WO2018135311A1 - 収納装置 - Google Patents

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ultraviolet lamp
culture
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嗣正 樋富
愛美 馬場
萌 恩田
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Phcホールディングス株式会社
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    • A61L2202/12Apparatus for isolating biocidal substances from the environment
    • A61L2202/122Chambers for sterilisation

Definitions

  • the present invention relates to a storage device that performs sterilization by irradiating ultraviolet rays.
  • a culture apparatus for culturing a culture such as a cell or a microorganism has been widely used.
  • Some of these culture apparatuses are provided with a heater or the like in order to adjust the temperature in the culture chamber.
  • Some of them are provided with an ultraviolet lamp to sterilize the culture chamber.
  • Patent Document 1 discloses a culture apparatus provided with an exhaust pipe for ventilating a culture chamber. In this culture apparatus, it is possible to prevent gas generated by cell metabolism from accumulating in the culture chamber.
  • Patent Document 1 since an exhaust pipe is newly provided, the number of parts is increased, and a space for providing the exhaust pipe in the culture apparatus is required.
  • An object of the present invention relates to a storage device that can easily form an exhaust passage for exhausting gas in a housing without increasing the number of parts and eliminating the need to secure a wide installation space.
  • a storage device of the present invention is a storage device that performs sterilization by irradiating ultraviolet rays, and irradiates ultraviolet rays, an electric wire that supplies power to the ultraviolet lamps, a socket portion that supports the ultraviolet lamps, and ultraviolet rays.
  • the housing is formed with a third opening that guides the electric wire to the outside and is in fluid communication with the second opening.
  • the present invention it is possible to easily form the exhaust passage for exhausting the gas in the housing without increasing the number of parts and eliminating the necessity of securing a large installation space.
  • FIG. 1 is a side sectional view showing an example of the overall configuration of the culture apparatus 1 according to the present embodiment.
  • the culture apparatus 1 includes an inner box 4, an outer box 2, an inner door 4a, an outer door 3, and an ultraviolet lamp 100.
  • the structure around the ultraviolet lamp 100 will be described in detail later with reference to FIG.
  • the culture apparatus 1 cultivates cultures such as cells and microorganisms in the culture chamber 4b of the inner box 4.
  • the inner box 4 is a substantially rectangular box made of stainless steel, for example, and has a culture chamber 4b formed therein.
  • the culture chamber 4b is partitioned in the vertical direction (Z-axis direction) by a plurality of shelves 42 on which the culture is placed.
  • the shelf 42 has a plurality of holes (not shown) penetrating in the vertical direction, and is supported by a shelf receiver 41 provided in pairs on two inner surfaces perpendicular to the X axis of the inner box 4.
  • the shelf 42 and the shelf receiver 41 are made of stainless steel, for example.
  • the outer box 2 is, for example, a stainless steel box having a substantially similar shape to the inner box 4, and the inner box 4 is housed in an insulated state from the outside air.
  • a heat insulating material 6 for heat insulation is provided between the outer box 2 and the inner box 4.
  • the outer box 2, the inner box 4, and the heat insulating material 6 are housings of the culture apparatus 1 in which the ultraviolet lamp 100 is disposed.
  • a sensor (not shown) for detecting the temperature in the culture chamber 4b is injected on the outer surface of the outer box 2 on the rear side (the negative direction side of the Y axis), and a gas such as carbon dioxide is injected into the culture chamber 4b.
  • a sensor box 7 having a nozzle (not shown), a sensor (not shown) for detecting the concentration of carbon dioxide in the culture chamber 4b, a heater (not shown), and the like is provided.
  • the nozzles, sensors, and the like are attached from the outside of the outer box 2 through holes (not shown) drilled from the outer surface on the rear side of the outer box 2 to the inner surface on the rear side of the inner box 4, for example.
  • the outer surface of the rear side of the outer box 2 and the sensor box 7 are covered with a cover 21 having a heat insulating material (not shown) on the inner side.
  • the inner door 4a is a flat door that can open and close the opening on the front side (the positive direction side of the Y-axis) of the inner box 4.
  • the inner door 4a is made of, for example, tempered glass.
  • the inside of the inner box 4 can be made airtight by using packing (not shown).
  • the outer door 3 is a flat door that can open and close the opening on the front side of the outer box 2.
