JPH0996429A - Vaporizing humidifier - Google Patents

Vaporizing humidifier

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Publication number
JPH0996429A
JPH0996429A JP7277141A JP27714195A JPH0996429A JP H0996429 A JPH0996429 A JP H0996429A JP 7277141 A JP7277141 A JP 7277141A JP 27714195 A JP27714195 A JP 27714195A JP H0996429 A JPH0996429 A JP H0996429A
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JP
Japan
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temperature
heating
mode
water
electric power
Prior art date
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Pending
Application number
JP7277141A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Katsumi Morito
克美 森戸
Shigeru Oki
大木  茂
Takeshi Osawa
岳史 大澤
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
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Filing date
Publication date
Application filed by Sanyo Electric Co Ltd filed Critical Sanyo Electric Co Ltd
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To use this humidifier irrespective of sea levels by changing over a heating temperature mode to a humidification mode in a heating temperature mode when the time when the temperature of water in a water tank fails to reach a first setting temperature, exceeds the limit time after the temperature exceeds a second setting temperature relatively lower than the first setting temperature. SOLUTION: In the case when a humidifier is used in uplands at a low boiling point, the boiling point of water may fail to reach a heater change over reference temperature TB deg.C in some case. As a result, there is no automatic change over to a large electric power heating mode in humidification mode where it enters the large electric power heating mode in humidification mode. After the temperature exceeds T1 deg.C, confirmation is made (110) so as to see whether or not the time t2 of a second timer has elapsed. In the case when the time t2 of the second timer has elapsed, the humidifier is assumed to be used in the uplands, thereby forcibly switching over to the small electric power heating mode in humidification mode (116). It is, therefore, possible to prevent the generation of surplus vapor and inhibit useless consumption of electric power.

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)加湿器に係
り、特に標高の高い高地での使用に適した加湿器に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an evaporative (steam type) humidifier for evaporating water in a water tank to humidify the inside of a room, and more particularly to a humidifier suitable for use in a high altitude.

【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。
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.

【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。なお、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
4−335942号公報、特開平4−335943号公
報等が挙げられる。
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. As conventional examples of this type of humidifier, there are JP-A-4-98039, JP-A-4-335942, JP-A-4-335943 and the like.

【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。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。
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. Therefore, it is conceivable to use a single large water tank and heat the water in this large water tank to simplify the configuration.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、水槽内
の水の沸点は当該加湿器を使用する場所の標高あるいは
気圧によって異なり、特に高地では沸点が低下するた
め、水槽を大型化する場合に、加熱の仕方に不都合が生
じてくる。
However, the boiling point of water in the water tank differs depending on the altitude or the atmospheric pressure of the place where the humidifier is used, and especially in the highlands, the boiling point decreases. It causes inconvenience.

【0006】すなわち、水槽を大型にすると、水蒸気が
安定に発生するまでの時間(沸騰時間)を短縮化するた
めに最初に高エネルギで加熱し、沸騰した後は水蒸気発
生に必要な低エネルギに切替えることが考えられるが、
この高エネルギから低エネルギへの切替温度の設定を低
地仕様の状態のままにして高地で使用した場合、気圧低
下による沸点の降下に伴い、水槽内の水はすでに沸点に
達しているにも拘らず、温度が所定の温度まで上昇せ
ず、機器としては沸騰を検出できないため、依然として
高エネルギ加熱を続行して過剰な水蒸気の発生を招来
し、また無駄なエネルギを消費することになる。
That is, when the water tank is made large, it is heated at a high energy first in order to shorten the time (boiling time) until stable generation of steam, and after boiling, the energy required for steam generation becomes low. It is possible to switch,
If the temperature setting for switching from high energy to low energy is kept in the lowland specifications and used in the highland, the water in the water tank has already reached the boiling point due to the drop in the boiling point due to the decrease in atmospheric pressure. However, since the temperature does not rise to a predetermined temperature and the equipment cannot detect boiling, the high energy heating is still continued to cause generation of excess steam, and wasteful energy is consumed.

