WO2022070713A1 - 電解水散布装置 - Google Patents

電解水散布装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2022070713A1
WO2022070713A1 PCT/JP2021/031638 JP2021031638W WO2022070713A1 WO 2022070713 A1 WO2022070713 A1 WO 2022070713A1 JP 2021031638 W JP2021031638 W JP 2021031638W WO 2022070713 A1 WO2022070713 A1 WO 2022070713A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
unit
water storage
change
resistance value
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/031638
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
晃憲 谷口
弘士 小原
晃太 宮所
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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 パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority to JP2022553554A priority Critical patent/JPWO2022070713A1/ja
Priority to CN202180049057.9A priority patent/CN115836029A/zh
Publication of WO2022070713A1 publication Critical patent/WO2022070713A1/ja

Links

Images

Classifications

    • 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
    • A61L9/14Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using sprayed or atomised substances including air-liquid contact processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis

Definitions

  • the present disclosure relates to an electrolyzed water spraying device that generates and sprays electrolyzed water.
  • An electrolyzed water spraying device that generates and sprays electrolyzed water containing hypochlorous acid by electrolysis in order to remove bacteria, fungi, viruses, odors, etc. in the air is known (for example, Patent Document 1). ).
  • hypochlorous acid For the production of hypochlorous acid, electrolysis is performed on the water that is the target of electrolysis. Therefore, it is necessary to add an electrolysis accelerator such as a salt to generate water containing chloride ions. However, if electrolysis is continued, inorganic salts such as calcium carbonate, calcium sulfate or silica contained in water may adhere to the water storage tank or the like as impurities, and the original product performance (electrolysis performance) may not be maintained. be.
  • the conventional electrolyzed water spraying device In order to maintain product performance, it is necessary to encourage users to regularly clean the water storage tank, etc. from the electrolyzed water sprayer. With the conventional electrolyzed water spraying device, it is difficult for the electrolyzed water spraying device to determine the degree of contamination of the water storage tank or the like. For this reason, the conventional electrolyzed water spraying device encourages regular cleaning regardless of how dirty the water storage tank is.
  • the purpose of this disclosure is to provide an electrolyzed water spraying device that can notify an appropriate cleaning time.
  • the electrolytic water spraying device includes a main body case provided with an intake port and an outlet, a water storage unit for storing water, an electrode unit for electrolyzing water in the water storage unit to generate electrolytic water, and an intake port. It also has an outlet, and includes a spraying unit that brings the generated electrolyzed water into contact with air sucked from the intake port and sprays the water from the outlet, and a control unit that controls the electrode unit and the spraying unit.
  • the control unit has an index calculation unit that calculates an index related to the efficiency of electrolysis with respect to a predetermined standard based on the relationship between the voltage applied to the electrode unit and the current flowing through the electrode unit, and an index calculated by the index calculation unit. Based on this, it has a judgment unit for determining the cleanliness of water in the water storage unit.
  • an electrolyzed water spraying device capable of notifying an appropriate cleaning time.
  • FIG. 1 is a perspective view of the electrolyzed water spraying device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective view of the electrolyzed water spraying device according to the first embodiment of the present disclosure in an open state.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line AA of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line BB of the electrolyzed water spraying device of FIG.
  • FIG. 5 is a schematic functional block diagram of the electrolyzed water spraying device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a determination control of water cleanliness executed by the control unit according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a determination control of water cleanliness executed by the control unit according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a perspective view of the electrolyzed water spraying device D.
  • FIG. 2 is a perspective view of the electrolyzed water spraying device D with the panel 3 of FIG. 1 open.
  • the electrolyzed water spraying device D includes a main body case 1.
  • the main body case 1 is a substantially box-shaped box body, and includes an intake port 2, an air outlet 6, a panel 3, and a cleaning display unit 26.
  • the intake port 2 is provided on both side surfaces of the main body case 1 and is a grid-like opening for taking in the air outside the main body case 1 inside the main body case 1.
  • the outlet 6 is provided on the back side of the top surface of the main body case 1.
  • the air outlet 6 is an opening / closing type opening for blowing out the air taken into the main body case 1 from the intake port 2 to the outside of the main body case 1.
  • the outlet 6 is in a closed state.
  • the panel 3 is provided on the main body side surface 1A, which is the right side surface in the front view of the main body case 1.
  • the panel 3 is a cover that can be opened and closed, and is mainly made of plastic resin.
  • One of the two intake ports 2 is provided on the front surface side of the main body case 1 in the panel 3.
  • An opening 4 is provided inside the panel 3.
  • the opening 4 is a hole extending horizontally to the left from a vertically long square-shaped opening on the right side surface (main body side surface 1A) in the main body case 1.
  • An electrolyzed water generation unit 5 and a water supply unit 15 are provided in the opening 4. The details of the electrolyzed water generation unit 5 and the water supply unit 15 will be described later.
  • the cleaning display unit 26 is provided on the top surface of the main body case 1 and displays a display urging the user to perform cleaning work on at least one of the water storage unit 14 and the filter unit 16 (see FIG. 4).
  • the cleaning display unit 26 is, for example, an LED (light emitting diode), and the user is urged to clean by lighting the LED.
  • the electrolyzed water spraying device D includes a control unit 20.
  • the control unit 20 controls the electrolyzed water spraying device D.
  • the control content of the control unit 20 will be described later.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device D of FIG. 2 in the AA plane, and is a view of the electrolyzed water spraying device D as viewed from the right side.
  • FIG. 3 shows the peripheral configuration related to the generation of electrolyzed water.
  • the electrolyzed water generation unit 5 includes a water storage unit 14, an electrode unit 17, and an electrolysis accelerator charging unit 25.
  • the water storage unit 14 has a box shape with an open top surface, and has a structure capable of storing water supplied from the water supply unit 15.
  • the water storage unit 14 is arranged at the lower part of the main body case 1 and can be attached to and detached from the opening 4 by sliding in the horizontal direction with respect to the main body case 1.
  • the water storage unit 14 includes a tank holding unit 14a and a water level detecting unit 18.
  • the tank holding portion 14a is provided on the bottom surface of the water storage portion 14.
  • a water supply unit 15 is mounted on the upper portion of the tank holding unit 14a.
  • the water level detection unit 18 detects the water level of the water storage unit 14.
  • the water level detection unit 18 is composed of, for example, a magnet with a float having buoyancy inside and a magnetic force detection unit provided at a position facing the magnet with a float and detecting the magnetic force of the magnet.
  • the water level detecting unit 18 is not limited to this configuration as long as the water level can be detected.
  • the electrode portion 17 is provided with an electrode member, and the electrode member is installed so as to be immersed in the water in the water storage portion 14.
  • the electrode unit 17 electrochemically electrolyzes the water containing chloride ions in the water storage unit 14, that is, the electrolytic water, to generate the electrolytic water containing the active oxygen species.
  • the active oxygen species includes so-called active oxygen in a broad sense such as superoxide anion, singlet oxygen, hydroxyl radical, or hydrogen peroxide.
  • the electrode unit 17 has a cycle of energization for energizing the electrode member for electrolysis and a time after the energization is stopped, that is, a non-energization time, which is a time during which energization is not performed, and the cycle is repeated a plurality of times. By repeating this, electrolyzed water is generated. That is, the life of the electrode member can be extended by providing the non-energized time for the electrode member. If the energization time is lengthened with respect to the non-energization time, electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is produced per cycle.
  • the non-energization time is lengthened with respect to the energization time, the generation of active oxygen species per cycle can be suppressed. Further, if the amount of electric power during the energization time is increased, electrolyzed water containing more active oxygen species is generated.
  • the electrolysis accelerator charging unit 25 includes a tablet charging case 25a and a tablet charging cover 25b.
  • the tablet charging case 25a is a case in which the electrolysis accelerator for charging into the water storage unit 14 is stored, and can be taken out from the opening 4.
  • the tablet loading cover 25b is a cover detachably provided on the upper part of the tablet loading case 25a. The user can store the electrolysis accelerator in the tablet loading case 25a by removing the tablet loading cover 25b.
  • the electrolysis accelerator charging unit 25 rotates a tablet charging member (not shown) provided in the tablet charging case 25a when the electrolysis accelerator is charged into the water storage unit 14.
  • the electrolysis accelerator drops into the water storage unit 14 from the drop opening (not shown) on the bottom surface of the tablet charging case 25a.
  • the electrolysis accelerator charging unit 25 counts the number of electrolysis promoting tablets that have fallen from the tablet charging case 25a to the water storage unit 14. When the electrolysis accelerating agent charging unit 25 determines that one tablet of the electrolysis accelerating tablet has fallen from the tablet charging case 25a to the water storage unit 14, the rotation of the tablet charging member is stopped. Then, the electrolysis accelerator dissolves in the water in the water storage unit 14, so that water containing chloride ions is generated.
  • An example of an electrolysis accelerator is sodium chloride.
  • the water supply unit 15 is arranged above the water storage unit 14.
  • the water supply unit 15 has a structure that can be attached to and detached from the water storage unit 14 and can be taken out from the opening 4.
  • the water supply unit 15 includes a tank 15a and a lid 15b.
  • the tank 15a is a hollow container and stores water.
  • the lid 15b is provided in the opening located at the bottom of the tank 15a.
  • An opening / closing portion (not shown) is provided in the center of the lid 15b.
  • the opening / closing section is opened, the water in the tank 15a is supplied to the water storage section 14.
  • the opening / closing section is opened by the tank holding section 14a. That is, when water is put into the water supply unit 15 and attached to the tank holding unit 14a, the opening / closing unit is opened and water is supplied to the water storage unit 14, and water is collected in the water storage unit 14.
  • the opening of the water supply unit 15 is sealed with water. Therefore, the water supply from the water supply unit 15 to the water storage unit 14 is stopped, and water remains inside the water supply unit 15. Then, every time the water level in the water storage unit 14 drops, the water inside the tank 15a is supplied to the water storage unit 14. That is, the water level in the water storage unit 14 is kept constant.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device D of FIG. 2 in the BB plane, and is a view of the electrolyzed water spraying device D as viewed from the right side.
  • FIG. 4 shows the air passage configuration of the electrolyzed water spraying device D and the like.
  • a spraying portion 19 and an air passage 8 are provided in the main body case 1.
  • the spraying unit 19 includes a blowing unit 7 and a filter unit 16.
  • the blower portion 7 is provided in the central portion of the main body case 1, and includes a motor portion 9, a fan portion 10, and a casing portion 11.
  • the motor unit 9 is, for example, a DC motor and is fixed to the casing unit 11.
  • the fan unit 10 is, for example, a sirocco fan, and is rotated by the power of the motor unit 9.
  • the fan portion 10 is fixed to a rotating shaft 9a extending in the horizontal direction from the motor portion 9.
