WO2018008234A1 - 除湿機 - Google Patents

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WO2018008234A1
WO2018008234A1 PCT/JP2017/016046 JP2017016046W WO2018008234A1 WO 2018008234 A1 WO2018008234 A1 WO 2018008234A1 JP 2017016046 W JP2017016046 W JP 2017016046W WO 2018008234 A1 WO2018008234 A1 WO 2018008234A1
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WO
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unit
surface temperature
control
visible light
dehumidifier
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Application number
PCT/JP2017/016046
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English (en)
French (fr)
Inventor
元 露木
Original Assignee
三菱電機株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F58/00Domestic laundry dryers
    • 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
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B25/00Details of general application not covered by group F26B21/00 or F26B23/00
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B9/00Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards
    • F26B9/02Machines or apparatus for drying solid materials or objects at rest or with only local agitation; Domestic airing cupboards in buildings

Definitions

  • the present invention relates to a dehumidifier.
  • Patent Document 1 describes a dehumidifier for drying an object to be dried.
  • the dehumidifier includes a surface temperature detection unit and a display unit.
  • the display means displays an area where the object to be dried is placed.
  • the drying state of the object to be dried is determined based on the surface temperature of the object to be dried detected by the surface temperature detecting means.
  • the display means changes the display for each area according to the determined dry state.
  • the dry state of the object to be dried is displayed by the display means.
  • the user recognizes the dry state of the object to be dried by looking at the display means. It is difficult for the user to visually compare the dried state of the object to be dried and the object to be dried directly.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems.
  • the objective of this invention is obtaining the dehumidifier which can make a user visually recognize the dry state of an object more easily.
  • a dehumidifier includes a dehumidifying unit that removes water in the air, a blowing unit that sends air from which water has been removed by the dehumidifying unit, through a blowout port, a surface temperature detecting unit that detects a surface temperature, Irradiation means for irradiating visible light toward the object, and control means for controlling the irradiation means based on the surface temperature detected by the surface temperature detection means.
  • the dehumidifier according to the present invention includes irradiation means for irradiating the object with visible light, and control means for controlling the irradiation means based on the surface temperature detected by the surface temperature detection means. For this reason, if it is a dehumidifier which concerns on this invention, the dry state of a target object can be more visually recognized with respect to a user.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a control device according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a dehumidifier during operation of Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a diagram showing a dehumidifier during operation of Embodiment 2.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the dehumidifier 100 of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view showing an internal structure of the dehumidifier 100 according to the first embodiment.
  • the embodiment will be described with reference to a state in which the dehumidifier 100 is placed on a horizontal plane.
  • the left-right direction on the paper surface in FIG. The vertical direction on the paper surface in FIG. 2 is the vertical direction of the dehumidifier 100.
  • the dehumidifier 100 includes a housing 1.
  • the housing 1 forms an outer shell of the dehumidifier 100.
  • the housing 1 is formed in, for example, a vertically long box shape that can stand by itself.
  • the dehumidifier 100 may be equipped with the wheel 2, for example.
  • the wheel 2 is provided at the bottom of the housing 1, for example.
  • the dehumidifier 100 can be moved by the wheels 2.
  • a suction port 3 is formed in the housing 1.
  • the suction port 3 is an opening for taking air into the housing 1.
  • the suction port 3 is formed on the rear surface of the housing 1, for example.
  • indoor air P is taken into the housing 1 from the suction port 3.
  • a blower outlet 4 is formed in the housing 1.
  • the blower outlet 4 is an opening for blowing air from the inside of the housing 1 to the outside.
  • dry air Q is blown out from the air outlet 4.
  • the blower outlet 4 is formed in the upper part of the front surface of the housing
  • the shape of the blower outlet 4 is, for example, a rectangular shape extending in the left-right direction of the housing 1.
  • An air passage 5 is formed inside the housing 1.
  • the air passage 5 is a space from the suction port 3 to the blowout port 4.
  • the dehumidifier 100 of this Embodiment is provided with the fan motor 6 and the ventilation fan 6a as an example of the ventilation means which sends the dry air Q through a blower outlet.
  • the fan motor 6 and the blower fan 6a are provided in the housing 1, for example.
  • the fan motor 6 and the blower fan 6a are arranged in the air path 5, for example.
  • the fan motor 6 is connected to the blower fan 6a.
  • the fan motor 6 rotates the blower fan 6a.
  • the blower fan 6 a rotates to generate an air flow from the suction port 3 toward the blowout port 4 in the air path 5.
  • air flows into the air passage 5 from the suction port 3 toward the blowout port 4.
  • the blower fan 6 a sends air to the outside through the blowout port 4. In this way, air is blown out from the outlet 4.
  • the side where the suction port 3 is located is the upstream side
  • the side where the outlet 4 is located is the downstream side.
  • air flows in the air passage 5 from the upstream side toward the downstream side.
  • the dehumidifier 100 includes a dehumidifying unit 7 as an example of a dehumidifying means for removing water contained in the air.
  • the dehumidifying unit 7 is a device that condenses moisture in the air, for example.
  • the dehumidifying unit 7 discharges the condensed moisture.
  • the dehumidifying unit 7 drops the condensed moisture downward as liquid water.
  • the dehumidifying unit 7 removes moisture in the air, that is, dehumidifies the air.
  • the air dehumidified by the dehumidifying unit 7 becomes dry air.
  • the dehumidifying unit 7 dehumidifies the indoor air P to generate dry air Q.
  • the dehumidifying unit 7 is a device using a heat pump circuit, for example.
  • the dehumidifying unit 7 condenses moisture in the air by using an evaporator in a heat pump circuit, for example.
  • the dehumidifying unit 7 may be, for example, a desiccant device.
  • the desiccant apparatus has an adsorbent that adsorbs moisture in the air and a heat exchanger.
  • the desiccant apparatus condenses the moisture adsorbed by the adsorbent with a heat exchanger.
  • the dehumidifying unit 7 is provided, for example, inside the housing 1.
  • the dehumidification part 7 is arrange
  • the dehumidifying part 7 is arrange
  • the suction inlet 3, the dehumidification part 7, the ventilation fan 6a, and the blower outlet 4 are arrange
  • the dehumidifier 100 includes a water storage unit 8, for example.
  • the water storage unit 8 is a part that stores the water discharged by the dehumidifying unit 7.
  • the water reservoir 8 has a container shape with an open top.
  • the water storage unit 8 is provided inside the housing 1 and below the dehumidifying unit 7.
  • the water storage unit 8 receives and stores the water dripped from the dehumidifying unit 7 from the upper opening.
  • the water storage part 8 is provided so that attachment or detachment is possible from the housing
  • the dehumidifier 100 may include a filter 9, for example.
  • the filter 9 is provided inside the housing 1.
  • the filter 9 is provided so as to cover the suction port 3 from the inside of the housing 1.
  • the filter 9 prevents dust and dust from entering the housing 1.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a configuration of the wind direction changing unit 10 according to the first embodiment.
  • the vertical and horizontal directions on the paper surface of FIG. 3 correspond to the vertical and horizontal directions of the dehumidifier 100 of the present embodiment.
  • the wind direction changing unit 10 is a part that determines the direction in which air is sent from the air outlet 4.
  • the direction in which air is sent from the blower outlet 4 will be referred to as the blowing direction below.
  • the air blowing direction is changed by the movement of the wind direction changing unit 10.
  • the wind direction change part 10 is arrange
  • the wind direction changing unit 10 is an example of a wind direction determining unit.
  • the wind direction change part 10 has the up-down direction louver 11 as an example of a 1st change part, as shown, for example in FIG.1 and FIG.3.
  • the vertical louver 11 is formed in accordance with the shape of the air outlet 4, for example.
  • the vertical louver 11 of the present embodiment is a rectangular frame-shaped part extending in the left-right direction. As an example, as shown in FIG. 3, the vertical louver 11 has three plate-like portions extending in the left-right direction.
  • the vertical louver 11 has a rectangular opening extending in the horizontal direction.
  • the vertical louver 11 is formed to be rotatable about a horizontal axis.
  • the wind direction changing unit 10 has a first motor 12 for moving the vertical louver 11.
  • the first motor 12 is provided, for example, inside the housing 1.
  • the first motor 12 rotates the vertical louver 11 via, for example, a gear 12a, a gear 12b, and a gear 12c.
  • a ventilation direction is changed to an up-down direction.
  • the wind direction change part 10 has the left-right direction louver 13 as an example of a 2nd change part, as shown, for example in FIG.1 and FIG.3.
  • the left-right direction louver 13 has a plate-like portion extending in the up-down direction.
  • the left-right louver 13 has six plate-like portions extending in the up-down direction.
  • the six plate-like parts extending in the vertical direction are arranged at regular intervals, for example.
  • the left-right direction louver 13 is formed to be rotatable about a vertical axis.
  • the left-right direction louver 13 is arrange
  • the up-down direction louver 11 and the left-right direction louver 13 are arranged, for example, so that the center positions in the left-right direction coincide with each other.
  • the wind direction changing unit 10 has a second motor 14 for moving the left-right direction louver 13.
  • the second motor 14 is provided, for example, inside the housing 1.
  • the wind direction changing unit 10 has a link 15.
  • the link 15 is connected to the rear part of the left-right direction louver 13, for example.
  • the link 15 is connected to the second motor 14. That is, the left-right louver 13 and the second motor 14 are connected via the link 15.
  • the second motor 14 is driven, the left-right louver 13 rotates via the link 15.
  • the air blowing direction is changed to the left-right direction when the left-right direction louver 13 rotates about the vertical axis.
  • the link 15 is connected to the vertical louver 11.
  • the link 15 moves together with the vertical louver 11 when the vertical louver 11 moves.
  • the left-right louver 13 is formed to be rotatable about a left-right axis.
  • the left-right louver 13 moves together with the link 15 when the link 15 moves. That is, the left-right louver 13 of the present embodiment moves together with the vertical louver 11 when the vertical louver 11 moves.
  • the horizontal louver 13 moves in the same direction as the vertical louver 11 moves.
  • the dehumidifier 100 of this embodiment includes a sensor unit 16.
  • the sensor part 16 is arrange
  • the sensor part 16 is arrange
  • FIG. 4 is a front view of the sensor unit 16 according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating the structure of the sensor unit 16 according to the first embodiment.
  • the front direction of the paper surface of FIG. 4 is the front direction of the sensor unit 16.
  • the vertical direction on the paper surface of FIG. 4 is the vertical direction of the sensor unit 16.
  • the right direction on the paper surface is the front direction of the sensor unit 16, and the left direction on the paper surface is the back surface direction of the sensor unit 16.
  • the vertical direction on the paper surface of FIG. 5 is the vertical direction of the sensor unit 16.
  • the sensor unit 16 includes a sensor case 17 as shown in FIGS. 1, 3, 4, and 5, for example.
  • the sensor case 17 is a part serving as an outer frame of the sensor unit 16.
  • the shape of the sensor case 17 is a cylinder as an example.
  • the sensor case 17 is formed so as to be rotatable about a vertical axis and a horizontal axis.
  • the sensor case 17 is connected to the link 15 at, for example, the center position in the left-right direction of the vertical louver 11.
  • the sensor case 17 is connected to the left-right louver 13 via the link 15.
  • the sensor case 17 may be directly connected to the left-right louver 13 without using the link 15.
  • the sensor case 17 is provided so that the front direction faces the blowing direction.
  • the sensor case 17 moves together with the left-right direction louver 13 when the left-right direction louver 13 moves.
