JP2002345938A - Air cleaner - Google Patents

Air cleaner

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JP2002345938A
JP2002345938A JP2001159477A JP2001159477A JP2002345938A JP 2002345938 A JP2002345938 A JP 2002345938A JP 2001159477 A JP2001159477 A JP 2001159477A JP 2001159477 A JP2001159477 A JP 2001159477A JP 2002345938 A JP2002345938 A JP 2002345938A
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discharge
air
ozone
blower fan
blower
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JP2001159477A
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Japanese (ja)
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Takumi Oikawa
巧 及川
Takao Hattori
隆雄 服部
Hironobu Okada
大信 岡田
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Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an air cleaner with which discharging sounds are reduced and the generation of noise can be prevented as well. SOLUTION: An air blowing fan 12, an optical catalyst module 14 and an ozone decomposing catalyst filter 16 are arranged on an air blowing pass 13 and air cleaning is performed by rerforming discharging with pulses having rising width for 10 μsec and discharging frequency of >=10 kpps.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、空気中に含まれて
いる臭気成分や有害物質等を分解して空気の浄化を行う
空気浄化装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an air purifying apparatus for purifying air by decomposing odor components and harmful substances contained in the air.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、住宅の高機密化の進展、野外空気
汚染の定常化により、居住空間における空気質の改善へ
の要望は高まっている。空気質の中でも、煙草の煙の臭
気や介護環境における代謝臭気の低減、建材から発せら
れる有害成分(VOC等に代表されるもの)の除去への
ニーズは特に大きい。
2. Description of the Related Art In recent years, demands for improving air quality in living spaces have been increasing due to the progress of high secrecy of houses and the steady state of outdoor air pollution. Among the air qualities, there is a particularly great need for reducing the odor of cigarette smoke and metabolic odor in nursing care environments and removing harmful components (such as VOCs) emitted from building materials.

【0003】これらの要望に対して、従来より活性炭に
代表される吸着剤による脱臭あるいは臭気成分を他の薬
剤成分と反応させて臭気の質を変えて臭気を低減する方
法が採られてきた。
[0003] In response to these demands, a method of reducing odor by changing the quality of odor by deodorizing with an adsorbent represented by activated carbon or reacting an odor component with another chemical component has been adopted.

【0004】しかし、上記の従来技術の吸着剤による脱
臭、有害成分の除去については、吸着量に限界があるた
め、長期間に亘る使用に際しては、脱臭フィルタの交換
は不可欠であった。また、脱臭フィルタの寿命期間であ
っても、寿命末期には吸着した成分の再放出による臭気
発生という問題点もあった。
[0004] However, the deodorizing and removing of harmful components by the above-mentioned conventional adsorbent has a limit in the amount of adsorption, and therefore, when used for a long period of time, replacement of the deodorizing filter is indispensable. Further, even during the life of the deodorizing filter, there is a problem that odor is generated due to the re-release of the adsorbed components at the end of the life.

【0005】他方、臭気成分を他の薬剤成分と反応させ
て臭気の質を変えて臭気の低減を行う方法については、
薬剤成分の消耗による吸収薬剤の交換の煩雑さや、薬剤
成分を臭気環境に放出させる場合の放出量の制御に難点
があるという問題点があった。
On the other hand, a method for reducing the odor by changing the quality of the odor by reacting the odor component with another drug component is described below.
There are problems in that the replacement of the absorbed drug is complicated due to the consumption of the drug component, and there is a difficulty in controlling the release amount when releasing the drug component into the odor environment.

【0006】また、ホルムアルデヒドのような、有害ガ
ス成分の分解除去を行うには、酸化還元電位の高い触媒
反応が必要となるが、オゾンによる酸化分解では完全分
解にまで至らず中間分解生成物の段階で止まり完全な無
害化は出来ないという問題点があった。
Further, in order to decompose and remove harmful gas components such as formaldehyde, a catalytic reaction having a high oxidation-reduction potential is required. There was a problem that it stopped at the stage and could not be completely detoxified.

