WO2018016115A1 - 脱臭装置及び脱臭フィルタ - Google Patents

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WO2018016115A1
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deodorizing
wall
ultraviolet
ultraviolet light
peripheral wall
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PCT/JP2017/008540
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洋介 久下
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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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    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/003Ventilation in combination with air cleaning
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    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
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    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
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    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/18Radiation
    • A61L9/20Ultraviolet radiation

Definitions

  • the present invention relates to a deodorizing device and a deodorizing filter.
  • the conventional deodorizing device disclosed in Patent Document 1 below has the following configuration.
  • An ultraviolet lamp that generates ozone and a deodorizing filter are provided.
  • the deodorizing filter is obtained by supporting a metal catalyst on an adsorbent such as zeolite or activated carbon.
  • An ultraviolet lamp and a deodorizing filter are arranged in this order with respect to the direction in which the malodorous gas flows.
  • the deodorizing apparatus of Patent Document 1 uses an ultraviolet lamp to generate ozone.
  • the deodorizing apparatus of Patent Document 1 does not irradiate the deodorizing filter with ultraviolet rays.
  • a deodorizing filter including a granular deodorizing agent and a casing for storing the deodorizing agent is known.
  • the casing of such a deodorizing filter has a plurality of compartments for storing the deodorant, and for example, several tens of deodorizers are accommodated in each compartment.
  • the deodorizing performance of the deodorizing filter decreases. It is conceivable to recover the deodorizing performance of the deodorizing filter by irradiating the deodorizing filter with ultraviolet rays.
  • the deodorizer on the outside can be irradiated with ultraviolet rays, but the ultraviolet rays do not reach the deodorizer located at the back. For this reason, even if the deodorizing filter is simply irradiated with ultraviolet rays, the deodorizing performance cannot be sufficiently recovered.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a deodorizing apparatus and a deodorizing filter capable of efficiently irradiating a granular deodorant with ultraviolet rays.
  • a deodorizing apparatus includes a deodorizing filter and an ultraviolet light source, and the deodorizing filter includes a granular deodorizing agent and a casing having a wall that forms a compartment for storing the deodorizing agent.
  • the deodorizing filter is irradiated with ultraviolet rays, and the casing constitutes at least a part of the wall, and either one of the diffusion transmission wall that diffuses and transmits the ultraviolet rays and the ultraviolet reflection layer provided on the surface of at least a part of the wall Or both.
  • the deodorizing filter according to the present invention includes a granular deodorizing agent and a casing having a wall that forms a compartment for storing the deodorizing agent.
  • the casing constitutes at least a part of the wall and diffuses and transmits ultraviolet rays.
  • the casing of the deodorizing filter includes either one or both of the diffusion transmission wall that diffuses and transmits ultraviolet rays and the ultraviolet reflection layer, so that the granular deodorizer can be efficiently irradiated with ultraviolet rays. It becomes possible.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional side view of the deodorizing apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. It is a partial perspective view of the deodorizing filter with which the deodorizing apparatus of Embodiment 1 is provided.
  • It is a typical perspective view of the deodorizing filter and ultraviolet light source with which the deodorizing apparatus of Embodiment 1 is provided.
  • It is typical sectional drawing which shows the internal structure of the diffusion transmission wall with which the casing of the deodorizing filter of Embodiment 1 is provided.
  • It is typical sectional drawing of the deodorizing filter with which the deodorizing apparatus of Embodiment 1 is equipped, and an ultraviolet light source.
  • It is a typical cross-sectional side view of the deodorizing apparatus of Embodiment 3.
  • It is a typical front view of the deodorizing apparatus of Embodiment 3.
  • FIG. 1 is a schematic cross-sectional side view of the deodorizing apparatus 1 of the first embodiment.
  • the deodorizing apparatus 1 according to the first embodiment deodorizes indoor air.
  • the deodorizing apparatus 1 is used by being placed on an indoor floor, for example.
  • the X axis, the Y axis, and the Z axis are set as shown in FIG.
  • the X axis, the Y axis, and the Z axis are orthogonal to each other.
  • the X axis and the Y axis extend horizontally.
  • the Z axis extends vertically.
  • the left side is the front of the deodorizing device 1
  • the right side is the back of the deodorizing device 1.
  • the deodorizing apparatus 1 includes a housing 2, a deodorizing filter 3, a blower 4, and an ultraviolet light source 5.
  • a deodorizing filter 3, a blower 4, and an ultraviolet light source 5 are housed inside the housing 2.
  • the deodorizing filter 3, the air blower 4, and the ultraviolet light source 5 are shown in a non-sectional state.
  • An air inlet 2 a is provided in the front surface of the housing 2.
  • An air outlet 2 b is provided on the upper surface of the housing 2.
  • the blower 4 may be a sirocco fan, for example. Inside the housing 2, a suction port 2 c of the blower 4 is formed.
  • the operation is as follows. Indoor air is sucked into the housing 2 from the suction port 2a. The air flows in the Y-axis direction and passes through the deodorizing filter 3. The air deodorized by passing through the deodorizing filter 3 flows in the Y-axis direction and flows into the blower 4 from the suction port 2c. The deodorized air is blown out of the housing 2 through the blower 4 through the outlet 2b.
  • the deodorizing filter 3 is arranged perpendicular to the horizontal plane.
  • the posture in which the deodorizing filter 3 is arranged is not limited to this.
  • the deodorizing filter 3 may be disposed horizontally.
  • the ultraviolet light source 5 is disposed at such a position as to irradiate the deodorizing filter 3 with ultraviolet light when turned on.
  • an ultraviolet light source 5 is attached to the inner wall on the front surface of the housing 2. That is, the ultraviolet light source 5 is positioned in the flow of air from the suction port 2a to the deodorizing filter 3.
  • the ultraviolet light source 5 may be a light emitting diode, that is, an ultraviolet LED.
  • the wavelength of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 may include a wavelength in the range of 200 nm to 300 nm, for example.
  • the ultraviolet light source 5 may be other than the ultraviolet LED.
  • the ultraviolet light source 5 may be a mercury lamp.
  • the deodorization apparatus 1 may further include a dust collection filter (not shown) that collects dust in the air. That is, the deodorizing device 1 may have a function as an air cleaning device.
  • FIG. 2 is a partial perspective view of the deodorizing filter 3 provided in the deodorizing apparatus 1 of the first embodiment.
  • the deodorizing filter 3 includes a granular deodorizing agent 6, a casing 7 that stores the deodorizing agent, and a net 8.
  • the deodorizer 6 has one or both of a function of adsorbing an odor component and a function of decomposing the odor component.
  • the deodorizer 6 may be, for example, granular activated carbon.
  • the deodorizer 6 may include, for example, a catalyst that decomposes odor components.
  • the catalyst may be a metal oxide such as magnesium oxide, manganese oxide, titanium oxide, palladium oxide, silver oxide, for example.
  • the particle size of the deodorizer 6 is not particularly limited, but may be, for example, about 2 mm to 5 mm.
  • Casing 7 has a plurality of compartments 7 a for storing deodorant 6.
  • the casing 7 has a plurality of sections 7a arranged in a matrix in the X-axis direction and the Z-axis direction. That is, the plurality of sections 7a are arranged in the X-axis direction, and the plurality of sections 7a are arranged in the Z-axis direction.
  • a plurality of deodorizing agents 6 are stored in each section 7a.
  • the number of deodorizing agents 6 per section 7a may be about several tens to several hundreds, for example.
  • the shape of each section 7a is a rectangular parallelepiped.
  • the casing 7 has a peripheral wall portion 7b and a partition wall portion 7c.
  • the peripheral wall portion 7b and the partition wall portion 7c are walls that form a plurality of sections 7a.
