WO2019106852A1 - イオン発生装置、器具、空調空間の提供方法、ストレス低減方法、集中度向上方法、および快適度向上方法 - Google Patents

イオン発生装置、器具、空調空間の提供方法、ストレス低減方法、集中度向上方法、および快適度向上方法 Download PDF

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WO2019106852A1
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ions
ion
air
concentration
conditioned space
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PCT/JP2018/005293
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宏和 船守
聡彦 山本
慶太郎 山田
侑子 松田
博紀 南條
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シャープ株式会社
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    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/22Ionisation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/30Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by ionisation
    • HELECTRICITY
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    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
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    • A61L2209/00Aspects relating to disinfection, sterilisation or deodorisation of air
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    • A61L2209/11Apparatus for controlling air treatment
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    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60HARRANGEMENTS OF HEATING, COOLING, VENTILATING OR OTHER AIR-TREATING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR PASSENGER OR GOODS SPACES OF VEHICLES
    • B60H3/00Other air-treating devices
    • B60H3/0071Electrically conditioning the air, e.g. by ionizing

Definitions

  • One aspect of the present invention relates to an ion generator or the like that emits ions into a conditioned space.
  • Patent Document 1 discloses a mist generating device that contains a chemical substance such as a fragrance, a medicine, a germicide, a deodorant, and the like in a mist and releases the mist. Such a device is used for the purpose of giving healing to a user.
  • Patent No. 4774040 (registered on July 1, 2011)"
  • An object of the present invention is to realize an ion generator and the like capable of favorably affecting the mental state of the user in the air-conditioned space by the release of ions.
  • an ion generating device that emits ions to be air-conditioned space, the target air-conditioned space, the number of per 1 cm 3 ions
  • the ion concentration is 50,000 or more.
  • the method of providing the air-conditioning space which concerns on 1 aspect of this invention is a provision method of the air-conditioning space using an ion generator, Comprising: From the said ion generator to the said air-conditioning space It is a structure including the step which makes the said air-conditioning space the ion concentration of 50,000 or more ion number per cm ⁇ 3 > by discharging
  • the release of ions can favorably affect the mental state of the user in the conditioned space.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows schematic structure of the ion generator which concerns on one Embodiment of this invention. It is a perspective view of a discharge device with which the above-mentioned ion generator is provided. It is sectional drawing of discharge part vicinity of the discharge apparatus shown in FIG. It is a figure which shows the experimental result about each parameter
  • Embodiment 1 [Configuration of ion generator] The structure of the ion generator which concerns on this embodiment is demonstrated based on FIG.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the ion generator 100.
  • the outer shell of the ion generator 100 is formed by the outer casing 1.
  • the left side of the figure is the front side of the ion generator 100, and the right side is the back side of the ion generator 100.
  • the ion generator 100 of this embodiment is an air cleaner provided with an ion discharge function.
  • a duct 2 which is a flow path of air.
  • the upper end of the duct 2 is bifurcated, one of which is connected to the first outlet 3 opened on the front side of the ion generating apparatus 100, and the other is the second outlet 4 opened on the upper side of the ion generating apparatus 100. It is connected to the.
  • the blower outlet should just be provided at least one.
  • a blower 5 is provided near the lower end of the duct 2.
  • a discharge device (ion generation unit) 10 is provided on the wall surface of the duct 2.
  • the discharge device 10 is a device that generates active species such as ions (hereinafter simply referred to as ions) by discharge, and includes discharge portions 11 and 12.
  • the discharge device 10 is provided at the center in the vertical direction of the duct 2 and on the wall surface on the back side of the ion generating device 100, but in the discharge device 10, the discharge parts 11 and 12 are exposed to the air flow path
  • the arrangement is not particularly limited as long as it is provided.
  • the blower 5 is a device that generates an air flow, and is located between the lower end of the duct 2 and the suction port 6 provided below the back surface of the ion generator 100.
  • a grid-like grill 7 is attached to the suction port 6, and a filter 8 is attached to the grill 7. Further, a fan guard 9 is disposed between the filter 8 and the blower 5 to prevent foreign matter from entering the blower 5 or the like.
  • the air outside the ion generator 100 is taken into the inside of the duct 2 from the suction port 6 through the filter 8 as indicated by the white arrow in the figure. Then, the taken-in air is discharged from the first outlet 3 and the second outlet 4 through the inside of the duct 2.
  • the discharge device 10 Inside the duct 2, the discharge device 10 generates ions and the like, so the air discharged from the first blowout port 3 and the second blowout port 4 contains ions and the like.
  • the ion generator 100 sets the space outside the ion generator 100 to a state in which ions and the like are distributed.
  • the ion generating apparatus 100 can make the ion concentration of the air conditioned space higher than that of the conventional ion generating apparatus.
  • FIG. 2 is a perspective view of the discharge device 10.
  • the discharge device 10 has a configuration in which the above-described discharge units 11 and 12 are provided on the housing 20. More specifically, the wall portion 21 is provided on the housing 20, the region surrounded by the wall portion 21 is filled with the insulating resin 22, and the discharge portions 11 and 12 are made of the resin. It is provided to project from 22.
  • the discharge device 10 is disposed such that the longitudinal direction (the direction in which the discharge portions 11 and 12 are arranged) is perpendicular to the direction of the air flow so that the air flow in the duct 2 equally strikes the discharge portions 11 and 12.
  • the discharge units 11 and 12 generate active species such as ions.
  • the positive ion is a cluster ion in which a plurality of water molecules are clustered around a hydrogen ion (H + ), and is expressed as H + (H 2 O) m (m is an arbitrary integer of 0 or more).
  • negative ions are cluster ions in which a plurality of water molecules are clustered around oxygen ions (O 2 ⁇ ), and expressed as O 2 ⁇ (H 2 O) n (n is an arbitrary integer of 0 or more).
  • both ions When positive and negative ions are released into the room, both ions surround mold fungi and viruses suspended in the air and cause a chemical reaction on their surfaces. Floating molds and the like are removed by the action of hydroxyl radicals (.OH) of active species generated at that time.
  • .OH hydroxyl radicals
  • the distance between the discharge parts 11 and 12 is too close, the proportion of the generated positive ions and negative ions that are neutralized and annihilated increases.
  • the distance between the discharge parts 11 and 12 of the discharge device 10 according to this embodiment is 100%, the amount of ions decreases by about 10% at an 80% distance.
  • the amount of released ions is reduced.
  • the distance between the discharge parts 11 and 12 is 200%, the amount of ions decreases by about 20%. Therefore, it is preferable to adjust the distance between the discharge parts 11 and 12 so that a desired amount of released ions can be realized.
  • the discharge unit 11 is a brush-like electrode including a plurality of conductors 15, a base 16 that bundles the plurality of conductors 15, and a support 17 that supports the conductors 15 on the housing 20.
  • the discharge part 12 is also the same structure.
  • the conductors 15 When a voltage is applied to the discharge portion 11, the conductors 15 have the same polarity and thus electrically repel each other, and the plurality of conductors 15 have a shape in which the tips of the brushes are open.
  • the electrode shape of the discharge parts 11 and 12 may be needle-like, rod-like, linear, fibrous, planar or the like.
  • the discharge device 10 includes an electrode protection unit 30 and also includes a connector 23 for connecting a power supply to the discharge device 10 and a wire for controlling the discharge device 10.
  • the electrode protection unit 30 protects the discharge units 11 and 12 from contact with foreign matter, and is used in pairs. Specifically, a pair of electrode protection portions 30 disposed so as to sandwich the discharge portion 11 from the left and right sides protects the discharge portion 11, and a pair disposed so as to sandwich the discharge portion 12 from both the left and right sides.
  • the electrode protection unit 30 protects the discharge unit 12.
  • the electrode protection unit 30 includes an upstream support 32 located upstream of the discharge unit 11 or 12, a downstream support 33 located downstream of the discharge unit 11 or 12, and a beam 37.
  • the electrode protection portion 30 has an arched configuration in which the beam portion 37 is supported by the upstream support 32 and the downstream support 33.