  • the rotation shaft 9a of the motor unit 9 extends from the front side to the back side in the main body case 1.
  • the casing portion 11 surrounds the motor portion 9 and the fan portion 10 and has a scroll shape.
  • the casing portion 11 includes a suction port 13 and a discharge port 12.
  • the suction port 13 is provided on the back side of the main body case 1 of the casing portion 11 and is an opening for taking in the air taken into the main body case 1 from the intake port 2 into the casing portion 11.
  • the discharge port 12 is provided on the upper surface side of the main body case 1 of the casing portion 11 and is an opening for discharging the air taken into the casing portion 11 from the suction port 13 to the outside of the casing portion 11.
  • the filter unit 16 is a cylindrical member that brings the electrolyzed water stored in the water storage unit 14 into contact with the indoor air that has flowed into the main body case 1 by the blower unit 7.
  • the filter unit 16 includes a gas-liquid contact filter unit 16a.
  • the gas-liquid contact filter portion 16a is arranged on the circumferential portion of the filter portion 16 and is provided with a hole through which air can flow.
  • One end of the filter unit 16 is arranged so as to be immersed in the water of the water storage unit 14 and retain water.
  • the filter unit 16 is rotated by a drive unit (not shown) with the central axis of the gas-liquid contact filter unit 16a as the center of rotation.
  • the filter unit 16 has a structure in which the electrolyzed water and the air are continuously brought into contact with each other.
  • the air passage 8 communicates the intake port 2 and the air outlet 6.
  • the air passage 8 includes a filter unit 16, a blower unit 7, and an outlet 6 in this order from the intake port 2 to the downstream side.
  • the fan unit 10 is rotated by the motor unit 9 controlled by the control unit 20
  • the external air sucked from the intake port 2 and entered into the air passage 8 passes through the gas-liquid contact filter unit 16a, the air blower unit 7, and the air outlet 6. Through this order, it is blown out to the outside of the electrolyzed water spraying device D.
  • the electrolyzed water generated in the water storage unit 14 is sprayed to the outside.
  • the electrolyzed water spraying device D does not necessarily have to sprinkle the electrolyzed water itself, and even if it sprays the electrolyzed water-derived (including volatile) active oxygen species produced as a result, the electrolyzed water. Included in spraying.
  • FIG. 5 is a schematic functional block diagram of the control unit 20 and the peripheral portion of the electrolyzed water spraying device D.
  • the control unit 20 includes an index calculation unit 21, a storage unit 22, a determination unit 23, and a cleaning control unit 24.
  • the index calculation unit 21 calculates an index related to the efficiency of electrolysis with respect to a predetermined standard based on the relationship between the voltage applied to the electrode unit 17 and the current.
  • the index calculation unit 21 is a ratio of the voltage value, which is the value of the voltage applied to the electrode unit 17, and the current value, which is the value of the current flowing through the electrode unit 17, after the water is supplied to the water storage unit 14.
  • the electric resistance value is calculated as a reference electric resistance value. Then, after the index calculation unit 21 calculates the reference electric resistance value, the voltage value applied to the electrode unit 17 each time the water in the water storage unit 14 is drained and new water is supplied to the water storage unit 14.
  • the electric resistance value of water, which is the ratio of the current value flowing through the electrode portion 17, is calculated as a new electric resistance value.
  • the index calculation unit 21 calculates the electric resistance value of water by dividing the voltage value by the current value as the ratio of the voltage value to the current value.
  • the electric resistance value of the water in the water storage unit 14 varies depending on the ratio of pure water and impurities present in the water stored in the water storage unit 14.
  • the impurities here include inorganic salts such as calcium carbonate, calcium sulfate or silica, and also include sodium ions generated from an electrolysis accelerator required for electrolysis. More specifically, the electric resistance value of water in the water storage unit 14 increases as the ratio of impurities to pure water decreases. On the contrary, the electric resistance value of the water in the water storage unit 14 decreases as the ratio of impurities to pure water increases. That is, the control unit 20 can grasp the state of water by the electric resistance value of the water in the water storage unit 14.
  • the index calculation unit 21 calculates the reference electric resistance value and the new electric resistance value, and then calculates the rate of change of the new electric resistance value with respect to the reference electric resistance value.
  • the rate of change of the new electric resistance value with respect to the reference electric resistance value is an index regarding the efficiency of electrolysis. That is, a large rate of change means that the new electric resistance value is higher than the reference electric resistance value and the efficiency of electrolysis is low. Conversely, a small rate of change means that the new electrical resistance value is lower than the reference electrical resistance value and the efficiency of electrolysis is high.
  • the new electric resistance value is lower than the reference electric resistance value. This is because every time the user performs the drainage work, impurities that could not be removed by the drainage work are accumulated on the water storage unit 14, the filter unit 16, and the like. When new water is supplied to the water storage unit 14, the accumulated impurities dissolve in the water in the water storage unit 14. As a result, the ratio of impurities to pure water in the water storage unit 14 increases, so that the new electric resistance value becomes lower than the reference electric resistance value. That is, each time the user performs the drainage work and the water supply work after the drainage, the new electric resistance value decreases.
  • the storage unit 22 is a so-called memory and stores a reference electric resistance value. Further, the storage unit 22 stores a predetermined reference.
  • the predetermined standard is a change threshold value which is a change rate of the electric resistance value for comparison of the change rate used when the determination unit 23 described later determines the cleanliness of water.
  • the change threshold value is, for example, a value determined in advance by an experiment or the like, and can be arbitrarily set.
  • the determination unit 23 determines the cleanliness of the water in the water storage unit 14 based on the index calculated by the index calculation unit 21. Specifically, the determination unit 23 determines that the cleanliness of water is low when the rate of change calculated by the index calculation unit 21 is smaller than the change threshold value stored in the storage unit 22. Further, the determination unit 23 determines that the cleanliness of water is high when the rate of change calculated by the index calculation unit 21 is equal to or greater than the change threshold value stored in the storage unit 22.
  • the new electrical resistance value decreases each time the user performs drainage work and water supply work after drainage. That is, each time the user performs the drainage work and the water supply work after the drainage, the rate of change calculated by the index calculation unit 21 decreases. This is because impurities that could not be removed by the drainage work are accumulated on the water storage unit 14, the filter unit 16, and the like each time the user performs the drainage work.
  • the fact that the rate of change decreases each time the user performs drainage work and water supply work after drainage means that the rate of change will eventually become smaller than the change threshold as the user repeats the drainage work and the water supply work after drainage. Become. That is, the determination unit 23 determines that the cleanliness of water is low when the rate of change becomes smaller than the change threshold.
  • the cleaning control unit 24 displays on the cleaning display unit 26 to prompt the cleaning of at least one of the water storage unit 14 and the filter unit 16.
  • a configuration will be described in which a display prompting cleaning of both the water storage unit 14 and the filter unit 16 is performed, and the LED of the cleaning display unit 26 is turned on as a display prompting cleaning.
  • the display prompting cleaning by the cleaning display unit 26 is displayed after a predetermined time has elapsed after the determination unit 23 determines that the cleanliness of the water is low.
  • the predetermined time is defined as T1.
  • the cleaning display unit 26 displays a display prompting the user to clean the water storage unit 14 and the filter unit 16 immediately after the water supply work after the drainage work by the user, the user immediately cleans the water storage unit 14 and the filter unit 16. May recognize that you need to do. In that case, the user needs to perform the drainage work of the water storage unit 14 immediately after the water supply work to the water storage unit 14 for the cleaning work. In this case, the user's usability is poor.
  • the display prompting the user to clean the water is specified after the judgment unit 23 determines that the cleanliness of the water is low. Display after the time T1 of (delays the display).
  • the predetermined time T1 is a time required to prevent the user from erroneously recognizing that the cleaning work needs to be performed immediately, and can be arbitrarily set.
  • the predetermined time T1 is, for example, three hours or more.
  • the determination unit 23 may determine the cleanliness of the water after a predetermined time T1 has elapsed after the drainage work and the water supply work after the drainage are performed by the user. In this case, immediately after the drainage work by the user and the water supply work after drainage, the cleaning display unit 26 does not display a prompt for cleaning. Therefore, it is not necessary to delay the display prompting cleaning by the cleaning display unit 26 by T1 for a predetermined time after the determination unit 23 determines that the cleanliness of the water is low.
  • the fact that the water storage unit 14 and the filter unit 16 are cleaned by the user means that the impurities accumulated in the water storage unit 14 and the filter unit 16 are removed. That is, the new electric resistance value decreases each time the user performs the water supply work after the drainage work, but the index calculation unit 21 calculates the new value after the user cleans the water storage unit 14 and the filter unit 16. The electric resistance value rises to a value close to the reference electric resistance value. That is, the rate of change calculated by the index calculation unit 21 after the water storage unit 14 and the filter unit 16 have been cleaned by the user is equal to or greater than the change threshold value. Therefore, the determination unit 23 determines that the cleanliness of the water is high.
  • the cleaning control unit 24 determines that the cleaning has been performed by the user when the determination unit 23 determines that the cleanliness of the water is high after displaying the cleaning prompting unit on the cleaning display unit 26. , The display prompting cleaning by the cleaning display unit 26 is terminated. In the first embodiment, ending the display prompting cleaning is described as turning off the LED of the cleaning display unit 26.
  • control unit 20 is composed of a microcomputer. That is, a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and the like are provided inside the control unit 20.
  • the control unit 20 is connected to the electrode unit 17, the water level detection unit 18, the spraying unit 19, the electrolysis accelerator charging unit 25, and the cleaning display unit 26 through a screwdriver, an internal bus, or the like.
  • the CPU uses, for example, a RAM as a work area, executes a program stored in the ROM, and controls each operation by exchanging data or instructions based on the execution result.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a determination control of water cleanliness executed by the control unit 20 according to the first embodiment.
  • a number is assigned with S as an acronym for each processing step.
  • S1 and the like refer to a processing step.
  • the magnitude of the numerical value indicating the processing step is not related to the processing order.
  • the index calculation unit 21 calculates (measures) the reference electric resistance value after water supply, and stores the reference electric resistance value in the storage unit 22 (S1).
  • the electrolysis accelerator charging unit 25 charges the electrolysis accelerator into the water storage unit 14.
  • the electrolyzed water spraying device D operates (S2).
  • drainage work is performed by the user (S3).
  • a drainage button is provided in the electrolyzed water spraying device D, the user presses the drainage button after draining, and the control unit 20 detects that the button is pressed. If the drainage by the user can be detected, the detection method may be other than this.