【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場合に、標高差に関係
なく使用することができ、特に高地での使用に適し、ま
た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。
The object of the present invention is to reduce the rise time from the start of operation to the generation of water vapor, regardless of the difference in altitude, and is particularly suitable for use in high altitudes, and also saves energy. It is to provide a steam humidifier to obtain.

【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、前記水槽内の水の温度を検
出する湯温センサと、前記蒸発式加湿器が設置された室
の湿度を検出する湿度センサと、前記湯温センサで検出
した水温が沸騰直前の第1設定温度に達するまで、また
はこの第1設定温度よりも低い第2設定温度を超えてか
らの時間が制限時間を上回るまで、前記加熱手段を定量
的に動作させる加温モードで運転させ、前記第1設定温
度に達するか、または前記制限時間を上回った時に前記
湿度センサで検出した湿度に基づいて発熱量が変化する
ように前記加熱手段を動作制御する加湿モードで運転さ
せる制御装置と、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, a hot water temperature sensor that detects the temperature of water in the water tank, a humidity sensor that detects the humidity of the room in which the evaporative humidifier is installed, and a water temperature detected by the hot water temperature sensor immediately before boiling Until the first set temperature is reached, or until the time after the second set temperature, which is lower than the first set temperature, exceeds the time limit, the heating means is operated in the heating mode in which the heating means is quantitatively operated. A controller for operating the heating means in a humidification mode for controlling the heating means so that the amount of heat generated changes based on the humidity detected by the humidity sensor when the first set temperature is reached or when the time limit is exceeded. , With configured.

【0009】この発明によれば、加温モード中に、水槽
内の水の温度が第1設定温度(例えば、98℃)より相
対的に低い第2設定温度(例えば、85℃)を越えた
後、前記第1設定温度に達しない時間が制限時間を越え
たとき、加湿モードに切替えるように作用し、沸点の低
い高地において当該加湿器を使用した場合にその使用環
境に適合するよう強制的に加湿モードに切替わるので、
水蒸気の過剰発生を防止し、無駄な電力の消費を抑制防
止することができる。
According to the present invention, the temperature of the water in the water tank exceeds the second preset temperature (eg, 85 ° C.) which is relatively lower than the first preset temperature (eg, 98 ° C.) during the heating mode. After that, when the time that does not reach the first set temperature exceeds the time limit, it acts to switch to the humidification mode, and when the humidifier is used in a highland with a low boiling point, it is forced to conform to the usage environment. Since it switches to the humidification mode,
It is possible to prevent excessive generation of water vapor and suppress wasteful power consumption.

【0010】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載
の発明において、前記加熱手段は、選択的に電力調整可
能なヒータであり、前記制御装置は加温モード中におい
て前記ヒータで大電力加熱を行い、加湿モード中におい
て小電力加熱を行う制御信号を出力するよう構成され
る。
According to a second aspect of the present invention, in the first aspect of the present invention, the heating means is a heater whose electric power can be selectively adjusted, and the control device controls the heater to be large during the heating mode. It is configured to perform electric power heating and output a control signal for performing small electric power heating during the humidification mode.

【0011】この発明によれば、大電力加熱を行う場合
に、水槽内の水の温度が第1設定温度(例えば、98
℃)より相対的に低い第2設定温度(例えば、85℃)
を越えた後、前記第1設定温度に達しない時間が制限時
間を越えたとき、小電力加熱に切替えるように作用し、
沸点の低い高地において当該加湿器を使用した場合に強
制的に小電力加熱に切替わり、加湿器の使用環境に適合
する運転が可能となり、水蒸気の過剰発生を防止すると
ともに、無駄な電力の消費を抑制することができる。
According to the present invention, when high power heating is performed, the temperature of the water in the water tank is the first set temperature (for example, 98).
Second set temperature (eg 85 ° C) which is relatively lower than
After that, when the time for which the first set temperature is not reached exceeds the time limit, it operates to switch to low power heating,
When the humidifier is used in high altitudes with a low boiling point, it is forcibly switched to low-power heating to enable operation that matches the usage environment of the humidifier, prevent excessive steam generation, and waste power consumption. Can be suppressed.