  • the upstream struts 32 and the downstream struts 33 have their bases extended at the end, and the spread part is the root 34.
  • the upstream support 32 and the downstream support 33 are longer than the discharge portion 11 or 12, even if foreign matter approaches the discharge portion 11 or 12, the foreign matter is stopped by the beam portion 37, and the discharge portion 11 Or do not touch 12.
  • the portion surrounded by the upstream support 32, the downstream support 33, and the beam portion 37 is an opening, when the discharge device 10 is viewed from the side as shown in FIG. Are visible through the opening.
  • the surface of the root portion 34 serves as an air flow induction surface that guides the air flow toward the discharge portion 11 or 12 and discharges the air flow passing between the pair of electrode protection portions 30. Lead to part 11 or 12.
  • produced in the discharge part 11 or 12 can be sent rapidly, and the reduction
  • the generated ions and the like are diffused rapidly, it is possible to suppress the decrease in ion concentration due to the neutralization of positive ions and negative ions.
  • the generation efficiency of ions and the like can be improved, and a space in which the ions and the like are distributed at a high concentration can be created.
  • the shape of the upper end portion (the end portion on the side connected to the beam portion 37) of the upstream column 32 may be wider as the beam portion 37 is approached. In this case, the wide portion becomes an air flow induction surface to guide the air flow to the discharge portion 11 or 12.
  • the upstream supports may be used as an air flow guiding surface.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the vicinity of the discharge portion 11 of the discharge device 10 shown in FIG.
  • the discharge portion 11 is fixed to a flat substrate 40. Further, on the surface 41 of the substrate 40, the induction electrode 13 and the repelling electrode 50 are provided. Although not shown, the back surface 42 of the substrate 40 is fixed to the housing 20.
  • the induction electrode 13 and the repelling electrode 50 are insulated and sealed by a resin 22.
  • the induction electrode 13 is an annular electrode in a top view in which the discharge portion 11 is surrounded, and the discharge portion 11 is located at the center of the annular ring. By applying a positive high voltage pulse to the induction electrode 13, discharge occurs from the discharge portion 11 (more specifically, the tip portion 15A of the conductor 15) to generate positive ions.
  • the shape of the induction electrode 13 is not limited to an annular shape.
  • the repelling electrode 50 is an electrode in a top view annular shape surrounding the support portion 17, and the support portion 17 (and the discharge portion 11) is located at the center of the annular ring.
  • the repelling electrode 50 is provided to realize a higher ion concentration, and the repelling electrode 50 is applied with a voltage (in this example, a positive voltage) of the same polarity as that of the induction electrode 13.
  • the shape of the repelling electrode 50 is also not limited to the annular shape.
  • the discharge part 11 was demonstrated here, the discharge part 12 is also the same. That is, the induction electrode and the repelling electrode are provided on the discharge portion 12 side as well as the discharge portion 11 side. Then, by applying a negative voltage to the induction electrode and the repelling electrode of the discharge portion 12, more negative ions can be released into the air stream than in the prior art.
  • the ion generator 100 may be configured to be able to switch the output.
  • the ion generating apparatus 100 may be provided with, for example, an input unit (for example, a button or a touch panel) that receives an input operation of the user on the surface of the outer casing 1.
  • the input unit may receive a remote input operation by a remote controller or the like.
  • the ion generator 100 may increase or decrease the amount of released ions stepwise or continuously according to the input operation received by the input unit. For example, the amount of released ions may be adjusted in three stages of weak, medium and strong.
  • an output stage capable of setting the conditioned space at an ion concentration of 50,000 or more per cm 3 and an output stage setting an conditioned space at an ion concentration of less than 50,000 per cm 3 .
  • the ion concentration is about 1.25 million ions per cm 3
  • the air conditioning space is about 25 thousand ions per cm 3
  • the air conditioned space is 1 cm 3
  • the ion generator 100 it is possible to set the ion concentration to be 50,000 or more per 1 cm 3 of the air-conditioned space for any of the ion concentrations of positive ions and negative ions.
  • Embodiment 2 Although the details will be described in Embodiment 2 or later, it is known that setting the conditioned space to have an ion concentration of 50,000 or more per 1 cm 3 can obtain an effect that can not be obtained by the conventional ion generator. For this reason, by providing the output stage as described above, the user can obtain the above effect when necessary by switching the output. In addition, an operation mode in which such an effect can be obtained may be defined, and in this case, the user can obtain the above effect when necessary by switching the operation mode.
  • the configuration for setting the ion concentration to 50,000 / cm 3 or more is not limited to the above-described configuration.
  • various configurations discharge control, repulsive electrode, air flow induction surface, distance adjustment between discharge parts 11 and 12 and brush-like electrode
  • 50,000 or less It is possible to set an ion concentration of 3 / cm 3 or more.
  • the adjustment of the distance between the discharge parts 11 and 12 has a large contribution to the improvement of the ion concentration, it is desirable to use the discharge device 10 in which at least the distance between the discharge parts 11 and 12 is appropriately adjusted.
  • the ion generator 100 by adopting various configurations for increasing the ion concentration, it is extremely high at 50,000 or more per 1 cm 3 which can not be achieved by the conventional ion generator. It is also possible to provide a space for ion concentration. And, according to the experiments of the inventors of the present invention, it has been found that such a high concentration ion space exerts a positive effect on the mental state of the person present in the space. In the present embodiment, the contents and results of the above-described experiment will be described. If the positive ions and the negative ions come in contact with each other, they are neutralized and annihilated, and when the ions come in contact with an obstacle, they are simply eliminated by combining a plurality of conventional discharge devices. Space for ion concentration can not be provided.
  • a room (hereinafter referred to as an ion-containing room) having an ion concentration of 50,000 or more per cm 3 in the ion generator 100 and a room not generating ions (hereinafter referred to as an ion-free room) were prepared.
  • the measured values of ion concentration were 62,000 positive ions / cm 3 and 53,000 negative ions / cm 3 at a height of 120 cm from the floor in the center of the room.
  • the ion concentration of both positive ions and negative ions is at least 50,000 per 1 cm 3 .
  • each subject who is a male and female in their twenties performed a predetermined process in each room, and electroencephalogram data at that time was acquired.
  • electroencephalogram measurement before the experiment is performed for each subject. Then, have the subject enter the room with or without ions, sit in the seat, take deep breaths, and measure the brain waves. This brain wave is taken as the brain wave at the time of entering the room. After that, the subject is asked to perform a predetermined task (Klepelin test) and the brain waves in the task are measured. Then, at the time of rest after the task ends, the electroencephalogram is measured again. This electroencephalogram is taken as the post-task electroencephalogram.
  • the ion and non-ion rooms There were three rooms for each of the ion and non-ion rooms.
  • an ion generator 100 was installed, and this room was used by 11 subjects.
  • a dummy (that does not generate ions) of the ion generating apparatus 100 was installed in the first non-ion chamber, and this room was used by 11 subjects.
  • a discharge device 10 In the second ion chamber, a discharge device 10 is provided, and an air conditioner (air conditioner) having ion generation performance equivalent to that of the ion generator 100 is installed, and this room is used for 15 subjects. I was asked. In the second non-ion room, an air conditioner (which does not generate ions) was installed, and this room was used by 15 subjects.
  • air conditioner air conditioner
  • an ion generator 100 was installed, and this room was used by 23 subjects.
  • the third ion room is larger than the first ion room.
  • a dummy of the ion generating apparatus 100 was installed in the third non ion-free room, and this room was used by 23 subjects.
  • the third room without ions is wider than the first room without ions.
  • an index indicating the state of the subject's mind was calculated.
  • an electroencephalograph a headgear-type simple electroencephalograph was used. The index is constructed by extracting feature points for each frequency of electroencephalogram and combining the extracted feature points. Specifically, from the electroencephalogram data obtained by the measurement, an index (the more concentrated the larger the numerical value) indicating the degree corresponding to the mental state of "concentration” was calculated. In addition, similarly, a numerical index was calculated to indicate the extent to which the state of mind is "stress", “comfort”, “like” (favorable for conditioned space), and "interest". The details of these indices are described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2015-109964. Thus, the description of the method of calculating the indices and the calculation principle is omitted here.
