CN101501279B - 小便器 - Google Patents
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Abstract
本发明的目的在于提供一种小便器,其可防止臭味的发生,减少小便器的清洗水使用量,另外,可防止小便器的排水管路系统的堵塞。本发明包括人体感测传感器(7)、控制装置(11)、产生清洗力强的气体的机构(14)、流过产生出的清洗力强的气体的气体流路(La)、清洗水流过的清洗水供给系统(Lw),气体流路(La)和清洗水供给系统(Lw)汇合,以使清洗力强的气体和清洗水混合,气体流路(La)和清洗水供给系统(Lw)汇合后的清洗用流体通路(Lc)与小便器顶缘部(1a)的清洗流体排出口(5)连通。
Description
技术领域
本发明涉及男士用便器或小便器。
背景技术
由于一般家庭的厕所(toilet)以男女并用为前提,故近年来,不单独设置男性用的便器,即小便器。
相对该情况,在办公用的建筑物和其它的商业设施中,分别设置男女的卫生间。由此,在商业设施的卫生间中,依然存在小便器的需要。
近年,就环境问题意识提高的方面来说,即使在这样的小便器中,节水和/或二氧化碳排放量的减少的要求也增强了。
但是,在小便器中,如果为了节水,减少清洗水量,则难以冲洗附着于小便器上的尿。另外,无法冲洗的尿成为臭味的原因,难闻的臭味也会充满在男士用卫生间中。
即,由于小便器的清洗和节水一直以来处于相反的关系,故小便器的节水有较大困难。
另外,人们熟知,在使用小便器时,与小便器碰撞的尿作为飞沫,飞散于较宽范围。飞散于较宽范围的尿的飞沫无法通过清洗水而冲洗,而残留于小便器的周边。
在这里,由于尿为有机质,故还存在残留的尿的飞沫腐败,产生特别的臭味的问题。
此外,在小便器的排水(排尿)管路系统中,如果有污物,则还产生具有在该污物的周围,残留尿,其堆积而形成尿垢,会导致排水管路系统堵塞的问题。
作为另外的现有技术,存在有将比如臭氧气体和自来水送给喷射器,将其均匀地混合,对其进行搅拌,形成臭氧水,将产生出的臭氧水供给到小便器的技术(参照专利文献1)。
但是,在上述现有技术中,关于针对大小便的臭氧供给的时刻、臭氧供给量的控制,没有完全公开,难以有效地自动清洗小便器。此外,无法解决上述问题。
专利文献1:日本特开2001-241086号文献
发明内容
本发明是针对上述现有技术的问题而提出的,本发明的目的在于提供一种小便器,其可防止臭味的发生,并且可减少小便器的清洗水使用量,另外,可防止小便器的排水管路系统的堵塞。
本发明的小便器(系统A)包括人体感测传感器7、控制装置(控制组件11)、产生清洗力强的气体(比如,混合有臭氧的空气等)的机构(比如,臭氧发生器14)、流过产生出的清洗力强的气体的气体流路La、流过清洗水的清洗水供给系统Lw。气体流路La和清洗水供给系统Lw汇合,以使清洗力强的气体和清洗水混合,气体流路La和清洗水供给系统Lw汇合后的清洗用流体通路Lc连通到小便器顶缘部1a的清洗流体排出口5,上述控制组件11按照进行下述的控制的方式构成,该控制在由人体感测传感器7感测到使用小便器1时,将清洗力强的气体经由气体流路La和清洗用流体通路Lc,从清洗流体排出口5按照第1规定时间排出,在由人体感测传感器7感测到小便器1的使用完毕时,在清洗水和清洗力强的气体汇合而混合的状态,经由清洗用流体通路Lc,从清洗流体排出口5,按照第2规定时间排出(权利要求1)。
作为上述清洗力强的气体,可采用比如,臭氧(O3)、稳定的氯(Cl4)、汽化的各种化学剂的油精、气相状态的药草、儿茶素、类黄酮、对二氯苯等。
本发明中,控制小便器的控制方法涉及下述的小便器1的控制方法,该小便器1包括人体感测传感器7、控制装置(控制组件11)、产生清洗力强的气体(比如,混合有臭氧的空气等)的机构(比如,臭氧发生器14)、流过产生出的清洗力强的气体的气体流路La、流过清洗水的清洗水供给系统Lw。气体流路La和清洗水供给系统Lw汇合,以使清洗力强的气体和清洗水混合,气体流路La和清洗水供给系统Lw汇合后的清洗用流体通路Lc与小便器顶缘部1a的清洗流体排出口5连通,该方法包括以下工序:
