WO2016103723A1 - 水処理装置 - Google Patents

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WO2016103723A1
WO2016103723A1 PCT/JP2015/006463 JP2015006463W WO2016103723A1 WO 2016103723 A1 WO2016103723 A1 WO 2016103723A1 JP 2015006463 W JP2015006463 W JP 2015006463W WO 2016103723 A1 WO2016103723 A1 WO 2016103723A1
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water treatment
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tank
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維大 大堂
政弥 西村
智己 齋藤
幸子 山口
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ダイキン工業株式会社
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    • F24F2006/008Air-humidifier with water reservoir

Definitions

  • the present invention relates to a water treatment apparatus, and more particularly to an insulating structure of the water treatment apparatus.
  • Patent Document 1 includes treated water and a water treatment unit that communicate with the water treatment unit on the inflow side and the outflow side of the water treatment unit that generates discharge in the water in the treatment tank and generates a sterilization factor in the water.
  • a water treatment apparatus provided with an insulating part for electrical insulation.
  • the insulation part is provided in the inflow side and outflow side of a water treatment part, an electric current does not flow into the water connected from a water treatment part to a water treatment part, and the input electric power is efficient. It is described as being used.
  • an air cleaning device having a humidifying function includes a humidifying rotor for humidifying air, and a storage tank for storing water to be vaporized while accommodating a lower portion of the humidifying rotor.
  • the air purifier having such a configuration, it has been proposed to purify the water in the storage tank.
  • the inflow side insulating portion is configured to spray water
  • the outflow side insulating portion is configured to drop water in a bowl shape. The insulation part on the side and the outflow side becomes large. Therefore, it is difficult to accommodate a water treatment device as disclosed in Patent Document 1 in an air cleaning device installed indoors.
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to downsize the insulating structure on the inflow side and the outflow side of the water treatment tank that performs discharge in water.
  • the aspect of the present disclosure switches between the discharge state and the drainage state of the water treatment tank (10) by moving the water treatment tank (10) according to the water level of the storage tank (30). Water supply to the water treatment tank (10) is stopped in the discharged state, and water is supplied to the water treatment tank (10) in the drained state.
  • a first aspect of the present disclosure includes a water treatment tank (10) that generates a sterilization factor by causing discharge in stored water, and a water supply unit (20) that supplies water to the water treatment tank (10). ), A storage tank (30) for storing water supplied from the water treatment tank (10), and a pair of electrodes (16, 17) for causing the discharge in the water treatment tank (10) The water treatment tank (10) moves in accordance with the water level of the storage tank (30), so that the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30). 10) The discharge state in which the pair of electrodes (16, 17) is immersed in the water in the inside and the discharge is generated, and the pair of electrodes (16, 17) are pulled out of the water in the water treatment tank (10).
  • the discharge is stopped and the water in the water treatment tank (10) is switched to the drainage state where the water is discharged to the storage tank (30).
  • the supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10) when the water treatment tank (10) is in the drainage state, and stops water supply when the water treatment tank (10) is in the discharge state. It is comprised so that it may be comprised.
  • the water treatment tank (10) moves according to the water level of the water stored in the storage tank (30), and the discharge state in which discharge in water arises, and the discharge are It is configured to switch between drainage conditions that do not occur.
  • the water treatment tank (10) When the water treatment tank (10) is in a discharged state, the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30) and the pair of electrodes (16, 17) are immersed in the water in the water treatment tank (10). Discharge occurs at When the water treatment tank (10) is in a discharged state, the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30), so the water in the water treatment tank (10) and the water in the storage tank (30) Are electrically insulated, and no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the pair of electrodes (16, 17) comes out of the water in the water treatment tank (10) and stops discharge in water, and in the water treatment tank (10) Water is discharged into the storage tank (30).
  • the water treatment tank (10) is in a drained state, the water in the water treatment tank (10) is discharged to the storage tank (30), so the water in the water treatment tank (10) is stored in the storage tank (30). It becomes conductive with water.
  • no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the insulating structure on the outflow side of the water treatment tank (10) functions when the water treatment tank (10) is in a discharged state or a drained state. For example, water is dropped. Compared to the conventional insulation structure made like a bowl, it becomes smaller.
  • the water supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10) when the water treatment tank (10) is in a drained state, and supplies water when the water treatment tank (10) is in a discharged state. Is configured to stop.
  • the water supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10), so that the water in the water treatment tank (10) is contained in the water supply unit (20). It becomes conductive with water. However, since the discharge in water in the water treatment tank (10) is stopped, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the water supply unit (20).
  • the insulating structure on the inflow side of the water treatment tank (10) functions when the water treatment tank (10) is in a discharged state or a drained state, for example, sprays water. Compared to the conventional insulation structure, it becomes smaller.
  • the inflow and outflow side insulation structures of the water treatment tank (10) are smaller than those of the conventional water treatment treatment described above, so that the inflow of the water treatment tank for discharging in water
  • the insulation structure on the side and the outflow side can be reduced in size.
  • the water treatment tank (10) is supported so as to be rotatable around a rotation axis (S) parallel to a horizontal plane in the storage tank (30).
  • the discharge state and the drainage state are switched to each other by rotating according to the water level of the storage tank (30).
  • the water treatment tank (10) is supported so as to be rotatable around the rotation axis (S) parallel to the horizontal plane in the storage tank (30).
  • a water treatment tank (10) is comprised so that a discharge state and a drainage state may mutually switch by rotating according to the water level of the water stored in the storage tank (30). That is, the water treatment tank (10) rotates around the rotation axis (S) in the storage tank (30) in order to switch between the discharge state and the drainage state.
  • the installation height of the water treatment tank (10) can be kept low compared to the case where the conventional insulation structure is adopted.
  • the water treatment tank (10) includes the one (16) of the pair of electrodes (16, 17) immersed in the water treatment tank (10).
  • a partition plate (11) made of an electrically insulating material for partitioning into a portion and a portion where the other (17) of the pair of electrodes (16, 17) is immersed, and the partition plate (11) includes the pair of electrodes (16 , 17) is formed, and a through hole (12h) for generating the discharge is formed, and the partition plate (11) is orthogonal to the rotation axis (S) of the water treatment tank (10) It is characterized by being provided as follows.
  • a water treatment tank (10) is a partition plate (11) which consists of an electrically insulating material which partitions off between a pair of electrodes (16,17) immersed in the water stored in the water treatment tank (10) It has.
  • the partition plate (11) is formed with a through hole (12h) that constitutes a current path between the pair of electrodes (16, 17) when the water treatment tank (10) is in a discharged state.
  • the partition plate (11) is provided so as to be orthogonal to the rotation axis (S) of the water treatment tank (10).
  • the partition plate (11) is provided so as to be orthogonal to the rotation axis (S), so that the partition plate (11) Water can be drained from both parts of the partitioned water treatment tank (10).
  • the water supply unit (20) is connected to the water treatment tank (10) and is closed in the discharged state and opened in the drained state.
  • a valve mechanism (25) is provided.
  • the water supply unit (20) includes a valve mechanism (25) connected to the water treatment tank (10) that rotates in the storage tank (30).
  • the valve mechanism (25) closes when the water treatment tank (10) is in a discharged state and opens when the water treatment tank (10) is in a drained state by rotating the water treatment tank (10). It is configured.
  • the water supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10) by the valve mechanism (25), so that the water in the water treatment tank (10) is supplied with water. It becomes conductive with the water in the section (20). However, since the discharge in water in the water treatment tank (10) stops, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the water supply section (20).
  • the insulative structure on the inflow side of the water treatment tank (10) is constituted by the valve mechanism (25) of the water supply unit (20). Smaller than the structure.
  • the water treatment tank (10) enters the drainage state when the water level of the storage tank (30) is a predetermined value or less, and the drainage state Then, it is in a tilted state, and it is configured to allow the internal water to flow out from the edge of the water treatment tank (10).