  • FIG. 4 shows experimental results for each of the "concentration” and "stress” indicators.
  • the “concentration” after the task resulted in that the room with ions was significantly higher (p value less than 0.05) compared to the room without ions.
  • p value is less than 0.2.
  • the "stress" during and after the task resulted in significantly lower (p value less than 0.05) in the room with ions compared to the room without ions. That is, it was found that in the room with ions, the subject's “stress” was suppressed during and after the task as compared to the room without ions.
  • the degree of concentration greatly increased and the stress was suppressed after the task. From this, it is inferred that the reset speed of the subject (the speed of recovery from the stress state by the task) was accelerated by the influence of the high concentration of ions. In addition, as the reset speed is increased, improvement in desire for work (motivation) can be expected.
  • FIG. 5 is a diagram showing experimental results for each index of “stress” and “concentration” in each room having different ion concentration. Specifically, in the upper part of FIG. 5, for each of the ions 0 to 2, changes in “concentration” before and after the task are shown by bar graphs. As shown, by setting the ion concentration to about 50,000 / cm 3 , the “concentration” after the task may be significantly higher (p value less than 0.2) as compared to the non-ion chamber. On the other hand, no significant difference was observed between the room without ions and the room with ions having an ion concentration of about 25,000 / cm 3 . Thus, by the ion concentration of about 50,000 / cm 3, it could not be obtained in the ion concentration of about 2.5 million pieces / cm 3 or less, of increasing the "concentration” after task It turned out that an effect could be obtained.
  • the ion concentration of about 50,000 / cm 3 As shown, by setting the ion concentration to about 50,000 / cm 3 , the “stress” after the task was lower than that in the non-ion chamber, and there was a significant tendency (p value less than 0.1). On the other hand, no significant difference was observed between the room without ions and the room with ions having an ion concentration of about 25,000 cells / cm 3 . Thus, by the ion concentration of about 50,000 / cm 3, it could not be obtained in the ion concentration of about 2.5 million pieces / cm 3 or less, to promote "stress" reduction after task It turned out that the effect could be obtained.
  • the ion concentration in the natural world is, for example, at most 1000 / cm 3 even in the forest described later, and even if the ion concentration is 25,000 / cm 3 , it is significantly higher than that in the natural world. Therefore, by setting the ion concentration to about 50,000 / cm 3 at a higher concentration than that, an effect that could not be obtained with an ion concentration of 25,000 / cm 3 can be obtained. This is considered to be difficult to predict by those skilled in the art. In particular, it is considered to be even more difficult to predict that the effect of promoting “stress” reduction and “concentration” increase can be obtained by setting the ion concentration to about 50,000 / cm 3 .
  • electroencephalogram measurement was also performed in a forest generally called to relax a person. Specifically, a total of 12 subjects, men and women in their 20s and 60s, were gathered in Tokyo, and at that time, their pre-experimental electroencephalograms were measured for each subject. After that, I was moved to the back mountain of Noin-ji Temple in Hanno City, Saitama Prefecture, where I had a 10-minute meditation. And the electroencephalogram during meditation was measured about each subject.
  • the temperature of the back mountain of Nobunsa is 25 ° C
  • the humidity is 67% RH
  • the weather is cloudy sometimes
  • the wind speed is 0.2 m / s
  • the concentration of positive ions is 410 / cm 3
  • the concentration of negative ions is 780 It was / cm 3 .
  • the same experiment was conducted on the day after the experiment at the back mountain of Nonin-ji Temple, with the moving destination as the Azuma-kyo in Saitama Prefecture.
  • the temperature of the Agatsumakyo was 23 ° C
  • the humidity was 56% RH
  • the weather was fine sometimes cloudy
  • the wind speed was 0.4 m / s
  • the concentration of positive ions was 420 / cm 3
  • the concentration of negative ions was 690 / cm It was three .
  • FIG. 6 is a diagram showing values of “stress” before the experiment and one minute after the start of meditation.
  • the value of "stress” is an average value of a plurality of subjects.
  • the room without ions no significant change in "stress” was observed between before the experiment and one minute after the start of the meditation.
  • the room with ion and the forest resulted in the reduction of "stress”. More specifically, in the room with ions, "stress” decreased by 12.7%, and the p value was less than 0.05 (significantly different).
  • the subject's "stress" was suppressed as in the forest. That is, according to the ion generating apparatus 100, it has been measured that the user can enjoy the same mental effect of stress suppression as when moving from the urban area to the forest while being in the air conditioned space. It was demonstrated in the above experiment based on EEG. Therefore, the ion generating device 100 can provide an environment in which a user is less likely to be stressed and relax like a forest.
  • FIG. 7 is a diagram showing values of “comfort” before the experiment and one minute after the start of the meditation.
  • the value of “comfort” is an average value of a plurality of subjects.
  • the room without ions (nothing) no significant change was found in "comfort” between before the experiment and one minute after the start of the meditation.
  • the room with ion and the forest resulted in an increase in "comfort”. More specifically, in the room with ions, "comfort” increased by 7%, and the p value was less than 0.1 (significant).
  • the subject's "comfort” increased as in the forest. That is, according to the ion generating apparatus 100, it is measured that the user can enjoy the same mental effect as the increase in comfort level when moving from the urban area to the forest while being in the air conditioned space. This was demonstrated in the above experiment based on EEG.
  • the subjects in this experiment were a total of 39 subjects: 19 men and women (children) in the fifth and sixth grade, and 20 men and women (adults) in their 30s and 40s.
  • the subjects were divided into groups of 4 to 6 people, electroencephalogram measurement (pre-experimental electroencephalogram measurement) was performed for each subject for 1 minute, and then they were allowed to enter the room with ions and room without ions for each group.
  • FIG. 8 is a diagram showing values of “stress” at 1 minute and 5 minutes after the start of meditation. More specifically, the left side of the figure is the average of all 39 subjects, the center is the average of adults (30 to 40) among the subjects, and the right is the average of children (5th and 6th graders) among the subjects. The values are shown in a bar graph.
  • FIG. 9 is a diagram showing values of “concentration” at 1 minute and 10 minutes after the task start. More specifically, the left side of the figure is the average of all 39 subjects, the center is the average of adults (30 to 40) among the subjects, and the right is the average of children (5th and 6th graders) among the subjects. The values are shown in a bar graph.
  • the ion generator 100 reduces stress of the person who exists in the said to-be-conditioned space by discharge
  • the conditioned space is stress-reduced to the mental state of the user by the ion generator 100 (air cleaner) provided with the discharge device 10 (air cleaner) or the air conditioner provided with the discharge device 10; It was set as the predetermined ion concentration (the number of ions is 50,000 / cm 3 or more) which gives a favorable influence such as improvement.
  • the predetermined ion concentration the number of ions is 50,000 / cm 3 or more
  • these devices are examples, and any ion generating device capable of setting the conditioned space to the predetermined ion concentration is included in the scope of the present invention.
  • an air conditioner or the like in which the discharge device 10 is provided in a vehicle-mounted device and the inside of the vehicle has a predetermined ion concentration is also included in the scope of the present invention.
  • various instruments for example, daily bedding, furniture such as a chair, a desk, a bed, furniture, etc.
  • the ion generator and the ion generator according to an aspect of the present invention may be any ion generator capable of setting the air conditioning space to the predetermined ion concentration, and does not include the discharge device 10, It is also good.
  • the method for providing an air-conditioned space using the ion generator according to the present invention includes the step of setting the air-conditioned space to the above-mentioned predetermined ion concentration by discharging ions from the ion generator to the air-conditioned space. I hope there is.
  • the air-conditioned space is not limited to the conference room etc., and may be, for example, a living room, bedroom, or toilet of a general household, a waiting room such as a station or hospital, a medical examination room, inside a car, etc.
