WO2021066203A1 - 空間除菌清浄化装置 - Google Patents

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WO2021066203A1
WO2021066203A1 PCT/JP2020/038411 JP2020038411W WO2021066203A1 WO 2021066203 A1 WO2021066203 A1 WO 2021066203A1 JP 2020038411 W JP2020038411 W JP 2020038411W WO 2021066203 A1 WO2021066203 A1 WO 2021066203A1
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water
hypochlorous acid
filter
air
sterilization
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PCT/JP2020/038411
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井関 正博
隆平 亀井
康充 富岡
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学校法人 東邦大学
株式会社シリウス
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    • 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 space sterilization cleaning device that sterilizes and cleans the surrounding space in which the device is installed.
  • Patent Document 1 the humidified part can be sterilized, but the indoor air cannot be sterilized or deodorized.
  • Patent Document 2 the indoor air can be sterilized and deodorized, but due to its structure, the indoor air cannot be sterilized and deodorized unless it is humidified. Therefore, a patent application using both Patent Documents 1 and 2 as prior art has been filed as Patent Document 3 by the same applicant as the applicants of both Patent Documents 1 and 2.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-57995 International Patent Classification: F24F6 / 00
  • Japanese Patent Application Laid-Open No. 2009-216320 International Patent Classification: F24F6 / 16, F24F7 / 00, C02F1 / 46
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2011-137605 International Patent Classification: F24F6 / 00
  • the concentration of hypochlorous acid water producing the humidified air was as small as 1 ppm.
  • the sterilization function is not substantially attached, and the concentration of the hypochlorous acid water of the electrolyzed water mist released into the room by the electrolyzed water mist generator 65 is 5 ppm, and the sterilization is mainly performed by this electrolyzed water mist.
  • the device is complicated, and there has been a strong demand for improvement in which a reliable sterilization effect can be obtained with a simple structure.
  • the air purifying device 20 is composed of an air purifying filter 21.
  • the air purifying filter 21 is a coarse dust filter, a deodorizing filter, and fine dust. It is a combination of filters and the like. ”There is no description about the specific specifications, and there is no description that suggests this. Further, in Patent Document 3, when the air humidified by the humidifier is discharged into the room, the purpose is only to achieve dust removal of the moist air, and the air is not subjected to humidification. When the electrolyzed water is collected in the humidifying water storage tank 57, fine dust contained in the outside air is mixed into the electrolyzed water, and the water stored in the humidifying water storage tank 57 is contaminated with fine dust. It was a situation that could not be prevented.
  • the present invention in a space sterilization cleaning device that sterilizes and cleans a space using electrolyzed hypochlorite water, the efficiency of producing hypochlorous acid water due to fine dust is deteriorated by a simple mechanism. It is an object of the present invention to provide a space sterilization cleaning device that can be reliably prevented. Further, the present invention is a space sterilization cleaning device that sterilizes and cleans a space using electrolyzed hypochlorite water, and has a simple filter structure to reliably sterilize the surrounding space. A further object is to provide a disinfectant cleaning device.
  • the space sterilization cleaning device includes the housing 12 and the intake port 18 and the exhaust port 20 formed in the housing 12, according to the description of claim 1.
  • the air passage 22 communicating with each other, the water storage tank 56 arranged in the housing 12, and the salt-containing water stored in the water storage tank 56 are electrolyzed to dissolve hypochlorous acid and hypochlorous acid.
  • the electrolytic means 60 for producing electrolytic hypochlorous acid water, the sterilization filter 76 arranged so as to be ventilated in the air passage 22, and the sterilization filter 76 were generated by the electrolytic means 60.
  • a dust-removing HEPA filter 32 arranged so as to be ventilated in 22 and the intake port 18 are introduced, and the HEPA filter 32 and the disinfection filter 76 are sequentially ventilated and exhausted from the exhaust port 20.
  • the air flow means 28 for generating an air flow in the air passage 22 is provided, and the outside air taken in from the intake port 18 is air in the disinfection filter 76 when the air flow is passed through the disinfection filter 76.
  • the exhaust port 20 is sterilized by the electrolyzed hypochlorite water in contact with the liquid and the hypochlorous acid volatilized from the electrolyzed hypochlorous acid water, and the sterilized air contains the volatilized hypochlorous acid.
  • the hypochlorous acid volatilized in the exhausted air is sterilized in the space around the housing 12.
  • hypochlorous acid water from which fine dust has been removed is collected in the water storage tank 56. Therefore, the hypochlorous acid water recovered in the water storage tank 58 prevents the water in the water storage tank 58 from being contaminated with fine dust, and a sufficient voltage at the time of electrolysis is secured, and the hypochlorous acid water The production efficiency of the water is maintained well. Further, the outside air after the HEPA32 filter is ventilated is the hypochlorous acid volatilized from the electrolytic hypochlorous acid water and the electrolytic hypochlorous acid water that are in gas-liquid contact in the sterilization filter 76 when the sterilization filter 76 is ventilated.
  • the air sterilized by the acid and sterilized is exhausted to the outside of the housing from the exhaust port 20 in a state of containing the volatilized hypochlorous acid, and the volatilized hypochlorous acid in the exhausted air is the housing.
  • the space around 12 is sterilized, and the sterilization efficiency of the surroundings is dramatically improved.
  • the HEPA filter 32 is included in the outside air when the outside air taken in from the intake port 18 is ventilated. It is characterized by being sterilized by chlorous acid.
  • the space sterilization cleaning device according to claim 2 By configuring the space sterilization cleaning device according to claim 2 in this way, when the air taken in from the intake port 18 is passed through the HEPA filter 32, fine dust is removed by the HEPA filter 32. At the same time, bacteria and viruses will also be captured here, but the captured bacteria and viruses will be sterilized by hypochlorous acid contained in the outside air, and the HEPA filter 32 will become a hotbed for bacteria and viruses. Will definitely be prevented. Further, according to the description of claim 3, the space sterilization cleaning device according to the present invention sterilizes and does not sterilize bacteria and viruses floating in the surrounding space by the hypochlorous acid contained in the exhausted air. It is characterized in that it activates and sterilizes and inactivates bacteria and viruses adhering to the surface of articles existing in the surrounding space.
  • the space sterilization cleaning device according to claim 3 By configuring the space sterilization cleaning device according to claim 3 in this way, bacteria and viruses floating in the surrounding space of the housing 12 are sterilized and inactivated, and the surface of the article existing in the surrounding space is sterilized and inactivated. Bacteria and viruses adhering to the space are surely sterilized and inactivated, and eradication of the surrounding space is effectively achieved.
  • the space sterilization cleaning device according to the present invention is characterized in that, according to the description of claim 4, the HEPA filter 32 is formed so as to exhibit the dust removal ability of PM2.5.
  • the space sterilization cleaning device is the electrolyzed hypochlorite water supplied to the sterilization filter 76, which is electrolyzed by the sterilization filter 76.
  • the water storage tank 56 is further provided with a recovery means for collecting the chlorite water, and the electrolyzed hypochlorous acid water in contact with the air dust-removed by the HEPA filter 32 is sterilized in the water storage tank 56. It is characterized in that it is recovered as excess electrolyzed hypochlorite water.
  • the space sterilization cleaning device according to claim 5 By configuring the space sterilization cleaning device according to claim 5 in this way, fine dust contained in the outside air introduced into the device is removed, and the hypochlorous acid water collected in the water storage tank 58 is used. It will surely prevent the mixing of fine dust.
  • the space sterilization cleaning device according to the present invention is characterized in that the HEPA filter 32 is arranged so as to cover the entire blown area of the blower 22. There is. By configuring the space sterilization cleaning device according to claim 6 in this way, the entire blown area of the air passage 22 is covered with the HEPA filter 32, so that the outside air introduced into the device is surely. , HEPA filter 32 will remove dust.
  • the space sterilization cleaning device according to the present invention is arranged so as to be able to ventilate in the air passage 22 on the intake port 18 side of the HEPA filter 32, and the outside air. It is characterized by further comprising a deodorizing filter 30 for removing coarse dust and house dust inside and deodorizing the dust.
  • a deodorizing filter 30 for removing coarse dust and house dust inside and deodorizing the dust.
  • the deodorizing filter 30 contains activated carbon, so that the sterilization cleaning air exhausted from this device can be more reliably performed. It will be deodorized, and the air quality of the space around where this device will be installed will be further improved.
  • FIG. 1 is a perspective view of the appearance of the space sterilization cleaning device according to the embodiment of the present invention as viewed from the front.
  • FIG. 2 is a perspective view of the appearance of the space sterilization cleaning device of FIG. 1 as viewed from the rear.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view showing the internal structure of the space sterilization device of FIG.
  • FIG. 4 is a vertical cross-sectional view of the space sterilization cleaning device of FIG.
  • FIG. 5 is a vertical cross-sectional view of the space sterilization and cleaning device of FIG. 1, in which the viewpoint is placed in the direction opposite to that of FIG. 2 and the cross-sectional portion is different.
  • FIG. 6 is a horizontal cross-sectional view of the space sterilization cleaning device of FIG. FIG.
  • FIG. 7 is a perspective view of a water receiving pan in a state where the space sterilizing device is held, which is inserted into the housing of the space sterilizing device of FIG. 1, and a member inside the housing combined with the water receiving pan.
  • FIG. 8 is a vertical cross-sectional view of the space sterilization and cleaning device of FIG. 1, which is cross-sectionald in a direction perpendicular to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 9 is a vertical cross-sectional view of the water receiving pan in a state where the space sterilizer is held.
  • FIG. 10 is a vertical cross-sectional view of the water receiving pan in a state where the space sterilizer is held, and is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. FIG.
  • FIG. 11 is a vertical cross-sectional view of the water receiving pan in a state where the air sterilizer is held, and is a cross-sectional view taken along the line BB of FIG.
  • FIG. 12 is a perspective view of a water receiving pan in a state where the air sterilizer is not held.
  • FIG. 13 is a top view of the water receiving pan in the state of holding the air sterilizer.
  • FIG. 14 is a top view of the water receiving pan in a state where the air sterilizer is not held.
  • FIG. 15 is a vertical cross-sectional view of a water receiving pan in a state where the air sterilizer is not held.
  • FIG. 16 is a perspective view of the blower device as seen from the back side.
