JP2005344985A - Duct device - Google Patents

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Shigeji Taira
繁治 平良
Taro Kuroda
太郎 黒田
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Daikin Industries Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a duct device which can effectively and securely inactivate and perish virus. <P>SOLUTION: This duct device is provided with an intake passage 1 to send air from the outside into a room, an air discharge passage 2 to discharge indoor air out of the room, and a ventilator 3. In the ventilator 3, the intake passage 1 and the air discharge passage 2 cross each other, and a total heat exchanger 4 to exchange heat with steam between air passing through the air discharge passage 2 and air passing through the intake passage 1 is provided. A bio-filter BF1 is disposed in the intake passage 1 in downstream of the total heat exchanger 4. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

この発明は、ダクト装置に関する。   The present invention relates to a duct device.

従来、室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路を備えた空調用のダクト装置がある。このダクト装置には、塵埃などを除去するためのフィルタを吸気通路内に配設したものはあったが、空気中のウィルスを不活性化させるフィルタを用いたものはなかった。   2. Description of the Related Art Conventionally, there is an air conditioning duct device provided with an intake passage for carrying air from outside to the room. Some duct devices have a filter for removing dust and the like disposed in the intake passage, but none have a filter that inactivates viruses in the air.

そこで、このようなダクト装置において、空気中のウィルスをフィルタに吸着させて、化学的に不活性化する技術を用いて吸着したウィルスを不活性化するフィルタを備えることが考えられる。   Therefore, it is conceivable that such a duct device is provided with a filter that inactivates the adsorbed virus by using a technique of adsorbing the virus in the air to the filter and chemically inactivating it.

しかしながら、上記フィルタでは、吸着によりフィルタにウィルスが一旦補足されても、乾燥すると再び空気中に放出されてしまったり、吸着している間に化学的に不活性化する技術を用いているので、不活性化するまでに時間がかかったりするため、効果的にウィルスを不活性化して死滅させることができないという問題がある。   However, in the above filter, even if the virus is once captured by the adsorption, it is released into the air again when it is dried or chemically inactivated while adsorbing. Since it takes time to inactivate, there is a problem that the virus cannot be effectively inactivated and killed.

なお、上記従来の技術は、その技術分野において一般的に知られている周知の技術を用いたもので、本発明に関連する発明の先行技術文献を見出せず、特に先行技術文献情報については記載していない。   Note that the above conventional technique uses a well-known technique generally known in the technical field, and does not find prior art documents related to the present invention. Not done.

そこで、この発明の目的は、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができるダクト装置を提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to provide a duct device that can inactivate and kill viruses effectively and reliably.

上記目的を達成するため、この発明のダクト装置は、室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路と、上記吸気通路で搬送される空気が通過するバイオフィルタとを備えたことを特徴とする。ここで、「バイオフィルタ」とは、インフルエンザウィルス等のウィルスを不活性化する抗体を用いたものである。   In order to achieve the above object, a duct device according to the present invention comprises an intake passage for carrying air from outside into a room, and a biofilter through which the air carried in the intake passage passes. To do. Here, the “biofilter” uses an antibody that inactivates viruses such as influenza virus.

上記構成のダクト装置によれば、上記吸気通路によって室外から室内に搬送される空気がバイオフィルタを通過することによって、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   According to the duct device having the above configuration, the air conveyed from the outside to the inside of the room through the intake passage passes through the biofilter, so that the virus can be effectively inactivated and killed. Compared to the conventional chemical inactivation technique, even if a virus that has been inactivated by an antibody and then killed is released into the air again, it will not be activated again. The time until it becomes possible can be greatly shortened.

また、一実施形態のダクト装置は、上記吸気通路を分岐するように設けられ、上記バイオフィルタが配設されたバイパス通路と、上記バイパス通路を作動させるバイパス通路作動手段とを備えたことを特徴とする。   The duct device according to an embodiment includes a bypass passage provided to branch the intake passage and provided with the biofilter, and a bypass passage actuating means for actuating the bypass passage. And

上記実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路を作動しない状態では、吸気通路で搬送される空気は、吸気通路を分岐するように設けられたバイパス通路を通過しない。一方、上記バイパス通路作動手段によりバイパス通路を作動させた状態では、吸気通路で搬送される空気の少なくとも一部がバイパス通路内に配置されたバイオフィルタを通過する。したがって、上記バイパス通路作動手段によりバイオフィルタのウィルス除去能力をオンオフ制御できる。また、上記吸気通路とは別に設けられたバイパス通路にバイオフィルタを配置しているので、圧損の高いバイオフィルタ(ウィルス除去能力が高い)を用いても、バイパス通路を作動しないときは低圧損で吸気通路により室外からの空気を室内に搬送できる。   According to the duct device of the above embodiment, in a state where the bypass passage is not operated, the air conveyed in the intake passage does not pass through the bypass passage provided to branch the intake passage. On the other hand, in a state in which the bypass passage is operated by the bypass passage operating means, at least a part of the air conveyed in the intake passage passes through the biofilter disposed in the bypass passage. Therefore, the virus removal capability of the biofilter can be controlled on and off by the bypass passage operating means. In addition, since the biofilter is arranged in a bypass passage provided separately from the intake passage, even if a biofilter with high pressure loss (high virus removal capability) is used, if the bypass passage does not operate, low pressure loss will occur. Air from the outside can be conveyed indoors by the intake passage.

また、一実施形態のダクト装置は、室内の空気を室外に排気するための排気通路と、上記排気通路を通過する空気と上記吸気通路を通過する空気との間で熱と水蒸気との授受を行う全熱交換器とを備えたことを特徴とする。   The duct device according to an embodiment transfers heat and water vapor between an exhaust passage for exhausting indoor air to the outside, and air passing through the exhaust passage and air passing through the intake passage. And a total heat exchanger to perform.

上記実施形態のダクト装置によれば、室内の空気を室外に排気するための排気通路を通過する空気と吸気通路を通過する空気との間で全熱交換器により熱と水蒸気との授受を行うことによって、排気通路を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、全熱交換器を介して吸気通路側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタを通過する。したがって、バイオフィルタに免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。   According to the duct device of the above embodiment, heat and water vapor are exchanged by the total heat exchanger between the air passing through the exhaust passage for exhausting indoor air to the outside and the air passing through the intake passage. As a result, the water vapor of the room air exhausted to the outside through the exhaust passage moves to the air on the intake passage side through the total heat exchanger, and the humidified air passes through the biofilter. Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water necessary for the immune reaction to the biofilter.

また、一実施形態のダクト装置は、上記バイパス通路よりも上流側の上記吸気通路と室内との間に接続され、その接続点よりも下流側の上記吸気通路とで室内の空気を循環させるための循環経路を形成する循環経路用通路を備えたことを特徴とする。   The duct device according to an embodiment is connected between the intake passage upstream of the bypass passage and the room, and circulates indoor air through the intake passage downstream of the connection point. A circulation path passage for forming a circulation path is provided.

上記実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路よりも上流側の吸気通路と室内との間に接続された循環経路用通路と、その接続点よりも下流側の吸気通路の一部により形成された循環経路によって、室内の空気を循環させる。この循環経路により室内の空気を循環させるとき、バイパス通路作動手段によりバイパス通路を作動させて、吸気通路で搬送される空気をバイパス通路内に配置されたバイオフィルタに通過させて、バイオフィルタのウィルス除去機能を働かせることができる。   According to the duct device of the above-described embodiment, it is formed by a circulation path passage connected between the intake passage upstream of the bypass passage and the room, and a part of the intake passage downstream of the connection point. The indoor air is circulated by the established circulation path. When the indoor air is circulated by this circulation path, the bypass path is operated by the bypass path operating means, and the air conveyed in the intake path is passed through the biofilter disposed in the bypass path, so that the virus of the biofilter The removal function can work.

また、一実施形態のダクト装置は、上記吸気通路に配設された空気調和機を備えたことを特徴とする。   The duct device according to an embodiment includes an air conditioner disposed in the intake passage.

上記実施形態のダクト装置によれば、室外からの空気が吸気通路を介して室内に供給されて換気が行われると共に、吸気通路に配設された空気調和機によって空気調和を行うことができる。   According to the duct device of the above embodiment, air from the outside is supplied into the room through the intake passage to be ventilated, and air conditioning can be performed by the air conditioner disposed in the intake passage.

また、一実施形態のダクト装置は、上記バイオフィルタの上流側に配置された加湿手段を備えたことを特徴とする。   Moreover, the duct apparatus of one Embodiment was equipped with the humidification means arrange | positioned in the upstream of the said bio filter, It is characterized by the above-mentioned.

上記実施形態のダクト装置によれば、上記バイオフィルタの上流側に配置された加湿手段により加湿することにより、バイオフィルタに水分を補給して、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタに保つことができ、より効果的にウィルスを不活性化できる。   According to the duct device of the above-described embodiment, it is possible to replenish the biofilter with water by humidifying the humidifier disposed on the upstream side of the biofilter and to keep the water essential for the immune reaction in the biofilter. And can inactivate viruses more effectively.

また、一実施形態のダクト装置は、上記バイパス通路作動手段がダンパであることを特徴とする。   In one embodiment, the bypass passage operating means is a damper.

上記実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路作動手段にダンパを用いることによって、簡単な構成でバイパス通路の作動状態を制御することができる。   According to the duct device of the above embodiment, the operation state of the bypass passage can be controlled with a simple configuration by using a damper for the bypass passage operation means.

また、一実施形態のダクト装置は、上記バイパス通路作動手段が、上記バイパス通路の上流側から下流側に空気を流す送風ファンであることを特徴とする。   Moreover, the duct apparatus of one embodiment is characterized in that the bypass passage operating means is a blower fan that flows air from the upstream side to the downstream side of the bypass passage.

上記実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路作動手段に、バイパス通路の上流側から下流側に空気を流す送風ファンを用いることによって、送風ファンを運転することにより、バイパス通路を作動させた状態にする一方、送風ファンを停止することにより、バイパス通路を作動させない状態にする。したがって、簡単な構成でバイパス通路の作動状態を制御することができる。   According to the duct device of the above-described embodiment, the bypass passage is operated by operating the blower fan by using the blower fan that flows air from the upstream side to the downstream side of the bypass passage as the bypass passage operating means. On the other hand, the bypass fan is not operated by stopping the blower fan. Therefore, the operating state of the bypass passage can be controlled with a simple configuration.

以上より明らかなように、この発明のダクト装置によれば、吸気通路によって室外から室内に搬送される空気がバイオフィルタを通過することによって、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。   As is clear from the above, according to the duct device of the present invention, the air conveyed from the outside to the inside of the room by the intake passage passes through the biofilter, so that the virus is effectively and reliably inactivated and killed. be able to.

また、一実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路作動手段によりバイパス通路の作動を制御することによって、バイオフィルタのウィルス除去能力をオンオフ制御できると共に、吸気通路とは別に設けられたバイパス通路にバイオフィルタを配置しているので、圧損の高いバイオフィルタ(ウィルス除去能力が高い)を用いても、バイパス通路が作動しないときは低圧損で吸気通路により室外からの空気を室内に搬送できる。   Also, according to the duct device of one embodiment, the virus removal ability of the biofilter can be controlled on and off by controlling the operation of the bypass passage by the bypass passage operating means, and the bypass passage provided separately from the intake passage Since the biofilter is disposed in the air filter, even if a high pressure loss biofilter (having a high virus removal capability) is used, air from the outside can be conveyed indoors by the intake passage with a low pressure loss when the bypass passage does not operate.

また、一実施形態のダクト装置によれば、室内の空気を室外に排気するための排気通路を通過する空気と吸気通路を通過する空気との間で全熱交換器により熱と水蒸気との授受を行うことによって、排気通路を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、全熱交換器を介して吸気通路側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタを通過して吸湿されるので、バイオフィルタに免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。   Further, according to the duct device of one embodiment, heat and water vapor are exchanged between the air passing through the exhaust passage for exhausting indoor air to the outside and the air passing through the intake passage by the total heat exchanger. As a result, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage moves to the air on the intake passage side through the total heat exchanger, and the humidified air passes through the biofilter and is absorbed. Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for an immune reaction to the biofilter.

また、一実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路よりも上流側の吸気通路と室内との間に接続された循環経路用通路と、その接続点よりも下流側の吸気通路の一部により形成された循環経路により室内の空気を循環させた状態で、バイパス通路作動手段によりバイパス通路を作動させて、バイオフィルタのウィルス除去機能を働かせることができる。   Further, according to the duct device of one embodiment, a circulation path passage connected between the intake passage upstream of the bypass passage and the room, and a part of the intake passage downstream of the connection point. In the state in which the indoor air is circulated by the circulation path formed by the above, the virus removal function of the biofilter can be activated by operating the bypass path by the bypass path operating means.

また、一実施形態のダクト装置によれば、上記吸気通路に空気調和機を配設することによって、室外からの空気を吸気通路を介して室内に供給することにより換気を行うと共に、空気調和機による空気調和を行うことができる。   Further, according to the duct device of the embodiment, by providing an air conditioner in the intake passage, ventilation is performed by supplying air from outside to the room through the intake passage, and the air conditioner Air conditioning can be performed.

また、一実施形態のダクト装置によれば、上記バイオフィルタの上流側に配置された加湿手段により加湿することにより、バイオフィルタに水分を補給して、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタに保つことができ、より効果的にウィルスを不活性化できる。   In addition, according to the duct device of one embodiment, the humidifying means disposed on the upstream side of the biofilter humidifies the biofilter so that the biofilter is replenished with water and the water essential for the immune reaction is maintained in the biofilter. Can inactivate the virus more effectively.

また、一実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路作動手段にダンパを用いることによって、簡単な構成でバイパス通路の作動状態を制御することができる。   Moreover, according to the duct device of one embodiment, the operation state of the bypass passage can be controlled with a simple configuration by using a damper for the bypass passage operation means.

また、一実施形態のダクト装置によれば、上記バイパス通路作動手段にバイパス通路の上流側から下流側に空気を流す送風ファンを用いることによって、簡単な構成でバイパス通路の作動状態を制御することができる。   Further, according to the duct device of one embodiment, the operation state of the bypass passage can be controlled with a simple configuration by using a blower fan that flows air from the upstream side to the downstream side of the bypass passage as the bypass passage operating means. Can do.

以下、この発明のダクト装置を図示の実施の形態により詳細に説明する。   The duct device of the present invention will be described in detail below with reference to the illustrated embodiments.

