JP3940749B2 - Deodorizing device and treatment table with deodorizing device - Google Patents

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Description

本発明は、酸化触媒方式で、汚染空気の脱臭を好適に行うことができる脱臭装置及び脱臭装置付処置台に関する。   The present invention relates to a deodorizing apparatus and a treatment table with a deodorizing apparatus that can suitably perform deodorization of contaminated air by an oxidation catalyst system.

自動車の室内、病院、工場、学校、事務所、一般家庭等のあらゆる環境においては、冷暖房装置としてエアコン等の空調設備が広く用いられている。通常の空調設備では主に温度や湿度を制御する。
しかし、人が活動する環境においては、臭い、カビ、細菌、ウィルス、塵埃、たばこの煙、花粉といった汚染物質による様々な問題がある。
また、工場の製造現場、廃棄物処理施設等にあっては、有害ガスを含む汚染空気が発生する場合がある。汚染空気を処理せずに排出すれば環境問題となる。
このため、エアコン等の空調設備の他に、種々の方式の換気装置や脱臭殺菌装置といった環境を改善する各種機器が使用されている。
Air conditioning equipment such as an air conditioner is widely used as a cooling / heating device in various environments such as a car interior, a hospital, a factory, a school, an office, and a general household. In normal air conditioning equipment, temperature and humidity are mainly controlled.
However, in the environment where people are active, there are various problems caused by pollutants such as odor, mold, bacteria, virus, dust, cigarette smoke and pollen.
In addition, contaminated air containing harmful gases may be generated at factory production sites, waste disposal facilities, and the like. If polluted air is discharged without being treated, it becomes an environmental problem.
For this reason, in addition to air conditioning equipment such as an air conditioner, various devices for improving the environment such as various types of ventilation devices and deodorizing sterilization devices are used.

ところで、通常の換気装置にあっては、所定の温度に調整した室内空気を室外に排出することとなり、温度調整に費やされた熱エネルギーが無駄に消費されやすい。そこで、フィルタを内蔵した空気清浄機によって室内空気を循環させつつ浄化し、室内空気の換気量を低減させることで省エネルギーが図られる場合がある。
フィルタ方式の空気清浄機にあっては、タバコの煙を含む塵埃等は高い効率で捕集できる。しかし、臭い成分であるガス(有害ガス)については好適に除去できなかった。
有害ガスを除去する方法としては、燃料を燃焼させて有害物質を焼き切るというアフターバーナー方式がある。これには極めて多くの燃料を消費するという問題がある。また、吸着剤を使用する方法もあるが、保守管理に労力と費用がかかる。
By the way, in a normal ventilator, indoor air adjusted to a predetermined temperature is discharged to the outside of the room, and heat energy spent for temperature adjustment is likely to be wasted. Therefore, energy may be saved by purifying the indoor air by circulating it with an air cleaner with a built-in filter to reduce the ventilation amount of the indoor air.
In a filter-type air cleaner, dust containing tobacco smoke can be collected with high efficiency. However, the odorous component gas (hazardous gas) could not be removed suitably.
As a method for removing harmful gases, there is an afterburner method in which fuel is burned to burn off harmful substances. This has the problem of consuming very much fuel. There is also a method using an adsorbent, but it requires labor and cost for maintenance management.

これに対して、脱臭殺菌装置にあっては、室内空気を循環させつつ加熱効果及び触媒効果によって効率良く脱臭及び殺菌するものが提案されている(特許文献1参照)。この脱臭殺菌装置では、酸化触媒方式で脱臭する汚染空気の清浄化部と熱交換部とが直列に配されている。そして、その装置外に排出する処理空気(浄化空気)とその装置内に導入する汚染空気との間で熱交換を行う。これにより、汚染空気を加熱するための熱量を低減して省エネルギー化を図ることができる。また、室内空気に対する熱的影響を可及的に抑制することができる。特に比較的小型の脱臭装置においては、熱効率のよい構造となっている。
国際公開番号WO03/051405号公報(第13〜15頁、図25)
On the other hand, in a deodorizing and sterilizing apparatus, what deodorizes and disinfects efficiently by the heating effect and a catalytic effect is proposed, circulating indoor air (refer patent document 1). In this deodorizing and sterilizing apparatus, a contaminated air purifying unit and a heat exchanging unit that are deodorized by an oxidation catalyst system are arranged in series. Then, heat exchange is performed between the processing air (purified air) discharged outside the apparatus and the contaminated air introduced into the apparatus. Thereby, the amount of heat for heating the contaminated air can be reduced to save energy. Moreover, the thermal influence with respect to indoor air can be suppressed as much as possible. In particular, a relatively small deodorizing device has a heat efficient structure.
International Publication No. WO03 / 051405 (pages 13-15, FIG. 25)

脱臭装置及び脱臭装置付処置台に関して解決しようとする問題点は、処理空気量が増大すると、所定の性能を得るために装置が大型化したり、エネルギー消費量が増大する点にある。これは、低い通気抵抗を維持しつつ所定の脱臭性能を得るために熱交換器等が大型化することや、熱交換が効率良くできないために大きな加熱エネルギーを必要とすることで生じる問題点である。
そこで本発明の目的は、高い脱臭性能を有し、好適にコンパクト化、或いは所定の大きさの装置で処理空気量を好適に増大できる脱臭装置及び脱臭装置付処置台を提供することにある。
The problem to be solved with regard to the deodorizing device and the treatment table with the deodorizing device is that when the amount of processing air increases, the device becomes large in size and the energy consumption increases in order to obtain a predetermined performance. This is a problem that arises when a heat exchanger or the like is enlarged in order to obtain a predetermined deodorizing performance while maintaining a low airflow resistance, or when large heating energy is required because heat exchange cannot be performed efficiently. is there.
Accordingly, an object of the present invention is to provide a deodorizing device and a treatment table with a deodorizing device that have high deodorizing performance and can be made compact or can appropriately increase the amount of processing air with a device of a predetermined size.

本発明は、上記目的を達成するために次の構成を備える。
本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、送風手段と、該送風手段によって送られる汚染空気を加熱する加熱部と、該加熱部の下流に設けられ加熱された汚染空気を触媒の作用によって脱臭する酸化触媒部と、該酸化触媒部を通過して排出される清浄空気の熱を吸収して装置内へ吸入される汚染空気に熱を与える熱交換部とを備える脱臭装置であって、前記加熱部と前記酸化触媒部とがセットになって構成された脱臭部が収納され、箱体状に設けられた脱臭部ケースを備え、前記熱交換部が、前記脱臭部ケースとは別の箱体状に設けられ前記脱臭部ケースの上側に隣接される上側熱交換部と、前記脱臭部ケース及び前記上側熱交換部とは別の箱体状に設けられ前記脱臭部ケースの下側に隣接される下側熱交換部とから構成され、前記上側熱交換部及び前記下側熱交換部は、汚染空気が通過するように設けられた箱体状のケースと、該箱体状のケースに内包されて清浄空気が内部空間を通過して汚染空気が外部空間を通過するように設けられた筒体とから形成され、前記上側熱交換部では、前記脱臭部ケースを通過した直後の清浄空気と、吸気口から吸入された直後の汚染空気との間で熱交換がされるべく、前記脱臭部ケースを出た清浄空気を前記上側熱交換部の前記筒体の内部空間である上側筒体内流路へ導くように、前記脱臭部ケースと前記上側筒体内流路とが接続空間からなる流路によって接続されると共に、前記吸気口が前記上側熱交換部の箱体状のケースに接続され、前記下側熱交換部では、前記上側熱交換部を通過した清浄空気と、前記上側熱交換部を通過した汚染空気との間で熱交換がされるべく、前記上側筒体内流路を出た清浄空気を前記下側熱交換部の前記筒体の内部空間である下側筒体内流路へ導くように、前記上側筒体内流路と前記下側筒体内流路とが清浄空気接続ダクトからなる流路によって接続されると共に、前記上側熱交換部の箱体状のケースと前記下側熱交換部の箱体状のケースとが汚染空気接続ダクトからなる流路によって接続され、前記下側熱交換器部の箱体状のケース内を通過した汚染空気が前記脱臭部ケース内へ導かれるべく、前記下側熱交換器部の箱体状のケースと前記脱臭部ケースとが連通部からなる流路によって接続され、且つ、前記下側筒体内流路が排気口に接続されていることを特徴とする。
The present invention has the following configuration in order to achieve the above object.
According to one aspect of the deodorizing apparatus according to the present invention, a blowing unit, a heating unit for heating contaminated air sent by the blowing unit, and heated contaminated air provided downstream of the heating unit by the action of a catalyst. A deodorizing device comprising an oxidation catalyst unit for deodorizing, and a heat exchange unit that absorbs heat of clean air discharged through the oxidation catalyst unit and applies heat to contaminated air sucked into the device, A deodorizing unit configured by the heating unit and the oxidation catalyst unit as a set is housed, and includes a deodorizing unit case provided in a box shape, and the heat exchange unit is different from the deodorizing unit case. An upper heat exchanging unit provided in a box shape and adjacent to the upper side of the deodorizing unit case, and the deodorizing unit case and the upper heat exchanging unit are provided in a box shape different from the lower side of the deodorizing unit case. It is composed of a lower heat exchanging portion which is adjacent the upper heat The exchange part and the lower heat exchange part are a box-like case provided so that contaminated air passes through, and the clean air is contained in the box-like case and passes through the internal space. The upper heat exchanging unit is formed between the clean air immediately after passing through the deodorizing unit case and the contaminated air immediately after being sucked from the intake port. The deodorizing part case and the upper cylinder are guided so as to guide the clean air that has exited the deodorizing part case to the upper cylindrical flow path that is the internal space of the cylindrical body of the upper heat exchange part. The body flow path is connected to the body flow path, and the intake port is connected to the box-shaped case of the upper heat exchange section. In the lower heat exchange section, the upper heat exchange section is connected to the upper heat exchange section. Passed clean air and contaminated air that passed through the upper heat exchange section In order to conduct heat exchange with the pipe, the clean air that has exited the upper cylindrical flow path is guided to the lower cylindrical flow path that is the internal space of the cylindrical body of the lower heat exchange section. The upper cylindrical flow path and the lower cylindrical flow path are connected by a flow path comprising a clean air connection duct, and the box-shaped case of the upper heat exchange section and the box body of the lower heat exchange section The lower case is connected to the lower case by a flow path including a dirty air connection duct, and the contaminated air that has passed through the box-shaped case of the lower heat exchanger part is guided into the deodorizing part case. The box-shaped case of the heat exchanger part and the deodorizing part case are connected by a flow path comprising a communicating part, and the lower cylindrical flow path is connected to an exhaust port .