  • the water treatment tank (10) that rotates in the storage tank (30) tilts and enters a drained state when the water level stored in the storage tank (30) falls below a predetermined value. Therefore, when the water treatment tank (10) is in a drained state, the water stored in the water treatment tank (10) flows out from the edge to the storage tank (30), so that the water in the water treatment tank (10) It becomes conductive with water in the storage tank (30). However, since the discharge in water in the water treatment tank (10) stops, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the water treatment tank (10) When the water level stored in the storage tank (30) exceeds a predetermined value and the inclination of the water treatment tank (10) becomes loose, the water treatment tank (10) is discharged. In this discharge state, the water stored in the water treatment tank (10) does not flow out to the storage tank (30), and the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30). The water in (10) and the water in the storage tank (30) are electrically insulated. For this reason, in the discharged state, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the insulating structure on the outflow side of the water treatment tank (10) is constituted by the water treatment tank (10) rotating in the storage tank (30), so that, for example, water is dropped.
  • the size is reduced.
  • the wall surface on the side from which water is discharged in the water treatment tank (10) is inclined outward as it goes upward. It is characterized by that.
  • emitted in a water treatment tank (10) inclines outward as it goes upwards, the side by which the water in a water treatment tank (10) is discharged
  • emitted Is formed at the tip of the ship in a side view (viewed from the direction of the rotation axis (S)). Therefore, it is possible to improve water drainage during drainage while ensuring an insulation distance from the water surface of the storage tank (30).
  • buoyancy acts on the water treatment tank (10), and the portion formed in the shape of the tip of the ship rises, so the water treatment tank (10) is stored in the storage tank (30 ).
  • the water treatment tank (10) is moved according to the water level of the storage tank (30) to switch between the discharge state and the drainage state of the water treatment tank (10). Since water supply to (10) is stopped and water is supplied to the water treatment tank (10) in the drained state, the insulation structure on the inflow side and outflow side of the water treatment tank (10) that discharges in water should be miniaturized. Can do.
  • FIG. 1 It is a schematic block diagram which shows the internal structure of the air purifying apparatus which concerns on Embodiment 1. It is a schematic diagram which shows the principal part of the partition plate of the water treatment tank which comprises the air purifying apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the valve mechanism of the water supply part which comprises the air purifying apparatus which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. It is a schematic diagram when the water treatment tank which comprises the air purifying apparatus which concerns on Embodiment 1 is a 1st drainage state. It is a schematic diagram when the water treatment tank which comprises the air purifying apparatus which concerns on Embodiment 1 is a 2nd drainage state. It is a schematic diagram when the water treatment tank which comprises the air purifying apparatus which concerns on Embodiment 1 is a discharge state.
  • Embodiment 1 of the Invention 1-6 show one embodiment of a water treatment device.
  • an air cleaning device having a humidifying function is exemplified as the water treatment device.
  • the air cleaning device (80) includes a resin casing (1), an air cleaning unit (45) housed in the casing (1), a humidification rotor (50), a water treatment unit ( 40) and a fan (60).
  • the casing (1) is formed in a rectangular parallelepiped box shape. Further, as shown in FIG. 1, the casing (1) is formed with a suction port (2) for introducing air into the casing (1) on the front surface (left side in the drawing). Further, as shown in FIG. 1, the casing (1) is formed with a blower outlet (3) for blowing out air in the casing (1) into the room at a portion near the upper rear side.
  • an air passage (5) through which air flows from the suction port (2) toward the blowout port (3) is formed inside the casing (1).
  • the air purification unit (45), the humidification rotor (50), the water treatment unit (40) and the fan are arranged from the upstream side to the downstream side of the air flow. (60) are provided in order.
  • a front panel (not shown) is attached to the front surface (left side in FIG. 1) of the casing (1).
  • the air purifying unit (45) includes a prefilter (41), an ionization unit (42), an electrostatic filter (43), and an electrostatic filter provided in order from the upstream side to the downstream side of the air flow.
  • a deodorizing filter (44) is provided and configured to purify the air flowing in the air passage (5).
  • the prefilter (41) is configured to collect relatively large dust in the air sucked from the suction port side of the air passage (5).
  • the ionization unit (42) is configured to charge relatively small dust in the air that has passed through the prefilter (41), for example, to a positive charge. Moreover, the ionization part (42) is provided with the linear electrode and plate-shaped electrode which mutually oppose, for example, and it is comprised so that a corona discharge may be produced between both electrodes by applying a voltage to both electrodes. .
  • the electrostatic filter (43) is configured to electrically attract and capture the dust charged by the ionization unit (42).
  • the deodorizing filter (44) is configured such that a deodorizing agent for deodorizing air is carried on the surface of a substrate having a honeycomb structure.
  • a deodorizing agent for deodorizing air is carried on the surface of a substrate having a honeycomb structure.
  • the deodorizer an adsorbent that adsorbs components to be treated (odorous substances and harmful substances) in the air, a catalyst for oxidative decomposition of the components to be treated, and the like are used.
  • the water treatment unit (40) includes a storage tank (30) installed at the bottom of the casing (1), a water treatment tank (10) provided in the storage tank (30), A first electrode (16) and a second electrode (17) fixed in the casing (1), and a water supply unit (20) installed above the water treatment tank (10) are provided.
  • the water treatment unit (40) shown in FIG. 1 is the water treatment unit (40) in the state shown in FIG. 4 as viewed from the left side in FIG.
  • the storage tank (30) is configured to store water supplied from the water treatment tank (10).
  • the storage tank (30) is configured to be able to be taken into and out of the casing (1) from the side surface side (front side in FIG. 1) of the casing (1).
  • the water treatment tank (10) is configured to generate a sterilizing factor by causing discharge in the stored water.
  • the water treatment tank (10) is a box-shaped water tank formed in a ship shape in a side view.
  • the water treatment tank (10) is supported by the storage tank (30) so as to be rotatable around a rotation axis (S) parallel to the horizontal plane in the storage tank (30). ing.
  • a water treatment tank (10) rotates according to the water level of the water stored in the storage tank (30), for example, the discharge state shown in FIG. 6, and the waste_water
  • the water treatment tank (10) When the water treatment tank (10) is in a discharged state, as shown in FIG. 6, the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30), and the first water is stored in the water treatment tank (10). The electrode (16) and the second electrode (17) are immersed to cause discharge in water.
  • the water treatment tank (10) When the water treatment tank (10) is in a drained state, as shown in FIGS. 4 and 5, the first electrode (16) and the second electrode (17) are removed from the water stored in the water treatment tank (10). The water discharge is stopped and the discharge in water is stopped, and the water stored in the water treatment tank (10) is discharged to the storage tank (30).
  • the water treatment tank (10) is in a drained state when the water level stored in the storage tank (30) is below a predetermined value, and is in a tilted state in the drained state.
  • the internal water is configured to flow out from the edge of the water treatment tank (10) to the storage tank (30).
  • the rotating shaft (S) of the water treatment tank (10) is at a position deviated from the center of gravity (G) of the water treatment tank (10). Specifically, the rotating shaft (S) of the water treatment tank (10) is disposed above the center of gravity (G) of the water treatment tank (10).
  • the rotation axis (S) of the water treatment tank (10) is arranged on the opposite side of the first electrode (16) and the second electrode (17) with respect to the center of gravity (G) of the water treatment tank (10). Has been.
  • the water treatment tank (10) includes a partition plate (11) that partitions the water treatment tank (10) into a portion where the first electrode (16) is immersed and a portion where the second electrode (17) is immersed.
  • the water treatment tank (10) including the partition plate (11) is made of an electrically insulating material. Further, as shown in FIG. 2, a disk-shaped discharge member (12) made of an electrically insulating material such as ceramics is fitted into the partition plate (11).
  • the discharge member (12) includes a minute through hole (12h having a diameter of about 50 ⁇ m) that forms a current path between the first electrode (16) and the second electrode (17). ) Is formed.
  • the through hole (12h) is always located below the water surface when the first electrode (16) and the second electrode (17) are in a discharge state immersed in water stored in the water treatment tank (10). Is arranged.
  • the rotating shaft (S) is inserted in the partition plate (11).
