WO2022191023A1 - 除湿機 - Google Patents

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WO2022191023A1
WO2022191023A1 PCT/JP2022/009097 JP2022009097W WO2022191023A1 WO 2022191023 A1 WO2022191023 A1 WO 2022191023A1 JP 2022009097 W JP2022009097 W JP 2022009097W WO 2022191023 A1 WO2022191023 A1 WO 2022191023A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
air
opening
adsorption member
casing
section
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/009097
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
光義 山下
大貴 黒田
Original Assignee
シャープ株式会社
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 シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Priority to JP2023505477A priority Critical patent/JPWO2022191023A1/ja
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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours

Definitions

  • the present invention relates to dehumidifiers.
  • Patent Literature 1 describes a dehumidifier provided with air passages that allow a dehumidification rotor to absorb moisture in the air and air passages that release moisture from the dehumidification rotor.
  • a heat-generating unit is arranged in the air passage for discharging moisture from the dehumidification rotor. Moisture is released from the dehumidification rotor as the air heated by the heat generating unit passes through the dehumidification rotor.
  • the dehumidification rotor usually includes an adsorption member capable of adsorbing and desorbing moisture.
  • an adsorption member capable of adsorbing and desorbing moisture.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its object is to provide a dehumidifier capable of reducing the weight of the adsorption member of the dehumidification rotor.
  • a dehumidifier includes a heating section and a dehumidifying rotor.
  • the dehumidification rotor rotates around a rotation axis.
  • the dehumidification rotor includes an adsorption member capable of adsorbing and desorbing moisture.
  • the adsorption member includes a facing area and an opening.
  • the facing area faces the heating section in the axial direction of the rotation axis.
  • the opening is arranged inside the opposing area in a radial direction with respect to the rotation axis, and allows air to pass therethrough.
  • the present invention it is possible to provide a dehumidifier capable of reducing the weight of the adsorption member of the dehumidifying rotor.
  • FIG. 1 is a perspective view of a dehumidifier according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 2 is a mimetic diagram showing the inside of the dehumidifier concerning a 1st embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III of FIG. 2; It is an exploded perspective view showing the structure of the dehumidifying rotor of the first embodiment. It is a figure which shows the structure of the adsorption member of the dehumidification rotor of 1st Embodiment from back. It is a mimetic diagram showing the inside of the dehumidifier concerning a 2nd embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of a dehumidifier 100 according to a first embodiment of the invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the inside of the dehumidifier 100 according to the first embodiment.
  • X-axis, Y-axis, and Z-axis orthogonal to each other are shown in the drawing.
  • the Z axis is parallel to the vertical direction, and the X and Y axes are parallel to the horizontal direction.
  • the positive direction of the X-axis indicates the front side of the dehumidifier 100
  • the negative direction of the X-axis indicates the back side of the dehumidifier 100
  • the right side of the dehumidifier 100 when viewed from the front side may be referred to as the right side of the dehumidifier 100
  • the opposite side may be referred to as the left side of the dehumidifier 100 for convenience.
  • the front side of the dehumidifier 100 may be referred to as the front side of the dehumidifier 100 and the rear side of the dehumidifier 100 may be referred to as the rear side of the dehumidifier 100 .
  • the rotation axis AX of the dehumidification rotor 7 is substantially parallel to the X axis.
  • One side of the rotation axis AX indicates the front side of the dehumidifier 100
  • the other side of the rotation axis AX indicates the rear side of the dehumidifier 100 .
  • the dehumidifier 100 includes a casing 1, a cover member 2a, a drain tank 4, and an operating section 5.
  • the casing 1 is a hollow member. As shown in FIG. 2, the casing 1 includes a blowout port 2, a first suction port 3a, and a second suction port 3b.
  • the air outlet 2 is formed on the front surface of the casing 1, for example.
  • the outlet 2 communicates the inside and the outside of the casing 1 .
  • the air outlet 2 discharges the air inside the casing 1 to the outside of the casing 1 .
  • the air outlet 2 may be formed in the casing 1 and may be positioned at a location other than the front surface of the casing 1 .
  • the cover member 2a (see FIG. 1) is a substantially plate-shaped member.
  • the cover member 2 a covers the outlet 2 .
  • the cover member 2a is rotatably attached to the casing 1. As shown in FIG. By changing the rotation angle of the cover member 2a, the cover member 2a functions as a wind direction plate that regulates the flow direction of the air discharged from the outlet 2 to a direction corresponding to the rotation angle of the cover member 2a.
  • the first suction port 3a is formed on the rear surface of the casing 1, for example.
  • the first suction port 3a is arranged, for example, on the rear surface of the casing 1 in the upper part and in the left-right central part.
  • the first suction port 3 a communicates the inside and the outside of the casing 1 .
  • the first suction port 3 a allows the air outside the casing 1 to flow into the casing 1 .
  • the first suction port 3 a may be formed in the casing 1 and may be positioned at a location other than the rear surface of the casing 1 .
  • the second suction port 3b is formed on the rear surface of the casing 1, for example.
  • the second suction port 3b is arranged, for example, in the left-right central portion of the rear surface of the casing 1 .
  • the second suction port 3b is arranged, for example, below the first suction port 3a.
  • the second suction port 3 b communicates the inside and the outside of the casing 1 .
  • the second suction port 3 b allows the air outside the casing 1 to flow into the casing 1 .
  • the second suction port 3 b may be formed in the casing 1 and may be positioned at a location other than the rear surface of the casing 1 .
  • the drainage tank 4 is arranged at the bottom inside the casing 1 .
  • the drain tank 4 is detachably stored in the casing 1 .
  • the drain tank 4 stores water produced by the dehumidifier 100 .
  • the operation unit 5 is arranged, for example, in the upper part of the casing 1.
  • the operation unit 5 receives instructions from the outside.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along line III-III of FIG. 2.
  • the dehumidifier 100 includes a heater 6, a dehumidifying rotor 7, a cooling portion 8, a heat radiating portion 9, a water collecting portion 10, an air blowing portion 11, a compressing portion 12a, and an inflatable portion 12b.
  • the heater 6 , the dehumidification rotor 7 , the cooling section 8 , the heat radiation section 9 , the air blowing section 11 , the compression section 12 a and the expansion section 12 b are arranged inside the casing 1 .
  • the heater 6 heats the air by generating heat.
  • the heater 6 also heats the later-described adsorption member 71 of the dehumidifying rotor 7 .
  • the heater 6 is an example of the "heating part" of the present invention.
  • the heater 6 is arranged in front of the first suction port 3a. The heater 6 faces the first suction port 3a.
  • the dehumidifying rotor 7 is a substantially disk-shaped member.
  • the dehumidification rotor 7 rotates about the rotation axis AX.
  • the rotating shaft 19 is arranged on the rotation axis AX.
  • the rotating shaft 19 rotatably supports the dehumidifying rotor 7 .
  • the dehumidifying rotor 7 rotates around the rotating shaft 19 .
  • the dehumidifying rotor 7 includes a moisture releasing portion 7a and a moisture absorbing portion 7b.
  • the moisture releasing part 7 a is the upper part of the dehumidifying rotor 7 .
  • the moisture release portion 7a is positioned above the moisture absorption portion 7b.
  • the heater 6 and the first suction port 3a are arranged on the rear side of the moisture release section 7a.
  • the moisture releasing part 7 a faces the heater 6 . Heat is supplied from the heater 6 to the moisture releasing portion 7a.
  • the moisture absorbing portion 7b is a lower portion of the dehumidifying rotor 7. As shown in FIG. The moisture absorbing portion 7 b does not face the heater 6 .
  • the outer peripheral portion of the dehumidifying rotor 7 alternately repeats a state of being positioned in the moisture releasing portion 7a and a state of being positioned in the moisture absorbing portion 7b.
  • the moisture absorption part 7b dehumidifies the air. Specifically, the portion of the adsorption member 71, which will be described later, that is located in the moisture absorption portion 7b dehumidifies the air. As a result, dehumidified air (dry air) is released from the moisture absorbing portion 7b.
  • the moisture release section 7a has a moisture release function of releasing moisture-containing air (high-humidity air) dehumidified by the moisture absorption section 7b by being supplied with air heated by the heater 6. Specifically, the air heated by the heater 6 is supplied, and the moisture dehumidified from the air in the moisture absorption portion 7b is vaporized in the moisture release portion 7a. As a result, high-humidity air is released from the moisture releasing portion 7a.
  • high-humidity air moisture-containing air
  • the heater 6 includes, for example, a Nichrome heater or a ceramic heater, and operates with electric power.
  • the heater 6 has a heating function corresponding to the moisture releasing function of the moisture releasing portion 7a.
  • the heater 6 heats the air so that the temperature of the air supplied to the moisture releasing section 7a reaches a predetermined temperature.
