WO2022014110A1 - 空気浄化装置及び空気調和装置 - Google Patents

空気浄化装置及び空気調和装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2022014110A1
WO2022014110A1 PCT/JP2021/015129 JP2021015129W WO2022014110A1 WO 2022014110 A1 WO2022014110 A1 WO 2022014110A1 JP 2021015129 W JP2021015129 W JP 2021015129W WO 2022014110 A1 WO2022014110 A1 WO 2022014110A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
ozone
unit
main body
mode
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/015129
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一隆 富松
雅也 加藤
泰稔 上田
Original Assignee
三菱パワー環境ソリューション株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱パワー環境ソリューション株式会社 filed Critical 三菱パワー環境ソリューション株式会社
Priority to US17/928,710 priority Critical patent/US20230226556A1/en
Priority to KR1020227039809A priority patent/KR20230004629A/ko
Publication of WO2022014110A1 publication Critical patent/WO2022014110A1/ja

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/017Combinations of electrostatic separation with other processes, not otherwise provided for
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F3/00Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems
    • F24F3/12Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling
    • F24F3/16Air-conditioning systems in which conditioned primary air is supplied from one or more central stations to distributing units in the rooms or spaces where it may receive secondary treatment; Apparatus specially designed for such systems characterised by the treatment of the air otherwise than by heating and cooling by purification, e.g. by filtering; by sterilisation; by ozonisation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/22Ionisation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/007Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by irradiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/32Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by electrical effects other than those provided for in group B01D61/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/66Ozone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/72Organic compounds not provided for in groups B01D53/48 - B01D53/70, e.g. hydrocarbons
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8671Removing components of defined structure not provided for in B01D53/8603 - B01D53/8668
    • B01D53/8675Ozone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/8696Controlling the catalytic process
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/86Catalytic processes
    • B01D53/88Handling or mounting catalysts
    • B01D53/885Devices in general for catalytic purification of waste gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/019Post-treatment of gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • B03C3/08Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by presence of stationary flat electrodes arranged with their flat surfaces parallel to the gas stream
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • B03C3/14Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by the additional use of mechanical effects, e.g. gravity
    • B03C3/155Filtration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/36Controlling flow of gases or vapour
    • B03C3/368Controlling flow of gases or vapour by other than static mechanical means, e.g. internal ventilator or recycler
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • B03C3/41Ionising-electrodes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/40Electrode constructions
    • B03C3/45Collecting-electrodes
    • B03C3/47Collecting-electrodes flat, e.g. plates, discs, gratings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/66Applications of electricity supply techniques
    • B03C3/68Control systems therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/34Constructional details or accessories or operation thereof
    • B03C3/74Cleaning the electrodes
    • B03C3/78Cleaning the electrodes by washing
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/192Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by electrical means, e.g. by applying electrostatic fields or high voltages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/24Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media
    • F24F8/26Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media using ozone
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/95Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying specially adapted for specific purposes
    • F24F8/98Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying specially adapted for specific purposes for removing ozone
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2209/00Aspects relating to disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L2209/10Apparatus features
    • A61L2209/11Apparatus for controlling air treatment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2209/00Aspects relating to disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L2209/10Apparatus features
    • A61L2209/11Apparatus for controlling air treatment
    • A61L2209/111Sensor means, e.g. motion, brightness, scent, contaminant sensors
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2209/00Aspects relating to disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L2209/10Apparatus features
    • A61L2209/14Filtering means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2209/00Aspects relating to disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L2209/10Apparatus features
    • A61L2209/16Connections to a HVAC unit
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2209/00Aspects relating to disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L2209/20Method-related aspects
    • A61L2209/21Use of chemical compounds for treating air or the like
    • A61L2209/212Use of ozone, e.g. generated by UV radiation or electrical discharge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/10Oxidants
    • B01D2251/104Ozone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/20Metals or compounds thereof
    • B01D2255/207Transition metals
    • B01D2255/2073Manganese
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/20Metals or compounds thereof
    • B01D2255/207Transition metals
    • B01D2255/20753Nickel
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/90Physical characteristics of catalysts
    • B01D2255/915Catalyst supported on particulate filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2255/00Catalysts
    • B01D2255/90Physical characteristics of catalysts
    • B01D2255/915Catalyst supported on particulate filters
    • B01D2255/9155Wall flow filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/10Single element gases other than halogens
    • B01D2257/106Ozone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/90Odorous compounds not provided for in groups B01D2257/00 - B01D2257/708
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/91Bacteria; Microorganisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2258/00Sources of waste gases
    • B01D2258/06Polluted air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/45Gas separation or purification devices adapted for specific applications
    • B01D2259/4508Gas separation or purification devices adapted for specific applications for cleaning air in buildings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/80Employing electric, magnetic, electromagnetic or wave energy, or particle radiation
    • B01D2259/804UV light
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/80Employing electric, magnetic, electromagnetic or wave energy, or particle radiation
    • B01D2259/818Employing electrical discharges or the generation of a plasma
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C2201/00Details of magnetic or electrostatic separation
    • B03C2201/06Ionising electrode being a needle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C2201/00Details of magnetic or electrostatic separation
    • B03C2201/10Ionising electrode has multiple serrated ends or parts
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters

