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JP4004437B2 - Air cleaner - Google Patents

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JP4004437B2
JP4004437B2 JP2003159998A JP2003159998A JP4004437B2 JP 4004437 B2 JP4004437 B2 JP 4004437B2 JP 2003159998 A JP2003159998 A JP 2003159998A JP 2003159998 A JP2003159998 A JP 2003159998A JP 4004437 B2 JP4004437 B2 JP 4004437B2
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  • Electrostatic Separation (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、室内空気の脱臭や室内壁面等の付着物の脱臭を行うことができる空気清浄機に関し、特に静電霧化の技術を利用した空気清浄機に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来の空気清浄機は空気中の塵や埃等を捕捉するフィルタや臭い分子を吸着する活性炭等のフィルタを備えたものが数多く提供されている。また、特許文献1や特許文献2等のように静電霧化の技術を利用して脱臭を行うものも提供されている。ここで、静電霧化とは、水等の液体に高電圧を印加し、電解中に液体をさらすと水が霧化するという現象である。
【0003】
上記特許文献1に示されるものにおいては、空気清浄機内に取り込んだ空気に静電霧化部で発生したミストを接触させた後に気液接触部に汚れたミストを捕捉させるようにしたものであり、また、上記特許文献2に示されたものにおいては、液体の消臭剤を静電霧化部で霧化してミストを発生させ空気中に噴霧するものである。
【0004】
【特許文献1】
特開昭53−141167号公報
【0005】
【特許文献2】
特開2001−286546号公報
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記特許文献1に示された従来例にあっては、常に汚れた空気が静電霧化部に接触するため塵や埃等が静電霧化部に付着してしまい、高電圧をかけても静電霧化が起こり難くなるおそれがあった。このため、静電霧化部の掃除を頻繁に行う必要があった。また、この従来例にあっては、空気清浄機内に取り込んだ空気を浄化するだけであって室内壁面等の付着物は脱臭できなかった。
【0007】
一方、上記特許文献2に示された従来例にあっては、静電霧化部を空気清浄機に内蔵したと記載してあるだけで、具体的にどこに配置されているかまでは開示されてなく、また、静電霧化部で発生したミストを噴霧するということは記載されているが、空気清浄機との組み合わせにおいて、どのように空気中に拡散すればよいかまでの記載はなく、現在においては実用化に至っていない。
【0008】
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、送風部で送風される空気流に影響されることなく効率良く正確に活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させることができると共に、この発生した活性種を含むナノメータサイズのミストを効率的に室内に拡散させ、室内空気及び室内壁面等の付着物の脱臭を効果的に行うことができる空気清浄機を提供することを課題とするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために本発明に係る空気清浄機は、吸込み口1から吸込んだ空気をフィルタ2で浄化して吐出口3から吐出させる送風部4を有する空気清浄機Aに、水溜め部5と、該水溜め部5の水を水溜め部5の外部に位置する先端側へ搬送する多孔質材の搬送部6と、当該搬送部6の先端の水を霧化して活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させるための高電圧を印加する高電圧印加部8とを備えた静電霧化装置9を設け、上記搬送部6が、送風部4により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置に設けられ、上記壁面を隔てて設けた搬送部6の先端の水に高電圧を印加することで発生したナノメータサイズのミストを吸込み口1から吐出口3に至る風路10を流れる空気流により誘引するための開口部が、上記フィルタ2よりも下流側であって風路10の途中に又は前記吐出口3と並設して設けられて成ることを特徴とするものである。
【0010】
このような構成とすることで、多孔質材の搬送部6で先端に供給された水に高電圧を印加することで該搬送部6の先端の水をレイリー分裂により霧化して発生した活性種を含むナノメータサイズのミストが、フィルタ2で浄化された空気と共に空気清浄機Aの外の雰囲気中に拡散されることになり、室内空気中の脱臭や室内壁面等の付着物の脱臭を効果的に行うことができ、多孔質材の搬送部6で毛細管現象により搬送部6の先端に供給された水に高電圧を印加して活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させる静電霧化が、送風部4により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置で行われることになって、空気流に影響されることなく効率良く正確に活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させることができ、また、壁面を隔てて設けた搬送部6の先端の水に高電圧を印加することで発生したナノメータサイズのミストを吸込み口1から吐出口3に至る風路10を流れる空気流により誘引するための開口部が、上記フィルタ2よりも下流側であって風路10の途中に又は前記吐出口3と並設して設けられているので、送風部4から送風される空気流に影響されることなく効率良く正確に発生させたミストを空気流によって誘引してフィルタ2で浄化された空気と共に空気清浄機Aの外の雰囲気中に拡散させることができる。
【0011】
また、搬送部6に対向するように電極7を配置し、搬送部6と電極7との間に高電圧を印加することにより搬送部6の水が霧化してミストを発生させるようにし、上記搬送部6及び電極7が、送風部4により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置に設けられていることが好ましい。これにより搬送部6と電極7との間に高電圧を印加して搬送部6の水を霧化してミストを発生させるミスト発生部が吐出口3から吐出される空気流に直接さらされることがなく、したがって、吐出口3から吐出される空気流に直接影響されることなく吐出口3の外部位置において静電霧化により微細なミストの発生を効率よく正確に行える。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基づいて説明する。
【0013】
図1、図2には空気清浄機Aの参考例が示してあり、図7、図8にはそれぞれ本発明の各実施形態が示してある。本発明の各実施形態及び参考例とも、空気清浄機Aは本体ケース11内に空気清浄部12及び静電霧化装置9を内装してある。
【0014】
空気清浄部12は従来の空気清浄機と同様に室内空気を吸入するための吸込み口1と、濾過した空気を室内に吐出するための吐出口3と、吸込み口1から吐出口3に至る風路10内に設けた不織布や活性炭等のフィルタ2と、ファン4aを備えた送風部4とを備えたもので、室内空気を吸込み口1から空気清浄部12内に吸入し、フィルタ2により濾過して空気を清浄化し、清浄化した空気を吐出口3から再び室内に吐出するようになっているものであり、いわゆるフィルタ2で濾過する方式(フィルタレーション方式)により室内に浮遊している臭いを除去するようになっている。
【0015】
本体ケース11内には上記のように空気清浄部12の他に静電霧化装置9が設けてあるが、この静電霧化装置9は、図6に示す原理図のように、水Wを入れた水溜め部5と、水溜め部5より水Wを搬送する搬送部6と、搬送部6による水Wの搬送方向に対向するように配置された電極7と、搬送部6と電極7との間に高電圧を印加する電圧印加部8とを備えている。
【0016】
ここで、図1、図2に示す参考例、図7、図8の本発明の実施形態の空気清浄機Aにおいては、少なくとも静電霧化装置9の搬送部6及び電極7はフィルタ2の下流側に設けてある。搬送部6と電極7との間に高電圧を印加することにより搬送部6先端の水Wが帯電して霧化してナノサイズのミストMが発生する。そして、上記のように、搬送部6と電極7がフィルタ2の下流側に設けてあるので、上記のように搬送部6と電極7に高電圧を印加することで発生したナノサイズのミストMはフィルタ2で浄化された空気と共に空気清浄機Aの外の雰囲気中に拡散され、室内空気中の脱臭や室内壁面等の付着物の脱臭を効果的に行うことができる。なお、汚れた空気と共に雰囲気中に拡散させた場合、すぐに汚れた空気とミストとが接触してしまうため、臭いの分子等を含んだミストの割合が高くなり、室内空気及び室内壁面等の付着物の脱臭効果が低下してしまうが、上記のようにフィルタ2で浄化された空気と共にナノサイズのミストMが雰囲気中に拡散されるので、室内空気及び室内壁面等の付着物の脱臭効果を低下させることがない。
