JP4715911B2 - Water treatment equipment - Google Patents
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Description
本発明は、水道水等の原水を浄化処理や電解処理して、生成された処理水を供給する水処理装置に係り、特に使用に伴う劣化を生じる部品の寿命管理を改善した水処理装置に関する。 The present invention relates to a water treatment apparatus that purifies or electrolyzes raw water such as tap water and supplies the generated treated water, and more particularly to a water treatment apparatus that improves the life management of components that cause deterioration due to use. .
家庭用の水処理装置として、浄水器やアルカリイオン整水器等が普及している。これらの水処理装置においては、フィルター機能を有する浄水カートリッジや、水の電気分解を行う電解槽等の部品は、使用と共に劣化して交換や洗浄の必要が生じる。このため、浄水器の流量を積算し、積算流量が所定積算流量を超えたときに、浄水カートリッジの交換を指示する水処理装置が知られている(例えば、特許文献1)。 As water treatment devices for home use, water purifiers, alkali ion water conditioners, and the like are prevalent. In these water treatment apparatuses, parts such as a water purification cartridge having a filter function and an electrolytic cell for electrolyzing water deteriorate with use and need to be replaced or washed. For this reason, there is known a water treatment device that integrates the flow rate of the water purifier and instructs the replacement of the water purification cartridge when the integrated flow rate exceeds a predetermined integrated flow rate (for example, Patent Document 1).
また、アルカリイオン整水器の電解槽に給電した積算電流量を計測し、この積算電流量と電解槽内のイオン濃度に基づいて電極表面の付着物の量を推定し、推定した付着物量が所定値に達した場合、電極洗浄開始を決定する水処理装置がある(例えば、特許文献2)。
しかしながら上記従来の水処理装置においては、積算流量や積算電流量、或いは通電時間等の寿命情報を記憶する不揮発性記憶部を含む制御部自体の交換の必要が生じた場合、寿命情報の引き継ぎができず、制御部を交換した後の水処理装置では部品交換時期を正確に判断できないという問題点があった。 However, in the above-described conventional water treatment apparatus, when it is necessary to replace the control unit itself including the non-volatile storage unit that stores the life information such as the accumulated flow rate, the accumulated current amount, or the energization time, the life information is taken over. There is a problem that the water treatment apparatus after replacing the control unit cannot accurately determine the part replacement time.
本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、水処理装置の制御部に交換の必要が生じた場合であっても部品交換時期を正確に判断することができる水処理装置を提供することである。 The present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is water treatment that can accurately determine the part replacement time even when the control unit of the water treatment device needs to be replaced. Is to provide a device.
上記目的を達成するために本発明は、原水を浄化して浄水を生成する浄水部と、原水または浄水を電気分解する電解部とを備えた水処理装置において、装置の動作状態に基づいて前記電解部の寿命情報を演算する演算部及び該寿命情報を記憶する不揮発性の記憶部を備えた制御部と、前記制御部に接続され装置の動作状態及び前記記憶部に記憶された寿命情報を表示する表示部と、前記制御部に接続され装置の動作設定及び日付情報を入力可能な操作部と、を備え、前記操作部は、前記記憶部に記憶された前記寿命情報を前記表示部で表示させるための操作指示を入力可能であり、前記制御部は、前記操作部からそれぞれ入力された使用開始日に関連する日付情報及び保守作業日の日付情報に基づいて演算した前記電解部の寿命情報を前記記憶部に記憶させることを要旨とする。 To accomplish the above object, a water purification unit for generating a purified water to purify the raw water, the water treatment apparatus provided with an electric decomposing electrolytic unit raw water or purified water, on the basis of the operating state of the apparatus A control unit including a calculation unit that calculates lifetime information of the electrolysis unit, a nonvolatile storage unit that stores the lifetime information, an operation state of the apparatus connected to the control unit, and lifetime information stored in the storage unit A display unit for displaying, and an operation unit connected to the control unit and capable of inputting operation settings and date information of the device, and the operation unit displays the life information stored in the storage unit on the display unit. An operation instruction for display can be input, and the control unit calculates the lifetime of the electrolysis unit calculated based on date information related to a use start date and date information on a maintenance work date input from the operation unit, respectively. Information And gist be stored in section.
また本発明においては、前記記憶部を前記制御部から着脱可能とすることができる。制御部が故障等により交換の必要が生じた場合、交換前の記憶部を制御部から取り外して、交換後の制御部へ移設することにより、交換後の制御部へ寿命情報を引き継ぐことができる。 Moreover, in this invention, the said memory | storage part can be made removable from the said control part. When the control unit needs to be replaced due to a failure or the like, the storage unit before replacement is removed from the control unit and transferred to the control unit after replacement, so that the life information can be taken over to the control unit after replacement. .
また本発明においては、前記制御部に通信手段を備え、該通信手段は、前記記憶部に記憶された寿命情報を他の水処理装置へ送信可能であると共に、他の水処理装置から受信した寿命情報を前記記憶部に記憶させることができる。 Moreover, in this invention, the said control part is provided with a communication means, This communication means can transmit the lifetime information memorize | stored in the said memory | storage part to other water treatment apparatuses, and received from other water treatment apparatuses Life information can be stored in the storage unit.
本発明によれば、寿命情報を記憶する記憶部を備えた制御部を交換する際に、記憶部に記憶された電解部の寿命情報を表示部へ表示させる操作指示を操作部から入力し、表示された寿命情報を交換後の制御部が備える記憶部へ記憶させることにより、交換後の制御部に電解部の寿命情報を引き継ぐことができ、制御部を交換した後の水処理装置においても部品交換時期を正確に判断することができるという効果を奏する。 According to the present invention, when replacing the control unit having the storage unit for storing the life information, an operation instruction for displaying the life information of the electrolytic unit stored in the storage unit on the display unit is input from the operation unit, By storing the displayed life information in the storage unit included in the control unit after replacement , the life information of the electrolysis unit can be taken over by the control unit after replacement, and also in the water treatment apparatus after replacing the control unit There is an effect that it is possible to accurately determine the part replacement time.