通过人体感测传感器7感测是否正在采用小便器1的工序(S11);在感测到正在使用小便器1时,将清洗力强的气体从清洗流体排出口5按照第1规定时间排出的工序(S16);在由人体感测传感器7感测小便器1是否使用完毕的工序(S17);在感测到小便器1的使用完毕时,在清洗水和清洗力强的气体汇合而混合的状态,从清洗流体排出口5按照第2规定时间排出的工序(S19,S20)。
在本发明的小便器A中,最好,上述控制机构11按照进行下述的控制的方式构成,该控制在清洗水和清洗力强的气体汇合而混合的状态,经由清洗用流体通路Lc,从清洗流体排出口5按照第2规定时间排出,然后将清洗力强的气体经由气体流路La和清洗用流体通路Lc,从清洗流体排出口5按照第3规定时间排出(权利要求2)。
伴随该情况,同样在本发明中的控制小便器A的控制方法中,最好具有在于清洗水和清洗力强的气体汇合而混合的状态,从清洗流体排出口5,按照第2规定时间排出之后,从清洗流体排出口5,按照第3规定时间排出清洗力强的气体的工序(S21)。
最好,在本发明的实施时,清洗水采用上水或中水。
另外,最好,在供给清洗水的清洗水供给系统Lw中,设置使流过该供给系统Lw的清洗水为功能水用的机构(活水器2)(按照功能水处理的方式构成)。在这里,作为用于使清洗水成为功能水的机构(功能水处理的机构),采用产生比如,应对流过清洗水供给系统(Lw)的水,作用强力的磁力的磁场的机构。
按照具有上述方案的本发明,通过在清洗水中混合气体(比如,臭氧混合的气体),清洗水的表观的体积增加。由此,即使在清洗水的使用量与过去的小便器相比较减少的情况下,清洗水产生的小便器1内的湿润面积确保同等以上,尿不残留于小便器1的内部。
但是,由于在清洗水中混合清洗力(氧化力)强的气体(比如,臭氧、其它的化学剂汽化的气体),故可使位于小便器1中的尿氧化,或对其清洗,进行分解,从而不形成臭味源。
由此,可在确实防止小便器1的臭味的同时,减少清洗水的使用量。
另外,按照本发明的便器,在使用中(排尿中),按照上述清洗力强的气体(混合有臭氧等的空气)从小便器上方溢出到小便器1的周边区域的方式供给,这样即使在尿与小便器1接触,微小的飞沫散乱的情况下,该尿的飞沫必定与清洗力强的气体接触,进行清洗(比如,氧化)。
即,由于飞散于小便器1的周边的尿的飞沫通过清洗力强的气体而清洗(比如,在与臭氧接触的场合,进行了氧化),故尿中的有机质被清洗处理,从而不会腐败形成臭味源。
由此,可防止飞散于小便器1的周边的尿的飞沫导致臭味的发生。
另外,由于在清洗水中,混合清洗力(氧化力)强的气体(比如,臭氧),故对小便器1进行清洗的清洗水流过排水管路系统时,该气体也流过排水管路系统,这样可清洗、分解要堆积于排水管路系统中的尿垢。
由此,可抑制排水管路系统中的尿垢的堆积或生长,防止排水管路系统的堵塞。
在使用者使用时(排尿时),在甩落所谓的“最后一滴”时,存在该“最后一滴”的尿飞散在小便器1以外的可能性。
但是,在本发明中,如果按照在使用者从小便器1之前站着后退之后,上述清洗力强的气体(混合臭氧等的空气)从小便器上方1a排出的方式构成(权利要求2),故比如,臭氧这样的清洗力强的气体比空气重,这样其下降,从小便器1内部溢出,覆盖小便器1的周边的地板的部分。
因清洗力强的气体覆盖小便器1的周边的地板的部分,即使在“最后的一滴”尿飞散到小便器1之外的情况下,仍与覆盖小便器1的周边的地板的部分的清洗力的强的气体接触,进行清洗(比如,氧化)。其结果是,将飞散出的尿腐败、形成臭味源的情况防止于未然。
在实施本发明时,如果按照清洗水采用中水的方式构成,则可防止水的浪费,可有助于节水。
另外,如果按照对清洗水所采用的上水或中水进行功能水处理的方式构成,水的束变小,清洗效果进一步提高。
附图说明
图1为表示本发明的第1实施形态的整体结构的方框图;
图2为表示第1实施形态的控制组件的结构的方框图;
图3为表示在第1实施形态中,发生情况以前的阶段的控制方法的流程图;
