.
  • the user can operate the operation unit 131.
  • the user can operate the operation unit 131 to start / stop the operation of the air conditioner 10, set the humidity in the room where the air conditioner 10 is installed, the amount of chlorine dioxide gas released or the concentration in the air, for example. Can be set.
  • the air conditioner 10 may automatically set the indoor humidity and / or the amount of chlorine dioxide gas released or the concentration in the air regardless of the user's operation.
  • An insertion port 14 is formed at the lower end of the front wall 12a.
  • the water storage tank 4 is inserted into the housing 1 from the insertion port 14.
  • An inlet 15 is formed in the rear wall 12b. Air can be introduced into the housing 1 through the introduction port 15.
  • a filter portion 16 is provided in the housing 1 so as to face the inlet 15 of the rear wall 12b.
  • the filter unit 16 includes a dust collection filter 161 and a pre-filter 162 that is coarser than the dust collection filter 161.
  • the prefilter 162 is disposed between the introduction port 15 and the dust collection filter 161.
  • the solution tank 2 is detachably attached to the housing 1.
  • the solution tank 2 is a cartridge type.
  • a chlorine dioxide aqueous solution is stored in the solution tank 2.
  • the aqueous chlorine dioxide solution in the solution tank 2 is dropped on the filter 5.
  • the configuration of the solution tank 2 will be specifically described.
  • the solution tank 2 includes a solution tank main body 21, a solution dropping unit 22, and an adjustment valve 23.
  • the solution tank body 21 stores a chlorine dioxide aqueous solution.
  • the aqueous chlorine dioxide solution may be an aqueous solution capable of generating chlorine dioxide gas by aeration.
  • the aqueous chlorine dioxide solution can contain at least one of chlorite ions (ClO 2 ⁇ ) and chlorine dioxide gas (ClO 2 ).
  • the aqueous chlorine dioxide solution may be prepared by dissolving chlorite in water or by dissolving chlorine dioxide gas in water by bubbling, but may be a commercially available chlorine dioxide solution.
  • the solution dropping unit 22 is formed in a cylindrical shape, and communicates the inside and the outside of the solution tank main body 21.
  • the solution dropping part 22 extends downward from the lower part of the solution tank main body 21.
  • the lower end of the solution dropping part 22 is located above the filter 5.
  • the aqueous chlorine dioxide solution in the solution tank body 21 is dropped onto the upper end portion of the filter 5 through the solution dropping portion 22.
  • the adjusting valve 23 corresponds to a “drop amount control unit” in the present disclosure.
  • the regulating valve 23 is provided in the flow path of the chlorine dioxide aqueous solution in the solution dropping section 22 and controls the dropping amount of the chlorine dioxide aqueous solution.
  • a solenoid valve can be used.
  • the regulating valve 23 is an electromagnetic valve, the regulating valve 23 may be controlled by a control circuit (not shown) of the control box 13 to open and close the flow path of the solution dropping unit 22.
  • a circuit for controlling the regulating valve 23 may be provided separately from the control circuit of the control box 13.
  • water tank As shown in FIG. 1, the water tank 3 is attached to the housing 1. Similarly to the solution tank 2, the water tank 3 may be detachable from the housing 1. Water is stored in the water tank 3.
  • the configuration of the water tank 3 will be specifically described.
  • the water tank 3 includes a water tank main body 31, a water discharge part 32, and a regulating valve 33. Water is stored in the water tank body 31.
  • the water in the water tank body 31 may be tap water or pure water containing no impurities.
  • the water tank body 31 is provided with a supply port (not shown) for supplying water therein.
  • the water discharge part 32 is formed in a cylindrical shape, and communicates the inside and the outside of the water tank main body 31.
  • the water discharge part 32 extends downward from the lower part of the water tank body 31.
  • the water discharge part 32 extends to the inside of the filter 5.
  • the water in the water tank main body 31 is discharged into the filter 5 through the water discharge portion 32 and is stored in the water storage tank 4 through the filter 5.
  • the regulating valve 33 corresponds to the “water amount control unit” in the present disclosure.
  • the adjustment valve 33 is provided in the water flow path in the water discharge unit 32 and adjusts the water discharge amount. That is, the amount of water stored in the water storage tank 4 is controlled by the adjustment valve 33.
  • a solenoid valve can be used.
  • the adjustment valve 33 is an electromagnetic valve, the adjustment valve 33 may be controlled by a control circuit (not shown) of the control box 13 to open and close the flow path of the water discharge unit 32.
  • a circuit for controlling the regulating valve 33 may be provided separately from the control circuit of the control box 13.
  • the water storage tank 4 As shown in FIG. 1, the water storage tank 4 is disposed below the solution tank 2 and the water tank 3. The water storage tank 4 is detachably attached to the housing 1. As described above, the water storage tank 4 is inserted into the housing 1 from the insertion port 14 of the front wall 12a.
  • the water storage tank 4 is formed in a substantially rectangular shape, and its upper end is open. Water is stored in the water storage tank 4. More specifically, water dripped from the water discharge portion 32 of the water tank 3 is stored in the water storage tank 4 through the filter 5.
  • the water storage tank 4 is provided with a water level sensor 41.
  • the water level sensor 41 detects the water level in the water storage tank 4.
  • the water level sensor 41 can transmit the detected water level information to a control circuit (not shown) of the control box 13 or a circuit provided separately from the control circuit.
  • the circuit that has received the water level information from the water level sensor 41 can perform opening / closing control of the regulating valve 33 based on this information.
  • the filter 5 is disposed in the water storage tank 4 so that the air introduced into the housing 1 by the fan 6 can pass through.
  • the filter 5 may be, for example, a filter unit in which a plurality of bellows-like filter sheets are stacked.
  • the configuration of the filter 5 is not particularly limited to this.
  • the upper end of the filter 5 is exposed from the water surface of the water storage tank 4.
  • a chlorine dioxide aqueous solution is dropped from the solution dropping unit 22 onto the upper end of the filter 5. That is, the upper end portion of the filter 5 corresponds to a “liquid receiving portion” of the present disclosure.
  • the upper end of the filter 5 protrudes upward from the upper edge of the water storage tank 4.
  • the relative positional relationship between the upper end portion of the filter 5 and the upper edge portion of the water storage tank 4 is not limited to this.
  • the position of the upper end of the filter 5 may be substantially the same as the position of the upper edge of the water storage tank 4, and the upper end of the filter 5 is more than the upper edge of the water storage tank 4. It may be located below.
  • the fan 6 As shown in FIGS. 1 and 2, the fan 6 is provided in the housing 1. More specifically, the fan 6 is disposed in front of the partition wall 12d in the housing 1. Although the kind of fan 6 is not specifically limited, For example, a sirocco fan may be sufficient.
  • the fan 6 has a rotating shaft 61 connected to the motor 8 and a blade 62 fixed to the rotating shaft 61. By driving the motor 8, the blade 62 rotates around the rotation shaft 61.
  • the drive control of the motor 8 may be performed by a control circuit (not shown) of the control box 13 or a circuit provided separately from the control circuit.
  • the heater 7 is disposed above the filter 5 in the housing 1.
  • the heater 7 is disposed behind the partition wall 12d.
  • the heater 7 is disposed in front of and below the filter unit 16.
  • the heater 7 extends from the left end to the right end of the partition wall 12d.
  • the kind of heater 7 is not particularly limited.
  • the heater 7 can be controlled by a control circuit (not shown) of the control box 13 or a circuit provided separately from the control circuit.
  • the user operates the operation unit 131 to start the operation of the air conditioner 10.
  • the user performs setting operations such as indoor humidity, the amount of chlorine dioxide gas released or the concentration in the air as necessary.
  • the air conditioner 10 starts the control of the regulating valve 23 according to the operation start operation by the user, and drops the chlorine dioxide aqueous solution in the solution tank 2 onto the upper end portion of the filter 5 with a necessary amount and frequency. For example, the air conditioner 10 repeatedly opens and closes the regulating valve 23 at regular intervals, and supplies a chlorine dioxide aqueous solution to the upper end of the filter 5 little by little.
  • the air conditioner 10 is configured to open and close the regulating valve 23 according to the setting of the amount of chlorine dioxide gas released by the user or the concentration in the air, the current concentration of chlorine dioxide gas in the air, and the like. Can be changed.
