WO2011105533A1 - 空気浄化機能を有する空気清浄装置及びその運転制御方法 - Google Patents

空気浄化機能を有する空気清浄装置及びその運転制御方法 Download PDF

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健太 木塚
正寛 八重樫
大輔 鈴木
圭子 黒河
正博 井関
晴彦 鈴木
弘幸 小林
毅 樂間
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三洋電機株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an air purifier, and more particularly to an air purifier having an air purifying function capable of performing purification using electrolyzed water and an operation control method thereof.
  • this air purifier has an air suction port 101 and a discharge port 102, and a water tank 104 for accumulating water supplied from a water supply tank (not shown) at a predetermined level at the bottom.
  • the humidifier is provided with a vaporizing fan 107, and the detachable panel 105 is detached from the case body 100A so that the humidifying filter 106 can be detached from the open surface of the case body 100A.
  • a purification electrode 108 that purifies the water in the water tank 104 is provided at an appropriate location in the water tank 104, and a protective member 109 having air permeability is provided between the purification electrode 108 and the open surface of the case body 100A. This is a configuration provided. With such a configuration, it is possible to improve the safety of a humidifier in which an electrode such as a purification electrode 108 and a water level detection electrode is installed in a water tank 104 that stores humidification water.
  • hypochlorous acid generated by the electrolysis of tap water
  • the filter and the like Before performing the purification operation by reacting, there is a possibility that it reacts with dirt mixed in water and the like, and a sufficient purification action cannot be exhibited. In such a case, it is necessary to promptly replace the contaminated water.
  • the configuration provided with detection means and display means for detecting such contamination and displaying it externally is used. In many cases, the user confirms the passage of a predetermined period and replaces it. For this reason, if the user forgets the passage of such a period, the operation may be performed in the state of a dirty groove, and the air may be contaminated.
  • the humidification function is primarily intended.
  • the development of an apparatus having a function of purifying the air itself is also desired. Yes.
  • an object of the present invention is to provide an air purifier and an operation control method thereof that can reliably and constantly exhibit the purifying function of the air itself.
  • An air purifier having an air purifying function of the present invention comprises: Inside the case body with air inlet and outlet, An electrolysis unit having an electrode for electrolyzing tap water to form electrolyzed water; A tray section for storing electrolyzed water; A filter unit that retains the electrolyzed water generated in the electrolysis unit and makes the gas-liquid contact; A fan part for blowing air that sends the air that has passed through the filter of the filter part to the outside of the case body; A pipe provided in the middle of the pipe so that the electrolytic section is provided and taken from the base end of the pipe installed in the electrolyzed water of the tray section and the electrolytic water is poured from the tip of the pipe provided directly above the filter section to the filter.
  • a pump that takes the electrolyte stored in the tray portion into the proximal end of the pipe;
  • a residual chlorine concentration sensor installed in a pipe through which the electrolytic water flows, and outputting a signal corresponding to the concentration of residual chlorine in the electrolytic water;
  • the electric voltage is applied to the electrode to increase the voltage or current, thereby controlling the concentration to be substantially constant.
  • It is characterized by having.
  • the purification function of the air itself can be reliably and constantly exhibited.
  • the air purifier having the air purifying function of the present invention is the air purifier according to the above (1),
  • the filter unit may include a filter that is erected by a single unit or a plurality of filters that are erected.
  • the purification processing capacity can be greatly improved even in a configuration in which the installation space of the filter unit is minimized. .
  • the air purifier having the air purifying function of the present invention is the air purifier according to (1) or (2) above.
  • the residual chlorine concentration sensor is provided between the tray portion of the pipe portion of the piping portion and immediately before the electrolysis portion, and is provided upstream of the electrolysis portion.
  • the residual chlorine concentration sensor is installed on the upstream side of the electrolysis unit, the sensor accuracy is not deteriorated due to hydrogen or oxygen bubbles immediately after electrolysis, and the sensor has good sensor accuracy. Securement is planned.
  • An air purifier having an air purifying function according to the present invention is the air purifier according to any one of (1) to (3) above.
  • the generated residual chlorine such as hypochlorous acid is not consumed by the filter unit alone, and the clean electrolyte immediately after the generation of residual chlorine such as hypochlorous acid is directly returned to the tray unit. Therefore, it is possible to delay the contamination of the electrolytic solution.
  • the air purifier having the air purifying function of the present invention is the air purifier according to any one of the above (1) to (4), A control unit having a high concentration purification switch is provided.
  • the air purification apparatus which has the air purification function of this invention is the following. Inside the case body with air inlet and outlet, An electrolysis unit having an electrode for electrolyzing tap water to form electrolyzed water; A tray section for storing electrolyzed water; A filter unit that retains the electrolyzed water generated in the electrolysis unit and makes the gas-liquid contact; A fan part for blowing air that sends the air that has passed through the filter part to the outside of the case body; The electrolytic unit is provided in the middle of the pipeline, and the electrolytic water is arranged to be taken from the proximal end of the pipe installed in the electrolytic water of the tray unit and flowed to the filter unit from the distal end of the pipe provided immediately above the filter unit.
  • a piping section A pump that takes the electrolyte stored in the tray portion into the proximal end of the pipe;
  • a residual chlorine concentration sensor installed in a pipe through which the electrolytic water flows, and outputting a signal corresponding to the concentration of residual chlorine in the electrolytic water;
  • the concentration is held substantially constant by performing electrical control to increase the voltage or current applied to the electrode.
  • a control unit An operation control method for an air purifying apparatus comprising: Based on the electrical signal from the electrode and the signal from the residual chlorine concentration sensor, the deterioration of the electrode and the contamination of the electrolyzed water are detected and displayed, and when there is no abnormality, the decrease in the residual chlorine concentration is detected. Then, electrical concentration control for increasing the applied voltage or current to the electrode is performed.
  • the purification function of the air itself can be surely and stably exhibited, and it is always good by quickly detecting the contamination of the electrolytic water and the deterioration of the electrode and displaying this externally. It is possible to ensure a good hygiene condition.
  • the air purifying apparatus having the air purifying function of the present invention is provided inside the case main body having the air suction port and the discharge port.
  • An electrolysis unit having an electrode for electrolyzing tap water to form electrolyzed water;
  • a tray section for storing electrolyzed water;
  • a filter unit stretched between a pair of upper and lower rollers in a state where an endless belt-like filter is rotatable and retains the electrolyzed water generated in the electrolysis unit and makes gas-liquid contact with it;
  • a residual chlorine concentration sensor that outputs a signal corresponding to the concentration of residual chlorine in the electrolytic water immersed in the electrolytic water accommodated in the tray section;
  • Display means for displaying the deterioration of the electrode or occurrence of contamination of the electrolyzed water to the outside; Based on the electrical signal from the electrode and the signal from the residual chlorine concentration sensor, the deterioration of the electrode and the contamination of the electroly
  • control function of the control unit can reliably and constantly exert the purification function of the air itself, and the control unit can quickly detect and display electrolytic water contamination and electrode deterioration. By operating the unit and displaying this on the outside, it is possible to ensure a good hygiene condition at all times.
  • the air purifying apparatus which has an air purification function of this invention is an air purifying apparatus which has an air purifying function as described in said (7),
  • the said control part starts operation of air purifying driving
  • an operation for detecting the presence or absence of abnormality in the electrode and residual chlorine concentration is performed.
  • the control unit can display this on the outside and prompt prompt replacement of the electrolyzed water and the electrode, so that a reliable purification action can be demonstrated from the beginning of operation. It becomes.
  • the air purifier which has an air purification function of this invention WHEREIN:
  • the said control part is provided with a high concentration purification
  • the residual chlorine concentration is preset by increasing the voltage applied to the electrode of the electrolysis unit or the current value by the control by the control unit and feeding back the detection signal from the residual chlorine concentration sensor to the control unit. It is characterized in that the density can be adjusted within the range up to the maximum value.
  • the operation control method of the air purifying apparatus having the air purifying function of the present invention is provided inside the case main body having the air suction port and the discharge port.
  • An electrolysis unit having an electrode for electrolyzing tap water to form electrolyzed water;
  • a tray section for storing electrolyzed water;
  • a filter unit stretched between a pair of upper and lower rollers in a state where an endless belt-like filter is rotatable and retains the electrolyzed water generated in the electrolysis unit and makes gas-liquid contact with it;
  • a fan unit for blowing air that sends out air that has passed through the filter of the filter unit;
  • a residual chlorine concentration sensor that outputs a signal corresponding to the concentration of residual chlorine in the electrolytic water immersed in the electrolytic water accommodated in the tray section;
  • Display means for displaying the deterioration of the electrode or occurrence of contamination of the electrolyzed water to the outside;
  • a control unit for controlling the electrode and the display unit;
  • the purification function of the air itself can be surely and stably exhibited, and it is always good by quickly detecting the contamination of the electrolytic water and the deterioration of the electrode and displaying this externally. It is possible to ensure a good hygiene condition.
  • the operation control method of the air purifier which has an air purification function of this invention WHEREIN: In the operation control method of the air purifier which has an air purification function as described in said (10), When the residual chlorine concentration increases when the applied voltage value to the electrode is increased under constant current conditions, or when the current value applied to the electrode is increased under constant voltage conditions A basic inspection process for determining that both the electrode deterioration and the electrolyzed water fouling are normal; After the basic inspection process, if the applied voltage value to the electrode when generating a constant residual chlorine concentration under a constant current condition is higher than a preset theoretical value, the electrode deterioration occurs.
  • Electrolyzed water fouling detection process for judging fouling, It is provided with.
  • the electrode deterioration and the electrolysis water contamination can be rationalized. It can be detected smoothly with a simple procedure.
  • an operation control method for an air purifier having an air purifying function according to the present invention is an air purifying operation in the operation control method for an air purifier having an air purifying function according to the above (10) or (11).
  • the operation control method of the air purifier which has an air purification function of this invention WHEREIN: In the operation control method of the air purifier which has an air purification function in any one of said (10) thru
  • the air purifier having an air purifying function performs electrical control to increase the voltage or current applied to the electrode when detecting a decrease in the residual chlorine concentration based on a signal output from the residual chlorine concentration sensor. Therefore, a control unit that keeps the concentration almost constant is provided, and by the control of the control unit, the purification function of the air itself can be surely and stably exhibited, which is always good. There is an advantage that hygiene can be ensured.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an overall configuration of an air cleaning device according to a first embodiment of the present invention. It is a block diagram which shows the residual chlorine concentration sensor of this invention. It is a circuit diagram which shows the principle of the residual chlorine concentration sensor. It is a schematic diagram which shows the whole structure of the air purifying apparatus which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. It is a sectional side view of the air cleaner. It is a block diagram which shows the electrical structure of the air cleaner. The bar graph which shows the correlation with an electrolyzed water density
  • FIG. 1 shows an air purifying apparatus 1 having an air purifying function according to a first embodiment of the present invention, and this air purifying apparatus 1 is a large-sized mainly for business use such as a theater or a movie theater.
  • main body 1A an electrolysis unit 2, a tray unit 3, a filter unit 4, a fan unit (not shown), a piping unit 5, a residual chlorine concentration sensor 6, and a control unit are provided. 7, a pump 8, a liquid level sensor 9, and the like.
  • the case body 1A has a mesh-like air suction port on the back surface and a discharge port with a louver attached to the upper surface and the like, and a water supply pipe (hereinafter referred to as a water supply tube) to be described later on the side surface.
  • 5D and drainage piping (hereinafter referred to as drainage pipe) 5E are attached.
  • cleaning liquid for example, electrolyzed water
  • the tray part 3 is regularly (for example, drainage pipe 5E). It can be pumped and discharged once a day at a predetermined time.
  • the electrolysis unit 2 generates, for example, hypochlorous acid (HClO), which is electrolyzed water having a purifying action, from the water (tap water) in the liquid dish 3A of the tray unit 3, so that the inside of the main pipe 5A described later
  • the electrode (not shown) is immersed in a portion where water (tap water) flows.
  • This electrode has a configuration in which two types of positive and negative electrodes are installed in pairs, and is electrically connected to the control unit 7 side.
  • the tray unit 3 stores a purification solution (for example, electrolyzed water), and a purification solution containing residual chlorine such as high-concentration hypochlorous acid is generated from water (tap water) in the liquid dish 3A.
  • the electrolyzed water is stored and is pumped by the pump 8 that is driven at an appropriate timing or constantly, and sent to the filter unit 4 through the piping unit 5 so that the electrolytic water permeates all the corners of the filters 4A, 4B, and 4C. ing.
  • the tray 3A of the tray unit 3 of the present embodiment has passed through the filters 4A, 4B, 4C and has fallen directly below the filter unit 4 (hypochlorous acid is consumed according to the degree of contamination of the air to be purified.
  • hypochlorous acid is consumed according to the degree of contamination of the air to be purified.
  • the concentration again to reuse it at least from the position immediately below the filter portion 4 to the base end portion of the main pipe line 5A of the pipe portion 5 It is installed in the shape.
