WO2010001626A1 - 乾燥機構を備えた衛生洗浄装置 - Google Patents

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WO2010001626A1
WO2010001626A1 PCT/JP2009/003112 JP2009003112W WO2010001626A1 WO 2010001626 A1 WO2010001626 A1 WO 2010001626A1 JP 2009003112 W JP2009003112 W JP 2009003112W WO 2010001626 A1 WO2010001626 A1 WO 2010001626A1
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WO
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air
temperature
value
unit
nozzle
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/003112
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English (en)
French (fr)
Inventor
國本啓次郎
西村誠
松井英史
Original Assignee
パナソニック株式会社
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.)
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Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
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Priority to CN200980125590.8A priority patent/CN102084070B/zh
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
    • E03D9/00Sanitary or other accessories for lavatories ; Devices for cleaning or disinfecting the toilet room or the toilet bowl; Devices for eliminating smells
    • E03D9/08Devices in the bowl producing upwardly-directed sprays; Modifications of the bowl for use with such devices ; Bidets; Combinations of bowls with urinals or bidets; Hot-air or other devices mounted in or on the bowl, urinal or bidet for cleaning or disinfecting

Definitions

  • the present invention relates to a sanitary washing device for washing a local part of a human body with washing water such as warm water, and in particular, a drying mechanism for drying the surface of a wet local part or the like after washing by blowing air and blowing hot air.
  • the present invention relates to a sanitary washing device provided with
  • FIG. 29 is a top view of the sanitary washing device disclosed in Patent Document 1
  • FIG. 30 is a partial cross-sectional view of the sanitary washing device.
  • the sanitary washing device disclosed in Patent Document 1 includes a toilet seat 502, a toilet lid 503, a body case 504 of a sanitary washing device, and a water washing tank (low tank) disposed on a toilet 501. 509.
  • the main body case 504 includes a hot air blowing device 505, a washing water injection nozzle 508, a washing water pumping pump 511, a hot water tank 512, an air compressor 513, a high-pressure air reservoir 514, and a solenoid valve 515.
  • the hot air blowing device 505 has an air path 506 and a hot air blowing port 507, and is configured to blow hot air to a local area.
  • the washing water jet nozzle 508 jets hot water locally.
  • the washing water supply pump 511 and the hot water tank 512 supply hot water to the washing water injection nozzle 508.
  • the air compressor 513 compresses air, and the high-pressure air reservoir 514 stores compressed high-pressure air.
  • the electromagnetic valve 515 is connected to the high-pressure air reservoir 514 and also connected to the high-pressure hose 517.
  • the toilet seat 502 is provided with a cavity 516 therein, and a plurality of air ejection nozzles 518 are provided at the inner edge of the toilet seat 502 so as to be connected to the cavity 516.
  • the cavity 516 is connected to the electromagnetic valve 515 via the high pressure hose 517.
  • the solenoid valve 515 When the solenoid valve 515 is opened, high-pressure air is sent from the high-pressure air reservoir 514 to the cavity 516 via the high-pressure hose 517, and high-pressure air is ejected from the air ejection nozzle 518 connected to the cavity 516.
  • the air compressor 513, the high-pressure air reservoir 514, the electromagnetic valve 515, the high-pressure hose 517, the cavity 516 in the toilet seat 502, and the air ejection nozzle 518 constitute an air ejection means.
  • the washing water supply pump 511 When the human body 510 sits on the toilet seat 502 and performs the washing operation after the toilet, the washing water supply pump 511 operates, and hot water is jetted from the washing water jet nozzle 508 through the hot water tank 512 to the surface to be washed.
  • the local part is washed by
  • the air compressor 513 is operated by a drying operation, and high-pressure air is ejected in the vicinity of the local area through the high-pressure air reservoir 514, the electromagnetic valve 515, the high-pressure hose 517, the cavity 516, and the air ejection nozzle 518, and water droplets adhered to the local area. Blow away to spread or diffuse.
  • the hot air blowing device 505 is operated, hot air is blown out from the hot air outlet 507 through the air passage 506, and the vicinity of the local area is dried.
  • the sanitary washing device has only a drying mechanism, it takes several minutes to dry the local area by blowing hot air. Therefore, when the hot air temperature is increased and the air volume is increased in order to shorten the drying time, there is a problem that the thermal feeling for the user is too strong and not suitable for practical use.
  • the sanitary washing device disclosed in Patent Document 1 it is intended to drastically shorten the drying time by including the air injection means as described above.
  • Patent Document 2 intermittently injects cleaning water supply means having a cleaning nozzle that ejects cleaning water toward a portion to be cleaned in the main body, and pressurized air (or compressed air).
  • Patent Document 3 discloses a configuration in which a cleaning nozzle and an air injection nozzle are integrated into a nozzle means in a sanitary washing apparatus, and this nozzle means is operated by a nozzle driving means.
  • Patent Document 2 a drying nozzle that is a nozzle-type air injection unit is provided, and a control sequence is performed in which the cleaning toilet seat operates the drying nozzle in a preset time in response to a cleaning stop signal.
  • the structure which has is adopted.
  • the conventional sanitary washing apparatus having the air injection means has a problem that the user feels cold due to the injection of the pressurized air, and there is room for improvement.
  • Patent Document 3 As a method of eliminating the cooling sensation for the user, there is a method of blowing hot air as well as blowing air to the surface to be cleaned.
  • Patent Document 3 after a predetermined time has elapsed since the operation of the hot air supply unit started, the water droplet removing unit is operated, and air is intermittently ejected from the air ejection nozzle toward the human body part. Is disclosed. According to this configuration, in Patent Document 3, the surface of the human body cooled by adhesion of water droplets is raised to a predetermined temperature by warm air, and then water droplet removal is started to alleviate the local cooling sensation due to air injection. Is intended.
  • the user feels heat for example, if the warm air supplied from the warm air supply means is a constant temperature
  • the temperature of the warm air is increased in consideration of the air temperature in order to prevent the user from feeling cold
  • the sprayed air will be ejected even if the user feels an appropriate temperature in the area where the ejected air hits.
  • Patent Document 3 at a predetermined time T1 at the beginning of the operation, a voltage Vb higher than the steady-state voltage Va is supplied to the heater of the hot air supply means, so that the surface of the human body is more heated by the hot air.
  • a configuration for warming in a short time is disclosed. However, this configuration is intended to warm the surface of the human body that has been cooled by the attachment of water droplets, so that it can effectively cope with this purpose, but it is sufficient for the cooling sensation caused by the jet of air. I can not cope.
  • the cooling sensation is not sufficiently relieved
  • air is ejected from the air ejection nozzle
  • the air ejected from the air ejection nozzle is more vigorous than the warm air blown from the warm air supply means. It is in the state which has. Therefore, when the low temperature air pushes the hot air and blows it on the surface to be dried, the user feels cold. Or depending on the ventilation temperature of warm air, the ventilation temperature of warm air falls with the cold air injected, As a result, a cool feeling may not fully be eliminated.
  • the cooling sensation may not be sufficiently relaxed or the heat may be felt only by supplying warm air at the same time.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems of the prior art, and in a sanitary washing apparatus provided with a drying mechanism for drying a local part after washing, the user is given excessive coldness and heat.
  • An object of the present invention is to provide a sanitary cleaning device that can efficiently dry a surface to be cleaned in a short time.
  • the present invention includes a toilet seat portion, a wash water jet portion that jets wash water to a local portion of a user seated on the toilet seat portion, and the wash water jet portion.
  • an air injection unit that ejects air to the local part of the user and the periphery thereof, and hot air are generated, and the hot air is blown toward the local part of the user.
  • the hot air drying unit, the air temperature corrector that corrects the air temperature of the hot air, and the hot air drying unit close the warm air value to a warming value that is a preset target temperature of the air temperature.
  • the blower temperature corrector defines a period until a first predetermined time elapses from the start time of the blow as an activation stage.
  • the target temperature of the air blowing temperature in the start-up stage is corrected to a start adjustment value set as a temperature value higher than the heating value, and the controller performs the second operation after the start-up stage ends.
  • the target temperature of the blower temperature is changed from the heating value to the startup adjustment value, and in the heating stage, Provided is a sanitary washing device that controls the hot air drying unit after setting the target temperature of the air blowing temperature to the heating value.
  • the hot air generated by the hot air drying unit is generated before or at the same time as the air is ejected by the air ejecting unit to the local part of the user and its surroundings.
  • the hot air is subjected to a target temperature correction process by the blower temperature corrector so that the temperature of the hot air is equal to or higher than a temperature value at which the user does not feel cold even when the local area is wet. Yes. Therefore, the local part after washing can be dried more efficiently, and the user can hardly feel the cooling feeling associated with the jet of air and can obtain a good feeling of use.
  • the controller is configured to lower the standard value lower than the warming value when the air temperature is lowered from the warming value to the standard value after the warming stage is completed. It is preferable that the hot air drying unit is controlled to pass an intermediate value set as a higher temperature value.
  • the controller defines a period from the end of the heating stage to the elapse of a third predetermined time as a transition stage, in the transition stage, the air temperature is set to the air temperature. It is preferable that the hot air drying unit be controlled so as to lower the blowing temperature stepwise by maintaining the intermediate value.
  • the sanitary washing device further includes a storage device, and the storage device stores a plurality of correction coefficients used for correcting the warming value, and the blast temperature correction device receives the correction from the storage device. It is preferable that the coefficient is obtained to correct the warming value.
  • the storage unit corrects the warming value in the warming stage and the start correction coefficient used to correct the warming value in the warming stage as the correction coefficient.
  • the warming correction coefficient used for the start-up adjustment value is stored in the start-up adjustment value.
  • the warming value is higher than the warming value and lower than the startup adjustment value using the warming correction coefficient.
  • the controller is configured to correct the heating adjustment value, and the controller is configured to control the hot air drying unit after changing the target temperature of the air blowing temperature in the heating stage to the heating adjustment value. That it is Masui.
  • the hot air drying unit includes a blower and a hot air heater that heats an air flow from the blower to generate the hot air, and the blowing temperature corrector Is preferably configured to indirectly correct the blowing temperature of the hot air by adjusting the heating output of the hot air heater.
  • the controller is configured to operate the warm air heater before the blower when starting the operation of the warm air drying unit.
  • the controller controls the hot air drying unit so that the amount of air blown by the blower is increased after the start-up stage is started.
  • the sanitary washing device further includes a residual heat determination device that determines whether or not residual heat remains in the hot air heater in a state where the heating operation of the hot air heater is stopped, and the storage device Is, when it is determined that residual heat remains in the hot air heater at the time of correcting the warming value, a residual heat correction coefficient used to correct the warming value is further stored,
  • the blower temperature corrector is configured to correct the warming value using the residual heat correction coefficient if it is determined by the residual heat holding state determiner that residual heat remains in the hot air heater. Is preferred.
  • the remaining heat determination device is within a preset upper limit time after the heating operation of the hot air heater is stopped, or the heating operation of the hot air heater If the temperature of the hot air heater in a state where the hot air is stopped is equal to or higher than a preset lower limit value, it is preferable to determine that the remaining heat remains in the hot air heater.
  • the sanitary washing device further includes an ambient temperature detector that detects an ambient temperature where the sanitary washing device is installed as an ambient temperature, and the blower temperature corrector includes the detected value of the ambient temperature and the added value.
  • a calorific value for realizing the warming value in the warm air is calculated from the deviation from the warm value, and the warming value is indirectly corrected by multiplying the calorific value by the correction coefficient. It is preferable to be configured.
  • the sanitary washing device further includes a calendar information generator for generating calendar information, and the storage device is set in a plurality corresponding to the calendar information, and is disposed around the sanitary washing device.
  • An estimated temperature value is stored, and the air temperature corrector selects any one of the plurality of assumed values from the calendar information acquired from the calendar information generator, and the assumed value and the heating value.
  • the amount of heat for realizing the heating value in the warm air is calculated from the deviation from the above, and the heating value is indirectly corrected by multiplying the amount of heat by the correction coefficient. It is preferable.
  • a blowing air temperature detector that detects the temperature of the hot air blown from the hot air drying unit, and a surface temperature to be dried that detects the local temperature of the user and the surrounding area of the user
  • the controller further includes at least one of detectors, and the controller is configured to detect the hot air in the hot air drying unit from a detected value of at least one of the temperatures detected from the blowing temperature detector or the surface temperature detector to be dried. It is preferable that at least one of the heating output of the heater and the air volume of the blower be adjusted.
  • the heating value is set to be within a range of 40 ° C. or higher and 75 ° C. or lower.
  • the first stage and the warming stage are both within 10 seconds, and the first stage is shorter than the warming stage. It is preferable that the second predetermined time is set.
  • the time from the start of the blowing to the end of the transition stage is within 40 seconds, and the total time of the startup stage and the heating stage is within 20 seconds. It is preferable that the first, second and third predetermined times are set so that
  • the air injection unit has an air injection port formed at a tip thereof, a drying nozzle that injects the air from the air injection port, and a drying nozzle that moves the tip of the drying nozzle.
  • the local portion of the user seated on the toilet seat and its periphery is defined as a surface to be dried, and the tip of the drying nozzle is moved by the drying nozzle moving mechanism.
  • the hot air drying unit is configured to move so as to correspond to the spread of the surface to be dried. It is preferable that the warm air is blown toward a space formed between a drying surface and the tip end moving surface.
  • the range of the “surface to be cleaned” is preferably within a range that can be contaminated by the excretion of the user in and around the human body part.
  • This “surface to be cleaned” is a range of experiments and simulations taking into account the user's body shape distribution, toilet bowl size, toilet bowl shape, wash water discharge volume range, wash water discharge pressure range, etc. You may obtain
  • the range of this “surface to be cleaned” is determined every time the user uses the sanitary cleaning device by a sensor that can detect the range that can be soiled by excretion (such as an infrared sensor that detects moisture in the excrement). Alternatively, the optimum range may be obtained by sensing.
  • the range of the “surface to be dried” is a range that can be wetted with the cleaning water when the surface of the human body and its surroundings is cleaned with the cleaning water. Furthermore, the range (area) of the “surface to be dried” is equal to or greater than the range (area) of the “surface to be cleaned”, and the “surface to be dried” is set to include the entire range of the surface to be cleaned. Is preferred.
  • this “range that can be wetted with cleaning water” usually includes the above-mentioned “surface to be cleaned”, that is, “the range that can be contaminated by the excretion of the user in and around the human body part” If the “surface to be cleaned” does not include the “surface to be cleaned” range, the range of “surface to be dried” is the range of “surface to be wet with cleaning water” and “surface to be cleaned”. It is preferable that it is the range containing.
  • This “surface to be dried” range is based on experiments and simulations, taking into account the user's body shape distribution, toilet size, toilet shape, pressurized air discharge volume range, pressurized air discharge pressure range, etc. You may obtain
  • the range of this “surface to be dried” is sensed every time the user uses the sanitary cleaning device by a sensor that can detect the range that can be wetted by cleaning water (such as an infrared sensor that detects moisture). It is good also as a structure which calculates
  • a blower diffusion plate for diffusing the warm air blown from the blower port is provided at the blower port of the warm air in the warm air drying unit, It is preferable that the warm air is diffused in the entire space formed between the drying surface and the tip end moving surface.
  • the hot air drying unit has a blowing direction regulating plate that regulates a blowing direction of the warm air, and the blowing direction regulating plate is a period during which the air is ejected from the drying nozzle.
  • the air flow direction is regulated so as to blow the warm air toward the space, and the warm air is directed toward the surface to be dried during a period when the ejection of the air from the drying nozzle is stopped. It is preferable that the air blowing direction is restricted so as to blow air.
  • the washing water ejection part has a washing water jet formed at a tip thereof, and a washing nozzle that ejects the washing water from the washing water jet and a tip of the washing nozzle are moved.
  • the drying nozzle and the cleaning nozzle are integrated to form a single nozzle, and the drying nozzle movement mechanism and the cleaning nozzle movement mechanism are a single nozzle movement. It is preferable that the structure be shared by the mechanism.
  • the sanitary washing apparatus of the present invention has a drying mechanism that dries the washed parts and the like, and efficiently dries the surface to be cleaned in a short time without giving excessive coldness and heat to the user. become able to.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an external configuration of a sanitary washing device according to Embodiment 1 of the present invention and a toilet device equipped with the same.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a control system of the main body unit and the remote control unit in the sanitary washing apparatus shown in FIG. 3 (a) and 3 (b) are front views showing a specific configuration of the remote control unit provided in the sanitary washing device shown in FIG.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a schematic configuration of the washing water jetting unit provided in the sanitary washing device shown in FIG. 1 and an outline of a control system.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a schematic configuration of a hot air drying unit and an air injection unit included in the sanitary washing device shown in FIG.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a specific configuration of the shared nozzle unit 20 provided in the sanitary washing device shown in FIG. 1.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a specific configuration of a control unit included in the sanitary washing device illustrated in FIG. 1 and a configuration for controlling main parts of the hot air drying unit and the air injection unit.
  • FIG. 8 is a time chart showing an example of control of the cleaning operation and the drying operation in the sanitary cleaning apparatus shown in FIG. 9 (a) to 9 (c) are examples of the cleaning operation (FIG. 9 (a)) and the air injection operation (FIGS. 9 (b) and (c)) by the common nozzle unit provided in the sanitary cleaning apparatus shown in FIG.
  • FIG. 10 (a) to 10 (c) are examples of the cleaning operation (FIG. 10 (a)) and the air injection operation (FIGS. 10 (b) and (c)) by the common nozzle unit provided in the sanitary cleaning device shown in FIG.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the movement path of the air outlet in the state where the common nozzle portion shown in FIGS. 9B and 9C and FIGS. 10B and 10C is performing the air injection operation. is there.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing a movement path of the air outlet in a state where the common nozzle portion shown in FIGS. 9B and 9C and FIGS. 10B and 10C performs the air injection operation. is there.
  • FIG. 13 is a graph showing a relationship between a set value, a correction value, and an actual measurement value regarding the blowing temperature of the hot air blown from the hot air drying unit provided in the sanitary washing device shown in FIG. 1.
  • FIG. 14 is a time chart showing a change in the heating output of the hot air heater included in the hot air drying unit provided in the sanitary washing apparatus shown in FIG.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example in which operations of the hot air drying unit and the air injection unit are controlled by the control unit of the sanitary washing device illustrated in FIG. 1.
  • FIG. 16A is a graph showing the relationship between the elapsed time of the drying operation for each thermal sensation index and the blowing temperature of the hot air
  • FIG. 16B is 10 seconds after the drying operation is started.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a specific configuration of the control unit provided in the sanitary washing device according to Embodiment 2 of the present invention and a configuration for controlling the main parts of the hot air drying unit and the air injection unit.
  • FIG. 19 is a block diagram of a main part showing a configuration including a stop elapsed time determination unit as a remaining heat determination unit in the control unit shown in FIG. 18.
  • FIG. 20 is a block diagram of a main part showing a configuration including a heater residual heat temperature determination unit as a residual heat determination unit in the control unit shown in FIG.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a first configuration example of the hot air drying unit and the air injection unit provided in the sanitary washing device according to Embodiment 3 of the present invention and an outline of the control system.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a second configuration example of the hot air drying unit and the air injection unit provided in the sanitary washing device according to Embodiment 3 of the present invention and an outline of the control system.
  • FIG. 23 is a partial perspective view showing the configuration of the shared nozzle part provided in the sanitary washing device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a first configuration example of the hot air drying unit and the air injection unit provided in the sanitary washing device according to Embodiment 5 of the present invention and an outline of the control system.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a first configuration example of the hot air drying unit and the air injection unit provided in the sanitary washing device according to Embodiment 3 of the present invention and an outline of the control system.
  • FIG. 22
  • FIG. 25 shows a state in which hot air is blown simultaneously with jetting pressurized air from the air jetting unit onto the surface to be dried in the hot air drying unit provided in the sanitary washing device according to Embodiment 6 of the present invention.
  • FIG. 26 is a schematic cross-sectional view showing an example of a blowing direction regulating plate provided in the blowing duct in the hot air drying unit shown in FIG.
  • FIG. 27 is a schematic diagram illustrating an example of the air diffusing plate provided in the air duct in the hot air drying unit illustrated in FIG. 25.
  • FIG. 28 is a time chart illustrating an example of control of the cleaning operation and the drying operation in the sanitary cleaning device according to the sixth embodiment.
  • FIG. 29 is a top view showing a conventional sanitary washing device.
  • FIG. 30 is a partial cross-sectional view showing a conventional sanitary washing device.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an external configuration of a sanitary washing apparatus 101 according to an embodiment of the present invention and a toilet apparatus 100 including the sanitary washing apparatus 101
  • FIG. 2 is a view of the sanitary washing apparatus 101 shown in FIG. 2 is a block diagram schematically showing a control system of a main body 110 and a remote operation unit 120.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an external configuration of a sanitary washing apparatus 101 according to an embodiment of the present invention and a toilet apparatus 100 including the sanitary washing apparatus 101
  • FIG. 2 is a view of the sanitary washing apparatus 101 shown in FIG. 2 is a block diagram schematically showing a control system of a main body 110 and a remote operation unit 120.
  • FIG. 1 is a perspective view schematically showing an external configuration of a sanitary washing apparatus 101 according to an embodiment of the present invention and a toilet apparatus 100 including the sanitary washing apparatus 101
  • FIG. 2 is a view of the sanitary washing apparatus 101 shown in FIG. 2 is a block diagram schematic
  • the toilet apparatus 100 is installed in a toilet room, and as shown in FIG. 1, in this embodiment, the toilet apparatus 100 includes a sanitary washing apparatus 101, an entrance sensor 102, and a toilet bowl 103.
  • the toilet 103 is fixed in the toilet room and connected to a sewer pipe (not shown).
  • a sanitary washing device 101 is attached to the toilet 103.
  • the entrance sensor 102 is fixedly attached to a wall surface of an entrance (not shown) in the toilet room.
  • the entrance sensor 102 can communicate with the sanitary washing apparatus 101 wirelessly, detects that the user has entered the toilet room, and transmits it to the sanitary washing apparatus 101.
  • the sanitary washing device 101 is configured to perform predetermined control based on the detection of the entry.
  • a specific configuration of the entrance sensor 102 is not particularly limited, and a known configuration is preferably used.
  • a reflective infrared sensor is used, and when infrared rays reflected from the human body are detected, it detects that a user has entered the toilet room and transmits the detected result to the main body 110.
  • the sanitary washing device 101 includes a main body part 110, a remote operation part 120, a toilet seat part 130, and a toilet lid part 140.
  • the main body 110 includes a washing water ejection unit 30, a hot air drying unit 40, an air ejection unit 50, a control unit 60 ⁇ / b> A, and a detection sensor unit 70.
  • the washing water ejection unit 30 ejects washing water to the local part of the user seated on the toilet seat part 130 in the lying position by the operation of the remote control unit 120 to wash the local part.
  • the hot air drying unit 40 cleans the local portion with the washing water jetting unit 30 and then blows warm air toward the local portion and its surroundings to dry the local portion and its surroundings.
  • the air injection section 50 cleans the local area with the washing water ejection section 30 and then pressurizes the compressed air (or compressed air) to the local area at the same time as the warm air drying section 40 starts air blowing or immediately after the air blowing starts. Air, hereinafter simply referred to as “air”) is sprayed to remove water droplets of the cleaning water adhering to the local area and its surroundings.
  • a range in which the cleaning water is ejected by the cleaning water ejecting unit 30 among the local portion of the user and the surrounding area is referred to as a “surface to be cleaned”, and air is ejected by the air ejecting unit 50.
  • the range is referred to as the “surface to be dried”.
  • Each of the surface to be cleaned and the surface to be dried is a body surface centered on the user's local area.
  • the range of the “surface to be cleaned” includes the local area of the human body and the surrounding area. It is preferable that it is the range which can become dirty by a user's excretion.
  • This “surface to be cleaned” is a range of experiments and simulations taking into account the user's body shape distribution, toilet bowl size, toilet bowl shape, wash water discharge volume range, wash water discharge pressure range, etc. You may obtain
  • the range of this “surface to be cleaned” is determined every time the user uses the sanitary cleaning device by a sensor that can detect the range that can be soiled by excretion (such as an infrared sensor that detects moisture in the excrement).
  • a sensor that can detect the range that can be soiled by excretion such as an infrared sensor that detects moisture in the excrement.
  • the optimum range may be obtained by sensing.
  • the range of the “surface to be dried” in the present embodiment is preferably a range that can be wetted with cleaning water when it is cleaned with cleaning water in and around the human body part.
  • the range (area) of the “surface to be dried” is equal to or greater than the range (area) of the “surface to be cleaned”, and the “surface to be dried” is set to include the entire range of the surface to be cleaned. Is preferred.
  • this “range that can be wetted with cleaning water” usually includes the above-mentioned “surface to be cleaned”, that is, “the range that can be contaminated by the excretion of the user in and around the human body part” If the “surface to be cleaned” does not include the “surface to be cleaned” range, the range of “surface to be dried” is the range of “surface to be wet with cleaning water” and “surface to be cleaned”. It is preferable that it is the range containing.
  • the range of the “surface to be dried” is the same as when the range of the “surface to be cleaned” is determined, the distribution of the body shape of the user, the size of the toilet, the shape of the toilet, the discharge amount range of pressurized air, the pressurization In consideration of the discharge pressure range of air, etc., it may be obtained and set in advance by either experiment or simulation.
  • the “surface to be dried” range is also used by a sensor that can detect the range that can be wetted with cleaning water (such as an infrared sensor that detects moisture), as in the configuration for determining the range of “surface to be cleaned”. It is good also as a structure which calculates
  • the main body 110 can communicate with the entrance sensor 102 and the remote control unit 120 by radio. Therefore, when the main body 110 receives a signal from the room entry sensor 102 or the remote operation unit 120, various operation information and room entry detection information are input to the control unit 60A. Various detection information for control is also input from the detection sensor unit 70. 60 A of control parts control operation
  • the main body 110 is provided in a casing 81 formed of resin or the like, in the washing water ejection unit 30, the hot air drying unit 40, the air ejection unit 50, the control unit 60A, and the detection sensor unit 70. Is configured to be accommodated.
  • the main body 110 also accommodates a power supply circuit unit (not shown), and one power supply line 82 is connected to the power supply circuit unit, and the power supply plug 83 is connected to the other power supply line 82. As shown in FIG. 1, the power plug 83 is inserted into an outlet, whereby electric power is supplied to the main body 110.
  • the main body 110, the toilet seat 130 and the toilet lid 140 are assembled together and installed on the upper surface of the toilet 103.
  • the toilet seat 130 and the toilet lid 140 are pivotally attached to the main body 110, and the user sits on the toilet seat 130 in a state where the toilet seat 130 is in the lying position and the toilet lid 140 is in the standing position. Sit down.
  • the rotation of the toilet seat 130 and the toilet lid 140 from the lying position toward the standing position is referred to as “opening”, and the rotation from the standing position toward the lying position is referred to as “closing”.
  • the toilet seat portion 130 includes a toilet seat heater (not shown). Thereby, the user's buttocks seated on the toilet seat 130 can be warmed. That is, the sanitary washing device 101 according to the present embodiment has a function of a heating toilet seat in addition to a local washing and drying function.
  • the specific structure of the toilet seat part 130 is not specifically limited, In this Embodiment, it is preferable if it is a metal toilet seat. With this configuration, the toilet seat 130 can be quickly warmed by operating the toilet seat heater at the same time that the user enters the toilet room, so that less standby power is required.
  • the control unit 60A is configured to also control the heating operation by the toilet seat 130, although not shown in FIG.
  • the control of starting heating the toilet seat 130 is performed using the detection of the user's entry by the entrance sensor 102 as a trigger.
  • the heating temperature of the toilet seat 130 can be changed by operating the remote control unit 120.
  • the specific structure of the toilet bowl 103 and the toilet lid part 140 is not specifically limited, A thing, a shape, a material, etc. well-known in the field
  • area of a toilet apparatus and a sanitary washing apparatus are used.
  • FIGS. 3A and 3B are front views showing a specific configuration of the remote control unit 120 provided in the sanitary washing device 101.
  • FIG. FIG. 4 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the cleaning water ejection unit 30 included in the sanitary cleaning device 101 and an outline of a control system.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50 included in the sanitary washing device 101 and an outline of a control system.
  • FIG. 6 is a perspective view illustrating a specific configuration of the shared nozzle unit 20 provided in the sanitary washing device 101.
  • FIG. 7 is a block diagram illustrating a specific configuration of the control unit 60 ⁇ / b> A included in the sanitary washing device 101 and a configuration for controlling the main parts of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50.
  • the remote control unit 120 has a rectangular plate shape, with the long side direction along the horizontal direction and the short side direction along the vertical direction. Fixed to the wall. As will be described later, various switches for operation, a display unit, and the like are provided on the front surface of the remote operation unit 120. In addition, the back surface which is not shown in figure becomes a surface which opposes the wall surface in a toilet room.
  • the remote operation unit 120 includes at least a controller main body 121 and a controller lid 122.
  • the front surface of the remote control unit 120 is divided into upper and lower regions along the long side direction, the front surface of the controller main body 121 is exposed at the upper part, and the controller main body part 121 at the lower part is exposed by the controller lid part 122. Is covered.
  • the controller lid 122 is provided so as to be openable and closable with respect to the controller main body 121 by a hinge (not shown) (illustrated by an arrow in FIG. 3A).
  • drying mode selection switches 220 a, 220 b, 220 c, strength adjustment switches 222, 223, and position adjustment switches are provided above the controller main body 121, which is the upper part of the front of the remote control unit 120. 225 and 226 are provided.
  • LED display portions 221a, 221b, and 221c that indicate which drying mode is selected are provided on the left side of each of the drying mode selection switches 220a, 220b, and 220c.
  • a cleaning strength display unit 224 that indicates the cleaning strength in stages is provided above the strength adjustment switches 222 and 223, and a cleaning position display that indicates the cleaning position is provided above the position adjustment switches 225 and 226.
  • a portion 227 is provided.
  • a stop switch 211 When the controller lid 112 is closed, a stop switch 211, a drying switch 214, a butt switch 212, and a bidet switch 213 are provided on the outer surface of the controller lid 122, which is the lower part of the front of the remote control unit 120. .
  • a stop switch 211 As shown in FIG. 3B, when the controller lid 122 is opened, a stop switch 211, a drying switch 214, a butt switch 212, and a bidet switch 213 are provided below the exposed controller body 121.
  • the toilet lid automatic opening / closing switch 231a the toilet seat automatic opening / closing switch 231b, the warm air temperature adjustment switch 240, the water temperature adjustment switch 232, the toilet seat temperature adjustment switch 233, the power saving switch 234, the sterilization switch 235, and the toilet bowl washing switch 236 are provided. Is provided.
  • a temperature hand bell that indicates the levels of the hot air temperature, the water temperature, and the toilet seat temperature in stages. Display units 239, 237, and 238 are provided.
  • Each of the switches is configured as a button switch except for the toilet lid automatic opening / closing switch 231a, the toilet seat automatic opening / closing switch 231b, and the toilet seat washing switch 236.
  • the toilet lid automatic opening / closing switch 231a, the toilet seat automatic opening / closing switch 231b, and the toilet seat washing switch 236 are configured as a knob changeover switch. If each switch is a button switch, the user operates the switch by pressing the front of the button. If the switch is a knob switch, the user switches the knob to the “OFF” or “ON” position. To operate the switch.
  • a predetermined signal corresponding to the operation content of each switch is transmitted from the remote operation unit 120 to the main body unit 110.
  • control unit 60A controls the operation of main body 110 based on the received signal.
  • a signal from the remote control unit 120 or the entrance sensor 102 is transmitted from the main body 110.
  • the toilet lid part 140, or the toilet lid part 140 and the toilet seat part 130 may be configured to automatically open and close under the control of the control part 60A.
  • each switch and the corresponding sanitary washing apparatus 101 will be described.
  • cleaning water is jetted from the shared nozzle unit 20 described later to the surface to be cleaned of the user.
  • the stop switch 211 the ejection of cleaning water from the shared nozzle unit 20 to the surface to be cleaned of the user is stopped.
  • drying switch 214 air is blown from the air jet unit 50 (to be described later) to the surface to be dried of the user, and at the same time, hot air is blown from the hot air drying unit 40.
  • the drying mode switches 220a, 220b, and 220c since the user selects and operates the drying mode switches 220a, 220b, and 220c, the air ejection conditions and the hot air blowing conditions that are ejected to the surface to be dried of the user are changed. Any one of the drying modes can be arbitrarily selected according to the usage status of the apparatus 101 and the user's preference.
  • the drying mode switch 220a by operating the drying mode switch 220a, the “rapid drying operation” when drying is desired to be completed in a short time is performed, and the local portion is reliably dried by operating the drying mode switch 220b.
  • a “warm air drying operation” for blowing out only warm air when it is not desired to apply air can be selected.
  • the user can adjust the flow rate, pressure, and the like of the cleaning water ejected to the user's local area by operating the strength adjustment switches 222 and 223. Furthermore, the user can adjust the position of the tip of the shared nozzle unit 20 by operating the position adjustment switches 225 and 226. Thereby, the ejection position of the washing water with respect to the user's local part can be adjusted. Even when these switches are operated, a predetermined signal corresponding to each switch is wirelessly transmitted from the remote operation device 120 to the main body 110. Thereby, the control unit 60A of the main body 110 controls the operation of the main body 110 based on the received signal.
  • the user can set the opening / closing operation of the toilet lid 140 by operating the knob of the toilet lid automatic opening / closing switch 231a. That is, when the knob of the toilet lid automatic opening / closing switch 231a is in the on position, the toilet lid 140 is automatically opened and closed according to the user entering the toilet room. The same applies to the toilet seat automatic opening / closing switch 231b. Further, the user can adjust the temperature of the hot air blown from the hot air drying unit 40 to the user's local area by operating the hot air temperature adjustment switch 240. Each time the hot air temperature adjustment switch 240 is pressed, the setting is switched between “high”, “medium”, “low”, and “off”.
  • the hot air heater provided in the hot air drying unit 40 When operated with this “off” setting, the hot air heater provided in the hot air drying unit 40 is turned off and only air is blown. Further, the user can adjust the temperature of the cleaning water ejected from the shared nozzle portion 20 to the user's local area by operating the water temperature adjustment switch 232. The user can adjust the heating temperature of the toilet seat in the toilet seat 130 by operating the toilet seat temperature adjustment switch 233.
  • a hot air temperature automatic mode which is a function for automatically adjusting the air temperature according to a detection value of a room temperature detection unit (described later) provided in the main body 120, is provided, and a switch for executing it is separately received. May be.
  • a comfortable air blowing temperature can be automatically obtained regardless of the season or the room temperature without the troublesome operation of the hot air temperature adjustment switch 240 by the user.
  • the cleaning water ejection unit 30, the hot air drying unit 40, the air ejection unit 50, the detection sensor unit 70, and the control unit 60A included in the main body unit 110 will be specifically described.
  • the washing water ejection unit 30 includes a hot water heating unit 31, a switching valve 32, a common nozzle unit 20 as a washing nozzle unit, an on-off valve 34, and a nozzle moving mechanism 52.
  • the washing water ejection unit 30 is connected to a water pipe (not shown) and the washing water pipe 26.
  • the cleaning water pipe 26 is connected to an on-off valve 34, and tap water as cleaning water is supplied to or shut off from the common nozzle unit 20 by opening / closing the on-off valve 34.
  • the supply of tap water is indicated by an arrow W0, and tap water as washing water flows in the direction of this arrow W0.
  • a hot water heating unit 31 is connected to the downstream side of the flow of cleaning water in the on-off valve 34 via a cleaning water pipe 26.
  • the hot water heating unit 31 is a heater that heats the cleaning water (tap water) flowing through the cleaning water pipe 26.
  • the warm water heating unit 31 is in contact with the serpentine heating water channel through which the cleaning water flows and the entire heating water channel.
  • a configuration in which the flat ceramic heater to be arranged is provided in the case can be given. If it is this structure, it is not necessary to provide the warm water tank which hold
  • the warm water heating unit 31 may be configured to include a warm water tank.
  • a switching valve 32 is connected to the downstream side of the flow of washing water in the hot water heating unit 31.
  • the switching nozzle 32 is connected to the common nozzle portion 20 via the washing water pipe 26 and the toilet bowl (not shown) via the drain pipe 27.
  • 103 is also connected to the inside. Then, by switching the switching valve 32, the wash water (warm water) warmed to a predetermined temperature supplied from the hot water heating unit 31 is supplied to the common nozzle unit 20 or to the inside of the toilet 103. It is drained (indicated by arrow W2 in the figure).
  • the common nozzle unit 20 is a cleaning nozzle unit that cleans a user's local part (surface to be cleaned) seated on the toilet seat unit 130 with warm water, and is housed in the main unit 110 when not in use. During use, the nozzle moves from the main body 110 by the nozzle moving mechanism 52, and as shown by an arrow W1 in FIG. 5, hot water is jetted from the cleaning water jet port 22 on the tip side toward the surface to be cleaned. Further, as will be described later, the common nozzle unit 20 is integrated with an air nozzle unit (not shown) in the air injection unit 50.
