WO2018025784A1 - 送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服 - Google Patents

送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服 Download PDF

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Definitions

  • the present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a more rational technique related to a downsized air blower and a garment to which the air blower can be attached.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 26. It is explanatory drawing which shows the clothes with which the air blower which concerns on the modification was mounted
  • the blower 100A is attached to the work jacket 200 by the first engaging portion 110A and the second engaging portion 110B.
  • the air blower 100 ⁇ / b> A attached to the work jacket 200 has the first main body 111 disposed outside the work jacket 200 and the second main body 112 disposed in the internal space 230.
  • the drive motor 121 is composed of a brushless motor, the blower 100A can be downsized.
  • the drive motor main body portion 122 is configured to be shorter than the blade portion 126, so that the output shaft direction 123A in the blower 100A can be shortened. Since air from the blower 100A is sent to the user via the internal space 230, the user is cooled by the air. As a result, the work jacket 200 can improve the work environment of the user.
  • the blower 100 ⁇ / b> K when configuring the blower 100 ⁇ / b> K that blows air heated by the Peltier element 160, the heat generating surface of the Peltier element 160 is directed toward the fan 124. With this configuration, the blower 100 ⁇ / b> K can send out air whose temperature is adjusted by the Peltier element 160.
  • the blower 100N of the present embodiment includes the first intake port portion 111F that opens in the output shaft direction 123A of the drive shaft 123 and the second intake port that opens in the direction intersecting the drive shaft 123.
  • An intake port portion 111E including the portion 111G is provided. Therefore, the air blower 100N can efficiently intake air from different directions. Therefore, the thickness in the output shaft direction is reduced while securing the intake air amount equivalent to the case where only the air inlet portion 111A opening in the direction intersecting the drive shaft 123 is provided as in the air blower 100A of the first embodiment. Therefore, further downsizing can be achieved.
  • the fan 124 is an example of the “fan” according to the present invention.
  • the intake ports 111A and 111E are examples of the “intake ports” according to the present invention.
  • the first intake port portion 111F and the second intake port portion 111G are examples of the “first intake port portion” and the “second intake port portion” according to the present invention, respectively.
  • the exhaust port 112A is an example of the “exhaust port” according to the present invention.
  • the drive motor main body 122 is an example embodiment that corresponds to the “motor main body” according to the present invention.
  • the drive shaft 123 is an example embodiment that corresponds to the “drive shaft” according to the present invention.
  • the output shaft direction 123A is an example of the “output shaft direction of the drive shaft” according to the present invention.
  • the fan main body 125 is an example of the “fan main body” according to the present invention.
  • the blade part 126 is an example embodiment that corresponds to the “blade part” according to the present invention.
  • the long distance portion 128 is an example of the “long distance portion” according to the present invention.
