WO2024122321A1 - 有効成分発生装置 - Google Patents

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WO2024122321A1
WO2024122321A1 PCT/JP2023/041593 JP2023041593W WO2024122321A1 WO 2024122321 A1 WO2024122321 A1 WO 2024122321A1 JP 2023041593 W JP2023041593 W JP 2023041593W WO 2024122321 A1 WO2024122321 A1 WO 2024122321A1
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WO
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active ingredient
outlet
flow path
main body
airflow
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Application number
PCT/JP2023/041593
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English (en)
French (fr)
Inventor
政弘 治儀
Original Assignee
パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Definitions

  • This disclosure relates to an active ingredient generating device.
  • Patent document 1 discloses an air purifier for vehicles that is equipped with an air purification means.
  • the present disclosure provides an active ingredient generating device that can more efficiently supply active ingredients to the interior of a vehicle.
  • the active ingredient generating device is an active ingredient generating device attached to the ceiling of a vehicle interior, and includes a main body, a first blower provided inside the main body and generating a first airflow, an active ingredient generator provided inside the main body and generating an active ingredient, a first flow path formed inside the main body and through which the first airflow generated by the first blower flows, and a second flow path formed inside the main body and through which the active ingredient generated by the active ingredient generator flows, the main body has a first outlet that connects the first flow path to the outside of the main body and blows out the first airflow flowing through the first flow path, and a second outlet that connects the second flow path to the outside of the main body and blows out the active ingredient flowing through the second flow path, and the second outlet is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet is sucked into the first airflow blown out from the first outlet.
  • the active ingredient generator disclosed herein can more efficiently supply active ingredients to the interior of a vehicle.
  • FIG. 1 is a side view showing an active ingredient generating device and the like according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view of the active ingredient generating device of FIG. 1 as viewed obliquely from above.
  • FIG. 3 is an exploded perspective view of the active ingredient generating device of FIG. 1 as viewed obliquely from below.
  • FIG. 4 is a partial cross-sectional view of the active ingredient generating device of FIG.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the effective ingredient generating device taken along line VV in FIG.
  • FIG. 6 is a cross-sectional perspective view of the effective ingredient generating device taken along line VV in FIG.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an effective ingredient generating device according to the second embodiment.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a part of an effective ingredient generating device according to the third embodiment.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a part of an effective ingredient generating device according to the fourth embodiment.
  • the active ingredient generating device is an active ingredient generating device attached to the ceiling of a vehicle interior, and includes a main body, a first blower provided inside the main body and generating a first airflow, an active ingredient generator provided inside the main body and generating an active ingredient, a first flow path formed inside the main body and through which the first airflow generated by the first blower flows, and a second flow path formed inside the main body and through which the active ingredient generated by the active ingredient generator flows, the main body has a first outlet that connects the first flow path to the outside of the main body and blows out the first airflow flowing through the first flow path, and a second outlet that connects the second flow path to the outside of the main body and blows out the active ingredient flowing through the second flow path, and the second outlet is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet is sucked into the first airflow blown out from the first outlet.
  • the second outlet is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet. Therefore, the active ingredient blown out from the second outlet can be sucked in by the first airflow blown out from the first outlet without the first and second flow paths joining inside the main body. This makes it possible to more efficiently supply the active ingredient to the interior of the vehicle by the first airflow while suppressing the complexity of the structure that would result from joining the first and second flow paths inside the main body.
  • the second outlet may be provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet and blown out from the second outlet.
  • the second outlet is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet and blown out from the second outlet. Therefore, the active ingredient flowing through the second flow path by the first airflow can be blown out from the second outlet without the first and second flow paths joining inside the main body. This makes it possible to more efficiently supply the active ingredient to the interior of the vehicle while suppressing the structural complication that would otherwise occur by joining the first and second flow paths inside the main body.
  • the flow velocity of the first airflow blown out from the first outlet may be faster than the flow velocity of the active ingredient blown out from the second outlet.
  • the width of the first outlet may be smaller than the width of the first flow path.
  • the main body has a plurality of the first air outlets, and a pair of walls are formed inside the main body to guide the first airflow to one of the plurality of first air outlets, and the pair of walls may be formed such that the distance between the pair of walls narrows toward the one of the plurality of first air outlets.
  • the one of the plurality of first outlets may be the closest of the plurality of first outlets to the second outlet.
  • the first airflow can be blown out more efficiently from the first air outlet that is closest to the second air outlet among the multiple first air outlets, and the active ingredient can be more efficiently sucked in by the first airflow, so that the active ingredient can be more efficiently supplied to the interior of the vehicle.
  • the main body may have a plurality of the first outlets, and the widths of the plurality of first outlets may differ from one another.
  • the flow speeds of the first airflows blown out from the multiple first air outlets can be made different from one another, and the first airflows can be blown out in a desired direction, so that the active ingredient can be blown out in a desired direction and the active ingredient can be supplied more efficiently into the interior of the vehicle.
  • an active ingredient generating device includes a plurality of the first flow paths and a plurality of the second flow paths, and the main body has a plurality of first outlets each of which communicates with the outside of the main body and blows out the first airflow flowing through the first flow path, and a plurality of second outlets each of which communicates with the outside of the main body and blows out the active ingredient flowing through the second flow path, and each of the second outlets may be disposed at a position where the active ingredient flowing through the second flow path connected to the second outlet is sucked in by the first airflow blown out from each of the first outlets and blown out from the second outlet.
  • the first flow path may be formed so as to narrow toward the first outlet in the vertical direction of the vehicle when the active ingredient generating device is attached to the ceiling.
  • the active ingredient generator may have a second blower that generates a second airflow that flows through the second flow path toward the second outlet, and the output of the second blower may be smaller than the output of the first blower.
  • the active ingredient generating device may include a light source that emits light to illuminate the interior of the room.
  • each figure is a schematic diagram and is not necessarily a precise illustration. Furthermore, the same components are given the same reference numerals in each figure.
  • Fig. 1 is a side view showing an effective ingredient generating device 10 according to the first embodiment, etc.
  • Fig. 1 shows a cross section of a ceiling 1 in a vehicle cabin.
  • the forward/backward direction of a vehicle may simply be referred to as the forward/backward direction.
  • the left/right direction of a vehicle may simply be referred to as the left/right direction.
  • the up/down direction of a vehicle may simply be referred to as the up/down direction.
  • the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1 inside the vehicle. That is, the active ingredient generator 10 is located inside the vehicle and attached to the ceiling 1 of the vehicle.
  • the vehicle is a car, ship, or aircraft.
  • the vehicle is an automobile.
  • the active ingredient generator 10 generates an active ingredient.
  • the "active ingredient” in this disclosure means, for example, a charged microparticle liquid containing OH radicals, OH radicals, O2 radicals, negative ions, positive ions, ozone, or nitrate ions.
  • active ingredients are not limited to sterilization, deodorization, moisturization, freshness preservation, or virus inactivation, but are the basis for providing useful effects in various situations.
  • Figure 2 is an exploded perspective view of the active ingredient generator 10 of Figure 1, as viewed obliquely from above.
  • Figure 3 is an exploded perspective view of the active ingredient generator 10 of Figure 1, as viewed obliquely from below.
  • Figure 4 is a partial cross-sectional view of the active ingredient generator 10 of Figure 1.
  • Figure 4 shows a cross section perpendicular to the left-right direction and passing through the wall portion 30.
  • the active ingredient generating device 10 includes a main body 12, a plurality of first blowers 14, 16, an active ingredient generator 18, a plurality of first flow paths 20, 22, a plurality of second flow paths 24, 26, a plurality of wall portions 28, 30, 32, 34, 36, 38, a light source 40, and a light guide 42.
  • the main body 12 has an attachment portion 44, a main body unit 46, a cover portion 48, and a number of buttons 94, 96.
  • the mounting part 44 is attached to the ceiling 1.
  • the mounting part 44 is attached to the ceiling 1 by a bolt (not shown) or the like.
  • the mounting part 44 may be attached to the ceiling 1 by engaging with the ceiling 1.
  • the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1 by attaching the mounting part 44 to the ceiling 1.
  • the mounting part 44 is provided above the main unit 46 and the cover part 48 in the up-down direction.
  • the main body unit 46 is attached to the cover part 48.
  • the main body unit 46 is attached to the cover part 48 by bolts or the like.
  • the main body unit 46 may also be attached to the cover part 48 by fitting with the cover part 48.
  • the main unit 46 has multiple grooves 98, 100, 102, and 104. Each of the multiple grooves 98, 100, 102, and 104 is recessed downward in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the main unit 46 contains the light source 40 and the light guide 42.
  • the light source 40 is a light source that emits light to illuminate the interior of the vehicle.
  • the light source 40 is an LED light source or the like.
  • the bottom surface of the main unit 46 when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1 is translucent.
  • the light emitted from the light source 40 enters the light guide 42, exits the light guide 42 after entering the light guide 42, and exits the light guide 42 after exiting the light guide 42 from the bottom surface of the main unit 46 to illuminate the interior of the vehicle (see the thick solid arrows in Figures 1 and 4).
  • the light emitted from the light source 40 may be irradiated onto the ceiling 1 to indirectly illuminate the interior of the vehicle.
  • the active ingredient generator 10 may also be provided with multiple light sources 40.
  • the cover part 48 is attached to the mounting part 44.
  • the cover part 48 is attached to the mounting part 44 by fitting into the mounting part 44.
  • the cover part 48 may be attached to the mounting part 44 by a bolt (not shown) or the like.
  • the cover part 48 is provided above the main unit 46 in the up-down direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the cover part 48 has a plurality of protrusions 106.
