WO2024048215A1 - 空間浄化装置 - Google Patents

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WO2024048215A1
WO2024048215A1 PCT/JP2023/028844 JP2023028844W WO2024048215A1 WO 2024048215 A1 WO2024048215 A1 WO 2024048215A1 JP 2023028844 W JP2023028844 W JP 2023028844W WO 2024048215 A1 WO2024048215 A1 WO 2024048215A1
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WO
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air
unit
aqueous solution
control unit
purification device
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PCT/JP2023/028844
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English (en)
French (fr)
Inventor
将秀 福本
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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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
    • A61L9/015Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone
    • 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
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    • A61L9/04Disinfection, sterilisation or deodorisation of air using gaseous or vaporous substances, e.g. ozone using substances evaporated in the air without heating
    • A61L9/12Apparatus, e.g. holders, therefor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/24Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using sterilising media
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • 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 a space purification device used for sterilizing a space.
  • an air sterilization device using a vaporization filter method in which tap water is electrolyzed to produce electrolyzed water containing hypochlorous acid, and this electrolyzed water is used to remove viruses, etc. floating in the air. ing.
  • electrolyzed water is supplied to the filter, and indoor air is sent to the filter by a blower fan (for example, see Patent Document 1).
  • a conventional space purification device using a vaporization filter method if the concentration of hypochlorous acid water containing the sterilizing component to be vaporized and the temperature and humidity of the air to be circulated are constant, the amount of air blown into the target space by the airflow fan is constant. The amount of sterilizing component gas contained in the air is determined. In other words, there was a problem in that the air volume and the amount of sterilizing component gas could not be adjusted separately.
  • the present disclosure provides a technology for flexibly adjusting the air volume and the amount of sterilization component gas in a space purification device.
  • a space purification device includes a housing having a first suction port, a second suction port, and an air outlet; An air supply unit that supplies the air sucked in from the first suction port as bubbles to an aqueous solution containing a sterilizing component stored in the storage portion; and the air sucked in from the second suction port is circulated through the air passage and exits from the blowout port.
  • the air blower includes a blower unit that sends out air, an opening that communicates and connects the air path and the storage unit, and a control unit that controls operations of the air supply unit and the blower unit.
  • the blower operates to blow air
  • air bubbles floating in the aqueous solution containing the sterilizing component are drawn from the reservoir to the air passage through the opening and sucked in as air containing the gas of the sterilizing component.
  • the air is sent out from the outlet, and the control unit can separately control the air supply unit and the blower unit.
  • the air volume and the amount of sterilization component gas can be flexibly adjusted in the space purification device.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a space purification device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the internal configuration of the space purification device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a partially enlarged front view of the space purification device of FIG. 2.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the functional configuration of the space purification device of FIG. 1.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of a table stored in the storage section of FIG. 4.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the data structure of a table stored in the storage unit of FIG. 4 in the first application example.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of a processing procedure by the space purification device of FIG. 4 in the first application example.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a space purification device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the internal configuration of the space purification device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a partially enlarged
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of the data structure of a table stored in the storage unit of FIG. 4 in the second application example.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a processing procedure by the space purification device of FIG. 4 in the second application example.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the configuration of a space purification device 1000.
  • a Cartesian coordinate system is defined that includes an x-axis, a y-axis, and a z-axis.
  • the x-axis and y-axis are orthogonal to each other.
  • the z-axis is perpendicular to the x-axis and the y-axis and extends in the height direction of the space purification device 1000.
  • the x-axis extends in the depth direction (front-back direction) of the space purification device 1000, and the y-axis extends in the width direction (left-right direction) of the space purification device 1000.
  • the positive directions of the x-axis, y-axis, and z-axis are defined in the directions of the respective arrows in FIG. 1, and the negative directions are defined in the directions opposite to the respective arrows.
  • the positive direction of the x-axis is “front” or “front side”
  • the negative direction of the x-axis is “backward” or “rear side”
  • the positive direction of the y-axis is “rightward” or “right side”
  • the positive direction of the y-axis is “front” or “front side.”
  • the negative direction is sometimes called “left side” or “left side”
  • the positive direction of the z-axis is sometimes called “upward” or “upper side”
  • the negative direction of the z-axis is sometimes called “downward” or “lower side.” Therefore, it can be said that the x-axis extends in the front-back direction, the y-axis extends in the left-right direction, and the z-axis extends in the up-down direction.
  • the casing 100 includes a rectangular front surface 102 and a rectangular rear surface 104, which are arranged on the front and rear sides of the space purification device 1000, respectively, and extend on a plane parallel to the yz plane.
  • the housing 100 includes a rectangular left side 106 and a right side 108, which are arranged on the left and right sides of the space purification device 1000, respectively, and extend on a plane parallel to the zx plane.
  • the housing 100 includes a rectangular top surface 110 and a rectangular bottom surface 112, which are disposed above and below the space purification device 1000, respectively, and extend on a plane parallel to the xy plane.
  • the housing 100 has a box shape (cuboid shape) surrounded by a front surface 102, a rear surface 104, a left side surface 106, a right side surface 108, a top surface 110, and a bottom surface 112. Note that each of the front surface 102, the rear surface 104, the left side surface 106, the right side surface 108, the top surface 110, and the bottom surface 112 does not have to have a strict rectangular shape.
  • a first suction port 120 is arranged at the upper left portion of the front surface 102, a second suction port 122 is arranged at the lower right portion of the front surface 102, and an air outlet 130 is arranged at the rear right portion of the top surface 110.
  • First suction air 400 is sucked into the housing 100 from the first suction port 120
  • second suction air 402 is sucked into the housing 100 from the second suction port 122, and is blown out of the housing 100 from the air outlet 130.
  • Air 440 is blown out.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the internal configuration of the space purification device 1000.
  • FIG. 3 is a partially enlarged view of the space purification device 1000, particularly an enlarged view of the left side portion of FIG. 2 viewed from the front.
  • the space purification device 1000 includes a storage section 200, a first air channel 210, an eliminator 220, an air supply section 230, a fixing plate 260, an opening section 280, an air blowing section 300, a casing 302, and a second air channel inside the casing 100. passage 310 and a third air passage 320.
  • Air supply unit 230 includes a vent pipe 240, an air inlet 242, a solution inlet 244, a motor 246, an air mixing pump 248, and an outlet 250.
  • the storage section 200 is a container that is provided at the lower left side of the housing 100 and has a hollow box shape (rectangular parallelepiped shape).
  • the storage unit 200 stores therein an aqueous hypochlorous acid solution 270, which is an aqueous solution containing a sterilizing component.
  • the hypochlorous acid aqueous solution 270 is an aqueous solution containing hypochlorous acid.
  • the hypochlorous acid aqueous solution 270 has a hydrogen ion concentration (pH) of about 5 to 7, for example, and is produced by diluting a high concentration hypochlorous acid aqueous solution.
  • the hypochlorous acid aqueous solution 270 refers to a solution in which the hypochlorous acid component is dissolved in water as a solute, and its hydrogen ion concentration (pH) is preferably 5 to 13, particularly 5 to 7. suitable. This is because the hypochlorous acid aqueous solution 270 may vaporize as chlorine gas when the pH is less than 5, and if the pH is 5 or more, the lower the pH, the more likely it is to vaporize as hypochlorous acid gas. .
  • the hypochlorous acid aqueous solution 270 can be produced by electrolysis of saline water or by adding carbonic acid or hydrochloric acid at an appropriate concentration to sodium hypochlorite. 270 can be obtained.
  • a first air passage 210 is arranged above the storage section 200.
  • the first air passage 210 communicates with the first suction port 120 shown in FIG. 1, and the first intake air 400 sucked from the first suction port 120 flows into the first air passage 210.
  • An eliminator 220 is disposed between the first air passage 210 and the storage section 200. Eliminator 220 is a porous member that allows air to flow through it.
  • An air supply section 230 is arranged within the storage section 200.
  • the ventilation pipe 240 of the air supply section 230 is a hollow tube extending in the vertical direction.
  • the air suction port 242, which is the upper end of the ventilation pipe 240, is arranged above the liquid level 276 of the hypochlorous acid aqueous solution 270.
  • a solution suction port 244 is arranged at the lower end side of the ventilation pipe 240, and the solution suction port 244 is arranged so as to be located within the hypochlorous acid aqueous solution 270.
  • Solution inlet 244 and vent tube 240 are connected to air mixing pump 248, which is connected to motor 246.
  • the motor 246 and the air mixing pump 248 are fixed inside the storage section 200 by a plate-shaped fixing plate 260.
  • the air in the first air passage 210 that is, a portion of the first suction air 400 sucked from the first suction port 120 (see FIG. 3) is transferred to the air suction port 242.
