JP2502349Y2 - Electronic dehumidifier - Google Patents

Electronic dehumidifier

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JP2502349Y2
JP2502349Y2 JP430493U JP430493U JP2502349Y2 JP 2502349 Y2 JP2502349 Y2 JP 2502349Y2 JP 430493 U JP430493 U JP 430493U JP 430493 U JP430493 U JP 430493U JP 2502349 Y2 JP2502349 Y2 JP 2502349Y2
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thermoelectric module
cooling body
temperature
heat
electronic dehumidifier
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武幸 手塚
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帝国ピストンリング株式会社
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  • Devices For Blowing Cold Air, Devices For Blowing Warm Air, And Means For Preventing Water Condensation In Air Conditioning Units (AREA)

Description

【考案の詳細な説明】[Detailed description of the device]

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本考案は熱電モジュールを利用し
た電子除湿器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an electronic dehumidifier using a thermoelectric module.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来から熱電モジュールを利用した電子
除湿器が、各種の機械装置の制御盤や低湿保管庫等の比
較的小さな空間を除湿するために用いられている。これ
らの電子除湿器は、熱電モジュールの吸熱面に冷却体
が、発熱面に放熱体がそれぞれ固定され、前記熱電モジ
ュールへの入力電流を制御する制御装置を備え、前記冷
却体の表面に湿り空気中の水分を結露させ除湿する構造
を有している。
2. Description of the Related Art Conventionally, an electronic dehumidifier using a thermoelectric module has been used for dehumidifying a relatively small space such as a control panel of various mechanical devices or a low humidity storage. These electronic dehumidifiers are provided with a control device for fixing a cooling body to the heat absorbing surface of the thermoelectric module and a heat radiating body to the heat generating surface, and controlling the input current to the thermoelectric module, and moist air on the surface of the cooling body. It has a structure to dehumidify the moisture in it.

【0003】これらの制御盤や低湿保管庫の場合、その
目的からして、精度のよい湿度コントロールを必要とし
ていない。また問題となるのは、冷却体に接触し乾燥さ
れた直後の空気湿度ではなく、被除湿空間における平均
的な空気湿度である。したがって、この種の電子除湿器
の場合、 (A)外気温を検知して熱電モジュールへの入力電流を
ON−OFF制御する方式 (B)冷却体の温度を検知して熱電モジュールへの入力
電流をON−OFF制御する方式などが採用されてい
る。
In the case of these control panels and low-humidity storages, accurate humidity control is not required for that purpose. Also, the problem is not the air humidity immediately after being contacted with the cooling body and dried, but the average air humidity in the dehumidified space. Therefore, in the case of this type of electronic dehumidifier, (A) a method of detecting the outside air temperature and ON-OFF controlling the input current to the thermoelectric module (B) detecting the temperature of the cooling body and input current to the thermoelectric module A method of ON-OFF control is adopted.

【0004】[0004]

【考案が解決しようとする課題】最近、オゾン発生装置
や燃焼監視装置等の種々の装置に乾燥空気を供給する目
的で電子除湿器が使用されるようになってきた。これら
の電子除湿器の場合、きわめて精度よく空気露点をコン
トロールすることが必要である。また、電子除湿器で乾
燥された空気は、貯溜されることなく直ちに使用される
ので、より制御の応答性を良くする必要がある。
Recently, electronic dehumidifiers have been used for the purpose of supplying dry air to various devices such as an ozone generator and a combustion monitoring device. In the case of these electronic dehumidifiers, it is necessary to control the air dew point with extremely high accuracy. Further, the air dried by the electronic dehumidifier is used immediately without being stored, so it is necessary to improve the control response.

【0005】先に述べた(A)の方法によると、外気温
と冷却体の温度差が湿度や空気流量により変化するの
で、空気露点を精度よくコントロールすることができな
い。さらに外気温が設定温度以下であると除湿できない
不都合もある。
According to the method (A) described above, the temperature difference between the outside air temperature and the cooling body changes depending on the humidity and the air flow rate, so that the air dew point cannot be controlled accurately. Further, if the outside air temperature is below the set temperature, there is a disadvantage that dehumidification cannot be performed.

