WO2020032030A1 - イオン発生装置 - Google Patents

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WO2020032030A1
WO2020032030A1 PCT/JP2019/030918 JP2019030918W WO2020032030A1 WO 2020032030 A1 WO2020032030 A1 WO 2020032030A1 JP 2019030918 W JP2019030918 W JP 2019030918W WO 2020032030 A1 WO2020032030 A1 WO 2020032030A1
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WO
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air
support member
ion generator
duct
air passage
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Application number
PCT/JP2019/030918
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English (en)
French (fr)
Inventor
愛 佐々木
康昌 鈴木
山下 裕康
漆崎 正人
永留 誠一
Original Assignee
シャープ株式会社
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F7/00Ventilation
    • F24F7/003Ventilation in combination with air cleaning
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01TSPARK GAPS; OVERVOLTAGE ARRESTERS USING SPARK GAPS; SPARKING PLUGS; CORONA DEVICES; GENERATING IONS TO BE INTRODUCED INTO NON-ENCLOSED GASES
    • H01T23/00Apparatus for generating ions to be introduced into non-enclosed gases, e.g. into the atmosphere

Definitions

  • the present invention relates to an ion generator.
  • Ion generators that supply ions to indoor air are widely used.
  • various techniques for efficiently supplying ions to indoor air in an ion generator have been disclosed.
  • the ion generator described in Patent Literature 1 includes a main body case, a ventilation path, and an ion generator.
  • the air passage is formed in the main body case.
  • the air passage has an outlet.
  • the ion generator is arranged at the narrowest position of the air passage.
  • the ion generator generates ions.
  • the ions are discharged from the outlet to the outside of the ion generator.
  • the ion generator is arranged at the narrowest position of the air passage, so that the amount of ions contained in air can be increased. That is, at the narrowest position, the speed of air flow is high, and the generated ions are sent to the outlet in a short time. Therefore, the positive ions and the negative ions are not neutralized before being sent to the outlet. Therefore, ions can be sent out of the ion generator while maintaining a high ion concentration.
  • the ion generator has room for improvement in increasing the amount of ions contained in air.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to provide an ion generator capable of increasing the amount of ions contained in air.
  • the ion generator includes a discharger, an air passage, and a support member.
  • the discharger generates a discharge factor.
  • the discharge factor includes at least one of a positive ion and a negative ion.
  • the air passage sends air containing the discharge factor to the outside of the ion generator.
  • the support member is fixed to a wall surface of the air passage.
  • the support member supports the discharger such that the discharger protrudes toward the center of the air passage.
  • the width of the support member in the first direction is smaller than the width of the wall surface of the air passage where the support member is disposed in the first direction.
  • the first direction indicates a direction that is substantially orthogonal to the air delivery direction and that is parallel to the wall surface of the air passage.
  • the amount of ions contained in air can be increased.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV showing an example of a configuration of a first unit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line VI-VI, showing an example of a configuration of the ion generating section according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a side view showing an example of the configuration of the air cleaning device 100.
  • the air cleaning device 100 includes a first unit 100A, a second unit 100B, and a leg 112.
  • the air cleaning device 100 corresponds to an example of an “ion generator”.
  • an X axis, a Y axis, and a Z axis orthogonal to each other are shown in the drawings.
  • the Z axis is parallel to the vertical direction
  • the X axis and Y axis are parallel to the horizontal direction.
  • the negative direction of the X axis indicates the front side of the air cleaning device 100.
  • the first unit 100A is arranged on the positive side of the X-axis of the air cleaning device 100. That is, the first unit 100 ⁇ / b> A is disposed on the back side of the air cleaning device 100.
  • the second unit 100B is arranged on the negative side of the X axis of the air cleaning device 100. That is, the second unit 100 ⁇ / b> B is arranged on the front side of the air cleaning device 100.
  • the leg 112 is disposed below the first unit 100A and the second unit 100B. The leg 112 supports the first unit 100A and the second unit 100B.
  • the first unit 100A includes the back panel 110, the motor 132, the fan 130, the flow path forming member 123, the duct 3, the ion generator 2, and the outlet 29.
  • the back panel 110 is arranged on the back side of the first unit 100A. That is, rear panel 110 is arranged on the positive side of the X axis of first unit 100A. Rear panel 110 supports motor 132 and fan 130.
  • the motor 132 drives the fan 130 to rotate.
  • Motor 132 is arranged between fan 130 and back panel 110.
  • the fan 130 generates a flow of air. Specifically, the fan 130 sucks the air in the second unit 100 ⁇ / b> B as shown in the direction D, and sequentially passes through the flow path forming member 123 and the duct 3 from the outlet 29 to the outside of the air cleaning device 100. Exhaust air to The direction D indicates the direction of the air flow.
  • the flow path forming member 123 guides the air discharged by the fan 130 toward the duct 3.
  • the duct 3 causes the air discharged by the fan 130 to flow toward the outlet 29. That is, the duct 3 sends out the air discharged by the fan 130 to the outside of the air cleaning device 100.
  • the duct 3 corresponds to an example of a “blowing path”. The flow path forming member 123 and the duct 3 will be described later in detail with reference to FIG.
  • the ion generator 2 has an ion generator 21 and a rib 22.
  • the ion generator 21 generates ions.
  • the ion generator 21 will be described later in detail with reference to FIGS.
  • the rib 22 is erected on the rear panel 110 and formed so as to protrude into the duct 3.
  • the rib 22 corresponds to an example of a “plate-shaped member”. The rib 22 will be described later in detail with reference to FIGS.
  • the discharge port 29 is formed at the upper part of the air cleaning device 100, and discharges air containing ions to the outside of the air cleaning device 100.
  • the second unit 100B has a front panel 140, a filter 151, a frame 150, and a partition wall 120.
  • the front panel 140 covers the front of the second unit 100B.
  • the filter 151 includes a deodorizing filter 152, a formaldehyde adsorption filter 153, and a dust collecting filter 154.
  • Each of the deodorizing filter 152, the formaldehyde adsorption filter 153, and the dust collecting filter 154 is formed in a plate shape.
