JP2008253769A - 洗濯機及び洗濯方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、洗濯及び濯ぎ過程の間、持続的な坑菌及び殺菌作用を行い、銀消耗量が減少する殺菌装置を備える洗濯機を提供するためのものである。
【解決手段】本発明に係る洗濯機は、洗濯水を湛水する水槽と、電気分解作用により洗濯水を殺菌するための殺菌装置と、殺菌装置に洗濯水が循環するようにする循環装置とを含んでなされる。
【選択図】図1

Description

本発明は、洗濯機及び洗濯方法に関し、より詳しくは、洗濯水を殺菌するための殺菌装置と、この殺菌装置に洗濯水を循環させる循環装置とを備える洗濯機に関する。
一般に、洗濯機は、洗濯槽に洗濯物が盛られた状態で、洗剤が混合された洗濯水を洗濯物と共に撹拌させることにより洗濯物を洗濯する装置である。
このような洗濯機は、外観を形成する本体と、この本体の内部に設置される洗濯水が湛水される水槽と、外部から給水される水に洗剤が混合されるようにして水槽に供給する洗剤供給装置とを備える。
最近、洗濯物の洗濯と共に、洗濯水及び洗濯物に存在する細菌などを殺菌するために、坑菌及び殺菌作用を発揮する銀イオンを洗濯水に溶解して供給する銀溶液供給装置が設置されることもある。
銀溶液供給装置は、電気が印加される一対の銀電極を備えて、洗濯水が銀電極を通過する時、電気分解により銀板で発生される銀イオンを水槽に供給するようにしたものである。
しかしながら、このような従来の洗濯機に備えられた銀溶液供給装置は、洗剤溶解装置と共に、水槽に洗濯水を供給するための給水流路上に設置されて、水槽に給水される洗濯水に対して銀イオンを供給しており、給水が終了した状態では、これ以上銀イオンが供給できないため、洗濯行程と濯ぎ行程に亘って持続的な坑菌及び殺菌作用を期待することが困難であった。
また、銀溶液供給装置から発生して洗濯水に供給された銀イオンは、洗濯水に存在する他イオンとの反応などにより、その濃度が時間が経過するにつれて減少して、殺菌効果が低下されることがあり、これを考慮して多くの銀イオンを供給することになると、銀板での銀消耗量が大きくなって、結局、銀板の寿命が短縮される問題点があった。
本発明は、このような問題点を解決するためのものであって、本発明の目的は、洗濯及び濯ぎ過程の間、持続的な坑菌及び殺菌作用を発揮する洗濯機を提供することにある。
本発明の他の目的は、銀板の消耗量が低減されるようにする洗濯機を提供することにある。
このような目的を達成するために、本発明の洗濯機は、洗濯水を湛水する水槽と、電気分解作用により上記洗濯水を殺菌するための殺菌装置と、上記殺菌装置に上記洗濯水が循環されるようにする循環装置と、を含む。
上記殺菌装置は、銀からなる第1電極と、銀よりイオン化傾向が低い金属からなる第2電極とを含む。
上記第2電極は、チタニウムからなる。
上記第2電極は、その表面に白金またはイリジウムがコーティングされる。
上記洗濯機は、上記第1電極及び第2電極に電流を供給するための電源供給装置と、上記電源供給装置により上記第1電極及び第2電極に印加される電流の極性を切換させるための制御装置をさらに含む。
上記制御装置は、上記第1電極が正極となり、上記第2電極が負極となる第1モード、または上記第2電極が正極となり、上記第1電極が負極となる第2モードで動作されるように制御する。
上記循環装置は、洗濯水が上記電気分解装置に循環されるように循環流路を形成する循環管と、上記循環流路内で洗濯水をポンピングする循環ポンプとを含む。
上記循環管は、上記水槽の外周縁に沿って設けられる。
上記水槽は、洗濯水を上記循環流路に吸入するインレットと、上記循環流路を経た洗濯水を上記水槽内に排出するアウトレットとを含む。
上記アウトレットは、上記水槽の上部に設けられる。
上記アウトレットには、洗濯水が上記水槽内で均等に広がり排出されるようにする噴射ノズルが設置される。