【0017】
図3乃至図5には空気清浄機Aに備える静電霧化装置9の一例を示している。静電霧化装置9は水溜め部5を構成する水タンク5aを下部に備えたもので、円筒状で且つ周面に通風孔13が開口するホルダー14と、該ホルダー14の上部に配された電極7(実施形態では対向電極であるので以下対向電極7という)と、ホルダー14の下部に嵌め込まれて水Wに対する電圧印加を担う印加電極15と、この印加電極15によって保持されている搬送部6を構成する複数本の棒状吸水体6aと、同じく印加電極15によって保持されているイオン化針16とで構成されており、カップ状に形成されている上記水タンク5aは、その上端開口縁の外面の突起35が上記ホルダー14の下部に装着されている印加電極15の外周フランジ部17に設けられている係合凹所18にバヨネット係合することで取り付けられている。
【0018】
対向電極7と印加電極15は共にカーボンのような導電材を混入した合成樹脂やSUSのような金属で形成されることで導電性を有しているもので、ホルダー14の上部に被せられる対向電極7はその外周面に形成された接続用突部19の外面に接触する接地用接触板20を通じて接地される。ホルダー14の下部内に嵌め込み固定されてホルダー14内面のリブ21で押さえ固定されている印加電極15も同じく外周面に形成された接続用突部26の外面に接触する接触板22を介し高電圧を印加する電圧印加部8に接続される。
【0019】
前記棒状吸水体6aは、例えば多孔質セラミックで形成されてその上端が針状に尖ったもので、複数本、図示例では6本の吸水体6aが印加電極15に取り付けられている。これら吸水体6aは印加電極15の中央に配されたイオン化針16を中心とする同一円上に等間隔で配置されて、上部が印加電極15よりも上方に突出し、下部は下方に突出して上記水タンク5a内に入れられた水Wと接触する。
【0020】
図中23は印加電極15から下方に突出している円筒状のスカートで、上記複数本の吸水体6aの外側を囲んでいるとともに、その下端は吸水体6aの下端よりも下方に位置し、下端開口には格子状の格子状保護カバー24が被せられている。印加電極15における該スカート23は、水タンク5a内に入れられた水Wと接触することで水Wに高電圧を印加すると同時に、上記格子状保護カバー24と共にセラミックで形成されている吸水体6aの保護を行うものである。
【0021】
ここで、印加電極15は、水タンク5aが連結された時、水タンク5aの上面開口を略密閉してしまうことで、傾いた時にも水タンク5a内の水Wが漏れ出ることがないようにしており、この関係で上記スカート23の周方向の一部にはスカート23の上下方向全長にわたるスリット29を設けて、水Wを入れた水タンク5aの装着時に上記スリット29によってスカート23で囲まれた空間内の空気を抜いてスカート23内への水Wの流入を許すようにしている。
【0022】
ホルダー14の上面開口を閉じるように装着された対向電極7は、図4に示すように中央に開口部25を有するとともに、この開口部25の縁は上方から見た時、前記複数本の吸水体6aの上端の針状部を中心とする複数の同一径の円弧Rを他の円弧rで滑らかにつないだものとなっている。対向電極7を接地し、印加電極15に高電圧発生源を接続するとともに、吸水体6aが毛細管現象で水Wを吸い上げている時、吸水体6aの上端の針状部が印加電極15側の実質的な電極として機能すると同時に、対向電極7の上記円弧Rが実質的な電極として機能して水Wを搬送する搬送部6を構成する棒状吸水体6aの先端と対向電極7との間に高電圧が印加されることになる。なお、上記開口部25には格子状保護カバー39が被せられることで、開口部25を通じてイオン化針16や吸水体6aに手指などが接触することが防止されている。
【0023】
今、水Wを入れた水タンク5aを装着して、印加電極15のスカート23に水Wを接触させると同時に、吸水体6aに毛細管現象で水Wを吸い上げさせ、さらに対向電極7を接地するとともに印加電極15に高電圧発生源を接続して、印加電極15にマイナスの電圧を印加すると、搬送部6を構成する棒状吸水体6aの先端と対向電極7との間に高電圧が印加されることとなる。この電圧が水Wにレイリー分裂を起こさせることができる高電圧であれば、吸水体6aの上端の針状部に達した水Wはここでレイリー分裂を起こしてナノメータサイズの粒子径のミストMとなる霧化を生じさせる静電霧化がなされる。
【0024】
また、この静電霧化装置9ではイオン化針16にも高い負電圧が同時に印加され、対向電極との間でのコロナ放電によってマイナスイオンの発生もなされる。この時、電極間の距離が同じであればマイナスイオン発生のために必要な電圧よりも静電霧化に必要な電圧の方が高いことから、ここでは吸水体6aの上端の針状部から対向電極7までの距離L1よりも、イオン化針16から対向電極7までの距離l2をかなり長くすることで静電霧化の方を生じやすくしている。もっとも、水タンク5a内の水Wが無くなるとともに吸水体6aで保持している水Wも霧化されてなくなれば、上記マイナスイオンの発生のみが継続して行われる。
【0025】
既に述べたように静電霧化装置9の搬送部6及び電極7をフィルタ2の下流側に設けるようにしているが、図1、図2に示す参考例では上記のような構成の搬送部6及び電極7を備えた静電霧化装置9を吸込み口1から吐出口3に至る風路10内に設けている。すなわち、送風部4はモータ4bにより駆動されるファン4aと風洞4cとからなり、ファン4aを駆動することで送風部4から吸込んだ室内空気をフィルタ2により濾過した後、清浄化した空気を吐出口3から再び室内に吐出するのであるが、この空気清浄機Aにおける風路10のうち、上記送風部4における風洞4c内で且つ吐出口の近傍位置に上記静電霧化装置9が配設してある。
【0026】
静電霧化で生じたナノメータサイズの粒子径のミストであるナノサイズミストは拡散性が元々高いが、浄化された空気が送風機によって送風される空気流に乗って広がるためにさらに拡散性が良好になり、また、浄化された空気の流れに乗って広がるためナノサイズのミストが直ぐに汚れた空気と接触せず、遠くまで浄化された空気に乗って拡散されるものであり、このためにナノサイズミストが有している活性種によるところの室内空気中の臭気成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有効に利用して広範囲において脱臭することができる。特に図1、図2に示す参考例においては、風洞4cの一部に設けた収納凹所27内に静電霧化装置9を配置した時、接触板20,22と前記接続用突部19,26との接触を可能とするために収納凹所27の壁面に明けた開口部28と静電霧化装置9のホルダー14における通風孔13を通じて、静電霧化装置9の内部に一部の風が流入するために、霧化が促進されて霧化量が増大するとともにミストMが風に乗って飛散しやすくなっている。
【0027】
また、風洞4c内に静電霧化装置9が配されているものの、静電霧化装置9付近を通過する空気はフィルタ2で濾過された清浄な空気であり、このために静電霧化装置9が汚れることはなく、上述のように一部の風が静電霧化装置9内に入るものの、汚れが原因で静電霧化が生じにくくなることが殆どないものである。
【0028】
図7、図8にはそれぞれ本発明の一実施形態及び他の実施形態が示してある。上記図1、図2に示す参考例においては、静電霧化装置9の搬送部6及び電極7をフィルタ2の下流側に設けるに当たって、吸込み口1から吐出口3に至る風路10内に搬送部6及び電極7を設けた例を示したが、本発明においては、図7、図8に示すように、ミスト発生部となる搬送部6及び電極7を、送風部4により送風される空気流が直接当たらない位置(つまり送風部4により送風される空気流に直接さらされない位置)で、且つ、発生するミストMが送風部4により送風される空気流に誘引される位置に設ける
【0029】
図7に示す実施形態では、吐出口3の外部に搬送部6及び電極7を設けると共に、発生したミストMが上記吐出口3から吐出される空気流によって誘引され得る位置に上記搬送部6及び電極7を設けた例を示している。すなわち、本実施形態では本体ケース11内の上記風路10の外側に設けた収納凹所27に静電霧化装置9を収納して設けてあるが、静電霧化装置9を収納凹所27に収納した状態でミストMの外部への出口42となる収納凹所27の開口部が吐出口3の外部に開口させて位置させてある。そして、搬送部6及び電極7間に高電圧を印加することで発生したナノサイズのミストMは吐出口3から吐出する空気流によって上記出口42から静電霧化装置9の外に出て吐出口3から空気清浄機Aの外の雰囲気中に浄化された空気と共に拡散され、室内空気中の脱臭や室内壁面等の付着物の脱臭を効果的に行うことができる。この実施形態では、搬送部6と電極7との間に高電圧を印加して搬送部6の水を霧化してミストMを発生させるミスト発生部が吐出口3から吐出される空気流に直接さらされることがないものである。したがって、吐出口3から吐出される空気流に直接影響されることなく吐出口3の外部位置において静電霧化ができて、静電霧化による微細なナノサイズのミストMの発生を効率よく正確に行うことができるものである。
【0030】
また、図8に示す実施形態においては、吸込み口1から吐出口3に至る風路10の外側に搬送部6及び電極7を設けると共に、発生したミストが上記風路10を流れる空気流によって風路10の途中で誘引され得る位置に上記搬送部6及び電極7を設けてある例である。
【0031】