【0007】さらに、酸化チタンを用いた光触媒に紫外
線を照射することにより、有害ガス成分を完全分解する
ことは可能であるが、従来は紫外線光源として蛍光ラン
プを用いており、管内に水銀が含まれるため製品廃棄時
の環境負荷の観点から好ましくないと言う問題点があっ
た。
Furthermore, it is possible to completely decompose harmful gas components by irradiating a photocatalyst using titanium oxide with ultraviolet rays. However, conventionally, a fluorescent lamp is used as an ultraviolet light source, and mercury is contained in the tube. Therefore, there is a problem that it is not preferable from the viewpoint of environmental load at the time of product disposal.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】そこで、上記問題点を
解決するため、高電圧放電によってオゾン及び紫外線を
発生させる手段と、光触媒作用によって空気中に含まれ
ている臭気成分や有害物質等の分解を行う光触媒モジュ
ールと、放電手段によって発生させたオゾンを分解する
オゾン分解手段とを備えてなる空気浄化装置が提案され
ている(特願2000−352885、特願2000−
179793)。
In order to solve the above problems, means for generating ozone and ultraviolet rays by high voltage discharge and decomposition of odor components and harmful substances contained in the air by photocatalysis are provided. An air purification device comprising a photocatalyst module for carrying out the above-mentioned process and ozone decomposing means for decomposing ozone generated by the discharging means has been proposed (Japanese Patent Application Nos. 2000-352885 and 2000-352).
179793).

【0009】この光触媒は有機物の分解作用が非常に強
く、脱臭性能の制御や有害ガスの完全分解や環境負荷が
低い等という点で非常に優れている。
This photocatalyst has a very strong action of decomposing organic substances, and is very excellent in control of deodorizing performance, complete decomposition of harmful gases and low environmental load.

【0010】しかしながら、放電手段によって高電圧放
電を行うため、放電音が発生すると言う問題点がある。
[0010] However, since the high voltage discharge is performed by the discharge means, there is a problem that a discharge sound is generated.

【0011】また、高電圧放電の条件によっては、ノイ
ズの発生があり、その対策も必要であという問題点もあ
る。
Also, there is a problem that noise is generated depending on the condition of the high voltage discharge, and a countermeasure is required.

【0012】そこで、本発明は上記問題点に鑑み、放電
音を小さくし、かつ、ノイズの発生も防止することが出
来る空気浄化装置を提供するものである。
In view of the above problems, the present invention provides an air purifying apparatus capable of reducing discharge noise and preventing generation of noise.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、送風
ファンと、前記送風ファンの送風経路内に配され、パル
ス状の高圧放電によってオゾン及び紫外線を発生させる
放電手段と、前記送風ファンの送風経路内に配され、前
記放電手段の紫外線によって活性化した光触媒作用によ
って空気中に含まれる臭気成分や有害物質等を分解する
光触媒フィルタと、前記放電手段によって発生したオゾ
ンを分解するオゾン分解手段と、を有した空気浄化装置
において、前記放電手段の放電周波数を10kpps以
上としたことを特徴とする空気浄化装置である。
According to the present invention, there is provided a blower fan, discharge means disposed in a blower passage of the blower fan, for generating ozone and ultraviolet rays by pulsed high-pressure discharge, and the blower fan. A photocatalyst filter disposed in the ventilation path of the photocatalyst for decomposing odor components and harmful substances contained in the air by a photocatalytic action activated by the ultraviolet rays of the discharge means, and an ozone decomposition for decomposing ozone generated by the discharge means Means, wherein the discharge frequency of the discharging means is 10 kpps or more.

【0014】請求項2の発明は、送風ファンと、前記送
風ファンの送風経路内に配され、パルス状の高圧放電に
よってオゾン及び紫外線を発生させる放電手段と、前記
送風ファンの送風経路内に配され、前記放電手段の紫外
線によって活性化した光触媒作用によって空気中に含ま
れる臭気成分や有害物質等を分解する光触媒フィルタ
と、前記放電手段によって発生したオゾンを分解するオ
ゾン分解手段と、を有した空気浄化装置において、前記
放電手段の放電周波数を100pps以下としたことを
特徴とする空気浄化装置である。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a blower fan, a discharge means disposed in a blower passage of the blower fan, for generating ozone and ultraviolet rays by a pulsed high-pressure discharge, and a discharger arranged in the blower passage of the blower fan. And a photocatalyst filter for decomposing odor components and harmful substances contained in the air by a photocatalytic action activated by the ultraviolet light of the discharge means, and an ozone decomposing means for decomposing ozone generated by the discharge means. In the air purifying apparatus, the discharge frequency of the discharging means is set to 100 pps or less.