  • the predetermined temperature is a temperature at which the moisture release portion 7a (adsorption member 71, which will be described later) can effectively exhibit the moisture release function.
  • the heater 6 heats the air at, for example, about 200° C. to 300° C. so that the temperature of the air supplied to the moisture releasing section 7a reaches a predetermined temperature.
  • the compression section 12a pumps the refrigerant.
  • Compressor 12a includes a compressor.
  • the expansion portion 12b reduces the pressure of the refrigerant.
  • the expansion part 12b includes, for example, a capillary tube.
  • a refrigeration cycle is formed inside the casing 1 .
  • the refrigeration cycle is a cycle in which a circulation path is formed by annularly connecting the compression section 12a, the heat radiation section 9, the expansion section 12b, and the cooling section 8, and the refrigerant is circulated through the circulation path by the compression section 12a.
  • the refrigerant is raised to a high temperature and a high pressure by operating the compression section 12a.
  • the high-temperature and high-pressure refrigerant is sent to the heat radiating section 9 .
  • the radiator 9 cools the refrigerant by radiating the heat of the refrigerant into the air passing through the radiator 9 .
  • the refrigerant that has passed through the heat radiation portion 9 is sent to the expansion portion 12b.
  • the expansion portion 12b reduces the pressure of the refrigerant cooled by the heat radiating portion 9 to generate a low-temperature, low-pressure refrigerant.
  • the refrigerant that has passed through the expansion portion 12 b is sent to the cooling portion 8 .
  • the cooling portion 8 is cooled by being supplied with a low-temperature, low-pressure refrigerant from the expansion portion 12b.
  • the refrigerant that has passed through the cooling section 8 is sent to the compression section 12a.
  • the refrigerant circulates through the compressing section 12a, the heat radiating section 9, the expanding section 12b, and the cooling section 8 in order, thereby suppressing the temperature rise of the cooling section 8.
  • the heat radiating section 9 is supplied with the refrigerant whose temperature and pressure are increased by the compression section 12a, so that the temperature of the heat radiating section 9 rises.
  • the cooling unit 8 exchanges heat to cool the air.
  • Cooling unit 8 includes an evaporator.
  • the cooling part 8 has a shape extending along the vertical direction.
  • the cooling part 8 is arranged to face the moisture absorbing part 7b.
  • the cooling part 8 is arranged behind the moisture absorbing part 7b.
  • the cooling unit 8 is arranged below the heater 6 .
  • a moisture absorbing portion 7 b is arranged in front of the cooling portion 8 .
  • the cooling unit 8 condenses water vapor in the air by cooling the air. As a result, the air is dehumidified and water is produced.
  • high-humidity air is released from the moisture releasing section 7a.
  • the air released from the moisture release section 7a is supplied to the cooling section 8. As shown in FIG.
  • the cooling unit 8 dehumidifies the air discharged from the moisture releasing unit 7a by generating dew condensation.
  • the heat radiation part 9 cools the cooling part 8 by cooling the refrigerant in the refrigeration cycle. That is, the heat radiating section 9 cools the cooling section 8 via a refrigerant (for example, Freon gas).
  • the radiator 9 includes a capacitor.
  • the heat radiation part 9 is arranged in front of the moisture absorption part 7b.
  • the water collection unit 10 collects the water generated by the cooling unit 8 .
  • the water collecting section 10 is arranged below the cooling section 8 . Water generated in the cooling unit 8 drips onto the water collecting unit 10 .
  • the water collecting part 10 is formed in a funnel shape, for example, and guides the received water to the drain tank 4 . As a result, water is stored in the drain tank 4 .
  • the blower unit 11 blows air.
  • Air blower 11 includes a fan.
  • the air blowing unit 11 is arranged in front of the heat radiating unit 9, for example.
  • the dehumidifier 100 further includes a storage unit 13 and a control unit 14.
  • the storage unit 13 includes a main storage device (eg, semiconductor memory) such as ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory), and may further include an auxiliary storage device (eg, hard disk drive).
  • main storage device eg, semiconductor memory
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • auxiliary storage device eg, hard disk drive
  • the main memory and/or auxiliary memory store various computer programs executed by the controller 14 .
  • the control unit 14 includes processors such as a CPU (Central Processing Unit) and an MPU (Micro Processing Unit). The control unit 14 controls each element of the dehumidifier 100 .
  • processors such as a CPU (Central Processing Unit) and an MPU (Micro Processing Unit).
  • the control unit 14 controls each element of the dehumidifier 100 .
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing the structure of the dehumidification rotor 7 of this embodiment.
  • FIG. 5 is a view showing the structure of the adsorption member 71 of the dehumidification rotor 7 of this embodiment from the rear.
  • the dehumidification rotor 7 includes an adsorption member 71 and a holding member 73.
  • the adsorption member 71 is, for example, a substantially disk-shaped member.
  • the adsorption member 71 can adsorb and desorb moisture.
  • the adsorption member 71 contains zeolite, for example.
  • the adsorption member 71 has a substantially annular shape.
  • the adsorption member 71 further includes a facing region R71 and an opening 71a.
  • the facing region R71 is a region facing the heater 6 in the axial direction of the rotation axis AX.
  • the opposing region R71 is hatched for easy understanding.
  • the heater 6 is indicated by a chain double-dashed line.
  • the opposing region R71 is arranged in the moisture release portion 7a. High-temperature air heated by the heater 6 passes through the facing region R71.
  • the opening 71a is arranged inside the facing region R71 in the radial direction RD (see FIG. 4) with respect to the rotation axis AX. Further, the opening 71a is arranged inside the moisture releasing portion 7a and the moisture absorbing portion 7b in the radial direction RD with respect to the rotation axis AX. Further, the opening 71a is arranged at a position higher than the upper end of the second suction port 3b (see FIG. 2). That is, the opening 71a does not face the second suction port 3b. Further, in the present embodiment, the opening 71a is formed so that the rotation axis AX passes through it. The opening 71a penetrates the adsorption member 71 in the direction along the rotation axis AX. Air can pass through the opening 71a.
  • the holding member 73 holds the adsorption member 71 .
  • the holding member 73 includes a front holding portion 74 , a rear holding portion 75 and a central holding portion 76 .
  • the front holding portion 74 is attached to the adsorption member 71 from the front side.
  • the front holding portion 74 holds the front surface and the outer peripheral surface 71 b of the adsorption member 71 .
  • the front holding portion 74 is frame-shaped.
  • the front holding portion 74 includes a central hole 74a arranged on the rotation axis AX, and a plurality of circulation holes 74b arranged radially outside the central hole 74a in the RD direction. Air can pass through the flow hole 74b.
  • the rear holding portion 75 is annular.
  • the rear side holding portion 75 holds the rear surface 71 c and the outer peripheral surface 71 b of the adsorption member 71 .
  • the rear holding portion 75 includes an outer peripheral surface 75a and tooth portions 75b.
  • the outer peripheral surface 75 a is fitted to the outer peripheral portion of the front holding portion 74 .
  • the tooth portion 75b is engaged with, for example, a gear of a driving portion such as a motor.
  • the dehumidifying rotor 7 rotates around the rotation axis AX by rotationally driving the drive unit.
  • the central holding portion 76 is inserted into the opening 71 a of the adsorption member 71 .
  • a mounting portion (not shown) that is attached to the central hole 74 a of the front side holding portion 74 is provided in the central portion of the central holding portion 76 .
  • the holding member 73 also includes an insertion portion 76a through which the rotating shaft 19 (see FIG. 2) is inserted.
  • the insertion portion 76 a is arranged in the central holding portion 76 .
  • the insertion portion 76a is arranged on the rotation axis AX.
  • the insertion portion 76a is formed in the central holding portion 76, but may be formed in the front side holding portion 74 or the rear side holding portion 75, for example.
  • the central holding portion 76 includes a plurality of circulation holes 76b through which air can pass.
  • the communication hole 76b penetrates the center holding portion 76 in the direction along the rotation axis AX.
  • the communication hole 76b is arranged outside in the radial direction RD with respect to the insertion portion 76a.
  • the plurality of communication holes 76b are arranged at approximately equal intervals around the rotation axis AX.
  • the insertion portion 76a is arranged in the opening portion 71a. Air can pass between the insertion portion 76a and the inner peripheral surface 71d of the opening 71a.
  • the circulation hole 76b of the central holding part 76 communicates with the circulation hole 74b of the front side holding part 74 and the circulation hole 76b of the central holding part 76 through the opening 71a.
  • the air that has flowed into the circulation hole 76 b of the central holding portion 76 passes forward of the dehumidification rotor 7 via the opening 71 a of the adsorption member 71 and the circulation hole 74 b of the front side holding portion 74 . Since the rotary shaft 19 is inserted through the insertion portion 76a, air cannot pass through the insertion portion 76a.