すなわち、図8においては本体ケース11内において、風路1の外部に静電霧化装置9を配置し、風路10の一部を構成する風洞4cの途中に静電霧化装置9で発生したナノサイズのミストMの出口42を連通させてある。したがって風路10の外部に配置した静電霧化装置Aの搬送部6及び電極7間に高電圧を印加することで発生したナノサイズのミストMは風路10を流れる空気流の流れに誘引されて風路10の途中に連通する出口42(この出口42がナノサイズのミストを空気流の流れにより誘引するための開口部である)から風路10内に入り、風路10を流れる浄化された空気と共に吐出口3から空気清浄機Aの外の雰囲気中に吐出されて浄化された空気と共に拡散され、室内空気中の脱臭や室内壁面等の付着物の脱臭を効果的に行うことができる。この実施形態においては、搬送部6と電極7との間に高電圧を印加して搬送部6の水を霧化してミストMを発生させるミスト発生部が吸込み口1から吐出口3に至る風路10を流れる空気流に直接さらされることがないものである。したがって、この風路10内を流れる空気流に直接影響されることなく風路10の外部位置において静電霧化により微細なナノサイズのミストMの発生を効率よく正確に行うことができるものである。
【0032】
なお、本発明の空気清浄機Aは空気清浄部12と静電霧化装置9とは同時に運転してもよく、静電霧化装置9の運転を停止して空気清浄部12のみを運転したり、あるいは空気清浄部12の運転を停止して静電霧化装置9のみを運転したりでき、その運転の形態は任意に選択することができるものである。
【0033】
ところで、上記実施形態では水を搬送する吸水性を有する搬送部6を多孔質セラミックで形成した例で説明したが、水溜め部5より水を搬送する搬送部6をフェルトにより形成してもよいものである。このようにフェルトにより搬送部6を形成すると安価に搬送部6を形成でき、安価に活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化して室内に送出することができて、室内壁面等に付着した臭いを除去することができるものである。そして、搬送部6をフェルトで構成する場合もフェルトの電極7と対向する先端部を尖らせようにする。このようにフェルトの電極7と対向する先端部を尖らせることで、電圧印加部8により搬送部6と電極7との間に高電圧を印加すると電界がフェルトの先端の尖った部分に集中し、効率的に多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できるものであり、このように、効率的に多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化して室内に送出することができて、室内壁面等に付着した臭いを除去することができるものである。
【0034】
上記のように搬送部6をフェルトにより形成するものにおいて、使用するフェルトとして親水性の弱いものを用いるのが好ましいものである。このように親水性の弱いフェルトを使用すると、電圧印加部8により搬送部6と電極7との間に高電圧を印加して、高電圧により搬送部6先端の水を霧化する際、フェルトから水Wが離れ易くなって効率よく且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0035】
また、搬送部6をフェルトにより形成するものにおいて、使用するフェルトが脱界面活性剤処理されたものであってもよい。この場合も、電圧印加部8により搬送部6と電極7との間に高電圧を印加して、高電圧により搬送部6先端の水Wを霧化する際、フェルトから水Wが離れ易くなって効率よく且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0036】
また、使用するフェルトとして気孔率が高いものを用いるのが好ましいものである。例えば、気孔率が約75%のもは水Wの搬送量が多くなって好ましいものであり、例えば、気孔率が約50%以下のものは水の搬送量が少なくてあまり好ましくない。このように気孔率が高いフェルトを使用すると上記のように水の搬送量が多くなり、効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0037】
また、使用するフェルトとしてフェルトが繊維径の太いものを用いるのが好ましいものである。例えば、繊維径が約20dのものは水Wの搬送量が多くなって好ましいものであり、例えば、繊維径が約3d以下のものは水Wの搬送量が少なくてあまり好ましくない。このようにフェルトが繊維径の太いものを使用すると上記のように水Wの搬送量が多くなり、効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0038】
次に、図9に示す実施形態につき説明する。本実施形態の基本的構成は前述の各実施形態と同様であるので、異なる点につき図9に示す概略構成図に基づいて説明する。空気清浄機Aにおいてフィルタ2を備えた空気清浄部12の下流側に搬送部6及び電極7を備えた静電霧化装置9を設けたものにおいて、本実施形態においては、水溜め部5の水Wを加熱する加熱手段32を設けてある。加熱手段32としては例えばヒータを採用できる。この実施形態においては効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0039】
次に、図10に示す実施形態につき説明する。本実施形態の基本的構成は前述の各実施形態と同様であるので、異なる点につき図10に示す概略構成図に基づいて説明する。空気清浄機Aにおいてフィルタ2を備えた空気清浄部12の下流側に搬送部6及び電極7を備えた静電霧化装置9を設けたものにおいて、本実施形態においては、水溜め部5の水Wに振動を与える振動手段33を設けてある。水溜め部5の水に振動を与える振動手段33としては例えば超音波素子を採用できる。この実施形態においては水Wの搬送量が多くなり、効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0040】
次に、図11に示す実施形態につき説明する。本実施形態の基本的構成は前述の各実施形態と同様であるので、異なる点につき図11に示す概略構成図に基づいて説明する。空気清浄機Aにおいてフィルタ2を備えた空気清浄部12の下流側に搬送部6及び電極7を備えた静電霧化装置9を設けたものにおいて、本実施形態においては、搬送部6に振動を与える振動手段34を設けてある。搬送部6に振動を与える振動手段34としてはピエゾ素子を採用することができる。この実施形態においては、水Wの搬送量が多くなり、効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0041】
次に、図12に示す実施形態につき説明する。本実施形態の基本的構成は前述の各実施形態と同様であるので、異なる点につき説明する。既に述べたように本発明においては静電霧化装置9の印加電極15にマイナスの電圧を印加するのであるが、このように印加電極15にマイナスの電圧を印加するに当たって、本実施形態においては、搬送部6と電極7の間に印加する高電圧の特性がマイナスの直流となるように設定してある。この実施形態においては、水Wの搬送量が多くなり、効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。また、マイナスイオンも同時に発生させることができて、これを室内に供給できるものである。
【0042】
次に、図13に示す実施形態につき説明する。本実施形態の基本的構成は前述の各実施形態と同様であるので、異なる点につき説明する。本実施形態においては、搬送部6と電極7の間に印加する高電圧の特性が20〜100kHzのマイナスの直流矩形波となるように設定してある。本実施形態においては、水Wの搬送量が多くなり、効率的に且つ多量の活性種を含有するナノサイズのミストMを霧化できて、これを室内に送出することで室内壁等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。また、マイナスイオンも同時且つ効果的に発生させることができて、これを室内に供給できるものである。
【0043】
また、上記した各実施形態においては空気清浄機Aの本体ケース11の上面に吐出口3を設けて、フィルタ2で浄化した空気と共に静電霧化装置9で発生させたナノサイズのミストMを室内に送出するようにしているが、空気清浄機Aの本体ケース11の前面に吐出口3を設けてもよい。これにより、霧化したミストMの送出方向が空気清浄機Aの前面方向となり、活性種を含有するナノサイズのミストMを効率的に室内に拡散送出して室内壁面等に付着した臭いを効率的に除去することができるものである。
【0044】
【発明の効果】
本発明にあっては、上記のように構成したので、送風部により送風される空気流の影響を受けることなく活性種を含むナノメータサイズのミストを効率よく正確に発生させることができると共に、該活性種を含むナノメータサイズのミストを浄化された空気の流れに乗せて遠くまで拡散させて、ナノメータサイズのミストが有している活性種によるところの室内空気中の臭気成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有効に利用して広範囲において脱臭することができる空気清浄機を提供できるという効果がある。
【0045】
