JP2012110862A - Device for detecting clogging of dust collecting filter - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for detecting a clogging of a dust collecting filter which can be installed even after installing a suction air discharge device and suppress deterioration caused by continuous use.SOLUTION: The device for detecting a clogging of a dust collecting filter includes: a detector for detecting an amount of deformation when the filter provided in the opening part is deformed based on the pressure difference between the inside and outside of an air path when the device is detachably provided in the outside of the opening part serving as a suction port or a discharge port and attached to the outside of the opening part; and a determiner for determining the clogging of the filter based on a detection result of the amount of the deformation.

Description

この発明は、除塵用フィルタの目詰まり検知装置に関するものである。   The present invention relates to a clogging detection device for a dust removal filter.

吸気排気装置には、ダクト等の風路が設けられる。風路の吸気口又は排気口には、除塵用フィルタが設けられる。除塵用フィルタが目詰まりすると、吸気排気装置は所望の吸気又は排気を行うことができない。そこで、除塵用フィルタの目詰まりを検知して、除塵用フィルタを交換する必要がある。   An air passage such as a duct is provided in the intake / exhaust device. A dust removal filter is provided at the air inlet or exhaust port of the air passage. If the dust removal filter is clogged, the intake / exhaust device cannot perform desired intake or exhaust. Therefore, it is necessary to detect the clogging of the dust removal filter and replace the dust removal filter.

除塵用フィルタの目詰まりを検知するものとして、除塵用フィルタの上流側と下流側とで、風路の内側と外側とに圧力センサや光センサを設けた目詰まり検知装置が提案されている。この目詰まり検知装置によれば、風路内側のセンサと風路外側のセンサの出力差が閾値以上になった場合に、除塵用フィルタが目詰まりしていると判定される(例えば、特許文献1参照)。   As a device for detecting clogging of a dust removal filter, a clogging detection device has been proposed in which pressure sensors and optical sensors are provided on the inside and outside of an air passage on the upstream side and the downstream side of the dust removal filter. According to this clogging detection device, it is determined that the dust removal filter is clogged when the output difference between the sensor inside the air passage and the sensor outside the air passage is equal to or greater than a threshold value (for example, Patent Literature 1). 1).

特許第3480414号公報Japanese Patent No. 3480414

特許文献1記載の目詰まり検知装置においては、風路内にセンサを取り付ける必要がある。吸気排気装置が住宅用換気扇の場合、風路内にセンサを取り付けるための加工が住宅施工時点で必要となる。このため、換気扇の使用者が自ら目詰まり検知装置を後付けで設置することは困難となる。   In the clogging detection device described in Patent Document 1, it is necessary to attach a sensor in the air passage. When the intake / exhaust device is a residential ventilation fan, processing for mounting the sensor in the air passage is required at the time of housing construction. For this reason, it becomes difficult for the user of the ventilation fan to install the clogging detection device as a retrofit.

これに対し、カルマン渦方式の目詰まり検知装置が提案されている。この目詰まり検知装置においては、除塵用フィルタの風路下流に、風切り体と検知器とが設けられる。この目詰まり検知装置においては、気流が発生すると、風切り体によって気流が乱れる。気流の乱れにより、カルマン渦が発生する。カルマン渦により、検知器に荷重がかかる。この荷重により、検知器が振動する。この振動の振幅が閾値以下となった場合に、除塵用フィルタが目詰まりしていると判定される。   In contrast, a Karman vortex clogging detection device has been proposed. In this clogging detection device, a wind-cut body and a detector are provided downstream of the air passage of the dust removal filter. In this clogging detection device, when an air flow is generated, the air flow is disturbed by the windbreaker. Karman vortices are generated by the turbulence of the airflow. The Karman vortex causes a load on the detector. Due to this load, the detector vibrates. When the amplitude of the vibration is equal to or less than the threshold value, it is determined that the dust removal filter is clogged.

カルマン渦方式の目詰まり検知装置においては、気流が発生している限り、検知器の振動が継続する。このため、検知器は、疲労により劣化する。   In the Karman vortex clogging detection device, the vibration of the detector continues as long as an airflow is generated. For this reason, the detector deteriorates due to fatigue.

これに対し、モータ負荷電流方式の目詰まり検知装置が提案されている。この目詰まり検知装置においては、ファンモータの駆動電流が電流センサによって検知される。この電流値が閾値以上となった場合に、除塵用フィルタが目詰まりしていると判定される。   On the other hand, a motor load current type clogging detection device has been proposed. In this clogging detection device, the drive current of the fan motor is detected by a current sensor. When the current value is equal to or greater than the threshold value, it is determined that the dust removal filter is clogged.

しかしながら、吸気排気装置が住宅用換気扇や業務用換気扇の場合、設置環境によって風路の距離が変わる。風路の距離の変化により、風路での気体の圧力損失も大きく変化する。圧力損失の変化により、ファンモータの負荷も大きく変化する。このため、除塵用フィルタの目詰まりを適切に検知することが困難となる。   However, when the intake / exhaust device is a residential ventilation fan or a commercial ventilation fan, the distance of the air path varies depending on the installation environment. As the distance of the air passage changes, the pressure loss of the gas in the air passage changes greatly. Due to the change in pressure loss, the load on the fan motor also changes greatly. For this reason, it is difficult to appropriately detect clogging of the dust removal filter.

この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、その目的は、吸気排気装置を設置した後でも容易に設置することができるとともに、継続使用による劣化を抑制することができる除塵用フィルタの目詰まり検知装置を提供することである。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and the object of the present invention can be easily installed even after installing the intake / exhaust device, and can suppress deterioration due to continuous use. It is an object of the present invention to provide a clogging detection device for a dust removal filter.