上記洗濯機は、上記洗濯水に塩を供給するための塩供給部をさらに含む。
上記塩供給部は、上記水槽に洗剤を供給するための洗剤供給装置に設けられる。
本発明の洗濯機は、少ない量の銀を使用しても、殺菌効果を極大化することができ、このような殺菌効果は全洗濯過程に亘って持続されることができ、循環装置により洗濯物に含まれた有害微生物だけでなく、水槽とドラムなど、洗濯機の内部に残存または成長中の微生物を殺菌することができるので、洗濯物に対する2次的汚染を防止することができる効果が得られる。
以下、本発明の一実施形態を添付した図面を参照しながら詳細に説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る洗濯機の内部構造を概略的に示す斜視図である。
洗濯機は、外観を形成する本体1、この本体1の内部に設置される水槽2、及び水槽20内に回転可能に設置されるドラム3を含む。
本体1の前面にはドア4が設置されて、本体1の開放された前面を開閉し、水槽2の上部には外部の給水源と連結される給水バルブ5と、この給水バルブ5から供給される水に洗剤を混合及び溶解して水槽2に供給するための洗剤供給装置6が設けられる。
洗剤供給装置6は、ハウジング6a、及びこのハウジング6aに着脱可能に結合される洗剤箱6bを含む。
水槽2の外側には、水槽2内の洗濯水が循環できるようにする循環装置として循環流路を形成する循環管7が設置され、この循環管7により形成される循環流路上には循環ポンプ8が設置される。
また、水槽2の下部には水槽2内の洗濯水を排水するための排水管12、または循環管7の間で流路を切換する三方バルブ9が設けられる。
循環管7は、水槽2の下部と上部とを連結して、水槽2の下部の洗濯水が水槽2の上部に移動できるようにし、この際、循環ポンプ8は循環管7に沿って水槽2の下部から洗濯水が流入されて、水槽2の上部から排出されるように強制ポンピングする。
また、循環ポンプ8の上流側には、電気分解による銀イオンを発生させるか、発生された銀イオンを活性化させる方法など、様々な方法により殺菌作用をする殺菌装置100が設置される。
図2は、図1の殺菌装置の構成を示す分解斜視図である。
殺菌装置100は、上部が開放され、洗濯水を内部に流入する入口110aと内部の洗濯水を排出する出口110bが形成された貯蔵容器110を含む。
入口110aと出口110bには循環管が連結され、貯蔵容器110の開放された上部にはカバー120が設置され、カバー120には電気分解のための電極を形成する第1電極130と第2電極140とが設置される。
第1電極130及び第2電極140は、カバー120に形成されたスロット120a、120bを通じて貯蔵容器110の内部の流路内に設置されて、貯蔵容器110の内部に洗濯水が通過する時に浸ることになる。
また、第1電極130及び第2電極140は、図示されたように、板状で形成されて互いに対向するように設置され、貯蔵容器110内での洗濯水の流動方向に平行するように配置されている。
一方、第1電極130及び第2電極140を板状にした理由は、洗濯水との接触面を大きくするためであるが、実施形態によっては電極を棒形で構成することもできる。
第1電極130は、銀(Ag)からなり、第2電極140はチタニウムからなることができ、チタニウムの以外に銀よりイオン化傾向が小さい他の金属からなることもできる。
また、第2電極140がチタニウムからなる場合にも耐食性の向上のために表面に白金(Pt)またはイリジウム(Ir)のような銀よりイオン化傾向が低い金属をメッキなどの方法によりコーティングして形成することができる。
図3は、図1の洗濯機の内部構成を概略的に示す構成図である。
洗濯機本体1の内部には水槽2が設置され、水槽2の内部にはドラム3が設置される。
水槽2の上部一側には水槽2内への給水のための給水バルブ5及び洗剤溶解装置6が給水管11に沿って連結され、水槽2の上部と下部には各々アウトレット3bとインレット3aとが形成される。