  • the portion directly below the filter portion 4 is positioned higher in consideration of the circulation efficiency of the electrolyte. More specifically, the tray 3A is provided with a certain degree of inclination so that its height gradually decreases from the innermost portion of the portion immediately below the filter portion 4 toward the proximal end portion of the main pipe 5A of the piping portion 5. Thus, the main pipe 5A can be efficiently recirculated.
  • the filter unit 4 keeps the electrolyzed water generated in the electrolyzing unit 2 in the filter so that the filter is always in gas-liquid contact with the electrolyzed water, and the air outside the apparatus is taken in from the air suction port of the case body 1A. Is blown onto the filter by a fan unit (not shown) so that the air is forced to pass through the electrolytic water.
  • the filter unit 4 of the present embodiment has a plurality of filters 4 ⁇ / b> A and 4 ⁇ / b> B that are closely arranged in a state of being separated from each other by a predetermined distance, that is, arranged in a plurality of stages in a standing state. , 4C.
  • Filters 4A, 4B, and 4C of the present embodiment are not shown, but are configured by laminating a corrugated plate member and a flat plate member. A large number of substantially triangular openings are formed between them, a wide gas contact area is ensured, electrolytic water can be dripped, and clogging is difficult.
  • the corrugated plate member and the flat plate member are fiber materials having liquid permeability and are less susceptible to degradation by electrolyzed water, such as polyolefin resins (polyethylene resin, polypropylene resin, etc.), PET (polyethylene terephthalate). ) Materials such as resin, vinyl chloride resin, fluorine resin (PTFE, PFA, ETFE, etc.) or ceramic material are used, and PET resin is used in this configuration.
  • polyolefin resins polyethylene resin, polypropylene resin, etc.
  • PET polyethylene terephthalate
  • Materials such as resin, vinyl chloride resin, fluorine resin (PTFE, PFA, ETFE, etc.) or ceramic material are used, and PET resin is used in this configuration.
  • the fan part is for blowing air, and after the air outside the apparatus taken into the case main body 1A from the air suction port of the case main body 1A is passed through the filter of the filter part 4 and purified the air, It is made to discharge to the exterior of case body 1A.
  • this fan part may install the thing for exclusive use inside case main body 1A of an air purifier,
  • the air inlet of case main body 1A of this fan part is connected with the blower outlet side of an air conditioner, and a duct. It is good also as a structure substituted by making it communicate by.
  • the piping unit 5 includes a main pipe 5A which is erected upward from a base end installed in the electrolytic water stored in the liquid dish 3A of the tray unit 3, and extends horizontally from the main pipe 5A.
  • a diverter pipe 5B that branches off immediately above the filters 4A, 4B, and 4C and whose tip extends to a position directly above the filters 4A, 4B, and 4C, and a liquid dish in the tray section 3 that branches off at a part of the main pipe 5A
  • a branch pipe 5C whose tip is immersed in the electrolyzed water stored in 3A.
  • the main pipe 5A is provided with a pump 8 for pumping electrolyzed water stored in the liquid dish 3A of the tray section 3 from the base end portion.
  • the main pipe 5A is provided with a residual chlorine concentration sensor 6 at a predetermined position in the middle of the pipe, and an electrolysis unit 2 is provided downstream immediately after the residual chlorine concentration sensor 6. .
  • the diversion pipe 5B flows the electrolyzed water immediately after being generated and held at a predetermined concentration in the electrolysis section 2 from the tip of the diversion pipe 5B provided immediately above the filter section 4 to each filter 4A, 4B, 4C to every corner. It arrange
  • the pipe unit 5 of the present embodiment is opened and closed under the control of the control unit 7 so that new clean tap water can be supplied to the liquid dish 3A of the tray unit 3 at an appropriate timing.
  • a water supply pipe 5D provided with a solenoid valve 5F is installed.
  • the water supply pipe 5D has a proximal end connected to the water supply side, and a distal end disposed on the upper side separated by a predetermined distance from the bottom surface of the liquid dish 3A.
  • a drain pipe 5E is installed in order to drain the contaminated electrolytic water stored in the liquid dish 3A of the tray part 3 to newly generate clean electrolytic water.
  • the drain pipe 5E is disposed at a height position in which the inlet on the base end side is close to the bottom surface of the liquid dish 3A of the tray portion 3, and the discharge port on the distal end side is disposed outside the case body 1A. is there.
  • an intermediate portion of the drain pipe 5E is installed so as to penetrate the wall 3B of the liquid dish 3A, and is configured such that the maximum height with respect to the bottom surface of the liquid dish 3A is L.
  • the electromagnetic valve 5F on the water supply pipe 5D side is opened under the control of the control unit 7, and the required What is necessary is just to raise a water level to the height at least to the level of the maximum height L of the drain pipe 5E.
  • the electrolyzed water inside the drain pipe 5E can be pushed out at atmospheric pressure and drained from the outlet 5E by the well-known principle of siphon.
  • the residual chlorine concentration sensor 6 of the present embodiment detects the concentration of residual chlorine such as hypochlorous acid, and is installed in the main pipe 5A and the diversion pipe 5B of the pipe section 5, respectively.
  • the concentration of residual chlorine in the electrolyzed water passing through is detected (hereinafter referred to as the first sensor 6A and the second sensor 6B, respectively).
  • a constant flow rate (usually about 1 L / min) necessary for sensing by these sensors is secured.
  • the flow rate is about 2 L / min, and a flow rate sufficient for concentration detection can be obtained.
  • the first sensor 6A is installed in a part of the main pipe 5A as shown in FIG. 2, that is, immediately before (upstream side) the electrolysis section 2 as shown in FIG. Specifically, in the first sensor 6A, a counter electrode 6a, a working electrode 6b, and a reference electrode 6c are respectively installed in a tube formed with an outer diameter larger than that of the main tube 5A. Each is electrically connected to the control unit 7.
  • hydrogen or oxygen is present as bubbles immediately after electrolysis, and the sensor 6 is attached to the electrodes 6a to 6c or reacts at the electrodes 6a to 6c, so that the accuracy of the sensor is lowered.
  • the residual chlorine concentration is detected as accurately as possible by measuring the residual chlorine immediately before being circulated and entering the electrolytic layer.
  • the first sensor 6A has a higher flow velocity at the installation portion than the second sensor 6B and is inconvenient for performing bead cleaning described later, by reversing the polarity of the electrode at an appropriate timing, Electrolytic cleaning is performed to remove the attached scale.
  • the second sensor 6B has the same configuration as the first sensor 6A, but is installed in a part of the shunt pipe 5B, specifically downstream of the electrolysis unit 2 and immediately before the filter unit 4. ing. Thereby, since the 2 sensor 6B can detect the residual chlorine concentration just before entering the filter part 4, it can measure the residual chlorine concentration of the electrolyzed water used for air cleaning more correctly.
  • the second sensor 6B performs concentration measurement at a flow velocity lower than that of the first sensor 6A (provided that the flow velocity is sufficient for measurement).
  • the electrodes 6a to 6c are configured to be washed with beads for contamination or the like. That is, in the second sensor 6B, small beads are introduced into the gaps between the electrodes 6a to 6c in the pipe in which the second sensor 6B is installed, and the beads are caused to flow by using a gentle flow of the electrolyte solution. By sliding the surface of 6c, dirt on each of the electrodes 6a to 6c is scraped off (without wear of the electrode surface and the beads themselves).
  • the control unit 7 is composed of a CPU or the like, and is electrically connected to the electrolysis unit 2, the electromagnetic valve 5F, the residual chlorine concentration sensor 6, the pump 8, the liquid level sensor 9, and the like.
  • the control unit 7 detects a decrease in the residual chlorine concentration based on the signal output from the residual chlorine concentration sensor 6, the control unit 7 performs electrical control to increase the applied voltage or current to the electrode of the electrolysis unit 2.
  • the feedback control is performed to keep the chlorine concentration almost constant.
  • the control unit 7 is configured to control the electromagnetic valve 5F to supply or stop supplying tap water when an abnormal signal described later is input from the liquid level sensor 9.
  • the controller 7 has a high concentration purification switch (not shown). The function of this high concentration purification switch is the same as that of the second embodiment.
  • the electrolysis operation by the electrolysis unit 2 is started, and when the concentration increases to 4 ppm, the electrolysis operation by the electrolysis unit 2 is stopped.
  • the residual chlorine concentration is maintained substantially constant (within a predetermined range, for example, about 2 ppm-5 ppm).
  • the residual chlorine concentration is maintained because if the residual chlorine concentration is too high due to excessive electrolysis, the electrode life will be shortened or a chlorine odor will be produced. Because it grows. Even if the electrolysis operation is stopped, the concentration increases by about 1 ppm due to overshoot. Therefore, if the electrolysis operation is stopped at 4 ppm, the upper limit can be suppressed to 5 ppm or less (or less than 5 ppm). it can.
  • control unit 7 of this embodiment if the sensor value (residual chlorine concentration) does not increase by 0.5 ppm or more even after 10 minutes from the start of the electrolysis operation, automatic concentration control using the residual chlorine concentration sensor 6 is performed. Is configured so that it can be operated manually by an unreliable operator, that is, manual operation.
  • the liquid level sensor 9 constitutes a water level sensor, and is configured to output an abnormal signal to the control unit 7 when the rise or fall of the water level exceeding a preset fixed range is detected.
  • the liquid level sensor 9 of the present embodiment includes a first liquid level sensor 9A that measures the liquid level of the electrolytic solution at the portion where the electrolysis unit 2 of the main pipe 5A is installed, and the outermost plate 3A in the tray 3A. It comprises a second liquid level sensor 9B that measures the liquid level of the electrolytic solution at a portion where the base end portion of the main pipe 5A of the pipe portion 5 which is the lower portion is installed.
  • Each of the first liquid level sensor 9A and the second liquid level sensor 9B has an allowable liquid level level range (upper limit and lower limit) set in advance.
  • the upper limit level and the lower limit range of the level are set in advance.
  • a unique abnormality signal is output to the control unit 7. That is, the control unit 7 to which this abnormality signal is input is configured to always maintain a predetermined water level by controlling the electromagnetic valve 5F and replenishing or stopping the supply of tap water.
  • FIG. 3 shows the principle of the residual chlorine concentration sensor 6.
  • This residual chlorine concentration sensor 6 uses a measurement principle such as a three-electrode polarographic method in this embodiment. That is, the residual chlorine concentration sensor 6 has a configuration having three types of electrodes, that is, a counter electrode 6a, a working electrode 6b installed facing the counter electrode 6a, and a reference electrode 6c provided between these electrodes. It is used. Further, the residual chlorine concentration sensor 6 is separately provided with a scanning power source 6d and an operational amplifier 6e.
  • the scanning power supply 6d and the reference electrode 6c of the sensor 6 are connected to the positive and negative inputs of the operational amplifier 6e, and the output of the operational amplifier 6e is connected to the sensor 6 pair. It is connected to the electrode 6a and controls the potential of the working electrode 6b with respect to the counter electrode 6a.
  • the voltage applied to the reference electrode 6c, the counter electrode 6a, and the like is applied to the scanning power supply 6d ( It can be controlled by the control unit 7). Therefore, by measuring the current value (diffusion current; i) flowing through the working electrode 6b, the residual chlorine concentration (C) can be detected from the derived formula (1) described later.
  • the diffusion current means a current value when the current flowing through the working electrode 6b does not change when the potential of the working electrode 6b with respect to the reference electrode 6c is changed.
  • the control unit 7 drives the pump 8 to direct the tap water stored in the tray 3A toward the electrolysis unit 2 in the main pipe 5A.
  • the electrolysis unit 2 electrolyzes tap water to generate electrolyzed water containing active oxygen species, and the electrolyzed water is supplied to the filters 4A, 4B, and 4B of the filter unit 4 via the main pipe 5A and the branch pipe 5B. Drip onto 4C and allow to infiltrate gradually.
  • the electrolyzed water flowing down from here after permeating each filter 4A, 4B, 4C is received at the upstream portion of the tray 3A, flows into the downstream side of the tray 3A, and is stored therein.
  • an abnormal signal is output to the control unit 7 when this is detected by the second liquid level sensor 9B.
  • the electromagnetic valve 5F is opened, and an appropriate amount of tap water is supplied to the downstream side of the tray 3A provided with the second liquid level sensor 9B.
  • Air from the room where the air purifying device 1 having the air purifying function according to the embodiment is installed is sent to each of the filters 4A, 4B, and 4C into which the electrolytic water has permeated by a fan unit (not shown).
  • the indoor air comes into contact with active oxygen species such as hypochlorous acid soaked in the filters 4A, 4B, and 4C, or passes through the vicinity thereof and is blown out into the room again.
  • Hypochlorous acid has a function to suppress allergens such as viruses, pollen, mite fungus, and carcasses.
  • allergens such as viruses, pollen, mite fungus, and carcasses.
  • influenza virus floats in the air, it is essential for infection. If the surface protein (spike) of the virus is destroyed, disappeared (removed) and destroyed, the influenza virus and the receptor (receptor) necessary for the virus to become infected will not be bound. Be blocked.