  • the air is drawn into the air mixing pump 248.
  • the hypochlorous acid aqueous solution 270 is sucked in from the solution suction port 244, and the hypochlorous acid aqueous solution 270 is taken into the air mixing pump 248.
  • the air mixing pump 248 internally stirs and mixes the hypochlorous acid aqueous solution 270 and the air 410, atomizes the air, and discharges the air as bubbles 272 from the discharge port 250 into the hypochlorous acid aqueous solution 270. It can be said that the air mixing pump 248 internally mixes the hypochlorous acid aqueous solution 270 and the air 410 while atomizing the air to generate bubbles 272.
  • the air 410 contains hypochlorous acid gas.
  • the air bubbles 272 are air 410 sucked in from the outside that has been atomized into bubbles, and the air 410 is trapped by the hypochlorous acid aqueous solution 270.
  • the bubbles 272 float inside the storage section 200 while taking in hypochlorous acid (and moisture) contained in the hypochlorous acid aqueous solution 270 into the internal air 410. Thereafter, the bubbles 272 float to become bubbles 274, and when the bubbles 274 rise to the liquid level 276 of the hypochlorous acid aqueous solution 270, they burst and disappear.
  • the air 412 in the bubble 274 mixes with the air (first suction air 400) in the space above the liquid level 276 inside the storage section 200, along with the hypochlorous acid (and moisture) contained in the air 410. be done.
  • the hypochlorous acid aqueous solution 270 contains hypochlorous acid (hypochlorous acid gas) inside the bubbles 272, 274 during the process in which the bubbles 272, 274 flow through the liquid due to buoyancy within the storage section 200. have a role.
  • the above-mentioned eliminator 220 is arranged above the storage section 200.
  • the eliminator 220 is a porous member that removes water droplets and the like generated when the bubbles 274 burst on the liquid surface 276 in the storage section 200 .
  • the eliminator 220 allows the air 412 containing hypochlorous acid gas to flow through it, but removes water droplets and the like. This prevents water droplets from scattering into the first air passage 210.
  • the blower section 300 is provided at a position facing the second suction port 122 (see FIG. 1).
  • the blowing unit 300 is a blowing fan, and is arranged at the center of the casing 302 when viewed from the front.
  • the blowing unit 300 sends out the second intake air 402 sucked from the second suction port 122 through the third air passage 320 and from the blowout port 130. Further, the opening 280 communicates and connects the first air passage 210 above the storage section 200 and the third air passage 320.
  • the motor 246 rotates, a portion of the first suction air 400 sucked from the first suction port 120 passes through the first air passage 210 and is transferred from the air suction port 242 to the air mixing pump 248. Supplied.
  • the air mixing pump 248 stirs the air 410 and the hypochlorous acid aqueous solution 270 and releases air bubbles 272 from the discharge port 250 into the hypochlorous acid aqueous solution 270.
  • the bubbles 272 (bubbles 274) float in the hypochlorous acid aqueous solution 270, burst and disappear on the liquid surface 276, and are released above the liquid surface 276 as air 412 containing the sterilizing component gas. Then, the released air 412 containing the sterilizing component gas is mixed with the first suction air 400 sucked in from the first suction port 120.
  • the blowing unit 300 performs the blowing operation
  • the second suction air 402 is sucked in from the second suction port 122, and the air 420, 422 flows from the second air passage 310 toward the third air passage 320.
  • the flow of air 422 attracts first intake air 400 mixed with air 412 containing the sterilizing component gas, and heads from first air passage 210 toward opening 280 as shown as air 414 .
  • the air 414 attracted and sucked into the third air passage 320 through the opening 280 is indicated as induced air 416.
  • the induced air 416 and the air 422 are mixed to form mixed air 430, and the mixed air 430 is sent out from the blow-off port 130 as blow-out air 440.
  • the space purification device 1000 of the present disclosure it is possible to adjust the volume of the blown air 440 by operating the air blower 300, and to adjust the amount of air bubbles 272 supplied, that is, to remove bacteria, by operating the air supply unit 230.
  • the amount of component gas can be adjusted. Therefore, according to the present disclosure, it is possible to separately adjust the volume of air to be sent out and the volume of sterilization component gas.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the functional configuration of the space purification device 1000.
  • the space purification device 1000 includes an operation panel 500, a control section 600, an air supply section 230, and a blower section 300.
  • the control section 600 includes an input section 610, a processing section 620, a storage section 622, a clock section 624, and an output section 630.
  • timer unit 624 is not essential, but is a necessary function in the first application example and the second application example, which will be described later.
  • the air supply unit 230 includes a motor 246.
  • the operation panel 500 is an interface that accepts operations from the user, and includes buttons and the like.
  • the user's operations include, for example, turning on the power, turning off the power, or inputting or selecting an operating mode.
  • the input unit 610 Upon receiving the content of the user's operation from the operation panel 500, the input unit 610 outputs the content of the user's operation to the processing unit 620.
  • the processing unit 620 separately controls the motor 246 of the air supply unit 230 and the blower unit 300 via the output unit 630 depending on the content of the user's operation.
  • the processing unit 620 refers to a table stored in the storage unit 622 and determines the control content according to the content of the user's operation.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the data structure of a table stored in the storage unit 622.
  • the air volume of the ventilation section 300 is “strong,” “medium,” and “weak,” and the supply amount (amount of sterilization component gas) of the air supply section 230 is “high,” “medium,” and “low.”
  • Modes “A” to “I” are defined for mutually different combinations. In FIG. 5, for example, when the air volume of the air blowing section 300 is “strong” and the supply amount of the air supply section 230 is “high”, the mode is "A".
  • the processing unit 620 refers to the table and selects the blower unit 300 according to the mode indicated by the user's operation.
  • the air volume and the supply amount of the air supply unit 230 are specified. For example, when the content of the user's operation indicates mode "A”, the processing unit 620 specifies that the air volume of the air blowing unit 300 is "strong” and that the supply volume of the air supply unit 230 is “large”. .
  • the processing unit 620 determines that the air volume of the ventilation unit 300 is "strong” and the supply volume of the air supply unit 230 is “medium”. Identify. Further, for example, when the content of the operation by the user indicates mode "D”, the processing unit 620 determines that the air volume of the ventilation unit 300 is "medium” and the supply volume of the air supply unit 230 is "large”. Identify.
  • the processing unit 620 controls the rotation speed of the fan in the ventilation unit 300 according to the specified air volume of the ventilation unit 300. For example, the processing unit 620 makes the rotation speed of the fan the fastest when the air volume of the air blower 300 is "strong", and makes the rotation speed of the fan the slowest when the air volume of the air blower 300 is "weak”. . As a result, the control unit 600 can adjust the volume of air 440 blown from the outlet 130 by controlling the air blowing unit 300.
  • the processing unit 620 controls the rotation speed of the motor 246 according to the specified supply amount of the air supply unit 230. For example, the processing unit 620 makes the rotational speed of the motor 246 the fastest when the supply amount of the air supply unit 230 is “large”, and makes the rotation speed of the motor 246 the highest when the supply amount of the air supply unit 230 is “low”. Set the rotation speed to the slowest. As the rotational speed of the motor 246 increases, the amount of air taken into the air mixing pump 248 from the air suction port 242 (air 410, which is a part of the first suction air 400) increases, and the stirring in the air mixing pump 248 increases. is performed at high speed, and the amount of bubbles 272 released increases. As a result, the processing section 620 can adjust the amount of the sterilization component gas included in the air 412 by controlling the air supply section 230.
  • control unit 600 can control the air supply unit 230 and the blower unit 300 separately.
  • a computer includes, as its main hardware configuration, a processor that operates according to a program.
  • the type of processor does not matter as long as it can implement a function by executing a program.
  • a processor is composed of one or more electronic circuits including a semiconductor integrated circuit (IC) or a large scale integration (LSI).
  • IC semiconductor integrated circuit
  • LSI large scale integration
  • a plurality of electronic circuits may be integrated on one chip or may be provided on a plurality of chips.
  • a plurality of chips may be integrated into one device, or may be provided in a plurality of devices.
  • the program is recorded on a computer-readable non-transitory storage medium such as a ROM, an optical disk, or a hard disk drive.
  • the program may be stored in the recording medium in advance, or may be supplied to the recording medium via a wide area communication network including the Internet.
  • a first application example and a second application example will be described as examples of automatically controlling the air supply section 230 and the blower section 300.
  • the control section 600 is provided with a clock section 624, as shown in FIG.
  • the clock section 624 has a clock function and can measure time. Furthermore, the clock section 624 can also measure the date.
