WO2019207975A1 - 除菌液散布装置 - Google Patents

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WO2019207975A1
WO2019207975A1 PCT/JP2019/009431 JP2019009431W WO2019207975A1 WO 2019207975 A1 WO2019207975 A1 WO 2019207975A1 JP 2019009431 W JP2019009431 W JP 2019009431W WO 2019207975 A1 WO2019207975 A1 WO 2019207975A1
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liquid
sterilization
mist
disinfecting
sterilizing
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PCT/JP2019/009431
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Inventor
寺島 健太郎
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K4/00Combinations of baths, douches, sinks, wash-basins, closets, or urinals, not covered by a single other group of this subclass
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/16Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using chemical substances
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
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    • A61L9/14Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using sprayed or atomised substances including air-liquid contact processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis

Definitions

  • the present invention relates to a disinfecting liquid spraying device for spraying a disinfecting liquid in a bathroom.
  • Patent Document 1 An apparatus for disinfecting a bathroom by spraying a disinfectant solution in the bathroom is disclosed in Patent Document 1.
  • Patent Document 1 discloses a device that ejects a mist of a sterilizing solution from a nozzle installed on a ceiling of a bathroom toward a specific part of the bathroom. Specifically, the nozzle ejects a mist of the sterilizing liquid toward the bathtub. Further, Patent Document 1 discloses a device that blows down a mist of a sterilizing solution ejected from a nozzle downward from a ceiling surface of a bathroom by a propeller fan.
  • the sterilization liquid may be distributed in a specific narrow range.
  • the sterilizing solution may be distributed in a portion of the bathroom floor facing the propeller fan. Therefore, in the apparatus disclosed in Patent Document 1, the range that can be sterilized may become narrow.
  • This invention is made
  • the disinfecting liquid spraying apparatus disperses the disinfecting liquid in the bathroom.
  • the disinfecting liquid spraying device includes an ultrasonic wave generating element, a blower, and a guide surface.
  • the ultrasonic wave generating element applies ultrasonic vibration to the sterilizing liquid to generate a mist of the sterilizing liquid.
  • the blower blows the mist of the sterilizing liquid.
  • the guide surface guides the mist of the sterilizing liquid to the predetermined surface so that the mist of the sterilized liquid blown flows along a predetermined surface of the surfaces partitioning the bathroom.
  • the mist of the sterilizing liquid is sent from the horizontal direction to the upward direction from the guide surface. Alternatively, it is sent out in the horizontal direction, diagonally upward or upward.
  • the mist of the sterilizing liquid flows along a predetermined surface of the bathroom, a wider range can be sterilized.
  • FIG. 1 It is a top view of the disinfection liquid spraying device concerning Embodiment 1 of the present invention. It is sectional drawing of the disinfection liquid dispersion
  • A) is a top view of the 2nd unit concerning Embodiment 1 of the present invention.
  • (B) is a bottom view of the 2nd unit concerning Embodiment 1 of the present invention. It is sectional drawing of the disinfection liquid dispersion
  • FIG. 1 It is a figure which shows the state which the 2nd unit which concerns on Embodiment 1 of this invention isolate
  • (A) is a figure which shows the modification of the disinfection liquid spraying apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • (B) is a figure which shows the other modification of the disinfection liquid spraying apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is a top view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the first embodiment. As shown in FIG. 1, the disinfecting liquid spraying apparatus 1 has a delivery port 1a. The disinfecting liquid spraying device 1 sends out the disinfecting liquid mist from the delivery port 1a and disperses the disinfecting liquid in the bathroom.
  • the disinfecting liquid spraying apparatus 1 includes a first unit 10 and a second unit 20.
  • the delivery port 1 a is a gap formed between the first unit 10 and the second unit 20.
  • the first unit 10 includes a blower 11, a support 12, a supply pipe 13, a faucet 14, and a regulating valve 15.
  • the blower 11 blows the mist of the sterilizing liquid.
  • the blower 11 includes a plurality of blades 111 and a fan motor 112.
  • the fan motor 112 rotates the plurality of blades 111.
  • wind is generated and a mist of the sterilizing liquid is blown.
  • the air blower 11 is a DC fan, for example.
  • the rotation speed of the fan motor 112 can be easily adjusted. In other words, it is easy to adjust the air flow rate of the air blower 11.
  • the support 12 supports the blower 11 and the second unit 20.
  • the support body 12 includes a main body 121 and a plurality of support members 122.
  • the main body 121 supports the blower 11.
  • the main body 121 includes a lid 121a, and the lid 121a supports the blower 11.
  • the lid body 121a supports the blower device 11 in the central portion.
  • the plurality of support members 122 protrude outward from the main body 121 and support the second unit 20.
  • the main body 121 has a rectangular shape in plan view, and the support member 122 protrudes from the center of each side of the main body 121.
  • the outlet 1a is formed around the main body 121.
  • the delivery port 1 a is formed between the plurality of support members 122.
  • the delivery port 1a is L-shaped in plan view, and the sterilization liquid spraying device 1 has four delivery ports 1a. The mist of the sterilizing liquid can be sent out from substantially the entire circumference around the main body 121 by the four delivery ports 1a.
  • the supply pipe 13 supplies water to the second unit 20.
  • the supply pipe 13 supplies tap water.
  • the faucet 14 is provided in the supply pipe 13.
  • the faucet 14 can be opened and closed. When the faucet 14 is in the open state, the supply pipe 13 can supply water. When the faucet 14 is closed, the supply of water through the supply pipe 13 is interrupted.
  • the faucet 14 is disposed on the lid 121a.
  • the adjustment valve 15 is provided in the supply pipe 13. The regulating valve 15 will be described later with reference to FIG.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the first embodiment. Specifically, FIG. 2 shows a cross section taken along line II-II in FIG. As shown in FIG. 2, the disinfecting liquid spraying device 1 is installed on the ceiling S of the bathroom. Specifically, the first unit 10 is installed on the ceiling S of the bathroom.
  • the main body 121 of the support 12 has a box shape with an open bottom surface, and further includes a wall 121b in addition to the lid 121a.
  • the wall part 121b protrudes downward from the end part of the lid 121a.
  • the support member 122 is connected to the lower end of the wall 121b.
  • the air blower 11 blows air sucked from the outside of the main body 121 toward the second unit 20.
  • the supply pipe 13 extends from the lid body 121 a of the support body 12 to the inside of the second unit 20.
  • the second unit 20 includes a housing portion 21, an electrode pair 22, an ultrasonic wave generating element 23, a water level sensor 24, and a guide member 25.
  • the delivery port 1a described with reference to FIG. 1 is formed between the upper end of the guide member 25 and the main body 121 (wall portion 121b) of the support 12.
  • the storage unit 21 stores a solvent.
  • the solvent is water L.
  • the accommodating part 21 has a box shape with an open upper surface.
  • the supply pipe 13 extends to the inside of the accommodating portion 21.
  • the electrode pair 22 is immersed in a solvent (water L).
  • the electrode pair 22 is disposed on the floor surface of the accommodating portion 21.
  • a voltage is applied to the electrode pair 22
  • a sterilizing component is generated in the solvent (water L).
  • a sterilization liquid in which the solvent (water L) and the sterilization component are mixed is generated in the storage unit 21.
  • the storage unit 21 stores the sterilization liquid.
  • each electrode constituting the electrode pair 22 is a metal plate made of silver alone.
  • each electrode is a metal plate made of plate-like titanium metal and silver supported on part or all of the surface of the titanium metal.
  • the plate size of each electrode constituting the electrode pair 22 is set to 5 mm ⁇ 30 mm (thickness 0.3 mm), the distance between the electrodes is set to 3 mm, and 100 ml of tap water having a pH of 7.6 and a hardness of 45 mg / L is stored in the container 21.
  • a voltage of DC 5 V is applied to the electrode pair 22
  • a current of 150 mA or more and 170 mA or less flows between the electrodes, and silver ions are eluted from the anode.
  • the ultrasonic generator 23 applies ultrasonic vibrations to the sterilization liquid to generate a mist of the sterilization liquid.
  • the ultrasonic wave generating element 23 is disposed on the floor surface of the housing part 21. In other words, the ultrasonic wave generating element 23 is immersed in the sterilizing solution.
  • the ultrasonic generator 23 irradiates ultrasonic waves from the liquid toward the liquid surface. As a result, a fountain-like liquid column is generated on the liquid surface by the sound pressure, and a mist (mist of the sterilizing liquid) is generated from the liquid column.
  • the sterilization liquid spraying device 1 sprays the sterilization liquid
  • the water level of the sterilization liquid stored in the storage unit 21 varies.
  • mist is generated by ultrasonic waves, it is necessary to adjust the position (water level) of the liquid level so that the nodes of the ultrasonic waves are positioned on the liquid level.
  • the water level sensor 24 detects the position of the liquid level of the sterilization solution.
  • the adjustment valve 15 can be opened and closed. When the regulating valve 15 is in an open state, water is supplied through the supply pipe 13. When the regulating valve 15 is in the closed state, the supply of water through the supply pipe 13 is interrupted. The regulating valve 15 opens and closes based on the detection result of the water level sensor 24 and controls the supply of water through the supply pipe 13 so that the ultrasonic node is located on the liquid level.
  • the adjustment valve 15 is, for example, an electromagnetic valve.
  • the water level sensor 24 is, for example, a float switch. When the water level sensor 24 is a float switch, the water level sensor 24 detects whether or not the ultrasonic node is located on the liquid level. Specifically, the water level sensor 24 detects whether or not the water level of the sterilization liquid is a predetermined water level. The predetermined water level is set according to the wavelength of the ultrasonic wave.
  • the guide member 25 has a guide surface 251. Specifically, the inner surface of the guide member 25 forms the guide surface 251.
  • the guide surface 251 guides the mist of the sterilizing liquid to a predetermined surface so that the mist of the sterilizing liquid blown by the blower 11 flows along a predetermined surface of the surfaces partitioning the bathroom.
  • the air blower 11 generates the wind which goes to the liquid level of disinfection liquid.
  • the mist of the sterilizing liquid is blown toward the guide surface 251 by the wind toward the liquid surface of the sterilizing liquid.
  • the mist of the sterilizing liquid blown by the blower 11 is guided to a predetermined surface by the guide surface 251.
  • the guide surface 251 guides the mist of the sterilizing solution to the ceiling surface SS of the bathroom.
  • the guide member 25 protrudes obliquely upward from the upper end of the side wall of the housing portion 21 toward the outside. Therefore, the guide surface 251 is an inclined surface, and is inclined so as to be closer to the ceiling surface SS of the bathroom as the distance from the accommodating portion 21 increases.
  • the mist of the sterilizing solution is sent obliquely upward from the guide surface 251 and flows along the ceiling surface SS. In other words, the mist of the sterilizing solution is sent obliquely upward from the delivery port 1a.
  • the mist of the sterilizing solution is sent from the guide surface 251 (the delivery port 1a) from the horizontal direction to the upward direction.
  • the mist of the sterilizing liquid may be sent out in the horizontal direction from the guide surface 251 (outlet 1a).
  • the sterilization liquid mist may be sent out in the horizontal direction.
  • FIG. 3 is a diagram showing a mist flow of the sterilizing liquid according to Embodiment 1 of the present invention. Note that arrows D1 to D3 indicate directions in which the mist of the sterilizing liquid flows.
  • the mist of the sterilization liquid guided to the ceiling surface SS of the bathroom by the guide surface 251 flows along the ceiling surface SS. Further, the mist of the sterilizing liquid guided to the bathroom wall surface WS along the ceiling surface SS flows downward along the wall surface WS.
  • the disinfecting liquid spraying apparatus 1 has been described with reference to FIGS. 1 to 3.
  • the mist of the sterilizing liquid flows along the ceiling surface SS (an example of the predetermined surface) of the bathroom, a wider range of the ceiling surface SS can be sterilized.
  • the mist of the sterilizing liquid can be sent radially from the sterilizing liquid spraying apparatus 1 with the sterilizing liquid spraying apparatus 1 as the center. Therefore, a wider range of the ceiling surface SS can be sterilized.
  • the mist of the sterilizing liquid guided along the ceiling surface SS to the wall surface WS of the bathroom flows downward along the wall surface WS. Therefore, the sterilizing liquid can be sprayed on the wall surface WS of the bathroom.
  • the mist of the sterilizing solution is sent toward the ceiling surface SS and flows along the ceiling surface SS and the wall surface WS. Therefore, it is possible to suppress a person who enters the bathroom from spraying the sterilizing liquid while spraying the sterilizing liquid. Moreover, it can suppress that a disinfection liquid adheres to the person who entered the bathroom.
  • FIG. 4A is a top view of the second unit 20 according to the first embodiment.
  • FIG. 4B is a bottom view of the second unit 20 according to the first embodiment.
  • the second unit 20 has a plurality of support holes 20a.
  • the guide member 25 has a plurality of support holes 20a.
  • the support hole 20 a is a through hole that penetrates the guide member 25.
  • the plurality of support holes 20a are formed at positions corresponding to the plurality of support members 122 described with reference to FIG.
  • the guide surface 251 is annular. Since the guide surface 251 is annular, a mist of the sterilizing liquid can be sent radially from the sterilizing liquid spraying apparatus 1 around the sterilizing liquid spraying apparatus 1. In other words, it is possible to suppress the mist of the sterilizing liquid being sent out in a specific direction. Therefore, the mist of the sterilizing liquid can be sent out without being biased in a specific direction, so that a wider range can be sterilized.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the first embodiment. Specifically, FIG. 5 shows a cross section taken along line VV of FIG. As shown in FIG. 5, each support member 122 of the first unit 10 is inserted into the corresponding support hole 20a. The guide member 25 is supported by the support member 122 by inserting the support member 122 into the support hole 20a. In other words, the second unit 20 is supported by the support member 122.
  • the support member 122 removably supports the guide member 25.