  • the verification test it was found that 99% or more of the virus can be removed when the air in which the influenza virus is suspended is passed through the filter unit 4 having this configuration.
  • the solenoid valve 5F so that the water level rises to the required level L (see FIG. 1) once a day at a predetermined time by the output signal from the second liquid level sensor 9B and the control of the control unit 7. Opens.
  • the electrolyzed water stored in the liquid dish 3A of the tray unit 3 is drained to the outside of the case body 1A by the principle of siphon.
  • clean tap water is newly supplied to the liquid dish 3A of the tray unit 3 until the electromagnetic valve 5F is opened at an appropriate timing and the water level reaches a predetermined level.
  • the level of the electrolyzed water during drainage and water supply is controlled by the output signal from the second liquid level sensor 9B described above, but may be controlled by the valve opening time of the electromagnetic valve 5F. .
  • control function of the control unit 7 can reliably and constantly exert the purification function of the air itself, and the residual chlorine concentration in the electrolytic water is always kept within a certain range. ing. Therefore, it is possible to effectively suppress the occurrence of mold at various locations inside the apparatus due to a decrease in concentration, and it is also possible to avoid electrode deterioration due to excessive concentration.
  • each filter 4A, 4B, 4C of the filter unit 4 is a superposed arrangement configuration in which the filters 4A, 4B, 4C are separated from each other while maintaining a minimum distance,
  • the surface area of the filter can be maximized, and the increase in purification capacity in proportion to the surface area can be effectively promoted. Therefore, the case main body 1A can exhibit a large capacity of purification processing capability while being an air purifier that is miniaturized to a minimum.
  • the first sensor 6A is installed immediately after the electrolysis unit 2 (that is, downstream in the vicinity of the electrolysis unit 2) inside the main pipe 5A, which has a higher flow velocity than the branch pipe 5B. Therefore, the scale is less likely to adhere to each electrode of the first sensor 6A because the flow rate is fast. Moreover, since the flow velocity is fast, the current detected by the sensor is large and the sensitivity is high. Furthermore, since hydrogen and oxygen are present as bubbles, the residual chlorine concentration immediately before the electrolysis section 2 is compared with the measurement immediately after electrolysis, in which this adheres to the electrode section or the reaction occurs at the electrode and the sensor accuracy decreases. Since it is configured to measure, the sensor accuracy can be increased.
  • the pipe portion 5 has the branch pipe 5C that branches from the downstream portion and returns to the tray portion 3 from the electrolysis / BR> ⁇ Q. Accordingly, the generated residual chlorine such as hypochlorous acid is not consumed only by the filter unit 4, and the clean electrolyte immediately after the generation of residual chlorine can be directly refluxed to the tray unit 3. Liquid fouling can be delayed.
  • the electrolysis part 2 and the tray part 3 were equipped with the water level sensor 9, the fall or failure of the predetermined function accompanying the water level fall or the water level rise of the electrolyte solution in the electrolysis part 2 is avoided. it can. In addition, it is possible to prevent the electrolyte from overflowing and surroundings from being polluted due to the rise in the water level in the tray unit 3, and the supply of the electrolyte to the filter unit 4 is insufficient due to the decrease in the water level in the tray unit 3. A reduction or failure of the purification action can be avoided.
  • the periodic inspection operation as shown in FIG. 8 is also performed in this embodiment, as in the case of the second embodiment targeting a small apparatus. ing.
  • the difference from the second embodiment is that if the residual chlorine concentration does not increase even after electrolysis, the chloride ion concentration is increased. Therefore, it is possible to add a function of adding saline (salt).
  • FIG. 4 shows an air purifying device 10 having an air purifying function of the present invention.
  • This air purifying device 10 includes a case main body 10A, a front panel 20, a water supply tank 30, and a filter provided in a filter portion. 40, a blower fan 50 provided in the fan part, a purification electrode 60 constituting an electrolysis part, a tray 70 constituting a tray part, a tray 80, a light source 90, an air filter 11, and an unillustrated
  • the main component which consists of the control part 12 which controls a drive part, the timer 14 (refer FIG. 6), etc. is provided.
  • a residual chlorine concentration sensor 13 and a display unit 15 for detecting the concentration of residual chlorine in the electrolytic water of the tray 70 are provided.
  • the purified external water (in this case) stored in the tray 70 is the air from the outside that is forcibly taken in by the blower fan 50 from the air suction port 10B.
  • the water in which free residual chlorine has been generated is passed through a filter 40 whose lower part is immersed to form humidified and purified air, and the humidified and purified air is discharged from the outlet 10C to the outside. ing.
  • the case main body 10A is provided with a water supply tank chamber S1, a blower fan chamber S2, a filter chamber S3, an air filter chamber S4, a control chamber S5, and a light source chamber S6.
  • the case body 10A has a mesh-like air suction port 10B on the back surface and an air outlet 10C provided with a louver 10F on the upper surface, and an open port 10D for taking in and out the water supply tank 30 on the front surface (front surface).
  • an operation panel unit 10E (see FIG. 5) is installed on the upper surface.
  • the user can appropriately perform air purification by adjusting the concentration of residual chlorine such as hypochlorous acid in the electrolytic water to a higher concentration than that during normal operation as necessary.
  • a high concentration purification switch hereinafter abbreviated as “purification switch” 12B is also provided. That is, in this embodiment, normally, the operation for detecting the abnormal state between the electrode 60 and the electrolyzed water is periodically performed at regular time intervals. However, by operating this purification switch 12B, a high concentration can be obtained. It is also possible to manually switch to the air purification operation (high concentration purification mode).
  • this high-concentration air purification operation is, for example, when it has not been operated for a long period of time, when the indoor air feels particularly dirty, or when the indoor odor is severe, etc. Sometimes used (of course not limited to this).
  • This high-concentration air purification operation is performed by a user turning on the purification switch 12B to perform a high-concentration purification operation of indoor air prior to starting a clean operation mode having a normal air purification function to be described later. You can also. Moreover, you may make it change to this mode during the driving
  • the operation panel 10E further includes a detection switch (not shown) that detects whether the electrolyzed water is contaminated or the electrode 60 is deteriorated in order to check the state of contamination of the electrolyzed water and the electrode 60 at any time. It is good also as a structure to attach.
  • the water supply tank 30 generates residual chlorine having a required concentration having an effective purifying action on the air by a chemical reaction by the electrode 60 described later with respect to the electrolyzed water (purified liquid).
  • Water containing tap water tap water
  • tap water or chlorinated water or the like
  • chlorine ions contained in tap water are used as a purification liquid, and residual chlorine (purification liquid) is generated by an electrical chemical reaction using an electrode.
  • the deodorizing function by using this electrolyzed water, in addition to the humidifying function and the air purifying function, the deodorizing function, the operation function of removing ammonia (odor), hydrogen sulfide, toilet odor and the like can be exhibited. It is configured.
  • the filter 40 is for humidifying to a predetermined humidity and generating purified air and sending it out of the air cleaning device 10.
  • the filter 40 of the present embodiment is composed of an endless belt formed of an appropriate material (for example, a desired fiber material knitted into a relatively coarse mesh shape). As shown in FIG. In chamber S3, it is installed in a state where the lower end is immersed in the cleaning liquid stored in the liquid dish 70B of the tray 70 near the water supply tank 30 in the case body 10A.
  • the blower fan 50 forcibly sucks the purified air that has passed through the filter 40 and sends the purified air to the outside from the outlet 10 ⁇ / b> C. Is installed in the blower fan chamber S2 in the vicinity.
  • the purification electrode 60 was stored in the liquid dish 70B of the tray 70 in order to generate, for example, hypochlorous acid, which is electrolytic water having a purification action, from the water in the liquid dish 70B of the tray 70 described above. It is immersed in the cleaning solution.
  • the electrode 60 of the present embodiment is provided with two types of positive and negative electrodes paired in a suspended state from the lower part of the filter unit 40A that houses and holds the filter 40, and becomes a part of the wiring. Electrical connection to the control unit 12 side is made through metal or the like.
  • the tray 70 is installed from the water supply tank chamber S1 to the lower portion of the filter chamber S3 at the bottom of the case body 10A.
  • a purifying liquid (hereinafter referred to as “electrolyzed water”) containing residual chlorine such as hypochlorous acid having a high concentration from tap water in the liquid dish 70 B of the tray 70 sent out from the water supply tank 30.
  • electrolyzed water a purifying liquid containing residual chlorine such as hypochlorous acid having a high concentration from tap water in the liquid dish 70 B of the tray 70 sent out from the water supply tank 30.
  • the lower region of the endless belt-like filter 40 that is rotationally driven at an appropriate timing is always immersed in this cleaning solution.
  • the concentration of electrolyzed water (mg / l) in the liquid dish 70B of the tray 70 and the sterilization rate (%) of bacteria in the air after passing through the filter 40 are positively correlated as shown in FIG. It has been confirmed by the inventor according to the present application.
  • the tray 80 is installed in the lower part of the filter chamber S3.
  • the tray 80 is housed in the filter chamber S3 in a vertically standing state.
  • the air filter 11 purifies air before being taken in from the outside and passing through the filter 40, and on the back side inside the case body 10 ⁇ / b> A facing the filter chamber S ⁇ b> 3, the air suction port 10 ⁇ / b> B.
  • the air suction port 10 ⁇ / b> B are arranged opposite to each other.
  • the control unit 12 is unitized (or modularized) in which various electronic components of an electric system that performs various controls are accommodated in a control box.
  • the control unit 12 includes, in particular, the power switch 12A, the timer 14, the residual chlorine concentration sensor 13, and the display unit 15 as shown in FIG.
  • Electronic and electrical components such as the above-described purification electrode 60, residual chlorine concentration sensor 13, display unit 15 and the like during the high concentration maintenance operation described later and the contamination detection operation of the purification liquid and the electrode 60 are connected. Is configured to operate and control as appropriate.
  • the electrode configuration of the residual chlorine concentration sensor 13 is a circuit configuration using the same electrodes and amplifiers as in FIG.
  • the operation of the air purification apparatus 10 in the present embodiment is configured to perform an operation operation in one of the following two modes in addition to the normal operation mode having a normal air purification function. ing.
  • Periodic inspection mode for detecting an abnormality of the electrode and the electrolyzed water at predetermined operation time intervals during the normal operation mode having the normal air purification function, that is, performing an inspection operation for the presence or absence of abnormality intermittently; ii) A high concentration purification mode in which a user operates as needed to perform a high concentration purification operation is set.
  • a purifying solution is formed by generating hypochlorous acid from tap water containing chlorine, but the user does not accidentally use tap water, for example, pure water or ultrapure water. It may be possible to use water that does not contain chlorine, such as pure water, or depending on the region, even if it is tap water, the chlorine ion concentration is less than the required amount. In other words, since it may be assumed that the purification solution with the minimum required concentration cannot be generated, in the configuration as in the present embodiment, when such inappropriate water is used, this is detected and displayed. A mode (unsuitable water detection mode) that the unit 15 displays to the outside may be provided.
  • the filter 40 which has an endless belt shape and is stretched between the upper and lower rollers 40B, 40C and rotated at an appropriate timing, is purified water that is set to a predetermined high concentration in the liquid dish 70B.
  • a purification operation with a predetermined residual chlorine concentration is performed using a sterilization mechanism by a purification liquid using hypochlorous acid.
  • the detection targets in this embodiment are deterioration due to corrosion or the like due to long-term use of the electrode 60, and contamination of electrolytic water (purified water) (that is, hypochloric acid). (Stains caused by various foreign substances floating in the air, which are hindered by the generation of water) mixed in the electrolyzed water).
  • purified water that is, hypochloric acid
  • these abnormalities it is possible to identify any abnormalities by detecting abnormalities in the residual chlorine concentration and the voltage applied to the electrode 60 and comparing the above combination patterns.
  • These signals (concentration signal and voltage value) are input to the control unit 12 so that the control unit 12 can detect the presence or absence of abnormality.
  • the periodic inspection in the periodic inspection mode is performed prior to this.
  • This periodic inspection starts from the first step S1, which is the basic inspection process. That is, by applying a voltage higher than that in the normal clean operation mode to the electrode 60 under constant current control by the control unit 12 (or during the operation in the normal clean operation mode, this periodic operation is performed.
  • a voltage is not applied to the electrode 60, a predetermined voltage is applied), and the hypochlorous acid in the purified liquid (electrolyzed water) in the liquid dish 70B of the tray 70 is removed. Whether or not the concentration increases is detected from a concentration signal output from the residual chlorine concentration sensor 13, that is, a temporal change in the diffusion current (i).
  • the control unit 12 determines that the electrode 60 and the electrolyzed water are in a normal state, and starts the operation in the clean operation mode having the above-described normal air purification function in the fourth step S4 (or Continue operation in normal clean operation mode).
