WO2022137575A1 - 手乾燥装置 - Google Patents

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WO2022137575A1
WO2022137575A1 PCT/JP2020/049032 JP2020049032W WO2022137575A1 WO 2022137575 A1 WO2022137575 A1 WO 2022137575A1 JP 2020049032 W JP2020049032 W JP 2020049032W WO 2022137575 A1 WO2022137575 A1 WO 2022137575A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
hand
ultraviolet irradiation
irradiation device
light source
insertion space
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/049032
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
健司 澤部
章樹 小林
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2020/049032 priority Critical patent/WO2022137575A1/ja
Publication of WO2022137575A1 publication Critical patent/WO2022137575A1/ja

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K10/00Body-drying implements; Toilet paper; Holders therefor
    • A47K10/48Drying by means of hot air

Definitions

  • the present disclosure relates to a hand drying device that dries hands by injecting airflow onto wet hands.
  • Patent Document 1 In order to dry wet hands by hand washing, a hand drying device for drying hands by injecting an air flow against the wet hands is widely used as disclosed in Patent Document 1.
  • the water droplets on the hands of the user of the hand drying device contain bacteria or viruses
  • the water droplets containing the bacteria or virus blown off from the hands by the airflow ejected from the hand drying device will be the hand drying device.
  • the water droplets adhering to the casing of the hand drying device are rolled up by the air flow when the user who uses the hand drying the hands later. Therefore, when the user who uses it later dries his / her hands, there is a possibility that the bacteria or virus adhering to the hands of the previous user may be scattered to the outside of the casing together with the water droplets.
  • the present disclosure has been made in view of the above, and bacteria or viruses adhering to the hands of the previous user are scattered to the outside of the casing when the user who uses the hands later dries the hands.
  • the purpose is to obtain a difficult hand drying device.
  • the hand drying device in a casing in which a hand insertion portion is formed surrounding a hand insertion space into which a user's hand is inserted, and a hand insertion space. It is equipped with a nozzle that blows out a jet stream toward the hand and an ultraviolet irradiation device that irradiates the hand-inserted portion with ultraviolet rays.
  • the hand drying device includes a hand detection sensor that detects whether or not the user's hand inserted in the hand insertion space is within the ultraviolet irradiation range of the ultraviolet irradiation device, and the ultraviolet irradiation device irradiates ultraviolet rays. It is provided with a control unit that reduces or stops the output of the ultraviolet irradiation device when the hand detection sensor detects that the user's hand is within the ultraviolet irradiation range of the ultraviolet irradiation device.
  • the hand drying device has an effect that bacteria or viruses adhering to the hands of the previous user are less likely to be scattered to the outside of the casing when the user who uses the hands later dries the hands.
  • Sectional drawing of the hand drying apparatus which concerns on Embodiment 1. Schematic diagram of a cross section of a hand-inserted portion of the hand-drying device according to the first embodiment.
  • Sectional drawing of the hand drying apparatus which concerns on Embodiment 2. The figure which shows the structure which realized the function of the control part of the hand drying apparatus which concerns on Embodiment 1 or Embodiment 2 by hardware.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of the hand drying device according to the first embodiment.
  • the hand drying device 1 according to the first embodiment has a front panel 7a forming an outer casing on the front side on which the user stands, a back panel 7b forming an outer casing on the back side which is the wall surface side at the time of installation, and a front panel 7a.
  • the casing 80 is formed by connecting the back panel 7b and the sink 4 for receiving the water droplets blown off from the user's hand.
  • the arrangement direction of the front panel 7a and the back panel 7b is referred to as a front-rear direction.
  • the direction from the back panel 7b to the front panel 7a is the front direction, and the direction from the front panel 7a to the back panel 7b is the rear direction.
  • a drainage port (not shown) is formed in the sink 4.
  • the space surrounded by the front panel 7a, the back panel 7b, and the sink 4 is a manual insertion space 3 into which the user inserts a hand. The user's wet hands are inserted into the hand insertion space 3 from above or laterally.
  • the horizontal direction is a direction perpendicular to both the front-rear direction and the vertical direction.
  • the portion of the front panel 7a, the back panel 7b, and the sink 4 that is in contact with the manual insertion space 3 is referred to as a manual insertion portion 3a.
  • the opening 2 leading to the manual insertion space 3 is formed on the upper surface of the casing 80.
  • the manual insertion portion 3a surrounds the manual insertion space 3 from the front-rear direction and the lower direction.
  • the hand drying device 1 includes a control unit 60 that controls the operation of the hand drying device 1 and a display unit 70 that displays information such as the operating state of the hand drying device 1.
  • the display unit 70 is installed in the front portion of the front panel 7a, but the installation position of the display unit 70 is not limited to a specific position.
  • a high-pressure air flow generator 8 is incorporated in the casing 80.
  • the high-pressure air flow generator 8 generates a high-pressure air flow, which is a high-pressure air flow.
  • the high-pressure air flow generator 8 is installed below the manual insertion space 3. The operation of the high-pressure air flow generator 8 is controlled by the control unit 60.
  • an intake port 9 for sucking air supplied to the high-pressure air flow generator 8 from the surroundings is opened downward.
  • an intake duct 10 connecting the intake port 9 and the high-pressure air flow generator 8 is provided inside the hand drying device 1.
  • An intake filter 14 is installed in the intake port 9, and air that has passed through the intake filter 14 flows into the intake duct 10 from the intake port 9.
  • the hand drying device 1 can dry the user's hands by a clean and hygienic air flow.
  • a filter having a high air cleaning ability such as a HEPA (high efficiency particulate air) filter.
  • an exhaust duct 11 through which the high-pressure air flow exhausted from the high-pressure air flow generator 8 flows is provided.
  • the exhaust duct 11 is branched into a front exhaust duct 11a provided on the front panel 7a and a rear exhaust duct 11b provided on the back panel 7b.
  • a first nozzle 5 that injects an air flow diagonally downward toward the manual insertion space 3 is provided above each of the front exhaust duct 11a and the rear exhaust duct 11b.
  • the first nozzle 5 includes a front hand drying nozzle 5a and a back hand drying nozzle 5b.
  • the front hand drying nozzle 5a is installed on the upper part of the front panel 7a, and blows air from the front exhaust duct 11a toward the hand insertion space 3.
  • the back hand drying nozzle 5b is installed on the upper part of the back panel 7b, and blows air from the back exhaust duct 11b toward the hand insertion space 3.
  • the front hand drying nozzle 5a and the back hand drying nozzle 5b are a plurality of small holes composed of rectangular slits. The small holes are arranged in a row in the horizontal direction, that is, in the width direction of the hand drying device 1.
  • the small hole is not limited to the slit-shaped nozzle hole, and may be a circular hole having a circular opening shape. Further, the arrangement of the small holes is not limited to one row, and may be arranged in a plurality of rows. Further, although the case where the front panel 7a is provided with the front hand drying nozzle 5a and the back panel 7b is provided with the back hand drying nozzle 5b is shown here, either the front panel 7a or the back panel 7b is shown. The first nozzle 5 may be provided on only one of them.
  • a back second nozzle 5c communicating with the back exhaust duct 11b is arranged above the back hand drying nozzle 5b.
  • the rear second nozzle 5c is set to have a smaller air volume than the rear hand drying nozzle 5b.
  • the airflow that is ejected from the back hand drying nozzle 5b and flows upward after colliding with the hand turns toward the back panel 7b, so that it is possible to suppress the blowback from the hand insertion portion 3a.
  • the water droplets blown off from the hand are also affected by the swirling airflow and flow in the direction of the back panel 7b, so that the water droplets can be suppressed from being scattered to the user.
  • the jet axis of the rear second nozzle 5c has a jet angle increased from 0 ° to 30 ° downward from the jet axis of the rear hand drying nozzle 5b. Further, the jet axis of the rear hand drying nozzle 5b and the jet axis of the rear second nozzle 5c are arranged at a distance of at least 30 mm so as not to interfere with each other until they collide with the inserted hand. There is.
  • the back second nozzle 5c may be a plurality of small holes composed of rectangular slits or circular holes having a circular opening shape. The arrangement of the small holes is not limited to one row, and may be arranged in a plurality of rows.
  • the front second nozzle communicating with the front exhaust duct 11a may be arranged above the front hand drying nozzle 5a on the front panel 7a.
  • the front second nozzle above the front hand drying nozzle 5a, the same effect as that of the back hand drying nozzle 5b and the back second nozzle 5c can be obtained. That is, it is possible to suppress the airflow colliding with the palm side from being blown back to the user. In addition, it is possible to suppress the scattering of water droplets to the user.
  • the hand insertion unit 3a is provided with a first hand detection sensor 31 that detects that the user's hand has been inserted into the hand insertion space 3.
  • a plurality of first hand detection sensors 31 are arranged in a row in the lateral direction above the rear second nozzle 5c, and it is detected that both hands of the user are inserted.
  • the first hand detection sensor 31 may use infrared rays or may detect the capacitance to determine the presence or absence of a hand.
  • the number of the first hand detection sensors 31 does not have to be a plurality as long as the hands inserted in the hand insertion space 3 can be detected.
  • the sink 4 forming the bottom surface of the manual insertion portion 3a has a chevron shape in which the center position in the width direction is the highest and the sink 4 is inclined downward toward the side surface.
  • the sink 4 is provided with drainage ports (not shown) at both ends of the hand drying device 1 in the width direction.
  • the entrance of the drainage port has a shape that smoothly connects to the bottom surface of the manual insertion portion 3a.
  • the high-pressure air blown out from the back hand drying nozzle 5b collides with the back of the inserted user's hand, and the airflow after the collision branches into the upper side and the lower side along the back of the hand.
  • the airflow after the collision with the back of the hand has many downward components, and the air volume is also compared with the upward component. And increase.
  • the airflow downward after colliding with the back of the hand flows toward the bottom surface of the hand insertion portion 3a.
  • this airflow collides with the bottom surface of the manual insertion portion 3a, it flows toward the drainage port along the slope of the chevron shape.
  • the airflow flowing from the drainage port flows through a drainage channel (not shown) connected to the drainage port, and is discharged from below the hand drying device 1.
  • the water droplets blown off from the hand adhere to the bottom surface of the hand insertion portion 3a, or once adhere to the front surface 3b of the hand insertion portion or the back surface 3c of the hand insertion portion, and then flow down toward the bottom surface of the hand insertion portion 3a. After that, it passes through the exhaust passage from the drain port and is collected in a drain pan (not shown) arranged at the lower part of the hand drying device 1.