この発明に係る除塵用フィルタの目詰まり検知装置は、風路の吸気口又は排気口となる開口部の外側に着脱自在に設けられ、前記開口部の外側に取り付けられた場合に、前記風路の内側と外側との圧力差に基づいて前記開口部に設けられたフィルタが変形したときの変形量を検知する検知手段と、前記変形量の検知結果に基づいて、前記フィルタの目詰まりを判定する判定手段と、を備えたものである。   A clogging detection device for a dust removal filter according to the present invention is detachably provided outside an opening serving as an intake or exhaust port of an air passage, and when attached to the outside of the opening, the air passage Detecting means for detecting a deformation amount when the filter provided in the opening is deformed based on a pressure difference between the inner side and the outer side, and determining whether the filter is clogged based on the detection result of the deformation amount Determining means.

この発明によれば、吸気排気装置を設置した後でも容易に目詰まり検知装置を設置することができるとともに、継続使用による目詰まり検知装置の劣化を抑制することができる。   According to the present invention, the clogging detection device can be easily installed even after the intake / exhaust device is installed, and deterioration of the clogging detection device due to continuous use can be suppressed.

この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置が利用された吸気排気装置を説明するための縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view for demonstrating the intake-exhaust apparatus with which the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention was utilized. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の設置位置を説明するための斜視図である。It is a perspective view for demonstrating the installation position of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の要部の平面図である。It is a top view of the principal part of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の要部の正面図である。It is a front view of the principal part of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置に利用される圧電ファイバの第1例を説明するための横断面図である。It is a cross-sectional view for demonstrating the 1st example of the piezoelectric fiber utilized for the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置に利用される圧電ファイバの第2例を説明するための横断面図である。It is a cross-sectional view for demonstrating the 2nd example of the piezoelectric fiber utilized for the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置に利用されるセンサ回路を説明するための回路図である。It is a circuit diagram for demonstrating the sensor circuit utilized for the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の基本動作の第1例を説明するための縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view for demonstrating the 1st example of the basic operation | movement of the filter clogging detection apparatus in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の基本動作の第2例を説明するための縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view for demonstrating the 2nd example of the basic operation | movement of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置のセンサ出力を説明するためのタイミングチャートである。It is a timing chart for demonstrating the sensor output of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の動作を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating operation | movement of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 1 of this invention. この発明の実施の形態2におけるフィルタの目詰まり検知装置の設置位置を説明するための斜視図である。It is a perspective view for demonstrating the installation position of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 2 of this invention. この発明の実施の形態2におけるフィルタの目詰まり検知装置の要部の平面図である。It is a top view of the principal part of the clogging detection apparatus of the filter in Embodiment 2 of this invention.

この発明を実施するための形態について添付の図面に従って説明する。なお、各図中、同一又は相当する部分には同一の符号を付しており、その重複説明は適宜に簡略化ないし省略する。   A mode for carrying out the invention will be described with reference to the accompanying drawings. In addition, in each figure, the same code | symbol is attached | subjected to the part which is the same or it corresponds, The duplication description is simplified or abbreviate | omitted suitably.

実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置が利用された吸気排気装置を説明するための縦断面図である。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a longitudinal sectional view for explaining an intake / exhaust device using a filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention.

図1において、1は吸気排気装置の風路である。例えば、風路1は、両側に開口部を有する管状のダクトからなる。風路1の一端側には、吸気口2が形成される。吸気口2内には、ファンモータ3が設けられる。ファンモータ3の吸気口2側には、回転軸4が設けられる。回転軸4には、ファン5が取り付けられる。   In FIG. 1, reference numeral 1 denotes an air path of the intake / exhaust device. For example, the air passage 1 is formed of a tubular duct having openings on both sides. An air inlet 2 is formed on one end side of the air passage 1. A fan motor 3 is provided in the intake port 2. A rotation shaft 4 is provided on the air inlet 2 side of the fan motor 3. A fan 5 is attached to the rotating shaft 4.

風路1の他端側には、排気口6が形成される。排気口6の縁部を縁取るように、除塵用フィルタ枠7が取り付けられる。除塵用フィルタ枠7には、除塵用フィルタ8が取り付けられる。除塵用フィルタ8は、風路1の外側から排気口6を塞ぐように配置される。   An exhaust port 6 is formed on the other end side of the air passage 1. A dust removal filter frame 7 is attached so as to border the edge of the exhaust port 6. A dust removal filter 8 is attached to the dust removal filter frame 7. The dust removal filter 8 is disposed so as to close the exhaust port 6 from the outside of the air passage 1.

この吸気排気装置においては、ファンモータ3の回転に追従して、ファン5が回転する。ファン5の回転により、吸気口2から風路1内に気体が流れ込む。当該気体は、排気口6へ向けて風路1内を移動する。当該気体に含まれた塵埃は、除塵用フィルタ8によって除去される。このため、排気口6からは、塵埃の除去された気体が排出される。   In the intake / exhaust device, the fan 5 rotates following the rotation of the fan motor 3. As the fan 5 rotates, gas flows into the air passage 1 from the air inlet 2. The gas moves in the air passage 1 toward the exhaust port 6. Dust contained in the gas is removed by the dust removal filter 8. For this reason, the gas from which the dust has been removed is discharged from the exhaust port 6.

除塵用フィルタ8が塵埃により目詰まりすると、吸気排気装置は所望の吸気又は排気を行うことができない。そこで、除塵用フィルタ8の目詰まりを検知して、除塵用フィルタ8を交換する必要がある。本実施の形態においては、除塵用フィルタ8の目詰まりを検知するものとして、除塵用フィルタ8の流路下流側で、排気口6の外側に、目詰まり検知装置9が着脱自在に設けられる。   If the dust removal filter 8 is clogged with dust, the intake / exhaust device cannot perform desired intake or exhaust. Therefore, it is necessary to detect the clogging of the dust removal filter 8 and replace the dust removal filter 8. In the present embodiment, a clogging detection device 9 is detachably provided on the downstream side of the flow path of the dust removal filter 8 and outside the exhaust port 6 to detect clogging of the dust removal filter 8.