  • the clock section 624 outputs the measured date and time to the processing section 620.
  • the processing unit 620 determines which period out of a plurality of predefined periods the date and time received from the clock unit 624 is included. These multiple periods are defined so that they do not overlap with each other.
  • April 1st to September 30th is defined as the "summer season”
  • October 1st to March 31st is defined as the “winter season.”
  • the number of multiple periods is not limited to the above-mentioned “2”, and the lengths of each period may not be equal.
  • the processing unit 620 determines whether the date and time received from the clock unit 624 is included in either the “summer period” or the “winter period”.
  • timekeeping unit 624 can at least measure the date, it will be possible to control the first application example.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the data structure of a table stored in the storage unit 622 in the first application example.
  • the period “summer” is associated with mode C (corresponding to mode “C” in FIG. 5), and the period “winter” is associated with mode G (corresponding to mode “G” in FIG. 5).
  • the processing unit 620 when the processing unit 620 refers to the table in FIG. 6 and determines that the date and time received from the timekeeping unit 624 is in the period "summer", the processing unit 620 selects mode C as the default mode, and selects mode C as the default mode. ”, mode G is selected as the default mode.
  • the processing unit 620 specifies “strong” as the air volume of the ventilation unit 300 and “low” as the supply volume of the air supply unit 230 during the “summer season”.
  • the rotational speed of the fan in the blower section 300 is controlled by the specified airflow amount "strong”
  • the rotational speed of the motor 246 is controlled by the specified supply amount "low”.
  • the processing unit 620 specifies "weak” as the air volume of the air blower 300, "high” as the supply amount of the air supply part 230, and determines that the air volume of the air blower 300 is “high”, and the air volume is determined to be "weak”.
  • the rotational speed of the fan 300 is controlled, and the rotational speed of the motor 246 is controlled based on the specified supply amount "large”.
  • the air volume from the air blower 300 is made smaller (weaker), and the amount of air supplied by the air supply part 230 is controlled to be larger.
  • the air volume and supply amount in the "summer period” are called the first air volume and the first supply amount, respectively
  • the air volume and supply amount in the winter season are called the second air volume and the second supply amount, respectively
  • the second air volume is smaller (weaker) than the first air volume, and the second supply volume can be said to be larger than the first supply volume.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an example of a processing procedure by the space purification device 1000 in the first application example.
  • the processing unit 620 determines whether the date measured by the clock unit 624 is included in the period “summer” (S10).
  • the processing unit 620 controls the blower unit 300 and the motor 246 by executing mode C (S12).
  • the processing section 620 executes mode G (S14) to control the air blowing section 300 and the motor 246. Control.
  • the clock section 624 in FIG. 4 has a clock function and can measure time.
  • the timer 624 can measure the time elapsed since the space purification device 1000 started operating, starting from the timing when the space purification device 1000 started operating.
  • the clock section 624 outputs the time since the start of operation to the processing section 620.
  • the processing unit 620 compares the time received from the clock unit 624 with a predefined threshold.
  • the threshold value is defined as, for example, 1 minute, 5 minutes, or 10 minutes.
  • the processing unit 620 determines that the time received from the timer 624 has not passed the threshold value, that it is the "initial stage of operation”, and if the time received from the timer 624 has passed the threshold value, it has determined that the time is "steady operation”. period”.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the data structure of a table stored in the storage unit 622 in the second application example.
  • the period “initial operation” is associated with mode D (corresponding to mode “D” in FIG. 5), and the period “steady operation period” is associated with mode F (corresponding to mode “F” in FIG. 5). equivalent) are mapped.
  • the processing unit 620 when the processing unit 620 refers to the table in FIG. 8 and determines that the time since the start of operation is the "initial period of operation", the processing unit 620 selects mode D, Mode F is selected when it is determined that the time from
  • the processing unit 620 specifies the air volume of the blower unit 300 as “medium” and the supply volume of the air supply unit 230 as “high” in the “initial stage of operation”,
  • the rotational speed of the fan in the ventilation unit 300 is controlled by the specified airflow rate of "medium”
  • the rotational speed of the motor 246 is controlled by the specified supply amount of "high”.
  • the processing unit 620 specifies the air volume of the blower unit 300 as “medium”, specifies the supply volume of the air supply unit 230 as “low”, and sets the specified air volume as “medium”.
  • the rotational speed of the fan in the blower section 300 is controlled by this, and the rotational speed of the motor 246 is controlled by the specified supply amount of "low”.
  • the amount of air supplied by the air supply section 230 is controlled to be smaller while maintaining the air volume of the blower section 300.
  • the supply amount at the "initial stage of operation” is called the first supply amount
  • the supply amount during the “steady operation period” is called the second supply amount
  • the second supply amount is smaller than the first supply amount.
  • the processing unit 620 causes the air blowing unit 300 to blow air at a “medium” air volume in both the “initial stage of operation” and the “steady period of operation”.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of the processing procedure by the space purification device 1000 in the second application example.
  • the processing unit 620 specifies whether the time measured by the clock unit 624 is included in the period “initial driving” (S50). When the time measured by the timer 624 is included in the "initial operation period” (S50: Yes), the processing section 620 controls the blower section 300 and the motor 246 by executing mode D (S52).
  • the processing section 620 controls the blower section 300 and the motor 246 by executing mode F (S54). Control.
  • the amount of air bubbles 274 supplied to the hypochlorous acid aqueous solution 270 is adjusted by the control unit 600 controlling the operation of the air supply unit 230.
  • the amount of bacterial component gas can be adjusted.
  • the control unit 600 controls the operation of the blower unit 300, the volume of air flowing through the air passage is adjusted, so the volume of the blown air 440 sent out from the space purification device 1000 can be adjusted.
  • the control section 600 independently controls the air supply section 230 and the blower section 300, the air volume and the amount of the sterilization component gas can be adjusted independently. The amount of component gas can be flexibly adjusted.
  • control unit 600 can switch between the first mode and a second mode different from the first mode, and in the second mode, the air volume is smaller than in the first mode ( Since the air purification device 1000 can flexibly adjust the air volume and the amount of the sterilization component gas in the space purification device 1000, it is possible to increase the amount of bubbles supplied.
  • the air is blown out from the air outlet 130 by the air blowing unit 300.
  • the blown air 440 containing the sterilizing component gas causes a feeling of airflow to the users of the target space, while reducing the amount of supply from the air supply section 230 to deliver a predetermined concentration of the sterilizing component to the target space.
  • Can release gas by switching between the first mode and the second mode according to the period, for example, in the first mode (for example, mode C) set in the period "summer", the air is blown out from the air outlet 130 by the air blowing unit 300.
  • the blown air 440 containing the sterilizing component gas causes a feeling of airflow to the users of the target space, while reducing the amount of supply from the air supply section 230 to deliver a predetermined concentration of the sterilizing component to the target space.
  • Can release gas can release gas.
  • the air containing the sterilizing component gas blown out from the air outlet 130 by the air blowing unit 300 is made weaker than in the first mode.
  • the sterilizing component gas is supplied to the target space at the same predetermined concentration as in the first mode. Can be released.
  • the amount of bubbles supplied is made smaller than during the "initial period of operation".
  • the air volume and the amount of the sterilizing component gas can be flexibly adjusted in the space purification device 1000.
  • the air is attracted and sucked into the air channel (320) from the storage section (200) through the opening (280), and is sent out from the air outlet (130);
  • the control unit (600) adjusts the amount of the sterilization component gas contained in the air (416) by controlling the air supply unit (230), The control unit (600) adjusts the air volume from the air outlet (130) by controlling the air blower (300).
  • the air is drawn into the air passage from the storage section (200) through the opening (280), and is sent out from the air outlet (130);
  • the control unit (600) causes the air blowing unit (300) to blow air at a first air volume, and the air supply unit (230) supplies a first supply volume of the bubbles (272, 274) to the aqueous solution (270).
  • a second mode in which the air supply unit (230) blows air at a second air volume that is larger than the first air volume a second mode of supplying an amount of the air bubbles (272, 274) to the aqueous solution (270).
  • the control unit (600) is configured to reduce the amount of air from the outlet (130) in the second mode compared to the first mode, and to reduce the amount of the sterilizing component gas contained in the air. controlling the air blower (300) and the air supply unit (230) to increase The space purification device (1000) described in item 2-1.
  • the control unit (600) has at least a clock unit (624) that measures the date, The control unit (600) switches between the first mode and the second mode based on the date measured by the time measurement unit (624).
