WO2010095707A1 - 浄水器 - Google Patents

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WO2010095707A1
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ultraviolet led
ultraviolet
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田中 雅英
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Definitions

  • the present invention relates to a water purifier, and more particularly to a water purifier having a sterilizing ability.
  • an object of the present invention is to provide a water purifier having a sterilizing ability that can be generally used at home and the like.
  • a water purifier includes an outer wall, a raw water inflow portion for allowing raw water to flow from outside the outer wall, a purification portion, an ultraviolet sterilization portion having an ultraviolet light source, and the purification portion.
  • a purified water outflow part for flowing out purified water purified by the ultraviolet sterilization part to the outside of the outer wall part, a condition detection part, and a control for controlling the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source according to the detection of the condition detection part It is set as the structure (1st structure) which has a part.
  • the condition detection unit includes an abnormality detection unit that detects an ultraviolet leakable state from the inside of the outer wall unit to the outside, and the control unit includes the abnormality detection unit. It is preferable to adopt a configuration (second configuration) that prohibits the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source when an ultraviolet leakable state is detected.
  • the said outer wall part has an opening-and-closing part for the maintenance inside a water purifier, and the said abnormality detection part is that the said opening-and-closing part is not in a proper closed state.
  • a configuration for detection (third configuration) may be used.
  • the abnormality detection unit may have a configuration (fourth configuration) including a light leakage detection unit that detects light leakage from the outside to the inside of the outer wall.
  • the ultraviolet sterilization unit may have a configuration (fifth configuration) having a deep ultraviolet LED for allowing deep ultraviolet light to pass through the quartz glass water channel.
  • the water purifier having the fifth configuration may have a configuration (sixth configuration) having a water channel transmitted light detection unit that detects deficiencies in deep ultraviolet light transmission to the quartz glass channel.
  • the water purifier which consists of said 1st structure WHEREIN: While the said condition detection part has a flowing water detection part which detects the purified water outflow state from the said purified water outflow part, the said control part has the said flowing water detection part in the purified water outflow When the state is detected, ultraviolet light is generated from the ultraviolet light source, and when the detection unit does not detect the purified water outflow state, ultraviolet light generation from the ultraviolet light source is prohibited (seventh structure).
  • the water purifier having the first configuration includes a water storage unit that stores the purified water purified by the purification unit, and the purified water outflow unit sends the purified water stored in the water storage unit to the outside of the outer wall unit.
  • the ultraviolet sterilization unit may be configured to have a deep ultraviolet LED and sterilize the purified water before flowing out of the purified water outflow unit (eighth configuration).
  • the deep ultraviolet LED may be configured to be provided in the water storage unit (ninth configuration).
  • the water purifier which consists of the said 8th structure WHEREIN:
  • the said condition detection part has a water storage amount detection part which detects the water storage amount of the said water storage part,
  • the said control part responds to the detection of the said water storage amount detection part.
  • the deep ultraviolet LED may be configured to be controlled (tenth configuration).
  • the water purifier which consists of the said 8th structure WHEREIN The said control part is good to make it the structure (11th structure) which prohibits the ultraviolet-ray generation from the said deep ultraviolet LED, when the purified water of the said water storage part is discarded.
  • the water purifier which consists of said 1st structure has the fluorescence derivation
  • the water purifier which consists of said 1st structure WHEREIN: While the said ultraviolet light source has deep ultraviolet LED, it has the structure (13th structure) which has a cooling part which cools the said deep ultraviolet LED with the water in a water purifier. Good.
  • the water purifier according to the present invention includes a water inflow part, an ultraviolet sterilization part that sterilizes water flowing from the water inflow part using a deep ultraviolet LED as a light source, and water that causes the purified water sterilized by the ultraviolet sterilization part to flow out. It is set as the structure (14th structure) which has an outflow part and the cooling part which cools the said deep ultraviolet LED with the water which flowed in from the said water inflow part.
  • the cooling unit cools the deep ultraviolet LED by the water itself flowing in from the water inflow portion and flowing out of the water outflow portion (fifteenth configuration). It is good to.
  • the cooling unit has a series of water channels that guide water for receiving the irradiation of ultraviolet rays generated by cooling the deep ultraviolet LED for cooling the deep ultraviolet LED.
  • the deep ultraviolet LED may have an ultraviolet light emitting part and a heat radiating part, and the series of water channels may be arranged to surround the ultraviolet ray generating part and the heat radiating part (sixteenth structure).
  • the water purifier having the fourteenth configuration may have a configuration (a seventeenth configuration) having a drive unit that drives the deep ultraviolet LED so that an ultraviolet generation period and an ultraviolet non-generation cooling period are repeated.
  • the water purifier having the fourteenth configuration receives a power supply from the outside to drive the deep ultraviolet LED, and has a power supply unit having a secondary battery charged by the supplied power, and usually from the outside.
  • a control unit that supplies the supplied power to the deep ultraviolet LED and supplies power from the secondary battery to the deep ultraviolet LED in a state where power is supplied from the outside based on a predetermined condition (first) 18 configuration).
  • the water purifier according to the present invention includes a UV sterilization unit that sterilizes water using a deep ultraviolet LED as a light source, and a secondary that is charged by the supplied power while receiving power supply from the outside to drive the deep ultraviolet LED.
  • a power supply unit having a battery, and normally supplying power supplied from the outside to the deep ultraviolet LED, and from the secondary battery to the deep ultraviolet LED in a state where power is supplied from the outside based on a predetermined condition
  • a control unit that supplies electric power (a nineteenth configuration).
  • the water purifier having the nineteenth configuration has a water outflow portion for flowing out the water sterilized by the ultraviolet sterilization unit, and the control unit is configured to perform the two operations according to the state of water outflow from the water outflow portion.
  • a configuration for supplying power from the secondary battery to the deep ultraviolet LED (a twentieth configuration) is preferable.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a water purifier system according to an embodiment of the present invention.
  • the raw water inflow portion 7 is connected to a water pipe branched from a main plug 6 of a domestic water pipe 4 drawn from the outside.
  • the number 2 in FIG. 1 also means the outer wall part of the water purifier.
  • another water pipe branched from the main plug 6 is directly connected to the switching plug 8 as a bypass for the water purifier 2.
  • the switch tap 8 is provided, for example, in a kitchen sink of a home, and can switch the raw water directly guided from the main plug 6 and the purified water guided from the water purifier 2 to discharge water.
  • the flow of water is indicated by white arrows as described above, and this point is the same in the following.
  • the operation which drains water from the water purifier 2 with the switch tap 8 can be performed manually, this can also be performed by control from the water purifier 2 side. At this time, when the switch tap 8 is manually operated, the information is transmitted to the water purifier 2 side.
  • the raw water led to the water purifier 2 enters the filtration tank 14 through the water pressure meter 10 and the flow meter 12.
  • the filtration tank 14 filters out relatively large impurities in water.
  • the water that has passed through the filtration tank 14 further enters the adsorption tank 16, and molecular level impurities are removed by adsorption.
  • the water that has passed through the adsorption tank 16 further enters the sterilization tank 20 of the sterilization apparatus 18, where microorganisms are killed.
  • the sterilization tank 20 is provided with a deep ultraviolet LED group 22, and the water path of the sterilization tank 20 is configured to circulate between these deep ultraviolet LED groups 22.
  • the deep ultraviolet LED group 22 can generate UV-B or UV-C level deep UV light. Further, in order to transmit deep ultraviolet light, the water channel around the deep ultraviolet LED group 22 is made of quartz glass.
  • the deep ultraviolet LED group 22 is driven by a drive circuit 26 controlled by the control unit 24.
  • Driving by the drive circuit 26 is based on pulse width modulation control (hereinafter referred to as “PWM control”) having a relatively low frequency. This is because the energy amount of deep ultraviolet rays is changed according to the amount of water to be sterilized as described later.
  • PWM control pulse width modulation control
  • Another purpose of the PWM control is to increase luminous efficiency by preventing overheating of the deep ultraviolet LED due to continuous lighting. In other words, PWM control is performed to turn on the deep ultraviolet LED, wait for it to cool down before the deep ultraviolet LED lights up and its temperature increases and the luminous efficiency deteriorates, and then turns on again. .
  • the deep ultraviolet LED is cooled by the water guided to the water purifier as described later, the effect of providing a cooling period that is turned off by PWM is high.
  • the ultraviolet light source a mercury lamp or a xenon lamp is generally used, but in this embodiment, a deep water purifier having a high bactericidal effect and suitable for home use is realized by using a deep ultraviolet LED. Since deep ultraviolet rays are also dangerous for the human body, various safety measures are taken in this embodiment as will be described later.
  • the control unit 24 that controls the drive circuit 26 includes a computer, and functions thereof are executed by a program stored in the storage unit and an arithmetic circuit.
  • a part of the outer wall of the sterilization tank 20 is a fluorescence observation window 28 made of ordinary glass that is coated with a fluorescent material that converts deep ultraviolet light into visible light and does not allow deep ultraviolet light to pass through.
  • the light emitted from the deep ultraviolet LED can be visually confirmed from the outside of the water purifier 2 by the visible fluorescence guided from the fluorescence observation window 28.
  • the sterilization tank 20 is provided with a water passage transmitted light receiving unit 30 that receives light emitted from the deep ultraviolet LED group 22 and transmitted through the quartz glass water channel in the sterilization tank 20, and outputs the light to the control unit 24. By sending the light, the emission of the deep ultraviolet LED group 22 can be confirmed without relying on visual observation.
  • the water passage transmitted light receiving unit 30 may use a light receiving element having sensitivity to deep ultraviolet rays, or may detect fluorescence converted by a fluorescent material with a light receiving element having sensitivity on a longer wavelength side.
  • the water passage transmitted light receiving unit 30 is not only for confirming the light emission of the deep ultraviolet LED group 22, but also for detecting dirt inside the water channel of the quartz glass and detecting a decrease in sterilization effect.
  • the deep ultraviolet LED group 22 is water-cooled by water itself surrounding the sterilization tank 20.
  • the water temperature gauge 32 detects the water temperature of the water that circulates around the sterilization tank 20 and transmits this to the control unit 24.
  • the control unit 24 instructs the cooling and adding unit 34 when the water temperature becomes equal to or higher than a predetermined temperature, and guides water to another series of additional water cooling paths in the deep ultraviolet LED group 22. Increase inflow. However, since the water flowing through the additional water cooling path is not sufficient for sterilization time, it is discarded from the drain port 36 without being mixed into the purified water.
  • the purified water sterilized in the sterilization tank 20 can be used as running water from the switching tap 8 connected to the purified water outflow portion 37, and the water tap 38 is opened and stored in the purified water storage tank 40. It is also possible to open and remove the water faucet 42 of another series.
  • the amount of flowing water of the sterilization tank 20 can be decreased and the energy intensity of the deep ultraviolet LED group 22 can be reduced. Further, since the safety of the purified water stored in the purified water storage tank 40 for a long time cannot be guaranteed, when the storage time exceeds a predetermined time, the drain plug 44 is opened and the water in the purified water storage tank 40 is discarded.
  • Control of the water tap 38 and the drain plug 44 is automatically performed by the control unit 24 that detects the water level of the purified water storage tank 40 and its temporal change.
  • a deep ultraviolet LED group 46 is also provided in the purified water storage tank 40 to further sterilize the purified water in the stored water.
  • the deep ultraviolet LED group 46 is controlled by the control unit 24.
  • illustration is abbreviate
  • the control unit 24 monitors the open / close state of the component replacement opening / closing unit 50, and prohibits lighting of the deep ultraviolet LED group 22 and the deep ultraviolet LED group 46 when it is in the open state.
  • the “open state” includes not only a clear open state but also all states that may cause ultraviolet leakage such as not being properly closed.
  • the light tightness sensor 52 checks whether the component replacement opening / closing part 50 is not closed securely or whether any part of the outer wall of the water purifier 2 is damaged to cause light leakage from the outside to the inside. When light leakage from the outside is detected, there is a risk of ultraviolet leakage from the inside to the outside. Therefore, the control unit 24 turns on the deep ultraviolet LED group 22 and the deep ultraviolet LED group 46 accordingly. Ban.