  • the hand inserted into the hand insertion space 3 is detected by the first hand detection sensor 31.
  • the high-pressure air flow generator 8 operates, and the surrounding air is sucked through the intake port 9.
  • the surrounding air sucked through the intake port 9 passes through the intake duct 10 and is taken into the high-pressure air flow generator 8.
  • the air taken into the high-pressure air flow generator 8 is compressed by the high-pressure air flow generator 8 to form a high-pressure air flow, and passes through the exhaust duct 11 to the front hand drying nozzle 5a and the back hand drying nozzle 5b. It is sent and becomes a nozzle jet to be blown into the manual insertion space 3.
  • the nozzle jet blown out into the hand insertion space 3 hits the user's hand, the water droplets adhering to the user's hand are blown off by the nozzle jet, and the user can dry his / her hand.
  • the amount of water droplets adhering to the user's hand is larger on the palm than on the back of the hand. Therefore, by making the flow velocity of the nozzle jet blown out from the front hand drying nozzle 5a faster than the flow velocity of the nozzle jet blown out from the back hand drying nozzle 5b, the user's hand can be efficiently dried. Can be done.
  • the hand drying device 1 includes an ultraviolet irradiation device 23.
  • the ultraviolet irradiation device 23 is arranged, for example, in the manual insertion portion 3a.
  • the ultraviolet irradiation device 23 includes a light source 24 that generates light.
  • the ultraviolet irradiation device 23 irradiates the light generated by the light source 24 toward the manual insertion space 3. That is, the ultraviolet irradiation device 23 irradiates the hand insertion portion 3a with the light generated by the light source 24.
  • Ultraviolet rays are a general term for light having a shorter wavelength than visible light, and are electromagnetic waves having a wavelength of 1 nm to 400 nm.
  • light in the wavelength range of 100 nm to 280 nm is referred to as UVC
  • light in the wavelength range of 280 nm to 315 nm is referred to as UVB
  • light in the wavelength range of 315 nm to 400 nm is referred to as UVA.
  • UV is an abbreviation for ultra violet.
  • microorganism includes at least one of a bacterium and a virus. Some microorganisms are harmful to the human body.
  • sterilization by ultraviolet rays means to act on the deoxyribonucleic acid (DNA) of a microorganism by light energy to make the microorganism in an inactivated state in which it does not grow any more, or to reduce the number of microorganisms. It is defined as that.
  • inactivation and “sterilization” may be used interchangeably.
  • UVB has a higher ability to inactivate microorganisms than UVA
  • UVC has a higher ability to inactivate microorganisms than UVB.
  • UVC has a high ability to destroy DNA, thereby inactivating microorganisms at a high rate.
  • light having a wavelength of 200 nm to 285 nm has a high bactericidal activity. More specifically, it is said that the bactericidal power of wavelengths centered on 222 nm and 260 nm is high.
  • the light generated by the ultraviolet irradiation device 23 is mainly ultraviolet rays.
  • the light having the highest radiation intensity is ultraviolet light.
  • the hand drying device 1 according to the first embodiment can sterilize microorganisms adhering to the hand insertion portion 3a by irradiating the hand insertion portion 3a with ultraviolet rays from the ultraviolet irradiation device 23. Therefore, even if water droplets or aerosols are scattered to the outside of the manual insertion space 3 due to the air flow when the user dries his / her hands, the diffusion of microorganisms to the surroundings can be reliably prevented and hygiene is improved.
  • the light source 24 of the ultraviolet irradiation device 23 included in the hand drying device 1 according to the first embodiment is a light emission diode (LED).
  • the light source 24 is an LED that produces ultraviolet light.
  • the LED that generates ultraviolet rays is referred to as UV-LED.
  • UV-LEDs do not contain mercury. In general, mercury is toxic and has a high environmental impact. Since UV-LED does not contain mercury, it is highly safe and has a low risk of adversely affecting the environment.
  • the UV-LED has a high output only for a single wavelength, for example.
  • the wavelength having the highest radiant intensity is hereinafter referred to as "main wavelength".
  • the main wavelength of the light generated by the light source 24 may be in any of the UVA, UVB, and UVC bands. However, it is desirable that the main wavelength of the light generated by the light source 24 is in the wavelength range of UVC having high bactericidal activity.
  • the main wavelength of the light generated by the light source 24 is preferably between 220 nm and 280 nm. More preferably, the main wavelength of the light generated by the light source 24 is in the range of 220 nm to 225 nm or 250 nm to 285 nm. More preferably, the main wavelength of the light generated by the light source 24 is in the range of 255 nm to 280 nm. Since the light in the wavelength range as described above has a particularly high sterilizing power, the hand-inserted portion 3a can be efficiently sterilized with a low output or a small number of light sources 24 for a relatively short time.
  • the light source 24 of the ultraviolet irradiation device 23 may be a lamp instead of an LED. Further, the lamp used for the light source 24 may be one in which mercury is used or may be a mercury-free lamp in which mercury is not used. Lamps using mercury have high bactericidal activity because of their high luminous efficiency and high output. In addition, mercury-free lamps are highly safe and have a small environmental load. Even when the light source 24 is a lamp, the preferred wavelength range is the same as that of the UV-LED.
  • the main wavelength of the light generated by the light source 24 of the hand drying apparatus 1 is the wavelength in the invisible ultraviolet region, but the light generated by the light source 24 includes the light having the wavelength in the visible light region.
  • the light source 24 may generate blue or purple visible light with ultraviolet light. Since the visible light is visible light, when the light source from the light source 24 is irradiated, the user can identify the color of the irradiated light. For example, when looking at a light source 24, a light beam, or an object irradiated with a light source, the user can identify what color the light emitted from the light source 24 is. The user can identify, for example, whether the illuminated light is red, blue or purple.
  • the ultraviolet irradiation device 23 is specified so that the light source 24 is not turned on during hand drying. In the hand drying device 1 provided with the ultraviolet irradiation device 23 having such specifications, if the light source 24 is lit during hand drying, the user decides to stop using the hand drying device 1. Can be done.
  • the color of the hand-inserted portion 3a or the ultraviolet irradiation device 23 when the light source 24 is lit is different from the color of the hand-inserted portion 3a or the ultraviolet irradiation device 23 when the light source 24 is off. This makes it possible for the user to determine whether the light source 24 is on or off.
  • the number of ultraviolet irradiation devices 23 included in the hand drying device 1 is at least one, and is not limited to a specific number. Further, one ultraviolet irradiation device 23 may include only one light source 24, or one ultraviolet irradiation device 23 may include a plurality of light sources 24. Further, the plurality of ultraviolet irradiation devices 23 may include a plurality of light sources 24.
  • the main wavelengths of the respective light sources 24 may be the same, or the main wavelengths of the respective light sources 24 may be different from each other.
  • a plurality of light sources 24 having the same main wavelength for example, a plurality of light sources 24 having the same specifications are used, it is possible to reduce the manufacturing cost due to economies of scale. Further, when a plurality of light sources 24 having different main wavelengths are used, the sterilization rate can be improved.
  • the sterilization rate is faster than when one is used. Therefore, by using a plurality of light sources 24 having different main wavelengths, the manual insertion portion 3a can be sterilized more efficiently.
  • the ultraviolet irradiation device 23 may be installed at each of the portions of the hand insertion portion 3a facing each other.
  • the ultraviolet irradiation device 23 may be installed on each of the front surface 3b of the hand insertion portion and the back surface 3c of the hand insertion portion facing the front surface 3b of the hand insertion portion. Since the range in which light is emitted from one ultraviolet irradiation device 23 is limited, when light is emitted from the ultraviolet irradiation device 23 from the front surface 3b of the hand insertion portion toward the back surface 3c of the hand insertion portion, the back surface of the hand insertion portion is used.
  • the illuminance of the front surface 3b of the hand insertion portion is lower than that of the back surface 3c of the hand insertion portion.
  • the ultraviolet irradiation device 23 is also installed on the back surface 3c of the hand insertion portion, the illuminance of the front surface 3b of the hand insertion portion is higher than that in the case where the ultraviolet irradiation device 23 is installed only on the front surface 3b of the hand insertion portion. Become. In this way, by installing the ultraviolet irradiation device 23 at each of the portions of the hand insertion portion 3a facing each other, the illuminance of the entire hand insertion portion 3a can be increased.
  • the light source 24 is arranged at a position close to the position forming the manual insertion portion 3a.
  • the light source 24 is arranged behind the front surface of the front panel 7a.
  • the light source 24 is arranged inside the four corners of the front surface of the front panel 7a.
  • the light source 24 is arranged at a position covered by the front surface of the front panel 7a in front view.
  • the light source 24 is arranged at a position where the hand drying device 1 cannot be visually recognized from any direction.
  • “invisible” means that the casing 80 is covered with the casing 80.
  • the light source 24 is shielded by the casing 80 in both the front view, the rear view, the side view, the top view, and the bottom view. It is no longer visible. As a result, the possibility that the user directly looks at the light source 24 can be reduced, and the risk that the light beam enters the eyes can be reduced, so that the safety is high.
  • the light source 24 may be arranged at a position that cannot be visually recognized when viewed from the horizontal direction. Further, for example, when the manual insertion portion 3a presents a box-shaped shape in which the opening 2 is formed on the upper surface of the manual insertion space 3, the light source 24 is located at a position that cannot be visually recognized from any horizontal direction. It may be arranged. That is, the light source 24 may be covered with the casing 80 even when the hand drying device 1 is viewed from a direction perpendicular to the vertical line. As a result, the possibility that the user directly looks at the light source 24 can be reduced, and the risk that the light beam enters the eyes can be reduced, so that the safety is high.
  • the light source 24 does not necessarily have to be arranged at a position that cannot be visually recognized from all the above-mentioned directions. However, it is desirable that the light source 24 is arranged at a position that is difficult to see as much as possible.
  • the light source 24 has, for example, a rectangular parallelepiped shape.
  • the shape of the light source 24 is not particularly limited, and may be, for example, a cylindrical shape or a bullet-shaped shape.
  • the shell-shaped shape is, for example, a shape in which a hemispherical shape and a cylindrical shape are combined.
  • the portion forming the manual insertion portion 3a is made of a resin material such as acrylonitrile butadiene styrene (ABS) resin or polypropylene. That is, the manual insertion space 3 may be made of a material having a low transmittance of ultraviolet rays. When the transmittance is low, the light beam is mainly reflected or absorbed.
