WO2011152401A1 - 小便器装置 - Google Patents

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WO2011152401A1
WO2011152401A1 PCT/JP2011/062494 JP2011062494W WO2011152401A1 WO 2011152401 A1 WO2011152401 A1 WO 2011152401A1 JP 2011062494 W JP2011062494 W JP 2011062494W WO 2011152401 A1 WO2011152401 A1 WO 2011152401A1
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WO
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water
urine
drainage
trap
flows
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/062494
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English (en)
French (fr)
Inventor
太一 草野
豊田 弘一
朱美 竹下
佑希子 矢野
祐介 荒木
Original Assignee
Toto株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2010127835A external-priority patent/JP5716946B2/ja
Priority claimed from JP2010127840A external-priority patent/JP5716947B2/ja
Application filed by Toto株式会社 filed Critical Toto株式会社
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
    • E03D13/00Urinals ; Means for connecting the urinal to the flushing pipe and the wastepipe; Splashing shields for urinals
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
    • E03D2201/00Details and methods of use for water closets and urinals not otherwise provided for
    • E03D2201/30Water injection in siphon for enhancing flushing

Definitions

  • the present invention relates to a urinal apparatus that discharges urine and washing water as drainage from above to a horizontal drainage pipe extending in the horizontal direction.
  • a urinal device is installed separately from the urinal device.
  • the place where the urinal device is provided independently of the toilet device is not limited to the public men's toilet, and such an installation mode is also employed in a residential toilet.
  • a urinal device includes a bowl portion, a drain port disposed at the bottom of the bowl portion, a trap communicating with the drain port, and the trap And an outlet pipe connected to the drainage pipe from the end.
  • the bowl portion has a wall surface of the bowl portion constituting the bowl portion, an outer wall surface surrounding the periphery of the wall surface of the bowl portion, and an upper wall surface extending in a substantially horizontal direction forward from the upper end of the wall surface of the bowl portion.
  • the drain outlet opens at the bottom of the bowl and follows a generally U-shaped trap. There is a predetermined amount of accumulated water in the trap of the urinal device, and as a result, the sealed water is accumulated up to a predetermined height.
  • the outlet pipe communicates with the rear part of the trap and extends substantially horizontally and rearwardly.
  • the outlet pipe is a drain pipe (the drain pipe connecting the urinal device and the drainage side branch pipe, which is the drain pipe on the downstream side) provided on the wall where the urinal device is installed. And is hereinafter also referred to as an instrument drain pipe) via a packing.
  • the appliance drain pipe is further connected to a drain pipe on the downstream side (hereinafter also referred to as a drain side branch pipe).
  • Such urinal devices are often installed side by side, especially in public toilets.
  • the appliance drain pipe from the urinal device is connected in order from the upstream side to the downstream side of one drainage lateral branch pipe Is done.
  • the trap of the above-described urinal device is a U-shaped trap in which a predetermined amount of water is stored to form a stored water, and the sealed water is secured to a predetermined height by the stored water.
  • urine flows into the trap, a part of the stored water is discharged by the urine that flows, and the trap is in a state where urine and water are mixed.
  • washing water is poured into the bowl after urination, the washing water flows into the trap, and the trap is washed by discharging and replacing the liquid in which urine and water are mixed.
  • the present inventors considered that it is effective to reduce the amount of stored water. Therefore, the present inventors made a prototype of a trap with a reduced amount of accumulated water, and verified what kind of event occurred when it was actually attached to a urinal device.
  • the direct cause of the increase in urinary stones is that the urine poured from the urinal device into the drainage lateral branch pipe remains as it is or in a liquid state with a high urine concentration, and is due to the remaining urine components.
  • Urine stone is generated. Specifically, urea contained in urine is decomposed by bacteria, ammonia is generated, pH is increased by the ammonia, and calcium ions contained in urine and washing water are crystallized as calcium compounds inside the pipe. It is thought that it adheres and urine stones are generated.
  • the present inventors have conducted verification using a urinal apparatus that reduces the amount of trapped water and supplies cleaning water corresponding to the reduced amount of stored water. Therefore, since the washing water sufficient to replace the urine remaining in the trap is supplied, if the urine that is suddenly integrated with the washing water flows from the drainage side branch pipe, It is difficult to assume that the urine remains in a liquid state (including urine as it is) in the tube.
  • the present inventors conducted further studies on the assumption that the washing water and urine are not integrated into the drainage horizontal branch pipe.
  • the urine concentration in the trap immediately after urination is higher than that in the conventional trap.
  • the liquid that flows first is a liquid with a high urine concentration. Therefore, even if the wash water flows after that, the liquid with a high urine concentration that flows upstream
  • the present inventors thought that the washing water would flow away before returning to the downstream side. If such a phenomenon has occurred, it is considered that a liquid with a high urine concentration tends to remain in the drainage lateral branch pipe in a state where the urine concentration is high, leading to generation of urinary stones.
  • such an increase in the amount of washing water cannot be employed because it is contrary to providing a urinal device that is excellent in water-saving performance.
  • This invention is made in view of such a subject,
  • the objective is providing the urinal apparatus which can suppress generation
  • a urinal device is a urinal device that discharges urine and washing water as drainage from above a horizontal drainage branch pipe that extends in the horizontal direction, A bowl portion that has a back wall surface that extends and faces the user, and a bottom wall surface positioned below the back wall surface, receives a urine flow from the user, a drain port that opens to the bottom wall surface, and the drain port
  • a urinal body having a trap portion that communicates with and forms a sealed water, and a water supply means for supplying cleaning water to at least the bowl portion, and extends from the trap portion to the drainage lateral branch pipe
  • a urine concentration reducing means is provided for reducing the urine concentration of the waste water.
  • the urine concentration reducing means is provided to reduce the urine concentration of the waste water from the trap portion to the drain side branch pipe. Accordingly, it is possible to reduce the urine concentration of the wastewater flowing into the drainage horizontal branch pipe.
  • the reason why urine stones are generated in the drainage lateral branch pipe is that wastewater having a high urine concentration flows into the drainage lateral branch pipe and the drainage having a high urine concentration that flows into the drainage lateral branch pipe remains. Therefore, in the present invention, generation of urinary stones in the drainage lateral branch pipe is surely suppressed by preventing the drainage lateral branch pipe from flowing wastewater having a high urine concentration. Accordingly, it is possible to provide a urinal device capable of suppressing the urine concentration of drainage flowing into the drainage lateral branch pipe and capable of suppressing the generation of urine in the drainage lateral branch pipe while ensuring water saving performance. Can do.
  • the urine concentration reducing means mixes the urine discharged from the trap section and the wash water supplied by the water supply section on the downstream side of the trap section. It is also preferable.
  • the urine discharged from the trap part and the washing water supplied by the water supply means are mixed on the downstream side of the trap part, the urine discharged from the trap part is surely diluted on the downstream side of the trap part. Therefore, the urine concentration in the waste water can be suppressed. Therefore, the urine concentration of the wastewater flowing into the drainage horizontal branch pipe can be reliably suppressed, and the occurrence of urine stones in the drainage horizontal branch pipe can be suppressed.
  • the urine concentration reducing means diverts the wash water supplied by the water supply means, and replaces the urine in the trap portion with a part of the diverted wash water.
  • the wash water supplied by the water supply means is diverted, and the urine in the trap portion is replaced by the part of the wash water that has been diverted, so that the instantaneous flow rate that is a part of the instantaneous flow rate of the wash water supplied by the water supply means
  • the washing water corresponding to is used for urine replacement of the trap part. Therefore, the instantaneous flow rate of urine discharged from the trap portion can be suppressed as compared with the case where all the wash water supplied by the water supply means is used for urine replacement. It is possible to reliably suppress the urine concentration of the waste water diluted with the washing water on the downstream side of the trap portion.
  • the “instantaneous flow rate” represents the amount of fluid that moves per unit time.
  • the trap unit includes a first water storage region and a second water storage region for storing water to form a sealed water, and the first water storage region and the first water storage region.
  • the two water storage areas are formed so as to be parallel to the flow path, and the first water storage area has the urine received by the bowl portion flowing in and flowing out to the downstream side.
  • the supplied wash water also flows in and flows out to the downstream side, and the urine flow received by the bowl portion is less likely to flow into the second reservoir area compared to the first reservoir area.
  • the cleaning water supplied to the bowl portion is configured to flow in and flow out to the downstream side.
  • the first and second water storage areas for storing water in order to form sealed water in the trap part are formed, urine and washing water flowing into the trap part from the bowl part are discharged first. It can be received in the first water storage area and the second water storage area.
  • the first reservoir area is configured to allow the urine received by the bowl portion to flow in
  • the second reservoir area is less likely to receive the urine received by the bowl portion than the first reservoir region. Therefore, most or all of the urine flow received by the bowl portion is stored in the first water storage area.
  • the first reservoir area is configured so that most of the urine flow received by the bowl portion flows in, and the inflowed urine flows out to the downstream side. Even if it exceeds the amount of accumulated water in the area, it can be configured so that it does not easily flow into the second accumulated water area.
  • the second reservoir area is configured so that the urine received by the bowl portion is difficult to flow in, and also configured so that the urine flowing into the first reservoir area is difficult to flow in, so that the urine is supplied to the bowl portion.
  • the washing water flows in and flows out downstream as it is.
  • the amount of accumulated water in the entire trap unit is reduced by separating the first accumulated water region in which urine is mainly accumulated and the second accumulated water region in which wash water is mainly accumulated. Even if it makes it, it becomes possible to collect urine and washing water together.
  • the urine and the wash water side by side in this way, when the wash water is supplied to the bowl portion after urination, the urine flowing out from the first pooled water area and the wash water flowing out from the second pooled water area are drained. It is mixed before reaching the side branch. Therefore, a urinal device that can suppress the urine concentration from the initial stage of drainage flowing into the drainage lateral branch pipe and can suppress the generation of urinary stones in the drainage lateral branch pipe while ensuring water saving performance. Can be provided.
  • the second flow rate is greater than the instantaneous flow rate of the drainage discharged downstream from the first reservoir area. It is also preferable that the first water storage region and the second water storage region are formed so that the instantaneous flow rate of the drainage discharged downstream from the water storage region is higher.
  • the instantaneous flow rate of the drainage discharged from the first reservoir region to the downstream side is more downstream from the second reservoir region. It is configured to exceed the instantaneous flow rate of the discharged waste water. Therefore, it is possible to sufficiently increase the instantaneous flow rate of the wash water flowing out from the second reserved water region to the downstream side than the instantaneous flow rate of urine flowing out from the first reserved water region to the urine concentration sufficiently. Reduced drainage can flow into the drainage horizontal branch pipe.
  • the first water storage region and the first water storage region so that the instantaneous flow rate of the water supplied to the second region exceeds the instantaneous flow rate of the water supplied to the first water storage region. It is also preferable that the second pooled water region is formed.
  • the first water storage area and the second water storage area are set such that the instantaneous flow rate of the water supplied to the second area exceeds the instantaneous flow rate of the water supplied to the first water storage area. Since it is formed, the difference in the instantaneous flow rate of the drainage can be generated by a simple method in which the difference is generated in the instantaneous flow rate of the water supply.
  • the trap unit has a first inlet connected to the first reservoir area and a second inlet connected to the second reservoir area, and the first inlet is
  • the urine flow received by the bowl portion flows in, and the wash water supplied to the bowl portion is also formed at a position where the urine flow received by the bowl portion is formed by the first reservoir. It is also preferable that the washing water supplied to the bowl portion is formed at a position where it flows in, while being difficult to flow in as compared with the region.
  • the first inlet connected to the first reservoir area is formed at a position where the urine flow received by the bowl portion flows in and the washing water also flows, so the position of the first inlet is devised.
  • the first pooled water region can be easily made a region where urine easily flows.
  • the second inlet connected to the second reservoir area is formed at a position where the urine flow received by the bowl portion is difficult to flow in, but the washing water flows in, so the second inlet is devised.
  • the second pooled water region can be easily made a region where urine does not easily flow. Therefore, by a simple method of devising the formation positions of the first inlet and the second inlet, the first pooled water region is a region where urine easily flows, while the second pooled water region is difficult for urine to flow. It can be.
  • the first inlet is formed on the bowl portion side as viewed from the user side than the second inlet.
  • the flow rate of urine flowing through the bowl portion is relatively small, while the flow rate of the washing water flowing through the bowl portion is relatively large. Therefore, urine that has flowed to the bottom wall surface of the bowl portion does not have much momentum, and tends to flow into the trap portion from the side of the bowl portion, particularly from the back wall surface side. Therefore, in this preferred embodiment, the urine flowing along the back wall surface of the bowl portion can be easily introduced by forming the first inflow port on the bowl portion side, particularly on the back wall surface side as viewed from the user side than the second inflow port. A first inlet is formed at the position. In this way, by the simple method of forming the first inflow port on the bowl portion side, the first pooled water region is a region where urine easily flows, while the second pooled water region is a region where urine is difficult to flow. be able to.
  • the first inlet is formed on the center side in the width direction when the bowl portion side is viewed from the user side than the second inlet.
  • the user stands at the front center of the bowl when urinating and urinates toward the vicinity of the center of the bowl.
  • the flow rate of urine flowing in the bowl portion is relatively small, while the flow rate of the washing water flowing in the bowl portion is relatively large.
  • urine has a relatively low flow rate and the area where water lands is concentrated at a single point, and even if it receives resistance from the back wall when flowing along the back wall of the bowl, It flows to the bottom wall surface without doing.
  • the washing water has a relatively high flow velocity and the bowl portion needs to be washed extensively, so that the flowing region is configured to be the entire back wall of the bowl portion. And flows to the bottom wall.
  • the urine is surely guided to the first inflow port by forming the first inflow port on the center side in the width direction where urine can easily flow.
  • urine can hardly flow into the second inflow port, while urine can easily flow into the first inflow port, and an increase in urine concentration in the second reservoir can be suppressed.
  • the second reservoir area is more than the drainage discharged downstream from the first reservoir area. It is also preferable that the first water storage area and the second water storage area are formed so that the waste water discharged to the downstream side is sent out first.
  • the waste water discharged from the second reserved water region to the downstream side is sent out earlier than the waste water discharged downstream from the first reserved water region, it flows out of the first reserved water region.
  • the urine to be discharged can be allowed to flow through the drainage lateral branch pipe while being surely diluted with the wash water flowing out from the second reservoir area.
  • the urine concentration reducing means reduces the urine concentration of the waste water by pouring water into a flow path from the trap portion to the drain side branch pipe.
  • the urine concentration reducing means for reducing the urine concentration of the drainage flowing from the trap portion toward the drainage lateral branch pipe is provided, for example, a water-saving trap portion with a reduced amount of stored water in the trap portion is provided. Even if formed, the urine concentration of the waste water flowing out from the trap portion can be reduced and allowed to flow through the drainage horizontal branch pipe.
