WO2024042877A1 - 空気浄化装置 - Google Patents

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WO2024042877A1
WO2024042877A1 PCT/JP2023/024836 JP2023024836W WO2024042877A1 WO 2024042877 A1 WO2024042877 A1 WO 2024042877A1 JP 2023024836 W JP2023024836 W JP 2023024836W WO 2024042877 A1 WO2024042877 A1 WO 2024042877A1
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tank
opening
water
water level
electrolytic cell
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PCT/JP2023/024836
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French (fr)
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一真 松本
光 佐橋
泰典 伊藤
俊一郎 岡部
俊輔 郡
稜太 齋藤
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/01Deodorant compositions
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L9/00Disinfection, sterilisation or deodorisation of air
    • A61L9/16Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using physical phenomena
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    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
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    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/80Self-contained air purifiers

Definitions

  • the present disclosure relates to an air purification device that removes bacteria, fungi, viruses, odors, etc. from the air using electrolyzed water obtained by energizing water.
  • a conventional air purification device includes a main body case having an intake port and an outlet, a water storage container in which an electrolysis unit equipped with an electrode that electrochemically processes water is disposed, and a water storage container that retains water. It was equipped with a gas-liquid contact means, a blower that blows air to the gas-liquid contact means, and a water supply means that automatically supplies water so that the water level in the water storage container is constant.
  • air ventilated into the main body from outside the main body case is sterilized by passing through the gas-liquid contact means (see, for example, Patent Document 1).
  • an electrolytic cell equipped with an electrolytic unit and a sterilization tank with gas-liquid contact means are installed in the water storage container, and the water that has been electrochemically treated in the electrolytic cell is removed by a pump.
  • a possible method to solve the above problem is to supply the bacteria to a tank.
  • a pump is used to supply water from the electrolytic cell to the sterilization tank, so when air gets trapped inside the pump, the amount of water supplied decreases, and the amount of active oxygen species in the sterilization tank decreases.
  • the present disclosure has been made in view of such problems, and provides an air purification device that can supply active oxygen species to the sterilization tank in just the right amount and provide a stable sterilization effect.
  • the air purifying device includes a main body case having an inlet and an outlet, an electrolytic cell provided in the main case and storing water containing sodium chloride, and an electrolytic cell that electrolyzes the water in the electrolytic cell and generates active oxygen.
  • An electrolytic unit that generates water containing active oxygen species, an electrolysis tank that is supplied with water containing active oxygen species, and an air tank that is arranged so that its lower end is immersed in the water containing active oxygen species in the electrolytic tank.
  • a sterilization tank is arranged below the opening, and when the valve member moves away from the opening edge of the opening, the opening opens and the water containing active oxygen species in the electrolytic tank is sterilized.
  • the opening is closed and the supply of water containing active oxygen species from the electrolytic tank to the sterilization tank is stopped.
  • an air purification device that can supply active oxygen species to the sterilization tank in just the right amount and exhibit a stable sterilization effect.
  • FIG. 1 is a perspective view of an air purification device according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective view of the air purifying device with the panel opened.
  • FIG. 3 is a diagram showing a cross-sectional configuration of the air purifying device viewed from the right side when facing the front.
  • FIG. 4 is a partially exploded perspective view of the air purifying device.
  • FIG. 5 is a partially exploded perspective view of the air purifying device.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of a tank member of the air purification device.
  • FIG. 7 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a tank member of the air purifying device.
  • FIG. 8 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purifying device.
  • FIG. 1 is a perspective view of an air purification device according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a perspective view of the air purifying device with the panel opened.
  • FIG. 9 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purification device.
  • FIG. 10 is a perspective view of a water storage container of the air purification device.
  • FIG. 11 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purification device.
  • FIG. 12 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purification device.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the moving mechanism of the air purifying device.
  • FIG. 14 is a perspective view of an air purification device according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a perspective view of the air purifying device with the panel opened.
  • FIG. 16 is a diagram showing a cross-sectional configuration of the air purifying device viewed from the right side when facing the front.
  • FIG. 17 is a partially exploded perspective view of the air purifying device.
  • FIG. 18 is a partially exploded perspective view of the air purifying device.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view of a tank member of the air purification device.
  • FIG. 20 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a tank member of the air purifying device.
  • FIG. 21 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purification device.
  • FIG. 22 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purifying device.
  • FIG. 23 is a perspective view of the water storage container of the air purification device.
  • FIG. 24 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purification device.
  • FIG. 25 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container of the air purifying device.
  • FIG. 26 is an exploded perspective view of the moving mechanism of the air purifying device.
  • FIG. 27 is a plan view of the water storage container of the air purification device.
  • FIG. 1 and 2 are perspective views of an air purifying device 1 according to a first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a diagram of the air purifying device viewed diagonally from above on the front side.
  • FIG. 2 is a view of the air purifier 1 with the panel opened, viewed diagonally from above on the front side.
  • FIG. 3 is a diagram showing a cross-sectional configuration of the air purifying device 1 viewed from the right side when facing the front.
  • the air purification device 1 includes a main body case 2 having a substantially box shape, a blower 3, an air purification section 4, a control section 5, an operation section 6, Equipped with
  • the main body case 2 has a generally elongated box shape, and is provided with an air intake port 7, an air outlet 8, and a panel 9.
  • the intake port 7 is provided on the back side of the main case 2.
  • the air outlet 8 is openable and closable, and is provided on the back side of the top surface of the main body case 2.
  • An operating section 6 is provided on the front side of the top surface of the main body case 2. Note that the operating section 6 is covered by a cover 6a that is vertically rotatable, and when the cover 6a is opened, the operating section 6 is exposed.
  • a panel 9 that can be opened and closed is provided on the front of the main body case 2.
  • an air purifying section 4 is provided inside the main body case 2.
  • an air passage 11 (indicated by an arrow) is provided inside the main body case 2, which communicates the air intake port 7 and the air outlet 8.
  • the air passage 11 is provided with an air purifying section 4 (including a water storage container 19 and a filter section, which will be described later), a blower 3, and an outlet 8 in this order from the intake port 7.
  • the blower 3 is provided in the upper part of the main body case 2, and includes a motor section 12, two fan sections 13 rotated by the motor section 12, and two scroll-shaped casing sections 14 surrounding them.
  • the motor section 12 is a biaxial motor, and the rotating shaft 15 of the motor section 12 extends in the left-right direction when viewed from the front of the main body case 2.
  • the two fan sections 13 are sirocco fans, and are fixed to both ends of a rotating shaft 15 extending horizontally from the motor section 12.
  • the motor section 12 is arranged between the left fan section 13 and the right fan section 13 when viewed from the front.
  • the two casing parts 14 are provided with a discharge port 16, a first suction port (not shown), and a second suction port (not shown).
  • the discharge port 16 is provided on the upper surface side of the main body case 2 of the casing portion 14 .
  • the first suction port is provided on the left side of the main case 2 of the casing portion 14 when viewed from the front
  • the second suction port is provided on the right side of the main case 2 of the casing portion 14 when viewed from the front. It is set in.
  • FIG. 4 is a perspective view of the air purification device 1 according to the first embodiment of the present disclosure, with the panel 9 opened and the tank member 20 taken out, and the air purification device 1 viewed diagonally from above on the front side.
  • FIG. 5 is a perspective view of the air purifying device according to Embodiment 1 of the present disclosure, in which the panel 9 is opened and the water storage container 19 is taken out, and the air purifying device 1 is viewed diagonally from above on the front side.
  • the air purifying section 4 is provided within the cavity section 10.
  • the cavity 10 is a hole recessed from the front side of the main body case 2 to the back side of the main body case 2.
  • the air purifying unit 4 can be taken out from the inside of the cavity 10 to the outside of the main case 2.
  • the air purification unit 4 includes a water storage container 19, a tank member 20, a gas-liquid contact portion 21, and an electrolysis unit 22.
  • the water storage container 19 has a box shape with an opening on the top surface, and has a structure capable of storing water.
  • the water storage container 19 is arranged at the lower part of the main body case 2, and is arranged to be detachable by sliding horizontally from the cavity 10.
  • the water storage container 19 stores water supplied from the tank member 20.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the tank member 20 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram showing a cross-sectional configuration of the tank member 20 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram showing a cross-sectional configuration of the water storage container 19 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a state in which the tank member 20 and the gas-liquid contact portion 21 are attached to the water storage container 19 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the tank member 20 is installed at the lower part inside the main body case 2, and has a structure that is detachable from the water storage container 19.
  • a tank holding portion 23 that projects upward is provided on the bottom surface of the water storage container 19.
  • the tank member 20 is attached to a tank holding portion 23 provided on the bottom surface of the water storage container 19.
  • the tank member 20 includes a tank 24 that stores water, an opening 24a provided on the lower surface of the tank 24 that communicates the inside of the tank 24 with the outside of the tank 24, and a lid 25 that covers the opening 24a.
  • a hole 25b that communicates with the lid 25 in the vertical direction, a valve part 26 that opens and closes the hole 25b, and a cylindrical tube part 25a that surrounds the hole 25b and has a central axis extending in the vertical direction and protrudes downward from the lid 25. It is equipped with.
  • the hole 25b is located at the center of the cylindrical portion 25a when viewed in the central axis direction.
  • the valve portion 26 is opened by the tank holding portion 23. That is, when the tank member 20 is filled with water and attached to the tank holding part 23, the valve part 26 is moved upward by the tank holding part 23, and the hole 25b of the lid 25 is opened.
  • the hole 25b of the lid 25 is opened, the water in the tank 24 is supplied to the water storage container 19 through the hole 25b of the lid 25, and water accumulates in the water storage container 19.
  • FIG. 10 is a perspective view of the water storage container 19 of the first embodiment of the present disclosure with the gas-liquid contact portion 21 attached.
  • the gas-liquid contact portion 21 is a member that brings the water stored in the water storage container 19 into contact with the indoor air sucked into the main body case 2 by the blower 3.
  • the gas-liquid contact portion 21 includes a filter 27, a filter frame 28, and a drive section (not shown).
  • the filter 27 has a cylindrical shape, and has a configuration in which holes through which air can flow are provided in the circumferential portion.
  • the filter 27 is attached to the filter frame 28 so that one end of the filter 27 is immersed in the water in the water storage container 19.
