JP2006181290A - Bathtub apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、浴槽内の浴水中における溶存酸素量を通常よりも多くする浴槽装置に関するものである。 The present invention relates to a bathtub device that increases the amount of dissolved oxygen in bath water in a bathtub.
湯上り後の肌が湿った状態で化粧水などにより肌の手入れをすると保湿効果を高め、モイスチャー効果により肌がしっとりすると言われている。 It is said that if the skin is moistened with a lotion or the like after the bath has been moistened, the moisturizing effect is enhanced, and the moisturizing effect moisturizes the skin.
しかしながら、入浴すると一時的に人の皮膚の角質の水分量が増えて肌が湿った状態になるが、入浴することにより、皮膚の表面を覆っていた皮脂が剥がれるので、湯上り後短時間(約10分〜13分程度)で角質の水分量が急激に低下して入浴前よりも乾燥した肌となってしまう。このため、通常の入浴においては、湯上り後、短時間のうちに化粧水などによる肌の手入れをしないと、上記保湿効果を高めることができない。 However, when bathing, the amount of moisture in the skin of a person's skin temporarily increases and the skin becomes moist, but when bathing, the sebum covering the surface of the skin is peeled off, so a short time (about approx. In about 10 to 13 minutes), the amount of water in the keratin is drastically reduced, resulting in a dry skin than before bathing. For this reason, in normal bathing, the above moisturizing effect cannot be enhanced unless the skin is cleaned with a lotion or the like within a short time after bathing.
ところが、湯上り後には身体を拭いたり、衣服を着たりするための時間が必要であり、湯上り後、約10分〜13分という短時間のうちに化粧水などによる肌の手入れをするのは、きわめて煩わしく、また、上記の短時間では肌の手入れするのに十分な時間ではない。このため、湯上り後、約10分〜13分という短時間のうちに化粧水などによる肌の手入れをする人は少なく、湯上り後、ある程度時間が経過した後に化粧水などによる肌の手入れをする人が多く、効果的に保湿効果を高めることができないという問題があった。 However, after bathing, it takes time to wipe the body and wear clothes. After bathing, cleaning the skin with lotion within a short time of about 10 to 13 minutes It is extremely troublesome, and the above-mentioned short time is not sufficient time for skin care. For this reason, there are few people who care for skin with lotion within a short time of about 10 to 13 minutes after bathing, and people who care for skin with lotion after some time has passed after bathing. There is a problem that the moisturizing effect cannot be effectively enhanced.
また、近年、浴槽に微細気泡発生装置を設け、浴槽内から吸い込んだ浴水に空気を溶解させると共に空気を溶解した浴水を浴槽内に吐出して浴槽内で微細気泡を発生するようにした微細気泡発生浴槽装置が提供されている(例えば、特許文献1参照)。 In recent years, a microbubble generator has been installed in the bathtub to dissolve the air in the bath water sucked from the bathtub and to discharge the bath water in which the air is dissolved into the bathtub to generate microbubbles in the bathtub. A microbubble generating bathtub device is provided (see, for example, Patent Document 1).
この特許文献1に示された従来例にあっては、空気が微細気泡となって浴水中に供給されるが、単に大気中の空気(酸素濃度21%)を浴水に溶解させて微細気泡を発生するだけのため、浴水中における溶存酸素量は微細気泡を発生させない場合と殆ど変わらず、また、微細気泡の発生を長時間続けても浴水中の溶存酸素量は殆ど変化しない。
In the conventional example shown in
ところで、浴水中の溶存酸素量が少ないと浴水の酸素分圧が低く、浸透圧により浴水中の酸素が角質内に供給されにくい。このため、浴水中の溶存酸素が角質内天然保湿因子(NMF)に作用せず、水分保持能力を向上させることがない。 By the way, if the amount of dissolved oxygen in the bath water is small, the oxygen partial pressure of the bath water is low, and the oxygen in the bath water is difficult to be supplied into the stratum corneum due to the osmotic pressure. For this reason, the dissolved oxygen in the bath water does not act on the keratin natural moisturizing factor (NMF), and the water retention capacity is not improved.