  • the index calculation unit 21 calculates (measures) the new electric resistance value and the rate of change (S4). At this time, the determination unit 23 determines whether or not the rate of change is smaller than the change threshold.
  • the detection of the water supply work by the user can be realized, for example, by detecting that the water level of the water storage unit 14 has changed to a predetermined water level or higher by the water level detection unit 18. If the water supply by the user can be detected, the detection method may be other than this.
  • the electrolysis accelerator charging unit 25 charges the electrolysis accelerator into the water storage unit 14 (S5).
  • the electrolyzed water spraying device D operates (S6).
  • the cleaning control unit 24 confirms the determination result after a predetermined time T1 has elapsed from the determination by the determination unit 23 (S7).
  • the cleaning control unit 24 confirms that the rate of change is smaller than the change threshold value, the LED of the cleaning display unit 26 is turned on (S7Yes ⁇ S8). As a result, impurities are accumulated on the water storage unit 14, the filter unit 16, and the like, and the user can be informed that the water storage unit 14 and the filter unit 16 need to be cleaned by the user.
  • step S7 when the cleaning control unit 24 confirms that the change rate is equal to or higher than the change threshold value, the LED of the cleaning display unit 26 is turned off (S7No ⁇ S9). As a result, the user can grasp that the water storage unit 14 and the filter unit 16 do not yet need to be cleaned.
  • step S8 or step S9 the electrolyzed water spraying device D continues to operate (S10).
  • the drainage work by the user is performed at the timing when the drainage work by the user is required (S11).
  • the timing at which the drainage work is required by the user is, for example, the time T2 determined in advance by an experiment or the like elapses from the start of the operation as the timing of the drainage work. In this case, T2 is longer than T1.
  • the index calculation unit 21 calculates a new electric resistance value and a new rate of change (S4). Further, the determination unit 23 determines whether or not the rate of change is smaller than the change threshold.
  • steps S5 to 11 are performed. After that, the processes of steps S4 to S11 are repeated in the same manner. As a result, the user can be urged to clean the water storage unit 14 and the filter unit 16 at an appropriate time when cleaning is required. Further, when the cleaning display unit 26 is turned on in step S8 and then the cleaning display unit 26 is changed from the lighting state to the off state in step S9, the user can clean the water storage unit 14 and the filter unit 16 without any problem. You can see what has happened.
  • the second embodiment is related to the determination control of the cleanliness of water as in the first embodiment.
  • the reference electric resistance value and the new electric resistance value are calculated before the electrolysis accelerator is added.
  • the reference electric resistance value and the new electric resistance value are calculated after the electrolysis accelerator is added.
  • the electric resistance value is not stable and fluctuates from the time when the electrolysis accelerator is added until the electrolysis accelerator dissolves in the water storage unit 14. Therefore, after a certain period of time elapses, which is the time until the electrolysis accelerator dissolves in the water storage unit 14, the index calculation unit 21 calculates the reference electric resistance value and the new electric resistance value.
  • the fixed time is a value determined in advance by an experiment or the like, and can be set arbitrarily.
  • the electrolyzed water spraying device D according to the second embodiment has the same configuration as that of FIGS. 1 to 5.
  • the difference from the first embodiment will be mainly described with reference to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the determination control of the cleanliness of water executed by the control unit 20 according to the second embodiment.
  • the electrolysis accelerator charging unit 25 charges the electrolysis accelerator (S12).
  • the index calculation unit 21 calculates (measures) the reference electric resistance value, and stores the reference electric resistance value in the storage unit 22 (S13).
  • the water supply work is performed after the drainage work, and after the water is supplied to the water storage unit 14, the electrolysis accelerator charging unit 25 charges the electrolysis accelerator (S16).
  • the index calculation unit 21 calculates (measures) the new electric resistance value and the rate of change (S17). At this time, the determination unit 23 determines whether or not the rate of change is smaller than the change threshold.
  • the electrolyzed water spraying device D operates (S18).
  • the cleaning control unit 24 confirms the determination result (S19).
  • the cleaning control unit 24 When the cleaning control unit 24 confirms that the rate of change is smaller than the change threshold value, the cleaning control unit 24 turns on the LED, which is the cleaning display unit 26 (S19Yes ⁇ S20).
  • step S19 when the cleaning control unit 24 confirms that the change rate is equal to or higher than the change threshold value, the LED of the cleaning display unit 26 is turned off (S19No ⁇ S21).
  • Step S22 and step S23 are omitted because they are the same processes as step S10 and step S11 of the first embodiment. After that, the processes of steps S16 to S23 are repeated. As a result, even when the reference electric resistance value and the new electric resistance value are calculated after the electrolysis accelerator is added, the user is urged to clean the water storage unit 14 and the filter unit 16 at an appropriate time when cleaning is required. be able to.
  • the electric resistance value was calculated as an example of the efficiency of electrolysis, but the conductance value which is the reciprocal of the electric resistance value may be used. This enables control using the conductance value.
  • the electrolyzed water spraying device D does not have to have the tank 15a as the water supply unit 15.
  • tap water is used to supply water to the electrolyzed water spraying device D.
  • tap water may be supplied until the water level in the water storage unit 14 rises to a predetermined position.
  • the electrolyzed water spraying device D does not have to have the electrolysis accelerator charging unit 25.
  • the electrolyzed water spraying device D prompts the user to directly inject the electrolyzed promoting tablet into the water storage unit 14 by displaying or sounding a notification instructing the user to inject the electrolyzed promoting tablet. .. This makes it possible to simplify the configuration.
  • the rate of change and the cleanliness of water corresponding to the rate of change may be stored as a table.
  • the calculated rate of change and the cleanliness of the water corresponding to the calculated rate of change are derived from the table, and when the cleanliness of the water is low, at least one of the water storage unit 14 and the filter unit 16 is cleaned. To urge.
  • the present disclosure can be realized with a configuration different from that of the present embodiment.
  • the electrolytic water spraying device is generated as a main body case provided with an intake port and an outlet, a water storage unit for storing water, and an electrode unit for electrolyzing the water in the water storage unit to generate electrolytic water. It is provided with a spraying unit that brings the electrolyzed water into contact with the air sucked from the intake port and sprays the electrolyzed water from the outlet, and a control unit that controls the electrode unit and the spraying unit.
  • the control unit stores water based on the index calculation unit that calculates an index related to the efficiency of electrolysis with respect to a predetermined standard based on the relationship between the voltage and current applied to the electrode unit, and the index calculation unit. It has a judgment unit for determining the cleanliness of water in the unit.
  • the index calculation unit is the electrical resistance of water, which is the ratio of the voltage value, which is the value of the voltage applied to the electrode unit, and the current value, which is the value of the current flowing through the electrode unit, after water is supplied to the water storage unit.
  • the value is calculated as the reference electric resistance value, and after the reference electric resistance value is calculated, the electric resistance value of the water is changed to the new electric resistance value every time the water in the water storage section is drained and new water is supplied to the water storage section. And may be calculated using the rate of change of the new electric resistance value with respect to the reference electric resistance value as an index.
  • the judgment unit compares the rate of change calculated by the index calculation unit with the change threshold value, determines that the cleanliness of water is low when the rate of change is smaller than the change threshold value, and water when the rate of change is greater than or equal to the change threshold value. It may be judged that the cleanliness of the water is high.
  • the rate can be compared to the change threshold. As a result, when the rate of change is smaller than the change threshold value, it can be determined that the cleanliness of water is low, and when the rate of change is equal to or higher than the change threshold value, it can be determined that the cleanliness of water is high. Therefore, it is possible to grasp the cleanliness of the water in the water storage unit.
  • the voltage value which is the value of the voltage applied to the electrode unit, and the current flowing through the electrode unit after a certain period of time has elapsed since the water was supplied to the water storage unit and the electrolysis accelerator was charged into the water storage unit.
  • the electric resistance value of water which is the ratio of the current value, is calculated as the reference electric resistance value, and after the reference electric resistance value is calculated, the water in the water storage section is drained and new water is supplied to the water storage section.
  • the electric resistance value of the water is calculated as a new electric resistance value, and the rate of change of the new electric resistance value with respect to the reference electric resistance value is used as an index.
  • the judgment unit compares the rate of change calculated by the index calculation unit with the change threshold value, determines that the cleanliness of water is low when the rate of change is smaller than the change threshold value, and water when the rate of change is greater than or equal to the change threshold value. It may be judged that the cleanliness of the water is high.
  • the rate of change calculated from the reference electrical resistance value and the new electrical resistance value after the addition of the electrolysis accelerator is compared with the change threshold value, and if the rate of change is smaller than the change threshold value, it is judged that the cleanliness of water is low.
  • the rate of change is equal to or higher than the change threshold, it can be determined that the cleanliness of water is high. Therefore, it is possible to grasp the cleanliness of the water in the water storage unit.
  • the fixed time may be the time until the electrolysis accelerator dissolves in the water storage unit.
  • the electric resistance value that fluctuates after the addition of the electrolysis accelerator stabilizes after a certain period of time, so that the correct reference electric resistance value and the new electric resistance value can be calculated. Further, it is possible to prevent the determination unit from making a mistake in determining the cleanliness of water.
  • cleaning of at least one of the water storage section and the filter section when the filter section that is immersed in the water in the water storage section and retains the water in the water storage section and the judgment section determines that the cleanliness of the water is low. It may be further provided with a cleaning display unit that displays a message prompting the user to do so.
  • the display prompting cleaning by the cleaning display unit may be displayed after a predetermined time has elapsed after the judgment unit determines that the cleanliness of the water is low.
  • the cleaning display unit may end the display prompting cleaning if the judgment unit determines that the cleanliness of the water is high after the display prompting cleaning is performed.
  • the present disclosure is useful as an electrolyzed water spraying device for removing (including inactivating) bacteria, fungi, viruses, odors, etc. in the air.
  • Electrolyzed water spraying device 1 Main body case 1A Main body side surface 2 Intake port 3 Panel 4 Opening 5 Electrolyzed water generation part 6 Outlet 7 Blower part 8 Air passage 9 Motor part 9a Rotating shaft 10 Fan part 11 Casing part 12 Discharge port 13 Suction Mouth 14 Water storage unit 14a Tank holding unit 15 Water supply unit 15a Tank 15b Lid 16 Filter unit 16a Gas-liquid contact filter unit 17 Electrode unit 18 Water level detection unit 19 Spraying unit 20 Control unit 21 Index calculation unit 22 Storage unit 23 Judgment unit 24 Cleaning control Part 25 Electrolyzed water charging part 25a Tablet charging case 25b Tablet charging cover 26 Cleaning display