  • the multiple protrusions 106 are arranged in a ring shape around the vertical direction so as to surround the multiple grooves 98, 100, 102, and 104.
  • the multiple protrusions 106 are arranged in a ring shape around the circumferential direction when viewed from the vertical direction so as to surround the multiple grooves 98, 100, 102, and 104.
  • Each of the multiple protrusions 106 protrudes downward in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the button 94 is a button for switching the power supply of the first blowers 14, 16 and the active ingredient generator 18 on and off. For example, when the button 94 is pressed while the power supply of the first blowers 14, 16 and the active ingredient generator 18 is off, the power supply of the first blowers 14, 16 and the active ingredient generator 18 is turned on, and the active ingredient is supplied from the active ingredient generator 10 to the interior of the vehicle. When the button 94 is pressed while the power supply of the first blowers 14, 16 and the active ingredient generator 18 is on, the power supply of the first blowers 14, 16 and the active ingredient generator 18 is turned off, and the active ingredient is not supplied from the active ingredient generator 10 to the interior of the vehicle.
  • the button 96 is a button for switching the power of the light source 40 on and off. For example, when the button 96 is pressed while the power of the light source 40 is off, the power of the light source 40 is turned on and the interior of the vehicle is illuminated by the active ingredient generator 10. On the other hand, when the button 96 is pressed while the power of the light source 40 is on, the power of the light source 40 is turned off and the interior of the vehicle is not illuminated by the active ingredient generator 10.
  • Each of the multiple first fans 14, 16 is provided inside the main body 12 and generates a first airflow.
  • each of the multiple first fans 14, 16 is provided between the main unit 46 and the cover 48.
  • the active ingredient generator 18 is provided inside the main body 12 and generates the active ingredient.
  • the outlet of the active ingredient generator 18 for discharging the active ingredient to the outside is provided between the main unit 46 and the cover 48.
  • the active ingredient generator 18 generates the active ingredient by applying a high voltage to moisture in the air.
  • the active ingredient generator 18 has a second blower 108.
  • the second blower 108 generates a second airflow that flows through the second flow path 24 toward the second outlet 66 (68, 70) (see Figures 5 and 6).
  • the second blower 108 also generates a second airflow that flows through the second flow path 26 toward the second outlet 88 (90, 92) (see Figures 5 and 6).
  • the output of the second blower 108 is smaller than the output of each of the multiple first blowers 14, 16.
  • the first flow path 20 is formed inside the main body 12 and is a flow path through which the first airflow generated by the first blower 14 flows.
  • the first flow path 20 is formed by the groove 98, the cover 48, etc.
  • the first airflow generated by the first blower 14 flows toward the front side in the front-to-rear direction when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the first flow path 20 is formed so as to narrow toward the first outlet 50 (52-64) (see Figures 5 and 6) in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the cover part 48 is inclined so as to be positioned lower as it approaches the first outlet 50 (52-64) in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1, so that the first flow path 20 is formed so as to gradually narrow toward the first outlet 50 (52-64).
  • the first flow path 22 is formed inside the main body 12 and is a flow path through which the first airflow generated by the first blower 16 flows.
  • the first flow path 22 is formed by the groove portion 100, the cover portion 48, etc.
  • the first flow path 22 is located rearward of the first flow path 20 when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the first airflow generated by the first blower 16 flows rearward in the front-to-rear direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the first flow path 22 is formed so as to narrow toward the first outlet 72 (74-86) (see FIG. 5) in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the cover portion 48 is inclined so as to be positioned lower toward the first outlet 72 (74-86) in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1, so that the first flow path 22 is formed so as to gradually narrow toward the first outlet 72 (74-86).
  • Each of the multiple second flow paths 24, 26 is formed inside the main body 12 and is a flow path through which the active ingredient generated by the active ingredient generator 18 flows.
  • the second flow path 24 is formed by a groove portion 102, a cover portion 48, etc.
  • the second flow path 26 is formed by a groove portion 104, a cover portion 48, etc., when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1, the active ingredient generated by the active ingredient generator 18 flows through the second flow path 24 toward the front side in the front-to-rear direction, and flows through the second flow path 26 toward the rear side in the front-to-rear direction.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the active ingredient generating device 10 taken along line V-V in FIG. 1.
  • FIG. 6 is a cross-sectional perspective view of the active ingredient generating device 10 taken along line V-V in FIG. 1.
  • the internal structure of the multiple first fans 14, 16 and the active ingredient generator 18 is omitted.
  • the main body 12 further has a plurality of first air outlets 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, a plurality of second air outlets 66, 68, 70, a plurality of first air outlets 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, and a plurality of second air outlets 88, 90, 92.
  • Each of the multiple first air outlets 50-64 connects the first flow path 20 to the outside of the main body 12 and blows out a first airflow that flows through the first flow path 20.
  • each of the multiple first air outlets 50-64 is a space between two adjacent protrusions 106 among the multiple protrusions 106.
  • the width of each of the first air outlets 50-64 is smaller than the width of the first flow path 20.
  • the width of each of the first air outlets 50-64 and the width of the first flow path 20 are dimensions in a direction perpendicular to the direction in which the first airflow flows and perpendicular to the up-down direction when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the multiple first air outlets 50-64 are lined up in the vertical circumferential direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1. In other words, the multiple first air outlets 50-64 are lined up in the circumferential direction when viewed from the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • a pair of walls 28, 30 are formed inside the main body 12 to guide the first airflow to one of the multiple first air outlets 50-64.
  • the pair of walls 28, 30 guide the first airflow to the first air outlet 50.
  • the pair of walls 28, 30 are formed so that the distance between the pair of walls 28, 30 narrows toward one of the multiple first air outlets 50-64 (first air outlet 50).
  • One of the multiple first air outlets 50-64 (first air outlet 50) is closest to the second air outlet 66 (68, 70) among the multiple first air outlets 50-64.
  • a pair of walls 30, 32 are formed inside the main body 12 to guide the first airflow to one of the first air outlets 50-64.
  • the pair of walls 30, 32 guide the first airflow to the first air outlet 52.
  • the pair of walls 30, 32 are formed so that the distance between the pair of walls 30, 32 narrows toward one of the first air outlets 50-64 (first air outlet 52).
  • Each of the multiple second outlets 66-70 connects the second flow path 24 to the outside of the main body 12 and blows out the active ingredient flowing through the second flow path 24.
  • each of the multiple second outlets 66-70 is a space between two adjacent protrusions 106 among the multiple protrusions 106.
  • Each of the multiple second air outlets 66-70 is provided at a position where the active ingredient blown out from the second air outlet is sucked into the first airflow blown out from the first air outlet 50 (52-64). In other words, the active ingredient blown out from each of the multiple second air outlets 66-70 is sucked into the first airflow blown out from the first air outlet 50 (52-64).
  • Each of the multiple second outlets 66-70 may be provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path 24 is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) and blown out from the second outlet.
  • the active ingredient flowing through the second flow path 24 may be sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) and blown out from the second outlet 66 (68, 70).
  • the multiple second outlets 66-70 are provided at the same positions as the multiple first outlets 50-64 in the vertical direction when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the multiple second outlets 66-70 are provided adjacent to the multiple first outlets 50-64 in the vertical direction around the active ingredient generating device 10 when it is attached to the ceiling 1.
  • the multiple second outlets 66-70 are arranged adjacent to the multiple first outlets 50-64 in the circumferential direction when viewed from the top-bottom direction when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the multiple second air outlets 66-70 are lined up in the vertical circumferential direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1. In other words, the multiple second air outlets 66-70 are lined up in the circumferential direction when viewed from the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the flow rate of the first airflow blown out of the first outlets 50 (52-64) is faster than the flow rate of the active ingredient blown out of each of the second outlets 66-70.
  • Each of the multiple first air outlets 72-86 connects the first flow path 22 to the outside of the main body 12 and blows out a first airflow that flows through the first flow path 22.
  • each of the multiple first air outlets 72-86 is a space between two adjacent protrusions 106 among the multiple protrusions 106.
  • each of the first air outlets 72-86 is smaller than the width of the first flow path 22.
  • the width of each of the first air outlets 72-86 and the width of the first flow path 22 are dimensions in a direction perpendicular to the direction in which the first airflow flows and perpendicular to the up-down direction when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the multiple first air outlets 72-86 are aligned in the circumferential direction when viewed from the top-bottom direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1. In other words, the multiple first air outlets 72-86 are aligned in the circumferential direction when viewed from the top-bottom direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • a pair of walls 34, 36 are formed inside the main body 12 to guide the first airflow to one of the multiple first air outlets 72-86.
  • the pair of walls 34, 36 guide the first airflow to the first air outlet 72.
  • the pair of walls 34, 36 are formed so that the distance between the pair of walls 34, 36 narrows toward one of the multiple first air outlets 72-86 (first air outlet 72).
  • One of the multiple first air outlets 72-86 (first air outlet 72) is closest to the second air outlet 88 (90, 92) among the multiple first air outlets 72-86.
  • a pair of walls 36, 38 are formed inside the main body 12 to guide the first airflow to one of the first air outlets 72-86.
  • the pair of walls 36, 38 guide the first airflow to the first air outlet 74.
  • the pair of walls 36, 38 are formed such that the distance between the pair of walls 36, 38 narrows toward one of the first air outlets 72-86 (first air outlet 74).
  • Each of the multiple second outlets 88-92 connects the second flow path 26 to the outside of the main body 12 and blows out the active ingredient flowing through the second flow path 26.
  • each of the multiple second outlets 88-92 is a space between two adjacent protrusions 106 among the multiple protrusions 106.
  • Each of the multiple second outlets 88-92 is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet is sucked into the first airflow blown out from the first outlet 72 (74-86). In other words, the active ingredient blown out from each of the multiple second outlets 88-92 is sucked into the first airflow blown out from the first outlet 72 (74-86).