次に図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。 Next, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図1は、本発明に係る水処理装置としてのアルカリイオン整水器の実施例1の全体構成を説明する構成図である。同図において、水道水等の飲用可能な原水を供給する水栓1には、原水管2を介して、水切替レバー3が取り付けられている。水切替レバー3は、原水をそのまま使用する「原水」側の位置と、原水をアルカリイオン整水器へ供給して浄水として使用する「浄水」側の位置とを切り替えるレバーである。水切替レバー3が浄水側にあるとき、原水は水切替レバー3から給水管4を介して本体部8へ供給される。給水管4が接続される本体部8には、水質切替レバー5が設けられている。 FIG. 1 is a configuration diagram illustrating the overall configuration of Example 1 of an alkaline ionized water device as a water treatment apparatus according to the present invention. In the figure, a water switching lever 3 is attached to a faucet 1 that supplies potable raw water such as tap water through a raw water pipe 2. The water switching lever 3 is a lever that switches between a “raw water” side position where raw water is used as it is and a “purified water” side position where raw water is supplied to an alkaline ionized water device and used as purified water. When the water switching lever 3 is on the purified water side, raw water is supplied from the water switching lever 3 to the main body 8 via the water supply pipe 4. A water quality switching lever 5 is provided in the main body 8 to which the water supply pipe 4 is connected.
水質切替レバー5は、アルカリイオン整水器から取り出す水質を浄水またはアルカリイオン水に切り替えるレバーである。水質切替レバー5が「浄水」側の場合、原水はそのまま浄水カートリッジ7に流入する。水質切替レバー5が「アルカリ」側の場合、原水は、水質切替レバー5から定流量弁6を介して浄水カートリッジ7に流入する。これは、本体部8に流入する原水の流量を、後述する電解槽11によるアリカリイオン水の生成能力に応じた流量に制限するためである。浄水カートリッジ7は、原水中の残留塩素やトリハロメタン、カビ臭などを吸着する活性炭及び一般細菌や固形不純物を除去する中空糸膜などを備え、原水を浄化して浄水を生成する浄水部である。
The water quality switching lever 5 is a lever for switching the quality of water taken out from the alkaline ionized water device to purified water or alkaline ionized water. When the water quality switching lever 5 is on the “purified water” side, the raw water flows into the purified water cartridge 7 as it is. When the water quality switching lever 5 is on the “alkali” side, the raw water flows from the water quality switching lever 5 through the
浄水カートリッジ7の下流には、流量センサ9が設けられ、浄水の流量が計測される。流量センサ9の下流には、グリセロリン酸カルシウムや乳酸カルシウムからカルシウムイオンを浄水に添加して導電率を高めるカルシウム供給部10が設けられている。流量センサ9で流量が計測された浄水の一部は、カルシウム供給部10を通過した後に、残部はそのままで、電解槽11へ流入する。
A
電解槽11は、電解槽11を二分して2つの電極室を形成する隔膜12と、各電極室に配置された電極板13,14を備えている。電解槽11は、通常運転時には、後述するコントローラ18から電極板13に負の直流電圧が供給され、電極板14に正の直流電圧が供給され、水の電気分解を行う電解部である。この結果、陰極側の電極室内にアルカリイオン水、陽極側の電極室内に酸性イオン水が生成される。
The electrolytic cell 11 includes a
電解槽11には、電極板13側の水(電極板13が陰極の場合、アルカリイオン水)を吐出する吐水管15と、電極板14側の水(電極板14が陽極の場合、酸性イオン水)と電解槽11内の滞留水や電極板洗浄時のカルシウム、マグネシウムなどからなるスケールが溶出した洗浄水を排出するための排水管16が接続されている。排水管16には、水質切替レバー5と連動して開閉する切替弁17が設けられている。切替弁17は、水質切替レバー5が「浄水」側のときに閉じて、「アルカリ」側のときに開く。
In the electrolytic cell 11, a
コントローラ18は、アルカリオン整水器全体を制御すると共に、電極板13,14へ印加する直流の極性及び電圧電流を制御して、電解槽11による電気分解を制御する。またコントローラ18は、流量センサ9が検出した流量信号に基づいて、通水の有無、及び通水時の流量を検知する。
The
さらにコントローラ18は、演算部24と、記憶部25とを備えている。演算部24は、アルカリイオン整水器の動作状態である流量センサ9が検出した流量値、及び電極板13,14へ供給する電流値の積算値である積算電流値に基づいて、浄水カートリッジ7の寿命情報、及び電解槽11の寿命情報を演算する。記憶部25は、演算部24が演算した寿命情報を記憶する。記憶部25は、EEPROMやフラッシュメモリ等を用いた記憶部であり、電源部19からの電源供給が停止しても記憶内容が消えない不揮発性の記憶部である。
Furthermore, the
本実施例において、記憶部25が記憶する具体的な寿命情報としては、浄水カートリッジ7の寿命情報と、電解槽11の寿命情報とがある。さらにアルカリイオン整水器に寿命管理が必要な部品があれば、その部品の寿命情報も記憶部25に記憶することができる。
In the present embodiment, specific life information stored in the
浄水カートリッジ7の寿命情報は、浄水カートリッジ7に通水した積算流量値と、浄水カートリッジ7の交換後又は使用開始からの経過時間である。本実施例においては、積算流量値が所定の通水限度流量値(例えば、12000リットル)、または、経過時間が所定の限界値(例えば、1年)に達したとき、浄水カートリッジ7の寿命が尽きたとして、後述する「カートリッジ交換」ランプ38を点灯させている。電解槽11の寿命情報は、電解槽11の通電時間の積算値である積算通電時間値である。例えば、電解槽11の積算通電時間が850時間に達すると、コントローラ18は、電解槽11の寿命が尽きたと判断して、後述する水質表示ランプ31〜34を全て点灯させて、使用者に販売店または工事店に連絡するように促す表示を行う。