次に、図2を用いて、目詰まり検知装置9の設置位置を説明する。
図2はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の設置位置を説明するための斜視図である。
Next, the installation position of the clogging detection device 9 will be described with reference to FIG.
FIG. 2 is a perspective view for explaining an installation position of the filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention.

図2において、10は目詰まり検知装置9の圧電ファイバである。圧電ファイバ10は、紐状に形成される。圧電ファイバ10は、圧電性を有する。圧電ファイバ10には、張力がかけられる。この状態で、圧電ファイバ10の上端は除塵用フィルタ枠7の上枠中央に取り付けられる。これに対し、圧電ファイバ10の他端は除塵用フィルタ枠7の下枠中央に取り付けられる。その結果、圧電ファイバ10は、長手方向を垂直方向にして除塵用フィルタ8の風路1外側の面の中央部に全体的に接する。   In FIG. 2, reference numeral 10 denotes a piezoelectric fiber of the clogging detection device 9. The piezoelectric fiber 10 is formed in a string shape. The piezoelectric fiber 10 has piezoelectricity. A tension is applied to the piezoelectric fiber 10. In this state, the upper end of the piezoelectric fiber 10 is attached to the center of the upper frame of the dust removal filter frame 7. On the other hand, the other end of the piezoelectric fiber 10 is attached to the center of the lower frame of the dust removal filter frame 7. As a result, the piezoelectric fiber 10 is entirely in contact with the central portion of the outer surface of the air passage 1 of the dust removal filter 8 with the longitudinal direction being vertical.

次に、図3と図4とを用いて、目詰まり検知装置9を具体的に説明する。
図3はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の要部の平面図である。図4はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の要部の正面図である。
Next, the clogging detection device 9 will be specifically described with reference to FIGS. 3 and 4.
FIG. 3 is a plan view of a main part of the filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 4 is a front view of a main part of the filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention.

図3及び図4において、圧電ファイバ10の風路1外側には、抑え治具11が配置される。抑え治具11の風路1内側には、溝11aが形成される。溝11aは、長手方向を垂直方向とする。溝11aと除塵用フィルタ枠7とによって、圧電ファイバ10の上端が挟み込まれる。この状態で、抑え治具11は、固定部材によって除塵用フィルタ枠7の上枠に固定される。   3 and 4, a holding jig 11 is disposed outside the air path 1 of the piezoelectric fiber 10. A groove 11 a is formed inside the air passage 1 of the holding jig 11. The longitudinal direction of the groove 11a is the vertical direction. The upper end of the piezoelectric fiber 10 is sandwiched between the groove 11a and the filter frame 7 for dust removal. In this state, the holding jig 11 is fixed to the upper frame of the dust removal filter frame 7 by a fixing member.

具体的には、圧電ファイバ10の上端の両側では、抑え治具11と除塵用フィルタ枠7の上枠をボルト12が貫通する。ボルト12先端は、風路1内にあるナット13にねじ込まれる。圧電ファイバ10の上端には、判定手段14が接続される。判定手段14は、回路ボックスからなる。判定手段14は、抑え治具11の風路1外側中央に取り付けられる。判定手段14には、報知手段15が設けられる。報知手段15は、例えば、LEDやスピーカからなる。   Specifically, on both sides of the upper end of the piezoelectric fiber 10, the bolt 12 penetrates the upper frame of the holding jig 11 and the dust removal filter frame 7. The tip of the bolt 12 is screwed into a nut 13 in the air passage 1. A determination unit 14 is connected to the upper end of the piezoelectric fiber 10. The judging means 14 is composed of a circuit box. The determination means 14 is attached to the center of the restraining jig 11 outside the air passage 1. The determination unit 14 is provided with a notification unit 15. The notification unit 15 includes, for example, an LED or a speaker.

なお、図3及び図4には図示しないが、圧電ファイバ10の下端も同様に取り付けられる。すなわち、圧電ファイバ10の下端は、抑え治具と除塵用フィルタ枠7の下枠とに挟み込まれる。圧電ファイバ10の下端の両側では、抑え治具と除塵用フィルタ枠7の下枠をボルトが貫通する。ボルト先端は、風路1内側のナットにねじ込まれる。   Although not shown in FIGS. 3 and 4, the lower end of the piezoelectric fiber 10 is similarly attached. That is, the lower end of the piezoelectric fiber 10 is sandwiched between the holding jig and the lower frame of the dust removal filter frame 7. On both sides of the lower end of the piezoelectric fiber 10, the bolt penetrates the holding jig and the lower frame of the dust removal filter frame 7. The bolt tip is screwed into a nut inside the air passage 1.

次に、図5と図6とを用いて、圧電ファイバ10の構造を説明する。
図5はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置に利用される圧電ファイバの第1例を説明するための横断面図である。
Next, the structure of the piezoelectric fiber 10 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
FIG. 5 is a cross-sectional view for explaining a first example of a piezoelectric fiber used in the filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention.

図5において、10aは内部電極である。内部電極10aは、金属で形成される。例えば、内部電極10aは、白金で形成される。内部電極10aの周りには、圧電層10bが形成される。圧電層10bは、圧電性を有する材料で形成される。例えば、内部電極10aが白金で形成される場合、圧電層10bは、PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)で容易に形成される。   In FIG. 5, 10a is an internal electrode. The internal electrode 10a is made of metal. For example, the internal electrode 10a is made of platinum. A piezoelectric layer 10b is formed around the internal electrode 10a. The piezoelectric layer 10b is formed of a material having piezoelectricity. For example, when the internal electrode 10a is formed of platinum, the piezoelectric layer 10b is easily formed of PZT (lead zirconate titanate).