  • the support member 122 removably supports the second unit 20.
  • at least one of the guide member 25 and the support member 122 is formed of a material having elasticity.
  • at least one of the guide member 25 and the support member 122 can be formed of an acrylic resin. Since at least one of the guide member 25 and the support member 122 has elasticity, the support member 122 can be inserted into and removed from the support hole 20a. As a result, the second unit 20 can be attached and detached.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a state in which the second unit 20 is separated from the first unit 10.
  • the support member 122 removably supports the second unit 20 (guide member 25). Therefore, as shown in FIG. 6, the second unit 20 can be easily separated from the first unit 10. In other words, the second unit 20 can be easily removed from the ceiling S of the bathroom.
  • the air blower 11 sucks air from the outside and blows air, so in the liquid (water L or sterilizing liquid) accommodated in the accommodating portion 21, Dust is easily taken in.
  • the water L is tap water
  • FIG. Therefore, it is necessary to periodically clean the inside of the second unit 20 from the viewpoint of hygiene.
  • the 2nd unit 20 can be isolate
  • the silver ions when used as the sterilizing component of the sterilizing solution, the silver ions may be reduced and aggregated to colloid, so that darkening due to the silver colloid may occur around the ultrasonic wave generating element 23. Since the silver colloid may cause malfunction of the ultrasonic wave generating element 23, it is necessary to periodically wash the inside of the accommodating portion 21 to remove the silver colloid. According to this embodiment, since the 2nd unit 20 can be isolate
  • the electrode pair 22 is provided in the housing portion 21. Further, the second unit 20 can be separated from the first unit 10. Therefore, the electrode pair 22 can be easily exchanged.
  • both the guide member 25 and the support member 122 are formed of a material having elasticity. Since both the guide member 25 and the support member 122 have elasticity, the second unit 20 can be more easily separated from the first unit 10. Moreover, when removing the 2nd unit 20 from the ceiling part S of a bathroom, it is preferable to close the faucet 14 so that water may not drip from the supply pipe 13.
  • FIG. 7 is a block diagram of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the first embodiment. As shown in FIG. 7, the disinfecting liquid spraying apparatus 1 further includes an operation unit 30, a control device 40, and a first power supply device 41 to a fourth power supply device 44.
  • the operation unit 30 receives user operations.
  • the operation unit 30 transmits a signal corresponding to a user operation to the control device 40.
  • the operation unit 30 is installed on, for example, a wall surface of a bathroom or a wall surface of a dressing room adjacent to the bathroom.
  • the operation unit 30 includes a sterilization button 31, a stop button 32, and a display 33.
  • the operation unit 30 includes a processor, a semiconductor memory, and an interface circuit.
  • the processor is, for example, a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit).
  • the operation unit 30 includes, for example, a RAM (Random Access Memory) and a ROM (Read Only Memory) as semiconductor memories.
  • the processor executes various processes according to a control program (computer program) stored in the semiconductor memory.
  • the interface circuit executes communication between the operation unit 30 and the control device 40.
  • the sterilization button 31 is a button for instructing the start of the sterilization operation. That is, when the user presses the sterilization button 31, the operation unit 30 transmits a signal instructing the start of the sterilization operation to the control device 40. When the control device 40 receives a signal instructing the start of the sterilization operation, the sterilization liquid spraying device 1 performs the sterilization operation for a predetermined period.
  • the stop button 32 is a button for instructing to stop the sterilization operation. That is, when the user presses the stop button 32, the operation unit 30 transmits a signal instructing to stop the sterilization operation to the control device 40. When the control device 40 receives a signal instructing to stop the sterilization operation, the sterilization liquid spraying device 1 stops the sterilization operation even after a predetermined period has elapsed since the start of the sterilization operation. To do.
  • the display 33 is controlled by the processor to display various information. For example, the display 33 displays a message indicating that the sterilization operation is being performed when the sterilization liquid spraying apparatus 1 is performing the sterilization operation. Further, for example, the display 33 displays the time that has elapsed since the start of the sterilization operation, or the remaining time until the sterilization operation ends.
  • the control device 40 controls the operation of the disinfecting liquid spraying device 1.
  • the control device 40 includes a processor, a semiconductor memory, and an interface circuit.
  • the processor is, for example, a CPU or an MPU.
  • the control device 40 includes, for example, a RAM and a ROM as a semiconductor memory.
  • the processor executes various processes according to a control program (computer program) stored in the semiconductor memory.
  • the interface circuit executes communication between the control device 40 and the operation unit 30. In the present embodiment, when the control device 40 receives a signal instructing the start of the sterilization operation from the operation unit 30, the operation of the first power supply device 41 to the fourth power supply device 44 is performed so that the sterilization operation is executed. To control.
  • the first power supply device 41 is controlled by the control device 40 to generate a voltage for energizing the electrode pair 22. Specifically, the control device 40 controls the first power supply device 41 so that the electrode pair 22 is energized until the silver ion concentration reaches a predetermined concentration.
  • the second power supply device 42 is controlled by the control device 40 to generate a voltage for driving the ultrasonic wave generating element 23. As a result, an ultrasonic wave is generated from the ultrasonic wave generating element 23.
  • the third power supply device 43 is controlled by the control device 40 to generate a voltage for driving the fan motor 112.
  • the control apparatus 40 changes the rotation speed of the fan motor 112 periodically, and changes the ventilation volume of the air blower 11 periodically. By changing the amount of air blown by the blower 11, the mist scattering distance of the sterilizing liquid can be changed, and the sterilizing liquid can be uniformly attached to the ceiling surface SS and the wall surface WS.
  • the fourth power supply device 44 is controlled by the control device 40 to generate a voltage for driving the regulating valve 15. Specifically, the control device 40 controls the fourth power supply device 44 based on the output of the water level sensor 24 so that the water level of the sterilizing solution becomes a predetermined water level. Specifically, when the water level of the sterilization liquid is lowered by the sterilization operation, the control device 40 opens the adjustment valve 15. As a result, as described with reference to FIG. 2, water is supplied to the accommodating portion 21 from the supply pipe 13. Moreover, the control apparatus 40 will close the adjustment valve 15, if the water level of a disinfection liquid rises to a predetermined water level.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating processing executed by the control device 40 according to the first embodiment.
  • the control device 40 starts the process illustrated in FIG. 8.
  • the control device 40 when receiving a signal instructing the start of the sterilization operation, the control device 40 first energizes the electrode pair 22 so that the concentration of silver ions becomes a predetermined concentration (step S1).
  • the control device 40 generates an ultrasonic wave from the ultrasonic wave generating element 23 after energizing the electrode pair 22 (step S2). Moreover, the control apparatus 40 drives the fan motor 112, and generates the wind which blows the fog of disinfection liquid (step S2). As a result, the mist of the sterilizing liquid is sent out from the outlet 1a described with reference to FIGS.
  • control device 40 When the control device 40 starts to send the mist of the sterilizing liquid, it determines whether or not the water level of the sterilizing liquid is a predetermined water level based on the output of the water level sensor 24 (step S3).
  • control device 40 determines whether or not a predetermined period has elapsed after receiving a signal instructing the start of the sterilization operation. (Step S4).
  • control device 40 determines that the water level of the sterilizing liquid is not the predetermined water level (No in step S3), the control valve 15 is driven so that the water level of the sterilizing liquid becomes the predetermined water level (step S5). .
  • the control device 40 supplies water from the supply pipe 13 to the storage unit 21 and raises the water level of the sterilization liquid to a predetermined water level.
  • the control device 40 closes the regulating valve 15 and then energizes the electrode pair 22 so that the silver ion concentration becomes a predetermined concentration (step S6). After energizing the electrode pair 22, the control device 40 determines whether or not a predetermined period has elapsed after receiving a signal instructing the start of the sterilization operation (step S4).
  • step S4 If the control device 40 determines that the predetermined period has not elapsed (No in step S4), the process returns to the process in step S3. On the other hand, when the control device 40 determines that the predetermined period has elapsed (Yes in step S4), the process illustrated in FIG. 8 ends.
  • the concentration of silver ions in the sterilization solution can be maintained at a predetermined concentration, and the sterilization solution can be sprayed in the bathroom.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating another example of processing executed by the control device 40 according to the first embodiment.
  • step S3 when the control device 40 determines that the water level of the sterilization liquid is the predetermined water level (Yes in step S3), the control device 40 receives the signal instructing the start of the sterilization operation to receive the first predetermined liquid level. It is determined whether or not the period has elapsed (step S11).
  • control device 40 drives the regulating valve 15 to return the water level of the sterilization liquid to the predetermined water level (step S5), the control device 40 receives a signal instructing the start of the sterilization operation, and then the second predetermined period is reached. It is determined whether or not it has elapsed (step S12).
  • the second predetermined period is a period shorter than the first predetermined period.
  • Step S6 When it is determined that the second predetermined period has not elapsed (No in Step S12), the control device 40 energizes the electrode pair 22 so that the silver ion concentration becomes a predetermined concentration (Step S6). On the other hand, when the control device 40 determines that the second predetermined period has elapsed (Yes in step S12), the control device 40 does not energize the electrode pair 22. Therefore, when the second predetermined period elapses, the concentration of silver ions decreases every time water is supplied from the supply pipe 13 to the accommodating portion 21.
  • the second predetermined period is set such that the liquid stored in the storage unit 21 returns from the sterilization liquid to the normal water L before the first predetermined period elapses. Therefore, before the first predetermined period elapses, the ultrasonic generating element 23 applies ultrasonic vibration to the water L to generate water mist, and the blower 11 blows the water L mist.
  • the normal water is sprayed following the spraying of the sterilizing solution, but the normal water may be sprayed after a certain period of time has elapsed after the spraying of the sterilizing solution.
  • the sterilization solution is dried and silver colloid is precipitated, the silver colloid can be dissolved to produce silver ions.
  • the darkening can be made inconspicuous by dissolving the silver colloid.
  • FIG. 10A is a graph showing the time change of the silver ion concentration.
  • FIG. 10B is a graph showing the sterilization effect of silver ions.
  • FIG. 10A shows the silver ion concentration measured by storing 100 ml of tap water having a pH of 7.6 and a hardness of 45 mg / L in the container 21 and applying a voltage of DC5V to the electrode pair 22.
  • the plate size of each electrode constituting the electrode pair 22 was 5 mm ⁇ 30 mm (thickness 0.3 mm).
  • the distance between the electrodes was 3 mm.
  • the silver ion concentration reached 500 ppb after an elapsed time of 3 minutes.
  • the silver ion concentration became 1000 ppb or more after 5 minutes.
  • the vertical axis represents the sterilization rate and the horizontal axis represents the silver ion concentration.
  • the x-marked graph shows the sterilization rate of Staphylococcus aureus
  • the black circle graph shows the sterilization rate of black mold.
  • general bacteria for example, Staphylococcus aureus
  • black mold can be sterilized by 90% or more with silver ions having a concentration of 400 ppb or more and 500 ppb or less.
  • silver ions capable of sterilizing general bacteria and fungi can be eluted by energizing the electrode pair 22 for about 3 minutes.
  • the sterilization liquid can be uniformly attached to the ceiling surface SS and the wall surface WS of the bathroom without being biased to a specific range.
  • the guide surface 251 is an inclined surface, but the guide surface 251 may include a horizontal surface.
  • the guide surface 251 may include a horizontal plane that is parallel to the ceiling surface SS. In this case, the mist of the sterilizing solution is sent from the guide surface 251 in the horizontal direction and flows along the ceiling surface SS.
  • FIG. 11A is a view showing a modified example of the sterilizing liquid spraying apparatus 1 according to the first embodiment.
  • the disinfecting liquid spraying device 1 may have a plurality of circular outlets 1a.
  • the plurality of circular outlets 1 a are arranged around the main body 121 of the support 12 along the circumferential direction.
  • the support body 12 is provided with the collar part 124 which supports the guide member 25 (2nd unit 20) instead of the some support member 122 demonstrated with reference to FIG.1 and FIG.2.
  • a plurality of circular delivery ports 1 a are formed in the flange portion 124.
  • the disinfecting liquid mist may be sent upward from the outlet 1a. For example, when the delivery port 1a is far from the outer edge of the collar portion 124, the sterilization liquid mist may be sent upward.
  • the outer shape of the guide member 25 (second unit 20) is rectangular in plan view, but the outer shape of the guide member 25 (second unit 20) is not particularly limited.
  • FIG.11 (b) is a figure which shows the other modification of the disinfection liquid spraying apparatus 1 which concerns on Embodiment 1.
  • FIG. 11B the outer shape of the guide member 25 (second unit 20) may be circular when viewed from above.
  • thread grooves corresponding to each other may be formed on the inner surface of the guide member 25 and the outer peripheral surface of the flange portion 124 of the support 12. That is, the guide member 25 may be supported by the flange portion 124 of the support 12 by rotating the second unit 20.
  • the main body 121 of the support 12 has a rectangular shape in plan view, but the outer shape of the main body 121 is not particularly limited.
  • the outer shape of the main body 121 may be circular when viewed from above.
  • Embodiment 2 of the present invention will be described with reference to FIG. However, items different from the first embodiment will be described, and descriptions of the same items as the first embodiment will be omitted.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in the position of the electrode pair 22.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the second embodiment.
  • the second unit 20 includes a support member 26 that is connected to the inner surface of the accommodating portion 21.
  • the support member 26 supports the electrode pair 22.
  • the support member 26 supports the electrode pair 22 so that the electrode pair 22 is positioned immediately above the ultrasonic wave generating element 23.
  • ultrasonic vibration can be applied to the sterilization liquid between the two electrodes constituting the electrode pair 22.
  • Embodiment 2 has been described above. According to Embodiment 2, ultrasonic vibration can be given to the sterilization liquid between two electrodes. Therefore, it is possible to suppress the colloid of silver from adhering to the electrode by swinging the sterilizing solution between the two electrodes.
