WO2018235773A1 - 調湿装置および調湿方法 - Google Patents

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WO2018235773A1
WO2018235773A1 PCT/JP2018/023107 JP2018023107W WO2018235773A1 WO 2018235773 A1 WO2018235773 A1 WO 2018235773A1 JP 2018023107 W JP2018023107 W JP 2018023107W WO 2018235773 A1 WO2018235773 A1 WO 2018235773A1
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WO
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liquid
humidity control
hygroscopic
air
hygroscopic liquid
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PCT/JP2018/023107
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奨 越智
井出 哲也
豪 鎌田
山田 誠
洋香 濱田
惇 佐久間
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
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    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • B01D53/263Drying gases or vapours by absorption
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/1425Regeneration of liquid absorbents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
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    • B01D53/18Absorbing units; Liquid distributors therefor
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/14Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification
    • F24F3/1411Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant
    • F24F3/1417Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by humidification; by dehumidification by absorbing or adsorbing water, e.g. using an hygroscopic desiccant with liquid hygroscopic desiccants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/80Employing electric, magnetic, electromagnetic or wave energy, or particle radiation
    • B01D2259/816Sonic or ultrasonic vibration

Definitions

  • Some aspects of the present invention relate to a humidity control apparatus and a humidity control method.
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2017-120514, filed Jun. 20, 2017, the content of which is incorporated herein by reference.
  • a humidity control element provided with an adsorbent is known and widely used in a humidity control apparatus and the like (see Patent Document 1).
  • the humidity control element is provided with, for example, a honeycomb or corrugated cardboard support, and the support forms a number of air flow passages.
  • a powdered adsorbent of an inorganic material such as zeolite, silica gel or activated carbon is held by a binder. Then, when air is allowed to flow through the air flow passage of the humidity control element, the air can be dried by adsorbing water vapor and the like in the air to the adsorbent.
  • the dehumidifier (humidity control device) described in Patent Document 1 adsorbs (absorbs) water from the air to be treated, and then desorbs (separates) the adsorbed water to adsorb the water for repeated use. It is necessary to recover the performance.
  • a dehumidifier using a conventional dehumidifying agent (adsorbent) involves a state change from liquid to gas at the time of desorption of adsorbed water, it is necessary to add energy more than the latent heat of adsorbed water The Therefore, the conventional dehumidifier has a problem of consuming a large amount of power.
  • One aspect of the present invention has been made in view of such circumstances, and it is an object of the present invention to provide a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption. .
  • one mode of the present invention makes the hygroscopic liquid which contains a hygroscopic substance contact with the 1st air, and absorbs the moisture contained in the 1st air into the hygroscopic liquid, and the moisture And a regenerating step of separating water from the absorbed hygroscopic liquid, wherein the regenerating step stores the hygroscopic liquid that has absorbed water, and irradiates at least a part of the stored hygroscopic liquid with ultrasonic waves,
  • a moisture control method for separating water from a hygroscopic liquid is provided by generating and removing atomized droplets from the hygroscopic liquid that has absorbed water.
  • the hygroscopic liquid may be brought into contact with the first air while cooling the hygroscopic liquid in the hygroscopic process.
  • the hygroscopic liquid in the regeneration step, may be irradiated with ultrasonic waves while heating the hygroscopic liquid that has absorbed water.
  • the hygroscopic liquid from which water has been separated in the regeneration step may be reused in the moisture absorption step.
  • At least a part of the atomized droplets may be released to a second air that is different temporally or spatially from the first air.
  • At least a part of the mist droplets may be recovered, and the first liquid obtained by the recovery may be stored.
  • ultrasonic waves may be applied to at least a part of the stored first liquid to generate atomized droplets from the first liquid.
  • the atomized droplets include coarse droplets containing a part of the hygroscopic substance, and the coarse droplets are separated, collected, and recovered at least one of the second liquids obtained.
  • the part may be mixed with the hygroscopic liquid.
  • the second liquid may be stored, and at least a part of the stored second liquid may be irradiated with ultrasonic waves to generate atomized droplets of the second liquid from the second liquid.
  • One aspect of the present invention includes a housing having an internal space, and a storage portion disposed in the internal space and storing a hygroscopic liquid containing a hygroscopic substance, the storage portion including air outside the housing.
  • a humidity control apparatus comprising: a first ultrasonic wave generation unit for irradiating ultrasonic waves to at least a part of absorbed hygroscopic liquid; and a first means for removing mist droplets generated from the hygroscopic liquid which has absorbed water.
  • a cooling mechanism for cooling the hygroscopic liquid may be provided.
  • a heating mechanism may be provided to heat the hygroscopic liquid that has absorbed water.
  • a configuration may be provided that includes a collection unit that collects at least a part of the mist droplets and collects the first liquid obtained by collection.
  • the collection unit removes a second ultrasonic wave generation unit that applies an ultrasonic wave to at least a part of the collected first liquid, and an atomized droplet generated from the first liquid.
  • the second means may be provided.
  • the atomized droplet includes coarse droplets containing a portion of the hygroscopic substance, and at least a portion of the second liquid obtained by separating, recovering and recovering the coarse droplets. It is good also as composition provided with a means to mix a hygroscopic liquid.
  • a third ultrasonic wave generator for irradiating ultrasonic waves to at least a part of the second liquid, and a third means for removing the atomized droplets of the second liquid generated from the second liquid , May be provided.
  • the exhaust port has a first exhaust port and a second exhaust port, and the first means faces the space facing the first exhaust port and the second exhaust port. It is good also as composition which has an induction member which divides the inside of a storage section in space.
  • the exhaust port has a first exhaust port and a second exhaust port
  • the storage section includes a first storage section, a second storage section, a first storage section, and a first storage section.
  • a first intake pipe connecting the means for absorbing and the first space a second intake pipe connecting the means for absorbing and the second space, the first intake pipe and the second intake Pipe, a third exhaust pipe connecting the second exhaust port and the first space, a fourth exhaust pipe connecting the second exhaust port and the second space, and a third exhaust pipe
  • a second switching unit for switching between the first exhaust pipe and the fourth exhaust pipe, and the first switching unit and the second switching unit take in air from one of the first space and the second space, and It may be configured to be driven in conjunction so as to exhaust.
  • the first space may be indoors and the second space may be outdoor.
  • the first ultrasonic wave generation unit has a main body that generates ultrasonic waves, a float having a specific gravity lower than that of the hygroscopic liquid, and a connecting portion that connects the main body and the float. It is good also as composition.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided.
  • the characteristic portions may be enlarged and shown for convenience, and the dimensional ratio of each component may be limited to the same as the actual Absent. Moreover, for the same purpose, there may be a case where parts which are not characteristic are omitted.
  • the Z axis is illustrated. In the present specification, the Z-axis is the installation direction of the humidity control apparatus in the embodiment of the present invention. Further, the upper side of the humidity control apparatus is in the + Z direction.
  • a hygroscopic liquid in which a hygroscopic liquid containing a hygroscopic substance is brought into contact with a first air, and the moisture contained in the first air is absorbed by the hygroscopic liquid; And d) separating the water from the water.
  • regeneration means that water is separated from the hygroscopic liquid that has absorbed water to restore the ability of the hygroscopic liquid to absorb water.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of the humidity control apparatus 1000 of the first embodiment.
  • the humidity control apparatus 1000 of the present embodiment includes a housing 1, a storage unit 10, a measurement unit 120, and a control unit 300.
  • the housing 1 of the present embodiment has an internal space 5.
  • the housing 1 of the present embodiment accommodates at least the storage section 10 in the internal space 5.
  • the storage unit 10 is disposed in the internal space 5 and stores the hygroscopic liquid W.
  • the hygroscopic liquid W will be described later.
  • the storage unit 10 includes a first storage unit 11, a second storage unit 12, and a flow path 13.
  • the liquid used for the processing in the first reservoir 11 is referred to as “hygroscopic liquid W1".
  • the liquid to be processed in the second reservoir 12 is referred to as “hygroscopic liquid W2”.
  • the structure which put together the hygroscopic liquid W1 and the hygroscopic liquid W2 is called “the hygroscopic liquid W.”
  • the “hygroscopic liquid W2” corresponds to the “moisture absorbing liquid that has absorbed water” in the claims.
  • air A1 the air processed by the 1st storage part 11
  • air A3 the air discharged
  • air A4 the air released from the second reservoir 12
  • Air A2 The air mixed with "Air A4" is referred to as "Air A2”.
  • air A1 corresponds to “first air” in the claims.
  • air A2 corresponds to “second air” in the claims.
  • the air A1 and the air A2 according to an aspect of the present invention are present temporally or spatially differently.
  • the air A1 and the air A2 according to an aspect of the present invention exist in the same space when they exist temporally differently. Also, if they exist spatially differently, they exist at the same time.
  • the first reservoir 11 includes a conduit 201, a blower 202, a nozzle portion 133, and a first exhaust port 14.
  • the combined configuration of the conduit 201, the blower 202 and the nozzle portion 133 corresponds to the "means for absorbing" in the claims.
  • the conduit 201 communicates the internal space 5 of the housing 1 with the external space of the housing 1.
  • One end of the conduit 201 is connected to a blower 202 that supplies air A1 in the external space of the housing 1.
  • the other end of the conduit 201 is disposed in the external space of the housing 1.
  • the blower 202 sucks the air A1 from the other end of the conduit 201. Thereby, the blower 202 supplies the air A1 of the external space of the housing 1 to the internal space 5 of the housing 1 via the conduit 201.
  • the air A1 sent by the blower 202 forms an air flow from the blower 202 toward the first exhaust port 14 described later, and contacts the hygroscopic liquid W1.
  • the humidity control apparatus 1000 of this embodiment can make air A1 and the hygroscopic liquid W1 of the internal space 5 contact, and can absorb the moisture contained in air A1 in the hygroscopic liquid W1.
  • the first exhaust port 14 exhausts air A3 obtained by absorbing moisture contained in the air A1 into the hygroscopic liquid W1 to the external space of the housing 1.
  • a conduit 16 for guiding the air A3 to the external space of the housing 1 is connected to the first exhaust port 14.
  • the conduit 16 communicates the inside of the first reservoir 11 with the external space of the housing 1.
  • the air A3 is obtained by removing the water from the air A1, and therefore, the air A3 is more dry than the air A1 in the external space of the housing 1.
  • the first storage unit 11 houses the measurement unit 120 inside.
  • the measuring unit 120 will be described later.
  • the second storage unit 12 includes a second exhaust port 15, an ultrasonic transducer 100, a blower 251, and a guiding tube 252.
  • the ultrasonic transducer 100 corresponds to the “first ultrasonic wave generator” in the claims.
  • the induction tube 252 corresponds to the “induction member” in the claims.
  • blower 251 the combined configuration of the blower 251 and the guide pipe 252 corresponds to the “first means” in the claims.
  • the ultrasonic transducer 100 irradiates the hygroscopic liquid W2 with ultrasonic waves to generate a mist-like droplet W3 containing water from the hygroscopic liquid W2.
  • the ultrasonic transducer 100 of FIG. 1 is in contact with the second storage unit 12 below the second storage unit 12 (in the ⁇ Z direction).
  • the liquid column C of the hygroscopic liquid W2 may be generated on the liquid surface of the hygroscopic liquid W2.
  • the above-mentioned mist droplet W3 is generated a lot from the liquid column C of the hygroscopic liquid W2.
  • the second exhaust port 15 releases the air A4 including the mist-like droplets W3 to the air A2 in the external space of the housing 1 and removes the air.
  • the moisture can be separated from the hygroscopic liquid W2.
  • a conduit 253 for discharging the air A4 to the air A2 is connected to the second exhaust port 15 of FIG. 1.
  • the conduit 253 communicates the second reservoir 12 with the external space of the housing 1.