  • the peripheral wall 7b is an annular wall that is rectangular when viewed from the Y-axis direction.
  • the peripheral wall portion 7 b is a wall that forms the outer periphery of the casing 7.
  • the partition wall portion 7c is a wall that partitions the space inside the peripheral wall portion 7b.
  • the partition wall 7c is formed in a lattice shape so as to extend in the X-axis direction and the Z-axis direction when viewed from the Y-axis direction.
  • Each section 7a has a pair of opposed inner walls perpendicular to the X axis and a pair of opposed inner walls perpendicular to the Z axis.
  • Each section 7a has a total of four inner walls.
  • the partition 7a at the corner of the casing 7 has two inner walls formed by the peripheral wall portion 7b and two inner walls formed by the partition wall portion 7c.
  • the section 7a in the outer peripheral portion other than the corner portion of the casing 7 has one inner wall formed by the peripheral wall portion 7b and three inner walls formed by the partition wall portion 7c. In the other section 7a of the casing 7, all four inner walls are formed by the partition walls 7c.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view of the deodorizing filter 3 and the ultraviolet light source 5 provided in the deodorizing apparatus 1 of the first embodiment.
  • abstraction is performed as follows.
  • the number of deodorizers 6 stored in each section 7a is made smaller than the actual number.
  • the shape of the deodorizer 6 is a sphere.
  • the illustration of the network 8 is omitted.
  • the amount of odorous components that can be adsorbed by the deodorizer 6 decreases.
  • the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 is irradiated onto the deodorizing agent 6, so that the decomposition of the odorous component adsorbed on the deodorizing agent 6 can be promoted. Since the odor component adsorbed on the deodorizer 6 is decomposed by ultraviolet rays, the amount of the odor component adsorbed on the deodorizer 6 can be reduced, and the deodorization performance of the deodorization filter 3 can be recovered.
  • the air passing through the deodorizing filter 3 flows from top to bottom in FIG.
  • the ultraviolet light source 5 irradiates ultraviolet rays from the upstream side of the airflow passing through the deodorizing filter 3.
  • the region facing the upstream side of the airflow is considered to have a larger amount of adsorption of the odorous component than the region facing the downstream side of the airflow.
  • the casing 7 in the present embodiment includes a diffusion transmission wall that diffuses and transmits ultraviolet rays.
  • at least a part of the partition wall 7c of the casing 7 is a diffuse transmission wall.
  • the entire partition wall 7c of the casing 7 may be a diffuse transmission wall.
  • at least a part of the peripheral wall portion 7b of the casing 7 is a diffuse transmission wall.
  • the entire peripheral wall 7b of the casing 7 may be a diffuse transmission wall.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the internal structure of the diffuse transmission wall provided in the casing 7 of the deodorizing filter 3 of the first embodiment.
  • the diffusion transmission wall provided in the casing 7 is composed of a resin material 7f in which particles 7e serving as a light diffusing agent are dispersed.
  • the particles 7e and the resin material 7f have ultraviolet transparency that transmits at least a part of wavelengths of ultraviolet rays emitted from the ultraviolet light source 5.
  • the particles 7e and the resin material 7f have different refractive indexes.
  • the ultraviolet rays are diffused by reflecting or refracting the ultraviolet rays at the interface between the particles 7e and the resin material 7f.
  • Resin material 7f may be, for example, an acrylic resin or a styrene resin.
  • the material of the particles 7e may be, for example, an acrylic resin or a styrene resin.
  • As the particles 7e for example, trade name “Techpolymer” manufactured by Sekisui Plastics Co., Ltd. may be used.
  • the particles 7e are not limited to those made of resin, and may be made of glass.
  • the shape of the particle 7e is not limited to the spherical shape as illustrated, and may be a shape other than the spherical shape.
  • the average particle diameter of the particles 7e may be in the range of 1 ⁇ m to 200 ⁇ m, for example.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view of the deodorizing filter 3 and the ultraviolet light source 5 provided in the deodorizing apparatus 1 of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram viewed from the Z-axis direction. In FIG. 5, in order to facilitate understanding, abstraction is performed in the same manner as in FIG.
  • the light ray R1 in FIG. 5 is an example of ultraviolet rays that are directly applied to the deodorizer 6 from the ultraviolet light source 5.
  • the casing 7 has a first surface 7d perpendicular to the inner wall surface of the compartment 7a.
  • the first surface 7d is perpendicular to the Y axis.
  • a part of the first surface 7d corresponds to the end face of the partition wall 7c.
  • the other part of the first surface 7d corresponds to the end surface of the peripheral wall 7b.
  • the ultraviolet light source 5 is on the normal line of the first surface 7d which is the end surface of the partition wall 7c.
  • a part of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 enters the partition 7c from the first surface 7d.
  • the ultraviolet light source 5 is an example of ultraviolet light that is irradiated from the ultraviolet light source 5 onto the first surface 7d and enters the partition wall portion 7c.
  • the ultraviolet light source 5 since the ultraviolet light source 5 is on the normal line of the first surface 7d that is the end face of the partition wall portion 7c, the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 is transmitted from the first surface 7d to the inside of the partition wall portion 7c. Therefore, it is possible to make the incident efficiently.
  • the ultraviolet light source 5 may be arranged not only in the illustrated configuration but also on the normal line of the first surface 7d which is the end surface of the peripheral wall portion 7b.
  • the partition wall 7c is a diffuse transmission wall.
  • the ultraviolet rays incident on the inside of the partition wall portion 7c from the first surface 7d are diffused inside the partition wall portion 7c, and thereby reach the inside of the partition wall portion 7c.
  • the ultraviolet rays that have spread to the inside of the partition wall portion 7 c are emitted from the surface of the partition wall portion 7 c into the compartment 7 a and are applied to the deodorizing agent 6.
  • a light ray R3 in FIG. 5 is an example of ultraviolet rays emitted from the surface of the partition wall portion 7c into the section 7a and irradiated on the deodorizing agent 6.
  • ultraviolet light is emitted from the surface of the partition wall portion 7c into the compartment 7a and irradiated to the deodorizer 6, whereby the following effects are obtained.
  • the deodorizer 6 located at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 does not directly hit can be irradiated with the ultraviolet light.
  • the deodorizing agent 6 at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 directly hits also has a portion that does not hit the ultraviolet light.
  • the part can be irradiated with ultraviolet rays. From these things, it can irradiate with ultraviolet rays efficiently with respect to many deodorizing agents 6 in the division 7a.
  • a part of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 may be incident on the inside of the partition wall 7c from the inner wall surface of the section 7a. Even when ultraviolet rays are incident on the inside of the partition wall 7c from the inner wall surface of the partition 7a, an effect similar to the above effect can be obtained.
  • the light ray R4 in FIG. 5 is an example of ultraviolet rays that are irradiated from the ultraviolet light source 5 onto the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b and are incident on the peripheral wall portion 7b.
  • the peripheral wall portion 7b is a diffuse transmission wall. The ultraviolet rays incident on the inside of the peripheral wall portion 7b from the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b are diffused inside the peripheral wall portion 7b, and thereby reach the inside of the peripheral wall portion 7b.
  • the ultraviolet rays that have spread to the inside of the peripheral wall portion 7 b are emitted from the inner wall surface of the peripheral wall portion 7 b into the compartment 7 a and are irradiated on the deodorizing agent 6.
  • a light ray R5 in FIG. 5 is an example of ultraviolet rays that are emitted from the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b into the section 7a and irradiated to the deodorizing agent 6.
  • ultraviolet rays are emitted from the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b into the section 7a and irradiated to the deodorizer 6, whereby the following effects can be obtained.
  • the deodorizer 6 located at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 does not directly hit can be irradiated with the ultraviolet light.
  • the deodorizing agent 6 at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 directly hits also has a portion that does not hit the ultraviolet light.