  • FIG. 17 is a vertical cross-sectional view of a space sterilization cleaning device similar to that of FIG. 6, which is shown with a viewpoint in the direction opposite to that of FIG.
  • the "space” used in this embodiment refers to the surrounding space in which the space sterilization cleaning device 10 of this one embodiment is installed, and is not only the space as an area but also the surrounding space. It shall also include existing articles.
  • “sterilization” (sterilization in a broad sense) used in this one embodiment means sterilization of bacteria floating in the surrounding space where it is installed (sterilization in a narrow sense), inactivation of viruses, and existence in the surrounding space.
  • Sterilization of bacteria adhering to the surface of the article and inactivation of viruses, and sterilization of bacteria trapped in a filter through which air taken in from the surrounding space passes through the device 10 (sterilization in a narrow sense). It shall mean inactivation of bacteria) and viruses.
  • cleaning used in this embodiment means removing house dust, cigarette smoke, fine dust of PM2.5, odors such as pets and body odors existing in the surrounding space.
  • tap water used in this one embodiment is a term defined as a subordinate concept of "water containing salt” as a superordinate concept. As shown in FIGS.
  • the space sterilization and cleaning device 10 of this embodiment includes a housing 12 that is flat in the front-rear direction and whose front surface is completely open, and the housing 12 is opened. It is provided with a front cover 14 that covers the entire front surface so as to be openable.
  • the orientation expression used in the description of the housing 10 is defined as the left side of the paper surface and the right side of the paper surface in FIG. The directional expressions used to explain the other components shall follow this.
  • an operation panel 16 is arranged in front of the upper surface of the housing 10. On the operation panel 16, a group of switches for inputting various commands and a group of lamps for displaying the operating status and other information of the space sterilization and cleaning device 10 are arranged.
  • the switch group is composed of a membrane switch, and the lamp group is composed of a light emitting diode (LED).
  • a slit-shaped intake port 18 extending in the lateral direction is provided on the bottom edge of the front surface of the front cover 14, and recesses extending in the vertical direction are provided on both side edges thereof.
  • the shape of the intake port 18 is formed, and as shown in FIGS. 1 and 2, the exhaust port 20 is formed behind the upper surface of the housing 12.
  • An upper louver 21 that opens the exhaust port 20 so as to be able to close the exhaust port 20 is attached to prevent fingers and the like from being inserted from the exhaust port 20 and prevent dust from entering the device. As shown in FIGS.
  • an air flow path (air passage) 22 having an intake port 12 at one end and an exhaust port 20 at the other end is formed inside the housing 12.
  • an air purifier 24, an air sterilizer 26, and a blower 28 are arranged in this order from the upstream side starting from the intake port 18 to the downstream side ending from the exhaust port 20.
  • the air purifying device 24 is arranged on the most upstream side of the air flow path 22, and has coarse dust in the outside air (air) introduced (intaken) from the intake port 18 into the device 10.
  • a deodorizing filter 30 that removes house dust and the like and deodorizes odor through activated carbon, and a PM2.5 class HEPA filter as a dust removing filter interposed between the deodorizing filter 30 and the opening of the housing 12.
  • 32 and a pollen filter 33 which is arranged over the entire surface on the front surface (upstream side surface in the ventilation direction) of the HEPA filter 32 and for adsorbing pollen are provided, and is configured as a triple structure.
  • the pollen filter 33 is made of a fairly thin mesh material, cannot independently hold its shape, and is attached while being sandwiched between the deodorizing filter 30 and the HEPA filter 32. In FIG. 3, for convenience, it is drawn in a state of being attached to the front surface of the HEPA filter 32.
  • the blower 28 forms an air flow that is sucked in from three intake ports 18 and discharged from the exhaust port 20.
  • the fan casing 38 is formed with a discharge port 38a (the shape is best shown in FIG. 16) connected to the exhaust port 20.
  • the air sterilizer 26 is provided with a water supply device 40 that supplies tap water to the air sterilizer 26.
  • the water supply device 40 is configured around a drawer-type water receiving pan 42 that is detachably inserted from the right side surface of the housing 12.
  • the water receiving pan 42 includes a sterilization mechanism 48 (which will be described in detail later) constituting the air sterilization device 26, and a water supply tank 50 in which about 5 liters of tap water is stored. Is configured to support. In addition to storing tap water, salt is mixed in this water supply tank in order to maintain a high concentration of electrolyzed hypochlorous acid.
  • hypochlorous acid produced by this device is made from chlorine originally mixed in this tap water.
  • salt is mixed in to ensure the minimum chlorine concentration for producing hypochlorous acid.
  • Purified salt for home use is sufficient as the salt, and the amount of the salt mixed is, for example, about half a teaspoon per 5 liters of tap water in order to produce a high concentration (35 ppm) of hypochlorous acid. Needless to say, in tap water having a high chlorine concentration, it may not be necessary to mix salt.
  • tap water does not contain salt, so it is essential to mix salt.
  • tap water hereinafter, referred to as tap water at the end
  • a water storage tank 52 is formed.
  • the untreated water storage tank 52 is formed with a protrusion 54 that pushes open a valve (not shown) of the water supply tank 50.
  • the water supply tank 50 containing tap water is set on the untreated water storage tank 52 of the water receiving pan 42 in this way, a valve (not shown) of the water supply tank 50 is pushed open by the protrusion 54, and a predetermined water level is set as described later.
  • the water level line WL shown in FIGS. 9 to 11 is configured so that tap water is supplied to the water receiving pan 42.
  • the hypochlorite water generation water storage tank 56 and the sterilization water storage tank 58 are each partitioned by partition walls. ing.
  • the water tank 56 for producing hypochlorous acid water is a tank for storing untreated water (tap water) supplied from the water supply tank 54, which is converted into hypochlorous acid water by electrolysis, and is used for sterilization.
  • the water storage tank 58 is for storing the hypochlorous acid water from the hypochlorite water generation water storage tank 56 as sterilization water to be supplied to the air sterilization device 26.
  • a first communication portion 52a is formed between the untreated water water tank 52 and the hypochlorous acid water generation water tank 58, and the hypochlorous acid water generation water tank 56 and the sterilization water tank 58 are formed.
  • a second communication portion 56a is formed between the two. The water level of each water tank is kept the same by these communication portions 52a and 56a.
  • the communication portions 52a and 56a are each composed of small holes penetrating the partition wall.
  • untreated water tap water
  • a hypochlorous acid water generator 60 for generating electrolytic hypochlorous acid water is arranged.
  • the hypochlorous acid water generation device 60 is a control device that applies a predetermined voltage between a pair of electrodes 62 immersed in water in a water tank 56 for generating hypochlorous acid water and a predetermined voltage between both electrodes 62 to pass an electric current. (Detailed description will be omitted.) As shown in FIG.
  • a connector 66 for supplying an electric current to the hypochlorite water generator 60 is attached to the outer surface of the left end of the water receiving pan 42.
  • the connector 66 engages with a connector (not shown) provided inside the housing 12, and is connected to a power supply and a control device (not shown) to form hypochlorite.
  • Power can be supplied to the acid water generator 60.
  • the water receiving pan 42 is paired from the upper end of the side wall on the front side of the water tank 58 for sterilization and the upper end of the side wall on the front side of the water tank 56 for producing hypochlorous acid water.
  • the columns 68 are erected so as to face each other.
  • a U-shaped bearing portion 70 that opens upward is formed at the upper ends of the surfaces of the columns 68 that face each other.
  • a support shaft 72e (described later) of the sterilization device 48 is rotatably supported on both bearings 70. Subsequently, the structure of the sterilization mechanism 48 as the main component of the air sterilization device 26 will be described.
  • the sterilization mechanism 48 includes a wheel 72 shaped like a water wheel.
  • the wheel 72 has a hub 72a at the center and a rim 72b at the periphery, and has a structure in which the hub 72a and the rim 72b are firmly connected by a plurality of front spokes 72c and a plurality of rear spokes 72d.
  • the wheel 72 includes a wheel base 72l having front spokes 72c, a rim 72b, and an inner hub portion 72a1, a rear spoke 72d, an outer hub portion 72a2, and a later description. It is configured to include a wheel cap 72m having an input gear 72f, and is configured by fitting the wheel cap 72m to the wheel base 72l and fitting the hubs 72a1 and 72a2 to each other.
  • the hub 72a is a combination of the inner and outer hub portions 72a1 and 72a2.
  • a support shaft 72e protrudes from the hub 72a in the front-rear direction, and the wheel 72 is rotatably supported around the horizontal axis by dropping both ends of the support shaft 72e into the bearing portions 70 of both columns 68.
  • the wheel 72 is provided with a sterilization unit 74 (see FIG. 9).
  • the disc-shaped sterilization filter 76 mainly constitutes the sterilization unit 74.
  • the sterilization filter 76 is made of a material having both water retention capacity and ventilation, for example, a net or a non-woven fabric, and is attached to the front surface of the spoke 72d on the back side.
  • the sterilization filter 76 is not attached as a flat plate, but is attached so as to exhibit a predetermined undulating (three-dimensional) shape.
  • the central portion of the sterilization filter 76 is extruded toward the front spokes 72c to form a conical surface 76a around it.
  • the rear spokes 72d of the wheel 72 are provided with ribs 72i having an inclined surface 72h for forming the conical surface 76a, while the back side of the front spokes 72c faces the inclined surface 72h.
  • a rib 72k having the same inclined surface 72j as the inclined surface 72h is provided at the position. Then, when the wheelbase 72l and the wheel cap 72m are connected, the sterilization filter 76 is sandwiched between the ribs 72i and 72k to form the sterilization filter 76 into a predetermined undulating (three-dimensional) shape that is not flat.
  • a plurality of buckets 78 (six in the figure) having one side opened are arranged at regular angular intervals.
  • Each bucket 78 may have a separate component attached to the rim 72b, or may be integrally molded with the rim 72b. All buckets 78 are arranged with their openings oriented in one direction. When the wheel 72 rotates and the bucket 78 moves to the bottom of the rim 72b, the bucket 78 sinks into the sterilized water of the sterilizing water tank 58, and the sterilized water infiltrates into the bucket 78. Then, when the wheel 72 rotates and the bucket 78 rotates so that the opening of the bucket 78 faces upward due to its own weight, the bucket 78 pumps up the sterilized water. As the bucket 78 comes to the top of the rim 72b and its opening turns sideways, the pumped disinfectant water drops.
