JP2014104264A - Washing and drying machine - Google Patents
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Abstract
Description
本発明の実施形態は、洗濯乾燥機に関する。 Embodiments described herein relate generally to a washing dryer.
従来、洗い行程、すすぎ行程、脱水行程、乾燥行程を行う洗濯乾燥機では、乾燥手段として、電気ヒータ式でなく、衣類のしわや縮みが少なく省エネで乾燥時間も短くて済むヒートポンプを用いた洗濯機がある。この種の洗濯機では、洗濯運転が開始されると、洗い行程前に衣類の重量(乾布重量)を検知して洗濯乾燥運転の終了時間を予測し、表示させるようにしている。この場合、前記洗濯乾燥機の予測終了時間は、洗い行程の所要時間、すすぎ行程の所要時間、脱水行程の所要時間及び乾燥行程の所要時間を夫々予測して、それらの合計時間としている。乾燥行程の予測所要時間は、乾燥負荷としての衣類重量に応じて、衣類の乾燥度が予め設定された所定目標乾燥度となるのに要する目安の時間である。 Conventional washing / drying machines that perform washing, rinsing, dehydration, and drying processes do not use an electric heater as a drying means, and use a heat pump that saves wrinkles and shrinkage of clothes, saves energy, and shortens drying time. There is a machine. In this type of washing machine, when the washing operation is started, the weight of the clothes (dry cloth weight) is detected before the washing process, and the end time of the washing / drying operation is predicted and displayed. In this case, the predicted end time of the washing / drying machine is estimated as the total time of the time required for the washing process, the time required for the rinsing process, the time required for the dehydration process, and the time required for the drying process. The estimated time required for the drying process is a reference time required for the dryness of the clothes to reach a predetermined target dryness set in advance according to the weight of the clothes as a dry load.
なお、この場合、乾燥行程の所要時間を予測するのに使用する衣類重量は乾布状態での衣類重量であるが、洗い行程から脱水行程まで実行された時には、脱水行程での脱水率が既知であることで衣類重量に応じた水分量(乾布衣類の重量に応じた水分量)が予め判っているため、乾布状態の衣類重量から乾燥行程の所要時間を予測できるものである。 In this case, the weight of clothing used for predicting the time required for the drying process is the weight of the clothes in the dry cloth state. However, when the washing process is performed from the washing process to the dehydration process, the dehydration rate in the dehydration process is known. Since the amount of moisture corresponding to the clothing weight (the amount of moisture corresponding to the weight of the dry clothing) is known in advance, the time required for the drying process can be predicted from the clothing weight in the dry clothing state.
ところで、洗濯乾燥する衣類は、通常スタート時は、乾布状態の衣類であるが、場合によっては濡れた衣類から洗濯乾燥をスタートすることもある。この濡れた衣類の場合、水分重量だけ余計に重くなっているため、乾燥行程の予測所要時間(ひいては洗濯乾燥運転の予測終了時間)が適正時間よりも長めに予測されてしまい、乾燥行程を当初の予測所要時間で実行してしまうと、実際の洗濯乾燥終了時間と、予測終了時間とがずれてしまう。このような不具合は、衣類の重量(乾布重量)を検知した後に衣類が追加もしくは取り出しされた場合にも発生する。 By the way, the clothes to be washed and dried are usually clothes in a dry cloth state at the start, but in some cases, washing and drying may be started from wet clothes. In the case of this wet clothing, the moisture weight is excessively heavy, so the estimated time required for the drying process (and thus the estimated end time of the washing and drying operation) is predicted to be longer than the appropriate time, and the drying process is initially performed. If it is executed with the estimated required time, the actual washing / drying end time and the predicted end time are shifted. Such a problem also occurs when clothes are added or removed after the weight of the clothes (dry cloth weight) is detected.
そこで、乾燥負荷である衣類重量に応じて乾燥行程の所要時間を所望に制御でき、もって洗濯乾燥運転全体の所要時間を調整することが可能となる洗濯乾燥機を提供する。 In view of the above, a laundry dryer capable of controlling the time required for the drying process according to the weight of clothes as a drying load and adjusting the time required for the entire washing and drying operation is provided.
実施形態による洗濯乾燥機は、洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程を行う洗濯乾燥機において、排気口及び給気口を有する水槽と、前記水槽内に回転可能に設けられ衣類を洗い、すすぎ及び乾燥するために内部に収容する回転槽と、前記水槽外に設けられ前記排気口と前記給気口とを繋ぐ循環風路と、前記循環風路内に設けられ前記循環風路内の空気を除湿する蒸発器と前記循環風路内の前記蒸発器の下流側に設けられ前記循環風路内の空気を加熱する凝縮器と前記凝縮器へ冷媒を供給する圧縮機とを有するヒートポンプユニットと、前記循環風路内に設けられ前記ヒートポンプユニットにより除湿及び加熱された空気を前記給気口から前記水槽内へ供給し前記ヒートポンプとで乾燥手段を構成する送風機と、前記脱水行程終了時点で衣類の重量を検出する乾燥用衣類重量検出手段と、前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて前記乾燥手段の乾燥能力の設定が可能な乾燥能力設定手段とを備える。 The washing / drying machine according to the embodiment is a washing / drying machine that performs each process of washing, rinsing, dehydration, and drying, a water tub having an exhaust port and an air supply port, and a clothes rotatively provided in the water tub to wash and rinse clothes And a rotating tank accommodated inside for drying, a circulation air passage provided outside the water tank to connect the exhaust port and the air supply port, and air in the circulation air passage provided in the circulation air passage A heat pump unit comprising: an evaporator for dehumidifying the refrigerant; a condenser provided on the downstream side of the evaporator in the circulation air passage for heating air in the circulation air passage; and a compressor for supplying refrigerant to the condenser; A blower which is provided in the circulation air passage and is supplied with air dehumidified and heated by the heat pump unit into the water tank from the air supply port and constitutes a drying means with the heat pump, and clothing at the end of the dehydration process of Comprising a drying clothes weight detecting means for detecting an amount and a drying capacity setting means which can set a drying capacity of the drying means in accordance with a garment weight detected by said drying clothes weight detecting means.
以下、複数の実施形態による洗濯乾燥機について、図面を参照して説明する。なお、各実施形態において実質的に同一の構成部位には同一の符号を付し、説明を省略する。
(第1実施形態)
まず、第1実施形態について、図1から図7を参照して説明する。
図1に示すように、洗濯乾燥機10は、外箱11、水槽12、回転槽13、モータ14、及び扉15を備えている。なお、本実施形態において、外箱11に対して扉15側を洗濯乾燥機10の前側とする。洗濯乾燥機10は、洗濯機能及びヒートポンプ方式の乾燥機能を有している。洗濯乾燥機10は、回転槽13の回転軸が設置面に対して傾斜したいわゆるドラム式洗濯乾燥機である。
Hereinafter, a washing and drying machine according to a plurality of embodiments will be described with reference to the drawings. In addition, in each embodiment, the same code | symbol is attached | subjected to the substantially same component, and description is abbreviate | omitted.
(First embodiment)
First, a first embodiment will be described with reference to FIGS.
As shown in FIG. 1, the washing /
本実施形態において、洗濯乾燥機10は、主要行程として、衣類を洗剤洗いする洗い行程と、洗剤洗いされた衣類をすすぎ洗いするすすぎ行程と、洗濯行程後の濡れた衣類を脱水する脱水行程と、脱水行程後の衣類を乾燥させる乾燥行程とを備えている。そして、この洗濯乾燥機10では、各行程は単独で実行することも可能であるが、各行程を一連で実行することも可能である。使用者は、洗濯運転、乾燥運転、及び洗濯乾燥運転の中から任意の運転を選択することができる。
In the present embodiment, the washing /
外箱11は、鋼板などによってほぼ矩形の箱状に形成されている。水槽12は、外箱11の内部に収容され、外槽として機能する。回転槽13は、水槽12の内部に収容され、内槽として機能する。水槽12及び回転槽13は、衣類を収容する乾燥室として機能するとともに洗濯槽を兼用する。すなわち、洗濯槽兼乾燥室を構成する水槽12及び回転槽13は、洗濯行程の際には洗濯槽として機能し、乾燥行程の際には乾燥室として機能する。
The
水槽12及び回転槽13は、いずれも円筒状に形成されている。水槽12は、円筒状の一方の端部に開口部121が形成され、他方の端部に水槽端板122が設けられている。開口部121は、傾斜した水槽12において水槽端板122よりも上側に位置している。同様に、回転槽13は、円筒状の一方の端部に開口部131が形成され、他方の端部に回転槽端板132が設けられている。開口部131は、傾斜した回転槽13において回転槽端板132よりも上側に位置している。回転槽13の開口部131は、水槽12の開口部121に周囲を覆われている。
Both the
水槽12は、排気口16及び給気口17を有している。排気口16は、水槽12の筒状部分を構成する周壁にあって上部前寄り部分に設けられている。給気口17は、水槽端板122にあって、該水槽端板122の中心よりやや上寄り部分に設けられている。排気口16及び給気口17は、水槽12の内部と外部とを連通している。
The
また、水槽12は、重力方向の下方に位置する底部の後端側に排水部18を有している。排水部18は、排気口16及び給気口17の下方に位置している。排水部18は、排水口123、排水弁19、及び排水ホース20から構成されている。排水弁19が開放されることにより、水槽12内の水は、排水口123から排水弁19及び排水ホース20を経由して洗濯乾燥機10の外部へ排出される。
Moreover, the
回転槽13は、複数の孔21及び複数の連通口22を有している。孔21及び連通口22は、回転槽13の内部と外部とを連通している。孔21は、回転槽13の円筒状の筒状部分を構成する周壁の全域に形成されている。連通口22は、回転槽端板132の全域に形成されている。孔21及び連通口22は、洗濯行程及び脱水行程において主に水が出入りする通水孔として機能し、乾燥行程において空気が出入りする通風孔として機能する。なお、図1では、簡単のため複数の孔21及び連通口22のうち一部のみを示している。また、詳細は図示しないが、回転槽13には、筒状部分の内側に複数のバッフルが設けられている。バッフルは、回転槽13の内側に収容された洗濯物を撹拌する。
The
モータ14は、水槽12の外側にあって水槽端板122に設けられている。モータ14は、例えばアウターロータ型のDCブラシレスモータである。モータ14の軸部141は、水槽端板122を貫いて水槽12の内側へ突出し、回転槽端板132の中心部に固定されている。これにより、モータ14は、水槽12に対して回転槽13を相対的に回転させる。この場合、軸部141、回転槽13の回転軸、及び水槽12の中心軸は、それぞれ一致している。
The
扉15は、図示しないヒンジを介して外箱11の外面側に設けられている。扉15は、ヒンジを支点に回動し、外箱11の前面に形成された図示しない開口部を開閉する。この外箱11に形成された開口部は、ベローズ112によって、水槽12の開口部121に接続されている。衣類などの洗濯物は、扉15を開放した状態で、開口部121、131を通して回転槽13内に出し入れされる。
The
外箱11の前面上部には操作パネル24が設けられており、これは図3に示す表示部24a及び操作部24bを有する。