The life information of the water purification cartridge 7 is the integrated flow rate value that has passed through the water purification cartridge 7 and the elapsed time since the water purification cartridge 7 was replaced or started. In this embodiment, when the integrated flow rate value reaches a predetermined water flow limit flow rate value (for example, 12,000 liters) or the elapsed time reaches a predetermined limit value (for example, 1 year), the life of the water purification cartridge 7 is reached. When it is exhausted, a “cartridge replacement”
電源部19は、電源プラグ20から供給される商用交流電源のAC100Vから、コントローラ18が動作するための直流電圧、及びコントローラ18から電極板13,14へ供給するための直流電圧に変換して、コントローラ18へ供給する。
The
パネル部21は、表示部22と、操作部23とを備えている。表示部22は、コントローラ18に接続され、アルカリイオン整水器の動作状態、及び記憶部25に記憶された寿命情報を表示することが可能である。操作部23は、コントローラ18に接続され、アルカリイオン整水器に対する動作設定が入力可能である。また、操作部23は、コントローラ18の交換時に、記憶部25に記憶された寿命情報を読み出す操作指示、或いは、使用開始日に関連する日付情報、或いは保守作業日の日付情報を入力することが可能である。
The
図9は、パネル部21の外観例を示す図である。パネル部21には、アルカリイオン整水器が生成する水質を表示するために、「浄水」ランプ31と、「弱酸性」ランプ32と、「弱アルカリ」ランプ33と、「強アルカリ」ランプ34とを備える。またパネル部21は、アルカリイオン整水器の状態として、弱酸性水またはアルカリイオン水を生成中であることを示す「生成中」ランプ35と、電解槽11の洗浄中であることを示す「洗浄中」ランプ36と、電解槽11の洗浄が必要なことを示す「洗浄お知らせ」ランプ37と、浄水カートリッジ7の交換が必要なことを示す「カートリッジ交換」ランプ38とを備えている。以上のランプ31〜38が図1の表示部22に相当し、各ランプは、特に限定されないが、電力消費が小さく長寿命である発光ダイオードで構成されている。
FIG. 9 is a diagram illustrating an external appearance example of the
またパネル部21は、アルカリイオン整水器に対する動作設定を入力するスイッチとして、アルカリイオン整水器で生成する水質を指示するために、弱酸性イオン水の生成を指示する「弱酸性」ボタン39と、弱アルカリイオン水または強アルカリイオン水の生成を指示する「アルカリ」ボタン40とを備える。
Further, the
「弱酸性」ボタン39は、一度押下すると、アルカリイオン整水器が弱酸性水モードとなり、同時に「弱酸性」ランプ32が点灯する。「弱酸性」ランプ32点灯状態で通水し、弱酸性水使用後に止水すると、「弱酸性」ボタン39を押下する前の水質(弱アルカリまたは強アルカリ)に戻る。「浄水」ランプ31は、水質切替レバー5が浄水側の位置に切り替えられた場合に点灯する。
When the “weak acid”
「アルカリ」ボタン40は、一度押下すると、アルカリイオン整水器が弱アルカリモードとなり、同時に「弱アルカリ」ランプ33が点灯する。再度「アルカリ」ボタン40を押下すると、アルカリイオン整水器は、弱アルカリモードから強アルカリモードへ切り替わり、同時に「弱アルカリ」ランプ33が消灯するとともに「強アルカリ」ランプ34が点灯する。再度「アルカリ」ボタン40を押下すると、アルカリイオン整水器は、弱アルカリモードとなり、同時に「強アルカリ」ランプ34が消灯するとともに「弱アルカリ」ランプ33が点灯する。すなわち「アルカリ」ボタン40を押下する毎にアルカリの強弱が交互に切り替わる。
When the “alkali”
さらにパネル部21は、浄水カートリッジ7の交換後に「カートリッジ交換」ランプ38を消灯させるとともに、コントローラ18に対して、カートリッジ交換を認識させ、浄水カートリッジ7の寿命情報をリセットさせる「リセット」ボタン41とを備える。「リセット」ボタン41は、誤操作で浄水カートリッジ7の寿命情報がリセットされることがないように、3秒以上押し続けられたときに、リセットが有効となる。ボタン39〜41は、図1の操作部23に相当し、各ボタンは、特に限定されないが、防水性に優れたメンブレンスイッチで構成されている。
Further, the
次に、本実施例における浄水動作及び電解動作について説明する。まず使用者は、パネル部21の「弱酸性」ボタン39と「アルカリ」ボタン40とを使用して所望の水質を生成するモードを選択し、本体部7の水質切替レバー5を所望の水質に応じて浄水側又はアルカリ側に切り替え、水切替レバー3を浄水側へ切り替えて、水栓1を開く。
Next, the water purification operation and the electrolysis operation in the present embodiment will be described. First, the user uses the “weak acid”
これにより、水栓1から供給された原水は、原水管2、水切替レバー3、給水管4を経て、本体部8に供給される。水質切替レバー5がアルカリ側である場合には定流量弁6を通過して一定の流量に制限された原水が浄水カートリッジ7へ供給され、水質切替レバー5が浄水側である場合には定流量弁6をバイパスして流量制限されない原水が浄水カートリッジ7へ供給される。浄水カートリッジ7で浄化された浄水は、流量センサ9で流量が検出され、カルシウム供給部10でカルシウム分が添加された浄水は、電解槽11へ流入する。
Thereby, the raw water supplied from the faucet 1 is supplied to the main body 8 through the raw water pipe 2, the water switching lever 3, and the water supply pipe 4. When the water quality switching lever 5 is on the alkali side, the raw water that has passed through the
コントローラ18は、流量センサ9が検出した流量値が所定値を超えると通水開始を認識して、流量センサ9が一定の通過水量毎に発生するパルス信号のカウントを開始することにより積算流量値の演算を開始する。またコントローラ18は、通水開始を認識すると、パネル部21で選択されたモード(或いは水質)に応じて、電解槽11への電圧印加を開始するとともに、通電開始から通電停止までの今回の通電時間の計測を始める。但し、浄水モードであれば、コントローラ18は電解槽11の電極板13、14には電圧を印加せず、通電時間の計測もしない。そして、浄水モードでは、水質切替レバー5の浄水側への切替に応じて切替弁17は閉じられて排水管16による排水は停止し、電気分解されない浄水が電解槽11から吐出管15を介して吐出され、利用可能となる。
When the flow rate value detected by the
パネル部21で選択されたモードが、強アリカリモードまたは弱アルカリモードであれば、コントローラ18は、電極板13に負電圧、電極板14に正電圧を印加して電解槽11に電気分解を行わせる。強アリカリモードでは、弱アルカリモードよりも電極板13,14に通電する電流値が大きく、水の単位流量当たりの通電電荷量が大きくなり、この結果、生成されるアルカリイオン水のpH値が相対的に高くなる。この電気分解により生成された強アルカリイオン水または弱アルカリイオン水は、陰極となった電極板13を備えた電極室から吐出管15を介して吐出され、利用可能となる。このとき同時に、陽極となった電極板14を備えた電極室からは、酸性水が切替弁17及び排水管16を介して排出される。
If the mode selected by the