  • the control unit 24 prohibits the lighting of the deep ultraviolet LED group 22 respectively. .
  • the control unit 24 prohibits lighting of the deep ultraviolet LED group 46 when the water purification tank 40 is empty.
  • Each component of the water purifier 2 as described above is supplied with power by a power supply unit 58 connected to the outlet of the electric light line 56.
  • the power source 58 is provided with a secondary battery 60, which is maintained in a fully charged state by trickle charging, and is prepared for clean water sterilization at the time of power failure.
  • the power source 58 is switched to power feeding by the secondary battery 60 in a state where power is supplied from the lamp line for a short time each time the switching plug 8 is opened and closed a predetermined number of times.
  • the performance deterioration of the secondary battery 60 is tested, and a situation in which the secondary battery 60 cannot be sterilized in an emergency is prevented in advance.
  • the deep ultraviolet light source for sterilization of the present embodiment is an LED with low power consumption, the power source can be completely battery driven.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the basic functions of the control unit 24.
  • the water purifier 2 is installed and the power source unit 56 is connected to the outlet of the electric light line 54, or in the case of battery-powered driving, the operation starts with battery installation.
  • a test process is performed in step S2 to check whether the water purifier 2 is correctly installed. Details thereof will be described later.
  • step S2 When the test process in step S2 ends, the flow proceeds to step S4, and all deep ultraviolet LEDs inside the water purifier 2 are turned off. Specifically, both the deep ultraviolet LED group 22 of the sterilization tank 20 and the deep ultraviolet LED group 46 of the purified water storage tank 40 are turned off.
  • step S6 it is checked whether or not the component replacement opening / closing part 50 remains open. If there is no abnormality, the process proceeds to step S8, and it is checked whether or not light leakage is detected by the light tightness sensor 52. If this is not abnormal, the process proceeds to step S10, and the deep ultraviolet transmitted light detected by the water passage transmitted light receiving unit 30 of the sterilization tank 20 and the deep ultraviolet transmitted light detected by the light receiving unit (not shown) of the purified water storage tank 40 are appropriate.
  • step S10 transmitted light is not detected when the deep ultraviolet LED is not turned on, but in this case, it is determined to be appropriate. That is, step S10 is a check item when the deep ultraviolet LED is turned on. This is common to the following similar steps.
  • step S6 it is detected in step S6 that the component replacement opening / closing part 50 is in the open state, or it is detected in step S8 that it is not in the light tight state, or any transmitted light is not appropriate in step S10.
  • the process proceeds to step S14, where a warning of the corresponding abnormal state is given. And a flow returns to step S4 and all deep ultraviolet LED is turned off.
  • step S4 to step S10 and step S14 are repeated unless the abnormality is corrected.
  • step S4 is redundant.
  • steps S6 to S10 are detected in various situations. In order to turn off the deep ultraviolet LED, which is the purpose, the process goes through step S4.
  • step S12 it is checked whether the water pressure applied to the water purifier 2 is appropriate based on the information of the water pressure gauge 10.
  • the case where the water pressure is appropriate means that the main plug 6 is opened and the water pressure of the water pipe 4 is applied to the water purifier 2. If the water pressure is not appropriate, the process returns to Step S6, and Steps S6 to S12 are repeated until the opening of the main plug 6 is detected in Step S12.
  • step S 12 When the main plug 6 is opened and the water pressure gauge 10 detects that the water pressure is applied to the water purifier 2, if it is detected that the water pressure is appropriate in step S 12, the process proceeds to step S 16, and the purified water storage tank 40 is installed. It is checked whether it is empty. If it is not empty, it will progress to step S18 and will turn on the deep ultraviolet LED group 46 of the purified water storage tank 40, and will transfer to step S20. On the other hand, when it is detected in step S16 that the purified water storage tank 40 is empty, the process proceeds to step S22, the deep ultraviolet LED group 46 of the purified water storage tank 40 is turned off, and the process proceeds to step S20. In either case, when the deep ultraviolet LED group 46 is on or off, the original state is continued.
  • step S20 based on the output of the flow meter 12, it is checked whether or not a flow rate of “level 1” or higher is flowing into the water purifier 2, and if applicable, the process proceeds to step S24.
  • Level 1 is the lowest level flow rate that can be regarded as the switch tap 8 being opened, and the flow rate when the water tap 38 is fully opened as described later is set smaller than this. Even if the stopper 38 is opened, the process does not proceed from step S20 to step S24.
  • the identification of whether the cause of the water flow detected by the flow meter 12 is due to the opening of the switching tap 8 or the water storage valve 38 is determined by the control unit in addition to the case of determining by the magnitude of the flow rate as in step S20. 24 may be used to obtain direct information as to which of the switching tap 8 and the water storage tap 38 has been opened. In the case of such a configuration, step S20 is read as "the switching tap is switched to the water purifier side and opened and there is a water flow?"
  • step S20 When a water flow of level 1 or higher is detected in step S20, the flow proceeds to step S24, the deep ultraviolet LED group 22 in the sterilization tank 20 is turned on, and the flow proceeds to the water flow treatment of step S26.
  • the outline of the running water treatment is control of the energy amount of the deep ultraviolet LED 22 according to the water flow rate, and the details will be described later.
  • step S28 it is checked whether or not the water stored in the purified water storage tank 40 has passed for a long time. For example, if it is detected that the water level in the water purification tank 40 has not changed for more than a day, it is considered that the water has been stored for a long period of time. If it does not correspond to long-term water storage, it will progress to step S30 and it will be checked whether the water level of the purified water storage tank 40 will become below predetermined, and water storage is insufficient. If it does not correspond to the shortage of water storage, it returns to step S6 and repeats the process from step S6 below.
  • step S34 the deep ultraviolet LED group 22 of the sterilization tank 20 is turned on, and the process proceeds to water storage processing in step S34.
  • the outline of the water storage process is replacement or replenishment of the water storage, details of which will be described later.
  • FIG. 3 is a flowchart showing details of the test process in step S2 of FIG.
  • step S42 all deep ultraviolet LEDs are turned off and the process proceeds to step S44.
  • steps S42 and S44 are repeated to wait for a manual operation for lighting the deep ultraviolet LEDs. During this time, it is desirable to display or announce a manual operation. If there is a manual operation, the process proceeds to step S46, and it is checked whether or not the part replacement opening / closing part 50 remains open. If there is no abnormality, the process proceeds to step S48, and it is checked whether or not light leakage is detected by the light tightness sensor 52. If there is no abnormality, the process proceeds to step S50, and a display is performed in which all deep ultraviolet LEDs are test-lit for 5 seconds.
  • step S52 the deep ultraviolet transmitted light detected by the water passage transmitted light receiving unit 30 of the sterilization tank 20 and the depth detected by the light receiving unit (not shown) in the purified water storage tank 40 in the state where the deep ultraviolet LED is on.
  • Check whether each UV light is appropriate In this case, it is assumed that water has not yet been introduced into the water purifier 2, and “appropriate” in step S 52 is simply the presence / absence of lighting, and it is lit without determining to that level. If it is appropriate. In addition, for 5 seconds when all the deep ultraviolet LEDs are turned on, it is possible to confirm the lighting of the deep ultraviolet LED group 22 and the deep ultraviolet LED group 46 by visual observation from the fluorescence observation window. If it is determined in step S52 that the transmitted light is appropriate, the process proceeds to step S54.
  • step S46 a warning of the corresponding abnormality is issued after step S56, and the process returns to step S42 to turn off the all deep ultraviolet LED 42. Thereafter, if the lighting operation is not performed again in step S44, the flow repeats step S42 and step S44. On the other hand, if the warning abnormality is corrected and the lighting operation is performed, the check from step S46 is performed again.
  • step S54 guidance for prompting the opening operation of the main plug 6 is performed here, and then the switching plug 8 is switched to the water purifier 2 side and opened in step S58. Wait for. During this time, it is desirable to display or announce the manual operation of the switch tap 8.
  • step S60 it is checked whether the water pressure is appropriate. If the water pressure is appropriate, it is checked whether the flow rate is level 1 or higher in step S62.
  • step S64 the deep ultraviolet LED group 22 of the sterilization tank 20 is turned on. Note that it is assumed that, until this time, the lighting of all deep ultraviolet LEDs for 5 seconds instructed in step S50 has ended, and all of them are in the off state.
  • step S66 it is checked whether or not the deep ultraviolet transmitted light detected by the water passage transmitted light receiving unit 30 of the sterilization tank 20 is appropriate when the deep ultraviolet LED group 22 is on. In this case, it is a check in a state where water is actually introduced into the sterilization tank 20, and “appropriate” does not only mean that the deep ultraviolet LED group 22 is lit but also passes through the water channel containing the water. Also check whether the transmitted light level is appropriate. If it is determined in step S66 that the water passage transmitted light is appropriate, the process proceeds to step S54. In this case as well, lighting of the deep ultraviolet LED group 22 can be confirmed by visual observation from the fluorescence observation window 28.
  • the check in step S66 is a check of whether or not the transmitted light is appropriate, and also a check of whether or not the deep ultraviolet LED group 22 is automatically turned on when a flow rate of level 1 or higher is detected.
  • step S66 If it is determined in step S66 that the transmitted light is appropriate, the process proceeds to step S68 and waits for a closing operation of the switching tap 8 opened on the water purifier 2 side. During this time, it is desirable to display or announce a manual operation. If there is a manual operation, the flow ends. On the other hand, if it is determined in step S66 that the transmitted light from the sterilization tank 20 is not appropriate, the process proceeds to step S70, the deep ultraviolet LED group 22 is turned off, and the process proceeds to step S72 to give a warning to that effect. Return.
  • step S60 If it is determined in step S60 that the water pressure is not appropriate, or if it is determined in step S62 that the flow rate is not level 1 or higher, the flow proceeds to step S72, a corresponding warning is given, and the flow returns to step S54. As a result, after the corrective action is taken, it is possible to perform the test after step S54 again.
  • FIG. 4 is a flowchart showing details of the running water treatment in step S26 of FIG.
  • step S82 it is checked in step S82 whether the flow rate level is equal to or lower than level 2 (where level 2> level 1). Since entering the flow of FIG. 4 is a case where the flow rate is higher than level 1, it is determined whether or not the flow rate is between level 1 and level 2 in step S82. If applicable, the process proceeds to step S84, and the lighting duty of the deep ultraviolet LED group 22 that is PWM-controlled by the drive circuit 26 of FIG. 1 is set small, and the process proceeds to step S86.
  • the deep ultraviolet LED group 22 is exclusively controlled in running water treatment, in FIG. 4, for the sake of simplicity, “sterilization tank deep ultraviolet LED (deep ultraviolet LED group 22)” is simply “deep ultraviolet LED” as in step S84. Called. The same applies to the following steps in FIG.
  • Step S82, Step S84 and Step S88 to Step S92 are for increasing the lighting duty of the deep ultraviolet LED group 22 and increasing the irradiation energy as the flow rate increases.
  • the adjustment is performed in three steps. However, the number of adjustments may be increased or may be adjusted continuously in a stepless manner.
  • step S86 it is checked whether or not the water temperature of the sterilization tank 20 is equal to or higher than a predetermined level. Based on the instruction in step S 94, the cooling and adding unit 34 starts the process of guiding the cooling water to another series of additional water cooling paths in the deep ultraviolet LED group 22 and discarding the water after the heat exchange from the drain port 36. If cooling water has already been added, continue it. On the other hand, if the water temperature not lower than the predetermined value is not detected in step S86, the process proceeds to step S98, an instruction is given for no water addition, and the process proceeds to step S96. Based on the instruction in step S98, the cooling water adding unit 34 stops the cooling water addition. If cooling water is not added at this time, the state without water addition is continued.
