JPH0996427A - Vaporizing humidifier - Google Patents

Vaporizing humidifier

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Publication number
JPH0996427A
JPH0996427A JP7277139A JP27713995A JPH0996427A JP H0996427 A JPH0996427 A JP H0996427A JP 7277139 A JP7277139 A JP 7277139A JP 27713995 A JP27713995 A JP 27713995A JP H0996427 A JPH0996427 A JP H0996427A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
heating
water
temperature
hot water
water tank
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP7277139A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Katsumi Morito
克美 森戸
Shigeru Oki
大木  茂
Kyoko Yoshida
京子 吉田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
Priority to JP7277139A priority Critical patent/JPH0996427A/en
Publication of JPH0996427A publication Critical patent/JPH0996427A/en
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To shorten a rising time from the starting of an operation up to the generation of vapor by changing over the control of operation in a plurality of heating mode comprising a heating temperature mode which operates a heating means quantitatively and a humidification mode which controls the operation of the heating means so as to change a heat generation rate from the temperature of a water tank. SOLUTION: A control circuit confirms ON/OFF of an operation switch (100). In the case when the operation switch is ON, a hot water temperature detection signal T from a hot water temperature sensor is compared with a heater change over reference temperature T1 deg.C, thereby performing heating control in conformity with the hot water temperature at the start of the operation (101). More specifically, a heater to be operated in large power heating mode is selected from the setting condition of a power change over switch in the case when the temperature of water in the start of operation is less than the heater change over reference temperature T1 deg.C. Furthermore, the hot water detection signal T and a heater change over reference temperature TB deg.C are compared with each other (107). In the case when the hot water temperature detection signal T has reached the heater change over reference temperature TB deg.C as a result of the comparison, the power is input in small power heating mode of humidification mode.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、水槽内の水を蒸発
させて室内を加湿する蒸発式(スチーム式)加湿器に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an evaporation (steam type) humidifier that evaporates water in a water tank to humidify the inside of a room.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に、加湿器本体の内部に電熱ヒータ
を設け、この電熱ヒータの発熱により加湿器内に内蔵さ
れる水槽内の水を蒸発させて室内を加湿するようにした
蒸発式加湿器が知られている。この種の加湿器の従来例
として、特開平4−98039号公報、特開平4−33
5942、特開平4−335943号公報等が挙げられ
る。
2. Description of the Related Art Generally, an electric heater is provided inside a humidifier main body, and heat generated by the electric heater evaporates water in a water tank contained in the humidifier to humidify the interior of the humidifier. It has been known. As conventional examples of this type of humidifier, JP-A-4-98039 and JP-A-4-33 are known.
5942, JP-A-4-335394, and the like.

【0003】従来の蒸発式加湿器では、内蔵される比較
的大型の水槽から小形の水槽に水を一旦移した後、この
小形の水槽において電熱ヒータにより加熱して水蒸気を
発生させる構造が採用されている。
A conventional evaporation type humidifier has a structure in which water is temporarily transferred from a relatively large water tank incorporated therein to a small water tank, and then heated by an electric heater to generate steam in the small water tank. ing.

【0004】しかし、上述の2槽方式では内部構造が複
雑となり、洗浄あるいはその他の取扱い上の利便性に欠
ける等の不具合があった。
However, the above-mentioned two-tank system has a problem that the internal structure is complicated and the convenience of cleaning or other handling is lacking.

【0005】そこで、水槽を大型の水槽一つにし、この
大型水槽において水を加熱するようにして構成を簡素化
することが考えられる。
Therefore, it is conceivable to use a single large water tank and heat the water in this large water tank to simplify the structure.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、水槽を
大容量化すると、運転開始から水蒸気を発生させるまで
に時間がかかり、立上がりが遅くなるという問題があ
る。
However, when the capacity of the water tank is increased, there is a problem that it takes time from the start of operation to the generation of steam, and the start-up is delayed.

【0007】本発明の目的は、運転開始から水蒸気の発
生までの立上がり時間を短縮することができ、また運転
に際して省エネルギ化を図り得る蒸気式加湿器の提供す
ることにある。
An object of the present invention is to provide a steam-type humidifier which can shorten the rise time from the start of operation to the generation of steam and can save energy during operation.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、請求項1に記載の発明は、加湿器内に設けられた水
槽内の水を加熱手段により加熱蒸発させて水蒸気を放出
する蒸発式加湿器において、前記加熱手段を定量的に動
作させる加温モードと、前記加熱手段を水槽温度に基づ
いて発熱量が変化するように動作制御する加湿モードと
の複数の加熱モードに切替えて制御する制御装置を備え
て構成される。
In order to solve the above-mentioned problems, the invention described in claim 1 is an evaporation method in which water in a water tank provided in a humidifier is heated and evaporated by a heating means to release water vapor. In a humidifier, control is performed by switching between a plurality of heating modes including a heating mode in which the heating means is quantitatively operated and a humidification mode in which the heating means is operated and controlled so that the amount of heat generated changes based on the temperature of the water tank. It is configured to include a control device that operates.

【0009】この発明によれば、定量的(または連続
的)な加温モードでの立上がり時間を短くすることがで
き、可変的な加湿モードで小電力化を図ることができ
る。
According to the present invention, the rising time in the quantitative (or continuous) heating mode can be shortened, and the power consumption can be reduced in the variable humidification mode.

【0010】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載
の発明のおいて、加温モード中は前記加熱手段を高エネ
ルギで運転し、前記加湿モード中は低エネルギで運転す
るよう構成される。
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the invention, the heating means is operated at high energy during the heating mode and is operated at low energy during the humidification mode. To be done.

【0011】この発明によれば、水蒸気が発生する沸騰
温度に達するまで高エネルギモードで急速加熱を行うの
で沸騰時間を短縮することができ、沸騰後は加湿に必要
な低エネルギモードで加熱するので省エネルギ化を図る
ことができる。
According to the present invention, since the rapid heating is performed in the high energy mode until the boiling temperature at which steam is generated is reached, the boiling time can be shortened, and after the boiling, the heating is performed in the low energy mode necessary for humidification. Energy saving can be achieved.

【0012】請求項3に記載の発明は、加湿器内に設け
られた水槽内の水を加熱手段により加熱蒸発させて水蒸
気を放出する蒸発式加湿器において、前記加熱手段は選
択的に駆動可能な複数の加熱ユニットを有し、前記水槽
内の水の温度を検出する湯温センサと、この湯温センサ
の湯温度検出信号に基づいて、前記水槽内の水が沸騰す
るまで前記複数の加熱ユニットを同時駆動して高エネル
ギ加熱を行い、沸騰後は前記複数の加熱ユニットのうち
の少なくとも前記湯温センサで検出した湯温に基づいて
駆動することにより低エネルギ加熱に切替える制御信号
を前記加熱手段に出力する湯温制御手段と、を備えて構
成される。
According to a third aspect of the present invention, in an evaporative humidifier for heating and evaporating water in a water tank provided in the humidifier by heating means to release steam, the heating means can be selectively driven. A plurality of heating units, and a hot water temperature sensor for detecting the temperature of the water in the water tank, and based on the hot water temperature detection signal of the hot water temperature sensor, the plurality of heating until the water in the water tank boil. The units are simultaneously driven to perform high energy heating, and after boiling, the control signal for switching to low energy heating by driving based on at least the hot water temperature detected by the hot water temperature sensor among the plurality of heating units is used for the heating. And a hot water temperature control means for outputting to the means.

【0013】この発明によれば、水蒸気が発生する沸騰
温度に達するまで複数の加熱ユニットを同時に駆動して
高エネルギ加熱による急速加熱を行うので沸騰時間を短
縮することができ、沸騰後は複数の加熱ユニットのうち
の少なくとも一つを選択的に駆動することにより低エネ
ルギ加熱に切替えて低エネルギ加熱による加湿をおこな
うので省エネルギ化を図ることができる。
According to the present invention, a plurality of heating units are simultaneously driven to perform rapid heating by high-energy heating until the boiling temperature at which steam is generated is reached, so that the boiling time can be shortened and a plurality of boiling units can be heated after boiling. Since at least one of the heating units is selectively driven to switch to low energy heating and humidification is performed by low energy heating, energy saving can be achieved.