  • the nozzle moving mechanism 52 includes a first drive motor 53 and a second drive motor 54 (indicated by M1 and M2 in the figure, respectively), and moves the shared nozzle unit 20 to thereby move the shared nozzle unit with respect to the user's local area.
  • the position of the washing water jet port 22 on the front end side of 20 is relatively moved.
  • the common nozzle unit 20 and the nozzle moving mechanism 52 will be described in detail after the air injection unit 50 is described.
  • the opening / closing of the opening / closing valve 34, the heating of the washing water by the hot water heating unit 31, the switching of the switching valve 32, and the operation of the nozzle moving mechanism 52 for moving the common nozzle unit 20 are controlled by the control unit 60A.
  • the hot water heating unit 31 and the nozzle moving mechanism 52 include a drive unit that operates them, and the control unit 60A outputs a control signal to these drive units, whereby the hot water heating unit 31 and The operation of the nozzle moving mechanism 52 is controlled.
  • the on-off valve 34 and the switching valve 32 are also provided with a drive unit, and the control unit 60A controls the opening / closing of the on-off valve 34 and the switching of the switching valve 32 by outputting a control signal to these driving units.
  • the hot air drying unit 40 includes an air fan 41, a blower duct 43, and a hot air heater 44.
  • the air fan 41, the hot air heater 44, and the air duct 43 are illustrated as a configuration in which each is connected by a double line in this order, but as shown by a broken line in FIG.
  • the fan 41 and the air duct 43 are integrated by connecting the air duct 41 to a part of the air fan 41.
  • a warm air heater 44 is provided between them.
  • the air fan 41 is composed of, for example, a multi-blade fan, and takes in outside air to form an air flow by its own rotation, as schematically shown by an arrow A0 in FIG.
  • the hot air heater 44 is provided, for example, near the air outlet of the air fan 41, and heats the air flow to a predetermined temperature. Thereby, warm air is generated and guided into the toilet 103 (not shown) by the air duct 43.
  • a hot air blowing port 42 is formed at the tip of the blowing duct 43, and the hot air blowing port 42 is in a state where the user is seated on the toilet seat 130. It is located in the direction toward the local area.
  • the warm air blowing port 42 is formed as an opening that extends in a rectangular shape.
  • the hot air is blown from the hot air blowing port 42 having such a configuration as shown by an arrow A2 in FIG. 5, the hot air is diffused and reaches the entire local area of the user.
  • the wind speed of the warm air blown from the warm air blowing port 42 is slower than the wind speed of the air ejected from the air ejecting unit 50 described later, and is 10 m or less per second in the present embodiment, for example.
  • the air injection unit 50 includes an air pump 51, a nozzle moving mechanism 52, and a common nozzle unit 20.
  • the air pump 51 and the common nozzle part 20 are connected by an air pipe 25 as indicated by a broken line in FIG.
  • the air pump 51 generates air by taking in outside air and pressurizing it, and sends the air to the common nozzle unit 20 via the air pipe 25.
  • the common nozzle portion 20 is an air nozzle portion that injects air, and an air injection port 21 is formed on the tip side of the common nozzle portion 20 separately from the cleaning water jet port 22.
  • air is injected as indicated by an arrow A1.
  • the nozzle moving mechanism 52 moves the position of the air injection port 21 on the distal end side of the shared nozzle part 20 relative to the local part of the user by moving the shared nozzle part 20.
  • the wind speed of the air ejected from the air ejection port 21 of the common nozzle section 20 is set to be within a range of, for example, 20 to 30 m per second when reaching the local area. It is larger than the wind speed of warm air.
  • the hot air blown from the hot air drying unit 40 is an air flow for drying the local part and its surroundings, but the air injected by the air injection unit 50 is the local part and its surroundings (surface to be dried). It is an air flow for removing water droplets adhering to the water. Therefore, the air ejected from the air ejection port 21 needs to be concentrated and ejected in a spot shape rather than being blown so as to spread over the entire local area like the warm air.
  • various conditions are set so that the air ejected from the air ejection port 21 has a diameter of about 1 cm when it reaches the surface to be dried.
  • the operation of the air fan 41, the operation of the air pump 51, the operation of the warm air heater 44, and the operation of the nozzle moving mechanism 52 that moves the common nozzle unit 20 are controlled by the control unit 60A.
  • the air fan 41, the air pump 51, and the warm air heater 44 include a drive unit that operates them, and the control unit 60 ⁇ / b> A outputs a control signal to these drive units, thereby the air fan 41.
  • the operation of the air pump 51, the warm air heater 44, and the nozzle moving mechanism 52 is controlled.
  • the wind speed (flow velocity) of air is in the range of 20 to 30 m / s.
  • the wind speed is generally 10 m / s or more. Is preferred.
  • the size of the range in which the air jet contacts the surface to be dried depends on the size and number of the air jets 21, but the size and number of the air jets 21 are not particularly limited. What is necessary is just to set in consideration of capacity and the wind speed of air.
  • the detection sensor unit 70 includes a seating sensor 71 shown in FIG. 1 and a room temperature detection unit 72 shown in FIG.
  • the seating sensor 71 is provided on the upper front portion of the main body 110 and detects that a user is seated on the toilet seat 130.
  • the specific configuration of the seating sensor 71 is not particularly limited, in the present embodiment, for example, a reflective infrared sensor is used. If the seating sensor 71 is an infrared sensor, it detects that the user is seated on the toilet seat 130 by detecting infrared light reflected from the human body.
  • the room temperature detection unit 72 detects the room temperature of the toilet room in which the sanitary washing device 101 is installed. In the present embodiment, as described later, the detected room temperature is detected by the control unit 60A. Used for control. Although the specific structure of the room temperature detection part 72 is not specifically limited, In this Embodiment, it is the thermistor incorporated in the main-body part 110. FIG.
  • the detection sensor unit 70 is provided in a nozzle moving mechanism 52, which will be described later, and detects the horizontal position of the common nozzle unit 20.
  • the nozzle position sensor and the hot water heating unit 31 are provided, and a flow rate sensor (not shown in FIG. 4) and a hot water temperature sensor (not shown) provided in the hot water heating unit 31 are exemplified.
  • the detection sensor unit 70 is not limited to these, and other known sensors and detection devices may be used.
  • the room temperature detection unit 72 is provided, but the type of control by the control unit 60A Depending on the case, the detection sensor unit 70 may not be provided.
  • the common nozzle portion 20 has a cylindrical nozzle body 20 a, and an air injection port 21 and a cleaning water injection port 22 are formed on the outer peripheral surface on the tip side.
  • the air injection port 21 is formed on the front end side of the nozzle body 20 a with respect to the washing water injection port 22.
  • Inside the nozzle body 20a an air cavity 23 and a cleaning water cavity 24 extending along the longitudinal direction of the nozzle body 20a are formed.
  • One end of the air cavity 23 is connected to the air injection port 21 on the front end side of the nozzle body 20a, and the other end is exposed on the bottom surface on the rear end side of the nozzle body 20a. 25.
  • the cleaning water cavity 24 also has one end connected to the cleaning water jet port 22 on the front end side, the other end exposed on the bottom surface on the rear end side, and is connected to the cleaning water pipe 26 at this site. Yes.
  • the hot water heated by the hot water heating unit 31 of the cleaning water ejection unit 30 is supplied to the cleaning water cavity 24 from the rear end side of the nozzle body 20a via the cleaning water pipe 26, and the cleaning water jet port on the front end side is supplied. 22 is ejected.
  • the air pressurized by the air pump 51 of the air injection unit 50 is supplied to the air cavity 23 from the rear end side of the nozzle body 20a via the air pipe 25 and is injected from the air injection port 21 on the front end side. .
  • the specific shape, dimensions, material and the like of the nozzle body 20a are not particularly limited, and a known configuration can be suitably used in the field of a sanitary washing device and a toilet device.
  • FIG. 6 the mode in which the air injection port 21 is formed on the distal end side of the nozzle body 20 a with respect to the cleaning water injection port 22 has been described.
  • the positional relationship with the water outlet 22 is not particularly limited.
  • the washing water jet port 22 may be formed on the tip side of the nozzle body 20 a with respect to the air jet port 21.
  • washing water jet port 22 and the air jet port 21 are arranged on the tip side of the nozzle body 20a at the same position in the axial direction of the nozzle body 20a so as to be aligned perpendicular to the axial direction. It may be.
  • the air pipe 25 and the washing water pipe 26 may be made of a material that can withstand the air pressure and the washing water pressure, but at least in the vicinity of the portion connected to the nozzle body 20a, a rubber material or the like is used. It is preferable to be formed of a material having such flexibility. This is because the nozzle body 20a moves forward and backward or swings by the nozzle moving mechanism 52, so that the air pipe 25 and the washing water pipe 26 connected to the rear end side of the nozzle body 20a are twisted or bent. This is because a large external force is applied.
  • the air injection port 21 and the washing water jet port 22 which are formed in the common nozzle part 20 are each one as shown in FIG. 6, it is not limited to this, Even if it forms multiple, respectively Good.
  • a cleaning water jet for “wet cleaning” and a cleaning water jet for “bidet cleaning” may be formed independently on the nozzle body 20a.
  • the air pump 51 with which the air injection part 50 is provided has a small capacity
  • the common nozzle unit 20 has a configuration in which the cleaning nozzle unit in the cleaning water ejection unit 30 and the air nozzle unit in the air injection unit 50 are integrated.
  • the main body 110 may be provided independently with the cleaning nozzle portion in the cleaning water ejection portion 30 and the air nozzle portion in the air ejection portion 50.
  • the cleaning nozzle unit may have a configuration in which a “wet cleaning” nozzle and a “bide cleaning” nozzle are provided instead of a single nozzle.
  • the installation area of the nozzle can be reduced and the nozzle moving mechanism 52 is also shared.
  • the air nozzle unit may include a plurality of nozzles. With such a configuration, since a plurality of air jets can be formed, water droplets on the surface to be dried can be easily collected at the center of the surface to be dried, as will be described later, and the drying time can be further shortened.
  • the nozzle moving mechanism 52 includes a first drive motor 53, a second drive motor 54, a nozzle support portion 55, and a nozzle moving portion 57 in the present embodiment.
  • the nozzle support portion 55 has a substantially right triangular plate-like outer shape and has a thickness that is equal to or greater than the diameter of the nozzle body 20a.
  • the surface corresponding to the bottom side of the right triangle is the bottom surface of the nozzle support portion 55, and the surface corresponding to the oblique side of the right triangle is a placement surface 56c on which the nozzle body 20a is movably placed.
  • the mounting surface 56c is inclined so that the rear side is high and the front side is low, and a pair of rail portions 56a and 56a are provided along the longitudinal direction thereof.
  • a nozzle guide portion 56b protruding upward is formed on the front side of the placement surface 56c.
  • the nozzle guide portion 56b is formed with a through hole 56d having an inner diameter through which the nozzle body 20a can pass, so that when the nozzle body 20a moves back and forth on the placement surface 56c, the nozzle guide portion 56b does not come off the placement surface 56c.
  • the nozzle body 20a is supported.
  • Both the rail part 56a and the nozzle guide part 56b may be formed of a known resin material or the like.
  • the nozzle guide portion 56b not only the nozzle body 20a moves back and forth inside the through hole 56d, but also when the shared nozzle portion 20 swings, the nozzle body 20a rotates inside the through hole 56d. Therefore, at least a portion that becomes the inner peripheral surface of the through hole 56d in the nozzle guide portion 56b is formed of a material having a good sliding property so that the nozzle body 20a can easily move back and forth or rotate within the through hole 56d. It is preferable. Further, the diameter of the through hole is such that an appropriate gap is obtained between the outer peripheral surface of the nozzle main body 20a and the inner peripheral surface of the through hole 56d in a state where the nozzle main body 20a has penetrated. Is preferred.
  • the length of the mounting surface 56c of the nozzle support portion 55 is equal to or longer than the length of the nozzle body 20a. This is because the entire nozzle body 20 a is placed and supported on the placement surface 56 c of the nozzle support portion 55 when the common nozzle portion 20 is completely stored in the body portion 110. Moreover, it is preferable that the pair of rail portions 56a and 56a formed on the mounting surface 56c is also formed of a material having good slidability. As will be described later, the nozzle support slider 58 fixed to the nozzle main body 20a on the rear end side of the nozzle main body 20a is sandwiched between the rail portions 56a and 56a, and the mounting surface 56c is moved in the longitudinal direction. It is for sliding along. In the present embodiment, as shown in FIG. 6, the rail portions 56 a and 56 a and the nozzle guide portion 56 b are provided integrally with the main body of the nozzle support portion 55, but this is not limitative. Not.
  • the nozzle moving part 57 has a nozzle support slider 58, a swinging gear part 57a, and a slider guide part 57b. As described above, the nozzle support slider 58 is configured to slide on the mounting surface 56c with the mounting surface 56c of the nozzle support portion 55 sandwiched between the rail portions 56a and 56a. .
  • the nozzle support slider 58 penetrates the nozzle fixing portion 58a fixed to the rear end side of the nozzle body 20a, the gear support portion 58b that supports the second drive motor 54 and the swinging gear portion 57d, and the slider guide portion 57b.
  • the guide penetration part 58c is comprised.
  • the nozzle fixing portion 58a is formed in a rectangular parallelepiped shape so as to cover the outer periphery of the nozzle main body 20a on the rear end side of the nozzle main body 20a. By passing the nozzle main body 20a through the nozzle fixing portion 58a, the nozzle main body 20a Fixed.
  • the lower portion of the nozzle fixing portion 58a is a rail fitting portion that is slidably sandwiched between the rail portions 56a and 56a (not shown in FIG. 6). Further, the nozzle body 20a is rotatable on the front side of the nozzle fixing portion 58a.
  • the gear support portion 58b is a plate-like portion extending from the nozzle fixing portion 58a on the placement surface 56c toward the outside of the placement surface 56c, and the rocking gear portion 57a is supported on the front surface, and the rear surface on the rear surface.
  • a second drive motor 54 is supported. Although not shown in FIG. 6, the rotation shaft of the second drive motor 54 passes through the gear support portion 58b and reaches the front surface, and the first end of the rotation shaft is included in the swing gear portion 57a.
  • the gear is fixed.
  • the guide penetration portion 58c is a plate-like portion extending downward from the end portion of the gear support portion 58b, and the slider guide portion 57b extending along the side of the placement surface 56c is penetrated.
  • the slider guide portion 57b is a steel cord extending in one direction, and is provided on one side surface (front side surface in FIG. 6) of the nozzle support portion 55 so as to be inclined along the placement surface 56c. Yes. Both ends of the slider guide portion 57b are fixed by guide support plates 56e and 56f provided upright from the side surface of the nozzle support portion 55. Among these, the guide support plate 56e fixes the slider guide portion 57b on the rear side of the nozzle support portion 55, and the first drive motor 53 is supported on the rear surface thereof. The rotation shaft of the first drive motor 53 (not shown) passes through the guide support plate 56e and reaches the front surface. On the front surface, a shaft-like slider guide portion 57b is connected to the rotation shaft.
  • the slider guide portion 57b is configured to rotate when the rotation shaft of the first drive motor 53 rotates.
  • the guide support plate 56f supports the end of the slider support portion 57b on the front side of the nozzle support portion 55 so that the slider guide portion 57b can rotate.
  • a spiral screw is formed on the outer periphery of the slider guide portion 57b, and the through hole of the guide through portion 58c that passes through the slider guide portion 57b is a screw hole corresponding to this screw. That is, if the slider guide portion 57 b is a “bolt” that can be rotated by the first drive motor 53, the guide through portion 58 c of the nozzle support slider 58 corresponds to a “nut” corresponding to the bolt.
  • the rocking gear portion 57a is supported on the front surface of the gear support portion 58b.
  • the swing gear portion 57a includes a first gear, a second gear, and a third gear.
  • the first gear is fixed to the rotation shaft of the second drive motor 54.
  • a second gear is combined with the first gear
  • a third gear is combined with the second gear. Since the third gear is fixed to the outer peripheral surface of the rear end of the nozzle body 20a, the nozzle body 20a is also rotated by the rotation of the third gear. Therefore, the nozzle body 20a is supported rotatably with respect to the nozzle support slider 58.
  • the control unit 60A When an operation command for performing local cleaning and drying using the common nozzle unit 20 is transmitted to the control unit 60A by the operation of the remote operation unit 120, the control unit 60A first turns the first drive motor 53 on. Rotate in the positive direction. Since the rotation shaft of the first drive motor 53 is connected to the slider guide portion 57b, the slider guide portion 57b also rotates in the forward direction.
  • the slider guide portion 57b penetrates the guide penetration portion 58c of the nozzle support slider 58, and this penetration state is a fitting state of “bolts” and “nuts”. Therefore, the rotation of the slider guide portion 57b acts to advance the guide penetration portion 58c along the slider guide portion 57b. Since the guide penetrating portion 58c is a part of the nozzle support slider 58, an action of moving forward on the placement surface 56c is transmitted to the nozzle support slider 58, and therefore the nozzle support slider 58 moves forward of the placement surface 56c. Slide in the direction.
  • the nozzle support slider 58 is fixed to the rear end of the common nozzle portion 20 (nozzle body 20a) via the nozzle fixing portion 58a, the common nozzle portion 20 is moved from the rear end side by the nozzle support slider 58. External force to move forward is applied. Therefore, the shared nozzle part 20 moves forward on the mounting surface 56 c of the nozzle support part 55, and its tip part is exposed to the outside of the main body part 110. At this time, the shared nozzle portion 20 is guided by the nozzle support slider 58 so that it does not come off between the rail portions 56a and 56a, and the front end side is guided by the nozzle guide portion 56b. The portion 20 moves forward without shifting on the placement surface 56c (in the direction of arrow D1 in FIG. 6).
  • the control unit 60A rotates the second drive motor 54 forward and backward in a predetermined pattern. Since the 1st gear which comprises rocking gear part 57a is being fixed to the rotating shaft of the 2nd drive motor 54, the rotational drive force of the 2nd drive motor 54 is via the 1st gear and the 2nd gear.
  • the control unit 60A rotates the first drive motor 53 in the reverse direction.
  • the slider guide portion 57b also rotates in the reverse direction, so that the nozzle support slider 58 moves backward on the placement surface 56c. Therefore, the common nozzle part 20 is retracted along the placement surface 56c of the nozzle support part 55 (in the direction of arrow D2 in FIG. 6), and as a result, the common nozzle part 20 enters the main body part 110 from the rear end side. It is pulled in and stored in the main body 110.
  • the first drive motor 53 is a drive source for moving the common nozzle portion 20 in the front-rear direction, and among the nozzle movement portions 57, the slider guide portion 57b and the guide penetration portion 58c of the nozzle support slider 58 are shared. It functions as a nozzle advance / retreat moving unit that moves the nozzle unit 20 back and forth.
  • the second drive motor 54 is a drive source for moving the shared nozzle part 20 in the left-right direction.
  • the swinging gear part 57a swings the shared nozzle part 20 left and right. It functions as a nozzle swinging part.
  • the nozzle moving mechanism 52 in the present embodiment includes the nozzle advance / retreat moving unit, so that the common nozzle unit 20 protrudes from the main body unit 110 and is housed in the main body unit 110, and the tip of the common nozzle unit 20.
  • the nozzle can be moved back and forth, and further, by providing the nozzle swinging part, the tip of the shared nozzle part 20 can be moved left and right. Therefore, in particular, since the injection of air from the air injection port 21 can be moved not only forward and backward, but also to the left and right, it is possible to inject air over the user's local area and the entire periphery (the entire surface to be dried). it can.
  • the common nozzle unit 20 is composed of one nozzle, only one nozzle moving mechanism 52 is provided, but when a plurality of nozzles are provided, A plurality of nozzle moving mechanisms 52 may be provided in accordance therewith.
  • the shared nozzle unit 20 is configured to move the entire shared nozzle unit 20 by the nozzle moving mechanism 52, but is not limited to this, and only the air ejection port 21 or the air
  • abutting range of air by moving only the surrounding members containing the jet nozzle 21 or changing an angle may be sufficient.
  • the structure etc. in which the wind direction change part which changes the direction of the jet of air in front of an air nozzle part may be provided.
  • control unit 60 ⁇ / b> A performs operations of the cleaning water ejection unit 30, the hot air drying unit 40, the air injection unit 50, and the like included in the sanitary washing device 101 according to the present embodiment.
  • the control unit 60 ⁇ / b> A includes a calculation unit 61, a storage unit 62, and a blower temperature correction unit 63 as shown in FIG. 7.
  • the calculation unit 61 uses the program stored in the storage unit 62 to perform calculations for controlling operations such as cleaning and drying in the sanitary washing apparatus 101.
  • the storage unit 62 stores various types of data used for calculation in the calculation unit 61.
  • the calculation unit 61 and the storage unit 62 are constituted by, for example, a microcomputer CPU and an internal memory, respectively.
  • the storage unit 62 may be configured as an independent memory, and the storage unit 62 does not have to be a single unit, but as a plurality of storage devices (for example, an internal memory and an external hard disk drive). It may be configured.
  • the air temperature correction unit 63 corrects the temperature of the hot air generated by the hot air drying unit 40 (air temperature). More specifically, the blowing temperature correction unit 63 is a value that is initially set for the blowing temperature in the period (starting stage) from the start of blowing by the hot air drying unit 40 until the first predetermined time elapses. (Heating value) is corrected to a higher value (startup adjustment value).
  • the calculation unit 61 acquires the corrected air temperature value from the air temperature correction unit 63, and controls the operation of the hot air drying unit 40 based on the corrected value.
  • the air temperature correction unit 63 may be configured using a known temperature correction circuit, or a configuration realized by the calculation unit 61 operating according to a program stored in the storage unit 62, that is, the function of the control unit 60A. It may be a configuration.
  • the operation unit 61 and the air temperature correction unit 63 are configured such that various operation commands are input from the remote operation unit 120.
  • the calculation unit 61 and the blowing temperature correction unit 63 are also configured to receive a detection value of the room temperature of the toilet room from the room temperature detection unit 72.
  • the calculation unit 61 controls the air fan driving unit 45, the hot air heater driving unit 46, the air pump driving unit 55, and the shared nozzle driving unit 56, and the air fan driving unit 45, the hot air heater driving unit 46,
  • the air pump drive unit 55 and the shared nozzle drive unit 56 operate the air fan 41, the hot air heater 44, the air pump 51, and the nozzle moving mechanism 52 based on the control of the calculation unit 61, respectively.
  • the control unit 60A having the above-described configuration is configured to control the washing water jetting unit 30 (see FIG. 4).
  • FIG. 8 is a time chart showing an example of control of the cleaning operation and the drying operation in the sanitary cleaning apparatus 101.
  • FIGS. 9A to 9C show an example of a cleaning operation (FIG. 9A) and an air injection operation (FIGS. 9B and 9C) by the common nozzle unit 20 included in the sanitary cleaning device 101.
  • FIGS. 10A to 10C show an example of a cleaning operation (FIG. 10A) and an air injection operation (FIGS. 10B and 10C) by the common nozzle unit 20 included in the sanitary cleaning device 101.
  • FIG. 11 and FIG. 12 are schematic diagrams illustrating a movement path of the air ejection port 21 when the common nozzle unit 20 performs an air ejection operation.
  • drying operation in the present embodiment is performed by selecting the “rapid drying operation” operation mode by operating the drying mode switch 220a among the switches of the remote control unit 120, and the hot air temperature adjustment switch.
  • This “rapid drying operation” is an operation mode in which air is injected onto the surface to be dried by the air injection unit 50 while the hot air blown by the hot air drying unit 40 is attracted by the air.
  • the control unit 60 ⁇ / b> A operates the first drive motor 53 to advance the shared nozzle unit 20, and causes the tip of the common nozzle unit 20 to reach a “center position” (for example, 100 mm forward).
  • the control unit 60 ⁇ / b> A switches the switching valve 32 to the cleaning water pipe 26 on the shared nozzle unit 20 side (elapsed time T ⁇ b> 3).
  • Hot water is jetted out ("wet washing” operation).
  • Electric power is supplied to the hot water heating unit 31 by using a known control method (PID control, FF control) so that a detection temperature of a hot water temperature sensor (not shown) that detects the hot water temperature becomes a set value (for example, 40 ° C.). Done.
  • the flow rate of the hot water is adjusted to the user's favorite amount by adjusting the valve opening degree of the switching valve 32.
  • the control unit 60A switches the switching valve 32 from the flush water pipe 26 on the shared nozzle unit 20 side to the drain pipe 27 on the toilet 103 side, and ejects hot water from the flush water outlet 22 of the shared nozzle unit 20.
  • the first drive motor 53 is reversed, and the common nozzle unit 20 is retracted to the storage position.
  • the control unit 60A closes the on-off valve 34 to shut off the water flow to the washing water ejection unit 30 and finish the washing operation (elapsed time T5). .
  • the shared nozzle unit 20 returns to the storage position (0 mm).
  • the “wet washing” operation has been described, but the basic sequence is the same when the bidet switch 213 of the remote control unit 120 is operated to perform the “bidet washing” operation.
  • the “bidet cleaning” operation the setting of the position of the common nozzle unit 20 corresponding to the bidet and the flow rate of the cleaning water is changed.
  • the control unit 60A energizes the hot air heater 44 as shown in “VIII. Heater” of FIG. Then, the temperature rise of the hot air heater 44 is started. As described above, since the operation of the warm air heater 44 is started before the operation of the air fan 41 is started, the warm air heater 44 is heated in a state where there is little heat dissipation. It can be raised at high speed.
  • the control unit 60A operates the air pump 51 for a short time (for example, 1 second) simultaneously with the start of the operation of the hot air heater 44.
  • the air is ejected from the air injection port 21 of the common nozzle unit 20 for a moment.
  • water droplets attached to the surface of the shared nozzle portion 20 are blown off in a state where the shared nozzle portion 20 is in the position accommodated in the main body portion 110, thereby preventing reattachment of water droplets to the user. Can do.
  • the control unit 60 ⁇ / b> A starts the operation of the air fan 41 (elapsed time T ⁇ b> 7), and thereby hot air blows out from the hot air blowing port 42. Since the temperature of the hot air passes through the hot air heater 44 heated at a high speed, the temperature has reached a predetermined high temperature from the beginning of the air. Moreover, since the hot air heater 44 at this time is controlled by the control unit 60A after the air temperature is corrected by the air temperature correcting unit 63, as described later, the temperature of the hot air heater 44 is high (for example, 60 °). Wind will be blown. This warm air is blown from the warm air blowing port 42 to almost the entire surface to be dried of the user.
  • the control unit 60A operates the first drive motor 53 to advance the shared nozzle unit 20 to the most advanced position (for example, 150 mm forward).
  • the second drive motor 54 is operated to change the left-right angle of the common nozzle 20 to the right end angle (for example, + 50 °).
  • the control unit 60A operates the air pump 51 (elapsed time T8), and starts air injection from the air injection port 21 to the surface to be dried. Then, as shown in “IV. Nozzle front-rear direction position” and “V. Nozzle left-right direction position” in FIG. 8, the control unit 60A rotates the second drive motor 54 and the first drive motor 53 in the nozzle moving mechanism 52. The direction and the rotation speed are controlled, and the common nozzle unit 20 is reciprocated back and forth at a high speed within a predetermined range (for example, 50 to 150 mm forward), and the angle range in the horizontal direction is changed from the right end angle to the right predetermined angle (for example +50). Slowly move from 0 ° to + 20 ° towards the central angle. This step is referred to as an air injection first step.
  • a predetermined range for example, 50 to 150 mm forward
  • the angle range in the horizontal direction is changed from the right end angle to the right predetermined angle (for example +50). Slowly move from 0 ° to + 20 °
  • FIG. 11 is a view of the toilet seat 130 and the toilet 103 as viewed from above.
  • the toilet 103 that can be seen from the opening of the toilet seat 130, there is a virtual region that becomes the buttocks (and the base of the leg) of the user 400.
  • a surface to be dried F which is a square virtual region indicated by a two-dot chain line in the figure, is shown in the virtual region serving as the user 400 as indicated by a broken line.
  • a range (air contact range) E in which the air jet abuts on the surface to be dried F reciprocates at high speed in the front-rear direction at the right end of the surface to be dried F (in the drawing). It moves gradually toward the center part G of the surface F to be dried while periodically repeating the directions of arrows D2 and D1 (see FIG. 6). Therefore, the air contact range E moves within the surface to be dried F so as to draw a zigzag movement locus from right to left.
  • the control unit 60A temporarily stops the operation of the air pump 51 (elapsed time T9), and as shown in “V. Nozzle left and right position” in FIG.
  • the angle range in the left-right direction of the common nozzle unit 20 is changed to the left end angle (for example, ⁇ 50 °), the air pump 51 is operated again (elapsed time T10), and air injection is started.
  • control unit 60A reciprocates the common nozzle unit 20 back and forth at a high speed within a predetermined range (for example, from 50 mm to 150 mm forward), as well as the air injection first step, Slowly move toward the center angle from the left end angle to the left side predetermined angle (for example, ⁇ 50 ° to ⁇ 20 °).
  • This step is referred to as an air injection second step.
  • the air jet from the common nozzle portion 20 gradually approaches the center portion G while reciprocating in the front-rear direction from a predetermined position on the left side of the user's drying surface F. become. That is, in the air injection second step, as indicated by an arrow P2 in FIG. 11, the air contact range E periodically repeats reciprocating in the front-rear direction at the left end of the surface to be dried F. Since it gradually moves toward the center portion G of the surface to be dried F, in other words, the air contact range E is such that the air contact range E is symmetrical with the zigzag locus indicated by the arrow P1 with respect to the center portion G. It moves to draw a zigzag movement trajectory from right to left.
  • water droplets remaining on the surface to be dried F are only in the front and rear regions around the central portion G.
  • the washing center portion (the center portion of the surface to be dried F) is formed. (See G), the left and right sides are lower. Therefore, since the wetness of the cleaning water tends to spread right and left, if air is first applied toward the center G at the start of the drying operation, the attached water droplets spread greatly to the left and right, and the wet surface F is wetted. The area will expand.
  • control unit 60A causes the air injection unit 50 to execute the air injection first step and the second step described above, the water droplets can be blown off while preventing the water droplets on the surface to be dried F from spreading from side to side. Therefore, efficient drying is possible.
  • the blast by the blast temperature correcting unit 63 Since the hot air is blown to the hot air drying unit 40 at the same time as the air is jetted after the temperature is corrected, it is possible to sufficiently relieve the cooling sensation and improve the comfort of the user.
  • the control unit 60A advances the common nozzle unit 20 to the most advanced position as shown in “IV. Nozzle front-rear direction position” in FIG. 8 (elapsed time T11). ). Then, the control unit 60A slowly moves the common nozzle unit 20 backward from the most advanced position toward the center, and reciprocates the angle in the left-right direction from the right end angle to the left end angle at high speed. This step is referred to as an air injection third step.
  • the jet of air from the common nozzle part 20 gradually approaches the center part G on the rear side while reciprocating in the left-right direction from a predetermined position on the front side of the user's drying surface F.
  • the air contact range E periodically repeats high-speed reciprocation in the left-right direction at the upper end of the surface to be dried F. It gradually moves toward the center G of the surface to be dried F. Therefore, the air contact range E moves so as to draw a zigzag movement trajectory from the front to the back in the surface to be dried F, and water drops remaining in front of the center portion G of the surface to be dried F are As shown in FIG. 10B, it can be blown away while gathering in the center G direction.
  • the control unit 60A temporarily stops the operation of the air pump 51 (elapsed time T12), and as shown in “IV. Nozzle longitudinal direction position” in FIG.
  • the front-rear direction position of the common nozzle unit 20 is moved to a predetermined rear position (for example, 50 mm forward), the air pump 51 is operated again (elapsed time T13), and air injection is started.
  • control unit 60A slowly moves the common nozzle unit 20 forward from the most retracted position toward the center G direction, and the right and left angle is changed from the right end angle to the left end angle. Reciprocate at high speed. This step is referred to as an air injection fourth step.
  • the jet of air from the shared nozzle part 20 gradually approaches the center part G on the front side while reciprocating in the left-right direction from a predetermined position on the rear side F of the user 400 to be dried. I will do it. That is, in the air injection fourth step, as indicated by an arrow P4 in FIG. 12, the air contact range E periodically repeats reciprocating in the front-rear direction at the lower end of the surface to be dried F. Since it gradually moves toward the center portion G of the surface to be dried F, in other words, the air contact range E is such that the air contact range E is symmetrical with the zigzag locus indicated by the arrow P3 with respect to the center portion G. It moves to draw a zigzag movement trajectory from to the front. Therefore, in the fourth step of air injection, water droplets remaining behind the center portion G of the surface to be dried F can be blown off while being collected in the direction of the center portion G as shown in FIG.
  • the control unit 60A determines that the moving direction of the air contact range E with respect to the surface to be dried F is more central than the speed of moving toward the center portion G.
  • the nozzle moving mechanism 52 is controlled so that the moving speed in the direction (crossing direction) intersecting the direction toward the portion G is sufficiently high. Therefore, the air that collides with the surface to be dried F and spreads increases in a component (vertical flow) that flows in a direction perpendicular to the intersecting direction. Therefore, the water droplets adhering between the air contact range E and the central portion G moving in the intersecting direction are moved in the direction toward the central portion G by being pushed by the vertical flow.
  • the control unit 60A temporarily stops the operation of the air pump 51 (elapsed time T14), and as shown in “IV. Nozzle longitudinal position” in FIG. Then, the front-rear direction position of the common nozzle portion 20 is moved to a predetermined front position (for example, 130 mm forward), the air pump 51 is operated again (elapsed time T15), and air injection is started.
  • the control unit 60 ⁇ / b> A starts to move the common nozzle unit 20 backward from a predetermined position in front, passes through the central part G, and further passes through the central part. Gently move to a predetermined position behind G (for example, 50 mm forward).
  • the control unit 60 ⁇ / b> A reciprocates the left and right angles of the common nozzle unit 20 from the right end angle to the left end angle at the same time as the backward movement (see FIG. 8). 10 (b) and (c)). This step is referred to as an air injection fifth step.
  • the jet of air from the common nozzle unit 20 gradually moves from a predetermined position in the front to a predetermined position in the rear while repeating periodic movement in which the surface to be dried F moves in the left-right direction at high speed. And gradually moves to a predetermined position behind the central portion G. Therefore, since the air contact range E moves from the front to the rear through the central portion G on the surface to be dried F, water droplets remaining in the vicinity of the central portion G of the surface to be dried F are almost completely blown off. Is possible.
  • the air injection first step to the fourth step can be referred to as a process of collecting most of the water droplets in the central portion G while blowing off most of the water droplets (water droplet concentration step). It can be said that it is a process (water droplet removal process) of blowing off water droplets remaining in the vicinity of G almost completely.
  • the air injection first step to the fifth step are executed in the order described above. However, the present invention is not limited to this, and the order of each step may be changed, and some steps may be performed. It may be repeated or some steps may be omitted.
  • the air injection from the air injection first step to the fifth step is performed simultaneously with the blowing of hot air by the hot air drying unit 40. Therefore, the warm air from the warm air drying unit 40 is attracted to the air, and the air is jetted while being warmed. Therefore, the effect of alleviating the cool feeling is further improved.
  • the control unit 60A stops the air pump 51 (elapsed time T16), and “IV. Nozzle front-rear direction position” and “V. Nozzle left-right direction position” in FIG. As shown in FIG. 2, the front-rear direction of the common nozzle unit 20 is moved to the storage position, and the left-right direction is returned to the central angle.
  • the user 400 operates the stop switch 211 of the remote operation unit 120, and the control unit 60A
  • the operation of the hot air heater 44 is stopped (elapsed time T17) as shown in “VIII. Heater” in FIG. 8, and finally, as shown in “VII. Air fan” in FIG.
  • the remaining heat of the warm air heater 44 is reduced by stopping the air fan 41 (elapsed time T18).
  • FIG. 13 is a graph showing the relationship between the setting value, the correction value, and the actual measurement value for the air temperature of the hot air blown from the hot air drying unit 40 provided in the sanitary washing device 101.
  • FIG. 14 is a time chart showing a change in the heating output of the hot air heater 44 included in the hot air drying unit 40.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating an example in which operations of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50 are controlled by the control unit 60A of the sanitary washing device 101.
  • the sanitary washing device 101 starts the blowing of warm air by the warm air drying unit 40 and precedes or simultaneously with the air injection by the air injection unit 50, Concerning the generation of warm air by the drying unit 40, feed-forward control for presetting the blowing temperature of the warm air is performed.
  • This feedforward control is performed as correction processing of the set value (target temperature) of the blowing temperature by the blowing temperature correction unit 63.
  • a temperature within a predetermined range is set in advance, and PID control is performed so that the target value and the measured value for this set range coincide with each other.
  • P operation a proportional operation
  • P operation an integration operation that makes the heater output proportional to the time integration of the deviation
  • Control is performed in which three types of operations, i.e., an I operation) and a differential operation (D operation) in which the output of the heater is proportional to the temporal change rate of the deviation are combined and fed back.
