WO2019159284A1 - 空気調和機 - Google Patents

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WO2019159284A1
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antibacterial agent
air
mesh
heat exchanger
antibacterial
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Inventor
京子 野村
智嗣 上山
和樹 渡部
Original Assignee
三菱電機株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/22Means for preventing condensation or evacuating condensate

Definitions

  • the present invention relates to an air conditioner that suppresses the propagation of germs in drain water generated from a heat exchanger.
  • a conventional air conditioner such as a four-way cassette type air conditioner, includes a heat exchanger and a blower, and a drain pan that receives drain water condensed and generated by the heat exchanger is provided below the heat exchanger. .
  • the drain water collected in the drain pan is discharged to the outside of the air conditioner through a drain pump and a drain pipe.
  • ⁇ Drained water contains bacteria and mold in the air and is easy to reproduce.
  • slime is produced in the drain pan, which may cause bad odor and drainage defects such as clogging of the drain piping. Therefore, by providing an antibacterial agent and an antibacterial agent container that contains the antibacterial agent, and placing the antibacterial agent container that contains the antibacterial agent in the drain pan, germs and molds propagate in the drain water collected in the drain pan.
  • an air conditioner that suppresses this (for example, see Patent Document 1).
  • an antibacterial agent container containing an antibacterial agent is disposed in the drain pan.
  • the antibacterial agent is immersed in drain water, the antibacterial agent is eluted quickly and has a short life. There was a problem.
  • the present invention has been made to solve the above-described problems, and provides an air conditioner that can extend the life of an antibacterial agent even when the antibacterial case containing the antibacterial agent is placed in a drain pan. It is intended to provide.
  • the air conditioner according to the present invention includes an indoor unit body in which an air inlet and an air outlet are formed, a blower that sucks air from the air inlet and blows out from the air outlet, and is sucked from the air inlet.
  • a heat exchanger that exchanges heat with the air
  • a drain pan that is provided below the heat exchanger and collects drain water generated from the heat exchanger, and is disposed on the drain pan, with respect to the drain water.
  • An antibacterial case containing an antibacterial agent that provides an antibacterial effect, and the antibacterial agent case has a mesh on the side surface on the bottom side, and the size of the mesh interval of the antibacterial agent case is the initial antibacterial agent It is 0.25 to 0.625 times the length.
  • the antibacterial agent case has a mesh on the side surface on the bottom side, and the size of the mesh interval of the antibacterial agent case is 0.25 times or more the antibacterial agent length and 0.625. Is less than double. Therefore, even if the antibacterial case containing the antibacterial agent is placed in the drain pan, the antibacterial agent drying speed can be increased and the outflow of the excessive antibacterial agent can be suppressed. can do.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view taken along line AA in FIG. 3. It is a schematic diagram which shows the side surface of the antibacterial agent case of the air conditioner which concerns on this Embodiment. It is a figure which shows the relationship between (mesh space
  • the air conditioner according to the present embodiment is installed in an embedded state or a suspended state on the ceiling side of the air-conditioned space, and is installed below the heat exchanger and a heat exchanger that exchanges heat between indoor air.
  • a drain pan that collects drain water generated from the water, an antibacterial agent for suppressing the propagation of germs and mold in the drain water collected in the drain pan, and an antibacterial agent container that contains the antibacterial agent It is an air conditioner.
  • ceiling-embedded air conditioner four-way cassette type
  • the ceiling-embedded air conditioner four-way cassette type
  • the present invention is not limited to this.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an installed state of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an internal configuration of the air conditioner according to the embodiment of the present invention.
  • the air conditioner according to the present embodiment includes an indoor unit main body 100, and the indoor unit main body 100 is configured by combining a housing 1 and a decorative panel 3.
  • the decorative panel 3 has an air inlet 5 formed in the center thereof, and an air outlet 4 formed so as to surround the air inlet 5.
  • a grill 10 and an air filter 11 are provided in the air suction port 5, and a wind direction vane 2 that adjusts the wind direction is provided in the air outlet 4.
  • a blower 7 and an electric motor 6 for driving the air blower 7 are provided at the central portion on the top surface inside the indoor unit main body 1. Further, a heat exchanger 8 is provided on the blowing side of the blower 7 so as to surround the outside of the blower 7. The heat exchanger 8 is disposed downstream of the air inlet 5 and upstream of the air outlet 4, and the indoor air taken into the indoor unit body 1 from the air inlet 5 is heat exchanged. When passing through the vessel 8, the heat exchanger is blown into the room from the air outlet 4.