【0014】請求項4に記載の発明は、加湿器内に設け
られた水槽内の水を加熱手段により加熱蒸発させて水蒸
気を放出する蒸発式加湿器において、前記加熱手段は選
択的に駆動可能な複数の電熱ヒータユニットを有し、前
記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、この湯温
センサの湯温度検出信号に基づいて、前記水槽内の水が
沸騰するまで前記複数の電熱ヒータユニットに同時に通
電して大電力加熱を行い、沸騰後は前記複数の電熱ヒー
タユニットのうちの少なくとも一つに選択的に通電する
ことにより小電力加熱に切替える制御信号を前記加熱手
段に出力する湯温制御手段とを備えて構成される。
According to a fourth aspect of the present invention, in the evaporative humidifier in which water in the water tank provided in the humidifier is heated and evaporated by the heating means to release water vapor, the heating means can be selectively driven. A plurality of electric heater units, a hot water temperature sensor for detecting the temperature of water in the water tank, and a hot water temperature detection signal of the hot water temperature sensor, based on the hot water temperature detection signal, the plurality of water until the water in the water tank boil. Outputs a control signal to the heating means to switch to low power heating by selectively energizing at least one of the plurality of electrothermal heater units after boiling by performing high power heating by simultaneously energizing the electrothermal heater units. Hot water temperature control means.

【0015】この発明によれば、水蒸気が発生する沸騰
温度に達するまで複数の電熱ヒータユニットに同時通電
して大電力加熱による急速加熱を行うので沸騰時間を短
縮することができ、沸騰後は複数の電熱ヒータユニット
のうちのいずれかに選択的に通電することにより小電力
加熱に切替えて加湿をおこなうので省エネルギ化を図る
ことができる。
According to the present invention, a plurality of electric heater units are simultaneously energized to perform rapid heating by high-power heating until the boiling temperature at which steam is generated reaches a boiling temperature. By selectively energizing any one of the electric heater units, the heating is switched to the low power heating to perform the humidification, so that energy saving can be achieved.

【0016】請求項5に記載の発明は、加湿器内に設け
られた水槽内の水を加熱手段により加熱蒸発させて水蒸
気を放出する蒸発式加湿器において、前記加熱手段は選
択的に駆動可能な複数の電熱ヒータユニットを有し、前
記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、前記湯温
センサからの温度検出信号に基づいて、前記水槽内の水
が沸騰直前の設定温度に達するまで前記複数の電熱ヒー
タユニットに同時に通電して大電力加熱を行い、前記沸
騰直前の設定温度に達した後は前記複数の電熱ヒータユ
ニットのうちの少なくとも一つに選択的に通電すること
により小電力加熱に切替える制御信号を前記加熱手段に
出力する湯温制御手段と、を備えて構成される。
According to a fifth aspect of the invention, in the evaporative humidifier for heating and evaporating water in the water tank provided in the humidifier by the heating means to release water vapor, the heating means can be selectively driven. A plurality of electric heater units, a hot water temperature sensor for detecting the temperature of the water in the water tank, and based on a temperature detection signal from the hot water temperature sensor, the water in the water tank reaches a set temperature immediately before boiling. By energizing the plurality of electrothermal heater units at the same time to perform high-power heating until reaching the set temperature immediately before boiling, and selectively energizing at least one of the plurality of electrothermal heater units after reaching the set temperature immediately before boiling. And a hot water temperature control means for outputting a control signal for switching to low power heating to the heating means.

【0017】この発明によれば、大電力加熱による沸騰
時間の短縮、沸騰後の小電力加熱による加湿時の省電力
化が可能となる、これに加え、大電力加熱から小電力加
熱への切替え温度の基準を水槽内の水の沸騰直前の設定
温度に設定したことにより、湯温センサの検出時間の応
答遅れに起因する大電力急速加熱時の過剰加熱による過
剰な水蒸気の発生、ならびに無駄な電力の消費を防止す
ることができる。
According to the present invention, it is possible to shorten the boiling time by heating with high power and save power during humidification by heating with low power after boiling. In addition, switching from high power heating to low power heating is possible. By setting the temperature reference to the set temperature just before the boiling of the water in the water tank, excessive steam is generated due to excessive heating during high-power rapid heating due to the response delay in the detection time of the hot water temperature sensor, and wasteful It is possible to prevent power consumption.

【0018】請求項6に記載の発明は、請求項5に記載
の発明において、前記湯温制御手段は前記設定温度を二
つ以上有し、前記水槽内の水量もしくは水温の変化度合
いに基づいて設定温度を切替えるように構成される。
According to a sixth aspect of the present invention, in the invention of the fifth aspect, the hot water temperature control means has two or more set temperatures, and based on the amount of water in the water tank or the degree of change of the water temperature. It is configured to switch the set temperature.

【0019】この発明によれば、水槽内水量もしくは水
温の変化度合いに基づいて大電力から小電力に切替える
ための設定温度を切替え変更できるため、残水量や設置
場所に合わせた設定温度の設定ができ、小電力かに寄与
することができる。
According to the present invention, the set temperature for switching from the large power to the small power can be switched and changed based on the degree of change in the amount of water in the water tank or the water temperature, so that the set temperature can be set according to the remaining water amount and the installation place. It is possible to contribute to low power consumption.

【0020】請求項7に記載の発明は、加湿器内に設け
られた水槽内の水を加熱手段により加熱蒸発させて水蒸
気を放出する蒸発式加湿器において、前記加熱手段は選
択的に駆動可能な複数の電熱ヒータユニットを有し、前
記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、水槽内の
水量を検出する水量検出手段と、前記水量検出信号に基
づいて、前記水槽内の湯量が少ないとき前記沸騰直前の
第1設定温度をこの第1設定温度より相対的に低い第2
設定温度に変更する温度設定手段と、前記湯温度検出信
号に基づいて、前記水槽内の水が第1設定温度または第
2設定温度に達するまで前記複数の電熱ヒータユニット
に同時に通電して大電力加熱を行い、前記第1設定温度
または第2設定温度に達した後は前記複数の電熱ヒータ
ユニットのうちのいずれかに選択的に通電することによ
り小電力加熱を行う制御信号を前記加熱手段に出力する
湯温制御手段と、を備えて構成される。
According to a seventh aspect of the invention, in the evaporative humidifier for heating and evaporating the water in the water tank provided in the humidifier by the heating means to release the steam, the heating means can be selectively driven. A plurality of electric heater units, a hot water temperature sensor for detecting the temperature of water in the water tank, a water amount detecting means for detecting the amount of water in the water tank, and an amount of hot water in the water tank based on the water amount detection signal. When the amount of water is small, the first set temperature immediately before the boiling is set to a second set temperature which is relatively lower than the first set temperature.
Based on the temperature setting means for changing to the set temperature and the hot water temperature detection signal, the plurality of electrothermal heater units are simultaneously energized until the water in the water tank reaches the first set temperature or the second set temperature, and high power is supplied. After heating, and after reaching the first set temperature or the second set temperature, by selectively energizing any one of the plurality of electric heater units, a control signal for performing low power heating is sent to the heating means. And a hot water temperature control means for outputting.

【0021】この発明によれば、大電力加熱による沸騰
時間の短縮、沸騰後の小電力加熱による加湿時の省電力
化が可能となる。また、大電力加熱から小電力加熱への
切替え温度の基準を水槽内の水の沸騰直前の設定温度に
設定したことにより、湯温センサの検出時間の応答遅れ
に起因する大電力急速加熱時の過剰加熱による過剰な水
蒸気の発生、ならびに無駄な電力消費の防止が可能とな
る。さらには、水槽内の湯量が少いとき、温度設定手段
により前記沸騰直前の第1設定温度をこの第1設定温度
より相対的に低い第2設定温度に変更するので、水量の
少ないときの湯温センサの検出時間の応答遅れに起因す
る大電力急速加熱時の過剰加熱による過剰な水蒸気の発
生をより効果的に抑制することができる。
According to the present invention, it is possible to shorten the boiling time by heating with high power and to save power during humidification by heating with low power after boiling. Also, by setting the reference temperature for switching from high-power heating to low-power heating to the set temperature just before the boiling of water in the water tank, when the high-power rapid heating is caused by the response delay of the detection time of the hot water temperature sensor. It is possible to prevent excessive steam from being generated due to excessive heating, and to prevent unnecessary power consumption. Furthermore, when the amount of hot water in the water tank is small, the temperature setting means changes the first set temperature immediately before boiling to a second set temperature that is relatively lower than the first set temperature. It is possible to more effectively suppress the generation of excess water vapor due to overheating during high-power rapid heating due to a response delay in the detection time of the temperature sensor.

【0022】請求項8に記載の発明は、請求項7に記載
の蒸発式加湿器において、前記水量検出手段は前記湯温
センサからの湯温度検出信号の単位時間辺りの変化量に
基づいて水量を判断するよう構成される。
According to an eighth aspect of the present invention, in the evaporative humidifier according to the seventh aspect, the water amount detecting means is based on a change amount per unit time of a hot water temperature detection signal from the hot water temperature sensor. Is configured to determine.