  • I operation an I operation
  • D operation differential operation
  • the hot air drying unit 40 and the air jet unit 50 included in the sanitary washing apparatus 101 are both “drying mechanisms” that dry the user's local area and its surroundings (surface to be dried) after washing.
  • the hot air drying unit 40 is a unit that applies warm air to the surface to be dried
  • the air injection unit 50 is a unit that applies air to the surface to be dried.
  • An air flow that gives a feeling (warm air) and an air flow that easily gives a feeling of cooling (air) hit the local area simultaneously. Under such conditions, even if general PID control using feedback control is performed, the cool feeling for the user cannot be alleviated.
  • the blowing temperature of the warm air is set so as to have a temperature value Ty that is warm enough not to cause low-temperature burns even when applied to the surface (skin) of the human body for a long time.
  • this temperature Ty is defined as “standard value”
  • various control conditions are initialized so that the blowing temperature reaches a “warming value” that is a temperature value higher than the standard value for a certain period of time after the start of blowing of warm air.
  • Setting is also performed (for example, in Patent Document 3, a voltage value higher than the steady voltage value is applied at the initial stage of operation).
  • the predetermined time after the start of the blowing of warm air is the temperature at which the user does not feel cold when receiving the warm air with the surface to be dried wet, for the predetermined time.
  • the set temperature is corrected based on various conditions so that a temperature value equal to or greater than the value (cool sensation limit value) Tc is realized.
  • the air temperature correction unit 63 performs feedforward control, and air is sent based on various conditions.
  • the initial setting value (control target temperature) of the blast temperature is corrected to a suitable value in advance.
  • the air temperature can be quickly and easily raised to a suitable temperature range, so that not only can the cooling feeling be effectively relieved with simple control, but also overheating on the surface to be dried can be avoided.
  • an efficient drying process can be performed in a short time.
  • target temperature correction process The correction process (hereinafter referred to as target temperature correction process) of the set value (target temperature) of the blast temperature by the blast temperature correction unit 63 will be described more specifically based on FIG.
  • the vertical axis represents the air temperature (unit: ° C.)
  • the horizontal axis represents the elapsed time (unit: seconds) of the hot air blowing (drying operation) by the hot air drying unit 40
  • the temperature value Tw is the above-mentioned temperature value Tw. It is a temperature value.
  • the temperature value Th is a “set value” selected from the temperature range between the following “lower limit value” and “upper limit value”. That is, the temperature value Th is the temperature that the user feels as “when the temperature rises from the temperature range where it feels cold to the temperature range where it feels warm (or the temperature drops from the temperature range where it feels warm to the temperature range where it feels cold). In this case, the boundary value between the temperature range in which the user feels cold and the temperature range in which the user feels cold is set as the “lower limit value”, and the temperature is changed from the temperature range in which the user feels warm to the temperature range in which the user feels hot.
  • the temperature value Ta is the ambient temperature (atmosphere value) near the user's local area (near the surface to be dried) before the start of use
  • the temperature value Ty is the standard value as described above.
  • the warming value Tw is set as a value equal to or greater than the cooling sensation limit value Tc, and the atmospheric value is usually room temperature.
  • the ideal blowing temperature is the target temperature indicated by the broken line in the figure. Good. That is, at the time t0 immediately after the start of the drying operation, the blowing temperature rises from the room temperature Ta to the heating value Tw at a stretch, and thereafter, the heating value Tw is maintained until the time t2 until the water droplets are removed from the surface to be dried by the air injection unit 50. After that, the air temperature is lowered to the transition set value Th until the time t3 elapses, and then the air temperature is lowered to the standard value Ty and the drying is continued. Time t4 is the time when the drying operation is stopped.
  • the target temperature is to be realized by general PID control, an overshoot occurs like a PID actual measurement value indicated by a two-dot chain line in the figure. That is, even if the warm air heater 44 provided in the warm air drying unit 40 operates quickly, the air flow from the air fan 41 cannot be immediately heated to the warming value Tw, resulting in a time lag. Above, after the time t2, which is a time point when the transition set value Th should be lowered, the air temperature reaches the warming value Tw. In this case, since the surface to be dried is in an overheated state, the user does not feel cold by receiving warm air, but feels heat.
  • a target temperature correction process is performed by the blower temperature correction unit 63, and the hot air drying unit 40 is controlled by the calculation unit 61 based on the corrected target temperature.
  • the surface to be dried is in the most wet state. Therefore, when the temperature of the hot air during this period falls below the warming value Tw, the user cools the surface. feel. Therefore, during this period, it is necessary to supply a large amount of power to the warm air heater 44 so that the air temperature reaches a warming value Tw that is equal to or higher than the cooling sensation limit value Tc. If this period is defined as an “activation stage” in which the warm air heater 44 is activated, a target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 is always required in this activation stage.
  • the warm air is blown and air is injected from the air injection unit 50 to the surface to be dried which is not sufficiently dried. Therefore, in this period, it is necessary to give priority to sufficiently heating the surface to be dried. If this period is defined as a “heating stage” for heating the surface to be dried, in this heating stage, the target temperature by the blowing temperature correction unit 63 is set so that the blowing temperature maintains the heating value Tw. It is preferable that correction processing is performed.
  • the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 is performed at least at the startup stage, and may be appropriately performed as necessary in the heating stage. Further, whether or not to perform the target temperature correction process in the heating stage can be controlled so as to be appropriately selected according to various conditions used in the feedforward control.
  • the target temperature set in the transition stage is one intermediate value (transition set value Th), but a plurality of intermediate values are set as the target temperature, of which one The transition set value Th may be included.
  • a temperature value higher than the transition set value Th, a temperature value lower than the transition set value Th, and both of them may be set as the intermediate value.
  • the transition stage is divided into a plurality of lower stages, it is possible to realize a gradual temperature change from the heating value Tw to the standard value Ty, and the user feels uncomfortable due to a sudden change in the blast temperature. Disappear.
  • the surface to be dried is in a state where the drying has sufficiently progressed, and thereafter, how much drying is continued is selected according to the user's preference. Will be.
  • this period basically, the air injection to the surface to be dried has been completed, so that only the warm air of the standard value Ty is being blown to the surface to be dried as the finish of drying. Can do. Therefore, it can be said that this period is a “drying continuation stage” in which the blowing temperature is maintained at the standard value Ty, which is a temperature that does not heat even when blowing for a long time.
  • the drying operation ends (time t4).
  • the blowing temperature correction unit 63 when the target temperature correction process is performed by the blowing temperature correction unit 63 and the hot air drying unit 40 is controlled by the calculation unit 61, the blowing temperature is set to the target temperature as shown by the FF measurement value indicated by the solid line in the figure. Change well in accordance with (set value). Therefore, even if the user receives warm air, the user does not feel coldness or heat, and since the surface of the surface to be dried has water droplets removed by the air jet unit 50, quick drying is possible.
  • the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 is performed by correcting the heating value Tw based on a preset correction criterion.
  • the heating value Tw set as the target temperature is corrected by the following equation (1).
  • Tx is a corrected temperature value
  • R is a correction coefficient with a numerical value of 1 or less
  • Ts is a set value of the blowing temperature
  • Ta is a room temperature by the room temperature detection unit 72. Is the detected value.
  • Tx Ts + R ⁇ (Ts ⁇ Ta) (1)
  • the period during which the target temperature correction process according to the equation (1) is executed is the start-up stage (time t0 to t1) and the heating stage (time t1 to t2), as shown in FIG.
  • the target temperature correction process only needs to be performed at least in the startup stage, but the target temperature correction process may be performed in the transition stage or the drying continuation stage.
  • startup adjustment value the corrected temperature value Tx1 in the startup stage in FIG. 13
  • the corrected temperature value Tx2 in the heating stage is higher than the heating value Tw. This is referred to as a “heating adjustment value”, which is a temperature value lower than Tx1.
  • the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 may be performed by any method, but in the present embodiment, the hot air drying unit 40 uses the air flow formed by the air fan 41. Since warm air is generated by heating with the warm air heater 44, a method of adjusting the heating output of the warm air heater 44 is used. This method does not directly correct the target temperature in terms of control but indirectly adjusts the heating output of the hot air heater 44 so that the target temperature of the generated hot air is corrected indirectly. Method. If the hot air drying unit 40 includes the air fan 41 and the hot air heater 44, the adjustment of the heating output of the hot air heater 44 can be realized by simple control.
  • the specific method of the target temperature correction processing is not limited to the configuration for adjusting the output value (heating amount) of the hot air heater 44, but is control for adjusting the air blowing amount of the air fan 41. Alternatively, it may be a control for adjusting the voltage applied to the hot air heater 44, or a control for adjusting any two or more of these output value, air flow rate, and voltage. Needless to say.
  • the target temperature correction process by adjusting the heating output of the hot air heater 44 by the blower temperature correction unit 63 will be specifically described.
  • the heating output of the hot air heater 44 is set for each stage where the drying operation is performed, thereby correcting the initial target temperature (set value Ts) to the corrected target temperature (temperature value Tx).
  • the vertical axis represents the heating output of the hot air heater 44 (unit: W)
  • the horizontal axis represents the elapsed time (unit: seconds) of the drying operation of the hot air drying unit 40.
  • the starting stage time t0 to t1
  • the surface to be dried is in the most wet state. Therefore, in order to input a large amount of power to the warm air heater 44, the set value (target output) of the heating output is corrected so that the maximum output value Q1 (unit: W) is obtained.
  • the heating stage time t1 to t2
  • the surface to be dried is not sufficiently dried in the second stage, and the air jet unit 50 supplies air to the surface to be dried. Has been injected. Therefore, an output value Q2 that realizes the heating value Tw or the heating adjustment value Tx2 (see FIG. 13) is set.
  • the transition stage (time t2 to t3) is the third stage, in this third stage, since the water droplets are removed from the surface to be dried and the drying progresses, the transition set value is as described above.
  • An output value Q3 for realizing Th is set.
  • This output value Q3 may be set as an initial setting, or may be realized by being corrected by the blowing temperature correction unit 63.
  • the drying continuation stage (time t3 to t4) is the fourth stage, in this fourth stage, the continuation of drying is a matter of choice for the user, so an output value Q4 that realizes the standard value Ty is set. Is done. Thereafter, when the user operates the stop switch 211 of the remote control unit 120, the drying operation is completed.
  • the heating output of the hot air heater 44 (the set value of the blowing temperature of the hot air) is set to four stages, but is not limited to this number of stages.
  • the number of stages may be five or more, or three stages may be achieved by eliminating the transition stage.
  • the heating output may be changed continuously instead of stepwise.
  • the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 is a transient that is a correction coefficient based on the room temperature detected by the room temperature detection unit 72 included in the detection sensor unit 70 and the elapsed time of the drying operation. And a coefficient.
  • the largest disturbance factor in the correction of the blowing temperature is the temperature of the air sucked by the air fan 41
  • the detected value Ta of the room temperature is the above-mentioned “temperature of the air sucked by the air fan 41”. Therefore, the correction amount for correcting the set value Ts to the corrected temperature value Tx is predicted using the feedforward control.
  • the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 may be performed at least in the startup stage (first stage). As shown in FIG. 13, the startup stage and the heating stage (first stage and In the present embodiment, as a more preferable example, a configuration in which the target temperature (set value Ts) is corrected for all of the first stage to the fourth stage is illustrated as a more preferable example. .
  • Equation (2-1) the output values Q1 to Q4 of the hot air heater 44 shown in FIG. 14 are calculated by the following equation (2-1).
  • Q * is any one of the output values Q1 to Q4
  • K is a coefficient
  • Ts is an air flow set in each stage from the first stage to the fourth stage. This is a temperature setting value
  • Ta is a detection value at room temperature.
  • Predetermined times t1 to t4 for determining each stage from the first stage to the fourth stage are set in advance.
  • the second predetermined time t2 for determining the second stage is 20 seconds. Therefore, the length of the second stage is 15 seconds.
  • the coefficient K is calculated by the following equation (2-2).
  • C is the specific heat of air
  • is the density of air
  • V is the air volume of the air fan 41
  • D is a transient coefficient.
  • the transient coefficient D is a condition used other than the atmospheric temperature (room temperature Ta) in the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63, and is a correction coefficient based on the elapsed time of the drying operation. .
  • the transient coefficient D is set as one or more coefficients for bringing the blowing temperature close to the target temperature in a short time, and is obtained by experiment and set in advance in each of the first to fourth stages.
  • first-stage transient coefficient D1 1.5
  • second-stage transient coefficient D2 1.1
  • D1 1.5
  • second-stage transient coefficient D2 1.1
  • the set value Ts (specific numerical value of the target temperature) of the blast temperature may be determined in advance in each of the first to fourth stages.
  • the first stage set value Ts1 (warming value Tw) 60 ° C.
  • second stage setting value (warming value Tw) Ts 2 60 ° C.
  • third stage setting value (transition setting value Th) Ts 3 50 ° C.
  • fourth stage setting value (standard value Ty) Ts 40 ° C.
  • these set values Ts can be changed by switching the “high”, “medium”, and “low” settings of the hot air temperature adjustment switch 240 of the remote control unit 120. For example, based on the “medium” setting, the “high” setting is increased by + 3 ° C., and the “low” setting is decreased by ⁇ 3 ° C.
  • the room temperature detection value Ta is a temperature value detected by the room temperature detection unit 72 at time t0 when the drying operation is started. Since this temperature value is used when calculating the output values Q1 to Q4 in each of the first stage to the fourth stage, the ambient temperature of the drying operation is constant from the start to the end of the drying operation. Is considered. Thereby, it is possible to prevent a situation in which the output value of the hot air heater 44 fluctuates and becomes unstable due to the influence of the hot air.
  • the first to fourth predetermined times t1 to t4, the set values Ts1 to Ts4 of the blowing temperature, and the coefficient K are stored in the storage unit 62 as a table.
  • control unit 60A obtains room temperature detection value Ta detected by room temperature detection unit 72, selects coefficient K and set value Ts from the table, and calculates heating outputs Q1 to Q4 of hot air heater 44. To do.
  • the blowing temperature is corrected from the set value Ts, so that the control unit 60A changes the energization ratio of the hot air heater 44 to change the current of the hot air heater 44 from the first stage to the fourth stage.
  • the heating output is controlled to change from the output value Q1 to Q4.
  • the output value Q4 may be stored in the storage unit 62 as an initial set value.
  • the fourth-stage transient coefficient D4 1, and in this case, the numerical value that fluctuates is only the detected value Ta at room temperature. Therefore, it is necessary to calculate the output value Q4 during each drying operation. This is because is small.
  • the third stage is stored in the storage unit 62 as an initial set value. It only has to be.
  • the stage requiring the most correction is the first stage where the wetness of the surface to be dried is large.
  • amendment part 63 should just perform the said correction
  • a transient coefficient based on the elapsed time of the drying operation is used as the correction coefficient.
  • the present invention is not limited to this, and other correction coefficients may be used.
  • Various correction coefficients may be obtained experimentally according to various conditions for installing the sanitary washing apparatus 101 and stored in the storage unit 62.
  • the control unit 60A determines whether or not the drying switch 214 of the remote operation unit 120 has been operated (step S101). If not operated (NO in step S101), the determination is repeated, and if operated (YES in step S101), the room temperature detection unit 72 detects the room temperature. This room temperature is regarded as the ambient temperature in the vicinity of the user's local area (near the surface to be dried) (step S102).
  • the air temperature correction unit 63 corrects the target temperature (set value Ts) using the detected value of the room temperature (atmosphere temperature), the above-described equation (2-1), and the data stored in the storage unit 62. .
  • the target temperature (set value Ts) is indirectly corrected by adjusting the heating output of the warm air heater 44 (step S103).
  • control unit 60A operates the hot air drying unit 40 based on the numerical values corrected by the air temperature correction unit 63, but first operates the hot air heater 44 prior to the air fan 41 (step S104). Thereafter, the air fan 41 is operated (step S105).
  • the warm air heater 44 is energized at a stretch with a large amount of power supplied to the warm air heater 44 in a state of low heat dissipation. Therefore, the start-up time of the warm air heater 44 and the rise time to the heating value Tw can be increased.
  • control unit 60A operates the air injection unit 50 to inject air onto the surface to be dried (step S106). Specifically, as described above, the air injection is performed as the first to fifth air injection steps (FIGS. 8, 9B and 10C, 10B and 10B). c), see FIG. 13 and FIG.
  • control unit 60A determines whether or not the stop switch 211 of the remote operation unit 120 has been operated (step S107). If not operated (NO in step S107), the determination is repeated. If operated (YES in step S107), the hot air drying unit 40 (the hot air heater 44 and the air fan 41) and the air injection unit 50 are operated. Stop operation and end control.
  • a soft start may be executed in which the air fan 41 and the warm air heater 44 are activated at the same time, and the amount of air blown by the air fan 41 is gradually increased.
  • the control unit 60A starts the operation of both the air fan 41 and the warm air heater 44 at the same time, but the air fan 41 is configured to increase the air flow rate after the start-up stage of the warm air heater 44 is started. You may control to. This also makes it possible to speed up the startup time of the warm air heater 44 and the rise time to the heating value Tw.
  • the drying operation in the present embodiment is not limited to the operation mode (first drying operation mode) in which the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50 are simultaneously operated as shown in FIG. 15, but only the air injection unit 50.
  • the operation mode (second drying operation mode) in which only air is jetted onto the surface to be dried, or the operation mode (third mode) in which only the warm air drying unit 40 is operated and only the warm air is blown to the surface to be dried.
  • a drying operation mode) can also be selected. Selection of these operation modes is realized by operating the drying mode switches 220a, 220b, and 220c of the remote control unit 120 and the hot air temperature adjustment switch 240.
  • drying mode switch 220a if the drying mode switch 220a is operated, “rapid drying operation” is selected, so the first drying operation mode shown in FIG. 15 is executed. The drying of the surface to be dried can be completed in a short time. Further, if the drying mode switch 220b is operated, “firmly dry operation” is selected. This “solid drying operation” is basically the same as the first drying operation mode, but is an operation mode that reliably removes water droplets on the surface to be dried by changing the operation time longer.
  • each setting data time setting in the first to fourth stages, air temperature setting value
  • Ts and the transient coefficient D it is preferable to change Ts and the transient coefficient D) from the setting data of the first drying operation mode.
  • the target temperature set value Ts
  • the target temperature set value Ts
  • the hot air temperature adjustment switch 240 of the remote control unit 120 shown in FIG. 3B is set to “OFF” and the drying mode switch 220a is operated, the second drying operation mode is selected, and only air is Sprayed onto the surface to be dried.
  • This operation mode is configured to be selected particularly when the temperature is high such as in summer.
  • FIG. 16A is a graph showing the relationship between the elapsed time of the drying operation for each thermal sensation index and the blowing temperature of the hot air
  • FIG. 16B is 10 seconds after the drying operation is started. It is a graph which shows the relationship between the thermal sensation of air and the ventilation temperature of warm air.
  • 17 is a graph showing the relationship between the thermal sensation after the start of the blowing of warm air or the blast temperature, the upper side shows the relationship between the thermal sensation and the elapsed time, and the lower side shows the blast temperature and the elapsed time. Shows the relationship.
  • the human thermal sensation is sensitive, and in addition to differing by very subtle conditions, individual differences are also large. Therefore, the present inventors divided the thermal sensation into seven stages, and set a suitable value for the blast temperature described above based on this thermal sensation index. Specifically, the seven levels of indicators are “very hot” “+3”, “hot” “+2”, “warm” “+1”, “neither” “0”, “ “Cool” was evaluated as “ ⁇ 1”, “Cold (cold)” as “ ⁇ 2”, and “Very cold (very cold)” as “ ⁇ 3”.
  • the room temperature as atmospheric temperature, the ventilation temperature (outlet temperature) in the warm air ventilation opening 42, and the edge part by the side of the main-body part 110 of the toilet seat part 130 are shown. Eight items were selected: blowing temperature (toilet seat edge temperature), blowing temperature in the vicinity of the anus, surface temperature in the buttocks, surface temperature in the vicinity of the anus, power consumption of the warm air heater 44, and applied voltage of the warm air heater 44.
  • the same evaluator changed the conditions and evaluated the relationship between the blowing temperature and the thermal sensation several times while measuring the monitor items in the following two types of procedures.
  • the first procedure is a test procedure for evaluating the relationship between the blowing temperature of hot air and the thermal sensation.
  • the operation of the hot air drying unit 40 was started to stabilize the outlet temperature.
  • the air pump 51 was operated and it was set as the standby state of the injection of air from the common nozzle part 20.
  • FIG. At this time, the evaluator is not seated on the toilet seat 130.
  • water droplets adhere to the evaluator's surface to be dried by spraying about 1.5 g of water is sprayed twice by spraying
  • the seat is seated on the toilet seat 130, and air injection and hot air blowing are started.
  • the thermal sensation was evaluated every predetermined time.
  • the second procedure is a test procedure for evaluating the relationship between the rise time of the blast temperature and the thermal sensation from the start of the drying operation.
  • the evaluator was seated on the toilet seat 130 and adjusted so that the initial value of the skin temperature matched the ambient temperature.
  • water droplets from the actual cleaning operation were adhered to the surface to be dried (cleaning for 30 seconds at a cleaning water temperature of 38 ° C. and a cleaning water flow rate of 0.5 liter / min).
  • the air pump 51 was operated and it was set as the standby state of the injection of air from the common nozzle part 20.
  • FIG. After that, the operation of the hot air drying unit 40 was started, and the thermal sensation was evaluated until 60 seconds passed or the evaluator felt hot.
  • the conditions changed in the above procedure are as follows. First, the setting of the outlet temperature was changed to 30 ° C., 40 ° C., 50 ° C., 60 ° C., 70 ° C., and 80 ° C., respectively. Moreover, the test was done with the electric power setting of the warm air heater 44 at 0 W, 50 W, 100 W, 200 W, and 400 W, respectively. As the drying operation mode, when only warm air is blown (third drying operation mode), when warm air is blown and air is injected (first drying operation mode), and only when air is injected (second drying operation) Mode), and each was also tested. In addition, as a comparison, an experiment was conducted in a dry state without water droplets being attached to the heel portion by spraying. Further, in one evaluation test, the thermal sensation was immediately after start, 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, and 60 seconds. Evaluation was performed.
  • the air injection conditions are as follows.
  • the room temperature is in the range of 18-22 ° C.
  • the flow rate of hot air is 0.3 m 3 / min
  • the flow rate of air is 15 liters / min
  • the diameter of the air injection port 21 is 1 mm
  • the distance from the outlet 21 to the anus was 30 mm
  • the rocking angle in the left-right direction was ⁇ 60 °
  • the reciprocation in the front-rear direction was 2 reciprocations per second.
  • FIG. 16 (a) is a graph showing the relationship between the temperature of the hot air and the thermal sensation evaluated in the first procedure for each thermal sensation index rank.
  • the solid line is the thermal sensation index 2
  • the two-dot chain line is the thermal sensation index 1.5
  • the one-dot chain line is the thermal sensation index 1
  • the long broken line is the thermal sensation index 1
  • the short dashed line is the thermal sensation.
  • the index is 1.5 and the dotted line is the thermal sensation index-2.
  • the relationship between the thermal sensation 10 seconds after the start of the drying operation at this time and the blowing temperature of the hot air is shown in the graph of FIG.
  • the triangular mark is the result of a test in which the surface to be dried is dry and there is no air injection and only the warm air is blown.
  • the square mark is the result of air injection with the surface to be dried being dry.
  • the rhombus mark is the result of the test with only the warm air blowing without air jetting when the surface to be dried is wet. It is the result of the test when the blowing of warm air is performed together with the jet of air while the surface to be dried is wet. From this result, it is clear that the thermal sensation index shifts by 2 points if the surface to be dried is not wet.
  • the temperature condition that the user does not feel cold and does not feel hot during the drying operation of the sanitary washing apparatus 101 is that the blowing temperature is 20 seconds. 70 ° C or less and 35 ° C or more, 63 seconds or less and 33 ° C or more in 30 seconds, 60 ° C or less and 30 ° C or more in 40 seconds, desirably 68 ° C or less in 20 seconds and 40 ° C or more, 30 seconds 60 ° C. or lower and 37 ° C. or higher, 40 seconds or 55 ° C. or lower and 35 ° C. or higher, and more preferably, 62 seconds or lower and 44 ° C. or higher in 20 seconds, 55 ° C. or lower and 41 ° C. or higher in 30 seconds, It was originally found that the temperature was 51 ° C. or lower and 38 ° C. or higher in 40 seconds.
  • the relationship between the rise time of the blowing temperature from the start of the drying operation and the thermal sensation evaluated in the second procedure is shown in the graph of FIG.
  • the two-dot chain line indicates the result when the power setting of the hot air heater 44 is 400 W
  • the one-dot chain line indicates the result when the power setting of the hot air heater 44 is 200 W.
  • the long broken line shows the result when the power setting of the hot air heater 44 is 100 W
  • the short broken line shows the result when the power setting of the hot air heater 44 is 50 W.
  • the diamond mark indicates the result when the power is 400 W
  • the circle mark indicates the result when the power setting of the hot air heater 44 is 200 W
  • the positive triangle mark is The result when the power setting of the hot air heater 44 is 100 W is shown
  • the square mark shows the result when the power setting of the hot air heater 44 is 50 W
  • the inverted triangle mark shows the power of the hot air heater 44 The result when the setting is 100 W, that is, when the warm air heater 44 is not operating is shown.
  • the condition that the user feels at least not cold is the condition that the thermal sensation index is ⁇ 1 or higher. Therefore, from the result shown in FIG. 17, the air temperature is 40 ° C. or higher in 5 seconds (thin broken line in FIG. 17), A condition of 50 ° C. or higher in 10 seconds was derived.
  • the more preferable condition is that the air temperature is 50 ° C. or more in 5 seconds.
  • the condition was 60 ° C. or more in seconds, but 75 ° C. or less within 10 seconds.
  • the heating value Tw at the target temperature is set to be within a range of at least 40 ° C. and 75 ° C. Further, it is particularly preferable that the start-up stage and the heating stage are both set to be within 10 seconds, and the start-up stage is set to have a shorter time (within 5 seconds) than the heating stage. Further, it is particularly preferable that the time from the start of blowing to the end of the transition stage is set within 40 seconds, and the total time of the startup stage and the heating stage is set within 20 seconds.
  • the conditions of the air temperature and the elapsed time are not limited to the above ranges, and depending on various conditions such as the specific configuration of the sanitary washing device 10 and the environment of the installed toilet room, FIG. And it can set suitably with reference to results, such as FIG.
  • the hot air generated by the hot air drying unit 40 is blown onto the surface to be dried, and
  • the target temperature correction process is performed so that the warm air is equal to or higher than the temperature value (cool sensation limit value Tc) at which the user does not feel cold even when the surface to be dried is wet. Therefore, more efficient drying becomes possible, and the user feels almost no cooling feeling and can obtain a good feeling of use.
  • the air injection unit 50 includes the air pump 51
  • the hot air drying unit 40 includes the air fan 41.
  • the present invention is limited to this.
  • a sanitary washing apparatus that does not have the air pump 51 and is dried only by the air fan 41 can obtain the same effect by the same configuration as the present embodiment as long as the warm air heater 44 is provided. Can do.
  • the room temperature detection unit 72 detects the room temperature of the toilet room and uses this as the ambient temperature in the vicinity of the surface to be dried, but is not limited to this, in addition to the room temperature detection unit 72, A temperature detector that detects the temperature inside the toilet 103 may be provided, and a temperature value obtained from the temperature detector may be used as the ambient temperature. As a result, the ambient temperature in the vicinity of the surface to be dried can be detected more accurately, so that the target temperature correction process by the blower temperature correction unit 63 and the control of the hot air drying unit 40 by the control unit 60A are more comfortable for the user. Can be.
  • the sanitary washing apparatus according to the present embodiment basically has the same configuration as the sanitary washing apparatus 101 described in the first embodiment, but further, whether or not residual heat remains in the hot air heater 44.
  • the determination result is used for the target temperature correction processing by the blower temperature correction unit 63. This configuration will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a specific configuration of the control unit 60B included in the sanitary washing device according to the present embodiment and a configuration for controlling the main parts of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50.
  • FIG. 19 is a block diagram of a main portion showing a configuration in which a stop elapsed time determination unit 64a is provided as the remaining heat determination unit 64 in the control unit 60B shown in FIG.
  • FIG. 20 is a block diagram of a main part showing a configuration including a heater remaining heat temperature determination unit 64b as the remaining heat determination unit 64 in the control unit 60B shown in FIG.
  • the sanitary washing device includes a control unit 60B, and the control unit 60B includes a calculation unit 61, a storage unit 62, and an air blowing temperature correction unit 63. Is the same as the control unit 60A in the first embodiment, but further includes a remaining heat determination unit 64.
  • the blowing temperature correction unit 63 of the control unit 60B performs a target temperature correction process as in the first embodiment, and the calculation unit 61 operates the operation command of the remote operation unit 120, the temperature detection value of the room temperature detection unit 72, Based on the temperature correction result by the air temperature correction unit 63, the air fan drive unit 45, the hot air heater drive unit 46, the air pump drive unit 55, and the shared nozzle drive unit 56 are controlled, and the air fan drive unit 45 and the hot air heater drive are controlled.
  • the unit 46, the air pump drive unit 55, and the shared nozzle drive unit 56 operate the air fan 41, the hot air heater 44, the air pump 51, and the nozzle moving mechanism 52 based on the control of the calculation unit 61, respectively.
  • the control unit 60 ⁇ / b> A having the above-described configuration is configured to control the cleaning water ejection unit 30.
  • the remaining heat determination unit 64 determines whether the remaining heat remains in the warm air heater 44 in a state where the heating operation of the warm air heater 44 is stopped.
  • a specific configuration is not particularly limited, in the present embodiment, a stop elapsed time determination unit 64a illustrated in FIG. 19 or a heater remaining heat temperature determination unit 64b illustrated in FIG.
  • the stop elapsed time determination unit 64a is configured to determine that residual heat remains in the hot air heater 44 if the elapsed time after the heating operation of the hot air heater 44 stops is within a preset upper limit time. Has been. In the example shown in FIG. 19, is time information acquired from the timer 73 controlled by the calculation unit 61, and has the time since the heating operation of the hot air heater 44 stopped under the control of the calculation unit 61 reached the upper limit time? If the upper limit time has not been reached, the air temperature correction unit 63 is caused to perform the target temperature correction process using a remaining heat correction coefficient that is not a normal correction coefficient.
  • the heater remaining heat temperature determination unit 64b determines that the hot air heater 44 determines that the temperature of the hot air heater 44 is equal to or higher than a preset lower limit value based on the measurement result of the heater temperature measurement unit 74 that measures the temperature of the hot air heater 44. 44 is configured to determine that residual heat remains.
  • the air temperature correction unit 63 is caused to perform the target temperature correction process using a remaining heat correction coefficient that is not a normal correction coefficient.
  • the residual heat correction coefficient is used as the correction coefficient R in the equation (1) in the first embodiment, and is a coefficient considering the case where the residual heat remains in the hot air heater 44.
  • the target temperature correction process is performed by adjusting the heating output of the hot air heater 44 using the equations (2-1) and (2-2).
  • the transient coefficient D used in these equations corresponds to the correction coefficient R.
  • D1 1.3 is further set as a transient coefficient corresponding to the residual heat correction coefficient.
  • the stop elapsed time determination unit 64a sets the stop time of the hot air heater 44 within 5 minutes. If there is, the blowing temperature correction unit 63 performs the target temperature correction process using the third combination without using the second combination of transient coefficients. As a result, the target temperature correction process can be performed with sufficient consideration of the temperature rise of the hot air heater 44 due to the influence of residual heat, so that a more appropriate temperature correction can be performed.
  • the specific configuration of the stop elapsed time determination unit 64a or the heater remaining heat temperature determination unit 64b is not particularly limited, and a known determination circuit can be used, and the calculation unit 61 is stored in the storage unit 62.
  • the specific configuration of the heater temperature measuring unit 74 is not particularly limited, and in the present embodiment, a thermistor provided in the vicinity of the hot air heater 44 is used. Further, the heater temperature measuring unit 74 may be configured to measure the temperature of the hot air heater 44 from the electric resistance value of the hot air heater 44 instead of directly measuring the temperature of the hot air heater 44.
  • the upper limit value of the elapsed time is not limited to 5 minutes, and similarly, the lower limit value of the temperature of the hot air heater 44 is not particularly limited. These upper limit value and lower limit value are appropriately set depending on the type and shape of the warm air heater 44, the heating capacity, the specific configuration of the warm air drying unit 40 including the warm air heater 44, and the like.
  • the remaining heat correction coefficient is set separately from the standard correction coefficient and stored in the storage unit 62.
  • the stop elapsed time determination unit 64a or the heater remaining heat is not set without setting the remaining heat correction coefficient.
  • the remaining heat correction coefficient can be obtained by resetting the standard correction coefficient. In this case, if the stop time is long or the temperature of the hot air heater 44 is low, the correction coefficient is set to be large, and if the stop time is short or the temperature of the hot air heater 44 is high, the correction coefficient may be set to be small. .
  • the sanitary washing apparatus according to the present embodiment has basically the same configuration as the sanitary washing apparatus 101 described in the first embodiment, but further detects the temperature of the surface to be dried or the air blowing temperature. The detection result is feedback-controlled. This configuration will be described with reference to FIG. 21 and FIG.
  • FIG. 21 is a block diagram showing a first configuration example and an outline of a control system of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50 included in the sanitary washing device according to the present embodiment
  • FIG. It is a block diagram which shows the 2nd structural example and the outline
  • the control system shown in FIG. 21 is basically the same as the control system (see FIG. 5) of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50 provided in the sanitary washing device 101 according to the first embodiment.
  • a surface temperature detecting unit 75 is provided, and the surface temperature detecting unit 75 detects the temperature of the surface to be dried by the user and outputs the detected value to the control unit 60A.
  • control system shown in FIG. 22 is basically the same as the control system shown in FIG. 5 or FIG. 21, but in addition to the configuration of the first embodiment, the air temperature detector 76 is further provided. The difference is that the temperature detector 75 detects the temperature of the hot air blown from the hot air blowing port 42 and outputs the detected value to the controller 60A.
  • the surface temperature detection unit 75 a known infrared sensor is used.
  • the surface temperature detection unit 75 is provided at a position facing the surface to be dried of the user who is seated on the toilet seat 130 at the bottom of the main body 110.
  • a known thermistor is used for the blowing temperature detection unit 76.
  • the sending temperature detector 76 may be provided in the main body 110 at a position facing the hot air blowing port 42 of the hot air drying unit 40, but on the back surface of the toilet seat 130 a little away from the main body 110, It may be provided at a position close to the surface to be dried.
  • the experiment shows that the warm air blown from the warm air blowing port 42 hardly decreases in the blowing temperature from the lower part of the toilet seat 130 to the surface to be dried, or has a high correlation even if the blowing temperature is lowered. This is because it has become clear.
  • the temperature value detected by the surface temperature detection unit 75 or the blowing temperature detection unit 76 is output to the control unit 60A, and the control unit 60A performs the target temperature correction process by the blowing temperature correction unit 63 described in the first embodiment. By combining and performing feedback control, the blowing temperature is corrected to a more appropriate temperature value.
  • the surface temperature detection unit 75 is provided and the detected value is used for feedback control.
  • a method of detecting the surface temperature of the surface to be dried and using this for feedback control for example, a method of correcting the set value Ts of the blast temperature
  • the hot air heater 44 corrected by the blast temperature correction unit 63 is used.
  • the control unit 60A first outputs the corrected warm air heater 44 based on the target temperature correction process by the blast temperature correction unit 63 described in the first embodiment. Values Q1 to Q4 are calculated and the hot air heater 44 is controlled (feed forward control).
  • the detection value detected by the surface temperature detection unit 75 is the surface temperature value Tb
  • the surface temperature value Tb is information for determining how much the surface to be dried is warmed.
  • the unit 60A reduces the set value Ts if the surface temperature value Tb is higher than a predetermined temperature range (for example, within a range of 25 to 35 ° C.), and sets the set value Ts if the surface temperature value Tb is lower than the predetermined temperature range.
  • Tsc Ts ⁇ 10 ° C. if the surface temperature value Tb exceeds 45 ° C.
  • Ts can be corrected by setting Ts to 65 ° C. if Tb is less than 30 ° C., setting Ts to 60 ° C. if Tb is in the range of 30 to 35 ° C., and Tb being 35 to 35 ° C. If Ts is in the range of 38 ° C, Ts is set to 53 ° C. If Tb is in the range of 38 to 40 ° C, Ts is set to 45 ° C. If Tb is 40 ° C or higher, Ts is set to 40 ° C. An example is given.
  • the method of correcting the corrected output value of the hot air heater 44 is the same as the above method until the feedforward control is performed. However, if the surface temperature value Tb is higher than the predetermined temperature range, the control unit 60A Q1 to Q4 set as output values are gradually lowered, and if the surface temperature value Tb is lower than a predetermined temperature range, feedback control is performed so as to gradually raise the Q1 to Q4. As a result, if the user feels hot, the output value of the hot air heater 44 is gradually decreased, and if the user feels cold, the output value of the hot air heater 44 is gradually increased. Is a suitable temperature range.