  • the classroom, self-study room, library room, etc. may be used as the air-conditioned space.
  • one aspect of the present invention is It can also be expressed as a stress reduction method using the ion generator 100.
  • one embodiment of the present invention can also be expressed as a method of improving the degree of concentration using the ion generator 100 or a method of improving comfort using the ion generator 100.
  • An ion generating apparatus (100) according to aspect 1 of the present invention is an ion generating apparatus for emitting ions into an air conditioned space, wherein the number of ions per cm 3 of the air conditioned space is 50,000 or more. It is the concentration.
  • the further effect of reducing the stress of the user and increasing the degree of concentration is achieved.
  • Such an effect is an effect that has not been demonstrated before.
  • the effect of increasing the degree of comfort and the degree of likeness can also be expected.
  • the same stress reduction and comfort increase effect as when the user moves from the urban area to the forest can be enjoyed while staying in the air conditioned space.
  • the ion generating apparatus according to aspect 2 of the present invention may be 50,000 or more per 1 cm 3 of the conditioned space in any of the ion concentrations of positive ions and negative ions in the above-mentioned aspect 1 .
  • An apparatus is an apparatus provided with an ion generating unit (discharge device 10) for releasing ions into the air conditioned space, wherein the ion generating unit measures the air conditioned space per cm 3 .
  • the ion concentration is set to 50,000 or more. Thereby, the same effect as the above-mentioned mode 1 is acquired.
  • a method for providing an air-conditioned space according to aspect 4 of the present invention is a method for providing an air-conditioned space using an ion generator, wherein the air-conditioned space is released by releasing ions from the ion generator to the air-conditioned space. Including the step of setting the number of ions per cm 3 to an ion concentration of 50,000 or more.
  • the air-conditioning space which exerts such a mental function can not be provided using the conventional ion generator, and can be provided for the first time by using the ion generator according to the present invention. It is
  • a stress reduction method for reducing the stress of the person in the air conditioned space by discharging the ions from the ion generating device to the air conditioned space, and discharging the ions from the ion generator to the air conditioned space
  • concentration degree improvement method for improving the concentration degree of the person in the air conditioned space, and discharging ions to the air conditioned space from the ion generator improves the comfort degree of the person in the air conditioned space.
  • the method of improving the degree of comfort is also included in the category of the present invention.
  • the ion generator (100) reduces the stress of the person in the air conditioned space by releasing the ions into the air conditioned space, and the person existing in the air conditioned space by releasing the ions into the air conditioned space.
  • the ion generating apparatus (100) for improving the concentration of the ions, and the ion generating apparatus (100) for improving the comfort of the person in the air conditioned space by discharging the ions to the air conditioned space are also included in the category of the present invention. included.

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Abstract

イオンの放出により、被空調空間内のユーザの精神状態に好影響を与える。イオン発生装置(100)は、被空調空間を、1cm3あたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とする。

Description

イオン発生装置、器具、空調空間の提供方法、ストレス低減方法、集中度向上方法、および快適度向上方法
 本発明の一様態は、被空調空間にイオンを放出するイオン発生装置等に関する。
 空間を快適にするための装置の開発や改良が従来から進められている。例えば、下記の特許文献1には、香料、医薬品、殺菌剤、消臭剤などの化学物質を霧に含有させて放出する霧発生装置が開示されている。このような装置は、ユーザに癒しを与える等の目的で使用される。
日本国特許公報「特許第4774040号(2011年7月1日登録)」
 アロマテラピー等のように、香り成分によりユーザにリラックス効果等の精神的効用をもたらすことは従来から知られているが、従来から用いられている空調装置の1つであるイオン発生装置が上記のような効用をもたらすことは知られていなかった。本発明の一態様は、イオンの放出により、被空調空間内のユーザの精神状態に好影響を与えることのできるイオン発生装置等を実現することを目的とする。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係るイオン発生装置は、被空調空間にイオンを放出するイオン発生装置であって、上記被空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とする構成である。
