WO2023195227A1 - 空気清浄化装置 - Google Patents

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WO2023195227A1
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particles
ultraviolet rays
mist
air
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大輔 田中
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三菱重工サーマルシステムズ株式会社
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    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
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    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • B03C3/14Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by the additional use of mechanical effects, e.g. gravity
    • B03C3/155Filtration

Definitions

  • the present disclosure relates to an air purifying device.
  • An ultraviolet irradiation device is installed in the air flow path of a device that takes in air (e.g., a blower, air purifier, air conditioner, etc.), and by irradiating the circulating air with ultraviolet rays, particles floating in the air can be removed.
  • a technique for inactivating attached microorganisms and viruses or microorganisms and viruses contained in droplets is known (for example, Patent Document 1).
  • the area to be irradiated with ultraviolet rays (hereinafter referred to as ⁇ irradiated area'') Since the area (referred to as "region") is wide, there is a possibility that the entire irradiation area cannot be sufficiently irradiated with ultraviolet rays. If the entire irradiation area cannot be sufficiently irradiated with ultraviolet rays, there is a possibility that the inactivation treatment of viruses and the like cannot be performed appropriately.
  • the irradiation area is set to cover substantially the entire cross section of the flow path, it may be possible to sufficiently irradiate the entire irradiation area with ultraviolet rays by increasing the number of irradiation parts.
  • this method has a problem in that the number of parts of the air purifying device increases due to the increase in the number of irradiation units. If the number of parts increases, there is a possibility that the cost will increase accordingly. Furthermore, the increased number of parts may lead to an increase in the size and weight of the air purifying device.
  • the present disclosure has been made in view of these circumstances, and provides an air purifying device that can suitably inactivate viruses, etc. attached to particles or contained in droplets in an irradiation area.
  • the purpose is to provide.
  • An air purifying device irradiates ultraviolet rays to a partial region of a cross section cut along a plane intersecting the predetermined direction of a flow path portion through which air in which particles or mist are suspended flows in a predetermined direction.
  • a first electrode that is provided upstream of the irradiation section and that charges the particles or mist; and a first electrode that is provided downstream of the first electrode that charges the charged particles or mist.
  • a second electrode that guides the ultraviolet light closer to the area to which the ultraviolet rays are irradiated.
  • FIG. 1 is a schematic longitudinal sectional view of an air purifying device according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view of an air purifying device according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a schematic vertical cross-sectional view of an air purifying device according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic side view of an air purifying device according to a third embodiment of the present disclosure.
  • 1 is a diagram in which an air purifying device according to an embodiment of the present disclosure is applied to an indoor unit of a room air conditioner, and is a schematic perspective view of the indoor unit.
  • FIG. 1 is a diagram in which an air purifying device according to an embodiment of the present disclosure is applied to an indoor unit of a room air conditioner, and is a schematic perspective view of the indoor unit.
  • FIG. 1 is a diagram in which an air purifying device according to an embodiment of the present disclosure is applied to an indoor unit of a room air conditioner, and
  • FIG. 1 is a diagram in which an air purifying device according to an embodiment of the present disclosure is applied to an indoor unit of a room air conditioner, and is a schematic vertical cross-sectional view of the indoor unit.
  • 1 is a diagram in which an air purifying device according to an embodiment of the present disclosure is applied to a vehicle air conditioner, and is a schematic perspective view of an air intake section.
  • the air purifying device 10 is applied to, for example, a vehicle air conditioner or an indoor unit of a room air conditioner.
  • the air purifying device 10 is a device that normalizes the air flowing through the duct (flow path section) 2. Specifically, the air purifying device 10 normalizes the air by sterilizing and inactivating viruses and microorganisms attached to particles or mist P floating in the air flowing through the duct 2.
  • the duct 2 extends in a predetermined direction (left-right direction in the paper of FIG. 1).
  • air in which particles or mist P are suspended flows in a predetermined direction (see arrow A in FIG. 1).
  • Filter 3 is provided within duct 2.
  • the filter 3 is provided downstream of the air purifying device 10.
  • the filter 3 is provided so as to cover the entire flow path cross section of the duct 2 (a cross section taken along a plane perpendicular to the extending direction of the duct 2).
  • the filter 3 captures particles or mist P floating in the air when the air passing through the duct 2 passes.
  • the filter 3 may be made of a material having photocatalytic properties.
  • the air purifying device 10 includes a plurality of discharge electrodes (first electrodes) 11 arranged in a duct 2, and a dust collecting electrode (second electrode) provided downstream of the discharge electrodes 11. 12, and an ultraviolet irradiation device (irradiation section) 13 provided between the discharge electrode 11 and the dust collection electrode 12.
  • a plurality of discharge electrodes 11 are provided within the duct 2.
  • the plurality of discharge electrodes 11 are arranged, for example, along the inner peripheral surface of the duct 2 in the circumferential direction at predetermined intervals. Note that the arrangement of the plurality of discharge electrodes 11 is not limited to this.
  • the plurality of discharge electrodes 11 may be provided side by side at predetermined intervals over the entire cross section of the flow path of the duct 2.
  • the discharge electrode 11 is a negative electrode.
  • the dust collecting electrode 12 is provided inside the duct 2.
  • the dust collection electrode 12 is provided downstream of the discharge electrode 11 and the ultraviolet irradiation device 13.
  • the dust collecting electrode 12 is not provided at the center of the flow path cross section of the duct 2, but is provided closer to one side. In the example of FIG. 1, the dust collection electrode 12 is provided so as to be closer to the bottom.
  • the dust collecting electrode 12 is provided on the inner peripheral surface of the duct 2, for example.
  • the dust collecting electrode 12 is an electrode having a potential opposite to that of the discharge electrode 11 . That is, the dust collecting electrode 12 is a positive electrode.
  • the dust collecting electrode 12 guides the charged particles or mist P to approach the area where the ultraviolet ray U is irradiated by the ultraviolet irradiation device 13 .
  • the discharge electrode 11 and the dust collection electrode 12 are connected via a power source 14.
  • a high voltage is applied between the discharge electrode 11 and the dust collecting electrode 12
  • corona discharge occurs at the discharge electrode 11. Ions are generated by this corona discharge.
  • the particles or mist P contained in the air pass through the electric field between the discharge electrode 11 and the dust collection electrode 12 due to the generation of ions, the particles or mist P are charged with a negative charge.
  • the charged particles or mist P drift toward the dust collecting electrode 12 due to electrostatic attraction. That is, the charged particles or mist P drift toward the dust collection electrode 12 side (ultraviolet irradiation device 13 side).