  • the process proceeds to the electrode deterioration detection step of the second step S2. That is, in the second step S2, the concentration (C) of residual chlorine such as hypochlorous acid in the liquid dish 70B of the tray 70 is maintained at a constant predetermined value under constant current control by the control unit 12. Control is performed by the control unit 12. In other words, based on the diffusion current (i) output from the residual chlorine concentration sensor 13, feedback control is performed to appropriately control the voltage applied to the electrode 60 so that the diffusion current value becomes a constant value.
  • the applied voltage is compared with the applied voltage value (theoretical voltage) calculated in advance according to the concentration (C) of residual chlorine such as hypochlorous acid to be maintained.
  • the control part 12 detects whether it has increased more than. Specifically, if the applied voltage in the control unit 12 seems to be higher than the theoretical value voltage, the process proceeds to step 2-1 S21, and the control unit 12 has the electrode 60 deteriorated (abnormal). Judge. Then, in order to inform the user of this deteriorated state (electrode abnormality), this is displayed on the display unit 15 and alerted (second-second step S22).
  • step S23 the control unit 12 detects that the electrolyzed water is contaminated and outputs a control signal to the display unit 15. Then, in step 2-23, step S2-23, in order to notify the user of the contamination state (abnormality) of the electrolyzed water, the display unit 15 gives a message to replace the electrolyzed water because it is contaminated. Is displayed (step 2-24, step S2-24). As a result, the user exchanges tap water (step 2-25, step S2-25).
  • the process proceeds to the electrolyzed water suitability process of the third step S3, that is, the inappropriate water detection mode. That is, in the third step S3, a constant voltage is applied for a certain period of time under constant current control by the control unit 12, so that a predetermined concentration (theoretical value concentration) calculated in advance in the liquid dish 70B of the tray 70 is reached.
  • the control unit 12 detects whether or not the concentration of hypochlorous acid generated from the exchanged water increases. If the concentration of hypochlorous acid has increased, the process proceeds to step 3-31 S3-31. On the other hand, if the concentration of hypochlorous acid has not increased, the process proceeds to step 3-32 S3-32.
  • step 3-31 S3-31 the control unit 12 detects that the electrolyzed water (exchanged water) is appropriate tap water (normal), and is a normal air purification function in step S4. The driving operation in the clean operation mode having is resumed.
  • Step 3-32 S3-32 it is displayed on the display section that the water is inappropriate for electrolysis (not tap water containing an appropriate concentration of chlorine).
  • the operations for the periodic inspection in the periodic inspection mode described above are performed prior to the start of operation in the clean operation mode having a normal air purification function as described above.
  • the periodic inspection in the periodic inspection mode
  • the periodic inspection is controlled at a predetermined time interval (or may be set arbitrarily such as once a day or once every several days).
  • the user can also perform an inspection at any time (inspection operation in the non-periodic inspection mode).
  • an inspection switch is provided in the operation panel unit 10E, and the non-periodic inspection is similarly performed by the above-described series of controls by the control unit 12 by appropriately turning on this switch.
  • the inspection operation in the mode can also be performed.
  • the user turns on the purification switch 12B provided in the operation panel unit 10E before starting the clean operation mode having the normal air purification function.
  • the indoor air high-concentration purification operation (high-concentration purification mode)
  • the user can similarly operate the operation panel unit.
  • the purification switch 12B provided in 10E it is possible to interrupt during operation in this operation mode and perform a high concentration purification operation (high concentration purification mode) of indoor air.
  • the control unit 12 operates to apply a predetermined voltage (a voltage higher than that during normal operation) to the electrode 60 for a predetermined time, and hypochlorite in the liquid dish 70B of the tray 70.
  • concentration (C) of residual chlorine such as acid is increased to a certain value (in this embodiment, a maximum of 10 ppm).
  • control function of the control unit 12 can reliably and constantly exert the purification function of the air itself, and the contamination of the electrolytic water and the electrode 60
  • the control unit 12 periodically inspects for deterioration. Therefore, when there is an abnormality in any of these, the control unit 12 promptly detects this, operates the display unit 15, and displays this outside so that the replacement of these abnormal parts is used. As a result, it is possible to ensure good hygiene at all times.
  • the operation for detecting the presence or absence of an abnormal residual chlorine concentration in the electrode 60 and the electrolytic water is performed prior to the air cleaning operation. . Therefore, for example, even when the air purifying device 10 having the air purifying function is not used for a long period of time and the air purifying device is operated thereafter, a reliable purifying effect is exhibited from the beginning of operation. can do. That is, when there is contamination of the electrolyzed water and deterioration of the electrode 60, the control unit 12 can display this on the outside and prompt prompt replacement of the electrolyzed water and the electrode 60, so that a reliable purification action from the beginning of operation. Can be achieved.
  • the voltage applied to the electrode 60 of the electrolysis unit (or the energization current value may be increased) under the control of the control unit 12.
  • the detection signal from the residual chlorine concentration sensor 13 is fed back to the control unit 12 so that the residual chlorine concentration can be adjusted within a range up to a preset maximum value.
  • the voltage control increases the residual chlorine concentration by the control of the control unit 12.
  • the residual chlorine concentration in the electrolytic water stored in the liquid dish 70B of the tray unit 70 can be freely increased within a preset maximum value. As a result, the serious dirt and odor of the indoor air can be effectively removed.
  • this invention is not limited to said embodiment, In the range which does not deviate from the summary, it can implement with a various form.
  • the present invention for example, if a concentration changeover switch that adjusts the voltage applied to the electrode by the controller stepwise (or steplessly) is provided, the residual chlorine concentration value is designated by the switch. It is also possible to adjust the purification capability for air by adjusting to the desired concentration value.
  • the air purifying device having the air purifying function of the present invention is capable of reliably and constantly exhibiting the purifying function of the air itself, and can ensure a good hygiene condition at all times. This is convenient because the air purifier can be multi-functional.