【0023】請求項8に記載の発明によれば、二つ以上
用意した設定温度と異なる判断開始温度から一定時間後
の水温(すなわち温度偏差)に基づいて水量を判断する
ようにすれば、大まかな水量判断だけでなく、設置場所
の気圧や高度に基づく沸騰温度の異なりをも検出するこ
とが可能となり、気圧および残水量に基づいた加熱制御
が可能となる。
According to the eighth aspect of the invention, roughly, if the water amount is judged based on the water temperature (that is, the temperature deviation) after a fixed time from the judgment start temperature different from two or more prepared set temperatures, it is rough. It is possible to detect not only the amount of water required, but also the difference in boiling temperature based on the atmospheric pressure and altitude at the installation location, and heating control based on atmospheric pressure and residual water amount is possible.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】次に、本発明の好適な実施の形態
を図面に基づいて説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

【0025】(I) 加湿器の構造 図1に、本発明に係る蒸発式加湿器(以下、単に加湿器
という。)の外観構造を示す。
(I) Humidifier Structure FIG. 1 shows the external structure of an evaporative humidifier according to the present invention (hereinafter simply referred to as a humidifier).

【0026】図1において、加湿器1は、加湿器本体と
なる外筒2と、外筒2の上部に開閉自在に設けられ水槽
3の上部開口を覆う天蓋5と、外筒2内に挿脱自在に収
容された水槽3と、外筒2内に設けられ水槽3内の水を
加熱する加熱装置12とを有して構成される。外筒2の
外周部には表示パネル6が設けられ、表示パネル6は運
転状態を表示する表示部7と、運転操作のための操作部
8からなる。
In FIG. 1, a humidifier 1 includes an outer cylinder 2 which is a main body of the humidifier, a canopy 5 which is provided on the upper part of the outer cylinder 2 so as to be openable and closable and covers an upper opening of a water tank 3, and is inserted into the outer cylinder 2. It is configured to include a water tank 3 that is detachably accommodated and a heating device 12 that is provided in the outer cylinder 2 and that heats water in the water tank 3. A display panel 6 is provided on the outer peripheral portion of the outer cylinder 2, and the display panel 6 includes a display unit 7 for displaying a driving state and an operation unit 8 for driving operation.

【0027】図2に、表示パネル6の一例を示す。表示
部7には給水表示ランプ、湯温表示ランプ等が設けら
れ、操作部8には運転切替スイッチ9および運転スイッ
チ10が設けられている。
FIG. 2 shows an example of the display panel 6. The display unit 7 is provided with a water supply display lamp, a hot water temperature display lamp, etc., and the operation unit 8 is provided with an operation changeover switch 9 and an operation switch 10.

【0028】図3に、加湿器1の内部構造例を示す。図
3において、加湿器1は略円筒状に成形された合成樹脂
製の外筒2と、アルミニウム板を略円筒状に絞り加工し
て外筒2の内側に嵌合固定された内筒11と、外筒2の
底部に装着された合成樹脂製の底板25とから構成され
ている。
FIG. 3 shows an example of the internal structure of the humidifier 1. In FIG. 3, the humidifier 1 includes an outer cylinder 2 made of a synthetic resin and formed into a substantially cylindrical shape, and an inner cylinder 11 that is formed by drawing an aluminum plate into a substantially cylindrical shape and fitted and fixed inside the outer cylinder 2. , And a bottom plate 25 made of a synthetic resin attached to the bottom of the outer cylinder 2.

【0029】外筒2において、当該外筒2内に収納され
る水槽3の底部に当接する位置に加熱装置12が設けら
れている。加熱装置12はアルミダイカスト製でドーナ
ツ状の加熱板26にシーズヒータからなる大ヒータ13
(例えば、500W)と小ヒータ14(例えば、300
W)とが同心状に埋設されてなる。加熱板26の中央部
には、検出装置15が設けられており、検出装置15は
外筒2内の水槽3の収納の有無を検知するリードスイッ
チ22と、水槽3内の水16の温度を検出するためのさ
ーミスタ等の湯温センサ23からなる。
A heating device 12 is provided in the outer cylinder 2 at a position in contact with the bottom of the water tank 3 housed in the outer cylinder 2. The heating device 12 is a die-cast aluminum heating plate 26 and a large heater 13 made up of a sheathed heater.
(For example, 500 W) and the small heater 14 (for example, 300 W)
W) and are embedded concentrically. A detection device 15 is provided at the center of the heating plate 26. The detection device 15 detects the temperature of the water 16 in the water tank 3 and the reed switch 22 that detects whether or not the water tank 3 in the outer cylinder 2 is stored. It is composed of a hot water temperature sensor 23 such as a thermistor for detecting.

【0030】水槽3は、少なくとも内面(水に接する
面)側にフッ素樹脂が予めコーティングされたプレコー
トアルミニウム板がプレス成形によって絞り加工されて
成る。水槽3の上端部には、持ち運び用の合成樹脂製の
把手4が回動自在に装着されている。
The water tank 3 is formed by pressing a pre-coated aluminum plate on which at least the inner surface (surface contacting water) is coated with a fluororesin in advance. A handle 4 made of synthetic resin for carrying is rotatably attached to the upper end of the water tank 3.

【0031】天蓋5は、枢支軸27を回動軸として開閉
自在に形成され、枢支軸27の点対称位置には天蓋5の
閉状態をロックするロック装置18が設けられている。
The canopy 5 is formed so as to be openable and closable around a pivot shaft 27 as a rotation shaft, and a lock device 18 for locking the closed state of the canopy 5 is provided at a point symmetrical position of the pivot shaft 27.

【0032】大ヒータ13および/または小ヒータ14
の加熱により水槽3内に発生した水蒸気は、矢印に示す
ように、蒸気通路形成部材24によって形成された通路
を経由し、天蓋5の上部に設けられた蒸気吐出口17か
ら大気中に放散される。この水蒸気により室内の湿度が
適正に保たれる。
Large heater 13 and / or small heater 14
The water vapor generated in the water tank 3 by the heating of 1 passes through the passage formed by the vapor passage forming member 24 as shown by the arrow and is diffused into the atmosphere from the vapor discharge port 17 provided on the upper portion of the canopy 5. It The water vapor keeps the room humidity properly.

【0033】なお、湿度の制御は、相対湿度センサ(図
示せず。)により室内の湿度を検出し、この湿度検出信
号に基づいてマイクロコンピュータを用いた制御装置に
より行われる。
The humidity is controlled by a relative humidity sensor (not shown) that detects the humidity in the room, and based on the humidity detection signal, a controller using a microcomputer.

【0034】図4に、検出装置15の例を示す。加熱装
置12の中心に位置する19の頭部には可動部材20が
支持部材19の軸方向にスライド可能に支持部材19の
頭部を覆って装着され、この可動部材20は支持部材1
9に巻回されたバネ21によって通常時に浮上状態を維
持し、水槽3が収納されたときのみ水槽3の底面に押さ
れて降下するようになっている。また、支持部材19の
頭部には可動部材20が支持部材19の頂面に接したと
き当該可動部材20の内底面に当接可能に、リードスイ
ッチ22および湯温センサ23が埋設されている。この
湯温センサ23による湯温検出信号は、後述する湯温制
御に供される。
FIG. 4 shows an example of the detection device 15. A movable member 20 is mounted on the head portion of the heating device 12 located at the center of the heating device 12 so as to be slidable in the axial direction of the support member 19, and covers the head portion of the support member 19.
The spring 21 wound around 9 keeps the floating state at normal times, and is pushed down by the bottom surface of the water tank 3 only when the water tank 3 is stored. Further, a reed switch 22 and a hot water temperature sensor 23 are embedded in the head of the support member 19 so that when the movable member 20 contacts the top surface of the support member 19, it can come into contact with the inner bottom surface of the movable member 20. . The hot water temperature detection signal from the hot water temperature sensor 23 is used for hot water temperature control described later.

【0035】(II)湯温制御装置 図5に、本発明に係る湯温制御装置のブロック図を示
す。
(II) Hot Water Temperature Control Device FIG. 5 shows a block diagram of the hot water temperature control device according to the present invention.

【0036】湯温制御装置は、電源回路、加熱制御回
路、湯温検出手段となる湯温検出回路、湯温制御手段と
なる湯温コントロール回路、各種設定スイッチ類からな
る。
The hot water temperature control device comprises a power supply circuit, a heating control circuit, a hot water temperature detection circuit as hot water temperature detecting means, a hot water temperature control circuit as hot water temperature control means, and various setting switches.