  • the part can be irradiated with ultraviolet rays. From these things, it can irradiate with ultraviolet rays efficiently with respect to many deodorizing agents 6 in the division 7a.
  • the casing 7 includes ultraviolet reflecting layers 7g and 7h provided on at least a part of the surface of the wall forming the partition 7a.
  • the ultraviolet reflecting layers 7g and 7h are provided on a part of the surface of the peripheral wall portion 7b.
  • the ultraviolet reflecting layers 7g and 7h may be metal films such as aluminum, for example.
  • the metal film may be formed by vapor deposition, for example.
  • a protective layer (not shown) that covers the surfaces of the ultraviolet reflecting layers 7g and 7h may be further provided.
  • the ultraviolet reflecting layer 7g is provided on the outer wall surface of the peripheral wall portion 7b which is a diffuse transmission wall.
  • the following effects can be obtained by providing the ultraviolet reflecting layer 7g. It is possible to prevent the ultraviolet rays that have spread to the inside of the peripheral wall portion 7b from being emitted from the outer wall surface of the peripheral wall portion 7b. Assuming that ultraviolet rays are emitted from the outer wall surface of the peripheral wall 7b, the ultraviolet rays are not irradiated to the deodorizing agent 6.
  • the amount of ultraviolet rays emitted from the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b into the compartment 7a can be increased by reflecting the ultraviolet rays reaching the outer wall surface of the peripheral wall portion 7b by the ultraviolet reflecting layer 7g. Therefore, the amount of ultraviolet rays irradiated to the deodorizer 6 can be increased.
  • the ultraviolet reflecting layer 7h is provided on the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b. A part of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 is reflected by the ultraviolet reflecting layer 7 h and irradiated to the deodorizer 6.
  • a light ray R6 in FIG. 5 is an example of an ultraviolet ray that is reflected by the ultraviolet reflecting layer 7h and irradiated to the deodorizer 6.
  • the following effects can be obtained by providing the ultraviolet reflecting layer 7h.
  • the deodorizer 6 located at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 does not directly hit can be irradiated with the ultraviolet light.
  • the deodorizing agent 6 at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 directly hits also has a portion that does not hit the ultraviolet light.
  • the part can be irradiated with ultraviolet rays. From these things, it can irradiate with ultraviolet rays efficiently with respect to many deodorizing agents 6 in the division 7a.
  • the peripheral wall portion 7b having the ultraviolet reflecting layer 7h on the inner wall surface may not be a diffuse transmission wall.
  • the peripheral wall portion 7b having the ultraviolet reflection layer 7h on the inner wall surface may be made of a material that does not substantially transmit ultraviolet rays.
  • An ultraviolet reflecting layer may be provided on at least a part of the surface of the partition wall portion 7c.
  • the partition wall portion 7c having the ultraviolet reflecting layer on the surface may not be a diffuse transmission wall.
  • the partition wall portion 7c having the ultraviolet reflecting layer on the surface may be made of a material that does not substantially transmit ultraviolet rays.
  • the following effects can be obtained. It is possible to efficiently irradiate the numerous deodorizing agents 6 in each section 7a of the casing 7 with ultraviolet rays. For this reason, it is possible to recover the deodorizing performance of the deodorizing filter 3 by efficiently using the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5.
  • the above effect can be obtained by using the casing 7 included in the deodorizing filter 3, and it is not necessary to add a dedicated component for guiding the ultraviolet rays, so that an increase in cost can be suppressed. Even if the number of the ultraviolet light sources 5 is not increased or a moving device for moving the ultraviolet light sources 5 is not provided, the ultraviolet light can reach a large number of deodorizers 6. From these things, it becomes possible to recover the deodorizing performance of the deodorizing filter 3 with a simple configuration.
  • the casing 7 of the deodorizing filter 3 includes both the diffuse transmission wall and the ultraviolet reflection layer.
  • the casing 7 of the deodorizing filter 3 may be provided with only one of the diffuse transmission wall and the ultraviolet reflection layer. Even in this case, an effect similar to the above effect can be obtained.
  • the ultraviolet light source 5 is located in the flow of air from the inlet 2a to the deodorizing filter 3, the ultraviolet LED that is the ultraviolet light source 5 can be cooled.
  • the ultraviolet LED referred to here also includes a component that causes the ultraviolet LED to emit light.
  • the ultraviolet light source 5 since the ultraviolet light source 5 is located in the flow of air from the suction port 2a to the deodorizing filter 3, it can irradiate the taken-in indoor air with ultraviolet rays and also sterilize the taken-in air. be able to.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the deodorizing filter 3 and the ultraviolet light source 5 in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram viewed from the Z-axis direction. In FIG. 6, in order to facilitate understanding, abstraction is performed in the same manner as in FIG.
  • the peripheral wall portion 7b and the partition wall portion 7c of the casing 7 provided in the deodorizing filter 3 of the second embodiment is a diffuse transmission wall.
  • the peripheral wall portion 7b and the partition wall portion 7c, which are diffuse transmission walls, are formed of a material having ultraviolet transparency that transmits at least a part of wavelengths of ultraviolet rays emitted from the ultraviolet light source 5.
  • the material may be, for example, an acrylic resin or a styrene resin.
  • Casing 7 has an inner wall surface 7i of section 7a.
  • a part of the inner wall surface 7i corresponds to the inner wall surface of the peripheral wall portion 7b.
  • the other part of the inner wall surface 7i corresponds to the surface of the partition wall 7c.
  • On the inner wall surface 7i a large number of fine irregularities for diffusing ultraviolet rays are formed.
  • the unevenness of the inner wall surface 7i may be formed by, for example, embossing or may be formed by shot blasting.
  • the ultraviolet light source 5 is arranged at a position that does not overlap the normal 10 of the first surface 7d of the casing 7. Thereby, the ratio by which the ultraviolet-ray emitted from the ultraviolet light source 5 is directly irradiated to the deodorizing agent 6 can be increased.
  • a light ray R7 in FIG. 6 is an example of ultraviolet rays that are directly applied to the deodorizer 6 from the ultraviolet light source 5.
  • a part of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 enters the partition wall 7c from the inner wall surface 7i.
  • a light ray R8 in FIG. 6 is an example of ultraviolet light that is irradiated from the ultraviolet light source 5 onto the inner wall surface 7i and enters the partition wall portion 7c.
  • the ultraviolet light enters the partition wall 7c from the inner wall surface 7i, the ultraviolet light is diffused by the unevenness of the inner wall surface 7i.
  • a part of ultraviolet-ray which arrived at the inner wall surface 7i from the inside of the partition part 7c is irregularly reflected by the unevenness
  • the ultraviolet rays are diffused inside the partition wall portion 7c, so that the ultraviolet rays are spread inside the partition wall portion 7c.
  • Ultraviolet rays that have spread to the inside of the partition wall portion 7 c are emitted from the inner wall surface 7 i into the compartment 7 a and are irradiated on the surface of the deodorizer 6.
  • the ultraviolet rays are diffused by the unevenness of the inner wall surface 7i.
  • a light ray R9 in FIG. 6 is an example of ultraviolet rays that are emitted from the inside of the partition wall portion 7c through the inner wall surface 7i into the section 7a and irradiated on the deodorizing agent 6.
  • the following effects can be obtained by irradiating the deodorizer 6 with the ultraviolet rays inside the partition wall 7c through the inner wall surface 7i and into the compartment 7a.
  • the deodorizer 6 located at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 does not directly hit can be irradiated with the ultraviolet light.
  • the deodorizing agent 6 at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 directly hits also has a portion that does not hit the ultraviolet light.
  • the part can be irradiated with ultraviolet rays. From these things, it can irradiate with ultraviolet rays efficiently with respect to many deodorizing agents 6 in the division 7a.