また、本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、前記脱臭部ケース内には、複数の前記脱臭部が、水平方向へ直列に設置されたことを特徴とすることができる。
また、本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、前記下側熱交換部、前記脱臭部ケース、前記上側熱交換部の順に箱体を下から積み重ねた形態に設けられていることを特徴とすることができる。
Moreover, according to one form of the deodorizing apparatus concerning this invention, the said some deodorizing part was installed in the horizontal direction in series in the said deodorizing part case, It can be characterized by the above-mentioned.
Moreover, according to one form of the deodorizing apparatus concerning this invention, it is provided in the form which piled up the box from the bottom in order of the said lower side heat exchange part, the said deodorizing part case, and the said upper side heat exchange part. it can be.

また、本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、前記脱臭部ケースは、断面が四角で少なくとも高さが幅と奥行きに比較して短く設けられ、断面が四角に形成された前記上側熱交換部及び前記下側熱交換部との間に挟まれて設けられていることを特徴とすることができる。
また、本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、前記脱臭部ケース及び前記熱交換部を内包する外側ケースの上板と、前記上側熱交換部の上面との間に、断熱空間を設けたことを特徴とすることができる。
Further, according to one mode of the deodorizing apparatus according to the present invention, the deodorizing unit case has a square cross section, at least a height shorter than a width and a depth, and the cross section of the upper side heat formed into a square. It is characterized by being provided between the exchange part and the lower heat exchange part.
Moreover, according to one form of the deodorizing apparatus concerning this invention, heat insulation space is provided between the upper board of the outer case which encloses the said deodorizing part case and the said heat exchange part, and the upper surface of the said upper side heat exchange part. It can be characterized by that.

また、本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、前記上側熱交換部及び前記下側熱交換部は、前記箱体状のケースと、該箱体状のケースに内包されて外側に放熱用のフィンを備えると共に内側に吸熱用のフィンを備える複数の筒体とから形成され、前記筒体の外側を汚染空気が通過して内側を清浄空気が通過するように空気流路に接続されていることを特徴とすることができる。 Also, according to an embodiment of such a deodorizing apparatus of the present invention, the upper heat exchanging portion and the lower heat exchanging portion, the heat dissipation and the box-like case, is contained in the box-like case on the outside And a plurality of cylinders having heat-absorbing fins on the inside, and connected to the air flow path so that contaminated air passes through the outside of the cylinder and clean air passes through the inside. It can be characterized by being.

また、本発明にかかる脱臭装置の一形態によれば、前記脱臭部ケース及び前記熱交換部によって一つの脱臭ユニットが形成され、該脱臭ユニットが複数並列に接続されて前記外側ケースに内蔵されていることを特徴とすることができる。 Moreover, according to one form of the deodorizing apparatus concerning this invention, one deodorizing unit is formed by the said deodorizing part case and the said heat exchange part, and this deodorizing unit is connected in parallel and built in the said outer case. It can be characterized by being.

また、本発明にかかる脱臭装置付処置台の一形態によれば、被処置物が載置されて処理される台部を有し、該台部上の汚染空気を吸引して脱臭すべく、上記の脱臭装置を備えることを特徴とする。
また、本発明にかかる脱臭装置付処置台の一形態によれば、前記台部の上方に、下降空気流を発生させる送風機が設置され、前記台部の両側部に、前記下降空気流によって供給された空気を取り込んで前記脱臭装置へ送るべく、吸入口が設けられたことを特徴とすることができる。
Moreover, according to one form of the treatment table with a deodorizing apparatus according to the present invention, the treatment object has a table part on which the object to be treated is placed and processed, in order to suck and deodorize contaminated air on the table part. The deodorizing apparatus is provided.
Moreover, according to one form of the treatment stand with a deodorizing apparatus concerning this invention, the air blower which generate | occur | produces a downward air flow is installed above the said base part, and it supplies with the said downward air flow to the both sides of the said base part. In order to take in the collected air and send it to the deodorizing device, a suction port may be provided.

本発明の脱臭装置及び脱臭装置付処置台によれば、熱交換部が、前記加熱部と前記酸化触媒部とからなる汚染空気の脱臭部を挟んで上下に分割されて設けられることで、熱が逃げにくい脱臭部の側部を覆うことはないが、実質的に脱臭部を包み込む形態となる。このため、脱臭部の加熱部で生じたエネルギーが放散しにくく、清浄空気と汚染空気の間で効率良く熱交換がなされる。このため、コンパクト化しても性能を好適に維持或いは向上できる。
また、熱交換部が脱臭部を上下から挟む形態であるからスペースを好適に活用して、装置全体をコンパクト化できる。また、同一の大きさの装置では処理空気量を好適に増大できるという有利な効果を奏する。
According to the deodorizing apparatus and the treatment table with the deodorizing apparatus of the present invention, the heat exchanging part is divided into upper and lower parts with the deodorizing part of the contaminated air composed of the heating part and the oxidation catalyst part interposed therebetween. Although it does not cover the side part of the deodorizing part that is difficult to escape, the deodorizing part is substantially wrapped. For this reason, the energy generated in the heating part of the deodorizing part is not easily dissipated, and heat is efficiently exchanged between clean air and contaminated air. For this reason, even if it makes compact, a performance can be maintained or improved suitably.
In addition, since the heat exchanging part sandwiches the deodorizing part from above and below, the entire apparatus can be made compact by suitably utilizing the space. Moreover, the apparatus of the same size has an advantageous effect that the amount of processing air can be suitably increased.

以下、本発明の脱臭装置にかかる最良の形態の一例を添付図面と共に詳細に説明する。
図1は本発明にかかる脱臭装置を示す側面図であり、図2はその脱臭装置の平面図である。
この脱臭装置は、工場内で発生する有害ガスを除去するためのもので、2つの脱臭ユニット15が並列されて構成されている。なお、本形態例においては、標準性能として毎分5立方メートル程度(汚染濃度等の条件によって異なる)の汚染空気を清浄化できる脱臭装置となっている。
Hereinafter, an example of the best mode according to the deodorizing apparatus of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a side view showing a deodorizing apparatus according to the present invention, and FIG. 2 is a plan view of the deodorizing apparatus.
This deodorizing apparatus is for removing harmful gas generated in a factory, and is configured by two deodorizing units 15 arranged in parallel. In this embodiment, the deodorizing apparatus is capable of purifying contaminated air of about 5 cubic meters per minute (depending on conditions such as the contamination concentration) as standard performance.

(B)は送風手段であり、空気を装置内から吸引して外部へ排気するブロア装置を用いることができる。汚染空気の濃度や他の仕様によっては、吸引でなく、汚染空気を装置内へ押し込むように設置された送風機を用いてもよい。また、押し込みと吸引の両方の送風機を同時に使用してもよい。つまり、空気流を発生させるものであれば、特に限定されるものではなく、公知の技術を適宜選択的に利用すればよい。   (B) is a blowing means, and a blower device that sucks air from the inside of the device and exhausts it to the outside can be used. Depending on the concentration of contaminated air and other specifications, a blower installed to push contaminated air into the apparatus instead of suction may be used. Moreover, you may use both a pushing-in and suction fan simultaneously. That is, it is not particularly limited as long as it generates an air flow, and a known technique may be selectively used as appropriate.

22は加熱部であり、送風手段(B)によって送られる汚染空気を加熱する。
24は酸化触媒部であり、加熱部22の下流に設けられ加熱された汚染空気を触媒の作用によって脱臭する部分となっている。
この加熱部22と酸化触媒部24とがセットで設けられ、汚染空気を清浄化する脱臭部20が構成されている。
21は脱臭部ケースであり、脱臭部20を構成する加熱部22と酸化触媒部24を収容するケーシングとなっている。この脱臭部ケース21に、本形態例では複数(4つ)の脱臭部20が、水平方向へ直列に設置されている。このように複数段に脱臭部20を配することにより、消臭性能を向上させている。また、汚染濃度が低い場合には脱臭部20の段数を減らすことができる。つまり、使用条件に対応させて脱臭部20の段数を適宜調整できる構造となっている。なお、消臭作用と同時に、加熱と酸化触媒の作用によって副次的に殺菌作用が生じることになる。
A heating unit 22 heats the contaminated air sent by the blowing means (B).
Reference numeral 24 denotes an oxidation catalyst unit, which is provided downstream of the heating unit 22 and deodorizes the heated contaminated air by the action of the catalyst.
The heating unit 22 and the oxidation catalyst unit 24 are provided as a set, and a deodorizing unit 20 for cleaning contaminated air is configured.
Reference numeral 21 denotes a deodorizing unit case, which is a casing that houses the heating unit 22 and the oxidation catalyst unit 24 that constitute the deodorizing unit 20. In this deodorizing unit case 21, a plurality (four) of deodorizing units 20 are installed in series in the horizontal direction in this embodiment. As described above, the deodorizing performance is improved by arranging the deodorizing units 20 in a plurality of stages. Further, when the contamination concentration is low, the number of steps of the deodorizing unit 20 can be reduced. That is, it has a structure in which the number of steps of the deodorizing unit 20 can be appropriately adjusted according to the use conditions. At the same time as the deodorizing action, a secondary bactericidal action is produced by the action of heating and the oxidation catalyst.

