WO2011142476A1 - 吐水栓 - Google Patents

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川上 康一
昭康 川上
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Kawakami Yoichi
Kawakami Akiyasu
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    • E03C2201/40Arrangement of water treatment devices in domestic plumbing installations

Definitions

  • the present invention relates to a faucet with a built-in valve device for switching the flow of water supplied from a water pipe at a branch faucet and the water supplied from a water treatment device.
  • RO water membrane permeate water
  • RO device reverse osmosis membrane water treatment device
  • 1 to 3 amounts of water are drained as compared with RO water 1
  • membrane It is necessary to drain the surface by washing the membrane with a strong flow, but since this RO is stored in the lower part of the cooking table, a hole is inserted in the drainage pipe of the cooking table sink and a water pipe is inserted. Drained. It is desirable that the shortage of fresh water, which is becoming a global problem, can be used for domestic water by draining water from a sink and discharging water from the problem that is expected to become more serious in the future.
  • flushing water is also drained from the drainage pipe, but the sink drainage pipe is an unsanitary part. Since the drainage pipe communicates with the RO device, there is a problem in terms of hygiene. As people consider the environment and health, the demand for clear and safe water is increasing, and the demand for water purifiers and reverse osmosis membrane water purifiers is increasing. The inconvenience of the user who uses it has also been revealed. The most frequent problem is the clogging of the filter in the device. The filter must be replaced due to clogging, but the filter replacement is troublesome. In particular, it is impossible for the consumer to replace the filter installed in the lower part of the sink.
  • RO membrane-based pure water production equipment is equipment that attempts to completely remove water that has undergone organic matter removal treatment with activated carbon, etc., as a pretreatment, and then removes it even though it is called removal.
  • the RO membrane pre-treatment water purifier is a storage place for removed substances because it is not polluted, but many of the front of the filter is clogged with these reservoirs, causing a decrease in flow rate. In other words, the bacteria group that grows in the treated product and the sediment is discharged out of the machine, and the RO membrane surface is cleaned.
  • the microfiltration membrane and ultrafiltration membrane of water purifiers used for pretreatment can be regenerated without backwashing and without a decrease in flow rate. Filtration is several times more than when backwashing is not used. It is possible to maintain the quantity capacity.
  • backwashing bacteria are released to the outside of the organs, so the degree of RO membrane inhibition by bacteria also decreases, and the total amount of treatment is several times by backwashing the RO membrane.
  • the drainage at the time of RO water generation, the RO membrane surface flushing drainage, the backwash water drainage, etc. is discharged from the sink using a faucet, so that the wastewater should also be discarded. It can be used as miscellaneous water.
  • FIG. 3 is a cubic view of the faucet similar to FIG. 1, but with the water discharge pipe shortened and the nozzle cover removed.
  • the back view of a faucet. The surface view of a faucet.
  • the right view of a faucet. The left view of a faucet.
  • the BB line cross-sectional view of FIG. 10 is placed on the left side, the CC line cross-sectional view on the center, and the DD line cross-sectional view on the right side.
  • Sectional drawing which follows the AA line shown in FIG. The figure which represented the cross section and various instruments which follow FIG. 10B-B, CC, and DD line like FIG. 12 in the water stop position of a valve.
  • Sectional drawing which follows the AA line shown in FIG. The figure which represented the cross section and various instruments which follow the BB, CC, and DD line shown in FIG. Sectional drawing which follows the AA line shown in FIG.
  • FIG. 33 is a cross-sectional view taken along the line FF in FIG. 33 (front view of the faucet) at the left side, a cross-sectional view taken along the line GG at the center, and a cross-sectional view taken along the line H-H when the switching valve RO is generated.
  • wire shown in FIG. 33 is a cross-sectional view taken along the line FF in FIG.
  • 33 front view of the faucet at the left side, a cross-sectional view taken along the line GG at the center, and a cross-sectional view taken along the line H-H when the switching valve RO is generated.
  • 33 is a cross-sectional view taken along the line FF in FIG. 33 (front view of the faucet) at the left side, a cross-sectional view taken along the line GG at the center, and a cross-sectional view taken along the line H-H when the switching valve RO is generated.
  • FIG. 1 An explanatory diagram in which the water faucet, water pipe, water purifier, and reverse osmosis membrane device are placed on the lower side and placed on the upper side.
  • the back view of a faucet The surface view of a faucet.
  • the front view of a faucet The front view of a faucet.
  • 1 It may be called a faucet valve box or a valve box. 2 Valve 3 Raw water inlet 4 Raw water outlet 5 Water purifier inlet 6 Water purifier (water purification process) 7 Water purifier outlet 8 RO device inlet 9 Reverse osmosis membrane treatment device, RO device 10 RO device RO water outlet 11 RO water inlet 12 RO water outlet 13 Drain outlet 14 Handle 15 Branch plug 16 Raw water inlet 17 Raw water outlet Hole 17A Raw water inlet / outlet hole 18 Drainage inlet 19 RO water inlet hole 20 RO water outlet hole 21 RO water outlet room, RO water outlet part 22 Drain outlet room, drainer outlet part 23 Drain inlet hole 23A Drain inlet hole at RO generation position 24 Drainage outlet 24A Drainage outlet at RO generation position 25 Valve stopper 26 26 Raw water circulation chamber, raw water circulation part 27 Bulkhead part 27C Partition 28 Water pipe 29 Partially protruding part tip hole 30 Drainage flow path 31 Drainage branch 32 Nozzle 33 Drainage water discharge pipe 34 RO water discharge pipe 35 Nozzle cover 36 Cooking table 37 Drain outlet of RO device 38 Magnet
  • a cylindrical valve chamber communicating with each port is provided at the center of the valve box having the raw water inlet, the raw water outlet, the drain outlet, the drain outlet, the RO water inlet, and the RO water outlet.