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Abstract

【課題】空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができる空気清浄装置及びその運転制御方法を提供する。 【解決手段】ケース本体1Aの内部に、水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部2と、電解水を貯留するトレイ部3と、電解水を保水し気液接触させるフィルタ部4と、フィルタ部4のフィルタ4A,4B,4Cを通過した空気をケース本体1A外部へ送出させる送風用のファン部と、管路途中に電解部2を設けるとともに、トレイ部3から取り込んでフィルタ4A,4B,4Cに電解水をかけ流すように配設された配管部5と、トレイ部3に貯留する電解液を配管基端へ取り込むポンプ8と、電解水が流れる配管内に設置し、電解水中の残留塩素濃度の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサ6と、残留塩素濃度の低下を検出すると濃度をほぼ一定に保持する制御部7と、を備えた。

Description

空気浄化機能を有する空気清浄装置及びその運転制御方法
 本発明は、空気清浄装置に係り、特に電解水を利用して浄化を行うことができる空気浄化機能を有する空気清浄装置及びその運転制御方法に関するものである。
 従来、室内の空気を清浄する空気清浄装置の一種として、例えば特許文献1に記載の加湿を主な機能とする空気清浄装置などが知られている。
 即ち、この空気清浄装置は、図9に示すように、空気吸込口101及び吐出口102を有し、底部には給水タンク(図示せず)より給水された水を所定の水位ためる水槽104を設けたケース本体100Aと、このケース本体100Aに着脱可能に装着された着脱パネル105と、水槽104に設置された加湿フィルタ106と、この加湿フィルタ106に送風して加湿フィルタ106に浸透した水を気化する送風機107とを備え、ケース本体100Aから着脱パネル105を取り外すことにより、ケース本体100Aの開放面から加湿フィルタ106を着脱可能とした加湿機である。そして、水槽104の適所に水槽104内の水の浄化作用を成す浄化用電極108を設けるとともに、この浄化用電極108とケース本体100Aの開放面との間には通気性を有する保護部材109を設けた構成である。
 このような構成によって、加湿用の水を溜める水槽104に浄化用電極108や水位検出電極等の電極を設置した加湿機の安全性を高めることができるようになっている。
特開2003-35443号公報
 しかしながら、このようなる空気清浄装置にあっては、加湿フィルタ用の水が汚損された場合には水道水の電解作用によって生成された次亜塩素酸(HClO)が、フィルタに付着したウィルスなどと反応して浄化動作を行う前に、水中に混ざり込んだ汚れなどと反応してしまい、十分な浄化作用が発揮できなくなる虞がある。
 このような場合には、速やかに汚損された水の交換を行わなければならないが、通常、このような汚損検出してこれを外部に表示するような検出手段及び表示手段を設けた構成とはなっておらず、所定の期間の経過を使用者が確認して交換するようになっていることが多い。そのため、係る期間の経過を失念した場合には、汚れた溝の状態のまま運転を行い、却って空気の汚染をもたらす場合もある。
 さらに、前述のような空気清浄装置では、あくまでも加湿機能を第1義的な目的としているものであって、例えば加湿機能の他に特に空気自体の浄化を行う機能を有するものの開発も望まれている。
 本発明は、上記した事情に鑑み、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができる空気清浄装置及びその運転制御方法を提供することを目的とするものである。
 上記の目的を達成するため、
(1)本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、
 空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
 水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
 電解水を貯留するトレイ部と、
 電解部で生成した電解水を保水し気液接触させるフィルタ部と、
 前記フィルタ部のフィルタを通過した空気をケース本体の外部へ送出させる送風用のファン部と、
 管路途中に前記電解部を設けるとともに、前記トレイ部の電解水中に設置する配管基端から取り込んで前記フィルタ部直上に設けた配管先端からフィルタに電解水をかけ流すように配設された配管部と、
 前記トレイ部に貯留する電解液を配管基端へ取り込むポンプと、
 前記電解水が流れる配管内に設置し、電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
 前記残留塩素濃度センサから出力する信号に基づき前記残留塩素濃度の低下を検出すると、前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行うことで、前記濃度をほぼ一定に保持する制御部と、
 を備えた、ことを特徴とする。
 この構成によれば、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができる。
 (2)本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、上記(1)の空気清浄装置において、
 前記フィルタ部は、単一のもので起立配置された、又は複数のもので起立配置されたフィルタを備えた、ことを特徴とする。
 この構成によれば、例えば、複数のもので起立配置されたフィルタを設けることにより、フィルタ部の設置スペースを最小限に抑えた構成であっても、浄化処理能力を大幅に向上させることができる。
 (3)本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、上記(1)又は(2)の空気清浄装置において、
 前記残留塩素濃度センサは、前記配管部の管路うちのトレイ部から電解部直前までの間であって、この電解部よりも上流側に設けてあることを特徴とする。
 この構成によれば、残留塩素濃度センサを電解部よりも上流側に設置してあるので、電解直後のような水素や酸素の気泡によるセンサ精度の低下をもたらすことがなく、良好なセンサ精度の確保が図られている。
 (4)本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、上記(1)乃至(3)の何れかの空気清浄装置において、
 前記配管部には、前記電解部よりも下流部分から分岐して前記トレイ部まで還流させる分岐管を有する、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
 この構成によれば、生成された次亜塩素酸などの残留塩素がフィルタ部だけで消費されることなく、次亜塩素酸などの残留塩素生成直後の清浄な電解液をダイレクトにトレイ部へ還流させることができるので、電解液の汚損を遅らせることができる。
 (5)本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、上記(1)乃至(4)の何れかの空気清浄装置において、
 高濃度浄化スイッチを有する制御部を備えた、ことを特徴とする。
 この構成によれば、使用者が高濃度浄化スイッチをオンすると、制御部の制御によって残留塩素濃度を高めるような電圧制御(又は電流制御)を電極に対して行うことで、トレイ部に貯留する電解水の残留塩素濃度を自由に高めることができるので、室内の空気のひどい汚れやひどい臭気が効果的に除去できる。
 (6)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、
 空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
 水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
 電解水を貯留するトレイ部と、
 電解部で生成した電解水を保水し気液接触させるフィルタ部と、
 前記フィルタ部を通過した空気をケース本体の外部へ送出させる送風用のファン部と、
 管路途中に前記電解部を設けるとともに、前記トレイ部の電解水中に設置する配管基端から取り込んで前記フィルタ部直上に設けた配管先端からフィルタ部に電解水をかけ流すように配設された配管部と、
 前記トレイ部に貯留する電解液を配管基端へ取り込むポンプと、
 前記電解水が流れる配管内に設置し、電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
 前記残留塩素濃度センサから出力する信号に基づき前記残留塩素の濃度の低下を検出すると、前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行うことで、前記濃度をほぼ一定に保持する制御部と、
 を備えた空気清浄装置の運転制御方法であって、
 前記電極からの電気的信号及び前記残留塩素濃度センサからの信号に基づき、電極の劣化、電解水の汚損を検出して表示するとともに、これらの異常がないときに前記残留塩素濃度の低下を検出すると前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な濃度制御を行う、ことを特徴とする。
 この構成によれば、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができるとともに、電解水の汚染及び電極の劣化を速やかに検出して外部にこれを表示することで常時良好な衛生状態を確保させることが可能となる。
 (7)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
 水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
 電解水を貯留するトレイ部と、
 電解部で生成した電解水を保水し気液接触させる、無端ベルト状のフィルタを回転可能な状態で、上下に設けた一対のローラに張架させたフィルタ部と、
 前記フィルタ部のフィルタを通過した空気を送出させる送風用のファン部と、
 前記トレイ部に収容する電解水に浸漬し電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
 前記電極の劣化又は前記電解水の汚損の発生を外部に表示する表示手段と、
 前記電極からの電気的信号及び前記残留塩素濃度センサからの信号に基づき、電極の劣化、電解水の汚損を検出して前記表示部に表示するとともに、これらの異常がないときに前記残留塩素濃度の低下を検出したときに前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行う制御部と、
 を備えた、ことを特徴とする。
 この構成によれば、制御部の制御によって、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができるとともに、電解水の汚染及び電極の劣化を制御部が速やかに検出して表示部を動作させ外部にこれを表示することで常時良好な衛生状態を確保させることができる。
 (8)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、上記(7)に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置において、前記制御部は、空気清浄運転動作を運転開始する際に、この空気清浄動作に先立ち、前記電極及び残留塩素濃度の異常の有無の検出動作を行う、ことを特徴とする。
 この構成によれば、例えば長期間に亘って不使用状態であって、その後この空気清浄装置を運転させるような場合でも、運転開始の初期から確実な浄化効果を発揮することができるとともに、電解水の汚染及び電極の劣化がある場合には制御部がこれを外部に表示して電解水や電極の速やかな交換を促すことができるので、運転当初から確実な浄化作用を発揮することが可能となる。
 (9)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、上記(7)又は(8)に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置において、前記制御部が、高濃度浄化スイッチを備え、
 この制御部による制御で前記電解部の電極への印加電圧もしくは通電電流値を増大させるとともに、前記残留塩素濃度センサからの検出信号を制御部へフィードバックさせることによって、残留塩素濃度が予め設定された最大値までの範囲内でその濃度を調整可能に構成した、ことを特徴とする。
 この構成によれば、例えば室内の空気の汚れや臭気が普段よりひどいと感じたような場合に、使用者が高濃度浄化スイッチをオンすると、制御部の制御によって残留塩素濃度を高めるような電圧制御(又は電流制御)を電極に対して行うことで、トレイ部に貯留する電解水の残留塩素濃度を自由に高めることができるので、室内の空気のひどい汚れやひどい臭気が効果的に除去できる。
 (10)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法は、空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
 水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
 電解水を貯留するトレイ部と、
 電解部で生成した電解水を保水し気液接触させる、無端ベルト状のフィルタを回転可能な状態で、上下に設けた一対のローラに張架させたフィルタ部と、
 前記フィルタ部のフィルタを通過した空気を送出させる送風用のファン部と、
 前記トレイ部に収容する電解水に浸漬し電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
 前記電極の劣化又は前記電解水の汚損の発生を外部に表示する表示手段と、
 前記電極及び表示部の制御を行う制御部と、
 を備えた空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法であって、
 前記電極からの電気的信号及び前記残留塩素濃度センサからの信号に基づき、電極の劣化、電解水の汚損を検出して表示するとともに、これらの異常がないときの前記残留塩素濃度の低下を検出したときには前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な濃度制御を行う、ことを特徴とする。
 この構成によれば、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができるとともに、電解水の汚染及び電極の劣化を速やかに検出して外部にこれを表示することで常時良好な衛生状態を確保させることが可能となる。
 (11)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法は、上記(10)に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法において、
 定電流の条件下で前記電極への印加電圧値を増大させたときに、もしくは定電圧の条件下で前記電極へ通電する電流値を増大させたときに、前記残留塩素濃度が増大する場合には、前記電極劣化及び電解水汚損のいずれも正常である、と判断する、基本検査工程と、
 前記基本検査工程の後、定電流の条件下で一定の残留塩素濃度を発生させるときの前記電極への印加電圧値が予め設定された理論値よりも増大する場合には、前記電極劣化が発生している、と判断する電極劣化検出工程と、
 前記基本検査工程で残留塩素濃度が増大せず、かつ、前記電極劣化検出工程で前記電極への印加電圧値が予め設定された理論値に比べて増大していないと判断したときには、電解水の汚損と判断する電解水汚損検出工程と、
 を備えたことを特徴とする。
 この構成によれば、所定の手順で、つまり、基本検査工程、電極劣化検出工程、電解水汚損検出工程の順で検出動作を行っていけば、電極劣化と電解水の汚損とを、合理的な手順でスムースに検出することができる。
 (12)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法は、上記(10)又は(11)に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法において、空気清浄運転動作を運転開始する際に、この空気清浄動作に先立ち、前記電極及び残留塩素濃度の異常の有無を検出する、ことを特徴とする。
 この構成によれば、例えば長期間に亘って不使用状態であって、その後この空気清浄装置を運転させるような場合でも、運転開始の初期から確実な浄化効果を発揮することができるとともに、電解水の汚染及び電極の劣化がある場合にはこれを外部に表示して電解水や電極の速やかな交換を促すことができるので、運転当初から確実な浄化作用を発揮することが可能となる。
 (13)また、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法は、上記(10)乃至(12)のいずれかに記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法において、前記制御部に備えた高濃度浄化スイッチを操作して、前記残留塩素濃度が予め設定された最大値までの範囲でその濃度を随時調整する、ことを特徴とする。