  • the conical surface 76a of the sterilization filter 76 interferes with the falling path of the sterilization water, and the sterilizing water to be dropped flows out onto the sterilization filter 76.
  • the motor 80 for rotating the wheel 72 is supported not by the water receiving pan 42 but by the partition wall 12a (see FIG. 7) inside the housing 12.
  • the motor 80 has an output gear 80a.
  • the output gear 80a meshes with the intermediate gear 82 supported by the partition wall 12a like the motor 80.
  • An input gear 72f integrally molded or fixed to the outer peripheral portion of the wheel cap 72m of the wheel 72 meshes with the intermediate gear 82.
  • the input gear 72f meshes with the intermediate gear 82 when the water receiving pan 42 is pushed all the way into the housing 12.
  • An enclosure 84 (see FIG.
  • the enclosure 84 is composed of a partial enclosure 84a integrally molded on the partition wall 12a and a partial enclosure 84b integrally molded on the water receiving pan 42.
  • the partial enclosure 84b is joined to the partial enclosure 84a, and the enclosure 84 is set to be completed.
  • FIG. ⁇ A state in which water has accumulated up to the height of the water level line WL shown in FIG. If the water in the water supply tank 50 is low and the water level is lower than the water level line WL, a sensor (not shown) detects it, and the operation panel 16 displays a water shortage indication. When the operator sees the indication of water shortage, the operator removes the cover 44, takes out the water supply tank 50, and replenishes tap water in the water tank 50.
  • the space sterilization and cleaning device 10 can be operated.
  • the space sterilization cleaning device 10 is operated in the normal mode described in detail later, power is supplied to the motor 36 of the blower device 28, the electrode 62 of the hypochlorite water generator 60, and the motor 80 of the sterilization mechanism 48. , And these components start operation according to the control contents determined by the control device, although detailed description will be given.
  • the space sterilization cleaning device 10 is in a situation where three modes of "normal mode", “strong mode” and “standby mode” can be set as operation modes.
  • the mode is set by using the mode setting button, although the details of the operation panel 16 provided on the upper surface of the housing 12 are not shown.
  • the normal mode (A) indicates the normal operation mode of the space sterilization cleaning device 10, and more specifically, the "standard mode”, the “automatic mode”, the “eco-automatic mode”, and the “rapid mode”.
  • "Silent mode” can be set, but it does not constitute the feature of this embodiment, and the control operation is executed in the state where the electrolytic setting is higher-level conceptualized as "normal mode”. The description of is omitted.
  • the normal mode (A) is set on the operation panel 16, and the normal mode (A) is set. ), That is, as the content of the energization control to the electrode 62, as shown in FIG. 20 (A), the length of the period during which the energization to the electrode 62 is stopped is the length of the current flowing between the electrodes 62.
  • Control to set longer than the energization time specifically, repeated control of "6 minutes energization, 54 minutes pause" is executed, and the energization direction is alternately reversed with an energization stop period in between, so that the energization direction is changed.
  • the reversal is set to be executed during the power stop period.
  • the current value when the electrode 62 is energized is basically 0.248 (A), and although detailed explanation is omitted, the water supply stored in the water tank 56 for producing hypochlorous acid water is omitted. It is set to be changed and controlled in the range of 0.24 (A) to 0.252 (A) according to the salt concentration of water.
  • the voltage value when the electrode 62 is energized is set to be 10 (V) or less.
  • the rotation of the sterilization filter 76 is set to be a pause of 2 minutes and a rotation of 3 minutes.
  • the electrolysis setting that is, the content of the energization control to the electrode 62, is as shown in FIG. Control to set the length of the stopped period to a time shorter than the energization time of the current flowing between the electrodes and 62, specifically, the repetitive control of "9 minutes energization, 1 minute pause" is executed, and at the same time.
  • the energization directions are alternately reversed, and the reversal of the energization direction is set to be executed during the energization stop period.
  • the current value and voltage value when the electrode 62 is energized are set in the same manner as in the above-mentioned normal mode (A), while in this strong mode (B), that is, as drive control of the motor 80.
  • the rotation of the sterilization filter 76 is set to be continuous operation.
  • the standby mode (C) is a mode set when the power is turned off, and in this device 10, even if the power is turned off, the internal control is not turned off, as shown in Table 1.
  • the main feature of this embodiment is that, as a mode of energizing the electrode 62, when the normal mode (A) is set, the rest time is as shown in FIG. 20 (A). Is executed for energization control set longer than the energization time, specifically, 6-minute energization and 54-minute pause repeated control, and the energization direction is alternately reversed with an energization stop period in between. The reversal of the energization direction is set to be executed during the energization stop period.
  • the overcharged charge (excessive charged charge) based on the surge current of (A) remains, and when re-energized, the catalyst layer 62b of the electrode 62 is an electrode based on the remaining overcharged charge.
  • the main body 62a is vulnerable to damage such as poor non-attachment. If the catalyst layer 62b is peeled off from the electrode body 62a, the surface area of the electrode 62 that contributes to the electrolysis operation is reduced by that amount, the electrolysis efficiency is lowered, and there is no reattachment. , The peeled state progresses as the electrolytic operation progresses.
  • the electric charge charged on the electrode 62 is +0.248 (A).
  • the value is based on the surge current of 0.248 (A), which is the absolute value of the current value of ⁇ 0.248 (A). That is, the value is halved as compared with the case where the above-mentioned energization stop period is provided, and the damage to the electrode 62 is surely reduced.
  • the normal mode (A) is set, the effect of surely extending the life of the electrode 62 and maintaining the electrolytic operation for a long period of time is achieved.
  • the electric charge charged on the electrode 62 is spontaneously discharged due to an exponential change with the passage of time, and is usually reduced to the extent that there is almost no effect after a lapse of several minutes. It is a thing.
  • the energization stop time is set to "54 minutes", which is significantly longer than the energization time, and the charge charged on the electrode 62 during energization is generated. It is sufficiently spontaneously discharged and substantially disappears to prevent damage to the electrode 62.
  • this normal mode (A) is set, the electrode 62 is set to maintain the required concentration of electrolytic hypochlorous acid while minimizing the damage received when the electrode 62 is energized.
  • the energization control in which the pause time is set shorter than the energization time in order to forcibly increase the production concentration of electrolytic hypochlorous acid, specifically, the energization control is set. , 9 minutes energization, 1 minute pause repeated control is executed, and the energization direction is alternately reversed with an energization stop period in between, as in the normal mode (A), and this reversal of the energization direction is energization. It is set to run during the downtime.
  • this strong mode (B) the control in which the production concentration of the electrolytic hypochlorous acid water is prioritized is executed.
  • the energization stop period in the strong mode (B) is set to "1 minute", and the charge charge of the electrode 62 when the energization is stopped for a long time as compared with the above-mentioned normal mode (A). Natural discharge is not expected. Even so, the amount of charge charged on the electrode 62 is compared with the conventional reverse energization control of the energization direction, as compared with the direct reverse energization from plus to minus or minus to plus in the energization direction during the energization stop period.
  • hypochlorous acid is volatilized and released into the air, and at the same time, it dissolves in water to generate electrolyzed hypochlorous acid water.
  • the electrolyzed hypochlorite water in the hypochlorite water generation water tank 56 flows into the sterilization water tank 58 through the second communication portion 56a.
  • the water tank 58 for sterilization was generated at a concentration (for example, 15 ppm in the normal mode (A) and 35 ppm in the strong mode (B)) at which the hypochlorite water generator 60 sufficiently exerts the sterilization function.
  • Electrolyzed hypochlorous acid water will be stored as sterilized water.
  • the motor 80 constituting the sterilization mechanism 48 rotates the wheel 72 at a predetermined slow rotation speed.
  • the rotation direction of the wheel 72 is counterclockwise in FIG. 10 when the wheel 72 is viewed from the front side, and clockwise in FIG. 11 when the wheel 72 is viewed from the rear side.
  • the bucket 78 repeats the operation of pumping the sterilized water from the sterilization water tank 58 and applying it to the sterilization filter 76 from above.
  • the sirocco fan 32 is rotated by energizing the motor 80, an air flow of intake port 18 ⁇ air purifier 24 ⁇ air sterilizer 26 ⁇ blower 28 ⁇ exhaust port 20 is generated in the air flow path 22. To do.
  • the odor is deodorized through activated carbon and coarse dust and house dust are removed.
  • pollen in the air is adsorbed, and finally, when passing through the HEPA filter 32 composed of a HEPA filter, fine dust, bacteria and viruses of PM2.5 are mostly captured. Will be cleaned.
  • the bacteria and viruses captured by the HEPA filter 32 will remain in the HEPA filter 32 in the state of being captured here, and will be accumulated in the HEPA filter 32 with time.
  • hypochlorous acid water hypochlorous acid water stored in the sterilization water tank 58 and hypochlorous acid contained in the sterilization filter 32
  • Hypochlorous acid volatilized from acid water
  • hypochlorous acid is brought to the sterilization filter 32, and by containing it, bacteria and viruses trapped in the HEPA filter 32 are sterilized and inactivated by the hypochlorous acid.
  • it is in a state of being sterilized and cleaned, and the fact that the HEPA filter 32 becomes a hotbed of bacteria and viruses can be effectively suppressed.
  • the bacteria and viruses contained in the air (outside air) are first activated carbon. Some of them may be adsorbed on the HEPA filter and trapped here, but even if a situation occurs in which they are trapped by activated carbon, they have the same effect as the action of hypochlorous acid in the above-mentioned HEPA filter 32. Is also applied to the deodorizing filter 30, so that the possibility that the deodorizing filter 30 in which bacteria and viruses are trapped becomes a hotbed of bacteria and viruses is effectively suppressed.
  • hypochlorous acid is sterilized by the hypochlorous acid water as described above when the sterilization filter 76 is ventilated, and also contains the volatile hypochlorous acid in the sterilization filter 76.
  • the air containing the volatilized hypochlorous acid is discharged into the room through the exhaust port 20 after passing through the disinfection filter 76 on the air flow, and then again from the intake port 18 to the space disinfection cleaning device 10. It will be taken in (taken in). In this way, the air containing hypochlorous acid taken into the air flow passage 22 from the intake port 18 passes through the HEPA filter 32 again.