  • a drainage outlet hole, the inside of the shaft core is a drainage communication passage, and has a plurality of drainage branches communicating with the drainage communication passage, and is connected to the valve having a cylindrical shape and having a partition wall inside.
  • RO water with a built-in switching valve that takes a normal water flow path and drains the drainage that was flowing by inserting the water pipe into the drainage pipe of the cooking table to the upper sink part of the cooking table and can also use the drainage as miscellaneous water
  • a drain faucet can be provided.
  • FIG. 1 is a cubic view of a water faucet
  • FIG. 2 is abbreviated to the water discharge pipes of reference numerals 33 and 34, and the cylindrical portion of reference numeral 35 shown in FIG.
  • Reference numeral 36 represents stainless steel of the cooking table equipped with the main faucet 1.
  • 3 is a front view
  • FIG. 4 is a back view
  • FIG. 5 is a front view
  • FIG. 6 is a bottom view
  • FIG. 7 is a right side view
  • FIG. 8 is a left side view
  • FIG. 10 is a front view of the faucet 1 from which the RO water discharge pipe 34 and the drain pipe 33 are removed as in FIG. 9.
  • a partition wall 27C in FIG. 11 is a partition wall 27C integrated with the valve 2 formed by connecting the inner wall of the valve 2 and the outer wall of the valve shaft in a plate shape, and the partition wall component 27 is inserted into the tube of the valve 2 to be fixed. 48 is fixed to the valve shaft and rotates with the rotation of the valve 2.
  • FIG. 11 is a partition wall 27C integrated with the valve 2 formed by connecting the inner wall of the valve 2 and the outer wall of the valve shaft in a plate shape, and the partition wall component 27 is inserted into the tube of the valve 2 to be fixed.
  • 48 is fixed to the valve shaft and rotates with the rotation of the valve 2.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 9, and FIG. 12 is a cross-sectional view taken along the line BB shown in FIG.
  • a cross-sectional view along the CC line is placed in the center and the flow of raw water is indicated by an arrow.
  • a cross-sectional view along the DD line is placed on the right side and the drainage path is indicated by an arrow.
  • the water discharged from the RO water discharge pipe 34 shown in FIG. 2 and discharged from the drain outlet 37 of the RO device 9 flows through the water pipe 28 to the drain inlet 18 of the valve box 1, and then the drain inlet 23 A of the valve 2.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG. 9 at the water stop position
  • FIG. 14 is a cross-sectional view taken along the line BB shown in FIG.
  • the cross-sectional view along the line, the right side is the cross-sectional view along the line D-D
  • the bottom surface is an explanatory view depicting various instruments in the same manner as the RO water generation position described above.
  • Water from the raw water supply branch tap 15 communicates with the water pipe 28 and also communicates with the raw water inlet 3 of the valve box 1, but the raw water inlet 3 of the valve box 1 is closed by the valve 2. However, the water flow is stopped. At this time, if the drainage inlet 23 is provided at a position communicating with the drainage inlet 18 of the valve box 1 and the drainage inlet 23 at the valve 2 and the drainage outlet 24 at the position communicating with the drainage outlet 13 of the valve box 1, The remaining pressure of the water purifier 6 and the RO device 9 can be removed. With reference to FIG. 15 and FIG. 16, the path of water at the cleaning position will be described with the valve 2 turned to the cleaning position as a center. 15 is a cross-sectional view taken along the line AA shown in FIG.
  • FIG. 16 is a cross-sectional view taken along the line BB shown in FIG. 10 at the cleaning position.
  • the raw water supplied from the branch plug 15 flows through the water pipe 28, reaches the raw water inlet 3 of the valve box 1, then enters the raw water distribution section 26 through the raw water inlet / outlet 17 ⁇ / b> A of the valve 2, and the raw water of the valve 2.
  • the RO water and washing water faucet with a built-in switching valve device characterized by having the raw water inlet 3 and the raw water outlet 4 at the center of the faucet valve box 1 and having a raw water circulation part 26.
  • FIG. 17 is a RO water generation position
  • FIG. 19 is a water stop position
  • FIG. 21 is a washing position
  • FIG. 23 is a cross-sectional view taken along line AA shown in FIG. 18 shows the RO water generation position
  • FIG. 20 shows the water stop position
  • FIG. 22 shows the washing position
  • FIG. 24 shows the back washing position in FIG. 10.
  • a cross-sectional view along the line D-D is placed on the right side, a branch faucet 15, a water pipe 28, a water purifier 6 and an RO device 9 are drawn below at the bottom.
  • FIG. The valve 2 in the RO generation position will be described with reference to FIGS. 17 and 18.