  • the adsorption member 71 includes the opening 71a. Air can pass through the opening 71a. Further, the opening 71a is arranged inside the facing region R71. Heated air hardly passes through the portion of the adsorption member 71 inside the facing region R71, so that the portion hardly contributes to moisture release. Therefore, even if the opening 71a is formed in the portion of the adsorption member 71 inside the facing region R71, the dehumidification performance hardly deteriorates. As a result, it is possible to reduce the weight of the adsorption member 71 while suppressing deterioration in dehumidification performance.
  • the dehumidification rotor 7 can be configured so that air passes around the insertion portion 76a. Also, the portion of the adsorption member 71 closer to the rotation axis AX has less influence on the dehumidification performance. Therefore, forming the opening 71a in the portion adjacent to the insertion portion 76a is particularly effective.
  • FIG. 1 the first distribution path F1 and the second distribution path F2 formed inside the casing 1 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 1 the first distribution path F1 and the second distribution path F2 formed inside the casing 1 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the blowing unit 11 generates the first distribution path F1 and the second distribution path F2 by blowing air.
  • the first distribution path F1 and the second distribution path F2 are flow paths through which air moves.
  • the first distribution route F1 includes a first route portion F11, a pair of second route portions F12, a pair of third route portions F13, a pair of fourth route portions F14, and a fifth route portion F15.
  • the first path portion F11 is located in the left-right central portion within the casing 1 and above each of the cooling portion 8 and the heat radiating portion 9 .
  • the first path portion F11 communicates with the first suction port 3a and extends forward from the first suction port 3a.
  • the first path portion F11 passes through the heater 6 and the moisture release section 7a.
  • a front end portion F1a of the first path portion F11 is positioned in front of the heater 6 .
  • the pair of second path portions F12 continue to the front end portion F1a of the first path portion F11.
  • the pair of second path portions F12 extend in opposite directions (horizontal direction) so as to branch off from the front end portion F1a of the first path portion F11.
  • the pair of third path portions F13 are connected to the ends F2a of the pair of second path portions F12, respectively, and extend rearward from the ends F2a.
  • a pair of third path portions F13 pass through both the left and right sides of the moisture release portion 7a.
  • a rear end portion F3a of the pair of third path portions F13 is positioned above the cooling portion 8 .
  • the pair of fourth path portions F14 are connected to the rear ends F3a of the pair of third path portions F13, respectively, and extend downward from the rear ends F3a. Also, the pair of fourth path portions F14 approach each other downward and merge behind the dehumidifying rotor 7 . A pair of fourth path portions F14 are formed in the cooling portion 8 .
  • the fifth path portion F15 continues to the lower end portion F4a of the fourth path portion F14 and extends forward from the lower end portion F4a.
  • the fifth path portion F15 passes through the dehumidifying rotor 7 and the heat radiating section 9 .
  • the fifth path portion F15 leads to the blower section 11 .
  • the fifth path portion F15 mainly passes through the opening 71a of the adsorption member 71 .
  • the second distribution route F2 is located below the first distribution route F1.
  • the second flow path F2 communicates with the second suction port 3b.
  • the cooling part 8, the moisture absorbing part 7b, and the heat radiation part 9 are arranged in the order of the cooling part 8, the moisture absorption part 7b, and the heat radiation part 9 in the second distribution path F2.
  • the second distribution path F2 leads to the air blowing section 11 .
  • the air blower 11 generates a discharge distribution path FZ inside the casing 1 by blowing air.
  • the discharge flow path FZ is a flow path through which air moves.
  • a discharge distribution path FZ is formed from the air blower 11 to the outlet 2 .
  • the air that has flowed into the casing 1 through the second suction port 3b is discharged to the outside of the casing 1 through the blowout port 2 after flowing through the second circulation path F2 and the discharge circulation path FZ.
  • the dehumidifier 100 further includes a plurality of walls 15. Each of the plurality of walls 15 partitions the interior of the casing 1 to form the first distribution path F1.
  • the plurality of walls 15 include a pair of first walls 15a, a pair of second walls 15b, a third wall 15c, a fourth wall 15d, a fifth wall 15e and a sixth wall 15f.
  • the multiple walls 15 are, for example, plate-shaped members.
  • the plurality of walls 15 are made of resin, for example.
  • Each first wall portion 15a is arranged between the first path portion F11 and the third path portion F13.
  • the first wall portion 15a divides the space located behind the moisture release portion 7a in the interior of the casing 1 into left and right, thereby separating the first path portion F11 and the third path portion F13 from each other.
  • the first wall portion 15 a is arranged above the cooling portion 8 .
  • the pair of first wall portions 15a are separated from each other in the left-right direction.
  • a first path portion F11 exists between the pair of first wall portions 15a.
  • a heater 6 is arranged between the pair of first wall portions 15a.
  • Each second wall portion 15b is arranged between the first path portion F11 and the third path portion F13.
  • the second wall portion 15b partitions the space located in front of the moisture release portion 7a in the interior of the casing 1 into left and right, thereby separating the first path portion F11 and the third path portion F13 from each other.
  • the second wall portion 15 b is arranged above the heat radiating portion 9 .
  • a first path portion F11 exists between the pair of second wall portions 15b.
  • a moisture release portion 7a is arranged between the first wall portion 15a and the second wall portion 15b.
  • the third wall portion 15c is arranged in front of the second wall portion 15b.
  • a second path portion F12 exists between the third wall portion 15c and the second wall portion 15b.
  • the third wall portion 15 c is arranged in front of the dehumidifying rotor 7 .
  • the third wall portion 15c divides a space located in front of the dehumidification rotor 7 in the interior of the casing 1 into front and rear portions, thereby forming a second path portion F12.
  • a second path portion F12 exists behind the third wall portion 15c.
  • the fourth wall portion 15d is arranged between the heater 6 and the heat radiating portion 9.
  • the fourth wall portion 15d continues to the lower portion of the third wall portion 15c.
  • the fourth wall portion 15 d vertically partitions the space inside the casing 1 located above the heat radiating portion 9 .
  • a first path portion F11, a second path portion F12, and a third path portion F13 exist above the fourth wall portion 15d.
  • a fifth path portion F15 exists below the fourth wall portion 15d.
  • the fifth wall portion 15e is arranged behind the cooling portion 8.
  • the fifth wall portion 15e is formed to cover the cooling portion 8 from behind.
  • a part of the casing 1 may be sufficient as the 5th wall part 15e.
  • the fifth wall portion 15e may be a separate member from the casing 1.
  • the fifth wall portion 15e vertically partitions the first suction port 3a and the second suction port 3b.
  • the sixth wall portion 15f is arranged in front of the cooling portion 8.
  • the sixth wall portion 15f faces the fifth wall portion 15e with the cooling portion 8 interposed therebetween.
  • a fourth path portion F14 exists between the sixth wall portion 15f and the fifth wall portion 15e.
  • a lower end fa of the sixth wall portion 15 f is located above a lower end 81 of the cooling portion 8 .
  • the fourth path portion F14 continues to the fifth path portion F15 below the sixth wall portion 15f.
  • FIG. 1 the operation of the dehumidifier 100 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 1 the operation of the dehumidifier 100 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • the air outside the casing 1 flows into the casing 1 through the first suction port 3a, and then passes through the heater 6, the moisture release section 7a, the cooling section 8, and the dehumidification rotor 7. and the heat radiating portion 9 in order, and is discharged to the outside of the casing 1 from the outlet 2 .
  • the air that has flowed into the casing 1 through the first suction port 3a is heated by the heater 6.
  • the air heated by the heater 6 is supplied to the moisture releasing section 7a.
  • the air heated by the heater 6 evaporates the moisture contained in the portion of the adsorption member 71 located in the moisture desorption portion 7a. As a result, air with high humidity is produced. High-humidity air is discharged from the moisture release portion 7a.
  • the high-humidity air released from the moisture release section 7a is cooled by the cooling section 8. As a result, condensation is generated. Water produced by condensation is discharged to the drain tank 4 via the water collecting portion 10 .
  • the air released from the cooling section 8 is supplied to the dehumidification rotor 7.
  • the air supplied to the dehumidifying rotor 7 passes through the opening 71 a of the adsorption member 71 , is supplied to the heat radiating portion 9 , and is then discharged to the outside of the casing 1 through the blowout port 2 .
  • the air that has flowed into the casing 1 through the second suction port 3b is dehumidified by condensation of moisture in the air by the cooling unit 8.
  • the air dehumidified by the cooling unit 8 is further dehumidified by the moisture absorbing unit 7b.
  • the air can be dried effectively.
  • the air dehumidified by the moisture absorbing portion 7 b is supplied to the heat radiating portion 9 and then discharged to the outside of the casing 1 through the blowout port 2 .
  • the air cooled by the cooling unit 8 is supplied to the heat radiating unit 9, the temperature rise of the heat radiating unit 9 can be suppressed. As a result, the cooling efficiency of the cooling section 8 by the refrigeration cycle can be improved.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the inside of the dehumidifier 100 according to the second embodiment.