  • Each of the multiple second outlets 88-92 may be provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path 26 is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 72 (74-86) and blown out from the second outlet.
  • the active ingredient flowing through the second flow path 26 may be sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 72 (74-86) and blown out from the second outlet 88 (90, 92).
  • the multiple second outlets 88-92 are provided at the same positions as the multiple first outlets 72-86 in the vertical direction when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the multiple second outlets 88-92 are provided adjacent to the multiple first outlets 72-86 in the vertical direction around the active ingredient generating device 10 when it is attached to the ceiling 1.
  • the multiple second outlets 88-92 are arranged adjacent to the multiple first outlets 72-86 in the circumferential direction when viewed from the top and bottom when the active ingredient generating device 10 is attached to the ceiling 1.
  • the multiple second air outlets 88-92 are aligned in the circumferential direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1. In other words, the multiple second air outlets 88-92 are aligned in the circumferential direction when viewed from the top-bottom direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the flow rate of the first airflow blown out from the first outlets 72 (74-86) is faster than the flow rate of the active ingredient blown out from each of the second outlets 88-92.
  • Each of the multiple first air outlets 50 (52-64), 72 (74-86) connects each of the multiple first flow paths 20, 22 to the outside of the main body 12 and blows out the first airflow that flows through the first flow path.
  • the first air outlets 50 (52-64) connect the first flow path 20 to the outside of the main body 12 and blow out the first airflow that flows through the first flow path 20.
  • the first air outlets 72 (74-86) connect the first flow path 22 to the outside of the main body 12 and blow out the first airflow that flows through the first flow path 22.
  • Each of the multiple second air outlets 66 (68, 70), 88 (90, 92) connects each of the multiple second flow paths 24, 26 to the outside of the main body 12 and blows out the active ingredient flowing through the second flow path.
  • the second air outlets 66 (68, 70) connect the second flow path 24 to the outside of the main body 12 and blow out the second air flow flowing through the second flow path 24.
  • the second air outlets 88 (90, 92) connect the second flow path 24 to the outside of the main body 12 and blow out the second air flow flowing through the second flow path 24.
  • Each of the multiple second outlets 66 (68, 70), 88 (90, 92) is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path communicating with the second outlet is sucked in by the first airflow blown out from each of the multiple first outlets 50 (52-64), 72 (74-86) and blown out from the second outlet.
  • the second outlet 66 (68, 70) is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path 24 communicating with the second outlet 66 (68, 70) is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) and blown out from the second outlet 66 (68, 70).
  • the second outlet 88 (90, 92) is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path 26 communicating with the second outlet 88 (90, 92) is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 72 (74-86) and is blown out from the second outlet 88 (90, 92).
  • the active ingredient flowing through the second flow path 24 is sucked in by the first airflow (see the thick dashed arrows in Figures 1, 4, 5, and 6) blown out from the first outlet 50 (52-64) (see the thick dashed arrows in Figures 5 and 6) and is blown out from the second outlet 66 (68, 70).
  • the active ingredient flowing through the second flow path 26 is sucked in by the first airflow (see the thick dashed arrows in Figures 1 and 5) blown out from the first outlet 72 (74-86) (see the thick dashed arrows in Figure 5) and is blown out from the second outlet 88 (90, 92).
  • the active ingredient generating device 10 is an active ingredient generating device that is attached to the ceiling 1 inside the vehicle cabin, and includes a main body 12, a first blower 14 that is provided inside the main body 12 and generates a first airflow, an active ingredient generator 18 that is provided inside the main body 12 and generates an active ingredient, a first flow path 20 that is formed inside the main body 12 and through which the first airflow generated by the first blower 14 flows, and a second flow path 24 that is formed inside the main body 12 and through which the active ingredient generated by the active ingredient generator 18 flows.
  • the main body 12 has a first outlet 50 (52-64) that connects the first flow path 20 to the outside of the main body 12 and blows out the first airflow flowing through the first flow path 20, and a second outlet 66 (68, 70) that connects the second flow path 24 to the outside of the main body 12 and blows out the active ingredient flowing through the second flow path 24, and the second outlet 66 (68, 70) is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet 66 (68, 70) is sucked into the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64).
  • the second outlet 66 (68, 70) is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet 66 (68, 70) is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64). Therefore, the active ingredient blown out from the second outlet 66 (68, 70) can be sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) without the first flow path 20 and the second flow path 24 joining inside the main body 12. This makes it possible to more efficiently supply the active ingredient to the interior of the vehicle by the first airflow while suppressing the structural complication that would otherwise occur if the first flow path 20 and the second flow path 24 joined inside the main body 12.
  • the second outlet 66 (68, 70) is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path 24 is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) and blown out from the second outlet 66 (68, 70).
  • the second outlet 66 (68, 70) is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path 24 is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) and blown out from the second outlet 66 (68, 70). Therefore, the active ingredient flowing through the second flow path 24 by the first airflow can be blown out from the second outlet 66 (68, 70) without the first flow path 20 and the second flow path 24 joining inside the main body 12. This makes it possible to more efficiently supply the active ingredient to the interior of the vehicle while suppressing the structural complication that would otherwise occur if the first flow path 20 and the second flow path 24 joined inside the main body 12.
  • the flow rate of the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) is faster than the flow rate of the active ingredient blown out from the second outlet 66 (68, 70).
  • the width of the first outlet 50 (52-64) is smaller than the width of the first flow path 20.
  • the main body 12 has a plurality of first outlets 50-64, and inside the main body 12, a pair of walls 28, 30 are formed that guide the first airflow to one of the plurality of first outlets 50-64 (first outlet 50), and the pair of walls 28, 30 are formed such that the distance between the pair of walls 28, 30 narrows toward one of the plurality of first outlets 50-64 (first outlet 50).
  • one of the multiple first outlets 50-64 (first outlet 50) is closest to the second outlet 66 (68, 70) among the multiple first outlets 50-64.
  • the first airflow can be more efficiently blown out from the first air outlet 50 that is closest to the second air outlet 66 (68, 70) among the multiple first air outlets 50-64, and the active ingredient can be more efficiently sucked in by the first airflow, so that the active ingredient can be more efficiently supplied to the interior of the vehicle.
  • the active ingredient generating device 10 also includes a plurality of first flow paths 20, 22 and a plurality of second flow paths 24, 26, and the main body 12 includes a plurality of first air outlets 50 (52-64), 72 (74-86), each of which connects each of the plurality of first flow paths 20, 22 to the outside of the main body 12 and blows out a first air flow flowing through the first flow path, and a plurality of second air outlets 50 (52-64), 72 (74-86), each of which connects each of the plurality of second flow paths 24, 26 to the outside of the main body 12 and blows out a first air flow flowing through the first flow path.
  • each of the plurality of second outlets 66 (68, 70), 88 (90, 92) is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path connected to the second outlet is sucked in by the first airflow blown out from each of the plurality of first outlets 50 (52-64), 72 (74-86) and blown out from the second outlet.
  • the first flow path 20 is formed so as to narrow toward the first outlet 50 (52-64) in the vertical direction of the vehicle when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1.
  • the first airflow can be blown out more efficiently from the first air outlet 50 (52-64), and the active ingredient can be more efficiently sucked in by the first airflow, so that the active ingredient can be supplied more efficiently to the interior of the vehicle.
  • the active ingredient generator 18 has a second blower 108 that generates a second airflow that flows through the second flow path 24 toward the second outlet 66 (68, 70), and the output of the second blower 108 is smaller than the output of the first blower 14.
  • the active ingredient generating device 10 in this embodiment also includes a light source that emits light to illuminate the room.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing an active ingredient generating device according to a second embodiment.
  • multiple wall portions 110 may be formed instead of multiple wall portions 30 and 32.
  • multiple wall portions 112 may be formed instead of multiple wall portions 36 and 38.
  • FIG. 8 is a perspective view showing a part of an active ingredient generating device according to a third embodiment.
  • the main unit 114 and the multiple protrusions 116 may be in contact.
  • the multiple first outlets 118, 120, 122, 124, 126 are formed by two adjacent protrusions 116 and the main unit 114.
  • the active ingredient flowing through the second flow path can be blown out from the second outlet 128 by the first airflow blown out from the multiple first outlets 118-126.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a part of an active ingredient generating device according to a fourth embodiment.
  • the widths of the first outlets 130, 132, 134, 136, and 138 may be different from each other.
  • the narrower the width of the first outlet the faster the flow speed of the first airflow that is blown out. Therefore, by making the widths of the first outlets 130-138 different from each other, the first airflow can be blown out in a direction different from the opening direction of the first outlets 130-138. Therefore, the active ingredient flowing through the second flow path can be blown out from the second outlet 140 in a direction different from the opening direction of the first outlets 130-138.
  • the main body has multiple first outlets 130-138, and the widths of the multiple first outlets 130-138 are different from one another.
  • the flow speeds of the first airflows blown out from the multiple first air outlets 130-138 can be made different from one another, and the first airflows can be blown out in the desired direction, so that the active ingredient can be blown out in the desired direction, and the active ingredient can be supplied more efficiently into the interior of the vehicle.
  • the multiple second outlets 66-70 are arranged adjacent to the multiple first outlets 50-64 (72-86) in the vertical direction when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1, but this is not limiting.
  • the second outlet may be adjacent to the first outlet in the vertical direction when the active ingredient generator is attached to the ceiling.
  • the second outlet does not have to be adjacent to the first outlet, and may be arranged in a position where the active ingredient blown out from the second outlet is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet, and may be arranged in a position where the active ingredient flowing through the second flow path is sucked in and blown out from the second outlet.