逆にパネル部21で選択されたモードが弱酸性モードであれば、コントローラ18は、電極板13に正電圧、電極板14に負電圧を印加して電解槽11に電気分解を行わせる。この電気分解により生成された弱酸性イオン水は、陽極となった電極板13を備えた電極室から吐出管15を介して吐出され、利用可能となる。このとき同時に、陰極となった電極板14を備えた電極室からは、アルカリイオン水が切替弁17及び排水管16を介して排出される。
Conversely, if the mode selected by the
所望の水質の水の利用が終わると、使用者は水栓1を閉じて、原水の供給を止める。原水の供給が止まると、流量センサ9が検出する流量値が所定値未満となり、コントローラ18は、止水を認識する。コントローラ18は、止水を認識すると、電解槽11への通電を停止する。またコントローラ18の演算部24は、記憶部25に記憶した積算流量値を読み出して、読み出した値に、今回の通水開始から通水停止までの積算流量値を加算して、記憶部25へ上書きすることにより、記憶部25に記憶した積算流量値を更新する。
When the use of the desired water quality is finished, the user closes the faucet 1 and stops the supply of raw water. When the supply of raw water stops, the flow rate value detected by the
またコントローラ18の演算部24は、記憶部25に記憶した電解槽11の積算通電時間値を読み出して、読み出した値に今回の電解槽11への通電時間値を加算して、記憶部25へ上書きすることにより、記憶部25に記憶した電解槽11の積算通電時間値を更新する。
Further, the
コントローラ18は、電解動作または浄水動作の終了後、記憶部25の更新後の積算流量値と予め設定された浄水カートリッジ7の通水限度流量値とを比較し、積算流量値が通水限度流量値まで残り150リットル以下となった時、「カートリッジ交換」ランプ38を点滅させ、交換時期が近づいたことを知らせる。その後、使用を続けて通水限度流量値を超えていれば、「カートリッジ交換」ランプ38を点灯させる。さらに、コントローラ18は、電解動作または浄水動作の終了後、記憶部25に記憶された浄水カートリッジ7の使用開始日或いは前回交換日と、現在の日付とを比較し、1年以上経過していれば、「カートリッジ交換」ランプ38を点灯させる。
After the electrolysis operation or the water purification operation is completed, the
次に、本実施例において、コントローラ18に交換の必要が生じた場合の保守作業について説明する。図2は、本実施例における記憶部25の寿命情報引き継ぎの概念を説明するブロック部である。図1に示した全体構成図と同じ構成要素には、同じ符号を付与して重複する説明を省略する。
Next, in this embodiment, the maintenance work when the
ここで、交換前のコントローラ18の故障状況によっては、記憶部25の記憶内容が破壊されたり、記憶内容の読み出し制御に支障が生じることがあり得るので、記憶部25から寿命情報が読み出せる場合と、読み出せない場合とがある。
Here, depending on the failure state of the
まず記憶部25から寿命情報が読み出せる場合について説明する。この場合には、保守作業者は、交換前のコントローラ18の記憶部25から寿命情報を読み出してメモし、交換後のコントローラ18aへ、パネル部21を使用して、メモした寿命情報を入力することにより、寿命情報の引き継ぎができる。以下、コントローラ18の記憶部25から寿命情報を読み出す際のモードを記憶データ確認モード、パネル部21から寿命情報を入力してコントローラ18aの記憶部25aへ設定するモードを記憶データ設定モードと呼ぶ。
First, a case where the life information can be read from the
図5は、コントローラ18のモードを設定するためのフローチャートである。コントローラ18は、特に限定されないが本実施例では、CPUとプログラムROMと作業用RAMと入出力インタフェースとを備えたマイクロプロセッサを備えて構成されている。
FIG. 5 is a flowchart for setting the mode of the
コントローラ18は、電源投入直後のコントローラ18の初期化(パワー・イニシャライズ)の過程で、操作部23のボタンの押下状態を調べて、その状態に応じて、コントローラ18の基板を検査する際の基板検査モード、記憶データ確認モード及び記憶データ設定モードを含むメンテナンスモード、通常の製品として動作する製品モードのいずれかのモードへ移行するように初期化プログラムが記述されているものとする。
The
コントローラ18を記憶データ確認モードとするためには、一旦電源プラグ20をコンセントから引き抜き、操作部23の複数のボタン(例えば、図9の「アルカリ」ボタン40と「リセット」ボタン41)を同時に押下した状態で、電源プラグ20をコンセントに接続することにより、アルカリイオン整水器の電源を投入する(ステップS100)。
In order to set the
これにより、コントローラ18は、電源投入直後の初期化が行われ、初期化の過程で操作部23のボタンが複数同時に押下されていること、及び、その組み合わせがメンテナンスモードへの移行を指示していることを認識し、(ステップS101がNo、ステップS102がYes)、ステップS105のメンテナンスモードへ移行する。
As a result, the
ステップS105でメンテナンスモードへ移行した後は、コントローラ18は、「リセット」ボタン41,「アルカリ」ボタン40,及び「弱酸性」ボタン39のいずれかの押下待ちの状態となる。すなわち、ステップS106でコントローラ18は、「リセット」ボタン41から入力があったか否かを判断する。「リセット」ボタン41から入力があれば、コントローラ18は、ステップS200の記憶データリセットモードへ移行する。
After shifting to the maintenance mode in step S105, the
ステップS106で「リセット」ボタン41から入力がなければ、コントローラ18は、ステップS107へ進み、「アルカリ」ボタン40から入力があったか否かを判断する。「アルカリ」ボタン40から入力があれば、コントローラ18は、ステップS300の記憶データ設定モードへ移行する。
If there is no input from the “reset”
ステップS107で「アルカリ」ボタン40から入力がなければ、コントローラ18は、ステップS108へ進み、「弱酸性」ボタン39から入力があったか否かを判断する。「弱酸性」ボタン39から入力があれば、コントローラ18は、ステップS400の記憶データ確認モードへ移行する。ステップS108で「弱酸性」ボタン39から入力がなければ、コントローラ18は、ステップS106へ戻る。
If there is no input from the “alkali”
図8は、記憶データ確認モードにおけるコントローラ18の動作を説明するフローチャートである。ステップS400の記憶データ確認モードに移行した後、ステップS401において、コントローラ18は、表示部22へ記憶データ確認モードとなったことを表示する。この「記憶データ確認モード」の表示には、例えば、コントローラ18が「弱酸性」ランプ32を点灯し、且つ「弱アルカリ」ランプ33を点滅し、且つ「カートリッジ交換」ランプ38を点滅することにより実現される。次いでステップS402で、コントローラ18は、ブザーにより短音を3回鳴動させ、メンテナンスモードから記憶データ確認モードへ移行したことを保守作業者へ知らせる。
FIG. 8 is a flowchart for explaining the operation of the