  • the partition plate (11) may be formed higher than the side wall of the water treatment tank (10).
  • Each of the first electrode (16) and the second electrode (17) is formed in a flat plate shape and is disposed so as to face each other. Moreover, the 1st electrode (16) and the 2nd electrode (17) are comprised by the metal material with high corrosion resistance, for example.
  • the first electrode (16) and the second electrode (17) are connected to the high voltage generator (18) as shown in FIG.
  • the high voltage generator (18) is constituted by a power source that applies a predetermined voltage to the first electrode (16) and the second electrode (17).
  • the high voltage generator (18) is configured to apply, for example, an alternating waveform voltage in which positive and negative are switched to the first electrode (16) and the second electrode (17).
  • the water supply unit (20) is configured to supply water to the water treatment tank (10). Moreover, the water supply part (20) is provided with the water tank (23) which stores a tap water, and the valve mechanism (25) provided in the bottom part of the water tank (23), as shown in FIG. . In addition, the water supply unit (20) uses the valve mechanism (25) to supply water to the water treatment tank (10) when the water treatment tank (10) is in a drained state, and when the water treatment tank (10) is in a discharged state. It is configured to stop water supply.
  • the water tank (23) is configured to be able to be taken in and out of the casing (1) from the side surface side (front side in FIG. 1) of the casing (1). That is, the water tank (23) is detachably accommodated in the casing (1). Further, as shown in FIGS. 1 and 4 to 6, the bottom of the water tank (23) is formed in a conical shape so that the diameter gradually decreases toward the discharge port.
  • the valve mechanism (25) is configured to close when the water treatment tank (10) is in a discharged state and to open when the water treatment tank (10) is in a drained state. Further, as shown in FIGS. 1 and 4 to 6, the valve mechanism (25) has a spherical plug member (21) housed in the bottom of the water tank (23) and a bottom of the water tank (23). A water supply control rod (22) for moving the plug member (21). As shown in FIG. 3, the water supply control rod (22) moves in the vertical direction and rotates to the push-up member (22a) contacting the plug member (21), the push-up member (22a), and the partition plate (11). And a connecting member (22b) connected freely.
  • the valve mechanism (25) When the water treatment tank (10) is in a discharged state, the valve mechanism (25) lowers the discharge port of the water tank (23) as shown in FIG. 21), when the water treatment tank (10) is in a drained state, as shown in FIGS. 4 and 5, the push-up member (22a) is raised to open the discharge port of the water tank (23). It is configured.
  • the valve mechanism (25) When the water tank (23) is removed, the valve mechanism (25) has a plug member (21) remaining in the water tank (23), and is composed of a push-up member (22a) and a connecting member (22b).
  • the rod (22) is connected to the water treatment tank (10) rotatably supported in the storage tank (30).
  • the humidification rotor (50) is comprised by the disk-shaped member made from the nonwoven fabric which has water absorption, for example. Moreover, a humidification rotor (50) is installed in the state where the lower part was immersed in the water stored in the storage tank (30) of a water treatment unit (40). The humidification rotor (50) is configured to be rotationally driven by a drive motor (not shown).
  • the fan (60) is configured to suck indoor air from the suction port (2), generate an air flow in the air passage (5), and blow out air into the room from the air outlet (3).
  • the fan (60) is constituted by a sirocco fan, for example.
  • water purification operation is basically performed in the water treatment unit (40), and purification processing is performed in the humidification rotor (50) while purifying indoor air in the air purification unit (45).
  • the humidification operation is performed using the water subjected to the above.
  • a storage tank (30) in which a water treatment tank (10) is supported in a casing (1) and a water tank (23) pre-filled with tap water are installed. Further, a predetermined voltage is applied from the high voltage generator (18) to the first electrode (16) and the second electrode (17).
  • the water treatment tank (10) rotates clockwise, the water treatment tank (10) is held horizontally, and the water treatment The tank (10) and the storage tank (30) are disconnected. Further, the first electrode (16) and the second electrode (17) are immersed in the water stored in the water treatment tank (10), and a discharge is generated in the water. At this time, the water treatment tank (10) is switched from the drained state to the discharged state.
  • the valve mechanism (25) closes and water supply from the water supply unit (20) to the water treatment tank (10) stops. Is done.
  • the water treatment tank (10) is discharged from the discharge state (see FIG. 6) to the drained state (FIG. 4). And (see FIG. 5). Further, when sterilizing water is supplied from the water treatment tank (10) to the storage tank (30) and the water level of the storage tank (30) rises, the water treatment tank (10) is in a drained state (see FIGS. 4 and 5). ) To the discharge state (see FIG. 6). As described above, the water treatment tank (10) rotates and moves when the water level of the storage tank (30) changes, and automatically changes into a drained state (see FIGS. 4 and 5) and a discharged state (see FIG. 6). Switch over.
  • the water purification operation is performed.
  • the sterilizing water containing the sterilizing factor stored in the water treatment tank (10) is supplied to the storage tank (30), The humidification operation is performed using the same.
  • the water stored in the storage tank (30) is adsorbed to the rotor body.
  • moisture adsorbed on the humidification rotor (50) is released into the air.
  • the water treatment tank (10) moves underwater by moving according to the water level stored in the storage tank (30).
  • the discharge state in which the discharge is generated and the drainage state in which the discharge is not generated are switched to each other.
  • the water treatment tank (10) When the water treatment tank (10) is in a discharged state, the water treatment tank (10) is disconnected from the storage tank (30), and the first electrode (16) and the second electrode ( 17) is immersed and discharge in water occurs.
  • the water treatment tank (10) When the water treatment tank (10) is in a discharged state, the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30), so the water in the water treatment tank (10) and the water in the storage tank (30) Are electrically insulated, and no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the first electrode (16) and the second electrode (17) fixed in the casing (1) escape from the water in the water treatment tank (10) and While stopping the discharge, water in the water treatment tank (10) is discharged to the storage tank (30).
  • the water treatment tank (10) is in a drained state, the water in the water treatment tank (10) is discharged to the storage tank (30), so the water in the water treatment tank (10) is stored in the storage tank (30). It becomes conductive with water. However, since discharge in water in the water treatment tank (10) stops, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the insulation structure on the outflow side of the water treatment tank (10) functions when the water treatment tank (10) is in a discharged state or a drained state. Compared to the insulation structure of
  • the water supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10) when the water treatment tank (10) is in a drained state, and stops water supply when the water treatment tank (10) is in a discharged state. It is configured.
  • the water supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10), so that the water in the water treatment tank (10) is contained in the water supply unit (20). It becomes conductive with water. However, since the discharge in water in the water treatment tank (10) stops, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the water supply section (20).
  • the insulating structure on the inflow side of the water treatment tank (10) functions when the water treatment tank (10) is in a discharged state or a drained state, for example, compared to a conventional insulating structure in which water is sprayed. , Become smaller.
  • the insulating structure on the inflow side and the outflow side of the water treatment tank (10) is smaller than that of the conventional water treatment treatment described above, the inflow side and the outflow side of the water treatment tank for discharging in water
  • the insulation structure can be reduced in size.
  • the water treatment tank (10) is rotatably supported around the rotation axis (S) parallel to the horizontal plane in the storage tank (30). .
  • a water treatment tank (10) is comprised so that a discharge state and a drainage state may mutually switch by rotating according to the water level of the water stored in the storage tank (30). That is, the water treatment tank (10) rotates around the rotation axis (S) in the storage tank (30) in order to switch between the discharge state and the drainage state.
  • the installation height of the water treatment tank (10) can be kept low compared to the case where the conventional insulation structure is adopted.
  • the water treatment tank (10) includes the first electrode (16) and the second electrode (17) that are immersed in the water stored in the water treatment tank (10).
  • a partition plate (11) made of an electrically insulating material is provided.
  • the discharge member (12) of the partition plate (11) has a through-hole that forms a current path between the first electrode (16) and the second electrode (17) when the water treatment tank (10) is in a discharge state. 12h) is formed.
