WO2022014523A1 - 空気殺菌・ウイルス不活性化装置 - Google Patents

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WO2022014523A1
WO2022014523A1 PCT/JP2021/026087 JP2021026087W WO2022014523A1 WO 2022014523 A1 WO2022014523 A1 WO 2022014523A1 JP 2021026087 W JP2021026087 W JP 2021026087W WO 2022014523 A1 WO2022014523 A1 WO 2022014523A1
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WO
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air
light source
ultraviolet rays
exhaust
hole
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PCT/JP2021/026087
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English (en)
French (fr)
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博 木之下
正樹 羽部
秀一 西村
Original Assignee
株式会社AiDeal Tech
独立行政法人国立病院機構
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    • 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
    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/12Apparatus, e.g. holders, therefor
    • 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
    • A61L9/18Radiation
    • A61L9/20Ultraviolet radiation

Definitions

  • the present invention relates to an air sterilizing / virus inactivating device that sterilizes / inactivates bacteria and viruses in the air.
  • a device for inhaling air to sterilize and inactivate viruses has been devised in order to sterilize and inactivate bacteria and viruses floating in the air.
  • a fan, a light source, and a filter are housed inside the housing.
  • a reflector which is an aluminum concave plane mirror with a rectangular curved plate that is curved in a substantially semicircular shape that reflects the light from the light source, is arranged inside the housing.
  • the air taken into the housing by the fan is sterilized by the ultraviolet rays reflected by the reflector, passes through the filter, and is discharged to the outside.
  • the air sterilizer of Patent Document 2 is composed of a guide blade, a sterilization space sterilized by ultraviolet rays, an electric fan, and an air exhaust port.
  • the electric fan When the electric fan is driven, the air sucked from the suction port by the guide blades is made into a vortex, passed through the tubular sterilization space, and discharged from the air exhaust port. Since the vortex flows through the sterilizing space while swirling by the guide blades, the moving distance in the space becomes long, the amount of ultraviolet irradiation can be increased, and a high sterilizing effect can be obtained.
  • the air sterilizer of Patent Document 3 is composed of a sterilizer main body, an ultraviolet sterilizing light source arranged inside the main body, and a fan motor.
  • the fan motor When the fan motor is rotated, the air hits the light-shielding plate and becomes a turbulent flow that passes around the ultraviolet sterilization light source. At this time, the virus is sterilized and inactivated by ultraviolet rays. Since the periphery of the ultraviolet sterilizing light source is covered with a reflector, the ultraviolet rays projected on the reflector can be secondarily reflected to enhance the sterilizing effect of air.
  • Ultraviolet rays with a wavelength of 253.7 nm used in air sterilizers have strong sterilizing ability, but are known to be harmful to the human body. With the conventional air sterilizer, it is difficult to place it in the vicinity of a person and use it by taking sufficient measures against the leakage of ultraviolet rays.
  • the leakage of ultraviolet rays from the apparatus is suppressed, the air flow rate is controlled, the light source is housed in the light source storage portion, the wall surface thereof is used as a mirror surface, and the ultraviolet rays are reflected until they are attenuated, so that the amount of ultraviolet rays irradiated to the air is sufficient. It is an object of the present invention to provide a sterilizing / virus inactivating device that can sufficiently sterilize / inactivate the air discharged from the device and can be used safely in the vicinity of a person.
  • the first invention is an air sterilization / virus inactivating device that sterilizes air by irradiating with ultraviolet rays, and comprises a light source irradiating the ultraviolet rays, the light source, and an intake port. It has a main body portion having an exhaust portion for discharging air sterilized by air by the ultraviolet rays, and a fan for sucking air from the intake port and discharging air from the exhaust portion. Is composed of at least two stages, and the first through hole formed in the first stage and the second through hole formed in the second stage are discharged in the direction of passing through the first through hole of air.
  • an air sterilization / virus inactivation apparatus characterized in that an obstacle wall projecting in parallel with the discharge direction is provided between a second region in which two through holes are formed.
  • the second invention is an air sterilization / virus inactivation device that sterilizes the air by irradiation with ultraviolet rays, and houses the light source to irradiate the ultraviolet rays and the light source, and is air sterilized by the intake port and the ultraviolet rays. It has a main body portion having an exhaust portion for discharging air, and a fan for sucking air from the intake port and discharging air from the exhaust portion, and the light source is housed in the light source storage portion.
  • the light source accommodating portion has a tubular structure parallel to the light source, and the inner wall of the light source accommodating portion is mirror-finished so as to reflect the ultraviolet rays until the ultraviolet rays emitted from the light source are attenuated.
  • the tubular shape here is not limited to a circular cross-sectional shape, but is a concept that includes a substantially rectangular shape, an elliptical shape, a polygonal shape, and other shapes having rounded corners.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus described in the first invention or the second invention the main body portion is housed in an outer shell member and the outer shell member, and the inside thereof is contained. It is composed of a light source accommodating portion that reflects the ultraviolet rays, the intake port is formed on the side surface of the outer shell member, the exhaust port is formed on the upper end portion of the outer shell member, and the air taken in from the intake port is formed. Passes between the outer shell member and the light source accommodating portion, passes through the fan, passes through the inside of the light source accommodating portion, is sterilized by the ultraviolet rays from the light source, and is discharged from the exhaust port. It is characterized by that.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus according to any one of the first to third inventions, wherein the intake port has a filter for removing dust and dirt in the air. It is characterized by being provided.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus according to any one of the first to fourth inventions, wherein the ultraviolet rays are applied to at least one of the intake port and the exhaust port. It is characterized by being provided with an absorbent material that absorbs.
  • the exhaust unit further has a third stage in which a third through hole is formed in the first region.
  • the obstacle wall is provided in at least one of the first stage, the second stage, and the third stage, and a radius is formed at the tip of the obstacle wall.
  • the ultraviolet rays that have passed through the first through hole of the first stage are the second stage of the second stage due to the obstacle wall.
  • the through hole cannot be reached.
  • the first through hole formed in the first stage and the second through hole formed in the second stage are formed at positions that do not overlap each other when viewed from the air discharge direction, the first through hole in the first stage is formed. It becomes difficult for ultraviolet rays that have passed through the first through hole to reach the second through hole in the second stage.
  • the exhaust unit is composed of at least two stages, it is possible to prevent the ultraviolet rays of the light source from leaking to the outside of the air sterilization / virus inactivating device.
  • This makes it possible to sterilize and inactivate viruses in spaces where humans gather, offices, conference rooms, hospitals, elderly homes, shelters, and the like. It is suitable for use in hospitals, nursing homes, shelters, etc. because it can reduce the number of ventilations in spaces that were previously said to require sufficient ventilation to remove viruses floating in the wind.
  • a desk-type object is installed in a conference room or on a table where people gather, the space can be quickly sterilized and virus-inactivated.
  • the inner wall of the light source storage unit is configured to reflect the ultraviolet rays from the light source, the ultraviolet rays emitted from the light source are reflected a plurality of times until they are attenuated by the inner wall, thereby causing the inside of the light source storage unit.
  • the effect of ultraviolet rays can be increased.
  • the virus can be efficiently sterilized and inactivated in a short time for the air to pass through the light source storage portion.
  • the intake port is formed on the side surface of the outer shell member, it is possible to suppress the suction of dust and the like existing on the bottom surface into the air sterilizing / virus inactivating device.
  • the exhaust port is formed at the upper end of the outer shell member, the sterilized / deactivated clean air is discharged to the upper part to create an air flow in the space, thereby efficiently sterilizing the space. -Can inactivate the virus.
  • the air sterilizing / virus inactivating device has a double tube structure of the outer shell member and the light source accommodating portion, it is possible to suppress the leakage of ultraviolet rays from the light source to the outside.
  • the air intake port is provided with a filter, it is possible to prevent dust from entering the inside of the air sterilizing / virus inactivating device.
  • the air sterilizer / virus inactivating device is intended for use in nursing care facilities and hospital rooms, the increase in pressure loss due to the accumulation of cotton dust inside and the reflectance due to adhesion to the inner wall of the light source storage section. There is concern about a decline in.
  • a filter at the intake port, it is possible to suppress the occurrence of these situations.
  • the absorber since an absorbent material that absorbs ultraviolet rays is provided at least one of the intake port and the exhaust part, the absorber absorbs the ultraviolet rays leaked from the light source storage part and is outside the outer shell member. Leakage can be suppressed.