  • the outer door 3 is made of metal, for example.
  • the outer door 3 includes a metal door body 31 provided with a heat insulating material (not shown) for keeping warm, a heater (not shown) for adjusting the temperature in the culture chamber 4b, and the like, and the outer box 2 And a packing 33 attached to the convex portion 31a facing each other.
  • the outer door 3 further has a control panel 32 on the front side of the door body 31.
  • the control panel 32 includes a keyboard (not shown) for inputting the lighting time of the ultraviolet lamp 100, a display (not shown) for displaying various information, and the like.
  • the ultraviolet lamp 100 sterilizes bacteria contained in the air passing under the duct 43 (the negative direction side of the Z-axis) and the humidified water in the humidifying tray 44 disposed below the duct 43. It is arrange
  • the duct 43 is composed of a wall on the rear side of the inner box 4 and the wall plate 5, and forms an air passage between them.
  • the wall plate 5 is made of stainless steel.
  • a fan 5a (sirocco fan) is provided above the duct 43 (on the positive side of the Z axis).
  • the humidifying tray 44 is covered with a cover 45 having a hole 45a on the front side.
  • the cover 45 is made of stainless steel.
  • the air on the shelf 42 above the culture chamber 4b flows into the duct 43 through the suction port 51a and flows in the duct 43 from above to below by rotation of the fan 5a in a certain direction. After that, it flows forward on the surface of the humidified water. The humidified air then passes through the hole 45a of the cover 45 and forms an ascending current.
  • the air that has risen to above the culture chamber 4b flows again into the duct 43 through the suction port 51a.
  • the inside of the culture chamber 4b is maintained at a substantially uniform temperature, humidity, and gas concentration such as carbon dioxide.
  • the ultraviolet lamp 100 is suppressed from generating ultraviolet rays having a wavelength of 200 nm or less by an optical filter or the like. Thereby, the generation of ozone from the gas in the duct 43 (air, gas such as carbon dioxide, water vapor, etc.) is suppressed. Further, the adverse effect of ozone on the culture in the culture chamber 4b is also suppressed.
  • FIG. 2 is a plan sectional view showing an example of an exhaust passage of the culture apparatus according to the present embodiment.
  • the culture apparatus 1 includes an electric wire 101, a connector 102, a socket portion 103, and an evaporation member 104 around the ultraviolet lamp 100.
  • the electric wire 101 supplies power to the ultraviolet lamp 100. Although the electric wire 101 is drawn short in FIG. 2, the length of the electric wire 101 may be longer. 2 shows a state in which one wire 101 is connected to both ends of the ultraviolet lamp 100, but two or more wires 101 are connected to both ends of the ultraviolet lamp 100, respectively. May be.
  • the connector 102 is a component for connecting the electric wire 101 to an electric circuit board (not shown).
  • the socket portion 103 is a component that supports the ultraviolet lamp 100.
  • FIG. 3 is a side view showing an example of the socket portion 103 according to the present embodiment. The side view of FIG. 3 is the figure which looked at the socket part 103 from the direction of the dotted-line arrow of FIG.
  • the socket portion 103 is an elastic body having an L-shape, and the ultraviolet lamp 100 is fitted into the concave portion 103 a at one end, and the convex portion 103 b at the other end is fitted into the opening of the inner box 4. Thereby, the ultraviolet lamp 100 is supported by the socket part 103, and the socket part 103 is fixed to the housing
  • casing (henceforth a housing
  • the socket portion 103 is in fluid communication with the first opening portion 105 that opens inside the housing (inside the inner box 4) and the first opening portion 105.
  • a second opening 106 through which the electric wire 101 passes is formed.
  • the housing is formed with a third opening 107 that guides the electric wire 101 to the outside and is in fluid communication with the second opening 106.
  • the first opening 105, the second opening 106, and the third opening 107 serve as an exhaust passage for discharging the gas inside the casing to the outside of the casing.
  • the gas inside the casing is the first opening 105, the second opening 106, and the third opening.
  • the air is exhausted outside the housing through 107.
  • the evaporating member 104 is a member that has one end disposed in the first opening 105 and the other end disposed outside the housing, and evaporates moisture absorbed from the one end from the other end.