Definitions

  • This disclosure relates to an air purification device and an air conditioner.
  • HEPA filters are not normally used in air conditioners, and medium-performance filters or compact electrostatic filters are installed as dust removers for collecting particles.
  • air conditioning is performed while recirculating the indoor air under environmental conditions where there are few fine particulate matter such as PM2.5, the environmental conditions are satisfied by the above configuration.
  • Patent Document 1 by providing an ozone / ion generator that generates ozone and ion wind by electric discharge in the main body of the indoor unit of the air conditioner, the inside of the main body is purified and sterilized by diffusion of ozone.
  • the technology aimed at this is disclosed.
  • Some air purification devices are provided with an electrostatic precipitator, and the electrostatic precipitator has a discharge electrode for charging particles and a dust collection electrode arranged opposite to the discharge electrode.
  • the electrostatic precipitator has a discharge electrode for charging particles and a dust collection electrode arranged opposite to the discharge electrode.
  • the voltage applied to the discharge electrode of the electrostatic precipitator is increased, the amount of charge to the submicron particles increases and the electric field strength increases, so that the collection efficiency is improved.
  • the voltage applied to the discharge electrode of the electrostatic precipitator increases, the amount of ozone generated by the corona discharge at the discharge electrode increases. It is desirable to improve the collection efficiency by increasing the voltage applied to the release electrode, but since a high ozone concentration adversely affects the human body, when using the electrostatic precipitator for air purification, people While staying in the space, the ozone concentration is required to be below the environmental standard value.
  • ozone has the effect of inactivating viruses that come into contact with the air surface and sterilizing fungi that adhere to walls, fittings, and furniture in the space.
  • ozone generated by corona discharge at the release electrode is removed, the effects of ozone inactivation of viruses and sterilization of fungi cannot be obtained.
  • the present disclosure has been made in view of such circumstances, and it is possible to improve the collection efficiency of particularly fine particles without increasing the pressure loss, and to deodorize or sterilize the air in the space. It is an object of the present invention to provide an air purification device and an air conditioner.
  • the air purification device and the air conditioner of the present disclosure adopt the following means. That is, the air purification device according to the present disclosure is installed facing the discharge electrode having a flow path through which air flows, a main body portion, and a corona discharge portion for corona discharge protruding from the main body portion. Ozone removal capable of removing ozone contained in the air collected and circulated in the flow path and the electrostatic collection unit installed in the flow path, which has a dust collection electrode to be collected. A first mode in which the ozone-depleted air is supplied from the downstream portion of the flow path to the outside, and a second mode in which the ozone-containing air is supplied from the downstream portion of the flow path to the outside. It is provided with a first control unit for switching.
  • the air conditioner according to the present disclosure includes the above-mentioned air purification device and an air conditioner, and the air conditioner supplies air having a relatively high temperature to the space, and then the air volume is relatively small and the temperature is relatively low. The low air is supplied to the space, and the first control unit stops the removal of the ozone by the ozone removing unit.
  • the air conditioner 1 takes in external air (outside air) such as the atmosphere, adjusts the temperature or humidity, and supplies the adjusted air to each space 50 provided in the building.
  • the air conditioner 1 includes an outside air processing air conditioner (hereinafter referred to as “external air conditioner”) 2, a plurality of air handling units (hereinafter referred to as “AHU”) 3, and ducts 4 and 5. , 6 and dampers 7, 8 and the like are provided.
  • the duct 4 is installed between the external air conditioner 2 and the AHU3, one end of which is connected to the external air conditioner 2 and the other end of which is connected to the outside air intake port of the AHU3.
  • the duct 5 is installed between each space 50 (50A, 50B, 50C in the example shown in FIG. 1) such as a room of a building and AHU2, and one end is provided in each space 50A, 50B, 50C. And the other end is connected to the recirculating air intake of the AHU3.
  • the duct 6 is installed between the AHU3 and each of the spaces 50A, 50B, 50C, one end is connected to the air outlet of the AHU3, and the other end is connected to the outlet provided in each of the spaces 50A, 50B, 50C. ..
  • the external air conditioner 2 takes in the outside air, adjusts the temperature and / or humidity with respect to the outside air, and supplies the adjusted air to the AHU 3 through the duct 4.
  • a filter, a heat exchanger, a humidifier, and the like are installed in the casing of the external conditioner 2.
  • the air supplied from the external controller 2 to the plurality of AHU3s is branched by the duct 4 and supplied to each AHU3.
  • a damper 7 is installed in the duct 4 on the upstream side of the outside air intake port of each AHU3, and the damper 7 adjusts the amount of outside air supplied to the AHU3.
  • the AHU3 takes in the air supplied from the external conditioner 2 and the air from the space 50, adjusts the temperature and / or the humidity with respect to the taken-in air, and transfers the adjusted air to the space 50 through the duct 6. Supply.
  • An electrostatic precipitator unit 10, a filter unit 12, an air conditioning unit 13, and the like are installed in the casing 9 of the AHU3.
  • a damper 8 is installed in the duct 5 on the upstream side of the recirculated air intake port of each AHU3, and the damper 8 adjusts the amount of recirculated air supplied to the AHU3.
  • the external air conditioner 2 takes in the outside air, adjusts the temperature and / or the humidity with respect to the outside air, and the air adjusted by the external air conditioner 2 is supplied to the AHU3.
  • the AHU3 takes in the air supplied from the external controller 2 and the air from the space 50, adjusts the temperature and / or the humidity with respect to the taken-in air, and the air adjusted by the AHU3 is supplied to the space 50.
  • the amount of outside air taken into the AHU 3 from the external regulator 2 and the amount of recirculated air taken into the AHU 3 from the space 50 are adjusted by the dampers 7 and 8, respectively.
  • the amount of outside air taken into the space 50 as fresh air is set to a relatively low ratio (for example, 30%) with respect to the total amount of air taken in.
  • Air-conditioning equipment designed with energy saving in mind may take in 100% of the outside air in the middle period (spring and autumn), and it is adjusted to be more energy efficient by taking in outside air according to the season. To.
  • the AHU3 has, for example, an electrostatic precipitator unit 10, a control unit 11, a filter unit 12, an air conditioning unit 13, an ozone removing unit 14, and the like.
  • the electrostatic precipitator 10, the filter 12, and the air-conditioning unit 13 are installed inside the casing 9 of the AHU3, and the electrostatic precipitator 10, the filter unit 12, the air-conditioning unit 13, and the ozone removal unit 14 are placed in the AHU3 in this order.
  • the taken-in air circulates.
  • the processing speed in the AHU3 is, for example, in the range of 2.5 m / s to 3.5 m / s applied in a normal AHU.
  • the electrostatic precipitator 10, the filter 12, and the ozone removing unit 14 constitute the air purification device according to the present disclosure.
  • the electrostatic precipitator 10 removes dust (including particulate matter) contained in the air taken in by the air conditioner 1.
  • the electrostatic precipitator 10 includes a discharge electrode 31 for charging particles, a dust collection electrode 32 arranged to face the discharge electrode 31, and the like.
  • a discharge electrode 31 for charging particles for charging particles
  • a dust collection electrode 32 arranged to face the discharge electrode 31, and the like.
  • gas molecules are ionized, and the particles contained in the air are charged when they pass through the electric field between the electrodes. Then, the charged particles are attached to the dust collecting electrode 32 and collected.
  • the control unit 11 controls the ozone removal unit 14 and switches between a first mode in which the ozone removal unit 14 removes ozone and a second mode in which the ozone removal unit 14 stops ozone removal.
  • the control unit 11 transmits a control signal for controlling the start or stop of the operation of the ozone removal unit 14 to the ozone removal unit 14.
  • the control unit 11 adjusts the voltage applied to the electrostatic precipitator 10 or the charging method.
  • the control unit 11 transmits a control signal for adjusting the voltage or the charging method to the electrostatic precipitator 10.
  • the control unit 11 is composed of, for example, a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a computer-readable storage medium, and the like.
  • a series of processes for realizing various functions are stored in a storage medium or the like in the form of a program, and the CPU reads this program into a RAM or the like to execute information processing / arithmetic processing.
  • the program may be installed in a ROM or other storage medium in advance, provided in a state of being stored in a computer-readable storage medium, or distributed via a wired or wireless communication means. May be applied.
  • the computer-readable storage medium is a magnetic disk, a magneto-optical disk, a CD-ROM, a DVD-ROM, a semiconductor memory, or the like.
  • the filter unit 12 is installed on the downstream side of the electrostatic precipitator 10 and removes dust contained in the air that has passed through the electrostatic precipitator 10.
  • a medium-performance filter 33 normally used for AHU3 can be applied to the filter unit 12.
  • the medium-performance filter 33 is, for example, a sheet member and has a structure folded in a plurality of pleats. In the present embodiment, the filter unit 12 does not necessarily have to be installed.
  • a coarse dust filter may be installed instead of the medium performance filter 33.
  • the presence / absence of the filter unit 12 and the type of the filter are appropriately selected according to the removal performance of the particulate matter.
  • the medium-performance filter 33 may be of a type in which the filter medium is precharged, or may be of a type in which the filter medium is not precharged.
  • the medium-performance filter applied as the medium-performance filter 33 in the present embodiment is defined by JIS as having a medium particle collection efficiency mainly for small particles of 5 ⁇ m or less.
  • the performance of the medium-performance filter is a method called the colorimetric method, and the collection efficiency of particles with a median diameter of 1.6 ⁇ m to 2.3 ⁇ m is described as about 50% to 80%.
  • the collection rate of (0.3 ⁇ m particles) is described as about 15% to 50%.
  • the inventor has shown that even 0.4 ⁇ m particles show only about 15 to 25% collection property in experiments using atmospheric dust that does not show adhesion like DOP particles. It has been found that most of the fine submicron particles slip through.
  • the air conditioning unit 13 adjusts the temperature and / or humidity of the air that has passed through the electrostatic precipitator unit 10 and the filter unit 12, and supplies the adjusted air to the space 50.
  • the air conditioning unit 13 has a heat exchanger, a humidifier, and the like.
  • the filter unit 12 and the air conditioning unit 13 may be installed inside the casing, and the electrostatic precipitator unit 10 and the ozone removing unit 14 may be installed outside the casing (not shown). That is, the air handling unit includes a configuration in which the electrostatic precipitator 10 and the ozone removal unit 14 are externally attached to a configuration in which the electrostatic precipitator 10 and the ozone removal unit 14 are not built-in. .. Therefore, the air conditioner according to the present disclosure can be applied to both AHU3 having a newly installed electrostatic precipitator 10 and AHU3 to which an electrostatic precipitator 10 and an ozone removing unit 14 are additionally installed. be.
  • the ozone removing unit 14 is installed on the downstream side of the filter unit 12 and can remove ozone contained in the circulating air.
  • the ozone removing unit 14 may be, for example, a removing main body unit 21 having a filter on which an ozone decomposition catalyst is supported, as shown in FIGS. 2 and 3, or as shown in FIG. 4, ultraviolet rays capable of decomposing ozone.
  • the ultraviolet lamp 24 to irradiate may be used.
  • the ozone removal unit 14 is controlled by the control unit 11, and the first mode and the second mode are switched.
  • the first mode ozone is removed by the ozone removing unit 14, and ozone is not supplied to the space to which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied.
  • the second mode the removal of ozone by the ozone removing unit 14 is stopped, and the ozone generated by the corona discharge at the discharge electrode 31 with respect to the space to which the air passing through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied. Is supplied.
  • the ozone removing unit 14 has a filter on which an ozone decomposition catalyst is supported. As shown in FIGS. 2 and 3, the ozone removing unit 14 has a filter-shaped removing main body 21 on which an ozone decomposition catalyst is supported, and a driving unit 22 for driving the removing main body 21.
  • the removal main body 21 is, for example, one in which an ozone decomposition catalyst is supported on a filter having a plurality of honeycomb-shaped openings.
  • the ozone decomposition catalyst is, for example, manganese dioxide, nickel oxide, or the like.
  • the drive unit 22 is controlled by the control unit 11 to drive the removal main body 21 and change the position or direction of the removal main body 21.
  • the removal main body 21 is at a position or direction in which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 passes through the removal main body 21. As a result, ozone contained in the air passing through the removal main body 21 is removed.
  • the removal main body 21 is in a position or direction in which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 does not pass through the removal main body 21.
  • the air containing ozone that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is supplied to the downstream side.
  • ozone generated by the corona discharge at the discharge electrode 31 is supplied to the space to which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied.
  • the removal main body 21 has a frame having a rectangular front view, and in the first mode, as shown in FIG. 2, the surface of the removal main body 21 intersects the flow path in the casing 9 of the AHU3. Arranged to do. In the second mode, as shown in FIG. 3, the surface of the removal main body 21 is arranged so as to be parallel to the flow path.
  • a rotation shaft 23 is installed in the removal main body 21, and the removal main body 21 is rotatably supported around the rotation shaft 23 installed in the removal main body 21.
  • the drive unit 22 drives the removal main body 21 to rotate the removal main body 21.
  • the removal main body 21 is rotated by the drive unit 22 around the rotation shaft 23 installed in the removal main body 21 in a supported state.
  • the removal main body 21 is changed in the direction of intersecting the flow path in the first mode, so that the air passing through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is changed to the removal main body 21. It will be the direction of passage.
  • the removal main body 21 in the direction parallel to the flow path in the second mode, the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is removed from the removal main body 21. It will be in the direction that does not pass through.
  • the removal main body 21 of the ozone removal unit 14 is not limited to the case where it has a structure that can be rotated in the flow path, and may have a structure that can be slidably moved, for example, as shown in FIG. In AHU3 shown in FIG. 10, an example in which a blower 25 is installed on the downstream side of the ozone removing unit 14 is shown.
  • the removal main body 21 has a frame having a rectangular front view, and in the first mode, the removal main body 21 is arranged so that the surface of the removal main body 21 intersects the flow path in the casing of the AHU3. (Removal main body 21 shown by a solid line in FIG. 10). In the second mode, the surface of the removal main body 21 is arranged so as to be out of the flow path (the removal main body 21 shown by the alternate long and short dash line in FIG. 10).
  • the removal main body 21 is supported at both ends so as to be movable in a direction parallel to the surface direction of the removal main body 21 by, for example, a rail or the like.
  • the drive unit drives the removal main body 21 to move the removal main body 21.
  • the removal main body 21 is moved by the drive unit in a direction parallel to the plane direction of the removal main body 21.
  • the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is removed from the removal main body 21. It will be a position to pass through 21. Therefore, ozone contained in the air passing through the removal main body 21 is removed.
  • the removal main body 21 By moving and arranging the removal main body 21 at a position deviating from the position intersecting the flow path in the second mode, the removal main body 21 is the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12. Is a position that does not pass through the removal main body portion 21. Therefore, since the air does not pass through the removal main body 21, the air containing ozone that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is supplied to the downstream side.
  • the removal main body 21 may have only one frame (filter) installed in the flow path, or may have a plurality of frames (filters) installed in a certain flow path cross section.
  • 2 and 3 show an example in which a removal main body portion 21 having a plurality of frames is installed, and each frame has a rotation shaft 23 and is rotatable.
  • the ozone removing unit 14 is an ultraviolet lamp 24 that irradiates ultraviolet rays. Ozone is decomposed by the ultraviolet rays emitted by the ultraviolet lamp 24, and ozone is removed from the air passing in the vicinity of the ozone removing unit 14.
  • the ultraviolet lamp 24 is controlled by the control unit 11 to switch between the first mode and the second mode.
  • the ultraviolet lamp 24 irradiates the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 with ultraviolet rays. As a result, ozone contained in the air passing through the flow path is removed.
  • the ultraviolet lamp 24 stops irradiating the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 with ultraviolet rays.
  • ozone is not decomposed by ultraviolet rays, so that the air containing ozone that has passed through the electrostatic precipitator section 10 and the filter section 12 is supplied to the downstream side.
  • ozone generated by the corona discharge at the discharge electrode 31 is supplied to the space to which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied.
  • the ozone removing unit 14 has a filter on which an ozone decomposition catalyst is supported. As shown in FIGS. 5 and 6, the ozone removing unit 14 has a filter-shaped removing main body unit 26 on which an ozone decomposition catalyst is supported, a damper 27 that changes the air flow direction, and a drive that drives the damper 27. It has a portion 28.
  • the removal main body 26 is, for example, one in which an ozone decomposition catalyst is supported on a filter having a plurality of honeycomb-shaped openings.
  • the ozone decomposition catalyst is, for example, manganese dioxide, nickel oxide, or the like.
  • the removal main body 26 has a frame having a rectangular front view, and is arranged so that the surface of the removal main body 26 is parallel to the flow path.
  • One or a plurality of removal main bodies 26 are installed, and when a plurality of removal main bodies 26 are installed, a plurality of removal main bodies 26 are arranged in a direction intersecting the flow path.
  • a damper 27 is installed between the removal main body 26 and the inner wall of the casing 9, or between two adjacent removal main bodies 26.
  • the damper 27 is a plate-shaped member having a rectangular front view, and is rotatable by a drive unit 28.
  • a rotary shaft 29 is installed in the damper 27, and the damper 27 is rotatably supported around the rotary shaft 29 installed in the damper 27.
  • the damper 27 is arranged so that the surfaces of the damper 27 intersect with the flow path in the casing 9 of the AHU3, as shown in FIG.
  • the damper 27 installed on one surface side of the removal main body 26 closes the flow path on the upstream side of the removal main body 26, and the damper 27 installed on the other surface side of the removal main body 26 is the removal main body 26. Block the flow path on the downstream side of. As a result, the air flowing in the casing 9 flows along the flow path formed by the damper 27 and always passes through the removal main body portion 26.
  • the damper 27 is arranged so that the surface of the damper 27 is parallel to the flow path, as shown in FIG.
  • the air flowing in the casing 9 flows along the surface of the removal main body 26 parallel to the flow path without being blocked by the damper 27, and passes through the removal main body 26. It becomes difficult.
  • the drive unit 28 is controlled by the control unit 11 to drive the damper 27 and change the direction of the damper 27. That is, the drive unit 28 drives the damper 27 to rotate the damper 27.
  • the damper 27 is directed to pass the air that has passed through the electrostatic precipitator section 10 and the filter section 12 to the removal main body section 26. As a result, ozone contained in the air passing through the removal main body 26 is removed.
  • the damper 27 is in a direction that prevents the air that has passed through the electrostatic precipitator section 10 and the filter section 12 from passing through the removal main body section 26.
  • the air containing ozone that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is supplied to the downstream side.
  • ozone generated by the corona discharge at the discharge electrode 31 is supplied to the space to which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied.
  • the damper 27 is rotated by the drive unit 28 around the rotation shaft 29 installed on the damper 27.
  • the damper 27 in the direction of intersecting the flow path in the first mode, the air passing through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 passes through the removal main body 26 in the removal main body 26. It becomes the direction.
  • the removal main body 26 in the direction parallel to the flow path in the second mode, the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is removed from the removal main body 26. It will be in the direction that does not pass through.
  • the damper 27 of the ozone removing unit 14 is not limited to the case where it has a structure that can be rotated in the flow path, and may have a structure that can be slidably moved, for example, as shown in FIG. In AHU3 shown in FIG. 11, an example in which the blower 25 is installed on the downstream side of the ozone removing unit 14 is shown.
  • the damper 27 is a plate-shaped member having a rectangular front view, and in the first mode, the damper 27 is arranged so that the surface of the damper 27 does not block the surface of the removal main body 26 and is separated from the removal main body 26. (Damper 27 shown by a solid line in FIG. 11). In the second mode, the surface of the damper 27 closes the surface of the removal main body 26, and is arranged so as to form a flow path that does not pass through the removal main body 26 (shown by a two-dot chain line in FIG. 11). Damper 27).
  • the damper 27 is supported at both ends so as to be movable in a direction parallel to the plane direction of the damper 27 by, for example, a rail or the like.
  • the drive unit drives the damper 27 to move the damper 27.
  • the damper 27 is moved by the drive unit in a direction parallel to the plane direction of the damper 27.
  • the damper 27 is moved to a position away from the removal main body 26 so that the surface of the damper 27 does not block the surface of the removal main body 26, so that the damper 27 is an electrostatic precipitator. It is a position where the air that has passed through the 10 and the filter unit 12 is passed through the removal main body unit 26. As a result, ozone contained in the air passing through the removal main body 26 is removed.
  • the damper 27 is moved and arranged at a position where the surface of the damper 27 closes the surface of the removal main body 26 and a flow path that does not pass through the removal main body 26 is formed.
  • the position is such that the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is not passed through the removal main body 26.
  • the air containing ozone that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 is supplied to the downstream side.
  • a dust collecting electrode 32 which is a metal plate-shaped member, is installed in the electric dust collecting unit 10.
  • the plate surface of the dust collecting electrode 32 is provided parallel to the gas flow direction.
  • a plurality of dust collecting electrodes 32 are installed at predetermined intervals in a direction orthogonal to the gas flow direction.
  • the dust collecting electrode 32 is, for example, a flat plate-like member having no opening, a net-like member having an opening, punching metal, or the like.
  • a discharge electrode 31 is installed between the adjacent dust collecting electrodes 32.
  • the release electrode 31 has a main body portion 31A and corona discharge portions 31B and 31C, and the corona discharge portions 31B and 31C are provided so as to project from the main body portion 31A.
  • the corona discharge portions 31B and 31C have, for example, a thorn-like shape.
  • At least one release electrode 31 may be provided, and the total number of corona discharge portions is two or more in the gas flow direction.
  • one emission electrode 31 is installed.
  • the main body 31A of the release electrode 31 is a long plate-shaped member long in one direction.
  • the plate surface of the main body 31A may be provided with, for example, circular openings (through holes) at predetermined intervals along the length direction, or the main body 31A may be a flat plate having no openings. ..