  • step S96 it is checked whether or not the part replacement opening / closing part 50 remains open. If there is no abnormality, the process proceeds to step S100, and it is checked whether or not light leakage is detected by the light tightness sensor 52. If this is not abnormal, the process proceeds to step S102, where it is checked whether the deep ultraviolet transmitted light detected by the water passage transmitted light receiving unit 30 is appropriate. If appropriate, the process proceeds to step S104.
  • step S104 it is checked whether the flow rate is level 1 or higher. And if it is level 1 or more, it is considered that the water discharge state continues due to the opening of the switch tap 8. Therefore, the process returns to step S82, and thereafter, unless the flow rate becomes level 1 or less, steps S82 to S104 are repeated to change the flow rate. Responding to water temperature changes and various abnormalities. On the other hand, when it is detected in step S104 that the flow rate has become level 1 or less, the flow proceeds to step S106, the deep ultraviolet LED group 22 is turned off, and the flow is terminated.
  • step S96 it is detected in step S96 that the component replacement opening / closing unit 50 is in the open state, or in step S100, it is detected that the component is not light tight, or in step S102, the deep ultraviolet water passage light is not appropriate.
  • the process proceeds to step S108, and a warning of the corresponding abnormal state is given.
  • step S110 the control plug 24 is forcibly closed under the control of the control unit 24, and the process proceeds to step S106.
  • step S106 the deep ultraviolet LED group 22 is turned off to end the flow.
  • FIG. 5 is a flowchart showing details of the water storage process in step S34 of FIG.
  • step S122 it is checked in step S122 whether the water storage process has been started for a long period of water storage. If the storage time is long, the process proceeds to step S124, and the deep ultraviolet LED group 22 and the deep ultraviolet LED group 46 are turned off.
  • drainage of the purified water storage tank 40 is started by opening the drain plug 44 in step S126, and the process waits until the purified water storage tank 40 becomes empty by repeating step S128.
  • step S130 When it is detected in step S128 that the purified water storage tank 40 is empty, the process proceeds to step S130, where the deep ultraviolet LED group 22 and the deep ultraviolet LED group 46 are turned on and the drain plug 44 is closed. And it progresses to step S132 and it is checked whether the water level of the purified water storage tank 40 is more than predetermined. If the process proceeds from step S130 to step S132, the water level is naturally below a predetermined level, so the process proceeds to step S134, and the lighting duty of the deep ultraviolet LED group 22 is set small. Next, in step S136, the water tap 38 is fully opened, and the process proceeds to step S138. Here, the flow rate of the flow meter 12 when the water tap 38 is fully opened is level 1 or less. Therefore, even if the water tap 38 is opened, the running water process is not started from step S20 of FIG.
  • step S140 the lighting duty of the deep ultraviolet LED group 22 is set to a slight value, and the water tap 38 is half-opened in step S136.
  • step S138 the water level of the purified water storage tank 40 is a predetermined level or more, the water storage speed is made smaller, and the energy of the deep ultraviolet LED group 22 is also minimized.
  • step S138 it is checked whether or not the water temperature of the sterilization tank 20 is above a predetermined level. If it is equal to or higher than the predetermined level, the flow proceeds to step S144 to instruct cooling and shift to step S148.
  • the details of cooling and water addition are as described above. Moreover, as above-mentioned, when cooling water is already performed, it is continued. On the other hand, if the water temperature not lower than the predetermined value is not detected in step S138, the process proceeds to step S146, an instruction is given for no addition, and the process proceeds to step S148. As described above, if no cooling water is added at this point, the state without water addition is continued.
  • step S148 it is checked whether the water level of the purified water storage tank 40 is full. If it is not full, the process returns to step S132, and steps S132 to S148 are repeated to continue the water storage according to the water level and the water temperature. On the other hand, if it is detected in step S148 that the water level of the purified water storage tank 40 is full, the flow proceeds to step S150, the water tap 38 is closed, and the deep ultraviolet LED group 22 is turned off in step S152, and the flow is ended. In addition, the ON state of the deep ultraviolet LED group 46 in the purified water storage tank 40 is continued as long as there is storage in the purified water storage tank 40.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a detailed configuration of the sterilizer 18 and the purified water storage tank 40 in the embodiment of FIG. Common parts are given common numbers, and explanations are omitted unless necessary.
  • the specific configuration of the sterilizing tank 20 flows from the adsorption tank 16 as shown in FIG.
  • the quartz glass channel 120 is directed to 38.
  • the direction of water flow in the channel is indicated by short arrows at important points.
  • the deep ultraviolet LED group 22 is provided at a position where the bent quartz glass water channel 120 is sandwiched between the deep ultraviolet LED groups 22 as shown in FIG. This water is arranged so as to flow in the vicinity and cool the deep ultraviolet LED group.
  • the deep ultraviolet LED group 22 is arranged side by side on a metallic heat dissipation substrate 122 and the outside thereof is covered with a quartz glass package 124.
  • the back side of the heat dissipation substrate 122 is configured to be exposed from the quartz glass package 124.
  • the quartz glass water channel 120 can be brought into close contact with the back side of the heat dissipation substrate 122, and the cooling effect on the back side of the heat dissipation substrate 122 by the water flowing through the quartz glass water channel 120 is enhanced.
  • the water passage transmitted light receiving unit 30 receives the ultraviolet rays generated from the deep ultraviolet LED group 22 and transmitted through the quartz glass water passage 120 as described above.
  • the water thermometer 32 is provided in the vicinity of the exit of the quartz glass water channel 120 where the heating state of water by the heat dissipation substrate 122 is accumulated.
  • the cooling water unit 34 includes a water tap 126 and a cooling tank 128 controlled by the control unit 24.
  • the cooling bath 128 is for allowing water flowing in from the water faucet 126 to immerse and cool the quartz glass package 124 and the heat sink substrate 122 of the deep ultraviolet LED group 22 directly.
  • the cooled water is drained from the rear outlet 36.
  • the water in the cooling and adding section 34 has a high cooling effect by directly touching the back side of the heat dissipation substrate 122 and is not mixed with the purified water flowing through the quartz glass water channel 120.
  • the deep ultraviolet LED group 46 of the purified water storage tank 40 is arranged side by side on the metallic heat dissipation substrate 130 in the same manner as the deep ultraviolet LED group 22 of the sterilizer 18, but the quartz glass package 132 is also on the back side of the heat dissipation substrate 130.
  • the deep ultraviolet LED group 46 is covered.
  • the deep ultraviolet LED group surrounded by the lower quartz glass package 134 has the same configuration. In this way, in the purified water storage tank 40, the units of the deep ultraviolet LED group whose unit is the structure entirely covered with the quartz glass package are directly immersed in the purified water in a stacked form.
  • the quartz glass package 132 covers the back side of the heat dissipation board 130 as described above.
  • the quartz glass package 132 in the portion is extremely thin, and heat dissipation is efficiently performed from the back side of the heat dissipation substrate 130 into the water storage through the thin quartz glass package 132 layer.
  • the water level meter 136 detects the water level of the stored purified water and transmits it to the control unit 24.
  • the control unit 24 instructs the drive circuit 48 to control the deep ultraviolet LED group 46 based on the transmitted water level. Specifically, when only the deep ultraviolet LED group covered by the lower quartz glass package 134 has a low water level soaking in purified water, only the unit of the lower deep ultraviolet LED group is turned on, and the quartz When the water level is so high as to be immersed in purified water up to the unit of the upper deep ultraviolet LED group covered with the glass package 132, the deep ultraviolet LED group of both units is turned on.
  • the fluorescence observation window 138 is omitted in FIG. 1, and the lighting state of the deep ultraviolet LED group 46 in the purified water storage tank 40 can be visually observed.
  • the transmitted light receiving unit 140 is also omitted in FIG. 1, and the ultraviolet light generated from the deep ultraviolet LED group 46 having the above configuration and transmitted through the purified water stored in the purified water storage tank 40 is also transmitted. The light is received and transmitted to the control unit 24.
  • the deep ultraviolet LED separated from the water purifier 2 is considered in consideration of an accident when the water purifier 2 is disassembled and the deep ultraviolet LED group 22 or 46 is taken out and misused.
  • the group 22 or 46 alone is configured not to generate ultraviolet rays.
  • a diversion prevention contact is provided at the contact of the quartz glass package covering the deep ultraviolet LED group, and a diversion prevention judgment circuit is provided in the quartz glass package, and an encryption key signal is sent to the diversion prevention contact from the water purifier 2 side.
  • the deep ultraviolet LED group 22 or 46 does not generate ultraviolet rays.
  • a diversion-preventing internal wiring portion is also provided in each deep ultraviolet LED connected to the heat dissipation substrate 122 or 130, and the machine can be obtained by inadvertently removing the individual deep ultraviolet LED group 22 or 46 from the heat dissipation substrate 122 or 130. As a result, the diversion-preventing internal wiring section is disconnected, so that each individual deep ultraviolet LED group 22 or 46 cannot be used.
  • the disclosed technology includes a raw water inflow portion for allowing raw water to flow from outside the outer wall portion, a purification portion, an ultraviolet sterilization portion having an ultraviolet light source, and purified water purified by the purification portion and sterilized by the ultraviolet sterilization portion.
  • Purified water outflow part that flows out of the outer wall part, a detection part that detects an ultraviolet leakable state from the inside of the outer wall part to the outside, and a control that prohibits the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source when the detection part detects an ultraviolet leakable state
  • a water purifier having a portion is provided. This makes it possible to provide a water purifier equipped with an ultraviolet sterilization capability for general use such as homes without exposure to ultraviolet rays.
  • a deep ultraviolet LED is employed as a light source of the ultraviolet sterilization unit.
  • deep ultraviolet rays have a strong sterilizing ability, they are also dangerous, and therefore must be handled with care.
  • they can be suitably applied to household water purifiers.
  • an opening / closing part for maintenance inside the water purifier is provided on the outer wall part, and the detection part detects that the opening / closing part is not in an appropriate closed state. .
  • the detection unit detects light leakage from the outside to the inside of the outer wall. On the contrary, since the state of ultraviolet leakage from the inside of the outer wall to the outside can be detected, it is possible to avoid ultraviolet exposure due to accidental breakage or malfunction of the water purifier.
  • the control unit prohibits the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source when the water purifier is used. Thereby, it is possible to avoid exposure to ultraviolet rays when an ultraviolet leakable state occurs in various usage states of the water purifier, such as during normal use of the water purifier or during daily maintenance of the water purifier. According to another specific feature of the disclosed technology in the present specification, the control unit prohibits the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source when attempting to generate ultraviolet rays for the water purifier test. As a result, it is possible to prevent an ultraviolet radiation accident when attempting to generate ultraviolet rays in a state where ultraviolet rays can leak when installing a water purifier or during regular inspections. It should be noted that if the detection unit detects an ultraviolet leakable state due to various causes in various situations as described above, a warning unit that warns of this is provided.
  • a raw water inflow portion for allowing raw water to flow from outside the outer wall portion, a purification portion, a quartz glass water channel, and a deep ultraviolet light for transmitting deep ultraviolet light to the quartz glass water channel.
  • a water purifier comprising: an ultraviolet sterilization unit having an LED; and a purified water outflow unit that causes purified water purified by the purification unit and sterilized by the ultraviolet sterilization unit to flow out of the outer wall.
  • the LED is used as an ultraviolet light source, it is possible to configure an ultraviolet sterilization unit that has a large sterilization effect and is small in power consumption. Can be provided for.
  • a detection unit that detects a deficiency of deep ultraviolet light transmission into the quartz glass water channel is provided.
  • a control unit is provided that prohibits the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source when the detection unit detects an incomplete penetration of deep ultraviolet rays, and continues to generate deep ultraviolet rays regardless of the lack of sterilization effect. Can be prevented.
  • a warning unit is provided to warn of this, and the reason for the deficiency can be understood.
  • a raw water inflow portion for allowing raw water to flow from outside the outer wall portion, a purification portion, an ultraviolet sterilization portion having an ultraviolet light source, and a purification portion purified by the ultraviolet sterilization portion.