  • the filter frame 28 is rotatably supported by a bearing 30 provided on the water storage container 19.
  • the filter 27 and the filter frame 28 have a structure that is rotated by a drive section.
  • Electrolysis unit 22 is provided in the main body case 2 so as to be movable in the vertical direction. In FIG. 3, the electrolysis unit 22 is in a downwardly moved state. Electrolysis unit 22 has a first electrode (not shown) and a second electrode (not shown).
  • the first electrode and the second electrode are immersed in the water storage container 19 ( (see Figure 3).
  • the electrolysis accelerating solvent (not shown in the figure) added by the user is removed.
  • the water in the water storage container 19 containing the water is electrochemically treated.
  • an example of the electrolysis-promoting solvent is sodium chloride, and hypochlorous acid is generated from the sodium chloride aqueous solution by the electrolysis unit 22.
  • the electrolysis unit 22 has a configuration that can be attached to and detached from the main body case 2.
  • the control section 5 controls the electrolysis unit 22, the drive section of the gas-liquid contact section 21, and the motor section 12 of the blower 3. Specifically, the control unit 5 controls the voltage applied to the first electrode and the second electrode of the electrolysis unit 22, the operation of the drive unit of the gas-liquid contact portion 21, and , controls the rotation speed of the fan section 13 of the blower 3, etc.
  • the water storage container 19 includes an electrolytic tank 31 that stores water containing sodium chloride, and a sterilization tank 32 that is supplied with water containing active oxygen species from the electrolytic tank 31. .
  • the electrolytic cell 31 is provided with a tank member 20 and an electrolytic unit 22.
  • the tank member 20 is detachably attached to the electrolytic cell 31 and supplies water to the electrolytic cell 31.
  • An electrolysis accelerating solvent (not shown) is poured into the electrolytic cell 31 by a user, and the electrolytic bath 31 stores water containing sodium chloride, which is the electrolytic accelerating solvent.
  • the electrolysis unit 22 is configured to be movable in the vertical direction, and by moving it downward, a part of the first electrode (not shown) and the second electrode (not shown) of the electrolysis unit 22 can be electrolyzed. It is immersed in water in the tank 31. In this state, the electrolysis unit 22 electrolyzes the water in the electrolytic cell 31 to generate water containing active oxygen species. When the electrolysis unit 22 is moved upward, the electrolysis unit 22 is located above the water storage container 19.
  • the gas-liquid contact portion 21 is arranged in the sterilization tank 32 so that the lower end of the filter 27 is immersed in water containing active oxygen species.
  • the blower 3 blows air sucked in from the intake port 7 to the outlet 8 via the gas-liquid contact portion 21.
  • FIG. 11 is a diagram showing a cross-sectional configuration in which the tank member 20 and the gas-liquid contact portion 21 are attached to the water storage container 19 according to the first embodiment of the present disclosure, and shows a state in which the opening 33 is open.
  • FIG. 12 is a diagram showing a cross-sectional configuration in which the tank member 20 and the gas-liquid contact portion 21 are attached to the water storage container 19 according to the first embodiment of the present disclosure, and shows a state in which the opening 33 is closed.
  • one of the features of this embodiment is a configuration in which water containing active oxygen species from the electrolytic tank 31 is supplied to the sterilization tank 32.
  • the water storage container 19 includes an opening 33 provided on the bottom surface of the electrolytic cell 31, a valve member 34 that covers the opening 33, and a moving mechanism 35 that moves the valve member 34.
  • a part of the sterilization tank 32 is arranged below the opening 33, and when the valve member 34 is moved away from the opening edge of the opening 33 by the moving mechanism 35, the opening 33 opens and the water containing active oxygen species in the electrolytic tank 31 is released. It is supplied to the sterilization tank 32.
  • the valve member 34 hits the opening edge of the opening 33, the opening 33 is closed and the supply of water containing active oxygen species from the electrolytic cell 31 to the sterilization tank 32 is stopped.
  • the bottom surface of the electrolytic cell 31 has a first bottom surface 31a, which is a bottom surface having an opening 33, and a second bottom surface 31b, into which sodium chloride, which is an electrolysis promoting solvent, is introduced. There is.
  • the first bottom surface 31a is provided above the second bottom surface 31b.
  • FIG. 13 is an exploded perspective view of the moving mechanism 35 according to the first embodiment of the present disclosure.
  • the moving mechanism 35 includes a lever section 37 and a float section 38.
  • the lever portion 37 includes a lever portion 40, a rotating shaft portion 41, and a connecting portion 42.
  • the lever portion 40 extends in the horizontal direction when viewed from the side, and has a substantially C-shaped vertical cross-section with an upward opening. It has a horizontally long flat plate-shaped side plate 40b.
  • the rotating shaft portions 41 are two protrusions that protrude outward from the two side plates 40b in a direction perpendicular (perpendicular) to the side plates 40b and in a horizontal direction.
  • the two rotating shaft portions 41 are rotatably mounted on a lever support portion (not shown) provided on the water storage container 19.
  • the lever portion 37 moves vertically in opposite directions about the rotating shaft portion 41, with both ends of the two lever portions 40 moving up and down in opposite directions such that one end goes up and the other end goes down.
  • the connecting portion 42 is provided on the other side of the lever portion 37 opposite to the one side on which the float portion 38 is provided, and includes a rod-shaped shaft portion 42a that projects upward from the lever portion 37 and a central portion of the shaft portion 42a. It has an annular groove portion 42b provided in the shaft portion 42a and recessed toward the central axis of the shaft portion 42a.
  • the valve member 34 is made of an elastic material, and an example is rubber.
  • the valve member 34 has a conical shape that expands upward, and has a hole 34a in the center. The opening edge of the hole 34a of the valve member 34 fits into the groove portion 42b of the shaft portion 42a, and the valve member 34 is fixed to the shaft portion 42a of the connecting portion 42.
  • the float part 38 is provided on one side of the lever part 37 and has buoyancy.
  • An example of the float section 38 is a structure having styrofoam, and the float section 38 floats on the water surface of the sterilization tank 32 within the vertical movement range of the lever section 37 and moves together with the water surface.
  • the valve member 34 when the water level of the sterilization tank 32 falls, the valve member 34 separates from the opening edge of the opening 33 and the opening 33 opens, without using power such as electricity. Water flows. As a result, the water level in the sterilizing tank 32 rises, the valve member 34 hits the edge of the opening 33 and closes the opening 33, and the flow of water from the electrolytic tank 31 to the sterilizing tank 32 is stopped. By repeating this, the water level in the sterilization tank 32 is kept constant as long as there is water in the electrolytic tank 31.
  • the valve member 34 since the lever part 37 is connected to the valve member 34 through the connecting part 42, the valve member 34 also moves up and down as the lever part 37 moves up and down.
  • This configuration is effective when water leaks from the valve member 34 for some reason and a larger amount of water than expected is supplied from the electrolytic tank 31 to the sterilization tank 32. Specifically, due to a large rise in the water level in the sterilization tank 32, the position of the float portion 38 rises more than usual, and the valve member 34 connected through the connection portion 42 is moved to the normal position due to the buoyancy of the float portion 38. It hits the opening edge of the opening 33 with a force stronger than that of the opening. According to this configuration, if there is any water leakage, the water leakage can be closed with a stronger force than before, contributing to preventing water leakage.
  • the float portion 38 is raised, the connecting portion 42 and the valve member 34 are lowered, the valve member 34 hits the opening edge of the opening 33 and closes the opening 33, and the water containing active oxygen species in the electrolytic cell 31 is transferred to the sterilization tank 32.
  • the opening 33 provided in the bottom surface of the electrolytic cell 31 is provided above the water surface in the sterilization tank 32 when the supply of the electrolytic cell is stopped.
  • the water containing active oxygen species sent to the sterilization tank 32 is vaporized by the filter 27 and released outside the aircraft, but at this time, components contained in the water are precipitated, and these components are absorbed into the first electrolytic unit 22. If electrolysis is continued while the particles remain attached to the electrode and the second electrode, there is a concern that the life of the electrolysis unit 22 will be shortened.
  • the opening 33 provided in the bottom of the electrolytic cell 31 is located at a lower level than the water surface in the sterilizing tank 32 when the supply of water containing active oxygen species from the electrolytic cell 31 to the sterilizing tank 32 is stopped. is located above. Therefore, water containing active oxygen species generated in the electrolytic tank 31 is only supplied to the sterilization tank 32 and does not flow back. Therefore, it is possible to reduce the problem of shortening the lifespan of the first electrode and the second electrode of the electrolytic unit 22 provided in the electrolytic cell 31.
  • an electrolytic cell equipped with an electrolytic unit and a sterilization tank having a gas-liquid contact means are installed in the water storage container, and the water that has been electrochemically treated in the electrolytic cell is transferred to the sterilization tank.
  • a possible solution to the above problem is to provide a water level adjustment mechanism for supplying water to the tank. In this configuration, there is a problem in that if a larger amount of water than expected is supplied due to a failure of the water level adjustment mechanism, water may overflow from the water storage container, causing water leakage to the outside of the main body.
  • the second embodiment of the present disclosure has been made in view of such problems, and provides an air purifying device that exhibits stable sterilization performance and can prevent water leakage outside the main body case. be.
  • An air purifying device includes a main body case having an inlet and an outlet, an electrolytic cell provided in the main case and storing water containing sodium chloride, and an electrolytic cell that stores water containing sodium chloride.
  • An electrolytic unit that electrolyzes water to generate water containing active oxygen species, a tank member that supplies water to the electrolytic tank, a sterilization tank that is supplied with water containing active oxygen species from the electrolytic tank, and a sterilization unit that electrolyzes water to generate water containing active oxygen species.
  • a gas-liquid contact part arranged so that the lower end of the tank is immersed in water containing active oxygen species, a blower that blows air sucked in from the inlet to the outlet via the gas-liquid contact part, and an electrolytic cell.
  • a sterilization tank is arranged below the opening, and the moving mechanism moves the valve member to the opening edge of the opening.
  • the opening opens and water containing active oxygen species from the electrolytic cell is supplied to the sterilization tank.
  • the opening closes and the active oxygen species from the electrolytic cell are supplied to the sterilization tank.