  • the partition plate (11) is provided so as to be orthogonal to the rotation axis (S) of the water treatment tank (10).
  • the water treatment tank (10) rotates around the rotation axis (S) orthogonal to the partition plate (11), the first electrode (16) and the second electrode ( 17) is immersed in the water stored in the water treatment tank (10), and the water treatment tank (10) is discharged.
  • the partition plate (11) is provided so as to be orthogonal to the rotation axis (S), the water treatment tank (10) partitioned by the partition plate (11) when the water treatment tank (10) is inclined in the drained state. (10) Water can be discharged from both parts.
  • the water supply unit (20) has the valve mechanism (25) connected to the water treatment tank (10) rotating in the storage tank (30). I have.
  • the valve mechanism (25) closes when the water treatment tank (10) is in a discharged state and opens when the water treatment tank (10) is in a drained state by rotating the water treatment tank (10). It is configured.
  • the water supply unit (20) supplies water to the water treatment tank (10) by the valve mechanism (25), so that the water in the water treatment tank (10) is supplied with water. It becomes conductive with the water in the section (20). However, since the discharge in water in the water treatment tank (10) stops, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the water supply section (20).
  • the insulating structure on the inflow side of the water treatment tank (10) is constituted by the valve mechanism (25) of the water supply section (20), the small size of the insulating structure on the inflow side of the water treatment tank (10) Can be realized.
  • the water treatment tank (10) rotating in the storage tank (30) has a water level stored in the storage tank (30) of a predetermined value or less. When it becomes, it will be inclined and will be in a drained state. Therefore, when the water treatment tank (10) is in a drained state, the water stored in the water treatment tank (10) flows out from the edge to the storage tank (30), so that the water in the water treatment tank (10) It becomes conductive with water in the storage tank (30). However, since the discharge in water in the water treatment tank (10) stops, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the water treatment tank (10) When the water level stored in the storage tank (30) exceeds a predetermined value and the inclination of the water treatment tank (10) becomes loose, the water treatment tank (10) is discharged. In this discharge state, the water stored in the water treatment tank (10) does not flow out to the storage tank (30), and the water treatment tank (10) is not in communication with the storage tank (30). The water in (10) and the water in the storage tank (30) are electrically insulated. For this reason, in the discharged state, no current flows from the water in the water treatment tank (10) to the water in the storage tank (30).
  • the insulating structure on the outflow side of the water treatment tank (10) is constituted by the water treatment tank (10) that rotates in the storage tank (30), so that the outflow side of the water treatment tank (10) Miniaturization of the insulating structure can be realized.
  • the wall surface on the side from which water is discharged in the water treatment tank (10) is inclined outward as it goes upward, so that the water treatment tank ( The water discharge side in 10) is formed at the tip of the ship in a side view (viewed from the direction of the rotation axis (S)). Therefore, it is possible to improve water drainage during drainage while ensuring an insulation distance from the water surface of the storage tank (30).
  • buoyancy acts on the water treatment tank (10), and the portion formed in the shape of the tip of the ship rises, so the water treatment tank (10) is ).
  • Embodiments >> In the said Embodiment 1, although the air purifying apparatus provided with the water treatment tank (10) which raise
  • the air purifying apparatus (80) provided with the water treatment unit (40) was illustrated as a water treatment apparatus, this invention is applied also to the humidification apparatus provided with the water treatment unit (40). be able to.
  • each said embodiment is an essentially preferable illustration, Comprising: It does not intend restrict
  • the present invention is useful for a water treatment apparatus that purifies water by discharge in water.

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Abstract