  • the second exhaust port 15 planarly overlaps with the ultrasonic transducer 100.
  • the air A4 is moister than the air A2 in the outer space of the housing 1 because the air A4 contains the generated mist droplets W3.
  • the blower 251 sends air from the outside space of the housing 1 to the inside of the second storage unit 12, and generates an air flow from the inside of the second storage unit 12 to the outside of the housing 1 through the second exhaust port 15.
  • the induction tube 252 guides the mist droplet W3 generated from the hygroscopic liquid W2 to the second exhaust port 15.
  • the guide pipe 252 is provided to surround the second exhaust port 15 in a plan view.
  • the hygroscopic liquid W2 is formed below the second exhaust port 15 (in the -Z direction). A liquid column C is generated. Therefore, in the humidity control apparatus 1000 of the present embodiment, the guide pipe 252 surrounds the periphery of the liquid column C of the hygroscopic liquid W2.
  • the air column directed from the liquid surface of the hygroscopic liquid W2 in the + Z direction makes the liquid column C of the hygroscopic liquid W2
  • the mist-like droplets W3 generated from the above are conveyed to the second exhaust port 15.
  • the flow path 13 connects the first storage unit 11 and the second storage unit 12.
  • the flow path 13 is connected to a pump 110 that circulates the hygroscopic liquid W inside the reservoir 10.
  • the flow path 13 has a flow path 131 and a flow path 132.
  • the flow path 131 causes the hygroscopic liquid W to flow from the first storage unit 11 to the second storage unit 12.
  • One end of the flow path 131 is connected to the lower portion of the first reservoir 11.
  • the connection point at one end of the flow path 131 to the first storage portion 11 is located below the liquid surface of the hygroscopic liquid W1 stored in the first storage portion 11.
  • the other end of the flow path 131 is connected to the lower part of the second reservoir 12.
  • the connection point of the other end of the flow path 131 to the second storage unit 12 is located below the liquid surface of the hygroscopic liquid W2 stored in the second storage unit 12.
  • the flow path 132 causes the hygroscopic liquid W to flow from the second reservoir 12 into the first reservoir 11.
  • One end of the flow path 132 is connected to the lower portion of the second reservoir 12.
  • the connection point at one end of the flow path 132 to the second storage portion 12 is located below the liquid surface of the hygroscopic liquid W2 stored in the second storage portion 12.
  • the other end of the flow path 132 is connected to the upper portion of the first storage section 11.
  • the connection point of the other end of the flow path 132 to the first storage portion 11 is located on the liquid surface of the hygroscopic liquid W1 stored in the first storage portion 11.
  • the nozzle portion 133 drops the hygroscopic liquid W1 in a substantially cylindrical shape in the direction of gravity inside the first storage portion 11.
  • the nozzle portion 133 is accommodated above the inside of the first storage portion 11 and communicates with the other end of the flow path 132.
  • the blower 202 generates an air flow of air A1 in the first storage unit 11.
  • the substantially cylindrical hygroscopic liquid W1 is brought into contact with the air flow of the air A1, and the hygroscopic liquid W1 absorbs the moisture contained in the air A1.
  • Such a moisture absorption method of the air A1 is generally called a "flow down method".
  • the hygroscopic liquid W of the present embodiment is a liquid exhibiting hygroscopicity, and is preferably a liquid exhibiting hygroscopicity at 25 ° C., 50% relative humidity, and under the atmosphere.
  • the hygroscopic liquid W of the present embodiment contains a hygroscopic substance. Moreover, the hygroscopic liquid W of this embodiment may also contain a hygroscopic substance and a solvent. Such solvents include solvents in which the hygroscopic substance is dissolved or mixed with the hygroscopic substance, such as water.
  • the hygroscopic substance may be an organic material or an inorganic material.
  • organic material used as the hygroscopic substance examples include known materials used as raw materials for alcohols having a valence of 2 or more, ketones, an amide group, saccharides, moisturizing cosmetics and the like.
  • the hydrophilic property is high, as the organic material used as the hygroscopic substance, known materials used as raw materials for alcohols having a valence of 2 or more, an organic solvent having an amide group, saccharides, moisturizing cosmetics and the like are preferable.
  • dihydric or higher alcohols examples include glycerin, propanediol, butanediol, pentanediol, trimethylolpropane, butanetriol, ethylene glycol, diethylene glycol, and triethylene glycol.
  • organic solvent having an amide group examples include formamide and acetamide.
  • sugars include sucrose, pullulan, glucose, xylol, fructose, mannitol, sorbitol and the like.
  • Examples of known materials used as raw materials for moisturizing cosmetics include 2-methacryloyloxyethyl phosphoryl choline (MPC), betaine, hyaluronic acid, collagen and the like.
  • MPC 2-methacryloyloxyethyl phosphoryl choline
  • betaine betaine
  • hyaluronic acid collagen and the like.
  • inorganic materials used as a hygroscopic substance calcium chloride, lithium chloride, magnesium chloride, potassium chloride, sodium chloride, zinc chloride, aluminum chloride, lithium bromide, calcium bromide, calcium bromide, potassium bromide, sodium hydroxide, pyrrolidonecarboxylic acid An acid sodium etc. are mentioned.
  • the hygroscopic substance has high hydrophilicity
  • these materials when these materials are mixed with water, the proportion of water molecules in the vicinity of the surface (liquid surface) of the hygroscopic liquid W increases.
  • mist droplets W3 are generated from the vicinity of the surface of the hygroscopic liquid W2 to separate moisture from the hygroscopic liquid W2. Therefore, if the ratio of water molecules in the vicinity of the surface of the hygroscopic liquid W is high, water can be efficiently separated.
  • the ratio of the hygroscopic substance in the surface vicinity of the hygroscopic liquid W becomes relatively small. Therefore, the loss of the hygroscopic substance in the regeneration process can be suppressed.
  • the hygroscopic liquid W of the present embodiment preferably has a viscosity of 100 mPa ⁇ s or less. As a result, in the regeneration step described later, the liquid column C of the hygroscopic liquid W2 is easily generated on the liquid surface of the hygroscopic liquid W2. Therefore, water can be efficiently separated from the hygroscopic liquid W2.
  • the measurement unit 120 measures the concentration of the hygroscopic substance in the hygroscopic liquid W1.
  • the measurement unit 120 includes an apparatus capable of measuring the concentration of the hygroscopic substance in the hygroscopic liquid W1.
  • the measurement result of the measurement unit 120 is output to the control unit 300 described later.
  • the control unit 300 controls the concentration of the hygroscopic substance in the hygroscopic liquid W1 to be in a desired concentration range based on the measurement result obtained by the measurement unit 120.
  • the “desired concentration” means a concentration range suitable for the hygroscopic liquid to absorb water, and is, for example, 40% by mass or more.
  • the control unit 300 controls at least one selected from the group consisting of the ultrasonic transducer 100, the pump 110, the blower 202, and the blower 251 to control the concentration of the hygroscopic substance to a desired concentration.
  • the blower 202 of the first storage unit 11 is driven, and the air A1 in the external space of the housing 1 is supplied to the internal space 5 of the housing 1 via the conduit 201.
  • the hygroscopic liquid W1 of the first reservoir 11 is brought into contact with the air A1, and the moisture contained in the air A1 is absorbed by the hygroscopic liquid W1.
  • the water contained in the air A1 is removed to obtain the air A3.
  • the obtained air A3 is exhausted from the first exhaust port 14 of the first reservoir 11.
  • the hygroscopic liquid W2 is stored in the second storage portion 12.
  • the ultrasonic transducer 100 is driven to irradiate at least a part of the hygroscopic liquid W2 with ultrasonic waves to generate a mist-like droplet W3 containing water from the hygroscopic liquid W2.
  • the blower 251 of the second storage unit 12 is driven to generate an air flow inside the second storage unit 12.
  • the air A4 including the mist droplet W3 is carried to the second exhaust port 15, and is released to the air A2 in the external space of the housing 1.
  • the generation amount of the mist droplets W3 can be controlled using various methods.
  • the amount of generation of the mist droplets W3 can be controlled by adjusting either or both of the frequency of the ultrasonic transducer 100 and the input power.
  • the frequency of the ultrasonic transducer 100 is preferably in the range of, for example, 1.0 MHz or more and 5.0 MHz or less, although it depends on the type of the hygroscopic liquid W.
  • the frequency of the ultrasonic transducer 100 is in this range, the generation amount of the mist droplets W3 can be increased.
  • the input power of the ultrasonic transducer 100 is preferably 5 W or more, and more preferably 10 W or more, although it depends on the types of the hygroscopic liquid W and the ultrasonic transducer 100.
  • the input power of the ultrasonic transducer 100 is 5 W or more, the generation amount of the mist droplets W3 can be increased.
  • the generation amount of the mist droplets W3 can also be controlled by adjusting the depth from the surface of the ultrasonic transducer 100 to the liquid surface of the hygroscopic liquid W. That is, in the regeneration step of the present embodiment, the amount of mist droplets W3 generated by adjusting the depth from the lower surface (the surface on the -Z side) of the second storage section 12 to the liquid surface of the hygroscopic liquid W Control.
  • the depth from the lower surface of the second reservoir 12 to the liquid surface of the hygroscopic liquid W is preferably in the range of 1 cm to 6 cm.
  • the depth is 1 cm or more, the risk of open air is low, and the generation amount of the mist droplets W3 can be sufficiently increased.
  • the liquid column C of the hygroscopic liquid W2 can be produced as the said depth is 6 cm or less. As a result, the mist droplets W3 can be generated efficiently.
  • moisture is separated from the hygroscopic liquid W2 to regenerate the hygroscopic liquid W2.
  • the hygroscopic liquid W1 obtained in the regeneration step is returned to the first reservoir via the flow path 13 and reused in the above-described moisture absorption step.
  • the humidity control method of the present embodiment is performed.
  • the process of regenerating the hygroscopic liquid W2 is performed using ultrasonic waves.
  • the moisture of the hygroscopic liquid W2 becomes atomized droplets W3 and is separated from the hygroscopic liquid W2. Therefore, in the regeneration process of the present embodiment, it is considered that there is almost no state change from water liquid to gas in the regeneration process of the conventional humidity control method. Therefore, the humidity control method of the present embodiment can be regenerated with low energy.
  • the loss of the hygroscopic substance of the hygroscopic liquid W can be suppressed by controlling the size of the droplets of the mist droplets W3. Therefore, the humidity control method of the present embodiment can maintain the efficiency even if it is repeated.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view showing the humidity control apparatus 1001 of the second embodiment.
  • the humidity control apparatus 1001 of the second embodiment includes a housing 1, a storage unit 10, a measurement unit 120, a separation device 151, a flow channel 152, and a control unit 300. . Therefore, in the present embodiment, the same components as in the first embodiment will be assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • the combined configuration of the separation device 151 and the flow path 152 corresponds to the “means for mixing” in the claims.
  • the atomized droplets W3 generated from the hygroscopic liquid W2 include relatively large coarse droplets W4 having a micro-order size.
  • the coarse droplets W4 contained a part of the hygroscopic substance dissolved in the hygroscopic liquid W.
  • the humidity control apparatus 1001 of the present embodiment can suppress the loss of the hygroscopic substance of the hygroscopic liquid W.
  • liquid W12 corresponds to the “second liquid” in the claims.
  • the separation device 151 is not particularly limited as long as it can separate and collect the coarse droplets W4.
  • Examples of the separation device 151 include a known mist separator or a membrane module having a known gas permeable membrane.
  • mist separators examples include cyclone separators, mesh-type mist separators called “demister”, and corrugated plate-type mist separators called "chevrons".
  • the flow path 152 causes at least a portion of the obtained liquid W12 to flow into the second reservoir 12, and mixes at least a portion of the liquid W12 with the hygroscopic liquid W2.
