JP2016130598A - humidifier - Google Patents

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JP2016130598A JP2015004059A JP2015004059A JP2016130598A JP 2016130598 A JP2016130598 A JP 2016130598A JP 2015004059 A JP2015004059 A JP 2015004059A JP 2015004059 A JP2015004059 A JP 2015004059A JP 2016130598 A JP2016130598 A JP 2016130598A
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小林 朋生
Tomoo Kobayashi
朋生 小林
任田 保満
Yasumitsu Toda
保満 任田
高坂 勇
Isamu Kosaka
勇 高坂
柳内 敏行
Toshiyuki Yanagiuchi
敏行 柳内
茉莉花 服巻
Marika Fukumaki
茉莉花 服巻
美寿見 奈穂
Naho Misumi
奈穂 美寿見
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Mitsubishi Electric Home Appliance Co Ltd
Mitsubishi Electric Corp
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Mitsubishi Electric Home Appliance Co Ltd
Mitsubishi Electric Corp
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  • Air Humidification (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a humidifier enabling a distance that humid air delivered from a body reaches to be further elongated.SOLUTION: A humidifier includes: a water storage portion; a humid air generation portion for generating humid air by using water in the water storage portion; a humid air delivery port for delivering the humid air to outside; an air blowing fan for generating an air current; a heating portion for generating hot air by warming the air current; and a hot air delivery port for delivering the hot air to outside. The hot air delivery port is located below the humid air delivery port. Due to this configuration, the humidifier enabling a distance that the humid air delivered from a body reaches to be further elongated can be provided.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は加湿器に関する。   The present invention relates to a humidifier.

従来から、本体内部に、貯水部と、貯水部の水を霧化して霧(細かい水の粒)を生成する超音波振動子と、本体内部から外部へと流れる気流を発生させる送風機(ファン)と、本体内部の空気を加熱するヒータを有する加湿器がある。
このような加湿器は、送風機により生成された気流をヒータにより加熱し、加熱した空気を本体内部で霧と混合して高湿空気を生成し、この高湿空気を本体外部へと送出して高湿風を送ることで、空間を加湿するものである(例えば、特許文献1参照)。
Conventionally, a water storage unit, an ultrasonic vibrator that atomizes the water in the water storage unit to generate mist (fine water particles), and a blower (fan) that generates an airflow flowing from the inside of the main unit to the outside And a humidifier having a heater for heating the air inside the main body.
Such a humidifier heats the airflow generated by the blower with a heater, mixes the heated air with mist inside the main body to generate high-humidity air, and sends the high-humidity air to the outside of the main body. By sending high-humidity air, the space is humidified (see, for example, Patent Document 1).

実公昭60−570号公報Japanese Utility Model Publication No. 60-570

しかしながら従来の構成では、高湿風のもとである高湿空気は、加熱された空気と霧とが本体内部で混合することにより生成されているので、温度が加湿器の使用空間の温度より温かい。つまり、高湿空気が本体外部に吹き出され高湿風となった際に、上昇して拡散しやすい。
従って、高湿風を所望の位置に到達させたい場合、高湿風が送出されてから狙った位置に至るまでに拡散してしまい、高湿風の到達距離が短くなり、狙った位置に高湿空気を送ることが難しいという課題がある。
However, in the conventional configuration, the high-humidity air that is the source of the high-humidity air is generated by mixing the heated air and the mist inside the main body, so the temperature is higher than the temperature of the use space of the humidifier. warm. That is, when high-humidity air is blown out of the main body and becomes high-humidity air, it tends to rise and diffuse.
Therefore, when it is desired to make the high-humidity air reach the desired position, the high-humidity air is diffused from the delivery to the target position, and the reach of the high-humidity air is shortened. There is a problem that it is difficult to send wet air.

本発明は、上記のような課題を解決する為になされたもので、本体から送出した高湿風が到達する距離をより長くすることが可能な加湿器を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a humidifier that can increase the distance that the high-humidity air sent from the main body reaches.

上記の課題を解決するためには、加湿器において、貯水部と、この貯水部の水で高湿風を生成する高湿風生成部と、高湿風を外部に送出する高湿風送出口と、気流を発生させる送風ファンと、気流を温めて温風を生成する加熱部と、温風を外部に送出する温風送出口とを有し、高湿風送出口の下には、温風送出口が位置するように構成すればよい。   In order to solve the above-described problems, in the humidifier, in the water storage unit, a high-humidity air generating unit that generates high-humidity air with the water in the water storage unit, and a high-humidity air outlet that sends out the high-humidity air to the outside And a fan that generates an air current, a heating unit that warms the air current to generate hot air, and a hot air outlet that sends warm air to the outside. What is necessary is just to comprise so that an air outlet may be located.

本発明によれば、本体から送出した高湿空気が到達する距離をより長くすることが可能な加湿器を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the humidifier which can lengthen the distance which the high humidity air sent out from the main body arrives can be provided.

実施の形態1を示す加湿器の斜視図The perspective view of the humidifier which shows Embodiment 1 図1のA−A断面図(縦断面図)AA sectional view (longitudinal sectional view) of FIG. 実施の形態1の加湿器の動作を示すフローチャートThe flowchart which shows operation | movement of the humidifier of Embodiment 1. 実施の形態2を示す加湿器の縦断面図The longitudinal cross-sectional view of the humidifier which shows Embodiment 2 実施の形態3を示す加湿器の斜視図The perspective view of the humidifier which shows Embodiment 3. 図5のB−B断面図(縦断面図)BB sectional view of FIG. 5 (longitudinal sectional view)

実施の形態1
図1〜図2を参照して、実施の形態1に係る加湿器Aを説明する。
加湿器Aは、本体10と、本体10に設けられる給水タンク20と、給水タンク20から供給された水を貯める貯水部30と、貯水部30に貯められた水から高湿空気W0を生成する高湿空気生成部である超音振動素子40と、本体10の内部から外部に向けて流れる気流W1を生成する送風ファン50と、送風ファン50からの気流W1と超音波振動子40からの高湿空気W0により生成される高湿風W2を本体10の外部に導く高湿風ダクト60と、送風ファン50からの気流W1を暖めて温風W3を生成する加熱部70と、温風W3を本体10の外部に導く送風ダクト80と、運転開始や停止・出力の変更・運転状態の表示を行う操作表示部90と、操作表示部90への入力に基づき操作表示部90の表示手段や送風ファン50や加熱部70の通電制御を行う制御部100を有する。
Embodiment 1
With reference to FIGS. 1-2, the humidifier A which concerns on Embodiment 1 is demonstrated.
The humidifier A generates the high-humidity air W0 from the main body 10, the water supply tank 20 provided in the main body 10, the water storage part 30 for storing the water supplied from the water supply tank 20, and the water stored in the water storage part 30. The ultrasonic vibration element 40 that is a high-humidity air generation unit, the blower fan 50 that generates the airflow W1 that flows from the inside of the main body 10 toward the outside, the airflow W1 from the blower fan 50 and the height from the ultrasonic transducer 40 A high-humidity air duct 60 that guides the high-humidity air W2 generated by the humid air W0 to the outside of the main body 10, a heating unit 70 that generates the warm air W3 by heating the airflow W1 from the blower fan 50, and the warm air W3 A blower duct 80 that leads to the outside of the main body 10, an operation display unit 90 that starts operation, stops, changes output, and displays an operation state, and displays and air blowers of the operation display unit 90 based on inputs to the operation display unit 90 Fan 50 and heating Having a control unit 100 that performs energization control 70.