  • the tank member has a water level adjustment mechanism that adjusts the water level of the electrolytic cell to the normal water level of the electrolytic cell, and the height of the top of the sterilizing tank is set to Higher than Sa.
  • an air purifying device that exhibits stable sterilization performance and can prevent water leakage to the outside of the main body case.
  • FIG. 14 and 15 are perspective views of an air purifying device 101 according to a second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram of the air purifying device 101 viewed diagonally from above on the front side.
  • FIG. 15 is a view of the air purifying device 101 with the panel opened, viewed diagonally from above on the front side.
  • FIG. 16 is a diagram showing a cross-sectional configuration of the air purifying device 101 viewed from the right side when facing the front.
  • the air purification device 101 of this embodiment includes a substantially box-shaped main body case 102, a blower 103, an air purification section 104, a control section 105, an operation section 106, Equipped with
  • the main body case 102 has a generally elongated box shape, and the main body case 102 is provided with an air intake port 107, an air outlet 108, and a panel 109.
  • the intake port 107 is provided on the back side of the main body case 102.
  • the air outlet 108 is openable and closable, and is provided on the back side of the top surface of the main body case 102.
  • An operating section 6 is provided on the front side of the top surface of the main body case 102. Note that the operating section 106 is covered by a cover 106a that is vertically rotatable, and when the cover 106a is opened, the operating section 106 is exposed.
  • a panel 109 that can be opened and closed is provided on the front side of the main case 102.
  • an air purifying section 104 is provided inside the main body case 102.
  • an air passage 111 (indicated by an arrow) is provided inside the main body case 102, which communicates the air intake port 107 and the air outlet 108.
  • the air passage 111 is provided with an air purifying section 104 (including a water storage container 119 and a filter section, which will be described later), a blower 103, and an air outlet 108 in this order from the intake port 107.
  • the blower 3 is provided in the upper part of the main body case 102 and includes a motor section 112, two fan sections 113 rotated by the motor section 112, and two scroll-shaped casing sections 114 surrounding them.
  • the motor section 112 is a biaxial motor, and the rotating shaft 115 of the motor section 112 extends in the left-right direction when viewed from the front of the main body case 102.
  • the two fan sections 113 are sirocco fans, and are fixed to both ends of a rotating shaft 115 extending horizontally from the motor section 112.
  • the motor section 112 is arranged between the left fan section 113 and the right fan section 113 when viewed from the front.
  • the two casing parts 114 are provided with a discharge port 116, a first suction port (not shown), and a second suction port (not shown).
  • the discharge port 116 is provided on the upper surface side of the main body case 102 of the casing portion 114. Further, the first suction port is provided on the left side of the main case 102 of the casing portion 114 when viewed from the front, and the second suction port is provided on the right side of the main case 102 of the casing portion 114 when viewed from the front. It is set in.
  • FIG. 17 is a perspective view of the air purification device 101 according to the second embodiment of the present disclosure, with the panel 109 opened and the tank member 120 taken out, and the air purification device 101 viewed diagonally from above on the front side. be.
  • FIG. 18 is a perspective view of the air purifying device 101 according to the second embodiment of the present disclosure, in which the panel 109 is opened and the water storage container 119 is taken out, and the air purifying device 101 is viewed diagonally from above on the front side. be.
  • the air purification unit 104 is provided within the cavity 110.
  • the cavity 110 is a hole recessed from the front side of the main body case 102 to the back side of the main body case 102.
  • the air purifying unit 104 can be taken out from the inside of the cavity 110 to the outside of the main body case 102.
  • the air purification unit 104 includes a water storage container 119, a tank member 120, a gas-liquid contact portion 121, and an electrolysis unit 122.
  • the water storage container 119 has a box shape with an opening on the top surface, and has a structure that can store water.
  • the water storage container 119 is arranged at the lower part of the main body case 102, and is arranged to be detachable by sliding in the horizontal direction from the cavity 110.
  • the water storage container 119 stores water supplied from the tank member 120.
  • FIG. 19 is an exploded perspective view of the tank member 120 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a tank member 120 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 21 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a water storage container 119 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram showing a cross-sectional configuration of a state in which a tank member 120 and a gas-liquid contact portion 121 are attached to a water storage container 119 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the tank member 120 is installed at the lower part inside the main body case 102 and has a structure that is detachable from the water storage container 119.
  • a tank holding portion 123 that protrudes upward is provided on the bottom surface of the water storage container 119.
  • the tank member 120 is attached to a tank holding portion 123 provided on the bottom surface of the water storage container 119.
  • the tank member 120 includes a tank 124 that stores water, an opening 124a provided on the lower surface of the tank 124 that communicates the inside of the tank 124 with the outside of the tank 124, and a lid 125 that covers the opening 124a.
  • a hole 125b that communicates in the vertical direction, a valve part 126 that opens and closes the hole 125b, and a cylindrical tube part 125a that surrounds the hole 125b and has a central axis extending in the vertical direction and protrudes downward from the lid 125. It is equipped with.
  • the hole 125b is located at the center of the cylindrical portion 125a when viewed in the central axis direction.
  • the valve portion 126 is opened by the tank holding portion 123. That is, when the tank member 120 is filled with water and attached to the tank holding part 123, the valve part 126 is moved upward by the tank holding part 123, and the hole 125b of the lid 125 is opened. When the hole 125b of the lid 125 is opened, the water in the tank 124 is supplied to the water storage container 119 through the hole 125b of the lid 125, and water accumulates in the water storage container 119.
  • the hole 125b of the tank member 120 is sealed with water, so water supply is stopped. Water remains inside the tank member 120, and whenever the water level in the water storage container 119 drops, the water inside the tank is supplied to the water storage container 119. That is, the water level in the water storage container 119 is kept constant.
  • FIG. 23 is a perspective view of the water storage container 119 according to the second embodiment of the present disclosure with the gas-liquid contact portion 121 attached.
  • the gas-liquid contact portion 121 is a member that brings the water stored in the water storage container 119 into contact with the indoor air sucked into the main body case 102 by the blower 103.
  • the gas-liquid contact portion 121 includes a filter 127, a filter frame 128, and a drive section (not shown).
  • the filter 127 has a cylindrical shape, and has a configuration in which holes are provided in the circumferential portion through which air can flow.
  • the filter 127 is attached to the filter frame 128 so that one end of the filter 127 is immersed in the water in the water storage container 119.
  • the filter frame 128 is rotatably supported by a bearing part 130 provided in the water storage container 19.
  • the filter 127 and the filter frame 128 have a structure that is rotated by a driving section.
  • the electrolysis unit 122 is provided in the main body case 102 so as to be movable in the vertical direction. In FIG. 16, the electrolysis unit 122 is in a downwardly moved state. Electrolysis unit 122 has a first electrode (not shown) and a second electrode (not shown).
  • the first electrode and the second electrode are immersed in the water storage container 119 ( (See Figure 16).
  • the electrolysis accelerating solvent (not shown) that has been added by the user is removed.
  • the water in the water storage container 119 containing the water is electrochemically treated.
  • an example of the electrolysis promoting solvent is sodium chloride, and hypochlorous acid is generated from the sodium chloride aqueous solution by the electrolysis unit 122.
  • the electrolysis unit 122 has a configuration that can be attached to and detached from the main body case 102.
  • the control section 105 controls the electrolysis unit 122, the drive section of the gas-liquid contact section 121, and the motor section 112 of the blower 103. Specifically, the control unit 105 controls the voltage applied to the first electrode and the second electrode of the electrolysis unit 122, the operation of the drive unit of the gas-liquid contact portion 121, and , controls the rotation speed, etc. of the fan section 113 of the blower 103.
  • the water storage container 119 includes an electrolytic tank 131 that stores water containing sodium chloride, and a sterilization tank 132 that is supplied with water containing active oxygen species from the electrolytic tank 131. .
  • the electrolytic cell 131 is provided with a tank member 120 and an electrolytic unit 122.
  • the tank member 120 is detachably attached to the electrolytic cell 131 and supplies water to the electrolytic cell 131.
  • An electrolysis accelerating solvent (not shown) is poured into the electrolytic cell 131 by a user, and the electrolytic bath 131 stores water containing sodium chloride, which is the electrolytic accelerating solvent.
  • the electrolysis unit 122 is configured to be movable in the vertical direction, and by moving it downward, a part of the first electrode (not shown) and second electrode (not shown) of the electrolysis unit 122 is electrolyzed. It is immersed in water in the tank 131. In this state, the electrolytic unit 122 electrolyzes the water in the electrolytic cell 131 to generate water containing active oxygen species. When the electrolysis unit 122 is moved upward, the electrolysis unit 122 is located above the water storage container 119.
  • a gas-liquid contact portion 121 is arranged in the sterilization tank 132 so that the lower end of the filter 127 is immersed in water containing active oxygen species. Air sucked in from the air intake port 107 is blown by the blower 103 to the air outlet 108 via the gas-liquid contact portion 121 .
  • FIG. 24 is a diagram showing a cross-sectional configuration in which a tank member 120 and a gas-liquid contact portion 121 are attached to a water storage container 119 according to the second embodiment of the present disclosure, and shows a state in which the opening 133 is open.
  • FIG. 25 is a diagram showing a cross-sectional configuration in which a tank member 120 and a gas-liquid contact portion 121 are attached to a water storage container 119 according to the second embodiment of the present disclosure, and shows a state in which the opening 133 is closed.
  • the water storage container 119 includes an opening 133 provided at the bottom of the electrolytic cell 131, a valve member 134 that covers the opening 133, and a movement mechanism 135 that moves the valve member 134 in the vertical direction. , is equipped with.
  • a sterilization tank 132 is disposed below the opening 133, and when the valve member 134 is moved away from the opening edge of the opening 133 by the moving mechanism 135, the opening 133 opens and water containing active oxygen species from the electrolytic tank 131 flows into the sterilization tank. 132.
  • the valve member 134 hits the opening edge of the opening 133, the opening 133 closes and the supply of water containing active oxygen species from the electrolytic tank 131 to the sterilization tank 132 is stopped.
  • the tank member 120 has a water level adjustment mechanism 136 that adjusts the water level of the electrolytic cell 131 to the electrolytic cell normal water level 146 (see FIG. 22), and This point is higher than the normal water level 146 of the electrolytic cell 131 .