 また、上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る空調空間を提供する方法は、イオン発生装置を用いた空調空間の提供方法であって、上記イオン発生装置から上記空調空間にイオンを放出することにより、上記空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とするステップを含む構成である。
 本発明の一態様によれば、イオンの放出により、被空調空間内のユーザの精神状態に好影響を与えることができる。
本発明の一実施形態に係るイオン発生装置の概略構成を示す断面図である。 上記イオン発生装置が備える放電装置の斜視図である。 図2に示す放電装置の放電部付近の断面図である。 「集中」および「ストレス」の各指標についての実験結果を示す図である。 イオン濃度の異なる各部屋における「ストレス」および「集中」の各指標についての実験結果を示した図である。 実験前と瞑想開始後1分における「ストレス」の値を示す図である。 実験前と瞑想開始後1分における「快適」の値を示す図である。 瞑想開始後1分と5分における「ストレス」の値を示す図である。 タスク開始後1分と10分における「集中」の値を示す図である。
 〔実施形態1〕
 〔イオン発生装置の構成〕
 本実施形態に係るイオン発生装置の構成を図1に基づいて説明する。図1は、イオン発生装置100の概略構成を示す断面図である。図示のように、イオン発生装置100の外殻は外部ケーシング1で形成されている。同図の左側がイオン発生装置100の正面側、右側がイオン発生装置100の背面側である。本実施形態のイオン発生装置100は、イオン放出機能を備えた空気清浄機である。
 外部ケーシング1の内側には空気の流路となるダクト2が設けられている。ダクト2の上端は2分岐しており、その一方はイオン発生装置100の正面側に開口する第1吹出口3に接続され、他方はイオン発生装置100の上面側に開口する第2吹出口4に接続されている。なお、吹出口は少なくとも1つ設けられていればよい。また、ダクト2の下端付近には送風装置5が設けられている。さらに、ダクト2の壁面には放電装置(イオン発生部)10が設けられている。
 放電装置10は、放電によりイオン等の活性種(以下、単にイオン等と呼ぶ)を発生させる装置であり、放電部11および12を備えている。図示の例では、ダクト2の上下方向の中央部でかつイオン発生装置100の背面側の壁面に放電装置10を設けているが、放電装置10は放電部11および12が空気流路に露出するように設けられていればよく、配置は特に限定されない。ただし、イオン発生装置100が送出するイオン等の量を増やすという観点からは、放電部11および12は風量のできるだけ大きい位置に配置することが好ましい。これにより、発生後の正イオンと負イオンのうち、正負で引き合って消滅するものを減らすことができ、被空調空間の隅々までより多くのイオン等を到達させることができる。
 送風装置5は、気流を発生させる装置であり、ダクト2の下端と、イオン発生装置100の背面下方に設けられた吸込口6との間に位置している。吸込口6には、格子状のグリル7が取り付けられており、グリル7にはフィルタ8が取り付けられている。また、フィルタ8と送風装置5の間には、送風装置5への異物の入り込み等を防ぐファンガード9が配置されている。
 送風装置5を動作させることにより、図中に白抜き矢印で示すように、イオン発生装置100の外部の空気が吸込口6からフィルタ8を通ってダクト2の内部に取り込まれる。そして、取り込まれた空気はダクト2の内部を通って第1吹出口3および第2吹出口4から放出される。ダクト2の内部では、放電装置10がイオン等を発生させるため、第1吹出口3および第2吹出口4から放出される空気は、イオン等を含むものとなっている。イオン発生装置100は、このようにしてイオン発生装置100の外部の空間をイオン等が分布した状態とする。詳細は後述するが、イオン発生装置100は、従来のイオン発生装置と比較して被空調空間のイオン濃度をより高いものとすることができる。
 〔放電装置の構成〕
 図2は、放電装置10の斜視図である。放電装置10は、筐体20上に上述の放電部11および12を設けた構成である。より詳細には、筐体20上には壁部21が設けられており、壁部21に囲まれた領域には絶縁性の樹脂22が充填されていて、放電部11および12は、この樹脂22から突出するように設けられている。放電装置10は、ダクト2内の気流が放電部11と12に均等に当たるように、長手方向(放電部11と12が配列する方向)が気流の方向に垂直となるように配置される。
 放電部11および12は、イオン等の活性種を発生させる。本実施形態では、放電部11により正イオンを発生させ、放電部12により負イオンを発生させる例を説明する。なお、正イオンは、水素イオン(H)の周囲に複数の水分子がクラスター化したクラスターイオンであり、H(HO)(mは0以上の任意の整数)と表わされる。また、負イオンは、酸素イオン(O )の周囲に複数の水分子がクラスター化したクラスターイオンであり、O (HO)(nは0以上の任意の整数)と表わされる。正イオンおよび負イオンを室内に放出すると、両イオンが空気中を浮遊するカビ菌やウィルスの周りを取り囲み、その表面上で互いに化学反応を起こす。その際に生成される活性種の水酸化ラジカル(・OH)の作用により、浮遊カビ菌などが除去される。
 放電部11と12の間隔が近すぎると、発生した正イオンと負イオンのうち、中和して消滅する割合が大きくなってしまう。例えば、本実施形態の放電装置10の放電部11と12の間隔を100%とした場合、80%の間隔ではイオン量が約10%減少した。また、放電部11と12の間隔が遠すぎても放出イオン量が少なくなってしまう。例えば、放電部11と12の間隔を200%とした場合、イオン量が約20%減少した。このため、所望の放出イオン量が実現できるように、放電部11と12の間隔を調整することが好ましい。
 放電部11は、複数の導電体15と、複数の導電体15を束ねる基部16と、導電体15を筐体20上で支持する支持部17とを含むブラシ状の電極である。また、放電部12も同様の構成である。放電部11に電圧が印加されると、各導電体15は、同極となるので相互に電気的に反発し、複数の導電体15はブラシの毛先が開いたような形状となる。これにより、先端が針状の電極を用いる場合と比べて広い範囲にイオン等を放出し、イオン濃度を高めることができる。なお、所望のイオン濃度を実現できるのであれば、放電部11および12の電極形状は、針状、棒状、線状、繊維状、面状等としてもよい。
 また、放電装置10は、電極保護部30を備えていると共に、放電装置10への給電および放電装置10の制御のための配線を接続するコネクタ23を備えている。電極保護部30は、放電部11および12を異物との接触から保護するものであり、2つ一組で用いられる。具体的には、放電部11を左右両側から挟み込むように配置された一組の電極保護部30が放電部11を保護しており、放電部12を左右両側から挟み込むように配置された一組の電極保護部30が放電部12を保護している。
 電極保護部30は、放電部11または12よりも上流に位置する上流支柱32、放電部11または12よりも下流に位置する下流支柱33、および梁部37を含む。電極保護部30は、上流支柱32および下流支柱33で梁部37が支持されたアーチ状の構成である。上流支柱32および下流支柱33は、基部が末広がりとなっており、この広がっている部分が根元部34である。
 上流支柱32および下流支柱33は放電部11または12よりも長さが長いため、放電部11または12に異物が近付いた場合であっても、その異物は梁部37で止められ、放電部11または12には接触しないようになっている。また、上流支柱32、下流支柱33、および梁部37で囲まれる部分は開口となっているので、図1に記載のように、放電装置10を側方から見た場合、放電部11または12は上記開口を通して視認できる。
 末広がりの根元部34を設けることにより、この根元部34の表面が、気流を放電部11または12に向かうように誘導する気流誘導面となり、一組の電極保護部30の間を通る気流を放電部11または12に導く。これにより、放電部11または12で発生したイオン等を速やかに送出して、ダクト2の壁面に接触する等によるイオン濃度の減少を抑制することができる。また、発生したイオン等が速やかに拡散されるため、正イオンと負イオンの中和によるイオン濃度の減少も抑制できる。このように、電極保護部30に根元部34を設けることにより、イオン等の発生効率を向上させて、イオン等が高濃度に分布した空間を作り出すことができる。
 なお、気流誘導面をどのように形成するかは任意であり、根元部34以外の構成によって気流誘導面を実現することも可能である。例えば、上流支柱32の上端部(梁部37と接続している側の端部)の形状を、梁部37に近付くにつれて幅広としてもよい。この場合、当該幅広の部分が気流誘導面となって、放電部11または12に気流を導く。また、例えば、筐体20上における一組の電極保護部30の配置を変える(例えば上流支柱32間の間隔が、下流支柱33間の間隔よりも狭くなるように配置する)ことにより、上流支柱32や梁部37の側面を気流誘導面とすることもできる。
 〔放電部の構成〕
 図3は、図2に示す放電装置10の放電部11付近の断面図である。放電部11は平板状の基板40に固定されている。また、基板40の表面41には、誘導電極13と反発電極50が設けられている。なお、図示していないが、基板40の裏面42は筐体20に固定されている。誘導電極13と反発電極50は、樹脂22によって絶縁封止されている。
 誘導電極13は、放電部11を囲む上面視円環状の電極であり、円環の中心に放電部11が位置している。誘導電極13に正の高電圧パルスが印可されることにより、放電部11(より詳細には導電体15の先端部15A)から放電が起こって正イオンが発生する。なお、誘導電極13の形状は円環状に限定されない。
 反発電極50は、支持部17を囲む上面視円環状の電極であり、円環の中心に支持部17(および放電部11)が位置している。反発電極50は、より高いイオン濃度を実現するために設けられたものであり、反発電極50には、誘導電極13と同じ極性の電圧(本例では正の電圧)が印可される。