图4为表示在第1实施形态中,用户使用小便器的场合的标准的控制的流程图;
图5为在第1实施形态中小便器连续地使用的场合的控制流程图;
图6为在第1实施形态中自动地进行维护清洗的场合的控制流程图;
图7为在第1实施形态中作业者清洗的场合的控制流程图;
图8为在第1实施形态中除了停电以外的异常时的控制流程图;
图9为在第1实施形态中停电时的控制流程图;
图10为在第1实施形态中改变各种设定场合的控制流程图;
图11为表示第1实施形态的第1变形例的结构的方框图;
图12为表示第1实施形态的第2变形例的结构的方框图;
图13为表示第2实施形态的整体结构的方框图;
图14为表示第2实施形态的第1变形例的结构的方框图;
图15为表示第2实施形态的第2变形例的结构的方框图;
图16为表示第3实施形态的整体结构的方框图。
具体实施方式
下面参照附图,对本发明的实施形态进行说明。
首先,参照图1~图12,对第1实施形态进行说明。
在图1中,通过符号A表示整体的小便器系统包括小便器主体(小便器)1、控制部10、气体流路La、清洗水供给通路Lw、清洗用流体通路Lc。
控制部10由控制组件11、吹风机12、高压变压器13、臭氧发生器14构成。控制部10与交流电源9(比如,商业电源)连接。
控制组件11控制吹风机12的启动和停止和吹风机电动机的转数,并且对高压变压器13进行操作,控制臭氧发生器14的高压电流的供给。
在供给高压电流时,臭氧发生器14产生清洗力强的臭氧。按照产生的臭氧与从吹风机12压送的空气混合,作为包括臭氧的空气,流过气体流路La的方式构成。
在清洗水供给通路Lw中,按照从上游侧(从小便器1离开的一侧)起的顺序,介设有电磁阀V1、冲洗阀V2、活水器2、止回阀V3、回转流发生器3。
活水器2为在清洗水供给通路Lw中,产生磁场的装置。按照对在清洗水供给通路Lw中流过的清洗水,作用强大的磁力的方式构成。
回转流发生器3按照穿过槽的杆插入到清洗水供给通路Lw的内部的方式构成,实现使流过清洗水供给通路Lw的水产生涡流的作用,虽然关于这一点在图中未明示。其原因在于:通过使水产生涡流,容易进行后述的气液混合装置(混合器)4内的气体(包括臭氧的清洗力强的空气)和清洗水的混合。
气体流路La和清洗水供给通路Lw均与混合器4连通,在混合器4的内部,流过气体流路La的气体(包括臭氧的清洗力强的空气)和流过清洗水供给通路Lw的清洗水混合,形成用于清洗小便器1的清洗用流体。
在混合器4的排出侧,连接清洗用流体通路Lc的一端,清洗用流体通路Lc的另一端与设置于小便器1的上方的清洗流体排出口(在下面称为喷液器)5连通。
喷液器5按照在小便器1的上方缘部,位于宽度方向中间,比如,从2个排出口,流出清洗用流体的方式构成。在这里,喷液器5也可按照形成多个排出口,以便覆盖宽度方向整体的方式构成。
但是,像图1所示的那样,设置于小便器1的上方缘部的宽度方向中间的场合,不必在从喷液器5流出清洗用流体时进行加压,符合节水的意图。另外,如果为图1所示的那样的喷液器,则最好,不必在小便器1一侧,设置防止清洗用流体的“溅回”的“边缘”部分,可减轻清洗作业的劳力。
在小便器1的前面上方(上缘部)1a的中间部,设置人体感测用传感器7;周边环境传感器8(比如,温度传感器、温度传感器、臭气传感器、臭氧传感器等),其感测周边环境(比如,便器周边的温度、湿度、臭氧浓度和/或氨浓度、臭气)。
人体感测用传感器7和周边环境传感器8通过输入信号线Si,与控制组件11连接。
此外,在图1中,符号Si2表示用于从控制组件11传递控制信号给电磁阀V1的信号线。
下面参照图2,对控制组件11的结构进行说明。
控制组件11包括运转控制部111、臭氧发生确定部112、供给电压确定部113、转数确定部114、数据库115、计时器116、多个接口117a~117e(第1接口~第5接口)。
设置转数确定部114,以便确定吹风机12的转数。
第1接口117a按照接收来自人体传感器7的信息的方式构成。第1接口117a经由线L1,与运转控制部111连接,通过线L2,与计时器116连接。