  • the urine concentration reducing means reduces the urine concentration of the wastewater by pouring water into the flow path from the trap part to the drainage branch pipe, so that it is simple and reliable that water is poured into the flow path through which the wastewater with high urine concentration flows. By means, a reduction in urine concentration can be realized. Accordingly, it is possible to provide a urinal that can suppress the urine concentration of the wastewater flowing into the drainage lateral branch pipe and can suppress the generation of urine stones in the drainage lateral branch pipe while ensuring water saving performance. it can.
  • the urine concentration reducing means injects water only at an initial stage when drainage flows out from the trap portion.
  • the drainage with a high urine concentration flowing out from the trap part to the initial stage can be poured into the drainage horizontal branch pipe. Accordingly, even if the drainage side branch pipe is temporarily backflowed, drainage with a low urine concentration flows back, so that urine components remain on the pipe wall of the drainage side branch pipe and urine stones are not generated.
  • the low concentration drainage is configured to flow downstream. Since the water injection by the urine concentration reducing means is performed only at the initial stage when the waste water flows out from the trap part, the waste water having a high urine concentration as described above is diluted and easily flowed to the downstream side. It can contribute to water saving without water injection.
  • the urine concentration reducing means injects water prior to the drainage flowing out from the trap portion before reaching the drainage branch pipe.
  • the wastewater with high urine concentration flowing out from the trap part to the initial stage is surely diluted.
  • drainage with a low urine concentration can be poured into the drainage horizontal branch pipe. Therefore, even if the drainage side branch pipe is temporarily backflowed, drainage with a low urine concentration is surely backflowed, so that urine components remain on the pipe wall of the drainage side branch pipe and urinary stones are not generated.
  • the wastewater with low urine concentration is configured to flow downstream.
  • the urine concentration reducing means has a water flow toward a flow path from the trap portion to the drainage branch pipe rather than an instantaneous flow rate of the drainage flowing out from the trap portion to the downstream side. It is also preferable to inject water so that the instantaneous flow rate of
  • the trap portion before the drainage water flowing out from the trap portion reaches the drainage lateral branch pipe, the trap portion is more than the instantaneous flow rate of the drainage flowing out downstream from the trap portion while pouring water prior to the drainage. Since the water is poured so that the instantaneous flow rate of water going to the flow path between the pipe and the drainage branch pipe is higher, the water flowing into the drainage branch pipe is surely more reliable than the drainage in which the urine concentration is diluted. It can be made to flow backward to the upstream. Therefore, even if water or drainage flows back in the drain side branch pipe temporarily, the water flows back further upstream than the wastewater whose urine concentration is diluted, so that the urine concentration is diluted with water. It is possible to more reliably prevent urine components from remaining on the tube wall of the drainage lateral branch pipe and generating urinary stones.
  • the present invention it is possible to provide a urinal device capable of suppressing generation of urinary stones in the drainage lateral branch pipe while ensuring water saving performance.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows the urinal apparatus which is 1st embodiment of this invention. It is a block diagram which shows the functional structure of the water supply unit shown in FIG. It is the schematic which shows the trap part shown in FIG. It is a timing chart which shows the behavior of the human sensitive sensor and control part which are shown in FIG. It is the schematic which shows the mode of a trap part at the time of urinating in the urinal apparatus shown in FIG. It is the schematic which shows the mode inside the instrument drainage pipe and drainage side branch pipe connected to the urinal apparatus shown in FIG. 1 at the time of urination to the urinal apparatus shown in FIG. It is the schematic which shows the mode of a trap part at the time of flowing wash water from the condition shown in FIG.
  • FIG. 1 It is sectional drawing which shows the urinal apparatus which is a modification of this embodiment. It is a block diagram which shows the functional structure of the water supply unit shown in FIG. It is a timing chart which shows an example of a behavior of a human sensitive sensor and a control part shown in FIG. It is a timing chart which shows an example of a behavior of a human sensitive sensor and a control part shown in FIG. It is the schematic which shows the mode of a trap part and an instrument drain pipe at the time of flowing washing water into the urinal apparatus shown in FIG. It is the schematic which shows the mode inside an instrument drain pipe and a drainage side branch pipe at the time of flowing washing water into the urinal apparatus shown in FIG.
  • FIG. 1 It is a timing chart which shows an example of a behavior of a human sensitive sensor and a control part shown in FIG. It is the schematic which shows the mode inside an instrument drain pipe and a drainage side branch pipe at the time of flowing washing water into the urinal apparatus shown in FIG.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing a urinal device US which is a first embodiment of the present invention.
  • the urinal device US includes a water supply unit 10, a urinal body 20, water supply pipes 30 and 31 (water supply means), a spreader 35, and a trap portion TP.
  • the urinal body 20 and the water supply unit 10 are attached to the wall surface WL of the building frame.
  • the urinal body 20 includes a bowl portion 201.
  • the bowl part 201 is a part that receives the urine flow from the user of the urinal body 20.
  • the urine flow released from the user hits the bowl wall surface 202 behind the bowl portion 201 and flows downward.
  • the urine flow that has flowed downward flows from the drain port 203 opened at the bottom of the bowl portion 201 to the trap portion TP.
  • An eye plate 204 is disposed at the drain outlet 203.
  • a spreader 35 is attached to the upper part of the bowl wall 202 on the wall WL side behind the bowl 201.
  • a water supply pipe 31 is connected to the spreader 35 and is configured to discharge cleaning water supplied from the water supply pipe 31.
  • the washing water discharged from the spreader 35 spreads in the width direction (direction passing through the paper surface of FIG. 1) along the bowl wall surface 202 and cleans the bowl wall surface 202.
  • the washing water that has washed the bowl wall surface 202 flows from the drainage port 203 opened at the bottom of the bowl portion 201 to the trap portion TP.
  • the water supply pipe 31 is a water supply pipe disposed in the urinal body 20.
  • a water supply pipe 30 is connected to the upstream side of the water supply pipe 31.
  • the water supply pipe 30 is a water supply pipe that connects the urinal body 20 and the water supply unit 10.
  • the water supply unit 10 is connected to the building-side water supply pipe 40.
  • the building-side water supply pipe 40 is disposed on the back side of the wall surface WL, supplies water from a water supply source, and sends it out to the water supply unit 10. The configuration of the water supply unit 10 will be described later.
  • the trap part TP is arrange
  • the trap part TP forms sealed water and feeds urine and washing water flowing from the drain outlet 203 to the appliance drain pipe 50 side as drainage.
  • the instrument drain pipe 50 is disposed on the back surface side of the wall surface WL, and conveys waste water containing urine and washing water further downstream. The configuration of the trap unit TP will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a functional configuration of the water supply unit 10.
  • the water supply unit 10 includes a human sensor 101, a control unit 102 (control unit) as a control unit, and an electromagnetic valve 103 as an adjustment unit.
  • the human sensor 101 is a sensor for detecting that a user who uses the urinal apparatus US stands in front of the urinal body 20.
  • a sensor such as an infrared sensor or a Doppler sensor is appropriately used.
  • the human sensor 101 outputs a user detection result to the control unit 102.
  • the control unit 102 Based on the detection result of the human sensor 101, the control unit 102 outputs a control signal for opening and closing the electromagnetic valve 103 to a predetermined opening at a predetermined timing so as to wash the user's urination. To do. A specific example of the control signal output by the control unit 102 will be described later.
  • the electromagnetic valve 103 is provided between the building-side water supply pipe 40 and the water supply pipe 30.
  • the electromagnetic valve 103 When the electromagnetic valve 103 is closed, the water supplied from the building-side water supply pipe 40 is stopped so as not to flow into the water supply pipe 30.
  • the electromagnetic valve 103 When the electromagnetic valve 103 is open, the water supplied from the building-side water supply pipe 40 is an instantaneous flow rate according to the opening degree of the electromagnetic valve 103 (the instantaneous flow rate (m 3 / S)) to the water supply pipe 30.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the trap unit TP.
  • the trap portion TP includes an outer channel having a large channel cross-sectional area and an inner channel having a small channel cross-sectional area.
  • the outer flow path includes, in order from the upstream side, an upstream connection portion TPaw, an upstream sealing portion TPbw, a bottom portion TPcw, a downstream sealing portion TPdw, and a downstream overflow portion TPew.
  • the inner flow path includes, in order from the upstream side, an upstream connection portion TPau, an upstream sealing portion TPbu, a bottom portion TPcu, a downstream sealing portion TPdu, and a downstream overflow portion TPeu.
  • the upstream connection part TPaw is a part connected to the drainage port 203 of the bowl part 201.
  • the drain port 203 is connected to the upstream side of the arrow A, and the urine and the wash water flowing into the drain port 203 from the bowl part 201 flow into the upstream connection part TPaw along the arrow A.
  • the upstream sealing portion TPbw, the bottom portion TPcw, and the downstream sealing portion TPdw are formed to have a U shape so that water can accumulate.
  • the water that has flowed in from the upstream connection part TPaw is configured to accumulate below the wear Ww that is the lower inner wall surface of the downstream overflow part TPew.
  • the sealed water depth Wdw is the length in the vertical direction between the wear Ww and the dip Dw that is the upper inner wall surface of the bottom portion TPcw. Therefore, the sealing water is formed by the upstream sealing water WS1w that accumulates in the upstream sealing portion TPbw and the downstream sealing water WS3w that accumulates in the downstream sealing portion TPdw.
  • the bottom stored water WS2w that accumulates in the bottom portion TPcw, the upstream sealed water WS1w, and the downstream sealed water WS3w are combined to form the stored water Wsw in the outer flow path of the trap portion TP.
  • the upstream water sealing portion TPbw, the bottom portion TPcw, and the downstream water sealing portion TPdw which are portions for storing the water storage Wsw, form a water storage portion TPsw (second water storage region).
  • the amount of the stored water Wsw is formed to be about 75 mL.
  • the upstream connection part TPau is a part connected to the drainage port 203 of the bowl part 201.
  • the drain port 203 is connected to the upstream side of the arrow A, and the urine and the wash water flowing into the drain port 203 from the bowl portion 201 flow into the upstream connection portion TPau along the arrow A.
  • the upstream sealing portion TPbu, the bottom portion TPcu, and the downstream sealing portion TPdu are formed in a U shape so that water can accumulate.
  • the water that has flowed in from the upstream connection portion TPau is configured to accumulate below the wear Wu that is the lower inner wall surface of the downstream overflow portion TPeu.
  • the sealed water depth Wdu is the length in the vertical direction between the wear Wu and the dip Du which is the upper inner wall surface of the bottom portion TPcu. Accordingly, the sealed water is formed by the upstream sealed water WS1u accumulated in the upstream sealed water portion TPbu and the downstream sealed water WS3u accumulated in the downstream sealed water portion TPdu.
  • the bottom stored water WS2u that accumulates in the bottom TPcu, the upstream sealed water WS1u, and the downstream sealed water WS3u are combined to form the stored water Wsu in the inner flow path of the trap portion TP.
  • the upstream water sealing portion TPbu, the bottom portion TPcu, and the downstream water sealing portion TPdu which are portions that store the water storage Wsu, form a water storage portion TPsu (first water storage region).
  • the amount of the stored water Wsu is formed to be about 25 mL.
  • the total amount of the stored water Wsw and the stored water Wsu is formed to be about 100 mL, and cleaning is possible even with a small amount of water of about 0.5 L.
  • the amount of stored water is about 400 to 600 mL, and the amount of washing water is about 1.4 L. Therefore, the trap portion TP of this embodiment has extremely improved water saving. It has become.
  • a U-shaped trap is adopted as the trap portion TP.
  • FIG. 4 is a timing chart showing the behavior of the human sensor 101 and the control unit 102.
  • 4A shows a detection signal output from the human sensor 101 to the control unit 102
  • FIG. 4B shows a control signal output from the control unit 102 to the electromagnetic valve 103. .
  • the human sensor 101 outputs a detection signal indicating that the user is standing in front of the urinal body 20 from time t1 to time t2. . Since the detection signal is not output after the time t2, the control unit 102 determines that the urination is finished and the user has left. As shown in FIG. 4B, the control unit 102 outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103 from time t3 to time t4.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the state of the trap part TP when urinating into the urinal apparatus US.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the inside of the instrument drainage pipe 50 and the drainage lateral branch pipe 51 connected to the urinal apparatus US when urinating to the urinal apparatus US.
  • FIG. 7 is a schematic view showing the state of the trap part TP when the washing water is flowed from the situation shown in FIG.
  • FIG. 8 is a schematic view showing the inside of the instrument drain pipe 50 and the drain side branch pipe 51 when washing water is flowed from the situation shown in FIG.
  • a urine flow hits the bowl wall surface 202 of the bowl portion 201, and the urine flows downstream from the drain outlet 203 through the bowl wall surface 202.
  • the urine Ur that has entered the drainage port 203 flows along the arrow A into the trap portion TP.
  • the trap part TP is formed so that urine can easily flow into the water storage part TPsu that is the first water storage area and urine cannot easily flow into the water storage part TPsw that is the second water storage area. Therefore, the urine Ur that has flowed into the trap portion TP along the arrow A flows from the upper end opening of the upstream connection portion TPau as the first inflow port to the upstream connection portion TPau.
  • FIG. 5B the stored water Wsu is pushed to the downstream overflow portion TPeu by the inflow of urine Ur.
  • the electromagnetic valve 103 is fully opened and the washing water is supplied from the spreader 35 to the bowl. It flows along the bowl wall surface 202 of the part 201. Wash water flows downstream from the drainage port 203 along the bowl wall surface 202. As shown in FIG. 7A, the washing water Wf that has entered the drainage port 203 flows along the arrow A into the trap portion TP.
  • the trap part TP is configured such that the cleaning water Wf flows into the water storage part TPsu that is the first water storage area and the water storage part TPsw that is the second water storage area. Accordingly, the cleaning water Wf flows from the upper end opening of the upstream connection portion TPau that is the first inflow port and from the upper end opening of the upstream connection portion TPaw that is the second inflow port.
  • the urine Ur accumulated in the water reservoir TPsu is pushed to the downstream overflow portion TPeu by the inflow of the washing water Wf.
  • the accumulated water Wsw accumulated in the accumulated water portion TPsw is pushed away to the downstream overflow portion TPew. Since the downstream overflow portion TPeu and the downstream overflow portion TPew merge at the downstream portion, the urine Ur accumulated in the reservoir portion TPsu is mixed with the accumulated water Wsw accumulated in the reservoir portion TPsw.
  • the diluted urine Urd mixed and diluted in this way flows in the direction of arrow B and flows out to the instrument drain pipe 50.
  • the urine Ur is completely washed away and the trap portion TP is filled with the washing water Wf.
  • the cleaning water Wf remains in the water storage portion TPsw as the water storage Wsw, and the cleaning water Wf becomes the water storage Wsu in the water storage portion TPsu. Remains.
  • the situation shown in FIGS. 7A to 7C corresponds to the time t3 to the time t4 in FIG.