  • the central processing unit 142 is an example of a “temperature reference control unit” or a “biological information reference control unit” according to the present invention.
  • the temperature sensor 143 is an example embodiment that corresponds to the “temperature sensor” according to the present invention.
  • Wearable terminal 190 is an example of a “portable terminal” according to the present invention.
  • the receiving unit 144 is an example embodiment that corresponds to the “receiving unit” according to the present invention.
  • the filter 150 is an example of the “filter” according to the present invention.
  • the current detection unit 145 is an example of the “filter state detection unit” according to the present invention.
  • the display unit 146 is an example of the “display unit” according to the present invention.
  • the elastic member 151 or the reverse rotation operation unit 141B is an example of the “dust removal unit” according to the present invention.
  • the Peltier element 160 is an example of the “Peltier element” according to the present invention.

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Abstract

小型化が図られた送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服に係る一層合理的な技術を提供する。送風装置100Aは、衣服に装着可能に構成されている。送風装置100Aは、モータ121と、モータ121により回転駆動されるファン124と、送風装置本体部とを有する。送風装置本体部は、吸気口部111Aと排気口部112Aを備えるとともに、モータ121とファン124を収容する。モータ121は、ブラシレスモータにより構成される。

Description

送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服
 本発明は、使用者にエアを送出するための送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服に関する。
 使用者にエアを送風するための送風装置付き合羽が、実開昭64-30308号公報に開示されている。
実開昭64-30308号公報
 当該送風装置付き合羽を着用した使用者は、送風装置からのエアにより冷却されるため、快適な作業環境を得ることが可能である。しかしながら、使用者の作業性の向上を図るために送風装置の小型化が要望されていた。
 本発明はこのような点に鑑みて創案されたものであり、小型化が図られた送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服に係る一層合理的な技術を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため本発明に係る第1態様は、衣服に装着可能に構成された送風装置であって、モータと、モータにより回転駆動されるファンと、吸気口と排気口を備えるとともに、モータとファンを収容する送風装置本体部と、を有する。モータは、ブラシレスモータにより構成される。
 第1態様に係る送風装置にあっては、ブラシレスモータがファンを回転駆動することによって、使用者に送風を行うことができる。この際、小型かつ高出力であるブラシレスモータの使用によって、送風装置の送風能力を確保しつつも総合的な小型化を図ることができる。
 送風装置はさらに、ブラシレスモータの風量切り替えなどを行う操作部や、当該操作部からの信号に基づいてブラシレスモータの回転数などを制御するコントローラを有することができる。操作部はボタンや回転つまみなどにより構成することができ、送風装置とは独立して構成された操作本体部に配置することができる。なお、ブラシレスモータおよび操作部は、バッテリと電気的に接続される。
 コントローラは、送風装置本体部や、操作本体部に配置することができる。さらに、当該コントローラは、ブラシレスモータ、操作部およびバッテリを電気的に接続するための電装ケーブル上に設けることができる。なお、コントローラは中央演算処理装置により構成することができ、種々の操作部や、機能回路部による信号によってブラシレスモータの回転量を制御し、送風装置に付加的な機能を持たせることが可能である。なお送風装置は、使用者が作業工具用として所有しているバッテリを使用可能に構成することができる。
 また、上記課題を解決するため本発明に係る第2態様は、衣服に装着可能に構成された送風装置であって、モータと、モータにより回転駆動されるファンと、吸気口と排気口を備えるとともに、モータとファンを収容する送風装置本体部と、を有する。モータは、ステータとロータを有するモータ本体部と、駆動シャフトと、を有する。ファンは、駆動シャフトに取り付けられるファン本体部と、羽根部とを有する。駆動シャフトの出力軸方向において、モータ本体部は羽根部よりも短く構成される。
 当該構成によって、駆動シャフトの出力軸方向における羽根部の長さ内にモータ本体部を収めることができることができるため、駆動シャフトの出力軸方向における送風装置の寸法の長尺化を抑制することができる。
 特にモータを小型かつ高出力のブラシレスモータにより構成した場合には、駆動シャフトの出力軸方向において、モータ本体部およびファン本体部の短尺化を図ることができ、これに伴い送風装置の総合的な短尺化を図ることが可能となる。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、送風装置は、温度センサと、温度センサからの温度情報に基づいてモータの回転数を制御するよう構成された温度基準制御部と、を有することができる。
 当該構成によって、例えば温度が高い場合にはモータの回転数を上げ、温度が低い場合にはモータの回転数を下げることができる。すなわち送風装置は、温度情報によって自動的に風量を調整する機能を発現することが可能となる。
 温度センサは、例えば送風装置が装着される衣服において、使用者側に向けられる領域(内側領域)や、当該内側領域とは反対側の領域(外側領域)に装着することができる。
 温度情報基準制御部は、ブラシレスモータの回転制御を行うコントローラにより構成することができる。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、送風装置は、携帯端末により送信された使用者の生体情報を受信する受信部と、受信部からの生体情報に基づいてモータの回転数を制御するよう構成された生体情報基準制御部と、を有することができる。
 携帯端末の具体的な構成としては、いわゆるウェアラブル端末や、スマートフォンを挙げることができる。また、特定の生体情報を検出するために独立して構成された生体情報検出装置を使用することもできる。携帯端末と受信部における情報伝達は、無線または有線により行うことができる。
 また代表的な生体情報として、体温、心拍数、発汗量などが挙げられる。