(第1実施形態)
図1はこの発明の第1実施形態のダクト装置の概略構成図であり、1は室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路、2は室内の空気を室外に排気するための排気通路、3は換気装置である。上記換気装置3は、吸気通路1と排気通路2が交差し、排気通路2を通過する空気と吸気通路1を通過する空気との間で熱と水蒸気との授受を行う全熱交換器4と、吸気通路1の吸込口1aから室外の空気を吸い込んで吹出口1bから吹き出す送風ファン(図示せず)と、排気通路2の吸込口2aから室内の空気を吸い込んで吹出口2bから吹き出す送風ファン(図示せず)とを有している。上記全熱交換器4の下流側の吸気通路1内にバイオフィルタBF1を配設している。上記バイオフィルタBF1は、保守が容易にできるように、吸気通路1の外側より取り外し可能に取り付けられている。また、上記吸気通路1の吸込口1aにフィルタF1を配置すると共に、排気通路2の室内側の吸込口2aにはフィルタF3を配置している。さらに、上記換気装置3の全熱交換器4には、吸気通路1の上流側にフィルタF2を配置し、排気通路2の上流側にフィルタF4を配置している。
(First embodiment)
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a first embodiment of the present invention, in which 1 is an intake passage for conveying outdoor air into the room and 2 is an exhaust passage for exhausting indoor air to the outside. Reference numeral 3 denotes a ventilation device. The ventilation device 3 includes a total heat exchanger 4 that exchanges heat and water vapor between the air that passes through the exhaust passage 2 and the air that passes through the intake passage 1. A blower fan (not shown) that sucks outdoor air from the suction port 1a of the intake passage 1 and blows it out from the outlet 1b, and a blower fan that sucks room air from the suction port 2a of the exhaust passage 2 and blows out from the blower port 2b (Not shown). A biofilter BF1 is disposed in the intake passage 1 on the downstream side of the total heat exchanger 4. The biofilter BF1 is detachably attached from the outside of the intake passage 1 so that maintenance can be easily performed. A filter F1 is disposed at the suction port 1a of the intake passage 1 and a filter F3 is disposed at the suction port 2a on the indoor side of the exhaust passage 2. Further, in the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3, a filter F 2 is disposed upstream of the intake passage 1 and a filter F 4 is disposed upstream of the exhaust passage 2.

上記バイオフィルタBF1は、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたものである。また、上記バイオフィルタBF1のフィルタ繊維に調湿素材(ゼオライト,ナイロン,吸水性ポリマなど)を用いることによって、フィルタ繊維に水分を保つことが可能となり、抗体による免疫反応が活性化される。   The biofilter BF1 uses an IgY antibody that inactivates influenza virus. Further, by using a moisture conditioning material (zeolite, nylon, water-absorbing polymer, etc.) for the filter fiber of the biofilter BF1, it is possible to keep moisture in the filter fiber, and the immune reaction by the antibody is activated.

上記構成のダクト装置において、室外から吸気通路1を介して室内に空気が供給されるとき、バイオフィルタBF1を通過する。このとき、排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF1を通過することになるので、バイオフィルタBF1の調湿素材に水分が供給される。したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF1に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。   In the duct device configured as described above, when air is supplied from the outside into the room through the intake passage 1, the air passes through the biofilter BF1. At this time, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 moves to the air on the intake passage 1 side through the total heat exchanger 4 of the ventilator 3, and the humidified air becomes the biofilter BF1. Therefore, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF1. Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF1 formed using the humidity control material.

上記バイオフィルタBF1では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   The biofilter BF1 does not reactivate even when a virus once inactivated by an antibody is released into the air again, compared to the conventional chemically inactivating technique, Time to inactivate the virus can be greatly shortened.

(第2実施形態)
図2はこの発明の第2実施形態のダクト装置の概略構成図であり、1は室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路、2は室内の空気を室外に排気するための排気通路、3は換気装置である。上記換気装置3は、吸気通路1と排気通路2が交差し、排気通路2を通過する空気と吸気通路1を通過する空気との間で熱と水蒸気との授受を行う全熱交換器4と、吸気通路1の吸込口1aから室外の空気を吸い込んで吹出口1bから吹き出す送風ファン(図示せず)と、排気通路2の吸込口2aから室内の空気を吸い込んで吹出口2bから吹き出す送風ファン(図示せず)とを有している。そして、上記全熱交換器4よりも下流側かつ全熱交換器4近傍の吸気通路1に一端が接続され、吸気通路1の室内側に他端が接続されたバイパス通路5を設けている。
(Second Embodiment)
FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a second embodiment of the present invention, in which 1 is an intake passage for transporting air from the outside into the room, and 2 is an exhaust passage for exhausting the air from the room to the outside. Reference numeral 3 denotes a ventilation device. The ventilation device 3 includes a total heat exchanger 4 that exchanges heat and water vapor between the air that passes through the exhaust passage 2 and the air that passes through the intake passage 1. A blower fan (not shown) that sucks outdoor air from the suction port 1a of the intake passage 1 and blows it out from the outlet 1b, and a blower fan that sucks room air from the suction port 2a of the exhaust passage 2 and blows out from the blower port 2b (Not shown). A bypass passage 5 having one end connected to the intake passage 1 downstream of the total heat exchanger 4 and in the vicinity of the total heat exchanger 4 and the other end connected to the indoor side of the intake passage 1 is provided.

上記バイパス通路5内にバイオフィルタBF1を配設している。このバイオフィルタBF1は、保守が容易にできるように、バイパス通路5の外側より取り外し可能に取り付けられている。また、上記吸気通路1の吸込口1aにフィルタF1を配置すると共に、排気通路2の室内側の吸込口2aにはフィルタF3を配置している。さらに、上記換気装置3の全熱交換器4には、吸気通路1の上流側にフィルタF2を配置し、排気通路2の上流側にフィルタF4を配置している。   A biofilter BF1 is disposed in the bypass passage 5. The biofilter BF1 is detachably attached from the outside of the bypass passage 5 so that maintenance can be easily performed. A filter F1 is disposed at the suction port 1a of the intake passage 1 and a filter F3 is disposed at the suction port 2a on the indoor side of the exhaust passage 2. Further, in the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3, a filter F 2 is disposed upstream of the intake passage 1 and a filter F 4 is disposed upstream of the exhaust passage 2.

また、上記吸気通路1とバイパス通路5の上流側接続部に、吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くか、または、吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じるダンパD1を配置している。また、上記吸気通路1とバイパス通路5の下流側接続部に、吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くか、または、吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じるダンパD2を配置している。上記ダンパD1が吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くとき、ダンパD2も吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開く一方、ダンパD1が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じるとき、ダンパD2も吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じる。上記ダンパD1,D2でバイパス通路作動手段を構成している。   In addition, a damper D1 that closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5 or opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5 is disposed at the upstream connection portion of the intake passage 1 and the bypass passage 5. . Further, a damper D2 that closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5 or opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5 is disposed at the downstream side connection portion of the intake passage 1 and the bypass passage 5. . When the damper D1 closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, the damper D2 also closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, while the damper D1 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5. D2 also opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5. The dampers D1 and D2 constitute bypass passage operating means.

上記構成のダクト装置において、ダンパD1が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じ、かつ、ダンパD2が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じているときは、換気装置3の全熱交換器4による換気が行われる。一方、上記ダンパD1が吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くとき、ダンパD2も吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くときは、室外からバイパス通路5を介して室内に空気が供給されて、バイオフィルタBF2を通過する。このとき、排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF2を通過することになるので、バイオフィルタBF2の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D1 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5, and the damper D2 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5, the total heat exchange of the ventilation device 3 is performed. Ventilation by the vessel 4 is performed. On the other hand, when the damper D1 closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, when the damper D2 also closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, air is supplied from the outside into the room through the bypass passage 5. Pass through the biofilter BF2. At this time, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 moves to the air on the intake passage 1 side through the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3, and the humidified air becomes the biofilter BF2. Thus, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF2.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF2に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF2では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF2 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF2 does not reactivate even when a virus that has been inactivated by an antibody and killed once is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路作動手段としてのダンパD1,D2によりバイオフィルタBF2のウィルス除去能力をオンオフ制御できると共に、吸気通路1とは別に設けられたバイパス通路5にバイオフィルタBF2を配置しているので、圧損の高いバイオフィルタBF2(ウィルス除去能力が高い)を用いても、バイパス通路5を作動しないときは低圧損で吸気通路1により室外からの空気を室内に搬送することができる。   In addition, the virus removal ability of the biofilter BF2 can be controlled on and off by the dampers D1 and D2 as the bypass passage operating means, and the biofilter BF2 is disposed in the bypass passage 5 provided separately from the intake passage 1. Even when the biofilter BF2 having a high pressure loss (having a high virus removal capability) is used, when the bypass passage 5 is not operated, the air from the outside can be conveyed indoors by the intake passage 1 with a low pressure loss.

また、上記ダンパD1,D2をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路5の作動状態を制御することができる。   Further, by using the dampers D1 and D2 as bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 5 can be controlled with a simple configuration.

上記第2実施形態では、バイパス通路作動手段としてのダンパD1,D2を用いて、バイパス通路5を作動させたが、バイパス通路5内にバイパス通路作動手段として送風ファン6を配置して、送風ファン6を運転することによりバイパス通路5を作動させてもよい。この場合、簡単な構成でバイパス通路5の作動状態を制御することができると共に、バイパス通路5の作動時に全熱交換器4の吸気通路1側の送風ファンを停止することにより、バイパス通路5に流れる風量を増大することができる。   In the second embodiment, the bypass passage 5 is operated by using the dampers D1 and D2 as the bypass passage operation means. However, the blower fan 6 is disposed in the bypass passage 5 as the bypass passage operation means, and the blower fan is disposed. By operating 6, the bypass passage 5 may be operated. In this case, the operation state of the bypass passage 5 can be controlled with a simple configuration, and the blower fan on the intake passage 1 side of the total heat exchanger 4 is stopped when the bypass passage 5 is operated. The amount of air flowing can be increased.

(第3実施形態)
図3はこの発明の第3実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第3実施形態のダクト装置は、バイオフィルタおよび室内ユニットを除いて第1実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Third embodiment)
FIG. 3 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a third embodiment of the present invention. The duct device according to the third embodiment has the same configuration as the duct device according to the first embodiment except for a biofilter and an indoor unit. The same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記第3実施形態のダクト装置は、図3に示すように、吸気通路1の室内側の吹出口1bに接続された室内ユニット10を室内の側壁に配設している。上記室内ユニット10は、ケーシング11内に、吸気通路1の吹出口1bが一端に接続されたバイパス通路12を有し、そのバイパス通路12内にバイオフィルタBF3を配設している。また、上記室内ユニット10は、ケーシング12内にバイパス通路作動手段の一例としてのダンパD3を設けており、ダンパD3が開いた状態で吸気通路1の室内側吹出口1bからの空気から室内に吹き出す一方、ダンパD3が閉じた状態でバイパス通路12を介して吹き出す。上記バイオフィルタBF3は、保守が容易にできるように、室内側より取り外し可能に取り付けられている。   In the duct device of the third embodiment, as shown in FIG. 3, the indoor unit 10 connected to the air outlet 1 b on the indoor side of the intake passage 1 is disposed on the indoor side wall. The indoor unit 10 has in the casing 11 a bypass passage 12 connected to one end of the air outlet 1b of the intake passage 1, and a biofilter BF3 is disposed in the bypass passage 12. Further, the indoor unit 10 is provided with a damper D3 as an example of a bypass passage operating means in the casing 12, and blows out into the room from the air from the indoor outlet 1b of the intake passage 1 with the damper D3 opened. On the other hand, it blows out through the bypass passage 12 with the damper D3 closed. The biofilter BF3 is detachably attached from the indoor side so that maintenance can be easily performed.

上記構成のダクト装置において、ダンパD3が開いているときは、換気装置3の全熱交換器4による換気が行われる。一方、上記ダンパD3が閉じているときは、室外からバイパス通路5を介して室内に空気が供給されて、バイオフィルタBF3を通過する。このとき、排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF3を通過することになるので、バイオフィルタBF3の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device having the above configuration, when the damper D3 is open, ventilation is performed by the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3. On the other hand, when the damper D3 is closed, air is supplied from the outside into the room through the bypass passage 5 and passes through the biofilter BF3. At this time, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 moves to the air on the intake passage 1 side through the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3, and the humidified air becomes the biofilter BF3. Thus, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF3.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF3に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF3では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF3 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF3 is not activated again even when a virus that has been inactivated once by an antibody and killed is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路作動手段としてのダンパD3によりバイオフィルタBF3のウィルス除去能力をオンオフ制御できると共に、吸気通路1とは別に設けられたバイパス通路12にバイオフィルタBF3を配置しているので、圧損の高いバイオフィルタBF3(ウィルス除去能力が高い)を用いても、バイパス通路12を作動しないときは低圧損で室外からの空気を吸気通路1を介して室内に搬送することができる。   Further, the virus removal ability of the biofilter BF3 can be controlled on and off by the damper D3 as the bypass passage operating means, and the biofilter BF3 is disposed in the bypass passage 12 provided separately from the intake passage 1, so that the pressure loss can be reduced. Even when the high biofilter BF3 (having a high virus removal capability) is used, when the bypass passage 12 is not operated, air from the outside can be conveyed into the room via the intake passage 1 with a low pressure loss.

また、上記ダンパD3をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路12の作動状態を制御することができる。   Further, by using the damper D3 as a bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 12 can be controlled with a simple configuration.

(第4実施形態)
図4はこの発明の第4実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第4実施形態のダクト装置は、バイオフィルタおよび室内ユニットを除いて第1実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Fourth embodiment)
FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a fourth embodiment of the present invention. The duct device according to the fourth embodiment has the same configuration as the duct device according to the first embodiment except for a biofilter and an indoor unit. The same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記第4実施形態のダクト装置は、図4に示すように、吸気通路1の室内側の吹出口1bに接続された室内ユニット20を室内の壁内に配設している。上記室内ユニット20は、ケーシング21内に、吸気通路1の吹出口1bが一端に接続されたバイパス通路24を有し、そのバイパス通路24内にバイオフィルタBF4と送風ファン23を上流側から順に配設している。また、上記室内ユニット20は、ケーシング21内にバイパス通路作動手段の一例としてのダンパD4を設けており、ダンパD4が開いた状態で吸気通路1からの空気から室内に吹き出す一方、ダンパD4が閉じた状態でバイパス通路24を介して吹き出す。上記バイオフィルタBF4は、保守が容易にできるように、室内側より取り外し可能に取り付けられている。   In the duct device of the fourth embodiment, as shown in FIG. 4, the indoor unit 20 connected to the air outlet 1 b on the indoor side of the intake passage 1 is disposed in the indoor wall. The indoor unit 20 has in the casing 21 a bypass passage 24 in which the outlet 1b of the intake passage 1 is connected to one end, and the biofilter BF4 and the blower fan 23 are arranged in that bypass passage 24 in order from the upstream side. Has been established. The indoor unit 20 is provided with a damper D4 as an example of a bypass passage actuating means in the casing 21. The damper D4 is blown into the room from the air from the intake passage 1 with the damper D4 opened, while the damper D4 is closed. In this state, the air is blown out through the bypass passage 24. The biofilter BF4 is detachably attached from the indoor side so that maintenance can be easily performed.