  • the output value Q As a specific correction of the output value Q, if the surface temperature value Tb exceeds 45 ° C, the output value Q is corrected by -10 W / s, and if it exceeds 35 ° C and not more than 45 ° C, it is corrected by -5 W / s. If it exceeds 25 ° C. and 35 ° C. or less, Q is left as it is, and if it exceeds 15 ° C. and 25 ° C. or less, Q is corrected by +5 W / s, and if it is 15 ° C. or less, Q is corrected by +10 W / s. An example is given.
  • the method for correcting the preset output value of the warm air heater 44 is not to store the set value Ts in the feedforward control, but is based on the assumption that the room temperature detection value Ta is 20 ° C., for example.
  • the output value of the hot air heater 44 is calculated and stored in the storage unit 62.
  • the control unit 60A calls the set value of the output value of the hot air heater 44 from the storage unit 62 to perform feedforward control, and if the surface temperature value Tb is higher than a predetermined temperature range, the control unit 60A
  • the output value is gradually decreased, and if the surface temperature value Tb is lower than a predetermined temperature range, feedback control is performed so as to gradually increase the output value. Also by this, if the user feels hot, the output value of the hot air heater 44 is gradually lowered, and if the user feels cold, the output value of the hot air heater 44 is gradually increased.
  • the temperature becomes a suitable temperature range.
  • the output value Q As a specific correction of the output value Q, if the surface temperature value Tb exceeds 45 ° C, the output value Q is corrected by -10 W / s, and if it exceeds 35 ° C and not more than 45 ° C, it is corrected by -5 W / s. If it exceeds 25 ° C. and 35 ° C. or less, Q is left as it is, and if it exceeds 15 ° C. and 25 ° C. or less, Q is corrected by +5 W / s, and if it is 15 ° C. or less, Q is corrected by +10 W / s. An example is given.
  • blast temperature detecting unit 76 is provided and the detected value is used for feedback control
  • a control method combining feedforward control and feedback control can be cited.
  • the feedforward control is the same as the control described in the first embodiment, but in parallel with the feedforward control, the detected actual blowing temperature Td and the set value Ts Based on the deviation ⁇ T, feedback control for correcting the output value of the hot air heater 44 is performed. Then, the hot air heater 44 is controlled from the output value Qff obtained by the feedforward control and the output value Qfb obtained by the feedback control.
  • the output value Qfb is corrected by +10 W / s, and if it exceeds 5 ° C. and less than 10 ° C., it is corrected by +5 W / s, ⁇ 5 If the temperature is higher than 5 ° C. and lower than 5 ° C., the Qfb is left as it is. If the temperature is higher than ⁇ 10 ° C. and lower than ⁇ 5 ° C., the Qfb is corrected by ⁇ 5 W / s.
  • the feedforward control in the first embodiment is combined with the feedback control based on the detection of the temperature of the surface to be dried or the blowing temperature.
  • the feedforward control allows the air to be blown without giving the user a feeling of cold air and does not feel hot. Fine adjustments can be made to conditions more suitable for the user. As a result, not only does the user feel uncomfortable in the drying process after the local cleaning, but a further comfortable feeling can be given.
  • control is performed using two types of detection values from the room temperature detection unit 72 and the surface temperature detection unit 75 or the blower temperature detection unit 76.
  • the surface temperature detection unit 75 or the blower temperature detection is performed.
  • Feedback control may be performed using only the detection value from the unit 76. In this case, fewer detection means are required.
  • the control may be performed by using three types of detection values of the room temperature detection unit 72, the surface temperature detection unit 75, and the blower temperature detection unit 76 to perform more precise control.
  • control example for adjusting the output value of the hot air heater 44 has been described.
  • control for adjusting the air blowing amount of the air fan 41 may be performed. It may be a control that adjusts both the output value of the heater 44 and the air flow rate.
  • the sanitary washing device according to the present embodiment basically has the same configuration as the sanitary washing device 101 described in the first embodiment, but the configuration of the nozzle swinging portion in the common nozzle portion 20 is different. ing. The configuration of the nozzle swinging portion will be described with reference to FIG.
  • FIG. 23 is a partial perspective view showing a configuration of a shared nozzle part provided in the sanitary washing device according to the present embodiment.
  • the oscillating nozzle portion 80 shown in FIG. 23 does not rotate (rotate) the columnar nozzle in the axial direction as in the nozzle moving portion 57 included in the nozzle moving mechanism 52 of the first embodiment, but instead has a columnar shape.
  • the rear end of the nozzle is fixed and swings so as to swing around the front end side.
  • the nozzle oscillating unit 80 has a oscillating unit supporting slider 83 as a main body, and a columnar rotary shaft unit 81 and a second drive motor that support the rear end of the nozzle main body 20b on the upper surface thereof. 54 is mounted and fixed. Further, like the nozzle fixing portion 58a of the nozzle supporting slider 58 in the first embodiment, the lower portion of the swinging portion supporting slider 83 is sandwiched between the rail portions 56a and 56a, and the upper surface of the mounting surface 56c is placed. A rail fitting portion 83a that is slid along the longitudinal direction is formed (see FIG. 6).
  • the portion where the rotating shaft portion 81 is placed is the rail fitting portion below, and the portion where the second drive motor 54 is placed is A guide penetration part 83b that penetrates the slider guide part 57b is formed on the lower side of the mounting surface 56c in the same manner as the slip support slider 58.
  • the rotary shaft portion 81 has a cylindrical shape provided so that the axial direction is positioned in the normal direction of the upper surface of the swinging portion support slider 83, and the rear end of the nozzle body 20b is formed on a part of the outer periphery thereof as described above. It is fixed.
  • An outer peripheral gear portion 82 a that meshes with the drive gear 82 attached to the rotary shaft of the second drive motor 54 is formed on the lower peripheral surface of the rotary shaft portion 81.
  • the center of the rotating shaft 81 in the axial direction is a cavity, and an axial center 83a extending perpendicularly from the upper surface of the swinging portion support slider 83 passes therethrough. Since the internal structure of the nozzle body 20b is the same as that of the nozzle body 20a of the first embodiment, the description thereof is omitted.
  • the nozzle swinging portion 80 and the nozzle body 20b fixed thereto are provided on the nozzle support portion 55 in place of the nozzle support slider 58 and the swinging gear portion 57a and the nozzle body 20a in the first embodiment. .
  • the nozzle body 20b is integrally connected to the rotating shaft portion 82, and the nozzle body 20b is indicated by an arrow D4.
  • the reciprocating rocking is performed so as to be swung around the rotation shaft portion 81 as a starting point. Therefore, the locus drawn by the tip of the nozzle body 20b has a fan shape.
  • the configuration in which the nozzle body 20b moves forward and backward is the same as that of the nozzle moving mechanism 52 in the first embodiment, but the second drive motor 54 for swinging the nozzle body 20b is driven to rotate. Since the force is transmitted to the rotary shaft portion 82 via the drive gear 82 and the outer peripheral gear portion 81a, the nozzle body 20a is not rotated and the tip portion is swung as in the first embodiment. The main body 20b is swung to a predetermined angle.
  • the jet of air from the air outlet 21 can be ejected while being kept substantially perpendicular to the surface to be dried. Therefore, it is possible to improve the action of peeling water droplets adhering to the surface to be dried from the surface to be dried. In addition, it is possible to further suppress the action of moving water droplets to the outside of the surface to be dried, which occurs when air hits the surface to be dried. Therefore, the water droplet concentration process from the air injection first step to the fourth step in the first embodiment can be performed more efficiently.
  • the tip of the nozzle body 20b is swung to move the jet of air to the left and right.
  • the distance until the jet hits the surface to be dried is not greatly separated. Therefore, a jet having a high flow velocity can be applied to the surface to be dried, and the ability to remove water droplets can be further improved.
  • the sanitary washing apparatus according to the present embodiment basically has the same configuration as the sanitary washing apparatus 101 described in the first embodiment, but the calendar information shown in FIG.
  • the configuration provided with the generation unit 77 is different. This configuration will be described with reference to FIG.
  • FIG. 24 is a block diagram showing a first configuration example of hot air drying unit 40 and air injection unit 50 and an outline of a control system included in the sanitary washing device according to the present embodiment.
  • the control system shown in FIG. 24 is basically the same as the control system (see FIG. 5) of the hot air drying unit 40 and the air injection unit 50 provided in the sanitary washing device 101 according to the first embodiment.
  • a calendar information generating unit 77 is provided, and the generated calendar information is output to the control unit 60A.
  • the calendar information generating unit 77 for example, a known calendar timer is used.
  • amendment part 63 selects either one of several assumption values from the calendar information acquired from the calendar information generation part 77, and performs target temperature correction
  • the control unit 60A causes the temperature history of the toilet room for one year to be stored in the storage unit 62, and the temperature history is acquired from the storage unit 62 based on the calendar information.
  • the target temperature correction process can also be performed.
  • the sanitary washing device according to the present embodiment basically has the same configuration as the sanitary washing device 101 described in the first embodiment, but the air duct 43 of the hot air drying unit 40 is an air jet.
  • spray part of the air from the part 50, and a to-be-dried surface differs.
  • a different configuration and operation of the hot air drying unit 40 will be described with reference to FIGS.
  • FIG. 25 is a schematic diagram showing a state in which hot air is blown simultaneously with the air blowing unit 50 injecting air onto the surface to be dried in the hot air drying unit 40 provided in the sanitary washing device according to the present embodiment. is there.
  • FIG. 26 is a schematic cross-sectional view showing an example of a blowing direction regulating plate provided in the blowing duct 43 in the hot air drying unit 40 shown in FIG.
  • FIG. 27 is a schematic diagram illustrating an example of the air diffusing plate provided in the air duct 43 in the hot air drying unit 40 illustrated in FIG. 25.
  • FIG. 28 is a time chart showing an example of control of the cleaning operation and the drying operation in the sanitary cleaning device according to the present embodiment.
  • the hot air drying unit 40 included in the sanitary washing device according to the present embodiment has the same configuration as the hot air drying unit 40 described in the first embodiment.
  • the air duct 43 provided in the air drying unit 40 is configured to blow warm air between the surface formed by the air jet port 21 of the air injection unit 50 and the surface to be dried.
  • the tip of the shared nozzle unit 20 corresponds to the spread of the user's local part and the surrounding surface F to be dried by a nozzle moving mechanism 52 (not shown). Move to. Therefore, the air jet port 21 formed at the tip portion moves so as to correspond to the surface to be dried F as shown by the solid line and the dotted line in the drawing, and the dotted line arrow A1 in the drawing (FIG. 5). As shown in the other reference, air is injected over the entire surface to be dried F. Note that the range in which the tip of the shared nozzle portion 20 moves is defined as a tip moving surface Mn that is one virtual surface.
  • the front end portion of the air duct 43 (that is, the hot air blowing port 42) is a space between the surface to be dried F and the front end moving surface Mn as indicated by an arrow A2-0. It arrange
  • the blowing direction regulating plate includes a blowing port shutter 43a provided on the upper side of the warm air blowing port 42 and a lower wind direction guide 43b provided on the lower side of the warm air blowing port 42. .
  • the blower shutter 43a is rotatably provided in the blower duct 43 via a shutter hinge 43c positioned at the upper edge of the hot air blower 42, and closes by its own weight when the warm air is not blown.
  • the air blowing port 42 In the state where the air blowing port 42 is blocked and the warm air is blown, the air blowing port 42 is configured to open upward by the wind pressure of the warm air.
  • the warm air air outlet 42 is closed, so that the ingress of water into the air duct 43 can be prevented.
  • the lower wind direction guide 43b is provided in the blower duct 43 so as to be rotatable through a guide hinge 43d located at the lower edge of the warm air blower opening 42.
  • the shape is an elongated plate extending outside the hot air blowing port 42 so as to be in contact with the bottom end of the common nozzle portion 20a over the entire width of the hot air blowing port 42. The edge in the direction is attached to the lower edge of the hot air blowing port 42.
  • the lower wind direction guide 43b is rotatable through a guide hinge 43d while being urged upward by a guide urging spring 43e. Note that one end of the guide urging spring 43e is fixed to a side edge (front side edge) of the lower wind direction guide 43b that is outside the air duct 43, and the other end is fixed to a side wall surface inside the air duct 43. Has been.
  • the lower wind direction guide 43b is shown in the figure by the bias of the guide biasing spring 43e. It is held at a position indicated by a dotted line, that is, a position standing with respect to the lower surface of the air duct 43. Then, the common nozzle portion 20 gradually moves forward to inject air, and when the tip surface of the common nozzle portion 20 reaches the position Pb, the end portion of the lower wind direction guide 43b comes into contact with the tip bottom portion of the common nozzle portion 20.
  • the air duct 43 is inclined from the inside to the outside (front side) (dotted line in the figure).
  • the blowing direction of the warm air is substantially horizontal as indicated by a solid arrow A2-1 in the figure.
  • This blowing direction corresponds to the direction toward the space Sa between the surface to be dried F and the tip end moving surface Mn shown in FIG.
  • the air outlet shutter 43a regulates the hot air whose air temperature is higher than the room temperature so as not to escape upward, so the directivity of the hot air toward the space Sa is further improved.
  • the shared nozzle unit 20 moves backward, but when the blowing of warm air is continued, the shared nozzle unit 20 is stored as shown in FIG. It stops at the position Pb, which is a position slightly advanced from the position.
  • the lower wind direction guide 43b is held at a slightly inclined position from the inner side to the outer side of the air duct 43. Therefore, the direction of warm air is indicated by the solid line arrow A2-2 in the figure.
  • This blowing direction corresponds to a direction directly toward the surface to be dried F.
  • the air outlet shutter 43a regulates the hot air so that it does not escape upward as described above, so the directivity of the hot air toward the surface to be dried F is further improved.
  • the warm air drying part 40 is provided with the ventilation direction control board which regulates the ventilation direction of warm air, and in the period when the air is being ejected from the shared nozzle part 20, it is in space Sa.
  • the air blowing direction is regulated so as to blow the warm air toward the air, and the air blowing direction is set so as to blow the hot air toward the surface to be dried F during the period when the ejection of the air from the common nozzle unit 20 is stopped. It is regulated. Accordingly, the warm air can be reliably blown to an appropriate position, so that the drying effect and the cooling effect can be further improved.
  • the lower wind direction guide 43b is pushed open by the common nozzle part 20 and the angle thereof is regulated, so that the operation of injecting air and the regulation of the blowing direction of hot air can be appropriately linked. Moreover, it is not necessary to separately provide a mechanism for tilting the lower wind direction guide 43b, and the configuration can be simplified.
  • the advance position of the common nozzle unit 20 is finely adjusted by the operation of the remote control unit 120 to change the position Pb.
  • a ventilation angle can be changed arbitrarily.
  • the air blowing angle can be changed periodically.
  • a hot air diffusing plate for diffusing the hot air is provided in the hot air blowing port 42 of the blowing duct 43.
  • this ventilation diffusion plate as shown in FIG. 27, a plurality of ventilation guide blades 43f provided in the ventilation duct 43 can be cited.
  • the hot air drying unit 40 is located on the side of the shared nozzle unit 20 in the advanced state (left side in the figure).
  • the air duct 43 is slightly inclined toward the shared nozzle part 20 when viewed from an air fan 41 (not shown in FIG. 27) which is the main body of the hot air drying part 40. This is because the common nozzle unit 20 ejects cleaning water in the surface to be dried F and injects air. This is because it is preferable to approach the surface to be dried F.
  • a plurality of air guide blades 43f are provided in the air duct 43.
  • the blowing guide blades 43f are arranged so that the front end reaches the vicinity of the warm air blowing port 42, and is provided so as to stand in the vertical direction of the blowing duct 43.
  • the air blowing guide blades 43f are arranged so as to incline the warm air toward the surface to be dried F, and the inclination angles of the air blowing guide blades 43f with respect to the extending direction of the air blowing duct 43 are different.
  • the air blowing guide blade 43 f closest to the shared nozzle part 20 has the largest inclination, and the inclination decreases as the distance from the shared nozzle part 20 increases.
  • the hot air from the hot air drying unit 40 is As indicated by an arrow A2-3 in the figure, the air can be blown while being diffused over the entire space Sa formed between the surface to be dried F and the tip moving surface Mn. Therefore, it is possible to further improve the cooling effect for the user.