  • the water level adjustment mechanism 136 is a cylindrical tube portion 125a that protrudes downward from the lid 125 of the tank member 120.
  • the valve part 126 opens, water is supplied from the tank member 120 to the water storage container 119 through the hole 125b of the lid 125, and water accumulates in the water storage container 119.
  • the hole 125b of the lid 125 of the tank member 120 is sealed with water, so water supply is stopped.
  • the height of the lower end of the cylindrical portion 125a is the electrolytic cell normal water level 146 of the electrolytic cell 131.
  • FIG. 26 is an exploded perspective view of the moving mechanism 135 according to the second embodiment of the present disclosure.
  • the moving mechanism 135 includes a lever portion 137 and a float portion 138.
  • the lever portion 137 includes a lever portion 140, a rotating shaft portion 141, and a connecting portion 142.
  • the lever portion 140 extends in the horizontal direction when viewed from the side, and has a substantially C-shaped longitudinal cross-sectional shape with an upward opening. It has a side plate 140b in the shape of a horizontally long flat plate.
  • the rotating shaft portions 141 are two protrusions that protrude outward from the two side plates 140b in a direction perpendicular (perpendicular) to the side plates 140b and in a horizontal direction.
  • the two rotating shaft portions 141 are rotatably attached to a lever support portion (not shown) provided on the water storage container 119.
  • the lever portion 137 moves vertically in opposite directions about the rotating shaft portion 141, with both ends of the two lever portions 140 moving up and down in opposite directions such that one end goes up and the other end goes down.
  • the connecting portion 142 is provided on the other side of the lever portion 137 opposite to the one side on which the float portion 138 is provided, and includes a rod-shaped shaft portion 142a projecting upward from the lever portion 137 and a central portion of the shaft portion 142a. It has an annular groove portion 142b provided in the shaft portion 142a and recessed toward the central axis of the shaft portion 142a.
  • the valve member 134 is made of an elastic material, and an example is rubber.
  • the valve member 134 has a conical shape that expands upward, and has a hole 134a in the center. The opening edge of the hole 134a of the valve member 134 fits into the groove portion 142b of the shaft portion 142a, and the valve member 134 is fixed to the shaft portion 142a of the connecting portion 142.
  • the float part 138 is provided on one side of the lever part 137 and has buoyancy.
  • An example of the float part 138 is a structure having styrene foam, and the float part 138 floats on the water surface of the sterilization tank 132 within the vertical movement range of the lever part 137 and moves together with the water surface.
  • FIG. 27 is a plan view of the water storage container 119 of the second embodiment of the present disclosure with the gas-liquid contact portion 121 attached.
  • the sterilization tank 132 is provided with a water level detection unit 144 that detects an abnormal water level in the sterilization tank 132.
  • the water level detection unit 144 is provided at a position higher than the sterilizing tank normal water level 147 of the sterilizing tank 132 and lower than the electrolytic tank normal water level 146 of the electrolytic tank 131.
  • a notification unit 145 (see FIG. 16) is activated to notify the user.
  • the water level in the sterilization tank 132 will decrease.
  • the electrolytic cell 131 rises to the level of the electrolytic cell normal water level 146. If the water level of the sterilization tank 132 reaches the abnormal water level of the sterilization tank before reaching the electrolytic cell normal water level 146 of the electrolytic tank 131, the water level detection section 144 detects the abnormal water level of the sterilization tank and the notification section 145 alerts the user. Since this information is notified, it is possible to further prevent water from overflowing from the sterilization tank 132.
  • the moving mechanism 135 adjusts the water level of the sterilization tank 132 to the sterilization tank normal water level 147, and the opening 133 provided on the bottom of the electrolytic tank 131 is placed at a position higher than the sterilization tank normal water level 147. Placed.
  • the amount of hypochlorous acid volatilized can be stabilized.
  • the present disclosure is suitable as an air purification device that removes microorganisms floating in space.
  • Air purification device 2 Main body case 3 Blower 4 Air purification section 5 Control section 6 Operation section 6a Cover 7 Intake port 8 Air outlet 9 Panel 10 Cavity section 11 Air path 12 Motor section 13 Fan section 14 Casing section 15 Rotating shaft 16 Discharge port 19 Water storage container 20 Tank member 21 Gas-liquid contact part 22 Electrolysis unit 23 Tank holding part 24 Tank 24a Opening 25 Lid 25a Cylindrical part 25b Hole 26 Valve part 27 Filter 28 Filter frame 30 Bearing part 31 Electrolytic cell 31a First bottom surface 31b Second Bottom surface 32 Sterilization tank 33 Opening 34 Valve member 34a Hole 35 Movement mechanism 37 Lever part 38 Float part 40 Lever part 40a Lower plate 40b Side plate 41 Rotating shaft part 42 Connecting part 42a Shaft part 42b Groove part 101 Air purifier 102 Main body case 103 Blower 104 Air purification section 105 Control section 106 Operation section 106a Cover 107 Intake port 108 Air outlet 109 Panel 110 Cavity section 111 Air path 112 Motor section 113 Fan section 114 Casing