 この構成によれば、上記(9)の場合と同様に、例えば室内の空気の汚れや臭気の度合いが普段よりひどいと感じたような場合に、使用者が高濃度浄化スイッチをオンすると、制御部の制御によって残留塩素濃度を高めるような電圧制御(又は電流制御)を電極に対して行うことで、トレイ部に貯留する電解水の残留塩素濃度を自由に高めることができるので、室内の空気のひどい汚れやひどい臭気が効果的に除去できる。
 本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、残留塩素濃度センサから出力する信号に基づき前記残留塩素濃度の低下を検出すると、前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行うことで、前記濃度をほぼ一定に保持する制御部を備えており、この制御部の制御によって、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができ、延いては常時良好な衛生状態を確保させることができる、という利点がある。
本発明の第1の実施形態に係る空気清浄装置の全体構成を示す概略線図である。 本発明の残留塩素濃度センサを示す構成図である。 その残留塩素濃度センサの原理を示す回路図である。 本発明の第2の実施形態に係る空気清浄装置の全体構成を示す概略線図である。 その空気清浄装置の側断面図である。 その空気清浄装置の電気的な構成を示すブロック図である。 電解水濃度とフィルタの殺菌率との相関性を示す棒グラフ。 その空気清浄装置における運転制御方法を示すフローチャートである。 従来の空気清浄装置を示す構成図である。
 以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。
 [第1の実施形態]
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る空気浄化機能を有する空気清浄装置1を示すものであり、この空気清浄装置1は、劇場や映画館などのような主に営業用の大型の空気清浄装置であり、ケース本体1Aの内部に、電解部2と、トレイ部3と、フィルタ部4と、図示外のファン部と、配管部5と、残留塩素濃度センサ6と、制御部7と、ポンプ8と、液面センサ9など、を備えている。
 ケース本体1Aには、図示しないが、背面などに網目状の空気吸込口及び上面等などにルーバを付設した吐出口を有するとともに、側面に後述する給水用の配管(以下、給水管とよぶ)5D及び排水用の配管(以下、排水管とよぶ)5Eなどを付設している。これにより、水道水を外部からトレイ部3の液皿3Aへ適宜供給させることができるとともに、トレイ部3に貯留されている浄化液(例えば、電解水)を排水管5Eで定期的(例えば、毎日一回所定の時刻など)に汲みだして排出させることができるようになっている。
 電解部2は、トレイ部3の液皿3A内の水(水道水)から、浄化作用を有する電解水である例えば次亜塩素酸(HClO)を生成させるために、後述する本管5Aの内部の、水(水道水)が流れる部分に図示外の電極が浸漬された状態で設置されている。この電極は、正負2種類の電極が対をなして設置された構成であり、制御部7側と電気的接続が図られている。
 トレイ部3は、浄化液(例えば電解水)を貯留するものであり、液皿3A内の水(水道水)から高濃度の次亜塩素酸などの残留塩素を含んだ浄化液が生成されて貯められており、適宜のタイミングで或いは常時駆動されているポンプ8で汲みだされて配管部5を介してフィルタ部4へ送り出されフィルタ4A,4B,4Cの隅々までこの電解水が浸透している。
 本実施形態のトレイ部3の受皿3Aは、各フィルタ4A,4B,4Cを通過してフィルタ部4の直下に落下してきた(浄化させる空気の汚染具合に応じて次亜塩素酸が消費されている)電解水を受け止めて回収し、これに再度濃度調整を行って再使用させるようにするため、少なくとも、フィルタ部4の直下から配管部5の主配管路5Aの基端部に至るまで樋状に設置されている。
 なお、この受皿3Aは、電解液の循環効率を考慮して、フィルタ部4の直下部分が位置的に高くなっている。より詳細には、この受皿3Aは、フィルタ部4の直下部分の最奥部から配管部5の本管5Aの基端部へ向けて、その高さが次第に下がるようにある程度の傾斜を設けておくことで、本管5Aから効率的に再循環させることができるようになっている。
 フィルタ部4は、電解部2で生成した電解水をフィルタに保水させておくことでフィルタを電解水に常時気液接触させておくとともに、ケース本体1Aの空気吸込口から取り込んだ装置外の空気を図示外のファン部でこのフィルタに吹き付けることで、その空気を強制的に電解水中に通過させるようになっている。
 本実施形態のフィルタ部4には、図1に示すように、互いに所定間隔だけ離間させた状態で密に接近配置させた、即ち起立状態で複数段に重合配置させた複数のフィルタ4A,4B,4Cで構成されている。このようにして、設置スペースを最小限に抑えることができるので、ケース本体1Aの外形寸法を最小限に抑えられる。本実施形態のフィルタ4A,4B,4Cは、何れも図示しないが、波板状の波板部材と平板状の平板部材とが積層されて構成されており、これら波板部材と平板部材との間に略三角状の多数の開口が形成され、気体接触面積が広く確保され、電解水の滴下が可能で、目詰まりしにくい構造になっている。
 なお、この波板部材及び平板部材は、液体の浸透性を有する繊維素材であって、電解水による劣化が少ない素材、例えば、ポリオレフィン系樹脂(ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂等)、PET(ポリエチレン・テレフタレート)樹脂、塩化ビニル樹脂、フッ素系樹脂(PTFE、PFA、ETFE等)又はセラミックス系材料等の素材が使用され、本構成ではPET樹脂が使用されている。
 ファン部は、送風用のものであって、ケース本体1Aの空気吸込口からケース本体1A内部に取り込んだ装置外の空気をフィルタ部4のフィルタを通過させ、その空気の浄化を行った後に、ケース本体1Aの外部へ吐出させるようになっている。なお、このファン部は、空気清浄装置のケース本体1A内部に専用のものを設置してあってもよいが、例えばこのファン部のケース本体1Aの空気吸込口を空調機の吹き出し口側とダクトなどで連通させることで、代替させる構成としてもよい。
 配管部5は、トレイ部3の液皿3Aに貯留する電解水中に設置した基端から上方に向けて起立させた本管5Aと、この本管5Aから水平に伸びるとともに、フィルタ部4の各フィルタ4A,4B,4Cの直上近傍で分岐して先端が各フィルタ4A,4B,4Cの直上まで延設された分流管5Bと、本管5Aの一部で分岐してトレイ部3の液皿3Aに貯留する電解水中に先端が浸漬する分岐管5Cと、を備えている。
 本管5Aは、トレイ部3の液皿3Aに貯留する電解水を基端部分から汲みあげるためにポンプ8を付設している。また、本管5Aには、この管路途中の内部の所定位置に、残留塩素濃度センサ6を設置しているとともに、この残留塩素濃度センサ6直後の下流側に電解部2を付設している。
 分流管5Bは、電解部2で所定濃度に生成・保持された直後の電解水を、フィルタ部4直上に設けたこの分流管5Bの先端から各フィルタ4A、4B、4Cにかけ流して隅々まで行き亘らせる気液接触させるように配設されている。
 また、本実施形態の配管部5には、トレイ部3の液皿3Aに向けて新たに清浄な水道水を適宜タイミングで供給させることができるようにするため、制御部7の制御によって開閉する電磁弁5Fを設けた給水管5Dが設置されている。この給水管5Dは、基端が水道側に連結されていると共に、先端が液皿3Aの底面から所定距離だけ離間した上側に配置されている。
 さらに、本実施形態の配管部5には、トレイ部3の液皿3Aに貯留する汚損された電解水を排水させて新たに清浄な電解水を生成させるために、排水管5Eを設置している。この排水管5Eは、基端側の取入口がトレイ部3の液皿3Aの底面に近接させた高さ位置に配置されているとともに、先端側の排出口がケース本体1A外側に配置してある。また、この排水管5Eの中間部分は、液皿3Aの壁3Bを貫通させて設置されており、液皿3Aの底面に対する最大高さがLとなるように構成されている。なお、この排水管5Eを介して液皿3Aに貯留されている汚損された電解水を外部に排出させる場合には、制御部7の制御によって給水管5D側の電磁弁5Fを開き、所要の高さまで、少なくとも、排水管5Eの最大高さL程度のレベルまで水位を上昇させればよい。これにより、周知のサイホンの原理によって、排水管5E内部の電解水が大気圧で押し出されて排出口5Eから排水させることができるようになっている。
 本実施形態の残留塩素濃度センサ6は、次亜塩素酸などの残留塩素の濃度を検知するものであり、配管部5の本管5A及び分流管5Bにそれぞれ設置されており、各配管の内部を通過する電解水中の残留塩素の濃度を検出するようになっている(以下、それぞれ、第1センサ6A、第2センサ6Bとよぶ)。また、これらの位置に第1センサ6A及び第2センサ6Bを設置することにより、これらのセンサでセンシングするのに必要な一定の流量(通常は1L/min程度)が確保されている。因みに、第1センサ6Aの設置場所では、流速が2L/min程度であって、濃度検出には十分な流速が得られるようになっている。
 第1センサ6Aは、図2に示すように、本管5Aの一部に、即ち、図1に示すように電解部2の直前(上流側)に設置されている。具体的には、この第1センサ6Aは、本管5Aよりも外径を大径にして形成された管の内部に、対電極6a、作用電極6b、基準電極6cがそれぞれ設置されており、それぞれ、制御部7と電気的に接続されている。この第1センサ6Aは、電解直後では水素や酸素が気泡として存在しており上記各電極6a~6cに付着したり電極6a~6cで反応が起こるため、センサの精度が低下してしまうといった事情を考慮し、循環されて電解層に入る直前の残留塩素を測定することで、できるだけ正確な残留塩素濃度を検出するようになっている。
 なお、この第1センサ6Aは、第2センサ6Bに比べて設置部分での流速が早く、後述するビーズ洗浄を行うのに不都合であるので、適宜にタイミングで電極の極性を反転することにより、付着していたスケールを剥離させる、電解洗浄を行う。
 一方、第2センサ6Bは、第1センサ6Aと同様の構成となっているが、分流管5Bの一部に、具体的には電解部2よりも下流側でフィルタ部4の直前に設置されている。これにより、2センサ6Bは、フィルタ部4に入る直前の残留塩素濃度を検出することができるので、空気清浄に使用される電解水の残留塩素濃度をより正確に測定できる。
 また、この第2センサ6Bは、第1センサ6Aの設置場所よりも低い流速 (但し、測定するには十分な流速であるものとする)での濃度計測を行うので、長期間の使用に伴う各電極6a~6cの汚損などに対してビーズによる洗浄を行うように構成されている。即ち、この第2センサ6Bでは、これを設置する管内の各電極6a~6c間の隙間に小さなビーズを投入させており、電解液の緩やかな流れを利用してビーズを流動させ各電極6a~6cの表面を摺動させることで、(電極表面やビーズ自身が摩耗することなく)各電極6a~6cでの汚れを掻き落とすようになっている。
 制御部7は、CPUなどから構成されており、電解部2、電磁弁5F、残留塩素濃度センサ6、ポンプ8、液面センサ9などと電気的に接続されている。この制御部7では、残留塩素濃度センサ6から出力する信号に基づき残留塩素濃度の低下を検出すると、電解部2の電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行うことで、残留塩素濃度をほぼ一定に保持するフィードバック制御を行うように構成されている。また、この制御部7では、液面センサ9から後述する異常信号を入力すると、電磁弁5Fを制御して、水道水の補給又は補給停止を行うようにも構成されている。また、制御部7には図示外の高濃度浄化スイッチを有えている。なお、この高濃度浄化スイッチの機能については、第2の実施形態のものと同様である。
 例えば、本実施形態のCPUでは、残留塩素濃度センサ6で検出した濃度が2ppmまで低下したら電解部2による電解動作を開始させ、4ppmまで濃度が上昇したら電解部2による電解動作を停止させる。このようにして、残留塩素濃度を(所定の範囲内、例えば2ppm-5ppm程度)ほぼ一定に維持するように構成されている。
 このように残留塩素濃度を維持させているのは、電解過多で残留塩素濃度が高すぎると、電極寿命が短くなったり、塩素臭がするようになる一方、濃度が低すぎると各所にカビが生えたりするからである。なお、電解動作を中止しても、オーバーシュートによってその濃度が1ppm程度は上昇してしまうので、4ppmで電解動作中止の制御を行えば、上限である5ppm以下(又は5ppm未満)に抑えることができる。
 なお、本実施形態の制御部7では、電解動作を開始して10分経ってもセンサ値(残留塩素濃度)が0.5ppm以上増えなければ、残留塩素濃度センサ6を用いた自動濃度制御には頼らない操作者の手動運転、つまりマニュアル運転になるように構成されている。
 液面センサ9は、水位センサを構成するものであり、予め設定された一定範囲を超えた水位の上昇又は下降を検出すると、異常信号を制御部7へ出力するように構成されている。本実施形態の液面センサ9は、本管5Aの電解部2を設置している部分での電解液の液面水位を計測する第1液面センサ9Aと、トレイ部3の受皿3Aにおける最下部である配管部5の本管5Aの基端部分などを設置している部分での電解液の液面水位を計測する第2液面センサ9Bとで構成されている。
 また、これらの第1液面センサ9A及び第2液面センサ9Bは、それぞれ、許容可能な液面レベルの範囲(上限及び下限)が予め設定されており、このレベルの上限及び下限の範囲をそれぞれ上回ったり下回ったりする場合には、それぞれ固有の異常信号を制御部7へ出力するようになっている。即ち、この異常信号を入力した制御部7では、電磁弁5Fを制御して、水道水の補給又は補給停止を行うことで所定の水位を常時維持させるように構成されている。
 次に、特に本発明の特徴的な構成要素である残留塩素濃度センサ6について、その原理を説明する。
 図3は、残留塩素濃度センサ6の原理を示すものであり、この残留塩素濃度センサ6は、本実施形態では3電極式ポーラログラフ法といった測定原理を利用している。即ち、この残留塩素濃度センサ6には、対電極6aと、これに対面して設置した作用電極6bと、これらの電極間に設けた基準電極6cとの3種の電極を有する構成のものが用いられている。さらに、この残留塩素濃度センサ6には、別に走査電源6d及び演算増幅器6eを備えている。
 このような構成の残留塩素濃度センサ6では、走査電源6d及びこのセンサ6の基準電極6cが、演算増幅器6eの正負各入力に接続されているとともに、演算増幅器6eの出力がこのセンサ6の対電極6aに接続されており、作用電極6bの対電極6aに対する電位を制御している。
 このような構成の残留塩素濃度センサ6によれば、予め設定された電圧値(基準電源電圧値;e)となるように、基準電極6c及び対電極6a等への印加電圧を走査電源6d(制御部7)で制御することができる。従って、作用電極6bに流れる電流値(拡散電流;i)を測定することで、後述する導出式(1)から、残留塩素濃度(C)が検出可能となっている。但し、ここで、拡散電流とは、基準電極6cに対する作用電極6bの電位を変化させていくとき作用電極6bに流れる電流が変化しないときの電流値のことをいう。
 因みに、この導出式(1)では、検出すべき濃度(C)と、拡散電流(i)とについて次式が成立することが知られている。即ち、
      C=K・i              ・・・(1)
        但し、Kは比例定数
 次に、本発明の第1の実施形態に係る空気清浄装置1の作用について説明する。
 本実施形態の空気清浄装置1の運転(通常運転)操作を行うと、制御部7は、ポンプ8を駆動し、受皿3Aに貯留される水道水を主配管5Aにある電解部2に向けて供給し、電解部2では水道水を電気分解させて活性酸素種を含む電解水を生成させ、この電解水を主配管5A及び分流管5Bを経由してフィルタ部4の各フィルタ4A,4B,4Cに滴下させ、徐々に浸透させる。
 そして、各フィルタ4A,4B,4Cを浸透後にここから流下する電解水は、受皿3Aの上流部分で受け止められて、この受皿3A内の下流側に流入し、そこに貯留される。このように、本構成では、水が循環式となっており、蒸発等により水量が減った場合、これを第2液面センサ9Bで検出すると異常信号を制御部7へ出力する。この信号を入力した制御部7では、電磁弁5Fを開いて水道水が、第2液面センサ9Bを設けてある受皿3Aの下流側に適量供給される。
 電解水が浸透した各フィルタ4A,4B,4Cには、図示外のファン部により、実施形態に係る空気浄化機能を有する空気清浄装置1が設置されている室内からの空気が送り込まれる。この室内の空気は、各フィルタ4A,4B,4Cにしみ込んだ次亜塩素酸などの活性酸素種に接触して或いはこの近傍を通過して、再び、室内に吹き出される。