  • the sensor case 17 moves in the same direction as the direction in which the left-right louver 13 moves. Even when the blowing direction is changed, the front direction of the sensor case 17 is directed to the changed blowing direction.
  • the sensor case 17 has a sensor window 17a on the front side, for example.
  • the sensor window 17a is formed of a material having a high infrared transmittance.
  • a material having a high infrared transmittance is, for example, a silicon wafer.
  • the sensor window 17a may be an opening formed in the sensor case 17.
  • the sensor window 17a is arranged and formed so that, for example, infrared rays radiated from a region where the air blown out from the blower outlet 4 strikes are transmitted.
  • the sensor window 17 a is arranged and formed so that infrared light radiated from an object in the front direction of the sensor case 17 is transmitted when viewed from the sensor case 17.
  • region where the air sent from the blower outlet 4 hits is called a ventilation area
  • the sensor unit 16 includes a surface temperature detection unit 18 as an example of a surface temperature detection unit.
  • the surface temperature detector 18 is a device that can detect the surface temperature Td of the object in a non-contact state.
  • the surface temperature detection unit 18 of the present embodiment detects the surface temperature Td of the object in a certain direction with respect to the reference position.
  • the reference position is set in advance as an arbitrary position such as the position of the sensor window 17a or the center of the sensor case 17, for example.
  • the surface temperature detection unit 18 is configured to be able to detect the surface temperature Td of an object in the blowing direction with respect to the reference position.
  • the surface temperature detection unit 18 is configured to detect, for example, the surface temperature Td of an object in the air blowing area.
  • the surface temperature detector 18 is provided inside the sensor case 17, for example.
  • the surface temperature detector 18 is disposed on the back side of the sensor window 17a.
  • the surface temperature detection unit 18 includes, for example, an infrared absorption film and a thermistor. The infrared absorption film of the surface temperature detection unit 18 absorbs infrared rays that have passed through the sensor window 17a.
  • the infrared absorption film of the surface temperature detector 18 has a heat sensitive part.
  • the heat-sensitive portion is heated by absorbing infrared light that has passed through the sensor window 17a.
  • the heat-sensitive portion of the infrared absorption film becomes a hot junction.
  • the thermistor of the surface temperature detection unit 18 detects the temperature of a portion that is not a heat sensitive portion of the infrared absorption film.
  • the portion that is not the heat sensitive portion of the infrared absorbing film is an example of a cold junction.
  • the surface temperature detection part 18 detects the surface temperature Td of the thing which emitted the infrared rays absorbed by the infrared rays absorption film from the temperature difference of said warm junction and cold junction.
  • the air blowing area is changed along with the air blowing direction.
  • the surface temperature detector 18 provided inside the sensor case 17 moves together with the sensor case 17. That is, the surface temperature detection unit 18 moves together with the left-right direction louver 13.
  • the surface temperature detection unit 18 can detect the surface temperature of the object that is in the air blowing direction after being changed with respect to the reference position.
  • the surface temperature detection unit 18 can detect the surface temperature Td of the object in the air blowing area after the change even when the air blowing area is changed.
  • the surface temperature detection unit 18 may not be exemplified in the present embodiment as long as it can detect the surface temperature Td.
  • the configurations of the sensor window 17a and the surface temperature detection unit 18 are not limited to the present embodiment.
  • the sensor unit 16 includes an irradiation unit 19 as an example of an irradiation unit that emits visible light toward an object such as clothes.
  • the irradiation unit 19 includes, for example, a light source unit 19a and a condenser lens 19b.
  • the condenser lens 19 b is provided on the front portion of the sensor case 17.
  • the condenser lens 19b is disposed below the sensor window 17a.
  • the light source unit 19a is provided in the sensor case 17, for example.
  • the light source part 19a is arrange
  • the light source unit 19a emits visible light.
  • the light source unit 19a includes, for example, an LED.
  • the light source unit 19a may include, for example, a plurality of LEDs.
  • the light source unit 19a may include, for example, a laser diode.
  • the light source unit 19a emits visible light having a luminous intensity of 1000 mcd or more, for example.
  • the condensing lens 19b condenses the visible light emitted from the light source unit 19a.
  • the condensing lens 19b is, for example, an acrylic resin biconvex lens.
  • the material of the condensing lens 19b may be, for example, polycarbonate resin or glass.
  • the condensing lens 19b may be a Fresnel lens.
  • the part between the light source part 19a and the condensing lens 19b in the sensor case 17 is formed of a member that transmits visible light emitted from the light source part 19a, for example.
  • part between the light source part 19a and the condensing lens 19b among the sensor cases 17 may be opened, for example.
  • the visible light emitted from the light source unit 19a is applied to the condenser lens 19b.
  • the condensing lens 19b condenses the visible light emitted from the light source unit 19a.
  • the visible light condensed by the condensing lens 19b is in a state that can be easily visually recognized, for example, indoors.
  • the light source unit 19 a and the condensing lens 19 b are provided so that visible light condensed by the condensing lens 19 b is irradiated in the front direction of the sensor case 17. That is, the visible light condensed by the condenser lens 19b is irradiated in the blowing direction.
  • the visible light condensed by the condenser lens 19b is irradiated to the outside of the housing 1.
  • an area to which the visible light condensed by the condenser lens 19b is irradiated is referred to as an irradiation area 30.
  • the light source unit 19a and the condensing lens 19b are provided so that, for example, the irradiation region 30 at a position 1 m away from the housing 1 is a circle having a diameter of 60 mm.
  • the size and shape of the irradiation region 30 are not limited to this example.
  • the shape of the irradiation region 30 may be, for example, a rectangular shape.
  • the light source unit 19a and the condensing lens 19b are provided in the sensor case 17.
  • the light source unit 19 a and the condenser lens 19 b move together with the sensor case 17. That is, the visible light condensed by the condenser lens 19b is irradiated in the changed blowing direction even when the blowing direction is changed, for example.
  • the irradiation unit 19 of the present embodiment is formed so as to be able to irradiate multiple colors of visible light as an example.
  • the light source unit 19a includes, for example, an LED that emits green visible light and an LED that emits blue visible light. Green is an example of the first color. Blue is an example of a second color that is different from the first color.
  • the irradiation part 19 of this Embodiment can selectively irradiate blue visible light and green visible light.
  • the color of the visible light irradiated by the irradiation unit 19 may be, for example, orange or red other than the present embodiment.
  • the combination of the colors of visible light irradiated by the irradiation unit 19 may be, for example, green and orange.
  • the irradiation part 19 may change the color of the visible light irradiated by the condensing lens 19b, for example.
  • the irradiation unit 19 may be configured to change the amount of visible light to be irradiated, for example.
  • the dehumidifier 100 of the present embodiment includes a control device 20 and an operation unit 21.
  • the control device 20 is provided inside the housing 1.
  • the operation unit 21 is provided on the rear surface side of the upper surface of the housing 1. The control device 20 and the operation unit 21 are connected.
  • the control device 20 is connected to each device provided in the dehumidifier 100.
  • the control device 20 controls each device provided in the dehumidifier 100.
  • the control device 20 is connected to, for example, the fan motor 6, the dehumidifying unit 7, the first motor 12, the second motor 14, and the irradiation unit 19.
  • the control device 20 controls, for example, the fan motor 6, the dehumidifying unit 7, the first motor 12, the second motor 14, and the irradiation unit 19.
  • control device 20 is connected to the surface temperature detection unit 18.
  • the surface temperature detector 18 converts the detected surface temperature Td information into an electrical signal such as a voltage.
  • the surface temperature detection unit 18 outputs the converted electric signal to the control device 20.
  • the control device 20 operates based on, for example, an electrical signal from the surface temperature detection unit 18.
  • the operation unit 21 is a part for the user to operate the dehumidifier 100.
  • the operation unit 21 includes, for example, an operation button 21a, a mode selection button 21b, a setting button 21c, and an operation key 21d.
  • the operation button 21 a is for starting and stopping the operation of the dehumidifier 100.
  • the mode selection button 21b is for selecting the operation mode of the dehumidifier 100.
  • the mode selection button 21b transmits, for example, a signal corresponding to an operation from the user to the control device 20.
  • the setting button 21c is for setting the dehumidifier 100.
  • the setting button 21c transmits, for example, a signal corresponding to an operation from the user to the control device 20.
  • the operation key 21d is an example of an operation unit that transmits an operation instruction.
  • the operation key 21 d is for moving the wind direction changing unit 10.
  • the operation key 21d is, for example, a cross key.
  • the operation key 21d transmits an operation instruction corresponding to the operation from the user to the control device 20.
  • the control device 20 operates based on the received operation instruction.
  • the operation key 21d may be other than the cross key.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the control device 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 6A is an example of a functional block diagram of the control device 20.
  • the control device 20 includes an operation control unit 20a, a storage unit 20b, a dryness determination unit 20c, and a setting unit 20d.
  • the operation control unit 20a is a part for controlling each device provided in the dehumidifier 100.
  • the operation control unit 20a controls the first motor 12 and the second motor 14 based on, for example, an operation instruction from the operation key 21d.
  • the storage unit 20b is an example of a storage unit.
  • a plurality of operation modes are set in advance.
  • the operation control unit 20a selects one operation mode from a plurality of operation modes set in the storage unit 20b based on, for example, a signal from the mode selection button 21b.
  • the operation control unit 20a controls the fan motor 6, the dehumidifying unit 7, the first motor 12, the second motor 14, and the irradiation unit 19 based on, for example, the selected operation mode.
  • the fixed concentration mode is stored as one of a plurality of operation modes in the storage unit 20b of the present embodiment.
  • the fixed concentration mode is an operation mode used when, for example, shoes or a small amount of clothes 31 are concentrated and dried by the dehumidifier 100. Shoes and clothes are examples of objects to be dried or dehumidified by the dehumidifier 100.
  • the dryness determination unit 20c is a part that determines the dry state of the object based on the electrical signal output by the surface temperature detection unit 18.
  • the reference temperature Tr is stored in the storage unit 20b in advance.
  • the dryness determination unit 20c determines the dry state of the object based on, for example, the electrical signal from the surface temperature detection unit 18 and the reference temperature Tr stored in the storage unit 20b.
  • the dryness determination unit 20c has a function of calculating the dryness dr (%) as an example.
  • the dryness dr (%) is expressed as a percentage of the surface temperature Td with respect to the reference temperature Tr.
  • the dryness dr (%) becomes 100 (%) when the surface temperature Td reaches the reference temperature Tr.
  • the dryness determination unit 20c determines that the drying of the object has been completed. That is, when the surface temperature Td detected by the surface temperature detection unit 18 exceeds the reference temperature Tr, the dryness determination unit 20c of the present embodiment determines that the drying of the object has been completed.
  • the operation control unit 20a of the present embodiment controls the irradiation unit 19 based on the determination result of the dryness determination unit 20c. That is, the operation control unit 20 a and the dryness determination unit 20 c control the irradiation unit 19 based on the surface temperature Td detected by the surface temperature detection unit 18.
  • the operation control unit 20a and the dryness determination unit 20c are an example of a control unit that controls the irradiation unit based on the surface temperature Td detected by the surface temperature detection.
  • the setting unit 20d is a part that sets a setting direction in the storage unit 20b in accordance with a signal from the setting button 21c. For example, when the setting button 21c is pressed when visible light is irradiated by the irradiation unit 19, a signal is transmitted to the setting unit 20d. When receiving the signal from the setting button 21c, the setting unit 20d sets the direction in which the visible light is irradiated by the irradiation unit 19 as the setting direction in the storage unit 20b.