水槽2の外側にはアウトレット3bとインレット3aとの間を連結して循環流路20を形成する循環管7が連結され、循環流路20の上には循環ポンプ8と殺菌装置100が連結される。
インレット3aは、水槽2の排水のための排水口と共用され、インレット3aの下流には三方バルブ9が設けられて、インレット3aを通じて流入した洗濯水が排水のための排水管12、または循環のための循環管7に送られるように流路を切換する。
アウトレット3bには、排出される洗濯水を広い範囲に対して広がるように噴射するための噴射ノズル21が設置される。この際、アウトレット3b及び噴射ノズル21を水槽2の上部に位置させた理由は、殺菌装置10を通過した洗濯水が水槽2の内部に排出する際、ドラム3及び水槽2の内部に均等に広がるようにするためである。
また、洗濯または濯ぎが開始されると、水槽2の内部には一定水位で洗濯水が湛水されるが、この際、殺菌装置100は洗濯水の水位より高い所に位置するようにする。これにより、循環ポンプ8が作動しない状態において、殺菌装置100の内部の電極130、140が洗濯水に浸らないようにして、洗濯または濯ぎ後に残る残水により殺菌装置100の内部が汚染されることを防止し、もし洗濯機が誤作動してドアの閉じ状態が解除されるか、その他の問題が発生する場合にも感電事故を防止できるようになる。
また、殺菌装置100の第1電極130及び第2電極140に電気が供給できるように、殺菌装置100の両電極130、140は、電源供給装置30と連結される。電源供給装置30は、第1電極130及び第2電極140に直流電源が供給できるように電流を変換する。
第1電極130と第2電極140に供給される直流電源の極性は変換できるが、これは電源供給装置30を制御する制御装置40による。
殺菌装置100の動作は、制御装置40により第1電極130に直流電源の(+)極が連結されて正極として作用し、第2電極140に直流電源の(−)が連結されて負極として作用する第1モードと、第1モードに比べて電極の極性の反対になって、第1電極130が負極となり、第2電極140が正極となる第2モードからなる。
まず、第1モードについて説明すると、第1モードは、銀(Ag)からなる第1電極130を正極にして洗濯水に銀イオンを放出する状態である。即ち、第1電極130及び第2電極140が各々正極と負極となって、両電極に電流が流れることになり、第1電極130では銀の電気分解がなされながらAg状態の銀イオンが発生されて循環される洗濯水に供給される。
次に、第2モードについて説明すると、第2モードは前述したように、第1電極130と第2電極140の極性が第1モードと反対になる場合であって、この時にはチタニウムなどからなる第2電極140が正極となり、銀電極である第1電極130が負極になる状態である。
この時には第1モードのような第1電極130を通じた銀イオンの放出は起こらず、正極である第2電極140でも電極の電気分解が起こらない。したがって、第2電極140でもチタニウムイオン(Ti)のようなイオンが発生されず、洗濯水に微細に含まれている電解質、または洗剤により発生されたイオンにより第1電極130と第2電極140との間に電流が通じる状態となる。
このような第2モード状態は、直接的に殺菌のためのイオンを発生する状態ではないが、洗濯水に含まれたイオンを活性化させる。即ち、洗濯水に含まれた中性状態の化合物も電気分解によりイオン化されることができる。
特に、まず第1モードの動作が先行されて洗濯水に銀イオンが放出された場合、銀イオンが殺菌過程で還元されて電気的に中性状態になると、これ以上の殺菌効果を発揮することは困難であるが、前述した電気分解作用によりまた銀イオンに再生できるようになる。
また、第2モード時には電流により洗濯水に含まれている細菌を殺菌する作用を有することになる。これは、第1電極130と第2電極140との間を流れる電流による作用によるものであって、第1電極130と第2電極140との間に洗濯水が通過しながら洗濯水内に含まれた細菌中の一部では電流により細胞膜の一部分が破壊されるか、細胞膜の空洞化が進行される。