すなわち、ナノメータサイズのミストは拡散性に優れており、この拡散性にすぐれたナノメータサイズのミストをフィルタで浄化された空気と共に空気清浄機の外の雰囲気中に拡散するものであるから、拡散性にすぐれたナノメータサイズのミストが浄化された空気流に乗って広がるために更に拡散性が良好となり、また、浄化された空気の流れに乗って広がるためナノメータサイズのミストが直ぐに汚れた空気と接触せず、遠くまで浄化された空気に乗って拡散され、このため、ナノメータサイズのミストが有している活性種によるところの室内空気中の臭気成分や室内壁面への付着物についての脱臭機能を有効に利用して広範囲において脱臭することができる。また、このように、拡散性に優れたナノメータサイズのミストを発生させて浄化された空気流に乗せて室内に拡散させるに当たり、本発明の空気清浄機においては、搬送部が、送風部により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置に設けてあるので、多孔質材の搬送部で毛細管現象により搬送部の先端に供給された水に高電圧を印加して活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させる静電霧化が、送風部により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置で行われることになって、空気流に影響されることなく効率良く正確に活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させることができ、また、壁面を隔てて設けた搬送部の先端の水に高電圧を印加することで発生したナノメータサイズのミストを吸込み口から吐出口に至る風路を流れる空気流により誘引するための開口部が、フィルタよりも下流側であって風路の途中に又は前記吐出口と並設して設けてあるので、送風部から送風される空気流に影響されることなく効率良く正確に発生させたナノメータサイズのミストを空気流によって誘引してフィルタで浄化された空気と共に空気清浄機の外の雰囲気中の遠くまで拡散させて広範囲において脱臭することができるのである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 参考例の空気浄化機の側面断面図である。
【図2】 同上の正面断面図である。
【図3】 本発明及び参考例の空気浄化機に設ける静電霧化装置の断面図である。
【図4】 同上の平面図である。
【図5】 同上の断面図である。
【図6】 同上の静電霧化によりナノサイズのミストを発生させる原理を説明する原理図である。
【図7】 本発明の一実施形態の正面断面図である。
【図8】 同上の他の実施形態の概略構成図である。
【図9】 同上の更に他の実施形態の概略構成図である。
【図10】 同上の更に他の実施形態の概略構成図である。
【図11】 同上の更に他の実施形態の概略構成図である。
【図12】 同上の更に他の実施形態の搬送部と電極との間に印加する高電圧の特定がマイナスの直流である例の説明図である。
【図13】 同上の更に他の実施形態の搬送部と電極との間に印加する高電圧の特定が20〜100kHzのマイナスの直流矩形波である例の説明図である。
【符号の説明】
A 空気清浄機
1 吸込み口
2 フィルタ
3 吐出口
4 送風部
5 水溜め部
6 搬送部
7 電極
8 電圧印加部
9 静電霧化装置
10 風路
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
  The present invention relates to an air purifier capable of deodorizing indoor air and deodorizing deposits such as indoor wall surfaces, and more particularly to an air purifier using an electrostatic atomization technique.
[0002]
[Prior art]
  Many conventional air purifiers are provided with a filter for trapping dust or the like in the air and a filter such as activated carbon for adsorbing odor molecules. Moreover, what deodorizes using the technique of electrostatic atomization like patent document 1, patent document 2, etc. is also provided. Here, electrostatic atomization is a phenomenon in which water is atomized when a high voltage is applied to a liquid such as water and the liquid is exposed during electrolysis.
[0003]
  In the thing shown in the said patent document 1, after making the mist which generate | occur | produced in the electrostatic atomization part contact the air taken in in the air cleaner, the gas-liquid contact part is made to capture the dirty mist. Moreover, in what was shown by the said patent document 2, a liquid deodorizer is atomized in an electrostatic atomization part, mist is generated, and it sprays in air.
[0004]
[Patent Document 1]
        JP-A-53-141167
[0005]
[Patent Document 2]
        JP 2001-286546 A
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
  In the conventional example shown in Patent Document 1 above, dirty air always comes into contact with the electrostatic atomization unit, so that dust or dirt adheres to the electrostatic atomization unit, and a high voltage is applied. There was also a risk that electrostatic atomization would be difficult to occur. For this reason, it was necessary to frequently clean the electrostatic atomizer. Further, in this conventional example, only the air taken into the air cleaner is purified, and the deposits such as the indoor wall surface cannot be deodorized.
[0007]
  On the other hand, in the conventional example shown in the above-mentioned Patent Document 2, it is only disclosed that the electrostatic atomizer is built in the air cleaner, and it is disclosed up to where it is specifically arranged. No, it is described that the mist generated in the electrostatic atomization unit is sprayed, but in the combination with the air cleaner, there is no description how to diffuse into the air, At present, it has not been put into practical use.
[0008]
  The present invention has been made in view of such points,The nanometer-size mist containing the active species can be generated efficiently and accurately without being affected by the air flow blown by the blower, and the nanometer-size mist containing the generated active species can be generated.It is an object of the present invention to provide an air purifier that can efficiently diffuse indoors and effectively deodorize deposits such as indoor air and indoor wall surfaces.