  • the air conditioner 10 also starts controlling the adjustment valve 33 of the water tank 3.
  • the air conditioner 10 opens and closes the regulating valve 33 in accordance with, for example, the humidity set based on the user's operation or automatically and / or the water level of the water storage tank 4, and the water in the water tank 3. Is supplied to the filter 5.
  • the water that has passed through the filter 5 is stored in the water storage tank 4. That is, the amount of water in the water storage tank 4 is controlled by the adjustment valve 33.
  • the air conditioner 10 further operates the fan 6. Air is introduced into the housing 1 by the fan 6. More specifically, the air conditioner 10 drives the motor 8 to rotate the blades 62 of the fan 6 around the rotation shaft 61. Thereby, outside air is sucked into the housing 1 through the introduction port 15.
  • FIG. 2 the flow of air generated by the fan 6 is indicated by arrows.
  • the fan 6 generates an air flow that passes through the water storage tank 4 and the filter 5 and travels toward the opening 11.
  • the air sucked into the housing 1 from the inlet 15 first passes through the prefilter 162 and then passes through the dust collection filter 161.
  • the pre-filter 162 captures dust having a relatively large diameter.
  • the dust collection filter 161 captures dust or the like that could not be captured by the pre-filter 162.
  • chlorine dioxide in the chlorine dioxide aqueous solution is vaporized.
  • the vaporized chlorine dioxide rides on the air flow generated by the fan 6 and is discharged from the opening 11. Note that the amount of chlorine dioxide gas released can be adjusted by the chlorine dioxide concentration of the chlorine dioxide aqueous solution in the solution tank 2 and the amount of chlorine dioxide aqueous solution dropped from the solution tank 2.
  • the heater 7 When the heater 7 is ON, the air in the housing 1 can be heated by the heater 7.
  • the heat generated by the heater 7 promotes the vaporization of chlorine dioxide in the chlorine dioxide aqueous solution dropped on the upper end of the filter 5.
  • the heater 7 At the start of the operation of the air conditioner 10, it is preferable that the heater 7 is ON so that more chlorine dioxide gas can be released more quickly.
  • the heater 7 does not always have to be ON.
  • the heater 7 may be turned on at the start of the operation of the air conditioner 10 and the heater 7 may be turned off after a predetermined time has elapsed or after the indoor chlorine dioxide concentration has exceeded a predetermined concentration.
  • the air conditioner 10 is configured to release chlorine dioxide gas as described above. Therefore, the air conditioner 10 can perform air cleaning without polluting the room.
  • the air conditioner 10 employs a chlorine dioxide aqueous solution as a chlorine dioxide gas generation source. For this reason, the chlorine dioxide concentration of the chlorine dioxide aqueous solution can be adjusted, and the amount of chlorine dioxide gas released can be easily controlled.
  • the opening 11 is provided in the upper part of the housing 1 in consideration that the specific gravity of chlorine dioxide gas is larger than that of air. For this reason, chlorine dioxide gas can be released from a high position, and it becomes possible to inactivate bacteria, viruses and the like floating at a high position in the room. Therefore, the air conditioning effect can be further improved.
  • the air conditioner 10 includes a fan 6 that generates an air flow from the upper end of the filter 5 toward the opening 11 of the housing 1. For this reason, it is possible to efficiently release chlorine dioxide gas from the opening 11 in the air flow generated by the fan 6.
  • the air introduced into the housing 1 by the fan 6 also passes through the water storage tank 4. Thereby, air containing moisture can be discharged from the opening 11. Therefore, the room in which the air conditioner 10 is installed can be humidified.
  • bacteria, viruses, pollen, PM2.5, and the like floating in the room can be dropped by the air containing moisture released from the opening 11. For this reason, the immediate effect of an air conditioning effect is securable. Note that bacteria, viruses, and the like that have fallen due to moisture-containing air are inactivated by the chlorine dioxide gas released from the opening 11, and thus are reliably removed.
  • the water storage tank 4 is detachably attached to the housing 1. For this reason, for example, when the air conditioner 10 is used in a closed space where liquid cannot be used, such as an aircraft or an Aegis ship, the water storage tank 4 can be removed from the housing 1. Even when the water storage tank 4 is removed from the housing 1, chlorine dioxide gas is released from the opening 11, so that the air in the closed space can be cleaned.
  • a filter 5 is disposed in the water storage tank 4. This filter 5 can remove impurities from the water supplied to the water storage tank 4.
  • the upper end portion of the filter 5 functions as a “liquid receiving portion” that receives the chlorine dioxide aqueous solution dropped from the solution tank 2.
  • the upper end portion of the filter 5 is exposed from the water surface of the water storage tank 4. For this reason, the chlorine dioxide aqueous solution dripped from the solution tank 2 is difficult to mix with the water in the water storage tank 4, and the concentration of chlorine dioxide gas released from the opening 11 of the housing 1 can be kept high. .
  • the amount of water discharged from the water tank 3 is adjusted by the adjustment valve 33. That is, the amount of water in the water storage tank 4 can be controlled by the adjustment valve 33. For this reason, the moisture content in the air discharged
  • the air conditioner 10 includes a heater 7.
  • the heat generated by the heater 7 promotes vaporization of chlorine dioxide in the chlorine dioxide aqueous solution dropped on the upper end of the filter 5. Thereby, the density
  • casing 1 can be raised.
  • the heater 7 can vaporize chlorine dioxide in the chlorine dioxide aqueous solution, for example, even in a cold environment.
  • the solution tank 2 is detachably attached to the housing 1. For this reason, when the chlorine dioxide aqueous solution in the solution tank 2 runs out, the chlorine dioxide aqueous solution can be replenished by simply replacing the solution tank 2 with a new one.
  • the air conditioner 10 controls the amount of the chlorine dioxide aqueous solution dripped from the solution tank 2 by the adjustment valve 23. Thereby, the density
  • casing 1 can be adjusted.
  • the air conditioner 10 includes the water tank 3, the water storage tank 4, the filter 5, the fan 6, and the heater 7, these are not essential components.
  • the air conditioner 10 one or more of the water tank 3, the water storage tank 4, the filter 5, the fan 6, and the heater 7 can be omitted.
  • the entire upper end of the housing 1 is opened, and this open part is the opening 11, but is not particularly limited thereto.
  • the position, number, and shape of the opening 11 in the housing 1 can be changed as appropriate.
  • the air conditioner 10 includes the heater 7 as the “vaporization means”, it can also include “vaporization means” other than the heater 7.
  • the air conditioner 10 an ultraviolet irradiation device that irradiates the chlorine dioxide aqueous solution dropped from the solution tank 2 with ultraviolet rays in place of or together with the heater 7 can be provided.
  • the solution tank 2 is detachably attached to the housing 1, but the solution tank 2 may be configured not to be removable from the housing 1. Even if the solution tank 2 can be removed from the housing 1, the solution tank 2 does not have to be configured in a cartridge type.
  • the upper end portion of the filter 5 functions as a “liquid receiving portion”, but is not particularly limited thereto.
  • a chlorine dioxide aqueous solution may be dropped from the solution tank 2 to the water storage tank 4 so that the water storage tank 4 functions as a “liquid receiving part”, or dropped from the solution tank 2 as a “liquid receiving part”.
  • a tray or the like for receiving a chlorine dioxide aqueous solution may be provided separately.
  • the air conditioner 10 ⁇ / b> A shown in FIG. 3 includes a solution tank 91 separately from the water storage tank 4.
  • the solution tank 91 is disposed below the solution tank 2 in which a chlorine dioxide aqueous solution is stored.
  • a filter 92 is disposed in the solution tank 91.
  • the filter 92 is preferably wide and thin.
  • the filter 92 is disposed substantially parallel to the width direction or the depth direction of the solution tank 91.
  • the configuration of the filter 92 is not particularly limited, but may be the same as the filter 5 in the water storage tank 4.
  • a HEPA filter or the like can be used as the filter 92 and / or the filter 5, for example, a HEPA filter or the like can be used.