給水タンク20は、加湿器Aから取り外して水の補充が可能となるように、貯水部30に形成されたタンク受け部31に着脱可能に連結される。給水タンク20の下面部には、タンク受け部31に連結されたときに開弁し、当該位置から取外されたときに閉弁する給水弁21が設けられている。
貯水部30は、本体10の後側に位置し、上方に向けて開口する凹形状の空間であり、給水弁21が下となるように、給水タンク20の下部(給水弁21が開閉する開口)が入り込んだ状態で、給水タンク20が取り付けられるタンク受け部31が形成されている。
このように給水タンク20を貯水部30に装着可能に構成することで、貯水部30の給水弁21が開閉する給水タンク20の開口の高さの位置まで、給水タンク20から貯水部30に水が供給される。
尚、本実施の形態において、貯水部30に貯水する水は給水タンク20から供給される形態で説明しているが、給水タンク20を用いずに、直接貯水部30に水を供給する構成としてもよい。
The water supply tank 20 is detachably connected to a tank receiving portion 31 formed in the water storage portion 30 so that it can be removed from the humidifier A and replenished with water. A water supply valve 21 that opens when connected to the tank receiver 31 and closes when removed from the position is provided on the lower surface of the water supply tank 20.
The water storage section 30 is a concave space that is located on the rear side of the main body 10 and opens upward, and is located below the water supply tank 20 (the opening that opens and closes the water supply valve 21) so that the water supply valve 21 is located below. ) Enters, a tank receiving portion 31 to which the water supply tank 20 is attached is formed.
By configuring the water supply tank 20 to be attachable to the water storage section 30 in this way, water is supplied from the water supply tank 20 to the water storage section 30 up to the height of the opening of the water supply tank 20 where the water supply valve 21 of the water storage section 30 opens and closes. Is supplied.
In the present embodiment, the water stored in the water storage unit 30 is described as being supplied from the water supply tank 20, but the water supply unit 20 is not used and the water is supplied directly to the water storage unit 30. Also good.

次に、貯水部30の内部には、高湿空気W0を生成する高湿空気生成部である超音波振動子40が設けられている。この超音波振動子40は、振動子が振動して発する超音波により貯水部30の水を微細な粒子であるミスト状にして貯水部30の外部に噴出することで、高湿空気W0を生成するものである。   Next, an ultrasonic transducer 40 that is a high-humidity air generation unit that generates high-humidity air W0 is provided inside the water storage unit 30. The ultrasonic vibrator 40 generates high-humidity air W0 by ejecting water in the water storage section 30 in the form of mist that is fine particles by ultrasonic waves generated by the vibration of the vibrator. To do.

次に、高湿風生成部となる高湿風ダクト60は、送風ファン50に向けて開口して気流W1を取込む気流取込口61と高湿風W2を外部に送出する高湿風送出口62が形成される。高湿風ダクト60は、気流取込口61が下方を向き、この気流取込口61から垂直方向に伸び、途中から前方に向けて湾曲して、前面に位置する高湿風送出口62に至る筒形状を成している。   Next, the high-humidity air duct 60 serving as the high-humidity air generating unit opens toward the blower fan 50 and the high-humidity air supply 61 that sends out the high-humidity air W2 to the outside and the airflow intake port 61 that takes in the airflow W1. An outlet 62 is formed. The high-humidity air duct 60 has an airflow inlet 61 facing downward, extends vertically from the airflow inlet 61, curves from the middle toward the front, and enters a high-humidity air outlet 62 located on the front surface. It has a cylindrical shape.

高湿風送出口62には、風向調整部63が設けられている。風向調整部63は、板状を成しており、左右を軸支することで、先端を上下可能に高湿風送出口62の開口縁の上側に設けられている。
高湿風ダクト60の途中部位には、ダクトの内部に貯水部30の一部分が入り込むように構成されている。そして、高湿風ダクト60の内部に入り込んだ貯水部30の位置に、超音波振動子40が設けられている。
A wind direction adjusting portion 63 is provided at the high-humidity air outlet 62. The wind direction adjusting portion 63 has a plate shape and is provided on the upper side of the opening edge of the high-humidity air outlet 62 so that the tip can be vertically moved by pivotally supporting the left and right sides.
A part of the water storage unit 30 is configured to enter a part of the high humidity air duct 60 inside the duct. And the ultrasonic transducer | vibrator 40 is provided in the position of the water storage part 30 which entered the inside of the high-humidity air duct 60. FIG.

つまり、貯水部30の一部分は、高湿風ダクト60と上下となるように構成され、超音波振動子40の設けられている貯水部40の位置の上方には、後述する高湿風ダクト60が開口する。
このように構成することで、超音波振動子40により生成され上方に向けて噴出する高湿空気W0は、高湿風ダクト60の内部へと流れ込みやすい構成となっている。
That is, a part of the water storage unit 30 is configured to be above and below the high-humidity air duct 60, and above the position of the water storage unit 40 where the ultrasonic transducer 40 is provided, the high-humidity air duct 60 described later. Opens.
With this configuration, the high-humidity air W0 generated by the ultrasonic transducer 40 and ejected upward is easy to flow into the high-humidity air duct 60.

次に、送風ダクト80は、送風ファン50に向けて開口して気流W1を取込む気流取込口81と、気流W1を加熱して温風W3を生成する加熱部70と、温風W3を外部に送出する温風送出口82を有する。
この送風ダクト80は、気流取込口81が下方を向き、気流取込口81から垂直方向に伸び、途中から前方に向けて湾曲して、前面に位置する高湿風送出口62に至る筒形状を成している。また、加熱部70は、気流取込口81から湾曲部分の手前の直線部分に設けることで、加熱部70を構成するヒータが湾曲した部分に位置しないようにして、湾曲位置での気流の流れの圧力損失を低減している。
Next, the air duct 80 opens the air flow fan 81 to the air blowing fan 50 and takes in the air flow W1, the heating unit 70 that generates the hot air W3 by heating the air flow W1, and the hot air W3. It has a hot air outlet 82 that sends it out.
This air duct 80 is a tube that has an air flow inlet 81 facing downward, extends vertically from the air flow inlet 81, curves forward from the middle, and reaches a high-humidity air outlet 62 located on the front surface. It has a shape. Moreover, the heating part 70 is provided in the straight line part before the curved part from the air flow intake port 81, so that the heater constituting the heating part 70 is not located at the curved part, and the air flow at the curved position. The pressure loss is reduced.