洗濯乾燥機10は、図3に示す制御装置23や前記表示部24a、操作部24b、及び図2に示す給水装置25を備えている。制御装置23は、詳細は図示しないが、マイクロコンピュータなどから構成されており、洗濯乾燥機10の作動全般を制御する。表示部24a及び操作部24bは、図3に示すように、制御装置23に接続されている。表示部24aは、液晶表示パネルなどから構成され、各種設定事項や、運転内容、後述する予測終了時間などを表示する。又、操作部24bは各種キーから構成され、使用者は、この操作部24bを操作することによって運転コースの選択など各種設定を行う。
An
The washing / drying
給水装置25は、図2に示すように、給水ケース26、給水弁27、及び給水ホース28などから構成されている。給水弁27は、制御装置23に接続され、制御装置23の制御を受けて開閉駆動される。給水ホース28は、一端が給水弁27に接続され、他端が水道などの外部の水源に接続されている。制御装置23は、給水弁27を開閉駆動することにより、水源からの水を、給水ホース28、給水弁27、及び給水ケース26を介して水槽12内へ供給する。
As shown in FIG. 2, the
洗濯乾燥機10は、図3にも示すように循環風路30を備えている。循環風路30は、水槽12の外側において、排気口16と給気口17とを繋いでいる。具体的には、循環風路30は、排気ダクト31、フィルタ装置32、接続ダクト33、熱交換部34、及び給気ダクト35から構成されている。
The washing / drying
排気ダクト31は、図1にも示すように、水槽12の排気口16とフィルタ装置32とを接続している。排気ダクト31は、例えば蛇腹状のホースで構成されている。フィルタ装置32は、外箱11の内側上部にあって、水槽12及び回転槽13の上方に設けられている。フィルタ装置32内には、フィルタ321が設けられている。排気口16から排気された空気は、フィルタ装置32のフィルタ321を通過する際に、リントなどの異物が取り除かれる。
As shown in FIG. 1, the
フィルタ装置32は、接続ダクト33を介して熱交換部34の上流側に接続されている。熱交換部34は、外箱11の内側下部にあって、フィルタ装置32、水槽12及び回転槽13の下方に設けられている。熱交換部34は、内部を通過する空気を除湿及び加熱することで乾燥した温風を生成する。熱交換部34内には、蒸発器36及び凝縮器37が設けられている。蒸発器36は、乾燥運転時における熱交換部34内の空気の流れに対して、凝縮器37よりも上流側に設けられている。蒸発器36及び凝縮器37は、熱交換部34の外側に設けられた圧縮機38及び減圧装置39とともに、ヒートポンプユニット40を構成する。熱交換部34内を通る空気は、蒸発器36によって冷却され、これにより除湿される。蒸発器36によって除湿された空気は、その後、凝縮器37によって加熱されて温風になる。
The
ヒートポンプユニット40は、圧縮機38を基準とした冷媒の流れ方向に対して順に凝縮器37、減圧装置39、及び蒸発器36を接続して構成されている。蒸発器36及び凝縮器37は、例えば微小な間隔で設けられた多数のフィンを有する管で構成されており、この管の内部に冷媒を流すことで、フィン間を通る空気と冷媒との熱交換を行う。蒸発器36及び凝縮器37は、熱交換器として機能する。
The
圧縮機38は、圧送により冷媒を凝縮器37へ供給する。圧縮機38は、制御装置23に接続され、制御装置23の制御により駆動される。圧縮機38は、例えばインバータ制御によって圧縮機38の駆動回転数が変更可能に構成されている。制御装置23は、圧縮機38の駆動回転数を変更することで、圧縮機38から吐出される冷媒の供給圧力を変化させ、これにより凝縮器37の加熱能力及び蒸発器36の冷却能力を変化させる。減圧装置39は、凝縮器37から出た高圧で液状の冷媒を、減圧して低圧の気液混合状態にする。減圧装置39は、例えば制御装置23の制御を受けて絞り開度が調整可能ないわゆる電動膨張弁などで構成されている。
The
熱交換部34の下流側は、給気ダクト35を介して水槽12の給気口17に接続されている。熱交換部34と給気ダクト35との接続部分には、送風機41が設けられている。送風機41は、前記ヒートポンプユニット40とで乾燥手段に相当する乾燥装置42を構成している。この送風機41は例えばシロッコファンなどで構成されている。送風機41は、制御装置23の制御によって回転数が変更可能に構成されている。送風機41は、熱交換部34内の空気を吸い込み、給気ダクト35側へ吐出する。これにより、図1、図2、及び図3の矢印で示すように、水槽12及び循環風路30を循環する空気の流れが生じる。この場合、循環風路30内の空気の流れについて見ると、排気口16が最上流側となり、給気口17が最下流側となる。
The downstream side of the
この構成において、乾燥運転のために圧縮機38及び送風機41を駆動させると、熱交換部34内で除湿及び加熱された温風は、送風機41の送風作用により、給気ダクト35を介して給気口17から水槽12内へ供給される。その後、温風は、主に連通口22から回転槽13内へ入り、回転槽13内の洗濯物から湿気を奪った後、主に孔21から回転槽13の外側へ出る。そして、湿気を含んだ空気は、排気口16から循環風路30に吸い込まれる。循環風路30に吸い込まれた空気は、まず排気ダクト31及びフィルタ装置32を通過する。このとき、衣類から出て空気中に含まれるリントは、フィルタ装置32内に設けられたフィルタ321によって捕集される。その後、接続ダクト33を介して熱交換部34へ流れる。このように、乾燥行程は、ヒートポンプユニット40及び送風機41からなる乾燥装置42が作動することによって、水槽12と循環風路30との間で空気を循環させ、その空気を循環風路30内で除湿及び加熱することによって行われる。
In this configuration, when the
また、制御装置23には、電流センサ43が接続されており、この電流センサ43は、モータ14に流れる電流を検出する。制御装置23は、脱水行程終了時点で衣類の重量を検出する乾燥用衣類重量検出手段44をソフトウエア構成によって備えていると共に、洗い行程開始前に衣類の重量を検出する時間予測用衣類重量検出手段45をソフトウエア構成によって備えている。
In addition, a
又、制御装置23は、乾燥能力設定手段46、終了時間予測手段50をソフトウエア構成によって備えている。
さらに、制御装置23はEEPROMやフラッシュメモリ、ROMなどからなる不揮発性メモリ47(記憶手段)を備えており、この不揮発性メモリ47には、乾燥行程の所要時間と、衣類重量と、乾燥能力例えば圧縮機38の回転数との関係をデータとして記憶している。このデータ内容を図5に概略的に示す。
In addition, the
Further, the
図5において、線L1、L2、L3、L4は、乾布状態の衣類の重量WkがそれぞれW1、W2、W3、W4(W1<W2<W3<W4)である場合に、圧縮機38の回転数と、乾燥行程の所要時間との関係を示している。ここで、乾燥行程の所要時間とは、任意の重量Wkの衣類を任意の圧縮機38の回転数で乾燥させた場合(送風機41の回転数は一定とする)において、乾燥行程スタートから乾燥度が予め設定された乾燥終了基準の乾燥度となるまでの時間をいうものである。
In FIG. 5, lines L1, L2, L3, and L4 indicate the rotation speed of the
この図5において、例えば、衣類重量Wkが重量W2(ラインL2)のとき、圧縮機38の回転数をPaとすると、所要時間はtaとなる。逆にいえば、衣類重量Wkが重量W2のとき、所要時間をtaとするには圧縮機38の回転数をPaに設定する。
In FIG. 5, for example, when the clothing weight Wk is the weight W2 (line L2), if the rotation speed of the
このような、衣類重量Wk毎に圧縮機38の回転数と所要時間との関係がデータとして前記不揮発性メモリ47に記憶されている。なお、この図5は、所要時間、圧縮機回転数及び衣類重量の相関関係を便宜上分かりやすく示すための図であり、必ずしも、直線的関係とは限らない。後述する図38についても同様である。
又、制御装置23にはモータ14の回転速度を検出するモータ回転センサ48が接続されていると共に、水槽12内の水位を検出する水位センサ49が接続されている。
さて、前記制御装置23の制御内容について図6を参照して説明する。
Such a relationship between the rotation speed of the
Further, a
Now, the control contents of the
ユーザーが衣類を回転槽13内に収容し、全自動コース(洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程を一連に行うコース)である洗濯乾燥運転を選択して運転を開始すると、ステップR10で、前述した時間予測用衣類重量検出手段45により、衣類の重量を検出する。この時間予測用衣類重量検出手段45は、モータ14を所定回転速度まで回転させ、その時の電流センサ43の検出電流(負荷に応じた電流)に基づいて衣類の重量を検出する。この検出重量を初期検出重量と称し、Wa[kg]とする。この場合、使用者は、通常は、乾布状態の衣類を収容して洗濯乾燥をスタートするため、乾布状態の衣類の重量とみなして検出するが、使用者によっては別の場所で予洗いしたような濡れた衣類を収容することもある。
When the user accommodates the clothes in the
次のステップR20では、この初期検出重量Waに基づいて洗濯乾燥運転終了(洗い行程開始から乾燥行程終了)までの所要時間TAを予測し(終了時間予測手段50)、表示部24aにこの予測終了時間TAを表示する。この予測終了時間TAは、洗い行程の予測所要時間TBと、すすぎ行程の予測所要時間TCと、脱水行程の予測所要時間TDと、乾燥行程の予測所要時間TEとを含む。これらの予測時間は前記初期検出重量Waが乾布状態の重量という条件で予測される。なお、前記乾燥行程の予測所要時間TEは、送風機41の回転数を所定の回転数(基準回転数、例えば4300rpm)とし且つ圧縮機38も所定の回転数(基準回転数、例えば60rpm)とする乾燥能力条件で乾燥運転を実行したときに、初期検出重量Waに応じて設定されるものである。
In the next step R20, a required time TA from the end of the washing / drying operation (from the start of the washing process to the end of the drying process) is predicted based on the initial detected weight Wa (end time predicting means 50), and this prediction is completed on the
次のステップR30では、ソフトタイマーをスタートする。そして、次のステップR40では、洗い行程を前記予測所要時間TBで実行する。この洗い行程では、給水弁27から給水ケース26を経て水槽2内に給水する動作(給水初期に洗剤が自動投入される)が行われる。続いて、モータ14が作動されることにより、回転槽13が低速で正逆両方向に交互に回転される。
In the next step R30, a soft timer is started. In the next step R40, the washing process is executed in the estimated required time TB. In this washing process, an operation of supplying water into the
次のステップR50ではすすぎ行程を、前記予測所要時間TCで行う。このすすぎ行程は、最初に排水して回転槽13を高速で一方向に回転させる中間脱水(洗剤分を除去するための脱水)行程を行い、その後給水して、回転槽13を低速で正逆回転させるためすすぎ洗い動作を行う。このすすぎ行程は、複数回行っても良い。
次のステップR60では、脱水行程を、前記予測所要時間TDで実行する。この脱水行程では、水槽2内の水を排出した後、回転槽13を高速(予め定められた回転数、例えば1400rpm)で一方向に回転させる動作が行われる。これにより、回転槽13内の衣類は遠心脱水される。
In the next step R50, the rinsing process is performed for the estimated required time TC. In this rinsing process, an intermediate dehydration process (dehydration process for removing detergent) is performed by first draining and rotating the
In the next step R60, the dehydration process is executed for the estimated required time TD. In this dehydration process, after the water in the
なお、この脱水行程では、回転槽13の回転数(脱水回転数)が既述したように予め一定回転数(1400rpm)に決められているため、衣類の脱水率はほぼ一定である。
次のステップR70では、乾燥用衣類重量検出手段44により、衣類の重量(乾布換算の衣類重量)Wk(これを脱水後検出重量Wkという)を検出する。すなわち、電流センサ43からの検出結果に応じて、まず水分重量及び衣類重量を含む収容物全体の重量(これをWbとする)を検出し、この検出重量Wbから衣類の重量(乾布相当の衣類の重量)を割出す。この場合、上述したように脱水回転数を一定回転数とする制御を行っているため、検出重量Wbに対する水分重量率は一定である。このとき前述の水分重量率(水分重量/(乾布重量+水分重量))をd[%]とすると、水分重量を除いた脱水後検出重量(乾布換算の衣類重量)Wkは、
Wk=Wb−Wb×d[kg] ・・・(1)
となる(重量Wkを検出する)。
In this dehydration process, since the rotation speed (dehydration rotation speed) of the
In the next step R70, the clothes
Wk = Wb−Wb × d [kg] (1)
(Weight Wk is detected).
次のステップR80では、乾燥能力の一つである圧縮機38の回転数を設定する。
このステップR80の内容を図7に示す。この図7において、ステップS10では、乾燥行程の所要時間を算出する。すなわち、前記洗濯乾燥運転の予測終了時間TAからここまでの経過時間(これをtsとする)を差し引いて残存時間txを求める。
In the next step R80, the rotation speed of the
The contents of step R80 are shown in FIG. In FIG. 7, in step S10, the time required for the drying process is calculated. That is, the remaining time tx is obtained by subtracting the elapsed time (this is referred to as ts) from the predicted end time TA of the washing and drying operation.
tx=TA−ts ・・・(2)
この残存時間txが乾燥行程の所要時間となる。つまり、この所要時間txで乾燥行程を終了すれば、洗濯乾燥運転が前記予測終了時間TAで終了することになる。なお、洗濯乾燥運転の洗い行程、すすぎ行程及び脱水行程が時間のずれがなくて、当初予測された所要時間TB、TC、TDで進行すれば、前記所要時間txは乾燥行程の予測所要時間TEと同じとなる。従って、上記時間のずれがほとんどないような場合には、所要時間txは算出せずに予測所要時間TEを用いても良い。
tx = TA-ts (2)
This remaining time tx is the time required for the drying process. That is, if the drying process is finished at the required time tx, the washing and drying operation is finished at the predicted end time TA. If the washing process, the rinsing process, and the dehydrating process of the washing / drying operation have no time lag and proceed with the originally estimated required times TB, TC, and TD, the required time tx is the estimated required time TE of the drying process. Will be the same. Therefore, when there is almost no time lag, the estimated required time TE may be used without calculating the required time tx.