  • the upper end of the filter 92 corresponds to a “liquid receiving part”. That is, a chlorine dioxide aqueous solution is dropped from the solution tank body 21 through the solution dropping unit 22 to the upper end of the filter 92. When the chlorine dioxide aqueous solution is dropped on the filter 92, the chlorine dioxide aqueous solution is vaporized. In the solution tank 91, the chlorine dioxide aqueous solution may be stored, but may not be stored.
  • the carbon dioxide aqueous solution is not dropped on the filter 5 in the water storage tank 4. Therefore, only the water supplied from the water tank 3 is stored in the water storage tank 4. The water stored in the water storage tank 4 is not mixed with the chlorine dioxide aqueous solution.
  • the filter 92 that is a liquid receiving portion of the chlorine dioxide aqueous solution is provided outside the water storage tank 4. For this reason, the chlorine dioxide gas and water vapor
  • the adjustment valve 23 of the solution tank 2 is closed and the aqueous solution of dioxide is dropped onto the filter 92. Can be stopped. Thereby, generation
  • the chlorine dioxide aqueous solution is not mixed with the water in the water storage tank 4, if the generation of chlorine dioxide gas in the housing 1 is stopped, only water vapor is substantially released from the opening 11. be able to. That is, according to the air conditioner 10A, it is possible to easily perform control such as stopping or suppressing the release of chlorine dioxide gas and releasing only water vapor into the air, or releasing both chlorine dioxide gas and water vapor. it can.
  • the chlorine dioxide aqueous solution is dropped on the filter 92 in the solution tank 91.
  • the chlorine dioxide aqueous solution may be dropped directly on the solution tank 91 without providing the filter 92 in the solution tank 91. it can.
  • the air conditioners 10 and 10A generate chlorine dioxide gas by dropping a chlorine dioxide aqueous solution onto the liquid receiving part.
  • chlorine dioxide gas can also be generated using a solid chlorine dioxide generator rather than a chlorine dioxide aqueous solution.
  • a chlorine dioxide generator reacts with carbon dioxide in the air to generate chlorine dioxide gas.
  • the chlorine dioxide generator for example, an aqueous solution containing sodium chlorite and calcined magnesium silicate impregnated with sepiolite or zeolite mineral (granular), baked and dried can be used.
  • a housing portion 20 that houses a solid chlorine dioxide generator can be provided in the housing 1.
  • the container 20 is configured to be able to release chlorine dioxide gas generated by the chlorine dioxide generator.
  • the storage unit 20 may include a package 201 and a case 202.
  • the case 202 has a main body 202a and a drawer 202b.
  • FIG. 5 is a perspective view showing a schematic configuration of the accommodating portion 20.
  • the front, rear, upper, and lower shown in FIG. 5 mean front, rear, upper, and lower in a state in which the housing unit 20 is installed in the casing 1 (FIG. 4) of the air conditioner 10B.
  • the package 201 contains a solid chlorine dioxide generator 203.
  • the package 201 has, for example, a rectangular parallelepiped shape or a cubic shape. However, the shape of the package 201 is not limited to this.
  • the package 201 has air permeability in at least a part of the wall surface so that chlorine dioxide gas generated from the chlorine dioxide generator 203 can pass therethrough.
  • the front surface and the rear surface of the package 201 are formed of a breathable sheet such as a polyethylene terephthalate (PET) nonwoven fabric.
  • PET polyethylene terephthalate
  • the side peripheral surface of the package 201 can be made of paper, polyethylene terephthalate (PET), ABS resin, or the like.
  • the package 201 before use can be stored and stored in a bag filled with an inert gas and sealed.
  • the inert gas is a gas that does not substantially react with the chlorine dioxide generator 203.
  • nitrogen gas can be used as the inert gas.
  • the bag for storing the package 201 may be configured using a material having gas barrier properties such as aluminum.
  • the case 202 includes the main body 202a and the drawer 202b inserted into the main body 202a.
  • the main body 202a and the drawer 202b are formed in a bottomed box shape, for example.
  • the main body 202a has a box shape with an upper surface opened.
  • the lead-out portion 202b has a box shape with an open front surface.
  • the lead-out portion 202b is inserted into the main body portion 202a from the opening of the main body portion 202a.
  • the package 201 is set in the drawer part 202b.
  • the opening / closing of the case 202 is controlled by, for example, a microcomputer. That is, by the microcomputer control or the like, the drawer portion 202b is pulled out from the main body portion 202a and the case 202 is opened, or the drawer portion 202b is returned into the main body portion 202a and the case 202 is closed.
  • a microcomputer controls the drawer portion 202b to pull out from the main body portion 202a and the case 202 is opened, or the drawer portion 202b is returned into the main body portion 202a and the case 202 is closed.
  • FIGS. 4 and 5 when the drawing portion 202 b is drawn from the main body portion 202 a, chlorine dioxide gas generated by the chlorine dioxide generating agent 203 is released into the housing 1 and generated by the fan 6. It is discharged from the opening 11 by riding on the air flow.
  • the lead-out portion 202b is returned into the main body portion 202a, the release of chlorine dioxide gas from the opening portion 11 is stopped.
  • Case 202 The configuration of the case 202 is not limited to the above. Case 202 should just be comprised so that opening and closing is possible so that discharge of chlorine dioxide gas can be controlled.
  • the case 202 can be provided with a slide-type or door-type lid, and the lid can be opened and closed to release and stop chlorine dioxide gas.
  • FIG. 4 shows a humidifying mechanism including a water tank 3, a water storage tank 4, and a filter 5 as shown in FIGS. 1 to 3, a solution tank 2, a water storage tank 4 or a solution tank 91, and a filter.
  • a chlorine dioxide gas generation mechanism composed of 5 or 92 or the like is not shown.
  • the air conditioner 10B of FIG. 4 may be configured to be attached with a humidification mechanism similar to the air conditioners 10 and 10A of FIGS. 1 to 3 and a chlorine dioxide gas generation mechanism using a chlorine dioxide aqueous solution. Good.
  • the air conditioner 10B may be provided with the heater 7 similarly to the air conditioners 10 and 10A.
  • a chlorine dioxide gas generation mechanism (FIGS. 1 to 3) using a humidification mechanism and a chlorine dioxide aqueous solution, and chlorine dioxide gas generation using a solid chlorine dioxide generator 203 are provided.
  • a mechanism (FIGS. 4 and 5) can also be used selectively.
  • a humidification mechanism and a chlorine dioxide gas generation mechanism using a chlorine dioxide aqueous solution are attached, and water vapor and chlorine dioxide gas are generated by these.
  • the humidification mechanism and the chlorine dioxide gas generation mechanism using the chlorine dioxide aqueous solution are removed from the air conditioner 10B, and the solid chlorine dioxide generator 203 is removed.
  • the utilized chlorine dioxide gas generation mechanism can be attached to the air conditioner 10B. That is, the generation method of chlorine dioxide gas can be changed according to the environment in which the air conditioner 10B is used.
  • control valves 23 and 33 which are electromagnetic valves are used to discharge water from the water tank 3 and discharge a chlorine dioxide aqueous solution from the solution tank 2.
  • water and / or chlorine dioxide aqueous solution can be discharged without using a solenoid valve.
  • FIG. 6 is a plan view of a water storage tank 40 having a configuration different from that of the water storage tank 4 of the above embodiment.
  • FIG. 7 is a front view of a state in which the water tank 30 is installed in the water storage tank 40.
  • the water storage tank 40 is partitioned into a first portion 402 and a second portion 403 by a partition portion 401 in which a through hole 401a is formed.
  • the filter 5 is installed in the first portion 402.
  • the water tank 30 is installed in the second portion 403.
  • the second portion 403 is provided with a protruding portion 403a that protrudes upward.
  • a water discharge port and a cap for sealing the water discharge port are provided on the lower surface of the water tank 30.
  • the cap has a protrusion protruding downward.
  • water can be discharged from the water tank 30 and stored in the water storage tank 40 without using a solenoid valve.
  • humidification ON / OFF control can be performed by the humidification sensor.
  • the humidification sensor is also provided in the air conditioner even when water is discharged from the water tank using an electromagnetic valve.
  • the chlorine dioxide gas generation mechanism may be any mechanism as long as the amount of chlorine dioxide gas released can be controlled by microcomputer control or the like.
