WO2023204160A1 - ユニット挿脱型毒性対象減消装置 - Google Patents

ユニット挿脱型毒性対象減消装置 Download PDF

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WO2023204160A1
WO2023204160A1 PCT/JP2023/015232 JP2023015232W WO2023204160A1 WO 2023204160 A1 WO2023204160 A1 WO 2023204160A1 JP 2023015232 W JP2023015232 W JP 2023015232W WO 2023204160 A1 WO2023204160 A1 WO 2023204160A1
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WO
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unit
removal
reduction device
ultraviolet
removal unit
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PCT/JP2023/015232
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English (en)
French (fr)
Inventor
裕 道脇
Original Assignee
Next Innovation合同会社
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/18Radiation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
    • A61L9/18Radiation
    • A61L9/20Ultra-violet radiation

Definitions

  • the present invention relates to a removable unit type toxic substance reduction device in which a unit part for reducing toxic substances can be inserted and removed from the main body.
  • air purifiers are known that use ultraviolet light to sterilize the air (remove bacteria and viruses to reduce their number), and the air is taken into the suction chamber through the intake opening provided at the bottom of the housing. is cleaned and discharged from a discharge opening provided on the top surface of the housing (for example, see Patent Document 1).
  • the air purifier described in Patent Document 1 sucks air containing viruses, bacteria, and various pollutants into a suction chamber through a pre-filter, and collects various pollutants using a HEPA filter in the suction chamber.
  • an ultraviolet lamp is installed in the suction chamber, and the aerosol and droplet nuclei of contaminants that have passed through the HEPA filter are irradiated with ultraviolet light to decompose or remove various contaminants.
  • the air purifier described in Patent Document 1 mentioned above has a filter for collecting various pollutants or an ultraviolet lamp for destroying them, which are integrally fixed to the main body, so it is necessary to clean or replace them.
  • Maintenance work is carried out by a specialized maintenance company. Specifically, maintenance companies open the inside of the air purifier and remove parts at the user's installation site to perform tasks such as replacing ultraviolet lamps and cleaning and replacing filters. There are problems in that it requires extensive on-site work and takes a long time. Furthermore, since the operation of the air cleaner must be stopped during maintenance work, there is a problem in that various pollutants cannot be collected or decomposed (or removed).
  • the present invention has been achieved through intensive research by the inventor in view of the above-mentioned problems, and has a simple structure that can significantly shorten the work time during maintenance and maintenance work, and also simplify the work at the site.
  • the purpose of the present invention is to provide a means for improving ease of work and stability while making it possible to shorten working hours.
  • the removable unit type toxicity target reduction device of the present invention is a unit insertion/removal type toxicity target reduction device that allows fluid to flow in from the outside and reduces the toxic target in the fluid, and is removable into the main body. , comprising an insertion/removal unit having a space inside thereof through which a fluid can flow, and the insertion/removal unit is characterized in that a reduction means for reducing a toxic substance is disposed in the space.
  • the main body has a fitted part that guides insertion of the insertion/removal unit, and the insertion/removal unit is fitted into the fitted part. It is characterized by having a fitting part that can be fitted together.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the reduction means emits sound waves, radio waves, microwaves, infrared rays, visible light, ultraviolet rays, X-rays, and/or ⁇ -rays. do.
  • the reduction means has an ultraviolet light source that emits ultraviolet light, and includes a reflecting part that reflects the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the insertion/removal unit has an inner circumferential surface surrounding the ultraviolet light source, and the reflecting part is disposed on the inner circumferential surface. shall be.
  • the unit removable type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the reflecting portion is disposed on the inner circumferential surface of the main body.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the insertion/removal unit has an ultraviolet leakage suppressing part that blocks ultraviolet rays from the ultraviolet light source.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the insertion/removal unit has a filter that collects foreign substances.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the insertion/removal unit is provided with a flow generating section that causes fluid to flow into the space.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention is characterized in that the insertion/removal unit has a connection part that connects to a power source on the main body side and/or an external power source via the main body in a energized manner. shall be.
  • the insertion/removal unit has a holder for holding the component, and the holder has openings on both upstream and downstream sides in the flow direction. and an internal space through which fluid can flow.
  • the work time for maintenance and maintenance work can be significantly shortened due to the simple structure, and the on-site work can be simplified and time saved, thereby providing a toxic object reduction device for maintenance work.
  • This has the effect that the operation stop time can be shortened to the utmost limit, and the ease and stability of work can be improved.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the constituent elements of the main body and the insertion/removal unit.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a unit insertion/removal type toxicity target reduction device.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the main body with the upper end removed. The insertion/removal unit is shown, with (a) being a perspective view and (b) being a side view.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line AA showing the insertion/removal unit. It is a BB sectional view showing the insertion/removal unit.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a unit insertion/removal type toxicity target reduction device of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the constituent elements of the main body and the insertion/removal unit.
  • FIG. 2 is a perspective view showing a unit insertion
  • FIG. 3 is a perspective view showing the lower end member of the insertion/removal unit.
  • FIG. 2 is a sectional view showing a unit insertion/removal type toxicity target reduction device.
  • FIG. 3 is a diagram showing an insertion/removal unit housed in the main body. It is a figure which shows the other structural example of an insertion/removal unit. It is a figure which shows another example of an ultraviolet-ray leakage suppression part. It is a figure showing a partial body. It is a figure which shows the support body which has an arrangement hole. It is a figure which shows the upper end member which made the partial body fit into the arrangement hole. It is a perspective view showing an insertion/removal unit.
  • FIG. 3 is a sectional view of a support into which a partial body is fitted in an inclined position.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the constituent elements of a removable unit type toxicity target reduction device 1 of the present invention.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device 1 includes a main body forming a casing and an insertion/removal unit configured to be insertable into and removed from the inside of the main body.
  • the removable unit type toxic substance reduction device 1 sucks fluid and internally reduces the toxic substances contained in the fluid (for example, decomposes, destroys, inactivates, and sterilizes (completely kills bacteria and viruses) etc.) and discharges the fluid.
  • the unit insertion/removal type toxic target reduction device 1 includes, in addition to an insertion/removal unit 2 detachably housed in a main body 20, an ultraviolet light source 4 that is a reduction means for reducing toxic targets and irradiates ultraviolet rays. , an ultraviolet reflection section 6 that reflects ultraviolet rays, an ultraviolet leakage suppressing section 8 that suppresses leakage of ultraviolet rays, a flow generation section 10 that generates fluid flow, a filter 12 that collects foreign matter contained in the fluid, a power supply unit 14, It is configured to include functional components such as an inlet 22 for fluid inflow and an outlet 24 for fluid discharge.
  • the unit insertion/removal type toxicity target reduction device 1 is configured such that each of the functional components described above is appropriately arranged in either the insertion/removal unit 2 or the main body 20, and has the necessary functions comprehensively. All you have to do is do it.
  • the functional components can be classified into replaceable components, which have a great advantage of belonging to the insertion/removal unit 2, and non-replaceable components, which have little merit of belonging to the insertion/removal unit 2.
  • Replaceable components are assigned to the insertion/removal unit 2, and when replaced together with the insertion/removal unit 2, it is expected that maintenance efficiency will be greatly improved, such as improving work efficiency and shortening work time.
  • a non-replaceable component refers to a component (component) that can be attached to the insertion/removal unit 2 but is not expected to significantly improve maintainability.
  • the replaceable components may include the ultraviolet light source 4, the ultraviolet reflector 6, the ultraviolet leakage suppressor 8, the filter 12, etc., and the non-replaceable components include the flow generator 10, the power supply unit 14, the inlet 22, and the outlet. 24 mag is possible.
  • the power supply unit 14 can be attached to the insertion/removal unit 2, but it can also be arranged in a replaceable manner on the main body side.In either case, there is almost no difference in maintainability, and such components are Classify as non-commutative components.
  • fluid is a concept that includes gas, liquid, gel-like material, slurry-like material, powder, and the like.
  • Toxic targets include pathogenic microorganisms such as bacteria and viruses, formaldehyde, sulfur dioxide gas, nitrite gas, odor components, volatile organic compounds (VOC), and total organic carbon (TOC) that contain harmful molecules. It is an object that is considered to be toxic or harmful to at least the human body and the environment, and moves with the fluid.
  • the insertion/removal unit 2 is configured to include at least an ultraviolet light source 4 among the above components. Therefore, when the insertion/removal unit 2 has only the ultraviolet light source 4, the other components are arranged on the main body 20 side, as shown in FIG. 2(a). That is, the main body 20 is configured such that the ultraviolet reflecting section 6, the ultraviolet leakage suppressing section 8, the flow generating section 10, the filter 12, the power supply unit 14, the inlet 22, the outlet 24, etc. are arranged.
  • the insertion/removal unit 2 has the ultraviolet light source 4 and the ultraviolet reflection section 6, as shown in FIG. 14, an inlet 22, an outlet 24, and the like.
