WO2020032052A1 - 加湿器 - Google Patents

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WO2020032052A1
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duct
water
supply hole
water storage
humidifier
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朋弘 石川
光義 山下
慶太郎 山田
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F6/00Air-humidification, e.g. cooling by humidification
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm

Definitions

  • the present invention relates to a humidifier.
  • Patent Document 1 discloses a humidifier including a water storage container for storing water, a humidification filter installed in the water storage container, and a blower fan for discharging humidified air to the outside through the humidification filter.
  • a humidifier including a water storage container for storing water, a humidification filter installed in the water storage container, and a blower fan for discharging humidified air to the outside through the humidification filter.
  • water is supplied to the water storage container from a water channel provided above the water storage container.
  • Some common humidifiers measure the water level in a water storage container with a distance measuring sensor.
  • bubbles are generated when water is supplied from a water channel to a water storage container.
  • the distance to the air bubble is measured instead of the water surface, and the measured water level is measured. May be higher than the actual water level.
  • a humidifier in order to solve the above problems, includes a duct through which water flows downward, and a water storage tank to which water is supplied from a lower end of the duct.
  • a supply hole is formed in at least one of the side surfaces extending in the lateral direction of the tank to supply water to the water storage tank in a horizontal direction.
  • a humidifier that suppresses air bubbles from flowing into the water storage tank can be realized.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating an example of a configuration of a lower end portion of the duct according to the first embodiment. It is sectional drawing which shows an example of a structure of the humidifier which concerns on Embodiment 1. 3 illustrates an example of a configuration of a tray according to the first embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view illustrating an example of a configuration of a duct according to a third embodiment.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view illustrating an example of a configuration of a duct according to a fourth embodiment. It is a figure showing an example of the shape of the plate in the duct concerning Embodiment 4.
  • Embodiment 1 Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail using a humidifier as an example.
  • the embodiment of the present invention is not limited to a humidifier, and may be an air conditioner or an air purifier equipped with a humidifier.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view (a cross-sectional view of the lower end of the duct 15 viewed from the longitudinal direction) showing an example of the configuration of the humidifier 10 according to the present embodiment.
  • the humidifier 10 includes a housing 11, a water storage tray 12 (water storage tank), a fan 13, a distance measuring sensor 14, and a duct 15.
  • the housing 11 is a housing that houses the water storage tray 12, the fan 13, the distance measurement sensor 14, and the duct 15.
  • the housing 11 is provided with an air inlet (not shown) for taking in external air and an outlet (not shown) for blowing out humidified air to the outside.
  • the water storage tray 12 is a tray for storing the water supplied to the humidifier 10.
  • An evaporating filter 121 is arranged inside the water storage tray 12.
  • the evaporating filter 121 includes at least a part of the water stored in the water storage tray 12.
  • the fan 13 generates a wind from the air inlet to the air outlet inside the humidifier 10.
  • the humidifier 10 is an evaporative humidifier that applies water generated by the fan 13 to the evaporating filter 121 to vaporize water contained in the evaporating filter 121.
  • the humidifier according to one embodiment of the present disclosure may be a humidifier of a steam type that generates steam by heat, or an ultrasonic type that atomizes and discharges water by ultrasonic vibration.
  • the distance measuring sensor 14 is a sensor that detects the level of water stored in the water storage tray 12 and is provided above the water storage tray 12. Specifically, the distance measuring sensor 14 detects a water level by detecting a distance to a water surface located vertically below.
  • the humidifier 10 determines that the amount of water in the water storage tray 12 has become less than or less than a predetermined amount, and notifies the user.
  • the humidifier 10 determines that the amount of water in the water storage tray 12 is larger than a predetermined amount, and notifies the user.
  • the notification to the user may be made by, for example, light emission of an LED (not shown) provided in the humidifier 10 or may be made by sound output from a speaker (not shown).
  • the notification to the user may be performed via a device other than the humidifier 10 (for example, a portable information terminal owned by the user).
  • the humidifier 10 only needs to include a communication device for communicating with the device.
