JPH04200716A - 除湿器 - Google Patents
除湿器Info
- Publication number
- JPH04200716A JPH04200716A JP2340012A JP34001290A JPH04200716A JP H04200716 A JPH04200716 A JP H04200716A JP 2340012 A JP2340012 A JP 2340012A JP 34001290 A JP34001290 A JP 34001290A JP H04200716 A JPH04200716 A JP H04200716A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- vapor
- air
- condensate
- dehumidifier
- condensation chamber
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Drying Of Gases (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〈産業上の利用分野〉
本発明は、除湿器に関し、より詳しくは乾燥空気を必要
とするオゾン発生装置の原料空気やガスクロマトグラフ
ィの水素ガス燃焼用空気に使用する除湿空気を得るため
の除湿器に関する。
とするオゾン発生装置の原料空気やガスクロマトグラフ
ィの水素ガス燃焼用空気に使用する除湿空気を得るため
の除湿器に関する。
〈従来の技術〉
通常のオゾン発生装置においては、空気をアーク放電さ
せてオゾンを生成させている。その際、空気中の湿度か
高いと、オゾン生成量か悪くなるという欠点かある。
せてオゾンを生成させている。その際、空気中の湿度か
高いと、オゾン生成量か悪くなるという欠点かある。
また、ガスクロマトグラフィの水素ガス燃焼用空気は、
測定精度を高める上で乾燥空気を使用することか望まれ
ている。
測定精度を高める上で乾燥空気を使用することか望まれ
ている。
従って、これらの装置には、空気を乾燥させるための除
湿器か付設されている。かかる除湿器としては、通常、
シリカゲル、モレキュラーシーブ、塩化カルシウム、塩
化マグネシウム等の顆粒状の除湿剤を容器中に充填して
、この容器内に被処理空気を通過させて除湿させていた
。
湿器か付設されている。かかる除湿器としては、通常、
シリカゲル、モレキュラーシーブ、塩化カルシウム、塩
化マグネシウム等の顆粒状の除湿剤を容器中に充填して
、この容器内に被処理空気を通過させて除湿させていた
。
また、前記したような除湿剤を不織布等の通気性素材に
収容し、透湿性フィルムを一部に有する容器内に吊り下
げて除湿を行う除湿器も提案されている(実公昭63−
26176号公轄)。
収容し、透湿性フィルムを一部に有する容器内に吊り下
げて除湿を行う除湿器も提案されている(実公昭63−
26176号公轄)。
〈発明か解決しようとする課題〉
しかしながら、これらの除湿器はいずれも除湿剤を使用
しているために、除湿剤か飽和状態になると、除湿剤を
交換しなければならず、非常に煩雑であった。また、使
用できる除湿剤の量も制約を受けやすかった。とくに、
後者の除湿器では、連続的に流れる空気の除湿には適し
ていなかった。
しているために、除湿剤か飽和状態になると、除湿剤を
交換しなければならず、非常に煩雑であった。また、使
用できる除湿剤の量も制約を受けやすかった。とくに、
後者の除湿器では、連続的に流れる空気の除湿には適し
ていなかった。
本発明は上述の欠点を排除すべくなされたものであって
、連続的な除湿か可能てあり、かつ除湿剤の交換等の手
間が不要でメンテナンスか容易な除湿器を提供すること
を目的とする。
、連続的な除湿か可能てあり、かつ除湿剤の交換等の手
間が不要でメンテナンスか容易な除湿器を提供すること
を目的とする。
〈課題を解決するための手段〉
本発明の除湿器は、被処理空気を圧縮する圧縮手段と、
圧縮した被処理空気から水分を凝縮させて除湿空気を得
る凝縮室とを備え、前記凝縮室の壁面の少なくとも一部
が水蒸気透過膜で構成されたことを特徴とする。
圧縮した被処理空気から水分を凝縮させて除湿空気を得
る凝縮室とを備え、前記凝縮室の壁面の少なくとも一部
が水蒸気透過膜で構成されたことを特徴とする。
また、本発明の好ましい実施態様によれば、前記凝縮室
は筒形で構成され、その周壁部か連続気泡を有する多孔
性金属筒とその内面に設けた前記水蒸気透過膜で構成さ
れる。