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

本開示の電解水散布装置(D)は、吸気口(2)及び吹出口(6)が設けられた本体ケース(1)と、水を貯める貯水部と、貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する電極部と、生成した電解水を吸気口(2)から吸い込んだ空気に接触させて吹出口(6)から散布する散布部と、電極部と散布部とを制御する制御部と、を備える。制御部は、電極部に印加される電圧と電極部に流れる電流との関係に基づいて、所定の基準に対する電気分解の効率に関する指標を算出する指標算出部と、指標算出部が算出した指標に基づいて、貯水部内の水の清浄度を判断する判断部と、を有する。

Description

電解水散布装置
 本開示は、電解水を生成して散布する電解水散布装置に関する。
 空気中の細菌、真菌、ウイルス又は臭い等の除去を行うために、電気分解により次亜塩素酸を含む電解水を生成して散布する電解水散布装置が知られている(例えば、特許文献1)。
特開2006-563号公報
 次亜塩素酸の生成には、電気分解の対象となる水に対して電気分解を行う。このため、塩等の電解促進剤を投入し、塩化物イオンを含む水を生成しておく必要がある。しかしながら、電気分解を行い続けると、水に含まれる炭酸カルシウム、硫酸カルシウム又はシリカ等の無機塩類が、不純物として貯水タンク等に付着して、本来の製品性能(電気分解性能)を維持できない恐れがある。
 製品性能を維持するために、電解水散布装置からユーザに定期的に貯水タンク等の清掃を促す必要がある。従来の電解水散布装置では、貯水タンク等の汚れ具合を電解水散布装置が判断することは困難である。このため、従来の電解水散布装置では、貯水タンク等の汚れ具合にかかわらず、定期的に清掃のお手入れを促す。
 本開示は、適切な清掃時期を通知できる電解水散布装置を提供することを目的とする。
 本開示に係る電解水散布装置は、吸気口及び吹出口が設けられた本体ケースと、水を貯める貯水部と、貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する電極部と、吸気口及び吹出口を有し、生成した電解水を吸気口から吸い込んだ空気に接触させて吹出口から散布する散布部と、電極部と散布部とを制御する制御部と、を備える。制御部は、電極部に印加される電圧と電極部に流れる電流との関係に基づいて、所定の基準に対する電気分解の効率に関する指標を算出する指標算出部と、指標算出部が算出した指標に基づいて、貯水部内の水の清浄度を判断する判断部と、を有する。
 本開示によれば、適切な清掃時期を通知することができる電解水散布装置を提供することができる。
図1は、本開示の実施形態1に係る電解水散布装置の斜視図である。 図2は、本開示の実施形態1に係る電解水散布装置のパネルを開いた状態における斜視図である。 図3は、図2の電解水散布装置のA―A平面における断面図である。 図4は、図2の電解水散布装置のB―B平面における断面図である。 図5は、本開示の実施形態1に係る電解水散布装置の概略機能ブロック図である。 図6は、本開示の実施形態1に係る制御部により実行される水の清浄度の判断制御を示すフローチャートである。 図7は、本開示の実施形態2に係る制御部により実行される水の清浄度の判断制御を示すフローチャートである。
 以下、本開示を実施するための形態について図面を参照して説明する。ただし、以下に示す実施形態は、本開示の技術思想を具体化するために例示するものであって、本開示は以下のものに特定しない。特に実施形態に記載されている材質、形状、構成要素、構成要素の配置及び相対的配置等は一例であって、本開示の範囲をそれのみに限定する趣旨ではない。また、各図において、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
 なお、以下の説明では、次のように記載する場合がある。即ち、電解水散布装置Dを設置した状態での垂直方向を上下方向として「上方」「下方」と記載する場合がある。なお、上方を「天面側」とし、下方を「床面側」と記載する場合がある。また、電解水散布装置Dにおいて、パネル3が設けられる側を「右側」と記載し、「右側」の反対側を「左側」と記載し、右側及び左側を「両側面」と記載する場合がある。このとき、電解水散布装置Dを前面視した状態における前後方向を「前面側」「背面側」と記載する場合がある。
 (実施形態1)
 まず、本開示の実施形態1に係る電解水散布装置Dについて説明する。
 図1は、電解水散布装置Dの斜視図である。図2は、図1のパネル3を開いた状態における電解水散布装置Dの斜視図である。
 図1及び図2に示す通り、電解水散布装置Dは、本体ケース1を備える。
 本体ケース1は、略箱形状の箱体であり、吸気口2と、吹出口6と、パネル3と、清掃表示部26とを備える。
 吸気口2は、本体ケース1の両側面に設けられ、本体ケース1内に本体ケース1外の空気を取り入れる格子状の開口である。
 吹出口6は、本体ケース1の天面の背面側に設けられる。吹出口6は、吸気口2より本体ケース1内に取り入れられた空気を本体ケース1外に吹き出すための開閉式の開口である。なお、図1及び図2では、吹出口6は閉じた状態である。
 パネル3は、本体ケース1の前面視において右側の側面である本体側面1Aに設けられる。パネル3は、開閉可能なカバーであり、主にプラスチック樹脂によって形成されている。パネル3における本体ケース1の前面側には、2つの吸気口2のうちの1つが設けられる。パネル3の内側には、開口部4が設けられる。
 開口部4は、本体ケース1内における右側面(本体側面1A)の縦長四角形状の開口から、左側へ水平方向に延びた穴である。開口部4内には、電解水生成部5と、給水部15とが設けられる。電解水生成部5と給水部15との詳細については後述する。
 清掃表示部26は、本体ケース1の天面に設けられ、ユーザに貯水部14とフィルター部16(図4参照)とのうち少なくとも一方の清掃作業を促す表示をする。清掃表示部26は、例えばLED(発光ダイオード)であり、LEDの点灯によりユーザに清掃を促す。
 また、図2に示すように、電解水散布装置Dは、制御部20を備える。
 制御部20は、電解水散布装置Dの制御を行う。制御部20の制御内容については後述する。
 図3は、図2の電解水散布装置DのA―A平面における断面図であり、電解水散布装置Dを右側から見た図である。図3では、電解水生成に関する周辺構成などを示している。
 図2及び図3に示すように、電解水生成部5は、貯水部14と、電極部17と、電解促進剤投入部25とを備える。
 貯水部14は、天面を開口した箱形状であり、給水部15から供給される水を貯水できる構造となっている。貯水部14は、本体ケース1の下部に配置され、本体ケース1に対して水平方向にスライドすることで、開口部4に着脱可能となっている。貯水部14は、タンク保持部14aと、水位検知部18とを備える。
 タンク保持部14aは、貯水部14の底面に設けられる。そして、タンク保持部14aの上部には、給水部15が装着される。
 水位検知部18は、貯水部14の水位を検知する。水位検知部18は、例えば、内部に浮力を有するフロート付き磁石と、フロート付き磁石と対向する位置に設けられ、磁石の磁力を検知する磁力検知部とで構成される。ただし、水位検知部18は、水位が検知できればこの構成には限定されない。
 電極部17は、電極部材を備えており、この電極部材が貯水部14内の水に浸かるように設置される。電極部17は、電極部材に通電することにより、貯水部14内の塩化物イオンを含む水、即ち電解水を電気化学的に電気分解し、活性酸素種を含む電解水を生成する。ここで、活性酸素種とは、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、又は、過酸化水素といった所謂広義の活性酸素を含む。
 電極部17は、電気分解するために電極部材へ通電を行う通電時間と、通電停止後の時間、つまり通電を行っていない時間である非通電時間とを一周期として、その一周期を複数回繰り返すことで、電解水を生成する。つまり、電極部材に対し非通電時間を設けることで、電極部材の寿命を延ばすことができる。なお、非通電時間に対して通電時間を長くすれば、一周期当たりにおいて、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。また、通電時間に対して非通電時間を長くすれば、一周期当たりの活性酸素種の生成を抑えられる。さらに、通電時間における電力量を大きくすれば、より多くの活性酸素種を含む電解水が生成される。
 電解促進剤投入部25は、錠剤投入ケース25aと、錠剤投入カバー25bとを備える。
 錠剤投入ケース25aは、貯水部14に投入するための電解促進剤が格納されるケースであり、開口部4から取り出し可能である。