  • Embodiment 3 of the present invention will be described with reference to FIGS. However, matters different from the first and second embodiments will be described, and descriptions of the same matters as the first and second embodiments will be omitted.
  • the third embodiment is different from the first and second embodiments in terms of sterilizing components. Specifically, the disinfecting component according to Embodiment 3 is sodium hypochlorite.
  • FIG. 13 is a front view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the third embodiment.
  • the main body 121 of the support 12 has a salt inlet 123.
  • the insertion port 123 is a through hole that penetrates the wall 121 b of the main body 121.
  • transduce is a lump which has a shape which is easy to throw in from the insertion port 123.
  • the salt is preferably a rock salt or a salt pellet.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the third embodiment.
  • the electrode pair 22 includes two platinum electrodes. As described with reference to FIG. 13, when the user puts the salt from the inlet 123, the salt falls into the storage portion 21 and melts in the water L. When the electrode pair 22 is energized in a state where the salt is dissolved (dissolved) in the water L, a chlorine-based disinfecting component is generated. Specifically, sodium hypochlorite water is generated by conducting electrolysis by energizing the electrode pair 22.
  • the user inputs a predetermined amount of salt from the input port 123 before the start of the sterilization operation. Thereafter, the user presses the sterilization button 31 of the operation unit 30 to cause the sterilization liquid spraying apparatus 1 to execute the sterilization operation.
  • the control device 15 drives the adjustment valve 15 to inject a predetermined amount of raw water L into the storage unit 21 and dissolve the salt.
  • the addition amount of salt is desirably 0.1% by weight or more and 5% by weight or less.
  • the control device 40 energizes the electrode pair 22 when a predetermined amount of raw water L is poured into the accommodating portion 21.
  • electrolysis is performed in the accommodating portion 21.
  • a platinum-coated titanium electrode having a diameter of 1 mm and a length of 30 mm is used for each electrode constituting the electrode pair 22, the distance between the electrodes is 3 mm, and 1 g of salt is put into the accommodating portion 21 and 100 ml of raw water L is added.
  • a voltage of 5V DC is applied to the electrode pair 22
  • a current of 150 mA to 170 mA flows between the electrodes and electrolysis occurs.
  • the concentration of hypochlorous acid is increased, and about 10 ppm of sodium hypochlorite can be produced by electrolysis for about 1 minute.
  • H + hydrogen ions
  • oxygen gas and chlorine gas are generated (formula (1) and formula (2)).
  • Chlorine gas dissolves easily in water and changes into hypochlorous acid and hypochlorite ions in water as shown in equations (3) and (4).
  • the concentration of sodium hypochlorite is desirably an effective chlorine concentration of 5 ppm or more and less than 50 ppm.
  • the reason why the effective chlorine concentration is desirably 5 ppm or more is that the minimum concentration at which free spores such as molds can be sterilized in a free state is the effective chlorine concentration of 5 ppm.
  • the effective chlorine concentration is less than 50 ppm because, when the effective chlorine concentration is 50 ppm or more, it becomes easy to feel a chlorine odor from the mist of the sterilization solution.
  • the control device 40 after energizing the electrode pair 22, generates ultrasonic waves from the ultrasonic wave generation element 23 as described in the first embodiment. Moreover, the control apparatus 40 drives the fan motor 112, and generates the wind which blows the fog of disinfection liquid. As a result, the mist of the sterilizing liquid is sent out from the delivery port 1a.
  • hypochlorous acid water is atomized by the ultrasonic element, and the mist of hypochlorous acid water is sent out from the outlet 1 a via the guide surface 251 by blowing from the blower 11. Can do. Therefore, as in the first embodiment, the sterilizing liquid can be uniformly attached to the ceiling surface SS and the wall surface WS of the bathroom without being biased to a specific range.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the fourth embodiment.
  • the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to the present embodiment further includes a hollow member 51 and a mesh member 52. More specifically, the first unit 10 further includes a hollow member 51 and a mesh member 52.
  • the hollow member 51 is disposed above the ultrasonic wave generating element 23. More specifically, the hollow member 51 is disposed immediately above the ultrasonic wave generating element 23 and at a position higher than the liquid level of the water L (solvent), that is, the liquid level of the sterilizing liquid.
  • the hollow member 51 has a first opening 511 that allows communication between the inside and the outside of the hollow member 51.
  • the first opening 511 faces the ultrasonic wave generating element 23. More specifically, the first opening 511 is disposed immediately above the ultrasonic wave generating element 23 and at a position higher than the liquid level of the water L (solvent), that is, the liquid level of the sterilizing liquid.
  • the hollow member 51 of the present embodiment is a cylindrical body extending in the vertical direction, and further includes a second opening 512 that communicates the inside and the outside of the hollow member 51 in addition to the first opening 511.
  • the second opening 512 is opposed to the first opening 511 in the vertical direction.
  • the hollow member 51 has a larger diameter than the liquid column generated from the liquid surface of the liquid (water L or sterilization liquid) stored in the storage unit 21. Specifically, the diameter of the hollow member 51 is set so that the mist generated from the surface of the liquid column can be flowed out of the hollow member 51 from the first opening 511 of the hollow member 51 by the wind generated by the blower 11. Set. As described in the first embodiment, the liquid column is generated when the ultrasonic wave generating element 23 applies ultrasonic vibration to the liquid (water L or the sterilizing liquid).
  • the support 12 supports the hollow member 51. More specifically, the lid 121a supports the hollow member 51, and the hollow member 51 extends from above the lid 121a to the inside of the second unit 20.
  • the mesh member 52 is disposed inside the hollow member 51. Specifically, the mesh member 52 is arranged such that the height of the uppermost surface of the mesh member 52 from the liquid surface is lower than the maximum height of the liquid column. In the present embodiment, the mesh member 52 has a convex shape that protrudes upward.
  • the mesh member 52 is, for example, a metal mesh.
  • the material of the metal mesh is stainless steel, for example.
  • the blower 11 is arranged above the mesh member 52.
  • the wind generated by the blower 11 flows toward the mesh member 52.
  • the mist generated from the surface of the liquid column flows out of the hollow member 51 through the first opening 511 by the wind generated from the blower 11.
  • the blower device 11 is disposed inside the hollow member 51. More specifically, the blower 11 is disposed in the vicinity of the second opening 512.
  • positions the air blower 11 is not specifically limited as long as a wind can be flowed toward the mesh-shaped member 52. FIG.
  • the blower 11 is preferably arranged so that the height from the liquid level is higher than the maximum height of the liquid column.
  • the disinfecting liquid spraying apparatus 1 has been described with reference to FIG.
  • the liquid column generated from the liquid surface of the liquid (water L or sterilization liquid) stored in the storage unit 21 can be stored in the hollow member 51. Further, the maximum height of the liquid column can be suppressed by the mesh member 52. Therefore, the liquid (water L or the sterilizing liquid) can be prevented from leaking out of the sterilizing liquid spraying apparatus 1.
  • the height of the liquid column generated by ultrasonic vibration varies. Variation in the height of the liquid column increases the vibration (amplitude) of the liquid surface. Specifically, the vibration (amplitude) of the liquid level increases as the fluctuation range of the height of the liquid column increases. Therefore, depending on the fluctuation range of the height of the liquid column, there is a possibility that the liquid (water L or the sterilizing liquid) leaks out of the sterilizing liquid spraying apparatus 1 from the delivery port 1a described with reference to FIG. .
  • the maximum height of the liquid column can be suppressed by the mesh member 52. Therefore, the fluctuation range of the height of the liquid column can be suppressed, and the liquid (water L or the sterilizing liquid) can be prevented from leaking out of the sterilizing liquid spraying apparatus 1.
  • the mesh member 52 is used to suppress the maximum height of the liquid column. Therefore, compared with the structure which uses a plate-shaped member and suppresses the maximum height of a liquid column, the fall of atomization efficiency can be suppressed. That is, compared with the structure using a plate-shaped member, it becomes difficult to reduce the generation amount of fog. Specifically, when the maximum height of the liquid column is suppressed by the plate-like member, the shape of the liquid column may collapse and the atomization efficiency may decrease. On the other hand, when the maximum height of the liquid column is suppressed by the mesh-like member 52, the shape of the liquid column is less likely to collapse than when a plate-like member is used. Therefore, a decrease in atomization efficiency can be suppressed.
  • the mesh member 52 of the present embodiment has a convex shape that protrudes upward.
  • the shape of the liquid column is difficult to collapse, and a reduction in atomization efficiency can be suppressed.
  • the height from the liquid level of the uppermost surface of the mesh member 52 is not particularly limited as long as it is lower than the maximum height of the liquid column. However, if the height from the liquid surface of the uppermost surface of the mesh-like member 52 is lower than the standard height (average height) of the liquid column, the height of the liquid column is too limited and the atomization efficiency is lowered. there's a possibility that. Therefore, the mesh member 52 is preferably arranged so that the height of the uppermost surface of the mesh member 52 from the liquid surface is higher than the standard height (average height) of the liquid column.
  • the pitch of the mesh is not particularly limited as long as the liquid column can pass through the mesh-like member 52, but it is preferable that the pitch of the liquid column is not easily collapsed.
  • the mesh pitch is 3 mm or more and 5 mm or less.
  • the shape of the hollow member 51 of this embodiment was a cylinder shape, the shape of the hollow member 51 suppresses that the water L (solvent) or disinfection liquid spills out of the disinfection liquid dispersion apparatus 1.
  • the hollow member 51 may have a shape in which a slit-like opening is formed in a part of the side wall of the cylindrical body.
  • the hollow member 51 of the present embodiment extends from above the lid 121a to the inside of the second unit 20, but the length of the hollow member 51 is higher than the liquid level of the uppermost surface of the mesh member 52.
  • the mesh member 52 can be supported at a position where the height is lower than the maximum height of the liquid column, there is no particular limitation.
  • the air blower 11 of this embodiment was arrange
  • the blower device 11 may be disposed above the hollow member 51.
  • Embodiment 5 of the present invention will be described with reference to FIGS. However, items different from the first to fourth embodiments will be described, and descriptions of the same items as the first to fourth embodiments will be omitted.
  • the fifth embodiment is different from the first to fourth embodiments in that the disinfecting liquid spraying apparatus 1 is installed in the bathroom environment adjusting apparatus 100.
  • FIG. 16 is a bottom view of the bathroom environment adjusting apparatus 100 according to the fifth embodiment.
  • the bathroom environment adjusting device 100 is installed on the ceiling of the bathroom.
  • the bathroom environment adjusting device 100 includes a sterilizing liquid spraying device 1.
  • the bathroom environment adjusting device 100 includes a panel 101, a movable wind direction plate 102, and a mist nozzle 203.
  • the mist nozzle 203 will be described later with reference to FIG.
  • the bathroom environment adjusting device 100 is a bathroom heating / drying device with a mist sauna.
  • Panel 101 is exposed from the ceiling of the bathroom.
  • the panel 101 is formed with a suction port 103 and a blowout port 104 (first opening).
  • the outlet 104 is formed in a horizontally long rectangular shape.
  • the panel 101 is further formed with an opening (not shown) (second opening), and a part of the first unit 10 of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 described in the first to fourth embodiments protrudes from the second opening. .
  • the sterilizing liquid spraying apparatus 1 is disposed at a position corresponding to the second opening of the panel 101, and the second unit 20 of the sterilizing liquid spraying apparatus 1 is supported below the panel 101.
  • the movable wind direction plate 102 is provided at the outlet 104.
  • the movable wind direction plate 102 has a shape corresponding to the outlet 104.
  • the movable wind direction plate 102 can be opened and closed with respect to the outlet 104.
  • the movable wind direction plate 102 is rotatable, and the blowing direction of the wind sent from the outlet 104 can be changed by rotating the movable wind direction plate 102.
  • the movable wind direction plate 102 closes (covers) the outlet 104 when the bathroom environment adjustment device 100 stops the heating operation, the drying operation, and the mist sauna operation, and the bathroom environment adjustment device 100 performs the heating operation and drying.
  • the outlet 104 is opened.
  • the movable wind direction plate 102 closes (covers) the outlet 104 when the sterilization liquid spraying apparatus 1 is in the sterilization operation.
  • FIG. 16 shows a state where the movable wind direction plate 102 closes the outlet 104.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a configuration of a bathroom environment adjustment device 100 according to the fifth embodiment.
  • the bathroom environment adjusting device 100 includes a main unit 200 and a heat source device 300.
  • the main unit 200 is installed on the ceiling of the bathroom.
  • the heat source device 300 is installed outdoors. Note that the panel 101 described with reference to FIG. 16 is attached to the main unit 200 as an exterior member of the main unit 200.
  • the heat source device 300 heats a heating medium and hot water supply water.
  • the heat source device 300 includes a circulation pump that circulates a heating medium for heating.
  • the heating medium for heating is, for example, warm water or antifreeze.
  • the heat source device 300 is connected to the supply path 301 and heats hot water supplied from the supply path 301.
  • the main unit 200 includes a hot water circulation passage 201, a mist water passage 202, a mist nozzle 203, a heat exchanger 204 for heating, a heat exchanger 205 for mist, a drive device 206, a blower device 210, And a control device 220.
  • the hot water circulation channel 201 circulates a heating heat medium between the main unit 200 and the heat source device 300. Specifically, when the circulation pump included in the heat source device 300 is operated, the heat medium flowing out from the heat source device 300 flows through the hot water circulation channel 201. Specifically, the heat medium returns to the heat source device 300 via the heating heat exchanger 204 and the mist heat exchanger 205 in this order.
  • the water passage 202 for mist is a water passage branched from the supply passage 301 and allows water for mist to flow.
  • the water passage 202 for mist is disposed so as to reach the mist nozzle 203 via the heat exchanger 205 for mist.
  • the mist nozzle 203 mists the water supplied from the water passage 202 for mist and sprays it on the bathroom.