  • the control unit (600) specifies whether the date belongs to the summer period or the winter period based on the date measured by the time measurement unit (624), and when the date belongs to the summer period, the first mode, and executing the second mode if the date belongs to the winter period;
  • the air is attracted and sucked into the air channel (320) from the storage section (200) through the opening (280), and is sent out from the air outlet (130);
  • the control unit (600) causes the air supply unit (230) to supply a first supply amount of the bubbles (272, 274) to the aqueous solution (270), and during the steady state of operation following the initial stage of operation.
  • the air supply unit (230) supplies a second supply amount of the air bubbles (272, 274) to the aqueous solution (270), which is smaller than the first supply amount;
  • the control unit (600) is a space purification device (1000) configured to cause the blower unit (300) to maintain the air volume from the outlet (130) during the initial stage of operation and the steady stage of operation.
  • the control unit (600) can cause the blower unit (300) to blow air at a first air volume and a second air volume, the first air volume is smaller than the second air volume;
  • the control unit (600) causes the air blowing unit (300) to blow air at the first air volume during the initial operation period and the steady operation period.
  • the control unit (600) includes at least a time measurement unit (624) that measures the time since the space purification device (1000) starts operating; The control unit (600) determines that the time measured by the time measurement unit (624) is at the beginning of the operation if a predetermined time has not elapsed, and the control unit (600) determines that the time measured by the time measurement unit (624) is at the beginning of the operation. If the predetermined time has elapsed, it is determined that the operation is in the steady period; The space purification device (1000) according to item 3-1 or item 3-2.
  • the air supply section (230) includes: a vent pipe (240) having an air suction port (242) located above the liquid level (276) of the aqueous solution (270); a solution suction port (244) disposed on the lower end side of the vent pipe (240) and located within the aqueous solution (270); an air mixing pump (248) connected to the air suction port (242) and the solution suction port (244) and stirring and mixing the aqueous solution (270) and the air; a discharge port (250) that atomizes the air and discharges the air as bubbles into the aqueous solution (270); a motor (246) connected to the air mixing pump (248); The control unit (600) controls the operation of the air supply unit (230) by controlling rotation of the motor (246).
  • the space purification device (1000) according to any one of items 1-1 to 3-3.
  • the present disclosure is useful as a space purification device used for sterilizing a space using a sterilizing component such as hypochlorous acid.
  • a sterilizing component such as hypochlorous acid.
  • known components other than hypochlorous acid can be used.

Abstract

空間浄化装置(1000)は、筐体(100)と、貯留部(200)と、空気供給部(230)と、開口部(280)と、送風部(300)と、制御部とを備える。筐体(100)は、第1吸込口と第2吸込口と吹出口(130)とを有する。貯留部(200)は、次亜塩素酸水溶液(270)を貯留する。空気供給部(230)は、第1吸込口から吸い込んだ空気を気泡(272)として次亜塩素酸水溶液(270)に供給する。送風部(300)は、第2吸込口から吸い込んだ空気(410)を、第3空気風路(320)を通流させて空気供給部230から送出する。開口部(280)は、第3空気風路(320)と貯留部(200)との間を連通接続する。制御部は、空気供給部(230)および送風部(300)の動作を制御する。

Description

空間浄化装置
 本開示は、空間の除菌に用いられる空間浄化装置に関する。
 従来、水道水を電気分解して次亜塩素酸を含む電解水を生成し、この電解水を用いて空気中に浮遊するウィルス等の除去を図った気化フィルタ方式による空気除菌装置が提案されている。この空気除菌装置では、電解水がフィルタに供給されるとともに、送風ファンにより室内の空気がフィルタに送られる(例えば、特許文献1参照)。
特開2010-29244号公報
 従来の気化フィルタ方式による空間浄化装置では、気化させる除菌成分を含む次亜塩素酸水の濃度、ならびに、流通させる空気の温度および湿度が一定の場合、送風ファンによる風量によって対象空間に吹き出される空気に含まれる除菌成分ガスの量が決まる。つまり、風量と除菌成分ガスの量とを別々に調整できないという問題があった。
 本開示は、空間浄化装置において風量と除菌成分ガスの量とを柔軟に調整する技術を提供するものである。
 本開示のある態様の空間浄化装置は、第1吸込口と第2吸込口と吹出口とを有する筐体と、筐体内に設けられ、除菌成分を含む水溶液を貯留する貯留部と、第1吸込口から吸い込んだ空気を気泡として貯留部に貯留された除菌成分を含む水溶液に供給する空気供給部と、第2吸込口から吸い込んだ空気を、空気風路を流通させて吹出口から送出する送風部と、空気風路と貯留部との間を連通接続する開口部と、空気供給部および送風部の動作を制御する制御部と、を備える。送風部が送風動作することにより、除菌成分を含む水溶液内を浮上した気泡が、除菌成分のガスを含む空気として、貯留部から開口部を介して空気風路に誘引して吸い込まれ、吹出口から送出し、制御部は、空気供給部と送風部とを別々に制御可能である。
 なお、以上の構成要素の任意の組合せ、ならびに、本開示の表現を方法、装置、システム、記録媒体、およびコンピュータプログラム等の間で変換したものも、本開示の態様として有効である。
 本開示によれば、空間浄化装置において風量と除菌成分ガスの量とを柔軟に調整できる。