  • the exhaust portion since the exhaust portion has a three-stage structure and the third through hole is formed in the first region of the third stage, the ultraviolet rays passing through the second through hole are emitted by the third stage. It will be reflected, and it is possible to further suppress the leakage of ultraviolet rays from the light source to the outside of the air sterilization / virus inactivating device. Further, since the radius is formed at the tip of the obstacle wall, it becomes difficult for dust to adhere to the obstacle wall, and it is possible to suppress an increase in pressure loss and wind noise.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an air sterilizing / virus inactivating apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • a plan view of the exhaust unit represented, FIG. 4 (c) is a plan view of the exhaust unit representing the second region.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of an air sterilizing / virus inactivating apparatus according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an air sterilizing / virus inactivating apparatus according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of an air sterilizing / virus inactivating apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the graph which shows the simulation result of the air sterilization / virus inactivation apparatus of this invention.
  • the graph which shows the simulation result of the air sterilization / virus inactivation apparatus of this invention.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus 1 will be described with reference to FIGS. 1 to 6. As shown in FIGS. 1 to 3, the front-back and up-down directions are defined.
  • the air sterilizing / virus inactivating device 1 includes an outer shell member 2, a light source accommodating portion 3, a light source 4 that irradiates ultraviolet rays, a fan 5, and an exhaust portion 6. Ru.
  • the outer shell member 2 has a substantially cylindrical shape covering the outside of the air sterilizing / virus inactivating device 1, and intake ports 2a are formed on the front-rear side surfaces and exhaust on the upper surface.
  • the mouth 2b is formed.
  • a drive light 21 is provided on the upper part of the side surface and lights up when the light source 4 is being driven.
  • the outer shell member 2 and the light source accommodating portion 3 are examples of the main body portion of the present invention.
  • a power button 22 and a mode button 23 are provided inside the exhaust port 2b arranged in a substantially annular shape on the upper surface of the outer shell member 2.
  • the power is turned on and off by pressing the power button 22, and the air volume is sequentially switched by pressing the mode button 23.
  • a light source storage unit 3, a light source 4 that irradiates ultraviolet rays, a fan 5, and an exhaust unit 6 are housed inside the outer shell member 2.
  • the outer shell member 2 has a substantially U-shaped cross section, and the member housed inside can be accessed only from the bottom surface. This suppresses the leakage of ultraviolet rays from the light source 4.
  • a sensor (not shown) for detecting the removal of the bottom lid 20 is provided on the bottom surface, and when the sensor detects the removal of the bottom lid 20 during the operation of the air sterilization / virus inactivating device 1, the power is turned off. The light source 4 goes out. This prevents the leakage of ultraviolet rays from the light source 4.
  • a filter 24 is arranged in the vicinity of the intake port 2a of the outer shell member 2. By removing the dust in the air by the filter 24, it is possible to prevent the dust and the like from accumulating inside the air sterilizing / virus inactivating device 1 and increasing the pressure loss.
  • Rock wool (rock wool) 25 for soundproofing and ultraviolet absorption is provided in the vicinity of the intake port 2a of the outer shell member 2 and in the vicinity of the exhaust port 2b or the exhaust portion 6.
  • the rock wool 25 is an example of the absorbent material of the present invention, but the absorbent material is not limited to the rock wool 25 as long as it is a substance capable of absorbing ultraviolet rays, and other substances may be used. Further, the rock wool 25 may be provided on at least one of the intake port 2a and the exhaust port 2b (exhaust portion 6).
  • the light source storage unit 3 has a tubular shape extending in parallel with the light source 4, and houses the light source 4 inside, and the material is stainless steel.
  • the inner wall 31, which is the inner surface of the light source accommodating portion 3, is mirror-finished by polishing so as to reflect the ultraviolet rays from the light source 4, and has a high reflectance.
  • the light source housing portion 3 is not limited to stainless steel as long as it is a material that reflects ultraviolet rays, and may be aluminum, alloy, or the like, and has been subjected to surface treatment such as polishing, painting, plating, heat treatment, and chemical treatment. You may.
  • the light source accommodating portion 3 has a similar mirror finish not only on the side surface but also on the upper and lower surfaces, and reflects ultraviolet rays from the light source 4.
  • a sterilization space 3a for sterilizing and inactivating bacteria and viruses by ultraviolet rays from the light source 4 is defined. All the members constituting the sterilization space 3a, including the light source accommodating portion 3, have a mirror finish on the inside. In the present embodiment, the inner surface of the light source accommodating portion 3 is mirror-finished by further buffing the surface whose surface is finished with # 400.
  • a temperature sensor (not shown) is provided inside the light source accommodating portion 3, and is set so that the power of the light source 4 of the air sterilization / virus inactivating device 1 is turned off when a predetermined temperature is detected.
  • the light source 4 is a germicidal lamp that irradiates ultraviolet rays having a wavelength of 253.7 nm, and is arranged at the end of the light source accommodating portion 3.
  • the light source 4 can be arranged at an arbitrary position of the light source accommodating portion 3, and has no effect on the sterilization rate. Since the ultraviolet rays from the light source 4 are reflected a plurality of times on the inner wall 31 of the light source accommodating portion 3, the effect of a plurality of times the amount of the ultraviolet rays emitted from the light source 4 can be obtained in the internal space of the light source accommodating portion 3.
  • the amount of irradiation due to reflection is calculated by the following equation 1.
  • A represents the rate of increase in the amount of reflection
  • B represents the reflectance
  • n is the number of reflections.
  • A is calculated with B as 0.7, it is about 3.3, so that the effect of the ultraviolet rays emitted from the light source 4 inside the light source storage unit 3 is 3.3 times.
  • the relationship between the irradiation amount of ultraviolet rays and the sterilization rate is calculated by the following equation 2.
  • P represents the sterilization rate
  • S represents the survival rate
  • t represents the irradiation time [sec]
  • E represents the ultraviolet irradiation intensity [W / m2] of the device
  • D represents the irradiation amount of 90% sterilization rate [ J / m2] is represented.
  • the flow rate of the fan 5 is set according to the set sterilization rate and the amount of ultraviolet light based on the above equation.
  • the fan 5 is arranged at the lower part of the light source storage unit 3 and is driven by the operation of the power button 22. By pressing the mode button 23, the rotation speed of the fan 5 changes, and the air volume changes.
  • the exhaust unit 6 has a four-stage baffle structure including a first exhaust plate 60, a second exhaust plate 61, a third exhaust plate 62, and a fourth exhaust plate 63. It has become.
  • the exhaust unit 6 is composed of four stages, but it may be composed of at least two stages.
  • the exhaust portions 6 are arranged at equal intervals in the vertical direction in the order of the first exhaust plate 60, the second exhaust plate 61, the third exhaust plate 62, and the fourth exhaust plate 63 from the bottom to the top.
  • the second exhaust plate 61 and the fourth exhaust plate 63 have substantially the same shape.
  • the first exhaust plate 60 has a substantially thin disk shape, and the lower surface constitutes a sterilization space 3a together with the light source storage portion 3, and has a mirror finish similar to that of the inner wall 31.
  • a first through hole 60a penetrating in the vertical direction is formed in the central portion of the first exhaust plate 60, and a plurality of through holes 60b are formed around the first through hole 60a.
  • the shape and area of the through hole can be arbitrarily set according to the pressure loss of the fan 5.
  • the second exhaust plate 61 has a substantially thin disk shape, and a plurality of second through holes 61a that are arranged in the circumferential direction and penetrate in the vertical direction are formed on the outer edge, and a second through hole 61a is formed between the second through holes 61a.
  • a peripheral edge through hole 61b having a diameter smaller than that of the two through holes 61a is formed.
  • a second obstacle wall 61A projecting downward is provided on the lower surface of the second exhaust plate 61.
  • the second obstacle wall 61A is formed by bending a thin flat plate into a circular shape, and the center of the second exhaust plate 61 and the center of the second obstacle wall 61A substantially coincide with each other.
  • the protrusion amount (height) of the second obstacle wall 61A is substantially the same as the vertical width of the passage through which the air discharged from the light source accommodating portion 3 passes.
  • the height of the second obstacle wall 61A can be arbitrarily set according to the pressure loss of the exhaust gas and the degree of leakage of ultraviolet rays from the light source 4.
  • a radius is formed on the first tip portion 61B of the second obstacle wall 61A.
  • the third exhaust plate 62 has a substantially thin disk shape having the same diameter as the second exhaust plate 61, and a third through hole 62a penetrating in the vertical direction is formed in the center thereof.
  • a third obstacle wall 62A projecting downward is provided on the lower surface of the third exhaust plate 62.
  • the third obstacle wall 62A is formed by bending a thin flat plate into a circular shape, and the center of the third exhaust plate 62, the center of the third obstacle wall 62A, and the center of the third through hole 62a substantially coincide with each other. ing.
  • a third through hole 62a is located inside the third obstacle wall 62A.
  • the third obstacle wall 62A has a radius formed at the tip thereof, similarly to the second obstacle wall 61A.