  • the evaporating member 104 may be made of paper, cloth, etc., and may be made of any inorganic or organic material as long as it causes capillary action to water.
  • the evaporation member 104 is arrange
  • the second opening 106 and the third opening 107 are openings that are originally required for passing the electric wire 101.
  • the exhaust passage can be formed only by forming the first opening 105 in the socket 103.
  • the number of parts does not increase to form the exhaust passage. Further, since an exhaust pipe is not newly provided to form the exhaust passage, an installation space for installing the exhaust pipe is not necessary. Further, the exhaust passage can be easily formed.
  • the evaporation member 104 by providing the above-described evaporation member 104, moisture accumulated in the first opening 105, the second opening 106, and the third opening 107 can be removed. For example, even if condensation occurs in the socket portion 103 in contact with outside air, the moisture can be removed by the evaporation member 104 absorbing the moisture and evaporating the moisture outside the housing. As a result, propagation of miscellaneous bacteria and the like can be suppressed.
  • one end of the evaporation member 104 is disposed in the first opening 105 and the other end is disposed outside the housing.
  • one end of the evaporation member 104 is disposed in the second opening. It is good also as arrange
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the heat generating unit 108 provided in the electric wire passing through the exhaust passage of the culture device according to the present embodiment.
  • FIG. 4 shows a state in which the heat generating portion 108 is bound to the electric wire 101 using the binding band 109.
  • the heating unit 108 is a heater that generates heat.
  • the heat generating unit 108 is a heater that generates heat by passing a current through a resistor.
  • the heat generating portion 108 is provided outside the housing.
  • the heat generating part 108 is provided so as to contact the electric wire 101 over a predetermined range.
  • the heating unit 108 is in contact with the electric wire 101 over a predetermined range, and the heating unit 108 heats the electric wire 101. This heat is transmitted to the socket part 103 and the part 6a of the heat insulating material, and the socket part 103 and the part 6a of the heat insulating material are heated.