 当該構成によって送風装置は、生体情報によって自動的に風量を調整する機能を発現することが可能となる。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、本体部は、吸気口と排気口の間にフィルタを収容可能に構成されることができる。
 当該構成によって、送風装置本体の内部に対する塵芥の蓄積や、使用者への塵芥の送出を抑制することができる。
 フィルタの具体的な構成としては、紙、不織布、布帛、発泡体によるものを挙げることができる。特に、フィルタ機能の効率化を図るために所謂HEPAフィルタ(High Efficiency Particulate Air Filter)を使用することができる。またHEPAフィルタのように、一般的な紙フィルタと比して通気性が低いものを使用する場合には、モータをブラシレスモータにより構成することが好ましい。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、送風装置は、フィルタに蓄積された塵芥の状態を検出するよう構成されたフィルタ状態検出部を有することができる。
 当該構成によって、例えばフィルタに所定量以上の塵芥が蓄積された状態であることを検出することができるため、当該検出結果を適宜利用することが可能となる。
 フィルタ状態検出部は、例えば、モータの回転数と、モータに供給される電流値の変化を検出することにより構成することができる。この場合フィルタ状態検出部は、所定の回転数によりモータを回転駆動している状況において、しきい値よりも高い電流値を検出した場合には、フィルタに所定量以上の塵芥が蓄積されていると判断することができる。
 またフィルタ状態検出部は、モータの回転数と、ファンによる風量とを検出することにより構成することができる。この場合フィルタ状態検出部は、所定の回転数によりモータを回転駆動している状況において、しきい値よりも低い風量を検出した場合には、フィルタに所定量以上の塵芥が蓄積されていると判断することができる。
 当該態様に係る送風装置は、さらに、フィルタ状態検出部からの情報に基づきフィルタの状態を放置する報知部を有することができる。報知部は、例えば、発光素子により構成される視覚情報や、ブザーにより構成される音声情報などを使用者に伝達するよう構成することができる。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、送風装置は、フィルタに蓄積された塵芥をフィルタから除去するよう構成された塵芥除去部を有することができる。
 当該構成によって、塵芥除去部がフィルタに蓄積された塵芥を除去するため、フィルタの交換頻度を抑制することができる。このため、経済的に優れた送風装置を使用者に提供することが可能となる。
 塵芥除去部は、例えば、モータを逆回転させることによって通常とは逆向きの風流を発生させるモータ逆回転部により構成することができる。当該構成によって、塵芥がフィルタから除去される方向への風流を発生することが可能となる。
 また塵芥除去部は、例えば、フィルタの内側に弾性部材を配置することにより構成することができる。当該構成にあっては、モータの回転駆動により送風が行われている状態の場合は、エアによりフィルタが弾性部材に貼り付つくとともに弾性部材を内側方向に圧縮する。そしてモータの回転駆動が停止されると、弾性部材が復元することによりフィルタを外側に急激に移動させる。この際に生ずるフィルタの振動により、フィルタから塵芥を除去することが可能となる。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、送風装置は、ペルチェ素子を有することができる。
 当該構成によって送風装置は、ペルチェ素子に冷却されたエアや、加熱されたエアを送出することができる。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、送風装置は、モータを駆動するためのバッテリを有することができる。
 なお当該バッテリは、複数の電動工具を駆動可能なバッテリであることが好ましい。この場合は使用者が電動工具用に所有するバッテリを、送風装置に使用することができる。すなわち使用者は送風装置用に新たなバッテリを購入する必要がないため、経済的である。
 また、本発明の第1態様に係る送風装置または第2態様に係る送風装置のさらなる一態様として、吸気口部は、駆動シャフトの出力軸方向に開口する第1吸気口部と、駆動シャフトに交差する方向に開口する第2吸気口部とを含むことができる。当該構成によって、送風装置は、互いに異なる方向に開口する2つの吸気口部を介して効率的に吸気を行うことができる。
 また、本発明に係る衣服の態様として、送風装置を装着可能に構成することができる。
 当該構成によって、使用者が送風装置を使用する場合は衣服を着用するのみで足りるため、送風装置の使い勝手を向上することができる。具体的な衣服として、使用者の上半身における最外面側に着用されるいわゆる上着(ジャケット)、下半身に着用するズボン、上着とズボンが一体化したつなぎ服があげられる。なお上着の場合、袖を有するタイプのものや、袖の無いタイプを選択的に採用することができる。
 衣服は、送風装置を挿通するための開口を有することができる。また、衣服と送風装置を相対的に接続するための接続部を設けることができる。
 また衣服は、衣服が使用者に着用された場合に使用者側へ向けられる内側領域と、内側領域の少なくとも一部を構成する内装部と、内側領域とは反対側に位置する外側領域と、外側領域の少なくとも一部を構成する外装部と、内装部と外装部の間に設けられた内部空間部と、内部空間部に設けられた送風開口部と、を有することができる。当該送風開口部は、使用者の首または脇を臨むように構成することができる。
 当該構成によって送風装置からのエアを、内部空間部を経由して送風開口部から使用者へ送出することが可能となる。
 本発明によれば、小型化が図られた送風装置および当該送風装置を装着可能な衣服に係る一層合理的な技術を提供することが可能となる。
第1実施形態に係る送風装置の概要を示す説明図である。 送風装置の側面図である。 送風装置の背面図である。 送風装置の正面図である。 送風装置の側面断面図である。 ファンの構成を示す説明図である。 衣服の概要を示す正面斜視図である。 モータの制御系統を示すブロック図である。 衣服の概要を示す背面斜視図である。 内側領域の構成を示す説明図である。 送風装置が装着された衣服を示す説明図である。 第2実施形態に係る送風装置におけるモータの制御系統を示すブロック図である。 第3実施形態に係る送風装置におけるモータの制御系統を示すブロック図である。 第4実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第5実施形態に係る送風装置におけるモータの制御系統を示すブロック図である。 第6実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第7実施形態に係る送風装置におけるモータの制御系統を示すブロック図である。 第8実施形態に係る送風装置におけるモータの制御系統を示すブロック図である。 第9実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第10実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第11実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第12実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第13実施形態に係る送風装置の構成を示す説明図である。 第14実施形態に係る送風装置の背面斜視図である。 送風装置の側面図である。 送風装置の背面図である。 送風装置の正面図である。 図26のA-A線における断面図である。 変形例に係る送風装置が装着された衣服を示す説明図である。
 以下、本発明に係る送風装置および当該送風装置を装着した衣服の第1実施形態~第13実施形態につき、図1~図23に基づき説明する。図1~図11は第1実施形態、図12は第2実施形態、図13は第3実施形態、図14は第4実施形態、図15は第5実施形態、図16は第6実施形態、図17は第7実施形態、図18は第8実施形態、図19は第9実施形態、図20は第10実施形態、図21は第11実施形態、図22は第12実施形態、図23は第13実施形態、図24~図28は第14実施形態のそれぞれ説明図である。