  • the ultraviolet irradiation device 13 is arranged inside the duct 2.
  • the ultraviolet irradiation device 13 is provided upstream of the dust collecting electrode 12.
  • the ultraviolet irradiation device 13 is not provided at the center of the flow path cross section of the duct 2, but is provided close to the same side as the dust collecting electrode 12. In the example of FIG. 1, the ultraviolet irradiation device 13 is provided so as to be closer to the bottom.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates a part of the area inside the duct 2 with ultraviolet rays. Specifically, the ultraviolet irradiation device 13 irradiates a part of the cross section of the flow path of the duct 2 with ultraviolet rays.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays U to a region where particles or mist P drifted by the dust collecting electrode 12 gather.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays toward the downstream side. Specifically, in this embodiment, the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays toward a part of the filter 3 provided on the downstream side.
  • the air purifying device 10 As shown in FIG. 1, air flows in a predetermined direction within the duct 2 (see arrow A). When air passes between the discharge electrode 11 and the dust collecting electrode 12, particles or mist P contained in the air are charged. Specifically, it is charged with a negative charge. The charged particles or mist P drift toward the dust collecting electrode 12 . In other words, the charged particles or mist P are guided by the dust collecting electrode 12 so as to approach the area where the ultraviolet ray irradiation device 13 irradiates the ultraviolet rays. The drifted particles or mist P are captured by the filter 3.
  • the polarized particles or mist P are captured in the portion of the filter 3 that is irradiated with ultraviolet rays by the ultraviolet irradiation device 13 .
  • Viruses and the like attached to the particles or mist P are inactivated when the particles or mist P are irradiated with ultraviolet rays. In this way, the air purifier 10 cleans the air.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates a part of the duct 2 with ultraviolet rays U.
  • part of the air flowing through the duct 2 can be irradiated with ultraviolet rays U, so that microorganisms and viruses attached to particles floating in the air or microorganisms and viruses contained in droplets can be inactivated. I can do it.
  • the present embodiment also includes a dust collecting electrode 12 that guides the charged particles or mist P to a region where the ultraviolet ray irradiation device 13 irradiates the ultraviolet rays U (hereinafter referred to as the "irradiation region").
  • the particles or mist P flowing through the duct 2 are deflected so as to be guided to the irradiation area. Therefore, many particles or mist P can be irradiated with ultraviolet rays U. As described above, in this embodiment, even if the irradiation area is a part of the cross section of the flow path, the particles or mist P flowing through the duct 2 can be sufficiently irradiated with ultraviolet rays U to inactivate the virus. I can do it.
  • the irradiation area of the ultraviolet irradiation device 13 is a part of the flow path cross section of the duct 2, the irradiation area is made smaller compared to the case where the irradiation area is the entire cross section of the duct 2. can do. Since the irradiation area is small, the entire irradiation area can be sufficiently irradiated with ultraviolet rays U. Therefore, in the irradiation region, viruses etc. attached to particles or contained in droplets can be suitably inactivated.
  • the irradiation area is the entire area of the cross section of the duct 2, it is possible to sufficiently irradiate the irradiation area with ultraviolet rays U by increasing the number of ultraviolet irradiation devices 13; When the number of parts 13 is increased, there is a problem that the number of parts of the air purifying device 10 increases.
  • the irradiation area is small, the number of ultraviolet irradiation devices 13 can be reduced. Thereby, the number of parts of the air cleaning device 10 can be reduced. Therefore, costs can be reduced.
  • the air purifying device 10 can be made smaller and lighter. Further, since there are fewer ultraviolet irradiation devices 13, when a structure is provided to suppress leakage of ultraviolet rays U to the outside of the air purifying device 10, the structure can be simplified.
  • the area where the ultraviolet rays U are irradiated by the ultraviolet irradiation device 13 means the area where the ultraviolet rays U irradiated from the ultraviolet irradiation device 13 can sufficiently inactivate viruses, etc. Areas where a sufficient inactivation effect cannot be obtained, such as, are not included.
  • a filter 3 that captures particles or mist P is provided downstream of the dust collecting electrode 12. Thereby, particles or mist P are captured by the filter 3. Further, in this embodiment, the area to which the ultraviolet ray irradiation device 13 irradiates the ultraviolet rays U includes the filter 3 . Thereby, the particles or mist P captured by the filter 3 can be irradiated with ultraviolet rays U, and viruses and the like attached to the particles or mist P can be inactivated.
  • the discharge electrode 11 and the dust collection electrode 12 have opposite potentials. Thereby, the particles or mist P charged at the discharge electrode 11 drift toward the dust collection electrode 12 . In this way, since the flow of particles or mist P can be controlled, particles or mist P can be suitably guided to the irradiation area.
  • FIG. 2 A second embodiment of the present disclosure will be described below using FIG. 2.
  • This embodiment differs from the first embodiment in that the filter 3 is not provided downstream of the air purifying device 10. Furthermore, the irradiation direction of the ultraviolet irradiation device 13 is different from that of the first embodiment.
  • Other points are the same as those in the first embodiment, so similar components are given the same reference numerals and detailed explanation thereof will be omitted.
  • the filter 3 captures polarized particles or mist, and the ultraviolet irradiation device 13 irradiates the captured particles or mist P with ultraviolet rays U.
  • the particles or mist P flowing through the duct 2 are biased, the particles or mist P flowing through the duct 2 are irradiated with ultraviolet rays U.
  • a heat exchanger 4 is provided downstream of the ultraviolet irradiation device 13. Moreover, the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays U toward the upstream side. The ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays U toward a part of the space (space) formed within the duct 2 . Note that the ultraviolet irradiation device 13 only needs to irradiate a part of the region (space) within the duct 2 with the ultraviolet rays U, and the direction of irradiating the ultraviolet rays U is not limited to the upstream side.
  • the ultraviolet irradiation device 13 may irradiate the ultraviolet rays U toward the downstream side, or may irradiate the ultraviolet rays U toward the direction perpendicular to the direction in which the duct 2 extends.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays U to a region where particles or mist P drifted by the dust collecting electrode 12 gather, as in the first embodiment.
  • the charged particles or mist P are guided by the dust collecting electrode 12 so as to approach the area where the ultraviolet ray irradiation device 13 irradiates the ultraviolet rays.
  • the polarized particles or mist P are irradiated with ultraviolet rays U in the irradiation area by the ultraviolet irradiator 13.
  • viruses and the like attached to the particles or mist P are inactivated.