したがって、単に大気中の空気(酸素濃度21%)を浴水に溶解させて微細気泡を発生させるようにした浴槽装置においても湯上り後短時間(約10分〜13分程度)で角質の水分量が急激に低下して乾燥した肌となってしまって、前述の普通の浴槽装置と同様の問題がある。また、単に大気中の空気(酸素濃度21%)を浴水に溶解させて微細気泡を発生するだけのためにさほど快適度が向上せず、また心肺機能の負担軽減にならない。
本発明は上記の従来の問題点に鑑みて発明したものであって、湯上り後における角質の水分量の低下に要する時間を従来より長く延ばすことができて、湯上り後に肌が湿った状態で化粧水などにより肌の手入れを余裕を持って行うことができ、保湿効果を高めて肌をしっとりさせ、化粧ののりを良くすることができ、また、入浴中に皮膚呼吸して入浴中の快適度を上げたり心肺機能の負担軽減を図ったりできる浴槽装置を提供することを課題とするものである。 The present invention has been invented in view of the above-mentioned conventional problems, and it is possible to extend the time required for reducing the amount of water in the keratin after bathing for a longer time than before, so that makeup can be applied with the skin moist after bathing. You can take care of your skin with plenty of water, improve the moisturizing effect, moisturize your skin, improve makeup, and comfort while taking a breath while taking a bath. It is an object of the present invention to provide a bathtub device that can raise the load and reduce the burden on the cardiopulmonary function.
上記課題を解決するために本発明の浴槽装置は、空気中の酸素濃度よりも高濃度の酸素を含む酸素富化空気を浴槽1内の浴水W中に供給する酸素富化空気供給手段2を設け、該酸素富化空気供給手段2による酸素富化空気の浴槽1内の浴水中への供給により浴水中の溶存酸素量を7ml/L〜13ml/Lとすることを特徴とするものである。
In order to solve the above problems, the bathtub apparatus of the present invention is an oxygen-enriched air supply means 2 for supplying oxygen-enriched air containing oxygen at a higher concentration than the oxygen concentration in the air into the bath water W in the
このような構成とすることで、通常の浴槽1内の浴水Wに比べて浴槽1内の浴水W中の溶存酸素濃度が高くなり、人の皮膚の角質の酸素分圧より浴水Wの酸素分圧が高くなり、身体の浴水W中の部位において浸透圧が生じて水分浸透が促進され、また高濃度の溶存酸素が角質内天然保湿因子(NMF)に作用し、水分保持能力を向上させる。また高濃度の溶存酸素が角質内の細胞間脂質に作用し、水分保持能力を向上させる。これらにより湯上り後における角質の水分量の低下に要する時間を長く延ばすことができて、湯上り後に肌が湿った状態で化粧水などにより肌の手入れを余裕を持って行うことができ、保湿効果を高めて肌をしっとりさせ、化粧ののりを良くすることができる。また、入浴中に皮膚呼吸ができるようになって入浴の快適度を上げると共に心肺機能の負担を軽減できる。
By adopting such a configuration, the dissolved oxygen concentration in the bath water W in the
また、前記酸素富化空気供給手段2からの酸素富化空気の供給を受けて浴水に酸素富化空気からなる微細気泡を発生する微細気泡発生装置3を備えることが好ましい。
Moreover, it is preferable to provide the
このように、酸素富化空気を浴槽1の浴水W中に微細気泡として供給することで、酸素富化空気の微細気泡が浴槽1内の浴水W中に広く分散するとともに長く滞留することとなり、浴槽1内の浴水W中の溶存酸素量がまんべんなく多くなり、簡単に浴水Wの溶存酸素量を目的とする高濃度の溶存酸素量にすることができる。更に、身体の浴槽1内の浴水W中の部位がまんべんなく微細気泡により包まれた状態となり、微細気泡がお湯のぬくもりをやさしく伝え、身体の芯まで暖まり、湯冷めし難くなる。
Thus, by supplying oxygen-enriched air as fine bubbles in the bath water W of the
また、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度が25%〜40%であることが好ましい。 Moreover, it is preferable that the oxygen concentration of the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriched air supply means 2 is 25% to 40%.
