JP2011024896A - Deodorizing apparatus - Google Patents

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Kazuaki Kinai
一彰 喜内
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Fujitsu General Ltd
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a deodorizing apparatus which efficiently heats a catalytic filter and has a low power consumption. <P>SOLUTION: The catalytic filter 40 and a heater 50 of a deodorizing unit 3 are held between first thermal insulating members 60 and 60 having air permeability in a manner to cover the ventilating surfaces of the catalytic filter and the heater. The deodorizing efficiency of the catalytic filter 40 is increased by increasing heating efficiency in regeneration by heating the same. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、加熱再生型触媒フィルタを用いた脱臭装置に関し、さらに詳しく言えば、触媒フィルタの加熱効率を上げて脱臭反応を活性化することができる脱臭装置に関する。   The present invention relates to a deodorization apparatus using a heat regeneration type catalyst filter, and more particularly to a deodorization apparatus capable of activating a deodorization reaction by increasing the heating efficiency of the catalyst filter.

例えば特許文献1に示すように、タバコなどの臭いを除去する脱臭装置は、空気吸込口から筐体内に空気を取り込み、筐体内に設けられた脱臭ユニットにて脱臭したのち、清浄された空気を空気吹出口から室内に向けて排出している。   For example, as shown in Patent Document 1, a deodorizing device that removes odors such as cigarettes takes air into a housing from an air suction port, deodorizes it with a deodorizing unit provided in the housing, and then cleans the air. The air is discharged from the air outlet into the room.

脱臭ユニットには、用途や使用環境に応じて様々なタイプがあり、その1つに触媒フィルタがある。触媒フィルタとは、ハニカム状のプレートに金属酸化物や貴金属などの触媒を付着させたものからなり、触媒フィルタで臭気を吸着して分解することで、脱臭することができるようになっている。   There are various types of deodorizing units depending on applications and usage environments, and one of them is a catalyst filter. The catalyst filter is made by adhering a catalyst such as a metal oxide or a noble metal to a honeycomb-shaped plate, and can deodorize by adsorbing and decomposing odor with the catalyst filter.

通常、この種の触媒フィルタは、光や熱などを印加することにより、触媒が活性化され脱臭機能が回復するようになっている。その中でも触媒フィルタを加熱することで、触媒を活性化して、脱臭性能を回復するタイプを加熱再生型と呼している。   Normally, this type of catalyst filter is activated by applying light, heat, or the like to recover the deodorizing function. Among them, the type that activates the catalyst and recovers the deodorizing performance by heating the catalyst filter is called the heating regeneration type.

しかしながら、酢酸に代表される難分解性の臭気成分を酸化分解するためには、触媒フィルタの温度を100℃以上に加熱することが好ましい。触媒フィルタを100℃以上に加熱するためには、より高出力のヒータを用いればよいが、単にヒータを高出力化しただけでは、以下のような問題が生じる。   However, in order to oxidatively decompose a hardly decomposable odor component typified by acetic acid, it is preferable to heat the temperature of the catalyst filter to 100 ° C. or higher. In order to heat the catalyst filter to 100 ° C. or higher, a higher output heater may be used. However, simply increasing the output of the heater causes the following problems.

すなわち、高出力ヒータを用いた場合、脱臭ユニットだけではなく、筐体全体が暖まり、場合によっては、筐体樹脂の耐熱温度を越えてしまうおそれがある。この問題を解決するには、樹脂の耐熱温度を上げればよいが、樹脂のコストが高くなる。また、高出力であるが故に放熱による無駄な消費電力が増えるおそれもある。   That is, when a high-output heater is used, not only the deodorizing unit but also the entire casing is heated, and in some cases, the heat resistance temperature of the casing resin may be exceeded. To solve this problem, the heat-resistant temperature of the resin can be increased, but the cost of the resin increases. In addition, because of the high output, there is a risk that wasteful power consumption due to heat dissipation increases.

また、特許文献1のヒータは、シースヒータを触媒フィルタに沿って蛇行させるように設けているため、触媒フィルタの温度差が生じやすく、その結果、触媒フィルタの加熱再生効率にもムラが生じるおそれがある。   Moreover, since the heater of patent document 1 is provided so that a sheath heater may meander along a catalyst filter, it is easy to produce the temperature difference of a catalyst filter, As a result, there exists a possibility that unevenness may also arise in the heating regeneration efficiency of a catalyst filter. is there.

特開2007−44433号公報JP 2007-44433 A

そこで、本発明は上述した課題を解決するためになされたものであって、その目的は、触媒フィルタを効率的に加熱でき、かつ、消費電力を低く抑えることができる脱臭装置を提供することにある。   Then, this invention was made | formed in order to solve the subject mentioned above, The objective is to provide the deodorizing apparatus which can heat a catalyst filter efficiently and can suppress power consumption low. is there.

上述した目的を達成するため、本発明は以下に示すいくつかの特徴を備えている。請求項1に記載の発明は、 空気吸込口から筐体内に吸い込まれた空気を脱臭する脱臭ユニットを有し、上記脱臭ユニットにて清浄された空気を所定の送風手段を介して空気吹出口から筐体外へと排出する脱臭装置において、上記脱臭ユニットは、臭気を吸着して分解する触媒フィルタと、上記触媒フィルタを加熱して活性化させるヒータとを有し、上記脱臭ユニットには、上記脱臭ユニット内の空気流路上で上記触媒フィルタを挟んで対向するように配置される断熱部材が設けられていることを特徴としている。   In order to achieve the above-described object, the present invention has several features described below. Invention of Claim 1 has a deodorizing unit which deodorizes the air suck | inhaled in the housing | casing from the air suction inlet, The air cleaned by the said deodorizing unit is supplied from an air blower outlet via a predetermined blowing means. In the deodorizing apparatus for discharging out of the housing, the deodorizing unit includes a catalyst filter that adsorbs and decomposes odors and a heater that heats and activates the catalyst filter, and the deodorizing unit includes the deodorizing unit. A heat insulating member is provided on the air flow path in the unit so as to be opposed to each other with the catalyst filter interposed therebetween.