次いでステップS403で、コントローラ18は、データ番号カウントを0クリアする。次いでステップS404で、コントローラ18は、「リセット」ボタン41からの入力待ちの状態となる。ステップS404で「リセット」ボタン41からの入力があれば、コントローラ18は、ステップS405へ進み、データ番号を1だけ増加させる。次いでステップS406で、コントローラ18は、データ番号が指定する記憶データの内容を表示部22へ表示する。次いでステップS407で、コントローラ18は、データ番号が最終か否かを判定し、最終でなければ、S404へ戻る。最終であれば、ステップS408で、コントローラ18は、S105のメンテナンスモードへ戻る。このように、ステップS404〜ステップS407の繰り返しにより、記憶部25に記憶された複数の記憶データ(寿命情報)が番号順に順次、表示部22へ表示される。保守作業者は、記憶部25に記憶された複数の寿命情報をそれぞれ「リセット」ボタン41を押下する毎に、読み出すことができる。
Next, in step S403, the
ステップS406において、各記憶データを表示部22へ表示する際には、図9に示したパネル部21の構成であれば、例えば、「浄水ランプ」31,「弱酸性ランプ」32,「弱アルカリ」ランプ33,「強アルカリ」ランプ34からなる4個のランプで、10進数1桁、または16進数1桁を表示し、「弱酸性」ボタン39または「アルカリ」ボタン40の押下毎に、記憶データ中の表示する桁をずらして、各桁毎に表示する。尚、保守マニュアルにランプ表示と対応する数字との変換表を記載するのが好ましい。
In step S406, when each stored data is displayed on the
また、表示部22に、7セグメントで1桁の数字を表示する液晶表示装置、または7セグメント発光ダイオード表示器等を1桁以上設けて、記憶データを表示させるようにしてもよい。これらの7セグメント表示器を設けた場合、表示すべき記憶データの桁数より、表示器の桁数が小さい場合、ランプ表示の場合と同様に表示可能な桁数毎に記憶データを表示させることができる。
In addition, the
次に、図7を参照して、記憶データ設定モードを説明する。記憶データ設定モードは、交換後のコントローラ18aの記憶部25aに交換前のコントローラ18から読み出した寿命情報を設定するモードである。保守作業者は、電源プラグ20をコンセントから抜いて、コントローラ18を交換用コントローラ18a(以下、単にコントローラ18と呼ぶ)に交換する修理を行った後に、再度図5に示した手順の操作を行って、コントローラ18を記憶データ設定モードとする。
Next, the stored data setting mode will be described with reference to FIG. The stored data setting mode is a mode in which the life information read from the
記憶データ設定モードでは、ステップS301において、コントローラ18は、表示部22へ記憶データ設定モードとなったことを表示する。この「記憶データ設定モード」の表示には、例えば、コントローラ18が「弱酸性」ランプ32を点滅し、且つ「弱アルカリ」ランプ33を点灯し、且つ「カートリッジ交換」ランプ38を点滅することにより実現される。同時にコントローラ18は、ブザーにより短音を3回鳴動させ、メンテナンスモードから記憶データ設定モード移行したことを保守作業者へ知らせる。
In the stored data setting mode, in step S301, the
次いで、ステップS302及びステップS303において、コントローラ18は、記憶データ入力モードか記憶データ演算モードかを判定して、これらのモードのいずれかへ移行する。交換前のコントローラ18から寿命情報読出が成功した場合は、保守作業者は、記憶データ入力モードを選択するために「アルカリ」ボタン40を押下する。寿命情報読出が不成功の場合、保守作業者は、記憶データ演算設定モードを選択するために「弱酸性」ボタン39を押下する。
Next, in step S302 and step S303, the
ステップS302では、コントローラ18は、「弱酸性」ボタン39から入力が有るか否かを判定する。入力が有れば、コントローラ18は、ステップS313の記憶データ演算設定モードへ移行する。
In step S <b> 302, the
ステップS302で「弱酸性」ボタン39から入力が無ければ、コントローラ18は、ステップS303へ進み、「アルカリ」ボタン40から入力が有るか否かを判定する。「アルカリ」ボタン40から入力が有れば、コントローラ18は、ステップS304の記憶データ入力モードへ移行する。「アルカリ」ボタン40から入力がなければ、コントローラ18は、ステップS302へ戻る。
If there is no input from the “weakly acidic”
以下、保守作業者は、「弱酸性」ボタン39により、設定したいデータ番号を選択し、「リセット」ボタン41により当該データ番号に記憶させるべき数値を選択することを、データの数だけ繰り返す。
Thereafter, the maintenance worker selects the data number to be set with the “weak acid”
ステップS304では、コントローラ18は、記憶データ入力モードとなる。次いでステップS305で、コントローラ18は、データ番号カウントnに0を代入してクリアする。次いでステップS306で、コントローラ18は、データ番号nを1だけ増加させる。次いでステップS307でコントローラ18は、「弱酸性」ボタン39から入力があるか否かを判定する。「弱酸性」ボタン39から入力があれば、コントローラ18は、データ番号を増加するために、ステップS306へ戻る。ステップS307で「弱酸性」ボタン39から入力がなければ、コントローラ18は、ステップS308へ進み、「リセット」ボタン41から入力が有るか否かを判定する。「リセット」ボタン41から入力がなければ、ステップS307へ戻る。「リセット」ボタン41から入力があれば、コントローラ18は、ステップS309へ進み、データ番号nの内容をカウントアップし、ステップS310で、データ番号nの内容を表示部22へ表示する。このデータ番号nの内容表示は、交換前のコントローラ18のデータ番号の読み出し時の表示と同様である。
In step S304, the
次いで、コントローラ18は、ステップS311でデータ番号が最終か否かを判定し、最終でなければ、ステップS307へ戻る。
Next, the
データ番号が最終であれば、コントローラ18は、ステップS312へ進み、「アルカリ」ボタン40による入力を待ち、「アルカリ」ボタン40から入力があると、全てのデータ番号のデータ入力を確定させる。次いでステップS318で、コントローラ18は、確定した入力データを記憶部25へ記憶させる処理を行う。次いでステップS319で、コントローラ18は、メンテナンスモードへ移行する。最後に保守作業者は、電源プラグ20をコンセントから抜いて、再度電源プラグ20をコンセントに接続することにより、コントローラ18は、製品モードとなり、使用者に引き渡される。
If the data number is final, the
このように、記憶データ設定モードでは、交換前のコントローラ18の記憶部25から読み出した寿命情報を操作部23から入力して、交換後のコントローラ18(図2では18a)の記憶部25(図2では25a)に引き継ぐことができる。
As described above, in the stored data setting mode, the life information read from the
尚、上記ステップS306からステップS311におけるデータ番号の内容のカウントアップ及び内容表示は、各桁毎に、0〜9の10進数字、或いは0〜Fの16進数字の数値を入力することができる。また、各桁毎に、「浄水ランプ」31,「弱酸性ランプ」32,「弱アルカリ」ランプ33,「強アルカリ」ランプ34からなる4個のランプで、10進数1桁、または16進数1桁を表示することができる。
In addition, the count-up of the contents of the data number and the contents display in the above-described steps S306 to S311 can input a decimal number from 0 to 9 or a hexadecimal number from 0 to F for each digit. . Each digit is composed of four lamps comprising a “water purification lamp” 31, a “weak acid lamp” 32, a “weak alkali”