  • a drain pan 9 for collecting drain water generated from the heat exchanger 8 is provided along the heat exchanger 8 below the heat exchanger 8. In addition, the drain water collected by the drain pan 9 is discharged
  • FIG. 3 is a schematic view in plan view of the drain pan 9 and the heat exchanger 8 of the air conditioner according to the embodiment of the present invention.
  • 4 is a schematic cross-sectional view taken along line AA in FIG.
  • an antibacterial agent case 12 that houses an antibacterial agent that provides an antibacterial effect on the drain water is disposed.
  • the bottom surface of the antibacterial agent case 12 is immersed in the drain water accumulated on the drain pan 9.
  • the antibacterial agent case 12 has a mesh 13 on the bottom surface and the side surface on the bottom surface side.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing a side surface of the antibacterial agent case 12 of the air conditioner according to the present embodiment.
  • the mesh interval 14 of the mesh 13 of the antibacterial agent case 12 according to the present embodiment shown in FIG. 5 will be described.
  • the mesh interval 14 of the mesh 13 of the antibacterial agent case 12 is the same interval in the vertical direction and the horizontal direction.
  • CFU Coldy Forming Unit
  • Antibacterial agents were added to the water so that the antibacterial agent concentrations were 0, 0.59, and 1.2 [g / L], respectively.
  • the individual silver ion concentrations at that time were 0, 0.12, and 0.27 [mg / L].
  • silver ion is an antibacterial agent component.
  • the number of bacteria decreased by 0 digit when the antibacterial agent concentration was 0 [g / L], decreased by 1 digit when 0.59 [g / L]. In 2 [g / L], it was a 5-digit decrease.
  • the antibacterial agent concentration was reduced by 0 digit at 0 [g / L], decreased by 1 digit at 0.59 [g / L], and decreased by 2 digits at 1.2 [g / L]. Therefore, the antibacterial agent concentration of 1.2 [g / L] was achieved when the silver ion concentration was 0.27 [mg / L] and achieved a double-digit decrease in the antibacterial target of 8 hours. The results are shown in Table 1.
  • the mesh 13 is formed on the bottom surface of the antibacterial agent case 12 and the side surface on the bottom surface side.
  • five kinds of mesh intervals 14 of the mesh 13 of the antibacterial agent case 12 were prepared as 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, and 5 mm, and an antibacterial agent having a size of 8 mm square was used for each.
  • An antibacterial agent was put in each of the above five types of antibacterial agent cases 12, and the air conditioning operation was performed for one year.
  • the size of the antibacterial agent after 1 year of air-conditioning operation was 5 mm.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship between (mesh interval) / (antibacterial agent length after one year) and the number of years that are 0.27 [mg / L] or more.
  • the concentration of silver ions in the drain water decreases as the period of use increases.
  • Table 2 shows the period during which the silver ion concentration in the drain pan water was kept at a limit concentration of 0.27 [mg / L] or more.
  • FIG. 6 is a graph of Table 2.
  • the hatched portion in FIG. 6 is within the range where the set lifetime can be maintained. That is, as shown in Table 2, if the mesh interval 14 of the mesh 13 of the antibacterial agent case 12 is 2 mm or more, the set life can be maintained.
  • the antibacterial agent length after mesh interval / one year is 0.8 or less, the number of years that the silver ion concentration becomes 0.27 [mg / L] or more increases as it increases. This is because when the length of the antibacterial agent after mesh interval / one year is smaller than 0.8, the larger the mesh interval 14, the more difficult it is to collect water between the meshes and between the mesh 13 and the antibacterial agent. It is thought that the life of the antibacterial agent was prolonged because it became difficult to transfer to the antibacterial agent, the drying speed was increased, and the initial excessive antibacterial agent outflow was suppressed.
  • the antibacterial agent length after mesh interval / one year is greater than 0.8, the number of years that the ion concentration becomes 0.27 [mg / L] or more decreases as it increases. This is thought to be because the mesh interval 14 is large, so that the drain water can easily come into contact with the antibacterial agent, and the initial outflow of the antibacterial agent is increased, so that the life of the antibacterial agent is shortened.
  • the mesh interval 14 is 0.4 times to 1.0 times the antibacterial agent length after 1 year, or the mesh interval 14 is set to 0. 0 of the initial antibacterial agent length.