计时器116经由线L3与运转控制部连接。运转控制部111经由线L4与第3接口117c连接。
第2接口117b按照接收来自周边环境传感器8的信息的方式构成。另外,第2接口117b经由线L5与臭氧发生确定部112连接。
臭氧发生确定部112经由线L6,与供给电压确定部113连接,经由线L8,与转数确定部114连接。
供给电压确定部113经由线L7,与第4接口117d连接。
转数确定部114经由线L9,与第5接口117e连接。
第3接口117c和第4接口117d与高压变压器13连接。第5接口117e与吹风机12的电动机连接。
数据库115经由线L10,与臭氧发生确定部连接,经由线L11,与运转控制部111连接,经由线L12,与供给电压确定部113连接,经由线L13,与转数确定部114连接。
如果人体传感器7检测小便器使用者接近小便器1的话,该内容的信息经由第1接口117a传递给运转控制部111。同时,经由接口117a和线L2,将使用者站立于便器之前的内容传递给计时器116,计时器116开始计算从使用者站立于便器之前的时刻起的经历时间。另外,经计算的经历时间经由线L3传递给运转控制部111。
运转控制部111按照存储于数据库115中的程序,产生运转控制信号,该运转控制信号经由接口117c,发送给高压变压器13(图1)。
从周边环境传感器8接收的信息,比如,设置小便器1的卫生间中的环境信息(比如,温度和湿度的信息)经由第2接口117b、线L5,传递给臭氧发生确定部112。臭氧发生确定部112按照存储于数据库115中的映射表(map),对适合的臭氧发生量进行运算。
通过臭氧发生确定部112运算的臭氧发生量的信息经由线L6,传递给供给电压确定部113,并且经由线L8,传递给转数确定部114。
供给电压确定部113根据臭氧发生量的信息和从数据库115发送的映射表,对供给臭氧发生器14(图1)的电压进行运算,通过运算计算的向臭氧发生器14的供给电压的信息经由线L7和接口117d,传递给高压变压器13(图1)。
转数确定部114适用于从数据库115,发送臭氧发生量的信息的映射表,对吹风机12的电动机的转数进行运算。通过转数确定部114计算的转数经由线L9和接口117e,传递给吹风机12(图1)。
下面根据图3~图12,对小便器(系统)A的控制进行说明。
图3为表示发生现象之前的阶段(等待时)的控制。
在这里,对于“现象”,视为以下7种:
用户使用小便器的场合的标准的实例(图4);
小便器连续地使用的实例(图5);
自动地进行维护清洗的实例(图6);
通过手动方式进行清洗的实例(进行维护清洗的实例)(图7);
除了停电以外的异常时(图8);
停电时(图9);
改变各种设定的实例(图10)。
首先,参照图3,对发生现象之前的阶段(等待时)的控制进行说明。
在图3中,从电源切断的状态,到接通电源(步骤S1)且使用者站在小便器1面前,进行等待(步骤S2)。
在等待中,测定设置小便器1的部位(男士卫生间)的环境信息,比如,温度和湿度(步骤S3)。接着,判断是否发生上述现象(步骤S4)。
另外,在步骤S3,采用各种传感器,测定目前的室内环境,进行判断,通过多级图(map)形式,确定臭氧空气(包括从喷液器5流出的臭氧的空气:在下面在本说明书中相同)的事前流出时间/浓度、臭氧流水时间/浓度、臭氧空气的事后流出时间/浓度。
此外,臭氧浓度(参加/分解速度)预先根据温度、湿度、经历时间,进行恒定值处理,以便指定映射表上的位置。
在发生上述现象(步骤S4为“是”)时,进行步骤S5,如果没有发生(在步骤S4为“否”),则反复进行步骤S2以后的步骤。
在步骤S5,进行与已发生的情况相对应的控制,即,图4~图12中的任意者的控制。
图4表示用户使用小便器的场合的标准的控制。
图4所示的控制从图4中,表述为“图3的步骤S5”的步骤开始。
在图4的控制中,通过人体感测传感器7,检测到使用者站于小便器1之前(步骤S11)。
在步骤S12,在于上次采用小便器1时,如果最后臭氧空气的流出结束,则判断是否经过120秒以上。