次のステップS20では、図5に示すデータから、前記検出された衣類重量Wkに基づいて、乾燥行程の所要時間がtxとなる圧縮機38の回転数を設定する。例えば、図5において脱水後検出重量WkがWxであった場合、所要時間をtxとするための圧縮機38の回転数Pxを求めて設定する。この後図6のステップR90に戻る。
In the next step S20, based on the data shown in FIG. 5, the number of rotations of the
ステップR90では、乾燥行程を開始する。この乾燥行程は、次のことを行う。回転槽13を低速で正逆両方向に回転させ、圧縮機38を前記設定回転数Pxで駆動し、さらに送風機41を予め設定された一定の回転数例えば4300rpmで駆動する。これにより、既述したようにヒートポンプユニット40及び送風機41からなる乾燥装置42が作動することによって、水槽12と循環風路30との間で空気を循環させ、その空気を循環風路30内で除湿及び加熱することによって行われる。
In step R90, the drying process is started. This drying process does the following: The rotating
この場合、圧縮機38の回転数が前記設定回転数Pxであるから、経過時間が時間txに近づくにつれて、乾燥度が乾燥終了基準の乾燥度に近づいてゆく。
そしてステップR100で、経過時間が時間txに達したことが判断されると、ステップR110で乾燥装置42の作動を停止し、もって乾燥行程を終了する。このとき、乾燥度は乾燥終了基準の乾燥度となっている。
In this case, since the rotation speed of the
When it is determined in step R100 that the elapsed time has reached the time tx, the operation of the drying
このような実施形態によれば、乾燥能力の一つである圧縮機38の回転数の設定が可能な乾燥能力設定手段46を設けたから、圧縮機38の回転数を高く設定すれば乾燥行程の所要時間を短くでき、又、圧縮機38の回転数を低く設定すれば乾燥行程の所要時間を長くできる。つまり、圧縮機38の回転数の設定により乾燥行程の所要時間を制御できる。
According to such an embodiment, since the drying capacity setting means 46 capable of setting the rotation speed of the
さらにこの実施形態によれば、乾燥用衣類重量検出手段44により脱水行程終了時点で衣類の重量Wkを検出し、乾燥能力設定手段46が、前記検出された衣類重量Wkに応じ乾燥能力である圧縮機38の回転数を設定するようにしたから、衣類の重量Wkに応じて乾燥行程の所要時間を制御できる。従って、初期検出重量Waが濡れた衣類の重量であっても、又は、初期検出重量Wa取得後に衣類が追加投入あるいは取り出された場合であっても、脱水後検出重量Wkに応じて乾燥行程の所要時間を制御できる。そして、このように乾燥行程の所要時間を制御できるから、圧縮機38の回転数設定(乾燥能力の設定)によって、当初に設定された予測終了時間で乾燥行程が終了するように所要時間を調整できる。
Furthermore, according to this embodiment, the weight Wk of the garment is detected by the drying garment
(第2実施形態)
図8から図9は第2実施形態を示している。この第2実施形態においては、乾燥能力設定手段46の制御内容が、第1実施形態と異なる。又、不揮発性メモリ47における記憶データが第1実施形態と異なる。
不揮発性メモリ47における記憶データは、図9に示すように、前記時間予測用衣類重量検出手段45により検出された初期検出重量Waと前記乾燥用衣類重量検出手段44により検出された脱水後検出重量Wkとの差ΔW(ΔW=Wk−Wa)と、乾燥能力である例えば圧縮機38の回転数とを、関係づけたデータである。
(Second Embodiment)
8 to 9 show a second embodiment. In the second embodiment, the control content of the drying capacity setting means 46 is different from that of the first embodiment. Further, the data stored in the
As shown in FIG. 9, the data stored in the
なお、乾燥行程の予測所要時間TEは、送風機41の回転数を所定の回転数(基準回転数、例えば4300rpm)とし且つ圧縮機38も所定の回転数(基準回転数、例えば60rpm)とする乾燥能力条件で乾燥運転を実行したときに、初期検出重量Waに応じて設定されるものである。
乾燥能力設定手段46は、図8(図7に相当する)に示すように、ステップSA10では、乾燥用衣類重量検出手段44により検出された脱水後検出重量Wkから時間予測用衣類重量検出手段45により検出された初期検出重量Waを差し引いて差ΔWを算出する。
In addition, the estimated required time TE of the drying process is a drying in which the rotation speed of the
As shown in FIG. 8 (corresponding to FIG. 7), the drying capacity setting means 46 determines the time prediction clothing weight detection means 45 from the post-dehydration detected weight Wk detected by the drying clothing weight detection means 44 in step SA10. The difference ΔW is calculated by subtracting the initial detected weight Wa detected by the above.
ΔW=Wk−Wa
なお、時間予測用衣類重量検出手段45及び乾燥用衣類重量検出手段44で検出する衣類重量の単位は「kg」であり、検出重量は正の整数で示されるものである。つまり、検出重量は、1kg、2kg、3kg、・・・で示される。又、前記差ΔWは、実際の使用上、±3kgから外れることはほとんどないと考えられる。従って、差ΔWは、実質的には0kg、+2kg、+1kg、−1kg、−2kgのいずれかとなる。
ΔW = Wk-Wa
Note that the unit of clothing weight detected by the clothing
そして、ステップSA20では、前記差ΔWに応じて、乾燥行程が予測された所要時間で終了するように乾燥能力この場合圧縮機38の回転数を設定する。すなわち、図9から分るように、ΔWが0[kg](重量の増減無し)のときには、圧縮機38の回転数を60rpm(基準回転数)とする。ΔWが+1kg、+2kg(初期検出重量Waに対して脱水後検出重量Wkが増加している)のときには、圧縮機38の回転数を夫々65rpm、70rpmに設定する(基準回転数に対して増加させる)。ΔWがマイナス(初期検出重量Waに対して脱水後検出重量Wkが減少している)のときには、圧縮機38の回転数をそのマイナス度合いに応じ、基準回転数に対して減少させるように設定している。
In step SA20, the drying capacity, in this case, the number of rotations of the
前記差ΔWがマイナス(脱水後検出重量Wkが初期検出重量Waに対して減少)方向であるということは、初期検出重量Waが濡れていた布である可能性あるいは衣類の一部が途中で取り出された可能性が高く、乾燥行程の予測所要時間TEは、脱水後の乾布状態の衣類重量に対しては長く設定されている。つまり前記予測所要時間TEが、脱水後の実際の乾布衣類重量換算にして差ΔW(1kg〜2kg)相当分長く設定されており、当初の予測終了時間TAもその分長く設定されていることになる。 The fact that the difference ΔW is in the negative direction (the detected weight Wk after dehydration is reduced with respect to the initial detected weight Wa) means that the initial detected weight Wa may be a wet cloth or a part of clothing is taken out halfway. The estimated required time TE of the drying process is set to be long with respect to the weight of clothes in the dry cloth state after dehydration. That is, the estimated required time TE is set longer by a difference ΔW (1 kg to 2 kg) equivalent to the actual dry cloth weight after dehydration, and the initial predicted end time TA is also set longer by that amount. Become.
そこで、上述のように、この第2実施形態によれば、前記差ΔWがマイナス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて乾燥能力である圧縮機38の回転数を基準回転数である60rpmから低める方向へ設定する。つまり、乾燥行程の所要時間を、前記予測所要時間TEに合うように圧縮機38の回転数を設定するから、換言すれば当初の予測終了時間TAで乾燥行程が終了するように圧縮機38の回転数を設定するから、洗濯乾燥運転を当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, as described above, according to the second embodiment, when the difference ΔW is in the negative direction, the rotation speed of the
又、初期検出重量Waを得た後で、衣類が追加投入された場合、前記重量差ΔWがプラス(脱水後検出重量Wkが初期検出重量Waに対して増加)方向となる。この場合、圧縮機38の回転数が当初の基準値のままであると実際の乾燥行程の所要時間は前記予測所要時間TEを超えてしまう。
Further, when clothing is additionally put in after obtaining the initial detected weight Wa, the weight difference ΔW becomes positive (the post-dehydration detected weight Wk increases with respect to the initial detected weight Wa). In this case, if the rotation speed of the
この点、上述した実施形態によれば、前記重量差ΔWがプラス方向であるときには、乾燥行程の所要時間を短縮する方向へ制御すべく圧縮機38の回転数を上げる(乾燥能力を上げる)方向に設定するから、つまり、当初の予測終了時間TAで乾燥行程が終了するように圧縮機38の回転数を設定するから、洗濯乾燥運転を当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
なお、上述した圧縮機38の設定回転数は、乾燥行程の最初(起動時)から最後まで一定としても良いし、平均で設定回転数としても良い。従って乾燥行程の起動時には、設定回転数とし、途中で若干変動させても良い。
In this regard, according to the above-described embodiment, when the weight difference ΔW is in the plus direction, the direction in which the rotation speed of the
Note that the set rotational speed of the
(第3実施形態)
図10及び図11は第3実施形態を示しており、この第3実施形態においては、乾燥能力設定手段46の制御内容が、第2実施形態と異なる。又、不揮発性メモリ47における記憶データが第2実施形態と異なる。
(Third embodiment)
10 and 11 show a third embodiment. In this third embodiment, the control content of the drying capacity setting means 46 is different from that of the second embodiment. The data stored in the
不揮発性メモリ47における記憶データは、図11に示すように、前記差ΔWに応じて設定される圧縮機38の回転数を、脱水後検出重量Wkに応じて調整するためのデータが記憶されており、調整用の脱水後検出重量Wkとしては、2kg以下、2kg超〜4kg以下、4kg超の3つの区分に区分けされている。
As shown in FIG. 11, the data stored in the
乾燥能力設定手段46は、図10に示すようにステップSB20が図8のステップSA20とは異なる。このステップSB20では、差ΔWに応じて設定する圧縮機38の回転数を、不揮発性メモリ47に記憶したデータに基づき脱水後検出重量Wkの上記重量区分によって調整する。例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な脱水後検出重量Wk(重量区分でいうと2kg超〜4kg以下)であると55rpmに設定されるが、2kg以下の場合には45rpmに調整され、又、4kg超の場合には65rpmに調整される。
As shown in FIG. 10, the drying capacity setting means 46 is different in step SB20 from step SA20 in FIG. In this step SB20, the rotation speed of the
この第3実施形態では、次の点を考慮している。すなわち、差ΔWが同じ値を示す場合であっても、衣類の重量が大であるケースと、小であるケースとでは、全体の乾燥負荷量が違うから、乾燥行程の所要時間が若干異なる(前者のケースに比して後者のケースが若干短くなる)ものであり、これに対応すべく、差ΔWが同じ値を示す場合であっても、衣類の重量が大であるケースでは圧縮機38の回転数を高めに、衣類の重量が小であるケースでは圧縮機38の回転数を低めに調整する。
In the third embodiment, the following points are taken into consideration. That is, even when the difference ΔW shows the same value, the case where the weight of the garment is large and the case where the weight is small are different in the amount of drying load, so the time required for the drying process is slightly different ( The latter case is slightly shorter than the former case. To cope with this, the
この第3実施形態では、衣類の重量に応じて圧縮機38の回転数を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第4実施形態)
図12から図14は第4実施形態を示している。この第4実施形態においては、雰囲気温度検出手段として雰囲気温度センサ51を備え、乾燥能力設定手段46の制御内容が異なる点が第3実施形態と異なる。又、不揮発性メモリ47における記憶データが第3実施形態と異なる。
In the third embodiment, since the rotation speed of the
(Fourth embodiment)
12 to 14 show a fourth embodiment. The fourth embodiment is different from the third embodiment in that an
前記雰囲気温度センサ51は、外箱11の内側の雰囲気温度を検出するように設けられている。この雰囲気温度センサ51は室温を検出するようにしても良い。
不揮発性メモリ47における記憶データは、図14に示すように、前記差ΔWに応じて設定される圧縮機38の回転数を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータが記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、10℃以下、10℃超〜20℃以下、20℃超の3つの区分に区分けされている。
The
As shown in FIG. 14, the data stored in the
乾燥能力設定手段46は、図13に示すように、ステップSA10に続くステップSC20で、雰囲気温度センサ51により検出した雰囲気温度を取得し、次のステップSC30では、差ΔWに応じて設定する圧縮機38の回転数を、不揮発性メモリ47に記憶したデータに基づき検出雰囲気温度の上記温度区分によって調整する。例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと10℃超〜20℃以下)であると55rpmに設定されるが、10℃以下の場合には65rpmに調整され、又、20℃超の場合には45rpmに調整される。
As shown in FIG. 13, the drying capacity setting means 46 acquires the ambient temperature detected by the
この第4実施形態では、次の点を考慮している。すなわち、雰囲気温度が高いと圧縮機38、凝縮器37及び蒸発器36の温度が高く、つまりヒートポンプユニット40全体の温度が高くて乾燥能力も高くなる。又、雰囲気温度が低くなるとヒートポンプユニット40全体の乾燥能力も低くなる。これを考慮して雰囲気温度に応じて圧縮機38の回転数を調整することで、乾燥装置42の乾燥能力が適正に調整される。この第4実施形態においても、第3実施形態と同様の効果を奏する。
In the fourth embodiment, the following points are considered. That is, when the atmospheric temperature is high, the temperatures of the
(第5実施形態)
図15から図18は第5実施形態を示し、第4実施形態とは次の点が異なる。すなわち、雰囲気温度センサ51は備えておらず、制御装置23が布質検出手段52を備えている。又、乾燥能力設定手段46の制御内容、不揮発性メモリ47における記憶データが異なる。
不揮発性メモリ47における記憶データは、図18に示すように、前記差ΔWに応じて設定される圧縮機38の回転数を、布質に応じて調整するためのデータが記憶されており、調整用の布質としては、綿60%超(残り化繊)〜100%、綿30%超〜60%以下、綿0%以上〜30%以下の3つの区分に区分けされている。
(Fifth embodiment)
15 to 18 show a fifth embodiment, which differs from the fourth embodiment in the following points. That is, the
As shown in FIG. 18, the data stored in the
制御装置23における布質検出手段52は、図16においてステップR20に続くステップR25において、衣類の布質を検出する。すなわち、水槽12内に所定水位の水を入れた状態で電流センサ43による検出電流の変動によりモータ14のトルク変動を検出し、そのトルク変動の大きさ(変動幅及び平均値)が大きいほど布質が綿の比率が高く(化繊の比率が低く)、小さいほど綿の比率が低いと判断する(検出する)。
The cloth quality detection means 52 in the
乾燥能力設定手段46は、図17に示すように、ステップSA10に続くステップSE20において、差ΔWに応じて設定する圧縮機38の回転数を、不揮発性メモリ47に記憶したデータに基づき布質区分によって調整する。例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿30%超〜60%以下)であると55rpmに設定されるが、綿60%超〜100%の場合には65rpmに調整され、又、綿0%以上〜30%以下の場合には45rpmに調整される。
As shown in FIG. 17, the drying capacity setting means 46 determines the rotation speed of the
この第5実施形態では、次の点を考慮している。すなわち、布質が綿である比率が大きいと乾燥し難くて大きな乾燥能力を必要とし、綿である比率が小さいと乾燥し易くて大きな乾燥能力を必要としない。これを考慮して布質に応じて圧縮機38の回転数を調整することで、乾燥装置42の乾燥能力が適正に調整される。この第4実施形態においても、第3実施形態と同様の効果を奏する。
In the fifth embodiment, the following points are taken into consideration. That is, if the ratio of cotton is large, it is difficult to dry and requires a large drying capacity, and if the ratio of cotton is small, it is easy to dry and does not require a large drying capacity. In consideration of this, the drying capacity of the drying
(第6実施形態)
図19から図21は第6実施形態を示しており、次の点が第2実施形態と異なる。
不揮発性メモリ47には、図21に示すデータが記憶されている。すなわち、このデータは、前記差ΔWに応じた圧縮機38の起動タイミングのデータであり、差ΔWが−1kgのときには圧縮機38の起動開始を当初予測された乾燥行程の開始時間(脱水行程の終了時間)に対して5分遅らせるタイミングとすることを示している。以下、同様に、−2kgのときには10遅らせるタイミングとし、+1kgのときには5分早めるタイミングとし、+2kgのときには10分早めるタイミングとすることを示している。
(Sixth embodiment)
19 to 21 show a sixth embodiment, which differs from the second embodiment in the following points.