  • the axial center of the valve 2 is extended to the center of the valve 2 of the first embodiment, a cylindrical cavity is provided in the axial core, the tip of the cylindrical cavity (hereinafter referred to as the inner cylinder), the cylindrical wall of the valve 2, A partition wall part 27 that is in close contact with the RO water circulation part 21 and the raw water circulation part 26 are made independent of each other.
  • the raw water supplied from the branch plug 15 flows through the water pipe 28 to the raw water inlet 3 of the valve box 1, then the raw water inlet 16 of the valve 2 -the raw water circulation part 26 -valve 2.
  • the water stop position of the valve 2 will be described with reference to FIGS. 19 and 20. Since the water from the raw water inlet 3 of the valve box 1 is closed by the outer cylinder part 29 of the valve 2 at the water stop position, the water flow is stopped. With reference to FIG. 21 and FIG. 22, the flow of water at the RO membrane strong cleaning position will be described.
  • the raw water supplied from the branch plug 15 is:-water pipe 28-raw water inlet of valve box 1-raw water inlet / outlet hole 17A of valve 2-raw water circulation part 26-raw water inlet / outlet hole 17A of valve 2-raw water of valve box 1 Water outlet 4-Water pipe 28-Water purifier inlet 5-Water purifier outlet 7-Water pipe 28-RO equipment inlet 8-RO equipment 9-RO equipment drain outlet 37-Waste water inlet 18 of valve box 1-Waste water inlet of valve 2 23-Drainage part 22-Drainage outlet 24 of valve 2-Drainage outlet 13 of valve box 1 discharges water.
  • FIG. 23 and FIG. 24 the course of water at the backwashing (backwashing) position will be described.
  • the drainage flow passage 30 of the inner cylinder of the valve 2 has drainage branches 31 at both ends.
  • the raw water supplied from the branch plug 15 enters the raw water distribution section 26 through the raw water inlet / outlet 17A of the water pipe 28, the valve box 1, the raw water inlet 3 of the valve 2, and protrudes into the drain distribution section as shown in FIG.
  • the water is discharged from the drainage inlet 18 of the valve box 1 through the partially protruding portion tip hole 29 of the partly protruding raw water circulation part 26-(see the upper right diagram in Fig.
  • FIGS. 25, 27, and 29 are cross-sectional views along the line EE shown on the surface view of the faucet of FIG. 26, 27 and 30 are cross-sectional views taken along the line FF shown in the front view of the valve box 1 having the valve 2 and the handle 14 shown in FIG. 33 on the left side, and the cross-sectional views taken along the line GG are mainly shown.
  • It is explanatory drawing which showed the water path of the water treatment apparatus to the lower part by arranging the sectional view which follows the HH line side by side on the right side, and showed it as the arrow.
  • the faucet described in this embodiment is the same as the first embodiment described above, the RO water generation position shown in FIGS. 25 and 26, the water stop position shown in FIGS.
  • the means in the water stop position of this embodiment is performed by the electromagnetic valve 43.
  • the raw water inlet 3 and the raw water outlet 4 and those nozzles 32 of the valve box 1 of the first embodiment are deleted and fixed to the raw water inlet 16, the raw water outlet 17, the raw water distribution part 26 and the valve 2 of the valve 2.
  • the RO water circulation part 21 and the drainage circulation part 22 are independently configured as a partition wall 27C by removing the partition part 27 and the like, and a magnet 38 is installed in the valve 2 and is rotated by the handle 14 at the water stop position.
  • FIG. 31 is a bottom view of the water faucet, and shows a reed switch 39 and a switch fixing plate 44 between the RO water inlet 11 and the drain water inlet 18.
  • 26 shows the RO water generation position, and the flow of water is indicated by an arrow, branch plug 15-solenoid valve 43-water pipe 28-water purifier 6-water pipe 28-RO equipment 9-RO water outlet 10-RO of valve box 1 RO water inlet 11-RO water inlet hole 19 of valve 2-RO water circulation part 21-RO water outlet hole 20-RO water outlet 12 of RO 1
  • FIG. 28 shows the water stop position described above, and the reed switch 39 notifies the PC board box 42 of detection by the sensitivity of the magnet 38 and closes the solenoid valve 43.
  • FIG. 35 is a three-dimensional view of the valve 2 according to the first embodiment, and shows the drainage / drainage holes 24 ⁇ / b> A and 24.
  • Reference numeral 45 denotes a groove used in the sealing material omitted in the examples.
  • FIG. 36 shows an appliance (equipment called drainage ratio) 46 for reducing the amount of drainage used in the drainage channel of a general household RO device, and an electromagnetic valve 43 for cleaning the RO membrane surface by increasing the amount of drainage.
  • the water flowing from the drain outlet 37 of the RO device through the water pipe 28 is closed when the RO water is generated, and the electromagnetic valve 43 is opened to drain a large amount of water when cleaning the membrane.
  • the tip of the drain pipe 28 is open for water discharge, and a hole is made in the drain pipe 47 from the sink shown in FIG. 37 and the water pipe 28 is inserted to discharge the water. It has a feature that it can be used as miscellaneous water by discharging water more.
  • Reverse osmosis membrane water purifiers have a big difference in how clean water (purification process) as a pre-process sends clear water to the membrane and how strongly the membrane surface is washed.
