WO2019021634A1 - 電解水散布装置 - Google Patents

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WO2019021634A1
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electrolyzed water
air volume
generation
energization time
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PCT/JP2018/021359
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弘士 小原
北浦 理
陽一 宮田
悠 坂元
広諭 平野
誠 上羽
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an electrolyzed water spray apparatus for producing and spraying electrolyzed water.
  • an electrolyzed water sprayer that generates and sprays electrolyzed water containing hypochlorous acid, which is a reactive oxygen species, by electrolysis.
  • the generation of hypochlorous acid is performed so as to be a fixed generation amount determined based on the generation amount directly set by the user or the air volume set by the user (air volume when spraying the electrolytic water). It was That is, since the production amount of hypochlorous acid is fixed in the conventional electrolyzed water spraying apparatus, there is a possibility that the production amount is too large or too small with respect to the actual use environment.
  • Patent Document 1 there is known a technique of measuring the concentration of hypochlorous acid contained in electrolyzed water and adjusting the amount of hypochlorous acid (Patent Document 1). Further, there is known a technique of adjusting a time for which an electrode is energized in order to generate electrolytic water of a target concentration (Patent Document 2).
  • the technology described above stabilizes the concentration of hypochlorous acid contained in the electrolyzed water, and the optimum amount of hypochlorous acid produced according to the use environment and operation state of the electrolyzed water spraying apparatus It did not reach to offer.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and it is an object of the present invention to provide an electrolyzed water spraying apparatus capable of generating an optimum amount of active oxygen species according to the use environment and the operating state.
  • the electrolytic water spraying apparatus of the present invention is characterized by the following. That is, the electrolytic spraying device of the present invention includes an electrolyzed water generating unit, a spraying unit, and a control unit.
  • the electrolyzed water generating unit generates electrolyzed water.
  • the spraying unit causes the electrolyzed water generated by the electrolyzed water generating unit to be in contact with the air sucked from the air inlet and scatters from the air outlet.
  • the control unit controls the electrolyzed water generation unit, and includes a generation control unit and a generation condition determination unit.
  • the generation control unit controls generation of electrolyzed water by repeating one cycle a plurality of times, in which one cycle is an energization time for energizing the electrolyzed water generation unit to perform electrolysis and a non-energization time after the energization stop.
  • the generation condition determination unit determines the power supply time, the non-power supply time, and the amount of power at the power supply time based on a predetermined environment variable.
  • the energization time for energizing the electrolyzed water generation unit to electrolyze, the non-energization time after the energization stop, and the electric energy in the energization time are based on predetermined environmental variables. Is determined.
  • the electrolyzed water spraying apparatus of this invention can acquire the effect that the optimal amount of active oxygen species can be produced
  • FIG. 1 is a perspective view of an electrolyzed water dispersion apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of the electrolytic water spraying device.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spray device.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spray device.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the electrolytic water spraying apparatus.
  • FIG. 6A is a schematic view showing an example of a temperature and humidity sensor output table.
  • FIG. 6B is a schematic view showing an example of the gas sensor output table.
  • FIG. 6C is a schematic view showing an example of a temperature sensor output table.
  • FIG. 6D is a schematic view showing an example of a humidity sensor output table.
  • FIG. 6A is a schematic view showing an example of a temperature and humidity sensor output table.
  • FIG. 6B is a schematic view showing an example of the gas sensor output table.
  • FIG. 6E is a schematic view showing another example of the gas sensor output table.
  • FIG. 7A is a schematic view showing an air volume-electric energy table.
  • FIG. 7B is a schematic view showing an air volume-energization time table.
  • FIG. 7C is a schematic view showing an air volume-non-energized time table.
  • FIG. 7D is a schematic view showing an air volume-generation condition table.
  • FIG. 8A is a flowchart showing generation condition determination processing.
  • FIG. 8B is a schematic view showing an average air flow rate table.
  • FIG. 9 is an explanatory view for explaining the operation of the electrolytic water spraying apparatus.
  • FIG. 10 is a functional block diagram of an electrolyzed water dispersion apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a functional block diagram of an electrolyzed water dispersion apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11A is a schematic view showing a gas-production condition table.
  • FIG. 11B is a schematic view showing a temperature-generation condition table.
  • FIG. 11C is a schematic view showing a humidity-generation condition table.
  • FIG. 12 is a flowchart showing generation condition determination processing.
  • FIG. 13 is a functional block diagram of an electrolyzed water dispersion apparatus according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 14A is a schematic view showing a count number-generation condition table of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 14B is a schematic view showing a count number-generation condition table of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 15 is a flowchart showing an electrolyzed water generation / dispersion process of the electrolyzed water dispersion apparatus.
  • FIG. 14A is a schematic view showing a count number-generation condition table of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 14B is a schematic view showing a count number-generation condition
  • FIG. 16 is a functional block diagram of an electrolyzed water dispersion apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic view showing an example of the relationship between the carbon dioxide concentration and the purification capacity level.
  • FIG. 18A is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the air volume.
  • FIG. 18B is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the electric energy.
  • FIG. 18C is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the energization time.
  • FIG. 18D is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the non-energization time.
  • FIG. 18A is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the air volume.
  • FIG. 18B is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the electric energy.
  • FIG. 18C is a schematic view showing an example of the relationship between
  • FIG. 18E is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the air volume and the electrolytic water generation condition.
  • FIG. 19 is a functional block diagram of an electrolyzed water dispersion apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic view showing an example of the relationship between the carbon dioxide concentration, the activity amount and the purification capacity level.
  • FIG. 21 is a functional block diagram of an electrolyzed water spraying apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIGS. 1 and 2 are perspective views of the electrolyzed water spray apparatus D.
  • FIG. 1 is the figure which looked at the electrolyzed water spraying apparatus D from the front side.
  • FIG. 2 is a front view of the electrolyzed water spray apparatus D with the panel 3 of FIG. 1 opened.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D includes a substantially box-shaped main body case 1, and substantially square intake ports 2 are provided on both side surfaces of the main body case 1.
  • the top surface of the main body case 1 is provided with an open / close air outlet 6.
  • the blower outlet 6 is in the closed state.
  • An openable / closable panel 3 is provided on the main body side surface 1A which is a right side surface (a side surface on one side of the main body case 1) when viewed from the front side of the main body case 1.
  • the air inlet 2 on the side surface on one side of the main body case 1 is provided in the panel 3.
  • a vertically long rectangular opening 4 is provided in the main body case 1.
  • a water storage unit 14, a tank member 15, a tablet loading case 18 a and the like to be described later are configured to be removable from the main body case 1 through the opening 4.
  • FIG. 3 and 4 are cross-sectional views of the electrolyzed water spray apparatus D.
  • FIG. FIG. 3 is a cross-sectional view of the center portion of the electrolyzed water distribution device D taken in the longitudinal direction, as viewed from the right side.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device D taken longitudinally in the right side in a front view, and is a diagram of the electrolyzed water spraying device D as viewed from the right.
  • an electrolyzed water generator 5 As shown in FIGS. 2, 3 and 4, an electrolyzed water generator 5, a tank member 15, a sprayer 19, and an air passage 8 are provided in the main body case 1.
  • the electrolyzed water generating unit 5 generates electrolyzed water.
  • the electrolyzed water generating unit 5 includes a water storage unit 14, an electrolysis unit 17, an electrolysis promoting tablet feeding unit 18, and a feeding control unit 41 (see FIG. 5).
  • the water storage portion 14 has a box shape with an open top surface, and has a structure capable of storing water.
  • the water storage portion 14 is disposed at the lower portion of the main body case 1, slides horizontally, is detachable from the main body case 1, and can be taken out from the opening 4.
  • the water storage unit 14 stores water supplied from the tank member 15.
  • the electrolytic unit 17 includes an electrode member (not shown), and the electrode member is disposed so as to be immersed in the water in the water storage unit 14. By energizing the electrode member, the electrolytic unit 17 electrochemically electrolyzes the water containing chloride ions in the water storage unit 14 to generate electrolytic water containing active oxygen species.
  • reactive oxygen species refer to molecular oxygen and its related substances that have higher oxidation activity than normal oxygen.
  • so-called narrow active oxygen such as superoxide anion, singlet oxygen, hydroxy radical or hydrogen peroxide includes so-called broad active oxygen such as ozone and hypochlorous acid (hypohalogenous acid).
  • the water in the water storage unit 14 is electrolyzed to generate electrolytic water.
  • the time for conducting electricity to the electrode member is taken as the conducting time
  • the time after the termination of the conduction that is, the time when not conducting
  • the electrolysis unit 17 generates electrolyzed water by repeating the one cycle a plurality of times. If the current application time is increased relative to the current not applied time, electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is generated per cycle.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D determines the current application time, the non-current application time, and the amount of power in the current application time based on predetermined environmental variables. As a result, an optimal amount of reactive oxygen species is generated according to the use environment and the operating condition.
  • the electrolysis promoting tablet charging unit 18 charges the water storage unit 14 with the electrolysis accelerator.
  • the electrolysis promoting tablet loading unit 18 includes a tablet loading case 18a, a tablet loading member (not shown) provided in the tablet loading case 18a, and a tablet loading cover 18b provided detachably on the upper portion of the tablet loading case 18a. And have.
  • the tablet loading case 18 a is configured to be removable from the inside of the main body case 1. The user can load the electrolytic promotion tablet into the tablet loading case 18a by removing the tablet loading cover 18b from the taken-out tablet loading case 18a.
  • the electrolytically-promoting tablet falls from the dropping opening (not shown) on the bottom surface of the tablet loading case 18 a to the water storage portion 14.
  • the electrolytically-promoting tablet is dissolved in the water in the water storage portion 14, the water in the water storage portion 14 becomes water containing chloride ions.
  • An example of the electrolysis promoting tablet is sodium chloride.
  • the electrolysis promotion tablet insertion part 18 may be provided with the sensor which detects that the electrolysis promotion tablet was injected
  • the input control unit 41 is provided, for example, in the vicinity of the falling opening of the bottom surface of the tablet charging case 18a, and controls the charging of the electrolytic acceleration tablet by the electrolytic acceleration tablet inserting unit 18.
  • the feeding control unit 41 starts the rotation of the tablet insertion member provided in the electrolysis promoting tablet insertion unit 18.
  • the input control unit 41 determines the presence or absence of the electrolysis promoting tablet dropped from the tablet charging case 18 a to the water storage unit 14, and if it is determined that the electrolysis promoting tablet falls from the tablet charging case 18 a to the water storage unit 14, the tablet charging Stop pivoting of the member.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D does not need to have the electrolysis promotion tablet injection
  • the electrolyzed water spraying device D may notify the user to insert the electrolysis promoting tablet by displaying or sounding to make the user directly deposit the electrolysis promoting tablet into the water storage portion 14.
  • the tank member 15 is installed on the side surface of the inside of the main body case 1 on the right side in a front view, is detachable from the water storage portion 14, and can be taken out from the main body case 1.
  • the tank member 15 is mounted on a tank holding portion 14 a provided on the bottom surface of the water storage portion 14.
  • the tank member 15 includes a tank 15a for storing water, and a lid 15b provided at an opening (not shown) of the tank 15a.
  • An open / close unit (not shown) is provided at the center of the lid 15b, and when the open / close unit is opened, the water in the tank 15a is supplied to the water storage unit 14.
  • the opening / closing unit is opened by the tank holding unit 14a. That is, when water is put into the tank member 15 and attached to the tank holding part 14a, the opening / closing part is opened, water is supplied from the tank member 15 to the water storage part 14, and water is accumulated in the water storage part 14.
  • the opening of the tank member 15 is water-sealed, and the water supply is stopped. Water remains in the tank member 15, and water in the tank 15a is supplied to the water storage unit 14 each time the water level in the water storage unit 14 is lowered. That is, the water level in the reservoir 14 is kept constant.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D does not need to have the tank member 15.
  • FIG. when the water supply line is pulled from the water pipe to the electrolyzed water spray apparatus D, and the water level in the water storage unit 14 falls, until the water level in the water storage unit 14 rises to a predetermined position, You may supply tap water.
  • the spraying unit 19 sprays the electrolyzed water generated by the electrolyzed water generating unit 5 from the air outlet 6 by bringing the electrolyzed water into contact with the air sucked from the air inlet 2.
  • the scattering unit 19 includes a filter unit 16 and a blower unit 7.
  • the filter unit 16 is a member that brings the electrolytic water stored in the water storage unit 14 into contact with the room air sucked into the main body case 1 by the blower unit 7.
  • the filter unit 16 is configured in a cylindrical shape.
  • a filter 16a having a hole through which air can flow in the circumferential portion is disposed.
  • the filter unit 16 is rotatably incorporated in the water storage unit 14 with the central axis of the filter 16 a as a rotation center so that one end of the filter 16 a is immersed in the electrolyzed water in the water storage unit 14 and retained.
  • the filter unit 16 is rotated by a drive unit (not shown), and has a structure in which the electrolytic water and the room air are continuously brought into contact with each other. That is, the filter unit 16 is immersed in the electrolytic water in the water storage unit 14 to hold the water, and brings the electrolytic water into contact with the indoor air sucked from the air inlet 2.
  • the blower unit 7 guides the air in contact with the filter unit 16 to the blower outlet 6.
  • the blower unit 7 is provided at the central portion of the main body case 1 and includes a motor unit 9, a fan unit 10 rotated by the motor unit 9, and a scroll-shaped casing unit 11 surrounding them.
  • the motor unit 9 is fixed to the casing unit 11.
  • the fan unit 10 is a sirocco fan, and is fixed to a rotating shaft 9 a extending in the horizontal direction from the motor unit 9.
  • the rotation shaft 9 a of the motor unit 9 extends from the front side to the rear side of the main body case 1.
  • the casing portion 11 is provided with a discharge port 12 and a suction port 13.
  • the discharge port 12 is provided on the upper surface side of the main body case 1 of the casing portion 11.
  • the suction port 13 is provided on the back side of the main body case 1 of the casing portion 11.
  • the air volume of the blower unit 7 is determined every air volume unit time (for example, 5 minutes) according to the temperature, humidity, and odor level of gas.
  • the amount of rotation of the motor unit 9 is controlled based on the determined air volume.
  • generates electrolyzed water may be divided
  • an air passage 8 communicating the air inlet 2 and the air outlet 6 is provided.
  • the air passage 8 is provided with a filter unit 16, an air blower 7 and an air outlet 6 in order from the air inlet 2.
  • the fan unit 10 When the fan unit 10 is rotated by the motor unit 9, the external air sucked from the air inlet 2 and entering the air passage 8 is sequentially supplied to the electrolyzed water scattering device D through the filter 16a, the air blower 7, and the air outlet 6. Be blown out of the house. Thereby, the electrolyzed water produced
  • the electrolyzed water spraying apparatus D does not necessarily spray the electrolyzed water itself, and even if it electrolyzes the active oxygen species derived from electrolyzed water (including evaporation) generated as a result, the electrolyzed water is sprayed.
  • the active oxygen species derived from electrolyzed water (including evaporation) generated as a result include.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of the electrolyzed water spraying apparatus D.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D is equipped with the control part 30 which controls the electrolyzed water spraying apparatus D whole, such as the electrolyzed water production
  • the control unit 30 is provided, for example, on the back side of an operation panel provided on the top surface of the main body case 1 (see FIG. 1).
  • the electrolyzed water distribution device D also has a gas sensor 21, a temperature sensor 22, and a humidity sensor 23, which are connected to the control unit 30.
  • the gas sensor 21 acquires the concentration of the gas to be detected.
  • the gas to be detected is, for example, ammonia, acetic acid, isovaleric acid, trimethylamine, hydrogen sulfide, methyl mercaptan, skatole or the like.
  • the temperature sensor 22 acquires a temperature.
  • the humidity sensor 23 acquires humidity.
  • the gas sensor 21, the temperature sensor 22, and the humidity sensor 23 are all provided in a place not affected by the air containing the electrolyzed water (or active oxygen species) blown out from the outlet 6. Thereby, the state (gas concentration, temperature, humidity) of the air in the place where the electrolyzed water spraying apparatus D was installed can be grasped
  • the control unit 30 includes an air volume determination unit 31, a temperature and humidity sensor output table 32, a gas sensor output table 33, a generation control unit 34, a generation condition determination unit 35, and an air volume table 36.
  • the air volume determination unit 31 determines, based on the odor level determined from the gas concentration acquired by the gas sensor 21, the temperature acquired by the temperature sensor 22, and the humidity acquired by the humidity sensor 23 every air volume unit time. The air volume of the blower 7 is determined.
  • the temperature and humidity sensor output table 32 is a table referred to by the air volume determination unit 31 and defines the air volume level to be determined for the temperature and the humidity.
  • FIG. 6A is a schematic view showing an example of the temperature and humidity sensor output table 32. As shown in FIG.
  • the temperature and the humidity are respectively divided in a predetermined range and in a matrix, and an air volume level to be set is associated with each range.
  • the air flow level is indicated in six steps from 1 to 6, and the air flow of the blower 7 is set to increase as the value of the air flow level increases (the air flow level increases).
  • influenza tends to be more prevalent as the temperature is lower and the humidity is lower. Therefore, in the temperature / humidity sensor output table 32 shown in FIG. 6A, the air volume level is specified high at low temperature and low humidity so that influenza viruses can be removed as influenza becomes more prevalent. When the air volume is increased, a large amount of air containing reactive oxygen species is blown out from the air outlet 6, so that many viruses can be inactivated.
  • the gas sensor output table 33 is a table referred to by the air volume determination unit 31, and defines the air volume level to be set with respect to the odor level.
  • FIG. 6B is a schematic view showing an example of the gas sensor output table 33.