  • a water purifier having a purified water outflow part for allowing the sterilized purified water to flow out of the outer wall part, and a control unit for controlling the generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source in accordance with the detection of the detection part for detecting the purified water outflow state from the purified water outflow part.
  • the detection unit can be configured to generate ultraviolet rays from an ultraviolet light source when the detection unit detects a purified water outflow state, and prohibit generation of ultraviolet rays from the ultraviolet light source when the detection unit does not detect the purified water outflow state.
  • cleaning part is a filtration part and an adsorption
  • a raw water inflow portion that allows raw water to flow in from outside the outer wall portion, a purification portion, a water storage portion that stores purified water purified by the purification portion, and a water storage in the water storage portion
  • a water purifier having a purified water outflow part that causes the purified water to flow out of the outer wall part and an ultraviolet sterilization part that has a deep ultraviolet LED and sterilizes the purified water before the purified water flows out of the purified water outflow part.
  • the deep ultraviolet LED is provided in the water reservoir. Thereby, sufficient sterilization time for the same portion of the purified water can be ensured.
  • the deep ultraviolet LED is controlled according to the amount of water stored in the water storage unit. This makes it possible to control a reasonable deep ultraviolet LED.
  • a control unit is provided that discards the purified water when the purified water in the water storage unit has passed a predetermined time. This avoids the disadvantages caused by long-term water storage.
  • the water reservoir is configured to store purified water that has passed through the UV sterilizer. In any case, it is preferable to generate deep ultraviolet light from the deep ultraviolet LED when water is stored in the water storage section.
  • a raw water inflow portion that allows raw water to flow in from outside the outer wall portion, a purification portion, an ultraviolet sterilization portion that uses a deep ultraviolet LED as a light source, and an ultraviolet light that is purified by the purification portion.
  • Purified water outflow part that causes purified water sterilized by the sterilization part to flow out of the outer wall part, a control part that controls the generation of ultraviolet light from the deep ultraviolet LED, and visible fluorescence in which the ultraviolet light generated from the deep ultraviolet LED is cut off.
  • a water purifier having a fluorescent light guide portion that leads to the outside of the outer wall portion is provided.
  • the disclosed technology in the present specification includes a water inflow part, an ultraviolet sterilization part that sterilizes water flowing from the water inflow part using a deep ultraviolet LED as a light source, and a water outflow part that causes the purified water sterilized by the ultraviolet sterilization part to flow out.
  • a water purifier having a cooling unit that cools the deep ultraviolet LED with water flowing in from the water inflow unit.
  • the cooling unit cools the deep ultraviolet LED by the water itself flowing in from the water inflow portion and flowing out of the water outflow portion.
  • the cooling unit has a series of water channels that guide water that is irradiated with ultraviolet rays generated from the deep ultraviolet LED for cooling the deep ultraviolet LED.
  • the deep ultraviolet LED has an ultraviolet light emitting part and a heat radiating part, and the series of water passages are arranged around the ultraviolet light generating part and the heat radiating part.
  • the cooling unit has a cooling channel that guides cooling water that flows in from the water inflow unit and does not mix with purified water that flows out of the water outflow channel. According to this feature, water necessary for cooling can be secured independently of the necessary amount of sterilized purified water, and the cooling water thus secured is not mixed with purified water, so sterilization is insufficient. There is no problem.
  • the cooling unit cools the deep ultraviolet LED by the water itself that flows in from the water inflow portion and flows out of the water outflow portion.
  • the cooling unit has a hydration part that guides water from the water inflow part to the cooling water channel.
  • the cooling capacity of the cooling water channel can be additionally mobilized.
  • whether to introduce water from the water inflow portion into the cooling water channel is determined based on the water temperature of the water outflow portion.
  • the deep ultraviolet LED is sterilized by water stored in the water storage unit and the water storage unit using the deep ultraviolet LED as a light source and the water stored in the water storage unit itself.
  • a water purifier having an ultraviolet sterilization unit having a heat dissipation structure for cooling is provided. Accordingly, it is possible to organically combine the sterilization of water by submerging the deep ultraviolet LED structure in the water storage unit and the cooling by submerging the deep ultraviolet LED structure in the water storage unit.
  • a metal heat radiating plate connected to the deep ultraviolet LED is employed as the heat radiating structure.
  • the metal heat radiating plate is coated so as not to be in direct contact with water stored in the water storage section. This prevents contamination of purified water by submerging the sterilizing structure in the water storage section.
  • the deep ultraviolet LED is controlled according to the water level of water stored in the water storage section. As a result, for example, it is possible to prevent the sterilization structure portion coming out of the water surface from being driven in a meaningless and uncoolable state when the water level is low.
  • an ultraviolet sterilization unit that sterilizes water using a deep ultraviolet LED as a light source, a cooling unit that cools the deep ultraviolet LED with water, and an ultraviolet generation period of the deep ultraviolet LED.
  • a water purifier having a drive unit that is driven so that the ultraviolet ray non-generating cooling period is repeated.
  • the water inflow unit and the water outflow unit for flowing out the purified water sterilized by the ultraviolet sterilization unit are provided, and the cooling unit flows into the water inflow from the water inflow unit.