  • the frame 150 fixes the filter 151 in the second unit 100B. Specifically, the filter 151 is fixed such that the main surface thereof is parallel to the YZ plane.
  • the deodorizing filter 152, the formaldehyde adsorption filter 153, and the dust collecting filter 154 are sequentially stacked in the X-axis direction from the front side.
  • the deodorizing filter 152 deodorizes air.
  • the formaldehyde adsorption filter 153 adsorbs formaldehyde in the air.
  • the dust collection filter 154 adsorbs dust in the air.
  • the partition wall 120 is arranged on the back side of the second unit 100B.
  • the partition wall 120 has a communication hole 121.
  • the communication hole 121 sends out the air in the second unit 100B into the first unit 100A. Specifically, as shown in the direction D, the communication hole 121 allows the air that has flowed into the second unit 100B from the outside of the air cleaning device 100 to the first unit 100A via the front panel 140 and the filter 151 sequentially. Send out within.
  • the fan 130 draws in air from outside the air cleaning device 100 as shown by a direction D.
  • the air sucked from the outside flows into the fan 130 through the front panel 140, the filter 151, and the communication hole 121 in order, as indicated by a direction D.
  • the air discharged by the fan 130 is discharged to the outside of the air cleaning device 100 from the discharge port 29 through the duct 3 as shown in the direction D.
  • FIG. 2 is a front view showing an example of the configuration of the first unit 100A.
  • FIG. 2 shows the front of the air cleaning device 100.
  • FIG. 3 is an enlarged front view illustrating an example of the configuration of the first unit 100A.
  • the flow path forming member 123 is formed in an arc shape. Specifically, the center of the flow path forming member 123 is eccentric with respect to the center axis of the motor 132 in the positive Y-axis direction and the negative Z-axis direction. That is, the flow path forming member 123 is formed such that the width W of the flow path of the air discharged from the fan 130 expands downstream in the direction D. The width W indicates a distance between the outer periphery of the fan 130 and the flow path forming member 123.
  • the first unit 100A further includes a first wall member 25 and a second wall member 26.
  • the ion generator 2 further includes a support member 210, a first inclined member 23, and a second inclined member 24.
  • the support member 210 is fixed to the wall surface of the duct 3.
  • the support member 210 supports the ion generator 21 so that the ion generator 21 projects toward the center of the duct 3.
  • the support member 210 supports the ion generator 21 so that the ion generator 21 projects toward the center of the duct 3 in the X-axis direction.
  • the width W1 of the support member 210 in the first direction DR1 is smaller than the width W2 and the width W3 of the wall surface of the duct 3 to which the support member 210 is fixed in the first direction DR1.
  • the first direction DR1 is a direction substantially perpendicular to the direction D and parallel to the wall surface of the duct 3 (part of the back panel 110). Specifically, the first direction DR1 indicates the Y-axis direction.
  • the width W1 indicates the width of the support member 210 in the first direction DR1.
  • the width W2 indicates the width of the wall surface of the duct 3 at the upstream end of the support member 210 in the direction D in the first direction DR1.
  • the width W3 indicates the width of the wall surface of the duct 3 at the downstream end of the support member 210 in the direction D in the first direction DR1.
  • the width W1 of the support member 210 in the first direction DR1 is formed to be substantially the same as the width W4 of the ion generator 21 in the first direction DR1.
  • the width W4 indicates the width of the ion generator 21 in the first direction DR1.
  • the first inclined member 23 is disposed on the wall surface of the duct 3 (part of the back panel 110) on the upstream side in the direction D with respect to the support member 210.
  • the second inclined member 24 is disposed on the wall surface of the duct 3 (part of the back panel 110) on the downstream side in the direction D with respect to the support member 210.
  • the first inclined member 23 and the second inclined member 24 will be described later in detail with reference to FIGS.
  • a lower end of the first wall member 25 is connected to an upper end of the flow path forming member 123.
  • the lower end of the second wall member 26 is connected to the upper end of the flow path forming member 123.
  • the first wall member 25 and the second wall member 26 are arranged to face each other and form a part of the duct 3.
  • the duct 3 is formed by the first wall member 25, the second wall member 26, a part of the partition wall 120 shown in FIG. 1, and a part of the back panel 110. That is, the first wall member 25 forms a wall of the duct 3 on the positive side of the Y axis, and the second wall member 26 forms a wall of the duct 3 on the negative side of the Y axis. As shown in FIG. 1, a part of the rear panel 110 forms a wall of the duct 3 on the positive side of the X axis, and a part of the partition wall 120 forms a part of the duct 3 on the negative side of the X axis. Make up the wall.
  • the rib 22 is arranged on the upstream side in the direction D with respect to the ion generator 21.
  • the ribs 22 are arranged parallel to the XZ plane.
  • the air that has reached the ribs 22 is divided into a direction D1 and a direction D2 and flows out of the outlet 29.
  • the direction D1 indicates the direction of the first airflow
  • the direction D2 indicates the direction of the second airflow.
  • the first airflow flows on the negative side of the Y-axis with respect to the rib 22, as shown in the direction D1. In other words, the first airflow flows through the space between the rib 22 and the second wall member 26.
  • the second airflow flows on the positive direction side of the Y axis with respect to the rib 22. In other words, the second airflow flows through the space between the rib 22 and the first wall member 25.
  • the first air flow includes, for example, positive ions
  • the second air flow includes, for example, negative ions.
  • the support member 210 controls the ion generator 21 so that the ion generator 21 projects toward the center of the duct 3. To support. Therefore, since the ion generator 21 is disposed at the center of the duct 3 having a high wind speed, the amount of ions contained in the air can be increased.
  • the width W1 of the support member 210 in the first direction DR1 is smaller than the width W2 and the width W3 of the wall surface (part of the back panel 110) of the duct 3 on which the support member 210 is disposed in the first direction DR1. Therefore, it is possible to suppress the support member 210 from obstructing the flow of air in the duct 3. Therefore, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the width W1 of the support member 210 in the first direction DR1 is substantially the same as the width W4 of the ion generator 21 in the first direction DR1. Accordingly, it is possible to further suppress the support member 210 from obstructing the flow of air in the duct 3. Therefore, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the rib 22 is arranged on the upstream side in the direction D with respect to the ion generator 21.