  • the flow path 152 connects the separation device 151 and the second storage unit 12 at the outside of the second storage unit.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided. Moreover, the loss of the hygroscopic substance of the hygroscopic liquid W can be further suppressed by using the separation device 151 in combination. Therefore, the humidity control method of the present embodiment can maintain the efficiency even if it is repeated.
  • FIG. 3 is a schematic cross-sectional view showing the humidity control apparatus 1002 of the third embodiment.
  • the humidity control apparatus 1002 according to the third embodiment includes the housing 1, the storage unit 10, the measurement unit 120, the separation device 151, the flow channel 152, the flow channel 153, and the separator. 271 and a control unit 300. Therefore, in the present embodiment, the components common to the second embodiment are assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • the separator 271 separates and stores the liquid W12 obtained by collecting the coarse droplets W4.
  • the separator 271 has an ultrasonic transducer 130, an opening 275, a blower 272, and a guiding tube 273.
  • the ultrasonic transducer 130 corresponds to the “third ultrasonic wave generator” in the claims.
  • blower 272 the combined configuration of the blower 272 and the induction tube 273 corresponds to the “third means” in the claims.
  • the ultrasonic transducer 130 applies an ultrasonic wave to the liquid W12 to generate a mist droplet W22 from the liquid W12.
  • the ultrasonic transducer 130 in FIG. 1 is in contact with the separator 271 below the separator 271 (in the ⁇ Z direction).
  • the “mist-like droplet W22” corresponds to the “atom-like droplet of the second liquid” in the claims.
  • the opening 275 discharges and removes the air A4 including the mist droplet W22 to the air A2 in the external space of the housing 1.
  • a conduit 274 is connected to the opening 275 of FIG. 3 for guiding the air A4 including the mist droplets W22 to the external space of the housing 1.
  • the conduit 274 communicates the separator 271 with the external space of the housing 1.
  • the opening 275 overlaps the ultrasonic transducer 130 in a planar manner.
  • the blower 272 feeds air from the external space of the housing 1 to the inside of the separator 271, and generates an air flow from the inside of the separator 271 to the external space of the housing 1 through the opening 275.
  • the guiding tube 273 guides the mist droplet W22 generated from the liquid W12 to the opening 275.
  • the guide tube 273 is provided to surround the opening 275 in a plan view.
  • the opening 275 overlaps the ultrasonic transducer 130 in a planar manner, the liquid column C2 of the liquid W12 is generated below the opening 275 (in the ⁇ Z direction). Therefore, in the humidity control apparatus 1002 of the present embodiment, the guide pipe 273 surrounds the periphery of the liquid column C2 of the liquid W12. With such a positional relationship between the opening 275, the induction tube 273, and the liquid column C2, the mist-like liquid generated from the liquid column C2 of the liquid W12 by the air flow from the liquid surface of the liquid W12 toward the + Z direction Droplet W22 is conveyed to opening 275.
  • the flow path 153 is branched off in the middle of the flow path 152.
  • the flow path 153 is connected to the separator 271.
  • the flow path 153 allows part of the liquid W12 to flow into the separator 271.
  • a known material used as a raw material of the moisturizing cosmetics described above as the hygroscopic substance dissolved in the hygroscopic liquid W is used. It is known that known materials used as a raw material for moisturizing cosmetics etc. have high moisturizing ability of water. Therefore, the effect of moisturizing the skin can be expected by using the mist-like droplets W22 generated from the liquid W12 partially containing these materials.
  • the liquid W12 can be stored. Since the liquid W12 contains a part of the hygroscopic substance dissolved in the hygroscopic liquid W described above, a moisturizing effect to moisturize the skin can be expected. Therefore, for example, when it is desired to moisturize the skin, the ultrasonic transducer 130 can be driven to irradiate a part of the liquid W12 with the ultrasonic wave, and the atomized droplet W22 can be generated from the liquid W12.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided. Moreover, according to the humidity control apparatus and the humidity control method of the present embodiment, it is possible to expect the effect of moisturizing the skin while adjusting the humidity of the external space of the housing 1.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the humidity control apparatus 1003 of the fourth embodiment.
  • the humidity control apparatus 1003 according to the fourth embodiment controls the housing 1, the storage unit 10, the measurement unit 120, the collection device 280, the collector 281, the flow path 286, and And a unit 300. Therefore, in the present embodiment, the components common to the second embodiment are assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • the combined configuration of the recovery device 280, the collector 281, and the flow path 286 corresponds to the "collector" in the claims.
  • the recovery device 280 recovers at least a part of the mist droplet W3.
  • the collector 281 collects the liquid W11 obtained by recovery.
  • liquid W11 corresponds to the “first liquid” in the claims.
  • the collector 281 has an ultrasonic transducer 140, an opening 285, a blower 282, and a guiding tube 283.
  • the ultrasonic transducer 140 corresponds to the “second ultrasonic wave generator” in the claims.
  • blower 282 and the induction tube 283 corresponds to the “second means” in the claims.
  • the ultrasonic transducer 140 applies ultrasonic waves to the liquid W11 to generate a mist-like droplet W3 from the liquid W11.
  • the ultrasonic transducer 140 in FIG. 1 is in contact with the collector 281 below the collector 281 (in the ⁇ Z direction).
  • the opening 285 releases the air A4 including the mist droplet W3 to the air A2 in the external space of the housing 1 and removes it.
  • a conduit 284 is connected to the opening 285 in FIG. 4 for guiding the air A4 containing the mist-like droplets W3 to the external space of the housing 1.
  • the conduit 284 communicates the collector 281 with the external space of the housing 1.
  • the opening 285 overlaps the ultrasonic transducer 100 in a planar manner.
  • the blower 282 feeds air from the outside space of the housing 1 to the inside of the collector 281 and generates an air flow from the inside of the collector 281 to the outside space of the housing 1 through the opening 285.
  • the guiding tube 283 guides the mist droplet W 3 generated from the liquid W 11 to the opening 285.
  • the guide tube 283 is provided to surround the opening 285 in a planar manner.
  • the induction tube 283 surrounds the periphery of the liquid column C1 of the liquid W11. With the positional relationship between the opening 285, the induction tube 283, and the liquid column C1, the misty liquid generated from the liquid column C1 of the liquid W11 by the air flow from the liquid surface of the liquid W11 toward the + Z direction The drop W3 is conveyed to the opening 285.
  • the liquid W11 can be collected.
  • the ultrasonic transducer 140 is driven to irradiate a part of the liquid W11 with ultrasonic waves, and the atomized droplet W3 is generated from the liquid W11. It can be done.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided. Moreover, according to the humidity control apparatus and the humidity control method of the present embodiment, it is easy to increase the generation amount of the mist droplets W3 according to the operating condition of the humidity control apparatus 1003.
  • FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing the humidity control apparatus 1004 of the fifth embodiment.
  • the humidity control apparatus 1004 according to the fifth embodiment includes the housing 1, the storage unit 10, the measurement unit 120, the separation device 151, the flow passage 152, the cooling mechanism 160, and the heating mechanism. 170 and the control unit 300. Therefore, in the present embodiment, the components common to the second embodiment are assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • the cooling mechanism 160 cools the hygroscopic liquid W1 of the first reservoir 11.
  • the cooling mechanism 160 of FIG. 5 is provided in contact with the wall surface of the first storage section 11.
  • the cooling mechanism 160 is not particularly limited as long as the device can cool the hygroscopic liquid W1 of the first reservoir 11.
  • a Peltier element can be mentioned.
  • the heating mechanism 170 cools the hygroscopic liquid W2 of the second reservoir 12.
  • the heating mechanism 170 of FIG. 5 is provided in contact with the wall surface of the second storage section 12.
  • the heating mechanism 170 is not particularly limited as long as the device can heat the hygroscopic liquid W2 of the second storage section 12.
  • a heater can be mentioned.
  • the heat radiating portion of the Peltier element used as the cooling mechanism 160 may be used as the heating mechanism 170.
  • the hygroscopic liquid W1 is subjected to a moisture absorption process while being cooled by the cooling mechanism 160. Further, in the humidity control method of the fifth embodiment, the regeneration process is performed while the hygroscopic liquid W2 is heated by the heating mechanism 170.
  • the fifth embodiment provides a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with lower power consumption than the second embodiment.
  • the humidity control device 1004 of the present embodiment includes both the cooling mechanism 160 and the heating mechanism 170
  • the humidity control device of one embodiment of the present invention is not limited to this.
  • the humidity control apparatus according to one embodiment of the present invention may include one of the cooling mechanism 160 and the heating mechanism 170. Also in this case, the effects of the present embodiment can be obtained.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with lower power consumption are provided.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view showing the humidity control apparatus 1005 of the sixth embodiment.
  • the humidity control apparatus 1005 according to the sixth embodiment includes the housing 1 and the storage unit 10A. Therefore, in the present embodiment, the same components as in the first embodiment will be assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • the storage unit 10 has two storage sections, but in the humidity control apparatus 1005 of the sixth embodiment, the storage section 10A has only one storage section. There is. Therefore, the storage unit 10A of the present embodiment includes the conduit 201, the blower 202, the first exhaust port 14, the second exhaust port 15, the ultrasonic transducer 100, the blower 251, and the guide tube 252. Have.
  • the guide pipe 252 of the present embodiment divides the inside of the storage section 10A into a space facing the first exhaust port 14 and a space facing the second exhaust port 15. Thereby, for example, when the moisture absorption process and the regeneration process are simultaneously performed using the humidity control apparatus 1005 of the present embodiment in the humidity control method described later, the air A3 is exhausted from the second exhaust port 15, or the air A4 is Exhausting from the first exhaust port 14 can be suppressed.
  • the blower 202 of the storage unit 10A is driven, and the air A1 in the external space of the housing 1 is supplied to the internal space 5 of the housing 1 through the conduit 201.
  • the hygroscopic liquid W of the storage section 10A is brought into contact with the air A1, and the moisture contained in the air A1 is absorbed by the hygroscopic liquid W1.
  • the water contained in the air A1 is removed to obtain the air A3.
  • the obtained air A3 is exhausted from the first exhaust port 14 of the reservoir 10A.
  • the blower 251 of the storage unit 10A is driven to generate an air flow inside the storage unit 10A.
  • the ultrasonic transducer 100 is driven to irradiate a part of the hygroscopic liquid W with ultrasonic waves to generate a mist-like droplet W3 containing water from the hygroscopic liquid W.
  • the obtained mist droplets W3 are discharged from the second exhaust port 15 by an air flow and removed.
  • the moisture is separated from the hygroscopic liquid W2 to regenerate the hygroscopic liquid W1.
  • the humidity control method of the present embodiment is performed.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided. Further, according to the present embodiment, the device can be miniaturized as compared with the humidity control device of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing a humidity control apparatus 1006 of the seventh embodiment.
  • the humidity control apparatus 1006 of the seventh embodiment is partially in common with the humidity control apparatus 1006 of the second embodiment.
  • the humidity control apparatus 1006 of the seventh embodiment includes the first intake pipe 21, the second intake pipe 22, the third exhaust pipe 23, the fourth exhaust pipe 24, and the first switching unit 25.
  • a second switching unit 26 is omitted.
  • the housing 1, the measurement unit 120, the separation device 151, the flow channel 152, and the control unit 300 are omitted.
  • the first intake pipe 21 connects the conduit 201 and the blower 202 of the first storage portion 11 to the first space AR1.
  • the second intake pipe 22 connects the conduit 201 and the blower 202 of the first storage portion 11 to the second space AR2.
  • the third exhaust pipe 23 connects the second exhaust port 15 and the first space AR1.
  • the fourth exhaust pipe 24 connects the second exhaust port 15 and the second space AR2.
  • the first switching unit 25 switches between the first intake pipe 21 and the second intake pipe 22.