圧電層10bの周りには、外部電極10cが蒸着等により形成される。外部電極10cは、内部電極10aと同種の金属でもよいし、異種の金属でもよい。例えば、外部電極10cは、電気伝導率の良さを優先して銅で形成される。外部電極10cの周りには、被覆10dが形成される。被覆10dは、絶縁性を有する材料で形成される。   An external electrode 10c is formed around the piezoelectric layer 10b by vapor deposition or the like. The external electrode 10c may be the same type of metal as the internal electrode 10a or a different type of metal. For example, the external electrode 10c is formed of copper giving priority to good electrical conductivity. A coating 10d is formed around the external electrode 10c. The coating 10d is formed of an insulating material.

図6はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置に利用される圧電ファイバの第2例を説明するための横断面図である。   FIG. 6 is a cross-sectional view for explaining a second example of the piezoelectric fiber used in the filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention.

図6に示すように、圧電ファイバ10は、積層構造のフィルムを短冊状に切り出して形成される場合もある。この場合、フィルムの厚さ方向中心に、内部電極10aが形成される。内部電極10aを挟み込むように圧電層10bが形成される。圧電層10bを挟み込むように外部電極10cが形成される。外部電極10cを挟み込むように被覆10dが形成される。   As shown in FIG. 6, the piezoelectric fiber 10 may be formed by cutting a laminated film into a strip shape. In this case, the internal electrode 10a is formed at the center in the thickness direction of the film. Piezoelectric layer 10b is formed so as to sandwich internal electrode 10a. An external electrode 10c is formed so as to sandwich the piezoelectric layer 10b. A coating 10d is formed so as to sandwich external electrode 10c.

次に、図7を用いて、判定手段14に収納されたセンサ回路を説明する。
図7はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置に利用されるセンサ回路を説明するための回路図である。
Next, the sensor circuit housed in the determination unit 14 will be described with reference to FIG.
FIG. 7 is a circuit diagram for explaining a sensor circuit used in the filter clogging detection device according to Embodiment 1 of the present invention.

図7に示すように、センサ回路は、電源16とブリッジ回路とを備える。電源16は、電圧VDDをブリッジ回路に供給する。ブリッジ回路は、固定抵抗17a〜17cと歪みゲージ抵抗18とからなる。固定抵抗17a〜17cの抵抗値はRである。歪みゲージ抵抗18の抵抗値は、Rsensorである。Rsensorは、圧電ファイバ10の抵抗値に対応したものである。 As shown in FIG. 7, the sensor circuit includes a power supply 16 and a bridge circuit. The power supply 16 supplies the voltage V DD to the bridge circuit. The bridge circuit includes fixed resistors 17 a to 17 c and a strain gauge resistor 18. The resistance value of the fixed resistors 17a to 17c is R. The resistance value of the strain gauge resistor 18 is R sensor . R sensor corresponds to the resistance value of the piezoelectric fiber 10.

固定抵抗17aの一端と固定抵抗17bの一端とは、電源16の負極に接続される。固定抵抗17cの一端と歪みゲージ抵抗18の一端とは、電源16の正極に接続される。固定抵抗17bの他端と固定抵抗17cの他端とは、互いに接続される。固定抵抗17aの他端と歪みゲージ抵抗18の他端とは、互いに接続される。   One end of the fixed resistor 17 a and one end of the fixed resistor 17 b are connected to the negative electrode of the power supply 16. One end of the fixed resistor 17 c and one end of the strain gauge resistor 18 are connected to the positive electrode of the power supply 16. The other end of the fixed resistor 17b and the other end of the fixed resistor 17c are connected to each other. The other end of the fixed resistor 17a and the other end of the strain gauge resistor 18 are connected to each other.

センサ回路の出力端の一方は、固定抵抗17bの他端と固定抵抗17cの他端との接続部に接続される。センサ回路の出力端の他方は、固定抵抗17aの他端と歪みゲージ抵抗18の他端との接続点に接続される。これらの出力端の電位差がセンサ出力Voutとして検知される。 One of the output ends of the sensor circuit is connected to a connection portion between the other end of the fixed resistor 17b and the other end of the fixed resistor 17c. The other output terminal of the sensor circuit is connected to a connection point between the other end of the fixed resistor 17 a and the other end of the strain gauge resistor 18. A potential difference between these output terminals is detected as a sensor output Vout .

次に、図8と図9とを用いて、圧電ファイバ10の変形を説明する。
図8はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の基本動作の第1例を説明するための縦断面図である。図9はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の基本動作の第2例を説明するための縦断面図である。
Next, the deformation of the piezoelectric fiber 10 will be described with reference to FIGS. 8 and 9.
FIG. 8 is a longitudinal sectional view for explaining a first example of the basic operation of the filter clogging detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. FIG. 9 is a longitudinal sectional view for explaining a second example of the basic operation of the filter clogging detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

ファン5が回転すると、風路1内に気流が生じる。除塵用フィルタ8に目詰まりすると、除塵用フィルタ8で圧力損失が発生する。その結果、除塵用フィルタ8の上流側と下流側とで、気圧差が生じる。この気圧差に応じて、除塵用フィルタ8は、中央の移動量が最も大きくなるように風路1外側に変形する。   When the fan 5 rotates, an air flow is generated in the air path 1. When the dust removal filter 8 is clogged, pressure loss occurs in the dust removal filter 8. As a result, a pressure difference occurs between the upstream side and the downstream side of the dust removal filter 8. In accordance with this atmospheric pressure difference, the dust removal filter 8 is deformed to the outside of the air path 1 so that the amount of movement at the center becomes the largest.