以上のように、高湿風ダクト60と送風ダクト80は、それぞれ独立した風路を形成している。また、送風ダクト80の気流取込口81は高湿風ダクト60の気流取込口61の前方に位置し、高湿風送出口62は温風送出口82の下方に位置する。
高湿風ダクト60は、送風ダクト80の後方から上方にかけて位置しており、高湿風ダクト60は送風ダクト80の外形状に沿って湾曲した形状となっている。つまり、高湿風ダクト60の湾曲半径は、送風ダクト80の湾曲半径より大きくなる。従って、高湿風ダクト60の長さは、送風ダクト80の長さより長くなる。
As described above, the high-humidity air duct 60 and the air duct 80 form independent air paths. Further, the air flow inlet 81 of the air duct 80 is located in front of the air flow inlet 61 of the high humidity air duct 60, and the high humidity air outlet 62 is located below the warm air outlet 82.
The high-humidity air duct 60 is located from the rear to the upper side of the air duct 80, and the high-humidity air duct 60 has a curved shape along the outer shape of the air duct 80. That is, the curved radius of the high-humidity air duct 60 is larger than the curved radius of the air duct 80. Therefore, the length of the high-humidity air duct 60 is longer than the length of the blower duct 80.

言い換えると、高湿風ダクト60を送風ダクト80の後方から上方にかけて配置することで、高湿風ダクト60の長さを送風ダクト80の長さより、長くなるように構成している。
尚、本実施の形態では、いずれのダクトも湾曲させて前方に高湿風送出口62と温風送出口82を向けているが、ダクトを屈曲(例えば90度曲げる)させて、高湿風送出口62と温風送出口82を前方に向けてもよい。
In other words, the high-humidity air duct 60 is arranged from the rear to the upper side of the air duct 80 so that the length of the high-humidity air duct 60 is longer than the length of the air duct 80.
In this embodiment, all the ducts are curved and the high-humidity air outlet 62 and the warm air outlet 82 are directed forward. However, the ducts are bent (for example, bent 90 degrees) to obtain the high-humidity air. The outlet 62 and the warm air outlet 82 may be directed forward.

次に、送風ファン50は、モータ51とこのモータ51により回転されることで気流W1を生み出す翼部52からなり、本体10の下部領域に形成された吸気風路11の内部に設けられている。送風ファン50(モータ51)は、後述する制御部100により通電制御されることで、駆動・停止・風量・風速がコントロールされる。
吸気風路11は、本体10の後部に開口する吸気口12から送風ダクト80の気流取込口81又は高湿風ダクト60の気流取込口61に至る空間である。
翼部52は、送風ダクト80と高湿風ダクト60の下方に位置し、送風ダクト80の気流取込口81と高湿風ダクト60の気流取込口61に跨って配置されている。このように構成することで、1つの送風ファン50で2つのダクトに気流W1を供給することが可能である。
Next, the blower fan 50 includes a motor 51 and a blade portion 52 that generates an airflow W1 by being rotated by the motor 51, and is provided in an intake air passage 11 formed in a lower region of the main body 10. . The blower fan 50 (motor 51) is energized and controlled by the control unit 100, which will be described later, so that drive, stop, air volume, and wind speed are controlled.
The intake air passage 11 is a space that extends from the air inlet 12 that opens to the rear portion of the main body 10 to the airflow inlet 81 of the air duct 80 or the airflow inlet 61 of the high-humidity air duct 60.
The wing part 52 is located below the air duct 80 and the high-humidity air duct 60 and is disposed across the air flow inlet 81 of the air duct 80 and the air current inlet 61 of the high-humidity air duct 60. With this configuration, it is possible to supply the airflow W1 to the two ducts with one blower fan 50.

尚、本実施の形態では、送風ファン50にシロッコファンを用いた形態で説明するが、
高湿風ダクト60と送風ダクト80の各気流取込口61,81に跨るように軸流ファンを設けても、同様の効果を得ることが可能である。また、送風ファン50に軸流ファンを用いて、吸気口12の近傍の吸気風路11に設けてもよい。
更に、本実施の形態では、1つ送風ファン50を用いて、高湿風ダクト60と送風ダクト80に対して気流W1を供給しているが、それぞれの気流取込口61,81に送風ファンを設けて気流を各ダクト内部へ供給してもよい。
このように構成することで、高湿風ダクト60と送風ダクト80に供給する気流の強さや量をそれぞれ独立して制御することができる。
In the present embodiment, the sirocco fan is used as the blower fan 50.
Even if an axial fan is provided so as to straddle the air flow inlets 61 and 81 of the high-humidity air duct 60 and the air blowing duct 80, the same effect can be obtained. Further, an axial fan may be used as the blower fan 50 and provided in the intake air passage 11 in the vicinity of the intake port 12.
Furthermore, in this embodiment, the airflow W1 is supplied to the high-humidity air duct 60 and the airflow duct 80 by using one airflow fan 50, but the airflow fans 61 and 81 are supplied with airflow fans. May be provided to supply airflow into each duct.
By comprising in this way, the intensity | strength and quantity of the airflow supplied to the high-humidity air duct 60 and the ventilation duct 80 can be controlled independently, respectively.

次に、操作表示部90は、本体10の前面に設けられ、加湿器Aの電源スイッチや各種の操作及び設定を行うスイッチ等の操作手段91と、加湿器の状態を示すランプやLED等の表示手段92を備えている。
操作手段91と表示手段92は後述する制御部100と通信可能に接続しており、操作手段91を操作した際の信号は制御部100に入力し、また、表示手段92は制御部100により点灯・消灯の制御がおこなわれる。
Next, the operation display unit 90 is provided on the front surface of the main body 10 and includes an operation unit 91 such as a power switch of the humidifier A and a switch for performing various operations and settings, and a lamp or LED indicating the state of the humidifier. Display means 92 is provided.
The operation unit 91 and the display unit 92 are communicably connected to a control unit 100 described later, and a signal when the operation unit 91 is operated is input to the control unit 100, and the display unit 92 is turned on by the control unit 100.・ Light-off control is performed.

次に、制御部100は、印刷配線基板上に、ROM、RAM、不揮発性メモリ等を有する記憶回路と、記憶回路に記憶された各種の制御プログラムを実行する演算処理部(CPU)と、演算処理部に対して信号を入出力する入出力回路と、時間を計測するタイマー回路とを備えている。   Next, the control unit 100 includes a storage circuit having a ROM, a RAM, a nonvolatile memory, and the like on a printed wiring board, an arithmetic processing unit (CPU) that executes various control programs stored in the storage circuit, An input / output circuit for inputting / outputting signals to / from the processing unit and a timer circuit for measuring time are provided.