  • the ribs 22 are arranged in parallel with the direction D. Therefore, it is possible to prevent the positive ions and the negative ions from colliding with each other and being neutralized. Therefore, the amount of ions contained in the air discharged from the discharge port 29 can be further increased.
  • the rib 22 is disposed on the upstream side in the direction D with respect to the ion generator 21, but the present invention is not limited to this.
  • the rib 22 may be disposed downstream of the ion generator 21 in the direction D.
  • FIG. 4 is a sectional view taken along line IV-IV showing an example of the configuration of the first unit 100A.
  • the IV-IV cross section is a plane that passes through the center of the rib 22 in the thickness direction (Y-axis direction) and is parallel to the XZ plane.
  • the rib 22 is formed integrally with the back panel 110.
  • the rib 22 is formed in a rectangular shape.
  • the rib 22 extends along the direction D.
  • the height H1 of the rib 22 is higher than the height H2 of the electrode of the ion generator 21.
  • the height H1 and the height H2 indicate the height in the direction away from the back panel 110.
  • the height H1 indicates the height of the rib 22 in the direction away from the back panel 110.
  • the height H2 indicates the height of the electrode in the direction away from the back panel 110. The height H2 will be described later in detail with reference to FIG.
  • the height H1 of the rib 22 is higher than the height H2 of the electrode of the ion generator 21. Therefore, the airflow from the fan 130 toward the ion generator 21 can be divided into the first airflow and the second airflow by the ribs 22. Therefore, the amount of ions contained in the air discharged from the discharge port 29 can be further increased.
  • the rib 22 extends along the direction D. Therefore, it is possible to further suppress the rib 22 from obstructing the flow of air in the duct 3. Therefore, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • FIG. 5 is a front view illustrating an example of the configuration of the ion generation unit 2.
  • the ion generator 21 of the ion generator 2 further includes a power supply circuit unit 211, two electrodes 212, and an electrode protection member 213.
  • the ion generator 21 corresponds to an example of a “discharger”.
  • the power supply circuit unit 211 applies a voltage between the two electrodes 212 to generate positive ions and negative ions at the two electrodes 212.
  • Each of the two electrodes 212 is erected on the power supply circuit unit 211. Further, the two electrodes 212 are arranged in the first direction DR1.
  • the first direction DR1 indicates the Y-axis direction. Specifically, one electrode 212a of the two electrodes 212 is provided upright at the end of the power supply circuit unit 211 on the Y axis negative direction side.
  • the other electrode 212b of the two electrodes 212 is provided upright at the end of the power supply circuit unit 211 on the Y axis positive direction side.
  • the electrode 212a generates, for example, positive ions.
  • the electrode 212b generates, for example, negative ions.
  • the air on one side corresponds to the “first air flow” described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the air on the other side corresponds to the “second air flow” described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the electrode protection member 213 is disposed on the upstream side and the downstream side in the direction D with respect to the two electrodes 212.
  • the electrode protection member 213 protects the two electrodes 212. Specifically, the electrode protection member 213 prevents the user (or another member) from contacting the electrode 212 when manufacturing the air cleaning device 100 or when repairing the air cleaning device 100. Protect 212.
  • the two electrodes 212 of the ion generator 21 are arranged in the first direction DR1. Therefore, air containing positive ions and air containing negative ions are sent out of the air cleaning device 100. Therefore, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the ion generator 21 generates positive ions and negative ions, but the ion generator 21 only needs to generate a discharge factor.
  • the discharge factor includes at least one of a positive ion and a negative ion. That is, the ion generator 21 only needs to generate at least one of a positive ion and a negative ion.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along the line VI-VI showing an example of the configuration of the ion generator 2.
  • the surface 230 of the first inclined member 23 is inclined from the first surface 231 to the second surface 232.
  • the surface 230 indicates a surface of the first inclined member 23 on the side protruding into the duct 3.
  • the first surface 231 indicates a wall surface of the duct 3 on the upstream side in the direction D with respect to the support member 210.
  • the wall surface of the duct 3 corresponds to a part of the back panel 110.
  • the second surface 232 is a surface of the support member 210 that protrudes into the duct 3.
  • the first inclined member 23 is formed in a flat plate shape. One end 23 a of the first inclined member 23 is fixed to a wall surface of the duct 3. Specifically, one end 23a of the first inclined member 23 is fixed to the back panel 110. The other end 23b of the first inclined member 23 is fixed to the support member 210. Specifically, the other end 23b of the first inclined member 23 is fixed to the second surface 232 of the support member 210.
  • the surface 240 of the second inclined member 24 is inclined from the third surface 241 toward the fourth surface 242.
  • the surface 240 indicates the surface of the second inclined member 24 on the side protruding into the duct 3.
  • the third surface 241 is a surface of the support member 210 that protrudes into the duct 3.
  • the fourth surface 242 indicates a wall surface of the duct 3 on the downstream side in the direction D with respect to the support member 210.
  • the wall surface of the duct 3 corresponds to a part of the back panel 110.
  • the second inclined member 24 is formed in a flat plate shape. One end 24a of the second inclined member 24 is fixed to the support member 210. Specifically, one end 24a of the second inclined member 24 is fixed to the third surface 241 of the support member 210. The other end 24b of the second inclined member 24 is fixed to the wall surface of the duct 3. Specifically, the other end 24b of the second inclined member 24 is fixed to the back panel 110.
  • the height H3 of the electrode protection member 213 is higher than the height H2 of the electrode 212 of the ion generator 21.
  • the height H3 of the electrode protection member 213 indicates a height in a direction away from the back panel 110. That is, the height H3 indicates the height of the electrode protection member 213 in the direction away from the back panel 110.
  • the surface 230 of the first inclined member 23 is inclined from the first surface 231 to the second surface 232.
  • the surface 230 indicates a surface of the first inclined member 23 on the side protruding into the duct 3.
  • the first surface 231 indicates a wall surface of the duct 3 on the upstream side in the direction D with respect to the support member 210.