  • moisture accumulated in the first opening 105 and the second opening 106 of the socket 103 can be evaporated.
  • moisture accumulated in the third opening 107 of the part 6a of the heat insulating material can also be evaporated.
  • the heat generating unit 108 may be provided together with the evaporation member 104.
  • the culture apparatus 1 that sterilizes by culturing the culture housed in the casing and irradiating with ultraviolet rays has been described.
  • the present invention is not limited to such a culture apparatus 1, and the casing is not limited thereto. You may apply to the accommodation apparatus which accommodates an object in a body.
  • the storage device according to the present invention is suitable for use in a storage device that performs sterilization by irradiating ultraviolet rays.

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Abstract

紫外線を照射することにより殺菌を行う収納装置。この装置は、紫外線を照射する紫外線ランプ(100)と、紫外線ランプ(100)に電力を供給する電線(101)と、紫外線ランプ(100)を支持するソケット部(103)と、紫外線ランプ(100)が内部に配置される筐体と、を備え、ソケット部(103)には、筐体内部に開口する第1の開口部(105)と、第1の開口部(105)と流体連通し、電線(101)が通る第2の開口部(106)とが形成されており、筐体には、電線(101)を外部に導き、第2の開口部(106)と流体連通する第3の開口部(107)が形成されている。

Description

収納装置
 本発明は、紫外線を照射することにより殺菌を行う収納装置に関する。
 従来、細胞や微生物などの培養物を培養する培養装置が広く用いられている。この培養装置には、培養室内の温度を調節するため、ヒータ等が設けられているものがある。また、培養室内の殺菌を行うため、紫外線ランプが設けられたものもある。
 特許文献1には、培養室内の換気を行うための排気管を設けた培養装置が開示されている。この培養装置では、細胞の代謝によって発生したガスが培養室内に蓄積することを防止することができる。
特開平8-322552号公報
 しかしながら、上述した特許文献1の従来技術では、排気管を新たに設けているため、部品点数が増加し、また、培養装置に排気管を設けるためのスペースが必要であった。
 また、培養装置に紫外線ランプをさらに設ける場合、培養装置の筐体に排気管を通す開口のほかに、紫外線ランプに電力を供給する電線を通すための開口を形成する必要があり、加工に手間がかかる。
 本発明の目的は、部品点数を増やすことなく、広い設置スペースを確保する必要性をなくしつつ、筐体内の気体を排気する排気通路の形成を容易に行うことができる収納装置に関する。
 本発明の収納装置は、紫外線を照射することにより殺菌を行う収納装置であって、紫外線を照射する紫外線ランプと、紫外線ランプに電力を供給する電線と、紫外線ランプを支持するソケット部と、紫外線ランプが内部に配置される筐体と、を備え、ソケット部には、筐体内部に開口する第1の開口部と、第1の開口部と流体連通し、電線が通る第2の開口部とが形成されており、筐体には、電線を外部に導き、第2の開口部と流体連通する第3の開口部が形成されている。
 本発明によれば、部品点数を増やすことなく、広い設置スペースを確保する必要性をなくしつつ、筐体内の気体を排気する排気通路の形成を容易に行うことができる。
本実施形態に係る培養装置の全体構成の一例を示す側面断面図である。 本実施形態に係る培養装置の排気通路の一例を示す平面断面図である。 本実施形態に係るソケット部の一例を示す側面図である。 本実施形態に係る培養装置の排気通路を通る電線に設けられた発熱部の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 まず、本実施形態に係る培養装置1の全体構成の一例について説明する。図1は、本実施形態に係る培養装置1の全体構成の一例を示す側面断面図である。
 図1に示すように、培養装置1は、内箱4、外箱2、内扉4a、外扉3、および、紫外線ランプ100を備えている。なお、紫外線ランプ100の周辺の構造については、図2を用いて後に詳しく説明する。この培養装置1は、内箱4の培養室4b内において、細胞や微生物等の培養物を培養する。
 内箱4は、例えばステンレス製の略直方形状の箱であり、その内部に培養室4bを形成している。培養室4bは、培養物を載置するための複数の棚42によって鉛直方向(Z軸方向)に区画されている。