上記構成のダクト装置において、ダンパD4が開いているときは、換気装置3の全熱交換器4による換気が行われる。一方、上記ダンパD4が閉じて送風ファン23を運転するとき、室外からバイパス通路5を介して室内に空気が供給されて、バイオフィルタBF4を通過する。このとき、上記排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF4を通過することになるので、バイオフィルタBF4の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D4 is open, ventilation is performed by the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3. On the other hand, when the damper D4 is closed and the blower fan 23 is operated, air is supplied from the outside into the room through the bypass passage 5 and passes through the biofilter BF4. At this time, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 moves to the air on the intake passage 1 side through the total heat exchanger 4 of the ventilator 3, and the humidified air becomes the biofilter. Since it passes through BF4, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF4.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF4に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF4では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to effectively and reliably inactivate and kill the virus while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF4 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF4 does not reactivate even when a virus that has been inactivated once by an antibody and then killed is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路作動手段としてのダンパD4によりバイオフィルタBF4のウィルス除去能力をオンオフ制御できると共に、吸気通路1とは別に設けられたバイパス通路24にバイオフィルタBF4を配置しているので、圧損の高いバイオフィルタBF4(ウィルス除去能力を高くするため高圧損)を用いても、バイパス通路24を作動しないときは低圧損で室外からの空気を吸気通路1を介して室内に搬送することができる。   Further, the virus removal ability of the biofilter BF4 can be controlled on and off by the damper D4 as the bypass passage operating means, and the biofilter BF4 is disposed in the bypass passage 24 provided separately from the intake passage 1, so that the pressure loss can be reduced. Even when the high biofilter BF4 (high pressure loss for increasing virus removal capability) is used, when the bypass passage 24 is not operated, air from the outside can be conveyed into the room via the intake passage 1 with low pressure loss.

また、上記ダンパD4をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路24の作動状態を制御することができる。   Further, by using the damper D4 as the bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 24 can be controlled with a simple configuration.

(第5実施形態)
図5はこの発明の第5実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第5実施形態のダクト装置は、バイオフィルタを除いて第1実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Fifth embodiment)
FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a fifth embodiment of the present invention. The duct device according to the fifth embodiment has the same configuration as the duct device according to the first embodiment except for a biofilter. The same components are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.

上記第5実施形態のダクト装置は、図5に示すように、吸気通路1の室内側の吹出口1bにバイオフィルタBF5を配置している。上記バイオフィルタBF5は、保守が容易にできるように、室内側より取り外し可能に取り付けられている。   In the duct device of the fifth embodiment, as shown in FIG. 5, a biofilter BF5 is arranged at the blowout port 1b on the indoor side of the intake passage 1. The biofilter BF5 is detachably attached from the indoor side so that maintenance can be easily performed.

上記構成のダクト装置において、室外から吸気通路1を介して室内に空気が供給されるとき、バイオフィルタBF5を通過する。このとき、排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF5を通過することになるので、バイオフィルタBF5の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when air is supplied from the outside into the room through the intake passage 1, the air passes through the biofilter BF5. At this time, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 moves to the air on the intake passage 1 side through the total heat exchanger 4 of the ventilator 3, and the humidified air becomes the biofilter BF5. Thus, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF5.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF5に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF5では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying the water essential for the immune reaction to the biofilter BF5 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF5 does not reactivate even when the virus once inactivated by the antibody is released into the air again, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイオフィルタBF5を室内側より着脱することにより、バイオフィルタBF5によるウィルス除去機能を働かせるか否かを切り替えることができる。   In addition, by attaching / detaching the biofilter BF5 from the indoor side, it is possible to switch whether or not the virus removal function by the biofilter BF5 is activated.

(第6実施形態)
図6はこの発明の第6実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第6実施形態のダクト装置は、空気調和機を除いて第2実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Sixth embodiment)
FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a sixth embodiment of the present invention. The duct device according to the sixth embodiment has the same configuration as the duct device according to the second embodiment except for an air conditioner. The same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記第6実施形態のダクト装置は、図6に示すように、吸気通路1の全熱交換器4よりも下流側、かつ、吸気通路1とバイパス通路5の上流側との接続部よりも上流側に、空気調和機30を配設している。この空気調和機30は、加湿手段の一例としての加湿ユニット30aを備えている。   As shown in FIG. 6, the duct device of the sixth embodiment is downstream of the total heat exchanger 4 in the intake passage 1 and upstream of the connection portion between the intake passage 1 and the upstream side of the bypass passage 5. An air conditioner 30 is disposed on the side. The air conditioner 30 includes a humidifying unit 30a as an example of humidifying means.

上記構成のダクト装置において、ダンパD1が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じ、かつ、ダンパD2が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じているときは、換気装置3の全熱交換器4による換気が行われると共に、空気調和機30により暖房運転または冷房運転を行う。一方、上記ダンパD1が吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開き、かつ、ダンパD2が吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くときは、室外からバイパス通路5を介して室内に空気が供給されて、バイオフィルタBF2を通過する。このとき、上記空気調和機30により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機30の加湿ユニット30aにより加湿された空気がバイオフィルタBF2を通過することになるので、バイオフィルタBF2の調湿素材に水分が供給される。また、空気調和機30の加湿ユニットを用いた加湿を行わない場合であっても、排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF2を通過することになるので、バイオフィルタBF2の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D1 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5, and the damper D2 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5, the total heat exchange of the ventilation device 3 is performed. Ventilation is performed by the air conditioner 4, and heating operation or cooling operation is performed by the air conditioner 30. On the other hand, when the damper D1 closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, and the damper D2 closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, air is supplied from the outside into the room through the bypass passage 5. And pass through the biofilter BF2. At this time, heating operation or cooling operation is performed by the air conditioner 30 and air humidified by the humidifying unit 30a of the air conditioner 30 passes through the biofilter BF2, so that the humidity of the biofilter BF2 is adjusted. Moisture is supplied to the material. Even when humidification using the humidification unit of the air conditioner 30 is not performed, the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 passes through the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3. Then, the air moves to the air on the intake passage 1 side and the humidified air passes through the biofilter BF2, so that moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF2.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF2に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF2では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF2 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF2 does not reactivate even when a virus that has been inactivated by an antibody and killed once is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路5よりも上流側の吸気通路1に空気調和機30を配設することによって、バイパス通路5の作動状態にかかわらず、空気調和機30による空気調和を行うことができる。   In addition, by arranging the air conditioner 30 in the intake passage 1 upstream of the bypass passage 5, air conditioning by the air conditioner 30 can be performed regardless of the operating state of the bypass passage 5.

また、上記ダンパD1,D2をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路5の作動状態を制御することができる。   Further, by using the dampers D1 and D2 as bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 5 can be controlled with a simple configuration.

上記第6実施形態では、バイパス通路作動手段としてのダンパD1,D2を用いて、バイパス通路5を作動させたが、バイパス通路5内にバイパス通路作動手段として送風ファン6を配置して、送風ファン6を運転することによりバイパス通路5を作動させてもよい。この場合、簡単な構成でバイパス通路5の作動状態を制御することができる。   In the sixth embodiment, the bypass passage 5 is operated using the dampers D1 and D2 as the bypass passage operating means. However, the blower fan 6 is disposed in the bypass passage 5 as the bypass passage operating means, and the blower fan is disposed. By operating 6, the bypass passage 5 may be operated. In this case, the operation state of the bypass passage 5 can be controlled with a simple configuration.

(第7実施形態)
図7はこの発明の第7実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第7実施形態のダクト装置は、加湿ユニットを除いて第2実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Seventh embodiment)
FIG. 7 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a seventh embodiment of the present invention. The duct device according to the seventh embodiment has the same configuration as the duct device according to the second embodiment except for a humidifying unit. The same components are denoted by the same reference numerals and the description thereof is omitted.

上記第7実施形態のダクト装置は、図7に示すように、バイパス通路5内のバイオフィルタBF2よりも上流側に加湿手段の一例としての加湿ユニット31を配設している。   In the duct device of the seventh embodiment, as shown in FIG. 7, a humidifying unit 31 as an example of humidifying means is disposed upstream of the biofilter BF2 in the bypass passage 5.

上記構成のダクト装置において、ダンパD1が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じ、かつ、ダンパD2が吸気通路1を開いてバイパス通路5を閉じているとき、換気装置3の全熱交換器4による換気が行われると共に、加湿ユニット31により加湿を行う。一方、上記ダンパD1が吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開き、かつ、ダンパD2が吸気通路1を閉じてバイパス通路5を開くとき、室外からバイパス通路5を介して室内に空気が供給されて、バイオフィルタBF2を通過する。このとき、上記加湿ユニット31により加湿が行われると共に、排気通路2を介して室外に排気される室内空気の水蒸気が、換気装置3の全熱交換器4を介して吸気通路1側の空気に移って、加湿された空気がバイオフィルタBF2を通過することになるので、バイオフィルタBF2の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D1 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5, and the damper D2 opens the intake passage 1 and closes the bypass passage 5, the total heat exchanger of the ventilation device 3 4 is ventilated and the humidification unit 31 performs humidification. On the other hand, when the damper D1 closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, and the damper D2 closes the intake passage 1 and opens the bypass passage 5, air is supplied from the outside to the room through the bypass passage 5. Pass through the biofilter BF2. At this time, the humidification unit 31 performs humidification, and the water vapor of the indoor air exhausted to the outside through the exhaust passage 2 is converted into the air on the intake passage 1 side through the total heat exchanger 4 of the ventilation device 3. Since the humidified air passes through the biofilter BF2, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF2.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF2に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF2では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF2 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF2 does not reactivate even when a virus that has been inactivated by an antibody and killed once is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記ダンパD1,D2をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路5の作動状態を制御することができる。   Further, by using the dampers D1 and D2 as bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 5 can be controlled with a simple configuration.

上記第7実施形態では、バイパス通路作動手段としてのダンパD1,D2を用いて、バイパス通路5を作動させたが、バイパス通路5内にバイパス通路作動手段として送風ファン6を配置して、送風ファン6を運転することによりバイパス通路5を作動させてもよい。この場合、簡単な構成でバイパス通路5の作動状態を制御することができる。   In the seventh embodiment, the bypass passage 5 is operated using the dampers D1 and D2 as the bypass passage operation means. However, the blower fan 6 is disposed in the bypass passage 5 as the bypass passage operation means, and the blower fan is disposed. By operating 6, the bypass passage 5 may be operated. In this case, the operation state of the bypass passage 5 can be controlled with a simple configuration.

(第8実施形態)
図8はこの発明の第8実施形態のダクト装置の概略構成図であり、41は室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路、42は上記吸気通路41に設けられたバイパス通路、43は上記バイパス通路42よりも上流側の吸気通路41と室内との間に接続され、その接続点よりも下流側の吸気通路41とで室内の空気を循環させるための循環経路を形成する循環経路用通路、44は上記バイパス通路42の上流側が接続された吸気通路41の上流側接続部とバイパス通路42の下流側が接続された吸気通路41の下流側接続部との間に配設された空気調和機である。この空気調和機44は、加湿手段の一例としての加湿ユニット44aを備えている。また、上記吸気通路41の空気調和機44よりも下流側に送風ファン40を配設している。
(Eighth embodiment)
FIG. 8 is a schematic configuration diagram of a duct device according to an eighth embodiment of the present invention. Reference numeral 41 denotes an intake passage for conveying air from outside into the room, 42 denotes a bypass passage provided in the intake passage 41, 43. Is connected between the intake passage 41 upstream of the bypass passage 42 and the room, and forms a circulation path for circulating indoor air between the intake passage 41 and the downstream side of the connection point. An air passage 44 is disposed between the upstream connecting portion of the intake passage 41 connected to the upstream side of the bypass passage 42 and the downstream connecting portion of the intake passage 41 connected to the downstream side of the bypass passage 42. It is a harmony machine. The air conditioner 44 includes a humidification unit 44a as an example of humidification means. A blower fan 40 is disposed downstream of the air conditioner 44 in the intake passage 41.

上記バイパス通路42内にバイオフィルタBF6を配設している。また、上記吸気通路41の吸込口41aにフィルタF11を配置すると共に、吸気通路41の室内側の吹出口41bにフィルタF12を配置している。さらに、上記循環経路用通路43の吸込口43aにフィルタF13を配置している。   A biofilter BF6 is disposed in the bypass passage. In addition, a filter F11 is disposed at the suction port 41a of the intake passage 41, and a filter F12 is disposed at the air outlet 41b on the indoor side of the intake passage 41. Further, a filter F13 is disposed in the suction port 43a of the circulation path passage 43.

また、上記吸気通路41とバイパス通路42の上流側接続部に、吸気通路41を閉じてバイパス通路42を開くか、または、吸気通路41を開いてバイパス通路42を閉じるダンパD11を配置している。また、上記吸気通路41とバイパス通路42の下流側接続部に、吸気通路41を閉じてバイパス通路42を開くか、または、吸気通路41を開いてバイパス通路42を閉じるダンパD12を配置している。上記ダンパD11が吸気通路41を閉じてバイパス通路42を開くとき、ダンパD12も吸気通路41を閉じてバイパス通路42を開く一方、ダンパD11が吸気通路41を開いてバイパス通路42を閉じるとき、ダンパD12も吸気通路41を開いてバイパス通路42を閉じる。上記ダンパD11,D12でバイパス通路作動手段を構成している。   Further, a damper D11 that closes the intake passage 41 and opens the bypass passage 42 or opens the intake passage 41 and closes the bypass passage 42 is disposed at the upstream side connection portion of the intake passage 41 and the bypass passage 42. . Also, a damper D12 that closes the intake passage 41 and opens the bypass passage 42 or opens the intake passage 41 and closes the bypass passage 42 is disposed at the downstream side connection portion of the intake passage 41 and the bypass passage 42. . When the damper D11 closes the intake passage 41 and opens the bypass passage 42, the damper D12 also closes the intake passage 41 and opens the bypass passage 42, while the damper D11 opens the intake passage 41 and closes the bypass passage 42, D12 also opens the intake passage 41 and closes the bypass passage 42. The dampers D11 and D12 constitute bypass passage operating means.