本形態例の加熱部22では、脱臭装置に導入された汚染空気が280℃〜330℃程度に加熱されるように設定されている。
また、本形態例の加熱部22は、セラミック体によって形成したボビン23の外周に、つる巻き状のニクロム線等からなるヒータ線を螺旋状に巻回した形態となっている。そのヒータ線が巻回されたボビン23は、図1の図面上において軸心が奥行き方向に延びるように、脱臭部ケース21内で水平に固定されている。従って、処理される汚染空気は、脱臭部ケース21内でボビン23の上下の空間を通過する間に所定の温度まで過熱される。なお、ヒータ線の温度自体はより高温に達しており、それによっても臭い成分の分解がなされ、空気中に存在する細菌及びウィルスは加熱殺菌される。
この加熱部22としては、汚染空気を所定の温度まで加熱できるものであれば、本形態に限定されるものではない。例えば、自らがサーモスタット機能を有するヒータ装置(シーズヒータ)等を使用することもできる。
In the heating unit 22 of this embodiment, the contaminated air introduced into the deodorizing apparatus is set to be heated to about 280 ° C to 330 ° C.
Moreover, the heating part 22 of this embodiment has a form in which a heater wire made of a spirally wound nichrome wire or the like is spirally wound around the outer periphery of a bobbin 23 formed of a ceramic body. The bobbin 23 around which the heater wire is wound is fixed horizontally in the deodorizing part case 21 so that the axis extends in the depth direction on the drawing of FIG. Therefore, the contaminated air to be treated is heated to a predetermined temperature while passing through the space above and below the bobbin 23 in the deodorizing unit case 21. Note that the temperature of the heater wire itself has reached a higher temperature, which also decomposes odorous components, and bacteria and viruses present in the air are heat sterilized.
The heating unit 22 is not limited to this embodiment as long as the contaminated air can be heated to a predetermined temperature. For example, a heater device (seeds heater) or the like having a thermostat function can be used.

酸化触媒部24は、加熱部22で加熱された汚染空気を酸化触媒の作用によって脱臭する。本実施例では、ブロック状に形成されたセラミック体に、触媒が担持されて設けられた触媒ブロック25によって構成されている。
触媒ブロック25は、脱臭部ケース21の長手方向(図1の図面上では左右方向)へ多数の矩形孔が貫通するハニカム状のセラミック体を母体として形成されている。具体的には、多孔質コージライト等のセラミックからなる担体(セラミック体)にγアルミナを塗布し、表面に白金、パラジウム、ロジウムなどの触媒を分散させてコーティングしたものを使用している。
The oxidation catalyst unit 24 deodorizes the contaminated air heated by the heating unit 22 by the action of the oxidation catalyst. In the present embodiment, the catalyst body 25 is configured by a catalyst formed on a ceramic body formed in a block shape.
The catalyst block 25 is formed with a honeycomb-shaped ceramic body through which a large number of rectangular holes penetrate in the longitudinal direction of the deodorizing unit case 21 (left and right in the drawing of FIG. 1). Specifically, γ alumina is applied to a carrier (ceramic body) made of a ceramic such as porous cordierite, and a catalyst such as platinum, palladium, rhodium, etc. is dispersed and coated on the surface.

なお、本形態例の酸化触媒部24では、触媒ブロック25を、セラミック体の厚さ方向(図1の図面上では左右方向)に二層に重ねた状態に配している。これにより、消臭性能を向上させている。
但し、汚染物質の濃度が低い条件下で使用される場合は、触媒ブロック25を一層に設置してもよい。さらに条件の良いところでは、より薄い触媒ブロック25を設置してもよく、触媒ブロック25の配列を調整することで処理性能を好適に変化させることができる。
また、セラミック体の代わりに、アルミニウム合金などの金属性のワイヤ状の担体に同様に触媒を分散させてコーティングしたものを使用してもよい。さらに、通気性のある多孔質のセラミックの担体に触媒を担持させたものを使用してもよく、酸化触媒部の形態は特に限定されるものではない。
In the oxidation catalyst section 24 of the present embodiment, the catalyst block 25 is arranged in two layers in the thickness direction of the ceramic body (the left-right direction in the drawing of FIG. 1). Thereby, the deodorizing performance is improved.
However, when used under conditions where the concentration of contaminants is low, the catalyst block 25 may be provided in one layer. Where the conditions are better, a thinner catalyst block 25 may be provided, and the processing performance can be suitably changed by adjusting the arrangement of the catalyst blocks 25.
Further, instead of the ceramic body, a metal wire-like carrier such as an aluminum alloy coated with a catalyst dispersed in the same manner may be used. Furthermore, a catalyst in which a catalyst is supported on an air-permeable porous ceramic support may be used, and the form of the oxidation catalyst portion is not particularly limited.

31、32は熱交換部であり、酸化触媒部24を通過して排出される清浄空気の熱を吸収して装置内へ吸入される汚染空気に熱を与えるように機能する。本発明にかかる熱交換部31、32は、加熱部22と酸化触媒部24とからなる汚染空気の清浄化部(脱臭部20)を挟んで上下に分割されて設けられている。つまり、一つの脱臭部20に対して、二つの熱交換部である上側熱交換部31と下側熱交換部32が設けられているとも表現できる。
そして、脱臭部20の上に設けられた上側熱交換部31では、脱臭部20を通過した直後の清浄空気と、吸気口(1)から吸入された直後の汚染空気との間で熱交換がされるべく流路が接続されている。
また、脱臭部20の下に設けられた下側熱交換部32では、上側熱交換部31を通過した清浄空気と、上側熱交換部31を通過した汚染空気との間で熱交換がされるべく流路が接続されている。
Reference numerals 31 and 32 denote heat exchange units that function to absorb the heat of the clean air discharged through the oxidation catalyst unit 24 and give heat to the contaminated air sucked into the apparatus. The heat exchanging parts 31 and 32 according to the present invention are divided into upper and lower parts with a contaminated air cleaning part (deodorizing part 20) composed of the heating part 22 and the oxidation catalyst part 24 interposed therebetween. That is, it can be expressed that two heat exchange parts, that is, an upper heat exchange part 31 and a lower heat exchange part 32 are provided for one deodorizing part 20.
And in the upper side heat exchange part 31 provided on the deodorizing part 20, heat exchange is performed between the clean air immediately after passing the deodorizing part 20 and the contaminated air immediately after sucked from the intake port (1). The flow paths are connected as much as possible.
Further, in the lower heat exchange unit 32 provided under the deodorizing unit 20, heat exchange is performed between the clean air that has passed through the upper heat exchange unit 31 and the contaminated air that has passed through the upper heat exchange unit 31. The flow path is connected as much as possible.

このように、上側熱交換部31に脱臭部20を通過した直後の高温の清浄空気を通過させるのは、設置場所の床へ伝熱伝導によって熱が奪われることを防止するためである。上記のように熱交換がなされると共に高温空気は上昇する性質があるため、上側熱交換部31の温度が高く上昇するのに対し、床(接地面)により近い下側熱交換部32の温度が低く抑えられる。従って、下側熱交換部32と床との温度差を小さくでき、伝熱伝導による放熱を抑制できる。
これにより、廃熱を好適に回収し、装置内へ導入される汚染空気を小さなエネルギーで好適に加熱することができる。
また、高温空気は上昇するため、脱臭部20から上側交換部31へは高温の清浄空気がスムースに流れる。従って、通気抵抗を低く抑えることができる。
Thus, the reason why the high-temperature clean air immediately after passing through the deodorizing unit 20 is passed through the upper heat exchanging unit 31 is to prevent heat from being taken away by heat transfer to the floor at the installation site. Since the heat exchange is performed as described above and the high temperature air rises, the temperature of the upper heat exchanging portion 31 rises high, whereas the temperature of the lower heat exchanging portion 32 closer to the floor (grounding surface). Is kept low. Therefore, the temperature difference between the lower heat exchange part 32 and the floor can be reduced, and heat dissipation due to heat transfer conduction can be suppressed.
Thereby, waste heat can be recovered | restored suitably and the contaminated air introduce | transduced in an apparatus can be heated suitably with small energy.
Moreover, since high temperature air rises, high temperature clean air flows smoothly from the deodorizing part 20 to the upper exchange part 31. Therefore, the ventilation resistance can be kept low.

また、本形態例の脱臭部20が収容された脱臭部ケース21は、断面が四角で少なくとも高さが幅と奥行きに比較して短く設けられている。そして、断面が四角に形成された上側熱交換部31及び下側熱交換部32と、脱臭部ケース21とは、断熱材40を挟んで隣接されて設けられている。
これによれば、偏平に形成された脱臭部ケース21が、上側熱交換部31及び下側熱交換部32によって、包まれるように装置の上下方向の略中央に位置される。つまり、上側熱交換部31及び下側熱交換部32は、熱が逃げにくい脱臭部ケース21の側部を覆うことはないが、実質的に脱臭部ケース21を真ん中にして包み込む形態となっている。脱臭部ケース21が装置の中央部にあるため、加熱部22が好適に保温され、加熱効率を高めることができる。
Moreover, the deodorizing part case 21 in which the deodorizing part 20 of this embodiment was accommodated has a square cross section and at least a height shorter than the width and depth. And the upper side heat exchange part 31 and the lower side heat exchange part 32 in which the cross section was formed in the square, and the deodorizing part case 21 are adjacently provided on both sides of the heat insulating material 40.
According to this, the deodorizing part case 21 formed flat is positioned at the approximate center in the vertical direction of the apparatus so as to be wrapped by the upper heat exchange part 31 and the lower heat exchange part 32. That is, the upper heat exchanging portion 31 and the lower heat exchanging portion 32 do not cover the side portion of the deodorizing portion case 21 where heat is difficult to escape, but substantially wrap the deodorizing portion case 21 in the middle. Yes. Since the deodorization part case 21 exists in the center part of an apparatus, the heating part 22 is heat-retained suitably and can improve a heating efficiency.