  • the insertion/removal unit 2 includes the ultraviolet light source 4, the ultraviolet reflection section 6, the flow generation section 10, and the power supply unit 14, the main body 20 includes the ultraviolet leakage suppressing section 8, the filter 12, as shown in FIG. , an inlet 22, an outlet 24, and the like.
  • the insertion/removal unit 2 is not limited to the above configuration, and may be configured as appropriate.
  • the ultraviolet light source 4 is, for example, a germicidal lamp, an ultraviolet lamp, an ultraviolet LED, or the like, and is arranged so as to irradiate the flow path of the fluid within the device with ultraviolet light.
  • the shape of the ultraviolet light source 4 can be appropriately set, for example, a straight tube shape, a U-shaped tube shape, a spiral shape, a spherical shape, a balloon shape, etc.
  • a plurality of ultraviolet light sources 4 may be arranged, and the location and number of the ultraviolet light sources 4 may be set as appropriate as long as they can irradiate at least the toxic object that has entered the apparatus with ultraviolet rays.
  • the ultraviolet light source 4 emits ultraviolet rays with a wavelength capable of decomposing, inactivating, disinfecting, sterilizing, sterilizing, etc. the toxic substance that is the target.
  • the wavelength of such ultraviolet rays is preferably set to 250 to 300 nm, and more preferably set to around 250 to 270 nm.
  • ultraviolet rays include near ultraviolet rays (UV-C) with wavelengths less than 250 nm, far ultraviolet rays (wavelengths 10 to 200 nm), extreme ultraviolet rays (wavelengths 10 to 121 nm), etc., as long as they can at least reduce the toxicity. It's okay.
  • near ultraviolet light (UV-A, UV-B) having a wavelength exceeding 300 nm may be used.
  • ultraviolet light sources 4 having different wavelength ranges may be used in combination.
  • the ultraviolet reflection section 6 is a planar member disposed to face the ultraviolet light source 4, and has an ultraviolet reflection layer on its surface.
  • the ultraviolet reflective layer is made of an ultraviolet reflective material that can repeatedly reflect ultraviolet rays at a high level.
  • the ultraviolet reflective material has a diffuse transmittance of 1%/1 mm or more and 20%/1 mm or less, and a total reflectance in the ultraviolet region of 60%/1 mm or more and 99.9%/1 mm or less, and has a diffuse transmittance.
  • the sum of total reflectance in the ultraviolet region is preferably 90%/1 mm or more.
  • ultraviolet reflective materials include silver materials, aluminum materials, polytetrafluoroethylene PTFE, silicone resin, quartz glass containing air bubbles of 0.05 ⁇ m to 10 ⁇ m inside, and quartz glass containing bubbles of 0.05 ⁇ m to 10 ⁇ m inside.
  • the ultraviolet reflecting part 6 can be formed by attaching an ultraviolet reflective material to the surface of an appropriate base material such as metal (silver, aluminum, nickel, copper, etc.) by vapor deposition, sputtering, etc., and includes a fluid flow path. It is arranged so that the ultraviolet rays from the ultraviolet light source 4 are reflected at the top.
  • a protective layer functioning as a coating may be applied to the surface in order to prevent surface oxidation and sulfidation.
  • the protective layer can be made of a material that does not reduce the reflectance of ultraviolet rays as much as possible, such as acrylic resin, quartz glass, PTFE, or the like. Note that methods for forming the protective layer with PTFE include vapor deposition, sputtering, and the like.
  • the ultraviolet reflecting section 6 may be formed by forming multiple layers of thin films. For example, by stacking a thin film of metal, a thin film of an alloy whose main component is metal, a film of oxide (for example, aluminum oxide, silicon oxide, titanium oxide, zirconium oxide, etc.) to form a multilayer structure, the ultraviolet reflecting portion 11 can be formed.
  • the thickness of the film per layer is set, for example, to an integral multiple of 1/4 of the wavelength of ultraviolet rays (that is, an odd or even multiple of 1/4 of the wavelength). Specifically, if the wavelength of the main ultraviolet rays to be reflected is set to 253.7 (nm), the thickness of one layer may be 63.4 (nm), 126.8 (nm), 190.3 (nm), etc. can do.
  • the film thickness per layer can be set as appropriate, and may be a so-called thick film with a thickness of several tens of micrometers, a so-called thin film with a thickness of several micrometers, or a so-called ultra-thin film with a thickness of several nanometers or less. There may be. Further, when forming a multilayer film, layers having different refractive indexes and/or dielectric constants may be formed alternately while the base material surface is previously made into a mirror-like state.
  • the ultraviolet leakage suppressing section 8 has a structure that suppresses the passage of light while ensuring a gap through which fluid can pass.
  • it can be constructed with a louver made of a plurality of blades arranged side by side, a honeycomb structure that blocks light, etc. so as to restrict the passage of ultraviolet rays.
  • the arrangement of the ultraviolet leakage suppressing section 8 can be set as appropriate, and may be placed, for example, at a fluid inlet or outlet in the device, or inside the device. Further, it goes without saying that a plurality of ultraviolet leakage suppressing parts 8 may be arranged.
  • the flow generator 10 includes one or more fans, one or more motors, and the like.
  • the type, shape, etc. of the fan of the flow generating section 10 are not particularly limited, and examples thereof include an axial fan (propeller fan), a mixed flow fan, a centrifugal fan (multi-blade fan, sirocco fan, radial fan, and plate fan). , turbo fan, limit load fan, airfoil fan, etc.), centrifugal axial fan, vortex fan, cross flow fan (cross flow fan, etc.), etc.
  • the filter 12 is disposed at or near the fluid intake port of the device in order to prevent foreign matter in the fluid from entering the device. Further, the filter is arranged to be removable so that it can be replaced when it becomes clogged.
  • the power supply unit 14 can be a primary battery such as an AA battery or a AAA battery, or a rechargeable secondary battery such as a lithium ion battery, and is used to supply external power from a commercial power system to each part. It may also include a circuit board, etc.
  • the main body 20 can have a box shape, a polyhedral shape, a pyramid shape, a frustum shape, a columnar shape (cylindrical column, prismatic column, etc.), etc., and can be opened and closed on the front, back, side, top, and/or bottom, and can be inserted.
  • the detachable unit 2 is configured to be insertable and detachable.
  • the main body 20 also has an inlet 22 through which fluid can flow, and an outlet 24 through which fluid can be discharged.
  • the main body 20 also has an internal space in which the insertion/removal unit 2, the ultraviolet light source 4, the ultraviolet reflection section 6, the ultraviolet leakage suppression section 8, the flow generation section 10, the filter 12, the power supply unit 14, etc. are arranged. . Furthermore, the internal space of the main body 20 also functions as a flow path through which fluid passes between the inlet 22 and the outlet 24.
  • the main body 20 has a substantially cylindrical shape, and includes an inlet 22 on one end surface and an outlet 24 on the outer peripheral surface near the other end. Note that the shape of the main body 20 is not limited to this, and the positions of the inlet 22 and outlet 24 are also not limited to this, with the inlet 22 at the bottom and the outlet 24 at the top. It can be set as appropriate, such as being an end face.
  • the positions of the inlet 22 and the outlet 24 in the main body 20 are set so that the inlet 22 faces upward and the outlet 24 is located at the bottom. Moreover, the upper end portion 26 of the main body 20 is provided in a separable manner. Further, it is assumed that the suction port 22 is formed at the upper end portion 26.
  • an internal space 28 for accommodating the insertion/removal unit 2 is exposed.
  • the main body 20 defining the internal space 28 has a fitting portion 42 (described later) of a holder 40 of the insertion/removal unit 2 fitted on the inner peripheral surface thereof, and a fitted portion that guides insertion of the insertion/removal unit 2. 30 will be installed.
  • the fitted portion 30 has a concave cross section by recessing the inner peripheral surface of the main body 20, and is formed to extend in the axial direction.
  • FIG. 5 shows the insertion/removal unit 2
  • (a) is a perspective view
  • (b) is a side view
  • FIG. 6 is an AA sectional view showing the insertion/removal unit 2
  • FIG. 7 is a perspective view of the insertion/removal unit 2. It is a BB sectional view shown.
  • the insertion/removal unit 2 includes an ultraviolet light source 4, an ultraviolet reflection section 6, and an ultraviolet leakage suppressing section 8. That is, the insertion/removal unit 2 has a holder 40 having a frame structure capable of holding the ultraviolet light source 4 in the shape of a straight tube.
  • the holder 40 has a substantially cylindrical shape with both ends open, and an upper end member 44 having an ultraviolet leakage suppressing portion 8 formed at the upper end (one end) is separably fixed. Note that a grip portion 44a is formed on the surface of the upper end member 44. The grip portion 44a is exposed so that it can be gripped when the upper end portion 26 is separated from the main body 20. Therefore, the holding body 40 can be lifted up by gripping the gripping part 44a and can be pulled out from the main body 20.
  • a lower end member 46 is formed at the lower part (the other end) of the holder 40 and is capable of supporting the ultraviolet light source 4 and is provided with a contact terminal and the like for connecting the ultraviolet light source 4 and the power supply unit 14 in a energized manner. Ru.