【0006】また、(B)の方法によると、熱電モジュ
ールから冷却体に冷熱が伝わるのに時間を要するので、
結果的に冷却体の温度変化が大きくなって、空気の露点
も大きく変化してしまう。
According to the method (B), it takes time for the cold heat to be transferred from the thermoelectric module to the cooling body.
As a result, the temperature change of the cooling body becomes large, and the dew point of the air also largely changes.

【0007】本考案は冷却体の温度を精度よくコントロ
ールでき、露点温度の変動の少ない乾燥空気を供給でき
る電子除湿器を提供することを目的とする。
It is an object of the present invention to provide an electronic dehumidifier capable of controlling the temperature of a cooling body with high accuracy and supplying dry air with little fluctuation in dew point temperature.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本考案は、熱電モジュー
ルの吸熱面に冷却体が、発熱面に放熱体がそれぞれ固定
され、前記熱電モジュールへの入力電流を制御する制御
装置を備え、前記冷却体の表面に湿り空気中の水分を結
露させ除湿する電子除湿器において、前記冷却体の背面
における熱電モジュールとの接触部に形成されている凹
部に、前記制御装置に接続されている温度センサが前記
熱電モジュールに接触するようにして配置されているこ
とを特徴とする。
According to the present invention, a cooling device is fixed to a heat absorbing surface of a thermoelectric module, and a heat radiating member is fixed to a heat generating surface of the thermoelectric module. The control device controls an input current to the thermoelectric module. In an electronic dehumidifier that dehumidifies the surface of the body by condensing moisture in the humid air, a temperature sensor connected to the control device is provided in a recess formed in the contact portion with the thermoelectric module on the back surface of the cooling body. The thermoelectric module is arranged so as to be in contact with the thermoelectric module.

【0009】そして、前記熱電モジュールへの入力電流
を制御する制御装置が、ON−OFF制御であり、電気
回路上のONとOFFの作動値の差が3〜6℃に設定さ
れているのが望ましい。
The control device for controlling the input current to the thermoelectric module is ON-OFF control, and the difference between the ON and OFF operating values on the electric circuit is set to 3 to 6 ° C. desirable.

【0010】[0010]

【作用】本考案の電子除湿器は、冷却体の背面における
熱電モジュールとの接触部に形成されている凹部に温度
センサが配置されているので、熱電モジュール表面の温
度変化を直接検知できる。これにより、熱電モジュール
を遅れ無く制御でき、また温度センサは凹部に配置され
ているので熱電モジュールの吸熱面と冷却体との間に隙
間が生じず熱抵抗の増加はきわめて少なく、また冷却体
には適度の熱容量が存在するため、冷却体の温度は平滑
化されて温度変動を小さくすることができる。これによ
り、乾燥空気の露点変動が小さくなる。
In the electronic dehumidifier of the present invention, since the temperature sensor is arranged in the recess formed in the contact portion with the thermoelectric module on the back surface of the cooling body, the temperature change on the surface of the thermoelectric module can be directly detected. As a result, the thermoelectric module can be controlled without delay, and since the temperature sensor is arranged in the recess, there is no gap between the heat absorbing surface of the thermoelectric module and the cooling body, and the increase in thermal resistance is extremely small. Has a proper heat capacity, the temperature of the cooling body can be smoothed and the temperature fluctuation can be reduced. This reduces the dew point fluctuation of the dry air.

【0011】また、熱電モジュールへの入力電流の制御
装置をON−OFF制御とし、電気回路上のONとOF
Fの作動値の差を3〜6℃に設定すると、他の制御に比
べ安価で、簡単に本考案の目的を達成することができ
る。
Further, the control device for the input current to the thermoelectric module is controlled to be ON-OFF, and ON and OF on the electric circuit are controlled.
When the difference between the operating values of F is set to 3 to 6 ° C, the object of the present invention can be easily achieved at a lower cost than other controls.

【0012】電気回路上のONとOFFの作動値の差
は、3℃より小さくするとチャタリングを起こすことが
あり、6℃より大きいと冷却体の温度の変化が大きくな
る。したがって、3〜6℃の範囲にすることが好まし
い。
If the difference between the ON and OFF operating values on the electric circuit is smaller than 3 ° C., chattering may occur, and if it is larger than 6 ° C., the temperature change of the cooling body becomes large. Therefore, it is preferably in the range of 3 to 6 ° C.