すなわち、除塵用フィルタ8が目詰まりする前は、除塵用フィルタ8の上流側と下流側の気圧差が小さい。このため、図8に示すように、除塵用フィルタ8の変形量は少ない。これに対し、除塵用フィルタ8が目詰まりした後は、除塵用フィルタ8の上流側と下流側の気圧差が大きい。このため、図9に示すように、除塵用フィルタ8の変形量は大きくなる。   That is, before the dust removal filter 8 is clogged, the pressure difference between the upstream side and the downstream side of the dust removal filter 8 is small. For this reason, as shown in FIG. 8, the amount of deformation of the dust removal filter 8 is small. On the other hand, after the dust removal filter 8 is clogged, the pressure difference between the upstream side and the downstream side of the dust removal filter 8 is large. For this reason, as shown in FIG. 9, the amount of deformation of the dust removal filter 8 increases.

このとき、変形した除塵用フィルタ8から圧電ファイバ10が荷重を受ける。この荷重により、圧電ファイバ10も変形する。圧電ファイバ10は、変形量に応じて、抵抗値を変化させる。この際、センサ回路のブリッジ回路の平衡状態が崩れる。これにより、センサ回路の出力端に電位差が生じる。この電位差がセンサ出力Voutとして検知される。 At this time, the piezoelectric fiber 10 receives a load from the deformed dust removal filter 8. Due to this load, the piezoelectric fiber 10 is also deformed. The piezoelectric fiber 10 changes the resistance value according to the deformation amount. At this time, the equilibrium state of the bridge circuit of the sensor circuit is lost. As a result, a potential difference is generated at the output end of the sensor circuit. This potential difference is detected as a sensor output Vout .

次に、図10を用いて、除塵用フィルタ8の目詰まり量とセンサ出力の関係を説明する。
図10はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置のセンサ出力を説明するためのタイミングチャートである。
Next, the relationship between the clogging amount of the dust removal filter 8 and the sensor output will be described with reference to FIG.
FIG. 10 is a timing chart for explaining the sensor output of the filter clogging detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

図10の横軸は時間である。図10の最上段の縦軸は、ファンモータ3の投入電力である。図10の上から2段目の縦軸は、除塵用フィルタ8の変形量である。図10の上から3段目の縦軸は、センサ回路のセンサ出力Voutである。図10の最下段の縦軸は、センサ出力Voutに基づいた演算値である。 The horizontal axis in FIG. 10 is time. The vertical axis at the top of FIG. 10 is the input power of the fan motor 3. The vertical axis in the second stage from the top in FIG. 10 is the deformation amount of the dust removal filter 8. The vertical axis in the third stage from the top in FIG. 10 is the sensor output V out of the sensor circuit. The vertical axis in the lowermost stage in FIG. 10 is a calculated value based on the sensor output Vout .

図10の2段目〜最下段の(a)は、除塵用フィルタ8の目詰まり量の値が大きい場合の特性である。図10の2段目〜最下段の(b)は、除塵用フィルタ8の目詰まり量の値が小さくもなく大きくもない場合の特性である。図10の2段目〜最下段の(c)は、除塵用フィルタ8の目詰まり量の値が小さい場合の特性である。   (A) in the second stage to the lowermost stage in FIG. 10 is a characteristic when the clogging amount of the dust removal filter 8 is large. FIG. 10B to FIG. 10B are characteristics when the clogging amount of the dust removal filter 8 is neither small nor large. (C) in the second stage to the lowermost stage in FIG. 10 is a characteristic when the clogging amount of the dust removal filter 8 is small.

図10に示すように、ファンモータ3の電源が投入されると、ファン5が回転する。この回転により、風路1を通過する風量が増大する。風量の増大に伴って、除塵用フィルタ8の変形量が増加する。除塵用フィルタ8の変形量は、ある時間を過ぎると、定常状態となり、一定値を維持する。   As shown in FIG. 10, when the power of the fan motor 3 is turned on, the fan 5 rotates. This rotation increases the amount of air passing through the air passage 1. As the air volume increases, the amount of deformation of the dust removal filter 8 increases. The deformation amount of the dust removal filter 8 becomes a steady state after a certain time and maintains a constant value.

除塵用フィルタ8の変形に伴って、圧電ファイバ10も変形する。このため、センサ出力Voutは、除塵用フィルタ8の変形量の時間的変化率に応じて大きくなる。その後、除塵用フィルタ8の変形量が定常状態になると、センサ出力Voutは0となる。 As the dust removal filter 8 is deformed, the piezoelectric fiber 10 is also deformed. For this reason, the sensor output V out increases in accordance with the temporal change rate of the deformation amount of the dust removal filter 8. Thereafter, when the amount of deformation of the dust removal filter 8 is in a steady state, the sensor output V out becomes zero.

演算値は、センサ出力Voutを一定時間取得して積分したときの値である。このため、図10の最下段に示すように、演算値は、センサ出力Voutの極大値の増加につれて大きくなる。すなわち、演算値も、除塵用フィルタ8の目詰まり量が増加するにつれて大きくなる。 The calculated value is a value when the sensor output Vout is acquired for a certain time and integrated. For this reason, as shown in the lowermost stage of FIG. 10, the calculated value increases as the maximum value of the sensor output Vout increases. That is, the calculated value also increases as the clogging amount of the dust removal filter 8 increases.

このように、除塵用フィルタ8の変形量は、圧電ファイバ10の変形量を介して検知される。すなわち、圧電ファイバ10は、除塵用フィルタ8の変形量を検知する検知手段として機能する。   Thus, the deformation amount of the dust removal filter 8 is detected through the deformation amount of the piezoelectric fiber 10. That is, the piezoelectric fiber 10 functions as a detection unit that detects the deformation amount of the dust removal filter 8.

本実施の形態においては、判定手段14は、演算値の結果に基づいて、除塵用フィルタ8の目詰まりを判定する。以下、図11を用いて、除塵用フィルタ8の目詰まりを判定する際の動作を説明する。   In the present embodiment, the determination unit 14 determines clogging of the dust removal filter 8 based on the result of the calculated value. Hereinafter, the operation for determining clogging of the dust removal filter 8 will be described with reference to FIG.

