JP2008005971A - Catalytic reaction apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a catalytic reaction apparatus capable of controlling the amount and state of ultraviolet rays and ozone generated by discharge. <P>SOLUTION: The catalytic reaction apparatus 1 comprises: a power circuit 2 for supplying power to respective circuits; a discharge voltage varying circuit 3 for determining a discharge voltage; a discharge circuit 4 as a discharge device for generating the discharge voltage according to the instruction of the discharge voltage varying circuit 3; a photocatalyst part 5 composed by clamping a photocatalyst 6 between electrodes 5a and 5b; a current sensor 7 for detecting a discharge current; and a high frequency amplifier 8 for amplifying/detecting only high frequency components from the output signals of the current sensor 7. The discharge voltage varying circuit 3 decides a discharge amount between the electrodes 5a and 5b on the basis of feedback signals from the high frequency amplifier 8 and varies the discharge voltage and eventually the ultraviolet rays and the ozone. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、放電を行う触媒反応装置に関する。   The present invention relates to a catalytic reaction apparatus that performs discharge.

従来、放電を利用して紫外線を得る触媒反応装置(例えば特許文献1)の場合、高電圧を電極に印加してコロナ放電させるので、温度・湿度・気圧などによりそのコロナ放電の量や状態が影響を受ける。例えば、低温・低湿度の雰囲気では同じ高電圧を同じ電極に印加しても、コロナ放電の量が少なくて得られる紫外線量やオゾンの発生量も低くなる。一方、高温・高湿の雰囲気では反対にコロナ放電の量が多くなり紫外線量やオゾンの発生量も高くなる。この場合、コロナ放電の量が多くなることで、条件によっては火花放電に発展してしまう場合もあり、コロナ放電の量や状態を一定に保つことが望まれていた。   Conventionally, in the case of a catalytic reaction apparatus (for example, Patent Document 1) that obtains ultraviolet rays by using discharge, a high voltage is applied to an electrode to cause corona discharge, so the amount and state of the corona discharge depends on temperature, humidity, atmospheric pressure, and the like. to be influenced. For example, even if the same high voltage is applied to the same electrode in a low-temperature and low-humidity atmosphere, the amount of ultraviolet rays and ozone generated that are obtained with a small amount of corona discharge are also reduced. On the other hand, in a high-temperature and high-humidity atmosphere, the amount of corona discharge increases, and the amount of ultraviolet rays and ozone are increased. In this case, an increase in the amount of corona discharge may lead to spark discharge depending on conditions, and it has been desired to keep the amount and state of corona discharge constant.

また、使用上一時的に、コロナ放電の量を増やして光触媒反応を高めたい時や、コロナ放電の量を抑えて光触媒反応を抑えたい時もあるが、火花放電を起こさない高電圧の上限値やコロナ放電を確実に発生させる高電圧の下限値の設定に余裕度を設ける必要性から、高電圧の電圧可変幅は限られており、電圧印加の通電率でコロナ放電の量を可変するなどの工夫を要するものの、その可変幅は限られていた。   In addition, there are times when you want to temporarily increase the amount of corona discharge to increase the photocatalytic reaction, or to suppress the amount of corona discharge to suppress the photocatalytic reaction, but the upper limit of the high voltage that does not cause spark discharge. Since there is a need to provide a margin for setting the lower limit value of high voltage that reliably generates corona discharge, the voltage variable width of high voltage is limited, and the amount of corona discharge can be varied depending on the voltage application rate. However, the variable width was limited.

一方、脱臭器として触媒反応装置を用いた場合(例えば特許文献2)には、コロナ放電によって発生するオゾンによっても脱臭を行なうため効果的であるものの、コロナ放電の量が多過ぎると余剰オゾンを分解する目的に具備されたオゾン分解触媒の磨耗が進み、その触媒の寿命を短くすることがある。
特開2004−321879号公報 特開2005−13383号公報
On the other hand, when a catalytic reaction apparatus is used as a deodorizer (for example, Patent Document 2), it is effective to perform deodorization even by ozone generated by corona discharge. However, if the amount of corona discharge is excessive, excess ozone is removed. Wear of the ozonolysis catalyst provided for the purpose of decomposing progresses, and the life of the catalyst may be shortened.
JP 2004-321879 A JP 2005-13383 A

コロナ放電によって発生する紫外線やオゾンの量を、例えば紫外線センサー,オゾン(ガス)センサーなどを利用して監視し、制御することも考えられる。しかし、これらのセンサーは応答速度が遅く、紫外線エネルギーが所定量まで増えないと検知できないという欠点がある。   It is also conceivable to monitor and control the amount of ultraviolet rays or ozone generated by corona discharge using, for example, an ultraviolet sensor or an ozone (gas) sensor. However, these sensors have a drawback that they cannot be detected unless the response speed is low and the ultraviolet energy is increased to a predetermined amount.

従来の触媒反応装置を用いた触媒脱臭器は手動で運転・停止する仕様が主で、脱臭対象の臭気がほとんど無くなっても無駄な運転を継続するという欠点があった。また、タイマー機能を搭載し、所定時間経過後に運転停止する脱臭器等も考案されたが、その都度タイマーモードに手動でしなければならず、面倒な点があった。   The conventional catalyst deodorizer using the catalyst reaction apparatus is mainly designed to be manually operated / stopped, and has a drawback in that useless operation is continued even when the odor to be deodorized is almost lost. In addition, a deodorizer equipped with a timer function and shutting down after a predetermined time has been devised, but it has to be manually set to the timer mode each time, which is troublesome.

そこで本発明は上記問題点に鑑み、放電によって発生する紫外線やオゾンの量や状態を制御することが可能な触媒反応装置を提供することを目的とする。   In view of the above problems, an object of the present invention is to provide a catalytic reaction apparatus capable of controlling the amount and state of ultraviolet rays and ozone generated by discharge.

また本発明は上記問題点に鑑み、所定の曜日・所定の時間に自動運転することが可能な触媒反応装置を提供することを別の目的とする。   Another object of the present invention is to provide a catalytic reaction apparatus that can be automatically operated at a predetermined day of the week and at a predetermined time.