【0013】[0013]

【実施例】以下、本考案の一実施例を図面に基づいて説
明する。図1は電子除湿器の左側面断面図、図2は同正
面断面図、図3は同平面断面図である。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. 1 is a left side sectional view of the electronic dehumidifier, FIG. 2 is a front sectional view of the same, and FIG. 3 is a plan sectional view of the same.

【0014】筐体1は四角い鋼板製のケースで、筐体1
内の一側に電源部2および制御装置50が配置し、他側
に除湿部が配置している。以下、除湿部の構成を詳細に
説明する。
The case 1 is a case made of a square steel plate,
The power supply unit 2 and the control device 50 are arranged on one side, and the dehumidifying unit is arranged on the other side. Hereinafter, the configuration of the dehumidifying section will be described in detail.

【0015】筐体1内の除湿部には導熱体3が配設され
ている。導熱体3は一対の対向する板部3a,3bとそ
れらの一端部を連結する板部3cとからなる横断面コ字
形状のアルミニウム製板部材である。前記連結板部3c
は筐体1の正面壁1aの内面と少し間隔をおいて平行に
配置しており、連結板部3cから垂直に延びる一対の対
向する板部3a,3bのそれぞれの先端面は筐体1の背
面壁1bの内面に接触している。対向する板部3a,3
bの一方の板部3aは筐体1の側面壁1cの近傍に配置
している。導熱体3の上下幅は筐体1内における筐体1
の上下幅と略同じ長さを有している。
A heat conductor 3 is arranged in the dehumidifying section in the housing 1. The heat conductor 3 is an aluminum plate member having a U-shaped cross section, which is composed of a pair of opposed plate portions 3a and 3b and a plate portion 3c connecting one end portions thereof. The connecting plate portion 3c
Are arranged in parallel with the inner surface of the front wall 1a of the housing 1 with a little space therebetween, and the respective tip surfaces of a pair of opposing plate portions 3a and 3b extending vertically from the connecting plate portion 3c have the housing 1 It contacts the inner surface of the back wall 1b. Opposing plate portions 3a, 3
One plate portion 3a of b is arranged near the side wall 1c of the housing 1. The vertical width of the heat conductor 3 is the same as that of the housing 1 inside the housing 1.
Has a length substantially equal to the vertical width of the.

【0016】この導熱体3と筐体1の背面壁1bとで囲
まれた空間の背面壁1b側に放熱体4が配設されてい
る。放熱体4は平面形状が矩形形状をなすアルミニウム
製ブロッタ体で、両側面が導熱体3の対向する板部3
a,3bの側面にそれぞれ接触しており、背面が筐体1
の背面壁1bに接触しており、上下幅は筐体1内におけ
る筐体1の上下幅と略同じ長さを有している。この放熱
体4には上下方向に貫通する冷却水孔5が中央部に形成
されており、この冷却水孔5の上下端部はそれぞれねじ
孔に形成されている。ねじ孔にはそれぞれ配管継手8,
9のねじ部6,7が接続され、図示外の冷却水供給手段
によって冷却水が冷却水孔5を流れるように構成されて
いる。
A heat radiator 4 is disposed on the rear wall 1b side of a space surrounded by the heat conductor 3 and the rear wall 1b of the housing 1. The radiator 4 is an aluminum blotter body having a rectangular planar shape, and both side surfaces of the plate portion 3 of the heat conductor 3 face each other.
a and 3b are in contact with the side surfaces, respectively, and the back surface is the housing 1
Is in contact with the rear wall 1b of the housing 1 and has a vertical width substantially the same as the vertical width of the housing 1 inside the housing 1. A cooling water hole 5 penetrating in the up-down direction is formed in the radiator 4 at the center, and upper and lower ends of the cooling water hole 5 are formed as screw holes. Pipe fittings 8 and
The screw portions 6 and 7 of 9 are connected, and the cooling water is configured to flow through the cooling water hole 5 by a cooling water supply means (not shown).