 次亜塩素酸(活性酸素種)は、ウィルス、花粉及びダニのフンや死骸等のアレルギー物質を抑制する機能を持っており、例えば、空気中にインフルエンザウィルスが浮遊した場合、その感染に必須の当該ウィルスの表面蛋白(スパイク)を破壊、消失(除去)し、これを破壊すると、インフルエンザウィルスと、当該ウィルスが感染するのに必要な受容体(レセプタ)とが結合しなくなり、これによって感染が阻止される。実証試験の結果、インフルエンザウィルスが浮遊した空気を、本構成のフィルタ部4に通した場合、当該ウィルスを99%以上除去できることが判明した。
 また、本実施形態では、第2液面センサ9Bからの出力信号及び制御部7の制御によって、毎日1回所定の時刻に所要レベルL(図1参照)まで水位が上昇するように電磁弁5Fが開く。これによって、上述したように、トレイ部3の液皿3Aに収容されている電解水がサイホンの原理でケース本体1Aの外部へ排水される。また、適宜のタイミングで電磁弁5Fが開き、所定レベルに水位が達するまで、トレイ部3の液皿3Aへ清浄な水道水が新たに供給される。なお、この排水及び給水時の電解水の液面レベルは、前述の第2液面センサ9Bからの出力信号で制御しているが、電磁弁5Fの開弁時間で制御するようにしてもよい。
 従って、本実施形態によれば、制御部7の制御によって、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができるとともに、電解水中の残留塩素濃度を常時一定範囲内に保持している。従って、濃度低下による装置内部の各所にカビが発生するのを効果的の抑えることができるとともに、濃度が過剰になることによって電極の劣化を回避することもできる。
 さらに、本実施形態によれば、フィルタ部4の各フィルタ4A,4B,4Cが互いに最小限の距離を保持して離間するコンパクトな状態での重合配置構成であるので、コンパクトな設置スペース内においてフィルタ表面積を最大限に稼ぐことができ、この表面積に比例した浄化処理能力の増大化を効果的に促進できる。従って、ケース本体1Aが最小限に小型化された空気清浄装置でありながら、大容量の浄化処理能力を発揮することができる。
 しかも、本実施形態によれば、第1センサ6Aは、分流管5Bよりも流速が早い本管5A内部の、電解部2の直後(つまり、電解部2近傍でこれより下流側)に設置されているので、流速が速い分、第1センサ6Aの各電極にはスケールが付着しにくい。また、流速が速いため、センサが検出する電流が大きく、感度が高くなる。さらに、水素や酸素が気泡として存在しているためこれが電極部に付着したり、電極で反応が起こしてセンサ精度が低下する電解直後での計測に比べて、電解部2直前の残留塩素濃度を測定するように構成されているのでセンサ精度を高めることができる。
 また、本実施形態によれば、配管部5には、電解・BR>狽Qよりも下流部分から分岐してトレイ部3まで還流させる分岐管5Cを有する。従って、生成された次亜塩素酸などの残留塩素がフィルタ部4だけで消費されることがなく、残留塩素生成直後の清浄な電解液をダイレクトにトレイ部3へ還流させることができるので、電解液の汚損を遅らせることができる。
 また、本実施形態によれば、電解部2及びトレイ部3には、水位センサ9を備えたので、電解部2での電解液の水位低下或いは水位上昇に伴う所定機能の低下や不全を回避できる。また、トレイ部3での水位の上昇によって電解液が溢れて周囲が汚損されたりするのを回避できるとともに、トレイ部3での水位低下によるフィルタ部4への電解液の供給不足、延いては浄化作用の低下や不全を回避できる。
 なお、第2の実施形態で詳細に説明するが、小型の装置を対象とする第2の実施形態の場合と同様、本実施形態でも、図8に示すような定期検査動作を行うようになっている。但し、本実施形態では、専ら大型の装置を対象とするものであって、第2の実施形態と異なる点は、電解しても残留塩素濃度が高まらない場合には、塩化物イオン濃度を高めるために、食塩水(食塩)の添加を行う機能を付加可能とする点である。
 [第2の実施形態] 次に、本発明に係る第2の実施形態について説明する。
 図4は、本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置10を示すものであり、この空気清浄装置10は、ケース本体10Aと、フロントパネル20と、給水タンク30と、フィルタ部に設けたフィルタ40と、ファン部に設けた送風ファン50と、電解部を構成する浄化用の電極60と、トレイ部を構成するトレイ70と、受皿80と、光源90と、エアーフィルタ11と、図示外の駆動部を制御する制御部12と、タイマ14(図6参照)などとからなる主要な構成要素を備えている。さらに、本発明では、特にトレイ70の電解水中の残留塩素の濃度を検出する残留塩素濃度センサ13及び表示部15を備えている。
 このように構成された本実施形態の空気清浄装置10では、空気吸込口10Bから送風ファン50で強制的に取り込んだ外部からの空気を、トレイ70に貯留された浄化用の電解水(この場合には、遊離残留塩素が生成された水)に下部が浸漬されたフィルタ40に通すことによって加湿するとともに浄化された空気を形成し、その加湿浄化された空気を吹出口10Cから外部へ排出させている。
 ケース本体10Aは、大略構成として、図1に示すように、内部に、給水タンク室S1、送風ファン室S2、フィルタ室S3、エアーフィルタ室S4、制御室S5、光源室S6を設けている。また、ケース本体10Aは、背面に網目状の空気吸込口10B及び上面にルーバ10Fを付設した吹出口10Cをそれぞれ有するとともに、正面(フロント面)に給水タンク30を出し入れするための開放口10Dを設けており、さらに上面には操作パネル部10E(図5参照)が設置されている。
 操作パネル部10Eには、必要に応じて使用者が適宜に電解水中の次亜塩素酸などの残留塩素の濃度を通常運転時の濃度よりも高濃度に調整して空気浄化を行うこともできるようにするため、図6に示すように、電源スイッチ12Aなどの他に、高濃度浄化スイッチ(以下、「浄化スイッチ」と略す)12Bも付設されている。即ち、本実施形態では、通常、電極60と電解水との異常状態について検出させるための動作を一定時間隔で定期的に行っているが、この浄化スイッチ12Bを操作することで、高濃度での空気浄化動作(高濃度浄化モード)への手動操作での切替えを行うことも可能になっている。
 即ち、この高濃度の空気浄化動作(高濃度浄化モード)は、例えば長期間運転していなかった場合、室内の空気が特に汚損されていると感じた場合、或いは室内の臭気がひどい場合などといったときに使用する(勿論、これに限定するものではない)。この高濃度の空気浄化動作は、使用者が浄化スイッチ12Bをオンすることで、後述する通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードを開始させるのに先立ち、室内の空気の高濃度浄化動作を行うこともできる。また、通常の運転モードでの運転中に、このモードへ変更させてもよい。
 ところで、残留塩素による浄化動作では、詳細は後述するが、電極60への印加電圧と水道水から生成される残留塩素濃度との間には正の相関性があることが知られている。一方、この残留塩素濃度は、図7に示すように、10ppm(mg/l)を上回る濃度になると殆ど殺菌性能が飽和状態となる(100%に限りなく収斂する)。従って、この高濃度浄化モードでの浄化動作を行う場合、最終的な目標高濃度値は、本実施形態の場合、10ppmをリミットとして設定されている。これにより、過剰な残留塩素を生成の際に、例えばその飛散などによるトレイ70や受皿80或いはこの周辺の各種部品の劣化などを回避することができるようになっている。
 また、この操作パネル部10Eにあっては、電解水と電極60の汚染状態を随時に確認させるために、電解水の汚損及び電極60の劣化の有無を検出させる図示外の検出スイッチなどをさらに付設させる構成としてもよい。
 給水タンク30は、電解水に対して、後述する電極60による化学反応により、空気に対して有効な浄化作用を有する所要濃度の残留塩素を生成させる(浄化液)ため、塩素イオン(Cl-)を含有する水(水道水)を収容するものである。なお、本実施形態では、図4に示すように、給水タンク室S1において透明なタンク30の内部に水道水(或いは塩素殺菌された水など)が収容されている。
 なお、本実施形態では、浄化機能を付与するため、浄化用の液体として、水道水に含まれる塩素イオンを利用し、電極を用いて電気的な化学反応で残留塩素(浄化液)を生成する構成としたが、本発明では、この電解水を用いることによって、加湿機能及び空気浄化機能の他に、脱臭機能、アンモニア(臭)、硫化水素、トイレ臭等を除去する動作機能も発揮できるように構成されている。
 フィルタ40は、所定湿度に加湿され、かつ、浄化された空気を生成して空気清浄装置10の外部へ送り出すためのものである。本実施形態のフィルタ40は、適宜の材料(例えば、所要の繊維材料を比較的粗いメッシュ状に編みあげたもの)で形成された無端ベルトで構成されており、図1に示すように、フィルタ室S3において、ケース本体10A内の給水タンク30の近傍のトレイ70の液皿70Bに貯められた浄化液に下端部が浸漬する状態で設置されている。
 送風ファン50は、図4に示すように、フィルタ40を通過してきた浄化された空気を強制的に吸引するとともに、この浄化された空気を吹出口10Cから外部へ送出するものであり、フィルタ40の近傍の送風ファン室S2に設置されている。
 浄化用の電極60は、前述したトレイ70の液皿70B内の水から、浄化作用を有する電解水である、例えば次亜塩素酸を生成させるために、トレイ70の液皿70Bに貯水された浄化液中に浸漬されている。本実施形態の電極60は、フィルタ40を収容・保持するフィルタユニット40Aの下部から吊下された状態で正負2種類の電極が対をなして設置されており、配線の一部となる導電性金属などを介して制御部12側と電気的な接続が図られている。
 トレイ70は、図4に示すように、ケース本体10Aの底部において、給水タンク室S1からフィルタ室S3の下部にかけて設置されている。
 このトレイ70には、給水タンク30から送り出されたトレイ70の液皿70B内の水道水から高濃度の次亜塩素酸などの残留塩素を含んだ浄化液(以下、これを「電解水」と呼ぶことがある。)が生成されて貯められており、適宜のタイミングで回転駆動されている無端ベルト状のフィルタ40の下部領域がこの浄化液に常時浸漬されている。なお、このトレイ70の液皿70B内の電解水濃度(mg/l)と、フィルタ40を通過した後の空気中の細菌の殺菌率(%)は、図7に示すような正の相関性があることが本願に係る発明者によって確認されている。
 受皿80は、フィルタ室S3の下部に設置されており、普段、フィルタ室S3にフィルタユニット4Aが収容されている状態のときには、縦方向に起立した状態でフィルタ室S3内に収容されている。
 エアーフィルタ11は、図4に示すように、外部から取り込んでフィルタ40を通過する前の空気の浄化を行うものであり、フィルタ室S3に臨むケース本体10A内部の背面側において、空気吸込口10Bに対向配置されている。
 制御部12は、各種制御を司る電気系統の各種電子部品などが制御ボックス内に収容されてユニット化(またはモジュール化)されている。
 この制御部12は、ファン50、浄化のための電極60などの他に、特に本発明では、図6に示すように、電源スイッチ12A、タイマ14、残留塩素濃度センサ13、表示部15などとも接続されており、後述する高濃度維持動作と、浄化液及び電極60の汚損検知動作の際に、上記した浄化用の電極60、残留塩素濃度センサ13、表示部15などの電子・電気部品などを適宜作動・制御させるように構成されている。
 残留塩素濃度センサ13については、第1の実施形態における残留塩素濃度センサ6と同様の原理、つまり3電極式ポーラログラフ法といった測定原理を利用して、トレイ70に収容された電解水中の次亜塩素酸などの残留塩素の濃度を検出するようになっている。従って、この残留塩素濃度センサ13における電極の構成については、図3と同様の電極及び増幅器などを用いて回路構成されている。
 次に、本実施形態の空気浄化機能を有する空気清浄装置10の運転制御方法について説明する。
 ここで、本実施形態での空気清浄装置10での運転には、通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードの他に、以下の2種類のモードのいずれかによる運転動作を行うように構成されている。
 即ち、
 i)この通常の空気浄化機能を有する清浄運転モード中に所定の運転時間間隔で電極及び電解水の異常を検出動作する、つまり間欠的に異常の有無の検査動作を行う、定期検査モードと、
 ii)使用者が随時操作して高濃度浄化動作を行う、高濃度浄化モードと、が設定されている。
 なお、通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードで運転動作を開始する際にも、その開始動作に先立って、i)の定期検査モードでの電極及び電解水の異常の有無の確認を一度行うように構成されている。
 また、本発明では塩素を含む水道水から次亜塩素酸を生成させることで浄化液(電解液)を形成しているが、使用者が誤って水道水を使用せずに例えば純水或いは超純水のような塩素分を含まない水を使用したり、地域によっては水道水であっても塩素イオン濃度が所要量よりも少ない場合も考えられる。つまり、必要最低濃度の浄化液を生成できないような場合も想定されるので、本実施形態のような構成のものでは、このような不適用な水を使用した場合に、これを検出して表示部15が外部へ表示するようなモード(不適水検知モード)を設けてあってもよい。
 ・通常の空気浄化機能を有する清浄運転モード;
 本発明の空気浄化装置は、電源スイッチ12Aを投入すると、制御部12の動作によって、フィルタ40及びファン50が回転し、外部の空気が背面側の空気吸込口10Bからケース本体10A内部へ取り込まれてフィルタ40を通過する。即ち、この外部から取り込んだ空気は、フィルタ40を通過する際、このフィルタ40で浄化されるとともに、この浄化された空気がファン50によって上面側の吹出口10Cからケース本体10A外部へ再び送り出されていく。
 そして、無端ベルト状を有し上下のローラ40B,40C間に緊張状態に架設されて適宜のタイミングで回転するフィルタ40が、液皿70B内の所定の高濃度に設定された電解水である浄化液(特に次亜塩素酸)に順次浸漬されていくことで、次亜塩素酸を用いた浄化液による殺菌メカニズムを利用した所定の残留塩素濃度での浄化動作が行われる。
 i)定期検査モード;
 初めに、この定期検査モードでの検査動作に先立ち、電極60及び残留塩素濃度センサ13と、電極60への印加電圧及びトレイ70の液皿70B内の次亜塩素酸の濃度と、検出される内容(対象要素)との相関性(各種態様)について、以下の[表1]に基づき簡単に説明する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 上記の[表1]に示すように、本実施形態で検知対象とするものは、電極60の長期間使用などによる腐食その他による劣化、及び電解水(浄化水)の汚損(つまり、次塩素酸の生成障害となる空気中に浮遊する各種異物などが電解水中に混入されたことによる汚損)である。一方、これらの異常については、残留塩素濃度や電極60への印加電圧の異常を検知するとともに、上記したこれらの組み合わせパターンを照合することで、何れの異常であるのかが特定可能となっており、これらの信号(濃度信号及び電圧値)を制御部12に入力させることで、異常の有無を制御部12が検出できるように構成している。
 次に、上記したように、i)の定期検査モードについての動作については、通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードでの運転中に、この動作に定期的に割り込ませて間欠的に行うか、通常運転の開始の際にこれに先立って一度だけ行うか、の違いだけであるので、ここでは説明を分かりやすくするため、後者の場合、即ち、この定期検査モードとして通常運転での清浄運転モード開始に先立って行う際の定期検査動作について、図8を参照しながら説明する。
 電源スイッチ12Aをオンして、通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードでの運転を開始する場合、これに先立ってこの定期検査モードでの定期検査が行われる。
 この定期検査は、基本検査工程である第1ステップS1から始まる。即ち、制御部12による一定電流制御の下で、電極60に対して通常の清浄運転モードでの時よりも高い電圧を印加することで(或いは、通常の清浄運転モードでの運転中にこの定期検査動作を行う際に、電極60へ電圧印加していない場合には、所定の電圧を印加することで)、トレイ70の液皿70B内の浄化液(電解水)中の次亜塩素酸の濃度が増大するか否かを、残留塩素濃度センサ13から出力される濃度信号、つまり拡散電流(i)の時間的な変化から検出する。
 具体的には、拡散電流の値(i)が次第に増大するか否かを、制御部12に入力する残留塩素濃度センサ13からの出力電流の値に基づいて検出する。これによって、残留塩素濃度センサ13からの出力電流の値が増大するようであれば、第1-1ステップS11に移行する。そして、制御部12では、電極60及び電解水が正常な状態であると判断して、第4ステップS4の、上記した通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードでの運転動作を開始(或いは、通常の清浄運転モードでの運転を継続)する。