  • the holder 40 has an ultraviolet reflecting section 6 formed on its inner peripheral surface, and the ultraviolet reflecting section 6 surrounds the ultraviolet light source 4 arranged inside. As shown in FIG. 7, the holder 40 has a plurality of (four) ultraviolet light sources 4 arranged in parallel at the center of the cross section in the axis orthogonal direction. Therefore, in the internal space of the holder 40, ultraviolet rays emitted from the ultraviolet light source 4 in a direction substantially perpendicular to the axis are reflected at a high level by the ultraviolet reflecting section 6. As a result, a space with a high dose of ultraviolet light is formed in the internal space of the holder 40. A fitting portion 42 that protrudes radially outward and extends in the axial direction is disposed on the outer circumferential surface of the holding body 40 .
  • the ultraviolet leakage suppressing part 8 which is a part of the upper end member 44, has louvers 8a and 8b with blades oriented in different directions, and is arranged in an overlapping manner in the axial direction of the holder 40.
  • the louvers 8a and 8b are arranged so that the directions of their blades are different from each other so that the direction of ultraviolet light that can pass through one louver 8a is different from the direction of ultraviolet light that can pass through the other louver 8b. This allows air to flow between the louvers 8a and 8b, while suppressing the passage of ultraviolet rays.
  • the lower end member 46 has an opening to maintain breathability.
  • the lower end member 46 also includes a connection lamp socket (not shown) that holds the ultraviolet light source 4, a contact terminal 48 connected to a terminal of the lamp socket, and the like.
  • the contact terminal 48 is exposed on the surface facing the lower end of the main body 20, and can be connected to the power supply unit 14, which will be described later, when the insertion/removal unit 2 is inserted into the main body 20.
  • the contact terminal 48 may have an appropriate shape, and may be in the shape of a leaf spring, for example, so that the contact terminal 48 is brought into contact with the terminal disposed on the main body 20 side so as to be constantly biased.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the unit insertion/removal type toxicity target reduction device 1.
  • a flow generating section 10 and a power supply unit 14 are arranged inside the main body 20 and below the insertion/removal unit 2.
  • a filter 12 is arranged above the unit 2.
  • the fan of the flow generating section 10 is disposed below the lower end member 46, and the power supply unit 14 is disposed further below the flow generating section 10.
  • the flow generation section 10 and the power supply unit 14 may be positioned above the insertion/removal unit 2, but if the unit insertion/removal type toxicity target reduction device 1 is installed vertically, the flow generation section 10 and/or It is desirable to locate the power supply unit 14 on the bottom side and set the center of gravity at the bottom of the device to improve the stability of the posture.
  • the filter 12 collects dust in the air, so for example, a coarse dust filter that mainly collects particles of 50 ⁇ m or more, a medium-high performance filter (MEPA filter) that mainly collects particles of 25 ⁇ m or more, 0 There may be a HEPA filter that collects particles of .3 ⁇ m, a ULPA filter that collects particles of 0.15 ⁇ m, etc.
  • MEPA filter medium-high performance filter
  • the filter 12 is fixed to the back side of the upper end portion 26, but is not limited to this, and may be placed at a location where foreign matter can be prevented from entering the holder 40. 44 may be used.
  • the removable unit type toxicity target reduction device 1 when the fan 30a of the flow generator 30 rotates, outside air flows into the removable unit 2 through the suction port 22 and flows down toward the air outlet 24. Flow along the flow path occurs so that it can be discharged. Moreover, the ultraviolet rays irradiated from the ultraviolet light source 4 are reflected multiple times (high order reflection) within the holder 40 by the ultraviolet reflection section 6, creating an extremely high dose ultraviolet radiation region. Therefore, toxic substances in the air flowing down inside the insertion/removal unit 2 are exposed to high doses of ultraviolet rays and are reduced.
  • FIG. 10 is a diagram showing the insertion/removal unit 2 housed in the main body 20.
  • the insertion/removal unit 2 in the unit insertion/removal type toxicity target reduction device 1 is performed with the interior of the main body 20 open. That is, by removing the upper end portion 26 of the main body 20, the inner accommodation space is opened so that the insertion/removal unit 2 can be accommodated.
  • the insertion/removal unit 2 is inserted into the main body 20. That is, the insertion/removal unit 2 is aligned with the main body 20 so that the fitting part 42 of the holder 40 fits into the fitted part 30, and is moved along the arrow shown in FIG. 8(a). It is inserted into the main body 20 from above.
  • the insertion/removal unit 2 is housed in the main body 20 as shown in FIG. 10(b) when the fitting part 42 is inserted into the fitted part 30 and slid to the innermost part of the main body 20. After the insertion/removal unit 2 is accommodated, the upper end portion 26 is attached to the main body 20 to complete the insertion/removal unit 2.
  • the insertion/removal unit 2 when the insertion/removal unit 2 is removed, the upper end portion 26 is separated from the main body 20. As a result, the upper part of the insertion/removal unit 2 is opened. Therefore, by grasping and lifting the grip portion 44a of the insertion/removal unit 2, the insertion/removal unit 2 is removed from the main body 20, and the removal of the insertion/removal unit 2 from the main body 20 is completed.
  • the insertion/removal unit 2 including the ultraviolet light source etc. to be removable from the main body 20
  • the existing insertion/removal unit when performing maintenance work on the ultraviolet light source etc.
  • the work can be completed by removing the unit and inserting a new insertion/removal unit.
  • maintenance and maintenance work can be completed by simply replacing the insertion/removal unit, resulting in a significant reduction in work time and a dramatic improvement in work efficiency, significantly improving the ease and stability of work. can be improved.
  • the opening shape and form of the suction port 22 are not limited as long as they can suck in at least the air above and around the main body 20.
  • an inlet may be provided with an enlarged opening so that air can be sucked in from a wide area.
  • a nozzle that sucks air from one direction may be provided, and the shape of the suction port 22 is set so that it narrows along the nozzle shape and the flow direction, and the sucked air is turned into a jet inside the device and placed in the fluid flow path. You can also let it flow down.
  • a nozzle or suction port whose cross-sectional area of the flow path expands along the fluid flow direction may be provided to reduce the flow velocity of the sucked fluid.
  • the suction port 22 may be provided with an opening/closing body such as a shutter or a lid that can open and close the opening, so that the suction port 22 can be adjusted to a desired opening amount.
  • the direction in which the fluid flows in through the suction port 22 may be along the axial direction of the main body 20, a direction inclined to the axial direction (including a direction perpendicular to the axis), or the like.
  • the air outlet 24 is configured by arranging a plurality of slit-shaped holes provided in the main body 20 at approximately predetermined intervals over the entire circumference. That is, the air outlet 24 discharges air from a plurality of directions toward the periphery of the removable unit type toxic target reduction device 1.
  • the total opening area of the air outlet 24 (total opening area obtained by adding up the opening area of each hole) can also be set larger than the opening area of the suction port 22.
  • the flow rate of the fluid discharged from the blower outlet 24 can be lowered compared to the flow rate of the fluid flowing in through the suction port 22. This makes it possible to quickly and forcefully suction the toxic substance contained in the air through the inlet 22, while slowly and gently discharging the air from the outlet 24. . This makes it possible to exhaust the air without disturbing the surrounding air, which contains toxic objects such as floating viruses.
  • the suction port 22 can preferentially suck in air (and toxic targets) from the upper and surrounding areas of the device. Therefore, the inlet 22 should be located at a position corresponding to a height where human exhalation or air containing exhaled air is likely to remain, or in a spatial area below the height where human exhalation or air containing exhaled air is likely to remain. is preferred.
  • the inlet port 22 is placed near the height of the respiratory organs such as the oral cavity and nasal cavity (e.g., a position approximately 70 to 180 cm from the ground) where exhaled air and exhaust gas from a person in an upright or sitting position tend to accumulate. It is preferable to do so. It goes without saying that the suction port 22 may be located at a height of less than 70 cm from the ground or at a height of 180 cm or more.
  • the filter 12 may be provided at a location other than the vicinity of the suction port 22, or may be provided at a plurality of locations.
  • the filter 12 can be provided near the inlet 22 and near the outlet 24.
  • the filter 12 is removably disposed so that it can be easily replaced when it becomes clogged.
  • the filter 12 may be removably attached to the insertion/removal unit 2. In this way, the filter 12 can be taken out together with the insertion/removal unit 2, or only the filter 12 can be replaced while the insertion/removal unit 2 remains inside the device 1.
  • the components constituting the insertion/removal unit 2 can be set appropriately, so that, for example, the insertion/removal unit 2 has a flow generating section 10 located below the ultraviolet light source 4 in the holder 40 as shown in FIG. and a power supply unit 14 may be arranged.
  • the unit removable type toxicity target reduction device can prevent deterioration of the ultraviolet light source, contamination or performance deterioration of the ultraviolet reflection part, damage to the ultraviolet leakage control part or blockage due to foreign matter, contamination or clogging of the filter, malfunction of the flow generation part, etc.