また、下側熱交換部32、脱臭部ケース21及び上側熱交換部31は、それぞれの外形が箱体の形状をしており、それぞれ別体に形成されたものが順に断熱材40を挟んで重ね合わされ、後述するダクトで接続されて脱臭ユニット15が構成されている。このように、箱体状の下側熱交換部32、脱臭部ケース21及び上側熱交換部31を積み重ねることで、脱臭ユニット15の基本構成を構築できるため、組み立て易く、製造コストを低減できる利点もある。 Further, the lower heat exchange part 32, the deodorizing part case 21 and the upper heat exchange part 31 have respective outer shapes in the shape of a box, and those formed in separate bodies sandwich the heat insulating material 40 in order. The deodorizing unit 15 is configured by being overlapped and connected by a duct described later. In this way, the basic configuration of the deodorizing unit 15 can be constructed by stacking the box-like lower heat exchanging part 32, the deodorizing part case 21, and the upper heat exchanging part 31, so that it is easy to assemble and has the advantage that the manufacturing cost can be reduced. There is also.

上側熱交換部31及び下側熱交換部32は、箱体状のケース33と、そのケース33に内包されて外側に放熱用のフィンを備え内側に吸熱用のフィンを備える複数の筒体35とから形成されている。本形態例では、上側熱交換部31及び下側熱交換部32のそれぞれに、4本の筒体が上下に2本ずつ並列に配設されている。
また、筒体35の外側35aを汚染空気が通過して内側35bを清浄空気が通過するように各空気流路に接続されている。
このように上側熱交換部31及び下側熱交換部32が設けられることで、熱交換の効率を向上させることができる。これによれば、汚染空気を効率良く加熱でき、脱臭性能を向上できると共に、エネルギー消費を好適に削減できる。
The upper heat exchanging portion 31 and the lower heat exchanging portion 32 include a box-shaped case 33 and a plurality of cylindrical bodies 35 that are included in the case 33 and have heat-radiating fins on the outside and heat-absorbing fins on the inside. And is formed from. In the present embodiment, four cylinders are arranged in parallel in the upper and lower portions in each of the upper heat exchange section 31 and the lower heat exchange section 32.
Moreover, it is connected to each air flow path so that contaminated air passes through the outer side 35a of the cylinder 35 and clean air passes through the inner side 35b.
Thus, by providing the upper side heat exchange part 31 and the lower side heat exchange part 32, the efficiency of heat exchange can be improved. According to this, contaminated air can be heated efficiently, deodorizing performance can be improved, and energy consumption can be suitably reduced.

42は断熱空間であり、脱臭部ケース21及び熱交換部31、32を内包する外側ケース50の上板51と、上側熱交換部31の上面31aとの間に設けられている。
これにより、上側熱交換部31の上面31aから外側ケース50の上板51への伝導伝熱を小さく抑え、その上板51が加熱することを防止できる。従って、加熱され易い外側ケース50の上板51からの放熱を抑制して熱効率を向上できる。
Reference numeral 42 denotes a heat insulating space, which is provided between the upper plate 51 of the outer case 50 that encloses the deodorizing unit case 21 and the heat exchange units 31 and 32, and the upper surface 31 a of the upper heat exchange unit 31.
Thereby, conduction heat transfer from the upper surface 31a of the upper heat exchanging portion 31 to the upper plate 51 of the outer case 50 can be suppressed to be small, and the upper plate 51 can be prevented from being heated. Therefore, heat efficiency can be improved by suppressing heat dissipation from the upper plate 51 of the outer case 50 that is easily heated.

図2に示すように、本形態例では、脱臭部ケース21及び熱交換部31、32によって一つの脱臭ユニット15が形成され、その脱臭ユニット15が複数(本形態例では二つ)並列に接続されて外側ケース50に内蔵されている。なお、各脱臭ユニット15は、保温性を高めるために全体的に断熱材(図示せず)で包まれて外側ケース50内に収容されている。
このようにユニット化することで、使用現場に適合した処理能力のある脱臭装置を容易に製作することができる。
As shown in FIG. 2, in this embodiment, one deodorizing unit 15 is formed by the deodorizing unit case 21 and the heat exchanging units 31 and 32, and a plurality of the deodorizing units 15 (two in this embodiment) are connected in parallel. And is built in the outer case 50. In addition, each deodorizing unit 15 is entirely wrapped with a heat insulating material (not shown) in order to improve heat retention, and is accommodated in the outer case 50.
By unitizing in this way, it is possible to easily manufacture a deodorizing apparatus having a processing capacity suitable for the use site.

ここで、本形態例の送風順路について、図1及び図2に基づいて詳細に説明する。
吸気口(1)から吸入された低温の汚染空気は、吸気ダクト(2)及びそこから分岐して各脱臭ユニット15に接続された吸気分岐ダクト(3)を通って、上側熱交換部31の筒体35の外部空間(上側筒体外部空間(4))へ導入される。
このように導入された汚染空気は、上下の熱交換部31、32間を接続する汚染空気接続ダクト(5)を通って、下側熱交換部32の筒体35の外部空間(下側筒体外部空間(6))へ導入される。
そして、上側筒体外部空間(4)及び下側筒体外部空間(6)で熱交換がされて加温された汚染空気は、下側熱交換部32と脱臭部ケース21を接続する連通部(7)を介して
脱臭部ケース内空間(8)へ流入する。この脱臭部ケース21内で汚染空気は、水平方向(図面上では右から左へ)に流れ、複数(4つ)の脱臭部20を通過する。これにより、加熱されて触媒作用で脱臭される。
Here, the ventilation path of this embodiment will be described in detail with reference to FIGS. 1 and 2.
The low-temperature contaminated air sucked from the intake port (1) passes through the intake duct (2) and the intake branch ducts (3) branched from the intake duct (3) and connected to the deodorizing units 15, and then passed through the upper heat exchange unit 31. It introduce | transduces into the exterior space (upper cylinder exterior space (4)) of the cylinder 35. FIG.
The contaminated air introduced in this way passes through the contaminated air connection duct (5) connecting the upper and lower heat exchanging portions 31 and 32, and then the external space (lower tube) of the cylindrical body 35 of the lower heat exchanging portion 32. It is introduced into the external body space (6).
The contaminated air heated by heat exchange in the upper cylindrical outer space (4) and the lower cylindrical outer space (6) is connected to the lower heat exchange section 32 and the deodorizing section case 21. It flows into the deodorizing part case internal space (8) through (7). The contaminated air flows in the deodorizing part case 21 in the horizontal direction (from right to left in the drawing) and passes through a plurality (four) of deodorizing parts 20. Thereby, it is heated and deodorized by catalytic action.

次に、脱臭部ケース内空間(8)で清浄化された清浄空気が、脱臭部20と上側熱交換部31との接続空間(9)を通って、上側熱交換部31の筒体35の内部空間(上側筒体内流路(10))へ導入される。上側筒体内流路(10)は水平に配設されており、清浄空気は水平方向(図面上では左から右へ)に流れる。
さらに、清浄空気は、上下の熱交換部31、32間を接続する清浄空気接続ダクト(11)を通過し、下側熱交換部32の筒体35の内部空間(下側筒体内流路(12))へ導入される。下側筒体内流路(12)は水平に配設されており、清浄空気は水平方向(図面上では右から左へ)に流れる。
そして、上下の熱交換部31、32を通過する間に熱交換がなされて冷却された清浄空気は、排気ダクト13を通って排気口14に接続されたブロア(B)に吸引されて排出される。
Next, the clean air purified in the deodorization part case inner space (8) passes through the connection space (9) between the deodorization part 20 and the upper heat exchange part 31, and the cylindrical body 35 of the upper heat exchange part 31 It is introduced into the internal space (upper cylinder channel (10)). The upper cylindrical flow path (10) is disposed horizontally, and clean air flows in the horizontal direction (from left to right in the drawing).
Further, the clean air passes through the clean air connection duct (11) that connects the upper and lower heat exchange units 31, 32, and the internal space of the cylinder 35 of the lower heat exchange unit 32 (lower cylinder flow path ( 12)). The lower cylindrical flow path (12) is disposed horizontally, and the clean air flows in the horizontal direction (from right to left in the drawing).
Then, the purified air cooled by heat exchange while passing through the upper and lower heat exchanging parts 31 and 32 is sucked and discharged through the exhaust duct 13 to the blower (B) connected to the exhaust port 14. The

以上のように、送風流路が形成されていることで、熱交換部31、32の流路を十分に長く設定できる。従って、通気抵抗が低い形態の流路を使用して効率良く熱交換ができる。通気抵抗が低いため、ブロアに負担がかからず、ブロアの小型化、エネルギー消費の削減ができる。また、脱臭部20の上下に送風流路が好適且つコンパクトに形成されたことで、装置の小型化も実現できた。
特に前述したように、脱臭部20を上下の熱交換部31、32で包む形態となって、脱臭部20を好適に保温できる。さらに放熱される熱(廃熱)を上下の熱交換部31、32で好適に吸収して熱交換がなされる。このため、汚染空気が加熱部22に送られる前に、その汚染空気を予め好適に加温できる。従って、装置全体の熱効率を極めて高めることができる。
As described above, since the air flow path is formed, the flow paths of the heat exchange units 31 and 32 can be set sufficiently long. Therefore, heat exchange can be efficiently performed using a flow path having a low ventilation resistance. Since the ventilation resistance is low, the blower is not burdened, and the blower can be downsized and energy consumption can be reduced. Moreover, the downsizing of the apparatus was also realizable because the ventilation channel was formed suitably and compactly on the upper and lower sides of the deodorizing part 20.
In particular, as described above, the deodorization unit 20 is wrapped with the upper and lower heat exchange units 31 and 32, so that the deodorization unit 20 can be kept warm. Further, the heat dissipated (waste heat) is suitably absorbed by the upper and lower heat exchanging units 31 and 32 to perform heat exchange. For this reason, before contaminated air is sent to the heating part 22, the contaminated air can be suitably heated beforehand. Therefore, the thermal efficiency of the entire apparatus can be greatly increased.