図11はこの発明の実施の形態1におけるフィルタの目詰まり検知装置の動作を説明するためのフローチャートである。   FIG. 11 is a flowchart for explaining the operation of the filter clogging detection apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

まず、ステップS1で吸気排気装置の電源が投入されると、ステップS2に進む。ステップS2では、ファンモータ3が回転動作を開始し、ステップS3に進む。ステップS3では、判定手段14が一定時間分のセンサ出力Voutを取得する。その後、判定手段14がセンサ出力Voutの積分値を演算し、ステップS4に進む。 First, when the power of the intake / exhaust device is turned on in step S1, the process proceeds to step S2. In step S2, the fan motor 3 starts rotating, and proceeds to step S3. In step S3, the determination unit 14 acquires the sensor output Vout for a certain time. Thereafter, the determination unit 14 calculates an integral value of the sensor output V out and proceeds to step S4.

ステップS4では、判定手段14は、センサ出力Voutの演算結果が判定閾値以上か否かを判定する。センサ出力Voutの演算結果が判定閾値Sthrよりも小さい場合、判定手段14は、除塵用フィルタ8が目詰まりしていないと判定し、ステップS5に進む。ステップS5では、ファンモータ3の回転動作が継続され、判定処理が終了する。 In step S4, the determination unit 14 determines whether or not the calculation result of the sensor output V out is equal to or greater than a determination threshold value. If the calculation result of the sensor output V out is smaller than the determination threshold value S thr , the determination unit 14 determines that the dust removal filter 8 is not clogged and proceeds to step S5. In step S5, the rotation operation of the fan motor 3 is continued, and the determination process ends.

なお、前記の判定閾値Sthrを、目詰まり量の小さい状態(c)、すなわち、設置初期での演算値Sの例えば2倍と設定し、前記の判定動作を行う。 The determination threshold S thr is set to a state (c) in which the clogging amount is small, that is, for example, twice the calculated value S c at the initial installation, and the determination operation is performed.

これに対し、センサ出力Voutの演算結果が判定閾値以上の場合、判定手段14は、除塵用フィルタ8が目詰まりしていると判定し、ステップS6に進む。ステップS6では、報知手段15が光ったり音を出したりして、除塵用フィルタ8が目詰まりしていることを報知する。その後、ステップS7に進み、ファンモータ3の回転動作が停止し、判定処理が終了する。 On the other hand, when the calculation result of the sensor output V out is equal to or larger than the determination threshold, the determination unit 14 determines that the dust removal filter 8 is clogged, and proceeds to step S6. In step S6, the notification means 15 emits light or makes a sound to notify that the dust removal filter 8 is clogged. Then, it progresses to step S7, rotation operation of the fan motor 3 stops, and a determination process is complete | finished.

なお、吸気排気装置の電源が既に投入されているときに除塵用フィルタ8の目詰まりを判定する場合は、一旦、吸気排気装置の電源が遮断される。その後、再び、吸気排気装置の電源が投入される。この電源の再投入により、図11で説明した動作で、除塵用フィルタ8の目詰まりが判定される。   Note that when the clogging of the dust removal filter 8 is determined when the power of the intake / exhaust device is already turned on, the power of the intake / exhaust device is temporarily shut off. Thereafter, the power of the intake / exhaust device is turned on again. When the power is turned on again, the clogging of the dust removal filter 8 is determined by the operation described with reference to FIG.

以上で説明した実施の形態1によれば、圧電ファイバ10は、排気口6の外側に着脱自在に設けられる。判定手段14は、風路1の外側に着脱自在に設けられる。このため、目詰まり検知装置9を取り付けるための加工を風路1に行う必要がない。これにより、吸気排気装置を設置した後でも目詰まり検知装置9を容易に設置することができる。この構成によれば、風路1と除塵用フィルタ8との間に隙間ができることはない。このため、風路1と除塵用フィルタ8との間から気体が漏れることもない。また、吸気排気装置の動作中、圧電ファイバ10の振動が継続することはない。このため、継続使用による劣化を抑制することができる。   According to the first embodiment described above, the piezoelectric fiber 10 is detachably provided outside the exhaust port 6. The determination means 14 is detachably provided outside the air passage 1. For this reason, it is not necessary to perform the process for attaching the clogging detection device 9 on the air passage 1. Thereby, the clogging detection device 9 can be easily installed even after the intake / exhaust device is installed. According to this configuration, there is no gap between the air passage 1 and the dust removal filter 8. For this reason, gas does not leak from between the air passage 1 and the filter 8 for dust removal. Further, the vibration of the piezoelectric fiber 10 does not continue during the operation of the intake / exhaust device. For this reason, deterioration due to continuous use can be suppressed.

また、除塵用フィルタ8は、中央の移動量が最も大きくなるように風路1外側に変形する。これに対し、本実施の形態においては、除塵用フィルタ8の目詰まりを判定するための値として、除塵用フィルタ8の中央の変形量が利用される。このため、目詰まり検知装置9の感度を高めることができる。   Further, the dust removal filter 8 is deformed to the outside of the air passage 1 so that the amount of movement at the center becomes the largest. On the other hand, in the present embodiment, the deformation amount at the center of the dust removal filter 8 is used as a value for determining clogging of the dust removal filter 8. For this reason, the sensitivity of the clogging detection device 9 can be increased.

また、圧電ファイバ10の変形量に応じた演算値が判定閾値以上の場合に、除塵用フィルタ8が目詰まりしていると判定される。具体的には、除塵用フィルタ8の目詰まりは、回路ブロックのセンサ出力Voutに基づいて判定される。このため、簡単な構成で、除塵用フィルタ8の目詰まりを検知することができる。 Further, when the calculated value corresponding to the deformation amount of the piezoelectric fiber 10 is equal to or greater than the determination threshold value, it is determined that the dust removal filter 8 is clogged. Specifically, the clogging of the dust removal filter 8 is determined based on the sensor output V out of the circuit block. For this reason, clogging of the dust removal filter 8 can be detected with a simple configuration.