  • the supply pipe 13 of the sterilization liquid spraying apparatus 1 is a water passage branched from the supply path 301, and the supply pipe 13 of the sterilization liquid spraying apparatus 1 is supplied from the supply path 301 by opening the adjustment valve 15. Water flows into the.
  • an electromagnetic valve provided in the mist flow path 202 so that the mist flow path 202 does not pass water. Close.
  • the heating heat exchanger 204 faces the movable wind direction plate 102 and the sterilizing liquid spraying apparatus 1.
  • the heating heat exchanger 204 converts the air sucked from the suction port 103 into hot air.
  • the mist heat exchanger 205 converts the water flowing through the mist water passage 202 into warm water.
  • the driving device 206 rotates the movable wind direction plate 102 within a predetermined rotation angle range.
  • the drive device 206 is, for example, an electric motor.
  • the posture of the movable wind direction plate 102 changes from the posture of closing the outlet 104 described with reference to FIG. 16 to the posture of opening the outlet 104.
  • the blowing direction of the warm air supplied to a bathroom changes according to the rotation angle of the movable wind direction plate 102.
  • the air blower 210 is a wind generator that generates wind.
  • the blower device 210 includes a rotary fan 211 and a fan motor 212.
  • the fan motor 212 rotates the rotary fan 211.
  • the rotary fan 211 is a sirocco fan, for example.
  • the control device 220 controls the operation of the bathroom environment adjustment device 100. Specifically, the heating operation, the drying operation, and the mist sauna operation of the bathroom environment adjusting device 100 are controlled. Further, the control device 220 controls the sterilization operation of the sterilization liquid spraying device 1. Therefore, in this embodiment, the disinfecting liquid spraying device 1 does not include the control device 40 described in the first embodiment.
  • the control device 220 includes a processor and a semiconductor memory.
  • the processor is, for example, a CPU or an MPU.
  • the control device 40 includes, for example, a RAM and a ROM as a semiconductor memory.
  • the processor executes various processes according to a control program (computer program) stored in the semiconductor memory.
  • FIG. 18 is an enlarged view showing a part of the main unit 200.
  • the main unit 200 further includes a holder 230.
  • the holder 230 supports the movable wind direction plate 102 so as to be rotatable.
  • the movable wind direction plate 102 includes two rotating shafts 102a, and the holder 230 rotatably supports the two rotating shafts 102a.
  • One of the two rotating shafts 102 a is connected to the output shaft of the driving device 206.
  • the holder 230 supports the sterilizing liquid spraying apparatus 1.
  • the holder 230 supports the main body 121 of the first unit 10.
  • the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to Embodiment 5 will be described with reference to FIG. As shown in FIG. 18, the lid 121 a of the main body 121 has an opening 125.
  • the disinfecting liquid spraying device 1 according to the present embodiment does not include the blower device 11 described in the first embodiment.
  • the air blower 210 of the bathroom environment adjusting apparatus 100 described with reference to FIG. 17 is used for blowing the mist of the sterilizing liquid.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an air path of the bathroom environment adjusting apparatus 100.
  • the main unit 200 further includes a fixed wind direction plate 207.
  • the fixed wind direction plate 207 aligns the direction of the wind flowing out from the heating heat exchanger 204 in a predetermined direction (downward in this embodiment).
  • the sterilization operation in the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the movable wind direction plate 102 is in a closed state as shown in FIG.
  • the wind that flows out from the fixed wind direction plate 207 flows into the opening 125 of the first unit 10 (the cover body 121a of the support 12) of the disinfecting liquid spraying apparatus 1. Therefore, a wind that flows from the opening 125 toward the liquid surface of the sterilization liquid is generated, and the mist of the sterilization liquid is guided to the ceiling surface by the guide surface 251 as described in the first embodiment.
  • the embodiment 5 has been described above. According to the present embodiment, the mist of the sterilizing liquid can be blown using the blower 210 of the bathroom environment adjusting device 100.
  • the control apparatus 220 of the bathroom environment adjustment apparatus 100 demonstrated the structure which controls disinfection operation
  • the disinfection liquid spraying apparatus 1 is the same as the disinfection liquid spraying apparatus 1 of Embodiment 1.
  • FIG. The control device 40 may be provided.
  • the disinfecting liquid spraying apparatus 1 may further include the hollow member 51 and the mesh-like member 52 described with reference to FIG.
  • the bathroom environment adjustment apparatus 100 was a bathroom heating drying apparatus with a mist sauna, the bathroom environment adjustment apparatus 100 may be a bathroom heating drying apparatus, a bathroom heating apparatus, or a bathroom drying apparatus. Good.
  • the sterilizing liquid spraying device 1 is installed on the ceiling of the bathroom, but the sanitizing liquid spraying device 1 may be installed on the wall surface of the bathroom.
  • the disinfecting liquid spraying device 1 can be installed on the upper part of the wall surface.
  • the guide surface 251 guided the sterilization liquid mist to the ceiling surface SS of the bathroom, but the guide surface 251 may guide the sterilization liquid mist to the bathroom wall surface WS.
  • the float switch is exemplified as the water level sensor 24, but the water level sensor 24 is not particularly limited as long as the water level of the sterilization solution can be detected.
  • a distance measuring sensor or a weight sensor may be used as the water level sensor 24.
  • the electrode pair 22 is provided in the second unit 20, but the electrode pair 22 may be provided in the first unit 10 as shown in FIG. 20, for example.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to another embodiment.
  • the first unit 10 includes a support member 16 that supports the electrode pair 22. The support member 16 protrudes from the first unit 10 and immerses the electrode pair 22 in water L or a sterilizing solution.
  • the guide surface 251 is a flat inclined surface, but the guide surface 251 may include a curved surface as shown in FIG. 21, for example.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of the disinfecting liquid spraying apparatus 1 according to still another embodiment.
  • the inner side surface of the side wall of the accommodating portion 21 functions as the guide surface 251.
  • the support member 122 detachably supports the housing part 21.
  • the guide surface 251 is an inclined surface, but the guide surface 251 may include a vertical surface.
  • the guide surface 251 may include a vertical surface parallel to the wall surface WS of the bathroom. In this case, the mist of the sterilizing liquid is sent upward from the guide surface 251 and flows along the wall surface WS of the bathroom.
  • a disinfecting liquid spraying device for spraying a disinfecting liquid in a bathroom, An ultrasonic generator for applying ultrasonic vibration to the sterilization liquid to generate a mist of the sterilization liquid; A blower that blows the mist of the sterilizing solution; A guide surface for guiding the mist of the sterilizing liquid to the predetermined surface so that the mist of the sterilized liquid blown flows along a predetermined surface of the surfaces partitioning the bathroom, and