  • ABS acrylonitrile butadiene styrene
  • the window portion 26 which is a member for transmitting the ultraviolet rays emitted from the light source 24, is installed in the manual insertion portion 3a.
  • an opening is provided in the front surface 3b of the hand insertion portion, and the window portion 26 is fitted in the opening or the window portion 26 is arranged close to the opening.
  • the light source 24 emits light rays radially around the optical axis.
  • the optical axis is, for example, a direction parallel to the thickness direction of the rectangular parallelepiped when the light source 24 is a rectangular parallelepiped.
  • the thickness direction is the direction in which the dimensions are the smallest when the rectangular parallelepiped consists of three directions, a width direction, a depth direction, and a thickness direction.
  • the beam angle of the light source 24 may be 30 to 150 degrees or 360 degrees.
  • the beam angle of the light source 24 is preferably 50 to 140 degrees.
  • the beam angle of 30 degrees indicates, for example, a direction inclined by 15 degrees to one side from the optical axis when viewed from a direction perpendicular to the optical axis.
  • the beam angle at which the radiant intensity in the direction of the optical axis is 100% and the radiant intensity is 50% is called a 1/2 beam angle.
  • a 1/2 beam angle of 30 degrees means that the radiant intensity at a position tilted 15 degrees to one side from the optical axis when viewed from the direction perpendicular to the optical axis is 50% of the radiant intensity in the optical axis direction. Indicates that there is.
  • the optical axis of the light source 24 intersects the surface of the manual insertion space 3. Most of the light rays generated by the light source 24 irradiate the surface of the manual insertion portion 3a.
  • FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a hand-inserted portion of the hand-drying device according to the first embodiment.
  • the ultraviolet irradiation device 23 is arranged inside the front panel 7a forming the front surface 3b of the manual insertion portion.
  • the light source 24 of the ultraviolet irradiation device 23 irradiates light toward the manual insertion space 3 through the window portion 26 attached to the manual insertion portion 3a.
  • the light source 24 and the window portion 26 are arranged so that the optical axis of the light source 24 substantially passes through the center of the window portion 26.
  • the light source 24 has a beam angle, but the range of the light rays directed to the manual insertion space 3 is adjusted by the size of the window portion 26.
  • the ultraviolet irradiation device 23 irradiates a region wider than the window portion 26 with light, and only the light transmitted through the window portion 26 irradiates the manual insertion portion 3a.
  • the virtual extension line connecting the center of the light source 24 and the end of the window portion 26 is defined as a straight line indicating the range of the light beam.
  • the irradiation range 50 is a triangle formed by connecting two points where the virtual extension line and the back surface 3c of the hand insertion portion are in contact with each other, starting from the light source 24. For example, when the irradiation range 50 is included in the range of 1/2 beam angle and the radiation intensity in the direction of the optical axis is 100%, the radiation intensity within the irradiation range 50 is 50% to 100%.
  • a second hand detection sensor 32 is installed in the ultraviolet irradiation device 23.
  • the second hand detection sensor 32 optically detects the user's hand.
  • the optical axis of the detection light passes through the window portion 26 and faces the hand insertion space 3.
  • the second hand detection sensor 32 is installed so that the central optical axis of the detection light is directed toward the irradiation range 50.
  • the central optical axis of the detection light of the second hand detection sensor 32 indicates the optical axis of the center light in the detection light emitted toward a wide range.
  • the second hand detection sensor detects whether or not the user's hand inserted in the hand insertion space 3 is within the irradiation range 50, which is the ultraviolet irradiation range of the ultraviolet irradiation device 23.
  • the control unit 60 is the ultraviolet irradiation device. The output of 23 is reduced or stopped.
  • the user's hand inserted into the hand insertion space 3 is located on the optical axis of the detection light of the second hand detection sensor 32, the user's hand is detected and power is supplied to the ultraviolet irradiation device 23. Is stopped. Further, after the power supply to the ultraviolet irradiation device 23 is stopped, the power supply to the ultraviolet irradiation device 23 is continuously stopped for a certain period of time, so that the user's hand is still inserted in the manual insertion space 3 and the ultraviolet rays are emitted. It is possible to prevent the irradiation of the ultraviolet rays from being restarted.
  • the user's hand remains inserted in the hand insertion space 3. It is possible to prevent the irradiation of ultraviolet rays from being restarted in this state.
  • FIG. 3 is a diagram showing a first modification of the hand drying device according to the first embodiment.
  • the second hand detection sensor 32 may be installed on the front panel 7a at a position away from the ultraviolet irradiation device 23.
  • the optical axis of the second hand detection sensor 32 passes through a transmission portion 51 attached to a position different from that of the window portion 26.
  • the second hand detection sensor 32 is arranged so that the central optical axis faces the irradiation range 50.
  • FIG. 4 is a diagram showing a second modification of the hand drying device according to the first embodiment.
  • the second hand detection sensor 32 may be installed on the back panel 7b.
  • FIG. 5 is a diagram showing a third modification of the hand drying device according to the first embodiment.
  • the second hand detection sensor 32 may be installed on the back panel 7b at a position away from the ultraviolet irradiation device 23.
  • the optical axis of the second hand detection sensor 32 passes through the transmission portion 51 attached to the back panel 7b.
  • the second hand detection sensor 32 is arranged so that the central optical axis faces the irradiation range 50.
  • the window portion 26 is arranged with a gap with respect to the light source 24.
  • the gap may be, for example, 0.1 mm to 50 mm.
  • the window portion 26 has a disk shape or a circular plate shape.
  • the window portion 26 may have, for example, a rectangular parallelepiped shape or a lens-like shape. According to the window portion 26 having a lenticular shape, the light radiated from the light source 24 can be focused, and a relatively small beam angle can be achieved.
  • the window portion 26 is preferably thick enough to withstand an impact that may occur when the user uses the hand drying device 1 or when cleaning or maintaining the hand drying device 1.
  • the thickness of the window portion 26 is, for example, 0.5 mm to 3 mm.
  • the thickness of the window portion 26 is 1 mm to 2 mm.
  • the window portion 26 is made of a material that transmits ultraviolet rays having at least a part of the ultraviolet rays generated by the light source 24. It is desirable that the window portion 26 is made of a material having a high ultraviolet transmittance. Transmittance is the rate at which incident light of a specific wavelength passes through an object. The incident light that has not been transmitted is reflected or absorbed by the window portion 26. Therefore, the sum of the transmittance, the reflectance, and the absorption rate is 100%.
  • the transmittance of the window portion 26 with respect to the wavelength of UVA or UVB is preferably 80% or more, and more preferably 90% or more.
  • the transmittance of the window portion 26 with respect to most of the wavelengths of UVA and UVB is preferably 80% or more, and more preferably 90% or more.
  • the transmittance of the window portion 26 with respect to a wavelength of 200 nm or more in UVC is preferably 80% or more, and more preferably 90% or more.
  • the transmittance of the window portion 26 with respect to most of the wavelengths of 200 nm or more in the UVC is preferably 80% or more, more preferably 90% or more.
  • the transmittance of the window portion 26 with respect to a wavelength of 250 nm to 285 nm is preferably 80% or more, more preferably 90% or more.
  • the transmittance of the window portion 26 with respect to most of the wavelengths of 250 nm to 285 nm is preferably 80% or more, more preferably 90% or more. Further, the transmittance of the window portion 26 with respect to the main wavelength of the light source 24 is preferably 80% or more, more preferably 90% or more.
  • the window portion 26 may have a property of not transmitting short-wavelength ultraviolet rays. Further, the window portion 26 may have a property of not transmitting short-wavelength ultraviolet rays by a filter or a bandpass filter. The window portion 26 may have a property of not transmitting a wavelength of, for example, 180 nm or less. Further, the window portion 26 may have a property of not transmitting a wavelength of 150 nm or less. Ultraviolet rays of short wavelength may have an adverse effect on the human body. By using the window portion 26 having a property of not transmitting ultraviolet rays having a short wavelength, the safety of the hand drying device 1 is further improved.
  • the window portion 26 is preferably made of a material having high UV transparency.
  • the window portion 26 may be made of, for example, quartz glass.
  • the window portion 26 may be made of, for example, synthetic quartz glass.
  • the window portion 26 may be made of UV-cut glass that cuts a part of UV, for example.
  • the window portion 26 may be made of, for example, a resin material having high UV permeability.
  • the window portion 26 may be made of, for example, a fluororesin.
  • the fluororesin is, for example, perfluoroalkoxyalkane, perfluoroethylenepropene, ethylenetetrafluoroethylene, polychlorotrifluoroethylene and the like.
  • the window portion 26 is made of, for example, a transparent material, a translucent material, or a highly transparent material.
  • the window portion 26 is made of, for example, a material having a higher UV transmittance than the manual insertion portion 3a, which is a portion of each of the front panel 7a, the back panel 7b, and the sink 4 facing the manual insertion space 3.
  • a protruding portion protruding like an eave may be provided around the window portion 26 and above the hand insertion portion 3a. As a result, it is possible to prevent the light beam emitted from the light source 24 from being directly emitted upward, and to reduce the amount of light leakage upward.
  • the hand drying device 1 may further include a human detection unit 40.
  • the human detection unit 40 may have, for example, a motion sensor installed in the casing 80.
  • the hand drying device 1 according to the present disclosure may not be provided with the human detection unit 40.
  • the hand drying device 1 may reduce the output of the light source 24 or set the output of the light source 24 to zero according to the detection by the human detection unit 40. If the control unit 60 reduces the output of the light source 24 or makes the output of the light source 24 zero in response to the human detection unit 40 detecting a person, it is more reliable that the human body is exposed to ultraviolet rays. Can be prevented.
  • the amount of UV irradiation is proportional to the product of illuminance and irradiation time. Therefore, assuming that the illuminance is constant, the irradiation time corresponding to the ultraviolet irradiation amount required for sterilizing the hand-inserted portion 3a can be calculated.
  • the light source 24 When the total irradiation time of the ultraviolet irradiation device 23 becomes long, the light source 24 may deteriorate near the end of its life, or the transmittance may decrease due to the deterioration of the window portion 26, so that the output and the illuminance may decrease.
  • the material of the portion constituting the hand-inserted portion 3a may be deteriorated by being irradiated with ultraviolet rays.
  • the output of the light source 24 may be reduced or the output of the light source 24 may be reduced. It can be said that it is desirable to make the output of the light source 24 zero.