 水処理槽(10)は、水中で放電を生起させて殺菌因子を生成する。水処理槽(10)は、貯留槽(30)の水位に応じて移動することによって、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となり且つ水処理槽(10)内の水に一対の電極(16,17)が浸かって放電が生起される放電状態と、一対の電極(16,17)が水処理槽(10)内の水から抜け出て放電を停止し且つ水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)へ排出される排水状態とが相互に切り換わる。水供給部(20)は、水処理槽(10)が排水状態のときに水処理槽(10)へ給水し、水処理槽(10)が放電状態のときに給水を停止する。

Description

水処理装置
 本発明は、水処理装置に関し、特に、水処理装置の絶縁構造に関するものである。
 従来より、処理槽内に貯留した水の中で放電を行うことにより水を浄化する水処理装置が知られている。
 例えば、特許文献1には、処理槽内の水中で放電を生起し水中に殺菌因子を生成する水処理部の流入側及び流出側に、水処理部に連通する処理水と水処理部とを電気的に絶縁する絶縁部がそれぞれ設けられた水処理装置が開示されている。そして、特許文献1では、水処理部の流入側及び流出側に絶縁部を備えているので、水処理部から水処理部に連通する水に電流が流れることがなく、投入した電力が効率よく使用される、と記載されている。
特開2014-79733号公報
 ところで、加湿機能を有する空気清浄装置は、空気を加湿するための加湿ロータと、その加湿ロータの下部を収容すると共に、気化させる水を貯留する貯留槽とを備えている。このような構成の空気清浄装置では、貯留槽内の水を浄化することが提案されている。上記特許文献1に開示された水処理装置では、流入側の絶縁部が水を噴霧させるように構成され、流出側の絶縁部が水を雫状に落下させるように構成されているので、流入側及び流出側の絶縁部が大型になってしまう。そのため、室内に設置される空気清浄装置において、上記特許文献1に開示されたような水処理装置を収納することが困難である。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、水中での放電を行う水処理槽の流入側及び流出側の絶縁構造を小型化することにある。
 上記目的を達成するために、本開示の態様は、貯留槽(30)の水位に応じた水処理槽(10)の移動によって、水処理槽(10)の放電状態と排水状態とを切り換え、放電状態で水処理槽(10)への給水を停止し、排水状態で水処理槽(10)へ給水するようにしたものである。
 本開示の第1の態様は、貯留した水の中で放電を生起させて殺菌因子を生成する水処理槽(10)と、上記水処理槽(10)に水を供給する水供給部(20)と、上記水処理槽(10)から供給された水を貯留する貯留槽(30)と、上記水処理槽(10)において上記放電を生起させるための一対の電極(16,17)とを備え、上記水処理槽(10)は、上記貯留槽(30)の水位に応じて移動することによって、上記水処理槽(10)が上記貯留槽(30)と非連通となり該水処理槽(10)内の水に上記一対の電極(16,17)が浸かって上記放電が生起される放電状態と、上記一対の電極(16,17)が上記水処理槽(10)内の水から抜け出て上記放電を停止すると共に該水処理槽(10)内の水が上記貯留槽(30)へ排出される排水状態とが相互に切り換わるよう構成され、上記水供給部(20)は、上記水処理槽(10)が上記排水状態のときに該水処理槽(10)へ給水し、上記水処理槽(10)が上記放電状態のときに給水を停止するように構成されていることを特徴とするものである。
 上記第1の態様では、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位に応じて移動することによって、水中での放電が生起される放電状態と、その放電が生起されない排水状態とが相互に切り換わるように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となり水処理槽(10)内の水に一対の電極(16,17)が浸かって水中での放電が生起される。水処理槽(10)が放電状態のときには、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となるので、水処理槽(10)内の水と貯留槽(30)内の水とが電気的に絶縁され、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水へ電流は流れない。
 また、水処理槽(10)が排水状態のときには、一対の電極(16,17)が水処理槽(10)内の水から抜け出て水中での放電を停止すると共に水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)へ排出される。水処理槽(10)が排水状態のときには、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)へ排出されるため、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水へ電流は流れない。
 このように、第1の態様において、水処理槽(10)の流出側の絶縁構造は、水処理槽(10)が放電状態及び排水状態の何れのときにおいても機能し、例えば水を落下させて雫状にする従来の絶縁構造に比べ、小型になる。
 第1の態様において、水供給部(20)は、水処理槽(10)が排水状態のときに水処理槽(10)へ給水し、水処理槽(10)が放電状態のときに給水を停止するように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水供給部(20)から水処理槽(10)への水の供給が停止するので、水処理槽(10)内の水と水供給部(20)内の水とが電気的に絶縁され、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 また、水処理槽(10)が排水状態のときには、水供給部(20)が水処理槽(10)へ給水するため、水処理槽(10)内の水が水供給部(20)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水へ電流は流れない。
 このように、第1の態様において、水処理槽(10)の流入側の絶縁構造は、水処理槽(10)が放電状態及び排水状態の何れのときにおいても機能し、例えば水を噴霧する従来の絶縁構造に比べ、小型になる。
 第1の態様において、水処理槽(10)の流入側及び流出側の絶縁構造は、上述した従来の水処理処置のものよりも小型になるので、水中での放電を行う水処理槽の流入側及び流出側の絶縁構造を小型化することができる。
 本開示の第2の態様は、上記第1の態様において、上記水処理槽(10)は、上記貯留槽(30)内で水平面と平行な回転軸(S)周りに回動可能に支持され、上記貯留槽(30)の水位に応じて回動することによって、上記放電状態と上記排水状態とが相互に切り換わるように構成されていることを特徴とするものである。
 上記第2の態様では、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内で水平面と平行な回転軸(S)周りに回動可能に支持されている。そして、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位に応じて回動することによって、放電状態と排水状態とが相互に切り換わるように構成されている。すなわち、水処理槽(10)は、放電状態と排水状態とを相互に切り換えるために、貯留槽(30)内で回転軸(S)周りに回動するので、例えば水を落下させて雫状にする従来の絶縁構造を採用した場合に比べ、水処理槽(10)の設置高さを低く抑えることができる。
 本開示の第3の態様は、上記第2の態様において、上記水処理槽(10)は、該水処理槽(10)内を上記一対の電極(16,17)の一方(16)が浸かる部分と上記一対の電極(16,17)の他方(17)が浸かる部分とに仕切る電気絶縁材料からなる仕切板(11)を備え、上記仕切板(11)には、上記一対の電極(16,17)の間の電流経路を構成して上記放電を生起させる貫通孔(12h)が形成され、上記仕切板(11)は、上記水処理槽(10)の回転軸(S)と直交するように設けられていることを特徴とするものである。
 上記第3の態様では、水処理槽(10)は、水処理槽(10)内に貯留した水に浸かる一対の電極(16,17)の間を仕切る電気絶縁材料からなる仕切板(11)を備えている。仕切板(11)には、水処理槽(10)が放電状態のときに一対の電極(16,17)の間の電流経路を構成する貫通孔(12h)が形成されている。仕切板(11)は、水処理槽(10)の回転軸(S)と直交するように設けられている。そのため、仕切板(11)に直交する回転軸(S)周りに水処理槽(10)が回動すると、仕切板(11)を挟んで配置された一対の電極(16,17)が水処理槽(10)内に貯留した水に浸かり、水処理槽(10)が放電状態になる。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水処理槽(10)内に貯留した水の中において、一対の電極(16,17)の間の電流経路となる仕切板(11)の貫通孔(12h)で気泡が形成され、その気泡内で放電が生起する。これにより、水処理槽(10)内に貯留した水の中に水酸ラジカルなどの殺菌因子を生成することができる。
 また、第3の態様では、仕切板(11)が回転軸(S)と直交するように設けられているので、排水状態において水処理槽(10)が傾くことにより、仕切板(11)で仕切られた水処理槽(10)の両方の部分から水を排出することができる。
 本開示の第4の態様は、上記第2又は第3の態様において、上記水供給部(20)は、上記水処理槽(10)に連結されて上記放電状態で閉じて上記排水状態で開く弁機構(25)を備えていることを特徴とするものである。