  • the drying speed of the antibacterial agent can be increased, and the initial excessive outflow of the antibacterial agent can be suppressed, and the lifetime of one year can be maintained.
  • the antibacterial agent case 12 at least two mesh intervals having different sizes can be provided in the antibacterial agent case 12, and a smaller mesh interval can be provided closer to the bottom surface side of the antibacterial agent case 12. According to such a configuration, the life of the antibacterial agent can be extended by reducing the mesh interval as it is closer to the bottom side where the antibacterial agent is easily dissolved, thereby preventing the antibacterial agent that has been dissolved and dropped off.
  • the mesh interval 14 is desirably 0.4 times or more the antibacterial agent length after one year.
  • the air conditioner according to the present embodiment includes the indoor unit body 100 in which the air inlet 5 and the air outlet 4 are formed, and the blower 7 that sucks air from the air inlet 5 and blows out from the air outlet 4.
  • the heat exchanger 8 that exchanges heat from the air sucked from the air suction port 5, the drain pan 9 that is provided below the heat exchanger 8 and collects drain water generated from the heat exchanger 8, and the drain pan 9
  • an antibacterial case 12 that houses an antibacterial agent that has an antibacterial effect on drain water.
  • the antibacterial case 12 has a mesh 13 on the side surface on the bottom side.
  • the size of the mesh interval 14 is 0.25 to 0.625 times the antibacterial agent length.
  • the antibacterial agent case 12 has a mesh 13 on the side surface on the bottom side, and the size of the mesh interval 14 of the antibacterial agent case 12 is 0. It is 25 times or more and 0.625 times or less. Therefore, even if the antibacterial case 12 containing the antibacterial agent is disposed in the drain pan 9, the antibacterial agent drying speed can be increased, and the outflow of the excessive antibacterial agent can be suppressed. Can be lengthened.