制御部100の入力側には、加湿器Aの各部制御に必要な情報を取得するセンサ系統(図示せず)が接続されている。センサ系統には、例えば、給水タンク20内の水位を検出する水位検出部、後述する温風W3の温度を検出する温度検出部、加湿器A周辺の湿度を検出する湿度検出部、加湿器Aの周囲に存在する人を検出する人体検出部、温風送出口82に人が接近したことを検出する近接センサ等が含まれている。
また、制御部100の出力側には、表示手段92、加熱部70を構成するヒータ、送風ファン50が接続され、通電制御がおこなわれる。
A sensor system (not shown) that acquires information necessary for controlling each part of the humidifier A is connected to the input side of the control unit 100. The sensor system includes, for example, a water level detection unit that detects the water level in the water supply tank 20, a temperature detection unit that detects the temperature of hot air W3 described later, a humidity detection unit that detects the humidity around the humidifier A, and the humidifier A. A human body detection unit that detects a person existing around the person, a proximity sensor that detects that a person approaches the warm air outlet 82, and the like are included.
Further, the display unit 92, the heater constituting the heating unit 70, and the blower fan 50 are connected to the output side of the control unit 100, and energization control is performed.

このように構成された制御部100は、本体10の内部であって、吸気風路11の前方で、送風ダクト80の前方及び下方の空間に設けられている。
この制御部100の配置空間は、水や湿気がある給水タンク20や貯水部30や超音波振動子(高湿空気生成部)40や高湿風ダクト60から最も離れた位置であり、また、これらの水や湿気のある各部と制御部100との間に、水や湿気のない吸気風路11や送風ダクト80が介在する位置となる。
このように配置することにより、水や湿気から最も離れた位置に電子部品を有する制御部100を位置させることができ、湿気から制御部100を守ることができる。
The control unit 100 configured in this manner is provided in the space inside the main body 10 and in front of the intake air passage 11 and in front of and below the air duct 80.
The arrangement space of the control unit 100 is a position farthest from the water supply tank 20, the water storage unit 30, the ultrasonic transducer (high humidity air generation unit) 40, and the high humidity air duct 60 with water or moisture. The intake air passage 11 and the air duct 80 having no water or moisture are interposed between the water and moisture and the control unit 100.
By arrange | positioning in this way, the control part 100 which has an electronic component in the position most distant from water and moisture can be located, and the control part 100 can be protected from moisture.

以上のように構成された加湿器Aは、次のように動作する。
図3を参照すると、この図に示すルーチンでは、ステップS1において、操作手段91に設けられた電源スイッチ(運転開始スイッチ)が押されると、加湿器Aの電源がONとなり、加湿運転が開始される。
次に、ステップS2では、制御部100により加熱部70を構成するヒータと、超音波振動子40と、送風ファン50が起動(ON)される。
The humidifier A configured as described above operates as follows.
Referring to FIG. 3, in the routine shown in FIG. 3, when the power switch (operation start switch) provided in the operation means 91 is pressed in step S <b> 1, the humidifier A is turned on and the humidification operation is started. The
Next, in step S2, the heater that constitutes the heating unit 70, the ultrasonic vibrator 40, and the blower fan 50 are activated (ON) by the control unit 100.

このように動作することで、高湿風ダクト60の内部では、貯水部30内の水が、超音波振動子40により微細な粒子にされて高湿空気W0となり、貯水部30の上方に噴出して、高湿風ダクト60の内部に流入する。
また、高湿風ダクト60の内部には、送風ファン50から送り出された気流W1が流入しており、高湿空気W0と混ざり合って高湿風W2となり、高湿風送出口62に至る。
By operating in this way, inside the high humidity air duct 60, the water in the water storage unit 30 is made into fine particles by the ultrasonic vibrator 40 to become high humidity air W0, and is ejected above the water storage unit 30. Then, it flows into the inside of the high-humidity air duct 60.
Further, the airflow W1 sent from the blower fan 50 flows into the high-humidity air duct 60, mixes with the high-humidity air W0, becomes high-humidity air W2, and reaches the high-humidity air outlet 62.

ここで高湿風ダクト60は、送風ダクト80の後方から上方に至るように配置されているので、本体10の内部において、ダクトの長さがより長くなる構成となっている。
これにより、本体10の限られた配置空間内で高湿風ダクト60をより長く構成することができ、高湿空気W0と気流W1が混ざり合う空間をより長くすることができる。従って、このような構成とすることで、高湿空気W0と気流W1の混ざりムラが少ない高湿風W2を生成することが可能である。
Here, since the high-humidity air duct 60 is disposed so as to extend from the rear to the upper side of the air duct 80, the length of the duct becomes longer inside the main body 10.
Thereby, the high-humidity air duct 60 can be configured to be longer in the limited arrangement space of the main body 10, and the space in which the high-humidity air W0 and the airflow W1 are mixed can be made longer. Therefore, with such a configuration, it is possible to generate the high-humidity air W2 with less mixing unevenness between the high-humidity air W0 and the airflow W1.

また、気流W1は、高湿空気生成部である超音波振動子40の側方を下方から上方に向けて流れるので、高湿空気W0が気流W1に引っ張られて(誘引されて)高湿風送出口62に流れていきやすい。
従って、このように構成することで、高湿空気W0が高湿空気生成部付近に滞留しにくく、効率よく高湿空気W0高湿風ダクト60の内部に送り込むことができる。
Further, since the air flow W1 flows from the lower side to the upper side of the ultrasonic transducer 40 that is a high-humidity air generating unit, the high-humidity air W0 is pulled (or attracted) by the air flow W1. Easy to flow to the outlet 62.
Therefore, with this configuration, the high-humidity air W0 is unlikely to stay in the vicinity of the high-humidity air generation unit, and can be efficiently sent into the high-humidity air W0 high-humidity air duct 60.

次に、上記の高湿風ダクト60の内部の動作と同時に、送風ダクト80の内部には、送風ファン50から送り出された気流W1が流入する。そして、気流W1が送風ダクト80の内部を流れ、加熱部70を通過する際に暖められて温風W3となり、温風送出口82に至る。   Next, simultaneously with the operation inside the high-humidity air duct 60, the air flow W1 sent from the blower fan 50 flows into the blower duct 80. The airflow W1 flows through the air duct 80 and is warmed when passing through the heating unit 70 to become warm air W3 and reaches the warm air outlet 82.

そして、温風W3と高湿風W2は、次のように高湿風送出口62と温風送出口82から本体10の前方に向けて送出される。
まず、温風送出口82は、本体10を前方から見て、高湿風送出口62の下方に位置する。温風W3は、温風送出口82から、本体10の前方であって水平方向に向かって送出される。
And the warm air W3 and the high humidity air W2 are sent toward the front of the main body 10 from the high humidity air outlet 62 and the warm air outlet 82 as follows.
First, the warm air outlet 82 is located below the high-humidity air outlet 62 when the main body 10 is viewed from the front. The warm air W3 is sent from the warm air outlet 82 in front of the main body 10 in the horizontal direction.