 上記第4の態様では、水供給部(20)は、貯留槽(30)内で回動する水処理槽(10)に連結される弁機構(25)を備えている。弁機構(25)は、水処理槽(10)が回動することによって、水処理槽(10)が放電状態のときに閉じて、水処理槽(10)が排水状態のときに開くように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水供給部(20)から水処理槽(10)への水の供給が弁機構(25)により停止するので、水処理槽(10)内の水と水供給部(20)内の水とが電気的に絶縁され、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 また、水処理槽(10)が排水状態のときには、水供給部(20)が弁機構(25)により水処理槽(10)へ給水するため、水処理槽(10)内の水が水供給部(20)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 このように、第4の態様において、水処理槽(10)の流入側の絶縁構造は、水供給部(20)の弁機構(25)により構成されるので、例えば水を噴霧する従来の絶縁構造に比べ、小型になる。
 本開示の第5の態様は、上記第2又は第3の態様において、上記水処理槽(10)は、上記貯留槽(30)の水位が所定値以下になると上記排水状態となり、該排水状態では傾いた状態となって内部の水を該水処理槽(10)の縁部から流出させるように構成されていることを特徴とするものである。
 上記第5の態様では、貯留槽(30)内で回動する水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位が所定値以下になると傾いて排水状態となる。そのため、水処理槽(10)が排水状態のときには、水処理槽(10)内に貯留した水がその縁部から貯留槽(30)へ流出するため、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水に電流は流れない。
 貯留槽(30)内に貯留した水の水位が所定値を超えて、水処理槽(10)の傾きが緩くなると、水処理槽(10)が放電状態となる。この放電状態では、水処理槽(10)内に貯留した水が貯留槽(30)へ流出せずに、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となるので、水処理槽(10)内の水と貯留槽(30)内の水とが電気的に絶縁される。このため、放電状態では、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水に電流は流れない。
 このように、第5の態様において、水処理槽(10)の流出側の絶縁構造は、貯留槽(30)内で回動する水処理槽(10)により構成されるので、例えば水を落下させて雫状にする従来の絶縁構造に比べ、小型になる。
 本開示の第6の態様は、上記第2~第5の態様の何れか1つにおいて、上記水処理槽(10)における水が排出される側の壁面は、上方に向かうにつれて外方に傾斜していることを特徴とするものである。
 上記第6の態様では、水処理槽(10)における水が排出される側の壁面は、上方に向かうにつれて外方に傾斜しているので、水処理槽(10)における水が排出される側は、側面視(回転軸(S)方向から見て)で船の舳先状に形成されている。そのため、貯留槽(30)の水面から絶縁距離を確保しつつ、排水の際の水切れを良くすることができる。また、貯留槽(30)内に水が貯留すると、水処理槽(10)に浮力が作用し、船の舳先状に形成された部分が浮き上がるので、水処理槽(10)を貯留槽(30)内で回動させることができる。
 本開示の態様によれば、貯留槽(30)の水位に応じた水処理槽(10)の移動によって、水処理槽(10)の放電状態と排水状態とを切り換え、放電状態で水処理槽(10)への給水を停止し、排水状態で水処理槽(10)へ給水するので、水中での放電を行う水処理槽(10)の流入側及び流出側の絶縁構造を小型化することができる。
実施形態1に係る空気清浄装置の内部構造を示す概略構成図である。 実施形態1に係る空気清浄装置を構成する水処理槽の仕切板の要部を示す模式図である。 実施形態1に係る空気清浄装置を構成する水供給部の弁機構を示す模式図である。 実施形態1に係る空気清浄装置を構成する水処理槽が第1の排水状態のときの模式図である。 実施形態1に係る空気清浄装置を構成する水処理槽が第2の排水状態のときの模式図である。 実施形態1に係る空気清浄装置を構成する水処理槽が放電状態のときの模式図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の各実施形態に限定されるものではない。
 《発明の実施形態1》
 図1~図6は、水処理装置の1つの実施形態を示している。なお、本実施形態では、水処理装置として、加湿機能を有する空気清浄装置を例示する。
 空気清浄装置(80)は、図1に示すように、樹脂製のケーシング(1)と、ケーシング(1)内に収納された空気清浄ユニット(45)、加湿ロータ(50)、水処理ユニット(40)及びファン(60)とを備えている。
 <ケーシング>
 ケーシング(1)は、直方体の箱状に形成されている。また、ケーシング(1)には、図1に示すように、その前面(図中左側)にケーシング(1)内に空気を導入するための吸込口(2)が形成されている。また、ケーシング(1)には、図1に示すように、その上部後方寄りの部分にケーシング(1)内の空気を室内へ吹き出すための吹出口(3)が形成されている。
 ケーシング(1)の内部には、図1に示すように、吸込口(2)から吹出口(3)に向けて、空気が流れる空気通路(5)が形成されている。空気通路(5)内には、図1に示すように、空気の流れの上流側から下流側に向かって、空気清浄ユニット(45)、加湿ロータ(50)、水処理ユニット(40)及びファン(60)が順に設けられている。なお、ケーシング(1)の前面(図1中左側)には、前面パネル(不図示)が取り付けられている。
 <空気清浄ユニット>
 空気清浄ユニット(45)は、図1に示すように、空気の流れの上流側から下流側に向かって順に設けられたプレフィルタ(41)、イオン化部(42)、静電フィルタ(43)及び脱臭フィルタ(44)を備え、空気通路(5)内を流れる空気を浄化するように構成されている。
 プレフィルタ(41)は、空気通路(5)の吸込口側から吸い込まれた空気中の比較的大きな塵埃を捕集するように構成されている。
 イオン化部(42)は、プレフィルタ(41)を通過した空気中の比較的小さな塵埃を、例えば、正の電荷に帯電させるように構成されている。また、イオン化部(42)は、例えば、互いに対向する線状電極及び板状電極を備え、両電極に電圧を印加することにより、両電極の間にコロナ放電を生起させるように構成されている。
 静電フィルタ(43)は、イオン化部(42)で帯電された塵埃を電気的に誘引して捕捉するように構成されている。
 脱臭フィルタ(44)は、ハニカム構造の基材の表面に空気を脱臭するための脱臭剤が担持されて構成されている。脱臭剤としては、空気中の被処理成分(臭気物質や有害物質)を吸着する吸着剤、その被処理成分を酸化分解するための触媒などが用いられる。
 <水処理ユニット>
 水処理ユニット(40)は、図1に示すように、ケーシング(1)の底部に設置される貯留槽(30)と、貯留槽(30)内に設けられた水処理槽(10)と、ケーシング(1)内に固定された第1電極(16)及び第2電極(17)と、水処理槽(10)の上方に設置される水供給部(20)とを備えている。なお、図1中に示した水処理ユニット(40)は、図4の状態の水処理ユニット(40)を図4中の左側から見たものである。
  ~貯留槽~
 貯留槽(30)は、水処理槽(10)から供給された水を貯留するように構成されている。貯留槽(30)は、ケーシング(1)の側面側(図1中の手前側)からケーシング(1)に出し入れ可能に構成されている。
  ~水処理槽~
 水処理槽(10)は、貯留した水の中で放電を生起させて殺菌因子を生成するように構成されている。また、水処理槽(10)は、図4~図6に示すように、側面視で船形に形成された箱体状の水槽である。また、水処理槽(10)は、図4~図6に示すように、貯留槽(30)内で水平面と平行な回転軸(S)周りに回動可能に貯留槽(30)に支持されている。そして、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位に応じて回動することによって、例えば、図6に示す放電状態と、図4及び図5に示す排水状態とが相互に切り換わるように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、図6に示すように、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となり、水処理槽(10)内に貯留した水に第1電極(16)及び第2電極(17)が浸かって水中での放電が生起される。また、水処理槽(10)が排水状態のときには、図4及び図5に示すように、第1電極(16)及び第2電極(17)が水処理槽(10)内に貯留した水から抜け出て水中での放電が停止されると共に、水処理槽(10)内に貯留した水が貯留槽(30)に排出される。
 水処理槽(10)は、図4及び図5に示すように、貯留槽(30)内に貯留した水の水位が所定値以下になると排水状態となり、その排水状態では傾いた状態となって内部の水を水処理槽(10)の縁部から貯留槽(30)に流出させるように構成されている。
 水処理槽(10)の回転軸(S)は、水処理槽(10)の重心(G)から外れた位置になっている。具体的に、水処理槽(10)の回転軸(S)は、水処理槽(10)の重心(G)よりも上方に配置されている。また、水処理槽(10)の回転軸(S)は、水処理槽(10)の重心(G)に対して、第1電極(16)及び第2電極(17)とは逆側に配置されている。
 水処理槽(10)は、水処理槽(10)内を第1電極(16)が浸かる部分と第2電極(17)が浸かる部分とに仕切る仕切板(11)を備えている。仕切板(11)を含む水処理槽(10)は、電気絶縁材料により構成されている。また、仕切板(11)には、図2に示すように、例えばセラミックス等の電気絶縁材料からなる円板状の放電部材(12)が嵌め込まれている。
 放電部材(12)には、図2に示すように、第1電極(16)と第2電極(17)の間の電流経路を構成する微小な(例えば、直径50μm程度の)貫通孔(12h)が形成されている。貫通孔(12h)は、第1電極(16)及び第2電極(17)が水処理槽(10)内に貯留した水に浸かる放電状態のときに、その水面よりも下方に常に位置するように配置されている。また、仕切板(11)には、図1に示すように、回転軸(S)が挿通されている。なお、仕切板(11)は、水処理槽(10)の側壁よりも高く形成されていてもよい。
  ~電極~