  • a part of the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 5 enters the inside of the peripheral wall portion 7b from the inner wall surface 7i.
  • a light ray R10 in FIG. 6 is an example of ultraviolet rays that are irradiated from the ultraviolet light source 5 onto the inner wall surface 7i and enter the peripheral wall portion 7b.
  • the ultraviolet rays are diffused by the unevenness of the inner wall surface 7i.
  • a part of ultraviolet-ray which arrived at the inner wall surface 7i from the inside of the surrounding wall part 7b is irregularly reflected by the unevenness
  • the ultraviolet rays are diffused inside the peripheral wall portion 7b, so that the ultraviolet rays are spread inside the peripheral wall portion 7b.
  • Ultraviolet rays that have spread to the inside of the peripheral wall portion 7 b are emitted from the inner wall surface 7 i into the compartment 7 a and irradiated onto the surface of the deodorizer 6.
  • the ultraviolet rays are diffused by the unevenness of the inner wall surface 7i.
  • a light ray R11 in FIG. 6 is an example of ultraviolet rays that are emitted from the inside of the peripheral wall portion 7b through the inner wall surface 7i into the section 7a and irradiated on the deodorizing agent 6.
  • the following effects can be obtained by irradiating the deodorizer 6 with the ultraviolet rays inside the peripheral wall portion 7b through the inner wall surface 7i and into the section 7a.
  • the deodorizer 6 located at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 does not directly hit can be irradiated with the ultraviolet light.
  • the deodorizing agent 6 at a position where the ultraviolet light from the ultraviolet light source 5 directly hits also has a portion that does not hit the ultraviolet light.
  • the part can be irradiated with ultraviolet rays. From these things, it can irradiate with ultraviolet rays efficiently with respect to many deodorizing agents 6 in the division 7a.
  • a part of the ultraviolet light irradiated from the ultraviolet light source 5 to the inner wall surface 7i is diffusely reflected into the section 7a by the unevenness of the inner wall surface 7i and irradiated to the deodorizing agent 6.
  • the peripheral wall part 7b and the partition part 7c of the casing 7 in this Embodiment 2 do not need to be comprised with the material containing a light-diffusion agent like Embodiment 1.
  • FIG. In the second embodiment it is sufficient that the ultraviolet rays are diffused by the unevenness of the inner wall surface 7i, and the ultraviolet rays need not be diffused by refraction by a light diffusing agent.
  • the configuration in which light from the ultraviolet light source 5 is easily diffused, such as the diffuse transmission wall in the second embodiment, is particularly effective when an ultraviolet LED with a narrow emission range is used with point emission. This is the same in the first embodiment.
  • the casing 7 according to the second embodiment includes an ultraviolet reflecting layer 7g provided on the outer wall surface of the peripheral wall portion 7b which is a diffuse transmission wall. Thereby, the effect similar to the effect demonstrated in Embodiment 1 is acquired.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional side view of the deodorizing apparatus 9 of the third embodiment.
  • FIG. 8 is a schematic front view of the deodorizing apparatus 9 of the third embodiment.
  • FIG. 8 corresponds to a view seen through the front wall of the housing 2 of the deodorizing apparatus 9.
  • the deodorizing apparatus 9 of Embodiment 3 is the same as the deodorizing apparatus 1 of Embodiment 1 except for the items described below.
  • the abstraction is as follows.
  • the number of deodorizers 6 stored in each section 7a is made smaller than the actual number.
  • the shape of the deodorizer 6 is a sphere.
  • the illustration of the network 8 is omitted.
  • the ultraviolet light source 5 provided in the deodorizing device 9 of the third embodiment is disposed outside the peripheral wall portion 7 b of the casing 7 of the deodorizing filter 3.
  • the ultraviolet light source 5 irradiates the outer wall surface of the peripheral wall portion 7 b of the casing 7 with ultraviolet rays.
  • the ultraviolet light source 5 is disposed on the casing 7 in the illustrated configuration, the ultraviolet light source 5 may be disposed below the casing 7 without being limited to such a configuration, and the ultraviolet light source may be disposed beside the casing 7. 5 may be arranged.
  • At least a part of the peripheral wall portion 7b has ultraviolet transparency.
  • at least a portion irradiated with ultraviolet rays from the ultraviolet light source 5 has ultraviolet transparency.
  • the part of the peripheral wall 7b having ultraviolet transparency may diffuse and transmit ultraviolet light or may transmit ultraviolet light normally.
  • the ultraviolet light source 5 when viewed from the Y-axis direction, is located on the extended line of the partition wall 7c. At least a part of the partition wall portion 7c is a diffuse transmission wall as described in the first or second embodiment.
  • the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet light source 5 pass through the peripheral wall portion 7b and enter the partition wall portion 7c.
  • the ultraviolet rays incident on the inside of the partition wall portion 7c are diffused inside the partition wall portion 7c and reach the inside of the partition wall portion 7c.
  • the ultraviolet rays that have spread to the inside of the partition wall portion 7 c are emitted from the surface of the partition wall portion 7 c into the respective compartments 7 a and are applied to the deodorizing agent 6.
  • the partition wall portion 7c may have a portion that transmits ultraviolet light normally.
  • a portion that transmits ultraviolet light regularly may be formed along the longitudinal direction of the partition wall portion 7c. Since the partition wall portion 7c has a portion that transmits ultraviolet light normally, the ultraviolet light is guided more efficiently along the longitudinal direction of the partition wall portion 7c. By guiding the ultraviolet light along the longitudinal direction of the partition wall portion 7 c, it is possible to irradiate the section 7 a located far from the ultraviolet light source 5 more efficiently.
  • the following effects can be obtained.
  • the dimension of the deodorizing device 9 in the Y-axis direction can be reduced. That is, the deodorizing device 9 can be thinned.
  • the ultraviolet light source 5 can be disposed at a position that does not hinder the flow of air passing through the deodorizing filter 3. That is, the pressure loss of the air passage can be reduced.
  • the deodorizing apparatus and the deodorizing filter of the present invention can be applied not only to the deodorizing apparatus described in the first and second embodiments, but also, for example, integrated with an air conditioner.
  • the present invention can also be applied to a deodorizing device incorporated in the apparatus, a deodorizing device for deodorizing the exhaust of a vacuum cleaner, and the like.