  • any humidifying mechanism may be used as long as humidification control is possible. That is, various mechanisms can be adopted as the mechanism for discharging water from the water tank and / or discharging the chlorine dioxide aqueous solution from the solution tank, and a mechanism using the electromagnetic valve described in the above embodiment, or The mechanism is not limited to the mechanism shown in FIGS.

Abstract

 高い空気調和効果を奏することが可能な空気調和器を提供することを目的とする。空気調和器(10)は、開口部(11)を有する筐体(1)と、筐体(1)の内側に配置されたフィルタ(5)と、二酸化塩素水溶液が貯留される溶液タンク(2)と、を備える。溶液タンク(2)は、二酸化塩素水溶液をフィルタ(5)の上端部に滴下する。

Description

空気調和器
 本開示は、空気調和器に関する。
 従来、空気の湿度や、温度、又は清浄度等を調整するための様々な空気調和器が知られている。例えば、特開平9-225017号公報には、薬液によって空気中の細菌等を除去する空気調和器が記載されている。特開平9-225017号公報の空気調和器は、ファンによって空気の流れを生成し、貯留槽に貯留されている薬液をミスト状にして放出する。
 ところで、二酸化塩素は、細菌やウイルスの除去や消臭等の空気調和効果を奏することが知られている。特開平9-225017号公報には、二酸化塩素の前駆体である、いわゆる安定化二酸化塩素の溶液を薬液として使用できることが記載されている。しかしながら、安定化二酸化塩素の状態では二酸化塩素と同等の空気調和効果を期待することはできない。
 また、上述の通り、特開平9-225017号公報の空気調和器はミスト状の薬液を放出する。しかしながら、ミスト状の薬液では高い空気調和効果を得ることは難しい。
 本開示は、高い空気調和効果を奏することが可能な空気調和器を提供することを目的とする。
 本開示に係る空気調和器は、開口部を有する筐体と、筐体の内側に配置された受液部と、二酸化塩素水溶液が貯留されるとともに、二酸化塩素水溶液を受液部に滴下することが可能な溶液タンクと、を備える。
 本開示に係る空気調和器によれば、高い空気調和効果を奏することできる。
図1は、実施形態に係る空気調和器の概略構成を例示する部分断面正面図である。 図2は、図1に示す空気調和器のII-II断面図である。 図3は、上記実施形態の変形例に係る空気調和器の縦断面図である。 図4は、図3に示す空気調和器と別の変形例に係る空気調和器の縦断面図である。 図5は、図4に示す空気調和器が有する収容部の概略構成を示す斜視図である。 図6は、上記実施形態の変形例に係る加湿機構の概略構成を示す平面図である。 図7は、上記加湿機構の正面図である。
 実施形態に係る空気調和器は、開口部を有する筐体と、筐体の内側に配置された受液部と、二酸化塩素水溶液が貯留されるとともに、二酸化塩素水溶液を受液部に滴下することが可能な溶液タンクと、を備える。
 上記空気調和器では、二酸化塩素水溶液が溶液タンクから受液部に滴下された場合、滴下された二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素が気化される。気化された二酸化塩素(二酸化塩素ガス)は、筐体の開口部から放出される。この二酸化塩素ガスにより、空気調和器が設置された室内の細菌やウイルス等が従来の空気調和器と比較してより確実に不活性化される。よって、上記空気調和器によれば、従来の空気調和器と比較して高い空気調和効果を奏することができる。
 上記空気調和器は、さらに、筐体に空気を導入し、受液部から開口部に向かう空気の流れを生成するファン、を備えていてもよい。この構成によれば、二酸化塩素ガスを効率的に筐体の開口部から放出することができる。
 上記空気調和器は、さらに、水が貯留される水貯留槽、を備えることができる。この場合、ファンは、さらに、水貯留槽を通過し開口部に向かう空気の流れを生成するよう構成されていてもよい。この構成によれば、水分を含む空気を筐体の開口部から放出することができ、空気調和器が設置された室内を加湿することができる。また、水分を含む空気により、まず、室内の細菌やウイルス、花粉、PM2.5等を落下させることができるため、空気調和効果の即効性を確保することができる。落下した細菌等は、筐体の開口部から放出された二酸化塩素ガスによって不活性化されるため、上記構成によればより確実な空気清浄を行うことができる。
 上記空気調和器において、水貯留槽は、筐体に対して着脱自在に取り付けられていてもよい。この構成によれば、例えば航空機やイージス艦等、液体を用いることができない閉鎖空間で上記空気調和器を使用する場合、水貯留槽を筐体から取り外すことができる。水貯留槽を筐体から取り外した場合であっても、筐体の開口部から二酸化塩素ガスが放出されることが可能であるため、上記閉鎖空間内の空気清浄を行うことができる。
 上記空気調和器は、さらに、ファンによって筐体に導入された空気が通過するよう、水貯留槽内に配置されるフィルタ、を備えていてもよい。この構成によれば、水貯留槽内の水に含まれる不純物をフィルタによって取り除くことができる。
 上記空気調和器において、フィルタは、その上端部が水貯留槽の水面から露出していてもよい。この場合、受液部は、フィルタの上端部とすることができる。この構成によれば、溶液タンクから滴下された二酸化塩素水溶液が水貯留槽内の水に混ざりにくいため、筐体の開口部から放出される二酸化塩素ガスの空気中濃度を高く維持することができる。
 上記空気調和器において、受液部は、水貯留槽の外に設けられていてもよい。この構成によれば、溶液タンクから滴下された二酸化塩素水溶液が水貯留槽内の水に混ざることがない。このため、例えば、受液部への二酸化塩素水溶液の滴下を停止し、二酸化塩素ガスの発生を停止/抑制するだけで、実質的に水分を含む空気のみを筐体の開口部から放出することができる。すなわち、二酸化塩素ガス及び水分を含む空気の放出を容易に制御することができる。
 上記空気調和器は、さらに、水貯留槽内の水の量を制御する水量制御部、を備えていてもよい。この構成によれば、ファンによって筐体の開口部から放出される空気中の水分量を調整することができ、結果として、室内の湿度が調整される。
 上記空気調和器は、さらに、受液部に滴下された二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素の気化を促進する気化手段、を備えていてもよい。この構成によれば、溶液タンクから滴下された二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素の気化速度を上げることができ、筐体の開口部から放出される二酸化塩素ガスの空気中濃度を高めることができる。
 上記空気調和器において、気化手段は、受液部に滴下された二酸化塩素水溶液を加熱するヒータを含んでいてもよい。これにより、例えば寒冷環境下等であっても、滴下された二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素を気化させることができる。
 上記空気調和器において、溶液タンクは、筐体に対して着脱自在に取り付けられてもよい。この構成によれば、溶液タンク内の二酸化塩素水溶液がなくなった場合等に、空になった溶液タンクを筐体から取り外し、二酸化塩素水溶液充填された新たな溶液タンクを筐体に取り付ければよく、二酸化塩素水溶液の補充を容易に行うことができる。
 上記空気調和器は、さらに、溶液タンクから滴下される二酸化塩素水溶液の量を制御する滴下量制御部、を備えていてもよい。これにより、筐体の開口部から放出される二酸化塩素ガスの空気中濃度を調整することができる。
 他の実施形態に係る空気調和器は、開口部を有する筐体と、筐体の内側に配置された収容部とを備える。収容部は、二酸化炭素と反応して二酸化塩素ガスを発生させる固形状の二酸化塩素発生剤を収容する。収容部は、二酸化塩素発生剤が発生させた二酸化塩素ガスを放出可能なように構成されている。