【0015】請求項3の発明は、前記放電手段における
高電圧発生トランス等の抵抗体の電気素子に配すること
を特徴とする請求項1、2記載の空気浄化装置である。
According to a third aspect of the present invention, there is provided the air purifying apparatus according to the first or second aspect, wherein the electrical means is a resistor such as a high voltage generating transformer in the discharging means.

【0016】請求項4の発明は、前記電気素子を前記送
風経路における前記オゾン分解手段の下流側に配するこ
とを特徴とする請求項3記載の空気浄化装置である。
A fourth aspect of the present invention is the air purifying apparatus according to the third aspect, wherein the electric element is disposed downstream of the ozone decomposing means in the blowing path.

【0017】請求項5の発明は、前記放電手段の放電す
るパルス状の電圧波形の立ち上がり幅を10μ秒以下と
したことを特徴とする請求項1から4記載の空気浄化装
置である。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided the air purifying apparatus according to any one of the first to fourth aspects, wherein a rising width of a pulse-like voltage waveform discharged by the discharging means is set to 10 μsec or less.

【0018】請求項1及び請求項2の発明であると、放
電手段の放電周波数を10kpps以上または100p
ps以下とすることにより、それによって発生する放電
音が、人間の可聴域以外の周波数となり、その音が騒音
として聞こえないか、もしくは聞き取りにくい音とする
ことができる。
According to the first and second aspects of the present invention, the discharge frequency of the discharge means is set to 10 kpps or more or 100 ppp or more.
By setting it to be equal to or less than ps, the discharge sound generated thereby has a frequency outside the human audible range, and the sound cannot be heard as noise or is difficult to hear.

【0019】請求項2の発明であると、抵抗体よりなる
電気素子を送風経路上に配することにより、放熱を行う
ことができる。
According to the second aspect of the present invention, heat can be dissipated by arranging an electric element formed of a resistor on the air blowing path.

【0020】請求項3の発明であると、抵抗体よりなる
電気素子を通風経路におけるオゾン分解手段の下流側に
配することにより、放熱効果を高めるだけでなく、臭気
物質等の汚染物質からの汚染を防止することができる。
According to the third aspect of the present invention, the electric element comprising the resistor is disposed downstream of the ozone decomposing means in the ventilation path, so that not only the heat radiation effect is enhanced but also the pollutants such as odorous substances are eliminated. Pollution can be prevented.

【0021】請求項5の発明であると、パルス状の電圧
波形の立ち上がり幅を10μ秒以下とすることにより、
高電圧発生トランスの発熱を抑制することができ、効率
も上げることができる。
According to the present invention, the rising width of the pulse-like voltage waveform is set to 10 μs or less,
Heat generation of the high-voltage generating transformer can be suppressed, and efficiency can be increased.

【0022】[0022]

【発明の実施の形態】(実施例1)以下、本発明の実施
例1の空気浄化装置10について図1に基づいて説明す
る。
(Embodiment 1) An air purifying apparatus 10 according to Embodiment 1 of the present invention will be described below with reference to FIG.

【0023】図1は、空気浄化装置10の説明図であ
る。
FIG. 1 is an explanatory diagram of the air purifying device 10.

【0024】この空気浄化装置10は、送風ファン12
と、光触媒モジュール14と、オゾン分解触媒フィルタ
16が配され、光触媒モジュール14とオゾン分解触媒
フィルタ16は、送風ファン12の送風通路13に配さ
れている。
The air purification device 10 includes a blower fan 12
The photocatalyst module 14 and the ozone decomposition catalyst filter 16 are arranged. The photocatalyst module 14 and the ozone decomposition catalyst filter 16 are arranged in the air passage 13 of the blower fan 12.

【0025】光触媒モジュール14について説明する。The photocatalyst module 14 will be described.