  • the air purifying device 10 according to this embodiment can clean the air. Therefore, the same effects as the first embodiment are achieved.
  • FIGS. 3 and 4 A third embodiment of the present disclosure will be described below using FIGS. 3 and 4.
  • This embodiment differs from the first embodiment in that the filter 3 is not provided downstream of the air purifying device 10. Furthermore, the irradiation direction of the ultraviolet irradiation device 13 is different from that of the first embodiment. Further, this embodiment differs from the first embodiment in that a shielding tunnel 16 is provided to shield the ultraviolet rays U emitted by the ultraviolet irradiation device 13. Other points are the same as those in the first embodiment, so similar components are given the same reference numerals and detailed explanation thereof will be omitted.
  • a shielding tunnel (shielding portion) 16 is provided downstream of the dust collecting electrode 12.
  • the ultraviolet irradiation device 13 is provided inside the shield tunnel 16.
  • the shield tunnel 16 defines a space inside. In other words, the shield tunnel 16 partitions a part of the space formed within the duct 2.
  • the shield tunnel 16 has a space entrance formed at its upstream end. Further, the shield tunnel 16 has a space exit formed at the downstream end.
  • the shielding tunnel 16 is provided at approximately the center in the width direction of the flow path cross section of the duct 2.
  • the shielding tunnel 16 has a pair of walls 16a spaced apart in the width direction.
  • Each wall portion 16a has one end connected to the inner circumferential surface of the duct 2, and extends substantially perpendicularly from the outer and inner circumferential surfaces.
  • the shielding tunnel 16 has a plate portion 16b that connects the other ends of the pair of wall portions 16a.
  • the plate portion 16b is provided to face the inner circumferential surface of the duct 2.
  • the shielding tunnel 16 is made of a material that reflects ultraviolet rays U. By forming it with a material that reflects ultraviolet rays U, damage caused by ultraviolet rays U can be suppressed.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates the inside of the shielding tunnel 16 with ultraviolet rays U.
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays U over substantially the entire cross section of the flow path of the shielding tunnel 16 .
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays U in a direction perpendicular to the direction in which the duct 2 extends. Note that the ultraviolet irradiation device 13 according to this embodiment only needs to be able to irradiate ultraviolet rays U into the shielding tunnel 16, and may be arranged outside the shielding tunnel 16.
  • the dust collecting electrode 12 is provided outside the shielding tunnel 16.
  • the dust collecting electrode 12 is provided near the upstream side of the entrance of the shield tunnel 16.
  • the charged particles or mist P are drifted by the dust collecting electrode 12 so as to approach the area where the ultraviolet ray irradiation device 13 irradiates ultraviolet rays.
  • the polarized particles or mist P flow into the shield tunnel 16 from the entrance of the shield tunnel 16 .
  • the particles or mist P that have flowed into the shielding tunnel 16 are irradiated with ultraviolet rays U by the ultraviolet irradiation device 13 .
  • the particles or mist P irradiated with ultraviolet rays U are discharged from the exit of the shielding tunnel 16 after viruses attached to the particles or contained in the droplets are inactivated.
  • the air purifying device 10 according to this embodiment can clean the air. Therefore, the same effects as the first embodiment are achieved.
  • the irradiation area is surrounded by a shielding tunnel 16.
  • the shielding tunnel 16 can shield the ultraviolet rays U irradiated onto the irradiation area. Therefore, leakage of ultraviolet rays U to the outside of the air purifying device 10 can be suppressed. Further, since other devices in the air purifying device 10 are less likely to be irradiated with ultraviolet rays U, damage to other devices caused by ultraviolet rays U can be reduced.
  • the irradiation area is small.
  • the area shielded by the shielding tunnel 16 can be made smaller. Therefore, the structure of the shield tunnel 16 can be simplified.
  • the air purifying device 10 described in the second embodiment and the third embodiment is applied to an indoor unit 20 of a room air conditioner, for example, as shown in FIGS. 5 and 6.
  • the indoor unit 20 includes a casing 21 in the shape of a horizontally long rectangular parallelepiped.
  • the casing 21 has an inlet 22 that introduces air into the casing 21, a suction panel (not shown) that covers the inlet 22, and the like.
  • an air flow path is formed inside the housing 21, through which air introduced from the inlet 22 flows.
  • a plate-fin tube type indoor heat exchanger 23 is disposed in the air passage.
  • a cross flow fan 24 having an elongated cylindrical shape is rotatably arranged around a rotation axis (horizontal axis).
  • an air outlet 25 for discharging air from the housing 21 is formed.
  • the casing 21 defines the air flow path. Therefore, in the examples of FIGS. 5 and 6, the housing 21 that defines the air flow path corresponds to the duct 2 in FIG. 2 and the like.
  • air purifiers 10 are provided at both ends of the housing 21 in the longitudinal direction.
  • An ultraviolet irradiation device 13 is provided on the inner surface of a side wall that defines the longitudinal direction of the housing 21 .
  • the ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet light toward the center in the longitudinal direction.
  • a dust collection electrode 12 is provided upstream of the ultraviolet irradiation device 13.
  • a discharge electrode 11 is provided upstream of the dust collection electrode 12 .
  • a dust collection electrode 12 is provided near the ultraviolet irradiation device 13.
  • a discharge electrode 11 is provided in the longitudinal direction of the dust collecting electrode 12 .
  • the air purifying device 10 described in the first embodiment is applied to a vehicle air conditioner, for example, as shown in FIG. 7.
  • a vehicle air conditioner is installed in a space defined by an instrument panel of an automobile.
  • a vehicle air conditioner includes an air conditioning unit (HVAC unit; Heating Ventilation and Air Conditioning Unit), not shown, which adjusts the temperature of air outside the vehicle (outside air) or air inside the vehicle (inside air) and blows it into the vehicle interior.
  • HVAC unit Heating Ventilation and Air Conditioning Unit
  • a blower unit 30 that supplies internal air is provided.
  • the air purifying device 10 is provided in a blower unit 30, as shown in FIG.
  • the blower unit 30 has a housing 31 that serves as an outer shell.
  • the housing 31 has an inlet 32 formed therein for introducing air to be supplied to the HVAC unit.
  • An air flow path is formed inside the casing 31 through which air introduced from the inlet 32 flows. That is, the housing 31 defines an air flow path.
  • the housing 31 that defines the air flow path corresponds to the duct 2 in FIG.
  • a filter (not shown in FIG. 7) is placed in the middle of the air flow path.
  • Two ultraviolet irradiation devices 13 are provided on one side of the inner wall of the housing 31.