すなわち、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度が25%に満たないと、これを浴水Wに供給しても通常の一般の浴槽1内の浴水Wの溶存酸素量と殆どかわらず、目的とする溶存酸素量にすることができない。また、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度が40%を超えると、浴水Wに溶けきらずに水面から浴室6空間内に放出される酸素富化空気の量が多くなり過ぎてしまい、浴室6空間内の酸素濃度が必要以上に高くなって身体に対する負担が大きくて好ましくない。これに対し上記のように酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度が25%〜40%とすることで、浴槽1内の浴水W中の溶存酸素量を目的とする溶存酸素量できると共に浴室6内の酸素濃度が必要以上に高くならないようにできる。
That is, when the oxygen concentration of the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriched air supply means 2 is less than 25%, the bath water W in the ordinary
本発明は上記のように、湯上り後における角質の水分量の低下に要する時間を長く延ばすことができて、湯上り後に肌が湿った状態で化粧水などにより肌の手入れを余裕を持って行うことができ、保湿効果を高めて肌をしっとりさせ、化粧ののりを良くすることができるという効果があり、また、入浴中に皮膚呼吸して入浴中の快適度を上げたり心肺機能の負担軽減を図ることができるという効果がある。 As described above, the present invention can prolong the time required for the decrease in the amount of horny water after bathing, and perform skin care with a lotion or the like while the skin is moistened after bathing. It has the effect of improving the moisturizing effect and moisturizing the skin, improving the makeup paste, and also increasing the comfort level during bathing and reducing the burden of cardiopulmonary function during bathing. There is an effect that it can be planned.
以下、本発明を添付図面に示す実施形態に基いて説明する。 Hereinafter, the present invention will be described based on embodiments shown in the accompanying drawings.
浴槽1内の浴水W中に空気中の酸素濃度よりも高濃度の酸素を含む酸素富化空気を浴槽1内の浴水W中に供給する酸素富化空気供給手段2を設けてある。酸素富化空気供給手段2としては、例えば、酸素富化装置2aや酸素ボンベ等を挙げることができる。以下の説明では酸素富化空気供給手段2として酸素富化装置2aを用いた例で説明する。
An oxygen-enriched air supply means 2 is provided in the bath water W in the
また、以下の実施形態では、酸素富化装置2aから供給された酸素富化空気を微細気泡発生装置3により酸素富化空気からなる微細気泡として浴水W中に供給するようにしている。
In the following embodiment, oxygen-enriched air supplied from the
そして、本発明においては、酸素富化装置2aから浴槽1内の浴水Wに酸素富化空気を供給することで、浴槽1内の浴水W中の溶存酸素量を7ml/L〜13ml/Lとするようになっている。
In the present invention, oxygen-enriched air is supplied from the
図1に示すように、ユニットバスルームからなる浴室6内の底部には防水床パン5を設けてあり、防水床パン5には浴槽1を設置してある。この浴槽1には浴槽1内から吸い込んだ浴水Wに空気を溶解させると共に空気を溶解させた浴水Wを浴槽1内に吐出することで微細気泡を発生する微細気泡発生装置3を設けてある。
As shown in FIG. 1, a
微細気泡発生装置3は、図2に示すように、吸入口7と吐出口23と循環管路8とエジェクター10と循環ポンプ11と溶解タンク12とで主体が構成されている。吸入口7は浴槽1の底部に装着してあり、浴槽1内の浴水Wを吸入するようになっている。吐出口23は浴槽1の底部に装着してあり、吐出口23から浴槽1内に微細気泡を含んだ浴水Wを吐出するようになっている。この吸入口7と吐出口23とは浴槽1外に配管した循環管路8にて連通させてあり、循環管路8の途中には循環ポンプ11を配置してあり、循環ポンプ11を駆動することにより浴水Wを吸入口7から吸入して吐出口23から吐出させるようになっている。また循環管路8には吸入口7と循環ポンプ11との間に位置するようにエジェクター10を設けてあり、循環ポンプ11の駆動により浴水Wがエジェクター10を通るとき空気を吸入して浴水Wに空気を混入するようになっている。循環ポンプ11と吐出口23との間で循環管路8には溶解タンク12を配置してあり、エジェクター10で混入した空気を浴水Wに溶解させるようになっている。この溶解タンク12内では蛇行した経路に浴水Wを通過させるなどして浴水Wに空気を溶解させるようになっている。吐出口23は空気が溶解した浴水Wを減圧して吐出させることで溶解した空気が微細気泡となり、微細気泡を含んだ浴水Wを吐出させるようになっており、浴水Wが所謂ミルキー状になって入浴することができるようになっている。
As shown in FIG. 2, the fine