 上述のように、誘導電極13に電圧を印可することにより、導電体15の先端部15Aから正イオンが発生する。この正イオンは、導電体15の先端部15Aから誘導電極13に向かう電気力線に沿って移動するが、反発電極50に誘導電極13と同じ極性の電圧を印可することにより、上記電気力線が反発電極50を避けて、反発電極50を大回りする形状となる。よって、正イオンは、反発電極50から離れるように、反発電極50の上方側に拡散しやすくなる。このため、正イオンは誘導電極13やその周囲(基板40や樹脂22)によって回収される正イオンを減らして、従来よりも多くの正イオンを気流中に放出することができる。
 なお、反発電極50の形状も円環状に限定されない。また、ここでは放電部11について説明したが、放電部12も同様である。つまり、放電部12側にも、放電部11側と同様に誘導電極と反発電極が設けられている。そして、放電部12の誘導電極と反発電極に負の電圧を印可することにより、従来よりも多くの負イオンを気流中に放出することができる。
 〔放電制御〕
 上述のように、誘導電極13に電圧を印可することにより放電部11から放電が起こり、正イオンが放出される。また、同様にして放電部12から負イオンが放出される。従来よりもイオン濃度を高めるためには、単位時間当たりの放電回数が従来よりも多くなるように制御することが好ましい。
 〔出力切り替え〕
 イオン発生装置100は、出力の切り替えができるようになっていてもよい。例えば、イオン発生装置100は、例えば外部ケーシング1の表面にユーザの入力操作を受け付ける入力部(例えばボタンやタッチパネル等)を備えていてもよい。なお、入力部はリモートコントローラ等による遠隔の入力操作を受け付けるものであってもよい。そして、イオン発生装置100は、入力部で受け付けた入力操作に応じて、段階的あるいは連続的に、放出するイオン量を増減させてもよい。例えば、弱、中、強の3段階で放出するイオン量を調整できるようにしてもよい。この場合、被空調空間を1cm当たり5万個以上のイオン濃度とすることができる出力段階と、被空調空間を1cm当たり5万個未満のイオン濃度とする出力段階とを設けることが好ましい。例えば、弱では被空調空間を1cm当たり1.25万個程度のイオン濃度とし、中では被空調空間を1cm当たり2.5万個程度のイオン濃度とし、強では被空調空間を1cm当たり5万個程度のイオン濃度としてもよい。なお、イオン発生装置100によれば、正イオンと負イオンのイオン濃度の何れについても、被空調空間の1cmあたり5万個以上となるイオン濃度とすることができる。
 詳細は実施形態2以降で説明するが、被空調空間を1cm当たり5万個以上のイオン濃度とすることにより、従来のイオン発生装置では得られなかった効果が得られることが分かっている。このため、上記のような出力段階を設けることによって、ユーザは出力切り替えを行うことにより、必要なときに上記効果を得ることができる。また、このような効果が得られる動作モードを規定してもよく、この場合、ユーザは動作モードの切り替えを行うことにより、必要なときに上記効果を得ることができる。
 なお、5万個/cm以上のイオン濃度とするための構成は、上述した構成に限られない。例えば、上述したイオン濃度向上のための各種構成(放電制御、反発電極、気流誘導面、放電部11と12の間隔調整、およびブラシ状の電極)の1つまたは複数を省略しても5万個/cm以上のイオン濃度とすることは可能である。なお、この中でも、放電部11と12の間隔調整はイオン濃度向上への寄与度が大きいので、少なくとも放電部11と12の間隔が適切に調整された放電装置10を用いることが望ましい。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態で説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。実施形態3も同様である。
 上記実施形態に係るイオン発生装置100によれば、イオン濃度を増加させるための種々の構成を採用したことにより、従来のイオン発生装置ではなし得なかった、1cm当たり5万個以上という極めて高いイオン濃度の空間を提供することも可能になっている。そして、本発明の発明者らの実験により、そのような高濃度のイオン空間が、その空間内に居る人の精神状態にプラスの作用を及ぼすことが判明した。本実施形態では、上記の実験の内容および結果について説明する。なお、正イオンと負イオンが接触すると中和して消滅する、これらイオンは障害物に接触すると消滅する等の理由により、単純に従来の放電装置を複数組み合わせたのみでは、上記のような高イオン濃度の空間は提供できない。
 〔実験内容〕
 イオン発生装置100で1cm当たり5万個以上のイオン濃度とした部屋(以下イオンあり部屋と呼ぶ)と、イオンを発生させていない部屋(以下イオンなし部屋と呼ぶ)とのそれぞれを用意した。イオン濃度の実測値は、部屋中央の床からの高さ120cmの位置において、正イオンの濃度が1cm当たり62,000個、負イオンの濃度が1cm当たり53,000個となっていた。このように、本実験例では、正イオンと負イオンのイオン濃度の何れについても、1cmあたり5万個以上である。
 そして、各部屋で20代の男女である各被験者に所定の処理を行ってもらい、その際の脳波データを取得した。具体的には、被験者のそれぞれについて、実験前の脳波測定を行っておく。そして、被験者にイオンあり部屋またはイオンなし部屋に入室してもらい、着席して深呼吸してもらって脳波を測定する。この脳波を入室時の脳波とする。その後、被験者に所定のタスク(クレペリン検査)を行ってもらいタスク中の脳波を測定する。そして、タスク終了後の安静時に再度脳波を測定する。この脳波をタスク後の脳波とする。
 イオンあり部屋とイオンなし部屋は、それぞれ3つ用意した。1つ目のイオンあり部屋にはイオン発生装置100を設置し、この部屋は11名の被験者に使用してもらった。また、1つ目のイオンなし部屋にはイオン発生装置100のダミー(イオンを発生させないもの)を設置し、この部屋は11名の被験者に使用してもらった。
 2つ目のイオンあり部屋には、放電装置10を備えており、イオン発生装置100と同等のイオン発生性能を有するエアコン(エアーコンディショナ)を設置し、この部屋は15名の被験者に使用してもらった。また、2つ目のイオンなし部屋にはエアコン(イオンを発生させないもの)を設置し、この部屋は15名の被験者に使用してもらった。
 3つ目のイオンあり部屋にはイオン発生装置100を設置し、この部屋は23名の被験者に使用してもらった。3つ目のイオンあり部屋は、1つ目のイオンあり部屋よりも広い。また、3つ目のイオンなし部屋にはイオン発生装置100のダミーを設置し、この部屋は23名の被験者に使用してもらった。3つ目のイオンなし部屋は、1つ目のイオンなし部屋よりも広い。これにより、イオンあり部屋については3部屋の合計で49名の被験者の脳波データを取得し、イオンなし部屋についても3部屋の合計で49名の被験者の脳波データを取得した。
 そして、測定した脳波から被験者の心の状態を示す指標を算出した。なお、脳波計は、ヘッドギアタイプの簡易脳波計を用いた。上記指標は、脳波の周波数ごとの特徴点を抽出し、抽出した特徴点の組み合わせにより構築したものである。具体的には、測定によって得られた脳波データから、「集中」という心の状態に該当する程度を数値で示した指標(数値が大きいほど「集中」している)を算出した。また、同様に、「ストレス」、「快適」、「好き」(被空調空間に対する好感度)、および「興味」という心の状態に該当する程度を数値で示した指標を算出した。なお、これらの指標については、例えば特開2015-109964号公報等に詳細が記載されているから、ここでは指標の算出方法や算出原理などの説明は省略する。
 〔実験結果〕
 図4は、「集中」および「ストレス」の各指標についての実験結果を示している。図示のように、タスク後における「集中」は、イオンあり部屋の方がイオンなし部屋と比べて有意に高い(p値が0.05未満)という結果となった。つまり、イオンあり部屋の方がイオンなし部屋よりも被験者がタスク後に集中した状態となったことが分かった。また、タスク中においても、「集中」は、イオンあり部屋の方がイオンなし部屋と比べて有意に高い可能性がある(p値が0.2未満)という結果となった。
 また、タスク中およびタスク後における「ストレス」は、イオンあり部屋の方がイオンなし部屋と比べて有意に低い(p値が0.05未満)という結果となった。つまり、イオンあり部屋では、イオンなし部屋と比べて、タスク中およびタスク後における被験者の「ストレス」が抑えられたことが分かった。
 以上のように、イオンあり部屋ではタスク中に集中度が高まり、またタスク中のストレスが抑えられた。このことから、高濃度のイオンの影響により、被験者への精神的負荷がかかりにくい状態となり、被験者がリラックスした状態で集中してタスクに取り組むことができるようになったと推察される。
 また、イオンあり部屋ではタスク後において、集中度が大きく上昇し、ストレスも抑えられた。このことから、高濃度のイオンの影響により、被験者のリセット速度(タスクによるストレス状態からの回復速度)が速まったと推察される。また、リセット速度が速くなることにより、タスクに対する達成欲(やる気度)の向上も期待できる。
 なお、比較のため、従来のイオン発生装置(正イオンは発生させないもの)で負イオンを発生させた部屋においても同様の実験を行った。その結果、入室前と入室後とで「好き」に有意な変化はなかった。また、「集中」は、タスク中において、入室後と比べて大きく低下した。そして、入室後とタスク中とで「ストレス」に有意な変化はなかった。
 〔実験結果の総括〕