  • the mesh 13 of the antibacterial agent case 12 of the air conditioner according to the present embodiment has at least two mesh intervals, and the mesh interval on the lower side is smaller than that on the upper side. According to the air conditioner according to the present embodiment, the life of the antibacterial agent is reduced by decreasing the mesh interval 14 closer to the bottom side where the antibacterial agent is easily dissolved, thereby preventing the antibacterial agent that has been dissolved to fall off. Can be lengthened.

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Abstract

空気調和機は、空気吸込口および空気吹出口が形成された室内機本体と、空気吸込口から空気を吸い込み、空気吹出口から吹き出す送風機と、空気吸込口から吸い込まれた空気を熱交換する熱交換器と、熱交換器の下方に設けられ、熱交換器から生成されるドレン水を捕集するドレンパンと、ドレンパン上に配置され、ドレン水に対して抗菌効果をもたらす抗菌剤を収納する抗菌剤ケースと、を備え、抗菌剤ケースは、底面側の側面がメッシュになっており、抗菌剤ケースのメッシュ間隔の大きさは、抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下である。

Description

空気調和機
 本発明は、熱交換器から生成されるドレン水内での雑菌の繁殖を抑制する空気調和機に関するものである。
 従来の空気調和機、例えば4方向カセット形空気調和機は、熱交換器および送風機を備え、熱交換器の下方には、熱交換器によって凝縮生成されたドレン水を受け止めるドレンパンが設けられている。そのドレンパンに捕集されたドレン水は、ドレンポンプ、ドレン配管を通して空気調和機の外部へ排出される。
 ドレン水には、空気中の雑菌やカビが入り込み、繁殖しやすい。雑菌やカビが繁殖すると、ドレンパン内にスライムが生成され、悪臭やドレン配管の詰まりなどの排水不良を起こす原因になる恐れがある。そこで、抗菌剤と、抗菌剤を収容する抗菌剤容器とを備え、抗菌剤が収容された抗菌剤容器をドレンパン内に配置することで、ドレンパンに捕集されたドレン水に雑菌やカビが繁殖することを抑制した空気調和機がある(例えば、特許文献1参照)。
特開2014-137202号公報
 特許文献1のような従来の空気調和機は、抗菌剤が収容された抗菌剤容器をドレンパン内に配置されているが、抗菌剤がドレン水に浸漬すると早く溶出してしまい、寿命が短いという課題があった。
 本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、抗菌剤が収納された抗菌剤ケースがドレンパン内に配置されても抗菌剤の寿命を長くすることができる空気調和機を提供することを目的としている。
 本発明に係る空気調和機は、空気吸込口および空気吹出口が形成された室内機本体と、前記空気吸込口から空気を吸い込み、前記空気吹出口から吹き出す送風機と、前記空気吸込口から吸い込まれた空気を熱交換する熱交換器と、前記熱交換器の下方に設けられ、前記熱交換器から生成されるドレン水を捕集するドレンパンと、前記ドレンパン上に配置され、ドレン水に対して抗菌効果をもたらす抗菌剤を収納する抗菌剤ケースと、を備え、前記抗菌剤ケースは、底面側の側面がメッシュになっており、前記抗菌剤ケースのメッシュ間隔の大きさは、初期の抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下である。
 本発明に係る空気調和機によれば、抗菌剤ケースは、底面側の側面がメッシュになっており、抗菌剤ケースのメッシュ間隔の大きさは、抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下である。そのため、抗菌剤が収納された抗菌剤ケースがドレンパン内に配置されても、抗菌剤の乾く速度を速め、初期の過度な抗菌剤の流出を抑制することができるため、抗菌剤の寿命を長くすることができる。
本発明の実施の形態に係る空気調和機の据付状態を示す斜視図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和機の内部構成を示す模式図である。 本発明の実施の形態に係る空気調和機のドレンパンおよび熱交換器を平面視した模式図である。 図3のA-A線の矢視断面模式図である。 本実施の形態に係る空気調和機の抗菌剤ケースの側面を示す模式図である。 (メッシュ間隔)/(1年後の抗菌剤長)と0.27[mg/L]以上となる年数との関係を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
 ここで、本実施の形態に係る空気調和機の定義を説明する。本実施の形態に係る空気調和機は、空調空間の天井側に埋込状態あるいは吊下げ状態で設置され、室内空気を熱交換する熱交換器と、熱交換器の下方に設置され熱交換器から生成されるドレン水を捕集するドレンパンと、ドレンパンに捕集されたドレン水に雑菌やカビが繁殖することを抑制するための抗菌剤と、抗菌剤を収容する抗菌剤容器とを備えた空気調和機である。具体的には、天井埋込形空気調和機、天吊形空気調和機、および、壁掛け形空気調和機などである。ここでは、天井埋込形空気調和機(4方向カセット形)を例に挙げ以下の説明を行う。ただし、天井埋込形空気調和機(4方向カセット形)はあくまでも一例であり、これに限定されるものではない。