図1は、実施の形態に係る空間浄化装置の構成を示す斜視図である。 図2は、図1の空間浄化装置の内部構成を示す斜視図である。 図3は、図2の空間浄化装置を正面から見た部分拡大図である。 図4は、図1の空間浄化装置の機能構成を示すブロック図である。 図5は、図4の記憶部に記憶されるテーブルのデータ構造の一例を示す図である。 図6は、第1適用例における図4の記憶部に記憶されるテーブルのデータ構造の一例を示す図である。 図7は、第1適用例における図4の空間浄化装置による処理手順の一例を示すフローチャートである。 図8は、第2適用例における図4の記憶部に記憶されるテーブルのデータ構造の一例を示す図である。 図9は、第2適用例における図4の空間浄化装置による処理手順の一例を示すフローチャートである。
 以下、実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態は、本開示を具体化した一例であって、本開示の技術的範囲を限定するものではない。また、実施の形態において説明する各図は模式的な図であり、各図中の各構成要素の大きさ、および厚さそれぞれの比率が、必ずしも実際の寸法比率を反映しているとは限らない。
 (実施の形態)
 本開示の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。
 図1は、空間浄化装置1000の構成を示す斜視図である。
 図1に示すように、x軸、y軸、およびz軸を含む直交座標系が規定される。x軸とy軸とは互いに直交する。z軸は、x軸およびy軸に垂直であり、空間浄化装置1000の高さ方向に延びる。x軸は空間浄化装置1000の奥行方向(前後方向)に延伸し、y軸は空間浄化装置1000の幅方向(左右方向)に延伸する。また、x軸、y軸、およびz軸のそれぞれの正の方向は、図1におけるそれぞれの矢印の方向に規定され、負の方向は、それぞれの矢印とは逆向きの方向に規定される。
 ここでは、x軸の正方向を「前方」または「前側」、x軸の負方向を「後方」または「後側」、y軸の正方向を「右方」または「右側」、y軸の負方向を「左方」または「左側」、z軸の正方向を「上方」または「上側」、および、z軸の負方向を「下方」または「下側」ということがある。そのため、x軸は前後方向に延び、y軸は左右方向に延び、z軸は上下方向に延びるといえる。
 筐体100は、それぞれ空間浄化装置1000の前側と後側に配置されてy-z平面と平行な平面上に広がる矩形状の前面102および後面104を備える。筐体100は、それぞれ空間浄化装置1000の左側と右側に配置されてz-x平面と平行な平面上に広がる矩形状の左側面106および右側面108を備える。筐体100は、それぞれ空間浄化装置1000の上側と下側に配置されてx-y平面と平行な平面上に広がる矩形状の天面110および底面112を備える。
 筐体100は、前面102、後面104、左側面106、右側面108、天面110、および底面112に囲まれた箱形形状(直方体形状)を有する。なお、前面102、後面104、左側面106、右側面108、天面110、および底面112は、それぞれ、厳密な矩形状でなくてもよい。
 前面102の左上部分には第1吸込口120が配置され、前面102の右下部分には第2吸込口122が配置され、天面110の右後部分には吹出口130が配置される。第1吸込口120から筐体100内に第1吸込空気400が吸い込まれ、第2吸込口122から筐体100内に第2吸込空気402が吸い込まれ、吹出口130から筐体100外に吹出空気440が吹き出される。
 図2は、空間浄化装置1000の内部構成を示す斜視図である。図3は、空間浄化装置1000の部分拡大図であり、特に図2の左側部分を正面から見た拡大図である。
 空間浄化装置1000は、筐体100内に、貯留部200、第1空気風路210、エリミネータ220、空気供給部230、固定板260、開口部280、送風部300、ケーシング302、第2空気風路310、および第3空気風路320を含む。空気供給部230は、通気管240、空気吸込口242、溶液吸込口244、モータ246、空気混合ポンプ248、および吐出口250を含む。
 貯留部200は、筐体100内の左側下部に設けられ、中空の箱形形状(直方体形状)を有する容器である。貯留部200は、除菌成分を含む水溶液である次亜塩素酸水溶液270を内部に貯留する。次亜塩素酸水溶液270は、次亜塩素酸を含んだ水溶液である。次亜塩素酸水溶液270は、例えば、5~7程度の水素イオン濃度(pH)を有し、高濃度次亜塩素酸水溶液を希釈して生成される。
 より詳細には、次亜塩素酸水溶液270は、次亜塩素酸成分が溶質として水に溶け込んでいるものを指し、その水素イオン濃度(pH)は、5~13がよく、特に5~7が好適である。次亜塩素酸水溶液270は、pHが5を下回ると塩素ガスとして気化する可能性があり、また、pHが5以上であれば、pHが低いほど次亜塩素酸ガスとして気化しやすいためである。次亜塩素酸水溶液270の生成方法としては、食塩水の電気分解、または、次亜塩素酸ソーダに対して炭酸もしくは塩酸等を適正濃度加えることにより、pHが5~7の次亜塩素酸水溶液270を得ることができる。
 貯留部200の上側には第1空気風路210が配置される。第1空気風路210は、図1に示した第1吸込口120と連通しており、第1吸込口120から吸い込まれた第1吸込空気400が第1空気風路210に流入する。第1空気風路210と貯留部200との間にはエリミネータ220が配置される。エリミネータ220は、多孔質の部材であり、空気を通流させることが可能である。
 貯留部200内には、空気供給部230が配置される。空気供給部230の通気管240は、上下方向に延びる中空のチューブである。通気管240の上側端である空気吸込口242は、次亜塩素酸水溶液270の液面276よりも上側に配置される。
 通気管240の下端側には溶液吸込口244が配置され、溶液吸込口244は、次亜塩素酸水溶液270内に位置するように配置される。溶液吸込口244および通気管240は、空気混合ポンプ248に接続され、空気混合ポンプ248は、モータ246に接続される。モータ246および空気混合ポンプ248は、板形状の固定板260により貯留部200の内部に固定される。
 モータ246が回転動作することによって、第1空気風路210内の空気、つまり第1吸込口120から吸い込まれた第1吸込空気400の一部の空気410(図3参照)が空気吸込口242から吸い込まれ、吸い込まれた空気が空気混合ポンプ248の内部に取り込まれる。また、モータ246が回転動作することによって、次亜塩素酸水溶液270が溶液吸込口244から吸い込まれ、次亜塩素酸水溶液270が空気混合ポンプ248の内部に取り込まれる。
 空気混合ポンプ248は、内部で次亜塩素酸水溶液270と空気410とを攪拌して混合し、空気を微細化して気泡272として吐出口250から次亜塩素酸水溶液270内に放出する。空気混合ポンプ248は、内部で次亜塩素酸水溶液270と空気410とを混合しながら、空気を微細化して気泡272として生成しているともいえる。
 空気混合ポンプ248の内部での攪拌および混合の過程で、空気410(気泡272)には次亜塩素酸ガスが含まれる。気泡272は、外部から吸い込まれた空気410が泡状に微細化された空気であり、次亜塩素酸水溶液270によって空気410が閉じ込められた状態である。
 気泡272は、次亜塩素酸水溶液270に含まれる次亜塩素酸(および水分)を内部の空気410に取り込みながら貯留部200の内部で浮上する。その後、気泡272は、浮上して気泡274となり、気泡274は、次亜塩素酸水溶液270の液面276まで浮上すると弾けてなくなる。
 気泡274内の空気412は、空気410内に含まれていた次亜塩素酸(および水分)とともに、貯留部200の内部における液面276の上側の空間の空気(第1吸込空気400)と混合される。次亜塩素酸水溶液270は、気泡272,274が貯留部200内で浮力により液中を通流する過程で、気泡272,274の内部に次亜塩素酸(次亜塩素酸ガス)を含ませる役割を有する。
 貯留部200の上側には、前述のエリミネータ220が配置される。エリミネータ220は、貯留部200内において気泡274が液面276で弾けることで生じる水滴等を取り除く多孔質の部材である。エリミネータ220は、次亜塩素酸ガスを含む空気412を通流させるものの、水滴等を取り除く。これにより、第1空気風路210への水滴の飛散が防止される。
 図2に示したように、筐体100内部の右側部分において、第2吸込口122(図1参照)に対向した位置に送風部300が設けられる。送風部300は、送風ファンであり、ケーシング302の正面から見て中央に配置される。
 送風部300は、第2吸込口122から吸い込まれた第2吸込空気402を、第3空気風路320を通流させて吹出口130から送出する。また、開口部280は、貯留部200の上側の第1空気風路210と、第3空気風路320との間を連通接続する。
 以下、このような構成を備えた空間浄化装置1000の内部における空気の流れを説明する。
 モータ246が回転動作することによって、第1吸込口120から吸い込まれた第1吸込空気400の一部の空気410は、第1空気風路210を通って空気吸込口242から空気混合ポンプ248に供給される。空気混合ポンプ248は、この空気410と次亜塩素酸水溶液270とを攪拌して、気泡272を吐出口250から次亜塩素酸水溶液270中に放出する。
 気泡272(気泡274)は、次亜塩素酸水溶液270内を浮上して液面276において弾けてなくなり、除菌成分ガスを含む空気412として液面276の上側に放出される。そして、放出された除菌成分ガスを含む空気412は、第1吸込口120から吸い込まれた第1吸込空気400と混合される。
 一方、送風部300が送風動作することによって、第2吸込口122から第2吸込空気402が吸い込まれ、第2空気風路310から第3空気風路320に向かって空気420,422が流れる。また、空気422の流れによって、除菌成分ガスを含む空気412と混合された第1吸込空気400が誘引され、空気414として示されるように第1空気風路210から開口部280に向かう。