  • a discharge electrode 11 is provided upstream of the ultraviolet irradiation device 13.
  • a dust collection electrode 12 is provided downstream of the ultraviolet irradiation device 13.
  • a filter is provided in the air flow path downstream of the dust collecting electrode 12. The ultraviolet irradiation device 13 irradiates ultraviolet light toward the filter.
  • the present disclosure is not limited to the above-described embodiments, and can be modified as appropriate without departing from the gist thereof.
  • the discharge electrode 11 is a negative electrode and the dust collection electrode 12 is a positive electrode, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the discharge electrode 11 may be a positive electrode
  • the dust collection electrode 12 may be a negative electrode.
  • an electrode (collecting electrode 12) having a potential opposite to that of the discharge electrode 11 is provided downstream of the discharge electrode 11, but the present disclosure is not limited thereto.
  • an electrode having the same potential as the discharge electrode 11 may be provided downstream of the discharge electrode 11.
  • the particles or mist P charged by the discharge electrode 11 drift away from the downstream electrode (second electrode).
  • the dust collecting electrode 12 is provided on the inner surface of the duct 2 on the side opposite to the ultraviolet irradiation device 13 (the inner surface facing the ultraviolet irradiation device 13).
  • the air purifying device described in the embodiment described above can be understood, for example, as follows.
  • the air purifying device according to the first aspect of the present disclosure includes a cross section cut along a plane intersecting the predetermined direction of a flow path section (2) through which air in which particles or mist (P) are suspended flows in a predetermined direction.
  • an irradiation part (13) that irradiates ultraviolet rays (U) to a region of the area
  • a first electrode (11) that is provided upstream of the irradiation part and charges the particles or mist
  • a second electrode (12) is provided on the downstream side and guides the charged particles or mist to approach a region where the irradiation section irradiates ultraviolet rays.
  • the irradiation section irradiates a part of the flow path section with ultraviolet rays. This makes it possible to irradiate a portion of the air flowing through the flow path with ultraviolet rays, which inactivates microorganisms and viruses attached to particles floating in the air or microorganisms and viruses contained in droplets. I can do it.
  • the above configuration includes a second electrode that guides the charged particles or mist so as to approach a region where the irradiation section irradiates ultraviolet rays (hereinafter referred to as "irradiation region"). As a result, the particles or mist flowing through the flow path are biased so as to be guided to the irradiation area.
  • the irradiation area of the irradiation section is a part of the cross section of the flow path section, the irradiation area can be made smaller compared to the case where the irradiation area is the entire cross section of the flow path section. can. Since the irradiation area is small, the entire irradiation area can be sufficiently irradiated with ultraviolet rays. Therefore, in the irradiation region, viruses and the like attached to particles or contained in droplets can be suitably inactivated.
  • the irradiation area is the entire area of the cross section of the flow path, it may be possible to sufficiently irradiate the irradiation area with ultraviolet rays by increasing the number of irradiation parts. If the number of parts is increased, there is a problem that the number of parts of the device increases. On the other hand, in the above configuration, since the irradiation area is small, the number of irradiation parts can be reduced. Thereby, the number of parts of the air purifying device can be reduced. Therefore, costs can be reduced. Furthermore, the air purifying device can be made smaller and lighter. Moreover, since there are fewer irradiation parts, when providing a structure that suppresses leakage of ultraviolet rays to the outside of the air purifying device, the structure can be simplified.
  • the area where the irradiation unit irradiates ultraviolet rays refers to the area where the ultraviolet rays irradiated from the irradiation unit can sufficiently inactivate viruses, etc. Areas that cannot be obtained are not included.
  • the region to which the irradiation section irradiates ultraviolet rays is provided downstream of the second electrode, and a trap that traps the particles or mist. Contains part (3).
  • a trapping section that traps particles or mist is provided downstream of the second electrode. Thereby, the particles or mist are captured by the capture section.
  • the region to which the irradiation section irradiates ultraviolet rays includes the trapping section. Thereby, the particles or mist captured by the capturing section can be irradiated with ultraviolet rays to inactivate viruses, etc. attached to the particles or contained in the droplets.
  • the air purifying device in the first aspect or the second aspect, includes a shielding part (16) that surrounds a region to which the irradiation part irradiates ultraviolet rays.
  • the irradiation area is surrounded by the shielding part.
  • the shielding part can shield the ultraviolet rays irradiated onto the irradiation area. Therefore, leakage of ultraviolet rays to the outside of the air purifying device can be suppressed. Further, since other devices in the air purifying apparatus are less likely to be irradiated with ultraviolet rays, damage to other devices caused by ultraviolet rays can be reduced. Furthermore, in the above configuration, the irradiation area is small. Thereby, the area to be shielded by the shielding section can be made smaller. Therefore, the structure of the shielding part can be simplified.
  • the first electrode and the second electrode are at the same potential.
  • the first electrode and the second electrode are at the same potential.
  • the particles or mist charged at the first electrode drift away from the second electrode.
  • particles or mist can be suitably guided to the irradiation area.
  • the first electrode and the second electrode have opposite potentials.
  • the first electrode and the second electrode have opposite potentials.
  • the particles or mist charged at the first electrode are biased toward the second electrode.
  • particles or mist can be suitably guided to the irradiation area.