[0009]
[Means for Solving the Problems]
  In order to solve the above problems, an air purifier according to the present invention includes a water reservoir in an air purifier A having a blower 4 that purifies air sucked from a suction port 1 with a filter 2 and discharges the air from the discharge port 3. 5 and the water in the water reservoir 5 are conveyed to the tip side located outside the water reservoir 5.Porous materialA transport unit 6;Applying a high voltage for atomizing the water at the tip of the transport unit 6 to generate nanometer-size mist containing active speciesEquipped with high voltage application unit 8I gotAn electrostatic atomizer 9 is provided,The transport unit 6 is provided at a position separated from the wall surface for preventing the air flow blown by the blower unit 4 from directly hitting, and a high voltage is applied to the water at the tip of the transport unit 6 provided across the wall surface. An opening for attracting nanometer-sized mist generated by the application of air by the air flow flowing through the air passage 10 from the suction port 1 to the discharge port 3 is downstream of the filter 2 and is located on the air passage 10. Or in parallel with the discharge port 3It is characterized by comprising.
[0010]
  With this configuration,Nanometer-size containing active species generated by atomizing the water at the tip of the transport unit 6 by Rayleigh splitting by applying a high voltage to the water supplied to the tip at the transport unit 6 of the porous materialThe mist is diffused into the atmosphere outside the air purifier A together with the air purified by the filter 2, and the deodorization in the indoor air and the deposits such as the indoor wall surface can be effectively performed. ,Electrostatic atomization that generates nanometer-size mist containing active species by applying a high voltage to the water supplied to the tip of the transport unit 6 by capillary action in the transport unit 6 of the porous material is blown by the blower unit 4. To generate nanometer-sized mist containing active species efficiently and accurately without being affected by the airflow. In addition, the nanometer-size mist generated by applying a high voltage to the water at the tip of the transport unit 6 provided across the wall surface is caused by the airflow flowing through the air passage 10 from the suction port 1 to the discharge port 3. Since the opening for attracting is provided downstream of the filter 2 and in the middle of the air passage 10 or in parallel with the discharge port 3, the air flow blown from the blower 4 Unaffected Rate good mist accurately generate can be diffused into the outer atmosphere of the air cleaner A with air purified to attract the filter 2 by the air flow.
[0011]
  Further, the electrode 7 is disposed so as to face the transport unit 6, and by applying a high voltage between the transport unit 6 and the electrode 7, water in the transport unit 6 is atomized to generate mist. It is preferable that the conveyance part 6 and the electrode 7 are provided in the position which separated the wall surface for preventing that the airflow blown by the ventilation part 4 hits directly. As a result, a high voltage is applied between the transport unit 6 and the electrode 7 to atomize the water in the transport unit 6 to generate mist, so that the mist generating unit is directly exposed to the air flow discharged from the discharge port 3. Therefore, fine mist can be generated efficiently and accurately by electrostatic atomization at a position outside the discharge port 3 without being directly affected by the air flow discharged from the discharge port 3.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
  Hereinafter, the present invention will be described based on embodiments shown in the accompanying drawings.
[0013]
  1 and 2Reference examples of the air purifier A are shown, and FIGS. 7 and 8 show embodiments of the present invention. Each embodiment and reference example of the present invention,The air purifier A has an air purifier 12 and an electrostatic atomizer 9 inside a main body case 11.
[0014]
  The air purifier 12 has a suction port 1 for sucking room air, a discharge port 3 for discharging filtered air into the room, and a wind from the suction port 1 to the discharge port 3 as in the conventional air cleaner. A filter 2 such as a nonwoven fabric or activated carbon provided in the passage 10 and a blower 4 provided with a fan 4a are provided. The room air is sucked into the air purifier 12 from the suction port 1 and filtered by the filter 2. Then, the air is purified, and the cleaned air is discharged into the room again from the discharge port 3, and the odor floating in the room by the so-called filter 2 filtering method (filtering method) Is supposed to be removed.
[0015]
  The main body case 11 is provided with the electrostatic atomizer 9 in addition to the air purifier 12 as described above. The electrostatic atomizer 9 includes water W as shown in the principle diagram shown in FIG. A water reservoir 5 containing water, a transport unit 6 for transporting water W from the water reservoir 5, an electrode 7 disposed so as to face the transport direction of the water W by the transport unit 6, the transport unit 6 and the electrode 7 and a voltage application unit 8 for applying a high voltage.
[0016]
  Here, the reference example shown in FIGS. 1 and 2 and the embodiment of the present invention shown in FIGS.In the air cleaner A, at least the transport unit 6 and the electrode 7 of the electrostatic atomizer 9 are provided on the downstream side of the filter 2. By applying a high voltage between the transport unit 6 and the electrode 7, the water W at the tip of the transport unit 6 is charged and atomized to generate nano-sized mist M. Andas mentioned above,Since the transport unit 6 and the electrode 7 are provided on the downstream side of the filter 2, the nano-sized mist M generated by applying a high voltage to the transport unit 6 and the electrode 7 as described above is purified by the filter 2. It diffuses in the atmosphere outside the air purifier A together with the air, and it is possible to effectively deodorize the indoor air and deodorize deposits such as the indoor wall surface. In addition, when it is diffused in the atmosphere together with dirty air, the dirty air and mist immediately come into contact with each other. Therefore, the ratio of mist containing odorous molecules is increased, and the room air, the wall surface of the room, etc. Although the deodorizing effect of the deposits is reduced,as mentioned aboveSince the nano-sized mist M is diffused into the atmosphere together with the air purified by the filter 2, the deodorizing effect of the deposits such as the indoor air and the indoor wall surface is not lowered.
[0017]
  3 to 5Air purifier A1 shows an example of an electrostatic atomizer 9 provided for the above. The electrostatic atomizer 9 is provided with a water tank 5a constituting the water reservoir 5 at the lower part, and is arranged in a cylindrical shape with a holder 14 having a vent hole 13 on the peripheral surface and an upper part of the holder 14. The electrode 7 (in the embodiment, since it is a counter electrode, hereinafter referred to as the counter electrode 7), an application electrode 15 that is fitted in the lower portion of the holder 14 and applies a voltage to the water W, and a transport held by the application electrode 15 The water tank 5a formed of a plurality of rod-shaped water absorbing bodies 6a constituting the portion 6 and an ionization needle 16 that is also held by the application electrode 15 is formed in a cup shape. The protrusion 35 on the outer surface is attached by engaging with the engaging recess 18 provided on the outer peripheral flange portion 17 of the application electrode 15 mounted on the lower portion of the holder 14 by bayonet engagement.
[0018]
  Both the counter electrode 7 and the application electrode 15 have conductivity by being formed of a synthetic resin mixed with a conductive material such as carbon or a metal such as SUS, and are opposed to the upper portion of the holder 14. The electrode 7 is grounded through a grounding contact plate 20 that contacts the outer surface of the connecting projection 19 formed on the outer peripheral surface thereof. The application electrode 15 that is fitted and fixed in the lower part of the holder 14 and is fixed by pressing the rib 21 on the inner surface of the holder 14 also has a high voltage via the contact plate 22 that contacts the outer surface of the connecting projection 26 formed on the outer peripheral surface. Is connected to the voltage application unit 8 for applying.
[0019]
  The rod-shaped water absorber 6a is formed of, for example, porous ceramic and has an upper end pointed like a needle, and a plurality of, in the illustrated example, six water absorbers 6a are attached to the application electrode 15. These water absorbing bodies 6a are arranged at equal intervals on the same circle centered on the ionization needle 16 disposed in the center of the application electrode 15, the upper part projects upward from the application electrode 15, and the lower part projects downward. It contacts the water W placed in the water tank 5a.