The
制御装置23は、図19において、ステップRg50ですすぎ行程を実行するが、このすすぎ行程に含まれる中間脱水行程直後において乾燥用衣類重量検出手段44により脱水後検出重量Wkを検出する。そして、次のステップRg55では、乾燥能力設定手段46により乾燥能力としての圧縮機38の起動タイミングを設定する。
このステップR55aの制御内容を示す図20において、ステップSA10に続くステップSG20では、差ΔWに応じて前記不揮発性メモリ47の記憶データから起動タイミングを設定する。
In FIG. 19, the
In FIG. 20 showing the control contents of step R55a, in step SG20 following step SA10, the activation timing is set from the data stored in the
この第6実施形態によれば、前記差ΔWがマイナス(脱水後検出重量Wkが初期検出重量Waに対して減少)方向であるときには、その重量差ΔWに応じて乾燥能力である圧縮機38の起動タイミングを遅める方向へ設定する。逆に、前記差ΔWがプラス(脱水後検出重量Wkが初期検出重量Waに対して増加)方向であるときには、その重量差ΔWに応じて乾燥能力である圧縮機38の起動タイミングを早める方向へ設定する。つまり、差ΔWに応じて圧縮機38の運転時間を必要分だけ確保し、且つ乾燥行程の所要時間の終了を、前記予測所要時間TEの終了に合うように設定するから、換言すれば当初の予測終了時間TAで乾燥行程が終了するように圧縮機38の起動タイミングを設定するから、洗濯乾燥運転を当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
According to the sixth embodiment, when the difference ΔW is in the minus direction (the detected weight Wk after dehydration is reduced with respect to the initial detected weight Wa), the
(第7実施形態)
図22から図25は第7実施形態を示しており、次の点が第2実施形態と異なる。この第7実施形態では制御手段23が温度制御手段53を備えており、又、圧縮機温度センサ(圧縮機温度検出手段)54を備えている。不揮発性メモリ47には、図25に示すデータを記憶している。
不揮発性メモリ47の記憶データは、前記差ΔWと、乾燥能力としての温度制御対象の制御温度(この場合圧縮機38の制御温度)との関係を示している。差ΔWが0kgのとき圧縮機38の制御温度は90℃、以下同様に、−1kgのとき85℃、−2kgのとき80℃、+1kgのとき95℃、+2kgのとき100℃となっている。
(Seventh embodiment)
22 to 25 show a seventh embodiment, which differs from the second embodiment in the following points. In the seventh embodiment, the control means 23 includes a temperature control means 53 and a compressor temperature sensor (compressor temperature detection means) 54. The
Data stored in the
前記圧縮機温度センサ54は圧縮機38の出口側の冷媒の温度である吐出冷媒温度を検出する。
前記温度制御手段53は、圧縮機温度センサ54による検出温度が設定制御温度となるように圧縮機38の回転数を制御する。この圧縮機38の回転数を高くすると圧縮機38の温度(吐出冷媒温度)が高くなり、ヒートポンプユニット40による乾燥能力が上がる。
The compressor temperature sensor 54 detects the discharge refrigerant temperature, which is the temperature of the refrigerant on the outlet side of the
The temperature control means 53 controls the rotation speed of the
制御装置23は、図23に示すように、ステップR70に続くステップRa80で制御温度設定を行う。この制御温度設定の内容を示す図24において、ステップSA10に続くステップSH20では、差ΔWに応じて前記不揮発性メモリ47の記憶データから制御温度である圧縮機38の制御温度(圧縮機38の制御温度は、圧縮機38の吐出冷媒温度をいう)を設定する。このステップSH20の後は、ステップR90に戻って乾燥行程を開始する。
As shown in FIG. 23, the
このステップR90に続くステップRa95では、設定された圧縮機38の制御温度となるように圧縮機38の回転数を制御する(温度制御手段53)。
この第7実施形態によれば、前記差ΔWがマイナス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて乾燥能力である圧縮機38の制御温度を低くする方向へ設定する。逆に、前記差ΔWがプラス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて圧縮機38の制御温度を高める方向へ設定する。つまり、差ΔWに応じて圧縮機38の制御温度を、乾燥行程が前記予測所要時間TEで終了するように設定するから、換言すれば当初の予測終了時間TAで乾燥行程が終了するように圧縮機38の制御温度を設定するから、洗濯乾燥運転を当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
In step Ra95 following step R90, the rotational speed of the
According to the seventh embodiment, when the difference ΔW is in the minus direction, the control temperature of the
(第8実施形態)
図26から図29は、第8実施形態を示している。この第8実施形態では、第7実施形態とは、温度制御手段53の制御内容、及び乾燥能力設定手段46の制御内容が異なると共に、圧縮機温度センサ54に代え凝縮器温度センサ(凝縮器温度検出手段)55を設けた点が異なる。さらに、不揮発性メモリ47の記憶データが第7実施形態と異なる。
(Eighth embodiment)
26 to 29 show an eighth embodiment. The eighth embodiment differs from the seventh embodiment in the control content of the temperature control means 53 and the control content of the drying capacity setting means 46, and in addition to the compressor temperature sensor 54, a condenser temperature sensor (condenser temperature). The difference is that the detection means 55 is provided. Furthermore, the data stored in the
不揮発性メモリ47の記憶データは、前記差ΔWと、乾燥能力としての制御温度(この場合凝縮器37の制御温度)との関係を示している。差ΔWが0kgのとき凝縮器37の制御温度は55℃、以下同様に、−1kgのとき50℃、−2kgのとき45℃、+1kgのとき60℃、+2kgのとき65℃となっている。
前記凝縮器温度センサ55は凝縮器37の温度を検出する。
前記温度制御手段53は、凝縮器温度センサ55による検出温度が設定制御温度となるように圧縮機38の回転数を制御する。この圧縮機38の回転数を高くすると凝縮器37の温度が高くなり、ヒートポンプユニット40による乾燥能力が上がる。
Data stored in the
The
The temperature control means 53 controls the rotational speed of the
制御装置23は、図27に示すように、ステップR70に続くステップRb80で制御温度設定を行う。この制御温度設定の内容を示す図28において、ステップSA10に続くステップSI20では、差ΔWに応じて前記不揮発性メモリ47の記憶データから制御温度である凝縮器37の制御温度を設定する。このステップSI20の後は、ステップR90に戻って乾燥行程を開始する。
As shown in FIG. 27, the
このステップR90に続くステップRb95では、設定された凝縮器37の制御温度となるように圧縮機38の回転数を制御する(温度制御手段53)。
この第8実施形態によれば、前記差ΔWがマイナス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて乾燥能力である凝縮器37の制御温度を低くする方向へ設定する。逆に、前記差ΔWがプラス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて凝縮器37の制御温度を高める方向へ設定する。つまり、差ΔWに応じて凝縮器37の制御温度を、乾燥行程が前記予測所要時間TEで終了するように設定するから、換言すれば当初の予測終了時間TAで乾燥行程が終了するように凝縮器37の制御温度を設定するから、洗濯乾燥運転を当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
In step Rb95 following step R90, the rotational speed of the
According to the eighth embodiment, when the difference ΔW is in the negative direction, the control temperature of the
(第9実施形態)
図30から図33は、第9実施形態を示している。この第9実施形態では、第7実施形態とは、温度制御手段53の制御内容、及び乾燥能力設定手段46の制御内容が異なると共に、圧縮機温度センサ54に代え循環風温度センサ(循環風温度検出手段)56を設けた点が異なる。さらに、不揮発性メモリ47の記憶データが第7実施形態と異なる。
(Ninth embodiment)
30 to 33 show a ninth embodiment. The ninth embodiment is different from the seventh embodiment in the control content of the temperature control means 53 and the control content of the drying capacity setting means 46, and in addition to the compressor temperature sensor 54, the circulating air temperature sensor (circulating air temperature). The difference is that a detecting means) 56 is provided. Furthermore, the data stored in the
不揮発性メモリ47の記憶データは、前記差ΔWと、乾燥能力としての制御温度(この場合循環風路30の空気温度(循環風)の制御温度)との関係を示している。差ΔWが0kgのとき循環風の制御温度は50℃、以下同様に、−1kgのとき45℃、−2kgのとき40℃、+1kgのとき55℃、+2kgのとき60℃となっている。
Data stored in the
前記循環風温度センサ56は循環風路30内を流れる空気の温度(凝縮器37を出て水槽12に向かう空気の温度)を検出する部位に設けられている。
前記温度制御手段53は、循環風温度センサ56による検出温度が設定制御温度となるように圧縮機38の回転数を制御する。この圧縮機38の回転数を高くすると凝縮器37の温度ひいては循環風温度が高くなり、ヒートポンプユニット40による乾燥能力が上がる。
The circulating air temperature sensor 56 is provided at a portion for detecting the temperature of the air flowing through the circulating air passage 30 (the temperature of the air leaving the
The temperature control means 53 controls the rotational speed of the
制御装置23は、図31に示すように、ステップR70に続くステップRc80で制御温度設定を行う。この制御温度設定の内容を示す図32において、ステップSA10に続くステップSJ20では、差ΔWに応じて前記不揮発性メモリ47の記憶データから制御温度である循環風の制御温度を設定する。このステップSJ20の後は、ステップR90に戻って乾燥行程を開始する。
As shown in FIG. 31, the
このステップR90に続くステップRc95では、設定された循環風の制御温度となるように圧縮機38の回転数を制御する(温度制御手段53)。
この第9実施形態によれば、前記差ΔWがマイナス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて乾燥能力である循環風の制御温度を低くする方向へ設定する。逆に、前記差ΔWがプラス方向であるときには、その重量差ΔWに応じて循環風の制御温度を高める方向へ設定する。つまり、差ΔWに応じて循環風の制御温度を、乾燥行程が前記予測所要時間TEで終了するように設定するから、換言すれば当初の予測終了時間TAで乾燥行程が終了するように循環風の制御温度を設定するから、洗濯乾燥運転を当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
In step Rc95 subsequent to step R90, the rotational speed of the
According to the ninth embodiment, when the difference ΔW is in the minus direction, the control temperature of the circulating air, which is the drying capacity, is set to be lowered in accordance with the weight difference ΔW. Conversely, when the difference ΔW is in the plus direction, the control is set to increase the control temperature of the circulating air in accordance with the weight difference ΔW. That is, the control temperature of the circulating air is set in accordance with the difference ΔW so that the drying process ends at the estimated required time TE. In other words, the circulating wind is controlled so that the drying process ends at the initial predicted end time TA. Since the control temperature is set, the washing / drying operation can be ended at the initial predicted end time TA.