  • the fourth exhaust plate 63 is formed with a plurality of fourth through holes 63a that are arranged in the circumferential direction and penetrate in the vertical direction, and a fourth obstacle wall 63A is provided on the lower surface so as to project downward.
  • the fourth exhaust plate 63 has substantially the same configuration as the second exhaust plate 61, except that the peripheral through hole 61b is not formed.
  • the fourth through hole 63a is located at a position substantially coincide with the exhaust port 2b of the outer shell member 2.
  • FIG. 4 shows a state in which the exhaust portion 6 of the air sterilizing / virus inactivating device 1 is viewed from the arrow A in the upward direction (exhaust direction of the present invention).
  • the second exhaust plate 61 and the fourth exhaust plate 63 have substantially the same shape, and as shown by the solid line, the second through hole 61a and the fourth through hole 63a are substantially one. I am doing it.
  • the second obstacle wall 61A, the third obstacle wall 62A, and the fourth obstacle wall 63A substantially coincide with each other in a plan view, and the first through hole 60a and the through hole are inside these obstacle walls. 60b and the third through hole 62a are located.
  • the region in which the second through hole 61a, the peripheral through hole 61b, and the fourth through hole 63a are formed is defined as the first region 64.
  • the first region 64 is a region in which a through hole is formed in the second exhaust plate 61 and the fourth exhaust plate 63.
  • the first region 64 is defined on the outside of the second obstacle wall 61A, the third obstacle wall 62A, and the fourth obstacle wall 63A so as to have a substantially annular shape on the outer edge of the exhaust portion 6.
  • the region in which the first through hole 60a, the through hole 60b, and the third through hole 62a are formed is defined as the second region 65.
  • the second region 65 is a region in which a through hole is formed in the first exhaust plate 60 and the third exhaust plate 62.
  • the second region 65 is defined inside the second obstacle wall 61A, the third obstacle wall 62A, and the fourth obstacle wall 63A so as to form a substantially circular shape in the vicinity of the center of the exhaust portion 6.
  • the first region 64 and the second region 65 do not overlap with each other.
  • the second through hole 61a, the peripheral through hole 61b, and the fourth through hole 63a, and the first through hole 60a, the through hole 60b, and the third through hole 62a do not overlap each other when viewed from above. ..
  • the second obstacle wall 61A, the third obstacle wall 62A, and the fourth obstacle wall 63A are provided at positions serving as a boundary between the first region 64 and the second region 65.
  • the second exhaust plate 61, the third exhaust plate 62, and the fourth exhaust plate 63 are provided with obstacle walls, at least one may be provided. Further, the shapes of the first region 64 and the second region 65 are not limited to this, and may be formed at positions that do not overlap each other, and an obstacle wall may be provided at the boundary portion between the two regions.
  • a part of the ultraviolet rays leaked from the first through hole 60a and the through hole 60b of the first exhaust plate 60 is reflected to the outside by the second obstacle wall 61A in the first region 64 of the second exhaust plate 61 as shown by the arrow A1. Does not leak. As shown by the arrow A2, some ultraviolet rays pass through the second through hole 61a, but are reflected by the third exhaust plate 62 and the third obstacle wall 62A and do not leak to the outside.
  • the first region 64 in which the second through hole 61a is formed and the second region 65 in which the third through hole 62a is formed do not overlap in a plan view, they pass through the third through hole 62a.
  • the amount of ultraviolet rays emitted can be reduced.
  • Dust is removed from the air sucked from the intake port 2a by the filter 24, and the air passes through the fan 5 through the space between the outer shell member 2 and the light source accommodating portion 3.
  • the virus is sterilized and inactivated by the ultraviolet rays from the light source 4 in the sterilization space 3a. Clean air enters the exhaust section 6 and passes through the through holes of the first exhaust plate 60, the second exhaust plate 61, the third exhaust plate 62, and the fourth exhaust plate 63 as shown by the arrows, and the outer shell member. It is exhausted to the outside from the exhaust port 2b of 2. At this time, the ultraviolet rays from the light source 4 do not leak to the outside as shown in FIG.
  • the second obstacle wall 61A, the third obstacle wall 62A, and the fourth obstacle wall 63A are provided between the first region 64 and the second region 65, so that the second exhaust plate is provided.
  • Ultraviolet rays that have passed through the second through hole 61a of 61 cannot reach the third through hole 62a of the third exhaust plate 62 due to the third obstacle wall 62A.
  • the second through hole 61a formed in the second exhaust plate 61 and the third through hole 62a formed in the third exhaust plate 62 are viewed from the upward direction (arrow A in FIG.
  • the inner wall 31 of the light source accommodating portion 3 is mirror-finished so as to reflect the ultraviolet rays from the light source 4, the ultraviolet rays emitted from the light source 4 are reflected by the inner wall 31 a plurality of times to form a light source.
  • the amount of ultraviolet light in the storage unit 3 can be increased. As a result, the virus can be efficiently sterilized and inactivated in a short time for the air to pass through the light source accommodating portion 3.
  • the intake port 2a is formed on the side surface of the outer shell member 2, it is possible to suppress the suction of dust and the like existing on the bottom surface into the air sterilizing / virus inactivating device 1.
  • the exhaust port 2b is formed at the upper end of the outer shell member 2, the sterilized / deactivated clean air is discharged to the upper part to create an air flow in the space, thereby efficiently creating the space. Can be sterilized and virus inactivated.
  • the air sterilizing / virus inactivating device 1 has a double tube structure of the outer shell member 2 and the light source accommodating portion 3, it is possible to suppress the ultraviolet rays of the light source 4 from leaking to the outside.
  • the exhaust portion 6 since the exhaust portion 6 has a four-stage structure and the fourth through hole 64a is formed in the first region 64 of the fourth exhaust plate 63, the exhaust portion 6 passes through the third through hole 62a.
  • the ultraviolet rays are reflected by the fourth exhaust plate 63, and the ultraviolet rays of the light source 4 can be further suppressed from leaking to the outside of the air sterilizing / virus inactivating device 1.
  • rounds are formed at the tips of the second obstacle wall 61A, the third obstacle wall 62A, and the fourth obstacle wall 63A, it becomes difficult for dust to adhere to the portions and the increase in pressure loss and wind noise is suppressed. can do.
  • the filter 24 is provided in the intake port 2a, it is possible to suppress the invasion of dust into the air sterilizing / virus inactivating device 1.
  • the air sterilizing / virus inactivating device 1 since the air sterilizing / virus inactivating device 1 is intended for use in a nursing facility or a hospital room, the pressure loss increases due to the accumulation of cotton dust inside and the device 1 adheres to the inner wall of the light source storage unit 33. There is a concern that the reflectance will decrease due to this.
  • the filter 24 in the intake port 2a, it is possible to suppress the occurrence of these situations.
  • the rock wool 25 that absorbs ultraviolet rays is provided at least one of the intake port 2a and the exhaust portion 6, the rock wool 25 absorbs the ultraviolet rays leaked from the light source storage portion 3 and is outside. Leakage to the outside of the shell member 2 can be suppressed.
  • FIGS. 7 to 9 The same configurations as those of the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus 101 includes an outer shell member 102, a light source storage unit 3, a light source 104, a fan 105, and an exhaust unit 106.
  • the outer shell member 102 has a substantially quadrangular prism shape, and an intake port 102a is formed on the front surface and an exhaust port 102b is formed on the upper surface.
  • rock wool capable of absorbing ultraviolet rays is provided in the vicinity of the intake port 102a and the exhaust port 102b.
  • the air sterilizing / virus inactivating device 101 has a larger size and higher output than the air sterilizing / virus inactivating device 1 of the first embodiment, and has an air sterilizing / virus inactivating device in a wide space such as a hospital room. Used for.
  • the light source 104 is two ultraviolet fluorescent tubes, which are arranged substantially in the center of the light source storage portion 3. Two fans 105 are arranged at the lower part of the light source accommodating portion 3.
  • the exhaust unit 106 has substantially the same configuration as the exhaust unit 6 of the first embodiment, and as shown in FIG. 9, the first exhaust plate 160, the second exhaust plate 161 and the third exhaust plate 162 And a fourth exhaust plate 163.
  • the first exhaust plate 160 is substantially rectangular, and two substantially rectangular first through holes 160a are formed at intervals, and a circular through hole 160b is formed between the first through holes 160a.
  • the second exhaust plate 161 is substantially rectangular, and a plurality of second through holes 161a are formed on the peripheral edge thereof, and a second obstacle wall 161A projecting downward is provided on the lower surface thereof.
  • the second obstacle wall 161A is configured by bending a thin flat plate into a substantially rectangular shape.