 第1実施形態につき説明した構成や部品と同一または同様の構造や機能を有する第2実施形態~第14実施形態の構成や部品については、同一の符号を用いてその説明を省略する場合がある。
(第1実施形態)
 第1実施形態に係る送風装置100Aおよび作業上着200を図1~図11に基づき説明する。この送風装置100Aが本発明に係る「送風装置」の一例であり、作業上着200が本発明に係る「衣服」の一例である。
(送風装置)
 図1に示す通り送風装置100Aは、送風ユニット120を収容した送風装置本体部110を有する。なお送風装置本体部110は、2つの送風ユニット120を収容する。一方、送風装置本体部110はさらに多数の送風ユニット120を収容するよう構成することや、単一の送風ユニット120を収容するよう構成することができる。送風装置本体部110が本発明に係る「送風装置本体部」の一例である。図5に示す通り送風ユニット120は、駆動モータ121とファン124を有する。この駆動モータ121が本発明に係る「モータ」の一例であり、ファン124が本発明に係る「ファン」の一例である。
 図5に示す通り、駆動モータ121は駆動シャフト123を有する。駆動シャフト123の出力軸と平行な方向は出力軸方向123Aを定義する。出力軸方向123Aと直交する方向は、出力軸直交方向123Bを定義する。
 出力軸方向123Aは、送風装置100が作業上着200に装着され、さらに当該作業上着200が使用者に着用された場合において、使用者の前後方向に配置される(図8参照)。この出力軸方向123Aが本発明に係る「駆動シャフトの出力軸方向」の一例である。
 図2に示す通り送風装置本体部110は、第1本体部111と第2本体部112とを有する。図2および図3に示す通り、吸気口部111Aは第1本体部111に設けられる。図2および図4に示す通り、排気口部112Aは第2本体部112に設けられる。この吸気口部111Aが本発明に係る「吸気口部」の一例であり、排気口部112Aが本発明に係る「排気口部」の一例である。
 図2および図5に示す通り吸気口部111Aは、第1本体部111における出力軸直交方向123Bに設けられる。排気口部112Aは、第2本体部112における出力軸方向123Aに設けられる。当該構成によって、使用者が壁にもたれることにより送風装置本体部110が当該壁に当接した場合などにおいても、送風装置本体部110は効率的に吸気口部111Aからエアを取り込み、排気口部112Aから当該エアを送出することができる。
 なお図2に示す通り、駆動モータ121へ電流や駆動信号を供給するための電装ケーブル130が、送風装置本体部110から延出される。電装ケーブル130は、操作部140(図7参照)と電気的に接続される。
 図5に示される駆動モータ121は、ブラシレスモータにより構成される。このため、駆動モータ121の小型化および高出力化を図ることにより、送風装置100の送風能力を確保しつつも送風装置本体部110の総合的な小型化を図ることができる。さらに駆動モータ121の耐久性を向上させることができるとともに、回転数を無段階的に変更しやすくなる。
 駆動モータ121は、駆動モータ本体部122と駆動シャフト123とを有する。この駆動モータ本体部122が本発明に係る「モータ本体部」の一例であり、駆動シャフト123が本発明に係る「駆動シャフト」の一例である。
 便宜上図示を省略するが、駆動モータ本体部122はステータとロータを有する。また、駆動モータ121は、駆動モータ本体部122と隣接して配置されるFETなどによるスイッチング素子を有する。当該スイッチング素子は、後述する中央演算処理部142により制御される。
 図5に示す通りファン124は、駆動シャフト123に取り付けられるファン本体部125と、羽根部126とを有する。このファン本体部125が本発明に係る「ファン本体部」の一例であり、羽根部126が本発明に係る「羽根部」の一例である。羽根部126は、ファン本体部125に対して複数個設けられる。
 図6に示す通り羽根部126は、出力軸方向123Aに対して交差する方向に延在するよう設けられる。また図1に示す通り羽根部126の外縁には、一方側端部126Aと他方側端部126Bとが設けられる。
 図6に示す通り、出力軸方向123Aにおいて、駆動モータ本体部122は羽根部126よりも短く構成される。当該構成を図6に基づき詳細に説明する。羽根部126の一方側端部126Aから出力軸直交方向123Bに延出した線と、所定の出力軸方向123Aに延在する線との交点を一方側端部位置126A1とする。羽根部126の他方側端部126Bから出力軸直交方向123Bに延出した線と、当該所定の出力軸方向123Aに延在する線との交点を他方側端部位置126B1とする。この一方側端部位置126A1と他方側端部位置126B1との間の距離を第1距離126Lと定義する。
 また駆動モータ本体部122の一方側端部122Aから出力軸直交方向123Bに延出した線と、所定の出力軸方向123Aに延在する線との交点を一方側端部位置122A1とする。また駆動モータ本体部122の他方側端部122Bから出力軸直交方向123Bに延出した線と、当該所定の出力軸方向123Aに延在する線との交点を他方側端部位置122B1とする。この一方側端部位置122A1と他方側端部位置122B1との間の距離を第2距離122Lと定義する。なお、一方側端部122Aと他方側端部122Bは、駆動モータ本体部122の出力軸方向123Aにおいて、最も突出した領域によって定義される。
 第2距離122Lは、第1距離126Lよりも短くなるよう構成される。これによって、送風装置100Aにおける出力軸方向123Aの短尺化を図ることが可能となる。
 図7には、駆動モータ121を制御する操作部140が示される。操作部140は、操作本体部141に配置されるとともに使用者によって手動操作される操作ボタン141Aを有する。図8に示す通り、操作ボタン141Aの操作により生じた信号は、中央演算処理部142に入力される。中央演算処理部142は、操作ボタン141Aの操作に応じて駆動モータ121を駆動するよう構成される。なお、中央演算処理部142はマイクロコンピュータにより構成することができる。図7に示す通り操作本体部141は、送風装置本体部110や、バッテリ受部170(図9参照)とは別体に構成される。便宜上図示を省略するが、操作本体部141は使用者のベルトに固定するためのクリップ部を有する。なお操作本体部141は、ポケットに収容させることや、ベルト以外の衣服に取り付けることもできる。
 なお中央演算処理部142は、操作本体部141に設けることや、送風装置本体部110に設けることや、電装ケーブル130(図2~図5)上に設けることができる。
 図9には、駆動モータ121を駆動するためのバッテリ180が示される。バッテリ180は、バッテリ受部170に対して着脱可能に構成される。バッテリ受部170は、使用者のベルトに取り付けられるクリップ部171を有する。なお説明の便宜上、図示を省略するが、バッテリ受部170と操作部140とに亘り、駆動モータ121に電流や駆動信号などを伝達するための電装ケーブルが設けられる。
 なおバッテリ180は、電動工具や暖房機能を有する作業上着などに使用するものを援用することができる。これによって使用者は送風装置100Aの経済的な活用を図ることができる。
 図9に示す通り送風装置本体部110は、吸気口部111Aが作業上着200の外部に配置されるとともに、排気口部112Aが作業上着200の内部空間部230(図11参照)に配置されるよう、作業上着200に装着される。なお内部空間部230の構成は後述する。図9に示す通り送風装置本体部110は、第1係合部110Aと、第2係合部110Bとにより作業上着200に対して着脱可能に構成される。第1係合部110Aはファスナーにより構成される。当該ファスナーにおいて、一方の務歯は送風装置本体部110の周囲に設けられ、他方の務歯は作業上着200の送風装置用開口部212(図11参照)に設けられる。第2係合部110Bは、送風装置本体部110から延在される短冊片と、作業上着200の所定領域を着脱可能に係合するスナップにより構成される。第1係合部110Aと第2係合部110Bにより、送風装置100Aと作業上着200との係合状態を確実に保つことができる。