  • air volume levels to be set are associated with the odor levels LV0 to LV5.
  • the odor level is set in six stages from odorless LV0 to the most odorous LV6.
  • the air flow level determination unit 31 determines the air flow level according to the gas concentration detected by the gas sensor 21.
  • the air flow level is shown in six stages 1 to 6, as in FIG. 6A.
  • the higher the odor level the higher the air flow level is set so that the odor can be reliably removed.
  • the air volume determination unit 31 determines the air volume level (1) to be set for the temperature acquired by the temperature sensor 22 and the humidity acquired by the humidity sensor 23 from the temperature / humidity sensor output table 32. Further, the air volume determination unit 31 determines the odor level from the gas concentration acquired by the gas sensor 21, and determines the air volume level (2) to be set with respect to the odor level. Then, the air volume determination unit 31 compares the air volume level (1) with the air volume level (2), determines the larger air volume level as the air volume level of the blower 7 in the future air volume unit time, and the air volume level The blower unit 7 is controlled so that
  • FIG. 6C is a schematic view showing an example of a temperature sensor output table.
  • the temperature sensor output table defines an air volume level to be set with respect to the temperature when setting the air volume of the blower 7.
  • the temperature is divided into six in a predetermined range, and an air flow level to be set is associated with each range.
  • FIG. 6D is a schematic view showing an example of a humidity sensor output table.
  • the humidity sensor output table defines an air volume level to be set with respect to the humidity when setting the air volume of the blower 7.
  • the humidity is divided into six in a predetermined range, and an air flow level to be set is associated with each range.
  • the air volume determination unit 31 determines an air volume level (11) to be set for the temperature acquired by the temperature sensor 22 from the temperature sensor output table. Also, the air volume determination unit 31 determines the air volume level (12) to be set for the humidity acquired by the humidity sensor 23 from the humidity sensor output table. Then, the air volume determination unit 31 compares the air volume level (11), the air volume level (12), and the air volume level (2) based on the odor level, and determines the largest air volume level of the blower unit 7 in the future air volume unit time. Determined as the air flow level.
  • the control unit 30 may be provided with either a temperature sensor output table or a humidity sensor output table.
  • the air volume determination unit 31 sets the air volume level to be set with respect to the temperature at that time regardless of the humidity when setting the air volume. To determine).
  • the humidity sensor 23 may not be provided in the electrolyzed water dispersion device D.
  • the air volume determination unit 31 sets the air volume level to be set for the humidity at that time regardless of the temperature when setting the air volume. Determine (12). In this case, the temperature sensor 22 may not be provided in the electrolyzed water distribution device D.
  • the gas sensor 21 may acquire a gas species instead of or in addition to the acquisition of the gas concentration.
  • the gas sensor output table 33 may be one illustrated in FIG. 6E instead of the one illustrated in FIG. 6B.
  • FIG. 6E is a schematic view showing another example of the gas sensor output table. That is, the gas sensor output table 33 illustrated in FIG. 6E defines the air flow level to be set for the gas type acquired by the gas sensor 21 when setting the air flow.
  • ammonia, acetic acid, isovaleric acid, trimethylamine, hydrogen sulfide, methyl mercaptan and skatole are listed as gas species acquired by the gas sensor 21.
  • the air flow level to be set for each gas type is associated so that the air flow level becomes high particularly for the odorous gas type (eg, ammonia, acetic acid).
  • the air volume determination unit 31 determines the air volume level (2) to be set for the gas type acquired by the gas sensor 21 based on the gas sensor output table 33 shown in FIG. 6E.
  • control unit 30 may omit the gas sensor output table 33.
  • the air volume determination unit 31 may set an air volume level corresponding to at least one of temperature and humidity when setting the air volume.
  • the gas sensor 21 may not be provided in the electrolyzed water spraying apparatus D in this case.
  • control unit 30 may omit the temperature and humidity sensor output table 32.
  • the air volume determination unit 31 may set the air volume level corresponding to the acquired gas concentration or gas type when setting the air volume.
  • the temperature sensor 22 and the humidity sensor 23 may not be provided in the electrolyzed water distribution device D.
  • the generation control unit 34 controls the generation of electrolyzed water in the electrolysis unit 17. Specifically, the generation control unit 34 repeats one cycle, with one cycle being an energization time for energizing the electrode members for the electrolysis unit 17 to perform electrolysis and a non-energization time after the energization stop.
  • the electrolytic unit 17 generates electrolytic water.
  • the generation condition determination unit 35 executes a generation condition determination process to be described later, and determines the generation condition when the generation control unit 34 controls the generation of electrolyzed water in the electrolysis unit 17 based on a predetermined environmental variable.
  • the generation conditions determined here are the energization time, the non-energization time, and the power amount in the energization time in the next cycle to generate electrolyzed water.
  • the predetermined environmental variable in the present embodiment is an average value (average air volume) of the wind flow of the blower unit 7 set in the previous one cycle of one cycle for determining the generation condition.
  • the air volume table 36 is a table that is referred to by the generation condition determination unit 35 and defines the generation conditions to be determined for the calculated average air volume of the blower unit 7.
  • the air volume table 36 is illustrated with reference to FIGS. 7A to 7D.
  • FIGS. 7A to 7D four types of air volume tables 36 are illustrated.
  • the control part 30 should just have one type of air volume table 36 in this.
  • FIG. 7A is a schematic view showing the air volume-electric energy table 36a.
  • the amount of power in the energization time is defined as the generation condition to be determined for the calculated average air volume.
  • the air volume-electric energy table 36a is a table in which the average air volume and the electric energy to be determined for the air volume are associated and stored.
  • size of the electric current (electrode current) sent through an electrode member is prescribed
  • the generation condition determination unit 35 determines the current associated with the average air volume from the air volume-electric energy table 36a.
  • the generation condition determination unit 35 controls the voltage applied to the electrode member so that the current flowing to the electrode member becomes the determined current.
  • the amount of power in the energization time is determined with respect to the calculated average air volume.
  • electric energy including all current, voltage, and electric energy.
  • the magnitude of the voltage (electrode voltage) applied to the electrode member may be stored as the electric energy to be determined for the air volume.
  • the generation condition determining unit 35 determines the voltage associated with the average air volume from the air volume-electric energy table 36a, and the current is supplied to the electrode member so that the voltage applied to the electrode member becomes the determined voltage. Control (electrode current).
  • the amount of power in the energization time is determined with respect to the calculated average air volume.
  • the amount of electric power itself to be determined for the amount of air may be stored in the amount-of-air amount table 36a.
  • the generation condition determination unit 35 determines the amount of power associated with the average amount of wind from the amount-of-power table 36a, and applies the voltage applied to the electrode member in the power-on time to become the determined amount of power.
  • the current flowing to the electrode member may be controlled.
  • the generation condition determining unit 35 determines the electric energy (current, voltage) associated with the calculated average air volume as the electrolytic water generation condition.
  • the energization time and the non-energization time which are other generation conditions may be fixed time (for example, 5 minutes of energization time, 60 minutes of non-energization time). Alternatively, it may be determined based on an air volume-energization time table 36b and an air volume-non-energization time table 36c, which are separately provided.
  • FIG. 7B is a schematic view showing the air volume-energization time table 36b.
  • the conduction time is defined as the generation condition to be determined for the calculated average air volume.
  • the air volume-energization time table 36b is a table in which the average air volume and the energization time to be determined for the air volume are associated and stored.
  • the generation condition determining unit 35 determines the electricity distribution time associated with the calculated average air volume as the generation condition of the electrolyzed water.
  • the non-energization time which is another generation condition may be a fixed time (for example, 60 minutes), and the power amount in the energization time may be a fixed value (for example, 100 mA as an electrode current).
  • it may be determined based on the previously described air volume-electric energy table 36a and the air volume-non-energization time table 36c described later provided separately.
  • FIG. 7C is a schematic view showing the air volume-non-energization time table 36c.
  • the non-energization time is defined as the generation condition to be determined for the calculated average air volume.
  • the air volume-non-energization time table 36c is a table in which the average air volume and the non-energization time to be determined for the air volume are associated and stored.
  • the generation condition determining unit 35 determines the non-energization time associated with the calculated average air volume as the generation condition of the electrolyzed water.
  • the energization time which is another generation condition may be a fixed time (for example, 5 minutes), and the power amount in the energization time may be a fixed value (for example, 100 mA as an electrode current).
  • it may be determined based on the air volume-electric energy table 36a and the air volume-energization time table 36b, which are separately provided.
  • FIG. 7D is a schematic view showing the air volume-generation condition table 36d.
  • the air volume-generation condition table 36d is a table in which the average air volume is stored in association with the electric energy to be determined for the air volume, the energization time, and the non-energization time.
  • the generation condition determination unit 35 determines the electric energy, the energization time, and the non-energization time associated with the calculated average air volume as the electrolysis water generation condition. .
  • each of the air volume tables 36 generation conditions are defined such that the concentration of the active oxygen species contained in the electrolyzed water generated is higher as the average air volume is larger. That is, when the average air volume of the blower unit 7 in the previous one cycle is large, which generates electrolyzed water, a large amount of active oxygen species are consumed by the spraying. Therefore, in such a case, the generation condition is determined by the air flow rate table 36 such that a large number of active oxygen species are generated in one cycle of generating the next electrolyzed water.
  • FIG. 8A is a flowchart showing a generation condition determination process performed by the generation condition determination unit 35.
  • the generation condition determination process is a process performed at a stage where one cycle I of producing the electrolyzed water ends and the next cycle II starts.
  • FIG. 8B is a schematic view showing an average air flow rate table.
  • the average value (average air volume) of the air flow of the blower unit 7 set in one cycle I so far is calculated (S11).
  • the average air volume calculated here is a value including a decimal point.
  • the average air volume associated with the generation condition in the air volume table 36 is a natural number of 1 to 6 as shown in FIGS. 7A to 7D.
  • the average air volume used to determine the generation condition is determined using the calculated average air volume and the average air volume table shown in FIG. 8B.
  • the average air volume table stores the upper limit and the lower limit of the range of the calculated average air volume, and the average air volume for condition determination corresponding to the calculated average air volume of the range indicated by the upper limit and the lower limit. That is, in the process of S11, the average air volume for condition determination associated with the range including the calculated average air volume is determined from the average air volume table shown in FIG.
  • the generation condition of the electrolyzed water in the next cycle II to generate the electrolyzed water is determined (S12), and then the generation condition determination process is ended.
  • the generation conditions current-on time, current-off time and power amount associated with the average air volume for condition determination determined in the process of S11 are electrolyzed in the next cycle II.
  • the generation condition of water is determined based on the air volume table 36.
  • FIG. 9 is an explanatory view for explaining the operation of the electrolyzed water dispersion device D according to the present embodiment.
  • the air volume level of the blower unit 7 is based on the temperature acquired by the temperature sensor 22, the humidity acquired by the humidity sensor 23, and the gas concentration acquired by the gas sensor 21 every air volume unit time. It is determined by the air volume determination unit 31. For example, in the cycle (1) which is one cycle of producing the electrolyzed water, the air flow level is set to 4, 3, 1, 3 for each air flow unit time according to the temperature, humidity, and gas concentration.
  • an average of the generation conditions of the electrolyzed water in the cycle (2) is an average value of the air volume levels set in the cycle (1) It is determined by the generation condition determination unit 35 based on the air volume.
  • the average air volume of the period (1) is calculated as 2.75. Therefore, the average air volume for condition determination is determined to be “3” by the average air volume table shown in FIG. 8B.
  • the generation conditions of the electrolyzed water associated with the average air volume for condition determination are determined as the electrolyzed water generation conditions in the period (2), that is, the energization time, the non-energization time, and the electric energy.
  • the generation control unit 34 controls the electrolyzed water generating unit 5 so as to generate electrolyzed water with the current application time, the non-current application time, and the electric energy determined for the cycle (2).
  • the air volume level of the blower unit 7 in the cycle (2) is determined by the air volume determination unit 31 for each air volume unit time according to the temperature, humidity, and gas concentration, as in the cycle (1). Then, when the cycle (3) which is one cycle of producing the next electrolytic water is started, the electrolytic water production conditions in the cycle (3) are the average value of the air volume levels set in the cycle (2) It is determined by the generation condition determination unit 35 based on a certain average air volume.
  • the energization time to the electrolyzer 17 in one cycle for producing electrolyzed water based on the air volume of the blower 7 which is a predetermined environmental variable.
  • the non-energization time after energization and the power amount in the energization time are determined.
  • the optimal amount of reactive oxygen species can be generated according to the use environment of the electrolyzed water distribution device D.
  • the generation condition of the electrolyzed water is determined based on the air volume set in the blower unit 7. The stronger the air volume, the more reactive oxygen species contained in the electrolyzed water are consumed, so by determining the electrolytic water generation conditions so that a large amount of active oxygen species is generated when the air volume is set strongly. According to the use environment, it can generate an optimal amount of reactive oxygen species.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D of the present embodiment averages the air volume levels set in the blower unit 7 in the previous cycle.
  • the average air volume is calculated, and the generation conditions of the electrolyzed water in the next cycle are determined based on the average air volume.
  • the generation condition of the electrolyzed water can be determined such that the same amount of reactive oxygen species as the amount of reactive oxygen species consumed in the previous cycle is generated in the next cycle.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of this embodiment determines the electricity supply time, the non-energization time, and electric energy as production conditions of electrolyzed water.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of this embodiment determines the electricity supply time, the non-energization time, and electric energy as production conditions of electrolyzed water.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the first embodiment sets the air volume of the blower unit 7 according to the gas concentration, temperature, and humidity for each air volume unit time, while electrolyzed water is generated in the next one cycle of generating electrolyzed water.
  • the generation conditions were determined based on the average value of the air volume set in the previous one cycle.
  • the electrolytic water dispersion apparatus D according to the second embodiment generates electrolytic water and determines the electrolytic water generation conditions in the next cycle, the average value of the gas concentration in the previous cycle and the temperature Calculate the average value and the average value of humidity.
  • generation conditions of the electrolyzed water in 1 cycle of next time are determined by making the calculated average value into a predetermined
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the second embodiment will be described focusing on differences from the electrolyzed water dispersion apparatus D of the first embodiment.
  • symbol is attached
  • FIG. 10 is a functional block diagram of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the second embodiment.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the present embodiment includes a generation condition determination section 37 and a condition table 38 in place of the generation condition determination section 35 and the air volume table 36 of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the first embodiment.
  • the outputs of the gas sensor 21, the temperature sensor 22, and the humidity sensor 23 are input not only to the air volume determination unit 31 but also to the generation condition determination unit 37.
  • the generation condition determination unit 37 executes generation condition determination processing described later with reference to the condition table 38 shown in FIGS. 11A to 11C, and the generation condition when the generation control unit 34 controls the generation of electrolyzed water in the electrolysis unit 17 Is determined based on predetermined environmental variables. Specifically, when one cycle of producing electrolytic water next time is started, an average value of gas concentration, an average value of temperature, and an average value of humidity as predetermined environmental variables, the gas sensor 21 , Temperature sensor 22 and humidity sensor 23 are calculated. And based on these average values, the production
  • the condition table 38 is a table that is referred to by the generation condition determination unit 37 and defines the generation conditions to be determined with respect to the respective average values of the calculated gas concentration, temperature, and humidity.
  • the condition table 38 is illustrated with reference to FIGS. 11A to 11C. In FIGS. 11A to 11C, three types of condition tables 38 are illustrated.
  • FIG. 11A is a schematic view showing a gas-production condition table 38a.
  • the power amount, the energization time, and the non-energization time are defined as generation conditions to be determined with respect to the calculated average value of the gas concentration.
  • the gas-production condition table 38a stores the amount of electric power (electrode current) to be determined for the odor levels LV0 to LV5 of the gas, the energization time and the non-energization time in association with each odor level.
  • the generation condition determination unit 37 determines the odor level in six stages of LV0 to LV5 from the calculated average value of the gas concentration. Then, in the gas-production condition table 38a, the generation condition determination unit 37 determines the amount of electric power, the energization time and the non-energization time associated with the determined odor level as the generation condition of electrolyzed water in the next cycle. .
  • FIG. 11B is a schematic view showing the temperature-generation condition table 38b.
  • the power amount, the energization time, and the non-energization time are defined as the generation conditions to be determined with respect to the calculated average value of the temperature.
  • the temperature-generation condition table 38b divides the temperature into six in a predetermined range, and relates the amount of power (electrode current) to be determined for each range, the energization time, and the non-energization time to each range.
  • the generation condition determination unit 37 generates the electrolyzed water in the next one cycle of the electric energy, the energization time, and the non-energization time associated with the range including the calculated average value of the temperatures in the temperature-generation condition table 38b. Determined as a condition.
  • FIG. 11C is a schematic view showing the humidity-generation condition table 38c.
  • the power amount, the energization time, and the non-energization time are defined as the generation conditions to be determined with respect to the calculated average value of the humidity.
  • the humidity-generation condition table 38c stores the humidity divided into six in a predetermined range, and relates to each range the amount of electric power (electrode current) to be determined for each range, the energization time and the non-energization time Do.
  • the generation condition determination unit 37 generates the electrolyzed water in the next one cycle of the electric energy, the energization time, and the non-energization time associated with the range including the calculated average value of the humidity in the humidity-generation condition table 38c. Determined as a condition.
  • the magnitude of the current (electrode current) supplied to the electrode member is specified as the amount of power to be determined.
  • the generation condition determination unit 37 determines the electrode current from the condition table 38, and controls the voltage applied to the electrode member so that the determined current flows to the electrode member, thereby determining the amount of power as a result. .