  • the second surface 232 is a surface of the support member 210 that protrudes into the duct 3. Therefore, air flows in the duct 3 from the wall surface of the duct 3 along the surface 230 of the first inclined member 23. Therefore, it is possible to further suppress the support member 210 from obstructing the flow of air in the duct 3. As a result, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the first inclined member 23 is formed in a flat plate shape, the first inclined member 23 can be formed with a simple configuration. Further, one end 23 a of the first inclined member 23 is fixed to the wall surface of the duct 3, and the other end 23 b of the first inclined member 23 is fixed to the support member 210. Therefore, it is possible to further suppress the support member 210 from obstructing the flow of the air in the duct 3. Therefore, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the surface 240 of the second inclined member 24 is inclined from the third surface 241 toward the fourth surface 242.
  • the third surface 241 indicates a surface of the support member 210 that protrudes into the duct 3
  • the fourth surface 242 indicates a surface of the support member 210 that protrudes into the duct 3. Therefore, air flows in the duct 3 from the fourth surface 242 of the support member 210 along the surface 240 of the second inclined member 24. Therefore, it is possible to further suppress the support member 210 from obstructing the flow of air in the duct 3. As a result, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the second inclined member 24 is formed in a flat plate shape, the second inclined member 24 can be formed with a simple configuration. Further, one end 24a of the second inclined member 24 is fixed to the supporting member 210, and the other end 24b of the second inclined member 24 is fixed to the wall surface of the duct 3, so that the supporting member 210 Obstructing the flow of air can be further suppressed. As a result, the amount of ions contained in the air can be further increased.
  • the height H3 of the electrode protection member 213 is higher than the height H2 of the electrode 212 of the ion generator 21. Therefore, the two electrodes 212 can be reliably protected.
  • the ion generating device is the air purifying device 100, but the present invention is not limited to this.
  • the ion generator may be any device as long as the ion generator 21 is disposed.
  • the ion generator may be an air conditioner.
  • the ion generator 2 is fixed to the back panel 110 of the air cleaning device 100, but the present invention is not limited to this. What is necessary is just to arrange
  • the ion generator 2 may be fixed to the partition wall 120.
  • the air cleaning device 100 includes the first inclined member 23 and the second inclined member 24, but the present invention is not limited thereto. Not limited.
  • the air cleaning device 100 may include at least one of the first inclined member 23 and the second inclined member 24.
  • the present invention provides an ion generator capable of increasing the amount of ions contained in air, and has industrial applicability.