(作業上着)
 図7および図9に示す通り、作業上着200の外側領域210は外装部210Aにより構成される。作業上着200は、使用者の腕を挿通するための袖部211を有する。
 作業上着200は、作業上着200が使用者に着用された場合に使用者側に向けられる内側領域220(図10参照)を有する。作業上着200において、内側領域220は外側領域210の反対側に位置する。
 図9に示す通り作業上着200の背面側には、送風装置100Aが取り付けられる。当該送風装置100Aを取り付けるために、作業上着200の背面側には送風装置用開口部212(図11参照)が設けられる。
(内部空間部)
 図10には、作業上着200の内側領域220が示される。内側領域220の所定領域には、内装部220Aが設けられる。当該内側領域220の所定領域は、使用者の背に面する領域が含まれる。内装部220Aの外縁部は、使用者の脇および首に相当する領域、および送風装置100Aに対応する一部の領域を除いて外装部210Aと接続される。内装部220Aと外装部210Aの非接続領域には、送風開口部231が構成される。使用者の脇に相当する領域の送風開口部231にはファスナー232が設けられる。
 図11に示す通り、外装部210Aと内装部220Aにより囲まれた領域は内部空間部230を構成する。送風装置100Aは、内部空間部230に向かいエアを送出する。内部空間部230内のエアは使用者の体温により温度が上昇するが、当該内部空間部230内のエアは送風装置100Aから取り込まれた外気により冷却される。なお内部空間部230の容積は、送風装置100Aからのエアにより拡大される。
 内部空間部230へ貯留されたエアは、送風開口部231から送出される。図10に示す通り、送風開口部231は使用者の首、脇、腰に相当する位置に設けられている。すなわち、送風開口部231は使用者が暑さを感じやすい部位に設けられているため、送風開口部231からのエアによって使用者を効率的に冷却することができる。なお、ファスナー232を開閉することにより、使用者の脇に対する冷却効果を調整することができる。
 外装部210Aおよび内装部220Aは、内部空間部230からのエアの漏洩を抑制するために、通気性の低い素材により構成される。例えば、外装部210Aは木綿などの天然繊維や、ナイロンなどの合成樹脂繊維による布帛により構成することができる。また内装部220Aは、当該布帛や合成樹脂によるフィルム体により構成することができる。外装部210Aと内装部220Aとの接続は、縫製、接着剤、ファスナーまたは面ファスナーにより行うことができる。
(送風装置の動作)
 図9に示す通り送風装置100Aは第1係合部110Aおよび第2係合部110Bによって作業上着200に取り付けられる。作業上着200に取り付けられた送風装置100Aは図11に示す通り、第1本体部111が作業上着200の外側に配置され、第2本体部112が内部空間部230に配置される。この際、駆動モータ121がブラシレスモータにより構成されているため、送風装置100Aの小型化を図ることができる。特に、図6に示す通り出力軸方向123Aにおいて、駆動モータ本体部122は羽根部126よりも短く構成されるため、送風装置100Aにおける出力軸方向123Aの短尺化を図ることができる。
 送風装置100Aからのエアは、内部空間部230を介して使用者へ送出されるため、使用者は当該エアにより冷却されることとなる。これによって、作業上着200は使用者の作業環境の向上を図ることができる。
(第2実施形態)
 図12に基づき、本発明の第2実施形態に係る送風装置100Bの構成を説明する。送風装置100Bは、第1実施形態の送風装置100Aに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図12に示す通り送風装置100Bは、温度センサ143を有する。この温度センサ143が本発明に係る「温度センサ」の一例である。中央演算処理部142は、温度センサ143からの温度情報に基づいて駆動モータ121の回転数を制御するよう構成される。すなわち、中央演算処理部142は温度基準制御部を構成する。
 温度センサ143は、送風装置本体部110とは別体に構成されるとともに、中央演算処理部142と電気的に接続される。温度センサ143は、作業上着200の外側領域210、内側領域220または内部空間部230に装着することができる(図7、図9~図11参照)。
 当該構成によって送風装置100Bは、温度が高い場合には駆動モータ121の回転数を上げ、温度が低い場合には駆動モータ121の回転数を下げることができる。すなわち送風装置100Bは、温度情報に基づいて自動的に風量を調整する機能を発現することが可能となる。
(第3実施形態)
 図13に基づき、本発明の第3実施形態に係る送風装置100Cの構成を説明する。送風装置100Cは、第1実施形態の送風装置100Aに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図13に示す通り送風装置100Cは、ウェアラブル端末190により送信された使用者の生体情報を受信する受信部144を有する。このウェアラブル端末190が本発明に係る「携帯端末」の一例であり、受信部144が本発明に係る「受信部」の一例である。中央演算処理部142は、受信部144からの生体情報により駆動モータ121の回転数を制御するよう構成される。すなわち、中央演算処理部142は生体情報基準制御部を構成する。なお、受信部144は送風装置本体部110内に配置される。
 ウェアラブル端末190は腕時計形状を有しており、作業上着200を着用した使用者の手首に装着される。ウェアラブル端末190と受信部144とにおける情報伝達は、無線通信により行われるよう構成される。また生体情報として、体温、心拍数、発汗量などの内の一つまたは複数の組み合わせを挙げることができる。一例として、送風装置100Cにおける生体情報としては発汗量が使用される。
 当該構成によって送風装置100Cは、使用者の発汗量が多い場合には駆動モータ121の回転数を上げ、発汗量が少ない場合には駆動モータ121の回転数を下げることができる。すなわち送風装置100Cは、生体情報に基づいて自動的に風量を調整する機能を発現することが可能となる。
(第4実施形態)
 図14に基づき、本発明の第4実施形態に係る送風装置100Dの構成を説明する。送風装置100Dは、第1実施形態の送風装置100Aに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図14に示す通り送風装置100Dの送風装置本体部110は、吸気口部111Aと排気口部112Aの間にフィルタ150を収容可能に構成される。このフィルタ150が本発明に係る「フィルタ」の一例である。より具体的にはフィルタ150は吸気口部111Aを覆うように配置される。すなわち送風装置100Dにおいては、フィルタ150は送風装置100Dの内部に配置される。
 フィルタ150の具体的な構成としては、紙、不織布、布帛、発泡体によるものを挙げることができる。特に、フィルタ機能の効率化を図るために所謂HEPAフィルタを使用することができる。
 HEPAフィルタは、一般的な紙フィルタと比して通気性が低く構成されているため、送風装置100Dにおける風量の確保が問題となる。しかし、送風装置100Dの駆動モータ121はブラシレスモータにより構成されているため、当該駆動モータ121の回転数を適宜調整することにより、HEPAフィルタを使用した場合でも送風装置100Dは所定の風量を確保することが可能となる。
 当該構成によって送風装置100Dは、送風装置本体部110の内部に対する塵芥の蓄積や、使用者への塵芥の送出を抑制することができる。
(第5実施形態)
 図15に基づき、本発明の第5実施形態に係る送風装置100Eの構成を説明する。送風装置100Eは、第4実施形態の送風装置100Dと比して、送風装置本体部110に対するフィルタ150の配置形態が異なる。
 図15に示す通り送風装置100Eの送風装置本体部110の外部には、フィルタ150が装着される。より具体的には、フィルタ150は吸気口部111Aを被覆するよう、第1本体部111に装着される。フィルタ150は開口を有する袋状に構成されており、開口縁部にはゴムなどの弾性部材が配置される。これによって、当該弾性部材の収縮力によりフィルタ150を送風装置本体部110に固定することができる。