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Abstract

粒状の脱臭剤に対して紫外線を効率良く照射することのできる脱臭装置及び脱臭フィルタを提供する。脱臭装置は、脱臭フィルタ(3)と、紫外線光源(5)と、を備える。脱臭フィルタ(3)は、粒状の脱臭剤(6)と、脱臭剤(6)を収納する区画(7a)を形成する壁を有するケーシング(7)と、を備える。紫外線光源(5)は、脱臭フィルタ(3)へ紫外線を照射する。ケーシング(7)は、壁の少なくとも一部を構成し、紫外線を拡散透過させる拡散透過壁と、壁の少なくとも一部の表面に設けられた紫外線反射層(7g,7h)とのいずれか一方または両方を備える。

Description

脱臭装置及び脱臭フィルタ
 本発明は、脱臭装置及び脱臭フィルタに関する。
 下記特許文献1に開示された従来の脱臭装置は、以下の構成を有する。オゾンを発生させる紫外線ランプと、脱臭フィルタとを備える。脱臭フィルタは、金属触媒をゼオライトまたは活性炭等の吸着剤に担持させたものである。悪臭ガスが流れる方向に対して、紫外線ランプ、脱臭フィルタの順に配設している。
日本特開2002-224207号公報
 特許文献1の脱臭装置は、オゾンを発生させるために紫外線ランプを用いている。特許文献1の脱臭装置は、紫外線を脱臭フィルタに照射するものではない。
 粒状の脱臭剤と、脱臭剤を収納するケーシングとを備える脱臭フィルタが知られている。そのような脱臭フィルタのケーシングは、脱臭剤を収納する複数の区画を有し、各区画に例えば数十個の脱臭剤が収納されている。脱臭剤が吸着できる臭い成分の量には限界がある。脱臭剤の臭い成分の吸着量が多くなると、脱臭フィルタの脱臭性能が低下する。脱臭フィルタに紫外線を照射することで、脱臭フィルタの脱臭性能を回復させることが考えられる。しかしながら、各区画に収納された多数の脱臭剤のうち、外側にある脱臭剤には紫外線を照射できるが、奥の方にある脱臭剤には紫外線が届かない。このため、脱臭フィルタに対して単に紫外線を照射しても、その脱臭性能を十分に回復させることはできない。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、粒状の脱臭剤に対して紫外線を効率良く照射することのできる脱臭装置及び脱臭フィルタを提供することを目的とする。
 本発明に係る脱臭装置は、脱臭フィルタと、紫外線光源と、を備え、脱臭フィルタは、粒状の脱臭剤と、脱臭剤を収納する区画を形成する壁を有するケーシングと、を備え、紫外線光源は、脱臭フィルタへ紫外線を照射し、ケーシングは、壁の少なくとも一部を構成し、紫外線を拡散透過させる拡散透過壁と、壁の少なくとも一部の表面に設けられた紫外線反射層とのいずれか一方または両方を備えるものである。
 また、本発明に係る脱臭フィルタは、粒状の脱臭剤と、脱臭剤を収納する区画を形成する壁を有するケーシングと、を備え、ケーシングは、壁の少なくとも一部を構成し、紫外線を拡散透過させる拡散透過壁と、壁の少なくとも一部の表面に設けられた紫外線反射層とのいずれか一方または両方を備えるものである。
 本発明によれば、脱臭フィルタのケーシングが紫外線を拡散透過させる拡散透過壁と紫外線反射層とのいずれか一方または両方を備えることで、粒状の脱臭剤に対して紫外線を効率良く照射することが可能となる。
実施の形態1の脱臭装置の模式的な断面側面図である。 実施の形態1の脱臭装置が備える脱臭フィルタの部分的な斜視図である。 実施の形態1の脱臭装置が備える脱臭フィルタ及び紫外線光源の模式的な斜視図である。 実施の形態1の脱臭フィルタのケーシングが備える拡散透過壁の内部構造を示す模式的な断面図である。 実施の形態1の脱臭装置が備える脱臭フィルタ及び紫外線光源の模式的な断面図である。 実施の形態2における脱臭フィルタ及び紫外線光源の模式的な図である。 実施の形態3の脱臭装置の模式的な断面側面図である。 実施の形態3の脱臭装置の模式的な正面図である。
 以下、図面を参照して実施の形態について説明する。各図において共通または対応する要素には、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。本開示は、以下の各実施の形態で説明する構成のうち、組合わせ可能な構成のあらゆる組合わせを含み得る。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1の脱臭装置1の模式的な断面側面図である。本実施の形態1の脱臭装置1は、室内の空気を脱臭処理する。脱臭装置1は、例えば、室内の床に置いて使用される。理解を容易にするため、図1に示すようにX軸、Y軸及びZ軸を設定する。X軸、Y軸及びZ軸は互いに直交する。X軸及びY軸は、水平に延びる。Z軸は、鉛直に延びる。図1中で、左側が脱臭装置1の前であり、右側が脱臭装置1の後ろである。
 図1に示すように、脱臭装置1は、筐体2、脱臭フィルタ3、送風装置4、及び紫外線光源5を備える。筐体2の内部に、脱臭フィルタ3、送風装置4、及び紫外線光源5が収納されている。図1では、脱臭フィルタ3、送風装置4、及び紫外線光源5については断面にしていない状態を示す。
 筐体2の前面部には、空気の吸込口2aが設けられている。筐体2の上面部には、空気の吹出口2bが設けられている。送風装置4は、例えば、シロッコファンでもよい。筐体2の内部には、送風装置4の吸込口2cが形成されている。送風装置4が運転されると、以下のようになる。室内の空気が吸込口2aから筐体2内に吸い込まれる。その空気は、Y軸方向に流れて脱臭フィルタ3を通過する。脱臭フィルタ3を通過することで脱臭された空気は、Y軸方向に流れて吸込口2cから送風装置4に流入する。脱臭された空気は、送風装置4から吹出口2bを通って筐体2の外部へ吹き出される。
 本実施の形態では、脱臭フィルタ3は、水平面に対して垂直に配置されている。脱臭フィルタ3が配置される姿勢は、これに限定されない。例えば、脱臭フィルタ3が水平に配置されてもよい。
 紫外線光源5は、点灯したときに脱臭フィルタ3へ紫外線を照射するような位置に配置されている。本実施の形態では、筐体2の前面の内壁に紫外線光源5が取り付けられている。つまり、紫外線光源5は、吸込口2aから脱臭フィルタ3へと至る空気の流れの中に位置することとなる。
 紫外線光源5は、発光ダイオードを用いたもの、すなわち紫外線LEDでもよい。紫外線光源5から発せられる紫外線の波長は、例えば、200nmから300nmの範囲にある波長を含んでもよい。紫外線光源5は、紫外線LED以外のものでもよい。例えば、紫外線光源5は、水銀ランプでもよい。
 脱臭装置1は、空気中の塵埃を捕集する集塵フィルタ(図示省略)をさらに備えてもよい。すなわち、脱臭装置1は、空気清浄装置としての機能を兼ね備えるものでもよい。
 図2は、実施の形態1の脱臭装置1が備える脱臭フィルタ3の部分的な斜視図である。図2に示すように、脱臭フィルタ3は、粒状の脱臭剤6と、脱臭剤を収納するケーシング7と、網8とを備える。脱臭剤6は、臭い成分を吸着する機能と、臭い成分を分解する機能との一方または両方を備える。脱臭剤6は、例えば、粒状活性炭でもよい。脱臭剤6は、例えば、臭い成分を分解する触媒を含んでもよい。当該触媒は、例えば、酸化マグネシウム、酸化マンガン、酸化チタン、酸化パラジウム、酸化銀、のような金属酸化物でもよい。脱臭剤6の粒径は、特に限定されないが、例えば、2mm~5mm程度でもよい。
 ケーシング7は、脱臭剤6を収納する複数の区画7aを有する。ケーシング7は、X軸方向及びZ軸方向に行列状に並んだ複数の区画7aを有する。すなわち、複数の区画7aがX軸方向に並ぶとともに、複数の区画7aがZ軸方向に並ぶ。各区画7aには複数個の脱臭剤6が収納されている。一つの区画7a当たりの脱臭剤6の個数は、例えば、数十個~数百個程度でもよい。各区画7aの形状は、直方体である。
 ケーシング7は、周壁部7b及び隔壁部7cを有する。周壁部7b及び隔壁部7cは、複数の区画7aを形成する壁である。周壁部7bは、Y軸方向から見たときに長方形となる環状の壁である。周壁部7bは、ケーシング7の外周を形成する壁である。隔壁部7cは、周壁部7bの内側の空間を仕切る壁である。隔壁部7cは、Y軸方向から見たときにX軸方向及びZ軸方向に延びるように格子状に形成されている。
 区画7aの、Y軸に垂直な二つの面には壁がない。区画7aの、Y軸に垂直な二つの面は、開口している。区画7aの、Y軸に垂直な両面の開口は、それぞれ、網8によって覆われている。網8が区画7aの開口を覆うことで、脱臭剤6が区画7aの外へ出ることが防止される。空気は、網8を通って、区画7a内をY軸方向へ通過できる。図2では、区画7aの内部を見やすくするために、網8の一部を切り欠いている。