  • the one irradiation time required for sterilizing the hand-inserted portion 3a is hereinafter referred to as "necessary sterilization time".
  • the control unit 60 is based on the time during which the first hand detection sensor 31 or the second hand detection sensor 32 has not detected a hand, or the time during which the person detection unit 40 has not detected a person. If it exceeds, the output of the light source 24 may be reduced or the output of the light source 24 may be set to zero. When the time in which the first hand detection sensor 31 or the second hand detection sensor 32 continues not to detect a hand, or the time in which the person detection unit 40 does not detect a person exceeds the standard, It can be considered that the required sterilization time has been reached for one irradiation time of the ultraviolet irradiation device 23.
  • the control unit 60 may use the first hand detection sensor 31.
  • the output of the light source 24 is reduced or the light source 24 is reduced. It may be configured to have zero output.
  • the ultraviolet irradiation device 23 It can be considered that the required sterilization time has been reached for one irradiation time.
  • the control unit 60 may reduce the output of the light source 24 or set the output of the light source 24 to zero. This makes it possible to prevent the one irradiation time from becoming longer than necessary regardless of the detection result of the insertion of the hand into the hand insertion space 3 or the approach of the user to the hand drying device 1. Therefore, it is advantageous in extending the life of the light source 24, preventing the decrease in the transmittance of the window portion 26, and preventing the deterioration of the constituent material of the manual insertion space 3.
  • the control unit 60 may perform a process of notifying that when the ultraviolet irradiation device 23 is irradiating ultraviolet rays. For example, when the ultraviolet irradiation device 23 is irradiating ultraviolet rays, the control unit 60 may notify the user by the display unit 70 that the ultraviolet irradiation is being executed. Since the ultraviolet rays are invisible, the user may not be able to perceive whether or not the ultraviolet irradiation by the ultraviolet irradiation device 23 is being executed.
  • control unit 60 performs a process of notifying that the ultraviolet irradiation device 23 is irradiating the ultraviolet rays, so that the user more surely perceives whether or not the ultraviolet irradiation by the ultraviolet irradiation device 23 is being executed. be able to.
  • control unit 60 may perform a process of notifying the sanitary state of the manual insertion space 3.
  • the control unit 60 may classify the sanitary state of the manual insertion space 3 into a plurality of stages and evaluate it. For example, when the irradiation time of the ultraviolet irradiation device 23 after the previous drying of the hands has reached the required sterilization time, the control unit 60 evaluates that the hygienic condition of the manual insertion space 3 is the best, and the previous time. If the irradiation time of the ultraviolet irradiation device 23 after the drying of the hands exceeds the reference time shorter than the required sterilization time and does not reach the required sterilization time, the hygiene condition of the hand insertion space 3 is good.
  • the control unit 60 may, for example, notify the user of the hygiene state of the hand insertion space 3 evaluated in this way by the display unit 70.
  • the drying device 1 can be used.
  • the user dries his / her hands by taking measures such as refraining from using the hand drying device 1. It is possible to avoid the risk of spreading microorganisms when making them.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view of the hand drying device according to the second embodiment.
  • an opening 2 leading to the hand insertion space 3 is formed on the front surface of the casing 80.
  • the manual insertion portion 3a surrounds the manual insertion space 3 from the vertical direction and the rear direction.
  • the high-pressure air flow generator 8 is installed above the manual insertion space 3.
  • the intake filter 14 is installed in an intake duct 10 that connects the intake port 9 formed on the bottom surface of the casing 80 and the high-pressure air flow generator 8.
  • An ultraviolet irradiation device 23 is installed above the manual insertion space 3.
  • a window portion 26 is installed above the manual insertion portion 3a, and the ultraviolet irradiation device 23 irradiates the light generated by the light source 24 toward the manual insertion space 3 through the window portion 26.
  • the first hand detection sensor 31 detects the hand inserted in the opening 2 in front of the hand insertion space 3.
  • the second hand detection sensor 32 is installed in the ultraviolet irradiation device 23, and detects a hand inserted in the range where the ultraviolet irradiation device 23 irradiates the ultraviolet rays.
  • a sink 4 that receives water droplets blown from the user's hand is arranged below the manual insertion space 3.
  • the hand drying device 1 according to the second embodiment can sterilize the hand insertion portion 3a with the ultraviolet rays irradiated by the ultraviolet irradiation device 23, so that the hand of the previous user can be sterilized. It is difficult for the microorganisms adhering to the ultraviolet rays to scatter to the outside of the casing 80 when the user who uses them later dries their hands. Further, the hand drying device 1 according to the second embodiment reduces the output of the light source 24 when the first hand detection sensor 31 or the second hand detection sensor 32 detects the user's hand, or the light source 24. By setting the output of the above to zero, it is possible to prevent the user's hand from being affected by the ultraviolet rays irradiating the user's hand.
  • the function of the control unit 60 of the hand drying device 1 according to the first embodiment or the second embodiment is realized by the processing circuit.
  • the processing circuit may be dedicated hardware or a processing device that executes a program stored in the storage device.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration in which the function of the control unit of the hand drying device according to the first embodiment or the second embodiment is realized by hardware.
  • the processing circuit 29 incorporates a logic circuit 29a that realizes the function of the control unit 60.
  • the function of the control unit 60 is realized by software, firmware, or a combination of software and firmware.
  • FIG. 8 is a diagram showing a configuration in which the function of the control unit of the hand drying device according to the first embodiment or the second embodiment is realized by software.
  • the processing circuit 29 includes a processor 291 that executes the program 29b, a random access memory 292 that the processor 291 uses for the work area, and a storage device 293 that stores the program 29b.
  • the function of the control unit 60 is realized by the processor 291 expanding the program 29b stored in the storage device 293 on the random access memory 292 and executing the program 29b.
  • the software or firmware is written in a programming language and is stored in the storage device 293.
  • the processor 291 can exemplify, but is not limited to, a central processing unit.
  • the storage device 293 applies a semiconductor memory such as RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory), flash memory, EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), or EPROM (registered trademark) (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).
  • the semiconductor memory may be a non-volatile memory or a volatile memory.
  • the storage device 293 can be applied with a magnetic disk, a flexible disk, an optical disk, a compact disk, a mini disk, or a DVD (Digital Versatile Disc).
  • the processor 291 may output data such as a calculation result to the storage device 293 and store the data, or may store the data in an auxiliary storage device (not shown) via the random access memory 292.
  • the function of the control unit 60 can be realized by a microcomputer.
  • the processing circuit 29 realizes the function of the control unit 60 by reading and executing the program 29b stored in the storage device 293. It can be said that the program 29b causes the computer to execute the procedure and the method for realizing the function of the control unit 60.
  • the processing circuit 29 may realize a part of the function of the control unit 60 with dedicated hardware and a part of the function of the control unit 60 with software or firmware.
  • the processing circuit 29 can realize each of the above-mentioned functions by hardware, software, firmware, or a combination thereof.
  • the configuration shown in the above embodiment is an example of the content, can be combined with another known technique, and a part of the configuration is omitted or changed without departing from the gist. It is also possible.
  • 1 hand drying device 2 opening, 3 hand insertion space, 3a hand insertion part, 3b hand insertion part front, 3c hand insertion part back, 4 sink, 5 first nozzle, 5a front hand drying nozzle, 5b back hand drying Nozzle, 5c rear second nozzle, 7a front panel, 7b rear panel, 8 high pressure air flow generator, 9 intake port, 10 intake duct, 11 exhaust duct, 11a front exhaust duct, 11b rear exhaust duct, 14 intake filter, 23 Ultraviolet irradiation device, 24 light source, 26 window, 29 processing circuit, 29a logic circuit, 29b program, 31 first hand detection sensor, 32 second hand detection sensor, 40 person detection unit, 50 irradiation range, 51 transmission unit , 60 control unit, 70 display unit, 80 casing, 291 processor, 292 random access memory, 293 storage device.