  • an air volume adjustment unit 90 that adjusts the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 is provided will be described.
  • the dehumidifier 100 includes an air volume control section 90.
  • the air volume control unit 90 faces the opening 71 a of the adsorption member 71 of the dehumidifying rotor 7 .
  • the air volume control unit 90 is arranged, for example, on the rear side, which is the upstream side, with respect to the dehumidification rotor 7 .
  • the air volume control unit 90 may be arranged, for example, on the front side, which is the downstream side, with respect to the dehumidification rotor 7 .
  • "Upstream" and "downstream" mean upstream and downstream in the direction of air flow.
  • the air volume control unit 90 is arranged behind the opening 71a of the adsorption member 71 of the dehumidifying rotor 7, for example.
  • the air volume adjuster 90 is arranged on the fifth path portion F15.
  • the air that has passed through the air volume control unit 90 passes through the opening 71 a of the adsorption member 71 .
  • the air volume adjuster 90 changes the area through which the air passes through the air volume adjuster 90 . For example, if the air volume control unit 90 widens the area through which air passes, the volume of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 increases. On the other hand, when the air volume control unit 90 narrows the area through which air passes, the volume of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 decreases.
  • the dehumidifier 100 includes an air volume control section 90.
  • the air volume adjuster 90 adjusts the volume of air passing through the opening 71 a of the adsorption member 71 of the dehumidifying rotor 7 . Therefore, the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 can be adjusted. As a result, the air can be efficiently dehumidified.
  • the cooling unit 8 can easily cool the air to the dew point temperature or less, so that the air can be efficiently dehumidified.
  • the relative humidity in the room is relatively low, if the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 is increased, the amount of moisture released by the moisture desorption section 7a decreases. The air that has passed through easily reaches the cooling part 8 with its temperature still high. Therefore, the air does not fall below the dew point temperature, and there is a possibility that the amount of dehumidification will be low.
  • the air volume of the first flow path F1 can be increased.
  • the amount of moisture removed by the moisture absorption section 7b and the amount of moisture released by the moisture release section 7a are sufficient, so the temperature of the air passing through the moisture release section 7a does not easily rise. As a result, the amount of dehumidification can be increased by increasing the air volume of the first flow path F1.
  • FIG. 7 and 8 are diagrams showing the structures of the air volume adjusting section 90 and the central holding section 76 of the dehumidifier 100 according to the second embodiment from the rear side. 7 and 8, the adsorption member 71, the front side holding portion 74, and the rear side holding portion 75 are omitted for simplification of the drawings.
  • the air volume adjustment section 90 includes a shutter 91, a cover 93, a shutter drive section 95, and a drive transmission section (not shown).
  • the shutter 91 is arranged so as to overlap the cover 93 .
  • the shutter 91 can adjust the area of the shutter 91 when viewed from the rear side.
  • the shutter driving section 95 is fixed to the cover 93 .
  • the shutter driving section 95 includes, for example, a motor.
  • the shutter driving portion 95 transmits driving force to the driving transmission portion, and the driving force is transmitted to the shutter 91 from the driving transmission portion. Therefore, the shutter driving section 95 can move the shutter 91 .
  • the shutter driving section 95 moves the shutter 91 around the rotation axis AX. Specifically, the shutter 91 can change the amount of protrusion in the circumferential direction from the cover 93 . As shown in FIG. 8, when the shutter 91 extends to the adjacent shutter 91, the opening 71a of the adsorption member 71 is substantially closed by the shutter 91 and the cover 93. As shown in FIG. Therefore, air hardly passes through the openings 71 a of the adsorption member 71 .
  • the dehumidifier 100 further includes a humidity sensor 101 that detects indoor relative humidity.
  • “Indoor” refers to the interior of a room or space in which the dehumidifier 100 is installed.
  • the humidity sensor 101 is arranged on the upper front side of the casing 1, but the arrangement position of the humidity sensor 101 is not particularly limited as long as the relative humidity in the room can be detected.
  • the humidity sensor 101 may be arranged at the first suction port 3a or may be arranged at the second suction port 3b.
  • Humidity sensor 101 transmits the detection result to control unit 14 .
  • the control unit 14 controls the air volume adjustment unit 90 according to the detection result of the humidity sensor 101. That is, the control unit 14 controls the air volume adjustment unit 90 according to the detection result of the humidity sensor 101, thereby adjusting the amount of air passing through the opening 71a. Therefore, the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 can be automatically adjusted. As a result, the air can be automatically and efficiently dehumidified.
  • control unit 14 controls the air volume adjustment unit 90 so that the amount of air passing through the opening 71a of the dehumidifying rotor 7 is reduced when the indoor relative humidity is relatively low.
  • control unit 14 controls the air volume control unit 90 so that the amount of air passing through the opening 71a of the dehumidifying rotor 7 increases.
  • the control unit 14 controls the air volume adjustment unit 90 so that the shutter 91 extends the most, as shown in FIG. In this case, the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 is the smallest.
  • the control unit 14 controls the air volume adjustment unit 90 so that the entire shutter 91 overlaps the cover 93 as shown in FIG. .
  • air can easily pass through the opening 71 a of the adsorption member 71 . Therefore, the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 is the largest.
  • the first amount is the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 when the indoor relative humidity is, for example, 0% or more and less than 30%.
  • the second amount is the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 when the relative humidity in the room is, for example, 70% or more and 100% or less.
  • the first amount is less than the second amount.
  • the control unit 14 sets the amount of air passing through the opening 71a of the adsorption member 71 (hereinafter referred to as the third amount) to the first You may control the air
  • the control unit 14 controls the air volume adjustment unit 90 so that the third amount is the same as the first amount or the second amount when the indoor relative humidity is, for example, 30% or more and less than 70%. may be controlled.
  • the adsorption member 71 includes one opening 71a. is not limited to this.
  • the adsorption member 71 may include multiple openings 71a. In this case, for example, a plurality of openings 71a may be arranged at equal intervals around the insertion portion 76a.
  • the shutter 91 may linearly expand and contract vertically or horizontally.
  • the shutter 91 may be configured by, for example, a known aperture mechanism of a camera.
  • the air volume control section 90 may be fixed to the dehumidifying rotor 7 .
  • the air volume control unit 90 may be arranged in the opening 71a.
  • first suction port 3a and the second suction port 3b are formed on the rear surface of the casing 1 and the blowout port 2 is formed on the front surface of the casing 1
  • the present invention is not limited to this.
  • the positions of the first suction port 3a, the second suction port 3b, and the blowout port 2 are not particularly limited.
  • the first suction port 3 a and the second suction port 3 b may be formed on the front surface of the casing 1
  • the air outlet 2 may be formed on the rear surface of the casing 1 .
  • the first suction port 3a and the second suction port 3b may be formed on different surfaces.
  • the first suction port 3a, the second suction port 3b and the blowout port 2 may be formed on the same surface of the casing 1.
  • the rotation axis AX may be arranged so as to extend in the left-right direction (direction parallel to the Y-axis).
  • first suction port 3a In addition, in the above-described first and second embodiments, an example in which one first suction port 3a is provided and the air flowing in from the first suction port 3a is branched in front of the dehumidifying rotor 7 was shown.
  • the present invention is not limited to this.
  • the first suction ports 3 a may be provided on both left and right sides, and the air flowing in from the two first suction ports 3 a may be merged inside the casing 1 and then guided to the dehumidification rotor 7 .
  • the heater 6 is arranged upstream with respect to the dehumidification rotor 7
  • the present invention is not limited to this, and the heater 6 is arranged on the dehumidification rotor 7. You may arrange
  • the present invention can be used in the field of dehumidifiers.