  • the second switching unit 26 switches between the third exhaust pipe 23 and the fourth exhaust pipe 24.
  • the first switching unit 25 and the second switching unit 26 interlock and drive so as to take in the air A1 from one of the first space AR1 and the second space AR2 and exhaust the air A3 to the other.
  • the first space AR1 and the second space AR2 are mutually different spaces.
  • the first space AR1 may be indoors
  • the second space AR2 may be outdoor.
  • the first intake pipe is first driven to drive the first switching unit 25 so that the first space AR1 and the conduit 201 and the blower 202 of the first storage unit 11 are connected. Switch to 21.
  • the second switching unit 26 is driven in conjunction with the first switching unit 25 and switches to the fourth intake pipe 24 so that the second space AR2 and the second exhaust port 15 are connected.
  • the air A1 is sucked from the first space AR1, and the moisture absorption process is performed as in the second embodiment.
  • the regeneration process is performed as in the second embodiment, and the air A3 is exhausted to the second space AR2.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided. Further, according to the present embodiment, it is possible to select a space to be conditioned, regardless of the installation location of the humidity control apparatus 1006.
  • FIG. 8 is a schematic cross-sectional view showing the periphery of the second reservoir 12 of the eighth embodiment.
  • the second storage unit 12 of the eighth embodiment is partially common to the second storage unit 12 of the second embodiment.
  • the ultrasonic transducer 100 ⁇ / b> A of the eighth embodiment has a main body portion 101, a connecting portion 102, and a float 103. Therefore, in the present embodiment, the components common to the second embodiment are assigned the same reference numerals and detailed explanations thereof will be omitted.
  • the ultrasonic transducer 100A of the present embodiment is of the implantation type.
  • the “injecting type” refers to a state in which the main body portion 101 of the ultrasonic transducer 100A is immersed in the hygroscopic liquid W.
  • the main unit 101 generates an ultrasonic wave.
  • the float 103 has a lower specific gravity than the hygroscopic liquid W, and floats in the vicinity of the liquid surface of the hygroscopic liquid W by buoyancy.
  • the connecting portion 102 connects the main body portion 101 and the float 103.
  • the distance between the main body portion 101 and the float 103 becomes constant. Therefore, even when the depth from the lower surface (the surface on the -Z side) of the second reservoir 12 to the liquid surface of the hygroscopic liquid W fluctuates, the liquid surface of the hygroscopic liquid W from the surface of the ultrasonic transducer 100A. It is possible to keep the depth to a constant. As described above, by adjusting the depth from the surface of the ultrasonic transducer 100A to the liquid surface of the hygroscopic liquid W, it is possible to control the generation amount of the mist droplets W3. Therefore, even when the depth from the lower surface of the second storage section 12 to the liquid surface of the hygroscopic liquid W fluctuates, it is easy to control the generation amount of the mist droplets W3.
  • a humidity control apparatus and a humidity control method capable of performing adsorption and desorption of water with low power consumption are provided. Further, according to the present embodiment, even when the depth from the lower surface of the second storage portion 12 to the liquid surface of the hygroscopic liquid W fluctuates, it is easy to control the generation amount of the mist droplets W3.
  • the “flow down method” using the conduit 201 and the blower 202 is shown as the moisture absorption method of the air A1, but is not limited thereto.
  • 9A to 9D are schematic cross-sectional views showing a moisture absorption method of the air A1.
  • the moisture absorption method of the air A1 may be a method of leaving the hygroscopic liquid W1 stationary in the air flow of the air A1 generated by the blower 202 as shown in FIG. 9A.
  • the "spray system" which sprays misty hygroscopic liquid W in the air flow of air A1 generated with the blower 202 may be used.
  • a pump 203 for feeding the hygroscopic liquid W1 stored in the first storage unit 11, and a pipe 204 for flowing the hygroscopic liquid W1 sent by the pump 203 And a spray nozzle 205 provided at one end of the pipe 204.
  • the spray nozzle 205 is located on the liquid surface of the hygroscopic liquid W1 stored in the first storage portion 11.
  • the humidity control apparatus having such a configuration, by making the hygroscopic liquid W into a mist, the surface area of the hygroscopic liquid W can be expanded, and the moisture contained in the air A1 can be efficiently absorbed by the hygroscopic liquid W. it can.
  • a “bubbling method” may be used in which air bubbles of air A1 are generated in the hygroscopic liquid W1 by the air pump 207.
  • the first storage unit 11 includes a conduit 206 and an air pump 207.
  • the conduit 206 communicates the internal space 5 (see FIG. 1) of the housing 1 with the outside of the housing 1. One end of the conduit 206 is accommodated in the internal space 5 and immersed in the hygroscopic liquid W1 in the internal space 5.
  • the conduit 206 is connected to an air pump 207 that supplies air A1 outside the housing 1.
  • the air pump 207 supplies the air A1 outside the housing 1 to the internal space 5 of the housing 1 via the conduit 206.
  • the air A1 delivered by the air pump 207 forms bubbles from one end of the conduit 206 and contacts the hygroscopic liquid W1.
  • the contact area between the air A1 and the hygroscopic liquid W1 is expanded by bringing the foamy air A1 into contact with the hygroscopic liquid W1 in the internal space 5, and is included in the air A1. Moisture can be efficiently absorbed by the hygroscopic liquid W1.
  • the “column method” may be used in which the hygroscopic liquid W is impregnated into the column in the air flow of air A1 generated by the air pump 210.
  • the first storage section 11 includes a plurality of fillers 208, a support plate 209 supporting the fillers 208, an air pump 210 for supplying air A1 from the outside, and a nozzle And a part 133.
  • the filler 208 may be made of, for example, a material that does not deteriorate with the hygroscopic liquid W, such as glass beads.
  • the support plate 209 has a plurality of holes whose size does not allow the filler material 208 to pass therethrough, and is located below the first storage portion 11. The filler 208 is loaded on the support plate 209 in the first reservoir 11.