  • the bacteria and viruses trapped in the HEPA filter 32 are sterilized by the hypochlorous acid contained in the air passing through the HEPA filter 32.
  • the bacteria and viruses trapped in the HEPA filter 32 are basically sterilized by hypochlorous acid, as in the past.
  • the problem that the HEPA filter 32 becomes a hotbed of bacteria and viruses will be completely solved.
  • the air purifying device 24 in this way, most of the bacteria are sterilized by the HEPA filter 32 and the virus is inactivated, but even so, the air that has passed around (side) the HEPA filter 32 still flows.
  • hypochlorous acid water as sterilizing water and contains hypochlorous acid
  • the exhaust port 20 to the outside of the device 10 by the blower device 28, and the device 10 It is released into the surrounding space, and the surrounding space is sterilized.
  • hypochlorous acid contained in the exhaust exhausted from the exhaust port 20 kills various bacteria (floating) existing in the space around the device 10 and inactivates the virus.
  • bacteria and viruses adhering to the surface of equipment and parts existing in the surrounding space are also sterilized and inactivated by hypochlorous acid contained in the exhaust exhausted from the exhaust port 20, that is, removed. It will be sterilized.
  • the sterilized water hypochlorous acid water
  • the surplus that could not be held by the sterilization filter 76 falls downward due to its own weight, and the sterilization water storage tank. It will be recovered in 58 and will be subjected to the above-mentioned sterilization operation again.
  • the sterilized water recovered from the sterilization filter 76 the air passing through the sterilization filter 76 is cleaned by removing fine dust by the HEPA filter 32, and is sterilized. Naturally, it is a clean sterilized water that does not contain fine dust.
  • the sterilized water that has fallen from the sterilization filter 76 and is collected in the sterilized water storage tank 58 is used to remove the sterilized water already stored in the sterilized water storage tank 58 with fine dust, bacteria, and viruses. Contamination with, etc. will be effectively prevented.
  • the sterilized water in the sterilized water storage tank 58 is constantly replenished and only the minimum amount required for sterilization is consumed. As a result, it is possible to achieve the effect that the load at the time of generating the sterilized water in the sterilized water generator 60 is effectively suppressed.
  • the sterilized water collected from the sterilization filter 76 is cleaned by removing even fine dust by the HEPA filter 32, and is sterilized, so that the water is stored in the sterilization water storage tank 58.
  • the disinfectant water is not contaminated with fine dust, bacteria, viruses, etc., and is communicated to the disinfectant water storage tank 58 via the second communication portion 56a. Contamination of the hypochlorous acid water stored in 56 with fine dust, bacteria, viruses, etc. is also effectively suppressed.
  • the electrolyzed water contaminated with fine dust is mixed in, so that the electric resistance value is increased and the applied voltage required for electrolysis must be increased. It is possible to achieve the effect of improving the success rate of electrolyzed water.
  • the air sterilizer 26 since the suction force rather than the discharge force of the blower 28 acts on both the air purifier 24 and the air sterilizer 26, the air sterilizer 26 does not become a large resistance. The effect that the decrease in the amount of air blown is small is achieved. Further, since it is the sterilizing water that wets the sterilizing filter 76, the sterilizing filter 76 itself can be sterilized. Further, in the configuration of this embodiment, the normalized air passing through the sterilization filter 76 is impregnated with sterilized water, and the indoor space can be sufficiently sterilized and deodorized by itself. Therefore, neither the conventional mist generator nor the mist blower is required, and the configuration of the entire device 10 can be simplified, downsized, and the cost can be reduced.
  • the present invention in a space sterilization cleaning device that sterilizes and cleans a space using electrolyzed hypochlorite water, the generation of hypochlorite water by fine dust with a simple mechanism.
  • a space sterilization cleaning device that can surely prevent deterioration of efficiency will be provided.
  • the surrounding space in a space sterilization cleaning device that sterilizes and cleans a space using electrolyzed hypochlorite water, the surrounding space can be reliably sterilized with a simple filter structure.
  • a space sterilization and cleaning device that can be used will be provided.
  • the present invention contributes to sterilization and cleaning of a room, and is used not only in a general household room but also in a bedroom, a hospital room, an operating room, a treatment room, etc. of a medical facility, etc., for business use. Needless to say, it can be widely used for improving the environment of rooms (spaces) where personnel gather, such as offices.

Abstract