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Abstract

除湿機(100)は、ヒータ(6)と、除湿ロータ(7)とを備える。除湿ロータ(7)は、回転軸線(AX)を中心として回転する。除湿ロータ(7)は、水分を吸着及び脱離可能な吸着部材(71)を含む。吸着部材(71)は、対向領域(R71)と、開口部(71a)とを含む。対向領域(R71)は、回転軸線(AX)の軸方向にヒータ(6)に対向する。開口部(71a)は、回転軸線(AX)に対する径方向において対向領域(R71)よりも内側に配置され、空気が通過可能である。

Description

除湿機
 本発明は、除湿機に関する。
 従来、加熱部と除湿ロータとを備えた除湿機が知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1には、除湿ロータに空気中の水分を吸着させる風路と、除湿ロータから水分を放出させる風路とを備えた除湿機が記載されている。除湿ロータから水分を放出させる風路には、発熱ユニットが配置される。発熱ユニットにより加熱された空気が除湿ロータを通過することによって、除湿ロータから水分が放出される。
特開2008-207183号公報
 ところで、除湿ロータには、通常、水分を吸着及び脱離可能な吸着部材が含まれる。吸着部材の除湿性能を確保するためには、吸着部材を小型化することは困難である。従って、吸着部材を軽量化することは困難であるという問題点があった。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、除湿ロータの吸着部材を軽量化することが可能な除湿機を提供することにある。
 本発明の一局面の除湿機は、加熱部と、除湿ロータとを備える。前記除湿ロータは、回転軸線を中心として回転する。前記除湿ロータは、水分を吸着及び脱離可能な吸着部材を含む。前記吸着部材は、対向領域と、開口部とを含む。前記対向領域は、前記回転軸線の軸方向に前記加熱部に対向する。前記開口部は、前記回転軸線に対する径方向において前記対向領域よりも内側に配置され、空気が通過可能である。
 本発明によれば、除湿ロータの吸着部材を軽量化することが可能な除湿機を提供できる。
本発明の第1実施形態に係る除湿機の斜視図である。 第1実施形態に係る除湿機の内部を示す模式図である。 図2のIII-III線に沿った断面図である。 第1実施形態の除湿ロータの構造を示す分解斜視図である。 第1実施形態の除湿ロータの吸着部材の構造を後方から示す図である。 第2実施形態に係る除湿機の内部を示す模式図である。 第2実施形態に係る除湿機の風量調節部及び中央保持部の構造を背面側から示す図である。 第2実施形態に係る除湿機の風量調節部及び中央保持部の構造を背面側から示す図である。
 本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図中、同一又は相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
[第1実施形態]
 図1及び図2を参照して、本発明の第1実施形態に係る除湿機100について説明する。図1は、本発明の第1実施形態に係る除湿機100の斜視図である。図2は、第1実施形態に係る除湿機100の内部を示す模式図である。なお、本実施形態では、図中に、互いに直交するX軸、Y軸及びZ軸を示す。Z軸は鉛直方向に平行であり、X軸及びY軸は水平方向に平行である。X軸の正方向は除湿機100の正面側を示し、X軸の負方向は除湿機100の背面側を示す。本実施形態では、便宜上、除湿機100を正面側から見たときの右側を除湿機100の右側とし、その反対側を除湿機100の左側として説明する場合がある。また、除湿機100の正面側を除湿機100の前側とし、除湿機100の背面側を除湿機100の後側として説明する場合がある。また、本実施形態では、除湿ロータ7の回転軸線AXは、X軸と略平行である。回転軸線AXの一方側は除湿機100の正面側を示し、回転軸線AXの他方側は除湿機100の背面側を示す。
 図1及び図2に示すように、除湿機100は、ケーシング1と、カバー部材2aと、排水タンク4と、操作部5とを備える。
 ケーシング1は、中空の部材である。図2に示すように、ケーシング1は、吹出口2と、第1吸込口3aと、第2吸込口3bとを含む。
 吹出口2は、例えば、ケーシング1の前面に形成される。吹出口2は、ケーシング1の内部と外部とを連通する。吹出口2は、ケーシング1の内部の空気をケーシング1の外部に放出する。吹出口2は、ケーシング1に形成されていればよく、ケーシング1の前面以外の場所に位置していてもよい。
 カバー部材2a(図1参照)は、略板状の部材である。カバー部材2aは、吹出口2を覆っている。カバー部材2aは、ケーシング1に回転可能に取り付けられる。カバー部材2aは、回転角度を変更することで、吹出口2から放出される空気の流れる方向を、カバー部材2aの回転角度に応じた方向に規定する風向板として機能する。
 第1吸込口3aは、例えば、ケーシング1の後面に形成される。第1吸込口3aは、例えば、ケーシング1の後面において、上部、かつ、左右中央部に配置される。第1吸込口3aは、ケーシング1の内部と外部とを連通する。第1吸込口3aは、ケーシング1の外部の空気をケーシング1の内部に流入させる。第1吸込口3aは、ケーシング1に形成されていればよく、ケーシング1の後面以外の場所に位置していてもよい。
 第2吸込口3bは、例えば、ケーシング1の後面に形成される。第2吸込口3bは、例えば、ケーシング1の後面において、左右中央部に配置される。第2吸込口3bは、例えば、第1吸込口3aの下方に配置される。第2吸込口3bは、ケーシング1の内部と外部とを連通する。第2吸込口3bは、ケーシング1の外部の空気をケーシング1の内部に流入させる。第2吸込口3bは、ケーシング1に形成されていればよく、ケーシング1の後面以外の場所に位置していてもよい。
 排水タンク4は、ケーシング1内の下部に配置される。排水タンク4は、ケーシング1に着脱可能に格納される。排水タンク4は、除湿機100によって生成された水を貯留する。
 操作部5は、例えば、ケーシング1の上部に配置される。操作部5は、外部からの指示を受け付ける。
 次に、図2及び図3を参照して、除湿機100についてさらに説明する。図3は、図2のIII-III線に沿った断面図である。図2及び図3に示すように、除湿機100は、ヒータ6と、除湿ロータ7と、冷却部8と、放熱部9と、集水部10と、送風部11と、圧縮部12aと、膨張部12bとをさらに備える。ヒータ6、除湿ロータ7、冷却部8、放熱部9、送風部11、圧縮部12a、及び膨張部12bは、ケーシング1の内部に配置される。
 ヒータ6は、発熱することで空気を加熱する。また、ヒータ6は、除湿ロータ7の後述する吸着部材71も加熱する。ヒータ6は、本発明の「加熱部」の一例である。ヒータ6は、第1吸込口3aの前方に配置される。ヒータ6は、第1吸込口3aと対向する。
 除湿ロータ7は、略円板状の部材である。除湿ロータ7は、回転軸線AXを中心として回転する。回転軸19は、回転軸線AX上に配置される。回転軸19は、除湿ロータ7を回転可能に支持する。除湿ロータ7は、回転軸19を中心に回転する。
 除湿ロータ7は、放湿部7aと、吸湿部7bとを含む。放湿部7aは、除湿ロータ7のうちの上側部分である。放湿部7aは、吸湿部7bの上方に位置する。放湿部7aの後側には、ヒータ6及び第1吸込口3aが配置される。放湿部7aは、ヒータ6と対向する。放湿部7aには、ヒータ6から熱が供給される。吸湿部7bは、除湿ロータ7のうちの下側部分である。吸湿部7bは、ヒータ6と対向しない。なお、除湿ロータ7が回転することによって、除湿ロータ7の外周部は、放湿部7aに位置する状態と、吸湿部7bに位置する状態とを交互に繰り返す。
 吸湿部7bは、空気を除湿する。詳細には、後述する吸着部材71のうち吸湿部7bに位置する部分が空気を除湿する。その結果、吸湿部7bからは、除湿された空気(乾燥空気)が放出される。
 放湿部7aは、ヒータ6により加熱された空気を供給されることで、吸湿部7bで除湿された水分を含む空気(高湿度の空気)を放出する放湿機能を有する。詳細には、ヒータ6により加熱された空気が供給されることによって、吸湿部7bで空気から除湿された水分は、放湿部7aにおいて気化される。その結果、放湿部7aから高湿度の空気が放出される。
 ヒータ6と放湿部7aとの関係について説明する。
 ヒータ6は、例えば、ニクロムヒータ又はセラミックヒータを含み、電力で稼働する。ヒータ6は、放湿部7aの放湿機能に応じた加熱機能を有する。言い換えれば、ヒータ6は、放湿部7aに供給される空気の温度が所定温度となるように、空気を加熱する。所定温度は、放湿部7a(後述する吸着部材71)が放湿機能を効果的に発揮できるような温度である。本実施形態では、ヒータ6は、例えば、200℃~300℃程度で発熱することで、放湿部7aに供給される空気の温度が所定温度となるように、空気を加熱する。