  • the detachable unit type toxicity target reduction device of the present invention when used for the purpose of inactivating and sterilizing pathogenic microorganisms in the air by taking in the surrounding air, it can be used, for example, at hospitals, clinics, medical checkups, etc. , research facilities, offices, conference rooms, restaurants, showrooms, libraries, schools, kindergartens, nursery schools, shops, entertainment facilities (karaoke boxes, aquariums, planetariums, movie theaters, art museums, museums, bowling alleys, etc.), vehicles (cars, It can be installed in spaces where people gather, such as airplanes, ships, trains, etc., or spaces where people tend to be crowded.
  • the removable unit type toxicity target reduction device of the present invention can be used by being mounted on, embedded in, incorporated into, or combined with various devices and instruments.
  • Such devices and appliances include, for example, air conditioners, electric fans, circulators, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers, ventilation fans, vacuum cleaners, circulation pumps, mist showers (spreaders), exhaust equipment, plants, septic tanks, ducts, It can be used for all types of things having a flow path structure that allows fluid to flow, such as piping and connecting members that connect piping to each other.
  • air flow can be ensured, for example, it can be embedded in the roof of a vehicle, the backrest of a seat, a seat headrest, a dashboard, an instrument panel, a control panel, a table, a desk, a chair, a wall, a ceiling, an elevator, etc. It is also possible to use In particular, it can be used by being embedded in a structure that is installed or existing in the above-mentioned space where people gather or where people tend to be crowded, or a member forming a part of the structure.
  • a toxic target is reduced by ultraviolet rays
  • the present invention is not limited to this. It may also be one that emits waves other than ultraviolet rays, such as rays and/or ⁇ rays.
  • a heating means that heats the inside of the flow path to an extent that can further reduce toxic targets, a local micro-discharge phenomenon, and a pair of oppositely arranged positive and negative electrodes are used to attach toxic targets (particularly pathogenic microorganisms) to the electrodes.
  • An electric field generating means may be provided that can create an electric field in the flow path to adsorb toxic substances and reduce or eliminate toxic targets.
  • a heating means and/or an electric field generating means may be provided to reduce the toxic target.
  • the ultraviolet leakage suppressing part 8 has a structure having a cylindrical inner wall assembly consisting of a plurality of cylindrical inner walls, for example, a honeycomb structure, as shown in FIG.
  • An ultraviolet leakage suppressing section (cylindrical inner wall assembly) 8 can be provided, which is made of a cylindrical inner wall 60.
  • the ultraviolet leakage suppressing portion 8 can be formed of resin, metal, rubber, ceramic, or a composite material thereof, such as stainless steel, titanium, aluminum, or an alloy thereof as a UV-resistant material, or other silicone. It can be formed from resin, urea resin, or the like.
  • the ultraviolet leakage suppressing section 8 is not limited to being formed by a single cylindrical inner wall assembly as shown in FIG. 12, but may be formed by combining a plurality of partial bodies.
  • the ultraviolet leakage suppressing portion 8 may be formed by combining a plurality of partial bodies 50 formed by arranging a plurality of substantially arc-shaped cylindrical inner walls shown in FIG.
  • an upper end member 44 or the like having a support body 52 with an arrangement hole 54 formed inside as shown in FIG. 14 is used.
  • a plurality of arrangement holes 54 can also be arranged at approximately equal intervals along the circumferential direction inside the support body 52.
  • the shape and size of each arrangement hole 54 are set so that the partial body 50 can be fitted therein.
  • the upper end member 44 including the ultraviolet leakage suppressing portion 8 can be formed.
  • a holder 40 having an upper end member 44 including a cylindrical inner wall as shown in FIG. 16 can be constructed.
  • the cross-sectional shape of the hole surrounded by the cylindrical inner wall of the ultraviolet leakage suppressing portion 8 is approximately triangular, approximately quadrangular, approximately pentagonal, approximately heptagonal, approximately octagonal, etc. In addition to polygons, it can be configured with any suitable shape such as a substantially circular shape, a substantially elliptical shape, or a combination thereof. Further, it is also possible to provide an ultraviolet leakage suppressing portion 8 including a cylindrical inner wall having a plurality of hole shapes. For example, in a plurality of partial bodies 50 fitted to the support body 52, the cross-sectional shape of the cylindrical inner wall may be made different for each partial body 50.
  • the inner surface of the cylindrical inner wall 60 is provided with a low reflection part whose reflectance of ultraviolet rays is below a predetermined value.
  • Low-reflection areas can be treated with plating (hot-dip plating, vacuum plating, electroless plating, electrolytic plating, etc.), anodizing, or resin painting (acrylic paint, pure acrylic paint) to prevent UV reflection or absorb UV rays. , urethane paint, silicone paint, fluorine paint, inorganic paint), etc.
  • plating hot-dip plating, vacuum plating, electroless plating, electrolytic plating, etc.
  • resin painting acrylic paint, pure acrylic paint
  • Examples of the thin film metal that coats the cylindrical inner wall 60 by plating include chromium, nickel, chromate, tin, zinc, aluminum, iron, gold, silver, copper, titanium, and alloys thereof, and are not particularly limited. It's not a thing.
  • black surface treatments include black dyeing using an alkali coloring method, sulfide treatment, chemical conversion treatment such as black chromate, and dyeing of alumite film.
  • methods using electrolysis include black electrolytic chrome plating, black electrolytic nickel plating, black electrolytic tin alloy plating, and black electrodeposition coating.
  • black film formation using an electroless plating method includes, for example, black electroless nickel plating, and there are two methods: one in which a black film is obtained in the state of electroless nickel plating, and the other in which a black film is obtained by oxidation treatment.
  • Methods for obtaining a black film in the state of electroless nickel plating include black electroless nickel-phosphorus-zinc alloy plating, black electroless pure nickel plating using hydrazine as a reducing agent, and black electroless Ni--Sn plating.
  • a low-reflection area may be provided by pasting a PET (polyethylene terephthalate), PP (polypropylene), PVC (polyvinyl chloride) film, etc. on the surface of the cylindrical inner wall; It may be pasted over the other parts.
  • PET polyethylene terephthalate
  • PP polypropylene
  • PVC polyvinyl chloride
  • the direction in which the hole formed by the cylindrical inner wall of the ultraviolet leakage suppressing part 8 provided in the holding body 40 extends is not only the thickness direction of the ultraviolet leakage suppressing part 8 or the direction parallel to the axial direction of the holding body 40 but also the axial direction. It may also be in a direction tilted with respect to.
  • the direction in which the cylindrical inner wall extends is set so that it is inclined toward the axis from the inside to the outside of the holder 40
  • the direction in which the cylindrical inner wall extends is set so that it is inclined from the inside to the outside of the holder 40 toward the opposite axis.
  • the direction in which the inner wall extends can be set.
  • FIG. 17 is a sectional view of the support body 52 into which the partial body 50 is fitted in an inclined position, and the axis b of the cylindrical inner wall of the partial body 50 is directed from the inside of the holding body to the outside of the holding body 40 ( The partial body 50 can be held in an inclined position by the arrangement hole 54 of the support body 52 so as to be tilted toward the axis a (not shown).
  • the low-reflection portion of the cylindrical inner wall is not limited to the purpose of preventing reflection or absorbing ultraviolet rays, but may also be used for preventing reflection or absorbing electromagnetic waves.
  • electromagnetic waves include gamma rays. , X-rays, ultraviolet rays, visible light, infrared rays, radio waves, microwaves, very short waves, short waves, medium waves, long waves, very long waves, extremely long waves, etc.
  • the ultraviolet leakage suppressing section (electromagnetic wave blocking filter) having the cylindrical inner wall assembly is provided, the ultraviolet rays can be blocked by the cylindrical inner wall and can be prevented from leaking to the outside. Further, since the inner side of the cylindrical inner wall has holes, the cylindrical inner wall does not impede the flow of air, and the flow velocity of the air is hardly reduced.
  • SYMBOLS 1 Unit insertion/removal type toxicity target reduction device, 2... Insertion/removal unit, 4... Ultraviolet light source, 6... Ultraviolet light reflection section, 8... Ultraviolet light leakage suppressing section, 10... Flow generation section, 12... Filter, 14... Power supply unit , 20... Main body, 22... Inlet, 24... Outlet, 40... Holder, 42... Fitting part, 44... Upper end member, 46... Lower end member.