 当該構成によって送風装置100Eは、送風装置本体部110の内部に対する塵芥の蓄積や、使用者への塵芥の送出を抑制することができる。
(第6実施形態)
 図16に基づき、本発明の第6実施形態に係る送風装置100Fの構成を説明する。送風装置100Fは、第4実施形態の送風装置100Dに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図16に示す通り送風装置100Fは、電流検出部145と表示部146を有する。この電流検出部145が本発明に係る「フィルタ状態検出部」の一例である。電流検出部145は、駆動モータ121へ供給される電流の大きさを検出するよう構成される。また表示部146は操作本体部141(図7参照)上に配置されたLEDにより構成される。
 中央演算処理部142は、駆動モータ121の回転数と電流検出部145からの情報を検出する。そして中央演算処理部142は、所定の駆動モータ121の回転数において駆動モータ121に供給される電流値がしきい値を越えた場合には、フィルタ150に所定量を越えた塵芥が蓄積していると判断し、表示部146のLEDを点灯するよう構成される。
 当該構成によって送風装置100Fは、フィルタ150に所定量以上の塵芥が蓄積された状態であることを表示部146によって表示することができるため、使用者は適切なフィルタ150の交換時期を把握することが可能となる。
(第7実施形態)
 図17に基づき、本発明の第7実施形態に係る送風装置100Gの構成を説明する。送風装置100Gは、第4実施形態の送風装置100Fに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図17に示す通り送風装置100Gは、フィルタ150に蓄積された塵芥をフィルタ150から除去するために構成された塵芥除去部を有する。塵芥除去部は、フィルタ150の内側に配置された弾性部材151により構成される。この弾性部材151が本発明に係る「塵芥除去部」の一例である。弾性部材151は通気性を有する発泡体により形成され、フィルタ150と弾性部材固定リブ(図示省略)との間に配置される。
 当該構成によって送風装置100Gは、駆動モータ121の回転駆動により送風が行われている状態の場合は、エアによりフィルタ150が弾性部材151に貼り付つく。これによって、弾性部材151は内側方向に圧縮される。そして駆動モータ121の回転駆動が停止されると、弾性部材151が復元することによりフィルタ150を外側に急激に移動させる。この際に生ずるフィルタ150の振動により、フィルタ150から塵芥が除去される。
 すなわち送風装置100Gは、駆動モータ121の停止操作を行った場合に自動的にフィルタ150から塵芥を除去することが可能となる。送風装置100Gはフィルタ150の交換頻度を抑制することができるため、経済的に優れたものとなる。
(第8実施形態)
 図18に基づき、本発明の第8実施形態に係る送風装置100Hの構成を説明する。送風装置100Hは、第5実施形態の送風装置100Eに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図18に示す通り送風装置100Hは、フィルタ150に蓄積された塵芥をフィルタ150から除去するために構成された塵芥除去部を有する。塵芥除去部は、フィルタ150の内側に配置された弾性部材151により構成される。この弾性部材151が本発明に係る「塵芥除去部」の一例である。弾性部材151は通気性を有する発泡体により形成され、フィルタ150と送風装置本体部110との間に配置される。
 当該構成によって送風装置100Hは、駆動モータ121の回転駆動により送風が行われている状態の場合は、エアによりフィルタ150が弾性部材151に貼り付つく。これによって、弾性部材151は内側方向に圧縮される。そして駆動モータ121の回転駆動が停止されると、弾性部材151が復元することによりフィルタ150を外側に急激に移動させる。この際に生ずるフィルタ150の振動により、フィルタ150から塵芥が除去される。
 すなわち送風装置100Hは、駆動モータ121の停止操作を行った場合に自動的にフィルタ150から塵芥を除去することが可能となる。送風装置100Hはフィルタ150の交換頻度を抑制することができるため、経済的に優れたものとなる。
(第9実施形態)
 図19に基づき、本発明の第9実施形態に係る送風装置100Iの構成を説明する。送風装置100Iは、第6実施形態の送風装置100Fに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図19に示す通り送風装置100Iは、電流検出部145により構成されるフィルタ状態検出部を有する。
 中央演算処理部142は、駆動モータ121の回転数と電流検出部145からの情報を検出する。そして中央演算処理部142は、所定の駆動モータ121の回転数において駆動モータ121に供給される電流値がしきい値を越えた場合には、フィルタ150に所定量を越えた塵芥が蓄積していると判断し、駆動モータ121を逆回転させるよう構成される。
 当該構成によって送風装置100Iは、フィルタ150に所定量以上の塵芥が蓄積された状態であると判断した場合に、駆動モータ121を逆回転させることによって、フィルタ150から塵芥が除去される方向へエアを送出することができる。
 すなわち送風装置100Iは、フィルタ150に所定量以上の塵芥が蓄積された場合に、自動的にフィルタ150から塵芥を除去することが可能となる。送風装置100Iはフィルタ150の交換頻度を抑制することができるため、経済的に優れたものとなる。
(第10実施形態)
 図20に基づき、本発明の第10実施形態に係る送風装置100Jの構成を説明する。送風装置100Jは、第4実施形態の送風装置100Fに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。
 図20に示す通り送風装置100Jは、フィルタ150に蓄積された塵芥をフィルタ150から除去するために構成された塵芥除去部を有する。塵芥除去部は、駆動モータ121を逆回転させるための逆転操作部141Bを有する。逆転操作部141Bは、操作本体部141(図7参照)上に配置されたボタンにより構成される。中央演算処理部142は、使用者による逆転操作部141Bの操作に基づき駆動モータ121を逆回転させるよう駆動モータ121を制御する。
 当該構成によって使用者は、送風装置100Jからのエアの風量が不足した場合などの要因によりフィルタ150に所定量以上の塵芥が蓄積されていると判断したときには、逆転操作部141Bを操作することができる。逆転操作部141Bの操作によって、フィルタ150から塵芥が除去される方向へエアが送出される。
 すなわち送風装置100Jは、逆転操作部141Bの操作によって自動的にフィルタ150から塵芥を除去することが可能となる。送風装置100Jはフィルタ150の交換頻度を抑制することができるため、経済的に優れたものとなる。
(第11実施形態)
 図21に基づき、本発明の第11実施形態に係る送風装置100Kの構成を説明する。送風装置100Kは、第1実施形態の送風装置100Aに更なる構造を加え、新たな機能を奏するよう構成される。図21に示す通り送風装置100Kは、ペルチェ素子160を有する。このペルチェ素子160が本発明に係る「ペルチェ素子」の一例である。
 ペルチェ素子160は、二つの送風ユニット120の間に配置され、バッテリ180(図9参照)により稼働される。ペルチェ素子160により冷却されたエアを送風する送風装置100Kを構成する場合には、ペルチェ素子160の吸熱面(冷却面)がファン124に向けられる。また、ペルチェ素子160により加熱されたエアを送風する送風装置100Kを構成する場合には、ペルチェ素子160の発熱面がファン124に向けられる。
 当該構成によって送風装置100Kは、ペルチェ素子160によって温度が調整されたエアを送出することができる。
(第12実施形態)
 図22に基づき、本発明の第12実施形態に係る送風装置100Lの構成を説明する。送風装置100Lは、第1実施形態の送風装置100Aと比して操作部140の構成が異なる。