  • the duct 15 is a supply path through which water supplied to the water storage tray 12 flows downward (that is, from the upper end to the lower end).
  • a water supply port 151 is provided at the upper end of the duct 15. The user of the humidifier 10 pours water from the water supply port 151 to the duct 15 using a container such as a kettle or a jug.
  • the lower end of the duct 15 is formed in a shape having a longitudinal direction and a lateral direction.
  • the longitudinal direction and the lateral direction of the lower end of the duct 15 may be referred to as the x direction and the y direction, respectively.
  • the vertical direction may be referred to as the z direction.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view (a cross-sectional view as viewed from the z direction) showing the configuration of the humidifier 10 near the bottom surface of the water storage tray 12.
  • the width wx in the x direction is larger than the width wy in the y direction.
  • the width wx is preferably at least five times the width wy. More specifically, for example, it is preferable that the width wx be 140 mm and the width wy be 25 mm.
  • the duct 15 is arranged such that a side surface extending in the longitudinal direction is in contact with a side surface of the water storage tray 12. Since water is supplied from the duct 15 to the water storage tray 12 through a supply hole 152 described later, the width wx of the duct 15 is shorter than the width of the water storage tray 12 in the x direction.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view (a cross-sectional view as viewed from the y direction) showing an example of the configuration of the lower end of the duct 15.
  • supply holes 152 for supplying water to the water storage tray 12 by flowing water in the x direction are provided on both sides extending in the y direction.
  • the water injected into the duct 15 flows through the lower end of the duct 15 in the x direction, and is supplied to the water storage tray 12 through the supply hole 152.
  • FIG. 1 shows an example in which the supply holes 152 are formed at two places, the supply holes 152 do not necessarily need to be formed at two or more places. What is necessary is just to be formed in at least one.
  • the flow of water in the duct 15 is indicated by arrows.
  • the water supplied from the water supply port 151 flows through the duct 15 in the z direction up to near the lower end of the duct 15. Thereafter, the water flows in the x direction and is supplied to the water storage tray 12 from the supply hole 152. At this time, water may include bubbles B generated by the water injection.
  • the supply hole 152 is formed in at least one of the side surfaces of the duct 15 extending in the y direction. Therefore, most of the water supplied to the duct 15 needs to flow a distance corresponding to the width wx of the duct 15 in the x direction in order to be supplied to the water storage tray 12 via the supply hole 152.
  • the width wx of the duct 15 is larger than the width wy of the duct 15 (see FIG. 3). For this reason, compared with the case where the supply hole 152 is formed on the side surface extending in the x direction of the duct 15, the distance in which the water supplied to the duct 15 flows through the duct 15 before reaching the supply hole 152 is longer. . Therefore, by the time the water supplied to the duct 15 reaches the supply hole 152, most of the bubbles B contained in the water are likely to float toward the water surface in the duct 15 by buoyancy. Of the air bubbles B into the water storage tray 12 is suppressed.
  • the distance measuring sensor 14 is located above the water storage tray 12 and on the side of the duct 15 in the y direction. That is, the distance measuring sensor 14 measures the water level in a region in the water storage tray 12 located on the short side of the lower end of the duct 15 with respect to the duct 15. For this reason, the distance from the supply hole 152 to the water level measurement target region is longer than when the supply hole 152 is formed on the side surface of the duct 15 extending in the x direction. Therefore, even when bubbles B flow into the water storage tray 12 from the duct 15 through the supply holes 152, the bubbles B float on the water surface until they reach the area to be measured by the distance measuring sensor 14 and break. It is more likely to disappear.
  • the width wx of the duct 15 is substantially constant regardless of the position in the z direction.
  • the width wx of the duct 15 does not necessarily have to be constant, and for example, the width wx of the duct 15 may be smaller toward the upper side in the z direction.
  • the distance from the upper end of the supply hole 152 to the bottom surface of the water storage tray 12 may be referred to as the height h of the supply hole 152.
  • the height h of the supply hole 152 is 5% or less of the longitudinal length of the lower end of the duct 15. Specifically, for example, the height h of the supply hole 152 is preferably set to 5 mm or less. Thereby, it is easy to suppress the flow of the bubbles B into the water storage tray 12 without obstructing the flow of water to the supply hole 152.