【0037】電源回路において、交流電源30がトラン
ス35の一次巻線に配線され、トランス35の二次巻線
にはダイオードブリッジからなる全波整流回路36の交
流入力側が接続され、整流回路36の直流出力側から電
源電圧VCCが出力され、さらに3端子レギュレータ等
の定電圧回路43を介して電源電圧VDDが出力され
る。この電源電圧VDDは、当該湯温制御回路の必要な
各部に分配供給される。なお、電位レベルでは、VDD
は正(+)電位、VSSは負(−またはGND)電位と
する。電源回路の一次側には、大ヒータ13および小ヒ
ータ14と、これらの駆動を制御する加熱制御回路の一
部が接続されている。
In the power supply circuit, the AC power supply 30 is wired to the primary winding of the transformer 35, and the secondary winding of the transformer 35 is connected to the AC input side of a full-wave rectification circuit 36 consisting of a diode bridge. The power supply voltage VCC is output from the DC output side, and the power supply voltage VDD is further output via the constant voltage circuit 43 such as a three-terminal regulator. The power supply voltage VDD is distributed and supplied to each necessary part of the hot water temperature control circuit. At the potential level, VDD
Is a positive (+) potential, and VSS is a negative (-or GND) potential. A large heater 13 and a small heater 14 and a part of a heating control circuit that controls driving of these are connected to the primary side of the power supply circuit.

【0038】加熱制御回路は次の通りである。トランス
35の一次巻線の両端間には大ヒータ13が大ヒータス
イッチ31(リレー接点)を介して接続され、同様に小
ヒータ14がダイオード33および小ヒータスイッチ3
2(リレー接点)を介して接続されている。ダイオード
33にはこのダイオード33のバイパス回路をON/O
FFする切替えスイッチ34(リレー接点)が接続され
ている。大ヒータスイッチ31の開閉動作は整流回路3
6の直流側のVDD側に接続されたリレー37に連動
し、同様に小ヒータスイッチ32は整流回路36の直流
側のVDD側に接続されたリレー39に連動し、同様に
切替スイッチ34は整流回路36の直流側のVDD側に
接続されたリレー41に連動する。
The heating control circuit is as follows. The large heater 13 is connected between both ends of the primary winding of the transformer 35 via a large heater switch 31 (relay contact), and similarly, the small heater 14 is connected to the diode 33 and the small heater switch 3.
2 (relay contact). A bypass circuit for this diode 33 is turned ON / O for the diode 33.
The changeover switch 34 (relay contact) for FF is connected. The opening / closing operation of the large heater switch 31 is performed by the rectifier circuit 3
6 is interlocked with the relay 37 connected to the VDD side of the DC side, similarly the small heater switch 32 is interlocked with the relay 39 connected to the VDD side of the DC side of the rectifying circuit 36, and similarly the changeover switch 34 is rectified. It interlocks with a relay 41 connected to the VDD side on the DC side of the circuit 36.

【0039】リレー37の他端は切替駆動回路38に、
リレー39の他端は切替駆動回路40に、リレー41の
他端は切替駆動回路42にそれぞれ接続されている。こ
れらの切替駆動回路38、40、42は制御回路45か
らのヒータ制御信号A、B、Cによって励磁動作が制御
される。
The other end of the relay 37 is connected to the switching drive circuit 38,
The other end of the relay 39 is connected to the switching drive circuit 40, and the other end of the relay 41 is connected to the switching drive circuit 42. The excitation operation of these switching drive circuits 38, 40 and 42 is controlled by the heater control signals A, B and C from the control circuit 45.

【0040】湯温検出回路は、支持部材19の頭部(図
3参照)に埋設された湯温センサ23と、この湯温セン
サ23の出力を有効または無効にするスイッチ44を備
え、その湯温検出信号Tは制御回路45のA/D変換器
変換入力ポートに入力され、湯温制御に供される。
The hot water temperature detection circuit includes a hot water temperature sensor 23 embedded in the head of the support member 19 (see FIG. 3) and a switch 44 for enabling or disabling the output of the hot water temperature sensor 23. The temperature detection signal T is input to the A / D converter conversion input port of the control circuit 45 and used for hot water temperature control.

【0041】湯温コントロール回路は、マイクロコンピ
ュータからなる制御回路45で構成され、湯温センサ2
3からの湯温検出信号Tに基づいて、水槽3内の1表示
パネル6の温度を後述する制御アルゴリズム(図6参
照)に従って制御するヒータ制御信号A、B、およびC
を切替駆動回路38、40、42にそれぞれ個別に出力
する。この制御アルゴリズムは、制御プログラムとして
制御回路45内のROMあるいはEEPROM等のメモ
リに格納され、CPUの統括的な制御下において実行さ
れる。なお、この制御アルゴリズムをディスクリート素
子を用いたシーケンス回路により実現することは、本発
明の範囲内に止まることが明らかである。
The hot water temperature control circuit is composed of a control circuit 45 composed of a microcomputer, and the hot water temperature sensor 2
Heater control signals A, B, and C for controlling the temperature of one display panel 6 in the water tank 3 according to a control algorithm (see FIG. 6) described later based on the hot water temperature detection signal T from the water tank 3.
Are individually output to the switching drive circuits 38, 40 and 42. This control algorithm is stored as a control program in a memory such as a ROM or an EEPROM in the control circuit 45, and is executed under the general control of the CPU. It is obvious that realizing this control algorithm by a sequence circuit using discrete elements is within the scope of the present invention.

【0042】制御回路45には運転モードを加温モード
と加湿モードとを水温および湿度に基づいて自動的に切
替えて所望に湿度になるように制御する自動運転と、湿
度に関係なく強運転および弱運転からなる連続の手動運
転都に選択的に切替え操作するための運転切替スイッチ
9、当該加湿器の運転を入/切するための運転スイッチ
10が接続されている。
The control circuit 45 automatically switches the operation mode between the heating mode and the humidification mode based on the water temperature and the humidity to control the humidity to a desired humidity, and the strong operation regardless of the humidity. An operation change-over switch 9 for selectively performing a switching operation to a continuous manual operation city of weak operation, and an operation switch 10 for turning on / off the operation of the humidifier are connected.

【0043】(III) 制御動作 (i) 概要動作 まず、図7および図8を参照して、本発明に係る湯温制
御の概要を説明する。
(III) Control Operation (i) Outline Operation First, the outline of the hot water temperature control according to the present invention will be described with reference to FIGS. 7 and 8.

【0044】すなわち、本実施の形態において、湯温制
御に際しての基本的な考え方は、水槽3内に水蒸気が発
生する沸騰温度T1℃(例えば、98℃)に達するまで
加温モードである高エネルギモード(高電力加熱モー
ド)MHで急速加熱を行い、沸騰後は加湿に必要な低エ
ネルギモードMLで加熱するものである。ここにいうエ
ネルギとは、本実施の形態で採用される電熱ヒータへの
供給電力の他、例えばガスや石化燃料の燃焼機等の熱源
による熱も含まれる。
That is, in this embodiment, the basic idea in controlling the temperature of the hot water is that high energy which is in the heating mode until the boiling temperature T1 ° C. (eg 98 ° C.) at which water vapor is generated in the water tank 3 is reached. Rapid heating is performed in a mode (high power heating mode) MH, and after boiling, heating is performed in a low energy mode ML required for humidification. The energy referred to here includes not only electric power supplied to the electric heater adopted in the present embodiment but also heat generated by a heat source such as a combustor of gas or petrochemical fuel.

【0045】高エネルギモードMHの具体例としては、
水蒸気が発生する沸騰温度に達するまで複数の加熱ユニ
ットを同時かつ連続的もしくは定量的に駆動する方式、
加湿モードである低エネルギモード(小電力加熱モー
ド)MLとしては、沸騰後に複数の加熱ユニットのうち
の少なくとも一つを選択的に駆動する方式が可能であ
る。本実施の形態では、図7に示すように、水蒸気が発
生する沸騰温度に達するまでの時間、複数の電熱ヒータ
ユニットである大ヒータ13、小ヒータ14に同時通電
して大電力加熱モードMH(両ヒータ13、14が共に
ONの800W、または大ヒータ13がONで小ヒータ
14がOFFの500W、この切替えは電力切替えスイ
ッチ46で行う。)による急速加熱を行い、沸騰後は複
数の電熱ヒータユニットである大ヒータ13、小ヒータ
14のうちのいずれか、すなわち小ヒータ14に選択的
に通電することにより小電力加熱モードML(300
W)に切替えて加湿を行う方式を開示する。
As a specific example of the high energy mode MH,
A method of driving multiple heating units simultaneously and continuously or quantitatively until the boiling temperature at which steam is generated is reached,
As the low energy mode (small power heating mode) ML which is the humidification mode, a method of selectively driving at least one of the plurality of heating units after boiling can be used. In the present embodiment, as shown in FIG. 7, the large heater 13 and the small heater 14 that are a plurality of electrothermal heater units are simultaneously energized for a period of time until the boiling temperature at which steam is generated reaches a high power heating mode MH ( Both the heaters 13 and 14 are ON at 800 W, or the large heater 13 is ON and the small heater 14 is OFF at 500 W. This switching is performed by the power changeover switch 46.) After rapid heating, a plurality of electric heaters are heated. By selectively energizing either the large heater 13 or the small heater 14 which is a unit, that is, the small heater 14, the small power heating mode ML (300
A method for performing humidification by switching to W) will be disclosed.