【0017】放熱体4の正面側の壁面における上方寄り
部には熱電モジュール10が介装されて冷却体11が伝
熱的に取り付けられている。冷却体11はアルミニウム
製であり、熱電モジュール10の吸熱面に接合される矩
形形状の板体11aの正面側に多数の縦板フィン11b
が横方向に間隔を置いてくし歯状に突出した構成を有し
ており、上下幅は放熱体4の上下幅よりもかなり短く、
平面視で両側端面は導熱体3の対向する板部3a,3b
からそれぞれ離間して配置し、かつ、フィン11bの先
端も導熱体3の連結板部3cから離間して配置してい
る。
A thermoelectric module 10 is interposed and a cooling body 11 is mounted in a heat transfer manner on the upper side of the front wall surface of the radiator 4. The cooling body 11 is made of aluminum and has a large number of vertical plate fins 11b on the front side of a rectangular plate body 11a joined to the heat absorbing surface of the thermoelectric module 10.
Has a configuration in which it is laterally spaced and protrudes like a comb, and the vertical width is considerably shorter than the vertical width of the radiator 4,
In plan view, both end surfaces have opposite plate portions 3a, 3b of the heat conductor 3.
Are also spaced apart from each other, and the tips of the fins 11b are also spaced apart from the connecting plate portion 3c of the heat conductor 3.

【0018】冷却体11の背面に凹部51が形成されて
いる。凹部51は略正方形をなしている熱電モジュール
10の上下方向における中央部位で、熱電モジュール1
0の一辺寄り部に横に長い穴形状に形成されており、大
部分は熱電モジュール10に面しているが、一端部は熱
電モジュール10の端縁から少し外側に突出されてい
る。この凹部51にサーミスタからなる温度センサ52
が配設されており、熱電モジュール10の吸熱面と冷却
体11の双方に接触している。温度センサ52は制御装
置50に接続されており、制御装置50は設定湿度に対
応して冷却体11の温度を所定の温度にするために、温
度センサ52の信号に応じて熱電モジュール10への入
力電流をON−OFF制御方式により制御するように構
成されている。
A recess 51 is formed on the back surface of the cooling body 11. The recess 51 is a central portion in the vertical direction of the thermoelectric module 10 having a substantially square shape.
0 is formed in a laterally long hole shape on one side, and most of it faces the thermoelectric module 10, but one end thereof projects slightly outward from the edge of the thermoelectric module 10. A temperature sensor 52 including a thermistor is provided in the recess 51.
Are provided and are in contact with both the heat absorbing surface of the thermoelectric module 10 and the cooling body 11. The temperature sensor 52 is connected to the control device 50, and the control device 50 sends a signal to the thermoelectric module 10 in response to a signal from the temperature sensor 52 in order to bring the temperature of the cooling body 11 to a predetermined temperature in accordance with the set humidity. It is configured to control the input current by an ON-OFF control method.

【0019】そして、冷却体11と導熱体3との間には
断熱材12が配設されている。断熱材12は冷却体11
を取り囲むようにして導熱体3の内面に沿って平面視で
コ字形状に設けられており、上下方向においては冷却体
11の上下端よりも上下にそれぞれ少し延出した状態で
設けられている。
A heat insulating material 12 is arranged between the cooling body 11 and the heat conducting body 3. The heat insulating material 12 is the cooling body 11.
Is provided in a U-shape in a plan view along the inner surface of the heat conductor 3 so as to surround the heat conductor 3, and is provided in a state of slightly extending vertically above and below the upper and lower ends of the cooling body 11 in the vertical direction. .