は筒形で構成され、その周壁部か連続気泡を有する多孔
性金属筒とその内面に設けた前記水蒸気透過膜で構成さ
れる。
く作用〉
本発明によれば、凝縮室の壁面の全部または一部か水蒸
気透過膜で構成されているので、空気を圧縮して凝縮さ
せ凝縮水をドレーンとして排出する除湿作用と、水蒸気
透過膜を水蒸気が通過して除去される作用とか相まって
効率よく除湿を行うことかできる。
気透過膜で構成されているので、空気を圧縮して凝縮さ
せ凝縮水をドレーンとして排出する除湿作用と、水蒸気
透過膜を水蒸気が通過して除去される作用とか相まって
効率よく除湿を行うことかできる。
〈実施例〉
以下、第1図に基づいて本発明の一実施例を説明する。
第1図は本発明の除湿器の概要を示す説明図である。同
図に示すように、この除湿器は、円筒状の凝縮室lを有
し、この凝縮室lの底部には空気供給管2および凝縮水
排出管4か、また上部には空気排出管3がそれぞれ接続
されている。
図に示すように、この除湿器は、円筒状の凝縮室lを有
し、この凝縮室lの底部には空気供給管2および凝縮水
排出管4か、また上部には空気排出管3がそれぞれ接続
されている。
空気供給管2には、空気の吸入口である空気吸入管5か
らニードルバルブ6、流量計7および空気を加圧圧縮す
るポンプ8(圧縮手段)をこの順に接続しである。ニー
ドルバルブ6は手動にて空気流量を調節するものである
。空気供給管2の先端は凝縮室lの底部1aから凝縮室
1内に挿入されている。
らニードルバルブ6、流量計7および空気を加圧圧縮す
るポンプ8(圧縮手段)をこの順に接続しである。ニー
ドルバルブ6は手動にて空気流量を調節するものである
。空気供給管2の先端は凝縮室lの底部1aから凝縮室
1内に挿入されている。
前記ポンプ8としては、例えはダイヤフラム式のエアー
ポンプか使用可能である。このポンプのガス接触邪はホ
リプロピレン、ネオブレンゴム等で形成されているのが
好ましい。
ポンプか使用可能である。このポンプのガス接触邪はホ
リプロピレン、ネオブレンゴム等で形成されているのが
好ましい。
空気排出管3は、圧力計12を設けた圧力調整弁本体I
3を介して凝縮室2に固定されている。
3を介して凝縮室2に固定されている。
14は圧力調整弁本体13を凝縮室1に固定するための
袋ナツト式の固定ネジである。
袋ナツト式の固定ネジである。
圧力調整弁本体13が固定された凝縮室】の上部は、フ
ランジ9にシール用パツキン10(シリコーンゴム、ネ
オブレンゴム等)を介して上蓋IIをボルト締めにて固
着して構成される。上蓋11の中央部には貫通孔が設け
られ、この貫通孔を覆うように多孔性フィルム14が取
付けられる。
ランジ9にシール用パツキン10(シリコーンゴム、ネ
オブレンゴム等)を介して上蓋IIをボルト締めにて固
着して構成される。上蓋11の中央部には貫通孔が設け
られ、この貫通孔を覆うように多孔性フィルム14が取
付けられる。
かかる多孔性フィルム14は、気体は通過するが、水滴
は通過できないものであって、圧力調整弁本体13の内
部に水滴か流れ込むのを防止している。
は通過できないものであって、圧力調整弁本体13の内
部に水滴か流れ込むのを防止している。
また、凝縮室1の上部のフランジ9は、凝縮室1を所定
位置に固定するための固定板15にボルト止めにて固定
されている。
位置に固定するための固定板15にボルト止めにて固定
されている。
凝縮室】の底部に設けた凝縮水排出管4は、先端か凝縮
水貯溜槽16内に導入され、凝縮水を内部に収容する。
水貯溜槽16内に導入され、凝縮水を内部に収容する。
凝縮水貯溜槽16の底部には凝縮水を系外に排出するた
めの排出管17か設けられ、この排出管17の先端部に
は電磁弁18か取付けられる。さらに、凝縮水貯溜槽1
6には液面検出センサ19か設けられており、貯溜槽1
6の内部の凝縮水か液面検出センサ19の上限に到達し
たとき、電磁弁18に信号を送り、電磁弁18を開いて
凝縮水を抜き出す。一方、凝縮水か液面検出センサ19
の下限に到達すると、電磁弁18を閉じて凝縮水の抜き
出しを停止する。
めの排出管17か設けられ、この排出管17の先端部に
は電磁弁18か取付けられる。さらに、凝縮水貯溜槽1
6には液面検出センサ19か設けられており、貯溜槽1
6の内部の凝縮水か液面検出センサ19の上限に到達し
たとき、電磁弁18に信号を送り、電磁弁18を開いて
凝縮水を抜き出す。一方、凝縮水か液面検出センサ19
の下限に到達すると、電磁弁18を閉じて凝縮水の抜き
出しを停止する。
なお、液面検出センサ19および電磁弁18(=代えて