如果经过120秒以上(在步骤S12为“是”),则进行步骤S14,如果未经过120秒(在步骤S12为“否”),则进行图5的控制(后述)(步骤S13)。
在步骤S14,开始标准的清洗(标准清洗),继续标准清洗2秒(步骤S15的循环(loop))。
如果从标准清洗开始起,经过2秒(在步骤S15为“是”),则臭氧空气流出2~60秒(第1规定时间)(步骤S16)。在本说明书中,将步骤S16中的臭氧空气的流出称为“臭氧空气的事先流出”。
在步骤S17,检测使用者从小便器1之前退出的情况。在步骤S17,检测到使用者退出的情况之后,则进行等待,直至经过0.5秒(步骤S18的循环)。如果经过0.5秒(在步骤S18为“是”),则在3~5秒(第2规定时间)的期间,进行混合有臭氧水(臭氧空气的清洗水:在下面相同)的流水清洗(步骤S19)。
在像图5所示的实例那样,小便器1连续地使用的场合,也可减少每次的清洗水的使用量。
在步骤19的臭氧水的流水清洗结束之后,进行等待,直至经过5~10秒(在步骤S20为“否”的循环)。在步骤19的臭氧水的流水清洗结束之后,如果经过5~10秒(在步骤S20为“是”),从喷液器5,在1~5秒的期间使臭氧空气流出(步骤S21)。在本说明书中,将步骤S21中的臭氧空气的流出记载为事后流出。在步骤S21的事后流出之后,进行图3的R1。
在图4的控制,即,用户使用小便器的场合的标准的控制的场合,在步骤S16中的臭氧空气的事先流出中,混合有清洗力强的臭氧的空气按照从小便器1的上方的喷液器5,溢出到小便器1的周边区域的方式供给。由此,即使尿接触小便器1,微小的飞沫散乱的情况下,该尿的飞沫一定与从喷液器5流出的清洗力强的气体(臭氧空气)接触,处于(比如,氧化)不产生臭味的状态,这样,确实防止在小便器1的周围,尿飞散造成的臭味的发生。
另外,在步骤S19的臭氧水的清洗是由于在清洗水中混合有清洗力(氧化力)强的臭氧,则在清洗小便器1的清洗水流过排水管路系统时,臭氧也流过排水管路系统,这样,可对要堆积于排水管系统中的尿垢进行清洗,对其进行分解。由此,抑制排水管路系统的尿垢的堆积或生长,可防止排水管路系统的堵塞。
此外,由于在清洗水中,混合清洗力(氧化力)强的臭氧,故可在确保必需的湿润面积的同时,减少清洗水量(节水)。
还有,可通过步骤S21的臭氧空气的事后流出,在使用者站着离开之后,在飞散到小便器1的周边的尿在未发生臭味的状态下反应(氧化反应),另外,可确实实现小便器1的周边的除菌·杀菌。
图5表示小便器1连续地使用的实例的控制。
图5的控制从在图5中表述为“图4的步骤S13”的步骤开始。在步骤S31,开始清洗的控制。
等待从图4的步骤S13,经过2秒的情况(在步骤S32为“否”的循环),如果经过2秒(在步骤S32为“是”),则从小便器1的喷液器5,在2~60秒的范围内,事先使臭氧空气流出(步骤S33)。
在步骤S34,如果检测到使用者从小便器1退出的情况,则在该检测之后进行等待,直至经过0.5秒(在步骤S35为“否”的循环)。如果使用者从小便器1退出之后,经过0.5秒(在步骤S35为“是”),则进行基于臭氧水的流水清洗1~2秒(步骤S36)。
进行等待,直至从臭氧水的流水清洗(步骤S36)结束起,经过5~10秒(步骤S37为“否”的循环),如果经过5~10秒(在步骤S37为“是”),则进行臭氧空气事后流出(参照图4的步骤S16的说明)达1~5秒(步骤S38)。如果经过步骤S38的臭氧空气事后流出结束,则进行图3的R2。
图5所示的控制(小便器连续地使用的控制)的作用效果与图4中用户使用小便器的场合的标准的控制的作用效果相同。
在这里,在图5的实例中,清洗水的小便器1的清洗按照短暂的间隔而连续地进行,由此,即使在减少清洗水的使用量的情况下,可期待充分的清洗。
图6说明自动地进行维护清洗的控制。
图6的控制从“图3的步骤S5起”开始。