  • the lower end of the duct 15 is formed so as to allow water to flow from the portion excluding the supply hole 152 to the water storage tray 12, and the height h of the supply hole 152 is equal to the height excluding the portion excluding the supply hole 152. It may be higher than the height. With this configuration, the amount of water flowing from the supply hole 152 to the water storage tray 12 can be relatively increased even when the water flows from the portion excluding the supply hole 152 to the water storage tray 12. Can be.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view (a cross-sectional view as viewed from the y direction) illustrating an example of the configuration of the duct 15A according to the present embodiment.
  • the duct 15A differs from the duct 15 in that a plurality of plate-like plate members 153 arranged in parallel in the vertical direction are formed in a portion where water flows.
  • the plate 153 divides a flow path through which water flows inside the duct 15 into a plurality of regions.
  • the plate 153 straightens the flow of water in the vertical direction inside the duct 15.
  • the interval between the plate members 153 is preferably, for example, 2 cm or less. However, the interval between the plate members 153 may be larger than 2 cm.
  • the plate 153 preferably has a length of 50% or more of the vertical length of the duct 15.
  • the plate 153 is provided over the entire duct 15A in the y direction. Since the plate 153 has such a shape, the flow of water in the duct 15A is appropriately adjusted.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view (a cross-sectional view as viewed from the y direction) illustrating the configuration of the duct 15B.
  • the duct 15B differs from the duct 15A in that a plurality of plates 154 are formed instead of the plurality of plates 153.
  • Each of the plate members 154 is provided on the lower side of the duct 15B. More specifically, each of plate members 154 is arranged such that the distance between the lower end of plate member 154 and the lower end portion of duct 15 is shorter than the distance between the upper end of plate member 154 and the upper end portion of duct 15. ing.
  • the plate 154 has a resistance to the flow of water flowing toward the supply hole 152 through the lower end of the duct 15B.
  • the duct 15 ⁇ / b> B water flows along the short direction of the plate 154, while most of the bubbles contained in the water are collected between the plate 154. Therefore, the risk of bubbles flowing into the water storage tray 12 from the supply hole 152 is reduced.
  • FIGS. 5 and 6A and 6B are views of the duct 15B viewed from different angles.
  • the plate 154 is preferably mounted side by side on a vertically lower surface of a support plate 155 provided in the horizontal direction.
  • the duct 15B is provided with the plate 154 instead of the plate 153.
  • the duct 15B may include both the plates 153 and 154.
  • the generation of bubbles is suppressed by the plates 153, and the bubbles are collected by the plates 154. Therefore, the inflow of bubbles from the duct 15B to the water storage tray 12 is further suppressed as compared with the case where only one of the plate members 153 and 154 is provided.
  • the plate member 154 is one in which the plate members 153 located near both ends in the x direction of the duct 15B extend downward. You may. In this case, a portion of the plate 153 that extends downward functions as the plate 154.
  • the shape of the duct 15B (that is, the width of the duct 15B and the height of the supply hole 152 in the x direction) is not necessarily the same as the shape described in the first and second embodiments. No need to be. Even if the shape of the duct 15B is not the same as the shape described in the first and second embodiments, since the plate 153 or 154 is provided inside the duct 15B, air bubbles from the duct 15B to the water storage tray 12 are formed. Can be reduced.
  • the humidifier according to the first aspect of the present invention includes a duct through which water flows downward, and a water storage tank to which water is supplied from a lower end of the duct, and at least a side surface of the lower end extending in a short direction.
  • a supply hole through which water flows in the longitudinal direction of the lower end and is supplied to the water storage tank.
  • the water is supplied to the water storage tank from the supply hole formed in the short side surface of the lower end of the duct. While water is flowing in the longitudinal direction toward the supply hole at the lower end of the duct, bubbles contained in the water float by buoyancy. Therefore, the inflow of bubbles from the supply hole to the water storage tank is suppressed.
  • the length of the lower end in the longitudinal direction may be five times or more the length in the transverse direction.