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Abstract

手乾燥装置(1)は、使用者の手が挿入される手挿入空間(3)を囲む手挿入部(3a)が形成されたケーシング(80)と、手挿入空間(3)に向かって噴流を吹き出す第1ノズル(5)と、手挿入部(3a)に紫外線を照射する紫外線照射装置(23)と、手挿入空間(3)に挿入された使用者の手が、紫外線照射装置(23)の紫外線照射範囲内にあるか否かを検出する第2手検出センサ(32)と、紫外線照射装置(23)が紫外線を照射中に、紫外線照射装置(23)の紫外線照射範囲内に使用者の手があることを第2手検出センサ(32)が検出した場合に、紫外線照射装置(23)の出力を低下又は停止させる制御部(60)とを備える。

Description

手乾燥装置
 本開示は、濡れた手に気流を噴射することによって手を乾燥させる手乾燥装置に関する。
 従来、手洗いによって濡れた手を乾燥させるために、特許文献1に開示されるように濡れた手に対して気流を噴射して手を乾燥させる手乾燥装置が広く用いられている。
特許第6552749号公報
 手乾燥装置の使用者の手に付着している水滴に細菌又はウイルスが含まれている場合、手乾燥装置から噴射された気流によって手から吹き飛ばされた細菌又はウイルスを含む水滴が、手乾燥装置のケーシングに付着する。手乾燥装置のケーシングに付着した水滴は、後から使用する使用者が手を乾燥させる際に、気流によって巻き上げられる。したがって、後から使用する使用者が手を乾燥させる際に、先の使用者の手に付着していた細菌又はウイルスが水滴とともにケーシングの外に飛散してしまう可能性があった。
 本開示は、上記に鑑みてなされたものであって、先の使用者の手に付着していた細菌又はウイルスが、後から使用する使用者が手を乾燥させる際にケーシングの外部に飛散しにくい手乾燥装置を得ることを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本開示に係る手乾燥装置は、使用者の手が挿入される手挿入空間を囲む手挿入部が形成されたケーシングと、手挿入空間に向かって噴流を吹き出すノズルと、手挿入部に紫外線を照射する紫外線照射装置とを備える。本開示に係る手乾燥装置は、手挿入空間に挿入された使用者の手が、紫外線照射装置の紫外線照射範囲内にあるか否かを検出する手検出センサと、紫外線照射装置が紫外線を照射中に、紫外線照射装置の紫外線照射範囲内に使用者の手があることを手検出センサが検出した場合に、紫外線照射装置の出力を低下又は停止させる制御部とを備える。
 本開示に係る手乾燥装置は、先の使用者の手に付着していた細菌又はウイルスが、後から使用する使用者が手を乾燥させる際にケーシングの外部に飛散しにくいという効果を奏する。
実施の形態1に係る手乾燥装置の断面図 実施の形態1に係る手乾燥装置の手挿入部の断面模式図 実施の形態1に係る手乾燥装置の第1の変形例を示す図 実施の形態1に係る手乾燥装置の第2の変形例を示す図 実施の形態1に係る手乾燥装置の第3の変形例を示す図 実施の形態2に係る手乾燥装置の断面図 実施の形態1又は実施の形態2に係る手乾燥装置の制御部の機能をハードウェアで実現した構成を示す図 実施の形態1又は実施の形態2に係る手乾燥装置の制御部の機能をソフトウェアで実現した構成を示す図
 以下に、実施の形態に係る手乾燥装置を図面に基づいて詳細に説明する。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る手乾燥装置の断面図である。実施の形態1に係る手乾燥装置1は、使用者が立つ側となる前面側の外郭をなす前面パネル7aと、設置時に壁面側となる背面側の外郭をなす背面パネル7bと、前面パネル7aと背面パネル7bとをつなぎ、使用者の手から吹き飛ばされた水滴を受けるシンク4とによって形成されるケーシング80を備える。実施の形態1において、前面パネル7aと背面パネル7bとが配列方向を、前後方向という。背面パネル7bから前面パネル7aに向かう方向が前方向であり、前面パネル7aから背面パネル7bへ向かう方向が後方向である。シンク4には、不図示の排水口が形成されている。前面パネル7a、背面パネル7b及びシンク4で囲まれた空間は、使用者が手を挿入する手挿入空間3となっている。手挿入空間3には、上方向又は横方向から使用者の濡れた手が挿入される。なお、横方向とは、前後方向及び上下方向の双方に垂直な方向である。実施の形態1においては、前面パネル7a、背面パネル7b及びシンク4のうち、手挿入空間3に接する部分を、手挿入部3aという。手挿入空間3に通じる開口2は、ケーシング80の上面に形成されている。手挿入部3aは、前後方向及び下方向から手挿入空間3を囲っている。
 手乾燥装置1は、手乾燥装置1の動作を制御する制御部60と、手乾燥装置1の運転状態といった情報を表示する表示部70とを備えている。図1において、表示部70は、前面パネル7aの前部に設置されているが、表示部70の設置位置は特定の位置に限定されない。
 ケーシング80には、高圧空気流発生装置8が組み込まれている。高圧空気流発生装置8は、高圧化された空気流である高圧空気流を発生させる。高圧空気流発生装置8は、手挿入空間3の下方に設置されている。高圧空気流発生装置8は、制御部60によって動作が制御される。
 ケーシング80の下端部には、高圧空気流発生装置8に供給される空気を周囲から吸い込む吸気口9が下方に向けて開口している。手乾燥装置1の内部には、吸気口9と高圧空気流発生装置8とをつなぐ吸気ダクト10が設けられている。吸気口9には吸気フィルタ14が設置されており、吸気フィルタ14を通過した空気が吸気口9から吸気ダクト10に流入する。
 空気が吸気フィルタ14を通過する際に、空気中の埃、塵及び浮遊菌といった不純物が捕集される。したがって、手乾燥装置1は、清浄化された衛生的な空気流によって使用者の手を乾燥させることができる。吸気フィルタ14には、HEPA(high efficiency particulate air)フィルタといった、空気清浄能力の高いフィルタを用いることが好ましい。
 ケーシング80の内部には、高圧空気流発生装置8から排気された高圧空気流が流れる排気ダクト11が設けられている。排気ダクト11は、前面パネル7aに設けられた前面排気ダクト11aと、背面パネル7bに設けられた背面排気ダクト11bとに枝分かれしている。
 前面排気ダクト11a及び背面排気ダクト11bの各々の上部には、手挿入空間3に向けて斜め下向きに空気流を噴射する第1ノズル5が設けられている。第1ノズル5は、前面手乾燥用ノズル5a及び背面手乾燥用ノズル5bを含んでいる。前面手乾燥用ノズル5aは、前面パネル7aの上部に設置されており、前面排気ダクト11aから手挿入空間3に向けて空気を噴出する。また、背面手乾燥用ノズル5bは、背面パネル7bの上部に設置されており、背面排気ダクト11bから手挿入空間3に向けて空気を噴出する。前面手乾燥用ノズル5a及び背面手乾燥用ノズル5bは、長方形状のスリットからなる複数の小孔である。各小孔は、水平方向、すなわち手乾燥装置1の幅方向に1列に配設されている。
 なお、小孔は、スリット形状のノズル孔に限定されるものではなく、開口形状が円形とされた円孔であってもよい。また、小孔の配列は、1列に限定されず、複数列に配置されてもよい。また、ここでは前面パネル7aに前面手乾燥用ノズル5aが設けられ、背面パネル7bに背面手乾燥用ノズル5bが設けられている場合について示しているが、前面パネル7a及び背面パネル7bのいずれか一方のみに第1ノズル5が設けられていてもよい。
 背面パネル7bには、背面手乾燥用ノズル5bよりも上方に、背面排気ダクト11bに連通した背面第2ノズル5cが配置されている。背面第2ノズル5cは、背面手乾燥用ノズル5bよりも風量が小さく設定されている。開口2から挿入された手に、背面手乾燥用ノズル5bから吹き出された風が衝突した後に、挿入した手に沿って上向きに流れる気流と、背面第2ノズル5cから吹き出され、手に衝突した後に挿入した手に沿って下向きに流れる気流とが、合流して旋回するように、背面手乾燥用ノズル5bの噴流軸と背面第2ノズル5cの噴流軸とは、手に衝突する位置において、互いに合流しないように一定の距離を設けている。これにより、背面手乾燥用ノズル5bから噴射されて手に衝突した後に上向きに流れる気流は、背面パネル7bの方に向きを変えるので、手挿入部3aからの吹返しを抑制できる。さらに手から吹き飛ばされた水滴も、旋回する気流に影響されて背面パネル7bの方向に流れるため、使用者への水滴飛散を抑制することができる。
 例えば、背面第2ノズル5cの噴流軸は、背面手乾燥用ノズル5bの噴流軸よりも下向きに0°から30°の角度を増した噴流角度としている。さらに、背面手乾燥用ノズル5bの噴流軸と、背面第2ノズル5cの噴流軸とが、挿入された手に衝突するまでに互いに干渉することが無いよう、少なくとも30mmは離隔して配置されている。なお、背面第2ノズル5cは、長方形状のスリットからなる複数の小孔、又は開口形状が円形とされた円孔であってもよい。小孔の配列は、1列に限定されず、複数列に配置されてもよい。
 また、背面第2ノズル5cの構造と同様に、前面パネル7aには、前面手乾燥用ノズル5aよりも上方に、前面排気ダクト11aに連通した前面第2ノズルを配置してもよい。前面手乾燥用ノズル5aよりも上方に前面第2ノズルを設けることにより、背面手乾燥用ノズル5b及び背面第2ノズル5cの効果と同様の効果を得ることができる。すなわち、手のひら側に衝突した気流が使用者へ吹返すのを抑制できる。また使用者への水滴飛散を抑制することができる。
 手挿入部3aには、使用者の手が手挿入空間3に挿入されたことを検出する第1の手検出センサ31が設けられている。背面第2ノズル5cよりも上方に、複数個の第1の手検出センサ31を横方向に一列に配置し、使用者の両手が挿入されることを検出する。第1の手検出センサ31は赤外線を利用するものでもよいし、静電容量を検出して手の有無を判断するものでもよい。なお、第1の手検出センサ31は、手挿入空間3に挿入された手を検出可能であれば複数個でなくてもよい。
 手挿入部3aの底面をなすシンク4は、幅方向の中心の位置が最も高く、側面に向かうにつれて下方に傾斜する山形形状としている。シンク4は、手乾燥装置1の幅方向における両端部に、不図示の排水口が設けられている。排水口の入口は手挿入部3aの底面と滑らかにつながる形状としている。背面手乾燥用ノズル5bから吹き出された高圧空気は、挿入した使用者の手の甲に衝突し、衝突した後の気流は手の甲に沿って、上方側と下方側とに分岐する。背面手乾燥用ノズル5bは手挿入部3aの底側に向かう方向である下方に向けて気流を吹き出すため、手の甲に衝突後の気流は下方へ向かう成分が多く、風量も上方へ向かう成分と比較して多くなる。手の甲に衝突後に下方に向かう気流は、手挿入部3aの底面へ向かって流れる。この気流が手挿入部3aの底面に衝突すると、山形形状の傾斜に沿って排水口に向かい流れる。排水口から流入した気流は排水口に連なる不図示の排水路を流れ、手乾燥装置1の下方から排出される。
 手から吹き飛ばされた水滴は、手挿入部3aの底面に付着するか、手挿入部前面3b又は手挿入部背面3cに一旦付着した後で手挿入部3aの底面に向かって流れ落ちる。その後、排水口から排気通路を通り、手乾燥装置1下部に配置した不図示のドレンパンに回収される。
 手挿入空間3に手が挿入されると、手挿入空間3に挿入された手が第1の手検出センサ31によって検出される。第1の手検出センサ31が手を検出すると、高圧空気流発生装置8が作動し、周囲の空気が吸気口9を通じて吸引される。吸気口9を通じて吸引された周囲の空気は吸気ダクト10を通り、高圧空気流発生装置8へと取り込まれる。高圧空気流発生装置8に取り込まれた空気は、高圧空気流発生装置8によって圧縮されて高圧空気流とされ、排気ダクト11を通って前面手乾燥用ノズル5a及び背面手乾燥用ノズル5bへと送られ、ノズル噴流となって手挿入空間3内に吹き出される。
 手挿入空間3内に吹き出されたノズル噴流が使用者の手にぶつかることで、使用者の手に付着した水滴がノズル噴流によって吹き飛ばされ、使用者は手を乾かすことができる。一般的に、使用者の手に付着する水滴量は、手のひらの方が手の甲よりも多い。このため、前面手乾燥用ノズル5aから吹き出されるノズル噴流の流速を、背面手乾燥用ノズル5bから吹き出されるノズル噴流の流速よりも速くすることで、使用者の手を効率よく乾燥させることができる。
 手乾燥装置1は、紫外線照射装置23を備えている。紫外線照射装置23は、例えば、手挿入部3aに配置される。紫外線照射装置23は、光を生成する光源24を備える。紫外線照射装置23は、光源24が生成した光を手挿入空間3に向けて照射する。すなわち、紫外線照射装置23は、光源24が生成した光を、手挿入部3aに照射する。