【0020】冷却体11の下方の筐体1内には水受け部
材13が配設されている。水受け部材13は冷却体11
の下方位置において導熱体3と放熱体4とで囲まれた空
間内に嵌合配置されている直方体形状のプラスチック製
ブロック体で、その上面には凹部14を有しており、凹
部14の底面の中央部位置に排水孔が上下方向に貫通し
て形成されており、排水孔はねじ孔に形成されている。
前記凹部14の底面は冷却体11のフィン11bの配列
方向において排水孔に向かって下傾する一対の傾斜面1
7,18を有しており、排水孔に排水用の配管継手19
のねじ部15が接続されている。
A water receiving member 13 is arranged in the housing 1 below the cooling body 11. The water receiving member 13 is the cooling body 11.
Is a rectangular parallelepiped-shaped plastic block body fitted and arranged in a space surrounded by the heat conductor 3 and the heat radiator 4 at a position below the bottom surface of the bottom surface of the recess portion 14. A drain hole is formed at a central position of the so as to penetrate in the vertical direction, and the drain hole is formed as a screw hole.
The bottom surface of the recess 14 is a pair of inclined surfaces 1 that are inclined downward toward the drain holes in the arrangement direction of the fins 11b of the cooling body 11.
7 and 18, and a drainage pipe joint 19 for drainage
The screw part 15 of is connected.

【0021】冷却体11と水受け部材13との間におい
て、導熱体3の連結板部3cと筐体1の正面壁1aとの
間には内周にねじ孔が形成されているリング部材21が
固定されており、このリング部材21のねじ孔に外気取
入用の配管継手22のねじ部20が接続されてその先端
が導熱体3の連結板部3cと断熱材12を貫通して、冷
却体11の下方の空間部に臨んでいる。
Between the cooling body 11 and the water receiving member 13, between the connecting plate portion 3c of the heat conductor 3 and the front wall 1a of the housing 1, there is formed a ring member 21 having a screw hole on the inner circumference. Is fixed, the threaded portion 20 of the pipe joint 22 for intake of outside air is connected to the threaded hole of the ring member 21, and the tip thereof penetrates the connecting plate portion 3c of the heat conductor 3 and the heat insulating material 12, It faces the space below the cooling body 11.

【0022】冷却体11の上方の筐体1内の上端部には
乾燥空気出口用の配管継手23のソケット部材24が配
設されている。このソケット部材24はアルミニウム製
で、冷却体11の上方位置において導熱体3と放熱体4
とで囲まれた空間内に嵌合配置されており、矩形形状の
板体24aの下面に多数の縦板フィン24bが間隔を置
いてくし歯状に下方に突出した構成を有しており、前記
板体24aには上下方向に貫通するねじ孔が中央部に形
成されている。ねじ孔が臨む部分はフィン24bが除去
されている。ソケット部材24のねじ孔に乾燥空気出口
用の配管継手23のねじ部25が接続されている。
At the upper end of the casing 1 above the cooling body 11, a socket member 24 of a piping joint 23 for the outlet of dry air is arranged. The socket member 24 is made of aluminum, and the heat conductor 3 and the heat radiator 4 are provided above the cooling body 11.
It is fitted and arranged in a space surrounded by, and has a configuration in which a large number of vertical plate fins 24b are arranged at intervals on a lower surface of a rectangular plate body 24a and protrude downward in a comb shape. A screw hole is formed in the central portion of the plate 24a so as to penetrate therethrough in the vertical direction. The fins 24b are removed from the portions facing the screw holes. The screw portion 25 of the pipe joint 23 for outlet of dry air is connected to the screw hole of the socket member 24.

【0023】上記電子除湿器100は、例えば図4に示
されているようにオゾン発生装置に接続されている。す
なわち、電子除湿器100の乾燥空気出口用の配管継手
23はパイプによりポンプ101に接続され、ポンプ1
01の下流側には高圧電源102から供給される高電圧
によるコロナ放電により空気中の酸素の一部をオゾンに
変換するコロナ放電部103が接続されている。なお、
ポンプ101の位置は電子除湿器100の上流側に配置
することもある。
The electronic dehumidifier 100 is connected to an ozone generator as shown in FIG. 4, for example. That is, the pipe joint 23 for the dry air outlet of the electronic dehumidifier 100 is connected to the pump 101 by a pipe,
A corona discharge unit 103 that converts a part of oxygen in the air into ozone by corona discharge by a high voltage supplied from the high-voltage power supply 102 is connected to the downstream side of 01. In addition,
The position of the pump 101 may be arranged upstream of the electronic dehumidifier 100.