 瞑想中、タスク中、およびタスク後において、イオンあり部屋は、イオンなし部屋と比較して、「ストレス」が低く、かつ「快適」が高い結果となった。また、イオンあり部屋は、瞑想中、タスク中、およびタスク後において、イオンなし部屋と比較して「好き」が高い結果となった。この「好き」の値のイオンなし部屋との差異について、p値は瞑想中で0.05未満(有意差あり)、タスク中およびタスク後で0.1未満(有意傾向あり)であった。
 また、イオンあり部屋は、タスク前と後との間における「集中」の変化率が大きかった。そして、タスク後におけるイオンなしとの「集中」の値の差異についてp値は0.05未満(有意差あり)であった(図4参照)。
 〔イオン濃度とストレスの関係〕
 イオン濃度とストレスおよび集中度の関係についても実験を行った。具体的には、上記実験の半分のイオン濃度(1cm当たり約2.5万個)とした部屋において、上記実験と同様の手順で入室時、タスク中、およびタスク後の脳波を各被験者について測定し、この測定結果から「ストレス」および「集中」の指標値をそれぞれ算出した。
 図5は、イオン濃度の異なる各部屋における「ストレス」および「集中」の各指標についての実験結果を示した図である。具体的には、図5の上側では、イオン0~2のそれぞれについて、タスク前とタスク後の「集中」の変化を棒グラフで示している。図示のように、約5万個/cmのイオン濃度とすることにより、タスク後の「集中」がイオンなし部屋と比べて有意に高い可能性がある(p値が0.2未満)。一方、イオンなし部屋と、約2.5万個/cmのイオン濃度のイオンあり部屋では有意差はみられなかった。このように、約5万個/cmのイオン濃度とすることにより、約2.5万個/cm以下のイオン濃度では得ることのできなかった、タスク後の「集中」を増加させるという効果が得られることが分かった。
 また、図5の下側では、イオン0~2のそれぞれについて、タスク前とタスク後の「ストレス」の変化を棒グラフで示している。なお、「イオン0」は、イオンなし部屋における実験結果を示している。そして、「イオン1」は約2.5万個/cmのイオン濃度のイオンあり部屋、「イオン2」は約5万個/cmのイオン濃度のイオンあり部屋における実験結果を示している。
 図示のように、約5万個/cmのイオン濃度とすることにより、タスク後の「ストレス」がイオンなし部屋と比べて低く、有意傾向があった(p値が0.1未満)。一方、イオンなし部屋と、約2.5万個/cmのイオン濃度のイオンあり部屋では有意差は見られなかった。このように、約5万個/cmのイオン濃度とすることにより、約2.5万個/cm以下のイオン濃度では得ることのできなかった、タスク後の「ストレス」低減を促進するという効果が得られることが分かった。
 なお、自然界におけるイオン濃度は、例えば後述する森林であっても多くて1000個/cm程度であり、2.5万個/cmのイオン濃度であっても、自然界と比べて著しく高い。よって、それよりもさらに高濃度の約5万個/cmのようなイオン濃度とすることにより、2.5万個/cmのイオン濃度では得られなかった効果が得られるようになるということは当業者にも予測困難であると考えられる。特に、「ストレス」低減や「集中力」増加の促進効果が、約5万個/cmのイオン濃度とすることで得られるようになることはさらに予測困難であると考えられる。
 また、イオン発生装置100との効果比較のため、一般的に人をリラックスさせると言われる森林においても脳波測定を行った。具体的には、20~60代の男女、計12名の被験者に都内に集合してもらい、その時点で、各被験者について実験前の脳波を測定した。その後、埼玉県の飯能市の能仁寺の裏山に移動してもらい、そこで10分間の瞑想を行ってもらった。そして、各被験者について瞑想中の脳波を測定した。実験時における能仁寺の裏山の気温は25℃、湿度67%RH、天候は曇り時々晴れ、風速は0.2m/s、正イオンの濃度は410個/cm、負イオンの濃度は780個/cmであった。
 さらに、能仁寺の裏山での実験の翌日、移動先を埼玉県の吾妻峡として同様の実験を行った。実験時の吾妻峡の気温は23℃、湿度56%RH、天候は晴れ時々曇り、風速は0.4m/s、正イオンの濃度は420個/cm、負イオンの濃度は690個/cmであった。
 そして、以上のようにして測定した脳波から、上述の各例と同様にして、「ストレス」、「集中」、「快適」、「好き」、および「興味」という心の状態に該当する程度を数値で示した指標を算出した。
 なお、能仁寺の裏山と吾妻峡は、(1)木々に囲まれている一方、ある程度視界は開けている、および(2)近くに川や池などの水辺がある点で共通している。本明細書では、これらの条件を満たしている屋外の領域を森林と呼ぶ。実験結果については図6および図7に基づいて後述するが、森林においては「ストレス」が下がり、「快適」が上がるという結果となった。この結果は、イオンあり部屋と同様の結果である。
 〔「ストレス」の変化(実験前と瞑想開始後1分の比較)〕
 図6は、実験前と瞑想開始後1分における「ストレス」の値を示す図である。なお、「ストレス」の値は複数の被験者の平均値である。図示のように、イオンなし部屋(何もなし)においては、実験前と瞑想開始後1分との間において「ストレス」に有意な変化は見られなかった。一方、イオンあり部屋および森林は、「ストレス」が低下するという結果となった。より詳細には、イオンあり部屋では、「ストレス」が12.7%低下し、p値は0.05未満(有意差あり)であった。そして、森林では、「ストレス」が15.8%低下し、p値は0.05未満(有意差あり)であった。このように、実験前から瞑想開始後1分の間の「ストレス」の変化は、イオンあり部屋と森林とで類似した結果となっており、変化率の大きさも森林に迫る程大きいという結果となっている。
 このように、イオンあり部屋では、森林と同様に被験者の「ストレス」が抑えられた。つまり、イオン発生装置100によれば、ユーザが、都市部から森林に移動したときと同様のストレス抑制という精神的効果を被空調空間に居ながらにして享受することができるということが、計測した脳波に基づく上記実験で実証された。したがって、イオン発生装置100によって、森林のようにストレスがたまりにくく、ユーザをリラックスさせる環境を提供することが可能である。
 〔「快適」の変化(実験前と瞑想開始後1分の比較)〕
 図7は、実験前と瞑想開始後1分における「快適」の値を示す図である。図6と同様に、「快適」の値は複数の被験者の平均値である。図示のように、イオンなし部屋(何もなし)においては、実験前と瞑想開始後1分との間において「快適」に有意な変化は見られなかった。一方、イオンあり部屋および森林は、「快適」が増加するという結果となった。より詳細には、イオンあり部屋では、「快適」が7%増加し、p値は0.1未満(有意傾向あり)であった。そして、森林では、「快適」が24%増加し、p値は0.01未満(有意差あり)であった。このように、実験前から瞑想開始後1分の間の「快適」の変化は、イオンあり部屋と森林とで類似した結果となっている。
 このように、イオンあり部屋では、森林と同様に被験者の「快適」が増加した。つまり、イオン発生装置100によれば、ユーザが、都市部から森林に移動したときと同様の快適度増加という精神的効果を被空調空間に居ながらにして享受することができるということが、計測した脳波に基づく上記実験で実証された。
 〔実施形態3〕
 本実施形態では、イオン発生装置100が人の精神状態に与える効果を検証するためのさらに他の実験について説明する。
 〔実験内容〕
 本実験においても、上記実施形態と同様にイオンあり部屋と、イオンなし部屋とのそれぞれにおいて、各被験者に所定の処理を行ってもらい、その際の脳波データを取得した。本実験においても、イオンあり部屋で脳波の測定を行った。なお、イオンあり部屋は放電装置10を備えたエアコンで空調した。
 本実験における被験者は小学校5、6年生の男女(子ども)19名と、30~40代の男女(大人)20名の計39名とした。被験者を4~6人のグループに分け、各被験者について1分間の脳波測定(実験前脳波測定)を行った上で、グループごとに、イオンあり部屋およびイオンなし部屋に入ってもらった。
 入室後、被験者に10分間の瞑想、1分間の休憩、および10分間のタスク実行(クレペリン検査)を順次行ってもらい、瞑想中とタスク中の脳波をそれぞれ測定した。そして、タスク終了後の安静時に1分間脳波を測定した。この脳波をタスク後の脳波とした。
 〔「ストレス」の変化(瞑想開始後1分と5分の比較)〕
 図8は、瞑想開始後1分と5分における「ストレス」の値を示す図である。より詳細には、同図の左側は39人の被験者全員の平均値、中央は被験者のうち大人(30~40代)の平均値、右側は被験者のうち子ども(小学校5、6年生)の平均値を棒グラフで示したものである。
 図示のように、全体平均について、イオンなし部屋においては、瞑想開始後1分と5分との間において「ストレス」は微増となった。一方、イオンあり部屋では、「ストレス」が低下した。この低下についてp値は0.005未満であり、有意差ありという結果である。
 また、大人の平均について、イオンなし部屋においては、瞑想開始後1分と5分との間において「ストレス」に有意差はみられなかった。一方、イオンあり部屋では、「ストレス」が低下した。この低下についてp値は0.01未満であり、有意差ありという結果である。
 また、子どもの平均について、イオンなし部屋においては、瞑想開始後1分と5分との間において「ストレス」は微増となった。一方、イオンあり部屋では、「ストレス」が低下した。この低下についてp値は0.1未満であり、有意傾向ありという結果である。
 このように、瞑想開始後1分と5分との間において、イオンあり部屋では大人も子どもも「ストレス」が減少する結果となった。これらの実験結果は、イオンあり部屋の「ストレス」低減効果を裏付けている。
 〔「集中」の変化(タスク開始後1分と10分の比較)〕
 図9は、タスク開始後1分と10分における「集中」の値を示す図である。より詳細には、同図の左側は39人の被験者全員の平均値、中央は被験者のうち大人(30~40代)の平均値、右側は被験者のうち子ども(小学校5、6年生)の平均値を棒グラフで示したものである。