 錠剤投入カバー25bは、錠剤投入ケース25aの上部に着脱自在に設けられたカバーである。ユーザは、錠剤投入カバー25bを外すことで、錠剤投入ケース25a内に電解促進剤を格納できる。
 電解促進剤投入部25は、電解促進剤を貯水部14へ投入する場合に、錠剤投入ケース25a内に設けられた錠剤投入部材(図示せず)を回動させる。錠剤投入部材が回動すると、電解促進剤が錠剤投入ケース25aの底面の落下開口(図示せず)より貯水部14に落下する。
 電解促進剤投入部25は、錠剤投入ケース25aから貯水部14に落下した電解促進錠剤の個数をカウントする。電解促進剤投入部25は、錠剤投入ケース25aから貯水部14に電解促進錠剤が一錠落下したと判断すると、錠剤投入部材の回転を停止させる。そして、電解促進剤が貯水部14内の水に溶け込むことにより、塩化物イオンを含む水が生成される。電解促進剤の一例としては、塩化ナトリウムが挙げられる。
 給水部15は、貯水部14の上部に配置される。給水部15は、貯水部14に着脱可能な構造となっており、開口部4から取り出すことができる。給水部15は、タンク15aと、蓋15bとを備える。
 タンク15aは、中空の容器であり、水を貯水する。
 蓋15bは、タンク15aの下部に位置する開口に設けられる。蓋15bの中央には、開閉部(図示せず)が設けられる。開閉部が開くと、タンク15a内の水が貯水部14へ供給される。具体的には、タンク15aの開口を下向きにして、給水部15を貯水部14のタンク保持部14aに取り付けると、タンク保持部14aによって開閉部が開く。つまり、給水部15に水を入れてタンク保持部14aに取り付けると、開閉部が開いて貯水部14に給水され、貯水部14内に水が溜まる。
 貯水部14内の水位が上昇して蓋15bの位置まで到達すると、給水部15の開口が水封される。このため、給水部15から貯水部14への給水が停止し、給水部15の内部には水が残る。そして、貯水部14内の水位が下がった場合には、都度タンク15a内部の水が貯水部14に給水される。即ち、貯水部14内の水位は一定に保たれる。
 図4は、図2の電解水散布装置DのB―B平面における断面図であり、電解水散布装置Dを右側から見た図である。図4では、電解水散布装置Dの風路構成などを示している。
 図4に示すように、本体ケース1内には、散布部19と、風路8とが設けられる。
 散布部19は、送風部7と、フィルター部16とを備える。
 送風部7は、本体ケース1の中央部に設けられ、モータ部9と、ファン部10と、ケーシング部11とを備えている。
 モータ部9は、例えばDCモータであり、ケーシング部11に固定される。
 ファン部10は、例えばシロッコファンであり、モータ部9の動力により回転する。ファン部10は、モータ部9から水平方向に延びた回転軸9aに固定される。モータ部9の回転軸9aは、本体ケース1内の前面側から背面側に向かって延びている。
 ケーシング部11は、モータ部9とファン部10とを囲んでおり、スクロール形状である。ケーシング部11は、吸込口13と吐出口12とを備えている。
 吸込口13は、ケーシング部11の本体ケース1における背面側に設けられており、吸気口2から本体ケース1内に取り込まれた空気をケーシング部11内に取り入れる開口である。
 吐出口12は、ケーシング部11の本体ケース1における上面側に設けられており、吸込口13よりケーシング部11内に取り入れられた空気をケーシング部11外へ吐き出すための開口である。
 フィルター部16は、貯水部14に貯水された電解水と、送風部7によって本体ケース1内に流入した室内空気とを接触させる円筒状の部材である。フィルター部16は、気液接触フィルター部16aを備えている。
 気液接触フィルター部16aは、フィルター部16の円周部分に配置され、空気が流通可能な孔が設けられている。
 フィルター部16の一端は、貯水部14の水に浸漬され、保水されるように配置されている。フィルター部16は、駆動部(図示せず)により、気液接触フィルター部16aの中心軸を回転中心として回転する。これにより、フィルター部16は、電解水と空気とを連続的に接触させる構造となっている。
 風路8は、吸気口2と吹出口6とを連通する。風路8は、吸気口2から下流側へ、フィルター部16、送風部7及び吹出口6をこの順に備えている。制御部20が制御するモータ部9によってファン部10が回転すると、吸気口2から吸い込まれ風路8内に入った外部の空気は、気液接触フィルター部16a、送風部7及び吹出口6をこの順に介して、電解水散布装置Dの外部へ吹き出される。これにより、貯水部14にて生成された電解水が外部へ散布される。なお、電解水散布装置Dは、必ずしも電解水そのものを撒くものでなくてもよく、結果的に生成した電解水由来(揮発を含む)の活性酸素種を散布するものであっても、電解水散布に含まれる。
 次いで、図5を参照して、本開示の実施形態1に係る制御部20の各機能について説明する。図5は、電解水散布装置Dの制御部20及び周辺部の概略機能ブロック図である。
 制御部20は、指標算出部21と、記憶部22と、判断部23と、清掃制御部24とを備えている。
 指標算出部21は、電極部17に印加される電圧と電流との関係に基づいて、所定の基準に対する電気分解の効率に関する指標を算出する。
 ここで、電気分解の効率に関する指標について説明する。指標算出部21は、貯水部14に水が給水された後に、電極部17に印加される電圧の値である電圧値及び電極部17に流れる電流の値である電流値の比である水の電気抵抗値を、基準電気抵抗値として算出する。そして、指標算出部21は、基準電気抵抗値を算出した後、貯水部14内の水が排水されて貯水部14に新たな水が給水される毎に、電極部17に印加される電圧値と電極部17に流れる電流値との比である水の電気抵抗値を新規電気抵抗値として算出する。
 具体的には、指標算出部21は、電圧値と電流値との比として、電圧値を電流値で除算することで、水の電気抵抗値を算出する。貯水部14内の水の電気抵抗値は、貯水部14内に貯められている水に存在する純水と不純物との割合で変わってくる。ここでの不純物とは、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム又はシリカ等の無機塩類が含まれ、さらに、電気分解に必要な電解促進剤から生成されるナトリウムイオンも含まれる。詳細に説明すると、貯水部14内の水の電気抵抗値は、純水に対する不純物の割合が減少するほど高くなる。逆に、貯水部14内の水の電気抵抗値は、純水に対する不純物の割合が増加するほど低くなる。つまり、制御部20は、貯水部14内の水の電気抵抗値によって、水の状態を把握することができる。
 指標算出部21は、基準電気抵抗値と新規電気抵抗値とを算出した後、基準電気抵抗値に対する新規電気抵抗値の変化率を算出する。基準電気抵抗値に対する新規電気抵抗値の変化率は、電気分解の効率に関する指標となる。即ち、変化率が大きいということは、新規電気抵抗値が基準電気抵抗値より高く、電気分解の効率が低くなるということである。逆に、変化率が小さいということは、新規電気抵抗値が基準電気抵抗値より低く、電気分解の効率が高くなるということである。
 ここで、前述した貯水部14内の水の排水と、排水後の貯水部14への新たな水の給水との必要性について説明する。活性酸素種を含む電解水の生成は、電気分解の対象となる貯水部14内の水に対して電気分解を行う。このため、貯水部14内に電解促進剤を投入し、塩化物イオンを含む水を生成しておく必要がある。しかしながら、電極部17による電気分解を行い続けると、水に含まれる無機塩類が、不純物として、電気分解を行う電極部17に付着する。これにより、電極部17の寿命が短くなる恐れがある。
 そのため、定期的に、電気分解を行う水を排水して、新しい水を供給した後に、電解促進剤を新たに投入して電気分解を行う必要がある。これにより、電極部17の寿命が短くなることを抑制することができる。つまり、排水とは、貯水部14内の水を捨てることである。給水とは、貯水部14内に新たな水を供給することである。ユーザは、電極部17の寿命が短くなることを抑制するために、排水作業と排水後の給水作業とを定期的に行う必要がある。
 また、貯水部14に水が給水された後に指標算出部21により算出される基準電気抵抗値と、貯水部14内の水が排水されて貯水部14に新たな水が給水された後に算出される新規電気抵抗値とは、どちらも新しい水が供給された後であるが、新規電気抵抗値の方が基準電気抵抗値よりも低くなる。これは、ユーザが排水作業を行うごとに、貯水部14又はフィルター部16等に、排水作業で取り除くことができなかった不純物が堆積していくためである。堆積した不純物は、貯水部14に新たな水が給水されると、貯水部14内の水へと溶解する。これにより、貯水部14内の純水に対する不純物の割合が増加するため、新規電気抵抗値は、基準電気抵抗値よりも低くなる。つまり、ユーザが排水作業と排水後の給水作業とを行う毎に、新規電気抵抗値は減少する。