  • the air pump 210 sends the air A1 below the first reservoir 11 and below the support plate 209, and forms an air flow of air A1 from the bottom to the top of the filled filler 208.
  • the humidity control apparatus having such a configuration, when the hygroscopic liquid W is made to flow down from the nozzle portion 133, the hygroscopic liquid W spreads along the filler 208 and flows downward of the first storage portion 11. In this state, when an air flow of air A1 is formed by the air pump 210, the air A1 contacts the hygroscopic liquid W on the surface of the filler 208.
  • the hygroscopic liquid W is spread on the surface of the filler 208 to widen the contact area between the air A1 and the hygroscopic liquid W, and the moisture contained in the air A1 is efficiently absorbed. Liquid W can be absorbed.
  • the number of the ultrasonic transducers 100 is not limited to this, Two or more may be sufficient. In this case, the distance between adjacent ultrasonic transducers 100 may be adjusted so that the liquid columns C generated by the ultrasonic transducers 100 do not collide with each other. The same applies to the ultrasonic transducer 130 and the ultrasonic transducer 140.
  • the guide member according to one aspect of the present invention may be a partition plate disposed at the boundary between the space facing the first exhaust port 14 and the space facing the second exhaust port 15. The same applies to the induction tube 273 and the induction tube 283.
  • first exhaust port 14 and the second exhaust port 15 are respectively provided on the upper surface (the + Z side surface) of the first reservoir 11 and the upper surface (the + Z side surface) of the second reservoir 12
  • the positions of the first exhaust port 14 and the second exhaust port 15 are not limited to this.
  • the first exhaust port 14 and the second exhaust port 15 may be provided on a wall surface other than the lower surface (the surface on the -Z side).
  • One embodiment of the present invention can be applied to a humidity control method or the like which needs to perform adsorption and desorption of water with low power consumption.

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Abstract

吸湿性物質を含む吸湿性液体を第1空気に接触させ、第1空気に含まれる水分を吸湿性液体に吸収させる吸湿工程と、水分を吸収した吸湿性液体から水分を分離する再生工程と、を有し、再生工程では、水分を吸収した吸湿性液体を貯留し、貯留した吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射して、水分を吸収した吸湿性液体から霧状液滴を発生させ、除去することで、吸湿性液体から水分を分離する調湿方法。

Description

調湿装置および調湿方法
 本発明のいくつかの態様は、調湿装置および調湿方法に関する。
 本願は、2017年6月20日に、日本に出願された特願2017-120514号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、吸着剤を備える調湿エレメントが知られており、調湿装置などに広く利用されている(特許文献1参照。)。この調湿エレメントには、例えばハニカム状や段ボール状の支持体が設けられており、支持体によって多数の空気流通路が形成されている。
 また、支持体の表面には、ゼオライト、シリカゲル又は活性炭など無機材料の粉末状吸着剤がバインダによって保持されている。そして、調湿エレメントの空気流通路に空気を流すと、空気中の水蒸気等が吸着剤に吸着されることにより空気を乾燥させることができる。
特開2001-149737号公報
 特許文献1に記載の除湿器(調湿装置)は、繰り返し使用するため、処理対象の空気から水分を吸着(吸収)した後、吸着した水分を脱離(分離)させて、水分を吸着する性能を回復させる必要がある。しかし、従来の除湿剤(吸着剤)を用いた除湿器は、吸着した水分の脱離時に水分の液体から気体への状態変化を伴うため、吸着水の潜熱量以上のエネルギーを加える必要があった。そのため、従来の除湿器では、大量の電力を消費するという問題があった。
 本発明の一態様はこのような事情に鑑みてなされたものであって、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するため、本発明の一態様は、吸湿性物質を含む吸湿性液体を第1空気に接触させ、第1空気に含まれる水分を吸湿性液体に吸収させる吸湿工程と、水分を吸収した吸湿性液体から水分を分離する再生工程と、を有し、再生工程では、水分を吸収した吸湿性液体を貯留し、貯留した吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射して、水分を吸収した吸湿性液体から霧状液滴を発生させ、除去することで、吸湿性液体から水分を分離する調湿方法を提供する。
 本発明の一態様においては、吸湿工程において、吸湿性液体を冷却しながら第1空気に吸湿性液体を接触させる方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、再生工程では、水分を吸収した吸湿性液体を加熱しながら吸湿性液体に超音波を照射する方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、再生工程で水分を分離した吸湿性液体を、吸湿工程で再使用する方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、霧状液滴の少なくとも一部を、第1空気とは時間的または空間的に異なって存在する第2空気に放出する方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、霧状液滴の少なくとも一部を回収し、回収して得られた第1液体を貯留する方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、貯留した第1液体の少なくとも一部に超音波を照射し、第1液体から霧状液滴を発生させる方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、霧状液滴は、吸湿性物質の一部を含む粗大液滴を含み、粗大液滴を分離し、回収し、回収して得られた第2液体の少なくとも一部を吸湿性液体に混合する方法としてもよい。
 本発明の一態様においては、第2液体を貯留し、貯留した第2液体の少なくとも一部に超音波を照射し、第2液体から第2液体の霧状液滴を発生させる方法としてもよい。
 本発明の一態様は、内部空間を有する筐体と、内部空間に配置され、吸湿性物質を含む吸湿性液体を貯留する貯留部と、を備え、貯留部は、筐体の外部の空気を内部空間に送り、空気と内部空間の吸湿性液体とを接触させ、空気に含まれる水分を吸湿性液体に吸収させる手段と、貯留部と筐体の外部とを連通する排気口と、水分を吸収した吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射する第1超音波発生部と、水分を吸収した吸湿性液体から発生した霧状液滴を除去する第1手段と、有する調湿装置を提供する。
 本発明の一態様においては、吸湿性液体を冷却する冷却機構を備える構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、水分を吸収した吸湿性液体を加熱する加熱機構を備える構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、霧状液滴の少なくとも一部を回収し、回収して得られた第1液体を捕集する捕集部を備える構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、捕集部は、捕集した第1液体の少なくとも一部に超音波を照射する第2超音波発生部と、第1液体から発生した霧状液滴を除去する第2手段と、を備える構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、霧状液滴は、吸湿性物質の一部を含む粗大液滴を含み、粗大液滴を分離し回収し、回収して得られた第2液体の少なくとも一部を吸湿性液体に混合する手段を備える構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、第2液体の少なくとも一部に超音波を照射する第3超音波発生部と、第2液体から発生した第2液体の霧状液滴を除去する第3手段と、を備える構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、排気口は、第1排気口と、第2排気口と、を有し、第1手段は、第1排気口が面する空間と、第2排気口が面する空間とに、貯留部の内部を区画する誘導部材を有する構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、排気口は、第1排気口と、第2排気口と、を有し、貯留部は、第1貯留部と、第2貯留部と、第1貯留部と第2貯留部とを接続する流路と、を有し、第1貯留部は、吸収させる手段と、第1排気口と、を有し、第2貯留部は、第1超音波発生部と、第1手段と、第2排気口と、を有する構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、吸収させる手段と第1空間とを接続する第1吸気管と、吸収させる手段と第2空間とを接続する第2吸気管と、第1吸気管と第2吸気管とを切り替える第1切替部と、第2排気口と第1空間とを接続する第3排気管と、第2排気口と第2空間とを接続する第4排気管と、第3排気管と第4排気管とを切り替える第2切替部と、を有し、第1切替部と第2切替部とは、第1空間と第2空間とのいずれか一方から空気を吸気し、他方に排気するように連動して駆動する構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、第1空間を室内とし、第2空間を室外とする構成としてもよい。
 本発明の一態様においては、第1超音波発生部は、超音波を発生させる本体部と、吸湿性液体よりも低比重の浮子と、本体部と浮子とを連結する連結部と、を有する構成としてもよい。
 本発明の一態様によれば、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。
第1実施形態の調湿装置1000を示す断面模式図である。 第2実施形態の調湿装置1001を示す断面模式図である。 第3実施形態の調湿装置1002を示す断面模式図である。 第4実施形態の調湿装置1003を示す断面模式図である。 第5実施形態の調湿装置1004を示す断面模式図である。 第6実施形態の調湿装置1005を示す断面模式図である。 第7実施形態の調湿装置1006を示す断面模式図である。 第8実施形態の第2貯留部12の周辺を示す断面模式図である。 空気A1の吸湿方式を示す第1の断面模式図である。 空気A1の吸湿方式を示す第2の断面模式図である。 空気A1の吸湿方式を示す第3の断面模式図である。 空気A1の吸湿方式を示す第4の断面模式図である。
<第1実施形態>
 以下、本発明の第1実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。なお、以下の説明で用いる図面は、特徴部分を強調する目的で、便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などが実際と同じであるとは限らない。また、同様の目的で、特徴とならない部分を省略して図示している場合がある。以下の図面においては、Z軸を図示する。本明細書において、Z軸は、本発明の実施形態における調湿装置の設置方向である。また、調湿装置の上方を+Z方向とする。
 本実施形態の調湿方法は、吸湿性物質を含む吸湿性液体を第1空気に接触させ、第1空気に含まれる水分を吸湿性液体に吸収させる吸湿工程と、水分を吸収した吸湿性液体から水分を分離する再生工程と、を有する。
 本明細書において、「再生」とは、水分を吸収した吸湿性液体から水分を分離させて、吸湿性液体の水分を吸収する性能を回復させることを意味する。
[調湿装置]
 以下、本実施形態の調湿方法に用いる調湿装置について説明する。
 図1は、第1実施形態の調湿装置1000の概略構成を示す図である。図1に示すように、本実施形態の調湿装置1000は、筐体1と、貯留部10と、測定部120と、制御部300と、を備える。
(筐体)
 本実施形態の筐体1は、内部空間5を有する。本実施形態の筐体1は、内部空間5に少なくとも貯留部10を収容する。
(貯留部)
 貯留部10は、内部空間5に配置され、吸湿性液体Wを貯留する。吸湿性液体Wについては後述する。貯留部10は、第1貯留部11と、第2貯留部12と、流路13と、を備える。
 以下の説明では、第1貯留部11における処理に用いられる液体を「吸湿性液体W1」と称する。また、第2貯留部12で処理される液体を「吸湿性液体W2」と称する。なお、吸湿性液体W1および吸湿性液体W2を合わせた構成を、「吸湿性液体W」と称する。