請求項2に記載の発明は、上記請求項1において、上記断熱部材は、上記触媒フィルタの通風方向に対して平行な方向の通気抵抗をR1、上記通風方向に対して垂直な方向の通気抵抗をR2としたとき、R1<R2であることを特徴としている。   According to a second aspect of the present invention, in the first aspect, the heat insulating member has an airflow resistance in a direction parallel to the airflow direction of the catalyst filter as R1, and an airflow resistance in a direction perpendicular to the airflow direction. When R2 is R2, R1 <R2.

請求項3に記載の発明は、上記請求項1または2において、上記断熱部材は、不織布を蛇腹状に折り畳んでシート状に形成したものからなることを特徴としている。   A third aspect of the present invention is characterized in that, in the first or second aspect, the heat insulating member is formed by folding a non-woven fabric into a sheet shape.

請求項4に記載の発明は、上記請求項3において、上記断熱部材は、上記不織布の積層方向が床面に対して水平もしくは垂直となるように配置されていることを特徴としている。   The invention described in claim 4 is characterized in that, in the above-mentioned claim 3, the heat insulating member is arranged so that the lamination direction of the nonwoven fabric is horizontal or vertical with respect to the floor surface.

請求項5に記載の発明は、上記請求項1ないし4のいずれか1項において、上記脱臭ユニットにはさらに、上記ヒータからの輻射熱を反射する輻射熱板が設けられていることを特徴としている。   According to a fifth aspect of the present invention, in any one of the first to fourth aspects, the deodorizing unit is further provided with a radiant heat plate that reflects radiant heat from the heater.

請求項1に記載の発明によれば、脱臭ユニットに通風路内に触媒フィルタを挟んで対向するように断熱部材が設けられていることにより、脱臭ユニットを加熱再生する際の加熱効率を高めることができ、触媒フィルタの脱臭効率を高めることができる。さらには、ヒータの省電力化にも繋がる。   According to the invention described in claim 1, the heating efficiency when heating and regenerating the deodorizing unit is improved by providing the heat insulating member so as to face the deodorizing unit with the catalyst filter sandwiched in the ventilation path. And the deodorizing efficiency of the catalyst filter can be increased. Furthermore, it leads to power saving of the heater.

請求項2に記載の発明によれば、断熱部材の触媒フィルタの通風方向に対して平行な方向の通気抵抗をR1、通風方向に対して垂直な方向の通風抵抗をR2としたとき、R1<R2となるように設定することにより、触媒フィルタをヒータで加熱する際に、熱が断熱部材中を下から上に移動しにくいため、触媒フィルタに加熱ムラが生じることを防止できる。   According to the second aspect of the present invention, when the ventilation resistance in the direction parallel to the ventilation direction of the catalyst filter of the heat insulating member is R1, and the ventilation resistance in the direction perpendicular to the ventilation direction is R2, R1 < By setting to be R2, when the catalyst filter is heated by the heater, it is difficult for heat to move from the bottom to the top in the heat insulating member, so that it is possible to prevent uneven heating of the catalyst filter.

請求項3に記載の発明によれば、不織布シートを蛇腹状に折り畳んでシート状の断熱部材を形成したことにより、通風方向の通気抵抗を小さくすることができる。   According to the third aspect of the present invention, the sheet-like heat insulating member is formed by folding the non-woven sheet into a bellows shape, whereby the ventilation resistance in the ventilation direction can be reduced.

請求項4に記載の発明によれば、上記断熱部材は、上記不織布の積層方向が床面に対して水平もしくは垂直となるように配置されていることにより、熱対流によるエネルギー欠損を防ぐことができる。   According to invention of Claim 4, the said heat insulation member prevents the energy loss by thermal convection by arrange | positioning so that the lamination direction of the said nonwoven fabric may become horizontal or perpendicular | vertical with respect to a floor surface. it can.

請求項5に記載の発明によれば、脱臭ユニットにヒータからの熱エネルギーを捕らえる輻射熱板を設けたことにより、ヒータから発生する電磁波などの熱エネルギーを捕らえて、輻射熱として利用することができ、より加熱効率を高めることができる。   According to the invention of claim 5, by providing a radiant heat plate that captures the thermal energy from the heater in the deodorizing unit, the thermal energy such as electromagnetic waves generated from the heater can be captured and used as radiant heat, The heating efficiency can be further increased.

本発明の一実施形態に係る脱臭装置の斜視図。The perspective view of the deodorizing apparatus which concerns on one Embodiment of this invention. 上記脱臭装置の要部断面図。Sectional drawing of the principal part of the said deodorizing apparatus. 上記脱臭装置の脱臭ユニットの斜視図。The perspective view of the deodorizing unit of the said deodorizing apparatus. 上記脱臭ユニットの中央縦断面図。The center longitudinal cross-sectional view of the said deodorizing unit. 上記脱臭ユニットの分解斜視図。The disassembled perspective view of the said deodorizing unit. (a1)断熱部材の斜視図,(a2)断熱部材の変形例を示す模式図,(b)〜(d)断熱部材の変形例を示す部分断面斜視図。(A1) Perspective view of a heat insulating member, (a2) Schematic diagram showing a modification of the heat insulation member, (b) to (d) Partial sectional perspective views showing a modification of the heat insulation member.