  • the more accurate the water filtration is the more clogging occurs and the existing water purifiers that are forced to change the filter frequently can produce more pure water without replacing the filter for a long time. This means that the availability of this faucet is high, given that it is also demanded by consumers, and that the drainage from the RO device is discharged from the top of the sink. It is possible to return the stigma that is said to be used as miscellaneous water.

Abstract

浄水器および純水器の目詰まりを解消し、目詰まりを起す原因のフィルターで処理した微粒子を、逆洗、洗浄をして、フィルターから除去し洗浄して器外へ排出し、フィルターを再生し、逆洗なきが為にフィルターはまだ十分その能力を保持しているにもかかわらず、目詰まり故にフィルター交換を余儀なくされている使用者の不便を解消する、とともに水処理器よりの排水を、現状の流し台の下部排水路管にホースを差し込んで排水している衛生面からの課題と、今後深刻化する淡水不足の面からも、流し台の上から排水吐水して雑用水として使用出来る。

Description

吐水栓
 本発明は、水道管より分岐水栓にて供給される水および水処理器より供給される水の流れを切り替える弁装置を内蔵した吐水栓に関する。
 現在このような切り替え弁装置付吐水栓は市場には見られない。
 逆浸透膜水処理器(以下RO器と称す)にて、膜透過水(以下RO水と称す)を生成する時には、一般にRO水1に比して1ないし3の水量を排水する、および膜表面を強流で膜洗浄をして排水する必要が有るが、この排水を、料理台の下部にRO器を収納しているので、料理台の流しの排水管に孔を空けて水管を差し入れて排水している。世界的に問題化している淡水不足は、今後尚に深刻化すると予想されるこの課題上からも排水を流し台の上より吐水させて生活用水に利用できる方が望ましい。
 また、RO膜表面側を急速流で膜を洗浄する必要もあり、この洗浄(以下フラッシングと称す)水も同様に排水管より排水しているが、流しの排水管は不衛生な個所であり、排水水管はRO器と連通しているので、衛生面でも問題がある。
 人々が環境や健康等を考慮するにおよんで、清澄で安全な水への要求が高まり、浄水器や逆浸透膜純水器等の需要は高まる一方であるが、片やそれらの器機を購入使用する使用者の不便さも顕示されて来ている。
 その最多な問題は器機内のフィルターの目詰まり問題である。目詰によりフィルター交換を余儀なくされるが、そのフィルター交換が大煩瑣である。特に流し台の下部に据置した器具のフィルター交換は、消費者には無理な事で業者に依頼することになる。
 流し台の下部に収納する為に、あるいは他所に据置するにしても小型化が要求され、小型化は水処理器機のフィルターの処理水量の少量化を招き、次いで目詰まり比率を高める結果となっているが、小型化は絶対条件であるが故に頻繁な濾材交換は余儀なきものとされている。
 RO膜使用等の純水製造器機は、前処理として、濁物の除去、次いで活性炭等による有機物除去処理した水をRO膜で完全処理しようとする器機であるが、除去とは称しても除去ではなく、汚濁物の止溜であるが故にRO膜前処理的浄水器内は除去物の溜積場となり、多くフィルター前面はそれら溜積物に堵塞されて流量低下を招いているが、これらの処理物および溜積物内で増殖する細菌郡を器機外へ放出し、なお且つRO膜表面の洗浄をすることにある。
 前述のRO膜フラッシングおよびRO生成時の排水と逆洗浄水の全てを料理台の上より吐水させ、使用者が雑用水として利用できる吐水栓を提供することである。
 前処理用に用いられる浄水器の精密ろ過膜および限界ろ過膜などは、逆洗して流量低下なしにまでフィルターの再生は可能であり、逆洗を用いない時と比較して数倍のろ過量能力の維持が可能となり、加えて逆洗することにより、細菌も器外へ放出されるので、細菌によるRO膜阻害度も減少し、RO膜を逆洗浄することでその処理総量を数倍にまで向上させることが出来且つ、RO水生成時の排水、RO膜表面フラッシング排水および逆洗水の排水等を流し台の上より吐水栓を用いて吐水するので、その排水も捨て水とすることなく、雑用水として利用できる。