 本明細書において、「吸湿性液体W2」は、特許請求の範囲における「水分を吸収した吸湿性液体」に相当する。
 また、以下の説明では、第1貯留部11で処理される空気を「空気A1」と称する。また、第1貯留部11から放出される空気を「空気A3」と称する。さらに、第2貯留部12から放出される空気を「空気A4」と称する。「空気A4」と混合される空気を「空気A2」と称する。
 本明細書において、「空気A1」は、特許請求の範囲における「第1空気」に相当する。本明細書において、「空気A2」は、特許請求の範囲における「第2空気」に相当する。
 本発明の一態様に係る空気A1と空気A2とは、時間的または空間的に異なって存在する。本発明の一態様に係る空気A1と空気A2とが、時間的に異なって存在する場合、同一の空間に存在する。また、空間的に異なって存在する場合、同一の時間に存在する。
 以下の実施形態では、空気A1と空気A2が時間的に異なって存在する場合について説明する。
(第1貯留部)
 第1貯留部11は、導管201と、ブロワ202と、ノズル部133と、第1排気口14を有する。
 本明細書において、導管201、ブロワ202およびノズル部133を合わせた構成は、特許請求の範囲における「吸収させる手段」に相当する。
 導管201は、筐体1の内部空間5と筐体1の外部空間とを連通する。導管201の一端は、筐体1の外部空間の空気A1を送気するブロワ202に接続されている。一方、導管201の他端は、筐体1の外部空間に配置されている。
 ブロワ202は、導管201の他端から空気A1を吸引する。これにより、ブロワ202は、導管201を介して、筐体1の外部空間の空気A1を筐体1の内部空間5に送気する。ブロワ202により送られた空気A1は、ブロア202から後述の第1排気口14に向かう気流を形成し、吸湿性液体W1と接触する。これにより、本実施形態の調湿装置1000は、空気A1と内部空間5の吸湿性液体W1とを接触させ、空気A1に含まれる水分を吸湿性液体W1に吸収させることができる。
 第1排気口14は、空気A1に含まれる水分を吸湿性液体W1に吸収させて得られる空気A3を筐体1の外部空間に排気する。第1排気口14には、筐体1の外部空間に空気A3を導くための導管16が接続されている。導管16は、第1貯留部11の内部と筐体1の外部空間とを連通する。
 空気A3は、空気A1から水分を除去して得られるため、筐体1の外部空間の空気A1よりも乾燥している。
 また、第1貯留部11は、内部に測定部120を収容する。測定部120については後述する。
(第2貯留部)
 第2貯留部12は、第2排気口15と、超音波振動子100と、ブロワ251と、誘導管252と、を有する。
 本明細書において、超音波振動子100は、特許請求の範囲における「第1超音波発生部」に相当する。
 本明細書において、誘導管252は、特許請求の範囲における「誘導部材」に相当する。
 本明細書において、ブロワ251および誘導管252を合わせた構成は、特許請求の範囲における「第1手段」に相当する。
 本明細書において、第1排気口14および第2排気口15を合わせた構成は、特許請求の範囲における「排気口」に相当する。
 超音波振動子100は、吸湿性液体W2に超音波を照射し、吸湿性液体W2から水分を含む霧状液滴W3を発生させる。図1の超音波振動子100は、第2貯留部12の下方(-Z方向)で、第2貯留部12と接している。
 超音波振動子100が吸湿性液体W2に超音波を照射する際、吸湿性液体W2の液面に吸湿性液体W2の液柱Cが生じることがある。上述の霧状液滴W3は、吸湿性液体W2の液柱Cから多く発生する。
 第2排気口15は、霧状液滴W3を含む空気A4を、筐体1の外部空間の空気A2に放出し、除去する。これにより、吸湿性液体W2から水分を分離することができる。図1の第2排気口15には、空気A4を、空気A2に放出するための導管253が接続されている。導管253は、第2貯留部12と筐体1の外部空間とを連通する。第2排気口15は、超音波振動子100と平面的に重なっている。
 空気A4は、発生した霧状液滴W3を含むため、筐体1の外部空間の空気A2よりも湿っている。
 ブロワ251は、筐体1の外部空間から第2貯留部12の内部に空気を送り込み、第2貯留部12の内部から、第2排気口15を介して筐体1の外部に流れる気流を発生させる。
 誘導管252は、吸湿性液体W2から発生した霧状液滴W3を第2排気口15に誘導する。誘導管252は、第2排気口15を平面的に囲んで設けられている。
 本実施形態の調湿装置1000においては、第2排気口15が超音波振動子100と平面的に重なっていることから、第2排気口15の下方(-Z方向)に吸湿性液体W2の液柱Cが生じる。したがって、本実施形態の調湿装置1000においては、吸湿性液体W2の液柱Cの周囲を、誘導管252が囲んでいる。第2排気口15と、誘導管252と、液柱Cとがこのような位置関係であることで、吸湿性液体W2の液面から+Z方向に向かう気流によって、吸湿性液体W2の液柱Cから発生した霧状液滴W3が第2排気口15へと運ばれる。
 流路13は、第1貯留部11と第2貯留部12とを接続する。流路13は、貯留部10の内部に吸湿性液体Wを循環させるポンプ110と接続している。流路13は、流路131と、流路132と、を有する。
 流路131は、第1貯留部11から第2貯留部12に吸湿性液体Wを流入させる。流路131の一端は、第1貯留部11の下部に接続している。第1貯留部11に対する流路131の一端の接続箇所は、第1貯留部11に貯留された吸湿性液体W1の液面下に位置している。一方、流路131の他端は、第2貯留部12の下部に接続している。第2貯留部12に対する流路131の他端の接続箇所は、第2貯留部12に貯留された吸湿性液体W2の液面下に位置している。
 流路132は、第2貯留部12から第1貯留部11に吸湿性液体Wを流入させる。流路132の一端は、第2貯留部12の下部に接続している。第2貯留部12に対する流路132の一端の接続箇所は、第2貯留部12に貯留された吸湿性液体W2の液面下に位置している。一方、流路132の他端は、第1貯留部11の上部に接続している。第1貯留部11に対する流路132の他端の接続箇所は、第1貯留部11に貯留された吸湿性液体W1の液面上に位置している。
 ノズル部133は、第1貯留部11の内部で吸湿性液体W1を略円柱状に重力方向に落下させる。ノズル部133は、第1貯留部11の内部上方に収容され、流路132の他端と連通している。上述したように、第1貯留部11の内部は、ブロア202により、空気A1の気流が発生している。この空気A1の気流に対し、略円柱状の吸湿性液体W1を接触させ、吸湿性液体W1に空気A1に含まれる水分を吸収させる。このような空気A1の吸湿方式は、一般に「流下方式」と呼ばれる。
(吸湿性液体)
 本実施形態の吸湿性液体Wは、吸湿性を示す液体であり、25℃、50%相対湿度、大気下の条件で吸湿性を示す液体が好ましい。
 本実施形態の吸湿性液体Wは、吸湿性物質を含む。また、本実施形態の吸湿性液体Wは、吸湿性物質と溶媒とを含んでもよい。このような溶媒としては、吸湿性物質を溶解させる、または吸湿性物質と混和する溶媒が挙げられ、例えば水である。
 吸湿性物質は、有機材料であっても、無機材料であってもよい。
 吸湿性物質として用いられる有機材料としては、例えば2価以上のアルコール、ケトン、アミド基を有する有機溶媒、糖類、保湿化粧品などの原料として用いられる公知の材料などが挙げられる。
 なかでも、親水性が高いことから、吸湿性物質として用いられる有機材料としては、2価以上のアルコール、アミド基を有する有機溶媒、糖類、保湿化粧品などの原料として用いられる公知の材料が好ましい。
 2価以上のアルコールとしては、例えばグリセリン、プロパンジオール、ブタンジオール、ペンタンジオール、トリメチロールプロパン、ブタントリオール、エチレングリコール、ジエチレングリコール、またはトリエチレングリコールなどが挙げられる。
 アミド基を有する有機溶媒としては、例えばホルムアミド、またはアセトアミドなどが挙げられる。
 糖類としては、例えばスクロース、プルラン、グルコース、キシロール、フラクトース、マンニトール、ソルビトールなどが挙げられる。
 保湿化粧品などの原料として用いられる公知の材料としては、例えば2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(MPC)、ベタイン、ヒアルロン酸、コラーゲンなどが挙げられる。
 吸湿性物質として用いられる無機材料としては、塩化カルシウム、塩化リチウム、塩化マグネシウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、塩化亜鉛,塩化アルミニウム、臭化リチウム、臭化カルシウム、臭化カリウム、水酸化ナトリウム、ピロリドンカルボン酸ナトリウムなどが挙げられる。
 吸湿性物質の親水性が高いと、例えばこれらの材料を水と混合したときに、吸湿性液体Wの表面(液面)近傍における水分子の割合が多くなる。後述する再生工程では、吸湿性液体W2の表面近傍から霧状液滴W3を発生させて、吸湿性液体W2から水分を分離する。そのため、吸湿性液体Wの表面近傍における水分子の割合が多いと、効率的に水分を分離できる。
 また、吸湿性液体Wの表面近傍における吸湿性物質の割合が相対的に少なくなる。そのため、再生工程での吸湿性物質の損失を抑えられる。
 本実施形態の吸湿性液体Wは、粘度が100mPa・s以下であることが好ましい。これにより、後述する再生工程において、吸湿性液体W2の液面に吸湿性液体W2の液柱Cを生じさせやすい。そのため、吸湿性液体W2から効率的に水分を分離できる。
(測定部)
 測定部120は、吸湿性液体W1における吸湿性物質の濃度を測定する。測定部120は、吸湿性液体W1における吸湿性物質の濃度を測定可能な装置を有する。測定部120の測定結果は、後述の制御部300に出力される。
(制御部)
 制御部300は、測定部120で得られた測定結果に基づいて、吸湿性液体W1における吸湿性物質の濃度が所望の濃度範囲となるように制御する。ここで、「所望の濃度」とは、吸湿性液体が水分を吸収するのに適した濃度範囲を意味し、例えば40質量%以上である。
 制御部300は、超音波振動子100、ポンプ110、ブロワ202、およびブロワ251からなる群から選ばれる少なくとも一つを制御して、吸湿性物質の濃度が所望の濃度となるように制御する。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1000を用いた調湿方法について説明する。図1に示す調湿装置1000において、ポンプ110を駆動し、貯留部10の吸湿性液体Wを循環させておく。
 本実施形態の吸湿工程では、第1貯留部11のブロワ202を駆動させ、導管201を介して、筐体1の外部空間の空気A1を筐体1の内部空間5に送気する。これにより、第1貯留部11の吸湿性液体W1を、空気A1に接触させ、空気A1に含まれる水分を吸湿性液体W1に吸収させる。
 本実施形態の吸湿工程では、空気A1に含まれる水分を除去し、空気A3を得る。得られた空気A3を、第1貯留部11の第1排気口14から排気する。
 本実施形態の再生工程では、まず、第2貯留部12に吸湿性液体W2を貯留する。次いで、超音波振動子100を駆動させて、吸湿性液体W2の少なくとも一部に超音波を照射し、吸湿性液体W2から水分を含む霧状液滴W3を発生させる。一方で、第2貯留部12のブロワ251を駆動させ、第2貯留部12の内部に気流を発生させる。この気流により、霧状液滴W3を含む空気A4が第2排気口15に運ばれ、筐体1の外部空間の空気A2に放出される。
 本実施形態の再生工程では、種々の方法を用いて、霧状液滴W3の発生量を制御できる。
 まず、本実施形態の再生工程では、超音波振動子100の周波数と投入電力とのいずれか一方または両方を調整することにより、霧状液滴W3の発生量を制御できる。
 本実施形態の再生工程において、超音波振動子100の周波数は、吸湿性液体Wの種類にもよるが、例えば1.0MHz以上5.0MHz以下の範囲であることが好ましい。超音波振動子100の周波数がこの範囲内であると、霧状液滴W3の発生量を多くすることができる。
 本実施形態の再生工程において、超音波振動子100の投入電力は、吸湿性液体Wや超音波振動子100の種類にもよるが、例えば5W以上が好ましく、10W以上がより好ましい。超音波振動子100の投入電力が5W以上であると、霧状液滴W3の発生量を多くすることができる。
 また、本実施形態の再生工程では、超音波振動子100の表面から吸湿性液体Wの液面までの深さを調整することによっても、霧状液滴W3の発生量を制御できる。すなわち、本実施形態の再生工程では、第2貯留部12の下面(-Z側の面)から吸湿性液体Wの液面までの深さを調整することにより、霧状液滴W3の発生量を制御できる。
 本実施形態の再生工程において、第2貯留部12の下面から吸湿性液体Wの液面までの深さは、1cm以上6cm以下の範囲であることが好ましい。上記深さが1cm以上であると、空焚きのリスクが低く、霧状液滴W3の発生量が十分多くすることができる。また、上記深さが6cm以下であると吸湿性液体W2の液柱Cを生じさせることができる。その結果、効率的に霧状液滴W3を発生させることができる。
 本実施形態の再生工程では、吸湿性液体W2から水分を分離し、吸湿性液体W2を再生させる。
 本実施形態の調湿方法では、再生工程で得られた吸湿性液体W1を、流路13を介して第1貯留部に戻して、上述の吸湿工程で再使用する。このようにして、本実施形態の調湿方法が行われる。
 以上のように、本実施形態の調湿方法では、超音波を利用して吸湿性液体W2の再生工程を行う。本実施形態の再生工程において、吸湿性液体W2の水分は霧状液滴W3となって吸湿性液体W2から分離される。そのため、本実施形態の再生工程においては、従来の調湿方法の再生工程で行う水の液体から気体への状態変化をほとんど伴わないと考えられる。したがって、本実施形態の調湿方法は、低エネルギーで再生可能である。
 また、本実施形態の再生工程において、霧状液滴W3の液滴のサイズを制御することにより、吸湿性液体Wの吸湿性物質の損失を抑えることができる。したがって、本実施形態の調湿方法は、繰り返し行っても効率を維持することができる。
 本実施形態によれば、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。
<第2実施形態>
 以下、本発明の第2実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図2は、第2実施形態の調湿装置1001を示す断面模式図である。図2に示すように、第2実施形態の調湿装置1001は、筐体1と、貯留部10と、測定部120と、分離装置151と、流路152と、制御部300と、を備える。したがって、本実施形態において第1実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本明細書において、分離装置151および流路152を合わせた構成は、特許請求の範囲における「混合する手段」に相当する。
(分離装置151)
 発明者らの検討により、吸湿性液体W2から発生する霧状液滴W3の中には、液滴のサイズがミクロオーダーの比較的大きい粗大液滴W4を含むことがわかった。また、粗大液滴W4は、吸湿性液体Wに溶解した吸湿性物質の一部を含むことがわかった。
 そこで、本実施形態の調湿装置1001においては、分離装置151にて粗大液滴W4を分離し、回収し、回収して得られた液体W12の少なくとも一部を吸湿性液体W2に混合する。これにより、本実施形態の調湿装置1001は、吸湿性液体Wの吸湿性物質の損失を抑えられる。