 紫外線は可視光線よりも波長が短い光の総称であり、1nmから400nmの波長を持つ電磁波である。また、一般に100nmから280nmの波長域の光はUVCと称され、280nmから315nmの波長域の光はUVBと称され、315nmから400nmの波長域の光はUVAと称される。なお、UVとはultra violetの略である。
 紫外線は微生物に作用する。本開示において、「微生物」とは、細菌及びウイルスの少なくとも一方を含む。微生物には、人体に有害なものも存在する。本開示において、紫外線による殺菌とは、光エネルギーにより微生物のデオキシリボ核酸(deoxyribonucleic acid, DNA)に作用することで、微生物をそれ以上増殖させない不活化された状態にすること、又は微生物の数を減らすことと定義される。また、本開示では、「不活化」と「殺菌」とを同じ意味で用いることがある。一般に、UVAよりもUVBの方が微生物を不活化させる能力が高く、UVBよりもUVCの方が微生物を不活化させる能力がさらに高いとされている。特に、UVCは、DNAを破壊する能力が高く、これにより微生物を不活化する速度が速い。さらに、UVCの波長域の中では、特に200nmから285nmの波長の光は、殺菌力が高い。より具体的には222nm、260nmを中心とした波長の殺菌力が高いとされている。
 紫外線照射装置23が生成する光は、主に紫外線である。換言すると、紫外線照射装置23が照射する光のうち、放射強度が最も高い光は紫外線である。実施の形態1に係る手乾燥装置1は、紫外線照射装置23から手挿入部3aに紫外線を照射することにより、手挿入部3aに付着している微生物を殺菌できる。このため、使用者が手を乾燥するときの気流によって、手挿入空間3の外部へ水滴又はエアロゾルが飛散した場合でも、周囲への微生物の拡散を確実に防止でき、衛生性が向上する。
 実施の形態1に係る手乾燥装置1が備える紫外線照射装置23の光源24は、発光ダイオード(light emitting diode, LED)である。換言すると、光源24は、紫外線を生成するLEDである。以下、紫外線を生成するLEDをUV-LEDと称する。UV-LEDは、水銀を含有していない。一般に、水銀は毒性があり、環境負荷が高い。UV-LEDは水銀を含有していないため、安全性が高く、環境へ悪影響を与えるリスクが小さい。UV-LEDは、例えば、単一波長のみ出力が高いものである。光源24が生成する光のうち、放射強度が最も高い波長を以下「主波長」という。光源24が生成する光の主波長は、UVA、UVB、UVCのいずれの帯域にあってもよい。ただし、光源24が生成する光の主波長は、殺菌力の高いUVCの波長域にあることが望ましい。
 光源24が生成する光の主波長は、220nmから280nmの間にあることが好ましい。より好ましくは、光源24が生成する光の主波長は、220nmから225nmの範囲、又は、250nmから285nmの範囲にあることが望ましい。さらに好ましくは、光源24が生成する光の主波長は、255nmから280nmの範囲にあることが望ましい。上記のような波長域の光は殺菌力が特に高いため、比較的短時間、低出力又は少数の光源24で、効率良く手挿入部3aを殺菌することができる。
 紫外線照射装置23の光源24は、LEDではなくランプであってもよい。また、光源24に用いるランプは水銀が用いられたものでもよく、水銀が用いられていない水銀フリーのものであってもよい。水銀が用いられたランプは、発光効率及び出力が高いため、殺菌力が高い。また、水銀フリーランプは、安全性が高く環境負荷が小さい。なお、光源24がランプである場合も、好ましい波長域については、UV-LEDと同様である。
 実施の形態1に係る手乾燥装置1の光源24が生成する光の主波長は、不可視の紫外線領域の波長であるが、光源24が生成する光は、可視光領域の波長の光を含んでいてもよい。例えば、光源24は、青色又は紫色の可視光を紫外線とともに生成してもよい。可視光は目に見える光であるため、光源24からの光線が照射された際、使用者は照射された光が何色かを識別することができる。例えば、光源24、光線、又は光線が照射された物体を見た際、使用者は、光源24から発せられた光が何色かを識別することができる。使用者は、例えば、照射された光が赤色であるか青色であるか紫色であるかを識別できる。
 光源24が生成する光に可視光領域の波長の光が含まれていることにより、使用者は、光源24が点灯しているか消灯しているかを目視によって判断することができる。このため、使用者は、光源24が本来点灯すべきときに点灯していないことに基づいて、故障判断をすることができ、故障を早期に発見することができる。また、紫外線は波長によっては生物に対する影響が大きいため、実施の形態1に係る手乾燥装置1では、紫外線照射装置23は、手乾燥中には光源24を点灯させない仕様としている。このような仕様の紫外線照射装置23を備えた手乾燥装置1において、手乾燥中に光源24が点灯していた場合には、使用者は、手乾燥装置1の使用を中止する判断をすることができる。光源24が点灯しているときの手挿入部3aの色又は紫外線照射装置23の色と、光源24が消灯しているときの手挿入部3aの色又は紫外線照射装置23の色とを異ならせることで、光源24が点灯しているか消灯しているかを使用者が判断することが可能となる。
 手乾燥装置1が備える紫外線照射装置23の数は、少なくとも一つであり、特定の個数に限定されない。また、一つの紫外線照射装置23が光源24を一つだけ備えていてもよく、一つの紫外線照射装置23が複数の光源24を備えていてもよい。また、複数の紫外線照射装置23が複数の光源24を備えていてもよい。
 手乾燥装置1が複数の光源24を備えている場合には、それぞれの光源24の主波長が同じであってもよいし、それぞれの光源24の主波長が互いに異なってもよい。主波長が同じ複数の光源24、例えば、同一仕様の複数の光源24を使用する場合には、スケールメリットによる製造コストの低減を図ることができる。また、主波長が異なる複数の光源24を使用する場合には、殺菌速度の向上を図ることができる。例えば、主波長が260nmである光源24と、主波長が265nmである光源24と、主波長が275nmである光源24との三つを用いた場合には、主波長が265nmの光源24を三つ用いた場合よりも、殺菌速度が速くなるといわれている。したがって、主波長が異なる複数の光源24を用いることにより、より効率的に手挿入部3aを殺菌できる。
 手乾燥装置1が複数の紫外線照射装置23を備える場合、手挿入部3aの互いに対向する部位のそれぞれに紫外線照射装置23が設置されてもよい。例えば、手挿入部前面3bと、手挿入部前面3bに対向する手挿入部背面3cとのそれぞれに紫外線照射装置23が設置されてもよい。一つの紫外線照射装置23から光が照射される範囲は限られてしまうため、手挿入部前面3bから手挿入部背面3cに向かって紫外線照射装置23から光が照射された場合、手挿入部背面3cの反射率が低い場合には、手挿入部前面3bの照度は手挿入部背面3cに比べて低くなってしまう。これに対し、手挿入部背面3cにも紫外線照射装置23が設置されていれば、手挿入部前面3bのみに紫外線照射装置23を設置した場合と比較して手挿入部前面3bの照度が高くなる。このように、手挿入部3aの互いに対向する部位のそれぞれに紫外線照射装置23を設置することで、手挿入部3a全体の照度を高くすることができる。
 紫外線照射装置23の少なくとも一部は、手挿入空間3に対して露出している。例えば、光源24は、手挿入部3aを形成する位置に近い位置に配置される。光源24は、前面パネル7aの前面よりも後方に配置される。光源24は、前面パネル7aの前面の四隅より内側に配置される。光源24は正面視にて前面パネル7aの前面により覆われた位置に配置される。
 光源24は、手乾燥装置1をどの方向から見ても視認できない位置に配置される。本開示において、「視認できない」とは、ケーシング80に覆われた位置に配置されたという意味である。実施の形態1に係る手乾燥装置1は、前面視と、後面視と、側面視と、上面視と、下面視とのいずれにおいても、光源24がケーシング80に遮られることで、光源24を視認できなくなっている。これにより、使用者が光源24を直視する可能性を減らすことができ、また、光線が眼に入るリスクを低減することができ、安全性が高い。
 光源24は、水平方向から視て、視認できない位置に配置されてもよい。また、例えば手挿入空間3の上面に開口2が形成された箱型の形状を手挿入部3aが呈している場合には、光源24は、水平方向のどの方向から視ても視認できない位置に配置されていても良い。すなわち、鉛直線に垂直などの方向から手乾燥装置1を視たときにも、光源24がケーシング80に覆われるようにしてもよい。これにより、使用者が光源24を直視する可能性を減らすことができ、また、光線が眼に入るリスクを低減することができ、安全性が高い。
 なお、光源24は、必ずしも、上述したすべての方向から視認できない位置に配置されていなくてもよい。しかしながら、可能な限り、視認しにくい位置に光源24が配置されることが望ましい。
 実施の形態1に係る手乾燥装置1では、光源24は、例えば、直方体形状を呈している。光源24の形状は、特に限定されず、例えば、円柱形状でもよいし、砲弾型の形状でもよい。砲弾型の形状とは、例えば、半球形状と円柱形状とをくっつけた形状である。
 前面パネル7a、背面パネル7b及びシンク4のうち、手挿入部3aを形成する部分は、アクリロニトリルブタジエンスチレン(acrylonitrile butadiene styrene, ABS)樹脂又はポリプロピレンといった樹脂材料で構成されている。すなわち、手挿入空間3は、紫外線の透過率が低い材料で構成されることがある。透過率が低い場合、光線は主に反射又は吸収される。
 上記のように、光源24が手挿入部前面3bに配置される場合、光源24は手挿入部前面3bよりも前方かつ、前面パネル7aの前面よりも後方に配置される。したがって、手挿入部3aには、光源24から照射された紫外線を透過させるための部材である窓部26が設置される。実施の形態1に係る手乾燥装置1では、手挿入部前面3bに開口を設け、開口に窓部26をはめ込むか、又は開口に窓部26を近づけて配置している。
 光源24は、光軸を中心に放射状に光線を発する。光軸とは、例えば、光源24が直方体の場合、直方体の厚み方向に平行な方向である。厚み方向とは、直方体が幅方向、奥行き方向、厚み方向の3方向からなる場合、最も寸法が小さい方向である。光源24のビーム角は、30度から150度でもよいし、360度でもよい。光源24のビーム角は、好ましくは50度から140度である。ビーム角が30度とは、例えば、光軸に垂直な方向から視た際に、光軸から片側に15度ずつ傾いた向きを示している。ビーム角が小さすぎると、手挿入部3aの一部にしか光を照射できない可能性がある。ビーム角が広すぎると、手挿入部3a以外の部分への光の照射量が多くなってしまう可能性がある。したがって、光源24のビーム角は、小さすぎず、大きすぎないことが望まれる。光軸の方向への放射強度を100%としたときの放射強度が50%となるビーム角は、1/2ビーム角と称される。1/2ビーム角が30度とは、光軸に垂直な方向から視た際に、光軸から片側に15度傾いた位置での放射強度が、光軸方向への放射強度の50%であることを示す。
 光源24の光軸は、手挿入空間3の表面と交わる。光源24が生成した光線の多くは、手挿入部3aの表面に照射される。
 図2は、実施の形態1に係る手乾燥装置の手挿入部の断面模式図である。紫外線照射装置23は手挿入部前面3bをなす前面パネル7aの内側に配置される。紫外線照射装置23の光源24は、手挿入部3aに取り付けられた窓部26を通じて、手挿入空間3に向かって光を照射する。光源24及び窓部26は、光源24の光軸がおおよそ窓部26の中心を通るようにそれぞれが配置されている。光源24はビーム角を持っているが、手挿入空間3に向かう光線の範囲は窓部26の大きさで調整している。すなわち、紫外線照射装置23からは、窓部26よりも広い領域に光が照射され、窓部26を透過した光のみが手挿入部3aに照射される。光源24の中心と、窓部26の端部を結ぶ仮想延長線を、光線の範囲を示す直線とする。光源24を始点として、仮想延長線と手挿入部背面3cとが接する二つの点を結んで形成される三角形を照射範囲50と表す。例えば1/2ビーム角の範囲に照射範囲50が含まれるとき、光軸の方向への放射強度を100%とすると、照射範囲50内の放射強度は50%から100%となる。