  • the third exhaust plate 162 is substantially rectangular, and a substantially rectangular third through hole 162a is formed in the center, and a third obstacle wall 162A projecting downward is provided on the lower surface.
  • the fourth exhaust plate 163 has substantially the same configuration as the second exhaust plate 161 and is provided with a fourth obstacle wall 164A and a fourth through hole 163a is formed.
  • the second through hole 161a and the fourth through hole 163a coincide with each other when viewed from above, and both are located in the first region 164 indicated by the diagonal line.
  • the first through hole 160a, the through hole 160b, and the third through hole 162a are located in the second region 165 indicated by the diagonal line.
  • the air sterilizing / virus inactivating device 201 is provided with a rectifying plate 232 for rectifying the air flow above the fan 5.
  • the first exhaust plate 260 of the exhaust portion 6 is provided with a first through hole 260a penetrating in the vertical direction in the second region 65 and a first obstacle wall 260A protruding upward.
  • the first obstacle wall 260A is provided at a position corresponding to other obstacle walls when viewed from above.
  • the air sterilization / virus inactivating device 301 includes an outer shell member 302, a light source 4, an intake fan 351 and an exhaust fan 352, an intake unit 305, and an exhaust unit 306.
  • the outer shell member 302 has a substantially cylindrical shape, and the inner wall 321 is mirror-finished by further buffing the surface whose surface is finished with # 400, and is reflected multiple times until the ultraviolet rays emitted from the light source 4 are attenuated.
  • the light source 4 has a higher output than that of the first embodiment.
  • the intake fan 351 is a fan for sucking outside air, and is arranged below the outer shell member 302.
  • the exhaust fan 352 has substantially the same performance as the intake fan 351 and is a fan for discharging air that has been sterilized and inactivated by the ultraviolet rays emitted from the light source 4.
  • the exhaust fan 352 is arranged on the upper part of the outer shell member 302.
  • the intake unit 305 and the exhaust unit 306 are substantially the same as the exhaust unit 6 of the first embodiment except that the innermost plate is not provided with an obstacle wall and has a three-stage baffle structure. Since the air sterilizing / virus inactivating device 301 has a higher output than the air sterilizing / virus inactivating device 1 of the first embodiment, it is suitable for sterilizing / virus inactivating a wide space. ..
  • the configuration of the air sterilizing / virus inactivating device 201 of the third embodiment is the first having a substantially annular shape that controls the flow rate of air in the light source accommodating portion 3.
  • a control plate 402 and a second control plate 403 which has substantially the same shape as the first control plate 402 and is arranged above the first control plate 402 are provided.
  • the first control plate 402 and the second control plate 403 serve as an obstacle plate to reduce the wind speed of the air flowing in the light source accommodating portion 3, and the time of exposure to ultraviolet rays becomes longer. This makes it possible to realize the air sterilization / virus inactivating apparatus 401 that obtains high sterilization efficiency.
  • FIG. 13 shows a simulation result of calculating the virus sterilizing ability of the air sterilizing / virus inactivating apparatus 1 according to the first embodiment under the following conditions.
  • the simulation it was decided to reflect the ultraviolet rays from the light source 4 multiple times on the inner wall 31 until the ultraviolet rays were attenuated.
  • Light source output 6W
  • Sterilization line output 1.7W
  • Air volume setting 120L / min, 180L / min, 360L / min
  • Sterilization space length 1m x width 1m x height 1m (1m3)
  • Influenza virus UV calorie required for 99.9% inactivity 6.7 mJ / cm2
  • Set air volume 360L / min
  • FIG. 13 shows the transition of the amount of virus in the sterilization space when the initial state is 1 assuming that the air sterilization / virus inactivating device 1 is placed on the table. About 15 minutes after driving the air sterilization / virus inactivating device 1, 99% of the virus can be inactivated.
  • FIG. 12 shows a simulation result of calculating the virus sterilizing ability of the air sterilizing / virus inactivating apparatus 101 according to the second embodiment under the following conditions.
  • Light source output 20W x 2
  • Sterilization line output 7.5W x 2
  • Air volume setting 1.33m3 / min, 2.0m3 / min, 4.0m3 / min
  • Sterilization space length 6m x width 4.3m x height 2.3m (59.34m3)
  • virus Influenza virus (UV calorie required for 99.9% inactivity 6.7 mJ / cm2)
  • Set air volume 4.0m3 / min
  • FIG. 14 shows the transition of the amount of virus in the sterilization space when the initial state is set to 1, assuming that the air sterilization / virus inactivating device 101 is placed in a hospital room of four people, which is the sterilization space. About 1.25 hours after driving the air sterilization / virus inactivating device 101, 99% of the virus can be inactivated.
  • FIG. 15 shows the results of a floating sterilization test using a 1 m3 box in which Escherichia coli (NBRC3972) is suspended, which was carried out using the air sterilization / virus inactivating apparatus 1 according to the first embodiment.
  • Air sterilization / virus inactivation device 1 Light source output: 6W Sterilization line output: 1.7W Sterilization space: length 1m x width 1m x height 1m Test Bacteria: Escherichia coli (UV irradiation amount required for 99.9% inactivity 4.8 mJ / cm2)
  • the stirring fan was operated to stir. After the fan was stopped, the air in the chamber was sucked by the impinger to set the initial value to 0 minutes.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus 1 of the test group was operated, and the floating bacteria in the test group and the target group were collected and measured at 6 minutes, 12 minutes, and 18 minutes, respectively.
  • FIG. 15 it was confirmed that 99% or more of Escherichia coli was sterilized and inactivated in about 6 minutes in the test plot in which the air sterilizing / virus inactivating device 1 was installed.
  • the control group in which the air sterilization / virus inactivating device 1 was not installed, Escherichia coli was still detected even after about 20 minutes had passed.
  • the air sterilization / virus inactivating apparatus is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made within the scope of the gist of the invention described in the claims.
  • the number of light sources 4 is one or two, but the number of light sources 4 is not limited to this, and three or more light sources may be used. As a result, the amount of ultraviolet light increases, and high bactericidal ability can be exhibited.
  • the outer shell member 2 and the light source accommodating portion 3 have a cylindrical shape, but the present invention is not limited to this.
  • the outer shell member and the light source accommodating portion can be selected from any shape and may have different shapes from each other.
  • the plurality of through holes formed in the exhaust unit 6 are circular, but the present invention is not limited to this, and any shape can be selected according to the shape of the exhaust unit 6.