また浴室6の天井の上に酸素富化空気供給手段2である酸素富化装置2aを設置してある。この酸素富化装置2aは酸素富化膜と真空ポンプとで主体が構成されており、真空ポンプで大気中の空気を取り入れて有機高分子の平膜のような酸素富化膜に空気を通すことで酸素が富化された空気を得ることができるようになっている。空気を酸素富化膜に通すとき、酸素と窒素とは減速するが、酸素は窒素の約2.5倍の速度で通過する。これにより通常の大気中の空気は窒素が78%、酸素が21%であったのが、酸素富化膜によって窒素が69%、酸素が30%の空気となり、酸素富化空気が得られる。
Further, an
この酸素富化装置2aで得られた酸素富化空気は空気供給経路4にて微細気泡発生装置3のエジェクター10に供給されるようになっている。
The oxygen-enriched air obtained by the
また浴室6の天井上には制御部19を設けてある。また浴槽1のフランジ18には微細気泡発生装置3を操作する操作スイッチ20を設けてある。
A
しかして、酸素富化装置2aを駆動して微細気泡発生装置3の循環ポンプ11を駆動すると、図2に示すように吸入口7から浴槽1内の浴水Wが吸い込まれ、この浴水Wがエジェクター10を通過することで酸素富化空気が浴水Wに混入され、この酸素富化空気が混入された浴水Wが溶解タンク12に送られることで浴水Wに酸素富化空気が溶解し、酸素富化空気が溶解した浴水Wが吐出口23から減圧して吐出させられることにより、高酸素濃度の微細気泡を含んだ浴水Wがミルキー状に吐出される。
Then, when the
上記のように酸素富化装置2aで発生した酸素富化空気を微細気泡発生装置3のエジェクター10に供給することで酸素富化空気の微細気泡を発生することができるが、この微細気泡の気泡径は200nm〜100μmとすることが望ましい。ところで、微細気泡の気泡径と気泡の上昇速度の関係を示したのが図9のグラフである。このグラフは横軸が気泡径(μm)で縦軸が上昇速度(m/s)であり、気泡径が小さい程気泡の上昇速度が遅いことがわかる。また微細気泡の気泡径と気泡の上昇時間の関係を示したのが図10のグラフである。このグラフは横軸が気泡径(μm)で縦軸が30cm上昇時間(分)であり、気泡径が小さい程上昇時間が遅いことがわかる。このことから、気泡径が小さい程、浴槽1内に滞留する時間が長くなり、酸素富化空気の酸素が浴水Wに多く溶解することとなる。
As described above, by supplying the oxygen-enriched air generated in the oxygen-enriching
微細気泡の気泡径は小さくする程、浴槽1内への滞留時間が長くて溶解する酸素の量が多くなるのであるが、200nm以下の気泡を実現するためには浴水Wに電解質を投与する必要があり、不便且つ機器の腐食等を配慮する必要がある。このため気泡径の下限を200nmとしている。また浴槽1内に微細気泡を吐出する吐出口23の位置と浴槽1の水面との高さを30cmとした場合、浴水Wへの酸素の溶解に必要な時間である1分を満足するには100μm以下の気泡径が必要である。これ以上の気泡径であると、泡がそのまま上昇して溶解には寄与しない。このために気泡径の上限を100μmとしている。さらに気泡径が70μm以下であると、2分以上滞留するのでより溶解効果が得られる。
The smaller the bubble diameter of the fine bubbles, the longer the residence time in the
また微細気泡を発生しているときの運転時間と浴水Wへの酸素溶存量の関係を示すのが図7のグラフである。このグラフは横軸が運転時間(分)であり、縦軸が溶存酸素量(ml/L)である。これは浴槽1内の湯温を約40.5℃とし、湯の量を200リットルとし、0.5リットル/minの空気を微細気泡発生装置3に供給して微細気泡を発生させて酸素溶存量を測定したものである。このとき、微細気泡の気泡径の分布は図11のグラフの通りである。このグラフで横軸に気泡径(μm)、縦軸に頻度(%)を示す。
FIG. 7 is a graph showing the relationship between the operation time when fine bubbles are generated and the amount of dissolved oxygen in the bath water W. In this graph, the horizontal axis represents the operation time (minutes), and the vertical axis represents the dissolved oxygen amount (ml / L). The hot water temperature in the
図7のグラフで符号aに示す線は室温24.4℃で、酸素濃度30%の酸素富化空気の微細気泡を形成した場合を示し、符号bに示す線は室温27.0℃で酸素濃度30%の酸素富化空気の微細気泡を形成した場合を示し、符号cに示す線は室温24.4℃、浴水Wの湯温度が40.5℃で、酸素富化空気を供給せず且つ微細気泡も発生させない通常の浴槽における浴水Wにおける溶存酸素量を示す。この図7から明らかなように、酸素富化空気を供給せず且つ微細気泡も発生させない通常の浴槽における浴水Wでは溶存酸素量は約6.3ml/Lであり、時間が経過しても変化は見られない。これに対して酸素富化空気を浴水W中に供給するものでは、酸素富化空気を浴水W中に供給して時間が経過すると共に溶存酸素量が徐々に増えていき、符号aで示す線で示される例では約2分30秒程度で溶存酸素量が7ml/Lを超え、符号bで示すものは約6分で溶存酸素量が7ml/Lを超えることがわかる。 