 図示のように、全体平均について、イオンなし部屋においては、タスク開始後1分と10分との間において「集中」が低下した。この低下についてp値は0.2未満であり、有意差の可能性ありという結果である。一方、イオンあり部屋では、「集中」は、増加した。この増加についてp値は0.05未満であり、有意差ありという結果である。
 また、大人の平均について、イオンなし部屋においては、瞑想開始後1分と10分との間において「集中」が低下した。この低下についてp値は0.2未満であり、有意差の可能性ありという結果である。一方、イオンあり部屋では、「集中」が微増した。
 また、子どもの平均について、イオンなし部屋においては、瞑想開始後1分と10分との間において「集中」は低下した。この低下についてp値は0.1未満であり、有意差の傾向ありという結果である。一方、イオンあり部屋では、「集中」が増加した。この増加についてp値は0.1未満であり、有意傾向ありという結果である。
 このように、タスク開始後1分と10分との間において、イオンあり部屋では大人も子どもも「集中」が増加する結果となった。これらの実験結果は、イオンあり部屋の「集中」向上効果を裏付けている。
 〔イオン発生装置100について〕
 以上説明した各実験結果から、イオン発生装置100は、被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人のストレスを低減させるものであると言える。また、イオン発生装置100は、被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の集中度を向上させるものであると言える。さらに、イオン発生装置100は、被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の快適度を向上させるものであると言える。
 〔変形例〕
 上記各実施形態では、放電装置10を備えたイオン発生装置100(空気清浄機)または放電装置10を備えたエアコンによって、被空調空間をユーザの精神状態にストレス低減、集中度向上、および快適度向上等の好影響を与える所定のイオン濃度(イオンの個数が5万個/cm以上)とした。しかしながら、これらの装置は例示であり、被空調空間を上記所定のイオン濃度とすることができる任意のイオン発生装置が本発明の範疇に含まれる。例えば、放電装置10を車載機器に設け、車内を所定のイオン濃度とする空調装置等も本発明の範疇に含まれる。この他にも、放電装置10を備えた各種器具(例えば、椅子、机、ベッドなど生活寝具、家具等)も本発明の範疇に含まれる。また、本発明の一態様に係るイオン発生装置およびイオン発生部は、空調空間を上記所定のイオン濃度とすることができるイオン発生装置であればよく、上記放電装置10を含まない構成であってもよい。
 また、本発明に係るイオン発生装置を用いた空調空間を提供する方法は、イオン発生装置から空調空間にイオンを放出することにより、空調空間を、上記所定のイオン濃度とするステップを含むものであればよい。空調空間は、会議室等に限られず、例えば一般家庭の居室、寝室、トイレ等であってもよいし、駅や病院等の待合室、診察室、車内等であってもよいし、学校や塾などの教室や自習室、図書室等を空調空間としてもよい。
 また、上述のように、イオン発生装置100から被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人のストレスを低減させることが可能であるから、本発明の一態様は、イオン発生装置100を用いたストレス低減方法と表現することもできる。同様に、イオン発生装置100から被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の集中度を向上させることや、快適度を向上させることも可能である。よって、本発明の一態様は、イオン発生装置100を用いた集中度向上方法、あるいはイオン発生装置100を用いた快適度向上方法と表現することもできる。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係るイオン発生装置(100)は、被空調空間にイオンを放出するイオン発生装置であって、上記被空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とする。
 上記の構成によれば、除菌などの従来のイオン発生装置によって得られる効果に加えて、例えば、ユーザのストレスを低減させ、集中度を増加させるというさらなる効果を奏する。このような効果は、従来実証されていなかった効果である。また、快適度や好き度(被空調空間に対する好感度)を増加させる効果も期待できる。さらに、ユーザが都市部から森林に移動したときと同様の、ストレス低下および快適度増加効果を、被空調空間に居ながらにして享受することも期待できる。
 本発明の態様2に係るイオン発生装置は、上記態様1において、正イオンと負イオンのイオン濃度の何れについても、上記被空調空間の1cmあたり5万個以上とするものであってもよい。
 本発明の発明者らの実験では、正イオンと負イオンのイオン濃度の何れについても、被空調空間の1cmあたり5万個以上として、上述の各効果が得られることを実証した。よって、上述の各効果が得られる確実性を高めることができる。
 本発明の態様3に係る器具は、被空調空間にイオンを放出するイオン発生部(放電装置10)を備えた器具であって、上記イオン発生部は、上記被空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とする。これにより、上記態様1と同様の効果が得られる。
 本発明の態様4に係る空調空間の提供方法は、イオン発生装置を用いた空調空間の提供方法であって、上記イオン発生装置から上記空調空間にイオンを放出することにより、上記空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とするステップを含む。
 上記の構成によれば、例えば、ユーザのストレスを低減させ、集中度を増加させるといった効果が得られる空調空間を提供することができる。なお、このような精神的な作用を及ぼす空調空間は、従来のイオン発生装置を用いて提供することはできなかったものであり、本発明に係るイオン発生装置を用いることによって初めて提供可能となったものである。
 また、上記イオン発生装置から被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人のストレスを低減させるストレス低減方法、上記イオン発生装置から被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の集中度を向上させる集中度向上方法、および上記イオン発生装置から被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の快適度を向上させる快適度向上方法も本発明の範疇に含まれる。
 そして、被空調空間にイオンを放出することにより当該被空調空間内に居る人のストレスを低減させるイオン発生装置(100)、被空調空間にイオンを放出することにより当該被空調空間内に居る人の集中度を向上させるイオン発生装置(100)、および被空調空間にイオンを放出することにより当該被空調空間内に居る人の快適度を向上させるイオン発生装置(100)も本発明の範疇に含まれる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 10 放電装置(イオン発生部)
100 イオン発生装置

Claims (10)

  1.  被空調空間にイオンを放出するイオン発生装置であって、
     上記被空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とすることを特徴とするイオン発生装置。
  2.  正イオンと負イオンのイオン濃度の何れについても、上記被空調空間の1cmあたり5万個以上とすることを特徴とする請求項1に記載のイオン発生装置。
  3.  被空調空間にイオンを放出するイオン発生部を備えた器具であって、
     上記イオン発生部は、上記被空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とすることを特徴とする器具。
  4.  イオン発生装置を用いた空調空間の提供方法であって、
     上記イオン発生装置から上記空調空間にイオンを放出することにより、上記空調空間を、1cmあたりのイオンの個数が5万個以上のイオン濃度とするステップを含むことを特徴とする空調空間の提供方法。
  5.  請求項1または2のイオン発生装置から、被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人のストレスを低減させることを特徴とするストレス低減方法。
  6.  請求項1または2のイオン発生装置から、被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の集中度を向上させることを特徴とする集中度向上方法。
  7.  請求項1または2のイオン発生装置から、被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の快適度を向上させることを特徴とする快適度向上方法。
  8.  被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人のストレスを低減させることを特徴とする請求項1または2に記載のイオン発生装置。
  9.  被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の集中度を向上させることを特徴とする請求項1または2に記載のイオン発生装置。
  10.  被空調空間にイオンを放出することにより、当該被空調空間内に居る人の快適度を向上させることを特徴とする請求項1または2に記載のイオン発生装置。
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