 記憶部22は、いわゆるメモリであり、基準電気抵抗値を記憶する。さらに記憶部22は、所定の基準を記憶する。所定の基準とは、後述する判断部23が水の清浄度を判断する際に利用する変化率比較のための電気抵抗値の変化率である変化閾値である。変化閾値は、例えば、予め実験等により決められた値であり、任意に設定可能である。
 判断部23は、指標算出部21が算出した指標に基づいて、貯水部14内の水の清浄度を判断する。具体的には、判断部23は、指標算出部21が算出した変化率が記憶部22に記憶されている変化閾値よりも小さい場合に、水の清浄度が低いと判断する。また、判断部23は、指標算出部21が算出した変化率が記憶部22に記憶されている変化閾値以上の場合に、水の清浄度が高いと判断する。
 前述したように、ユーザが排水作業と排水後の給水作業とを行う毎に、新規電気抵抗値は減少する。つまり、ユーザが排水作業と排水後の給水作業とを行う毎に、指標算出部21が算出する変化率は減少する。これは、ユーザが排水作業を行う毎に貯水部14又はフィルター部16等に、排水作業で取り除くことができなかった不純物が堆積していくためである。ユーザが排水作業と排水後の給水作業とを行う毎に変化率が減少するということは、ユーザが排水作業と排水後の給水作業とを繰り返すことで、いずれは変化率が変化閾値よりも小さくなる。つまり、判断部23は、変化率が変化閾値よりも小さくなった場合に、水の清浄度が低いと判断する。
 清掃制御部24は、判断部23が水の清浄度が低いと判断した場合に、清掃表示部26に貯水部14とフィルター部16とのうち少なくとも一方の清掃を促す表示を行う。本実施形態1では、貯水部14とフィルター部16との両方の清掃を促す表示を行い、清掃を促す表示として清掃表示部26のLEDを点灯する構成について説明する。ユーザは、清掃表示部26による清掃を促す表示を確認することで、貯水部14とフィルター部16との清掃が必要であることを把握することができる。
 また、清掃表示部26による清掃を促す表示は、判断部23にて水の清浄度が低いと判断されてから所定の時間経過後に表示される。ここで、本実施形態1では、所定の時間をT1と定義する。
 もし、ユーザによる排水作業後の給水作業直後に、清掃表示部26による貯水部14とフィルター部16との清掃を促す表示を行うと、ユーザはすぐに貯水部14とフィルター部16との清掃作業を行う必要があると認識する可能性がある。その場合、ユーザは、清掃作業のために、貯水部14への給水作業をした直後に、貯水部14の排水作業を行う必要がある。この場合、ユーザの使い勝手が悪い。
 ユーザに対して、清掃作業をすぐ行う必要があるという誤認識を防止するために、清掃表示部26による清掃を促す表示は、判断部23にて水の清浄度が低いと判断されてから所定の時間T1が経過した後表示させる(表示を遅延させる)。
 ここで、所定の時間T1は、ユーザに対して、清掃作業をすぐ行う必要があるという誤認識を防止するために必要な時間であり、任意に設定可能である。所定の時間T1は、例えば三時間以上である。また、ユーザによる排水作業と排水後の給水作業とが実施された後から所定の時間T1経過後に、判断部23が水の清浄度を判断するとしてもよい。この場合、ユーザによる排水作業と排水後の給水作業との直後には、清掃表示部26による清掃を促す表示を行わない。このため、清掃表示部26による清掃を促す表示を、判断部23にて水の清浄度が低いと判断されてから所定の時間T1遅延させる必要はない。
 ここで、ユーザにより貯水部14とフィルター部16との清掃が行われるということは、貯水部14とフィルター部16とに堆積していた不純物が取り除かれるということである。つまり、ユーザが排水作業後の給水作業を行う毎に新規電気抵抗値は減少していくが、ユーザにより貯水部14とフィルター部16との清掃が行われた後に指標算出部21が算出する新規電気抵抗値は、基準電気抵抗値に近い値まで上昇する。即ち、ユーザにより貯水部14とフィルター部16との清掃が行われた後に指標算出部21が算出する変化率は、変化閾値以上となる。このため、判断部23は、水の清浄度が高いと判断する。
 清掃制御部24は、清掃表示部26に清掃を促す表示を行った後であって、判断部23にて水の清浄度が高いと判断された場合は、ユーザによる清掃が行われたと判断し、清掃表示部26による清掃を促す表示を終了する。本実施形態1では、清掃を促す表示を終了するとは、清掃表示部26のLEDを消灯するものとして説明する。
 ここで、制御部20は、マイクロコンピュータにて構成される。つまり、制御部20の内部には、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等が設けられる。制御部20は、ドライバ又は内部バス等を通じて、電極部17と、水位検知部18と、散布部19と、電解促進剤投入部25と、清掃表示部26とに接続されている。CPUは、例えばRAMを作業領域として利用し、ROMに記憶されているプログラムを実行し、当該実行結果に基づいてデータ又は命令等を授受することにより、各動作を制御する。
 上記構成において、制御部20により実行される水の清浄度の判断制御について、図6のフローチャートを用いて説明する。
 図6は、実施形態1に係る制御部20により実行される水の清浄度の判断制御を示すフローチャートである。ここで、フローチャートでは、各処理ステップについて、Sを頭文字にして番号を割り振った。例えばS1などは、処理ステップを指す。但し、処理ステップを示す数値の大小と処理順序とは関係しない。
 まず、指標算出部21は、給水後の基準電気抵抗値を算出(測定)し、記憶部22に基準電気抵抗値を記憶させる(S1)。
 次に、電解促進剤投入部25は、電解促進剤を貯水部14に投入する。これにより、電解水散布装置Dは運転を行う(S2)。
 その後、ユーザによる排水作業が行われる(S3)。ユーザによる排水作業の検知方法としては、例えば電解水散布装置Dに排水ボタンを設けて、ユーザが排水後に排水ボタンを押し、ボタンが押されたことを制御部20が検知することで実現できる。なお、ユーザによる排水が検知できれば、検知方法はこれ以外でもよい。
 排水作業後に給水作業が行われると、指標算出部21は、新規電気抵抗値と変化率とを算出(測定)する(S4)。このとき、判断部23は、変化率が変化閾値よりも小さいか否かを判断する。
 ユーザによる給水作業の検知は、例えば水位検知部18にて、貯水部14の水位が所定の水位以上に変化したことを検知することで実現できる。なお、ユーザによる給水が検知できれば、検知方法はこれ以外でもよい。
 判断部23による判断結果に関わらず、電解促進剤投入部25は、電解促進剤を貯水部14に投入する(S5)。
 電解水散布装置Dは、運転を行う(S6)。
 清掃制御部24は、判断部23による判断から所定の時間T1経過後に、判断結果を確認する(S7)。
 清掃制御部24は、変化率が変化閾値よりも小さいことを確認した場合、清掃表示部26であるLEDを点灯状態にする(S7Yes→S8)。これにより、貯水部14又はフィルター部16等に不純物が堆積し、ユーザによる貯水部14とフィルター部16との清掃が必要な状態であることをユーザに知らせることができる。
 また、ステップS7にて、清掃制御部24は、変化率が変化閾値以上であることを確認した場合、清掃表示部26であるLEDを消灯状態にする(S7No→S9)。これにより、ユーザは、貯水部14とフィルター部16との清掃がまだ必要な状態ではないことを把握することができる。
 ステップS8又はステップS9が行われると、電解水散布装置Dは、運転を継続する(S10)。
 その後、ユーザによる排水作業が必要なタイミングで、ユーザによる排水作業が行われる(S11)。ユーザによる排水作業が必要なタイミングは、例えば運転開始から予め実験等により決められた時間T2が経過することを、排水作業のタイミングとする。この場合、T2はT1よりも長い時間である。
 その後、ユーザによる給水後に、指標算出部21は、新たな新規電気抵抗値の算出と新たな変化率の算出とを行う(S4)。さらに、判断部23は、変化率が変化閾値よりも小さいか否かの判断を行う。
 その後、ステップS5~ステップ11の処理が行われる。以降は同様に、ステップS4~ステップS11の処理が繰り返される。これにより、ユーザに貯水部14とフィルター部16との清掃が必要な適切な時期に清掃を促すことができる。また、ステップS8で清掃表示部26が点灯状態となり、その後ステップS9において清掃表示部26が点灯状態から消灯状態に変わった場合は、ユーザは、貯水部14とフィルター部16との清掃が問題なく行われたことを把握することができる。
 (実施形態2)
 次に、実施形態2を説明する。実施形態2は実施形態1と同様に、水の清浄度の判断制御に関する。実施形態1では、電解促進剤投入前に基準電気抵抗値の算出と新規電気抵抗値の算出とが行われる。一方、実施形態2では、電解促進剤投入後に基準電気抵抗値の算出と新規電気抵抗値の算出とが行われる。ただし、電解促進剤を投入してから電解促進剤が貯水部14内に溶けるまでは、電気抵抗値が安定せずに変動する。そのため、電解促進剤が貯水部14内で溶けるまでの時間である一定時間経過後に、指標算出部21は基準電気抵抗値の算出と新規電気抵抗値の算出とを行う。一定時間は、予め実験等により決められた値であり、任意に設定可能である。