  • the deep ultraviolet LED is cooled by the water itself flowing out from the outflow part.
  • the driving unit of the deep ultraviolet LED uses an ultraviolet generation period and an ultraviolet non-generation cooling period in order to change the ultraviolet energy generated from the deep ultraviolet LED. Change these ratios.
  • a water inflow portion an ultraviolet sterilization portion that sterilizes water flowing from the water inflow portion using a deep ultraviolet LED as a light source, and water sterilized by the ultraviolet sterilization portion.
  • a water purifier comprising a water outflow part to be discharged and a control unit for controlling ultraviolet energy generated from the deep ultraviolet LED based on the amount of water outflow from the water outflow part. This makes it possible to sterilize according to the required clean water.
  • an ultraviolet sterilization unit that sterilizes water using a deep ultraviolet LED as a light source, and receives power supply from the outside to drive the deep ultraviolet LED and is charged by the supplied electric power.
  • a power supply unit having a secondary battery, and normally supplying the power supplied from the outside to the deep ultraviolet LED, and the deep ultraviolet LED from the secondary battery in a state where the power is supplied from the outside based on a predetermined condition
  • a water purifier having a controller for supplying electric power to the water purifier.
  • the function of the secondary battery can be checked every time the predetermined condition is satisfied, and a situation where the secondary battery does not function can be prevented in advance when power is to be supplied from the secondary battery to the deep ultraviolet LED due to a power failure or the like.
  • the control unit has a water outflow part that causes the water sterilized by the ultraviolet sterilization part to flow out, and the control unit performs secondary operation according to the water outflow state from the water outflow part. Power is supplied from the battery to the deep ultraviolet LED. This is a reasonable example of the predetermined condition.
  • the present invention provides a water purifier having a sterilizing ability that can be generally used at home and the like.

Abstract

 本発明に係る浄水器は、外壁部と、前記外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、紫外線光源を持つ紫外線殺菌部と、前記浄化部により浄化され前記紫外線殺菌部により殺菌された浄水を前記外壁部外へ流出させる浄水流出部と、条件検知部と、前記条件検知部の検知に応じ、前記紫外線光源からの紫外線発生を制御する制御部とを有する。

Description

浄水器
 本発明は、浄水器に関し、さらに詳しくは殺菌能力を備えた浄水器に関する。
 近年、飲料水等の水質には関心が高まり、家庭においても浄水器が普及している。また、清浄な水の確保のためには濾過に加え殺菌も問題であり殺菌灯を内装した浄水器も提案されている。
特開平10-192893号公報
 しかしながら、殺菌能力を備えた浄水器を家庭等一般に使用可能な形で提供するにはなお多くの問題点が残されている。
 本発明の課題は、上記に鑑み、家庭等一般に使用可能な殺菌能力を備えた浄水器を提供することにある。
 上記目的を達成するために、本発明に係る浄水器は、外壁部と、前記外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、紫外線光源を持つ紫外線殺菌部と、前記浄化部により浄化され前記紫外線殺菌部により殺菌された浄水を前記外壁部外へ流出させる浄水流出部と、条件検知部と、前記条件検知部の検知に応じ、前記紫外線光源からの紫外線発生を制御する制御部とを有する構成(第1の構成)とされている。
 なお、上記第1の構成から成る浄水器において、前記条件検知部は、前記外壁部内部から外部への紫外線漏れ可能状態を検知する異常検知部を有するとともに、前記制御部は、前記異常検知部が紫外線漏れ可能状態を検知したとき前記紫外線光源からの紫外線発生を禁止する構成(第2の構成)にするとよい。
 また、上記第2の構成から成る浄水器において、前記外壁部は、浄水器内部のメンテナンスのための開閉部を有し、前記異常検知部は、前記開閉部が適正な閉鎖状態にないことを検知する構成(第3の構成)にするとよい。
 また、上記第2の構成から成る浄水器において、前記異常検知部は、前記外壁部外部から内部への光漏れを検出する光漏れ検知部を有する構成(第4の構成)にするとよい。
 また、上記第1の構成から成る浄水器において、前記紫外線殺菌部は、石英ガラス水路に深紫外線を透過させるための深紫外LEDを有する構成(第5の構成)にするとよい。
 また、上記第5の構成から成る浄水器において、前記石英ガラス水路への深紫外線透過の不備を検知する水路透過光検知部を有する構成(第6の構成)にするとよい。
 また、上記第1の構成から成る浄水器において、前記条件検知部は、前記浄水流出部からの浄水流出状態を検知する流水検知部を有するとともに、前記制御部は、前記流水検知部が浄水流出状態を検知したとき前記紫外線光源から紫外線発生させるとともに、前記検知部が浄水流出状態を検知しないとき前記紫外線光源からの紫外線発生を禁止する構成(第7の構成)にするとよい。
 また、上記第1の構成から成る浄水器は、前記浄化部によって浄化された浄水を貯水する貯水部を有するとともに、前記浄水流出部は、前記貯水部に貯水された浄水を前記外壁部外へ流出させるよう構成され、前記紫外線殺菌部は、深紫外線LEDを持ち前記浄水が前記浄水流出部から流出する前に浄水を殺菌する構成(第8の構成)にするとよい。
 また、上記第8の構成から成る浄水器において、前記深紫外LEDは、前記貯水部内に設けられる構成(第9の構成)にするとよい。
 また、上記第8の構成から成る浄水器において、前記条件検知部は、前記貯水部の貯水量を検知する貯水量検知部を有し、前記制御部は、前記貯水量検知部の検知に応じて前記深紫外LEDを制御する構成(第10の構成)にするとよい。
 また、上記第8の構成から成る浄水器において、前記制御部は、前記貯水部の浄水が廃棄されるとき前記深紫外LEDのからの紫外線発生を禁止する構成(第11の構成)にするとよい。
 また、上記第1の構成から成る浄水器は、前記紫外線光源から発生する紫外線を、紫外線がカットされた可視の蛍光として前記外壁部の外に導く蛍光導出部を有する構成(第12の構成)にするとよい。
 また、上記第1の構成から成る浄水器において、前記紫外線光源は、深紫外LEDを有するとともに、浄水器内の水により前記深紫外LEDを冷却する冷却部を有する構成(第13の構成)にするとよい。
 また、本発明に係る浄水器は、水流入部と、深紫外LEDを光源として前記水流入部から流入する水を殺菌する紫外線殺菌部と、前記紫外線殺菌部により殺菌された浄水を流出させる水流出部と、前記水流入部から流入した水により前記深紫外LEDを冷却する冷却部とを有する構成(第14の構成)とされている。
 なお、上記第14の構成から成る浄水器において、前記冷却部は、前記水流入部から流入して前記水流出部から流出する水自体によって前記深紫外LEDを冷却する構成(第15の構成)にするとよい。
 また、上記第14の構成から成る浄水器において、前記冷却部は、前記深紫外LEDを冷却から発生する紫外線の照射を受ける水を前記深紫外LEDの冷却のために導く一連の水路を有するとともに、前記深紫外LEDは、紫外線発光部と放熱部を有し、前記一連の水路は、前記紫外線発生部および前記放熱部を巡るように配置される構成(第16の構成)にするとよい。
 また、上記第14の構成から成る浄水器は、前記深紫外LEDを紫外線発生期間と紫外線非発生冷却期間とが繰り返されるよう駆動する駆動部を有する構成(第17の構成)にするとよい。
 また、上記第14の構成から成る浄水器は、前記深紫外LEDを駆動するため外部より電力供給を受けるとともに供給された電力により充電される二次電池を持つ電源部と、通常は前記外部より供給される電力を前記深紫外LEDに供給するとともに、所定条件に基づき外部から電力が供給されている状態において前記二次電池より前記深紫外LEDに電力を供給する制御部とを有する構成(第18の構成)にするとよい。
 また、本発明に係る浄水器は、深紫外LEDを光源として水を殺菌する紫外線殺菌部と、前記深紫外LEDを駆動するため外部より電力供給を受けるとともに供給された電力により充電される二次電池を持つ電源部と、通常は前記外部より供給される電力を前記深紫外LEDに供給するとともに、所定条件に基づき外部から電力が供給されている状態において前記二次電池より前記深紫外LEDに電力を供給する制御部とを有する構成(第19の構成)とされている。
 なお、上記第19の構成から成る浄水器は、前記紫外線殺菌部により殺菌された水を流出させる水流出部を有し、前記制御部は、この水流出部からの水流出状況に応じ前記二次電池より前記深紫外LEDに電力を供給する構成(第20の構成)にするとよい。
 本発明によれば、家庭等一般での使用に好適な紫外線殺菌能力を備えた浄水器を提供することができる。
本発明の実施の形態に係る浄水器システムの実施例を示すブロック図である。 図1の制御部の基本機能を示すフローチャートである。 図2のステップS2におけるテスト処理の詳細を示すフローチャートである。 図2のステップS26における流水処理の詳細を示すフローチャートである。 図2のステップS34における貯水処理の詳細を示すフローチャートである。 図1の実施例における殺菌装置および浄水貯水槽の詳細構成を示すブロック図である。
 図1は、本発明の実施の形態に係る浄水器システムの実施例を示すブロック図である。浄水器2は、外部から引き込まれる家庭内水道管4の元栓6から分岐した水道管に原水流入部7が接続されている。なお、図1において番号2は浄水器の外壁部をも意味している。一方、元栓6から分岐した他の水道管は浄水器2に対するバイパスとして直接切換栓8に接続されている。切換栓8は、例えば家庭の台所の流しに設けられており元栓6から直接導かれる原水と浄水器2から導かれる浄水を切換えて出水することができる。図1では上記のように白抜きの矢印で水の流れを示しており、この点は以下でも同様である。なお、切換栓8により浄水器2から出水する操作は手動でも行えるが浄水器2側からの制御でもこれを行うことができる。このとき、切換栓8を手動で操作した場合、その情報は浄水器2側に伝えられる。
 浄水器2に導かれた原水は水圧計10および流量計12を通って濾過槽14に入る。濾過槽14は比較的大きな水中の不純物を濾過して除去する。濾過槽14を通った水はさらに吸着槽16に入り、分子レベルの不純物が吸着により除去される。吸着槽16を通った水はさらに殺菌装置18の殺菌槽20に入り、ここで微生物の死滅が図られる。
 殺菌槽20には深紫外LED群22が設けられており、殺菌槽20の水路はこれら深紫外LED群22の間を巡るよう構成されている。この深紫外LED群22はUV-BまたはUV-Cレベルの深紫外線を発生することができる。また、深紫外線を透過させるため、深紫外LED群22を巡る水路は石英ガラスによって構成されている。深紫外LED群22は制御部24によって制御される駆動回路26によって駆動される。
 駆動回路26による駆動は比較的周波数の低いパルス幅変調制御(以下、「PWM制御」)によっているが、これは後述のように深紫外線のエネルギー量を殺菌対象の水量に応じて変更するのがその目的の一つである。PWM制御のもう一つの目的は、連続点灯による深紫外LEDの過熱を防止して発光効率を上げることにある。つまり、深紫外LEDが点灯してその温度が高まり発光効率が悪くなる前に深紫外LEDをオフしてこれが冷却するのを待ち、再度点灯するという動作を行わせるためにPWM制御を行っている。