  • the ventilation guide blade 43f may be provided in the ventilation duct 43 so that the inclination angle thereof can be changed. Moreover, in this Embodiment, although the wind direction is deflected using the several ventilation guide blade
  • the control unit 60A moves the front-rear direction of the common nozzle unit 20 to the storage position.
  • the left and right directions are returned to the center angle.
  • the lower wind direction guide 43 b rises a little from the position where it has fallen substantially horizontally, and from the inside of the air duct 43. It is regulated at a slightly inclined position toward the outside. Therefore, the warm air blown from the warm air blowing port goes directly to the surface to be dried F.
  • the control unit 60A receives this stop command and, as shown in “VIII. Heater” in FIG. While stopping the operation of the wind heater 44, the air fan 41 is stopped at the elapsed time T18 as shown in FIG. 28 "VII. Air Fan".
  • the lower wind direction guide 43b faces the outside of the air duct 43. Return from the tilted position to the position where it has risen substantially vertically. Further, since the air blowing is stopped, the air outlet shutter 43a is closed by its own weight and the hot air air outlet 42 is closed.
  • the air in order to suppress the cooling action of the surface to be dried due to the ejection of air and to prevent overheating of the surface to be dried, the air is directed between the sprayed portion of the air and the surface to be dried. It is configured to blow warm air. Moreover, in order to optimize the blowing of warm air, a blowing direction regulating plate and a blowing diffuser plate are provided. Therefore, since the area from the air outlet that blows air to the surface to be dried is wrapped in warm air, the air attracts the surrounding warm air and is mixed with the warm air. Since it is ejected, the temperature of the jet can be sufficiently raised when the air reaches the surface to be dried. As a result, it is possible for the user to avoid a situation where the jet of air feels cold, and depending on the temperature setting, the jetted air can be made warm.
  • the sanitary washing device according to the present invention is an extremely useful invention in the field of a sanitary washing device provided with a drying mechanism that blows air and removes water droplets and blows hot air after washing of local parts and the like. .

Abstract

 局部等の洗浄の後に、当該局部に温風を送風する温風乾燥部と、当該局部に空気を噴射して水滴を除去する空気噴射部とを備える衛生洗浄装置において、さらに、温風の送風温度を補正する送風温度補正部(63)と、演算部(61)と、を備えている。送風温度補正部(63)は、起動段階では、前記送風温度を、加温値よりも高い温度値として設定される起動調整値に補正し、演算部(61)は、前記起動段階では、前記送風温度を前記加温値から前記起動調整値へ変更し、起動段階に続く加温段階では、前記送風温度を前記加温値とするように、前記温風乾燥部を制御する。これにより、洗浄後の局部等を乾燥する乾燥機構を備えた衛生洗浄装置において、使用者に対して過剰な冷たさおよび熱さを与えることなく、短時間で効率よく被洗浄面を乾燥することができる。

Description

乾燥機構を備えた衛生洗浄装置
 本発明は、人体の局部等を温水等の洗浄水で洗浄する衛生洗浄装置に関し、特に、洗浄後の濡れた局部等の表面を、空気の噴出と温風の送風により乾燥させるための乾燥機構を備えた衛生洗浄装置に関する。
 人体の局部等を洗浄する衛生洗浄装置の技術分野においては、使用者の好みに応じた洗浄を実現すべく各種の機能を付与することが提案されている。このような機能を有する衛生洗浄装置であれば、使用者は、快適な局部の洗浄を行うことができる。ただし、局部を洗浄した後、使用者は、トイレットペーパー等の衛生紙を用いて局部に付着した水滴を除去していた。そこで、近年では、衛生紙を用いなくても局部に付着した水滴を除去するために、衛生洗浄装置に乾燥機能を付与することが提案されている。
 例えば、特許文献1には、温風を吹き出す乾燥機構に加えて、使用者の被洗浄部位(局部等)に付着している水滴(残留付着水滴)を飛散または拡散させる空気噴射手段を備えた衛生洗浄装置が提案されている。図29は、特許文献1に開示されている衛生洗浄装置の上面図であり、図30は、当該衛生洗浄装置の部分断面図である。
 図29および図30に示すように、特許文献1に開示されている衛生洗浄装置は、便器501上に配置された便座502、便蓋503、衛生洗浄装置の本体ケース504および水洗タンク(ロータンク)509を備えている。本体ケース504には、温風吹出し装置505、洗浄水噴射ノズル508、洗浄水圧送用ポンプ511、温水タンク512、空気圧縮機513、高圧空気溜め514、電磁弁515が内蔵されている。温風吹出し装置505は、風路506および温風吹出し口507を有し、局部に温風を吹き出すよう構成されている。洗浄水噴射ノズル508は、局部に温水を噴射する。洗浄水送水用ポンプ511および温水タンク512は、洗浄水噴射ノズル508に温水を供給する。空気圧縮機513は空気を圧縮し、高圧空気溜め514は、圧縮された高圧空気を溜めておく。電磁弁515は、高圧空気溜め514に接続されるとともに、高圧ホース517にも接続されている。
 便座502には、内部に空洞516が設けられ、さらに、便座502の内側の縁部には、複数の空気噴出ノズル518が、空洞516につながるように設けられている。空洞516は、高圧ホース517を介して電磁弁515に接続されている。電磁弁515が開くと、高圧空気溜め514から高圧空気が高圧ホース517を介して空洞516に送出され、空洞516につながる空気噴出ノズル518から高圧空気が噴出される。つまり、前記構成の衛生洗浄装置では、空気圧縮機513、高圧空気溜め514、電磁弁515、高圧ホース517、便座502内の空洞516、空気噴出ノズル518により、空気噴射手段が構成されている。
 人体510が便座502に着座し、用便の後、洗浄操作を行うと、洗浄水送水用ポンプ511が動作し、温水タンク512を通して洗浄水噴射ノズル508より温水が被洗浄面に噴射され、これにより局部が洗浄される。洗浄の後、乾燥操作により空気圧縮機513が動作し、高圧空気溜め514、電磁弁515、高圧ホース517、空洞516および空気噴出ノズル518を通して高圧空気が局部近傍に噴出され、局部に付着した水滴を吹き飛ばして飛散または拡散させる。つぎに温風吹出し装置505が動作し、風路506を介して温風吹出口507から温風が局部近傍に吹き出され、局部近傍が乾燥される。
 衛生洗浄装置が乾燥機構のみを備えている構成であれば、温風吹出しによる局部の乾燥には数分間を要することになる。そこで、乾燥時間を短縮するために温風温度を高くするとともに風量を増加させると、使用者にとっての温熱感が強過ぎ、実用に適さないという課題が生じていた。特許文献1に開示される衛生洗浄装置においては、上記のような空気噴射手段を備えることにより、乾燥時間を大幅に短縮することが意図されている。
 ところで、空気噴射手段の具体的な構成としては、特許文献1に開示されるような、便座にノズルが設けられる構成(便座装備型)だけではなく、衛生洗浄装置または洗浄便座の本体に空気噴射用のノズルが設けられている構成(ノズル型)も提案されている。具体的には、例えば特許文献2には、本体内に被洗浄部に向けて洗浄水を噴出する洗浄ノズルを有する洗浄水供給手段と、加圧空気(または圧縮空気)を断続的に噴射する乾燥ノズルを有する空気噴射手段とを備える洗浄便座において、洗浄ノズルから洗浄水の噴出が停止した後、好ましくは一定時間が経過した後に、乾燥ノズルから加圧空気を噴射させる構成が開示されている。また、特許文献3には、衛生洗浄装置において、洗浄ノズルと空気噴射ノズルとを一体化してノズル手段とし、このノズル手段をノズル駆動手段で動作させる構成が開示されている。
 便座装備型の空気噴射手段の動作においては、特許文献2に開示されているように、洗浄された局部等から大半の洗浄水が流れ落ちた後に、残存している水滴を飛散させることが想定されている。ところが、空気を噴射するタイミングが早くなると、臀部の形状に沿って流れ落ちる洗浄水や落下中の水滴に噴射された空気が衝突する。そのため、洗浄水や落下中の水滴が大きく飛散して、局部以外の臀部に広く付着することになる。特に、噴射された空気が届かない部位に水滴が付着すると、当該水滴は乾燥機構によって乾燥させるしかないので、乾燥時間が延びてしまう。
 これに対し、特許文献2においては、ノズル型の空気噴射手段である乾燥ノズルを備えるとともに、洗浄便座が、洗浄停止の信号を受けて、予め設定された時間で乾燥ノズルを動作させる制御シーケンスを有する構成を採用している。これにより、特許文献2においては、局部の周囲に水滴を飛散させることなく便器内へ落下させることができるので、確実な乾燥と乾燥時間の短縮とを実現することを意図している。
 また、ノズル型の空気噴射手段を備える構成において、特許文献3に開示されているように洗浄ノズルおよび空気噴射ノズルを一体化すれば、洗浄終了後、直ちに乾燥動作に移行できるとともに、ノズル駆動手段によって空気の噴射位置を変えることができる。これにより、特許文献3においては、水滴を除去できる範囲をより広くし、より適切に残存付着水滴を除去して、乾燥時間の大幅な短縮の実現を意図している。
特開昭58-218531号公報 特開2002-322714号公報 特開2002-294835号公報
 しかしながら、空気噴射手段を備える構成の従来の衛生洗浄装置においては、加圧空気の噴射によって使用者が冷たさを感じるという不具合が生じており、改善の余地があった。
 例えば、特許文献1に開示される衛生洗浄装置では、空気圧縮機513から高圧空気溜め514に一旦空気を貯留すると、加圧時に加熱された空気は高圧空気溜め514からの放熱によって冷却されてしまう。そのため、高圧空気を空気噴出ノズル518から開放する際に、空気の膨張により熱が奪われて、使用者に極度の冷感を与えてしまう場合がある。さらに、人体局部に付着する水滴が蒸発することから、人体から水の気化熱(潜熱)に相当する熱量が奪われるため、さらに冷たさを感じてしまう。このような使用者にとっての冷感が発生する不具合は、特許文献2に開示される洗浄便座および特許文献3に開示される衛生洗浄装置においても、同様に発生する。
 使用者にとっての冷感を解消する方法としては、被洗浄面に対して空気の噴出とともに温風の送風も行う方法が挙げられる。例えば、特許文献3では、温風供給手段の動作が開始してから所定時間が経過した後に、水滴除去手段を動作させ、空気噴射ノズルから人体局部に向けて断続的に空気が噴射される構成が開示されている。この構成により特許文献3においては、水滴の付着によって冷却された人体表面を温風によって所定温度まで上昇させ、その後に水滴除去を開始することにより、空気の噴射による局部の冷感を緩和することを意図している。
 しかしながら、上述のように、温風供給手段および水滴除去手段を単に同時運転させるだけであれば、使用者が熱さを感じてしまったり、冷感が十分に緩和されなかったりするという不具合が新たに生じ、この観点からも、従来の衛生洗浄装置には改善の余地があった。
 具体的には、まず、使用者が熱さを感じる場合としては、例えば、温風供給手段から供給される温風が一定の温度であれば、気温によっては使用者が温風を熱く感じてしまうことになる。また、使用者にとっての冷感を防止するために気温を考慮して温風の送風温度を上げれば、噴射された空気が当たる部位では、使用者が適当な温度に感じたとしても、噴射された空気が当たらない部位では、使用者は温風を熱く感じてしまう。つまり、単純に温風の温度を上げるだけでは温風が当たる被洗浄面で温度感覚にムラが生じることになる。さらには、温度を上げた状態で温風を供給し続け、人体局部に付着した水滴が蒸発して乾燥してくると、水の気化熱(潜熱)に相当する熱量が皮膚表面から奪われなくなるため、皮膚表面の温度が急に上昇し、使用者が急に熱さを感じることもある。
 なお、特許文献3には、動作開始初期の所定時間T1では、温風供給手段のヒータに対して、定常時の電圧Vaよりも高い電圧Vbを供給することで、人体表面を高温風によってより短時間に温める構成が開示されている。ただし、この構成は、水滴の付着によって冷却された人体表面を温めることを目的としているので、この目的に対しては有効に対処できるが、空気の噴射に起因する冷感に対しては十分に対応できない。
 また、冷感が十分に緩和されない場合としては、例えば、空気噴出ノズルからは空気が噴出されるので、空気噴出ノズルから噴出する空気は、温風供給手段から送風される温風に比べて勢いを有する状態にある。それゆえ、温度の低い空気が温風を押しのけて被乾燥面に吹きつけられると、使用者は冷たさを感じることになる。あるいは、温風の送風温度によっては、噴射される冷たい空気によって温風の送風温度が低下し、その結果、冷感が十分に解消されないこともある。
 このように、濡れた人体局部に空気を噴射させると、夏季であれば使用者は冷たさを感じない場合もあるが、特に冬季であれば、使用者に耐え難い冷感を与える可能性がある。また、冷感を緩和させるために温風を同時に供給するだけでは、冷感が十分に緩和されなかったり、熱さを感じたりする場合もある。
 本発明は、上記従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、洗浄後の局部等を乾燥する乾燥機構を備えた衛生洗浄装置において、使用者に対して過剰な冷たさおよび熱さを与えることなく、短時間で効率よく被洗浄面を乾燥できるようにする衛生洗浄装置を提供することを目的とする。
 上記従来技術の有する課題を解決するために、本発明は、便座部と、前記便座部に着座した使用者の局部に対して洗浄水を噴出する洗浄水噴出部と、前記洗浄水噴出部による前記洗浄水の噴出の後に、前記使用者の前記局部およびその周囲に対して空気を噴出する空気噴射部と、温風を生成し、当該温風を前記使用者の前記局部に向かって送風する温風乾燥部と、前記温風の送風温度を補正する送風温度補正器と、前記温風乾燥部が、予め設定されている送風温度の目標温度である加温値に近づくように温風を生成し、前記空気噴射部による空気の噴出の開始と同時または噴出の開始の前に、前記使用者の前記局部に向かって、前記温風の送風を開始し、その後、前記送風温度を、前記加温値よりも低い温度値として設定されている標準値に変更するように、前記温風乾燥部を制御する制御器と、を備え、前記送風温度補正器は、前記送風の開始時点から第1の所定時間が経過するまでの期間を起動段階と定義したときに、当該起動段階における前記送風温度の目標温度を、前記加温値よりも高い温度値として設定される起動調整値に補正し、前記制御器は、前記起動段階が終了してから第2の所定時間が経過するまでの期間を加温段階と定義したときに、前記起動段階では、前記送風温度の目標温度を前記加温値から前記起動調整値へ変更し、前記加温段階では、前記送風温度の目標温度を前記加温値とした上で、前記温風乾燥部を制御する衛生洗浄装置を提供する。
 前記構成によれば、前記空気噴射部により前記使用者の前記局部およびその周囲に対して空気が噴出される前か、噴出されると同時に、温風乾燥部で生成された温風が前記局部に吹き付けられる上に、この温風は、前記局部が濡れた状態であっても使用者が冷たいと感じなくなる温度値以上となるように、前記送風温度補正器により目標温度補正処理が行われている。それゆえ、洗浄後の前記局部をより効率よく乾燥することができるとともに、使用者にとっては、空気の噴射に伴う冷感をほとんど感じることがなく、良好な使用感を得ることができる。
 前記衛生洗浄装置においては、前記制御器は、前記加温段階が終了してから、前記送風温度を前記加温値から前記標準値へ低下させるときに、前記加温値よりも低く前記標準値によりも高い温度値として設定されている中間値を経るように、前記温風乾燥部を制御する構成であることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記制御器は、前記加温段階が終了してから第3の所定時間が経過するまでの期間を移行段階と定義すれば、当該移行段階では、前記送風温度を前記中間値に維持することで前記送風温度を段階的に低下させるように、前記温風乾燥部を制御する構成であることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、記憶器をさらに備え、当該記憶器には、前記加温値を補正するために用いられる補正係数が複数記憶され、前記送風温度補正器は、前記記憶器から前記補正係数を取得して、前記加温値を補正するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記記憶器には、前記補正係数として、前記起動段階において前記加温値を補正するために用いられる起動補正係数と、前記加温段階において前記加温値を補正するために用いられる加温補正係数と、が記憶され、前記送風温度補正器は、前記起動段階における前記送風温度の目標温度については、前記起動補正係数を用いて前記加温値を前記起動調整値に補正し、前記加温段階における前記送風温度の目標温度については、前記加温補正係数を用いて前記加温値を、当該加温値よりも高く前記起動調整値よりも低い温度値である、加温調整値に補正するよう構成され、前記制御器は、前記加温段階での前記送風温度の目標温度を前記加温調整値に変更した上で、前記温風乾燥部を制御する構成であることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記温風乾燥部は、送風器と、当該送風器からの空気流を加熱して前記温風を生成する温風加熱器と、を有し、前記送風温度補正器は、前記温風加熱器の加熱出力を調整することにより、前記温風の前記送風温度を間接的に補正するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記制御器は、前記温風乾燥部の運転を開始するときに、前記送風器よりも先に前記温風加熱器を動作させるよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記制御器は、前記起動段階が開始してから前記送風器による送風量を増加させるように、前記温風乾燥部を制御することが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記温風加熱器の加熱動作が停止している状態で、当該温風加熱器に余熱が残っているか否かを判定する余熱判定器をさらに備え、前記記憶器には、前記加温値を補正する時点で前記温風加熱器に余熱が残っていると判定されたときに、当該加温値を補正するために用いられる余熱補正係数が、さらに記憶され、前記送風温度補正器は、前記余熱保持状態判定器により前記温風加熱器に余熱が残っていると判定されれば、前記余熱補正係数を用いて前記加温値を補正するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記余熱判定器は、前記温風加熱器の加熱動作が停止してからの経過時間が予め設定した上限時間内であるか、または、前記温風加熱器の加熱動作が停止している状態での当該温風加熱器の温度が予め設定した下限値以上であれば、前記温風加熱器に余熱が残っていると判定するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記衛生洗浄装置が設置されている周囲の温度を雰囲気温度として検出する雰囲気温度検出器をさらに備え、前記送風温度補正器は、前記雰囲気温度の前記検出値と前記加温値との偏差から、前記温風における前記加温値を実現するための熱量値を算出し、当該熱量値に前記補正係数を乗算することで、前記加温値を間接的に補正するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、暦情報を生成する暦情報生成器をさらに備え、前記記憶器には、前記暦情報に対応して複数設定されている、前記衛生洗浄装置が設置されている周囲の温度の想定値が記憶され、前記送風温度補正器は、前記暦情報生成器から取得される前記暦情報から、複数の前記想定値のうちいずれかを選択し、当該想定値と前記加温値との偏差から、前記温風における前記加温値を実現するための熱量値を算出し、当該熱量値に前記補正係数を乗算することで、前記加温値を間接的に補正するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記温風乾燥部から送風された前記温風の温度を検出する送風温度検出器、および、前記使用者の前記局部およびその周囲の表面温度を検出する被乾燥面温度検出器の少なくとも一方をさらに備え、前記制御器は、前記送風温度検出器または前記被乾燥面温度検出器から検出された少なくともいずれかの温度の検出値から、前記温風乾燥部における前記温風加熱器の加熱出力および前記送風器の送風量の少なくとも一方を調整する構成であることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記加温値は、40℃以上75℃以下の範囲内となるように設定されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記制御器では、前記起動段階および前記加温段階がいずれも10秒以内となり、かつ、前記起動段階は前記加温段階よりも短い時間となるように、前記第1および前記第2の所定時間が設定されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記制御器では、前記送風の開始時点から前記移行段階が終了するまでの時間が40秒以内となり、かつ、前記起動段階および前記加温段階の合計時間が20秒以内となるように、前記第1、前記第2および前記第3の所定時間が設定されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記空気噴射部は、その先端部に空気噴射口が形成され、当該空気噴射口から前記空気を噴射する乾燥ノズルと、当該乾燥ノズルの前記先端部を移動させる乾燥ノズル移動機構と、を有し、前記便座部に着座した前記使用者の前記局部およびその周囲を被乾燥面と定義したときに、前記乾燥ノズルの前記先端部は、前記乾燥ノズル移動機構によって、前記被乾燥面の広がりに対応するように移動するよう構成され、前記乾燥ノズルの先端部が移動する範囲に、仮想面である先端部移動面を想定したときには、前記温風乾燥部は、前記被乾燥面と前記先端部移動面との間に形成される空間に向かって、前記温風を送風するよう構成されていることが好ましい。
 ここで、本発明において、「被洗浄面」の範囲は、人体局部およびその周辺のうち使用者の排泄により汚れうる範囲であることが好ましい。この「被洗浄面」の範囲は、使用者の体型の分布、便器の大きさ、便器の形状、洗浄水の吐出量範囲、洗浄水の吐出圧範囲などを考慮して、実験及びシミュレーションのうちの何れかにより予め求めて設定しておいてもよい。また、この「被洗浄面」の範囲は、排泄により汚れうる範囲を検知可能なセンサなど(排泄物中の水分などを検知する赤外線センサなど)により、使用者が衛生洗浄装置を使用する度毎にセンシングして最適な範囲を求める構成としてもよい。
 また、ここで、本発明において、「被乾燥面」の範囲は、人体局部及びその周辺のうち洗浄水により洗浄処理された際に洗浄水で濡れうる範囲であることが好ましい。さらに、「被乾燥面」の範囲(面積)が「被洗浄面」の範囲(面積)以上であり、かつ、「被乾燥面」に被洗浄面の全範囲が含まれるよう設定されていることが好ましい。なお、この「洗浄水で濡れうる範囲」には、通常、上述の「被洗浄面」の範囲、すなわち、「人体局部およびその周辺のうち使用者の排泄により汚れうる範囲」が含まれるが、「洗浄水で濡れうる範囲」に「被洗浄面」の範囲が含まれない場合には、「被乾燥面」の範囲は、「洗浄水で濡れうる範囲」と「被洗浄面」の範囲とを含む範囲であることが好ましい。
 この「被乾燥面」の範囲は、使用者の体型の分布、便器の大きさ、便器の形状、加圧空気の吐出量範囲、加圧空気の吐出圧範囲などを考慮して、実験及びシミュレーションのうちの何れかにより予め求めて設定しておいてもよい。また、この「被乾燥面」の範囲は、洗浄水で濡れうる範囲を検知可能なセンサなど(水分を検知する赤外線センサなど)により、使用者が衛生洗浄装置を使用する度毎にセンシングして最適な範囲を求める構成としてもよい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記温風乾燥部における前記温風の送風口には、当該送風口から送風される前記温風を拡散する送風拡散板が設けられ、当該送風拡散板は、前記被乾燥面と前記先端部移動面との間に形成される空間全体に、前記温風を拡散させるよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記温風乾燥部は、前記温風の送風方向を規制する送風方向規制板を有し、当該送風方向規制板は、前記乾燥ノズルから前記空気が噴出されている期間には、前記空間に向かって前記温風を送風するように送風方向を規制し、前記乾燥ノズルからの前記空気の噴出が停止している期間には、前記被乾燥面に向かって前記温風を送風するように送風方向を規制するよう構成されていることが好ましい。
 前記衛生洗浄装置においては、前記洗浄水噴出部は、その先端部に洗浄水噴出口が形成され、当該洗浄水噴出口から前記洗浄水を噴射する洗浄ノズルと、当該洗浄ノズルの先端部を移動させる洗浄ノズル移動機構と、を有し、前記乾燥ノズルおよび前記洗浄ノズルは単一のノズルとなるように一体化され、かつ、前記乾燥ノズル移動機構および前記洗浄ノズル移動機構は単一のノズル移動機構により兼用されている構成であることが好ましい。
 本発明の上記目的、他の目的、特徴、及び利点は、添付図面参照の下、以下の好適な実施態様の詳細な説明から明らかにされる。
 本発明の衛生洗浄装置は、洗浄後の局部等を乾燥する乾燥機構を備えた構成において、使用者に対して過剰な冷たさおよび熱さを与えることなく、短時間で効率よく被洗浄面を乾燥できるようになる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る衛生洗浄装置とこれを備えるトイレ装置の外観構成を模式的に示す斜視図である。 図2は、図1に示す衛生洗浄装置のうち、本体部および遠隔操作部の制御系統を模式的に示すブロック図である。 図3(a)および(b)は、図1に示す衛生洗浄装置が備える遠隔操作部の具体的な構成を示す正面図である。 図4は、図1に示す衛生洗浄装置が備える洗浄水噴出部の模式的な構成と制御系統の概要とを示すブロック図である。 図5は、図1に示す衛生洗浄装置が備える温風乾燥部および空気噴射部の模式的な構成と制御系統の概要とを示すブロック図である。 図6は、図1に示す衛生洗浄装置が備える共用ノズル部20の具体的な構成を示す斜視図である。 図7は、図1に示す衛生洗浄装置が備える制御部の具体的な構成と、温風乾燥部および空気噴射部の要部を制御する構成とを示すブロック図である。 図8は、図1に示す衛生洗浄装置における洗浄動作および乾燥動作の制御の一例を示すタイムチャートである。 図9(a)~(c)は、図1に示す衛生洗浄装置が備える共用ノズル部による洗浄動作(図9(a))および空気噴射動作(図9(b)および(c))の一例を示す模式的断面図である。 図10(a)~(c)は、図1に示す衛生洗浄装置が備える共用ノズル部による洗浄動作(図10(a))および空気噴射動作(図10(b)および(c))の一例を示す部分側面図である。 図11は、図9(b),(c)および図10(b),(c)に示す共用ノズル部が空気噴射動作を行っている状態において、エア噴出口の移動経路を示す模式図である。 図12は、図9(b),(c)および図10(b),(c)に示す共用ノズル部が空気噴射動作を行っている状態において、エア噴出口の移動経路を示す模式図である。 図13は、図1に示す衛生洗浄装置が備える温風乾燥部から送風される温風の送風温度についての設定値、補正値、および実測値の関係を示すグラフである。 図14は、図1に示す衛生洗浄装置が備える温風乾燥部に含まれる温風ヒータの加熱出力の変化を示すタイムチャートである。 図15は、図1に示す衛生洗浄装置の制御部により、温風乾燥部および空気噴射部の動作を制御する一例を示すフローチャートである。 図16(a)は、温冷感指標別の乾燥運転の経過時間と温風の送風温度との関係を示すグラフであり、図16(b)は、乾燥運転が開始されてから10秒後の温冷感と温風の送風温度との関係を示すグラフである。 図17は、温風の送風が開始してからの温冷感または送風温度との関係を示すグラフである。 図18は、本発明の実施の形態2に係る衛生洗浄装置が備える制御部の具体的な構成と、温風乾燥部および空気噴射部の要部を制御する構成とを示すブロック図である。 図19は、図18に示す制御部において、余熱判定部として停止経過時間判定部を備える構成を示す要部のブロック図である。 図20は、図18に示す制御部において、余熱判定部として、ヒータ余熱温度判定部を備える構成を示す要部のブロック図である。 図21は、本発明の実施の形態3に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部および空気噴射部の第一の構成例と制御系統の概要とを示すブロック図である。 図22は、本発明の実施の形態3に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部および空気噴射部の第二の構成例と制御系統の概要とを示すブロック図である。 図23は、本発明の実施の形態4に係る衛生洗浄装置が備える、共用ノズル部の構成を示す部分斜視図である。 図24は、本発明の実施の形態5に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部および空気噴射部の第一の構成例と制御系統の概要とを示すブロック図である。 図25は、本発明の実施の形態6に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部において、空気噴射部から加圧空気を被乾燥面に噴射すると同時に、温風を送風している状態を示す模式図である。 図26は、図25に示す温風乾燥部において、送風ダクトに設けられている送風方向規制板の一例を示す模式的断面図である。 図27は、図25に示す温風乾燥部において、送風ダクトに設けられている送風拡散板の一例を示す模式図である。 図28は、実施の形態6に係る衛生洗浄装置における洗浄動作および乾燥動作の制御の一例を示すタイムチャートである。 図29は、従来の衛生洗浄装置を示す上面図である。 図30は、従来の衛生洗浄装置を示す部分断面図である。
 20  共用ノズル部(乾燥ノズル、洗浄ノズル)
 20a ノズル本体
 20b ノズル本体
 21  エア噴射口(空気噴射口)
 22  洗浄水噴出口
 30  洗浄水噴出部
 40  温風乾燥部
 41  エアファン(送風器)
 42  温風送風口
 43  送風ダクト
 43a 送風口シャッタ(送風口閉止蓋、送風方向規制板)
 43b 下部風向ガイド(送風方向規制板)
 43f 送風ガイド羽根(送風拡散板)
 44  温風ヒータ(温風加熱器)
 50  空気噴射部
 52  ノズル移動機構(乾燥ノズル移動機構、洗浄ノズル移動機構)
 60A 制御部(制御器)
 60B 制御部(制御器)
 61  演算部(制御器)
 62  記憶部
 63  送風温度補正部(送風温度補正器)
 64  余熱判定部(余熱判定器)
 64a 停止経過時間判定部(余熱判定器)
 64b ヒータ余熱温度判定部(余熱判定器)
 72  室温検出部(雰囲気温度検出器)
 75  面温度検出部(被乾燥面温度検出器)
 76  送風温度検出部(送風温度検出器)
 77  暦情報生成部(暦情報生成器)
101  衛生洗浄装置
130  便座部
 以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以下の説明では全ての図を通じて同一又は相当する要素には同一の参照符号を付して、その重複する説明を省略する。
 (実施の形態1)
 [衛生洗浄装置およびトイレ装置の全体構成]
 まず、本発明の実施の形態1に係る衛生洗浄装置の構成について、図1および図2に基づいて説明する。図1は、本発明の実施の形態に係る衛生洗浄装置101とこれを備えるトイレ装置100の外観構成を模式的に示す斜視図であり、図2は、図1に示す衛生洗浄装置101のうち、本体部110および遠隔操作部120の制御系統を模式的に示すブロック図である。
 トイレ装置100は、トイレットルーム内に設置され、図1に示すように、本実施の形態では、衛生洗浄装置101、入室センサ102、および便器103により構成されている。便器103は、トイレットルーム内に固定されており、図示されない下水道の配管に接続されている。この便器103に対して衛生洗浄装置101が取り付けられている。また、入室センサ102は、トイレットルーム内の図示されない入口の壁面等に固定して取り付けられている。入室センサ102は、衛生洗浄装置101との間で無線により通信が可能となっており、使用者がトイレットルーム内に入室したことを検出し、衛生洗浄装置101に送信する。衛生洗浄装置101は、この入室の検出に基づいて、所定の制御を行うよう構成されている。入室センサ102の具体的な構成は特に限定されず、公知の構成が好適に用いられる。本実施の形態では、例えば反射型の赤外線センサが用いられ、人体から反射された赤外線を検出した場合にトイレットルーム内に使用者が入室したことを検出し、本体部110に送信する。
 衛生洗浄装置101は、図1に示すように、本体部110、遠隔操作部120、便座部130および便蓋部140を備えている。本体部110は、図2に示すように、洗浄水噴出部30、温風乾燥部40、空気噴射部50、制御部60A、および検出センサ部70により構成されている。洗浄水噴出部30は、遠隔操作部120の操作により、倒伏位置にある便座部130に着座した使用者の局部に対して、洗浄水を噴出し、局部を洗浄する。温風乾燥部40は、洗浄水噴出部30により局部を洗浄した後に、局部およびその周囲に向かって温風を送風し、局部およびその周囲を乾燥する。空気噴射部50は、洗浄水噴出部30により局部を洗浄した後、温風乾燥部40による温風の送風の開始と同時、あるいは送風が開始された直後に、局部に加圧空気(あるいは圧縮空気、以降、単に「エア」とする)を噴射し、局部およびその周囲に付着する洗浄水の水滴を除去する。
 なお、本実施の形態では、使用者の局部およびその周囲のうち、洗浄水噴出部30により洗浄水が噴出される範囲を「被洗浄面」と称し、空気噴射部50によりエアが噴射される範囲を「被乾燥面」と称する。
 前記被洗浄面および前記被乾燥面は、いずれも使用者の局部を中心とした体表面であるが、特に本実施の形態においては、「被洗浄面」の範囲は、人体局部およびその周辺のうち使用者の排泄により汚れうる範囲であることが好ましい。この「被洗浄面」の範囲は、使用者の体型の分布、便器の大きさ、便器の形状、洗浄水の吐出量範囲、洗浄水の吐出圧範囲などを考慮して、実験およびシミュレーションのうちの何れかにより予め求めて設定しておいてもよい。また、この「被洗浄面」の範囲は、排泄により汚れうる範囲を検知可能なセンサなど(排泄物中の水分などを検知する赤外線センサなど)により、使用者が衛生洗浄装置を使用する度毎にセンシングして最適な範囲を求める構成としてもよい。
 また、本実施の形態における「被乾燥面」の範囲は、人体局部およびその周辺のうち洗浄水により洗浄処理された際に洗浄水で濡れうる範囲であることが好ましい。さらに、「被乾燥面」の範囲(面積)が「被洗浄面」の範囲(面積)以上であり、かつ、「被乾燥面」に被洗浄面の全範囲が含まれるよう設定されていることが好ましい。なお、この「洗浄水で濡れうる範囲」には、通常、上述の「被洗浄面」の範囲、すなわち、「人体局部およびその周辺のうち使用者の排泄により汚れうる範囲」が含まれるが、「洗浄水で濡れうる範囲」に「被洗浄面」の範囲が含まれない場合には、「被乾燥面」の範囲は、「洗浄水で濡れうる範囲」と「被洗浄面」の範囲とを含む範囲であることが好ましい。
 この「被乾燥面」の範囲も、「被洗浄面」の範囲を求める場合と同様に、使用者の体型の分布、便器の大きさ、便器の形状、加圧空気の吐出量範囲、加圧空気の吐出圧範囲などを考慮して、実験およびシミュレーションのうちの何れかにより予め求めて設定しておいてもよい。また、この「被乾燥面」の範囲も、「被洗浄面」の範囲を求める構成と同様に、洗浄水で濡れうる範囲を検知可能なセンサなど(水分を検知する赤外線センサなど)により、使用者が衛生洗浄装置を使用する度毎にセンシングして最適な範囲を求める構成としてもよい。
 また、図2には詳細に図示されないが、本体部110は、入室センサ102および遠隔操作部120と無線で通信が可能となっている。それゆえ、本体部110が入室センサ102または遠隔操作部120から信号を受信することで、各種の操作情報や入室検出情報が制御部60Aに入力される。また、検出センサ部70からも制御用の各種の検出情報が入力される。制御部60Aは、前記操作情報および検出情報に基づき、洗浄水噴出部30、温風乾燥部40および空気噴射部50、並びに、検出センサ部70の動作を制御する。
 本体部110は、本実施の形態では、樹脂等で形成されている筐体81内に、洗浄水噴出部30、温風乾燥部40、空気噴射部50、制御部60A、および検出センサ部70が収容されている構成となっている。また、本体部110には、図示されない電源回路部等も収容され、当該電源回路部に給電線82の一方が接続され、当該給電線82の他方には電源プラグ83が接続されている。電源プラグ83は、図1に示すように、コンセントに差し込まれ、これにより、本体部110に対して電力が供給される。
 本体部110、便座部130および便蓋部140は、一体的に組み付けられて便器103の上面に設置される。便座部130および便蓋140は、本体部110に回動自在に取り付けられており、便座部130が倒伏位置にあって、便蓋部140が起立位置ある状態で、使用者が便座部130に着座する。なお、便座部130および便蓋部140が倒伏位置から起立位置へ向かって回動することを「開く」といい、起立位置から倒伏位置へ向かって回動することを「閉じる」という。
 便座部130は、本実施の形態では、内部に図示されない便座ヒータを備える構成となっている。これにより、便座部130に着座した使用者の臀部を暖めることができる。すなわち、本実施の形態における衛生洗浄装置101は、局部の洗浄および乾燥機能に加えて、暖房便座の機能も備えている。便座部130の具体的な構成は特に限定されないが、本実施の形態では、金属製の便座となっていると好ましい。この構成であれば、使用者がトイレットルームに入室したと同時に便座ヒータを動作させることで迅速に便座部130を暖めることができるので、待機電力が少なくてすむ。
 本実施の形態では、便座部130が暖房便座であるので、図2には図示されないが、制御部60Aは、便座部130による暖房動作も制御するよう構成されている。特に、便座部130が金属製の便座であれば、入室センサ102による使用者の入室の検出をトリガーとして、便座部130の暖房を開始する制御が行われる。また、遠隔操作部120の操作により、便座部130の暖房温度を変更することもできる。
 なお、便器103および便蓋部140の具体的構成は特に限定されず、トイレ装置および衛生洗浄装置の分野で公知の形状、材質等のものが用いられる。
 [衛生洗浄装置の基本構成]
 次に、本実施の形態に係る衛生洗浄装置101の基本構成について、図1から図7に基づいて説明する。図3(a)および(b)は、衛生洗浄装置101が備える遠隔操作部120の具体的な構成を示す正面図である。図4は、衛生洗浄装置101が備える洗浄水噴出部30の模式的な構成と制御系統の概要とを示すブロック図である。図5は、衛生洗浄装置101が備える温風乾燥部40および空気噴射部50の模式的な構成と制御系統の概要とを示すブロック図である。図6は、衛生洗浄装置101が備える共用ノズル部20の具体的な構成を示す斜視図である。図7は、衛生洗浄装置101が備える制御部60Aの具体的な構成と、温風乾燥部40および空気噴射部50の要部を制御する構成とを示すブロック図である。
 [遠隔操作部]
 遠隔操作部120は、図1、図3(a)および(b)に示すように、長方形の板状であって、長辺方向が水平方向に、短辺方向が鉛直方向に沿うように、壁面に固定される。遠隔操作部120の正面には、後述するように、操作用の各種スイッチ、表示部等が設けられている。なお、図示されない背面はトイレットルーム内の壁面に対向する面となる。
 遠隔操作部120は、図3(a)および(b)に示すように、コントローラ本体部121およびコントローラ蓋部122から少なくとも構成されている。遠隔操作部120の正面は、その長辺方向に沿って上下の領域に2分割され、その上部では、コントローラ本体部121の前面が露出し、その下部では、コントローラ蓋部122によりコントローラ本体部121が覆われている。コントローラ蓋部122は図示されないヒンジ部により、コントローラ本体部121に対して開閉自在に設けられている(図3(a)において矢印で図示)。
 図3(a)に示すように、遠隔操作部120の正面の上部であるコントローラ本体部121の上部には、乾燥モード選択スイッチ220a,220b,220c、強さ調整スイッチ222,223および位置調整スイッチ225,226が設けられている。乾燥モード選択スイッチ220a,220b,220cのそれぞれの図中向かって左側には、いずれの乾燥モードが選択されているかを示すLED表示部221a,221b,221cが設けられている。また、強さ調整スイッチ222および223の上側には、洗浄強さを段階的に示す洗浄強さ表示部224が設けられ、位置調整スイッチ225および226の上側には、洗浄位置を示す洗浄位置表示部227が設けられている。コントローラ蓋部112が閉じられた状態では、遠隔操作部120の正面の下部であるコントローラ蓋部122の外面には、停止スイッチ211、乾燥スイッチ214、おしりスイッチ212およびビデスイッチ213が設けられている。