 紫外線照射装置23には、第2の手検出センサ32が設置されている。第2の手検出センサ32は、使用者の手を光学的に検出する。第2の手検出センサ32は、検出光の光軸が窓部26を通り、手挿入空間3に向かっている。第2の手検出センサ32は、検出光の中心光軸が照射範囲50の中に向かうよう設置されている。ここで、第2の手検出センサ32の検出光の中心光軸とは、広範囲に向かって照射する検出光において中心の光の光軸を示す。したがって、第2の手検出センサは、手挿入空間3に挿入された使用者の手が、紫外線照射装置23の紫外線照射範囲である照射範囲50内にあるか否かを検出する。紫外線照射装置23が紫外線を照射中に、紫外線照射装置23の紫外線照射範囲内に使用者の手があることを第2の手検出センサ32が検出した場合に、制御部60は、紫外線照射装置23の出力を低下又は停止させる。例えば、手挿入空間3に挿入された使用者の手が、第2の手検出センサ32の検出光の光軸上に位置すると、使用者の手が検出されて紫外線照射装置23への電源供給が停止される。さらに、紫外線照射装置23への電源供給を停止した後、一定時間は紫外線照射装置23の電源供給を停止し続けることにより、使用者の手が手挿入空間3に挿入されたままの状態で紫外線の照射が再開されることを防止することができる。すなわち、第2の手検出センサ32が使用者の手を検出してから一定期間、紫外線照射装置23への通電を停止することで、使用者の手が手挿入空間3に挿入されたままの状態で紫外線の照射が再開されることを防止できる。
 図3は、実施の形態1に係る手乾燥装置の第1の変形例を示す図である。第2の手検出センサ32は、紫外線照射装置23とは離れた位置で、前面パネル7aに設置されてもよい。第2の手検出センサ32の光軸は、窓部26とは異なる箇所に取り付けられた透過部51を通っている。第2の手検出センサ32は、中心光軸が照射範囲50の中に向かうように配置されている。
 図4は、実施の形態1に係る手乾燥装置の第2の変形例を示す図である。第2の手検出センサ32は、背面パネル7bに設置されてもよい。
 図5は、実施の形態1に係る手乾燥装置の第3の変形例を示す図である。第2の手検出センサ32は、紫外線照射装置23とは離れた位置で、背面パネル7bに設置されてもよい。第2の手検出センサ32の光軸は、背面パネル7bに取り付けられた透過部51を通っている。第2の手検出センサ32は、中心光軸が照射範囲50の中に向かうように配置されている。
 窓部26は、光源24に対して隙間を空けて配置される。当該隙間は、例えば、0.1mmから50mmであればよい。窓部26と隙間を空けて光源24を設置することにより、手挿入空間3に挿入された物体によって窓部26に衝撃が加わっても、光源24には衝撃が伝わらないため、光源24を衝撃から保護することができる。
 窓部26は、円盤状又は円形の板状を呈する。なお、窓部26は、例えば、直方体形状を呈するものでもよいし、レンズ状の形状を呈するものでもよい。レンズ状の形状を呈する窓部26によれば、光源24から放射された光を集光することができ、比較的小さいビーム角を達成できる。
 窓部26は、手乾燥装置1を使用者が使用する際、又は手乾燥装置1の清掃若しくは保守の際に生じる可能性のある衝撃に耐えうる厚みを有することが好ましい。しかし、一般に、窓部26の厚みが増すと、透過する紫外線が減少する傾向にある。よって、紫外線の減衰を抑えるためには、窓部26は薄い方が好ましい。このため、実施の形態1に係る手乾燥装置1においては、窓部26の厚みは、例えば、0.5mmから3mmである。好ましくは、実施の形態1に係る手乾燥装置1においては、窓部26の厚みは、1mmから2mmである。
 窓部26は、光源24が生成する紫外線のうち、少なくとも一部の波長の紫外線を透過する材料で作られている。窓部26は、紫外線の透過率が高い材料で作られていることが望ましい。透過率とは、特定の波長の入射光が物体を通過する割合である。透過しなかった入射光は、反射するか、窓部26により吸収される。したがって、透過率と、反射率と、吸収率との和は、100%になる。例えば、UVA又はUVBの波長に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。例えば、UVA及びUVBの波長のうちの大部分に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。また、例えば、UVCのうち、200nm以上の波長に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。また、UVCのうち、200nm以上の波長の大部分に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。また、250nmから285nmの波長に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。また、250nmから285nmの波長の大部分に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。また、光源24の主波長に対する窓部26の透過率は、80%以上が好ましく、90%以上であることがより好ましい。
 窓部26は、短波長の紫外線を透過しない性質を有していてもよい。また、窓部26は、フィルタ又はバンドパスフィルタにより、短波長の紫外線を透過しない性質を有していてもよい。窓部26は、例えば180nm以下の波長を透過しない性質を有していてもよい。また、窓部26は、150nm以下の波長を透過しない性質を有していてもよい。短波長の紫外線は人体へ悪影響を及ぼす可能性がある。短波長の紫外線を透過しない性質の窓部26を用いることで、手乾燥装置1の安全性がより高くなる。
 窓部26は、UV透過性が高い材料で作られていることが好ましい。窓部26は、例えば石英ガラス製でもよい。窓部26は、例えば合成石英ガラス製でもよい。窓部26は、例えば、一部のUVをカットするUVカットガラス製でもよい。窓部26は、例えば、UV透過性の高い樹脂材料で作られていてもよい。窓部26は、例えば、フッ素樹脂製であってもよい。フッ素樹脂とは、例えば、パーフルオロアルコキシアルカン、パーフルオロエチレンプロペン、エチレンテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレンなどである。
 窓部26は、例えば、透明材料、半透明材料、又は透明性の高い材料で作られている。窓部26は、例えば、前面パネル7a、背面パネル7b及びシンク4の各々の手挿入空間3に面する部分である手挿入部3aよりも、UV透過率が高い材料で作られている。
 窓部26の周辺かつ上方の手挿入部3aに、庇状に突出する突出部を設けてもよい。これにより、光源24から照射された光線が直接上方へ照射されることを防ぎ、上方への光線の漏れ量を軽減することができる。
 図1に示すように、手乾燥装置1は、人検知部40をさらに備えてもよい。人検知部40は、例えば、ケーシング80に設置された人感センサを有していてもよい。なお、本開示による手乾燥装置1は、人検知部40を備えていないものでもよい。
 手乾燥装置1は、人検知部40による検知に応じて、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにしてもよい。人検知部40が人を検知したことに応じて、制御部60が、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにするようにすれば、人体に紫外線が当たることをより確実に防止できる。
 紫外線照射量は、照度と照射時間との積に比例する。したがって、照度が一定であるとすれば、手挿入部3aを殺菌するために必要な紫外線照射量に対応した照射時間を算出できる。
 紫外線照射装置23は、通算照射時間が長くなると、光源24が寿命に近づいて劣化したり、窓部26の劣化によって透過率が低下したりして、出力及び照度が低下する可能性がある。また、手挿入部3aを構成する部分の材料が、紫外線照射を受けることで劣化する可能性がある。これらの事象をなるべく回避するために、紫外線照射装置23の1回の照射時間が、手挿入部3aを殺菌するために必要な時間に達した場合には、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにすることが望ましいと言える。手挿入部3aを殺菌するために必要な1回の照射時間を、以下、「必要殺菌時間」と称する。
 制御部60は、第1の手検出センサ31若しくは第2の手検出センサ32が手を検出しない状態が続いた時間、又は、人検知部40が人を検知しない状態が続いた時間が、基準を超えると、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにするように構成されていてもよい。第1の手検出センサ31若しくは第2の手検出センサ32が手を検出しない状態が続いた時間、又は、人検知部40が人を検知しない状態が続いた時間が、基準を超えたときには、紫外線照射装置23の1回の照射時間が必要殺菌時間に達したとみなせる。このときに、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにすることで、照射時間が必要以上に長くなることを防止できる。それゆえ、光源24の寿命を延ばしたり、窓部26の透過率低下を防止したり、手挿入空間3の構成材料の劣化を防止したりする上で、有利になる。
 手乾燥装置1が第1の手検出センサ31及び第2の手検出センサ32の少なくとも一方と、人検知部40との両方を備える場合には、制御部60は、第1の手検出センサ31又は第2の手検出センサ32が手を検出せず、かつ、人検知部40が人を検知しない状態が続いた時間が、基準を超えると、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにするように構成されていてもよい。第1の手検出センサ31又は第2の手検出センサ32が手を検出せず、かつ、人検知部40が人を検知しない状態が続いた時間が、基準を超えたときには、紫外線照射装置23の1回の照射時間が必要殺菌時間に達したとみなせる。このときに、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにすることで、照射時間が必要以上に長くなることを防止できる。それゆえ、光源24の寿命を延ばしたり、窓部26の透過率低下を防止したり、手挿入空間3の構成材料の劣化を防止したりする上で、有利になる。
 制御部60は、紫外線照射装置23による紫外線の照射が続いている時間が基準を超えると、光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにしてもよい。これにより、手挿入空間3への手の挿入又は手乾燥装置1への使用者の接近の検出結果にかかわらず、1回の照射時間が必要以上に長くなることを防止できる。それゆえ、光源24の寿命を延ばしたり、窓部26の透過率低下を防止したり、手挿入空間3の構成材料の劣化を防止したりする上で、有利になる。
 制御部60は、紫外線照射装置23が紫外線を照射しているときに、その旨を報知する処理を行ってもよい。例えば、紫外線照射装置23が紫外線を照射しているときに、制御部60は、紫外線照射の実行中であることを、表示部70により使用者に報知してもよい。紫外線は目に見えないため、紫外線照射装置23による紫外線照射が実行中であるかどうかを使用者が知覚できない可能性がある。したがって、紫外線照射装置23が紫外線を照射中であることを報知する処理を制御部60が行うことにより、紫外線照射装置23による紫外線照射が実行中であるかどうかを使用者がより確実に知覚することができる。
 また、制御部60は、手挿入空間3の衛生状態を報知する処理を行ってもよい。制御部60は、手挿入空間3の衛生状態を、複数段階に分類して、評価してもよい。例えば、制御部60は、前回の手の乾燥が終了した後の紫外線照射装置23の照射時間が必要殺菌時間に達している場合には、手挿入空間3の衛生状態が最良と評価し、前回の手の乾燥が終了した後の紫外線照射装置23の照射時間が、必要殺菌時間よりも短い基準時間を超え、かつ必要殺菌時間に達していない場合には、手挿入空間3の衛生状態が良好であると評価し、前回の手の乾燥が終了した後の紫外線照射装置23の照射時間が基準時間に達していない場合には、手挿入空間3の衛生状態が不良と評価してもよい。制御部60は、例えば、そのようにして評価された手挿入空間3の衛生状態を、表示部70により使用者に報知してもよい。手挿入空間3の衛生状態が最良であることが報知されている場合、又は手挿入空間3の衛生状態が良好であることが報知されている場合には、使用者は、より安心して、手乾燥装置1を使用できる。その一方で、手挿入空間3の衛生状態が不良であることが報知されている場合には、使用者は、例えば、手乾燥装置1の使用を控えるなどの対策をとることで、手を乾燥させる際に微生物を拡散させてしまうリスクを回避できる。
実施の形態2.