  • Air purifier (ion generator) 100A First unit 110 Back panel 123 Flow path forming member 130 Fan 132 Motor 2 Ion generator 21 Ion generator (discharger) 211 power supply circuit unit 212, 212a, 212b electrode 210 support member 22 rib (plate member) 23 first inclined member 230 surface 231 first surface 232 second surface 24 second inclined member 240 surface 241 third surface 242 fourth surface 25 first wall member 26 second wall member 29 outlet 3 duct (air passage) 100B Second unit 140 Front panel 151 Filter 120 Partition wall 112 Leg D, D1, D2 direction DR1 First direction W1, W2, W3 Width H1, H2, H3 Height

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Abstract

空気清浄装置は、イオン発生器(21)と、ダクト(3)と、支持部材(210)とを備える。イオン発生器(21は、プラスイオンとマイナスイオンとを発生する。ダクト(3)は、プラスイオン及びマイナスイオンを含む空気を空気清浄装置の外部に送出する。支持部材(210)は、ダクト(3)の壁面に固定される。支持部材(210)は、イオン発生器(21)がダクト(3)の中央部に向けて突出するようにイオン発生器(21)を支持する。支持部材(210)の第1方向の幅は、支持部材(210)が配置されるダクト(3)の壁面の第1方向の幅及び幅よりも狭い。第1方向は、空気の送出方向と略直交し、且つダクト(3)の壁面と平行な方向を示す。

Description

イオン発生装置
 本発明は、イオン発生装置に関する。
 室内の空気にイオンを供給するイオン発生装置が普及している。また、イオン発生装置において、室内の空気にイオンを効率的に供給する種々の技術が開示されている。
 例えば、特許文献1に記載されたイオン発生装置は、本体ケースと、送風路と、イオン発生器とを備える。送風路は、本体ケース内に形成される。送風路は、吹出口を有する。イオン発生器は、送風路の最も狭い位置に配置される。イオン発生器は、イオンを発生する。イオンは、吹出口からイオン発生装置の外部に排出される。
特開2010-287321号公報
 特許文献1に記載されたイオン発生装置では、イオン発生器は、送風路の最も狭い位置に配置されるため、空気に含まれるイオン量を増加できる。すなわち、最も狭い位置では、空気の流れの速さが速いため、発生したイオンが短時間で吹出口に送出される。そのため、吹出口に送出されるまでに、プラスイオンとマイナスイオンとが中和されない。したがって、高いイオン濃度を維持したままイオンをイオン発生装置の外部に送出できる。しかしながら、上記イオン発生装置は、空気に含まれるイオン量を増加する点において改善の余地がある。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、空気に含まれるイオン量を増加可能なイオン発生装置を提供することを目的としている。
 本発明に係るイオン発生装置は、放電器と、送風路と、支持部材とを備える。前記放電器は、放電因子を発生する。前記放電因子は、プラスイオン及びマイナスイオンの少なくとも一方を含む。前記送風路は、前記放電因子を含む空気をイオン発生装置の外部に送出する。前記支持部材は、前記送風路の壁面に固定される。前記支持部材は、前記放電器が前記送風路の中央部に向けて突出するように前記放電器を支持する。前記支持部材の第1方向の幅は、前記支持部材が配置される前記送風路の壁面の前記第1方向の幅よりも狭い。前記第1方向は、前記空気の送出方向と略直交し、且つ前記送風路の壁面と平行な方向を示す。
 本発明に係るイオン発生装置によれば、空気に含まれるイオン量を増加できる。
本発明の実施形態に係る空気清浄装置の構成の一例を示す側面図である。 本発明の実施形態に係る第1ユニットの構成の一例を示す正面図である。 本発明の実施形態に係る第1ユニットの構成の一例を示す拡大正面図である。 本発明の実施形態に係る第1ユニットの構成の一例を示すIV-IV断面図である。 本発明の実施形態に係るイオン発生部の構成の一例を示す正面図である。 本発明の実施形態に係るイオン発生部の構成の一例を示すVI-VI断面図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面(図1~図6)を参照しながら説明する。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。
 まず、図1を参照して、本発明の実施形態に係る空気清浄装置100の構成について説明する。図1は、空気清浄装置100の構成の一例を示す側面図である。図1に示すように、空気清浄装置100は、第1ユニット100Aと、第2ユニット100Bと脚部112とを備える。空気清浄装置100は、「イオン発生装置」の一例に相当する。
 また、本発明の実施形態では、図中に、互いに直交するX軸、Y軸及びZ軸を示す。Z軸は鉛直方向に平行であり、X軸及びY軸は水平方向に平行である。X軸の負方向は、空気清浄装置100の前面側を示す。
 第1ユニット100Aは、空気清浄装置100のX軸の正方向側に配置される。すなわち、第1ユニット100Aは、空気清浄装置100の背面側に配置される。第2ユニット100Bは、空気清浄装置100のX軸の負方向側に配置される。すなわち、第2ユニット100Bは、空気清浄装置100の前面側に配置される。脚部112は、第1ユニット100A及び第2ユニット100Bの下方に配置される。脚部112は、第1ユニット100Aと第2ユニット100Bとを支持する。
 第1ユニット100Aは、背面パネル110と、モータ132と、ファン130と、流路形成部材123と、ダクト3と、イオン発生部2と、排出口29とを有する。
 背面パネル110は、第1ユニット100Aの背面側に配置される。すなわち、背面パネル110は、第1ユニット100AのX軸の正方向側に配置される。背面パネル110は、モータ132及びファン130を支持する。
 モータ132は、ファン130を回転駆動する。モータ132は、ファン130と背面パネル110との間に配置される。
 ファン130は、空気の流れを発生する。具体的には、ファン130は、方向Dで示すように、第2ユニット100B内の空気を吸い込み、流路形成部材123及びダクト3を順次経由して、排出口29から空気清浄装置100の外部に空気を排出する。方向Dは、空気の流れの方向を示す。
 流路形成部材123は、ファン130によって吐き出された空気がダクト3に向かうように誘導する。
 ダクト3は、ファン130によって吐き出された空気を排出口29に向けて流動させる。つまり、ダクト3は、ファン130によって吐き出された空気を空気清浄装置100の外部に送出する。ダクト3は、「送風路」の一例に相当する。流路形成部材123及びダクト3については、後述にて図2を参照して詳細に説明する。
 イオン発生部2は、イオン発生器21とリブ22とを有する。イオン発生器21は、イオンを発生する。イオン発生器21については、後述にて図5及び図6を参照して詳細に説明する。
 リブ22は、背面パネル110に立設され、ダクト3内に向けて突出するように形成される。リブ22は、「板状部材」の一例に相当する。リブ22については、後述にて図2及び図3を参照して詳細に説明する。
 排出口29は、空気清浄装置100の上部に形成され、イオンを含む空気を空気清浄装置100の外部に排出する。
 第2ユニット100Bは、前面パネル140と、フィルタ151と、枠150と、仕切り壁120とを有する。前面パネル140は、第2ユニット100Bの前面を覆う。