次亜塩素酸水を用いて空間を除菌すると共に清浄化する空間除菌清浄化装置において、簡単なフィルタ構成で、周囲から取り込んだ外気を確実に除菌することの出来る空間除菌清浄化装置を提供することを目的とする。 この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、筐体12に形成された吸気口18及び排気口20を互いに連通する送風路22と、筐体12内に配設された貯水槽56と、この貯水槽56に貯留した塩分を含む水を電解処理して次亜塩素酸と次亜塩素酸が溶け込んだ電解次亜塩素酸水とを生成する電解手段60と、送風路中に通風可能に配設された除菌フィルタと76、この除菌フィルタ76に、電解手段60で生成された電解次亜塩素酸水を含水させると共に、電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸を含ませる除菌手段48と、除菌フィルタ76よりも、吸気口18側の送風路22内に通風可能に配設された除塵用のHEPAフィルタ32と、吸気口18から導入され、HEPAフィルタ32及び除菌フィルタ76を順次通風して、排気口20から排気される空気流を、送風路22内に生成する送風手段28とを具備し、吸気口18から吸気された外気は、除菌フィルタ76を通風する際に、該除菌フィルタ76中で気液接触した電解次亜塩素酸水及び電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸により除菌され、除菌された空気は、揮発した次亜塩素酸を含んだ状態で排気口20から筐体12外に排気され、排気された空気中の揮発した次亜塩素酸が、筐体12の周囲の空間を除菌することを特徴としている。

Description

空間除菌清浄化装置
 この発明は本装置が設置された周囲空間を除菌し清浄化する空間除菌清浄化装置に関する。
 空気清浄機や加湿機には、これまでにも様々な工夫が盛り込まれている。例えば特許文献1記載の加湿機では、加湿用の水槽の水を電気分解して次亜塩素酸を含む電解水を生成し、この次亜塩素酸を水槽の水や加湿フィルタの除菌に利用している。特許文献2記載の加湿機では、加湿用の水の一部を電気分解して電解水を生成し、この電解水をミスト化し、加湿された空気に乗せて機外に放散することにより、室内空気の除菌や脱臭に役立てている。
 特許文献1に記載のものでは、加湿部の除菌はできるが、室内空気の除菌や脱臭はできない。特許文献2に記載のものでは、室内空気の除菌や脱臭は可能であるが、構造上、加湿をしながらでないと、室内空気の除菌や脱臭はできない。
 このため、両特許文献1、2の出願人と同一出願人より、両特許文献1,2を従来技術とした特許出願が、特許文献3として出願されている。
特開2006−57995号公報(国際特許分類:F24F6/00) 特開2009−216320号公報(国際特許分類:F24F6/16、F24F7/00、C02F1/46) 特開2011−137605号公報(国際特許分類:F24F6/00)
 しかしながら、特許文献3に記載の加湿機においては、確かに空気清浄フィルタ21を備えて導入した外気の除塵が行われていたが、加湿空気を作り出す次亜塩素酸水の濃度は1ppmと僅かで除菌機能は実質的に付帯しておらず、電解水ミスト生成装置65により室内に放出される電解水ミストの次亜塩素酸水の濃度は5ppmと、主としてこの電解水ミストにより除菌が実行されるように構成されており、装置が複雑となっており、簡単な構造で確実な除菌効果を得られる改善が強く要望されていた。
 また、特許文献3の明細書中、[0020]に記載されている通り、「空気清浄装置20は空気清浄フィルタ21により構成される。空気清浄フィルタ21は粗塵用フィルタ、脱臭フィルタ、細塵用フィルタなどを組み合わせたものである。」とのみ記載されているだけで、その具体的な仕様に関する記載も無ければ、これを示唆する記載もない。
 更に言及すれば、特許文献3においては、加湿機により加湿された空気を室内に排出される際に、湿気を帯びた空気の除塵を達成することを目的とするのみで、加湿に供されなかった電解水が加湿用貯水槽57に回収される際に、この電解水に外気に含まれる微細な塵が混入して、加湿用貯水槽57に貯水される水を微細な塵が汚染することを防止できない状況であった。特に、加湿用貯水槽57に貯水される水が微細な塵により汚染されると、水の電気抵抗値が増大して、電解時の電圧が充分に得られず、次亜塩素酸水の生成効率が悪くなる問題点が指摘され、解決が強く要望されていた。
 この発明は、電解次亜塩素酸水を用いて空間を除菌すると共に清浄化する空間除菌清浄化装置において、簡単な機構で、微細な塵による次亜塩素酸水の生成効率の悪化を確実に防止することの出来る空間除菌清浄化装置を提供することを目的とする。
 また、この発明は、電解次亜塩素酸水を用いて空間を除菌すると共に清浄化する空間除菌清浄化装置において、簡単なフィルタ構造で、確実に周囲空間を除菌することのできる空間除菌清浄化装置を提供することを更なる目的とする。
 上記目的を達成するために、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項1の記載によれば、筐体12と、この筐体12に形成された吸気口18及び排気口20を互いに連通する送風路22と、前記筐体12内に配設された貯水槽56と、この貯水槽56に貯留した塩分を含む水を電解処理して次亜塩素酸と次亜塩素酸が溶け込んだ電解次亜塩素酸水とを生成する電解手段60と、前記送風路22中に通風可能に配設された除菌フィルタ76と、この除菌フィルタ76に、前記電解手段60で生成された電解次亜塩素酸水を含水させると共に、電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸を含ませる除菌手段48と、この除菌フィルタ76よりも、前記吸気口18側の前記送風路22内に通風可能に配設された除塵用のHEPAフィルタ32と、前記吸気口18から導入され、前記HEPAフィルタ32及び前記除菌フィルタ76を順次通風して、前記排気口20から排気される空気流を、前記送風路22内に生成する送風手段28とを具備し、前記吸気口18から吸気された外気は、前記除菌フィルタ76を通風する際に、該除菌フィルタ76中で気液接触した電解次亜塩素酸水及び電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸により除菌され、除菌された空気は、揮発した次亜塩素酸を含んだ状態で前記排気口20から前記筐12体外に排気され、排気された空気中の揮発した次亜塩素酸が、前記筐体12の周囲の空間を除菌することを特徴としている。
 このように請求項1に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、吸気口18から送風路22内に取り込まれた外気は、先ず、HEPAフィルタ32で微細な塵まで除塵され、これにより、除菌フィルタ32に含水された次亜塩素酸水が、この微細な塵により汚染されることが確実に防止され、この結果、除菌フィルタ76に供給された次亜塩素酸水のうち、通風後の余剰の次亜塩素酸水が前記貯水槽56に回収されるに際して、微細な塵が除塵された次亜塩素酸水が貯水槽56に回収されることになる。従って、貯水槽58に回収された次亜塩素酸水により、貯水槽58の水が微細な塵で汚染されることが防止されて、電解時の電圧が充分に確保され、次亜塩素酸水の生成効率が良好に維持されることになる。また、HEPA32フィルタを通風後の外気は、除菌フィルタ76を通風する際に、除菌フィルタ76中で気液接触した電解次亜塩素酸水及び電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸により除菌され、除菌された空気は、揮発した次亜塩素酸を含んだ状態で排気口20から筐体外に排気され、排気された空気中の揮発した次亜塩素酸が、筐体12の周囲の空間を除菌することとなり、周囲の除菌効率が飛躍的に向上することになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項2の記載によれば、前記HEPAフィルタ32は、前記吸気口18から吸気された外気が通風する際に、該外気に含まれる次亜塩素酸により除菌されることを特徴としている。
 このように請求項2に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、吸気口18から吸気された空気は、HEPAフィルタ32を通風する際に、このHEPAフィルタ32により細かい塵埃を取り除かれると共に、細菌やウィルスもここに捕捉されることになるが、この捕捉された細菌やウィルスは、外気に含まれる次亜塩素酸により除菌され、HEPAフィルタ32が細菌やウィルスの温床となることが確実に防止されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項3の記載によれば、前記排気された空気中に含まれる次亜塩素酸により、周囲空間に浮遊する細菌及びウィルスを殺菌及び不活化すると共に、周囲空間に存在する物品の表面に付着した細菌及びウィルスを殺菌及び不活化することを特徴としている。
 このように請求項3に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、筐体12の周囲空間に浮遊する細菌及びウィルスが殺菌及び不活化されると共に、周囲空間に存在する物品の表面に付着した細菌及びウィルスが確実に殺菌及び不活化され、周囲空間の除菌が効果的に達成されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項4の記載によれば、前記HEPAフィルタ32は、PM2.5の除塵能力を発揮するよう形成されていることを特徴としている。
 このように請求項4に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、PM2.5の微細な塵が除塵され、貯水槽58に回収される次亜塩素酸水にPM2.5の微細な塵が混入することが確実に防止されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項5の記載によれば、前記除菌フィルタ76に供給された電解次亜塩素酸水のうち、該除菌フィルタ76での電解次亜塩素酸水を貯水槽56に回収する回収手段を更に具備し、前記貯水槽56には、前記HEPAフィルタ32により除塵された空気と接触した電解次亜塩素酸水が、前記除菌フィルタ76において余剰の電解次亜塩素酸水として回収されることを特徴としている。
 このように請求項5に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、装置に導入される外気に含まれる微細な塵が除塵され、貯水槽58に回収される次亜塩素酸水に微細な塵が混入することが確実に防止されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項6の記載によれば、前記HEPAフィルタ32は、前記送風22の送風面積の全面を覆うように配設されていることを特徴としている。
 このように請求項6に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、送風路22の送風面積の全面がHEPAフィルタ32により覆われているので、装置に導入される外気は、確実に、HEPAフィルタ32により除塵されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項7の記載によれば、前記HEPAフィルタ32よりも、前記吸気口18側の前記送風路22内に通風可能に配設され、外気中の粗い塵やハウスダストを除塵すると共に脱臭するための脱臭フィルタ30を更に具備することを特徴としている。
 このように、請求項7に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、この装置から排気される除菌清浄化空気は、更に、脱臭されることとなり、この装置が設置される周囲の空間の空気の質は、更に向上されることになる。
 また、この発明に係わる空間除菌清浄化装置は、請求項8の記載によれば、前記脱臭フィルタ30は、活性炭を含有することを特徴としている。
 このように請求項8に記載の空間除菌清浄化装置を構成することにより、脱臭フィルタ30は活性炭を含有しているので、この装置から排気される除菌清浄化空気は、更に確実に、脱臭されることとなり、この装置が設置される周囲の空間の空気の質は、更に確実に向上されることになる。
図1は、本発明の実施形態に係る空間除菌清浄化装置の外観を前方から見た斜視図である。
図2は、図1の空間除菌清浄化装置の外観を、後方から見た斜視図である。