  • the setting button 21c and the setting unit 20d are an example of a setting unit that sets a setting direction.
  • FIG. 6B is a diagram illustrating an example of the configuration of the control device 20.
  • the processing circuit may be dedicated hardware 200.
  • the processing circuit may include a processor 201 and a memory 202.
  • a part of the processing circuit is formed as dedicated hardware 200, and may further include a processor 201 and a memory 202.
  • FIG. 6B shows an example in which the processing circuit is partly formed as dedicated hardware 200 and includes a processor 201 and a memory 202.
  • the processing circuit includes, for example, a single circuit, a composite circuit, a programmed processor, a parallel programmed processor, an ASIC, an FPGA, or a combination thereof. .
  • the processing circuit includes at least one processor 201 and at least one memory 202
  • the functions of the operation control unit 20a, the storage unit 20b, the dryness determination unit 20c, and the setting unit 20d of the control device 20 are software, firmware, or Realized by a combination of software and firmware.
  • the processor 201 reads out and executes the program stored in the memory 202, thereby realizing the function of each unit.
  • the processor 201 is also referred to as a CPU (Central Processing Unit), a central processing unit, a processing unit, an arithmetic unit, a microprocessor, a microcomputer, or a DSP.
  • the memory 202 corresponds to, for example, a nonvolatile or volatile semiconductor memory such as a RAM, a ROM, a flash memory, an EPROM, and an EEPROM, or a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, and a DVD.
  • the processing circuit realizes the functions of the operation control unit 20a, the storage unit 20b, the dryness determination unit 20c, and the setting unit 20d of the control device 20 by hardware, software, firmware, or a combination thereof. Can do.
  • the configuration of the dehumidifier 100 is not limited to the configuration in which the operation is controlled by the single control device 20, and may be a configuration in which the operation is controlled by cooperation of a plurality of devices.
  • the dehumidifier 100 is used indoors, for example.
  • an operation when the fixed concentration mode is selected by the user will be described.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the dehumidifier 100 of the first embodiment.
  • a user who uses the dehumidifier 100 first presses the operation button 21a.
  • the operation button 21a pressed by the user transmits a signal to the operation control unit 20a.
  • the operation control unit 20a drives the fan motor 6 and the dehumidifying unit 7.
  • the blower fan 6a When the fan motor 6 is driven, the blower fan 6a rotates.
  • the blower fan 6a generates an air current.
  • the indoor air P is taken into the housing 1 from the suction port 3 by the air flow generated by the blower fan 6 a.
  • the room air P is dehumidified by the dehumidifying unit 7 to become dry air Q.
  • the dry air Q is sent into the room from the outlet 4 by the air flow generated by the blower fan 6a.
  • the blowing direction of the dry air Q is determined by the wind direction changing unit 10.
  • the dehumidifier 100 starts operation (step S101).
  • the user operates the mode selection button 21b after starting the operation of the dehumidifier 100 with the operation button 21a. As described above, in this embodiment, the user selects the fixed concentration mode.
  • the operation control unit 20a selects the fixed concentration mode set in the storage unit 20b based on the signal from the mode selection button 21b.
  • the operation control unit 20a causes the light source unit 19a of the irradiation unit 19 to emit visible light when the fixed concentration mode is selected.
  • the visible light emitted from the light source unit 19a is condensed on the condenser lens 19b.
  • the visible light condensed on the condenser lens 19b is irradiated in the blowing direction of the dry air Q (step S102).
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the dehumidifier 100 during the operation of the first embodiment. As shown in FIG. 8, the visible light irradiated in the blowing direction of the dry air Q illuminates the irradiation region 30.
  • the user may operate the operation key 21d while viewing the irradiation region 30.
  • the operation key 21d transmits an operation instruction based on an operation from the user to the operation control unit 20a.
  • the operation control unit 20a controls the first motor 12 and the second motor 14 based on the received operation instruction. Thereby, the up-down direction louver 11 and the left-right direction louver 13 move.
  • the air blowing direction is changed by moving the vertical louver 11 and the horizontal louver 13.
  • the sensor case 17 When the vertical louver 11 and the horizontal louver 13 move, the sensor case 17 also moves. Further, the surface temperature detection unit 18 and the irradiation unit 19 provided in the sensor case 17 also move. The moved surface temperature detector 18 is in a state where it can detect the surface temperature Td of the object in the air blowing direction after being changed with respect to the reference position.
  • the irradiation unit 19 moves so as to irradiate light in the air blowing direction after being changed.
  • the irradiation area 30 moves according to the change in the blowing direction.
  • the user operates the operation key 21d while observing the irradiation area 30 so that the clothes 31 that have been set in advance are illuminated, for example, as shown in FIG. Thereby, the dry air Q concentrates on the clothes 31.
  • the surface temperature detection part 18 will detect the surface temperature Td of the clothes 31 (step S103).
  • the surface temperature detection unit 18 converts the detected surface temperature Td information into an electrical signal.
  • the surface temperature detection unit 18 transmits the converted electrical signal to the dryness determination unit 20 c of the control device 20.
  • the dryness determination unit 20c determines the dry state of the garment 31 based on the received electrical signal and the reference temperature Tr stored in advance in the storage unit 20b (step S104). When the surface temperature Td of the clothes 31 exceeds the reference temperature Tr, the dryness determination unit 20c determines that the drying of the clothes 31 is completed. In addition, when the surface temperature Td of the garment 31 is equal to or lower than the reference temperature Tr, the dryness determination unit 20c determines that the garment 31 has not been completely dried.
  • the operation control unit 20a controls the irradiation unit 19 based on the determination result of the dryness determination unit 20c.
  • the operation control unit 20a performs the first control on the irradiation unit 19 when the dryness determination unit 20c determines that the clothes 31 have not been dried.
  • the operation control unit 20a performs the second control on the irradiation unit 19 when the drying degree determination unit 20c determines that the drying of the clothes 31 is completed.
  • the second control is different from the first control.
  • the operation control unit 20a causes the irradiation unit 19 to adjust the irradiation state of the visible light by performing the first control or the second control (step S105).
  • the irradiation unit 19 emits green visible light when the first control is performed by the operation control unit 20a.
  • the irradiation unit 19 emits blue visible light when the second control is performed by the operation control unit 20a. That is, the irradiating unit 19 of the present embodiment emits visible light of different colors when the surface temperature Td of the garment 31 exceeds the reference temperature Tr and when the surface temperature Td of the garment 31 is equal to or lower than the reference temperature Tr. Irradiate.
  • Operation control unit 20a when irradiating unit 19 adjusts the irradiation state of visible light, determines whether or not a predetermined time has elapsed since the operation was started in step S101 (step S106).
  • This predetermined time is preset in the storage unit 20b, for example.
  • this fixed time may be set, for example, when the user operates the operation unit 21.
  • step S106 If the operation control unit 20a determines that the predetermined time has not elapsed in step S106, the operation from step S103 to step S105 is continued. If the operation control unit 20a determines that the predetermined time has elapsed in step S106, the operation control unit 20a stops the fan motor 6, the dehumidifying unit 7, and the irradiation unit 19. Thereby, the operation of the dehumidifier 100 is completed.
  • operation of the dehumidifier 100 is not limited to said step S101 to step S106.
  • the operation control unit 20 a may stop the fan motor 6, the dehumidifying unit 7, and the irradiation unit 19 when it is determined by the dryness determination unit 20 c that the clothes 31 have been dried. In this way, the operation of the dehumidifier 100 may be terminated.
  • the user may press the setting button 21c, for example, while the clothes 31 are illuminated with visible light.
  • the setting button 21c pressed by the user transmits a signal to the setting unit 20d.
  • the setting unit 20d sets the direction in which the visible light is irradiated by the irradiation unit 19 as the setting direction in the storage unit 20b.
  • the operation control unit 20a controls the first motor 12 and the second motor 14 so that the blowing direction is fixed in the setting direction.
  • the operation control unit 20 a may stop the fan motor 6, the dehumidifying unit 7, and the irradiation unit 19 when a certain time has elapsed after the blowing direction is fixed in the setting direction. In this way, the operation of the dehumidifier 100 may be terminated.
  • the light source unit 19a of the irradiation unit 19 emits visible light when the fixed concentration mode is selected.
  • the light source unit 19a may start irradiation with visible light simultaneously with the start of the operation of the dehumidifier 100.
  • the light source unit 19a may stop the irradiation of visible light at the same time when the setting button 21c is pressed or after a certain time has elapsed since the setting button 21c is pressed.
  • the operation control unit 20a and the dryness determination unit 20c control the irradiation unit 19 based on the surface temperature Td detected by the surface temperature detection unit 18.
  • the irradiation unit 19 irradiates visible light of different colors, for example, when the surface temperature Td of the garment 31 exceeds the reference temperature Tr and when the surface temperature Td of the garment 31 is equal to or lower than the reference temperature Tr.
  • the irradiation unit 19 irradiates, for example, green visible light to the clothes 31 that are not completely dried, in other words, wet.
  • the irradiation unit 19 irradiates blue visible light to the clothes 31 that have been dried.
  • Green is an example of the first color as described above.
  • Blue is an example of the second color as described above.
  • the irradiation unit 19 irradiates visible light of different colors when the clothes 31 are completely dried and when the clothes 31 are wet.
  • the user of the dehumidifier 100 can visually recognize the dry state of the clothes 31 by seeing the color of the irradiation area
  • the user can easily determine whether or not the clothes 31 are dry based on the color of the visible light irradiated by the irradiation unit 19.
  • the user can take in the clothes 31 when the clothes 31 are dry, for example, and terminate the operation of the dehumidifier 100.
  • the irradiation unit 19 may stop the irradiation with visible light, for example, when the drying of the clothes 31 is completed.
  • the irradiation unit 19 stops the irradiation of visible light when the second control is performed by the operation control unit 20a.
  • the dehumidifier 100 may be configured to show the user the dry state of the clothes 31 by a combination of turning on and off the visible light by the irradiation unit 19.
  • the dehumidifier 100 may be configured to show the dry state of the clothes 31 to the user by a combination of lighting and flashing of visible light by the irradiation unit 19.
  • the dehumidifier 100 may be configured to show the user the dry state of the clothes 31 by a combination of blinking and extinguishing of visible light by the irradiation unit 19.
  • the operation control unit 20a may control the irradiation unit 19 according to, for example, the dryness dr (%). Moreover, the irradiation part 19 may irradiate the visible light of the light quantity according to the dryness dr (%) calculated by the dryness determination part 20c.
  • the dryness dr (%) is a value calculated based on the surface temperature Td. That is, the irradiating unit 19 may irradiate visible light having a light amount based on the surface temperature Td.
  • the dehumidifier 100 may be configured to allow the user to visually recognize the dry state of the object by irradiating visible light with a light amount based on the surface temperature Td.
  • the surface temperature detection unit 18 of the above embodiment is provided inside the sensor case 17 together with the irradiation unit 19.
  • the surface temperature detection unit 18 and the irradiation unit 19 provided inside the sensor case 17 move together with the left-right direction louver 13. That is, the surface temperature detection unit 18 moves together with the irradiation unit 19.
  • the surface temperature detection unit 18 can detect the surface temperature Td of the object in the air blowing direction with respect to the reference position.