  • the width of each of the multiple first air outlets 50-64 (72-86) is smaller than the width of the first flow path 20 (22), but this is not limited to the above.
  • the width of the first air outlet may be the same as the width of the first flow path, or may be larger than the width of the first flow path.
  • the active ingredient generator 10 is described as having a plurality of wall portions 30, 32, 36, and 38, but is not limited to this.
  • the active ingredient generator 10 does not have to have a plurality of wall portions 30, 32, 36, and 38.
  • the main body 12 has multiple first outlets 50-64 (72-86), but this is not limited to the above.
  • the main body may have one first outlet for one first flow path.
  • the main body 12 has multiple second outlets 66-70 (88-92), but this is not limited to the above.
  • the main body may have one second outlet for one second flow path.
  • the active ingredient generating device 10 is described as having multiple first blowers 14, 16, multiple first flow paths 20, 22, and multiple second flow paths 24, 26, but is not limited to this.
  • the active ingredient generating device may have one first blower, one first flow path, and one second flow path, rather than multiple blowers.
  • the first flow path 20 is formed so as to narrow toward the first outlet 50 (52-64) in the vertical direction of the vehicle when the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1, but this is not limited to the above.
  • the first flow path 22 may be formed so that it does not narrow toward the first outlet in the vertical direction of the vehicle when the active ingredient generator is attached to the ceiling.
  • the active ingredient generator 18 generates a second airflow flowing through the second flow path 24 toward the second outlet 66 (68, 70) and has a second blower 108 that generates a second airflow flowing through the second flow path 26 toward the second outlet 88 (90, 92), but this is not limited to the above.
  • the active ingredient generator 18 does not need to have a second blower.
  • the active ingredient flowing through the second flow path 24 is sucked into the first airflow blown out from the first outlet 50 (52-64) and blown out from the second outlet 66 (68, 70), and the active ingredient flowing through the second flow path 26 is sucked into the first airflow blown out from the first outlet 72 (74-86) and blown out from the second outlet 88 (90, 92).
  • the active ingredient generating device 10 is described as having a light source 40, but this is not limited thereto.
  • the active ingredient generating device 10 does not have to have a light source 40.
  • the active ingredient generator 10 is attached to the ceiling 1 inside the vehicle so that FIG. 1 shows the active ingredient generator 10, etc., as viewed from the left in the left-right direction of the vehicle, but this is not limited to the above.
  • the active ingredient generator 10 may be attached to the ceiling 1 inside the vehicle so that FIG. 1 shows the active ingredient generator 10, etc., as viewed from the front or rear in the front-to-rear direction of the vehicle.
  • An active ingredient generating device that is attached to a ceiling of a vehicle interior, A main body portion, a first blower provided inside the main body and configured to generate a first airflow; an active ingredient generator provided inside the main body and configured to generate an active ingredient; a first flow path formed inside the main body, through which the first airflow generated by the first blower flows; A second flow path is formed inside the main body and through which the active ingredient generated by the active ingredient generator flows.
  • the main body portion has a first outlet that communicates the first flow path with an outside of the main body portion and blows out the first airflow flowing through the first flow path, and a second outlet that communicates the second flow path with an outside of the main body portion and blows out the active ingredient flowing through the second flow path,
  • the second outlet is provided at a position where the active ingredient blown out from the second outlet is sucked into the first airflow blown out from the first outlet.
  • the second outlet is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path is sucked in by the first airflow blown out from the first outlet and is blown out from the second outlet.
  • the active ingredient generating device according to technology 1.
  • a flow velocity of the first airflow blown out from the first outlet is faster than a flow velocity of the active ingredient blown out from the second outlet. 3.
  • the main body portion has a plurality of the first air outlets, A pair of wall portions that guide the first airflow to one of the plurality of first air outlets is formed inside the main body, The pair of wall portions are formed such that a distance between the pair of wall portions becomes narrower toward the one of the plurality of first air outlets.
  • the active ingredient generating device according to technology 4.
  • the one of the plurality of first air outlets is the closest to the second air outlet among the plurality of first air outlets,
  • the main body portion has a plurality of the first air outlets, The widths of the first air outlets are different from each other.
  • the active ingredient generating device according to technology 4.
  • a plurality of the first flow paths and a plurality of the second flow paths are provided, the main body portion has a plurality of first outlets, each of which communicates with the outside of the main body portion and each of the plurality of first flow paths and blows out the first airflow flowing through the first flow path, and a plurality of second outlets, each of which communicates with the outside of the main body portion and each of the plurality of second flow paths and each of which blows out the active ingredient flowing through the second flow path, Each of the plurality of second outlets is provided at a position where the active ingredient flowing through the second flow path communicating with the second outlet is sucked in by the first airflow blown out from each of the plurality of first outlets and is blown out from the second outlet.
  • An active ingredient generating device according to any one of techniques 1 to 4.
  • the first flow path is formed so as to narrow toward the first outlet in the vertical direction of the vehicle when the active ingredient generation device is attached to the ceiling.
  • An active ingredient generating device according to any one of techniques 1 to 8.