次に、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこの限りではない。図1および図2を参照して、この脱臭装置1は、全体が合成樹脂製のパネルによって形成される縦長の筐体2を有し、筐体2の前面側には、室内の空気を筐体2内に取り込むための空気吸込口21が設けられている。   Next, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings, but the present invention is not limited thereto. Referring to FIGS. 1 and 2, this deodorizing apparatus 1 has a vertically long case 2 formed entirely by a synthetic resin panel, and indoor air is placed on the front side of the case 2. An air suction port 21 for taking in the body 2 is provided.

筐体2の上面には、筐体2内で脱臭された空気を再び室内に戻すための空気吹出口22が設けられている。この例において、空気吹出口22は、電動スイング式のフラップによって開閉するようになっている。   On the upper surface of the housing 2, an air outlet 22 is provided for returning the air deodorized in the housing 2 to the room again. In this example, the air outlet 22 is opened and closed by an electric swing type flap.

筐体2の正面上部には、脱臭装置1を操作するための操作パネル23が設けられている。操作パネル23には、電源のオンオフボタンのほか、運転モード選択ボタンやタイマー設定ボタン、フィルタ交換時期を教えるLEDランプなども設けられている。   An operation panel 23 for operating the deodorizing device 1 is provided at the upper front portion of the housing 2. In addition to the power on / off button, the operation panel 23 is provided with an operation mode selection button, a timer setting button, an LED lamp for teaching the filter replacement time, and the like.

この例において、操作パネル23には、脱臭装置1の運転を制御するための制御部も含まれる。操作パネル23の設置場所やボタン類のレイアウトなどは、仕様に応じて任意に選択されてよい。   In this example, the operation panel 23 also includes a control unit for controlling the operation of the deodorizing apparatus 1. The installation location of the operation panel 23, the layout of buttons, and the like may be arbitrarily selected according to specifications.

筐体2内には、空気に含まれるごみを除去する集塵フィルタ3と、空気中の臭気を脱臭する脱臭ユニット4と、オゾン生成ユニット5と、ファン6とを備えている。集塵フィルタ3は、粗粒ゴミを除去するメッシュシートをプリーツ状に折り畳んだプリーツフィルタからなり、筐体2の前面開口部を覆うように着脱自在に設けられている。   The housing 2 includes a dust collection filter 3 that removes dust contained in the air, a deodorization unit 4 that deodorizes odors in the air, an ozone generation unit 5, and a fan 6. The dust collection filter 3 is composed of a pleat filter obtained by folding a mesh sheet for removing coarse particles into a pleat shape, and is detachably provided so as to cover the front opening of the housing 2.

この例において、集塵フィルタ3は、粗粒ゴミを除去するためのプリーツフィルタのみから構成されているが、より微細なゴミや微粒子などを捕捉するため、HEPAフィルタなどの高性能集塵フィルタを組み合わせてもよい。   In this example, the dust collection filter 3 is composed of only a pleated filter for removing coarse dust. However, in order to capture finer dust and fine particles, a high performance dust collection filter such as a HEPA filter is used. You may combine.

図3〜図5を参照して、脱臭ユニット4は、臭気を吸着して分解する触媒フィルタ40と、触媒フィルタ40を加熱するヒータ50と、触媒フィルタ40およびヒータ50を挟むように配置される一対の第1断熱部材60,60と、脱臭ユニット4の外周面を覆うように配置される第2断熱部材70と、各断熱部材60,60の他方の側面を覆うように配置される一対の固定パネル80,80とを備えている。   3-5, the deodorizing unit 4 is arrange | positioned so that the catalyst filter 40 which adsorb | sucks and decomposes | disassembles an odor, the heater 50 which heats the catalyst filter 40, and the catalyst filter 40 and the heater 50 may be pinched | interposed. A pair of first heat insulating members 60, 60, a second heat insulating member 70 disposed so as to cover the outer peripheral surface of the deodorizing unit 4, and a pair of heat insulating members 60, 60 disposed so as to cover the other side surface. Fixed panels 80 and 80 are provided.

なお、上記脱臭ユニット4を構成する触媒フィルタ40、ヒータ50、第1断熱部材60,60および固定パネル80,80には、後述するように通風方向(図4では左右方向)に対して通気性が確保されているので、脱臭ユニット4内には通風方向に沿って空気流路が形成される。   Note that the catalyst filter 40, the heater 50, the first heat insulating members 60, 60, and the fixed panels 80, 80 constituting the deodorizing unit 4 are air permeable with respect to the ventilation direction (the left-right direction in FIG. 4) as will be described later. Therefore, an air flow path is formed in the deodorizing unit 4 along the ventilation direction.

触媒フィルタ40は、アルミ合金製の通気性を有するハニカムコアボードの表面に酸化マンガンなどの金属酸化物や、プラチナなどの貴金属の触媒を所定の厚さに形成したものからなる。   The catalyst filter 40 is formed by forming a metal oxide such as manganese oxide or a noble metal catalyst such as platinum in a predetermined thickness on the surface of an aluminum alloy air-permeable honeycomb core board.

なお、吸着剤として、活性炭や各種セラミック粉末などをさらに添加してもよい。さらには、抗菌剤や防かび剤などの各種添加物が添加されていてもよい。触媒フィルタ40は、基本的な形態が加熱再生型であればよく、その他の変形例も本発明に含まれる。   In addition, you may further add activated carbon, various ceramic powders, etc. as adsorption agent. Furthermore, various additives such as antibacterial agents and fungicides may be added. The basic form of the catalyst filter 40 may be a heating regeneration type, and other modifications are also included in the present invention.