次に図2に基づいて吸気口に適宜設置される付属品について説明する。
60は水分の凝集分離部であり、吸入する汚染空気中に浮遊する霧状の水滴や湿分を凝集して除去するために設けられている。処理する汚染空気が湿分を多く含む場合に吸気口に装着して使用すればよい。
この凝集分離部60としては、複数の有孔板を所定の間隔で配置した構造を用いることができる。空気流路が曲げられ、湿分が板面に衝突する際に、湿分が凝集され水滴となって捕集される。
また、62はプレクリーナー部であり、濃度の高い気化物質等、凝集する性質のあるフューム状物質を捕集して除去するために設けられている。処理する汚染空気が濃度の高い気化物質等を含む場合に吸気口に装着して使用すればよい。
このプレクリーナー部62としては、洗浄可能な粗い目のフィルタを用いることができる。また、シャワー状に滴下した水の中に汚染空気を通過させる湿式の捕集装置を採用してもよい。これにより、高濃度の例えばタール等のフュームを効率よく捕集して除去できる。以上のように汚染空気を予め処理することで、触媒による脱臭処理の負担を軽減できる。これによれば、より高い清浄効率でより大量の汚染空気を、装置全体として好適に清浄化できる。
Next, accessories that are appropriately installed in the intake port will be described with reference to FIG.
A moisture aggregating and separating unit 60 is provided to agglomerate and remove mist-like water droplets and moisture floating in the inhaled contaminated air. When the contaminated air to be treated contains a lot of moisture, it may be used by being attached to the intake port.
As the aggregating / separating portion 60, a structure in which a plurality of perforated plates are arranged at a predetermined interval can be used. When the air flow path is bent and moisture collides with the plate surface, the moisture is condensed and collected as water droplets.
Reference numeral 62 denotes a pre-cleaner section which is provided for collecting and removing fumed substances having a property of agglomerating, such as highly concentrated vaporized substances. If the contaminated air to be treated contains a high concentration vaporized substance, it may be attached to the intake port.
As this pre-cleaner section 62, a coarse filter that can be cleaned can be used. Moreover, you may employ | adopt the wet collection apparatus which passes contaminated air in the water dripped at shower shape. As a result, fumes such as tar can be efficiently collected and removed. By processing the contaminated air in advance as described above, it is possible to reduce the burden of the deodorizing process using the catalyst. Accordingly, a larger amount of contaminated air can be suitably cleaned as a whole apparatus with higher cleaning efficiency.

以下、本発明の熱交換部31、32にかかる最良の形態の一例を添付図面と共に詳細に説明する。この熱交換部は、上下の熱交換部31、32である各熱交換器によって構成されている。その熱交換器は、筒体35と、その筒体35を内包するケース33によって構成されている。図3は本発明の筒体35を示す正面図である。また、図4はその筒体35のフィンの配置を平面的且つ断面的に見た状態の説明図であり、図5及び図6は図4のフィンと隣接する段のフィンの配置を説明する説明図である。また、図7は図6の左下角部を拡大して断面として説明する拡大図である。   Hereinafter, an example of the best mode according to the heat exchange parts 31 and 32 of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. This heat exchange part is comprised by each heat exchanger which is the upper and lower heat exchange parts 31 and 32. The heat exchanger includes a cylinder 35 and a case 33 that encloses the cylinder 35. FIG. 3 is a front view showing the cylindrical body 35 of the present invention. FIG. 4 is an explanatory view showing the arrangement of the fins of the cylindrical body 35 in a plan view and a sectional view. FIGS. 5 and 6 illustrate the arrangement of the fins adjacent to the fins of FIG. It is explanatory drawing. FIG. 7 is an enlarged view illustrating the lower left corner of FIG. 6 as a cross section.

36は筒材であり、金属材で矩形の筒状に形成されている。その断面形状は、矩形の枠状となっている。そして、図3〜6に示すように、37a、38a、38cは熱交換用のフィンであり、筒材36の外部36aに金属材で形成されて設けられている。これらの熱交換用のフィン37a、38a、38cは、筒材36の各辺から四方に張り出すように延出された形状となっている。また、図4〜6に示すように、筒材36の内部36bにおいても、金属材で形成された熱交換用のフィン37b、37bが設けられている。
ここで金属材とは、樹脂材等の他の素材と比較して熱伝導率が高い材料であって、構造材として一定の強度を有するものであれば、特に限定されることはない。例えば、アルミニウム材、ステンレススチール材、鉄鋼材、銅材等を適宜選択的に用いればよい。
Reference numeral 36 denotes a cylindrical material, which is formed of a metal material into a rectangular cylindrical shape. The cross-sectional shape is a rectangular frame. As shown in FIGS. 3 to 6, 37 a, 38 a, and 38 c are fins for heat exchange, and are formed on the outer part 36 a of the cylindrical member 36 by a metal material. These fins 37a, 38a, and 38c for heat exchange have a shape that extends from each side of the cylindrical member 36 so as to project in all directions. Also, as shown in FIGS. 4 to 6, heat exchange fins 37 b and 37 b made of a metal material are also provided in the inside 36 b of the cylindrical member 36.
Here, the metal material is not particularly limited as long as it is a material having a higher thermal conductivity than other materials such as a resin material and has a certain strength as a structural material. For example, an aluminum material, a stainless steel material, a steel material, a copper material, or the like may be selectively used as appropriate.

また、図4〜6に示すように、熱交換用のフィン37a、37bは、第1の金属板状体37によって形成されている。これに対して熱交換用のフィン38a、38b、38cは、第2の金属板状体38によって形成されている。
この金属板状体37、38が、筒材36の各側壁36cに設けられたスリット39に差し込まれて固定されることで所定の位置に設けられている。なお、筒材36と金属板状体37、38は、スポット的な溶接などの固定手段によって、所定の強度を得て適切に固定することができる。
スリット39は、プレス打ち抜き等によって透孔状に形成される。このスリット39は、金属板状体37、38が好適且つ容易に嵌まる程度に、金属板状体37、38の厚さ及び幅に対して所定のクリアランスを設けて形成されている。
As shown in FIGS. 4 to 6, the heat exchange fins 37 a and 37 b are formed by a first metal plate 37. On the other hand, the heat exchange fins 38 a, 38 b, 38 c are formed by the second metal plate 38.
The metal plate members 37 and 38 are provided at predetermined positions by being inserted into and fixed to the slits 39 provided on the side walls 36c of the cylindrical member 36. The tubular member 36 and the metal plate members 37 and 38 can be appropriately fixed with a predetermined strength obtained by a fixing means such as spot welding.
The slit 39 is formed in a through hole shape by press punching or the like. The slit 39 is formed with a predetermined clearance with respect to the thickness and width of the metal plate members 37 and 38 so that the metal plate members 37 and 38 can be fitted easily and easily.

そして、図7に示すように、被膜70によってスリット39と金属板状体37、38との間が気密されている。この被膜70は、適宜な塗材(耐熱塗料)やメッキによって形成できる。なお、気密をするためのみの場合には、金属板状体37、38が嵌ったスリット39の部分のみで外面のみに被膜70を形成すればよい。
これによれば、筒材36の内部36bと外部36aとの間のリークが防止され、脱臭性能及び熱交換効率を向上できる。なお、リークが発生しやすい原因としては次のことが考えられる。本形態例の脱臭装置では汚染空気及び清浄空気の流れる流路の断面が順次変化する。断面積が広くなる部分では、ベンチュリ効果によって負圧が発生し易い。また、流路の断面積が小さくなる部分や屈曲する部分では圧力が高まる。従って、スリット39と金属板状体37、38との間が小さな隙間であっても、汚染空気が清浄空気側へ漏れることがある。これに対して、耐熱塗料等によって形成された被膜70によれば、その耐熱塗料等が隙間に入り込むことで好適且つ容易に気密できる。なお、本形態例の脱臭装置の場合、筒材36の内外の圧力差はそれほど大きくなるものではなく、高い気密性能が要求されるわけではない。
また、筒体35の外部については、放熱フィン(熱交換用のフィン37a、38a、38c)を含めてその表面の一部又は全面に、カーボンナノチューブを含有する被膜を形成してもよい。例えば、カーボンナノチューブを塗料に混ぜて塗布すればよい。これによれば、気密と同時に熱交換効率が向上し、脱臭装置を小型化できる。
Then, as shown in FIG. 7, the space between the slit 39 and the metal plate bodies 37 and 38 is hermetically sealed by the coating 70. The coating 70 can be formed by an appropriate coating material (heat resistant paint) or plating. In the case of only airtightness, the coating film 70 may be formed only on the outer surface only in the slit 39 portion into which the metal plate-like bodies 37 and 38 are fitted.
According to this, the leak between the inside 36b and the outside 36a of the cylindrical member 36 is prevented, and the deodorizing performance and the heat exchange efficiency can be improved. In addition, the following can be considered as a cause of a leak easily occurring. In the deodorizing apparatus of this embodiment, the cross section of the flow path through which the polluted air and the clean air flow sequentially changes. In the portion where the cross-sectional area becomes wide, negative pressure is likely to be generated due to the venturi effect. In addition, the pressure is increased at a portion where the cross-sectional area of the flow path is small or a portion where the flow path is bent. Therefore, even if there is a small gap between the slit 39 and the metal plate-like bodies 37 and 38, the contaminated air may leak to the clean air side. On the other hand, according to the film 70 formed of a heat-resistant paint or the like, the heat-resistant paint or the like can be suitably and easily hermetically sealed by entering the gap. In the case of the deodorizing apparatus according to the present embodiment, the pressure difference between the inside and outside of the cylindrical member 36 does not become so large, and high airtightness is not required.
Moreover, about the exterior of the cylinder 35, you may form the film containing a carbon nanotube in part or the whole surface of the surface including the radiation fin (fin 37a, 38a, 38c for heat exchange). For example, carbon nanotubes may be mixed with a paint and applied. According to this, heat exchange efficiency improves simultaneously with airtightness, and a deodorizing apparatus can be reduced in size.