 実施の形態.
 図1は、本発明の実施の形態に係る空気調和機の据付状態を示す斜視図である。図2は、本発明の実施の形態に係る空気調和機の内部構成を示す模式図である。
 本実施の形態に係る空気調和機は、図1に示すように室内機本体100を備え、室内機本体100は、筐体1と化粧パネル3とが結合されることにより構成されている。化粧パネル3は、中央部に空気吸込口5が形成されているとともに、その空気吸込口5を囲うように空気吹出口4が形成されている。
 空気吸込口5には、図2に示すようにグリル10とエアフィルター11とが設けられており、空気吹出口4には、風向を調節する風向ベーン2が設けられている。
 室内機本体1内部の天面側の中央部には、送風機7とそれを駆動させる電動機6とが設けられている。また、送風機7の吹き出し側には、送風機7の外側を囲うように熱交換器8が設けられている。また、熱交換器8は、空気吸込口5の下流側かつ空気吹出口4の上流側に配置されており、空気吸込口5から室内機本体1内部に取り込まれた室内の空気は、熱交換器8を通過する際にそこで熱交換器した後、空気吹出口4から室内に吹き出される。
 熱交換器8の下方には、この熱交換器8から生成されるドレン水を捕集するためのドレンパン9が当該熱交換器8に沿って設けられている。なお、ドレンパン9で捕集したドレン水は、ドレン配管(図示せず)から空気調和機1外部に排出される。
 図3は、本発明の実施の形態に係る空気調和機のドレンパン9および熱交換器8を平面視した模式図である。図4は、図3のA-A線の矢視断面模式図である。
 図3および図4に示すようにドレンパン9上には、ドレン水に対して抗菌効果をもたらす抗菌剤を収納する抗菌剤ケース12が配置されている。そのため、抗菌剤ケース12の底面は、ドレンパン9上に溜まったドレン水に浸漬するようになっている。また、抗菌剤ケース12は、底面および底面側の側面がメッシュ13になっている。
 図5は、本実施の形態に係る空気調和機の抗菌剤ケース12の側面を示す模式図である。
 次に、図5に示す本実施の形態に係る抗菌剤ケース12のメッシュ13のメッシュ間隔14について説明する。なお、本実施の形態では、抗菌剤ケース12のメッシュ13のメッシュ間隔14は、縦方向と横方向とで同じ間隔とする。
[抗菌目標]
 抗菌剤ケース12のメッシュ13のメッシュ間隔14を決定するにあたり、ドレンポンプ(図示せず)が停止する時間、つまり冷房が停止する時間を夜から朝にかけての8時間とし、細菌数およびカビ数が8時間後に2桁減となることを抗菌目標とした。
[抗菌目標を達成できる銀イオン濃度の算出]
 ドレン模擬水として、細菌数:1.6×106CFU/mL、カビ数:4.4×103CFU/mLを入れた水100mLを準備した。なお、CFU(Colony Forming Unit)は、菌量を表す単位で、コロニーを形成する能力のある単位数である。その水に、抗菌剤濃度が0、0.59、1.2[g/L]となるように抗菌剤を0、0.59、1.2[g]それぞれ投入した。そのときの個々の銀イオン濃度は0、0.12、0.27[mg/L]であった。なお、銀イオンが抗菌剤成分である。
 0時間後と8時間後との生存率を比較すると、細菌数においては、抗菌剤濃度が0[g/L]では0桁減、0.59[g/L]では1桁減、1.2[g/L]では5桁減であった。カビ数においては、抗菌剤濃度が0[g/L]では0桁減、0.59[g/L]では1桁減、1.2[g/L]では2桁減であった。したがって、抗菌目標8時間で2桁減を達成するのは、銀イオン濃度が0.27[mg/L]であった抗菌剤濃度が1.2[g/L]であった。以上の結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 以上より、銀イオン濃度が0.27[mg/L]あれば、抗菌目標8時間で細菌数およびカビ数の2桁減を達成できると考えられる。
[「メッシュ間隔/1年後の抗菌剤長」と「推定される銀イオン濃度」との関係]
 図4に示すように、メッシュ13は抗菌剤ケース12の底面および底面側の側面に形成されている。
 今回、抗菌剤ケース12のメッシュ13のメッシュ間隔14を1mm、2mm、3mm、4mm、5mmとした5種類を用意し、それらに対してサイズが8mm角の抗菌剤をそれぞれ使用した。上記5種類の抗菌剤ケース12のそれぞれに抗菌剤を入れ、1年間冷暖房運転した。1年間冷暖房運転後の抗菌剤のサイズは5mmであった。
 図6は、(メッシュ間隔)/(1年後の抗菌剤長)と0.27[mg/L]以上となる年数との関係を示す図である。
 ドレン水中の銀イオン濃度は使用期間が長くなるにつれ小さくなる。ドレンパン水中の銀イオン濃度が限界濃度0.27[mg/L]以上を保った期間を表2に示す。また、表2をグラフ化したのが図6である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 抗菌剤の寿命設定を1年間とすると、図6の斜線部であれば、設定寿命を保てる範囲となる。つまり、表2に示すように抗菌剤ケース12のメッシュ13のメッシュ間隔14が2mm以上であれば、設定寿命を保つことができる。