RO水および洗浄水、逆洗水吐水パイプをつけた吐水栓を流し台に取り付けた立方体図。 図1と同様の吐水栓であるが、吐水パイプを短縮しノズルカバーを除去した立方体図。 吐水栓の正面図。 吐水栓の裏面図。 吐水栓の表面図。 吐水栓の底面図。 吐水栓の右側面図。 吐水栓の左側面図。 吐水栓の吐水パイプを除去した吐水栓表面図にA−A線断面線を示す図。 吐水パイプを除去した吐水栓正面図にB−B線、C−C線、D−D線の断面線を示す図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 切り替え弁のRO生成時における、図10のB−B線上断面図を左側、C−C線上断面図を中央に、D−D線上断面図を右側として上部に置き、下部に分岐水栓、水管、浄水器、逆浸透膜器を描き置いた説明用図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 弁の停水位置における、図12同様の、図10B−B、C−C、D−D線に沿う断面と各種器具を説明用に表わした図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 弁の洗浄位置における、図12同様の、図10B−B、C−C、D−D線に沿う断面と各種器具を説明用に表わした図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 図10に示すB−B、C−C、D−D線に沿う断面と各種器具を説明用に表わした図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 図10に示すB−B、C−C、D−D線上に沿う断面と各種器具を説明用に表わした図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 図10に示すB−B、C−C、D−D線上に沿う断面と各種器具を説明用に表わした図。 図9に示すA−A線上に沿う断面図。 図10に示すB−B、C−C、D−D線上に沿う断面と他の各種器具を説明用に表わした図。 図32(吐水栓表面図)に示すE−E線に沿う断面図。 切り替え弁のRO生成時における、図33(吐水栓正面図)のF−F線上に沿う断面図を左側に、G−G線に沿う断面図を中央に、H−H線に沿う断面図を右側として上部に置き、下部に分岐水栓、水管、浄水器、逆浸透膜器を描き置いた説明用図。 図32に示すE−E線に沿う断面図。 切り替え弁のRO生成時における、図33(吐水栓正面図)のF−F線上に沿う断面図を左側に、G−G線に沿う断面図を中央に、H−H線に沿う断面図を右側として上部に置き、下部に分岐水栓、水管、浄水器、逆浸透膜器を描き置いた説明用図。 図32(吐水栓表面図)に示すE−E線に沿う断面図。 切り替え弁のRO生成時における、図33(吐水栓正面図)のF−F線上に沿う断面図を左側に、G−G線に沿う断面図を中央に、H−H線に沿う断面図を右側として上部に置き、下部に分岐水栓、水管、浄水器、逆浸透膜器を描き置いた説明用図。 吐水栓の裏面図。 吐水栓の表面図。 吐水栓の正面図。 弁2の立体図。 一般RO器の排水管および排水比および電磁弁および放水を表わした図。 一般RO器とRO器の排水を流しの下水管に差し込んだ図。
 1 吐水栓弁箱、弁箱と称することもある。
 2 弁
 3 原水入水口
 4 原水出水口
 5 浄水器入口
 6 浄水器(浄水プロセス)
 7 浄水器出口
 8 RO器入口
 9 逆浸透膜処理器、RO器
 10 RO器のRO水出口
 11 RO水入水口
 12 RO水出水口
 13 排水出水口
 14 ハンドル
 15 分岐栓
 16 原水入水孔
 17 原水出水孔
 17A 原水入出水孔
 18 排水入水口
 19 RO水入水孔
 20 RO水出水孔
 21 RO水流通室、RO水流通部
 22 排水流通室、排水流通部
 23 排水入水孔
 23A RO生成位置の排水入水孔
 24 排水出水孔
 24A RO生成位置の排水出水孔
 25 弁抜き止め蓋
 26 原水流通室、原水流通部
 27 隔壁部品
 27C 隔壁
 28 水管
 29 一部突出し部先端孔
 30 排水流通路
 31 排水枝路
 32 ノズル
 33 排水吐水管
 34 RO水吐水パイプ
 35 ノズルカバー
 36 料理台
 37 RO器の排水出口
 38 磁石
 39 リードスイッチ(感応スイッチ)
 40 電線
 41 ソケット
 42 PCボード(電脳)箱、変圧器
 43 電磁弁
 44 スイッチ固定板
 45 シール材溝−「みぞ」
 46 排水比(シボリ)
 47 流し台の排水路管
 48 固着部
 原水入水口、原水出水口、排水入水口、排水出水口、RO水入水口、RO水出水口を有した弁箱の中央に各口と連通する円筒状の弁室を設け、その弁室内に、原水流通部およびその流通部と連通した原水入水孔および原水出水孔、RO水流通部と連通するRO水入水孔およびRO水出水孔、排水流通部と連通する複数の排水入水孔および複数の排水出水孔、軸芯内洞内を排水連通路とし、その排水連通路と連通した複数の排水枝路を有し、筒状にして中に隔壁を有した弁と、前記弁に連結して弁を回動操作するハンドルを具備し、そのハンドルに回動されて、原水入水口より入水した原水を切り替えて流出し、RO生成位置では原水を浄水器RO器ともに順な水流経路をとり、逆洗位置では逆な水流経路をとり、洗浄位置では浄水器RO器ともに順な水流経路をとり、現在まで料理台の排水管へ水管を差し込んで流していた排水を料理台の上部流し部に吐水して排水も雑用水として利用出来る切り替え弁を内蔵したRO水排水吐水栓を提供することが出来る。
