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JP3843518B2 - ビルトインアルカリ整水器 - Google Patents

ビルトインアルカリ整水器 Download PDF

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JP3843518B2
JP3843518B2 JP00519497A JP519497A JP3843518B2 JP 3843518 B2 JP3843518 B2 JP 3843518B2 JP 00519497 A JP00519497 A JP 00519497A JP 519497 A JP519497 A JP 519497A JP 3843518 B2 JP3843518 B2 JP 3843518B2
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昌浩 大野
浩二 木下
高志 江原
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、水道水等の原水を電気分解して、飲用、医療用に利用されるアルカリ水や化粧水、また殺菌洗浄水等に利用される酸性水を製造するビルトインアルカリ整水器に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、連続電解方式のイオン水生成器として、ビルトインアルカリ整水器が普及している。このビルトインアルカリ整水器は、電解槽内で水道水等を電気分解して、陽極側に酸性水を生成し、陰極側にアルカリ水を生成するものである。
【0003】
以下、従来の連続電解方式のビルトインアルカリ整水器について説明する。図4は従来のビルトインアルカリ整水器の概略構造図、図5は図4のビルトインアルカリ整水器の制御ブロック図、図6は同ビルトインアルカリ整水器の概略制御フロー図である。
【0004】
図4において、1は水道水等の原水管、2は水栓、3は水栓2を介して原水管1と接続されたビルトインアルカリ整水器本体である。4は浄水部で、内部に原水中の残留塩素を吸着する活性炭及び一般細菌や不純物を取り除く中空糸膜等を備えている。5は通水を確認し後述する制御手段に制御指示する流量センサ、6は流量センサ5を経由してきた水を電気分解する電解槽、7は電解槽6を2分し電極室を形成する隔膜、8,9は隔膜7で2分されて形成された各電極室に配置された電極板である。10は電極板9側の水を通水する通水管、11は電極板8側の水を吐水する吐水管、12は通水管10に酸性水が流れてきたとき、後述する酸性水管に酸性水を流すための電磁弁(酸性水用)、13は通水管10に流れてきた酸性水を吐水する酸性水吐水管(排水用)である。また14は電源投入用プラグ、15は電源投入用プラグ14からの交流電源を直流電源に変える電源部、16はビルトインアルカリ整水器の動作を制御する制御手段、17はビルトインアルカリ整水器の操作状態を表示する操作表示部を示す。
【0005】
次に図5を参照して、上記ビルトインアルカリ整水器の制御ブロックについて説明する。18は制御手段16の後述する各制御部に動作指示を行うMPU(マイクロ・プロセッサ・ユニット)、19は流量センサ5の信号をMPU18に伝達する流量検知部、20は操作表示部17の操作内容をMPU18に伝達し、MPU18の指示に従って操作表示部17の表示を行う操作表示制御部、21はMPU18の指示に従って電極板8,9の極性及び電解の強さを制御する電解槽制御部、22はMPU18の指示に従って電磁弁12(酸性水用)を制御し水の通水経路を切り換える電磁弁制御部、23は電解槽制御部21及び電磁弁制御部22の制御時間を管理するMPU18内にあるタイマーである。
【0006】
次に、上記ビルトインアルカリ整水器の動作について、図4、図5及び図6の概略制御フローに基づいて説明する。
【0007】
利用者が操作表示部17によりアルカリ水の生成モードを設定する(STEP1)と、利用者の設定内容及びビルトインアルカリ整水器の現在の動作状態が操作表示部17に表示される(STEP2)。次に利用者が水栓2を開くことにより、水栓2から通水された原水は、浄水部4で原水中の残留塩素の臭いや一般細菌等の不純物が取り除かれ、流量センサ5を通過し流量検知部19により通水を検知される。ここで通水検知ありと通水検知なしに振り分けられる(STEP3)。通水検知ありの場合、利用者が設定した生成モードに従って制御内容が振り分けられる(STEP4)。