  • the generation condition determination unit 35 determines the electrode voltage from the condition table 38, and controls the current supplied to the electrode member so that the determined voltage is applied to the electrode member, thereby determining the amount of power as a result.
  • the power amount itself to be determined may be stored in the condition table 38.
  • the amount of power as the generation condition may be determined from the condition table 38, and the voltage applied to the electrode member and the current supplied to the electrode member may be controlled during the energization time so as to be the determined amount of power.
  • the power amount, the energization time, and the non-energization time are stored as generation conditions to be determined, but at least one of them is stored. May be stored. In this case, with regard to generation conditions not stored in the condition table 38, regardless of each calculated average value, the generation condition determination unit 37 determines a predetermined fixed value.
  • the generation condition of electrolyzed water is stored in association with the odor level in the gas-production condition table 38a shown in FIG. 11A
  • the generation condition of electrolyzed water is related to a gas type instead. It may be stored.
  • the generation condition of the electrolyzed water associated with the gas type acquired by the gas sensor 21 in the previous one cycle is determined as the gas-generation condition table when determining the generation condition of the electrolyzed water in the next one cycle. Determined from 38a.
  • generated most are determined as production
  • the average value of the calculated temperature and the average value of the calculated humidity are shown.
  • a temperature and humidity-generation condition table may be provided in which the electric energy, the energization time, and the non-energization time are defined.
  • the temperature and the humidity are each divided in a predetermined range, and generation conditions to be set are associated with each range.
  • the generation condition determination unit 37 sets the generation condition associated with the range including the average value of the calculated temperature and the average value of the calculated humidity in the temperature / humidity-generation condition table as electrolyzed water in the next cycle. Determined as the generation condition of.
  • control unit 30 may have at least one kind of condition table 38 among the condition tables 38a to 38c illustrated in FIGS. 11A to 11C.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the generation condition determination process performed by the generation condition determination unit 37.
  • the generation condition determination process is a process performed at a stage where one cycle I of producing the electrolyzed water ends and the next cycle II starts.
  • the generation condition determination process first, average values of gas concentration, temperature, and humidity in one cycle I as predetermined environmental variables are calculated based on the outputs of the gas sensor 21, the temperature sensor 22, and the humidity sensor 23 (S21) .
  • the maximum value, the median value, and the mode value may be calculated instead of the average value, and it is derived from the correlation between changes in gas concentration, temperature, humidity, and air volume. The value may be calculated based on the following function.
  • the generation condition determination process subsequently, the generation condition of the electrolyzed water in the next one cycle II of producing the electrolyzed water is determined (S22), and then the generation condition determination process is ended.
  • the odor level is determined based on the average value of the gas concentration calculated by the process of S21, and the amount of electric power (electrode current) associated with the determined odor level, the energization time, The non-energization time is read out from the gas-condition table 38a, and these are tentatively determined as generation conditions in the next one cycle II.
  • the electric energy (electrode current) associated with the range including the average value of the temperature calculated by the process of S21, the energization time, and the non-energization time are read from the temperature-condition table 38b, Temporarily determined as a generation condition in period II.
  • the electric energy (electrode current) associated with the range including the average value of the humidity calculated by the process of S22, the energization time, and the non-energization time are read out from the humidity-condition table 38c, Temporarily determined as a generation condition in period II.
  • the production condition that produces the largest amount of active oxygen species is finally determined as the production condition of electrolyzed water in the next cycle II.
  • the air volume determination unit 31 controls the air volume of the blower 7 according to the gas concentration (odor level), temperature, and humidity for each air volume unit time, as in the first embodiment. Set As the air volume is stronger, more active oxygen species contained in the electrolyzed water are consumed, so a large amount of active oxygen species is generated when the air volume is strongly set.
  • generation conditions of electrolyzed water are determined based on the gas concentration (odor level), temperature, and humidity which are parameters for determining this air volume. In this way, by determining the generation conditions of the electrolyzed water so that a large amount of reactive oxygen species is generated with respect to the gas concentration (odor level), temperature and humidity where the air volume is strongly set, Accordingly, an optimal amount of reactive oxygen species can be generated.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D of the present embodiment is an average value of gas concentration (odor level), temperature, and humidity in the last cycle.
  • the conditions for generation of electrolyzed water in the next cycle are determined based on these average values.
  • the generation condition of the electrolyzed water can be determined such that the same amount of reactive oxygen species as the amount of reactive oxygen species consumed in the previous cycle is generated in the next cycle.
  • generation part 5 is sprayed by the spraying part 19 outside.
  • the water level in the water storage section 14 is kept constant by the water in the tank member 15, but the active oxygen species contained in the electrolyzed water are reduced by the dispersion.
  • the amount of active oxygen species in the water storage portion 14 becomes substantially equal to zero. That is, it can be said that the concentration of active oxygen species in the electrolyzed water decreases with the passage of time. This means that the performance of the electrolyzed water sprayer is reduced.
  • an electrolysis promoting tablet may be added, but it may take a long time for the electrolyzed water to reach the target concentration of active oxygen species.
  • an electrolyzed water spray apparatus D capable of dynamically changing the amount of generation of active oxygen species based on the operation state will be described.
  • the electrolytic water dispersion apparatus D of the third embodiment will be described focusing on differences from the electrolytic water dispersion apparatus D of the first embodiment.
  • symbol is attached
  • FIG. 13 is a functional block diagram of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the third embodiment.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D of this embodiment is equipped with the control part 130 which controls the electrolyzed water spraying apparatus D whole, such as the electrolyzed water production
  • the control unit 130 will be described below.
  • the control unit 130 is provided, for example, on the back side of the operation panel provided on the top surface of the main body case 1 (see FIG. 1).
  • the control unit 130 includes an air volume determination unit 131, an input signal reception unit 121, a cycle count unit 123, a generation control unit 134, a generation condition determination unit 135, and a count number-generation condition table 136.
  • the air volume determination unit 131 determines the air volume of the blower 7 based on the air volume set in the air volume setting unit 122 by the user's input. Specifically, the air volume determination unit 131 acquires the air volume stored in the air volume setting unit 122, determines the number of rotations of the motor unit 9 based on this, and transmits it to the blower unit 7. In addition, a user determines the air volume of the ventilation part 7, and inputs it from an operation panel, for example.
  • the input signal receiving unit 121 obtains, via the input signal, that the electrolysis promoting tablet inserting unit 18 has inserted the electrolysis promoting tablet.
  • the insertion signal may be transmitted from the electrolysis promotion tablet insertion reception unit 142.
  • the charging promotion signal is transmitted using the electrolysis promotion tablet feeding receiving unit 142.
  • the electrolysis promotion tablet insertion reception unit 142 transmits the injection signal reception unit 121 And transmit the input signal.
  • the cycle counting unit 123 counts how many times the cycle is repeated, with the energizing time and the non-energizing time as one cycle. In addition, the count is reset based on the charge injection command of the electrolysis promoting tablet, but the details will be described later.
  • the generation control unit 134 controls the generation of electrolyzed water in the electrolysis unit 17. Specifically, the generation control unit 134 repeats the one cycle by setting the energization time for energizing the electrode member for the electrolysis unit 17 to be electrolyzed and the non-energization time after the energization stop as one cycle.
  • the electrolytic unit 17 generates electrolytic water.
  • the generation condition determination unit 135 executes an electrolytic water generation / dispersion process described later, and determines the generation condition when the generation control unit 134 generates electrolytic water in the electrolytic unit 17 based on a predetermined environmental variable.
  • the generation conditions determined here are the energization time, the non-energization time, and the power amount in the energization time in the next cycle to generate electrolyzed water.
  • the predetermined environment variable in the present embodiment is the input signal received by the input signal receiving unit 21.
  • the count number-generation condition table 136 is referred to by the generation condition determination unit 135. Specifically, the count number-generation condition table 136 is a table in which the cycle count number (number of times) and the generation condition are defined in association with each other.
  • FIGS. 14A and 14B are schematic views schematically showing an example of the count number-generation condition table 136.
  • FIG. 14A and 14B are schematic views schematically showing an example of the count number-generation condition table 136.
  • size of the electric current (electrode current) sent through an electrode member is prescribed
  • the generation condition determination unit 135 determines the electrode current associated with the count number, the energization time, and the non-energization time from the count number-generation condition table 136. If the voltage applied to the electrode member is controlled so that the current flowing to the electrode member becomes the determined current, the amount of power is determined with respect to the count number.
  • the energizing time and the non-energizing time are controlled by the time of flowing the electrode current and the time of not flowing (stopping).
  • the magnitude of the voltage (electrode voltage) applied to the electrode member may be stored as the amount of power to be determined for the count number.
  • the generation condition determination unit 135 determines the voltage associated with the count number from the count number-generation condition table 136, and supplies the voltage applied to the electrode member to the electrode member so as to be the determined voltage. Control the current (electrode current).
  • the count amount-generation condition table 136 may store the power amount itself to be determined for the count number. In this case, the power amount associated with the count number is determined from the count number-generation condition table 136, and the voltage applied to the electrode member and the current supplied to the electrode member are controlled to achieve the determined power amount. Just do it.
  • the amount of power to generate a large amount of active oxygen species, the energization time, and the non-energization time are defined. It is set to the power supply mode. And about count number 4 or later, electric energy, generation
  • FIG. 15 is a flowchart showing the electrolyzed water generation / dispersion process of the electrolyzed water dispersion apparatus D.
  • This flowchart shows the process from the time when the water storage section 14 is filled with new water by the user.
  • the control unit 130 detects this via a sensor or the like, and instructs the electrolysis promoting tablet feeding unit 18 to throw in the electrolysis promoting tablet.
  • the electrolysis promoting tablet feeding unit 18 throws the electrolysis promoting tablet into the water storage unit 14. Then, when this fact is confirmed (detected) by a sensor or the like, the electrolysis promoting tablet feeding unit 18 transmits, to the feeding signal reception unit 121, a feeding signal indicating that the electrolysis promoting tablet has been fed to the water storage unit 14.
  • the cycle counting unit 123 resets the cycle count number (S1).
  • the cycle counting unit 123 adds +1 to the cycle count number (S2).
  • the generation condition determination unit 135 determines the generation condition according to the cycle count number (S3). Specifically, the generation condition determination unit 135 first acquires the cycle count number after being added from the cycle count unit 123. Next, the generation condition determination unit 135 refers to the count number-generation condition table 136 to acquire the electrode current (electric energy), the energization time, and the non-energization time that match the acquired cycle count number. The electrode current (electric energy) acquired from the count number-generation condition table 136, the energization time, and the non-energization time are generation conditions.
  • the water of the water storage part 14 is satisfy
  • the power amount is set lower and the energization time is set shorter in the generation condition than when the cycle count number is small (for example, see the normal energization mode shown in FIG. 14B).
  • the electrolysis promotion tablet concentration of the water in the water storage part 14 can be maintained appropriately, and it becomes possible to keep the performance of the electrolysis water dispersion apparatus D constant.
  • the electrolysis promotion tablet concentration of the water in water storage part 14 falls, it is expected that the generation efficiency of active oxygen species falls.
  • the generation condition table 136 may be set.
  • the electrolysis unit 17 generates electrolyzed water by energizing the electrode members under the determined generation conditions (electric energy, energization time, non-energization time). Active oxygen species contained in the generated electrolyzed water are sprayed by the spray unit 19 (S4).
  • the electrolysis unit 17 produces electrolyzed water under the determined production conditions.
  • the control unit 130 compares the cycle count number stored in the cycle counting unit 123 with the threshold value X (S6).
  • the threshold value X refers to the number of cycles in which the concentration of the electrolysis promoting tablet in the electrolyzed water decreases.
  • the threshold value X means the number of cycles in which the introduction of a new electrolytically promoted tablet is required.
  • the threshold value X is fluctuate
  • the process returns to the step of S2, and this operation is repeated thereafter.
  • the generation condition determination unit 135 changes the generation condition to be executed in the next period based on the count number-generation condition table 136. Also, as described above, when the cycle count number is increased, although the concentration is decreased by spraying, the concentration of reactive oxygen species is higher than that of fresh water. Therefore, as shown in FIGS. 14A and 14B, the generation conditions are changed so as to reduce the generation of the electrolyzed water as the count number increases.
  • the process returns to the step of S0 and this operation is repeated thereafter.
  • the fact that the electrolytically-promoting tablet is introduced means that the concentration of the electrolytically-promoting tablet in the water in the water storage section 14 is lowered, so the cycle count number is set as in the case of being filled with new water. By resetting, a large amount of power and energization time are set under the generation condition.
  • the amount of generated active oxygen species can be dynamically changed because the amount of electric power, the energizing time, and the non-energizing time of the electrolytic unit 17 are changed based on the operating state.
  • an electrolyzed water dispersion apparatus D according to a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • the same components as those of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • FIG. 16 is a functional block diagram of an electrolyzed water dispersion apparatus D according to a fourth embodiment of the present invention.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D is equipped with the control part 230 which controls the electrolyzed water spraying apparatus D whole, such as the electrolyzed water production
  • the control unit 230 is provided, for example, on the back side of the operation panel provided on the top surface of the main body case 1 (see FIG. 1).
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D also includes a carbon dioxide calculation unit 251, which is connected to the control unit 230.
  • the carbon dioxide calculation unit 251 includes a carbon dioxide detection unit 252 that detects carbon dioxide, and a carbon dioxide concentration estimation unit 253 that estimates the concentration of carbon dioxide from the value of the carbon dioxide detection unit 252, and calculates the concentration of carbon dioxide Do.
  • the carbon dioxide detection unit 252 is provided in a place not affected by air containing electrolyzed water (or reactive oxygen species) blown out from the blowout port 6. Thereby, the density
  • the control unit 230 includes a generation condition determination unit 254 and a generation control unit 234.
  • the generation control unit 234 controls the generation of electrolyzed water in the electrolysis unit 17. Specifically, the generation control unit 234 repeats the one cycle by setting the energization time for energizing the electrode member to electrolyze the electrolysis unit 17 and the non-energization time after the energization stop as one cycle.
  • the electrolytic unit 17 generates electrolytic water.
  • the generation condition determination unit 254 determines the generation condition when the generation control unit 234 generates the electrolyzed water in the electrolysis unit 17 and the air volume of the blower unit 7 based on a predetermined environmental variable, for each air volume unit time.
  • the generation conditions determined here are the energization time, the non-energization time, and the power amount in the energization time in the next cycle to generate electrolyzed water.
  • the predetermined environmental variable in the present embodiment is the value of the carbon dioxide concentration calculated by the carbon dioxide calculation unit 251. From the value of carbon dioxide concentration, the purification capacity level to be described later is determined.
  • FIG. 17 is a schematic view showing an example of the relationship between the carbon dioxide concentration and the purification capacity level. Based on this, the generation condition determination unit 254 determines the purification capacity level of the electrolyzed water spray device D.
  • the concentration range of carbon dioxide calculated by the carbon dioxide calculation unit 251 and the purification level are associated.
  • the purification capacity level is indicated in three stages of LV1 to LV3, and the purification capacity level is set to be higher as the concentration of carbon dioxide is higher.
  • the concentration of carbon dioxide in the room increases due to the influence of carbon dioxide discharged from the breathing of the occupant.
  • FIG. 18A is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the air volume. Based on this, the generation condition determination unit 254 determines the air volume of the electrolyzed water spray device D.
  • the purification capacity level and the air volume are associated.
  • the air volume is shown in three stages of 1 to 3, and the air volume is set to be larger as the purification capability level is higher.
  • the air volume is increased, a large amount of air containing reactive oxygen species is blown out from the air outlet 6, so that many viruses can be inactivated.
  • FIG. 18B is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the electric energy. Based on this, the generation condition determination unit 254 determines the amount of power of the electrolyzed water spray device D.
  • the purification capacity level and the amount of power are associated.
  • the magnitude of the current (electrode current) supplied to the electrode member is defined as the amount of power to be determined.
  • the electrode current is shown in three stages 1 to 3. The higher the purification capacity level, the larger the electrode current is set.
  • the amount of power during the energization time is determined.
  • electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is generated.
  • many viruses can be inactivated.
  • FIG. 18C is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the energization time. Based on this, the generation condition determination unit 254 determines the current application time of the electrolyzed water spray device D.
  • the purification capability level and the energization time are associated.
  • the energization time is shown in three stages of 1 to 3, and the higher the purification capacity level, the longer the energization time. If the current application time is longer, electrolytic water containing a larger amount of active oxygen species is generated. Furthermore, since the amount of reactive oxygen species contained in the air blown out from the blowout port 6 also increases, many viruses can be inactivated.
  • FIG. 18D is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the non-energization time. Based on this, the generation condition determination unit 254 determines the current application time of the electrolyzed water spray device D.
  • the purification capability level and the non-energization time are associated.
  • the non-energization time is shown in three stages of 1 to 3, and the higher the purification capacity level, the shorter the non-energization time. If the non-energization time becomes short, the energization time in one cycle of generating the electrolyzed water becomes longer, and electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is generated per cycle. Furthermore, since the amount of reactive oxygen species contained in the air blown out from the blowout port 6 also increases, many viruses can be inactivated.
  • FIG. 18E is a schematic view showing an example of the relationship between the purification capacity level and the air volume and the electrolytic water generation condition. Based on this, the generation condition determination unit 254 determines the air volume of the electrolyzed water distribution device D and the electrolyzed water generation condition.
  • the purification capacity level is associated with the air volume and the electrolyzed water generation condition.
  • the air volume and the electrolyzed water generation conditions to be determined the air volume, the energization time in one cycle of producing the electrolyzed water, the non-energization time, and the electric energy in the energization time are defined.