この際、圧電ファイバ10の変形量に応じた演算値を、除塵用フィルタ8の目詰まり前の変形量に応じた演算値と比較してもよい。この場合、これらの演算値の差が所定の閾値以上の場合に、除塵用フィルタ8が目詰まりしていると判定すればよい。この判定方法によれば、除塵用フィルタ8の目詰まりの影響のみを考慮して、除塵用フィルタ8の変形量が検知される。このため、より適切に、除塵用フィルタ8の目詰まりを検知することができる。   At this time, the calculated value according to the deformation amount of the piezoelectric fiber 10 may be compared with the calculated value according to the deformation amount before clogging of the dust removal filter 8. In this case, when the difference between these calculated values is equal to or greater than a predetermined threshold value, it may be determined that the dust removal filter 8 is clogged. According to this determination method, the deformation amount of the dust removal filter 8 is detected in consideration of only the influence of clogging of the dust removal filter 8. For this reason, clogging of the dust removal filter 8 can be detected more appropriately.

また、除塵用フィルタ8が目詰まりしていると判定された場合は、その旨が報知手段15により周囲に報知される。このため、吸気排気装置の使用者に対して、除塵用フィルタ8の交換を促すことができる。これにより、使用者は、除塵用フィルタ8の交換時期を適切に判断することができる。   When it is determined that the dust removal filter 8 is clogged, the notification means 15 notifies the surroundings to that effect. For this reason, it is possible to prompt the user of the intake / exhaust device to replace the dust removal filter 8. As a result, the user can appropriately determine the replacement time of the dust removal filter 8.

すなわち、除塵用フィルタ8が目詰まりしている状態の吸気排気装置で所望の吸気又は排気を行う必要がない。このため、ファンモータ3の出力を必要以上に上げる必要がない。これにより、吸気排気装置の消費電力を抑制することができる。   That is, it is not necessary to perform desired intake or exhaust with the intake / exhaust device in which the dust removal filter 8 is clogged. For this reason, it is not necessary to raise the output of the fan motor 3 more than necessary. Thereby, the power consumption of the intake / exhaust device can be suppressed.

なお、風路1内に発熱体を配置して冷却するための吸気排気装置に目詰まり検知装置9を利用してもよい。この場合、発熱体の冷却に適した吸気及び換気を行うことができる。   The clogging detection device 9 may be used as an intake / exhaust device for cooling by disposing a heating element in the air passage 1. In this case, intake and ventilation suitable for cooling the heating element can be performed.

また、圧電ファイバ10は、長手方向を垂直方向にして除塵用フィルタ8の中央に接するように配置してもよい。この場合でも、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。   Further, the piezoelectric fiber 10 may be arranged so as to be in contact with the center of the dust removal filter 8 with the longitudinal direction being the vertical direction. Even in this case, the same effect as in the first embodiment can be obtained.

また、除塵用フィルタ8の設置位置を実施の形態1の位置に限定する必要はない。すなわち、吸気口2に除塵用フィルタ8を設置する吸気排気装置においては、吸気口2の外側に検知手段等を着脱自在に設ければよい。この場合も、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。   Moreover, it is not necessary to limit the installation position of the dust removal filter 8 to the position of the first embodiment. That is, in the intake / exhaust device in which the dust removal filter 8 is installed at the intake port 2, a detection means or the like may be provided detachably outside the intake port 2. Also in this case, the same effect as in the first embodiment can be obtained.

また、除塵用フィルタ8の目詰まりを報知する手段として、無線通信手段を利用してもよい。具体的には、回路ボックス内に無線送信手段を設け、無線送信手段との通信が可能な範囲内の任意の位置に、無線受信手段を設ければよい。この場合、使用者が無線受信手段を携帯することができる。このため、吸気排気装置の使用者に対して、除塵用フィルタ8が目詰まりしていることをより確実に報知することができる。   Further, a wireless communication means may be used as means for notifying the clogging of the dust removal filter 8. Specifically, a wireless transmission means may be provided in the circuit box, and the wireless reception means may be provided at an arbitrary position within a range where communication with the wireless transmission means is possible. In this case, the user can carry the wireless receiving means. Therefore, it is possible to more reliably notify the user of the intake / exhaust device that the dust removal filter 8 is clogged.

実施の形態2.
図12はこの発明の実施の形態2におけるフィルタの目詰まり検知装置の設置位置を説明するための斜視図である。図13はこの発明の実施の形態2におけるフィルタの目詰まり検知装置の要部の平面図である。なお、実施の形態1と同一又は相当部分には同一符号を付して説明を省略する。
Embodiment 2. FIG.
FIG. 12 is a perspective view for explaining the installation position of the filter clogging detection device according to Embodiment 2 of the present invention. FIG. 13 is a plan view of a main part of a filter clogging detection device according to Embodiment 2 of the present invention. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to Embodiment 1 and an equivalent part, and description is abbreviate | omitted.

実施の形態1の判定手段14は、抑え治具11の風路1外側中央に取り付けられていた。一方、実施の形態2の判定手段14は、抑え治具11の一側で除塵用フィルタ枠7の上枠に取り付けられている。   The determination means 14 of Embodiment 1 was attached to the center of the restraining jig 11 outside the air passage 1. On the other hand, the determination means 14 of Embodiment 2 is attached to the upper frame of the dust removal filter frame 7 on one side of the holding jig 11.

以上で説明した実施の形態2によれば、実施の形態1と同様の効果を得ることができる。   According to the second embodiment described above, the same effect as in the first embodiment can be obtained.