ヒータ50は、触媒フィルタ40の一方の面(図4では右側面)に沿って配置されるベースフレーム51と、ベースフレーム51に沿って配置されるシースヒータ52と、シースヒータ52を固定する固定フレーム53とを備えている。   The heater 50 includes a base frame 51 disposed along one surface (right side surface in FIG. 4) of the catalyst filter 40, a sheath heater 52 disposed along the base frame 51, and a fixed frame 53 that fixes the sheath heater 52. And.

ベースフレーム51は、1枚の金属板をプレス加工したものからなり、触媒フィルタ40を支持する有底な箱形状に形成されている。ベースフレーム51は、触媒フィルタ40の外形とほぼ同じ大きさを有し、その底面には触媒フィルタ40の通気性を妨げないようにするための通気孔が多数設けられている。   The base frame 51 is formed by pressing a single metal plate, and has a bottomed box shape that supports the catalyst filter 40. The base frame 51 has substantially the same size as the outer shape of the catalyst filter 40, and a plurality of ventilation holes are provided on the bottom surface thereof so as not to hinder the air permeability of the catalyst filter 40.

この例において、ベースフレーム51は、通気性を確保するためパンチングメタルが用いられているが、熱伝導性がよく、かつ、通気性が確保された形状であれば、仕様に応じて任意に変更可能である。   In this example, a punching metal is used for the base frame 51 in order to ensure air permeability. However, the shape can be arbitrarily changed according to the specifications as long as the heat conductivity is good and the air permeability is ensured. Is possible.

ベースフレーム51の一方の面(図4では左側面)には、触媒フィルタ40が配置され、他方の面(図4では右側面)には、シースヒータ52が配置されている。シースヒータ52は、金属パイプの中央にスパイラル発熱体を配置し、その周囲の空間に熱伝導の良い高絶縁粉末(ともに図示しない)を充填したヒーターであり、ベースフレーム51に沿って蛇行するように設けられている。なお、ヒータ50の発熱源は、シースヒータ52以外の発熱手段であってもよい。   The catalyst filter 40 is disposed on one surface (the left side surface in FIG. 4) of the base frame 51, and the sheath heater 52 is disposed on the other surface (the right side surface in FIG. 4). The sheath heater 52 is a heater in which a spiral heating element is arranged in the center of a metal pipe, and the surrounding space is filled with high-insulating powder (both not shown) having good heat conduction, and meanders along the base frame 51. Is provided. Note that the heat source of the heater 50 may be a heat generating means other than the sheath heater 52.

固定フレーム53は、ベースフレーム51の外周面に沿って取り付けられるフレーム本体531と、シースヒータ52の反触媒フィルタ40側の面(図4では右側面)を覆い隠す輻射熱板532とを備えている。フレーム本体531および輻射熱板532はともに金属製である。   The fixed frame 53 includes a frame body 531 attached along the outer peripheral surface of the base frame 51, and a radiant heat plate 532 that covers the surface of the sheath heater 52 on the side of the anti-catalyst filter 40 (the right side surface in FIG. 4). Both the frame main body 531 and the radiant heat plate 532 are made of metal.

フレーム本体531は、ベースフレーム51の外周に沿って合致するように形成された長方形状を呈し、そこに輻射熱板532が架け渡されている。輻射熱板532は、シースヒータ52を覆うとともに、シースヒータ52から照射される輻射熱を効率的に反射するため断面C字状に形成されており、シースヒータ52の形状に合わせて蛇行して形成されている。なお、反射された輻射熱は、表面が黒色の触媒で覆われた触媒フィルタ40に吸収されて、触媒フィルタ40を加熱する。   The frame main body 531 has a rectangular shape formed so as to coincide with the outer periphery of the base frame 51, and a radiant heat plate 532 is stretched over the frame main body 531. The radiant heat plate 532 covers the sheath heater 52 and has a C-shaped cross section so as to efficiently reflect the radiant heat emitted from the sheath heater 52, and is formed to meander in accordance with the shape of the sheath heater 52. The reflected radiant heat is absorbed by the catalyst filter 40 whose surface is covered with a black catalyst to heat the catalyst filter 40.

輻射熱板532とシースヒータ52との間には、シースヒータ52の熱を逃がさないようにするための断熱シート54が挟まれている。断熱シート54は、難燃樹脂の発泡体からなり、輻射熱板532に沿って蛇行して形成されている。   A heat insulating sheet 54 is sandwiched between the radiant heat plate 532 and the sheath heater 52 so as not to let the heat of the sheath heater 52 escape. The heat insulating sheet 54 is made of a flame retardant resin foam and is formed by meandering along the radiant heat plate 532.

本発明において、ヒータ50は触媒フィルタ40の加熱再生に用いられる目的であればよく、その具体的な形状などは、脱臭ユニット3の仕様に応じて任意であってよい。   In the present invention, the heater 50 may be used for the purpose of heating and regenerating the catalyst filter 40, and the specific shape thereof may be arbitrary according to the specifications of the deodorizing unit 3.

次に、第1断熱部材60,60について説明するが、第1断熱部材60,60はともに同一材料で、かつ、同一形状であるため、いずれか一方についてのみ説明し、他方についての説明は省略する。   Next, the first heat insulating members 60 and 60 will be described. Since both the first heat insulating members 60 and 60 are made of the same material and have the same shape, only one of them will be described, and the description of the other will be omitted. To do.

第1断熱部材60は、例えば不織布などの通気性を有する所定厚さのシート体からなり、触媒フィルタ40の外形寸法とほぼ同じ大きさに形成されている。第1断熱部材60は、触媒フィルタ40およびヒータ50の各通気面を覆うように配置されている。   The first heat insulating member 60 is made of a sheet body having a predetermined thickness having air permeability such as a non-woven fabric, and is formed to have almost the same size as the outer dimension of the catalyst filter 40. The first heat insulating member 60 is disposed so as to cover the ventilation surfaces of the catalyst filter 40 and the heater 50.