Abstract

外部から流体を流入させ、該流体中の毒性対象を減消させるユニット挿脱型毒性対象減消装置であって、本体に挿脱可能で、その内部に流体が流動し得る空間を有する挿脱ユニットを具え、該挿脱ユニットは、上記空間に毒性対象を減消させる減消手段を配する。

Description

ユニット挿脱型毒性対象減消装置
 本発明は、毒性対象を減消させるユニット部分を本体から挿脱可能としたユニット挿脱型毒性対象減消装置に関するものである。
 従来、紫外線を用いて空気の除菌(細菌やウイルスを取り除いてその数を減らすこと)を行う空気清浄機が知られており、筐体下部に設けられた吸気開口から吸引室内に取り込んだ空気を清浄化して筐体上面に備える排出開口から排出している(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載の空気清浄機は、プレフィルタを介してウイルスや細菌、各種汚染物質を含む空気ないしは外気を吸引室内に吸引しており、吸引室内のHEPAフィルタによって各種汚染物質を捕集している。また、吸引室内には、紫外線ランプを配しておりHEPAフィルタを通過した汚染物質のエアロゾルや飛沫核に紫外線を照射して各種汚染物質を分解又は除去等をしている。
特開2021-180826号公報
 上述した特許文献1に記載された空気清浄機は、各種汚染物質を捕集するためのフィルタ或いは破壊するための紫外線ランプを本体に一体的に固定しているため、これらの洗浄や交換を行うメンテナンス作業を専門のメンテナンス業者が行っている。具体的にメンテナンス業者は、ユーザの設置場所で空気清浄機内部を開いたり、部品を取り外したりして、紫外線ランプの交換、フィルタ洗浄や交換等の作業を行っており、メンテナンス作業にはこのような現場作業が必要となる上、長い作業時間が必要となるという問題がある。またメンテナンス作業中は空気清浄機の動作を止めなくてはならないため、各種汚染物質の捕集或いは分解(又は除去)等を行うことができないという問題がある。
 本発明は、上記問題点に鑑みて本発明者の鋭意研究により成されたものであり、簡易な構造によって、保守、保全作業における作業時間を著しく短縮でき、且つ現場での作業の簡略化、時短化を実現可能としつつ、作業の容易性、安定性を向上させるための手段を提供することを目的とする。
 本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、外部から流体を流入させ、該流体中の毒性対象を減消させるユニット挿脱型毒性対象減消装置であって、本体に挿脱可能で、その内部に流体が流動し得る空間を有する挿脱ユニットを具え、該挿脱ユニットは、上記空間に毒性対象を減消させる減消手段を配することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記本体が、前記挿脱ユニットの挿入を案内する被嵌合部を有し、前記挿脱ユニットは、上記被嵌合部に嵌合し得る嵌合部を有することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記減消手段が、音波、電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線、X線及び/又はγ線を放出することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記減消手段が、紫外線を放出する紫外線光源を有し、該紫外線光源から放出された紫外線を反射させる反射部を具えることを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記挿脱ユニットが、前記紫外線光源を囲繞する内周面を有し、前記反射部は、上記内周面に配することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記反射部が、前記本体の内周面に配することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記挿脱ユニットが、前記紫外線光源からの紫外線を遮る紫外線漏出抑制部を有することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記挿脱ユニットが、異物を捕集するフィルタを有することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記挿脱ユニットが、前記空間に流体を流動させる流動発生部を配することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記挿脱ユニットが、前記本体側の電源及び/又は前記本体を介して外部電源に通電可能に接続する接続部を有することを特徴とする。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、前記挿脱ユニットが、構成要素を保持する保持体を有し、上記保持体は、流動方向の上流側、下流側の両側が開口を有し、且つ流体が流動し得る内部空間を有することを特徴とする。
 本発明によれば、簡易な構造によって、保守、保全作業における作業時間を著しく短縮でき、現場での作業の簡略化、時短化を実現可能とすることで、メンテナンス作業に係る毒性対象減消装置の動作停止時間を極限まで短縮することが出来、且つ作業の容易性、安定性を向上させることができるという効果を奏する。
本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置を示すブロック図である。 本体及び挿脱ユニットが有する構成要素を示すブロック図である。 ユニット挿脱型毒性対象減消装置を示す斜視図である。 上端部を外した本体を示す斜視図である。 挿脱ユニットを示し、(a)は斜視図、(b)は側面図である。 挿脱ユニットを示すA-A断面図である。 挿脱ユニットを示すB-B断面図である。 挿脱ユニットの下端部材を示す斜視図である。 ユニット挿脱型毒性対象減消装置を示す断面図である。 本体に収容される挿脱ユニットを示す図である。 挿脱ユニットの他の構成例を示す図である。 紫外線漏出抑制部の他の例を示す図である。 部分体を示す図である。 配設穴を有する支持体を示す図である。 配設穴に部分体を嵌入させた上端部材を示す図である。 挿脱ユニットを示す斜視図である。 傾斜させた姿勢で部分体を嵌入させた支持体の断面図である。
 以下に、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置の実施形態について図を参照して説明する。図1は本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置1の構成要素を示すブロック図である。ユニット挿脱型毒性対象減消装置1は、筐体を成す本体と、本体内部に挿脱可能に構成される挿脱ユニットとを具えて構成される。またユニット挿脱型毒性対象減消装置1は、流体を吸込み、流体に含まれる毒性対象を内部で減消(例えば、分解、破壊、不活化、滅菌(細菌やウイルスを完全に死滅させること)等)させて当該流体を排出する機能を有する。
 具体的にユニット挿脱型毒性対象減消装置1は、本体20に着脱可能に収容される挿脱ユニット2の他、毒性対象を減消させる減消手段であって紫外線を照射する紫外線光源4、紫外線を反射させる紫外線反射部6、紫外線の漏出を抑制する紫外線漏出抑制部8、流体の流動を発生させる流動発生部10、流体中に含まれる異物を捕集するフィルタ12、電源ユニット14、流体を流入させる際の吸入口22、流体を排出する際の吹出口24等の機能性構成要素を有して構成される。
 即ち、ユニット挿脱型毒性対象減消装置1は、上記各機能性構成要素を、挿脱ユニット2及び本体20の何れかに対して適宜配置し、総合的に必要な機能を有するように構成していればよい。
 ここで、機能性構成要素は、挿脱ユニット2に所属させるメリットが大きい交換性構成要素と、挿脱ユニット2に所属させるメリットが少ない非交換性構成要素とに分類し得る。交換性構成要素とは、挿脱ユニット2に所属させていることで、挿脱ユニット2の交換と共に交換されたとき作業効率の向上や作業時間の短縮等、メンテンナンス性の大きな向上が期待される部品(構成要素)のことを示す。非交換性構成要素は、挿脱ユニット2に所属させることが可能であるが、メンテナンス性の大きな向上が見込めない部品(構成要素)のことを示す。交換性構成要素は、紫外線光源4、紫外線反射部6、紫外線漏出抑制部8、フィルタ12等があり得、非交換性構成要素は、流動発生部10、電源ユニット14、吸入口22、吹出口24等があり得る。例えば、電源ユニット14は、挿脱ユニット2に所属させ得るものの、本体側に交換可能に配置する構成にしてもよく、何れの場合でもメンテナンス性では殆ど優劣が無く、このような構成要素については非交換性構成要素に分類する。
 ここで流体とは、気体、液体、ゲル状体、スラリー状体、粉体等を含む概念である。毒性対象とは、細菌やウイルス等の病原微生物の他、有害分子を含んだホルムアルデヒドや亜硫酸ガス、亜硝酸ガス、臭気成分、揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)や全有機炭素(TOC:Total Organic Carbon)等を含むものであって少なくとも人体や環境に対して毒性を有し或いは有害とされ、流体と共に移動する対象物である。
 挿脱ユニット2は、上記の構成要素の内、少なくとも紫外線光源4を有して構成される。従って、挿脱ユニット2が紫外線光源4のみを有するとき、他の構成要素は、図2(a)に示すように、本体20側に配設される。即ち、本体20は、紫外線反射部6、紫外線漏出抑制部8、流動発生部10、フィルタ12、電源ユニット14、吸入口22、吹出口24等が配されるように構成される。