【0024】したがって、ポンプ101の作動により、
電子除湿器100内に吸入された空気は、電子除湿器1
00内で除湿され、乾燥空気がコロナ放電部103に送
られ、ここで空気の一部がオゾンに変換されて放出され
る。
Therefore, by the operation of the pump 101,
The air taken into the electronic dehumidifier 100 is the electronic dehumidifier 1
Dehumidified in 00, the dry air is sent to the corona discharge unit 103, where a part of the air is converted into ozone and is discharged.

【0025】以下、電子除湿器100の作動を説明す
る。電源部2から熱電モジュール10に通電されると、
熱電モジュール10の吸熱面側に接続されている冷却体
11は熱電モジュール10によって冷却され、露点温度
以下になると、空気中の水分を結露させる。
The operation of the electronic dehumidifier 100 will be described below. When the thermoelectric module 10 is energized from the power supply unit 2,
The cooling body 11 connected to the heat absorbing surface side of the thermoelectric module 10 is cooled by the thermoelectric module 10, and when the temperature becomes equal to or lower than the dew point temperature, moisture in the air is condensed.

【0026】したがって、外気取入用の配管継手22か
ら電子除湿器100の筐体1内に流入した空気は、冷却
体11のフィン11b間を通って上昇していく間に冷却
体11によって冷却され、空気中の水分が結露し、冷却
体11の表面に付着する。この結露は成長して大きな水
滴になると自重により落下し、水受け部材13の凹部1
4の底面に落ち、凹部底面を傾斜面17,18に沿って
中央部側へ流れ、排水用の配管継手19を通り、図示外
のパイプを介して接続されている図示外の除湿水タンク
に収容される。冷却体11を通過する間に除湿された空
気は、冷却体11の上方に配置するソケット部材24に
接続されている乾燥空気出口用の配管継手23からコロ
ナ放電部103に送られる。
Therefore, the air that has flowed into the housing 1 of the electronic dehumidifier 100 from the pipe joint 22 for taking in the outside air is cooled by the cooling body 11 while rising through the space between the fins 11b of the cooling body 11. The moisture in the air is condensed and adheres to the surface of the cooling body 11. When this dew condensation grows and becomes a large water drop, it falls by its own weight, and the recess 1 of the water receiving member 13
4 to the bottom surface of the concave portion, flows along the bottom surface of the recess along the inclined surfaces 17 and 18 toward the central portion, passes through the drainage pipe joint 19, and is connected to a dehumidified water tank (not shown) connected via a pipe (not shown). Be accommodated. The air dehumidified while passing through the cooling body 11 is sent to the corona discharge unit 103 from the dry air outlet pipe joint 23 connected to the socket member 24 arranged above the cooling body 11.

【0027】熱電モジュール10で発生した熱は熱電モ
ジュール10の発熱面側に接続されている放熱体4を通
じて放熱体4に形成されている冷却水孔5を流れる冷却
水に放熱される。
The heat generated in the thermoelectric module 10 is radiated to the cooling water flowing through the cooling water hole 5 formed in the radiator 4 through the radiator 4 connected to the heating surface side of the thermoelectric module 10.

【0028】そして、上記において、筐体1ならびに乾
燥空気出口用の配管継手23やこれに接続されているパ
イプ等の外表面に結露が付着するのが防止される。すな
わち、放熱体4に端部が接触している導熱体3が冷却体
11側に延びて冷却体11を取り囲むようにして筐体1
の近傍に配置しており、かつ、冷却体11との間には断
熱材12が配設されているので、熱電モジュール10か
ら放熱体4に伝熱した熱が導熱体3を伝わって冷却体1
1が面する筐体1部分に伝熱される。その結果、筐体1
が外部空気の露点温度以上に加熱されるため、筐体1の
外表面に外気中の水分が結露するのが防止される。
Then, in the above, it is possible to prevent dew condensation from adhering to the outer surfaces of the casing 1, the pipe joint 23 for the outlet of the dry air, the pipes connected to the pipe joint 23, and the like. That is, the heat conductor 3 whose end portion is in contact with the radiator 4 extends toward the cooling body 11 and surrounds the cooling body 11 so that the housing 1
Since the heat insulating material 12 is disposed in the vicinity of the cooling body 11 and the heat insulating material 12 is arranged between the cooling body 11 and the cooling body 11, the heat transferred from the thermoelectric module 10 to the radiator 4 is transmitted to the heat conducting body 3 and the cooling body 1
The heat is transferred to the part of the housing 1 that faces 1. As a result, the housing 1
Is heated above the dew point temperature of the external air, so that the moisture in the outside air is prevented from being condensed on the outer surface of the housing 1.