本発明における請求項1の触媒反応装置では、放電装置の放電電流から検出した信号を監視することにより、放電量ひいては紫外線とオゾンの量を判断することができるため、紫外線センサーやオゾンセンサー等を利用しなくても紫外線とオゾンの発生量を制御することができる。これにより、触媒反応装置の使用状況に応じて、広範囲にその能力を可変でき、火花放電を防止でき、余剰オゾン発生量を減少させてオゾン分解触媒の寿命を延ばすことができる。   In the catalytic reaction apparatus according to the first aspect of the present invention, by monitoring a signal detected from the discharge current of the discharge device, it is possible to determine the amount of discharge and thus the amount of ultraviolet rays and ozone. Even if it is not used, the generation amount of ultraviolet rays and ozone can be controlled. Thereby, according to the use condition of a catalyst reaction apparatus, the capability can be varied in a wide range, spark discharge can be prevented, the surplus ozone generation amount can be reduced, and the life of the ozone decomposition catalyst can be extended.

本発明における請求項2の触媒反応装置では、印加する電圧を可変することで紫外線とオゾンの量を可変させる。   In the catalytic reaction apparatus according to the second aspect of the present invention, the amounts of ultraviolet rays and ozone are varied by varying the applied voltage.

本発明における請求項3の触媒反応装置では、電圧周期を可変することで紫外線とオゾンの量を可変させる。   In the catalytic reaction apparatus according to the third aspect of the present invention, the amounts of ultraviolet rays and ozone are varied by varying the voltage cycle.

本発明における請求項4の触媒反応装置では、印加時間を可変することで紫外線とオゾンの量を可変させる。   In the catalytic reaction apparatus according to the fourth aspect of the present invention, the amounts of ultraviolet rays and ozone are varied by varying the application time.

本発明における請求項5の触媒反応装置では、電極に供給するパルスを可変することで紫外線とオゾンの量を可変させる。   In the catalytic reaction apparatus according to the fifth aspect of the present invention, the amounts of ultraviolet rays and ozone are varied by varying the pulses supplied to the electrodes.

本発明における請求項6の触媒反応装置では、運転制御手段により所望の曜日・時間に自動運転させることができる。   In the catalytic reaction apparatus according to the sixth aspect of the present invention, the operation control means can automatically operate on a desired day of the week and time.

本発明の請求項1によると、放電によって発生する紫外線やオゾンの量や状態を制御することが可能な触媒反応装置を提供することができる。   According to claim 1 of the present invention, it is possible to provide a catalytic reaction apparatus capable of controlling the amount and state of ultraviolet rays and ozone generated by discharge.

本発明の請求項2によると、印加する電圧を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの量を可変させることができる。   According to the second aspect of the present invention, it is possible to easily vary the amounts of ultraviolet rays and ozone simply by varying the applied voltage.

本発明の請求項3によると、電圧周期を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの量を可変させることができる。   According to claim 3 of the present invention, it is possible to easily vary the amounts of ultraviolet rays and ozone simply by varying the voltage period.

本発明の請求項4によると、印加時間を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの量を可変させることができる。   According to claim 4 of the present invention, it is possible to easily vary the amounts of ultraviolet rays and ozone only by varying the application time.

本発明の請求項5によると、電極に供給するパルスを可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの量を可変させることができる。   According to the fifth aspect of the present invention, it is possible to easily vary the amounts of ultraviolet rays and ozone simply by varying the pulses supplied to the electrodes.

本発明の請求項6によると、所定の曜日・所定の時間に自動運転することが可能な触媒反応装置を提供することができる。   According to claim 6 of the present invention, it is possible to provide a catalytic reaction apparatus that can be automatically operated at a predetermined day of the week and at a predetermined time.

以下、添付図面を参照しながら、本発明における触媒反応装置の好ましい各実施例を説明する。なお、これらの各実施例において、同一箇所には同一符号を付し、共通する部分の説明は重複するため極力省略する。   Hereinafter, preferred embodiments of the catalytic reaction apparatus of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. Note that, in each of these embodiments, the same portions are denoted by the same reference numerals, and the description of the common portions is duplicated and is omitted as much as possible.

図1は、本第1実施例における触媒反応装置の主構成を示す放電制御回路のブロック図である。   FIG. 1 is a block diagram of a discharge control circuit showing the main configuration of the catalytic reaction apparatus in the first embodiment.

触媒反応装置1は、例えば商用電源などから所望の電力を取り出して各回路へ電源供給を行なう電源回路2と、放電電圧を決定する制御手段としての放電電圧可変回路3と、放電電圧可変回路3の指示に従って放電電圧を発生する放電装置としての放電回路4と、電極5a,5b間に光触媒6を挟み込んでなる光触媒部5と、放電電流を検知する検知手段たる電流検知手段としての電流センサ7と、電流センサ7の出力信号を増幅・検出する高周波検出手段としての高周波増幅器8とから構成される。   The catalytic reaction apparatus 1 includes a power supply circuit 2 that takes out desired power from, for example, a commercial power supply and supplies power to each circuit, a discharge voltage variable circuit 3 as control means for determining a discharge voltage, and a discharge voltage variable circuit 3. The discharge circuit 4 as a discharge device that generates a discharge voltage in accordance with the instructions of the above, the photocatalyst portion 5 having the photocatalyst 6 sandwiched between the electrodes 5a and 5b, and the current sensor 7 as current detection means as detection means for detecting discharge current And a high-frequency amplifier 8 as high-frequency detection means for amplifying and detecting the output signal of the current sensor 7.

放電回路4は、数kV〜数十kVの高電圧を発生し、電極5a,5b間に印加するものであり、光触媒6の両面にある電極5a,5bとの間でコロナ放電を起こさせる。コロナ放電が起きると、紫外線とオゾンが発生し、その紫外線によって光触媒6が励起される。例えば、触媒反応装置1を脱臭機として用いた場合には、当該光触媒反応によって、空気中の臭いの元となっている臭気成分や揮発性有機化合物などが、紫外線の照射量に従って一定量分解される。また、同時に発生するオゾンの酸化作用によっても空気中の臭気成分等が分解され、光触媒6の反応と共に脱臭効果を高めることができる。   The discharge circuit 4 generates a high voltage of several kV to several tens of kV, is applied between the electrodes 5a and 5b, and causes corona discharge between the electrodes 5a and 5b on both sides of the photocatalyst 6. When corona discharge occurs, ultraviolet rays and ozone are generated, and the photocatalyst 6 is excited by the ultraviolet rays. For example, when the catalytic reaction apparatus 1 is used as a deodorizer, the photocatalytic reaction decomposes a certain amount of odor components and volatile organic compounds that are the source of odor in the air according to the amount of ultraviolet irradiation. The Moreover, the odor component etc. in air | atmosphere are decomposed | disassembled also by the oxidizing action of ozone which generate | occur | produces simultaneously, and a deodorizing effect can be heightened with reaction of the photocatalyst 6. FIG.