 上記空気調和器では、二酸化塩素発生剤が発生させた二酸化塩素ガスが収容部から放出され、さらに筐体の開口部から放出されるため、空気調和器が設置された室内の細菌やウイルス等が従来の空気調和器と比較してより確実に不活性化される。よって、上記空気調和器も、従来の空気調和器と比較して高い空気調和効果を有する。
 以下、実施形態について図面を参照しつつ説明する。図中同一又は相当する構成については同一の符号を付し、同じ説明を繰り返さない。
 [空気調和器の構成]
 本実施形態に係る空気調和器10は、図1及び図2に示すように、筐体1と、溶液タンク2と、水タンク3と、水貯留槽4と、を備えている。空気調和器10は、さらに、フィルタ5と、ファン6と、ヒータ7と、を備える。
 (筐体)
 図2に示すように、筐体1は、開口部11を有する。筐体1は、図1及び図2に示すように、前壁12aと、前壁12aに対向する後壁12bと、前壁12aと後壁12bとを連結する左右の側壁12cとを有し、その上端部が開放されている。筐体1の上端部における開放部分、つまり、前壁部12a及び後壁12bの各上縁部と、側壁12cの各上縁部とで画定される部分が、開口部11に相当する。筐体1は、さらに、前壁12aと後壁12bとの間に配置され、筐体1内の空間を前後に仕切る仕切壁12dを有している。
 筐体1の寸法は、特に限定されるものではないが、開口部11がより上方に位置するように設計されることが好ましい。例えば、筐体1の上下方向の寸法Hは、75cm~90cmとすることができる。
 前壁12aの上部には、制御ボックス13が設けられている。制御ボックス13は、空気調和器10の動作を制御するための制御回路(図示略)を内蔵することができる。制御ボックス13の前面には、操作部131が設けられている。操作部131は、前壁12aの表面に露出している。
 利用者は、操作部131を操作することができる。利用者は、操作部131の操作により、例えば、空気調和器10の運転の開始/停止、空気調和器10が設置されている室内の湿度の設定や、二酸化塩素ガスの放出量又は空気中濃度の設定等を行うことができる。室内の湿度、及び/又は二酸化塩素ガスの放出量若しくは空気中濃度は、利用者の操作によらず、空気調和器10が自動的に設定してもよい。
 前壁12aの下端部には、挿入口14が形成されている。この挿入口14から筐体1内に、水貯留槽4が挿入される。
 後壁12bには、導入口15が形成されている。導入口15を介して、筐体1に空気を導入することができる。
 筐体1内には、後壁12bの導入口15と対向するようにフィルタ部16が設けられている。フィルタ部16は、集塵フィルタ161と、集塵フィルタ161よりも目が粗いプレフィルタ162とを含む。プレフィルタ162は、導入口15と集塵フィルタ161との間に配置される。
 (溶液タンク)
 図1に示すように、溶液タンク2は、筐体1に対して着脱自在に取り付けられる。本実施形態に係る空気調和器10において、溶液タンク2はカートリッジ式である。
 溶液タンク2には、二酸化塩素水溶液が貯留される。溶液タンク2内の二酸化塩素水溶液は、フィルタ5上に滴下される。以下、溶液タンク2の構成を具体的に説明する。
 溶液タンク2は、溶液タンク本体21と、溶液滴下部22と、調整弁23とを含む。溶液タンク本体21には、二酸化塩素水溶液が貯留される。二酸化塩素水溶液は、曝気によって二酸化塩素ガスを発生させ得る水溶液であればよい。二酸化塩素水溶液は、亜塩素酸イオン(ClO )及び二酸化塩素ガス(ClO)の少なくとも一方を含むことができる。二酸化塩素水溶液は、亜塩素酸塩を水に溶解させたり、バブリングによって二酸化塩素ガスを水に溶解させたりすることで調製されてもよいが、市販の二酸化塩素液剤であってもよい。
 溶液滴下部22は、筒状に形成され、溶液タンク本体21の内部と外部とを連通させる。溶液滴下部22は、溶液タンク本体21の下部から下方に延びている。溶液滴下部22の下端は、フィルタ5の上方に位置する。溶液タンク本体21内の二酸化塩素水溶液は、溶液滴下部22を介して、フィルタ5の上端部に滴下される。
 調整弁23は、本開示における「滴下量制御部」に相当する。調整弁23は、溶液滴下部22における二酸化塩素水溶液の流路に設けられ、二酸化塩素水溶液の滴下量を制御する。調整弁23としては、特に限定されるものではないが、例えば、電磁弁を使用することができる。調整弁23が電磁弁である場合、制御ボックス13の制御回路(図示略)によって調整弁23を制御し、溶液滴下部22の流路を開閉してもよい。ただし、制御ボックス13の制御回路とは別に、調整弁23を制御するための回路が設けられていてもよい。
 (水タンク)
 図1に示すように、水タンク3は、筐体1に取り付けられる。水タンク3も、溶液タンク2と同様、筐体1に対して着脱自在であってもよい。水タンク3には水が貯留される。以下、水タンク3の構成を具体的に説明する。
 水タンク3は、水タンク本体31と、水吐出部32と、調整弁33とを含む。水タンク本体31には、水が貯留される。水タンク本体31内の水は、水道水であってもよいし、不純物を含有しない純水であってもよい。水タンク本体31には、内部に水を供給するための供給口(図示略)が設けられる。
 水吐出部32は、筒状に形成され、水タンク本体31の内部と外部とを連通させる。水吐出部32は、水タンク本体31の下部から下方に延びている。水吐出部32は、フィルタ5の内部まで延びている。水タンク本体31内の水は、水吐出部32を介してフィルタ5内に吐出され、フィルタ5を伝って水貯留槽4に貯留される。
 調整弁33は、本開示における「水量制御部」に相当する。調整弁33は、水吐出部32における水の流路に設けられ、水の吐出量を調整する。つまり、調整弁33によって、水貯留槽4に貯留される水の量が制御される。調整弁33としては、特に限定されるものではないが、例えば、電磁弁を使用することができる。調整弁33が電磁弁である場合、制御ボックス13の制御回路(図示略)によって調整弁33を制御し、水吐出部32の流路を開閉してもよい。ただし、制御ボックス13の制御回路とは別に、調整弁33を制御するための回路が設けられていてもよい。
 (水貯留槽)
 図1に示すように、水貯留槽4は、溶液タンク2及び水タンク3の下方に配置される。水貯留槽4は、筐体1に対して着脱可能に取り付けられる。上述の通り、水貯留槽4は、前壁12aの挿入口14から筐体1内に挿入される。
 水貯留槽4は、略矩形状に形成され、その上端が開口している。水貯留槽4には、水が貯留される。より具体的には、水タンク3の水吐出部32から滴下された水が、フィルタ5を伝って水貯留槽4に貯留される。
 水貯留槽4には、水位センサ41が設けられている。水位センサ41は、水貯留槽4内の水位を検出する。水位センサ41は、検出した水位の情報を制御ボックス13の制御回路(図示略)、又は当該制御回路とは別に設けられた回路に送信することができる。水位センサ41から水位の情報を受信した回路は、この情報に基づいて調整弁33の開閉制御を行うことができる。
 (フィルタ)
 図2に示すように、フィルタ5は、ファン6によって筐体1に導入された空気が通過可能なよう、水貯留槽4内に配置される。フィルタ5は、例えば、蛇腹状のフィルタシートを複数枚積層したフィルタユニットであってもよい。ただし、フィルタ5の構成は、特にこれに限定されるものではない。
 フィルタ5の上端部は、水貯留槽4の水面から露出する。フィルタ5の上端部には、溶液滴下部22から二酸化塩素水溶液が滴下される。すなわち、フィルタ5の上端部は、本開示の「受液部」に相当する。
 本実施形態では、フィルタ5の上端部が水貯留槽4の上縁部よりも上方に突出している。ただし、フィルタ5の上端部と水貯留槽4の上縁部との相対的な位置関係は、これに限定されるものではない。例えば、上下方向において、フィルタ5の上端部の位置が水貯留槽4の上縁部の位置とほぼ同じであってもよいし、フィルタ5の上端部が水貯留槽4の上縁部よりも下方に位置していてもよい。
 (ファン)
 図1及び図2に示すように、ファン6は、筐体1内に設けられている。より詳細には、ファン6は、筐体1内において仕切壁12dの前方に配置されている。ファン6の種類は、特に限定されるものではないが、例えばシロッコファンであってもよい。
