WO2021015247A1 - 紫外線殺菌装置 - Google Patents

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WO2021015247A1
WO2021015247A1 PCT/JP2020/028483 JP2020028483W WO2021015247A1 WO 2021015247 A1 WO2021015247 A1 WO 2021015247A1 JP 2020028483 W JP2020028483 W JP 2020028483W WO 2021015247 A1 WO2021015247 A1 WO 2021015247A1
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WO
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fluid
ultraviolet
tank
storage module
ultraviolet irradiation
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Application number
PCT/JP2020/028483
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English (en)
French (fr)
Inventor
隼 河野
夏希 稲岡
Original Assignee
株式会社エンプラス
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/10Ultraviolet radiation

Definitions

  • the present invention relates to an ultraviolet sterilizer.
  • Patent Document 1 describes an ultraviolet sterilizer that enhances the efficiency of irradiating a fluid in a flow path with ultraviolet rays.
  • UV sterilizers are required to improve fluid sterilization efficiency.
  • an object of the present invention is to provide an ultraviolet sterilizer capable of improving the sterilization efficiency of a fluid.
  • the ultraviolet sterilizer according to the present invention for solving the above problems is formed in an ultraviolet irradiation unit for irradiating ultraviolet rays, a tank for storing a fluid inside, and the tank for allowing the fluid to flow into the tank.
  • a fluid storage module including a fluid inlet, a fluid outlet formed in the tank to allow fluid inside the tank to flow out, and a unit insertion portion formed in the tank to arrange the ultraviolet irradiation unit.
  • the ultraviolet irradiation unit is arranged at the unit insertion portion of the fluid storage module.
  • the ultraviolet sterilizer of the present invention can be connected to an existing flow path pipe, and the sterilization efficiency of the fluid can be improved.
  • FIG. 1A and 1B are views of the ultraviolet sterilizer according to the first embodiment of the present invention, in which FIG. 1A is a perspective view and FIG. 1B is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 2A and 2B are views of the fluid storage module of the first embodiment, where FIG. 2A is a front view, FIG. 2B is a right side view, FIG. 2C is a rear view, FIG. 2D is a plan view, and FIG. It is sectional drawing of the line BB shown in (d).
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of the ultraviolet irradiation unit of the first embodiment.
  • 4A and 4B are views showing the flow of fluid in the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the first embodiment, FIG.
  • FIG. 4A is a perspective view of the fluid storage module viewed from the left wall side
  • FIG. 4B is a perspective view. It is a perspective view of the fluid storage module seen from the rear wall side.
  • 5A and 5B are views of the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the second embodiment, where FIG. 5A is a front view, FIG. 5B is a right side view, FIG. 5C is a rear view, and FIG. 5D is a plan view.
  • (E) is a cross-sectional view taken along the line CC shown in (d).
  • 6A and 6B are views showing the flow of fluid in the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the second embodiment
  • FIG. 6A is a perspective view of the fluid storage module viewed from the right front side
  • FIG. 6B is a perspective view. It is a perspective view which looked at the fluid storage module from the right side.
  • 7A and 7B are views of the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the third embodiment, where FIG. 7A is a front view, FIG. 7B is a rear view, FIG. 7C is a left side view, and FIG. 7D is a plan view.
  • (E) is a cross-sectional view taken along the line DD shown in (d).
  • 8A and 8B are views showing the flow of fluid in the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the third embodiment, FIG. 8A is a perspective view of the fluid storage module viewed from the right front side, and FIG. 8B is a perspective view.
  • FIG. 10A and 10B are views of the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the fourth embodiment, (a) is a front view, (b) is a rear view, (c) is a left side view, and (d) is a plan view. (E) is a cross-sectional view taken along the line EE shown in (d).
  • 10A and 10B are views showing the flow of fluid in the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the fourth embodiment, FIG. 10A is a perspective view of the fluid storage module viewed from the right front side, and FIG. 10B is a perspective view. It is a perspective view which looked at the fluid storage module from the left side.
  • FIG. 11A and 11B are views of the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the fifth embodiment, (a) is a front view, (b) is a rear view, (c) is a left side view, and (d) is a plan view. (E) is a cross-sectional view taken along the line FF shown in (d).
  • 12A and 12B are views showing the flow of fluid in the fluid storage module of the ultraviolet sterilizer according to the fifth embodiment, FIG. 12A is a perspective view of the fluid storage module viewed from the right front side, and FIG. 12B is a perspective view. It is a perspective view which looked at the fluid storage module from the back side.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the ultraviolet irradiation unit of the first modification.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of the ultraviolet irradiation unit of the modified example 2.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the ultraviolet irradiation unit of the modified example 3.
  • the ultraviolet sterilizer 1 includes a hollow substantially rectangular parallelepiped tank 3 and a fluid storage including a unit insertion portion 7 formed on the top wall 5 of the tank 3 and penetrating toward the inside. It has a module 9 and an ultraviolet irradiation unit 11 arranged in a unit insertion portion 7 of a tank 3 of a fluid storage module 9.
  • the fluid storage module 9 includes a hollow substantially rectangular parallelepiped tank 3 having a top wall 5, a bottom wall 13, a front wall 15, a rear wall 17, a right side wall 19, and a left side wall 21 and a tank. From the unit insertion portion 7 formed on the top wall 5 of 3 and penetrating toward the inside and the inflow opening 23 formed on the front wall 15 of the tank 3 and penetrating toward the outside. Cylindrically protruding outward from the fluid inflow port 25 protruding cylindrically and the outflow opening 27 penetrating the inside formed above the fluid inflow port 25 of the front wall 15 of the tank 3. It has a fluid outlet 29 and the like.
  • the tank 3 internally stores the fluid flowing in from the fluid inflow port 25.
  • the tank 3 can store, for example, 0.1 L to 1.0 L of fluid.
  • the tank 3 is, for example, a resin material such as vinyl chloride, polypropylene (PP), crosslinked polyethylene, polyphenylene sulfide (PPS), polycarbonate (PC), a resin material containing a highly thermally conductive material such as carbon black, or a resin material. It is formed from metal materials such as stainless steel, bronze, which is an alloy of copper and tin, brass, which is an alloy of copper and zinc, and aluminum.
  • the unit insertion portion 7 has a diameter that accommodates the outer diameter of the housing body 47 of the ultraviolet irradiation unit 11.
  • the inner wall 31 of the unit insertion portion 7 is provided with a screw groove (not shown) screwed into the outer wall 51 of the housing body 47 of the ultraviolet irradiation unit 11.
  • the unit insertion portion 7 is screwed with a screw groove provided on the inner wall 31 and a screw groove provided on the outer wall 51 of the housing body 47 of the ultraviolet irradiation unit 11, and is outside the outside of the unit insertion portion 7.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 is fixed by bringing the flange portion 53 of the ultraviolet irradiation unit 11 into contact with the peripheral edge portion 57 (FIG. 1).
  • the ultraviolet irradiation unit 11 may be fixed to the unit insertion portion 7 by an adhesive or welding.
  • the fluid inflow port 25 allows fluid to flow into the tank through the inside 33.
  • the fluid inlet 25 has, for example, a circular shape having a diameter of 20 mm.
  • An inflow side flow path pipe (not shown) is connected to the fluid inflow port 25.
  • the inflow side flow path pipe is fixed to the fluid inflow port 25 by, for example, screws, adhesives, welding or the like.
  • the inflow side flow path pipe is, for example, an existing flow path pipe.
  • a fluid supply device or the like (not shown) is connected to the upstream side of the inflow side flow path pipe.
  • the fluid outlet 29 causes the fluid inside the tank to flow out through the inside 33.
  • the fluid outlet 29 has, for example, a circular shape having a diameter of 20 mm.
  • An outflow side flow path pipe (not shown) is connected to the fluid outlet 29.
  • the outflow side flow path pipe is fixed to the fluid outlet 29 by, for example, screws, an adhesive, welding, or the like.
  • the outflow side flow path pipe is, for example, an existing flow path pipe.
  • a liquid storage device or the like (not shown) is connected to the downstream side of the outflow side flow path pipe.
  • the fluid flowing into the tank 3 from the fluid supply device via the fluid inlet 25 is ultraviolet rays arranged in the unit insertion portion 7 while staying in the tank 3. It is sterilized by the ultraviolet rays emitted from the irradiation unit 11. Subsequently, the sterilized fluid flows to the liquid storage device via the fluid outlet 29.