 図3(b)に示すように、コントローラ蓋部122が開かれた状態では、露出しているコントローラ本体部121の下部には、停止スイッチ211、乾燥スイッチ214、おしりスイッチ212およびビデスイッチ213に加えて、便蓋部自動開閉スイッチ231a、便座部自動開閉スイッチ231b、温風温度調整スイッチ240、水温調整スイッチ232、便座温度調整スイッチ233、節電スイッチ234、除菌スイッチ235および便器洗浄スイッチ236が設けられている。温風温度調整スイッチ240、水温調整スイッチ232、および便座温度調整スイッチ233のそれぞれの図中向かって左側には、温風温度、水温、および便座温度のそれぞれの高低を段階的に示す温度手ベル表示部239,237および238が設けられている。
 前記各スイッチは、便蓋部自動開閉スイッチ231a、便座部自動開閉スイッチ231bおよび便座洗浄スイッチ236を除いて、いずれもボタンスイッチとして構成されている。また、便蓋部自動開閉スイッチ231a、便座部自動開閉スイッチ231bおよび便座洗浄スイッチ236は、つまみ切換スイッチとして構成されている。使用者は、前記各スイッチがボタンスイッチであれば、そのボタンの正面を押すことにより、当該スイッチを操作し、つまみ切換スイッチであれば、つまみを「切」または「入」の位置に切り換えることにより、当該スイッチを操作する。
 使用者が前記各スイッチを操作することにより、図2に示すように、遠隔操作部120から本体部110に対して、各スイッチの操作内容に応じた所定の信号が送信される。本体部110では、制御部60Aが、受信した信号に基づいて本体部110の動作を制御する。なお、図2には図示されないが、便座部130および便蓋部140が自動開閉機構によって開閉されるように構成されていれば、遠隔操作部120または入室センサ102からの信号を本体部110で受信することにより、制御部60Aの制御によって便蓋部140、あるいは便蓋部140および便座部130が自動的に開閉するよう構成されてもよい。
 前記各スイッチとそれに対応する衛生洗浄装置101の動作について説明する。例えば、使用者がおしりスイッチ212またはビデスイッチ213を操作すれば、後述する共用ノズル部20から使用者の被洗浄面に洗浄水が噴出される。また、使用者が停止スイッチ211を操作すれば、共用ノズル部20から使用者の被洗浄面への洗浄水の噴出が停止される。
 また、使用者が乾燥スイッチ214を操作すれば、使用者の被乾燥面に対して、後述する空気噴射部50からエアが噴出されると同時に温風乾燥部40から温風が吹き出される。また、使用者が乾燥モードスイッチ220a,220b,220cを選択操作することにより、使用者の被乾燥面に対して噴出されるエアの噴出条件および温風の送風条件が変更されるので、衛星洗浄装置101の使用状況や使用者の好みにより、いずれかの乾燥モードを任意に選択することができる。例えば、本実施の形態では、乾燥モードスイッチ220aを操作することにより、短時間で乾燥を終了したい場合の「急速乾燥運転」を、乾燥モードスイッチ220bを操作することにより、局部を確実に乾燥させてさらっと仕上げる「しっかり乾燥運転」を、乾燥モードスイッチ220cを操作することにより、エアを当てたくない場合に温風だけを吹き出す「温風乾燥運転」を、それぞれ選択できるようになっている。
 また、使用者は、強さ調整スイッチ222,223を操作することにより、使用者の局部に噴出される洗浄水の流量および圧力等を調整することができる。さらに、使用者は、位置調整スイッチ225,226を操作することにより、共有ノズル部20の先端部の位置を調製することができる。これにより、使用者の局部に対する洗浄水の噴出位置を調整することができる。これらのスイッチが操作される場合であっても、遠隔操作装置120から本体部110に各スイッチに応じた所定の信号が無線送信される。これにより、本体部110の制御部60Aは、受信した信号に基づいて本体部110の動作を制御する。
 また、使用者は、便蓋部自動開閉スイッチ231aのつまみを操作することにより、便蓋部140の開閉動作を設定することができる。すなわち、便蓋部自動開閉スイッチ231aのつまみがオンの位置にある場合、使用者のトイレットルームへの入室に応じて便蓋部140が自動的に開閉される。便座部自動開閉スイッチ231bについても同様である。また、使用者は、温風温度調整スイッチ240を操作することにより、温風乾燥部40から使用者の局部に吹き出される温風の送風温度を調整することができる。この温風温度調整スイッチ240は、一回押す毎に設定が、「高」、「中」、「低」、「切」と切り替わる。この「切」の設定で運転した場合は、温風乾燥部40が備える温風ヒータがオフとなり送風だけとなる。また、使用者は、水温調整スイッチ232を操作することにより、共用ノズル部20から使用者の局部に噴出される洗浄水の温度を調整することができる。また、使用者は、便座温度調整スイッチ233を操作することにより、便座部130における便座の暖房温度を調整することができる。
 なお、本体部120に設けられている室温検出部(後述)の検出値に応じて自動的に送風温度を調節する機能である温風温度自動モードを備え、それを実行させるスイッチを別途も受けてもよい。これにより、使用者が温風温度調整スイッチ240を操作する煩わしさなしに、季節または室温等にかかわらず、自動的に快適な送風温度を得ることもできる。
 次に、本体部110が備える洗浄水噴出部30、温風乾燥部40、空気噴射部50、および検出センサ部70、並びに制御部60Aについて、それぞれ具体的に説明する。
 [洗浄水噴出部]
 洗浄水噴出部30は、図4に示すように、温水加熱部31、切換弁32、洗浄ノズル部としての共用ノズル部20、開閉弁34、およびノズル移動機構52を備えている。洗浄水噴出部30は、図示されない水道管と洗浄水配管26を介して接続されている。洗浄水配管26は、開閉弁34に接続され、この開閉弁34の開閉により、共用ノズル部20へ洗浄水としての水道水が供給または遮断される。なお、図4では、水道水の供給は矢印W0で示しており、この矢印W0の方向に洗浄水としての水道水が流れる。
 開閉弁34における洗浄水の流れの下流側には、洗浄水配管26を介して温水加熱部31が接続されている。温水加熱部31は、洗浄水配管26を流れる洗浄水(水道水)を加熱するヒータであり、例えば、ケース内に、洗浄水が流通する蛇行した加熱水路と、この加熱水路全体に接するように配置される平板状セラミック製ヒータとが、ケース内に設けられる構成を挙げることができる。この構成であれば、洗浄水を所定の温度で保持する温水タンクを備える必要がなく、洗浄が必要な際に、洗浄水を瞬間的に所定の温度まで温めることができる。もちろん、温水加熱部31は、温水タンクを備える構成であってもよい。
 温水加熱部31における洗浄水の流れの下流側には、図1に破線で示すように、切換弁32が接続されている。切換弁32には、図1にも破線で示すように、洗浄水配管26を介して洗浄水配管26を介して共用ノズル部20が接続されているとともに、排水管27を介して図示されない便器103の内部にも接続されている。そして、切換弁32が切り換えられることにより、温水加熱部31から供給される所定の温度に温められた洗浄水(温水)は、共用ノズル部20に供給されるか、または、便器103の内部へ排水される(図中矢印W2で示す)。
 共用ノズル部20は、便座部130に着座した使用者の局部(被洗浄面)を温水で洗浄する洗浄ノズル部であり、使用していない状態では本体部110に収納されている。使用時には、ノズル移動機構52により本体部110から突出し、図5では矢印W1で示すように、先端側の洗浄水噴出口22から被洗浄面に向かって温水を噴射する。また、後述するように、共用ノズル部20は、空気噴射部50におけるエアノズル部(図示せず)と一体化されている。ノズル移動機構52は、第1駆動モータ53および第2駆動モータ54(図中それぞれM1およびM2で示す)を含み、共用ノズル部20を移動することにより、使用者の局部に対して共用ノズル部20の先端側の洗浄水噴出口22の位置を相対的に移動させる。共用ノズル部20およびノズル移動機構52については、空気噴射部50を説明した後に詳述する。
 開閉弁34の開閉、温水加熱部31による洗浄水の加熱、切換弁32の切換え、共用ノズル部20を移動させるノズル移動機構52の動作は、制御部60Aにより制御される。図4には図示されないが、温水加熱部31およびノズル移動機構52は、これらを動作させる駆動部を備え、制御部60Aは、これら駆動部に制御信号を出力することにより、温水加熱部31およびノズル移動機構52の動作を制御する。また、開閉弁34および切換弁32においても駆動部が設けられ、制御部60Aは、これら駆動部に制御信号を出力することにより、開閉弁34の開閉および切換弁32の切換えを制御する。
 [温風乾燥部]
 温風乾燥部40は、図5に示すように、エアファン41、送風ダクト43、および温風ヒータ44を備えている。図5では、エアファン41、温風ヒータ44、および送風ダクト43は、この順で、それぞれが二重線で接続された構成として図示されているが、図1に破線で示すように、エアファン41および送風ダクト43は、エアファン41の一部に送風ダクト43が接続されることで一体化された構成となっており、図1には図示されないが、エアファン41と送風ダクト43との間に温風ヒータ44が設けられている。
 エアファン41は、例えば多翼ファンで構成され、自身の回転により、図5において矢印A0で模式的に示すように、外気を取り込んで空気流を形成する。温風ヒータ44は、例えばエアファン41の吹出口近傍に設けられ、前記空気流を所定の温度まで加熱する。これにより温風が生成され、送風ダクト43により図示されない便器103内に導かれる。送風ダクト43の先端部には、図1に破線で示すように、温風送風口42が形成され、この温風送風口42は、使用者が便座部130に着座した状態では、当該使用者の局部に向かう方向に位置している。また、温風送風口42は、長方形状に広がる開口として形成されている。このような構成の温風送風口42から、図5において矢印A2で示すように温風が送風されると、当該温風は、拡散して使用者の局部全体に広がるように到達することになる。なお、温風送風口42より送風される温風の風速は、後述する空気噴射部50から噴射されるエアの風速より遅く、本実施の形態では、例えば秒速10m以下となっている。
 [空気噴射部]
 空気噴射部50は、図5に示すように、エアポンプ51、ノズル移動機構52、および共用ノズル部20を備えている。エアポンプ51および共用ノズル部20は、図1に破線で示すように、エア配管25で接続されている。エアポンプ51は、図5において矢印A0で模式的に示すように、外気を取り込んで加圧することによりエアを生成し、エア配管25を介して共用ノズル部20に送出する。共用ノズル部20は、エアを噴射するエアノズル部であって、共用ノズル部20の先端側には、洗浄水噴出口22とは別にエア噴射口21が形成されており、このエア噴射口21から、図5において矢印A1で示すようにエアが噴射する。ノズル移動機構52は、前述のとおり、共用ノズル部20を移動することにより、使用者の局部に対して共用ノズル部20の先端側のエア噴射口21の位置を相対的に移動させる。
 共用ノズル部20のエア噴射口21から噴射されるエアの風速は、局部に到達する時点で、例えば秒速20~30mの範囲内となるよう設定されており、前述した温風乾燥部40から送風される温風の風速よりも大きいものとなっている。また、温風乾燥部40から送風される温風は、局部およびその周囲を乾燥するための空気流であるが、空気噴射部50で噴射されるエアは、局部およびその周囲(被乾燥面)に付着する水滴を除去するための空気流である。したがって、エア噴射口21から噴射されるエアは、前記温風のように局部全体に広がるように送風するのではなく、スポット状に集中させて噴出する必要がある。例えば、本実施の形態では、エア噴射口21から噴射されたエアが、被乾燥面に到達した時点で直径約1cm程度の大きさとなるように、諸条件が設定されている。
 エアファン41の動作、エアポンプ51の動作、温風ヒータ44の動作、共用ノズル部20を移動させるノズル移動機構52の動作は、制御部60Aにより制御される。図5には図示されないが、エアファン41、エアポンプ51、温風ヒータ44は、これらを動作させる駆動部を備え、制御部60Aは、これら駆動部に制御信号を出力することにより、エアファン41、エアポンプ51、温風ヒータ44、およびノズル移動機構52の動作を制御する。
 なお、前記のとおり、本実施の形態では、エアの風速(流速)を秒速20~30mの範囲内としているが、水滴を吹き飛ばす効果を得るためには、前記風速は一般に秒速10m以上であることが好ましい。また、エアの噴流が被乾燥面に当接する範囲の大きさは、エア噴出口21の大きさや数に依存するが、これらエア噴出口21の大きさや数は特に限定されず、前記エアポンプ51の能力とエアの風速を考慮して設定すればよい。
 [検出センサ部]
 検出センサ部70は、本実施の形態では、図1に示す着座センサ71および図5に示す室温検出部72から構成されている。着座センサ71は、図1に示すように、本体部110の正面上部に設けられ、便座部130に使用者が着座していることを検出する。着座センサ71の具体的な構成は特に限定されないが、本実施の形態では、例えば、反射型の赤外線センサが用いられる。着座センサ71が赤外線センサであれば、人体から反射された赤外線を検出することにより便座部130に使用者が着座していることを検出する。
 室温検出部72は、衛生洗浄装置101が設置されているトイレットルームの室温を検出するものであるが、本実施の形態では、後述するように、検出した室温は、制御部60Aによる送風温度補正制御に用いられる。室温検出部72の具体的構成は特に限定されないが、本実施の形態では、本体部110に内蔵されるサーミスタとなっている。
 なお、本実施の形態では、検出センサ部70としては、前記着座センサ71および室温検出部72に加えて、後述するノズル移動機構52に設けられ、共用ノズル部20の左右方向の位置を検出するノズル位置センサ、温水加熱部31に設けられ、図4には図示されない流量センサ、温水加熱部31に設けられ、図示されない出湯温度センサ等が挙げられる。また、検出センサ部70としては、これらに特定されず、他の公知のセンサや検出装置が用いられてもよい。また、本実施の形態では、制御部60Aによる送風温度補正制御の制御情報として、室温(乾燥に際しての雰囲気温度)が用いられるため室温検出部72を備えているが、制御部60Aによる制御の種類によっては、検出センサ部70は備えていなくてもよい。
 [共用ノズル部]
 共用ノズル部20は、図6に示すように、ノズル本体20aが円筒形状となっており、先端側の外周面にエア噴射口21および洗浄水噴出口22が形成されている。本実施の形態では、エア噴射口21が洗浄水噴出口22よりもノズル本体20aの先端側に形成されている。ノズル本体内20aの内部には、当該ノズル本体の20aの長手方向に沿って延伸するエア空洞部23および洗浄水空洞部24が形成されている。エア空洞部23の一方の端部は、ノズル本体20aの先端側のエア噴射口21につながっており、他方の端部はノズル本体20aの後端側の底面に露出し、この部位でエア配管25に接続されている。洗浄水空洞部24も、一方の端部が先端側の洗浄水噴出口22につながっており、他方の端部が後端側の底面に露出し、この部位で洗浄水配管26に接続されている。
 したがって、洗浄水噴出部30の温水加熱部31で温められた温水は、洗浄水配管26を介してノズル本体20aの後端側から洗浄水空洞部24に供給され、先端側の洗浄水噴出口22から噴出される。また、空気噴射部50のエアポンプ51で加圧されたエアは、エア配管25を介してノズル本体20aの後端側からエア空洞部23に供給され、先端側のエア噴射口21から噴射される。
 ノズル本体20aの具体的な形状、寸法、材質等は特に限定されず、衛生洗浄装置やトイレ装置の分野で公知の構成を好適に用いることができる。例えば、図6においてはエア噴射口21が洗浄水噴出口22よりもノズル本体20aの先端側に形成されている態様について説明したが、本発明においては、ノズル本体20aにおけるエア噴射口21と洗浄水噴出口22との位置関係は特に限定されない。例えば、本発明においては、洗浄水噴出口22がエア噴射口21よりもノズル本体20aの先端側に形成されていてもよい。また、例えば、洗浄水噴出口22とエア噴射口21とがノズル本体20aの先端側において、ノズル本体20aの軸心方向でいうところの同じ位置に、軸心方向に垂直に並ぶように配置されていてもよい。
 また、エア配管25および洗浄水配管26は、エアの圧力および洗浄水の水圧に耐えられる材料で形成されていればよいが、少なくともノズル本体20aに接続される部位の近傍では、ゴム材料等のような柔軟性を有する材料で形成されていることが好ましい。これは、ノズル本体20aが、ノズル移動機構52により進退移動または揺動するため、ノズル本体20aの後端側に接続されるエア配管25および洗浄水配管26には、ねじれまたは屈曲を生じさせるような外力が加えられるためである。
 また、共用ノズル部20に形成されるエア噴射口21および洗浄水噴出口22は、図6に示すように、それぞれ1つずつであるが、これに限定されず、それぞれ複数形成されていてもよい。例えば、「おしり洗浄」用の洗浄水噴出口と「ビデ洗浄」用の洗浄水噴出口とをノズル本体20aにそれぞれ単独で形成してもよい。なお、単一のエア噴射口21のみからエアを噴射させる構成であれば、エアの流量が小さくても、その流速を大きくすることができるため、空気噴射部50が備えるエアポンプ51が小容量であったとしても十分なエアを噴射することができる。すなわち、エアの噴流が大きいために、被乾燥面に付着した水滴にエアが当たった際に、その水滴を皮膚表面から引き剥がすエネルギーを大きくすることができる。それゆえ、水滴を効率よく吹き飛ばすことが可能となる。
 また、本実施の形態では、前記のとおり、共用ノズル部20は、洗浄水噴出部30における洗浄ノズル部と空気噴射部50におけるエアノズル部とが一体化された構成となっているが、このような構成に限定されず、洗浄水噴出部30における洗浄ノズル部と空気噴射部50におけるエアノズル部とがそれぞれ独立して、本体部110に設けられていてもよい。あるいは、洗浄ノズル部としては、単一のノズルではなく、「おしり洗浄」用ノズルおよび「ビデ洗浄」用ノズルが設けられる構成であってもよい。もちろん、本実施の形態のように、一体化された共用ノズル部20として設けられていることで、ノズルの設置面積を小さくできるとともに、ノズル移動機構52も共用されているので、本体部110の大型化を回避できるとともに部材点数も削減することができ、本体部110の小型化や低コスト化を図ることができる。あるいは、エアノズル部として、複数のノズルを備える構成であってもよい。このような構成であれば、エアの噴流を複数形成できるので、後述するように、被乾燥面の水滴を被乾燥面の中心部に集めやすくなり、乾燥時間をより短縮することができる。
 [ノズル移動機構]
 ノズル移動機構52は、図6に示すように、本実施の形態では、第1駆動モータ53、第2駆動モータ54、ノズル支持部55およびノズル移動部57を備える構成となっている。
 ノズル支持部55は、本実施の形態では、略直角三角形の板状の外形状で、ノズル本体20aの直径以上の厚みを有する構成となっている。直角三角形の底辺に対応する面がノズル支持部55の底面となっており、直角三角形の斜辺に対応する面は、ノズル本体20aを移動可能に載置する載置面56cとなっている。載置面56cは、後側が高く前側が低くなるように傾斜し、その長手方向に沿って一対のレール部56a,56aが設けられている。また、載置面56cの前側には、上側に突出するノズルガイド部56bが形成されている。ノズルガイド部56bは、ノズル本体20aが通過できる内径の貫通孔56dが形成され、ノズル本体20aが載置面56cの上で前後に移動するときに、当該載置面56cから外れないように、ノズル本体20aを支持する。
 レール部56aおよびノズルガイド部56bは、いずれも公知の樹脂材料等で形成されていればよい。ここで、ノズルガイド部56bは、貫通孔56dの内部でノズル本体20aが前後に移動するだけでなく、共用ノズル部20が揺動するときには、貫通孔56dの内部でノズル本体20aが回転する。そこで、ノズルガイド部56bにおける少なくとも貫通孔56dの内周面となる部位は、当該貫通孔56dの内部でノズル本体20aが前後または回転移動しやすいように、摺動性の良好な材質で形成されていることが好ましい。さらに、貫通孔の直径は、ノズル本体20aが貫通した状態で、当該ノズル本体20aの外周面と貫通孔56dの内周面との間に適度な間隙が得られるような寸法となっていることが好ましい。
 ノズル支持部55の載置面56cの長さは、ノズル本体20aの長さと同等以上となっている。これは、共用ノズル部20を本体部110内に完全に収納したときに、ノズル本体20aの全体がノズル支持部55の載置面56c上に載置されて支持されるためである。また、載置面56cの上に形成される一対のレール部56a・56aも摺動性の良好な材質で形成されていることが好ましい。これは、後述するように、ノズル本体20aの後端側で当該ノズル本体20aに固定されるノズル支持スライダ58を、レール部56a・56aの間に挟み込ませ、載置面56cの上を長手方向に沿ってスライドさせるためである。なお、本実施の形態では、図6に示すように、ノズル支持部55の本体に対して、レール部56a・56aおよびノズルガイド部56bは、一体化されて設けられているが、これに限定されない。
 ノズル移動部57は、ノズル支持スライダ58、揺動歯車部57a、およびスライダガイド部57bを有している。ノズル支持スライダ58は、前記のとおり、ノズル支持部55の載置面56cで、レール部56a・56aの間にはさみこまれた状態で、載置面56cの上をスライドするよう構成されている。
 ノズル支持スライダ58は、ノズル本体20aの後端側に固定されるノズル固定部58aと、第2駆動モータ54および揺動歯車部57dを支持する歯車支持部58bと、スライダガイド部57bを貫通させるガイド貫通部58cとから構成されている。ノズル固定部58aは、ノズル本体20aの後端側で当該ノズル本体20aの外周を覆うような直方体状に形成され、当該ノズル固定部58aにノズル本体20aを貫通させることで、当該ノズル本体20aに固定される。また、ノズル固定部58aの下部は、レール部56a・56aの間に、スライド可能にはさみこまれるレール嵌合部となっている(図6には図示されない)。さらに、ノズル本体部20aは、ノズル固定部58aの前側において回転可能となっている。
 歯車支持部58bは、載置面56c上のノズル固定部58aから載置面56cの外側に向かって延びる板状の部位であって、前面には揺動歯車部57aが支持され、後面には第2駆動モータ54が支持されている。第2駆動モータ54の回転軸は、図6には図示されないが歯車支持部58bを貫通して前面にまで達しており、当該回転軸の先端には、揺動歯車部57aに含まれる第1歯車が固定されている。ガイド貫通部58cは、歯車支持部58bの端部から下側に向かって延びる板状の部位であって、載置面56cの側方に沿って延伸するスライダガイド部57bが貫通されている。
 スライダガイド部57bは、一方向に延伸する鋼索状であって、ノズル支持部55の一方の側面(図6では手前側の側面)に、載置面56cに沿って傾斜するように設けられている。スライダガイド部57bの両端は、ノズル支持部55の側面から立設して設けられているガイド支持板56e,56fで固定されている。このうち、ガイド支持板56eは、ノズル支持部55の後側でスライダガイド部57bを固定し、その後面に第1駆動モータ53が支持されている。そして、図示されない第1駆動モータ53の回転軸がガイド支持板56eを貫通して前面に達しており、当該前面において、前記回転軸に軸状のスライダガイド部57bが接続されている。つまり、第1駆動モータ53の回転軸が回転するとスライダガイド部57bも回転するように構成されている。また、ガイド支持板56fは、ノズル支持部55の前側で、スライダガイド部57bが回転可能な状態となるように、その端部を支持している。
 スライダガイド部57bの外周には螺旋状のネジが形成されており、スライダガイド部57bを貫通させるガイド貫通部58cの貫通孔は、このネジに対応するネジ穴となっている。つまり、スライダガイド部57bを第1駆動モータ53により回転可能な「ボルト」であるとすれば、ノズル支持スライダ58のガイド貫通部58cは、当該ボルトに対応する「ナット」に相当する。
 揺動歯車部57aは、歯車支持部58bの前面に支持され、図6に示す構成では、第1歯車、第2歯車および第3歯車から構成されている。第1歯車は前記のとおり第2駆動モータ54の回転軸に固定されている。この第1歯車に第2歯車が組み合わせられ、さらに第2歯車に第3歯車が組み合わせられている。第3歯車はノズル本体20aの後端の外周面に固定されているので、第3歯車の回転によりノズル本体20aも回転するように構成されている。したがって、ノズル本体20aは、ノズル支持スライダ58に対して回転可能に支持されていることになる。
 前記構成のノズル移動機構52により共用ノズル部20の移動について、図6に加えて、図2、図4および図5も参照して説明する。遠隔操作部120の操作により、共用ノズル部20を使用して局部の洗浄および乾燥を行う旨の操作指令が制御部60Aに送信されると、制御部60Aは、まず、第1駆動モータ53を正方向に回転させる。第1駆動モータ53の回転軸は、スライダガイド部57bにつながっているので、スライダガイド部57bも正方向に回転する。
 スライダガイド部57bは、ノズル支持スライダ58のガイド貫通部58cに貫通しており、この貫通状態は「ボルト」および「ナット」の嵌合状態となっている。それゆえ、スライダガイド部57bの回転により、当該スライダガイド部57bに沿ってガイド貫通部58cに対して前進する作用が働く。ガイド貫通部58cはノズル支持スライダ58の一部であるので、ノズル支持スライダ58に対して、載置面56c上で前進する作用が伝達され、それゆえノズル支持スライダ58が載置面56cを前方向にスライドする。
 ここで、ノズル支持スライダ58は、ノズル固定部58aを介して共用ノズル部20(ノズル本体20a)の後端に固定されているので、共用ノズル部20は、ノズル支持スライダ58によって後端側から前進する外力が加えられる。それゆえ、共用ノズル部20は、ノズル支持部55の載置面56cを移動して前進し、その先端部が本体部110の外側に露出する。このとき、共用ノズル部20は、後端側がノズル支持スライダ58によって、レール部56a,56aの間から外れないようにガイドされ、先端側は、ノズルガイド部56bでガイドされているので、共用ノズル部20は、載置面56cの上をずれることなく前進する(図6における矢印D1方向)。
 本体部110の外に露出した共用ノズル部20の先端部には、エア噴射口21および洗浄水噴出口22が形成されているので、ここからエアが被乾燥面に対して噴射され、洗浄水が被洗浄面に対して噴出される。さらに、エアが噴射される領域である被乾燥面は、前記のとおり、被洗浄面よりも広い面積となる。それゆえ、制御部60Aは、第2駆動モータ54を所定のパターンで正逆回転させる。第2駆動モータ54の回転軸には、揺動歯車部57aを構成する第1歯車が固定されているので、第2駆動モータ54の回転駆動力は、第1歯車および第2歯車を介して、共用ノズル部20の後端側に固定されている第3歯車に伝達される。これにより、円柱状の共用ノズル部20は、その軸方向に正逆回転(自転)することになるので、先端部のエア噴出口21は、左右に揺動することになる(図6における矢印D3方向)。
 その後、洗浄および乾燥動作を終了する旨の操作指令が遠隔操作部120から制御部60Aに送信されると、制御部60Aは、第1駆動モータ53を逆方向に回転させる。これにより、スライダガイド部57bも逆回転するので、ノズル支持スライダ58に対して載置面56c上で後退する作用が働く。それゆえ、共用ノズル部20は、ノズル支持部55の載置面56c上に沿って後退し(図6における矢印D2方向)、その結果、共用ノズル部20は後端側から本体部110内に引き込まれ、本体部110内に収納される。
 つまり、第1駆動モータ53は、共用ノズル部20を前後方向に移動させるための駆動源であり、ノズル移動部57のうち、スライダガイド部57bおよびノズル支持スライダ58のガイド貫通部58cは、共用ノズル部20を前後に移動させるノズル進退移動部として機能する。また、第2駆動モータ54は、共用ノズル部20を左右方向に移動させるための駆動源であり、ノズル移動部57のうち、揺動歯車部57aは、共用ノズル部20を左右に自転揺動させるノズル揺動部として機能する。
 本実施の形態におけるノズル移動機構52は、前記ノズル進退移動部を備えることによって、共用ノズル部20を本体部110から突出させまた本体部110内に収納させることに加え、共用ノズル部20の先端部を前後に移動させることができ、さらに、前記ノズル揺動部を備えることによって、共用ノズル部20の先端部を左右に移動させることができる。それゆえ、特に、エア噴射口21からのエアの噴射を前後だけでなく左右にも移動させることができるので、使用者の局部とその周囲全体(被乾燥面全体)にわたってエアを噴射することができる。
 なお、本実施の形態では、共用ノズル部20が1本のノズルで構成されているため、ノズル移動機構52も一つのみ設けられているが、複数のノズルが設けられている場合には、ノズル移動機構52もそれに合わせて複数設けられればよい。
 また、本実施の形態では、共用ノズル部20は、ノズル移動機構52によって共有ノズル部20全体が移動される構成となっているが、これに限定されず、エア噴出口21のみ、あるいは、エア噴出口21を含む周囲の部材のみを移動させたり、角度を変更させたりすることで、エアの当接範囲を移動させる構成であってもよい。あるいは、エアノズル部(図示せず)の前方に、エアの噴流の方向をかえる風向変更部が設けられる構成等であってもよい。
 [衛生洗浄装置の制御系統]
 制御部60Aは、図2、図4および図5に示すように、本実施の形態に係る衛生洗浄装置101が備える洗浄水噴出部30、温風乾燥部40、空気噴射部50等の動作を制御するが、当該制御部60Aは、本実施の形態では、図7に示すように、演算部61、記憶部62、および送風温度補正部63から構成されている。
 演算部61は、記憶部62に記憶されたプログラムを用いて、衛生洗浄装置101における洗浄および乾燥等の動作を制御するための演算を行う。記憶部62は、前記プログラムに加えて、演算部61での演算に用いられる各種のデータを記憶している。演算部61および記憶部62は、例えば、それぞれ、マイクロコンピュータのCPUおよび内部メモリで構成されている。なお、記憶部62は、独立したメモリとして構成されてもよく、また、記憶部62は、単一である必要はなく、複数の記憶装置(例えば、内部メモリと外付け型のハードディスクドライブ)として構成されてもよい。
 送風温度補正部63は、温風乾燥部40で生成される温風の温度(送風温度)を補正する。より具体的には、送風温度補正部63は、温風乾燥部40による送風の開始時点から第1の所定時間が経過するまでの期間(起動段階)における送風温度を、当初設定されている値(加温値)から、より高い値(起動調整値)に補正する。演算部61は、送風温度補正部63から補正後の送風温度の値を取得し、この補正後の値に基づいて温風乾燥部40の動作を制御する。送風温度補正部63は、公知の温度補正回路を用いて構成されてもよいし、演算部61が記憶部62に格納されるプログラムに従って動作することにより実現される構成、すなわち制御部60Aの機能構成であってもよい。
 演算部61および送風温度補正部63には、遠隔操作部120から各種の操作指令が入力されるように構成されている。また、演算部61および送風温度補正部63には、室温検出部72からトイレットルームの室温の検出値も入力されるように構成されている。
 図7では、温風乾燥部40および空気噴射部50についての制御系統を図示している(図5参照)。具体的には、演算部61は、エアファン駆動部45、温風ヒータ駆動部46、エアポンプ駆動部55および共有ノズル駆動部56を制御し、エアファン駆動部45、温風ヒータ駆動部46、エアポンプ駆動部55および共有ノズル駆動部56は、演算部61の制御に基づいて、それぞれ、エアファン41、温風ヒータ44、エアポンプ51、ノズル移動機構52を動作させる。なお、図7には図示されていないが、前記構成の制御部60Aは、洗浄水噴出部30を制御するよう構成されていることはいうまでもない(図4参照)。
 [衛生洗浄装置による洗浄動作および乾燥動作]
 次に、衛生洗浄装置101の具体的な洗浄動作および乾燥動作の制御について、図8ないし図12に基づいて説明する。図8は、衛生洗浄装置101における洗浄動作および乾燥動作の制御の一例を示すタイムチャートである。図9(a)~(c)は、衛生洗浄装置101が備える共用ノズル部20による洗浄動作(図9(a))および空気噴射動作(図9(b)および(c))の一例を示す模式的断面図である。図10(a)~(c)は、衛生洗浄装置101が備える共用ノズル部20による洗浄動作(図10(a))および空気噴射動作(図10(b)および(c))の一例を示す部分側面図である。図11および図12は、共用ノズル部20が空気噴射動作を行っているときに、エア噴出口21の移動経路を示す模式図である。
 なお、本実施の形態における乾燥動作は、遠隔操作部120の各スイッチのうち、乾燥モードスイッチ220aが操作されることで「急速乾燥運転」の運転モードが選択され、かつ、温風温度調整スイッチ240が操作され温度設定が「中」レベルに設定されている場合について説明する。この「急速乾燥運転」は、温風乾燥部40により送風される温風をエアにより誘引しながら、空気噴射部50により被乾燥面にエアを噴射する運転モードである。
 まず、遠隔操作部120がいまだ操作されていない状態(経過時間T0)では、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、共用ノズル部20は本体部110内に収納されている。また、図8の「V.ノズル左右方向位置」に示すように、共用ノズル部20は中心位置となっている。なお、「V.ノズル左右方向位置」とは、ノズル移動機構52に設けられている図示されないノズル左右方向位置センサによって検出され、中心位置にあるときは、共用ノズル部20のエア噴射口21(および洗浄水噴出口22)が形成されている面が、前記ノズル左右方向位置センサの検出基準位置に対応する角度となるように設定されている。この設定角度が左右方向の基準となる中心角度であって、エア噴射口21および洗浄水噴出口22の吐出角度は上方向となるように設定されている。
 次に、使用者が、遠隔操作部120のおしりスイッチ212を操作すると(経過時間T1)、図8の「II.開閉弁」に示すように、制御部60Aにより洗浄水噴出部30の開閉弁34が開き、水道水が温水加熱部31に流れ込む。また、温水加熱部31は、図示されない内蔵の流量センサによって水流を検出すると、図8の「I.温水加熱部」に示すように、制御部60Aは温水加熱部31への通電を開始させ、加熱された温水が供給され始める。なお、この時点では、洗浄水噴射部30の切換弁32は、便器103内につながる排水管27側に設定されているので、十分に加熱されていない温水は、便器130内に排出される。
 次に、温水加熱部31から供給される温水の温度(出湯温度)が予め設定された温度値(例えば36℃)に達すれば(経過時間T2)、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、制御部60Aは、第1駆動モータ53を動作させて共用ノズル部20を前進させ、その先端部を「中心部位置」(例えば前方100mm)に到達させる。
 その後、図8の「III.切換弁」に示すように、制御部60Aは、切換弁32を共用ノズル部20側の洗浄水配管26に切り換え(経過時間T3)、使用者の被洗浄面に温水を噴出する(「おしり洗浄」運転)。温水加熱部31への電力供給は、出湯温度を検出する図示されない出湯温度センサの検出温度が設定値(例えば40℃)となるように、公知の制御方法(PID制御、FF制御)を用いて行われる。また、温水の流量は、切換弁32の弁開度を調整することによって使用者の好みの量となるように調整されている。
 この「おしり洗浄」運転では、図9(a)および図10(a)に示すように、共用ノズル部20の洗浄水噴出口22から使用者400の被洗浄面に向かって温水が噴出されているが、被洗浄面の濡れ状態を見れば、洗浄水が直接当たる中心部の局部だけでなく、周辺部へ水滴が流れるため、局部およびその周辺部(図中被洗浄面f)が全体的に濡れている状態となっている。なお、図9(a)では、便座部130および便器103の断面は外形のみであって、例えば、便座部130については内部に暖房ヒータ等を備えている構成であっても図示されない。
 次に、「おしり洗浄」運転が終了し、使用者が遠隔操作部120の停止スイッチ211を操作すると(経過時間T4)、図8の「III.切換弁」および「I.温水加熱部」に示すように、制御部60Aは、切換弁32を共用ノズル部20側の洗浄水配管26から便器103側の排水管27に切り換え、共用ノズル部20の洗浄水噴出口22からの温水の噴出を停止させると同時に、温水加熱部31への通電を停止し、第1駆動モータ53を逆転させて、共用ノズル部20を収納位置まで後退させる。
 そして、図8の「II.開閉弁」に示すように、制御部60Aは、開閉弁34を閉じて洗浄水噴出部30への通水を遮断して洗浄動作を終了させる(経過時間T5)。このとき、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、共用ノズル部20は、収納位置(0mm)に戻る。
 なお、本実施の形態では、「おしり洗浄」運転について説明したが、遠隔操作部120のビデスイッチ213を操作して「ビデ洗浄」運転を行う場合においても、基本的なシーケンスは同様である。「ビデ洗浄」運転の場合は、ビデに対応する共用ノズル部20の位置と洗浄水の流量の設定が変更されることになる。
 次に、使用者が、遠隔操作部120の乾燥スイッチ214を操作すれば(経過時間T6)、図8の「VIII.ヒータ」に示すように、制御部60Aは、温風ヒータ44に通電し、当該温風ヒータ44の温度上昇が開始される。このように、エアファン41の動作が開始される前に温風ヒータ44の動作を開始させることで、放熱が少ない状態で温風ヒータ44が加熱されるため、当該温風ヒータ44の温度を高速に上昇させることができる。
 また、このとき(経過時間T6)、図8の「VI.エアポンプ」に示すように、制御部60Aは、温風ヒータ44の動作の開始と同時にエアポンプ51を短時間(たとえば1秒間)だけ動作させ、エアを共用ノズル部20のエア噴射口21から一瞬噴出させる。この動作によって、共用ノズル部20が本体部110に収納された位置にある状態で、共用ノズル部20の表面に付着した水滴が吹き飛ばされるので、使用者に対して水滴の再付着を防止することができる。
 次に、図8の「VII.エアファン」に示すように、制御部60Aは、エアファン41の動作を開始させ(経過時間T7)、これにより、温風送風口42から温風が吹き出す。温風の送風温度は、高速で加熱された温風ヒータ44を通過するため、送風の当初から所定の高い温度まで達している。また、このときの温風ヒータ44は、後述するように、送風温度補正部63による送風温度の補正がなされた上で、制御部60Aによって制御されているため、高温(例えば60°)の温風が送風されることになる。この温風は、温風送風口42から使用者の被乾燥面のほぼ全面に送風される。
 その後、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、制御部60Aは、第1駆動モータ53を動作させて、共用ノズル部20を最前進の位置(例えば前方150mm)まで前進させながら、図8の「V.ノズル左右方向位置」に示すように、第2駆動モータ54を動作させて共用ノズル20の左右角度を右端角度(例えば+50°)まで角度変更させる。
 さらにその後、図8の「VI.エアポンプ」に示すように、制御部60Aは、エアポンプ51動作させ(経過時間T8)、被乾燥面に対してエア噴射口21からエアの噴射を開始させる。そして、図8の「IV.ノズル前後方向位置」および「V.ノズル左右方向位置」に示すように、制御部60Aは、ノズル移動機構52における第2駆動モータ54および第1駆動モータ53の回転方向および回転速度を制御し、共用ノズル部20を、所定範囲内(例えば前方50mmから150mm)で高速に前後に往復移動させるとともに、左右方向の角度範囲を、右端角度から右側所定角度(例えば+50°から+20°)まで中心角度に向けてゆっくりと移動させる。このステップを、空気噴射第1ステップと称する。
 この空気噴射第1ステップでは、共用ノズル部20からのエアの噴流が、使用者の被乾燥面の右側の所定位置から前後方向に往復移動しながら徐々に中心部に接近してくることになる。このエアの噴流は、図11に示すような軌跡で描かれる。図11は、便座部130および便器103を上から見た図であり、便座部130の開口部から見える便器103の内部には、使用者400の臀部(および脚の付け根)となる仮想領域が破線で示されるとともに、この使用者400となる仮想領域内に、図中二点鎖線で示される正方形状の仮想領域である被乾燥面Fが示される。図11の矢印P1に示すように、エアの噴流が被乾燥面Fに当接する範囲(エア当接範囲)Eは、被乾燥面Fの右端において、前後方向に高速に往復移動する(図中矢印D2およびD1方向、図6参照)ことを周期的に繰り返しながら、被乾燥面Fの中心部Gに向かって徐々に移動する。したがって、エア当接範囲Eは、被乾燥面F内で右から左へのジグザグの移動軌跡を描くように移動することとなる。
 また、前記空気噴射第1ステップでは、図9(b)に示すように、使用者400の被乾燥面Fの向かって右側に付着した水滴は、共用ノズル部20のエア噴射口21から噴射されたエアの噴流により、中心部方向(図中矢印D3-1方向、図6参照)に集められながら吹き飛ばされることになる。
 その後、図8の「VI.エアポンプ」に示すように、制御部60Aは、エアポンプ51の動作を一旦停止させ(経過時間T9)、図8の「V.ノズル左右方向位置」に示すように、共用ノズル部20の左右方向の角度範囲を左端角度(例えば-50°)まで変更し、再びエアポンプ51を動作させ(経過時間T10)、エアの噴射を開始する。
 その後、制御部60Aは、前記空気噴射第1ステップと同様に、共用ノズル部20を、所定範囲内(例えば前方50mmから150mm)で高速に前後に往復移動させるとともに、左右方向の角度範囲を、左端角度から左側所定角度(例えば-50°から-20°)まで中心角度に向けてゆっくりと移動させる。このステップを、空気噴射第2ステップと称する。
 この空気噴射第2ステップでは、共用ノズル部20からのエアの噴流が、使用者の被乾燥面Fの左側の所定位置から前後方向に往復移動しながら徐々に中心部Gに接近してくることになる。つまり、空気噴射第2ステップでは、図11の矢印P2に示すように、エア当接範囲Eは、被乾燥面Fの左端において、前後方向に高速に往復移動することを周期的に繰り返しながら、被乾燥面Fの中心部Gに向かって徐々に移動するので、言い換えれば、エア当接範囲Eは、中心部Gを基準に、矢印P1で示すジグザグの軌跡と線対称となるような、左から右へのジグザグの移動軌跡を描くように移動することになる。
 また、前記空気噴射第2ステップでは、図9(c)に示すように、使用者400の被乾燥面Fの向かって左側に付着した水滴は、共用ノズル部20のエア噴射口21から噴射されたエアの噴流により、中心部方向(図中矢印D3-2方向、図6参照)に集められながら吹き飛ばされることになる。
 前記空気噴射第1ステップおよび第2ステップが行われれば、被乾燥面Fに付着して残る水滴は、中心部Gを中心とした前後の領域のみとなる。
 つまり、人体の臀部は、肛門および陰部という洗浄中心部に対して左右両側に凸部が形成されているため、便座部130に着座した場合に、前記洗浄中心部(被乾燥面Fの中心部G参照)より、左右両側が低くなる。したがって、洗浄水の濡れは左右に広がりやすくなるため、乾燥運転の開始時に、最初に中心部Gに向かってエアを当ててしまうと、付着した水滴が左右に大きく広がり、被乾燥面Fにおける濡れ面積が拡大してしまう。そこで、制御部60Aが、空気噴射部50に、前述した空気噴射第1ステップおよび第2ステップを実行させれば、被乾燥面Fの水滴が左右に広がることを防止しながら水滴を吹き飛ばすことができるので、効率の良い乾燥が可能となる。
 また、このように最初に臀部の左右の凸部に向かってエアを噴射すると、使用者は臀部全体において冷たく感じやすいが、本実施の形態では、後述するように、送風温度補正部63による送風温度の補正が行われた上で、エアの噴射と同時に、温風乾燥部40に温風を送風させるので、冷感を十分に緩和させ、使用者の快適性を向上させることができる。
 次に、制御部60Aは、前記空気噴射第2ステップが終了すれば、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、共用ノズル部20を最前進位置まで前進させる(経過時間T11)。そして、制御部60Aは、共用ノズル部20を、最前進位置から中心部方向にゆっくりと後退移動させるとともに、左右方向の角度を右端角度から左端角度まで高速に往復移動させる。このステップを、空気噴射第3ステップと称する。