また、金属板状体37、38には、図4〜7に示すように、それぞれ所定の寸法以上に差し込まれるのを防止して好適に固定させるよう、ストッパ形状としての段部37e、37eが形成されている。
また、第2の金属板状体38は、断面矩形に形成された筒材36の内部36bを、一方の外面側から反対の外面側へ突き抜けて、架け渡される形状となっている。すなわち、対向する側壁36c、36cを貫くように形成されている。これに対して第1の金属板状体37は、第2の金属板状体38に干渉することのない程度に筒材36の内部36b内に突き出る形状となっている(図5及び図6参照)。
Further, as shown in FIGS. 4 to 7, the metal plate-like bodies 37 and 38 are provided with step portions 37 e and 37 e as stopper shapes so as to prevent them from being inserted into a predetermined dimension or more and fix them appropriately. Is formed.
The second metal plate-like body 38 has a shape extending through the inside 36b of the cylindrical member 36 formed in a rectangular cross section from one outer surface side to the opposite outer surface side. That is, it is formed so as to penetrate the opposing side walls 36c, 36c. On the other hand, the first metal plate 37 has a shape protruding into the interior 36b of the cylindrical member 36 to the extent that it does not interfere with the second metal plate 38 (FIGS. 5 and 6). reference).

図3に示す筒体35では、その筒体35の長手軸方向に複数(多数)段にわたって熱交換のためのフィンが設けられている。さらに詳細には、第1の金属板状体37が四枚一組でフィンの一つの段を構成する部分(図4参照)と、第1の金属板状体37の二枚と第2の金属板状体38の一枚とが一組でフィンの一つの段を構成する部分(図5及び図6参照)とが設けられている。図3の形態例では、図4に示すフィンの段が二段続いた後に、図5又は図6に示すフィンの段が一段入る構成になっている。
このように、第2の金属板状体38を用いない段を多く設けたのは、通気抵抗を低減するためである。第2の金属板状体38は、筒材36の内部36bを横断しており、空気流を乱して伝熱効率を高めるために配置されている。しかしながら、通気抵抗を増大させて処理風量を低下させるようにも作用する。このため、使用条件に対応させて通気抵抗を下げたい場合は、本形態例のように適宜、第2の金属板状体38を用いない段を多く設置すればよい。
なお、図5及び図6に示すように、第1の金属板状体37の二枚と第2の金属板状体38の一枚とが一組でフィンの一つの段を構成する部分は、段ごとにその配置を角度90°ずらしてある。これにより、筒材36の内部36bを偏りなく空気が通過でき、熱交換性能を向上できる。
In the cylinder 35 shown in FIG. 3, fins for heat exchange are provided in a plurality of (many) stages in the longitudinal axis direction of the cylinder 35. More specifically, the first metal plate 37 includes a part (see FIG. 4) that constitutes one step of the fin in a set of four pieces, the first metal plate 37, the second plate, and the second plate. A portion (see FIG. 5 and FIG. 6) is provided in which one piece of the metal plate 38 constitutes one step of the fin. In the embodiment shown in FIG. 3, the fin stage shown in FIG. 4 is followed by two stages, and then the fin stage shown in FIG.
The reason why a number of steps not using the second metal plate-like body 38 is provided is to reduce the ventilation resistance. The second metal plate 38 crosses the inside 36b of the cylindrical member 36, and is arranged to disturb the air flow and increase the heat transfer efficiency. However, it also acts to increase the ventilation resistance and reduce the processing air volume. For this reason, when it is desired to reduce the ventilation resistance in accordance with the use conditions, it is only necessary to install a number of stages not using the second metal plate 38 as appropriate, as in this embodiment.
As shown in FIG. 5 and FIG. 6, a portion in which two sheets of the first metal plate 37 and one sheet of the second metal plate 38 constitute one step of the fin is a set. The arrangement is shifted by 90 ° for each stage. Thereby, air can pass through the inside 36b of the cylindrical member 36 without deviation, and the heat exchange performance can be improved.

また、金属板状体37、38は、図3に示すように、筒材36の長手軸方向に傾斜した状態に固定されている。これは、筒材36の各側面に固定される金属板状体37、38の全てにおいて、同様である。
このように傾斜しているのは、所定の容積内でより大きな表面積を得ると共に空気の流れを複雑にして熱交換性能を向上させるためである。また、その際の通気抵抗の上昇を抑制して効率良く送風するためでもある。
さらに、熱交換性能を向上させるよう、放熱フィン(熱交換用フィン37a、38a、38c)については、その外縁にスリット状の切り込み部37f、38fが形成されている。なお、吸熱フィン(熱交換フィン37b、38b)についても同様であるが、各フィン37a、37b、38a、38b、38cには、熱交換性能を向上させるため適宜にスリット状或いは、矩形状又は円形状等の透孔を設けてもよい。
また、通気抵抗を下げるために、例えば、図6に示すように内側の熱交換用フィン38bに矩形の孔38gを設けてもよい。
Further, as shown in FIG. 3, the metal plate-like bodies 37 and 38 are fixed in a state of being inclined in the longitudinal axis direction of the cylindrical member 36. This is the same in all of the metal plate-like bodies 37 and 38 fixed to the side surfaces of the cylindrical member 36.
The reason for the inclination is to obtain a larger surface area within a predetermined volume and to improve the heat exchange performance by complicating the air flow. Moreover, it is also for suppressing the raise of the ventilation resistance in that case, and blowing efficiently.
Furthermore, in order to improve the heat exchange performance, the radiating fins (heat exchange fins 37a, 38a, 38c) are formed with slit-shaped cut portions 37f, 38f on the outer edges thereof. The same applies to the endothermic fins (heat exchange fins 37b, 38b), but each fin 37a, 37b, 38a, 38b, 38c has an appropriate slit shape, rectangular shape, or circle shape to improve heat exchange performance. You may provide through-holes, such as a shape.
In order to reduce the airflow resistance, for example, a rectangular hole 38g may be provided in the inner heat exchange fin 38b as shown in FIG.

さらに、図5〜7に示すように、筒材36の内側角部であって、第1の金属板状体37(37b)と第2の金属板状体38(38b)とで囲まれる部分が、矩形の空きスペース43となっている。この空きスペース43は、熱交換器の筒材36の全長に渡って形成されている。また、筒材36の4つの内側角部にそれぞれ形成されている。この空きスペース43の存在によって、各内側角部に筒材36の長手方向の気流が生じることになる。これによって、空気の攪拌がバランス良く好適になされ、熱交換性能を向上できる。   Furthermore, as shown in FIGS. 5-7, it is an inner corner | angular part of the cylindrical material 36, Comprising: The part enclosed by the 1st metal plate-shaped body 37 (37b) and the 2nd metal plate-shaped body 38 (38b) Is a rectangular empty space 43. This empty space 43 is formed over the entire length of the tubular member 36 of the heat exchanger. Further, it is formed at each of the four inner corners of the cylindrical member 36. Due to the presence of the empty space 43, an air flow in the longitudinal direction of the cylindrical member 36 is generated at each inner corner. As a result, air agitation is suitably performed in a well-balanced manner, and heat exchange performance can be improved.

次に、図8及び図9に基づいて、本発明に係る脱臭装置付処置台の最良の形態例について説明する。
図8は、脱臭装置付処置台を中央で切断して側方から見た断面図であり、内部構造の模式図になっている。図9は、図8のX−X断面図である。
この脱臭装置付処置台は、人体の解剖等をする前に検体である被処置物75を処理するための設備であり、被処置物75が載置されて処理される台部77を有し、その台部77上の汚染空気を吸引して脱臭すべく、前述した脱臭装置(脱臭ユニット15)を備える。
Next, based on FIG.8 and FIG.9, the best form example of the treatment stand with a deodorizing apparatus which concerns on this invention is demonstrated.
FIG. 8 is a cross-sectional view of the treatment table with a deodorizing apparatus cut from the center and viewed from the side, and is a schematic diagram of the internal structure. 9 is a cross-sectional view taken along the line XX of FIG.
This treatment table with a deodorizing apparatus is a facility for processing a treatment object 75 as a specimen before dissecting the human body, and has a table part 77 on which the treatment object 75 is placed and processed. The deodorizing device (deodorizing unit 15) described above is provided in order to suck and deodorize the contaminated air on the platform 77.

80は送風機であり、台部77の上方に下降空気流を発生させるべく設置されている。この送風機80としては、例えば、軸流ファンが用いられ、図8に示すように台部77の長手方向に沿って複数(本形態例では5台)が配置されることで、台部77の上面全面へ向けて均等に新鮮な空気を送ることができる。
また、各送風機80には、図8及び図9に示すように、空気の吹き出し口に空気の下方への流れをガイドすべく、鉛直面となるように配設された板材からなる案内部が設けられている。その案内部は、各送風機80の吹き出し口を仕切るように形成された枠形の案内側板81と、吹き出し口を2分割する中央案内板82とから構成されている。これにより、送風機80から吹き出される空気流が側方へ拡散することを抑制し、矢印で示すように被処置物75へ向かって好適に下降できる。
Reference numeral 80 denotes a blower, which is installed above the pedestal 77 to generate a descending air flow. As this air blower 80, for example, an axial fan is used, and a plurality of (5 in this embodiment) are arranged along the longitudinal direction of the base 77 as shown in FIG. Fresh air can be sent evenly over the entire top surface.
Further, as shown in FIGS. 8 and 9, each blower 80 has a guide portion made of a plate material arranged to be a vertical surface so as to guide the downward flow of air to the air outlet. Is provided. The guide portion includes a frame-shaped guide side plate 81 formed so as to partition the blowout port of each blower 80, and a central guide plate 82 that divides the blowout port into two. Thereby, it can suppress that the airflow blown from the air blower 80 spread | diffuses to a side, and can descend | fall suitably toward the to-be-treated object 75 as shown by the arrow.