 フィルタ151は、脱臭フィルタ152、ホルムアルデヒド吸着フィルタ153及び集塵フィルタ154を有する。脱臭フィルタ152、ホルムアルデヒド吸着フィルタ153及び集塵フィルタ154の各々は平板状に形成される。枠150は、フィルタ151を第2ユニット100B内に固定する。具体的には、フィルタ151の主面が、Y-Z平面と平行になるように固定する。
 脱臭フィルタ152、ホルムアルデヒド吸着フィルタ153及び集塵フィルタ154は、前面側から順にX軸方向に積層して配置される。脱臭フィルタ152は、空気を脱臭する。ホルムアルデヒド吸着フィルタ153は、空気中のホルムアルデヒドを吸着する。集塵フィルタ154は、空気中の塵埃を吸着する。
 仕切り壁120は、第2ユニット100Bの背面側に配置される。仕切り壁120は、連通孔121を有する。連通孔121は、第2ユニット100B内の空気を、第1ユニット100A内に送出する。具体的には、連通孔121は、方向Dに示すように、前面パネル140及びフィルタ151を順次介して、空気清浄装置100の外部から第2ユニット100B内に流入した空気を、第1ユニット100A内に送出する。
 次に、空気の流れについて説明する。ファン130は、方向Dで示すように、空気清浄装置100の外部から空気を吸い込む。外部から吸い込まれた空気は、方向Dで示すように、前面パネル140、フィルタ151及び連通孔121を順次経由してファン130に流入する。また、ファン130によって吐出された空気は、方向Dで示すように、ダクト3を経由して排出口29から空気清浄装置100の外部に排出される。
 続いて、図1~図3を参照して、本発明の実施形態に係る空気清浄装置100の構成について説明する。図2は、第1ユニット100Aの構成の一例を示す正面図である。図2は、空気清浄装置100の正面を示す。図3は、第1ユニット100Aの構成の一例を示す拡大正面図である。
 図2及び図3に示すように、流路形成部材123は、円弧状に形成される。具体的には、流路形成部材123の中心は、モータ132の中心軸に対して、Y軸の正方向、且つZ軸の負方向に偏心している。すなわち、流路形成部材123は、ファン130から吐出される空気の流路の幅Wが、方向Dの下流に向けて広がるように形成される。幅Wは、ファン130の外周と流路形成部材123との間の距離を示す。
 また、第1ユニット100Aは、第1壁部材25と、第2壁部材26とを更に備える。また、図3に示すように、イオン発生部2は、支持部材210と、第1傾斜部材23と、第2傾斜部材24とを更に備える。
 支持部材210は、ダクト3の壁面に固定される。支持部材210は、イオン発生器21がダクト3の中央部に向けて突出するようにイオン発生器21を支持する。具体的には、支持部材210は、イオン発生器21がダクト3のX軸方向の中央部に向けて突出するようにイオン発生器21を支持する。
 支持部材210の第1方向DR1の幅W1は、支持部材210が固定されるダクト3の壁面の第1方向DR1の幅W2及び幅W3よりも狭い。第1方向DR1は、方向Dと略直交し、且つダクト3の壁面(背面パネル110の一部)と平行な方向を示す。具体的には、第1方向DR1は、Y軸方向を示す。幅W1は、支持部材210の第1方向DR1の幅を示す。幅W2は、支持部材210の方向Dの上流端におけるダクト3の壁面の第1方向DR1の幅を示す。幅W3は、支持部材210の方向Dの下流端におけるダクト3の壁面の第1方向DR1の幅を示す。
 支持部材210の第1方向DR1の幅W1は、イオン発生器21の第1方向DR1の幅W4と略同一に形成される。幅W4は、イオン発生器21の第1方向DR1の幅を示す。
 第1傾斜部材23は、支持部材210に対して、方向Dの上流側において、ダクト3の壁面(背面パネル110の一部)に配置される。第2傾斜部材24は、支持部材210に対して、方向Dの下流側において、ダクト3の壁面(背面パネル110の一部)に配置される。第1傾斜部材23及び第2傾斜部材24については、後述にて図5及び図6を参照して詳細に説明する。
 第1壁部材25の下端は、流路形成部材123の上端に連接される。第2壁部材26の下端は、流路形成部材123の上端に連接される。第1壁部材25と、第2壁部材26とは、互いに対向して配置され、ダクト3の一部を形成する。
 具体的には、ダクト3は、第1壁部材25と、第2壁部材26と、図1に示す仕切り壁120の一部と、背面パネル110の一部とで形成される。すなわち、第1壁部材25は、ダクト3におけるY軸の正方向側の壁を構成し、第2壁部材26はダクト3におけるY軸の負方向側の壁を構成する。また、図1に示すように、背面パネル110の一部は、ダクト3におけるX軸の正方向側の壁を構成し、仕切り壁120の一部は、ダクト3におけるX軸の負方向側の壁を構成する。
 また、リブ22は、イオン発生器21に対して方向Dの上流側に配置される。リブ22は、X-Z平面と平行に配置される。リブ22に到達した空気は、方向D1と方向D2とに分かれて、排出口29から流出する。方向D1は、第1の空気流の向きを示し、方向D2は、第2の空気流の向きを示す。
 第1の空気流は、方向D1に示すように、リブ22に対してY軸の負方向側を流れる。換言すれば、第1の空気流は、リブ22と第2壁部材26との間の空間を流れる。第2の空気流は、リブ22に対してY軸の正方向側を流れる。換言すれば、第2の空気流は、リブ22と第1壁部材25との間の空間を流れる。第1の空気流は、例えばプラスイオンを含み、第2の空気流は、例えばマイナスイオンを含む。
 以上、図1~図3を参照して説明したように、本発明の実施形態では、支持部材210が、イオン発生器21がダクト3の中央部に向けて突出するようにイオン発生器21を支持する。よって、風速の速いダクト3の中央部にイオン発生器21が配置されるため、空気に含まれるイオン量を増加できる。また、支持部材210の第1方向DR1の幅W1は、支持部材210が配置されるダクト3の壁面(背面パネル110の一部)の第1方向DR1の幅W2及び幅W3よりも狭い。よって、支持部材210が、ダクト3における空気の流れを妨げることを抑制できる。したがって、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、支持部材210の第1方向DR1の幅W1は、イオン発生器21の第1方向DR1の幅W4と略同一に形成される。よって、支持部材210が、ダクト3における空気の流れを妨げることを更に抑制できる。したがって、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 リブ22は、イオン発生器21に対して、方向Dの上流側に配置される。また、リブ22は、方向Dと平行に配置される。よって、プラスイオンとマイナスイオンとが衝突して中和されることを抑制できる。したがって、排出口29から排出される空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 なお、本発明の実施形態では、リブ22は、イオン発生器21に対して方向Dの上流側に配置されるが、本発明はこれに限定されない。例えば、リブ22がイオン発生器21に対して方向Dの下流側に配置されてもよい。
 続いて、図1~図4を参照して、本発明の実施形態に係る空気清浄装置100の構成について更に説明する。図4は、第1ユニット100Aの構成の一例を示すIV-IV断面図である。IV-IV断面は、図3に示すように、リブ22の厚み方向(Y軸方向)の中心を通り、X-Z平面と平行な面である。
 図4に示すように、リブ22は、背面パネル110と一体に形成される。また、リブ22は、矩形状に形成される。リブ22は、方向Dに沿って延びる。リブ22の高さH1は、イオン発生器21の電極の高さH2よりも高い。高さH1及び高さH2は、背面パネル110から離間する方向の高さを示す。高さH1は、リブ22の背面パネル110から離間する方向の高さを示す。高さH2は、電極の背面パネル110から離間する方向の高さを示す。高さH2については、後述にて図6を参照して詳細に説明する。