 図22に示す通り、送風装置100Lの操作部140はバッテリ受部170に設けられる。この場合、中央演算処理部142をバッテリ受部170に収容させることができる。
 当該構成によって送風装置100Lは、操作本体部141を個別に設ける必要が無くなるため、部品点数の削減と使用者の使い勝手向上を図ることができる。
(第13実施形態)
 図23に基づき、本発明の第13実施形態に係る送風装置100Mの構成を説明する。送風装置100Mは、第1実施形態の送風装置100Aと比して操作部140の構成が異なる。
 図23に示す通り、送風装置100Mの操作部140は作業上着200に設けられる。すなわち、作業上着200に操作本体部141が取付けられる。この場合、中央演算処理部142を操作本体部141に収容させることができる。
 当該構成によって送風装置100Mは、操作部140を使用者が確認しやすい位置に設けることができるため、使用者の使い勝手向上を図ることができる。
(第14実施形態)
 図24~図28に基づき、本発明の第14実施形態に係る送風装置100Nについて説明する。なお、送風装置100Nの構造は大部分が第1実施形態の送風装置100Aと同様であるため、以下では、主に送風装置100Aと異なる送風装置100Nの構造について説明する。
 図28に示す通り、送風装置100Nは、送風装置本体部110と、送風装置本体部110に収容された2つの送風ユニット120とを有する。
 図24および図25に示す通り、送風装置本体部110は、第1実施形態と同様、全体として概ね楕円箱状のハウジングとして形成されており、第1本体部111と、第1本体部111に対して出力軸方向123Aに取り外し可能に取り付けられた第2本体部112とを有する。第1本体部111には、送風装置本体部110へ外部からエアを取り込むための吸気口部111Eが設けられる一方、第2本体部112には、送風装置本体部110から外部へエアを排出するための排気口部112Aが設けられている。言い換えると、送風装置本体部110は、出力軸方向123Aにおいて一方向側の端部領域に吸気口部111Eを有し、他方向側の端部領域に排気口部112Aを有する。
 第1実施形態とは異なり、本実施形態の吸気口部111Eは、出力軸方向123Aに開口する第1吸気口部111Fと、駆動シャフト123に交差する方向(本実施形態では、出力軸直交方向123B)に開口する第2吸気口部111Gとを含む。より詳細には、図24および図28に示す通り、第1吸気口部111Fおよび第2吸気口部111Gは、夫々、第1本体部111の第1壁部111Cおよび第2壁部111Dに設けられている。
 第1壁部111Cは、第1本体部111のうち、駆動シャフト123に概ね直交するように(言い換えると、概ね出力軸直交方向123Bに伸展するように)配置された部分である。なお、第1壁部111Cは、送風装置100Nが装着された作業上着200(図9参照)が使用者に着用された場合に、外装部210Aの外部で使用者の背中の後方に配置され、背中に対向する部分である。図24および図26に示す通り、第1吸気口部111Fは、第1壁部111Cにおいて、ファン124に対向する2つの円形領域に形成された複数の貫通孔を含む。これらの貫通孔、つまり第1吸気口部111Fは、出力軸方向123Aに(詳細には、出力軸方向123Aにおいて第2本体部112と反対方向に(使用者の背中と反対方向に))開口している。第1吸気口部111Fを通過するエアの流路は、出力軸方向123Aに延びる。なお、第1吸気口部111Fを構成する貫通孔は、出力軸方向123Aに開口していればよく、その数や配置位置は、図示された例に限られない。
 図24、図25および図28に示す通り、第2壁部111Dは、第1壁部111Cの外周から出力軸方向123Aにおいて第2本体部112に向けて延在する周壁部である。なお、第2壁部111Dは、送風装置100Nが装着された作業上着200(図9参照)が使用者に着用された場合に、外装部210Aの外部で使用者の背中から後方に突出する部分である。第2吸気口部111Gは、第2壁部111Dに形成された複数の貫通孔を含む。これらの貫通孔、つまり第2吸気口部111Gは、駆動シャフト123に交差する方向(本実施形態では、出力軸直交方向123B)に(使用者の背中に概ね平行に)開口している。第2吸気口部111Gを通過するエアの流路は、駆動シャフト123に交差する方向に延びる。なお、第2吸気口部111Gを構成する貫通孔は、駆動シャフト123に交差する方向に開口していればよく、その数や配置位置は、図示された例に限られない。
 一方、第1実施形態と同様に構成された排気口部112Aは、第2本体部112に設けられている。より詳細には、図25、図27および図28に示す通り、第2本体部112は、出力軸方向123Aにおいて、第1本体部111から離れる方向に突出する円形ドーム状に形成され、内部に送風ユニット120を収容する2つの送風ユニット収容部112Bを含む。排気口部112Aは、送風ユニット収容部112Bに形成された複数の貫通孔を含む。これらの貫通孔、つまり、排気口部112Aは、出力軸方向123Aに(詳細には、出力軸方向123Aにおいて第1本体部111と反対方向に(使用者の背中の方向に))開口している。本実施形態では、これらの貫通孔は、駆動シャフト123に交差する方向にも開口している。なお、排気口部112Aを構成する貫通孔は、少なくとも出力軸方向123Aに開口していればよく、その数や配置位置は、図示された例に限られない。
 図28に示す通り、送風ユニット120は、第1実施形態と同様、駆動モータ121と、ファン124とを含む。本実施形態では、第1実施形態とは異なり、出力軸方向123Aにおいて、駆動モータ本体部122の長さは、ファン124の羽根部126の長さと概ね同じ、あるいは若干長く設定されているが、一般的なブラシ付きモータに比べれば短尺である。また、本実施形態では、ファン124の径は63mmである。
 本実施形態では、使用者によって手動操作される操作部140は、第12実施形態と同様、バッテリ受部170に設けられている(図22参照)。本実施形態では、駆動モータ121は、いわゆる回路一体型のブラシレスモータとして構成されており、中央演算処理部142(図8参照)は、スイッチング素子やロータの位置検出用センサと共に回路基板(図示略)に搭載され、駆動モータ121に内蔵されている。なお、本実施形態では、送風装置本体部110から延出された電装ケーブル130(図24~図28では図示略。図2~4参照)は、バッテリ受部170と電気的に接続されている。バッテリ受部170に設けられた操作部140の操作によって生じた信号は、電装ケーブル130を介して中央演算処理部142に入力される。
 以上に説明したように、本実施形態の送風装置100Nには、駆動シャフト123の出力軸方向123Aに開口する第1吸気口部111Fと、駆動シャフト123に交差する方向に開口する第2吸気口部111Gを含む吸気口部111Eが設けられている。よって、送風装置100Nは、互いに異なる方向から効率的に吸気を行うことができる。よって、第1実施形態の送風装置100Aのように、駆動シャフト123に交差する方向に開口する吸気口部111Aのみを有する場合と同等の吸気量を確保しつつ、出力軸方向の厚みを減少させることで更なる小型化を図ることができる。
 また、駆動モータ121として小型で高出力なブラシレスモータが採用されることで、出力軸方向123Aにおける短尺化に加え、ファン124の径の低減も実現されている。従来のブラシ付モータが採用された送風装置では、ファンの径は80mm以上であることが一般的である。一方、本実施形態では、このような従来の送風装置と同等の風量を確保しつつ、ファン124の径は63mmまで低減されている。このように、本実施形態の送風装置100Nは、総合的な小型化が実現されている。
 更に、本実施形態では、操作部140がバッテリ受部170に設けられているため、操作本体部141を個別に設ける必要がなく、部品点数の削減と使用者の使い勝手向上を図ることができる。また、駆動モータ121が回路一体型のブラシレスモータとして構成されることで、中央演算処理部142を他の部品に搭載する必要がなく、部品点数の削減と配線の簡素化を図ることができる。
 本発明に係る送風装置は、上述した第1実施形態~第14実施形態に係る構成に限られるものでは無い。例えば、第1実施形態~第14実施形態に記載された構成を適宜組み合わせることができる。