 各区画7aは、X軸に垂直な対向する一対の内壁と、Z軸に垂直な対向する一対の内壁とを有する。各区画7aは、計四面の内壁を有する。ケーシング7の角部にある区画7aは、周壁部7bにより形成される二面の内壁と、隔壁部7cにより形成される二面の内壁とを有する。ケーシング7の角部以外の外周部にある区画7aは、周壁部7bにより形成される一面の内壁と、隔壁部7cにより形成される三面の内壁とを有する。ケーシング7のそれ以外の区画7aでは、四面の内壁がすべて隔壁部7cにより形成される。
 図3は、実施の形態1の脱臭装置1が備える脱臭フィルタ3及び紫外線光源5の模式的な斜視図である。図3では、理解を容易にするため、以下のように抽象化する。ケーシング7が備える区画7aの数を4個とする。すなわち、ケーシング7は、2行×2列=4個の区画7aを備えるものとする。各区画7aに収納されている脱臭剤6の個数を実際よりも少なくする。脱臭剤6の形状を球形とする。網8の図示を省略する。
 脱臭剤6が吸着できる臭い成分の量には限界がある。脱臭剤6の臭い成分の吸着量が多くなると、脱臭フィルタ3の脱臭性能が低下する。これに対し、本実施の形態であれば、紫外線光源5から発せられた紫外線が脱臭剤6に照射されることで、脱臭剤6に吸着された臭い成分の分解を促すことができる。脱臭剤6に吸着された臭い成分が紫外線によって分解されることで、脱臭剤6の臭い成分の吸着量を減少させることができ、脱臭フィルタ3の脱臭性能を回復させることが可能となる。
 脱臭フィルタ3を通過する空気は、図3中で上から下に向かって流れる。本実施の形態では、紫外線光源5は、脱臭フィルタ3を通過する気流の上流側から紫外線を照射する。これにより、以下の効果が得られる。脱臭剤6の表面のうち、気流の上流側に面する領域は、気流の下流側に面する領域に比べて、臭い成分の吸着量が多いと考えられる。脱臭剤6の表面のうち、気流の上流側に面する領域に紫外線が当たりやすくすることで、脱臭剤6に吸着された臭い成分をより効率良く分解することが可能となる。
 本実施の形態におけるケーシング7は、紫外線を拡散透過させる拡散透過壁を備える。本実施の形態では、ケーシング7の隔壁部7cの少なくとも一部が拡散透過壁である。ケーシング7の隔壁部7cの全体が拡散透過壁でもよい。本実施の形態では、ケーシング7の周壁部7bの少なくとも一部が拡散透過壁である。ケーシング7の周壁部7bの全体が拡散透過壁でもよい。
 図4は、実施の形態1の脱臭フィルタ3のケーシング7が備える拡散透過壁の内部構造を示す模式的な断面図である。図4に示すように、ケーシング7が備える拡散透過壁は、光拡散剤となる粒子7eが内部に分散している樹脂材料7fで構成されている。粒子7e及び樹脂材料7fは、紫外線光源5から発せられる紫外線のうちの少なくとも一部の波長を透過させる紫外線透過性を有する。粒子7eと樹脂材料7fとは、屈折率が異なる。粒子7eと樹脂材料7fとの界面で紫外線が反射または屈折することで、紫外線が拡散される。
 樹脂材料7fは、例えば、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂などでもよい。粒子7eの材料は、例えば、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂などでもよい。粒子7eとしては、例えば、積水化成品工業株式会社製の商品名「テクポリマー」を用いてもよい。粒子7eは、樹脂製のものに限らず、ガラス製でもよい。粒子7eの形状は、図示のような球形に限らず、球形以外の形状でもよい。粒子7eの平均粒径は、例えば、1μm~200μmの範囲にあってもよい。
 図5は、実施の形態1の脱臭装置1が備える脱臭フィルタ3及び紫外線光源5の模式的な断面図である。図5は、Z軸方向から見た図である。図5では、理解を容易にするため、図3と同様に抽象化する。
 紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、脱臭剤6に直接照射される。図5中の光線R1は、紫外線光源5から脱臭剤6に直接照射される紫外線の一例である。
 ケーシング7は、区画7aの内壁面に対して垂直な第一表面7dを有する。第一表面7dは、Y軸に対して垂直である。第一表面7dの一部は、隔壁部7cの端面に相当する。第一表面7dの他の一部は、周壁部7bの端面に相当する。本実施の形態では、隔壁部7cの端面である第一表面7dの法線上に紫外線光源5がある。紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、第一表面7dから隔壁部7cの内部に入射する。図5中の光線R2は、紫外線光源5から第一表面7dに照射されて隔壁部7cの内部に入射する紫外線の一例である。本実施の形態であれば、隔壁部7cの端面である第一表面7dの法線上に紫外線光源5があることで、紫外線光源5から発せられた紫外線を第一表面7dから隔壁部7cの内部により効率良く入射させることが可能となる。図示の構成に限らず、周壁部7bの端面である第一表面7dの法線上にも紫外線光源5が配置されてもよい。
 隔壁部7cは、拡散透過壁である。第一表面7dから隔壁部7cの内部に入射した紫外線は、隔壁部7cの内部で拡散されることで、隔壁部7cの内部に行き渡る。隔壁部7cの内部に行き渡った紫外線は、隔壁部7cの表面から区画7a内へ出射し、脱臭剤6に照射される。図5中の光線R3は、隔壁部7cの表面から区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射される紫外線の例である。
 本実施の形態であれば、隔壁部7cの表面から紫外線が区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射されることで、以下の効果が得られる。紫外線光源5からの紫外線が直接当たらない位置にある脱臭剤6に対しても紫外線を照射し得る。紫外線光源5からの紫外線が直接当たる位置にある脱臭剤6も、当該紫外線に当たらない部分を有する。当該部分に対しても紫外線を照射し得る。これらのことから、区画7a内の数多い脱臭剤6に対して効率良く紫外線を照射できる。
 紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、区画7aの内壁面から隔壁部7cの内部に入射してもよい。区画7aの内壁面から隔壁部7cの内部に紫外線が入射する場合であっても、上記効果に類似した効果が得られる。
 紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、周壁部7bの内壁面から周壁部7bの内部に入射する。図5中の光線R4は、紫外線光源5から周壁部7bの内壁面に照射されて周壁部7bの内部に入射する紫外線の一例である。周壁部7bは、拡散透過壁である。周壁部7bの内壁面から周壁部7bの内部に入射した紫外線は、周壁部7bの内部で拡散されることで、周壁部7bの内部に行き渡る。周壁部7bの内部に行き渡った紫外線は、周壁部7bの内壁面から区画7a内へ出射し、脱臭剤6に照射される。図5中の光線R5は、周壁部7bの内壁面から区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射される紫外線の例である。
 本実施の形態であれば、周壁部7bの内壁面から紫外線が区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射されることで、以下の効果が得られる。紫外線光源5からの紫外線が直接当たらない位置にある脱臭剤6に対しても紫外線を照射し得る。紫外線光源5からの紫外線が直接当たる位置にある脱臭剤6も、当該紫外線に当たらない部分を有する。当該部分に対しても紫外線を照射し得る。これらのことから、区画7a内の数多い脱臭剤6に対して効率良く紫外線を照射できる。
 本実施の形態のケーシング7は、区画7aを形成する壁の少なくとも一部の表面に設けられた紫外線反射層7g,7hを備える。紫外線反射層7g,7hは、周壁部7bの一部の表面に設けられている。紫外線反射層7g,7hは、例えば、アルミニウムなどの金属膜でもよい。当該金属膜は、例えば、蒸着により形成されたものでもよい。紫外線反射層7g,7hの表面を覆う保護層(図示省略)がさらに設けられていてもよい。
 紫外線反射層7gは、拡散透過壁である周壁部7bの外壁面に設けられている。本実施の形態であれば、紫外線反射層7gを設けたことで、以下の効果が得られる。周壁部7bの内部に行き渡った紫外線が周壁部7bの外壁面から出射することを防止できる。周壁部7bの外壁面から紫外線が出射したと仮定すると、その紫外線は、脱臭剤6に照射されない。これに対し、周壁部7bの外壁面に到達した紫外線を紫外線反射層7gが反射させることで、周壁部7bの内壁面から区画7a内へ出射する紫外線の量を増やすことができる。よって、脱臭剤6に照射される紫外線の量を増やすことができる。