さらに、上記吸気通路41と循環経路用通路43の接続部の上流側に、吸気通路41を開閉するダンパD13を配置している。   Further, a damper D13 for opening and closing the intake passage 41 is disposed upstream of the connection portion between the intake passage 41 and the circulation path passage 43.

また、上記バイオフィルタBF6は、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたものである。また、上記バイオフィルタBF6のフィルタ繊維に調湿素材(ゼオライト,ナイロン,吸水性ポリマなど)を用いることによって、フィルタ繊維に水分を保つことが可能となり、抗体による免疫反応が活性化される。   The biofilter BF6 uses an IgY antibody that inactivates influenza virus. Further, by using a moisture conditioning material (zeolite, nylon, water-absorbing polymer, etc.) for the filter fiber of the biofilter BF6, it is possible to keep moisture in the filter fiber, and the immune reaction by the antibody is activated.

上記構成のダクト装置において、ダンパD13を開き、かつ、ダンパD11が吸気通路41を開いてバイパス通路42を閉じ、かつ、ダンパD12が吸気通路41を開いてバイパス通路42を閉じた状態では、送風ファン40により室外から吸気しながら空気調和機44で暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機44の加湿ユニット44aにより加湿された空気が室内に供給される。この状態でダンパD13を閉じると、室外から吸気しないで、循環経路用通路43と吸気通路41の一部とで形成される循環経路を介して室内空気が循環しながら空気調和機44により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機44の加湿ユニット44aにより加湿された空気が室内に供給される。   In the duct device configured as described above, in a state where the damper D13 is opened, the damper D11 opens the intake passage 41 and closes the bypass passage 42, and the damper D12 opens the intake passage 41 and closes the bypass passage 42, While the air conditioner 44 performs a heating operation or a cooling operation while taking in air from the outside by the fan 40, air humidified by the humidifying unit 44a of the air conditioner 44 is supplied to the room. If the damper D13 is closed in this state, the air conditioner 44 performs heating operation while the indoor air circulates through the circulation path formed by the circulation path passage 43 and a part of the intake passage 41 without taking in air from outside. Or while cooling operation is performed, the air humidified by the humidification unit 44a of the air conditioner 44 is supplied indoors.

一方、上記ダンパD13を閉じた状態で、ダンパD11が吸気通路41を閉じてバイパス通路42を開き、かつ、ダンパD12が吸気通路41を閉じてバイパス通路42を開いた状態にすると、送風ファン40により、バイオフィルタBF6を介して室内空気が循環する。上記室内空気が循環することにより、室内の加湿された空気がバイオフィルタBF6を通過することになるので、バイオフィルタBF6の調湿素材に水分が供給される。   On the other hand, when the damper D13 is closed, the damper D11 closes the intake passage 41 and opens the bypass passage 42, and the damper D12 closes the intake passage 41 and opens the bypass passage 42. Thus, the room air circulates through the biofilter BF6. As the room air circulates, the room-humidified air passes through the biofilter BF6, so that moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF6.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF6に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF6では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF6 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF6 does not reactivate even when a virus once inactivated by an antibody is released into the air again, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記循環経路用通路43とその接続点よりも下流側の吸気通路41の一部により形成された循環経路により室内の空気を循環させるとき、ダンパD11,D12によりバイパス通路42を作動させて、吸気通路41で搬送される空気をバイパス通路42内に配置されたバイオフィルタBF6を通過させて、バイオフィルタBF6のウィルス除去機能を働かせることができる。   When the indoor air is circulated through the circulation path formed by the circulation path passage 43 and a part of the intake passage 41 on the downstream side of the connection point, the bypass passage 42 is operated by the dampers D11 and D12. In addition, the virus carried by the intake passage 41 is allowed to pass through the biofilter BF6 disposed in the bypass passage 42, so that the virus removal function of the biofilter BF6 can be activated.

また、上記ダンパD11,D12をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路42の作動状態を制御することができる。   Further, by using the dampers D11 and D12 as bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 42 can be controlled with a simple configuration.

上記第8実施形態では、バイパス通路作動手段としてのダンパD11,D12を用いて、バイパス通路42を作動させたが、バイパス通路42内にバイパス通路作動手段として送風ファン45を配置して、送風ファン45を運転することによりバイパス通路42を作動させてもよい。この場合、ダンパよりも簡単な構成でバイパス通路42の作動状態を制御することができると共に、空気調和機44の運転を停止して送風ファンを止めることにより、バイパス通路42に流れる風量を増大することができる。   In the eighth embodiment, the bypass passage 42 is operated using the dampers D11 and D12 as the bypass passage operation means. However, the blower fan 45 is disposed in the bypass passage 42 as the bypass passage operation means, and the blower fan is disposed. The bypass passage 42 may be operated by operating 45. In this case, the operation state of the bypass passage 42 can be controlled with a simpler configuration than the damper, and the amount of air flowing through the bypass passage 42 is increased by stopping the operation of the air conditioner 44 and stopping the blower fan. be able to.

(第9実施形態)
図9はこの発明の第9実施形態のダクト装置の概略構成図であり、61は室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路、62は上記吸気通路61に設けられたバイパス通路、63は上記バイパス通路62よりも上流側の吸気通路61と室内との間に接続され、その接続点よりも下流側の吸気通路61とで室内の空気を循環させるための循環経路を形成する循環経路用通路、64は上記吸気通路61と循環経路用通路63との接続部の下流側、かつ、バイパス通路62の上流側が接続された吸気通路61の上流側接続部の上流側に配設された空気調和機である。この空気調和機64は、加湿手段の一例としての加湿ユニット64aを備えている。また、上記吸気通路61の空気調和機64よりも下流側かつ、バイパス通路62の上流側が接続された吸気通路61の上流側接続部よりも上流側に送風ファン60を配設している。
(Ninth embodiment)
FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a ninth embodiment of the present invention, in which 61 is an intake passage for conveying air from the outside into the room, 62 is a bypass passage provided in the intake passage 61, 63 Is connected between the intake passage 61 upstream of the bypass passage 62 and the room, and forms a circulation path for circulating indoor air between the intake passage 61 and the downstream side of the connection point. The passage 64 is disposed on the downstream side of the connection portion between the intake passage 61 and the circulation passage passage 63 and on the upstream side of the upstream connection portion of the intake passage 61 to which the upstream side of the bypass passage 62 is connected. It is an air conditioner. The air conditioner 64 includes a humidifying unit 64a as an example of humidifying means. Further, the blower fan 60 is disposed downstream of the air conditioner 64 in the intake passage 61 and upstream of the upstream connection portion of the intake passage 61 to which the upstream side of the bypass passage 62 is connected.

上記バイパス通路62内にバイオフィルタBF7を配設している。また、上記吸気通路61の吸込口61aにフィルタF11を配置すると共に、吸気通路61の室内側の吹出口61bにフィルタF12を配置している。さらに、上記循環経路用通路63の吸込口63aにフィルタF13を配置している。   A biofilter BF7 is disposed in the bypass passage 62. In addition, a filter F11 is disposed in the suction port 61a of the intake passage 61, and a filter F12 is disposed in the air outlet 61b on the indoor side of the intake passage 61. Further, a filter F13 is disposed in the suction port 63a of the circulation path passage 63.

また、上記吸気通路61とバイパス通路62の上流側接続部に、吸気通路61を閉じてバイパス通路62を開くか、または、吸気通路61を開いてバイパス通路62を閉じるダンパD14を配置している。また、上記吸気通路61とバイパス通路62の下流側接続部に、吸気通路61を閉じてバイパス通路62を開くか、または、吸気通路61を開いてバイパス通路62を閉じるダンパD15を配置している。上記ダンパD14が吸気通路61を閉じてバイパス通路62を開くとき、ダンパD15も吸気通路61を閉じてバイパス通路62を開く一方、ダンパD14が吸気通路61を開いてバイパス通路62を閉じるとき、ダンパD15も吸気通路61を開いてバイパス通路62を閉じる。上記ダンパD14,D15でバイパス通路作動手段を構成している。   In addition, a damper D14 that closes the intake passage 61 and opens the bypass passage 62 or opens the intake passage 61 and closes the bypass passage 62 is disposed at the upstream connection portion of the intake passage 61 and the bypass passage 62. . In addition, a damper D15 that closes the intake passage 61 and opens the bypass passage 62 or opens the intake passage 61 and closes the bypass passage 62 is disposed at the downstream side connection portion of the intake passage 61 and the bypass passage 62. . When the damper D14 closes the intake passage 61 and opens the bypass passage 62, the damper D15 also closes the intake passage 61 and opens the bypass passage 62, while the damper D14 opens the intake passage 61 and closes the bypass passage 62, the damper D15 also opens the intake passage 61 and closes the bypass passage 62. The dampers D14 and D15 constitute bypass passage operating means.

さらに、上記吸気通路61と循環経路用通路63の接続部の上流側に、吸気通路61を開閉するダンパD13を配置している。   Further, a damper D13 that opens and closes the intake passage 61 is disposed upstream of the connection portion between the intake passage 61 and the circulation path passage 63.

また、上記バイオフィルタBF7は、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたものである。また、上記バイオフィルタBF7のフィルタ繊維に調湿素材(ゼオライト,ナイロン,吸水性ポリマなど)を用いることによって、フィルタ繊維に水分を保つことが可能となり、抗体による免疫反応が活性化される。   The biofilter BF7 uses an IgY antibody that inactivates influenza virus. Further, by using a moisture conditioning material (zeolite, nylon, water-absorbing polymer, etc.) for the filter fiber of the biofilter BF7, it becomes possible to keep moisture in the filter fiber, and the immune reaction by the antibody is activated.

上記構成のダクト装置において、ダンパD13を開き、かつ、ダンパD14が吸気通路61を開いてバイパス通路62を閉じ、かつ、ダンパD15が吸気通路61を開いてバイパス通路62を閉じた状態では、送風ファン60により室外から吸気しながら空気調和機64で暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿ユニット64aにより加湿された空気が室内に供給される。この状態でダンパD13を閉じると、室外から吸気しないで、循環経路用通路43と吸気通路41の一部とで形成される循環経路を介して室内空気が循環しながら空気調和機44により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機44の加湿ユニット64aにより加湿された空気が室内に供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D13 is opened, the damper D14 opens the intake passage 61 and closes the bypass passage 62, and the damper D15 opens the intake passage 61 and closes the bypass passage 62, The air conditioner 64 performs a heating operation or a cooling operation while taking in air from the outside by the fan 60, and air humidified by the humidifying unit 64a of the air conditioner 64 is supplied to the room. If the damper D13 is closed in this state, the air conditioner 44 performs heating operation while the indoor air circulates through the circulation path formed by the circulation path passage 43 and a part of the intake passage 41 without taking in air from outside. Or while cooling operation is performed, the air humidified by the humidification unit 64a of the air conditioner 44 is supplied indoors.

一方、上記ダンパD13を閉じた状態で、ダンパD14が吸気通路61を閉じてバイパス通路62を開き、かつ、ダンパD15が吸気通路61を閉じてバイパス通路62を開いた状態では、空気調和機64により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿ユニット64aにより加湿された空気がバイオフィルタBF7を介して循環する。上記室内空気が循環することにより、室内の加湿された空気がバイオフィルタBF7を通過することになるので、バイオフィルタBF7の調湿素材に水分が供給される。   On the other hand, when the damper D13 is closed, the damper D14 closes the intake passage 61 and opens the bypass passage 62, and when the damper D15 closes the intake passage 61 and opens the bypass passage 62, the air conditioner 64 Thus, the heating operation or the cooling operation is performed, and the air humidified by the humidifying unit 64a of the air conditioner 64 is circulated through the biofilter BF7. As the room air circulates, the room-humidified air passes through the biofilter BF7, so that moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF7.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF7に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF7では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF7 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF7 does not reactivate even when the virus once inactivated by the antibody is released into the air again, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路62よりも上流側の吸気通路61に空気調和機64を配設することによって、バイパス通路62の作動状態にかかわらず、空気調和機64による空気調和を行うことができる。   In addition, by arranging the air conditioner 64 in the intake passage 61 upstream of the bypass passage 62, air conditioning by the air conditioner 64 can be performed regardless of the operating state of the bypass passage 62.

また、上記循環経路用通路63とその接続点よりも下流側の吸気通路61の一部により形成された循環経路により室内の空気を循環させるとき、バイパス通路作動手段としてのダンパD14,D15によりバイパス通路62を作動させて、吸気通路61で搬送される空気をバイパス通路62内に配置されたバイオフィルタBF7を通過させて、バイオフィルタBF7のウィルス除去機能を働かせることができる。   Further, when the indoor air is circulated through the circulation path formed by the circulation path passage 63 and a part of the intake passage 61 on the downstream side of the connection point, the bypass air is bypassed by dampers D14 and D15 as bypass passage operation means. By operating the passage 62, the air conveyed in the intake passage 61 is passed through the biofilter BF7 disposed in the bypass passage 62, and the virus removal function of the biofilter BF7 can be activated.

また、上記ダンパD14,D15をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路62の作動状態を制御することができる。   Also, by using the dampers D14 and D15 as bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 62 can be controlled with a simple configuration.

上記第9実施形態では、バイパス通路作動手段としてのダンパD14,D15を用いて、バイパス通路62を作動させたが、バイパス通路62内にバイパス通路作動手段として送風ファン65を配置して、送風ファン65を運転することによりバイパス通路62を作動させてもよい。この場合、ダンパよりも簡単な構成でバイパス通路62の作動状態を制御することができる。   In the ninth embodiment, the bypass passage 62 is operated using the dampers D14 and D15 as bypass passage operating means. However, the blower fan 65 is disposed in the bypass passage 62 as the bypass passage operating means, and the blower fan is disposed. The bypass passage 62 may be operated by operating 65. In this case, the operation state of the bypass passage 62 can be controlled with a simpler configuration than the damper.