【0046】また、本実施の形態のより具体的な態様で
は、大電力加熱モードMHから小電力加熱モードMLへ
の切替基準温度T1℃を水槽3内の水16の沸騰直前の
設定温度T1=98℃に設定し、無駄な電力の消費を防
止する。
Further, in a more specific mode of the present embodiment, the reference temperature T1 ° C for switching from the high power heating mode MH to the low power heating mode ML is set to the set temperature T1 = just before the boiling of the water 16 in the water tank 3. Set to 98 ° C to prevent unnecessary power consumption.

【0047】さらに、本実施の形態では、水槽3内の湯
量が少ないとき、温度設定手段(ステップ115)によ
り沸騰直前の切替設定温度TB=98℃(第1設定温
度)を相対的に低い95℃(第2設定温度)に変更可能
とし、湯温センサ23の検出時間の応答遅れに起因する
水量の少ないときの大電力急速加熱時の過剰な水蒸気の
発生をより効果的に抑制する。 (ii)詳細動作 図6に、本発明に係る湯温制御装置の制御アルゴリズム
を示す。
Further, in the present embodiment, when the amount of hot water in the water tank 3 is small, the temperature setting means (step 115) makes the switching set temperature TB = 98 ° C. (first set temperature) immediately before boiling 95 relatively low. The temperature can be changed to ° C (second set temperature) to more effectively suppress the generation of excessive water vapor at the time of high power rapid heating when the amount of water is small due to the response delay of the detection time of the hot water temperature sensor 23. (ii) Detailed Operation FIG. 6 shows a control algorithm of the hot water temperature control device according to the present invention.

【0048】ステップ100において、制御回路45は
運転スイッチ10のON/OFFを確認する。運転スイ
ッチ10がONの場合(Y)はステップ101に進み、
運転スイッチ10がOFFの場合(N)はステップ10
2に進んで大ヒータ13、小ヒータ14共に通電せず、
全ヒータをOFFとする。
At step 100, the control circuit 45 confirms whether the operation switch 10 is ON or OFF. When the operation switch 10 is ON (Y), the process proceeds to step 101,
If the operation switch 10 is OFF (N), step 10
Proceed to 2 and the large heater 13 and the small heater 14 are not energized,
Turn off all heaters.

【0049】a)運転開始時の湯温追従制御 ステップ101では、湯温センサ23からの湯温検出信
号Tとヒータ切替基準温度TA=85℃とを比較して運
転開示時の湯温に適合する加熱制御を行う。すなわち、
運転開始時の水16の温度がヒータ切替基準温度TA=
85℃未満である場合の電力切替スイッチ46の設定状
態によって、大電力加熱モードMHでの使用ヒータが選
択される。したがって、ステップ101での比較の結
果、T≧TAの場合(N)はステップ107にジャンプ
し、加湿モードである小電力加熱モードMLに入る。一
方、T<TAの場合(Y)はステップ103に進む。
A) Hot water temperature follow-up control at the start of operation In step 101, the hot water temperature detection signal T from the hot water temperature sensor 23 and the heater switching reference temperature TA = 85 ° C. are compared to suit the hot water temperature at the start of operation. Heating control. That is,
The temperature of the water 16 at the start of operation is the heater switching reference temperature TA =
The heater used in the high power heating mode MH is selected depending on the setting state of the power changeover switch 46 when the temperature is lower than 85 ° C. Therefore, as a result of the comparison in step 101, if T ≧ TA (N), the process jumps to step 107 to enter the low power heating mode ML which is the humidification mode. On the other hand, if T <TA (Y), the process proceeds to step 103.

【0050】b)電力切替スイッチ46の設定追従制御 ステップ103では、電力切替スイッチ46の手動設定
状態が800Wであるか、500Wであるかを確認し、
その設定状態に適合する加熱制御を行う。
B) Setting follow-up control of power changeover switch 46 In step 103, it is confirmed whether the manual setting state of the power changeover switch 46 is 800W or 500W,
The heating control suitable for the set state is performed.

【0051】すなわち、一般に電力の需要家には許容電
力使用量が設定されており、許容電流を越えて使用する
とサーキットブレーカがトリップするようになってい
る。このように、電力需要家、特に、許容電流の小さい
(例えば、15A)一般家庭では電流量の制限が厳し
く、他の電気機器の使用時に800Wで加湿器を運転す
ると、ブレーカがトリップする可能性がある。そこで、
電気機器の使用状態に合わせて、加湿器1の大電力加熱
モードMHでのワット数を手動で切替ることができれば
便利であり、電力の使用状況に適合した運転が可能とな
る。
That is, in general, an electric power consumer is set with an allowable electric power usage amount, and the circuit breaker trips when the electric power is used in excess of the allowable current. As described above, electric power consumers, particularly, general households having a small allowable current (for example, 15 A) have severe restrictions on the amount of electric current, and the breaker may trip if the humidifier is operated at 800 W when other electric devices are used. There is. Therefore,
It is convenient if the wattage of the humidifier 1 in the high power heating mode MH can be manually switched according to the usage state of the electric device, and the operation suitable for the usage state of the power becomes possible.

【0052】いま、電力切替スイッチ46の設定が80
0Wの場合、ステップ104により小ヒータ14に通電
が行われ、ステップ105に進み、さらにステップ10
5で大ヒータ13にも通電が行われるので合計800W
の電力で加熱が行われることになる。一方、設定が50
0Wの場合、ステップ105において大ヒータ13のみ
に通電が行われる。この処理により、電力切替スイッチ
46の設定状態に適合するヒータの自動切替えが可能と
なる。
Now, the power switch 46 is set to 80.
In the case of 0 W, the small heater 14 is energized in step 104, the process proceeds to step 105, and step 10
In the case of 5, the large heater 13 is also energized, so a total of 800 W
It will be heated by the electric power. On the other hand, the setting is 50
In the case of 0 W, only the large heater 13 is energized in step 105. By this processing, it is possible to automatically switch the heater that matches the setting state of the power changeover switch 46.

【0053】c)水量追従制御 次に、本実施の形態では水16の湯温を定期的に監視
し、単位時間当たりの湯温の上昇率により水槽3内の水
量を検出し、水量に応じた加熱制御を行う。なおこの上
昇率によって水量ではなく、気圧もしくは高度を判断す
るようにしても良く、水量と気圧もしくは高度の判断を
同じ判断レベルで判断するか、異なるレベルで判断する
かを機器に合わせて設定をすれば良い。
C) Water Volume Tracking Control Next, in the present embodiment, the hot water temperature of the water 16 is regularly monitored, the water amount in the water tank 3 is detected by the rate of rise of the hot water temperature per unit time, and the water amount is adjusted according to the water amount. Heating control. The rate of increase may be used to judge the pressure or altitude instead of the amount of water, and whether to judge the amount of water and the atmospheric pressure or altitude at the same judgment level or at different levels is set according to the device. Just do it.

【0054】さて、ステップ106のタイマにより、時
間が1分経過するごとに、処理はステップ113に進
み、湯温センサ23からの湯温検出信号Tを取り込む。
次いで、ステップ114において、現在の湯温が前回サ
ンプリング時(1分前)の湯温と比較する。比較の結
果、温度上昇分が9deg 以上の場合はステップ115に
進む。このステップ113、114は水量検出手段を構
成する。
By the timer in step 106, the process proceeds to step 113 every time one minute elapses, and the hot water temperature detection signal T from the hot water temperature sensor 23 is fetched.
Next, at step 114, the current hot water temperature is compared with the hot water temperature at the previous sampling (1 minute before). As a result of the comparison, if the temperature increase is 9 deg or more, the process proceeds to step 115. The steps 113 and 114 constitute water amount detecting means.