 以上、図1~図4を参照して説明したように、本発明の実施形態では、リブ22の高さH1は、イオン発生器21の電極の高さH2よりも高い。よって、リブ22によって、ファン130からイオン発生器21に向かう空気流を、第1の空気流と第2の空気流とに分けることができる。したがって、排出口29から排出される空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、リブ22は、方向Dに沿って延びる。よって、リブ22が、ダクト3における空気の流れを妨げることを更に抑制できる。したがって、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 次に、図1~図5を参照して、本発明の実施形態に係るイオン発生部2の構成について説明する。図5は、イオン発生部2の構成の一例を示す正面図である。図5に示すように、イオン発生部2のイオン発生器21は、電源回路ユニット211と、2つの電極212と、電極保護部材213とを更に備える。イオン発生器21は、「放電器」の一例に相当する。
 電源回路ユニット211は、2つの電極212の間に電圧を印加して、2つの電極212にプラスイオンとマイナスイオンとを発生させる。
 2つの電極212の各々は、電源回路ユニット211に立設される。また、2つの電極212は、第1方向DR1に配列される。第1方向DR1は、Y軸方向を示す。具体的には、2つの電極212のうちの一方の電極212aは、電源回路ユニット211においてY軸の負方向側の端部に立設される。2つの電極212のうちの他方の電極212bは、電源回路ユニット211においてY軸の正方向側の端部に立設される。電極212aは、例えばプラスイオンを発生する。電極212bは、例えばマイナスイオンを発生する。
 リブ22は、ダクト3においてリブ22に対して一方側(Y軸の負方向側)の空気が電極212aに向かって流れ、且つダクト3においてリブ22に対して他方側(Y軸の正方向側)の空気が電極212bに向かって流れるように配置される。一方側の空気は、図2及び図3を参照して説明した「第1の空気流」に対応する。他方側の空気は、図2及び図3を参照して説明した「第2の空気流」に対応する。
 電極保護部材213は、2つの電極212に対して方向Dの上流側と下流側とに配置される。電極保護部材213は、2つの電極212を保護する。具体的には、電極保護部材213は、空気清浄装置100を製造する際に、又は、空気清浄装置100を修理する際に、ユーザー(又は、他の部材)が電極212に接触しないように電極212を保護する。
 以上、図1~図5を参照して説明したように、本発明の実施形態では、イオン発生器21の2つの電極212は、第1方向DR1に配列される。よって、プラスイオンを含む空気と、マイナスイオンを含む空気とが空気清浄装置100の外部に送出される。したがって、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、リブ22は、ダクト3においてリブ22に対して一方側(Y軸の負方向側)の空気が電極212aに向かって流れ、且つダクト3においてリブ22に対して他方側(Y軸の正方向側)の空気が電極212bに向かって流れるように配置される。よって、プラスイオンとマイナスイオンとが衝突して中和されることを更に抑制できる。したがって、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 なお、本発明の実施形態では、イオン発生器21が、プラスイオンとマイナスイオンとを発生するが、イオン発生器21が、放電因子を発生すればよい。放電因子は、プラスイオン及びマイナスイオンの少なくとも一方を含む。すなわち、イオン発生器21が、プラスイオン及びマイナスイオンの少なくとも一方を発生すればよい。
 続いて、図1~図6を参照して、本発明の実施形態に係るイオン発生部2の構成について更に説明する。図6は、イオン発生部2の構成の一例を示すVI-VI断面図である。
 図6に示すように、第1傾斜部材23の面230は、第1面231から第2面232に向けて傾斜する。面230は、第1傾斜部材23においてダクト3内に突出する側の面を示す。第1面231は、支持部材210に対して方向Dの上流側のダクト3の壁面を示す。ダクト3の壁面は、背面パネル110の一部に対応する。第2面232は、支持部材210においてダクト3内に突出する側の面を示す。
 また、第1傾斜部材23は、平板状に形成される。第1傾斜部材23の一方端23aは、ダクト3の壁面に固定される。具体的には、第1傾斜部材23の一方端23aは、背面パネル110に固定される。第1傾斜部材23の他方端23bは、支持部材210に固定される。具体的には、第1傾斜部材23の他方端23bは、支持部材210の第2面232に固定される。
 第2傾斜部材24の面240は、第3面241から第4面242に向けて傾斜する。面240は、第2傾斜部材24においてダクト3内に突出する側の面を示す。第3面241は、支持部材210においてダクト3内に突出する側の面を示す。第4面242は、支持部材210に対して方向Dの下流側のダクト3の壁面を示す。ダクト3の壁面は、背面パネル110の一部に対応する。
 また、第2傾斜部材24は、平板状に形成される。第2傾斜部材24の一方端24aは、支持部材210に固定される。具体的には、第2傾斜部材24の一方端24aは、支持部材210の第3面241に固定される。第2傾斜部材24の他方端24bは、ダクト3の壁面に固定される。具体的には、第2傾斜部材24の他方端24bは、背面パネル110に固定される。
 電極保護部材213の高さH3は、イオン発生器21の電極212の高さH2よりも高い。電極保護部材213の高さH3は、背面パネル110から離間する方向の高さを示す。すなわち、高さH3は、電極保護部材213の背面パネル110から離間する方向の高さを示す。
 以上、図1~図6を参照して説明したように、本発明の実施形態では、第1傾斜部材23の面230は、第1面231から第2面232に向けて傾斜している。面230は、第1傾斜部材23においてダクト3内に突出する側の面を示す。第1面231は、支持部材210に対して方向Dの上流側のダクト3の壁面を示す。第2面232は、支持部材210においてダクト3内に突出する側の面を示す。よって、ダクト3の壁面から第1傾斜部材23の面230に沿って、ダクト3内を空気が流れる。したがって、支持部材210がダクト3内の空気の流れを妨げることを更に抑制できる。その結果、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、第1傾斜部材23は、平板状に形成されるため、簡素な構成で第1傾斜部材23を形成できる。また、第1傾斜部材23の一方端23aは、ダクト3の壁面に固定され、第1傾斜部材23の他方端23bは、支持部材210に固定される。よって、支持部材210がダクト3内の空気の流れを妨げることを更に抑制できる。したがって、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、第2傾斜部材24の面240は、第3面241から第4面242に向けて傾斜している。第3面241は、支持部材210においてダクト3内に突出する側の面を示し、第4面242は、支持部材210においてダクト3内に突出する側の面を示す。よって、支持部材210の第4面242から、第2傾斜部材24の面240に沿って、ダクト3内を空気が流れる。したがって、支持部材210がダクト3内の空気の流れを妨げることを更に抑制できる。その結果、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、第2傾斜部材24は、平板状に形成されるため、簡素な構成で第2傾斜部材24を形成できる。また、第2傾斜部材24の一方端24aは、支持部材210に固定され、第2傾斜部材24の他方端24bは、ダクト3の壁面に固定されるため、支持部材210がダクト3内の空気の流れを妨げることを更に抑制できる。その結果、空気に含まれるイオン量を更に増加できる。