  • the cleaning water Wf flows to the downstream side E together with the diluted urine Urd2 that has flowed to the downstream side E, as shown in FIG. Therefore, the diluted urine Urd1 that has flowed back to the upstream side F is left without flowing into the wash water Wf.
  • the remaining diluted urine Urd1 may adhere to the inner tube wall of the drainage lateral branch pipe 51 and flow without stagnation, or the inner pipe wall of the drainage lateral branch pipe 51 as shown in FIG. There is also a case where it adheres to and stagnates. As shown in FIG. 8D, even if the diluted urine Urd1 remains, the urine concentration is low, so that the occurrence of urine in the drainage lateral branch pipe 51 can be significantly reduced.
  • FIG. 9 is a schematic perspective view showing an appearance of the trap part TP1 as a first modification.
  • FIG. 10 is a schematic plan view seen from the direction of arrow G in FIG.
  • the trap portion TP ⁇ b> 1 includes an outer cylinder 60 and an inner cylinder 70.
  • a drain tube 80 extends from the lower end of the outer tube 60.
  • the outer diameter of the inner cylinder 70 is configured to be sufficiently smaller than the inner diameter of the outer cylinder 60 so that a space is formed between the outer cylinder 60 and the inner cylinder 70.
  • a pair of ribs 601 are erected so that the space between the outer cylinder 60 and the inner cylinder 70 is divided into two.
  • the rib 601 divides the space between the outer cylinder 60 and the inner cylinder 70 into two.
  • One space divided into two in this way (a space with a small channel cross-sectional area) is formed so as to include the first water storage region and serves as the upstream connection portion TP1au, and the other space (the channel disconnection).
  • the space having a large area is formed so as to include the second water storage region and serves as the upstream connection portion TP1aw.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view taken along the line II of FIG.
  • the trap portion TP ⁇ b> 1 includes an outer cylinder 60, an inner cylinder 70, and a drain cylinder 80.
  • the outer cylinder 60 includes a substantially circular bottom plate 602 and a cylindrical side plate 603 formed so as to rise in one direction from the outer periphery of the bottom plate 602.
  • the inner cylinder 70 includes a substantially circular top plate 701 and a cylindrical side plate 702 formed so as to rise in one direction from the outer periphery of the top plate 701.
  • the outer periphery of the top plate 701 of the inner cylinder 70 is smaller than the outer periphery of the bottom plate 602 of the outer cylinder 60.
  • the inner cylinder 70 is disposed in a space surrounded by the side plate 603 of the outer cylinder 60.
  • the side plate 702 of the inner cylinder 70 is disposed so as to face the bottom plate 602 of the outer cylinder 60.
  • the top plate 701 of the inner cylinder 70 is located at the tip of the side plate 603 of the outer cylinder 60, and the inner cylinder 70 is fitted to the rib 601 (see FIG. 10) so that the position can be maintained.
  • the tip of the side plate 702 of the inner cylinder 70 is separated from the bottom plate 602 of the outer cylinder 60.
  • a hole is formed in the bottom plate 602 of the outer cylinder 60, and a drainage cylinder 80 is provided so as to penetrate while being in close contact with the inner periphery of the hole.
  • the drain cylinder 80 is disposed so as to pass through the bottom plate 602 of the outer cylinder 60 and the tip thereof enters a space surrounded by the side plate 702 of the inner cylinder 70. When the drain tube 80 is held at this position, the tip of the drain tube 80 is separated from the top plate 701 of the inner tube 70.
  • the outer cylinder 60, the inner cylinder 70, and the drain cylinder 80 are combined, so that the side plate 603 of the outer cylinder 60 and the side plate 702 of the inner cylinder 70, the tip of the side plate 702 of the inner cylinder 70, and the outer cylinder. Spaces are formed between the bottom plate 602 of the 60 and between the side plate 702 of the inner cylinder 70 and the drainage cylinder 80, and this space forms a water reservoir for sealing water.
  • the trap portion TP has a left channel (corresponding to the outer channel in FIG. 3) having a larger channel cross section and a right channel (inner channel in FIG. 3) having a smaller channel cross section. Equivalent).
  • the left channel includes, in order from the upstream side, an upstream connecting portion TP1aw, an upstream sealing portion TP1bw, a bottom portion TP1cw, a downstream sealing portion TP1dw, and a downstream overflow portion TP1e.
  • the flow path on the right side includes, in order from the upstream side, an upstream connection portion TP1au, an upstream sealing portion TP1bu, a bottom portion TP1cu, a downstream sealing portion TP1du, and a downstream overflow portion TP1e.
  • the upstream connection part TP1aw is a part connected to the drainage port 203 of the bowl part 201.
  • the drainage port 203 is connected to the upstream side of the arrow A, and the urine and the wash water flowing into the drainage port 203 from the bowl part 201 flow into the upstream connection part TP1aw along the arrow A.
  • the upstream sealing portion TP1bw, the bottom portion TP1cw, and the downstream sealing portion TP1dw are formed to have a U shape so that water can accumulate.
  • the water that has flowed in from the upstream connection portion TP1aw is configured to accumulate below the wear W that is the inner wall surface at the upper end of the downstream overflow portion TP1e.
  • the sealing depth of the trap portion TP1 is the length in the vertical direction between the wear W and the dip D that is the upper inner wall surface of the bottom portion TP1cw. Therefore, the sealed water is formed by the upstream sealed water accumulated in the upstream sealed water portion TP1bw and the downstream sealed water accumulated in the downstream sealed water portion TP1dw.
  • the trap part TP If it demonstrates similarly to description of the trap part TP, it will become the stored water Wsw in the left side flow path of the trap part TP1, combining the bottom stored water collected in the bottom part TP1cw, the upstream sealing water, and the downstream sealing water. Further, the upstream water-sealing part TP1bw, the bottom part TP1cw, and the downstream water-sealing part TP1dw, which are parts for accumulating the water Wsw, form a water-retaining part TP1sw (second water-retaining area). In the present embodiment, the amount of the stored water Wsw is formed to be about 75 mL.
  • the upstream connection part TP1au is a part connected to the drainage port 203 of the bowl part 201.
  • the drain port 203 is connected to the upstream side of the arrow A ′, and the urine and the wash water flowing into the drain port 203 from the bowl part 201 flow into the upstream connection part TP1au along the arrow A ′.
  • the upstream sealing portion TP1bu, the bottom portion TP1cu, and the downstream sealing portion TP1du are formed in a U shape so that water can accumulate.
  • the water that flows in from the upstream connection portion TP1au is configured to accumulate below the wear W that is the inner wall surface at the upper end of the downstream overflow portion TP1e.
  • the sealing depth is the length in the vertical direction between the wear W and the dip D that is the upper inner wall surface of the bottom portion TP1cu. Therefore, the sealed water is formed by the upstream sealed water accumulated in the upstream sealed water portion TP1bu and the downstream sealed water accumulated in the downstream sealed water portion TP1du.
  • the bottom water stored in the bottom part TP1cu, the upstream sealing water and the downstream sealing water are combined to form the stored water Wsu in the right channel of the trap part TP1.
  • the upstream water-sealing part TP1bu, the bottom part TP1cu, and the downstream water-sealing part TP1du which are parts for accumulating the water Wsu, form a water-retaining part TP1su (first water storage area).
  • the amount of the stored water Wsu is formed to be about 25 mL.
  • the total amount of the stored water Wsw and the stored water Wsu is formed to be about 100 mL, and cleaning is possible even with a small amount of water of about 0.5 L.
  • the amount of stored water is about 400 to 600 mL, and the amount of washing water is about 1.4 L. Therefore, the trap portion TP1 of this example has extremely improved water saving. ing.
  • the urine can be substantially separated and stored in the reservoir part TP1su in the same manner as the trap part TP, and diluted and discharged with water stored in the reservoir part TP1sw. Can do.
  • FIG. 12 is a schematic perspective view showing an appearance of the trap part TP2 as a second modification.
  • FIG. 13 is an external perspective view of a urinal device US2 in which the trap portion TP2 shown in FIG. As shown in FIG. 12, the trap portion TP2 is formed by combining three U-shaped traps.
  • the trap portion TP2 includes a U-shaped trap portion TP2U and a pair of trap portions TP2W and TP2W that are also U-shaped.
  • the trap part TP2U, the trap part TP2W, and the trap part TP2W are formed so as to have independent inlets and independent flow paths, respectively.
  • the trap part TP2U includes an upstream connection part TP2au and a water storage part TP2su.
  • the trap portion TP2W includes an upstream connection portion TP2aw and a water storage portion TP2sw.
  • the downstream side of the trapped portion TP2su of the trap portion TP2U and the downstream side of the trapped portion TP2sw of each of the trap portions TP2W and TP2W are connected to a common downstream overflow portion TP2e. Therefore, urine and wash water that have flowed from the upper end opening (first inlet) of the upstream connection portion TP2au flow into the downstream overflow portion TP2e through the reservoir portion TP2su. Further, the wash water that has flowed from the upper end opening (second inlet) of the upstream connection portion TP2aw flows into the downstream overflow portion TP2e through the water storage portion TP2sw.
  • the upstream connection portion TP ⁇ b> 2 aw is a portion connected to the eye plate 204 a that covers the drain outlet of the bowl portion 201. Further, the upstream connection portion TP2au is also a portion connected to the eye plate 204a that covers the drain outlet of the bowl portion 201.
  • the upstream connection portion TP2au is disposed in the vicinity of the center of the urinal body 20 in the width direction and on the back wall surface 202 side.
  • the upstream connection portion TP2aw and the upstream connection portion TP2aw are arranged so as to sandwich the upstream connection portion TP2au in the width direction of the urinal body 20.
  • the upstream connection portion TP2aw and the upstream connection portion TP2aw are arranged on the opposite side to the inner bowl wall surface 202, that is, from the front side, with the upstream connection portion TP2au interposed therebetween.
  • the amount of water stored in the water storage part TP2sw as the second water storage area is formed to be about 75 mL in total of the two trap parts TP2W.
  • the amount of water stored in the water storage portion TP2su serving as the first water storage region is formed to be about 25 mL.
  • the trap portion TP2 In disposing the trap portion TP2, it is preferable to dispose the urine transmitted through the bowl portion 201 mainly into the trap portion TP2U. In that case, it is also preferable to form the shape of the bowl part 201 so that urine mainly enters the trap part TP2U.
  • the total amount of the amount of water stored in the water storage portion TP2su and the amount of water stored in each of the water storage portions TP2sw and TP2sw is formed to be about 100 mL, and even a small amount of water of about 0.5 L is washed. Is possible.
  • the amount of stored water is about 400 to 600 mL, and the amount of washing water is about 1.4 L. Therefore, the trap portion TP2 of this example has extremely improved water saving. ing.
  • the urine can be substantially separated and stored in the reservoir part TP2su in the same manner as the trap part TP and the trap part TP1, and diluted with the water stored in the reservoir part TP2sw. Can be discharged.
  • the urinal device US is a urinal device that is installed in a toilet and connected to the drainage side branch pipe 51 by the appliance drain pipe 50.
  • the urinal apparatus US includes (1) a bowl portion 201 that receives a urine flow, a drain port 203 that is open at the bottom of the bowl portion 201, and a trap unit TP (trap unit) that communicates with the drain port 203 to form a sealed water.
  • Urinal body 20 having TP1, trap part TP2), and (2) water supply pipes 30, 31 as water supply means for supplying cleaning water Wf to bowl part 201.
  • the trap part TP includes a water storage part TPsu that is a first water storage area and a water storage part TPsw that is a second water storage area for storing water to form a sealed water, and the water storage part TPsu and the water storage
  • the urine Ur received by the bowl part 201 flows in and flows out to the downstream side, and is supplied to the bowl part 201.
  • the washing water Wf also flows in and flows out downstream. While the urine Ur received by the bowl portion 201 is less likely to flow into the reservoir portion TPsw than the reservoir portion TPsu, the wash water Wf supplied to the bowl portion 201 flows in and flows out to the downstream side. It is configured.
  • the water storage part TPsu that is the first water storage area and the water storage part TPsw that is the second water storage area for storing water to form the sealed water in the trap part TP. Since it forms, the urine Ur and the washing water Wf which flow into the trap part TP from the bowl part 201 can be received by the water storage part TPsu and the water storage part TPsw.
  • the water reservoir TPsu is configured to allow the urine Ur received by the bowl portion 201 to flow in
  • the water urine Ur received by the bowl portion 201 is less likely to flow into the water reservoir TPsw than the water reservoir TPsu.
  • most or all of the urine flow received by the bowl unit 201 is stored in the water storage unit TPsu.
  • the reservoir part TPsu is configured so that most of the urine flow received by the bowl part 201 flows in and the urine Ur that flows in flows out to the downstream side. Even if it exceeds the amount of stored water of TPsu, it can be configured so that it does not easily flow into the stored water portion TPsw.
  • the reservoir part TPsw is configured so that the urine Ur received by the bowl part 201 does not easily flow in, and also configured so that the urine Ur that flows into the reservoir part TPsu does not easily flow into the bowl part 201.
  • the supplied cleaning water Wf flows in and flows out downstream as it is.
  • the water storage part TPsu as the first water storage area where the urine Ur is mainly stored and the water storage part TPsw as the second water storage area where the wash water Wf is mainly stored.
  • the urine Ur and the washing water Wf can coexist and be stored even if the amount of water stored in the entire trap portion TP is reduced.
  • Ur and washing water Wf coexisting in this way, when the washing water Wf is supplied to the bowl part 201 after urination, the urine Ur flowing out from the water holding part TPsu and the washing water flowing out from the water holding part TPsw Wf is mixed before reaching the drainage horizontal branch pipe 51 (see FIG. 7B and FIG. 8A).
  • a toilet device US can be provided.
  • trap part TP1, TP2 can show
  • the cleaning water Wf when the cleaning water Wf is supplied from the water supply pipes 30 and 31 as the water supply means to the bowl portion 201, the moment of drainage discharged from the water reservoir TPsu to the downstream side.
  • the water storage part TPsu and the water storage part TPsw are formed so that the instantaneous flow rate of the drainage discharged from the water storage part TPsw to the downstream side exceeds the flow rate. Therefore, the instantaneous flow rate of the wash water Wf flowing downstream from the reservoir portion TPsw can be sufficiently increased compared to the instantaneous flow rate of urine Ur flowing downstream from the reservoir portion TPsu, and the urine concentration can be sufficiently increased.
  • the reduced drainage can be caused to flow into the drainage lateral branch pipe 51.
  • the water storage unit TPsu and the water storage so that the instantaneous flow rate of water supplied to the water storage unit TPsw exceeds the instantaneous flow rate of water supplied to the water storage unit TPsu.
  • Part TPsw is formed.
  • the cross-sectional areas of the flow paths are made different so that the inlet opening area of the water reservoir TPsw is larger than the inlet opening area of the water reservoir TPsu. Therefore, the difference in the instantaneous flow rate of the waste water can be generated by a simple method in which the difference is generated in the instantaneous flow rate of the water supply.