 また、挿脱ユニット2が紫外線光源4と紫外線反射部6とを有するとき、図2(b)に示すように、本体20は、紫外線漏出抑制部8、波動発生部10、フィルタ12、電源ユニット14、吸入口22、吹出口24等を配するように構成される。
 また、挿脱ユニット2が紫外線光源4、紫外線反射部6、流動発生部10、電源ユニット14を有するとき、本体20は、図2(c)に示すように、紫外線漏出抑制部8、フィルタ12、吸入口22、吹出口24等を配するように構成される。勿論、挿脱ユニット2は、上記の構成に限定されるものでは無く、適宜設定し得る。
 紫外線光源4は、例えば、殺菌灯、紫外線ランプ、紫外線LED等であって、装置内における流体の流動経路に紫外線を照射し得るように配される。また紫外線光源4の形状は、例えば直管形状、U字管形状、螺旋形状、球形状、バルーン形状等、適宜設定し得る。また紫外線光源4は、複数配置してもよく、少なくとも、装置内に流入してきた毒性対象に紫外線を照射可能であれば、配置箇所や配置数は適宜設定し得る。
 紫外線光源4は、ターゲットである毒性対象の分解、不活化、消毒、除菌、殺菌、滅菌等の減消が可能な波長の紫外線を放射する。このような紫外線の波長は、250~300nmであることが好ましく、250~270nm近傍に設定することがより望ましい。勿論、紫外線は、少なくとも毒性対象を減消させ得るものであれば波長が250nm未満の近紫外線(UV-C)、遠紫外線(波長10~200nm)、極端紫外線(波長10~121nm)等であってもよい。また、波長が300nmを超える近紫外線(UV-A、UV-B)であってもよい。また、相異なる波長領域の紫外線光源4を組み合わせて使用するようにしてもよい。
 紫外線反射部6は、紫外線光源4に対向するように配置される面状の部材であって、表面に紫外線反射層を有して構成される。紫外線反射層は、紫外線を高次に繰り返し反射させ得る紫外線反射性材料によって成る。紫外線反射性材料は、拡散透過率が1%/1mm以上20%/1mm以下であり、且つ紫外線領域における全反射率が60%/1mm以上99.9%/1mm以下であって、拡散透過率と紫外線領域における全反射率との和は90%/1mm以上であることが好ましい。このような紫外線反射性材料としては、銀材、アルミニウム材、ポリテトラフルオロエチレン(polytetrafluoroethylene PTFE)、シリコン樹脂、内部に0.05μm以上10μm以下の気泡を含む石英ガラス、内部に0.05μm以上10μm以下の結晶粒を含む部分結晶化石英ガラス、0.05μm以上10μm以下の結晶粒状のアルミナ焼結体、及び0.05μm以上10μm以下の結晶粒状のムライト焼結体、炭酸マグネシウムやバリウム等のうちの少なくともいずれか一つを含むもの等が有り得る。
 また、紫外線反射部6は、金属(銀、アルミニウム、ニッケル、銅等)等の適宜の母材表面に蒸着やスパッタリング等によって紫外線反射性材料を付着させて形成することができ、流体の流動経路上で紫外線光源4の紫外線を反射させるように配する。
 また、紫外線反射部6に銀材、アルミニウム材を用いる場合、表面の酸化や硫化を防止する為、コーティングとして機能する保護層を表面に施してもよい。この場合の保護層には、紫外線の反射率を極力低下させない素材、例えばアクリル樹脂、石英ガラス、PTFE等を用いることが出来る。尚、PTFEで保護層を形成する方法には、蒸着やスパッタリング等が有り得る。
 また、紫外線反射部6は、薄膜を多層化させて形成するようにしてもよい。例えば、金属の薄膜、金属等を主成分とする合金の薄膜、酸化物(例えば、酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化チタン、酸化ジルコニウム等)の膜等を重ねて多層化させることで紫外線反射部11を形成することが出来る。なお一層当たりの膜の厚みは、例えば、紫外線の波長の1/4の整数倍(即ち、波長の1/4の奇数倍又は偶数倍)等に設定する。具体的に反射させる主な紫外線の波長を253.7(nm)と設定した場合、1層の厚みを63.4(nm)や、126.8(nm)、190.3(nm)等とすることができる。勿論、一層当たりの膜厚は、適宜設定可能であり、厚みが数10μm程度の所謂厚膜であってもよく、数μm程度の所謂薄膜であってもよく、数nm以下の所謂超薄膜であってもよい。また、多層膜を形成するに当たっては、母材表面を予め鏡面状態としつつ、屈折率及び/又は誘電率の異なる層を交互に形成するものであってもよい。
 紫外線漏出抑制部8は、流体が通過し得る隙間を確保しつつ、光の通過を抑制する構造を有する。例えば、紫外線の通過を制限するように、複数の羽板を並べて成るルーバや、ハニカムによって遮光する構造等によって構成することができる。紫外線漏出抑制部8の配置は、適宜設定し得、例えば本装置における流体の吸入口や吹出口等としてもよく、装置内部であってもよい。また紫外線漏出抑制部8は、複数配してもよいことは言うまでもない。
 流動発生部10は、一つ以上のファン及び一つ以上のモータ等を有して成る。流動発生部10のファンの種類、形状等は、特に限定されるものでは無く、例えば、軸流ファン(プロペラファン)、斜流ファン、遠心ファン(多翼ファン、シロッコファン、ラジアルファン、プレートファン、ターボファン、リミットロードファン、エアフォイルファン等)、遠心軸流ファン、渦流ファン、横断流ファン(クロスフローファン等)等が有り得る。
 フィルタ12は、流体中の異物が装置内部に侵入するのを防止するために、装置における流体の吸入口やその近傍に配設される。また、フィルタは、目詰まりしたときに交換し得るように取り外し可能に配する。
 電源ユニット14は、単三型電池や単四型電池等の一次電池、リチウムイオン電池のような充電可能な二次電池等が有り得、また商用の電力系統からの外部電力を各部に供給するための回路基板等を含んでいてもよい。
 本体20は、箱形状、多面体形状、錐形状、錐台形状、柱(円柱、角柱等)形状等の形状があり得、前面、背面、側面、天面及び/又は底面を開閉可能とし、挿脱ユニット2を挿脱可能に構成される。また、本体20には、流体が流入し得る吸入口22と、流体が排出し得る吹出口24を有する。
 また、本体20には、挿脱ユニット2、紫外線光源4、紫外線反射部6、紫外線漏出抑制部8、流動発生部10、フィルタ12、電源ユニット14等を配するための内部空間が形成される。更に本体20の内部空間は、吸入口22と吹出口24との間で流体が通過する流動経路としても機能する。
 次に、室内に設置され、空気中の毒性対象を減消させる本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置の一例について、図3のユニット挿脱型毒性対象減消装置1を示す斜視図を参照して説明する。本体20は、略円筒形状を有し、一端の端面に吸入口22、他端部近傍の外周面に吹出口24を具える。
 なお、本体20の形状は、これに限定されるものではなく、また、吸入口22及び吹出口24の位置もこれに限定されるものではなく、吸入口22を下部に、吹出口24を上端面としてもよい等、適宜設定し得る。
 本体20における吸入口22及び吹出口24の位置は、吸入口22を上方に向け、吹出口24が下部に位置するように設定する。また、本体20の上部は、上端部26が分離可能に設けられる。また吸入口22は上端部26に形成されているものとする。
 本体20は、図4に示すように上端部26を分離させたとき、挿脱ユニット2を収容するための内部空間28が露出する。また内部空間28を画定する本体20は、内周面に挿脱ユニット2の保持体40の嵌合部42(後述する)を嵌合させ、挿脱ユニット2の挿入を案内する被嵌合部30を配設する。被嵌合部30は、本体20の内周面を窪ませた断面凹形状であって軸方向に延びるように形成される。
 ここで、図5は挿脱ユニット2を示し、(a)は斜視図、(b)は側面図、図6は挿脱ユニット2を示すA-A断面図、図7は挿脱ユニット2を示すB-B断面図である。挿脱ユニット2は、紫外線光源4、紫外線反射部6、紫外線漏出抑制部8を具える。即ち、挿脱ユニット2は、直管形状の紫外線光源4を保持可能なフレーム構造を具えた保持体40を有する。
 保持体40は、両端を開口させた略円筒形状であって、上端部(一端部)に紫外線漏出抑制部8を形成した上端部材44が分離可能に固定される。なお上端部材44の表面には、把持部44aが形成される。把持部44aは、本体20から上端部26を分離させたとき把持可能に露出する。従って、保持体40は、把持部44aの把持により持ち上がり得、本体20から引き出すことができる。
 保持体40の下部(他端部)には、紫外線光源4を支持し得、且つ紫外線光源4と電源ユニット14とを通電可能に接続するための接点端子等を具えた下端部材46が形成される。
 保持体40は、内周面に紫外線反射部6が形成され、該紫外線反射部6によって内側に配される紫外線光源4を囲繞する。図7に示すように、保持体40は、軸直交方向断面の中央部に複数(四本)の紫外線光源4を並列させて配する。従って保持体40の内部空間では、紫外線光源4から略軸直交方向に照射された紫外線が紫外線反射部6によって高次に反射する。これにより保持体40の内部空間には、高線量の紫外線空間が形成される。
 保持体40の外周面には、径方向外側に突出して軸方向に延在する嵌合部42が配される。
 上端部材44の一部である紫外線漏出抑制部8は、互いの羽根の向きを異ならせたルーバ8a、8bを保持体40の軸方向に重ねて配設する。ルーバ8a、8bは、一方のルーバ8aを通過可能な紫外線の向きと、他方のルーバ8bを通過可能な紫外線の向きとが異なるように互いの羽根の向きを異なるように配設される。これによってルーバ8a、8b間では、空気の流動が可能となる一方で紫外線の通過が抑制される。