【0029】また、冷却体11によって除湿された乾燥
空気は乾燥空気出口用の配管継手23のソケット部材2
4を通過する際、放熱体4に接触して加温されているソ
ケット部材24のフィン24bによって外部空気の露点
温度以上に加熱される。その結果、乾燥空気出口用の配
管継手23やそれに続くパイプ等の外表面に外気中の水
分が結露するのが防止される。
The dry air dehumidified by the cooling body 11 is the socket member 2 of the pipe joint 23 for the dry air outlet.
When passing through 4, the fins 24b of the socket member 24, which is in contact with the heat radiator 4 and is heated, is heated to a temperature above the dew point temperature of the external air. As a result, it is possible to prevent the moisture in the outside air from being condensed on the outer surface of the pipe joint 23 for the dry air outlet and the pipes and the like that follow.

【0030】上記において、例えば周囲温度25℃、8
0%RHの場合、少なくとも21℃以上、より好ましく
は25℃以上に加熱されるようにすると、結露が防止さ
れる。
In the above, for example, the ambient temperature is 25 ° C., 8
In the case of 0% RH, dew condensation is prevented by heating at least 21 ° C. or higher, more preferably 25 ° C. or higher.

【0031】そして、本考案にあっては、設定湿度に対
応して冷却体11の温度を所定の温度にするために、温
度センサ52の信号に応じて熱電モジュール10への入
力電流が制御装置50によってON−OFF制御され
る。温度センサ52からの信号により電気回路上のON
とOFFの作動値の差を4℃とした制御装置50により
熱電モジュール10を制御したとき、温度センサ52と
冷却体11の温度変化を図5に示す。この測定におい
て、定常状態での冷却体11の温度の変動は1℃以下で
あった。
In the present invention, in order to bring the temperature of the cooling body 11 to a predetermined temperature in accordance with the set humidity, the input current to the thermoelectric module 10 is controlled by the controller according to the signal from the temperature sensor 52. ON-OFF control is performed by 50. ON in the electric circuit by the signal from the temperature sensor 52
FIG. 5 shows temperature changes of the temperature sensor 52 and the cooling body 11 when the thermoelectric module 10 is controlled by the control device 50 in which the difference between the operating values of OFF and OFF is 4 ° C. In this measurement, the fluctuation of the temperature of the cooling body 11 in the steady state was 1 ° C. or less.

【0032】比較例として、冷却体に上記と同じ温度セ
ンサを配置して、上記と同様に熱電モジュール10を制
御したときの冷却体の温度変化を図6に示す。このとき
の冷却体の温度の変動は7℃以上あった。
As a comparative example, FIG. 6 shows a temperature change of the cooling body when the same temperature sensor as described above is arranged in the cooling body and the thermoelectric module 10 is controlled in the same manner as above. At this time, the variation of the temperature of the cooling body was 7 ° C. or more.

【0033】このように、本考案の電子除湿器100は
冷却体11の温度を精度よくコントロールすることがで
き、露点温度の変動の小さい乾燥空気を供給することが
できる。
As described above, the electronic dehumidifier 100 of the present invention can control the temperature of the cooling body 11 with high accuracy and can supply the dry air with a small fluctuation of the dew point temperature.

【0034】[0034]

【考案の効果】以上説明したように本考案の電子除湿器
によれば、熱電モジュールを遅れ無く制御でき、冷却体
の温度が平滑化されて温度変動を小さくすることができ
る。これにより、乾燥空気の露点変動を小さくできる。
As described above, according to the electronic dehumidifier of the present invention, the thermoelectric module can be controlled without delay, the temperature of the cooling body can be smoothed, and the temperature fluctuation can be reduced. Thereby, the dew point fluctuation of the dry air can be reduced.