  • the sterilization liquid spraying apparatus is configured to send the sterilization liquid mist from the guide surface from the horizontal direction to the upper direction, or from the horizontal direction, obliquely upward or upward.
  • Appendix 2 The disinfecting liquid spraying apparatus according to appendix 1, wherein the blower generates a wind toward the liquid surface of the disinfecting liquid.
  • Appendix 3 A container for containing the solvent; An electrode pair immersed in the solvent, The sterilizing solution includes the solvent and a sterilizing component mixed in the solvent, The disinfecting liquid spraying device according to appendix 1 or appendix 2, wherein the sanitizing component is generated in the solvent by applying a voltage to the electrode pair.
  • the electrode pair includes two electrodes;
  • Appendix 5 A guide member forming the guide surface;
  • Appendix 6 The disinfecting liquid spraying device according to any one of appendix 1 to appendix 5, wherein the sanitizing liquid contains silver ions or sodium hypochlorite.
  • the ultrasonic wave generating element applies ultrasonic vibration to water to generate the water mist
  • the sterilization liquid spraying device according to any one of supplementary notes 1 to 6, wherein the blower blows the water mist.
  • appendix 9 The disinfecting liquid spraying device according to appendix 8, further comprising a support portion that detachably supports the housing portion.
  • Appendix 10 A hollow member disposed above the ultrasonic wave generating element; A mesh-like member disposed inside the hollow member; The disinfecting liquid spraying device according to any one of appendix 1 to appendix 9, wherein the hollow member has an opening facing the ultrasonic wave generating element.
  • Appendix 11 The disinfecting liquid spraying device according to appendix 10, wherein the mesh member has a convex shape protruding upward.
  • Appendix 15 The disinfecting liquid spraying device according to any one of appendix 1 to appendix 14, wherein the guide surface includes a curved surface.
  • Appendix 16 The disinfecting liquid spraying apparatus according to any one of appendix 1 to appendix 15, wherein the guide surface guides the mist of the disinfecting liquid to the ceiling surface of the bathroom.
  • Appendix 18 The disinfecting liquid spraying apparatus according to any one of appendix 1 to appendix 17, wherein the disinfecting liquid spraying apparatus is installed on a ceiling portion of the bathroom.
  • Appendix 20 The disinfecting liquid spraying device according to any one of appendix 1 to appendix 17, which is installed in a bathroom environment adjusting device.
  • the present invention is useful for an apparatus for sterilizing a bathroom.

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Abstract

除菌液散布装置(1)は、浴室に除菌液を散布する。除菌液散布装置(1)は、超音波発生素子(23)と、送風装置(11)と、ガイド面(251)とを備える。超音波発生素子(23)は、除菌液に超音波振動を与えて、除菌液の霧を発生させる。送風装置(11)は、除菌液の霧を送風する。ガイド面(251)は、送風された除菌液の霧が、浴室を区画する面のうちの所定の面に沿って流れるように、除菌液の霧を所定の面に導く。除菌液の霧は、ガイド面(251)から、水平方向から上方向にわたって送出される。あるいは、除菌液の霧は、ガイド面(251)から、水平方向、斜め上方向又は上方向に送出される。

Description

除菌液散布装置
 本発明は、浴室に除菌液を散布する除菌液散布装置に関する。
 浴室に除菌液を散布して浴室を除菌する装置が特許文献1に開示されている。詳しくは、特許文献1には、浴室の天井に設置されたノズルから、除菌液の霧を、浴室の特定の部位に向けて噴出する装置が開示されている。具体的には、ノズルは、浴槽に向けて除菌液の霧を噴出する。また、特許文献1には、ノズルから噴出させた除菌液の霧を、プロペラファンによって、浴室の天井面から下方に向けて吹き出す装置が開示されている。
特開2007-064566号公報
 しかしながら、浴室の天井に設置されたノズルから浴室の特定の部位に向けて除菌液の霧を噴出する構成では、特定の狭い範囲に偏って除菌液が散布される可能性がある。また、除菌液の霧をプロペラファンによって天井面から下方に向けて吹き出す構成では、浴室の床面のうちのプロペラファンに対向する箇所に偏って除菌液が散布される可能性がある。したがって、特許文献1に開示された装置では、除菌できる範囲が狭くなる可能性がある。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、より広い範囲を除菌することができる除菌液散布装置を提供することにある。
 本発明に係る除菌液散布装置は、浴室に除菌液を散布する。当該除菌液散布装置は、超音波発生素子と、送風装置と、ガイド面とを備える。前記超音波発生素子は、前記除菌液に超音波振動を与えて、前記除菌液の霧を発生させる。前記送風装置は、前記除菌液の霧を送風する。前記ガイド面は、送風された前記除菌液の霧が、前記浴室を区画する面のうちの所定の面に沿って流れるように、前記除菌液の霧を前記所定の面に導く。前記除菌液の霧は、前記ガイド面から、水平方向から上方向にわたって送出される。あるいは、水平方向、斜め上方向又は上方向に送出される。
 本発明によれば、浴室の所定の面に沿って除菌液の霧が流れるため、より広い範囲を除菌することができる。
本発明の実施形態1に係る除菌液散布装置の上面図である。 本発明の実施形態1に係る除菌液散布装置の断面図である。 本発明の実施形態1に係る除菌液の霧の流れを示す図である。 (a)は、本発明の実施形態1に係る第2ユニットの上面図である。(b)は、本発明の実施形態1に係る第2ユニットの底面図である。 本発明の実施形態1に係る除菌液散布装置の断面図である。 本発明の実施形態1に係る第2ユニットが第1ユニットから分離した状態を示す図である。 本発明の実施形態1に係る除菌液散布装置のブロック図である。 本発明の実施形態1に係る制御装置が実行する処理を示すフローチャートである。 本発明の実施形態1に係る制御装置が実行する処理の他例を示すフローチャートである。 (a)は、銀イオン濃度の時間変化を示すグラフである。(b)は、銀イオンの除菌効果を示すグラフである。 (a)は、本発明の実施形態1に係る除菌液散布装置の変形例を示す図である。(b)は、本発明の実施形態1に係る除菌液散布装置の他の変形例を示す図である。 本発明の実施形態2に係る除菌液散布装置の断面図である。 本発明の実施形態3に係る除菌液散布装置の正面図である。 本発明の実施形態3に係る除菌液散布装置の断面図である。 本発明の実施形態4に係る除菌液散布装置の断面図である。 本発明の実施形態5に係る浴室環境調整装置の底面図である。 本発明の実施形態5に係る浴室環境調整装置の構成を示す図である。 本発明の実施形態5に係る本体ユニットの一部を拡大して示す図である。 本発明の実施形態5に係る浴室環境調整装置の風路を示す図である。 本発明の他の実施形態に係る除菌液散布装置の断面図である。 本発明の更なる他の実施形態に係る除菌液散布装置の断面図である。
 以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。但し、本発明は以下の実施形態に限定されるものではない。なお、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。また、説明が重複する箇所についても適宜説明を省略する場合がある。
[実施形態1]
 図1は、実施形態1に係る除菌液散布装置1の上面図である。図1に示すように、除菌液散布装置1は、送出口1aを有する。除菌液散布装置1は、除菌液の霧を送出口1aから送出して、浴室に除菌液を散布する。
 また、図1に示すように、除菌液散布装置1は、第1ユニット10と、第2ユニット20とを備える。なお、本実施形態において、送出口1aは、第1ユニット10と第2ユニット20との間に形成された隙間である。
 第1ユニット10は、送風装置11と、支持体12と、供給管13と、水栓14と、調整弁15とを備える。
 送風装置11は、除菌液の霧を送風する。本実施形態において、送風装置11は、複数枚の羽根111と、ファンモータ112とを備える。ファンモータ112は、複数枚の羽根111を回転させる。複数枚の羽根111が回転することにより、風が発生して、除菌液の霧が送風される。送風装置11は、例えばDCファンである。送風装置11がDCファンである場合、ファンモータ112の回転数の調整が容易となる。換言すると、送風装置11の送風量の調整が容易となる。
 支持体12は、送風装置11及び第2ユニット20を支持する。本実施形態において、支持体12は、本体部121と、複数の支持部材122とを備える。
 本体部121は、送風装置11を支持する。本実施形態において、本体部121は蓋体121aを備え、蓋体121aが送風装置11を支持する。好ましくは、蓋体121aは、送風装置11を中央部において支持する。蓋体121aの中央部に送風装置11が配置されることにより、除菌液散布装置1を中心として除菌液の霧を除菌液散布装置1から放射状に送出することができる。換言すると、除菌液の霧が特定の方向に偏って送出されることを抑制することができる。したがって、除菌液の霧を特定の方向に偏ることなく送出して、より広い範囲を除菌することができる。
 複数の支持部材122は、本体部121から外側に向けて突出して、第2ユニット20を支持する。本実施形態において、本体部121は平面視矩形状であり、本体部121の各辺の中心から支持部材122が突出する。なお、送出口1aは本体部121の周囲に形成される。詳しくは、複数の支持部材122の間に送出口1aが形成される。本実施形態において、送出口1aは平面視L字状であり、除菌液散布装置1は4つの送出口1aを有する。4つの送出口1aにより、本体部121の周りの略全周から除菌液の霧を送出することができる。
 供給管13は、第2ユニット20に水を供給する。例えば、供給管13は、水道水を供給する。水栓14は、供給管13に設けられる。水栓14は開閉可能である。水栓14が開状態である場合、供給管13は水を供給することができる。水栓14が閉状態である場合、供給管13による水の供給が遮断される。本実施形態において、水栓14は蓋体121aに配置される。調整弁15は、供給管13に設けられる。調整弁15については、図2を参照して後述する。
 続いて図2を参照して、除菌液散布装置1について更に説明する。図2は、実施形態1に係る除菌液散布装置1の断面図である。詳しくは、図2は、図1のII-II線に沿った断面を示す。図2に示すように、除菌液散布装置1は浴室の天井部Sに設置される。詳しくは、第1ユニット10が浴室の天井部Sに設置される。
 続いて図2を参照して、第1ユニット10について更に説明する。図2に示すように、支持体12の本体部121は、下面が開放された箱形状を有し、蓋体121aに加えて壁部121bを更に備える。壁部121bは、蓋体121aの端部から下方に突出する。支持部材122は、壁部121bの下端部に接続する。送風装置11は、本体部121の外側から吸い込んだ空気を、第2ユニット20へ向けて送風する。供給管13は、支持体12の蓋体121aから第2ユニット20の内部まで延びている。
 続いて図2を参照して、第2ユニット20について説明する。第2ユニット20は、収容部21と、電極対22と、超音波発生素子23と、水位センサー24と、ガイド部材25とを備える。なお、図1を参照して説明した送出口1aは、ガイド部材25の上端と支持体12の本体部121(壁部121b)との間に形成される。
 収容部21は、溶媒を収容する。本実施形態において溶媒は水Lである。収容部21は、上面が開放された箱形状を有する。なお、本実施形態において、供給管13は、収容部21の内側まで延びている。
 電極対22は、溶媒(水L)に浸漬される。本実施形態において、電極対22は、収容部21の床面に配置される。電極対22に電圧が印加されることにより、溶媒(水L)の中で除菌成分が生成される。この結果、溶媒(水L)と除菌成分とが混合された除菌液が収容部21内で生成される。換言すると、収容部21は除菌液を収容する。
 本実施形態において、除菌成分は銀イオンである。具体的には、電極対22を構成する各電極は、銀単体からなる金属プレートである。あるいは、各電極は、プレート状のチタン金属と、チタン金属の表面の一部又は全部に担持された銀とからなる金属プレートである。例えば、電極対22を構成する各電極のプレートサイズを5mm×30mm(厚さ0.3mm)とし、電極間距離を3mmとし、収容部21にpH7.6、硬度45mg/Lの水道水を100ml収容した場合、電極対22にDC5Vの電圧を印加すると、150mA以上170mA以下の電流が電極間を流れて、陽極から銀イオンが溶出する。
 超音波発生素子23は、除菌液に超音波振動を与えて、除菌液の霧を発生させる。詳しくは、超音波発生素子23は、収容部21の床面に配置される。換言すると、超音波発生素子23は、除菌液に浸漬される。超音波発生素子23は、液中から液面に向けて超音波を照射する。この結果、音圧により液面に噴水状の液柱が発生し、液柱から霧(除菌液の霧)が発生する。
 除菌液散布装置1が除菌液を散布すると、収容部21に収容されている除菌液の水位(収容部21の底面からの液面の高さ)が変動する。超音波によって霧を発生させる場合、超音波の節が液面に位置するように、液面の位置(水位)を調整する必要がある。