次に、高湿風送出口62は、本体10を前方から見て、温風送出口82の上方に位置する。高湿風W2は、高湿風送出口62から、本体10の前方であって、水平方向より下方向(前斜め下方向)に送出される。
つまり、高湿風W2は、温風送出口62から送出された温風W3の流れに向かって、高湿風送出口62から送出される。
Next, the high-humidity air outlet 62 is located above the warm air outlet 82 when the main body 10 is viewed from the front. The high-humidity air W2 is sent from the high-humidity air outlet 62 in front of the main body 10 and downward from the horizontal direction (front obliquely downward).
That is, the high-humidity air W2 is sent out from the high-humidity air outlet 62 toward the flow of the hot air W3 sent out from the hot air outlet 62.

ここで、温風W3は、温風送出口82より送出されると上昇しながら前方に進む。高湿風W2は、ミスト状の水を含む気流であり、低温であることから、上昇せずに高湿風送出口62から送出された方向(前斜め下方向)に進む。
従って、前斜め下方向に進む高湿風W2と、上昇しながら前方に進む温風W3が、上下方向から混じりあい、熱交換しながら温かい高湿温風W4となって前方向に流れ、より本体から遠い位置に湿度の高い空気を届けることができる。
Here, when the warm air W3 is sent out from the warm air outlet 82, it moves forward while rising. The high-humidity air W2 is an airflow containing mist-like water, and is low in temperature, and thus proceeds in the direction sent from the high-humidity air outlet 62 (downward diagonally forward) without rising.
Therefore, the high-humidity air W2 that travels diagonally forward and the warm air W3 that travels forward while rising are mixed from above and below, and the warm high-humidity warm air W4 flows forward while exchanging heat. High humidity air can be delivered to a position far from the main body.

つまり、温風W3と高湿風W2を混ざるように吹き出すことで、低風速の高湿風W2でも、水平方向への送風距離をより長くすることができ、本体から送出した高湿温風W4が到達する距離をより長くすることが可能となる。
また、高湿送出口62から送出する高湿風W2は、温風送出口82からの温風W3の送出方向に交わる方向に向くので、上昇しようとする温風W3と高湿風W2が、より混合しやすく構成することができる。
また、高湿風生成部は、超音波振動子40を用いているので、貯水部30に保持されている水を容易にミスト化することができ、効率よく高湿空気W0を生成することが可能である。
That is, by blowing out the hot air W3 and the high-humidity air W2, even in the high-humidity air W2 having a low wind speed, the air blowing distance in the horizontal direction can be further increased, and the high-humidity hot air W4 delivered from the main body. It is possible to make the distance reached by.
Further, since the high-humidity air W2 sent out from the high-humidity outlet 62 is directed in a direction intersecting the direction in which the hot air W3 is sent out from the hot-air outlet 82, the hot air W3 and the high-humidity air W2 about to rise are It can be made easier to mix.
Further, since the high-humidity air generating unit uses the ultrasonic vibrator 40, the water retained in the water storage unit 30 can be easily misted, and the high-humidity air W0 can be efficiently generated. Is possible.

次に、ステップS3では、まず、センサ系統により人体の検出、人体との距離の検出、室内の湿度の検出を実行する。そして、例えば、センサ系統による検出結果と、ユーザによる運転条件の設定とに基づいて、加湿器Aの運転状態を調整する。
具体例を挙げると、制御部100には、例えば、加湿器Aの位置での湿度と、ユーザまでの距離との関係と、ユーザの位置での湿度との関係を示す特性データが予め記憶されている。制御部100は、センサ系統により実際に検出した湿度及び距離に基づいて、前記特性データからユーザの位置の湿度を推定する。
Next, in step S3, first, detection of the human body, detection of the distance to the human body, and detection of the humidity in the room are executed by the sensor system. Then, for example, the operation state of the humidifier A is adjusted based on the detection result by the sensor system and the setting of the operation condition by the user.
For example, the control unit 100 stores in advance characteristic data indicating the relationship between the humidity at the position of the humidifier A, the distance to the user, and the humidity at the position of the user. ing. The controller 100 estimates the humidity at the user's position from the characteristic data based on the humidity and distance actually detected by the sensor system.

そして、推定した湿度に基づいて、例えば、加熱部70、送風ファン50、高湿空気生成部(超音波振動子40)を間欠運転することにより、加湿器Aの運転状態を調整する。
一例を挙げると、制御部100は、推定した湿度が適切な湿度範囲を下回る場合に、加熱部70、送風ファン50、高湿空気生成部(超音波振動子40)をON状態とし、推定した湿度が前記湿度範囲を上回る場合に、加熱部70、送風ファン50、高湿空気生成部(超音波振動子40)をOFF状態とする構成としてもよい。
Then, based on the estimated humidity, for example, the operating state of the humidifier A is adjusted by intermittently operating the heating unit 70, the blower fan 50, and the high-humidity air generation unit (ultrasonic vibrator 40).
For example, when the estimated humidity falls below an appropriate humidity range, the control unit 100 estimates that the heating unit 70, the blower fan 50, and the high-humidity air generation unit (ultrasonic vibrator 40) are turned on. When the humidity exceeds the humidity range, the heating unit 70, the blower fan 50, and the high-humidity air generation unit (ultrasonic transducer 40) may be turned off.

次に、ステップS4では、予め設定された各種の条件に基づいて加湿器の電源をOFFするか否かを判定する。
具体例を挙げると、下記の条件(1)〜(5)の少なくとも1つが成立した場合には、ステップS5に移行し、加湿器Aの電源をOFFする。一方、条件(1)〜(5)の全てが不成立である場合には、ステップS3,S4の処理を繰り返す。
Next, in step S4, it is determined whether or not to turn off the power to the humidifier based on various preset conditions.
As a specific example, when at least one of the following conditions (1) to (5) is satisfied, the process proceeds to step S5, and the power source of the humidifier A is turned off. On the other hand, if all of the conditions (1) to (5) are not satisfied, the processes in steps S3 and S4 are repeated.

(1)ユーザにより電源スイッチがOFFされたか?
(2)タイマーに設定された時間が経過したか?
(3)給水タンク20から水が無くなったか?
(4)高湿風ダクト30内の温度が許容範囲を超えて上昇したか?
(5)高湿風吹出口41等に人体が接触したか?
(1) Was the power switch turned off by the user?
(2) Has the time set for the timer elapsed?
(3) Has the water tank 20 run out of water?
(4) Did the temperature in the high-humidity air duct 30 rise beyond the allowable range?
(5) Has the human body contacted the high-humidity air outlet 41 or the like?