図3は、図1の空間除菌装置の内部構造を示す分解斜視図である。
図4は、図1の空間除菌清浄化装置の垂直断面図である。
図5は、図1の空間除菌清浄化装置の垂直断面図で、図2と反対の方向に視点を置き、且つ断面箇所を異ならせたものである。
図6は、図1の空間除菌清浄化装置の水平断面図である。
図7は、図1の空間除菌清浄化装置の筐体に挿入される、空間除菌装置保持状態の水受けパンと、それに組み合わせられる筐体内部材の斜視図である。
図8は、図1の空間除菌清浄化装置の垂直断面図で、図2及び図3と直角の方向に断面したものである。
図9は、空間除菌装置保持状態の水受けパンの垂直断面図である。
図10は、空間除菌装置保持状態の水受けパンの垂直断面図で、図9のA−A線の位置で断面したものである。
図11は、空気除菌装置保持状態の水受けパンの垂直断面図で、図9のB−B線の位置で断面したものである。
図12は、空気除菌装置非保持状態の水受けパンの斜視図である。
図13は、空気除菌装置保持状態の水受けパンの上面図である。
図14は、空気除菌装置非保持状態の水受けパンの上面図である。
図15は、空気除菌装置非保持状態の水受けパンの垂直断面図である。
図16は、背面側から見た送風装置の斜視図である。
図17は、図6と同様の空間除菌清浄化装置の垂直断面図で、図6と反対の方向に視点を置いて示す図である。
 以下に、添付図面の図1乃至図17を参照して、この発明に係わる空間除菌清浄化装置の第1の実施例の構成を、詳細に説明する。
 先ず、本実施例における用語を以下の通り説明する。最初に、この実施例で用いられる「空間」とは、この一実施例の空間除菌清浄化装置10が設置される周囲空間を差し、単に、領域としての空間のみならず、この周囲空間に存在する物品をも含むものとする。また、この一実施例で用いられる「除菌」(広義の除菌)とは、これが設置される周囲空間に浮遊する細菌の殺菌(狭義の除菌)及びウィルスの不活化、周囲空間に存在する物品の表面に付着した細菌の殺菌(狭義の除菌)及びウィルスの不活化、並びに、装置10内に周囲空間から吸気された空気が通過するフィルタにトラップされた細菌の殺菌(狭義の除菌)及びウィルスの不活化を意味するものとする。更に、この実施例で用いられる「清浄化」とは、周囲空間に存在するハウスダスト、たばこの煙、PM2.5の微細塵、ペット・体臭等の臭い等の除去を意味するものとする。尚、この一実施例で用いられる「水道水」とは、上位概念としての「塩分を含む水」の下位概念として定義される用語とする。
 この一実施例の空間除菌清浄化装置10は、図1乃至図3に示すように、前後方向に偏平で前面が全面的に開放された筐体12と、この筐体12の開放された前面を全面的に開放可能に覆う前カバー14とを備えている。尚、以下の説明において、筐体10の説明に用いる方位表現については、図1における紙面左側が左、紙面右側が右、と定義する。他の構成要素の説明に用いる方位表現もこれにならうものとする。
 図1及び図3に示すように、筐体10の上面前方には操作パネル16が配置されている。この操作パネル16には、各種指令を入力するスイッチ群と、空間除菌清浄化装置10の運転状況その他の情報を表示するランプ群が配置されている。スイッチ群はメンブレンスイッチにより構成され、ランプ群は発光ダイオード(LED)により構成される。
 また、図3に示すように、前カバー14の前面の底縁には、横方向に延出するスリット状の吸気口18、及び、これの両側縁には、夫々縦方向に延出する凹み状の吸気口18が形成され、また、図1及び図2に示すように、筐体12の上面後方に排気口20が形成されている。排気口20にはこれを閉塞可能に開放する上ルーバー21が取り付けられ、排気口20から手指等が差し込まれるのを防ぐと共に、装置内への塵の侵入を防いでいる。
 図4及び図5に示すように、筐体12の内部には、一方の端が吸気口12、他方の端が排気口20となった空気流通経路(送風路)22が形成されている。空気流通経路22には、吸気口18を起点とした上流側から排気口20を終点とした下流側に向けて、空気清浄装置24、空気除菌装置26、及び送風装置28が順に配置されている。
 空気清浄装置24は、図3に具体的に示すように、空気流通経路22の最も上流側に配置され、装置10内に吸気口18から導入(吸気)した外気(空気)中の粗い塵やハウスダスト等を除塵すると共に、臭気を活性炭を介して脱臭する脱臭フィルタ30と、この脱臭フィルタ30と筐体12の開口との間に介設された除塵フィルタとしてのPM2.5クラスのHEPAフィルタ32と、このHEPAフィルタ32の前面(通気方向上流側面)に全面に渡り配設され、花粉を吸着するための花粉フィルタ33を備えて、三重構造として構成されている。尚、この花粉フィルタ33はかなり薄手のメッシュ材から構成されており、自身で形状を自立して保持することができず、脱臭フィルタ30とHEPAフィルタ32との間に挟み込まれた状態で取り付けられるものであり、図3においては便宜上、HEPAフィルタ32の前面に添着された状態で描かれている。
 送風装置28は、3箇所の吸気口18から吸い込まれ、排気口20から排出される空気流を形成すものであって、シロッコファン34及びそれを回転させるモータ36と、シロッコファン34を囲むファンケーシング38とを備えて構成されている。ファンケーシング38には排気口20に接続する吐出口38a(図16に最も良く形状が表れている)が形成されている。
 次に、空気除菌装置26の構造を、図4乃至図17を参照して詳細に説明する。この空気除菌装置26には、これに水道水を供給する給水装置40が設けられている。この給水装置40は、筐体12の右側面から着脱可能に挿入される、引出式の水受けパン42を中心として構成される。この水受けパン42の右側面と、その上に着脱可能に取り付けられるカバー44は、筐体12の外殻の一部を構成する。水受けパン42の右側面には、操作者の手を掛けるための凹部46が形成されている。
 水受けパン42は、図7乃至図12に示すように、空気除菌装置26を構成する除菌機構48(後に詳述する。)と共に、約5リットルの水道水が貯留される給水タンク50を支持するように構成されている。尚、この給水タンクには、水道水が貯留される他に、電解生成される次亜塩素酸の濃度を高く維持するために、食塩が混入されている。尚、水道水には、元来、塩素が不可避に混入されていて、本装置において生成される次亜塩素酸は、この水道水に元来混入されている塩素を原料とするものである。ところが、地域の水道局によって、塩素濃度に差があるため、次亜塩素酸が生成されるための最低塩素濃度を確実に確保するために、食塩が混入されるものである。
 尚、食塩は家庭用の精製食塩で充分であり、その混入量は、例えば、高濃度(35ppm)の次亜塩素酸を生成するためには、水道水5リットル当たり小さじ半分程度である。尚、塩素濃度が高い水道水においては、食塩の混入が不要になる場合があることは、言うまでもない。一方、外国においてこの空間除菌清浄化装置10を用いる場合において、特に、中東諸国において、水道水として精製水が用いられる国では、水道水に塩分が含まれないので、食塩の混入は必須となる。
 水受けパン42の右端には、図3及び図6に示すように、給水タンク50から供給される塩が追加混入された水道水(以下、端に水道水と表現する。)を受ける未処理水貯水槽52が形成されている。未処理水貯水槽52には、給水タンク50の図示しないバルブを押し開ける突起54が形成されている。
 このように水道水の入った給水タンク50を水受けパン42の未処理水貯水槽52上にセットすると、突起54でもって給水タンク50の図示しないバルブが押し開けられ、後述するように所定水位(図9~図11で示す水位線WL)まで水道水が水受けパン42に供給されるように構成されている。
 水受けパン42には、図14に示すように、未処理水貯水槽52の他、次亜塩素酸水生成用貯水槽56、及び、除菌用貯水槽58が、それぞれ隔壁によって区画形成されている。次亜塩素酸水生成用貯水槽56は給水タンク54から供給された未処理水(水道水)を電解により次亜塩素酸水に変えたものを溜めておくための槽であり、除菌用貯水槽58は次亜塩素酸水生成用貯水槽56からの次亜塩素酸水を空気除菌装置26に供給する除菌水として貯めておくためのものである。
 未処理水貯水槽52と次亜塩素酸水生成用貯水槽58との間には、第1の連通部52aが形成され、次亜塩素酸水生成用貯水槽56と除菌用貯水槽58との間には、第2の連通部56aが形成されている。これらの連通部52a、56aにより、各貯水槽の水位は同一に保たれる。連通部52a、56aは、それぞれ隔壁を貫通する小孔により構成されている。
 次亜塩素酸水生成用貯水槽56の左端には、未処理水貯水槽52から連通部52aを通じて次亜塩素酸水生成用貯水槽56に流れ込む未処理水(水道水)を電解処理して電解次亜塩素酸水を生成する次亜塩素酸水生成装置60が配置されている。この次亜塩素酸水生成装置60は、次亜塩素酸水生成用貯水槽56内の水に浸る1対の電極62と、両電極62間に所定の電圧を印加し、電流を流す制御装置(詳細な説明を省略する。)とを備えて構成されている。
 水受けパン42の左端外面には、図11に示すように、次亜塩素酸水生成装置60に電流を供給するためのコネクタ66が取り付けられている。ここで、水受けパン42を筐体12の奥まで押し込むと、筐体12の内部に設けられた図示しないコネクタにコネクタ66が係合し、図示しない電源及び制御装置と結線され、次亜塩素酸水生成装置60に対する給電が可能となる。
 一方、水受けパン42には、図12に示すように、除菌用貯水槽58の正面側の側壁上端と次亜塩素酸水生成用貯水槽56の正面側の側壁上端から、対をなす支柱68が互いに向かい合う形で立設されている。各支柱68の互いに対向する面の上端には、上方に開いたU字形の軸受部70が形成されている。両軸受部70に除菌装置48の支軸72e(後述する。)が回転自在に支持される。
 続いて、空気除菌装置26の主たる構成要素としての除菌機構48の構造を説明する。この除菌機構48は、水車のような形状のホイール72を備えている。このホイール72は中心にハブ72a、周縁にリム72bを有し、ハブ72aとリム72bとを、複数の正面側スポーク72cと複数の背面側スポーク72dとで強固に連結した構造となる。
 詳述すると、図8に示すように、ホイール72は、正面側スポーク72c、リム72b、及び内側のハブ部72a1を有するホイールベース72lと、背面側スポーク72d、外側のハブ部72a2、及び後述する入力歯車72fを有するホイールキャップ72mとを備えて構成され、ホイールベース72lにホイールキャップ72mを、ハブ72a1、72a2同士を嵌め合わせて結合することにより構成されている。内外両ハブ部72a1、72a2を互いに合わせたものがハブ72aとなる。
 ハブ72aからは前後に支軸72eが突き出しており、この支軸72eの両端を、両支柱68の軸受部70に夫々落とし込むことにより、ホイール72は水平軸線まわりに回転自在に支持される。
 ホイール72には除菌部74(図9参照)が設けられている。除菌部74を主として構成するのは、ディスク状の除菌フィルタ76である。除菌フィルタ76は保水能力と通風性を兼ね備えた素材、例えばネットや不織布からなり、背面側スポーク72dの前面に取り付けられる。
 除菌フィルタ76は、平板状のまま取り付けられるのでなく、所定の起伏(立体)形状を呈するように取り付けられる。好適する実施形態では、図8に示すように、除菌フィルタ76の中心部を正面側スポーク72cの方に押し出し、周囲に円錐面76aを生じさせている。
 詳述すると、ホイール72の背面側スポーク72dには、円錐面76aを形成するための傾斜面72hを有するリブ72iが突設され、一方、正面側スポーク72cの裏側には、傾斜面72hと向かい合う位置に、傾斜面72hと同じ傾斜面72jを有するリブ72kが突設されている。そして、ホイールベース72lとホイールキャップ72mを結合する際に両リブ72iと72kの間に除菌フィルタ76を挟み込むことにより、除菌フィルタ76を平板状でない所定の起伏(立体)形状にしている。
 ホイール72のリム72bには、一面が開口された複数(図では6個)のバケット78が、一定の角度間隔で配置される。各バケット78は、別部品をリム72bに取り付けてもよく、リム72bに一体成型してもよい。