 水位センサー24は、除菌液の液面の位置を検知する。調整弁15は、開閉可能である。調整弁15が開状態である場合、供給管13によって水が供給される。調整弁15が閉状態である場合、供給管13による水の供給が遮断される。調整弁15は、水位センサー24の検知結果に基づいて開閉して、超音波の節が液面に位置するように、供給管13による水の供給を制御する。調整弁15は、例えば電磁弁である。水位センサー24は、例えばフロートスイッチである。水位センサー24がフロートスイッチである場合、水位センサー24は、超音波の節が液面に位置するか否かを検知する。詳しくは、水位センサー24は、除菌液の水位が所定の水位であるか否かを検知する。所定の水位は、超音波の波長に応じて設定する。
 ガイド部材25は、ガイド面251を有する。具体的には、ガイド部材25の内側面がガイド面251を形成する。ガイド面251は、送風装置11によって送風された除菌液の霧が、浴室を区画する面のうちの所定の面に沿って流れるように、除菌液の霧を所定の面に導く。詳しくは、本実施形態において、送風装置11は、除菌液の液面へ向かう風を発生させる。除菌液の液面へ向かう風により、除菌液の霧がガイド面251へ向けて送風される。この結果、送風装置11によって送風された除菌液の霧が、ガイド面251によって所定の面に導かれる。
 本実施形態において、ガイド面251は、浴室の天井面SSに除菌液の霧を導く。詳しくは、ガイド部材25は、収容部21の側壁の上端から外側へ向かって斜め上方に突出している。したがって、ガイド面251は、傾斜面であり、収容部21から離れるほど浴室の天井面SSに近くなるように傾斜している。この結果、除菌液の霧がガイド面251から斜め上方に送出されて、天井面SSに沿って流れる。換言すると、除菌液の霧が送出口1aから斜め上方に送出される。あるいは、除菌液の霧は、ガイド面251(送出口1a)から、水平方向から上方向にわたって送出される。なお、除菌液の霧は、ガイド面251(送出口1a)から水平方向に送出される場合がある。例えば、ガイド面251の上端と天井面SSとの間の隙間が狭い場合、除菌液の霧が水平方向に送出される場合がある。
 続いて図3を参照して、除菌液の霧の流れについて説明する。図3は、本発明の実施形態1に係る除菌液の霧の流れを示す図である。なお、矢印D1~矢印D3は、除菌液の霧が流れる方向を示す。
 図3に示すように、ガイド面251によって浴室の天井面SSに導かれた除菌液の霧は、天井面SSに沿って流れる。また、天井面SSに沿って浴室の壁面WSまで導かれた除菌液の霧は、壁面WSに沿って下方に流れる。
 以上、図1~図3を参照して、本実施形態に係る除菌液散布装置1について説明した。本実施形態によれば、浴室の天井面SS(所定の面の一例)に沿って除菌液の霧が流れるため、天井面SSのより広い範囲を除菌することができる。更に、本実施形態によれば、除菌液散布装置1を中心として除菌液の霧を除菌液散布装置1から放射状に送出することができる。よって、天井面SSのより広い範囲を除菌することができる。
 また、本実施形態によれば、天井面SSに沿って浴室の壁面WSまで導かれた除菌液の霧が、壁面WSに沿って下方に流れる。したがって、浴室の壁面WSに除菌液を散布することができる。
 また、本実施形態によれば、除菌液の霧は、天井面SSに向けて送出されて、天井面SS及び壁面WSに沿って流れる。したがって、除菌液の噴霧中に浴室に立ち入った人が除菌液の霧を吸入することを抑制することができる。また、浴室に立ち入った人に除菌液が付着することを抑制することができる。
 続いて図4(a)、図4(b)、図5及び図6を参照して、本実施形態に係る除菌液散布装置1について更に説明する。図4(a)は、実施形態1に係る第2ユニット20の上面図である。図4(b)は、実施形態1に係る第2ユニット20の底面図である。
 図4(a)及び図4(b)に示すように、第2ユニット20は、複数の支持孔20aを有する。本実施形態では、ガイド部材25が複数の支持孔20aを有する。支持孔20aは、ガイド部材25を貫通する貫通孔である。複数の支持孔20aは、図1を参照して説明した複数の支持部材122に対応する位置に形成されている。
 また、本実施形態において、ガイド面251は環状である。ガイド面251が環状であることにより、除菌液散布装置1を中心として除菌液の霧を除菌液散布装置1から放射状に送出することができる。換言すると、除菌液の霧が特定の方向に偏って送出されることを抑制することができる。したがって、除菌液の霧を特定の方向に偏ることなく送出して、より広い範囲を除菌することができる。
 図5は、実施形態1に係る除菌液散布装置1の断面図である。詳しくは、図5は、図1のV-V線に沿った断面を示す。図5に示すように、第1ユニット10の支持部材122はそれぞれ、対応する支持孔20aに挿入される。支持部材122が支持孔20aに挿入されることより、ガイド部材25が支持部材122によって支持される。換言すると、第2ユニット20が支持部材122によって支持される。
 本実施形態において、支持部材122は、ガイド部材25を着脱可能に支持する。換言すると、支持部材122は、第2ユニット20を着脱可能に支持する。具体的には、ガイド部材25及び支持部材122のうちの少なくとも一方が、弾性を有する材料によって形成される。例えば、ガイド部材25及び支持部材122のうちの少なくとも一方は、アクリル樹脂によって形成され得る。ガイド部材25及び支持部材122のうちの少なくとも一方が弾性を有することにより、支持孔20aへの支持部材122の挿抜が可能となり、その結果、第2ユニット20の着脱が可能となる。
 図6は、第2ユニット20が第1ユニット10から分離した状態を示す図である。本実施形態において、支持部材122は、第2ユニット20(ガイド部材25)を着脱可能に支持する。したがって、図6に示すように、第2ユニット20を第1ユニット10から容易に分離することができる。換言すると、第2ユニット20を浴室の天井部Sから容易に取り外すことができる。
 図2を参照して説明したように、送風装置11は外部から空気を吸い込み、送風するため、収容部21に収容されている液体(水L又は除菌液)中に、外部からの塵や埃が取り込まれやすい。また、水Lが水道水である場合、収容部21に水道水のスケールが溜まる可能性がある。したがって、衛生面から、第2ユニット20の内側を定期的に洗浄する必要がある。本実施形態によれば、第2ユニット20を第1ユニット10から分離することができるため、第2ユニット20の内側を容易に洗浄することができる。
 更に、除菌液の除菌成分として銀イオンを用いる場合、銀イオンが還元凝集してコロイド化することにより、超音波発生素子23の周りを中心に銀コロイドによる黒ずみが発生するおそれがある。銀コロイドは、超音波発生素子23の動作不良を引き起こす可能性があるため、収容部21の内側を定期的に洗浄して、銀コロイドを取り除く必要がある。本実施形態によれば、第2ユニット20を第1ユニット10から分離することができるため、収容部21の内側を容易に洗浄することができる。
 また、本実施形態では、電極対22の陽極から銀イオンが溶出する。このため、除菌液散布装置1の使用期間に応じて陽極(電極)が小さくなる。したがって、電極対22を定期的に交換する必要がある。本実施形態では、電極対22は収容部21に設けられている。また、第2ユニット20を第1ユニット10から分離することができる。したがって、電極対22を容易に交換することができる。
 なお、ガイド部材25及び支持部材122が共に、弾性を有する材料によって形成されることが好ましい。ガイド部材25及び支持部材122が共に弾性を有することにより、第2ユニット20を第1ユニット10からより容易に分離することができる。また、浴室の天井部Sから第2ユニット20を取り外す際には、供給管13から水が垂れてこないように、水栓14を閉じることが好ましい。
 続いて図7を参照して、除菌液散布装置1について更に説明する。図7は、実施形態1に係る除菌液散布装置1のブロック図である。図7に示すように、除菌液散布装置1は、操作部30、制御装置40、及び第1電源装置41~第4電源装置44を更に備える。
 操作部30は、ユーザーの操作を受け付ける。操作部30は、ユーザーの操作に応じた信号を制御装置40に送信する。操作部30は、例えば、浴室の壁面、又は浴室に隣接する脱衣所の壁面に設置される。
 本実施形態において、操作部30は、除菌ボタン31、停止ボタン32、及びディスプレー33を備える。また、操作部30は、プロセッサ、半導体メモリー及びインターフェース回路を備える。プロセッサは、例えば、CPU(Central Processing Unit)又はMPU(Micro Processing Unit)である。操作部30は、半導体メモリーとして、例えば、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を備える。プロセッサは、半導体メモリーに記憶された制御プログラム(コンピュータプログラム)に従って、各種の処理を実行する。インターフェース回路は、操作部30と制御装置40との間の通信を実行する。
 除菌ボタン31は、除菌動作の開始を指示するボタンである。すなわち、ユーザーが除菌ボタン31を押下すると、操作部30は、除菌動作の開始を指示する信号を制御装置40に送信する。制御装置40が除菌動作の開始を指示する信号を受信すると、除菌液散布装置1は、所定の期間、除菌動作を実行する。
 停止ボタン32は、除菌動作の停止を指示するボタンである。すなわち、ユーザーが停止ボタン32を押下すると、操作部30は、除菌動作の停止を指示する信号を制御装置40に送信する。制御装置40が除菌動作の停止を指示する信号を受信すると、除菌液散布装置1は、除菌動作を開始してから所定の期間が経過する前であっても、除菌動作を停止する。
 ディスプレー33は、プロセッサによって制御されて、各種の情報を表示する。例えば、ディスプレー33は、除菌液散布装置1が除菌動作を実行している場合、除菌動作が実行されていることを示すメッセージを表示する。また例えば、ディスプレー33は、除菌動作が開始してから経過した時間、又は、除菌動作が終了するまでの残り時間を表示する。
 制御装置40は、除菌液散布装置1の動作を制御する。具体的には、制御装置40は、プロセッサ、半導体メモリー、及びインターフェース回路を備える。プロセッサは、例えば、CPU又はMPUである。制御装置40は、半導体メモリーとして、例えば、RAM及びROMを備える。プロセッサは、半導体メモリーに記憶された制御プログラム(コンピュータプログラム)に従って、各種の処理を実行する。インターフェース回路は、制御装置40と操作部30との間の通信を実行する。本実施形態において、制御装置40は、除菌動作の開始を指示する信号を操作部30から受信すると、除菌動作が実行されるように、第1電源装置41~第4電源装置44の動作を制御する。
 第1電源装置41は、制御装置40によって制御されて、電極対22を通電させる電圧を生成する。詳しくは、制御装置40は、銀イオンの濃度が所定の濃度となるまで電極対22が通電するように、第1電源装置41を制御する。
 第2電源装置42は、制御装置40によって制御されて、超音波発生素子23を駆動させる電圧を生成する。この結果、超音波発生素子23から超音波が発生する。
 第3電源装置43は、制御装置40によって制御されて、ファンモータ112を駆動させる電圧を生成する。この結果、図1を参照して説明した複数枚の羽根111が回転して、除菌液の霧を送風する風が発生する。なお、制御装置40は、ファンモータ112の回転数を周期的に変化させて、送風装置11の送風量を周期的に変化させることが好ましい。送風装置11の送風量を変化させることで、除菌液の霧の飛散距離を変化させて、天井面SSや壁面WSにより均一に除菌液を付着させることができる。
 第4電源装置44は、制御装置40によって制御されて、調整弁15を駆動させる電圧を生成する。詳しくは、制御装置40は、水位センサー24の出力に基づき、除菌液の水位が所定の水位となるように第4電源装置44を制御する。具体的には、除菌動作によって除菌液の水位が下がると、制御装置40は、調整弁15を開く。この結果、図2を参照して説明したように、収容部21に供給管13から水が供給される。また、制御装置40は、除菌液の水位が所定の水位まで上昇すると、調整弁15を閉じる。
 続いて図7及び図8を参照して、制御装置40が実行する処理の流れについて説明する。図8は、実施形態1に係る制御装置40が実行する処理を示すフローチャートである。制御装置40は、除菌動作の開始を指示する信号を操作部30から受信すると、図8に示す処理を開始する。
 図8に示すように、制御装置40は、除菌動作の開始を指示する信号を受信すると、まず、銀イオンの濃度が所定の濃度となるように電極対22を通電させる(ステップS1)。
 制御装置40は、電極対22を通電させた後、超音波発生素子23から超音波を発生させる(ステップS2)。また、制御装置40は、ファンモータ112を駆動して、除菌液の霧を送風する風を発生させる(ステップS2)。この結果、図1及び図2を参照して説明した送出口1aから除菌液の霧が送出される。
 制御装置40は、除菌液の霧の送出を開始すると、水位センサー24の出力に基づいて、除菌液の水位が所定の水位であるか否かを判定する(ステップS3)。
 制御装置40は、除菌液の水位が所定の水位であると判定すると(ステップS3のYes)、除菌動作の開始を指示する信号を受信してから所定期間が経過したか否かを判定する(ステップS4)。
 一方、制御装置40は、除菌液の水位が所定の水位でないと判定すると(ステップS3のNo)、除菌液の水位が所定の水位となるように調整弁15を駆動する(ステップS5)。換言すると、制御装置40は、図2を参照して説明したように、供給管13から収容部21に水を供給して、除菌液の水位を所定の水位まで上昇させる。
 制御装置40は、除菌液の水位が所定の水位まで上昇すると、調整弁15を閉じた後、銀イオンの濃度が所定の濃度となるように電極対22を通電させる(ステップS6)。制御装置40は、電極対22を通電させた後、除菌動作の開始を指示する信号を受信してから所定期間が経過したか否かを判定する(ステップS4)。
 制御装置40が、所定期間が経過していないと判定すると(ステップS4のNo)、処理はステップS3の処理に戻る。一方、制御装置40が、所定期間が経過していると判定すると(ステップS4のYes)、図8に示す処理が終了する。
 以上、図7及び図8を参照して、制御装置40が実行する処理の流れについて説明した。図8に示す処理によれば、除菌液における銀イオンの濃度を所定の濃度に維持して、除菌液を浴室に散布することができる。
 続いて図7及び図9を参照して、制御装置40が実行する他の処理の流れについて説明する。図9は、実施形態1に係る制御装置40が実行する処理の他例を示すフローチャートである。制御装置40は、除菌動作の開始を指示する信号を操作部30から受信すると、図9に示す処理を開始する。以下、図8に示す処理と異なる点について説明する。
 図9に示すように、制御装置40は、除菌液の水位が所定の水位であると判定すると(ステップS3のYes)、除菌動作の開始を指示する信号を受信してから第1所定期間が経過したか否かを判定する(ステップS11)。
 また、制御装置40は、調整弁15を駆動して除菌液の水位を所定の水位に戻すと(ステップS5)、除菌動作の開始を指示する信号を受信してから第2所定期間が経過したか否かを判定する(ステップS12)。第2所定期間は、第1所定期間よりも短い期間である。
 制御装置40は、第2所定期間が経過していないと判定すると(ステップS12のNo)、銀イオンの濃度が所定の濃度となるように電極対22を通電させる(ステップS6)。一方、制御装置40は、第2所定期間が経過していると判定すると(ステップS12のYes)、電極対22を通電させない。したがって、第2所定期間が経過すると、供給管13から収容部21に水が供給される度に、銀イオンの濃度が低下する。
 本実施形態において、第2所定期間は、第1所定期間が経過する前に、収容部21に収容されている液体が除菌液から通常水Lに戻るように設定される。したがって、第1所定期間が経過する前に、超音波発生素子23は、超音波振動を水Lに与えて水の霧を発生させ、送風装置11は水Lの霧を送風する。
 以上、図7及び図9を参照して、制御装置40が実行する他の処理の流れについて説明した。図9に示す処理によれば、天井面SSや壁面WSに除菌液を付着させた後に、天井面SSや壁面WSに水を付着させて、銀イオンによる除菌効果を長時間維持させることができる。詳しくは、除菌液が乾燥すると、銀コロイドが析出する。銀コロイドは、カビや一般細菌に対する除菌効果が小さい。したがって、天井面SSや壁面WSに付着した銀イオンによる除菌効果を長時間維持するためには、除菌液の乾燥を防ぐ必要がある。これに対し、図9に示す処理によれば、天井面SSや壁面WSに付着した除菌液の乾燥を防ぐことができる。よって、天井面SSや壁面WSに付着した銀イオンによる除菌効果を長時間維持させることができる。
 更に、除菌液が乾燥して銀コロイドが析出すると、天井面SSや壁面WSに銀コロイドによる黒ずみが発生し、外観が悪くなる。これに対し、図9に示す処理によれば、天井面SSや壁面WSに付着した除菌液の乾燥を防ぐことができる。よって、黒ずみの発生を抑制することができる。
 なお、図9に示す処理では除菌液の散布に続けて通常水が散布されたが、除菌液の散布が終了してから一定期間経過後に通常水を散布してもよい。この場合、除菌液が乾燥して銀コロイドが析出しても、銀コロイドを溶解させて銀イオンを生成することができる。また、黒ずみが発生しても、銀コロイドを溶解させることで、黒ずみを目立ちにくくすることができる。