Abstract

照射領域において、好適に粒子に付着するウイルス等を不活化することを目的とする。粒子(P)が浮遊する空気が所定方向に流通するダクト(2)の所定方向と交差する面で切断した断面の一部の領域に紫外線Uを照射する紫外線照射装置(13)と、紫外線照射装置(13)よりも上流側に設けられ、粒子(P)を帯電させる放電極(11)と、放電極(11)よりも下流側に設けられ、帯電した粒子(P)を紫外線照射装置(13)が紫外線(U)を照射する領域に近づくように導く集塵極(12)と、を備える。

Description

空気清浄化装置
 本開示は、空気清浄化装置に関するものである。
 空気を取り込む装置(例えば、送風機、空気清浄機、空調機等)の空気が流通する流路に紫外線照射装置を設け、流通する空気に対して紫外線を照射することで空気中を浮遊する粒子に付着する微生物やウイルスまたは液滴に含まれる微生物やウイルスを不活化処理する技術が知られている(例えば、特許文献1)。
特許第4310874号公報
 空気中を浮遊する粒子に付着するウイルス等または液滴に含まれるウイルス等を不活化処理するために、紫外線を流路断面の略全域に照射する場合、紫外線を照射する領域(以下、「照射領域」と称する。)が広範囲となることから、照射領域の全体に十分に紫外線を照射することができない可能性があった。照射領域の全体に紫外線を十分照射することができないと、ウイルス等の不活化処理を好適に行えない可能性があった。
 また、照射領域を流路断面の略全域とする場合には、照射部の数を多くすることで照射領域の全体に十分に紫外線を照射可能とすることも考えられ。しかしながらこの方法では、照射部の数が増大することで、空気清浄化装置の部品点数が増大するという問題があった。部品点数が増大すると、それに伴ってコストが増大する可能性があった。また、部品点数が増大することで、空気清浄化装置の大型化を招来するとともに、重量が増大する可能性があった。
 本開示は、このような事情に鑑みてなされたものであって、照射領域において、好適に粒子に付着するウイルス等または液滴に含まれるウイルス等を不活化することができる空気清浄化装置を提供することを目的とする。
 上記課題を解決するために、本開示の空気清浄化装置は以下の手段を採用する。
 本開示の一態様に係る空気清浄化装置は、粒子またはミストが浮遊する空気が所定方向に流通する流路部の前記所定方向と交差する面で切断した断面の一部の領域に紫外線を照射する照射部と、前記照射部よりも上流側に設けられ、前記粒子またはミストを帯電させる第1電極と、前記第1電極よりも下流側に設けられ、帯電した前記粒子またはミストを前記照射部が紫外線を照射する領域に近づくように導く第2電極と、を備える。
 本開示によれば、照射領域において、好適に粒子に付着するウイルス等または液滴に含まれるウイルス等を不活化することができる。
本開示の第1実施形態に係る空気清浄化装置の模式的な縦断面図である。 本開示の第2実施形態に係る空気清浄化装置の模式的な縦断面図である。 本開示の第3実施形態に係る空気清浄化装置の模式的な縦断面図である。 本開示の第3実施形態に係る空気清浄化装置の模式的な側面図である。 本開示の実施形態に係る空気清浄化装置をルームエアコンの室内機に適用した図であって、室内機の模式的な斜視図である。 本開示の実施形態に係る空気清浄化装置をルームエアコンの室内機に適用した図であって、室内機の模式的な縦断面図である。 本開示の実施形態に係る空気清浄化装置を車両用空気調和機に適用した図であって、空気取入部の模式的な斜視図である。
 以下に、本開示に係る空気清浄化装置の一実施形態について、図面を参照して説明する。
〔第1実施形態〕
 以下、本開示の第1実施形態について、図1を用いて説明する。
 本実施形態に係る空気清浄化装置10は、例えば、車両用空気調和機やルームエアコンの室内機等に適用される。
 空気清浄化装置10は、ダクト(流路部)2内を流通する空気を正常化する装置である。詳細には、空気清浄化装置10は、ダクト2内を流通する空気を浮遊する粒子またはミストPに付着するウイルスや微生物を殺菌・不活化することで、空気を正常化する。
 ダクト2は、所定方向(図1の紙面左右方向)に延在している。ダクト2は、粒子またはミストPが浮遊する空気が、内部を所定方向に流通している(図1の矢印A参照)。
 フィルタ3は、ダクト2内に設けられている。フィルタ3は、空気清浄化装置10の下流側に設けられている。フィルタ3は、ダクト2の流路断面(ダクト2の延在方向と直交する面で切断した際の断面)の全域を覆うように設けられている。フィルタ3は、ダクト2内を流通する空気が通過する際に、空気に浮遊する粒子またはミストPを捕捉する。フィルタ3は、光触媒の特性を有する材料で形成されていてもよい。
 空気清浄化装置10は、図1に示すように、ダクト2内に配置される複数の放電極(第1電極)11と、放電極11の下流側に設けられる集塵極(第2電極)12と、放電極11と集塵極12との間に設けられる紫外線照射装置(照射部)13と、を備えている。
 複数の放電極11は、ダクト2内に設けられている。複数の放電極11は、例えば、ダクト2の内周面に沿って周方向に所定の間隔で並んで設けられる。なお、複数の放電極11の配置は、これに限定されない。複数の放電極11は、ダクト2の流路断面の全域に亘って所定の間隔で並んで設けられていてもよい。放電極11は、マイナスの電極である。
 集塵極12は、ダクト2内に設けられている。集塵極12は、放電極11及び紫外線照射装置13の下流側に設けられている。集塵極12は、ダクト2の流路断面において、中心に設けられておらず、片側に寄るように設けられている。図1の例では、集塵極12は、下方に寄るように設けられている。集塵極12は、例えば、ダクト2の内周面に設けられている。集塵極12は、放電極11と逆電位の電極である。すなわち、集塵極12は、プラスの電極である。集塵極12は、帯電した粒子またはミストPを紫外線照射装置13が紫外線Uを照射する領域に近づくように導く。
 放電極11と集塵極12とは電源14を介して接続されている。放電極11と集塵極12との間に高電圧をかけると、放電極11でコロナ放電が生じる。このコロナ放電によってイオンが発生する。イオンが発生することで、空気に含まれる粒子またはミストPが放電極11と集塵極12との間の電界を通過すると、粒子またはミストPにマイナスの電荷を帯電する。帯電した粒子またはミストPは、静電気引力によって集塵極12へ近づくように偏流する。すなわち、帯電した粒子またはミストPは、集塵極12側(紫外線照射装置13側)に偏流する。
 紫外線照射装置13は、ダクト2内に配置されている。紫外線照射装置13は、集塵極12よりも上流側に設けられている。紫外線照射装置13は、ダクト2の流路断面において、中心に設けられておらず、集塵極12と同じ側に寄るように設けられている。図1の例では、紫外線照射装置13は、下方に寄るように設けられている。
 紫外線照射装置13は、紫外線をダクト2内の一部の領域に対して照射する。詳細には、紫外線照射装置13は、ダクト2の流路断面の一部の領域に紫外線を照射する。紫外線照射装置13は、集塵極12によって偏流した粒子またはミストPが集まる領域に紫外線Uを照射する。