なお、圧電ファイバ10の設置位置を除塵用フィルタ8の流路下流側に限定する必要はない。すなわち、除塵用フィルタ8の変形に連動して圧電ファイバ10も変形するようにすればよい。例えば、除塵用フィルタ8の流路上流側に接するように圧電ファイバ10を設置してもよい。この場合も、実施の形態1及び2と同様の効果を得ることができる。   It is not necessary to limit the installation position of the piezoelectric fiber 10 to the downstream side of the flow path of the dust removal filter 8. That is, the piezoelectric fiber 10 may be deformed in conjunction with the deformation of the dust removal filter 8. For example, the piezoelectric fiber 10 may be installed so as to be in contact with the upstream side of the flow path of the dust removal filter 8. In this case, the same effect as in the first and second embodiments can be obtained.

また、実施の形態1及び2においては、検知手段として圧電ファイバ10を用いた場合を説明した。しかしながら、検知手段は、画像認識装置でもよい。この場合、画像認識により、除塵用フィルタ8の変形量を検知すればよい。この場合も、吸気排気装置を設置した後でも目詰まり検知装置9を容易に設置することができる。また、継続使用による目詰まり検知装置9の劣化を抑制することができる。   Moreover, in Embodiment 1 and 2, the case where the piezoelectric fiber 10 was used as a detection means was demonstrated. However, the detection means may be an image recognition device. In this case, the deformation amount of the dust removal filter 8 may be detected by image recognition. Also in this case, the clogging detection device 9 can be easily installed even after the intake / exhaust device is installed. Moreover, deterioration of the clogging detection device 9 due to continuous use can be suppressed.

また、実施の形態1及び2の目詰まり検知装置9は、家庭用換気扇や業務用換気扇の他、プロジェクタ、電気掃除機、除加湿器等、除塵用フィルタ8に相当するフィルタを利用したものに適用することができる。   Further, the clogging detection device 9 according to the first and second embodiments uses a filter corresponding to the dust removal filter 8 such as a projector, a vacuum cleaner, a dehumidifier, in addition to a home ventilation fan or a commercial ventilation fan. Can be applied.

1 風路
2 吸気口
3 ファンモータ
4 回転軸
5 ファン
6 排気口
7 除塵用フィルタ枠
8 除塵用フィルタ
9 目詰まり検知装置
10 圧電ファイバ
10a 内部電極
10b 圧電層
10c 外部電極
10d 被覆
11 抑え治具
11a 溝
12 ボルト
13 ナット
14 判定手段
15 報知手段
16 電源
17a〜17c 固定抵抗
18 歪みゲージ抵抗
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Air path 2 Intake port 3 Fan motor 4 Rotating shaft 5 Fan 6 Exhaust port 7 Dust removal filter frame 8 Dust removal filter 9 Clogging detection apparatus 10 Piezoelectric fiber 10a Internal electrode 10b Piezoelectric layer 10c External electrode 10d Cover 11 Suppression jig 11a Groove 12 Bolt 13 Nut 14 Determination means 15 Notification means 16 Power supply 17a-17c Fixed resistance 18 Strain gauge resistance

Claims (5)

風路の吸気口又は排気口となる開口部の外側に着脱自在に設けられ、前記開口部の外側に取り付けられた場合に、前記風路の内側と外側との圧力差に基づいて前記開口部に設けられたフィルタが変形したときの変形量を検知する検知手段と、
前記変形量の検知結果に基づいて、前記フィルタの目詰まりを判定する判定手段と、
を備えたことを特徴とするフィルタの目詰まり検知装置。
Based on the pressure difference between the inside and outside of the air passage when the air passage is provided detachably on the outside of the opening serving as an air inlet or exhaust port and attached to the outside of the opening. Detecting means for detecting the amount of deformation when the filter provided in is deformed;
Determination means for determining clogging of the filter based on the detection result of the deformation amount;
A clogging detection device for a filter, comprising:
前記検知手段は、前記変形量として、前記フィルタの中央の変形量を検知することを特徴とする請求項1記載のフィルタの目詰まり検知装置。   The filter clogging detection device according to claim 1, wherein the detection unit detects a deformation amount at a center of the filter as the deformation amount. 前記判定手段は、前記変形量と前記フィルタの目詰まり前の変形量との差が所定の閾値以上の場合に、前記フィルタが目詰まりしていると判定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のフィルタの目詰まり検知装置。   2. The determination unit according to claim 1, wherein the determination unit determines that the filter is clogged when a difference between the deformation amount and a deformation amount before clogging of the filter is equal to or greater than a predetermined threshold value. The filter clogging detection device according to claim 2. 前記検知手段は、
前記フィルタの外側の面に接触するように取り付けられた場合に、前記フィルタの変形に応じて変形することにより、自らの抵抗値を変化させる圧電体と、
前記圧電体の抵抗値の変化に応じて変化する電圧を出力する回路と、
を備え、
前記判定手段は、前記回路の出力電圧に基づいて、前記フィルタの目詰まりを判定することを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかに記載のフィルタの目詰まり検知装置。
The detection means includes
When attached so as to contact the outer surface of the filter, a piezoelectric body that changes its resistance value by deforming according to the deformation of the filter;
A circuit that outputs a voltage that changes in accordance with a change in the resistance value of the piezoelectric body;
With
4. The filter clogging detection apparatus according to claim 1, wherein the determination unit determines clogging of the filter based on an output voltage of the circuit.
前記風路の外側に着脱自在に設けられ、前記フィルタが目詰まりしていると判定された場合に、前記フィルタが目詰まりしていることを報知する報知手段、
を備えたことを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれかに記載のフィルタの目詰まり検知装置。
An informing means that is detachably provided on the outside of the air passage and notifies that the filter is clogged when it is determined that the filter is clogged.
The filter clogging detection device according to any one of claims 1 to 4, further comprising:
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