【0012】請求項3に記載の発明は、請求項1に記載
の発明において、前記第1設定温度を当該第1設定温度
よりも低く前記第2設定温度よりも高い第3設定温度に
変更する外部操作手段を設けて構成される。
According to a third aspect of the invention, in the invention of the first aspect, the first preset temperature is changed to a third preset temperature lower than the first preset temperature and higher than the second preset temperature. It is configured by providing external operation means.

【0013】この発明によれば、当該加湿器の使用環境
が高地であったり、低許容電流下であることがわかって
いる場合等に、その使用環境に適合するように、外部操
作手段によって任意に加温モードから加湿モードへの切
替え温度を変更することができ、使用上の利便性、過剰
水蒸気の発生防止、無駄な電力の消費の抑制を図り、こ
れらをを事前に設定することができる。
According to the present invention, when it is known that the humidifier is used in high altitude or under a low permissible current, the humidifier can be operated by an external operation means so that the humidifier is adapted to the used environment. It is possible to change the temperature for switching from the heating mode to the humidification mode, which is convenient in use, prevents excessive steam generation, and suppresses unnecessary power consumption, and these can be set in advance. .

【0014】請求項4に記載の発明は、請求項1に記載
の発明において、前記加熱手段は、少なくとも大、中、
小の3段階異常に選択的に電力調整可能なヒータで構成
され、前記制御装置は、前記加熱手段を加温モード中に
は大電力で運転させ、加湿モード中には小電力で運転さ
せると共に、前記大2設定温度を超えてからの時間が前
記制限時間よりも短い所定時間を上回った時には前記加
熱手段を中電力で運転させるよう構成される。
According to a fourth aspect of the invention, in the invention according to the first aspect, the heating means is at least large, medium,
The control device is configured by a heater capable of selectively adjusting power in three small abnormalities, and the control device operates the heating means at high power during the heating mode and at low power during the humidification mode. The heating means is configured to operate with medium power when the time after the temperature exceeds the large 2 preset temperature exceeds a predetermined time shorter than the time limit.

【0015】この発明によれば、加湿モード中に、水槽
内の水の温度が第1設定温度(例えば、98℃)より相
対的に低い第2設定温度(例えば、85℃)を越えた
後、前記第1設定温度に達しない時間が制限時間よりも
短い所定時間を越えたとき、自動的に大電力加熱から中
小電力加熱へ切替えるように作用し、加湿器の使用環境
に適合する運転が可能となり、水蒸気の過剰発生を防止
するとともに、無駄な電力の消費を抑制することができ
る。また自動温度切替されるのでユーザの設定操作が不
要となる。
According to the present invention, after the temperature of the water in the water tank exceeds the second preset temperature (eg, 85 ° C.) which is relatively lower than the first preset temperature (eg, 98 ° C.) during the humidification mode. When the time when the temperature does not reach the first set temperature exceeds a predetermined time shorter than the time limit, it automatically operates to switch from high power heating to medium power heating, and operation suitable for the usage environment of the humidifier is performed. This makes it possible to prevent excessive generation of water vapor and suppress wasteful power consumption. Further, since the automatic temperature switching is performed, the user's setting operation becomes unnecessary.

【0016】[0016]

【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.

【0017】(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) Structure of Humidifier FIG. 1 shows an external structure of an evaporative humidifier (hereinafter, simply referred to as a humidifier) according to the present invention.

【0018】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 which 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.

【0019】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.

【0020】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.

【0021】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.

【0022】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 press-forming a pre-coated aluminum plate having at least an inner surface (a surface in contact with water) previously coated with a fluororesin. A handle 4 made of synthetic resin for carrying is rotatably attached to the upper end of the water tank 3.

【0023】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 about 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.

【0024】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.

【0025】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 detecting the indoor humidity by a relative humidity sensor (not shown) and using a control device using a microcomputer based on the humidity detection signal.

【0026】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.

【0027】(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.

【0028】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 serving as hot water temperature detection means, a hot water temperature control circuit serving as hot water temperature control means, and various setting switches.

【0029】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 rectifying circuit 36 formed of a diode bridge, and the rectifying circuit 36 is connected. 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.

【0030】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.

【0031】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.

【0032】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.

【0033】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 including 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.

【0034】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。
In the control circuit 45, the operation mode is automatically switched 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 is performed 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.

【0035】(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.