[0020]
  In the figure, 23 is a cylindrical skirt projecting downward from the application electrode 15 and surrounds the outside of the plurality of water absorbent bodies 6a, and its lower end is located below the lower end of the water absorbent body 6a. The opening is covered with a lattice-like protective cover 24 in the form of a lattice. The skirt 23 in the application electrode 15 applies a high voltage to the water W by coming into contact with the water W put in the water tank 5a, and at the same time, the water absorbing body 6a formed of ceramic together with the lattice-shaped protective cover 24. Protection.
[0021]
  Here, when the water tank 5a is connected, the application electrode 15 substantially seals the upper surface opening of the water tank 5a so that the water W in the water tank 5a does not leak even when tilted. For this reason, a slit 29 is provided in a part of the circumferential direction of the skirt 23 so as to cover the entire length of the skirt 23 in the vertical direction, and the skirt 23 is surrounded by the slit 29 when the water tank 5a containing water W is mounted. The air in the space is removed to allow the water W to flow into the skirt 23.
[0022]
  The counter electrode 7 mounted so as to close the upper surface opening of the holder 14 has an opening 25 in the center as shown in FIG. 4, and the edge of the opening 25 when viewed from above is the plurality of water absorptions. A plurality of arcs R having the same diameter centered on the needle-like portion at the upper end of the body 6a are smoothly connected by other arcs r. When the counter electrode 7 is grounded and a high voltage generating source is connected to the application electrode 15 and the water absorption body 6a sucks up the water W by capillary action, the needle-like portion at the upper end of the water absorption body 6a is on the application electrode 15 side. While functioning as a substantial electrode, the arc R of the counter electrode 7 functions as a substantial electrode, and between the counter electrode 7 and the tip of the rod-shaped water absorbing body 6a constituting the transport unit 6 that transports the water W. A high voltage will be applied. The opening 25 is covered with a lattice-shaped protective cover 39, so that fingers and the like are prevented from coming into contact with the ionization needle 16 and the water absorbent body 6a through the opening 25.
[0023]
  Now, the water tank 5a containing the water W is mounted, and the water W is brought into contact with the skirt 23 of the application electrode 15. At the same time, the water absorption body 6a sucks up the water W by capillary action and further grounds the counter electrode 7. In addition, when a high voltage generating source is connected to the application electrode 15 and a negative voltage is applied to the application electrode 15, a high voltage is applied between the tip of the rod-shaped water absorbent 6 a constituting the transport unit 6 and the counter electrode 7. The Rukoto. If this voltage is a high voltage that can cause the water W to undergo Rayleigh splitting, the water W that has reached the needle-like portion at the upper end of the water absorbing body 6a will cause Rayleigh splitting and mist M having a particle size of nanometer size. The electrostatic atomization which produces the atomization which becomes is made.
[0024]
  In the electrostatic atomizer 9, a high negative voltage is simultaneously applied to the ionization needle 16, and negative ions are generated by corona discharge between the counter electrode and the ionization needle 16. At this time, if the distance between the electrodes is the same, the voltage required for electrostatic atomization is higher than the voltage required for generating negative ions, so here, from the needle-like portion at the upper end of the water absorbing body 6a. Electrostatic atomization is more likely to occur by making the distance l2 from the ionization needle 16 to the counter electrode 7 considerably longer than the distance L1 to the counter electrode 7. However, if the water W in the water tank 5a disappears and the water W held by the water absorber 6a is not atomized, only the generation of the negative ions is continued.
[0025]
  As already mentionedAlthough the conveyance part 6 and the electrode 7 of the electrostatic atomizer 9 are provided in the downstream of the filter 2, it shows to FIG. 1, FIG.Reference exampleThen, the electrostatic atomizer 9 provided with the conveyance part 6 and the electrode 7 of the above structures is provided in the air path 10 from the suction port 1 to the discharge port 3. That is, the blower unit 4 includes a fan 4a and a wind tunnel 4c that are driven by a motor 4b, and after the indoor air sucked from the blower unit 4 is filtered by the filter 2 by driving the fan 4a, the cleaned air is discharged. The air is discharged again from the outlet 3 into the room. Of the air passage 10 in the air cleaner A, the electrostatic atomizer 9 is disposed in the wind tunnel 4c of the air blowing unit 4 and in the vicinity of the discharge port. It is.
[0026]
  Nanometer mist, which is a mist of nanometer size particle size generated by electrostatic atomization, is originally highly diffusible, but it is more diffusible because the purified air spreads on the air flow blown by the blower In addition, because it spreads on the flow of purified air, nano-sized mist does not immediately come into contact with dirty air, but diffuses on purified air far away. It is possible to deodorize over a wide range by effectively utilizing the deodorizing function for the odor components in the indoor air and the deposits on the indoor wall surface due to the active species possessed by the size mist. Especially shown in FIG. 1 and FIG.Reference exampleIn order to enable contact between the contact plates 20 and 22 and the connecting projections 19 and 26 when the electrostatic atomizer 9 is disposed in the housing recess 27 provided in a part of the wind tunnel 4c. A part of the wind flows into the inside of the electrostatic atomizer 9 through the opening 28 opened in the wall of the storage recess 27 and the ventilation hole 13 in the holder 14 of the electrostatic atomizer 9. Is promoted to increase the amount of atomization, and the mist M is easily scattered on the wind.
[0027]
  Moreover, although the electrostatic atomizer 9 is arranged in the wind tunnel 4c, the air passing through the vicinity of the electrostatic atomizer 9 is clean air filtered by the filter 2, and for this reason, the electrostatic atomization is performed. Although the apparatus 9 is not soiled and a part of the wind enters the electrostatic atomizer 9 as described above, the electrostatic atomization hardly occurs due to the dirt.
[0028]
  7 and 8 show the present invention.One embodiment and other embodimentsIs shown. As shown in FIG. 1 and FIG.Reference example, An example in which the transport unit 6 and the electrode 7 are provided in the air passage 10 extending from the suction port 1 to the discharge port 3 when the transport unit 6 and the electrode 7 of the electrostatic atomizer 9 are provided on the downstream side of the filter 2. ShowedIn the present invention,As shown in FIG. 7 and FIG. 8, the transport unit 6 and the electrode 7 serving as a mist generating unit are placed directly on the position where the air flow blown by the blower unit 4 does not directly hit (that is, the air flow blown by the blower unit 4 In a position where the generated mist M is attracted by the air flow blown by the blower 4.Provide.
[0029]
  In the embodiment shown in FIG. 7, the transport unit 6 and the electrode 7 are provided outside the discharge port 3, and the transport unit 6 and the electrode 7 are located at positions where the generated mist M can be attracted by the air flow discharged from the discharge port 3. The example which provided the electrode 7 is shown. That is, in the present embodiment, the electrostatic atomizer 9 is housed and provided in the housing recess 27 provided outside the air passage 10 in the main body case 11. The opening of the storage recess 27 which becomes the outlet 42 to the outside of the mist M in the state of being stored in 27 is opened to the outside of the discharge port 3. The nano-sized mist M generated by applying a high voltage between the transport unit 6 and the electrode 7 is discharged out of the electrostatic atomizer 9 from the outlet 42 by the air flow discharged from the discharge port 3. It is diffused together with the purified air from the outlet 3 into the atmosphere outside the air purifier A, and the deodorization of the indoor air and the deposits such as the indoor wall surface can be effectively performed. In this embodiment, a high voltage is applied between the transport unit 6 and the electrode 7 to atomize the water in the transport unit 6 to generate mist M. The mist generating unit directly generates an air flow discharged from the discharge port 3. It is not exposed. Therefore, electrostatic atomization can be performed at a position outside the discharge port 3 without being directly affected by the air flow discharged from the discharge port 3, and generation of fine nano-sized mist M by electrostatic atomization can be efficiently performed. It can be done accurately.