電流センサ7は、放電回路4から電極5a,5bへ流れる放電電流を検出するセンサであり、紫外線センサーやオゾンセンサー等に比べて応答速度が飛躍的に高い。電流センサ7から出力される信号は、放電電流に連動して変化し、高周波増幅器8へ入力される。   The current sensor 7 is a sensor that detects a discharge current flowing from the discharge circuit 4 to the electrodes 5a and 5b, and has a response speed dramatically higher than that of an ultraviolet sensor, an ozone sensor, or the like. The signal output from the current sensor 7 changes in conjunction with the discharge current and is input to the high frequency amplifier 8.

高周波増幅器8は、電流センサ7の出力信号から高周波成分のみを増幅・検出するものであり、例えばハイパスフィルタとオペアンプとの組合わせ回路などからなる。本第1実施例では、高周波増幅器8は1MHz以上の信号成分を増幅・検出するよう構成されている。高周波増幅器8の出力信号は、フィードバック信号として放電電圧可変回路3へ入力される。   The high-frequency amplifier 8 amplifies and detects only a high-frequency component from the output signal of the current sensor 7, and is composed of, for example, a combination circuit of a high-pass filter and an operational amplifier. In the first embodiment, the high frequency amplifier 8 is configured to amplify and detect a signal component of 1 MHz or higher. The output signal of the high frequency amplifier 8 is input to the discharge voltage variable circuit 3 as a feedback signal.

放電電圧可変回路3は、高周波増幅器8からのフィードバック信号に基づいて、電極5a,5b間の放電量を判断し、放電電圧ひいては紫外線とオゾンの発生量を可変させるものである。ここで、放電電圧可変回路3の制御処理について図2を参照しながら説明する。図2は、放電電圧可変回路3における一連の制御処理の流れを示す放電量制御フローである。放電電圧可変回路3は、高周波増幅器8の出力信号を監視し(ステップS1)、当該出力信号が所定値未満であれば、放電回路4で発生させる放電電圧を上げ(ステップS2)、当該出力信号が所定値を超えていれば、放電回路4で発生させる放電電圧を下げ(ステップS3)、当該出力信号が所定値と同じであれば、放電回路4で発生させる放電電圧を現状維持する(ステップS4)。このようにして、放電電圧可変回路3は、光触媒部5における放電量ひいては紫外線とオゾンの発生量が一定となるように放電回路4を制御する。   The discharge voltage variable circuit 3 determines the amount of discharge between the electrodes 5a and 5b based on the feedback signal from the high frequency amplifier 8, and varies the discharge voltage and thus the generation amount of ultraviolet rays and ozone. Here, the control process of the discharge voltage variable circuit 3 will be described with reference to FIG. FIG. 2 is a discharge amount control flow showing a flow of a series of control processes in the discharge voltage variable circuit 3. The discharge voltage variable circuit 3 monitors the output signal of the high-frequency amplifier 8 (step S1). If the output signal is less than a predetermined value, the discharge voltage generated by the discharge circuit 4 is increased (step S2). If the output voltage exceeds the predetermined value, the discharge voltage generated by the discharge circuit 4 is lowered (step S3). If the output signal is the same as the predetermined value, the current discharge voltage generated by the discharge circuit 4 is maintained (step S3). S4). In this way, the discharge voltage variable circuit 3 controls the discharge circuit 4 so that the amount of discharge in the photocatalyst unit 5 and thus the amount of ultraviolet rays and ozone generated are constant.

次に触媒反応装置1の動作と共にその作用について説明する。   Next, the operation of the catalyst reaction apparatus 1 and its operation will be described.

電源回路1が通電すると、放電電圧可変回路3に電源が供給される。電流センサ7は電極5a,5b間に流れる電流波形を信号化する。当該信号は、この信号に含まれる高周波成分の信号のみが高周波増幅器8で増幅・検出された状態で、放電電圧可変回路3に送られる。放電電圧可変回路3は、高周波増幅器8からの情報(高周波信号)を基に放電電圧を決定し、放電回路4へ放電量を伝え、放電回路4より光触媒部5の電極5a,5b間に高電圧を印加して所定のコロナ放電を行い、紫外線とオゾンを発生させる。   When the power supply circuit 1 is energized, power is supplied to the discharge voltage variable circuit 3. The current sensor 7 converts the current waveform flowing between the electrodes 5a and 5b into a signal. The signal is sent to the discharge voltage variable circuit 3 in a state where only the high-frequency component signal included in this signal is amplified and detected by the high-frequency amplifier 8. The discharge voltage variable circuit 3 determines the discharge voltage based on information (high frequency signal) from the high frequency amplifier 8 and transmits the discharge amount to the discharge circuit 4, and the discharge circuit 4 increases the voltage between the electrodes 5 a and 5 b of the photocatalyst unit 5. A voltage is applied to perform a predetermined corona discharge to generate ultraviolet rays and ozone.

ところで、気体中で高電圧を電極間に印加してコロナ放電を起こさせる場合、一般にコロナ放電に伴い脈流又は振動電流が流れ、この電流の量とコロナ放電の量は比例関係にあることが知られている。大気中のコロナ放電では、この脈流波形の周波数成分は数十MHz付近から数百MHz以上に渡っており、1MHz以上の周波数成分を増幅すれば、例え、電極間に印加する電圧が数十kHzの交流波形であっても、その電圧波形によって流れる交流電流成分から分離することができ、コロナ放電に伴う上記電流量を検出することが可能である。   By the way, when a corona discharge is caused by applying a high voltage between electrodes in a gas, a pulsating current or an oscillating current generally flows along with the corona discharge, and the amount of this current and the amount of corona discharge may be in a proportional relationship. Are known. In the corona discharge in the atmosphere, the frequency component of the pulsating waveform ranges from several tens of MHz to several hundreds of MHz or more, and if the frequency component of 1 MHz or more is amplified, for example, the voltage applied between the electrodes is several tens of MHz. Even an alternating current waveform of kHz can be separated from an alternating current component flowing by the voltage waveform, and the amount of current accompanying corona discharge can be detected.