 続いて図10(a)及び図10(b)を参照して、電極対22の通電時間について説明する。図10(a)は、銀イオン濃度の時間変化を示すグラフである。図10(b)は、銀イオンの除菌効果を示すグラフである。
 図10(a)において、縦軸は銀イオン濃度を示し、横軸は経過時間を示す。詳しくは、図10(a)は、収容部21にpH7.6、硬度45mg/Lの水道水を100ml収容し、電極対22にDC5Vの電圧を印加して測定した銀イオン濃度を示す。なお、電極対22を構成する各電極のプレートサイズは5mm×30mm(厚さ0.3mm)とした。また、電極間距離は3mmとした。図10(a)に示すように、銀イオン濃度は、経過時間3分で500ppbに達した。また、経過時間5分で、銀イオン濃度は1000ppb以上となった。
 図10(b)において、縦軸は除菌率を示し、横軸は銀イオン濃度を示す。また、図10(b)において、×印のグラフは黄色ブドウ球菌の除菌率を示し、黒丸のグラフは黒カビの除菌率を示す。図10(b)に示すように、一般細菌(例えば、黄色ブドウ球菌)は、濃度50ppb以上100ppb以下の銀イオンによって90%以上除菌することができる。また、黒カビ(クラドスポリウム)は、濃度400ppb以上500ppb以下の銀イオンによって90%以上除菌することができる。
 したがって、電極対22を3分程度通電させることにより、一般細菌やカビの除菌が可能な銀イオンを溶出させることができる。
 以上、実施形態1について説明した。実施形態1によれば、特定の範囲に偏ることなく、浴室の天井面SSや壁面WSに均一に除菌液を付着させることができる。
 なお、本実施形態において、ガイド面251は傾斜面であったが、ガイド面251は水平面を含んでもよい。例えば、ガイド面251は、天井面SSと平行な水平面を含み得る。この場合、除菌液の霧は、ガイド面251から水平方向へ送出されて、天井面SSに沿って流れる。
 また、本実施形態において、除菌液散布装置1は4つのL字状の送出口1aを有したが、送出口1aの数や形状は特に限定されない。図11(a)は、実施形態1に係る除菌液散布装置1の変形例を示す図である。
 図11(a)に示すように、除菌液散布装置1は、複数の円形状の送出口1aを有してもよい。具体的には、図11(a)に示す除菌液散布装置1において、複数の円形状の送出口1aは、支持体12の本体部121の周りに、周方向に沿って配置される。また、支持体12は、図1及び図2を参照して説明した複数の支持部材122に替えて、ガイド部材25(第2ユニット20)を支持する鍔部124を備える。複数の円形状の送出口1aは、鍔部124に形成される。なお、図11(a)に示す除菌液散布装置1において、除菌液の霧は、送出口1aから上方に送出される場合がある。例えば、送出口1aが鍔部124の外縁から遠い場合、除菌液の霧が上方に送出される場合がある。
 また、本実施形態において、ガイド部材25(第2ユニット20)の外形は平面視矩形状であったが、ガイド部材25(第2ユニット20)の外形形状は特に限定されない。図11(b)は、実施形態1に係る除菌液散布装置1の他の変形例を示す図である。図11(b)に示すように、ガイド部材25(第2ユニット20)の外形は平面視円形状であってもよい。なお、ガイド部材25の外形が円形状である場合、ガイド部材25の内側面と、支持体12の鍔部124の外周面とに、互い対応するねじ溝を形成してもよい。すなわち、第2ユニット20を回転させて、支持体12の鍔部124にガイド部材25を支持させてもよい。
 また、本実施形態において、支持体12の本体部121は平面視矩形状であったが、本体部121の外形形状は特に限定されない。例えば図11(b)に示すように、本体部121の外形は平面視円形状であってもよい。
[実施形態2]
 続いて図12を参照して本発明の実施形態2について説明する。但し、実施形態1と異なる事項を説明し、実施形態1と同じ事項についての説明は割愛する。実施形態2は、電極対22の位置が実施形態1と異なる。
 図12は、実施形態2に係る除菌液散布装置1の断面図である。図12に示すように、第2ユニット20は、収容部21の内側面に接続する支持部材26を備える。支持部材26は、電極対22を支持する。詳しくは、支持部材26は、超音波発生素子23の直上に電極対22が位置するように、電極対22を支持する。超音波発生素子23の直上に電極対22が位置することにより、電極対22を構成する2つの電極間の除菌液に超音波振動を与えることができる。
 以上、実施形態2について説明した。実施形態2によれば、2つの電極間の除菌液に超音波振動を与えることができる。したがって、2つの電極間の除菌液を揺動させて、銀コロイドが電極に付着することを抑制できる。
[実施形態3]
 続いて図13及び図14を参照して本発明の実施形態3について説明する。但し、実施形態1及び2と異なる事項を説明し、実施形態1及び2と同じ事項についての説明は割愛する。実施形態3は、除菌成分が実施形態1及び2と異なる。具体的には、実施形態3に係る除菌成分は、次亜塩素酸ナトリウムである。
 図13は、実施形態3に係る除菌液散布装置1の正面図である。図13に示すように、実施形態3において、支持体12の本体部121は、食塩の投入口123を有する。具体的には、投入口123は、本体部121の壁部121bを貫通する貫通孔である。ユーザーが投入口123から食塩を投入すると、食塩は、収容部21に落下する。なお、投入する食塩は、投入口123から投入しやすい形状を有する塊物であることが好ましい。例えば、食塩は、岩塩や食塩ペレットであることが好ましい。
 図14は、実施形態3に係る除菌液散布装置1の断面図である。本実施形態において、電極対22は、2つの白金電極を含む。図13を参照して説明したように、ユーザーが投入口123から食塩を投入すると、食塩は収容部21に落下して、水L中において溶ける。食塩が水L中に溶存(溶解)している状態で電極対22を通電すると、塩素系の除菌成分が生成される。詳しくは、電極対22を通電して電気分解を行うことにより、次亜塩素酸ナトリウム水が生成される。
 続いて図7、図13及び図14を参照して、実施形態3に係る除菌液散布装置1の動作について説明する。ユーザーは、除菌動作の開始前に投入口123から所定の量の食塩を投入する。その後、ユーザーは、操作部30の除菌ボタン31を押下して、除菌液散布装置1に除菌動作を実行させる。
 制御装置40は、除菌動作の開始を指示する信号を操作部30から受信すると、調整弁15を駆動して、収容部21内に所定量の原水Lを注水し、食塩を溶解させる。なお、食塩の添加量は、0.1重量%以上5重量%以下が望ましい。
 制御装置40は、収容部21内に所定量の原水Lを注水すると、電極対22を通電させる。この結果、収容部21内において電気分解が行われる。例えば、電極対22を構成する各電極に、直径1mm、長さ30mmの白金コートチタン電極を用い、電極間距離を3mmとし、1gの食塩を収容部21内に投入するとともに100mlの原水Lを収容部21内に注水した場合、換言すると、食塩の添加量が1重量%である場合、電極対22にDC5Vの電圧を印加すると、150mA以上170mA以下の電流が電極間を流れて電気分解が行われ、次亜塩素酸の濃度が増加し、1分程度の電気分解で約10ppmの次亜塩素酸ナトリウムを生成することができる。
 詳しくは、電極対22の陽極において水素イオン(H+)が生成される。また、酸素ガスや塩素ガスが発生する(式(1)及び式(2))。
  H2O→(1/2)O2↑+2H++2e-・・・式(1)
  2Cl→Cl2+2e-・・・式(2)
 塩素ガスは水に容易に溶け、式(3)及び式(4)に示すように、水中において次亜塩素酸及び次亜塩素酸イオンに変化する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 したがって、電気分解を行うことにより、次亜塩素酸ナトリウムの濃度を増加させた除菌水を生成することができる。なお、次亜塩素酸ナトリウムの濃度は、有効塩素濃度5ppm以上50ppm未満であることが望ましい。有効塩素濃度が5ppm以上であることが望ましいのは、カビ等の有胞子菌を遊離状態で除菌できる最低濃度が有効塩素濃度5ppmであるためである。また、有効塩素濃度が50ppm未満であることが望ましいのは、有効塩素濃度が50ppm以上になると、除菌液の霧から塩素臭を感じやすくなるためである。
 制御装置40は、電極対22を通電させた後、実施形態1において説明したように、超音波発生素子23から超音波を発生させる。また、制御装置40は、ファンモータ112を駆動して、除菌液の霧を送風する風を発生させる。この結果、送出口1aから除菌液の霧が送出される。
 以上、実施形態3について説明した。本実施形態によれば、次亜塩素酸水を超音波素子によって霧化し、送風装置11からの送風により、次亜塩素酸水の霧を、ガイド面251を介して送出口1aから送出することができる。したがって、実施形態1と同様に、特定の範囲に偏ることなく、浴室の天井面SSや壁面WSに均一に除菌液を付着させることができる。
 なお、本実施形態では、投入口123から食塩を投入する形態について説明したが、実施形態1において説明した送出口1aを介して食塩を投入してもよい。
[実施形態4]
 続いて図15を参照して本発明の実施形態4について説明する。但し、実施形態1~3と異なる事項を説明し、実施形態1~3と同じ事項についての説明は割愛する。実施形態4は、第1ユニット10の構成が実施形態1~3と異なる。
 図15は、実施形態4に係る除菌液散布装置1の断面図である。図15に示すように、本実施形態に係る除菌液散布装置1は、中空部材51と、メッシュ状部材52とを更に備える。より具体的には、第1ユニット10が、中空部材51と、メッシュ状部材52とを更に備える。
 中空部材51は、超音波発生素子23の上方に配置される。より具体的には、中空部材51は、超音波発生素子23の直上であって、水L(溶媒)の液面、すなわち除菌液の液面よりも高い位置に配置される。
 中空部材51は、中空部材51の内側と外側とを連通させる第1開口511を有する。第1開口511は、超音波発生素子23に対向する。より具体的には、第1開口511は、超音波発生素子23の直上であって、水L(溶媒)の液面、すなわち除菌液の液面よりも高い位置に配置される。
 本実施形態の中空部材51は鉛直方向に延びる筒状体であり、第1開口511に加えて、中空部材51の内側と外側とを連通させる第2開口512を更に有する。第2開口512は、鉛直方向において第1開口511に対向する。
 中空部材51は、収容部21に収容されている液体(水L又は除菌液)の液面から発生する液柱よりも大きい径を有する。詳しくは、液柱の表面から発生する霧を、送風装置11が発生させる風によって、中空部材51の第1開口511から中空部材51の外へ流すことができるように、中空部材51の径を設定する。なお、液柱は、実施形態1において説明したように、超音波発生素子23が液体(水L又は除菌液)に超音波振動を与えることによって発生する。
 本実施形態において、支持体12は、中空部材51を支持する。より具体的には、蓋体121aが中空部材51を支持し、中空部材51は、蓋体121aの上方から第2ユニット20の内部まで延びる。
 メッシュ状部材52は、中空部材51の内部に配置される。具体的には、メッシュ状部材52は、メッシュ状部材52の最上位面の液面からの高さが液柱の最大高さよりも低くなるように配置される。本実施形態において、メッシュ状部材52は、上方に向かって突出する凸形状を有する。メッシュ状部材52は、例えば金属メッシュである。金属メッシュの材料は、例えばステンレスである。
 送風装置11は、メッシュ状部材52の上方に配置される。送風装置11が発生させる風は、メッシュ状部材52に向かって流れる。この結果、液柱の表面から発生する霧が、送風装置11から発生する風によって、第1開口511を介して中空部材51の外へ流れる。
 本実施形態において、送風装置11は、中空部材51の内部に配置される。より具体的には、送風装置11は、第2開口512付近に配置される。なお、送風装置11を配置する位置は、メッシュ状部材52に向けて風を流すことができる限り特に限定されない。但し、液柱が送風装置11に衝突することを防ぐために、送風装置11は、液面からの高さが液柱の最大高さよりも高くなるように配置することが好ましい。
 以上、図15を参照して、本実施形態に係る除菌液散布装置1について説明した。本実施形態によれば、収容部21に収容されている液体(水L又は除菌液)の液面から発生する液柱を、中空部材51の内部に収容することができる。また、メッシュ状部材52によって液柱の最大高さを抑制することができる。したがって、除菌液散布装置1の外へ液体(水L又は除菌液)が漏れ出ることを抑制することができる。
 詳しくは、超音波振動によって発生する液柱の高さは変動する。液柱の高さの変動は、液面の振動(振幅)を大きくする。具体的には、液柱の高さの変動幅が大きい程、液面の振動(振幅)が大きくなる。したがって、液柱の高さの変動幅によっては、図1を参照して説明した送出口1aから除菌液散布装置1の外へ液体(水L又は除菌液)が漏れ出る可能性がある。これに対して、本実施形態によれば、メッシュ状部材52によって液柱の最大高さを抑制することができる。したがって、液柱の高さの変動幅を抑制して、除菌液散布装置1の外へ液体(水L又は除菌液)が漏れ出ることを抑制することができる。
 また、本実施形態では、メッシュ状部材52を使用して、液柱の最大高さを抑制する。したがって、板状部材を使用して液柱の最大高さを抑制する構成と比べて、霧化効率の低下を抑制することができる。すなわち、板状部材を使用する構成と比べて、霧の発生量が低下し難くなる。詳しくは、板状部材によって液柱の最大高さを抑制した場合、液柱の形状が崩れて霧化効率が低下する可能性がある。これに対し、メッシュ状部材52によって液柱の最大高さを抑制した場合、板状部材を使用する場合と比べて、液柱の形状が崩れ難い。したがって、霧化効率の低下を抑制することができる。
 また、本実施形態のメッシュ状部材52は、上方に向かって突出する凸形状を有する。メッシュ状部材52がこのような形状を有することにより、液柱の形状が崩れ難くなり、霧化効率の低下を抑制することができる。
 続いて、メッシュ状部材52の最上位面の位置について説明する。メッシュ状部材52の最上位面の液面からの高さは、液柱の最大高さよりも低い限り、特に限定されない。但し、メッシュ状部材52の最上位面の液面からの高さが液柱の標準高さ(平均高さ)よりも低い場合、液柱の高さが制限され過ぎて、霧化効率が低下する可能性がある。したがって、メッシュ状部材52は、メッシュ状部材52の最上位面の液面からの高さが液柱の標準高さ(平均高さ)よりも高くなるように配置することが好ましい。
 続いて、メッシュ状部材52のメッシュのピッチについて説明する。メッシュのピッチは、液柱がメッシュ状部材52を通過することができる限り特に限定されないが、液柱の形状が崩れ難いピッチであることが好ましい。例えば、メッシュのピッチは、3mm以上5mm以下である。
 なお、本実施形態の中空部材51の形状は筒状であったが、中空部材51の形状は、除菌液散布装置1の外へ水L(溶媒)又は除菌液がこぼれ出ることを抑制できる限り、特に限定されない。例えば、中空部材51は、筒状体の側壁の一部にスリット状の開口が形成された形状を有してもよい。
 また、本実施形態の中空部材51は、蓋体121aの上方から第2ユニット20の内部まで延びたが、中空部材51の長さは、メッシュ状部材52の最上位面の液面からの高さが液柱の最大高さよりも低くなる位置でメッシュ状部材52を支持できる限り、特に限定されない。
 また、本実施形態の送風装置11は中空部材51の内部に配置されたが、送風装置11を配置する位置は、メッシュ状部材52に向けて風を流すことができる限り、特に限定されない。例えば、送風装置11は、中空部材51の上方に配置されてもよい。
[実施形態5]
 続いて図16~図19を参照して本発明の実施形態5について説明する。但し、実施形態1~4と異なる事項を説明し、実施形態1~4と同じ事項についての説明は割愛する。実施形態5は、除菌液散布装置1が浴室環境調整装置100に設置される点で実施形態1~4と異なる。
 図16は、実施形態5に係る浴室環境調整装置100の底面図である。浴室環境調整装置100は、浴室の天井部に設置される。図16に示すように、浴室環境調整装置100は除菌液散布装置1を備える。また、浴室環境調整装置100は、パネル101と、可動風向板102と、ミストノズル203とを備える。ミストノズル203については図17を参照して後述する。本実施形態において、浴室環境調整装置100は、ミストサウナ付きの浴室暖房乾燥装置である。
 パネル101は、浴室の天井面から露出する。パネル101には、吸込み口103及び吹出し口104(第1開口)が形成されている。吹出し口104は横長矩形状に形成されている。パネル101には更に、図示しない開口(第2開口)が形成されており、第2開口から、実施形態1~4において説明した除菌液散布装置1の第1ユニット10の一部が突出する。換言すると、除菌液散布装置1は、パネル101の第2開口に対応する位置に配置され、除菌液散布装置1の第2ユニット20が、パネル101の下方において支持される。
 可動風向板102は、吹出し口104に設けられる。可動風向板102は、吹出し口104に対応する形状を有する。可動風向板102は、吹出し口104に対して開閉自在である。本実施形態において、可動風向板102は回動自在であり、可動風向板102が回動することにより、吹出し口104から送出される風の送風方向を変更することができる。また、可動風向板102は、浴室環境調整装置100が暖房運転、乾燥運転及びミストサウナ運転を停止している際に吹出し口104を閉塞し(覆い)、浴室環境調整装置100が暖房運転、乾燥運転、又はミストサウナ運転を実行している際に吹出し口104を開放する。また、可動風向板102は、除菌液散布装置1が除菌運転している際に吹出し口104を閉塞する(覆う)。なお、図16は、可動風向板102が吹出し口104を閉塞している状態を示している。