  • the distance at which the water flows in the longitudinal direction toward the supply hole at the lower end of the duct can be increased.
  • the height of the supply hole may be 5% or less of a longitudinal length of a lower end portion of the duct.
  • the inflow of bubbles into the water storage tank can be further suppressed.
  • the humidifier according to Aspect 4 of the present invention in any of Aspects 1 to 3, wherein the lower end portion is further formed to allow water to flow from the portion excluding the supply hole to the water storage tank.
  • the height of the supply hole may be higher than the height of a portion excluding the supply hole.
  • the amount of water flowing from the supply hole to the water storage tank can be relatively increased even when the water flows from the portion excluding the supply hole to the water storage tank.
  • a humidifier according to a fifth aspect of the present invention is the humidifier according to any one of the first to fourth aspects, wherein a plurality of plate-like plate members arranged in parallel in a vertical direction are formed in a portion of the duct where water flows. May be.
  • the generation of bubbles is suppressed by rectifying the water flowing from the upper end to the lower end of the duct, and / or flowing in the longitudinal direction of the lower end toward the supply hole at the lower end of the duct. Air bubbles contained in water can be collected. Therefore, the inflow of bubbles into the water storage tank can be further suppressed.
  • the length of the plate body in the vertical direction may be 50% or more of the length of the duct in the vertical direction.
  • the flow of water in the duct is appropriately adjusted by the plate.
  • bubbles contained in water flowing in the longitudinal direction of the lower end portion toward the supply hole can be collected by the plate.
  • the humidifier according to aspect 8 of the present invention in any one of aspects 1 to 7, further comprising a distance measuring sensor for measuring a water level in the water tank, wherein the distance sensor is provided in the water tank. You may measure the water level of the area