【0026】光触媒モジュール14は、ステンレス等の
薄板をエッチングして、網目状に形成して構成された放
電電極18と対極20と、この放電電極18と対極20
との間に配された光触媒フィルタ22とから構成されて
いる。そして、この光触媒フィルタ22は、多孔質状の
セラミック(例えば、アルミナやシリカ等)からなる基
体と、この基体の表面に塗布され乾燥または焼結するこ
とにより固定された酸化チタン等の光触媒材料から構成
されている。
The photocatalyst module 14 includes a discharge electrode 18 and a counter electrode 20 formed by etching a thin plate of stainless steel or the like to form a mesh, and the discharge electrode 18 and the counter electrode 20.
And a photocatalyst filter 22 disposed between them. The photocatalyst filter 22 is made of a base made of a porous ceramic (for example, alumina or silica) and a photocatalyst material such as titanium oxide applied on the surface of the base and fixed by drying or sintering. It is configured.

【0027】この光触媒モジュール14は、放電電極1
8と対極20との間に正のパルス状直流高圧電圧が高電
圧発生トランスを有したパルス発生回路24によって印
加される。
The photocatalyst module 14 includes the discharge electrode 1
Between the counter electrode 8 and the counter electrode 20, a positive pulsed DC high voltage is applied by a pulse generating circuit 24 having a high voltage generating transformer.

【0028】また、放電電極18の網目の大きさは、対
極20の網目の間隔よりも大きく構成されている。これ
により、放電電極18と対極20との間に放電が起き、
紫外線(波長380nm以下)が発生する。すなわち、
放電電極18と対極20は紫外線発生用放電手段として
の機能を有する。
The size of the mesh of the discharge electrode 18 is larger than the interval of the mesh of the counter electrode 20. Thereby, discharge occurs between the discharge electrode 18 and the counter electrode 20,
Ultraviolet light (wavelength 380 nm or less) is generated. That is,
The discharge electrode 18 and the counter electrode 20 function as discharge means for generating ultraviolet light.

【0029】また、この放電電極18と対極20が放電
すると紫外線と共にオゾンが発生する。従って、光触媒
モジュール14は、オゾン発生用放電手段としての機能
も有する。そのため、この発生したオゾンを吸収するた
めに、オゾン分解触媒フィルタ16を光触媒モジュール
14とは所定の空間をあけて設けている。
When the discharge electrode 18 and the counter electrode 20 discharge, ozone is generated together with ultraviolet rays. Therefore, the photocatalyst module 14 also has a function as a discharge unit for generating ozone. Therefore, in order to absorb the generated ozone, the ozone decomposition catalyst filter 16 is provided with a predetermined space from the photocatalyst module 14.

【0030】上記構成の空気浄化装置10を動作させる
場合には、例えばピーク電圧4kVにおいて10kpp
s(キロパルス/秒)の周波数の電圧をかけ、動作をさ
せる。これによって、放電電極18と対極20との間に
放電が起き、紫外線が発生し、確実に空気を浄化するこ
とができる。パルス状の放電電圧の周波数を10kPP
S以上とした理由は、人間の可聴域以上の周波数を有す
る放電音を発生させ、人間が音として感じないようにす
るためである。
When the air purifying apparatus 10 having the above configuration is operated, for example, 10 kpp at a peak voltage of 4 kV.
A voltage having a frequency of s (kilopulses / second) is applied to operate. As a result, a discharge occurs between the discharge electrode 18 and the counter electrode 20, and ultraviolet rays are generated, whereby the air can be reliably purified. The frequency of the pulsed discharge voltage is 10 kPP
The reason for setting it to S or more is to generate a discharge sound having a frequency higher than the audible range of humans so that humans do not feel it as sound.

【0031】(実施例1の実証)以下、実施例1の効果
を示すために、次に示す実験を行った。
(Proof of Example 1) In order to demonstrate the effects of Example 1, the following experiment was conducted.

【0032】図2のグラフは、放電電極18と対極20
との間にピーク電圧4kVで、200pps、20kp
ps、25kppsの周波数のパルス状の電圧をかけ、
騒音レベルを測定した実験結果を示している。
FIG. 2 is a graph showing the relationship between the discharge electrode 18 and the counter electrode 20.
Between 200 pps and 20 kp at a peak voltage of 4 kV
ps, apply a pulse voltage of 25 kpps frequency,
The experiment result which measured the noise level is shown.