 また、例えば、図29に示す送風装置100Pのように、送風装置本体部110には、単一の送風ユニット120が収容されていてもよい。そして、複数の送風装置100Pが作業上着200に装着されて使用されてもよい。なお、図29では、2つの送風装置100Pが装着された例が図示されている。
 またさらに他の機能を備えるための新たな構成を設けることも可能である。例えば、バッテリ180の残量検出部を設け、中央演算処理部142は、バッテリ180の残量を検出するとともに、当該残量に応じた回転数にて駆動モータ121を回転するよう構成することができる。この構成によって、駆動モータ121を長時間(例えば8時間)駆動することができるため、作業中に送風が思いがけず停止してしまう事態を回避することができる。
 また、イオン発生装置を送風装置本体部110内に設けることができる。
(本実施形態の各構成要素と本発明の各構成要素の対応)
 上述した実施形態における各構成要素と、本発明における各構成要素の対応関係を次の通り示す。
 送風装置100A、100B、100C、100D、100E、100F、100G、100H、100I、100J、100K、100L、100M、100N、100Pは本発明に係る「送風装置」の一例である。作業上着200は本発明に係る「衣服」の一例である。送風装置本体部110は本発明に係る「送風装置本体部」の一例である。駆動モータ121は本発明に係る「モータ」の一例である。ファン124は本発明に係る「ファン」の一例である。吸気口部111A、111Eは本発明に係る「吸気口部」の一例である。第1吸気口部111F、第2吸気口部111Gは、夫々、本発明に係る「第1吸気口部」、「第2吸気口部」の一例である。排気口部112Aは本発明に係る「排気口部」の一例である。駆動モータ本体部122は本発明に係る「モータ本体部」の一例である。駆動シャフト123は本発明に係る「駆動シャフト」の一例である。出力軸方向123Aは本発明に係る「駆動シャフトの出力軸方向」の一例である。ファン本体部125は本発明に係る「ファン本体部」の一例である。羽根部126は本発明に係る「羽根部」の一例である。長距離部128は本発明に係る「長距離部」の一例である。中央演算処理部142は本発明に係る「温度基準制御部」または「生体情報基準制御部」の一例である。温度センサ143は本発明に係る「温度センサ」の一例である。ウェアラブル端末190は本発明に係る「携帯端末」の一例である。受信部144は本発明に係る「受信部」の一例である。フィルタ150は本発明に係る「フィルタ」の一例である。電流検出部145は本発明に係る「フィルタ状態検出部」の一例である。表示部146は本発明に係る「表示部」の一例である。弾性部材151または逆転操作部141Bは本発明に係る「塵芥除去部」の一例である。ペルチェ素子160は本発明に係る「ペルチェ素子」の一例である。
 上記発明の趣旨に鑑み、本発明に係る作業工具に関しては、下記の態様が構成可能である。なお、各態様は、単独で、あるいは互いに組み合わされて用いられるだけでなく、請求項に記載された発明と組み合わされて用いられる。
(態様1)
 温度基準制御部は、駆動モータの回転数を制御する中央演算処理部により構成される。
(態様2)
 生体情報基準制御部は、駆動モータの回転数を制御する中央演算処理部により構成される。
(態様3)
 フィルタ状態検出部の情報に基づき、フィルタに所定量以上の塵芥が蓄積されている場合に報知するよう構成された報知部を有する。
 100A、100B、100C、100D、100E、100F、100G、100H、100I、100J、100K、100L、100M、100N 送風装置
 110 送風装置本体部
 110A 第1係合部
 110B 第2係合部
 111 第1本体部
 111A、111E 吸気口部
 111C 第1壁部
 111D 第2壁部
 111F 第1吸気口部
 111G 第2吸気口部
 112 第2本体部
 112A 排気口部
 112B 送風ユニット収容部
 120 送風ユニット
 121 駆動モータ(モータ)
 122 駆動モータ本体部
 122A 一方側端部
 122A1 一方側端部位置
 122B 他方側端部
 122B1 他方側端部位置
 122L 第2距離
 123 駆動シャフト
 123A 出力軸方向
 123B 出力軸直交方向
 124ファン
 125 ファン本体部
 126 羽根部
 126A 一方側端部
 126A1 一方側端部位置
 126B 他方側端部
 126B1 他方側端部位置
 126L 第1距離
 130 電装ケーブル
 140 操作部
 141 操作本体部
 141A 操作ボタン
 141B 逆転操作部
 142 中央演算処理部(コントローラ)
 143 温度センサ
 144 受信部
 145 電流検出部
 146 表示部
 150 フィルタ
 151 弾性部材
 160 ペルチェ素子
 170 バッテリ受部
 171 クリップ部
 180 バッテリ
 190 ウェアラブル端末
 200 作業上着(衣服)
 210 外側領域
 210A 外装部
 211 袖部
 212 送風装置用開口部
 220 内側領域
 220A 内装部
 230 内部空間部
 231 送風開口部
 232 送風開口ファスナー

Claims (11)

  1.  衣服に装着可能に構成された送風装置であって、
     モータと、
     前記モータにより回転駆動されるファンと、
     吸気口部と排気口部を備えるとともに、前記モータと前記ファンを収容する送風装置本体部と、を有し、
     前記モータは、ブラシレスモータにより構成されることを特徴とする送風装置。
  2.  衣服に装着可能に構成された送風装置であって、
     モータと、
     前記モータにより回転駆動されるファンと、
     吸気口部と排気口部を備えるとともに、前記モータと前記ファンを収容する送風装置本体部と、を有し、
     前記モータは、ステータとロータを有するモータ本体部と、駆動シャフトと、を有し、
     前記ファンは、前記駆動シャフトに取り付けられるファン本体部と、羽根部とを有し、
     前記駆動シャフトの出力軸方向において、前記モータ本体部は前記羽根部よりも短く構成されることを特徴とする送風装置。
  3.  請求項1または2に記載された送風装置であって、
     温度センサと、
     前記温度センサからの温度情報に基づいて前記モータの回転数を制御するよう構成された温度情報基準制御部と、を有することを特徴とする送風装置。
  4.  請求項1~3のいずれか1項に記載された送風装置であって、
     携帯端末により送信された使用者の生体情報を受信する受信部と、
     前記受信部からの前記生体情報に基づいて前記モータの回転数を制御するよう構成された生体情報基準制御部と、を有することを特徴とする送風装置。
  5.  請求項1~4のいずれか1項に記載された送風装置であって、
     前記本体部は、前記吸気口部と前記排気口部の間にフィルタを収容可能に構成されることを特徴とする送風装置。
  6.  請求項5に記載された送風装置であって、
     前記フィルタに蓄積された塵芥の状態を検出するよう構成されたフィルタ状態検出部を有することを特徴とする送風装置。
  7.  請求項5または6に記載された送風装置であって、
     前記フィルタに蓄積された塵芥を前記フィルタから除去するよう構成された塵芥除去部を有することを特徴とする送風装置。
  8.  請求項1~7のいずれか1項に記載された送風装置であって、
     ペルチェ素子を有することを特徴とする送風装置。
  9.  請求項1~8のいずれか1項に記載された送風装置であって、
     前記モータを駆動するためのバッテリを有することを特徴とする送風装置。
  10.  請求項1~9のいずれか1項に記載された送風装置であって、
     前記吸気口部は、
      前記駆動シャフトの前記出力軸方向に開口する第1吸気口部と、
      前記駆動シャフトに交差する方向に開口する第2吸気口部とを含むことを特徴とする送風装置。
  11.  請求項1~10のいずれか1項に記載された送風装置を装着可能に構成されていることを特徴とする衣服。
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