図9に示すように、85は吸入口であり、各送風機80による下降空気流によって供給された空気を取り込んで脱臭装置(脱臭ユニット15)へ送るべく、台部77の両側部の各全長に亘って設けられている。この吸入口85で下降空気流を吸入するため、その下降空気流がエアーカーテンとして作用し、台部77上で発生する臭気(汚染空気)が飛散することを防止できる。なお、本形態例の吸入口85は、台部77の側部に逆L字状に形成された空気路であって、片持ちに内側へ張り出した部分の下面に開口して設けられている。   As shown in FIG. 9, reference numeral 85 denotes a suction port, which is provided at each full length of both sides of the base portion 77 so as to take in the air supplied by the descending air flow from each blower 80 and send it to the deodorizing device (deodorizing unit 15). It is provided over. Since the descending air flow is sucked through the suction port 85, the descending air flow acts as an air curtain, and it is possible to prevent the odor (contaminated air) generated on the pedestal 77 from being scattered. In addition, the suction port 85 of this embodiment is an air passage formed in an inverted L shape on the side of the base 77, and is provided to open on the lower surface of the portion that protrudes inward in a cantilever manner. .

このように吸入口85で吸入された汚染空気は、図9に示すように、その吸入口85から中間の送風機88によって吸引されて補助熱交換器90へ供給される。その中間の送風機88としては、遠心ファンを用いることができ、図8に示すように台部77の長手方向に沿って複数(本形態例では図示しないものを含めて一方の側部に4台)が配置されることで、汚染空気を補助熱交換器へ向けて均等に送ることができる。
なお、86は第1の通気空間であり、吸入口85と中間の送風機88の吸気口とを接続する通気路となっている。また、89は第2の通気空間であり、中間の送風機88の排気口と補助熱交換器90吸気口とを接続する通気路となっている。
As shown in FIG. 9, the contaminated air sucked in at the suction port 85 is sucked by the intermediate blower 88 from the suction port 85 and supplied to the auxiliary heat exchanger 90. As the intermediate blower 88, a centrifugal fan can be used. As shown in FIG. 8, a plurality of fans (one on one side including those not shown in this embodiment) are provided along the longitudinal direction of the base 77. ) Is arranged, the contaminated air can be sent evenly toward the auxiliary heat exchanger.
Reference numeral 86 denotes a first ventilation space, which is a ventilation path that connects the suction port 85 and the suction port of the intermediate blower 88. Reference numeral 89 denotes a second ventilation space, which is a ventilation path connecting the exhaust port of the intermediate blower 88 and the auxiliary heat exchanger 90 intake port.

中間の送風機88によって補助熱交換器90へ送られた汚染空気は、その補助熱交換器90で熱交換がなされて加温され、吸気ダクト(2a)を通って脱臭ユニット15へ供給される。脱臭ユニット15に供給された汚染空気は、上側熱交換部31及び下側熱交換部32を通って脱臭部20へ供給され、清浄化される。その脱臭部20から排出された清浄空気は、上側熱交換部31及び下側熱交換部32の筒体35内を通って熱交換によって冷却されて排気ダクト(13)へ送られる。
なお、この脱臭ユニット15内での空気の流れと脱臭及び熱交換の作用については、前述の通りであり、詳細な説明を省略する。また、図8及び図9では、脱臭ユニット15を模式的に見やすく説明するため、図1及び図2に示したものと比べて、熱交換部31、32内の筒体35の本数や脱臭部20内の加熱部と酸化触媒部の数を少なくして図示してあるが、その構成は本質的に相違するものではない。
The contaminated air sent to the auxiliary heat exchanger 90 by the intermediate blower 88 is heat-exchanged by the auxiliary heat exchanger 90, heated, and supplied to the deodorizing unit 15 through the intake duct (2a). The contaminated air supplied to the deodorizing unit 15 is supplied to the deodorizing unit 20 through the upper heat exchange unit 31 and the lower heat exchange unit 32 and cleaned. The clean air discharged from the deodorizing unit 20 passes through the cylinders 35 of the upper heat exchange unit 31 and the lower heat exchange unit 32, is cooled by heat exchange, and is sent to the exhaust duct (13).
Note that the air flow and the deodorizing and heat exchanging actions in the deodorizing unit 15 are as described above, and a detailed description thereof will be omitted. 8 and 9, in order to explain the deodorizing unit 15 schematically, the number of the cylindrical bodies 35 in the heat exchange units 31 and 32 and the deodorizing unit are compared with those illustrated in FIGS. 1 and 2. Although the number of heating sections and oxidation catalyst sections in 20 is reduced, the configuration is not essentially different.

そして、排気ダクト(13)へ送られた清浄空気は、図8に示すように延長された排気ダクト(13a)を通って補助熱交換器90の筒体35Z内へ送られる。その清浄空気は、中間の送風機88によって補助熱交換器90の筒体35Zの外側の空間へ送られた汚染空気との間で熱交換がなされてさらに冷却されて排気ファン(送風手段B)によって吸引されて、装置の外部へ吐出される。なお、筒体35Zは、上側熱交換部31及び下側熱交換部32内の筒体35とは長さが異なるだけで、同等の形態に設けられており、同等の作用を奏する。   And the clean air sent to the exhaust duct (13) is sent into the cylinder 35Z of the auxiliary heat exchanger 90 through the extended exhaust duct (13a) as shown in FIG. The clean air is heat-exchanged with the polluted air sent to the space outside the cylindrical body 35Z of the auxiliary heat exchanger 90 by the intermediate blower 88 and further cooled, and is exhausted by the exhaust fan (blowing means B). It is sucked and discharged to the outside of the apparatus. In addition, the cylinder 35Z is provided in the same form only in length from the cylinder 35 in the upper side heat exchange part 31 and the lower side heat exchange part 32, and there exists an equivalent effect | action.

このように補助熱交換器90によって重複して熱交換がなされることで、加熱部による加熱エネルギーを高い効率で回収することができ、エネルギー消費を低減できる。また、排気される清浄空気の温度を低くすることができ、本装置の置かれる室内環境を好適に維持できる。
また、補助熱交換器90が、台部77の下側であって、脱臭ユニット15の上側に配設されていることで、加温されて上昇気流となった周囲空気のエネルギーを好適に受けることができる。従って、そのエネルギーを失わずに汚染空気の予熱のために熱交換ができ、装置全体としてのエネルギー効率を向上できる。
As described above, the auxiliary heat exchanger 90 performs redundant heat exchange, whereby the heating energy by the heating unit can be recovered with high efficiency, and energy consumption can be reduced. Moreover, the temperature of the clean air exhausted can be lowered, and the indoor environment where the present apparatus is placed can be suitably maintained.
Moreover, the auxiliary heat exchanger 90 is disposed below the pedestal 77 and above the deodorizing unit 15, so that it can suitably receive the energy of the ambient air that has been heated into an updraft. be able to. Therefore, heat exchange can be performed for preheating contaminated air without losing the energy, and the energy efficiency of the entire apparatus can be improved.

なお、この脱臭装置付処置台は、移動可能にキャスターが取り付けられている。また、図示しないが、台部77の高さを調整できるように、台部77の昇降機構を設けてもよい。
以上、本発明につき好適な形態例を挙げて種々説明してきたが、本発明はこの形態例に限定されるものではなく、発明の精神を逸脱しない範囲内で多くの改変を施し得るのは勿論のことである。
In addition, the caster is attached to this treatment table with a deodorizing device so that movement is possible. Although not shown, an elevating mechanism for the pedestal 77 may be provided so that the height of the pedestal 77 can be adjusted.
As described above, the present invention has been described in various ways with preferred embodiments. However, the present invention is not limited to these embodiments, and many modifications can be made without departing from the spirit of the invention. That is.

本発明にかかる脱臭装置の一形態を示す側面図である。It is a side view which shows one form of the deodorizing apparatus concerning this invention. 図1の脱臭装置の平面図である。It is a top view of the deodorizing apparatus of FIG. 熱交換部の筒体の一形態を示す正面図である。It is a front view which shows one form of the cylinder of a heat exchange part. 筒体に設けられたフィンの一の段の配置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows arrangement | positioning of the one step | level of the fin provided in the cylinder. 筒体に設けられたフィンの別の段の配置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows arrangement | positioning of another step of the fin provided in the cylinder. 筒体に設けられたフィンのさらに別の段の配置を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows arrangement | positioning of another step of the fin provided in the cylinder. 図6の一部を拡大して説明する拡大図である。FIG. 7 is an enlarged view illustrating a part of FIG. 6 in an enlarged manner. 本発明にかかる脱臭装置付処置台の一形態を示す断面図である。It is sectional drawing which shows one form of the treatment stand with a deodorizing apparatus concerning this invention. 図8のX−X断面図である。It is XX sectional drawing of FIG.