  • the trap unit TP includes a first inflow port (an upper end opening of the upstream connection unit TPau) connected to the water storage unit TPsu and a second inflow port (upstream connection) connected to the water storage unit TPsw.
  • the first inlet is formed at a position where the urine flow received by the bowl portion 201 flows in and the washing water Wf supplied to the bowl portion 201 also flows in, and the second flow The inlet is formed at a position where the urine flow received by the bowl portion 201 is less likely to flow compared to the water reservoir TPsu, while the wash water Wf supplied to the bowl portion 201 flows.
  • the first inlet (upper end opening of the upstream connection portion TPau) connected to the water storage portion TPsu is formed at a position where the urine flow received by the bowl portion 201 flows in and the washing water Wf also flows. Therefore, by devising the formation position of the first inflow port, the reservoir TPsu can be easily set as a region where urine easily flows. Further, the second inflow port (the upper end opening of the upstream connection portion TPaw) connected to the water storage portion TPsw is formed at a position where the urine flow received by the bowl portion 201 does not easily flow in, but the washing water Wf flows in.
  • the formation position of the second inflow port it is possible to easily make the water reservoir TPsw an area where urine Ur does not easily flow. Therefore, with a simple method of devising the formation position of the first inlet and the second inlet, the upstream connection portion TPau is set as a region where urine is likely to flow in, while the reservoir TPsw is set as a region where urine is difficult to flow. be able to.
  • the first inflow port (the upper end opening portion of the upstream connection portion TPau) connected to the reservoir portion TPsu is the second inlet port (the upper end opening of the upstream connection portion TPaw) connected to the reservoir portion TPsw.
  • Part is formed on the bowl part 201 side when viewed from the user side.
  • the first inlet is formed on the bowl part 201 side as viewed from the user side than the second inlet, the first inlet is formed at a position where the liquid flowing from the bowl part 201 can easily flow. be able to. Therefore, the urine Ur that flows down through the bowl portion 201 can easily flow into the first inlet.
  • the reservoir part TPsu is made an area in which urine Ur tends to flow, while the urine Ur is made difficult to flow in the reservoir part TPsw. can do.
  • the first inflow port (the upper end opening portion of the upstream connection portion TPau) connected to the reservoir portion TPsu is the second inlet port (the upper end opening of the upstream connection portion TPaw) connected to the reservoir portion TPsw.
  • Part is formed on the center side in the width direction when the bowl part 201 side is viewed from the user side.
  • the user stands at the center of the front of the bowl unit 201 during urination and urinates toward the vicinity of the center of the bowl unit 201. Accordingly, a large amount of urine flow is received near the center of the bowl portion 201, and the urine flows downward along the surface of the bowl portion 201. Therefore, the first inflow port is formed on the center side in the width direction where the urine Ur can easily flow, so that the urine Ur is surely guided to the first inflow port. With this configuration, urine Ur can hardly flow into the second inlet, but urine Ur can easily flow into the first inlet, and an increase in the urine concentration in the reservoir TPsw can be suppressed. it can.
  • the reservoir portion is more than the drainage discharged from the reservoir portion TPsu to the downstream side. It is also preferable that the trap portion TP2U and the trap portion TP2W are formed so that the wastewater discharged downstream from TPsw is sent out first.
  • the urine Ur which flows out from the stored water part TP2su Can be allowed to flow through the drainage side branch pipe 51 while being reliably diluted with the washing water Wf flowing out from the water reservoir TP2sw.
  • the urinal device USx includes a water supply unit 10x, a urinal body 20x, water supply pipes 30x and 31x (water supply means), a branch water supply pipe 32x (urine concentration reducing means), and a spreader 35x. And a trap unit TPx.
  • the urinal body 20x and the water supply unit 10x are attached to the wall surface WLx of the building frame.
  • the urinal body 20x includes a bowl portion 201x.
  • the bowl part 201x is a part that receives the urine flow from the user of the urinal body 20x.
  • the urine flow released from the user hits the bowl wall surface 202x behind the bowl portion 201x and flows downward.
  • the urine flow that has flowed downward flows from the drainage port 203x opened at the bottom of the bowl portion 201x to the trap portion TPx.
  • An eye plate 204 x is disposed at the drainage port 203.
  • a spreader 35x is attached to the rear of the bowl portion 201x and above the bowl wall surface 202x on the wall surface WLx side.
  • the spreader 35x is connected to a water supply pipe 31x, and is configured to discharge cleaning water supplied from the water supply pipe 31x.
  • the washing water discharged from the spreader 35x spreads in the width direction (the direction penetrating the paper surface of FIG. 14) along the bowl wall surface 202x to wash the bowl wall surface 202x.
  • the washing water that has washed the bowl wall surface 202x flows from the drain outlet 203x that opens to the bottom of the bowl portion 201x to the trap portion TPx.
  • the water supply pipe 31x is a water supply pipe arranged in the urinal body 20x.
  • a water supply pipe 30x is connected to the upstream side of the water supply pipe 31x.
  • the water supply pipe 30x is a water supply pipe that connects the urinal body 20x and the water supply unit 10x.
  • the water supply unit 10x is connected to the construction side water supply pipe 40x.
  • the construction-side water supply pipe 40x is disposed on the back side of the wall surface WLx, supplies water from a water supply source, and sends it to the water supply unit 10x. The configuration of the water supply unit 10x will be described later.
  • a branch water supply pipe 32x is connected to branch from the water supply pipe 31x.
  • a branched water supply pipe 32x branched from the water supply pipe 31x is connected to the appliance drain pipe 50x.
  • a part of the washing water supplied from the water supply pipe 30x to the water supply pipe 31x flows into the branch water supply pipe 32x, and flows into the appliance drain pipe 50x from the branch water supply pipe 32x.
  • the timing at which the cleaning water flowing through the water supply pipe 31x reaches the trap portion TPx and the timing at which the cleaning water flowing through the branch water supply pipe 32x reaches the instrument drain pipe 50x are configured substantially simultaneously.
  • the washing water flowing through the branch water supply pipe 32x only needs to dilute the urine flowing out from the trap portion TPx, and is not limited to such timing.
  • the wash water that branches and flows through the branch water supply pipe 32x and reaches the instrument drain pipe 50x flows faster into the instrument drain pipe 50x than the wash water that flows through the feed pipe 31x without branching and reaches the trap part TPx. It is also preferable to configure this. By comprising in this way, the wash water which flows into the instrument drainage pipe 50x from the branch water supply pipe 32x can be made to flow before the urine which flows out from the trap part TPx into the drainage horizontal branch pipe.
  • the trap part TPx is arranged so as to form a sealed water in communication with the drain outlet 203x of the urinal body 20x.
  • the trap part TPx forms sealed water and sends out urine and washing water flowing from the drain outlet 203x to the appliance drain pipe 50x side as drainage.
  • the instrument drain pipe 50x is disposed on the back surface side of the wall surface WLx, and conveys waste water including urine and washing water further downstream. The configuration of the trap unit TPx will be described later.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a functional configuration of the water supply unit 10x.
  • the water supply unit 10x includes a human sensor 101x, a control unit 102x as a control unit, and an electromagnetic valve 103x as an adjustment unit.
  • the human sensor 101x is a sensor for detecting that a user who uses the urinal device USx stands in front of the urinal body 20x.
  • a sensor such as an infrared sensor or a Doppler sensor is appropriately used.
  • the human sensor 101x outputs the detection result of the user to the control unit 102x.
  • the control unit 102x Based on the detection result of the human sensor 101x, the control unit 102x outputs a control signal for opening and closing the electromagnetic valve 103x at a predetermined opening at a predetermined timing so as to wash the user's urination. To do. A specific example of the control signal output from the control unit 102x will be described later.
  • the electromagnetic valve 103x is provided between the building-side water supply pipe 40x and the water supply pipe 30x.
  • the electromagnetic valve 103x When the electromagnetic valve 103x is closed, the water supplied from the building-side water supply pipe 40x is stopped so as not to flow into the water supply pipe 30x.
  • the solenoid valve 103x When the solenoid valve 103x is open, the water supplied from the building-side water supply pipe 40x is an instantaneous flow rate (m 3 flow rate when passing through a pipe line near the solenoid valve 103x (m 3 / S)) to the water supply pipe 30x.
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing the trap unit TPx.
  • the trap portion TPx includes an upstream connection portion TPax, an upstream sealing portion TPbx, a bottom portion TPcx, a downstream sealing portion TPdx, and a downstream overflow portion TPex in order from the upstream side. .
  • the upstream connection portion TPax is a portion connected to the drain port 203x of the bowl portion 201x.
  • the drain port 203x is connected to the upstream side of the arrow A, and the urine and the wash water flowing into the drain port 203x from the bowl portion 201x flow into the upstream connection portion TPax along the arrow A.
  • the upstream sealing portion TPbx, the bottom portion TPcx, and the downstream sealing portion TPdx are formed to have a U shape so that water can accumulate.
  • the water that has flowed in from the upstream connection portion TPax is configured to accumulate below the wear Wx that is the lower inner wall surface of the downstream overflow portion TPex.
  • the sealed water depth Wdx is the length in the vertical direction between the wear Wx and the dip Dx that is the upper inner wall surface of the bottom portion TPcx. Accordingly, the sealed water is formed by the upstream sealed water WS1x accumulated in the upstream sealed water portion TPbx and the downstream sealed water WS3x accumulated in the downstream sealed water portion TPdx.
  • the bottom pool water WS2x that accumulates in the bottom portion TPcx, the upstream seal water WS1x, and the downstream seal water WS3x are combined to form the pool water Wsx of the trap portion TPx.
  • the amount of water of the stored water Wsx is formed to be about 100 mL, and cleaning is possible even with a small amount of water of about 0.5 L.
  • the amount of stored water is about 400 to 600 mL, and the amount of washing water is about 1.4 L. Therefore, the trap portion TPx of this embodiment has extremely improved water saving. It has become.
  • a U-shaped trap is used as the trap portion TPx.
  • FIG. 17 is a timing chart showing behaviors of the human sensor 101x and the control unit 102x.
  • 17A shows a detection signal output from the human sensor 101x to the control unit 102x
  • FIG. 17B shows a control signal output from the control unit 102x to the electromagnetic valve 103x. .
  • the human sensor 101x outputs a detection signal indicating that the user is standing in front of the urinal body 20x from time t1 to time t2. . Since the detection signal is not output after the time t2, the control unit 102x determines that the user has left after urination is finished.
  • control unit 102x outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103x from time t3 to time t4.
  • FIG. 18 is a schematic diagram showing the state of the trap portion TPx and the instrument drain pipe 50x when urinated to the urinal apparatus USx.
  • FIG. 19 is a schematic view showing the inside of the instrument drain pipe 50x and the drain side branch pipe 51x connected to the urinal apparatus USx when urinating to the urinal apparatus USx.
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing the state of the trap portion TPx and the instrument drain pipe 50x when the cleaning water is flowed from the situation shown in FIG.
  • FIG. 21 is a schematic diagram showing the inside of the instrument drain pipe 50x and the drain side branch pipe 51x when the cleaning water is flowed from the situation shown in FIG.
  • the cleaning water Wfx that has entered the drainage port 203x flows along the arrow A into the trap portion TPx.
  • the urine Urx is pushed away to the downstream overflow portion TPex by the inflow of the washing water Wfx.
  • the urine Urx washed away into the downstream overflow portion TPex flows into the instrument drain pipe 50x. Since the branch wash water Wf2x has already flowed into the instrument drain pipe 50x from the branch water supply pipe 32x, the urine Urx is diluted with the branch wash water Wf2x and becomes diluted urine Urdx and flows in the direction of arrow B.
  • the branch water supply pipe 32x is connected to the appliance drain pipe 50x, but the connection part of the branch water supply pipe 32x is not limited to this. As long as the urine Urx pushed away from the trap portion TPx can be diluted, the connection site of the branch water supply pipe 32x is not limited. For example, it is also a preferable aspect that the branch water supply pipe 32x is connected to the downstream overflow portion TPex, and the urine Urx is diluted urine Urdx in the downstream overflow portion TPex.
  • the urine Urx is completely washed away, and the trap portion TPx is filled with the washing water Wfx.
  • the cleaning water Wfx remains as the stored water Wsx in the upstream sealing portion TPbx, the bottom portion TPcx, and the downstream sealing portion TPdx.
  • the situation shown in FIGS. 20A to 20C corresponds to the time t3 to the time t4 in FIG.
  • the diluted urine Urdx When the diluted urine Urdx is pushed away in the direction of arrow B as shown in FIG. 20B, it flows downstream of the instrument drain pipe 50x as shown in FIG. Since the instrument drain pipe 50x is connected to the drain side branch pipe 51x, the diluted urine Urdx flows into the drain side branch pipe 51x. In FIG. 20B, since the diluted urine Urdx is pushed out to the wash water Wfx and flows out downstream, the flow rate is relatively fast and the instantaneous flow rate is large. Therefore, when the diluted urine Urdx flows into the drainage horizontal branch pipe 51, it is divided into an upstream side F and a downstream side E.
  • the cleaning water Wfx flows into the trap portion TPx, the cleaning water Wfx flows from the appliance drain pipe 50x on the downstream side into the drain side branch pipe 51x.
  • the wash water Wfx having a relatively high instantaneous flow rate flows, the diluted urine Urdx flows back to the upstream side F, and the diluted urine Urd2x flows to the downstream side E.
  • the wash water Wfx flows to the downstream side E together with the diluted urine Urd2x that has flowed to the downstream side E, as shown in FIG. Therefore, the diluted urine Urd1x that has flowed back to the upstream side F is left without flowing into the wash water Wfx.
  • the remaining diluted urine Urd1x may adhere to the inner tube wall of the drainage lateral branch pipe 51x and flow without stagnation, or the inner pipe wall of the drainage lateral branch pipe 51x as shown in FIG. There is also a case where it adheres to and stagnates. As shown in FIG. 21D, even if the diluted urine Urd1x remains, the concentration of urine is low, so that the occurrence of urinary stones in the drainage lateral branch pipe 51x can be significantly reduced.
  • a branch water supply pipe 32x is provided as a urine concentration reducing means.
  • the branch water supply pipe 32x is a pipe that branches from the middle of the water supply pipe 31x and is connected to the instrument drain pipe 50x, and supplies the branch cleaning water Wf2x to the instrument drain pipe 50x without passing through the trap portion TPx. It is. Therefore, the urine concentration reducing means can be configured with an extremely simple configuration of providing the branch water supply pipe 32x, and the generation of urinary stones in the drainage lateral branch pipe 51x can be extremely effectively suppressed.
  • the urine concentration reducing means is not limited to the configuration in which the branch water supply pipe 32x is simply provided.
  • a urinal device USax as a modification of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 22 is a cross-sectional view showing a urinal device USax which is a modification of the present embodiment.
  • the urinal apparatus USax includes a water supply unit 10ax (urine concentration reducing means), a urinal body 20x, water supply pipes 30x and 31x (water supply means), and a branch water supply pipe 32ax (urine concentration reduction). Means), a spreader 35x, and a trap portion TPx.