 また、本発明によれば後述のように深紫外LEDを浄水器に導かれる水により冷却しているので、PWMによりオフする冷却期間を設ける効果が高い。紫外線の光源としては、水銀ランプやキセノンランプが一般的であるが、本実施例では深紫外LEDを採用することにより、殺菌効果が高く小型で家庭用に適した浄水器を実現している。なお、深紫外線は人体にとって危険でもあるので、後述するように本実施例では種々の安全対策を講じている。なお、駆動回路26を制御する制御部24はコンピュータからなり、その機能は記憶部に記憶されたプログラムと演算回路によって実行される。
 殺菌槽20の外壁の一部は、深紫外線を可視光に変換する蛍光物質が内側に塗布されているとともに深紫外線自体は通さない通常のガラスで構成される蛍光観察窓28となっており、この蛍光観察窓28から導光される可視の蛍光により深紫外LEDの発光を浄水器2の外部から目視で確認することができる。また、殺菌槽20には、深紫外LED群22から発光され殺菌槽20内の石英ガラス水路を透過した光を受光する水路透過光受光部30が設けられており、その出力を制御部24に送ることにより深紫外LED群22の発光を目視に頼らず確認することができる。水路透過光受光部30は深紫外線に感度を持つ受光素子を用いるかまたは蛍光物質により変換された蛍光をより長波長側に感度をもつ受光素子で検出するようにしてもよい。水路透過光受光部30は単に深紫外LED群22の発光の確認だけでなく、石英ガラスの水路内部の汚れを検出し、殺菌効果の低下を検出するためのものである。
 深紫外LED群22は発熱により発光効率が低下するが、本発明の実施例では、殺菌槽20を巡る水自体により深紫外LED群22を水冷する構成をとっている。水温計32は、殺菌槽20を巡る水の水温を検出し制御部24にこれを伝えている。制御部24は水温が所定以上になったとき冷却加水部34に指示し、深紫外LED群22内の別系列の追加水冷路に水を導くため、吸着槽16から殺菌槽20への水の流入量を増加させる。しかし、追加水冷路を流れる水は殺菌時間が充分ではないので浄水には混入させずに排水口36から廃棄する。
 殺菌槽20で殺菌された浄水は浄水流出部37に接続される切換栓8から流水として利用することができるとともに、貯水栓38を開いて浄水貯水槽40に貯水し、必要に応じ切換栓8とは別系列の給水栓42を開いて取り出すこともできる。なお浄水貯水槽40に貯水する場合は、切換栓8からリアルタイムで給水する場合に比べ、殺菌槽20の流水量を少なくし、深紫外LED群22のエネルギー強度を落とすことができる。また、浄水貯水槽40に長期間貯水した浄水はその安全性が保証できないので、貯水時間が所定時間を越えると排水栓44を開いて浄水貯水槽40の水を廃棄し、殺菌槽20からの新鮮な浄水と入れ換えることができる。貯水栓38および排水栓44の制御は、浄水貯水槽40の水位およびその時間的変化を検出する制御部24によって自動的に行われる。浄水貯水槽40にも深紫外LED群46が設けられており、貯水中の浄水をさらに殺菌する。深紫外LED群46は制御部24に制御される。なお、図示を省略しているが、浄水貯水槽40にも殺菌槽20と同様の蛍光観察窓および透過光受光部が設けられていて浄水貯水槽40の深紫外LED群46の点灯状態の目視および制御部24による確認が可能である。
 濾過槽14、吸着槽16、殺菌槽20および浄水貯水槽40の各部品の交換や清掃や等のメンテナンスを行うための部品交換用開閉部50を開けて行われる。このとき深紫外線被爆の危険があるので、制御部24は部品交換用開閉部50の開閉状態をモニタし、これが開放状態にあるときは深紫外LED群22および深紫外LED群46の点灯を禁止する。ここで「開放状態」とは明らかな開放状態だけでなく適正に閉鎖されていないなど紫外線漏れのおそれがあるすべての状態を含むものとする。さらに、部品交換用開閉部50が確実に閉まっていないかまたは浄水器2の外壁のどこかが破損することにより外部から内部への光漏れが生じていないかどうかを光密センサ52でチェックし、外部からの光漏れが検出された場合は、逆に内部から外部への紫外線漏れのおそれがあるので、制御部24はこれに応じて深紫外LED群22および深紫外LED群46の点灯を禁止する。
 制御部24は、さらに浄水器2が使用状態になく、水圧計10に水圧がかかっていないとき、または流水計12が所定の流量を検出しないとき、それぞれ深紫外LED群22の点灯を禁止する。制御部24は、浄水貯水槽40が空の状態のとき深紫外LED群46の点灯を禁止する。これらによって、深紫外線の被爆による不測の事態を予防している。警告部54は上記のようにして深紫外LED群22または深紫外LED群46の点灯を禁止すべき異常状態が生じたときこれを浄水器外部に光信号または警告音やアナウンスなどの音信号で警告する。
 以上のような浄水器2の各構成は電灯線56のコンセントに接続される電源部58により給電されている。電源部58には二次電池60が備えられており、トリクル充電により満充電状態に維持されていて停電時などの浄水殺菌に備える。電源部58は切換栓8の開閉が所定回数に達する毎に短時間だけ電灯線からの電力供給がある状態において二次電池60による給電に切換えられる。これによって二次電池60の性能劣化をテストし、いざというときに二次電池60による殺菌ができなくなるような事態を事前に防止する。なお、本実施例の殺菌用深紫外線光源は電力消費が少ないLEDなので、電源を完全な電池駆動とすることも可能である。
 図2は、制御部24の基本機能を示すフローチャートであり、浄水器2を設置して電源部56を電灯線54のコンセントに接続するか、または電池式駆動の場合は電池装着によりスタートする。フローがスタートするとステップS2でテスト処理が行われ浄水器2が正しく設置されたかどうかチェックする。その詳細は後述する。
 ステップS2のテスト処理が終わるとフローはステップS4に進み、まず浄水器2内部の全ての深紫外LEDをオフにする。具体的には殺菌槽20の深紫外LED群22および浄水貯水槽40の深紫外LED群46の双方がオフされる。次いでステップS6で部品交換用開閉部50が開放されたままになっていないかどうかチェックする。異常がなければステップS8に進み、光密センサ52により光漏れが検出されないかどうかチェックする。これも異常なければステップS10に進み、殺菌槽20の水路透過光受光部30によって検知される深紫外線透過光および浄水貯水槽40の不図示の受光部によって検知される深紫外線透過光がそれぞれ適正かどうかチェックする。そして適正であればステップS12に移行する。なお、ステップS10では深紫外LEDがオンされていない場合は透過光が検出されないが、この場合は適正と判断する。すなわちステップS10は深紫外LEDがオンされている場合のチェック項目である。これは以下の同様のステップでも共通である。
 一方、ステップS6で部品交換用開閉部50が開放状態であることが検出されるか、またはステップS8で光密状態でないことが検出されるか、またはステップS10でいずれかの透過光が適正でないことが検出されると、いずれもステップS14に進み、該当する異常状態の警告が行われる。そしてフローはステップS4に戻り、全深紫外LEDをオフする。以下、異常が是正されない限りステップS4からステップS10およびステップS14が繰り返される。なお、ステップS6からステップS10のいずれかで異常が検出されたとき既に深紫外LEDがオフの場合ステップS4は冗長であるが、後述のようにステップS6からステップS10は種々の状況において異常の検出を行っているので、その目的である全深紫外LEDオフのためステップS4を通るようにしている。
 ステップS12では、水圧計10の情報に基づき、浄水器2にかかっている水圧が適正かどうかチェックする。水圧が適正な場合とは元栓6が開かれて水道管4の水圧が浄水器2にかかっている状態を意味する。水圧が適正でなければステップS6に戻り、以下、ステップS12で元栓6の開放が検出されるまでステップS6からステップS12を繰り返す。
 元栓6が開かれ、水圧が浄水器2にかかっていることを水圧計10が検出することにより、ステップS12において水圧が適正であることが検知されるとステップS16に進み、浄水貯水槽40が空であるかどうかがチェックされる。空でなければステップS18に進み浄水貯水槽40の深紫外LED群46をオンしてステップS20に移行する。一方、ステップS16で浄水貯水槽40が空であるであることが検知されるとステップS22に進み浄水貯水槽40の深紫外LED群46をオフしてステップS20に移行する。いずれの場合も深紫外LED群46オンまたはオフである場合は元の状態を継続することになる。
 ステップS20では、流量計12の出力に基づき「レベル1」以上の流量が浄水器2に流入しているかどうかがチェックされ、該当すればステップS24に移行する。「レベル1」とは切換栓8が開かれたと看做すことができる最低レベルの流量であり、後述のように貯水栓38が全開したときの流量はこれより小さく設定されているので、貯水栓38が開かれてもステップS20からステップS24に移行することはない。なお、流量計12が検出する水流の原因が切換栓8と貯水栓38のいずれが開かれたことによるのかの識別は、ステップS20のように流量の大きさによって判定する場合の他、制御部24によって切換栓8と貯水栓38のいずれが開かれたかの直接情報をとることによってもよい。このように構成した場合は、ステップS20は、「切換栓が浄水器側に切換えられて開放されかつ水流あり?」と読替えるものとする。
 ステップS20でレベル1以上の水流が検出されるとステップS24に進み、殺菌槽20の深紫外LED群22をオンしてステップS26の流水処理に移行する。流水処理の概略は水流量に応じた深紫外LED22のエネルギー量の制御等であるが、その詳細は後述する。ステップS26の流水処理が終了するとステップS6に戻り、以下ステップS6からの処理を繰り返す。
 一方ステップS20でレベル1以上の流量が検出さない場合は切換栓8からの出水はないものと見なされるのでステップS28に進み、浄水貯水槽40の貯水が長期間わたっているかどうかチェックする。例えば浄水貯水槽40の水位が一日以上変化していないことが検出されると貯水が長期間に渡っているものと看做される。長期貯水に該当しなければステップS30に進み、浄水貯水槽40の水位が所定以下になって貯水が不足しているかどうかチェックされる。貯水不足に該当しなければステップS6に戻り、以下ステップS6からの処理を繰り返す。
 ステップS28で長期貯水が検出されるかステップS30で貯水不足が検出されるとステップS32に進み、殺菌槽20の深紫外LED群22をオンしてステップS34の貯水処理に移行する。貯水処理の概略は貯水の入れ替えまたは補充等であるが、その詳細は後述する。ステップS34の流水処理が終了するとステップS6に戻り、以下ステップS6からの処理を繰り返す。
 図3は、図2のステップS2におけるテスト処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、まずステップS42で全ての深紫外LEDをオフしてステップS44に進み、以下ステップS42とステップS44を繰り返して深紫外LEDをテスト点灯させるための手動操作を待つ。この間、手動操作を促す表示またはアナウンスを行うのが望ましい。手動操作があるとステップS46に進み、部品交換用開閉部50が開放されたままになっていないかどうかチェックする。異常がなければステップS48に進み、光密センサ52により光漏れが検出されないかどうかチェックする。これも異常なければステップS50に進んで、全深紫外LEDを5秒間テスト点灯させる表示を行う。
 そしてステップS52に進み、深紫外LEDオンの状況下において殺菌槽20の水路透過光受光部30によって検知される深紫外線透過光および浄水貯水槽40において同様に不図示の受光部によって検知される深紫外線透過光がそれぞれ適正かどうかチェックする。なお、この場合はまだ浄水器2に水が導入されていないことを想定しており、ステップS52における「適正」とは単に点灯の有無であって、そのレベルまでは判定せず、点灯していれば適正とする。なお、全深紫外LEDがオンされる5秒間の間、蛍光観察窓からの目視によっても深紫外LED群22および深紫外LED群46の点灯を確認できる。ステップS52で透過光が適正であると判定されるとステップS54に移行する。
 一方、ステップS46、ステップS48およびステップS52のいずれかで異常が検出される後ステップS56に以降して該当する異常の警告を行いステップS42に戻って全深紫外LED42をオフする。その後はステップS44で再度点灯操作を行わなければ、フローはステップS42およびステップS44を繰り返す。これに対し、警告された異常を是正して点灯操作を行えばステップS46からのチェックが再度行われる。
 透過光が適正であることが検知されてステップS54に進んだ場合は、ここで元栓6の開放操作を促す案内を行い、次いでステップS58で切換栓8を浄水器2側に切換えて開放する操作を待つ。この間、切換栓8の手動操作を促す表示またはアナウンスを行うのが望ましい。ステップS58で切換栓8の浄水開放操作が検出されるとステップS60に進み、水圧が適正かどうかチェックするそして水圧適正であればステップS62で流量がレベル1以上であるかどうかチェックする。ここで流量がレベル1以上であれば元栓6および切換栓8が正しく開放されたことを意味するのでステップS64に進み、殺菌槽20の深紫外LED群22をオンする。なお、このときまでにステップS50で指示された5秒間の全深紫外LEDの点灯は終わり、これらはすべて消灯状態にあることを想定している。
 次いでステップS66では、深紫外LED群22がオンの状況下において殺菌槽20の水路透過光受光部30によって検知される深紫外線透過光が適正かどうかチェックする。この場合は実際に殺菌槽20に水が導入された状態でのチェックであり、「適正」とは単に深紫外LED群22が点灯していることだけでなく、その水の入った水路を透過してきた透過光のレベルが適正かどうかもチェックする。ステップS66で水路透過光が適正であると判断されれば、ステップS54に移行する。なお、この場合も、蛍光観察窓28からの目視によって深紫外LED群22の点灯を確認できる。ステップS66のチェックは、透過光が適正であるかどうかのチェックであるとともに、レベル1以上の流量を検知したとき自動的に深紫外LED群22が点灯するかどうかのチェックも兼ねている。
 ステップS66で透過光が適性であると判断されるとステップS68に進み浄水器2側で開放されている切換栓8の閉鎖操作を待つ。この間、手動操作を促す表示またはアナウンスを行うのが望ましい。手動操作があるとフローは終了となる。一方、ステップS66で殺菌槽20の透過光が適正でないと判断されたときはステップS70に移行し、深紫外LED群22をオフするとともにステップS72に進んでその旨の警告を行い、ステップS54に戻る。ステップS60で水圧が適正でないと判断されたとき、またはステップS62で流量がレベル1以上でないと判断されたときはステップS72に移行し、該当する警告を行ってステップS54に戻る。これによって、心当たりの是正処置を行った後、再度ステップS54以下のテストを行うことが可能である。