  • the irradiation part 19 can irradiate visible light toward the target object by which the surface temperature detection part 18 detected surface temperature Td. If it is said embodiment, the user can visually recognize the dry state of the target object by which the surface temperature Td was detected easily.
  • the wind direction changing unit 10 which is an example of the wind direction determining unit may not include the vertical louver 11 and the horizontal louver 13.
  • a nozzle-like structure that can move in the vertical and horizontal directions may be used.
  • the irradiation unit 19 irradiates visible light in the blowing direction of the dry air Q.
  • the user can easily recognize the blowing direction of the dry air Q by looking at the irradiation region 30.
  • the user can easily change the blowing direction of the dry air Q to an arbitrary direction by the operation key 21d.
  • the user can change the blowing direction of the dry air Q in an easy-to-understand state by looking at the irradiation region 30.
  • the user can concentrate and dry the clothes 31 previously dried without moving the clothes 31 to be dried according to the dehumidifier 100.
  • the user can concentrate the dry air Q in an arbitrary direction by operating the setting button 21c.
  • the dry air Q is reliably sent toward the clothes 31 without waste.
  • the useless electricity bill by the ventilation to the thing which does not need to be dried, for example is reduced.
  • the operation control part 20a stops the fan motor 6 based on the detection result of the surface temperature detection part 18 as an example. Thereby, useless electricity bill is further reduced.
  • the operation key 21d of the operation unit 21 is provided on the housing 1.
  • the user can change the blowing direction of the dry air Q by an easy operation of operating the operation key 21d on the housing 1.
  • the dehumidifier 100 may be provided with the remote controller which has the operation key 21d instead of the operation part 21, for example. In this example, the user can operate the dehumidifier 100 at a position away from the housing 1.
  • the dehumidifier 100 may be provided with both the operation part 21 and the remote controller, for example.
  • the first reference temperature Tr1 and the second reference temperature Tr2 may be stored in advance in the storage unit 20b instead of the reference temperature Tr.
  • the first reference temperature Tr1 is set as a temperature lower than the second reference temperature Tr2.
  • the second reference temperature Tr2 is set as the same temperature as the reference temperature Tr in the above-described embodiment, for example.
  • the dryness determination unit 20c determines that the dry state of the object is the first state when the surface temperature Td detected by the surface temperature detection unit 18 is equal to or lower than the first reference temperature Tr1.
  • the dryness determination unit 20c according to the present modification determines that the dry state of the object is the second state.
  • the dryness determination unit 20c of the present modification determines that the drying of the object has been completed.
  • the first state is a state that means that it takes a long time to complete the drying of the object.
  • the second state is a state that means that the time required to complete the drying of the object is shorter than that in the first state.
  • the operation control unit 20a of this modification performs the first control on the irradiation unit 19 when the dryness determination unit 20c determines that the dry state of the object is the first state.
  • the operation control unit 20a of the present modification performs the second control when the dryness determination unit 20c determines that the dry state of the object is the second state.
  • the operation control unit 20a of the present modification performs the third control when it is determined by the dryness determination unit 20c that the drying of the object has been completed.
  • the irradiation unit 19 of the present modification When the first control is performed by the operation control unit 20a, the irradiation unit 19 of the present modification emits green visible light, which is an example of the first color, as in the above embodiment.
  • the irradiation unit 19 of the present modification When the second control is performed by the operation control unit 20a, the irradiation unit 19 of the present modification emits blue visible light that is an example of the second color.
  • the irradiation part 19 of this modification will stop irradiation of visible light, if 3rd control is performed by the operation control part 20a. With the dehumidifier 100 according to this modification, the user can visually recognize a more detailed dry state of the object.
  • the dehumidifier 100 of the present modification may be configured to irradiate visible light of the third color when the third control is performed, for example. Further, the dehumidifier 100 of the present modification irradiates visible light with different amounts of light when the first control is performed, when the second control is performed, and when the third control is performed. It may be configured.
  • the dehumidifier 100 according to the present modification may be any one that operates in different states when the first control is performed, when the second control is performed, and when the third control is performed. .
  • the blowing direction of the dry air Q can be recognized more easily, and the blowing direction of the dry air Q can be easily changed to arbitrary directions, object
  • the dehumidifier 100 can be obtained in which the dry state of the object can be easily recognized.
  • the dehumidifier 100 is suitable for indoor dehumidification and clothing drying.
  • the object to which the dry air Q is sent is not limited to the garment 31.
  • the dehumidifier 100 may dry indoor wet places such as bathroom walls and floors.
  • the irradiation part 19 does not need to be provided in the sensor case 17, for example.
  • the sensor case 17 may not be connected to the link 15.
  • the dehumidifier 100 may be configured such that the irradiation unit 19 and the wind direction changing unit 10 can move independently.
  • the irradiation unit 19 may be moved by the control device 20 in accordance with the movement of the wind direction changing unit 10.
  • the dehumidifier 100 may have a configuration in which, for example, the surface temperature detection unit 18 and the irradiation unit 19 can move independently.
  • the irradiation unit 19 may be moved by the control device 20 so as to irradiate visible light toward an object whose surface temperature Td has been detected by the surface temperature detection unit 18, for example.
  • the dehumidifier 100 may include a device that shows visible light indicating the blowing direction, separately from the irradiation unit 19 that emits visible light indicating the dry state of the object.
  • the configuration of the dehumidifier 100 according to the present embodiment is shown in FIGS. 1 to 6 as in the first embodiment. The description of the same configuration and operation as in Embodiment 1 is omitted.
  • a swing concentration mode is set as one of a plurality of operation modes.
  • the region irradiated with visible light is an irradiation region 30a.
  • the swing concentration mode is an operation mode used when, for example, it is desired to dry a plurality of clothes 31a.
  • the swing concentration mode is an operation mode in which the dry air Q is sent from the outlet 4 while the blowing direction of the dry air Q is changed.
  • the operation in the swing concentration mode will be described.
  • the user starts the operation of the dehumidifier 100 by the operation button 21a, for example, as in the first embodiment.
  • the dehumidifier 100 operates in the same manner as the flowchart of FIG. 7 of the first embodiment.
  • the user After starting the operation of the dehumidifier 100, the user operates the mode selection button 21b. In the present embodiment, it is assumed that the user selects the swing concentration mode.
  • the operation control unit 20a selects the swing concentration mode set in the storage unit 20b based on the signal from the mode selection button 21b.
  • the operation control unit 20a causes the light source unit 19a of the irradiation unit 19 to emit visible light.
  • visible light is irradiated in the blowing direction of the dry air Q.
  • the light source part 19a may start irradiation of visible light simultaneously with the start of the operation of the dehumidifier 100, for example.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the dehumidifier 100 during operation of the second embodiment.
  • the user operates the operation key 21d to move the irradiation area 30a illuminated by the visible light irradiated from the irradiation unit 19.
  • the user presses the setting button 21c in a state in which the leftmost garment 31a is illuminated by visible light.
  • the direction in which visible light is irradiated by the irradiation unit 19 when the setting button 21c is pressed is set in the storage unit 20b as the first setting direction.
  • the user presses the setting button 21c in a state where the rightmost garment 31a is illuminated by visible light.
  • the direction in which visible light is irradiated by the irradiation unit 19 when the setting button 21c is pressed is set in the storage unit 20b as the second setting direction.
  • the operation control unit 20a changes the blowing direction in a range between the first setting direction and the second setting direction.
  • the first motor 12 and the second motor 14 are controlled.
  • Dry air Q is blown out while the vertical louver 11 and the horizontal louver 13 swing.
  • the dry air Q is sent to a range between the first setting direction and the second setting direction until, for example, the surface temperature Td of the clothes 31a in the blowing area exceeds the reference temperature Tr.
  • the dry air Q is blown out in an arbitrary and wide range.
  • the dry air Q is blown out while the blowing direction is changed.
  • the dry air Q is blown out uniformly toward a wider range and an arbitrary target.
  • the user can easily recognize the blowing direction of the dry air Q.
  • the user can specify a range in which the dry air Q is blown out in an easily understandable state.
  • the dehumidifier 100 of this embodiment irradiates, for example, different colors of visible light to the clothes 31a determined to be dry and the clothes 31a determined to be not dry. Moreover, the dehumidifier 100 of this Embodiment may stop irradiation of visible light with respect to the clothes 31a determined that drying was completed. The dehumidifier 100 of this embodiment may irradiate visible light only to the clothes 31a that have not been dried. The user of the dehumidifier 100 according to the present embodiment can easily visually check whether or not the specific clothes 31a are dried out of the plurality of clothes 31a. For example, the user can take in only dry clothes 31a first.
  • the present disclosure may include all combinations of configurations that can be combined among the configurations described in the above embodiments.
  • the dehumidifier 100 may be a combination of the first embodiment and the second embodiment.
  • the dehumidifier 100 may be configured to perform both the fixed concentration mode shown in the first embodiment and the swing concentration mode shown in the second embodiment.
  • the dehumidifier according to the present invention is used for dehumidifying indoor air, for example.

