JPH0659717U - Electronic dehumidifier - Google Patents

Electronic dehumidifier

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JPH0659717U
JPH0659717U JP430493U JP430493U JPH0659717U JP H0659717 U JPH0659717 U JP H0659717U JP 430493 U JP430493 U JP 430493U JP 430493 U JP430493 U JP 430493U JP H0659717 U JPH0659717 U JP H0659717U
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thermoelectric module
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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)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 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。 【構成】 放熱体4の壁面における上方寄り部に熱電モ
ジュール10が介装されて冷却体11が接合されてい
る。この冷却体11の背面における熱電モジュール10
との接触部に設けられている凹部51にサーミスタから
なる温度センサ52が配設されている。温度センサ52
は熱電モジュール10の吸熱面に接触しており、熱電モ
ジュール10の吸熱面の温度を直接検出する。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制御するように構
成されている。
(57) [Summary] [Purpose] The temperature of the cooling body can be controlled accurately,
(EN) Provided is an electronic dehumidifier capable of supplying dry air with little fluctuation in dew point temperature. [Structure] A thermoelectric module 10 is interposed and a cooling body 11 is joined to an upper portion of a wall surface of the radiator 4. The thermoelectric module 10 on the back surface of the cooling body 11
A temperature sensor 52 composed of a thermistor is provided in a recess 51 provided in the contact portion with. Temperature sensor 52
Is in contact with the heat absorbing surface of the thermoelectric module 10 and directly detects the temperature of the heat absorbing surface of the thermoelectric module 10. The temperature sensor 52 is connected to the control device 50,
Is configured to ON / OFF control the input current to the thermoelectric module 10 according to the signal of 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.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】[Industrial applications]

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。 The present invention relates to an electronic dehumidifier using a thermoelectric module.

【0002】[0002]

【従来の技術】[Prior art]

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。 Conventionally, an electronic dehumidifier using a thermoelectric module has been used to dehumidify a relatively small space such as a control panel of various mechanical devices or a low humidity storage. These electronic dehumidifiers are equipped with a controller for controlling the input current to the thermoelectric module, with a cooling body fixed on the heat absorption surface of the thermoelectric module and a heat radiation body fixed on the heat generation surface. It has a structure that dehumidifies the moisture in the moist air by dew condensation.

【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, an 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 controlling the ON-OFF of the input current to the thermoelectric module (B) detecting the temperature of the cooling body and sending it to the thermoelectric module The method of ON-OFF control of the input current of is adopted.

【0004】[0004]

【考案が解決しようとする課題】[Problems to be solved by the device]

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 to supply dry air to various devices such as ozone generators and combustion monitoring devices. 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, since the temperature difference between the outside air temperature and the cooling body changes depending on the humidity and the air flow rate, the air dew point cannot be controlled accurately. Furthermore, 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。Further, according to the method (B), it takes time for the cold heat to be transferred from the thermoelectric module to the cooling body, so that the temperature of the cooling body greatly changes and the dew point of the air also greatly changes. Will end up.

【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。An object of the present invention is to provide an electronic dehumidifier capable of accurately controlling the temperature of a cooling body 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】[Means for Solving the Problems]

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 body is fixed on the heat absorbing surface of the thermoelectric module and a heat radiating body is fixed on the heat generating surface, and a controller for controlling the input current to the thermoelectric module is provided. 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. It is located at

【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−OF F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-OF F control, and the difference between the ON and OFF operation values on the electric circuit is set to 3 to 6 ° C. Is desirable.

【0010】[0010]

【作用】[Action]

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 moderate 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OFF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, when the control device for the input current to the thermoelectric module is set to ON-OFF control and the difference between the ON and OFF operating values on the electric circuit is set to 3 to 6 ° C., it is cheaper than other controls. The purpose of the present invention can be easily achieved.