 全てのバケット78が開口を一定方向に向けて配置されている。ホイール72が回転し、バケット78がリム72bの最下部まで移動した時、バケット78は除菌用貯水槽58の除菌水中に沈み、除菌水がバケット78内に浸入する。そして、ホイール72が回転し、自重によりバケット78の開口が上を向くように回転すると、バケット78は除菌水を汲み上げる事になる。バケット78がリム72bの上部に来て、その開口が横向きになるにつれ、汲み上げた除菌水が滴下する。ここで、除菌フィルタ76の円錐面76aは、除菌水の落下進路に干渉しており、滴下する除菌水は、除菌フィルタ76上に流出する。
 ここで、ホイール72を回転させるモータ80は、水受けパン42にではなく、筐体12の内部の隔壁12a(図7参照)に支持されている。モータ80は出力歯車80aを有している。出力歯車80aは、モータ80と同じく隔壁12aに支持された中間歯車82に噛合している。この中間歯車82には、ホイール72のホイールキャップ72mの外周部に一体成型ないし固定された入力歯車72fが噛み合っている。尚、入力歯車72fが中間歯車82に噛み合うのは、水受けパン42を筐体12内の最も奥まで押し込んだときに設定されている。
 ホイール72の周囲を囲い84(図7参照)が取り巻き、囲い84の内部が、上述したファンケーシング38の吸気口38bに連通している。囲い84は、隔壁12aに一体成型した部分囲い84aと、水受けパン42に一体成型した部分囲い84bとにより構成される。水受けパン42を筐体12内の最も奥まで押し込んだとき、部分囲い84aに部分囲い84bが接合し、囲い84が完成するように設定されている。
 以上のように構成される空間除菌清浄化装置10において、次に、空間除菌清浄化装置10の動作を説明する。
 先ず、給水タンク50の中に水道水が十分残っていれば、未処理水貯水槽52、次亜塩素酸水生成用貯水槽56及び除菌用貯水槽58の夫々の内部には、図9~図11に夫々示す水位線WLの高さまで水が溜まっている状態である。給水タンク50の中の水が残り少なく、水位が水位線WLより下がっている状態であれば、図示しないセンサがそれを検知し、操作パネル16に水不足の旨の表示が出る。水不足の表示を見たときは、操作者は、カバー44を外し、給水タンク50を取り出して、中に水道水を補給する。水道水の補給後、給水タンク50を水受けパン42の上に置くと、給水タンク50から流れ出す水道水によって水位が水位線WLの高さまで回復し、水不足の表示は消える。外しておいたカバー44を元通りはめ込めば、空間除菌清浄化装置10の運転が可能になる。
 一方、空間除菌清浄化装置10を後に詳細に説明する通常モードで運転すると、送風装置28のモータ36、次亜塩素酸水生成装置60の電極62、及び除菌機構48のモータ80に給電が行われ、これらの構成要素は、詳細な説明はするが、制御装置によるそれぞれ定められた制御内容に従って動作を開始する。
 この後、次亜塩素酸水生成装置60の電極62に所定の電圧(例えば10V)が印加されると、これも後に詳述する通電制御が実行されることにより、未処理水貯水槽52から次亜塩素酸水生成用貯水槽56に流入した未処理水(水道水)が電気分解(電解)されて次亜塩素酸水、即ち電解次亜塩素酸水となる。
 次に、動作の説明に先立ち、この空間除菌清浄化装置10で設定される動作モードについて、以下の表1を参照して説明する。この表1に示すように、この空間除菌清浄化装置10は、動作モードとして、「通常モード」と「強モード」と「待機モード」との3つのモードが設定可能な状況にあり、これらモードは、筐体12の上面に設けられた操作パネル16の詳細は図示していないが、モード設定ボタンを用いて設定される。
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 通常モード(A)は、この空間除菌清浄化装置10の通常の運転モードを示すもので、より詳細には、「標準モード」、「自動モード」、「エコ自動モード」、「急速モード」、「静音モード」が設定可能な状況にあるが、本実施例の特徴を構成するものではなく、電解設定は「通常モード」として上位概念化された状態で制御動作が実行されるので、ここでの説明は省略する。
 この空間除菌清浄化装置10を用いて、これが設置された室内の空気を除菌・清浄化する場合には、操作パネル16で通常モード(A)が設定されるが、この通常モード(A)における電解設定、即ち、電極62への通電制御内容としては、図20の(A)に示す通り、電極62への通電を停止している期間の長さを、電極62間に流す電流の通電時間より長く設定する制御、具体的には、「6分通電、54分休止」の繰り返し制御を実行すると共に、間に通電停止期間を挟んで、通電方向を交互に逆転させ、通電方向の逆転は通電停止期間に実行にするように設定されている。尚、この電極62への通電時の電流値としては、0.248(A)を基本としており、詳細な説明は割愛するが、次亜塩素酸水生成用貯水槽56に貯められている水道水の塩分濃度に応じて、0.24(A)から0.252(A)の範囲で変更制御されるように設定されている。また、電極62への通電時の電圧値は、10(V)以下になるように設定されている。ここで、この通常モードにおいては、即ちモータ80の駆動制御としては、除菌フィルタ76の回転が休止2分間、回転3分間となるように設定されている。
 一方、操作パネル16で強モード(B)が設定される状況においては、電解設定、即ち、電極62への通電制御内容としては、図20の(B)に示す通り、電極62への通電を停止している期間の長さを、電極、62間に流す電流の通電時間より短い時間に設定する制御、具体的には、「9分通電、1分休止」の繰り返し制御を実行すると共に、間に通電停止期間を挟んで、通電方向を交互に逆転させ、通電方向の逆転は通電停止期間に実行にするように設定されている。尚、この電極62への通電時の電流値及び電圧値としては、上述の通常モード(A)と同様に設定される一方、この強モード(B)においては、即ちモータ80の駆動制御としては、除菌フィルタ76の回転が連続運転となるように設定されている。
 また、待機モード(C)は、電源オフに伴い設定されるモードであり、この装置10においては、仮に電源がオフにされても、内部制御はオフとはならず、表1に示すように、8時間ごとに1回、6分間のみ通電制御が行われるように設定されている。これは、電源オフに伴い、全ての制御動作を停止すると、HEPAフィルタ32にトラップされた細菌やウィルスが活性化して増殖する恐れがあるのと、除菌フィルタ76に上から掛けられた除菌水が乾燥して、除菌フィルタ76自身の除菌性が損なわれることになるのを、防止するために、この待機モードの制御手順が規定されている。この待機モード(C)から通常モード(A)や強モード(B)が設定されると、その設定されたモードが起動することになる。また、この待機モード(C)は装置10の電源が抜かれると、当然に、制御動作が停止することになる。
 ここで、この実施例の主たる特徴をなす点であるが、電極62への通電態様としては、通常モード(A)が設定されている状態においては、図20(A)に示す通り、休止時間が通電時間よりも長く設定された通電制御、具体的には、6分通電、54分休止の繰り返し制御を実行され、また、間に通電停止期間を挟んで、通電方向を交互に逆転させ、通電方向の逆転は通電停止期間に実行にするように設定されている。即ち、先ず、極性(通電方向)の逆転切換制御は、これを行わず、常時、一方向のみの通電方向であると、電極62の表面にスケールが付着して電解効率が低下してしまうため、従前から行われている周知の制御である。
 ところが、通電方向を逆転させると、そのままでは以下の問題が発生することになる。即ち、プラスの通電からマイナスの通電に通電方向を逆転させると、電極62には、+0.248(A)と−0.248(A)との電流値の絶対値の合算値:0.496(A)のサージ電流に基づく過帯電電荷(過剰な帯電電荷)が残留することになるものであり、再通電の際に、この残留した過帯電電荷に基づき、電極62の触媒層62bが電極本体62aら剥離する不着不良というダメージを受けやすくなるものである。
 仮に、触媒層62bが電極本体62aから剥離してしまうと、電解動作に寄与する電極62の表面積がその分だけ減じられることとなり、電解効率が低下してしまうことになると共に、再付着はなく、剥離状態は電解動作が進むにつれて進行することとなる。このため、通電方向の逆転時に、一旦、停止期間を設ける、換言すれば、この通電停止期間中に通電方向の切換制御を行うことにより、電極62に帯電する電荷は、+0.248(A)又は−0.248(A)の電流値の絶対値である0.248(A)のサージ電流に基づく値となる。即ち、上記した通電停止期間を設ける場合と比較して、その値は半分となり、電極62へのダメージは確実に減じられることとなる。このように、通常モード(A)が設定される状況において、電極62の長寿命化を確実に図り、電解動作を長期に維持させる効果が達成されることになる。
 しかも、電極62に帯電する電荷は、時間の経過とともにイクスポーネンシャル的な変化で自然放電されるものであり、通常、数拾分の時間経過があれば、ほとんど影響がない程度に減じられるものである。これに鑑み、この実施例の通常モード(A)においては、通電停止時間を「54分」と通電時間に比して大幅に長い時間に設定しており、通電時に電極62に帯電した電荷が十分に自然放電され、実質的に消滅して電極62へのダメージが防止されることになる。このように、この通常モード(A)が設定される状況にあっては、電極62が通電時に受けるダメージを最小限に抑えつつ、必要な電解次亜塩素酸の濃度を維持するように設定されている。
 一方、強モード(B)が設定されている状態においては、強制的に電解次亜塩素酸の生成濃度を高めるために、休止時間を通電時間よりも短く設定された通電制御、具体的には、9分通電、1分休止の繰り返し制御が実行され、通電方向は通常モード(A)と同様に、間に通電停止期間を挟んで、交互に逆転させ、また、この通電方向の逆転は通電停止期間に実行にするように設定されている。即ち、この強モード(B)が設定されている状況にあっては、電解次亜塩素酸水の生成濃度を高めることが優先される制御が実行されている。ここで、この強モード(B)における通電停止期間は、「1分間」に設定されており、上述した通常モード(A)と比較しては、長時間の通電停止時における電極62の帯電電荷の自然放電は期待できないものではある。それでも、従前の通電方向の切換制御と比して、通電停止期間中に通電方向のプラスからマイナス、又は、マイナスからプラスへのダイレクトの逆転通電と比較して、電極62に帯電する帯電電荷量は半減するので、これだけでも、従来に比して電極62へのダメージの抑止につながるものである。このように、強モード(B)が設定される状況においても、電極62の長寿命化を図り、電解動作を長期に維持させる効果が達成されるものである。
 このような強モード(B)の通電制御を実行することにより電極62に多少のダメージが与えられることに目をつぶる制御となっているものであるが、この強モード(B)においては、電極62のダメージを最小限に抑えるために、この強モード(B)の設定から40分経過後、強制的に強モード(B)の設定を解除し、通常モード(A)に復帰するように設定されている。
 ここで、電極62に上述した通電制御を行うことにより、塩が混入された水道水から電解次亜塩素酸水及び次亜塩素酸(イオン)が生成されるプロセスを、以下に説明する。まず、水道水は塩素を含んでいるので、次のような電気化学反応が発生する。
<陽極側>
 4HO−4e−→4H++O↑+2H
 2Cl→Cl+2e
 HO+Cl←→HClO+H+Cl
<陰極側>
 4HO+4e→2H↑+4OH
<電極間>
 H+OH→H
 上記反応により、除菌作用、即ち、細菌の殺菌作用及びウィルスの不活化作用と共に脱臭作用のある次亜塩素酸(HClO)や活性酸素(O↑)が生成され、この次亜塩素酸の水溶液として電解次亜塩素酸水が生成される。即ち、次亜塩素酸は揮発され、空気中に放出されると共に、水に溶け込んで電解次亜塩素酸水が生成される。
 次亜塩素酸水生成用貯水槽56の中の電解次亜塩素酸水は、第2の連通部56aを通じて除菌用貯水槽58に流入する。この除菌用貯水槽58には、次亜塩素酸水生成装置60で十分に除菌機能を発揮する濃度(例えば通常モード(A)では15ppm、強モード(B)では35ppm)に生成された電解次亜塩素酸水が除菌水として貯水されることになる。