(第10実施形態)
図10はこの発明の第10実施形態のダクト装置の概略構成図であり、61は室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路、63は上記吸気通路61の上流側と室内との間に接続され、その接続点よりも下流側の吸気通路61とで室内の空気を循環させるための循環経路を形成する循環経路用通路、64は上記吸気通路61と循環経路用通路63との接続部の下流側に配設された空気調和機である。この空気調和機64は、加湿手段の一例としての加湿ユニット64aを備えている。また、上記吸気通路61の空気調和機64よりも下流側に送風ファン60を配設している。
(10th Embodiment)
FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a tenth embodiment of the present invention, in which 61 is an intake passage for conveying air from the outside into the room, and 63 is between the upstream side of the intake passage 61 and the room. , A circulation path passage that forms a circulation path for circulating indoor air with the intake passage 61 downstream of the connection point, and 64 is a connection between the intake passage 61 and the circulation path passage 63. It is the air conditioner arrange | positioned in the downstream of a part. The air conditioner 64 includes a humidifying unit 64a as an example of humidifying means. A blower fan 60 is disposed downstream of the air conditioner 64 in the intake passage 61.

上記ダクト装置は、吸気通路61の室内側吹出口61bに接続された室内ユニット70を室内の側壁に配設している。上記室内ユニット70は、ケーシング71内に、吸気通路61の室内側の吹出口61bが一端に接続されたバイパス通路73を有し、そのバイパス通路73内にバイオフィルタBF8を配設している。また、上記室内ユニット70は、ケーシング71内にバイパス通路作動手段の一例としてのダンパD16を設けており、ダンパD16が開いた状態で吸気通路61の室内側吹出口61bからの空気が室内に吹き出す一方、ダンパD16が閉じた状態でバイパス通路73を介して吹き出す。   In the duct device, the indoor unit 70 connected to the indoor outlet 61b of the intake passage 61 is disposed on the indoor side wall. The indoor unit 70 has in the casing 71 a bypass passage 73 connected to one end of the air outlet 61b on the indoor side of the intake passage 61, and the biofilter BF8 is disposed in the bypass passage 73. The indoor unit 70 is provided with a damper D16 as an example of a bypass passage actuating means in the casing 71, and air from the indoor outlet 61b of the intake passage 61 blows out into the room with the damper D16 open. On the other hand, it blows out through the bypass passage 73 with the damper D16 closed.

また、上記吸気通路61の吸込口61aにフィルタF11を配置すると共に、吸気通路61の室内側の吹出口61bにフィルタF12を配置している。さらに、上記循環経路用通路63の吸込口63aにフィルタF13を配置している。   In addition, a filter F11 is disposed in the suction port 61a of the intake passage 61, and a filter F12 is disposed in the air outlet 61b on the indoor side of the intake passage 61. Further, a filter F13 is disposed in the suction port 63a of the circulation path passage 63.

また、上記吸気通路61と循環経路用通路63の接続部の上流側に、吸気通路61を開閉するダンパD13を配置している。   Further, a damper D13 for opening and closing the intake passage 61 is disposed upstream of the connection portion between the intake passage 61 and the circulation path passage 63.

また、上記バイオフィルタBF8は、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたものである。また、上記バイオフィルタBF8のフィルタ繊維に調湿素材(ゼオライト,ナイロン,吸水性ポリマなど)を用いることによって、フィルタ繊維に水分を保つことが可能となり、抗体による免疫反応が活性化される。   The biofilter BF8 uses an IgY antibody that inactivates influenza virus. Further, by using a humidity-controlling material (zeolite, nylon, water-absorbing polymer, etc.) for the filter fiber of the biofilter BF8, it is possible to keep moisture in the filter fiber, and the immune reaction by the antibody is activated.

上記構成のダクト装置において、ダンパD13を開いた状態では、送風ファン60により室外から吸気しながら空気調和機64で暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿ユニット64aにより加湿された空気が室内に供給される。このとき、ダンパD16が閉じてバイパス通路73を開いた状態にすることにより、バイオフィルタBF8を介して空気が吹き出す。この状態でダンパD13を閉じると、室外から吸気しないで、循環経路用通路63と吸気通路61の一部とで形成される循環経路を介して室内空気が循環しながら空気調和機64により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿ユニット64aにより加湿された空気が室内に供給される。このようにして、室内の加湿された空気がバイオフィルタBF8を通過することになるので、バイオフィルタBF8の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device having the above-described configuration, when the damper D13 is opened, the air conditioner 64 performs a heating operation or a cooling operation while being sucked from the outside by the blower fan 60 and is humidified by the humidifying unit 64a of the air conditioner 64. Air is supplied to the room. At this time, air is blown out through the biofilter BF8 by closing the damper D16 and opening the bypass passage 73. If the damper D13 is closed in this state, the air conditioner 64 does not take in air from the outside, and the indoor air circulates through the circulation path formed by the circulation path passage 63 and a part of the intake passage 61. Or while cooling operation is performed, the air humidified by the humidification unit 64a of the air conditioner 64 is supplied indoors. In this way, since the humidified air in the room passes through the biofilter BF8, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF8.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF8に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF8では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF8 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF8 does not reactivate even when a virus that has been inactivated by an antibody and killed once is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路73よりも上流側の吸気通路61に空気調和機64を配設することによって、バイパス通路73の作動状態にかかわらず、空気調和機64による空気調和を行うことができる。   In addition, by arranging the air conditioner 64 in the intake passage 61 upstream of the bypass passage 73, air conditioning by the air conditioner 64 can be performed regardless of the operating state of the bypass passage 73.

また、上記循環経路用通路63とその接続点よりも下流側の吸気通路61の一部により形成された循環経路により室内の空気を循環させるとき、バイパス通路作動手段としてのダンパD16によりバイパス通路73を作動させて、吸気通路61で搬送される空気をバイパス通路73内に配置されたバイオフィルタBF8に通過させ、バイオフィルタBF8のウィルス除去機能を働かせることができる。   Further, when the indoor air is circulated through the circulation path formed by the circulation path passage 63 and a part of the intake passage 61 on the downstream side of the connection point, the bypass passage 73 is provided by the damper D16 as the bypass passage operating means. , The air conveyed in the intake passage 61 is passed through the biofilter BF8 disposed in the bypass passage 73, and the virus removal function of the biofilter BF8 can be activated.

また、上記ダンパD16をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路73の作動状態を制御することができる。   Further, by using the damper D16 as a bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 73 can be controlled with a simple configuration.

(第11実施形態)
図11はこの発明の第11実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第3実施形態のダクト装置は、バイオフィルタおよび室内ユニットを除いて第10実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Eleventh embodiment)
FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a duct device according to an eleventh embodiment of the present invention. The duct device according to the third embodiment has the same configuration as the duct device according to the tenth embodiment except for a biofilter and an indoor unit. The same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記第11実施形態のダクト装置は、図11に示すように、吸気通路61の室内側吹出口61bに接続された室内ユニット80を室内の壁内に配設している。上記室内ユニット80は、ケーシング81内に、吸気通路61の室内側吹出口61bが一端に接続されたバイパス通路84を有し、そのバイパス通路84内にバイオフィルタBF9と送風ファン83を上流側から順に配設している。また、上記室内ユニット80は、ケーシング81内にバイパス通路作動手段の一例としてのダンパD17を設けており、ダンパD17が開いた状態で吸気通路61からの空気を室内に吹き出す一方、ダンパD17が閉じた状態で吸気通路61からの空気をバイパス通路84を介して吹き出す。   In the duct device of the eleventh embodiment, as shown in FIG. 11, an indoor unit 80 connected to the indoor outlet 61b of the intake passage 61 is disposed in the wall of the room. The indoor unit 80 has in the casing 81 a bypass passage 84 in which the indoor outlet 61b of the intake passage 61 is connected to one end, and the biofilter BF9 and the blower fan 83 are inserted into the bypass passage 84 from the upstream side. They are arranged in order. The indoor unit 80 is provided with a damper D17 as an example of a bypass passage actuating means in the casing 81. While the damper D17 is opened, the air from the intake passage 61 is blown into the room, while the damper D17 is closed. In this state, air from the intake passage 61 is blown out through the bypass passage 84.

上記構成のダクト装置において、ダンパD13を開いた状態では、送風ファン60により室外から吸気しながら空気調和機64で暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿手段の一例としての加湿ユニット64aにより加湿された空気が室内に供給される。このとき、ダンパD17が閉じてバイパス通路84を開いた状態にすることにより、バイオフィルタBF9を介して室内に空気が吹き出す。この状態でダンパD13を閉じると、室外から吸気しないで、循環経路用通路63と吸気通路61の一部とで形成される循環経路を介して室内空気が循環しながら空気調和機64により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿ユニット64aにより加湿された空気が室内に供給される。このようにして、室内の加湿された空気がバイオフィルタBF9を通過することになるので、バイオフィルタBF9の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D13 is opened, the air conditioner 64 performs a heating operation or a cooling operation while sucking air from the outside by the blower fan 60, and as an example of a humidifying unit of the air conditioner 64 Air humidified by the humidifying unit 64a is supplied into the room. At this time, when the damper D17 is closed and the bypass passage 84 is opened, air is blown into the room through the biofilter BF9. If the damper D13 is closed in this state, the air conditioner 64 does not take in air from the outside, and the indoor air circulates through the circulation path formed by the circulation path passage 63 and a part of the intake passage 61. Or while cooling operation is performed, the air humidified by the humidification unit 64a of the air conditioner 64 is supplied indoors. In this way, since the humidified air in the room passes through the biofilter BF9, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF9.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF9に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF9では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF9 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF9 does not reactivate even when a virus that has been inactivated by an antibody and killed once is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

また、上記バイパス通路84よりも上流側の吸気通路61に空気調和機64を配設することによって、バイパス通路84の作動状態にかかわらず、空気調和機64による空気調和を行うことができる。   Further, by arranging the air conditioner 64 in the intake passage 61 upstream of the bypass passage 84, air conditioning by the air conditioner 64 can be performed regardless of the operating state of the bypass passage 84.

また、上記循環経路用通路63とその接続点よりも下流側の吸気通路61の一部により形成された循環経路により室内の空気を循環させるとき、バイパス通路作動手段としてのダンパD17によりバイパス通路84を作動させて、吸気通路61で搬送される空気をバイパス通路84内に配置されたバイオフィルタBF9に通過させ、バイオフィルタBF9のウィルス除去機能を働かせることができる。   Further, when the indoor air is circulated through the circulation path formed by the circulation path passage 63 and a part of the intake passage 61 on the downstream side of the connection point, the bypass passage 84 is provided by the damper D17 as the bypass passage operation means. , The air conveyed in the intake passage 61 is passed through the biofilter BF9 disposed in the bypass passage 84, and the virus removal function of the biofilter BF9 can be activated.

また、上記ダンパD17をバイパス通路作動手段に用いることによって、簡単な構成でバイパス通路84の作動状態を制御することができる。   Further, by using the damper D17 as a bypass passage operating means, the operating state of the bypass passage 84 can be controlled with a simple configuration.

(第12実施形態)
図12はこの発明の第12実施形態のダクト装置の概略構成図であり、この第3実施形態のダクト装置は、室内ユニットの代わりに空気清浄ユニットを用いた点を除いて第10実施形態のダクト装置と同様の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Twelfth embodiment)
FIG. 12 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a twelfth embodiment of the present invention. The duct device according to the third embodiment is the same as that of the tenth embodiment except that an air cleaning unit is used instead of an indoor unit. The configuration is the same as that of the duct device, and the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記ダクト装置は、吸気通路61の室内側吹出口61bに接続された空気清浄ユニット90を室内の側壁に配設している。上記空気清浄ユニット90は、ケーシング91内に、吸気通路61の室内側吹出口61bが一端に接続された風通路96を有し、その風通路96内に、上流側から順に放電部92,光半導体触媒フィルタ93,触媒フィルタ94,バイオフィルタBF10および集塵部95を配設している。この空気清浄ユニット90では、紫外線ランプを用いていない。   In the duct device, an air purifying unit 90 connected to the indoor outlet 61b of the intake passage 61 is disposed on the indoor side wall. The air cleaning unit 90 has a wind passage 96 in which a room-side air outlet 61b of an intake passage 61 is connected to one end in a casing 91, and the discharge section 92 and light are sequentially provided in the air passage 96 from the upstream side. A semiconductor catalyst filter 93, a catalyst filter 94, a biofilter BF10, and a dust collecting portion 95 are provided. The air cleaning unit 90 does not use an ultraviolet lamp.

上記光半導体触媒フィルタ93は、後述する放電部92で発生した活性種のエネルギーを反応物質に与えて化学反応を起こさせる触媒の一例としての酸化チタン(または酸化亜鉛や酸化タングステンなど)が、通気性を有する不織布シートに塗布されたフィルタである。上記光半導体触媒は、臭気成分や汚染物質を分解する機能や、微生物の殺菌なウィルスの不活性化を行う機能を有する。   The photo-semiconductor catalyst filter 93 is made of titanium oxide (or zinc oxide, tungsten oxide, or the like) as an example of a catalyst that causes an active species energy generated in a discharge unit 92, which will be described later, to generate a chemical reaction. It is the filter apply | coated to the nonwoven fabric sheet which has property. The photo-semiconductor catalyst has a function of decomposing odor components and pollutants, and a function of inactivating microorganisms that kill bacteria.

また、上記触媒フィルタ94は、後述する放電部92で発生した活性種のエネルギーを反応物質に与えて化学反応を起こさせる触媒の一例としてのマンガン系触媒(MnやMn酸化物など)が、通気性を有する不織布シートに塗布されたフィルタである。この触媒フィルタ94のマンガン系触媒の表面に活性種が吸着して、臭気成分や有害物質などを分解すると共に、活性種が除去される。   Further, the catalyst filter 94 allows a manganese-based catalyst (Mn, Mn oxide, etc.) as an example of a catalyst that causes a reactive substance to give an active species energy generated in a discharge unit 92 described later to cause a chemical reaction. It is the filter apply | coated to the nonwoven fabric sheet which has property. The active species are adsorbed on the surface of the manganese-based catalyst of the catalyst filter 94 to decompose odor components and harmful substances, and the active species are removed.

また、上記バイオフィルタBF10は、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたものである。また、上記バイオフィルタBF10のフィルタ繊維に調湿素材(ゼオライト,ナイロン,吸水性ポリマなど)を用いることによって、フィルタ繊維に水分を保つことが可能となり、抗体による免疫反応が活性化される。   The biofilter BF10 uses an IgY antibody that inactivates influenza virus. Further, by using a humidity-controlling material (zeolite, nylon, water-absorbing polymer, etc.) for the filter fiber of the biofilter BF10, it is possible to keep moisture in the filter fiber, and the immune reaction by the antibody is activated.