In the graph of FIG. 7, the line indicated by the symbol a indicates a case where fine bubbles of oxygen-enriched air having an oxygen concentration of 30% are formed at a room temperature of 24.4 ° C., and the line indicated by the symbol b indicates an oxygen at a room temperature of 27.0 ° C. The case where fine bubbles of oxygen-enriched air having a concentration of 30% are formed is shown. The line indicated by the symbol c is a room temperature of 24.4 ° C. and the temperature of the bath water W is 40.5 ° C., and oxygen-enriched air is supplied. It shows the amount of dissolved oxygen in the bath water W in a normal bathtub that does not generate fine bubbles. As is apparent from FIG. 7, the amount of dissolved oxygen is about 6.3 ml / L in the bath water W in a normal bath that does not supply oxygen-enriched air and does not generate fine bubbles. There is no change. In contrast, when oxygen-enriched air is supplied into the bath water W, the oxygen-enriched air is supplied into the bath water W and the amount of dissolved oxygen gradually increases as time passes. In the example shown by the line shown, it can be seen that the dissolved oxygen amount exceeds 7 ml / L in about 2 minutes and 30 seconds, and the dissolved oxygen amount exceeds 7 ml / L in about 6 minutes in the case indicated by symbol b.
図8のグラフは、湯上り後における人の皮膚の角質の水分量変化を示すグラフである。図8において符号dで示す線は、図7において、符号aの線で示される室温24.4℃、湯温度40.5℃で、酸素濃度30%の酸素富化空気の微細気泡を形成した浴水W中に、被験者(成人女性)が図7の5分から15分の間の10分間(つまり浴水W中の溶存酸素量が約7.5ml/Lから約9.2ml/Lとなるまでの10分間)だけ入浴し、入浴終了後における角質の水分量変化(実験をした被験者は16名でその平均変化量)を示している。また、図8において符号eで示す線は、上記同じ16名の被験者が、それぞれ別の日のほぼ同じ時刻に室温24.4℃、湯温度40.5℃で且つ酸素富化空気を供給しない通常の浴水W中に10分間だけ入浴し、入浴終了後における角質の水分量変化(16名の被験者の平均変化量)を示している。なお、被験者はいずれもやや乾燥肌の人であり、入浴前の角質水分量は40μsであった。 The graph in FIG. 8 is a graph showing a change in the amount of moisture in the keratin of human skin after bathing. In FIG. 8, the line indicated by symbol d formed fine bubbles of oxygen-enriched air having an oxygen concentration of 30% at room temperature of 24.4 ° C. and hot water temperature of 40.5 ° C. indicated by the symbol a in FIG. In the bath water W, the subject (adult female) becomes 10 minutes between 5 minutes and 15 minutes in FIG. 7 (that is, the amount of dissolved oxygen in the bath water W is about 7.5 ml / L to about 9.2 ml / L). 10 minutes) until the end of the bathing, the change in the amount of horny water (the number of subjects who experimented was 16 and the average amount of change). Further, the line indicated by symbol e in FIG. 8 indicates that the same 16 subjects do not supply oxygen-enriched air at room temperature 24.4 ° C. and hot water temperature 40.5 ° C. at approximately the same time on different days. The figure shows the change in the amount of water in the keratin after taking the bath for 10 minutes in normal bath water W (average change in 16 subjects). In addition, all the subjects were people with slightly dry skin, and the amount of keratin moisture before bathing was 40 μs.