 本明細書において、「液体W12」は特許請求の範囲における「第2液体」に相当する。
 分離装置151は、粗大液滴W4を分離し、回収することができる限り、特に限定されない。分離装置151としては、例えば公知のミストセパレータ、または公知の気体透過膜を有する膜モジュールが挙げられる。
 公知のミストセパレータの例としては、サイクロンセパレータ、「デミスター」と呼ばれるメッシュ型ミストセパレータ、「シェブロン」と呼ばれる波板型ミストセパレータなどが挙げられる。
 流路152は、得られた液体W12の少なくとも一部を第2貯留部12の内部に流入させ、液体W12の少なくとも一部を吸湿性液体W2に混合する。流路152は、分離装置151と第2貯留部12とを第2貯留部の外側で接続している。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1001を用いた調湿方法について説明する。第2実施形態の調湿方法では、霧状液滴W3に含まれる粗大液滴W4を分離装置151により分離し、回収する。回収して得られた液体W12を、流路152を介して、第2貯留部12の吸湿性液体W2に混合する。
 本実施形態によれば、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。また、分離装置151を併用することにより、さらに吸湿性液体Wの吸湿性物質の損失を抑えることができる。したがって、本実施形態の調湿方法は、繰り返し行っても効率を維持することができる。
<第3実施形態>
 以下、本発明の第3実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図3は、第3実施形態の調湿装置1002を示す断面模式図である。図3に示すように、第3実施形態の調湿装置1002は、筐体1と、貯留部10と、測定部120と、分離装置151と、流路152と、流路153と、分離器271と、制御部300と、を備える。したがって、本実施形態において第2実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 分離器271は、粗大液滴W4を回収して得られた液体W12を分離し、貯留する。
 分離器271は、超音波振動子130と、開口部275と、ブロワ272と、誘導管273と、を有する。
 本明細書において、超音波振動子130は、特許請求の範囲における「第3超音波発生部」に相当する。
 本明細書において、ブロワ272および誘導管273を合わせた構成は、特許請求の範囲における「第3手段」に相当する。
 超音波振動子130は、液体W12に超音波を照射し、液体W12から霧状液滴W22を発生させる。図1の超音波振動子130は、分離器271の下方(-Z方向)で、分離器271と接している。
 本明細書において、「霧状液滴W22」は特許請求の範囲における「第2液体の霧状液滴」に相当する。
 開口部275は、霧状液滴W22を含む空気A4を、筐体1の外部空間の空気A2に放出し、除去する。図3の開口部275には、霧状液滴W22を含む空気A4を、筐体1の外部空間に導くための導管274が接続されている。導管274は、分離器271と筐体1の外部空間とを連通する。開口部275は、超音波振動子130と平面的に重なっている。
 ブロワ272は、筐体1の外部空間から分離器271の内部に空気を送り込み、分離器271の内部から、開口部275を介して筐体1の外部空間に流れる気流を発生させる。
 誘導管273は、液体W12から発生した霧状液滴W22を開口部275に誘導する。
誘導管273は、開口部275を平面的に囲んで設けられている。
 本実施形態の調湿装置1002においては、開口部275が超音波振動子130と平面的に重なっていることから、開口部275の下方(-Z方向)に液体W12の液柱C2が生じる。したがって、本実施形態の調湿装置1002においては、液体W12の液柱C2の周囲を、誘導管273が囲んでいる。開口部275と、誘導管273と、液柱C2とがこのような位置関係であることで、液体W12の液面から+Z方向に向かう気流によって、液体W12の液柱C2から発生した霧状液滴W22が開口部275へと運ばれる。
 流路153は、流路152の途中で分岐して設けられている。流路153は、分離器271に接続している。流路153は液体W12の一部を、分離器271に流入させる。
 本実施形態の調湿装置1002においては、吸湿性液体Wに溶解した吸湿性物質として上述した保湿化粧品などの原料として用いられる公知の材料が用いられる。保湿化粧品などの原料として用いられる公知の材料は、水分の保湿力が高いことが知られている。そのため、これらの材料を一部含む液体W12から発生した霧状液滴W22を利用することで、肌を保湿する効果が期待できる。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1002を用いた調湿方法について説明する。第3実施形態の調湿方法では、第2実施形態の調湿方法と同様に、吸湿工程および再生工程を行う。本実施形態の調湿方法では、再生工程で得られた液体W12の一部を、分離器271で分離し、貯留する。
 また、本実施形態の調湿方法では、液体W12を貯留しておくことができる。液体W12は、上述の、吸湿性液体Wに溶解した吸湿性物質の一部を含むため、肌を保湿する保湿効果が期待できる。そのため、例えば、肌を保湿したい場合に、超音波振動子130を駆動させて液体W12の一部に超音波を照射し、液体W12から霧状液滴W22を発生させることができる。
 本実施形態によれば、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。また、本実施形態の調湿装置および調湿方法によれば、筐体1の外部空間を調湿しつつ、肌を保湿する効果が期待できる。
<第4実施形態>
 以下、本発明の第4実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図4は、第4実施形態の調湿装置1003を示す断面模式図である。図4に示すように、第4実施形態の調湿装置1003は、筐体1と、貯留部10と、測定部120と、回収装置280と、捕集器281と、流路286と、制御部300と、を備える。したがって、本実施形態において第2実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本明細書において、回収装置280、捕集器281、および流路286を合わせた構成は特許請求の範囲における「捕集部」に相当する。
 回収装置280は、霧状液滴W3の少なくとも一部を回収する。捕集器281は、回収して得られた液体W11を捕集する。
 本明細書において、「液体W11」は特許請求の範囲における「第1液体」に相当する。
 捕集器281は、超音波振動子140と、開口部285と、ブロワ282と、誘導管283と、を有する。
 本明細書において、超音波振動子140は、特許請求の範囲における「第2超音波発生部」に相当する。
 本明細書において、ブロワ282および誘導管283を合わせた構成は、特許請求の範囲における「第2手段」に相当する。
 超音波振動子140は、液体W11に超音波を照射し、液体W11から霧状液滴W3を発生させる。図1の超音波振動子140は、捕集器281の下方(-Z方向)で、捕集器281と接している。
 開口部285は、霧状液滴W3を含む空気A4を、筐体1の外部空間の空気A2に放出し、除去する。図4の開口部285には、霧状液滴W3を含む空気A4を、筐体1の外部空間に導くための導管284が接続されている。導管284は、捕集器281と筐体1の外部空間とを連通する。開口部285は、超音波振動子100と平面的に重なっている。
 ブロワ282は、筐体1の外部空間から捕集器281の内部に空気を送り込み、捕集器281の内部から、開口部285を介して筐体1の外部空間に流れる気流を発生させる。
 誘導管283は、液体W11から発生した霧状液滴W3を開口部285に誘導する。誘導管283は、開口部285を平面的に囲んで設けられている。
 本実施形態の調湿装置1003においては、開口部285が超音波振動子140と平面的に重なっていることから、開口部285の下方(-Z方向)に液体W11の液柱C1が生じる。したがって、本実施形態の調湿装置1003においては、液体W11の液柱C1の周囲を、誘導管283が囲んでいる。開口部285と、誘導管283と、液柱C1とがこのような位置関係であることで、液体W11の液面から+Z方向に向かう気流によって、液体W11の液柱C1から発生した霧状液滴W3が開口部285へと運ばれる。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1003を用いた調湿方法について説明する。第4実施形態の調湿方法では、第2実施形態の調湿方法と同様に、吸湿工程および再生工程を行う。本実施形態の調湿方法では、再生工程で得られた霧状液滴W3の一部を回収装置280で回収し、回収して得られた液体W11を捕集器281で捕集する。
 また、本実施形態の調湿方法では、液体W11を捕集しておくことができる。例えば、筐体1の外部空間の空気A2を急速に加湿したい場合に、超音波振動子140を駆動させて液体W11の一部に超音波を照射し、液体W11から霧状液滴W3を発生させることができる。
 本実施形態によれば、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。また、本実施形態の調湿装置および調湿方法によれば、調湿装置1003の運転状況に応じて、霧状液滴W3の発生量を増やすことが容易である。
<第5実施形態>
 以下、本発明の第5実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図5は、第5実施形態の調湿装置1004を示す断面模式図である。図5に示すように、第5実施形態の調湿装置1004は、筐体1と、貯留部10と、測定部120と、分離装置151と、流路152と、冷却機構160と、加熱機構170と、制御部300と、を備える。したがって、本実施形態において第2実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 冷却機構160は、第1貯留部11の吸湿性液体W1を冷却する。図5の冷却機構160は、第1貯留部11の壁面に接して設けられている。
 冷却機構160としては、第1貯留部11の吸湿性液体W1を冷却できる装置であれば、特に限定されない。例えば、冷却機構160としては、ペルチェ素子が挙げられる。
 加熱機構170は、第2貯留部12の吸湿性液体W2を冷却する。図5の加熱機構170は、第2貯留部12の壁面に接して設けられている。
 加熱機構170としては、第2貯留部12の吸湿性液体W2を加熱できる装置であれば、特に限定されない。例えば、加熱機構170としては、ヒータが挙げられる。
 また、本実施形態においては、上述した冷却機構160と加熱機構170との組み合わせ以外に、冷却機構160として用いるペルチェ素子の放熱部を加熱機構170として用いてもよい。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1004を用いた調湿方法について説明する。第5実施形態の調湿方法では、吸湿性液体W1を冷却機構160で冷却しながら吸湿工程を行う。また、第5実施形態の調湿方法では、吸湿性液体W2を加熱機構170で加熱しながら再生工程を行う。
 本実施形態の吸湿工程において、吸湿性液体W1を冷却することにより、同じ運転時間での水分の吸収量を多くすることができる。
 また、本実施形態の再生工程において、吸湿性液体W2を加熱することにより、同じ運転時間での霧状液滴W3の発生量を多くすることができる。したがって、第5実施形態では、第2実施形態と比べて、より低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。
 なお、本実施形態の調湿装置1004が、冷却機構160と加熱機構170との両方を有する例を示したが、本発明の一態様の調湿装置は、これに限定されない。例えば、本発明の一態様の調湿装置は、冷却機構160と加熱機構170とのいずれか一方を有してもよい。この場合においても、本実施形態の効果は得られる。
 本実施形態によれば、より低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。
<第6実施形態>
 以下、本発明の第6実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図6は、第6実施形態の調湿装置1005を示す断面模式図である。図6に示すように、第6実施形態の調湿装置1005は、筐体1と、貯留部10Aと、を備える。したがって、本実施形態において第1実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 第1実施形態の調湿装置1000では、貯留部10が貯留部を2つ有していたが、第6実施形態の調湿装置1005では貯留部10Aは、貯留部を1つのみ有している。したがって、本実施形態の貯留部10Aは、導管201と、ブロワ202と、第1排気口14と、第2排気口15と、超音波振動子100と、ブロワ251と、誘導管252と、を有する。
 本実施形態の誘導管252は、第1排気口14が面する空間と、第2排気口15が面する空間とに、貯留部10Aの内部を区画する。これにより、例えば、後述の調湿方法において、本実施形態の調湿装置1005を用いて吸湿工程と再生工程とを同時に行う場合、空気A3が第2排気口15から排気されたり、空気A4が第1排気口14から排気されたりするのを抑制できる。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1005を用いた調湿方法について説明する。
 本実施形態の吸湿工程では、貯留部10Aのブロワ202を駆動させ、導管201を介して、筐体1の外部空間の空気A1を筐体1の内部空間5に送気する。これにより、貯留部10Aの吸湿性液体Wを、空気A1に接触させ、空気A1に含まれる水分を吸湿性液体W1に吸収させる。
 本実施形態の吸湿工程では、空気A1に含まれる水分を除去し、空気A3を得る。得られた空気A3を、貯留部10Aの第1排気口14から排気する。
 本実施形態の再生工程では、貯留部10Aのブロワ251を駆動させ、貯留部10Aの内部に気流を発生させておく。まず、超音波振動子100を駆動させて、吸湿性液体Wの一部に超音波を照射し、吸湿性液体Wから水分を含む霧状液滴W3を発生させる。
 本実施形態の再生工程では、得られた霧状液滴W3を、気流により第2排気口15から放出し、除去する。一方、本実施形態の再生工程では、吸湿性液体W2から水分を分離し、吸湿性液体W1を再生させる。このようにして、本実施形態の調湿方法が行われる。
 本実施形態によれば、第1実施形態と同様に、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。また、本実施形態によれば、第1実施形態の調湿装置と比べて装置が小型化できる。
<第7実施形態>
 以下、本発明の第7実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図7は、第7実施形態の調湿装置1006を示す断面模式図である。図7に示すように、第7実施形態の調湿装置1006は、第2実施形態の調湿装置1006と一部共通している。異なるのは、第7実施形態の調湿装置1006が、第1吸気管21と、第2吸気管22と、第3排気管23と、第4排気管24と、第1切替部25と、第2切替部26と、を有することである。したがって、本実施形態において第2実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。また、図7では、筐体1、測定部120、分離装置151と、流路152と、制御部300を省略してある。