【0033】このグラフが示すように、20kppsと
25kppsとでは騒音として感じない闇騒音(15.
4dB)のレベルに近い。そして、周波数としては、1
0kpps以上であると、騒音が27dB以下となり好
適であることがわかる。
As shown in this graph, at 20 kpps and 25 kpps, dark noise (15.
4 dB). And the frequency is 1
If it is 0 kpps or more, the noise is 27 dB or less, which is preferable.

【0034】なお、この放電する周波数は、高周波にな
るほど人間が聞こえにくい可聴域外となるが、あまり高
周波であると、パルス発生回路24が大規模となるた
め、好適には10kpps以上で、30kpps以下が
好ましい。
The frequency of this discharge is out of the audible range, as the higher the frequency, the more difficult it is for humans to hear. However, if the frequency is too high, the pulse generation circuit 24 becomes large-scale, so that it is preferably 10 kpps or more and 30 kpps or less. Is preferred.

【0035】(実施例2)実施例2について、図3に基
づいて説明する。
(Embodiment 2) Embodiment 2 will be described with reference to FIG.

【0036】空気浄化装置10を動作させると、パルス
発生回路24の高電圧発生トランス等の放熱が大きい抵
抗体の電気素子25の放熱を促す必要がある。そのた
め、実施例2においては、電気素子25を、送風通路1
3におけるオゾン分解触媒フィルタ16の下流側に配し
ている。
When the air purifying device 10 is operated, it is necessary to promote the heat radiation of the electric element 25 of the resistor, which has a large heat radiation, such as the high voltage generating transformer of the pulse generating circuit 24. Therefore, in the second embodiment, the electric element 25 is
3 is disposed downstream of the ozone decomposition catalyst filter 16.

【0037】このように、電気素子25を送風通路13
上に配することにより、流れる空気によって電気素子2
5の放熱が促されると共に、オゾン触媒フィルタ16の
下流側に配することにより、臭気等の汚染物質に触れる
ことが無く、電気素子25が腐食したりすることがな
い。
As described above, the electric element 25 is connected to the air passage 13.
The electric element 2 is arranged by the flowing air
By radiating the heat of the filter 5 and arranging it downstream of the ozone catalyst filter 16, it does not come into contact with pollutants such as odors, and the electric element 25 does not corrode.

【0038】(実施例2の実証)実施例2の効果を示す
ために、次のような実験を行った。
(Demonstration of Example 2) In order to show the effect of Example 2, the following experiment was conducted.

【0039】実施例2の構成と、光触媒モジュール14
の上流側に電気素子25を配した比較例1と、送風通路
13の外側に電気素子25を配した比較例3における、
それそれの電気素子25の表面温度と実験後の外観を表
したものが図4である。なお、この実験で臭気物質とし
ては非尿臭であるアンモニアを用い、10時間の脱臭耐
久試験を行いその外観を調査した。
The structure of Embodiment 2 and the photocatalyst module 14
In Comparative Example 1 in which the electric element 25 was disposed on the upstream side of Comparative Example 1, and in Comparative Example 3 in which the electric element 25 was disposed outside the air passage 13,
FIG. 4 shows the surface temperature of each electric element 25 and the appearance after the experiment. In this experiment, non-urine odor ammonia was used as the odorant, and a 10-hour deodorization durability test was performed to examine the appearance.

【0040】この図5に示すように、実施例2では表面
温度が55℃であり外観には異常がなかった。一方、比
較例1では表面温度は同じく55℃であったが外観にお
いて金属部分に錆が既に発生し、また、比較例2におい
ては外観には異常が無かったが、表面温度が150℃ま
で上昇していた。
As shown in FIG. 5, in Example 2, the surface temperature was 55 ° C. and there was no abnormality in appearance. On the other hand, in Comparative Example 1, the surface temperature was also 55 ° C., but rust had already occurred on the metal part in the appearance, and in Comparative Example 2, there was no abnormality in the appearance, but the surface temperature rose to 150 ° C. Was.

【0041】そのため、実施例2のように送風通路13
上であって、オゾン分解触媒フィルタ16の下流側に配
するのが最も良い構成である。
Therefore, as in the second embodiment, the air passage 13
The best arrangement is on the upper side and downstream of the ozone decomposition catalyst filter 16.