この図8のグラフから明らかなように、符号eに示す線で表される通常の浴水W(浴水Wの溶存酸素量が約6.3ml/L)に入浴した場合は、角質水分量が湯上り直後200μmであったのが、湯上り後、約12分で50μmに低下して乾燥した肌となったが、符号dに示す線で表される酸素富化空気を浴水Wに供給して浴水W中の溶存酸素量が約7.5ml/Lから約9.2ml/Lとなるまでの10分間入浴した場合は、角質水分量が湯上り直後200μmから50μmに低下するのに約32分かかり、浴水中の溶存酸素量が多い方が角質水分量の低下に要する時間を長く延ばすことができることが判明する。 As is apparent from the graph of FIG. 8, when bathing in the normal bath water W (the dissolved oxygen amount of the bath water W is about 6.3 ml / L) represented by the line indicated by the symbol e, the amount of horny water However, it was 200 μm immediately after pouring, and after 12 pours, the skin decreased to 50 μm in about 12 minutes and became dry skin. However, oxygen-enriched air represented by the line indicated by symbol d was supplied to the bath water W. When bathing for 10 minutes until the amount of dissolved oxygen in the bath water W is about 7.5 ml / L to about 9.2 ml / L, the amount of stratum corneum decreases from 200 μm to 50 μm immediately after bathing. It turns out that the time required for the decrease in the amount of stratum corneum can be extended longer when the amount of dissolved oxygen in the bath water is larger.
このように、浴水中の溶存酸素量が多い方が角質水分量の低下に要する時間を長く延ばすことができるので、湯上り後に肌の湿った状態を長く維持できて、化粧水などにより肌の手入れを余裕を持って行うことができるものであり、保湿効果を高めて肌をしっとりさせ、化粧ののりを良くすることができることになる。 In this way, the amount of dissolved oxygen in the bath water can prolong the time required to reduce the amount of keratinous moisture, so that the skin can be kept moist after bathing, and the skin can be maintained with lotion. Can be performed with a margin, and the moisturizing effect can be enhanced to moisturize the skin and improve the makeup paste.
上記のように、普通の浴水に比べて溶存酸素量が高い浴水中に入浴した場合に角質の水分保持能力が向上して角質水分量の低下に要する時間が長くなるのは以下の理由によると考えられている。すなわち、浴槽1内の浴水W中の溶存酸素濃度が高くなると、人の皮膚の角質の酸素分圧より浴水Wの酸素分圧が高くなり、身体の浴水W中の部位において浸透圧が生じて水分浸透が促進され、また高濃度の溶存酸素が角質内天然保湿因子(NMF)に作用し、水分保持能力を向上させ、また高濃度の溶存酸素が角質内の細胞間脂質に作用し、水分保持能力を向上させる。これらの理由により、湯上り後における角質の水分量の低下に要する時間を長く延ばすことができると考えられる。
As described above, when bathing in bath water having a higher dissolved oxygen amount than normal bath water, the water retention capacity of the keratin is improved and the time required for the decrease in the amount of keratin water is increased due to the following reason. It is believed that. That is, when the dissolved oxygen concentration in the bath water W in the