これを利用して、電極5a,5b間に流れる放電電流から、電流センサ7及び高周波増幅器8によりコロナ放電の量と比例関係にある高周波信号を取り出して、当該高周波信号を放電電圧可変回路3にフィードバックすることで、放電電圧可変回路3が、ほぼ一定量の紫外線とオゾン発生量に制御することができる。すなわち、放電電圧可変回路3は、そのコロナ放電の量が所定値に達していなければ印加電圧を上げてやり、所定値を超えた場合には印加電圧を下げてやって、所定量のコロナ放電をさせるように放電回路4の出力制御をする。   Using this, a high-frequency signal proportional to the amount of corona discharge is extracted from the discharge current flowing between the electrodes 5 a and 5 b by the current sensor 7 and the high-frequency amplifier 8, and the high-frequency signal is supplied to the discharge voltage variable circuit 3. By providing feedback, the discharge voltage variable circuit 3 can be controlled to a substantially constant amount of ultraviolet rays and ozone generation. That is, the discharge voltage variable circuit 3 increases the applied voltage if the amount of corona discharge does not reach a predetermined value, and decreases the applied voltage if the amount exceeds the predetermined value. The output of the discharge circuit 4 is controlled so that

このように、本第1実施例の触媒反応装置1は、放電によって発生する紫外線やコロナ放電の状態を、放電電流に含まれる高周波電流を検出することで判断し、放電量を左右する電極間の電圧を可変することで、発生する紫外線やオゾンの量を制御することのできるものであり、コロナ放電によって発生する紫外線量やオゾン発生量を一定に保つことができる。その結果、光触媒反応装置の使用状況に応じて、広範囲にその能力を可変できる。また、コロナ放電が使用環境によって、火花放電に発展することを防止できる。また、必要に応じて放電量を抑えることにより余剰オゾン発生量を減少させることができ、オゾン分解触媒の寿命が延びる。   As described above, the catalytic reaction apparatus 1 of the first embodiment determines the state of ultraviolet rays and corona discharge generated by the discharge by detecting the high-frequency current included in the discharge current, and determines the amount of discharge between the electrodes. By varying the voltage, the amount of ultraviolet rays and ozone generated can be controlled, and the amount of ultraviolet rays and ozone generated by corona discharge can be kept constant. As a result, the capability can be varied over a wide range according to the usage condition of the photocatalytic reaction device. Further, it is possible to prevent the corona discharge from developing into a spark discharge depending on the use environment. Moreover, the surplus ozone generation amount can be reduced by suppressing the discharge amount as necessary, and the life of the ozone decomposition catalyst is extended.

本第1実施例では、放電電圧可変回路3により放電回路4の放電電圧レベルを可変したが、電圧を一定にして電圧を印加する通電率を可変したり、印加する高電圧を交流またはパルスとしてその周波数を可変することでも放電量を制御可能である。より詳細には、電極間に印加する、電圧値を高くした場合、高電圧周期を短くした場合、高電圧パルスの立ち上がりスピードを上げた場合に、紫外線及びオゾンの発生量が増加する。もちろん、上記の電圧,周波数,通電率を組合わせれば、その可変範囲はより広くなる。その他、電極間の距離や周囲温度・湿度などをコントロールしてもよい。   In the first embodiment, the discharge voltage level of the discharge circuit 4 is varied by the discharge voltage variable circuit 3, but the current application rate for varying the voltage is varied with the voltage kept constant, or the applied high voltage is set as alternating current or pulse. The amount of discharge can also be controlled by changing the frequency. More specifically, when the voltage value applied between the electrodes is increased, when the high voltage cycle is shortened, or when the rising speed of the high voltage pulse is increased, the generation amount of ultraviolet rays and ozone increases. Of course, the combination of the above voltage, frequency, and energization rate makes the variable range wider. In addition, the distance between electrodes and the ambient temperature / humidity may be controlled.

以上のように本実施例の触媒反応装置1では、光触媒6と、紫外線とオゾンを電極5a,5b間の放電によって発生させる放電装置としての放電回路4と、この放電回路4の放電電流を検知する電流検知手段としての電流センサ7と、この電流センサ7の出力信号から1MHz以上の信号成分を増幅又は検出した信号によって電極5a,5b間の放電量を判断し、前記紫外線と前記オゾンの発生量を可変させる制御手段としての放電電圧可変回路3とを備えている。   As described above, in the catalytic reaction device 1 of this embodiment, the photocatalyst 6, the discharge circuit 4 as a discharge device that generates ultraviolet rays and ozone by the discharge between the electrodes 5a and 5b, and the discharge current of the discharge circuit 4 are detected. A current sensor 7 serving as a current detection means for detecting the amount of discharge between the electrodes 5a and 5b based on a signal obtained by amplifying or detecting a signal component of 1 MHz or more from the output signal of the current sensor 7, and generating the ultraviolet rays and ozone Discharge voltage variable circuit 3 as a control means for varying the amount is provided.

このようにすると、放電回路4の放電電流から検出した信号を監視することにより、電極5a,5b間の放電量ひいては紫外線とオゾンの発生量を判断することができるため、紫外線センサーやオゾンセンサー等を利用しなくても紫外線とオゾンの発生量を制御することができる。これにより、触媒反応装置1の使用状況に応じて、広範囲にその能力を可変でき、火花放電を防止でき、余剰オゾン発生量を減少させてオゾン分解触媒の寿命を延ばすことができる。以上により、放電によって発生する紫外線やオゾンの量や状態を制御することが可能な触媒反応装置を提供することができる。   In this way, by monitoring the signal detected from the discharge current of the discharge circuit 4, it is possible to determine the amount of discharge between the electrodes 5a and 5b and thus the amount of ultraviolet and ozone generated. It is possible to control the generation amount of ultraviolet rays and ozone without using. Thereby, according to the use condition of the catalyst reaction apparatus 1, the capability can be varied in a wide range, spark discharge can be prevented, the surplus ozone generation amount can be reduced, and the life of the ozone decomposition catalyst can be extended. As described above, it is possible to provide a catalytic reaction apparatus capable of controlling the amount and state of ultraviolet rays and ozone generated by discharge.