より好ましい態様として、第1断熱部材60は、触媒フィルタ40およびヒータ50の各通気面に沿って、これらと直に接触するように配置されていることが好ましい。これによれば、第1断熱部材60を触媒フィルタ40もしくはヒータ50に対して直に接触させることで、触媒フィルタ40をより効率的に加熱することができる。   As a more preferable aspect, it is preferable that the first heat insulating member 60 is disposed along the ventilation surfaces of the catalyst filter 40 and the heater 50 so as to be in direct contact with them. According to this, the catalyst filter 40 can be heated more efficiently by bringing the first heat insulating member 60 into direct contact with the catalyst filter 40 or the heater 50.

第1断熱部材60は、また、触媒フィルタ40の通風方向(図4では左右方向)に対して平行な方向の通気抵抗をR1、通風方向に対して垂直な方向の通気抵抗をR2としたとき、R1<R2となるように設計されている。   The first heat insulating member 60 has a ventilation resistance in a direction parallel to the ventilation direction of the catalyst filter 40 (left and right direction in FIG. 4) as R1, and a ventilation resistance in a direction perpendicular to the ventilation direction as R2. , R1 <R2.

これによれば、触媒フィルタ40を加熱する際に、触媒フィルタ40の周囲で温められた空気が第1断熱部材60の中を下から上へ移動しにくくなるため、触媒フィルタ40の上部の温度が下部の温度より高くなるような加熱ムラがなく、触媒フィルタ40全体を一様に温めることができ、触媒フィルタ40をさらに効率的に加熱することができる。   According to this, when the catalyst filter 40 is heated, the air heated around the catalyst filter 40 is less likely to move from the bottom to the top in the first heat insulating member 60, so that the temperature of the upper part of the catalyst filter 40 is increased. There is no heating unevenness that becomes higher than the temperature of the lower portion, the entire catalyst filter 40 can be warmed uniformly, and the catalyst filter 40 can be heated more efficiently.

上述した通気抵抗がR1<R2となるようにするため、図6に示すように、第1断熱部材60の通風方向(図6の左右方向)の厚みlと、この通風方向に垂直な方向(図6の上下方向)の高さlが、l<lとなっている。さらに、第1断熱部材60は、図6(a1)に示すように、1枚の不織布シートを蛇腹状に折り畳んでゆき板状に形成したものからなる。この例において、不織布シート同士の接触面は、熱溶着されている。 Order to be above the ventilation resistance is R1 <R2, as shown in FIG. 6, the thickness l 1 of the (left-right direction in FIG. 6) Ventilation direction of the first heat insulating member 60, a direction perpendicular to the direction of airflow The height l 2 (vertical direction in FIG. 6) is l 1 <l 2 . Furthermore, the 1st heat insulation member 60 consists of what formed one sheet of nonwoven fabric sheets by folding in the shape of a bellows, as shown to Fig.6 (a1). In this example, the contact surfaces of the nonwoven fabric sheets are thermally welded.

熱溶着部では、不織布シートの繊維同士が高い密度で密着しているため、この熱溶着部を通過する方向への通気抵抗は高くなる。したがって、本実施例では、通風方向に対して平行な方向に熱溶着部が延在するため、通風方向に対して垂直な方向に熱溶着部が延在する場合(図6(d))と比べて通風方向の通気抵抗R1を小さくできる。さらには、通風方向に対して垂直方向の通気抵抗R2は、熱溶着部を通過する方向となるので図6(d)と比べて通気抵抗R2を大きくできる。   In the heat-welded part, the fibers of the nonwoven fabric sheet are in close contact with each other at a high density, so that the ventilation resistance in the direction passing through the heat-welded part is increased. Therefore, in this embodiment, since the heat welded portion extends in a direction parallel to the ventilation direction, the heat welded portion extends in a direction perpendicular to the ventilation direction (FIG. 6 (d)). In comparison, the ventilation resistance R1 in the ventilation direction can be reduced. Furthermore, since the ventilation resistance R2 in the direction perpendicular to the ventilation direction is a direction that passes through the heat-welded portion, the ventilation resistance R2 can be increased as compared with FIG.

この例において、第1断熱部材60は、不織布の積層方向(図6(a1)中の矢印方向)が床面に対して垂直となるように配置されいるが、図6(a2)に示すように、積層方向が床面に対して平行となるように配置されていてもよい。床面に対して平行に配置することにより、第1断熱部材60が上下方向に長い場合でも、自重によって圧縮変形するのを抑えることができる。   In this example, the first heat insulating member 60 is arranged so that the lamination direction of the nonwoven fabric (the arrow direction in FIG. 6 (a1)) is perpendicular to the floor surface, but as shown in FIG. 6 (a2). The stacking direction may be arranged parallel to the floor surface. By arranging in parallel to the floor surface, even when the first heat insulating member 60 is long in the vertical direction, it is possible to suppress compressive deformation due to its own weight.

この例において、第1断熱部材60は、不織布シートを蛇腹状に折り曲げることにより、通気抵抗R1を小さくしつつ、通気抵抗R2を大きくするように設計されているが、これ以外の方法として、図6(b)に示すように、段ボールやハニカムなどのコルゲート状シートを用いてもよい。図6(b)に示すように、この段ボールシート60は、通風方向の両端面に開口部を有し、この開口部を繋ぐ通風路を備えるセルが通風方向と垂直な面上に連続するように形成されている。   In this example, the first heat insulating member 60 is designed to increase the airflow resistance R2 while reducing the airflow resistance R1 by bending the nonwoven fabric sheet into a bellows shape. As shown in FIG. 6 (b), corrugated sheets such as cardboard and honeycomb may be used. As shown in FIG. 6 (b), this corrugated cardboard sheet 60 has openings on both end faces in the ventilation direction, and the cells including the ventilation paths connecting the openings continue on a plane perpendicular to the ventilation direction. Is formed.