 下端部材46は、図8に示すように、通気性を維持するように開口を有する。また下端部材46は、紫外線光源4を保持する接続用のランプソケット(不図示)、ランプソケットの端子に接続されている接点端子48等を有する。接点端子48は、本体20の下端部と対向する面に露出し、本体20に挿脱ユニット2を挿嵌させたとき後述する電源ユニット14に接続し得る。なお接点端子48は、適宜形状があり得、例えば板バネ形状とすることで、本体20側に配される端子を常時付勢するように接触させてもよい。
 図9は、ユニット挿脱型毒性対象減消装置1を示す断面図であり、本体20の内側であって挿脱ユニット2の下方には流動発生部10、電源ユニット14が配され、挿脱ユニット2の上方にはフィルタ12が配される。具体的に下端部材46の下方に流動発生部10のファンを配し、流動発生部10の更に下方に電源ユニット14が配される。
 なお、流動発生部10及び電源ユニット14の位置を挿脱ユニット2の上方としてもよいが、ユニット挿脱型毒性対象減消装置1が縦長形状で立設させる場合、流動発生部10及び/又は電源ユニット14を底部側に位置させて、重心の位置が装置下部となるように設定し、姿勢の安定性を向上させることが望ましい。
 フィルタ12は、空気中の塵埃を捕集するので、例えば、主に50μm以上の粒子を捕集する粗塵用フィルタ、主に25μm以上の粒子を捕集する中高性能フィルタ(MEPAフィルタ)、0.3μmの粒子を捕集するHEPAフィルタ、0.15μmの粒子を捕集するULPAフィルタ等があり得る。
 また、フィルタ12は、上端部26の裏側に固定されるが、これに限定するものではなく、保持体40内に異物が侵入するのを防止し得る箇所に配置すればよく、例えば、上端部材44上に載置されるものであってもよい。
 ユニット挿脱型毒性対象減消装置1は、流動発生部30のファン30aが回転したとき、吸入口22を介して外気が挿脱ユニット2内部に流入し、吹出口24に向かって流下して排出されるように、流動経路に沿った流動が発生する。また、紫外線光源4から照射される紫外線が紫外線反射部6によって保持体40内で複数回反射(高次に反射)し、極めて高線量の紫外線領域を作出する。従って、挿脱ユニット2の内部を流下する空気中の毒性対象は、高線量の紫外線に曝されて減消する。
 ここで、図10は、本体20に収容される挿脱ユニット2を示す図である。ユニット挿脱型毒性対象減消装置1における挿脱ユニット2の挿着は、本体20の内部を開放した状態で行う。即ち、本体20の上端部26を取り外して挿脱ユニット2を収容可能に内側の収容空間が開放する。
 挿脱ユニット2は、本体20内に挿入される。即ち、挿脱ユニット2は、保持体40の嵌合部42が被嵌合部30に嵌合するように、本体20に対して位置合わせを行い、図8(a)に示す矢印に沿って上方から本体20内に挿入される。
 挿脱ユニット2は、嵌合部42を被嵌合部30に挿嵌させて本体20の最奥までスライド移動したとき、図10(b)に示すように本体20に収容される。挿脱ユニット2収容後、本体20に上端部26を取り付けて挿脱ユニット2の挿着が完了する。
 また、挿脱ユニット2の取り外しは、上端部26を本体20から分離させる。これにより、挿脱ユニット2の上方が開放される。従って、挿脱ユニット2の把持部44aを掴んで持ち上げることで、挿脱ユニット2を本体20から抜脱させて、挿脱ユニット2の本体20からの取り外しが完了する。
 以上、説明したように、紫外線光源等を含んだ挿脱ユニット2を本体20に対して挿脱可能に構成したことで、紫外線光源等の保守・保全作業を行う場合に、既設の挿脱ユニットを取り外して新たな挿脱ユニットを挿着する等の処理で作業を完了させることができる。即ち、挿脱ユニットの交換である単純なメンテナンス作業で保守、保全作業が完了するので、作業時間の著しい短縮と、作業効率の飛躍的な向上を実現し、作業の容易性、安定性を著しく向上させることができる。
 なお、吸入口22は、少なくとも本体20の上方及びその周辺の空気を吸込み可能であれば、その開口形状や形態が限定されるものではない。また、広域から空気を吸込み可能に開口を拡開させた吸入口を設けてもよい。また、単方位から空気を吸引するノズルを設けてもよく、ノズル形状や流動方向に沿って狭まるように吸入口22の形状を設定して吸込んだ空気を装置内部で噴流として流体の流動経路内で流下させてもよい。勿論、流体の流動方向に沿って流路の断面積が拡がるノズルや吸入口を設けて吸込んだ流体の流速を低下させるようにしてもよい。また吸入口22にその開口を開閉可能とするシャッタや蓋等の開閉体を設け、吸入口22を所望の開口量に調整可能に構成してもよい。
 また、吸入口22を介して流体を流入させる向きは、本体20の軸方向に沿った向き、軸方向に対して傾斜させた向き(軸直交方向も含む)等とすることが有り得る。
 また、吹出口24は、本体20に設けたスリット状の孔を、全周に亘って略所定間隔で複数配することで構成される。即ち、吹出口24は、ユニット挿脱型毒性対象減消装置1の周囲に向けて、複数の方向から空気を排出する。
 吹出口24の総開口面積(各孔の開口面積を足し合わせた総開口面積)を吸入口22の開口面積よりも大きく設定することも出来る。このような開口面積の設定によれば、吹出口24から排出される流体の流速が吸入口22で流入される流体の流速に比して低下させ得る。これにより、吸入口22を介して空気中に含まれる毒性対象を早期に素早く、力強く吸引することが可能となる一方で、吹出口24からはゆっくりと穏やかに空気を排出させることが可能となる。これにより浮遊ウイルス等の毒性対象を含む周辺の空気を殆どかき乱すことなく排気を行うことができる。
 また、ユニット挿脱型毒性対象減消装置1を室内に設置して使用した、吸入口22は優先的に装置上方周辺の空気(及び毒性対象)を吸い込むことができる。従って吸入口22は、人の呼気又は呼気を含んだ空気が滞留し易い高さに相当する位置或いは人の呼気又は呼気を含んだ空気が滞留している高さ以下の空間領域に位置させることが好ましい。一例として直立姿勢及び座位の人の呼気や排気が溜まり易い、口腔や鼻腔等の呼吸器の在る高さ位置(例えば、地面から70~180cm程度の位置等)の近傍に吸入口22を配することが好ましい。なお、吸入口22の位置は、地面から70cm未満の高さや、180cm以上の高さに配してもよいことは言うまでもない。
 また、フィルタ12は、吸入口22の近傍以外の箇所に設けてもよく、また複数箇所に配してもよいことは言うまでもない。例えば、吸入口22近傍と吹出口24近傍とにフィルタ12を設けることができる。
 フィルタ12は、目詰まりしたときに容易に交換し得るように取り外し可能に配することが好ましい。例えば、フィルタ12を挿脱ユニット2に対して着脱可能に設けてもよい。このようにすれば、挿脱ユニット2と共にフィルタ12を外部に取り出すことができ、また挿脱ユニット2を装置1内に残したままフィルタ12のみを交換することもできる。
 また、上述したように挿脱ユニット2を構成する構成要素を適宜設定し得るので、例えば挿脱ユニット2は、図11に示すように保持体40内において紫外線光源4の下方に流動発生部10及び電源ユニット14を配するように構成されていてもよい。
 ユニット挿脱型毒性対象減消装置1の機能並びに性能に大きく係る複数の部品(構成要素)の内、特に交換や洗浄等を必要とする頻度が高い部品類を挿脱ユニット2に組み込んで一纏めにすることで、現場でのメンテナンス作業を容易とすることができる。即ち、挿脱ユニット2の取り出し、交換に絞った作業でメンテナンスを完了させることが出来、作業の時間短縮且つ簡略化を図ることが出来る。
更に、紫外線光源の劣化、紫外線反射部の汚染や性能低下、紫外線漏出抑制部の損傷や異物による閉塞、フィルタの汚染・目詰まり、流動発生部の故障等のユニット挿脱型毒性対象減消装置1の機能若しくは性能低下、或いは機能不全の原因となる故障や欠陥が生じたとき、各構成要素を個々に取り外して清掃、修理、交換等の作業に比して、予備の挿脱ユニットへの交換のみで現場でメンテナンス作業を完了するため、ユニット挿脱型毒性対象減消装置1が運転しない時間を著しく縮めることができる。
 なお、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、周囲の空気を取り込んで空気中の病原微生物の不活化、滅菌等を目的として利用する場合には、例えば、病院、診療所、人間ドック、研究施設、オフィス、会議室、飲食店、ショールーム、図書館、学校、幼稚園、保育園、商店、娯楽施設(カラオケボックス、水族館、プラネタリウム、映画館、美術館、博物館、ボウリング場等)、乗り物(車、飛行機、船、電車)等の人の集まる空間或いは人が密集し易い空間に設置することができる。
 また、本発明のユニット挿脱型毒性対象減消装置は、種々の装置や器具に搭載したり、埋め込んだり、組み込んだり、組み合わせたりして使用することが出来る。そのような装置や器具は、例えば、エアコン、扇風機、サーキュレータ、空気清浄機、加湿器、除湿器、換気扇、掃除機、循環ポンプ、ミストシャワー(散布機)、排気装置、プラント、浄化槽、ダクト、配管、配管同士を連結する連結部材等、流体を流動させる流路構造を有するもの全般に用いることができる。
 また、少なくとも、空気の流動を確保することができれば、例えば、乗り物のルーフや、シートの背もたれ、シートヘッドレスト、ダッシュボード、インパネ、コンパネ、テーブル、デスク、椅子、壁、天井、エレベータ等に埋め込んで使用することも可能である。特に、上記の人の集まる空間或いは人が密集し易い空間に設置され、又は存する構造体や、その構造体の一部を成す部材等に埋め込んで使用することができる。