 この空気噴射第3ステップでは、共用ノズル部20からのエアの噴流が、使用者の被乾燥面Fの前側の所定位置から左右方向に往復移動しながら徐々に後側の中心部Gに接近してくることになる。つまり、空気噴射第3ステップでは、図12の矢印P3に示すように、エア当接範囲Eは、被乾燥面Fの上端において、左右方向に高速に往復移動することを周期的に繰り返しながら、被乾燥面Fの中心部Gに向かって徐々に移動する。それゆえ、エア当接範囲Eは、被乾燥面F内で前から後へのジグザグの移動軌跡を描くように移動することとなり、被乾燥面Fの中心部Gより前方に残存する水滴を、図10(b)に示すように、中心部G方向に集めながら吹き飛ばすことができる。
 その後、図8の「VI.エアポンプ」に示すように、制御部60Aは、エアポンプ51の動作を一旦停止させ(経過時間T12)、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、共用ノズル部20の前後方向位置を後方の所定位置(例えば前方50mm)まで移動させ、再びエアポンプ51を動作させ(経過時間T13)、エアの噴射を開始する。
 その後、制御部60Aは、前記空気噴射第3ステップと同様に、共用ノズル部20を、最後退位置から中心部G方向にゆっくりと前進移動させるとともに、左右方向の角度を右端角度から左端角度まで高速に往復移動させる。このステップを、空気噴射第4ステップと称する。
 この空気噴射第4ステップでは、共用ノズル部20からのエアの噴流が、使用者400の被乾燥面Fの後側の所定位置から左右方向に往復移動しながら徐々に前側の中心部Gに接近してくることになる。つまり、空気噴射第4ステップでは、図12の矢印P4に示すように、エア当接範囲Eは、被乾燥面Fの下端において、前後方向に高速に往復移動することを周期的に繰り返しながら、被乾燥面Fの中心部Gに向かって徐々に移動するので、言い換えれば、エア当接範囲Eは、中心部Gを基準に、矢印P3で示すジグザグの軌跡と線対称となるような、後から前へのジグザグの移動軌跡を描くように移動することになる。それゆえ、空気噴射第4ステップでは、被乾燥面Fの中心部Gより後方に残存する水滴を、図10(c)に示すように、中心部G方向に集めながら吹き飛ばすことができる。
 前記空気噴射第3ステップおよび第4ステップが行われれば、被乾燥面Fに付着して残る水滴は、中心部G近傍のみとなる。
 ここで、制御部60Aは、前記空気噴射第1ステップから第4ステップにおいては、被乾燥面Fへのエア当接範囲Eの移動方向は、中心部Gに向けて移動する速度よりも、中心部Gに向かう方向に交差する方向(交差方向)へ移動する速度が十分に速くなるよう、ノズル移動機構52を制御している。それゆえ、被乾燥面Fに衝突して広がるエアは、前記交差方向に対して垂直となる方向へ流れる成分(垂直流)が多くなる。したがって、この交差方向に移動するエア当接範囲Eと中心部Gとの間に付着する水滴は、前記垂直流に押されることで、中心部Gに向かう方向に移動する。したがって、徐々にエア当接範囲Eを中心部Gに接近させれば、水滴は常に中心部Gに向かって集められることになる。それゆえ、空気噴射第1ステップから第4ステップを実行することで、被乾燥面Fに付着する水滴を中心部Gに迅速かつ適切に集めることができる。
 次に、図8の「VI.エアポンプ」に示すように、制御部60Aは、エアポンプ51の動作を一旦停止させ(経過時間T14)、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、共用ノズル部20の前後方向位置を前方の所定位置(例えば前方130mm)まで移動させ、再びエアポンプ51を動作させ(経過時間T15)、エアの噴射を開始する。
 その後、制御部60Aは、図8の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、共用ノズル部20を前方の所定位置から後退させる移動を開始させ、中心部Gを通過させ、さらに中心部Gより後方の所定位置(例えば前方50mm)までゆっくりと移動させる。制御部60Aは、図8の「V.ノズル左右方向位置」に示すように、前記後退移動とともに、共用ノズル部20の左右方向の角度を、右端角度から左端角度まで高速に往復駆動させる(図10(b)および(c)参照)。このステップを、空気噴射第5ステップと称する。
 この空気噴射第5ステップでは、共用ノズル部20からのエアの噴流が、被乾燥面Fを左右方向に高速に移動する周期移動を繰り返しながら、前方の所定位置から後方の所定位置に向かって徐々に移動し、中心部Gを通過して後方の所定位置まで徐々に移動することになる。したがって、エア当接範囲Eは、被乾燥面Fにおいて、前方から中心部Gを通って後方に移動するために、被乾燥面Fの中心部G近傍に残存する水滴を、ほぼ完全に吹き飛ばすことが可能となる。
 言い換えれば、空気噴射第1ステップから第4ステップは、大部分の水滴を吹き飛ばしながら残りを中心部Gに集める工程(水滴集中工程)ということができ、空気噴射第5ステップは、最後に中心部G近傍に残った水滴をほぼ完全に吹き飛ばす工程(水滴除去工程)ということができる。なお、本実施の形態では、空気噴射第1ステップから第5ステップまでを、前記の順で実行したが、これに限定されず、各ステップの順番を入れ替えても良いし、一部のステップを繰り返しても良いし、一部のステップを省略してもよい。
 また、前記空気噴射第1ステップから第5ステップまでのエアの噴射は、温風乾燥部40による温風の送風と同時に行われる。したがって、温風乾燥部40からの温風はエアに誘引されることになり、当該エアは暖められながら噴射されることになる。それゆえ、冷感の緩和効果がより向上される。
 その後、図8の「VI.エアポンプ」に示すように、制御部60Aは、エアポンプ51を停止し(経過時間T16)、図8の「IV.ノズル前後方向位置」および「V.ノズル左右方向位置」に示すように、共用ノズル部20の前後方向を収納位置に移動させ、左右方向を中心角度に戻させる。
 このようにして、空気噴射部50による水滴の除去が終了し、事実上乾燥動作が終了したことになるので、使用者400は、遠隔操作部120の停止スイッチ211を操作し、制御部60Aは、この停止指令を受けて、図8の「VIII.ヒータ」に示すように、温風ヒータ44の運転を停止し(経過時間T17)、最後に、図8「VII.エアファン」に示すように、エアファン41を停止する(経過時間T18)ことによって、温風ヒータ44の余熱を減少させる。以上により、一連の洗浄動作および乾燥動作の制御が終了する。
 [送風温度補正部による目標温度補正処理]
 次に、前記制御系統を有する衛生洗浄装置101の具体的な制御について、図13ないし図15に基づいて説明する。図13は、衛生洗浄装置101が備える温風乾燥部40から送風される温風の送風温度についての設定値、補正値、および実測値の関係を示すグラフである。図14は、温風乾燥部40に含まれる温風ヒータ44の加熱出力の変化を示すタイムチャートである。図15は、衛生洗浄装置101の制御部60Aにより、温風乾燥部40および空気噴射部50の動作を制御する一例を示すフローチャートである。
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置101は、温風乾燥部40による温風の送風を開始し、空気噴射部50によるエアの噴射よりも先にするか、または、同時とするとともに、温風乾燥部40による温風の生成に関して、当該温風の送風温度を予め設定するフィードフォワード制御を行うように構成されている。このフィードフォワード制御は、送風温度補正部63による送風温度の設定値(目標温度)の補正処理として行われる。これにより、濡れた人体局部にエアを噴射させても、使用者は冷たさをほとんど感じることがなく、かつ、迅速で適切な乾燥処理が可能となる。
 一般的なヒータの制御においては、所定範囲内の温度が予め設定され、この設定範囲に対する目標値と測定値とを一致させるようにPID制御が行われる。PID制御では、目標値と測定値との偏差を求めた上で、ヒータの出力を前記偏差に比例させる比例動作(P動作)と、ヒータの出力を前記偏差の時間積分に比例させる積分動作(I動作)と、ヒータの出力を前記偏差の時間的変化率に比例させる微分動作(D動作)との3種類の動作を組み合わせてフィードバックする制御が行われる。ところが、このようなPID制御を衛生洗浄装置101の温風乾燥部40の制御に適用しても、使用者は、空気噴射部50からのエアの噴射により冷たさを感じることになることが、本発明者らの検討により明らかとなった。
 衛生洗浄装置101が備える温風乾燥部40および空気噴射部50は、いずれも洗浄後の使用者の局部およびその周囲(被乾燥面)を乾燥させる「乾燥機構」である。しかしながら、温風乾燥部40は被乾燥面に対して温風を当てる手段であるのに対して、空気噴射部50は被乾燥面に対してエアを当てる手段であり、使用者にとっては、温感を与える空気流(温風)と、冷感を与えやすい空気流(エア)とが、局部に同時に当たることになる。このような条件下では、フィードバック制御を利用した一般的なPID制御を行っても、使用者にとっての冷感を緩和することはできない。
 また、使用者から見れば、衛生洗浄装置101の「乾燥機構」の代替方法として、被乾燥面をトイレットペーパーで拭き取るという方法が存在する。この方法は、使用者にとっては、従来から行ってきた行為であるため、「乾燥機構」に使い勝手の悪さがあれば、この拭き取りという方法を選択することになる。ここで、前記のPID制御は、フィードバック制御を利用しているので、使用者にとって冷たさを感じない温度域を実現するまでに、ある程度の時間を要することになる。このような長い乾燥時間は、使用者にとっては「乾燥機構」の使い勝手の悪さとなるので、PID制御は、この点からも採用できない。
 通常、温風の送風温度は、人体の表面(皮膚)に長時間当てられても低温やけどに至らない程度に温かい温度値Tyとなるように設定されている。この温度Tyを「標準値」と定義すれば、温風の送風開始から一定時間、送風温度が、標準値よりも高めの温度値である「加温値」に達するように各種制御条件を初期設定することも行われている(例えば、特許文献3では、動作開始初期において、定常電圧値よりも高い電圧値を印加している)。本実施の形態では、さらに、温風の送風が開始されてから所定時間は、前記加温値として、被乾燥面が濡れた状態で温風を受けたときに使用者が冷たいと感じなくなる温度値(冷感限界値)Tc以上の温度値が実現されるように、諸条件に基づいて設定温度を補正する。
 つまり、本実施の形態では、従来の送風温度制御(送風初期は高温で、その後に標準値に低下させる温度制御)において、送風温度補正部63によってフィードフォワード制御を行い、諸条件に基づいて送風初期の送風温度の設定値(制御上の目標温度)を事前に好適な値に補正する。これによって、送風温度を迅速かつ容易に好適な温度範囲に立ち上げることができるので、簡素な制御で冷感を有効に緩和することができるだけでなく、被乾燥面においての過加熱も回避することもでき、しかも、短時間で効率のよい乾燥処理も可能となる。
 送風温度補正部63による送風温度の設定値(目標温度)の補正処理(以下、目標温度補正処理という)について、図13に基づいて、より具体的に説明する。図13においては、縦軸は送風温度(単位:℃)、横軸は温風乾燥部40による温風の送風(乾燥運転)の経過時間(単位:秒)であり、温度値Twは前記加温値である。
 また、図13において、温度値Thは、以下の「下限値」と「上限値」との間の温度範囲の中から選択される「設定値」である。すなわち、温度値Thは、使用者が感じる温度として、「冷たいと感じる温度領域から温かいと感じる温度領域へ温度が上昇する場合(または、温かいと感じる温度領域から冷たいと感じる温度領域へ温度が低下する場合)における、使用者が冷たいと感じる温度領域と使用者が冷たくないと感じる温度領域との境界値」を「下限値」とし、「温かいと感じる温度領域から熱いと感じる温度領域へ温度が上昇する場合(または、熱いと感じる温度領域から温かいと感じる温度領域へ温度が低下する場合)における、使用者が温かいと感じる温度領域と使用者が熱いと感じる温度領域との境界値」を「上限値」とし、これら「下限値」以上「上限値」以下の温度範囲の中から設定することができる。これら「下限値」及び「上限値」は、本発明の衛生洗浄装置が使用される環境等に適合するように、実験やシミュレーションなどにより決定することができる。なお、この設定値Thは、後述する「移行段階」において設定される温度値であることから、後述する補正前の目標温度である設定値Tsと区別する便宜上、以下、「移行設定値」Thと称する。
 さらに、図13において、温度値Taは、使用開始前の使用者の局部近傍(被乾燥面近傍)の雰囲気温度(雰囲気値)であり、温度値Tyは前記のとおり標準値である。なお、加温値Twは前記冷感限界値Tc以上の値として設定され、雰囲気値は、通常室温である。
 図13に示すように、温風乾燥部40による温風の送風(乾燥運転)を、時間t0で開始したとすれば、理想的な送風温度は、図中破線で示される目標温度となればよい。すなわち、乾燥運転の開始直後t0で送風温度は室温Taから加温値Twまで一気に上昇し、その後、空気噴射部50により被乾燥面から水滴が除去されるまでの時間t2まで加温値Twが維持され、その後、時間t3が経過するまで移行設定値Thまで送風温度を低下させ、さらにその後、送風温度を標準値Tyにまで低下させ、乾燥を継続する。時間t4は乾燥運転が停止した時間である。
 ところが、一般的なPID制御で、前記目標温度を実現しようとすると、図中二点鎖線で示されるPID実測値のようにオーバーシュートが生じる。つまり、温風乾燥部40が備える温風ヒータ44が迅速に動作しても、エアファン41からの空気流をすぐに加温値Twまで温めることはできず、タイムラグが生じ、それゆえ、設定上では移行設定値Thに低下すべき時点である時間t2以降で、送風温度が加温値Twに達している。この場合、被乾燥面は過加熱状態にあるため、使用者は、温風を受けて冷たさは感じないが、熱さを感じてしまうことになる。
 そこで、本実施の形態では、前記目標温度が図中点線で示される補正目標温度となるように、時間t0から時間t1が経過するまでの期間と、時間t1から時間t2が経過するまでの期間のそれぞれにおいて、送風温度補正部63により目標温度補正処理を行い、この補正後の目標温度に基づいて、演算部61により温風乾燥部40が制御される。
 前記時間t0から時間t1が経過するまでの期間は、被乾燥面は最も濡れている状態にあるので、この期間における温風の送風温度が加温値Twを下回ると、使用者は冷たさを感じる。そこで、この期間では、温風ヒータ44に大電力を投入して、送風温度を冷感限界値Tc以上の加温値Twに一気に到達させる必要がある。この期間を、温風ヒータ44を起動させる「起動段階」と定義すれば、この起動段階では、送風温度補正部63による目標温度補正処理が常に必要となる。
 また、前記時間t1から時間t2が経過するまでの期間は、十分乾燥していない状態の被乾燥面に対して、温風が送風されるとともに空気噴射部50からエアが噴射されている。そのため、この期間では、被乾燥面を十分に加温することを優先する必要がある。この期間を、被乾燥面を加温するための「加温段階」と定義すれば、この加温段階では、送風温度が加温値Twを維持するように、送風温度補正部63による目標温度補正処理が行われることが好ましい。
 ここで、例えば、夏季では、室温が相対的に高くなるため、起動段階において、送風温度が一気に加温値Twまで到達すれば、その後の加温段階でも加温値Twを十分維持できるため、この段階では図13に示すような補正は行わなくてよい。したがって、送風温度補正部63による目標温度補正処理は、少なくとも起動段階で行われるものであって、加温段階では必要に応じて適宜行われればよい。また、加温段階で目標温度補正処理を行うか否かについては、フィードフォワード制御で利用される諸条件に応じて適宜選択するように制御することができる。
 なお、起動段階および加温段階以降については、衛生洗浄装置101の使用環境や使用条件等に応じて、適切な温度設定または目標温度補正処理が行われればよい。
 例えば、図13において、時間t2から時間t3が経過するまでの期間は、被乾燥面から水滴が除去されて乾燥が徐々に進行している状態にある。乾燥が進行すれば蒸発潜熱が奪われなくなるため被乾燥面の温度が上昇しやすくなる。それゆえ、この期間では、被乾燥面が熱くならない程度で乾燥をより進行させることが優先されるので、送風温度を加温値Twから標準値Tyへ適切に移行させることが求められる。この期間を、送風温度を標準値Tyに移行させるための「移行期間」と定義すれば、この移行段階では、目標温度として、加温値Tw(本実施の形態では冷感限界値Tc)よりも低く標準値Tyよりも高い温度値(説明の便宜上、中間値と称する)が少なくとも1つ設定されていればよい。図13では、この移行段階では、前記中間値として移行設定値Thが設定されている。
 なお、前記のとおり、本実施の形態では、移行段階で設定される目標温度は1つの中間値(移行設定値Th)であるが、目標温度として複数の中間値が設定され、その中の1つに移行設定値Thが含まれていてもよい。例えば、中間値として、移行設定値Thより高い温度値、移行設定値Thより低い温度値、およびこれらの双方が設定されてもよい。この場合、移行段階は複数の下位の段階に分割されるので、加温値Twから標準値Tyまで緩やかな温度変化を実現することができ、使用者にとっては急な送風温度の変化による違和感がなくなる。あるいは、室温が高い場合や低い場合には、起動段階の起動調整値や加温値Twの補正も異なってくるので、これに合わせて、移行段階に設定される中間値を移行設定値Th以外の温度値に変更したり、中間値を複数に増やしたり、さらには中間値をなくしたりすることも可能である。
 また、時間t3から時間t4が経過するまでの期間は、被乾燥面は乾燥が十分進行した状態となっているので、その後、使用者の好みに応じて乾燥をどの程度継続するかが選択されることになる。また、この期間では、基本的には、被乾燥面に対するエアの噴射は終了しているので、被乾燥面には乾燥の仕上げとして、標準値Tyの温風のみが送風されている状態ということができる。それゆえ、この期間は、送風温度を、長時間送風しても熱くならない温度である標準値Tyに維持する「乾燥継続段階」であるということができる。その後、使用者が遠隔操作部120の停止スイッチ211を操作すれば、乾燥運転が終了(時間t4)することになる。
 このように、送風温度補正部63により目標温度補正処理を行い、演算部61により温風乾燥部40が制御されれば、図中実線で示されるFF実測値のように、送風温度は目標温度(設定値)に順じて良好に変化する。したがって、使用者は温風を受けても冷たさも熱さも感じることがなく、かつ、被乾燥面は空気噴射部50により水滴が除去されているため、迅速な乾燥が可能となる。
 送風温度補正部63による目標温度補正処理は、予め設定された補正基準に基づいて加温値Twを補正することで行われる。具体的には、本実施の形態では、次に示す式(1)により、目標温度として設定されている加温値Twが補正される。なお、式(1)においては、Txは補正された温度値であり、Rは数値が1以下の補正係数であり、Tsは送風温度の設定値であり、Taは、室温検出部72による室温の検出値である。時間t0から時間t2までの設定値Tsは、本実施の形態では、加温値Twである(Ts=Tw)。
  Tx=Ts+R×(Ts-Ta) ・・・(1)
 前記式(1)による目標温度補正処理が実行される期間は、本実施の形態では、図13に示すように、起動段階(時間t0~t1)および加温段階(時間t1~t2)であり、少なくとも起動段階のみで目標温度補正処理が行われればよいが、移行段階や乾燥継続段階でも目標温度補正処理が行われてもよい。
 なお、前記式(1)により加温値Twが温度値Txに補正されたとしても、この温度値Txは、実際の送風温度ではなく制御上で設定される目標温度である。例えば、加温値Tw=60℃に設定され、室温の検出値Ta=20℃であって、補正係数R=0.5であるとすれば、起動段階の温度値Tx1=80℃となり、このような高温の温風が実際に温風乾燥部40から送風されるわけではない。この温度値Tx1は、実際の送風温度が加温値Tw=60℃となるまでの時間のずれを考慮して補正された補正目標温度である。なお、説明の便宜上、図13における起動段階での補正後の温度値Tx1を「起動調整値」と称し、加温段階における補正後の温度値Tx2を、加温値Twよりも高く起動調整値Tx1よりも低い温度値である「加温調整値」と称する。
 ここで、送風温度補正部63による目標温度補正処理は、どのような手法で行われてもよいが、本実施の形態では、温風乾燥部40が、エアファン41で形成された空気流を温風ヒータ44で加熱して温風を生成しているため、温風ヒータ44の加熱出力を調整する手法を用いている。この手法は、制御上で目標温度を直接補正するのではなく、温風ヒータ44の加熱出力を調整することで、生成される温風の送風温度の目標温度が結果的に補正されるという間接的な手法である。温風乾燥部40がエアファン41および温風ヒータ44を備える構成であれば、温風ヒータ44の加熱出力の調整は、簡素な制御で実現することができる。
 なお、温風ヒータ44の出力値から空気流に対する加熱量は明らかな数値として見出せるので、当該加熱量と空気流の体積とから温度変化は容易に算出でき、それゆえ、加熱出力の調整が、目標温度(設定値Ts)の間接的な補正に当たることはいうまでもない。また、本実施の形態では、目標温度補正処理の具体的手法は、温風ヒータ44の出力値(加熱量)を調整する構成に限定されず、エアファン41の送風量を調整する制御であってもよいし、温風ヒータ44に印加される電圧を調整する制御であってもよいし、これら出力値、送風量、および電圧のいずれか2つ以上を調整する制御であってもよいこともいうまでもない。
 送風温度補正部63による温風ヒータ44の加熱出力の調整による目標温度補正処理について具体的に説明する。図14に示すように、温風ヒータ44の加熱出力を乾燥運転が行われている段階ごとに設定することで、当初の目標温度(設定値Ts)から補正目標温度(温度値Tx)に補正されることになる。図14においては、縦軸は温風ヒータ44の加熱出力(単位:W)、横軸は温風乾燥部40の乾燥運転の経過時間(単位:秒)である。
 まず、起動段階(時間t0~t1)を第1段階とすれば、この第1段階では、前記のとおり、被乾燥面は最も濡れている状態にある。そこで、温風ヒータ44に大電力を投入するために、最大の出力値Q1(単位:W)となるように、加熱出力の設定値(目標出力)が補正される。次に、加温段階(時間t1~t2)を第2段階とすれば、この第2段階では、被乾燥面は十分乾燥していない状態であり、この被乾燥面に空気噴射部50からエアが噴射されている。そこで、加温値Twまたは加温調整値Tx2(図13参照)を実現する出力値Q2が設定される。
 次に、移行段階(時間t2~t3)を第3段階とすれば、この第3段階では、被乾燥面から水滴が除去されて乾燥が進んだ状態にあるので、前記のとおり、移行設定値Thを実現する出力値Q3が設定される。この出力値Q3は初期設定として設定されてもよいし、送風温度補正部63で補正されて実現されてもよい。次に、乾燥継続段階(時間t3~t4)を第4段階とすれば、この第4段階では、乾燥の継続は使用者の選択事項となるので、標準値Tyを実現する出力値Q4が設定される。その後、使用者が遠隔操作部120の停止スイッチ211を操作すれば、乾燥運転が終了する。
 なお、本実施の形態では、前記のとおり、温風ヒータ44の加熱出力(温風の送風温度の設定値)は、4段階となるように設定されているが、この段階数に限定されず、移行段階を複数の下位の段階に変更するなどによって、5段階以上となってもよいし、移行段階を無くすことによって3段階としてもよい。また、移行段階では、加熱出力を段階的ではなく連続的に変化させてもよい。
 本実施の形態では、送風温度補正部63による目標温度補正処理は、検出センサ部70に含まれる室温検出部72で検出される室温と、乾燥運転の経過時間を基準とする補正係数である過渡係数と、を用いて行われる。前記のとおり、送風温度の補正における最大の外乱要因は、エアファン41により吸気される空気の温度であるので、室温の検出値Taを上記の「エアファン41により吸気される空気の温度」とみなして、フィードフォワード制御に利用し、設定値Tsを補正後の温度値Txに補正するための補正量を予測する。
 また、前記のとおり、送風温度補正部63による目標温度補正処理は、少なくとも起動段階(第1段階)において行われればよく、図13に示すように、起動段階および加温段階(第1段階および第2段階)の双方において行われるとより好ましいが、本実施の形態では、さらに好ましい例として、第1段階から第4段階の全てについて目標温度(設定値Ts)の補正を行う構成を例示する。
 具体的には、図14に示される温風ヒータ44の出力値Q1~Q4は、次に示す式(2-1)により算出される。なお、式(2-1)においては、Q*は前記出力値Q1~Q4のいずれかであり、Kは係数であり、Tsは第1段階から第4段階のそれぞれの段階で設定される送風温度の設定値であり、Taは室温の検出値である。
  Q* = K×(Ts-Ta) ・・・(2-1)
 第1段階から第4段階までの各段階を決定する所定時間t1~t4は、予め設定されている。例えば、第1段階を決定する第1の所定時間t1=5秒であり、第2段階を決定する第2の所定時間t2=20秒である。したがって、第2段階の長さは15秒となる。また、第3段階を決定する第3の所定時間t3=40秒であるので、第3段階の長さは20秒となる。また、第4段階については、乾燥運転についての上限時間を決定しておくことで、必要以上に温風乾燥部40が動作することを回避できる。上限時間すなわち第4の所定時間t4=340秒であり、乾燥運転は、最長で5分40秒継続されることになる。
 また、前記係数Kは、次に示す式(2-2)により算出される。なお、式(2-2)においては、Cは空気の比熱であり、ρは空気の密度であり、Vはエアファン41の風量であり、Dは過渡係数である。
  K = C×ρ×V×D ・・・(2-2)
 ここで、前記過渡係数Dとは、送風温度補正部63による目標温度補正処理において、雰囲気温度(室温Ta)以外に用いられる条件であって、乾燥運転の経過時間を基準とした補正係数である。具体的には、過渡係数Dは、送風温度を短時間で目標温度に近づけるための1以上の係数として設定され、第1段階から第4段階のそれぞれにおいて、予め実験的に求められて設定される。例えば、第1段階の過渡係数D1=2、第2段階の過渡係数D2=1.4、第3段階の過渡係数D3=1.2、第4段階の過渡係数D4=1となる第1の組合せや、あるいは、第1段階の過渡係数D1=1.5、第2段階の過渡係数D2=1.1、第3段階の過渡係数D3=1、第4段階の過渡係数D4=1となる第2の組合せが具体的に挙げられる。なお、これら過渡係数Dは、小数点以下の数値(D-1)が、前記式(1)における補正係数Rに相当する。
 送風温度の設定値Ts(目標温度の具体的数値)は、第1段階から第4段階でそれぞれに予め定められていればよく、例えば、第1段階の設定値Ts1(加温値Tw)=60℃、第2段階の設定値(加温値Tw)Ts2=60℃、第3段階の設定値(移行設定値Th)Ts3=50℃、第4段階の設定値(標準値Ty)Ts=40℃である。これら設定値Tsは、本実施の形態では、遠隔操作部120の温風温度調整スイッチ240の「高」「中」「低」の設定を切り換えることで変更することができる。例えば、「中」設定を基本として「高」設定で+3℃上昇させ、「低」設定で-3℃下降させる。
 室温の検出値Taは、乾燥運転が開始された時点t0において、室温検出部72により検出される温度値である。この温度値は、第1段階から第4段階のそれぞれで出力値Q1~Q4を算出するときに用いられるので、乾燥運転が開始してから終了するまでは、乾燥運転の雰囲気温度は一定であると見なされる。これにより、温風の影響で温風ヒータ44の出力値が変動して不安定となる事態を防止することができる。
 本実施の形態では、前記第1~第4の所定時間t1~t4、送風温度の設定値Ts1~Ts4、係数Kをテーブルとして記憶部62に記憶させておく。そして、制御部60Aは、室温検出部72で検出された室温の検出値Taを取得して、係数Kおよび設定値Tsをテーブルから選択して、温風ヒータ44の加熱出力Q1~Q4を算出する。これにより、送風温度は設定値Tsから補正されることになるので、制御部60Aは、温風ヒータ44の通電比率を変化させることにより、第1段階から第4段階にかけて当該温風ヒータ44の加熱出力を出力値Q1からQ4に変化させるように制御する。
 なお、少なくとも第4段階については、出力値Q4は初期設定値として記憶部62に記憶されていてもよい。これは、前記の例では、第4段階の過渡係数D4=1であり、この場合に変動する数値は室温の検出値Taのみであることから、毎回の乾燥運転時に出力値Q4を算出する必然性が小さいためである。同様に、第3段階についても、同段階の過渡係数D3が1に近づけば近づくほど、毎回の乾燥運転時に出力値Q3を算出する必然性が低くなるため、初期設定値として記憶部62に記憶されていればよい。第1段階から第4段階のうち、最も補正が必要な段階は、被乾燥面の濡れの程度が大きい第1段階である。したがって、送風温度補正部63は、少なくとも第1段階のみで前記補正を行うようになっていればよい。それゆえ、記憶部62には、少なくとも、起動段階において送風温度を補正するために用いられる起動補正係数(前記の例では、過渡係数D1)が記憶されていればよく、加温段階において送風温度を補正するために用いられる加温補正係数(前記の例では、過渡係数D2)が記憶されているとより好ましい。
 また、本実施の形態では、補正係数として、乾燥運転の経過時間を基準とする過渡係数が用いられているが、これに限定されず、他の補正係数が用いられてもよい。衛生洗浄装置101が設置される諸条件に応じて、実験的にさまざまな補正係数を求めておき、これを記憶部62に記憶させておけばよい。
 このような目標温度補正処理を含む制御部60Aによる乾燥運転の制御の一例について、図15に基づいて説明する。まず、制御部60Aは、遠隔操作部120の乾燥スイッチ214が操作されたか否かを判定する(ステップS101)。操作されていなければ(ステップS101でNO)、当該判定を繰り返し、操作されていれば(ステップS101でYES)、室温検出部72で室温が検出される。この室温は、使用者の局部近傍(被乾燥面近傍)の雰囲気温度と見なされる(ステップS102)。次に、室温(雰囲気温度)の検出値と前述した式(2-1)と記憶部62に記憶されているデータを用いて、送風温度補正部63が目標温度(設定値Ts)を補正する。前記の例では、温風ヒータ44の加熱出力が調整されることにより目標温度(設定値Ts)が間接的に補正される(ステップS103)。
 その後、制御部60Aは、送風温度補正部63による補正後の数値に基づいて、温風乾燥部40を動作させるが、まず、エアファン41よりも先に温風ヒータ44を動作させ(ステップS104)、その後、エアファン41を動作させる(ステップS105)。本実施の形態では、このようにエアファン41よりも先に温風ヒータ44を動作させることで、放熱の少ない状態で、温風ヒータ44に大電力を一気に通電することにより、温風ヒータ44の昇温速度が増大し、それゆえ、温風ヒータ44の起動時間および加温値Twまでの上昇時間を高速化することができる。
 次に、制御部60Aは、空気噴射部50を動作させ、被乾燥面にエアを噴射させる(ステップS106)。このエアの噴射は、具体的には、前述したように、空気噴射第1ステップから第5ステップとして実行される(図8、図9(b)および(c)、図10(b)および(c)、図13、図14参照)。
 そして、制御部60Aは、遠隔操作部120の停止スイッチ211が操作されたか否かを判定する(ステップS107)。操作されていなければ(ステップS107でNO)、当該判定を繰り返し、操作されていれば(ステップS107でYES)、温風乾燥部40(温風ヒータ44およびエアファン41)と空気噴射部50の動作を停止し、制御を終了する。
 なお、前記制御においては、エアファン41および温風ヒータ44を同時に起動させ、エアファン41による送風量を徐々に上げるというソフトスタートを実行してもよい。言い換えれば、制御部60Aは、エアファン41および温風ヒータ44のいずれも同時に動作を開始させるが、エアファン41については、温風ヒータ44において起動段階が開始してから送風量を増加させるように制御してもよい。これによっても、温風ヒータ44の起動時間および加温値Twまでの上昇時間を高速化することができる。
 また、本実施の形態における乾燥運転は、図15に示すような、温風乾燥部40および空気噴射部50を同時に動作させる運転モード(第1乾燥運転モード)だけではなく、空気噴射部50のみを動作させ、被乾燥面にエアのみを噴射する運転モード(第2乾燥運転モード)、あるいは、温風乾燥部40のみを動作させ、被乾燥面に温風のみを送風する運転モード(第3乾燥運転モード)も選択することができる。これら運転モードの選択は、遠隔操作部120の乾燥モードスイッチ220a,220b,220c、ならびに温風温度調整スイッチ240を操作することにより実現される。
 具体的には、図3(a)に示す遠隔操作部120において、乾燥モードスイッチ220aを操作すれば、「急速乾燥運転」が選択されるので、図15に示す第1乾燥運転モードが実行され、被乾燥面の乾燥を短時間に終了することができる。また、乾燥モードスイッチ220bを操作すれば、「しっかり乾燥運転」が選択される。この「しっかり乾燥運転」は、基本的に第1乾燥運転モードと同様であるが、運転時間をより長く変更することによって、被乾燥面の水滴を確実に除去する運転モードとなっている。
 また、乾燥モードスイッチ220cを操作すれば、「温風乾燥運転」が選択されるので、空気噴射部50は動作せずに温風乾燥部40のみが動作し、第3乾燥運転モードが実行される。ただし、第3乾燥運転モードでは、温風のみが被乾燥面に当たるため、送風温度補正部63による目標温度補正処理では、各設定データ(第1~第4段階における時間設定、送風温度の設定値Ts、過渡係数D)を、第1乾燥運転モードの各設定データから変更させておくことが好ましい。具体的には、第1乾燥運転モードでは、空気噴射部50によるエアが被乾燥面に当たることから、送風温度が高くなるように目標温度(設定値Ts)が補正されるが、空気噴射部50が動作しない第3乾燥運転モードでは、エアによる被乾燥面の冷却作用が生じないことを考慮して、目標温度(設定値Ts)を低く設定すればよい。
 また、図3(b)に示す遠隔操作部120の温風温度調節スイッチ240を「切」設定にし、かつ、乾燥モードスイッチ220aを操作すれば、第2乾燥運転モードが選択され、エアのみが被乾燥面に噴射される。この運転モードは、特に夏場など気温が高い場合に選択されるように構成されている。
 [目標温度補正処理に関する各種条件の評価]
 本実施の形態においては、使用者にとっての温冷感を判定するために7段階の温冷感指標を作成し、当該温冷感指標に基づいて、送風温度補正部63による目標温度補正処理に関する温度条件および経過時間条件を評価している。この点について、具体的な試験方法およびその結果とともに説明する。図16(a)は、温冷感指標別の乾燥運転の経過時間と温風の送風温度との関係を示すグラフであり、図16(b)は、乾燥運転が開始されてから10秒後の温冷感と温風の送風温度との関係を示すグラフである。図17は、温風の送風が開始してからの温冷感または送風温度との関係を示すグラフであり、上側が温冷感と経過時間との関係を示し、下側が送風温度と経過時間との関係を示す。
 人間の温冷感は敏感なものであり、非常に微妙な条件によって異なることに加え、個人差も大きなものとなっている。そこで、本発明者らは、温冷感を7段階に分け、この温冷感指標に基づいて、前述した送風温度の好適な値を設定した。具体的には、前記7段階の指標としては、「非常に熱い」を「+3」、「熱い」を「+2」、「温かい」を「+1」、「どちらでもない」を「0」、「涼しい」を「-1」、「冷たい(寒い)」を「-2」、「非常に冷たい(非常に寒い)」を「-3」として評価した。
 そして、本実施の形態に係る衛生洗浄装置101において、モニター項目として、雰囲気温度としての室温、温風送風口42での送風温度(出口温度)、便座部130の本体部110側の縁部における送風温度(便座縁部温度)、肛門近傍の送風温度、臀部の表面温度、肛門近傍の表面温度、温風ヒータ44の消費電力、および温風ヒータ44の印加電圧の8項目を選定した。
 そして、次の2種類の手順で、前記モニター項目を測定しながら、同一の評価者により、条件を変更させて送風温度と温冷感との関係を評価する試験を複数回行った。
 第1の手順は、温風の送風温度と温冷感との関係を評価するための試験手順である。まず、温風乾燥部40の運転を開始して、出口温度を安定させた。その後、共用ノズル部20を肛門位置まで突出させてから、エアポンプ51を動作させ、共用ノズル部20からエアの噴射の待機状態とした。この時点では評価者は、便座部130には着座していない。そして、評価者の被乾燥面にスプレーにより水滴を付着させてから(約1.5gの水をスプレーで2回噴霧)、便座部130に着座させ、エアの噴射と温風の送風を開始し、所定時間ごとに温冷感の評価を行った。
 次に、第2の手順は、乾燥運転の開始から送風温度の立ち上がり時間と温冷感との関係を評価するための試験手順である。まず、評価者が便座部130に着座し、皮膚温度の初期値が雰囲気温度に適合するように調整した。次に、「おしり洗浄」を行うことにより、実際の洗浄動作による水滴を被乾燥面に付着させた(洗浄水温度38℃、洗浄水の流量0.5リットル/分で30秒間の洗浄)。その後、共用ノズル部20を肛門位置まで突出させてから、エアポンプ51を動作させ、共用ノズル部20からエアの噴射の待機状態とした。さらにその後、温風乾燥部40の運転を開始し、60秒が経過するか、評価者が熱く感じるか、に至るまで温冷感の評価を行った。
 また、前記手順で変更した条件は次の通りである。まず、前記出口温度の設定を、30℃、40℃、50℃、60℃、70℃、および80℃にそれぞれ変更した。また、温風ヒータ44の電力設定を、0W、50W、100W、200W、および400Wのそれぞれで試験を行った。乾燥運転モードとして、温風の送風のみの場合(第3乾燥運転モード)、温風の送風およびエアの噴射の場合(第1乾燥運転モード)、およびエアの噴射のみの場合(第2乾燥運転モード)を設定し、それぞれについても試験を行った。また、比較として、臀部に対してスプレーで水滴を付着させず、乾燥した状態の実験を行った。さらに、1回の評価試験では、開始直後、5秒後、10秒後、20秒後、30秒後、40秒後、50秒後、および60秒後のそれぞれのタイミングで、温冷感の評価を行った。
 なお、前記いずれの評価試験においても、エアの噴射条件は次の通りである。室温は18~22℃の範囲内であり、温風の風量は0.3m3 /分であり、エアの流量は15リットル/分であり、エア噴射口21の直径は1mmであり、エア噴出口21から肛門までの距離は30mmであり、左右方向の揺動角度は±60°とし、前後方向の往復は1秒間に2往復とした。
 前記第1の手順で評価した、温風の送風温度と温冷感との関係を、温冷感指標のランクごとに図16(a)のグラフに示す。このグラフにおいては、実線が温冷感指標2、二点鎖線が温冷感指標1.5、一点鎖線が温冷感指標1、長破線が温冷感指標-1、短破線が温冷感指標-1.5、点線が温冷感指標-2である。
 この結果から、被乾燥面が濡れた状態でエアが噴射されると、送風温度が70℃であっても、熱いと感じ始める(温冷感指標2)のは、20秒を過ぎた時点である。また、送風温度が、一般的な温風の温度範囲である35~55℃の範囲内であるとは、多くの場合涼しい(温冷感指標-1)と感じてしまい、送風温度が少し下がれば冷たい(寒い、温冷感指標-2)と感じてしまうことがわかった。また、経過時間が長くなればなるほど、いずれの温冷感指標も全体的に下降していく。例えば、特定の送風温度について見ると、送風温度が50℃の場合、経過時間が10秒であれば涼しい(温冷感指標-1)と感じるが、40秒を経過すると温かい(温冷感指標1)となり、評価者(使用者)にとっては、同じ温度でも短時間で急激に温冷感が変わることがわかった。
 また、このときの乾燥運転が開始されてから10秒後の温冷感と温風の送風温度との関係を図16(b)のグラフに示す。このグラフにおいて、三角形のマークは、被乾燥面が乾燥した状態でエアの噴射がなく温風の送風のみの試験の結果であり、正方形のマークは、被乾燥面が乾燥した状態でエアの噴射とともに温風の送風も行ったときの試験の結果であり、菱形のマークは、被乾燥面が濡れた状態でエアの噴射がなく温風の送風のみの試験の結果であり、丸のマークは、被乾燥面が濡れた状態でエアの噴射とともに温風の送風も行ったときの試験の結果である。この結果から、被乾燥面が濡れていなければ、温冷感指標は2ポイントシフトすることが明らかとなった。
 ここで、『電装基板関連評価手法集』(1995年11月作成、2004年12月改訂、東京ガス株式会社、大阪ガス株式会社、東邦ガス株式会社編)の「高温出湯に関する考え方」によれば、温水によるやけどでは、一定期間の温水への曝露によっても安全である温度としては、10秒間であれば55.5℃、30秒間であれば52.5℃、2分間であれば50℃であると報告されている。ところが、被乾燥面が濡れた状態でエアが噴射されると、図16(b)のグラフに示すように、50~55℃の温度範囲では、明らかに温かいと感じない。ところが、図16(a)にグラフに示すように、経過時間が長くなるほど、温かい、あるいは、熱いと感じる送風温度は低いものとなる。
 本発明者らは、これらの結果から検討した結果、衛生洗浄装置101の乾燥運転時において、使用者が冷たさを感じず、かつ、熱いと感じない温度条件は、送風温度が、20秒で70℃以下かつ35℃以上、30秒で63℃以下かつ33℃以上、40秒で60℃以下かつ30℃以上であればよく、望ましくは、20秒で68℃以下かつ40℃以上、30秒で60℃以下かつ37℃以上、40秒で55℃以下かつ35℃以上であり、さらに望ましくは、は、20秒で62℃以下かつ44℃以上、30秒で55℃以下かつ41℃以上、40秒で51℃以下かつ38℃以上であることを独自に見出した。
 また、前記第2の手順で評価した、乾燥運転の開始から送風温度の立ち上がり時間と温冷感との関係を図17のグラフに示す。図17の上下のいずれのグラフにおいても、二点鎖線が、温風ヒータ44の電力設定が400Wの場合の結果を示し、一点鎖線が、温風ヒータ44の電力設定が200Wの場合の結果を示し、長破線が、温風ヒータ44の電力設定が100Wの場合の結果を示し、短破線が、温風ヒータ44の電力設定が50Wの場合の結果を示す。また、図17の上側のグラフでは、菱形のマークが、400Wの場合の結果を示し、丸のマークが、温風ヒータ44の電力設定が200Wの場合の結果を示し、正の三角形のマークが、温風ヒータ44の電力設定が100Wの場合の結果を示し、正方形のマークが、温風ヒータ44の電力設定が50Wの場合の結果を示し、逆三角形のマークが、温風ヒータ44の電力設定が100Wの場合、すなわち、温風ヒータ44が動作していない場合の結果を示す。
 使用者が少なくとも冷たくないと感じる条件としては、温冷感指標-1以上となる条件であるので、図17に示す結果から、送風温度が5秒(図17で細い破線)で40℃以上、10秒で50℃以上となる条件が導き出された。
 また、温冷感指標0以上の条件であれば、一般的な使用者の大部分が冷たいと感じないことが想定されるので、より好ましい条件は、送風温度が5秒で50℃以上、10秒で60℃以上、ただし、10秒以内で75℃以下となる条件であった。
 このように、本実施の形態においては、目標温度における加温値Twは、少なくとも40℃以上75℃以下の範囲内となるように設定されることが特に好ましい。また、起動段階および加温段階がいずれも10秒以内となり、かつ、起動段階は加温段階よりも短い時間(5秒以内)となるように設定されていることが特に好ましい。また、送風の開始時点から移行段階が終了するまでの時間が40秒以内となり、かつ、起動段階および加温段階の合計時間が20秒以内となるように設定されていることが特に好ましい。
 もちろん、これら送風温度および経過時間の条件は、前記範囲内に限定されるものではなく、衛生洗浄装置10の具体的な構成、設置されるトイレットルームの環境等の諸条件に応じて、図16および図17等の結果を参照して適宜設定することができる。
 以上のように、本実施の形態では、共用ノズル部20からエアが被乾燥面に噴射される際に、温風乾燥部40で生成された温風が被乾燥面に吹き付けられており、しかも、この温風は、被乾燥面が濡れた状態であっても使用者が冷たいと感じなくなる温度値(冷感限界値Tc)以上となるように、目標温度補正処理が行われている。それゆえ、より効率のよい乾燥が可能になるとともに、使用者にとっては冷感をほとんど感じることがなく、良好な使用感を得ることができる。
 なお、本実施の形態に係る衛生洗浄装置101は、空気噴射部50がエアポンプ51を備え、温風乾燥部40がエアファン41を備える構成となっているが、本発明は、これに限定されるものではなく、たとえばエアポンプ51がなくエアファン41のみで乾燥する衛生洗浄装置であっても、温風ヒータ44を備えていれば、本実施の形態と同様の構成により同様の効果を得ることができる。