【0055】ステップ115では、温度上昇分が9deg
以上の場合を『水量が少ない』と判断し、大電力加熱モ
ードMHから小電力加熱モードMLへの切替設定温度T
Bを98℃(第1設定温度)から95℃(第2設定温
度)に設定変更した後、ステップ107に進む。この処
理により、水槽3内の水量が少ない場合の過剰加熱によ
る水蒸気の過剰放出を防止し、かつ無駄な電力消費を抑
制することができる。一方、温度上昇分が9deg 未満の
場合はそのままステップ107に進む。
In step 115, the temperature rise is 9 deg.
In the above case, it is determined that "the amount of water is small", and the switching set temperature T from the high power heating mode MH to the low power heating mode ML is set.
After changing the setting of B from 98 ° C. (first set temperature) to 95 ° C. (second set temperature), the process proceeds to step 107. By this treatment, it is possible to prevent excessive discharge of steam due to excessive heating when the amount of water in the water tank 3 is small, and to suppress wasteful power consumption. On the other hand, when the temperature increase is less than 9 deg, the process directly proceeds to step 107.

【0056】ステップ107では、湯温検出信号Tとヒ
ータ切替基準温度TBとを比較する。比較の結果、湯温
検出信号Tが98℃(小水量では95℃)に達した場合
(N)はステップ116にジャンプして加湿モードの小
電力加熱モードMLに入る。湯温検出信号Tが98℃
(小水量では95℃)未満の場合(Y)はステップ10
8に進む。
In step 107, the hot water temperature detection signal T and the heater switching reference temperature TB are compared. As a result of the comparison, when the hot water temperature detection signal T reaches 98 ° C. (95 ° C. for a small amount of water) (N), the process jumps to step 116 to enter the humidification mode of the small power heating mode ML. Hot water temperature detection signal T is 98 ℃
If it is less than (95 ° C for small amount of water) (Y), step 10
Proceed to 8.

【0057】ステップ108では、小電力化および何ら
かの異常対策のために、加温モードに入り、85℃を越
えてから、第1タイマ時間t1(=6分)を経過したか
否かを確認する。第1タイマ時間t1を経過した場合
(Y)はステップ109において小ヒータ14をOFF
とし、ヒータを500Wとしてステップ110に進む。
第1タイマ時間t1に達しない場合(N)はそのままス
テップ110に進む。
In step 108, it is checked whether or not the first timer time t1 (= 6 minutes) has elapsed after the temperature has exceeded 85 ° C. in order to reduce the power consumption and take measures against some abnormalities. . When the first timer time t1 has elapsed (Y), the small heater 14 is turned off in step 109.
Then, the heater is set to 500 W and the process proceeds to step 110.
If the first timer time t1 has not been reached (N), the process directly proceeds to step 110.

【0058】d)使用環境適合制御 加湿器1の使用環境が高地である場合、水16の沸点が
ヒータ切替基準温度TBが98℃に達しない場合があ
る。その結果、98℃の設定状態のまま使用した場合
に、加湿モードの小電力加熱モードMLへの自動切替え
が行われず、水16自体はすでに沸騰しているにもかか
わらず、依然として大電力加熱モードMHで運転を継続
し、大電力加熱により、過剰に水蒸気を発生させてしま
うことになる。そこで、大電力加熱モードMHには時間
制限を設け、所定時間経過した場合には高地での使用で
あると見做し、加湿モードの小電力加熱モードMLに強
制的に移行するよう制御する。
D) Use environment conforming control When the use environment of the humidifier 1 is at high altitude, the boiling point of the water 16 may not reach the heater switching reference temperature TB of 98 ° C. As a result, when used in the setting state of 98 ° C., the humidification mode is not automatically switched to the low power heating mode ML, and the water 16 itself is still boiling, but still in the high power heating mode. Continuing the operation at MH and heating with high power causes excessive generation of steam. Therefore, a time limit is set for the high power heating mode MH, and when a predetermined time has elapsed, it is considered to be used at high altitude, and control is performed so as to forcibly shift to the low power heating mode ML of the humidification mode.

【0059】したがって、ステップ110では、加温モ
ードに入り、85℃を越えてから、第2タイマ時間t1
(=10分)を経過したか否かを確認する。第2タイマ
時間t2を経過した場合(Y)はステップ116にジャ
ンプし、加湿モードの小電力加熱モードMLに入る。第
2タイマ時間t2に達しない場合(N)はステップ11
1に進む。
Therefore, in step 110, the second timer time t1 is entered after the heating mode is entered and 85 ° C. is exceeded.
Check whether (= 10 minutes) has passed. If the second timer time t2 has elapsed (Y), the routine jumps to step 116 and enters the humidification mode low power heating mode ML. If the second timer time t2 has not been reached (N), step 11
Go to 1.

【0060】ステップ111では、湯温検出信号Tとヒ
ータ切替基準温度TBとを比較する。比較の結果、湯温
検出信号Tが98℃(小水量では95℃)に達した場合
(Y)はステップ116にジャンプして加湿モードの小
電力加熱モードMLに入る。湯温検出信号Tが98℃
(小水量では95℃)未満の場合(N)はステップ11
2にジャンプする。
In step 111, the hot water temperature detection signal T and the heater switching reference temperature TB are compared. As a result of the comparison, when the hot water temperature detection signal T reaches 98 ° C. (95 ° C. for a small amount of water) (Y), the routine jumps to step 116 and enters the humidification mode of the low power heating mode ML. Hot water temperature detection signal T is 98 ℃
If it is less than (95 ° C for a small amount of water) (N), step 11
Jump to 2.

【0061】ステップ112では、運転スイッチ10が
ONか否かを確認し、ON(Y)の場合はステップ10
3に進み、上述の動作を繰り返す。運転スイッチ10が
OFFの場合(N)はステップ102により大ヒータ1
3および小ヒータ14をOFFとする。
In step 112, it is confirmed whether the operation switch 10 is ON or not. If it is ON (Y), step 10
3 and repeats the above operation. If the operation switch 10 is OFF (N), the large heater 1 is selected in step 102.
3 and the small heater 14 are turned off.

【0062】以上の処理により大電力加熱モードMHか
ら小電力加熱モードMLに移行すると湿度センサからの
湿度検出信号に基づいて、湿度制御が行われる。
When the high power heating mode MH is shifted to the low power heating mode ML by the above processing, the humidity control is performed based on the humidity detection signal from the humidity sensor.

【0063】図8に、本発明による温度制御と湿度制御
との相間を示す。なお、図8において、湯温グラフの縦
軸は説明の都合上、正負を逆に表示してある。
FIG. 8 shows the phase between the temperature control and the humidity control according to the present invention. Note that in FIG. 8, the vertical axis of the hot water temperature graph is displayed with the positive and negative signs reversed for convenience of description.

【0064】図8を参照して、運転スイッチ10がON
になると、大電力加熱モードMHに入り、ヒータは80
0Wまたは500Wで加熱を行う。この加熱によって水
16の温度Tは徐々に上昇する。水16の温度がヒータ
切替基準温度T1に達すると、小電力加熱モードMLに
入り、300Wのヒータで運転され、必要な水蒸気が継
続的に発生し、室内の湿度Hが徐々に上昇する。
Referring to FIG. 8, operation switch 10 is turned on.
Then, the high power heating mode MH is entered, and the heater is set to 80
Heating is performed at 0 W or 500 W. Due to this heating, the temperature T of the water 16 gradually rises. When the temperature of the water 16 reaches the heater switching reference temperature T1, the low power heating mode ML is entered, the heater is operated at 300 W, necessary steam is continuously generated, and the indoor humidity H gradually rises.

【0065】湿度Hが設定湿度に達すると、ヒータは例
えば150Wに切替えられ、極小電力加熱モードML1
で運転されることになる。なお、図7は300WをON
−OFFデューテイ制御で175Wにする場合の例が示
されており、マイコンからの制御信号Cを図7のように
して制御すれば『175W』での制御が可能となる。
When the humidity H reaches the set humidity, the heater is switched to 150 W, for example, and the minimum electric power heating mode ML1 is set.
Will be driven in. In addition, 300W is turned on in FIG.
An example in which the -OFF duty control is set to 175 W is shown. If the control signal C from the microcomputer is controlled as shown in FIG. 7, "175 W" control is possible.

【0066】[0066]

【発明の効果】以上の通り、請求項1に記載の発明によ
れば、定量的(または連続的)な加温モードでの立上が
り時間を短くすることができ、可変的な加湿モードで小
電力化を図ることができる。
As described above, according to the first aspect of the present invention, the rise time in the quantitative (or continuous) heating mode can be shortened, and a small electric power can be obtained in the variable humidification mode. Can be realized.