【0008】
利用者がSTEP1でアルカリ水生成モードに設定した場合は、電磁弁12(酸性水用)が開き(STEP5)、流量センサ5を通過した水は電解槽6に通水される。電解槽6に通水された水は、電解槽制御部21により電極板8,9の極性と電解の強さが制御された電解槽6で電解される(STEP6)。さらに電解槽6で生成されたアルカリ水は吐水管11を経て吐水される。一方、電解槽6で生成された酸性水は電磁弁12(酸性水用)、酸性水吐水管13を経て排水される。
【0009】
利用者がSTEP1で浄水モードに設定した場合には、電磁弁12(酸性水用)が閉じる(STEP7)。電解槽6は電解槽制御部21により電解を停止する(STEP8)ため、電解槽6に通水された水は、そのまま吐水管11を経て吐水される。一方、電磁弁12(酸性水用)が閉じているため通水管10の水は外部に放出されない。
【0010】
利用者が水栓2を閉め、原水通水を停止した場合、流水センサ5の信号により流量検知部23は通水していないと判断し(STEP3)、次に電解槽6の洗浄の条件を満たし洗浄要求があるかどうか判定する(STEP9)。洗浄要求がない場合、電磁弁12(酸性水用)を閉じ(STEP7)、電解槽6の電解は停止状態にする(STEP8)。
【0011】
また、STEP9で洗浄要求がある場合、電磁弁12(酸性水用)を閉じ(STEP10)、電解槽6は電解槽制御部21により洗浄のための電解を開始する(STEP11)。洗浄のための電解時間はタイマー23で管理する。洗浄のための電解とは、電極板8,9の極性を反転して電圧を印加するものであり、これにより電極板8,9に付着したカルシウム、マグネシウム等のスケールを電極板より分離し、次回吐水時に排出する。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来のビルトインアルカリ整水器は、利用者が水栓2を閉めた後(洗浄中も含む)に吐水管内に水が残留するため、この残った水が吐水管から滴り落ちて利用者に不快感を与えるものであった。
【0013】
そこで本発明は、利用者が水栓を閉めた後の吐水管出口からの水が滴らないビルトインアルカリ整水器を提供することを目的とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、本発明のビルトインアルカリ整水器は、流量センサで止水されたことを検知すると一定時間電解槽の水を排水する弁装置の制御部を備えたことを特徴とする。
【0015】
この発明によれば、利用者が水栓を閉め止水した後、吐水管出口から水が滴らないようにすることができる。
【0016】
【発明の実施の形態】
請求項1記載の発明は、アルカリイオン水及び酸性イオン水を生成する電解槽と、前記電解槽に一端を接続され他端を原水管に接続される通水路と、前記通水路の通水状態を検知する流量センサと、前記電解槽に接続され生成されたアルカリ水を吐水する吐水管と、前記電解槽の酸性水を排水する排水管と、前記排水管に設けられた弁装置と、前記流量センサの信号によって前記弁装置を開閉する制御手段とを備え、前記吐水管の吐水口を前記排水管の吐水口よりも上方位置に設け、さらに、前記制御手段は、前記流量センサで前記通水路の止水を検知したとき前記弁装置を一定時間開放して、前記アルカリ水吐水部の残留水を前記酸性水の吐水口へ重力により排出し、前記吐水管の水位を前記排水管の吐水口よりも下方位置まで排出することを特徴とするビルトインアルカリイオン整水器で、これによって、吐水口からの水の滴りを防止することができる。
【0017】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【0018】
図1は本発明の実施の形態におけるビルトインアルカリ整水器の概略構造図、図2は図1のビルトインアルカリ整水器の制御ブロック図、図3は同ビルトインアルカリ整水器の概略制御フロー図である。図1、図2、図3において、従来例のビルトインアルカリ整水器に対応する部材には同じ符号を付している。
【0019】
図1において、1は水道水等の原水管、2は水栓、3はビルトインアルカリ整水器本体、4は浄水部、5は流量センサ、6は電解槽、7は隔膜、8,9は電極板、10は通水管、11は吐水管、12は弁装置である電磁弁(酸性水用)、13は酸性水吐水管(排水管)、14は電源投入用プラグ、15は電源部、24は制御手段、17は操作表示部である。電磁弁12は吐水管11から電解槽6および通水管10を介して酸性水吐水管13にかけて形成された流路に設けられている。ここで、図中に示す水位Aは、利用者が水栓2で止水したとき、吐水管13から水が滴らない水位を示す。