また、上記放電部92は、通過する空気中の塵埃などをプラスに帯電させるために高電圧に印加されたプラズマ放電部(図示せず)を有し、そのプラズマ放電部のストリーマ放電により低温プラズマが生成され、それによって、高速電子、イオン、オゾン、ヒドロキシラジカルなどのラジカルや、その他の励起分子(酸素分子、窒素分子、水分子など)の活性種を発生させる。   The discharge part 92 has a plasma discharge part (not shown) applied to a high voltage in order to positively charge the dust in the air passing therethrough, and low temperature plasma is generated by the streamer discharge of the plasma discharge part. Is generated, thereby generating radicals such as fast electrons, ions, ozone, and hydroxy radicals, and active species of other excited molecules (oxygen molecules, nitrogen molecules, water molecules, etc.).

上記空気清浄ユニット90において、吸気通路61の室内側吹出口61bから吹き出す空気は、放電部92,光半導体触媒フィルタ93,触媒フィルタ94,バイオフィルタBF10および集塵部95を介して室内に吹き出す。このとき、放電部92で、通過する空気中の塵埃などを高電圧によりプラスに帯電させ、光半導体触媒フィルタ93は、放電部92で発生した活性種によって触媒(酸化チタン)が活性化し、臭気成分などを分解する。そして、次の触媒フィルタ94では、放電部92で発生した活性種がマンガン系触媒の表面に吸着し、その吸着した活性種のエネルギーを利用した触媒作用により臭気成分などを分解する。その後、上記バイオフィルタBF10で抗体による免疫反応によりインフルエンザウィルスなどを不活性化して死滅させる。   In the air cleaning unit 90, the air blown from the indoor outlet 61 b of the intake passage 61 is blown into the room through the discharge part 92, the optical semiconductor catalyst filter 93, the catalyst filter 94, the biofilter BF 10 and the dust collecting part 95. At this time, in the discharge unit 92, dust or the like in the passing air is positively charged by a high voltage, and the optical semiconductor catalyst filter 93 is activated by the active species generated in the discharge unit 92, and the odor is activated. Decompose ingredients. In the next catalyst filter 94, the active species generated in the discharge section 92 are adsorbed on the surface of the manganese-based catalyst, and the odor components and the like are decomposed by the catalytic action utilizing the energy of the adsorbed active species. Thereafter, the influenza virus and the like are inactivated and killed by an immune reaction with the antibody using the biofilter BF10.

このように、上記空気清浄ユニット90によれば、吸気通路61を介して室内に吹き出す空気を、放電部92と光半導体触媒フィルタ93と触媒フィルタ94およびバイオフィルタ3を通過させた後、放電部92とバイオフィルタBF10との間に配置された触媒フィルタ94によって、放電部92で高電圧により発生した活性種が除去される。したがって、放電部92の下流側のバイオフィルタBF10に悪影響を及ぼすことがなく、高いウィルス除去能力を長期にわたって維持することができる。   Thus, according to the air cleaning unit 90, after the air blown into the room through the intake passage 61 passes through the discharge unit 92, the optical semiconductor catalyst filter 93, the catalyst filter 94, and the biofilter 3, the discharge unit The active species generated by the high voltage in the discharge unit 92 are removed by the catalytic filter 94 disposed between the biofilter BF10 and the biofilter BF10. Therefore, the biofilter BF10 on the downstream side of the discharge unit 92 is not adversely affected, and a high virus removal capability can be maintained over a long period.

また、上記放電部92で発生した活性種が下流側に配置された光半導体触媒フィルタ93に供給されても、放電部92とバイオフィルタBF10との間に配置された光半導体触媒フィルタ93と触媒フィルタ94の2重構造により活性種が除去されてバイオフィルタBF10に到達しないので、放電部92からの活性種がバイオフィルタBF10に悪影響を及ぼすことがなく、光半導体触媒フィルタ93と触媒フィルタ94により高い脱臭能力を備えると共に、高いウィルス除去能力を長期にわたって維持できる。   Moreover, even if the active species generated in the discharge unit 92 is supplied to the optical semiconductor catalyst filter 93 disposed on the downstream side, the optical semiconductor catalyst filter 93 and the catalyst disposed between the discharge unit 92 and the biofilter BF10. Since the active species are removed by the double structure of the filter 94 and do not reach the biofilter BF10, the active species from the discharge unit 92 do not adversely affect the biofilter BF10, and the optical semiconductor catalyst filter 93 and the catalyst filter 94 It has a high deodorizing ability and can maintain a high virus removing ability over a long period of time.

上記構成のダクト装置において、ダンパD13を開いた状態では、送風ファン60により室外から吸気しながら空気調和機64で暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿手段の一例としての加湿ユニット64aにより加湿された空気が空気清浄ユニット90を介して室内に供給される。一方、上記ダンパD13を閉じた状態では、空気調和機64により暖房運転または冷房運転が行われると共に、空気調和機64の加湿ユニット64aにより加湿された空気が空気清浄ユニット90を介して室内に供給される。そうして、上記空気調和機64を介して室内空気が循環する。このようにして、室内の加湿された空気がバイオフィルタBF10を通過することになるので、バイオフィルタBF10の調湿素材に水分が供給される。   In the duct device configured as described above, when the damper D13 is opened, the air conditioner 64 performs a heating operation or a cooling operation while sucking air from the outside by the blower fan 60, and as an example of a humidifying unit of the air conditioner 64 The air humidified by the humidifying unit 64a is supplied into the room through the air cleaning unit 90. On the other hand, in the state where the damper D13 is closed, the air conditioner 64 performs heating operation or cooling operation, and the air humidified by the humidifying unit 64a of the air conditioner 64 is supplied into the room via the air cleaning unit 90. Is done. Then, room air circulates through the air conditioner 64. In this way, since the humidified air in the room passes through the biofilter BF10, moisture is supplied to the humidity control material of the biofilter BF10.

したがって、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタBF10に、免疫反応に不可欠な水分を連続して補給しつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化して死滅させることができる。また、上記バイオフィルタBF10では、従来の化学的に不活性化する技術に比べて、抗体により一旦不活性化されて死滅したウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   Therefore, it is possible to inactivate and kill the virus effectively and reliably while continuously supplying water essential for the immune reaction to the biofilter BF10 formed using the humidity control material. In addition, the biofilter BF10 does not reactivate even when a virus that has been inactivated by an antibody and killed once is released into the air, compared to the conventional chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

(第13実施形態)
図13はこの発明の第13実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の構成を示す模式図であり、このフィルタ装置は、第1〜第11実施形態のバイオフィルタBF1〜BF10を吸気通路やバイパス通路などに配設するために用いられる。
(13th Embodiment)
FIG. 13 is a schematic view showing a configuration of a filter device used in a duct device according to a thirteenth embodiment of the present invention. This filter device bypasses the biofilters BF1 to BF10 according to the first to eleventh embodiments with an intake passage or a bypass. Used for placement in passages and the like.

図13において、101はベルト形状のバイオフィルタ、103,105は風通路107を挟むように所定の間隔をあけて配置された略平行な2つのローラである。また、上記風通路107は、風通路107内のバイオフィルタ101の風下側に送風ファン106を配置している。上記送風ファン106は、風通路107に空気を通過させる別の送風手段がある場合はなくともよい。   In FIG. 13, 101 is a belt-shaped biofilter, and 103 and 105 are two substantially parallel rollers arranged at a predetermined interval so as to sandwich the air passage 107. The air passage 107 has a blower fan 106 disposed on the leeward side of the biofilter 101 in the air passage 107. The blower fan 106 may not be provided with another blower that allows air to pass through the air passage 107.

上記2つのローラ103,105のうちの一方のローラ105は、一方の壁面(図13の左側)近傍の非風通路側に配置され、他方のローラ103は、他方の壁面(図13の右側)近傍の非風通路側に配置されている。上記ローラ105側の壁面に設けられた開口にローラ104を配置している。また、上記ローラ103は、円筒状のロールケース102内に配置され、そのロールケース102内においてローラ103にバイオフィルタ101の一端がロール状に巻回されている。そして、壁面に設けられた開口をバイオフィルタ101が通過し、ロールケース102には、バイオフィルタ101を出し入れするための出入口部108が設けられている。上記出入口部108は、ロールケース102内に外気が進入しないシール構造にすることにより、ロールケース102内のバイオフィルタ101のロール部101aの抗体の消費を防止できる。   One of the two rollers 103 and 105 is disposed on the non-wind passage side near one wall surface (left side in FIG. 13), and the other roller 103 is disposed on the other wall surface (right side in FIG. 13). It is arranged on the non-wind passage side in the vicinity. The roller 104 is disposed in an opening provided on the wall surface on the roller 105 side. The roller 103 is disposed in a cylindrical roll case 102, and one end of the biofilter 101 is wound around the roller 103 in a roll shape in the roll case 102. The biofilter 101 passes through the opening provided in the wall surface, and the roll case 102 is provided with an inlet / outlet portion 108 for taking in and out the biofilter 101. The entrance / exit part 108 can prevent consumption of the antibody of the roll part 101 a of the biofilter 101 in the roll case 102 by adopting a seal structure in which outside air does not enter the roll case 102.

上記ローラ103,105を回転駆動させることにより、2つのローラ103,105に巻回されたバイオフィルタ101は、ローラ105とローラ103との間をローラ104を介して移動する。   By rotating the rollers 103 and 105, the biofilter 101 wound around the two rollers 103 and 105 moves between the rollers 105 and 103 via the roller 104.

上記バイオフィルタ101を風通路107に面する分だけ引き出して、バイオフィルタ101の風通路107に面する領域を通過する空気に含まれる水分が供給させることになり、抗体による免疫反応が活性化する。そうして、用いたバイオフィルタ101の領域の抗体が消費されて能力が低下した場合は、ロールケース102内のロール部101aから風通路107に面する分だけバイオフィルタ101を新たに引き出す。   The biofilter 101 is pulled out by the amount facing the air passage 107, and water contained in the air passing through the region facing the air passage 107 of the biofilter 101 is supplied, so that the immune reaction by the antibody is activated. . Then, when the antibody in the region of the used biofilter 101 is consumed and the capacity is reduced, the biofilter 101 is newly drawn out from the roll portion 101a in the roll case 102 by the amount facing the air passage 107.

このように、上記構成のフィルタ装置によれば、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタ101を、風通路107に面する部分が移動可能な構成とすることによって、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタ101に保ちつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化することができる。   As described above, according to the filter device having the above-described configuration, the biofilter 101 formed using the humidity control material has a configuration in which the portion facing the air passage 107 is movable, so that moisture essential for an immune reaction can be obtained. The virus can be effectively and reliably inactivated while maintaining the biofilter 101.

(第14実施形態)
図14はこの発明の第14実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の構成を示す模式図であり、このフィルタ装置は、第1〜11実施形態のバイオフィルタBF1〜BF10を吸気通路やバイパス通路などに配設するために用いられる。
(14th Embodiment)
FIG. 14 is a schematic diagram showing a configuration of a filter device used in a duct device according to a fourteenth embodiment of the present invention. This filter device uses the biofilters BF1 to BF10 according to the first to eleventh embodiments as an intake passage and a bypass passage. It is used to arrange in

図14において、111はベルト形状のバイオフィルタ、104,113は風通路107を挟むように所定の間隔をあけて配置された略平行な2つのローラである。また、上記風通路107は、風通路107内のバイオフィルタ111の風下側に送風ファン106を配置している。上記送風ファン106は、風通路107に空気を通過させる別の送風手段がある場合はなくともよい。   In FIG. 14, reference numeral 111 denotes a belt-shaped biofilter, and 104 and 113 denote two substantially parallel rollers arranged at a predetermined interval so as to sandwich the air passage 107. In the air passage 107, the blower fan 106 is disposed on the leeward side of the biofilter 111 in the air passage 107. The blower fan 106 may not be provided with another blower that allows air to pass through the air passage 107.

また、一方の壁面(図13の左側)近傍の非風通路側にローラ105を配置している。また、他方の壁面(図13の右側)近傍の非風通路側に収納ケース112を配置し、その収納ケース112内にバイオフィルタ111の一端が折り畳まれている。そして、壁面に設けられた開口をバイオフィルタ111が通過し、収納ケース112には、バイオフィルタ111を出し入れするための出入口部(図示せず)が設けられている。上記出入口部は、収納ケース112内に外気が進入しないシール構造にすることにより、収納ケース112内のバイオフィルタ111の折り畳み部111aの抗体の消費を防止できる。   A roller 105 is disposed on the non-wind passage side near one wall surface (left side in FIG. 13). In addition, the storage case 112 is disposed on the non-wind passage side near the other wall surface (right side in FIG. 13), and one end of the biofilter 111 is folded in the storage case 112. The biofilter 111 passes through the opening provided on the wall surface, and the storage case 112 is provided with an inlet / outlet portion (not shown) for taking the biofilter 111 in and out. By making the entrance / exit part a seal structure that does not allow outside air to enter the storage case 112, it is possible to prevent consumption of antibodies in the folded part 111 a of the biofilter 111 in the storage case 112.

上記ローラ105を回転駆動させることにより、バイオフィルタ111は、ローラ113側からローラ104側に移動する。   By rotating the roller 105, the biofilter 111 moves from the roller 113 side to the roller 104 side.

上記バイオフィルタ111を風通路107に面する分だけ引き出すことにより、バイオフィルタ111の風通路107に面する領域を通過する空気に含まれる水分が供給させることになり、抗体による免疫反応が活性化する。そうして、用いたバイオフィルタ111の領域の抗体が消費されて能力が低下した場合は、収納ケース112内の折り畳み部111aから風通路107に面する分だけバイオフィルタ111を新たに引き出す。   By pulling out the biofilter 111 as much as it faces the air passage 107, moisture contained in the air passing through the region of the biofilter 111 facing the air passage 107 is supplied, and the immune reaction by the antibody is activated. To do. Then, when the antibody in the region of the used biofilter 111 is consumed and the capacity is lowered, the biofilter 111 is newly drawn out from the folding portion 111a in the storage case 112 by the amount facing the air passage 107.

このように、上記構成のフィルタ装置によれば、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタ111を、風通路107に面する部分が移動可能な構成とすることによって、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタ111に保ちつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化することができる。   As described above, according to the filter device having the above-described configuration, the biofilter 111 formed using the humidity-controlling material is configured such that the portion facing the air passage 107 is movable, so that moisture essential for an immune reaction is obtained. The virus can be effectively and reliably inactivated while maintaining the biofilter 111.