  • the distance from the supply hole to the area to be measured by the distance measurement sensor is longer than when a distance measurement sensor is provided near the outlet of the supply hole. For this reason, even when air bubbles flow from the duct to the water storage tray through the supply hole, the air bubbles may float on the water surface before reaching the area to be measured by the distance measuring sensor, and may be broken and disappear. Will be higher. Therefore, the water level of the water storage tray can be detected with higher accuracy.

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Abstract

貯水槽への気泡の流入を抑制する加湿器を実現する。加湿器(10)は、下方へ水を通流させるダクト(15)と、ダクトの下端部から水が供給される貯水トレイ(12)とを備え、下端部の短手方向に延びる側面の少なくとも一つに、下端部の長手方向に水を流通させて貯水槽へ供給する供給穴が形成されている。

Description

加湿器
 本発明は加湿器に関する。
 特許文献1には、水を蓄える貯水容器と、該貯水容器内に設置された加湿フィルタと、加湿フィルタを通して加湿させた空気を外部に排出させる送風ファンとを備える加湿器が開示されている。当該加湿器においては、貯水容器の上方に設けられた水路から、貯水容器に水が供給される。
日本国特許公報「特許第6179948号」
 一般的な加湿器の中には、貯水容器内の水位を測距センサにより測定するものが存在する。しかしながら、特許文献1に開示されている加湿器においては、水路から貯水容器に水を供給する際に気泡が生じる。このため、特許文献1に開示されている加湿器においては、貯水容器内の水位を測距センサにより測定するようにした場合、水面ではなく気泡までの距離を測定することとなり、測定される水位が実際の水位よりも高くなる虞がある。
 上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る加湿器は、下方へ水を通流させるダクトと、前記ダクトの下端部から水が供給される貯水槽とを備え、前記下端部の短手方向に延びる側面の少なくとも一つに、水を水平方向に流通させて前記貯水槽へ供給する供給穴が形成されている。
 本発明の一態様に係る加湿器によれば、貯水槽への気泡の流入を抑制する加湿器を実現できる。
実施形態1に係るダクトの下端部の構成の一例を示す断面図である。 実施形態1に係る加湿器の構成の一例を示す断面図である。 実施形態1に係るトレイの構成の一例を示すである。 実施形態3に係るダクトの構成の一例を示す断面図である。 実施形態4に係るダクトの構成の一例を示す断面図である。 実施形態4に係るダクトにおける板体の形状の一例を示す図である。
 〔実施形態1〕
 以下、本発明の一実施形態について、加湿器を例として詳細に説明する。ただし、本発明の実施形態は加湿器に限定されず、加湿装置を備えた空気調和機または空気清浄機などであってもよい。
 図2は、本実施形態に係る加湿器10の構成の一例を示す断面図(ダクト15の下端部の長手方向から見た断面図)である。図2に示すように、加湿器10は、筐体11、貯水トレイ12(貯水槽)、ファン13、測距センサ14およびダクト15を備える。
 筐体11は、貯水トレイ12、ファン13、測距センサ14およびダクト15を収容する筐体である。筐体11には、外部の空気を取り込むための吸気口(不図示)、および、加湿された空気を外部へ吹き出す吹出口(不図示)が設けられている。
 貯水トレイ12は、加湿器10に供給された水を貯めるトレイである。貯水トレイ12の内部には、蒸発フィルタ121が配置されている。蒸発フィルタ121は、貯水トレイ12に貯められた水の少なくとも一部を含んでいる。
 ファン13は、加湿器10の内部に、吸気口から吹出口へ向かう風を発生させる。加湿器10は、ファン13が発生させた風を蒸発フィルタ121に当てることで、蒸発フィルタ121に含まれる水を気化させる、気化式の加湿器である。ただし、本開示の一態様に係る加湿器は、熱によって蒸気を発生させるスチーム式、または超音波振動によって水を微粒子化して放出する超音波式などの加湿器であってもよい。
 測距センサ14は、貯水トレイ12に貯められた水の水位を検知するセンサであり、貯水トレイ12の上方に設けられる。具体的には、測距センサ14は、鉛直下方に位置する水面までの距離を検知することにより、水位を検知する。