 紫外線照射装置13は、下流側に向かって紫外線を照射する。具体的には、本実施形態では、紫外線照射装置13は、下流側に設けられたフィルタ3の一部に向かって紫外線を照射する。
 次に、本実施形態に係る空気清浄化装置10の作用について説明する。
 図1に示すように、ダクト2内を所定方向に空気が流通する(矢印A参照)。空気が放電極11と集塵極12との間を通過する際に、空気に含まれる粒子またはミストPが帯電する。詳細には、マイナスの電荷を帯電する。帯電した粒子またはミストPは、集塵極12に近づくように偏流する。換言すれば、帯電した粒子またはミストPは、集塵極12によって、紫外線照射装置13が紫外線を照射する領域に近づくように導かれる。偏流した粒子またはミストPは、フィルタ3に捕捉される。このとき、偏流した粒子またはミストPは、フィルタ3のうち、紫外線照射装置13が紫外線を照射する部分に捕捉される。紫外線を照射された粒子またはミストPは、粒子またはミストPに付着したウイルス等が不活化される。このようにして、空気清浄化装置10は、空気を清浄する。
 本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
 本実施形態では、紫外線照射装置13がダクト2の一部の領域に紫外線Uを照射している。これにより、ダクト2を流通する空気の一部に紫外線Uを照射することができるので、空気に浮遊する粒子に付着している微生物やウイルスまたは液滴に含まれる微生物やウイルスを不活化することができる。
 また、本実施形態では、帯電した粒子またはミストPを紫外線照射装置13が紫外線Uを照射する領域(以下、「照射領域」と称する。)に近づくように導く集塵極12を備えている。これにより、ダクト2を流通する粒子またはミストPが照射領域に導かれるように偏流する。したがって、多くの粒子またはミストPに紫外線Uを照射することができる。このように、本実施形態では、照射領域を流路断面の一部の領域にしても、ダクト2を流通する粒子またはミストPに対して十分に紫外線Uを照射し、ウイルスを不活化することができる。
 また、本実施形態では、紫外線照射装置13の照射領域がダクト2の流路断面の一部であるので、照射領域がダクト2の断面の全領域である場合と比較して、照射領域を小さくすることができる。照射領域が小さいことから、照射領域の全体に十分に紫外線Uを照射することができる。よって、照射領域において、好適に粒子に付着するウイルス等または液滴に含まれるウイルス等を不活化することができる。
 また、照射領域をダクト2の断面の全領域とする場合には、紫外線照射装置13の数を多くすることで照射領域に十分に紫外線Uを照射可能とすることも考えられるが、紫外線照射装置13の数を多くすると空気清浄化装置10の部品点数が増大するという問題があった。一方で、本実施形態では、照射領域が小さいので紫外線照射装置13の数を少なくすることができる。これにより、空気清浄化装置10の部品点数を低減することができる。したがって、コストを低減することができる。また、空気清浄化装置10を小型化及び軽量化することができる。また、紫外線照射装置13が少ないことで、紫外線Uを空気清浄化装置10の外部へ漏洩を抑制する構造を設ける場合に、当該構造を簡素化することができる。
 なお、紫外線照射装置13が紫外線Uを照射する領域とは、紫外線照射装置13から照射される紫外線Uによりウイルス等の不活化効果を十分に得られる領域を意味し、紫外線Uが到達するもののウイルス等の不活化効果を十分に得られない領域は含まれない。
 また、本実施形態では、集塵極12の下流側に粒子またはミストPを捕捉するフィルタ3が設けられている。これにより、粒子またはミストPがフィルタ3に捕捉される。また、本実施形態では、紫外線照射装置13が紫外線Uを照射する領域は、フィルタ3を含んでいる。これにより、フィルタ3に捕捉された粒子またはミストPに紫外線Uを照射し、粒子またはミストPに付着したウイルス等を不活化することができる。
 また、本実施形態では、放電極11と集塵極12とが逆電位である。これにより、放電極11で帯電した粒子またはミストPは、集塵極12に近づくように偏流する。このように、粒子またはミストPの流れをコントロールすることができるので、好適に粒子またはミストPを照射領域へ導くことができる。
〔第2実施形態〕
 以下、本開示の第2実施形態について、図2を用いて説明する。
 本実施形態では、空気清浄化装置10の下流側にフィルタ3が設けられていない点で上記第1実施形態と異なっている。また、紫外線照射装置13の照射方向が上記第1実施形態と異なっている。その他の点は、第1実施形態と同様であるので、同様の構成については同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。
 第1実施形態では、偏流させた粒子またはミストをフィルタ3で捕捉し、捕捉された粒子またはミストPに対して紫外線照射装置13が紫外線Uを照射する例に説明したが、本実施形態では、ダクト2内を流通する粒子またはミストPを偏流させたうえで、ダクト2内を流通している状態の粒子またはミストPに紫外線Uを照射する。
 本実施形態では、紫外線照射装置13の下流側に熱交換器4が設けられている。
 また、紫外線照射装置13が上流側に向かって紫外線Uを照射する。紫外線照射装置13は、ダクト2内に形成される空間のうち、一部の領域(空間)に向かって紫外線Uを照射する。なお、紫外線照射装置13は、ダクト2内の一部の領域(空間)に紫外線Uを照射すればよく、紫外線Uを照射する方向は上流側に限定されない。例えば、紫外線照射装置13は、下流側に向かって紫外線Uを照射してもよく、ダクト2の延在方向と直交する方向に向かって紫外線Uを照射してもよい。
 紫外線照射装置13は、第1実施形態と同様に、集塵極12によって偏流した粒子またはミストPが集まる領域に紫外線Uを照射する。
 本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
 本実施形態では、帯電した粒子またはミストPは、集塵極12によって、紫外線照射装置13が紫外線を照射する領域に近づくように導かれる。偏流した粒子またはミストPは、照射領域において紫外線照射装置13によって紫外線Uを照射される。紫外線Uを照射された粒子またはミストPは、粒子またはミストPに付着したウイルス等が不活化される。このようにして、本実施形態に係る空気清浄化装置10は、空気を清浄することができる。よって、第1実施形態と同様の効果を奏する。
〔第3実施形態〕
 以下、本開示の第3実施形態について、図3及び図4を用いて説明する。
 本実施形態では、空気清浄化装置10の下流側にフィルタ3が設けられていない点で上記第1実施形態と異なっている。また、紫外線照射装置13の照射方向が上記第1実施形態と異なっている。また、紫外線照射装置13が照射する紫外線Uを遮蔽する遮蔽トンネル16が設けられている点で上記第1実施形態と異なっている。その他の点は、第1実施形態と同様であるので、同様の構成については同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。