(第15実施形態)
図15はこの発明の第15実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の構成を示す模式図であり、この第15実施形態のフィルタ装置は、加湿容器と加湿装置を除いて第13実施形態のフィルタ装置と同一の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Fifteenth embodiment)
FIG. 15 is a schematic diagram showing a configuration of a filter device used in a duct device according to a fifteenth embodiment of the present invention. The filter device according to the fifteenth embodiment is the same as that of the thirteenth embodiment except for a humidifying container and a humidifier. The configuration is the same as that of the filter device, and the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

図15に示すように、壁面(図15の左側)近傍の非風通路側に配置された加湿容器109内の加湿空間S1は、加湿手段の一例としての加湿装置120により加湿されて、加湿空間S1内に加湿空気が閉じ込められて高湿度の雰囲気が保たれる。そして、上記加湿空間S1内に収容されたバイオフィルタ101の部分に水分が補給される。そうして、上記ローラ105,103を回転駆動させて、加湿されたバイオフィルタ101の領域を2つのローラ105,103間を移動させることにより、バイオフィルタ101の風通路107に面する領域に効率よく水分を補充する。   As shown in FIG. 15, the humidification space S1 in the humidification container 109 arranged on the non-wind passage side near the wall surface (left side of FIG. 15) is humidified by the humidifier 120 as an example of the humidification means, Humidified air is trapped in S1, and a high humidity atmosphere is maintained. And the water | moisture content is replenished to the part of the biofilter 101 accommodated in the said humidification space S1. Then, by rotating the rollers 105 and 103 and moving the humidified region of the biofilter 101 between the two rollers 105 and 103, the region of the biofilter 101 facing the air passage 107 is efficiently Add water well.

詳しくは、上記ローラ105,103を回転駆動させることにより、加湿容器109内のローラ105に、風通路107に面する分のバイオフィルタ101を巻き取った後、加湿装置120で加湿しながらバイオフィルタ101を風通路107に面する分だけ引き出すことにより、バイオフィルタ101の風通路107に面する領域が加湿された状態となり、抗体による免疫反応を活性化する。そうして、バイオフィルタ101の巻き取りと引き出しを加湿しながら繰り返すことにより、ウィルスを不活性化する能力を維持し、用いたバイオフィルタ101の領域の抗体が消費されて能力が低下した場合は、ロールケース41内のロール部101aから風通路107に面する分だけバイオフィルタ101を新たに引き出して、上記と同様の巻き取りと引き出しを加湿しながら繰り返す。   Specifically, by rotating and driving the rollers 105 and 103, the biofilter 101 corresponding to the air passage 107 is wound around the roller 105 in the humidifying container 109 and then humidified by the humidifying device 120. By extracting 101 as much as it faces the air passage 107, the region of the biofilter 101 facing the air passage 107 is humidified, and the immune reaction by the antibody is activated. If the ability to inactivate the virus is maintained by repeating the winding and drawing of the biofilter 101 with humidification, the antibody in the region of the used biofilter 101 is consumed and the ability is reduced. Then, the biofilter 101 is newly drawn out from the roll part 101a in the roll case 41 by the amount facing the air passage 107, and winding and drawing similar to the above are repeated while humidifying.

このように、上記構成のフィルタ装置によれば、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタ101を、風通路107に面する部分が移動可能な構成とすることによって、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタ101に保ちつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化することができる。   As described above, according to the filter device having the above-described configuration, the biofilter 101 formed using the humidity control material has a configuration in which the portion facing the air passage 107 is movable, so that moisture essential for an immune reaction can be obtained. The virus can be effectively and reliably inactivated while maintaining the biofilter 101.

(第16実施形態)
図16はこの発明の第16実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の構成を示す模式図であり、この第16実施形態のフィルタ装置は、加湿装置を除いて第13実施形態のフィルタ装置と同一の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Sixteenth embodiment)
FIG. 16 is a schematic diagram showing a configuration of a filter device used in a duct device of a sixteenth embodiment of the present invention. The filter device of the sixteenth embodiment is the same as the filter device of the thirteenth embodiment except for a humidifier. The same configuration is given, and the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記風通路107の上流側に配置された加湿手段の一例としての加湿装置130により加湿されて、バイオフィルタ101の一部の領域に水分が補給される。そうして、上記ローラ105,103を回転駆動させて、加湿されたバイオフィルタ101の領域を2つのローラ105,103間を移動させることにより、バイオフィルタ101の風通路107に面する領域に効率よく水分を補充する。   Humidification is performed by a humidifier 130 as an example of a humidifier disposed on the upstream side of the air passage 107, and moisture is supplied to a part of the biofilter 101. Then, by rotating the rollers 105 and 103 and moving the humidified region of the biofilter 101 between the two rollers 105 and 103, the region of the biofilter 101 facing the air passage 107 is efficiently Add water well.

詳しくは、上記ローラ105,103を回転駆動させることにより、一方のローラ32に、風通路107に面する分のバイオフィルタ101を巻き取った後、加湿装置130で加湿しながらバイオフィルタ101を風通路107に面する分だけ引き出すことにより、バイオフィルタ101の風通路107に面する領域が加湿された状態となり、抗体による免疫反応を活性化する。そうして、バイオフィルタ101の巻き取りと引き出しを加湿しながら繰り返すことにより、ウィルスを不活性化する能力を維持し、用いたバイオフィルタ101の領域の抗体が消費されて能力が低下した場合は、ロールケース41内のロール部101aから風通路107に面する分だけバイオフィルタ101を新たに引き出して、上記と同様の巻き取りと引き出しを加湿しながら繰り返す。   Specifically, by rotating and driving the rollers 105 and 103, the biofilter 101 corresponding to the air passage 107 is wound around one roller 32, and then the biofilter 101 is winded while being humidified by the humidifier 130. By pulling out the portion facing the passage 107, the region facing the air passage 107 of the biofilter 101 becomes humidified, and the immune reaction by the antibody is activated. If the ability to inactivate the virus is maintained by repeating the winding and drawing of the biofilter 101 with humidification, the antibody in the region of the used biofilter 101 is consumed and the ability is reduced. Then, the biofilter 101 is newly drawn out from the roll part 101a in the roll case 41 by the amount facing the air passage 107, and winding and drawing similar to the above are repeated while humidifying.

このように、上記構成のフィルタ装置によれば、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタ101を、風通路107に面する部分が移動可能な構成とすることによって、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタ101に保ちつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化することができる。   As described above, according to the filter device having the above-described configuration, the biofilter 101 formed using the humidity control material has a configuration in which the portion facing the air passage 107 is movable, so that moisture essential for an immune reaction can be obtained. The virus can be effectively and reliably inactivated while maintaining the biofilter 101.

(第17実施形態)
図17はこの発明の第17実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の構成を示す模式図であり、このフィルタ装置は、第1〜第11実施形態のバイオフィルタBF1〜BF10を吸気通路やバイパス通路などに配設するために用いられる。
(17th Embodiment)
FIG. 17 is a schematic diagram showing the configuration of a filter device used in a duct device according to a seventeenth embodiment of the present invention. Used for placement in passages and the like.

図17において、141はベルト形状のバイオフィルタ、142,143は風通路147を挟むように所定の間隔をあけて配置された略平行な2つのローラ、145は風通路外に配置され、加湿空間S2を形成する加湿容器、148は上記加湿容器145近傍に配置された加湿手段の一例としての超音波加湿方式の加湿装置である。また、上記風通路147は、風通路147内のバイオフィルタ141の風下側に送風ファン146を配置している。上記送風ファン146は、風通路147に空気を通過させる別の送風手段がある場合はなくともよい。   In FIG. 17, 141 is a belt-shaped biofilter, 142 and 143 are two substantially parallel rollers arranged at a predetermined interval so as to sandwich the air passage 147, and 145 is arranged outside the air passage, and is a humidified space. A humidifying container 148 forming S2 is an ultrasonic humidifying type humidifier as an example of a humidifying means arranged in the vicinity of the humidifying container 145. The air passage 147 has a blower fan 146 disposed on the leeward side of the biofilter 141 in the air passage 147. The air blowing fan 146 may not be provided with another air blowing means that allows air to pass through the air passage 147.

上記バイオフィルタ141は、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたものである。また、上記バイオフィルタ141のフィルタ繊維に調湿素材(ゼオライト,ナイロン,吸水性ポリマなど)を用いることによって、フィルタ繊維に水分を保つことが可能となり、抗体による免疫反応が活性化される。   The biofilter 141 uses an IgY antibody that inactivates influenza virus. Further, by using a moisture conditioning material (zeolite, nylon, water-absorbing polymer, etc.) for the filter fiber of the biofilter 141, it is possible to keep moisture in the filter fiber, and the immune reaction by the antibody is activated.

上記2つのローラ142,143のうちの一方のローラ142は、一方の壁面(図17の左側)近傍の非風通路側に配置され、他方のローラ143は、他方の壁面(図17の右側)近傍の非風通路側に配置されている。そうして、上記ローラ143を矢印R1の方向に回転駆動させることにより、2つのローラ142,143に巻回されたバイオフィルタ141は、一方のローラ142側から他方のローラ143側に向かって風通路147の上流に面する側を移動し、さらに他方のローラ143側から一方のローラ142側に向かって下流側に面する側を移動して、2つのローラ142,143間を周回する。これにより、上記バイオフィルタ141は、風通路147内において上流に面する側と下流に面する側が2重の構造で配置されることになる。   One of the two rollers 142, 143 is disposed on the non-wind passage side near one wall surface (left side in FIG. 17), and the other roller 143 is disposed on the other wall surface (right side in FIG. 17). It is arranged on the non-wind passage side in the vicinity. Then, by rotating the roller 143 in the direction of the arrow R1, the biofilter 141 wound around the two rollers 142 and 143 winds from one roller 142 side toward the other roller 143 side. The side facing the upstream side of the passage 147 moves, and further, the side facing the downstream side from the other roller 143 side toward the one roller 142 side moves to circulate between the two rollers 142 and 143. As a result, the biofilter 141 is arranged in a double structure in the wind passage 147, the side facing upstream and the side facing downstream.

また、上記壁面(図17の左側)近傍の非風通路側に配置された加湿容器145内の加湿空間S2は、加湿装置148により加湿されて、加湿空間S2内に加湿空気が閉じ込められて高湿度の雰囲気が保たれる。そして、上記加湿空間S2内に収容されたバイオフィルタ141の部分に水分が補給される。これにより、加湿されたバイオフィルタ141の領域が連続して加湿空間S2側から送り出されて、2つのローラ142,143間を周回することにより、バイオフィルタ141全体に効率よく水分を補充する。   Further, the humidification space S2 in the humidification container 145 disposed on the non-wind passage side near the wall surface (left side in FIG. 17) is humidified by the humidification device 148, and the humidified air is confined in the humidification space S2. Humidity is maintained. And the water | moisture content is replenished to the part of the bio filter 141 accommodated in the said humidification space S2. Thereby, the area | region of the humidified biofilter 141 is continuously sent out from the humidification space S2 side, and recirculates between the two rollers 142 and 143, and thereby, the entire biofilter 141 is efficiently replenished with water.

上記バイオフィルタ141では、従来の化学的に不活性化する技術を用いたフィルタ装置に比べて、抗体により一旦不活性化されたウィルスが再び空気中に放出されても再び活性化することはなく、また、ウィルスを不活性化するまでの時間を大幅に短縮できる。   The biofilter 141 does not reactivate even when the virus once inactivated by the antibody is released again into the air, compared to the conventional filter device using the chemically inactivating technique. Moreover, the time until the virus is inactivated can be greatly shortened.

このように、上記構成のフィルタ装置によれば、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタ141を風通路147に面する部分が移動可能な構成とすることによって、免疫反応に不可欠な水分をバイオフィルタ141に保ちつつ、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化することができる。   As described above, according to the filter device having the above-described configuration, the part of the biofilter 141 formed using the humidity control material can move the portion facing the air passage 147, so that moisture essential for the immune reaction can be obtained. While maintaining the biofilter 141, the virus can be effectively and reliably inactivated.

また、風通路147外においてバイオフィルタ141の一部を加湿装置148により加湿して、バイオフィルタ141の調湿素材に水分を補給し、調湿素材に水分が保たれたバイオフィルタ141の部分を風通路外から風通路147に面するように移動させることによって、より効果的にウィルスを不活性化することができる。   In addition, a part of the biofilter 141 is humidified by the humidifier 148 outside the air passage 147 to supply moisture to the humidity control material of the biofilter 141, and the portion of the biofilter 141 in which the moisture is maintained in the humidity control material The virus can be inactivated more effectively by moving from outside the wind passage so as to face the wind passage 147.

また、風通路外に配置された加湿空間S2に収容されたバイオフィルタ141の部分を加湿装置148により加湿して、加湿空間S2内の高湿度の雰囲気を最適に保つことによって、効果的にバイオフィルタ141を加湿することができる。   In addition, the portion of the biofilter 141 housed in the humidification space S2 disposed outside the air passage is humidified by the humidifier 148, so that the high humidity atmosphere in the humidification space S2 is optimally maintained, thereby effectively producing the biofilter. The filter 141 can be humidified.

また、ベルト形状のバイオフィルタ141は、2つのローラ142,143に巻回され、ローラ143を回転駆動することによって、風通路147内において上流に面する側と下流に面する側が2重の構造で配置されて、ウィルスを不活性化する能力が向上する。また、加湿空間S2内で加湿されたバイオフィルタ141の領域が連続して加湿空間S2側から送り出されて、2つのローラ142,143間を周回するので、バイオフィルタ141全体に効率よく水分を補充することができ、さらに効果的にウィルスを不活性化することができる。   Further, the belt-shaped biofilter 141 is wound around two rollers 142 and 143, and the roller 143 is driven to rotate so that the upstream side and the downstream side are doubled in the air passage 147. Arranged at, the ability to inactivate viruses is improved. Further, since the region of the biofilter 141 humidified in the humidification space S2 is continuously sent out from the humidification space S2 side and circulates between the two rollers 142 and 143, the entire biofilter 141 is efficiently replenished with water. And can inactivate the virus more effectively.