  • the urinal body 20x and the water supply unit 10ax are attached to the wall surface WLx of the building frame.
  • the urinal body 20x includes a bowl portion 201x.
  • the bowl part 201x is a part that receives the urine flow from the user of the urinal body 20x.
  • the urine flow released from the user hits the bowl wall surface 202x behind the bowl portion 201x and flows downward.
  • the urine flow that has flowed downward flows from the drainage port 203x opened at the bottom of the bowl portion 201x to the trap portion TPx.
  • An eye plate 204x is disposed at the drain outlet 203x.
  • a spreader 35x is attached to the rear of the bowl portion 201x and above the bowl wall surface 202x on the wall surface WLx side.
  • the spreader 35x is connected to a water supply pipe 31x, and is configured to discharge cleaning water supplied from the water supply pipe 31x.
  • the washing water discharged from the spreader 35x spreads in the width direction (direction penetrating the paper surface of FIG. 22) along the bowl wall surface 202x and cleans the bowl wall surface 202x.
  • the washing water that has washed the bowl wall surface 202x flows from the drain outlet 203x that opens to the bottom of the bowl portion 201x to the trap portion TPx.
  • the water supply pipe 31x is a water supply pipe arranged in the urinal body 20x.
  • a water supply pipe 30x is connected to the upstream side of the water supply pipe 31x.
  • the water supply pipe 30x is a water supply pipe that connects the urinal body 20x and the water supply unit 10ax.
  • the water supply unit 10ax is connected to the building-side water supply pipe 40x.
  • the construction-side water supply pipe 40x is disposed on the back surface side of the wall surface WLx, supplies water from a water supply source, and sends it to the water supply unit 10ax. The configuration of the water supply unit 10ax will be described later.
  • a water supply pipe different from the water supply pipe 30x is connected to the water supply unit 10ax at one end as a branch water supply pipe 32ax.
  • the other end of the branch water supply pipe 32ax is connected to the instrument drain pipe 50x.
  • the timing at which the cleaning water flowing through the water supply pipe 31x reaches the trap portion TPx and the timing at which the cleaning water flowing through the branch water supply pipe 32ax reaches the instrument drain pipe 50x can be adjusted.
  • the timing at which the cleaning water flowing through the water supply pipe 31x reaches the trap portion TPx and the timing at which the cleaning water flowing through the branch water supply pipe 32ax reaches the instrument drain pipe 50x are configured to be substantially the same as the above-described urinal device USx.
  • the wash water flowing through the branch water supply pipe 32ax is not limited to such timing because it is only necessary to dilute the urine flowing out from the trap portion TPx.
  • the details of how to control the timing at which the cleaning water flowing through the water supply pipe 31x reaches the trap portion TPx and the timing at which the cleaning water flowing through the branch water supply pipe 32ax reaches the instrument drain pipe 50x will be described later.
  • the trap part TPx is arranged so as to form a sealed water in communication with the drain outlet 203x of the urinal body 20x.
  • the trap part TPx forms sealed water and sends out urine and washing water flowing from the drain outlet 203x to the appliance drain pipe 50x side as drainage.
  • the instrument drain pipe 50x is disposed on the back surface side of the wall surface WLx, and conveys waste water including urine and washing water further downstream.
  • the configuration of the trap unit TPx is the same as that described with reference to FIG.
  • FIG. 23 is a block diagram illustrating a functional configuration of the water supply unit 10ax.
  • the water supply unit 10ax includes a human sensor 101x, a control unit 102ax as a control means, and an electromagnetic valve 103ax and an electromagnetic valve 103bx as adjustment means.
  • the human sensor 101x is a sensor for detecting that a user using the urinal apparatus USax has stood in front of the urinal body 20x.
  • a sensor such as an infrared sensor or a Doppler sensor is appropriately used.
  • the human sensor 101x outputs the detection result of the user to the control unit 102ax.
  • the control unit 102ax opens or closes each of the electromagnetic valve 103ax and the electromagnetic valve 103bx to a predetermined opening at a predetermined timing so as to wash the user's urination based on the detection result of the human sensor 101x.
  • a control signal for outputting is output.
  • a specific example of the control signal output from the control unit 102ax will be described later.
  • the electromagnetic valve 103ax is provided between the building-side water supply pipe 40x and the water supply pipe 30x.
  • the electromagnetic valve 103ax When the electromagnetic valve 103ax is closed, the water supplied from the building-side water supply pipe 40x is stopped so as not to flow into the water supply pipe 30x.
  • the electromagnetic valve 103ax When the electromagnetic valve 103ax is open, the water supplied from the building-side water supply pipe 40x is an instantaneous flow rate according to the opening degree of the electromagnetic valve 103ax (the instantaneous flow rate when passing through a pipe line in the vicinity of the electromagnetic valve 103ax (m 3 / S)) to the water supply pipe 30x.
  • the electromagnetic valve 103bx is provided between the building-side water supply pipe 40x and the branch water supply pipe 32ax.
  • the electromagnetic valve 103bx When the electromagnetic valve 103bx is closed, the water supplied from the building-side water supply pipe 40x is stopped so as not to flow into the branch water supply pipe 32ax.
  • the electromagnetic valve 103bx When the electromagnetic valve 103bx is open, the water supplied from the building-side water supply pipe 40x is instantaneous flow rate when passing through the instantaneous corresponding to an opening of the solenoid valve 103bx flow (solenoid valve 103bx vicinity of the conduit (m 3 / S)) to the branch water supply pipe 32ax.
  • FIG. 24 is a timing chart showing the behavior of the human sensor 101x and the control unit 102ax.
  • 24A shows a detection signal output from the human sensor 101x to the control unit 102ax
  • FIG. 24B shows a control signal output from the control unit 102ax to the electromagnetic valve 103ax
  • 24C shows a control signal output from the control unit 102ax to the electromagnetic valve 103bx.
  • the human sensor 101x outputs a detection signal indicating that the user is standing in front of the urinal body 20x from time t1 to time t2. . Since the detection signal is not output after the time t2, the control unit 102ax determines that the urination is finished and the user has left.
  • control unit 102ax outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103ax to the electromagnetic valve 103ax from time t4 to time t6.
  • control unit 102ax outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103bx to the electromagnetic valve 103bx from time t3 to time t5.
  • the electromagnetic valve 103bx Since the time t3 is a time before the time t4, the electromagnetic valve 103bx is fully opened before the electromagnetic valve 103ax. Further, since the time t5 is a time before the time t6, the electromagnetic valve 103bx is closed before the electromagnetic valve 103ax. Accordingly, the branch cleaning water Wf2x is supplied to the instrument drain pipe 50x at substantially the same timing as the timing at which the cleaning water Wfx is supplied to the trap portion TPx or at a slightly preceding timing. In addition, by making time t5 correspond to the timing at which the urine Urx stored in the trap portion TPx flows away, branch cleaning from the branch water supply pipe 32ax is performed at a timing at which the urine Urx stored in the trap portion TPx is replaced. The supply of water Wf2x is stopped. When such control is performed, the trap portion TPx and the downstream piping are in substantially the same state as described with reference to FIGS.
  • the branch washing water Wf2x supplied from the branch water supply pipe 32ax is configured to dilute part of the urine Urx flowing out from the trap portion TPx.
  • FIG. 25 is a timing chart showing the behavior of the human sensor 101x and the control unit 102ax.
  • 24A shows a detection signal output from the human sensor 101x to the control unit 102ax
  • FIG. 24B shows a control signal output from the control unit 102ax to the electromagnetic valve 103ax
  • 24C shows a control signal output from the control unit 102ax to the electromagnetic valve 103bx.
  • the human sensor 101x outputs a detection signal indicating that the user is standing in front of the urinal body 20x from time t1 to time t2. . Since the detection signal is not output after the time t2, the control unit 102ax determines that the urination is finished and the user has left.
  • the control unit 102ax outputs a control signal “1” for fully opening the solenoid valve 103ax from time t4 to time t6 to the solenoid valve 103ax.
  • the control unit 102ax outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103bx to the electromagnetic valve 103bx from time t3 to time t5 ′.
  • the electromagnetic valve 103bx Since the time t3 is a time before the time t4, the electromagnetic valve 103bx is fully opened before the electromagnetic valve 103ax. Further, since the time t5 ′ is a time before the time t6, the electromagnetic valve 103bx is closed before the electromagnetic valve 103ax. Furthermore, time t5 ′ is closer to time t4 than time t5 shown in FIG. Accordingly, the branch cleaning water Wf2x is supplied to the instrument drain pipe 50x at substantially the same timing as the timing at which the cleaning water Wfx is supplied to the trap portion TPx or at a slightly preceding timing.
  • the urine stored in the trap part TPx is made to correspond to the time t5 ′ so that the branch washing water Wf2x is supplied only to the first part from which the urine Urx stored in the trap part TPx flows out.
  • the supply of the branch washing water Wf2x from the branch water supply pipe 32ax is stopped at a timing when a part of Urx is replaced.
  • FIG. FIG. 26 is a schematic diagram showing the state of the trap portion TPx and the instrument drain pipe 50x when urinated to the urinal apparatus USx.
  • FIG. 27 is a schematic view showing the inside of the instrument drain pipe 50x and the drain side branch pipe 51x connected to the urinal apparatus USx when urinating to the urinal apparatus USx.
  • the situation from time t1 to time t2 shown in FIG. 25 is the same as that described with reference to FIG. 18 and FIG.
  • the branch wash water Wf2x is supplied from the branch water supply pipe 32ax for a short time from the time t3 to the time t5 ′, and therefore all the urine Urx stored in the trap part TPx is branched and washed. It is not diluted with water Wf2x. As shown in FIG. 26B, the supply of the branch wash water Wf2x from the branch water supply pipe 32ax is stopped at the stage where a part of the urine Urx stored in the trap part TPx is diluted.
  • the urine Urx is completely washed away and the trap portion TPx is filled with the washing water Wfx.
  • the cleaning water Wfx remains as the stored water Wsx in the upstream sealing portion TPbx, the bottom portion TPcx, and the downstream sealing portion TPdx.
  • the situation shown in (A) to (C) of FIG. 26 corresponds to time t3 to time t6 of FIG.
  • the diluted urine Urdx and the urine Urx are pushed away in the direction of arrow B as shown in FIG. 26 (B), they flow downstream of the instrument drain pipe 50x as shown in FIG. 27 (A). Since the instrument drain pipe 50x is connected to the drain side branch pipe 51x, the diluted urine Urdx flows into the drain side branch pipe 51x. In the case of this example, the undiluted urine Urx flows out following the diluted urine Urdx, and flows from the instrument drainage pipe 50x into the drainage horizontal branch pipe 51x.
  • the cleaning water Wfx flows into the trap portion TPx
  • the cleaning water Wfx flows from the appliance drain pipe 50x on the downstream side into the drain side branch pipe 51x.
  • FIG. 27B when washing water Wfx having a relatively high instantaneous flow rate flows in, diluted urine Urdx and urine Urx flow back to upstream F, diluted urine Urd1x and urine Ur1x, and downstream E
  • the urine is divided into diluted urine Urd2x and urine Ur2x.
  • the diluted urine Urd1x flowing back to the upstream side F flows back so as to be located further upstream than the urine Ur1x flowing back to the upstream side F.
  • the diluted urine Urd2x that has flowed to the downstream side E is located downstream of the urine Ur2x that has flowed to the downstream side E.
  • the wash water Wfx flows to the downstream side E together with the diluted urine Urd2x and the urine Ur2x that have flowed to the downstream side E, as shown in FIG. Therefore, the diluted urine Urd1x and the urine Urx that have flowed back to the upstream side F are left without flowing into the wash water Wfx.
  • the remaining diluted urine Urd1x may adhere to the inner tube wall of the drainage lateral branch pipe 51x and flow without stagnation, or the inner pipe wall of the drainage lateral branch pipe 51x. There is also a case where it adheres to and stagnates. As shown in FIG.
  • FIG. 28 is a timing chart showing the behavior of the human sensor 101x and the control unit 102ax.
  • 28A shows a detection signal output from the human sensor 101x to the control unit 102ax
  • FIG. 28B shows a control signal output from the control unit 102ax to the electromagnetic valve 103ax.
  • 28C shows a control signal output from the controller 102ax to the electromagnetic valve 103bx.
  • the human sensor 101x outputs a detection signal indicating that the user is standing in front of the urinal body 20x from time t1 to time t2. . Since the detection signal is not output after the time t2, the control unit 102ax determines that the urination is finished and the user has left.
  • the control unit 102ax sends a control signal “0.8” for opening the electromagnetic valve 103ax to 80% with respect to the full opening from time t4 to time t5 to the electromagnetic valve 103ax. Output. Subsequently, the control unit 102ax outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103ax from time t5 to time t6 to the electromagnetic valve 103ax. As shown in FIG. 28C, the control unit 102ax outputs a control signal “1” for fully opening the electromagnetic valve 103bx to the electromagnetic valve 103bx from time t3 to time t5.
  • the electromagnetic valve 103bx Since the time t3 is a time before the time t4, the electromagnetic valve 103bx is fully opened before the electromagnetic valve 103ax. Further, since the time t5 is a time before the time t6, the electromagnetic valve 103bx is closed before the electromagnetic valve 103ax. Accordingly, the branch cleaning water Wf2x is supplied to the instrument drain pipe 50x at substantially the same timing as the timing at which the cleaning water Wfx is supplied to the trap portion TPx or at a slightly preceding timing. From time t4 to time t5, the electromagnetic valve 103ax is opened with an opening of 80%, so the amount of water supplied to the trap TPx decreases.
  • FIG. 29 shows the state of the diluted urine Urdx outflow in the drainage horizontal branch pipe 51x.
  • the branch washing water Wf2x that precedes and has a high instantaneous flow rate flows. Since the instrument drain pipe 50x is connected to the drain side branch pipe 51x, the diluted urine Urdx and the branch washing water Wf2x flow into the drain side branch pipe 51x.
  • the flow rate is relatively fast and the instantaneous flow rate is large.
  • the branch washing water Wf2x flows faster and has a higher instantaneous flow rate. Accordingly, when the diluted urine Urdx flows into the drainage horizontal branch pipe 51x, it is divided into the upstream side F and the downstream side E, and the branch washing water Wf2x flows before it.
  • the cleaning water Wfx flows into the trap portion TPx
  • the cleaning water Wfx flows from the appliance drain pipe 50x on the downstream side into the drain side branch pipe 51x.
  • FIG. 29 (B) when washing water Wfx having a relatively high instantaneous flow rate flows in, diluted urine Urdx flows back into upstream F and diluted urine Urd1x flows downstream E. Divide.
  • the branch wash water Wf2x flows faster and has an instantaneous flow rate, the branch wash water Wf2x flows before the diluted urine Urd1x and the diluted urine Urd2x.