(第10実施形態)
図34(a)は第10実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である圧縮機38の温度を、さらに脱水後検出重量Wkに応じて調整するようにした点が第7実施形態(図22〜図25)と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、差ΔWに応じて設定される圧縮機38の制御温度を、脱水後検出重量Wkに応じて調整するためのデータ(当該図34(a))が記憶されており、調整用の脱水後検出重量Wkとしては、3kg以下、3kg超の2つの区分に区分けされている。
(10th Embodiment)
FIG. 34 (a) shows a tenth embodiment, in which the temperature of the
従って、この第10実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な脱水後検出重量Wk(重量区分でいうと3kg超)であると85℃に設定されるが、3kg以下の場合には75℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。
この第10実施形態によれば、衣類の重量に応じて圧縮機38の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, in the tenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard post-dehydration detected weight Wk (more than 3 kg in the weight category) is set to 85 ° C., In the case of 3 kg or less, the temperature is adjusted to 75 ° C. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
According to the tenth embodiment, since the control temperature of the
(第11実施形態)
図34(b)は第11実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である圧縮機38の温度を、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第7実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47の記憶データは、差ΔWに応じて設定される圧縮機38の制御温度を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータ(当該図34(b))が記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、20℃以下、20℃超の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段を設けている。
(Eleventh embodiment)
FIG. 34B shows an eleventh embodiment, which is different from the seventh embodiment in that the temperature of the
従って、この第11実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと20℃以下)であると85℃に設定されるが、20℃超の場合には75℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。
この第11実施形態によれば、雰囲気温度に応じて圧縮機38の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, in the eleventh embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard atmospheric temperature (20 ° C. or lower in terms of temperature classification) is set to 85 ° C., but 20 ° C. In the case of exceeding, it is adjusted to 75 ° C. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
According to the eleventh embodiment, since the control temperature of the
(第12実施形態)
図34(c)は第12実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である圧縮機38の温度を、さらに布質に応じて調整するようにした点が第7実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47の記憶データは、差ΔWに応じて設定される圧縮機38の制御温度を、布質に応じて調整するためのデータ(当該図34(c))が記憶されており、調整用の布質としては、綿50%超〜100%、綿50%以下の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが布質検出手段を設けている。
(Twelfth embodiment)
FIG. 34C shows a twelfth embodiment, which differs from the seventh embodiment in that the temperature of the
従って、この第12実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿50%超〜100%)であると85℃に設定されるが、綿50%以下の場合には化繊が多く乾燥時間が短いことから75℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。 Therefore, in the twelfth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, 85 ° C. is set for a standard cloth quality (more than 50% cotton to 100% in the cloth quality classification). However, in the case of 50% or less of cotton, the fiber is adjusted to 75 ° C. because there are many synthetic fibers and the drying time is short. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
この第12実施形態によれば、布質に応じて圧縮機38の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第13実施形態)
図35(a)は第13実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である凝縮器37の温度を、さらに脱水後検出重量Wkに応じて調整するようにした点が第8実施形態(図26〜図29)と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、差ΔWに応じて設定される凝縮器37の制御温度を、脱水後検出重量Wkに応じて調整するためのデータ(当該図35(a))が記憶されており、調整用の脱水後検出重量Wkとしては、3kg以下、3kg超の2つの区分に区分けされている。
According to the twelfth embodiment, since the control temperature of the
(13th Embodiment)
FIG. 35A shows a thirteenth embodiment, in which the temperature of the
従って、この第13実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な脱水後検出重量Wk(重量区分でいうと3kg超)であると50℃に設定されるが、3kg以下の場合には45℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。
この第13実施形態によれば、衣類の重量に応じて凝縮器37の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, in the thirteenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard post-dehydration detected weight Wk (more than 3 kg in the weight category) is set to 50 ° C., In the case of 3 kg or less, the temperature is adjusted to 45 ° C. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
According to the thirteenth embodiment, since the control temperature of the
(第14実施形態)
図35(b)は第14実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である凝縮器37の温度を、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第8実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47の記憶データは、差ΔWに応じて設定される凝縮器37の制御温度を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータ(当該図35(b))が記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、20℃以下、20℃超の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段を設けている。
(14th Embodiment)
FIG. 35B shows a fourteenth embodiment, which differs from the eighth embodiment in that the temperature of the
従って、この第14実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと20℃以下)であると50℃に設定されるが、20℃超の場合には45℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。
この第14実施形態によれば、雰囲気温度に応じて凝縮器37の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, in the fourteenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard atmospheric temperature (20 ° C. or less in terms of temperature classification) is set to 50 ° C., but 20 ° C. In the case of exceeding, it is adjusted to 45 ° C. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
According to the fourteenth embodiment, since the control temperature of the
(第15実施形態)
図35(c)は第12実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である凝縮器37の温度を、さらに布質に応じて調整するようにした点が第8実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、差ΔWに応じて設定される凝縮器37の制御温度を、布質に応じて調整するためのデータ(当該図35(c))が記憶されており、調整用の布質としては、綿50%超〜100%、綿50%以下の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが布質検出手段を設けている。
(Fifteenth embodiment)
FIG. 35 (c) shows the twelfth embodiment, which differs from the eighth embodiment in that the temperature of the
従って、この第15実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿50%超〜100%)であると50℃に設定されるが、綿50%以下の場合には化繊が多く乾燥時間が短いことから45℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。 Therefore, in the fifteenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard cloth quality (over 50% to 100% cotton in the cloth quality classification) is set to 50 ° C. However, in the case of 50% or less of cotton, the fiber is adjusted to 45 ° C. because there are many synthetic fibers and the drying time is short. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
この第15実施形態によれば、布質に応じて凝縮器37の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第16実施形態)
図36(a)は第16実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である循環風の温度を、さらに脱水後検出重量Wkに応じて調整するようにした点が第9実施形態(図30〜図33)と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、差ΔWに応じて設定される循環風の制御温度を、脱水後検出重量Wkに応じて調整するためのデータ(当該図36(a))が記憶されており、調整用の脱水後検出重量Wkとしては、3kg以下、3kg超の2つの区分に区分けされている。
According to the fifteenth embodiment, since the control temperature of the
(Sixteenth embodiment)
FIG. 36A shows the sixteenth embodiment, in which the temperature of the circulating air, which is the control temperature set according to the difference ΔW, is further adjusted according to the detected weight Wk after dehydration. (FIGS. 30 to 33). That is, the
従って、この第16実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な脱水後検出重量Wk(重量区分でいうと3kg超)であると45℃に設定されるが、3kg以下の場合には40℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。 Therefore, in the sixteenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard post-dehydration detected weight Wk (more than 3 kg in the weight category) is set to 45 ° C., In the case of 3 kg or less, the temperature is adjusted to 40 ° C. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
この第16実施形態によれば、衣類の重量に応じて循環風の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第17実施形態)
図36(b)は第17実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である循環風の温度を、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第9実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47の記憶データは、差ΔWに応じて設定される循環風の制御温度を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータ(当該図36(b))が記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、20℃以下、20℃超の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段を設けている。
According to the sixteenth embodiment, since the control temperature of the circulating air is adjusted according to the weight of the clothes, the washing / drying operation can be finished with the initial predicted end time TA with higher accuracy.
(17th Embodiment)
FIG. 36B shows a seventeenth embodiment, which differs from the ninth embodiment in that the temperature of the circulating air, which is the control temperature set according to the difference ΔW, is further adjusted according to the ambient temperature. That is, the data stored in the
従って、この第17実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと20℃以下)であると45℃に設定されるが、20℃超の場合には40℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。 Therefore, in the seventeenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, the standard atmospheric temperature (20 ° C. or less in terms of temperature classification) is set to 45 ° C., but 20 ° C. In the case of exceeding, it is adjusted to 40 ° C. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
この第17実施形態によれば、雰囲気温度に応じて循環風の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第18実施形態)
図36(c)は第18実施形態を示し、差ΔWに応じて設定する制御温度である循環風の温度を、さらに布質に応じて調整するようにした点が第9実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、差ΔWに応じて設定される循環風の制御温度を、布質に応じて調整するためのデータ(当該図36(c))が記憶されており、調整用の布質としては、綿50%超〜100%、綿50%以下の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが布質検出手段を設けている。
According to the seventeenth embodiment, since the control temperature of the circulating air is adjusted according to the ambient temperature, the washing and drying operation can be completed with higher accuracy at the initial predicted end time TA.
(Eighteenth embodiment)
FIG. 36C shows the eighteenth embodiment, which differs from the ninth embodiment in that the temperature of the circulating air, which is the control temperature set according to the difference ΔW, is further adjusted according to the cloth quality. That is, the
従って、この第18実施形態では、例えば、前記差ΔWが−1kgであった場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿50%超〜100%)であると45℃に設定されるが、綿50%以下の場合には化繊が多く乾燥時間が短いことから40℃に調整されることになる。以下、同様の考え方で、各差ΔWにおいて制御温度が調整されることになる。 Therefore, in the eighteenth embodiment, for example, when the difference ΔW is −1 kg, it is set to 45 ° C. when it is standard fabric quality (more than 50% cotton to 100% in the fabric classification). However, in the case of 50% or less of cotton, the fiber is adjusted to 40 ° C. because there are many synthetic fibers and the drying time is short. Hereinafter, the control temperature is adjusted for each difference ΔW in the same way.
この第18実施形態によれば、布質に応じて循環風の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第19実施形態)
図37及び図38は第19実施形態を示し、次の点が第1実施形態と異なる。すなわち、第1実施形態では、乾燥用衣類重量検出手段44が、電流センサ43からの検出結果に応じて、まず水分重量及び衣類重量を含む収容物全体の重量Wbを検出し、この検出重量Wbから衣類の重量Wkを割出す構成としたが、この第19実施形態では、脱水行程においてモータ14に一定電力を供給し(電力一定制御)、その時の最高脱水回転数(衣類重量が重いほど低くなる)をもって上記収容物全体の重量Wbを検出する。この場合、その最高回転数ごとに水分重量率が判っており、この最高回転数により検出される重量Wbと最高回転数ごとの水分重量率とで脱水後検出重量Wkを割出す(検出する)構成としている。図38からも分るように、最高回転数Nkが高くなるほど脱水後検出重量Wkが軽くなる。
According to the eighteenth embodiment, since the control temperature of the circulating air is adjusted according to the cloth quality, the washing / drying operation can be completed more accurately with the initial predicted end time TA.
(Nineteenth embodiment)
37 and 38 show the nineteenth embodiment, and the following points are different from the first embodiment. That is, in the first embodiment, the drying garment weight detection means 44 first detects the weight Wb of the entire contents including the moisture weight and the garment weight according to the detection result from the
この第19実施形態では、図37のステップRn60、ステップRn70に示すように、この最高回転数Nkに基づいて脱水後検出重量Wkを検出し(乾燥用衣類重量検出手段44)、この脱水後検出重量Wkに応じて乾燥能力である圧縮機38の回転数を設定することにより乾燥行程の所要時間を制御する。この第19実施形態においても第1実施形態と同様の効果を奏する。
なお、前述した第10実施形態から第18実施形態において、上記第19実施形態による乾燥用衣類重量検出手段44(脱水行程の最高回転数Nkに基づいて脱水後検出重量Wkを検出する)を採用しても良い。
In the nineteenth embodiment, as shown in step Rn60 and step Rn70 of FIG. 37, the post-dehydration detection weight Wk is detected based on the maximum rotational speed Nk (drying clothing weight detection means 44), and this post-dehydration detection is performed. The time required for the drying process is controlled by setting the rotation speed of the
In the tenth to eighteenth embodiments described above, the clothes
(第20実施形態)
図39から図43は第20実施形態を示している。この第20実施形態では、圧縮機の入力電流を検出する圧縮機電流検出手段としての圧縮機電流センサ57を備えた点、さらに制御装置23が、消費電力量予測手段58、消費電力量測定手段59を備えた点が、第1実施形態と異なる。又、乾燥能力設定手段46の制御内容、及び不揮発性メモリ47の記憶データが第1実施形態と異なる。
(20th embodiment)
39 to 43 show a twentieth embodiment. In the twentieth embodiment, a compressor current sensor 57 is provided as a compressor current detection means for detecting an input current of the compressor, and the
前記消費電力量測定手段59は、送風機41の回転数を一定とした条件で圧縮機電流センサ57の検出電流から、乾燥装置42の消費電力量(積算電力量)を算出(測定)する。
The power consumption amount measuring means 59 calculates (measures) the power consumption amount (integrated power amount) of the drying
不揮発性メモリ47には、図41〜図43に示すデータが記憶されている。すなわち、図41には脱水後検出重量Wkとこれに応じた必要な消費電力量Hy(後述する)との関係を示し、図42には単位消費電力量Hα(後述する)とこれに対応した圧縮機38の回転数Ncとの関係を示し、さらに図43には、判定用消費電力量Hh(後述する)とこれに応じて調整される圧縮機38の回転数Ncとの関係を示している。但し、図41、図42は、夫々の相関関係を便宜上分かりやすく示すための図であり、必ずしも、直線的関係とは限らない。
The
前記乾燥能力設定手段46、消費電力量予測手段58を含む制御装置23の制御内容について図40を参照して説明する。この図40では、第1実施形態の図6におけるステップ80〜ステップR90に代えて、ステップRp71〜ステップRp80を実行する点が第1実施形態と異なる。ステップR70に続くステップRp71では、脱水後検出重量Wkから乾燥に必要な消費電力量Hyを予測する(消費電力量予測手段58)。すなわち、脱水後検出重量Wkは、もともと既述した(1)式から得たものであるから、水分重量率が判っており、この水分重量率から水分重量が分る。この水分重量の水分を乾燥させるために必要な乾燥装置42の消費電力量も分る。従って、この水分重量と相関する脱水後検出重量Wkから、図41に示すデータに基づき乾燥に必要な消費電力量を予測する。
The control contents of the
次のステップRp72では、第1実施形態の図7のステップS10と同様にして乾燥行程の所要時間txを算出する(既述の(2)式参照)。
次のステップRp73では、前記予測消費電力量Hyと所要時間txとから単位時間当たりに必要な単位消費電力量Hαを算出する。
In the next step Rp72, the required time tx for the drying process is calculated in the same manner as in step S10 of FIG. 7 of the first embodiment (see the above-described equation (2)).
In the next step Rp73, a unit power consumption amount Hα required per unit time is calculated from the predicted power consumption amount Hy and the required time tx.
Hα=Hy/tx
次のステップRp74では、図42のデータに基づき上記単位消費電力量Hαに応じた圧縮機38の回転数Ncを設定する(乾燥能力設定手段46)。つまり、送風機41の回転数を一定とした条件では、圧縮機38の回転数Ncで単位消費電力量Hαが決まるから、逆に単位消費電力量Hαから圧縮機38の回転数Ncを設定できる。なお、この回転数Ncはほぼ40〜60rpmとなる。
Hα = Hy / tx
In the next step Rp74, the rotation speed Nc of the
従って、圧縮機38を回転数Ncで時間tx運転すれば、通常は、所要時間txで予測消費電力量Hyつまり所定の乾燥度となる。ところが、実際の乾燥運転での単位消費電力量は、単位消費電力量Hαに近似するとはいうものの、若干ずれることもある。この点を解消するためにステップRp75〜ステップRp80を実行する。
ステップRp75では、単位消費電力量Hαに応じて所定時間th後の判定用消費電力量Hh(時間thでの積算消費電力量)を設定する。この場合前記所定時間thは、予測される乾燥時間(所要時間)よりも短い時間に設定されている。
Therefore, if the
In Step Rp75, the determination power consumption Hh (integrated power consumption at time th) after a predetermined time th is set according to the unit power consumption Hα. In this case, the predetermined time th is set to be shorter than the predicted drying time (required time).