[0030]
  In the embodiment shown in FIG. 8, the transport unit 6 and the electrode 7 are provided outside the air passage 10 from the suction port 1 to the discharge port 3, and the generated mist is blown by the air flow flowing through the air passage 10. This is an example in which the transport unit 6 and the electrode 7 are provided at a position that can be attracted in the middle of the path 10.
[0031]
  That is, in FIG. 8, the electrostatic atomizer 9 is disposed outside the air passage 1 in the main body case 11, and is generated in the electrostatic atomizer 9 in the middle of the wind tunnel 4 c constituting a part of the air passage 10. The outlet 42 of the nano-sized mist M is communicated. Therefore, the nano-sized mist M generated by applying a high voltage between the transport unit 6 and the electrode 7 of the electrostatic atomizer A arranged outside the air passage 10 is attracted to the air flow flowing through the air passage 10. The exit 42 communicated in the middle of the air passage 10(This outlet 42 is an opening for attracting nano-sized mist by the flow of air flow)From the discharge port 3 into the atmosphere outside the air purifier A and diffused together with the purified air and diffused together with the purified air flowing through the air path 10 from the outlet 3 Deodorization of deposits such as wall surfaces can be performed effectively. In this embodiment, a mist generating section that applies a high voltage between the transport section 6 and the electrode 7 to atomize the water in the transport section 6 to generate mist M winds from the suction port 1 to the discharge port 3. There is no direct exposure to the air flow through the passage 10. Therefore, the fine nano-sized mist M can be generated efficiently and accurately by electrostatic atomization at a position outside the air passage 10 without being directly affected by the air flow flowing in the air passage 10. is there.
[0032]
  In the air cleaner A of the present invention, the air cleaning unit 12 and the electrostatic atomizer 9 may be operated simultaneously, and the operation of the electrostatic atomizer 9 is stopped and only the air cleaner 12 is operated. Or, the operation of the air cleaning unit 12 can be stopped and only the electrostatic atomizer 9 can be operated, and the mode of operation can be arbitrarily selected.
[0033]
  By the way, although the said embodiment demonstrated the example which formed the conveyance part 6 which has the water absorption which conveys water with the porous ceramic, you may form the conveyance part 6 which conveys water from the water reservoir part 5 with a felt. Is. Thus, if the conveyance part 6 is formed with felt, the conveyance part 6 can be formed at a low cost, and nano-sized mist M containing active species can be atomized and sent out indoors at a low price, which adheres to an indoor wall surface or the like. It is possible to remove the odor. And also when the conveyance part 6 is comprised with a felt, it is made to sharpen the front-end | tip part which opposes the electrode 7 of a felt. By sharpening the tip of the felt facing the electrode 7 in this way, when a high voltage is applied between the transport unit 6 and the electrode 7 by the voltage application unit 8, the electric field concentrates on the pointed tip of the felt. The nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized. Thus, the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized and delivered to the room. It is possible to remove the odor adhering to the indoor wall surface.
[0034]
  In the case where the transport unit 6 is formed of felt as described above, it is preferable to use a felt having weak hydrophilicity. When a felt having a weak hydrophilic property is used, when the high voltage is applied between the conveying unit 6 and the electrode 7 by the voltage applying unit 8 and the water at the tip of the conveying unit 6 is atomized by the high voltage, the felt is used. The water W can be easily separated from the water, and the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be atomized efficiently, and the odor adhering to the indoor wall or the like can be efficiently removed by sending it to the room. It is something that can be done.
[0035]
  Moreover, in the thing which forms the conveyance part 6 with a felt, the felt to be used may be what the desurfactant process was carried out. Also in this case, when a high voltage is applied between the conveyance unit 6 and the electrode 7 by the voltage application unit 8 and the water W at the tip of the conveyance unit 6 is atomized by the high voltage, the water W is easily separated from the felt. In addition, the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be atomized efficiently, and the odor adhering to the indoor wall or the like can be efficiently removed by sending it to the room.
[0036]
  Further, it is preferable to use a felt having a high porosity. For example, a porosity of about 75% is preferable because the transport amount of water W is large, and for example, a porosity of about 50% or less is not preferable because the transport amount of water is small. As described above, when the felt having a high porosity is used, the amount of water transported is increased, and the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized and delivered to the room. By doing so, the odor adhering to the indoor wall or the like can be efficiently removed.
[0037]
  Moreover, it is preferable to use a felt having a large fiber diameter as the felt to be used. For example, a fiber diameter of about 20d is preferable because the amount of water W transported is large. For example, a fiber diameter of about 3d or less is not preferable because the amount of water W transported is small. As described above, when a felt having a thick fiber diameter is used, the transport amount of water W is increased as described above, and nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized. By sending it out indoors, it is possible to efficiently remove odors adhering to the indoor walls and the like.
[0038]
  next,The embodiment shown in FIG. 9 will be described. Since the basic configuration of this embodiment is the same as that of the above-described embodiments,FIG.It demonstrates based on the schematic block diagram shown in FIG. In the air purifier A, in which the electrostatic atomizer 9 including the transport unit 6 and the electrode 7 is provided on the downstream side of the air purifying unit 12 including the filter 2, in the present embodiment, the water reservoir 5 A heating means 32 for heating the water W is provided. For example, a heater can be employed as the heating means 32. In this embodiment, the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized, and the odor attached to the indoor wall or the like can be efficiently removed by sending it to the room. It can be done.
[0039]
  next,FIG.An embodiment shown in FIG. Since the basic configuration of this embodiment is the same as that of the above-described embodiments,FIG.It demonstrates based on the schematic block diagram shown in FIG. In the air purifier A, in which the electrostatic atomizer 9 including the transport unit 6 and the electrode 7 is provided on the downstream side of the air purifying unit 12 including the filter 2, in the present embodiment, the water reservoir 5 Vibrating means 33 for providing vibration to the water W is provided. For example, an ultrasonic element can be adopted as the vibration means 33 that applies vibration to the water in the water reservoir 5. In this embodiment, the transport amount of water W is increased, and nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized and attached to indoor walls or the like by sending it into the room. The odor can be efficiently removed.
[0040]
  next,FIG.An embodiment shown in FIG. Since the basic configuration of this embodiment is the same as that of the above-described embodiments,FIG.It demonstrates based on the schematic block diagram shown in FIG. In the air purifier A, in which the electrostatic atomizer 9 including the transport unit 6 and the electrode 7 is provided on the downstream side of the air clean unit 12 including the filter 2, in the present embodiment, the transport unit 6 vibrates. The vibration means 34 which provides is provided. A piezo element can be adopted as the vibration means 34 for applying vibration to the transport unit 6. In this embodiment, the transport amount of the water W is increased, and the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized, and is attached to the indoor wall or the like by sending it into the room. The odor can be efficiently removed.