ここで、浴槽1の浴水W中の溶存酸素量が7ml/Lに満たないと、角質水分量の低下に要する時間が普通の浴水Wの場合とさほど変わらず、湯上り後に肌の湿った状態を長く維持できなくて、余裕を持って肌が湿った状態で化粧水などにより肌の手入れができないので好ましくない。また、浴槽1の浴水W中の溶存酸素量が13ml/Lを超えると、浴水面から浴室空間内に多量の富化酸素が放出され、浴室空間内における酸素濃度が必要以上に高くなって、入浴している人の身体に対する負担が大きくて好ましくない。このため、本発明においては、浴水中の溶存酸素量を7ml/L〜13ml/L、好ましくは7.5ml/L〜12ml/Lとしている。
Here, if the amount of dissolved oxygen in the bath water W of the
浴水中の溶存酸素量を7ml/L〜13ml/Lにするに当たっては、上記した実施形態では、酸素富化空気供給手段2や微細気泡発生装置3の能力、浴槽1内に張る浴水の湯量、湯温、室温等と、酸素富化空気の供給量、供給時間等との関係をあらかじめ実験により求め、これに基づいて、浴水Wを7ml/L〜13ml/Lの範囲中における目的とする溶存酸素量とするための浴水W中への酸素富化空気の供給量、供給時間等を求め、これにより、酸素富化空気供給手段2、微細気泡発生装置3の運転時間が決定される。したがって、溶存酸素量を上記7ml/L〜13ml/Lという範囲内において目的とする溶存酸素量にするに当たっては、上記に基づいて酸素富化空気供給手段2、微細気泡発生装置3の運転時間を制御部19により制御することで溶存酸素量を上記7ml/L〜13ml/Lという範囲内において目的とする溶存酸素量にすることができる。
In setting the amount of dissolved oxygen in the bath water to 7 ml / L to 13 ml / L, in the above-described embodiment, the capacity of the oxygen-enriched air supply means 2 and the
また、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度は25%〜40%とする。すなわち、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度が25%に満たないと、これを浴水Wに供給しても通常の一般の浴槽1内の浴水Wの溶存酸素量と殆どかわらず、目的とする溶存酸素量にすることができないので好ましくない。また、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の酸素濃度が40%を超えると、浴水Wに溶け切らずに水面から浴室6空間内に放出される酸素富化空気の量が多くなり、浴室6空間内の酸素濃度が必要以上に高くなって身体に対する負担が大きくて好ましくない。
Further, the oxygen concentration of the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriched air supply means 2 is set to 25% to 40%. That is, when the oxygen concentration of the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriched air supply means 2 is less than 25%, the bath water W in the ordinary
ところで、上記実施形態においては、酸素富化空気を浴槽1の浴水W中に供給するに当たって、微細気泡として浴水W中に供給するので、浴槽1内に入って居る入浴者が微細気泡で包まれて温熱効果が得られ、また酸素富化空気の微細気泡で包まれるために入浴者の皮膚呼吸を促進できる。これにより、入浴中の快適度を上昇できると共に心肺機能の負担を軽減できる。また疲労回復(筋肉中の乳酸が酸素により分解される作用が促進される)されると共に皮膚の活性化がされ、さらに肌の保湿性が向上される。
By the way, in the said embodiment, when supplying oxygen enriched air in the bath water W of the
なお、酸素富化装置2aから供給される酸素富化空気の流量は微細気泡発生装置3で使用される流量より多くなるように設定し、余剰の酸素富化空気を浴室6内に供給するようにしてもよい。これにより浴室6内の空気の酸素濃度が上がり、肺呼吸を楽にして快適に入浴できる。
Note that the flow rate of the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriching
また、本実施形態において、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気を浴槽1内の浴水Wに供給するのに加え、酸素富化空気供給手段2から供給される酸素富化空気の一部を浴室6空間内に供給するようにしてもよい。この場合、浴室6内の空気の酸素濃度が上がり、肺呼吸を楽にして快適に入浴することが可能となる。