 図2および図3において、開口部280を介して第3空気風路320に誘引されて吸い込まれた空気414は、誘引空気416と示される。第3空気風路320において、誘引空気416と空気422とが混合されて混合空気430となり、混合空気430が吹出空気440として吹出口130から送出される。
 前述したように、従来の気化フィルタ方式による空間浄化装置では、送出される空気の風量と除菌成分ガスの量とを別々に調整できない。一方、本開示の空間浄化装置1000によれば、送風部300の動作によって吹出空気440の風量を調整することが可能であるとともに、空気供給部230の動作によって気泡272の供給量、つまり除菌成分ガスの量を調整可能である。このため、本開示によれば、送出される空気の風量と除菌成分ガスの量とを別々に調整することが可能である。
 図4は、空間浄化装置1000の機能構成を示すブロック図である。
 空間浄化装置1000は、操作パネル500、制御部600、空気供給部230、および送風部300を含む。
 制御部600は、入力部610、処理部620、記憶部622、計時部624、および出力部630を含む。
 なお、計時部624は必須ではないが、後述する第1適用例および第2適用例において必要となる機能である。
 空気供給部230は、モータ246を含む。
 操作パネル500は、ユーザからの操作を受け付けるインターフェースであり、ボタン等を含む。ユーザからの操作とは、例えば、電源オン、電源オフ、または運転モードの入力もしくは選択等である。
 入力部610は、ユーザによる操作の内容を操作パネル500から受け付けると、ユーザによる操作の内容を処理部620に出力する。処理部620は、ユーザによる操作の内容に応じて、出力部630を介して空気供給部230のモータ246と、送風部300と、を別々に制御する。例えば、処理部620は、記憶部622に記憶されたテーブルを参照して、ユーザによる操作の内容に応じた制御内容を決定する。
 図5は、記憶部622に記憶されるテーブルのデータ構造の一例を示す図である。
 このテーブルでは、送風部300の風量「強」、「中」、および「弱」と、空気供給部230の供給量(除菌成分ガスの量)「多」、「中」、および「少」との互いに異なった組合せに対して、モード「A」からモード「I」が規定される。図5において、例えば、送風部300の風量が「強」であり、空気供給部230の供給量が「多」である場合のモードは「A」となる。
 ユーザによる操作の内容がモード「A」からモード「I」のいずれかを示す場合、処理部620は、テーブルを参照して、ユーザによる操作の内容に示されたモードに応じた送風部300の風量と、空気供給部230の供給量と、を特定する。例えば、ユーザによる操作の内容がモード「A」を示す場合、処理部620は、送風部300の風量が「強」であり、空気供給部230の供給量が「多」であることを特定する。
 また、例えば、ユーザによる操作の内容がモード「B」を示す場合、処理部620は、送風部300の風量が「強」であり、空気供給部230の供給量が「中」であることを特定する。さらに、例えば、ユーザによる操作の内容がモード「D」を示す場合、処理部620は、送風部300の風量が「中」であり、空気供給部230の供給量が「多」であることを特定する。
 処理部620は、特定した送風部300の風量に応じて、送風部300におけるファンの回転速度を制御する。処理部620は、例えば、送風部300の風量が「強」である場合にファンの回転速度を最も速くし、送風部300の風量が「弱」である場合にファンの回転速度を最も遅くする。その結果、制御部600は、送風部300を制御することにより、吹出口130からの吹出空気440の風量を調整することができる。
 一方、処理部620は、特定した空気供給部230の供給量に応じてモータ246の回転速度を制御する。処理部620は、例えば、空気供給部230の供給量が「多」である場合にモータ246の回転速度を最も速くし、空気供給部230の供給量が「少」である場合にモータ246の回転速度を最も遅くする。モータ246の回転速度が速くなるほど、空気吸込口242から空気混合ポンプ248の内部に取り込まれる空気(第1吸込空気400の一部の空気410)の量が増加し、空気混合ポンプ248での攪拌が高速になされて、気泡272の放出量が増加する。その結果、処理部620は、空気供給部230を制御することによって、空気412に含ませる除菌成分ガスの量を調整することができる。
 このように、制御部600は、空気供給部230と送風部300とを別々に制御することが可能である。
 なお、本開示における装置、システム、または方法の主体は、コンピュータを備えている。このコンピュータがプログラムを実行することによって、本開示における装置、システム、または方法の主体の機能が実現される。コンピュータは、プログラムにしたがって動作するプロセッサを主なハードウェア構成として備える。プロセッサは、プログラムを実行することによって機能を実現することができれば、その種類は問わない。プロセッサは、半導体集積回路(IC(Integrated Circuit))、またはLSI(Large Scale Integration)を含む1つまたは複数の電子回路で構成される。複数の電子回路は、1つのチップに集積されてもよいし、複数のチップに設けられてもよい。複数のチップは1つの装置に集約されていてもよいし、複数の装置に備えられていてもよい。プログラムは、コンピュータが読み取り可能なROM、光ディスク、またはハードディスクドライブ等の非一時的記録媒体に記録される。プログラムは、記録媒体に予め格納されていてもよいし、インターネット等を含む広域通信網を介して記録媒体に供給されてもよい。
 以下、空気供給部230と送風部300とを自動的に制御する例として第1適用例と第2適用例とを説明する。
 (第1適用例)
 まず、第1適用例について説明する。従来の気化フィルタ方式による空間浄化装置では、送風部の風量が大きくなると気化フィルタから蒸発する水分量が増え、気化熱により対象空間に吹き出される空気の温度が低下してしまう。これは、冷涼感が好まれる夏期においては好適だが、冷涼感が好まれない冬期においては対象空間の利用者に対して不快な気流感を与えてしまう可能性がある。
 一方、従来の気化フィルタ方式による空間浄化装置では、冬期において気流感を抑制するために送風部の風量を小さくすると、対象空間に放出される一定時間あたりの除菌成分の量が減るので、所定濃度の除菌成分ガスを放出するための時間が長くなる。これは、特にインフルエンザ対策等で除菌が必要とされる冬期において望ましくない。そのため、対象空間の利用者に対する気流感を抑制しつつ、対象空間に所定濃度の除菌成分ガスを放出することが望まれる。
 このような課題に対して、第1適用例では、図4に示したように制御部600が計時部624を備えている。計時部624は、時計機能を有し、時間を計測することができる。また、計時部624は、日付を計測することも可能である。計時部624は、計測した日時を処理部620に出力する。処理部620は、計時部624から受け付けた日時が予め規定された複数の期間のうちのいずれの期間に含まれるかを判定する。これらの複数の期間は、互いに重複しないように規定される。例えば、4月1日から9月30日が「夏期」と規定され、10月1日から3月31日が「冬期」と規定される。なお、複数の期間の数は上述の「2」に限定されず、各期間の長さが等しくなくてもよい。ここでは、一例として、処理部620は、計時部624から受け付けた日時が「夏期」および「冬期」のいずれかの期間に含まれるかを決定する。
 なお、計時部624は、少なくとも日付を計測できれば、第1適用例の制御が可能となる。
 図6は、第1適用例において記憶部622に記憶されるテーブルのデータ構造の一例を示す図である。期間「夏期」にはモードC(図5のモード「C」に相当)が対応づけられ、期間「冬期」にはモードG(図5のモード「G」に相当)が対応づけられる。
 図4に戻り、処理部620は、図6のテーブルを参照して、計時部624から受け付けた日時が期間「夏期」であると決定した場合にデフォルトモードとしてモードCを選択し、期間「冬期」であると決定した場合にデフォルトモードとしてモードGを選択する。
 このような制御を行うことにより、処理部620は、「夏期」においては、送風部300の風量として「強」を特定するとともに、空気供給部230の供給量として「少」を特定し、特定した風量「強」により送風部300におけるファンの回転速度を制御するとともに、特定した供給量「少」によりモータ246の回転速度を制御する。
 また、処理部620は、「冬期」においては、送風部300の風量として「弱」を特定し、空気供給部230の供給量として「多」を特定し、特定した風量「弱」により送風部300におけるファンの回転速度を制御するとともに、特定した供給量「多」によりモータ246の回転速度を制御する。
 つまり、「冬期」では、「夏期」と比較して、送風部300からの風量が小さく(弱く)されるとともに、空気供給部230による供給量が多くなるように制御される。「夏期」の風量と供給量とを、それぞれ、第1風量と第1供給量と呼び、冬期の風量と供給量とを、それぞれ、第2風量と第2供給量と呼ぶ場合、第2風量は第1風量よりも小さく(弱く)、第2供給量は第1供給量よりも多いといえる。その結果、「冬期」では、「夏期」と比較して、吹出口130からの風量が減少する一方で、空気に含ませる除菌成分ガスの量が増加する。
 以上の構成による第1適用例における空間浄化装置1000の動作を説明する。
 図7は、第1適用例における空間浄化装置1000による処理手順の一例を示すフローチャートである。
 処理部620は、計時部624において計測された日付が期間「夏期」に含まれるか否かを決定する(S10)。
 計時部624において計測された日付が期間「夏期」に含まれる場合(S10:Yes)、処理部620は、モードCを実行する(S12)ことにより、送風部300とモータ246とを制御する。
 一方、計時部624において計測された日付が期間「夏期」に含まれない場合(S10:No)、処理部620は、モードGを実行する(S14)ことにより、送風部300とモータ246とを制御する。
 (第2適用例)