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Abstract

空気浄化装置(1)であって、本体ケース(2)と、電解槽(31)と、電解ユニット(22)と、除菌槽(32)と、気液接触部分(21)と、送風機(3)と、開口(33)と、開口(33)を覆う弁部材(34)と、弁部材(34)を移動させる移動機構(35)と、を備えている。開口(33)の下方に除菌槽(32)が配置され、移動機構(35)によって、弁部材(34)が開口(33)の開口縁から離れると開口(33)が開き、電解槽(31)の活性酸素種を含む水が除菌槽(32)に供給され、弁部材(34)が開口(33)の開口縁に当たると開口(33)が閉じて、除菌槽(32)への電解槽(31)の活性酸素種を含む水の供給が停止する。

Description

空気浄化装置
 本開示は、水に通電することにより得られる電解水を用いて、空気中の細菌、真菌、ウイルス、および臭い等の除去を行う空気浄化装置に関する。
 従来の空気浄化装置は、吸気口と吹出口とを有する本体ケースと、水を電気化学的に処理する電極を備えた電解ユニットが配設される貯水容器と、貯水容器内の水を保水する気液接触手段と、気液接触手段に空気を送風する送風機と、貯水容器の水位が一定になるよう自動給水をする給水手段と、を備えていた。このような空気浄化装置において、本体ケースの外から本体内に通風する空気は、気液接触手段を通過することで除菌される(例えば、特許文献1を参照)。
特許第5994105号公報
 上述した従来の空気浄化装置では、本体内に通風する空気が気液接触手段を通過することで、空気中の飛散物が水へと捕集され、貯水容器内に蓄積する。水中に蓄積されたこれらの飛散物の多くは電解ユニットによる電気化学的処理を阻害するため、電解ユニットによる次亜塩素酸の生成量が低下し、除菌性能が安定しないという問題があった。
 この問題を解決するために、貯水容器内に、電解ユニットを備えた電解槽と気液接触手段を有する除菌槽とを設け、電解槽で電気化学的に処理した後の水をポンプによって除菌槽へと供給することで、上記課題を解決する方法が考えられる。この構成においては、ポンプを使用して電解槽から除菌槽へ水を供給するため、ポンプ内に空気が噛んでしまった際に送水量が減少し、除菌槽における活性酸素種の量が低下して安定的な除菌および脱臭効果を発揮できない虞があるという問題がある。
 本開示はこのような課題に鑑みてなされたものであり、除菌槽へ活性酸素種を過不足なく供給し、安定した除菌効果を発揮できる空気浄化装置を提供するものである。
 本開示に係る空気浄化装置は、吸気口と吹出口を有する本体ケースと、本体ケースに設けられ、塩化ナトリウムを含む水を貯水する電解槽と、電解槽内の水を電気分解し、活性酸素種を含む水を生成する電解ユニットと、電解槽の活性酸素種を含む水が供給される除菌槽と、除菌槽の活性酸素種を含む水に下端が浸漬するように配置された気液接触部分と、吸気口から吸い込んだ空気を、気液接触部分を介して、吹出口へ送風する送風機と、電解槽の底面に設けられた開口と、開口を覆う弁部材と、弁部材を移動させる移動機構と、を備え、開口の下方に除菌槽が配置され、移動機構によって、弁部材が開口の開口縁から離れると開口が開き、電解槽の活性酸素種を含む水が除菌槽に供給され、弁部材が開口の開口縁に当たると開口が閉じて、除菌槽への電解槽の活性酸素種を含む水の供給が停止する。
 本開示によれば、除菌槽へ活性酸素種を過不足なく供給し、安定した除菌効果を発揮できる空気浄化装置を提供することができる。
図1は、本開示の第1の実施の形態に係る空気浄化装置の斜視図である。 図2は、同空気浄化装置のパネルを開いた状態の斜視図である。 図3は、同空気浄化装置の正面に向かって右側から見た断面構成を示す図である。 図4は、同空気浄化装置の一部分解斜視図である。 図5は、同空気浄化装置の一部分解斜視図である。 図6は、同空気浄化装置のタンク部材の分解斜視図である。 図7は、同空気浄化装置のタンク部材の断面構成を示す図である。 図8は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図9は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図10は、同空気浄化装置の貯水容器の斜視図である。 図11は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図12は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図13は、同空気浄化装置の移動機構の分解斜視図である。 図14は、本開示の第2の実施の形態の空気浄化装置の斜視図である。 図15は、同空気浄化装置のパネルを開いた状態の斜視図である。 図16は、同空気浄化装置の正面に向かって右側から見た断面構成を示す図である。 図17は、同空気浄化装置の一部分解斜視図である。 図18は、同空気浄化装置の一部分解斜視図である。 図19は、同空気浄化装置のタンク部材の分解斜視図である。 図20は、同空気浄化装置のタンク部材の断面構成を示す図である。 図21は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図22は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図23は、同空気浄化装置の貯水容器の斜視図である。 図24は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図25は、同空気浄化装置の貯水容器の断面構成を示す図である。 図26は、同空気浄化装置の移動機構の分解斜視図である。 図27は、同空気浄化装置の貯水容器の平面図である。
 (第1の実施の形態)
 本開示の第1の実施の形態について図面を参照して説明する。
 図1、および図2は、本開示の第1の実施の形態の空気浄化装置1の斜視図である。なお、図1は、空気浄化装置を前面側の斜め上方から見た図である。図2は、パネルを開いた空気浄化装置1を前面側の斜め上方から見た図である。また、図3は、空気浄化装置1を正面に向かって右側から見た断面構成を示す図である。
 以下、空気浄化装置1の詳細な構成について説明する。図1から図3に示すように、本実施の形態の空気浄化装置1は、略箱形状の本体ケース2と、送風機3と、空気浄化部4と、制御部5と、操作部6と、を備える。
 本体ケース2は、縦長の略箱形状であり、本体ケース2には、吸気口7、吹出口8、およびパネル9が設けられている。
 吸気口7は、本体ケース2の背面に設けられている。
 吹出口8は、開閉式であって、本体ケース2の天面における背面側に設けられている。本体ケース2の天面における前面側には、操作部6が設けられている。なお、操作部6は、上下方向に回動自在なカバー6aに覆われており、カバー6aを開くと操作部6が現れる。
 本体ケース2の前面には、開閉可能なパネル9が設けられている。パネル9を開くと、本体ケース2内には、空気浄化部4が設けられている。
 図3に示すように、本体ケース2内には、吸気口7と吹出口8とを連通する風路11(矢印で図示)が設けられている。風路11には、吸気口7から順に、空気浄化部4(後述する貯水容器19、およびフィルタ部分を含む)、送風機3、および吹出口8が設けられている。
 送風機3は、本体ケース2内の上部に設けられ、モータ部12と、モータ部12により回転する2つのファン部13と、それらを囲むスクロール形状の2つのケーシング部14と、を備えている。
 モータ部12は、両軸のモータであり、モータ部12の回転軸15は、本体ケース2における正面から見て左右方向に延びている。
 2つのファン部13は、シロッコファンであり、モータ部12から水平方向に延びた回転軸15の両端部に固定されている。モータ部12は、正面から見て左側のファン部13と右側のファン部13との間に配置されている。
 2つのケーシング部14には、吐出口16と、第1の吸込口(図示せず)と、第2の吸込口(図示せず)と、が設けられている。吐出口16は、ケーシング部14の本体ケース2における上面側に設けられている。また、第1の吸込口は、ケーシング部14の本体ケース2における正面から見て左側面側に設けられ、第2の吸込口は、ケーシング部14の本体ケース2における正面から見て右側面側に設けられている。モータ部12によってファン部13が回転すると、ケーシング部14外の空気が、第1の吸込口および第2の吸込口からケーシング部14内に流れ、吐出口16からケーシング部14外へ空気が吹き出る。
 図4は、本開示の第1の実施の形態の空気浄化装置1の斜視図であり、パネル9を開き、タンク部材20を取り出し、空気浄化装置1を前面側の斜め上方から見た図である。図5は、本開示の実施の形態1の空気浄化装置の斜視図であり、パネル9を開き、貯水容器19を取り出し、空気浄化装置1を前面側の斜め上方から見た図である。
 図4、および図5に示すように、空気浄化部4は、空洞部10内に設けられている。空洞部10は、本体ケース2における前面側から、本体ケース2における背面側へ凹んだ穴である。空気浄化部4を、空洞部10内から本体ケース2外へ取り出すことが出来る。空気浄化部4は、貯水容器19と、タンク部材20と、気液接触部分21と、電解ユニット22と、を備えている。
 貯水容器19は、天面に開口が設けられた箱形状を有しており、水を貯水できる構造を備えている。貯水容器19は、本体ケース2の下部に配置されており、空洞部10から水平方向にスライドして着脱可能に配置されている。貯水容器19は、タンク部材20から供給される水を貯水する。
 図6は、本開示の第1の実施の形態のタンク部材20の分解斜視図である。図7は、本開示の第1の実施の形態のタンク部材20の断面構成を示す図である。図8は、本開示の第1の実施の形態の貯水容器19の断面構成を示す図である。図9は、本開示の第1の実施の形態の貯水容器19にタンク部材20と気液接触部分21とを装着した状態の断面構成を示す図である。
 図6~図9に示すように、タンク部材20は、本体ケース2内部の下部に設置され、貯水容器19から着脱可能な構造を有している。貯水容器19の底面には、上方に突出したタンク保持部23が設けられている。
 タンク部材20は、貯水容器19の底面に設けられたタンク保持部23の位置に装着されている。タンク部材20は、水を貯水するタンク24と、タンク24の下面に設けられタンク24内とタンク24外とを連通する開口24aと、開口24aを覆う蓋25と、を有している。
 蓋25の中央には、上下方向に連通する孔25bと、孔25bを開閉する弁部26と、孔25bを囲み上下方向に中心軸が伸び蓋25から下方に突出した円筒形状の筒部分25aと、を備えている。孔25bは、筒部分25aの中心軸方向に見て中心に配置されている。
 以上の構成において、タンク24の開口24aを下向きにして、タンク部材20を貯水容器19のタンク保持部23の位置に取り付けると、タンク保持部23によって弁部26が開く。つまり、タンク部材20に水を入れてタンク保持部23の位置に取り付けると、タンク保持部23によって弁部26が上方に移動し、蓋25の孔25bが開いた状態となる。蓋25の孔25bが開くと、タンク24内の水が、蓋25の孔25bを介して貯水容器19へ給水され、貯水容器19内に水が溜まる。