さらには、図6(c)に示すように、通風方向(図6の左右方向)に対して、通風路の一部を傾斜させてもよい。この場合は、第1断熱部材60の高さ方向に対して開口部が上側となる面(図6(c)の左側面)を触媒フィルタ40に向けて配置することで、触媒フィルタ40の周囲で温められた空気が通風方向にも移動しにくくなる。なお、これ以外にも、例えば通気抵抗の異なる断熱部材を貼り合わせて通気抵抗を調整してもよいし、部分的に粗密を設けて空隙密度を変えることで、空気抵抗を変えてもよい。   Furthermore, as shown in FIG.6 (c), you may make a part of ventilation path incline with respect to the ventilation direction (left-right direction of FIG. 6). In this case, the surface of the first heat insulating member 60 with the opening portion on the upper side (the left side surface in FIG. 6C) is arranged toward the catalyst filter 40, so that the periphery of the catalyst filter 40. It becomes difficult for the air heated by the air to move in the ventilation direction. In addition to this, for example, heat resistance may be adjusted by bonding heat insulating members having different airflow resistance, or the air resistance may be changed by partially providing coarseness and changing the gap density.

また、より加熱効率を高めるために、第1断熱部材60の通風面に金属メッシュシートなどを貼り合わせてもよい。これによれば、金属メッシュシートがヒータ50からの輻射熱を反射させることができる。   In order to further increase the heating efficiency, a metal mesh sheet or the like may be bonded to the ventilation surface of the first heat insulating member 60. According to this, the metal mesh sheet can reflect the radiant heat from the heater 50.

再び図3〜図5を参照して、第2断熱部材70は、1本の帯状に形成された合成樹脂の発泡体を脱臭ユニット4の外周面に巻き付けるようにして配置されている。この例において、第2断熱部材70は、高密度ウレタンなどの断熱性が高い発泡材が用いられているが、これ以外の断熱部材であってもよい。これによれば、脱臭ユニット4の外周から外部に逃げる熱をより確実に断熱することができる。   Referring again to FIGS. 3 to 5, the second heat insulating member 70 is disposed so as to wind a synthetic resin foam formed in a single band around the outer peripheral surface of the deodorizing unit 4. In this example, the second heat insulating member 70 is made of a foam material having high heat insulating properties such as high density urethane, but may be other heat insulating members. According to this, the heat escaping from the outer periphery of the deodorizing unit 4 to the outside can be insulated more reliably.

次に、固定パネル80,80について説明するが、固定パネル80,80も互いに同一形状であるため、いずれか一方についてのみ説明し、他方についての説明は省略する。固定パネル80は、各第1断熱部材60,60の外側面を覆うように取り付けられる金属板からなり、脱臭ユニット4に組み込まれた際に通風方向に通気性を確保するため多数の通気孔が設けられている。   Next, the fixed panels 80 and 80 will be described. Since the fixed panels 80 and 80 have the same shape, only one of them will be described, and the description of the other will be omitted. The fixed panel 80 is made of a metal plate that is attached so as to cover the outer surface of each of the first heat insulating members 60, 60, and has a large number of ventilation holes to ensure air permeability in the ventilation direction when incorporated in the deodorizing unit 4. Is provided.

この例において、固定パネル80は、金属板によって形成されていることで、ヒータ50から照射される輻射熱を反射する第2の輻射熱板も兼務している。これによれば、固定パネル80にて反射された輻射熱は、触媒フィルタ40によって吸収さるため、触媒フィルタ40をさらに加熱することができる。   In this example, since the fixed panel 80 is formed of a metal plate, it also serves as a second radiant heat plate that reflects the radiant heat emitted from the heater 50. According to this, since the radiant heat reflected by the fixed panel 80 is absorbed by the catalyst filter 40, the catalyst filter 40 can be further heated.

固定パネル80,80同士は、図示しないネジによって互いにネジ止めされることにより、触媒フィルタ40およびヒータ50を両面から第1断熱部材60,60で挟み、さらにその外周を第2断熱部材70で囲った状態で一体的に固定される。   The fixed panels 80 and 80 are screwed together by screws (not shown), so that the catalyst filter 40 and the heater 50 are sandwiched between the first heat insulating members 60 and 60 from both sides, and the outer periphery thereof is surrounded by the second heat insulating member 70. It is fixed integrally in the state.

図2を再び参照し、オゾン生成ユニット5は、空気吸込口21から空気吹出口22に至るまでの筐体2内での空気流路上、この例では、脱臭ユニット4と空気吹出口22との間に設置されている。オゾン生成ユニット5は、ユニットケース5aを有し、ユニットケース5aの内部にはオゾン生成手段としての紫外線ランプ5bが設けられている。オゾン生成ユニット5aは、図示しない制御部によって制御される。   Referring again to FIG. 2, the ozone generation unit 5 is arranged on the air flow path in the housing 2 from the air inlet 21 to the air outlet 22, in this example, the deodorizing unit 4 and the air outlet 22. It is installed between. The ozone generation unit 5 has a unit case 5a, and an ultraviolet lamp 5b as ozone generation means is provided inside the unit case 5a. The ozone generation unit 5a is controlled by a control unit (not shown).