 また、本実施の形態では、室温検出部72によりトイレットルームの室温を検出し、これを被乾燥面近傍の雰囲気温度として利用しているが、これに限定されず、室温検出部72以外に、便器103内部の温度を検出する温度検出部を設け、この温度検出部から得られる温度値を雰囲気温度として利用してもよい。これによって、被乾燥面近傍の雰囲気温度をより正確に検出することができるので、送風温度補正部63による目標温度補正処理および制御部60Aによる温風乾燥部40の制御を、使用者にとってより快適なものとすることができる。
 (実施の形態2)
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置は、基本的に前記実施の形態1で説明した衛生洗浄装置101と同様の構成を有しているが、さらに、温風ヒータ44に余熱が残っているか否かを判定し、その判定結果を、送風温度補正部63による目標温度補正処理に利用する構成となっている。この構成について、図18ないし図20に基づいて説明する。
 図18は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える制御部60Bの具体的な構成と、温風乾燥部40および空気噴射部50の要部を制御する構成とを示すブロック図である。図19は、図18に示す制御部60Bにおいて、余熱判定部64として停止経過時間判定部64aを備える構成を示す要部のブロック図である。図20は、図18に示す制御部60Bにおいて、余熱判定部64として、ヒータ余熱温度判定部64bを備える構成を示す要部のブロック図である。
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置は、図18に示すように、制御部60Bを備えており、制御部60Bは、演算部61、記憶部62、および送風温度補正部63を備えている点は、前記実施の形態1における制御部60Aと同様であるが、さらに余熱判定部64を備えている。なお、制御部60Bの送風温度補正部63は、前記実施の形態1と同様に目標温度補正処理を行い、演算部61は、遠隔操作部120の操作指令、室温検出部72の温度検出値、送風温度補正部63による温度補正結果等に基づき、エアファン駆動部45、温風ヒータ駆動部46、エアポンプ駆動部55および共有ノズル駆動部56を制御し、エアファン駆動部45、温風ヒータ駆動部46、エアポンプ駆動部55および共有ノズル駆動部56は、演算部61の制御に基づいて、それぞれ、エアファン41、温風ヒータ44、エアポンプ51、ノズル移動機構52を動作させる。なお、図18には図示されていないが、前記構成の制御部60Aは、洗浄水噴出部30を制御するよう構成されていることはいうまでもない。
 制御部60Bに備えられる余熱判定部64は、温風ヒータ44の加熱動作が停止している状態で、当該温風ヒータ44に余熱が残っているか否かを判定するものであれば、その具体的な構成は特に限定されないが、本実施の形態では、図19に示す停止経過時間判定部64aまたは図20に示すヒータ余熱温度判定部64bが挙げられる。
 停止経過時間判定部64aは、温風ヒータ44の加熱動作が停止してからの経過時間が、予め設定した上限時間内であれば、温風ヒータ44に余熱が残っていると判定するよう構成されている。図19に示す例では、演算部61により制御されるタイマー73から時間情報を取得し、演算部61の制御により温風ヒータ44の加熱動作が停止してからの時間が上限時間に達したか否かを判定し、上限時間に達していなければ、送風温度補正部63に対して、通常の補正係数ではない余熱補正係数を用いて目標温度補正処理を行わせる。
 また、ヒータ余熱温度判定部64bは、温風ヒータ44の温度を測定するヒータ温度測定部74の測定結果から、当該温風ヒータ44の温度が予め設定した下限値以上であれば、温風ヒータ44に余熱が残っていると判定するよう構成されている。そして、余熱が残っていると判定された場合には、送風温度補正部63に対して、通常の補正係数ではない余熱補正係数を用いて目標温度補正処理を行わせる。
 前記余熱補正係数は、前記実施の形態1における式(1)における補正係数Rとして用いられるものであって、温風ヒータ44に余熱が残っている場合を考慮した係数である。具体的には、例えば、前記実施の形態1では、式(2-1)および(2-2)を用いて、温風ヒータ44の加熱出力を調整することにより目標温度補正処理が行われていたが、これら式において用いられる過渡係数Dが、前記補正係数Rに対応する。
 前記実施の形態1では、第1段階から第4段階までの各段階についてそれぞれ過渡係数の第2の組合せとして、D1=1.5、D2=1.1、D3=1、およびD4=1が設定され、記憶部62に記憶されていたが、これら過渡係数が標準の補正係数に対応するとすれば、本実施の形態では、さらに、余熱補正係数に対応する過渡係数として、D1=1.3、D2=1、D3=1、およびD4=1という、過渡係数の第3の組合せが別途設定され、記憶部62に記憶されている。
 例えば、余熱判定部64が、停止経過時間判定部64aであって、経過時間の上限が5分であるとすれば、停止経過時間判定部64aにより温風ヒータ44の停止時間が5分以内であれば、送風温度補正部63は、過渡係数の第2の組合せを用いずに、第3の組合せを用いて目標温度補正処理を行う。これにより、余熱の影響による温風ヒータ44の温度立ち上がりを十分に考慮して目標温度補正処理を行うことができるので、より一層適切な温度補正が可能となる。
 なお、停止経過時間判定部64aまたはヒータ余熱温度判定部64bの具体的な構成は特に限定されず、公知の判定回路を用いることができ、また、演算部61が記憶部62に格納されるプログラムに従って動作することにより実現される構成、すなわち制御部60Bの機能構成であってもよい。また、ヒータ温度測定部74の具体的な構成も特に限定されず、本実施の形態では、温風ヒータ44の近傍に設けられるサーミスタが用いられている。さらに、ヒータ温度測定部74は、温風ヒータ44の温度を直接測定するのではなく、温風ヒータ44の電気抵抗値から温風ヒータ44の温度を測定する構成であってもよい。
 また、経過時間の上限値は5分に限定されず、同様に、温風ヒータ44の温度の下限値も特に限定されない。これら上限値または下限値は、温風ヒータ44の種類、形状、加熱能力、温風ヒータ44を備える温風乾燥部40の具体的な構成等により適宜設定されるものである。
 また、本実施の形態では、標準補正係数とは別に余熱補正係数を設定して記憶部62に記憶させる構成としていたが、余熱補正係数を設定せずに、停止経過時間判定部64aまたはヒータ余熱温度判定部64bの判定結果に基づいて、標準補正係数を再設定することで余熱補正係数とすることもできる。この場合、停止時間が長かったり温風ヒータ44の温度が低かったりすれば補正係数を大きく設定し、停止時間が短かったり温風ヒータ44の温度が高かったりすれば補正係数を小さく設定すればよい。
 (実施の形態3)
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置は、基本的に前記実施の形態1で説明した衛生洗浄装置101と同様の構成を有しているが、さらに、被乾燥面の温度または送風温度を検出し、その検出結果をフィードバック制御する構成となっている。この構成について、図21および図22に基づいて説明する。
 図21は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部40および空気噴射部50の第一の構成例と制御系統の概要とを示すブロック図であり、図22は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部40および空気噴射部50の第二の構成例と制御系統の概要とを示すブロック図である。
 図21に示す制御系統は、前記実施の形態1に係る衛生洗浄装置101が備える温風乾燥部40および空気噴射部50の制御系統(図5参照)と基本的に同一であるが、さらに、面温度検出部75を備え、この面温度検出部75により使用者の被乾燥面の温度を検出し、その検出値を制御部60Aに出力する点が異なっている。
 また、図22に示す制御系統も、図5または図21に示す制御系統と基本的に同一であるが、前記実施の形態1の構成に加えて、送風温度検出部76をさらに備え、この送風温度検出部75により温風送風口42から吹き出す温風の送風温度を検出し、その検出値を制御部60Aに出力する点が異なっている。
 面温度検出部75としては、公知の赤外線センサが用いられる。この面温度検出部75は、本体部110の底部において、便座部130に着座した使用者の被乾燥面に対向する位置に設けられている。
 送風温度検出部76は、公知のサーミスタが用いられる。この送付温度検出部76は、本体部110において、温風乾燥部40の温風送風口42に面する位置に設けられてもよいが、本体部110から少し離れた便座部130の裏面で、被乾燥面に近接する位置に設けられてもよい。温風送風口42から送風された温風は、便座部130の下方から被乾燥面に至るまで、ほとんど送風温度が低下しにくく、または、送風温度が低下しても相関性が高いことが実験的に明らかとなっているためである。
 面温度検出部75または送風温度検出部76により検出された温度値は、制御部60Aに出力され、制御部60Aでは、前記実施の形態1で説明した送風温度補正部63による目標温度補正処理と組み合わせて、フィードバック制御することにより、送風温度をより適切な温度値に補正する。
 具体的には、例えば、面温度検出部75を備え、その検出値をフィードバック制御に利用する例について説明する。まず、被乾燥面の面温度を検出し、これをフィードバック制御に利用する方法としては、例えば、送風温度の設定値Tsを補正する方法、送風温度補正部63により補正された温風ヒータ44の出力値を補正する方法、および、予め設定されている温風ヒータ44の出力値を補正する方法が挙げられる。
 送風温度の設定値Tsを補正する方法は、まず、制御部60Aは、前記実施の形態1で説明した送風温度補正部63による目標温度補正処理に基づいて、補正された温風ヒータ44の出力値Q1~Q4を算出し、温風ヒータ44を制御する(フィードフォワード制御)。ここで、面温度検出部75に検出された検出値を面温度値Tbとすれば、この面温度値Tbは、被乾燥面がどの程度温まっているかを判定するための情報であるので、制御部60Aは、面温度値Tbが所定の温度範囲(例えば、25~35℃の範囲内)より高ければ、設定値Tsを下げ、面温度値Tbが所定の温度範囲より低ければ、設定値Tsを上げるようフィードバック制御を行う。これにより、使用者が熱いと感じれば送風温度の設定値Tsが下げられ、使用者が冷たいと感じれば送風温度の設定値Tsが上げられ、その結果、送風温度の温度が好適な温度範囲となる。
 具体的な設定値Tsの補正としては、面温度値Tbが45℃を超えていれば補正設定値Tsc=Ts-10℃に、35℃を超え45℃以下であれば、Tsc=Ts-5℃に、25℃を超え35℃以下であれば、Tsc=Tsに、15℃を超え25℃以下であれば、Tsc=Ts+5℃に、15℃以下であれば、Tsc=Ts+10℃に補正する例が挙げられる。
 あるいは、他の数値の補正としては、Tbが30℃未満であればTsを65℃に設定し、Tbが30~35℃の範囲内であればTsを60℃に設定し、Tbが35~38℃の範囲内であればTsを53℃に設定、Tbが38~40℃の範囲内であればTsを45℃に設定し、Tbが40℃以上であればTsを40℃に設定する例が挙げられる。
 補正された温風ヒータ44の出力値を補正する方法は、フィードフォワード制御を行うまでは、前記方法と同様であるが、面温度値Tbが所定の温度範囲より高ければ、制御部60Aは、出力値として設定されているQ1~Q4を徐々に下げ、面温度値Tbが所定の温度範囲より低ければ、前記Q1~Q4を徐々に上げるようフィードバック制御を行う。これにより、使用者が熱いと感じれば温風ヒータ44の出力値が徐々に下げられ、使用者が冷たいと感じれば温風ヒータ44の出力値が徐々に上げられ、その結果、送風温度の温度が好適な温度範囲となる。
 具体的な出力値Qの補正としては、面温度値Tbが45℃を超えていれば出力値Qを-10W/s補正し、35℃を超え45℃以下であれば、-5W/s補正し、25℃を超え35℃以下であれば、Qはそのままに、15℃を超え25℃以下であれば、Qを+5W/s補正し、15℃以下であれば、Qを+10W/s補正する例が挙げられる。
 予め設定されている温風ヒータ44の出力値を補正する方法は、前記フィードフォワード制御において、設定値Tsを記憶させておくのではなく、室温の検出値Taを例えば20℃と仮定した上で、温風ヒータ44の出力値を算定して記憶部62に記憶させておく。そして、制御部60Aは、記憶部62から温風ヒータ44の出力値の設定値を呼び出してフィードフォワード制御を行うとともに、面温度値Tbが所定の温度範囲より高ければ、制御部60Aは、前記出力値を徐々に下げ、面温度値Tbが所定の温度範囲より低ければ、前記出力値を徐々に上げるようフィードバック制御を行う。これによっても、使用者が熱いと感じれば温風ヒータ44の出力値が徐々に下げられ、使用者が冷たいと感じれば温風ヒータ44の出力値が徐々に上げられ、その結果、送風温度の温度が好適な温度範囲となる。
 具体的な出力値Qの補正としては、面温度値Tbが45℃を超えていれば出力値Qを-10W/s補正し、35℃を超え45℃以下であれば、-5W/s補正し、25℃を超え35℃以下であれば、Qはそのままに、15℃を超え25℃以下であれば、Qを+5W/s補正し、15℃以下であれば、Qを+10W/s補正する例が挙げられる。
 また、例えば、送風温度検出部76を備え、その検出値をフィードバック制御に利用する例としては、フィードフォワード制御とフィードバック制御とを組み合わせる制御方法が挙げられる。
 この方法では、フィードフォワード制御を行うことは、前記実施の形態1で説明した制御と同様であるが、フィードフォワード制御と並行する形で、検出された実際の送風温度Tdと設定値Tsとの偏差ΔTに基づいて、温風ヒータ44の出力値を補正するフィードバック制御を行う。そして、フィードフォワード制御で得られた出力値Qffと、フィードバック制御で得られた出力値Qfbとから温風ヒータ44を制御する。
 フィードバック制御における具体的な補正としては、前記偏差ΔTが10℃以上であれば、前記出力値Qfbを+10W/s補正し、5℃を超え10℃以下であれば+5W/s補正し、-5℃を超え5℃以下であれば、Qfbはそのままに、-10℃を超え-5℃以下であればQfbを-5W/s補正し、-10℃以下であれば-10W/s補正する。
 このように、本実施の形態では、前記実施の形態1におけるフィードフォワード制御に、被乾燥面の温度または送風温度の検出によるフィードバック制御を組み合わせた構成となっている。この構成によれば、フィードフォワード制御によって、使用者に冷風感を与えることなく、また熱く感じることもない送風が可能となることに加え、フィードバック制御により、送風温度等の乾燥に関する諸条件を、使用者にとってより好適な条件に微調整することができる。その結果、局部の洗浄後の乾燥処理において、使用者に不快感を与えないだけでなく、さらに一層の快適感を与えることができる。
 なお、本実施の形態では、室温検出部72および面温度検出部75または送風温度検出部76からの2種類の検出値を用いて制御を行っているが、面温度検出部75または送風温度検出部76からの検出値だけを用いてフィードバック制御してもよい。この場合は検出手段が少なくてすむ。さらに、室温検出部72、面温度検出部75および送風温度検出部76の3種類の検出値を用いて制御を行いより精密な制御をおこなってもよい。
 また、本実施の形態では、温風ヒータ44の出力値を調整する制御例を挙げたが、これに限定されず、エアファン41の送風量を調整する制御であってもよいし、温風ヒータ44の出力値および送風量の双方を調整する制御であってもよい。
 (実施の形態4)
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置は、基本的に前記実施の形態1で説明した衛生洗浄装置101と同様の構成を有しているが、共用ノズル部20におけるノズル揺動部の構成が異なっている。このノズル揺動部の構成について、図23に基づいて説明する。図23は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える、共用ノズル部の構成を示す部分斜視図である。
 図23に示す揺動ノズル部80は、前記実施の形態1のノズル移動機構52が備えるノズル移動部57のように、円柱状のノズルを軸方向に回転(自転)させるのではなく、円柱状のノズルの後端を固定し、先端側を振り回すように揺動する構成となっている。
 具体的には、ノズル揺動部80は、揺動部支持スライダ83を本体とし、その上面に、ノズル本体20bの後端を固定して支持する円柱状の回転軸部81と第2駆動モータ54とが載置されて固定された構成を有している。また、揺動部支持スライダ83の下部には、前記実施の形態1におけるノズル支持スライダ58のノズル固定部58aと同様に、レール部56a・56aの間に挟み込ませ、載置面56cの上を長手方向に沿ってスライドさせるレール嵌合部83aが形成されている(図6参照)。なお、揺動部支持スライダ83の上面のうち、回転軸部81が載置される部位は、その下側が前記レール嵌合部となっており、第2駆動モータ54が載置される部位は、載置面56cの上から外れた位置にあり、その下側には、前記のズル支持スライダ58と同様に、スライダガイド部57bを貫通させるガイド貫通部83bが形成されている。
 回転軸部81は、揺動部支持スライダ83の上面の法線方向に軸方向が位置するように設けられる円柱状であり、その外周の一部に前記のようにノズル本体20bの後端が固定されている。また、回転軸部81の下部の周面には、第2駆動モータ54の回転軸に取り付けられている駆動歯車82とかみ合う外周歯車部82aが形成されている。また、回転軸部81の軸方向の中心は空洞となっており、ここに揺動部支持スライダ83の上面から垂直に延びる軸心83aが貫通している。なお、ノズル本体20bの内部構造は前記実施の形態1のノズル本体20aと同様であるので、その説明は省略する。
 このノズル揺動部80とこれに固定されているノズル本体20bは、前記実施の形態1におけるノズル支持スライダ58および揺動歯車部57a、並びにノズル本体20aに代えて、ノズル支持部55に設けられる。そして、このノズル揺動部80においては、前記実施の形態1におけるノズル移動部57とは異なり、ノズル本体20bが回転軸部82に一体的に接続され、このノズル本体20bが、矢印D4に示すように、回転軸部81を起点として振り回されるように往復揺動される。したがって、ノズル本体20bの先端が描く軌跡は扇状になる。
 ノズル揺動部80においては、ノズル本体20bが進退移動する構成は前記実施の形態1におけるノズル移動機構52と同様であるが、ノズル本体20bを揺動させるための第2駆動モータ54の回転駆動力は、駆動歯車82および外周歯車部81aを介して回転軸部82に伝達されるので、前記実施の形態1のようにノズル本体20aを自転させて先端部を揺動させるのではなく、ノズル本体20bを所定の角度まで振り回して揺動させることになる。
 前記構成によれば、エア噴出口21からのエアの噴流は、被乾燥面に対してほぼ垂直を保持して噴出させることができる。それゆえ、被乾燥面に付着する水滴を被乾燥面から剥離する作用を向上させることができる。また、エアが被乾燥面に当たったときに生じる、水滴を被乾燥面の外側に移動させようとする作用についても、より一層抑制することができる。それゆえ、前記実施の形態1における空気噴射第1ステップから第4ステップまでの水滴集中工程をより効率的に行うことができる。
 さらに、前記実施の形態1のようにノズル本体20aを自転させずに、ノズル本体20bを振り回すように移動させるため、ノズル本体20bの先端部を揺動させてエアの噴流を左右に移動させても、被乾燥面に噴流が当たるまでの距離が大きく離れることがない。それゆえ、流速の大きい噴流を被乾燥面に当てることが可能となり、水滴を除去する能力をさらに一層向上することができる。
 (実施の形態5)
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置は、基本的に前記実施の形態1で説明した衛生洗浄装置101と同様の構成を有しているが、室温検出部72に代えて図24に示す暦情報生成部77を備えている構成が異なっている。この構成について、図24に基づいて説明する。図24は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部40および空気噴射部50の第一の構成例と制御系統の概要とを示すブロック図である。
 図24に示す制御系統は、前記実施の形態1に係る衛生洗浄装置101が備える温風乾燥部40および空気噴射部50の制御系統(図5参照)と基本的に同一であるが、室温検出部72に代えて、暦情報生成部77を備え、生成された暦情報が制御部60Aに出力される点が異なっている。この暦情報生成部77としては、例えば、公知のカレンダータイマーが用いられる。また、図24には図示されない記憶部62(図7参照)には、暦情報に対応して複数設定されている、トイレットルームの周囲の温度の想定値が記憶されている。そして、送風温度補正部63は、暦情報生成部77から取得された暦情報から、複数の想定値のうちいずれかを選択し、当該想定値と前記加温値との偏差から、目標温度補正処理を行うように構成されている。
 前記構成によれば、例えば季節ごとにトイレットルームの温度の変化を想定してテーブルとして記憶部62に記憶させておけば、温度検出を行わなくても、暦情報に基づいて好適な温度の想定値を取得して、目標温度補正処理を行うことができる。また、室温検出部72をさらに備えた構成であれば、制御部60Aにより1年間のトイレットルームの温度履歴を記憶部62にさせておき、暦情報に基づいて記憶部62から温度履歴を取得して目標温度補正処理を行うこともできる。
 (実施の形態6)
 本実施の形態に係る衛生洗浄装置は、基本的に前記実施の形態1で説明した衛生洗浄装置101と同様の構成を有しているが、温風乾燥部40の送風ダクト43が、空気噴射部50からのエアの噴射部位と被乾燥面との間に向けて温風を送風するように構成されている点が異なっている。この温風乾燥部40の異なる構成およびその動作等について、図25ないし図28に基づいて説明する。
 図25は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部40において、空気噴射部50からエアを被乾燥面に噴射すると同時に、温風を送風している状態を示す模式図である。図26は、図25に示す温風乾燥部40において、送風ダクト43に設けられている送風方向規制板の一例を示す模式的断面図である。図27は、図25に示す温風乾燥部40において、送風ダクト43に設けられている送風拡散板の一例を示す模式図である。図28は、本実施の形態に係る衛生洗浄装置における洗浄動作および乾燥動作の制御の一例を示すタイムチャートである。
 図25に示すように、本実施の形態に係る衛生洗浄装置が備える温風乾燥部40は、前記実施の形態1において説明した温風乾燥部40と同様の構成を有しているが、温風乾燥部40が備える送風ダクト43は、空気噴射部50のエア噴出口21が形成する面と被乾燥面との間に温風を送風するように構成されている。
 具体的には、図25に示すように、共用ノズル部20の先端部は、ノズル移動機構52(図示されない)により、使用者の局部およびその周囲である被乾燥面Fの広がりに対応するように移動する。それゆえ、前記先端部に形成されているエア噴出口21は、図中、実線および点線で示されるように、被乾燥面Fに対応するように移動し、図中点線の矢印A1(図5他参照)で示されるように、被乾燥面Fの全体にわたってエアが噴射される。なお、共用ノズル部20の先端部が移動する範囲を1つの仮想面である先端部移動面Mnと定義する。
 そして、図25に示すように、送風ダクト43の先端部(すなわち温風送風口42)は、矢印A2-0で示されるように、被乾燥面Fと先端部移動面Mnとの間の空間Saに向かって、温風を送風するように配置されている。
 このように温風を送風すると、エア噴射口21からエアが噴射される際に周囲の空気が誘引されるが、この誘引された空気のほとんどが温風送風口42から送風される温風となる。それゆえ、エアと誘引された温風とが混合して温まった空気の噴流が被乾燥面に吹き付けられることになる。その結果、使用者にとっては、エアの噴射が冷たく感じられるような事態が回避され、温度設定によっては、噴射されたエアを温かく感じさせることもできる。
 また、本実施の形態においては、送風ダクト43の温風送風口42に、温風の送風方向を規制する送風方向規制板を設けるとより好ましい。この送風方向規制板としては、図26に示すように、温風送風口42の上側に設けられる送風口シャッタ43aと、温風送風口42の下側に設けられる下部風向ガイド43bとが挙げられる。
 送風口シャッタ43aは、温風送風口42の上側の縁部に位置するシャッタヒンジ43cを介して送風ダクト43に回動自在に設けられ、温風が送風されていない状態では自重により閉じるので温風送風口42を塞ぎ、温風が送風された状態では、温風の風圧により上側に開くように構成されている。送風口シャッタ43aが閉じた状態では、温風送風口42が塞がれるので、送風ダクト43内への水の浸入を防止することができる。
 下部風向ガイド43bは、温風送風口42の下側の縁部に位置するガイドヒンジ43dを介して回動自在に送風ダクト43に設けられている。その形状は、温風送風口42の幅全体にわたり、かつ、共用ノズル部20aの先端底部に接触するように、温風送風口42の外側に延長された細長い板状となっており、その長手方向の辺縁が、温風送風口42の下側の縁部に取り付けられている。また、下部風向ガイド43bは、ガイド付勢バネ43eによって上方向に付勢された状態で、ガイドヒンジ43dを介して回動自在となっている。なお、ガイド付勢バネ43eは、その一端が、下部風向ガイド43bにおける送風ダクト43の外側となる辺縁(前側の辺縁)に固定され、他端が送風ダクト43の内部の側壁面に固定されている。
 図26に示すように、共用ノズル部20が本体部110内に収納されている位置を位置Paとすれば、この状態では、下部風向ガイド43bは、ガイド付勢バネ43eの付勢により図中点線で示す位置、すなわち送風ダクト43の下面に対して立った位置で保持される。そして、共用ノズル部20が、エアを噴射するために徐々に前進移動し、その先端面が位置Pbに達すると、下部風向ガイド43bの端部が共用ノズル部20の先端底部に当接することによって、送風ダクト43の内側から外側(前側)に向かって傾斜する(図中点線)。
 その後、共用ノズル部20が十分に前進し、エアを噴射する位置Pcまで達すると、下部風向ガイド43bは、送風ダクト43の下面に沿うように倒れた位置で保持される。それゆえ、この状態では、温風の送風方向は、図中実線の矢印A2-1で示すように、ほぼ水平方向となる。この送風方向は、図25に示す被乾燥面Fと先端部移動面Mnとの間の空間Saに向かう方向に相当する。また、この状態では、送風口シャッタ43aは、室温より高い送風温度となっている温風が上側に逃げないように規制することになるので、温風が前記空間Saに向かう指向性はより向上する。
 その後、共用ノズル部20によるエアの噴射が終了すれば、共用ノズル部20は後退するが、温風の送風が継続される場合には、図26に示すように、共用ノズル部20は、収納位置から少し前進した位置である前記位置Pbで停止する。この状態では、前記のとおり、下部風向ガイド43bは、送風ダクト43の内側から外側に向かって、少し傾斜した位置で保持されるので、温風の送風方向は、図中実線の矢印A2-2で示すように、斜め上方となる。この送風方向は、被乾燥面Fに直接向かう方向に相当する。この状態においても、送風口シャッタ43aは、前記と同様に、温風が上側に逃げないように規制することになるので、温風が被乾燥面Fに向かう指向性はより向上する。
 その後、温風の送風が終了すれば、共用ノズル部20は、前記位置Paまで戻るので、下部風向ガイド43bは前記立ち上がった位置に保持される。さらにこの状態では、温風の送風が停止されているので、図26には図示されないが、送風口シャッタ43aが閉じた状態となる。
 このように、本実施の形態では、温風乾燥部40に、温風の送風方向を規制する送風方向規制板を設け、共用ノズル部20からエアが噴出されている期間には、空間Saに向かって温風を送風するように送風方向を規制し、共用ノズル部20からのエアの噴出が停止している期間には、被乾燥面Fに向かって温風を送風するように送風方向を規制している。これによって、温風を適切な位置に確実に送風することができるので、乾燥効果および冷感緩和効果をより一層向上させることができる。
 また、特に下部風向ガイド43bは、共用ノズル部20により押し開けられ、かつ、その角度が規制されるため、エアの噴射の動作と温風の送風方向の規制とを適切に連動させることができ、また、下部風向ガイド43bを傾斜移動させる機構を別途設ける必要がなく、構成を簡素化することができる。
 なお、前記位置Pbを微小に変化させると、温風の送風角度も変化することになるので、遠隔操作部120の操作により共用ノズル部20の前進位置を微調整して前記位置Pbを変化させることで、送風角度を任意に変更することができる。また、制御部60Aの制御により、前記位置Pbが周期的に変化するように共用ノズル部20の前進移動を周期的に変化させれば、送風角度を周期的に変えることができる。このように構成することで、温風の送風を使用者の好みに合わせたり、乾燥の効果をより高めたりすることができる。
 さらに、本実施の形態においては、送風ダクト43の温風送風口42に、温風を拡散する送風拡散板が設けられていることがより好ましい。この送風拡散板としては、図27に示すように、送風ダクト43内に設けられる複数の送風ガイド羽根43fが挙げられる。
 図27に示すように、温風乾燥部40は、前進した状態の共用ノズル部20の側部に位置している(図中向かって左側)。そして、送風ダクト43は、温風乾燥部40の本体であるエアファン41(図27には図示されない)から見て、少し共用ノズル部20の側に傾斜している。これは、共用ノズル部20が、被乾燥面F内において洗浄水を噴出しエアを噴射するため、同じく被乾燥面Fに向かって温風を送風するためには、温風送風口42をより被乾燥面Fに近づけた方が好ましいためである。
 さらに図27に示すように、送風ダクト43内には、複数の送風ガイド羽根43f(図27では3枚)が設けられている。この送風ガイド羽根43fは、前側の端部が温風送風口42近傍まで達するように配置され、かつ、送風ダクト43の縦方向に立設するように設けられている。この送風ガイド羽根43fは、温風を被乾燥面Fに向かうように傾斜して配置され、かつ、それぞれの送風ガイド羽根43fの送風ダクト43の延伸方向に対する傾斜角度は異なっている。図27では、最も共用ノズル部20に近い送風ガイド羽根43fが最も傾斜が大きく、共用ノズル部20から離れるほど傾斜は小さくなる。
 前記構成によれば、図27に示すように、被乾燥面F全体に温風が拡散するように送風ガイド羽根43fの傾斜角度が設定されているため、温風乾燥部40からの温風は、図中矢印A2-3で示すように、被乾燥面Fおよび先端部移動面Mnとの間に形成される前記空間Sa全体に拡散させながら送風することができる。それゆえ、使用者にとっての冷感の緩和効果をさらに一層向上させることができる。
 なお、送風ガイド羽根43fは、その傾斜角度を変更できるように、送風ダクト43内に設けられてもよい。また、本実施の形態では、複数の送風ガイド羽根43fを用いて風向きを偏向させているが、単一の送風ガイド羽根43fにより風向を偏向させる構成であってもよい。
 次に、本実施の形態に係る衛生洗浄装置の具体的な洗浄動作および乾燥動作の制御について、図28に示すタイムチャートに基づいて説明する。本実施の形態に係る衛星洗浄装置は、基本的な構成が前記実施の形態1と同じであるため、洗浄動作および乾燥動作の制御も基本的に同じである。
 ただし、図28に示すように、経過時間T7においては、図28の「IV.ノズル前後方向位置」に示すように、制御部60Aは、第1駆動モータ53を動作させて、共用ノズル部20を最前進の位置まで前進させるので、このとき、共用ノズル部20は、その先端部が図26に示される位置Pcに達するので、下部風向ガイド43bは、を略垂直に立ち上がった位置から押し下げられ、略水平に倒れた位置に規制される。それゆえ、温風送風口42から送風される温風は、被乾燥面Fと先端部移動面Mnとの間の空間Saに向かって吹き出される。
 また、経過時間T16においては、図28の「IV.ノズル前後方向位置」および「V.ノズル左右方向位置」に示すように、制御部60Aは、共用ノズル部20の前後方向を収納位置に移動させ、左右方向を中心角度に戻させる。このとき、共用ノズル部20は、その先端部が図26に示される位置Pbに後退しているので、下部風向ガイド43bは、略水平に倒れた位置から少し起き上がって、送風ダクト43の内側から外側に向かって、少し傾斜した位置に規制される。それゆえ、温風送風口から送風される温風は、被乾燥面Fに直接向かうことになる。
 さらにその後、経過時間T17において、使用者は、遠隔操作部120の停止スイッチ211を操作し、制御部60Aは、この停止指令を受けて、図28の「VIII.ヒータ」に示すように、温風ヒータ44の運転を停止するとともに、図28「VII.エアファン」に示すように、経過時間T18でエアファン41を停止する。このとき、共用ノズル部20は、その端部が図26に示される位置Pcにさらに後退し、本体部110内に完全に収納されるので、下部風向ガイド43bは、送風ダクト43の外側に向かって傾斜した位置から略垂直に立ち上がった位置に戻る。また、送風が停止するため、送風口シャッタ43aが自重によって閉じ、温風送風口42を塞ぐことになる。
 このように、本実施の形態では、エアの噴出による被乾燥面の冷却作用を抑え、かつ、被乾燥面の過加熱を防止するため、エアの噴射部位と被乾燥面との間に向けて温風を送風するように構成されている。また、温風の送風を好適化するために、送風方向規制板や送風拡散板を供えている。それゆえ、エアを噴出するエア噴出口から被乾燥面に至るまでの領域は温風に包まれた状態になっているので、エアは、周囲の温風を誘引し、温風に混合されながら噴出されるので、エアが被乾燥面に到達した時点では噴流の温度を十分に上昇させることができる。その結果、使用者にとっては、エアの噴射が冷たく感じられるような事態が回避され、温度設定によっては、噴射されたエアを温かく感じさせることもできる。
 上記説明から、当業者にとっては、本発明の多くの改良や他の実施形態が明らかである。従って、上記説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び/又は機能の詳細を実質的に変更できる。
 本発明に係る衛生洗浄装置は、局部等の洗浄後、エアを噴射して水滴を除去するとともに、温風を送風して乾燥する乾燥機構を備える衛生洗浄装置の分野において極めて有用な発明である。

Claims (20)

  1.  便座部と、
     前記便座部に着座した使用者の局部に対して洗浄水を噴出する洗浄水噴出部と、
     前記洗浄水噴出部による前記洗浄水の噴出の後に、前記使用者の前記局部およびその周囲に対して空気を噴出する空気噴射部と、
     温風を生成し、当該温風を前記使用者の前記局部に向かって送風する温風乾燥部と、
     前記温風の送風温度を補正する送風温度補正器と、
     前記温風乾燥部が、予め設定されている送風温度の目標温度である加温値に近づくように温風を生成し、前記空気噴射部による空気の噴出の開始と同時または噴出の開始の前に、前記使用者の前記局部に向かって、前記温風の送風を開始し、その後、前記送風温度を、前記加温値よりも低い温度値として設定されている標準値に変更するように、前記温風乾燥部を制御する制御器と、を備え、
     前記送風温度補正器は、前記送風の開始時点から第1の所定時間が経過するまでの期間を起動段階と定義したときに、当該起動段階における前記送風温度の目標温度を、前記加温値よりも高い温度値として設定される起動調整値に補正し、
     前記制御器は、前記起動段階が終了してから第2の所定時間が経過するまでの期間を加温段階と定義したときに、前記起動段階では、前記送風温度の目標温度を前記加温値から前記起動調整値へ変更し、前記加温段階では、前記送風温度の目標温度を前記加温値とした上で、前記温風乾燥部を制御する、衛生洗浄装置。
  2.  前記制御器は、前記加温段階が終了してから、前記送風温度を前記加温値から前記標準値へ低下させるときに、前記加温値よりも低く前記標準値によりも高い温度値として設定されている中間値を経るように、前記温風乾燥部を制御する、請求項1に記載の衛生洗浄装置。
  3.  前記制御器は、前記加温段階が終了してから第3の所定時間が経過するまでの期間を移行段階と定義すれば、当該移行段階では、前記送風温度を前記中間値に維持することで前記送風温度を段階的に低下させるように、前記温風乾燥部を制御する、請求項2に記載の衛生洗浄装置。
  4.  記憶器をさらに備え、
     当該記憶器には、前記加温値を補正するために用いられる補正係数が複数記憶され、
     前記送風温度補正器は、前記記憶器から前記補正係数を取得して、前記加温値を補正するよう構成されている、請求項1から3のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  5.  前記記憶器には、前記補正係数として、前記起動段階において前記加温値を補正するために用いられる起動補正係数と、前記加温段階において前記加温値を補正するために用いられる加温補正係数と、が記憶され、
     前記送風温度補正器は、前記起動段階における前記送風温度の目標温度については、前記起動補正係数を用いて前記加温値を前記起動調整値に補正し、前記加温段階における前記送風温度の目標温度については、前記加温補正係数を用いて前記加温値を、当該加温値よりも高く前記起動調整値よりも低い温度値である、加温調整値に補正するよう構成され、
     前記制御器は、前記加温段階での前記送風温度の目標温度を前記加温調整値に変更した上で、前記温風乾燥部を制御する、請求項4項に記載の衛生洗浄装置。
  6.  前記温風乾燥部は、送風器と、当該送風器からの空気流を加熱して前記温風を生成する温風加熱器と、を有し、
     前記送風温度補正器は、前記温風加熱器の加熱出力を調整することにより、前記温風の前記送風温度を間接的に補正するよう構成されている、請求項1から5のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  7.  前記制御器は、前記温風乾燥部の運転を開始するときに、前記送風器よりも先に前記温風加熱器を動作させるよう構成されている、請求項6に記載の衛生洗浄装置。
  8.  前記制御器は、前記起動段階が開始してから前記送風器による送風量を増加させるように、前記温風乾燥部を制御する、請求項6または7に記載の衛生洗浄装置。
  9.  前記温風加熱器の加熱動作が停止している状態で、当該温風加熱器に余熱が残っているか否かを判定する余熱判定器をさらに備え、
     前記記憶器には、前記加温値を補正する時点で前記温風加熱器に余熱が残っていると判定されたときに、当該加温値を補正するために用いられる余熱補正係数が、さらに記憶され、
     前記送風温度補正器は、前記余熱保持状態判定器により前記温風加熱器に余熱が残っていると判定されれば、前記余熱補正係数を用いて前記加温値を補正するよう構成されている、請求項6から8のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  10.  前記余熱判定器は、前記温風加熱器の加熱動作が停止してからの経過時間が予め設定した上限時間内であるか、または、前記温風加熱器の加熱動作が停止している状態での当該温風加熱器の温度が予め設定した下限値以上であれば、前記温風加熱器に余熱が残っていると判定するよう構成されている、請求項9に記載の衛生洗浄装置。
  11.  前記衛生洗浄装置が設置されている周囲の温度を雰囲気温度として検出する雰囲気温度検出器をさらに備え、
     前記送風温度補正器は、前記雰囲気温度の前記検出値と前記加温値との偏差から、前記温風における前記加温値を実現するための熱量値を算出し、当該熱量値に前記補正係数を乗算することで、前記加温値を間接的に補正するよう構成されている、請求項6から10のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  12.  暦情報を生成する暦情報生成器をさらに備え、
     前記記憶器には、前記暦情報に対応して複数設定されている、前記衛生洗浄装置が設置されている周囲の温度の想定値が記憶され、
     前記送風温度補正器は、前記暦情報生成器から取得される前記暦情報から、複数の前記想定値のうちいずれかを選択し、当該想定値と前記加温値との偏差から、前記温風における前記加温値を実現するための熱量値を算出し、当該熱量値に前記補正係数を乗算することで、前記加温値を間接的に補正するよう構成されている、請求項6から10のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  13.  前記温風乾燥部から送風された前記温風の温度を検出する送風温度検出器、および、前記使用者の前記局部およびその周囲の表面温度を検出する被乾燥面温度検出器の少なくとも一方をさらに備え、
     前記制御器は、前記送風温度検出器または前記被乾燥面温度検出器から検出された少なくともいずれかの温度の検出値から、前記温風乾燥部における前記温風加熱器の加熱出力および前記送風器の送風量の少なくとも一方を調整する、請求項6から12のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  14.  前記加温値は、40℃以上75℃以下の範囲内となるように設定されている、請求項1から13のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  15.  前記制御器では、前記起動段階および前記加温段階がいずれも10秒以内となり、かつ、前記起動段階は前記加温段階よりも短い時間となるように、前記第1および前記第2の所定時間が設定されている、請求項1から14のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  16.  前記制御器では、前記送風の開始時点から前記移行段階が終了するまでの時間が40秒以内となり、かつ、前記起動段階および前記加温段階の合計時間が20秒以内となるように、前記第1、前記第2および前記第3の所定時間が設定されている、請求項3から15のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  17.  前記空気噴射部は、その先端部に空気噴射口が形成され、当該空気噴射口から前記空気を噴射する乾燥ノズルと、当該乾燥ノズルの前記先端部を移動させる乾燥ノズル移動機構と、を有し、
     前記便座部に着座した前記使用者の前記局部およびその周囲を被乾燥面と定義したときに、前記乾燥ノズルの前記先端部は、前記乾燥ノズル移動機構によって、前記被乾燥面の広がりに対応するように移動するよう構成され、
     前記乾燥ノズルの先端部が移動する範囲に、仮想面である先端部移動面を想定したときには、前記温風乾燥部は、前記被乾燥面と前記先端部移動面との間に形成される空間に向かって、前記温風を送風するよう構成されている、請求項1から16のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
  18.  前記温風乾燥部における前記温風の送風口には、当該送風口から送風される前記温風を拡散する送風拡散板が設けられ、
     当該送風拡散板は、前記被乾燥面と前記先端部移動面との間に形成される空間全体に、前記温風を拡散させるよう構成されている、請求項17に記載の衛生洗浄装置。
  19.  前記温風乾燥部は、前記温風の送風方向を規制する送風方向規制板を有し、
     当該送風方向規制板は、前記乾燥ノズルから前記空気が噴出されている期間には、前記空間に向かって前記温風を送風するように送風方向を規制し、前記乾燥ノズルからの前記空気の噴出が停止している期間には、前記被乾燥面に向かって前記温風を送風するように送風方向を規制するよう構成されている、請求項17または18に記載の衛生洗浄装置。
  20.  前記洗浄水噴出部は、その先端部に洗浄水噴出口が形成され、当該洗浄水噴出口から前記洗浄水を噴射する洗浄ノズルと、当該洗浄ノズルの先端部を移動させる洗浄ノズル移動機構と、を有し、
     前記乾燥ノズルおよび前記洗浄ノズルは単一のノズルとなるように一体化され、かつ、前記乾燥ノズル移動機構および前記洗浄ノズル移動機構は単一のノズル移動機構により兼用されている、請求項17から19のいずれか1項に記載の衛生洗浄装置。
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