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Abstract

除湿機(100)は、空気中の水を除去する除湿手段と、除湿手段によって水が除去された空気を吹出口4を介して送る送風手段と、表面温度を検出する表面温度検出部(18)と、対象物の一例である衣服(31)に向けて可視光を照射する照射部(19)と、表面温度検出部(18)によって検出された表面温度に基づいて照射部(19)を制御する制御手段と、を備える。このため、除湿機(100)は、衣服(31)の乾燥状態を使用者に対して容易に視認させることができる。

Description

除湿機
 本発明は、除湿機に関するものである。
 特許文献1に、被乾燥物を乾燥させる除湿機が記載されている。この除湿機は、表面温度検出手段及び表示手段を備える。表示手段は、被乾燥物が置かれているエリアを表示するものである。特許文献1において被乾燥物の乾燥状態は、表面温度検出手段によって検出された被乾燥物の表面温度に基づいて判定される。表示手段は、判定された乾燥状態に応じて、エリア毎に表示を変更する。
日本特許第5839051号公報
 上記特許文献1に記載された除湿機においては、被乾燥物の乾燥状態は、表示手段によって表示される。使用者は、表示手段を見ることによって、被乾燥物の乾燥状態を認識する。使用者は、被乾燥物の乾燥状態と被乾燥物自体とを直接対比して視認することが難しい。
 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものである。本発明の目的は、対象物の乾燥状態を使用者に対してより容易に視認させることが可能な除湿機を得ることである。
 本発明に係る除湿機は、空気中の水を除去する除湿手段と、除湿手段によって水が除去された空気を吹出口を介して送る送風手段と、表面温度を検出する表面温度検出手段と、対象物に向けて可視光を照射する照射手段と、表面温度検出手段によって検出された表面温度に基づいて照射手段を制御する制御手段と、を備える。
 本発明に係る除湿機は、対象物に向けて可視光を照射する照射手段と、表面温度検出手段によって検出された表面温度に基づいて照射手段を制御する制御手段と、を備える。このため、本発明に係る除湿機であれば、対象物の乾燥状態を使用者に対してより容易に視認させることができる。
実施の形態1の除湿機の外観を示す斜視図である。 実施の形態1の除湿機の内部の構造を示す縦断面図である。 実施の形態1の風向変更部の構成を示す断面図である。 実施の形態1のセンサ部を正面から見た図である。 実施の形態1のセンサ部の構造を示す断面図である。 実施の形態1の制御装置を示す図である。 実施の形態1の除湿機の動作を示すフローチャートである。 実施の形態1の動作時の除湿機を示す図である。 実施の形態2の動作時の除湿機を示す図である。
 以下、添付の図面を参照して、実施の形態について説明する。各図における同一部分または相当部分には、同一の符号を付して、重複する説明を簡略化または省略する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1の除湿機100の外観を示す斜視図である。図2は、実施の形態1の除湿機100の内部の構造を示す縦断面図である。以下、除湿機100が水平面上に置かれた状態を基準として、実施の形態を説明する。以下の説明では、便宜上、図2における紙面上の左右方向を、除湿機100の前後方向とする。図2における紙面上の上下方向を、除湿機100の上下方向とする。また図2における紙面に垂直な方向を、左右方向とする。
 除湿機100は、筐体1を備える。筐体1は、除湿機100の外殻を形成する。筐体1は、例えば自立可能な縦長の箱状に形成される。また除湿機100は、例えば車輪2を備えてもよい。車輪2は、例えば筐体1の底に設けられる。この車輪2によって、除湿機100は移動可能となる。
 筐体1には、吸込口3が形成される。吸込口3は、筐体1の内部に空気を取り込むための開口である。吸込口3は、例えば筐体1の後面に形成される。筐体1の内部には、例えば室内空気Pが吸込口3から取り込まれる。また筐体1には、吹出口4が形成される。吹出口4は、筐体1の内部から外部へ空気を吹き出すための開口である。例えば乾燥空気Qが、吹出口4から吹き出される。吹出口4は、例えば筐体1の前面の上部に形成される。吹出口4の形状は、例えば筐体1の左右方向に伸びる長方形状である。
 筐体1の内部には、風路5が形成される。風路5は、吸込口3から吹出口4へ至る空間である。本実施の形態の除湿機100は、乾燥空気Qを吹出口を介して送る送風手段の一例として、ファンモータ6及び送風ファン6aを備える。ファンモータ6及び送風ファン6aは、例えば筐体1の内部に設けられる。ファンモータ6及び送風ファン6aは、例えば風路5内に配置される。
 ファンモータ6は、送風ファン6aに接続される。ファンモータ6は、送風ファン6aを回転させる。送風ファン6aは、回転することによって、吸込口3から吹出口4へと向かう気流を風路5内に発生させる。送風ファン6aによって気流が発生させられると、吸込口3から吹出口4へ向かって風路5内に空気が流れる。送風ファン6aは、吹出口4を介して外部へ空気を送る。このようにして、吹出口4から空気が吹き出される。
 ここで、風路5において、吸込口3がある側を上流側、吹出口4がある側を下流側とする。本実施の形態において空気は、一例として風路5内を上流側から下流側へと向かって流れる。
 除湿機100は、空気中に含まれる水を除去する除湿手段の一例として、除湿部7を備える。除湿部7は、例えば空気中の水分を凝縮する装置である。除湿部7は、凝縮した水分を排出する。一例として除湿部7は、凝縮した水分を、液体の水として下方に滴下する。除湿部7は、空気中の水分の除去、すなわち空気の除湿を行う。除湿部7によって除湿された空気は、乾燥した空気となる。一例として除湿部7は、室内空気Pを除湿して、乾燥空気Qを生成する。
 除湿部7は、例えばヒートポンプ回路を利用した装置である。除湿部7は、例えばヒートポンプ回路中の蒸発器によって、空気中の水分を凝縮させる。また除湿部7は、例えばデシカント方式の装置であってもよい。デシカント方式の装置は、空気中の水分を吸着する吸着剤及び熱交換器を有する。デシカント方式の装置は、吸着剤によって吸着した水分を、熱交換器によって凝縮する。
 除湿部7は、例えば筐体1の内部に設けられる。除湿部7は、例えば風路5内に配置される。除湿部7は、例えば吸込口3と送風ファン6aとの間に配置される。すなわち本実施の形態において除湿部7は、送風ファン6aの上流側に配置される。本実施の形態では、吸込口3、除湿部7、送風ファン6a及び吹出口4が、上流側から下流側へ順に配置される。
 除湿機100は、例えば貯水部8を備える。貯水部8は、除湿部7によって排出された水を貯める部位である。貯水部8は、例えば図2に示すように、上部が開口した容器状である。貯水部8は、筐体1の内部で、除湿部7の下方に設けられる。貯水部8は、除湿部7から滴下された水を、上部の開口から受けて貯める。また貯水部8は、例えば筐体1から着脱可能に設けられる。
 除湿機100は、例えばフィルター9を備えてもよい。フィルター9は、筐体1の内部に設けられる。フィルター9は、吸込口3を筐体1の内部から覆うように設けられる。フィルター9は、筐体1の内部への塵及び埃の侵入を防止する。
 また除湿機100は、風向変更部10を備える。図3は、実施の形態1の風向変更部10の構成を示す断面図である。図3の紙面上の上下左右方向は、本実施の形態の除湿機100の上下左右方向に対応する。
 風向変更部10は、吹出口4から空気が送られる方向を決める部位である。吹出口4から空気が送られる方向を、以下では送風方向と呼称する。風向変更部10が動くことにより、送風方向は変更される。風向変更部10は、例えば吹出口4の近傍に配置される。風向変更部10は、風向決定手段の一例である。
 風向変更部10は、例えば図1及び図3に示すように、第1変更部の一例として上下方向ルーバー11を有する。上下方向ルーバー11は、例えば吹出口4の形状に合わせて形成される。本実施の形態の上下方向ルーバー11は、左右方向に伸びる長方形状の枠状の部位である。一例として上下方向ルーバー11は、図3に示すように、左右方向に伸びる板状の部位を3枚有する。上下方向ルーバー11は、左右方向に伸びる長方形状の開口を有する。上下方向ルーバー11は、左右方向の軸を中心にして回動可能に形成される。
 風向変更部10は、上下方向ルーバー11を動かすための第1モータ12を有する。第1モータ12は、例えば筐体1の内部に設けられる。第1モータ12は、例えば歯車12a、歯車12b及び歯車12cを介して、上下方向ルーバー11を回動させる。上下方向ルーバー11が回動すると、上下方向ルーバー11の開口の向きは、左右方向の軸に垂直な面内で変更される。これにより、送風方向が上下方向に変更される。
 また風向変更部10は、例えば図1及び図3に示すように、第2変更部の一例として左右方向ルーバー13を有する。左右方向ルーバー13は、上下方向に伸びる板状の部位を有する。一例として左右方向ルーバー13は、上下方向に伸びる板状の部位を6枚有する。上下方向に伸びる6枚の板状の部位は、例えば等間隔に配置される。左右方向ルーバー13は、上下方向の軸を中心にして回動可能に形成される。左右方向ルーバー13は、例えば上下方向ルーバー11の内側に配置される。上下方向ルーバー11と左右方向ルーバー13とは、例えば左右方向の中央の位置が一致するように配置される。
 風向変更部10は左右方向ルーバー13を動かすための第2モータ14を有する。第2モータ14は、例えば筐体1の内部に設けられる。また風向変更部10はリンク15を有する。リンク15は、例えば左右方向ルーバー13の後部に接続される。リンク15は、第2モータ14に接続される。すなわち左右方向ルーバー13と第2モータ14とは、リンク15を介して接続される。第2モータ14が駆動すると、リンク15を介して左右方向ルーバー13が回動する。左右方向ルーバー13が上下方向の軸を中心にして回動することにより、送風方向が左右方向に変更される。
 またリンク15は、上下方向ルーバー11に接続される。リンク15は、上下方向ルーバー11が動くと、上下方向ルーバー11と共に動く。本実施の形態において左右方向ルーバー13は、左右方向の軸を中心にして回動可能に形成されている。左右方向ルーバー13は、リンク15が動くと、リンク15と共に動く。すなわち本実施の形態の左右方向ルーバー13は、上下方向ルーバー11が動くと、上下方向ルーバー11と共に動く。左右方向ルーバー13は、上下方向ルーバー11が動く方向と同じ方向へ動く。
 本実施の形態の除湿機100は、センサ部16を備える。センサ部16は、例えば上下方向ルーバー11の内側に配置される。センサ部16は、例えば上下方向ルーバー11の左右方向の中央の位置に配置される。
 図4は、実施の形態1のセンサ部16を正面から見た図である。図5は、実施の形態1のセンサ部16の構造を示す断面図である。図4の紙面の手前方向を、センサ部16の正面方向とする。図4の紙面上の上下方向を、センサ部16の上下方向とする。図5において、紙面上の右方向はセンサ部16の正面方向、紙面上の左方向はセンサ部16の背面方向である。図5の紙面上の上下方向は、センサ部16の上下方向である。
 センサ部16は、例えば図1、図3、図4及び図5に示すように、センサケース17を有する。センサケース17は、センサ部16の外枠となる部位である。センサケース17の形状は、一例として筒状である。センサケース17は、上下方向の軸及び左右方向の軸を中心にして回動可能に形成される。
 センサケース17は、例えば上下方向ルーバー11の左右方向の中央の位置で、リンク15に接続される。センサケース17は、リンク15を介して、左右方向ルーバー13に接続される。なおセンサケース17は、例えばリンク15を介さずに左右方向ルーバー13に直接接続されてもよい。
 センサケース17は、その正面方向が送風方向を向くように設けられる。センサケース17は、左右方向ルーバー13が動くと、左右方向ルーバー13と共に動く。センサケース17は、左右方向ルーバー13が動く方向と同じ方向へ動く。センサケース17の正面方向は、送風方向が変更された場合においても、変更された後の送風方向へ向く。
 センサケース17は、例えば正面側にセンサ窓17aを有する。センサ窓17aは、赤外線の透過率が高い材料によって形成される。赤外線の透過率が高い材料は、例えばシリコンウエハである。なおセンサ窓17aは、センサケース17に形成された開口であってもよい。
 センサ窓17aは、例えば吹出口4から吹き出された空気が当たる領域から放射される赤外線が透過するように、配置及び形成される。すなわちセンサ窓17aは、センサケース17から見て、センサケース17の正面方向にある物体から放射される赤外線が透過するように、配置及び形成される。なお、吹出口4から送られた空気が当たる領域を、以下では送風領域と呼称する。
 センサ部16は、表面温度検出手段の一例として、表面温度検出部18を有する。表面温度検出部18は、対象物の表面温度Tdを、非接触の状態で検出することができる装置である。本実施の形態の表面温度検出部18は、基準位置に対して一定方向にある対象物の表面温度Tdを検出する。基準位置は、例えばセンサ窓17aの位置またはセンサケース17の中心等など、任意の位置として予め設定される。一例として表面温度検出部18は、基準位置に対して送風方向にある対象物の表面温度Tdを検出できるように構成される。表面温度検出部18は、例えば送風領域にある対象物の表面温度Tdを検出できるように構成される。
 表面温度検出部18は、例えばセンサケース17の内部に設けられる。表面温度検出部18は、センサ窓17aの背面側に配置される。表面温度検出部18には、例えば熱起電力を利用したものが用いられる。表面温度検出部18は、例えば赤外線吸収膜及びサーミスタを有する。表面温度検出部18の赤外線吸収膜は、センサ窓17aを透過した赤外線を吸収する。