 圧縮部12aは、冷媒を圧送する。圧縮部12aは、コンプレッサを含む。膨張部12bは、冷媒を減圧する。膨張部12bは、例えば、キャピラリーチューブを含む。ケーシング1の内部には、冷凍サイクルが形成される。冷凍サイクルは、圧縮部12aと、放熱部9と、膨張部12bと、冷却部8とを環状に連結した循環路を形成し、圧縮部12aにより循環路を通じて冷媒を循環させるサイクルである。冷凍サイクルにおいて、圧縮部12aが動作することにより冷媒が高温高圧化される。高温高圧化された冷媒は、放熱部9へ送られる。放熱部9は、放熱部9を通過する空気中に冷媒の熱を放熱することで、冷媒を冷やす。放熱部9を通過した冷媒は、膨張部12bへ送られる。膨張部12bは、放熱部9により冷やされた冷媒を減圧することで、低温低圧化された冷媒を生成する。膨張部12bを通過した冷媒は、冷却部8へ送られる。冷却部8は、膨張部12bから低温低圧化された冷媒を供給されることで冷却される。冷却部8を通過した冷媒は、圧縮部12aへ送られる。冷凍サイクルにおいて、冷媒が、圧縮部12a、放熱部9、膨張部12b、及び冷却部8の順番に循環することで、冷却部8の温度上昇が抑制される。なお、冷凍サイクルにおいて、放熱部9には、圧縮部12aにより高温高圧化された冷媒が送られるので、放熱部9の温度が上昇する。
 冷却部8は、熱の交換を行って空気を冷やす。冷却部8は、エバポレータを含む。冷却部8は、上下方向に沿って延びる形状を有する。冷却部8は、吸湿部7bに対向配置される。冷却部8は、吸湿部7bの後方に配置される。冷却部8は、ヒータ6の下方に配置される。冷却部8の前方には、吸湿部7bが配置される。
 冷却部8は、空気を冷やすことで、空気中の水蒸気を結露させる。その結果、空気が除湿されるとともに、水が生成される。
 本実施形態では、放湿部7aから高湿度の空気が放出される。放湿部7aから放出された空気は、冷却部8に供給される。そして、冷却部8は、放湿部7aから放出された空気から結露を生成して除湿を行う。
 放熱部9は、冷凍サイクルにおいて、冷媒を冷やすことによって、冷却部8を冷やす。すなわち、放熱部9は、冷媒(例えば、フロンガス)を介して冷却部8を冷やす。放熱部9は、コンデンサを含む。放熱部9は、吸湿部7bの前方に配置される。
 集水部10は、冷却部8で生成された水を回収する。集水部10は、冷却部8の下方に配置される。集水部10には冷却部8で生成された水が滴下する。
 集水部10は、例えば、漏斗状に形成され、受けた水を排水タンク4へ案内する。その結果、排水タンク4に水が貯留される。
 送風部11は、空気を送風する。送風部11は、ファンを含む。送風部11は、例えば、放熱部9の前方に配置される。
 除湿機100は、記憶部13と、制御部14とをさらに備える。
 記憶部13は、ROM(Read Only Memory)、及びRAM(Random Access Memory)のような主記憶装置(例えば、半導体メモリ)を含み、補助記憶装置(例えば、ハードディスクドライブ)をさらに含んでもよい。主記憶装置及び/又は補助記憶装置は、制御部14によって実行される種々のコンピュータプログラムを記憶する。
 制御部14は、CPU(Central Processing Unit)及びMPU(Micro Processing Unit)のようなプロセッサを含む。制御部14は、除湿機100の各要素を制御する。
 次に、図2、図4及び図5を参照して、除湿ロータ7の構造を詳細に説明する。図4は、本実施形態の除湿ロータ7の構造を示す分解斜視図である。図5は、本実施形態の除湿ロータ7の吸着部材71の構造を後方から示す図である。
 図4に示すように、除湿ロータ7は、吸着部材71と、保持部材73とを含む。吸着部材71は、例えば、略円板状の部材である。吸着部材71は、水分を吸着及び脱離可能である。吸着部材71は、例えば、ゼオライトを含む。吸着部材71は、略円環状である。
 また、図5に示すように、吸着部材71は、対向領域R71及び開口部71aをさらに含む。対向領域R71は、回転軸線AXの軸方向にヒータ6に対向する領域である。なお、図5では、理解を容易にするために、対向領域R71にハッチングを施している。また、ヒータ6を二点鎖線で示している。対向領域R71は、放湿部7aに配置される。ヒータ6により加熱された高温の空気は、対向領域R71を通過する。
 開口部71aは、回転軸線AXに対する径方向RD(図4参照)において対向領域R71よりも内側に配置される。また、開口部71aは、回転軸線AXに対する径方向RDにおいて、放湿部7a及び吸湿部7bよりも内側に配置される。また、開口部71aは、第2吸込口3b(図2参照)の上端よりも高い位置に配置される。すなわち、開口部71aは、第2吸込口3bに対向していない。また、本実施形態では、開口部71aは、回転軸線AXが内部を通過するように形成されている。開口部71aは、回転軸線AXに沿った方向に吸着部材71を貫通する。開口部71aは、空気が通過可能である。
 図4に示すように、保持部材73は、吸着部材71を保持する。保持部材73は、前側保持部74、後側保持部75及び中央保持部76を含む。前側保持部74は、吸着部材71に対して前側から取り付けられる。前側保持部74は、吸着部材71の前面及び外周面71bを保持する。前側保持部74は、枠状である。前側保持部74は、回転軸線AX上に配置される中央孔74aと、中央孔74aに対して径方向RD外側に配置される複数の流通孔74bとを含む。流通孔74bは、空気が通過可能である。
 後側保持部75は、円環状である。後側保持部75は、吸着部材71の後面71c及び外周面71bを保持する。後側保持部75は、外周面75aと、歯部75bとを含む。外周面75aは、前側保持部74の外周部に嵌め合わされる。歯部75bは、例えば、モータ等の駆動部のギアに係合している。駆動部が回転駆動することによって、除湿ロータ7が回転軸線AXを中心として回転する。
 中央保持部76は、吸着部材71の開口部71aに挿入される。中央保持部76の中央部には、前側保持部74の中央孔74aに取り付けられる取付部(図示せず)が設けられている。
 また、保持部材73は、回転軸19(図2参照)が挿通される挿通部76aを含む。本実施形態では、挿通部76aは、中央保持部76に配置される。挿通部76aは、回転軸線AX上に配置される。なお、本実施形態では、挿通部76aは、中央保持部76に形成されているが、例えば、前側保持部74又は後側保持部75に形成されていてもよい。
 また、中央保持部76は、空気が通過可能な複数の流通孔76bを含む。流通孔76bは、回転軸線AXに沿った方向に中央保持部76を貫通する。流通孔76bは、挿通部76aに対して径方向RD外側に配置される。複数の流通孔76bは、回転軸線AXの回りに略等間隔で配置される。
 また、挿通部76aは、開口部71a内に配置される。挿通部76aと開口部71aの内周面71dとの間を、空気が通過可能である。
 具体的には、中央保持部76の流通孔76bは、開口部71aを介して、前側保持部74の流通孔74b、中央保持部76の流通孔76bに連通する。中央保持部76の流通孔76bに流入した空気は、吸着部材71の開口部71a及び前側保持部74の流通孔74bを介して、除湿ロータ7の前方に通過する。なお、挿通部76aには回転軸19が挿通されるため、挿通部76aは、空気が通過できない。
 以上、図4及び図5を参照して説明したように、吸着部材71は、開口部71aを含む。開口部71aは、空気が通過可能である。また、開口部71aは、対向領域R71よりも内側に配置される。吸着部材71のうち対向領域R71よりも内側の部分は、加熱された空気がほとんど通過しないため、放湿にほとんど寄与しない。従って、吸着部材71のうち対向領域R71よりも内側の部分に開口部71aを形成しても、除湿性能はほとんど低下しない。その結果、除湿性能が低下することを抑制しながら、吸着部材71を軽量化できる。
 また、図4及び図5を参照して説明したように、挿通部76aと開口部71aの内周面71dとの間を、空気が通過可能である。従って、挿通部76aの周囲を空気が通過するように、除湿ロータ7を構成できる。また、吸着部材71のうち回転軸線AXに近い部分ほど、除湿性能に影響しない。従って、挿通部76aに隣接する部分に開口部71aを形成することは、特に効果的である。
 続いて、図2及び図3を参照して、ケーシング1の内部に形成される第1流通経路F1及び第2流通経路F2について説明する。
 図2及び図3に示すように、送風部11は、空気を送風することで、第1流通経路F1及び第2流通経路F2を生成する。第1流通経路F1及び第2流通経路F2は、空気が移動する流路である。
 第1流通経路F1は、第1経路部分F11と、一対の第2経路部分F12と、一対の第3経路部分F13と、一対の第4経路部分F14と、第5経路部分F15とを含む。
 第1経路部分F11は、ケーシング1内の左右中央部で、かつ、冷却部8及び放熱部9の各々の上方に位置する。第1経路部分F11は、第1吸込口3aに連通し、第1吸込口3aから前方に延びる。第1経路部分F11は、ヒータ6及び放湿部7aを通る。第1経路部分F11の前端部F1aは、ヒータ6の前方に位置する。
 一対の第2経路部分F12は、第1経路部分F11の前端部F1aに連なる。一対の第2経路部分F12は、第1経路部分F11の前端部F1aから分岐するように、互いに反対方向(左右方向)に延びる。
 一対の第3経路部分F13は、一対の第2経路部分F12の端部F2aにそれぞれ連なり、端部F2aから後方に延びる。一対の第3経路部分F13は、放湿部7aの左右両側を通る。一対の第3経路部分F13の後端部F3aは、冷却部8の上方に位置する。
 一対の第4経路部分F14は、一対の第3経路部分F13の後端部F3aにそれぞれ連なり、後端部F3aから下方に延びる。また、一対の第4経路部分F14は、下方に向かって互いに接近し、除湿ロータ7の後方において合流する。一対の第4経路部分F14は、冷却部8に形成される。
 第5経路部分F15は、第4経路部分F14の下端部F4aに連なり、下端部F4aから前方に延びる。第5経路部分F15は、除湿ロータ7と、放熱部9とを通る。第5経路部分F15は、送風部11に通じる。本実施形態では、第5経路部分F15は、吸着部材71の開口部71aを主に通る。