  • Two or more release electrodes 31 may be provided, and in this case, the total number of corona discharge portions is four or more.
  • the plate surface of the main body 31A is provided parallel to the gas flow direction.
  • the main body 31A is installed so that the length direction of the main body 31A is orthogonal to the gas flow direction and is orthogonal to the direction in which the plurality of dust collecting electrodes 32 are installed. ..
  • the corona discharge 31B protrudes toward the upstream side in the gas flow direction.
  • the corona discharge unit 31B is an example of the first corona discharge unit.
  • the corona discharge 31C projects toward the upstream side in the gas flow direction.
  • the corona discharge unit 31C is an example of the second corona discharge unit.
  • Corona discharge is generated in the corona discharge units 31B and 31C, and ion wind is generated from the tip of the corona discharge units 31B and 31C toward the facing dust collecting electrode 32 side. That is, the discharge electrode 31 can be subjected to corona discharge from the corona discharge units 31B and 31C toward the dust collecting electrode 32 to allow ion air to flow.
  • a corona discharge unit 31B is provided on the upstream side
  • a corona discharge unit 31C is provided on the downstream side
  • the electrostatic precipitator 10 is provided with a total of two stages of corona discharge units in the gas flow direction. Has been done.
  • the distance W between the surface of the discharge electrode 31 and the surface of the dust collecting electrode 32 is set, for example, in the range of 10 mm or more and 40 mm or less.
  • the distance between the discharge electrode and the dust collection electrode in a general electrostatic precipitator is in the range of 150 mm or more and 250 mm or less. That is, the distance W between the discharge electrode 31 and the dust collecting electrode 32 is relatively narrow.
  • the dust collection area per unit volume can be increased.
  • the interval W is made too small, the dust collected by the dust collecting electrode 32 may cause local electric field concentration. Therefore, it is preferable to secure an interval W of 10 mm or more.
  • the corona discharge units 31B and 31C having a plurality of stages are provided, the collection performance is improved.
  • the corona current is suppressed as much as possible in order to suppress the generation of ozone.
  • the electrostatic precipitator is configured to collect dust based on the charge on the dust in the charged part and the collection by the Coulomb force under the electric field on the downstream side of the charged part. ..
  • the electrostatic filter is related to the collection of dust by the Coulomb force acting by the charge on the dust in the charged part and the charge of the particles in the filter on the downstream side of the charged part. It is constructed based on the collection. Therefore, in each case, the charged portion is provided at only one place from the viewpoint of suppressing ozone generation and from the viewpoint of collecting by the Coulomb force on the downstream side of the charged portion.
  • the electrostatic precipitator 10 by applying a negative charge to the discharge electrode 31, a more stable corona discharge is performed as compared with the positive charge.
  • the electrostatic precipitator 10 is configured to collect dust based on the charge on the dust and the collection by the continuation of the corona current, and the dust collection is also performed inside the electrostatic precipitator 10.
  • the ion wind is maintained by charging the dust and securing the corona current, and the dust collection is promoted by the ion wind as well. Since the corona discharge units 31B and 31C are provided in a plurality of stages (two stages in the example shown in FIGS. 7 to 9) along the gas flow direction, collection using ion wind is also realized.
  • the electrostatic precipitator 10 is configured to actively generate ozone.
  • the generated ozone can deodorize the air in the space 50, inactivate viruses contained in the air, and exert the effect of sterilizing fungi.
  • the conventional air purifier it has been a problem to suppress the generation of ozone.
  • the amount of ozone generated is adjusted by adjusting the voltage applied to the discharge electrode 31 of the electrostatic precipitator 10 and the charging method based on the ozone concentration and the environmental conditions.
  • the medium performance filter 33 has a low pressure loss and a large dust holding capacity. Since the electrostatic precipitator 10 is installed on the upstream side of the filter unit 12 and the dust is also collected in the electrostatic precipitator 10, the amount of dust collected by the medium performance filter 33 is reduced, and the medium performance is reduced. The frequency of replacement of the filter 33 decreases.
  • particles in the diffusion charged region for example, submicron particles
  • the corona discharge portions 31B and 31C having a plurality of stages (two stages along the gas flow direction in the examples shown in FIGS. 7 to 9). Since a sufficient amount of electric charge can be applied to the medium-performance filter 33, a strong electrostatic force acts on the main body of the medium-performance filter 33. As a result, the collection efficiency of the filter unit 12, particularly the collection efficiency of fine particles, is significantly improved.
  • the medium-performance filter 33 may be of a type in which the filter medium is precharged, and in this case, the collection efficiency can be further improved.
  • the discharge electrode 31 is connected to a power source having a negative polarity, and the dust collecting electrode 32 is grounded and has a positive polarity.
  • a negative charge is applied to the release electrode 31, stable discharge is possible.
  • ozone is likely to be generated during discharge.
  • the present disclosure is not limited to this example, and a positive charge may be applied to the emission electrode 31 and the dust collecting electrode 32 may be used as a negative electrode.
  • the ozone is switched to the first mode during the operation of the air conditioner 1 so that the ozone concentration becomes equal to or less than the environmental standard value.
  • the removal of ozone by the removing unit 14 is started.
  • the ozone concentration is reduced to the extent that ozone does not adversely affect the people staying in the space.
  • the ozone is switched to the second mode and the ozone is increased by the ozone removing unit 14 so that the ozone concentration becomes high. Stop the removal of.
  • the ozone concentration is increased so that the space to which the air is supplied is forcibly deodorized or sterilized by ozone.
  • the CT value is a value (ppm ⁇ min) expressed by the product of the ozone concentration (ppm) and the contact time (min) with the object to be treated at the ozone concentration. Therefore, even when the ozone concentration is low, by setting the contact time long, it is possible to secure a CT value equivalent to that when the high ozone concentration is contacted in a short time. For example, when the absolute ozone concentration is suppressed or when the amount of ozone generated in the electrostatic precipitator 10 is restricted, the second mode may be set for a relatively long time.
  • an ozone concentration measuring unit is installed in the space 50 to which the air whose temperature has been adjusted from the AHU3, that is, the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied.
  • the ozone concentration measuring unit measures the ozone concentration in the space.
  • the data regarding the measured ozone concentration is transmitted from the ozone concentration measuring unit to the control unit 11.
  • the control unit 11 receives a signal related to the measurement data from the ozone concentration measurement unit.
  • the control unit 11 determines whether or not the predetermined CT value has been exceeded based on the measured ozone concentration and the measured time. When the control unit 11 determines that the predetermined CT value has been exceeded, the control unit 11 switches from the second mode to the first mode, and when it determines that the CT value is equal to or less than the predetermined CT value, the control unit 11 continues the second mode.
  • switching between the first mode and the second mode is automatically performed by using the unmanned time zone at night. It can also be implemented.
  • the second mode is switched to each space 50 to deodorize or sterilize the target space.
  • the target space For example, when deodorizing or sterilizing one space 50 (zone 1 in the example shown in FIG. 12), only the target space is set to the second mode, and the other space 50 (zone 2 in the example shown in FIG. 12). Remains in the first mode.
  • the inflow of outside air into the space 50 is blocked, the amount of recirculated air is set to 100%, and the removal of ozone by the ozone removing unit 14 is stopped. As a result, the target space is deodorized or sterilized.
  • the other spaces 50 may remain in normal operation.
  • the recirculated air line is common and the air in the plurality of spaces 50 is sucked in and returned to AHU3
  • the amount of recirculated air in the target space is increased and the amount of recirculated air in the other spaces 50 is decreased.
  • the amount of recirculated air in the target space supplied from the AHU3 increases, so that the ozone concentration can be efficiently increased.
  • the control unit 11 adjusts the voltage applied to the discharge electrode 31 of the electrostatic precipitator 10 and the charging method. As a result, the amount of ozone generated by the corona discharge at the discharge electrode 31 is adjusted.
  • the control unit 11 changes the voltage applied to the discharge electrode 31 of the electrostatic precipitator 10 and the charging method to increase the input power.
  • the control unit 11 changes the voltage applied to the discharge electrode 31 of the electrostatic precipitator 10 and the charging method to reduce the input power. Temporarily suspend the charge as needed.
  • control unit 11 When adjusting the charging method applied to the discharge electrode 31 of the electrostatic precipitator 10, the control unit 11 applies a continuous charging method or an intermittent charging method.
  • the continuous charge method full-wave rectification is performed in the DC high-voltage power supply device (transformer rectifier), and a DC current is applied to the discharge electrode 31.
  • the voltage level is adjusted.
  • the current due to the corona discharge flowing through the electrostatic precipitator 10 also increases or decreases according to the voltage level, the amount of ozone generated changes, and the ozone concentration changes.
  • the on / off switching of the continuous charge method is controlled by, for example, an external timer, and is on the order of at least several seconds.
  • the charge of the electrostatic dust collector 10 is turned on and the ozone generation amount increases as the voltage and current increase, and the ozone is turned off as the voltage and current decrease. The amount of generation decreases.
  • the charge of the electrostatic precipitator 10 is turned off, the dust passing through the electrostatic precipitator 10 is not charged, so that the charged dust does not fly to the filter unit 12 on the downstream side.
  • an electric field is not formed in the medium performance filter 33 and the charge cannot be maintained, so that the outlet concentration of dust on the downstream side of the filter unit 12 tends to increase.
  • the output on the primary side of the transformer is intermittently turned off in the DC high-voltage power supply device (transformer rectifier) based on commercial frequency. For example, one mountain is turned on (adopted) for every three mountains, and the remaining two mountains are turned off, so that the charge rate is reduced to 1/3. At this time, for example, in the region of 50 Hz, the charge is turned on and off in units of 10 milliseconds, so that when the charge rate is 1/3, the on-off timing is every 30 milliseconds, and the on-off is repeated.
  • a high-frequency power supply or a charging method using a step-up method using an electronic circuit it is possible to control in finer frequency units. In that case, the charge is turned on and off every 1 to 3 milliseconds. Will also be possible. Then, the amount of ozone generated changes according to the charge rate, and the ozone concentration changes.
  • the intermittent charging method As shown in FIG. 15, when the electric dust collecting unit 10 is charged, a charging current flows through the capacitor component of the electric dust collecting unit 10 to increase the voltage and the current is generated by the corona discharge. The discharge current flows and the voltage gradually decreases while the off state continues, in which the electric charge is not newly turned on. Also in the intermittent charging method, the charge of the electrostatic precipitator 10 is turned on and the ozone generation amount increases as the voltage current increases, and the ozone generation amount decreases as the voltage current decreases when the charge is turned off.
  • the intermittent charge method can reduce power consumption and save energy, and since the electric field in the filter unit 12 is maintained, the filter performance can be maintained high. Since the input power can be suppressed to a low level, the ozone concentration can also be suppressed to a low level.
  • the ozone concentration in the space 50 is adjusted by the electrostatic precipitator 10 together with the ozone removal by the ozone removal unit 14 by switching according to the time zone.
  • the voltage applied to the release electrode 31 is reduced during the operation of the air conditioner 1.
  • the ozone concentration is reduced to the extent that ozone does not adversely affect the people staying in the space.
  • the voltage applied to the release electrode 31 is increased so that the ozone concentration becomes high during the time when the person does not stay in the space 50 or when the person is prohibited from entering the space 50.
  • the ozone concentration is increased so that the space to which the air is supplied is forcibly deodorized or sterilized by ozone.
  • the voltage applied to the release electrode 31 in the first mode is lower than the voltage applied to the release electrode 31 in the second mode operated so as to be forcibly deodorized or sterilized by ozone.
  • the voltage value in the first mode is set so that the dust can be efficiently collected by the electrostatic precipitator 10.
  • the voltage applied in the second mode is, for example, the maximum value that can be applied by the electrostatic precipitator 10. As a result, the amount of ozone generated in the electrostatic precipitator 10 can be maximized, and the ozone concentration can be rapidly increased.
  • the ozone removing unit 14 is installed. Therefore, when ozone can be sufficiently removed by the ozone removing unit 14 in the first mode so that the ozone is stable and below the environmental standard value, the voltage applied to the discharge electrode 31 of the electrostatic precipitator 10 is not necessarily applied. It does not have to be lowered. That is, as shown in FIG. 13, the voltage applied in the first mode may be set to the maximum value applicable to the electrostatic precipitator 10 in the same manner as the voltage applied in the second mode. In this case, the collection efficiency in the first mode can be increased.
  • a cleaning liquid supply unit 15 may be installed in the AHU3 as shown in FIGS. 2 and 3.
  • a liquid such as water, hypochlorite water or ozone water is supplied from the cleaning liquid supply unit 15 to the dust collecting electrode 32 via the supply pipe 16, and the liquid flows on the surface of the dust collecting electrode 32.
  • a valve 17 is installed in the supply pipe 16, and the valve 17 controls the start and stop of supply of the liquid supplied to the dust collecting electrode 32. This makes it possible to clean the dust adhering to the surface of the dust collecting electrode 32 while sterilizing the dust collecting electrode 32. For more effective sterilization and cleaning, hypochlorite water or ozone water is desirable.
  • the liquid flowing on the surface of the dust collecting electrode 32 is discharged to the outside of the AHU3 as a drain through the drain pipe 19.
  • the liquid that has flowed on the surface of the dust collecting electrode 32 is recovered, and the recovered liquid is returned to the cleaning liquid supply unit 15 via the recirculation pipe 18 so that it can be reused. May be good.
  • Sterilization of the electrostatic precipitator 10 and the filter 12 can be carried out because ozone is maintained at a high concentration even in the first mode.
  • the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 are provided on the upstream side of the air conditioning unit 13, and the pressure loss increases unlike the case where the HEPA filter is installed.
  • the collection efficiency can be improved without causing the problem.
  • This embodiment is particularly suitable when it is difficult to adopt a HEPA filter and it is adopted in an apparatus having a large processing air volume.
  • the electrostatic precipitator 10 can collect dust, and the filter unit 12 can collect the charged dust that has passed through the electrostatic precipitator 10.
  • the collection efficiency of fine particles (submicron particles) and viruses which can hardly be collected by the current medium-performance filter, can be at least 95% or more. Since the pressure loss is not increased, energy consumption due to power can be reduced as compared with the case where a HEPA filter is installed.
  • the collection efficiency of fine particles (submicron particles) and viruses is based on the application standard of masks in the medical field. The collection efficiency of masks in the medical field is set to 95% by the DOP method (0.3 ⁇ m particles) in the applicable standard.
  • a mask equivalent to a HEPA filter has a collection efficiency of 99.97%, but since it makes it difficult to breathe, a mask in the medical field is used with the collection efficiency of viruses and the like set to 95%. Even with the collection efficiency of 95% confirmed in this embodiment, it can be put into practical use from the viewpoint of virus removal.
  • the electrostatic precipitator 10 improves the overall collection efficiency including the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12. This is because the amount of charge of the submicron particles also increases, so that not only the electrostatic precipitator 10 but also the filter unit 12 improves the performance and the overall efficiency.
  • a coarse dust filter is preferable to the medium performance filter 33. Even in the case of a coarse dust filter, an efficiency of about 80% or more can be achieved, and the performance is significantly improved as compared with the current medium-performance filter alone.
  • the ozone removal unit 14 collects the ozone generated in the electrostatic precipitator 10 in order to operate at the environmental standard value (0.1 ppm) or less. Remove.
  • the total efficiency of the submicron particles is significantly increased by the combination with the electrostatic precipitator 10 as compared with the filter unit 12 alone.
  • the ozone removing unit 14 is activated and stopped so that 95% or more of 0.3 ⁇ m particles having the same size as aerosol particles can be collected while maintaining the ozone concentration. It is characterized by switching. As a result, it is possible to reduce the ozone concentration and secure the collection efficiency of aerosol particles at the same time.
  • the air conditioner according to the present embodiment may include a fan coil unit (hereinafter referred to as "FCU") or the like. That is, an FCU may be installed instead of the AHU3 in the present embodiment.
  • the FCU has, for example, an electrostatic precipitator unit 10, a control unit 11, a filter unit 12, an air conditioning unit 13, an ozone removing unit 14, and the like. It is applicable to both the FCU having a newly installed electrostatic precipitator 10 and the ozone removing unit 14 and the FCU to which the electrostatic precipitator 10 and the ozone removing unit 14 are additionally installed. If a type capable of supplying a large amount of air from the FCU is used, it is possible to purify the air by deodorizing or sterilizing a large space. In order to increase the ozone concentration, it is desirable to operate the FCU by maximizing the input power of the electrostatic precipitator 10 to maximize the amount of ozone generated and reducing the amount of treated air.
  • the air purification device 40 according to the second embodiment of the present disclosure is not limited to the case where the air purification device is applied to AHU3 as described above, and may be an air purification device without an air conditioner.
  • the air purification device 40 according to the second embodiment of the present disclosure is, for example, a tower type.
  • the air purification device 40 includes an electrostatic precipitator 10, a control unit 11, a filter unit 44, an ozone removal unit 14, a blower 45, and the like.
  • an electrostatic precipitator unit 10 a control unit, a filter unit 44, an ozone removing unit 14, a blower 45, and the like are installed.
  • a suction port 48 is installed in the lower part of the casing 47, and an outlet 49 is installed in the upper part.
  • the air sucked from the suction port 48 is sent from the lower side to the upper side of the casing 47 by the blower 45, and is supplied to the outside from the air outlet 49.
  • the blower 45 is installed, for example, below the electrostatic precipitator 10.
  • the installation position of the blower 45 is not limited to this example, and may be any place as long as air can be circulated in the casing 47 and air can be supplied to the outside.
  • the electrostatic precipitator 10 has a discharge electrode 41 and a dust collection electrode 43.
  • the release electrode 41 has a plurality of corona discharge portions 42.
  • the corona discharge portion 42 is installed in the main body portion, and is installed in a thorn shape from the main body portion toward the dust collecting electrode 43.
  • the release electrode 41 is a linear member and is inclined with respect to the gas flow at the inlet portion.
  • the upstream portion of the gas flow of the electrostatic precipitator 10 is located below in the direction of gravity, and the downstream side of the gas flow is located above in the direction of gravity.
  • the release electrode 41 is installed so that the two release electrodes 41 are combined to support each other's load on the downstream side of the gas flow, and the upstream side of the gas flow is wider than the downstream side of the gas flow.
  • the dust collecting electrode 43 has a plate-shaped member formed of a wire mesh or the like, and is installed facing the discharge electrode 41.
  • the plate-shaped member of the dust collecting electrode 43 is a conductive member having an opening formed therein, and is, for example, a wire mesh, a punching metal, or the like.
  • the plate-shaped member is inclined with respect to the gas flow at the inlet portion.
  • the dust collecting electrode 43 is a combination of two plate-shaped members, and the two plate-shaped members support each other's load on the downstream side of the gas flow, and the upstream side of the gas flow is wider than the downstream side of the gas flow. It is installed like this.
  • the dust collecting electrode 43 is located above the discharge electrode 41 and is installed so as to cover the discharge electrode 41, but the discharge electrode 41 and the dust collection electrode 43 are separated from each other and are electrically insulated.
  • the electrostatic precipitator 10 further includes a filter unit 44 installed on the surface opposite to the surface on which the discharge electrode 41 is provided with respect to the dust collection electrode 43.
  • the filter unit 44 is, for example, a medium performance filter or a coarse dust filter. By further providing the filter unit 44, it is possible to improve the collection efficiency of the entire electrostatic precipitator unit 10. It is desirable that the filter portion 44 has a finer specification than the wire mesh.
  • the material of the filter portion 44 is not particularly limited. The filter unit 44 does not necessarily have to be installed.
  • the electrostatic precipitator 10 may be wet, and in this case, a liquid spray is installed inside the air purification device 40.
  • the liquid spray is installed, for example, below the electrostatic precipitator 10.
  • a liquid such as water, hypochlorite water or ozone water is sprayed from below the dust collecting electrode 43 to the dust collecting electrode 43, and the liquid flows on the surface of the dust collecting electrode 43. This makes it possible to clean the dust adhering to the surface of the dust collecting electrode 43 while sterilizing the dust collecting electrode 43.
  • hypochlorite water or ozone water is desirable.
  • the ozone removing unit 14 has a removing main body unit 21 described as a modification of the first embodiment in the first embodiment.
  • the removal main body 21 has a structure that can be slidably moved.
  • the removal main body 21 is arranged so that the surface of the removal main body 21 intersects the flow path in the casing 47, for example, on the upstream side of the outlet 49.
  • the removal main body 21 is arranged so that the surface of the removal main body 21 is out of the flow path.
  • the human action area is, for example, a space of 2 m or less from the floor surface. If deodorized or sterilized within this space, the adverse effects on humans can be removed or reduced, so that the operating efficiency of the air conditioner or the air purification device is improved.
  • the temperature and air volume of the air conditioner are controlled as follows in order to fill the high concentration ozone in a limited range from the floor surface. This control is executed, for example, by the control unit 11.
  • the air conditioner When a person is staying in the space, the air conditioner is operated normally.
  • the electrostatic precipitator 10 can remove fine particles.
  • the ozone removing unit 14 is operated to reduce the ozone concentration so as not to exceed the environmental standard value.
  • the air volume is set to the maximum, for example.
  • the temperature of the air supplied by the air conditioner is set high, and the humidity is also set high. For example, it is set so that the relative humidity is 50% or more at 28 ° C.
  • the electrostatic precipitator 10 is turned off or is operated to the same extent as in normal operation. The reason for increasing the humidity is to perform sterilization with ozone more effectively because it is generally known that viruses are difficult to survive under high humidity conditions.
  • the air volume is reduced.
  • the temperature of the air supplied by the air conditioner is set low.
  • the temperature is set to be about 3 degrees or more lower than the indoor environment.
  • Humidity control is turned off. This maintains the ozone concentration.
  • the electric power of the electrostatic precipitator 10 is set to the maximum, and the amount of ozone generated is increased.