 貯水容器19内の水位が上昇して水位が蓋25の筒部分25aの下端まで到達すると、タンク部材20の孔25bが水封されるので給水が停止する。タンク部材20の内部には水が残っており、貯水容器19内の水位が下がった場合に、都度、タンク内部の水が貯水容器19に給水される。すなわち、貯水容器19内の水位は一定に保たれる。
 図10は、本開示の第1の実施の形態の貯水容器19に気液接触部分21を装着した斜視図である。
 図8、および図10に示すように、気液接触部分21は、貯水容器19に貯水された水と、送風機3によって本体ケース2内に吸込まれた室内空気と、を接触させる部材である。気液接触部分21は、フィルタ27と、フィルタ枠28と、駆動部(図示せず)と、を有している。
 フィルタ27は、円筒状に構成され、円周部分に、空気を流通可能な孔が設けられた構成を有する。フィルタ27は、フィルタ27の一端が貯水容器19の水に浸漬するように、フィルタ枠28に装着されている。
 フィルタ枠28は、貯水容器19に設けられた軸受部30に回転可能に支持されている。フィルタ27とフィルタ枠28とは、駆動部によって回転する構造を有している。
 図3、図4、図5、および図10に示すように、電解ユニット22は、本体ケース2に上下方向に移動可能に設けられている。図3では、電解ユニット22は、下方に移動した状態である。電解ユニット22は、第1の電極(図示せず)と、第2の電極(図示せず)と、を有する。
 貯水容器19を本体ケース2の下部の空洞部10に装着し、電解ユニット22を下方に移動させると、第1の電極と第2の電極とを貯水容器19内に浸らせた状態となる(図3参照)。第1の電極と第2の電極とを貯水容器19内に浸らせた状態で、第1の電極と第2の電極とに電圧を印加すると、使用者によって投入された電解促進溶剤(図示せず)が入った貯水容器19内の水が電気化学的に処理される。
 なお、電解促進溶剤の一例は塩化ナトリウムであり、電解ユニット22によって、塩化ナトリウム水溶液から次亜塩素酸が発生する。また、電解ユニット22は、本体ケース2から着脱可能な構成を有する。
 制御部5は、電解ユニット22と、気液接触部分21の駆動部と、送風機3のモータ部12と、を制御する。具体的には、制御部5は、操作部6の操作に応じて、電解ユニット22の第1の電極と第2の電極とに印加する電圧、気液接触部分21の駆動部の動作、および、送風機3のファン部13の回転数等を制御する。
 送風機3のモータ部12によってファン部13が回転すると、風路11に送風される。ファン部13が回転すると、風路11では、吸気口7から本体ケース2内に入った外部の空気は、順に、空気浄化部4(貯水容器19、およびフィルタ27)、送風機3、ならびに吹出口8を介して、本体ケース2から吹き出される。
 図8~図10に示すように、貯水容器19は、塩化ナトリウムを含む水を貯水する電解槽31と、電解槽31の活性酸素種を含む水が供給される除菌槽32と、を有する。
 電解槽31には、タンク部材20と電解ユニット22とが設けられている。タンク部材20は、電解槽31に着脱自在であり、電解槽31へ水を供給する。電解槽31には、使用者によって電解促進溶剤(図示せず)が投入され、電解槽31は、電解促進溶剤である塩化ナトリウムを含む水を貯水する。
 電解ユニット22は上下方向に移動可能な構成であり、下方へ移動させることにより、電解ユニット22の第1の電極(図示せず)および第2の電極(図示せず)の一部が、電解槽31内の水に浸漬する。この状態で、電解ユニット22は、電解槽31内の水を電気分解し、活性酸素種を含む水を生成する。電解ユニット22を上方へ移動させると、電解ユニット22は、貯水容器19よりも上方に位置する。
 除菌槽32には、活性酸素種を含む水にフィルタ27の下端が浸漬するように気液接触部分21が配置されている。送風機3によって、吸気口7から吸い込まれた空気が、気液接触部分21を介して、吹出口8へ送風される。
 図11は、本開示の第1の実施の形態の貯水容器19にタンク部材20と気液接触部分21とを装着した断面構成を示す図であり、開口33が開いた状態を示す。図12は、本開示の第1の実施の形態の貯水容器19にタンク部材20と気液接触部分21とを装着した断面構成を示す図であり、開口33が閉じた状態を示す。
 図8~図12に示すように、本実施形態における特徴の1つは、電解槽31の活性酸素種を含む水を除菌槽32に供給する構成である。具体的には、貯水容器19は、電解槽31の底面に設けられた開口33と、開口33を覆う弁部材34と、弁部材34を移動させる移動機構35と、を備えている。開口33の下方には除菌槽32の一部が配置され、移動機構35によって弁部材34が開口33の開口縁から離れると、開口33が開き、電解槽31の活性酸素種を含む水が除菌槽32に供給される。一方、弁部材34が開口33の開口縁に当たると、開口33が閉じて、除菌槽32への電解槽31の活性酸素種を含む水の供給が停止する。
 本機構では、弁部材34による開口33の開閉によって電解槽31から除菌槽32へ水が流れる。これにより、ポンプを使用して電解槽31から除菌槽32へ水を供給する場合に比べて、ポンプが空気を噛むことによる送水の減少がなく、活性酸素種を安定的に供給でき、その開閉時間によって供給量を任意の量に制御することができる。
 また、図8に示すように、電解槽31の底面は、開口33を有する底面である第1底面31aと、電解促進溶剤である塩化ナトリウムが投入される第2底面31bと、を有している。第1底面31aは第2底面31bよりも上方に設けられている。
 これにより、第2底面31bに投入された塩化ナトリウムが、次亜塩素酸を発生させるための電解を行う前に、除菌槽32へ流出することを防止することができる。
 図13は、本開示の第1の実施の形態の移動機構35の分解斜視図である。
 図13に示すように、移動機構35は、レバー部37と、フロート部38と、を有している。
 レバー部37は、両端部が上下方向に回動する。具体的には、レバー部37は、レバー部分40と、回転軸部分41と、連結部分42と、を有する。
 レバー部分40は、側面視において横方向に延び、縦断面形状が上方に開口した略C形状であり、横長平板形状の下板40aと、下板40aの両長辺から上方に延びた2つの横長平板形状の側板40bと、を有している。
 回転軸部分41は、2つの側板40bから外方へ、側板40bに対して直角(垂直)方向かつ水平方向に突出している2本の突起である。2本の回転軸部分41は、貯水容器19に設けられたレバー支持部(図示せず)に、回動自在に装着される。レバー部37は、回転軸部分41を回動中心として、2本のレバー部分40の両端が、一端が上がれば他端が下がるように互いに相反する方向に上下方向に移動する。
 連結部分42は、レバー部37のフロート部38が設けられた一方側とは反対の他方側に設けられ、レバー部37から上方に突出した棒形状の軸部分42aと、軸部分42aの中央部に設けられ軸部分42aの中心軸に向かって凹んだ環状の溝部分42bと、を有している。
 弁部材34は、弾力性を有する材質であり、一例としてはゴムである。弁部材34は、上方に広がる円錐形状であり、中央部に孔34aを有している。弁部材34の孔34aの開口縁が軸部分42aの溝部分42bに嵌り、連結部分42の軸部分42aに弁部材34が固定されている。
 フロート部38は、レバー部37の一方側に設けられ、浮力を有している。フロート部38の一例は発泡スチロールを有した構造であり、フロート部38はレバー部37の上下方向の移動範囲内において、除菌槽32の水面に浮き、水面と共に移動する。
 以上の構成において、除菌槽32の水位が下がると、フロート部38も下がり、連結部分42および弁部材34は上がり、弁部材34が開口33の開口縁から離れて開口33が開き、電解槽31の活性酸素種を含む水が除菌槽32に供給される(図11参照)。
 一方、除菌槽32の水位が上がると、フロート部38も上がり、連結部分42および弁部材34は下がり、弁部材34が開口33の開口縁に当たって開口33を閉じ、電解槽31の活性酸素種を含む水の供給が停止する(図12参照)。このように除菌槽32への電解槽31の活性酸素種を含む水の供給が停止した状態における除菌槽32の水位が除菌槽通常水位となる。
 つまり、本開示においては、電気等の動力を用いずに、除菌槽32の水位が下がると弁部材34が開口33の開口縁から離れて開口33が開き、電解槽31から除菌槽32に水が流れる。これにより、除菌槽32の水位が上がり、弁部材34が開口33の開口縁に当たって開口33を閉じ、電解槽31から除菌槽32への水の流れが止まる。これを繰り返すことにより、電解槽31に水がある限り、除菌槽32の水位は一定に保たれる。
 また、レバー部37は、連結部分42を通じて弁部材34と連結されているため、レバー部37の上下移動に伴い弁部材34も上下に移動する。この構成は、何らかの原因で弁部材34からの漏水があった場合、電解槽31から除菌槽32へ、想定されるよりも多量の水が供給されてしまった際に効果を発揮する。具体的には、除菌槽32の多量な水位上昇により、フロート部38の位置が通常よりも大きく上昇することにより、連結部分42を通じて連結された弁部材34が、フロート部38の浮力により通常よりも強い力で開口33の開口縁に当たる。この構成によれば、何らかの漏水があった場合、その漏水を従来よりも強い力で閉口し、漏水を防ぐことに貢献できる。
 また、フロート部38が上がり、連結部分42と弁部材34とが下がり、弁部材34が開口33の開口縁に当たって開口33を閉じ、除菌槽32への電解槽31の活性酸素種を含む水の供給が停止した状態の除菌槽32内の水面よりも、電解槽31の底面に設けられた開口33は上方に設けられている。
 除菌槽32に送られた活性酸素種を含む水はフィルタ27により気化されて機体外へ放出されるが、このとき水に含まれる成分が析出し、この成分が電解ユニット22の第1の電極および第2の電極に付着したままで電解を継続すると、電解ユニット22の寿命を早めることが懸念される。
 本実施の形態では、除菌槽32への電解槽31の活性酸素種を含む水の供給が停止した状態の除菌槽32内の水面よりも、電解槽31の底面に設けられた開口33は、上方に設けられている。このため、電解槽31で生成した活性酸素種を含む水は除菌槽32へ供給されるのみで、逆流しない。そのため、電解槽31に備えられた電解ユニット22の第1の電極および第2の電極の寿命を早めるといった問題の発生を低減することができる。
 (第2の実施の形態)
 次に、本開示の第2の実施の形態について、図面を参照して説明する。
 上述した従来の空気浄化装置では、本体内に通風する空気が気液接触手段を通過することで、空気中の飛散物が水へと捕集され、貯水容器内に蓄積する。水中に蓄積されたこれらの飛散物の多くは電解ユニットによる電気化学的処理を阻害するため、電解ユニットによる次亜塩素酸の生成量が低下し、除菌性能が安定しないという問題があった。
 この問題を解決するために、貯水容器内に、電解ユニットを備えた電解槽と気液接触手段を有する除菌槽とを設け、電解槽で電気化学的に処理した後の水を除菌槽へと供給する水位調整機構を設ける構成とすることで上記課題を解決する方法が考えられる。この構成においては、水位調整機構の故障により想定以上の量の水が供給された場合、貯水容器から水が溢れ出し、本体外への水漏れが起きる虞があるという問題がある。
 本開示の第2の実施の形態は、このような課題に鑑みてなされたものであり、安定した除菌性能を奏し、本体ケース外への水漏れを防止できる空気浄化装置を提供するものである。
 本開示の第2の実施の形態に係る空気浄化装置は、吸気口と吹出口とを有する本体ケースと、本体ケースに設けられ、塩化ナトリウムを含む水を貯水する電解槽と、電解槽内の水を電気分解し、活性酸素種を含む水を生成する電解ユニットと、電解槽に水を供給するタンク部材と、電解槽の活性酸素種を含む水が供給される除菌槽と、除菌槽の活性酸素種を含む水に下端が浸漬するように配置された気液接触部分と、吸気口から吸い込んだ空気を、気液接触部分を介して、吹出口へ送風する送風機と、電解槽の底面に設けられた開口と、開口を覆う弁部材と、弁部材を移動させる移動機構と、を備え、開口の下方に除菌槽が配置され、移動機構によって、弁部材が開口の開口縁から離れると開口が開き、電解槽の活性酸素種を含む水が除菌槽に供給され、弁部材が開口の開口縁に当たると開口が閉じて、除菌槽への電解槽の活性酸素種を含む水の供給が停止し、タンク部材は、電解槽の水位を電解槽通常水位に調整する水位調整機構を有し、除菌槽の上端の高さは、電解槽の電解槽通常水位の高さよりも高い。