  • the active ingredient generator has a second blower that generates a second airflow that flows through the second flow path toward the second outlet, The output of the second fan is smaller than the output of the first fan.
  • An active ingredient generating device according to any one of techniques 1 to 9.
  • a light source is provided to emit light for illuminating the interior of the room. 11.
  • An active ingredient generating device according to any one of techniques 1 to 10.
  • This disclosure can be used in an active ingredient generating device installed inside a vehicle.
  • Active ingredient generator 12 Main body 14, 16 First blower 18 Active ingredient generator 20, 22 First flow path 24, 26 Second flow path 28, 30, 32, 34, 36, 38, 110, 112 Wall 40
  • Light source 42 Light guide 44
  • Mounting portion 46, 114 Main body unit 48 Cover 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138 First air outlet 66, 68, 70, 88, 90, 92, 128, 140 Second air outlet 94, 96 Button 98, 100, 102, 104 Groove portion 106, 116 Protrusion portion 108 Second blower

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Abstract

有効成分発生装置(10)は、本体部(12)と、第1気流を発生させる第1送風機(14)と、有効成分を発生させる有効成分発生器(18)と、本体部(12)の内部に形成され、第1送風機(14)によって発生した第1気流が流れる第1流路(20)と、本体部(12)の内部に形成され、有効成分発生器(18)によって発生した有効成分が流れる第2流路(24)とを備え、本体部(12)は、第1流路(20)と本体部(12)の外部とを連通しかつ第1流路(20)を流れる第1気流を吹き出す第1吹き出し口(50)と、第2流路(24)と本体部(12)の外部とを連通しかつ第2流路(24)を流れる有効成分を吹き出す第2吹き出し口(66)とを有し、第2吹き出し口(66)は、第2吹き出し口(66)から吹き出される有効成分が、第1吹き出し口(50)から吹き出される第1気流に吸引される位置に設けられる。

Description

有効成分発生装置
 本開示は、有効成分発生装置に関する。
 特許文献1には、空気清浄手段を備える車両用空気清浄器が開示されている。
特開2007-45185号公報
 ところで、有効成分を乗物の室内により効率よく供給することが望まれている。
 そこで、本開示は、有効成分を乗物の室内により効率よく供給できる有効成分発生装置を提供する。
 本開示の一態様に係る有効成分発生装置は、乗物の室内の天井に取り付けられる有効成分発生装置であって、本体部と、前記本体部の内部に設けられ、第1気流を発生させる第1送風機と、前記本体部の内部に設けられ、有効成分を発生させる有効成分発生器と、前記本体部の内部に形成され、前記第1送風機によって発生した前記第1気流が流れる第1流路と、前記本体部の内部に形成され、前記有効成分発生器によって発生した前記有効成分が流れる第2流路とを備え、前記本体部は、前記第1流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す第1吹き出し口と、前記第2流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す第2吹き出し口とを有し、前記第2吹き出し口は、前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分が、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流に吸引される位置に設けられる。
 本開示の有効成分発生装置は、有効成分を乗物の室内により効率よく供給できる。
図1は、第1の実施の形態に係る有効成分発生装置等を示す側面図である。 図2は、図1の有効成分発生装置を斜め上方から見た分解斜視図である。 図3は、図1の有効成分発生装置を斜め下方から見た分解斜視図である。 図4は、図1の有効成分発生装置の部分断面図である。 図5は、図1のV-V線における有効成分発生装置の断面図である。 図6は、図1のV-V線における有効成分発生装置の断面斜視図である。 図7は、第2の実施の形態に係る有効成分発生装置を示す断面図である。 図8は、第3の実施の形態に係る有効成分発生装置の一部を示す斜視図である。 図9は、第4の実施の形態に係る有効成分発生装置の一部を示す斜視図である。
 本開示の一態様に係る有効成分発生装置は、乗物の室内の天井に取り付けられる有効成分発生装置であって、本体部と、前記本体部の内部に設けられ、第1気流を発生させる第1送風機と、前記本体部の内部に設けられ、有効成分を発生させる有効成分発生器と、前記本体部の内部に形成され、前記第1送風機によって発生した前記第1気流が流れる第1流路と、前記本体部の内部に形成され、前記有効成分発生器によって発生した前記有効成分が流れる第2流路とを備え、前記本体部は、前記第1流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す第1吹き出し口と、前記第2流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す第2吹き出し口とを有し、前記第2吹き出し口は、前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分が、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流に吸引される位置に設けられる。
 これによれば、第2吹き出し口は、第2吹き出し口から吹き出される有効成分が、第1吹き出し口から吹き出される第1気流に吸引される位置に設けられる。したがって、第1流路と第2流路とを本体部の内部で合流させることなく、第2吹き出し口から吹き出される有効成分を、第1吹き出し口から吹き出される第1気流によって吸引できる。これによって、第1流路と第2流路とを本体部の内部で合流させることによる構造の複雑化等を抑制しつつ、第1気流によって有効成分を乗物の室内により効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記第2吹き出し口は、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流によって、前記第2流路を流れる前記有効成分が吸引されて前記第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられてもよい。
 これによれば、第2吹き出し口は、第1吹き出し口から吹き出される第1気流によって、第2流路を流れる有効成分が吸引されて第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる。したがって、第1流路と第2流路とを本体部の内部で合流させることなく、第1気流によって第2流路を流れる有効成分を第2吹き出し口から吹き出すことができる。これによって、第1流路と第2流路とを本体部の内部で合流させることによる構造の複雑化等を抑制しつつ、有効成分を乗物の室内により効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分の流速よりも、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流の流速が速くてもよい。
 これによれば、有効成分を第1気流によってより吸引し易くなるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記第1吹き出し口の幅は、前記第1流路の幅よりも小さくてもよい。
 これによれば、第1吹き出し口から吹き出される第1気流の流速をより速くでき、有効成分を第1気流によってより吸引し易くなるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記本体部は、複数の前記第1吹き出し口を有し、前記本体部の内部には、前記複数の第1吹き出し口の1つに前記第1気流を案内する一対の壁部が形成され、前記一対の壁部は、前記複数の第1吹き出し口の前記1つに向かって前記一対の壁部の間隔が狭くなるように形成されてもよい。
 これによれば、第1吹き出し口から第1気流をより効率よく吹き出すことができ、有効成分を第1気流によってより効率よく吸引できるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記複数の第1吹き出し口の前記1つは、前記複数の第1吹き出し口のうち前記第2吹き出し口に最も近くてもよい。
 これによれば、複数の第1吹き出し口のうち第2吹き出し口に最も近い第1吹き出し口から第1気流をより効率よく吹き出すことができ、有効成分を第1気流によってさらに効率よく吸引できるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記本体部は、複数の前記第1吹き出し口を有し、前記複数の第1吹き出し口の幅は、相互に異なってもよい。
 これによれば、複数の第1吹き出し口から吹き出される第1気流の流速を相互に異ならせることができ、第1気流を所望の方向に吹き出すことができるので、有効成分を所望の方向に吹き出すことができ、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置は、複数の前記第1流路と、複数の前記第2流路とを備え、前記本体部は、それぞれが前記複数の第1流路のそれぞれと前記本体部の外部とを連通しかつ当該第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す複数の前記第1吹き出し口と、それぞれが前記複数の第2流路のそれぞれと前記本体部の外部とを連通しかつ当該第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す複数の前記第2吹き出し口とを有し、前記複数の第2吹き出し口のそれぞれは、前記複数の第1吹き出し口のそれぞれから吹き出される前記第1気流によって、当該第2吹き出し口と連通する前記第2流路を流れる前記有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられてもよい。
 これによれば、有効成分を相互に異なる方向に吹き出すことができるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記第1流路は、前記有効成分発生装置が前記天井に取り付けられた状態における前記乗物の上下方向において、前記第1吹き出し口に向かって狭くなるように形成されてもよい。
 これによれば、第1吹き出し口から第1気流をより効率よく吹き出すことができ、有効成分を第1気流によってより効率よく吸引できるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置において、前記有効成分発生器は、前記第2吹き出し口に向かって前記第2流路を流れる第2気流を発生させる第2送風機を有し、前記第2送風機の出力は、前記第1送風機の出力よりも小さくてもよい。
 これによれば、有効成分が壊れることを抑制しつつ第2気流によって有効成分を第2吹き出し口に向かって移動させることができ、有効成分を第1気流によってさらに吸引し易くなるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本開示の一態様に係る有効成分発生装置は、前記室内を照らすための光を発する光源を備えてもよい。
 これによれば、乗物の室内を照らすことができる。
 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
 なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置および接続形態、ステップ、ステップの順序等は、一例であり、本開示を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
 また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図において、同じ構成部材については同じ符号を付している。
 (第1の実施の形態)
 図1は、第1の実施の形態に係る有効成分発生装置10等を示す側面図である。図1では、乗物の室内の天井1を断面で示している。
 以下において、乗物の前後方向を、単に前後方向と呼ぶ場合がある。また、乗物の左右方向を、単に左右方向と呼ぶ場合がある。また、乗物の上下方向を、単に上下方向と呼ぶ場合がある。
 図1に示すように、有効成分発生装置10は、乗物の室内の天井1に取り付けられる。つまり、有効成分発生装置10は、乗物の室内に位置し、乗物の天井1に取り付けられる。たとえば、乗物は、車両、船舶、または航空機等である。たとえば、車両は、自動車等である。有効成分発生装置10は、有効成分を発生させる。なお、本開示の「有効成分」は、一例として、OHラジカルを含んだ帯電微粒子液、OHラジカル、O2ラジカル、マイナスイオン、プラスイオン、オゾン、または硝酸イオンなどを意味する。これらの有効成分は、除菌、脱臭、保湿、保鮮、またはウイルスの不活化にとどまらず、様々な場面で有用な効果を奏する基となる。
 図2は、図1の有効成分発生装置10を斜め上方から見た分解斜視図である。図3は、図1の有効成分発生装置10を斜め下方から見た分解斜視図である。図4は、図1の有効成分発生装置10の部分断面図である。図4は、左右方向に直交しかつ壁部30を通る断面を示す。
 図1から図4に示すように、有効成分発生装置10は、本体部12と、複数の第1送風機14,16と、有効成分発生器18と、複数の第1流路20,22と、複数の第2流路24,26と、複数の壁部28,30,32,34,36,38と、光源40と、導光体42とを備える。
 本体部12は、取付部44と、本体ユニット46と、カバー部48と、複数のボタン94,96とを有する。
 取付部44は、天井1に取り付けられている。たとえば、取付部44は、ボルト(図示せず)等によって天井1に取り付けられている。なお、取付部44は、天井1と嵌合することによって天井1に取り付けられてもよい。取付部44が天井1に取り付けられることによって、有効成分発生装置10は、天井1に取り付けられる。取付部44は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、上下方向における本体ユニット46およびカバー部48の上方に設けられている。