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Abstract

【課題】 装置からの紫外線の漏れを抑制し、空気流量を制御し、光源を光源収納部に収納しその壁面を鏡面とし紫外線を減衰するまで反射させ、空気に十分な紫外線照射量を確保することで、装置から排出される空気を十分に殺菌・ウイルス不活性化し、人の近傍で安心して使用できる、殺菌・ウイルス不活性化装置の提供。 【解決手段】 空気殺菌・ウイルス不活性化装置1は、紫外線を照射する光源4と、排気部6と、ファン5と、を有している。排気部6は、1段目に形成された第1貫通孔60aと、2段目に形成された第2貫通孔61aと、は矢印Aから見て互いに重複しない位置に形成されている。1段目又は前記2段目の少なくとも一方には、矢印Aから見て、第1貫通孔60aが形成された第1領域と、第2貫通孔61aが形成された第2領域と、の間に下方向に突出した障害壁が設けられている。

Description

空気殺菌・ウイルス不活性化装置
 本発明は、空気中の細菌及びウイルスを殺菌・不活性する空気殺菌・ウイルス不活性化装置に関する。
 近年、特に21世紀に入ってからは、世界中の人の往来・交流が盛んになり、今まで未知であった、人に害を及ぼし、流行・パンデミックを引き起こすウイルス等が散見されるようになり、人のいる空間、人の近傍における殺菌・ウイルス不活性化が可能な装置が求められている。
 このような状況を鑑み、空気中を浮遊する菌・ウイルスを殺菌・不活性化するために空気を吸い込み殺菌・ウイルス不活性化を行う装置が考案されている。特許文献1の紫外線殺菌装置では、筐体内部にファンと、光源と、フィルタと、が収納されている。筐体内部には、光源のからの光を反射する略半円形状に湾曲した矩形曲板条のアルミニウム製の凹平面鏡である反射板が配置される。ファンによって筐体内部に取り込まれた空気は、反射板によって反射された紫外線によって殺菌され、フィルタを通過して外部に排出される。
 特許文献2の空気殺菌装置は、案内羽根と、紫外線によって殺菌される殺菌空間と、電動ファンと、空気排気口と、から構成される。電動ファンが駆動することにより、吸い込み口部から案内羽根によって吸い込んだ空気を渦流にして筒状の殺菌空間を通過させ、空気排気口より排出する。案内羽根によって殺菌空間を渦流が旋回しながら通過するため、当該空間における移動距離が長くなり、紫外線照射量を増大させて高い殺菌効果を得ることができる。
 特許文献3の空気殺菌装置は、殺菌装置本体と、本体内部に配置される紫外線殺菌光源と、ファンモータと、から構成される。ファンモータを回転させると、空気は遮光板に当たり乱流となって紫外線殺菌光源の周囲を通過する。このとき、ウイルスが紫外線によって殺菌・不活性化される。紫外線殺菌光源の周囲は反射板で覆われているので、反射板に投射された紫外線は二次反射して空気の殺菌効果を高めることができる。
実用新案登録第3221578号 特開2011-183126号公報 特開平11-47257号公報
 空気殺菌装置で用いられる波長253.7nmの紫外線は、強力な殺菌能力を有しているが人体にも害を及ぼすことが分かっている。従来の空気殺菌装置では、その紫外線の漏れ対策を十分に行うことで人の近傍に載置して使用することが困難だった。
 他方、装置を空気が通過する短時間で効率的に細菌及びウイルスを殺菌・不活性化するためには、ある程度の紫外線の光量が必要となる。しかし、光量が高くなると漏れた紫外線による人体への影響も大きくなるため、空気中のウイルスを効果的に殺菌・不活性化しつつ紫外線漏れのない空気殺菌装置が求められていた。
 そこで、本発明は、装置からの紫外線の漏れを抑制し、空気流量を制御し、光源を光源収納部に収納しその壁面を鏡面とし紫外線を減衰するまで反射させ、空気に十分な紫外線照射量を確保することで、装置から排出される空気を十分に殺菌・ウイルス不活性化し、人の近傍で安心して使用できる、殺菌・ウイルス不活性化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第1の発明は、紫外線の照射によって空気を殺菌する空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、前記紫外線を照射する光源と、前記光源を収納し、吸気口と、前記紫外線によって空気殺菌された空気が排出される排気部と、を有する本体部と、前記吸気口から空気を吸引し、前記排気部から空気を排出するファンと、を有し、前記排気部は、少なくとも2段で構成され、1段目に形成された第1貫通孔と、2段目に形成された第2貫通孔と、は空気の前記第1貫通孔を通過する方向である排出方向から見て互いに重複しない位置に形成され、前記1段目及び前記2段目の少なくとも一方には、前記排出方向から見て、前記第1貫通孔が形成された第1領域と、前記第2貫通孔が形成された第2領域と、の間に前記排出方向と平行に突出した障害壁が設けられていることを特徴とする空気殺菌・ウイルス不活性化装置を提供している。
 第2の発明では、紫外線の照射によって空気を殺菌する空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、前記紫外線を照射する光源と、前記光源を収納し、吸気口と、前記紫外線によって空気殺菌された空気が排出される排気部と、を有する本体部と、前記吸気口から空気を吸引し、前記排気部から空気を排出するファンと、を有し、前記光源は光源収納部に収納され、前記光源収納部は光源に対して平行な筒状の構造であり、前記光源収納部の内壁は前記紫外線を反射するように鏡面仕上げされていることにより前記光源から出た前記紫外線が減衰するまで複数回反射するように構成されている事を特徴とする空気殺菌・ウイルス不活性化装置を提供している。
 ここでいう筒状とは、断面形状が円形に限らず、角にアールが形成された略矩形、楕円形、多角形、その他の形状を含む概念である。
 第3の発明では、第1の発明又は第2の発明に記載された空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、前記本体部は、外殻部材と、前記外殻部材に収納され内側が前記紫外線を反射する光源収納部と、から構成され、前記外殻部材の側面に前記吸気口が形成され、前記外殻部材の上端部に排気口が形成され、前記吸気口から取り込まれた空気は、前記外殻部材と前記光源収納部との間を通り、前記ファンを通過し、前記光源収納部の内部を通過して前記光源からの前記紫外線によって殺菌され、前記排気口より排出されることを特徴としている。
 第4の発明では、第1の発明から第3の発明のいずれかに記載された空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、前記吸気口には、空気中の塵及び埃を取り除くフィルタが設けられていることを特徴としている。
 第5の発明では、第1の発明から第4の発明のいずれかに記載された空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、前記吸気口及び前記排気口の少なくとも一方には、前記紫外線を吸収する吸収材が設けられていることを特徴としている。
 第6の発明では、第1の発明に記載された空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、前記排気部は、前記第1領域に第3貫通孔が形成された3段目をさらに有し、前記1段目と前記2段目と前記3段目の少なくとも1つには、前記障害壁が設けられ、前記障害壁の先端部にはアールが形成されていることを特徴としている。
 第1の発明によると、第1領域と第2領域との間には障害壁が設けられているため、1段目の第1貫通孔を通過した紫外線は障害壁によって2段目の第2貫通孔に到達することができない。これにより、光源の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置の外部に漏れることを抑制できる。また、1段目に形成された第1貫通孔と2段目に形成された第2貫通孔とは空気の排出方向から見て互いに重複しない位置に形成されているため、1段目の第1貫通孔を通過した紫外線が2段目の第2貫通孔に到達し難くなる。これにより、光源の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置の外部に漏れることを抑制できる。さらに、排気部は少なくとも2段で構成されているため、光源の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置の外部に漏れることを抑制できる。これにより、人間の集まる空間、事務所、会議室、病院、老人ホーム、避難所等の空間を殺菌・ウイルス不活性化を行うことができる。今まで風気中に漂うウイルスの除去のために十分な換気が必要と言われていた空間の換気の回数を抑えることができ、病院、老人ホーム、避難所等の使用に適している。また、机上におけるタイプの物は会議室、人が集まる卓上に設置すればその空間を素早く殺菌・ウイルス不活性化することができる。
 第2の発明によると、光源収納部の内壁は光源からの紫外線を反射するように構成されているため、光源から照射される紫外線が内壁で減衰するまで複数回反射することによって光源収納部内の紫外線の効果を増大させることができる。これにより、光源収納部を空気が通過する僅かな時間で効率的にウイルスの殺菌・不活性化を行うことができる。
 第3の発明によると、外殻部材の側面に吸気口が形成されているため、底面に存在している塵埃等を空気殺菌・ウイルス不活性化装置内部に吸い込むことを抑制できる。また、外殻部材の上端部に排気口が形成されているため、殺菌・不活性化されたクリーンな空気を上部に排出し空間に空気の流れを作ることで、当該空間を効率的に殺菌・ウイルス不活性化することができる。さらに、空気殺菌・ウイルス不活性化装置は外殻部材と光源収納部との二重管構造となっているため、光源の紫外線が外部に漏れることを抑制することができる。
 第4の発明によると、吸気口にフィルタが設けられているため、空気殺菌・ウイルス不活性化装置内部に塵埃が侵入することを抑制することができる。特に、空気殺菌・ウイルス不活性化装置は介護施設や病室での使用を想定しているため、綿埃が内部に蓄積することによる圧損の増大や光源収納部の内壁に付着することによる反射率の低下が懸念される。しかし、吸気口にフィルタを設置することで、これらの事態の発生を抑えることができる。
 第5の発明によると、吸気口及び排気部の少なくとも一方には紫外線を吸収する吸収材が設けられているため、吸収剤が光源収納部から漏れた紫外線を吸収し、外殻部材の外部に漏れることを抑制できる。