 一方、残留塩素濃度センサ13からの出力電流の値の増大が見られないようであれば、第2ステップS2の電極劣化検出工程に移行する。即ち、この第2ステップS2では、制御部12による一定電流制御の下で、トレイ70の液皿70B内の次亜塩素酸などの残留塩素の濃度(C)を一定の所定値に維持するような制御を制御部12で行う。換言すれば、残留塩素濃度センサ13から出力される拡散電流(i)に基づき、この拡散電流値が一定値となるように電極60への印加電圧を適宜に制御するフィードバック制御を行う。
 この場合、その印加電圧が、維持しようとする次亜塩素酸などの残留塩素の濃度(C)に応じて予め算出された印加電圧値(理論値電圧)と比較することで、この理論値電圧よりも増大しているか否かを制御部12が検出する。具体的には、制御部12での印加電圧が理論値電圧よりも増大しているようであれば、第2-1ステップS21へ移行し、制御部12では電極60の劣化がある(異常)と判断する。そして、この劣化状態(電極異常)を使用者に知らせるために、表示部15にこれを表示して注意喚起する(第2-2ステップS22)。
 一方、この第2ステップS2において、制御部12での印加電圧が理論値よりも増大していないと判断された(これが実質的な電解水汚損検出工程に相当する)場合には、第23ステップS23へ移行する。
 この第23ステップS23では、制御部12では電解水は汚損していることを検知して、制御信号を表示部15へ出力する。そして、次に、第2-23ステップS2-23では、この電解水の汚損状態(異常)を使用者に知らせるために、表示部15により、電解水が汚損しているので交換するようなメッセージを表示する(第2-24ステップS2-24)。これにより、使用者が水道水の交換を行う(第2-25ステップS2-25)。
 次に、第3ステップS3の電解水適否工程、つまり不適水検知モードへ移行する。即ち、この第3ステップS3では、制御部12による一定電流制御の下で、一定電圧を一定時間印加することにより、予め算出された特定濃度(理論値濃度)までトレイ70の液皿70B内の交換された水から生成される次亜塩素酸の濃度が増大するか否かを制御部12が検知する。そして、次亜塩素酸の濃度が増大している場合には、第3-31ステップS3-31へ移行する。一方、次亜塩素酸の濃度が増大していない場合には、第3-32ステップS3-32へ移行する。
 第3-31ステップS3-31では、制御部12では電解水(交換された水)は適正な水道水(正常)であることを検知して、第4ステップS4である、通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードでの運転動作を再開する。
 一方、第3-32ステップS3-32では、電解に不適当な水(適正濃度の塩素分を含む水道水でない)であることを表示部に表示する。
 以上の定期検査モードによる定期検査についての動作は、前述したように、通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードでの運転開始に先立ち行う。また、通常の運転動作中に、所定の時間間隔(或いは、1日に一度もしくは数日に一度の間隔など、任意に設定してもよい)でこの(定期検査モードでの)定期検査を制御部12で自動的に行うものであるが、本実施形態では、使用者が随時検査(非定期検査モードでの検査動作)を行うことも可能である。
 即ち、本実施形態では特に設置させていないが、操作パネル部10Eに検査スイッチを設けておいて、これを適宜にオンすることで、制御部12による上述した一連の制御により同様に非定期検査モードでの検査動作を行うこともできる。
 また、本実施形態では、例えば長期間運転していなかった場合にも通常の空気浄化機能を有する清浄運転モードを開始させるのに先立ち、使用者が操作パネル部10Eに設けた浄化スイッチ12Bをオンすることで、次に説明する室内の空気の高濃度浄化動作(高濃度浄化モード)を行うことができるので、衛生的に良好な状態での通常運転動作が可能である。また、通常の運転動作中に、室内の空気が特に汚損されていると感じた場合にも、或いは室内の臭気がひどいことを感じたような場合にも、同様に、使用者が操作パネル部10Eに設けた浄化スイッチ12Bをオンすることで、この運転モードでの運転中に割り込ませて、室内の空気の高濃度浄化動作(高濃度浄化モード)を行うこともできる。
 ii)高濃度浄化モード;
 即ち、この高濃度浄化モードでは、制御部12が作動して電極60へ所定時間だけ所定電圧(通常運転時の場合よりも高い電圧)を印加し、トレイ70の液皿70B内の次亜塩素酸などの残留塩素の濃度(C)を一定値(本実施形態では、最大10ppm)まで高める。これにより、室内の高い浄化浄化作用を実行することができるので、同時に、各種の臭気等の除去も行うことができる。
 以上、説明してきたように、本実施形態によれば、制御部12の制御によって、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができるとともに、電解水の汚損及び電極60の劣化を制御部12が定期的に検査している。従って、これらのいずれかに異常がある場合には、制御部12が、これを速やかに検出して表示部15を動作させ、これを外部に表示することで、これらの異常部分の交換を使用者に促すようになっているので、常時良好な衛生状態を確保させることができる。
 また、本実施形態によれば、空気清浄運転動作を運転開始する際に、この空気清浄動作に先立ち、電極60及び電解水中の残留塩素濃度異常の有無の検出動作を行うように構成されている。従って、例えばこの空気浄化機能を有する空気清浄装置10が長期間に亘って不使用状態であって、その後この空気清浄装置を運転させるような場合でも、運転開始の初期から確実な浄化効果を発揮することができる。即ち、電解水の汚染及び電極60の劣化がある場合には制御部12がこれを外部に表示して電解水や電極60の速やかな交換を促すことができるので、運転当初から確実な浄化作用を発揮することが可能となる。
 さらに、本実施形態によれば、操作パネル部10Eに設けた浄化スイッチ12Bをオンすることにより、制御部12による制御で電解部の電極60への印加電圧(もしくは通電電流値でもよい)を増大させるとともに、残留塩素濃度センサ13からの検出信号を制御部12へフィードバックさせることによって、残留塩素濃度が予め設定された最大値までの範囲内でその濃度を調整可能に構成してある。
 そのため、例えば室内の空気の汚れや臭気が普段よりひどいと感じたような場合に、使用者が浄化スイッチ12Bをオンすると、制御部12の制御によって残留塩素濃度を高めるような電圧制御(又は電流制御)を電極60に対して行うことで、トレイ部70の液皿70Bに貯留する電解水中の残留塩素濃度を予め設定された最大値内で自由に高めることができる。これにより、室内の空気のひどい汚れやひどい臭気が効果的に除去できる。
 なお、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の形態で実施し得るものである。例えば、本発明によれば、例えば、制御部による電極への印加電圧を段階的に(或いは無段階で)調整する濃度切り換えスイッチなどを設けるようにすれば、残留塩素濃度値をそのスイッチで指定された所望の濃度値に調整して空気に対する浄化能力を調整することなども可能である。
 本発明の空気浄化機能を有する空気清浄装置は、空気自体の浄化機能を確実にかつ常時安定的に発揮させることができるようになっており、常時良好な衛生状態を確保させることが可能であり、空気清浄装置の多機能化を図ることができるので便宜である。
 1、10  空気清浄装置
 1A,10A  ケース本体
 10B  空気吸込口
 10C  吹出口
 10D  開放口
 11  エアーフィルタ
 12  制御部
 12A  電源スイッチ
 12B  高濃度浄化スイッチ(浄化スイッチ)
 13  残留塩素濃度センサ
 14  タイマ
 15  表示部
 20  フロントパネル
 30  給水タンク
 40  フィルタ
 50  送風ファン
 60  浄化用の電極
 70  トレイ
 70B  液皿
 80  受皿
 90  光源(LED)

Claims (13)

  1.  空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
     水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
     電解水を貯留するトレイ部と、
     電解部で生成した電解水を保水し気液接触させるフィルタ部と、
     前記フィルタ部を通過した空気をケース本体の外部へ送出させる送風用のファン部と、
     管路途中に前記電解部を設けるとともに、前記トレイ部の電解水中に設置する配管基端から取り込んで前記フィルタ部直上に設けた配管先端からフィルタ部に電解水をかけ流すように配設された配管部と、
     前記トレイ部に貯留する電解液を配管基端へ取り込むポンプと、
     前記電解水が流れる配管内に設置し、電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
     前記残留塩素濃度センサから出力する信号に基づき前記残留塩素の濃度の低下を検出すると、前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行うことで、前記濃度をほぼ一定に保持する制御部と、
     を備えた、
    ことを特徴とする空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  2.  前記フィルタ部は、単一のもので起立配置された、又は複数のもので起立配置されたフィルタを備えた、ことを特徴とする請求項1に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  3.  前記残留塩素濃度センサは、前記配管部の管路うちのトレイ部から電解部直前までの間であって、この電解部よりも上流側に設けてあることを特徴とする請求項1又は2に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  4.  前記配管部には、前記電解部よりも下流部分から分岐して前記トレイ部まで還流させる分岐管を有する、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  5.  高濃度浄化スイッチを有する制御部を備えた、ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  6.  空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
     水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
     電解水を貯留するトレイ部と、
     電解部で生成した電解水を保水し気液接触させるフィルタ部と、
     前記フィルタ部を通過した空気をケース本体の外部へ送出させる送風用のファン部と、
     管路途中に前記電解部を設けるとともに、前記トレイ部の電解水中に設置する配管基端から取り込んで前記フィルタ部直上に設けた配管先端からフィルタ部に電解水をかけ流すように配設された配管部と、
     前記トレイ部に貯留する電解液を配管基端へ取り込むポンプと、
     前記電解水が流れる配管内に設置し、電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
     前記残留塩素濃度センサから出力する信号に基づき前記残留塩素の濃度の低下を検出すると、前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行うことで、前記濃度をほぼ一定に保持する制御部と、
     を備えた空気清浄装置の運転制御方法であって、
     前記電極からの電気的信号及び前記残留塩素濃度センサからの信号に基づき、電極の劣化、電解水の汚損を検出して表示するとともに、これらの異常がないときに前記残留塩素濃度の低下を検出すると前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な濃度制御を行う、ことを特徴とする空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法。
  7.  空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
     水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
     電解水を貯留するトレイ部と、
     電解部で生成した電解水を保水し気液接触させる、無端ベルト状のフィルタを回転可能な状態で、上下に設けた一対のローラに張架させたフィルタ部と、
     前記フィルタ部を通過した空気を送出させる送風用のファン部と、
     前記トレイ部に収容する電解水に浸漬し電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
     前記電極からの電気的信号及び前記残留塩素濃度センサからの信号に基づき、電極の劣化、電解水の汚損を検出して前記表示部に表示するとともに、これらの異常がないときに前記残留塩素濃度の低下を検出すると、前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な制御を行う制御部と、
     を備えた、ことを特徴とする空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  8.  前記制御部は、空気清浄運転動作を運転開始する際に、前記電極及び残留塩素濃度の異常の有無の検出動作を行う、ことを特徴とする請求項7に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  9.  前記制御部は、高濃度浄化スイッチを備え、
     この制御部による制御で前記電解部の電極への印加電圧もしくは通電電流値を増大させるとともに、前記残留塩素濃度センサからの検出信号を制御部へフィードバックさせることによって、残留塩素濃度が予め設定された最大値までの範囲内でその濃度を調整可能に構成した、ことを特徴とする請求項7又は8に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置。
  10.  空気吸込口及び吐出口を有するケース本体の内部に、
     水道水を電解して電解水とする電極を有する電解部と、
     電解水を貯留するトレイ部と、
     電解部で生成した電解水を保水し気液接触させる、無端ベルト状のフィルタを回転可能な状態で、上下に設けた一対のローラに張架させたフィルタ部と、
     前記フィルタ部を通過した空気を送出させる送風用のファン部と、
     前記トレイ部に収容する電解水に浸漬し電解水中の残留塩素の濃度に応じた信号を出力する残留塩素濃度センサと、
     前記電極の劣化又は前記電解水の汚損の発生を外部に表示する表示手段と、
     前記電極及び表示部の制御を行う制御部と、
     を備えた空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法であって、
     前記電極からの電気的信号及び前記残留塩素濃度センサからの信号に基づき、電極の劣化、電解水の汚損を検出して表示するとともに、これらの異常がないときに前記残留塩素濃度の低下を検出すると前記電極への印加電圧もしくは電流を増大させる電気的な濃度制御を行う、ことを特徴とする空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法。
  11.  定電流の条件下で前記電極への印加電圧値を増大させたときに、もしくは定電圧の条件下で前記電極へ通電する電流値を増大させたときに、前記残留塩素濃度が増大する場合には、前記電極劣化及び電解水汚損のいずれも正常である、と判断する、基本検査工程と、
     前記基本検査工程の後、定電流の条件下で一定の残留塩素濃度を発生させるときの前記電極への印加電圧値が予め設定された理論値よりも増大する場合には、前記電極劣化が発生している、と判断する電極劣化検出工程と、
     前記基本検査工程で残留塩素濃度が増大せず、かつ、前記電極劣化検出工程で前記電極への印加電圧値が予め設定された理論値に比べて増大していないと判断したときには、電解水の汚損と判断する電解水汚損検出工程と、
     を備えたことを特徴とする請求項10に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法。
  12.  空気清浄運転動作を運転開始する際に、この空気清浄動作に先立ち、前記電極及び残留塩素濃度の異常の有無を検出する、ことを特徴とする請求項10又は11に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法。
  13.  前記制御部に備えた高濃度浄化スイッチを操作して、前記残留塩素濃度が予め設定された最大値までの範囲でその濃度を随時調整する、ことを特徴とする請求項10乃至12のいずれか1項に記載の空気浄化機能を有する空気清浄装置の運転制御方法。
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