  • the flow rate of the fluid may be any flow rate that is sterilized by irradiation with ultraviolet rays while flowing through the tank 3, and is, for example, 1 L / min to 100 L / min.
  • the fluid is, for example, a gas such as air, a grain such as wheat flour or other powder, or a liquid such as tap water or agricultural water.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 is arranged between a substantially cylindrical housing 37, a light source 39 arranged in the housing 37, and an ultraviolet emission port 41 and a light source 39 of the housing 37. It has a UV-transmitting body 43.
  • the housing 37 has an outer diameter that fits within the diameter of the unit insertion portion 7 of the tank 3, and includes an ultraviolet emission port 41 and a module insertion port 45 for inserting an ultraviolet irradiation module 44 including a light source 39. It has a housing body 47 having a substantially cylindrical shape.
  • the housing 37 is formed of, for example, a material used for forming the tank 3 of the fluid storage module 9.
  • the module insertion port 45 has a larger opening than the ultraviolet emission port 41.
  • the module insertion slot 45 has, for example, a circular shape having a diameter of 21 mm.
  • the ultraviolet emission port 41 has, for example, a circular shape having a diameter of 14 mm.
  • the housing body 47 has an outer diameter that fits within the diameter of the unit insertion portion 7 of the tank 3.
  • the inner wall 49 of the housing body 47 is provided with a screw groove (not shown) for screwing into the ultraviolet irradiation module 44.
  • the outer wall 51 of the housing body 47 is provided with a screw groove (not shown) that is screwed with the inner wall 31 of the unit insertion portion 7 of the tank 3.
  • the housing body 47 has a flange portion 53 at the end on the module insertion port 45 side and an extension portion 55 at the end on the ultraviolet emission port 41 side.
  • the collar portion 53 is provided so as to extend from the end portion of the housing body 47 on the ultraviolet irradiation module 44 side toward the outer peripheral side.
  • the flange portion 53 abuts on the outer peripheral edge portion 57 of the unit insertion portion 7 of the tank 3 to prevent the ultraviolet irradiation unit 11 from completely entering the tank 3.
  • the extending portion 55 extends from the end of the housing body 47 on the ultraviolet emitting port 41 side toward the inner peripheral side so as to narrow the diameter of the ultraviolet emitting port 41, and then extends toward the hollow inside of the housing body 47. It is provided.
  • the extending portion 55 has a fluid contact portion 59, an ultraviolet transmitting body contact portion 61, and a packing insertion groove 63 formed between the ultraviolet transmitting body contact portion 61 and the inner wall 49 of the housing body 47.
  • the ultraviolet transmitting body contact portion 61 comes into contact with the ultraviolet transmitting body 43 together with the packing 65 arranged in the packing insertion groove 63.
  • the packing 65 is an O-ring and is formed of, for example, nitrile rubber, fluororubber, ethylene propylene rubber, silicone rubber, and acrylic rubber.
  • the ultraviolet irradiation module 44 includes a light source 39, a substrate 67 arranged on the surface of the light source 39 on the module insertion slot 45 side, a substrate 69 arranged on the surface of the substrate 67 on the module insertion slot 45 side, and a module of the substrate 69. It has a radiator 73 having a plurality of radiator plates 71 arranged at intervals from each other on the surface on the insertion port 45 side.
  • the light source 39 emits ultraviolet rays, and the center wavelength or peak wavelength of the ultraviolet rays emitted from the light source 39 is, for example, 200 nm or more and 350 nm or less.
  • the center wavelength or peak wavelength of the ultraviolet rays emitted from the light source 39 is preferably 260 nm or more and 290 nm or less from the viewpoint of high sterilization efficiency.
  • the type of the light source 39 is not particularly limited as long as it can emit ultraviolet rays.
  • the type of the light source 39 is, for example, a light emitting diode (LED), a mercury lamp, a metal halide lamp, a xenon lamp, or a laser diode (LD).
  • LED light emitting diode
  • LD laser diode
  • the base 69 has a circular plate shape, and the side wall 75 is provided with a screw groove (not shown) screwed with the inner wall 49 of the housing 37.
  • the substrate 69 is formed of, for example, a resin material containing carbon black or a material having high thermal conductivity such as Al (aluminum).
  • Each heat radiating plate 71 releases the heat generated from the light source 39 to the outside.
  • Each heat radiating plate 71 is formed of, for example, a material having high thermal conductivity such as aluminum, iron, and copper.
  • the heat dissipation performance of each heat radiating plate 71 can be improved by increasing the surface area such as a sword-shaped mountain or a bellows shape. Further, by using a resin material containing carbon black, a material having high thermal conductivity such as Al (aluminum), etc. for the housing 37, continuous heat transfer between the fluid, the housing 37, and the heat radiating plate 71 can be promoted. Further, the heat dissipation performance can be improved.
  • the ultraviolet transmitter 43 transmits the ultraviolet rays emitted from the light source 39 into the tank 3 of the fluid storage module 9.
  • the ultraviolet transmitting body 43 is in contact with the ultraviolet transmitting body contact portion 61 of the housing 37 and the packing 65, and is fitted into the housing body 47.
  • the ultraviolet transmitter 43 is formed of a material having a high transmittance for ultraviolet rays, such as quartz (SiO 2 ), sapphire (Al 2 O 3 ), an amorphous fluororesin, and a silicone resin.
  • the ultraviolet transmitter is, for example, a plate-like body or a condenser lens containing one or more selected from the above-mentioned materials.
  • a spacer 77 is provided between the light source 39 and the ultraviolet transmitter 43.
  • One end 80 of the spacer 77 comes into contact with the vicinity of the outer periphery of the surface of the ultraviolet transmitting body 43 on the ultraviolet irradiation module 44 side, and the ultraviolet transmitting body 43 is fixed so as not to shift.
  • the spacer 77 has the other end 82 in contact with the outer periphery of the surface of the base 69 of the ultraviolet irradiation module 44 on the ultraviolet emission port 41 side, so that the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44 comes into contact with the ultraviolet transmitter 43.
  • the ultraviolet transmitter 43 is positioned so as not to be damaged.
  • the light source 39 is inserted from the module insertion port 45 into the hollow of the housing body 47, and the inner wall 49 of the housing 37 and the side wall 75 of the base 69 of the ultraviolet irradiation module 44 are screwed. Then, the vicinity of the outer periphery of the base 69 can be brought into contact with the other end 82 of the spacer 77 and attached to the housing 37. Therefore, the ultraviolet irradiation module 44 is detachably provided in the housing 37.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the first embodiment includes a fluid storage module 9 and an ultraviolet irradiation unit 11 arranged in the unit insertion portion 7 of the tank 3 of the fluid storage module 9, so that the fluid flowing in from the fluid inflow port 25 is provided. Can be retained in the tank 3 of the fluid storage module 9 to extend the irradiation time of the ultraviolet rays irradiated from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid in the tank 3, and the sterilization efficiency of the fluid can be improved.
  • the retention of the fluid in the fluid storage module 9 is confirmed.
  • the state and the flow velocity were measured by a simulation using COMSOL. The result is shown in FIG. The simulation was performed under the condition that the inner diameter of the fluid inlet 25 was 20 mm, and the fluid was supplied to the fluid inlet 25 at a flow rate of 2 L and a flow rate of 0.11 m / s.
  • the state of fluid retention and the flow velocity in the fluid storage module 9 of the first embodiment will be described.
  • the arrows indicate the flow of fluid.
  • the fluid flowing in from the fluid inlet 25 hits the inner surface of the rear wall 17 and heads toward the bottom wall 13 (arrow i).
  • the fluid flows from the rear wall 17 toward the front wall 15 in the vicinity of the bottom wall 13, and again from the fluid inlet 25 toward the rear wall 17 (arrow ii).
  • the fluid hits the inner surface of the rear wall 17 and then stays near the inner surface of the top wall 5 and the rear wall 17 (arrows iii and iv).
  • the flow velocity when staying in the fluid storage module 9 was about 0.02 m / s.
  • the fluid flows out from the fluid outlet 29 (arrow v). Therefore, since the ultraviolet sterilizer 1 of the first embodiment includes the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the tank 3 of the fluid storage module 9, the fluid in the tank 3 flowing in from the fluid inflow port 25 is retained. , The irradiation time of the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid can be extended to improve the sterilization efficiency of the fluid.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the second embodiment will be described with reference to FIG.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the second embodiment is different from the ultraviolet sterilizer 1 of the first embodiment in that the shape of the tank 3 of the fluid storage module 9 is a so-called Erlenmeyer flask shape.