 続いて図17を参照して、浴室環境調整装置100(ミストサウナ付きの浴室暖房乾燥装置)の構成について説明する。図17は、実施形態5に係る浴室環境調整装置100の構成を示す図である。
 図17に示すように、浴室環境調整装置100は、本体ユニット200と、熱源機300とを備える。本体ユニット200は浴室の天井部に設置される。熱源機300は屋外に設置される。なお、図16を参照して説明したパネル101は、本体ユニット200の外装部材として、本体ユニット200に装着される。
 熱源機300は、暖房用の熱媒、及び給湯用水を加熱する。熱源機300は、暖房用の熱媒を循環させる循環ポンプを備える。暖房用の熱媒は、例えば温水又は不凍液である。熱源機300は供給路301に接続し、供給路301から供給される給湯用水を加熱する。
 本体ユニット200は、温水循環流路201と、ミスト用通水路202と、ミストノズル203と、暖房用熱交換器204と、ミスト用熱交換器205と、駆動装置206と、送風装置210と、制御装置220とを備える。
 温水循環流路201は、暖房用の熱媒を本体ユニット200と熱源機300との間で循環させる。具体的には、熱源機300が備える循環ポンプが作動することにより、熱源機300から流れ出た熱媒が温水循環流路201を流れる。詳しくは、熱媒は、暖房用熱交換器204及びミスト用熱交換器205をこの順に経由して、熱源機300に戻る。
 ミスト用通水路202は、供給路301から分岐する通水路であり、ミスト用の水を通水する。ミスト用通水路202は、ミスト用熱交換器205を経由してミストノズル203に至るように配設されている。ミストノズル203は、ミスト用通水路202から供給される水をミスト化して浴室に噴霧する。
 本実施形態において、除菌液散布装置1の供給管13は、供給路301から分岐する通水路であり、調整弁15が開くことにより、供給路301から除菌液散布装置1の供給管13に水が流入する。なお、供給路301から除菌液散布装置1の供給管13に水を流入させる際には、ミスト用通水路202が水を通水しないように、ミスト用通水路202に設けられた電磁弁を閉める。
 暖房用熱交換器204は、可動風向板102及び除菌液散布装置1に対向する。暖房用熱交換器204は、吸込み口103から吸い込まれた空気を温風に変換する。ミスト用熱交換器205は、ミスト用通水路202を流れる水を温水に変換する。
 駆動装置206は、可動風向板102を所定の回転角度範囲内で回動させる。駆動装置206は、例えば電動モータである。駆動装置206が可動風向板102を回動させることにより、可動風向板102の姿勢が、図16を参照して説明した吹出し口104を閉塞する姿勢から、吹出し口104を開く姿勢に変化する。また、可動風向板102の回転角度に応じて、浴室に供給される温風の送風方向が変化する。
 送風装置210は、風を発生させる風発生装置である。送風装置210は、回転ファン211と、ファンモータ212とを備える。ファンモータ212は、回転ファン211を回転させる。回転ファン211は、例えばシロッコファンである。
 回転ファン211が回転することにより、図16を参照して説明した吸込み口103から空気が吸い込まれる。吸込み口103から吸い込まれた空気は、図16を参照して説明した吹出し口104を可動風向板102が開放している場合、回転ファン211の回転により、暖房用熱交換器204を介して吹出し口104から吹き出す。一方、可動風向板102が、図16を参照して説明した吹出し口104を閉塞している場合、吸込み口103から吸い込まれた空気は、回転ファン211の回転により、暖房用熱交換器204を介して、除菌液散布装置1に向けて流れる。
 制御装置220は、浴室環境調整装置100の運転制御を行う。具体的には、浴室環境調整装置100の暖房動作、乾燥動作、及びミストサウナ動作を制御する。更に、制御装置220は、除菌液散布装置1の除菌動作を制御する。したがって、本実施形態において、除菌液散布装置1は、実施形態1において説明した制御装置40を備えていない。
 制御装置220は、プロセッサ、及び半導体メモリーを備える。プロセッサは、例えば、CPU又はMPUである。制御装置40は、半導体メモリーとして、例えば、RAM及びROMを備える。プロセッサは、半導体メモリーに記憶された制御プログラム(コンピュータプログラム)に従って、各種の処理を実行する。
 続いて図18を参照して、本体ユニット200について更に説明する。図18は、本体ユニット200の一部を拡大して示す図である。図18に示すように、本体ユニット200は、ホルダー230を更に備える。
 ホルダー230は、可動風向板102を回動可能に支持する。具体的には、可動風向板102は2つの回転軸102aを備え、ホルダー230は2つの回転軸102aを回動可能に支持する。2つの回転軸102aの一方は、駆動装置206の出力軸と接続している。また、ホルダー230は除菌液散布装置1を支持する。具体的には、ホルダー230は、第1ユニット10の本体部121を支持する。
 続いて図18を参照して、実施形態5に係る除菌液散布装置1について説明する。図18に示すように、本体部121の蓋体121aは、開口125を有する。換言すると、本実施形態に係る除菌液散布装置1は、実施形態1において説明した送風装置11を備えていない。本実施形態では、除菌液の霧の送風に、図17を参照して説明した浴室環境調整装置100の送風装置210が利用される。
 続いて図19を参照して、本体ユニット200について更に説明する。図19は、浴室環境調整装置100の風路を示す図である。図19に示すように、本体ユニット200は、固定風向板207を更に備える。固定風向板207は、暖房用熱交換器204から流れ出た風の向きを所定の方向(本実施形態では下方向)に整合させる。
 続いて図19を参照して、本実施形態における除菌動作について説明する。除菌動作が実行される際には、図19に示すように、可動風向板102は閉じた状態となっている。この結果、固定風向板207から流れ出た風が、除菌液散布装置1の第1ユニット10(支持体12の蓋体121a)が有する開口125に流れ込む。したがって、開口125から除菌液の液面へ向けて流れる風が発生し、実施形態1において説明したように、除菌液の霧が、ガイド面251によって天井面に導かれる。
 以上、実施形態5について説明した。本実施形態によれば、浴室環境調整装置100の送風装置210を利用して、除菌液の霧を送風することができる。なお、本実施形態において、浴室環境調整装置100の制御装置220が除菌動作を制御する構成について説明したが、除菌液散布装置1が、実施形態1の除菌液散布装置1と同様に、制御装置40を備えてもよい。また、除菌液散布装置1は、図15を参照して説明した中空部材51及びメッシュ状部材52を更に備えてもよい。また、本実施形態において、浴室環境調整装置100はミストサウナ付きの浴室暖房乾燥装置であったが、浴室環境調整装置100は、浴室暖房乾燥装置、浴室暖房装置、又は浴室乾燥装置であってもよい。
 以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明した。但し、本発明は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において実施することが可能である。
 例えば、本発明による実施形態では、除菌液散布装置1が浴室の天井部に設置されたが、除菌液散布装置1は、浴室の壁面部に設置されてもよい。例えば、除菌液散布装置1は、壁面部の上部に設置され得る。
 また、本発明による実施形態では、ガイド面251が浴室の天井面SSへ除菌液の霧を導いたが、ガイド面251は、浴室の壁面WSに除菌液の霧を導いてもよい。
 また、本発明による実施形態では、水位センサー24としてフロートスイッチを例示したが、水位センサー24は、除菌液の水位を検知できる限り、特に限定されない。例えば、水位センサー24として、測距センサー、又は重量センサーが用いられてもよい。
 また、本発明による実施形態では、電極対22は第2ユニット20に設けられたが、例えば図20に示すように、電極対22は第1ユニット10に設けられてもよい。図20は、他の実施形態に係る除菌液散布装置1の断面図である。図20に示す除菌液散布装置1において、第1ユニット10は、電極対22を支持する支持部材16を備える。支持部材16は、第1ユニット10から突出して、電極対22を水L又は除菌液の中に浸漬させる。
 また、本発明による実施形態では、ガイド面251が平坦な傾斜面であったが、ガイド面251は、例えば図21に示すように曲面を含んでもよい。図21は、更なる他の実施形態に係る除菌液散布装置1の断面図である。
 図21に示す除菌液散布装置1において、収容部21は、内側に膨らむ側壁を備え、この側壁がガイド部材25として機能する。換言すると、収容部21の側壁の内側面が、ガイド面251として機能する。なお、図21に示す除菌液散布装置1において、支持部材122は、収容部21を着脱可能に支持する。
 また、本発明による実施形態では、ガイド面251が傾斜面であったが、ガイド面251は鉛直面を含んでもよい。例えば、除菌液散布装置1が浴室の壁面部に設置される場合、ガイド面251は浴室の壁面WSと平行な鉛直面を含み得る。この場合、除菌液の霧は、ガイド面251から上方向へ送出されて、浴室の壁面WSに沿って流れる。
 本願は、更に以下の付記を開示する。なお、以下の付記は、本発明を限定するものではない。
[付記1]
 浴室に除菌液を散布する除菌液散布装置であって、
 前記除菌液に超音波振動を与えて、前記除菌液の霧を発生させる超音波発生素子と、
 前記除菌液の霧を送風する送風装置と、
 送風された前記除菌液の霧が、前記浴室を区画する面のうちの所定の面に沿って流れるように、前記除菌液の霧を前記所定の面に導くガイド面と
 を備え、
 前記除菌液の霧は、前記ガイド面から、水平方向から上方向にわたって、あるいは、水平方向、斜め上方向又は上方向に送出される、除菌液散布装置。
[付記2]
 前記送風装置は、前記除菌液の液面へ向かう風を発生させる、付記1に記載の除菌液散布装置。
[付記3]
 溶媒を収容する収容部と、
 前記溶媒に浸漬された電極対と
 を備え、
 前記除菌液は、前記溶媒と、前記溶媒に混合された除菌成分とを含み、
 前記電極対に電圧が印加されることにより、前記溶媒内に前記除菌成分が生成される、付記1又は付記2に記載の除菌液散布装置。
[付記4]
 前記電極対は、2つの電極を含み、
 前記超音波発生素子は、前記2つの電極間の前記除菌液に前記超音波振動を与える、付記3に記載の除菌液散布装置。
[付記5]
 前記ガイド面を形成するガイド部材と、
 前記ガイド部材を着脱可能に支持する支持部と
 を備える、付記1から付記4のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記6]
 前記除菌液は、銀イオン又は次亜塩素酸ナトリウムを含む、付記1から付記5のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記7]
 前記超音波発生素子は、超音波振動を水に与えて、前記水の霧を発生させ、
 前記送風装置は、前記水の霧を送風する、付記1から付記6のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記8]
 前記収容部は、前記ガイド面を含む、付記3又は付記4に記載の除菌液散布装置。
[付記9]
 前記収容部を着脱可能に支持する支持部を備える、付記8に記載の除菌液散布装置。
[付記10]
 前記超音波発生素子の上方に配置される中空部材と、
 前記中空部材の内部に配置されるメッシュ状部材と
 を更に備え、
 前記中空部材は、前記超音波発生素子に対向する開口を有する、付記1から付記9のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記11]
 前記メッシュ状部材は、上方に向かって突出する凸形状を有する、付記10に記載の除菌液散布装置。
[付記12]
 前記超音波発生素子が前記除菌液に超音波振動を与えると、前記除菌液の液面から、高さが変動する液柱が発生し、
 前記メッシュ状部材の最上位面の前記液面からの高さは、前記液柱の標準高さよりも高く、前記液柱の最大高さよりも低い、付記10又は付記11に記載の除菌液散布装置。
[付記13]
 前記ガイド面は、傾斜面を含む、付記1から付記12のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記14]
 前記ガイド面は、環状である、付記1から付記13のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記15]
 前記ガイド面は、曲面を含む、付記1から付記14のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記16]
 前記ガイド面は、前記浴室の天井面に前記除菌液の霧を導く、付記1から付記15のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記17]
 前記送風装置の送風量を変化させる制御装置を備える、付記1から付記16のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記18]
 前記除菌液散布装置は、前記浴室の天井部に設置される、付記1から付記17のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記19]
 前記除菌液散布装置は、前記浴室の壁部に設置される、付記1から付記17のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記20]
 前記除菌液散布装置は、浴室環境調整装置に設置される、付記1から付記17のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
[付記21]
 前記除菌液散布装置は、前記浴室の上部に設置される、付記1から付記20のいずれか1つに記載の除菌液散布装置。
 本発明は、浴室を除菌する装置に有用である。
1    除菌液散布装置
11   送風装置
21   収容部
22   電極対
23   超音波発生素子
40   制御装置
100  浴室環境調整装置
210  送風装置
220  制御装置
251  ガイド面
S    天井部
SS   天井面
WS   壁面

Claims (10)

  1.  浴室に除菌液を散布する除菌液散布装置であって、
     前記除菌液に超音波振動を与えて、前記除菌液の霧を発生させる超音波発生素子と、
     前記除菌液の霧を送風する送風装置と、
     送風された前記除菌液の霧が、前記浴室を区画する面のうちの所定の面に沿って流れるように、前記除菌液の霧を前記所定の面に導くガイド面と
     を備え、
     前記除菌液の霧は、前記ガイド面から、水平方向から上方向にわたって、あるいは、水平方向、斜め上方向又は上方向に送出される、除菌液散布装置。
  2.  前記送風装置は、前記除菌液の液面へ向かう風を発生させる、請求項1に記載の除菌液散布装置。
  3.  溶媒を収容する収容部と、
     前記溶媒に浸漬された電極対と
     を備え、
     前記除菌液は、前記溶媒と、前記溶媒に混合された除菌成分とを含み、
     前記電極対に電圧が印加されることにより、前記溶媒内に前記除菌成分が生成される、請求項1又は請求項2に記載の除菌液散布装置。
  4.  前記電極対は、2つの電極を含み、
     前記超音波発生素子は、前記2つの電極間の前記除菌液に前記超音波振動を与える、請求項3に記載の除菌液散布装置。
  5.  前記ガイド面を形成するガイド部材と、
     前記ガイド部材を着脱可能に支持する支持部と
     を備える、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の除菌液散布装置。
  6.  前記除菌液は、銀イオン又は次亜塩素酸ナトリウムを含む、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載の除菌液散布装置。
  7.  前記超音波発生素子は、超音波振動を水に与えて、前記水の霧を発生させ、
     前記送風装置は、前記水の霧を送風する、請求項1から請求項6のいずれか1項に記載の除菌液散布装置。
  8.  前記超音波発生素子の上方に配置される中空部材と、
     前記中空部材の内部に配置されるメッシュ状部材と
     を更に備え、
     前記中空部材は、前記超音波発生素子に対向する開口を有する、請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の除菌液散布装置。
  9.  前記メッシュ状部材は、上方に向かって突出する凸形状を有する、請求項8に記載の除菌液散布装置。
  10.  前記超音波発生素子が前記除菌液に超音波振動を与えると、前記除菌液の液面から、高さが変動する液柱が発生し、
     前記メッシュ状部材の最上位面の前記液面からの高さは、前記液柱の標準高さよりも高く、前記液柱の最大高さよりも低い、請求項8又は請求項9に記載の除菌液散布装置。
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