 以下本発明の第一実施例を図1ないし図16を参照して説明する。なお図上に示した符号は、同一部分には同一符号を付して説明する。尚シール材は説明を省略する。
 図1は吐水栓の立方体図、図2は符号33および34の吐水パイプを短略し且つ、図1に示す符号35の筒部分を除去して、符号32に表わすノズルのみとしてある。符号36は本吐水栓1を据え備える料理台のステンレスを表わす。
 図3は正面図、図4は裏面図、図5は表面図、図6は底面図、図7は右側面図、図8は左側面図、図9は吐水パイプ33および34を除去した吐水栓1の表面図であり、図10は図9と同じくRO水出水パイプ34と排水パイプ33を除去した吐水栓1の正面図である。
 図11及至図16を参照して、吐水栓弁箱1内の弁2の操作による、RO水生成位置、原水停水位置、洗浄位置における水の経路を説明する。
 図11上の隔壁27Cは弁2の筒内壁と弁軸外壁とを板状で連結して成る弁2と一体の隔壁27Cであり、隔壁部品27は弁2の筒内に差し込まれて固着部48は弁軸に固着して、弁2の回動とともに回動する。
 RO水生成吐水および排水吐水をする、RO水生成位置での水の経路を説明する。
 図11は図9に示すA−A線上に沿う断面図であり、図12は、図10に示す、B−B線上に沿う断面図を左側に置いてRO水水経を矢印にて示し、中央にC−C線上に沿う断面図を置いて原水の水の流れを矢印にて示し、右側にD−D線上に沿う断面図を置いて排水の経路を矢印にて示してあり、下部に浄水器6、逆浸透膜器9、ホース又は水管28、原水を送給する分岐栓15を置いている説明を簡単にする為に描いた図であり、RO水生成位置での水の流れを矢印にて示してあり、分岐栓15より供給される原水は水管28を経て弁箱1の原水入水口3、次いで弁2の原水入水孔16より原水流通部26に入水して弁2の原水入出水孔17Aより弁箱1の原水出水口4より出水し、水管28を経て浄水器6の入口5より浄水器6を経過して、浄水器出口7より出水し、水管28を流れてRO器9の入口8よりRO器9に流入し、RO器9にて生成されたRO水は、RO器9のRO水出口10より水管28を経て弁箱1のRO水入水口11を通じて、弁2のRO水入水孔19よりRO水流通部21より弁2のRO水出水孔20、次いで弁箱1のRO水出水口12より出水し、図2に示すRO水吐水パイプ34より吐水し、RO器9の排水出口37より出水する排水は水管28を流れて弁箱1の排水入水口18、次いで弁2の排水入水孔23Aより排水流通部22を流れて弁2の排水出水孔24Aに次いで弁箱1の排水出水口13より出水し、図2の吐水パイプ33より吐水するRO水生成位置での水の経路である。
 停水位置での弁2の説明をする。
 図13は停水位置での図9に示すA−A線に沿う断面図であり、図14は停水位置での図10に示すB−B線上断面図を左側に、中央にC−C線上に沿う断面図、右側はD−D線上に沿う断面図であり、下面は前述したRO水生成位置と同様に多種の器具を描いた説明図である。
 原水供給分岐栓15よりの水は水管28と連通しており、弁箱1の原水入水口3にも連通しているが、弁箱1の原水入水口3は弁2により閉鎖されているために水の流れは停水している。この時、弁箱1の排水入水口18と連通する位置と弁2に排水入水孔23、および弁箱1の排水出水口13と連通する位置に排水出水孔24を設ければ、停水直後の浄水器6およびRO器9の残圧抜きをすることも出来る。
 図15および図16を参照して洗浄位置に回動された弁2を中心に洗浄位置での水の経路を説明する。
 図15は洗浄位置での図9に示すA−A線に沿う断面図であり、図16は洗浄位置での図10に示すB−B線上の断面図を左側、中央にC−C線上に沿う断面図、右側にD−D線上に沿う断面図、下面に水管28をはじめ複数の器具を描いて、水の流れを矢印で示して説明する。
 分岐栓15より供給される原水は、水管28を流れて、弁箱1の原水入水口3に至り、次いで弁2の原水入出水孔17Aを経て原水流通部26へ入水し、弁2の原水出水孔17より弁箱1の原水出水口4より出水し、水管28を流れて浄水器入口5より浄水器6に入水し、浄水器出口7より水管28を流れて連通したRO器入口8よりRO器に流入して、RO膜表面を洗浄してRO器の排水出口37より水管28を経して、弁箱1の排水入水口18、次いで弁2の排水入水孔23より排水流通部22に流入して弁2の排水出水孔24、次いで弁箱1の排水出水口13より流出して、図2に示す排水吐水パイプ33より吐水する。この位置では、弁箱1のRO水入水口11は弁2によって閉口されておりRO水の出水はない。
 このように筒状弁2の筒内壁と、弁2の軸芯外壁を連結して構設した隔壁と、同じく弁2の筒内壁に、弁2の回動と共に回動する隔壁部品27を固着して、原水入水口3および原水出水口4を、吐水栓弁箱1の中心に成して原水流通部26を有することを特徴とする切り替え弁装置を内蔵したRO水、洗浄水吐水栓。
 第2実施例を図17及至図24を中心にして、第1実施例中の図を参照して説明する。
 図17はRO水生成位置、図19は停水位置、図21は洗浄位置、図23は逆洗位置における図9に示すA−A線上に沿う断面図である。