 ファン6は、モータ8に連結された回転軸61と、回転軸61に固定された羽根62とを有する。モータ8を駆動することにより、羽根62が回転軸61周りに回転する。モータ8の駆動制御は、制御ボックス13の制御回路(図示略)、又は当該制御回路とは別に設けられた回路によって行われてもよい。
 (ヒータ)
 図2に示すように、ヒータ7は、筐体1内において、フィルタ5よりも上方に配置される。ヒータ7は、仕切壁12dの後方に配置されている。また、ヒータ7は、フィルタ部16の前方且つ下方に配置されている。ヒータ7は、仕切壁12dの左端から右端に亘って延びている。
 ヒータ7の種類は特に限定されるものではない。ヒータ7は、制御ボックス13の制御回路(図示略)、又は当該制御回路とは別に設けられた回路によって制御することができる。
 [空気調和器の動作]
 次に、上述のように構成された空気調和器10の動作について説明する。
 まず、利用者は、操作部131を操作して空気調和器10の運転を開始させる。また、利用者は、必要に応じて、室内の湿度や、二酸化塩素ガスの放出量又は空気中濃度等の設定操作を行う。
 空気調和器10は、利用者による運転開始操作に応じて調整弁23の制御を開始し、溶液タンク2内の二酸化塩素水溶液を必要な量及び頻度でフィルタ5の上端部に滴下する。例えば、空気調和器10は、調整弁23の開閉を一定間隔で繰り返し、二酸化塩素水溶液を少量ずつフィルタ5の上端部に供給する。空気調和器10は、利用者による二酸化塩素ガスの放出量又は空気中濃度の設定や、現在の二酸化塩素ガスの空気中濃度等に応じて、調整弁23の開閉を行う間隔、及び調整弁23の開度等を変更することができる。
 また、空気調和器10は、水タンク3の調整弁33の制御も開始する。空気調和器10は、例えば、利用者の操作に基づいて又は自動的に設定された湿度、及び/又は水貯留槽4の水位に応じて、調整弁33を開閉させ、水タンク3内の水をフィルタ5に供給する。上述したように、フィルタ5を通過した水は水貯留槽4に貯留される。つまり、調整弁33によって水貯留槽4内の水の量が制御される。
 空気調和器10は、さらに、ファン6を動作させる。ファン6によって筐体1に空気が導入される。より具体的には、空気調和器10は、モータ8を駆動し、ファン6の羽根62を回転軸61周りに回転させる。これにより、導入口15を介して外部の空気が筐体1内に吸い込まれる。
 図2では、ファン6が生成する空気の流れを矢印で示している。ファン6は、水貯留槽4及びフィルタ5を通過し開口部11に向かう空気の流れを生成する。
 詳述すると、導入口15から筐体1内に吸い込まれた空気は、まずプレフィルタ162を通過し、続いて集塵フィルタ161を通過する。プレフィルタ162は、比較的径が大きい塵や埃を捕捉する。集塵フィルタ161は、プレフィルタ162で捕捉できなかった粉塵等を捕捉する。
 プレフィルタ162及び集塵フィルタ161を通過した空気は、仕切壁12dに沿って下方へと流れ、ヒータ7、フィルタ5、及び水貯留槽4を通過する。その後、この空気は、前壁12aと仕切壁12dとの間を通って上方へと流れ、開口部11から放出される。
 ここで、二酸化塩素水溶液がフィルタ5の上端部に滴下されると、この二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素が気化される。気化された二酸化塩素(二酸化塩素ガス)は、ファン6によって生成される空気の流れに乗り、開口部11から放出される。なお、二酸化塩素ガスの放出量は、溶液タンク2内の二酸化塩素水溶液の二酸化塩素濃度、及び溶液タンク2からの二酸化塩素水溶液の滴下量によって調整することができる。
 ヒータ7がONの場合、ヒータ7によって筐体1内の空気を加熱することができる。ヒータ7が発生させる熱により、フィルタ5の上端部に滴下された二酸化塩素水溶液において、二酸化塩素の気化が促進される。空気調和器10の運転開始時には、より多くの二酸化塩素ガスをより早く放出することができるよう、ヒータ7がONであることが好ましい。ただし、空気調和器10の運転中において、ヒータ7が常にONである必要はない。例えば、空気調和器10の運転開始時にはヒータ7をONにしておき、所定時間が経過した後や室内の二酸化塩素濃度が所定濃度以上となった後等に、ヒータ7をOFFとしてもよい。
 また、ファン6によって水貯留槽4及びフィルタ5を通過する空気の流れが生成されることにより、水貯留槽4に貯留されている水及びフィルタ5に保持されている水は、ミスト状となって開口部11から放出される。さらに、ヒータ7の熱によって水蒸気が発生した場合、この水蒸気も空気の流れに乗って開口部11へと向かう。
 [実施形態の効果]
 以上のように、本実施形態に係る空気調和器10では、二酸化塩素水溶液が溶液タンク2からフィルタ5の上端部に滴下されたとき、この二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素が気化されて二酸化塩素ガスが発生する。二酸化塩素ガスは、筐体1の開口部11から放出される。このため、空気調和器10が設置される室内の細菌やウイルスを確実に不活性化することができ、効果的に室内の空気清浄を行うことができる。このように、上記空気調和器10であれば、高い空気調和効果を奏することができる。
 一般に、二酸化塩素水溶液は、漂白作用を有することが知られている。このため、二酸化塩素水溶液をミスト状にして放出する空気調和器では、空気調和器が設置されている室内の床面や壁面等を漂白してしまうおそれがある。一方、本実施形態に係る空気調和器10は、上述の通り、二酸化塩素ガスを放出するよう構成されている。よって、この空気調和器10は、室内を汚染することなく空気清浄を行うことができる。
 例えば、固形二酸化塩素剤を二酸化塩素ガスの発生源として使用する場合、固形二酸化塩素剤に手を加えることはできないため、二酸化塩素ガスの放出量をコントロールすることは困難である。しかしながら、本実施形態に係る空気調和器10では、二酸化塩素ガスの発生源として二酸化塩素水溶液を採用している。このため、二酸化塩素水溶液の二酸化塩素濃度を調整することができ、二酸化塩素ガスの放出量を容易にコントロールすることができる。
 本実施形態に係る空気調和器では、二酸化塩素ガスの比重が空気よりも大きいことを考慮し、筐体1の上部に開口部11を設けている。このため、高い位置から二酸化塩素ガスを放出することができ、室内の高い位置に浮遊する細菌やウイルス等を不活性化することが可能となる。よって、空気調和効果をより向上させることができる。
 本実施形態に係る空気調和器10は、フィルタ5の上端部から筐体1の開口部11に向かう空気の流れを生成するファン6を備えている。このため、ファン6が生成する空気の流れに乗せて、二酸化塩素ガスを効率的に開口部11から放出することができる。
 本実施形態に係る空気調和器10において、ファン6によって筐体1に導入された空気は、水貯留槽4も通過する。これにより、水分を含む空気を開口部11から放出することができる。よって、空気調和器10が設置されている室内を加湿することができる。
 また、上記構成によれば、開口部11から放出された水分を含む空気によって、まず、室内に浮遊する細菌やウイルス、花粉、及びPM2.5等を落下させることができる。このため、空気調和効果の即効性を確保することができる。なお、水分を含む空気によって落下した細菌やウイルス等は、開口部11から放出される二酸化塩素ガスによって不活性化されるため、確実に除去される。
 本実施形態に係る空気調和器10において、水貯留槽4は、筐体1に対して着脱自在に取り付けられる。このため、例えば航空機やイージス艦等、液体を用いることができない閉鎖空間で空気調和器10を使用する場合、水貯留槽4を筐体1から取り外すことができる。水貯留槽4を筐体1から取り外した場合であっても、開口部11からは二酸化塩素ガスが放出されるため、上記閉鎖空間内の空気清浄を行うことができる。
 本実施形態に係る空気調和器10では、水貯留槽4内にフィルタ5が配置されている。このフィルタ5により、水貯留槽4に供給される水から不純物を取り除くことができる。
 本実施形態に係る空気調和器10において、フィルタ5の上端部は、溶液タンク2から滴下される二酸化塩素水溶液を受ける「受液部」として機能する。フィルタ5の上端部は水貯留槽4の水面から露出している。このため、溶液タンク2から滴下された二酸化塩素水溶液が水貯留槽4内の水に混ざりにくく、筐体1の開口部11から放出される二酸化塩素ガスの空気中濃度を高く維持することができる。