【0067】請求項2に記載の発明によれば、水蒸気が
発生する沸騰温度に達するまで高エネルギモードで急速
加熱を行うので沸騰時間を短縮することができ、沸騰後
は加湿に必要な低エネルギモードで加熱するので省エネ
ルギ化を図ることができる。
According to the second aspect of the present invention, since the rapid heating is performed in the high energy mode until the boiling temperature at which steam is generated reaches the boiling temperature, the boiling time can be shortened, and after the boiling, the low energy required for humidification is reduced. Since heating is performed in the mode, energy saving can be achieved.

【0068】請求項3に記載の発明によれば、水蒸気が
発生する沸騰温度に達するまで複数の加熱ユニットを同
時に駆動して高エネルギ加熱による急速加熱を行うので
沸騰時間を短縮することができ、沸騰後は複数の加熱ユ
ニットのうちの少なくとも一つを選択的に駆動すること
により低エネルギ加熱に切替えて低エネルギ加熱による
加湿をおこなうので省エネルギ化を図ることができる。
According to the invention described in claim 3, since a plurality of heating units are simultaneously driven to perform rapid heating by high energy heating until the boiling temperature at which steam is generated is reached, the boiling time can be shortened, After boiling, at least one of the plurality of heating units is selectively driven to switch to low energy heating and humidification by low energy heating is performed, so that energy saving can be achieved.

【0069】請求項4に記載の発明によれば、水蒸気が
発生する沸騰温度に達するまで複数の電熱ヒータユニッ
トに同時通電して大電力加熱による急速加熱を行うので
沸騰時間を短縮することができ、沸騰後は複数の電熱ヒ
ータユニットのうちのいずれかに選択的に通電すること
により小電力加熱に切替えて加湿をおこなうので省エネ
ルギ化を図ることができる。
According to the invention described in claim 4, since a plurality of electric heater units are simultaneously energized to perform rapid heating by high power heating until the boiling temperature at which steam is generated is reached, the boiling time can be shortened. After boiling, by selectively energizing one of the plurality of electrothermal heater units to switch to low power heating to perform humidification, energy saving can be achieved.

【0070】請求項5に記載の発明によれば、大電力加
熱による沸騰時間の短縮、沸騰後の小電力加熱による加
湿時の省電力化が可能となる、これに加え、大電力加熱
から小電力加熱への切替え温度の基準を水槽内の水の沸
騰直前の設定温度に設定したことにより、湯温センサの
検出時間の応答遅れに起因する大電力急速加熱時の過剰
加熱による過剰な水蒸気の発生、ならびに無駄な電力の
消費を防止することができる。
According to the invention described in claim 5, it is possible to shorten the boiling time by heating with high power and to save power during humidification by heating with low power after boiling. By setting the reference temperature for switching to electric power heating to the set temperature just before the boiling of water in the water tank, excess steam due to excessive heating during high-power rapid heating due to the response delay of the detection time of the hot water temperature sensor It is possible to prevent the occurrence and unnecessary power consumption.

【0071】請求項6に記載の発明によれば、水槽内水
量もしくは水温の変化度合いに基づいて大電力から小電
力に切替えるための設定温度を切替え変更できるため、
残水量や設置場所に合わせた設定温度の設定ができ、小
電力かに寄与することができる。
According to the sixth aspect of the present invention, the set temperature for switching from high power to low power can be switched and changed based on the degree of change in the amount of water in the water tank or the water temperature.
The set temperature can be set according to the remaining water amount and the installation location, and it can contribute to small power consumption.

【0072】請求項7に記載の発明によれば、大電力加
熱による沸騰時間の短縮、沸騰後の小電力加熱による加
湿時の省電力化が可能となる。また、大電力加熱から小
電力加熱への切替え温度の基準を水槽内の水の沸騰直前
の設定温度に設定したことにより、湯温センサの検出時
間の応答遅れに起因する大電力急速加熱時の過剰加熱に
よる過剰な水蒸気の発生、ならびに無駄な電力消費の防
止が可能となる。さらには、水槽内の湯量が少いとき、
温度設定手段により前記沸騰直前の第1設定温度をこの
第1設定温度より相対的に低い第2設定温度に変更する
ので、水量の少ないときの湯温センサの検出時間の応答
遅れに起因する大電力急速加熱時の過剰加熱による過剰
な水蒸気の発生をより効果的に抑制することができる。
According to the invention described in claim 7, it is possible to shorten the boiling time by heating with high power and to save power during humidification by heating with low power after boiling. Also, by setting the reference temperature for switching from high-power heating to low-power heating to the set temperature just before the boiling of water in the water tank, when the high-power rapid heating is caused by the response delay of the detection time of the hot water temperature sensor. It is possible to prevent excessive steam from being generated due to excessive heating, and to prevent unnecessary power consumption. Furthermore, when the amount of hot water in the aquarium is small,
Since the first setting temperature immediately before boiling is changed to the second setting temperature which is relatively lower than the first setting temperature by the temperature setting means, it is largely caused by the response delay of the detection time of the hot water temperature sensor when the amount of water is small. It is possible to more effectively suppress the generation of excessive water vapor due to excessive heating during rapid heating of electric power.

【0073】請求項8に記載の発明によれば、二つ以上
用意した設定温度と異なる判断開始温度から一定時間後
の水温(すなわち温度偏差)に基づいて水量を判断する
ようにすれば、大まかな水量判断だけでなく、設置場所
の気圧や高度に基づく沸騰温度の異なりをも検出するこ
とが可能となり、気圧および残水量に基づいた加熱制御
が可能となる。
According to the invention described in claim 8, if the water amount is judged based on the water temperature (that is, the temperature deviation) after a fixed time from the judgment start temperature different from the two or more prepared set temperatures, it is rough. It is possible to detect not only the amount of water required, but also the difference in boiling temperature based on the atmospheric pressure and altitude at the installation location, and heating control based on atmospheric pressure and residual water amount is possible.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る加湿器の実施例を示す外観斜視図
である。
FIG. 1 is an external perspective view showing an embodiment of a humidifier according to the present invention.

【図2】操作パネルの説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram of an operation panel.

【図3】本発明に係る加湿器の実施例を示す縦断面図で
ある。
FIG. 3 is a vertical sectional view showing an embodiment of a humidifier according to the present invention.

【図4】本発明に係る検出器の構成例を示す縦断面図で
ある。
FIG. 4 is a vertical sectional view showing a configuration example of a detector according to the present invention.

【図5】本発明に係る加湿器の温度制御回路の実施例を
示す縦断面図である。
FIG. 5 is a vertical cross-sectional view showing an embodiment of the temperature control circuit of the humidifier according to the present invention.

【図6】本発明に係る温度制御回路の制御アルゴリズム
を示すフローチャートである。
FIG. 6 is a flowchart showing a control algorithm of the temperature control circuit according to the present invention.

【図7】本発明に係る温度制御動作を示すタイムチャー
トである。
FIG. 7 is a time chart showing a temperature control operation according to the present invention.

【図8】本発明に係る温度および湿度の制御動作を示す
タイムチャートである。
FIG. 8 is a time chart showing a temperature and humidity control operation according to the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 加湿器 2 外筒 3 水槽 4 把手 5 天蓋 6 表示パネル 7 表示部 8 操作部 9 運転切替スイッチ 10 運転スイッチ 11 内筒 12 加熱装置 13 大ヒータ 14 小ヒータ 15 検出装置 16 水 17 蒸気吐出口 18 ロック装置 19 支持部材 20 可動部材 21 バネ 22 リードスイッチ 23 湯温センサ 24 蒸気通路形成部材 30 交流電源 31 大ヒータスイッチ 32 小ヒータスイッチ 33 ダイオード 34 切替スイッチ 35 トランス 36 整流回路 37 リレー 38 切替駆動回路 39 リレー 40 切替駆動回路 41 リレー 42 切替駆動回路 43 定電圧回路 44 温度センサスイッチ 45 制御回路 47 安全スイッチ 1 Humidifier 2 Outer Cylinder 3 Water Tank 4 Handle 5 Canopy 6 Display Panel 7 Display 8 Operating Unit 9 Operation Changeover Switch 10 Operation Switch 11 Inner Cylinder 12 Heating Device 13 Large Heater 14 Small Heater 15 Detector 16 Water 17 Steam Discharge Port 18 Locking device 19 Support member 20 Movable member 21 Spring 22 Reed switch 23 Hot water temperature sensor 24 Steam passage forming member 30 AC power source 31 Large heater switch 32 Small heater switch 33 Diode 34 Changeover switch 35 Transformer 36 Rectifier circuit 37 Relay 38 Changeover drive circuit 39 Relay 40 Switching drive circuit 41 Relay 42 Switching drive circuit 43 Constant voltage circuit 44 Temperature sensor switch 45 Control circuit 47 Safety switch