 本開示の第2の実施の形態によれば、安定した除菌性能を奏し、本体ケース外への水漏れを防止できる空気浄化装置を提供できる。
 図14、および図15は、本開示の第2の実施の形態の空気浄化装置101の斜視図である。なお、図14は、空気浄化装置101を前面側の斜め上方から見た図である。図15は、パネルを開いた空気浄化装置101を前面側の斜め上方から見た図である。図16は、空気浄化装置101を正面に向かって右側から見た断面構成を示す図である。
 以下、空気浄化装置101の詳細な構成について説明する。図14から図16に示すように、本実施の形態の空気浄化装置101は、略箱形状の本体ケース102と、送風機103と、空気浄化部104と、制御部105と、操作部106と、を備える。
 本体ケース102は、縦長の略箱形状であり、本体ケース102には、吸気口107、吹出口108、およびパネル109が設けられている。
 吸気口107は、本体ケース102の背面に設けられている。
 吹出口108は、開閉式であって、本体ケース102の天面における背面側に設けられている。本体ケース102の天面における前面側には、操作部6が設けられている。なお、操作部106は、上下方向に回動自在なカバー106aに覆われており、カバー106aを開くと操作部106が現れる。
 本体ケース102の前面には、開閉可能なパネル109が設けられている。パネル109を開くと、本体ケース102内には、空気浄化部104が設けられている。
 図16に示すように、本体ケース102内には、吸気口107と吹出口108とを連通する風路111(矢印で図示)が設けられている。風路111には、吸気口107から順に、空気浄化部104(後述する貯水容器119、およびフィルタ部分を含む)、送風機103、および吹出口108が設けられている。
 送風機3は、本体ケース102内の上部に設けられ、モータ部112と、モータ部112により回転する2つのファン部113と、それらを囲むスクロール形状の2つのケーシング部114と、を備えている。
 モータ部112は、両軸のモータであり、モータ部112の回転軸115は、本体ケース102における正面から見て左右方向に延びている。
 2つのファン部113は、シロッコファンであり、モータ部112から水平方向に延びた回転軸115の両端部に固定されている。モータ部112は、正面から見て左側のファン部113と右側のファン部113との間に配置されている。
 2つのケーシング部114には、吐出口116と、第1の吸込口(図示せず)と、第2の吸込口(図示せず)と、が設けられている。吐出口116は、ケーシング部114の本体ケース102における上面側に設けられている。また、第1の吸込口は、ケーシング部114の本体ケース102における正面から見て左側面側に設けられ、第2の吸込口は、ケーシング部114の本体ケース102における正面から見て右側面側に設けられている。モータ部112によって、ファン部113が回転すると、ケーシング部114外の空気が、第1の吸込口および第2の吸込口からケーシング部114内に流れ、吐出口116からケーシング部114外へ空気が吹き出る。
 図17は、本開示の第2の実施の形態の空気浄化装置101の斜視図であり、パネル109を開き、タンク部材120を取り出し、空気浄化装置101を前面側の斜め上方から見た図である。図18は、本開示の第2の実施の形態の空気浄化装置101の斜視図であり、パネル109を開き、貯水容器119を取り出し、空気浄化装置101を前面側の斜め上方から見た図である。
 空気浄化部104は、空洞部110内に設けられている。空洞部110は、本体ケース102における前面側から、本体ケース102における背面側へ凹んだ穴である。空気浄化部104は、空洞部110内から本体ケース102外へ取り出すことが出来る。空気浄化部104は、貯水容器119と、タンク部材120と、気液接触部分121と、電解ユニット122と、を備えている。
 貯水容器119は、天面に開口が設けられた箱形状を有しており、水を貯水できる構造となっている。貯水容器119は、本体ケース102の下部に配置されており、空洞部110から水平方向にスライドして着脱可能に配置されている。貯水容器119は、タンク部材120から供給される水を貯水する。
 図19は、本開示の第2の実施の形態のタンク部材120の分解斜視図である。図20は、本開示の第2の実施の形態のタンク部材120の断面構成を示す図である。図21は、本開示の第2の実施の形態の貯水容器119の断面構成を示す図である。図22は、本開示の第2の実施の形態の貯水容器119にタンク部材120と気液接触部分121とを装着した状態の断面構成を示す図である。
 図19~図22に示すように、タンク部材120は、本体ケース102内部の下部に設置され、貯水容器119から着脱可能な構造を有している。貯水容器119の底面には、上方に突出したタンク保持部123が設けられている。
 タンク部材120は、貯水容器119の底面に設けられたタンク保持部123の位置に装着されている。タンク部材120は、水を貯水するタンク124と、タンク124の下面に設けられタンク124内とタンク124外とを連通する開口124aと、開口124aを覆う蓋125と、を有している。
 蓋125の中央には、上下方向に連通する孔125bと、孔125bを開閉する弁部126と、孔125bを囲み上下方向に中心軸が伸び蓋125から下方に突出した円筒形状の筒部分125aと、を備えている。孔125bは、筒部分125aの中心軸方向に見て中心に配置されている。
 以上の構成において、タンク124の開口124aを下向きにして、タンク部材120を貯水容器119のタンク保持部123の位置に取り付けると、タンク保持部123によって弁部126が開く。つまり、タンク部材120に水を入れてタンク保持部123の位置に取り付けると、タンク保持部123によって弁部126が上方に移動し、蓋125の孔125bが開いた状態となる。蓋125の孔125bが開くと、タンク124内の水が、蓋125の孔125bを介して貯水容器119へ給水され、貯水容器119内に水が溜まる。
 貯水容器119内の水位が上昇して水位が蓋125の筒部分125aの下端まで到達すると、タンク部材120の孔125bが水封されるので給水が停止する。タンク部材120の内部には水が残っており、貯水容器119内の水位が下がった場合に、都度、タンク内部の水が貯水容器119に給水される。すなわち、貯水容器119内の水位は一定に保たれる。
 図23は、本開示の第2の実施の形態の貯水容器119に気液接触部分121を装着した斜視図である。
 図21、および図23に示すように、気液接触部分121は、貯水容器119に貯水された水と、送風機103によって本体ケース102内に吸込まれた室内空気と、を接触させる部材である。気液接触部分121は、フィルタ127と、フィルタ枠128と、駆動部(図示せず)と、を有している。
 フィルタ127は、円筒状に構成され、円周部分に、空気が流通可能な孔が設けられた構成を有する。フィルタ127は、フィルタ127の一端が貯水容器119の水に浸漬するように、フィルタ枠128に装着されている。
 フィルタ枠128は、貯水容器19に設けられた軸受部130に回転可能に支持されている。フィルタ127とフィルタ枠128とは、駆動部によって回転する構造を有している。
 図16、図17、図18、および図23に示すように、電解ユニット122は、本体ケース102に上下方向に移動可能に設けられている。図16では、電解ユニット122は、下方に移動した状態である。電解ユニット122は、第1の電極(図示せず)と、第2の電極(図示せず)とを有する。
 貯水容器119を本体ケース102の下部の空洞部110に装着し、電解ユニット122を下方に移動させると、第1の電極と第2の電極とを貯水容器119内に浸らせた状態となる(図16参照)。第1の電極と第2の電極とを貯水容器119内に浸らせた状態で、第1の電極と第2の電極とに電圧を印加すると、使用者によって投入された電解促進溶剤(図示せず)が入った貯水容器119内の水が電気化学的に処理される。
 なお、電解促進溶剤の一例は塩化ナトリウムであり、電解ユニット122によって、塩化ナトリウム水溶液から次亜塩素酸が発生する。また、電解ユニット122は、本体ケース102から着脱可能な構成を有する。
 制御部105は、電解ユニット122と、気液接触部分121の駆動部と、送風機103のモータ部112と、を制御する。具体的には、制御部105は、操作部106の操作に応じて、電解ユニット122の第1の電極と第2の電極とに印加する電圧、気液接触部分121の駆動部の動作、および、送風機103のファン部113の回転数等を制御する。
 送風機103のモータ部112によってファン部113が回転すると、風路111に送風される。ファン部113が回転すると、風路111では、吸気口107から本体ケース102内に入った外部の空気は、順に、空気浄化部104(貯水容器119、およびフィルタ127)、送風機103、ならびに吹出口108を介して、本体ケース102から吹き出される。
 図21~図23に示すように、貯水容器119は、塩化ナトリウムを含む水を貯水する電解槽131と、電解槽131の活性酸素種を含む水が供給される除菌槽132と、を有する。
 電解槽131には、タンク部材120と電解ユニット122とが設けられている。タンク部材120は、電解槽131に着脱自在であり、電解槽131へ水を供給する。電解槽131には、使用者によって電解促進溶剤(図示せず)が投入され、電解槽131は、電解促進溶剤である塩化ナトリウムを含む水を貯水する。
 電解ユニット122は上下方向に移動可能な構成であり、下方へ移動させることにより、電解ユニット122の第1の電極(図示せず)および第2の電極(図示せず)の一部が、電解槽131内の水に浸漬する。この状態で、電解ユニット122は、電解槽131内の水を電気分解し、活性酸素種を含む水を生成する。電解ユニット122を上方へ移動させると、電解ユニット122は、貯水容器119より上方に位置する。
 除菌槽132には、活性酸素種を含む水にフィルタ127の下端が浸漬するように気液接触部分121が配置されている。送風機103によって、吸気口107から吸い込まれた空気が、気液接触部分121を介して、吹出口108へ送風される。
 図24は、本開示の第2の実施の形態の貯水容器119にタンク部材120と気液接触部分121とを装着した断面構成を示す図であり、開口133が開いた状態を示す。図25は、本開示の第2の実施の形態の貯水容器119にタンク部材120と気液接触部分121を装着した断面構成を示す図であり、開口133が閉じた状態を示す。
 図21~図25に示すように、貯水容器119は、電解槽131の底面に設けられた開口133と、開口133を覆う弁部材134と、弁部材134を上下方向に移動させる移動機構135と、を備えている。開口133の下方には除菌槽132が配置され、移動機構135によって弁部材134が開口133の開口縁から離れると、開口133が開き、電解槽131の活性酸素種を含む水が除菌槽132に供給される。一方、弁部材134が開口133の開口縁に当たると、開口133が閉じて、除菌槽132への電解槽131の活性酸素種を含む水の供給が停止する。
 本実施形態における特徴の1つは、タンク部材120が、電解槽131の水位を電解槽通常水位146(図22参照)に調整する水位調整機構136を有し、除菌槽132の上端の高さが、電解槽131の電解槽通常水位146の高さよりも高い点である。具体的には、水位調整機構136は、タンク部材120の蓋125から下方に突出した円筒形状の筒部分125aである。
 タンク部材120に水を入れてタンク保持部123に取り付けると、弁部126が開き、蓋125の孔125bを介してタンク部材120から貯水容器119に給水され、貯水容器119内に水が溜まる。貯水容器119内の水位が上昇して、水が蓋125の筒部分125aの下端まで到達すると、タンク部材120の蓋125の孔125bが水封されるので、給水が停止する。本実施の形態では、筒部分125aの下端の高さが、電解槽131の電解槽通常水位146となる。