  • Air volume and electrolyzed water generation conditions are shown in three stages 1 to 3. The higher the purification capacity level, the more the electrolyzed water is generated per cycle of electrolyzed water generation, and the electrolyzed water containing a large amount of active oxygen species is generated. Is set as
  • FIG. 18E shows a combination of all of FIGS. 18A to 18D, it may be a combination of two or more.
  • the change of the air volume is determined every air volume unit time (for example, 5 minutes).
  • the amount of power is changed each time the power is on. On the other hand, if de-energized, it is changed from the next energization.
  • the conduction time if current is being supplied, the current conduction time is compared with the current conduction time after the change, and it is determined whether to continue the conduction or to stop the conduction and switch to the non-conduction. On the other hand, if de-energized, it is changed from the next energization.
  • the non-energization time if non-energization is being performed, the current non-energization time is compared with the non-energization time after the change, and it is determined whether to continue de-energization or switch de-energization and switch to energization. On the other hand, if the power is on, it is changed from the next time the power is not on.
  • the current application time to the electrolyzing unit 17 in one cycle of producing electrolyzed water based on the value of the carbon dioxide calculating unit 251 which is a predetermined environmental variable.
  • the non-energization time after the energization, the power amount in the energization time, and the air volume of the blower unit 7 are determined.
  • the optimal amount of reactive oxygen species can be generated according to the use environment of the electrolyzed water distribution device D. Furthermore, since the amount of reactive oxygen species contained in the air blown out from the blowout port 6 also increases, many viruses can be inactivated.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of this embodiment determines the electricity supply time, the non-energization time, and electric energy as production conditions of electrolyzed water.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of this embodiment determines the electricity supply time, the non-energization time, and electric energy as production conditions of electrolyzed water.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D which is 5th Embodiment of this invention is demonstrated.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the fourth embodiment is based on the value of the carbon dioxide calculation unit 251, the energization time to the electrolysis unit 17 in one cycle of producing electrolyzed water, the non-energization time after the energization, and the energization time. The amount of power and the amount of air of the blower 7 were determined.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the fifth embodiment supplies electricity to the electrolyzing unit 17 in one cycle of producing electrolyzed water based on the value of the carbon dioxide calculating unit 251 and the value of the activity determining unit 355.
  • the time, the non-energization time after the energization, the power amount in the energization time, and the air volume of the blower unit 7 are determined.
  • electrolyzed water scattering device D of the fifth embodiment will be described focusing on differences from the electrolyzed water spraying device D of the fourth embodiment.
  • electrolytic water distribution device D of a 4th embodiment the same numerals are attached and explanation is omitted.
  • FIG. 19 is a functional block diagram of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the fifth embodiment.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of this embodiment includes a generation condition determination unit 354 instead of the generation condition determination unit 254 of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the fourth embodiment.
  • the generation condition determination unit 354 receives not only the value of the carbon dioxide calculation unit 251 but also the value of the activity amount determination unit 355.
  • the activity amount determination unit 355 determines the activity amount of a person from the person detection unit 356, but is not limited to this.
  • the human detection unit 356 is, for example, a pyroelectric infrared sensor.
  • the activity determination unit 355 determines the amount of activity from the amplitude and time of the output signal of the pyroelectric infrared sensor.
  • the generation condition determination unit 354 determines the generation condition when the generation control unit 234 generates the electrolyzed water in the electrolysis unit 17 and the air volume of the blower unit 7 based on a predetermined environment variable for each air volume unit time.
  • the generation conditions determined here are the energization time, the non-energization time, and the electric energy in the energization time in one cycle of generating the electrolyzed water.
  • the predetermined environmental variables in the present embodiment are the carbon dioxide concentration calculated by the carbon dioxide calculation unit 251 and the activity amount of a person which is the detection value of the activity amount determination unit 355. The level of carbon dioxide concentration and the amount of human activity determine the level of purification capacity described later.
  • FIG. 20 is a schematic view showing an example of the relationship between the carbon dioxide concentration, the activity amount, and the purification capacity level. Based on this, the generation condition determination unit 354 determines the purification capacity level of the electrolyzed water spray device D.
  • the concentration range of carbon dioxide acquired from the carbon dioxide calculation unit 251, the activity amount of a person acquired from the activity amount determination unit 355, and the purification level are associated.
  • the activity amount is indicated by two stages of large and small
  • the purification ability level is indicated by three stages of LV1 to LV3
  • the threshold of carbon dioxide concentration is changed according to the size of the activity. .
  • the purification capability level is set to be higher. That is, the relationship between the threshold A3 in which the activity amount is “large” and the purification capacity level is LV3 and the threshold A2 in which the activity amount is “small” and the purification capacity level is LV3 is A3 ⁇ A2.
  • the relationship between the purification capacity level, the generation condition of the electrolyzed water in the electrolysis unit 17 and the air volume of the blower unit 7 is the same as that of the electrolyzed water dispersion device D of the fourth embodiment.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the present embodiment includes the activity amount determination unit 355. If the concentration of carbon dioxide emitted from the occupants is high, the amount of activity of the occupants may be increased. Therefore, it can be detected by the activity amount determination unit 355 that the activity amount of the occupant becomes high, and the purification capacity level can be increased before the carbon dioxide concentration detected by the electrolyzed water scattering device D becomes high.
  • the energization time to the electrolysis unit 17 in the above, the non-energization time after the energization, the power amount in the energization time, and the air volume of the blower unit 7 are determined.
  • the optimal amount of reactive oxygen species can be generated according to the use environment of the electrolyzed water distribution device D. Furthermore, since the amount of reactive oxygen species contained in the air blown out from the blowout port 6 also increases, many viruses can be inactivated.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of this embodiment uses the relationship between the carbon dioxide concentration, the activity amount, and the purification capacity level.
  • the activity of the occupant causes an increase in respiration rate of the occupant and an increase in carbon dioxide concentration. Therefore, by detecting the amount of activity of the occupants, the purification capability level can be changed earlier by the amount of carbon dioxide diffused. As a result, an optimum amount of reactive oxygen species can be generated according to the use environment of the electrolyzed water spraying apparatus D, and furthermore, the amount of reactive oxygen species contained in the air blown out from the outlet 6 also increases. It can inactivate the virus.
  • an electrolyzed water dispersion apparatus D according to a sixth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the generation conditions of the electrolyzed water and the air volume of the blower 7 were determined based on the value of the carbon dioxide calculating unit 251 and the value of the activity determining unit 355.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the sixth embodiment calculates the carbon dioxide concentration from the output of the hydrogen detection unit 459 instead of the carbon dioxide detection unit 252.
  • the electrolytic water dispersion apparatus D of the sixth embodiment will be described focusing on differences from the electrolytic water dispersion apparatus D of the fifth embodiment.
  • symbol is attached
  • FIG. 21 is a functional block diagram of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the sixth embodiment.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D of the present embodiment includes a carbon dioxide calculation section 458 instead of the carbon dioxide calculation section 251 of the electrolyzed water dispersion apparatus D of the fifth embodiment.
  • the carbon dioxide calculation unit 458 includes a hydrogen detection unit 459 and a human discharge carbon dioxide estimation unit 460.
  • the human discharge carbon dioxide estimation unit 460 estimates the carbon dioxide concentration from the value of the hydrogen detection unit 459 based on the relationship between the hydrogen concentration in the human breath and the carbon dioxide concentration.