  • the wash water Wfx flows to the downstream side E together with the diluted urine Urd2x that has flowed to the downstream side E, as shown in FIG. Therefore, the diluted urine Urd1x that has flowed back to the upstream side F is left without flowing into the wash water Wfx.
  • the remaining diluted urine Urd1x may adhere to the inner tube wall of the drainage lateral branch pipe 51x and flow without stagnation, or the inner pipe wall of the drainage lateral branch pipe 51x. There is also a case where it adheres to and stagnates. As shown in FIG.
  • the urinal devices USx and USax are urinal devices that are installed in a toilet and connected to the drainage horizontal branch pipe 51x by the appliance drainage pipe 50x.
  • the urinal apparatus US includes (1) a bowl portion 201x that receives a urine flow, a drain port 203x that opens at the bottom of the bowl portion 201x, and a trap unit TPx that communicates with the drain port 203x and forms a sealed water.
  • a urinal body 20x (2) water supply pipes 30x and 31x as water supply means for supplying washing water to the bowl part 201x, and (3) drainage flowing from the trap part TPx toward the drain side branch pipe 51x.
  • a branch water supply pipe 32x as urine concentration reduction means for reducing the urine concentration.
  • the urinal apparatus USax includes (1A) a bowl portion 201x that receives a urine flow, a drainage port 203x that opens at the bottom of the bowl portion 201x, and a trap portion TPx that communicates with the drainage port 203x to form a sealed water.
  • a water supply unit 10ax and a branch water supply pipe 32ax are provided as urine concentration reduction means for reducing the urine concentration.
  • the branch water supply pipe 32x functioning as the urine concentration reducing means of the urinal device USx, and the water supply unit 10ax and the branch water supply pipe 32ax functioning as the urine concentration reducing means of the urinal device USax are connected from the trap portion TPx to the drainage horizontal branch pipe 51x.
  • the urine concentration of the wastewater is reduced by pouring water into the flow path (downstream overflow part TPex of the trap TPx and the instrument drain pipe 50x).
  • the urine concentration reducing means for reducing the urine concentration of the drainage flowing from the trap portion TPx toward the drainage lateral branch pipe 51x (the branch water supply pipe 32x, the water supply unit 10ax, Since the branch water supply pipe 32ax) is provided, even if a water-saving trap part with a reduced amount of water stored in the trap part TPx is formed, the urine concentration of the waste water flowing out from the trap part TPx is reduced to obtain diluted urine Urdx. It can be poured into the drainage horizontal branch pipe 51x.
  • the urine concentration reducing means reduces the urine concentration of the wastewater by pouring water into the flow path from the trap portion TPx to the drainage horizontal branch pipe 51x, and therefore, the urine concentration reduction means is simple and easy to inject water into the flow path through which the wastewater having a high urine concentration flows. Reduction of urine concentration can be realized by reliable means. Therefore, the urine concentration of the drainage (diluted urine Urdx) flowing into the drainage lateral branch pipe 51x can be suppressed, and the generation of urinary stones in the drainage lateral branch pipe 51x can be suppressed while ensuring water saving performance. Urinal device can be provided.
  • the water supply unit 10ax and the branch water supply pipe 32ax as urine concentration reducing means inject water only at an initial stage when drainage flows out from the trap portion TPx (see FIGS. 24 to 28). ).
  • the concentration of urine flowing out from the trap part TPx to the initial stage is high. Drainage can be diluted, and drainage with low urine concentration (diluted urine Urdx) can be poured into the drainage horizontal branch pipe 51x. Therefore, even if the drainage side branch pipe 51x is temporarily backflowed, drainage with a low urine concentration flows back, so that urine components remain on the tube wall of the drainage side branch pipe 51x, and urinary stones are not generated.
  • the wastewater with low urine concentration is configured to flow downstream.
  • the waste water having the high urine concentration as described above is diluted and easily discharged to the downstream side, while being wasted. It can contribute to water saving without performing irrigation.
  • the urine concentration reducing means (the branch water supply pipe 32x, the water supply unit 10ax, and the branch water supply pipe 32ax) is configured such that the drainage flowing out from the trap portion TPx is the drain side branch pipe 51x. Before arriving, water is injected prior to the drainage (see FIGS. 20 and 26).
  • the water supply unit 10ax and the branch water supply pipe 32ax as the urine concentration reducing means are drained from the trap part TPx rather than the instantaneous flow rate of the drainage flowing out downstream from the trap part TPx. It is also preferable to inject water so that the instantaneous flow rate of water going to the flow path between the side branch pipes 51x exceeds (see FIGS. 28 and 29).
  • the horizontal branch pipe 51x is configured such that water (branched washing water Wf2x) flows in front of the waste water (diluted urine Urdx) whose urine concentration is diluted.
  • the drainage can be configured to flow, and it is possible to more reliably prevent urine components from remaining on the tube wall of the drainage lateral branch pipe 51x and generating urine stone.

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Abstract

 節水性能は確保しつつも、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置を提供する。この小便器装置は、上下方向に延在し使用者と対向する背壁面及び背壁面の下方に位置する底壁面を有すると共に使用者からの尿流を受けるボウル部と、底壁面に開口した排水口と、排水口に連通すると共に封水を形成するトラップ部と、を有する小便器本体と、少なくともボウル部に洗浄水を供給するための給水手段と、を備え、トラップ部から排水横枝管に至る間において排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段を設けている。

Description

小便器装置
 本発明は、水平方向に延在する排水横枝管に対して上方から尿及び洗浄水を排水として排出する小便器装置に関する。
 公共の男性用トイレでは、大便器装置とは別に小便器装置が設置されている。大便器装置とは独立させて小便器装置を設ける場所は公共の男性用トイレに限らず、住宅のトイレにおいてもそのような設置態様が採用されている。
 このような小便器装置の一例が下記特許文献1に開示されている。下記特許文献1の図1~図5に示されているように、小便器装置は、ボウル部と、ボウル部の底部に配置された排水口と、この排水口に連通するトラップと、このトラップ末端から排水配管に連結される出口管と、を有している。ボウル部は、このボウル部を構成するボウル部壁面と、このボウル部壁面の周囲を取り囲む外側壁面と、ボウル部壁面の上端から前方にほぼ水平方向に延びる上部壁面と、を有している。
 排水口は、ボウル部の底部に開口しており、概ねU字型のトラップに続いている。小便器装置のトラップ内には所定量の溜水があり、結果として所定の高さまで封水が溜まっている。出口管は、トラップの後部に連通し、ほぼ水平方向且つ後方に延びている。小便器装置を設置する際には、出口管は、小便器装置を設置する壁面に設けられた排水配管(小便器装置と更に下流側の排水配管である排水横枝管とを繋ぐ排水管であって、以下器具排水管ともいう)に、パッキンを介して接続される。器具排水管は、更に下流側の排水配管(以下、排水横枝管ともいう)に接続されている。
 このような小便器装置は、特に公共のトイレにおいて複数並べて設置されることが多い。下記特許文献2に開示されているように、複数の小便器装置が並べて設置される場合、一つの排水横枝管の上流側から下流側に向かって順に小便器装置からの器具排水管が接続される。
特開2005-290718号公報 特開2007-321371号公報
 上述した小便器装置のトラップは、概ねU字型のトラップに所定量の水が溜められて溜水となっており、この溜水によって所定の高さまでの封水が確保されている。小便器装置を使用して排尿を行うと、トラップ内に尿が流れ込み、流れ込んだ尿によって溜水の一部が排出され、トラップ内は尿と水とが混在した状態となる。排尿後にボウル部に洗浄水を流すとその洗浄水がトラップ内に流れ込み、尿と水とが混在した状態の液体を排出させ置換することでトラップ内を洗浄する。
 このようにボウル部に洗浄水を流してトラップ内の尿を水に置換するにあたっては、置換後の状態すなわち洗浄後の状態において、トラップ内に残存する尿が可能な限り少なくなることが好ましいものである。しかしながら、置換率を上げてトラップ内の尿の略全量を水によって置換しようとすれば、トラップ内の溜水量に対して供給する洗浄水量を増やす必要がある。
 一方、近年の環境意識の高まりを受けて、節水志向も更に高まっており、洗浄水の量は極力少なくすることが求められている。この節水に対するニーズと上述した置換率の向上に対するニーズとを両立させるためには、溜水量を少なくすることが有効であると本発明者らは考えた。そこで本発明者らは、溜水量を少なくしたトラップを試作し、実際に小便器装置に取り付けた場合にどのような事象が発生するかを検証した。
 その検証の結果、ボウル部に流す洗浄水の水量を減少させてもトラップの置換率を向上させることができ、トラップ内に残存する尿を十分に減少させることに成功した。ところが、公共の男性用トイレを想定し、小便器装置を複数個連続して配置すると、排水横引管に尿石が形成されやすくなっていることを発見した。具体的には、節水しながらトラップの置換率を上げた小便器装置を連続して配置し、それら連続して配置した小便器装置から一つの排水横枝管に排水を流すように配置した。このように配置し、通常の使用状態のもとで実使用試験を行うと、排水横枝管において発生する尿石が従前に比較して増えていることが判明した。
 尿石の増加の直接的な原因は、排水横枝管内に小便器装置から流し込まれた尿が、そのままの状態か高い尿濃度の液体の状態で残存し、その残存した尿成分に起因して尿石が発生することである。具体的には、尿中に含まれる尿素がバクテリアによって分解され、アンモニアが発生し、そのアンモニアによりpHが高まり、尿中や洗浄水に含まれるカルシウムイオンが結晶化したカルシウム化合物として配管の内部に付着して尿石が発生することであると考えられる。しかしながら、本発明者らは上述したようにトラップの溜水量を少なくし、その少なくした溜水量に見合った洗浄水を供給する小便器装置によって検証を行っている。従って、トラップ内に残存する尿を置換するのに十分な洗浄水を供給しているのであるから、その洗浄水と共に渾然一体となった尿が排水横枝管から流れていけば、排水横枝管に尿濃度の高い液体の状態(尿がそのままの状態を含む)で残存することは想定し難いものである。