  • the fluid storage module 9 of the second embodiment has a circular bottom wall 79 and an inclined wall 81 extending upward from the vicinity of the outer periphery of the circular bottom wall 79 so as to reduce the opening. And a tank 3 having a cylindrical wall 83 extending upward from the upper end of the inclined wall 81.
  • a fluid inlet 25 is formed on the front side of the inclined wall 81 of the tank 3 of the fluid storage module 9, and a fluid outlet 29 is formed above the fluid inlet 25 on the back side of the cylindrical wall 83.
  • the cylindrical wall 83 of the fluid storage module 9 constitutes the unit insertion portion 7.
  • the cylindrical wall 83 has an inner diameter that exceeds the outer diameter of the housing body 47 of the ultraviolet irradiation unit 11 so as not to block the outflow opening 27 of the fluid outlet 29.
  • the upper end portion 85 of the cylindrical wall 83 comes into contact with the flange portion 53 to prevent the ultraviolet irradiation unit 11 from completely entering the tank 3.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the second embodiment includes the fluid storage module 9 and the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the tank 3 having a substantially triangular flask shape of the fluid storage module 9, so that the fluid flows in from the fluid inflow port 25.
  • the fluid can be retained in the tank 3 of the fluid storage module 9 to extend the irradiation time of the ultraviolet rays irradiated from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid in the tank 3, and the sterilization efficiency of the fluid can be improved. ..
  • the state of fluid retention and the flow velocity in the fluid storage module 9 of the second embodiment will be described.
  • the arrows indicate the flow of fluid.
  • most of the fluid flowing in from the fluid inlet 25 hits the inner surface of the inclined wall 81 on the front side and faces the bottom wall 79 (arrow i).
  • a part of the fluid hits the inner surface of the inclined wall 81 on the front side and heads toward the fluid outlet 29 (arrow ii).
  • the fluid toward the bottom wall 79 flows upward from the front side to the back side along the back side inner surface of the inclined wall 81 (arrow iii).
  • the flow velocity when flowing in the fluid storage module 9 was about 0.02 m / s.
  • the fluid flows out from the fluid outlet 29 (arrow iv). Therefore, since the ultraviolet sterilizer 1 of the second embodiment includes the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the tank 3 of the fluid storage module 9, the fluid in the tank 3 flowing in from the fluid inflow port 25 is retained. , The irradiation time of the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid can be extended to improve the sterilization efficiency of the fluid.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the third embodiment will be described with reference to FIG. 7.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the third embodiment is different from the ultraviolet sterilizer 1 of the first embodiment in that the shape of the tank 3 of the fluid storage module 9 is a hollow cylindrical shape.
  • the fluid storage module 9 of the third embodiment has a circular bottom wall 87, a cylindrical side wall 89 extending upward from the vicinity of the outer circumference of the circular bottom wall 87, and an upper end portion of the side wall 89. It has a tank 3 having a circular top wall 91 extending in the inner diameter direction from the tank 3.
  • a fluid inlet 25 is formed on the front side of the side wall 89 of the tank 3 of the fluid storage module 9, and a fluid outlet 29 is formed above the fluid inlet 25.
  • a unit insertion portion 7 is formed on the top wall 91 of the fluid storage module 9.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the third embodiment includes the fluid storage module 9 and the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the hollow cylindrical tank 3 of the fluid storage module 9, so that the fluid flows in from the fluid inflow port 25.
  • the fluid can be retained in the tank 3 of the fluid storage module 9 to extend the irradiation time of the ultraviolet rays irradiated from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid in the tank 3, and the sterilization efficiency of the fluid can be improved. ..
  • the state of fluid retention and the flow velocity in the fluid storage module 9 of the third embodiment will be described.
  • the arrows indicate the flow of fluid.
  • the fluid flowing in from the fluid inlet 25 flows irregularly inside the tank 3 from the bottom wall 87 toward the top wall 91 (arrows). i).
  • the flow velocity when flowing in the fluid storage module 9 was about 0.02 m / s.
  • the fluid flows out from the fluid outlet 29 (arrow ii).
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the third embodiment includes the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the tank 3 of the fluid storage module 9, the fluid in the tank 3 flowing in from the fluid inflow port 25 is retained. , The irradiation time of the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid can be extended to improve the sterilization efficiency of the fluid.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fourth embodiment has the fluid inlet 25 on the left side and the fluid outlet 29 when the space between the fluid inlet 25 and the fluid outlet 29 on the side wall 89 of the tank 3 is the front. It is different from the ultraviolet sterilizer 1 of the third embodiment in that it is formed so as to be shifted to the right side surface side.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fourth embodiment includes the fluid storage module 9 and the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the hollow cylindrical tank 3 of the fluid storage module 9, so that the fluid flows in from the fluid inflow port 25.
  • the fluid can be retained in the tank 3 of the fluid storage module 9 to extend the irradiation time of the ultraviolet rays irradiated from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid in the tank 3, and the sterilization efficiency of the fluid can be improved. ..
  • the state of fluid retention and the flow velocity in the fluid storage module 9 of the fourth embodiment will be described.
  • the arrows indicate the flow of fluid.
  • the fluid flowing in from the fluid inlet 25 goes to the inner surface of the top wall 91 along the inner surface of the side wall 89 of the tank 3 (arrow i). ..
  • the fluid then passes near the center of the tank 3 towards the inner surface of the bottom wall 87 (arrow ii).
  • the flow velocity when flowing in the fluid storage module 9 was about 0.02 m / s.
  • the fluid flows out from the fluid outlet 29 along the inner surface of the side wall 89 of the tank 3 (arrow iii).
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fourth embodiment includes the ultraviolet irradiation unit 11 in the unit insertion portion 7 of the tank 3 of the fluid storage module 9, the fluid in the tank 3 flowing in from the fluid inflow port 25 is retained. , The irradiation time of the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid can be extended to improve the sterilization efficiency of the fluid.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fifth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fifth embodiment has a plurality of semicircular shapes provided at intervals inside the tank 3 of the fluid storage module 9 so as to project from the inside of the back side toward the front side. It is different from the ultraviolet sterilizer 1 of the fourth embodiment that the protrusion 93 is further provided.
  • the plurality of semicircular protrusions 93 are provided so as to project from the inside of the back surface side of the tank 3 toward the front surface side at intervals.
  • the plurality of protrusions 93 allow the fluid flowing in from the fluid inflow port 25 to stay near the center of the tank 3.
  • the plurality of protrusions 93 are formed of the same material as the tank 3, and are formed together with the tank 3 by, for example, integral molding.
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fifth embodiment includes a fluid storage module 9, an ultraviolet irradiation unit 11 in a unit insertion portion 7 of a hollow cylindrical tank 3 of the fluid storage module 9, and a plurality of semicircular protrusions 93.
  • the fluid flowing in from the fluid inflow port 25 is retained in the tank 3 of the fluid storage module 9, and the irradiation time of the ultraviolet rays radiated from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid in the tank 3 is extended. , The sterilization efficiency of the fluid can be improved.
  • the state of fluid retention and the flow velocity in the fluid storage module 9 of the fifth embodiment will be described.
  • the arrows indicate the flow of fluid.
  • the fluid flowing in from the fluid inlet 25 goes toward the center of the tank 3 along the inner surface of the side wall 89 of the tank 3 (arrow i). ..
  • the fluid stays near the center of the tank 3 for a certain period of time (arrow ii).
  • the flow velocity when staying in the fluid storage module 9 was about 0.02 m / s.
  • the fluid flows out from the fluid outlet 29 along the inner surface of the side wall 89 of the tank 3 (arrow iii).
  • the ultraviolet sterilizer 1 of the fifth embodiment includes the ultraviolet irradiation unit 11 and the plurality of semicircular protrusions 93 in the unit insertion portion 7 of the tank 3 of the fluid storage module 9, so that the fluid inflow port 25
  • the fluid in the tank 3 that has flowed in from is retained for a certain period of time, and the irradiation time of the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet irradiation unit 11 to the fluid is further extended as compared with the ultraviolet sterilizer 1 of the fifth embodiment.
  • the sterilization efficiency can be further improved.