また本実施例の触媒反応装置1では、放電電圧可変回路3は、電極5a,5b間に印加する電圧を可変することで前記紫外線と前記オゾンの発生量を可変させるものであることを特徴とする。   Further, in the catalyst reaction apparatus 1 of the present embodiment, the discharge voltage variable circuit 3 varies the voltage applied between the electrodes 5a and 5b to vary the generation amounts of the ultraviolet rays and the ozone. To do.

このようにすると、電極5a,5b間に印加する電圧を可変することで紫外線とオゾンの発生量を可変させる。従って、電極5a,5b間に印加する電圧を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの発生量を可変させることができる。   If it does in this way, the generation amount of an ultraviolet-ray and ozone will be varied by varying the voltage applied between electrode 5a, 5b. Accordingly, it is possible to easily vary the generation amounts of ultraviolet rays and ozone by simply varying the voltage applied between the electrodes 5a and 5b.

さらに本実施例の触媒反応装置1では、前記制御手段は、電極5a,5b間の電圧周期を可変することで前記紫外線と前記オゾンの発生量を可変させるものとすることもできる。   Furthermore, in the catalytic reaction apparatus 1 of the present embodiment, the control means can vary the generation amounts of the ultraviolet rays and the ozone by varying the voltage cycle between the electrodes 5a and 5b.

このようにすると、電極5a,5b間の電圧周期を可変することで紫外線とオゾンの発生量を可変させる。従って、電極5a,5b間の電圧周期を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの発生量を可変させることができる。   If it does in this way, the generation amount of an ultraviolet-ray and ozone will be varied by varying the voltage period between electrodes 5a and 5b. Therefore, it is possible to easily change the generation amount of ultraviolet rays and ozone by merely changing the voltage cycle between the electrodes 5a and 5b.

また本実施例の触媒反応装置1では、前記制御手段は、電極5a,5b間の印加時間を可変することで前記紫外線と前記オゾンの発生量を可変させるものとすることもできる。   Further, in the catalytic reaction apparatus 1 of the present embodiment, the control means can vary the generation amount of the ultraviolet rays and the ozone by varying the application time between the electrodes 5a and 5b.

このようにすると、電極5a,5b間の印加時間を可変することで紫外線とオゾンの発生量を可変させる。従って、電極5a,5b間の印加時間を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの発生量を可変させることができる。   If it does in this way, the generation amount of an ultraviolet-ray and ozone will be varied by varying the application time between electrodes 5a and 5b. Accordingly, it is possible to easily vary the generation amounts of ultraviolet rays and ozone by merely changing the application time between the electrodes 5a and 5b.

さらに本実施例の触媒反応装置1では、前記制御手段は、電極5a,5b間に供給するパルスの立ち上がり速度を可変することで前記紫外線と前記オゾンの発生量を可変させるものとすることもできる。   Furthermore, in the catalytic reaction apparatus 1 of the present embodiment, the control means can vary the generation amount of the ultraviolet rays and the ozone by varying the rising speed of the pulse supplied between the electrodes 5a and 5b. .

このようにすると、電極5a,5b間に供給するパルスの立ち上がり速度を可変することで紫外線とオゾンの発生量を可変させる。従って、電極5a,5b間に供給するパルスの立ち上がり速度を可変するだけで、容易に紫外線とオゾンの発生量を可変させることができる。   In this way, the generation amount of ultraviolet rays and ozone is varied by varying the rising speed of the pulse supplied between the electrodes 5a and 5b. Accordingly, it is possible to easily vary the generation amounts of ultraviolet rays and ozone only by varying the rising speed of the pulse supplied between the electrodes 5a and 5b.

図3乃至図6は本発明の第2実施例を示すもので、触媒反応装置としての触媒脱臭器の構成が図示されている。同図において、11は触媒脱臭器の外郭をなす筐体であり、12は筐体11の正面に開口形成された吸気口、13は筐体11の上面に開口形成された排気口で、筐体11の内部には、吸気口12から排気口13に連通する風路14が形成される。風路14内には、吸気口12側から、吸気口12に対向して塵埃を除去する集塵フィルタ20と、紫外線を放電によって発生させて光触媒を励起する触媒反応部21と、触媒反応部21で発生するオゾンを分解除去するオゾン分解触媒22と、送風手段としてのファン23とが順に配置される。ファン23が負圧を発生させることにより、吸気口2から脱臭すべき空気が吸い込まれ、集塵フィルタ20,触媒反応部21,およびオゾン分解触媒22の順に通過して、ファン23から排気され、排気口13から外部に放出されるようになっている。   FIGS. 3 to 6 show a second embodiment of the present invention, in which the configuration of a catalyst deodorizer as a catalytic reaction apparatus is illustrated. In the figure, reference numeral 11 denotes a casing that forms the outer shell of the catalyst deodorizer, 12 is an intake port formed in the front of the casing 11, and 13 is an exhaust port formed in the upper surface of the casing 11. Inside the body 11, an air passage 14 that communicates from the intake port 12 to the exhaust port 13 is formed. In the air passage 14, from the inlet 12 side, a dust collection filter 20 that removes dust facing the inlet 12, the catalyst reaction unit 21 that excites the photocatalyst by generating ultraviolet rays by discharge, and the catalyst reaction unit An ozone decomposition catalyst 22 for decomposing and removing ozone generated in 21 and a fan 23 as a blowing means are arranged in this order. When the fan 23 generates negative pressure, air to be deodorized is sucked from the intake port 2, passes through the dust collection filter 20, the catalyst reaction unit 21, and the ozone decomposition catalyst 22 in this order, and is exhausted from the fan 23. The gas is discharged from the exhaust port 13 to the outside.