また、上記バイオフィルタ141が一方のローラ142側から他方のローラ143側に向かって風通路147の上流に面する側を移動し、さらに他方のローラ143側から一方のローラ142側に向かって下流側に面する側を移動して、2つのローラ142,143間を周回することによって、バイオフィルタ141の上流側から水分が蒸発して下流側を通過するので、バイオフィルタ141の上流側と下流側との水分の偏りが少なくなり、水分分布がより均一になる。   The biofilter 141 moves on the side facing the upstream side of the air passage 147 from the one roller 142 side toward the other roller 143 side, and further downstream from the other roller 143 side toward the one roller 142 side. By moving the side facing the side and circling between the two rollers 142 and 143, moisture evaporates from the upstream side of the biofilter 141 and passes through the downstream side. Therefore, the upstream side and the downstream side of the biofilter 141 The deviation of moisture from the side is reduced, and the moisture distribution becomes more uniform.

(第18実施形態)
図18はこの発明の第18実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の構成を示す模式図であり、この第16実施形態のフィルタ装置は、加湿容器と加湿装置を除いて第17実施形態のフィルタ装置と同一の構成をしており、同一構成部は同一参照番号を付して説明を省略する。
(Eighteenth embodiment)
FIG. 18 is a schematic view showing a configuration of a filter device used in a duct device according to an eighteenth embodiment of the present invention. The filter device according to the sixteenth embodiment is the same as that of the seventeenth embodiment except for a humidifying container and a humidifier. The configuration is the same as that of the filter device, and the same components are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

上記風通路147の上流側に配置された加湿装置150により加湿されて、バイオフィルタ141の一部の領域に水分が補給される。そうして、上記ローラ143を矢印R2の方向に回転駆動させることにより、2つのローラ142,143に巻回されたバイオフィルタ141は、一方のローラ22側から他方のローラ143側に向かって風通路147の上流に面する側を移動し、さらに他方のローラ143側から一方のローラ142側に向かって下流側に面する側を移動して、2つのローラ142,143間を周回する。これにより、上記バイオフィルタ141は、風通路147内において上流に面する側と下流に面する側が2重の構造で配置されることになる。   Humidification is performed by the humidifying device 150 disposed on the upstream side of the air passage 147, and water is replenished to a partial region of the biofilter 141. Then, by rotating the roller 143 in the direction of the arrow R2, the biofilter 141 wound around the two rollers 142 and 143 winds from the one roller 22 side toward the other roller 143 side. The side facing the upstream side of the passage 147 moves, and further, the side facing the downstream side from the other roller 143 side toward the one roller 142 side moves to circulate between the two rollers 142 and 143. As a result, the biofilter 141 is arranged in a double structure in the wind passage 147, the side facing upstream and the side facing downstream.

また、上記加湿装置150によりバイオフィルタ141の一部が加湿されて水分が補給される。これにより、加湿されたバイオフィルタ141の領域が連続して送りだされて、2つのローラ142,143間を周回することにより、バイオフィルタ141全体に効率よく水分を補充する。   In addition, a part of the biofilter 141 is humidified by the humidifier 150 to replenish moisture. Thereby, the area | region of the humidified biofilter 141 is sent out continuously, and it circulates between the two rollers 142 and 143, and thereby, the entire biofilter 141 is efficiently replenished with water.

このように、上記構成のフィルタ装置によれば、調湿素材を用いて形成されたバイオフィルタ141を風通路147に面する部分が移動可能な構成とすることによって、効果的にかつ確実にウィルスを不活性化することができる。   As described above, according to the filter device having the above-described configuration, the biofilter 141 formed using the humidity control material is configured so that the portion facing the air passage 147 is movable, thereby effectively and reliably preventing the virus. Can be inactivated.

また、ベルト形状のバイオフィルタ141は、2つのローラ142,143に巻回され、ローラ143を回転駆動することによって、風通路147内において上流に面する側と下流に面する側が2重の構造で配置されて、ウィルスを不活性化する能力が向上すると共に、加湿装置150により加湿されたバイオフィルタ141の領域が連続して送り出されて、2つのローラ142,143間を周回するので、バイオフィルタ141全体に効率よく水分を補充することができ、さらに効果的にウィルスを不活性化することができる。   Further, the belt-shaped biofilter 141 is wound around two rollers 142 and 143, and the roller 143 is driven to rotate so that the upstream side and the downstream side are doubled in the air passage 147. And the ability to inactivate the virus is improved, and the region of the biofilter 141 humidified by the humidifier 150 is continuously sent out and circulates between the two rollers 142 and 143. The entire filter 141 can be efficiently replenished with water, and the virus can be inactivated effectively.

また、上記第1〜第18実施形態では、インフルエンザウィルスを不活性化するIgY抗体を用いたバイオフィルタを備えたダクト装置について説明したが、バイオフィルタは、これに限らず、免疫反応を利用してウィルスを不活性化する抗体を用いたものであればよい。また、バイオフィルタをプリーツ形状にして表面積を大きくすることにより、バイオフィルタの圧損を低減することができる。   Moreover, although the said 1st-18th embodiment demonstrated the duct apparatus provided with the biofilter using the IgY antibody which inactivates influenza virus, a biofilter uses not only this but immune reaction. Any antibody that inactivates viruses can be used. Moreover, the pressure loss of a biofilter can be reduced by making a biofilter into a pleated shape and increasing the surface area.

また、上記第1〜第18実施形態では、空気調和機が備える加湿手段としての加湿ユニットは、ヒータ加湿方式、気化加湿方式、超音波加湿方式、無給水加湿方式等のいずれの方式の加湿手段を用いたものでもよい。さらに、上記第15〜第18実施形態では、加湿手段として超音波加湿方式の加湿装置を用いたが、加湿手段はこれに限らず、ヒータ加湿方式や気化加湿方式および無給水加湿方式等の加湿装置を用いてもよいのは勿論である。   Moreover, in the said 1st-18th embodiment, the humidification unit as a humidification means with which an air conditioner is equipped is a humidification means of any systems, such as a heater humidification system, a vaporization humidification system, an ultrasonic humidification system, a non-supply water humidification system. May be used. Further, in the fifteenth to eighteenth embodiments, an ultrasonic humidification type humidifier is used as the humidification means, but the humidification means is not limited to this, and humidification such as a heater humidification method, a vaporization humidification method, and a non-feed water humidification method is used. Of course, an apparatus may be used.

また、上記第6,第8〜第12実施形態では、空気調和機30,44,64に加湿手段として加湿ユニット30a,44a,64aを備えたが、加湿手段はこれに限らず、第15〜第18実施形態のフィルタ装置に備えられた加湿装置120,130,145,150などであってもよい。   Further, in the sixth, eighth to twelfth embodiments, the air conditioners 30, 44, 64 include the humidifying units 30a, 44a, 64a as the humidifying means. However, the humidifying means is not limited to this, and the fifteenth to fifteenth embodiments are provided. Humidifiers 120, 130, 145, 150 and the like provided in the filter device of the eighteenth embodiment may be used.

図1はこの発明の第1実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a first embodiment of the present invention. 図2はこの発明の第2実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 2 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a second embodiment of the present invention. 図3はこの発明の第3実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 3 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a third embodiment of the present invention. 図4はこの発明の第4実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 4 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a fourth embodiment of the present invention. 図5はこの発明の第5実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 5 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a fifth embodiment of the present invention. 図6はこの発明の第6実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 6 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a sixth embodiment of the present invention. 図7はこの発明の第7実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 7 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a seventh embodiment of the present invention. 図8はこの発明の第8実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 8 is a schematic configuration diagram of a duct device according to an eighth embodiment of the present invention. 図9はこの発明の第9実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 9 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a ninth embodiment of the present invention. 図10はこの発明の第10実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 10 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a tenth embodiment of the present invention. 図11はこの発明の第11実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 11 is a schematic configuration diagram of a duct device according to an eleventh embodiment of the present invention. 図12はこの発明の第12実施形態のダクト装置の概略構成図である。FIG. 12 is a schematic configuration diagram of a duct device according to a twelfth embodiment of the present invention. 図13はこの発明の第13実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の概略構成図である。FIG. 13 is a schematic configuration diagram of a filter device used in a duct device according to a thirteenth embodiment of the present invention. 図14はこの発明の第14実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の概略構成図である。FIG. 14 is a schematic configuration diagram of a filter device used in a duct device according to a fourteenth embodiment of the present invention. 図15はこの発明の第15実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の概略構成図である。FIG. 15 is a schematic configuration diagram of a filter device used in a duct device according to a fifteenth embodiment of the present invention. 図16はこの発明の第16実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の概略構成図である。FIG. 16 is a schematic configuration diagram of a filter device used in a duct device according to a sixteenth embodiment of the present invention. 図17はこの発明の第17実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の概略構成図である。FIG. 17 is a schematic configuration diagram of a filter device used in a duct device according to a seventeenth embodiment of the present invention. 図18はこの発明の第18実施形態のダクト装置に用いられるフィルタ装置の概略構成図である。FIG. 18 is a schematic configuration diagram of a filter device used in a duct device according to an eighteenth embodiment of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1,41,61…吸気通路
2…排気通路
3…換気装置
4…全熱交換器
5,12,24,62,73,84…バイパス通路
6,23,40,45,60,65,83…送風ファン
10,20,70,80…室内ユニット
30,44,64…空気調和機
30a,31,44a,64a…加湿ユニット
43…循環経路用通路
90…空気清浄ユニット
91…ケーシング
92…放電部
93…光半導体触媒フィルタ
94…触媒フィルタ
95…集塵部
96…風通路
11,21,71,81…ケーシング
BF1,…,BF10,101,111,141…バイオフィルタ
D1〜D3,D11〜D17…ダンパ
F1〜F4,F11〜F13…フィルタ
103,104,105,113,142,143…ローラ
106,146…送風ファン
107,147…風通路
109,145…加湿容器
120,130,148,150…加湿装置
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,41,61 ... Intake passage 2 ... Exhaust passage 3 ... Ventilation device 4 ... Total heat exchanger 5, 12, 24, 62, 73, 84 ... Bypass passage 6, 23, 40, 45, 60, 65, 83 ... Blower fan 10, 20, 70, 80 ... Indoor unit 30, 44, 64 ... Air conditioner 30a, 31, 44a, 64a ... Humidification unit 43 ... Circulation path passage 90 ... Air purification unit 91 ... Casing 92 ... Discharge unit 93 ... Optical semiconductor catalyst filter 94 ... Catalyst filter 95 ... Dust collector 96 ... Air passage 11,21,71,81 ... Case BF1, ..., BF10,101,111,141 ... Biofilter D1-D3, D11-D17 ... Damper F1-F4, F11-F13 ... Filters 103,104,105,113,142,143 ... Rollers 106,146 ... Blower fans 107,147 ... Air passages 109,145 ... Humidifying containers 120,130, 48,150 ... humidifying device

Claims (8)

室外からの空気を室内に搬送するための吸気通路(1,41,61)と、
上記吸気通路(1,41,61)で搬送される空気が通過するバイオフィルタ(BF1〜BF10)とを備えたことを特徴とするダクト装置。
An intake passage (1, 41, 61) for carrying air from outside into the room;
A duct device comprising: biofilters (BF1 to BF10) through which air conveyed through the intake passage (1, 41, 61) passes.
請求項1に記載のダクト装置において、
上記吸気通路(1,41,61)を分岐するように設けられ、上記バイオフィルタ(BF1〜BF10)が配設されたバイパス通路(5,12,24,42,62,73,84)と、
上記バイパス通路(5,12,24,42,62,73,84)を作動させるバイパス通路作動手段とを備えたことを特徴とするダクト装置。
The duct device according to claim 1,
A bypass passage (5, 12, 24, 42, 62, 73, 84) provided to branch off the intake passage (1, 41, 61) and provided with the biofilter (BF1 to BF10);
A duct device comprising bypass passage operating means for operating the bypass passage (5, 12, 24, 42, 62, 73, 84).
請求項1または2に記載のダクト装置において、
室内の空気を室外に排気するための排気通路(2)と、
上記排気通路(2)を通過する空気と上記吸気通路(1)を通過する空気との間で熱と水蒸気との授受を行う全熱交換器(4)とを備えたことを特徴とするダクト装置。
In the duct apparatus according to claim 1 or 2,
An exhaust passage (2) for exhausting indoor air to the outside;
A duct comprising a total heat exchanger (4) for transferring heat and water vapor between the air passing through the exhaust passage (2) and the air passing through the intake passage (1) apparatus.
請求項1または2に記載のダクト装置において、
上記バイパス通路(42,62,73,84)よりも上流側の上記吸気通路(41,61)と室内との間に接続され、その接続点よりも下流側の上記吸気通路(41,61)とで室内の空気を循環させるための循環経路を形成する循環経路用通路(43,63)を備えたことを特徴とするダクト装置。
In the duct apparatus according to claim 1 or 2,
The intake passage (41, 61) on the upstream side of the bypass passage (42, 62, 73, 84) is connected between the room and the indoor side, and the intake passage (41, 61) on the downstream side of the connection point. And a circulation path passage (43, 63) for forming a circulation path for circulating indoor air.
請求項1乃至3のいずれか1つに記載のダクト装置において、
上記吸気通路(1,61)に配設された空気調和機(30,64)を備えたことを特徴とするダクト装置。
The duct device according to any one of claims 1 to 3,
A duct device comprising an air conditioner (30, 64) disposed in the intake passage (1, 61).
請求項1乃至5のいずれか1つに記載のダクト装置において、
上記バイオフィルタ(BF2,BF7〜BF10,101,141)の上流側に配置された加湿手段(30a,31,44a,64a,120,130,148,150)を備えたことを特徴とするダクト装置。
In the duct apparatus as described in any one of Claims 1 thru | or 5,
A duct apparatus comprising humidifying means (30a, 31, 44a, 64a, 120, 130, 148, 150) disposed upstream of the biofilter (BF2, BF7 to BF10, 101, 141) .
請求項1乃至6のいずれか1つに記載のダクト装置において、
上記バイパス通路作動手段がダンパ(D1,D2,D11,D12,D14,D15〜D17)であることを特徴とするダクト装置。
In the duct apparatus as described in any one of Claims 1 thru | or 6,
The duct device characterized in that the bypass passage operating means is a damper (D1, D2, D11, D12, D14, D15 to D17).
請求項1乃至6のいずれか1つに記載のダクト装置において、
上記バイパス通路作動手段が、上記バイパス通路(5,12,24,42,62,73,84)の上流側から下流側に空気を流す送風ファン(6,23,45,65,83)であることを特徴とするダクト装置。
In the duct apparatus as described in any one of Claims 1 thru | or 6,
The bypass passage operating means is a blower fan (6, 23, 45, 65, 83) for flowing air from the upstream side to the downstream side of the bypass passage (5, 12, 24, 42, 62, 73, 84). A duct device characterized by that.
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