  • the carbon dioxide concentration can be calculated by the hydrogen detection unit 459 instead of the carbon dioxide detection unit 252, and the active oxygen species of the optimum amount can be generated more inexpensively according to the usage environment of the electrolyzed water dispersion apparatus D. Furthermore, since the amount of reactive oxygen species contained in the air blown out from the blowout port 6 also increases, many viruses can be inactivated.
  • the technology in the present invention is not limited to this, and can be applied to an embodiment in which changes, replacements, loads, omissions, and the like are performed. Moreover, it is also possible to combine each component demonstrated by said embodiment, and to set it as a new embodiment.
  • the electrolyzed water spray apparatus according to the present invention is useful as an electrolyzed water spray apparatus for removing (including inactivation) bacteria, fungi, viruses, odors and the like in the air.

Landscapes

  • Disinfection, Sterilisation Or Deodorisation Of Air (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

電解水散布装置(D)は、電解水生成部(5)と、散布部(19)と、制御部(30)とを備える。制御部(30)は、電解水生成部(5)を制御するものであり、生成制御部(34)と、生成条件決定部(35)とを備える。生成制御部(34)は、電解水生成部(5)へ電気分解するために通電を行う通電時間と通電停止後の非通電時間とを一周期とし、一周期を複数回繰り返すことで電解水の生成を制御する。生成条件決定部(35)は、所定の環境変数に基づいて、通電時間、非通電時間、及び通電時間における電力量を決定する。

Description

電解水散布装置
 本発明は、電解水を生成して散布する電解水散布装置に関する。
 空気中の細菌、真菌、ウイルス、臭い等の除去を行うために、電気分解により活性酸素種である次亜塩素酸を含む電解水を生成して散布する電解水散布装置が知られている。
 従来、次亜塩素酸の生成は、ユーザが直接設定した生成量や、ユーザにより設定された風量(電解水を散布するときの風量)に基づき決定される固定生成量となるように、行われていた。即ち、従来の電解水散布装置では次亜塩素酸の生成量が固定となるため、実際の使用環境に対しては、生成量が多すぎたり少なすぎたりする可能性があった。
 一方、電解水に含まれる次亜塩素酸濃度を測定し、次亜塩素酸の量を調整する技術が知られている(特許文献1)。また、目標濃度の電解水を生成するため、電極に通電する時間を調整する技術が知られている(特許文献2)。
特開2006-26214号公報 特開2007-202753号公報
 しかしながら、上記に記載された技術は、電解水に含まれる次亜塩素酸の濃度を安定させるものであり、電解水散布装置の使用環境や動作状態に応じて最適な次亜塩素酸生成量を提供するまでには至らなかった。
 本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、使用環境や動作状態に応じて最適な量の活性酸素種を生成できる電解水散布装置を提供することを目的とする。
 この目的を達成するために、本発明の電解水散布装置は、以下を特徴とするものである。即ち、本発明の電解散布装置は、電解水生成部と、散布部と、制御部とを備える。電解水生成部は、電解水を生成する。散布部は、電解水生成部が生成した電解水を吸気口から吸い込んだ空気に接触させて吹出口から散布する。制御部は、電解水生成部を制御するものであり、生成制御部と、生成条件決定部とを備える。生成制御部は、電気分解するために電解水生成部へ通電を行う通電時間と通電停止後の非通電時間とを一周期とし、一周期を複数回繰り返すことで電解水の生成を制御する。生成条件決定部は、所定の環境変数に基づいて通電時間、非通電時間、及び通電時間における電力量を決定する。
 本発明の電解水散布装置によれば、電気分解するために電解水生成部へ通電を行う通電時間と、通電停止後の非通電時間と、通電時間における電力量が、所定の環境変数に基づいて決定される。これにより、本発明の電解水散布装置は、使用環境や動作状態に応じて最適な量の活性酸素種を生成できるという効果を得ることができる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電解水散布装置の斜視図である。 図2は、同電解水散布装置の斜視図である。 図3は、同電解水散布装置の断面図である。 図4は、同電解水散布装置の断面図である。 図5は、同電解水散布装置の機能ブロック図である。 図6Aは、温湿度センサ出力テーブルの一例を示す模式図である。 図6Bは、ガスセンサ出力テーブルの一例を示す模式図である。 図6Cは、温度センサ出力テーブルの一例を示す模式図である。 図6Dは、湿度センサ出力テーブルの一例を示す模式図である。 図6Eは、ガスセンサ出力テーブルの別例を示す模式図である。 図7Aは、風量-電力量テーブルを示す模式図である。 図7Bは、風量-通電時間テーブルを示す模式図である。 図7Cは、風量-非通電時間テーブルを示す模式図である。 図7Dは、風量-生成条件テーブルを示す模式図である。 図8Aは、生成条件決定処理を示すフローチャートである。 図8Bは、平均風量テーブルを示す模式図である。 図9は、同電解水散布装置の動作を説明する説明図である。 図10は、本発明の第2実施形態である電解水散布装置の機能ブロック図である。 図11Aは、ガス-生成条件テーブルを示す模式図である。 図11Bは、温度-生成条件テーブルを示す模式図である。 図11Cは、湿度-生成条件テーブルを示す模式図である。 図12は、生成条件決定処理を示すフローチャートである。 図13は、本発明の第3実施形態の電解水散布装置の機能ブロック図である。 図14Aは、同電解水散布装置のカウント数-生成条件テーブルを示す模式図である。 図14Bは、同電解水散布装置のカウント数-生成条件テーブルを示す模式図である。 図15は、同電解水散布装置の電解水生成・散布処理を示すフローチャートである。 図16は、本発明の第4実施形態の電解水散布装置の機能ブロック図である。 図17は、二酸化炭素濃度と浄化能力レベルの関係の一例を示す模式図である。 図18Aは、浄化能力レベルと風量との関係の一例を示す模式図である。 図18Bは、浄化能力レベルと電力量との関係の一例を示す模式図である。 図18Cは、浄化能力レベルと通電時間との関係の一例を示す模式図である。 図18Dは、浄化能力レベルと非通電時間との関係の一例を示す模式図である。 図18Eは、浄化能力レベルと風量及び電解水生成条件との関係の一例を示す模式図である。 図19は、本発明の第5実施形態である電解水散布装置の機能ブロック図である。 図20は、二酸化炭素濃度と活動量と浄化能力レベルの関係の一例を示す模式図である。 図21は、本発明の第5実施形態である電解水散布装置の機能ブロック図である。
 以下、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。
 (第1実施形態)
 まず、図1~9を参照して、本発明の第1実施形態である電解水散布装置Dについて説明する。図1、図2は、電解水散布装置Dの斜視図である。なお、図1は、電解水散布装置Dを前面側から見た図である。図2は、図1のパネル3を開いた状態で電解水散布装置Dを前面側から見た図である。
 図1、2に示す通り、電解水散布装置Dは、略箱形状の本体ケース1を備え、本体ケース1の両側面には略四角形状の吸気口2が設けられている。本体ケース1の天面には、開閉式の吹出口6が設けられている。図1、2では、吹出口6は閉じた状態である。
 本体ケース1の前面側から見て、右側の側面(本体ケース1の一方側の側面)である本体側面1Aには、開閉可能なパネル3が設けられている。本体ケース1の一方側の側面の吸気口2は、パネル3に設けられている。パネル3を開くと、本体ケース1内には縦長四角形状の開口4が設けられている。本体ケース1から開口4を介して、後述する貯水部14、タンク部材15、錠剤投入ケース18a等が取り出し可能に構成されている。
 図3、図4は、電解水散布装置Dの断面図である。なお、図3は、電解水散布装置Dの正面視中央部分を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置Dを右側から見た図である。図4は、電解水散布装置Dの正面視右側を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置Dを右側から見た図である。
 図2、図3、図4に示すように、本体ケース1内には、電解水生成部5と、タンク部材15と、散布部19と、風路8が設けられている。
 電解水生成部5は、電解水を生成する。電解水生成部5は、貯水部14と、電解部17と、電解促進錠剤投入部18と、投入制御部41(図5参照)とを備えている。
 貯水部14は、天面が開口した箱形状をしており、水を貯水できる構造となっている。貯水部14は、本体ケース1の下部に配置され、水平方向にスライドして本体ケース1から着脱可能となっており、開口4から取り出すことができる。貯水部14は、タンク部材15から供給される水を貯水する。
 電解部17は、電極部材(図示せず)を備えており、この電極部材が貯水部14内の水に浸かるように設置される。電解部17は、この電極部材に通電することにより、貯水部14内の塩化物イオンを含む水を電気化学的に電気分解し、活性酸素種を含む電解水を生成させる。ここで、活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素分子と、その関連物質のことである。例えば、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、或いは過酸化水素といった所謂狭義の活性酸素に、オゾン、次亜塩素酸(次亜ハロゲン酸)等といった所謂広義の活性酸素を含む。
 電解部17の電極部材へ通電することで貯水部14内の水の電気分解が行われ、電解水が生成される。ここで、電極部材へ通電を行う時間を通電時間とし、その通電停止後の時間、つまり通電を行っていない時間を非通電時間とし、一回の通電時間と一回の非通電時間とを一周期とする。電解部17は、その一周期を複数回繰り返すことで、電解水を生成する。非通電時間に対して通電時間を長くすれば、一周期当たりにおいてより多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。また通電時間に対して非通電時間を長くすれば、一周期当たりの活性酸素種の生成が抑えられる。さらに、通電時間における電力量を大きくすれば、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。詳細は後述するが、電解水散布装置Dは、この通電時間と、非通電時間と、通電時間における電力量とを、所定の環境変数に基づいて決定する。これにより、使用環境や動作状態に応じて最適な量の活性酸素種が生成される。
 電解促進錠剤投入部18は、貯水部14に電解促進剤を投入する。電解促進錠剤投入部18は、錠剤投入ケース18aと、錠剤投入ケース18a内に設けられた錠剤投入部材(図示せず)と、錠剤投入ケース18aの上部に着脱自在に設けられた錠剤投入カバー18bとを備えている。錠剤投入ケース18aは、本体ケース1内から取り出し可能に構成される。ユーザは、取り出した錠剤投入ケース18aから錠剤投入カバー18bを外すことで、錠剤投入ケース18a内に電解促進錠剤を装填できる。
 錠剤投入部材が回動すると、電解促進錠剤が錠剤投入ケース18aの底面の落下開口(図示せず)より貯水部14に落下する。この電解促進錠剤が貯水部14内の水に溶け込むことにより、貯水部14の水が塩化物イオンを含む水となる。なお、電解促進錠剤の一例は、塩化ナトリウムである。なお、電解促進錠剤投入部18は、電解促進錠剤が貯水部14内に投入されたことを検知し、電解促進錠剤が投入された旨を信号として発信するセンサを備えていてもよい。
 投入制御部41は、例えば錠剤投入ケース18aの底面の落下開口付近に設けられ、電解促進錠剤投入部18による電解促進錠剤の投入を制御する。後述する制御部30より電解促進錠剤の投入指示があると、投入制御部41は電解促進錠剤投入部18に設けられた錠剤投入部材の回動を開始する。そして、投入制御部41は、錠剤投入ケース18aから貯水部14に落下された電解促進錠剤の有無を判断し、錠剤投入ケース18aから貯水部14に電解促進錠剤が落下したと判断すると、錠剤投入部材の回動を停止する。
 なお、電解水散布装置Dは、電解促進錠剤投入部18及び投入制御部41を有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dが、ユーザに対して電解促進錠剤の投入を指示する報知を表示や発音によって行い、ユーザに電解促進錠剤を直接貯水部14へ投入させるようにしてもよい。
 タンク部材15は、本体ケース1内部の正面視右側の側面に設置され、貯水部14から着脱可能な構造となっており、本体ケース1から取り出すことができる。タンク部材15は、貯水部14の底面に設けられたタンク保持部14aに装着されている。タンク部材15は、水を貯水するタンク15aと、タンク15aの開口(図示せず)に設けられた蓋15bとを備えている。蓋15bの中央には、開閉部(図示せず)が設けられており、この開閉部が開くと、タンク15a内の水が、貯水部14へ供給される。
 具体的には、タンク15aの開口を下向きにして、タンク部材15を貯水部14のタンク保持部14aに取り付けると、タンク保持部14aによって開閉部が開く。つまり、タンク部材15に水を入れてタンク保持部14aに取り付けると、開閉部が開いてタンク部材15から貯水部14に給水され、貯水部14内に水が溜まる。貯水部14内の水位が上昇して水が蓋15bのところまで到達するとタンク部材15の開口が水封されるので給水が停止する。タンク部材15の内部には水が残っており、貯水部14内の水位が下がった場合に都度、タンク15a内部の水が貯水部14に給水される。即ち、貯水部14内の水位は一定に保たれる。
 なお、電解水散布装置Dは、タンク部材15を有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dに対して、水を供給するラインを水道管よりひき、貯水部14内の水位が下がった場合に、貯水部14内の水位が所定位置に上昇するまで、水道水を供給するようにしてもよい。
 散布部19は、電解水生成部5が生成した電解水を吸気口2から吸い込んだ空気に接触させて吹出口6から散布する。散布部19は、フィルター部16と、送風部7とを備える。
 フィルター部16は、貯水部14に貯水された電解水と、送風部7によって本体ケース1内に吸い込んだ室内空気とを接触させる部材である。フィルター部16は、円筒状に構成されている。フィルター部16には、円周部分に空気が流通可能な孔が設けられたフィルター16aが配置されている。フィルター部16は、フィルター16aの一端が貯水部14内の電解水に浸漬され、保水されるように、フィルター16aの中心軸を回転中心として貯水部14内に回転自在に内蔵されている。そして、フィルター部16は、駆動部(図示しない)により回転され、電解水と室内空気を連続的に接触させる構造となっている。つまり、フィルター部16は、貯水部14内の電解水に浸漬されて保水し、電解水と吸気口2から吸い込んだ室内空気とを接触させる。
 送風部7は、フィルター部16に接触した空気を吹出口6に導く。送風部7は、本体ケース1の中央部に設けられ、モータ部9と、モータ部9により回転するファン部10と、それらを囲むスクロール形状のケーシング部11とを備えている。モータ部9は、ケーシング部11に固定されている。
 ファン部10は、シロッコファンであり、モータ部9から水平方向に延びた回転軸9aに固定されている。モータ部9の回転軸9aは、本体ケース1の前面側から背面側に延びている。ケーシング部11には、吐出口12と吸込口13とが設けられている。吐出口12は、ケーシング部11の本体ケース1における上面側に設けられている。吸込口13は、ケーシング部11の本体ケース1における背面側に設けられている。
 送風部7の風量は、温度や湿度、ガスの臭いレベルに応じて、風量単位時間(例えば、5分)毎に決定される。決定された風量に基づき、モータ部9の回転量が制御される。なお、電解水を生成する一周期は、この風量単位時間に複数分割され得る。
 本体ケース1内には、図3に示すように、吸気口2と吹出口6とを連通する風路8が設けられている。
 風路8には、吸気口2から順に、フィルター部16、送風部7、吹出口6が設けられている。モータ部9によってファン部10が回転すると、吸気口2から吸い込まれ風路8内に入った外部の空気は、順に、フィルター16a、送風部7、吹出口6を介して、電解水散布装置Dの外部へ吹き出される。これにより、貯水部14にて生成された電解水が外部へ散布される。なお、電解水散布装置Dは、必ずしも電解水そのものを撒くものでなくてもよく、結果的に生成した電解水由来(揮発を含む)の活性酸素種を散布するものであっても電解水散布に含まれる。
 図5は、電解水散布装置Dの機能ブロック図である。電解水散布装置Dは、電解水生成部5及び散布部19等、電解水散布装置D全体を制御する制御部30を備えている。制御部30は、例えば、本体ケース1(図1参照)の天面に設けられた操作パネルの裏側に設けられている。電解水散布装置Dは、また、ガスセンサ21、温度センサ22、湿度センサ23を有しており、これらは制御部30と接続される。
 ガスセンサ21は、検知対象となるガスの濃度を取得する。検知対象のガスは、例えば、アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン、スカトール等である。温度センサ22は、温度を取得する。湿度センサ23は、湿度を取得する。ガスセンサ21、温度センサ22、湿度センサ23は、いずれも吹出口6から吹き出される電解水(又は活性酸素種)を含む空気の影響を受けない場所に設けられる。これにより、電解水散布装置Dが設置された場所における空気の状態(ガス濃度、温度、湿度)を正確に把握できる。
 制御部30は、風量決定部31、温湿度センサ出力テーブル32、ガスセンサ出力テーブル33、生成制御部34、生成条件決定部35、風量テーブル36を備えている。
 風量決定部31は、風量単位時間毎に、ガスセンサ21により取得されたガス濃度より判断される臭いレベルと、温度センサ22により取得された温度と、湿度センサ23により取得された湿度とに基づいて、送風部7の風量を決定する。
 温湿度センサ出力テーブル32は、風量決定部31により参照されるテーブルで、温度及び湿度に対して決定すべき風量レベルを規定したものである。図6Aは、温湿度センサ出力テーブル32の一例を示した模式図である。
 図6Aに示すように、温湿度センサ出力テーブル32では、温度及び湿度がそれぞれ所定の範囲でマトリクス状に区切られ、各範囲に対して設定すべき風量レベルが関連付けられている。図6Aの例では、風量レベルを1から6の6段階で示しており、風量レベルの値が大きい(風量レベルが高い)ほど、送風部7の風量が多くなるように設定される。
 例えば、インフルエンザは、温度が低くまた湿度が低いほど流行する傾向にある。そこで、図6Aに示す温湿度センサ出力テーブル32では、インフルエンザが流行しやすい状況にあるほどインフルエンザウイルスを除去できるように、低温度及び低湿度において風量レベルを高く規定している。風量が多くなると、吹出口6から活性酸素種を含んだ空気が多く吹き出されるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 ガスセンサ出力テーブル33は、風量決定部31により参照されるテーブルで、臭いレベルに対して設定すべき風量レベルを規定したものである。図6Bは、そのガスセンサ出力テーブル33の一例を示した模式図である。図6Bに示すように、ガスセンサ出力テーブル33では、臭いレベルLV0~LV5に対して設定すべき風量レベルが関連付けられている。臭いレベルは、無臭のLV0から最も臭いの強いLV6までの6段階に設定される。そして、ガスセンサ21により検知されたガス濃度に応じて風量決定部31により風量レベルが判断される。風量レベルは、図6Aと同様に、1から6の6段階で示される。図6Bに示すガスセンサ出力テーブル33では、臭いレベルが強いほど、その臭いを確実に除去できるように、風量レベルを高く規定している。
 風量決定部31は、温度センサ22により取得された温度と、湿度センサ23により取得された湿度とに対して設定すべき風量レベル(1)を、温湿度センサ出力テーブル32より決定する。また、風量決定部31は、ガスセンサ21により取得されたガス濃度より臭いレベルを判断し、その臭いレベルに対して設定すべき風量レベル(2)を決定する。そして、風量決定部31は、風量レベル(1)と風量レベル(2)とを比較し、大きい方の風量レベルを、これからの風量単位時間における送風部7の風量レベルとして決定し、その風量レベルとなるように、送風部7を制御する。
 なお、図6Aの温湿度センサ出力テーブル32に代えて、制御部30は、温度センサ出力テーブルと、湿度センサ出力テーブルとを別々に設けてもよい。図6Cは、温度センサ出力テーブルの一例を示した模式図である。温度センサ出力テーブルは、送風部7の風量を設定するときの温度に対して設定すべき風量レベルを規定したものである。図6Cに示す温度センサ出力テーブルでは、温度が所定の範囲で6つに区切られ、各範囲に対して設定すべき風量レベルが関連付けられている。
 図6Dは、湿度センサ出力テーブルの一例を示した模式図である。湿度センサ出力テーブルは、送風部7の風量を設定するときの湿度に対して設定すべき風量レベルを規定したものである。図6Dに示す湿度センサ出力テーブルでは、湿度が所定の範囲で6つに区切られ、各範囲に対して設定すべき風量レベルが関連付けられている。