 実施形態2に係る電解水散布装置Dは、図1~図5と同様の構成である。ここでは、実施形態1との差異を中心に、図7を用いて説明する。
 図7は、実施形態2に係る制御部20により実行される水の清浄度の判断制御を示すフローチャートである。
 まず、貯水部14への給水後に、電解促進剤投入部25は、電解促進剤を投入する(S12)。
 電解促進剤の投入から一定時間経過後に、指標算出部21は、基準電気抵抗値を算出(測定)し、記憶部22に基準電気抵抗値を記憶させる(S13)。
 次に、電解水散布装置Dは、運転を行う(S14)。
 その後、ユーザによる排水作業が行われる(S15)。
 排水作業後に給水作業が行われ、貯水部14への給水後に、電解促進剤投入部25は、電解促進剤を投入する(S16)。
 電解促進剤の投入から一定時間経過後に、指標算出部21は、新規電気抵抗値と変化率とを算出(測定)する(S17)。このとき、判断部23は、変化率が変化閾値よりも小さいか否かを判断する。
 判断部23による判断結果に関わらず、電解水散布装置Dは、運転を行う(S18)。
 判断部23による判断から所定の時間T1が経過した後に、清掃制御部24は、判断結果を確認する(S19)。
 清掃制御部24は、変化率が変化閾値よりも小さいことを確認した場合、清掃表示部26であるLEDを点灯状態にする(S19Yes→S20)。
 また、ステップS19にて、清掃制御部24は、変化率が変化閾値以上であることを確認した場合、清掃表示部26であるLEDを消灯状態にする(S19No→S21)。
 ステップS22とステップS23とは、実施形態1のステップS10とステップS11と同じ処理のため省略する。以降は、ステップS16~ステップS23の処理が繰り返される。これにより、電解促進剤投入後に基準電気抵抗値の算出と新規電気抵抗値の算出とを行う場合においても、ユーザに貯水部14とフィルター部16との清掃が必要な適切な時期に清掃を促すことができる。
 以上、実施形態に基づき本開示を説明したが、本開示は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。
 例えば、電気分解の効率の一例としては電気抵抗値を算出したが、電気抵抗値の逆数であるコンダクタンス値を用いてもよい。これにより、コンダクタンス値を用いた制御が可能となる。
 また、電解水散布装置Dは、給水部15としてタンク15aを有しなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dに水を供給するために水道水を利用する。そして、貯水部14内の水位が下がった場合に、貯水部14内の水位が所定位置に上昇するまで、水道水を供給するようにしてもよい。これにより、本実施形態とは別の構成で本開示を実現することができる。
 また、電解水散布装置Dは、電解促進剤投入部25を有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dが、ユーザに対して電解促進錠剤の投入を指示する報知を表示又は音等によって行うことで、ユーザが電解促進錠剤を直接貯水部14へ投入するように促す。これにより、構成を簡易化することができる。
 また、変化率と、変化率に対応する水の清浄度とをテーブルとして記憶しても良い。その場合、算出した変化率と、算出した変化率に対応する水の清浄度とをテーブルから導出し、水の清浄度が低い場合に、貯水部14とフィルター部16とのうち少なくとも一方の清掃を促す。これにより、本実施形態とは別の構成で本開示を実現することができる。
 (発明の概要)
 本開示に係る電解水散布装置は、吸気口及び吹出口が設けられた本体ケースと、水を貯める貯水部と、貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する電極部と、生成した電解水を吸気口から吸い込んだ空気に接触させて吹出口から散布する散布部と、電極部と散布部とを制御する制御部と、を備える。制御部は、電極部に印加される電圧と電流との関係に基づいて、所定の基準に対する電気分解の効率に関する指標を算出する指標算出部と、指標算出部が算出した指標に基づいて、貯水部内の水の清浄度を判断する判断部と、を有する。
 これにより、所定の基準に対する電気分解の効率を算出することで、水の清浄度を判断することができる。このため、貯水部内の水の清浄度を把握することができる。
 また、指標算出部は、貯水部に水が給水された後に、電極部に印加される電圧の値である電圧値及び電極部に流れる電流の値である電流値の比である水の電気抵抗値を基準電気抵抗値として算出し、基準電気抵抗値を算出した後、貯水部内の水が排水されて貯水部に新たな水が給水される毎に、水の電気抵抗値を新規電気抵抗値として算出し、基準電気抵抗値に対する新規電気抵抗値の変化率を指標として算出してもよい。判断部は、指標算出部により算出された変化率を変化閾値と比較し、変化率が変化閾値よりも小さい場合に水の清浄度が低いと判断し、変化率が変化閾値以上の場合に水の清浄度が高いと判断してもよい。
 これにより、貯水部に水が給水された後に算出される基準電気抵抗値に対する、貯水部内の水が排水されて貯水部に新たな水が給水される毎に算出される新規電気抵抗値の変化率を、変化閾値と比較することができる。これにより、変化率が変化閾値よりも小さい場合には水の清浄度が低いと判断し、変化率が変化閾値以上の場合には水の清浄度が高いと判断できる。このため、貯水部内の水の清浄度を把握することができる。
 また、指標算出部は、貯水部に水が給水され、貯水部内に電解促進剤が投入されてから一定時間経過後に、電極部に印加される電圧の値である電圧値及び電極部に流れる電流の値である電流値の比である水の電気抵抗値を基準電気抵抗値として算出し、基準電気抵抗値を算出した後、貯水部内の水が排水されて貯水部に新たな水が給水され、貯水部内に電解促進剤が投入されてから一定時間経過する毎に、前記水の電気抵抗値を新規電気抵抗値として算出し、基準電気抵抗値に対する新規電気抵抗値の変化率を指標として算出してもよい。判断部は、指標算出部により算出された変化率を変化閾値と比較し、変化率が変化閾値よりも小さい場合に水の清浄度が低いと判断し、変化率が変化閾値以上の場合に水の清浄度が高いと判断してもよい。
 これにより、電解促進剤投入後の基準電気抵抗値及び新規電気抵抗値から算出される変化率を変化閾値と比較し、変化率が変化閾値よりも小さい場合には水の清浄度が低いと判断し、変化率が変化閾値以上の場合には水の清浄度が高いと判断できる。このため、貯水部内の水の清浄度を把握することができる。
 また、一定時間は、電解促進剤が貯水部内で溶けるまでの時間であってもよい。
 これにより、電解促進剤投入後に変動する電気抵抗値が一定時間経過後には安定するため、正しい基準電気抵抗値と新規電気抵抗値とを算出することができる。さらに、判断部による水の清浄度の判断ミスを防止することができる。
 また、貯水部内の水に浸漬され、貯水部内の水を保水するフィルター部と、判断部にて水の清浄度が低いと判断された場合に、貯水部とフィルター部とのうち少なくとも一方の清掃を促す表示を行う清掃表示部と、をさらに備えてもよい。
 これにより、貯水部とフィルター部とのうち少なくとも一方に汚れが堆積している状態で、ユーザに清掃を促すことができる。
 また、清掃表示部による清掃を促す表示は、判断部にて水の清浄度が低いと判断されてから所定の時間経過後に表示されてもよい。
 これにより、清掃作業のために給水作業をした直後に排水作業を行う必要があるというユーザの誤認識を防止することができる。
 また、清掃表示部は、清掃を促す表示を行った後であって判断部にて水の清浄度が高いと判断された場合は、清掃を促す表示を終了してもよい。
 これにより、ユーザは、ユーザによる清掃作業が正しく行われたことを把握することができる。
 本開示には、空気中の細菌、真菌、ウイルス又は臭い等の除去(不活性化を含む)を行う電解水散布装置として有用である。
 D   電解水散布装置
 1   本体ケース
 1A  本体側面
 2   吸気口
 3   パネル
 4   開口部
 5   電解水生成部
 6   吹出口
 7   送風部
 8   風路
 9   モータ部
 9a  回転軸
 10  ファン部
 11  ケーシング部
 12  吐出口
 13  吸込口
 14  貯水部
 14a タンク保持部
 15  給水部
 15a タンク
 15b 蓋
 16  フィルター部
 16a 気液接触フィルター部
 17  電極部
 18  水位検知部
 19  散布部
 20  制御部
 21  指標算出部
 22  記憶部
 23  判断部
 24  清掃制御部
 25  電解促進剤投入部
 25a 錠剤投入ケース
 25b 錠剤投入カバー
 26  清掃表示部