このような電流による影響を受けた細菌は、細胞膜が破壊されて直ちに死滅するか、死滅しなくても細胞の外部からの銀イオンが侵入しやすい条件となり、第1モードが先行されて洗濯水に銀イオンが放出された状態であれば、結局、銀イオンの侵入による殺菌機作が進行して死滅することになる。
ここで、第1電極130と第2電極140との間の電流が細胞に及ぼす影響は、両電極130、140の間の空間に流れる電流の密度、即ち単位面積当たり流れる電流に比例して増加する。
このような第1モードと第2モードによる殺菌作用は、全洗濯過程に亘って多様に応用できる。以下、これに対する実施形態を説明する。
最初の例として、殺菌装置100を銀イオンの放出のために第1モード状態で作動するようにし、一定時間経過後、第2モードに転換する方法を用いることができる。
これは、洗濯及び濯ぎ過程に共通的に適用できるものであって、図3において、給水バルブ5及び洗剤溶解装置6を通じて水槽2内に給水された状態で三方バルブ9がインレット3aを循環流路20側に連結して循環流路20を形成し、循環ポンプ8が作動すると、循環流路20及びこれに連結された殺菌装置100を通じて洗濯水の循環がなされる。
この際、殺菌装置100が第1モードで動作されると、第1電極130を通じて銀イオンが洗濯水に放出され、銀イオンを含んだ洗濯水は噴射ノズル21を通じて水槽2とドラム3の各部に噴射されながら坑菌及び殺菌作用を行う。
このような第1モード状態が一定時間経過後には、殺菌装置100の動作が第2モードに転換されて、前述したように、両電極130、140の間に流れる電流により細胞の細胞膜が影響を受けて、これによって、細胞は死滅するか、銀イオンによる殺菌機作により死滅する。また、第1モード過程で放出されたが、細胞の殺菌過程、またはその他の方法により還元された銀は、第2モード過程を経ながら銀イオンに活性化される。
このような過程は、既に消耗された銀イオンを再生するものであるので、第1モードの動作時間を短縮させることができ、これによって、第1電極での銀消耗量を減少させることができる効果がある。
他の実施形態には、まず殺菌装置100を第2モードで作動した後、第1モードに転換される場合である。このように、第2モードを先行する理由は、洗濯運転状態で銀イオンが放出されると、洗濯水内で高濃度で溶解された洗剤とその他のイオンにより銀イオンが影響を受けて、その殺菌作用が妨害を受けることがあるので、洗濯行程時には殺菌装置が第2モードで動作されるようにして、第1電極130と第2電極140との間の電流による殺菌作用が主に表れるようにし、洗剤の濃度が減少する濯ぎの際、第1モード動作により銀イオンを洗濯水に供給するためである。
また、更に他の実施形態であって、洗濯行程及び濯ぎ行程とは別途に、洗濯機が水槽とドラムの洗滌のための洗滌モードを動作するようにすることができる。
洗滌モードは、細菌の繁殖により水槽とドラムに形成されるバイオフィルムを除去するための洗滌専用過程であって、洗濯物の投入無しで水槽2内に給水がなされた状態で循環ポンプ8を作動させて洗滌水を循環させ、殺菌装置100を第1モードまたは第2モードで作動させる。
この際、循環される洗滌水による洗滌効果を向上させるために、洗濯機には給水される水に塩を供給できるように、塩供給部(図示せず)が設けられることができる。上記塩供給部は、洗濯機に別途に設置できることは勿論、洗剤供給装置6の洗剤箱6b(図1参照)に設けられることができる。
洗滌水に塩が供給されて溶解されると、電気分解過程で次亜塩素酸(HOCl)が生成される。塩の電気分解による次亜塩素酸の生成のための反応過程及び生成条件などは、既に公知された内容であるので、ここではこれに対する説明を省略する。
塩水溶液の電気分解により殺菌装置100で生成される次亜塩素酸は、強力な酸化力による殺菌作用を表すので、これを水槽2とドラム3の洗滌に利用するとバイオフィルム(Biofilm)の生成防止及び除去に卓越な効果を得ることができる。