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 加湿器内に設けられた水槽内の水を加熱
手段により加熱蒸発させて水蒸気を放出する蒸発式加湿
器において、 前記加熱手段を定量的的に動作させる加温モードと、前
記加熱手段を水槽温度に基づいて発熱量が変化するよう
に動作制御する加湿モードとの複数の加熱モードに切替
えて制御する制御装置を備えたことを特徴とする蒸発式
加湿器。
1. An evaporative humidifier for heating and evaporating water in a water tank provided in the humidifier by heating means to release water vapor, wherein a heating mode in which the heating means is quantitatively operated, and An evaporative humidifier, comprising: a control device for controlling the heating means by switching between a plurality of heating modes including a humidification mode for controlling the operation of the heating means so as to change the amount of heat generation based on the temperature of the water tank.
【請求項2】 前記加温モード中は前記加熱手段を高エ
ネルギで運転し、前記加湿モード中は低エネルギで運転
することを特徴とする請求項1に記載の蒸発式加湿器。
2. The evaporative humidifier according to claim 1, wherein the heating means is operated at high energy during the heating mode and is operated at low energy during the humidification mode.
【請求項3】 加湿器内に設けられた水槽内の水を加熱
手段により加熱蒸発させて水蒸気を放出する蒸発式加湿
器において、 前記加熱手段は選択的に駆動可能な複数の加熱ユニット
を有し、 前記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、 前記湯温センサの湯温度検出信号に基づいて、前記水槽
内の水が沸騰するまで前記複数の加熱ユニットを連続駆
動して高エネルギ加熱を行い、沸騰後は前記複数の加熱
ユニットのうちの少なくとも一つを前記湯温センサで検
出した湯温に基づいて駆動することにより低エネルギ加
熱に切替える制御信号を前記加熱手段に出力する湯温制
御手段と、 を備えたことを特徴とする蒸発式加湿器。
3. An evaporative humidifier for heating and evaporating water in a water tank provided in the humidifier by heating means to release water vapor, wherein the heating means has a plurality of heating units that can be selectively driven. However, a hot water temperature sensor for detecting the temperature of the water in the water tank, and based on the hot water temperature detection signal of the hot water temperature sensor, continuously driving the plurality of heating units until the water in the water tank boils Energy heating is performed, and after boiling, at least one of the plurality of heating units is driven based on the hot water temperature detected by the hot water temperature sensor to output a control signal to the heating means to switch to low energy heating. An evaporative humidifier, comprising: hot water temperature control means.
【請求項4】 加湿器内に設けられた水槽内の水を加熱
手段により加熱蒸発させて水蒸気を放出する蒸発式加湿
器において、 前記加熱手段は選択的に駆動可能な複数の電熱ヒータユ
ニットを有し、 前記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、 前記湯温センサの湯温度検出信号に基づいて、前記水槽
内の水が沸騰するまで前記複数の電熱ヒータユニットに
同時に通電して大電力加熱を行い、沸騰後は前記複数の
電熱ヒータユニットのうちの少なくとも一つに選択的に
通電することにより低電力加熱に切替える制御信号を前
記加熱手段に出力する湯温制御手段とを備えたことを特
徴とする蒸発式加湿器。
4. An evaporative humidifier that heats and evaporates water in a water tank provided in the humidifier by heating means to release water vapor, wherein the heating means includes a plurality of electric heater units that can be selectively driven. Having a hot water temperature sensor for detecting the temperature of water in the water tank, based on a hot water temperature detection signal of the hot water temperature sensor, simultaneously energize the plurality of electric heater units until the water in the water tank boils. A large amount of electric power by heating, and after boiling, by selectively energizing at least one of the plurality of electric heater units, a hot water temperature control means for outputting to the heating means a control signal for switching to low power heating. Evaporative humidifier characterized by having.
【請求項5】 加湿器内に設けられた水槽内の水を加熱
手段により加熱蒸発させて水蒸気を放出する蒸発式加湿
器において、 前記加熱手段は選択的に駆動可能な複数の電熱ヒータユ
ニットを有し、 前記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、 前記湯温センサからの温度検出信号に基づいて、前記水
槽内の水が沸騰直前の設定温度に達するまで前記複数の
電熱ヒータユニットに同時に通電して大電力加熱を行
い、前記沸騰直前の設定温度に達した後は前記複数の電
熱ヒータユニットのうちの少なくとも一つに選択的に通
電することにより小電力加熱に切替える制御信号を前記
加熱手段に出力する湯温制御手段と、 を備えたことを特徴とする蒸発式加湿器。
5. An evaporative humidifier for heating and evaporating water in a water tank provided in the humidifier by a heating means to release water vapor, wherein the heating means includes a plurality of electric heater units that can be selectively driven. Having a hot water temperature sensor for detecting the temperature of water in the water tank, and based on a temperature detection signal from the hot water temperature sensor, the plurality of electric heaters until the water in the water tank reaches a set temperature immediately before boiling A control signal for switching to low power heating by selectively energizing at least one of the plurality of electrothermal heater units after reaching the set temperature immediately before boiling by simultaneously energizing the units to perform high power heating. And a hot water temperature control means for outputting the above to the heating means.
【請求項6】 前記湯温制御手段は前記設定温度を二つ
以上有し、前記水槽内の水量もしくは水温の変化度合い
に基づいて設定温度を切替えるようにしたことを特徴と
する蒸発式加湿器。
6. The evaporative humidifier, wherein the hot water temperature control means has two or more set temperatures, and the set temperatures are switched based on the amount of water in the water tank or the degree of change in the water temperature. .
【請求項7】 加湿器内に設けられた水槽内の水を加熱
手段により加熱蒸発させて水蒸気を放出する蒸発式加湿
器において、 前記加熱手段は選択的に駆動可能な複数の電熱ヒータユ
ニットを有し、 前記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、 水槽内の水量を検出する水量検出手段と、 前記水量検出手段の水量検出信号に基づいて、前記水槽
内の湯量が少ないとき前記沸騰直前の第1設定温度をこ
の第1設定温度より相対的に低い第2設定温度に変更す
る温度設定手段と、 前記湯温センサの湯温度検出信号に基づいて、前記水槽
内の水が第1設定温度または第2設定温度に達するまで
前記複数の電熱ヒータユニットに同時に通電して大電力
加熱を行い、前記第1設定温度または第2設定温度に達
した後は前記複数の電熱ヒータユニットのうちの少なく
とも一つに選択的に通電することにより小電力加熱を行
う制御信号を前記加熱手段に出力する湯温制御手段と、 を備えたことを特徴とする蒸発式加湿器。
7. An evaporative humidifier that heats and evaporates water in a water tank provided in the humidifier by heating means to release water vapor, wherein the heating means includes a plurality of electrothermal heater units that can be selectively driven. Having a hot water temperature sensor for detecting the temperature of water in the water tank, a water amount detecting means for detecting the water amount in the water tank, and based on the water amount detection signal of the water amount detecting means, when the water amount in the water tank is small Based on a hot water temperature detection signal from the hot water temperature sensor, the water in the aquarium is changed to a second preset temperature that is relatively lower than the first preset temperature. The plurality of electric heater units are simultaneously energized to perform high-power heating until the first set temperature or the second set temperature is reached, and after the first set temperature or the second set temperature is reached, the plurality of electrothermal heater units are set. of Evaporative humidifier, characterized in that it comprises a hot water temperature control means for outputting a control signal for low power heating by selectively energizing the at least one Chino said heating means.
【請求項8】 前記水量検出手段は前記湯温センサから
の湯温度検出信号の単位時間辺りの変化量に基づいて水
量を判断することを特徴とする請求項7に記載の蒸発式
加湿器。
8. The evaporative humidifier according to claim 7, wherein the water amount detecting means determines the water amount based on the amount of change in the hot water temperature detection signal from the hot water temperature sensor per unit time.
JP7277139A 1995-09-29 1995-09-29 Vaporizing humidifier Pending JPH0996427A (en)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114593525A (en) * 2021-10-15 2022-06-07 浙江菲斯曼供热技术有限公司 Method for operating a heating device

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114593525A (en) * 2021-10-15 2022-06-07 浙江菲斯曼供热技术有限公司 Method for operating a heating device

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