【0020】
次いで図2を参照して、25はMPU、19は流量検知部、20は操作表示制御部、21は電解槽制御部、22は電磁弁制御部、23は電解槽制御部21及び電磁弁制御部22の制御時間を管理するMPU25内にあるタイマーである。26は流量センサ5の信号により流量検知部19で止水を検知した時点で、電磁弁制御部22に指令を出し、一定時間排水する電磁弁制御手段を示す。
【0021】
次に上記ビルトインアルカリ整水器の動作について、図1、図2及び図3の概略制御フローに基づいて説明する。
【0022】
利用者が操作表示部17によりアルカリ水の生成モードを設定する(STEP1)と、利用者の設定内容及びビルトインアルカリ整水器の現在の動作状態が操作表示部17に表示される(STEP2)。次に利用者が水栓2を開くと、水栓2から通水された原水は、浄水部4で原水中の残留塩素の臭いや一般細菌等の不純物が取り除かれ、流量センサ5を通過して流量検知部19により通水を検知される。ここで通水検知ありと通水検知なしに振り分けられる(STEP3)。通水検知ありの場合、止水時の排水のための排水要求を出し(STEP12)、利用者が設定した生成モードに従って制御内容を振り分ける(STEP4)。通水検知ありの場合の動作は従来例と同様である。
【0023】
利用者が水栓2を閉め、原水通水を停止した場合、流水センサ5の信号により流量検知部19は通水していないと判断する(STEP3)。STEP13で止水時の排水要求がある場合は、電磁弁制御手段26により一定時間(本実施の形態では3〜5秒)電磁弁(酸性水用)12を開き(STEP14)、図1に示すように、吐水管11の残留水は通水管10、電磁弁(酸性水用)12、酸性水吐水管13(排水管)を経て、重力により吐水管11より低い位置に配された酸性水吐水管13(排水管)の水位Aまで排水される。
【0024】
次に、吐水管11の水位が水位Aまで下がった時点で排水要求を解除し(STEP15)、電磁弁(酸性水用)12を閉じる(STEP7)。これによって、吐水管11より水が滴り落ちることがなく、快適な使用が可能となる。なおSTEP4〜STEP11の動作説明は従来例と同様であるため省略する。
【0025】
【発明の効果】
以上のように、本発明のビルトインアルカリ整水器によれば、利用者が水栓を閉めた後、吐水管の出口からの水の滴り落ちを防止することができ、利用者に不快感を与えないビルトインアルカリ整水器を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施の形態におけるビルトインアルカリ整水器の概略構造図
【図2】 図1のビルトインアルカリ整水器の制御ブロック図
【図3】 図1のビルトインアルカリ整水器の概略制御フロー図
【図4】 従来のビルトインアルカリ整水器の概略構造図
【図5】 図4のビルトインアルカリ整水器の制御ブロック図
【図6】 図4のビルトインアルカリ整水器の概略制御フロー図
【符号の説明】
1 原水管
2 水栓
3 ビルトインアルカリ整水器本体
4 浄水部
5 流量センサ
6 電解槽
7 隔膜
8,9 電極板
10 通水管
11 吐水管
12 電磁弁(酸性水用)
13 酸性水吐水管(排水管
14 電源投入用プラグ
15 電源部
16 制御手段
17 操作表示部
18 MPU(マイクロ・プロセッサ・ユニット)
19 流量検知部
20 操作表示制御部
21 電解槽制御部
22 電磁弁制御部
23 タイマー
24 制御手段
25 MPU(マイクロ・プロセッサ・ユニット)
26 電磁弁制御手段

Claims (1)

  1. アルカリイオン水及び酸性イオン水を生成する電解槽と、前記電解槽に一端を接続され他端を原水管に接続される通水路と、前記通水路の通水状態を検知する流量センサと、前記電解槽に接続され生成されたアルカリ水を吐水する吐水管と、前記電解槽の酸性水を排水する排水管と、前記排水管に設けられた弁装置と、前記流量センサの信号によって前記弁装置を開閉する制御手段とを備え、前記吐水管の吐水口を前記排水管の吐水口よりも上方位置に設け、さらに、前記制御手段は、前記流量センサで前記通水路の止水を検知したとき前記弁装置を一定時間開放して、前記アルカリ水吐水部の残留水を前記酸性水の吐水口へ重力により排出し、前記吐水管の水位を前記排水管の吐水口よりも下方位置まで排出することを特徴とするビルトインアルカリイオン整水器。
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