  • the removal of ozone by the ozone removing unit 14 is stopped. Considering the effect on the human body, it is desirable that the ozone concentration in the room is adjusted to 0.1 ppm or more and 0.25 ppm or less.
  • the above-mentioned concentration can be further increased, and sterilization can be effectively performed in a short time.
  • high-density cold air with an increased ozone concentration is supplied to the lower part of the space.
  • the mixing and stirring with the indoor air is suppressed, and the cold air is slowly filled from the place near the floor surface and introduced into the entire lower part of the space.
  • the portion can be deodorized or sterilized intensively.
  • an operation to reduce the ozone concentration in the space is carried out.
  • outside air is introduced into the space.
  • the electrostatic precipitator 10 is turned off or operated to the same extent as in normal operation.
  • the ozone removing unit 14 is operated, and the ozone removing unit 14 removes ozone.
  • the ozone concentration is reduced. If it is confirmed that the ozone concentration has definitely decreased, it will be possible for people to stay in the space.
  • FIG. 18 shows that the normal operation is started immediately after the end of the unmanned time zone, the normal operation may be started before the end of the unmanned time zone.
  • the generated ozone may be adsorbed on the medium performance filter 33.
  • a period for turning off the operation of the electrostatic precipitator 10 is provided.
  • ozone is desorbed by operating only the fan while turning off the electrostatic precipitator 10 in an unmanned state or in a time zone when a high degree of dust removal is not required.
  • ozone generated in the electrostatic dust collector 10 is adsorbed on the filter, so that the ozone concentration in the space gradually increases and the ozone adsorption is saturated. The ozone concentration becomes constant.
  • the air purification device 60 is, for example, a tower type. In this case, it has an electrostatic precipitator 10, a control unit, a filter unit 12, an ozone removing unit 14, a blower 61, an ozone concentration measuring unit 62, and the like.
  • an electrostatic precipitator unit 10 a control unit, a filter unit 12, an ozone removing unit 14, a blower 61, and the like are installed.
  • the electrostatic precipitating unit 10, the filter unit 12, and the ozone removing unit 14 are installed in this order from the lower side to the upper side of the electrostatic precipitator unit 10, the filter unit 12, and the ozone removing unit 14.
  • the lower opening 64 is installed at the lower part, and the upper opening 65 is installed at the upper part.
  • the electrostatic precipitator 10 is fixedly installed in the casing 63.
  • the electrostatic precipitator 10 has a discharge electrode 31 and a dust collection electrode 32 as shown in FIGS. 7 to 9 as in the first embodiment.
  • the air purifying device 60 may be provided with an electrostatic precipitator 10 having a discharge electrode 41 and a dust collecting electrode 43 as shown in FIG.
  • the electrostatic precipitator 10 may be wet, and in this case, a liquid spray is installed inside the air purification device 60.
  • the liquid spray may be installed, for example, below the electrostatic precipitator 10 or between the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12, or when cleaning integrally with the filter unit 12. May be installed on the downstream side of the filter unit 12.
  • the filter unit 12 is fixedly installed in the casing 63.
  • the filter unit 12 is provided with a medium-performance filter 33 normally used for the AHU3.
  • the medium performance filter 33 may be of a type in which the filter medium is precharged. In the present embodiment, the filter unit 12 does not necessarily have to be installed.
  • a filter unit 12 having a coarse dust filter may be installed instead of the medium performance filter. The presence / absence of the filter unit 12 and the type of the filter are appropriately selected according to the removal performance of the particulate matter.
  • the ozone removing unit 14 is in the form of a filter on which an ozone decomposition catalyst is supported, and is fixedly installed in the casing 63. Air always passes through the ozone removing unit 14.
  • the blower 61 is installed, for example, below the electrostatic precipitator 10.
  • the installation position of the blower 61 is not limited to this example, and may be any place as long as air can be circulated in the casing 63 and air can be supplied to the outside.
  • the blower 61 is controlled by a control unit, and by changing the rotation direction, air can be sent from the lower side in the casing 63 to the upper side, or air can be sent from the upper side in the casing 63 to the lower side.
  • the blower 61 is an axial fan such as a propeller fan, and is capable of forward rotation (forward rotation) and reverse rotation (reverse rotation). In the forward rotation of the fan of the blower 61, air is sent in the forward direction, and in the reverse rotation of the fan of the blower 61, air is sent in the direction opposite to the forward direction.
  • a fan that rotates only in one direction that cannot rotate in the forward and reverse directions may be used. In that case, fans in the forward direction and the fan in the reverse direction may be provided to switch the fan to be operated.
  • the control unit controls the blower 61 and switches between an air cleaning mode (hereinafter, also referred to as "first mode”) and an ozone sterilization mode (hereinafter, also referred to as "second mode").
  • first mode which is the air purification mode
  • second mode ozone sterilization mode
  • the air sucked from the lower opening 64 located on the lower side in the vertical direction of the air purification device 60 is sucked from the lower side to the upper side of the casing 63 by the blower 61. It is sent toward the outside and is supplied to the outside from the upper opening 65 located on the upper side in the vertical direction of the air purifying device 60. As a result, air is sent so that the ozone removing unit 14 is located on the downstream side of the electrostatic precipitator 10.
  • the filter unit 12 In the first mode, air passes in the order of the electrostatic precipitator 10 and the filter 12. Therefore, not only the particulate matter is collected by the electrostatic precipitator 10, but also a sufficient amount of electric charge can be applied to the particulate matter in the electrostatic precipitator 10, so that a strong electrostatic force is applied to the filter unit 12. It acts on the body. As a result, the collection efficiency of the filter unit 12, particularly the collection efficiency of fine particles, is significantly improved. Therefore, in the first mode, high dust removal performance is exhibited.
  • the air sucked from the upper opening 65 is sent from the upper side to the lower side of the casing 63 by the blower 61, and is sent from the lower opening 64 to the outside. Be supplied.
  • air is sent so that the ozone removing unit 14 is located on the upstream side of the electrostatic precipitator unit 10.
  • the ozone generated by the corona discharge at the release electrodes 31 and 41 flows toward the lower opening 64 without passing through the ozone removing portion 14.
  • the air containing ozone is supplied to the outside from the downstream portion of the flow path, that is, the lower opening 64, the air passing through the electrostatic precipitator 10 is supplied to the space 50. Ozone generated by the corona discharge at the release electrodes 31 and 41 is supplied.
  • the blower 61 In the second mode, by setting the air volume to be smaller than that in the first mode, it is possible to generate high-concentration ozone and supply air containing ozone to the space 50. Since the blower 61 has a lower air volume in the reverse direction than in the forward direction in the blow direction, the blower 61 may be installed so that the supply direction in the first mode is the forward direction of the blower 61. In this way, the normal rotation side with a large air volume is applied to the first mode, which is an air purification mode, and the reverse rotation side, which has a relatively small air volume, is applied to the second mode, which is an ozone sterilization mode, so that the air volume is low. A high concentration of ozone is supplied in the second mode.
  • ozone which has a higher density than air, slowly accumulates from the lower part to the upper part of the space 50, and can increase the ozone concentration in the space 50 from the lower part to the upper part. Therefore, it is possible to sterilize intensively from the range where a person touches an object, that is, a place close to the floor surface.
  • the control of the air purification device 60 will be described.
  • the ozone is switched to the first mode during the operation of the air purification device 60 so that the ozone concentration becomes equal to or less than the environmental standard value.
  • the air containing ozone is supplied so that the ozone concentration becomes high by switching to the second mode while the person does not stay in the space 50 or the space 50 is prohibited from entering.
  • the ozone concentration is increased so that the space to which the air is supplied is forcibly deodorized or sterilized by ozone.
  • the CT value is a value (ppm ⁇ min) expressed by the product of the ozone concentration (ppm) and the contact time (min) with the object to be treated at the ozone concentration. Therefore, even when the ozone concentration is low, by setting the contact time long, it is possible to secure a CT value equivalent to that when the high ozone concentration is contacted in a short time. For example, when the absolute ozone concentration is suppressed or when the amount of ozone generated in the electrostatic precipitator 10 is restricted, the second mode may be set for a relatively long time.
  • the ozone concentration measuring unit 62 is installed in the space 50 to which the air that has passed through the electrostatic precipitator 10 and the filter unit 12 is supplied from the air purifying device 60.
  • the ozone concentration measuring unit 62 measures the ozone concentration in the space.
  • the data regarding the measured ozone concentration is transmitted from the ozone concentration measuring unit 62 to the control unit.
  • the control unit receives a signal regarding the measurement data from the ozone concentration measurement unit 62.
  • the control unit determines whether or not the predetermined CT value has been exceeded based on the measured ozone concentration and the measured time. When the control unit determines that the predetermined CT value has been exceeded, it switches from the second mode to the first mode, and on the other hand, when it determines that the CT value is equal to or less than the predetermined CT value, the control unit continues the second mode.
  • the ozone concentration measuring unit 62 may be installed in the casing 63 so that the ozone concentration in the space can be measured. By installing the ozone concentration measuring unit 62 at a predetermined height, it is possible to reliably secure a CT value at a position lower than that of the ozone concentration measuring unit 62.
  • the ozone concentration measuring unit 62 may be provided in the casing 63 so that the height position can be changed.
  • switching between the first mode and the second mode is automatically performed by using the unmanned time zone at night. It can also be implemented.
  • the second mode is switched to each space 50 to deodorize or deodorize the target space. Sterilize. For example, when deodorizing or sterilizing one space 50 (zone 1 in the example shown in FIG. 21), only the target space is set to the second mode, and the other space 50 (zone 2 in the example shown in FIG. 21). Remains in the first mode.
  • the air containing ozone accumulated in the lower part of the space 50 can be sucked in, and the ozone can be reliably removed by the ozone removing unit 14.
  • the second mode of supplying air containing ozone air is supplied from the lower part of the air purification device 60 to the space 50. Therefore, the dense ozone slowly accumulates from the lower part to the upper part of the space 50, and can increase the ozone concentration in the space 50 from the lower part to the upper part. Therefore, it is possible to supply high-concentration ozone mainly to the human action area.
  • the human action area is, for example, a space of 2 m or less from the floor surface. If deodorized or sterilized within this space, the adverse effects on humans can be removed or reduced, so that the operating efficiency of the air purification device is improved.
  • the air purification device has a discharge electrode (31) having a flow path through which air flows, a main body portion (31A), and a corona discharge portion (31B, 31C, 42) for corona discharge protruding from the main body portion. , 41), an electrostatic dust collecting unit (10) installed in the flow path, and a dust collecting electrode (32, 43) installed facing the discharge electrode, and in the flow path.
  • An ozone removing unit (14) that can remove ozone contained in the circulating air, and a first mode that supplies the ozone-removed air from the downstream part of the flow path to the outside.
  • a second mode for supplying air containing ozone to the outside from a downstream portion of the flow path and a first control unit (11) for switching between the two modes are provided.
  • the electrostatic precipitator installed in the flow path through which air flows is provided with a discharge electrode and a dust collection electrode, and corona discharge occurs when a voltage is applied to the discharge electrode, and is charged by the corona discharge.
  • the collected dust (particulate substance) is collected on the dust collection electrode.
  • the ozone removal unit can remove ozone contained in the circulating air.
  • the first control unit switches between the first mode and the second mode.
  • the first mode since the air from which ozone has been removed is supplied from the downstream portion of the flow path to the outside, ozone is not supplied to the space to which the air that has passed through the electrostatic precipitator is supplied.
  • the second mode since the air containing ozone is supplied from the downstream part of the flow path to the outside, it is generated by the corona discharge at the discharge electrode with respect to the space where the air passing through the electrostatic precipitator is supplied. Ozone is supplied.
  • the ozone removing unit is installed on the downstream side of the electrostatic precipitator, the first control unit controls the ozone removing unit, and in the first mode, the ozone is used.
  • the ozone may be removed by the removing unit, and the removal of the ozone by the ozone removing unit may be stopped in the second mode.
  • the ozone removing part installed downstream of the electrostatic precipitator can remove ozone contained in the circulating air.
  • the ozone removal unit is controlled by the first control unit, and the first mode and the second mode are switched.
  • the first mode ozone is removed by the ozone removing section, and the ozone-removed air is supplied from the downstream part of the flow path to the outside. Ozone is not supplied.
  • the second mode the removal of ozone by the ozone removing section is stopped, and the air containing ozone is supplied to the outside from the downstream part of the flow path. Then, ozone generated by the corona discharge at the release electrode is supplied.
  • the ozone removing unit has a filter-shaped removing main body portion (21) on which an ozone decomposition catalyst is supported, and a driving unit (22) for driving the removing main body portion.
  • the drive unit is controlled by the first control unit to drive the removal main body unit to switch between the first mode and the second mode.
  • the electrostatic precipitator unit and the filter unit are used.
  • the position or direction of the removal main body is changed so that the air that has passed through the removal main body passes through the removal main body, and in the second mode, the air that has passed through the electrostatic precipitator and the filter unit.
  • the position or direction of the removal main body may be changed so that the position or direction does not pass through the removal main body.
  • the ozone removing part has a filter-like removing main body part and a driving part, and the removing main body part carries an ozone decomposition catalyst and removes ozone from the passing air.
  • the removal main body is driven by the drive unit, and the first mode and the second mode are switched.
  • the position or direction of the removal main body is changed by the drive unit, and in the first mode, the removal main body becomes the position or direction in which the air passing through the electrostatic precipitator passes through the removal main body, and in the second mode, the removal main body is changed.
  • the removal main body is in a position or direction in which the air that has passed through the electrostatic precipitator does not pass through the removal main body.
  • the removal main body portion is rotatably supported around a shaft installed in the removal main body portion, and the drive portion drives the removal main body portion.
  • the removal main body portion may be rotated.
  • the removal main body is rotated by the drive unit around the shaft installed in the removal main body in a supported state.
  • the removal main body is in the direction in which the air that has passed through the electrostatic precipitator passes through the removal main body.
  • the removal main body is in a direction in which the air that has passed through the electrostatic precipitator does not pass through the removal main body.
  • the removal main body portion is supported so as to be movable in a direction parallel to the surface direction of the removal main body portion, and the drive portion drives the removal main body portion.
  • the removal main body portion may be moved.
  • the removal main body is moved by the drive unit in a direction parallel to the plane direction of the removal main body.
  • the removal main body becomes a position where the air that has passed through the electrostatic precipitator passes through the removal main body.
  • the removal main body portion is at a position where the air that has passed through the electrostatic precipitator does not pass through the removal main body portion.
  • the ozone removing part includes a filter-shaped removing main body part (26) on which an ozone decomposition catalyst is carried, and a damper (27) which is a plate-shaped member for changing the air flow direction. ) And a drive unit (28) for driving the damper, and the drive unit is controlled by the first control unit to drive the damper to switch between the first mode and the second mode.
  • the first mode the position or direction of the damper is changed so that the air passing through the electrostatic precipitator passes through the removal main body portion, and in the second mode, the electrostatic precipitator is changed.
  • the position or direction of the damper may be changed so that the air that has passed through the portion does not pass through the removal main body portion.
  • the ozone removal unit is in the form of a filter carrying an ozone decomposition catalyst, and removes ozone from the passing air.
  • the damper which is a plate-shaped member, changes the direction of air flow.
  • the drive unit drives the damper to switch between the first mode and the second mode.
  • the position or direction of the damper is changed by the drive unit, and in the first mode, the damper becomes the position or direction in which the air that has passed through the electrostatic precipitator is passed to the removal main body portion, and in the second mode, the removal main body portion is ,
  • the position or direction is such that the air that has passed through the electrostatic precipitator is not passed through the removal main body.
  • the ozone removing unit is an ultraviolet lamp (24) that irradiates ultraviolet rays capable of decomposing ozone, and the ultraviolet lamp is controlled by the first control unit to perform the first mode.
  • the ultraviolet lamp irradiates the air passing through the electrostatic collection unit with ultraviolet rays, and in the second mode, the ultraviolet lamp collects the electric light. The irradiation of ultraviolet rays to the air that has passed through the dust portion may be stopped.
  • the ozone removing unit is an ultraviolet lamp that irradiates ultraviolet rays, and ozone is decomposed by ultraviolet rays, and ozone is removed from the passing air.
  • the ultraviolet lamp is controlled by the first control unit, and the first mode and the second mode are switched. In the first mode, the ultraviolet lamp irradiates the air passing through the electrostatic precipitator with ultraviolet rays, and in the second mode, the ultraviolet lamp stops irradiating the air passing through the electrostatic precipitator with ultraviolet rays.
  • the air purification device further includes a blower unit (61) that sends air in the flow path from one side to the other side, and the ozone removal unit is in the form of a filter carrying an ozone decomposition catalyst.
  • the first control unit controls the air blowing unit, and in the first mode, the air is sent so that the ozone removing unit is located on the downstream side of the electrostatic dust collecting unit, and the air is sent from the downstream portion of the flow path.
  • the ozone-removed air is supplied to the outside, and in the second mode, the air is sent so that the ozone-removing portion is located on the upstream side of the electrostatic dust collecting portion, and the air is sent from the downstream portion of the flow path to the outside. Air containing the ozone may be supplied to.
  • the air in the flow path is sent from one side to the other by the blower.
  • the blower unit is controlled by the first control unit, and the first mode and the second mode are switched.
  • the first mode air is sent so that the ozone removing unit is located on the downstream side of the electrostatic precipitator.
  • the second mode air is sent so that the ozone removing unit is located on the upstream side of the electrostatic precipitator.
  • the ozone generated by the corona discharge at the release electrode does not pass through the ozone removing portion but flows toward the downstream portion of the flow path.
  • the corona discharge at the discharge electrode is performed with respect to the space where the air passing through the electrostatic precipitator is supplied.
  • the ozone produced by is supplied.
  • the first control unit is further provided with an ozone concentration measuring unit that is installed in a space to which air passing through the electrostatic collection unit is supplied and measures the ozone concentration in the space.
  • the first mode and the second mode may be switched based on the measured ozone concentration.
  • the ozone concentration in the space is measured by the ozone concentration measuring unit installed in the space where the air passing through the electrostatic dust collecting unit is supplied, and the first mode is based on the measured ozone concentration.
  • the second mode are switched. For example, the first mode and the second mode are switched based on the CT value calculated by multiplying the ozone concentration and the contact time.
  • the dust collecting electrode is a plate-shaped member, the plate surface is provided parallel to the gas flow direction, and the corona discharge portion is one side end portion of the main body portion.
  • the first corona discharge portion (31B) protruding from the main body portion toward the upstream side in the gas flow direction, and the other end portion of the main body portion from the main body portion to the downstream side in the gas flow direction. It may have a second corona discharge portion (31C) protruding toward it.
  • the dust collecting electrode which is a plate-shaped member, has a plate surface parallel to the gas flow direction, and gas flows between the discharge electrode and the dust collecting electrode.
  • the first corona discharge part protrudes from the main body toward the upstream side in the gas flow direction
  • the second corona discharge part is the main body part. It protrudes toward the downstream side in the gas flow direction.
  • the discharge electrode can be subjected to corona discharge from the corona discharge portion toward the dust collecting electrode to allow ion air to flow. Since the corona discharge section of multiple stages is provided, the collection performance is improved. Furthermore, since the electrostatic precipitator is provided with multiple stages of corona discharge, a sufficient amount of charge can be applied to the particles, and a strong electrostatic force acts on the medium-performance filter, improving collection performance. do.
  • a negative charge may be applied to the emission electrode.
  • the air purification device may further include a second control unit (11) for adjusting the voltage or charging method applied to the discharge electrode of the electrostatic precipitator.
  • the second control unit adjusts the voltage or charging method applied to the discharge electrode of the electrostatic precipitator. As a result, the amount of ozone generated by the corona discharge at the release electrode is adjusted, so that the ozone concentration in the space can be increased or decreased.
  • a filter unit (12,44) installed in the flow path and having a medium-performance filter or a coarse dust filter may be further provided.
  • dust in the gas is collected by the filter unit installed in the flow path through which the air flows.
  • the filter unit having a medium performance filter or a coarse dust filter the pressure loss can be reduced and the replacement frequency can be reduced.
  • the air conditioner (1) includes the above-mentioned air purification device and an air conditioner (13), and the air conditioner has a relatively high air volume after supplying air having a relatively high temperature to the space. A small amount of air having a relatively low temperature is supplied to the space, and the first control unit stops the removal of the ozone by the ozone removing unit.
  • Air conditioner 2 External conditioner 4, 5, 6: Duct 7, 8: Damper 9: Casing 10: Electrostatic dust collection unit 11: Control unit 12: Filter unit 13: Air conditioning unit 14: Ozone removal unit 15: Cleaning liquid supply unit 16: Supply pipe 17: Valve 18: Recirculation pipe 19: Drain pipe 21: Removal main body 22: Drive unit 23: Rotating shaft 24: Ultraviolet lamp 25: Blower 26: Removal main body 27: Damper 28: Drive Part 29: Rotating shaft 31: Discharge electrode 31A: Main body 31B, 31C: Corona discharge part 32: Dust collection electrode 33: Medium performance filter 40: Air purification device 41: Discharge electrode 42: Corona discharge part 43: Dust collection electrode 44 : Filter unit 45: Blower 47: Casing 48: Suction port 49: Air outlet 50, 50A, 50B, 50C: Space 60: Air purifying device 61: Blower 62: Ozone concentration measuring unit 63: Casing 64: Lower opening 65: Top opening