ここで、触媒反応部21の概略構成を図7に基づき説明すると、31は数KV〜数十KVの高電圧を発生する高電圧発生用電源、32,32は一対の光触媒で、光触媒32,32の間にプラス側の電極33を配置すると共に、この電極33とにより各光触媒32,32を挟むようにしてマイナス側の電極である別の対極34,34を配置している。また、高電圧発生用電源31のプラス側リード端子35は電極33に接続されると共に、高電圧発生用電源31のマイナス側リード端子36は各対極34,34に接続され、前記高電圧発生用電源31からの高電圧が電極33と対極34,34との間に印加される。そして、電極33および対極34,34と、高電圧発生用電源31とにより、電極33と対極34との間の放電により紫外線を発生させて光触媒32を励起させる触媒反応部21が構成される。筐体11内においては、触媒反応部21のケースの中に光触媒32、その光触媒32を挟むように+電極と−電極(対極34)が配置されている。   Here, the schematic configuration of the catalyst reaction unit 21 will be described with reference to FIG. 7. 31 is a high voltage generating power source that generates a high voltage of several KV to several tens KV, 32 and 32 are a pair of photocatalysts, A positive electrode 33 is disposed between 32, and other counter electrodes 34 and 34, which are negative electrodes, are disposed so as to sandwich the photocatalysts 32 and 32 with the electrode 33. Also, the positive lead terminal 35 of the high voltage generating power supply 31 is connected to the electrode 33, and the negative lead terminal 36 of the high voltage generating power supply 31 is connected to the counter electrodes 34, 34. A high voltage from the power supply 31 is applied between the electrode 33 and the counter electrodes 34 and 34. The electrode 33, the counter electrodes 34 and 34, and the high voltage generating power source 31 constitute a catalyst reaction unit 21 that excites the photocatalyst 32 by generating ultraviolet rays by the discharge between the electrode 33 and the counter electrode 34. In the housing 11, a photocatalyst 32 is disposed in the case of the catalyst reaction unit 21, and a + electrode and a − electrode (counter electrode 34) are disposed so as to sandwich the photocatalyst 32.

再度、図3乃至図6に戻って説明すると、29は、後述する高電圧発生用電源31などを組み込んだ高電圧発生装置であり、筐体11の内部下方に配置されている。触媒反応部21の電極33,34間に高電圧を印加する高電圧発生装置は高圧トランスを含む回路としてPC板に設けられ、筐体11内に設置される。電源PC板はAC100Vを入力とし、各PC板及び電装部品へ電気を供給する。   Returning to FIG. 3 to FIG. 6 again, 29 is a high-voltage generating device incorporating a high-voltage generating power source 31 and the like, which will be described later, and is disposed inside the housing 11. A high voltage generator for applying a high voltage between the electrodes 33 and 34 of the catalyst reaction unit 21 is provided on the PC board as a circuit including a high voltage transformer and is installed in the housing 11. The power PC board takes AC100V as input and supplies electricity to each PC board and electrical components.

また、運転制御手段40は、例えばマイコンなどを含む回路として制御PC板に組み込まれ、筐体11の正面上部に配置された操作・表示部45の裏側に配設されている。図8をも参照しながら、運転制御手段40及び操作・表示部45の構成について説明する。   Further, the operation control means 40 is incorporated in the control PC board as a circuit including, for example, a microcomputer, and is disposed on the back side of the operation / display unit 45 disposed in the upper front portion of the housing 11. The configuration of the operation control means 40 and the operation / display unit 45 will be described with reference to FIG.

運転制御手段40は、例えばマイコンからなる制御部41と、例えば電池やキャパシタなどのバックアップ電源等からなるバックアップ手段44とから構成されるものであり、操作・表示部45との間で操作信号・表示信号をやり取りする。制御部41は、制御に必要なデータを記憶保持する記憶手段42と、常時時間(曜日,時刻)を計時する計時手段43を備え、脱臭器の運転制御全般を行なう。停電時などにはデータが消失しないように、バックアップ手段44により、計時手段43の時計データや記憶手段42のプログラム1,2が保持される。   The operation control means 40 is composed of, for example, a control unit 41 composed of a microcomputer and a backup means 44 composed of a backup power source such as a battery or a capacitor. Exchange display signals. The control unit 41 includes storage means 42 for storing and holding data necessary for control, and time measuring means 43 for always measuring time (day of the week, time), and performs overall operation control of the deodorizer. The backup means 44 holds the clock data of the time measuring means 43 and the programs 1 and 2 of the storage means 42 so that the data is not lost during a power failure or the like.

とりわけ、本第2実施例の脱臭器では、操作・表示部45の操作により設定され、記憶手段42に格納されたプログラム1,2に従って運転が行なわれる。運転プログラムの具体的な設定登録例としては、例えば、プログラム1は週3回の生ごみ回収の日に合わせて火・木・土のAM8:00運転開始〜AM10:00運転停止に設定し、プログラム2は長期連休時などの特別収集の日に合わせて運転時間を設定するなどである。複数のプログラムを設定を可能とすることで、よりユーザの希望に合わせた自動運転を行なうことが可能となり、脱臭器の利便性を高めることができる。なお、前記制御PC板上にモード切替スイッチを設けて、例えば、プログラム1,2の両方を登録した時間で運転できるモードである「Aパターン」と、プログラム1,2のどちらかに登録した時間を選んで運転するモードである「Bパターン」とを切り替え可能としてもよい。   In particular, in the deodorizer of the second embodiment, the operation is performed according to the programs 1 and 2 set by operating the operation / display unit 45 and stored in the storage means 42. As a specific setting registration example of the operation program, for example, the program 1 is set from AM8: 00 operation start to AM10: 00 operation stop on Tuesday, Thursday, and Saturday according to the day of garbage collection three times a week, Program 2 sets the operating time according to the date of special collection such as during long holidays. By making it possible to set a plurality of programs, it is possible to perform automatic operation more in line with the user's wishes, and the convenience of the deodorizer can be enhanced. It should be noted that a mode changeover switch is provided on the control PC board and, for example, “A pattern” which is a mode in which both the programs 1 and 2 can be operated and the time registered in either of the programs 1 and 2 It is also possible to switch between “B pattern”, which is a mode for driving by selecting.

操作・表示部45は、例えば「運転/停止」,「風量切替」,「モード切替」,「タイマー運転」,「曜日設定」,「時刻設定」ボタンなどの各種操作ボタンと、例えば液晶ディスプレイからなる時刻表示部と、例えば「運転/停止表示」,「風量モニター」,「モード表示」,「タイマー運転表示」「曜日表示」などのLED表示部とを備えてなる。   The operation / display unit 45 includes various operation buttons such as “run / stop”, “air volume switching”, “mode switching”, “timer operation”, “day setting”, “time setting” button, and a liquid crystal display, for example. And an LED display unit such as “run / stop display”, “air flow monitor”, “mode display”, “timer operation display”, “day display”, and the like.