Claims (7)

  1. 吸気口及び吹出口が設けられた本体ケースと、
    水を貯める貯水部と、
    前記貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する電極部と、
    前記生成した電解水を前記吸気口から吸い込んだ空気に接触させて前記吹出口から散布する散布部と、
    前記電極部と前記散布部とを制御する制御部と、を備え、
    前記制御部は、
     前記電極部に印加される電圧と前記電極部に流れる電流との関係に基づいて、所定の基準に対する電気分解の効率に関する指標を算出する指標算出部と、
     前記指標算出部が算出した前記指標に基づいて、前記貯水部内の水の清浄度を判断する判断部と、を有する、
    電解水散布装置。
  2. 前記指標算出部は、
     前記貯水部に水が給水された後に、前記電極部に印加される電圧の値である電圧値及び前記電極部に流れる電流の値である電流値の比である水の電気抵抗値を基準電気抵抗値として算出し、
     前記基準電気抵抗値を算出した後、前記貯水部内の水が排水されて前記貯水部に新たな水が給水される毎に、前記水の電気抵抗値を新規電気抵抗値として算出し、
     前記基準電気抵抗値に対する前記新規電気抵抗値の変化率を前記指標として算出し、
    前記判断部は、
     前記指標算出部により算出された前記変化率を変化閾値と比較し、
     前記変化率が前記変化閾値よりも小さい場合に前記水の清浄度が低いと判断し、前記変化率が前記変化閾値以上の場合に前記水の清浄度が高いと判断する、
    請求項1記載の電解水散布装置。
  3. 前記指標算出部は、
     前記貯水部に水が給水され、前記貯水部内に電解促進剤が投入されてから一定時間経過後に、前記電極部に印加される電圧の値である電圧値及び前記電極部に流れる電流の値である電流値の比である水の電気抵抗値を基準電気抵抗値として算出し、
     前記基準電気抵抗値を算出した後、前記貯水部内の水が排水されて前記貯水部に新たな水が給水され、前記貯水部内に前記電解促進剤が投入されてから前記一定時間経過する毎に、前記水の電気抵抗値を新規電気抵抗値として算出し、
     前記基準電気抵抗値に対する前記新規電気抵抗値の変化率を前記指標として算出し、
    前記判断部は、
     前記指標算出部により算出された前記変化率を変化閾値と比較し、
     前記変化率が前記変化閾値よりも小さい場合に前記水の清浄度が低いと判断し、前記変化率が前記変化閾値以上の場合に前記水の清浄度が高いと判断する、
    請求項1記載の電解水散布装置。
  4. 前記一定時間は、前記電解促進剤が前記貯水部内で溶けるまでの時間である、
    請求項3記載の電解水散布装置。
  5. 前記貯水部内の水に浸漬され、前記貯水部内の水を保水するフィルター部と、
    前記判断部にて前記水の清浄度が低いと判断された場合に、前記貯水部と前記フィルター部とのうち少なくとも一方の清掃を促す表示を行う清掃表示部と、をさらに備える、
    請求項1から4のいずれかに記載の電解水散布装置。
  6. 前記清掃表示部による前記清掃を促す表示は、前記判断部にて前記水の清浄度が低いと判断されてから所定の時間経過後に表示される、
    請求項5記載の電解水散布装置。
  7. 前記清掃表示部は、
     前記清掃を促す表示を行った後であって前記判断部にて前記水の清浄度が高いと判断された場合は、前記清掃を促す表示を終了する、
    請求項5又は6記載の電解水散布装置。
PCT/JP2021/031638 2020-09-29 2021-08-30 電解水散布装置 WO2022070713A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2022553554A JPWO2022070713A1 (ja) 2020-09-29 2021-08-30
CN202180049057.9A CN115836029A (zh) 2020-09-29 2021-08-30 电解水喷洒装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020163079 2020-09-29
JP2020-163079 2020-09-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022070713A1 true WO2022070713A1 (ja) 2022-04-07

Family

ID=80950006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/031638 WO2022070713A1 (ja) 2020-09-29 2021-08-30 電解水散布装置

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPWO2022070713A1 (ja)
CN (1) CN115836029A (ja)
TW (1) TW202231585A (ja)
WO (1) WO2022070713A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008079723A (ja) * 2006-09-26 2008-04-10 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2019024984A (ja) * 2017-07-31 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置
JP2019146829A (ja) * 2018-02-28 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化装置
JP2019146830A (ja) * 2018-02-28 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008079723A (ja) * 2006-09-26 2008-04-10 Sanyo Electric Co Ltd 空気除菌装置
JP2019024984A (ja) * 2017-07-31 2019-02-21 パナソニックIpマネジメント株式会社 電解水散布装置
JP2019146829A (ja) * 2018-02-28 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化装置
JP2019146830A (ja) * 2018-02-28 2019-09-05 パナソニックIpマネジメント株式会社 空気浄化装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2022070713A1 (ja) 2022-04-07
TW202231585A (zh) 2022-08-16
CN115836029A (zh) 2023-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6924926B2 (ja) 電解水散布装置
CN100566759C (zh) 空气除菌装置
JP4753824B2 (ja) 空気除菌装置
JP7113163B2 (ja) 電解水散布装置
JP2012207814A (ja) 加湿機
JP2017020727A (ja) 空気浄化装置
JP2012075667A (ja) 空気清浄機及び電解水ミスト発生器
JP7113373B2 (ja) 電解水散布装置
JP6956314B2 (ja) 電解水散布装置
JP2021135011A (ja) 空気調和機
WO2022070713A1 (ja) 電解水散布装置
JP2019146829A (ja) 空気浄化装置
JP7316495B2 (ja) 電解水散布装置
JP2019025218A (ja) 電解水散布装置
JP5824651B2 (ja) 空気清浄機及び電解水ミスト発生器
JP4806359B2 (ja) 空気除菌装置
JP5289215B2 (ja) 空気除菌装置
JP4371919B2 (ja) 空気調和機および電解水噴霧装置
WO2022038881A1 (ja) 電解水散布装置
JP7312938B2 (ja) 電解水散布装置
JP7213417B2 (ja) 電解水散布装置
JP2019146830A (ja) 空気浄化装置
CN215780268U (zh) 一种消毒机
JP2023123974A (ja) 空間浄化装置
JP2024021107A (ja) 空間浄化装置

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: 21875016

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022553554

Country of ref document: JP

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: 21875016

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1