  • the fluid when one fluid storage module 9 and one ultraviolet irradiation unit 11 are combined as one set, the fluid may be sterilized by using 1 to 10 sets of ultraviolet sterilizers 1.
  • the sterilization efficiency for the fluid can be improved and the amount of the fluid to be sterilized can be increased.
  • the inner surface of the tank 3 may be coated with aluminum in a mirror shape. By coating in this way, it is possible to suppress or prevent the internal surface of the tank 3 from being prematurely deteriorated by the ultraviolet rays of the ultraviolet irradiation unit 11, and it is possible to reflect the ultraviolet rays to the fluid and improve the sterilization efficiency for the fluid. it can.
  • the plurality of projecting portions 93 may have a rectangular parallelepiped shape instead of the semicircular shape, and the semicircular projecting portions and the rectangular parallelepiped protruding portions may be provided alternately.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 may be the ultraviolet irradiation unit 11 of the following modifications 1 to 3 instead of the ultraviolet irradiation unit 11 of the first embodiment.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the first modification will be described with reference to FIG.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the first modification is different from the ultraviolet irradiation unit 11 of the first embodiment only in that it has a reflector 95 instead of the spacer 77.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the first modification has a reflector 95 that is in contact with the vicinity of the outer periphery of the ultraviolet transmitter 43 and is arranged around the light source 39.
  • the reflector 95 includes a recess 97, an ultraviolet reflecting surface 99, an ultraviolet emitting port side surface 101, a module insertion port side surface 103, an ultraviolet emitting port side opening 105, and a module insertion port side opening 107.
  • the reflector 95 reflects a part of the ultraviolet rays emitted from the light source 39 (ultraviolet rays having a large emission angle) toward the ultraviolet transmitter 43.
  • the reflector 95 is formed of, for example, a polycarbonate resin, an acrylic resin, a cyclic olefin copolymer (COC), glass, or a metal, and at least the surface of the ultraviolet reflecting surface 99 is mirror-coated with aluminum.
  • the surface of the recess 97 may be coated to protect the resin from ultraviolet light.
  • the surface coating of the recess 97 and the ultraviolet reflecting surface 99 includes, for example, an aluminum coating by thin film deposition.
  • the recess 97 accommodates the light source 39 and the substrate 67 of the ultraviolet irradiation module 44.
  • the central portion of the bottom of the recess 97 communicates with the module insertion slot side opening 107.
  • the ultraviolet reflecting surface 99 emits ultraviolet rays emitted from the light source 39 and directly reaches the ultraviolet rays to be reflected toward the ultraviolet transmitting body 43.
  • the ultraviolet reflecting surface 99 is a rotation target surface with the central axis 109 as the rotation axis, is circularly symmetric in the present embodiment, and is linear with respect to the central axis 109.
  • the ultraviolet reflecting surface 99 may have a convex curved shape or a concave curved shape in the direction of the central axis 109, and if the purpose of reflecting the ultraviolet rays emitted from the light source 39 toward the ultraviolet transmitting body 43 is achieved. Good.
  • the ultraviolet emission port side surface 101 is in contact with the outer periphery of the ultraviolet transmitter 43, and the module insertion port side surface 111 is in contact with the outer periphery of the surface of the substrate 35 on the ultraviolet emission port side.
  • the ultraviolet emitting port side surface 101 and the module insertion port side surface 111 position the reflector 95 so that the central axis 109 passes through the center of the ultraviolet emitting port side opening 105 and the module insertion port side opening 107.
  • the ultraviolet emission port side opening 105 has a larger opening than the module insertion port side opening 107.
  • the ultraviolet emission port side opening 105 has, for example, a circular shape having a diameter of 16 mm.
  • the module insertion slot side opening 107 has, for example, a circular shape having a diameter of 6 mm.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the first modification reflects the ultraviolet rays emitted from the light source 39 toward the ultraviolet transmitter 43 on the ultraviolet reflecting surface 99 of the reflector 95, the ultraviolet rays having a high ultraviolet intensity near the center are emitted to the outside. It can be directed and irradiated. Therefore, the ultraviolet irradiation unit 11 of the first modification causes the fluid flowing in from the fluid inflow port 25 to stay in the tank 3 of the fluid storage module 9, and irradiates the fluid staying near the center in the tank 3 with ultraviolet rays. The irradiation intensity of the ultraviolet rays emitted from the unit 11 can be increased to improve the sterilization efficiency of the fluid.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the second modification will be described with reference to FIG.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the modification 2 has a reflector 95 instead of the spacer 77, has a first condensing lens as an ultraviolet transmitter, and does not have a packing 65. Different from 11.
  • the ultraviolet transmitter 43 is the first condensing lens and has a convex lens surface 113, a collar portion 115, and a leg portion 117.
  • the ultraviolet transmitter 43 will be described as the first condensing lens.
  • the convex lens surface 113 is arranged so as to face the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44.
  • the convex lens surface 113 is a surface on which the ultraviolet rays emitted directly from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44 and directly reaching the convex lens surface 113 and the ultraviolet rays reflected and reaching the ultraviolet reflecting surface 99 of the reflector 95 are incident.
  • the convex lens surface 113 is circularly symmetric with the central axis 109 as the rotation axis.
  • the convex lens surface 113 is formed so that the diameter of the cross section increases from the light source 39 side toward the ultraviolet emission port 41 side in a cross section orthogonal to the central axis 109.
  • the collar portion 115 is arranged around the convex lens surface 113.
  • the side surface 101 of the ultraviolet emission port of the reflector 95 is in contact with the flange portion 115.
  • the leg portion 117 is formed so as to extend from the vicinity of the outer periphery of the side surface opposite to the convex lens surface 113 of the flange portion 115 toward the inside of the packing insertion groove 63 of the housing 37.
  • the legs 117 are engaged with the packing insertion groove 63 of the housing 37.
  • the first condensing lens is an ultraviolet ray emitted from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44, that is, an ultraviolet ray emitted from the ultraviolet irradiation module 44 and directly reaching the first condensing lens, and emitted from the ultraviolet irradiation module 44. It is later reflected by the ultraviolet reflecting surface 99 of the reflector 95, collects the ultraviolet rays that have reached the first condensing lens, and transmits them to the outside.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the second modification reflects the ultraviolet rays emitted from the light source 39 toward the ultraviolet transmitter 43 on the ultraviolet reflecting surface 99 of the reflector 95, and at the first condensing lens which is the ultraviolet transmitter 43. Since the ultraviolet rays emitted from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44 are collected and transmitted to the outside, the ultraviolet rays having a higher ultraviolet intensity can be irradiated to the outside near the center. Therefore, the ultraviolet irradiation unit 11 of the second modification causes the fluid flowing in from the fluid inflow port 25 to stay in the tank 3 of the fluid storage module 9, and irradiates the fluid staying near the center in the tank 3 with ultraviolet rays. The irradiation intensity of the ultraviolet rays emitted from the unit 11 can be further increased to improve the sterilization efficiency of the fluid.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the modification 3 will be described with reference to FIG.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the third modification is different from the ultraviolet irradiation unit 11 of the first embodiment in that it has a second condensing lens as the ultraviolet transmitter 43.
  • the ultraviolet transmitter 43 is the second condensing lens, and has a convex lens surface 119, a protruding portion 121, an ultraviolet incident surface 123, a flange portion 125, and a leg portion 127.
  • the ultraviolet transmitter 43 will be described as the second condenser lens.
  • the convex lens surface 119 is arranged so as to face the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44.
  • the convex lens surface 119 is a surface on which ultraviolet rays having a small emission angle are incident from among the ultraviolet rays emitted from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44.
  • the convex lens surface 119 is circularly symmetric with the central axis 109 as the rotation axis.
  • the convex lens surface 119 is formed so that the diameter of the cross section increases from the light source 39 side toward the ultraviolet emission port 41 side in a cross section orthogonal to the central axis 109.
  • the protruding portion 121 extends from the periphery of the convex lens surface 119 toward the ultraviolet irradiation module 44 side, and then inclines linearly from the central axis 109 side toward the outer circumference.
  • the ultraviolet ray incident surface 123 is a surface of the projecting portion 121 on the central axis 109 side, and is a surface on which ultraviolet rays having a large emission angle are incident among the ultraviolet rays emitted from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44.
  • the collar portion 125 is arranged around the protruding portion 121.