本発明の一実施形態に係る殺菌装置を備えた洗濯機の内部構造を概略的に示す斜視図である。 図1の殺菌装置の構成を示す分解斜視図である。 図1の洗濯機の内部構成を概略的に示す構成図である。
符号の説明
1 本体
2 水槽
3 ドラム
4 ドア
6 洗剤供給装置
7 循環管
8 循環ポンプ
9 三方バルブ
100 殺菌装置
130 第1電極
140 第2電極

Claims (18)

  1. 洗濯水を湛水する水槽と、
    電気分解作用により前記洗濯水を殺菌するための殺菌装置と、
    前記殺菌装置に前記洗濯水が循環されるようにする循環装置と、
    を含むことを特徴とする洗濯機。
  2. 前記殺菌装置は、銀からなる第1電極と、銀よりイオン化傾向が低い金属からなる第2電極とを含むことを特徴とする請求項1に記載の洗濯機。
  3. 前記第1及び第2電極は、前記循環装置が循環動作を遂行しない場合、汚染物から保護されることを特徴とする請求項2に記載の洗濯機。
  4. 前記第2電極は、チタニウムからなることを特徴とする請求項2に記載の洗濯機。
  5. 前記第2電極は、その表面に白金またはイリジウムがコーティングされることを特徴とする請求項2に記載の洗濯機。
  6. 前記第1電極及び第2電極に電流を供給するための電源供給装置と、前記電源供給装置により前記第1電極及び第2電極に印加される電流の極性を切換させるための制御装置をさらに含むことを特徴とする請求項2に記載の洗濯機。
  7. 前記制御装置は、前記第1電極が正極となり、前記第2電極が負極となる第1モード、または、前記第2電極が正極となり、前記第1電極が負極となる第2モードで動作されるように制御することを特徴とする請求項6に記載の洗濯機。
  8. 前記循環装置は、洗濯水が前記電気分解装置に循環されるように循環流路を形成する循環管と、前記循環流路内で洗濯水をポンピングする循環ポンプとを含むことを特徴とする請求項1に記載の洗濯機。
  9. 前記循環管は、前記水槽の外周縁に沿って設けられることを特徴とする請求項8に記載の洗濯機。
  10. 前記水槽は、洗濯水を前記循環流路に吸入するインレットと、前記循環流路を経た洗濯水を前記水槽内に排出するアウトレットとを含むことを特徴とする請求項8に記載の洗濯機。
  11. 前記アウトレットは、前記水槽の上部に設けられることを特徴とする請求項10に記載の洗濯機。
  12. 前記アウトレットには洗濯水が前記水槽内で均等に広がり排出されるようにする噴射ノズルが設置されることを特徴とする請求項10に記載の洗濯機。
  13. 前記洗濯水に塩を供給するための塩供給部をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の洗濯機。
  14. 前記塩供給部は、前記水槽に洗剤を供給するための洗剤供給装置に設けられることを特徴とする請求項13に記載の洗濯機。
  15. 前記殺菌装置は、洗濯水の水面より上部に位置することを特徴とする請求項1に記載の洗濯機。
  16. 洗濯物が位置する水槽内に洗濯水を供給する段階と、
    電気分解工程により洗濯水を殺菌する段階と、
    殺菌される洗濯水を循環させる段階と、
    を備えることを特徴とする洗濯機の洗濯方法。
  17. 前記殺菌段階は、
    銀からなる第1電極と、銀よりイオン化傾向が低い金属からなる第2電極に電流を供給する段階と、
    殺菌工程が良好になされることができるように、前記第1及び第2電極に供給される電流の極性を切換させる段階と、
    を備えることを特徴とする請求項16に記載の洗濯機の洗濯方法。
  18. 前記第1及び第2電極は、前記洗濯水が循環しない場合、前記洗濯水内に浸水されないことを特徴とする請求項16に記載の洗濯機の洗濯方法。
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