 本実施形態では、図3に示すように、集塵極12の下流側に遮蔽トンネル(遮蔽部)16設けられている。紫外線照射装置13は、遮蔽トンネル16内に設けられている。
 遮蔽トンネル16は、内部に空間を区画している。換言すれば、遮蔽トンネル16は、ダクト2内に形成される空間の一部を区画している。遮蔽トンネル16は、上流端に空間の入口が形成されている。また、遮蔽トンネル16は、下流端に空間の出口が形成されている。図4に示すように、遮蔽トンネル16は、ダクト2の流路断面において、幅方向の略中央に設けられている。遮蔽トンネル16は、幅方向に離間する一対の壁部16aを有している。各壁部16aは、一端がダクト2の内周面に接続され、外内周面から略直角に延びている。遮蔽トンネル16は、一対の壁部16aの他端同士を接続する板部16bを有している。板部16bは、ダクト2の内周面と対向するように設けられている。
 遮蔽トンネル16は、紫外線Uを反射する材料で形成されている。紫外線Uを反射する材料で形成することで、紫外線Uによる損傷を抑制することができる。
 本実施形態に係る紫外線照射装置13は、遮蔽トンネル16内に紫外線Uを照射している。紫外線照射装置13は、遮蔽トンネル16の流路断面の略全域に亘って紫外線Uを照射している。紫外線照射装置13は、ダクト2の延在方向と直交する方向に向かって紫外線Uを照射している。
 なお、本実施形態に係る紫外線照射装置13は、遮蔽トンネル16内に紫外線Uを照射できればよく、遮蔽トンネル16の外に配置してもよい。
 集塵極12は、遮蔽トンネル16の外側に設けられている。集塵極12は、遮蔽トンネル16の入口の上流側の近傍に設けられている。
 本実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
 本実施形態では、帯電した粒子またはミストPは、集塵極12によって、紫外線照射装置13が紫外線を照射する領域に近づくように偏流する。偏流した粒子またはミストPは、遮蔽トンネル16の入口から、遮蔽トンネル16内に流入する。遮蔽トンネル16内に流入した粒子またはミストPは、紫外線照射装置13によって紫外線Uを照射される。紫外線Uを照射された粒子またはミストPは、粒子に付着したウイルス等または液滴に含まれるウイルス等が不活化され、遮蔽トンネル16の出口から排出される。このようにして、本実施形態に係る空気清浄化装置10は、空気を清浄することができる。よって、第1実施形態と同様の効果を奏する。
 また、本実施形態では、照射領域が遮蔽トンネル16によって囲まれている。これにより、遮蔽トンネル16によって、照射領域に照射された紫外線Uを遮蔽することができる。したがって、空気清浄化装置10の外部への紫外線Uの漏洩を抑制することができる。また、空気清浄化装置10内の他の装置に紫外線Uが照射され難くなるので、他の装置の紫外線Uによる損傷を低減することができる。
 また、本実施形態では、照射領域が小さい。これにより、遮蔽トンネル16によって遮蔽する領域を小さくすることができる。したがって、遮蔽トンネル16の構造を簡素化することができる。
 次に、上記第1実施形態から第3実施形態で説明した空気清浄化装置10を適用する装置の一例について図5から図7を用いて説明する。
 上記第2実施形態及び第3実施形態で説明した空気清浄化装置10は、例えば、図5及び図6に示すように、ルームエアコンの室内機20に適用される。
 室内機20は、図5に示すように、横長の直方体形状とされた筐体21を備えている。この筐体21は、筐体21内に空気を導入する導入口22と、導入口22を覆う吸込みパネル(図示省略)等を有している。
 図6に示すように、筐体21の内部には、導入口22から導入した空気が流通する空気流路が形成されている。空気通路には、プレートフィンチューブ形の室内熱交換器23が配設されている。室内熱交換器23の下流側の空気流路中には、細長い円筒形状とされたクロスフローファン24が回転軸線(水平軸)周りに回転自在に配設されている。クロスフローファン24の下流側には、筐体21から空気を排出する吹出口25が形成されている。
 このように、図5及び図6の例では、筐体21が空気流路を規定している。したがって、図5及び図6の例では、空気流路を規定する筐体21が、図2等におけるダクト2に相当する。
 図5に示すように、筐体21の長手方向の両端には、空気清浄化装置10が設けられている。筐体21の長手方向を規定する側壁の内面には紫外線照射装置13が設けられている。紫外線照射装置13は、長手方向の中央に向かって紫外線を照射している。図6に示すように、紫外線照射装置13の上流側には集塵極12が設けられている。集塵極12の上流側には放電極11が設けられている。また、図5に示すように、紫外線照射装置13の近傍には、集塵極12が設けられている。集塵極12よりも長手方向の中には、放電極11が設けられている。
 また、上記第1実施形態で説明した空気清浄化装置10は、例えば、図7に示すように、車両用空調装置に適用される。車両用空調装置は、自動車のインスツルメントパネルで規定された空間に設けられるものである。車両用空調装置は、車外空気(外気)または車室内空気(内気)を温調し、車室内に吹出す図示省略の空調ユニット(HVACユニット;Heating Ventilation and Air Conditioning Unit)と、HVACユニットに外気または内気を供給するブロアユニット30と、を備えている。空気清浄化装置10は、図7に示すように、ブロアユニット30に設けられている。
 ブロアユニット30は、外殻を為す筐体31を有している。筐体31には、HVACユニットに供給する空気を内部に導入する導入口32が形成されている。筐体31の内部には、導入口32から導入された空気が流通する空気流路が形成されている。すなわち、筐体31は、空気流路を規定している。図7の例では、空気流路を規定する筐体31が、図1におけるダクト2に相当する。空気流路の途中位置にはフィルタ(図7では図示省略)が配置されている。
 筐体31の内壁の一面には紫外線照射装置13が2つ設けられている。紫外線照射装置13の上流側には放電極11が設けられている。また、紫外線照射装置13の下流側には集塵極12が設けられている。また、集塵極12よりも下流側の空気流路には、フィルタが設けられている。紫外線照射装置13は、フィルタに向かって紫外線を照射している。
 なお、本開示は、上記各実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、適宜変形が可能である。
 例えば、上記各実施形態では、放電極11がマイナスの電極であり、集塵極12がプラスの電極である例について説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、放電極11がプラスの電極であり、集塵極12がマイナスの電極であってもよい。
 また、上記各実施形態では、放電極11の下流側に放電極11とは逆電位の電極(集塵極12)を設ける例について説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、放電極11の下流側に放電極11と同電位の電極(以下、「下流側電極」と称する。)を設けてもよい。この場合には、放電極11で帯電した粒子またはミストPは、下流側電極(第2電極)から離れるように偏流する。このため、集塵極12は、ダクト2の内面のうち紫外線照射装置13と反対側の内面(紫外線照射装置13と対向する内面)に設けられる。