次のステップRp76では、圧縮機38を前記回転数Ncで運転開始すると共に送風機41を所定の一定回転数で運転開始して乾燥行程を開始する。
次のステップRp77及びステップRp78では、所定時間thが経過した時点での消費電力量(これは消費電力量測定手段59で測定する)が前記判定用消費電力量Hhを超えたか否かを判断する。超えていれば、所要時間tx満了時には、予測消費電力量Hy以上を得ることができて所定の乾燥度を得ることができると予測でき、ステップRp79で、図43のデータに基づき圧縮機38の回転数をNcのままとする。前記所定時間thが経過した時点での消費電力量が前記判定用消費電力量Hh以下であれば、所要時間tx満了時には予測消費電力量Hy以上を得ることができずに所定の乾燥度を得ることができないと予測でき、ステップRp80で圧縮機38の回転数を「Nc+所定値例えば5」rpmとする(乾燥能力設定手段46)。
In the next step Rp76, the
In the next step Rp77 and step Rp78, it is determined whether or not the power consumption at the time when the predetermined time th has elapsed (this is measured by the power consumption measuring means 59) exceeds the determination power consumption Hh. . If it exceeds, it can be predicted that when the required time tx expires, the predicted power consumption Hy or higher can be obtained and a predetermined dryness can be obtained. In step Rp79, the
この第20実施形態によれば、脱水後検出重量Wkに応じた消費電力量Hyを予測し、
乾燥能力設定手段46が、乾燥行程開始後における測定消費電力量が消費電力量予測手段58により予測した消費電力量Hyとなるように乾燥手段の乾燥能力である圧縮機38の回転数Ncを設定するから、この圧縮機38の回転数Ncの設定により乾燥行程の所要時間を制御できる。そして、このように乾燥行程の所要時間を制御できるから、圧縮機38の回転数設定によって、当初に設定された予測終了時間で乾燥行程が終了するように所要時間を調整できる。
According to the twentieth embodiment, the power consumption amount Hy corresponding to the post-dehydration detected weight Wk is predicted,
The drying capacity setting means 46 sets the rotational speed Nc of the
又、この第20実施形態によれば、乾燥行程の途中で消費電力量を測定してその測定結果に応じて圧縮機38の回転数Ncを変更設定(調整)するから、乾燥行程での消費電力量に変動があったとしても、当初に設定された予測終了時間で乾燥行程が終了するように所要時間を調整できる。
In addition, according to the twentieth embodiment, the power consumption is measured during the drying process, and the rotational speed Nc of the
(第21実施形態)
図44及び図45は第21実施形態を示している。前記圧縮機38の回転数Ncを、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第20実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、前記圧縮機38の回転数Ncを、雰囲気温度に応じて調整するためのデータが記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、10℃以下、10℃超〜20℃以下、20℃超の3つの区分に区分けされている。又、雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段としての雰囲気温度センサ51を設けている。
(21st Embodiment)
44 and 45 show a twenty-first embodiment. The difference from the twentieth embodiment is that the rotational speed Nc of the
従って、この第21実施形態では、測定消費電力量が判定用消費電力量Hh以上のとき、雰囲気温度が10℃超〜20℃以下の場合、圧縮機38の回転数はNcに設定される。雰囲気温度が10℃以下の場合にはNc+10rpmに調整され、又、20℃超の場合にはNc−10rpmに調整される。
Therefore, in the twenty-first embodiment, when the measured power consumption is equal to or higher than the determination power consumption Hh, the rotation speed of the
又、測定消費電力量が判定用消費電力量Hh未満のとき、雰囲気温度が10℃超〜20℃以下の場合、圧縮機38の回転数はNc+5rpmに設定される。雰囲気温度が10℃以下の場合にはNc+15rpmに調整され、又、20℃超の場合にはNc−5rpmに調整される。
この第21実施形態によれば、雰囲気温度に応じて圧縮機38の回転数Ncを調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Further, when the measured power consumption is less than the determination power consumption Hh, the rotation speed of the
According to the twenty-first embodiment, since the rotation speed Nc of the
(第22実施形態)
図46及び図47は第22実施形態を示している。前記圧縮機38の回転数Ncを、さらに布質に応じて調整するようにした点が第20実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、前記圧縮機38の回転数Ncを、布質に応じて調整するためのデータが記憶されており、調整用の布質としては、綿60%超(残り化繊)〜100%、綿30%超〜60%以下、綿0%以上〜30%以下の3つの区分に区分けされている。又、制御装置23が布質検出手段52を備えている。
(Twenty-second embodiment)
46 and 47 show a twenty-second embodiment. The difference from the twentieth embodiment is that the rotational speed Nc of the
従って、この第22実施形態では、測定消費電力量が判定用消費電力量Hh以上のとき、布質が綿30%超〜60%以下の場合、圧縮機38の回転数はNcに設定される。布質が綿60%超〜100%の場合にはNc+10rpmに調整され、又、綿0%以上〜30%以下の場合にはNc−10rpmに調整される。
Therefore, in the twenty-second embodiment, when the measured power consumption is equal to or greater than the determination power consumption Hh, the rotation speed of the
又、測定消費電力量が判定用消費電力量Hh未満のとき、布質が綿30%超〜60%以下の場合、圧縮機38の回転数はNc+5rpmに設定される。布質が綿60%超〜100%の場合にはNc+15rpmに調整され、又、綿0%以上〜30%以下の場合にはNc−5rpmに調整される。
When the measured power consumption is less than the determination power consumption Hh, the rotation speed of the
この第22実施形態によれば、布質に応じて圧縮機38の回転数Ncを調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第23実施形態)
図48から図52は第23実施形態を示し、次の点が第20実施形態と異なる。この第23実施形態では制御手段23が温度制御手段53(第7実施形態で既述)を備えており、又、圧縮機温度センサ(圧縮機温度検出手段)54(第7実施形態で既述)を備えている。そして、設定すべき乾燥能力として制御温度(この場合圧縮機38の制御温度)を設定するようにしている。不揮発性メモリ47には、図50〜図52に示すデータを記憶している。
According to the twenty-second embodiment, since the rotation speed Nc of the
(23rd Embodiment)
48 to 52 show the 23rd embodiment, and the following points are different from the 20th embodiment. In the twenty-third embodiment, the control means 23 includes a temperature control means 53 (described in the seventh embodiment), and a compressor temperature sensor (compressor temperature detecting means) 54 (described in the seventh embodiment). ). The control temperature (in this case, the control temperature of the compressor 38) is set as the drying capacity to be set. The
制御装置23は、ステップRp73に続くステップRp74sで、図51のデータに基づき単位消費電力量Hαに応じて圧縮機制御温度Tcを設定する。この図51のデータから分るように、圧縮機制御温度Tcを上げてゆくと単位消費電力量Hαも大きくなる。なお、この圧縮機制御温度Tcはほぼ80〜90℃のいずれかに設定される。ステップRp75に続くステップRp76sでは、圧縮機38の温度が制御温度Tcとなるように圧縮機38の回転数を制御するところの温度制御(温度制御手段53)を開始すると共に送風機41を所定の一定回転数で運転開始して乾燥行程を開始する。
In step Rp74s following step Rp73, the
ステップRp77及びステップRp78において、所定時間thが経過した時点での消費電力量が前記判定用消費電力量Hhを超えていると判断されれば、ステップRp79sで、図52のデータに基づき制御温度をTcのままとし、以下であると判断されればステップRp80sで制御温度Tcを「Tc+所定値例えば5」℃とする(乾燥能力設定手段46)。 In step Rp77 and step Rp78, if it is determined that the power consumption at the time when the predetermined time th has passed exceeds the determination power consumption Hh, the control temperature is set based on the data of FIG. 52 in step Rp79s. If it is determined as follows, the control temperature Tc is set to “Tc + predetermined value, for example, 5” ° C. in step Rp80s (drying capacity setting means 46).
この第23実施形態によれば、脱水後検出重量Wkに応じた消費電力量Hyを予測し、
乾燥能力設定手段46が、乾燥行程開始後における測定消費電力量が消費電力量予測手段58により予測した消費電力量Hyとなるように乾燥手段の乾燥能力である圧縮機制御温度Tcを設定するから、この圧縮機制御温度Tcの設定により乾燥行程の所要時間を制御できる。そして、このように乾燥行程の所要時間を制御できるから、圧縮機制御温度Tcの設定によって、当初に設定された予測終了時間で乾燥行程が終了するように所要時間を調整できる。
又、この第23実施形態によれば、乾燥行程の途中で消費電力量を測定してその測定結果に応じて圧縮機制御温度Tcを変更設定(調整)するから、乾燥行程での消費電力量に変動があったとしても、当初に設定された予測終了時間で乾燥行程が終了するように所要時間を調整できる。
According to the twenty-third embodiment, the power consumption amount Hy corresponding to the post-dehydration detected weight Wk is predicted,
The drying capacity setting means 46 sets the compressor control temperature Tc, which is the drying capacity of the drying means, so that the measured power consumption after the start of the drying process becomes the power consumption Hy predicted by the power consumption prediction means 58. The time required for the drying process can be controlled by setting the compressor control temperature Tc. Since the time required for the drying process can be controlled in this way, the required time can be adjusted so that the drying process ends at the initially set predicted end time by setting the compressor control temperature Tc.
Further, according to the twenty-third embodiment, the power consumption is measured during the drying process, and the compressor control temperature Tc is changed (adjusted) according to the measurement result. Even if there is a variation in the required time, the required time can be adjusted so that the drying process is completed at the initially set predicted end time.
(第24実施形態)
図53から図57は第24実施形態を示し、この第24実施形態では、設定する乾燥能力を第23実施形態の圧縮機制御温度Tcでなく凝縮器制御温度Tgとしている。これに付随して、圧縮機温度センサ54に代えて凝縮器温度センサ55(第8実施形態で既述)を設けている。又、不揮発性メモリ47には図55〜図57のデータを記憶している。図56のデータから分るように、凝縮器制御温度Tgを上げてゆくと単位消費電力量Hαも大きくなる。
(24th Embodiment)
FIGS. 53 to 57 show the twenty-fourth embodiment. In the twenty-fourth embodiment, the drying capacity to be set is not the compressor control temperature Tc of the twenty-third embodiment but the condenser control temperature Tg. Concomitantly, a condenser temperature sensor 55 (described above in the eighth embodiment) is provided instead of the compressor temperature sensor 54. The
この第24実施形態では、制御装置23は、ステップRp73に続くステップRp74tで、図56のデータに基づき単位消費電力量Hαに応じた凝縮器制御温度Tgを設定し、その後は、前記第23実施形態と同様の考え方(圧縮機制御温度Tcを凝縮器制御温度Tgに置き換えた考え方)で乾燥行程を実行する。
In the twenty-fourth embodiment, the
この第24実施形態によれば、第23実施形態と同様の効果を奏する。
(第25実施形態)
図58から図62は第25実施形態を示し、この第25実施形態では、設定する乾燥能力を第23実施形態の圧縮機制御温度Tcでなく循環風制御温度Tjとしている。これに付随して、圧縮機温度センサ54に代えて循環風温度センサ56(第9実施形態で既述)を設けている。又、不揮発性メモリ47には図60〜図62のデータを記憶している。図61のデータから分るように、循環風制御温度Tjを上げてゆくと単位消費電力量Hαも大きくなる。
According to the twenty-fourth embodiment, the same effects as in the twenty-third embodiment are achieved.
(25th Embodiment)
58 to 62 show a twenty-fifth embodiment. In the twenty-fifth embodiment, the drying capacity to be set is not the compressor control temperature Tc of the twenty-third embodiment but the circulating wind control temperature Tj. Along with this, a circulating air temperature sensor 56 (described above in the ninth embodiment) is provided instead of the compressor temperature sensor 54. The
この第25実施形態では、制御装置23は、ステップRp73に続くステップRp74uで、図61のデータに基づき単位消費電力量Hαに応じた循環風制御温度Tjを設定し、その後は、前記第23実施形態と同様の考え方(圧縮機制御温度Tcを循環風制御温度Tjに置き換えた考え方)で乾燥行程を実行する。
In the twenty-fifth embodiment, the
この第25実施形態によれば、第23実施形態と同様の効果を奏する。
(第26実施形態)
図63(a)は第26実施形態を示し、制御温度である圧縮機38の温度を、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第23実施形態(図48〜図52)と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、圧縮機38の制御温度を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータ(当該図63(a))が記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、20℃以下、20℃超の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段を設けている。
According to the twenty-fifth embodiment, the same effects as in the twenty-third embodiment are achieved.
(26th Embodiment)
FIG. 63A shows a twenty-sixth embodiment, which differs from the twenty-third embodiment (FIGS. 48 to 52) in that the temperature of the
従って、この第26実施形態では、例えば、所定時間thでの消費電力量がHh以上である場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと20℃以下)であるとTc℃に設定されるが、20℃超の場合にはTc−5℃に調整されることになる。
この第26実施形態によれば、雰囲気温度に応じて圧縮機38の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, in the twenty-sixth embodiment, for example, when the power consumption amount at the predetermined time th is equal to or higher than Hh, the standard ambient temperature (20 ° C or lower in terms of temperature category) is set to Tc ° C. However, if it exceeds 20 ° C, it will be adjusted to Tc-5 ° C.
According to the twenty-sixth embodiment, since the control temperature of the
(第27実施形態)
図63(b)は第27実施形態を示し、制御温度である圧縮機38の温度を、さらに布質に応じて調整するようにした点が第23実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、圧縮機38の制御温度を、布質に応じて調整するためのデータ(当該図63(b))が記憶されており、調整用の布質としては、綿50%超〜100%、綿50%以下の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが布質検出手段を設けている。
(27th Embodiment)
FIG. 63B shows a twenty-seventh embodiment, which differs from the twenty-third embodiment in that the temperature of the
従って、この第27実施形態では、例えば、所定時間thでの消費電力量がHh以上である場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿50%超〜100%)であるとTc℃に設定されるが、綿50%以下の場合には化繊が多く乾燥時間が短いことからTc−5℃に調整されることになる。 Therefore, in the twenty-seventh embodiment, for example, when the power consumption at the predetermined time th is equal to or higher than Hh, Tc is a standard fabric quality (over 50% to 100% cotton in the fabric classification). Although it is set to ° C., in the case of 50% or less of cotton, it is adjusted to Tc-5 ° C. because there are many synthetic fibers and the drying time is short.