【0042】(実施例3)実施例3の空気浄化装置10
では、パルス状の放電波形として、その立ち上がり幅を
10μ秒以下とした点が特徴である。このように10μ
秒以下とすることにより、電気素子25の発熱を抑制す
ることができ効率も上げることができ、熱と同類の損失
となるノイズも減少させることができる。
(Embodiment 3) The air purifying apparatus 10 of Embodiment 3
Is characterized in that a pulse-like discharge waveform has a rising width of 10 μsec or less. Thus, 10μ
By setting the time to seconds or less, heat generation of the electric element 25 can be suppressed, efficiency can be increased, and noise, which is a loss similar to heat, can be reduced.

【0043】この理由は、放電を起こすための電圧波形
として理想的な波形は正弦波よりも瞬時に高電圧がかか
り放電によって電圧が低下するパルス状の波形が好まし
い。しかしながら、実際にはパルス状の波形は直線的に
ならず山型となって熱が発生してしまうこととなる。従
って、その熱を防止するために、立ち上がり幅を10μ
秒以下とするのが好ましい。
For this reason, it is preferable that an ideal waveform as a voltage waveform for causing a discharge is a pulse-like waveform in which a high voltage is instantaneously applied to the sine wave and the voltage is reduced by the discharge. However, in practice, the pulse-like waveform is not linear but mountain-shaped, and heat is generated. Therefore, in order to prevent the heat, the rising width is set to 10 μm.
It is preferably set to seconds or less.

【0044】(実施例3の実証)実施例3の効果を示す
ために、下記のような実験を行った。
(Demonstration of Example 3) In order to show the effect of Example 3, the following experiment was conducted.

【0045】図5に示すように、(a)から(d)の波
形で、かつ、周波数を25kppsで放電させて、電気
素子25の表面温度と、電気用品取締法によって規定さ
れている雑音端子電圧(526.5kHzから30MH
z)の測定を行った。
As shown in FIG. 5, discharge is performed at a frequency of 25 kpps with the waveforms of (a) to (d) and the surface temperature of the electric element 25 and the noise terminal defined by the Electrical Appliance and Material Control Law. Voltage (526.5 kHz to 30 MH)
z) was measured.

【0046】これによると、図5(a)に示す正弦波の
電圧においては表面温度が132℃まで上昇し、雑音端
子電圧も75dB存在する。また、(b)に示す25μ
秒の立ち上がり幅を有するパルス状の電圧では表面温度
が77℃まで上昇し、雑音端子電圧も53dB存在す
る。
According to this, at the sine wave voltage shown in FIG. 5A, the surface temperature rises to 132 ° C., and the noise terminal voltage also exists at 75 dB. In addition, 25 μm shown in FIG.
With a pulse-like voltage having a rising width of seconds, the surface temperature rises to 77 ° C., and the noise terminal voltage also exists at 53 dB.

【0047】しかし、(c)に示す10μ秒におけるパ
ルス状の電圧であると表面温度は55℃までしか上昇せ
ず、雑音端子電圧も44dBとなる。さらに、(d)に
示す5μ秒の立ち上がり幅を有する電圧では48℃まで
しか表面温度が上昇せず、雑音端子電圧も42dBとな
っている。
However, in the case of the pulse-like voltage at 10 μsec shown in FIG. 7C, the surface temperature rises only to 55 ° C., and the noise terminal voltage also becomes 44 dB. Further, the surface temperature rises only up to 48 ° C. at the voltage having the rising width of 5 μs shown in FIG. 4D, and the noise terminal voltage is also 42 dB.

【0048】従って、上記で説明したようにパルス電圧
の立ち上がり幅は10μ秒以下が好ましい。
Therefore, as described above, the rising width of the pulse voltage is preferably 10 μsec or less.

【0049】(実施例4)実施例4の空気浄化装置10
においては、パルス周波数を10kpps以上にするの
でなく、100pps以下とすることにより、人間の可
聴域外で放電させて、騒音の低減を図っている。
(Embodiment 4) The air purifying apparatus 10 of Embodiment 4
In, the pulse frequency is set to not more than 10 kpps, but not more than 100 pps, thereby discharging outside the human audible range to reduce noise.

【0050】(実施例4の実証)実施例4の効果を示す
ために、次のような実験を行った。
(Demonstration of Example 4) In order to show the effect of Example 4, the following experiment was conducted.