  • One end 80 of the spacer 77 is in contact with the surface of the collar 125 on the ultraviolet irradiation module 44 side.
  • the leg portion 127 is formed so as to extend from the vicinity of the outer periphery of the side surface opposite to the convex lens surface 119 of the flange portion 125 toward the inside of the packing insertion groove 63 of the housing 37.
  • the leg portion 127 is engaged with the packing insertion groove 63 of the housing 37.
  • the second condensing lens is the ultraviolet rays emitted from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44, that is, the ultraviolet rays emitted from the ultraviolet irradiation module 44 and reached the convex lens surface 119, and the ultraviolet rays incident surface emitted from the ultraviolet irradiation module 44. It collects ultraviolet rays that have reached 123 and transmits them to the outside.
  • the ultraviolet irradiation unit 11 of the third modification collects the ultraviolet rays emitted from the light source 39 of the ultraviolet irradiation module 44 in the second condensing lens which is the ultraviolet transmissive body 43, and transmits the ultraviolet rays to the outside, so that it is near the center. It is possible to irradiate ultraviolet rays having a high ultraviolet intensity toward the outside. Therefore, the ultraviolet irradiation unit 11 of the modification 3 causes the fluid flowing in from the fluid inflow port 25 to stay in the tank 3 of the fluid storage module 9, and irradiates the fluid staying near the center in the tank 3 with ultraviolet rays. The irradiation intensity of the ultraviolet rays emitted from the unit 11 can be increased to improve the sterilization efficiency of the fluid.

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Abstract

既設の流路管に接続でき、流体の殺菌効率を向上させることができる紫外線殺菌装置の提供を目的とする。本発明に関する紫外線殺菌装置は、紫外線を照射する紫外線照射ユニット、並びに内部に流体を貯留するタンクと、流体をタンク内部に流入させるために前記タンクに形成された流体流入口と、タンク内部の流体を流出させるために前記タンクに形成された流体流出口と、前記紫外線照射ユニットを配置させるために前記タンクに形成されたユニット挿入部とを備える流体貯留モジュールを有し、前記流体貯留モジュールの前記ユニット挿入部に、前記紫外線照射ユニットを配置している。

Description

紫外線殺菌装置
 本発明は、紫外線殺菌装置に関する。
 紫外線を用いて流路管内の流体を殺菌処理することが広く知られている。例えば、特許文献1には、流路内の流体に対する紫外線の照射効率を高める紫外線殺菌装置が記載されている。
特開2019-10609号公報
 近時、紫外線殺菌装置には、流体の殺菌効率の向上が求められている。
 そこで本発明は、流体の殺菌効率を向上させることができる紫外線殺菌装置の提供を目的とする。
 上記の課題を解決するための、本発明に関する紫外線殺菌装置は、紫外線を照射する紫外線照射ユニット、並びに内部に流体を貯留するタンクと、流体をタンク内部に流入させるために前記タンクに形成された流体流入口と、タンク内部の流体を流出させるために前記タンクに形成された流体流出口と、前記紫外線照射ユニットを配置させるために前記タンクに形成されたユニット挿入部とを備える流体貯留モジュールを有し、前記流体貯留モジュールの前記ユニット挿入部に、前記紫外線照射ユニットを配置している。
 本発明の紫外線殺菌装置によれば、既設の流路管に接続でき、流体の殺菌効率を向上させることができる。
図1は、本発明の実施の形態1の紫外線殺菌装置の図であり、(a)は斜視図、(b)は(a)に示すA-A線の断面図である。 図2は、実施の形態1の流体貯留モジュールの図であり、(a)は正面図、(b)は右側面図、(c)は背面図、(d)は平面図、(e)は(d)に示すB-B線の断面図である。 図3は、実施の形態1の紫外線照射ユニットの断面図である。 図4は、実施の形態1の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュール内の流体の流れを示す図であり、(a)は、流体貯留モジュールを左側壁側から見た透視図、(b)は、流体貯留モジュールを後壁側から見た透視図である。 図5は、実施の形態2の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュールの図であり、(a)は正面図、(b)は右側面図、(c)は背面図、(d)は平面図、(e)は(d)に示すC-C線の断面図である。 図6は、実施の形態2の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュール内の流体の流れを示す図であり、(a)は、流体貯留モジュールを右正面側から見た透視図、(b)は、流体貯留モジュールを右側面側から見た透視図である。 図7は、実施の形態3の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュールの図であり、(a)は正面図、(b)は背面図、(c)は左側面図、(d)は平面図、(e)は(d)に示すD-D線の断面図である。 図8は、実施の形態3の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュール内の流体の流れを示す図であり、(a)は、流体貯留モジュールを右正面側から見た透視図、(b)は、流体貯留モジュールを左側面側から見た透視図である。 図9は、実施の形態4の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュールの図であり、(a)は正面図、(b)は背面図、(c)は左側面図、(d)は平面図、(e)は(d)に示すE-E線の断面図である。 図10は、実施の形態4の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュール内の流体の流れを示す図であり、(a)は、流体貯留モジュールを右正面側から見た透視図、(b)は、流体貯留モジュールを左側面側から見た透視図である。 図11は、実施の形態5の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュールの図であり、(a)は正面図、(b)は背面図、(c)は左側面図、(d)は平面図、(e)は(d)に示すF-F線の断面図である。 図12は、実施の形態5の紫外線殺菌装置の流体貯留モジュール内の流体の流れを示す図であり、(a)は、流体貯留モジュールを右正面側から見た透視図、(b)は、流体貯留モジュールを背面側から見た透視図である。 図13は、変形例1の紫外線照射ユニットの断面図である。 図14は、変形例2の紫外線照射ユニットの断面図である。 図15は、変形例3の紫外線照射ユニットの断面図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 [実施の形態1]
 図1に示すように、紫外線殺菌装置1は、中空の略直方体形状のタンク3、及びタンク3の頂壁5に形成された、内部に向かって貫通しているユニット挿入部7を備える流体貯留モジュール9と、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に配置されている紫外線照射ユニット11とを有する。
 図2に示すように、流体貯留モジュール9は、頂壁5、底壁13、前壁15、後壁17、右側壁19、及び左側壁21を有する中空の略直方体形状のタンク3と、タンク3の頂壁5に形成された、内部に向かって貫通しているユニット挿入部7と、タンク3の前壁15に形成された、内部に貫通している流入開口部23から外部に向かって円筒状に突出している流体流入口25と、タンク3の前壁15の流体流入口25よりも上方に形成された、内部に貫通している流出開口部27から外部に向かって円筒状に突出している流体流出口29とを有する。
 タンク3は、流体流入口25から流入する流体を内部に貯留する。タンク3は、例えば、0.1L~1.0Lの流体を貯留できる。タンク3は、例えば、塩化ビニル、ポリプロピレン(PP)、架橋ポリエチレン、ポリフェニレンサルファイド(PPS)、ポリカーボネート(PC)のような樹脂材料、カーボンブラックのような熱伝導性の高い材料を含む樹脂材料、又はステンレス鋼、銅とスズの合金である青銅、銅と亜鉛との合金である黄銅、アルミニウムのような金属材料から形成される。