 本実施形態に係る空気調和器10では、水タンク3から吐出される水の量が調整弁33によって調整される。つまり、調整弁33によって、水貯留槽4内の水の量を制御することができる。このため、開口部11から放出される空気中の水分量を調整することができ、結果として室内の湿度を調整することができる。
 本実施形態に係る空気調和器10は、ヒータ7を備えている。ヒータ7が発生させる熱により、フィルタ5の上端部に滴下された二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素の気化が促進される。これにより、筐体1の開口部11から放出される二酸化塩素ガスの空気中濃度を高めることができる。また、ヒータ7により、例えば寒冷環境下等であっても二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素を気化させることができる。
 本実施形態に係る空気調和器10において、溶液タンク2は、筐体1に対して着脱自在に取り付けられている。このため、溶液タンク2内の二酸化塩素水溶液がなくなった場合等に、新たな溶液タンク2と交換するだけで、二酸化塩素水溶液の補充を行うことができる。
 本実施形態に係る空気調和器10は、調整弁23により、溶液タンク2から滴下される二酸化塩素水溶液の量を制御する。これにより、筐体1の開口部11から放出される二酸化塩素ガスの空気中濃度を調整することができる。
 [変形例]
 以上、実施形態について説明したが、本開示に係る空気調和器は上記実施形態に限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
 上記実施形態に係る空気調和器10は、水タンク3、水貯留槽4、フィルタ5、ファン6、及びヒータ7を備えていたが、これらは必須の構成ではない。空気調和器10において、水タンク3、水貯留槽4、フィルタ5、ファン6、及びヒータ7のうち、1以上を省略することができる。
 上記実施形態では、筐体1の上端全体が開放され、この開放部分を開口部11としていたが、特にこれに限定されるものではない。筐体1における開口部11の位置、数、及び形状は適宜変更することができる。
 上記実施形態に係る空気調和器10は、「気化手段」としてヒータ7を備えていたが、ヒータ7以外の「気化手段」を備えることもできる。例えば、空気調和器10において、ヒータ7に代えて又はヒータ7と併せて、溶液タンク2から滴下された二酸化塩素水溶液に対して紫外線を照射する紫外線照射装置を設けることができる。
 上記実施形態に係る空気調和器10では、溶液タンク2が筐体1に対して着脱自在に取り付けられていたが、溶液タンク2は、筐体1から取り外せないよう構成されていてもよい。また、溶液タンク2が筐体1から取り外せる場合であっても、溶液タンク2をカートリッジ式に構成しなくてもよい。
 上記実施形態に係る空気調和器10では、フィルタ5の上端部が「受液部」として機能していたが、特にこれに限定されるものではない。例えば、溶液タンク2から水貯留槽4に二酸化塩素水溶液を滴下し、水貯留槽4を「受液部」として機能させてもよいし、「受液部」として、溶液タンク2から滴下される二酸化塩素水溶液を受けるためのトレイ等を別途設けてもよい。
 例えば、図3に示す空気調和器10Aは、水貯留槽4とは別に、溶液槽91を備えている。溶液槽91は、二酸化塩素水溶液が貯留された溶液タンク2の下方に配置される。
 溶液槽91内には、フィルタ92が配置されている。フィルタ92は、幅広薄型であることが好ましい。フィルタ92は、例えば、溶液槽91の幅方向又は奥行き方向と実質的に平行に配置される。フィルタ92の構成は、特に限定されるものではないが、水貯留槽4内のフィルタ5と同様であってもよい。フィルタ92及び/又はフィルタ5として、例えば、HEPAフィルタ等を用いることができる。
 フィルタ92の上端部は、「受液部」に相当する。すなわち、フィルタ92の上端部には、溶液タンク本体21から溶液滴下部22を介して二酸化塩素水溶液が滴下される。フィルタ92に二酸化塩素水溶液が滴下されると、この二酸化塩素水溶液は気化される。溶液槽91には、二酸化塩素水溶液が貯留されることもあるが、貯留されないこともある。
 空気調和器10Aでは、上記実施形態と異なり、水貯留槽4内のフィルタ5に二酸化炭素水溶液は滴下されない。したがって、水貯留槽4には、水タンク3から供給された水のみが貯留される。水貯留槽4に貯留されている水には、二酸化塩素水溶液が混ざることがない。
 このように、空気調和器10Aでは、二酸化塩素水溶液の受液部であるフィルタ92が水貯留槽4の外に設けられている。このため、開口部11から放出する二酸化塩素ガス及び水蒸気の制御をより容易に行うことができる。
 例えば、二酸化塩素ガスを常時噴霧する必要がない場合や、二酸化塩素ガスの放出量及び/又は空気中濃度を低下させたい場合、溶液タンク2の調整弁23を閉じ、フィルタ92に対する二酸化水溶液の滴下を停止すればよい。これにより、筐体1内での二酸化塩素ガスの発生が停止される。上述した通り、水貯留槽4内の水には二酸化塩素水溶液が混ざっていないため、筐体1内での二酸化塩素ガスの発生を停止すれば、実質的に水蒸気のみを開口部11から放出することができる。すなわち、空気調和器10Aによれば、二酸化塩素ガスの放出を停止又は抑制して水蒸気のみを空気中に放出したり、二酸化塩素ガス及び水蒸気の双方を放出したりといった制御を容易に行うことができる。
 なお、空気調和器10Aでは、溶液槽91内のフィルタ92に二酸化塩素水溶液が滴下されていたが、溶液槽91内にフィルタ92を設けず、溶液槽91に二酸化塩素水溶液を直接滴下することもできる。しかしながら、不純物を除去するという観点からは、二酸化塩素水溶液をフィルタ92に滴下することが好ましい。
 空気調和器10,10Aは、二酸化塩素水溶液を受液部に滴下することにより、二酸化塩素ガスを発生させている。しかしながら、二酸化塩素ガスは、二酸化塩素水溶液ではなく、固形状の二酸化塩素発生剤を用いて発生させることもできる。二酸化塩素発生剤は、空気中の二酸化炭素と反応して二酸化塩素ガスを発生させる。二酸化塩素発生剤としては、例えば、亜塩素酸ナトリウム及び焼成マグネシウムケイ酸塩等を含む水溶液にセピオライト又はゼオライトの鉱物(顆粒状)を含浸させ、焼いて乾燥させたものを使用することができる。
 例えば、図4に示す空気調和器10Bのように、固形状の二酸化塩素発生剤を収容する収容部20を筐体1内に設けることができる。
 収容部20は、二酸化塩素発生剤が発生させた二酸化塩素ガスを放出可能なように構成される。例えば、収容部20は、包装体201と、ケース202とを備えていてもよい。ケース202は、本体部202aと、引出部202bとを有する。
 図5は、収容部20の概略構成を示す斜視図である。図5に示す前、後、上、下は、収容部20が空気調和機10Bの筐体1(図4)内に設置された状態における前、後、上、下を意味している。
 図5に示すように、包装体201は、固形状の二酸化塩素発生剤203を収容する。包装体201は、例えば、直方体状又は立方体状をなす。ただし、包装体201の形状は、これに限定されるものではない。包装体201は、二酸化塩素発生剤203から発生した二酸化塩素ガスを通過させられるよう、壁面の少なくとも一部において通気性を有する。例えば、包装体201の前面及び後面は、ポリエチレンテレフタレート(PET)系の不織布等、通気性を有するシートで構成される。包装体201の側周面は、紙、ポリエチレンテレフタレート(PET)、又はABS樹脂等で構成することができる。
 使用前の包装体201は、不活性ガスが充填されて密封された袋に収納し、保管することができる。不活性ガスは、二酸化塩素発生剤203と実質的に反応しない気体である。不活性ガスとしては、例えば、窒素ガスを用いることができる。これにより、包装体201に収容されている二酸化塩素発生剤203が使用前に劣化するのを抑制することができる。包装体201を収納する袋は、例えばアルミニウム等、ガスバリア性を有する材料を使用して構成されていればよい。包装体201を使用する場合は、包装体201を収納している袋を開封し、包装体201を袋から取り出してケース202内に収容する。