この第27実施形態によれば、布質に応じて圧縮機38の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第28実施形態)
図64(a)は制御温度である凝縮器37の温度を、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第24実施形態(図53〜図57)と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、凝縮器37の制御温度を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータ(当該図64(a))が記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、20℃以下、20℃超の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段を設けている。
According to the twenty-seventh embodiment, since the control temperature of the
(Twenty-eighth embodiment)
FIG. 64 (a) differs from the twenty-fourth embodiment (FIGS. 53 to 57) in that the temperature of the
従って、この第28実施形態では、例えば、所定時間thでの消費電力量がHh以上である場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと20℃以下)であるとTg℃に設定されるが、20℃超の場合にはTg−5℃に調整されることになる。
この第28実施形態によれば、雰囲気温度に応じて凝縮器37の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
Therefore, in the twenty-eighth embodiment, for example, when the power consumption amount at the predetermined time th is Hh or more, the standard ambient temperature (20 ° C. or less in terms of temperature category) is set to Tg ° C. However, when it exceeds 20 ° C, it is adjusted to Tg-5 ° C.
According to the twenty-eighth embodiment, since the control temperature of the
(第29実施形態)
図64(b)は制御温度である凝縮器37の温度を、さらに布質に応じて調整するようにした点が第24実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、凝縮器37の制御温度を、布質に応じて調整するためのデータ(当該図64(b))が記憶されており、調整用の布質としては、綿50%超〜100%、綿50%以下の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが布質検出手段を設けている。
従って、この第29実施形態では、例えば、所定時間thでの消費電力量がHh以上である場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿50%超〜100%)であると凝縮器37の制御温度はTg℃に設定されるが、綿50%以下の場合には化繊が多く乾燥時間が短いことからTg−5℃に調整されることになる。
(Twenty-ninth embodiment)
FIG. 64 (b) differs from the twenty-fourth embodiment in that the temperature of the
Therefore, in the 29th embodiment, for example, when the power consumption at the predetermined time th is equal to or higher than Hh, it is condensed that it is standard cloth quality (over 50% to 100% cotton in the cloth classification). The control temperature of the
この第29実施形態によれば、布質に応じて凝縮器37の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第30実施形態)
図65(a)は制御温度である循環風の温度を、さらに雰囲気温度に応じて調整するようにした点が第25実施形態(図58〜図62)と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、循環風の制御温度を、雰囲気温度に応じて調整するためのデータ(当該図65(a))が記憶されており、調整用の雰囲気温度としては、20℃以下、20℃超の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが雰囲気温度(外箱11内の温度)を検出する雰囲気温度検出手段を設けている。
従って、この第30実施形態では、例えば、所定時間thでの消費電力量がHh以上である場合、標準的な雰囲気温度(温度区分でいうと20℃以下)であるとTj℃に設定されるが、20℃超の場合にはTj−5℃に調整されることになる。
According to the twenty-ninth embodiment, since the control temperature of the
(Thirty Embodiment)
FIG. 65 (a) differs from the twenty-fifth embodiment (FIGS. 58 to 62) in that the temperature of the circulating air, which is the control temperature, is further adjusted according to the ambient temperature. That is, the
Therefore, in the thirtieth embodiment, for example, when the power consumption at the predetermined time th is equal to or higher than Hh, the standard ambient temperature (20 ° C or lower in terms of temperature category) is set to Tj ° C. However, when it exceeds 20 ° C., it is adjusted to Tj−5 ° C.
この第28実施形態によれば、雰囲気温度に応じて循環風の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第31実施形態)
図65(b)は制御温度である循環風の温度を、さらに布質に応じて調整するようにした点が第25実施形態と異なる。すなわち、不揮発性メモリ47には、循環風の制御温度を、布質に応じて調整するためのデータ(当該図65(b))が記憶されており、調整用の布質としては、綿50%超〜100%、綿50%以下の2つの区分に区分けされている。又、図示しないが布質検出手段を設けている。
According to the twenty-eighth embodiment, since the control temperature of the circulating air is adjusted according to the ambient temperature, the washing and drying operation can be completed with higher accuracy at the initial predicted end time TA.
(Thirty-first embodiment)
FIG. 65B is different from the twenty-fifth embodiment in that the temperature of the circulating air, which is the control temperature, is further adjusted according to the cloth quality. That is, the
従って、この第31実施形態では、例えば、所定時間thでの消費電力量がHh以上である場合、標準的な布質(布質区分でいうと綿50%超〜100%)であると循環風の制御温度はTj℃に設定されるが、綿50%以下の場合には化繊が多く乾燥時間が短いことからTj−5℃に調整されることになる。 Therefore, in the thirty-first embodiment, for example, when the power consumption at the predetermined time th is equal to or higher than Hh, it is circulated when it is a standard cloth quality (over 50% to 100% cotton in the cloth quality classification). The control temperature of the wind is set to Tj ° C., but when the amount is 50% or less, the fiber is adjusted to Tj−5 ° C. because there are many synthetic fibers and the drying time is short.
この第31実施形態によれば、布質に応じて循環風の制御温度を調整するから、洗濯乾燥運転を、さらに精度良く、当初の予測終了時間TAで終了させることができる。
(第32実施形態)
図66から図68は第32実施形態を示し、第1実施形態と次の点が異なる。すなわち、第1実施形態では、設定する乾燥能力を圧縮機38の回転数としたが、この第32実施形態では、設定する乾燥能力を送風機41の回転数としている。図66から分るように、送風機41の回転数を、衣類重量(脱水後検出重量Wk)に応じて設定すれば所要時間を制御できるものである。この図66の関係を不揮発性メモリ47に記憶している。
そして、図67では、図6のステップR80に代えてステップPQ80を設けている。このステップRQ80では乾燥能力として送風機41の回転数を設定する。このステップRQの制御内容を示す図68では、ステップSQ20で所要時間txに応じた回転数Qxを設定する。
According to the thirty-first embodiment, since the control temperature of the circulating air is adjusted according to the cloth quality, the washing and drying operation can be finished with higher accuracy at the initial predicted end time TA.
(Thirty-second embodiment)
66 to 68 show the thirty-second embodiment, which differs from the first embodiment in the following points. That is, in the first embodiment, the drying capacity to be set is the rotational speed of the
In FIG. 67, step PQ80 is provided instead of step R80 in FIG. In step RQ80, the rotational speed of the
この第32実施形態でも第1実施形態と同様の効果を奏する。
(第33実施形態)
図69及び図70は第33実施形態を示し、この第33実施形態は、前記第2実施形態において、前記差ΔWに基づいて設定する乾燥能力である圧縮機38の回転数を、送風機41の回転数に変更した点が異なる。この場合圧縮機38の回転数は一定回転数例えば60rpmとしている。乾燥装置42全体の乾燥能力は圧縮機38の回転数が一定であれば、送風機41の回転数の変更によって変更設定できるものである。不揮発性メモリ47には図70のデータが記憶されている。
The thirty-second embodiment has the same effects as the first embodiment.
(Thirty-third embodiment)
69 and 70 show a thirty-third embodiment. In the thirty-third embodiment, the rotation speed of the
この第33実施形態においても、第2実施形態と同様の効果を奏する。
なお、第20実施形態においては、ステップRp74で示したように単位消費電力量Hαで圧縮機38の回転数を設定するようにしたが、上述したように圧縮機38の回転数に代えて送風機41の回転数も適用可能であるから、この第20実施形態において圧縮機38の回転数に代えて送風機41の回転数を設定するようにしても良い。
This 33rd embodiment also has the same effect as the second embodiment.
In the twentieth embodiment, the rotational speed of the
実施形態の洗濯乾燥機においては、洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程を行う洗濯乾燥機において、排気口及び給気口を有する水槽と、前記水槽内に回転可能に設けられ衣類を洗い、すすぎ及び乾燥するために内部に収容する回転槽と、前記水槽外に設けられ前記排気口と前記給気口とを繋ぐ循環風路と、前記循環風路内に設けられ前記循環風路内の空気を除湿する蒸発器と前記循環風路内の前記蒸発器の下流側に設けられ前記循環風路内の空気を加熱する凝縮器と前記凝縮器へ冷媒を供給する圧縮機とを有するヒートポンプユニットと、前記循環風路内に設けられ前記ヒートポンプユニットにより除湿及び加熱された空気を前記給気口から前記水槽内へ供給し前記ヒートポンプとで乾燥手段を構成する送風機と、前記脱水行程終了時点で衣類の重量を検出する乾燥用衣類重量検出手段と、前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて前記乾燥手段の乾燥能力の設定が可能な乾燥能力設定手段とを備えている。これによれば、乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて乾燥行程の所要時間を制御できる。そして、このように乾燥行程の所要時間を制御できるから、乾燥能力設定手段による乾燥能力の設定によって、当初に設定された予測終了時間で乾燥行程が終了するように所要時間を調整できる。 In the washing and drying machine of the embodiment, in the washing and drying machine that performs each process of washing, rinsing, dehydration, and drying, a water tank having an exhaust port and an air supply port, and a clothes rotatably provided in the water tank are washed, A rotating tank accommodated inside for rinsing and drying, a circulation air passage provided outside the water tank and connecting the exhaust port and the air supply port, and a circulation air passage provided in the circulation air passage. A heat pump unit having an evaporator for dehumidifying air, a condenser provided on the downstream side of the evaporator in the circulation air passage, for heating the air in the circulation air passage, and a compressor for supplying refrigerant to the condenser And a blower which is provided in the circulation air passage and which is dehumidified and heated by the heat pump unit and is supplied to the water tank from the air supply port and forms drying means with the heat pump, and at the end of the dehydration process Clothing And drying the clothes weight detecting means for detecting the weight, and a drying capacity setting means which can set a drying capacity of the drying means in accordance with a garment weight detected by said drying clothes weight detecting means. According to this, the time required for the drying process can be controlled according to the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. Since the time required for the drying process can be controlled in this way, the required time can be adjusted so that the drying process ends at the predicted end time set initially by setting the drying capacity by the drying capacity setting means.
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変更は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。 Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and equivalents thereof.
図面中、10は洗濯乾燥機、11は外箱、12は水槽、13は回転槽、14はモータ、16は排気口、17は給気口、23は制御装置、30は循環風路、36は蒸発器、37は凝縮器、38は圧縮機、40はヒートポンプユニット、41は送風機、42は乾燥装置(乾燥手段)、44は乾燥用衣類重量検出手段、45は時間予測用衣類重量検出手段、46は乾燥能力設定手段、47は不揮発性メモリ(記憶手段)、50は終了時間予測手段、51は雰囲気温度センサ(雰囲気温度検出手段)、52は布質検出手段、53は温度制御手段、54は圧縮機温度センサ(圧縮機温度検出手段)、55は凝縮器温度センサ(凝縮器温度検出手段)、56は循環風温度センサ(循環風温度検出手段)、57は圧縮機電流センサ、58は消費電力量予測手段、59は消費電力量測定手段を示す。
In the drawings, 10 is a washing / drying machine, 11 is an outer box, 12 is a water tank, 13 is a rotating tank, 14 is a motor, 16 is an exhaust port, 17 is an air supply port, 23 is a control device, 30 is a circulation air path, 36 Is an evaporator, 37 is a condenser, 38 is a compressor, 40 is a heat pump unit, 41 is a blower, 42 is a drying device (drying means), 44 is a clothing weight detecting means for drying, and 45 is a clothing weight detecting means for time prediction. , 46 is a drying capacity setting means, 47 is a non-volatile memory (storage means), 50 is an end time prediction means, 51 is an ambient temperature sensor (atmosphere temperature detection means), 52 is a cloth quality detection means, 53 is a temperature control means, 54 is a compressor temperature sensor (compressor temperature detecting means), 55 is a condenser temperature sensor (condenser temperature detecting means), 56 is a circulating air temperature sensor (circulating air temperature detecting means), 57 is a compressor current sensor, 58 Is a predictor of
Claims (31)
排気口及び給気口を有する水槽と、
前記水槽内に回転可能に設けられ衣類を洗い、すすぎ、脱水及び乾燥するために内部に収容する回転槽と、
前記水槽外に設けられ前記排気口と前記給気口とを繋ぐ循環風路と、
前記循環風路内に設けられ前記循環風路内の空気を除湿する蒸発器と前記循環風路内の前記蒸発器の下流側に設けられ前記循環風路内の空気を加熱する凝縮器と前記凝縮器へ冷媒を供給する圧縮機とを有するヒートポンプユニットと、
前記循環風路内に設けられ前記ヒートポンプユニットにより除湿及び加熱された空気を前記給気口から前記水槽内へ供給し前記ヒートポンプとで乾燥手段を構成する送風機と、
前記脱水行程終了時点で衣類の重量を検出する乾燥用衣類重量検出手段と、
前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて前記乾燥手段の乾燥能力の設定が可能な乾燥能力設定手段とを備えて成る洗濯乾燥機。 In washing and drying machines that perform washing, rinsing, dehydration, and drying processes,
A water tank having an exhaust port and an air supply port;
A rotating tub provided for rotation in the water tub and housed therein for washing, rinsing, dehydrating and drying;
A circulation air passage provided outside the water tank and connecting the exhaust port and the air supply port;
An evaporator provided in the circulation air passage for dehumidifying the air in the circulation air passage; a condenser provided on the downstream side of the evaporator in the circulation air passage; for heating the air in the circulation air passage; A heat pump unit having a compressor for supplying refrigerant to the condenser;
A blower that is provided in the circulation air passage and supplies air dehumidified and heated by the heat pump unit from the air supply port into the water tank, and constitutes a drying means with the heat pump;
Clothing weight detection means for drying for detecting the weight of the clothing at the end of the dehydration process;
A washing / drying machine comprising: a drying capacity setting means capable of setting the drying capacity of the drying means in accordance with the clothing weight detected by the drying clothes weight detection means.