Abstract

圧力損失を上昇させずに特に微細な粒子の捕集効率を向上させ、空間内空気に対して脱臭又は殺菌することを目的とする。空気浄化装置は、空気が流通する流路と、本体部と該本体部から突出するコロナ放電用のコロナ放電部とを有する放電極と、放電極に対向して設置される集塵極と、を有し、流路内に設置された電気集塵部(10)と、流路内に設置され、流通する空気に含まれるオゾンを除去することが可能なオゾン除去部(14)と、流路の下流部から外部へオゾンが除去された空気を供給する第1モードと、流路の下流部から外部へオゾンを含む空気を供給する第2モードと、を切り換える制御部(11)とを備える。

Description

空気浄化装置及び空気調和装置
 本開示は、空気浄化装置及び空気調和装置に関するものである。
 空気調和装置ではHEPAフィルタは通常用いられておらず、中性能フィルタ又はコンパクトな静電式フィルタなどが、粒子を捕集するための除塵装置として設置されている。PM2.5などの微細な粒子状物質が少ない環境条件で、室内空気を再循環しながら空調を行う場合は、上記構成で環境条件が満たされていた。
 空気調和装置を用いた空調システムで室内空気が再循環している場合、室内で発生した微細な粒子状物質(サブミクロン粒子)又は人から発せられるウイルスなどは、それらの粒子径が小さいため、空気調和装置に設置されているフィルタではほとんど捕集されない。その結果、これらの物質が室内に残留し続けることとなる。
 下記特許文献1には、空気調和機の室内ユニットの本体内に、放電によってオゾン及びイオン風を発生させるオゾン・イオン発生装置を設けることによって、本体内部の浄化や、オゾンの拡散による殺菌を行うことを目的とした技術が開示されている。
国際公開第2012/035757号
 空気調和装置に設けられるフィルタとしてHEPAフィルタを適用すると、その圧力損失によって、消費エネルギーが上昇する。エアハンドリングユニットのように外気を取り入れる空気調和装置では、HEPAフィルタを適用することはエネルギー面で不利である。そのため、HEPAフィルタではなく中性能フィルタを用いて大風量の空気を処理する空気調和装置では、PM2.5などの微細な粒子状物質を十分に除去できないため、高度に空気清浄された環境が必要とされる場合には、空気清浄装置を別途設置しなければならない。
 空気浄化装置には、電気集塵部を備えるものがあり、電気集塵部は、粒子を帯電させる放電極と、放電極に対向して配置される集塵極を有する。電気集塵部の放電極に印加される電圧を上昇させると、サブミクロン粒子への帯電量が増加し、電界強度が大きくなるため、捕集効率が向上する。しかし、電気集塵部の放電極に印加される電圧が上昇すると、放電極でのコロナ放電によって生じるオゾンの量が増加する。放電極に印加される電圧を上昇させることによって、捕集効率を向上させることが望ましいが、オゾン濃度が高くなると人体に悪影響を及ぼすことから、電気集塵部を空気浄化に用いる際、人が空間に滞在する間は、オゾン濃度が環境基準値以下であることが要求される。
 他方、オゾンは、空間内の壁や建具、家具類に付着した、空気面に接するウイルスの不活化や菌類の殺菌の効果がある。しかし、放電極でのコロナ放電によって生じるオゾンを除去すると、オゾンによるウイルスの不活化や菌類の殺菌の効果が得られない。
 本開示は、このような事情に鑑みてなされたものであって、圧力損失を上昇させずに特に微細な粒子の捕集効率を向上させ、空間内空気に対して脱臭又は殺菌することが可能な空気浄化装置及び空気調和装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本開示の空気浄化装置及び空気調和装置は以下の手段を採用する。
 すなわち、本開示に係る空気浄化装置は、空気が流通する流路と、本体部と該本体部から突出するコロナ放電用のコロナ放電部とを有する放電極と、前記放電極に対向して設置される集塵極と、を有し、前記流路内に設置された電気集塵部と、前記流路内に設置され、流通する前記空気に含まれるオゾンを除去することが可能なオゾン除去部と、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンが除去された空気を供給する第1モードと、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンを含む空気を供給する第2モードと、を切り換える第1制御部とを備える。
 本開示に係る空気調和装置は、上述した空気浄化装置と、空調部とを備え、前記空調部は、比較的高い温度の空気を空間に供給した後、風量が比較的少なくかつ温度が比較的低い空気を前記空間に供給し、前記第1制御部は、前記オゾン除去部による前記オゾンの除去を停止する。
 本開示によれば、圧力損失を上昇させずに特に微細な粒子の捕集効率を向上させ、空間内空気に対して脱臭又は殺菌することができる。
本開示の第1実施形態に係る空気調和装置を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第1実施例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第1実施例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第2実施例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第3実施例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第3実施例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係るエアハンドリングユニットの電気集塵部及び中性能フィルタ部を示す横断面図である。 本開示の一実施形態に係るエアハンドリングユニットの電気集塵部を示す縦断面図である。 本開示の第1実施形態に係るエアハンドリングユニットの電気集塵部を示す斜視図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第1実施例の変形例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの第3実施例の変形例を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの動作の一例を示すタイミングチャートである。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置のエアハンドリングユニットの動作の他の例を示すタイミングチャートである。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置の連続荷電方式の動作の一例を示すタイミングチャートである。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置の間欠荷電方式の動作の一例を示すタイミングチャートである。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置によるオゾン濃度と電力の関係を示すグラフである。 本開示の第2実施形態に係る空気浄化装置を示す構成図である。 本開示の第1実施形態に係る空気調和装置又は第2実施形態に係る空気浄化装置の動作の一例を示すタイミングチャートである。 本開示の第3実施形態に係る空気浄化装置を示す構成図である。 本開示の第3実施形態に係る空気浄化装置を示す構成図である。 本開示の第3実施形態に係る空気浄化装置の動作の一例を示すタイミングチャートである。
 以下に、本開示の一実施形態に係る空気調和装置1について、図面を参照して説明する。
 本実施形態に係る空気調和装置1は、大気等の外部の空気(外気)を取り入れて、温度又は湿度を調整し、調整された空気を建物に設けられた各空間50へ供給する。空気調和装置1は、図1に示すように、外気処理空調機(以下「外調機」という。)2と、複数のエアハンドリングユニット(以下「AHU」という。)3と、ダクト4,5,6と、ダンパー7,8などを備える。
 ダクト4は、外調機2とAHU3の間に設置され、一端が外調機2に接続され、他端がAHU3の外気取入れ口に接続される。ダクト5は、建築物等の部屋などの各空間50(図1に示す例では50A,50B,50C)とAHU2の間に設置され、一端が各空間50A,50B,50Cに設けられた吸込み口に接続され、他端がAHU3の再循環空気取入れ口に接続される。ダクト6は、AHU3と各空間50A,50B,50Cの間に設置され、一端がAHU3の空気排出口に接続され、他端が各空間50A,50B,50Cに設けられた吹出し口に接続される。
 外調機2は、外気を取り入れて、外気に対して温度及び/又は湿度を調整し、調整された空気をダクト4を介してAHU3へ供給する。外調機2のケーシング内には、フィルタと、熱交換器と、加湿器などが設置される。
 外調機2から複数のAHU3に供給される空気は、ダクト4によって分岐されて、各AHU3へ供給される。ダクト4には、各AHU3の外気取入れ口よりも上流側にダンパー7が設置され、ダンパー7は、AHU3へ供給される外気量を調整する。
 AHU3は、外調機2から供給される空気及び空間50からの空気を取り入れて、取り入れた空気に対して温度及び/又は湿度を調整し、調整された空気をダクト6を介して空間50へ供給する。AHU3のケーシング9内には、電気集塵部10と、フィルタ部12と、空調部13などが設置される。
 空間50からAHU3に取り入れられて、AHU3によって再度空気の温度及び/又は湿度が調整される。このように、AHU3において、外気が取り入れられて空間50へ供給されるだけでなく、空間50からの空気を再循環することによって、エネルギー効率を高めることができる。ダクト5には、各AHU3の再循環空気取入れ口よりも上流側にダンパー8が設置され、ダンパー8は、AHU3へ供給される再循環空気量を調整する。
 本実施形態に係る空気調和装置1において、まず、外調機2が外気を取り入れて、外気に対して温度及び/又は湿度を調整し、外調機2によって調整された空気がAHU3へ供給される。そして、AHU3が外調機2から供給される空気及び空間50からの空気を取り入れて、取り入れた空気に対して温度及び/又は湿度を調整し、AHU3によって調整された空気が空間50へ供給される。このとき、外調機2からAHU3に取り入れられる外気量、空間50からAHU3に取り入れられる再循環空気量のそれぞれは、ダンパー7,8によって調整されている。
 例えば、冷房期、暖房期には、新鮮空気として空間50に取り入れられる外気量は、総取入れ空気量に対して比較的低い割合(例えば30%)に設定される。省エネを考慮した設計の空調設備では、中間期(春や秋)には100%の外気を取り入れることもあり、季節に応じた外気取入れが行われることによって、エネルギー効率が高くなるように調整される。
 次に、本実施形態に係るAHU3について説明する。
 AHU3は、図2及び図3に示すように、例えば電気集塵部10と、制御部11と、フィルタ部12と、空調部13と、オゾン除去部14などを有する。電気集塵部10と、フィルタ部12と、空調部13は、AHU3のケーシング9の内部に設置され、電気集塵部10、フィルタ部12、空調部13、オゾン除去部14の順に、AHU3に取り入れられた空気が流通する。AHU3における処理速度は、例えば通常のAHUで適用される2.5m/sから3.5m/sの範囲である。AHU3において、電気集塵部10、フィルタ部12及びオゾン除去部14が本開示に係る空気浄化装置を構成する。
 電気集塵部10は、空気調和装置1が取り込んだ空気に含まれるダスト(粒子状物質などを含む。)を除去する。電気集塵部10は、図7から図9に示すように、粒子を帯電させる放電極31と、放電極31に対向して配置される集塵極32などを備える。放電極31でコロナ放電が生じることによって、ガス分子がイオン化し、空気に含まれる粒子は、電極間の電界中を通過すると荷電される。そして、帯電した粒子は、集塵極32に付着され捕集される。
 制御部11は、オゾン除去部14を制御し、オゾン除去部14によってオゾンを除去させる第1モードと、オゾン除去部14によるオゾンの除去を停止する第2モードと、を切り換える。制御部11は、オゾン除去部14に対して、オゾン除去部14の運転の開始又は停止などを制御するための制御信号を送信する。
 制御部11は、電気集塵部10に印加する電圧又は荷電方法を調整する。制御部11は、電気集塵部10に対して、電圧又は荷電方法を調整するための制御信号を送信する。
 制御部11は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体等から構成されている。そして、各種機能を実現するための一連の処理は、一例として、プログラムの形式で記憶媒体等に記憶されており、このプログラムをCPUがRAM等に読み出して、情報の加工・演算処理を実行することにより、各種機能が実現される。プログラムは、ROMやその他の記憶媒体に予めインストールしておく形態や、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶された状態で提供される形態、有線又は無線による通信手段を介して配信される形態等が適用されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体とは、磁気ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、DVD-ROM、半導体メモリ等である。
 フィルタ部12は、電気集塵部10の下流側に設置され、電気集塵部10を通過した空気に含まれるダストを除去する。フィルタ部12には、AHU3に通常用いられる中性能フィルタ33を適用できる。中性能フィルタ33は、例えば、シート部材であり、プリーツ状に複数に折られた構造を有する。本実施形態において、フィルタ部12は必ずしも設置されなくてもよい。中性能フィルタ33の代わりに粗塵フィルタが設置されてもよい。フィルタ部12の有無やフィルタの種類は、粒子状物質の除去性能に応じて適宜選択される。中性能フィルタ33は、ろ材が予め帯電されているタイプのものでもよいし、ろ材が予め帯電されていないタイプのものでもよい。
 本実施形態において中性能フィルタ33として適用される中性能フィルタとは、JISの用語として、主として5μm以下の小さな粒子に対して中程度の粒子捕集効率を有すると定義されている。一般文献には、中性能フィルタの性能は比色法と呼ばれる方法で、中位径1.6μm~2.3μm粒子の捕集効率が50%~80%程度と記され、さらに、DOP法(0.3μm粒子)の捕集率は、15%~50%程度と記されている。発明者は、中性能フィルタに関し、DOP粒子のように付着性を示さない大気塵を用いた実験では、0.4μmの粒子でも15~25%程度の捕集性しか示さないのが現状で、微細なサブミクロン粒子は大部分がすり抜けてしまうのが現状であるとの知見を得ている。
 空調部13は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気に対して温度及び/又は湿度を調整し、調整された空気を空間50へ供給する。空調部13は、熱交換器と、加湿器などを有する。
 上述したAHU3は、ケーシング9の内部に電気集塵部10が設置された一体型のものである場合について説明したが、本開示はこの例に限定されない。例えば、AHU3は、フィルタ部12と空調部13がケーシングの内部に設置され、電気集塵部10及びオゾン除去部14がケーシングの外部に取り付けられたものでもよい(図示せず。)。すなわち、エアハンドリングユニットは、電気集塵部10及びオゾン除去部14を内蔵せずにパッケージングされた構成に対して、電気集塵部10及びオゾン除去部14が外部に取り付けられたものを含む。したがって、本開示に係る空気調和装置は、新規に設置される電気集塵部10を内蔵したAHU3と、電気集塵部10及びオゾン除去部14が追加設置されるAHU3のいずれにも適用可能である。
 オゾン除去部14は、フィルタ部12の下流側に設置され、流通する空気に含まれるオゾンを除去することが可能である。オゾン除去部14は、例えば、図2及び図3に示すように、オゾン分解触媒が担持されたフィルタを有する除去本体部21でもよいし、図4に示すように、オゾンを分解可能な紫外線を照射する紫外線ランプ24でもよい。
 オゾン除去部14は制御部11によって制御され、第1モードと第2モードが切り換えられる。第1モードでは、オゾン除去部14によってオゾンが除去され、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間に対してオゾンが供給されない。第2モードでは、オゾン除去部14によるオゾンの除去が停止され、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間に対して、放電極31でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 次に、本実施形態に係るオゾン除去部14について説明する。
<オゾン除去部(第1実施例)>
 第1実施例に係るオゾン除去部14は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタを有する。オゾン除去部14は、図2及び図3に示すように、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状である除去本体部21と、除去本体部21を駆動させる駆動部22とを有する。
 除去本体部21は、例えば、ハニカム形状の複数の開口を有するフィルタにオゾン分解触媒が担持されたものである。オゾン分解触媒は、例えば二酸化マンガン、酸化ニッケルなどである。これにより、放電極31でのコロナ放電によってオゾンが生じるところ、フィルタ部12の下流に設置されたオゾン除去部14は、除去本体部21を通過する空気に含まれるオゾンを除去することが可能である。
 駆動部22は、制御部11によって制御されて、除去本体部21を駆動し除去本体部21の位置又は方向を変更する。第1モードでは、除去本体部21は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過する位置又は方向となる。これにより、除去本体部21を通過する空気に含まれるオゾンが除去される。
 第2モードでは、除去本体部21は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過しない位置又は方向となる。これにより、除去本体部21を空気が通過しないことから、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した、オゾンが含まれる空気が下流側へ供給される。例えば、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間に対して、放電極31でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 次に、第1実施例に係るオゾン除去部14の構成及び動作について説明する。
 除去本体部21は、正面視が長方形形状のフレームを有しており、第1モードでは、図2に示すように、除去本体部21の面がAHU3のケーシング9内の流路に対して交差するように配置される。第2モードでは、図3に示すように、除去本体部21の面が流路に対し平行になるように配置される。
 除去本体部21には、例えば回転軸23が設置され、除去本体部21は、除去本体部21に設置された回転軸23を中心にして回動可能に支持される。駆動部22は、除去本体部21を駆動して除去本体部21を回動させる。
 これにより、除去本体部21は、支持された状態で、除去本体部21に設置された回転軸23を中心にして、駆動部22によって回動される。除去本体部21が、第1モードで流路に対して交差する方向に変更されることで、除去本体部21は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過する方向となる。除去本体部21が、第2モードで、流路に対して平行な方向に変更されることで、除去本体部21は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過しない方向となる。
<オゾン除去部(第1実施例の変形例)>
 オゾン除去部14の除去本体部21は、流路において回動可能な構成を有する場合に限定されず、例えば、図10に示すように、スライド移動可能な構成を有してもよい。図10に示すAHU3では、オゾン除去部14の下流側に送風機25が設置される例を示している。
 除去本体部21は、正面視が長方形形状のフレームを有しており、第1モードでは、除去本体部21の面がAHU3のケーシング内の流路に対して交差する位置となるように配置される(図10において実線で示した除去本体部21)。第2モードでは、除去本体部21の面が流路から外れた位置になるように配置される(図10において二点鎖線で示した除去本体部21)。
 除去本体部21は、例えばレール等によって、除去本体部21の面方向に対して平行な方向に移動可能に両端部で支持される。駆動部は、除去本体部21を駆動して除去本体部21を移動させる。
 これにより、除去本体部21は、除去本体部21の面方向に対して平行な方向に、駆動部によって移動される。除去本体部21が、第1モードで流路に対して交差する位置に移動され配置されることで、除去本体部21は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過する位置となる。したがって、除去本体部21を通過する空気に含まれるオゾンが除去される。
 除去本体部21が、第2モードで流路に対して交差する位置から外れた位置に移動され配置されることで、除去本体部21は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過しない位置となる。したがって、除去本体部21を空気が通過しないことから、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した、オゾンが含まれる空気が下流側へ供給される。
 除去本体部21は、流路において、一つのフレーム(フィルタ)のみ設置されてもよいし、ある流路断面において複数のフレーム(フィルタ)が設置されてもよい。図2及び図3では、複数のフレームを有する除去本体部21が設置され、それぞれのフレームが回転軸23を有して、回動可能である例を示している。
<オゾン除去部(第2実施例)>
 第2実施例に係るオゾン除去部14は、図4に示すように、紫外線を照射する紫外線ランプ24である。紫外線ランプ24が照射する紫外線によってオゾンが分解され、オゾン除去部14の近傍を通過した空気からオゾンが除去される。
 紫外線ランプ24は、制御部11によって制御されて、第1モードと第2モードが切り換えられる。第1モードでは、紫外線ランプ24は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気に対して紫外線を照射する。これにより、流路内を通過する空気に含まれるオゾンが除去される。
 第2モードでは、紫外線ランプ24は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気に対する紫外線の照射を停止する。これにより、紫外線によってオゾンが分解されないことから、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した、オゾンが含まれる空気が下流側へ供給される。例えば、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間に対して、放電極31でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
<オゾン除去部(第3実施例)>
 第3実施例に係るオゾン除去部14は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタを有する。オゾン除去部14は、図5及び図6に示すように、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状である除去本体部26と、空気の流れ方向を変更させるダンパー27と、ダンパー27を駆動させる駆動部28とを有する。
 除去本体部26は、例えば、ハニカム形状の複数の開口を有するフィルタにオゾン分解触媒が担持されたものである。オゾン分解触媒は、例えば二酸化マンガン、酸化ニッケルなどである。これにより、放電極31でのコロナ放電によってオゾンが生じるところ、フィルタ部12の下流に設置されたオゾン除去部14は、除去本体部26を通過する空気に含まれるオゾンを除去することが可能である。
 除去本体部26は、正面視が長方形形状のフレームを有しており、除去本体部26の面が流路に対し平行になるように配置される。除去本体部26は、1又は複数設置され、複数の除去本体部26が設置される場合、流路に対して交差する方向に複数の除去本体部26が配置される。
 除去本体部26とケーシング9の内壁との間、又は、隣り合う二つの除去本体部26の間には、ダンパー27が設置される。ダンパー27は、正面視が長方形形状の板状部材であり、駆動部28によって回動可能である。ダンパー27には、例えば回転軸29が設置され、ダンパー27は、ダンパー27に設置された回転軸29を中心にして回動可能に支持される。
 ダンパー27は、第1モードでは、図5に示すように、ダンパー27の面がAHU3のケーシング9内の流路に対して交差するように配置される。そして、除去本体部26の一面側に設置されたダンパー27は、除去本体部26の上流側で流路を塞ぎ、除去本体部26の他面側に設置されたダンパー27は、除去本体部26の下流側で流路を塞ぐ。これにより、ケーシング9内を流れる空気は、ダンパー27によって形成された流路に沿って流れて、除去本体部26を必ず通過するようになる。
 ダンパー27は、第2モードでは、図6に示すように、ダンパー27の面が流路に対し平行になるように配置される。これにより、ケーシング9内を流れる空気は、第1モードと異なり、ダンパー27によって遮られることなく、流路に対して平行な除去本体部26の面に沿って流れ、除去本体部26を通過しにくくなる。
 駆動部28は、制御部11によって制御されて、ダンパー27を駆動しダンパー27の方向を変更する。すなわち、駆動部28は、ダンパー27を駆動してダンパー27を回動させる。第1モードでは、ダンパー27は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気を除去本体部26に通過させる方向となる。これにより、除去本体部26を通過する空気に含まれるオゾンが除去される。
 第2モードでは、ダンパー27は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気を除去本体部26に通過させない方向となる。これにより、除去本体部26を空気が通過しないことから、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した、オゾンが含まれる空気が下流側へ供給される。例えば、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間に対して、放電極31でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 ダンパー27は、ダンパー27に設置された回転軸29を中心にして、駆動部28によって回動される。ダンパー27が、第1モードで流路に対して交差する方向に変更されることで、除去本体部26は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部26を通過する方向となる。除去本体部26が、第2モードで、流路に対して平行な方向に変更されることで、除去本体部26は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が除去本体部21を通過しない方向となる。
<オゾン除去部(第3実施例の変形例)>
 オゾン除去部14のダンパー27は、流路において回動可能な構成を有する場合に限定されず、例えば、図11に示すように、スライド移動可能な構成を有してもよい。図11に示すAHU3では、オゾン除去部14の下流側に送風機25が設置される例を示している。
 ダンパー27は、正面視が長方形形状の板状部材であり、第1モードでは、ダンパー27の面が除去本体部26の面を塞がず、除去本体部26から外れた位置となるように配置される(図11において実線で示したダンパー27)。第2モードでは、ダンパー27の面が除去本体部26の面を塞ぎ、除去本体部26を通過しない流路が形成される位置になるように配置される(図11において二点鎖線で示したダンパー27)。