 ユニット挿入部7は、紫外線照射ユニット11の筐体本体47の外径寸法が収まる直径を有する。ユニット挿入部7の内壁31には、紫外線照射ユニット11の筐体本体47の外壁51に螺合するネジ溝(図示せず)が設けられている。ユニット挿入部7には、内壁31に設けられたネジ溝と、紫外線照射ユニット11の筐体本体47の外壁51に設けられたネジ溝とを螺合させ、ユニット挿入部7の外部側の外周縁部57に紫外線照射ユニット11の鍔部53を当接させて、紫外線照射ユニット11が固定される(図1)。ユニット挿入部7には、例えば、紫外線照射ユニット11が接着剤、又は溶接により固定されていてもよい。
 流体流入口25は、内部33を通して流体をタンク内部に流入させる。流体流入口25は、例えば、直径20mmの円形状である。流体流入口25には、流入側流路管(図示せず)が接続される。流入側流路管は、例えば、ネジ、接着剤、溶接等により流体流入口25に固定される。流入側流路管は、例えば既設の流路管である。流入側流路管の上流側には、流体供給装置など(図示せず)が接続される。
 流体流出口29は、内部33を通してタンク内部の流体を外部に流出させる。流体流出口29は、例えば、直径20mmの円形状である。流体流出口29には、流出側流路管(図示せず)が接続される。流出側流路管は、例えば、ネジ、接着剤、溶接等により流体流出口29に固定される。流出側流路管は、例えば既設の流路管である。流出側流路管の下流側には、液体貯蔵装置など(図示せず)が接続される。
 このような流体貯留モジュール9において、流体供給装置から流体流入口25を経由してタンク3内に流入された流体は、タンク3に滞留している間に、ユニット挿入部7に配置された紫外線照射ユニット11から出射された紫外線により殺菌処理される。続いて、殺菌処理された流体は、流体流出口29を経由して液体貯蔵装置に流れる。
 流体の流量は、タンク3を流れる間に紫外線の照射によって殺菌される流量であればよく、例えば、1L/min~100L/minである。
 流体は、例えば、空気等の気体、小麦粉のような穀物やその他の粉体、上水や農業用水のような液体である。
 図3に示すように、紫外線照射ユニット11は、略円筒形状の筐体37と、筐体37内に配置された光源39と、筐体37の紫外線出射口41と光源39との間に配置された紫外線透過体43とを有する。
 筐体37は、タンク3のユニット挿入部7の口径内に収まる外径寸法を有し、紫外線出射口41と、光源39を備える紫外線照射モジュール44を挿入するためのモジュール挿入口45とを備える、略円筒形状の筐体本体47を有する。筐体37は、例えば、流体貯留モジュール9のタンク3の形成に用いる材料から形成される。
 モジュール挿入口45は、紫外線出射口41と比較して大きく開口している。モジュール挿入口45は、例えば、直径21mmの円形状である。紫外線出射口41は、例えば、直径14mmの円形状である。
 筐体本体47は、タンク3のユニット挿入部7の口径内に収まる外径寸法を有する。筐体本体47の内壁49には、紫外線照射モジュール44と螺合するネジ溝(図示せず)が設けられている。筐体本体47の外壁51には、タンク3のユニット挿入部7の内壁31と螺合するネジ溝(図示せず)が設けられている。
 また、筐体本体47は、モジュール挿入口45側の端部に鍔部53と、紫外線出射口41側の端部に延出部55とを有する。
 鍔部53は、筐体本体47の紫外線照射モジュール44側の端部から外周側に向かって延出して設けられている。鍔部53は、タンク3のユニット挿入部7の外周縁部57に当接して、紫外線照射ユニット11がタンク3内に全て入ることを防止する。
 延出部55は、筐体本体47の紫外線出射口41側の端部から紫外線出射口41の口径を狭めるように内周側に向かい、続いて筐体本体47の中空内に向かって延出して設けられている。延出部55は、流体接触部59と、紫外線透過体当接部61と、紫外線透過体当接部61及び筐体本体47の内壁49の間に形成されたパッキン挿入溝63とを有する。紫外線透過体当接部61は、パッキン挿入溝63内に配置されたパッキン65とともに紫外線透過体43と当接する。
 パッキン65は、オーリングであり、例えば、ニトリルゴム、フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム、シリコーンゴム、アクリルゴムから形成される。
 紫外線照射モジュール44は、光源39と、光源39のモジュール挿入口45側の面に配置された基板67と、基板67のモジュール挿入口45側の面に配置された基体69と、基体69のモジュール挿入口45側の面に互いに間隔をあけて配置された複数の放熱板71を備える放熱体73とを有する。
 光源39は、紫外線を出射し、光源39から出射される紫外線の中心波長又はピーク波長は、例えば、200nm以上350nm以下である。光源39から出射される紫外線の中心波長又はピーク波長は、殺菌効率が高い観点から、260nm以上290nm以下であることが好ましい。光源39の種類は、紫外線を出射できれば特に限定されない。光源39の種類は、例えば、発光ダイオード(LED)、水銀ランプ、メタルハライドランプ、キセノンランプ、レーザーダイオード(LD)である。
 基体69は、円形の板状形状であり、側壁75に筐体37の内壁49と螺合するネジ溝(図示せず)が設けられている。基体69は、例えば、カーボンブラックを含む樹脂材料、Al(アルミニウム)等の熱伝導性の高い材料から形成される。
 各放熱板71は、光源39から発生した熱を外部に放出する。各放熱板71は、例えば、アルミニウム、鉄、銅等の熱伝導性が高い材料から形成される。各放熱板71は、剣山状や蛇腹状のように表面積を大きくすることによって放熱性能を向上することができる。また、筐体37を、カーボンブラックを含む樹脂材料、Al(アルミニウム)等の熱伝導性の高い材料にすることで、流体と筐体37と放熱板71とにおける連続的な熱移動を促進でき、更に放熱性能を向上させることができる。
 紫外線透過体43は、光源39から出射された紫外線を流体貯留モジュール9のタンク3内に透過させる。紫外線透過体43は、筐体37の紫外線透過体当接部61とパッキン65に当接して、筐体本体47内に嵌め込まれている。紫外線透過体43は、例えば、石英(SiO)、サファイア(Al)、非晶質のフッ素系樹脂、シリコーン樹脂のような紫外線に対する透過率が高い材料から形成される。紫外線透過体は、例えば上述した材料から選択される1種又は2種以上を含む板状体又は集光レンズである。
 光源39と紫外線透過体43との間には、スペーサー77が設けられている。スペーサー77は、その一端80が紫外線透過体43の紫外線照射モジュール44側の面の外周近傍に当接して、紫外線透過体43がずれないように固定している。また、スペーサー77は、その他端82が紫外線照射モジュール44の基体69の紫外線出射口41側の面の外周近傍に当接することによって、紫外線照射モジュール44の光源39が紫外線透過体43に接触して、紫外線透過体43が破損しないように位置決めしている。
 上述した紫外線照射モジュール44は、光源39をモジュール挿入口45から筐体本体47の中空内に向けて挿入し、筐体37の内壁49と、紫外線照射モジュール44の基体69の側壁75とを螺合し、基体69の外周近傍をスペーサー77の他端82に当接させて、筐体37に取り付けることができる。このため、紫外線照射モジュール44は、筐体37内に脱着自在に設けられている。
 実施の形態1の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9と、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に配置された紫外線照射ユニット11とを備えるため、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 実施の形態1の紫外線殺菌装置1における、流体貯留モジュール9の流体流入口25から流体流出口29へ流れる流体の滞留の様子及び流速を確認するために、流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速を、COMSOLを用いたシミュレーションにより測定した。その結果を図4に示す。なお、シミュレーションは、流体流入口25の内径を20mmとし、流体流入口25に2Lの流量、0.11m/sの流速で流体を供給する条件で行った。
 図4を参照して、実施の形態1の流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速について説明する。図4において、矢印は流体の流れを示す。図4に示すように、実施の形態1の流体貯留モジュール9において、流体流入口25から流入した流体は、後壁17の内面に当たり底壁13に向かう(矢印i)。次に、流体は、後壁17から前壁15に向かって底壁13近傍を流れ、再度、流体流入口25から後壁17に向かう(矢印ii)。次に、流体は、後壁17の内面に当たった後、頂壁5及び後壁17の内面付近を滞留する(矢印iii、iv)。ここで、流体貯留モジュール9内を滞留しているときの流速は、約0.02m/sであった。最後に、流体は、流体流出口29から外部に流出することがわかる(矢印v)。したがって、実施の形態1の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11を備えるため、流体流入口25から流入したタンク3内の流体を滞留させて、流体に対する紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 以下に本発明の他の実施の形態を説明するが、以下に説明する実施形態において、上述した実施の形態1と同一の作用効果を奏する部分には同一の符号を付することによりその部分の詳細な説明を省略し、以下の説明では実施の形態1と主に異なる点を説明する。なお、実施の形態2~5の紫外線殺菌装置は、流体貯留モジュール9の形状が実施の形態1の紫外線殺菌装置1と異なる。
 [実施の形態2]
 図5を参照して、実施の形態2の紫外線殺菌装置1について説明する。実施の形態2の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3の形状がいわゆる略三角フラスコ形状であることが実施の形態1の紫外線殺菌装置1と異なる。
 図5に示すように、実施の形態2の流体貯留モジュール9は、円形の底壁79と、円形の底壁79の外周近傍から上方に向かうにしたがって、開口を小さくするように延びる傾斜壁81と、傾斜壁81の上方端部から上方に延びる円筒形状の円筒壁83を有するタンク3とを有する。