ユニットケース5aは、金属などの紫外線非透過材料からなり、下面側と上面側とがそれぞれ開放されている。紫外線ランプ5bは、ユニットケース5aの下面側の開口部に隣接して配置されており、電圧が印加されることで、紫外線ランプ5bの周囲の雰囲気に低濃度のオゾンガスが生成される。   The unit case 5a is made of a non-ultraviolet material such as metal, and the lower surface side and the upper surface side are opened. The ultraviolet lamp 5b is disposed adjacent to the opening on the lower surface side of the unit case 5a. When a voltage is applied, low-concentration ozone gas is generated in the atmosphere around the ultraviolet lamp 5b.

この例において、オゾン生成手段は紫外線ランプ5bが用いられているが、これ以外のオゾン生成手段であってもよい。本発明において、オゾン生成ユニット5は任意的事項であり、上述した脱臭ユニット3を備えていることが前提条件となる。   In this example, the ultraviolet generation lamp 5b is used as the ozone generation means, but other ozone generation means may be used. In the present invention, the ozone generation unit 5 is an optional matter, and is provided with the deodorizing unit 3 described above.

ファン6は、ファン本体6aと、ファン本体6aを駆動するファンモータ6bとを有し、図示しない制御部によって駆動が制御されている。ファン本体6aは、この例において、ラジアルファン(シロッコファン)からなり、負圧側が脱臭ユニット3の背面側に隣接して配置されている。   The fan 6 has a fan main body 6a and a fan motor 6b that drives the fan main body 6a, and the drive is controlled by a control unit (not shown). In this example, the fan body 6 a is a radial fan (sirocco fan), and the negative pressure side is disposed adjacent to the back side of the deodorizing unit 3.

ファン6には、吸引効率を高めるためのベルマウス6cが設けられているが、ベルマウス6cの具体的な構成は、本発明において任意であってよい。この例において、ファン本体6aは、ラジアルファンが用いられているが、空気吸込口21から空気を吸い込み、筐体2内を通って空気吹出口22から吹き出し可能なファン性能を備えていれば、そのファンの構成は任意であってよい。   The fan 6 is provided with a bell mouth 6c for increasing the suction efficiency, but the specific structure of the bell mouth 6c may be arbitrary in the present invention. In this example, a radial fan is used as the fan body 6a. However, if the fan body 6a has fan performance capable of sucking air from the air inlet 21 and blowing out from the air outlet 22 through the housing 2, The configuration of the fan may be arbitrary.

次に、図2を参照しながら、脱臭装置1の使用手順の一例について説明する。図示しない電源スイッチが押されると、制御部は、ファン6を駆動する。これにより、空気吸込口21から筐体2内に空気が吸い込まれる。   Next, an example of a procedure for using the deodorizing apparatus 1 will be described with reference to FIG. When a power switch (not shown) is pressed, the control unit drives the fan 6. As a result, air is sucked into the housing 2 from the air suction port 21.

筐体2内に吸い込まれた空気は、まず、集塵フィルタ3を通過し、粗粒なゴミが除去される。次に、前面側(図2では左側)の第1断熱部材60を通過したのち、触媒フィルタ40を通過することにより、臭気が触媒フィルタ40によって吸着除去される。   The air sucked into the housing 2 first passes through the dust collection filter 3 to remove coarse particles. Next, after passing through the first heat insulating member 60 on the front side (left side in FIG. 2), the odor is adsorbed and removed by the catalyst filter 40 by passing through the catalyst filter 40.

触媒フィルタ40を通過した空気は、背面側(図2では右側)の第1断熱部材60を通過したのち、ファン6を経由してオゾン生成ユニット5に運ばれる。オゾン生成ユニット5の下面側から取り込まれた空気は、オゾンガスによって生成されるOラジカルと混ざることで酸化分解され清浄される。   The air that has passed through the catalyst filter 40 passes through the first heat insulating member 60 on the back side (right side in FIG. 2), and then is carried to the ozone generation unit 5 via the fan 6. The air taken in from the lower surface side of the ozone generation unit 5 is oxidatively decomposed and purified by mixing with O radicals generated by ozone gas.

しかるのち、清浄された空気はオゾン生成ユニット5の上面側を通り筐体2の上部に持ち上げられた空気は、空気吹出口22を経て室内に戻される。以上が、一連の脱臭工程である。   After that, the purified air passes through the upper surface side of the ozone generation unit 5 and is lifted to the upper part of the housing 2, and is returned to the room through the air outlet 22. The above is a series of deodorizing steps.

制御部は、図示しないタイマーを有し、触媒フィルタ40の駆動時間を計ることで、所定の駆動時間が経過すると、自動的に触媒フィルタ40の加熱再生工程を行う。加熱再生工程において、制御部は、まず、駆動中のファン6を停止してから、ヒータ50に通電してヒータ50を加熱する。   The control unit has a timer (not shown) and measures the driving time of the catalyst filter 40, so that when the predetermined driving time has elapsed, the heating regeneration process of the catalyst filter 40 is automatically performed. In the heating regeneration process, the control unit first stops the driving fan 6 and then energizes the heater 50 to heat the heater 50.

ヒータ50が加熱されることで、隣接する触媒フィルタ40が徐々に加熱される。その際、触媒フィルタ40の両面には、第1断熱部材60,60によって覆われているため、熱が外に放熱されることなく、触媒フィルタ40を効率的に加熱、保温することができる。   By heating the heater 50, the adjacent catalyst filter 40 is gradually heated. At this time, since both surfaces of the catalyst filter 40 are covered with the first heat insulating members 60, 60, the catalyst filter 40 can be efficiently heated and kept warm without the heat being radiated to the outside.