 風量決定部31は、温度センサ出力テーブル及び湿度センサ出力テーブルが別に設けられた場合、温度センサ22により取得された温度に対して設定すべき風量レベル(11)を温度センサ出力テーブルより決定する。また、風量決定部31は、湿度センサ23により取得された湿度に対して設定すべき風量レベル(12)を湿度センサ出力テーブルより決定する。そして、風量決定部31は、風量レベル(11)と風量レベル(12)と臭いレベルに基づく風量レベル(2)とを比較し、最も大きい風量レベルを、これからの風量単位時間における送風部7の風量レベルとして決定する。
 また、温湿度センサ出力テーブル32に代えて、制御部30は、温度センサ出力テーブル又は湿度センサ出力テーブルのいずれか一方を設けてもよい。温度センサ出力テーブルが設けられ、湿度センサ出力テーブルが設けられていない場合、風量決定部31は、風量を設定するときの湿度にかかわらず、そのときの温度に対して設定すべき風量レベル(11)を決定する。この場合、電解水散布装置Dには、湿度センサ23が設けられていなくてもよい。一方、湿度センサ出力テーブルが設けられ、温度センサ出力テーブルが設けられていない場合、風量決定部31は、風量を設定するときの温度にかかわらず、そのときの湿度に対して設定すべき風量レベル(12)を決定する。この場合、電解水散布装置Dには、温度センサ22が設けられていなくてもよい。
 また、ガスセンサ21は、ガス濃度の取得に代えて、又は、ガス濃度の取得に加えて、ガス種を取得するものであってもよい。この場合、ガスセンサ出力テーブル33を図6Bにて例示したものに代えて、図6Eにて例示したものとしてもよい。図6Eは、ガスセンサ出力テーブルの別例を示す模式図である。即ち、図6Eに例示したガスセンサ出力テーブル33は、風量を設定するときにガスセンサ21により取得されたガス種に対して設定すべき風量レベルを規定したものである。図6Eに示すガスセンサ出力テーブル33では、ガスセンサ21により取得されるガス種として、アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、トリメチルアミン、硫化水素、メチルメルカプタン、スカトールを列挙している。そして、特に臭いのきついガス種(例えば、アンモニア、酢酸)に対して風量レベルが高くなるように、各ガス種に対して設定すべき風量レベルが関連付けられている。風量決定部31は、この図6Eに示すガスセンサ出力テーブル33により、ガスセンサ21により取得されたガス種に対して設定すべき風量レベル(2)を決定する。
 また、制御部30は、ガスセンサ出力テーブル33を省略してもよい。この場合、風量決定部31は、風量を設定するときの温度及び湿度の少なくとも一方に対応する風量レベルを設定すればよい。また、この場合、電解水散布装置Dには、ガスセンサ21が設けられていなくてもよい。
 一方、制御部30は、温湿度センサ出力テーブル32を省略してもよい。この場合、風量決定部31は、風量を設定するときに取得されたガス濃度又はガス種に対応する風量レベルを設定すればよい。また、この場合、電解水散布装置Dには、温度センサ22及び湿度センサ23が設けられていなくてもよい。
 生成制御部34は、電解部17における電解水の生成を制御する。具体的には、生成制御部34は、電解部17が電気分解するために電極部材へ通電を行う通電時間と、その通電停止後の非通電時間を一周期として、その一周期を繰り返すことで、電解部17において電解水を生成させる。
 生成条件決定部35は、後述する生成条件決定処理を実行し、生成制御部34が電解部17における電解水の生成を制御する場合の生成条件を所定の環境変数に基づいて決定する。ここで決定される生成条件は、電解水を生成する、次回の一周期における通電時間、非通電時間、及びその通電時間における電力量である。また、本実施形態における所定の環境変数は、生成条件を決定する一周期の前回の一周期において設定された送風部7の風流の平均値(平均風量)である。
 風量テーブル36は、生成条件決定部35により参照され、算出された送風部7の平均風量に対して決定すべき生成条件を規定したテーブルである。ここで、図7A~Dを参照して、風量テーブル36を例示する。図7A~Dでは、4種類の風量テーブル36を例示している。制御部30は、この中で1種類の風量テーブル36を有していればよい。
 まず、図7Aは、風量-電力量テーブル36aを示す模式図である。図7Aでは、算出された平均風量に対して決定すべき生成条件として通電時間における電力量を規定している。この風量-電力量テーブル36aは、平均風量とその風量に対して決定すべき電力量とを関連付けて記憶したテーブルである。図7Aに示す例では、決定すべき電力量として、電極部材に流す電流(電極電流)の大きさを規定している。この場合、生成条件決定部35は、平均風量に関連付けられた電流を風量-電力量テーブル36aより決定する。そして、生成条件決定部35は、電極部材に流れる電流がその決定された電流となるように電極部材に印加する電圧を制御する。これにより、算出された平均風量に対して通電時間における電力量が定まる。以下、電流、電圧、電力量全てを含めて電力量として定義する。
 なお、風量-電力量テーブル36aにおいて、風量に対して決定すべき電力量として、電極部材に印加する電圧(電極電圧)の大きさを記憶してもよい。この場合、生成条件決定部35は、平均風量に関連付けられた電圧を風量-電力量テーブル36aより決定し、電極部材に印加される電圧がその決定された電圧となるように電極部材に流す電流(電極電流)を制御する。これにより、算出された平均風量に対して通電時間における電力量が定まる。また、風量-電力量テーブル36aにおいて、風量に対して決定すべき電力量そのものを記憶してもよい。この場合、生成条件決定部35は、平均風量に関連付けられた電力量を風量-電力量テーブル36aより決定し、その決定された電力量となるように、通電時間において電極部材に印加する電圧と電極部材に流す電流とを制御すればよい。
 風量テーブル36として風量-電力量テーブル36aが設けられている場合、生成条件決定部35は、算出した平均風量に関連付けられた電力量(電流、電圧)を電解水の生成条件として決定する。この場合、他の生成条件である通電時間及び非通電時間は、固定時間(例えば、通電時間5分、非通電時間60分)とされてもよい。また、別途設けられた後述の風量-通電時間テーブル36b及び風量-非通電時間テーブル36cに基づいて決定されてもよい。
 図7Bは、風量-通電時間テーブル36bを示す模式図である。図7Bでは、算出された平均風量に対して決定すべき生成条件として通電時間を規定している。この風量-通電時間テーブル36bは、平均風量とその風量に対して決定すべき通電時間とを関連付けて記憶したテーブルである。
 風量テーブル36として風量-通電時間テーブル36bが設けられている場合、生成条件決定部35は、算出した平均風量に関連付けられた通電時間を電解水の生成条件として決定する。この場合、他の生成条件である非通電時間は固定時間(例えば60分)とされ、通電時間における電力量は固定値(例えば、電極電流として100mA)とされてもよい。また、別途設けられた前述の風量-電力量テーブル36a及び後述の風量-非通電時間テーブル36cに基づいて決定されてもよい。
 図7Cは、風量-非通電時間テーブル36cを示す模式図である。図7Cでは、算出された平均風量に対して決定すべき生成条件として非通電時間を規定している。この風量-非通電時間テーブル36cは、平均風量とその風量に対して決定すべき非通電時間とを関連付けて記憶したテーブルである。
 風量テーブル36として風量-非通電時間テーブル36cが設けられている場合、生成条件決定部35は、算出した平均風量に関連付けられた非通電時間を電解水の生成条件として決定する。この場合、他の生成条件である通電時間は固定時間(例えば5分)とされ、通電時間における電力量は固定値(例えば、電極電流として100mA)とされてもよい。また、別途設けられた前述の風量-電力量テーブル36a及び風量-通電時間テーブル36bに基づいて決定されてもよい。
 図7Dは、風量-生成条件テーブル36dを示す模式図である。図7Dでは、算出された平均風量に対して決定すべき生成条件として電力量、通電時間及び非通電時間のすべてを規定している。この風量-生成条件テーブル36dは、平均風量とその風量に対して決定すべき電力量、通電時間及び非通電時間とを関連付けて記憶したテーブルである。
 風量テーブル36として風量-生成条件テーブル36dが設けられている場合、生成条件決定部35は、算出した平均風量に関連付けられた電力量、通電時間及び非通電時間を電解水の生成条件として決定する。
 これらの風量テーブル36は、いずれも、平均風量が大きいほど、生成される電解水に含まれる活性酸素種の濃度が高くなるように、生成条件が規定されている。即ち、電解水を生成する、前回の一周期における送風部7の平均風量が大きい場合、散布により多くの活性酸素種が消費されている。そこで、そのような場合は、次の電解水を生成する一周期において、多くの活性酸素種が生成されるように、風量テーブル36によって、生成条件が決定される。
 図8Aは、生成条件決定部35にて実行される生成条件決定処理を示すフローチャートである。生成条件決定処理は、電解水を生成する一周期Iが終了し、次回の一周期IIが開始される段階で実行される処理である。図8Bは、平均風量テーブルを示す模式図である。
 生成条件決定処理では、まず、これまでの一周期Iにおいて設定された送風部7の風流の平均値(平均風量)を算出する(S11)。詳細は図9を参照して後述するが、ここで算出される平均風量は、小数点を含む値となる。一方、風量テーブル36において生成条件が関連付けられる平均風量は、図7A~Dに示す通り1から6の自然数である。
 以下、図8Aに示す生成条件決定処理を示すフローチャートについて説明する。
 まず、S11の処理では、生成条件の決定に用いる平均風量を、算出した平均風量と図8Bに示す平均風量テーブルとを用いて決定する。この平均風量テーブルは、算出平均風量の範囲の上限及び下限の値と、その上限及び下限で示される範囲の算出平均風量に対応する条件決定用平均風量とを関連付けて記憶する。即ち、S11の処理では、算出した平均風量が含まれる範囲に関連付けられた条件決定用平均風量を図8に示す平均風量テーブルより決定する。
 生成条件決定処理では、続いて、電解水を生成する、次回の一周期IIにおける電解水の生成条件を決定し(S12)、その後、生成条件決定処理を終了する。S12の処理では、具体的には、S11の処理により決定された条件決定用平均風量に対して関連付けられた生成条件(通電時間、非通電時間及び電力量)を、次回の一周期IIにおける電解水の生成条件として、風量テーブル36に基づいて決定する。
 図9は、本実施の形態に係る電解水散布装置Dの動作を説明するための説明図である。送風部7の風量レベルは、風量単位時間毎に、温度センサ22にて取得された温度と、湿度センサ23にて取得された湿度と、ガスセンサ21にて取得されたガス濃度とに基づいて、風量決定部31にて決定される。例えば、電解水を生成する一周期である周期(1)では、温度、湿度、ガス濃度に応じて、風量単位時間毎に、風量レベルが4、3、1、3に設定されている。
 次の電解水を生成する一周期である周期(2)が開始されるとき、その周期(2)における電解水の生成条件が、周期(1)において設定された風量レベルの平均値である平均風量に基づいて、生成条件決定部35により決定される。図9の例では、周期(1)の平均風量が2.75と算出される。よって、図8Bに示す平均風量テーブルにより、条件決定用平均風量は「3」に決定される。そして、風量テーブル36において、条件決定用平均風量に関連付けられた電解水の生成条件が、周期(2)における電解水の生成条件、即ち、通電時間、非通電時間、電力量として決定される。生成制御部34は、この周期(2)に対して決定された通電時間、非通電時間、電力量で電解水を生成するよう、電解水生成部5を制御する。
 一方で、周期(2)における送風部7の風量レベルは、周期(1)と同様に、風量決定部31により、温度、湿度、ガス濃度に応じて風量単位時間毎に決定される。そして、次の電解水を生成する一周期である周期(3)が開始されるときには、その周期(3)における電解水の生成条件が、周期(2)において設定された風量レベルの平均値である平均風量に基づいて、生成条件決定部35により決定される。
 以後、電解水を生成する一周期毎に、風量決定部31による送風部7の風量レベルの設定と、生成条件決定部35による次回の一周期における電解水の生成条件の決定とが、繰り返し行われる。
 以上説明したように、第1実施形態における電解水散布装置Dでは、所定の環境変数である送風部7の風量に基づいて、電解水を生成する一周期における電解部17への通電時間、その通電後の非通電時間、及び通電時間における電力量が決定される。これにより、電解水散布装置Dの使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成できる。
 また、電解水の生成条件が送風部7に設定された風量に基づいて決定される。風量が強いほど電解水に含まれる活性酸素種が多く消費されるため、風量が強く設定された場合に多くの量の活性酸素種が生成されるように電解水の生成条件を決定することで、使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成できる。
 特に、本実施形態の電解水散布装置Dは、電解水を生成する一周期における電解水の生成条件を決定する場合に、前回の一周期において送風部7に設定された風量レベルの平均値(平均風量)を算出し、その平均風量に基づいて次回の一周期における電解水の生成条件が決定される。これにより、前回の一周期において消費された活性酸素種の量と同様の量の活性酸素種が次回の一周期において生成されるように、電解水の生成条件を決定できる。
 また、本実施形態の電解水散布装置Dは、電解水の生成条件として、通電時間、非通電時間、及び電力量を決定している。これにより、所定の環境変数に応じて、電解水に含まれる活性酸素種の量を増やしたい場合は、通電時間を長くしたり、非通電時間を短くしたり、電力量を大きくしたりすることで、生成される活性酸素種の量を容易に調整できる。
 (第2実施形態)
 次いで、図10~12を参照して、本発明の第2実施形態である電解水散布装置Dについて説明する。第1実施形態の電解水散布装置Dは、風量単位時間毎に、ガス濃度、温度、湿度に応じて送風部7の風量を設定する一方、電解水を生成する次回の一周期における電解水の生成条件を、前回の一周期で設定された風量の平均値に基づいて決定した。これに対し、第2実施形態の電解水散布装置Dは、電解水を生成する、次回の一周期における電解水の生成条件を決定する場合、前回の一周期におけるガス濃度の平均値、温度の平均値、湿度の平均値を算出する。そして、その算出した平均値を所定の環境変数として、次回の一周期における電解水の生成条件を決定する。
 以下、第2実施形態の電解水散布装置Dについて、第1実施形態の電解水散布装置Dと相違する点を中心に説明する。第1実施形態の電解水散布装置Dと同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 図10は、第2実施形態の電解水散布装置Dの機能ブロック図である。本実施形態の電解水散布装置Dでは、第1実施形態の電解水散布装置Dの生成条件決定部35及び風量テーブル36に代えて、生成条件決定部37及び条件テーブル38を備えている。また、ガスセンサ21、温度センサ22、湿度センサ23の出力は、風量決定部31だけでなく、生成条件決定部37にも入力される。
 生成条件決定部37は、図11A~Cに示す条件テーブル38を参照して後述する生成条件決定処理を実行し、生成制御部34が電解部17における電解水の生成を制御する場合の生成条件を所定の環境変数に基づいて決定する。具体的には、次回の電解水を生成する一周期を開始する場合に、所定の環境変数として、前回の一周期におけるガス濃度の平均値、温度の平均値、湿度の平均値を、ガスセンサ21、温度センサ22、湿度センサ23の各出力から算出する。そして、これらの平均値に基づいて次回の一周期における電解水の生成条件を決定する。
 条件テーブル38は、生成条件決定部37により参照され、算出されたガス濃度、温度、湿度の各平均値に対して決定すべき生成条件を規定したテーブルである。ここで、図11A~Cを参照して、条件テーブル38を例示する。図11A~Cでは、3種類の条件テーブル38を例示している。
 図11Aは、ガス-生成条件テーブル38aを示す模式図である。図11Aでは、算出されたガス濃度の平均値に対して決定すべき生成条件として電力量、通電時間、及び非通電時間を規定している。ガス-生成条件テーブル38aは、ガスの臭いレベルLV0~LV5に対して決定すべき電力量(電極電流)、通電時間及び非通電時間を、各々の臭いレベルに関連付けて記憶する。
 生成条件決定部37は、算出されたガス濃度の平均値から臭いレベルをLV0~LV5の6段階で判断する。そして、生成条件決定部37は、ガス-生成条件テーブル38aにおいて、その判断した臭いレベルに関連付けられた電力量、通電時間及び非通電時間を、次回の一周期における電解水の生成条件として決定する。
 図11Bは、温度-生成条件テーブル38bを示す模式図である。図11Bでは、算出された温度の平均値に対して決定すべき生成条件として電力量、通電時間、及び非通電時間を規定している。温度-生成条件テーブル38bは、温度が所定の範囲で6つに区切られ、各範囲に対して決定すべき電力量(電極電流)、通電時間、及び非通電時間を、各々の範囲に関連付けて記憶する。
 生成条件決定部37は、温度-生成条件テーブル38bにおいて、算出された温度の平均値が含まれる範囲に関連付けられた電力量、通電時間及び非通電時間を、次回の一周期における電解水の生成条件として決定する。
 図11Cは、湿度-生成条件テーブル38cを示す模式図である。図11Cでは、算出された湿度の平均値に対して決定すべき生成条件として電力量、通電時間及び非通電時間を規定している。湿度-生成条件テーブル38cは、湿度が所定の範囲で6つに区切られ、各範囲に対して決定すべき電力量(電極電流)、通電時間及び非通電時間を、各々の範囲に関連付けて記憶する。
 生成条件決定部37は、湿度-生成条件テーブル38cにおいて、算出された湿度の平均値が含まれる範囲に関連付けられた電力量、通電時間及び非通電時間を、次回の一周期における電解水の生成条件として決定する。
 ここで、図11A~Cに示した各条件テーブル38a~cでは、いずれも、決定すべき電力量として、電極部材に流す電流(電極電流)の大きさを規定している。この場合、生成条件決定部37は、条件テーブル38より電極電流を決定し、電極部材にその決定された電流が流れるように電極部材に印加する電圧を制御することで、結果として電力量が定まる。
 なお、条件テーブル38に記憶する電力量として、電極部材に印加する電圧(電極電圧)の大きさを記憶してもよい。この場合、生成条件決定部35は、条件テーブル38より電極電圧を決定し、電極部材にその決定された電圧が印加されるように電極部材に流す電流を制御することで結果として電力量が定まる。また、条件テーブル38において、決定すべき電力量そのものを記憶してもよい。この場合、生成条件としての電力量を条件テーブル38より決定し、その決定された電力量となるように、通電時間において電極部材に印加する電圧と電極部材に流す電流とを制御すればよい。
 また、図11A~Cに示した各条件テーブル38a~cでは、いずれも、決定すべき生成条件として、電力量、通電時間、及び非通電時間を記憶するが、これらのうち少なくともいずれか1つを記憶するようにしてもよい。この場合、条件テーブル38に記憶されていない生成条件については、算出された各平均値にかかわらず、生成条件決定部37にて予め定められた固定値を決定する。
 また、図11Aに示したガス-生成条件テーブル38aでは、臭いレベルに関連付けて電解水の生成条件を記憶するものであったが、これに代えて、ガス種に関連付けて電解水の生成条件を記憶するものであってもよい。この場合、次回の一周期における電解水の生成条件として決定するときに、前回の一周期でガスセンサ21により取得されたガス種に対して関連付けられた電解水の生成条件を、ガス-生成条件テーブル38aより決定する。なお、前回の一周期で取得されたガス種が複数存在した場合は、活性酸素種が最も多く生成する電解水の生成条件を、次回の一周期における電解水の生成条件として決定する。
 また、図11Bに示した温度-生成条件テーブル38bと、図11Cに示した湿度-生成条件テーブル38cとに代えて、算出された温度の平均値と算出された湿度の平均値とに対して決定すべき生成条件として電力量、通電時間及び非通電時間を規定した温湿度-生成条件テーブルを設けてもよい。この温湿度-生成条件テーブルは、例えば、温度及び湿度がそれぞれ所定の範囲でマトリクス状に区切られ、各範囲に対して設定すべき生成条件が関連付けられている。生成条件決定部37は、温湿度-生成条件テーブルにおいて、算出された温度の平均値と算出された湿度の平均値とが含まれる範囲に関連付けられた生成条件を、次回の一周期における電解水の生成条件として決定する。
 また、制御部30は、図11A~Cに例示した各条件テーブル38a~cのうち、少なくとも1種類の条件テーブル38を有していればよい。
 図12は、生成条件決定部37にて実行される生成条件決定処理を示すフローチャートである。生成条件決定処理は、電解水を生成する一周期Iが終了し、次回の一周期IIが開始される段階で実行される処理である。
 生成条件決定処理では、まず、所定の環境変数として一周期Iにおけるガス濃度、温度、湿度それぞれの平均値を、ガスセンサ21、温度センサ22、湿度センサ23の各出力に基づいて算出する(S21)。なお、S21の処理では、平均値に代えて、最大値、中央値、最頻値を算出してもよく、また、ガス濃度、温度、湿度の変化と風量の変化との相関関係により導き出された関数に基づいて値を算出してもよい。
 生成条件決定処理では、続いて、電解水を生成する次回の一周期IIにおける電解水の生成条件を決定し(S22)、その後、生成条件決定処理を終了する。
 S22の処理では、具体的には、S21の処理により算出されたガス濃度の平均値に基づいて臭いレベルを判断し、その判断した臭いレベルに関連付けられた電力量(電極電流)、通電時間、非通電時間をガス-条件テーブル38aより読み出して、それらを、次回の一周期IIにおける生成条件として仮決定する。
 また、S21の処理により算出された温度の平均値が含まれる範囲に関連付けられた電力量(電極電流)、通電時間、非通電時間を温度-条件テーブル38bより読み出して、それらを、次回の一周期IIにおける生成条件として仮決定する。更に、S22の処理により算出された湿度の平均値が含まれる範囲に関連付けられた電力量(電極電流)、通電時間、非通電時間を湿度-条件テーブル38cより読み出して、それらを、次回の一周期IIにおける生成条件として仮決定する。
 そして、仮決定された生成条件の中で、最も多くの活性酸素種の量が生成される生成条件を、次回の一周期IIにおける電解水の生成条件として最終決定する。
 第2実施形態における電解水散布装置Dでは、第1実施形態と同様に、風量決定部31により、風量単位時間毎に、ガス濃度(臭いレベル)、温度、湿度に応じて送風部7の風量を設定する。この風量が強いほど電解水に含まれる活性酸素種が多く消費されるため、風量が強く設定された場合に多くの量の活性酸素種が生成される。