 次に、第2適用例について説明する。従来の気化フィルタ方式による空間浄化装置では、送風部の風量を大きくすることによって、対象空間に吹き出される空気に含ませる除菌成分ガスの量を増加させる。このような気化フィルタ方式では、除菌成分ガスを放出する際に水分も蒸発するので、機器を運転し続けると対象空間内の湿度が過剰に上がる可能性がある。そのため、対象空間の高湿度化を抑制しつつ、対象空間における除菌成分ガスが所定濃度となるように除菌成分ガス含む空気を放出することが望まれる。
 このような課題に対して、図4の計時部624は、時計機能を有し、時間を計測することができる。特に、計時部624は、空間浄化装置1000が運転を開始したタイミングを起点として、運転が開始されてからの時間を計測することができる。計時部624は、運転が開始されてからの時間を処理部620に出力する。処理部620は、計時部624から受け付けた時間と、予め規定されたしきい値と、を比較する。しきい値は、例えば、1分、5分、または10分等のように規定される。処理部620は、計時部624から受け付けた時間がしきい値を経過していなければ「運転初期」であると決定し、計時部624から受け付けた時間がしきい値を経過すれば「運転定常期」であると決定する。
 図8は、第2適用例において記憶部622に記憶されるテーブルのデータ構造の一例を示す図である。
 図8のテーブルでは、期間「運転初期」にはモードD(図5のモード「D」に相当)が対応づけられ、期間「運転定常期」にはモードF(図5のモード「F」に相当)が対応づけられる。
 図4に戻り、処理部620は、図8のテーブルを参照して、運転が開始されてからの時間が「運転初期」であると決定した場合にモードDを選択し、運転が開始されてからの時間が「運転定常期」であると決定した場合にモードFを選択する。
 このような制御を行うことにより、処理部620は、「運転初期」においては、送風部300の風量を「中」と特定するとともに、空気供給部230の供給量を「多」と特定し、特定した風量「中」により送風部300におけるファンの回転速度を制御するとともに、特定した供給量「多」によりモータ246の回転速度を制御する。
 また、処理部620は、「運転定常期」においては、送風部300の風量を「中」と特定するとともに、空気供給部230の供給量を「少」と特定し、特定した風量「中」により送風部300におけるファンの回転速度を制御するとともに、特定した供給量「少」によりモータ246の回転速度を制御する。
 つまり、「運転定常期」では「運転初期」と比較して、送風部300の風量を維持しながら、空気供給部230による供給量が少なくなるように制御される。「運転初期」の供給量を第1供給量と呼び、「運転定常期」の供給量を第2供給量と呼ぶ場合、第2供給量は第1供給量よりも少ないといえる。その結果、「運転定常期」では、「運転初期」と比較して、空気に含ませる除菌成分ガスの量を減少させることができる。また、処理部620は、「運転初期」と「運転定常期」とにおいて、いずれも、送風部300の風量を「中」にて送風させる。
 以上の構成による第2適用例における空間浄化装置1000の動作を説明する。
 図9は、第2適用例における空間浄化装置1000による処理手順の一例を示すフローチャートである。
 処理部620は、計時部624において計測された時間が期間「運転初期」に含まれるか否かを特定する(S50)。計時部624において計測された時間が「運転初期」に含まれる場合(S50:Yes)、処理部620は、モードDを実行する(S52)ことにより、送風部300とモータ246とを制御する。
 一方、計時部624において計測された時間が「運転初期」に含まれない場合(S50:No)、処理部620は、モードFを実行する(S54)ことによって、送風部300とモータ246とを制御する。
 (効果等)
 以上述べたように、本実施の形態によれば、制御部600が空気供給部230の動作を制御することによって、次亜塩素酸水溶液270への気泡274の供給量が調整されるので、除菌成分ガスの量を調整できる。また、制御部600が送風部300の動作を制御することによって、空気風路を通流させる風量が調整されるので、空間浄化装置1000から送出される吹出空気440の風量を調整できる。また、制御部600が空気供給部230と送風部300とを独立して制御することによって、風量と除菌成分ガスの量とを独立して調整できるので、空間浄化装置1000において風量と除菌成分ガスの量とを柔軟に調整できる。
 また、第1適用例のように、制御部600が、第1モードと、第1モードとは異なる第2モードとを切替可能であり、かつ第2モードにおいて第1モードよりも風量を小さく(弱く)させ、かつ気泡の供給量を多くさせることができるので、空間浄化装置1000において風量と除菌成分ガスの量とを柔軟に調整できる。
 また、期間に応じて第1モードと第2モードとを切り替えることで、例えば、期間「夏期」に設定する第1モード(例えば、モードC)においては、送風部300によって吹出口130から吹き出される除菌成分ガスを含む吹出空気440によって、対象空間の利用者に対して気流感を生じさせつつ、空気供給部230からの供給量を少なくすることによって、対象空間に所定濃度の除菌成分ガスを放出できる。
 一方、例えば、期間「冬期」に設定する第2モード(例えば、モードG)においては、送風部300によって吹出口130から吹き出される除菌成分ガスを含む空気を第1モードよりも弱めることによって、対象空間の利用者に対する気流感を抑制しつつも、空気供給部230からの供給量を第1モードよりも多くすることによって、対象空間に第1モードと同じ所定濃度の除菌成分ガスを放出できる。
 また、第2適用例のように、空間浄化装置1000の運転が開始されてからの時間により特定される期間である「運転定常期」において、「運転初期」よりも気泡の供給量を少なくさせる一方、運転初期と運転定常期において風量を維持することができるので、空間浄化装置1000において風量と除菌成分ガスの量とを柔軟に調整できる。
 また、「運転初期」においては、送風部300の風量を増加させることなく、空気供給部230による気泡の供給量を多くして対象空間に多量の除菌成分ガスを含む空気を供給することができるので、短時間で対象空間における除菌成分ガスが所定濃度となるように制御できる。また、対象空間内の湿度が過剰に上がることを抑制し、適正な湿度に保つことができる。
 (付記)
 本開示の一態様の概要は、次の通りである。
 (項目1-1)
 第1吸込口(120)と第2吸込口(122)と吹出口(130)とを有する筐体(100)と、
 前記筐体(100)内に設けられ、除菌成分を含む水溶液(270)を貯留する貯留部(200)と、
 前記第1吸込口(120)から吸い込んだ空気(410)を気泡(272,274)として前記貯留部(200)に貯留された前記除菌成分を含む水溶液(270)に供給する空気供給部(230)と、
 前記第2吸込口(122)から吸い込んだ空気(420)を、空気風路(320)を通流させて前記吹出口(130)から送出する送風部(300)と、
 前記空気風路(320)と前記貯留部(200)との間を連通接続する開口部(280)と、
 前記空気供給部(230)および前記送風部(300)の動作を制御する制御部(600)と、
を備え、
 前記送風部(300)が送風動作することにより、前記除菌成分を含む水溶液(270)内を浮上した前記気泡(272,274)が、前記除菌成分のガスを含む空気(416)として、前記貯留部(200)から前記開口部(280)を介して前記空気風路(320)に誘引されて吸い込まれ、前記吹出口(130)から送出し、
 前記制御部(600)は、前記空気供給部(230)と前記送風部(300)とを別々に制御可能である、空間浄化装置(1000)。
 (項目1-2)
 前記制御部(600)は、前記空気供給部(230)を制御することによって、前記空気(416)に含ませる前記除菌成分のガスの量を調整し、
 前記制御部(600)は、前記送風部(300)を制御することによって、前記吹出口(130)からの風量を調整する、
項目1-1に記載の空間浄化装置(1000)。
 (項目2-1)
 第1吸込口(120)と第2吸込口(122)と吹出口(130)とを有する筐体(100)と、
 前記筐体(100)内に設けられ、除菌成分を含む水溶液(270)を貯留する貯留部(200)と、
 前記第1吸込口(120)から吸い込んだ空気(410)を気泡(272,274)として前記貯留部(200)に貯留された前記除菌成分を含む水溶液(270)に供給する空気供給部(230)と、
 前記第2吸込口(122)から吸い込んだ空気(420)を、空気風路(320)を通流させて前記吹出口(130)から送出する送風部(300)と、
 前記空気風路(320)と前記貯留部(200)との間を連通接続する開口部(280)と、
 前記空気供給部(230)および前記送風部(300)の動作を制御する制御部(600)と、
を備え、
 前記送風部(300)が送風動作することにより、前記除菌成分を含む水溶液(270)内を浮上した前記気泡(272,274)が、前記除菌成分のガスを含む空気(416)として、前記貯留部(200)から前記開口部(280)を介して前記空気風路に誘引して吸い込まれ、前記吹出口(130)から送出し、
 前記制御部(600)は、前記送風部(300)を第1風量にて送風させるとともに、前記空気供給部(230)により第1供給量の前記気泡(272,274)を前記水溶液(270)に供給する第1モードと、前記送風部(300)を前記第1風量よりも小さい第2風量にて送風させるとともに、前記空気供給部(230)により前記第1供給量よりも多い第2供給量の前記気泡(272,274)を前記水溶液(270)に供給する第2モードと、を有する、空間浄化装置(1000)。
 (項目2-2)
 前記制御部(600)は、前記第2モードでは、前記第1モードと比較して、前記吹出口(130)からの風量が減少し、前記空気に含ませる前記除菌成分のガスの量が増加するように、前記送風部(300)および前記空気供給部(230)を制御する、
項目2-1に記載の空間浄化装置(1000)。
 (項目2-3)
 前記制御部(600)は、少なくとも日付を計測する計時部(624)を有し、