 図4は、図2のステップS26における流水処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップS82で流量レベルがレベル2(但し、レベル2>レベル1)以下かどうかチェックする。図4のフローに入ったということは流量がレベル1より大きい場合であるから、ステップS82では流量がレベル1とレベル2の間にあるかどうかを見ていることになる。該当すればステップS84に進み、図1の駆動回路26によってPWM制御する深紫外LED群22の点灯デューティーを小さく設定してステップS86に移行する。なお、流水処理では専ら深紫外LED群22を制御するので、図4では、簡単のため、「殺菌槽深紫外LED(深紫外LED群22)」をステップS84のように単に「深紫外LED」と称する。これは図4の以下のステップでも同様である。
 一方、ステップS82で流量がレベル2より大きい時はステップS88に進み、流量がレベル3(但し、レベル3>レベル2)以下かどうかチェックする。該当すればステップS90に進み、深紫外LED群22の点灯デューティーを中程度に設定してステップS86に移行する。これに対し、ステップS88で流量がレベル3より大きい時はステップS92に進み、深紫外LED群22の点灯デューティーを大きく設定してステップS86に移行する。このようにステップS82、ステップS84およびステップS88からステップS92は流量が大きくなるほど深紫外LED群22の点灯デューティーを大きくして照射エネルギーを上げるためのものである。図4では、3段階で調節しているが、これを多くするか無段階で連続的に調節するようにしてもよい。
 ステップS86では、殺菌槽20の水温が所定以上かどうかチェックし、所定以上であればステップS94に進んで冷却加水を指示してステップS96に移行する。ステップS94の指示に基づき、冷却加水部34は深紫外LED群22内の別系列の追加水冷路に冷却水を導くとともに熱交換後の水を排水口36から廃棄する処理を開始する。既に冷却加水を行っている場合はそれを継続する。一方、ステップS86で所定以上の水温が検知されなければステップS98に進み、加水なしの指示をしてステップS96に移行する。ステップS98の指示に基づき、冷却加水部34は冷却加水を中止する。この時点で冷却加水を行っていなければ加水なしの状態を継続する。
 ステップS96では、部品交換用開閉部50が開放されたままになっていないかどうかチェックする。異常がなければステップS100に進み、光密センサ52により光漏れが検出されないかどうかチェックする。これも異常なければステップS102に進み、水路透過光受光部30によって検知される深紫外線透過光が適正かどうかチェックする。そして適正であればステップS104に移行する。
 ステップS104では、流量がレベル1以上であるかどうかチェックする。そして、レベル1以上であれば切換栓8の開放による出水状態が続いていると考えられるのでステップS82に戻り、以下、流量がレベル1以下にならない限り、ステップS82からステップS104を繰り返し、流量変化、水温変化および種々の異常に対応する。一方、ステップS104で流量がレベル1以下になったことが検知されるとステップS106に進み、深紫外LED群22をオフにしてフローを終了する。
 また、ステップS96で部品交換用開閉部50が開放状態であることが検出されるか、またはステップS100で光密状態でないことが検出されるか、またはステップS102で深紫外線水路透過光が適正でないことが検出されると、いずれもステップS108に進み、該当する異常状態の警告が行われる。次いでステップS110に進み、制御部24の制御で切換栓8を強制的に閉鎖しステップS106に移行する。そしてステップS106で深紫外LED群22をオフにしてフローを終了する。
 図5は、図2のステップS34における貯水処理の詳細を示すフローチャートである。フローがスタートすると、ステップS122で貯水長期により貯水処理に入ったのかどうかチェックする。貯水長期による場合はステップS124に進み、深紫外LED群22および深紫外LED群46をオフにする。次いでステップS126で排水栓44を開放することにより浄水貯水槽40の排水を開始し、ステップS128を繰り返して浄水貯水槽40が空になるのを待つ。
 ステップS128において浄水貯水槽40が空になったことが検知されるとステップS130に進み、深紫外LED群22および深紫外LED群46をオンにするとともに排水栓44を閉鎖する。そしてステップS132に進み、浄水貯水槽40の水位が所定以上かどうかチェックする。ステップS130からステップS132に移行した場合であれば当然水位は所定以下であるからステップS134に移行し、深紫外LED群22の点灯デューティーを小さく設定する。次いでステップS136で貯水栓38を全開にしてステップS138に移行する。ここで貯水栓38を全開した時の流水計12の流量はレベル1以下である。従って、貯水栓38が開かれても図2のステップS20から流水処理に入ることはない。
 一方、ステップS132で浄水貯水槽40の水位が所定以上であった場合はステップS140に移行し、深紫外LED群22の点灯デューティーを僅少に設定し、ステップS136で貯水栓38を半開にしてステップS138に移行する。このように浄水貯水槽40の水位が所定以上である場合は貯水速度をより小さくし、深紫外LED群22のエネルギーも最小に絞る。
 ステップS138では、殺菌槽20の水温が所定上かどうかチェックし、所定以上であればステップS144に進んで冷却加水を指示してステップS148に移行する。冷却加水の詳細は前述のとおりである。また、前述のとおり、既に冷却加水を行っている場合はそれを継続する。一方、ステップS138で所定以上の水温が検知されなければステップS146に進み、加水なしの指示をしてステップS148に移行する。この時点で冷却加水を行っていなければ加水なしの状態を継続することも前述のとおりである。
 ステップS148では、浄水貯水槽40の水位が満杯であるかどうかチェックする。そして満杯でなければステップS132に戻り、以下ステップS132からステップS148を繰り返して水位および水温に応じて貯水を継続する。一方、ステップS148において浄水貯水槽40の水位が満杯であることが検出されるとステップS150に進み、貯水栓38を閉鎖するとともにステップS152で深紫外LED群22をオフしてフローを終了する。なお、浄水貯水槽40における深紫外LED群46のオン状態は浄水貯水槽40における貯水がある限り継続される。
 図6は、図1の実施例における殺菌装置18および浄水貯水槽40の詳細構成を示すブロック図である。共通部分には共通の番号を付し、必要のない限り説明は省略する。まず、殺菌装置18の詳細構成について説明すると、殺菌槽20の具体的構成は、図6に示すように吸着槽16から流入して殺菌装置18内を屈曲して巡り、切換栓8または貯水栓38に向かう石英ガラス水路120となっている。参考までに水路中の水の流れの方向を要所において短い矢印で示す。これは以下に説明する他の構成においても同様である。また、深紫外LED群22は、図6に示すように屈曲する石英ガラス水路120がに挟まれる位置に設けられており、石英ガラス水路120内を流れる水が殺菌のために個々の深紫外LED近傍を順次流れるとともにこの水が深紫外LED群を冷却するよう配置されている。
 深紫外LED群22は、金属性の放熱基板122上に並べて配置されており、その外側を石英ガラスパッケージ124で覆っている。このとき、放熱基板122の裏側は石英ガラスパッケージ124から露出するよう構成される。これによって、石英ガラス水路120を放熱基板122の裏側に密接させることができ、石英ガラス水路120内部を流れる水による放熱基板122の裏側の冷却効果を高めている。また、水路透過光受光部30は、上記のようにして深紫外LED群22から発生し、石英ガラス水路120を透過した紫外線を受光する。これによって深紫外LED22からの紫外線発生を確認できるとともに、もし石英ガラス水路120の内側に汚れ等があると透過光が弱まるのでこれを検知することができる。水温計32は放熱基板122による水の加熱状態が累積する石英ガラス水路120の出口近辺に設けられている。
 冷却加水部34は、制御部24によって制御される加水栓126および冷却槽128を有する。冷却槽128は、加水栓126から流入した水が深紫外LED群22の石英ガラスパッケージ124および放熱基板122の裏側を直接浸して冷却するようにするためのものである。冷却後の水は後排口36から排水される。このように冷却加水部34の水は直接放熱基板122の裏側に触れることにより高い冷却効果を持つとともに石英ガラス水路120を流れる浄水と混じることはない。
 浄水貯水槽40の深紫外LED群46は、殺菌装置18の深紫外LED群22と同様にして金属性の放熱基板130上に並べて配置されるが、石英ガラスパッケージ132は放熱基板130の裏側も含めて深紫外LED群46を覆っている。下側の石英ガラスパッケージ134によって囲まれる深紫外LED群も同様の構成である。このようにして、浄水貯水槽40内には、石英ガラスパッケージで全体が覆われた構造を単位とする深紫外LED群の単位が水平に積み重ねる形で浄水に直接浸されている。石英ガラスパッケージ132は上記のように放熱基板130の裏側を覆っているが、これは貯水中の浄水が放熱基板130に直接触れて汚染されることを防止するためであり、放熱基板130の裏側部分における石英ガラスパッケージ132は極めて薄く、放熱はこの薄い石英ガラスパッケージ132層を通じて放熱基板130の裏側から貯水内に効率的に行われる。
 水位計136は貯水される浄水の水位を検出して制御部24に伝えるものであり、制御部24は伝えられた水位に基づき、駆動回路48に深紫外LED群46の制御を指示する。具体的には、下側の石英ガラスパッケージ134で覆われる深紫外LED群だけが浄水に浸るような低水位であった場合は下側の深紫外LED群の単位だけをオンとするとともに、石英ガラスパッケージ132で覆われる上側の深紫外LED群の単位まで浄水に浸るような高水位であった場合、両方の単位の深紫外LED群をオンする。これによって、水位が低い時に水面から出る上側の深紫外LED群が無意味且つ冷却不能状態で駆動され続けることなどを防止できる。図6では簡単のため水平2列の深紫外LED群の単位を図示したが、この列を多数とし、水位に応じてきめ細かくそれらのオンオフを制御してもよい。
 蛍光観察窓138は、図1では図示が省略されていたものであり、浄水貯水槽40内の深紫外LED群46の点灯状態を目視することができる。透過光受光部140も、図1では図示が省略されていたものであり、上記のような構成の深紫外LED群46から発生し浄水貯水槽40内に貯水されている浄水を透過した紫外線を受光して制御部24に伝えるものである。
 以上のように本発明では、新紫外LEDを用いた浄水器を家庭用等一般の使用に供するため、紫外線被爆による不測の事態を招かないよう浄水器としての種々の安全対策を講じている。これに加え、本発明の実施例では、浄水器2が分解されて深紫外LED群22または46が取り出されて誤用されたときの事故にも配慮し、浄水器2から分離された深紫外LED群22または46単独では紫外線を発生させることができないよう構成している。具体的には、深紫外LED群を被覆している石英ガラスパッケージの接点に転用防止接点を設けるとともに石英ガラスパッケージ内に転用防止判定回路を設け、転用防止接点に浄水器2側から暗号キー信号が入力していることを転用防止判定回路が判定しない限り深紫外LED群22または46から紫外線が発生しないよう構成する。また、放熱基板122または130に接続するための個々の深紫外LEDにも転用防止内部配線部を設け、放熱基板122または130から個々の深紫外LED群22または46を不用意に取り外せばその機械的作用を受けて転用防止内部配線部が断線し、以後個々の深紫外LED群22または46を使用できないようにしている。
 以下では、本明細書中に開示されている種々の要素技術について総括的に述べる。
 本明細書中における開示技術は、外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、紫外線光源を持つ紫外線殺菌部と、浄化部により浄化され紫外線殺菌部により殺菌された浄水を前記外壁部外へ流出させる浄水流出部と、外壁部内部から外部への紫外線漏れ可能状態を検知する検知部と、検知部が紫外線漏れ可能状態を検知したとき紫外線光源からの紫外線発生を禁止する制御部とを有する浄水器を提供する。これによって紫外線殺菌能力を備えた浄水器を紫外線被爆のない形で家庭等一般用に提供することができる。本明細書中における開示技術の具体的特徴によれば紫外線殺菌部の光源として深紫外LEDが採用される。深紫外線は殺菌能力が強い反面危険でもあるので取り扱いに注意を要するが、本明細書中における開示技術の上記特徴により家庭等一般用の浄水器のために好適に適用することができる。
 本明細書中における開示技術の具体的な特徴によれば、外壁部に浄水器内部のメンテナンスのための開閉部が設けられ、検知部はこの開閉部が適正な閉鎖状態にないことを検知する。これによってメンテナンスのために開閉部を開けたり、また不完全に閉じたりした時における紫外線被爆を避けることができる。本明細書中における開示技術の他の具体的な特徴によれば、検知部は外壁外部から内部への光漏れを検出する。これによって逆に外壁内部から外部への紫外線漏れ状態が検知できるので、浄水器の不時の破損や不具合による紫外線被爆を避けることができる。
 本明細書中における開示技術の他の具体的な特徴によれば、制御部は、浄水器の使用時において紫外線光源からの紫外線発生を禁止する。これによって、通常の浄水器使用中または浄水器の日常のメンテナンス中などの浄水器の種々の使用状態において紫外線漏れ可能状態が発生したときの紫外線被爆を避けることができる。本明細書中における開示技術の他の具体的な特徴によれば、制御部は、浄水器テストのために紫外線発生を試みたときに紫外線光源からの紫外線発生を禁止する。これによって浄水器設置時や定期点検などの際に紫外線漏れ可能状態において紫外線発生を試みたときの紫外線被爆事故を防止することができる。なお、検知部が以上のような種々の状況において種々の原因による紫外線漏れ可能状態を検知したとき、これを警告する警告部を設ければ、紫外線発生禁止の理由が了解に好適である。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、石英ガラス水路とこの石英ガラス水路に深紫外線を透過させるための深紫外LEDをもつ紫外線殺菌部と、浄化部により浄化され紫外線殺菌部により殺菌された浄水を外壁部外へ流出させる浄水流出部とを有することを特徴とする浄水器が提供される。この特徴によれば、LEDを紫外線光源として採用しているため、殺菌効果が大きく小型で消費電力が小さい紫外線殺菌部を構成することが可能となり、殺菌の雨量を備えた浄水器を家庭等一般用に提供することができる。