 また、毒性対象を紫外線によって減消させる場合を例に説明したが、これに限定されるものではなく、毒性対象を減消可能であれば、音波、電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、X線及び/又はγ線等のような紫外線以外の波動を放出するものであってもよい。また、更に毒性対象を減消し得る程度に流路内を加熱する加熱手段や、局所的にミクロな放電現象を発生させたり、対向配置した一対の正負電極によって電極に毒性対象(特に病原微生物)を吸着させたりする電場を流路内に作出し、毒性対象を減消し得る電場作出手段を設けてもよい。勿論、紫外線光源に代えて、加熱手段及び/又は電場作出手段を配して毒性対象の減消を行うようにしてもよい。
 なお、紫外線漏出抑制部8を複数の筒状内壁からなる筒状内壁集合体を有する構造、例えばハニカム構造とする場合は、図12に示すように略円形状の外形で内側に複数の略六角形状の筒状内壁60からなる紫外線漏出抑制部(筒状内壁集合体)8を設けることが出来る。
 また、紫外線漏出抑制部8は、樹脂、金属、ゴム、セラミック又はこれらの複合材料等によって形成することができ、例えば耐紫外線の材料としてのステンレス鋼、チタニウム、アルミニウム或いはそれらの合金、その他のシリコーン樹脂やユリア樹脂等によって形成することが出来る。
 紫外線漏出抑制部8は、図12に示すような単一の筒状内壁集合体によって成るものに限定するものではなく、複数の部分体を組み合わせて形成されるものであってもよい。例えば、図13に示す略弧形状を成す複数の筒状内壁を並べて成る部分体50を複数組合せて紫外線漏出抑制部8を形成してもよい。
 その場合には、図14に示すような配設穴54を内側に形成した支持体52を有する上端部材44等を用いる。配設穴54は、支持体52の内側において、周方向に沿って略等間隔に複数配することも出来る。また各配設穴54は、部分体50を嵌合させ得るように、その形状や大きさが設定される。
 従って、図15に示すように支持体52の各配設穴54に部分体50を嵌入させることで、紫外線漏出抑制部8を具える上端部材44を成すことができる。これにより図16に示すような、筒状内壁を含んだ上端部材44を有する保持体40を構成することもできる。
 紫外線漏出抑制部8の筒状内壁に囲繞される孔の断面形状(孔が延びる方向に直交する孔の断面形状)は、略三角形、略四角形、略五角形、略七角形、略八角形等の多角形の他、略円形、略楕円形等、適宜形状やそれらの組合せによって構成可能である。
 また、複数の孔形状を成す筒状内壁を包含した紫外線漏出抑制部8を設けてることも可能である。例えば、支持体52に嵌合される複数の部分体50において、部分体50ごとにその筒状内壁の断面形状を異ならせてもよい
 筒状内壁60の内側表面には、紫外線の反射率が所定以下である低反射部を設ける。低反射部は、紫外線の反射防止や紫外線吸収のための加工として、メッキ(溶融メッキ、真空メッキ、無電解メッキ、電解メッキ等)、陽極酸化処理、樹脂塗装(アクリル系塗料、ピュアアクリル系塗料、ウレタン系塗料、シリコン系塗料、フッ素系塗料、無機系塗料)の塗布等によって設けることが出来る。特に筒状内壁表面を微細な多数の凹凸構造や樹状突起構造を設けることで極低反射率表面を構成することが可能である。また、黒色表面処理を利用した場合は、筒状内壁60において紫外線を吸収して更に紫外線の反射防止効果を向上させることも出来る。
 メッキによって筒状内壁60を被覆する薄膜の金属としては、例えば、クロム、ニッケル、クロメート、スズ、亜鉛、アルミニウム、鉄、金、銀、銅、チタン或いはこれらの合金等があり、特に限定されるものではない。
 また、黒色表面処理としては、アルカリ着色法を利用した黒染め、硫化物処理、黒色クロメート等の化成処理、アルマイト皮膜の染色等がある。また電解を用いた方法としては、黒色電解クロムメッキ、黒色電解ニッケルメッキ、黒色電解スズ合金メッキ、黒色電着塗装等がある。また無電解メッキ法を用いる黒色皮膜形成には、例えば黒色無電解ニッケルメッキがあって、無電解ニッケルメッキの状態で黒色皮膜が得られるものと酸化処理によって黒色皮膜を得るものがあり得る。
 無電解ニッケルメッキの状態で黒色皮膜を得る方法は、黒色無電解ニッケル-リン-亜鉛合金メッキ、ヒドラジンを還元剤として使用した黒色無電解純ニッケルメッキ、黒色無電解Ni-Snメッキ等がある。
 また、筒状内壁の表面に、PET(ポリエチレンテレフタラート)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)のフィルム等を貼り付けて低反射部を設けてもよく、また上記フィルム等を低反射部に重ねて貼り付けるようにしてもよい。
 また、保持体40に設ける紫外線漏出抑制部8の筒状内壁による孔が延びる方向は、紫外線漏出抑制部8の厚み方向或いは保持体40の軸方向に沿って平行な方向の他、当該軸方向に対して傾斜させた方向であってもよい。例えば、保持体40の内から外に向かって軸心側に傾くように筒状内壁が延びる方向を設定し、また保持体40の内から外に向かって反軸心側に傾くように筒状内壁が延びる方向を設定することができる。
 図17は、傾斜させた姿勢で部分体50を嵌入させた支持体52の断面図であり、部分体50の筒状内壁の軸心bが保持体の内から外に向かって保持体40(不図示)の軸心a側に傾くように、支持体52の配設穴54によって部分体50を傾斜させた姿勢で保持することが出来る。
 なお、筒状内壁の低反射部は、紫外線の反射防止や紫外線吸収を目的とするものに限定するものではなく、電磁波の反射防止や吸収を目的としてもよく、この場合の電磁波とは、ガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、電波、マイクロ波、超短波、短波、中波、長波、超長波、極超長波等である。
 上記の通り、筒状内壁集合体を有する紫外線漏出抑制部(電磁波遮断フィルタ)を設けた場合に紫外線を筒状内壁によって遮って紫外線が外部に漏れるのを防止できる。また筒状内壁の内側が孔となっているので、筒状内壁が空気の流動を妨げることがなく、空気の流速を殆ど低下させることがない。
 1…ユニット挿脱型毒性対象減消装置、2…挿脱ユニット、4…紫外線光源、6…紫外線反射部、8…紫外線漏出抑制部、10…流動発生部、12…フィルタ、14…電源ユニット、20…本体、22…吸入口、24…吹出口、40…保持体、42…嵌合部、44…上端部材、46…下端部材。

 

Claims (11)

  1.  外部から流体を流入させ、該流体中の毒性対象を減消させるユニット挿脱型毒性対象減消装置であって、
     本体に挿脱可能で、その内部に流体が流動し得る空間を有する挿脱ユニットを具え、
     該挿脱ユニットは、上記空間に毒性対象を減消させる減消手段を配することを特徴とするユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  2.  前記本体は、前記挿脱ユニットの挿入を案内する被嵌合部を有し、
     前記挿脱ユニットは、上記被嵌合部に嵌合し得る嵌合部を有することを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  3.  前記減消手段は、音波、電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線、X線及び/又はγ線を放出することを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  4.  前記減消手段は、紫外線を放出する紫外線光源を有し、
     該紫外線光源から放出された紫外線を反射させる反射部を具えることを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  5.  前記挿脱ユニットは、前記紫外線光源を囲繞する内周面を有し、
     前記反射部は、上記内周面に配することを特徴とする請求項4記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  6.  前記反射部は、前記本体の内周面に配することを特徴とする請求項4記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  7.  前記挿脱ユニットは、前記紫外線光源からの紫外線を遮る紫外線漏出抑制部を有することを特徴とする請求項4記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  8.  前記挿脱ユニットは、異物を捕集するフィルタを有することを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  9.  前記挿脱ユニットは、前記空間に流体を流動させる流動発生部を配することを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  10.  前記挿脱ユニットは、前記本体側の電源及び/又は前記本体を介して外部電源に通電可能に接続する接続部を有することを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。
  11.  前記挿脱ユニットは、構成要素を保持する保持体を有し、
     上記保持体は、流動方向の上流側、下流側の両側が開口を有し、且つ流体が流動し得る内部空間を有することを特徴とする請求項1記載のユニット挿脱型毒性対象減消装置。

     
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