 図6は、実施の形態2に係る手乾燥装置の断面図である。実施の形態2に係る手乾燥装置1は、ケーシング80の前面に、手挿入空間3に通じる開口2が形成されている。手挿入部3aは、上下方向及び後方向から手挿入空間3を囲っている。高圧空気流発生装置8は、手挿入空間3の上方に設置されている。吸気フィルタ14は、ケーシング80の底面に形成された吸気口9と高圧空気流発生装置8とを繋ぐ吸気ダクト10に設置されている。手挿入空間3の上方には、紫外線照射装置23が設置されている。手挿入部3aの上部には、窓部26が設置されており、紫外線照射装置23は、光源24で生成された光を窓部26を通じて手挿入空間3に向けて照射する。第1の手検出センサ31は、手挿入空間3の前方の開口2に挿入された手を検出する。第2の手検出センサ32は、紫外線照射装置23に設置されており、紫外線照射装置23が紫外線を照射する範囲に挿入された手を検出する。手挿入空間3の下方には、使用者の手から吹き飛ばされた水滴を受けるシンク4が配置されている。
 実施の形態2に係る手乾燥装置1は、実施の形態1に係る手乾燥装置1と同様に、紫外線照射装置23が照射する紫外線で手挿入部3aを殺菌できるため、先の使用者の手に付着していた微生物が、後から使用する使用者が手を乾燥させる際にケーシング80の外部に飛散しにくい。また、実施の形態2に係る手乾燥装置1は、第1の手検出センサ31又は第2の手検出センサ32が使用者の手を検出した場合に光源24の出力を低下させるか、光源24の出力をゼロにすることで、紫外線が使用者の手に照射されることによって使用者の手に影響を及ぼすことを防止できる。
 上記の実施の形態1又は実施の形態2に係る手乾燥装置1の制御部60の機能は、処理回路により実現される。処理回路は、専用のハードウェアであっても、記憶装置に格納されるプログラムを実行する処理装置であってもよい。
 処理回路が専用のハードウェアである場合、処理回路は、単一回路、複合回路、プログラム化したプロセッサ、並列プログラム化したプロセッサ、特定用途向け集積回路、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又はこれらを組み合わせたものが該当する。図7は、実施の形態1又は実施の形態2に係る手乾燥装置の制御部の機能をハードウェアで実現した構成を示す図である。処理回路29には、制御部60の機能を実現する論理回路29aが組み込まれている。
 処理回路29が処理装置の場合、制御部60の機能は、ソフトウェア、ファームウェア、又はソフトウェアとファームウェアとの組み合わせにより実現される。
 図8は、実施の形態1又は実施の形態2に係る手乾燥装置の制御部の機能をソフトウェアで実現した構成を示す図である。処理回路29は、プログラム29bを実行するプロセッサ291と、プロセッサ291がワークエリアに用いるランダムアクセスメモリ292と、プログラム29bを記憶する記憶装置293を有する。記憶装置293に記憶されているプログラム29bをプロセッサ291がランダムアクセスメモリ292上に展開し、実行することにより、制御部60の機能が実現される。ソフトウェア又はファームウェアはプログラム言語で記述され、記憶装置293に格納される。プロセッサ291は、中央処理装置を例示できるがこれに限定はされない。記憶装置293は、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、又はEEPROM(登録商標)(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)といった半導体メモリを適用できる。半導体メモリは、不揮発性メモリでもよいし揮発性メモリでもよい。また記憶装置293は、半導体メモリ以外にも、磁気ディスク、フレキシブルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク又はDVD(Digital Versatile Disc)を適用できる。なお、プロセッサ291は、演算結果といったデータを記憶装置293に出力して記憶させてもよいし、ランダムアクセスメモリ292を介して不図示の補助記憶装置に当該データを記憶させてもよい。プロセッサ291、ランダムアクセスメモリ292及び記憶装置293を1チップに集積することにより、制御部60の機能をマイクロコンピュータにより実現することができる。
 処理回路29は、記憶装置293に記憶されたプログラム29bを読み出して実行することにより、制御部60の機能を実現する。プログラム29bは、制御部60の機能を実現する手順及び方法をコンピュータに実行させるものであるとも言える。
 なお、処理回路29は、制御部60の機能の一部を専用のハードウェアで実現し、制御部60の機能の一部をソフトウェア又はファームウェアで実現するようにしてもよい。
 このように、処理回路29は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせによって、上述の各機能を実現することができる。
 以上の実施の形態に示した構成は、内容の一例を示すものであり、別の公知の技術と組み合わせることも可能であるし、要旨を逸脱しない範囲で、構成の一部を省略、変更することも可能である。
 1 手乾燥装置、2 開口、3 手挿入空間、3a 手挿入部、3b 手挿入部前面、3c 手挿入部背面、4 シンク、5 第1ノズル、5a 前面手乾燥用ノズル、5b 背面手乾燥用ノズル、5c 背面第2ノズル、7a 前面パネル、7b 背面パネル、8 高圧空気流発生装置、9 吸気口、10 吸気ダクト、11 排気ダクト、11a 前面排気ダクト、11b 背面排気ダクト、14 吸気フィルタ、23 紫外線照射装置、24 光源、26 窓部、29 処理回路、29a 論理回路、29b プログラム、31 第1の手検出センサ、32 第2の手検出センサ、40 人検知部、50 照射範囲、51 透過部、60 制御部、70 表示部、80 ケーシング、291 プロセッサ、292 ランダムアクセスメモリ、293 記憶装置。

Claims (8)

  1.  使用者の手が挿入される手挿入空間を囲む手挿入部が形成されたケーシングと、
     前記手挿入空間に向かって噴流を吹き出すノズルと、
     前記手挿入部に紫外線を照射する紫外線照射装置と、
     前記手挿入空間に挿入された使用者の手が、前記紫外線照射装置の紫外線照射範囲内にあるか否かを検出する手検出センサと、
     前記紫外線照射装置が紫外線を照射中に、前記紫外線照射装置の紫外線照射範囲内に使用者の手があることを前記手検出センサが検出した場合に、前記紫外線照射装置の出力を低下又は停止させる制御部とを備えることを特徴とする手乾燥装置。
  2.  前記手検出センサの中心光軸が、前記紫外線照射装置の紫外線照射範囲内に向かうことを特徴とする請求項1に記載の手乾燥装置。
  3.  前記ケーシングの上面に、前記手挿入空間に通じる開口が形成されており、
     前記手挿入部は、前記手挿入空間を前後方向及び下方向から囲んでいることを特徴とする請求項1又は2に記載の手乾燥装置。
  4.  前記ケーシングの前面に、前記手挿入空間に通じる開口が形成されており、
     前記手挿入部は、前記手挿入空間を上下方向及び後方向から囲んでいることを特徴とする請求項1又は2に記載の手乾燥装置。
  5.  前記手挿入部に設置され、前記紫外線照射装置が生成した紫外線を透過する窓部を備え、
     前記紫外線照射装置は、前記窓部を透過した紫外線を前記手挿入部に照射することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の手乾燥装置。
  6.  前記制御部は、前記紫外線照射装置の紫外線照射範囲内に使用者の手があることを前記手検出センサが検出してから一定の期間、前記紫外線照射装置への通電を停止し続けることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の手乾燥装置。
  7.  前記制御部は、前記紫外線照射装置の連続照射時間が設定時間に達したら、前記紫外線照射装置への通電を停止させることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の手乾燥装置。
  8.  前記制御部は、前記紫外線照射装置の紫外線照射時間に基づいて前記手挿入部の殺菌状態を評価し、評価結果を表示することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の手乾燥装置。
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