【0036】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 the heating mode is high energy until the boiling temperature T1 ° C. (for example, 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.

【0037】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.

【0038】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.

【0039】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) causes the switching set temperature TB = 98 ° C. (first set temperature) immediately before boiling to be relatively low 95. 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.

【0040】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.

【0041】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 time of operation disclosure. 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.

【0042】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.

【0043】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 consumption amount, and the circuit breaker trips when used in excess of the allowable electric 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.

【0044】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.

【0045】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, and the water amount in the water tank 3 is detected by the rate of increase in 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.

【0046】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 of 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.

【0047】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.

【0048】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.

【0049】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 confirmed whether or not the first timer time t1 (= 6 minutes) has elapsed after the temperature has exceeded 85 ° C. in order to reduce the electric power 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.

【0050】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.

【0051】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 the temperature exceeds 85 ° C.
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.

【0052】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.

【0053】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.

【0054】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.

【0055】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 relationship 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.

【0056】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, the 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.

【0057】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, for example, 150 W, 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.

【0058】[0058]

【発明の効果】以上の通り、請求項1に記載の発明によ
れば、加温モード中に、水槽内の水の温度が第1設定温
度(例えば、98℃)より相対的に低い第2設定温度
(例えば、85℃)を越えた後、前記第1設定温度に達
しない時間が制限時間を越えたとき、加湿モードに切替
えるように作用し、沸点の低い高地において当該加湿器
を使用した場合にその使用環境に適合するよう強制的に
加湿モードに切替わるので、水蒸気の過剰発生を防止
し、無駄な電力の消費を抑制防止することができる。
As described above, according to the first aspect of the invention, the temperature of the water in the water tank is relatively lower than the first set temperature (for example, 98 ° C.) during the heating mode. After exceeding the set temperature (for example, 85 ° C.), when the time that does not reach the first set temperature exceeds the time limit, it acts to switch to the humidification mode, and the humidifier is used in the highland with a low boiling point. In this case, the humidification mode is forcibly switched to suit the usage environment, so that it is possible to prevent excessive generation of water vapor and prevent wasteful consumption of electric power.

【0059】請求項2に記載の発明によれば、大電力加
熱を行う場合に、水槽内の水の温度が第1設定温度(例
えば、98℃)より相対的に低い第2設定温度(例え
ば、85℃)を越えた後、前記第1設定温度に達しない
時間が制限時間を越えたとき、小電力加熱に切替えるよ
うに作用し、沸点の低い高地において当該加湿器を使用
した場合に強制的に小電力加熱に切替わり、加湿器の使
用環境に適合する運転が可能となり、水蒸気の過剰発生
を防止するとともに、無駄な電力の消費を抑制すること
ができる。
According to the second aspect of the present invention, when performing high-power heating, the temperature of the water in the water tank is relatively lower than the first set temperature (eg, 98 ° C.), and the second set temperature (eg, 98 ° C.) is set. , 85 ° C), and when the time that does not reach the first set temperature exceeds the time limit, it acts to switch to low power heating, and is forced when the humidifier is used in highlands with a low boiling point. The heating is switched to the low power heating, the operation suitable for the usage environment of the humidifier can be performed, excessive generation of steam can be prevented, and unnecessary power consumption can be suppressed.

【0060】請求項3に記載の発明によれば、当該加湿
器の使用環境が高地であったり、低許容電流下であるこ
とがわかっている場合等に、その使用環境に適合するよ
うに、外部操作手段によって任意に加温モードから加湿
モードへの切替え温度を変更することができ、使用上の
利便性、過剰水蒸気の発生防止、無駄な電力の消費の抑
制を図り、これらをを事前に設定することができる。
According to the third aspect of the present invention, when it is known that the environment of use of the humidifier is in a high place or under a low permissible current, the environment is adapted to the environment of use. The switching temperature from the warming mode to the humidifying mode can be arbitrarily changed by an external operation means, which is convenient in use, prevents excessive steam generation, and suppresses unnecessary power consumption. Can be set.