 これにより、移動機構135または弁部材134が故障して、弁部材134が開口133を閉じずに、電解槽131から開口133を介して除菌槽132へ水が流れ続けた場合にも、除菌槽132から水が溢れることを抑制できる。つまり、除菌槽132へ水が、電解槽131から開口133を介して除菌槽132へ流れ続けると、除菌槽132の水位が電解槽131の電解槽通常水位146の高さまで上昇する。除菌槽132の水位が電解槽131の電解槽通常水位146の高さまで上昇すると、除菌槽132の水位と電解槽131の水位とが同じになり、電解槽131から開口133を介して除菌槽132へ流れる水の流れが止まる。また、略椀形状の除菌槽132の上端の高さは、電解槽131の電解槽通常水位146の高さよりも高いので、除菌槽132から水が溢れることを抑制できる。
 図26は、本開示の第2の実施の形態の移動機構135の分解斜視図である。
 図26に示すように、移動機構135は、レバー部137と、フロート部138と、を有している。
 レバー部137は、両端部が上下方向に回動する。具体的には、レバー部137は、レバー部分140と、回転軸部分141と、連結部分142と、を有する。
 レバー部分140は、側面視において横方向に延び、縦断面形状が上方に開口した略C形状であり、横長平板形状の下板140aと、下板140aの両長辺から上方に延びた2つの横長平板形状の側板140bと、を有している。
 回転軸部分141は、2つの側板140bから外方へ、側板140bに対して直角(垂直)方向かつ水平方向に突出している2本の突起である。2本の回転軸部分141は、貯水容器119に設けられたレバー支持部(図示せず)に、回動自在に装着される。レバー部137は、回転軸部分141を回動中心として、2本のレバー部分140の両端が、一端が上がれば他端が下がるように互いに相反する方向に上下方向に移動する。
 連結部分142は、レバー部137のフロート部138が設けられた一方側とは反対の他方側に設けられ、レバー部137から上方に突出した棒形状の軸部分142aと、軸部分142aの中央部に設けられ軸部分142aの中心軸に向かって凹んだ環状の溝部分142bと、を有している。
 弁部材134は、弾力性を有する材質であり、一例としてはゴムである。弁部材134は、上方に広がる円錐形状であり、中央部に孔134aを有している。弁部材134の孔134aの開口縁が軸部分142aの溝部分142bに嵌り、連結部分142の軸部分142aに弁部材134が固定されている。
 フロート部138は、レバー部137の一方側に設けられ、浮力を有している。フロート部138の一例は発泡スチロールを有した構造であり、フロート部138はレバー部137の上下方向の移動範囲内において、除菌槽132の水面に浮き、水面と共に移動する。
 以上の構成において、除菌槽132の水位が下がると、フロート部138も下がり、連結部分142および弁部材134は上がり、弁部材134が開口133の開口縁から離れて開口133が開き、電解槽131の活性酸素種を含む水が除菌槽132に供給される(図24参照)。
 一方、除菌槽132の水位が上がると、フロート部138も上がり、連結部分142および弁部材134は下がり、弁部材134が開口133の開口縁に当たって開口133を閉じ、電解槽131の活性酸素種を含む水の供給が停止する(図25参照)。この除菌槽132への電解槽131の活性酸素種を含む水の供給が停止した状態の除菌槽132の水位が除菌槽通常水位147となる。
 図27は、本開示の第2の実施の形態の貯水容器119に気液接触部分121を装着した平面図である。
 図16、および図27に示すように、除菌槽132には、除菌槽132の除菌槽異常水位を検知する水位検知部144が設けられている。水位検知部144は、除菌槽132の除菌槽通常水位147の高さよりも高く、電解槽131の電解槽通常水位146の高さよりも低い位置に設けられる。水位検知部144が除菌槽異常水位を検知すると、使用者に知らせる報知部145(図16参照)が作動する。
 これにより、移動機構135または弁部材134が故障したことを使用者に知らせることができる。移動機構135または弁部材134が故障し、弁部材134が開口133を閉じずに、水が、電解槽131から開口133を介して除菌槽132へ流れ続けると、除菌槽132の水位が電解槽131の電解槽通常水位146の高さまで上昇する。除菌槽132の水位が、電解槽131の電解槽通常水位146に達する前に除菌槽異常水位になると、水位検知部144が除菌槽異常水位を検知して報知部145が使用者に知らせるので、さらに、除菌槽132から水が溢れることを抑制できる。
 また、移動機構135は、除菌槽132の水位を除菌槽通常水位147に調整し、電解槽131の底面に設けられた開口133は、除菌槽通常水位147の水面よりも高い位置に配置される。
 これにより、除菌槽132内の水が電解槽131へ逆流することを抑制できるので、除菌槽132に送風された空気に含まれる汚れが、電解槽131の電解ユニット122に付着することを低減でき、次亜塩素酸揮発量を安定させることができる。
 以上、本開示に関して実施の形態に基づいて説明した。これらの実施の形態は例示であり、実施の形態の各構成要素または各処理プロセスの組み合わせには様々な変形例が可能であり、そうした変形例も本開示の範囲内にある。
 また、各実施の形態間で各構成要素または各処理プロセスを組み合わせることも可能であり、これらの組み合わせも本開示の範囲内にある。
 本開示は、空間に浮遊する微生物を除去する空気浄化装置等として適している。
 1  空気浄化装置
 2  本体ケース
 3  送風機
 4  空気浄化部
 5  制御部
 6  操作部
 6a  カバー
 7  吸気口
 8  吹出口
 9  パネル
 10  空洞部
 11  風路
 12  モータ部
 13  ファン部
 14  ケーシング部
 15  回転軸
 16  吐出口
 19  貯水容器
 20  タンク部材
 21  気液接触部分
 22  電解ユニット
 23  タンク保持部
 24  タンク
 24a  開口
 25  蓋
 25a  筒部分
 25b  孔
 26  弁部
 27  フィルタ
 28  フィルタ枠
 30  軸受部
 31  電解槽
 31a  第1底面
 31b  第2底面
 32  除菌槽
 33  開口
 34  弁部材
 34a  孔
 35  移動機構
 37  レバー部
 38  フロート部
 40  レバー部分
 40a  下板
 40b  側板
 41  回転軸部分
 42  連結部分
 42a  軸部分
 42b  溝部分
 101  空気浄化装置
 102  本体ケース
 103  送風機
 104  空気浄化部
 105  制御部
 106  操作部
 106a  カバー
 107  吸気口
 108  吹出口
 109  パネル
 110  空洞部
 111  風路
 112  モータ部
 113  ファン部
 114  ケーシング部
 115  回転軸
 116  吐出口
 119  貯水容器
 120  タンク部材
 121  気液接触部分
 122  電解ユニット
 123  タンク保持部
 124  タンク
 124a  開口
 125  蓋
 125a  筒部分
 125b  孔
 126  弁部
 127  フィルタ
 128  フィルタ枠
 130  軸受部
 131  電解槽
 132  除菌槽
 133  開口
 134  弁部材
 134a  孔
 135  移動機構
 136  水位調整機構
 137  レバー部
 138  フロート部
 140  レバー部分
 140a  下板
 140b  側板
 141  回転軸部分
 142  連結部分
 142a  軸部分
 142b  溝部分
 144  水位検知部
 145  報知部
 146  電解槽通常水位
 147  除菌槽通常水位

Claims (8)

  1. 吸気口と吹出口とを有する本体ケースと、
    前記本体ケースに設けられ、塩化ナトリウムを含む水を貯水する電解槽と、
    前記電解槽内の水を電気分解し、活性酸素種を含む水を生成する電解ユニットと、
    前記電解槽の前記活性酸素種を含む水が供給される除菌槽と、
    前記除菌槽の前記活性酸素種を含む水に下端が浸漬するように配置された気液接触部分と、
    前記吸気口から吸い込んだ空気を、前記気液接触部分を介して、前記吹出口へ送風する送風機と、
    前記電解槽の底面に設けられた開口と、
    前記開口を覆う弁部材と、
    前記弁部材を移動させる移動機構と、を備え、
    前記開口の下方に前記除菌槽が配置され、
    前記移動機構によって、前記弁部材が前記開口の開口縁から離れると前記開口が開き、前記電解槽の前記活性酸素種を含む水が前記除菌槽に供給され、前記弁部材が前記開口の前記開口縁に当たると前記開口が閉じて、前記除菌槽への前記電解槽の前記活性酸素種を含む水の供給が停止する
    空気浄化装置。
  2. 前記電解槽の底面は、
    前記開口を有する底面である第1底面と、
    塩化ナトリウムが投入される第2底面と、を有し、
    前記第1底面は、前記第2底面よりも上方に設けられている
    請求項1に記載の空気浄化装置。
  3. 前記移動機構は、
    両端部が上下方向に回動するレバー部と、
    前記レバー部の一方側に設けられ、前記除菌槽の水面に浮くフロート部と、
    前記レバー部の他方側に設けられ、前記弁に連結する連結部分と、を有し、
    前記除菌槽の水位が下がると、前記フロート部も下がり、前記連結部分および前記弁部材は上がり、前記弁部材が前記開口の開口縁から離れて前記開口が開き、前記電解槽の前記活性酸素種を含む水が前記除菌槽に供給され、
    前記除菌槽の水位が上がると、前記フロート部も上がり、前記連結部分および前記弁部材は下がり、前記弁部材が前記開口の開口縁に当たって前記開口を閉じ、前記除菌槽への前記電解槽の前記活性酸素種を含む水の供給が停止する
    請求項1または請求項2に記載の空気浄化装置。
  4. 前記フロート部が上がり、前記連結部分および前記弁部材は下がり、前記弁部材が前記開口の前記開口縁に当たって前記開口を閉じ、前記除菌槽への前記電解槽の前記活性酸素種を含む水の供給が停止した状態における前記除菌槽内の水面よりも、前記電解槽の底面に設けられた前記開口が上方に設けられている
    請求項3に記載の空気浄化装置。
  5. 前記電解槽に水を供給するタンク部材をさらに備え、
    前記タンク部材は、前記電解槽の水位を電解槽通常水位に調整する水位調整機構を有し、前記除菌槽の上端の高さは、前記電解槽の前記電解槽通常水位の高さよりも高い
    請求項1から請求項4までのいずれか1項に記載の空気浄化装置。
  6. 前記タンク部材は、
    水を貯水するタンクと、
    前記タンクの下面に設けられ、前記タンク内とタンク外とを連通する開口と、
    前記開口を覆う蓋と、を有し、
    前記蓋の中央には、
    上下方向に連通する孔と、
    前記孔を開閉する弁部と、
    前記水位調整機構であり、前記孔を囲み上下方向に中心軸が伸び前記蓋から下方に突出した円筒形状の筒部分と、を有し、
    前記電解槽内の水位が上昇して前記蓋の前記筒部分の下端まで到達すると、前記タンク部材の前記孔が水封される
    請求項5に記載の空気浄化装置。
  7. 前記移動機構は、前記除菌槽への前記電解槽の活性酸素種を含む水の供給が停止した状態の前記除菌槽の水位を除菌槽通常水位に調整し、
    前記除菌槽には、前記除菌槽の除菌槽異常水位を検知する水位検知部が設けられ、
    前記水位検知部は、前記除菌槽の前記除菌槽通常水位の高さよりも高く、前記電解槽の前記電解槽通常水位の高さよりも低い位置に設けられ、
    前記水位検知部が前記除菌槽異常水位を検知すると使用者に知らせる報知部をさらに備えた
    請求項5または請求項6に記載の空気浄化装置。
  8. 前記電解槽の底面に設けられた前記開口は、前記除菌槽内の前記除菌槽通常水位よりも高い位置に配置される
    請求項7に記載の空気浄化装置。
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