 本体ユニット46は、カバー部48に取り付けられている。本体ユニット46は、ボルト等によってカバー部48に取り付けられている。なお、本体ユニット46は、カバー部48と嵌合することによってカバー部48に取り付けられてもよい。
 本体ユニット46は、複数の溝部98,100,102,104を有する。複数の溝部98,100,102,104のそれぞれは、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、上下方向における下方に凹んでいる。
 本体ユニット46は、光源40および導光体42を収容している。光源40は、乗物の室内を照らすための光を発する光源である。たとえば、光源40は、LED光源等である。有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における本体ユニット46の下面は、透光性を有している。光源40から発せられた光は、導光体42に入射し、導光体42に入射した後に導光体42から出射し、導光体42から出射した後に本体ユニット46の下面から出射して乗物の室内を照らす(図1および図4の太線実線矢印を参照)。なお、たとえば、光源40から発せられた光は、天井1に照射され、乗物の室内を間接的に照らしてもよい。また、有効成分発生装置10は、複数の光源40を備えてもよい。
 カバー部48は、取付部44に取り付けられている。カバー部48は、取付部44と嵌合することによって取付部44に取り付けられている。なお、カバー部48は、ボルト(図示せず)等によって取付部44に取り付けられてもよい。カバー部48は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、上下方向における本体ユニット46の上方に設けられている。カバー部48は、複数の突起部106を有する。
 複数の突起部106は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、複数の溝部98,100,102,104を囲むように、上下方向周りに環状に並んでいる。つまり、複数の突起部106は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、複数の溝部98,100,102,104を囲むように、上下方向から見て周方向に環状に並んでいる。複数の突起部106のそれぞれは、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、上下方向における下方に突出している。
 ボタン94は、複数の第1送風機14,16および有効成分発生器18の電源のオンオフを切り替えるためのボタンである。たとえば、複数の第1送風機14,16および有効成分発生器18の電源がオフの状態でボタン94を押すと、複数の第1送風機14,16および有効成分発生器18の電源がオンとなり、有効成分発生装置10から乗物の室内に有効成分が供給される。また、複数の第1送風機14,16および有効成分発生器18の電源がオンの状態でボタン94を押すと、複数の第1送風機14,16および有効成分発生器18の電源がオフとなり、有効成分発生装置10から乗物の室内に有効成分が供給されない。
 ボタン96は、光源40の電源のオンオフを切り替えるためのボタンである。たとえば、光源40の電源がオフの状態でボタン96を押すと、光源40の電源がオンとなり、有効成分発生装置10によって乗物の室内が照らされる。また、光源40の電源がオンの状態でボタン96を押すと、光源40の電源がオフとなり、有効成分発生装置10によって乗物の室内が照らされない。
 複数の第1送風機14,16のそれぞれは、本体部12の内部に設けられ、第1気流を発生させる。本実施の形態では、複数の第1送風機14,16のそれぞれは、本体ユニット46とカバー部48との間に設けられている。
 有効成分発生器18は、本体部12の内部に設けられ、有効成分を発生させる。本実施の形態では、有効成分発生器18における有効成分を外部に排出する排出口は、本体ユニット46とカバー部48との間に設けられている。たとえば、有効成分発生器18は、空気中の水分に高電圧を印加することによって、有効成分を発生させる。有効成分発生器18は、第2送風機108を有する。
 第2送風機108は、第2吹き出し口66(68,70)(図5および図6を参照)に向かって第2流路24を流れる第2気流を発生させる。また、第2送風機108は、第2吹き出し口88(90,92)(図5および図6を参照)に向かって第2流路26を流れる第2気流を発生させる。第2送風機108の出力は、複数の第1送風機14,16のそれぞれの出力よりも小さい。
 第1流路20は、本体部12の内部に形成され、第1送風機14によって発生した第1気流が流れる流路である。本実施の形態では、第1流路20は、溝部98およびカバー部48等によって形成されている。第1送風機14によって発生した第1気流は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、前後方向における前方側に向かって流れる。
 第1流路20は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向において、第1吹き出し口50(52~64)(図5および図6を参照)に向かって狭くなるように形成されている。本実施の形態では、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向において、カバー部48が第1吹き出し口50(52~64)に向かうに連れて下方側に位置するように傾斜していることによって、第1流路20は、第1吹き出し口50(52~64)に向かって漸次狭くなるように形成されている。
 第1流路22は、本体部12の内部に形成され、第1送風機16によって発生した第1気流が流れる流路である。本実施の形態では、第1流路22は、溝部100およびカバー部48等によって形成されている。第1流路22は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、第1流路20よりも後方に位置している。第1送風機16によって発生した第1気流は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、前後方向における後方側に向かって流れる。
 第1流路22は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向において、第1吹き出し口72(74~86)(図5を参照)に向かって狭くなるように形成されている。本実施の形態では、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向において、カバー部48が第1吹き出し口72(74~86)に向かうに連れて下方側に位置するように傾斜していることによって、第1流路22は、第1吹き出し口72(74~86)に向かって漸次狭くなるように形成されている。
 複数の第2流路24,26のそれぞれは、本体部12の内部に形成され、有効成分発生器18によって発生した有効成分が流れる流路である。本実施の形態では、第2流路24は、溝部102およびカバー部48等によって形成されている。また、第2流路26は、溝部104およびカバー部48等によって形成されている。有効成分発生器18によって発生した有効成分は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、前後方向における前方側に向かって第2流路24を流れ、前後方向における後方側に向かって第2流路26を流れる。
 図5は、図1のV-V線における有効成分発生装置10の断面図である。図6は、図1のV-V線における有効成分発生装置10の断面斜視図である。図5および図6では、複数の第1送風機14,16および有効成分発生器18の内部構造の図示を省略している。
 本体部12は、複数の第1吹き出し口50,52,54,56,58,60,62,64と、複数の第2吹き出し口66,68,70と、複数の第1吹き出し口72,74,76,78,80,82,84,86と、複数の第2吹き出し口88,90,92とをさらに有する。
 複数の第1吹き出し口50~64のそれぞれは、第1流路20と本体部12の外部とを連通しかつ第1流路20を流れる第1気流を吹き出す。本実施の形態では、複数の第1吹き出し口50~64のそれぞれは、複数の突起部106のうち隣り合う2つの突起部106の間の空間である。
 複数の第1吹き出し口50~64のそれぞれの幅は、第1流路20の幅よりも小さい。たとえば、複数の第1吹き出し口50~64のそれぞれの幅、および第1流路20の幅は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、第1気流が流れる方向と直交しかつ上下方向と直交する方向における寸法である。
 複数の第1吹き出し口50~64は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向に並んでいる。つまり、複数の第1吹き出し口50~64は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向から見て周方向に並んでいる。
 本体部12の内部には、複数の第1吹き出し口50~64の1つに第1気流を案内する一対の壁部28,30が形成されている。一対の壁部28,30は、第1吹き出し口50に第1気流を案内する。一対の壁部28,30は、複数の第1吹き出し口50~64の1つ(第1吹き出し口50)に向かって一対の壁部28,30の間隔が狭くなるように形成されている。複数の第1吹き出し口50~64の1つ(第1吹き出し口50)は、複数の第1吹き出し口50~64のうち第2吹き出し口66(68,70)に最も近い。
 本体部12の内部には、複数の第1吹き出し口50~64の1つに第1気流を案内する一対の壁部30,32が形成されている。一対の壁部30,32は、第1吹き出し口52に第1気流を案内する。一対の壁部30,32は、複数の第1吹き出し口50~64の1つ(第1吹き出し口52)に向かって一対の壁部30,32の間隔が狭くなるように形成されている。
 複数の第2吹き出し口66~70のそれぞれは、第2流路24と本体部12の外部とを連通しかつ第2流路24を流れる有効成分を吹き出す。本実施の形態では、複数の第2吹き出し口66~70のそれぞれは、複数の突起部106のうち隣り合う2つの突起部106の間の空間である。
 複数の第2吹き出し口66~70のそれぞれは、当該第2吹き出し口から吹き出される有効成分が、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流に吸引される位置に設けられる。つまり、複数の第2吹き出し口66~70のそれぞれから吹き出された有効成分は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流に吸引される。
 複数の第2吹き出し口66~70のそれぞれは、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流によって、第2流路24を流れる有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられていてもよい。つまり、第2流路24を流れる有効成分は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流に吸引されて第2吹き出し口66(68,70)から吹き出されてもよい。これによって、より出力の小さい第2送風機108を用いることができる。本実施の形態では、複数の第2吹き出し口66~70は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向において、複数の第1吹き出し口50~64と同じ位置に設けられている。また、複数の第2吹き出し口66~70は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向において、複数の第1吹き出し口50~64と隣り合うように設けられている。つまり、複数の第2吹き出し口66~70は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向から見た周方向において、複数の第1吹き出し口50~64と隣り合うように設けられている。
 複数の第2吹き出し口66~70は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向に並んでいる。つまり、複数の第2吹き出し口66~70は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向から見た周方向に並んでいる。
 複数の第2吹き出し口66~70のそれぞれから吹き出される有効成分の流速よりも、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流の流速が速い。
 複数の第1吹き出し口72~86のそれぞれは、第1流路22と本体部12の外部とを連通しかつ第1流路22を流れる第1気流を吹き出す。本実施の形態では、複数の第1吹き出し口72~86のそれぞれは、複数の突起部106のうち隣り合う2つの突起部106の間の空間である。
 複数の第1吹き出し口72~86のそれぞれの幅は、第1流路22の幅よりも小さい。たとえば、複数の第1吹き出し口72~86のそれぞれの幅、および第1流路22の幅は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態において、第1気流が流れる方向と直交しかつ上下方向と直交する方向における寸法である。
 複数の第1吹き出し口72~86は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向に並んでいる。つまり、複数の第1吹き出し口72~86は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向から見た周方向に並んでいる。
 本体部12の内部には、複数の第1吹き出し口72~86の1つに第1気流を案内する一対の壁部34,36が形成されている。一対の壁部34,36は、第1吹き出し口72に第1気流を案内する。一対の壁部34,36は、複数の第1吹き出し口72~86の1つ(第1吹き出し口72)に向かって一対の壁部34,36の間隔が狭くなるように形成されている。複数の第1吹き出し口72~86の1つ(第1吹き出し口72)は、複数の第1吹き出し口72~86のうち第2吹き出し口88(90,92)に最も近い。
 本体部12の内部には、複数の第1吹き出し口72~86の1つに第1気流を案内する一対の壁部36,38が形成されている。一対の壁部36,38は、第1吹き出し口74に第1気流を案内する。一対の壁部36,38は、複数の第1吹き出し口72~86の1つ(第1吹き出し口74)に向かって一対の壁部36,38の間隔が狭くなるように形成されている。
 複数の第2吹き出し口88~92のそれぞれは、第2流路26と本体部12の外部とを連通しかつ第2流路26を流れる有効成分を吹き出す。本実施の形態では、複数の第2吹き出し口88~92のそれぞれは、複数の突起部106のうち隣り合う2つの突起部106の間の空間である。