 一方、除菌機構48を構成するモータ80は、ホイール72を所定のゆっくりとした回転速度で回転させる。ホイール72の回転方向は、ホイール72を正面側から示す図10においては反時計方向回りに、ホイール72を背面側から見ている図11においては時計方向回りとなる。ホイール72がこの方向に回転するのに伴い、バケット78は除菌用貯水槽58から除菌水を汲み上げて、除菌フィルタ76に上方からかけるという動作を繰り返す。
 ここで、モータ80への通電により、シロッコファン32が回転すると、吸気口18→空気清浄装置24→空気除菌装置26→送風装置28→排気口20という空気の流れが空気流通経路22に発生する。
 具体的には、吸気口18から吸い込まれた空気(外気)は、空気清浄装置24の脱臭フィルタ30を通過する際に、活性炭を介して臭いを脱臭されると共に粗い塵埃やハウスダストが除塵され、引き続く花粉フィルタ33を通過する際に、空気中の花粉が吸着され、最後に、HEPAフィルタからなるHEPAフィルタ32を通過する際に、PM2.5の微細な塵埃、細菌やウィルスが殆ど捕捉されて清浄化されることになる。
 ここで、HEPAフィルタ32に捕捉された細菌やウィルスは、従前であれば、ここに捕捉された状態でHEPAフィルタ32に留まることとなり、このHEPAフィルタ32内に時間と共に蓄積されることとなる。換言すれば、HEPAフィルタ32は、細菌やウィルスを捕捉できるが、逆に、細菌やウィルスの『温床』となる問題が強く指摘されていた。しかしながら、この実施例の特徴となる点であるが、上述したように次亜塩素酸水(除菌用水槽58に貯水された次亜塩素酸水及び除菌フィルタ32に含水された次亜塩素酸水)から揮発した次亜塩素酸が除菌フィルタ32にもたらされ、これに含まれることにより、HEPAフィルタ32内に捕捉された細菌やウィルスは、次亜塩素酸により殺菌および不活化され、文字通り、除菌されて清浄化される状態となるものであり、HEPAフィルタ32が細菌やウィルスの温床となることは、効果的に抑制さえることになる。
 尚、上述したように、吸気口18から吸い込まれた空気(外気)は、空気清浄装置24の脱臭フィルタ30を通過する際に、この空気(外気)に含まれる細菌やウィルスは、先ず、活性炭に吸着されて、ここにトラップされてしまうものも出てくるかもしれないが、仮に、活性炭にトラップされる状況が発生したとしても、上記したHEPAフィルタ32における次亜塩素酸の作用と同じ作用が脱臭フィルタ30に対してもなされるので、細菌やウィルスがトラップされた脱臭フィルタ30が細菌やウィルスの温床となる恐れは効果的に抑制されるものである。
 更には、この次亜塩素酸は、除菌フィルタ76を通風する際に、上記したように次亜塩素酸水により除菌されると共に、除菌フィルタ76中の揮発した次亜塩素酸を含む状態で、空気流に乗って除菌フィルタ76を通過し、揮発した次亜塩素酸を含む空気が排気口20から室内に排出され、その後、吸気口18から空間除菌清浄化装置10に再び取り込まれる(吸気される)こととなる。このように、この吸気口18から空気流通路22に取り込まれた次亜塩素酸を含む空気は、再び、HEPAフィルタ32を通過することとなる。そして、このHEPAフィルタ32を通過する空気に含まれる次亜塩素酸により、HEPAフィルタ32に捕捉されていた細菌やウィルスは除菌されることとなる。このように、この実施例においては、上記空気流通が繰り返されることにより、HEPAフィルタ32に捕捉されていた細菌やウィルスは基本的に次亜塩素酸により、除菌されることとなり、従前のようなHEPAフィルタ32が細菌やウィルスの温床となる問題は完璧に解消されることとなる。
 このように空気清浄装置24により清浄化された空気は、HEPAフィルタ32により殆ど細菌は殺菌されウィルスは不活化されることになるが、それでも、HEPAフィルタ32の周囲(脇)を通り抜けた空気が存在し、この通り抜けた空気中の細菌やウィルスが残ることとなるが、このようにHEPAフィルタ32を通り抜けた空気は、今度は、この空気除菌装置26に入り、除菌フィルタ76を通過する際に、この除菌フィルタ76が除菌機構48を介して次亜塩素酸水を上方から掛けられて内部に保持されている次亜塩素酸水と気液接触し、除菌フィルタ76を通過する空気中に残留していた細菌及びウィルスは、次亜塩素酸水により、ほぼ完璧に殺菌および不活化されることになる。
 一方、除菌水としての次亜塩素酸水と気液接触して、次亜塩素酸含むようになった空気は、送風装置28により、排気口20から装置10外に排気され、装置10の周囲の空間に放出され、この周囲の空間を、除菌することになる。具体的には、排気口20から排気された排気中に含まれる次亜塩素酸により、この装置10の周囲の空間中に存在する(浮遊する)種々の細菌が殺菌され、ウィルスが不活化されると共に、周囲の空間に存在する機器や部品類の表面に付着している細菌やウィルスも、排気口20から排気された排気中に含まれる次亜塩素酸により殺菌及び不活化、即ち、除菌されることになる。
 一方、除菌フィルタ76に上方からかけられた除菌水(次亜塩素酸水)は、除菌フィルタ76に保持されえなかった剰余分が、自重により下方に落下し、除菌水貯水槽58に回収され、再び、上記除菌動作に供されることになる。ここで、除菌フィルタ76から回収された除菌水は、除菌フィルタ76を通過する空気が、HEPAフィルタ32により、微細な塵埃を除塵されて清浄化され、また、除菌されているので、当然に、微細な塵埃を含まない清浄化された除菌水となっている。この結果、除菌フィルタ76から落下してきて除菌水貯水槽58に回収された除菌水が、除菌水貯水槽58に既に貯水されている除菌水を、微細な塵埃や細菌・ウィルス等で汚染することは、効果的に防止されることとなる。
 このように、除菌フィルタ76から除菌水が回収されることにより、除菌水貯水槽58の除菌水は、常に補充されて、除菌に必要となる最低限の量しか、消費されないこととなり、これにより、除菌水生成装置60における除菌水生成時の負荷が、効果的に抑制されることとなる効果を達成することが出来る。
 更に、除菌フィルタ76から回収されてきた除菌水は、HEPAフィルタ32により微細な塵埃まで除塵されて清浄化されると共に、除菌されているので、除菌水貯水槽58に貯水されている除菌水を、微細な塵埃や細菌・ウィルス等で汚染することが無く、除菌水貯水槽58に第2の連通部56aを介して連通されている次亜塩素酸水生成用貯水槽56内に貯水されている次亜塩素酸水を、微細な塵埃や細菌・ウィルス等で汚染することも、効果的に抑制されることになる。この結果、従来のように、微細な塵埃で汚染されている電解水が混入することにより、電気抵抗値が増して、電解のための必要となる印加電圧を増大せざるを得ない事態が効果的に抑止され、電解水の生成功率の向上を果たす効果を奏する事ができるものである。
 以上説明した実施形態の構成では、空気清浄装置24にも空気除菌装置26にも、送風装置28の吐出力でなく吸引力が作用するから、空気除菌装置26が大きな抵抗にならず、送風量の低下が少なくて済む効果が達成される。また、除菌フィルタ76を濡らすのが除菌水であるから、除菌フィルタ76自体を除菌することができることになる。
 更に、この実施形態の構成においては、除菌フィルタ76を通過する正常化された空気に除菌水を含ませていて、これだけで、室内空間を充分に除菌・脱臭することが出来るものであるため、従来のようなミスト発生装置も、ミスト送風装置も必要とならず、装置10全体の構成の簡略化及び小型化及びコスト減を図ることが出来ることとなる。
 空間除菌清浄化装置10を長期間使用していると、水が接触する箇所に水中のミネラルがスケールとなって付着する。実施形態の構成では、水が接触する箇所が水受けパン42を中心にまとまっているので、水受けパン42を引き出せば、水関係のメンテナンスが必要な箇所を筐体12の外に容易に取り出すことができる。これにより、メンテナンスが楽になる。
 以上、この発明の実施形態につき説明したが、この発明はこれに限定されるものではなく、この発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能であることはいうまでもない。また、用いた数値はあくまでも一例であり、この発明が実施形態の説明において用いた数値を採用することに限定されないことも、いうまでも無い。
発明の効果
 この発明によると、電解次亜塩素酸水を用いて空間を除菌すると共に清浄化する空間除菌清浄化装置において、簡単な機構で、微細な塵による次亜塩素酸水の生成効率の悪化を確実に防止することの出来る空間除菌清浄化装置が提供されることになる。
 また、この発明によれば、電解次亜塩素酸水を用いて空間を除菌すると共に清浄化する空間除菌清浄化装置において、簡単なフィルタ構造で、確実に周囲空間を除菌することのできる空間除菌清浄化装置が提供されることになる。
 この発明は、室内の除菌・清浄化に寄与するものであり、室内として、一般家庭の室内に留まらず、医療施設等の寝室・病室・手術室・処置室等にも、また、業務用の事務室等、人員が集まる部屋(空間)の環境改善等にも、広く利用可能であることはいうまでもない。

Claims (8)

  1.  筐体と、
     この筐体に形成された吸気口及び排気口を互いに連通する送風路と、
     前記筐体内に配設された貯水槽と、
     この貯水槽に貯留した塩分を含む水を電解処理して次亜塩素酸と次亜塩素酸が溶け込んだ電解次亜塩素酸水とを生成する電解手段と、
     前記送風路中に通風可能に配設された除菌フィルタと、
     この除菌フィルタに、前記電解手段で生成された電解次亜塩素酸水を含水させると共に、電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸を含ませる除菌手段と、
     この除菌フィルタよりも、前記吸気口側の前記送風路内に通風可能に配設された除塵用のHEPAフィルタと、
     前記吸気口から導入され、前記HEPAフィルタ及び前記除菌フィルタを順次通風して、前記排気口から排気される空気流を、前記送風路内に生成する送風手段と、
    を具備し、
     前記吸気口から吸気された外気は、前記除菌フィルタを通風する際に、該除菌フィルタ中で気液接触した電解次亜塩素酸水及び電解次亜塩素酸水から揮発した次亜塩素酸により除菌され、
     除菌された空気は、揮発した次亜塩素酸を含んだ状態で前記排気口から前記筐体外に排気され、排気された空気中の揮発した次亜塩素酸が、前記筐体の周囲の空間を除菌することを特徴とする空間除菌清浄化装置。
  2.  前記HEPAフィルタは、前記吸気口から吸気
    された外気が通風する際に、該外気に含まれる次亜塩素酸により除菌されることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌清浄化装置。
  3.  前記排気された空気中に含まれる次亜塩素酸により、周囲空間に浮遊する細菌及びウィルスを殺菌及び不活化すると共に、周囲空間に存在する物品の表面に付着した細菌及びウィルスを殺菌及び不活化することを特徴とする請求項1に記載の空間除菌清浄化装置。
  4.  前記HEPAフィルタは、PM2.5の除塵能力を発揮するよう形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌清浄化装置。
  5.  前記除菌フィルタに供給された電解次亜塩素酸水のうち、該除菌フィルタで余剰の電解次亜塩素酸水を貯水槽に回収する回収手段を更に具備し、
     前記貯水槽には、前記HEPAフィルタにより除塵された空気と接触した電解次亜塩素酸水が、前記除菌フィルタにおいて余剰の電解次亜塩素酸水として回収されることを特徴とする請求項1に記載の空間除菌清浄化装置。
  6.  前記HEPAフィルタは、前記送風路の送風面積の全面を覆うように配設されていることを特徴とする請求項5に記載の空間除菌清浄化装置。
  7.  前記HEPAフィルタよりも、前記吸気口側の前記送風路内に通風可能に配設され、外気中の粗い塵やハウスダストを除塵すると共に脱臭するための脱臭フィルタを更に具備することを特徴とする請求項1に記載の空間除菌清浄化装置。
  8.  前記脱臭フィルタは、活性炭を含有することを特徴とする請求項7に記載の空間除菌清浄化装置。
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