符号の説明Explanation of symbols

B 送風手段
1 吸気口
2 吸気ダクト
3 吸気分岐ダクト
4 上側筒体外部空間
5 汚染空気接続ダクト
6 下側筒体外部空間
7 連通部
8 脱臭部ケース内空間
9 接続空間
10 上側筒体内流路
11 清浄空気接続ダクト
12 下側筒体内流路
13 排気ダクト
14 排気口
15 脱臭ユニット
20 脱臭部
21 脱臭部ケース
22 加熱部
24 酸化触媒部
31 上側熱交換部
31a 上面
32 下側熱交換部
33 熱交換部のケース
35 筒体
35a 外側
35b 内側
37a、38a、38c 放熱フィン
37b、38b 吸熱フィン
40 断熱材
42 断熱空間
50 外側ケース
51 上板
77 台部
80 送風機
85 吸入口
B Blowing means 1 Intake port 2 Intake duct 3 Intake branch duct 4 Upper cylindrical outer space 5 Contaminated air connecting duct 6 Lower cylindrical outer space 7 Communication portion 8 Deodorizing portion case internal space 9 Connection space 10 Upper in-cylinder flow passage 11 Clean air connection duct 12 Lower cylinder flow path 13 Exhaust duct 14 Exhaust port 15 Deodorizing unit 20 Deodorizing part 21 Deodorizing part case 22 Heating part 24 Oxidation catalyst part 31 Upper heat exchange part 31a Upper surface 32 Lower heat exchange part 33 Heat exchange Case 35 Cylinder 35a Outer 35b Inner 37a, 38a, 38c Radiation fins 37b, 38b Heat absorption fin 40 Thermal insulation 42 Thermal insulation space 50 Outer case 51 Upper plate 77 Base part 80 Blower 85 Inlet

Claims (9)

送風手段と、該送風手段によって送られる汚染空気を加熱する加熱部と、該加熱部の下流に設けられ加熱された汚染空気を触媒の作用によって脱臭する酸化触媒部と、該酸化触媒部を通過して排出される清浄空気の熱を吸収して装置内へ吸入される汚染空気に熱を与える熱交換部とを備える脱臭装置であって、
前記加熱部と前記酸化触媒部とがセットになって構成された脱臭部が収納され、箱体状に設けられた脱臭部ケースを備え、
前記熱交換部が、前記脱臭部ケースとは別の箱体状に設けられ前記脱臭部ケースの上側に隣接される上側熱交換部と、前記脱臭部ケース及び前記上側熱交換部とは別の箱体状に設けられ前記脱臭部ケースの下側に隣接される下側熱交換部とから構成され、
前記上側熱交換部及び前記下側熱交換部は、汚染空気が通過するように設けられた箱体状のケースと、該箱体状のケースに内包されて清浄空気が内部空間を通過して汚染空気が外部空間を通過するように設けられた筒体とから形成され、
前記上側熱交換部では、前記脱臭部ケースを通過した直後の清浄空気と、吸気口から吸入された直後の汚染空気との間で熱交換がされるべく、前記脱臭部ケースを出た清浄空気を前記上側熱交換部の前記筒体の内部空間である上側筒体内流路へ導くように、前記脱臭部ケースと前記上側筒体内流路とが接続空間からなる流路によって接続されると共に、前記吸気口が前記上側熱交換部の箱体状のケースに接続され、
前記下側熱交換部では、前記上側熱交換部を通過した清浄空気と、前記上側熱交換部を通過した汚染空気との間で熱交換がされるべく、前記上側筒体内流路を出た清浄空気を前記下側熱交換部の前記筒体の内部空間である下側筒体内流路へ導くように、前記上側筒体内流路と前記下側筒体内流路とが清浄空気接続ダクトからなる流路によって接続されると共に、前記上側熱交換部の箱体状のケースと前記下側熱交換部の箱体状のケースとが汚染空気接続ダクトからなる流路によって接続され、
前記下側熱交換器部の箱体状のケース内を通過した汚染空気が前記脱臭部ケース内へ導かれるべく、前記下側熱交換器部の箱体状のケースと前記脱臭部ケースとが連通部からなる流路によって接続され、
且つ、前記下側筒体内流路が排気口に接続されていることを特徴とする脱臭装置。
Blowing means, heating section for heating contaminated air sent by the blowing means, oxidation catalyst section provided downstream of the heating section for deodorizing heated contaminated air by the action of a catalyst, and passing through the oxidation catalyst section A deodorizing device comprising a heat exchanging unit that absorbs heat of clean air discharged and heats contaminated air sucked into the device,
The deodorizing unit configured by the heating unit and the oxidation catalyst unit as a set is accommodated, and includes a deodorizing unit case provided in a box shape,
The heat exchanging part is provided in a box shape different from the deodorizing part case and is adjacent to the upper side of the deodorizing part case, and is different from the deodorizing part case and the upper heat exchanging part. It is composed of a lower heat exchange part provided in a box shape and adjacent to the lower side of the deodorizing part case,
The upper heat exchanging section and the lower heat exchanging section include a box-shaped case provided so that contaminated air passes, and the clean air that is contained in the box-shaped case passes through the internal space. Formed from a cylindrical body provided so that contaminated air passes through the external space,
In the upper heat exchange unit, the clean air that has exited the deodorizing unit case so that heat can be exchanged between the clean air that has just passed through the deodorizing unit case and the contaminated air that has just been sucked from the intake port. And the deodorizing unit case and the upper cylindrical flow path are connected by a flow path consisting of a connection space so as to guide the upper deodorizing part case and the upper cylindrical flow path so as to lead to the upper cylindrical flow path that is an internal space of the cylindrical body of the upper heat exchange section, The intake port is connected to a box-shaped case of the upper heat exchange section;
In the lower heat exchange section, the upper cylindrical flow path is exited so that heat can be exchanged between the clean air that has passed through the upper heat exchange section and the contaminated air that has passed through the upper heat exchange section. The upper cylinder flow path and the lower cylinder flow path are connected to the clean air connection duct so as to guide clean air to the lower cylinder flow path that is the internal space of the cylinder of the lower heat exchange section. And the box-shaped case of the upper heat exchange section and the box-shaped case of the lower heat exchange section are connected by a flow path consisting of a contaminated air connection duct,
In order for the contaminated air that has passed through the box-shaped case of the lower heat exchanger section to be guided into the deodorizing section case, the box-shaped case of the lower heat exchanger section and the deodorizing section case are Connected by a flow path consisting of communication parts,
The deodorizing device is characterized in that the lower cylindrical flow path is connected to an exhaust port.
前記脱臭部ケース内には、複数の前記脱臭部が、水平方向へ直列に設置されたことを特徴とする請求項1記載の脱臭装置。   The deodorizing apparatus according to claim 1, wherein a plurality of the deodorizing units are installed in series in the horizontal direction in the deodorizing unit case. 前記下側熱交換部、前記脱臭部ケース、前記上側熱交換部の順に箱体を下から積み重ねた形態に設けられていることを特徴とする請求項1又は2記載の脱臭装置。 3. The deodorizing apparatus according to claim 1 , wherein boxes are stacked in the order of the lower heat exchange part, the deodorizing part case, and the upper heat exchange part from the bottom . 前記脱臭部ケースは、断面が四角で少なくとも高さが幅と奥行きに比較して短く設けられ、断面が四角に形成された前記上側熱交換部及び前記下側熱交換部との間に挟まれて設けられていることを特徴とする請求項1、2又は3記載の脱臭装置。   The deodorizing part case is provided with a square cross section and at least a height shorter than the width and depth, and is sandwiched between the upper heat exchange part and the lower heat exchange part having a square cross section. The deodorizing apparatus according to claim 1, wherein the deodorizing apparatus is provided. 前記脱臭部ケース及び前記熱交換部を内包する外側ケースの上板と、前記上側熱交換部の上面との間に、断熱空間を設けたことを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の脱臭装置。   The heat insulation space was provided between the upper board of the outer side case which encloses the said deodorizing part case and the said heat exchange part, and the upper surface of the said upper side heat exchange part, The Claim 1, 2, 3 or 4 characterized by the above-mentioned. Deodorizing apparatus as described. 前記上側熱交換部及び前記下側熱交換部は、前記箱体状のケースと、該箱体状のケースに内包されて外側に放熱用のフィンを備えると共に内側に吸熱用のフィンを備える複数の筒体とから形成され、前記筒体の外側を汚染空気が通過して内側を清浄空気が通過するように空気流路に接続されていることを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載の脱臭装置。 The upper heat exchange section and the lower heat exchanging portion, a plurality comprises said box-like case, the fins of the heat absorbing inwardly with being contained in said box-like case comprising a fin for heat dissipation to the outside And is connected to an air flow path such that contaminated air passes outside the cylinder and clean air passes inside. The deodorizing apparatus according to 4 or 5. 前記脱臭部ケース及び前記熱交換部によって一つの脱臭ユニットが形成され、該脱臭ユニットが複数並列に接続されて前記外側ケースに内蔵されていることを特徴とする請求項1、2、3、4、5又は6記載の脱臭装置。   The deodorizing unit case and the heat exchanging unit form one deodorizing unit, and a plurality of the deodorizing units are connected in parallel and incorporated in the outer case. The deodorizing apparatus according to 5 or 6. 被処置物が載置されて処理される台部を有し、該台部上の汚染空気を吸引して脱臭すべく、請求項1、2、3、4、5、6又は7記載の脱臭装置を備えることを特徴とする脱臭装置付処置台。   The deodorization according to claim 1, further comprising a base portion on which an object to be treated is placed and processed, and deodorizing by sucking contaminated air on the base portion. A treatment table with a deodorizing device comprising the device. 前記台部の上方に、下降空気流を発生させる送風機が設置され、前記台部の両側部に、前記下降空気流によって供給された空気を取り込んで前記脱臭装置へ送るべく、吸入口が設けられたことを特徴とする請求項8記載の脱臭装置付処置台。   A blower for generating a descending air flow is installed above the pedestal, and suction ports are provided on both sides of the pedestal to take in the air supplied by the descending air flow and send it to the deodorizing device. The treatment table with a deodorizing device according to claim 8.
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