また、表示部22に、7セグメントで1桁の数字を表示する液晶表示装置、または7セグメント発光ダイオード表示器等を1桁以上設けて、記憶データを表示させるようにしてもよい。これらの7セグメント表示器を設けた場合、表示すべき記憶データの桁数より、表示器の桁数が小さい場合、ランプ表示に場合と同様に表示可能な桁数毎に記憶データを表示させることができる。
In addition, the
次に、交換前のコントローラ18の記憶部25から寿命情報が読み出せない場合について説明する。この場合、交換前の記憶部25から読み出した寿命情報を利用することができないために、製品の使用開始日に関連する日付情報と、保守作業日の日付情報とを操作部23から入力し、コントローラ18の演算部24で寿命情報を演算し、演算した寿命情報を記憶部25へ記憶させる。これにより、交換前のコントローラ18の記憶部25から寿命情報が読み出せない場合であっても、交換後のコントローラ18の記憶部25に、完璧ではなくとも寿命情報を引き継ぐことができる。
Next, a case where life information cannot be read from the
尚、製品の使用開始日に関連する日付情報としては、領収証または製品保証書の年月日、顧客登録カードが製造または販売会社のデータベースへ登録された年月日、製造ロット番号または製造番号から判明する製品の製造年月日、保守作業者が使用者から聞き取った使用開始の年月日等が利用可能である。 The date information related to the start date of use of the product is found from the date of receipt or product warranty, the date of registration of the customer registration card in the database of the manufacturer or distributor, the production lot number or the production number. The date of manufacture of the product to be used, the date of start of use heard from the user by the maintenance worker, and the like can be used.
交換後のコントローラ18をメンテナンスモードに設定して、さらに記憶データ設定モードとすることは、寿命情報読み出しが成功した場合と同様である。
Setting the
図7のステップS302及びステップS303において、コントローラ18は、記憶データ入力モードか記憶データ演算モードかを判定して、これらのモードのいずれかへ移行する。交換前のコントローラ18から寿命情報読出が不成功の場合、保守作業者は、記憶データ演算設定モードを選択するために「弱酸性」ボタン39を押下する。
In step S302 and step S303 in FIG. 7, the
ステップS302において、コントローラ18は、「弱酸性」ボタン39から入力が有るか否かを判定する。「弱酸性」ボタン39から入力が有れば、コントローラ18は、ステップS313へ進み、記憶データ演算設定モードとなるとともに、ブザーで短音を1回鳴動させ、保守作業者へ記憶データ演算設定モードとなったことを知らせる。
In step S <b> 302, the
次いでステップS314で、コントローラ18は、パネル部21の操作部23から、「リセット」ボタン41及び「弱酸性」ボタン32による日付情報のデータを入力する。ここで入力される日付情報は、製品の使用開始日に関連する日付情報と、コントローラを交換した保守作業日の日付情報である。本実施例では、これらの日付情報は、それぞれyyyymmdd(例えば、2008年11月21日であれば、20081121)の順に並んだ西暦年、月、日を示す8桁の数字の形式とし、合計16桁を入力するものとする。尚、西暦年の上2桁を省略して各日付情報を6桁とすることもできる。更に、日を示すddを省略するようにしてもよい。
Next, in step S <b> 314, the
ステップS314において、「弱酸性」ボタン39は、入力する16桁のうちの桁を選択するのに割当て、「リセット」ボタン41を押した回数を当該桁に入力する数字の選択に使用するものとする。このとき、表示部22には、表示ランプ31〜34により入力される数字が2進数で表示される。
In step S314, the “weak acid”
ステップS314に移行した直後には、16桁の内、最初の1桁を入力する状態となる。このとき入力数字の候補は初期状態の0であるので、パネル部21のランプ31〜34は、全て消灯状態である。次いで「リセット」ボタン41が1回押下されると、入力数字の候補が1となり、パネル部21のランプ31〜34は、「0001」を表示するために、ランプ31〜33が消灯。ランプ34が点灯の状態となる。以下、「リセット」ボタン41の押下毎に、入力数字候補が1づつ増加するとともに、パネル部21のランプ31〜34の点灯状態で示す2進化10進数が1づつ増加する。保守作業者は、入力したい数字の回数だけ「リセット」ボタン41を押下して、パネル部21のランプ31〜34の点灯状態で入力数字候補を確認すると、「弱酸性」ボタン32を1回押下する。ステップS314でコントローラ18は、「弱酸性」ボタン32からの入力が有ると、次の桁の入力へ移る。
Immediately after moving to step S314, the first one of the 16 digits is entered. At this time, since the input number candidate is 0 in the initial state, all the
ステップS314のうち、ステップS314aで使用開始日に関連する日付情報として年月日を示す前半の8桁が入力され、次いでステップS314bでコントローラを交換した保守作業日の日付情報として年月日を示す後半の8桁が入力される。16桁の数字の入力後、「アルカリ」ボタン40から入力があれば、入力データが確定され、コントローラ18は、ステップS317へ移る。
In step S314, the first eight digits indicating the date are input as date information related to the use start date in step S314a, and then the date is displayed as date information of the maintenance work day when the controller is replaced in step S314b. The last 8 digits are entered. If there is an input from the “alkali”
ステップS317では、コントローラ18は、入力された2つの年月日情報を用いて、2つの年月日の間の期間である使用経過日数を算出し、次いで使用経過日数から、寿命情報を算出する。
In step S317, the
使用経過日数から寿命情報を算出するには、1日当たりの標準使用水量(例えば、30リットル)と、図1における定流量弁6の通過流量(例えば、2リットル/分)を使用して算出する。
In order to calculate the life information from the elapsed days in use, the life information is calculated using the standard amount of water used per day (for example, 30 liters) and the passage flow rate (for example, 2 liters / minute) of the
例えば、電解槽11の積算通電時間値は、式(1)により算出することができる。 For example, the integrated energization time value of the electrolytic cell 11 can be calculated by the equation (1).