前記洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程を一連に行う場合に、前記洗い行程前に衣類の重量を検出する時間予測用衣類重量検出手段と、
前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて前記洗い行程から乾燥行程終了までの所要時間を予測する終了時間予測手段とを備え、
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて、前記乾燥行程が前記予測された所要時間で終了するように前記乾燥手段の乾燥能力を設定する請求項1に記載の洗濯乾燥機。 further,
A clothing weight detecting means for predicting time for detecting the weight of clothing before the washing step when performing the washing, rinsing, dehydration and drying steps in a series;
An end time predicting means for predicting a required time from the washing process to the end of the drying process according to the clothing weight detected by the time predicting clothes weight detecting means,
The drying capacity setting unit is configured to predict the drying process according to a difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection unit and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection unit. The washing / drying machine according to claim 1, wherein the drying capacity of the drying means is set so as to be completed in a required time.
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である圧縮機の回転数を、さらに、前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて調整する請求項2に記載の洗濯乾燥機。 The drying capacity set by the drying capacity setting means is the rotational speed of the compressor,
The drying capacity setting means is a compressor having the drying capacity set according to the difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to claim 2, further comprising adjusting the number of rotations according to a clothing weight detected by the drying clothing weight detection means.
雰囲気温度を検出する雰囲気温度検出手段を備え、
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である前記圧縮機の回転数を、さらに、前記雰囲気温度検出手段により検出された雰囲気温度に応じて調整する請求項2に記載の洗濯乾燥機。 The drying capacity set by the drying capacity setting means is the rotational speed of the compressor,
An ambient temperature detecting means for detecting the ambient temperature is provided.
The drying capacity setting means is the compression capacity that is the drying capacity that is set in accordance with a difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to claim 2, wherein the number of rotations of the machine is further adjusted according to the atmospheric temperature detected by the atmospheric temperature detecting means.
衣類の布質を検出する布質検出手段を備え、
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である圧縮機の回転数を、さらに、前記布質検出手段により検出された布質に応じて調整する請求項2に記載の洗濯乾燥機。 The drying capacity set by the drying capacity setting means is the rotational speed of the compressor,
A cloth quality detecting means for detecting the cloth quality of the clothes;
The drying capacity setting means is a compressor having the drying capacity set according to the difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to claim 2, further comprising adjusting the number of rotations according to the cloth quality detected by the cloth quality detecting means.
前記乾燥用衣類重量検出手段は、前記中間脱水行程終了時点で衣類重量を検出し、
前記乾燥能力設定手段で設定する前記乾燥能力は前記圧縮機の起動タイミングである請求項1又は2に記載の洗濯乾燥機。 The rinsing process includes an intermediate dehydration process,
The drying clothing weight detection means detects the clothing weight at the end of the intermediate dehydration process,
The washing / drying machine according to claim 1 or 2, wherein the drying capacity set by the drying capacity setting means is a start timing of the compressor.
前記乾燥能力設定手段で設定する前記乾燥能力は、前記温度制御手段における前記所定制御温度である請求項1又は2記載の洗濯乾燥機。 A temperature control means for controlling the number of revolutions of the compressor so as to maintain a temperature control target in the drying means at a predetermined control temperature;
The washing / drying machine according to claim 1 or 2, wherein the drying capacity set by the drying capacity setting unit is the predetermined control temperature in the temperature control unit.
前記圧縮機の吐出冷媒温度を検出する圧縮機温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記圧縮機温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項8に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the refrigerant discharge refrigerant temperature, and the predetermined control temperature is a control temperature for the compressor,
Compressor temperature detecting means for detecting the refrigerant discharge temperature of the compressor,
The laundry dryer according to claim 8, wherein the temperature control means controls the number of revolutions of the compressor so that the temperature detected by the compressor temperature detection means becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記凝縮器の温度を検出する凝縮器温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記凝縮器温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項8に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the temperature of the condenser, and the predetermined control temperature is a control temperature for the condenser,
Condenser temperature detection means for detecting the temperature of the condenser,
The laundry dryer according to claim 8, wherein the temperature control means controls the number of revolutions of the compressor so that the temperature detected by the condenser temperature detection means becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記循環風路の空気の温度を検出する循環風温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記循環風温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項8に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the temperature of the air in the circulation air passage, and the predetermined control temperature is the control temperature for the air in the circulation air passage,
A circulating wind temperature detecting means for detecting the temperature of the air in the circulating wind path;
The laundry dryer according to claim 8, wherein the temperature control means controls the number of revolutions of the compressor so that the temperature detected by the circulating air temperature detection means becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である前記所定制御温度を、さらに、前記雰囲気温度検出手段により検出された雰囲気温度に応じて調整する請求項9から11までのいずれかに記載の洗濯乾燥機。 An ambient temperature detecting means for detecting the ambient temperature is provided.
The drying capacity setting means is the predetermined drying capacity that is set according to a difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to any one of claims 9 to 11, wherein the control temperature is further adjusted according to the ambient temperature detected by the ambient temperature detection means.
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である前記所定制御温度を、さらに、前記布質検出手段により検出された衣類の布質に応じて調整する請求項9から11までのいずれかに記載の洗濯乾燥機。 A cloth quality detecting means for detecting the cloth quality of the clothes;
The drying capacity setting means is the predetermined drying capacity that is set according to a difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to any one of claims 9 to 11, wherein the control temperature is further adjusted according to the cloth quality of the clothing detected by the cloth quality detecting means.
前記乾燥手段における温度制御対象を所定制御温度に維持するように前記圧縮機の回転数を制御する温度制御手段を備え、
前記乾燥能力設定手段で設定する前記乾燥能力は、前記温度制御手段における前記所定制御温度である請求項1又は2記載の洗濯乾燥機。 The drying garment weight detection means detects the weight of the garment according to the dehydration speed in the dehydration process before the drying process,
A temperature control means for controlling the number of revolutions of the compressor so as to maintain a temperature control target in the drying means at a predetermined control temperature;
The washing / drying machine according to claim 1 or 2, wherein the drying capacity set by the drying capacity setting unit is the predetermined control temperature in the temperature control unit.
前記圧縮機の吐出冷媒温度を検出する圧縮機温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記圧縮機温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項15に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the refrigerant discharge refrigerant temperature, and the predetermined control temperature is a control temperature for the compressor,
Compressor temperature detecting means for detecting the refrigerant discharge temperature of the compressor,
The laundry dryer according to claim 15, wherein the temperature control means controls the number of rotations of the compressor so that the temperature detected by the compressor temperature detection means becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記凝縮器の温度を検出する凝縮器温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記凝縮器温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項15に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the temperature of the condenser, and the predetermined control temperature is a control temperature for the condenser,
Condenser temperature detection means for detecting the temperature of the condenser,
The laundry dryer according to claim 15, wherein the temperature control unit controls the rotation speed of the compressor so that a temperature detected by the condenser temperature detection unit becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記循環風路の空気の温度を検出する循環風温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記循環風温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項15に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the temperature of the air in the circulation air passage, and the predetermined control temperature is the control temperature for the air in the circulation air passage,
A circulating wind temperature detecting means for detecting the temperature of the air in the circulating wind path;
The washing / drying machine according to claim 15, wherein the temperature control unit controls the rotation speed of the compressor so that a temperature detected by the circulating air temperature detection unit becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である前記所定制御温度を、さらに、前記雰囲気温度検出手段により検出された雰囲気温度に応じて調整する請求項16から18までのいずれかに記載の洗濯乾燥機。 An ambient temperature detecting means for detecting the ambient temperature is provided.
The drying capacity setting means is the predetermined drying capacity that is set according to a difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to any one of claims 16 to 18, wherein the control temperature is further adjusted according to the ambient temperature detected by the ambient temperature detection means.
前記乾燥能力設定手段は、前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量と前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量との差に応じて設定する前記乾燥能力である前記所定制御温度を、さらに、前記布質検出手段により検出された衣類の布質に応じて調整する請求項16から18までのいずれかに記載の洗濯乾燥機。 A cloth quality detecting means for detecting the cloth quality of the clothes;
The drying capacity setting means is the predetermined drying capacity that is set according to a difference between the clothing weight detected by the time prediction clothing weight detection means and the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means. The washing / drying machine according to any one of claims 16 to 18, wherein the control temperature is further adjusted according to the cloth quality of the clothing detected by the cloth quality detecting means.
前記洗い、すすぎ、脱水、乾燥の各行程を一連に行う場合に、前記洗い行程前に衣類の重量を検出する時間予測用衣類重量検出手段と、
前記時間予測用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて前記洗い行程から乾燥行程終了までの所要時間を予測する終了時間予測手段とを備え、
前記乾燥用衣類重量検出手段により検出された衣類重量に応じて乾燥行程における消費電力量を予測する消費電力量予測手段と、
前記乾燥行程における消費電力量を測定する消費電力量測定手段とを備え、
前記乾燥能力設定手段は、乾燥行程開始後において前記消費電力量測定手段により測定された測定消費電力量が、前記消費電力量予測手段により予測した消費電力量となるように前記乾燥手段の乾燥能力を設定する請求項1に記載の洗濯乾燥機。 further,
A clothing weight detecting means for predicting time for detecting the weight of clothing before the washing step when performing the washing, rinsing, dehydration and drying steps in a series;
An end time predicting means for predicting a required time from the washing process to the end of the drying process according to the clothing weight detected by the time predicting clothes weight detecting means,
Power consumption prediction means for predicting power consumption in the drying process according to the clothing weight detected by the drying clothing weight detection means;
Power consumption measuring means for measuring the power consumption in the drying step,
The drying capacity setting unit is configured so that the measured power consumption measured by the power consumption measuring unit after the start of the drying process becomes the power consumption predicted by the power consumption prediction unit. The washing / drying machine according to claim 1, wherein:
雰囲気温度を検出する雰囲気温度検出手段を備え、
前記乾燥能力設定手段は、前記乾燥能力である前記圧縮機の回転数を、さらに、前記雰囲気温度検出手段により検出された雰囲気温度に応じて調整する請求項22に記載の洗濯乾燥機。 The drying capacity set by the drying capacity setting means is the rotational speed of the compressor,
An ambient temperature detecting means for detecting the ambient temperature is provided.
The washing / drying machine according to claim 22, wherein the drying capacity setting means further adjusts the rotation speed of the compressor, which is the drying capacity, according to the atmospheric temperature detected by the atmospheric temperature detection means.
衣類の布質を検出する布質検出手段を備え、
前記乾燥能力設定手段は、前記乾燥能力である圧縮機の回転数を、さらに、前記布質検出手段により検出された布質に応じて調整する請求項22に記載の洗濯乾燥機。 The drying capacity set by the drying capacity setting means is the rotational speed of the compressor,
A cloth quality detecting means for detecting the cloth quality of the clothes;
The washing / drying machine according to claim 22, wherein the drying capacity setting means further adjusts the rotation speed of the compressor, which is the drying capacity, according to the cloth quality detected by the cloth quality detection means.
前記乾燥能力設定手段で設定する前記乾燥能力は、前記温度制御手段における前記所定制御温度である請求項22に記載の洗濯乾燥機。 A temperature control means for controlling the number of revolutions of the compressor so as to maintain a temperature control target in the drying means at a predetermined control temperature;
The washing / drying machine according to claim 22, wherein the drying capacity set by the drying capacity setting unit is the predetermined control temperature in the temperature control unit.
前記圧縮機の吐出冷媒温度を検出する圧縮機温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記圧縮機温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項25に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the refrigerant discharge refrigerant temperature, and the predetermined control temperature is a control temperature for the compressor,
Compressor temperature detecting means for detecting the refrigerant discharge temperature of the compressor,
26. The laundry dryer according to claim 25, wherein the temperature control unit controls the rotation speed of the compressor so that a temperature detected by the compressor temperature detection unit becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記凝縮器の温度を検出する凝縮器温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記凝縮器温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項25に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the temperature of the condenser, and the predetermined control temperature is a control temperature for the condenser,
Condenser temperature detection means for detecting the temperature of the condenser,
26. The laundry dryer according to claim 25, wherein the temperature control unit controls the rotation speed of the compressor so that a temperature detected by the condenser temperature detection unit becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記循環風路の空気の温度を検出する循環風温度検出手段を備え、
前記温度制御手段は、前記循環風温度検出手段の検出温度が前記乾燥能力としての前記所定制御温度となるように前記圧縮機の回転数を制御する請求項25に記載の洗濯乾燥機。 The temperature control object in the temperature control means is the temperature of the air in the circulation air passage, and the predetermined control temperature is the control temperature for the air in the circulation air passage,
A circulating wind temperature detecting means for detecting the temperature of the air in the circulating wind path;
26. The laundry dryer according to claim 25, wherein the temperature control unit controls the rotation speed of the compressor so that a temperature detected by the circulating air temperature detection unit becomes the predetermined control temperature as the drying capacity.
前記乾燥能力設定手段は、前記所定制御温度を、さらに、前記雰囲気温度検出手段により検出された雰囲気温度に応じて調整する請求項26から28までのいずれかに記載の洗濯乾燥機。 An ambient temperature detecting means for detecting the ambient temperature is provided.
29. The washing / drying machine according to claim 26, wherein the drying capacity setting unit further adjusts the predetermined control temperature according to the atmospheric temperature detected by the atmospheric temperature detection unit.
前記乾燥能力設定手段は、前記所定制御温度を、さらに、前記布質検出手段により検出された衣類の布質に応じて調整する請求項26から28までのいずれかに記載の洗濯乾燥機。 A cloth quality detecting means for detecting the cloth quality of the clothes;
The washing and drying machine according to any one of claims 26 to 28, wherein the drying capacity setting means further adjusts the predetermined control temperature according to the cloth quality of the clothing detected by the cloth quality detection means.
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