【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】【Example】

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。 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, and the power supply section 2 and the control device 50 are arranged on one side of the case 1 and the dehumidifying section 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,3b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 ends thereof. The connecting plate portion 3c is arranged in parallel with the inner surface of the front wall 1a of the housing 1 at a slight distance from each other, and the tip surfaces of the pair of opposing plate portions 3a and 3b extending vertically from the connecting plate portion 3c. Is in contact with the inner surface of the back wall 1b of the housing 1. One plate part 3a of the facing plate parts 3a and 3b is arranged near the side wall 1c of the housing 1. The vertical width of the heat conductor 3 is substantially the same as the vertical width of the housing 1 inside the housing 1.

【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3a,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 having a rectangular planar shape. Both side surfaces are in contact with the side surfaces of the opposite plate portions 3a and 3b of the heat conductor 3, and the back surface is the back wall of the housing 1. It is in contact with 1b, and the vertical width is approximately the same as the vertical width of the housing 1 inside the housing 1. A cooling water hole 5 penetrating in the vertical 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. The screw holes 6 and 7 of the pipe joints 8 and 9 are connected to the screw holes, respectively, and the cooling water is supplied to the cooling water 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1 1b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 at an upper portion of a wall surface on the front side of the radiator 4. The cooling body 11 is made of aluminum, and a large number of vertical plate fins 11b are arranged at the front side of a rectangular plate body 11a to be joined to the heat absorbing surface of the thermoelectric module 10 so as to project in a comb-like shape at intervals in the lateral direction. The top and bottom widths are considerably shorter than the top and bottom widths of the heat radiator 4, and both end surfaces are arranged separately from the opposing plate portions 3a and 3b of the heat conductor 3 in a plan view, and the fin 1 The tip of 1b is also arranged 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10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 concave portion 51 is a central portion in the vertical direction of the thermoelectric module 10 having a substantially square shape, and is formed in a laterally long hole shape at a portion near one side of the thermoelectric module 10, and most of them face the thermoelectric module 10. However, one end of the thermoelectric module 10 projects slightly outward from the edge of the thermoelectric module 10. A temperature sensor 52 composed of a thermistor is arranged in the recess 51 and is 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 controller 50, and the controller 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 according to the set humidity. The input current is controlled 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 provided in a U-shape in a plan view along the inner surface of the heat conductor 3 so as to surround the cooling body 11, and in the vertical direction, the heat insulating material 12 is arranged above and below the upper and lower ends of the cooling body 11, respectively. It is provided in a slightly extended state.

【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17,18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 a rectangular parallelepiped plastic block body that is fitted and arranged in a space surrounded by the heat conductor 3 and the heat radiator 4 below the cooling body 11, and has a recess 14 on its upper surface. In addition, a drainage hole is formed in the central portion of the bottom surface of the concave portion 14 so as to vertically penetrate therethrough, and the drainage hole is formed as a screw hole. The bottom surface of the concave portion 14 has a pair of inclined surfaces 17 and 18 which are inclined downward toward the drain hole in the arrangement direction of the fins 11b of the cooling body 11, and the screw portion 15 of the pipe joint 19 for drainage is provided in the drain hole. 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。A ring member 21 is formed between the cooling body 11 and the water receiving member 13 and between the connecting plate portion 3c of the heat conductor 3 and the front wall 1a of the housing 1 with a screw hole on the inner periphery. Is fixed, and the threaded portion 20 of the pipe joint 22 for taking in the 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24 b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2 3のねじ部25が接続されている。A socket member 24 of a pipe joint 23 for outlet of dry air is arranged at an upper end of the casing 1 above the cooling body 11. The socket member 24 is made of aluminum, is fitted and arranged in a space surrounded by the heat conductor 3 and the heat radiator 4 above the cooling body 11, and is provided on the lower surface of the rectangular plate body 24a. The vertical plate fins 24b are arranged in a comb-like shape and project downward at a certain interval, and a screw hole is formed in the central portion of the plate body 24a so as to penetrate upward and downward. The fins 24b are removed from the portions facing the screw holes. The screw portion 25 of the pipe joint 23 for dry air outlet 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101の下流側には高圧電源1 02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, and the oxygen in the air is discharged to the downstream side of the pump 101 by corona discharge by the high voltage supplied from the high voltage power source 102. A corona discharge unit 103 that converts a part of the ozone into ozone is connected. The pump 101 may be located 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100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, the air sucked into the electronic dehumidifier 100 by the operation of the pump 101 is dehumidified in the electronic dehumidifier 100, and the dry air is sent to the corona discharge unit 103, where a part of the air is discharged. Is converted to ozone and released.