 この棚42は、鉛直方向に貫通する複数の孔(不図示)を有し、内箱4のX軸に垂直な2つの内面に対をなして設けられた棚受け41によって支持されている。棚42、および、棚受け41は、例えばステンレス製のものである。
 外箱2は、例えば、内箱4と略相似形状を有するステンレス製の箱であり、その内部に内箱4を外気と断熱した状態で収容している。外箱2と内箱4との間には、保温のための断熱材6が設けられている。外箱2、内箱4、および、断熱材6は、紫外線ランプ100が内部に配置される培養装置1の筐体である。
 また、外箱2の後方側(Y軸の負方向側)の外面には、培養室4b内の温度を検出するためのセンサ(不図示)、培養室4b内に二酸化炭素等のガスを噴射するためのノズル(不図示)、培養室4b内の二酸化炭素の濃度を検出するためのセンサ(不図示)、ヒータ(不図示)等を有するセンサボックス7が設けられている。
 ノズルやセンサ等は、例えば、外箱2の後方側の外面から内箱4の後方側の内面にかけて穿設された孔(不図示)を通じて外箱2の外部から取り付けられている。また、外箱2の後方側の外面、および、センサボックス7は、内側に断熱材(不図示)を有するカバー21で覆われている。
 内扉4aは、内箱4の前方側(Y軸の正方向側)の開口を開閉することが可能な平板状の扉である。内扉4aは、例えば強化ガラス製のものである。内扉4aを閉じる際、パッキン(不図示)を用いることにより、内箱4内を気密状態とすることができる。
 外扉3は、外箱2の前方側の開口を開閉することが可能な平板状の扉である。外扉3は、例えば金属製のものである。外扉3は、保温のための断熱材(不図示)や培養室4b内の温度を調節するためのヒータ(不図示)等が内側に設けられた金属製の扉本体31と、外箱2と対向する凸部31aに取り付けられたパッキン33とを有している。
 外扉3は、扉本体31の前方側に、制御パネル32を更に有する。この制御パネル32は、紫外線ランプ100の点灯時間等を入力するためのキーボード(不図示)や、さまざまな情報を表示するためのディスプレイ(不図示)等を有している。
 紫外線ランプ100は、ダクト43の下方(Z軸の負方向側)を通る空気と、ダクト43の下方に配置された加湿トレイ44内の加湿水とに含まれる雑菌を殺菌するため、これらに紫外線を照射可能な位置に配設されている。
 ここで、ダクト43は、内箱4の後方側の壁と、壁板5とから構成され、これらの間に空気の風路を形成している。例えば、壁板5は、ステンレス製のものである。また、ダクト43内の上方(Z軸の正方向側)には、ファン5a(シロッコファン)が設けられている。
 加湿トレイ44は、前方側に孔45aを有するカバー45で覆われている。例えば、カバー45は、ステンレス製のものである。
 また、ファン5aの一定方向の回転によって、矢印で示されるように、培養室4b上方の棚42側の空気は、吸入口51aを通じてダクト43内に流入し、ダクト43内を上方から下方へ流れた後、加湿水の水面上を前方に流れる。そこで加湿された空気はカバー45の孔45aを通過して上昇気流を形成する。
 培養室4bの上方まで上昇した空気は、再度、吸入口51aを通ってダクト43内に流入する。このような空気の循環によって、培養室4b内は、略均一な温度、湿度、及び二酸化炭素等のガス濃度に維持される。
 また、紫外線ランプ100は、光学フィルタ等によって、200nm以下の波長を有する紫外線の発生が抑制されている。これによって、ダクト43内の気体(空気、二酸化炭素等のガス、水蒸気等)からのオゾンの発生が抑制される。また、培養室4b内の培養物に対してオゾンが及ぼす悪影響も抑制される。
 つぎに、本実施形態に係る培養装置の排気通路の一例について説明する。図2は、本実施形態に係る培養装置の排気通路の一例を示す平面断面図である。
 図2に示すように、培養装置1は、紫外線ランプ100の周辺に、電線101、コネクタ102、ソケット部103、蒸発部材104を備える。
 電線101は、紫外線ランプ100に電力を供給する。図2では電線101が短く描かれているが、電線101の長さはより長くてもよい。また、図2には、紫外線ランプ100の両端にそれぞれ1本ずつの電線101が接続されている様子が示されているが、紫外線ランプ100の両端にそれぞれ2本またはそれ以上の電線101が接続されていてもよい。コネクタ102は、電気回路基板(不図示)に電線101を接続するための部品である。
 ソケット部103は、紫外線ランプ100を支持する部品である。図3は、本実施形態に係るソケット部103の一例を示す側面図である。図3の側面図は、ソケット部103を図2の点線の矢印の方向から見た図である。
 このソケット部103は、L字状の形状を有する弾性体であり、一端の凹部103aに紫外線ランプ100がはめ込まれ、他端の凸部103bが内箱4の開口部にはめ込まれる。これにより、紫外線ランプ100がソケット部103により支持され、ソケット部103が外箱2、内箱4、断熱材6からなる筐体(以下、単に筐体と呼ぶ。)に固定される。
 また、ソケット部103には、図2、図3に示されるように、筐体内部(内箱4の内部)に開口する第1の開口部105と、第1の開口部105と流体連通し、電線101が通る第2の開口部106とが形成されている。
 筐体には、電線101を外部に導き、第2の開口部106と流体連通する第3の開口部107が形成されている。第1の開口部105、第2の開口部106、および、第3の開口部107が、筐体内部の気体を筐体外部に排出する排気通路となる。
 すなわち、筐体内部の気体の圧力が筐体外部の気体の圧力よりも高い場合、筐体内部の気体は、第1の開口部105、第2の開口部106、および、第3の開口部107を介して筐体外部に排気される。