 ダンパー27は、例えばレール等によって、ダンパー27の面方向に対して平行な方向に移動可能に両端部で支持される。駆動部は、ダンパー27を駆動してダンパー27を移動させる。
 これにより、ダンパー27は、ダンパー27の面方向に対して平行な方向に、駆動部によって移動される。第1モードでは、ダンパー27が、ダンパー27の面が除去本体部26の面を塞がず、除去本体部26から外れた位置に移動され配置されることで、ダンパー27は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気を、除去本体部26に通過させる位置となる。これにより、除去本体部26を通過する空気に含まれるオゾンが除去される。
 第2モードでは、ダンパー27が、ダンパー27の面が除去本体部26の面を塞ぎ、除去本体部26を通過しない流路が形成される位置に移動され配置されることで、ダンパー27は、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気を除去本体部26に通過させない位置となる。これにより、除去本体部26を空気が通過しないことから、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した、オゾンが含まれる空気が下流側へ供給される。
<電気集塵部>
 次に、図7から図9を参照して、本実施形態に係るAHU3の電気集塵部10について説明する。
 電気集塵部10では、AHU3の上流側から下流側にかけてガスが一方向に流通する。
 電気集塵部10には、例えば金属製の板状部材である集塵極32が設置される。集塵極32の板面は、ガス流れ方向に対して平行に設けられる。集塵極32は、ガス流れ方向に対して直交する方向に所定間隔をあけて複数枚が設置される。集塵極32は、例えば、開口部の有さない平板状部材、開口部を有する網状部材、パンチングメタルなどである。
 隣り合う集塵極32の間には、放電極31が設置される。放電極31は、本体部31Aと、コロナ放電部31B,31Cを有し、コロナ放電部31B,31Cは、本体部31Aから突出して設けられている。コロナ放電部31B,31Cは、例えばトゲ状の形状を有する。
 放電極31は、少なくとも一つ設けられればよく、コロナ放電部の合計は、ガス流れ方向に2段以上である。図7から図9に示す例では、放電極31が一つ設置されている。放電極31の本体部31Aは、一方向に長い長尺状の板状部材である。本体部31Aの板面には、長さ方向に沿って所定の間隔で例えば円形状の開口(貫通孔)が設けられてもよいし、本体部31Aは、開口が設けられていない平板でもよい。放電極31は、二つ以上設けられてもよく、この場合、コロナ放電部の合計は、4段以上である。
 本体部31Aの板面は、ガス流れ方向に対して平行に設けられる。本体部31Aの長さ方向が、ガス流れ方向に対して直交し、かつ、複数の集塵極32が設置される方向に対して直交する方向となるように、本体部31Aが設置されている。
 本体部31Aの一側端部、例えば、ガス流れ方向の上流側端部において、コロナ放電部31Bがガス流れ方向の上流側に向けて突出している。コロナ放電部31Bは、第1コロナ放電部の一例である。本体部31Aの他側端部、例えば、ガス流れ方向の下流側端部において、コロナ放電部31Cがガス流れ方向の上流側に向けて突出している。コロナ放電部31Cは、第2コロナ放電部の一例である。
 コロナ放電部31B,31Cにおいてコロナ放電が発生し、コロナ放電部31B,31Cの先端から対向する集塵極32側に向けてイオン風が発生する。すなわち、放電極31は、コロナ放電部31B,31Cから集塵極32に向かってコロナ放電させてイオン風を流すことができる。
 放電極31において、上流側にコロナ放電部31Bが設けられ、下流側にコロナ放電部31Cが設けられており、電気集塵部10には、ガス流れ方向に合計2段のコロナ放電部が設けられている。
 放電極31の表面と集塵極32の表面の間隔Wは、例えば、10mm以上40mm以下の範囲に設定される。一般的な電気集塵装置における放電極と集塵極の間隔は、150mm以上250mm以下の範囲である。すなわち、放電極31と集塵極32の間隔Wが比較的狭い。放電極31と集塵極32の間隔Wが狭い場合、単位体積当たりの集塵面積を増加させることができる。しかし、間隔Wを小さくしすぎると、集塵極32で捕集されたダストによって、局部的な電界集中が生じるおそれがある。したがって、間隔Wは、10mm以上確保することが好ましい。
 本実施形態では、複数段のコロナ放電部31B,31Cが設けられていることから、捕集性能が向上する。従来、空気清浄装置において、オゾンの発生を抑えるため、コロナ電流を極力抑制している。従来の空気清浄装置のうち電気集塵機は、ダストの捕集に関し、帯電部でのダストへの帯電と、帯電部の下流側での電界下でのクーロン力による捕集に基づいて構成されている。従来の空気清浄装置のうち静電式フィルタは、ダストの捕集に関し、帯電部でのダストへの帯電と、帯電部の下流側でのフィルタ内での粒子が有する電荷によって作用するクーロン力による捕集に基づいて構成されている。したがって、いずれも、オゾン発生抑制の観点と、帯電部の下流側でのクーロン力による捕集ができればよいという観点から、帯電部は1箇所のみに設けられている。
 これに対し、本実施形態に係る電気集塵部10では、放電極31にマイナス荷電を印加することによって、プラス荷電に比べて安定したコロナ放電を行う。電気集塵部10は、ダストの捕集に関し、ダストへの帯電と、コロナ電流の継続による捕集に基づいて構成され、電気集塵部10内部でも捕集が行われる。電気集塵部10では、ダストへの帯電とコロナ電流の確保によって、イオン風が持続され、イオン風によってもダストの捕集が促進される。コロナ放電部31B,31Cがガス流れ方向に沿って複数段(図7から図9に示す例では2段)に設けられていることから、イオン風を利用した捕集も実現される。
 電気集塵部10では、オゾンが積極的に発生する構成とされている。発生させたオゾンによって、空間50内の空気を脱臭したり、空気に含まれるウイルスの不活化や菌類の殺菌の効果を発揮させたりすることができる。従来の空気清浄装置ではオゾンの発生を抑制することが課題とされていた。これに対し、本実施形態では、オゾン濃度や環境条件に基づいて、電気集塵部10の放電極31に印加する電圧や荷電方法を調整して、オゾンの発生量を調整している。
 中性能フィルタ33は、圧力損失が低く、ダスト保持容量が大きい。フィルタ部12の上流側において電気集塵部10が設置され、電気集塵部10においてもダストが捕集されていることから、中性能フィルタ33で捕集されるダスト量が低減し、中性能フィルタ33の交換頻度が低下する。上流側の電気集塵部10では複数段(図7から図9に示す例ではガス流れ方向に沿って2段)のコロナ放電部31B,31Cによって、拡散帯電領域の粒子(例えばサブミクロン粒子)に対して十分な電荷量を付与できるため、強い静電気力が中性能フィルタ33の本体に作用する。その結果、フィルタ部12における捕集効率、特に微細な粒子の捕集効率が大幅に向上する。中性能フィルタ33は、ろ材が予め帯電されているタイプのものでもよく、この場合、更に捕集効率を向上させることができる。
 放電極31は、負の極性を有する電源に接続され、集塵極32は、アースされて正の極性を有する。放電極31にマイナス荷電が印加される場合、安定した放電が可能になる。放電極31にマイナス荷電が印加されることで、放電の際にオゾンが発生しやすくなる。本開示は、この例に限定されず、放電極31にプラス荷電を印加し、集塵極32をマイナスの電極としてもよい。
<オゾン除去部の制御>
 次に、本実施形態に係るオゾン除去部14の制御について説明する。
 例えば、図12に示すように、人が空間50内に滞在する時間帯は、空気調和装置1の運転時において、第1モードに切り換えて、オゾン濃度が環境基準値以下になるように、オゾン除去部14によるオゾンの除去を開始させる。これにより、空間に滞在する人に対してオゾンによる悪影響を及ぼさない程度に、オゾン濃度が低下される。他方、人が空間50内に滞在しない時間や、空間50内への人の立ち入りを禁止した状態で、第2モードに切り換えて、オゾン濃度が高い値となるように、オゾン除去部14によるオゾンの除去を停止させる。これにより、空気が供給される空間が、オゾンによって強制的に脱臭又は殺菌されるように、オゾン濃度が高められる。
 人が空間50内に滞在しない時間帯や、空間50内への人の立ち入りを禁止した状態で、第2モードに切り換えられたとき、オゾン濃度を効率良く上昇させるため、AHU3での外気の取入れを停止し、AHU3の総取入れ空気量に対する再循環空気量の割合を100%としてもよい(図12のAHU吸気量参照)。第2モードに切り換えられてAHU3での外気の取入れを停止している際、第1モードにおける再循環空気量よりも再循環空気量を低減させてもよい(図12のAHU吸気量の破線部参照)。これにより、AHU3から空間50へ供給される空気のオゾン濃度を高めることができる。
 さらに、空間50内の殺菌効果又は脱臭効果を得るため、所定のCT値を確保できればよい。CT値は、オゾン濃度(ppm)と、そのオゾン濃度での処理すべき対象物との接触時間(min)の積で表す値(ppm・min)である。したがって、オゾン濃度が低濃度の場合でも接触時間を長く設定することによって、高濃度のオゾン濃度を短時間で接触させた場合と同等のCT値を確保できる。例えば、絶対オゾン濃度を抑制する場合や、電気集塵部10で発生するオゾン量に制約がある場合、第2モードを比較的長時間に設定すればよい。
 例えば、AHU3から温度が調整された空気、すなわち、電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間50には、オゾン濃度測定部が設置される。オゾン濃度測定部は、空間内のオゾン濃度を測定する。測定されたオゾン濃度に関するデータは、オゾン濃度測定部から制御部11へ送信される。制御部11は、オゾン濃度測定部からの測定データに関する信号を受信する。制御部11は、第2モードに切り換えられた後、測定されたオゾン濃度と、そのオゾン濃度が測定された時間に基づいて、所定のCT値を超えたか否かを判断する。制御部11は、所定のCT値を超えたと判断したとき、第2モードから第1モードへ切り換え、所定のCT値以下であると判断したとき、第2モードを継続させる。
 オフィスビルや、時間帯によっては人が立ち入ることができない大規模な空間(例えば劇場など)では、夜間の無人の時間帯を利用することで、第1モードと第2モードの切換えを自動的に実施させることもできる。
 空間50内のオゾン濃度が高濃度な状態から、環境基準値を満たす低濃度の状態に復帰させる場合、高濃度の第2モードから低濃度の第1モードへ切り換える。このとき、AHU3に取り入れられる外気量を通常の運転よりも一時的に増加させることによって、復帰にかかる時間を短時間化させることができる。このとき、効率良くオゾン濃度を低下させるため、電気集塵部10の運転を停止させてもよい。これにより、オゾン除去部14は、空間内のオゾンを除去するためにのみ作用する。オゾン除去部14の除去能力が高い場合は、必ずしも電気集塵部10の運転を停止させる必要はない。
 複数のAHU3が設置され、各AHU3によって空気が供給される空間50が異なる場合、図12に示すように、空間50ごとに第2モードへ切り換えて、対象空間の脱臭又は殺菌を行う。例えば、一つの空間50(図12に示す例ではゾーン1)について、脱臭又は殺菌を行う場合、対象空間のみを第2モードに設定し、他の空間50(図12に示す例ではゾーン2)は、第1モードのままとする。
 第2モードに設定する空間50では、当該空間50への外気流入を遮断して、再循環空気量を100%とし、オゾン除去部14によるオゾンの除去を停止する。これにより、対象空間の脱臭又は殺菌が行われる。
 このとき、AHU3と空間50を結ぶ再循環空気ラインが、空間50ごとに独立している場合は、他の空間50は通常運転のままでよい。他方、再循環空気ラインが共通で、複数の空間50の空気が吸い込まれてAHU3に戻される場合、対象空間の再循環空気量を増加させ、他の空間50の再循環空気量を減少させる。これにより、AHU3から供給される対象空間の再循環空気量が増加するため、オゾン濃度を効率良く上昇させることができる。
<電気集塵部の制御>
 次に、本実施形態に係る電気集塵部10の制御について説明する。
 制御部11は、電気集塵部10の放電極31に印加される電圧や荷電方法を調整する。これにより、放電極31でのコロナ放電によって生じるオゾンの量が調整される。制御部11は、空間50内のオゾン濃度を上昇させる場合、電気集塵部10の放電極31に印加される電圧や荷電方法を変更し、投入電力を増大させる。他方、制御部11は、空間50内のオゾン濃度を低下させる場合、電気集塵部10の放電極31に印加される電圧や荷電方法を変更し、投入電力を低減させる。必要に応じて荷電を一時的に休止させる。
 制御部11は、電気集塵部10の放電極31に印加される荷電方法を調整する場合、連続荷電方式、又は、間欠荷電方式を適用する。
 連続荷電方式では、直流高圧電源装置(変圧整流器)において、全波整流が実施され、直流電流が放電極31に印加される。1次側で供給電流を大きくしたり小さくしたりすることで、電圧の高低が調整される。電圧の高低に応じて電気集塵部10に流れるコロナ放電による電流も増減して、発生するオゾン量が変化し、オゾン濃度が変更される。連続荷電方式の場合にも、後述する間欠荷電と同様に荷電のオンオフを切り換えることが可能である。連続荷電方式のオンオフの切り換えは、例えば外部タイマーによって制御され、少なくとも数秒単位オーダとなる。
 連続荷電方式では、図14に示すように、電気集塵部10の荷電がオンにされて電圧電流の増加に伴い、オゾン発生量が上昇し、オフにされて電圧電流の減少に伴い、オゾン発生量が低下する。電気集塵部10の荷電がオフにされると、電気集塵部10を通過するダストは帯電されないため、下流側のフィルタ部12には、帯電されたダストが飛来しない。その結果、荷電オフ時に、中性能フィルタ33内で電界が形成されなくなって電荷が維持できなくなるため、フィルタ部12の下流側のダストの出口濃度が増加する傾向にある。
 一方、間欠荷電方式では、商用周波数ベースでの直流高圧電源装置(変圧整流器)において、トランスの1次側の出力を間欠的にオフにする。例えば3山に1山がオンにされ(採用され)、残りの2山がオフにされることによって、荷電率が1/3となる。このときの荷電は、例えば、50Hzの地域では10ミリ秒の単位で荷電をオンオフするため、荷電率1/3の場合には、オンとなるタイミングは30ミリ秒毎となり、オンオフが繰り返される。高周波電源や、電子回路を用いた昇圧方式による荷電方式の場合には、さらに細かい周波数単位での制御が可能で、その場合には1~3ミリ秒毎に荷電をオンとし、オンオフを繰り返す制御も可能になる。そして、荷電率に応じて、発生するオゾン量が変化し、オゾン濃度が変更される。
 間欠荷電方式では、図15に示すように、電気集塵部10の荷電がオンにされると、電気集塵部10のコンデンサ成分に充電電流が流れて電圧が上昇するとともにコロナ放電によって電流が流れ、新たに荷電がオンされないオフの状態が継続する間は放電電流が流れて電圧が徐々に低下する。間欠荷電方式においても、電気集塵部10の荷電がオンにされて電圧電流の増加に伴い、オゾン発生量が上昇し、オフにされて電圧電流の減少に伴い、オゾン発生量が低下する。電気集塵部10の荷電が一度オフになっても、間欠荷電方式ではそのサイクルが短いため、ダストが電気集塵部10を通過する間にも、再度オンされ、結果として何度も荷電がオンオフされることから、ダストそのものは常に帯電される。したがって、下流側のフィルタ部12に、常に帯電されたダストが飛来する。その結果、中性能フィルタ33内で一定量の電荷が保持されるため、フィルタ部12の下流側のダストの出口濃度が安定して低減した状況が保たれる。
 間欠荷電方式は、連続荷電方式に比べて、電力が低減され、省エネルギー化を図ることができるとともに、フィルタ部12での電界が維持されることから、フィルタ性能を高いまま維持できる。投入電力を低く抑制できることからオゾン濃度も低く抑制できる。
 電気集塵部10による空間50内のオゾン濃度の調整は、オゾン除去部14によるオゾン除去と合わせて、時間帯に応じた切り換えによって行われる。
 例えば、図12に示すように、人が空間50内に滞在する時間帯は、空気調和装置1の運転時において、放電極31に印加する電圧を低下させる。これにより、空間に滞在する人に対してオゾンによる悪影響を及ぼさない程度に、オゾン濃度が低下される。他方、人が空間50内に滞在しない時間や、空間50内への人の立ち入りを禁止した状態で、オゾン濃度が高い値となるように、放電極31に印加する電圧を上昇させる。これにより、空気が供給される空間が、オゾンによって強制的に脱臭又は殺菌されるように、オゾン濃度が高められる。
 第1モードで放電極31に印加される電圧は、オゾンによって強制的に脱臭又は殺菌されるように運転された第2モードで放電極31に印加される電圧よりも低い。しかし、第1モードで放電極31に印加される電圧でも、電気集塵部10でのダストの捕集が効率的に行われるように、第1モードの電圧値が設定されている。第2モードで印加される電圧は、例えば電気集塵部10で印加可能な最大値である。これにより、電気集塵部10で発生するオゾンを最大量にすることができ、迅速にオゾン濃度を上昇させられる。
 本実施形態では、オゾン除去部14が設置されている。したがって、第1モードでオゾン除去部14によってオゾンが安定的にかつ環境基準値以下となるように十分にオゾンを除去できる場合は、必ずしも電気集塵部10の放電極31に印加される電圧を低下させなくてもよい。すなわち、図13に示すように、第1モードで印加される電圧も、第2モードで印加される電圧と同様に、電気集塵部10で印加可能な最大値に設定してもよく、この場合、第1モードでの捕集効率を高めることができる。
 電気集塵部10を洗浄するため、図2及び図3に示すように、AHU3には洗浄液供給部15が設置されてもよい。洗浄液供給部15から水、次亜塩素酸水又はオゾン水などの液体が供給管16を介して集塵極32へ供給され、液体が集塵極32の表面を流れる。供給管16にはバルブ17が設置されて、バルブ17は、集塵極32に供給される液体の供給開始及び供給停止を制御する。これにより、集塵極32を殺菌しながら、集塵極32の表面に付着したダストを洗浄できる。より効果的に殺菌や洗浄を行う場合は、次亜塩素酸水又はオゾン水が望ましい。集塵極32の表面を流れた液体は、ドレンとしてドレン管19を介してAHU3の外部へ排出される。大型のAHU3などでは、集塵極32の表面を流れた液体を回収して、回収された液体が、再循環管18を介して洗浄液供給部15に戻されて、再利用されるようにしてもよい。
 電気集塵部10やフィルタ部12などの殺菌は、第1モードにおいてもオゾンを高濃度に維持しているため、実施することができる。
 以上、本実施形態に係る空気調和装置1によれば、空調部13の上流側において、電気集塵部10とフィルタ部12が設けられ、HEPAフィルタが設置される場合と異なり、圧力損失を上昇させることなく、捕集効率を向上させることができる。本実施形態は、HEPAフィルタを採用しづらい、処理風量が大きい装置において採用される場合に特に適している。電気集塵部10が設置されることによって、電気集塵部10でダストを捕集すると共に、電気集塵部10を通過して帯電されたダストをフィルタ部12で捕集できる。
 これにより、現状の中性能フィルタではほとんど捕集できない微小粒子(サブミクロン粒子)やウイルスなどの捕集効率を少なくとも95%以上とすることが可能となることが発明者によって確認された。圧力損失を上昇させないことから、HEPAフィルタが設置される場合と比べて動力による消費エネルギーを低減できる。ここで、微小粒子(サブミクロン粒子)やウイルスなどの捕集効率は、医療用分野のマスクの適用基準に準じたものである。医療用分野のマスクの捕集効率は、当該適用基準において、DOP法(0.3μm粒子)によって95%に設定されている。実際にHEPAフィルタ相当のマスクは99.97%の捕集効率を有するが、息苦しくなるためウイルス等の捕集効率を95%相当に設定して医療用分野のマスクが供用されている。本実施形態において確認された95%の捕集効率でもウイルス除去の観点で実用に供することが可能である。
 発明者らによって、以下の知見が得られた。すなわち、図16に示すように、電気集塵部10は、空気量当たりの投入電力を増加させると、電気集塵部10及びフィルタ部12を含む全体における捕集効率が向上する。これは、サブミクロン粒子の帯電量も増加するため、電気集塵部10のみならず、フィルタ部12における性能も向上して総合効率も上昇するためである。フィルタを洗浄し再生させるためには、中性能フィルタ33よりも粗塵フィルタの方が好ましい。粗塵フィルタの場合でも80%程度以上の効率が達成可能であり、現状の中性能フィルタ単独に比べて大幅に性能が向上する。
 しかし、投入電力を増加させた状態では、オゾン濃度も増大するため、環境基準値(0.1ppm)以下で運転するためには、オゾン除去部14によって、電気集塵部10で発生したオゾンを除去する。
 本実施形態では、サブミクロン粒子の総合効率は、電気集塵部10との組み合わせによって、フィルタ部12単独に比べて、大幅に上昇する。しかし、空間のウイルス除去などの観点から、医療用マスクで採用されているエアロゾル粒子の95%以上相当の性能を発揮させることが望ましい。この要求を満たすため、本実施形態では、オゾン濃度を維持しつつ、エアロゾル粒子と同等サイズの0.3μm粒子の95%以上の捕集が可能なように、オゾン除去部14の作動と停止を切り換えることを特徴としている。これにより、オゾン濃度の低減とエアロゾル粒子の捕集効率の確保を両立させることができる。
 本実施形態に係る空気調和装置は、ファンコイルユニット(以下「FCU」という。)などを備えてもよい。すなわち、本実施形態におけるAHU3の代わりにFCUが設置されてもよい。FCUは、AHU3と同様に、例えば電気集塵部10と、制御部11と、フィルタ部12と、空調部13と、オゾン除去部14などを有する。新規に設置される電気集塵部10及びオゾン除去部14を内蔵したFCUと、電気集塵部10及びオゾン除去部14が追加設置されるFCUのいずれにも適用可能である。FCUの大風量を供給できるタイプを用いれば、大空間に対して、脱臭又は殺菌による空気浄化を行うことができる。オゾン濃度を高めるためには、電気集塵部10の投入電力を最大にしてオゾン発生量を最大にすると共に、処理空気量を低減して、FCUを運転することが望ましい。
[第2実施形態]
 次に、図17を参照して、本開示の第2実施形態に係る空気浄化装置について説明する。第1実施形態と重複する構成及び作用については詳細な説明を省略する。
 本開示に係る空気浄化装置は、上述したとおり空気浄化装置がAHU3に適用される場合に限定されず、空調部のない空気浄化装置でもよい。本開示の第2実施形態に係る空気浄化装置40は、図17に示すように、例えば、タワー型である。この場合、空気浄化装置40は、電気集塵部10と、制御部11と、フィルタ部44と、オゾン除去部14と、送風機45などを有する。空気浄化装置40のケーシング47内には、電気集塵部10と、制御部と、フィルタ部44と、オゾン除去部14と、送風機45などが設置される。
 ケーシング47には、下部において吸込口48が設置され、上部において吹出口49が設置される。吸込口48から吸い込まれた空気は、送風機45によってケーシング47の下方から上方へ向かって送られ、吹出口49から外部へ供給される。送風機45は、例えば電気集塵部10の下方に設置される。送風機45の設置位置は、この例に限定されず、ケーシング47内で空気を流通させ、外部へ空気を供給することができれば、どこでもよい。
 電気集塵部10は、放電極41と、集塵極43を有する。放電極41は、複数のコロナ放電部42を有する。コロナ放電部42は、本体部に設置され、本体部から集塵極43に向かってトゲ状に設置される。
 放電極41は、線状部材であり、入口部のガス流れに対して傾斜している。ここで、電気集塵部10のガス流れの上流部が重力方向下方に位置し、ガス流れの下流側が重力方向上方に位置する。放電極41は、二つの放電極41を組み合わせてガス流れの下流側で互いに荷重を支持し、ガス流れの上流側がガス流れの下流側に比べ広くなるように設置されている。
 集塵極43は、金網等によって形成された板状部材を有し、放電極41に対向して設置される。集塵極43の板状部材は、開口部が形成された導電性を有する部材であり、例えば、金網、パンチングメタル等である。
 集塵極43は、板状部材が入口部のガス流れに対して傾斜している。集塵極43は、2枚の板状部材を組み合わせて、2枚の板状部材が、ガス流れの下流側で互いに荷重を支持し、ガス流れの上流側がガス流れの下流側に比べ広くなるように設置されている。
 集塵極43は、放電極41の上方に位置して、放電極41を覆うように設置されているが、放電極41と集塵極43は互いに離隔され、電気的に絶縁されている。
 電気集塵部10は、図17に示すように、集塵極43に対して放電極41が設けられた面とは反対の面側に設置されたフィルタ部44を更に備える。フィルタ部44は、例えば中性能フィルタ又は粗塵フィルタ等である。フィルタ部44が更に設けられることで、電気集塵部10全体の捕集効率を向上させることができる。フィルタ部44は金網より目の細かい仕様であることが望ましい。フィルタ部44の材質は特に限定しない。フィルタ部44は必ずしも設置されなくてもよい。
 電気集塵部10を洗浄するため、電気集塵部10は湿式でもよく、この場合、空気浄化装置40の内部には液体スプレーが設置される。液体スプレーは、例えば電気集塵部10の下方に設置される。液体スプレーから水、次亜塩素酸水又はオゾン水などの液体が集塵極43の下方から集塵極43へ噴射され、液体が集塵極43の表面を流れる。これにより、集塵極43を殺菌しながら、集塵極43の表面に付着したダストを洗浄できる。より効果的に殺菌や洗浄を行う場合は、次亜塩素酸水又はオゾン水が望ましい。
 オゾン除去部14は、第1実施形態と同様の構成を有するものを適用できる。例えば、オゾン除去部14は、第1実施形態において第1実施例の変形例として説明した除去本体部21を有する。除去本体部21は、スライド移動可能な構成を有する。第1モードでは、除去本体部21は、除去本体部21の面がケーシング47内の流路に対して交差する位置、例えば吹出口49の上流側に位置するように配置される。第2モードでは、除去本体部21は、除去本体部21の面が流路から外れた位置になるように配置される。
[オゾン供給制御方法]
 次に、図18を参照して、本開示の第1実施形態に係る空気調和装置及び第2実施形態に係る空気浄化装置のいずれにも適用可能な、人間の行動エリアに重点的に高濃度のオゾンを供給するための制御方法について説明する。ここで、人間の行動エリアとは、例えば、床面から2m以下の空間である。この空間の範囲内で脱臭又は殺菌されれば、人間に対する悪影響を除去又は低減できることから、空気調和装置又は空気浄化装置の運転効率が向上する。
 上述したように、床面から限られた範囲において高濃度のオゾンを満たすため、空気調和装置の温度と風量を下記のとおり制御する。この制御は、例えば制御部11によって実行される。
 空間内に人が滞在している有人時には、空気調和装置を通常運転させる。電気集塵部10は、微細粒子を除去することができる。オゾン除去部14を作動させて、オゾン濃度が環境基準値を超えないように低減させる。
 基本的に空間内に人が滞在しない無人となる時間帯では、まず、脱臭又は殺菌作業の準備が行われる。これは、次の脱臭又は殺菌作業の段階で、冷たい空気を空間の下部に効果的に供給できるようにするための作業である。この準備段階では、風量は、例えば最大に設定される。これにより、室内環境が短時間で整定される。空気調和装置が供給する空気の温度は、高く設定され、湿度も、高く設定される。例えば、28℃相対湿度50%以上となるように設定される。このとき、電気集塵部10は、オフとされる、又は、通常運転時と同等程度に運転される。湿度を上昇させるのは、一般にウイルスは湿度が高い条件では生存しにくいことが知られていることから、オゾンによる殺菌をより効果的に行うためのものである。