以上、本実施の形態では、高湿風ダクト60内部に貯水部30が一部分入り込んだ構成となっているが、高湿風ダクト60の外に貯水部30を構成し、貯水部30の上方から高湿風ダクト60を繋ぐ接続ダクトを設けて、この接続ダクトを通して高湿空気W0を高湿風ダクト60の内部に導くように構成してもよい。
これにより、貯水部30が高湿風ダクト60の内部に突出しないので、気流W1の流れを妨げにくく構成することができる。
As mentioned above, in this Embodiment, although the water storage part 30 entered into the inside of the high-humidity air duct 60 partially, the water storage part 30 is comprised out of the high-humidity air duct 60, and from the upper part of the water storage part 30. A connection duct connecting the high-humidity air duct 60 may be provided, and the high-humidity air W0 may be guided to the inside of the high-humidity air duct 60 through the connection duct.
Thereby, since the water storage part 30 does not protrude into the inside of the high-humidity air duct 60, the flow of the airflow W1 can be configured not to be disturbed.

更に、本実施の形態において、加湿運転を開始後、超音波振動子40と送風ファン50を同時に動作開始する形態で説明したが、運転開始後、先に送風ファン50を動作させた後に超音波振動子40を動作させてもよい。
このように、超音波振動子40を送風ファン50より遅れて動作を開始させることにより、超音波振動子40が生成した高湿空気W0が、高湿風ダクト60の内部を送風ファン50に向かって逆流することを防ぐことができる。
Furthermore, in the present embodiment, the description has been given of the mode in which the ultrasonic vibrator 40 and the blower fan 50 are started simultaneously after the humidification operation is started. However, after the start of the operation, the ultrasonic wave is first operated after the blower fan 50 is operated. The vibrator 40 may be operated.
As described above, the operation of the ultrasonic transducer 40 is delayed from the blower fan 50 so that the high-humidity air W0 generated by the ultrasonic transducer 40 is directed toward the blower fan 50 in the high-humidity air duct 60. To prevent backflow.

更に、加湿運転終了後、超音波振動子40の動作を停止した後、所定の間、送風ファン50を動作させ続けてもよい。
このように、加湿運転終了後、送風ファン50を追加動作させることにより、高湿風ダクト60内部に気流W1を送り続けることで、高湿風ダクト60の内部の湿気を乾かすことができ、雑菌の繁殖を抑止することができる。
尚、加湿運転終了後、送風ファン50の追加動作は、通常の加湿運転時の際の送風出力より押えた出力で運転すると、省エネ・静音運転を行うことができる。
また、送風ファン50を追加動作させている際には、表示手段92に追加動作を行っている旨の表示を行うとよい。
Furthermore, after the humidifying operation is completed, the operation of the ultrasonic vibrator 40 may be stopped, and then the blower fan 50 may be continuously operated for a predetermined period.
As described above, after the humidifying operation is completed, the air blower 50 is additionally operated to continuously send the air flow W1 to the inside of the high-humidity air duct 60, so that the humidity inside the high-humidity air duct 60 can be dried. Can be prevented from breeding.
In addition, after the humidification operation is completed, the additional operation of the blower fan 50 can perform an energy saving and silent operation by operating with an output pressed from the blower output during the normal humidification operation.
Further, when the blower fan 50 is additionally operated, a display indicating that the additional operation is being performed may be displayed on the display unit 92.

更に、本実施の形態において、一例として温風送出口82が高湿風送出口62の下方に位置し、温風W3は前方であって水平方向に温風送出口82から送出され、高湿風W2は前方であって水平方向より下方向(前斜め下方向)に高湿風送出口62から送出する形態で説明したが、温風送出口82が高湿風送出口62の下方に位置する構成であれば、温風W3と高湿風W2の送出方向が交わるように、高湿風ダクト60と送付ダクト80を構成することで、高湿風W2をより遠くへ狙った位置に送出することができる。   Further, in the present embodiment, as an example, the warm air outlet 82 is positioned below the high humidity air outlet 62, and the warm air W3 is sent forward from the hot air outlet 82 in the horizontal direction. The wind W2 is described as being sent from the high-humidity air outlet 62 forward and downward from the horizontal direction (front obliquely downward), but the warm air outlet 82 is positioned below the high-humidity air outlet 62. If the configuration is such that the high-humidity air W2 and the high-humidity air W2 are sent out, the high-humidity air duct 60 and the sending duct 80 are configured so that the high-humidity air W2 is sent to a position aimed further away. can do.

更に、本実施の形態において、加熱部70を構成するヒータを、PTCヒータなどの自己温度制御式のヒータを用いてもよい。自己温度制御式のヒータを用いることにより、制御部100を用いることなく、容易にヒータの温度調節を適切に行うことができ、温風W3の温度を適切に保つことができる。   Furthermore, in the present embodiment, the heater constituting the heating unit 70 may be a self-temperature control type heater such as a PTC heater. By using the self-temperature control type heater, the temperature of the heater can be easily adjusted appropriately without using the control unit 100, and the temperature of the hot air W3 can be kept appropriate.

更に、本実施の形態において、高湿空気生成部40又は貯水部30に、水に含まれる雑菌を減少させる除菌手段を備えるとよい。除菌手段は、例えば、赤外線照射装置や放電装置や抗菌剤装着構造を用いるとよい。
これにより、貯水部30に保持されている水や高湿空気生成部40に至った水に含まれる菌を殺菌したり、また、菌が増殖しないように維持したりすることができる。
Furthermore, in this Embodiment, it is good to provide the high-humidity air production | generation part 40 or the water storage part 30 with the disinfection means which reduces the germs contained in water. As the sterilization means, for example, an infrared irradiation device, a discharge device, or an antibacterial agent mounting structure may be used.
Thereby, the microbe contained in the water currently hold | maintained at the water storage part 30 and the water which reached the high-humidity air production | generation part 40 can be sterilized, or it can maintain so that a microbe may not propagate.

実施の形態2
次に、実施の形態2に係る加湿器Bを説明する。尚、実施の形態1と同じ構成については同じ符号を付し説明を省略する。
図4を参照すると、加湿器Bの貯水部30に設けられる高湿空気生成部は、気化フィルター41が用いられる。気化フィルター41は、水を吸収する材料(例えば、レーヨン等)により構成されており、給水部41aと蒸発部41bが形成されている。
気化フルタ―41は、蒸発部41bの表面積は給水部41aの表面積より大きく構成されており、給水部41bが貯水部30に保持された水の内部に浸る位置にあり、蒸発部41bが高湿風ダクト60の内部に位置する。
Embodiment 2
Next, the humidifier B which concerns on Embodiment 2 is demonstrated. Note that the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
Referring to FIG. 4, a vaporizing filter 41 is used for the high-humidity air generation unit provided in the water storage unit 30 of the humidifier B. The vaporization filter 41 is made of a material that absorbs water (for example, rayon), and has a water supply part 41a and an evaporation part 41b.
The vaporizing filter 41 is configured such that the surface area of the evaporation part 41b is larger than the surface area of the water supply part 41a, the water supply part 41b is in a position where it is immersed in the water held in the water storage part 30, and the evaporation part 41b is high in humidity. Located inside the wind duct 60.