【0051】250pps、100pps、50pps
の周波数で放電をさせ、実施例1の方法による騒音レベ
ル、実施例2と同様の表面温度、実施例3と同様の雑音
端子電圧を測定した。その結果が図7に示すものであ
る。
250 pps, 100 pps, 50 pps
The discharge was carried out at the frequency of 1. The noise level by the method of Example 1, the surface temperature similar to Example 2, and the noise terminal voltage similar to Example 3 were measured. The result is shown in FIG.

【0052】これによると、100ppsまたは50p
psであると騒音レベルも低く、表面温度も上昇せず、
雑音端子電圧も低い。
According to this, 100 pps or 50 pps
With ps, the noise level is low, the surface temperature does not rise,
Noise terminal voltage is also low.

【0053】従って、放電周波数を100pps以下と
しても、騒音の低減及び電気素子25の表面温度の上昇
を防止することができる。
Therefore, even if the discharge frequency is set to 100 pps or less, noise can be reduced and the surface temperature of the electric element 25 can be prevented from rising.

【0054】(適用例1)空気浄化装置10を組み込ん
だ空気清浄機38について図8に基づいて説明する。
(Application Example 1) An air purifier 38 incorporating the air purification device 10 will be described with reference to FIG.

【0055】図8は、空気清浄機38の縦断面図であ
り、この空気清浄機38はテーブル型のものである。
FIG. 8 is a vertical sectional view of the air purifier 38, which is of a table type.

【0056】即ち、テーブルの天板にあたる部分に吸込
口40が設けられ、テーブルの下部近傍に吹出口42を
設けている。そして、内部には上方からプレフィルタ4
4、本実施例の空気浄化装置10、活性炭素繊維フィル
タ46、シロッコファン48が設けられている。
That is, the suction port 40 is provided at a portion corresponding to the top plate of the table, and the blowout port 42 is provided near the lower portion of the table. And the inside of the pre-filter 4
4. The air purification device 10, the activated carbon fiber filter 46, and the sirocco fan 48 of the present embodiment are provided.

【0057】この空気清浄機38の動作状態を説明する
と、シロッコファン48で吸込口40から汚れた空気を
吸込み、プレフィルタ44、空気浄化装置10、活性炭
素繊維フィルタ46を経て吹出口42から清浄された空
気を排出する。
The operation state of the air purifier 38 will be described. The sirocco fan 48 sucks dirty air from the suction port 40, and cleans the air from the outlet 42 through the pre-filter 44, the air purification device 10, and the activated carbon fiber filter 46. The exhausted air is discharged.

【0058】(適用例2)空気浄化装置10は、適用例
1の空気清浄機38のようなものに適用するだけでな
く、冷蔵庫の送風経路上に設けても良く、また、エアコ
ンやカーエアコンの送風経路上に設けても良い。
(Application Example 2) The air purifying apparatus 10 may be provided not only in the air purifier 38 of Application Example 1 but also on a ventilation path of a refrigerator. May be provided on the airflow path of

【0059】[0059]

【発明の効果】以上により本発明の空気浄化装置である
と、放電の際の放電音を低減させることができ、また、
電気素子における発熱を防止することができ、さらにそ
の腐食も防止することができる。
As described above, according to the air purifying apparatus of the present invention, the discharge noise at the time of discharge can be reduced.
Heat generation in the electric element can be prevented, and furthermore, its corrosion can be prevented.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】実施例1における空気浄化装置の説明図であ
る。
FIG. 1 is an explanatory diagram of an air purification device according to a first embodiment.

【図2】実施例1における騒音と放電周波数の関係を示
すグラフである。
FIG. 2 is a graph showing the relationship between noise and discharge frequency in Example 1.

【図3】実施例2における空気浄化装置の説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram of an air purification device according to a second embodiment.

【図4】実施例2における実験結果を示す表である。FIG. 4 is a table showing experimental results in Example 2.

【図5】実施例3におけるパルス波形である。FIG. 5 is a pulse waveform in a third embodiment.

【図6】実施例3における実験結果を示す表である。FIG. 6 is a table showing experimental results in Example 3.

【図7】実施例4における実験結果を示す表である。FIG. 7 is a table showing experimental results in Example 4.