 第1電極(16)及び第2電極(17)は、それぞれが平板状に形成され、互いに向かい合うように配置されている。また、第1電極(16)及び第2電極(17)は、例えば、耐腐食性の高い金属材料で構成されている。そして、第1電極(16)及び第2電極(17)は、図1に示すように、高電圧発生部(18)に接続されている。高電圧発生部(18)は、第1電極(16)及び第2電極(17)に所定の電圧を印加する電源により構成されている。また、高電圧発生部(18)は、第1電極(16)及び第2電極(17)に対して、例えば、正負が入れ替わる交番波形の電圧を印加するように構成されている。
  ~水供給部~
 水供給部(20)は、水処理槽(10)に水を供給するように構成されている。また、水供給部(20)は、図1に示すように、水道水を貯留する水タンク(23)と、水タンク(23)の底部に設けられた弁機構(25)とを備えている。さらに、水供給部(20)は、弁機構(25)により、水処理槽(10)が排水状態のときに水処理槽(10)へ給水し、水処理槽(10)が放電状態のときに給水を停止するように構成されている。
 水タンク(23)は、ケーシング(1)の側面側(図1中の手前側)からケーシング(1)に出し入れ可能に構成されている。すなわち、水タンク(23)は、ケーシング(1)内に着脱自在に収容されている。また、水タンク(23)の底部は、図1、図4~図6に示すように、排出口に向けて直径が徐々に小さくなるように円錐状に形成されている。
 弁機構(25)は、水処理槽(10)が放電状態のときに閉じて、水処理槽(10)が排水状態のときに開くように構成されている。また、弁機構(25)は、図1、図4~図6に示すように、水タンク(23)の底部に収容された球状の栓部材(21)と、水タンク(23)の底部で栓部材(21)を移動させる給水制御棒(22)とを備えている。給水制御棒(22)は、図3に示すように、鉛直方向に移動して栓部材(21)に接触する押上部材(22a)と、押上部材(22a)及び仕切板(11)に回動自在に連結された連結部材(22b)とを備えている。
 弁機構(25)は、水処理槽(10)が放電状態のときに、図6に示すように、押上部材(22a)が下降することにより、水タンク(23)の排出口を栓部材(21)で塞ぎ、水処理槽(10)が排水状態のときに、図4及び図5に示すように、押上部材(22a)が上昇することにより、水タンク(23)の排出口を開くように構成されている。なお、弁機構(25)は、水タンク(23)を取り外したときに、栓部材(21)が水タンク(23)内に残り、押上部材(22a)及び連結部材(22b)からなる給水制御棒(22)が貯留槽(30)内に回動可能に支持された水処理槽(10)に連結された状態になる。
 <加湿ロータ>
 加湿ロータ(50)は、例えば、吸水性を有する不織布製の円板状の部材により構成されている。また、加湿ロータ(50)は、水処理ユニット(40)の貯留槽(30)内に貯留した水に下部が浸漬した状態に設置される。また、加湿ロータ(50)は、駆動モータ(不図示)によって回転駆動するように構成されている。
 <ファン>
 ファン(60)は、吸込口(2)から室内の空気を吸い込み、空気通路(5)内の空気流を生成し、吹出口(3)から室内に空気を吹き出すように構成されている。ファン(60)は、例えば、シロッコファンにより構成されている。
 ―運転動作-
 次に、本実施形態の空気清浄装置(80)の運転動作について説明する。空気清浄装置(80)では、基本的に、水処理ユニット(40)において水の浄化運転が行われ、空気清浄ユニット(45)において室内空気を浄化しながら、加湿ロータ(50)において、浄化処理が行われた水を用いて加湿運転が行われる。
 <水の浄化運転>
 水の浄化運転では、ケーシング(1)内に水処理槽(10)が支持された貯留槽(30)と、水道水が予め充填された水タンク(23)とが設置される。さらに、高電圧発生部(18)から第1電極(16)及び第2電極(17)に所定の電圧が印加される。
 貯留槽(30)及び水タンク(23)が設置されると、図4に示すように、貯留槽(30)内の水処理槽(10)が自重により傾いた状態となり、それに連動して、給水制御棒(22)が上昇する。その結果、弁機構(25)が開いて、水供給部(20)から水処理槽(10)に水が供給される。この状態では、水処理槽(10)が傾いているので、水処理槽(10)に供給された水の多くは、水処理槽(10)から排出されて、貯留槽(30)内に貯留される。
 貯留槽(30)内に水が貯留されると、図5に示すように、貯留槽(30)の水位が高くなり、水処理槽(10)に浮力が作用し、水処理槽(10)が回転軸(S)に対して時計周りに回転して、水処理槽(10)の傾斜が徐々に緩くなる。その結果、水処理槽(10)に水が溜まってゆく。
 貯留槽(30)内に水がさらに貯留されると、図6に示すように、水処理槽(10)の時計周りの回転が進み、水処理槽(10)が水平に保持され、水処理槽(10)と貯留槽(30)とが非連通となる。また、水処理槽(10)内に貯留した水に第1電極(16)及び第2電極(17)が浸かって、水中で放電が生起される。このとき、水処理槽(10)は、排水状態から放電状態に切り換わる。そして、水処理槽(10)に連動して、給水制御棒(22)が下降すると、弁機構(25)が閉じて、水供給部(20)から水処理槽(10)への給水が停止される。
 水処理槽(10)内に貯留した水に第1電極(16)及び第2電極(17)が浸かると、仕切板(11)の放電部材(12)に形成された貫通孔(12h)の電流経路の電流密度が上昇する。
 貫通孔(12h)内の電流経路の電流密度が上昇すると、貫通孔(12h)において発生するジュール熱が多くなる。その結果、放電部材(12)では、貫通孔(12h)の内部及び出入口の近傍において水が気化し、貫通孔(12h)に気泡(C)が形成される。この気泡(C)は、図2に示すように、貫通孔(12h)の全域を覆う状態となる。この状態では、気泡(C)が第1電極(16)及び第2電極(17)の間で水を介した導電を阻止する抵抗として機能する。これにより、第1電極(16)及び第2電極(17)と水との間に電位差がほぼなくなり、気泡(C)と水との界面が電極となる。すると、気泡(C)内において、絶縁破壊が起こり、放電が発生する。
 このようにして、気泡(C)内で放電が行われると、水処理槽(10)内に貯留した水の中に水酸ラジカルなどの殺菌因子が生成される。
 さらに、後述する加湿運転を行うことにより、貯留槽(30)内の水が減少して水位が下がると、水処理槽(10)は、放電状態(図6を参照)から排水状態(図4及び図5を参照)に切り換わる。また、水処理槽(10)から貯留槽(30)へ殺菌水が供給され、貯留槽(30)の水位が上昇すると、水処理槽(10)は、排水状態(図4及び図5を参照)から放電状態(図6を参照)に切り換わる。このように、水処理槽(10)は、貯留槽(30)の水位が変化すると回転移動し、排水状態(図4及び図5を参照)と、放電状態(図6を参照)とに自動的に切り換わる。
 このようにして、水の浄化運転が行われる。なお、水処理槽(10)が放電状態から排水状態に切り換わる際には、水処理槽(10)内に貯留した殺菌因子を含む殺菌水が貯留槽(30)に供給され、殺菌水を用いて加湿運転が行われる。
 <加湿運転>
 加湿運転では、ファン(60)が運転されると共に、加湿ロータ(50)が駆動モータによって回転駆動される。また、イオン化部(42)の電極間に電圧が印加される。
 ファン(60)が運転されると、室内の空気が吸込口(2)からケーシング(1)内の空気通路(5)に導入される。空気通路(5)に導入された空気は、プレフィルタ(41)を通過する際に一部の塵埃が除去され、その後にイオン化部(42)を通過する。イオン化部(42)では、電極間でコロナ放電が行われており、このコロナ放電により空気中の塵埃が帯電される。イオン化部(42)を通過した空気は、静電フィルタ(43)を通過する。静電フィルタ(43)は、イオン化部(42)で帯電した塵埃を電気的に誘引して捕捉する。静電フィルタ(43)を通過した空気は、脱臭フィルタ(44)を流れる。脱臭フィルタ(44)では、空気中に含まれる被処理成分(臭気物質や有害物質)が除去される。脱臭フィルタ(44)を通過した空気は、加湿ロータ(50)を通過する。
 加湿ロータ(50)では、貯留槽(30)内に貯留した水がロータ本体に吸着される。加湿ロータ(50)を空気が通過すると、加湿ロータ(50)に吸着された水分が空気中へ放出される。
 このようにして、加湿運転が行われる。
 ―実施形態1の効果―
 以上説明したように、本実施形態の空気清浄装置(80)によれば、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位に応じて移動することによって、水中での放電が生起される放電状態と、その放電が生起されない排水状態とが相互に切り換わるように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となり、水処理槽(10)内の水に第1電極(16)及び第2電極(17)が浸かって水中での放電が生起される。水処理槽(10)が放電状態のときには、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となるので、水処理槽(10)内の水と貯留槽(30)内の水とが電気的に絶縁され、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水へ電流は流れない。
 水処理槽(10)が排水状態のときには、ケーシング(1)内に固定された第1電極(16)及び第2電極(17)が水処理槽(10)内の水から抜け出て水中での放電を停止すると共に、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)へ排出される。水処理槽(10)が排水状態のときには、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)へ排出されるため、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水へ電流は流れない。
 このように、水処理槽(10)の流出側の絶縁構造は、水処理槽(10)が放電状態及び排水状態の何れのときにおいても機能し、例えば水を落下させて雫状にする従来の絶縁構造に比べ、小型になる。