積算通電時間値=使用経過日数×30×(1/2)×(1/60) …(1)
次いでステップS318で、コントローラ18は、算出した寿命情報を交換後のコントローラの記憶部25へ設定する。次いでステップS319でコントローラ18は、メンテナンスモードへ移行する。最後に保守作業者は、電源プラグ20をコンセントから抜いて、再度電源プラグ20をコンセントに接続することにより、コントローラ18は、製品モードとなり、使用者に引き渡される。
Integrated energization time value = elapsed use days × 30 × (1/2) × (1/60) (1)
Next, in step S318, the
尚、図6は、図5で記憶データリセットモードを選択した場合の処理内容を説明するフローチャートである。記憶データリセットモードは、保守作業者が電解槽11を交換した場合に、記憶部25に記憶した電解槽11の寿命情報をリセットするために使用される処理であるが、本発明の要旨からは外れるので、これ以上の説明を省略する。
FIG. 6 is a flowchart for explaining the processing contents when the stored data reset mode is selected in FIG. The stored data reset mode is a process used to reset the life information of the electrolytic cell 11 stored in the
以上説明したように本実施例によれば、アルカリイオン整水器の構造を複雑にすることなく、コントローラのプログラムの追加だけで、記憶部から寿命情報が読み出せる場合には、交換後のコントローラに読み出した寿命情報を入力することができるとともに、記憶部から寿命情報が読み出せない場合には、製品の使用開始日に関連する日付情報と保守作業日の日付情報とを入力して演算した結果を寿命情報として記憶部へ記憶させることができる。 As described above, according to the present embodiment, when life information can be read from the storage unit only by adding a controller program without complicating the structure of the alkaline ionized water apparatus, the controller after replacement is replaced. When the life information read out can be input to the storage unit and the life information cannot be read from the storage unit, the date information related to the use start date of the product and the date information of the maintenance work date are input and calculated. A result can be memorize | stored in a memory | storage part as lifetime information.
従って、寿命情報を記憶する記憶部を備えた制御部を交換する際に、交換後の制御部に寿命情報を引き継ぐことができ、制御部を交換した後の水処理装置においても部品交換時期を正確に判断することができるという効果を奏する。 Therefore, when replacing the control unit having the storage unit for storing the life information, the life information can be taken over by the control unit after replacement, and the parts replacement time can be set in the water treatment apparatus after the control unit is replaced. There is an effect that it can be accurately determined.
次に図3を参照して、本発明に係る水処理装置としてのアルカリイオン整水器の実施例2を説明する。実施例2の全体構成は、図1に示した実施例1と同様である。図3は、本実施例における記憶部25の寿命情報引き継ぎの概念を説明するブロック部である。実施例2において、記憶部25は、制御部であるコントローラ18のソケット26から着脱可能となっている点に特徴がある。その他の構成は、実施例1と同様であり、同じ構成要素には、同じ符号を付与して、重複する説明を省略する。
Next, with reference to FIG. 3, Example 2 of the alkaline ionized water apparatus as a water treatment apparatus according to the present invention will be described. The overall configuration of the second embodiment is the same as that of the first embodiment shown in FIG. FIG. 3 is a block diagram for explaining the concept of life information takeover of the
コントローラ18には、ソケット26がはんだ付け等により搭載され、このソケット26に記憶部25が着脱可能に装着されている。これにより、記憶部25は、コントローラ18から着脱可能となっている。保守作業者は、交換前のコントローラ18から記憶部25を取り外して、取り外した記憶部25を交換用コントローラ18aのソケット26aの装着する。その後に、コントローラ18を交換用コントローラ18aと交換することにより、記憶部25に記憶した寿命情報が消えていなければ、記憶部25に記憶した寿命情報を交換用コントローラ18aに引き継ぐことができる。本実施例において記憶部25は、ソケットに実装可能なICであってもよいし、miniSDメモリカード及びmicroSDメモリカードを含むSDメモリカード類、メモリスティック等のICメモリカードであってもよい。またコントローラ18から記憶部25を着脱可能とするための構成として、ソケット以外に、コネクタやカードスロットとしてもよい。
A socket 26 is mounted on the
以上説明したように、本実施例2によれば、寿命情報を記憶する記憶部を制御部から着脱可能とした。これにより、交換前の記憶部の記憶内容に支障がなければ、記憶部を交換後の制御部へ移設することにより、寿命情報を引き継ぐための面倒なデータ設定を必要とすることなく、交換後の制御部へ寿命情報を引き継ぐことができる。従って、制御部を交換した後の水処理装置においても部品交換時期を正確に判断することができるという効果を奏する。 As described above, according to the second embodiment, the storage unit that stores the life information is detachable from the control unit. As a result, if there is no problem in the storage contents of the storage unit before replacement, the storage unit is moved to the control unit after replacement, so that it is not necessary to perform troublesome data setting for taking over the life information. The life information can be transferred to the control unit. Therefore, there is an effect that the part replacement time can be accurately determined even in the water treatment apparatus after the control unit is replaced.