In this embodiment, in addition to supplying the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriched
図3乃至図6には本発明の他の実施形態を示している。この実施形態では前述のように酸素富化空気供給手段2から供給された酸素富化空気を微細気泡として浴槽1の浴水W中に供給する微細気泡発生装置3に加えて、更に浴槽1内から吸い込んだ浴水Wに空気を巻き込むと共に空気を巻き込んだ気泡入りの浴水Wを浴槽1内に噴出するジェットバス装置22を設けたものである。
3 to 6 show another embodiment of the present invention. In this embodiment, in addition to the fine
ジェットバス装置22は吸い込み口13と噴出口14と循環管路9とジェットポンプ17と空気取り込み口24と空気供給管路16とで主体が構成されている。浴槽1の側壁には吸い込み口13を装着してあり、浴槽1内の浴水Wを吸い込むようになっている。また浴槽1の側壁には噴出口14を設けてあり、噴出口14から比較的大きな気泡を含んだ浴水Wを噴出するようになっている。吸い込み口13と噴出口14との間は浴槽1外に配管した循環管路9にて連通させてあり、循環管路9の途中にはジェットポンプ17を配置してあり、ジェットポンプ17を駆動することにより吸い込み口14から吸い込んだ浴水Wを噴出口14から強く噴出するようになっている。浴槽1のフランジ18には空気取り込み口24を設けてあり、この空気取り込み口24と噴出口14とを連通させてある。そして噴出口14にはエジェクター部を設けてあり、噴出口14から浴水Wを噴出することで空気取り込み口24から取り込んだ空気を浴水Wに巻き込み、比較的大きな気泡を含んだ浴水Wを噴出するようになっている。また、図3に示すように、浴槽1のフランジ18には微細気泡発生装置3の操作スイッチ20に加え、ジェットバス装置22の操作スイッチ21を設けている。
The
ここで、図5、図6に示すように酸素富化装置2aで得られた酸素富化空気を供給する空気供給経路4を2つの分岐経路4a,4bに分岐し、一方の分岐経路4aを微細気泡発生装置3のエジェクター10に連通させ、他方の分岐経路4bを空気取り込み口24に連通させるようにしてもよい。この場合、酸素富化装置2aで得られる酸素富化空気の量が例えば2リットル/minであり、微細気泡発生装置3のエジェクター10で取り入れられる酸素富化空気が0.5リットル/minであると、空気取り込み口24に1.5リットル/minの酸素富化空気が供給されるようにする。したがって、図5のようにジェットバス装置22を運転せず、微細気泡発生装置3のみを運転する場合、空気取り込み口24から浴室6空間内に1.5リットル/minの酸素富化空気が供給され、微細気泡発生装置3側に0.5リットル/minの酸素富化空気が供給されて微細気泡となって浴槽1内の浴水W中に供給される。また、微細気泡発生装置3を運転せず、ジェットバス装置22を運転すると、空気取り込み口24から浴室6空間内の空気が吸い込まれると共に2リットル/minの空気が空気取り込み口24側に供給されて上記空気取り込み口24と共に噴出口14にはエジェクター部に吸い込まれ、噴出口14から比較的大きな気泡を含んだ浴水Wを噴出し、入浴者をジェット水でマッサージすることができる。この際、空気取り込み口24から空気を取り込むとき、空気取り込み口24に酸素富化空気が供給されているために酸素富化空気を含んだ気泡が噴出される。これにより酸素富化空気が入浴者の顔面付近に漂い、肺呼吸を楽にして快適に入浴することができる。
Here, as shown in FIGS. 5 and 6, the
この場合、ジェットバス装置22で供給すると気泡が比較的大きいため、酸素富化空気は浴槽1内の浴水W中における滞留時間がきわめて短く、ジェットバス装置22の運転のみでは浴水W中の溶存酸素量を上記7ml/L〜13ml/Lにすることは難しい。したがって、ジェットバス装置22の運転の後で、微細気泡発生装置3の運転を行ったり、あるいは、微細気泡発生装置3の運転を行った後にジェットバス装置22の運転をおこなったり、あるいは、微細気泡発生装置3の運転と、ジェットバス装置22の運転を交互にしたり、あるいは、同時にしたりすることで、浴槽1内の浴水Wの溶存酸素量を7ml/L〜13ml/Lにするとよい。
In this case, since the bubbles are relatively large when supplied by the
1 浴槽
2 酸素富化空気供給手段
3 微細気泡発生装置
DESCRIPTION OF
Claims (3)
The bathtub apparatus according to claim 1 or 2, wherein the oxygen concentration of the oxygen-enriched air supplied from the oxygen-enriched air supply means is 25% to 40%.
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