[0041]
  next,FIG.An embodiment shown in FIG. Since the basic configuration of this embodiment is the same as that of each of the above-described embodiments, different points will be described. As described above, in the present invention, a negative voltage is applied to the application electrode 15 of the electrostatic atomizer 9. In this embodiment, a negative voltage is applied to the application electrode 15 as described above. The characteristics of the high voltage applied between the transport unit 6 and the electrode 7 are set to be negative direct current. In this embodiment, the transport amount of the water W is increased, and the nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized, and is attached to the indoor wall or the like by sending it into the room. The odor can be efficiently removed. Also, negative ions can be generated at the same time, and can be supplied indoors.
[0042]
  next,FIG.An embodiment shown in FIG. Since the basic configuration of this embodiment is the same as that of each of the above-described embodiments, different points will be described. In the present embodiment, the characteristics of the high voltage applied between the transport unit 6 and the electrode 7 are set to be a negative DC rectangular wave of 20 to 100 kHz. In this embodiment, the transport amount of water W is increased, and nano-sized mist M containing a large amount of active species can be efficiently atomized and delivered to the indoor wall by sending it to the room. The odor can be efficiently removed. Also, negative ions can be generated simultaneously and effectively, and can be supplied indoors.
[0043]
  Moreover, in each above-mentioned embodiment, the discharge port 3 is provided in the upper surface of the main body case 11 of the air cleaner A, and the nanosized mist M generated by the electrostatic atomizer 9 together with the air purified by the filter 2 is used. Although it sends out indoors, you may provide the discharge port 3 in the front surface of the main body case 11 of the air cleaner A. FIG. Thereby, the delivery direction of the atomized mist M becomes the front direction of the air purifier A, and the nano-sized mist M containing active species is efficiently diffused and sent into the room to efficiently remove the odor adhering to the indoor wall surface. Can be removed.
[0044]
【The invention's effect】
  In the present invention, since it is configured as described above, it is possible to efficiently and accurately generate nanometer-sized mist containing active species without being affected by the air flow blown by the blower unit, and The nanometer-size mist containing active species is placed on the purified air flow and diffused far away, and the active species possessed by the nanometer-size mist causes the odor components in the indoor air and the attachment to the indoor wall surface. There is an effect that it is possible to provide an air purifier that can effectively deodorize a wide range by effectively utilizing the deodorizing function of the kimono.
[0045]
  In other words, nanometer-size mist is excellent in diffusibility, and this diffusible nanometer-size mist is diffused into the atmosphere outside the air purifier together with the air purified by the filter. Excellent nanometer-sized mist spreads on the purified air flow and spreads better. Also, the nanometer-sized mist spreads on the purified air flow, so the nanometer-sized mist immediately comes into contact with dirty air. Without being dissipated and diffused on the purified air far away, and therefore, it has a deodorizing function for odor components in indoor air and deposits on indoor walls due to active species possessed by nanometer mist It can be used effectively and deodorized over a wide range. In addition, in the air cleaner of the present invention, when the nanometer-sized mist having excellent diffusibility is generated and placed on the purified air flow and diffused in the room, the conveying unit is blown by the blowing unit. Since it is provided at a position separated from the wall surface to prevent direct air flow from hitting, a high voltage is applied to the water supplied to the tip of the transport part by capillary action in the transport part of the porous material. Electrostatic atomization that generates nanometer-sized mist containing active species is to be performed at a position separated from the wall surface to prevent the airflow blown by the blower from directly hitting the airflow. Nanometer-sized mist containing active species can be generated efficiently and accurately without being affected, and nanometer generated by applying a high voltage to the water at the tip of the transport section provided across the wall. An opening for attracting mist of a size by an air flow flowing through the air passage from the suction port to the discharge port is provided downstream of the filter and in the middle of the air passage or in parallel with the discharge port. In the atmosphere outside the air purifier together with the air purified by the filter by attracting the nanometer mist generated efficiently and accurately without being affected by the air flow blown from the blower It is possible to deodorize in a wide range by diffusing far away.
[Brief description of the drawings]
[Figure 1]Reference exampleIt is side surface sectional drawing of an air purifier.
FIG. 2 is a front sectional view of the above.
[Fig. 3]Of the present invention and reference examplesIt is sectional drawing of the electrostatic atomizer provided in an air cleaner.
FIG. 4 is a plan view of the same.
FIG. 5 is a cross-sectional view of the above.
FIG. 6 is a principle diagram for explaining the principle of generating nano-sized mist by electrostatic atomization.
[Fig. 7]It is front sectional drawing of one Embodiment of this invention.
[Figure 8] Same as aboveOther embodimentsFIG.
FIG. 9 is a schematic configuration diagram of still another embodiment of the above.
FIG. 10 is a schematic configuration diagram of still another embodiment of the above.
FIG. 11 is a schematic configuration diagram of still another embodiment of the same.
FIG.It is explanatory drawing of the example whose specification of the high voltage applied between the conveyance part and electrode of further another embodiment same as the above is negative direct current.
FIG. 13It is explanatory drawing of the example whose specification of the high voltage applied between the conveyance part and electrode of further another embodiment same as the above is a negative DC rectangular wave of 20-100 kHz.
[Explanation of symbols]
  A Air Cleaner
  1 Suction port
  2 filters
  3 Discharge port
  4 Air blower
  5 water reservoir
  6 Transport section
  7 electrodes
  8 Voltage application section
  9 Electrostatic atomizer
  10 wind path

Claims (2)

吸込み口から吸込んだ空気をフィルタで浄化して吐出口から吐出させる送風部を有する空気清浄機に、水溜め部と、該水溜め部の水を水溜め部の外部に位置する先端側に搬送する多孔質材の搬送部と、当該搬送部の先端の水を霧化して活性種を含むナノメータサイズのミストを発生させるための高電圧を印加する高電圧印加部とを備えた静電霧化装置を設け、
上記搬送部が、送風部により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置に設けられ、上記壁面を隔てて設けた搬送部の先端の水に高電圧を印加することで発生したナノメータサイズのミストを吸込み口から吐出口に至る風路を流れる空気流により誘引するための開口部が、上記フィルタよりも下流側であって風路の途中に又は前記吐出口と並設して設けられて成ることを特徴とする空気清浄機。
Air purifier with a blower that purifies the air sucked from the suction port with a filter and discharges it from the discharge port. The water reservoir and water in the water reservoir are transported to the tip side located outside the water reservoir. conveyance of the porous material and the electrostatic atomization with example Bei a high-voltage applying unit for applying a high voltage for generating the mist of nanometer size containing the active species is atomized water at the tip of the transport unit which Equipment,
The transport unit is provided at a position separated from the wall surface for preventing the air flow blown by the blower unit from directly hitting, and applies a high voltage to the water at the tip of the transport unit provided across the wall surface. The opening for attracting the nanometer-sized mist generated by the air flow flowing through the air path from the suction port to the discharge port is downstream of the filter and in the middle of the air path or with the discharge port An air cleaner characterized by being provided side by side .
搬送部に対向するように電極を配置し、搬送部と電極との間に高電圧を印加することにより搬送部の水が霧化してミストを発生させるようにし、上記搬送部及び電極が、送風部により送風される空気流が直接当たるのを防止するための壁面を隔てた位置に設けられていることを特徴とする請求項1記載の空気清浄機。An electrode is disposed so as to face the transport unit, and a high voltage is applied between the transport unit and the electrode so that the water in the transport unit is atomized to generate mist. The air cleaner according to claim 1, wherein the air cleaner is provided at a position separated from a wall surface for preventing an air flow blown by the portion from directly hitting.
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