【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 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1 1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 14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1 1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 flowing into the housing 1 of the electronic dehumidifier 100 from the pipe joint 22 for taking in the outside air passes through the fins 11b of the cooling body 11 and rises, while the cooling body 11 is cooled. It is cooled by, the moisture in the air is condensed, and adheres to the surface of the cooling body 11. When this condensation grows and becomes a large water drop, it drops by its own weight, falls on the bottom surface of the recess 14 of the water receiving member 13, flows along the inclined bottom surface 17 and 18 toward the central portion, and is a pipe joint for drainage. It passes through 19 and is accommodated in a dehumidifying water tank (not shown) connected via a pipe (not shown). 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 heat generating 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11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 and the pipe joint 23 for the dry air outlet and the pipes connected to the pipe joint 23. That is, the heat conductor 3 whose end is in contact with the radiator 4 is arranged in the vicinity of the housing 1 so as to extend toward the cooling body 11 and surround the cooling body 11, and to be connected to the cooling body 11. Since the heat insulating material 12 is disposed therebetween, the heat transferred from the thermoelectric module 10 to the heat radiator 4 is transferred to the heat conductor 3 and is transferred to the portion of the housing 1 facing the cooling body 11. As a result, since the casing 1 is heated to the dew point temperature of the outside air or higher, the moisture in the outside air is prevented from being condensed on the outer surface of the casing 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2 3のソケット部材24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。When the dry air dehumidified by the cooling body 11 passes through the socket member 24 of the pipe joint 23 for the dry air outlet, it contacts the heat radiator 4 to heat the socket member 24. The fins 24b heat the external air to a temperature above the dew point temperature. As a result, it is possible to prevent the moisture in the outside air from being condensed on the outer surfaces of the pipe joint 23 for the outlet of the dry air and the pipes following it.

【0030】 上記において、例えば周囲温度25℃、80%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, when the ambient temperature is 25 ° C. and 80% 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 changed according to the signal from the temperature sensor 52. ON / OFF control is performed by the control device 50. When the thermoelectric module 10 is controlled by the control device 50 in which the difference between the ON and OFF operating values on the electric circuit is 4 ° C. by the signal from the temperature sensor 52, the temperature changes of the temperature sensor 52 and the cooling body 11 are shown in FIG. Show. 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 fluctuation 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 accurately control the temperature of the cooling body 11 and can supply the dry air having a small fluctuation in the dew point temperature.

【0034】[0034]

【考案の効果】[Effect of device]

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. This makes it possible to reduce fluctuations in the dew point of dry air.

【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OFF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, if the control device for the input current to the thermoelectric module is set to ON-OFF control and the difference between the ON and OFF operating values on the electric circuit is set to 3 to 6 ° C., it is cheaper than other controls. The purpose of the present invention can be easily achieved.

【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 Supply Section 3 Heat Conductor 4 Radiator 5 Cooling Water Hole 6, 7, 15, 20, 25 Screw Section 8, 9 Piping Joint 10 Thermoelectric Module 11 Cooling Body 12 Thermal Insulation Material 13 Water Receiving Member 14 Recesses 17, 18 Inclined surface 19 Pipe joint for drainage 21 Ring member 22 Pipe joint for intake of outside air 23 Pipe joint for dry air outlet 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)

【実用新案登録請求の範囲】[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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