以上のように構成された加湿器Bは、次のように動作する。
操作手段91に設けられた電源スイッチ(運転開始スイッチ)が押されると、加湿器Bの電源がONとなり、加湿運転が開始される。そして、制御部100により加熱部70を構成するヒータと、送風ファン50が起動(ON)される。
The humidifier B configured as described above operates as follows.
When a power switch (operation start switch) provided in the operating means 91 is pressed, the power supply of the humidifier B is turned on and the humidification operation is started. And the heater which comprises the heating part 70, and the ventilation fan 50 are started by the control part 100 (ON).

このように動作することで、高湿風ダクト60の内部には、送風ファン50から送り出された気流W1が流入する。気流W1は、気化フィルター41の周囲を含む高湿風ダクト60内を流れ、高湿風送出口62に向けて流下する。
このとき、気流W1が気化フィルター41の周囲を流れる際に、蒸発部41bに含まれている水分が気化し、高湿空気W0が生成する。高湿空気W0と気流W1は、高湿風送出口62に至る高湿風ダクト60の内部で混ざり合うことで、高湿風W2を生成する。
気化フィルター41においては、蒸発部41bから水分が蒸発すると、給水部41aが貯水部30内部の水を吸い上げ、毛細管現象が生じて蒸発部41bへと水分を供給する。
By operating in this way, the air flow W <b> 1 sent out from the blower fan 50 flows into the high humidity air duct 60. The airflow W <b> 1 flows through the high humidity air duct 60 including the periphery of the vaporization filter 41 and flows down toward the high humidity air outlet 62.
At this time, when the airflow W1 flows around the vaporization filter 41, moisture contained in the evaporation unit 41b is vaporized, and high-humidity air W0 is generated. The high-humidity air W0 and the airflow W1 are mixed in the high-humidity air duct 60 reaching the high-humidity air outlet 62, thereby generating the high-humidity air W2.
In the vaporization filter 41, when water is evaporated from the evaporation unit 41b, the water supply unit 41a sucks up the water in the water storage unit 30, and a capillary phenomenon occurs to supply water to the evaporation unit 41b.

以上のように、気化フィルター41で高湿空気生成部を構成することで、貯水部30に保持された水を気化し、気流W1と混ざり合うことで、高湿風W2を形成することができる。特に、気化フィルター41を用いることで、高湿空気生成部において電力を用いることなく、容易な構成で水を気化することができる。
また、気化フィルター41は、蒸発部41bの表面積は給水部41aの表面積より大きく構成されているので、給水部41aから毛細管現象により吸い上げた水分を、効率よく気化させることが可能である。
As described above, by configuring the high-humidity air generation unit with the vaporization filter 41, the high-humidity air W <b> 2 can be formed by evaporating the water retained in the water storage unit 30 and mixing with the airflow W <b> 1. . In particular, by using the vaporization filter 41, water can be vaporized with an easy configuration without using electric power in the high-humidity air generation unit.
Further, since the vaporization filter 41 is configured such that the surface area of the evaporation part 41b is larger than the surface area of the water supply part 41a, it is possible to efficiently vaporize the water sucked from the water supply part 41a by capillary action.

実施の形態3
次に、実施の形態3に係る加湿器Cを説明する。尚、実施の形態1と同じ構成については同じ符号を付し説明を省略する。
図5〜図6を参照すると、加湿器Cの高湿風送出口62は矩形状を成しており、この高湿風送出口62の下側開口縁62aには、上方に向けて突出する乱流生成部64が設けられている。
Embodiment 3
Next, the humidifier C according to Embodiment 3 will be described. Note that the same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
5 to 6, the high-humidity air outlet 62 of the humidifier C has a rectangular shape, and protrudes upward at the lower opening edge 62 a of the high-humidity air outlet 62. A turbulent flow generation unit 64 is provided.

このように、高湿風送出口62に乱流生成部64を設けることにより、高湿風送出口62を通過する高湿風62の流れを阻害して、高湿風62に乱流を生じさせることができる。乱流生成部64の形状を鋸状に構成すると乱流生成部64の下流に渦流が発生し、高湿風の気流に揺らぎが生じる。
これにより、高湿風W2と温風W3が混ざりやすくすることができ、高湿風W2と温風W3との間の熱交換を促し、温かい高湿温風W4を生成して前方向に流すことができる。
特に、高湿風送出口62の下側開口縁62aにのみ乱流生成部64を形成することで、高湿風W2が温風W3と混ざり合う側にのみ乱流を生成するように構成しているので、高湿風W2と温風W3が混ざり合わない部分(上側や左右側)の高湿風W2の流れを阻害しにくい。
In this way, by providing the turbulent flow generation unit 64 at the high-humidity air outlet 62, the flow of the high-humidity air 62 passing through the high-humidity air outlet 62 is inhibited, and turbulent flow is generated in the high-humidity air 62. Can be made. If the shape of the turbulent flow generation unit 64 is configured in a saw shape, a vortex flow is generated downstream of the turbulent flow generation unit 64, and fluctuations occur in the airflow of high-humidity air.
As a result, the high-humidity air W2 and the warm air W3 can be mixed easily, heat exchange between the high-humidity air W2 and the warm air W3 is promoted, and the warm high-humidity air W4 is generated and passed forward. be able to.
In particular, the turbulent flow generation unit 64 is formed only at the lower opening edge 62a of the high-humidity air outlet 62 so that the turbulent flow is generated only on the side where the high-humidity air W2 is mixed with the warm air W3. Therefore, it is difficult to inhibit the flow of the high-humidity air W2 in the portion (upper side or left and right side) where the high-humidity air W2 and the warm air W3 do not mix.

また、乱流生成部64は、下側開口縁62aの左右の端となる部分には設けない構成となっている。加湿器Cの場合、下側開口縁62aの中心を含む所定の幅に乱流生成部64を設け、下側開口縁62aの左右の端を含む部分には、乱流生成部64を設けていない構成となっている。
このように構成することで、高湿風W2の左右の端の部分には乱流を生じさせずに、その内側の領域に乱流を生じさせることで、高湿風W2の左右方向への広がりを防ぐとともに、温風W3との混ざり合いを促進させることが可能となる。
また、乱流生成部64の形状を鋸状に構成すると、高湿風が乱流生成部64を通過する際の風切音を、乱流生成部64を平坦な形状の遮蔽板で構成する場合よりも低減することができる。
Moreover, the turbulent flow generation unit 64 is configured not to be provided at the left and right ends of the lower opening edge 62a. In the case of the humidifier C, the turbulent flow generation unit 64 is provided in a predetermined width including the center of the lower opening edge 62a, and the turbulent flow generation unit 64 is provided in a portion including the left and right ends of the lower opening edge 62a. It has no configuration.
By configuring in this way, turbulent flow is not generated in the left and right end portions of the high-humidity air W2, but turbulent flow is generated in the inner region thereof, so that the high-humidity air W2 is moved in the left-right direction. It is possible to prevent the spread and promote the mixing with the warm air W3.
Moreover, when the shape of the turbulent flow generation unit 64 is configured in a saw shape, wind noise when high-humidity air passes through the turbulent flow generation unit 64 is configured, and the turbulent flow generation unit 64 is configured with a flat shielding plate. It can be reduced more than the case.