 図18はRO水生成位置、図20は停水位置、図22は洗浄位置、図24は逆洗位置における図10に示す、B−B線上に沿う断面図を左側に置き、C−C線上に沿う断面図を中央に置き、D−D線上に沿う断面図を右側に置き、下部に分岐水栓15、水管28、浄水器6、RO器9を下部に描き、矢印にて水の経過を表わした説明用図である。
 図17および図18を参照してRO生成位置での弁2を説明する。
 第1実施例の弁2の中央まで弁2の軸芯を延長し、その軸芯内に筒状空洞を設け、前述筒状空洞(以下内筒と称す)の先端と弁2の筒壁とに密着する隔壁部品27を設けて、RO水流通部21と原水流通部26を夫々独立させている。
 RO水生成位置での水の流れは、分岐栓15より供給される原水は水管28を流れて弁箱1の原水入水口3、次いで弁2の原水入水孔16−原水流通部26−弁2の原水入出水孔17A−弁箱1の原水出水口4−水管28−浄水器6の入口5−浄水器出口7−水管28−RO器入口8−RO器9−RO水出口10−水管28−弁箱1のRO水入水口11−弁2のRO水入水孔19−RO水流通部21−弁2のRO水出水孔20−弁箱1のRO水出水口12と流れ出水し、RO水生成時での排水はRO器排水出口37−水管28−弁箱1の排水入水口18−弁2の排水入水孔23A−排水流通部22−弁2の排水出水孔24A−弁箱1の排水出水口13より出水する。
 図19および図20を参照して弁2の停水位置を説明する。
 停水位置での弁2の外筒一部29により、弁箱1の原水入水口3よりの水を閉鎖している為に水の流れは停水している。
 図21および図22を参照して、RO膜強洗浄位置での水の流れを説明する。
 分岐栓15より供給される原水は−水管28−弁箱1の原水入水口3−弁2の原水入出水孔17A−原水流通部26−弁2の原水入出水孔17A−弁箱1の原水出水口4−水管28−浄水器入口5−浄水器出口7−水管28−RO器入口8−RO器9−RO器排水出口37−弁箱1の排水入水口18−弁2の排水入水孔23−排水流通部22−弁2の排水出水孔24−弁箱1の排水出水口13より出水する。
 図23および図24を参照して、逆洗(逆流洗浄)位置での水の経過を説明する。弁2内筒の排水流通路30は両端に排水枝路31を有している。
 分岐栓15より供給された原水は−水管28−弁箱1の原水入水口3−弁2の原水入出水孔17Aより原水流通部26へ入水し、図23に示すように排水流通部へ突出された一部の突出し原水流通部26の一部突出し部先端孔29より弁箱1の排水入水口18より出水し−(図24上部右側図参照)−水管28−RO器排水出口37へ入水し、RO器9内でRO膜表面を逆流洗浄し、RO器入口8より出水し−水管28−浄水器出口7−浄水器6内のろ材を逆流洗浄して浄水器入口5−水管28−弁箱1の原水出水口4へ入水し、弁2の排水流通路30の排水枝路31へ入水し−排水流通路30より他端の排水枝路31より弁箱1の排水出水口13より出水する水の経過をとる。
 第3実施例を図25及至図35を参照して説明する。
 図25、図27、図29は、図32の吐水栓の表面図上に示すE−E線上に沿う断面図である。
 図26、図27、図30は図33の弁2及びハンドル14を有した弁箱1の正面図に示すF−F線上に沿う断面図を左側に、G−G線に沿う断面図を中心に置き、右側にH−H線に沿う断面図を並べて示し、下部に当水処理器の水経路を矢印にして示した説明用図である。
 当実施例で説明する吐水栓は、前述した第1実施例と同様、図25、図26に示すRO水生成位置、図27、図28に示す停水位置、図29、図30に示す洗浄位置にて用いる効能を有する。しかし、当実施例の停水位置における手段は電磁弁43で行っている。
 実施例1の弁箱1の、原水入水口3および原水出水口4およびそれらのノズル32を削除し、弁2の原水入水孔16、原水出水孔17、原水流通部26、弁2に固着された隔壁部品27等を削除して隔壁27Cとして、RO水流通部21と排水流通部22を夫々独立構成し、弁2内に磁石38を設置し、停水位置にはハンドル14により回動された弁2内の前述磁石38に感応するリードスイッチ39を弁箱1に固着して、磁石38に感応したリードスイッチ39は電線40にて電圧変圧器その他の部品にて構成された電脳板箱42より、変圧された電力を電線40にて送り電磁弁43を閉口させる。
 図31は当吐水栓の底面図であり、RO水入水口11と排水入水口18の間にリードスイッチ39およびスイッチ固定板44を示している。
 図26はRO水生成位置を表わし、水の流れを矢印にて、分岐栓15−電磁弁43−水管28−浄水器6−水管28−RO器9−RO水出口10−弁箱1のRO水入水口11−弁2のRO水入水孔19−RO水流通部21−RO水出水孔20−弁箱1のRO水出水口12よりRO水を出水し、他方RO器9の排水出口37より出水する排水は−水管28−弁箱1の排水入水口18−弁2の排水入水孔23A−排水流通路22−排水出水孔24A−弁箱1の排水出水口13より出水する、RO水生成位置での水の流れを矢印にて表わした位置の図である。この時リードスイッチ39は磁石38の感応を受けず電磁弁43は開口している。