 流体貯留モジュール9のタンク3の傾斜壁81の正面側には、流体流入口25が形成され、円筒壁83の背面側には、流体流入口25よりも上方に流体流出口29が形成されている。流体貯留モジュール9の円筒壁83は、ユニット挿入部7を構成している。
 円筒壁83は、流体流出口29の流出開口部27を塞がないように、紫外線照射ユニット11の筐体本体47の外径寸法を超える内径を有する。円筒壁83の上方端部85は、鍔部53と当接して、紫外線照射ユニット11がタンク3内に全て入ることを防止する。
 実施の形態2の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9と、流体貯留モジュール9の略三角フラスコ形状のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11とを備えるため、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 実施の形態2の紫外線殺菌装置1における、流体貯留モジュール9の流体流入口25から流体流出口29へ流れる流体の滞留の様子及び流速を確認するために、流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速を、上記シミュレーションにより測定した。その結果を図6に示す。
 図6を参照して、実施の形態2の流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速について説明する。図6において、矢印は流体の流れを示す。図6に示すように、実施の形態2の流体貯留モジュール9において、流体流入口25から流入した流体の大部分は、正面側の傾斜壁81の内面に当たり底壁79に向かい(矢印i)、流体の一部は、正面側の傾斜壁81の内面に当たり流体流出口29へ向かう(矢印ii)。次に、底壁79に向かう流体は、正面側から背面側に向かい、傾斜壁81の背面側内面に沿って上方に流れる(矢印iii)。ここで、流体貯留モジュール9内を流れているときの流速は、約0.02m/sであった。最後に、流体は、流体流出口29から外部に流出することがわかる(矢印iv)。したがって、実施の形態2の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11を備えるため、流体流入口25から流入したタンク3内の流体を滞留させて、流体に対する紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 [実施の形態3]
 図7を参照して、実施の形態3の紫外線殺菌装置1について説明する。実施の形態3の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3の形状が中空の円柱形状であることが実施の形態1の紫外線殺菌装置1と異なる。
 図7に示すように、実施の形態3の流体貯留モジュール9は、円形の底壁87と、円形の底壁87の外周近傍から上方に延びる円筒形状の側壁89と、側壁89の上方端部から内径方向に延びる円形の頂壁91を有するタンク3とを有する。
 流体貯留モジュール9のタンク3の側壁89の正面側には、流体流入口25が形成され、流体流入口25よりも上方に流体流出口29が形成されている。流体貯留モジュール9の頂壁91には、ユニット挿入部7が形成されている。
 実施の形態3の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9と、流体貯留モジュール9の中空の円柱形状のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11とを備えるため、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 実施の形態3の紫外線殺菌装置1における、流体貯留モジュール9の流体流入口25から流体流出口29へ流れる流体の滞留の様子及び流速を確認するために、流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速を、上記シミュレーションにより測定した。その結果を図8に示す。
 図8を参照して、実施の形態3の流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速について説明する。図8において、矢印は流体の流れを示す。図8に示すように、実施の形態3の流体貯留モジュール9において、流体流入口25から流入した流体は、タンク3内部を不規則に流れながら底壁87から頂壁91へ向かって流れる(矢印i)。ここで、流体貯留モジュール9内を流れているときの流速は、約0.02m/sであった。続いて、流体は、流体流出口29から外部に流出することがわかる(矢印ii)。したがって、実施の形態3の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11を備えるため、流体流入口25から流入したタンク3内の流体を滞留させて、流体に対する紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 [実施の形態4]
 図9を参照して、実施の形態4の紫外線殺菌装置1について説明する。実施の形態4の紫外線殺菌装置1は、タンク3の側壁89にある流体流入口25と流体流出口29の間を正面とした時に、流体流入口25を左側面側に、流体流出口29を右側面側にそれぞれずらして形成していることが実施の形態3の紫外線殺菌装置1と異なる。
 実施の形態4の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9と、流体貯留モジュール9の中空の円柱形状のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11とを備えるため、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 実施の形態4の紫外線殺菌装置1における、流体貯留モジュール9の流体流入口25から流体流出口29へ流れる流体の滞留の様子及び流速を確認するために、流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速を、上記シミュレーションにより測定した。その結果を図10に示す。
 図10を参照して、実施の形態4の流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速について説明する。図10において、矢印は流体の流れを示す。図10に示すように、実施の形態4の流体貯留モジュール9において、流体流入口25から流入した流体は、タンク3の側壁89の内面に沿いながら、頂壁91の内面に向かう(矢印i)。次に、流体はタンク3の中央付近を通り、底壁87の内面に向かう(矢印ii)。ここで、流体貯留モジュール9内を流れているときの流速は、約0.02m/sであった。最後に、流体は、タンク3の側壁89の内面に沿いながら流体流出口29から外部に流出することがわかる(矢印iii)。したがって、実施の形態4の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11を備えるため、流体流入口25から流入したタンク3内の流体を滞留させて、流体に対する紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 [実施の形態5]
 図11を参照して、実施の形態5の紫外線殺菌装置1について説明する。実施の形態5の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3の背面側内部に、背面側内部から正面側に向かって突出する、間隔をあけて設けられた、半円形状の複数の突出部93をさらに備えることが実施の形態4の紫外線殺菌装置1と異なる。
 半円形状の複数の突出部93は、タンク3の背面側内部から、間隔をあけて正面側に向かって突出して設けられている。複数の突出部93は、流体流入口25から流入する流体をタンク3の中心付近で滞留させる。複数の突出部93は、タンク3と同じ材料から形成され、例えば、一体成型によりタンク3とともに形成される。
 実施の形態5の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9と、流体貯留モジュール9の中空の円柱形状のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11と、半円形状の複数の突出部93とを備えるため、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間を延ばして、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 実施の形態5の紫外線殺菌装置1における、流体貯留モジュール9の流体流入口25から流体流出口29へ流れる流体の滞留の様子及び流速を確認するために、流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速を、上記シミュレーションにより測定した。その結果を図12に示す。
 図12を参照して、実施の形態5の流体貯留モジュール9内の流体の滞留の様子及び流速について説明する。図12において、矢印は流体の流れを示す。図10に示すように、実施の形態4の流体貯留モジュール9において、流体流入口25から流入した流体は、タンク3の側壁89の内面に沿いながら、タンク3の中央付近に向かう(矢印i)。次に、流体はタンク3の中央付近に一定時間滞留する(矢印ii)。ここで、流体貯留モジュール9内を滞留しているときの流速は、約0.02m/sであった。最後に、流体は、タンク3の側壁89の内面に沿いながら流体流出口29から外部に流出することがわかる(矢印iii)。したがって、実施の形態5の紫外線殺菌装置1は、流体貯留モジュール9のタンク3のユニット挿入部7に紫外線照射ユニット11と、半円形状の複数の突出部93とを備えるため、流体流入口25から流入したタンク3内の流体を一定時間滞留させて、実施の形態5の紫外線殺菌装置1と比較して、流体に対する紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射時間をさらに延ばして、流体の殺菌効率をさらに向上させることができる。
 [変形例]
 本発明は、上述した実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形可能である。