在图6的步骤S41,判断是否在4~8小时的范围内,连续着未使用小便器1的状态。如果未使用小便器1的状态在4~8小时内正在持续(在步骤S41为“是”),则进行步骤S42。如果未采用小便器1的状态在4~8小时未持续(在步骤S41为“否”),则返回到图3的步骤S5,进行等待(步骤S41为“否”的循环)。
在步骤S42中,开始维护清洗。在维护清洗时,在从小便器1的喷液器5,在2~60秒的期间,使臭氧空气流出(步骤S43:事先流出)。在步骤S43中,进行臭氧空气的事先流出之后,臭氧水的流水清洗进行1~5秒(步骤S44)。接着,进行图3的R1。
即使在图6的自动地进行维护清洗的控制中,通过臭氧空气的事先流出和臭氧水的流水清洗,小便器1和小便器周边仍保持清洁的状态。
图7说明比如,通过作业员的人工作业,清洗小便器1(维护清洗)的场合的控制。
同样在图7的控制中,从图7中的表述为“从图3的步骤S5起”的步骤开始。
在图7中,在步骤S51,按压手动按钮。于是,开始维护清洗(步骤S52),进行使未混合臭氧的清洗水流出的清洗进行1~5秒(步骤S53)。接着,进行图3的R1。
在人工作业的小便器1的清洗中,由于单独使用清洗用的化学剂等的场合多,在清洗水中未混合清洗力强的臭氧的情况下也可的场合较多,故在清洗水中未混合臭氧。
图8说明除了停电以外的异常时的控制。
图8的控制也从在图8中表述为“从图3的步骤S5起”的步骤开始。
在图8中,在步骤S61,检测异常(比如,由于小便结束,未开始流水,清洗水的流出未停止等)。另外,发生警告音,在图中未示出的监视器中,显示故障模式(步骤S62)。
在步骤S63,将已检测到的异常的内容分类为异常模式,并且作为异常次数而计算,将已检测到的异常的内容存储于比如,数据库115(参照图2)中。接着,按一定时间停止系统的动作(步骤S64),进行图3的R1。
通过进行图8的控制,根据统计而掌握除了停电以外的异常的形态,可容易进行故障原因的指定,可灵活快速应对。另外,在今后的系统开发中,可累积有助于性能的进一步的提高的数据。
图9说明停电时的控制。
图9的控制也从在图9中表述为“从图3的步骤S5起”的步骤开始。
在图9中,在步骤S71,检测停电,在图中未示出的监视器中显示处于停电中(步骤S72)的内容(步骤S73)。
在步骤S74,比如,采用在图中未示出的辅助电源等,在一定时间内,保障系统的动作。接着,在经过一定时间后,停止动作(步骤S75)。
在图9的停电时的控制中,在一定时间内,可确保系统的动作,这样,可进行小便器的卫生所必需的最低限的清洗。
另外,在使清洗水流出的期间停电的情况下,可确实防止清洗水。臭氧空气流出的场合也同样。
图10表示改变各种设定(比如,流水的时间等)的场合的控制。
图10的控制也从在图10中,表述为“从图3的步骤S5起”的步骤开始。
在图10中,如果按压设定按钮(步骤S81),则显示目前的设定信息(步骤S82)。
在步骤S83,判断作业者或管理者是否改变设定内容。
如果改变设定内容(在步骤S3为“是”),则进行步骤S84,如果未改变(在步骤S83为“否”),则进行图3的R1。
在步骤S84,通过作业者或管理者通过图中未示出的输入机构而输入应改变的设定内容。将已输入的设定信息保存于数据库115中(步骤S85)中,进行图3的R1。
通过改变图10的各种设定(比如,流水的时间等)的场合的控制,按照进一步提高节水和二氧化碳排出削减量的方式,产生改善各种设定的余地。
图11表示第1实施形态的第1变形实例。
在图1中,设置仅仅作为控制装置的控制部10的控制组件11,但是,在图11所示的第1变形实例中,增加第2控制组件11A。
在第2控制组件11A中,经由信号线Si3,输入来自人体感测用传感器7的检测信号。接着,经由信号线Si2,将来自第2控制组件11A的控制信号传递给电磁阀V1。
第2控制组件11A以比如,电池这样的蓄电器9A作为驱动电源。
在通过图9说明的停电时的控制中,在由步骤S74所示的一定时间内,保障系统的动作的控制中,即使通过在停电时,借助蓄电器9A(比如电池,相当于辅助电源)驱动的第2控制组件11A,仍保证小便器系统的必要最低限的操作(清洗水的供给、排水)。