さらには、ヒータ50から電磁波などとして輻射された熱エネルギーは、固定パネル80によって反射されたのち、表面が黒色の触媒で覆われた触媒フィルタ40に吸収されるため、無駄なく、触媒フィルタ40を加熱することができる。   Furthermore, since the heat energy radiated from the heater 50 as electromagnetic waves or the like is reflected by the fixed panel 80 and then absorbed by the catalyst filter 40 whose surface is covered with the black catalyst, the catalyst filter 40 can be used without waste. Can be heated.

制御部は、図示しない温度センサにて触媒フィルタ40の温度を監視し続け、設定温度になると、タイマーで所定の保持時間に基づき触媒フィルタ40を加熱保持する。   The control unit continues to monitor the temperature of the catalyst filter 40 with a temperature sensor (not shown), and when the temperature reaches a set temperature, the controller heats and holds the catalyst filter 40 based on a predetermined holding time with a timer.

タイマーが設定時間経過すると、制御部は、ヒータ50への通電を止めるとともに、触媒フィルタ40の駆動時間タイマーを「0」にリセットしたのち、一連の加熱再生工程を終える。その後、ファン6が駆動される。   When the set time elapses, the control unit stops energization of the heater 50 and resets the drive time timer of the catalyst filter 40 to “0”, and then ends a series of heating regeneration processes. Thereafter, the fan 6 is driven.

この例において、加熱再生工程は、脱臭工程中とは別工程で行われているが、脱臭工程中に行ってもよい。その場合、第1断熱部材60,60には、空気が流れるため、触媒ユニット40は比較的低温で制御される。また、排出される空気も暖められるため、排気温度を管理することが好ましい。   In this example, the heat regeneration process is performed in a separate process from the deodorization process, but may be performed during the deodorization process. In that case, since air flows through the first heat insulating members 60, 60, the catalyst unit 40 is controlled at a relatively low temperature. Moreover, since the exhausted air is also warmed, it is preferable to manage the exhaust temperature.

この例において、脱臭装置1は、あくまで脱臭を専用に行う装置を例にとって説明したが、本発明の脱臭装置1は、例えばエアコンや冷蔵庫、加湿器などの一部として組み込まれていてもよい。上述した脱臭ユニット3を備えていれば、その用途は仕様に応じて任意に設定できる。   In this example, the deodorizing device 1 has been described by taking an example of a device that exclusively performs deodorization, but the deodorizing device 1 of the present invention may be incorporated as a part of, for example, an air conditioner, a refrigerator, or a humidifier. If the deodorizing unit 3 described above is provided, the use can be arbitrarily set according to the specification.

1 脱臭装置
2 筐体
21 空気吸込口
22 空気吹出口
23 操作パネル
3 集塵フィルタ
4 脱臭ユニット
40 触媒フィルタ
50 ヒータ
60 第1断熱部材
70 第2断熱部材
80 固定パネル
5 オゾン生成ユニット
6 ファン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Deodorizing apparatus 2 Housing | casing 21 Air suction inlet 22 Air blower outlet 23 Operation panel 3 Dust collection filter 4 Deodorizing unit 40 Catalytic filter 50 Heater 60 1st heat insulation member 70 2nd heat insulation member 80 Fixed panel 5 Ozone generation unit 6 Fan

Claims (5)

空気吸込口から筐体内に吸い込まれた空気を脱臭する脱臭ユニットを有し、上記脱臭ユニットにて清浄された空気を所定の送風手段を介して空気吹出口から筐体外へと排出する脱臭装置において、
上記脱臭ユニットは、臭気を吸着して分解する触媒フィルタと、上記触媒フィルタを加熱して活性化させるヒータとを有し、上記脱臭ユニットには、脱臭ユニット内の空気流路上で上記触媒フィルタを挟んで対向するように配置される断熱部材が設けられていることを特徴とする脱臭装置。
In a deodorizing apparatus that has a deodorizing unit that deodorizes air sucked into the housing from the air suction port, and discharges the air purified by the deodorizing unit from the air outlet to the outside of the housing through a predetermined blowing means ,
The deodorizing unit includes a catalyst filter that adsorbs and decomposes odors and a heater that heats and activates the catalyst filter. The deodorizing unit includes the catalyst filter on an air flow path in the deodorizing unit. A deodorizing apparatus comprising a heat insulating member disposed so as to be opposed to each other.
上記断熱部材は、上記触媒フィルタの通風方向に対して平行な方向の通気抵抗をR1、上記通風方向に対して垂直な方向の通気抵抗をR2としたとき、R1<R2であることを特徴とする請求項1に記載の脱臭装置。   The heat insulating member is characterized by R1 <R2 where R1 is a ventilation resistance in a direction parallel to the ventilation direction of the catalyst filter and R2 is a ventilation resistance in a direction perpendicular to the ventilation direction. The deodorizing apparatus according to claim 1. 上記断熱部材は、不織布を蛇腹状に折り畳んでシート状に形成したものからなることを特徴とする請求項1または2に記載の脱臭装置。   The deodorizing apparatus according to claim 1, wherein the heat insulating member is formed by folding a nonwoven fabric into a bellows shape to form a sheet shape. 上記断熱部材は、上記不織布の積層方向が床面に対して水平もしくは垂直となるように配置されていることを特徴とする請求項3に記載の脱臭装置。   The deodorizing apparatus according to claim 3, wherein the heat insulating member is disposed so that a lamination direction of the nonwoven fabric is horizontal or vertical with respect to a floor surface. 上記脱臭ユニットにはさらに、上記ヒータからの輻射熱を反射する輻射熱板が設けられていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の脱臭装置。
The deodorizing apparatus according to any one of claims 1 to 4, wherein the deodorizing unit is further provided with a radiant heat plate that reflects radiant heat from the heater.
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