 図28は前述した停水位置であり、磁石38の感応によりリードスイッチ39はPCボード箱42に探知を告げ、電磁弁43を閉口させている。
 図30は磁石38とリードスイッチ39は感応せず、開口した電磁弁43−浄水器6−水管28−RO器9−RO器の排水出口37−弁箱1の排水入水口18−弁2の排水入水孔23−排水流通路22−排水出水孔24−弁箱1の排水出水口13より排水する洗浄位置での水の流れを矢印にて表わした図である。
 図35は実施例1の弁2の立体図であり、排水出水孔24Aおよび24を表わしている図である。符号45は実施例中省略したシール材に用いる溝である。符号21はRO水流通部、符号27は隔壁部品である。
 図36は一般的家庭用RO器の排水路に用いる排水量を絞り少量とする器具(排水比と呼ばれる器具)46と、排水量を多量にしてRO膜表面を洗浄する為の電磁弁43を示しており、RO器の排水出口37より水管28にて流れる水は、RO水生成時には電磁弁43は閉口しており、膜を洗浄する時には電磁弁43は開口して多量の排水をするが、この排水管28の先端は放水用に開放されており、図37に表わす流し台よりの排水路管47に孔を開けて水管28を差し込んで放水しているが、前述の当吐水栓は流し台の上より吐水して雑用水として使用の出来る特徴を有している。
 逆浸透膜純水器は、前プロセスとしての浄水(浄水プロセス)が如何に清澄な浄水を膜に送水するか、又如何に膜表面を強洗浄するかで大差が出て来る。浄水ろ過をより精密なろ過にすればするほどに、目詰まりをおこし、頻繁にフィルターの交換を余儀なくされている現状の純水器を、長期間フィルター交換なしで純水をより多量に製造出来ることは、消費者にとっても要望されていることを以って想起すれば、この吐水栓の利用可能性は高度であり、且つRO器からの排水を流し台の上より吐水することは、「垂れ流し」と云われている汚名を返上出来、雑用水として利用可能である。

Claims (3)

  1. 水道管に取り付けた分岐栓と水処理器とに接続して、分岐栓より供給される水(以下これを原水と称す)を切り替える弁装置を内蔵した吐水栓であって、原水を取り入れる原水入水口、原水を水処理器へ送水する原水出水口、逆浸透膜処理器(以下これをRO器と称す)より排水する排水を受水する排水入水口、排水を出水する排水出水口、RO器にて生成した逆浸透膜透過水(以下これをRO水と称す)を受水するRO水入水口、RO水を出水するRO水出水口を有し且つ、前記各口と連通する位置に、軸線を有する円形筒状の弁室を設けた弁箱と、複数の原水出水孔、複数の原水入水孔を有して両側面を隔壁にて、全周を弁の筒にて独立させた原水流通部、前記原水流通部の前記1隔壁に隣接して、前記弁室底壁を片隔壁とし、RO水入水孔およびRO水出水孔を有して独立したRO水流通部、同じく前記原水流通部1隔壁に隣接し、弁箱と固着させた弁抜き止め蓋を片隔壁として、複数の排水入水孔および複数の排水出水孔を有して、独立した排水流通部を有した円筒状の弁と、前記弁に連結したハンドルを具備し、前記弁の夫々の孔は、前記ハンドルに回動されて、前記した分岐栓より供給される水を、前記原水入水孔より前記原水流通部へ入水し、前記原水出水孔より浄水器へ出水して、浄水器を経てRO器へ流してRO水を生成出水し、片やRO膜への水圧を高圧化する前記排水入水孔又は前記排水出水孔を細孔として流量制御した濃縮水を排水するRO水生成位置と、前記RO水生成と同様水経路にて流すも、RO水入水孔を前記弁箱の筒内壁にて前記弁が閉鎖してRO水吐水を止め、強流でRO膜を洗浄(フラッシング)して排水する洗浄位置と、前記弁箱の前記原水入水口を前記弁により閉鎖して、止水する位置とに夫々配置されている弁装置を内蔵した吐水栓。
  2. 前記請求項1に記載した前記弁の軸芯を前記原水流通部構設部分まで延長し、前記弁中心軸の中に空洞を開けて水流路を設け、前記筒状洞入口を前記1隔壁にて封鎖して排水流通路となし、前記排水流通路の前記弁の原水流通部側と前記弁の排水流通部側に、前記排水流通路と連通する排水枝路を夫々設け且つ、原水流通部隔壁1部の軸芯外壁と外筒内壁との間で、先端に原水出水孔を有した原水流通部の1部突出し部を設けて、原水を1部突出し部先端の前記原水出水孔より、前記弁箱の排水入水口へ出水させ、浄水器および逆浸透膜器を逆流洗浄し、前記弁箱の前記原水出水口にてその逆洗水を前記排水枝路に入水させ、前記排水流通路、次いで排水流通部側の排水枝路より前記弁箱の前記排水出水口にて出水させる逆洗位置を付加した請求項1記載の弁装置を内蔵した吐水栓。
  3. 前記請求項1に記載した前記吐水栓の前記弁箱の前記原水入水口、前記原水出水口、および前記弁の前記原水入水孔、前記原水出水孔、および原水流通部とRO水流通部を区画する隔壁を抹消し、前記弁内の前記原水流通部を構成した前記2個の隔壁を1個とし、前記RO水流通部と前記排水流通部とに区分ける隔壁のみとし、前記弁の一部に磁石を設置し、前記弁箱の一部にリードスイッチを設置し、前記磁石と感応させて、給水又は停水をする請求項1記載の弁装置を内蔵した吐水栓。
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