 第1吸気管21は、第1貯留部11の導管201およびブロワ202と、第1空間AR1とを接続する。
 第2吸気管22は、第1貯留部11の導管201およびブロワ202と、第2空間AR2とを接続する。
 第3排気管23は、第2排気口15と、第1空間AR1とを接続する。
 第4排気管24は、第2排気口15と、第2空間AR2とを接続する。
 第1切替部25は、第1吸気管21と第2吸気管22とを切り替える。
 第2切替部26は、第3排気管23と第4排気管24とを切り替える。
 第1切替部25と第2切替部26とは、第1空間AR1と第2空間AR2のいずれか一方から空気A1を吸気し、他方に空気A3を排気するように連動して駆動する。
 本実施形態の調湿装置1006において、第1空間AR1と、第2空間AR2とは互いにに異なる空間である。例えば、第1空間AR1を室内とし、第2空間AR2を室外としてもよい。
[調湿方法]
 以下、上述の調湿装置1006を用いた調湿方法について説明する。
 第7実施形態の調湿方法では、まず、第1切替部25を駆動させて、第1空間AR1と第1貯留部11の導管201およびブロワ202とが接続されるように、第1吸気管21に切り替える。このとき、第2切替部26は、第1切替部25と連動して駆動し、第2空間AR2と第2排気口15とが接続されるように、第4吸気管24に切り替える。
 次いで、第1空間AR1から空気A1を吸気し、第2実施形態と同様に吸湿工程を行う。一方、第2実施形態と同様に再生工程を行い、第2空間AR2に空気A3を排気する。
 本実施形態によれば、第2実施形態と同様に、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。また、本実施形態によれば、調湿装置1006の設置場所によらず、調湿する空間を選択することができる。
<第8実施形態>
 以下、本発明の第8実施形態における調湿装置および調湿方法について、図面に基づき説明する。
[調湿装置]
 図8は、第8実施形態の第2貯留部12の周辺を示す断面模式図である。図8に示すように、第8実施形態の第2貯留部12は、第2実施形態の第2貯留部12と一部共通している。異なるのは、第8実施形態の超音波振動子100Aが、本体部101と、連結部102と、浮子103と、を有することである。したがって、本実施形態において第2実施形態と共通する構成要素については同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
 本実施形態の超音波振動子100Aは、投込式である。ここで、「投込式」とは、超音波振動子100Aの本体部101が、吸湿性液体Wに浸漬されている状態を指す。
 本体部101は、超音波を発生させる。浮子103は、吸湿性液体Wよりも低比重であり、吸湿性液体Wの液面近傍に浮力により浮遊している。連結部102は、本体部101と浮子103とを連結する。
 本体部101と浮子103とが連結部102で連結されていることにより、本体部101と浮子103との間隔を一定になる。したがって、第2貯留部12の下面(-Z側の面)から吸湿性液体Wの液面までの深さが変動する場合においても、超音波振動子100Aの表面から吸湿性液体Wの液面までの深さを一定に保つことができる。上述したように、超音波振動子100Aの表面から吸湿性液体Wの液面までの深さを調整することにより、霧状液滴W3の発生量を制御できる。そのため、第2貯留部12の下面から吸湿性液体Wの液面までの深さが変動する場合においても、霧状液滴W3の発生量を制御しやすい。
 本実施形態によれば、第2実施形態と同様に、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことができる調湿装置および調湿方法が提供される。また、本実施形態によれば、第2貯留部12の下面から吸湿性液体Wの液面までの深さが変動する場合においても、霧状液滴W3の発生量を制御しやすい。
 以上、本発明の実施形態を説明したが、本実施形態における各構成およびそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。また、本発明は実施形態によって限定されることはない。
 例えば、上記実施形態では、空気A1の吸湿方式として、導管201およびブロワ202を用いた「流下方式」を示したが、これに限定されない。図9A~図9Dは、空気A1の吸湿方式を示す断面模式図である。
 空気A1の吸湿方式は、図9Aに示すような、ブロワ202により発生させた空気A1の気流中に吸湿性液体W1を静置する方式であってもよい。
 また、図9Bに示すような、ブロワ202により発生させた空気A1の気流中で霧状の吸湿性液体Wを吹き付ける「スプレー方式」であってもよい。この方式を採用する調湿装置では、例えば、第1貯留部11に貯留された吸湿性液体W1を送液するポンプ203と、ポンプ203で送液された吸湿性液体W1が流動する配管204と、配管204の一端に設けられたスプレーノズル205と、を有する。スプレーノズル205は、第1貯留部11に貯留された吸湿性液体W1の液面上に位置する。
 このような構成の調湿装置では、吸湿性液体Wを霧状とすることで、吸湿性液体Wの表面積を広げ、空気A1に含まれる水分を効率的に吸湿性液体Wに吸収させることができる。
 また、図9Cに示すような、エアーポンプ207により空気A1の気泡を吸湿性液体W1中で発生させる「バブリング方式」であってもよい。この方式を採用する調湿装置では、例えば、第1貯留部11は導管206と、エアーポンプ207と、を有する。
 導管206は、筐体1の内部空間5(図1参照)と筐体1の外部とを連通する。導管206の一端は、内部空間5に収容され、内部空間5の吸湿性液体W1に浸漬されている。
 導管206は、筐体1の外部の空気A1を送気するエアーポンプ207に接続されている。
 エアーポンプ207は、導管206を介して、筐体1の外部の空気A1を筐体1の内部空間5に送気する。エアーポンプ207により送られた空気A1は、導管206の一端から気泡となって吸湿性液体W1と接触する。
 このような構成の調湿装置では、泡状の空気A1と内部空間5の吸湿性液体W1とを接触させることで、空気A1と吸湿性液体W1との接触面積を広げ、空気A1に含まれる水分を効率的に吸湿性液体W1に吸収させることができる。
 また、図9Dに示すような、エアーポンプ210により発生させた空気A1の気流中で吸湿性液体Wをカラムに浸み込ませる「カラム方式」であってもよい。この方式を採用する調湿装置では、例えば、第1貯留部11は複数の充填材208と、充填材208を支持する支持板209と、外部の空気A1を送気するエアーポンプ210と、ノズル部133とを有する。
 充填材208は、例えば、ガラスビーズのような吸湿性液体Wで劣化しない材質のものを採用することができる。
 支持板209は、充填材208が通過しない程度の大きさの複数の孔を有しており、第1貯留部11の下方に位置している。充填材208は、第1貯留部11において支持板209の上に充填されている。
 エアーポンプ210は、第1貯留部11の下方であって支持板209の下方に空気A1を送り込み、充填された充填材208の下方から上方に向けて空気A1の気流を形成する。
 このような構成の調湿装置において、ノズル部133から吸湿性液体Wを流下させると、吸湿性液体Wは、充填材208を伝って広がり、第1貯留部11の下方に向かって流れる。この状態で、エアーポンプ210によって空気A1の気流を形成すると、充填材208の表面において、空気A1と吸湿性液体Wとが接触する。
 このような構成の調湿装置では、充填材208の表面に吸湿性液体Wを広げることで、空気A1と吸湿性液体Wとの接触面積を広げ、空気A1に含まれる水分を効率的に吸湿性液体Wに吸収させることができる。
 また例えば、上記実施形態では、超音波振動子100を一つ設ける例を示したが、超音波振動子100の数はこれに限定されず、2以上であってもよい。この場合、各超音波振動子100が生じさせる液柱C同士がぶつからないように隣接する超音波振動子100の間隔を調整するとよい。また、超音波振動子130、超音波振動子140についても同様である。
 さらに例えば、上記実施形態では、特許請求の範囲における「誘導部材」として誘導管252を設ける例を示したが、これに限定されない。例えば、本発明の一態様の誘導部材は、第1排気口14が面する空間と、第2排気口15が面する空間との境界に配置される仕切板であってもよい。また、誘導管273、誘導管283についても同様である。
 さらに例えば、上記実施形態では、第1排気口14および第2排気口15をそれぞれ第1貯留部11の上面(+Z側の面)および第2貯留部12の上面(+Z側の面)に設ける例を示したが、第1排気口14および第2排気口15の位置はこれに限定されない。第1排気口14および第2排気口15は下面(-Z側の面)以外の壁面に設けられていてもよい。
 本発明の一態様は、低消費電力で水分の吸着と脱離を行うことが必要な調湿方法などに適用することができる。
 1…筐体、5…内部空間、10,10A…貯留部、11…第1貯留部、12…第2貯留部、13,131,132,152,153,286…流路、14…第1排気口、15…第2排気口、21…第1吸気管、22…第2吸気管、23…第3排気管、24…第4排気管、25…第1切替部、26…第2切替部、101…本体部、102…連結部、103…浮子、160…冷却機構、170…加熱機構、1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006…調湿装置、A1,A2,A3,A4…空気、AR1…第1空間、AR2…第2空間、W,W1,W2…吸湿性液体、W3,W22…霧状液滴、W4…粗大液滴、W11,W12…液体

Claims (21)

  1.  吸湿性物質を含む吸湿性液体を第1空気に接触させ、前記第1空気に含まれる水分を前記吸湿性液体に吸収させる吸湿工程と、
     前記水分を吸収した前記吸湿性液体から前記水分を分離する再生工程と、を有し、
     前記再生工程では、前記水分を吸収した前記吸湿性液体を貯留し、貯留した前記吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射して、前記水分を吸収した前記吸湿性液体から霧状液滴を発生させ、除去することで、前記吸湿性液体から前記水分を分離する調湿方法。
  2.  前記吸湿工程において、前記吸湿性液体を冷却しながら前記第1空気に前記吸湿性液体を接触させる請求項1に記載の調湿方法。
  3.  前記再生工程では、前記水分を吸収した前記吸湿性液体を加熱しながら前記吸湿性液体に超音波を照射する請求項1または2に記載の調湿方法。
  4.  前記再生工程で前記水分を分離した前記吸湿性液体を、前記吸湿工程で再使用する請求項1~3のいずれか1項に記載の調湿方法。
  5.  前記霧状液滴の少なくとも一部を、前記第1空気とは時間的または空間的に異なって存在する第2空気に放出する請求項1~4のいずれか1項に記載の調湿方法。
  6.  前記霧状液滴の少なくとも一部を回収し、回収して得られた第1液体を貯留する請求項1~5のいずれか1項に記載の調湿方法。
  7.  貯留した前記第1液体の少なくとも一部に超音波を照射し、前記第1液体から前記霧状液滴を発生させる請求項6に記載の調湿方法。
  8.  前記霧状液滴は、前記吸湿性物質の一部を含む粗大液滴を含み、
     前記粗大液滴を分離し、回収し、回収して得られた第2液体の少なくとも一部を前記吸湿性液体に混合する請求項1~7のいずれか1項に記載の調湿方法。
  9.  前記第2液体を貯留し、貯留した前記第2液体の少なくとも一部に超音波を照射し、前記第2液体から前記第2液体の霧状液滴を発生させる請求項8に記載の調湿方法。
  10.  内部空間を有する筐体と、
     前記内部空間に配置され、吸湿性物質を含む吸湿性液体を貯留する貯留部と、を備え、
     前記貯留部は、前記筐体の外部の空気を前記内部空間に送り、前記空気と前記内部空間の前記吸湿性液体とを接触させ、前記空気に含まれる水分を前記吸湿性液体に吸収させる手段と、
     前記貯留部と前記筐体の外部とを連通する排気口と、
     前記水分を吸収した前記吸湿性液体の少なくとも一部に超音波を照射する第1超音波発生部と、
     前記水分を吸収した前記吸湿性液体から発生した霧状液滴を除去する第1手段と、有する調湿装置。
  11.  前記吸湿性液体を冷却する冷却機構を備える請求項10に記載の調湿装置。
  12.  前記水分を吸収した前記吸湿性液体を加熱する加熱機構を備える請求項10または11に記載の調湿装置。
  13.  前記霧状液滴の少なくとも一部を回収し、回収して得られた第1液体を捕集する捕集部を備える請求項10~12のいずれか1項に記載の調湿装置。
  14.  前記捕集部は、捕集した前記第1液体の少なくとも一部に超音波を照射する第2超音波発生部と、
     前記第1液体から発生した前記霧状液滴を除去する第2手段と、を備える請求項13に記載の調湿装置。
  15.  前記霧状液滴は、前記吸湿性物質の一部を含む粗大液滴を含み、
     前記粗大液滴を分離し回収し、回収して得られた第2液体の少なくとも一部を前記吸湿性液体に混合する手段を備える請求項10~14のいずれか1項に記載の調湿装置。
  16.  前記第2液体の少なくとも一部に超音波を照射する第3超音波発生部と、
     前記第2液体から発生した前記第2液体の霧状液滴を除去する第3手段と、を備える請求項15に記載の調湿装置。
  17.  前記排気口は、第1排気口と、第2排気口と、を有し、
     前記第1手段は、前記第1排気口が面する空間と、前記第2排気口が面する空間と、前記貯留部の内部を区画する誘導部材を有する請求項10~16のいずれか1項に記載の調湿装置。
  18.  前記排気口は、第1排気口と、第2排気口と、を有し、
     前記貯留部は、第1貯留部と、第2貯留部と、前記第1貯留部と前記第2貯留部とを接続する流路と、有し、
     前記第1貯留部は、前記吸収させる手段と、前記第1排気口と、を有し、
     前記第2貯留部は、前記第1超音波発生部と、前記第1手段と、前記第2排気口と、を有する請求項10~16のいずれか1項に記載の調湿装置。
  19.  前記吸収させる手段と第1空間とを接続する第1吸気管と、
     前記吸収させる手段と第2空間とを接続する第2吸気管と、
     前記第1吸気管と前記第2吸気管とを切り替える第1切替部と、
     前記第2排気口と第1空間とを接続する第3排気管と、
     前記第2排気口と第2空間とを接続する第4排気管と、
     前記第3排気管と前記第4排気管とを切り替える第2切替部と、を有し、
     前記第1切替部と前記第2切替部とは、前記第1空間と前記第2空間とのいずれか一方から前記空気を吸気し、他方に排気するように連動して駆動する請求項17または18に記載の調湿装置。
  20.  前記第1空間を室内とし、前記第2空間を室外とする請求項19に記載の調湿装置。
  21.  前記第1超音波発生部は、超音波を発生させる本体部と、
     前記吸湿性液体よりも低比重の浮子と、
     前記本体部と前記浮子とを連結する連結部と、を有する請求項10~20のいずれか1項に記載の調湿装置。
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