 紫外線反射層7hは、周壁部7bの内壁面に設けられている。紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、紫外線反射層7hで反射して脱臭剤6に照射される。図5中の光線R6は、紫外線反射層7hで反射して脱臭剤6に照射される紫外線の一例である。本実施の形態であれば、紫外線反射層7hを設けたことで、以下の効果が得られる。紫外線光源5からの紫外線が直接当たらない位置にある脱臭剤6に対しても紫外線を照射し得る。紫外線光源5からの紫外線が直接当たる位置にある脱臭剤6も、当該紫外線に当たらない部分を有する。当該部分に対しても紫外線を照射し得る。これらのことから、区画7a内の数多い脱臭剤6に対して効率良く紫外線を照射できる。
 内壁面に紫外線反射層7hを有する周壁部7bは、拡散透過壁でなくてよい。内壁面に紫外線反射層7hを有する周壁部7bは、紫外線を実質的に透過させない材料で構成されていてもよい。隔壁部7cの表面の少なくとも一部に紫外線反射層を設けてもよい。表面に紫外線反射層を有する隔壁部7cは、拡散透過壁でなくてよい。表面に紫外線反射層を有する隔壁部7cは、紫外線を実質的に透過させない材料で構成されていてもよい。
 本実施の形態であれば、以下の効果が得られる。ケーシング7の各区画7aにある数多い脱臭剤6に対して効率良く紫外線を照射できる。このため、紫外線光源5から発せられた紫外線を効率良く利用して、脱臭フィルタ3の脱臭性能を回復させることが可能となる。脱臭フィルタ3が備えるケーシング7を利用して上記効果を得ることができ、紫外線を導光するための専用の部品を追加する必要がないので、コストの増加を抑制できる。紫外線光源5の数を多くしたり、紫外線光源5を移動させる移動装置を設けたりしなくても、数多い脱臭剤6に対して紫外線を到達させることが可能となる。これらのことから、簡単な構成で、脱臭フィルタ3の脱臭性能を回復させることが可能となる。
 本実施の形態では、脱臭フィルタ3のケーシング7が拡散透過壁と紫外線反射層との両方を備える例について説明した。このような例に限らず、脱臭フィルタ3のケーシング7が拡散透過壁と紫外線反射層とのいずれか一方のみを備えるものでもよい。その場合であっても、上記効果に類似した効果が得られる。
 また、紫外線光源5は、吸込口2aから脱臭フィルタ3へと至る空気の流れの中に位置しているので、紫外線光源5である紫外線LEDを冷却することができる。ここで言う紫外線LEDは、紫外線LEDを発光させる部品をも含む。
 更に、紫外線光源5は、吸込口2aから脱臭フィルタ3へと至る空気の流れの中に位置しているので、取り込んだ室内空気に紫外線を照射することができ、取り込んだ空気の除菌も行うことができる。
実施の形態2.
 次に、図6を参照して、実施の形態2について説明するが、上述した実施の形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図6は、実施の形態2における脱臭フィルタ3及び紫外線光源5の模式的な図である。図6は、Z軸方向から見た図である。図6では、理解を容易にするため、図3と同様に抽象化する。
 図6に示すように、本実施の形態2の脱臭フィルタ3が備えるケーシング7の周壁部7b及び隔壁部7cの少なくとも一部は、拡散透過壁である。拡散透過壁である周壁部7b及び隔壁部7cは、紫外線光源5から発せられる紫外線のうちの少なくとも一部の波長を透過させる紫外線透過性を有する材料で形成されている。当該材料は、例えば、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂などでもよい。
 ケーシング7は、区画7aの内壁面7iを有する。内壁面7iの一部は、周壁部7bの内壁面に相当する。内壁面7iの他の一部は、隔壁部7cの表面に相当する。内壁面7iには、紫外線を拡散させる多数の微細な凹凸が形成されている。内壁面7iの凹凸は、例えば、シボ加工により形成されたものでもよいし、ショットブラストにより形成されたものでもよい。
 本実施の形態では、ケーシング7の第一表面7dの法線10と重ならない位置に紫外線光源5が配置されている。これにより、紫外線光源5から発せられた紫外線が脱臭剤6に直接照射される割合を多くできる。図6中の光線R7は、紫外線光源5から脱臭剤6に直接照射される紫外線の例である。
 紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、内壁面7iから隔壁部7cの内部に入射する。図6中の光線R8は、紫外線光源5から内壁面7iに照射されて隔壁部7cの内部に入射する紫外線の例である。紫外線が内壁面7iから隔壁部7cの内部に入射するときに、内壁面7iの凹凸によって紫外線が拡散される。また、隔壁部7cの内部から内壁面7iに到達した紫外線の一部が内壁面7iの凹凸によって乱反射されることで紫外線が拡散される。このようにして隔壁部7cの内部に紫外線が拡散することで隔壁部7cの内部に紫外線が行き渡る。隔壁部7cの内部に行き渡った紫外線が内壁面7iから区画7a内へ出射し、脱臭剤6の表面に照射される。紫外線が内壁面7iから区画7a内へ出射するときに、内壁面7iの凹凸によって紫外線が拡散される。図6中の光線R9は、隔壁部7cの内部から内壁面7iを通って区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射される紫外線の例である。
 本実施の形態であれば、隔壁部7cの内部の紫外線が内壁面7iを通って区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射されることで、以下の効果が得られる。紫外線光源5からの紫外線が直接当たらない位置にある脱臭剤6に対しても紫外線を照射し得る。紫外線光源5からの紫外線が直接当たる位置にある脱臭剤6も、当該紫外線に当たらない部分を有する。当該部分に対しても紫外線を照射し得る。これらのことから、区画7a内の数多い脱臭剤6に対して効率良く紫外線を照射できる。
 紫外線光源5から発せられた紫外線の一部は、内壁面7iから周壁部7bの内部に入射する。図6中の光線R10は、紫外線光源5から内壁面7iに照射されて周壁部7bの内部に入射する紫外線の例である。紫外線が内壁面7iから周壁部7bの内部に入射するときに、内壁面7iの凹凸によって紫外線が拡散される。また、周壁部7bの内部から内壁面7iに到達した紫外線の一部が内壁面7iの凹凸によって乱反射されることで紫外線が拡散される。このようにして周壁部7bの内部に紫外線が拡散することで周壁部7bの内部に紫外線が行き渡る。周壁部7bの内部に行き渡った紫外線が内壁面7iから区画7a内へ出射し、脱臭剤6の表面に照射される。紫外線が内壁面7iから区画7a内へ出射するときに、内壁面7iの凹凸によって紫外線が拡散される。図6中の光線R11は、周壁部7bの内部から内壁面7iを通って区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射される紫外線の例である。
 本実施の形態であれば、周壁部7bの内部の紫外線が内壁面7iを通って区画7a内へ出射して脱臭剤6に照射されることで、以下の効果が得られる。紫外線光源5からの紫外線が直接当たらない位置にある脱臭剤6に対しても紫外線を照射し得る。紫外線光源5からの紫外線が直接当たる位置にある脱臭剤6も、当該紫外線に当たらない部分を有する。当該部分に対しても紫外線を照射し得る。これらのことから、区画7a内の数多い脱臭剤6に対して効率良く紫外線を照射できる。
 また、本実施の形態であれば、紫外線光源5から内壁面7iに照射された紫外線の一部は、内壁面7iの凹凸によって区画7a内へ乱反射されて脱臭剤6に照射される。
 本実施の形態2におけるケーシング7の周壁部7b及び隔壁部7cは、実施の形態1のような光拡散剤を含む材料で構成されていなくてもよい。本実施の形態2では、内壁面7iの凹凸によって紫外線が拡散されればよく、光拡散剤による屈折などによって紫外線が拡散されなくてもよい。
 本実施の形態2における拡散透過壁のように、紫外線光源5からの光が拡散しやすい構成は、点発光で照射範囲が狭い紫外線LEDを用いた場合、特に有効である。この点は、実施の形態1においても同様である。
 本実施の形態2のケーシング7は、拡散透過壁である周壁部7bの外壁面に設けられた紫外線反射層7gを備える。これにより、実施の形態1で説明した効果と類似の効果が得られる。
実施の形態3.