 第2流通経路F2は、第1流通経路F1の下方に位置する。第2流通経路F2は、第2吸込口3bに連通する。第2流通経路F2には、冷却部8、吸湿部7b、及び放熱部9が、冷却部8、吸湿部7b、及び放熱部9の順番に配置される。第2流通経路F2は、送風部11に通じる。
 また、送風部11は、空気を送風することで、ケーシング1の内部に排出流通経路FZを生成する。排出流通経路FZは、空気が移動する流路である。排出流通経路FZは、送風部11から吹出口2に亘って形成される。
 第1吸込口3aを介してケーシング1の内部に流入した空気は、第1流通経路F1及び排出流通経路FZを流れた後、吹出口2からケーシング1の外部に排出される。第1流通経路F1では、ヒータ6、放湿部7a、冷却部8、除湿ロータ7の開口部71a、及び放熱部9の順番に空気が流れる。
 第2吸込口3bを介してケーシング1の内部に流入した空気は、第2流通経路F2及び排出流通経路FZを流れた後、吹出口2からケーシング1の外部に排出される。第2流通経路F2では、冷却部8、吸湿部7b、及び放熱部9の順番に空気が流れる。
 除湿機100は、複数の壁部15をさらに備える。複数の壁部15の各々は、ケーシング1の内部を仕切ることで、第1流通経路F1を形成する。
 複数の壁部15は、一対の第1壁部15a、一対の第2壁部15b、第3壁部15c、第4壁部15d、第5壁部15e及び第6壁部15fを含む。複数の壁部15は、例えば、板状の部材である。複数の壁部15は、例えば、樹脂により形成される。
 各第1壁部15aは、第1経路部分F11と、第3経路部分F13との間に配置される。第1壁部15aは、ケーシング1の内部のうち放湿部7aの後方に位置する空間を左右に仕切ることで、第1経路部分F11と第3経路部分F13とを互いに区分する。第1壁部15aは、冷却部8の上方に配置される。一対の第1壁部15aは、左右方向に互いに離隔する。一対の第1壁部15aの間には、第1経路部分F11が存在する。一対の第1壁部15aの間には、ヒータ6が配置される。
 各第2壁部15bは、第1経路部分F11と、第3経路部分F13との間に配置される。第2壁部15bは、ケーシング1の内部のうち放湿部7aの前方に位置する空間を左右に仕切ることで、第1経路部分F11と第3経路部分F13とを互いに区分する。第2壁部15bは、放熱部9の上方に配置される。一対の第2壁部15bの間には、第1経路部分F11が存在する。第1壁部15aと第2壁部15bとの間には、放湿部7aが配置される。
 第3壁部15cは、第2壁部15bの前方に配置される。第3壁部15cと第2壁部15bとの間には、第2経路部分F12が存在する。第3壁部15cは、除湿ロータ7の前方に配置される。第3壁部15cは、ケーシング1の内部のうち除湿ロータ7の前方に位置する空間を前後に仕切ることで、第2経路部分F12を形成する。第3壁部15cの後方には、第2経路部分F12が存在する。
 第4壁部15dは、ヒータ6と放熱部9との間に配置される。第4壁部15dは、第3壁部15cの下部に連なる。第4壁部15dは、ケーシング1の内部の空間のうち放熱部9の上方に位置する空間を上下に仕切る。第4壁部15dの上方には、第1経路部分F11と、第2経路部分F12と、第3経路部分F13とが存在する。第4壁部15dの下側には、第5経路部分F15が存在する。
 第5壁部15eは、冷却部8の後方に配置される。第5壁部15eは、冷却部8を後方から覆うように形成される。第5壁部15eは、ケーシング1の一部であってもよい。また、第5壁部15eは、ケーシング1とは別部材であってもよい。第5壁部15eは、第1吸込口3aと第2吸込口3bとを上下に仕切る。
 第6壁部15fは、冷却部8の前方に配置される。第6壁部15fは、冷却部8を介して第5壁部15eと対向する。第6壁部15fと第5壁部15eとの間には、第4経路部分F14が存在する。第6壁部15fの下端faは、冷却部8の下端81よりも上方に位置する。第4経路部分F14は、第6壁部15fよりも下側で第5経路部分F15に連なる。
 次に、図2及び図3を参照して、除湿機100の動作について説明する。
 図2及び図3に示すように、ケーシング1の外部の空気は、第1吸込口3aを介してケーシング1の内部に流入した後、ヒータ6、放湿部7a、冷却部8、除湿ロータ7の開口部71a、及び放熱部9の順番に流れて、吹出口2からケーシング1の外部に排出される。
 第1吸込口3aを介してケーシング1の内部に流入した空気は、ヒータ6により加熱される。ヒータ6により加熱された空気は、放湿部7aに供給される。そして、ヒータ6により加熱された空気は、吸着部材71のうち放湿部7aに位置する部分に含まれる水分を気化する。その結果、高湿度の空気が生成される。高湿度の空気は、放湿部7aから放出される。
 放湿部7aから放出された高湿度の空気は、冷却部8により冷やされる。その結果、結露が生成される。結露により生成された水は、集水部10を介して排水タンク4に排出される。
 冷却部8から放出された空気は、除湿ロータ7に供給される。除湿ロータ7に供給された空気は、吸着部材71の開口部71aを通過して放熱部9に供給された後、吹出口2からケーシング1の外部へ放出される。
 また、ケーシング1の外部の空気は、第2吸込口3bを介してケーシング1の内部に流入した後、冷却部8、吸湿部7b及び放熱部9の順番に流れて、吹出口2からケーシング1の外部に排出される。
 第2吸込口3bを介してケーシング1の内部に流入した空気は、冷却部8により空気中の水分を結露されることによって除湿される。そして、冷却部8により除湿された空気は、吸湿部7bによってさらに除湿される。その結果、空気を効果的に乾燥させることができる。また、吸湿部7bにより除湿された空気は、放熱部9に供給された後、吹出口2からケーシング1の外部に放出される。本実施形態では、冷却部8により冷却された空気が放熱部9に供給されるため、放熱部9の温度上昇を抑制できる。その結果、冷凍サイクルによる冷却部8の冷却効率を向上できる。
[第2実施形態]
 図6~図8を参照して、本発明の第2実施形態に係る除湿機100について説明する。図6は、第2実施形態に係る除湿機100の内部を示す模式図である。第2実施形態では、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を調節する風量調節部90を備える例について説明する。
 図6に示すように、除湿機100は、風量調節部90を備える。風量調節部90は、除湿ロータ7の吸着部材71の開口部71aに対向する。風量調節部90は、例えば、除湿ロータ7に対して上流側である後側に配置される。風量調節部90は、例えば、除湿ロータ7に対して下流側である前側に配置されてもよい。なお、「上流」「下流」とは、空気の流れる方向における上流及び下流を示す。
 風量調節部90は、例えば、除湿ロータ7の吸着部材71の開口部71aの後方に配置される。風量調節部90は、第5経路部分F15上に配置される。風量調節部90を通過した空気は、吸着部材71の開口部71aを通過する。風量調節部90は、空気が風量調節部90を通過する面積を変更する。例えば、風量調節部90が空気の通過する面積を広くすると、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量が増加する。その一方、風量調節部90が空気の通過する面積を狭くすると、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量が減少する。
 図6を参照して説明したように、除湿機100は、風量調節部90を備える。風量調節部90は、除湿ロータ7の吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を調節する。従って、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を調節することができる。その結果、空気を効率良く除湿できる。
 具体的には、例えば、室内の相対湿度が比較的低い場合に、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を少なくすることによって、第1吸込口3aから流入した空気は、吸着部材71の吸湿部7bを通過しやすくなる。従って、第5経路部分F15の空気を吸湿できる。よって、放湿部7aでの放湿量が増えるため、放湿部7aを通過した空気の温度が高くなることを抑制できる。その結果、冷却部8で空気を露点温度以下に冷やしやすくなるため、空気を効率良く除湿できる。
 なお、例えば、室内の相対湿度が比較的低い場合に、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を多くした場合、放湿部7aでの放湿量が少なくなり、放湿部7aを通過した空気は、温度が高いまま冷却部8に到達しやすい。従って、空気が露点温度以下にならず、除湿量が低くなる可能性がある。
 一方、例えば、室内の相対湿度が比較的高い場合に、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を多くすることによって、第1吸込口3aから流入した空気は、吸着部材71の開口部71aを通過しやすくなる。従って、第1流通経路F1の風量を多くできる。相対湿度が高い場合、吸湿部7bでの除湿量、及び放湿部7aでの放湿量は十分あるため、放湿部7aを通過した空気の温度が高くなりにくい。その結果、第1流通経路F1の風量を多くすることによって、除湿量を増やすことができる。