、凝縮水貯溜槽16の内部にフロートを備えた弁体(図
示せず)を設け、凝縮水か一定量以下では弁体で排出管
】7を閉塞しているか、凝縮水が一定量以上になると、
水の浮力により弁体が浮き上がり、排出管17の入口か
ら離れて凝縮水を排出させるようにしてもよい。
、凝縮水貯溜槽16の内部にフロートを備えた弁体(図
示せず)を設け、凝縮水か一定量以下では弁体で排出管
】7を閉塞しているか、凝縮水が一定量以上になると、
水の浮力により弁体が浮き上がり、排出管17の入口か
ら離れて凝縮水を排出させるようにしてもよい。
第1図において、20は架台てあり、ポンプ8、流量計
7、凝縮水貯溜槽16および凝縮室lを固定保持してい
る。
7、凝縮水貯溜槽16および凝縮室lを固定保持してい
る。
次に、凝縮室1の構成および作用について説明する。
円筒形で構成された凝縮室1はその周壁部か連続気泡を
有する多孔性金属筒21とその内面に設けた前記水蒸気
透過膜22て構成されている。多孔性金属筒21は、ス
テンレス、アルミニウム等からなり、連続発泡にて作ら
れた連続気泡を有するものであって、水蒸気透過膜22
を通過した水蒸気を系外に排出する機能を有する。
有する多孔性金属筒21とその内面に設けた前記水蒸気
透過膜22て構成されている。多孔性金属筒21は、ス
テンレス、アルミニウム等からなり、連続発泡にて作ら
れた連続気泡を有するものであって、水蒸気透過膜22
を通過した水蒸気を系外に排出する機能を有する。
水蒸気透過膜22は空気中の水蒸気を選択的に通過させ
て除湿する機能を有するものであって、ポリアクリロニ
トリル、ポリメタクリルニトリル、酢酸セルロース、ポ
リカーボネート等の材質からなる厚さ約1μm程度のフ
ィルムか使用可能である。
て除湿する機能を有するものであって、ポリアクリロニ
トリル、ポリメタクリルニトリル、酢酸セルロース、ポ
リカーボネート等の材質からなる厚さ約1μm程度のフ
ィルムか使用可能である。
かかる水蒸気透過膜22における実用的な気体透過量は
、次式により示される。
、次式により示される。
(P、、−P、2)
Q、= P、 At
−(11但し、P、=S、D、である。
−(11但し、P、=S、D、である。
Ql =混合気体のうちi成分の透過全量P+:i成分
の気体透過係数 (単位: G11(STP) OIL、 cm−2S
−’cm)Ig−’)PII=膜の供給側の1成分の分
圧 P、2:膜の透過側のi成分の分圧 A :膜透過面積 t ・定常状態後の透過時間 !!:膜厚 S+:を成分の溶解度係数 り、:i成分の拡散係数 従って、膜素材として、気体透過係数P、を大きくする
には、SlおよびDlを大きくする必要かある。
の気体透過係数 (単位: G11(STP) OIL、 cm−2S
−’cm)Ig−’)PII=膜の供給側の1成分の分
圧 P、2:膜の透過側のi成分の分圧 A :膜透過面積 t ・定常状態後の透過時間 !!:膜厚 S+:を成分の溶解度係数 り、:i成分の拡散係数 従って、膜素材として、気体透過係数P、を大きくする
には、SlおよびDlを大きくする必要かある。
膜の孔径(高分子鎖の間隔)は10Å以下であるのか適
当である。
当である。
水蒸気透過膜22は、連続気泡を有する多孔質材の表面
に高分子溶液を塗布し、溶媒を乾燥させて1μm以下の
薄膜を形成させることによって製造する。
に高分子溶液を塗布し、溶媒を乾燥させて1μm以下の
薄膜を形成させることによって製造する。
空気の透過性か小さく水蒸気の透過性の大きい膜材質の
一例をその気体透過係数(30°C)と共に第1表に示
す。
一例をその気体透過係数(30°C)と共に第1表に示
す。
(以下余白)
次にこの実施例の除湿器の動作を説明する。
空気吸入管5から吸入された水分を含む空気はポンプ8
て圧縮して水蒸気分圧を上昇させ、この状態で凝縮室1
に送って凝縮させ、凝縮水(トレーン)を凝縮水排出管
4を経て凝縮水貯溜槽16に排出する。一方、凝縮室l
の周壁に設けた水蒸気透過膜22によっても水蒸気が系
外に排出される。ここで、凝縮室I内の圧力は2〜3
kg / a!径程度適当である。
て圧縮して水蒸気分圧を上昇させ、この状態で凝縮室1
に送って凝縮させ、凝縮水(トレーン)を凝縮水排出管
4を経て凝縮水貯溜槽16に排出する。一方、凝縮室l
の周壁に設けた水蒸気透過膜22によっても水蒸気が系
外に排出される。ここで、凝縮室I内の圧力は2〜3
kg / a!径程度適当である。
従って、除湿剤等を使用せずに連続的な除湿か可能であ
り、メンテナンスフリーて経済的である。
り、メンテナンスフリーて経済的である。