 測距センサ14が検出する距離が所定値以上になると、加湿器10は、貯水トレイ12内の水が所定量より少なくなった、または無くなったと判定して、ユーザに対して報知する。また、測距センサ14が検出する距離が所定値未満になると、加湿器10は、貯水トレイ12内の水が所定量より多いと判定して、ユーザに対して報知する。
 ユーザに対する報知は、例えば加湿器10が備えるLED(不図示)などの発光によって行われてもよく、スピーカー(不図示)などからの音声出力によって行われてもよい。また、ユーザに対する報知は、加湿器10以外の装置(例えばユーザが所有する携帯情報端末など)を介して行われてもよい。この場合、加湿器10は、当該装置との間で通信を行うための通信装置を備えていればよい。
 ダクト15は、貯水トレイ12に供給される水が下方へ(つまり上端部から下端部へ)通流する供給路である。ダクト15の上端部には、給水口151が設けられている。加湿器10のユーザは、例えばヤカンや水差し等の容器を用いて給水口151からダクト15へ注水する。
 ダクト15の下端部は、長手方向と短手方向とを有する形状に形成されている。以下の説明および図面では、ダクト15の下端部の長手方向および短手方向をそれぞれx方向およびy方向と称することがある。また、鉛直方向をz方向と称することがある。
 図3は、加湿器10の、貯水トレイ12の底面近傍における構成を示す断面図(z方向から見た断面図)である。ダクト15の下端部において、x方向の幅wxは、y方向の幅wyより大きい。具体的には、幅wxは、幅wyの5倍以上であることが好ましい。より具体的には、例えば、幅wxを140mm、幅wyを25mmとすることが好ましい。
 なお、図3に示すように、ダクト15は、長手方向に延びる側面が、貯水トレイ12の側面に接するように配されている。後述する供給穴152を介してダクト15から貯水トレイ12へ水を供給するため、ダクト15の幅wxは貯水トレイ12のx方向の幅より短い。
 図1は、ダクト15の下端部の構成の一例を示す断面図(y方向から見た断面図)である。図1に示すように、ダクト15の下端部には、y方向に延びる側面の両方に、水をx方向に流通させて貯水トレイ12へ供給する供給穴152が設けられている。ダクト15へ注水された水は、ダクト15の下端部をx方向に流通し、供給穴152を介して貯水トレイ12へ供給される。なお、図1では供給穴152を2箇所に形成する例を示したが、供給穴152は必ずしも2つ以上の箇所に形成する必要はなく、ダクト15の下端部の短手方向に延びる側面の少なくとも1つに形成されていればよい。
 図1では、ダクト15内における水の流れを矢印により示している。給水口151(図2参照)から供給された水は、ダクト15の下端部近傍まで、ダクト15内をz方向に通流する。その後、水は、x方向に流れて、供給穴152から貯水トレイ12へ供給される。このとき、水には注水により生じる気泡Bが含まれることがある。
 上述したとおり、本実施形態では、ダクト15のy方向に延びる側面の少なくとも1つに、供給穴152が形成されている。このため、ダクト15に供給された水の大半は、供給穴152を経由して貯水トレイ12に供給されるために、ダクト15のx方向における幅wxに応じた距離を流れる必要がある。
 上述したとおり、本実施形態では、ダクト15の幅wxは、ダクト15の幅wy(図3参照)よりも大きい。このため、ダクト15のx方向に延びる側面に供給穴152が形成されている場合と比較して、ダクト15に供給された水が供給穴152に到達するまでにダクト15内を流れる距離が長い。したがって、ダクト15に供給された水が供給穴152に到達するまでに、水に含まれる気泡Bの大半は浮力によりダクト15内の水面へ向かって浮上しやすくなるため、供給穴152を介しての貯水トレイ12への気泡Bの流入が抑制される。
 また、本実施形態では、測距センサ14は、貯水トレイ12の上方、かつ、ダクト15に対してy方向の側に存在する。すなわち、測距センサ14は、貯水トレイ12内の、ダクト15に対してダクト15の下端部の短手方向側に位置する領域の水位を測定する。このため、ダクト15のx方向に延びる側面に供給穴152が形成されている場合と比較して、供給穴152から水位測定対象領域までの距離が長い。したがって、供給穴152を介してダクト15から貯水トレイ12へ気泡Bが流入した場合であっても、気泡Bが測距センサ14による測距対象領域に到達するまでに水面に浮上し、割れて消滅する可能性が高くなる。
 なお、本実施形態では、ダクト15の幅wxは、z方向における位置によらず略一定である。ただし、ダクト15の幅wxは、必ずしも一定である必要はなく、例えばz方向における上方ほどダクト15の幅wxが小さくなっていてもよい。
 〔実施形態2〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、上記実施形態にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を繰り返さない。
 以下の説明では、供給穴152の上端から貯水トレイ12の底面までの距離を、供給穴152の高さhと称することがある。