 そこで本発明者らは、洗浄水と尿とが渾然一体となって排水横枝管に流れて行っていないのではないかと仮定して更なる検討を行った。溜水量を少なくしたトラップでは、排尿直後のトラップの尿濃度は従来のものに比較して高くなっている。一方で、小便器装置のボウル部に流す洗浄水の水量を従来に比較して少なくしたとしても、洗浄水をボウル部に広げて流す必要性から一定の水量は確保する必要がある。そのため、排尿後にボウル部に十分広がる程度の洗浄水を流すと、トラップ内の尿濃度の高い液体が洗浄水によって押し出され、排水横枝管に流れ込むことになる。小便器装置の設置態様を考慮すれば、排水横枝管の途中に小便器装置に繋がる器具排水管が繋がれていることから、最初に流れてくる液体の一部は上流側に一旦流れて、その後下流側に戻ってくるのではないかと本発明者らは考えた。
 上述したように溜水量を少なくしたトラップでは、最初に流れてくる液体は尿濃度の高い液体であるから、その後に洗浄水が流れてきたとしても、上流側に流れた尿濃度の高い液体が下流側に戻ってくる前に洗浄水は流れ去ってしまうのではないかと本発明者らは考えた。このような現象が起こっているのであれば、尿濃度の高い液体は尿濃度が高い状態で排水横枝管内に残存しやすくなり、尿石の発生に繋がっているものと思われる。このような排水横枝管内における尿濃度の高い液体の残存現象を回避するために、洗浄水量を増やすことも考えられる。しかしながら、そのように洗浄水量を増やすことは、そもそもの目的である節水性能に優れた小便器装置を提供することに反するため採用できるものではない。
 本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、節水性能は確保しつつも、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために本発明に係る小便器装置は、水平方向に延在する排水横枝管に対して上方から尿及び洗浄水を排水として排出する小便器装置であって、上下方向に延在し使用者と対向する背壁面及び前記背壁面の下方に位置する底壁面を有し、使用者からの尿流を受けるボウル部と、前記底壁面に開口した排水口と、前記排水口に連通すると共に封水を形成するトラップ部と、を有する小便器本体と、少なくとも前記ボウル部に洗浄水を供給するための給水手段と、を備え、前記トラップ部から前記排水横枝管に至る間において排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段を設けている。
 本発明では、尿濃度低減手段を設けることで、トラップ部から排水横枝管に至る間において排水の尿濃度を低減している。従って、排水横枝管に流れこむ排水の尿濃度を低減させることができる。上述したように、排水横枝管に尿石が発生する原因は、尿濃度の高い排水が流れこみ、その流れ込んだ尿濃度の高い排水が排水横枝管に残存することである。そこで本発明では、排水横枝管に尿濃度の高い排水を流れこませないようにすることで、排水横枝管における尿石の発生を確実に抑制するものとしている。従って、排水横枝管に流れ込む排水の尿濃度を抑制することができ、節水性能は確保しつつも、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置を提供することができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から排出される尿と、前記給水手段が供給する洗浄水とを、前記トラップ部の下流側において混合させるものであることも好ましい。
 この好ましい態様では、トラップ部から排出される尿と給水手段が供給する洗浄水とをトラップ部の下流側において混合させるので、トラップ部の下流側においてトラップ部から排出された尿を確実に希釈して排水の尿濃度を抑制することができる。従って、排水横枝管に流れ込む排水の尿濃度を確実に抑制することができ、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記尿濃度低減手段は、前記給水手段が供給する洗浄水を分流し、その分流した一部の洗浄水によって前記トラップ部における尿を置換することも好ましい。
 この好ましい態様では、給水手段が供給する洗浄水を分流し、その分流した一部の洗浄水によってトラップ部の尿を置換するので、給水手段が供給する洗浄水の瞬間流量の一部の瞬間流量に対応する洗浄水がトラップ部の尿置換に利用される。従って、給水手段が供給する洗浄水の全部を尿置換に用いた場合に比較して、トラップ部から排出される尿の瞬間流量を抑制することができる。この尿の、トラップ部の下流側において、洗浄水によって希釈される排水の尿濃度を確実に抑制することができる。なお「瞬間流量」とは単位時間当たりに移動する流体の量を表わすものである。
 また本発明に係る小便器装置では、前記トラップ部は、封水を形成するために水を溜める第一溜水領域と第二溜水領域とを有し、前記第一溜水領域と前記第二溜水領域とは流路に沿って並行するように形成されており、前記第一溜水領域は、前記ボウル部が受けた尿が流入して下流側へと流出し、前記ボウル部に供給された洗浄水も流入して下流側へと流出するように構成され、前記第二溜水領域は、前記ボウル部が受けた尿流が前記第一溜水領域に比較して流入し難い一方で、前記ボウル部に供給された洗浄水は流入して下流側へと流出するように構成されることも好ましい。
 この好ましい態様では、トラップ部に封水を形成するために水を溜める第一溜水領域と第二溜水領域とを形成しているので、ボウル部からトラップ部に流れ込む尿や洗浄水を第一溜水領域と第二溜水領域とで受け入れることができる。
 第一溜水領域はボウル部が受けた尿が流入するように構成されている一方で、第二溜水領域はボウル部が受けた尿が第一溜水領域に比較して流入し難いように構成されているので、ボウル部が受けた尿流の大部分若しくは全てが第一溜水領域に溜められる。第一溜水領域は、ボウル部が受けた尿流の大部分が流入し、その流入した尿は下流側へと流出するように構成されているので、流入する尿の総量が第一溜水領域の溜水量を上回っても第二溜水領域に流れ込みにくいように構成することができる。
 第二溜水領域は、ボウル部が受けた尿も流入し難いように構成されると共に、第一溜水領域に流入した尿が流れ込みにくいようにも構成されているので、ボウル部に供給された洗浄水が流入してそのまま下流側へと流出するように構成されている。
 よってこの好ましい態様に係る小便器装置では、尿が主に溜められる第一溜水領域と洗浄水が主に溜められる第二溜水領域とを分離することで、トラップ部全体の溜水量を低減させても尿と洗浄水とを並存させて溜めることが可能になる。このように尿と洗浄水とを並存させて溜めることで、排尿後にボウル部に洗浄水を供給すると、第一溜水領域から流出する尿と第二溜水領域から流出する洗浄水とが排水横枝管に至る前に混ぜ合わされる。従って、排水横枝管に流れ込む排水の初期段階から尿濃度を抑制することができ、節水性能は確保しつつも、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置を提供することができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記給水手段から前記ボウル部に洗浄水が供給される場合に、前記第一溜水領域から下流側に排出される排水の瞬間流量よりも、前記第二溜水領域から下流側に排出される排水の瞬間流量が上回るように、前記第一溜水領域及び前記第二溜水領域が形成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、ボウル部に洗浄水が供給されてトラップ部に流入すると、第一溜水領域から下流側に排出される排水の瞬間流量よりも、第二溜水領域から下流側に排出される排水の瞬間流量が上回るように構成されている。従って、第一溜水領域から下流側に流出する尿の瞬間流量よりも、第二溜水領域から下流側に流出する洗浄水の瞬間流量を十分に多くすることができ、尿濃度を十分に低減した排水を排水横枝管に流入させることができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記第一溜水領域に供給される給水の瞬間流量よりも前記第二領域に供給される給水の瞬間流量が上回るように、前記第一溜水領域及び前記第二溜水領域が形成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、第一溜水領域に供給される給水の瞬間流量よりも第二領域に供給される給水の瞬間流量が上回るように、第一溜水領域及び第二溜水領域が形成されているので、給水の瞬間流量に差が生じるように構成するという簡単な手法で排水の瞬間流量の差を生じさせることができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記トラップ部は、前記第一溜水領域に繋がる第一流入口と前記第二溜水領域に繋がる第二流入口とを有し、前記第一流入口は、前記ボウル部が受けた尿流が流入し、前記ボウル部に供給された洗浄水も流入する位置に形成され、前記第二流入口は、前記ボウル部が受けた尿流が前記第一溜水領域に比較して流入し難い一方で、前記ボウル部に供給された洗浄水は流入する位置に形成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、第一溜水領域に繋がる第一流入口はボウル部が受けた尿流が流入すると共に洗浄水も流入する位置に形成されているので、第一流入口の形成位置を工夫することによって容易に、第一溜水領域を尿が流入しやすい領域とすることができる。また、第二溜水領域に繋がる第二流入口はボウル部が受けた尿流が流入し難い一方で洗浄水は流入する位置に形成されているので、第二流入口の形成位置を工夫することによって容易に、第二溜水領域を尿が流入し難い領域とすることができる。従って、第一流入口及び第二流入口の形成位置を工夫するという簡単な手法で、第一溜水領域を尿が流入しやすい領域とする一方で第二溜水領域を尿が流入し難い領域とすることができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記第一流入口が前記第二流入口よりも使用者側から見て前記ボウル部側に形成されていることも好ましい。
 一般に、ボウル部に流れる尿の流速は比較的小さい一方で、ボウル部に流れる洗浄水の流速は比較的大きくなるように構成されている。従ってボウル部の底壁面に流れた尿はあまり勢いがなく、ボウル部側の特に背壁面側からトラップ部に流れこむ傾向にある。そこでこの好ましい態様では、第一流入口を第二流入口よりも使用者側から見てボウル部側の特に背壁面側に形成することで、ボウル部の背壁面に沿って流れる尿を流入させやすい位置に第一流入口を形成している。このように、第一流入口をボウル部側に形成するという簡単な手法で、第一溜水領域を尿が流入しやすい領域とする一方で第二溜水領域を尿が流入し難い領域とすることができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記第一流入口が前記第二流入口よりも使用者側から前記ボウル部側を見た場合の幅方向中央側に形成されていることも好ましい。
 使用者は排尿時にボウル部の正面中央に立って、ボウル部の中央近傍に向かって排尿する。一般に、ボウル部に流れる尿の流速は比較的小さい一方で、ボウル部に流れる洗浄水の流速は比較的大きくなるように構成されている。特に尿は、流速が比較的小さいものであると共に、着水する領域が一点に集中するものであり、ボウル部の背壁面を伝って流れる際に、背壁面からの抵抗を受けたとしても拡散することなく底壁面に流れる。一方で洗浄水は、流速が比較的大きいものであると共に、ボウル部を広範囲に洗浄する必要があるため、流れる領域がボウル部の背壁面全体となるように構成されるものであるから、拡散されて底壁面に流れる。従って、尿はボウル部の背壁面中央を流れる可能性が高く、洗浄水はボウル部の背壁面全体を流れる可能性が高い。そこでこの好ましい態様では、尿が流れ込みやすい幅方向中央側に第一流入口を形成することで、確実に尿を第一流入口へと導くように構成している。このように構成することで、第二流入口には尿が流れ込みにくい一方で第一流入口には尿を流れ込みやすくすることができ、第二溜水部の尿濃度の上昇を抑制することができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記給水手段から前記ボウル部に洗浄水が供給される場合に、前記第一溜水領域から下流側に排出される排水よりも、前記第二溜水領域から下流側に排出される排水が先に送り出されるように、前記第一溜水領域及び前記第二溜水領域が形成されていることも好ましい。
 この好ましい態様によれば、第一溜水領域から下流側に排出される排水よりも、第二溜水領域から下流側に排出される排水が先に送り出されるので、第一溜水領域から流出する尿を第二溜水領域から流出する洗浄水によって確実に希釈しながら排水横枝管に流すことができる。
 また本発明に係る小便器装置では、前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から前記排水横枝管に至る間の流路に注水することで、前記排水の尿濃度を低減することも好ましい。
 この好ましい態様では、トラップ部から排水横枝管に向けて流れる排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段を備えているので、例えばトラップ部の溜水量を低減した節水型のトラップ部を形成しても、そのトラップ部から流出する排水の尿濃度を低減させて排水横枝管に流すことができる。尿濃度低減手段は、トラップ部から排水横枝管に至る間の流路に注水することで排水の尿濃度を低減するので、尿濃度の高い排水が流れる流路に注水するという簡易且つ確実な手段によって尿濃度の低減を実現することができる。従って、排水横枝管に流れ込む排水の尿濃度を抑制することができ、節水性能は確保しつつも、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器を提供することができる。
 また本発明に係る小便器では、前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から排水が流出する初期段階においてのみ注水することも好ましい。
 この好ましい態様によれば、トラップ部から排水が流出する初期段階においてのみ、トラップ部から排水横枝管に至る間の流路に注水するので、トラップ部から初期段階に流出する尿濃度の高い排水を希釈し、排水横枝管には尿濃度の低い排水を流し込むことができる。従って、排水横枝管において一時的に逆流したとしても、尿濃度の低い排水が逆流するので、排水横枝管の管壁に尿成分が残留して尿石が発生することがなく、その尿濃度の低い排水は下流側へと流れるように構成される。尿濃度低減手段による注水は、トラップ部から排水が流出する初期段階においてのみ行われるので、上述したような尿濃度の高い排水を希釈して下流側に流し易くする効果を発揮しつつ、無駄な注水を行うことなく節水に寄与することができる。
 また本発明に係る小便器では、前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から流出する排水が前記排水横枝管に至る前に、その排水に先行させて注水することも好ましい。
 この好ましい態様によれば、トラップ部から流出する排水が排水横枝管に至る前に、その排水に先行させて注水するので、確実にトラップ部から初期段階に流出する尿濃度の高い排水を希釈し、排水横枝管には尿濃度の低い排水を流し込むことができる。従って、排水横枝管において一時的に逆流したとしても、確実に尿濃度の低い排水が逆流するので、排水横枝管の管壁に尿成分が残留して尿石が発生することがなく、その尿濃度の低い排水は下流側へと流れるように構成される。
 また本発明に係る小便器では、前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から下流側に流出する排水の瞬間流量よりも、前記トラップ部から前記排水横枝管に至る間の流路に向かう水の瞬間流量が上回るように注水することも好ましい。
 この好ましい態様によれば、トラップ部から流出する排水が排水横枝管に至る前に、その排水に先行させて注水しつつ、トラップ部から下流側に流出する排水の瞬間流量よりも、トラップ部から排水横枝管に至る間の流路に向かう水の瞬間流量が上回るように注水するので、排水横枝管に流れ込んだ水の方を、後続する尿濃度が希釈された排水よりも確実に上流まで逆流させることができる。従って、排水横枝管において水や排水が一時的に逆流したとしても、水の方が、尿濃度が希釈された排水よりも更に上流側に逆流するので、水によって尿濃度が希釈された排水を流すように構成することができ、排水横枝管の管壁に尿成分が残留して尿石が発生することをより確実に防止できる。
 本発明によれば、節水性能は確保しつつも、排水横枝管内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置を提供することができる。
本発明の第一実施形態である小便器装置を示す断面図である。 図1に示す給水ユニットの機能的な構成を示すブロック図である。 図1に示すトラップ部を示す概略図である。 図2に示す人感センサー及び制御部の挙動を示すタイミングチャートである。 図1に示す小便器装置に排尿した場合の、トラップ部の様子を示す概略図である。 図1に示す小便器装置に排尿した場合の、図1に示す小便器装置に繋がっている器具排水管及び排水横枝管の内部の様子を示す概略図である。 図5に示す状況から洗浄水を流した場合の、トラップ部の様子を示す概略図である。 図5に示す状況から洗浄水を流した場合の、器具排水管及び排水横枝管の内部の様子を示す概略図である。 本実施形態の第一変形例としてのトラップ部を示す概略斜視図である。 図9の矢印G方向から見たトラップ部を示す概略平面図である。 図10のI-I断面を示す概略断面図である。 本実施形態の第二変形例としてのトラップ部を示す概略斜視図である。 図12に示すトラップ部を組み込んだ小便器装置を示す概略斜視図である。 本発明の第二実施形態である小便器装置を示す断面図である。 図14に示す給水ユニットの機能的な構成を示すブロック図である。 図14に示すトラップ部を示す概略図である。 図15に示す人感センサー及び制御部の挙動を示すタイミングチャートである。 図14に示す小便器装置に排尿した場合の、トラップ部及び器具排水管の様子を示す概略図である。 図14に示す小便器装置に排尿した場合の、図1に示す小便器装置に繋がっている器具排水管及び排水横枝管の内部の様子を示す概略図である。 図18に示す状況から洗浄水を流した場合の、トラップ部及び器具排水管の様子を示す概略図である。 図18に示す状況から洗浄水を流した場合の、器具排水管及び排水横枝管の内部の様子を示す概略図である。 本実施形態の変形例である小便器装置を示す断面図である。 図22に示す給水ユニットの機能的な構成を示すブロック図である。 図23に示す人感センサー及び制御部の挙動の一例を示すタイミングチャートである。 図23に示す人感センサー及び制御部の挙動の一例を示すタイミングチャートである。 図22に示す小便器装置に洗浄水を流した場合の、トラップ部及び器具排水管の様子を示す概略図である。 図22に示す小便器装置に洗浄水を流した場合の、器具排水管及び排水横枝管の内部の様子を示す概略図である。 図23に示す人感センサー及び制御部の挙動の一例を示すタイミングチャートである。 図22に示す小便器装置に洗浄水を流した場合の、器具排水管及び排水横枝管の内部の様子を示す概略図である。