【0035】また、熱電モジュールへの入力電流の制御
装置をON−OFF制御とし、電気回路上のONとOF
Fの作動値の差を3〜6℃に設定すると、他の制御に比
べ安価で、簡単に本考案の目的を達成することができ
る。
Further, the control device for the input current to the thermoelectric module is set to ON-OFF control, and ON and OF on the electric circuit are controlled.
When the difference between the operating values of F is set to 3 to 6 ° C, the object of the present invention can be easily achieved at a lower cost than other controls.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本考案の電子除湿器の左側面断面図である。FIG. 1 is a left side sectional view of an electronic dehumidifier of the present invention.

【図2】本考案の電子除湿器の正面断面図である。FIG. 2 is a front sectional view of the electronic dehumidifier of the present invention.

【図3】本考案の電子除湿器の平面断面図である。FIG. 3 is a plan sectional view of the electronic dehumidifier of the present invention.

【図4】オゾン発生装置のブロック図である。FIG. 4 is a block diagram of an ozone generator.

【図5】本考案の電子除湿器における温度センサと冷却
体の温度変化を示すグラフである。
FIG. 5 is a graph showing temperature changes of a temperature sensor and a cooling body in the electronic dehumidifier of the present invention.

【図6】比較例の電子除湿器における冷却体の温度変化
を示すグラフである。
FIG. 6 is a graph showing a temperature change of a cooling body in an electronic dehumidifier of a comparative example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 筐体 2 電源部 3 導熱体 4 放熱体 5 冷却水孔 6、7、15、20、25 ねじ部 8、9 配管継手 10 熱電モジュール 11 冷却体 12 断熱材 13 水受け部材 14 凹部 17、18 傾斜面 19 排水用の配管継手 21 リング部材 22 外気取入用の配管継手 23 乾燥空気出口用の配管継手 24 ソケット部材 50 制御装置 51 凹部 52 温度センサ 100 電子除湿器 101 ポンプ 102 高圧電源 103 コロナ放電部 1 Case 2 Power Source 3 Heat Conductor 4 Radiator 5 Cooling Water Hole 6, 7, 15, 20, 25 Screw Part 8, 9 Piping Joint 10 Thermoelectric Module 11 Cooling Body 12 Thermal Insulation Material 13 Water Receiving Member 14 Recesses 17, 18 Sloping surface 19 Drain pipe joint 21 Ring member 22 Outside air intake pipe joint 23 Dry air outlet pipe joint 24 Socket member 50 Control device 51 Recessed portion 52 Temperature sensor 100 Electronic dehumidifier 101 Pump 102 High voltage power supply 103 Corona discharge Department

Claims (2)

(57)【実用新案登録請求の範囲】(57) [Scope of utility model registration request] 【請求項1】 熱電モジュールの吸熱面に冷却体が、発
熱面に放熱体がそれぞれ固定され、前記熱電モジュール
への入力電流を制御する制御装置を備え、前記冷却体の
表面に湿り空気中の水分を結露させ除湿する電子除湿器
において、前記冷却体の背面における熱電モジュールと
の接触部に形成されている凹部に、前記制御装置に接続
されている温度センサが前記熱電モジュールに接触する
ようにして配置されていることを特徴とする電子除湿
器。
1. A thermoelectric module is provided with a control unit for fixing a cooling body to a heat absorbing surface and a heat generating surface to a heat radiating body, the control unit controlling an input current to the thermoelectric module. In an electronic dehumidifier that condenses and dehumidifies water, a temperature sensor connected to the control device is brought into contact with the thermoelectric module in a recess formed in a contact portion with the thermoelectric module on the back surface of the cooling body. An electronic dehumidifier characterized by being arranged as.
【請求項2】 前記熱電モジュールへの入力電流を制御
する制御装置が、ON−OFF制御であり、電気回路上
のONとOFFの作動値の差が3〜6℃に設定されてい
ることを特徴とする請求項1記載の電子除湿器。
2. A control device for controlling an input current to the thermoelectric module is ON-OFF control, and a difference between ON and OFF operation values on an electric circuit is set to 3 to 6 ° C. The electronic dehumidifier according to claim 1, which is characterized in that.
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