次に、上記構成についてその作用を説明する。脱臭器が運転を開始すると、室内の臭気成分や揮発性有機化合物を含む空気は、ファン23によって吸気口12から筐体11内の風路14に吸い込まれ、集塵フィルタ20により塵埃などが除去された後に、触媒反応部21に送られる。この触媒反応部21では、高電圧発生用電源31から数KV〜数十KVの高電圧パルスが電極33と対極34,34との間に印加されることにより、電極33や対極34,34、および光触媒32を通過して流れる空気の絶縁が部分的に破れ、光触媒32の両面にある電極33と対極34,34との間でコロナ放電が起きる。コロナ放電が起きると、紫外線とオゾンが発生し、その紫外線によって光触媒32が励起され、空気中の臭いの元となっている臭気成分や揮発性有機化合物等が、紫外線の照射量に従って一定量分解される。一方、放電によって発生したオゾンも空気中の臭気成分を酸化分解する。オゾンと臭気成分は共に風路14の下流に流れ、臭気成分は空気中でオゾンにより酸化分解されたり、触媒反応部21の下流側に設けられたオゾン分解触媒22にて吸着され、そこで臭気成分等はオゾンにより酸化分解されたりする。このようにして臭気成分を含む空気は浄化される。また、余ったオゾンはオゾン分解触媒22に吸着された後、互いに反応し、酸素となって臭気成分等のない空気と共に排気口13から外部に排気される。   Next, the effect | action is demonstrated about the said structure. When the deodorizer starts operation, the air containing indoor odor components and volatile organic compounds is sucked into the air passage 14 in the housing 11 from the air inlet 12 by the fan 23, and dust is removed by the dust collecting filter 20. Then, it is sent to the catalytic reaction unit 21. In this catalytic reaction section 21, a high voltage pulse of several KV to several tens of KV is applied between the electrode 33 and the counter electrodes 34, 34 from the high voltage generating power source 31, whereby the electrode 33 and the counter electrodes 34, 34, In addition, insulation of the air flowing through the photocatalyst 32 is partially broken, and corona discharge occurs between the electrodes 33 on the both sides of the photocatalyst 32 and the counter electrodes 34 and 34. When corona discharge occurs, ultraviolet rays and ozone are generated, the photocatalyst 32 is excited by the ultraviolet rays, and the odor components and volatile organic compounds that are the source of the odor in the air are decomposed by a certain amount according to the irradiation amount of ultraviolet rays. Is done. On the other hand, ozone generated by discharge also oxidizes and decomposes odor components in the air. Both ozone and odor components flow downstream of the air path 14, and the odor components are oxidatively decomposed by ozone in the air, or adsorbed by the ozone decomposition catalyst 22 provided on the downstream side of the catalytic reaction unit 21, where the odor components Are oxidatively decomposed by ozone. In this way, air containing odor components is purified. Further, surplus ozone is adsorbed by the ozone decomposition catalyst 22 and then reacts with each other to become oxygen and is exhausted from the exhaust port 13 together with air having no odor component or the like.

タイマー運転をするには予め操作・表示部45を操作して、タイマー設定を行なう必要がある。具体的には、例えば、「モード切替」ボタンを押す度に、運転モード→時刻合わせモード→動作曜日設定モード→動作時刻設定モード→風量設定モード、に切り替わるように構成し、動作曜日設定モード又は動作時刻設定モードでそれぞれ「曜日設定」ボタン又は「時刻設定」ボタンを適宜操作し、タイマー設定を行なえばよい。なお、運転モードでは「運転/停止」ボタン又は「タイマー運転」ボタンの操作により通常運転又はタイマー運転を行なうことができ、時刻合わせモードでは「曜日設定」ボタン又は「時刻設定」ボタンの操作により現在時刻を設定することができ、風量設定モードでは「風量切替」ボタンの操作により風量調整ができる。   In order to perform the timer operation, it is necessary to set the timer by operating the operation / display unit 45 in advance. Specifically, for example, every time the “mode switching” button is pressed, the operation mode is switched to the time setting mode → the operation day setting mode → the operation time setting mode → the air volume setting mode. In the operation time setting mode, the “day setting” button or the “time setting” button is appropriately operated to set the timer. In the operation mode, the normal operation or the timer operation can be performed by operating the “run / stop” button or the “timer operation” button. In the time adjustment mode, the current operation can be performed by operating the “day setting” button or the “time setting” button. The time can be set, and in the air volume setting mode, the air volume can be adjusted by operating the “air volume switching” button.

タイマー運転時には、プログラム1,2に設定された曜日・時刻に従って、運転開始/運転停止する。具体例としては、上述したような、火・木・土のAM8:00運転開始〜AM10:00運転停止などの時間帯指定運転がある。その他、適当な曜日を指定して1日でONまたはOFFのみ設定した場合、AM8:00でONのみ設定のときは、0:00〜8:00の間は停止、8:00〜24:00の間は運転し、AM8:00でOFFのみ設定のときは、0:00〜8:00の間は運転、8:00〜24:00の間は停止する。また、ON設定時刻よりOFF設定時刻が早い場合は、AM8:00でOFF設定、PM5:00でON設定とすると、0:00〜8:00の間は運転、8:00〜17:00の間は停止、17:00〜24:00の間は運転となる。   During timer operation, operation is started / stopped according to the day of the week and time set in programs 1 and 2. As a specific example, there are time zone specified operations such as the above-described AM / 8: 00 start of operation on fire, wood, and soil to AM10: 00 stop of operation. In addition, when an appropriate day of the week is specified and only ON or OFF is set in one day, when only ON is set at AM 8:00, it is stopped between 0:00 and 8:00, and 8:00 to 24:00. When AM is set at 8:00 and only OFF is set, operation is performed between 0:00 and 8:00, and is stopped between 8:00 and 24:00. When the OFF setting time is earlier than the ON setting time, if the AM setting is OFF at 8:00 and the PM setting is ON at 5:00 PM, the operation is performed between 0:00 and 8:00, and the time is 8:00 to 17:00. During this period, the vehicle is stopped, and during 17:00 to 24:00, the vehicle is operated.