 次に、脱臭又は殺菌作業が実施される。この段階では、風量が低減される。そして、空気調和装置が供給する空気の温度が低く設定される。例えば、室内環境よりも約3度以上低い温度に設定される。湿度制御はオフとされる。これにより、オゾン濃度が維持される。そして、電気集塵部10の電力が最大に設定されて、発生するオゾン量を増大させる。オゾン除去部14によるオゾンの除去を停止させる。人体への影響を考慮すると、室内のオゾン濃度は、0.1ppm以上0.25ppm以下に調整されることが望ましい。人の立ち入りに対する安全策を講じれば、上述した濃度を更に高めることが可能であり、短時間で殺菌を効果的に行うことができる。上述した風量、温度及び湿度の設定、電気集塵部10の運転によって、オゾン濃度が上昇した密度の高い冷たい空気が空間の下部に供給される。このとき、室内空気との混合攪拌が抑制されており、ゆっくりと冷たい空気が床面に近いところから徐々に充満されて、空間下部全体に導入される。そして、空間の下部にオゾン濃度が高い空気を静置することで、当該部分を重点的に脱臭又は殺菌することができる。
 上述した空気調和装置の例で、人間の行動エリアに対してオゾンをより効果的に満たすために、熱交換器で空気温度を下げる例を示したが、それ以外にも微細な水ミストを送風する空気中に噴霧して、ミストの蒸発気化による温度降下を利用して空気温度を低下させてもよい。
 脱臭又は殺菌作業が終了した場合、空間内のオゾン濃度を低減するための運転が実施される。例えば、空間内に外気が導入される。空気調和装置の風量を上昇させつつ、電気集塵部10が、オフとされる、又は、通常運転時と同等程度に運転される。オゾン除去部14を作動させて、オゾン除去部14によってオゾンを除去する。室内空気を積極的に混合攪拌することによって、オゾン濃度が低減される。オゾン濃度が確実に下がった状態が確認されれば、空間内に人が滞在することが可能になる。図18では、無人の時間帯の終了直後に通常運転が開始されるように示しているが、無人の時間帯の終了前から通常運転を開始してもよい。
 図18を用いて上述した説明では、オゾン除去部14が設置された空気調和装置の例について説明したが、本開示はこの例に限定されない。すなわち、オゾン除去部14が設置された空気浄化装置と、オゾン除去部を備えない空気調和装置の組み合せによって、人間の行動エリアに重点的に高濃度のオゾンを供給するための制御を行ってもよい。
 中性能フィルタ33には、発生したオゾンが吸着する場合がある。吸着したオゾンを中性能フィルタ33から脱着させるためには、電気集塵部10の運転をオフにする期間を設ける。例えば、無人の状態下、又は、高度の除塵が必要とされない時間帯において、電気集塵部10をオフにしつつファンのみを運転させることによって、オゾンを脱着させる。有人時における空気調和装置の通常運転の時間帯では、電気集塵部10で発生したオゾンがフィルタに吸着していくため、空間内のオゾン濃度が徐々に上昇し、オゾンの吸着が飽和すると、オゾン濃度が一定になる。
[第3実施形態]
 次に、図19及び図20を参照して、本開示の第3実施形態に係る空気浄化装置について説明する。第1及び第2実施形態と重複する構成及び作用については詳細な説明を省略する。
 本実施形態に係る空気浄化装置60は、図19及び図20に示すように、例えば、タワー型である。この場合、電気集塵部10と、制御部と、フィルタ部12と、オゾン除去部14と、送風機61と、オゾン濃度測定部62などを有する。空気浄化装置60のケーシング63内には、電気集塵部10と、制御部と、フィルタ部12と、オゾン除去部14と、送風機61などが設置される。ケーシング63内の流路において、下方から上方へ電気集塵部10、フィルタ部12、オゾン除去部14の順に、電気集塵部10、フィルタ部12、オゾン除去部14が設置される。
 ケーシング63には、下部において下部開口部64が設置され、上部において上部開口部65が設置される。
 電気集塵部10は、ケーシング63内に固定して設置される。電気集塵部10は、第1実施形態と同様に、図7から図9に示すような、放電極31と集塵極32を有する。空気浄化装置60には、第2実施形態と同様に、図17に示すような、放電極41と集塵極43を有する電気集塵部10が設置されてもよい。この場合、電気集塵部10を洗浄するため、電気集塵部10は湿式でもよく、この場合、空気浄化装置60の内部には液体スプレーが設置される。液体スプレーは、例えば電気集塵部10の下方に設置されてもよいし、電気集塵部10とフィルタ部12との間に設置されてもよいし、フィルタ部12と一体で洗浄する場合にはフィルタ部12の下流側に設置されてもよい。
 フィルタ部12は、ケーシング63内に固定して設置される。フィルタ部12は、AHU3に通常用いられる中性能フィルタ33が設置される。中性能フィルタ33は、ろ材が予め帯電されているタイプのものでもよい。本実施形態において、フィルタ部12は必ずしも設置されなくてもよい。中性能フィルタの代わりに粗塵フィルタを有するフィルタ部12が設置されてもよい。フィルタ部12の有無やフィルタの種類は、粒子状物質の除去性能に応じて適宜選択される。
 オゾン除去部14は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状であり、ケーシング63内に固定して設置される。オゾン除去部14には、空気が常に通過する。
 送風機61は、例えば電気集塵部10の下方に設置される。送風機61の設置位置は、この例に限定されず、ケーシング63内で空気を流通させ、外部へ空気を供給することができれば、どこでもよい。送風機61は、制御部によって制御され、回転方向が変更されることによって、ケーシング63内の下方から上方へ空気を送ったり、ケーシング63内の上方から下方へ空気を送ったりすることができる。
 送風機61は、例えばプロペラファンなどの軸流送風機であり、順回転(正転)と逆回転(逆転)が可能である。送風機61のファンの順回転では、空気が順方向に送られ、送風機61のファンの逆回転では、順方向とは反対方向に空気が送られる。この例に限らず、正逆回転ができない片方向のみ回転するファンであってもよく、その場合は順方向、逆方向それぞれのファンを設けて、運転させるファンを切り換えてもよい。
 制御部は、送風機61を制御し、空気清浄モード(以下「第1モード」ともいう。)と、オゾン殺菌モード(以下「第2モード」ともいう。)を切り換える。空気清浄モードである第1モードでは、図19に示すように、空気浄化装置60の垂直方向下部側に位置する下部開口部64から吸い込まれた空気が、送風機61によってケーシング63の下方から上方へ向かって送られ、空気浄化装置60の垂直方向上部側に位置する上部開口部65から外部へ供給される。これにより、電気集塵部10の下流側にオゾン除去部14が位置するように空気が送られる。その結果、第1モードでは、流路の下流部、すなわち、上部開口部65から外部へオゾンが除去された空気が供給されることから、電気集塵部10を通過した空気が供給される空間50に対してオゾンが供給されない。
 第1モードでは、電気集塵部10、フィルタ部12の順に空気が通過する。したがって、電気集塵部10で粒子状物質が捕集されるだけでなく、電気集塵部10において、粒子状物質に対して十分な電荷量を付与できるため、強い静電気力がフィルタ部12の本体に作用する。その結果、フィルタ部12における捕集効率、特に微細な粒子の捕集効率が大幅に向上する。よって、第1モードでは、高い除塵性能が発揮される。
 オゾン殺菌モードである第2モードでは、図20に示すように、上部開口部65から吸い込まれた空気が、送風機61によってケーシング63の上方から下方へ向かって送られ、下部開口部64から外部へ供給される。これにより、電気集塵部10の上流側にオゾン除去部14が位置するように空気が送られる。その結果、放電極31,41でのコロナ放電によって生じたオゾンは、オゾン除去部14を通過せずに、下部開口部64に向かって流れる。したがって、第2モードでは、流路の下流部、すなわち、下部開口部64から外部へオゾンを含む空気が供給されることから、電気集塵部10を通過した空気が供給される空間50に対して放電極31,41でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 第2モードでは、第1モードよりも少ない送風量とすることによって、高濃度のオゾンを発生させて、空間50へオゾンを含む空気を供給できる。送風機61は、送風方向の順方向に比べて逆方向のほうが低風量であるため、第1モードの供給方向が送風機61の順方向となるように設置されればよい。このように、風量の多い正転側を空気清浄モードである第1モードに適用し、相対的に風量の少ない逆転側をオゾン殺菌モードである第2モードに適用することで、低風量である第2モードにおいて高濃度のオゾンが供給される。
 オゾンを含む空気を供給する第2モードでは、空気浄化装置60の下部から空間50へ空気を供給する。したがって、空気よりも密度の高いオゾンは、空間50の下部から上部に向かってゆっくりとたまり、下方から上方へ空間50内のオゾン濃度を上昇させることができる。したがって、人が物に手を触れる範囲、すなわち、床(フロア)面に近い場所から重点的に殺菌することができる。
 次に、本実施形態に係る空気浄化装置60の制御について説明する。
 例えば、図21に示すように、人が空間50内に滞在する時間帯は、空気浄化装置60の運転時において、第1モードに切り換えて、オゾン濃度が環境基準値以下になるように、オゾンが除去された空気の供給を開始させる。これにより、空間に滞在する人に対してオゾンによる悪影響を及ぼさない程度に、オゾン濃度が低下される。他方、人が空間50内に滞在しない時間や、空間50内への人の立ち入りを禁止した状態で、第2モードに切り換えて、オゾン濃度が高い値となるように、オゾンを含む空気の供給を開始させる。これにより、空気が供給される空間が、オゾンによって強制的に脱臭又は殺菌されるように、オゾン濃度が高められる。
 空間50内の殺菌効果又は脱臭効果を得るため、所定のCT値を確保できればよい。CT値は、オゾン濃度(ppm)と、そのオゾン濃度での処理すべき対象物との接触時間(min)の積で表す値(ppm・min)である。したがって、オゾン濃度が低濃度の場合でも接触時間を長く設定することによって、高濃度のオゾン濃度を短時間で接触させた場合と同等のCT値を確保できる。例えば、絶対オゾン濃度を抑制する場合や、電気集塵部10で発生するオゾン量に制約がある場合、第2モードを比較的長時間に設定すればよい。
 例えば、空気浄化装置60から電気集塵部10及びフィルタ部12を通過した空気が供給される空間50には、オゾン濃度測定部62が設置される。オゾン濃度測定部62は、空間内のオゾン濃度を測定する。測定されたオゾン濃度に関するデータは、オゾン濃度測定部62から制御部へ送信される。制御部は、オゾン濃度測定部62からの測定データに関する信号を受信する。制御部は、第2モードに切り換えられた後、測定されたオゾン濃度と、そのオゾン濃度が測定された時間に基づいて、所定のCT値を超えたか否かを判断する。制御部は、所定のCT値を超えたと判断したとき、第2モードから第1モードへ切り換え、他方、所定のCT値以下であると判断したとき、第2モードを継続させる。
 オゾン濃度測定部62は、ケーシング63に設置されて、空間内のオゾン濃度を測定できるようにしてもよい。オゾン濃度測定部62が所定の高さに設置されることで、オゾン濃度測定部62よりも低い位置のCT値を確実に確保することができる。オゾン濃度測定部62は、ケーシング63において高さ位置を変更可能に設けられてもよい。
 オフィスビルや、時間帯によっては人が立ち入ることができない大規模な空間(例えば劇場など)では、夜間の無人の時間帯を利用することで、第1モードと第2モードの切換えを自動的に実施させることもできる。
 空間50内のオゾン濃度が高濃度な状態から、環境基準値を満たす低濃度の状態に復帰させる場合、高濃度の第2モードから低濃度の第1モードへ切り換える。このとき、効率良くオゾン濃度を低下させるため、電気集塵部10の運転を停止させてもよい。これにより、オゾン除去部14は、空間内のオゾンを除去するためにのみ作用する。オゾン除去部14の除去能力が高い場合は、必ずしも電気集塵部10の運転を停止させる必要はない。
 複数の空気浄化装置60が設置され、各空気浄化装置60によって空気が供給される空間50が異なる場合、図21に示すように、空間50ごとに第2モードへ切り換えて、対象空間の脱臭又は殺菌を行う。例えば、一つの空間50(図21に示す例ではゾーン1)について、脱臭又は殺菌を行う場合、対象空間のみを第2モードに設定し、他の空間50(図21に示す例ではゾーン2)は、第1モードのままとする。
 オゾンが除去された空気を供給する第1モードでは、空気浄化装置60の下部から空気が吸い込まれる。したがって、第2モードから第1モードに切り換えられた際、空間50の下部にたまったオゾンを含む空気を吸気でき、オゾン除去部14によってオゾンを確実に除去できる。オゾンを含む空気を供給する第2モードでは、空気浄化装置60の下部から空間50へ空気を供給する。したがって、密度の高いオゾンは、空間50の下部から上部に向かってゆっくりとたまり、下方から上方へ空間50内のオゾン濃度を上昇させることができる。したがって、人間の行動エリアに重点的に高濃度のオゾンを供給できる。ここで、人間の行動エリアとは、例えば、床面から2m以下の空間である。この空間の範囲内で脱臭又は殺菌されれば、人間に対する悪影響を除去又は低減できることから、空気浄化装置の運転効率が向上する。
 以上説明した各実施形態に記載の空気浄化装置及び空気調和装置は例えば以下のように把握される。
 本開示に係る空気浄化装置は、空気が流通する流路と、本体部(31A)と該本体部から突出するコロナ放電用のコロナ放電部(31B,31C,42)とを有する放電極(31,41)と、前記放電極に対向して設置される集塵極(32,43)と、を有し、前記流路内に設置された電気集塵部(10)と、前記流路内に設置され、流通する前記空気に含まれるオゾンを除去することが可能なオゾン除去部(14)と、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンが除去された空気を供給する第1モードと、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンを含む空気を供給する第2モードと、を切り換える第1制御部(11)とを備える。
 この構成によれば、空気が流通する流路に設置された電気集塵部は、放電極と集塵極を備え、放電極に電圧が印加されることによってコロナ放電が生じ、コロナ放電によって帯電されたダスト(粒子状物質)が集塵極上に捕集される。
 放電極でのコロナ放電によってオゾンが生じるところ、オゾン除去部は、流通する空気に含まれるオゾンを除去することが可能である。第1制御部によって、第1モードと第2モードが切り換えられる。第1モードでは、流路の下流部から外部へオゾンが除去された空気が供給されることから、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に対してオゾンが供給されない。第2モードでは、流路の下流部から外部へオゾンを含む空気が供給されることから、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に対して、放電極でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記オゾン除去部は、前記電気集塵部の下流側に設置され、前記第1制御部は、前記オゾン除去部を制御し、前記第1モードでは、前記オゾン除去部によって前記オゾンを除去させ、前記第2モードでは、前記オゾン除去部による前記オゾンの除去を停止してもよい。
 この構成によれば、電気集塵部の下流に設置されたオゾン除去部は、流通する空気に含まれるオゾンを除去することが可能である。第1制御部によってオゾン除去部は制御され、第1モードと第2モードが切り換えられる。第1モードでは、オゾン除去部によってオゾンが除去され、流路の下流部から外部へオゾンが除去された空気が供給されることから、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に対してオゾンが供給されない。第2モードでは、オゾン除去部によるオゾンの除去が停止され、流路の下流部から外部へオゾンを含む空気が供給されることから、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に対して、放電極でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記オゾン除去部は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状である除去本体部(21)と、前記除去本体部を駆動させる駆動部(22)とを有し、前記駆動部は、前記第1制御部によって制御されて前記除去本体部を駆動して前記第1モードと前記第2モードを切り換え、前記第1モードでは、前記電気集塵部及び前記フィルタ部を通過した空気が前記除去本体部を通過する位置又は方向となるように前記除去本体部の位置又は方向を変更させ、前記第2モードでは、前記電気集塵部及び前記フィルタ部を通過した空気が前記除去本体部を通過しない位置又は方向となるように前記除去本体部の位置又は方向を変更させてもよい。
 この構成によれば、オゾン除去部は、フィルタ状である除去本体部と、駆動部を有し、除去本体部は、オゾン分解触媒が担持されており、通過した空気からオゾンを除去する。駆動部によって、除去本体部が駆動されて、第1モードと第2モードが切り換えられる。駆動部によって除去本体部の位置又は方向が変更されて、第1モードでは、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気が除去本体部を通過する位置又は方向となり、第2モードでは、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気が除去本体部を通過しない位置又は方向となる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記除去本体部は、前記除去本体部に設置された軸を中心にして回動可能に支持されており、前記駆動部は、前記除去本体部を駆動して前記除去本体部を回動させてもよい。
 この構成によれば、除去本体部は、支持された状態で、除去本体部に設置された軸を中心にして、駆動部によって回動される。除去本体部が、流路に対して交差する方向に変更されることで、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気が除去本体部を通過する方向となる。除去本体部が、流路に対して平行な方向に変更されることで、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気が除去本体部を通過しない方向となる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記除去本体部は、前記除去本体部の面方向に対して平行な方向に移動可能に支持されており、前記駆動部は、前記除去本体部を駆動して前記除去本体部を移動させてもよい。
 この構成によれば、除去本体部は、除去本体部の面方向に対して平行な方向に、駆動部によって移動される。除去本体部が、流路に対して交差する位置に移動され配置されることで、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気が除去本体部を通過する位置となる。除去本体部が、流路に対して交差する位置から外れた位置に移動され配置されることで、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気が除去本体部を通過しない位置となる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記オゾン除去部は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状である除去本体部(26)と、前記空気の流れ方向を変更させる板状部材であるダンパー(27)と、前記ダンパーを駆動させる駆動部(28)とを有し、前記駆動部は、前記第1制御部によって制御されて前記ダンパーを駆動して前記第1モードと前記第2モードを切り換え、前記第1モードでは、前記電気集塵部を通過した空気が前記除去本体部を通過させる位置又は方向となるように前記ダンパーの位置又は方向を変更させ、前記第2モードでは、前記電気集塵部を通過した空気が前記除去本体部を通過させない位置又は方向となるように前記ダンパーの位置又は方向を変更させてもよい。
 この構成によれば、オゾン除去部は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状であり、通過した空気からオゾンを除去する。板状部材であるダンパーは、空気の流れ方向を変更させる。駆動部によって、ダンパーが駆動されて、第1モードと第2モードが切り換えられる。駆動部によってダンパーの位置又は方向が変更されて、第1モードでは、ダンパーは、電気集塵部を通過した空気を除去本体部に通過させる位置又は方向となり、第2モードでは、除去本体部は、電気集塵部を通過した空気を除去本体部に通過させない位置又は方向となる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記オゾン除去部は、オゾンを分解可能な紫外線を照射する紫外線ランプ(24)であり、前記紫外線ランプは、前記第1制御部によって制御されて前記第1モードと前記第2モードを切り換え、前記第1モードでは、前記紫外線ランプは、前記電気集塵部を通過した空気に対して紫外線を照射し、前記第2モードでは、前記紫外線ランプは、前記電気集塵部を通過した空気に対する紫外線の照射を停止してもよい。
 この構成によれば、オゾン除去部は、紫外線を照射する紫外線ランプであり、紫外線によってオゾンが分解され、通過した空気からオゾンが除去される。第1制御部によって、紫外線ランプが制御されて、第1モードと第2モードが切り換えられる。第1モードでは、紫外線ランプは、電気集塵部を通過した空気に対して紫外線を照射し、第2モードでは、紫外線ランプは、電気集塵部を通過した空気に対する紫外線の照射を停止する。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記流路内の空気を一側から他側へ送る送風部(61)を更に備え、前記オゾン除去部は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状であり、前記第1制御部は、前記送風部を制御し、前記第1モードでは、前記電気集塵部の下流側に前記オゾン除去部が位置するように前記空気を送り、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンが除去された空気を供給し、前記第2モードでは、前記電気集塵部の上流側に前記オゾン除去部が位置するように前記空気を送り、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンを含む空気を供給してもよい。
 この構成によれば、送風部によって流路内の空気が一側から他側へ送られる。第1制御部によって送風部が制御されて、第1モードと第2モードが切り換えられる。第1モードでは、電気集塵部の下流側にオゾン除去部が位置するように空気が送られる。その結果、第1モードでは、流路の下流部から外部へオゾンが除去された空気が供給されることから、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に対してオゾンが供給されない。第2モードでは、電気集塵部の上流側にオゾン除去部が位置するように空気が送られる。よって、放電極でのコロナ放電によって生じたオゾンは、オゾン除去部を通過せずに、流路の下流部に向かって流れる。その結果、第2モードでは、流路の下流部から外部へオゾンを含む空気が供給されることから、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に対して、放電極でのコロナ放電によって生じたオゾンが供給される。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記電気集塵部を通過した空気が供給される空間に設置され、前記空間内のオゾン濃度を測定するオゾン濃度測定部を更に備え、前記第1制御部は、前記測定された前記オゾン濃度に基づいて、前記第1モードと前記第2モードを切り換えてもよい。
 この構成によれば、電気集塵部を通過した空気が供給される空間に設置されたオゾン濃度測定部によって、空間内のオゾン濃度が測定され、測定されたオゾン濃度に基づいて、第1モードと第2モードが切り換えられる。例えば、オゾン濃度と接触時間を掛けて算出されるCT値に基づいて、第1モードと第2モードが切り換えられる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記集塵極は、板状部材であって、板面がガス流れ方向に対して平行に設けられ、前記コロナ放電部は、前記本体部の一側端部にて前記本体部から前記ガス流れ方向の上流側に向けて突出した第1コロナ放電部(31B)と、前記本体部の他側端部にて前記本体部から前記ガス流れ方向の下流側に向けて突出した第2コロナ放電部(31C)と、を有してもよい。
 この構成によれば、板状部材である集塵極は、板面がガス流れ方向に対して平行に設けられ、放電極と集塵極の間をガスが流通する。放電極の本体部の一側端部で第1コロナ放電部が本体部からガス流れ方向の上流側に向けて突出し、放電極の本体部の他側端部で第2コロナ放電部が本体部からガス流れ方向の下流側に向けて突出する。放電極は、コロナ放電部から集塵極に向かってコロナ放電させてイオン風を流すことができる。複数段のコロナ放電部が設けられていることから、捕集性能が向上する。さらに、電気集塵部において複数段のコロナ放電部が設けられていることから、粒子に対して十分な電荷量を付与でき、強い静電気力が中性能フィルタ部に働くため、捕集性能が向上する。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記放電極にマイナス荷電を印加してもよい。
 この構成によれば、放電極にマイナス荷電が印加され、安定した放電が可能になり、放電の際にオゾンが発生しやすくなる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記電気集塵部の前記放電極に印加される電圧又は荷電方法を調整する第2制御部(11)を更に備えてもよい。
 この構成によれば、第2制御部によって、電気集塵部の放電極に印加される電圧又は荷電方法が調整される。これにより、放電極でのコロナ放電によって生じるオゾンの量が調整されることから、空間内におけるオゾン濃度を増加させたり減少させたりすることができる。
 本開示に係る空気浄化装置において、前記流路内に設置され、中性能フィルタ又は粗塵フィルタを有するフィルタ部(12,44)を更に備えてもよい。
 この構成によれば、空気が流通する流路に設置されたフィルタ部によって、ガス中のダストが捕集される。中性能フィルタ又は粗塵フィルタを有するフィルタ部によれば圧力損失を低くし交換頻度を低減できる。
 本開示に係る空気調和装置(1)は、上述した空気浄化装置と、空調部(13)とを備え、前記空調部は、比較的高い温度の空気を空間に供給した後、風量が比較的少なくかつ温度が比較的低い空気を前記空間に供給し、前記第1制御部は、前記オゾン除去部による前記オゾンの除去を停止する。
 この構成によれば、比較的高い温度の空気を空間に供給された後、風量が比較的少なくかつ温度が比較的低い空気が空間に供給される。このとき、オゾン除去部によるオゾンの除去が停止されて、オゾン濃度が上昇される。その結果、室内空気との混合攪拌が抑制され、ゆっくりと冷たい空気が床面に近いところから徐々に充満されて、空間下部全体に導入される。そして、空間の下部が重点的に脱臭又は殺菌される。
1   :空気調和装置
2   :外調機
4,5,6 :ダクト
7,8   :ダンパー
9   :ケーシング
10  :電気集塵部
11  :制御部
12  :フィルタ部
13  :空調部
14  :オゾン除去部
15  :洗浄液供給部
16  :供給管
17  :バルブ
18  :再循環管
19  :ドレン管
21  :除去本体部
22  :駆動部
23  :回転軸
24  :紫外線ランプ
25  :送風機
26  :除去本体部
27  :ダンパー
28  :駆動部
29  :回転軸
31  :放電極
31A :本体部
31B,31C :コロナ放電部
32  :集塵極
33  :中性能フィルタ
40  :空気浄化装置
41  :放電極
42  :コロナ放電部
43  :集塵極
44  :フィルタ部
45  :送風機
47  :ケーシング
48  :吸込口
49  :吹出口
50,50A,50B,50C :空間
60  :空気浄化装置
61  :送風機
62  :オゾン濃度測定部
63  :ケーシング
64  :下部開口部
65  :上部開口部
 