 本実施形態の加湿器10においては、供給穴152の高さhは、ダクト15の下端部の長手方向の長さの5%以下である。具体的には、例えば、供給穴152の高さhを、5mm以下とすることが好ましい。これにより、供給穴152への水の流通を妨げることなく貯水トレイ12への気泡Bの流入を抑制しやすくなる。
 また、ダクト15の下端部は、さらに、供給穴152を除く部分からも貯水トレイ12へ水を流通させるように形成されており、供給穴152の高さhは、供給穴152を除く部分の高さより高くしてもよい。このように構成することにより、供給穴152を除く部分からも貯水トレイ12へ水が流通する構成であっても、供給穴152から貯水トレイ12へ流通する水の量を相対的に多くすることができる。
 〔実施形態3〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。本実施形態では、ダクト15の別実施形態であるダクト15Aについて説明する。
 図4は、本実施形態に係るダクト15Aの構成の一例を示す断面図(y方向から見た断面図)である。ダクト15Aは、水が通流する部分に、鉛直方向に平行に配された複数の板状の板体153が形成されている点で、ダクト15と相違する。板体153は、ダクト15の内部を水が流れる流路を複数の領域に区切る。板体153により、ダクト15の内部における鉛直方向の水の流れが整流される。
 板体153の間隔は、例えば2cm以下であることが好ましい。ただし、板体153の間隔は2cmよりも大きくてもよい。また、板体153は、ダクト15の鉛直方向の長さの50%以上の長さを有することが好ましい。また、板体153は、ダクト15Aのy方向の全体にわたって設けられている。板体153がこのような形状を有することで、ダクト15A内における水の流れの整流が適切に行われる。
 ダクト15Aにおいては、板体153により水の流れが整流されるため、図4のxz平面内における渦状の流れの発生が抑制される。このため、当該渦状の流れに起因する気泡の発生が抑制される。したがって、実施形態1および2のダクト15と比較して、気泡が貯水トレイ12へ流入する虞がさらに低減される。
 〔実施形態4〕
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。本実施形態では、ダクト15のさらに別の実施形態であるダクト15Bについて説明する。
 図5は、ダクト15Bの構成を示す断面図(y方向から見た断面図)である。ダクト15Bは、複数の板体153の代わりに複数の板体154が形成されている点で、ダクト15Aと相違する。板体154の各々は、ダクト15Bの下方寄りに設けられている。より具体的には、板体154の各々は、板体154の下端とダクト15の下端部との距離が、板体154の上端とダクト15の上端部との距離より短くなるように配されている。
 このため、板体154は、ダクト15Bの下端部を供給穴152へ向かって流れる水の流れに対する抵抗となる。ダクト15Bにおいて、水は、板体154の短手方向に沿って流れる一方、水に含まれる気泡の多くは板体154の間に捕集される。したがって、供給穴152から貯水トレイ12へ気泡が流入する虞が低減される。
 図6の(a)および(b)は、ダクト15Bを、それぞれ異なる角度から見た図である。図5、図6の(a)および(b)に示すように、板体154は例えば、水平方向に設けられる支持板155の鉛直下側の面に並べて取り付けられることが好ましい。
 なお、本実施形態の冒頭で、ダクト15Bについて、板体153の代わりに板体154を備える旨を記載した。しかし、ダクト15Bは、板体153および154の両方を備えていてもよい。ダクト15Bが板体153および154の両方を備える場合には、板体153により気泡の発生が抑制され、さらに板体154により気泡が捕集される。したがって、板体153および154のいずれか一方のみを備える場合と比較して、ダクト15Bから貯水トレイ12への気泡の流入がさらに抑制される。
 また、ダクト15Bが板体153および154の両方を備える場合には、板体154は、板体153のうち、ダクト15Bのx方向の両端近傍に位置するものが、下方へ延伸したものであってもよい。この場合、板体153の、下方へ延伸した部分が、板体154として機能する。
 また、本開示の一態様に係る加湿器において、ダクト15Bの形状(すなわちx方向におけるダクト15Bの幅および供給穴152の高さ)については、必ずしも実施形態1および2において説明した形状と同じである必要はない。ダクト15Bの形状が実施形態1および2において説明した形状と同じでない場合であっても、ダクト15Bの内部に板体153または154が設けられていることで、ダクト15Bから貯水トレイ12への気泡の流入を低減することができる。
 〔まとめ〕
 本発明の態様1に係る加湿器は、下方へ水を通流させるダクトと、前記ダクトの下端部から水が供給される貯水槽とを備え、前記下端部の短手方向に延びる側面の少なくとも一つに、前記下端部の長手方向に水を流通させて前記貯水槽へ供給する供給穴が形成されている。
 上記の構成によれば、水は、ダクトの下端部の短手方向に延びる側面に形成された供給穴から貯水槽へ供給される。ダクトの下端部において水が供給穴に向かって長手方向に流通する途中で、水に含まれる気泡は浮力により浮上する。したがって、供給穴から貯水槽への気泡の流入が抑制される。