1週間のうちの所定の曜日の所定の時間に運転をする運転制御手段40を設けた脱臭器の構成とすることによって、例えば、ゴミ置き場は生ゴミ等から発生する悪臭により脱臭が必要とされるが、ゴミ出しの日にちは決まっており、その日、またはその日を含む前後に脱臭器が運転されれば良く、脱臭対象の臭気がほとんど無くなるゴミ出しの日以外は運転停止し、無駄な運転をすることも無くなる。また、一度プログラムタイマーをセットすれば自動的に設定された運転制御を行なうので、その都度、運転・停止を手動でする必要が無く、面倒な点が解消できる。   By adopting a configuration of a deodorizer provided with an operation control means 40 that operates at a predetermined time of a predetermined day of the week, for example, a garbage storage area requires deodorization due to bad odor generated from raw garbage and the like. However, it is only necessary to operate the deodorizer on or before and after that date, and the operation will be stopped on days other than the date when the odor to be deodorized is almost eliminated. You do n’t have to. In addition, once the program timer is set, the operation control set automatically is performed, so there is no need to manually start and stop each time, and troublesome points can be solved.

以上のように本実施例では、紫外線とオゾンを放電によって発生させる電極33と対極34,34の近傍に光触媒32,32を配置し、電圧を電極34,34に印加する触媒反応部21を具備した触媒反応装置としての脱臭器において、1週間のうちの所定の曜日の所定の時間に運転をする運転制御手段40を設けている。   As described above, in this embodiment, the photocatalysts 32 and 32 are disposed in the vicinity of the electrode 33 and the counter electrodes 34 and 34 for generating ultraviolet rays and ozone by discharge, and the catalyst reaction unit 21 for applying a voltage to the electrodes 34 and 34 is provided. The deodorizer as the catalytic reaction apparatus is provided with operation control means 40 that operates at a predetermined time on a predetermined day of the week.

このようにすると、運転制御手段40により所望の曜日・時間に自動運転させることができる。   If it does in this way, it can be made to drive automatically on a desired day of the week and time by operation control means 40.

なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更可能である。本発明の触媒反応装置は、脱臭器のみでなく、各種装置に適用可能である。   In addition, this invention is not limited to the said Example, It can change in the range which does not deviate from the meaning of this invention. The catalytic reaction apparatus of the present invention can be applied not only to a deodorizer but also to various apparatuses.

本発明の第1実施例における触媒反応装置の回路構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the circuit structure of the catalyst reaction apparatus in 1st Example of this invention. 同上、触媒反応装置の放電量制御フロー図である。FIG. 3 is a flow chart for controlling the discharge amount of the catalytic reaction apparatus. 本発明の第2実施例における触媒反応装置の外観を示す正面図である。It is a front view which shows the external appearance of the catalytic reaction apparatus in 2nd Example of this invention. 同上、触媒反応装置の外観を示す平面図である。It is a top view which shows the external appearance of a catalytic reaction apparatus same as the above. 同上、触媒反応装置の内部構成を示す正面側から見た要部縦断面図である。It is the principal part longitudinal cross-sectional view seen from the front side which shows the internal structure of a catalyst reaction apparatus same as the above. 同上、触媒反応装置の内部構成を示す右側面側から見た要部縦断面図である。It is the principal part longitudinal cross-sectional view seen from the right side surface which shows the internal structure of a catalyst reaction apparatus same as the above. 同上、触媒反応部の構成を示す分解斜視図である。It is a disassembled perspective view which shows the structure of a catalyst reaction part same as the above. 同上、制御系の構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structure of a control system same as the above.

符号の説明Explanation of symbols

1 触媒反応装置
3 放電電圧可変回路(制御手段)
4 放電回路(放電装置)
5a,5b 電極
6 光触媒
7 電流センサ(電流検知手段)
21 触媒反応部
32 光触媒
33 電極
34 対極
40 運転制御手段
1 Catalytic reactor 3 Discharge voltage variable circuit (control means)
4 Discharge circuit (discharge device)
5a, 5b Electrode 6 Photocatalyst 7 Current sensor (current detection means)
21 Catalytic reaction section
32 Photocatalyst
33 electrodes
34 Counter electrode
40 Operation control means

Claims (6)

触媒と、紫外線とオゾンを放電によって発生させる放電装置と、電流を検知する検知手段と、信号成分を増幅した信号によって放電量を判断し、前記紫外線と前記オゾンの量を可変させる制御手段とを備えたことを特徴とする触媒反応装置。 A catalyst, a discharge device that generates ultraviolet rays and ozone by discharge, a detection unit that detects current, and a control unit that determines a discharge amount based on a signal obtained by amplifying a signal component and varies the amount of the ultraviolet ray and ozone. A catalytic reaction apparatus comprising the catalyst reaction apparatus. 前記制御手段は、印加する電圧を可変することで前記紫外線と前記オゾンの量を可変させるものであることを特徴とする請求項1記載の触媒反応装置。 2. The catalytic reaction apparatus according to claim 1, wherein the control means changes the amount of the ultraviolet rays and the ozone by changing a voltage to be applied. 前記制御手段は、電圧周期を可変することで前記紫外線と前記オゾンの量を可変させるものであることを特徴とする請求項1記載の触媒反応装置。 2. The catalytic reaction apparatus according to claim 1, wherein the control means changes the amount of the ultraviolet rays and the ozone by changing a voltage cycle. 前記制御手段は、印加時間を可変することで前記紫外線と前記オゾンの量を可変させるものであることを特徴とする請求項1記載の触媒反応装置。 2. The catalytic reaction apparatus according to claim 1, wherein the control means varies the amount of the ultraviolet rays and the ozone by varying the application time. 前記制御手段は、電極に供給するパルスを可変することで前記紫外線と前記オゾンの量を可変させるものであることを特徴とする請求項1記載の触媒反応装置。 2. The catalytic reaction apparatus according to claim 1, wherein the control means changes the amount of the ultraviolet rays and the ozone by changing a pulse supplied to the electrode. 放電を行う電極近傍に触媒を配置した触媒反応部を具備した触媒反応装置において、所定の日の所定の時間に運転をする運転制御手段を設けたことを特徴とする触媒反応装置。 A catalytic reaction apparatus comprising a catalytic reaction unit in which a catalyst is arranged in the vicinity of an electrode for discharging, wherein an operation control means for operating at a predetermined time on a predetermined day is provided.
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