 表面温度検出部18の赤外線吸収膜は、感熱部分を有する。この感熱部分は、センサ窓17aを透過した赤外線を吸収することによって昇温する。本実施の形態において赤外線吸収膜の感熱部分は、温接点となる。また表面温度検出部18のサーミスタは、赤外線吸収膜のうちの感熱部分ではない部位の温度を検出する。本実施の形態において赤外線吸収膜のうちの感熱部分ではない部位は、冷接点の一例である。表面温度検出部18は、上記の温接点と冷接点との温度差から、赤外線吸収膜に吸収された赤外線を発した物の表面温度Tdを検出する。
 送風領域は、送風方向と共に変更される。センサケース17の内部に設けられた表面温度検出部18は、センサケース17と共に動く。すなわち表面温度検出部18は、左右方向ルーバー13と共に動く。表面温度検出部18は、例えば送風方向が変更された場合においても、基準位置に対して変更された後の送風方向になる対象物の表面温度を検出することができる。同様に表面温度検出部18は、送風領域が変更された場合においても、変更された後の送風領域にある対象物の表面温度Tdを検出することができる。なお表面温度検出部18は、表面温度Tdを検出することができるものであれば、本実施の形態に例示されるものでなくてもよい。センサ窓17a及び表面温度検出部18の構成は、本実施の形態に限定されるものではない。
 またセンサ部16は、衣服などの対象物に向けて可視光を照射する照射手段の一例として、照射部19を有する。照射部19は、例えば光源部19a及び集光レンズ19bを有する。集光レンズ19bは、センサケース17の正面部分に設けられる。集光レンズ19bは、例えばセンサ窓17aよりも下方に配置される。光源部19aは、例えばセンサケース17の内部に設けられる。光源部19aは、例えば集光レンズ19bの背面側に配置される。
 光源部19aは、可視光を発するものである。光源部19aには、例えばLEDが含まれる。また光源部19aには、例えば複数個のLEDが含まれても良い。光源部19aには、例えばレーザーダイオードが含まれてもよい。光源部19aは、例えば光度が1000mcd以上の可視光を発する。
 集光レンズ19bは、光源部19aが発した可視光を集光するものである。集光レンズ19bは、例えばアクリル樹脂の両凸レンズである。なお集光レンズ19bの材質は、例えばポリカーボネイト樹脂またはガラスでもよい。また集光レンズ19bは、フレネルレンズでもよい。
 センサケース17のうちの光源部19aと集光レンズ19bとの間の部位は、例えば光源部19aが発した可視光が透過する部材で形成される。またセンサケース17のうち、光源部19aと集光レンズ19bとの間の部位は、例えば開口していてもよい。光源部19aが発した可視光は、集光レンズ19bへ照射される。
 集光レンズ19bは、光源部19aが発した可視光を集光する。集光レンズ19bによって集光された可視光は、例えば室内で容易に視認される状態となる。光源部19a及び集光レンズ19bは、集光レンズ19bによって集光された可視光がセンサケース17の正面方向に照射されるように設けられる。すなわち、集光レンズ19bによって集光された可視光は、送風方向へ照射される。
 集光レンズ19bによって集光された可視光は、筐体1の外部へ照射される。ここで、集光レンズ19bによって集光された可視光が照射される領域を、照射領域30とする。光源部19a及び集光レンズ19bは、例えば筐体1から1m離れた位置での照射領域30が直径60mmの円となるように設けられる。なお照射領域30の大きさ及び形状は本例に限定されない。照射領域30の形状は、例えば長方形状等であってもよい。
 光源部19a及び集光レンズ19bは、センサケース17に設けられる。光源部19a及び集光レンズ19bは、センサケース17と共に動く。すなわち、集光レンズ19bによって集光された可視光は、例えば送風方向が変更された場合においても、変更された送風方向へ照射される。
 本実施の形態の照射部19は、一例として複数色の可視光を照射可能に形成される。光源部19aには、例えば緑色の可視光を発するLEDと青色の可視光を発するLEDとが含まれる。緑色は、第1の色の一例である。青色は、この第1の色と異なる第2の色の一例である。本実施の形態の照射部19は、青色の可視光及び緑色の可視光を選択的に照射することができる。
 なお照射部19によって照射される可視光の色は本実施の形態以外にも、例えば橙色または赤色等であってもよい。照射部19によって照射される可視光の色の組み合わせは、例えば緑色と橙色等であってもよい。また照射部19は、例えば集光レンズ19bによって照射する可視光の色が変更されるものであってもよい。照射部19は、例えば照射する可視光の光量を変更可能に構成されてもよい。
 また本実施の形態の除湿機100は、制御装置20及び操作部21を備える。制御装置20は、例えば図2に示すように、筐体1の内部に設けられる。操作部21は、例えば図1及び図2に示すように、筐体1の上面の後面側に設けられる。制御装置20と操作部21とは接続される。
 制御装置20は、除湿機100に備えられる各機器に接続される。制御装置20は、除湿機100に備えられる各機器を制御する。制御装置20は、例えばファンモータ6、除湿部7、第1モータ12、第2モータ14及び照射部19に接続される。制御装置20は、例えばファンモータ6、除湿部7、第1モータ12、第2モータ14及び照射部19を制御する。
 また制御装置20は、表面温度検出部18に接続される。表面温度検出部18は、検出した表面温度Tdの情報を、電圧等の電気信号に変換する。表面温度検出部18は、変換した電気信号を、制御装置20へ出力する。制御装置20は、例えば表面温度検出部18からの電気信号に基づいて動作する。
 操作部21は、使用者が除湿機100を操作するための部位である。操作部21は、例えば運転ボタン21a、モード選択ボタン21b、設定ボタン21c及び操作キー21dを有する。運転ボタン21aは、除湿機100の運転を開始及び停止させるためのものである。
 モード選択ボタン21bは、除湿機100の運転モードを選択するためのものである。モード選択ボタン21bは、例えば使用者からの操作に応じた信号を制御装置20へ送信する。また設定ボタン21cは、除湿機100の設定を行うためのものである。設定ボタン21cは、例えば使用者からの操作に応じた信号を制御装置20へ送信する。
 操作キー21dは、操作指示を送信する操作手段の一例である。操作キー21dは、風向変更部10を動かすためのものである。操作キー21dは、例えば十字キーである。操作キー21dは、使用者からの操作に応じた操作指示を制御装置20へ送信する。制御装置20は、操作指示を受信すると、受信した操作指示に基づいて動作する。なお操作キー21dは、十字キー以外のものでもよい。
 図6は、実施の形態1の制御装置20を示す図である。図6(a)は、制御装置20の機能ブロック図の一例である。一例として制御装置20は、動作制御部20a、記憶部20b、乾燥度判定部20c及び設定部20dを有する。動作制御部20aは、除湿機100に備えられた各機器を制御するための部位である。動作制御部20aは、例えば操作キー21dからの操作指示に基づいて、第1モータ12及び第2モータ14を制御する。
 記憶部20bは、記憶手段の一例である。記憶部20bには、例えば予め複数の運転モードが設定されている。動作制御部20aは、例えばモード選択ボタン21bからの信号に基づいて、記憶部20bに設定された複数の運転モードの中から1つの運転モードを選択する。動作制御部20aは、例えば選択した運転モードに基づいて、ファンモータ6、除湿部7、第1モータ12、第2モータ14及び照射部19を制御する。
 本実施の形態の記憶部20bには、複数の運転モードのうちの1つとして固定集中モードが記憶されている。固定集中モードは、例えば除湿機100によって靴あるいは少量の衣服31等を集中して乾燥させる時に使用される運転モードである。靴及び衣服は、除湿機100が乾燥または除湿を行う対象物の一例である。
 乾燥度判定部20cは、表面温度検出部18によって出力された電気信号に基づいて、対象物の乾燥状態の判定を行う部位である。記憶部20bには、一例として、基準温度Trが予め記憶される。乾燥度判定部20cは、例えば表面温度検出部18からの電気信号と記憶部20bに記憶された基準温度Trとに基づいて、対象物の乾燥状態を判定する。
 乾燥度判定部20cは、一例として乾燥度dr(%)を算出する機能を有する。乾燥度dr(%)は、基準温度Trに対する表面温度Tdの百分率として表される。乾燥度dr(%)は、表面温度Tdが基準温度Trに達すると、100(%)になる。乾燥度判定部20cは、例えば乾燥度dr(%)が100(%)を超えると、対象物の乾燥が完了したと判定する。すなわち本実施の形態の乾燥度判定部20cは、表面温度検出部18によって検出された表面温度Tdが基準温度Trを超えると、対象物の乾燥が完了したと判定する。
 本実施の形態の動作制御部20aは、この乾燥度判定部20cの判定結果に基づいて、照射部19を制御する。すなわち動作制御部20a及び乾燥度判定部20cは、表面温度検出部18によって検出された表面温度Tdに基づいて照射部19を制御する。動作制御部20a及び乾燥度判定部20cは、表面温度検出によって検出された表面温度Tdに基づいて照射手段を制御する制御手段の一例である。
 設定部20dは、設定ボタン21cからの信号に応じて、記憶部20bに設定方向を設定する部位である。設定ボタン21cは、例えば照射部19によって可視光が照射されている時に押されると、設定部20dへ信号を送信する。設定部20dは、設定ボタン21cから信号を受信すると、照射部19によって可視光が照射されている方向を設定方向として記憶部20bに設定する。設定ボタン21c及び設定部20dは、設定方向を設定する設定手段の一例である。
 また図6(b)は、制御装置20の構成の一例を示す図である。制御装置20の動作制御部20a、記憶部20b、乾燥度判定部20c及び設定部20dの各機能は、例えば処理回路により実現される。処理回路は、専用ハードウェア200であってもよい。処理回路は、プロセッサ201及びメモリ202を備えていてもよい。処理回路は、一部が専用ハードウェア200として形成され、更にプロセッサ201及びメモリ202を備えていてもよい。図6(b)は、処理回路が、その一部が専用ハードウェア200として形成され、プロセッサ201及びメモリ202を備えている場合の例を示している。
 一部が少なくとも1つの専用ハードウェア200である処理回路には、例えば、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、ASIC、FPGA、またはこれらを組み合わせたものが該当する。
 処理回路が少なくとも1つのプロセッサ201及び少なくとも1つのメモリ202を備える場合、制御装置20の動作制御部20a、記憶部20b、乾燥度判定部20c及び設定部20dの各機能は、ソフトウェア、ファームウェア、またはソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。
 ソフトウェア及びファームウェアはプログラムとして記述され、メモリ202に格納される。プロセッサ201は、メモリ202に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、各部の機能を実現する。プロセッサ201は、CPU(Central Processing Unit)、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータあるいはDSPともいう。メモリ202には、例えば、RAM、ROM、フラッシュメモリー、EPROM及びEEPROM等の不揮発性または揮発性の半導体メモリ、又は磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク及びDVD等が該当する。
 このように、処理回路は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組み合わせによって、制御装置20の動作制御部20a、記憶部20b、乾燥度判定部20c及び設定部20dの各機能を実現することができる。また除湿機100の構成は、単一の制御装置20により動作が制御される構成に限定されるものではなく、複数の装置が連携することにより動作が制御される構成でも良い。
 次に、除湿機100の動作の例について説明する。除湿機100は、例えば室内で使用される。本実施の形態では除湿機100の動作の一例として、使用者によって固定集中モードが選択された場合の動作について説明する。
 図7は、実施の形態1の除湿機100の動作を示すフローチャートである。除湿機100を使用する使用者は、まず運転ボタン21aを押す。使用者によって押された運転ボタン21aは、動作制御部20aへ信号を送信する。動作制御部20aは、運転ボタン21aから信号を受信すると、ファンモータ6及び除湿部7を駆動させる。
 ファンモータ6が駆動すると、送風ファン6aが回転する。送風ファン6aは、気流を発生させる。送風ファン6aが発生させた気流によって、例えば図2に示すように、室内空気Pが吸込口3から筐体1の内部へ取り込まれる。室内空気Pは、除湿部7によって除湿されて、乾燥空気Qとなる。乾燥空気Qは、送風ファン6aが発生させた気流によって、吹出口4から室内へ送られる。乾燥空気Qの送風方向は、風向変更部10によって決まる。上記のようにして、除湿機100は運転を開始する(ステップS101)。
 使用者は、運転ボタン21aによって除湿機100の運転を開始させた後、モード選択ボタン21bを操作する。上述のように、本実施の形態において使用者は、固定集中モードを選択するものとする。動作制御部20aは、モード選択ボタン21bからの信号に基づいて、記憶部20bに設定された固定集中モードを選択する。