 また、電極保護部材213の高さH3は、イオン発生器21の電極212の高さH2よりも高い。したがって、2つの電極212を確実に保護できる。
 以上、図面を参照しながら本発明の実施形態について説明した。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、下記(1)~(3))。また、上記の実施形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明の形成が可能である。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示された各構成要素の厚み、長さ、個数、間隔等は、図面作成の都合上から実際とは異なる場合もある。また、上記の実施形態で示す各構成要素の材質、形状、寸法等は一例であって、特に限定されるものではなく、本発明の効果から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 (1)図1を参照して説明したように、本発明の実施形態では、イオン発生装置が空気清浄装置100であるが、本発明はこれに限定されない。イオン発生装置は、イオン発生器21が配置される装置であればよい。例えば、イオン発生装置が空気調和装置でもよい。
 (2)図1を参照して説明したように、本発明の実施形態では、イオン発生部2が空気清浄装置100の背面パネル110に固定されるが、本発明はこれに限定されない。イオン発生部2が空気清浄装置100に配置されればよい。例えば、イオン発生部2が仕切り壁120に固定されてもよい。
 (3)図1~図3を参照して説明したように、本発明の実施形態では、空気清浄装置100が第1傾斜部材23と第2傾斜部材24とを備えるが、本発明はこれに限定されない。空気清浄装置100が第1傾斜部材23及び第2傾斜部材24の少なくとも一方を備えればよい。
 本発明は、空気に含まれるイオン量を増加可能なイオン発生装置を提供するものであり、産業上の利用可能性を有する。
 100  空気清浄装置(イオン発生装置)
 100A  第1ユニット
 110  背面パネル
 123  流路形成部材
 130  ファン
 132  モータ
 2  イオン発生部
 21  イオン発生器(放電器)
 211  電源回路ユニット
 212、212a、212b  電極
 210  支持部材
 22  リブ(板状部材)
 23  第1傾斜部材
 230  面
 231  第1面
 232  第2面
 24  第2傾斜部材
 240  面
 241  第3面
 242  第4面
 25  第1壁部材
 26  第2壁部材
 29  排出口
 3  ダクト(送風路)
 100B  第2ユニット
 140  前面パネル
 151  フィルタ
 120  仕切り壁
 112  脚部
 D、D1、D2  方向
 DR1  第1方向
 W1、W2、W3  幅
 H1、H2、H3  高さ

Claims (7)

  1.  放電因子を発生する放電器と、
     前記放電因子を含む空気をイオン発生装置の外部に送出する送風路と、
     前記送風路の壁面に固定される支持部材と
    を備え、
     前記支持部材は、前記放電器が前記送風路の中央部に向けて突出するように前記放電器を支持し、
     前記支持部材の第1方向の幅は、前記支持部材が固定される前記送風路の壁面の前記第1方向の幅よりも狭く、
     前記第1方向は、前記空気の送出方向と略直交し、且つ前記送風路の壁面と平行な方向を示し、
     前記放電因子は、プラスイオン及びマイナスイオンの少なくとも一方を含む、イオン発生装置。
  2.  前記支持部材の前記第1方向の幅は、前記放電器の前記第1方向の幅と略同一に形成される、請求項1に記載のイオン発生装置。
  3.  前記支持部材に対して前記空気の送出方向の上流側において、前記送風路の壁面に配置された第1傾斜部材を更に備え、
     前記第1傾斜部材において前記送風路内に突出する側の面は、第1面から第2面に向けて傾斜し、
     前記第1面は、前記支持部材に対して前記空気の送出方向の上流側の前記送風路の壁面を示し、
     前記第2面は、前記支持部材において前記送風路内に突出する側の面を示す、請求項1又は請求項2に記載のイオン発生装置。
  4.  前記第1傾斜部材は、平板状に形成され、
     前記第1傾斜部材の一方端は、前記送風路の壁面に固定され、
     前記第1傾斜部材の他方端は、前記支持部材に固定される、請求項3に記載のイオン発生装置。
  5.  前記支持部材に対して前記空気の送出方向の下流側において、前記送風路の壁面に配置された第2傾斜部材を更に備え、
     前記第2傾斜部材において前記送風路内に突出する側の面は、第3面から第4面に向けて傾斜し、
     前記第3面は、前記支持部材において前記送風路内に突出する側の面を示し、
     前記第4面は、前記支持部材に対して前記空気の送出方向の下流側の前記送風路の壁面を示す、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のイオン発生装置。
  6.  前記第2傾斜部材は、平板状に形成され、
     前記第2傾斜部材の一方端は、前記支持部材に固定され、
     前記第2傾斜部材の他方端は、前記送風路の壁面に固定される、請求項5に記載のイオン発生装置。
  7.  前記支持部材に対して前記空気の送出方向の上流側に配置された板状部材を更に備え、
     前記板状部材は、前記送風路の壁面に立設され、
     前記板状部材は、前記空気の送出方向と平行に配置される、請求項1から請求項6のいずれか1項に記載のイオン発生装置。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007021100A (ja) * 2005-07-21 2007-02-01 Sharp Corp 空気清浄機
JP2010062036A (ja) * 2008-09-04 2010-03-18 Sharp Corp イオン発生器並びにそれを備えた空気清浄機及び空気調和機
WO2017038111A1 (ja) * 2015-09-02 2017-03-09 シャープ株式会社 イオン発生装置、イオン発生装置の製造方法、および電気機器

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5284413B2 (ja) * 2011-05-18 2013-09-11 シャープ株式会社 イオン発生装置
JP2014154416A (ja) * 2013-02-12 2014-08-25 Sharp Corp イオン発生装置及びこれを用いた除電器
JP2014202421A (ja) * 2013-04-05 2014-10-27 シャープ株式会社 空気調和機

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007021100A (ja) * 2005-07-21 2007-02-01 Sharp Corp 空気清浄機
JP2010062036A (ja) * 2008-09-04 2010-03-18 Sharp Corp イオン発生器並びにそれを備えた空気清浄機及び空気調和機
WO2017038111A1 (ja) * 2015-09-02 2017-03-09 シャープ株式会社 イオン発生装置、イオン発生装置の製造方法、および電気機器

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