 以上説明した実施形態に記載の空気清浄化装置は、例えば以下のように把握される。
 本開示の第1態様に係る空気清浄化装置は、粒子またはミスト(P)が浮遊する空気が所定方向に流通する流路部(2)の前記所定方向と交差する面で切断した断面の一部の領域に紫外線(U)を照射する照射部(13)と、前記照射部よりも上流側に設けられ、前記粒子またはミストを帯電させる第1電極(11)と、前記第1電極よりも下流側に設けられ、帯電した前記粒子またはミストを前記照射部が紫外線を照射する領域に近づくように導く第2電極(12)と、を備える。
 上記構成では、照射部が流路部の一部の領域に紫外線を照射している。これにより、流路部を流通する空気の一部に紫外線を照射することができるので、空気に浮遊する粒子に付着している微生物やウイルスまたは液滴に含まれる微生物やウイルスを不活化することができる。
 また、上記構成では、帯電した粒子またはミストを照射部が紫外線を照射する領域(以下、「照射領域」と称する。)に近づくように導く第2電極を備えている。これにより、流路部を流通する粒子またはミストが照射領域に導かれるように偏流する。したがって、多くの粒子またはミストに紫外線を照射することができる。このように、上記構成では、照射領域を流路断面の一部の領域にしても、流路部を流通する粒子またはミストに対して十分に紫外線を照射し、ウイルスを不活化することができる。
 また、上記構成では、照射部の照射領域が流路部の断面の一部であるので、照射領域が流路部の断面の全領域である場合と比較して、照射領域を小さくすることができる。照射領域が小さいことから、照射領域の全体に十分に紫外線を照射することができる。よって、照射領域において、好適に粒子に付着するウイルス等または液滴に含まれるウイルス等を不活化することができる。
 また、照射領域を流路部の断面の全領域とする場合には、照射部の数を多くすることで照射領域に十分に紫外線を照射可能とすることも考えられるが、照射部の数を多くすると装置の部品点数が増大するという問題があった。一方で、上記構成では、照射領域が小さいので照射部の数を少なくすることができる。これにより、空気清浄化装置の部品点数を低減することができる。したがって、コストを低減することができる。また、空気清浄化装置を小型化及び軽量化することができる。また、照射部が少ないことで、紫外線を空気清浄化装置の外部へ漏洩を抑制する構造を設ける場合に、当該構造を簡素化することができる。
 なお、照射部が紫外線を照射する領域とは、照射部から照射される紫外線によりウイルス等の不活化効果を十分に得られる領域を意味し、紫外線が到達するもののウイルス等の不活化効果を十分に得られない領域は含まれない。
 本開示の第2態様に係る空気清浄化装置は、上記第1態様において、前記照射部が紫外線を照射する領域は、前記第2電極の下流側に設けられ、前記粒子またはミストを捕捉する捕捉部(3)を含む。
 上記構成では、第2電極の下流側に粒子またはミストを捕捉する捕捉部が設けられている。これにより、粒子またはミストが捕捉部に捕捉される。また、上記構成では、照射部が紫外線を照射する領域は、捕捉部を含んでいる。これにより、捕捉部に捕捉された粒子またはミストに紫外線を照射し、粒子に付着したウイルス等または液滴に含まれるウイルス等を不活化することができる。
 本開示の第3態様に係る空気清浄化装置は、上記第1態様または第2態様において、前記照射部が紫外線を照射する領域を囲う遮蔽部(16)を備える。
 上記構成では、照射領域が遮蔽部によって囲まれている。これにより、遮蔽部によって、照射領域に照射された紫外線を遮蔽することができる。したがって、空気清浄化装置の外部への紫外線の漏洩を抑制することができる。また、空気清浄化装置内の他の装置に紫外線が照射され難くなるので、他の装置の紫外線による損傷を低減することができる。
 また、上記構成では、照射領域が小さい。これにより、遮蔽部によって遮蔽する領域を小さくすることができる。したがって、遮蔽部の構造を簡素化することができる。
 本開示の第4態様に係る空気清浄化装置は、上記第1態様から第3態様のいずれかにおいて、前記第1電極と前記第2電極とは同電位である。
 上記構成では、第1電極と第2電極とが同電位である。これにより、第1電極で帯電した粒子またはミストは、第2電極に離れるように偏流する。このように、粒子またはミストの流れをコントロールすることができるので、好適に粒子またはミストを照射領域へ導くことができる。
 本開示の第5態様に係る空気清浄化装置は、上記第1態様から第3態様のいずれかにおいて、前記第1電極と前記第2電極とは逆電位である。
 上記構成では、第1電極と第2電極とが逆電位である。これにより、第1電極で帯電した粒子またはミストは、第2電極から近づくように偏流する。このように、粒子またはミストの流れをコントロールすることができるので、好適に粒子またはミストを照射領域へ導くことができる。
2   :ダクト
3   :フィルタ
4   :熱交換器
10  :空気清浄化装置
11  :放電極
12  :集塵極
13  :紫外線照射装置
14  :電源
16  :遮蔽トンネル
16a :壁部
16b :板部
20  :室内機
21  :筐体
22  :導入口
23  :室内熱交換器
24  :クロスフローファン
25  :吹出口
30  :ブロアユニット
31  :筐体
32  :導入口
P   :粒子
U   :紫外線 

Claims (5)

  1.  粒子またはミストが浮遊する空気が所定方向に流通する流路部の前記所定方向と交差する面で切断した断面の一部の領域に紫外線を照射する照射部と、
     前記照射部よりも上流側に設けられ、前記粒子またはミストを帯電させる第1電極と、
     前記第1電極よりも下流側に設けられ、帯電した前記粒子またはミストを前記照射部が紫外線を照射する領域に近づくように導く第2電極と、を備える空気清浄化装置。
  2.  前記照射部が紫外線を照射する領域は、前記第2電極の下流側に設けられ、前記粒子またはミストを捕捉する捕捉部を含む請求項1に記載の空気清浄化装置。
  3.  前記照射部が紫外線を照射する領域を囲う遮蔽部を備える請求項1に記載の空気清浄化装置。
  4.  前記第1電極と前記第2電極とは同電位である請求項1に記載の空気清浄化装置。
  5.  前記第1電極と前記第2電極とは逆電位である請求項1に記載の空気清浄化装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07180861A (ja) * 1993-12-22 1995-07-18 Takasago Thermal Eng Co Ltd 移動する気体中に存在する微生物等の殺菌方法と殺菌装置
JP2000189835A (ja) * 1998-12-22 2000-07-11 Carrier Corp 空気清浄アッセンブリ

Patent Citations (2)

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