 上述したように、ケース202は、本体部202aと、本体部202a内に挿入される引出部202bとを有する。本体部202a及び引出部202bは、例えば、有底箱状に形成される。図5の例では、本体部202aは、上面が開口した箱状である。引出部202bは、前面が開口した箱状である。引出部202bは、本体部202aの開口から本体部202a内に挿入される。引出部202b内には、包装体201がセットされる。
 ケース202の開閉は、例えばマイコン等によって制御される。すなわち、マイコン制御等により、引出部202bが本体部202aから引き出されてケース202が開かれ、あるいは、引出部202bが本体部202a内に戻されてケース202が閉じられる。図4及び図5を参照して、引出部202bが本体部202aから引き出された場合、二酸化塩素発生剤203が発生させた二酸化塩素ガスが筐体1内に放出され、ファン6によって生成される空気の流れに乗って開口部11から放出される。引出部202bが本体部202a内に戻されると、開口部11からの二酸化塩素ガスの放出が停止する。
 ケース202の構成は、上記のものに限定されない。ケース202は、二酸化塩素ガスの放出を制御することができるよう、開閉可能に構成されていればよい。例えば、ケース202にスライド式又は扉式の蓋を設け、この蓋を開閉することによって二酸化塩素ガスの放出及び停止を行うこともできる。
 図4には、図1~図3に示すような水タンク3、水貯留槽4、及びフィルタ5等で構成される加湿機構、並びに溶液タンク2、水貯留槽4又は溶液槽91、及びフィルタ5又は92等で構成される二酸化塩素ガス発生機構は示されていない。しかしながら、図4の空気調和器10Bは、図1~3の空気調和器10,10Aと同様の加湿機構、及び二酸化塩素水溶液を利用した二酸化塩素ガス発生機構を取り付けられるように構成されていてもよい。また、空気調和器10Bは、空気調和器10,10Aと同様、ヒータ7を備えていてもよい。
 このように構成された空気調和器10Bでは、加湿機構及び二酸化塩素水溶液を利用した二酸化塩素ガス発生機構(図1~図3)と、固形状の二酸化塩素発生剤203を利用した二酸化塩素ガス発生機構(図4及び図5)とを選択的に用いることもできる。例えば、空気調和器10Bにおいて、通常は、加湿機構及び二酸化塩素水溶液を利用した二酸化塩素ガス発生機構を取り付けておき、これらによって水蒸気及び二酸化塩素ガスを発生させる。一方、例えば航空機やイージス艦、潜水艦等、湿気が問題となる空間では、空気調和器10Bから加湿機構及び二酸化塩素水溶液を利用した二酸化塩素ガス発生機構を取り外し、固形状の二酸化塩素発生剤203を利用した二酸化塩素ガス発生機構を空気調和器10Bに取り付けることができる。すなわち、空気調和器10Bを使用する環境に応じて、二酸化塩素ガスの発生方法を変更することができる。
 上記実施形態では、電磁弁である調整弁23,33を用いて、水タンク3からの水の排出及び溶液タンク2からの二酸化塩素水溶液の排出を行っている。しかしながら、電磁弁を使用せずに、水及び/又は二酸化塩素水溶液の排出を行うこともできる。
 図6は、上記実施形態の水貯留槽4とは異なる構成を有する水貯留槽40の平面図である。図7は、水貯留槽40に水タンク30を設置した状態の正面図である。
 図6及び図7に示すように、水貯留槽40は、貫通孔401aが形成された仕切部401より、第1部分402と第2部分403とに仕切られている。第1部分402にはフィルタ5が設置される。第2部分403には水タンク30が設置される。第2部分403には、上方に突出する突起部403aが設けられている。
 図示を省略するが、水タンク30の下面には、水排出口と、水排出口を封鎖するキャップとが設けられている。キャップは、下方に突出する突起部を有する。水タンク30が水貯留槽40の第2部分403に設置されると、第2部分403の突起部403aが水タンク30のキャップの突起部を押し上げ、水タンク30内の水が排出される。水タンク30から排出された水は、水タンク30が設置されている第2部分403だけでなく、仕切部401の貫通孔401aを介して第1部分402にも流れ込む。これにより、水貯留槽40内に水が満たされる。
 このように、図6及び図7に示す機構によれば、電磁弁を使用することなく、水タンク30から水を排出させ、水貯留槽40に貯留することができる。このような機構で水タンク30からの水の排出を行う場合、加湿センサによって加湿のON/OFF制御を行うことができる。なお、加湿センサは、電磁弁を使用して水タンクからの水の排出を行う場合も、空気調和器に設けられる。
 空気調和器に二酸化塩素ガスセンサを設けることができない場合は、上記実施形態のように、溶液タンクからの二酸化塩素水溶液の滴下量を制御することにより、二酸化塩素ガスの放出量をコントロールすることが好ましい。一方、空気調和器に二酸化塩素ガスセンサを設けることができる場合は、図6及び図7に示す機構と同様の機構によって溶液タンクから二酸化塩素水溶液を排出させ、二酸化塩素ガスセンサによって二酸化塩素ガスの放出量をコントロールすることができる。
 要するに、二酸化塩素ガス発生機構は、二酸化塩素ガスの放出量をマイコン制御等でコントロールできるのであれば、どのようなものであってもよい。同様に、加湿機構についても、加湿のコントロールが可能であれば、どのようなものであってもよい。つまり、水タンクからの水の排出及び/又は溶液タンクからの二酸化塩素水溶液の排出を行う機構としては種々のものを採用することができ、上記実施形態で説明した電磁弁を使用する機構、あるいは図6及び図7に示すような機構に限定されるものではない。

Claims (13)

  1.  開口部を有する筐体と、
     前記筐体の内側に配置された受液部と、
     二酸化塩素水溶液が貯留されるとともに、前記二酸化塩素水溶液を前記受液部に滴下することが可能な溶液タンクと、
    を備える、空気調和器。
  2.  請求項1に記載の空気調和器であって、さらに、
     前記筐体に空気を導入し、前記受液部から前記開口部に向かう空気の流れを生成するファン、
    を備える空気調和器。
  3.  請求項2に記載の空気調和器であって、さらに、
     水が貯留される水貯留槽、
    を備え、
     前記ファンは、さらに、前記水貯留槽を通過し前記開口部に向かう空気の流れを生成する、空気調和器。
  4.  請求項3に記載の空気調和器であって、
     前記水貯留槽は、前記筐体に対して着脱自在に取り付けられる、空気調和器。
  5.  請求項3又は4に記載の空気調和器であって、さらに、
     前記ファンによって前記筐体に導入された空気が通過するよう、前記水貯留槽内に配置されるフィルタ、
    を備える、空気調和器。
  6.  請求項5に記載の空気調和器であって、
     前記フィルタは、その上端部が前記水貯留槽の水面から露出しており、
     前記受液部は、前記フィルタの上端部である、空気調和器。
  7.  請求項3から5のいずれか1項に記載の空気調和器であって、
     前記受液部は、前記水貯留槽の外に設けられている、空気調和器。
  8.  請求項3から7のいずれか1項に記載の空気調和器であって、さらに、
     前記水貯留槽内の水の量を制御する水量制御部、
    を備える、空気調和器。
  9.  請求項1から8のいずれか1項に記載の空気調和器であって、さらに、
     前記受液部に滴下された前記二酸化塩素水溶液中の二酸化塩素の気化を促進する気化手段、
    を備える、空気調和器。
  10.  請求項9に記載の空気調和器であって、
     前記気化手段は、前記受液部に滴下された前記二酸化塩素水溶液を加熱するヒータを含む、空気調和器。
  11.  請求項1から10のいずれか1項に記載の空気調和器であって、
     前記溶液タンクは、前記筐体に対して着脱自在に取り付けられる、空気調和器。
  12.  請求項1から11のいずれか1項に記載の空気調和器であって、さらに、
     前記溶液タンクから滴下される前記二酸化塩素水溶液の量を制御する滴下量制御部、
    を備える、空気調和器。
  13.  開口部を有する筐体と、
     前記筐体の内側に配置されており、二酸化炭素と反応して二酸化塩素ガスを発生させる固形状の二酸化塩素発生剤を収容するとともに、前記二酸化塩素発生剤が発生させた二酸化塩素ガスを放出可能なように構成された収容部と、
    を備える、空気調和器。
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