 複数の第2吹き出し口88~92のそれぞれは、当該第2吹き出し口から吹き出される有効成分が、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流に吸引される位置に設けられる。つまり、複数の第2吹き出し口88~92のそれぞれから吹き出された有効成分は、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流に吸引される。
 複数の第2吹き出し口88~92のそれぞれは、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流によって、第2流路26を流れる有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられていてもよい。つまり、第2流路26を流れる有効成分は、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流に吸引されて第2吹き出し口88(90,92)から吹き出されてもよい。これによって、より出力の小さい第2送風機108を用いることができる。本実施の形態では、複数の第2吹き出し口88~92は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向において、複数の第1吹き出し口72~86と同じ位置に設けられている。また、複数の第2吹き出し口88~92は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向において、複数の第1吹き出し口72~86と隣り合うように設けられている。つまり、複数の第2吹き出し口88~92は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向から見た周方向において、複数の第1吹き出し口72~86と隣り合うように設けられている。
 複数の第2吹き出し口88~92は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向に並んでいる。つまり、複数の第2吹き出し口88~92は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向から見た周方向に並んでいる。
 複数の第2吹き出し口88~92のそれぞれから吹き出される有効成分の流速よりも、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流の流速が速い。
 複数の第1吹き出し口50(52~64),72(74~86)のそれぞれは、複数の第1流路20,22のそれぞれと本体部12の外部とを連通しかつ当該第1流路を流れる第1気流を吹き出す。つまり、第1吹き出し口50(52~64)は、第1流路20と本体部12の外部とを連通しかつ第1流路20を流れる第1気流を吹き出す。また、第1吹き出し口72(74~86)は、第1流路22と本体部12の外部とを連通しかつ第1流路22を流れる第1気流を吹き出す。
 複数の第2吹き出し口66(68,70),88(90,92)のそれぞれは、複数の第2流路24,26のそれぞれと本体部12の外部とを連通しかつ当該第2流路を流れる有効成分を吹き出す。つまり、第2吹き出し口66(68,70)は、第2流路24と本体部12の外部とを連通しかつ第2流路24を流れる第2気流を吹き出す。また、第2吹き出し口88(90,92)は、第2流路24と本体部12の外部とを連通しかつ第2流路24を流れる第2気流を吹き出す。
 複数の第2吹き出し口66(68,70),88(90,92)のそれぞれは、複数の第1吹き出し口50(52~64),72(74~86)のそれぞれから吹き出される第1気流によって、当該第2吹き出し口と連通する第2流路を流れる有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる。つまり、第2吹き出し口66(68,70)は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流によって、第2吹き出し口66(68,70)と連通する第2流路24を流れる有効成分が吸引されて第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される位置に設けられる。また、第2吹き出し口88(90,92)は、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流によって、第2吹き出し口88(90,92)と連通する第2流路26を流れる有効成分が吸引されて第2吹き出し口88(90,92)から吹き出される位置に設けられる。
 有効成分発生装置10では、第2流路24を流れる有効成分は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流(図1、図4、図5、および図6の太線破線矢印を参照)によって吸引され(図5および図6の太線一点鎖線矢印を参照)、第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される。また、第2流路26を流れる有効成分は、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流(図1および図5の太線破線矢印を参照)によって吸引され(図5の太線一点鎖線矢印を参照)、第2吹き出し口88(90,92)から吹き出される。
 本実施の形態に係る有効成分発生装置10は、乗物の室内の天井1に取り付けられる有効成分発生装置であって、本体部12と、本体部12の内部に設けられ、第1気流を発生させる第1送風機14と、本体部12の内部に設けられ、有効成分を発生させる有効成分発生器18と、本体部12の内部に形成され、第1送風機14によって発生した第1気流が流れる第1流路20と、本体部12の内部に形成され、有効成分発生器18によって発生した有効成分が流れる第2流路24とを備え、本体部12は、第1流路20と本体部12の外部とを連通しかつ第1流路20を流れる第1気流を吹き出す第1吹き出し口50(52~64)と、第2流路24と本体部12の外部とを連通しかつ第2流路24を流れる有効成分を吹き出す第2吹き出し口66(68,70)とを有し、第2吹き出し口66(68,70)は、第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される有効成分が、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流に吸引される位置に設けられる。
 これによれば、第2吹き出し口66(68,70)は、第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される有効成分が、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流に吸引される位置に設けられる。したがって、第1流路20と第2流路24とを本体部12の内部で合流させることなく、第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される有効成分を、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流によって吸引できる。これによって、第1流路20と第2流路24とを本体部12の内部で合流させることによる構造の複雑化等を抑制しつつ、第1気流によって有効成分を乗物の室内により効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、第2吹き出し口66(68,70)は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流によって、第2流路24を流れる有効成分が吸引されて第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される位置に設けられる。
 これによれば、第2吹き出し口66(68,70)は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流によって、第2流路24を流れる有効成分が吸引されて第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される位置に設けられる。したがって、第1流路20と第2流路24とを本体部12の内部で合流させることなく、第1気流によって第2流路24を流れる有効成分を第2吹き出し口66(68,70)から吹き出すことができる。これによって、第1流路20と第2流路24とを本体部12の内部で合流させることによる構造の複雑化等を抑制しつつ、有効成分を乗物の室内により効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、第2吹き出し口66(68,70)から吹き出される有効成分の流速よりも、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流の流速が速い。
 これによれば、有効成分を第1気流によってより吸引し易くなるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、第1吹き出し口50(52~64)の幅は、第1流路20の幅よりも小さい。
 これによれば、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流の流速をより速くでき、有効成分を第1気流によってより吸引し易くなるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、本体部12は、複数の第1吹き出し口50~64を有し、本体部12の内部には、複数の第1吹き出し口50~64の1つ(第1吹き出し口50)に第1気流を案内する一対の壁部28,30が形成され、一対の壁部28,30は、複数の第1吹き出し口50~64の1つ(第1吹き出し口50)に向かって一対の壁部28,30の間隔が狭くなるように形成される。
 これによれば、第1吹き出し口50から第1気流をより効率よく吹き出すことができ、有効成分を第1気流によってより効率よく吸引できるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、複数の第1吹き出し口50~64の1つ(第1吹き出し口50)は、複数の第1吹き出し口50~64のうち第2吹き出し口66(68,70)に最も近い。
 これによれば、複数の第1吹き出し口50~64のうち第2吹き出し口66(68,70)に最も近い第1吹き出し口50から第1気流をより効率よく吹き出すことができ、有効成分を第1気流によってさらに効率よく吸引できるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10は、複数の第1流路20,22と、複数の第2流路24,26とを備え、本体部12は、それぞれが複数の第1流路20,22のそれぞれと本体部12の外部とを連通しかつ当該第1流路を流れる第1気流を吹き出す複数の第1吹き出し口50(52~64),72(74~86)と、それぞれが複数の第2流路24,26のそれぞれと本体部12の外部とを連通しかつ当該第2流路を流れる有効成分を吹き出す複数の第2吹き出し口66(68,70),88(90,92)とを有し、複数の第2吹き出し口66(68,70),88(90,92)のそれぞれは、複数の第1吹き出し口50(52~64),72(74~86)のそれぞれから吹き出される第1気流によって、当該第2吹き出し口と連通する第2流路を流れる有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる。
 これによれば、有効成分を相互に異なる方向に吹き出すことができるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、第1流路20は、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における乗物の上下方向において、第1吹き出し口50(52~64)に向かって狭くなるように形成される。
 これによれば、第1吹き出し口50(52~64)から第1気流をより効率よく吹き出すことができ、有効成分を第1気流によってより効率よく吸引できるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10において、有効成分発生器18は、第2吹き出し口66(68,70)に向かって第2流路24を流れる第2気流を発生させる第2送風機108を有し、第2送風機108の出力は、第1送風機14の出力よりも小さい。
 これによれば、有効成分が壊れることを抑制しつつ第2気流によって有効成分を第2吹き出し口66(68,70)に向かって移動させることができ、有効成分を第1気流によってさらに吸引し易くなるので、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、本実施の形態に係る有効成分発生装置10は、室内を照らすための光を発する光源を備える。
 これによれば、乗物の室内を照らすことができる。
 (他の実施の形態等)
 以上、一つまたは複数の態様に係る有効成分発生装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、この実施の形態に限定されるものではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものも、本開示の範囲内に含まれてもよい。
 上述した実施の形態では、複数の壁部30,32,36,38が形成される場合について説明したが、これに限定されない。図7は、第2の実施の形態に係る有効成分発生装置を示す断面図である。図7に示すように、たとえば、複数の壁部30,32に代えて、複数の壁部110が形成されてもよい。また、複数の壁部36,38に代えて、複数の壁部112が形成されてもよい。
 また、上述した実施の形態では、本体ユニット46と複数の突起部106とが間隔を空けて設けられる場合(図4を参照)について説明したが、これに限定されない。図8は、第3の実施の形態に係る有効成分発生装置の一部を示す斜視図である。図8に示すように、たとえば、本体ユニット114と複数の突起部116とは接触してもよい。この場合、複数の第1吹き出し口118,120,122,124,126は、隣り合う2つの突起部116と本体ユニット114とによって形成される。複数の第1吹き出し口118~126から吹き出される第1気流によって、第2流路を流れる有効成分を第2吹き出し口128から吹き出すことができる。
 また、上述した実施の形態では、複数の第1吹き出し口50~64の幅が相互に同じである場合について説明したが、これに限定されない。図9は、第4の実施の形態に係る有効成分発生装置の一部を示す斜視図である。図9に示すように、たとえば、複数の第1吹き出し口130,132,134,136,138の幅は、相互に異なっていてもよい。第1吹き出し口の幅が狭い程、吹き出される第1気流の流速が速くなるので、複数の第1吹き出し口130~138の幅を相互に異ならせることによって、複数の第1吹き出し口130~138の開口方向とは異なる方向に第1気流を吹き出すことができる。したがって、第2流路を流れる有効成分を、複数の第1吹き出し口130~138の開口方向とは異なる方向に向かって、第2吹き出し口140から吹き出すことができる。