 蒸発部材104は、第1の開口部105に一端が配置され、筐体の外部に他端が配置され、上記一端から吸収した水分を上記他端から蒸発させる部材である。蒸発部材104は、紙製、布製などであれば良く、水に対して毛細管現象を生じさせるものであれば無機、有機系材料いずれのものであっても良い。
 ここで、断熱材の一部6aは、紫外線ランプ100を交換する際、交換作業が容易に行えるよう取り外される。蒸発部材104は、断熱材の一部6aと他の部分との間の隙間を利用して配置される。また、蒸発部材104は、通気性を有するため、図2に示されるように第1の開口部105、および、第2の開口部106に配置されても、上述した排気経路を通じての気体の排気を妨げない。
 第2の開口部106、および、第3の開口部107は、電線101を通すためにそもそも必要とされる開口部である。本実施の形態では、これらの開口部を利用することにより、ソケット部103に第1の開口部105を形成するだけで排気通路を形成することができる。
 そのため、排気通路を形成するために部品点数が増えることはない。また、排気通路を形成するために排気管を新たに設けることもないので、排気管を設置する設置スペースも不要である。さらに、排気通路の形成も容易に行うことができる。
 また、上述した蒸発部材104を設けることにより、第1の開口部105、第2の開口部106、および、第3の開口部107に溜まる水分を除去することができる。例えば、外気に接し、ソケット部103に結露が発生したとしても、その水分を蒸発部材104が吸水し、筐体の外部でその水分を蒸発させることにより、水分を除去することができる。その結果、雑菌の繁殖等を抑制することができる。
 なお、上記実施の形態では、蒸発部材104の一端を第1の開口部105に配置し、他端を筐体の外部に配置することとしたが、蒸発部材104の一端を第2の開口部106に配置し、他端を筐体の外部に配置することとしてもよい。
 また、蒸発部材104に代えて、発熱部108を設けて水分を蒸発させるようにしてもよい。図4は、本実施形態に係る培養装置の排気通路を通る電線に設けられた発熱部108の一例を示す図である。図4には、結束バンド109を用いて電線101に発熱部108を縛り付けた様子が示されている。
 発熱部108は、熱を発生させるヒータである。例えば、発熱部108は、抵抗に電流を流して発熱させるヒータである。また、発熱部108は、筐体の外部に設けられる。また、発熱部108は、所定範囲に渡って電線101に接触するよう設けられる。
 発熱部108は、所定範囲に渡って電線101に接触しており、発熱部108は電線101を加熱する。この熱がソケット部103および断熱材の一部6aに伝達し、ソケット部103および断熱材の一部6aが加熱される。
 そのため、ソケット部103の第1の開口部105、および、第2の開口部106に溜まる水分を蒸発させることができる。また、断熱材の一部6aの第3の開口部107に溜まる水分も蒸発させることができる。なお、発熱部108は、蒸発部材104とともに設けられてもよい。
 また、上記実施の形態では、筐体内に収納した培養物を培養し、紫外線を照射することにより殺菌を行う培養装置1について説明したが、本発明はこのような培養装置1に限らず、筐体内に物を収容する収容装置に適用されてもよい。
 2017年1月23日出願の特願2017-009724および2017年5月31日出願の特願2017-108074の日本出願に含まれる明細書、図面および要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。
 本発明にかかる収納装置は、紫外線を照射することにより殺菌を行う収納装置に用いるのに好適である。
 1 培養装置
 2 外箱
 3 外扉
 4 内箱
 4a 内扉
 4b 培養室
 5 壁板
 5a ファン
 6 断熱材
 7 センサボックス
 21 カバー
 31 扉本体
 31a 凸部
 32 制御パネル
 33 パッキン
 41 棚受け
 42 棚
 43 ダクト
 44 加湿トレイ
 45 カバー
 45a 孔
 51a 吸入口
 100 紫外線ランプ
 101 電線
 102 コネクタ
 103 ソケット部
 103a 凹部
 103b 凸部
 104 蒸発部材
 105 第1の開口部
 106 第2の開口部
 107 第3の開口部
 108 発熱部
 109 結束バンド
 

Claims (3)

  1.  紫外線を照射することにより殺菌を行う収納装置であって、
     前記紫外線を照射する紫外線ランプと、
     前記紫外線ランプに電力を供給する電線と、
     前記紫外線ランプを支持するソケット部と、
     前記紫外線ランプが内部に配置される筐体と、
     を備え、
     前記ソケット部には、前記筐体内部に開口する第1の開口部と、前記第1の開口部と流体連通し、前記電線が通る第2の開口部とが形成されており、
     前記筐体には、前記電線を外部に導き、前記第2の開口部と流体連通する第3の開口部が形成されている収納装置。
  2.  前記第1の開口部、または、前記第2の開口部に一端が配置され、前記筐体の外部に他端が配置され、前記一端から吸収した水分を前記他端から蒸発させる蒸発部材をさらに備える請求項1に記載の収納装置。
  3.  前記筐体の外部に前記電線を加熱する発熱部をさらに備える請求項1または2に記載の収納装置。
     
     
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