 本発明の態様2に係る加湿器は、上記態様1において、前記下端部の、長手方向の長さは、短手方向の長さの5倍以上であってもよい。
 上記の構成によれば、水がダクトの下端部において供給穴に向かって長手方向に流れる距離を、長くすることができる。
 本発明の態様3に係る加湿器は、上記態様1または2において、前記供給穴の高さは、前記ダクトの下端部の長手方向の長さの5%以下であってもよい。
 上記の構成によれば、貯水槽への気泡の流入を、さらに抑制できる。
 本発明の態様4に係る加湿器は、上記態様1から3のいずれかにおいて、前記下端部は、さらに、前記供給穴を除く部分からも前記貯水槽へ水を流通させるように形成されており、前記供給穴の高さは、前記供給穴を除く部分の高さよりも高くてもよい。
 上記の構成によれば、供給穴を除く部分からも貯水槽へ水が流通する構成であっても、供給穴から貯水槽へ流通する水の量を相対的に多くすることができる。
 本発明の態様5に係る加湿器は、上記態様1から4のいずれかにおいて、前記ダクトにおける水が通流する部分に、鉛直方向に平行に配された複数の板状の板体が形成されていてもよい。
 上記の構成によれば、ダクトの上端部から下端部へ流れる水を整流することにより気泡の発生を抑制し、および/または、ダクトの下端部において供給穴へ向かって下端部の長手方向に流れる水に含まれる気泡を捕集できる。したがって、貯水槽への気泡の流入を、さらに抑制できる。
 本発明の態様6に係る加湿器は、上記態様5において、前記板体の鉛直方向の長さは、前記ダクトの鉛直方向の長さの50%以上であってもよい。
 上記の構成によれば、ダクト内における水の流れの整流が板体により適切に行われる。
 本発明の態様7に係る加湿器は、上記態様5または6において、前記板体の下端と前記下端部との距離は、前記板体の上端と前記ダクトの上端部との距離より短くてもよい。
 上記の構成によれば、供給穴へ向かって下端部の長手方向に流れる水に含まれる気泡を板体により捕集できる。
 本発明の態様8に係る加湿器は、上記態様1から7のいずれかにおいて、前記貯水槽内の水位を測定する測距センサをさらに備え、前記測距センサは、前記貯水槽内の、前記ダクトに対して当該ダクトの下端部の短手方向側に位置する領域の水位を測定してもよい。
 上記の構成によれば、供給穴の出口近傍に測距センサを設ける場合と比べて、供給穴から測距センサによる測距対象領域までの距離が長くなる。このため、供給穴を介してダクトから貯水トレイへ気泡が流入した場合であっても、当該気泡が測距センサによる測距対象領域に到達するまでに水面に浮上し、割れて消滅する可能性が高くなる。したがって、より高い精度で貯水トレイの水位を検出できる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成することができる。
 10 加湿器
 12 貯水トレイ(貯水槽)
 14 測距センサ
 15、15A、15B ダクト
 152 供給穴
 153、154 板体

Claims (8)

  1.  下方へ水を通流させるダクトと、
     前記ダクトの下端部から水が供給される貯水槽とを備え、
     前記下端部の短手方向に延びる側面の少なくとも一つに、前記下端部の長手方向に水を流通させて前記貯水槽へ供給する供給穴が形成されていることを特徴とする加湿器。
  2.  前記下端部の、長手方向の長さは、短手方向の長さの5倍以上であることを特徴とする請求項1に記載の加湿器。
  3.  前記供給穴の高さは、前記ダクトの下端部の長手方向の長さの5%以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の加湿器。
  4.  前記下端部は、さらに、前記供給穴を除く部分からも前記貯水槽へ水を流通させるように形成されており、
     前記供給穴の高さは、前記供給穴を除く部分の高さよりも高いことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の加湿器。
  5.  前記ダクトにおける水が通流する部分に、鉛直方向に平行に配された複数の板状の板体が形成されていることを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の加湿器。
  6.  前記板体の鉛直方向の長さは、前記ダクトの鉛直方向の長さの50%以上であることを特徴とする請求項5に記載の加湿器。
  7.  前記板体の下端と前記下端部との距離は、前記板体の上端と前記ダクトの上端部との距離より短いことを特徴とする請求項5または6に記載の加湿器。
  8.  前記貯水槽内の水位を測定する測距センサをさらに備え、
     前記測距センサは、前記貯水槽内の、前記ダクトに対して当該ダクトの下端部の短手方向側に位置する領域の水位を測定することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の加湿器。
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