 本明細書中における開示技術の具体的な特徴によれば、石英ガラス水路への深紫外線透過の不備を検知する検知部が設けられる。これによって、実際に殺菌を行う要所における深紫外線の透過状況を把握し、その不備による殺菌効果の減少等に備えることができる。さらに詳細な特徴によれば、検知部が深紫外線透過の不備を検知したとき紫外線光源からの紫外線発生を禁止する制御部が設けられ、殺菌効果の不備にかかわらず深紫外線の発生を継続することを防止することができる。また、他の詳細な特徴よれば、検知部が光深紫外線透過の不備を検知したとき、これを警告する警告部が設けられ、不備の理由が了解できる。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、紫外線光源を持つ紫外線殺菌部と、浄化部により浄化され紫外線殺菌部により殺菌された浄水を外壁部外へ流出させる浄水流出部と、浄水流出部からの浄水流出状態を検知する検知部の検知に応じて紫外線光源からの紫外線発生を制御する制御部とを有する浄水器が提供される。これによって浄水流出部からの浄水流出状況に適合した紫外線発生制御を行うことができる。例えば、検知部が浄水流出状態を検知したとき紫外線光源から紫外線発生させるとともに、検知部が浄水流出状態を検知しないとき紫外線光源からの紫外線発生を禁止するよう構成することができる。なお、浄化部の好適な例は濾過部と吸着部である。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、浄化部によって浄化された浄水を貯水する貯水部と、貯水部に貯水された浄水を外壁部外へ流出させる浄水流出部と、深紫外LEDを持ち前記浄水が前記浄水流出部から流出する前に浄水を殺菌する紫外線殺菌部とを有する浄水器が提供される。このように貯水部を設けることにより、少量ずつ充分な時間をかけて殺菌を行い、浄水を確保していくことができる。
 本明細書中における開示技術の具体的な特徴によれば、深紫外LEDは、貯水部内に設けられる。これによって、浄水の同一部分に対する殺菌時間を充分確保することができる。本明細書中における開示技術の他の具体的な特徴によれば、貯水部の貯水量に応じて深紫外LEDが制御される。これによって合理的な深紫外LEDの制御が可能となる。本明細書中における開示技術のさらに他の具体的な特徴によれば、貯水部の浄水が所定時間を過ぎると浄水を廃棄する制御部が設けられる。これによって長期貯水によって生じる不都合を避けることができる。さらに具体的には貯水部の浄水が廃棄されるとき深紫外LEDのからの紫外線発生が禁止され、無用な紫外線の発生が防止される。本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、貯水部は紫外線殺菌部を通った浄水を貯水するよう構成される。いずれの場合においても、深紫外LEDからの深紫外線の発生を貯水部への貯水の際に行うのが好適である。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、深紫外LEDを光源とする紫外線殺菌部と、浄化部により浄化され紫外線殺菌部により殺菌された浄水を外壁部外へ流出させる浄水流出部と、深紫外LEDからの紫外線発生を制御する制御部と、深紫外LEDから発生する紫外線発生を紫外線がカットされた可視の蛍光として前記外壁部の外に導く蛍光導光部とを有する浄水器が提供される。これによって制御部に制御される深紫外LEDからの紫外線発光状況を目視で確認できるとともに、紫外線殺菌能力のある浄水器であることの商品力アピール要素としても有用である。
 本明細書中における開示技術は、水流入部と、深紫外LEDを光源として水流入部から流入する水を殺菌する紫外線殺菌部と、紫外線殺菌部により殺菌された浄水を流出させる水流出部と、水流入部から流入した水により深紫外LEDを冷却する冷却部とを有する浄水器を提供する。LEDは発熱により発光効率が低下するが、本明細書中における開示技術の上記構成によれば、浄水のために流入する水により深紫外LEDを水冷できるので殺菌効果を落とすことなく効果的に浄水を作ることが可能となる。
 本明細書中における開示技術の具体的な特徴によれば、冷却部は、水流入部から流入して水流出部から流出する水自体によって深紫外LEDを冷却する。これによって深紫外LEDによる水の殺菌とその水による深紫外LEDの冷却を有機的に結びつけた構成が可能となる。本明細書中における開示技術のより具体的な特徴によれば、冷却部は、深紫外LEDから発生する紫外線の照射を受ける水を深紫外LEDの冷却のために導く一連の水路を有する。本明細書中における開示技術のさらに具体的な特徴によれば、深紫外LEDは紫外線発光部と放熱部を有し、上記の一連の水路は紫外線発生部および放熱部を巡るよう配置される。
 本明細書中における開示技術の他の具体的な特徴によれば、冷却部は、水流入部から流入するとともに水流出路から流出する浄水と混ざらない冷却用水を導く冷却用水路を有する。この特徴によれば、殺菌された浄水の必要量とは独立に冷却に必要な水を確保することができ、またこのようにして確保される冷却用水は浄水と混ざらないので殺菌が不充分であっても差し支えない。
 上記に基づく本明細書中における開示技術のより具体的な特徴によれば、冷却部は、水流入部から流入して水流出部から流出する水自体によって深紫外LEDを冷却するとともに、この冷却が不充分のとき冷却用水路に水流入部からの水を導く加水部を有する。これによって、まずは殺菌される水自体で効果的に冷却を行い、これが不足のときは冷却用水路の冷却能力を追加的に動員することができる。本明細書中における開示技術のさらに具体的な特徴によれば、冷却用水路に前記水流入部からの水を導くか否かを水流出部の水温に基づいて決定する。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、貯水部と、深紫外LEDを光源として貯水部に貯水される水を殺菌するとともに貯水部に貯水される水自体により前記深紫外LEDを冷却する放熱構造をもつ紫外線殺菌部と有する浄水器が提供される。これによって貯水部に深紫外LED構造を水没させることによる水の殺菌と貯水部に深紫外LED構造を水没させることによるその冷却を有機的に結びつけた構成が可能となる。
 本明細書中における開示技術のより具体的な特徴によれば、放熱構造として、深紫外LEDに接続される金属放熱板が採用される。本明細書中における開示技術のさらに具体的な特徴によれば、金属放熱板は貯水部に貯水される水と直接接しないよう被覆される。これによって殺菌構造を貯水部に水没させることによる浄水の汚染が防止される。本明細書中における開示技術に関する他の具体的特徴によれば、貯水部に貯水される水の水位に応じて深紫外LEDが制御される。これによって、例えば水位が低い時に水面から出る殺菌構造部分が無意味且つ冷却不能状態で駆動され続けることなどを防止できる。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、深紫外LEDを光源として水を殺菌する紫外線殺菌部と、深紫外LEDを水により冷却する冷却部と、深紫外LEDを紫外線発生期間と紫外線非発生冷却期間とが繰り返されるよう駆動する駆動部とを有する浄水器が提供される。これによって深紫外LEDからの紫外線非発生冷却期間の設置と水による深紫外LEDの冷却が水を対象とする浄水器の中で有機的に結びつき、殺菌効果のある浄水器を効果的に提供することができる。本明細書中における開示技術の具体的な特徴によれば、水流入部と、紫外線殺菌部により殺菌された浄水を流出させる水流出部を有し、冷却部は水流入部から流入して水流出部から流出する水自体によって深紫外LEDを冷却する。これによって上記特徴を生かした具体的な構成を提供することができる。本明細書中における開示技術のより具体的な特徴によれば、深紫外LEDの駆動部は、深紫外LEDから発生する紫外線エネルギーを変化させるため、紫外線発生期間と紫外線非発生冷却期間を利用してこれらの比率を変更する。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、水流入部と、深紫外LEDを光源として水流入部から流入する水を殺菌する紫外線殺菌部と、紫外線殺菌部により殺菌された水を流出させる水流出部と、水流出部からの水流出量に基づき前記深紫外LEDから発生する紫外線エネルギーを制御する制御部とを有することを特徴とする浄水器が提供される。これによって必要な浄水に応じた殺菌が可能となる。
 本明細書中における開示技術の他の特徴によれば、深紫外LEDを光源として水を殺菌する紫外線殺菌部と、深紫外LEDを駆動するため外部より電力供給を受けるとともに供給された電力により充電される二次電池を持つ電源部と、通常は前記外部より供給される電力を深紫外LEDに供給するとともに、所定条件に基づき外部から電力が供給されている状態において二次電池より深紫外LEDに電力を供給する制御部とを有する浄水器が提供される。これによって、所定条件成立毎に二次電池の機能をチェックでき、停電などにより二次電池から深紫外LEDに電力を供給すべきいざというときに二次電池が機能しない状況を事前に防止できる。本明細書中における開示技術の具体的な特徴によれば、紫外線殺菌部により殺菌された水を流出させる水流出部を有し、制御部はこの水流出部からの水流出状況に応じ二次電池より深紫外LEDに電力を供給する。これは上記所定条件の合理的な一つの例である。
 本発明は、家庭等一般に使用可能な殺菌能力を備えた浄水器を提供するものである。
 2 外壁部
 7 原水流入部
 14、16 浄化部
 22 紫外線光源
 20 紫外線殺菌部
 37 浄水流出部
 50、52 検知部
 24 制御部
 22 深紫外LED
 50 開閉部
 52 光漏れ検知部
 54 警告部
 30 水路透過光検知部
 12 浄水流出状態検知部
 14 濾過部
 16 吸着部
 42 貯水部からの浄水流出部
 22、46 紫外線殺菌部
 46 貯水部内紫外線殺菌部
 44 浄水廃棄部
 28 蛍光導光部
   7 水流入部
   22 深紫外LED
   20 紫外線殺菌部
   37 水流出部
   120 冷却部
   120 一連の水路
   22 紫外線発光部
   122 放熱部
   128 冷却用水路
   126 加水部
   24 制御部
   40 貯水部
   46 紫外線LED
   130 放熱構造
   132、134 被覆
   26、48 駆動部
   60 二次電池
   58 電源部

Claims (20)

  1.  外壁部と、前記外壁部外から原水を流入させる原水流入部と、浄化部と、紫外線光源を持つ紫外線殺菌部と、前記浄化部により浄化され前記紫外線殺菌部により殺菌された浄水を前記外壁部外へ流出させる浄水流出部と、条件検知部と、前記条件検知部の検知に応じ、前記紫外線光源からの紫外線発生を制御する制御部とを有することを特徴とする浄水器。
  2.  前記条件検知部は、前記外壁部内部から外部への紫外線漏れ可能状態を検知する異常検知部を有するとともに、前記制御部は、前記異常検知部が紫外線漏れ可能状態を検知したとき前記紫外線光源からの紫外線発生を禁止することを特徴とする請求項1記載の浄水器。
  3.  前記外壁部は、浄水器内部のメンテナンスのための開閉部を有し、前記異常検知部は、前記開閉部が適正な閉鎖状態にないことを検知することを特徴とする請求項2記載の浄水器。
  4.  前記異常検知部は、前記外壁部外部から内部への光漏れを検出する光漏れ検知部を有することを特徴とする請求項2記載の浄水器。
  5.  前記紫外線殺菌部は、石英ガラス水路に深紫外線を透過させるための深紫外LEDを有することを特徴とする請求項1記載の浄水器。
  6.  前記石英ガラス水路への深紫外線透過の不備を検知する水路透過光検知部を有することを特徴とする請求項5記載の浄水器。
  7.  前記条件検知部は、前記浄水流出部からの浄水流出状態を検知する流水検知部を有するとともに、前記制御部は、前記流水検知部が浄水流出状態を検知したとき前記紫外線光源から紫外線発生させるとともに、前記検知部が浄水流出状態を検知しないとき前記紫外線光源からの紫外線発生を禁止することを特徴とする請求項1記載の浄水器。
  8.  前記浄化部によって浄化された浄水を貯水する貯水部を有するとともに、前記浄水流出部は、前記貯水部に貯水された浄水を前記外壁部外へ流出させるよう構成され、前記紫外線殺菌部は、深紫外線LEDを持ち前記浄水が前記浄水流出部から流出する前に浄水を殺菌することを特徴とする請求項1記載の浄水器。
  9.  前記深紫外LEDは、前記貯水部内に設けられることを特徴とする請求項8記載の浄水器。
  10.  前記条件検知部は、前記貯水部の貯水量を検知する貯水量検知部を有し、前記制御部は、前記貯水量検知部の検知に応じて前記深紫外LEDを制御することを特徴とする請求項8記載の浄水器。
  11.  前記制御部は、前記貯水部の浄水が廃棄されるとき前記深紫外LEDからの紫外線発生を禁止することを特徴とする請求項8記載の浄水器。
  12.  前記紫外線光源から発生する紫外線を、紫外線がカットされた可視の蛍光として前記外壁部の外に導く蛍光導出部を有することを特徴とする請求項1記載の浄水器。
  13.  前記紫外線光源は、深紫外LEDを有するとともに、浄水器内の水により前記深紫外LEDを冷却する冷却部を有することを特徴とする請求項1記載の浄水器。
  14.  水流入部と、深紫外LEDを光源として前記水流入部から流入する水を殺菌する紫外線殺菌部と、前記紫外線殺菌部により殺菌された浄水を流出させる水流出部と、前記水流入部から流入した水により前記深紫外LEDを冷却する冷却部とを有することを特徴とする浄水器。
  15.  前記冷却部は、前記水流入部から流入して前記水流出部から流出する水自体によって前記深紫外LEDを冷却することを特徴とする請求項14記載の浄水器。
  16.  前記冷却部は、前記深紫外LEDを冷却から発生する紫外線の照射を受ける水を前記深紫外LEDの冷却のために導く一連の水路を有するとともに、前記深紫外LEDは、紫外線発光部と放熱部を有し、前記一連の水路は、前記紫外線発生部および前記放熱部を巡るように配置されることを特徴とする請求項14記載の浄水器。
  17.  前記深紫外LEDを紫外線発生期間と紫外線非発生冷却期間とが繰り返されるよう駆動する駆動部を有することを特徴とする請求項14記載の浄水器。
  18.  前記深紫外LEDを駆動するため外部より電力供給を受けるとともに供給された電力により充電される二次電池を持つ電源部と、通常は前記外部より供給される電力を前記深紫外LEDに供給するとともに、所定条件に基づき外部から電力が供給されている状態において前記二次電池より前記深紫外LEDに電力を供給する制御部とを有することを特徴とする請求項14記載の浄水器。
  19.  深紫外LEDを光源として水を殺菌する紫外線殺菌部と、前記深紫外LEDを駆動するため外部より電力供給を受けるとともに供給された電力により充電される二次電池を持つ電源部と、通常は前記外部より供給される電力を前記深紫外LEDに供給するとともに、所定条件に基づき外部から電力が供給されている状態において前記二次電池より前記深紫外LEDに電力を供給する制御部とを有することを特徴とする浄水器。
  20.  前記紫外線殺菌部により殺菌された水を流出させる水流出部を有し、前記制御部は、この水流出部からの水流出状況に応じ前記二次電池より前記深紫外LEDに電力を供給することを特徴とする請求項19記載の浄水器。
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