 本実施形態の電解水散布装置Dでは、この風量を決定するためのパラメータであるガス濃度(臭いレベル)、温度、湿度に基づいて、電解水の生成条件を決定する。これにより、風量が強く設定されるガス濃度(臭いレベル)、温度、湿度に対して、多くの量の活性酸素種が生成されるように電解水の生成条件を決定することで、使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成できる。
 特に、本実施形態の電解水散布装置Dは、電解水を生成する一周期における電解水の生成条件を決定する場合に、前回の一周期におけるガス濃度(臭いレベル)、温度、湿度の平均値を算出し、これらの平均値に基づいて次回の一周期における電解水の生成条件が決定される。これにより、前回の一周期において消費された活性酸素種の量と同様の量の活性酸素種が次回の一周期において生成されるように、電解水の生成条件を決定できる。
 (第3実施形態)
 次に、図13~図15を用いて、第3実施形態の電解水散布装置について説明する。
 電解水生成部5にて生成された電解水は散布部19によって外部へ散布される。タンク部材15内の水によって貯水部14内の水位は一定に保たれているが、電解水に含まれる活性酸素種は、散布により減少している。また、タンク部材15内の水が空になると、新たな水をタンク部材15内に給水するため、貯水部14内の活性酸素種の量がほぼ無に等しくなる。つまり、電解水内の活性酸素種の濃度は、時間経過とともに低下しているといえる。これは、電解水散布装置の性能の低下を意味する。
 活性酸素種の濃度が低下した場合は、電解促進錠剤を投入すればよいが、電解水が目標の活性酸素種濃度になるまで長い時間を要することがある。
 本実施形態では、動作状態に基づいて活性酸素種の生成量を動的に変更できる電解水散布装置Dについて説明する。
 以下、第3実施形態の電解水散布装置Dについて、第1実施形態の電解水散布装置Dと異なる点を中心に説明する。第1実施形態の電解水散布装置Dと同一の構成については、同一の符号を付し、説明を省略する。
 図13は、第3実施形態の電解水散布装置Dの機能ブロック図である。本実施形態の電解水散布装置Dは、電解水生成部5及び散布部19等、電解水散布装置D全体を制御する制御部130を備えている。以下、制御部130について説明する。
 制御部130は、例えば、本体ケース1(図1参照)の天面に設けられた操作パネルの裏側に設けられている。制御部130は、風量決定部131、投入信号受信部121、周期カウント部123、生成制御部134、生成条件決定部135、カウント数-生成条件テーブル136を備えている。
 風量決定部131は、ユーザの入力により風量設定部122に設定された風量に基づいて、送風部7の風量を決定する。具体的には、風量決定部131は、風量設定部122に記憶された風量を取得し、これに基づいてモータ部9の回転数を決定して送風部7に送信する。なお、送風部7の風量は、ユーザが決定して例えば操作パネルから入力する。
 投入信号受信部121は、電解促進錠剤投入部18が電解促進錠剤を投入した旨を、投入信号を介して取得する。また別の方法として、投入信号は、電解促進錠剤投入受付部142から発信してもよい。例えば、電解水散布装置Dが電解促進錠剤投入部18を備えず、ユーザが電解促進錠剤を手動で投入する場合には、電解促進錠剤投入受付部142を用いて投入信号を発信する。ユーザが電解促進錠剤を投入した旨を操作部(図示せず)のスイッチを介して電解促進錠剤投入受付部142に入力することで、電解促進錠剤投入受付部142が投入信号受信部121に対して投入信号を送信する。
 周期カウント部123は、通電時間と非通電時間とを一周期として、その周期が何回繰り返されたかカウントする。また、電解促進錠剤の投入命令に基づいて、カウントをリセットするが詳細は後述する。
 生成制御部134は、電解部17における電解水の生成を制御する。具体的には、生成制御部134は、電解部17が電気分解するために電極部材へ通電を行う通電時間と、その通電停止後の非通電時間を一周期として、その一周期を繰り返すことで、電解部17において電解水を生成させる。
 生成条件決定部135は、後述する電解水生成・散布処理を実行し、生成制御部134が電解部17において電解水を生成する場合の生成条件を、所定の環境変数に基づいて決定する。ここで決定される生成条件は、電解水を生成する、次回の一周期における通電時間、非通電時間、及びその通電時間における電力量である。また、本実施の形態における所定の環境変数は、投入信号受信部21が受信した投入信号である。
 カウント数-生成条件テーブル136は、生成条件決定部135により参照される。カウント数-生成条件テーブル136は、具体的には、周期のカウント数(回数)と生成条件とを対応付けて規定したテーブルである。
 ここで、図14A、図14Bに、カウント数-生成条件テーブル136を例示する。なお、図14A、図14Bは、カウント数-生成条件テーブル136の一例を模式的に示した模式図である。
 図14A、図14Bに示す例では、決定すべき電力量として、電極部材に流す電流(電極電流)の大きさを規定している。この場合、生成条件決定部135は、カウント数に関連付けられた電極電流と、通電時間と、非通電時間とをカウント数-生成条件テーブル136より決定する。電極部材に流れる電流がその決定された電流となるように電極部材に印加する電圧を制御すれば、そのカウント数に対して電力量が定まる。通電時間と非通電時間は、電極電流を流す時間と、流さない(止める)時間とで制御される。
 なお、カウント数-生成条件テーブル136において、カウント数に対して決定すべき電力量として、電極部材に印加する電圧(電極電圧)の大きさを記憶してもよい。この場合、生成条件決定部135は、カウント数に関連付けられた電圧をカウント数-生成条件テーブル136より決定し、電極部材に印加される電圧がその決定された電圧となるように電極部材に流す電流(電極電流)を制御する。これにより、そのカウント数に対して電力量が定まる。また、カウント数-生成条件テーブル136において、カウント数に対して決定すべき電力量そのものを記憶してもよい。この場合、カウント数に関連付けられた電力量をカウント数-生成条件テーブル136より決定し、その決定された電力量となるように、電極部材に印加する電圧と電極部材に流す電流とを制御すればよい。
 また、図14Bに示したカウント数-生成条件テーブル136において、カウント数1~3については、活性酸素種を多く生成させる電力量、通電時間、非通電時間が規定されており、この規定を初期通電モードとする。そして、カウント数4以降については、初期通電モードよりも活性酸素種の生成量が少ない電力量、通電時間、非通電時間が規定されており、この規定を通常通電モードとする。
 次に、制御部130にて実行される電解水生成・散布処理について図15を用いて説明する。図15は、電解水散布装置Dの電解水生成・散布処理を示すフローチャートである。
 このフローチャートは、ユーザにより貯水部14が新たな水で満たされた時点からの処理を示す。貯水部14が水で満たされると、制御部130は、センサ等を介してこの旨を検知し、電解促進錠剤投入部18に電解促進錠剤の投入を指示する。
 電解促進錠剤投入部18は、制御部130からの指示を受けて、電解促進錠剤を貯水部14へ投入する。そして、電解促進錠剤投入部18は、センサなどでこの旨を確認(検知)すると、貯水部14へ電解促進錠剤が投入された旨を示す投入信号を投入信号受信部121に送信する。
 投入信号受信部121が投入信号を受信する(S0)と、周期カウント部123は周期カウント数をリセットする(S1)。
 その後、周期カウント部123は、周期カウント数を+1加算する(S2)。
 周期カウント数が加算されると、生成条件決定部135は、周期カウント数に応じた生成条件を決定する(S3)。具体的には、生成条件決定部135は、まず、周期カウント部123から加算された後の周期カウント数を取得する。次に、生成条件決定部135は、カウント数-生成条件テーブル136を参照して、取得した周期カウント数に一致する電極電流(電力量)、通電時間、非通電時間を取得する。このカウント数-生成条件テーブル136から取得した電極電流(電力量)、通電時間、非通電時間が生成条件である。
 なお、貯水部14の水が満たされた時点、つまり周期カウント数がリセットされた時点では、活性酸素種がほとんど存在しない状態である。よって、生成条件において、電力量を高く、通電時間を長く設定する(例えば、図14Bに示す初期通電モードを参照)。これにより、活性酸素種の生成量を増加させ、散布開始までの時間を短縮し、または散布時の活性酸素種が不足した状態を早期に解消する。
 また、周期カウント数が増加すると、散布により減少はしているものの、新しい水に比較して活性酸素種の濃度が濃いと判断できる。そのため、周期カウント数が少ない時と比べ、生成条件において、電力量を低く、通電時間を短く設定する(例えば、図14Bに示す通常通電モードを参照)。これにより、貯水部14内の水の電解促進錠剤濃度を適正に保つことができ、電解水散布装置Dの性能を一定に保つことが可能になる。なお、一定周期の経過後は、貯水部14内の水の電解促進錠剤濃度が低下するため、活性酸素種の生成効率が下がることが見込まれる。よって、例えば周期カウント数が閾値Xに到達するまでのタイミングで、周期カウント数の増加に応じて順次低下させている生成条件を、活性酸素種の生成が再度増加するような生成条件にカウント数-生成条件テーブル136を設定しても良い。
 電解部17は、決定された生成条件(電力量、通電時間、非通電時間)で電極部材に通電することで電解水を生成する。生成された電解水に含まれる活性酸素種は、散布部19により散布される(S4)。
 電解部17は、決定された生成条件で電解水を生成する。当該生成条件、つまり1周期が終了(S5Yes)したら、制御部130は、周期カウント部123に記憶された周期カウント数と閾値Xとを比較する(S6)。ここで閾値Xは、電解水内の電解促進錠剤の濃度が低下するとされる周期数をさしている。言い換えると閾値Xは、新たな電解促進錠剤の投入が必要とされる周期数を意味する。なお、閾値Xは貯水部14の容量や電解促進錠剤の大きさや成分によって変動するためここでは具体的な数値を指定しない。
 周期カウント数が閾値Xより小さい場合(S6No)は、S2のステップにもどり、以降この動作を繰り返す。この際、周期カウント数は加算されるため、カウント数-生成条件テーブル136に基づいて、生成条件決定部135により、次回の周期に実行される生成条件が変更される。また、上述のように、周期カウント数が増加すると、散布により減少はしているものの、新しい水に比較して活性酸素種の濃度が濃い。そのため、図14A、図14Bに示すように、カウント数が大きくなるにつれて電解水の生成を減少させるように生成条件を変更している。
 周期カウント数が閾値X以上の場合(S6Yes)は、貯水部14内の水の電解促進錠剤の濃度が低下していると判断し、制御部130は電解促進錠剤投入部18に電解促進錠剤の投入を指令する(S7)。
 その後、S0のステップにもどり以降この動作を繰り返す。特に電解促進錠剤が投入されるということは、貯水部14内の水の電解促進錠剤の濃度が低下していることを意味するため、新たな水で満たされた時と同様、周期カウント数をリセットすることで、生成条件において、電力量や通電時間を多く設定する。
 以上のように、動作状態に基づいて電解部17の電力量、通電時間、非通電時間を変更するため、活性酸素種の生成量を動的に変更することができる。
 (第4実施形態)
 次に、図16~18Eを参照して、本発明の第4実施形態の電解水散布装置Dについて説明する。第1実施形態の電解水散布装置Dと同一の構成については同一の符号を付し、説明を省略する。
 図16は、本発明の第4実施形態の電解水散布装置Dの機能ブロック図である。電解水散布装置Dは、電解水生成部5及び散布部19等、電解水散布装置D全体を制御する制御部230を備えている。制御部230は、例えば、本体ケース1(図1参照)の天面に設けられた操作パネルの裏側に設けられている。電解水散布装置Dは、また、二酸化炭素算出部251を有しており、これは制御部230と接続される。
 二酸化炭素算出部251は、二酸化炭素を検出する二酸化炭素検出部252と、二酸化炭素検出部252の値から二酸化炭素の濃度を推定する二酸化炭素濃度推定部253とからなり、二酸化炭素の濃度を算出する。
 二酸化炭素検出部252は、吹出口6から吹き出される電解水(又は活性酸素種)を含む空気の影響を受けない場所に設けられる。これにより、電解水散布装置Dが設置された場所における二酸化炭素の濃度を正確に把握できる。
 制御部230は、生成条件決定部254、生成制御部234を備えている。
 生成制御部234は、電解部17における電解水の生成を制御する。具体的には、生成制御部234は、電解部17が電気分解するために電極部材へ通電を行う通電時間と、その通電停止後の非通電時間を一周期として、その一周期を繰り返すことで、電解部17において電解水を生成させる。
 生成条件決定部254は、風量単位時間毎に、生成制御部234が電解部17において電解水を生成する場合の生成条件及び送風部7の風量を、所定の環境変数に基づいて決定する。ここで決定される生成条件とは、電解水を生成する、次回の一周期における通電時間、非通電時間及びその通電時間における電力量である。また、本実施の形態における所定の環境変数は、二酸化炭素算出部251により算出された二酸化炭素濃度の値である。二酸化炭素濃度の値により後述する浄化能力レベルが判断される。
 図17は、二酸化炭素濃度と浄化能力レベルとの関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部254において、これを基に電解水散布装置Dの浄化能力レベルが決定される。
 図17に示すように、二酸化炭素算出部251より算出された二酸化炭素の濃度範囲と浄化レベルとが関連付けられている。図17の例では、浄化能力レベルをLV1~LV3の3段階で示しており、二酸化炭素の濃度が高いほど、浄化能力レベルが高くなるように設定される。例えば、電解水散布装置Dが配置される部屋の換気量が不足すると、在室者の呼吸より排出される二酸化炭素の影響で室内の二酸化炭素濃度が高くなる。
 図18Aは、浄化能力レベルと風量との関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部254において、これを基に電解水散布装置Dの風量を決定する。
 図18Aに示すように、浄化能力レベルと風量とが関連付けられている。図18Aの例では、風量を1から3の3段階で示しており、浄化能力レベルが高いほど、風量が大きくなるように設定される。風量が多くなると、吹出口6から活性酸素種を含んだ空気が多く吹き出されるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 図18Bは、浄化能力レベルと電力量との関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部254において、これを基に電解水散布装置Dの電力量を決定する。
 図18Bに示すように、浄化能力レベルと電力量とが関連付けられている。図18Bの例では、決定すべき電力量として、電極部材に流す電流(電極電流)の大きさを規定している。電極電流を1から3の3段階で示しており、浄化能力レベルが高いほど、電極電流が大きくなるように設定される。電極部材に流れる電流がその決定された電流となるように電極部材に印加する電圧を制御すれば、通電時間における電力量が定まる。通電時間における電力量を大きくすれば、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 図18Cは、浄化能力レベルと通電時間との関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部254において、これを基に電解水散布装置Dの通電時間を決定する。
 図18Cに示すように、浄化能力レベルと通電時間とが関連付けられている。図18Cの例では、通電時間を1から3の3段階で示しており、浄化能力レベルが高いほど、通電時間が長くなるように設定される。通電時間が長くなれば、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 図18Dは、浄化能力レベルと非通電時間との関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部254において、これを基に電解水散布装置Dの通電時間を決定する。
 図18Dに示すように、浄化能力レベルと非通電時間とが関連付けられている。図18Dの例では、非通電時間を1から3の3段階で示しており、浄化能力レベルが高いほど、非通電時間が短くなるように設定される。非通電時間が短くなれば、電解水を生成する一周期での通電時間が長くなり、一周期当たり、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 図18Eは、浄化能力レベルと風量及び電解水生成条件との関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部254において、これを基に電解水散布装置Dの風量及び電解水生成条件を決定する。
 図18Eに示すように、浄化能力レベルと風量及び電解水生成条件とが関連付けられている。図18Eの例では、風量及び決定すべき電解水生成条件として、風量と、電解水を生成する一周期における通電時間と、非通電時間と、その通電時間における電力量を規定している。風量及び電解水生成条件を1から3の3段階で示しており、浄化能力レベルが高いほど、電解水を生成する一周期当たり、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成されるように設定される。
 また、図18Eでは、図18Aから図18Dを全て組み合わせた関係となっているが、複数個を組み合わせた関係であってもよい。
 風量の変更は、風量単位時間(例えば、5分)毎に決定される。
 電力量は、通電中であれば都度変更する。一方、非通電中であれば、次回通電時から変更される。
 通電時間は、通電中であれば、現状の通電時間と変更後の通電時間を比較し、通電を続けるか、通電を終了し非通電へ切換えるかが決定される。一方、非通電中であれば、次回通電時から変更される。
 非通電時間は、非通電中であれば、現状の非通電時間と変更後の非通電時間を比較し、非通電を続けるか、非通電を終了し通電へ切換えるかが決定される。一方、通電中であれば、次回非通電時から変更される。
 以上説明したように、第4実施形態における電解水散布装置Dでは、所定の環境変数である二酸化炭素算出部251の値に基づいて、電解水を生成する一周期における電解部17への通電時間、その通電後の非通電時間、通電時間における電力量、及び送風部7の風量が決定される。
 これにより、電解水散布装置Dの使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成できる。さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 また、本実施形態の電解水散布装置Dは、電解水の生成条件として、通電時間、非通電時間、及び電力量を決定している。これにより、二酸化炭素濃度に応じて、電解水に含まれる活性酸素種の量を増やしたい場合は、通電時間を長くしたり、非通電時間を短くしたり、電力量を大きくしたりすることで、生成される活性酸素種の量を容易に調整できる。
 (第5実施形態)
 次いで、図19、図20を参照して、本発明の第5実施形態である電解水散布装置Dについて説明する。第4実施形態の電解水散布装置Dは、二酸化炭素算出部251の値に基づいて、電解水を生成する一周期における電解部17への通電時間、その通電後の非通電時間、通電時間における電力量、及び送風部7の風量が決定された。これに対して、第5実施形態の電解水散布装置Dは、二酸化炭素算出部251の値と活動量判定部355の値に基づいて、電解水を生成する一周期における電解部17への通電時間、その通電後の非通電時間、通電時間における電力量、及び送風部7の風量が決定される。
 以下、第5実施形態の電解水散布装置Dについて、第4実施形態の電解水散布装置Dと相違する点を中心に説明する。第4実施形態の電解水散布装置Dと同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 図19は、第5実施形態の電解水散布装置Dの機能ブロック図である。本実施形態の電解水散布装置Dでは、第4実施形態の電解水散布装置Dの生成条件決定部254に代えて、生成条件決定部354を備えている。生成条件決定部354には、二酸化炭素算出部251の値だけでなく、活動量判定部355の値も入力される。
 本実施の形態において、活動量判定部355は、人検出部356から人の活動量を判断しているが、これに限定されない。
 人検出部356は、例えば焦電型赤外線センサである。この場合、活動量判定部355は、焦電型赤外線センサの出力信号の振幅と時間から活動量を判断する。
 生成条件決定部354は、風量単位時間毎に、生成制御部234が電解部17において電解水を生成する場合の生成条件及び送風部7の風量を、所定の環境変数に基づいて決定する。ここで決定される生成条件とは、電解水を生成する一周期における通電時間、非通電時間、及びその通電時間における電力量である。また、本実施の形態における所定の環境変数は、二酸化炭素算出部251により算出された二酸化炭素濃度、及び活動量判定部355の検出値である人の活動量である。二酸化炭素濃度の値、及び人の活動量により後述する浄化能力レベルが判断される。
 図20は、二酸化炭素濃度と活動量と浄化能力レベルとの関係の一例を示す模式図である。生成条件決定部354において、これを基に電解水散布装置Dの浄化能力レベルを決定する。
 図20に示すように、二酸化炭素算出部251より取得した二酸化炭素の濃度範囲と活動量判定部355より取得される人の活動量と浄化レベルとが関連付けられている。図20の例では、活動量を大、小の2段階で示し、浄化能力レベルをLV1~LV3の3段階で示しており、活動量の大小により、二酸化炭素濃度の閾値を変更するものである。活動量が大きいほど二酸化炭素濃度が低い状態でも、浄化能力レベルが高くなるように設定される。つまり、活動量が「大」で、浄化能力レベルがLV3となる閾値A3と、活動量が「小」で、浄化能力レベルがLV3となる閾値A2の関係が、A3<A2となる。
 浄化能力レベルと、電解部17における電解水の生成条件及び送風部7の風量との関係は、第4実施形態の電解水散布装置Dと同様である。
 電解水散布装置Dが配置される部屋において、在室者の活動量が増加すると、在室者の呼吸より排出される二酸化炭素の濃度が高くなる。一方、電解水散布装置Dと在室者の距離は離れている場合が多く、この場合では在室者から排出された二酸化炭素が電解水散布装置Dの設置されている場所まで拡散するまでにはある程度の時間が発生する可能性がある。そのため、本実施形態の電解水散布装置Dは、活動量判定部355を備えている。在室者から排出される二酸化炭素の濃度が高くなる場合は、在室者の活動量が増加している場合などが考えられる。したがって、活動量判定部355によって在室者の活動量が高くなることを検出し、電解水散布装置Dが検出する二酸化炭素濃度が高くなる前に、浄化能力レベルを大きくすることができる。
 以上説明したように、第5実施形態における電解水散布装置Dでは、所定の環境変数である二酸化炭素算出部251の値と活動量判定部355の値に基づいて、電解水を生成する一周期における電解部17への通電時間、その通電後の非通電時間、通電時間における電力量、及び送風部7の風量が決定される。