 本実施の形態に係る有効成分発生装置において、本体部は、複数の第1吹き出し口130~138を有し、複数の第1吹き出し口130~138の幅は、相互に異なる。
 これによれば、複数の第1吹き出し口130~138から吹き出される第1気流の流速を相互に異ならせることができ、第1気流を所望の方向に吹き出すことができるので、有効成分を所望の方向に吹き出すことができ、有効成分を乗物の室内にさらに効率よく供給できる。
 また、上述した実施の形態では、複数の第2吹き出し口66~70(88~92)が、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における上下方向周りの方向において、複数の第1吹き出し口50~64(72~86)と隣り合うように設けられている場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、第2吹き出し口は、有効成分発生装置が天井に取り付けられた状態における上下方向において第1吹き出し口と隣り合ってもよい。また、第2吹き出し口は、第1吹き出し口と隣り合っていなくてもよく、第1吹き出し口から吹き出される第1気流によって、第2吹き出し口から吹き出される有効成分が吸引される位置に設けられていればよく、第2流路を流れる有効成分が吸引されて第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられていてもよい。
 また、上述した実施の形態では、複数の第1吹き出し口50~64(72~86)のそれぞれの幅が、第1流路20(22)の幅よりも小さい場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、第1吹き出し口の幅は、第1流路の幅と同じでもよいし、第1流路の幅よりも大きくてもよい。
 また、上述した実施の形態では、有効成分発生装置10が、複数の壁部30,32,36,38を備える場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、有効成分発生装置10は、複数の壁部30,32,36,38を備えていなくてもよい。
 また、上述した実施の形態では、本体部12が、複数の第1吹き出し口50~64(72~86)を有する場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、本体部は、1つの第1流路に対して1つの第1吹き出し口を有してもよい。
 また、上述した実施の形態では、本体部12が、複数の第2吹き出し口66~70(88~92)を有する場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、本体部は、1つの第2流路に対して1つの第2吹き出し口を有してもよい。
 また、上述した実施の形態では、有効成分発生装置10が、複数の第1送風機14,16と複数の第1流路20,22と複数の第2流路24,26とを備える場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、有効成分発生装置は、複数ではなく、1つの第1送風機と1つの第1流路と1つの第2流路とを備えてもよい。
 また、上述した実施の形態では、第1流路20が、有効成分発生装置10が天井1に取り付けられた状態における乗物の上下方向において、第1吹き出し口50(52~64)に向かって狭くなるように形成される場合について説明したが、これに限定されない。第1流路22についても同様である。たとえば、第1流路は、有効成分発生装置が天井に取り付けられた状態における乗物の上下方向において、第1吹き出し口に向かって狭くならないように形成されてもよい。
 また、上述した実施の形態では、有効成分発生器18が、第2吹き出し口66(68,70)に向かって第2流路24を流れる第2気流を発生させ、第2吹き出し口88(90,92)に向かって第2流路26を流れる第2気流を発生させる第2送風機108を有する場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、有効成分発生器18は、第2送風機を有していなくてもよい。この場合、たとえば、第2流路24を流れる有効成分は、第1吹き出し口50(52~64)から吹き出される第1気流に吸引されて第2吹き出し口66(68,70)から吹き出され、第2流路26を流れる有効成分は、第1吹き出し口72(74~86)から吹き出される第1気流に吸引されて第2吹き出し口88(90,92)から吹き出される。
 また、上述した実施の形態では、有効成分発生装置10が、光源40を備える場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、有効成分発生装置10は、光源40を備えていなくてもよい。
 上述した実施の形態では、図1が有効成分発生装置10等を乗物の左右方向における左方から見た図となるように、有効成分発生装置10が、乗物の室内の天井1に取り付けられる場合について説明したが、これに限定されない。たとえば、図1が有効成分発生装置10等を乗物の前後方向における前方または後方から見た図となるように、有効成分発生装置10は、乗物の室内の天井1に取り付けられてもよい。
 (付記)
 以上の実施の形態等の記載により、下記の技術が開示される。
 (技術1)
 乗物の室内の天井に取り付けられる有効成分発生装置であって、
 本体部と、
 前記本体部の内部に設けられ、第1気流を発生させる第1送風機と、
 前記本体部の内部に設けられ、有効成分を発生させる有効成分発生器と、
 前記本体部の内部に形成され、前記第1送風機によって発生した前記第1気流が流れる第1流路と、
 前記本体部の内部に形成され、前記有効成分発生器によって発生した前記有効成分が流れる第2流路とを備え、
 前記本体部は、前記第1流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す第1吹き出し口と、前記第2流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す第2吹き出し口とを有し、
 前記第2吹き出し口は、前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分が、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流に吸引される位置に設けられる、
 有効成分発生装置。
 (技術2)
 前記第2吹き出し口は、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流によって、前記第2流路を流れる前記有効成分が吸引されて前記第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる、
 技術1に記載の有効成分発生装置。
 (技術3)
 前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分の流速よりも、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流の流速が速い、
 技術1または2に記載の有効成分発生装置。
 (技術4)
 前記第1吹き出し口の幅は、前記第1流路の幅よりも小さい、
 技術1から3のいずれかに記載の有効成分発生装置。
 (技術5)
 前記本体部は、複数の前記第1吹き出し口を有し、
 前記本体部の内部には、前記複数の第1吹き出し口の1つに前記第1気流を案内する一対の壁部が形成され、
 前記一対の壁部は、前記複数の第1吹き出し口の前記1つに向かって前記一対の壁部の間隔が狭くなるように形成される、
 技術4に記載の有効成分発生装置。
 (技術6)
 前記複数の第1吹き出し口の前記1つは、前記複数の第1吹き出し口のうち前記第2吹き出し口に最も近い、
 技術5に記載の有効成分発生装置。
 (技術7)
 前記本体部は、複数の前記第1吹き出し口を有し、
 前記複数の第1吹き出し口の幅は、相互に異なる、
 技術4に記載の有効成分発生装置。
 (技術8)
 複数の前記第1流路と、複数の前記第2流路とを備え、
 前記本体部は、それぞれが前記複数の第1流路のそれぞれと前記本体部の外部とを連通しかつ当該第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す複数の前記第1吹き出し口と、それぞれが前記複数の第2流路のそれぞれと前記本体部の外部とを連通しかつ当該第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す複数の前記第2吹き出し口とを有し、
 前記複数の第2吹き出し口のそれぞれは、前記複数の第1吹き出し口のそれぞれから吹き出される前記第1気流によって、当該第2吹き出し口と連通する前記第2流路を流れる前記有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる、
 技術1から4のいずれかに記載の有効成分発生装置。
 (技術9)
 前記第1流路は、前記有効成分発生装置が前記天井に取り付けられた状態における前記乗物の上下方向において、前記第1吹き出し口に向かって狭くなるように形成される、
 技術1から8のいずれかに記載の有効成分発生装置。
 (技術10)
 前記有効成分発生器は、前記第2吹き出し口に向かって前記第2流路を流れる第2気流を発生させる第2送風機を有し、
 前記第2送風機の出力は、前記第1送風機の出力よりも小さい、
 技術1から9のいずれかに記載の有効成分発生装置。
 (技術11)
 前記室内を照らすための光を発する光源を備える、
 技術1から10のいずれかに記載の有効成分発生装置。
 本開示は、乗物の室内に設けられる有効成分発生装置に利用可能である。
 10   有効成分発生装置
 12   本体部
 14,16   第1送風機
 18   有効成分発生器
 20,22   第1流路
 24,26   第2流路
 28,30,32,34,36,38,110,112   壁部
 40   光源
 42   導光体
 44   取付部
 46,114   本体ユニット
 48   カバー部
 50,52,54,56,58,60,62,64,72,74,76,78,80,82,84,86,118,120,122,124,126,130,132,134,136,138   第1吹き出し口
 66,68,70,88,90,92,128,140   第2吹き出し口
 94,96   ボタン
 98,100,102,104   溝部
 106,116   突起部
 108   第2送風機

Claims (11)

  1.  乗物の室内の天井に取り付けられる有効成分発生装置であって、
     本体部と、
     前記本体部の内部に設けられ、第1気流を発生させる第1送風機と、
     前記本体部の内部に設けられ、有効成分を発生させる有効成分発生器と、
     前記本体部の内部に形成され、前記第1送風機によって発生した前記第1気流が流れる第1流路と、
     前記本体部の内部に形成され、前記有効成分発生器によって発生した前記有効成分が流れる第2流路とを備え、
     前記本体部は、前記第1流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す第1吹き出し口と、前記第2流路と前記本体部の外部とを連通しかつ前記第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す第2吹き出し口とを有し、
     前記第2吹き出し口は、前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分が、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流に吸引される位置に設けられる、
     有効成分発生装置。
  2.  前記第2吹き出し口は、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流によって、前記第2流路を流れる前記有効成分が吸引されて前記第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる、
     請求項1に記載の有効成分発生装置。
  3.  前記第2吹き出し口から吹き出される前記有効成分の流速よりも、前記第1吹き出し口から吹き出される前記第1気流の流速が速い、
     請求項1に記載の有効成分発生装置。
  4.  前記第1吹き出し口の幅は、前記第1流路の幅よりも小さい、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の有効成分発生装置。
  5.  前記本体部は、複数の前記第1吹き出し口を有し、
     前記本体部の内部には、前記複数の第1吹き出し口の1つに前記第1気流を案内する一対の壁部が形成され、
     前記一対の壁部は、前記複数の第1吹き出し口の前記1つに向かって前記一対の壁部の間隔が狭くなるように形成される、
     請求項4に記載の有効成分発生装置。
  6.  前記複数の第1吹き出し口の前記1つは、前記複数の第1吹き出し口のうち前記第2吹き出し口に最も近い、
     請求項5に記載の有効成分発生装置。
  7.  前記本体部は、複数の前記第1吹き出し口を有し、
     前記複数の第1吹き出し口の幅は、相互に異なる、
     請求項4に記載の有効成分発生装置。
  8.  複数の前記第1流路と、複数の前記第2流路とを備え、
     前記本体部は、それぞれが前記複数の第1流路のそれぞれと前記本体部の外部とを連通しかつ当該第1流路を流れる前記第1気流を吹き出す複数の前記第1吹き出し口と、それぞれが前記複数の第2流路のそれぞれと前記本体部の外部とを連通しかつ当該第2流路を流れる前記有効成分を吹き出す複数の前記第2吹き出し口とを有し、
     前記複数の第2吹き出し口のそれぞれは、前記複数の第1吹き出し口のそれぞれから吹き出される前記第1気流によって、当該第2吹き出し口と連通する前記第2流路を流れる前記有効成分が吸引されて当該第2吹き出し口から吹き出される位置に設けられる、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の有効成分発生装置。
  9.  前記第1流路は、前記有効成分発生装置が前記天井に取り付けられた状態における前記乗物の上下方向において、前記第1吹き出し口に向かって狭くなるように形成される、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の有効成分発生装置。
  10.  前記有効成分発生器は、前記第2吹き出し口に向かって前記第2流路を流れる第2気流を発生させる第2送風機を有し、
     前記第2送風機の出力は、前記第1送風機の出力よりも小さい、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の有効成分発生装置。
  11.  前記室内を照らすための光を発する光源を備える、
     請求項1から3のいずれか1項に記載の有効成分発生装置。
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