次に図4を参照して、本発明に係る水処理装置としてのアルカリイオン整水器の実施例3を説明する。実施例3の全体構成は、図1に示した実施例1と同様である。図4は、本実施例における記憶部25の寿命情報引き継ぎの概念を説明するブロック部である。本実施例3は、コントローラ18に通信部27を備え、通信部27は、記憶部25に記憶された寿命情報を送受信可能であることが特徴である。その他の構成は、実施例1と同様であり、同じ構成要素には、同じ符号を付与して、重複する説明を省略する。
Next, with reference to FIG. 4, Example 3 of the alkaline ionized water apparatus as a water treatment apparatus according to the present invention will be described. The overall configuration of the third embodiment is the same as that of the first embodiment shown in FIG. FIG. 4 is a block diagram illustrating the concept of life information takeover of the
図4において、コントローラ18は、演算部24と記憶部25と通信部27と備えている。同様に、コントローラ18と構成が等しい交換用コントローラ18aは、演算部24aと記憶部25aと通信部27aと備えている。通信部27と通信部27aとは、ぞれぞれ図示しないソケットに接続ケーブル28が接続されている。コントローラ18の通信部27は、記憶部25に記憶された寿命情報を読み出して、接続ケーブル28を介して交換用コントローラ18aの通信部27aへ送信する。交換用コントローラ18aの通信部27aは、通信部27から寿命情報を受信すると、交換用コントローラ18aの記憶部25aへ受信した寿命情報を記憶させる。これにより、面倒な寿命情報の入力を行うことなく、交換前のコントローラ18から交換後のコントローラ18aへ記憶部25の寿命情報を引き継ぐことができる。
In FIG. 4, the
尚、通信部27(27a)は、図4に示したように、接続ケーブル28を使用した有線式の通信部であってもよいし、光や電波による非接触の無線式の通信部でもよい。非接触の通信部とすることにより、ケーブルによる接続の手間を省き、演算部24(24a)、記憶部25(25a)及び通信部27(27a)を含むコントローラ18(18a)を構成する基板を防水剤でコーティングすることができ、制御部の耐水性を高めることができる。 As shown in FIG. 4, the communication unit 27 (27a) may be a wired communication unit using a connection cable 28, or a non-contact wireless communication unit using light or radio waves. . By using a non-contact communication unit, it is possible to save the trouble of connecting with a cable, and to form a substrate constituting the controller 18 (18a) including the calculation unit 24 (24a), the storage unit 25 (25a), and the communication unit 27 (27a). It can be coated with a waterproofing agent, and the water resistance of the control unit can be increased.
以上説明した本実施例によれば、記憶部に記憶された寿命情報を送受信することが可能な通信部を制御部に設けたので、面倒な寿命情報の入力を行うことなく、交換前の制御部から交換後の制御部へ記憶部に記憶した寿命情報を引き継ぐことができるという効果がある。 According to the present embodiment described above, since the control unit is provided with the communication unit capable of transmitting and receiving the life information stored in the storage unit, the control before replacement is performed without inputting troublesome life information. The life information stored in the storage unit can be taken over from the storage unit to the control unit after replacement.
1…水栓、2…原水管、3…水切替レバー、4…給水管、5…水質切替レバー、6…定流量弁、7…浄水カートリッジ、8…本体部、9…流量センサ、10…カルシウム供給部11…電解槽、12…隔膜、13、14…電極板、15…吐水管、16…排水管、17…切替弁、18…コントローラ(制御部)、19…電源部、20…電源プラグ、21…パネル部、22…表示部、23…操作部、24…演算部、25…記憶部、26…ソケット、27…通信部、28…接続ケーブル。 DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Faucet, 2 ... Raw water pipe, 3 ... Water switching lever, 4 ... Water supply pipe, 5 ... Water quality switching lever, 6 ... Constant flow valve, 7 ... Water purification cartridge, 8 ... Main part, 9 ... Flow sensor, 10 ... Calcium supply part 11 ... electrolytic cell, 12 ... diaphragm, 13, 14 ... electrode plate, 15 ... water discharge pipe, 16 ... drainage pipe, 17 ... switching valve, 18 ... controller (control part), 19 ... power supply part, 20 ... power supply Plug, 21 ... Panel part, 22 ... Display part, 23 ... Operation part, 24 ... Operation part, 25 ... Memory | storage part, 26 ... Socket, 27 ... Communication part, 28 ... Connection cable.
Claims (3)
装置の動作状態に基づいて前記電解部の寿命情報を演算する演算部及び該寿命情報を記憶する不揮発性の記憶部を備えた制御部と、
前記制御部に接続され装置の動作状態及び前記記憶部に記憶された寿命情報を表示する表示部と、
前記制御部に接続され装置の動作設定及び日付情報を入力可能な操作部と、
を備え、
前記操作部は、前記記憶部に記憶された前記寿命情報を前記表示部で表示させるための操作指示を入力可能であり、前記制御部は、前記操作部からそれぞれ入力された使用開始日に関連する日付情報及び保守作業日の日付情報に基づいて演算した前記電解部の寿命情報を前記記憶部に記憶させることを特徴とする水処理装置。 In a water treatment device comprising a water purification unit that purifies raw water to produce purified water, and an electrolysis unit that electrolyzes raw water or purified water,
A control unit including a calculation unit that calculates lifetime information of the electrolysis unit based on an operating state of the apparatus, and a nonvolatile storage unit that stores the lifetime information;
A display unit connected to the control unit and displaying the operating state of the apparatus and the life information stored in the storage unit;
An operation unit connected to the control unit and capable of inputting operation settings and date information of the device;
With
The operation unit can input an operation instruction for causing the display unit to display the life information stored in the storage unit, and the control unit relates to a use start date input from the operation unit. The water treatment device is characterized in that life information of the electrolysis unit calculated based on date information to be performed and date information on a maintenance work date is stored in the storage unit.
該通信手段は、前記記憶部に記憶された寿命情報を他の水処理装置へ送信可能であると共に、他の水処理装置から受信した寿命情報を前記記憶部に記憶させることが可能であることを特徴とする請求項1に記載の水処理装置。 The control unit includes a communication means,
The communication means can transmit the life information stored in the storage unit to another water treatment apparatus and can store the life information received from the other water treatment apparatus in the storage unit. The water treatment apparatus according to claim 1.
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