 次に、図7及び図8を参照して、風量調節部90の構造について説明する。図7及び図8は、第2実施形態に係る除湿機100の風量調節部90及び中央保持部76の構造を背面側から示す図である。なお、図7及び図8では、図面簡略化のため、吸着部材71、前側保持部74及び後側保持部75を省略している。
 図7に示すように、風量調節部90は、シャッタ91と、カバー93と、シャッタ駆動部95と、駆動伝達部(図示せず)とを含む。図7では、シャッタ91は、カバー93に重なるように配置される。
 シャッタ91は、後側から見たときのシャッタ91の面積を調節可能である。シャッタ駆動部95は、カバー93に固定される。シャッタ駆動部95は、例えばモータを含む。シャッタ駆動部95は、駆動伝達部に駆動力を伝達し、駆動伝達部からシャッタ91に駆動力が伝達される。よって、シャッタ駆動部95は、シャッタ91を移動させることが可能となる。
 図7及び図8に示すように、シャッタ駆動部95は、回転軸線AXの回りにシャッタ91を移動させる。具体的には、シャッタ91は、カバー93から周方向に突出する量を変更可能である。図8に示すように、シャッタ91が隣接するシャッタ91まで伸長した状態では、シャッタ91及びカバー93によって、吸着部材71の開口部71aが略塞がれた状態になる。従って、空気は、吸着部材71の開口部71aをほとんど通過しない。
 次に、図6~図8を参照して、風量調節部90の制御方法について説明する。図6に示すように、除湿機100は、室内の相対湿度を検出する湿度センサ101をさらに備える。「室内」とは、除湿機100が設置される部屋又は空間の内部を示す。なお、図6では、湿度センサ101は、ケーシング1の前側の上部に配置されているが、室内の相対湿度を検出可能であれば、湿度センサ101の配置位置は特に限定されない。例えば、湿度センサ101は、第1吸込口3aに配置されてもよいし、第2吸込口3bに配置されてもよい。湿度センサ101は、検出結果を制御部14に送信する。
 制御部14は、湿度センサ101の検出結果に応じて、風量調節部90を制御する。すなわち、制御部14は、湿度センサ101の検出結果に応じて風量調節部90を制御することによって、開口部71aを通過する空気の量を調節する。従って、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を自動で調節することができる。その結果、空気を自動で効率良く除湿できる。
 本実施形態では、制御部14は、室内の相対湿度が比較的低い場合、除湿ロータ7の開口部71aを通過する空気の量が少なくなるように、風量調節部90を制御する。一方、制御部14は、室内の相対湿度が比較的高い場合、除湿ロータ7の開口部71aを通過する空気の量が多くなるように、風量調節部90を制御する。
 具体的には、室内の相対湿度が例えば0%以上30%未満である場合、制御部14は、図8に示すように、シャッタ91が最も伸長するように、風量調節部90を制御する。この場合、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量が最も少なくなる。
 その一方、室内の相対湿度が例えば70%以上100%以下である場合、制御部14は、図7に示すように、シャッタ91全体がカバー93と重複するように、風量調節部90を制御する。この場合、空気は、吸着部材71の開口部71aを通過しやすくなる。従って、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量が最も多くなる。
 ここで、室内の相対湿度が例えば0%以上30%未満である場合に吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を第1の量とする。また、室内の相対湿度が例えば70%以上100%以下である場合に吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量を第2の量とする。第1の量は、第2の量に比べて少ない。
 また、室内の相対湿度が例えば30%以上70%未満である場合、制御部14は、吸着部材71の開口部71aを通過する空気の量(以下、第3の量と記載する)が第1の量よりも多く、第2の量よりも少なくなるように、風量調節部90を制御してもよい。なお、制御部14は、室内の相対湿度が例えば30%以上70%未満である場合に、第3の量が第1の量又は第2の量と同じになるように、風量調節部90を制御してもよい。
 以上、図面を参照して本発明の実施形態について説明した。但し、本発明は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様において実施できる。また、上記の実施形態に開示されている複数の構成要素を適宜組み合わせることによって、種々の発明の形成が可能である。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示された各構成要素の厚み、長さ、個数、間隔等は、図面作成の都合上から実際とは異なる。また、上記の実施形態で示す各構成要素の材質、形状、寸法、個数等は一例であって、特に限定されるものではなく、本発明の構成から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
 例えば、図1~図5に示した第1実施形態、及び、図6~図8に示した第2実施形態では、吸着部材71が1つの開口部71aを含む例について示したが、本発明はこれに限らない。例えば、吸着部材71は、複数の開口部71aを含んでもよい。この場合、例えば、複数の開口部71aを、挿通部76aの周囲に等間隔で配置してもよい。
 また、上記の第2実施形態では、シャッタ91を回転軸線AXの回りに移動させる例について示したが、本発明はこれに限らない。例えば、シャッタ91を上下又は左右に直線的に伸縮させてもよい。また、シャッタ91を、例えば、公知のカメラの絞り機構によって構成してもよい。
 また、上記の第2実施形態では、風量調節部90を開口部71aに対して後側又は前側に配置する例について示したが、本発明はこれに限らない。例えば、風量調節部90を、除湿ロータ7に固定してもよい。また、風量調節部90を開口部71a内に配置してもよい。
 また、上記の第1実施形態及び第2実施形態では、第1吸込口3a及び第2吸込口3bをケーシング1の後面に形成し、吹出口2をケーシング1の前面に形成する例について示したが、本発明はこれに限らない。第1吸込口3a、第2吸込口3b及び吹出口2の位置は、特に限定されない。例えば、第1吸込口3a及び第2吸込口3bをケーシング1の前面に形成し、吹出口2をケーシング1の後面に形成してもよい。また、第1吸込口3aと第2吸込口3bとを互いに異なる面に形成してもよい。また、第1吸込口3a、第2吸込口3b及び吹出口2をケーシング1の同じ面に形成してもよい。
 また、上記の第1実施形態及び第2実施形態では、回転軸線AXが前後方向に延びる例について示したが、本発明はこれに限らない。例えば、回転軸線AXを左右方向(Y軸と平行な方向)に延びるように配置してもよい。
 また、上記の第1実施形態及び第2実施形態では、第1吸込口3aを1つ設け、第1吸込口3aから流入した空気を、除湿ロータ7の前方において分岐させる例について示したが、本発明はこれに限らない。例えば、第1吸込口3aを左右両側に設け、2つの第1吸込口3aから流入した空気を、ケーシング1の内部で合流させた後、除湿ロータ7に導いてもよい。
 また、上記の第1実施形態及び第2実施形態では、ヒータ6を除湿ロータ7に対して上流側に配置する例について示したが、本発明はこれに限らず、ヒータ6を除湿ロータ7に対して下流側に配置してもよい。
 本発明は、除湿機の分野に利用可能である。
6    :ヒータ(加熱部)
7    :除湿ロータ
14   :制御部
19   :回転軸
71   :吸着部材
71a  :開口部
71d  :内周面
73   :保持部材
76a  :挿通部
90   :風量調節部
100  :除湿機
101  :湿度センサ
AX   :回転軸線
R71  :対向領域

Claims (4)

  1.  加熱部と、
     回転軸線を中心として回転する除湿ロータと
     を備え、
     前記除湿ロータは、水分を吸着及び脱離可能な吸着部材を含み、
     前記吸着部材は、
      前記回転軸線の軸方向に前記加熱部に対向する対向領域と、
      前記回転軸線に対する径方向において前記対向領域よりも内側に配置され、空気が通過可能な開口部と
     を含む、除湿機。
  2.  前記除湿ロータを回転可能に支持する回転軸をさらに備え、
     前記除湿ロータは、前記吸着部材を保持する保持部材をさらに含み、
     前記保持部材は、前記回転軸が挿通される挿通部を含み、
     前記挿通部は、前記開口部内に配置され、
     前記挿通部と前記開口部の内周面との間を、空気が通過可能である、請求項1に記載の除湿機。
  3.  前記開口部に対向し、前記開口部を通過する空気の量を調節する風量調節部をさらに備える、請求項1又は請求項2に記載の除湿機。
  4.  室内の相対湿度を検出する湿度センサと、
     前記風量調節部を制御する制御部と
     をさらに備え、
     前記制御部は、前記湿度センサの検出結果に応じて前記風量調節部を制御することによって、前記開口部を通過する空気の量を調節する、請求項3に記載の除湿機。
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