 例えば、1つの流体貯留モジュール9と1つの紫外線照射ユニット11とを1組とした場合に、1~10組の紫外線殺菌装置1を用いて流体を殺菌してもよい。紫外線殺菌装置1の組数を増加させることによって、流体に対する殺菌効率を向上させるとともに、殺菌処理する流体の量を増やすことができる。
 タンク3の内部表面は、アルミニウムでミラー状にコーティングされていてもよい。このようにコーティングすることによって、タンク3の内部表面が紫外線照射ユニット11の紫外線により早期劣化することを抑制又は防止することができ、紫外線を流体に反射して流体に対する殺菌効率を向上させることができる。
 複数の突出部93は、例えば、半円状に代えて直方体状であってもよく、半円状の突出部と直方体状の突出部が交互に設けられていてもよい。
 紫外線照射ユニット11は、実施の形態1の紫外線照射ユニット11の代わりに以下に示す変形例1~3の紫外線照射ユニット11であってもよい。
 変形例1
 図13を参照して、変形例1の紫外線照射ユニット11について説明する。変形例1の紫外線照射ユニット11は、スペーサー77の代わりにリフレクター95を有することのみが実施の形態1の紫外線照射ユニット11と異なる。
 図13に示すように、変形例1の紫外線照射ユニット11は、紫外線透過体43の外周近傍に当接し、光源39の周囲に配置されたリフレクター95を有する。
 リフレクター95は、凹部97と、紫外線反射面99と、紫外線出射口側面101と、モジュール挿入口側面103と、紫外線出射口側開口部105と、モジュール挿入口側開口部107とを備えている。
 リフレクター95は、光源39から出射された紫外線のうち、一部の紫外線(出射角度が大きな紫外線)を紫外線透過体43に向けて反射する。リフレクター95は、例えば、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、環状オレフィンコポリマー(COC)、ガラス、金属から形成され、少なくとも紫外線反射面99の表面はアルミニウムでミラー状にコーティングされている。凹部97の表面は、紫外線から樹脂を保護するためにコーティングされていてもよい。凹部97と紫外線反射面99の表面のコーティングは、例えば、蒸着によるアルミニウムコーティングが挙げられる。
 凹部97は、紫外線照射モジュール44の光源39と基板67を収容する。凹部97の底部の中央部部分は、モジュール挿入口側開口部107と連通している。
 紫外線反射面99は、光源39から出射され、直接到達した紫外線を紫外線透過体43に向けて反射する。紫外線反射面99は、中心軸109を回転軸とした回転対象面であり、本実施の形態では円対称であり、中心軸109に対して直線状である。紫外線反射面99は、中心軸109の方向に凸の曲線状や凹の曲線状であってもよく、光源39から出射された紫外線を紫外線透過体43に向けて反射する目的が達成されればよい。
 紫外線出射口側面101は、紫外線透過体43の外周近傍に当接し、モジュール挿入口側面111は、基体35の紫外線出射口側の面の外周近傍に当接している。紫外線出射口側面101とモジュール挿入口側面111は、中心軸109が紫外線出射口側開口部105とモジュール挿入口側開口部107の中心を通るように、リフレクター95を位置決めしている。
 紫外線出射口側開口部105は、モジュール挿入口側開口部107と比較して大きく開口している。紫外線出射口側開口部105は、例えば、直径16mmの円形状である。モジュール挿入口側開口部107は、例えば、直径6mmの円形状である。
 変形例1の紫外線照射ユニット11は、リフレクター95の紫外線反射面99において、光源39から出射された紫外線を紫外線透過体43に向けて反射するため、中心付近に高い紫外線強度を有する紫外線を外部に向けて照射することができる。このため、変形例1の紫外線照射ユニット11は、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の中心付近に滞留する流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射強度を増大させて、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 変形例2
 図14を参照して、変形例2の紫外線照射ユニット11について説明する。変形例2の紫外線照射ユニット11は、スペーサー77の代わりにリフレクター95を有すること、紫外線透過体として第1集光レンズを有すること、パッキン65を有していないことが変形例1の紫外線照射ユニット11と異なる。
 変形例2において、紫外線透過体43は第1集光レンズであり、凸レンズ面113と、鍔部115と、脚部117とを有する。以下、変形例2において、紫外線透過体43を第1集光レンズとして記載する。
 凸レンズ面113は、紫外線照射モジュール44の光源39に対向するように配置されている。凸レンズ面113は、紫外線照射モジュール44の光源39から出射され、直接到達した紫外線と、リフレクター95の紫外線反射面99に反射して到達した紫外線とが入射する面である。凸レンズ面113は、中心軸109を回転軸とした円対称である。凸レンズ面113は、中心軸109に対して直交する断面において、光源39側から紫外線出射口41側に向かうにしたがって、断面の径が大きくなるように形成されている。
 鍔部115は、凸レンズ面113の周囲に配置されている。鍔部115には、リフレクター95の紫外線出射口側面101が当接している。
 脚部117は、鍔部115の凸レンズ面113と反対側面の外周近傍から筐体37のパッキン挿入溝63内に向かって延出し、形成されている。脚部117は、筐体37のパッキン挿入溝63と係合している。
 第1集光レンズは、紫外線照射モジュール44の光源39から出射された紫外線、すなわち、紫外線照射モジュール44から出射され、第1集光レンズに直接到達した紫外線と、紫外線照射モジュール44から出射された後にリフレクター95の紫外線反射面99で反射され、第1集光レンズに到達した紫外線とを集光し、外部に向けて透過する。
 変形例2の紫外線照射ユニット11は、リフレクター95の紫外線反射面99において、光源39から出射された紫外線を紫外線透過体43に向けて反射するとともに、紫外線透過体43である第1集光レンズにおいて、紫外線照射モジュール44の光源39から出射された紫外線を集光し、外部に向けて透過するため、中心付近にさらに高い紫外線強度を有する紫外線を外部に向けて照射することができる。このため、変形例2の紫外線照射ユニット11は、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の中心付近を滞留する流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射強度をさらに増大させて、流体の殺菌効率を向上させることができる。
 変形例3
 図15を参照して、変形例3の紫外線照射ユニット11について説明する。変形例3の紫外線照射ユニット11は、紫外線透過体43として第2集光レンズを有することが実施の形態1の紫外線照射ユニット11と異なる。
 変形例3において、紫外線透過体43は第2集光レンズであり、凸レンズ面119と、突出部121と、紫外線入射面123と、鍔部125と、脚部127とを有する。以下、実施の形態4において、紫外線透過体43を第2集光レンズとして記載する。
 凸レンズ面119は、紫外線照射モジュール44の光源39に対向するように配置されている。凸レンズ面119は、紫外線照射モジュール44の光源39から出射された紫外線のうち、出射角度が小さい紫外線が入射する面である。凸レンズ面119は、中心軸109を回転軸とした円対称である。凸レンズ面119は、中心軸109に対して直交する断面において、光源39側から紫外線出射口41側に向かうにしたがって、断面の径が大きくなるように形成されている。
 突出部121は、凸レンズ面119の周囲から紫外線照射モジュール44側に向かって延出した後、中心軸109側から外周に向かって直線状に傾斜している。
 紫外線入射面123は、突出部121の中心軸109側の面であり、紫外線照射モジュール44の光源39から出射された紫外線のうち、出射角度が大きい紫外線が入射する面である。
 鍔部125は、突出部121の周囲に配置されている。鍔部125の紫外線照射モジュール44側の面には、スペーサー77の一端80が当接している。
 脚部127は、鍔部125の凸レンズ面119と反対側面の外周近傍から筐体37のパッキン挿入溝63内に向かって延出し、形成されている。脚部127は、筐体37のパッキン挿入溝63と係合している。
 第2集光レンズは、紫外線照射モジュール44の光源39から出射された紫外線、すなわち、紫外線照射モジュール44から出射され、凸レンズ面119に到達した紫外線と、紫外線照射モジュール44から出射され、紫外線入射面123に到達した紫外線とを集光し、外部に向けて透過する。
 変形例3の紫外線照射ユニット11は、紫外線透過体43である第2集光レンズにおいて、紫外線照射モジュール44の光源39から出射された紫外線を集光し、外部に向けて透過するため、中心付近に高い紫外線強度を有する紫外線を外部に向けて照射することができる。このため、変形例3の紫外線照射ユニット11は、流体流入口25から流入した流体を流体貯留モジュール9のタンク3内に滞留させて、タンク3内の中心付近を滞留する流体に対して紫外線照射ユニット11から照射される紫外線の照射強度を増大させて、流体の殺菌効率を向上させることができる。

Claims (4)

  1.  紫外線を照射する紫外線照射ユニット、並びに
     内部に流体を貯留するタンクと、流体をタンク内部に流入させるために前記タンクに形成された流体流入口と、タンク内部の流体を流出させるために前記タンクに形成された流体流出口と、前記紫外線照射ユニットを配置させるために前記タンクに形成されたユニット挿入部とを備える流体貯留モジュールを有し、
     前記流体貯留モジュールの前記ユニット挿入部に、前記紫外線照射ユニットを配置している紫外線殺菌装置。
  2.  前記タンク内部において前記流体流入口及び前記流体流出口に離間して対向する位置に、複数の突出部が設けられている請求項1に記載の紫外線殺菌装置。
  3.  前記紫外線照射ユニットは、光源及び紫外線透過体を有する請求項1又は2に記載の紫外線殺菌装置。
  4.  前記紫外線透過体は、石英、サファイア、フッ素系樹脂、シリコーン樹脂から選択される1種又は2種以上を含む板状体又は集光レンズである請求項3に記載の紫外線殺菌装置。
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