 一方、水供給部(20)は、水処理槽(10)が排水状態のときに水処理槽(10)へ給水し、水処理槽(10)が放電状態のときに給水を停止するように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水供給部(20)から水処理槽(10)への水の供給が停止するので、水処理槽(10)内の水と水供給部(20)内の水とが電気的に絶縁され、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 また、水処理槽(10)が排水状態のときには、水供給部(20)が水処理槽(10)へ給水するため、水処理槽(10)内の水が水供給部(20)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 このように、水処理槽(10)の流入側の絶縁構造は、水処理槽(10)が放電状態及び排水状態の何れのときにおいても機能し、例えば水を噴霧する従来の絶縁構造に比べ、小型になる。
 したがって、水処理槽(10)の流入側及び流出側の絶縁構造は、上述した従来の水処理処置のものよりも小型になるので、水中での放電を行う水処理槽の流入側及び流出側の絶縁構造を小型化することができる。
 また、本実施形態の空気清浄装置(80)によれば、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内で水平面と平行な回転軸(S)周りに回動可能に支持されている。そして、水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位に応じて回動することによって、放電状態と排水状態とが相互に切り換わるように構成されている。すなわち、水処理槽(10)は、放電状態と排水状態とを相互に切り換えるために、貯留槽(30)内で回転軸(S)周りに回動するので、例えば水を落下させて雫状にする従来の絶縁構造を採用した場合に比べ、水処理槽(10)の設置高さを低く抑えることができる。
 また、本実施形態の空気清浄装置(80)によれば、水処理槽(10)は、水処理槽(10)内に貯留した水に浸かる第1電極(16)及び第2電極(17)の間を仕切る電気絶縁材料からなる仕切板(11)を備えている。仕切板(11)の放電部材(12)には、水処理槽(10)が放電状態のときに第1電極(16)及び第2電極(17)の間の電流経路を構成する貫通孔(12h)が形成されている。仕切板(11)は、水処理槽(10)の回転軸(S)と直交するように設けられている。そのため、仕切板(11)に直交する回転軸(S)周りに水処理槽(10)が回動すると、仕切板(11)を挟んで配置された第1電極(16)及び第2電極(17)が水処理槽(10)内に貯留した水に浸かり、水処理槽(10)が放電状態になる。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水処理槽(10)内に貯留した水の中において、第1電極(16)及び第2電極(17)の間の電流経路となる放電部材(12)の貫通孔(12h)で気泡(C)が形成され、その気泡(C)内で放電が生起する。これにより、水処理槽(10)内に貯留した水の中に水酸ラジカルなどの殺菌因子を生成することができる。
 また、仕切板(11)が回転軸(S)と直交するように設けられているので、排水状態において水処理槽(10)が傾くことにより、仕切板(11)で仕切られた水処理槽(10)の両方の部分から水を排出することができる。
 また、本実施形態の空気清浄装置(80)によれば、水供給部(20)は、貯留槽(30)内で回動する水処理槽(10)に連結される弁機構(25)を備えている。弁機構(25)は、水処理槽(10)が回動することによって、水処理槽(10)が放電状態のときに閉じて、水処理槽(10)が排水状態のときに開くように構成されている。
 水処理槽(10)が放電状態のときには、水供給部(20)から水処理槽(10)への水の供給が弁機構(25)により停止するので、水処理槽(10)内の水と水供給部(20)内の水とが電気的に絶縁され、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 また、水処理槽(10)が排水状態のときには、水供給部(20)が弁機構(25)により水処理槽(10)へ給水するため、水処理槽(10)内の水が水供給部(20)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から水供給部(20)内の水に電流は流れない。
 このように、水処理槽(10)の流入側の絶縁構造は、水供給部(20)の弁機構(25)により構成されるので、水処理槽(10)の流入側の絶縁構造の小型化を実現することができる。
 また、本実施形態の空気清浄装置(80)によれば、貯留槽(30)内で回動する水処理槽(10)は、貯留槽(30)内に貯留した水の水位が所定値以下になると傾いて排水状態となる。そのため、水処理槽(10)が排水状態のときには、水処理槽(10)内に貯留した水がその縁部から貯留槽(30)へ流出するため、水処理槽(10)内の水が貯留槽(30)内の水と導通状態になる。しかし、水処理槽(10)における水中での放電が停止するので、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水に電流は流れない。
 貯留槽(30)内に貯留した水の水位が所定値を超えて、水処理槽(10)の傾きが緩くなることにより、水処理槽(10)が放電状態となる。この放電状態では、水処理槽(10)内に貯留した水が貯留槽(30)へ流出せずに、水処理槽(10)が貯留槽(30)と非連通となるので、水処理槽(10)内の水と貯留槽(30)内の水とが電気的に絶縁される。このため、放電状態では、水処理槽(10)内の水から貯留槽(30)内の水に電流は流れない。
 このように、水処理槽(10)の流出側の絶縁構造は、貯留槽(30)内で回動する水処理槽(10)により構成されるので、水処理槽(10)の流出側の絶縁構造の小型化を実現することができる。
 また、本実施形態の空気清浄装置(80)によれば、水処理槽(10)における水が排出される側の壁面は、上方に向かうにつれて外方に傾斜しているので、水処理槽(10)における水が排出される側は、側面視(回転軸(S)方向から見て)で船の舳先状に形成されている。そのため、貯留槽(30)の水面から絶縁距離を確保しつつ、排水の際の水切れを良くすることができる。また、貯留槽(30)内に水が貯留すると、水処理槽(10)に浮力が作用し、船の舳先状に形成された部分が浮き上がるので、水処理槽(10)を貯留槽(30)内で回動させることができる。
 《その他の実施形態》
 上記実施形態1では、貯留した水の中で放電を生起させる水処理槽(10)を備えた空気清浄装置を例示したが、本発明は、貯留した水の中で電気分解を生起させる水処理槽を備えた空気清浄装置にも適用することができる。
 上記実施形態1では、水処理装置として、水処理ユニット(40)を備えた空気清浄装置(80)を例示したが、本発明は、水処理ユニット(40)を備えた加湿装置にも適用することができる。
 なお、上記各実施形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物又はその用途の範囲を制限することを意図するものではない。
 以上説明したように、本発明は、水中での放電によって水を浄化する水処理装置について有用である。
10   水処理槽
11   仕切板
12h  貫通孔
16   第1電極(一対の電極の一方)
17   第2電極(一対の電極の他方)
20   水供給部
25   弁機構
30   貯留槽
80   空気清浄装置(水処理装置)

Claims (6)

  1.  貯留した水の中で放電を生起させて殺菌因子を生成する水処理槽(10)と、
     上記水処理槽(10)に水を供給する水供給部(20)と、
     上記水処理槽(10)から供給された水を貯留する貯留槽(30)と、
     上記水処理槽(10)において上記放電を生起させるための一対の電極(16,17)とを備え、
     上記水処理槽(10)は、上記貯留槽(30)の水位に応じて移動することによって、上記水処理槽(10)が上記貯留槽(30)と非連通となり該水処理槽(10)内の水に上記一対の電極(16,17)が浸かって上記放電が生起される放電状態と、上記一対の電極(16,17)が上記水処理槽(10)内の水から抜け出て上記放電を停止すると共に該水処理槽(10)内の水が上記貯留槽(30)へ排出される排水状態とが相互に切り換わるよう構成され、
     上記水供給部(20)は、上記水処理槽(10)が上記排水状態のときに該水処理槽(10)へ給水し、上記水処理槽(10)が上記放電状態のときに給水を停止するように構成されていることを特徴とする水処理装置。
  2.  請求項1において、
     上記水処理槽(10)は、上記貯留槽(30)内で水平面と平行な回転軸(S)周りに回動可能に支持され、上記貯留槽(30)の水位に応じて回動することによって、上記放電状態と上記排水状態とが相互に切り換わるように構成されていることを特徴とする水処理装置。
  3.  請求項2において、
     上記水処理槽(10)は、該水処理槽(10)内を上記一対の電極(16,17)の一方(16)が浸かる部分と上記一対の電極(16,17)の他方(17)が浸かる部分とに仕切る電気絶縁材料からなる仕切板(11)を備え、
     上記仕切板(11)には、上記一対の電極(16,17)の間の電流経路を構成して上記放電を生起させる貫通孔(12h)が形成され、
     上記仕切板(11)は、上記水処理槽(10)の回転軸(S)と直交するように設けられていることを特徴とする水処理装置。
  4.  請求項2又は3において、
     上記水供給部(20)は、上記水処理槽(10)に連結されて上記放電状態で閉じて上記排水状態で開く弁機構(25)を備えていることを特徴とする水処理装置。
  5.  請求項2又は3において、
     上記水処理槽(10)は、上記貯留槽(30)の水位が所定値以下になると上記排水状態となり、該排水状態では傾いた状態となって内部の水を該水処理槽(10)の縁部から流出させるように構成されていることを特徴とする水処理装置。
  6.  請求項2~5の何れか1つにおいて、
     上記水処理槽(10)における水が排出される側の壁面は、上方に向かうにつれて外方に傾斜していることを特徴とする水処理装置。
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