另外,停止时的数据从第2控制组件11A,经由后述的传递系统NW1,传递给控制组件11。
在图11中,符号NW1表示在第1控制组件11和第2控制组件11A之间接收必要的信息用的传递系统。
传递系统NW1不仅为信号缆线,也可具有红外线信号发生装置和红外线信号接收装置的红外线无线通信系统,还可为采用专用的摇控终端、移动计算机等,操作人员中介操纵信号的系统。换言之,关于在第1控制组件11和第2控制组件11A之间,接收必要的信息的传递系统,没有特别的限定。
关于图11的第1变形实例的其它的结构和作用效果与参照图1~图10而说明的相同。
图12表示第1实施形态的第2变形实例。
在图1中,设置控制组件11的控制部10,设置于臭氧发生器14侧。相对该情况,在图12的第2变形实例中,在介设有电磁阀V1的清洗水供给通路Lw中,设置控制部10B,在控制部10B中,设置控制组件11B。
控制部10B按照通过交流电源9(比如,商用电源)驱动的方式构成。
人体感测用传感器7和周边环境传感器8通过输入信号线Si,与控制组件11B连接。
控制组件11B经由信号线Si4,控制吹风机12的启动和停止和吹风机的电动机的转数,并且经由信号线Si5,对高压变压器13进行操作,控制向臭氧发生器14的高压电流的供给。
关于图12的第2变形实例的其它的结构和作用效果与参照图1~图10而说明的相同。
下面参照图13~图15,对第2实施形态进行说明。
在图13中,包括小便器1的系统整体通过符号B表示。
在图1~图12的第1实施形态中,在臭氧发生器14中,产生臭氧,与空气混合。相对该情况,在图13的第2实施形态中,对贮留于化学剂箱14B中的化学剂进行汽化,与空气混合。
在这里,化学剂可采用比如,稳定的氯(Cl4)、汽化的各种化学剂的油精、处于气相状态的药草、儿茶素、类黄酮、对二氯苯等。
在图13中,作为使贮留于化学剂箱14B中的化学剂汽化的机构,采用电气式的加热器13B。接着,通过控制组件11,控制供给加热器13B的电力和/或吹风机12的送风电动机的转数,控制化学剂的供给流量。
在这里,加热器13B也可采用半导体加热器。
第1实施形态的图2中的臭氧发生量确定部112在第2实施形态中,形成“化学剂供给流量确定部”。在这里,通过功能方框图表示的场合,“臭氧发生量确定部”与“化学剂供给流量确定部”均通过同一方框表示。于是,图11的第2实施形态的控制组件11的方框图与图2基本相同。
另外,在第1实施形态的方框图(图2)中,通过供给电压确定部113确定的电压的电压信号传递给高压变压器13。相对该情况,在图11的第2实施形态中,通过供给电力供给部确定的电力相关的电力信号供向电气式加热器13B。
在图13的第2实施形态中,清洗力强的气体相对第1实施形态的臭氧,代替稳定的氯(Cl4)、汽化的各种化学剂的油精、处于气相状态的药草、儿茶素、类黄酮、对二氯苯等。另外,关于第2实施形态中的其它的结构和作用效果与第1实施形态的基本相同。
图14为表示第2实施形态的第1变形例。
图14的第1变形实例与通过表示第1实施形态的第1变形实例的图11所示的方案相对应。
即,在图14的第1变形实例中,具有第2控制组件11A,第2控制组件11A承担电磁阀V1的控制和停电时的控制(参照图9)。
图14的其它的方案和作用效果与图13的实施形态和图11的变形例相同。
图15表示第2实施形态的第2变形实例。
图15的第2变形例与表示第1实施形态的第2变形实例的图12所示的方案相对应。
即,在图15的第2变形实例中,在介设有电磁阀V1的清洗水供给通路Lw上设置控制部10B,在控制部10B上设置控制组件11B。
图15的其它的方案和作用效果与图13的实施形态和图12的变形例相同。
下面参照图16,对第3实施形态进行说明。在第3实施形态中,包括图1的小便器1的系统整体由符号A表示,包括该系统A的网络系统整体由符号C表示。
在图16的第3实施形态中,以第1实施形态的具有小便器1(图1~图12)的系统A和/或第2实施形态(图13~图15)的系统B的适用为前提,针对可通过采用该系统A和/或B而节约的水量和二氧化碳削减量,采用管理用服务器300,按照一维方式管理。