Claims (14)

  1.  空気が流通する流路と、
     本体部と該本体部から突出するコロナ放電用のコロナ放電部とを有する放電極と、前記放電極に対向して設置される集塵極と、を有し、前記流路内に設置された電気集塵部と、
     前記流路内に設置され、流通する前記空気に含まれるオゾンを除去することが可能なオゾン除去部と、
     前記流路の下流部から外部へ前記オゾンが除去された空気を供給する第1モードと、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンを含む空気を供給する第2モードと、を切り換える第1制御部と、
    を備える空気浄化装置。
  2.  前記オゾン除去部は、前記電気集塵部の下流側に設置され、
     前記第1制御部は、前記オゾン除去部を制御し、前記第1モードでは、前記オゾン除去部によって前記オゾンを除去させ、前記第2モードでは、前記オゾン除去部による前記オゾンの除去を停止する請求項1に記載の空気浄化装置。
  3.  前記オゾン除去部は、
     オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状である除去本体部と、
     前記除去本体部を駆動させる駆動部と、
    を有し、
     前記駆動部は、前記第1制御部によって制御されて前記除去本体部を駆動して前記第1モードと前記第2モードを切り換え、前記第1モードでは、前記電気集塵部を通過した空気が前記除去本体部を通過する位置又は方向となるように前記除去本体部の位置又は方向を変更させ、前記第2モードでは、前記電気集塵部を通過した空気が前記除去本体部を通過しない位置又は方向となるように前記除去本体部の位置又は方向を変更させる請求項2に記載の空気浄化装置。
  4.  前記除去本体部は、前記除去本体部に設置された軸を中心にして回動可能に支持されており、
     前記駆動部は、前記除去本体部を駆動して前記除去本体部を回動させる請求項3に記載の空気浄化装置。
  5.  前記除去本体部は、前記除去本体部の面方向に対して平行な方向に移動可能に支持されており、
     前記駆動部は、前記除去本体部を駆動して前記除去本体部を移動させる請求項3に記載の空気浄化装置。
  6.  前記オゾン除去部は、
     オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状である除去本体部と、
     前記空気の流れ方向を変更させる板状部材であるダンパーと、
     前記ダンパーを駆動させる駆動部と、
    を有し、
     前記駆動部は、前記第1制御部によって制御されて前記ダンパーを駆動して前記第1モードと前記第2モードを切り換え、前記第1モードでは、前記電気集塵部を通過した空気が前記除去本体部を通過させる位置又は方向となるように前記ダンパーの位置又は方向を変更させ、前記第2モードでは、前記電気集塵部を通過した空気が前記除去本体部を通過させない位置又は方向となるように前記ダンパーの位置又は方向を変更させる請求項2に記載の空気浄化装置。
  7.  前記オゾン除去部は、オゾンを分解可能な紫外線を照射する紫外線ランプであり、
     前記紫外線ランプは、前記第1制御部によって制御されて前記第1モードと前記第2モードを切り換え、前記第1モードでは、前記紫外線ランプは、前記電気集塵部を通過した空気に対して紫外線を照射し、前記第2モードでは、前記紫外線ランプは、前記電気集塵部を通過した空気に対する紫外線の照射を停止する請求項1から6のいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  8.  前記流路内の空気を一側から他側へ送る送風部を更に備え、
     前記オゾン除去部は、オゾン分解触媒が担持されたフィルタ状であり、
     前記第1制御部は、前記送風部を制御し、前記第1モードでは、前記電気集塵部の下流側に前記オゾン除去部が位置するように前記空気を送り、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンが除去された空気を供給し、前記第2モードでは、前記電気集塵部の上流側に前記オゾン除去部が位置するように前記空気を送り、前記流路の下流部から外部へ前記オゾンを含む空気を供給する請求項1に記載の空気浄化装置。
  9.  前記電気集塵部を通過した空気が供給される空間に設置され、前記空間内のオゾン濃度を測定するオゾン濃度測定部を更に備え、
     前記第1制御部は、前記測定された前記オゾン濃度に基づいて、前記第1モードと前記第2モードを切り換える請求項1から8のいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  10.  前記集塵極は、板状部材であって、板面がガス流れ方向に対して平行に設けられ、
     前記コロナ放電部は、前記本体部の一側端部にて前記本体部から前記ガス流れ方向の上流側に向けて突出した第1コロナ放電部と、前記本体部の他側端部にて前記本体部から前記ガス流れ方向の下流側に向けて突出した第2コロナ放電部と、を有する請求項1から9のいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  11.  前記放電極にマイナス荷電を印加する請求項1から10のいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  12.  前記電気集塵部の前記放電極に印加される電圧又は荷電方法を調整する第2制御部を更に備える請求項1から11のいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  13.  前記流路内に設置され、中性能フィルタ又は粗塵フィルタを有するフィルタ部を更に備える請求項1から12のいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  14.  請求項1から13のいずれか1項に記載の空気浄化装置と、
     空調部と、
    を備え、
     前記空調部は、比較的高い温度の空気を空間に供給した後、風量が比較的少なくかつ温度が比較的低い空気を前記空間に供給し、
     前記第1制御部は、前記オゾン除去部による前記オゾンの除去を停止する空気調和装置。
     
PCT/JP2021/015129 2020-07-13 2021-04-12 空気浄化装置及び空気調和装置 WO2022014110A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US17/928,710 US20230226556A1 (en) 2020-07-13 2021-04-12 Air purification device and air conditioning device
KR1020227039809A KR20230004629A (ko) 2020-07-13 2021-04-12 공기 정화 장치 및 공기 조화 장치

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020-119957 2020-07-13
JP2020119957A JP2022024254A (ja) 2020-07-13 2020-07-13 空気浄化装置及び空気調和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022014110A1 true WO2022014110A1 (ja) 2022-01-20

Family

ID=79554713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/015129 WO2022014110A1 (ja) 2020-07-13 2021-04-12 空気浄化装置及び空気調和装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20230226556A1 (ja)
JP (1) JP2022024254A (ja)
KR (1) KR20230004629A (ja)
WO (1) WO2022014110A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7429472B1 (ja) 2023-06-05 2024-02-08 稔 浜田 空気浄化装置及び空気の浄化方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01180257A (ja) * 1988-01-07 1989-07-18 Duskin Co Ltd 電気式脱臭器
JPH09972A (ja) * 1995-06-16 1997-01-07 Hitachi Ltd オゾン脱臭集塵機
JPH1085533A (ja) * 1996-09-12 1998-04-07 Hitachi Ltd 空気清浄装置
JP2002204822A (ja) * 2001-01-10 2002-07-23 Ricoh Elemex Corp 空気清浄機
JP2004298660A (ja) * 2003-03-28 2004-10-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 集塵装置
US20180264157A1 (en) * 2017-03-16 2018-09-20 Bluezone IP Holdings, LLC Air Treatment System
CN110296487A (zh) * 2019-07-09 2019-10-01 珠海格力电器股份有限公司 空气净化器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5899453B2 (ja) 2010-09-14 2016-04-06 パナソニックIpマネジメント株式会社 オゾンとイオン風を発生させるオゾン・イオン発生装置およびそれを備える空気調和機

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01180257A (ja) * 1988-01-07 1989-07-18 Duskin Co Ltd 電気式脱臭器
JPH09972A (ja) * 1995-06-16 1997-01-07 Hitachi Ltd オゾン脱臭集塵機
JPH1085533A (ja) * 1996-09-12 1998-04-07 Hitachi Ltd 空気清浄装置
JP2002204822A (ja) * 2001-01-10 2002-07-23 Ricoh Elemex Corp 空気清浄機
JP2004298660A (ja) * 2003-03-28 2004-10-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 集塵装置
US20180264157A1 (en) * 2017-03-16 2018-09-20 Bluezone IP Holdings, LLC Air Treatment System
CN110296487A (zh) * 2019-07-09 2019-10-01 珠海格力电器股份有限公司 空气净化器

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230004629A (ko) 2023-01-06
JP2022024254A (ja) 2022-02-09
US20230226556A1 (en) 2023-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4023512B1 (ja) 液処理装置、空気調和装置、及び加湿器
US5616172A (en) Air treatment system
JP3773767B2 (ja) イオン発生装置を備えた空気清浄機並びに空気調和機
JP5546630B2 (ja) 微生物・ウイルスの捕捉・不活化装置
KR101892967B1 (ko) 방전을 이용한 제균 장치
US20210236978A1 (en) Air purification device
KR200397471Y1 (ko) 전기집진필터와 유브이씨램프를 이용한 공기조화기
WO2007116130A1 (en) Procedure and apparatus for cleaning of air
JP5774119B2 (ja) 微生物・ウイルスの捕捉・不活化方法
CN100360859C (zh) 天花板埋设型或天花板下吊型空调装置及空气清洁单元
JP2910946B2 (ja) 空気浄化調和装置
WO2021205952A1 (ja) 空気調和装置
KR200451416Y1 (ko) 살균 탈취 기능을 가진 공기조화기
WO2022014110A1 (ja) 空気浄化装置及び空気調和装置
JP2002286250A (ja) デシカント空調システム
JP2005300111A (ja) 空気清浄ユニット、空気調和装置、および空気調和システム
KR101680887B1 (ko) 공기 청정기
JP2005164069A (ja) 空気清浄システムおよび空気清浄装置
CN111306663A (zh) 基于细菌、病毒存在和传播状态的空气净化系统和空气净化方法
JP2000279492A (ja) ガス分解用構造体並びにこれを用いたガス分解装置及び空気調和装置
JP2006194470A (ja) 空気調和機
JPH0129474Y2 (ja)
KR20210059501A (ko) 공기 살균 시스템
JPH10238799A (ja) 空気調和機
JP2004057298A (ja) 空気清浄システム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21842557

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20227039809

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21842557

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1