 動作制御部20aは、固定集中モードを選択すると、照射部19の光源部19aに可視光を発させる。光源部19aが発した可視光は、集光レンズ19bに集光される。集光レンズ19bに集光された可視光は、乾燥空気Qの送風方向へ照射される(ステップS102)。図8は、実施の形態1の動作時の除湿機100を示す図である。図8に示すように、乾燥空気Qの送風方向へ照射された可視光は、照射領域30を照らす。
 ここで使用者は、例えば照射領域30を見ながら操作キー21dを操作してもよい。操作キー21dは、使用者からの操作に基づいた操作指示を動作制御部20aへ送信する。動作制御部20aは、受信した操作指示に基づいて、第1モータ12及び第2モータ14を制御する。これにより、上下方向ルーバー11及び左右方向ルーバー13が動く。上下方向ルーバー11及び左右方向ルーバー13が動くことにより、送風方向が変更される。
 上下方向ルーバー11及び左右方向ルーバー13が動くと、センサケース17も共に動く。またセンサケース17に設けられた表面温度検出部18及び照射部19も動く。動いた表面温度検出部18は、基準位置に対して変更された後の送風方向にある対象物の表面温度Tdを検出可能な状態になる。
 また照射部19は、変更された後の送風方向へ光を照射するように動く。照射領域30は、送風方向の変更に合わせて動く。使用者は、照射領域30を見ながら、例えば図8に示すように、予め設置しておいた衣服31が照らされるように操作キー21dを操作する。これにより、衣服31に乾燥空気Qが集中する。
 照射部19によって可視光が照射されると、表面温度検出部18は、衣服31の表面温度Tdを検出する(ステップS103)。表面温度検出部18は、検出した表面温度Tdの情報を電気信号に変換する。表面温度検出部18は、変換した電気信号を、制御装置20の乾燥度判定部20cへ送信する。
 乾燥度判定部20cは、受信した電気信号と記憶部20bに予め記憶された基準温度Trとに基づいて、衣服31の乾燥状態の判定を行う(ステップS104)。乾燥度判定部20cは、衣服31の表面温度Tdが基準温度Trを超えると、衣服31の乾燥が完了したと判定する。また乾燥度判定部20cは、衣服31の表面温度Tdが基準温度Tr以下である場合には、衣服31の乾燥が完了していないと判定する。
 動作制御部20aは、乾燥度判定部20cの判定結果に基づいて、照射部19を制御する。動作制御部20aは、衣服31の乾燥が完了していないと乾燥度判定部20cによって判定された場合には、照射部19に対して第1制御を行う。また動作制御部20aは、衣服31の乾燥が完了したと乾燥度判定部20cによって判定された場合には、照射部19に対して第2制御を行う。第2制御は第1制御と異なる制御である。動作制御部20aは、第1制御または第2制御を行うことによって、照射部19に可視光の照射状態を調整させる(ステップS105)。
 本実施の形態において照射部19は、動作制御部20aによって第1制御が行われると緑色の可視光を照射する。また照射部19は、動作制御部20aによって第2制御が行われると青色の可視光を照射する。すなわち本実施の形態の照射部19は、衣服31の表面温度Tdが基準温度Trを超えた場合と衣服31の表面温度Tdが基準温度Tr以下である場合とで、それぞれ異なる色の可視光を照射する。
 動作制御部20aは、照射部19に可視光の照射状態を調整させると、ステップS101で運転が開始されてから一定時間だけ経過したか判定する(ステップS106)。この一定時間は例えば予め記憶部20bに設定される。またこの一定時間は、例えば使用者が操作部21を操作することによって設定されるものでもよい。
 ステップS106で一定時間が経過していないと動作制御部20aによって判定されると、上記のステップS103からステップS105の動作が継続される。また動作制御部20aは、ステップS106で一定時間が経過したと判定すると、ファンモータ6、除湿部7及び照射部19を停止させる。これにより、除湿機100の運転が終了する。
 なお除湿機100の動作は、上記のステップS101からステップS106に限定されるものではない。例えば動作制御部20aは、衣服31の乾燥が完了したと乾燥度判定部20cによって判定された時点でファンモータ6、除湿部7及び照射部19を停止させてもよい。このようにして、除湿機100の運転が終了してもよい。
 また使用者は、衣服31が可視光によって照らされている状態で、例えば設定ボタン21cを押してもよい。使用者によって押された設定ボタン21cは、設定部20dへ信号を送信する。設定部20dは、設定ボタン21cから信号を受信すると、照射部19によって可視光が照射されている方向を設定方向として記憶部20bに設定する。設定方向が記憶部20bに設定されると、動作制御部20aは、送風方向が設定方向へ固定されるように第1モータ12及び第2モータ14を制御する。動作制御部20aは、送風方向が設定方向へ固定されてから一定時間が経過した時点でファンモータ6、除湿部7及び照射部19を停止させてもよい。このようにして、除湿機100の運転が終了してもよい。
 上記の実施の形態において照射部19の光源部19aは、固定集中モードが選択されると可視光を照射する。光源部19aは、例えば除湿機100の運転が開始すると同時に可視光の照射を開始してもよい。また光源部19aは、例えば設定ボタン21cが押されたと同時、あるいは設定ボタン21cが押されてから一定時間経過後に、可視光の照射を停止してもよい。
 上記の実施の形態において動作制御部20a及び乾燥度判定部20cは、表面温度検出部18によって検出された表面温度Tdに基づいて照射部19を制御する。照射部19は、例えば衣服31の表面温度Tdが基準温度Trを超えた場合と衣服31の表面温度Tdが基準温度Tr以下である場合とで、それぞれ異なる色の可視光を照射する。
 照射部19は、乾燥が完了していない、言い換えると濡れている衣服31に対しては、例えば緑色の可視光を照射する。照射部19は、乾燥が完了した衣服31に対しては、青色の可視光を照射する。緑色は、上述のように第1の色の一例である。青色は、上述のように第2の色の一例である。照射部19は、衣服31の乾燥が完了した場合と衣服31が濡れている場合とで、それぞれ異なる色の可視光を照射する。
 上記の実施の形態であれば、除湿機100の使用者は、照射領域30の色を見ることによって、衣服31の乾燥状態を容易に視認することができる。使用者は、照射部19により照射された可視光の色によって、衣服31が乾いたかどうかを容易に判断することができる。使用者は、例えば衣服31が乾いた時点で当該衣服31を取り込んで、除湿機100の運転を終了させることができる。
 照射部19は、例えば衣服31の乾燥が完了した場合には可視光の照射を停止してもよい。照射部19は、動作制御部20aによって第2制御が行われると可視光の照射を停止する。除湿機100は、照射部19による可視光の点灯と消灯との組み合わせによって、衣服31の乾燥状態を使用者に示すように構成されてもよい。
 同様に、除湿機100は、照射部19による可視光の点灯と点滅との組み合わせによって、衣服31の乾燥状態を使用者に示すように構成されてもよい。除湿機100は、照射部19による可視光の点滅と消灯との組み合わせによって、衣服31の乾燥状態を使用者に示すように構成されてもよい。
 動作制御部20aは、例えば乾燥度dr(%)に応じて照射部19を制御してもよい。また照射部19は、乾燥度判定部20cによって算出された乾燥度dr(%)に応じた光量の可視光を照射してもよい。乾燥度dr(%)は、表面温度Tdに基づいて算出される値である。すなわち照射部19は、表面温度Tdに基づいた光量の可視光を照射してもよい。除湿機100は、表面温度Tdに基づいた光量の可視光を照射することによって、対象物の乾燥状態を使用者に視認させるように構成されてもよい。
 上記の実施の形態の表面温度検出部18は、照射部19と共にセンサケース17の内部に設けられる。センサケース17の内部に設けられた表面温度検出部18と照射部19とは、左右方向ルーバー13と共に動く。すなわち表面温度検出部18は、照射部19とともに動く。このような構成により、表面温度検出部18は、基準位置に対して送風定方向にある対象物の表面温度Tdを検出することができる。また照射部19は、表面温度検出部18によって表面温度Tdの検出が行われた対象物に向かって可視光を照射することができる。上記の実施の形態であれば使用者は、表面温度Tdの検出が行われた対象物の乾燥状態を容易に視認することができる。
 なお風向決定手段の一例である風向変更部10は、上下方向ルーバー11及び左右方向ルーバー13を有していなくてもよい。例えば上下左右方向へ動くことができるノズル状の構造であってもよい。
 上記の実施の形態において照射部19は、乾燥空気Qの送風方向に可視光を照射する。使用者は、照射領域30を見ることによって、乾燥空気Qの送風方向を容易に認識することができる。
 また使用者は、操作キー21dによって乾燥空気Qの送風方向を任意の方向へ容易に変更することができる。使用者は、照射領域30を見ることによって、分かりやすい状態で乾燥空気Qの送風方向を変更することができる。使用者は、除湿機100に合わせて乾かしたい衣服31を動かすことなく、予め干しておいた衣服31を集中して乾燥させることができる。
 上記の実施の形態において使用者は、設定ボタン21cを操作することにより、任意の方向に乾燥空気Qを集中させることができる。乾燥空気Qは、衣服31へ向かって無駄なく確実に送られる。これにより、例えば乾燥させる必要のない物への送風による無駄な電気代が削減される。また動作制御部20aは、一例として表面温度検出部18の検出結果に基づいてファンモータ6を停止させる。これにより、無駄な電気代がより削減される。
 操作部21の操作キー21dは、筐体1に設けられる。使用者は、筐体1上の操作キー21dを操作するという容易な動作によって、乾燥空気Qの送風方向を変更することができる。なお除湿機100は、例えば操作部21の代わりに、操作キー21dを有するリモートコントローラーを備えていてもよい。本例であれば使用者は、筐体1から離れた位置で、除湿機100を操作できる。また除湿機100は、例えば操作部21とリモートコントローラーとの両方を備えていてもよい。
 また上記の実施の形態の変形例として、記憶部20bには、基準温度Trの代わりに、第1基準温度Tr1と第2基準温度Tr2とが予め記憶されていてもよい。第1基準温度Tr1は、第2基準温度Tr2よりも低い温度として設定される。また第2基準温度Tr2は、例えば上記の実施の形態の基準温度Trと同じ温度として設定される。
 本変形例において乾燥度判定部20cは、表面温度検出部18によって検出された表面温度Tdが第1基準温度Tr1以下である場合、対象物の乾燥状態は第1状態であると判定する。本変形例の乾燥度判定部20cは、表面温度Tdが第1基準温度Tr1を超えて且つ第2基準温度Tr2以下である場合、対象物の乾燥状態は第2状態であると判定する。本変形例の乾燥度判定部20cは、表面温度Tdが第2基準温度Tr2を超えた場合には、対象物の乾燥が完了したと判定する。
 第1状態とは、対象物の乾燥が完了するまでに必要な時間が長いことを意味する状態である。第2状態とは、対象物の乾燥が完了するまでに必要な時間が第1状態に比べて短いことを意味する状態である。
 本変形例の動作制御部20aは、対象物の乾燥状態が第1状態であると乾燥度判定部20cによって判定されると照射部19に対して第1制御を行う。また本変形例の動作制御部20aは、対象物の乾燥状態は第2状態であると乾燥度判定部20cによって判定されると第2制御を行う。本変形例の動作制御部20aは、対象物の乾燥が完了したと乾燥度判定部20cによって判定されると第3制御を行う。
 本変形例の照射部19は、動作制御部20aによって第1制御が行われると、上記の実施の形態と同様に第1の色の一例である緑色の可視光を照射する。本変形例の照射部19は、動作制御部20aによって第2制御が行われると第2の色の一例である青色の可視光を照射する。また本変形例の照射部19は、動作制御部20aによって第3制御が行われると可視光の照射を停止する。本変形例の除湿機100でれば、対象物のより詳細な乾燥状態を使用者に対して視認させることができる。
 なお本変形例の除湿機100は、例えば第3制御が行われている際には、第3の色の可視光を照射するように構成されてもよい。また本変形例の除湿機100は、第1制御が行われた場合と第2制御が行われた場合と第3制御が行われた場合とで、それぞれ異なる光量の可視光を照射するように構成されてもよい。本変形例の除湿機100は、第1制御が行われた場合と第2制御が行われた場合と第3制御が行われた場合とで、それぞれ異なる状態の動作をするものであればよい。
 上記の実施の形態及びその変形例によれば、乾燥空気Qの送風方向をより容易に認識させることができ、かつ乾燥空気Qの送風方向を任意の方向へ容易に変更することができ、対象物の乾燥状態を容易に視認させることができる除湿機100が得られる。この除湿機100は、室内の除湿及び衣類の乾燥に好適である。なお上記の実施の形態においては対象物の一例として衣服31を乾燥させる例を示したが、乾燥空気Qが送られる対象物は衣服31に限られない。例えば除湿機100は、浴室の壁及び床等の、屋内の濡れた場所を乾燥させてもよい。
 なお照射部19は、例えばセンサケース17に設けられていなくてもよい。あるいはセンサケース17は、リンク15に接続されていなくてもよい。例えば除湿機100は、照射部19と風向変更部10とが独立して動くことが可能な構成であってもよい。照射部19は、例えば風向変更部10の動きに合わせて、制御装置20によって動かされるものであってもよい。
 同様に除湿機100は、例えば表面温度検出部18と照射部19とが独立して動くことが可能な構成であってもよい。照射部19は、例えば表面温度検出部18によって表面温度Tdの検出が行われた対象物に向けて可視光を照射するように、制御装置20によって動かされるものであってもよい。また除湿機100は、対象物の乾燥状態を示す可視光を照射する照射部19とは別に、送風方向を示す可視光を示す装置を備えていてもよい。
実施の形態2.