在这里,图16中仅仅示出图1~10的系统A,但是,也可采用图11、图12的变形实例和图13~图15的系统B。
在表示第3实施形态的方案的图16中,将信息从小便器(系统A),经由互联网200,传递给管理用服务器300,但是,也可通过局域网(LAN)传递信息。或者,还可采用专用的信号传递线。
此外,也可从各个小便器,通过便携用的终端接收信息,将存储于该便携用的终端中的各个小便器中的信息,(通过该便携用的终端)传递给管理用服务器300,虽然该点在图中没有示出。
按照上述第3实施形态的小便器系统C,针对可通过采用该第1实施形态和/或第2实施形态的小便器1而节约的水量和二氧化碳削减量,采用管理用服务器300,按照一维方式管理,由此,比如,也可分配节水量的界限值(不损害便器清洗功能而可节水的量)。于是,可进一步节水和削减二氧化碳。
图示的实施形态最终是举例性的,但是,其不构成限定本发明的技术范围的描述。
比如,图示的实施形态适用具有喷液器5的类型的小便器1,但是,本发明也可适用于不具有喷液器的类型的小便器。在此场合,与臭氧混合的空气和与臭氧混合的清洗水从按照多个设置于小便器的上缘部上的清洗流体排出口排出。
或者,作为环境传感器,设置酒精传感器或醛传感器,在男士用便器的使用者处于醉酒状态的场合,可按照以排尿量也增加,小便器的使用时间增加为前提,以饮酒的使用者为对象的控制模式的方式构成。
另外,也可在昼夜的时区或周末与平日,考虑小便器的使用状况不同的情况,在控制部10、10B上设置作为钟表和计数器而动作的部件,在时间区域或平日和休息日或周末设定不同的运转模式,按照通过时刻和日期(还包括星期日),自动地切换运转模式的方式构成。
标号的说明:
标号1表示小便器(主体);
标号2表示活水器;
标号3表示回转流发生器;
标号4表示混合器;
标号5表示清洗流体排出口;
标号7表示人体感测传感器;
标号8表示周边环境检测传感器;
标号9表示商业电源/交流电源;
标号10,10B表示控制部;
标号11,11A,11B表示控制组件;
标号12表示吹风机;
标号13表示高压变压器;
标号14表示臭氧发生器
标号111表示运转控制部;
标号112表示臭氧发生确定部;
标号113表示供给电压确定部;
标号114表示转数确定部;
标号115表示数据库;
符号La表示气体流路;
符号Lc表示清洗用流体通路;
符号Lw表示清洗水供给通路。
Claims (2)
1.一种小便器,其包括:产生清洗力强的气体的机构(14)、从该产生清洗力强的气体的机构(14)发生的清洗力强的气体流过的气体流路(La)、流过清洗水的清洗水供给通路(Lw),上述气体流路(La)和清洗水供给通路(Lw)汇合后的清洗用流体通路(Lc)连通到小便器顶缘部(1a)的清洗流体排出口(5),其特征在于,
设置人体感测传感器(7),用于接收小便器使用者接近小便器(1)的情况,设置控制装置(11),通过来自该人体感测传感器(7)的信号控制上述清洗水和清洗力强的气体的排出,上述装置(11)按照进行下述的控制的方式构成,在由上述人体感测传感器(7)感测小便器(1)被使用时(S11),在感测到小便器(1)被使用时,将清洗力强的气体经清洗流体排出口(5)仅按照第1规定时间排出(S16),在由人体感测传感器(7)感测小便器(1)的使用完毕时,感测到小便器(1)的使用完毕时,在清洗水和清洗力强的气体汇合而混合的状态,从清洗流体排出口(5)按照第2规定时间排出(S19,S20)。
2.根据权利要求1所述的小便器,其中,上述控制装置(11)按照进行下述的控制的方式构成,在清洗水和清洗力强的气体汇合而混合的状态,经由清洗用流体通路(Lc),从清洗流体排出口(5)按照第2规定时间排出,然后将清洗力强的气体经由气体流路(La)和清洗用流体通路(Lc),从清洗流体排出口(5)仅按照第3规定时间排出(S21)。
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