 第6の発明によると、排気部が3段の構造となっていて3段目の第1領域に第3貫通孔が形成されているため、第2貫通孔を通過した紫外線が3段目によって反射されることとなり、光源の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置の外部に漏れることをより抑制できる。また、障害壁の先端部にアールが形成されているため、障害壁に塵埃が付着し難くなり圧損・風切り音の増大を抑制することができる。
本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の外観図。 本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の断面図。 本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の排気部の分解斜視図。 本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の排気部の平面図であって、図4(a)は排気部の平面図、図4(b)は第1領域を表す排気部の平面図、図4(c)は第2領域を表す排気部の平面図。 本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の第1障害壁の拡大断面図 本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の排気部における紫外線の光路を模式的に表した断面図。 本発明の第2の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の外観図。 本発明の第2の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の断面図。 本発明の第2の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の排気部の分解斜視図。 本発明の第3の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の断面図。 本発明の第4の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の断面図。 本発明の第5の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置の断面図。 本発明の空気殺菌・ウイルス不活性化装置のシミュレーション結果を示すグラフ。 本発明の空気殺菌・ウイルス不活性化装置のシミュレーション結果を示すグラフ。 本発明の空気殺菌・ウイルス不活性化装置の試験結果を示すグラフ。
 本発明の第1の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置1を図1から図6に基づき説明する。図1から図3に示すように、前後上下方向を定義する。
 空気殺菌・ウイルス不活性化装置1は、図2に示すように、外殻部材2と、光源収納部3と、紫外線を照射する光源4と、ファン5と、排気部6と、から構成される。外殻部材2は、図1に示すように空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の外側を覆う略円柱形状であって、前後方向の側面にはそれぞれ吸気口2aが形成され、上面には排気口2bが形成される。側面上部には駆動灯21が設けられ、光源4が駆動している際に点灯する。外殻部材2及び光源収納部3は、本発明の本体部の一例である。
 外殻部材2の上面に略円環状に配置された排気口2bの内側には、電源ボタン22と、モードボタン23と、が設けられている。電源ボタン22を押下することにより電源の入切を行い、モードボタン23を押下することにより風量が順次切り替わる。
 図2に示すように、外殻部材2の内部には、光源収納部3と、紫外線を照射する光源4と、ファン5と、排気部6と、が収納される。外殻部材2は断面が略コ字状であって、底面からのみ内部に収納されている部材にアクセスすることができる。これにより、光源4からの紫外線の漏れを抑制している。底面には底蓋20の取外しを検知する図示せぬセンサが設けられていて、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の運転中に当該センサが底蓋20の取外しを検知すると、電源が落ちて光源4が消える。これにより、光源4からの紫外線の漏れを防止する。
 外殻部材2の吸気口2aの近傍には、フィルタ24が配置される。フィルタ24が空気中の塵埃を除去することにより、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1内部に塵等が蓄積して圧損が増大することを抑制できる。外殻部材2の吸気口2aの近傍及び排気口2b又は排気部6の近傍には、防音及び紫外線吸収のためのロックウール(岩綿)25が設けられている。ロックウール25は、本発明の吸収材の一例であるが、吸収材は紫外線を吸収可能な物質であればロックウール25に限定されず他の物質を用いてもよい。また、ロックウール25は、吸気口2a及び排気口2b(排気部6)の少なくとも一方に設けられていればよい。
 光源収納部3は、光源4と平行に伸びる筒形状であって内部に光源4を収納しており、材質はステンレスである。光源収納部3の内側の面である内壁31は光源4からの紫外線を反射するように研磨で鏡面仕上げされており、高い反射率を有している。なお、光源収納部3は、紫外線を反射する素材であればステンレスに限定されず、アルミニウム、合金等であってもよく、研磨、塗装、鍍金、熱処理、化学処理等の表面処理が施されていてもよい。光源収納部3は、側面だけでなく上下面においても同様の鏡面仕上げが施されており、光源4からの紫外線を反射している。光源収納部3内には、光源4による紫外線によって細菌及びウイルスを殺菌・不活性化する殺菌空間3aが規定される。殺菌空間3aを構成する部材は、光源収納部3を含めてすべて内側に鏡面仕上げが施されている。本実施の形態では、光源収納部3の内面を#400で表面を仕上げてある表面をさらにバフ研磨することにより鏡面仕上げしている。光源収納部3の内部には、図示せぬ温度センサが設けられていて、所定の温度を検知すると空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の光源4の電源が落ちるように設定されている。
 光源4は、波長が253.7nmの紫外線を照射する殺菌灯であって、光源収納部3の端部に配置される。なお、光源4は、光源収納部3の任意の位置に配置することができ、殺菌率への影響もない。光源4からの紫外線は光源収納部3の内壁31を複数回反射するため、光源収納部3の内部空間では光源4から照射される紫外線の光量の複数倍の効果を得ることができる。反射による照射量は以下の数1によって算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 Aは反射量増加率を表し、Bは反射率を表し、nは反射回数である。本実施の形態では、Bを0.7としてAを算出すると、およそ3.3となるため、光源収納部3の内部において光源4から照射された紫外線の効果は3.3倍となる。
 次に、紫外線の照射量と殺菌率との関係性は、以下の数2で算出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 Pは殺菌率を表し、Sは生存率を表し、tは照射時間[sec]を表し、Eは装置の紫外線照射強度[W/m2]を表し、Dは90%の殺菌率の照射量[J/m2]を表す。本実施の形態では、上式に基づいて、設定した殺菌率、紫外線光量に合わせてファン5の流量を設定してある。
 ファン5は、光源収納部3の下部に配置され、電源ボタン22の操作により駆動する。モードボタン23の押下によってファン5の回転数が変化し、風量が変わる。
 排気部6は、図3に示すように、第1排気プレート60と、第2排気プレート61と、第3排気プレート62と、第4排気プレート63と、から構成される4段のバッフル構造となっている。本実施の形態では、排気部6は4段で構成されたが、少なくとも2段で構成されていればよい。
 排気部6は、下から上に向けて第1排気プレート60、第2排気プレート61、第3排気プレート62、第4排気プレート63の順番で上下方向に等間隔に配置される。第2排気プレート61と第4排気プレート63とは概ね同形状である。
 第1排気プレート60は略薄円板形状であって、下面が光源収納部3と共に殺菌空間3aを構成し、内壁31と同様の鏡面仕上げがされている。第1排気プレート60の中央部に上下方向に貫通する第1貫通孔60aが形成され、その周囲に複数の貫通孔60bが形成されている。貫通孔の形状や面積は、ファン5の圧力損失に応じて任意に設定できる。
 第2排気プレート61は、略薄円板形状であって、外縁に円周方向に並んで上下方向に貫通する複数の第2貫通孔61aが形成され、各第2貫通孔61aの間に第2貫通孔61aより小径の周縁貫通孔61bが形成されている。第2排気プレート61の下面には、下方向に突出する第2障害壁61Aが設けられている。第2障害壁61Aは、薄い平板を円形状に湾曲させることにより構成され、第2排気プレート61の中心と第2障害壁61Aの中心とは略一致している。
 第2障害壁61Aの突出量(高さ)は、図2に示すように、光源収納部3から排出された空気が通る通路の上下方向の幅と略同一である。なお、第2障害壁61Aの高さは、排気の圧力損失及び光源4からの紫外線の漏れ程度に応じて任意に設定することができる。図5に示すように、第2障害壁61Aの第1先端部61Bには、アールが形成されている。これにより、第1先端部61Bに塵埃が付着して通路が狭くなることによる排気抵抗の増加及び風切り音を抑制できる。
 第3排気プレート62は、第2排気プレート61と同径の略薄円板形状であって、中心に上下方向に貫通する第3貫通孔62aが形成されている。第3排気プレート62の下面には、下方向に突出する第3障害壁62Aが設けられている。第3障害壁62Aは、薄い平板を円形状に湾曲させることにより構成され、第3排気プレート62の中心と第3障害壁62Aの中心と、第3貫通孔62aの中心と、は略一致している。第3障害壁62Aの内側に、第3貫通孔62aが位置している。第3障害壁62Aは、第2障害壁61Aと同様に、先端部にアールが形成されている。
 第4排気プレート63は、円周方向に並んで上下方向に貫通する複数の第4貫通孔63aが形成され、下面には下方向に突出するように第4障害壁63Aが設けられている。第4排気プレート63は、周縁貫通孔61bが形成されていない点を除き、第2排気プレート61と概ね略同一の構成である。第4貫通孔63aは、外殻部材2の排気口2bと略一致する位置となる。