なお、この実施例では水蒸気透過膜22を凝縮室】の周
壁全体にわたって設けたか、必要に応じて周壁の一部に
のみまたは部分的に水蒸気透過膜22を設けてもよい。
壁全体にわたって設けたか、必要に応じて周壁の一部に
のみまたは部分的に水蒸気透過膜22を設けてもよい。
〈発明の効果〉
本発明によれば、凝縮室の壁面の少なくとも一部か水蒸
気透過膜て構成されているので、空気を圧縮して凝縮さ
せ凝縮水をドレーンとして排出する除湿作用と、水蒸気
透過膜を水蒸気か通過して除去される作用とによって連
続的にかつ効率よく空気の除湿を行うことかできる。ま
た、除湿剤等を使用しないので、取替えの手間がいらず
、取扱いか容易である。
気透過膜て構成されているので、空気を圧縮して凝縮さ
せ凝縮水をドレーンとして排出する除湿作用と、水蒸気
透過膜を水蒸気か通過して除去される作用とによって連
続的にかつ効率よく空気の除湿を行うことかできる。ま
た、除湿剤等を使用しないので、取替えの手間がいらず
、取扱いか容易である。
第1図は本発明の一実施例を示す一部破断正面図である
。 】 凝縮室、2−・−空気供給管、3−空気排出管、4
凝縮水排出管、7・・・流量計、8−・−ポンプ、1
6 凝縮水貯溜槽、21−多孔性金属筒、22−・水蒸
気透過膜 特許出願人 ダイキン工業株式会社
。 】 凝縮室、2−・−空気供給管、3−空気排出管、4
凝縮水排出管、7・・・流量計、8−・−ポンプ、1
6 凝縮水貯溜槽、21−多孔性金属筒、22−・水蒸
気透過膜 特許出願人 ダイキン工業株式会社
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1、被処理空気を圧縮する圧縮手段(8)と、圧縮した
被処理空気から水分を凝縮させて除湿空気を得る凝縮室
(1)とを備え、前記凝縮室(1)の壁面の少なくとも
一部が水蒸気透過膜(22)で構成されたことを特徴と
する除湿器。 2、前記凝縮室(1)が筒形で構成され、その周壁部が
連続気泡を有する多孔性金属筒(21)とその内面に設
けた前記水蒸気透過膜(22)で構成されている請求項
1記載の除湿器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2340012A JPH04200716A (ja) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | 除湿器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2340012A JPH04200716A (ja) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | 除湿器 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04200716A true JPH04200716A (ja) | 1992-07-21 |
Family
ID=18332905
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2340012A Pending JPH04200716A (ja) | 1990-11-30 | 1990-11-30 | 除湿器 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04200716A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6117211A (en) * | 1994-02-21 | 2000-09-12 | Fuelmaker Corporation | Gas desiccation and contaminant disposal method and apparatus |
-
1990
- 1990-11-30 JP JP2340012A patent/JPH04200716A/ja active Pending
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6117211A (en) * | 1994-02-21 | 2000-09-12 | Fuelmaker Corporation | Gas desiccation and contaminant disposal method and apparatus |
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