 これにより、電解水散布装置Dの使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成できる。さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 また、本実施形態の電解水散布装置Dは、二酸化炭素濃度と活動量と浄化能力レベルの関係を使用している。在室者の活動により、在室者の呼吸数の増加及び、二酸化炭素濃度の増加が発生する。したがって、在室者の活動量を検出することにより、二酸化炭素の拡散分だけ早期に浄化能力レベルを変更することができる。これにより、電解水散布装置Dの使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成でき、さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 (第6実施形態)
 次いで、図21を参照して、本発明の第6実施形態である電解水散布装置Dについて説明する。第5実施形態の電解水散布装置Dは、二酸化炭素算出部251の値と活動量判定部355の値に基づいて、電解水の生成条件及び送風部7の風量が決定された。これに対して、第6実施形態の電解水散布装置Dは、二酸化炭素検出部252に代えて、水素検出部459の出力から二酸化炭素濃度を算出するものである。
 以下、第6実施形態の電解水散布装置Dについて、第5実施形態の電解水散布装置Dと相違する点を中心に説明する。第5実施形態の電解水散布装置Dと同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 図21は、第6実施形態の電解水散布装置Dの機能ブロック図である。本実施形態の電解水散布装置Dでは、第5実施形態の電解水散布装置Dの二酸化炭素算出部251に代えて、二酸化炭素算出部458を備えている。二酸化炭素算出部458は、水素検出部459と人排出二酸化炭素推定部460とからなる。人排出二酸化炭素推定部460は、人の呼気中の水素濃度と二酸化炭素濃度の関係性を基に、水素検出部459の値から二酸化炭素濃度を推定するものである。
 これにより、二酸化炭素検出部252に代えて水素検出部459で二酸化炭素濃度を算出することができ、より廉価に電解水散布装置Dの使用環境に応じて最適な量の活性酸素種を生成でき、さらに、吹出口6から吹き出される空気に含まれる活性酸素種の量も多くなるため、多くのウイルスを不活性化できる。
 以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。
 また、本発明における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、負荷、省略などを行った実施形態にも適用できる。また、上記の実施形態で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施形態とすることも可能である。
 本発明に係る電解水散布装置は、空気中の細菌、真菌、ウイルス、臭い等の除去(不活性化を含む)を行う電解水散布装置として有用である。
 D  電解水散布装置
 2  吸気口
 5  電解水生成部
 6  吹出口
 7  送風部
 14  貯水部
 16  フィルター部
 17  電解部
 18  電解促進錠剤投入部
 19  散布部
 21  ガスセンサ
 22  温度センサ
 23  湿度センサ
 30  制御部
 31  風量決定部
 32  温湿度センサ出力テーブル
 33  ガスセンサ出力テーブル
 34  生成制御部
 35  生成条件決定部
 36a  風量-電力量テーブル
 36b  風量-通電時間テーブル
 36c  風量-非通電時間テーブル
 37  生成条件決定部
 41  投入制御部
 121  投入信号受信部
 122  風量設定部
 123  周期カウント部
 130  制御部
 131  風量決定部
 134  生成制御部
 135  生成条件決定部
 136  カウント数-生成条件テーブル
 142  電解促進錠剤投入受付部
 230  制御部
 251  二酸化炭素算出部
 252  二酸化炭素検出部
 253  二酸化炭素推定部
 254  生成条件決定部
 234  生成制御部
 354  生成条件決定部
 355  活動量判定部
 356  人検出部
 458  二酸化炭素算出部
 459  水素検出部
 460  人排出二酸化炭素推定部

Claims (27)

  1.  電解水を生成する電解水生成部と、
     前記電解水生成部が生成した前記電解水を吸気口から吸い込んだ空気に接触させて吹出口から散布する散布部と、
     前記電解水生成部と前記散布部とを制御する制御部とを備え、
     前記制御部は、
     電気分解するために前記電解水生成部へ通電を行う通電時間と前記通電停止後の非通電時間とを一周期とし、前記一周期を複数回繰り返すことで前記電解水の生成を制御する生成制御部と、
     所定の環境変数に基づいて前記通電時間、前記非通電時間、及び前記通電時間における電力量を決定する生成条件決定部と、を備える電解水散布装置。
  2.  前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     電解促進錠剤が投入された前記貯水部内の水を電気分解して前記電解水を生成する電解部と、を備え、
     前記散布部は、
     前記貯水部内の前記電解水に浸漬させて保水し前記電解水と前記吸気口から吸い込んだ前記空気とを接触させるフィルター部と、
     前記フィルター部に接触した前記空気を前記吹出口に導く送風部と、を備える請求項1に記載の電解水散布装置。
  3.  前記電解水生成部は、
     前記貯水部に前記電解促進錠剤を投入する電解促進錠剤投入部と、
     前記電解促進錠剤投入部による前記電解促進錠剤の投入を制御する投入制御部と、を備える請求項2に記載の電解水散布装置。
  4.  前記所定の環境変数は、
     前記送風部による風量である請求項2に記載の電解水散布装置。
  5.  前記風量と前記風量に対応する電力量とを関連付けて記憶する風量-電力量テーブルをさらに備え、
     前記生成条件決定部は、
     前回の電解水生成時の風量と前記風量-電力量テーブルとに基づいて次回の前記通電時間における電力量を決定する請求項4に記載の電解水散布装置。
  6.  前記風量と前記風量に対応する前記通電時間とを関連付けて記憶する風量-通電時間テーブルをさらに備え、
     前記生成条件決定部は、
     前回の電解水生成時の風量と前記風量-通電時間テーブルとに基づいて次回の前記通電時間を決定する請求項4に記載の電解水散布装置。
  7.  前記風量と前記風量に対応する前記非通電時間とを関連付けて記憶する風量-非通電時間テーブルをさらに備え、
     前記生成条件決定部は、
     前回の電解水生成時の風量と前記風量-非通電時間テーブルとに基づいて次回の前記非通電時間を決定する請求項4に記載の電解水散布装置。
  8.  前記生成条件決定部は、
     前記一周期を複数の風量単位時間に分割して前記一周期を構成する複数の前記風量単位時間毎の風量の平均値を算出し、
     前記平均値を前記所定の環境変数である前記風量として、次回の電解水生成時の前記通電時間、前記非通電時間、及び前記通電時間における電力量を決定する請求項4に記載の電解水散布装置。
  9.  前記制御部は、
     前記送風部による前記風量を決定する風量決定部を備え、
     前記生成条件決定部は、
     前記風量決定部により決定した前記送風部による前記風量を前記所定の環境変数とする請求項4に記載の電解水散布装置。
  10.  ガスを検知するガスセンサをさらに備え、
     前記風量決定部は、
     前記ガスセンサに基づいて前記送風部による前記風量を決定する請求項9に記載の電解水散布装置。
  11.  温度を検知する温度センサをさらに備え、
     前記風量決定部は、
     前記温度センサに基づいて前記送風部による前記風量を決定する請求項9に記載の電解水散布装置。
  12.  湿度を検知する湿度センサをさらに備え、
     前記風量決定部は、
     前記湿度センサに基づいて前記送風部による前記風量を決定する請求項9に記載の電解水散布装置。
  13.  ガスを検知するガスセンサをさらに備え、
     前記所定の環境変数は、
     前記ガスセンサが取得した前記ガスの種類及び濃度の少なくとも一方である請求項1に記載の電解水散布装置。
  14.  湿度を検知する湿度センサをさらに備え、
     前記所定の環境変数は、
     前記湿度センサが取得した前記湿度である請求項1に記載の電解水散布装置。
  15.  温度を検知する温度センサをさらに備え、
     前記所定の環境変数は、
     前記温度センサが取得した前記温度である請求項1に記載の電解水散布装置。
  16.  前記電解水の生成時に必要な電解促進錠剤を投入した旨を示す投入信号を受信する投入信号受信部をさらに備え、
     前記所定の環境変数は、前記投入信号受信部が受信した前記投入信号であり、
     前記生成条件決定部は、前記投入信号の受信に基づいて前記通電時間、前記非通電時間、及び前記通電時間における電力量を決定し、
    前記生成制御部は、
     前記電解水生成部に対して前記生成条件決定部が決定した前記通電時間、前記非通電時間、及び前記電力量で前記電解水を生成させる、請求項1に記載の電解水散布装置。
  17. 前記制御部は、
     前記投入信号の受信を起点として前記生成制御部により繰り返された前記周期の回数をカウントする周期カウント部を備え、
    前記生成条件決定部は、
     前記周期カウント部による前記カウントの増加に基づいて次回に実行される周期を構成する前記通電時間、前記非通電時間、及び前記電力量のうち少なくとも1つを変更し、
    前記生成制御部は、
     前記電解水生成部に対して前記生成条件決定部が変更した前記通電時間、前記非通電時間、及び前記電力量で前記電解水を生成させる請求項16に記載の電解水散布装置。
  18.  前記生成条件決定部による前記周期の構成は、
     前記周期カウント部による前記カウントの増加に応じて前記電解水の生成を減少させるように前記通電時間、前記非通電時間、及び前記電力量のうち少なくとも1つを変更する請求項17に記載の電解水散布装置。
  19.  前記生成条件決定部は、
     前記投入信号の受信に基づいて前記一周期あたりの電解水生成量が多い初期通電モードとして前記通電時間、前記非通電時間、及び前記電力量を決定し、
     前記初期通電モードによる前記電解水の生成を前記受信から複数回分繰り返し、
     前記周期カウント部による前記カウントが一定数に達した後には前記初期通電モードよりも前記一周期あたりの前記電解水生成量が少ない通常通電モードとして前記通電時間、前記非通電時間、及び前記電力量を決定する請求項18に記載の電解水散布装置。
  20.  前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     前記制御部からの前記投入指示信号に基づいて前記貯水部に前記電解促進錠剤を投入し、前記投入信号を送信する電解促進錠剤投入部と、を備え、
     前記投入信号受信部は、
     前記電解促進錠剤投入部から前記投入信号を受信する請求項16に記載の電解水散布装置。
  21.  前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     前記貯水部に前記電解促進錠剤を投入した旨を受け付け、前記投入信号を送信する電解促進錠剤投入受付部と、を備え、
     前記投入信号受信部は、
     前記電解促進錠剤投入受付部から前記投入信号を受信する請求16に記載の電解水散布装置。
  22.  前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     前記貯水部内の水を電気分解して前記電解水を生成する電解部と、を備え、
     前記散布部は、
     前記貯水部内の前記電解水に浸漬させて保水し前記電解水と前記吸気口から吸い込んだ前記空気とを接触させるフィルター部と、
     前記フィルター部に接触した前記空気を前記吹出口に導く送風部と、を備える請求項16に記載の電解水散布装置。
  23.  二酸化炭素濃度を算出する二酸化炭素算出部をさらに備え、
     前記所定の環境変数は、前記二酸化炭素算出部の値であり、
     前記生成条件決定部は、前記二酸化炭素算出部の値に基づいて前記通電時間、前記非通電時間、前記通電時間における電力量、及び前記散布部による風量を決定する請求項1に記載の電解水散布装置。
  24.  前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     前記貯水部内の水を電気分解して前記電解水を生成する電解部と、を備え、
     前記散布部は、
     前記貯水部内の前記電解水に浸漬させて保水し前記電解水と前記吸気口から吸い込んだ前記空気とを接触させるフィルター部と、
     前記フィルター部に接触した前記空気を前記吹出口に導く送風部と、を備える請求項23に記載の電解水散布装置。
  25.  二酸化炭素濃度を算出する二酸化炭素算出部と、
     人を検知する人検出部と、
     前記人検出部の値を用いて人の活動量を判定する活動量判定部と、をさらに備え、
     前記所定の環境変数は、前記二酸化炭素算出部の値と、前記活動量判定部の検出値であり、
     前記生成条件決定部は、
     前記二酸化炭素算出部の値と、前記活動量判定部の検出値とに基づいて、前記通電時間、前記非通電時間、前記通電時間における電力量、及び前記散布部による風量を決定することを特徴とする請求項1に記載の電解水散布装置。
  26.  前記二酸化炭素算出部は、
     二酸化炭素を検出する二酸化炭素検出部と、
     前記二酸化炭素検出部の値から二酸化炭素濃度を推定する二酸化炭素推定部と、を備えた請求項23に記載の電解水散布装置。
  27.  前記二酸化炭素算出部は、
     水素を検出する水素検出部と、
     前記水素検出部の値から人排出の前記二酸化炭素濃度を推定する人排出二酸化炭素推定部と、を備えた請求項23に記載の電解水散布装置。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109855206A (zh) * 2019-02-22 2019-06-07 武汉大学 一种智能空气净化补氧方法及装置
WO2023037784A1 (ja) * 2021-09-07 2023-03-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 空間浄化装置

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111803690A (zh) * 2020-07-07 2020-10-23 珠海格力电器股份有限公司 送风结构、空气净化器及消毒杀菌方法

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04174233A (ja) * 1990-11-06 1992-06-22 Daikin Ind Ltd 換気装置
JPH10192857A (ja) * 1997-01-09 1998-07-28 Tokico Ltd 電解水生成装置
JP2002095728A (ja) * 2000-09-26 2002-04-02 Matsushita Electric Works Ltd 脱臭・殺菌・徐菌・防カビ装置
JP2006000563A (ja) * 2004-06-21 2006-01-05 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和機および電解水噴霧装置
JP2007222567A (ja) * 2006-02-27 2007-09-06 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2007244529A (ja) * 2006-03-14 2007-09-27 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2008020134A (ja) * 2006-07-13 2008-01-31 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置
JP2009257639A (ja) * 2008-04-15 2009-11-05 Panasonic Corp 空気調和機
JP2010240233A (ja) * 2009-04-08 2010-10-28 Panasonic Corp 空気清浄機
JP2011045564A (ja) * 2009-08-27 2011-03-10 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2011244866A (ja) * 2010-05-24 2011-12-08 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2011245325A (ja) * 2011-07-25 2011-12-08 Sanyo Electric Co Ltd 除菌装置及び空気調和装置
JP2012052699A (ja) * 2010-08-31 2012-03-15 Sanyo Electric Co Ltd 加湿器
JP2016059667A (ja) * 2014-09-19 2016-04-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4471742B2 (ja) * 2004-03-26 2010-06-02 三洋電機株式会社 空気調和機および電解水噴霧装置
JP4410155B2 (ja) * 2005-06-16 2010-02-03 ペルメレック電極株式会社 電解水噴出装置
JP4878820B2 (ja) * 2005-11-18 2012-02-15 三洋電機株式会社 床置き式空気除菌装置
JP4884000B2 (ja) * 2005-12-15 2012-02-22 三洋電機株式会社 空気除菌装置
JP4878855B2 (ja) * 2006-02-01 2012-02-15 三洋電機株式会社 空気除菌装置及び制御方法
JP2008157585A (ja) * 2006-12-26 2008-07-10 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置
JP2009168329A (ja) * 2008-01-16 2009-07-30 Sanyo Electric Co Ltd 噴霧装置
JP2009216320A (ja) * 2008-03-11 2009-09-24 Sanyo Electric Co Ltd 加湿器、空気清浄機および電解水ユニット
US8397523B2 (en) * 2008-05-30 2013-03-19 Sanyo Electric Co., Ltd. Electrolytic water generating device, air filtering system, air conditioning and filtering apparatus, and air conditioning and filtering system
JP6448781B2 (ja) * 2015-05-22 2019-01-09 株式会社東芝 空間殺菌装置及び空間除臭装置
CN106924794B (zh) * 2015-12-31 2019-10-29 广东美的制冷设备有限公司 一种空气消毒器
CN106225167B (zh) * 2016-08-02 2019-04-19 三江学院 一种智能空气净化系统

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04174233A (ja) * 1990-11-06 1992-06-22 Daikin Ind Ltd 換気装置
JPH10192857A (ja) * 1997-01-09 1998-07-28 Tokico Ltd 電解水生成装置
JP2002095728A (ja) * 2000-09-26 2002-04-02 Matsushita Electric Works Ltd 脱臭・殺菌・徐菌・防カビ装置
JP2006000563A (ja) * 2004-06-21 2006-01-05 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和機および電解水噴霧装置
JP2007222567A (ja) * 2006-02-27 2007-09-06 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2007244529A (ja) * 2006-03-14 2007-09-27 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2008020134A (ja) * 2006-07-13 2008-01-31 Sanyo Electric Co Ltd 空気調和装置
JP2009257639A (ja) * 2008-04-15 2009-11-05 Panasonic Corp 空気調和機
JP2010240233A (ja) * 2009-04-08 2010-10-28 Panasonic Corp 空気清浄機
JP2011045564A (ja) * 2009-08-27 2011-03-10 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2011244866A (ja) * 2010-05-24 2011-12-08 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2012052699A (ja) * 2010-08-31 2012-03-15 Sanyo Electric Co Ltd 加湿器
JP2011245325A (ja) * 2011-07-25 2011-12-08 Sanyo Electric Co Ltd 除菌装置及び空気調和装置
JP2016059667A (ja) * 2014-09-19 2016-04-25 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109855206A (zh) * 2019-02-22 2019-06-07 武汉大学 一种智能空气净化补氧方法及装置
WO2023037784A1 (ja) * 2021-09-07 2023-03-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 空間浄化装置

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