 メッシュ間隔/1年後の抗菌剤長が0.8以下の場合、それが大きくなるにつれ、銀イオン濃度が0.27[mg/L]以上となる年数が増える。これは、メッシュ間隔/1年後の抗菌剤長が0.8より小さい場合、メッシュ間隔14が大きくなるほど、メッシュ間およびメッシュ13と抗菌剤とのすき間に水が溜まりにくくなり、ドレンパン9の水が抗菌剤に移りにくくなり、乾燥速度が速くなり、初期の過度な抗菌剤流出が抑えられたため、抗菌剤の寿命が長くなったと考えられる。
 また、メッシュ間隔/1年後の抗菌剤長が0.8より大きい場合、それが大きくなるにつれ、イオン濃度が0.27[mg/L]以上となる年数が減る。これは、メッシュ間隔14が大きいために、ドレン水が直に抗菌剤に触れやすくなり、抗菌剤の初期の流出が大きくなったため、抗菌剤の寿命が短くなったと考えられる。
 よって、抗菌剤の寿命設定を1年間とすると、メッシュ間隔14を1年後の抗菌剤長の0.4倍以上1.0倍以下、または、メッシュ間隔14を初期の抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下とすることで、抗菌剤の乾く速度を速め、初期の過度な抗菌剤の流出を抑制することができ、1年間の寿命を保つことができる。
 なお、抗菌剤ケース12のメッシュ13が抗菌剤ケース12の底面側の側面にのみ形成されたものを用いることもできる。かかる構成によれば、ドレン水に浸漬し易く抗菌剤が溶け易い抗菌剤ケース12の底面がメッシュ13ではないため、初期の過度な抗菌剤流出が抑えられ、抗菌剤の寿命を長くすることができる。
 また、抗菌剤ケース12に、大きさの異なる少なくとも2つのメッシュ間隔を設け、かつ、抗菌剤ケース12の底面側に近いほど小さいメッシュ間隔を設けることができる。かかる構成によれば、抗菌剤が溶け易い底面側に近いほどメッシュ間隔を小さくして、溶解して小さくなった抗菌剤の脱落を防止することにより抗菌剤の寿命を長くすることができる。ただし、メッシュ間隔14は、1年後の抗菌剤長の0.4倍以上であることが望ましい。
 以上、本実施の形態に係る空気調和機は、空気吸込口5および空気吹出口4が形成された室内機本体100と、空気吸込口5から空気を吸い込み、空気吹出口4から吹き出す送風機7と、空気吸込口5から吸い込まれた空気を熱交換する熱交換器8と、熱交換器8の下方に設けられ、熱交換器8から生成されるドレン水を捕集するドレンパン9と、ドレンパン9上に配置され、ドレン水に対して抗菌効果をもたらす抗菌剤を収納する抗菌剤ケース12と、を備え、抗菌剤ケース12は、底面側の側面がメッシュ13になっており、抗菌剤ケース12のメッシュ間隔14の大きさは、抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下である。
 本実施の形態に係る空気調和機によれば、抗菌剤ケース12は、底面側の側面がメッシュ13になっており、抗菌剤ケース12のメッシュ間隔14の大きさは、抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下である。そのため、抗菌剤が収納された抗菌剤ケース12がドレンパン9内に配置されても、抗菌剤の乾く速度を速め、初期の過度な抗菌剤の流出を抑制することができるため、抗菌剤の寿命を長くすることができる。
 また、本実施の形態に係る空気調和機の抗菌剤ケース12のメッシュ13は、少なくとも2つのメッシュ間隔を有し、下側の方が上側よりもメッシュ間隔が小さい。本実施の形態に係る空気調和機によれば、抗菌剤が溶け易い底面側に近いほどメッシュ間隔14を小さくして、溶解して小さくなった抗菌剤の脱落を防止することにより抗菌剤の寿命を長くすることができる。
 1 筐体、2 風向ベーン、3 化粧パネル、4 空気吹出口、5 空気吸込口、6 電動機、7 送風機、8 熱交換器、9 ドレンパン、10 グリル、11 エアフィルター、12 抗菌剤ケース、13 メッシュ、14 メッシュ間隔、100 室内機本体。

Claims (3)

  1.  空気吸込口および空気吹出口が形成された室内機本体と、
     前記空気吸込口から空気を吸い込み、前記空気吹出口から吹き出す送風機と、
     前記空気吸込口から吸い込まれた空気を熱交換する熱交換器と、
     前記熱交換器の下方に設けられ、前記熱交換器から生成されるドレン水を捕集するドレンパンと、
     前記ドレンパン上に配置され、ドレン水に対して抗菌効果をもたらす抗菌剤を収納する抗菌剤ケースと、を備え、
     前記抗菌剤ケースは、底面側の側面がメッシュになっており、
     前記抗菌剤ケースのメッシュ間隔の大きさは、初期の抗菌剤長の0.25倍以上0.625倍以下である
     空気調和機。
  2.  前記抗菌剤ケースは、底面がメッシュになっている
     請求項1に記載の空気調和機。
  3.  前記抗菌剤ケースの前記メッシュは、少なくとも2つのメッシュ間隔を有し、
     下側の方が上側よりもメッシュ間隔が小さい
     請求項1または2に記載の空気調和機。
PCT/JP2018/005261 2018-02-15 2018-02-15 空気調和機 WO2019159284A1 (ja)

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