 次に、実施の形態2について説明する。本実施の形態の除湿機100の構成は、実施の形態1と同様に、図1から図6によって示される。実施の形態1と同様の構成及び動作については、説明を省略する。本実施の形態の記憶部20bには、複数の運転モードのうちの1つとしてスイング集中モードが設定されている。また本実施の形態において可視光が照射される領域は、照射領域30aとする。
 スイング集中モードとは、例えば複数の衣服31aを乾燥させたい時に使用される運転モードである。スイング集中モードとは、乾燥空気Qの送風方向が変更されつつ、吹出口4から乾燥空気Qが送られる運転モードである。以下、本実施の形態では、このスイング集中モードの動作について説明する。
 使用者は、例えば実施の形態1と同様に、運転ボタン21aによって除湿機100の運転を開始させる。除湿機100は、実施の形態1の図7のフローチャートと同様に動作する。使用者は、除湿機100の運転を開始させた後、モード選択ボタン21bを操作する。本実施の形態において使用者は、スイング集中モードを選択するものとする。
 動作制御部20aは、モード選択ボタン21bからの信号に基づいて、記憶部20bに設定されたスイング集中モードを選択する。動作制御部20aは、スイング集中モードを選択すると、照射部19の光源部19aに可視光を発させる。これにより、乾燥空気Qの送風方向へ可視光が照射される。なお光源部19aは、例えば除湿機100の運転が開始すると同時に可視光の照射を開始してもよい。
 図9は、実施の形態2の動作時の除湿機100を示す図である。使用者は、操作キー21dを操作することにより、照射部19から照射される可視光によって照らされる照射領域30aを動かす。使用者は、例えば図9に示すように、左端の衣服31aが可視光によって照らされた状態で設定ボタン21cを押す。設定ボタン21cが押された時に照射部19によって可視光が照射されている方向が、第1の設定方向として記憶部20bに設定される。
 次に使用者は、例えば図9に示すように、右端の衣服31aが可視光によって照らされた状態で設定ボタン21cを押す。設定ボタン21cが押された時に照射部19によって可視光が照射されている方向が、第2の設定方向として記憶部20bに設定される。
 第1の設定方向及び第2の設定方向が記憶部20bに設定されると、動作制御部20aは、この第1の設定方向と第2の設定方向との間の範囲で送風方向を変更させるように、第1モータ12及び第2モータ14を制御する。上下方向ルーバー11及び左右方向ルーバー13がスイングしながら、乾燥空気Qが吹き出される。乾燥空気Qは、例えば送風領域にある衣服31aの表面温度Tdが基準温度Trを超えるまで、第1の設定方向と第2の設定方向との間の範囲に送られる。
 本実施の形態であれば、乾燥空気Qは、任意かつ広い範囲に吹き出される。乾燥空気Qは、送風方向が変更されながら吹き出される。これにより、より広範囲かつ任意の対象に向かって、まんべんなく乾燥空気Qが吹き出される。また実施の形態1と同様に、使用者は乾燥空気Qの送風方向を容易に認識することができる。使用者は、分かりやすい状態で、乾燥空気Qが吹き出される範囲を指定することができる。
 本実施の形態の除湿機100は、例えば乾燥が完了したと判定された衣服31aと乾燥が完了していないと判定された衣服31aとに対して、それぞれ異なる色の可視光を照射させる。また本実施の形態の除湿機100は、乾燥が完了したと判定された衣服31aに対しては、可視光の照射を停止してもよい。本実施の形態の除湿機100は、乾燥が完了していない衣服31aに対してのみ可視光を照射してもよい。本実施の形態の除湿機100の使用者は、複数の衣服31aの中から特定の衣服31aが乾いたかどうかを容易に視認することができる。使用者は、例えば乾いた衣服31aだけを先に取り込むことができる。
 本開示は、上記の各実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含み得るものである。除湿機100は、上記の実施の形態1と実施の形態2とを組み合わせたものであってもよい。除湿機100は、実施の形態1に示す固定集中モードと実施の形態2に示すスイング集中モードとの、両方の運転を行うように構成されてもよい。
 本発明に係る除湿機は、例えば室内の空気を除湿するために利用される。
 1 筐体、 2 車輪、 3 吸込口、 4 吹出口、 5 風路、 6 ファンモータ、 6a 送風ファン、 7 除湿部、 8 貯水部、 9 フィルター、 10 風向変更部、 11 上下方向ルーバー、 12 第1モータ、 12a 歯車、 12b 歯車、 12c 歯車、 13 左右方向ルーバー、 14 第2モータ、 15 リンク、 16 センサ部、 17 センサケース、 17a センサ窓、 18 表面温度検出部、 19 照射部、 19a 光源部、 19b 集光レンズ、 20 制御装置、 20a 動作制御部、 20b 記憶部、 20c 乾燥度判定部、 20d 設定部、 21 操作部、 21a 運転ボタン、 21b モード選択ボタン、 21c 設定ボタン、 21d 操作キー、 30 照射領域、 30a 照射領域、 31 衣服、 31a 衣服、 100 除湿機、 200 専用ハードウェア、 201 プロセッサ、 202 メモリ

Claims (9)

  1.  空気中の水を除去する除湿手段と、
     前記除湿手段によって水が除去された空気を吹出口を介して送る送風手段と、
     表面温度を検出する表面温度検出手段と、
     対象物に向けて可視光を照射する照射手段と、
     前記表面温度検出手段によって検出された表面温度に基づいて前記照射手段を制御する制御手段と、
     を備える除湿機。
  2.  前記表面温度検出手段は、基準位置に対して、前記照射手段によって可視光が照射される方向にある対象物の表面温度を検出する請求項1に記載の除湿機。
  3.  前記照射手段は、前記吹出口から空気が送られる方向へ可視光を照射する請求項1または請求項2に記載の除湿機。
  4.  前記吹出口から空気が送られる方向を決める風向決定手段を備え、
     前記照射手段は、前記吹出口から空気が送られる方向へ可視光を照射し、
     前記風向決定手段は、動くことによって前記吹出口から空気が送られる方向を変更し、
     前記表面温度検出手段及び前記照射手段は、前記風向決定手段に接続され、前記風向決定手段が動くと前記風向決定手段と共に前記風向決定手段が動く方向へ動く請求項2に記載の除湿機。
  5.  前記風向決定手段は、前記吹出口から空気が送られる方向を上下方向に変更する第1変更部及び前記吹出口から空気が送られる方向を左右方向に変更する第2変更部を有し、
     前記第2変更部は、前記第1変更部が動くと前記第1変更部と共に前記第1変更部が動く方向と同じ方向へ動き、
     前記表面温度検出手段及び前記照射手段は、前記第2変更部に接続され、前記第2変更部が動くと前記第2変更部と共に前記第2変更部が動く方向へ動く請求項4に記載の除湿機。
  6.  基準温度が記憶された記憶手段を備え、
     前記制御手段は、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記基準温度以下である場合には第1制御を行い、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記基準温度を超えた場合には前記第1制御と異なる第2制御を行う請求項1から請求項5の何れか1項に記載の除湿機。
  7.  前記照射手段は、前記制御手段によって前記第1制御が行われると可視光を照射し、前記制御手段によって前記第2制御が行われると可視光の照射を停止する請求項6に記載の除湿機。
  8.  前記照射手段は、第1の色の可視光及び前記第1の色と異なる第2の色の可視光を選択的に照射可能であり、前記制御手段によって前記第1制御が行われると前記第1の色の可視光を照射し、前記制御手段によって前記第2制御が行われると前記第2の色の可視光を照射する請求項6に記載の除湿機。
  9.  第1基準温度及び前記第1基準温度より高い第2基準温度が記憶された記憶手段を備え、
     前記制御手段は、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記第1基準温度以下である場合には第1制御を行い、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記第1基準温度を超えて且つ前記第2基準温度以下である場合には第2制御を行い、前記表面温度検出手段によって検出された表面温度が前記第2基準温度を超えた場合には第3制御を行い、
     前記照射手段は、第1の色の可視光及び前記第1の色と異なる第2の色の可視光を選択的に照射可能であり、前記制御手段によって前記第1制御が行われると前記第1の色の可視光を照射し、前記制御手段によって前記第2制御が行われると前記第2の色の可視光を照射し、前記制御手段によって前記第3制御が行われると可視光の照射を停止する請求項1から請求項5の何れか1項に記載の除湿機。
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