【0061】請求項4に記載の発明によれば、加湿モー
ド中に、水槽内の水の温度が第1設定温度(例えば、9
8℃)より相対的に低い第2設定温度(例えば、85
℃)を越えた後、前記第1設定温度に達しない時間が制
限時間よりも短い所定時間を越えたとき、自動的に大電
力加熱から中小電力加熱へ切替えるように作用し、加湿
器の使用環境に適合する運転が可能となり、水蒸気の過
剰発生を防止するとともに、無駄な電力の消費を抑制す
ることができる。また自動温度切替されるのでユーザの
設定操作が不要となる。
According to the fourth aspect of the invention, the temperature of the water in the water tank is the first set temperature (for example, 9 ° C) during the humidifying mode.
A second set temperature (eg 85
After the temperature exceeds the (.degree. C.), when the time for which the temperature does not reach the first set temperature exceeds a predetermined time shorter than the time limit, it automatically operates to switch from high power heating to medium power heating and the use of a humidifier. It becomes possible to operate in conformity with the environment, prevent excessive generation of water vapor, and suppress wasteful power consumption. Further, since the automatic temperature switching is performed, the user's setting operation becomes unnecessary.

【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 (4)

【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、 前記水槽内の水の温度を検出する湯温センサと、 前記蒸発式加湿器が設置された室の湿度を検出する湿度
センサと、 前記湯温センサで検出した水温が沸騰直前の第1設定温
度に達するまで、またはこの第1設定温度よりも低い第
2設定温度を超えてからの時間が制限時間を上回るま
で、前記加熱手段を定量的に動作させる加温モードで運
転させ、前記第1設定温度に達するか、または前記制限
時間を上回った時に前記湿度センサで検出した湿度に基
づいて発熱量が変化するように前記加熱手段を動作制御
する加湿モードで運転させる制御装置と、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 a humidifier by heating means to release water vapor, wherein a hot water temperature sensor for detecting a temperature of water in the water tank, A humidity sensor for detecting the humidity of the room in which the evaporative humidifier is installed, and a second setting lower than the first set temperature until the water temperature detected by the hot water temperature sensor reaches the first set temperature immediately before boiling. Until the time after exceeding the temperature exceeds the time limit, the heating means is operated in a heating mode for quantitatively operating, and the humidity sensor is reached when the first set temperature is reached or when the time exceeds the time limit. An evaporative humidifier, comprising: a controller that operates in a humidification mode in which the heating means is operated and controlled so that the amount of heat generated changes based on the humidity detected in Step 2.
【請求項2】 前記加熱手段は、選択的に電力調整可能
なヒータであり、前記制御装置は加温モード中において
前記ヒータで大電力加熱を行い、加湿モード中において
小電力加熱を行う制御信号を出力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 heating means is a heater capable of selectively adjusting electric power, and the control device performs a large electric power heating by the heater during a heating mode and a small electric power heating signal during a humidification mode. The evaporative humidifier according to claim 1, wherein
【請求項3】 前記第1設定温度を当該第1設定温度よ
りも低く前記第2設定温度よりも高い第3設定温度に変
更する外部操作手段を設けたことを特徴とする請求項1
に記載の蒸発式加湿器。
3. An external operation means for changing the first set temperature to a third set temperature lower than the first set temperature and higher than the second set temperature is provided.
Evaporative humidifier according to.
【請求項4】 前記加熱手段は、少なくとも大、中、小
の3段階異常に選択的に電力調整可能なヒータで構成さ
れ、前記制御装置は、前記加熱手段を加温モード中には
大電力で運転させ、加湿モード中には小電力で運転させ
ると共に、前記大2設定温度を超えてからの時間が前記
制限時間よりも短い所定時間を上回った時には前記加熱
手段を中電力で運転させることを特徴とする請求項1に
記載の蒸発式加湿器。
4. The heating means is composed of a heater capable of selectively adjusting electric power in at least three stages of abnormalities of large, medium, and small, and the controller controls the heating means to have a large electric power during a heating mode. And a small electric power during the humidification mode, and when the time after exceeding the large 2 set temperature exceeds a predetermined time shorter than the time limit, the heating means is operated with a medium electric power. The evaporative humidifier according to claim 1.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007046825A (en) * 2005-08-09 2007-02-22 Chino Corp Humidifier and humidifying method

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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