 前記制御部(600)は、前記計時部(624)が計測した前記日付に基づいて、前記第1モードと前記第2モードとを切替える、
項目2-2に記載の空間浄化装置(1000)。
 (項目2-4)
 前記制御部(600)は、前記計時部(624)が計測した前記日付に基づいて、前記日付が夏期に属するか冬期に属するかを特定し、前記日付が前記夏期に属する場合に前記第1モードを実行し、前記日付が前記冬期に属する場合に前記第2モードを実行する、
項目2-2に記載の空間浄化装置(1000)。
 (項目3-1)
 第1吸込口(120)と第2吸込口(122)と吹出口(130)とを有する筐体(100)と、
 前記筐体(100)内に設けられ、除菌成分を含む水溶液(270)を貯留する貯留部(200)と、
 前記第1吸込口(120)から吸い込んだ空気(410)を気泡(272,274)として前記貯留部(200)に貯留された前記除菌成分を含む水溶液(270)に供給する空気供給部(230)と、
 前記第2吸込口(122)から吸い込んだ空気(420)を、空気風路(320)を通流させて前記吹出口(130)から送出する送風部(300)と、
 前記空気風路(320)と前記貯留部(200)との間を連通接続する開口部(280)と、
 前記空気供給部(230)および前記送風部(300)の動作を制御する制御部(600)と、
を備え、
 前記送風部(300)が送風動作することにより、前記除菌成分を含む水溶液(270)内を浮上した前記気泡(272,274)が、前記除菌成分のガスを含む空気(416)として、前記貯留部(200)から前記開口部(280)を介して前記空気風路(320)に誘引されて吸い込まれ、前記吹出口(130)から送出し、
 前記制御部(600)は、運転初期においては、前記空気供給部(230)により第1供給量の前記気泡(272,274)を前記水溶液(270)に供給させ、前記運転初期に続く運転定常期においては、前記空気供給部(230)により前記第1供給量よりも少ない第2供給量の前記気泡(272,274)を前記水溶液(270)に供給させ、
 前記制御部(600)は、前記運転初期および前記運転定常期において、前記送風部(300)に前記吹出口(130)からの前記風量を維持させる、空間浄化装置(1000)。
 (項目3-2)
 前記制御部(600)は、前記送風部(300)を第1風量および第2風量で送風させることが可能であり、
 前記第1風量は前記第2風量よりも小さく、
 前記制御部(600)は、前記運転初期および前記運転定常期において、前記送風部(300)を前記第1風量にて送風させる、
項目3-1に記載の空間浄化装置(1000)。
 (項目3-3)
 前記制御部(600)は、少なくとも前記空間浄化装置(1000)が運転を開始してからの時間を計測する計時部(624)を有し、
 前記制御部(600)は、前記計時部(624)が計測した前記時間が所定の時間を経過していなければ前記運転初期であると判断し、前記計時部(624)が計測した前記時間が前記所定の時間を経過していれば前記運転定常期であると判断する、
項目3-1または項目3-2に記載の空間浄化装置(1000)。
 (項目4)
 前記空気供給部(230)は、
  前記水溶液(270)の液面(276)よりも上側に配置される空気吸込口(242)を有する通気管(240)と、
  前記通気管(240)の下端側に配置され、前記水溶液(270)内に位置する溶液吸込口(244)と、
  前記空気吸込口(242)および前記溶液吸込口(244)と接続され、前記水溶液(270)と前記空気とを攪拌して混合する空気混合ポンプ(248)と、
  前記空気を微細化して前記気泡として前記水溶液(270)に吐出する吐出口(250)と、
  前記空気混合ポンプ(248)と接続されるモータ(246)と、を備え、
 前記制御部(600)は、前記モータ(246)の回転を制御することで、前記空気供給部(230)の動作を制御する、
項目1-1から項目3-3までのいずれか1つの項目に記載の空間浄化装置(1000)。
 以上、本開示を実施の形態をもとに説明した。この実施の形態は例示であり、各構成要素または各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本開示の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 本開示は、次亜塩素酸等の除菌成分を用いた空間の除菌に用いられる空間浄化装置等として有用である。なお、除菌成分としては次亜塩素酸以外の公知の成分を用いることができる。
 100 筐体
 102 前面
 104 後面
 106 左側面
 108 右側面
 110 天面
 112 底面
 120 第1吸込口
 122 第2吸込口
 130 吹出口
 200 貯留部
 210 第1空気風路
 220 エリミネータ
 230 空気供給部
 240 通気管
 242 空気吸込口
 244 溶液吸込口
 246 モータ
 248 空気混合ポンプ
 250 吐出口
 260 固定板
 270 次亜塩素酸水溶液
 272,274 気泡
 276 液面
 280 開口部
 300 送風部
 302 ケーシング
 310 第2空気風路
 320 第3空気風路
 400 第1吸込空気
 402 第2吸込空気
 410 空気
 412 空気
 414 空気
 416 誘引空気
 420 空気
 422 空気
 430 混合空気
 440 吹出空気
 500 操作パネル
 600 制御部
 610 入力部
 620 処理部
 622 記憶部
 624 計時部
 630 出力部
 1000 空間浄化装置

Claims (10)

  1.  第1吸込口と第2吸込口と吹出口とを有する筐体と、
     前記筐体内に設けられ、除菌成分を含む水溶液を貯留する貯留部と、
     前記第1吸込口から吸い込んだ空気を気泡として前記貯留部に貯留された前記除菌成分を含む水溶液に供給する空気供給部と、
     前記第2吸込口から吸い込んだ空気を、空気風路を通流させて前記吹出口から送出する送風部と、
     前記空気風路と前記貯留部との間を連通接続する開口部と、
     前記空気供給部および前記送風部の動作を制御する制御部と、
    を備え、
     前記送風部が送風動作することにより、前記除菌成分を含む水溶液内を浮上した前記気泡が、前記除菌成分のガスを含む空気として、前記貯留部から前記開口部を介して前記空気風路に誘引されて吸い込まれ、前記吹出口から送出し、
     前記制御部は、前記空気供給部と前記送風部とを別々に制御可能である、
    空間浄化装置。
  2.  前記制御部は、前記空気供給部を制御することによって、前記空気に含ませる前記除菌成分のガスの量を調整し、
     前記制御部は、前記送風部を制御することによって、前記吹出口からの風量を調整する、
    請求項1に記載の空間浄化装置。
  3.  前記制御部は、前記送風部を第1風量で送風させるとともに、前記空気供給部により第1供給量の前記気泡を前記水溶液に供給する第1モードと、前記送風部を前記第1風量よりも小さい第2風量にて送風させるとともに、前記空気供給部により前記第1供給量よりも多い第2供給量の前記気泡を前記水溶液に供給する第2モードと、を有する、
    請求項2に記載の空間浄化装置。
  4.  前記制御部は、前記第2モードでは、前記第1モードと比較して、前記吹出口からの風量が減少し、前記空気に含ませる前記除菌成分のガスの量が増加するように、前記送風部および前記空気供給部を制御する、
    請求項3に記載の空間浄化装置。
  5.  前記制御部は、少なくとも日付を計測する計時部を有し、
     前記制御部は、前記計時部が計測した前記日付に基づいて、前記第1モードと前記第2モードとを切替える、
    請求項4に記載の空間浄化装置。
  6.  前記制御部は、前記計時部が計測した前記日付に基づいて、前記日付が夏期に属するか冬期に属するかを特定し、前記日付が前記夏期に属する場合に前記第1モードを実行し、前記日付が前記冬期に属する場合に前記第2モードを実行する、
    請求項5に記載の空間浄化装置。
  7.  前記制御部は、運転初期においては、前記空気供給部により第1供給量の前記気泡を前記水溶液に供給させ、前記運転初期に続く運転定常期においては、前記空気供給部により前記第1供給量よりも少ない第2供給量の前記気泡を前記水溶液に供給させ、
     前記制御部は、前記運転初期および前記運転定常期において、前記送風部に前記吹出口からの前記風量を維持させる、
    請求項2に記載の空間浄化装置。
  8.  前記制御部は、前記送風部を第1風量および第2風量で送風させることが可能であり、
     前記第1風量は前記第2風量よりも小さく、
     前記制御部は、前記運転初期および前記運転定常期において、前記送風部を前記第1風量にて送風させる、
    請求項7に記載の空間浄化装置。
  9.  前記制御部は、少なくとも前記空間浄化装置が運転を開始してからの時間を計測する計時部を有し、
     前記制御部は、前記計時部が計測した前記時間が所定の時間を経過していなければ前記運転初期であると判断し、前記計時部が計測した前記時間が前記所定の時間を経過していれば前記運転定常期であると判断する、
    請求項7または請求項8に記載の空間浄化装置。
  10.  前記空気供給部は、
      前記水溶液の液面よりも上側に配置される空気吸込口を有する通気管と、
      前記通気管の下端側に配置され、前記水溶液内に位置する溶液吸込口と、
      前記空気吸込口および前記溶液吸込口と接続され、前記水溶液と前記空気とを攪拌して混合する空気混合ポンプと、
      前記空気を微細化して前記気泡として前記水溶液に吐出する吐出口と、
      前記空気混合ポンプと接続されるモータと、を備え、
     前記制御部は、前記モータの回転を制御することで、前記空気供給部の動作を制御する、
    請求項1から請求項9までのいずれか1項に記載の空間浄化装置。
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