10 本体、11 吸気風路、12 吸気口、20 給水タンク、21 給水弁、30貯水部、31 タンク受け部、40 超音波振動子(高湿空気生成部)、41 気化フィルター(高湿空気生成部)、50 送風ファン、60 高湿風ダクト、61 気流取込口、62 高湿風送出口、62a 下側開口縁、63 風向調節部、64 乱流生成部、70 加熱部、80 送風ダクト、81 気流取込口、82 温風送出口、90 操作表示部、91 操作手段、92 表示手段、100 制御部、W0 高湿空気、W1 気流、W2 高湿風、W3 温風、W4 高湿温風 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Main body, 11 Intake air path, 12 Inlet, 20 Water supply tank, 21 Water supply valve, 30 Water storage part, 31 Tank receiving part, 40 Ultrasonic vibrator (high humidity air production | generation part), 41 Evaporation filter (High humidity air production | generation) Part), 50 blower fan, 60 high-humidity air duct, 61 airflow inlet, 62 high-humidity air outlet, 62a lower opening edge, 63 wind direction adjusting part, 64 turbulent flow generating part, 70 heating part, 80 air duct 81 Airflow inlet, 82 Hot air outlet, 90 Operation display, 91 Operation, 92 Display, 100 Control, W0 High humidity air, W1 Airflow, W2 High humidity, W3 Hot air, W4 High humidity Hot air

Claims (7)

貯水部と
前記貯水部の水で高湿風を生成する高湿風生成部と、
前記高湿風を外部に送出する高湿風送出口と、
気流を発生させる送風ファンと、
前記気流を温めて温風を生成する加熱部と、
前記温風を外部に送出する温風送出口と、
を有し、
前記高湿風送出口の下には、前記温風送出口が位置することを特徴とする加湿器。
A high-humidity air generating unit that generates high-humidity air with the water in the water storage unit and the water storage unit;
A high-humidity air outlet for delivering the high-humidity air to the outside;
A blower fan that generates airflow;
A heating unit that warms the airflow and generates warm air;
A hot air outlet for delivering the hot air to the outside;
Have
The humidifier, wherein the warm air outlet is located under the high humidity air outlet.
前記高湿風送出口から送出する前記高湿風は、前記温風が送出する方向に交わる方向に向くことを特徴とする請求項1に記載の加湿器。   The humidifier according to claim 1, wherein the high-humidity air sent from the high-humidity air outlet is directed in a direction intersecting with a direction in which the warm air is sent. 前記加熱部は、自己温度制御式のヒータを用いることを特徴とする請求項1から請求項2に記載の加湿器。   The humidifier according to claim 1, wherein the heating unit uses a self-temperature control type heater. 前記高湿空気生成部は、超音波振動子を用いることを特徴とする請求項1から請求項3に記載の加湿器。   The humidifier according to any one of claims 1 to 3, wherein the high-humidity air generation unit uses an ultrasonic vibrator. 前記高湿空気生成部は、気化フィルタを用いることを特徴とする請求項1から請求項3に記載の加湿器。   The humidifier according to claim 1, wherein the high-humidity air generation unit uses a vaporization filter. 前記高湿風送出口には、送出される高湿風に乱流を生成する乱流生成部を設けたことを特徴とする請求項1から請求項5に記載の加湿器。   The humidifier according to any one of claims 1 to 5, wherein a turbulent flow generation unit that generates turbulent flow in the high-humidity air sent out is provided at the high-humidity air outlet. 前記高湿空気生成部又は前記貯水部には、水に含まれる雑菌を減少させる除菌手段を備えたことを特徴とする請求項1から請求項6に記載の加湿器。   The humidifier according to any one of claims 1 to 6, wherein the high-humidity air generation unit or the water storage unit is provided with a sterilization unit that reduces germs contained in water.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016188723A (en) * 2015-03-30 2016-11-04 三菱電機株式会社 Humidification air-conditioning system

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4965066U (en) * 1972-09-18 1974-06-06
JPS55137052U (en) * 1979-03-22 1980-09-30
JPS59166859U (en) * 1983-04-20 1984-11-08 松下電器産業株式会社 spray device
JPS62155122A (en) * 1985-12-27 1987-07-10 Hitachi Ltd Airconditioning device for car
JPH04117318U (en) * 1991-03-29 1992-10-21 ダイキン工業株式会社 Air conditioner indoor unit
JP2001153412A (en) * 1999-11-29 2001-06-08 Lf Laboratory Kk Ultrasonic humidifier
JP2002228542A (en) * 2001-01-29 2002-08-14 Kawasaki Heavy Ind Ltd Air current blowing device
JP2005147473A (en) * 2003-11-13 2005-06-09 Hitachi Hometec Ltd Humidifier
JP2012141086A (en) * 2010-12-28 2012-07-26 Daikin Industries Ltd Blowout port structure for air conditioner
JP2013511692A (en) * 2009-11-19 2013-04-04 デロンギ アップリアンチェース エッセエレエッレ コン ウーニコ ソーチオ Equipment for humidifying the room
JP2014228182A (en) * 2013-05-21 2014-12-08 三菱電機株式会社 Fluid transport device

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4965066U (en) * 1972-09-18 1974-06-06
JPS55137052U (en) * 1979-03-22 1980-09-30
JPS59166859U (en) * 1983-04-20 1984-11-08 松下電器産業株式会社 spray device
JPS62155122A (en) * 1985-12-27 1987-07-10 Hitachi Ltd Airconditioning device for car
JPH04117318U (en) * 1991-03-29 1992-10-21 ダイキン工業株式会社 Air conditioner indoor unit
JP2001153412A (en) * 1999-11-29 2001-06-08 Lf Laboratory Kk Ultrasonic humidifier
JP2002228542A (en) * 2001-01-29 2002-08-14 Kawasaki Heavy Ind Ltd Air current blowing device
JP2005147473A (en) * 2003-11-13 2005-06-09 Hitachi Hometec Ltd Humidifier
JP2013511692A (en) * 2009-11-19 2013-04-04 デロンギ アップリアンチェース エッセエレエッレ コン ウーニコ ソーチオ Equipment for humidifying the room
JP2012141086A (en) * 2010-12-28 2012-07-26 Daikin Industries Ltd Blowout port structure for air conditioner
JP2014228182A (en) * 2013-05-21 2014-12-08 三菱電機株式会社 Fluid transport device

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016188723A (en) * 2015-03-30 2016-11-04 三菱電機株式会社 Humidification air-conditioning system

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