 図4は、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の排気部6を上方向(本発明の排出方向)である矢印Aから見た状態を示す。図4(a)に示すように、第2排気プレート61と第4排気プレート63とは略同一形状であって、実線で示すように第2貫通孔61aと第4貫通孔63aとが略一致している。点線で示すように、第2障害壁61Aと、第3障害壁62Aと、第4障害壁63Aとは、平面視において略一致し、これらの障害壁の内側に第1貫通孔60a、貫通孔60b、及び第3貫通孔62aが位置している。
 図4(b)に斜線で示すように、第2貫通孔61a、周縁貫通孔61b、及び第4貫通孔63aが形成された領域を第1領域64と規定する。第1領域64とは、第2排気プレート61及び第4排気プレート63において貫通孔が形成された領域である。第1領域64は、排気部6の外縁に略円環形状となるように、第2障害壁61A、第3障害壁62A、及び第4障害壁63Aの外側にそれぞれ規定される。
 図4(c)に斜線で示すように、第1貫通孔60a、貫通孔60b、及び第3貫通孔62aが形成された領域を第2領域65と規定する。第2領域65とは、第1排気プレート60及び第3排気プレート62において貫通孔が形成された領域である。第2領域65は、排気部6の中心近傍に略円形となるように、第2障害壁61A、第3障害壁62A、及び第4障害壁63Aの内側にそれぞれ規定される。図中に示すように、第1領域64と第2領域65とは互いに重複していない。換言すると、第2貫通孔61a、周縁貫通孔61b、及び第4貫通孔63aと、第1貫通孔60a、貫通孔60b、及び第3貫通孔62aと、は上方から見て互いに重複していない。第2障害壁61A、第3障害壁62A、及び第4障害壁63Aは、第1領域64と第2領域65との間である境界となる位置に設けられている。
 なお、第2排気プレート61、第3排気プレート62、及び第4排気プレート63のすべてに障害壁を設けたが、少なくとも1つに設けてもよい。また、第1領域64と第2領域65の形状はこれに限定されず、互いに重複しない位置に形成され、両者の境界部分に障害壁が設けられていればよい。
 次に、排気部6における光源4からの紫外線の光路について図6を参照して説明する。第1排気プレート60の第1貫通孔60a及び貫通孔60bから漏れた紫外線の一部は、矢印A1のように第2排気プレート61の第1領域64で第2障害壁61Aによって反射され外部に漏れない。矢印A2のように、一部の紫外線は第2貫通孔61aを通過するが、第3排気プレート62及び第3障害壁62Aによって反射され外部に漏れない。このとき、第2貫通孔61aが形成されている第1領域64と第3貫通孔62aが形成されている第2領域65とが平面視において重複していないため、第3貫通孔62aを通過する紫外線量を小さくすることができる。
 矢印A3に示すように、一部の紫外線が第3貫通孔62aから漏れたとしても、第4排気プレート63の第2領域65に入光して第4障害壁63Aによって跳ね返されるため、第4貫通孔63aから外部に漏れることが無い。
 次に、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1に取り込まれた空気の流れについて、図2の矢印を参照して説明する。空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の図示せぬ電源ケーブルを外部電源に繋ぎ、電源ボタン22を押下するとファン5が駆動すると同時に光源4が点灯して紫外線を光源収納部3の内壁31に向けて照射する。このとき、紫外線は減衰するまで光源収納部3の内壁31を繰り返し反射する。
 吸気口2aから吸引された空気は、フィルタ24によって塵埃が除去され、外殻部材2と光源収納部3との間の空間を通ってファン5を通過する。ファン5を通過した空気は、殺菌空間3aで光源4からの紫外線によってウイルスが殺菌・不活性化される。クリーンな空気は、排気部6に入り矢印に示すように第1排気プレート60、第2排気プレート61、第3排気プレート62、及び第4排気プレート63の各貫通孔を通過して外殻部材2の排気口2bより外部に排出される。このとき、光源4からの紫外線は、図6に示すように外部に漏れることがない。
 このような構成によると、第1領域64と第2領域65との間には第2障害壁61A、第3障害壁62A、及び第4障害壁63Aが設けられているため、第2排気プレート61の第2貫通孔61aを通過した紫外線は第3障害壁62Aによって第3排気プレート62の第3貫通孔62aに到達することができない。これにより、光源4の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の外部に漏れることを抑制できる。また、第2排気プレート61に形成された第2貫通孔61aと第3排気プレート62に形成された第3貫通孔62aとは空気の排出方向である上方向(図2の矢印A)から見て互いに重複しない位置に形成されているため、第2排気プレート61の第2貫通孔61aを通過した紫外線が第3排気プレート62の第3貫通孔62aに到達し難くなる。これにより、光源4の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の外部に漏れることを抑制できる。さらに、排気部6は少なくとも2段で構成されているため、光源4の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の外部に漏れることを抑制できる。これにより、人間の集まる空間、事務所、会議室、病院、老人ホーム、避難所等の空間を殺菌・ウイルス不活性化を行うことができる。今まで風気中に漂うウイルスの除去のために十分な換気が必要と言われていた空間の換気の回数を抑えることが出来、病院、老人ホーム、避難所等の使用に適している。また、机上におけるタイプの物は会議室、人が集まる卓上に設置すればその空間を素早く殺菌・ウイルス不活性化することができる。
 このような構成によると、光源収納部3の内壁31は光源4からの紫外線を反射するように鏡面仕上げされているため、光源4から照射される紫外線が内壁31で複数回反射することによって光源収納部3内の紫外線の光量を増大させることができる。これにより、光源収納部3を空気が通過する僅かな時間で効率的にウイルスの殺菌・不活性化を行うことができる。
 このような構成によると、外殻部材2の側面に吸気口2aが形成されているため、底面に存在している塵埃等を空気殺菌・ウイルス不活性化装置1内部に吸い込むことを抑制できる。また、外殻部材2の上端部に排気口2bが形成されているため、殺菌・不活性化されたクリーンな空気を上部に排出し空間に空気の流れを作ることで、当該空間を効率的に殺菌・ウイルス不活性化することができる。さらに、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1は外殻部材2と光源収納部3との二重管構造となっているため、光源4の紫外線が外部に漏れることを抑制することができる。
 このような構成によると、排気部6が4段の構造となっていて第4排気プレート63の第1領域64に第4貫通孔64aが形成されているため、第3貫通孔62aを通過した紫外線が第4排気プレート63によって反射されることとなり、光源4の紫外線が空気殺菌・ウイルス不活性化装置1の外部に漏れることをより抑制できる。また、第2障害壁61A、第3障害壁62A、及び第4障害壁63Aの各先端部にアールが形成されているため、当該箇所に塵埃が付着し難くなり圧損・風切り音の増大を抑制することができる。
 このような構成によると、吸気口2aにフィルタ24が設けられているため、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1内部に塵埃が侵入することを抑制することができる。特に、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1は介護施設や病室での使用を想定しているため、綿埃が内部に蓄積することによる圧損の増大や光源収納部33の内1壁に付着することによる反射率の低下が懸念される。しかし、吸気口2aにフィルタ24を設置することで、これらの事態の発生を抑えることができる。
 このような構成によると、吸気口2a及び排気部6の少なくとも一方には紫外線を吸収するロックウール25が設けられているため、ロックウール25が光源収納部3から漏れた紫外線を吸収し、外殻部材2の外部に漏れることを抑制できる。
 次に本発明の第2の実施の形態について、図7から図9に基づいて説明する。第1の実施の形態と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 第2の実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置101は、外殻部材102と、光源収納部3と、光源104と、ファン105と排気部106と、から構成される。外殻部材102は略四角柱形状であって、前面には吸気口102aが形成され、上面に排気口102bが形成される。図示を省略するが、吸気口102a及び排気口102bの近傍には、紫外線を吸収可能なロックウールが設けられている。空気殺菌・ウイルス不活性化装置101は、第1の実施の形態の空気殺菌・ウイルス不活性化装置1よりも大型・高出力であって、病室等の広い空間の空気殺菌・ウイルス不活性化に用いられる。
 光源104は2本の紫外線蛍光管であって、光源収納部3の略中央に配置される。ファン105は光源収納部3の下部に2つ配置される。排気部106は、第1の実施の形態の排気部6と略同様の構成であって、図9に示すように、第1排気プレート160と、第2排気プレート161と、第3排気プレート162と、第4排気プレート163と、により構成される。
 第1排気プレート160は略矩形であって、2つの略矩形の第1貫通孔160aが間隔を空けて形成され、第1貫通孔160aの間に円形の貫通孔160bが形成される。
 第2排気プレート161は略矩形であって、周縁に複数の第2貫通孔161aが形成され、下面に下方に突出する第2障害壁161Aが設けられている。第2障害壁161Aは、薄い平板を略矩形に湾曲させることにより構成される。
 第3排気プレート162は略矩形であって、中央に略矩形の第3貫通孔162aが形成され、下面に下方に突出する第3障害壁162Aが設けられている。第4排気プレート163は、第2排気プレート161と略同一の構成であって、第4障害壁164Aが設けられ、第4貫通孔163aが形成されている。
 第2貫通孔161a及び第4貫通孔163aは上方から見て一致しており、いずれも斜線で示す第1領域164に位置している。第1貫通孔160a、貫通孔160b、及び第3貫通孔162aは斜線で示す第2領域165に位置している。これにより、第1の実施の形態の排気部6と略同一の構成及び効果となる。