 次に、図7及び図8を参照して、実施の形態3について説明するが、上述した実施の形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図7は、実施の形態3の脱臭装置9の模式的な断面側面図である。図8は、実施の形態3の脱臭装置9の模式的な正面図である。図8は、脱臭装置9の筐体2の前面の壁を透視した図に相当する。実施の形態3の脱臭装置9は、以下に説明する事項以外は、実施の形態1の脱臭装置1と同じである。図8では、以下のように抽象化する。脱臭フィルタ3のケーシング7が備える区画7aの数を16個とする。すなわち、ケーシング7は、4行×4列=16個の区画7aを備えるものとする。各区画7aに収納されている脱臭剤6の個数を実際よりも少なくする。脱臭剤6の形状を球形とする。網8の図示を省略する。
 図7に示すように、本実施の形態3の脱臭装置9が備える紫外線光源5は、脱臭フィルタ3のケーシング7の周壁部7bの外側に配置されている。紫外線光源5は、ケーシング7の周壁部7bの外壁面に紫外線を照射する。図示の構成ではケーシング7の上に紫外線光源5が配置されているが、このような構成に限らず、ケーシング7の下に紫外線光源5を配置してもよいし、ケーシング7の横に紫外線光源5を配置してもよい。
 周壁部7bの少なくとも一部は、紫外線透過性を有する。周壁部7bのうち、少なくとも、紫外線光源5から紫外線が照射される部分は、紫外線透過性を有する。紫外線透過性を有する部分の周壁部7bは、紫外線を拡散透過させてもよいし、紫外線を正透過させてもよい。
 図8に示すように、Y軸方向から見たときに、隔壁部7cの延長線上に紫外線光源5が位置する。隔壁部7cの少なくとも一部は、実施の形態1または2で説明したような拡散透過壁である。紫外線光源5から発せられた紫外線は、周壁部7bを透過して隔壁部7cの内部に入射する。隔壁部7cの内部に入射した紫外線は、隔壁部7cの内部に拡散して、隔壁部7cの内部に行き渡る。隔壁部7cの内部に行き渡った紫外線は、隔壁部7cの表面から各区画7a内へ出射し、脱臭剤6に照射される。隔壁部7cは、紫外線を正透過させる部分を有してもよい。紫外線を正透過させる部分が隔壁部7cの長手方向に沿って形成されていてもよい。隔壁部7cが紫外線を正透過させる部分を有することで、隔壁部7cの長手方向に沿って紫外線がより効率良く導光される。紫外線が隔壁部7cの長手方向に沿って導光されることで、紫外線光源5から遠い位置にある区画7aにも紫外線をより効率良く照射できる。
 本実施の形態3であれば、実施の形態1及び2で説明した効果に類似した効果に加えて、以下の効果が得られる。脱臭フィルタ3のケーシング7の周壁部7bの外側に紫外線光源5を配置したことで、脱臭装置9のY軸方向の寸法を小さくできる。すなわち、脱臭装置9を薄型化できる。脱臭フィルタ3を通過する空気の流れを妨げない位置に紫外線光源5を配置できる。すなわち、風路の圧力損失を低減できる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の脱臭装置及び脱臭フィルタは、実施の形態1及び2で説明したような脱臭装置に適用できるだけでなく、例えば、空気調和機に一体的に組み込まれた脱臭装置、電気掃除機の排気を脱臭する脱臭装置、などにも適用可能である。
1 脱臭装置、 2 筐体、 2a 吸込口、 2b 吹出口、 2c 吸込口、 3 脱臭フィルタ、 4 送風装置、 5 紫外線光源、 6 脱臭剤、 7 ケーシング、 7a 区画、 7b 周壁部、 7c 隔壁部、 7d 第一表面、 7e 粒子、 7f 樹脂材料、 7g,7h 紫外線反射層、 7i 内壁面、 8 網、 9 脱臭装置、 10 法線

Claims (10)

  1.  脱臭フィルタと、
     紫外線光源と、
     を備え、
     前記脱臭フィルタは、粒状の脱臭剤と、前記脱臭剤を収納する区画を形成する壁を有するケーシングと、を備え、
     前記紫外線光源は、前記脱臭フィルタへ紫外線を照射し、
     前記ケーシングは、前記壁の少なくとも一部を構成し、紫外線を拡散透過させる拡散透過壁と、前記壁の少なくとも一部の表面に設けられた紫外線反射層とのいずれか一方または両方を備える脱臭装置。
  2.  前記壁は、環状の周壁部と、前記周壁部の内側の空間を仕切る隔壁部とを含み、
     前記隔壁部の少なくとも一部は、前記拡散透過壁である請求項1に記載の脱臭装置。
  3.  前記壁は、環状の周壁部と、前記周壁部の内側の空間を仕切る隔壁部とを含み、
     前記周壁部の少なくとも一部の表面に前記紫外線反射層が設けられている請求項1または請求項2に記載の脱臭装置。
  4.  前記ケーシングは、光拡散剤となる粒子が内部に分散している樹脂材料で構成された前記拡散透過壁を備える請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の脱臭装置。
  5.  前記紫外線光源は、前記脱臭フィルタを通過する気流の上流側から紫外線を照射する請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の脱臭装置。
  6.  前記ケーシングは、前記区画の内壁面に対して垂直な第一表面を有し、
     前記第一表面の法線上に前記紫外線光源がある請求項5に記載の脱臭装置。
  7.  前記ケーシングは、前記区画の内壁面に対して垂直な第一表面を有し、
     前記第一表面の法線と重ならない位置に前記紫外線光源がある請求項5に記載の脱臭装置。
  8.  前記壁は、環状の周壁部と、前記周壁部の内側の空間を仕切る隔壁部とを含み、
     前記周壁部の少なくとも一部は、紫外線透過性を有し、
     前記紫外線光源は、前記周壁部の外側から、紫外線透過性を有する部分の前記周壁部へ紫外線を照射する請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の脱臭装置。
  9.  前記壁は、環状の周壁部と、前記周壁部の内側の空間を仕切る隔壁部とを含み、
     前記周壁部の少なくとも一部は、前記拡散透過壁であり、
     前記ケーシングは、前記拡散透過壁である前記周壁部の外壁面に設けられた前記紫外線反射層を備える請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の脱臭装置。
  10.  粒状の脱臭剤と、
     前記脱臭剤を収納する区画を形成する壁を有するケーシングと、
     を備え、
     前記ケーシングは、前記壁の少なくとも一部を構成し、紫外線を拡散透過させる拡散透過壁と、前記壁の少なくとも一部の表面に設けられた紫外線反射層とのいずれか一方または両方を備える脱臭フィルタ。
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