【図8】空気清浄機の説明図である。FIG. 8 is an explanatory diagram of an air purifier.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

10 空気浄化装置 12 送風ファン 13 送風通路 14 光触媒モジュール 16 オゾン分解触媒フィルタ 24 パルス発生回路 25 電気素子 REFERENCE SIGNS LIST 10 air purification device 12 blower fan 13 blower passage 14 photocatalyst module 16 ozone decomposition catalyst filter 24 pulse generation circuit 25 electric element

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 岡田 大信 大阪府茨木市太田東芝町1番6号 株式会 社東芝大阪工場内 Fターム(参考) 4C080 AA07 AA10 BB02 CC01 HH02 JJ01 KK02 LL02 MM02 MM08 NN02 NN03 NN06 QQ17 QQ20 ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuing from the front page (72) Daishin Okada 1-6 Ota Toshiba-cho, Ibaraki-shi, Osaka F-term in the Toshiba Osaka Plant (reference) 4C080 AA07 AA10 BB02 CC01 HH02 JJ01 KK02 LL02 MM02 MM08 NN02 NN03 NN06 QQ17 QQ20

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】送風ファンと、 前記送風ファンの送風経路内に配され、パルス状の高圧
放電によってオゾン及び紫外線を発生させる放電手段
と、 前記送風ファンの送風経路内に配され、前記放電手段の
紫外線によって活性化した光触媒作用によって空気中に
含まれる臭気成分や有害物質等を分解する光触媒フィル
タと、 前記放電手段によって発生したオゾンを分解するオゾン
分解手段と、 を有した空気浄化装置において、 前記放電手段の放電周波数を10kpps以上としたこ
とを特徴とする空気浄化装置。
1. A blower fan, a discharge means disposed in a blow path of the blower fan, and a discharge means for generating ozone and ultraviolet rays by a pulsed high-pressure discharge, and a discharge means disposed in a blower path of the blower fan. A photocatalyst filter that decomposes odor components and harmful substances contained in the air by photocatalysis activated by ultraviolet light; and an ozone decomposer that decomposes ozone generated by the discharge unit. An air purification device, wherein a discharge frequency of the discharging means is set to 10 kpps or more.
【請求項2】送風ファンと、 前記送風ファンの送風経路内に配され、パルス状の高圧
放電によってオゾン及び紫外線を発生させる放電手段
と、 前記送風ファンの送風経路内に配され、前記放電手段の
紫外線によって活性化した光触媒作用によって空気中に
含まれる臭気成分や有害物質等を分解する光触媒フィル
タと、 前記放電手段によって発生したオゾンを分解するオゾン
分解手段と、 を有した空気浄化装置において、 前記放電手段の放電周波数を100pps以下としたこ
とを特徴とする空気浄化装置。
2. A blower fan, a discharge means disposed in a blower passage of the blower fan, and a discharge means for generating ozone and ultraviolet rays by a pulsed high-pressure discharge, and a discharger arranged in a blower path of the blower fan. A photocatalyst filter that decomposes odor components and harmful substances contained in the air by photocatalysis activated by ultraviolet light; and an ozone decomposer that decomposes ozone generated by the discharge unit. An air purification device wherein the discharge frequency of the discharge means is set to 100 pps or less.
【請求項3】前記放電手段における高電圧発生トランス
等の抵抗体の電気素子を前記送風経路上に配することを
特徴とする請求項1、2記載の空気浄化装置。
3. The air purifying apparatus according to claim 1, wherein an electric element such as a resistor such as a high-voltage generating transformer in said discharging means is arranged on said blowing path.
【請求項4】前記電気素子を前記送風経路における前記
オゾン分解手段の下流側に配することを特徴とする請求
項3記載の空気浄化装置。
4. An air purifying apparatus according to claim 3, wherein said electric element is disposed downstream of said ozone decomposing means in said air flow path.
【請求項5】前記放電手段の放電するパルス状の電圧波
形の立ち上がり幅を10μ秒以下としたことを特徴とす
る請求項1から4記載の空気浄化装置。
5. The air purification apparatus according to claim 1, wherein a rising width of a pulse-like voltage waveform discharged by said discharging means is set to 10 μsec or less.
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