 次に本発明の第3の実施の形態について、図10に基づいて説明する。上述の実施の形態と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。空気殺菌・ウイルス不活性化装置201は、ファン5の上部に空気の流れを整流するための整流板232が設けられている。排気部6の第1排気プレート260は、上下方向に貫通する第1貫通孔260aが第2領域65に形成されるとともに、上方に向けて突出する第1障害壁260Aが設けられている。第1障害壁260Aは、上方から見て他の障害壁と一致する位置に設けられている。
 次に、本発明の第4の実施の形態について、図11に基づいて説明する。上述の実施の形態と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。空気殺菌・ウイルス不活性化装置301は、外殻部材302と、光源4と、吸気ファン351と、排気ファン352と、吸気部305と、排気部306と、から構成される。
 外殻部材302は略円筒形状であって内壁321が#400で表面を仕上げてある表面をさらにバフ研磨することにより鏡面仕上げされ、光源4から照射される紫外線を減衰するまで複数回反射する。光源4は、第1の実施の形態よりも高い出力を有している。吸気ファン351は外気を吸引するためのファンであって、外殻部材302の下部に配置される。排気ファン352は吸気ファン351と略同一の性能であって光源4から照射される紫外線によって殺菌・不活性化された空気を排出するためのファンである。排気ファン352は、外殻部材302の上部に配置される。
 吸気部305及び排気部306は、最も内側のプレートには障害壁が設けられておらず3段のバッフル構造である点以外は、第1の実施の形態の排気部6と略同一となる。空気殺菌・ウイルス不活性化装置301は、第1の実施の形態の空気殺菌・ウイルス不活性化装置1よりも高出力であるため、広い空間を殺菌・ウイルス不活性化するのに適している。
 次に、本発明の第5の実施の形態について、図12に基づいて説明する。上述の実施の形態と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。空気殺菌・ウイルス不活性化装置401では、第3の実施の形態の空気殺菌・ウイルス不活性化装置201の構成に、光源収納部3内に空気の流量を制御する略円環形状の第1制御板402と、第1制御板402と略同一形状であって第1制御板402の上方に配置された第2制御板403と、が設けられている。第1制御板402及び第2制御板403が邪魔板となって光源収納部3内を流れる空気の風速が下がり、紫外線に曝される時間が長くなる。これにより、高い殺菌効率を得る空気殺菌・ウイルス不活性化装置401を実現することができる。
 次に、第1実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置1を以下の条件にてウイルスの殺菌能力を計算したシミュレーション結果を図13に示す。シミュレーションでは、光源4からの紫外線が減衰するまで内壁31で複数回反射することとした。
[性能]
光源出力:6W
殺菌線出力:1.7W
風量設定:120L/min、180L/min、360L/min
[シミュレーション]
殺菌空間:縦1m×横1m×高さ1m(1m3)
想定ウイルス:インフルエンザウイルス(99.9%不活性に必要な紫外線熱量6.7mJ/cm2)
設定風量:360L/min
 図13は、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1をテーブル上に載置したと想定し、初期状態を1としたときの殺菌空間におけるウイルス量の推移を表す。空気殺菌・ウイルス不活性化装置1を駆動してから15分ほどで、99%のウイルスの不活性化が可能となっている。
  次に、第2実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置101を以下の条件にてウイルスの殺菌能力を計算したシミュレーション結果を図12に示す。
[性能]
光源出力:20W×2
殺菌線出力:7.5W×2
風量設定:1.33m3/min、2.0m3/min、4.0m3/min
[シミュレーション]
殺菌空間:縦6m×横4.3m×高さ2.3m(59.34m3)
想定ウイルス:インフルエンザウイルス(99.9%不活性に必要な紫外線熱量6.7mJ/cm2)
設定風量:4.0m3/min
 図14は、空気殺菌・ウイルス不活性化装置101を殺菌空間である4人の病室に載置したと想定し、初期状態を1としたときの殺菌空間におけるウイルス量の推移を表す。空気殺菌・ウイルス不活性化装置101を駆動してから1.25時間ほどで、99%のウイルスの不活性化が可能となっている。
 次に、第1実施の形態による空気殺菌・ウイルス不活性化装置1を用いて行った、大腸菌(NBRC3972)が浮遊する1m3ボックスを用いた浮遊殺菌試験結果を図15に示す。
[空気殺菌・ウイルス不活性化装置1]
光源出力:6W
殺菌線出力:1.7W
殺菌空間:縦1m×横1m×高さ1m
供試菌:大腸菌(99.9%不活性に必要な紫外線照射量4.8mJ/cm2)
 試験では、1m3の試験用チャンバー内にネブライザーを用いて供試菌を噴霧した後、撹拌ファンを稼働して撹拌した。ファン停止後、インピンジャーでチャンバー内の空気を吸引し初期値である0分とした。試験区の空気殺菌・ウイルス不活性化装置1を稼働し、6分、12分、18分のそれぞれにおいて試験区及び対象区の浮遊菌を回収し、計測した。図15に示すように、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1を設置した試験区では6分余りで99%以上の大腸菌を殺菌・不活性化することが確認された。これに対し、空気殺菌・ウイルス不活性化装置1が設置されていない対照区では20分程度経過しても依然として大腸菌は検出された。
 本発明による空気殺菌・ウイルス不活性化装置は、上述した実施の形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された発明の要旨の範囲内で種々の変更が可能である。
 上述の実施の形態では、光源4は1本又は2本だったが、これに限定されず3本以上の光源を用いてもよい。これにより、紫外線の光量が増え、高い殺菌能力を発揮することができる。
 上述の実施の形態では、外殻部材2及び光源収納部3が円筒形状であったが、これに限定されない。例えば、外殻部材及び光源収納部は任意の形状を選択することができるとともに、互いに異なる形状であってもよい。
 上述の実施の形態では、排気部6に形成された複数の貫通孔は円形だったが、これに限定されず、排気部6の形状に応じて任意の形状を選択することができる。
1、101、201、301、401   空気殺菌・ウイルス不活性化装置
2、102、302   外殻部材
2a、102a  吸気口
2b、102b  排気口
3   光源収納部
4、104   光源
5,105   ファン
6、106、306   排気部
305   吸気部
20  底蓋
24  フィルタ
25  ロックウール
31、321  内壁
60、160  第1排気プレート
60a、160a 第1貫通孔
60b、160b 貫通孔
61、161  第2排気プレート
61A、161A 第2障害壁
61a、161a 第2貫通孔
62,162  第3排気プレート
62A、162A 第3障害壁
62a、162a 第3貫通孔
63、163  第4排気プレート
63A、163A 第4障害壁
63a、163a 第4貫通孔
64、164 第1領域
65、165 第2領域
351 吸気ファン
352 排気ファン

Claims (6)

  1.  紫外線の照射によって空気を殺菌する空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、
     前記紫外線を照射する光源と、
     前記光源を収納し、吸気口と、前記紫外線によって空気殺菌された空気が排出される排気部と、を有する本体部と、
     前記吸気口から空気を吸引し、前記排気部から空気を排出するファンと、を有し、
     前記排気部は、少なくとも2段で構成され、1段目に形成された第1貫通孔と、2段目に形成された第2貫通孔と、は空気の前記第1貫通孔を通過する方向である排出方向から見て互いに重複しない位置に形成され、
     前記1段目及び前記2段目の少なくとも一方には、前記排出方向から見て、前記第1貫通孔が形成された第1領域と、前記第2貫通孔が形成された第2領域と、の間に前記紫外線の漏れを抑制するための障害壁が設けられていることを特徴とする空気殺菌・ウイルス不活性化装置。
  2.  紫外線の照射によって空気を殺菌する空気殺菌・ウイルス不活性化装置であって、
     前記紫外線を照射する光源と、
     前記光源を収納し、吸気口と、前記紫外線によって空気殺菌された空気が排出される排気部と、を有する本体部と、
     前記吸気口から空気を吸引し、前記排気部から空気を排出するファンと、を有し、
     前記光源は光源収納部に収納され、前記光源収納部は光源に対して平行な筒状の構造であり、前記光源収納部の内壁は前記紫外線を反射するように鏡面仕上げされていることにより前記光源から出た前記紫外線が減衰するまで複数回反射するように構成されている事を特徴とする空気殺菌・ウイルス不活性化装置。
  3.  前記本体部は、外殻部材と、前記外殻部材に収納され内側が前記紫外線を反射する光源収納部と、から構成され、
     前記外殻部材の側面に前記吸気口が形成され、前記外殻部材の上端部に排気口が形成され、
     前記吸気口から取り込まれた空気は、前記外殻部材と前記光源収納部との間を通り、前記ファンを通過し、前記光源収納部の内部を通過して前記光源からの前記紫外線によって殺菌され、前記排気口より排出されることを特徴とする請求項1又は2に記載の空気殺菌・ウイルス不活性化装置。
  4.  前記吸気口には、空気中の塵及び埃を取り除くフィルタが設けられていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の空気殺菌・ウイルス不活性化装置。
  5.  前記吸気口及び前記排気部の少なくとも一方には、前記紫外線を吸収する吸収材が設けられていることを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか1項に記載の空気殺菌・ウイルス不活性化装置。
  6.  前記排気部は、前記第1領域に第3貫通孔が形成された3段目をさらに有し、
     前記1段目と前記2段目と前記3段目の少なくとも1つには、前記障害壁が設けられ、
     前記障害壁の角にはアールが形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空気殺菌・ウイルス不活性化装置。
     
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