 以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。
 本発明の第一実施形態である小便器装置について図1を参照しながら説明する。図1は、本発明の第一実施形態である小便器装置USを示す断面図である。図1に示されるように、小便器装置USは、給水ユニット10と、小便器本体20と、給水管30,31(給水手段)と、スプレッダー35と、トラップ部TPとを備えている。小便器本体20及び給水ユニット10は、建築躯体の壁面WLに取り付けられている。
 小便器本体20は、ボウル部201を備えている。ボウル部201は、小便器本体20の使用者からの尿流を受け止める部分である。使用者から放たれた尿流は、ボウル部201後方のボウル壁面202に当たって下方に流れる。下方に流れた尿流は、ボウル部201の底部に開口した排水口203からトラップ部TPへと流れる。排水口203には目皿204が配置されている。
 ボウル部201の後方であって壁面WL側のボウル壁面202上部には、スプレッダー35が取り付けられている。スプレッダー35には給水管31が繋がれていて、給水管31から供給される洗浄水を放出するように構成されている。スプレッダー35が放出する洗浄水は、ボウル壁面202に沿って幅方向(図1の紙面を貫く方向)に広がってボウル壁面202を洗浄する。ボウル壁面202を洗浄した洗浄水は、ボウル部201の底部に開口した排水口203からトラップ部TPへと流れる。
 給水管31は、小便器本体20内に配置されている給水管である。給水管31の上流側には給水管30が繋がれている。給水管30は、小便器本体20と給水ユニット10とを繋ぐ給水管である。給水ユニット10は、建築側給水管40に繋がれている。建築側給水管40は、壁面WLの裏面側に配置されており、給水源から水を供給し給水ユニット10に送り出している。給水ユニット10の構成については後述する。
 小便器本体20の排水口203に連通して封水を形成するように、トラップ部TPが配置されている。トラップ部TPは封水を形成すると共に、排水口203から流れ込む尿や洗浄水を排水として器具排水管50側に送り出している。器具排水管50は、壁面WLの裏面側に配置されており、尿や洗浄水を含む排水を更に下流側へと搬送している。トラップ部TPの構成については後述する。
 続いて、図2を参照しながら給水ユニット10について説明する。図2は、給水ユニット10の機能的な構成を示すブロック図である。図2に示されるように、給水ユニット10は、人感センサー101と、制御手段としての制御部102(制御手段)と、調整手段としての電磁弁103とを備えている。
 人感センサー101は、小便器装置USを使用する使用者が、小便器本体20の前に立ったことを検知するためのセンサーである。人感センサー101としては、赤外線センサーやドップラーセンサーといったセンサーが適宜用いられる。人感センサー101は、使用者の検知結果を制御部102に出力する。
 制御部102は、人感センサー101の検知結果に基づいて、使用者の排尿を洗浄するように所定のタイミングで、電磁弁103を所定の開度に開いたり閉じたりするための制御信号を出力する。制御部102が出力する制御信号の具体例については後述する。
 電磁弁103は、建築側給水管40と給水管30との間に設けられている。電磁弁103が閉じられていると、建築側給水管40から供給される水は給水管30に流れないように止水される。電磁弁103が開いていると、建築側給水管40から供給される水は、電磁弁103の開度に応じた瞬間流量(電磁弁103近傍の管路を通過する際の瞬間流量(m/s))で給水管30に流れる。
 続いて、図3を参照しながらトラップ部TPについて説明する。図3は、トラップ部TPを示す概略図である。図3に示されるように、トラップ部TPは、流路断面積が大きい外側の流路と、流路断面積が小さい内側の流路とを備えている。外側の流路は上流側から順に、上流接続部TPawと、上流封水部TPbwと、底部TPcwと、下流封水部TPdwと、下流あふれ部TPewとを備えている。内側の流路は上流側から順に、上流接続部TPauと、上流封水部TPbuと、底部TPcuと、下流封水部TPduと、下流あふれ部TPeuとを備えている。
 まず外側の流路について説明する。上流接続部TPawは、ボウル部201の排水口203に繋がる部分である。矢印Aの上流側に排水口203が繋がっており、ボウル部201から排水口203に流れ込んだ尿や洗浄水は矢印Aに沿って上流接続部TPawに流れ込む。
 上流封水部TPbw、底部TPcw、及び下流封水部TPdwは、水が溜まるようにU字状を成すように形成されている。上流接続部TPawから流れ込んだ水は、下流あふれ部TPewの下側内壁面であるウェアWwよりも下側に溜まるように構成されている。封水深Wdwは、ウェアWwと、底部TPcwの上側内壁面であるディップDwとの間の鉛直方向の長さである。従って、上流封水部TPbwに溜まる上流封水WS1wと、下流封水部TPdwに溜まる下流封水WS3wとによって封水が形成されている。
 本明細書では、底部TPcwに溜まる底溜水WS2wと、上流封水WS1w及び下流封水WS3wとを合わせて、トラップ部TPの外側流路における溜水Wswとしている。また、この溜水Wswを溜める部分である、上流封水部TPbwと底部TPcwと下流封水部TPdwとによって溜水部TPsw(第二溜水領域)を形成している。本実施形態において、溜水Wswの水量は、約75mLとなるように形成されている。
 続いて、内側の流路について説明する。上流接続部TPauは、ボウル部201の排水口203に繋がる部分である。矢印Aの上流側に排水口203が繋がっており、ボウル部201から排水口203に流れ込んだ尿や洗浄水は矢印Aに沿って上流接続部TPauに流れ込む。
 上流封水部TPbu、底部TPcu、及び下流封水部TPduは、水が溜まるようにU字状を成すように形成されている。上流接続部TPauから流れ込んだ水は、下流あふれ部TPeuの下側内壁面であるウェアWuよりも下側に溜まるように構成されている。封水深Wduは、ウェアWuと、底部TPcuの上側内壁面であるディップDuとの間の鉛直方向の長さである。従って、上流封水部TPbuに溜まる上流封水WS1uと、下流封水部TPduに溜まる下流封水WS3uとによって封水が形成されている。
 本明細書では、底部TPcuに溜まる底溜水WS2uと、上流封水WS1u及び下流封水WS3uとを合わせて、トラップ部TPの内側流路における溜水Wsuとしている。また、この溜水Wsuを溜める部分である、上流封水部TPbuと底部TPcuと下流封水部TPduとによって溜水部TPsu(第一溜水領域)を形成している。本実施形態において、溜水Wsuの水量は、約25mLとなるように形成されている。
 本実施形態において溜水Wswと溜水Wsuとの総量は約100mLとなるように形成されており、0.5L程度の少水量でも洗浄が可能となっている。尚、節水型ではない通常のタイプのトラップでは、溜水量が約400~600mLであり、洗浄水量は約1.4Lであるので、本実施形態のトラップ部TPは極めて節水性が向上したものとなっている。尚、本実施形態ではU字型のトラップをトラップ部TPとして採用したけれども、上述した機能を果たす限りその他の形態のトラップを採用することも好ましいものである(変形例の詳細は後述する)。
 続いて、図4を参照しながら、制御部102が出力する制御信号の具体例について説明する。図4は、人感センサー101及び制御部102の挙動を示すタイミングチャートである。図4の(A)は、人感センサー101から制御部102に出力される検知信号を示し、図4の(B)は、制御部102から電磁弁103に出力される制御信号を示している。
 図4の(A)に示されているように、人感センサー101からは、時刻t1から時刻t2にかけて使用者が小便器本体20の前に立っていることを示す検知信号が出力されている。時刻t2を過ぎると検知信号が出力されなくなるので、制御部102は排尿が終わって使用者が立ち去ったと判断する。図4の(B)に示されているように、制御部102は、時刻t3から時刻t4にかけて電磁弁103を全開するための制御信号「1」を出力する。
 このような制御を行った場合、トラップ部TPやその下流の配管内がどのようになっているかについて、図5~図8を参照しながら説明する。図5は、小便器装置USに排尿した場合の、トラップ部TPの様子を示す概略図である。図6は、小便器装置USに排尿した場合の、小便器装置USに繋がっている器具排水管50及び排水横枝管51の内部の様子を示す概略図である。図7は、図5に示す状況から洗浄水を流した場合の、トラップ部TPの様子を示す概略図である。図8は、図5に示す状況から洗浄水を流した場合の、器具排水管50及び排水横枝管51の内部の様子を示す概略図である。
 小便器装置USに排尿すると、ボウル部201のボウル壁面202に尿流が当たり、ボウル壁面202を伝って尿が排水口203から下流に流れる。図5の(A)に示されるように、排水口203に入った尿Urは矢印Aに沿ってトラップ部TPに流れ込む。トラップ部TPは、第一溜水領域である溜水部TPsuに尿が流れ込みやすく、第二溜水領域である溜水部TPswに尿が流れ込み難いように形成されている。従って、矢印Aに沿ってトラップ部TPに流れ込んだ尿Urは、第一流入口としての上流接続部TPauの上端開口から上流接続部TPauへと流れ込む。続いて、図5の(B)に示されるように、尿Urの流入によって溜水Wsuが下流あふれ部TPeuへと押し流される。
 続いて、図5の(C)に示されるように、溜水Wsuは完全に押し流されて、トラップ部TPの内側の流路である、上流接続部TPau,溜水部TPsu,下流あふれ部TPeu内は尿Urによって満たされる。排尿が終了すると、図5の(D)に示されるように、溜水部TPsuに尿Urが残存する。図5の(A)から(D)に示した状況は、図4の時刻t1から時刻t2に相当する。
 図5の(B)に示したように溜水Wsuが矢印B方向に押し流されると、図6の(A)に示されるように、器具排水管50に流れ込む。器具排水管50は排水横枝管51に繋がっているので、溜水Wsuは排水横枝管51に流れ込む。図5の(B)では、排尿によって流れ込む尿Urに押し出されて溜水Wsuが下流側に流出しているので、その流れる速度は比較的緩やかなものであって、瞬間流量は少ないものである。従って、溜水Wsuは排水横枝管51に流れ込んでも、上流側Fに流れることはなく、下流側Eに流れていく。
 図6の(B)に示されるように、溜水Wsuに続いて尿Urが流れ込んでも、やはりその流れる速度は比較的緩やかなものであって、瞬間流量は少ないものである。従って、尿Urは排水横枝管51に流れ込んでも、上流側Fに流れることはなく、下流側Eに流れていく。
 続いて、図4の時刻t3から時刻t4に示すように、制御部102から電磁弁103を全開する制御信号「1」が出力されると、電磁弁103が全開され洗浄水がスプレッダー35からボウル部201のボウル壁面202に沿って流れる。ボウル壁面202を伝って洗浄水が排水口203から下流に流れる。図7の(A)に示されるように、排水口203に入った洗浄水Wfは矢印Aに沿ってトラップ部TPに流れ込む。トラップ部TPでは、第一溜水領域である溜水部TPsuにも第二溜水領域である溜水部TPswにも洗浄水Wfが流れ込むように構成されている。従って、第一流入口である上流接続部TPauの上端開口からも、第二流入口である上流接続部TPawの上端開口からも洗浄水Wfが流れ込む。
 続いて、図7の(B)に示されるように、洗浄水Wfの流入によって、溜水部TPsuに溜まっていた尿Urが、下流あふれ部TPeuへと押し流される。また、洗浄水Wfの流入によって、溜水部TPswに溜まっていた溜水Wswが、下流あふれ部TPewへと押し流される。下流あふれ部TPeuと下流あふれ部TPewとは下流部分において合流しているので、溜水部TPsuに溜まっていた尿Urを溜水部TPswに溜まっていた溜水Wswとが混合される。このように混合され希釈された希釈尿Urdは、矢印B方向に流れて器具排水管50へと流出する。
 続いて、図7の(C)に示されるように、尿Urは完全に押し流されて、トラップ部TP内は洗浄水Wfによって満たされる。このように洗浄が終了すると、図7の(C)に示されるように、溜水部TPswに洗浄水Wfが溜水Wswとして残存すると共に、溜水部TPsuに洗浄水Wfが溜水Wsuとして残存する。図7の(A)から(C)に示した状況は、図4の時刻t3から時刻t4に相当する。
 図7の(B)に示したように希釈尿Urdが矢印B方向に押し流されると、図8の(A)に示されるように、器具排水管50に流れ込む。器具排水管50は排水横枝管51に繋がっているので、希釈尿Urdは排水横枝管51に流れ込む。図7の(B)では、洗浄水Wfに押し出されて希釈尿Urdが下流側に流出しているので、その流れる速度は比較的速いものであって、瞬間流量は多いものである。従って、希釈尿Urdは排水横枝管51に流れ込むと、上流側Fと下流側Eとに分かれる。
 更にトラップ部TPに洗浄水Wfが流入すると、その下流側である器具排水管50から排水横枝管51にも、洗浄水Wfが流れ込む。図8の(B)に示されるように、比較的瞬間流量の多い洗浄水Wfが流れ込むと、希釈尿Urdを上流側Fに逆流した希釈尿Urd1と下流側Eに流れた希釈尿Urd2とに分断する。
 洗浄水Wfの供給が終了すると、図8の(C)に示されるように、洗浄水Wfは下流側Eに流れた希釈尿Urd2と共に下流側Eへと流れていく。そのため、上流側Fに逆流した希釈尿Urd1は洗浄水Wfに流されることなく取り残される。残留した希釈尿Urd1は、排水横枝管51の内側管壁に付着して停滞することなく流れる場合もあれば、図8の(D)に示されるように排水横枝管51の内側管壁に付着して停滞する場合もある。図8の(D)に示されるように、希釈尿Urd1が残留してもその尿濃度が低いため、排水横枝管51への尿石の発生を著しく低減することができる。
 本実施形態のトラップ部TPの変形例について説明する。図9は、第一変形例としてのトラップ部TP1の外観を示す概略斜視図である。図10は、図9の矢印G方向から見た概略平面図である。図9及び図10に示されるように、トラップ部TP1は、外筒60と内筒70とを備えている。外筒60の下端からは排水筒80が延出している。外筒60と内筒70との間には空間が形成されるように、内筒70の外径は外筒60の内径よりも十分小さくなるように構成されている。外筒60と内筒70との間の空間を二つに分けるように、一対のリブ601が立てられている。リブ601は、外筒60と内筒70との間の空間を二つに分割する。このように二つに分割された一方の空間(流路断面積が小さい空間)は、第一溜水領域を含むように形成され上流接続部TP1auとなっており、他方の空間(流路断面積が大きい空間)は、第二溜水領域を含むように形成され上流接続部TP1awとなっている。
 図10のI-I断面を図11に断面図として示す。図11に示されるように、トラップ部TP1は、外筒60と、内筒70と、排水筒80とによって構成されている。外筒60は、略円形の底板602と、底板602の外周から一方向に立ち上がるように形成される円筒状の側板603とを備えている。内筒70は、略円形の天板701と、天板701の外周から一方向に立ち上がるように形成される円筒状の側板702とを備えている。外筒60の底板602の外周よりも、内筒70の天板701の外周が小さくなるように形成されている。
 外筒60の側板603によって囲まれた空間に、内筒70が収められるように配置されている。外筒60に内筒70を収める際には、内筒70の側板702が外筒60の底板602に向かうように配置される。内筒70の天板701が、外筒60の側板603の先端部分に位置し、その位置が保持可能なように内筒70はリブ601(図10参照)に嵌め合わされている。この位置に内筒70が保持されていると、内筒70の側板702の先端は、外筒60の底板602とは離隔している。
 外筒60の底板602には穴が形成されており、この穴の内周に密着しつつ貫通するように排水筒80が設けられている。排水筒80は、外筒60の底板602を貫通し、その先端が内筒70の側板702に囲まれた空間内に入るように配置されている。この位置に排水筒80が保持されていると、排水筒80の先端は、内筒70の天板701とは離隔している。
 上述したように外筒60と内筒70と排水筒80とが組み合わされることで、外筒60の側板603と内筒70の側板702との間、内筒70の側板702の先端と外筒60の底板602との間、内筒70の側板702と排水筒80との間、のそれぞれに空間が形成され、この空間が封水を行うための溜水部を形成する。
 より具体的にトラップ部TPの機能的な構成について説明を加える。トラップ部TPは、流路断面が大きい図中左側の流路(図3の外側の流路に相当する)と、流路断面が小さい図中右側の流路(図3の内側の流路に相当する)とを備えている。左側の流路は上流側から順に、上流接続部TP1awと、上流封水部TP1bwと、底部TP1cwと、下流封水部TP1dwと、下流あふれ部TP1eとを備えている。右側の流路は上流側から順に、上流接続部TP1auと、上流封水部TP1buと、底部TP1cuと、下流封水部TP1duと、下流あふれ部TP1eとを備えている。
 まず図中左側の流路について説明する。上流接続部TP1awは、ボウル部201の排水口203に繋がる部分である。矢印Aの上流側に排水口203が繋がっており、ボウル部201から排水口203に流れ込んだ尿や洗浄水は矢印Aに沿って上流接続部TP1awに流れ込む。
 上流封水部TP1bw、底部TP1cw、及び下流封水部TP1dwは、水が溜まるようにU字状を成すように形成されている。上流接続部TP1awから流れ込んだ水は、下流あふれ部TP1eの上端内壁面であるウェアWよりも下側に溜まるように構成されている。このトラップ部TP1の封水深は、ウェアWと、底部TP1cwの上側内壁面であるディップDとの間の鉛直方向の長さである。従って、上流封水部TP1bwに溜まる上流封水と、下流封水部TP1dwに溜まる下流封水とによって封水が形成されている。
 トラップ部TPの説明と同様に説明すると、底部TP1cwに溜まる底溜水と、上流封水及び下流封水とを合わせて、トラップ部TP1の左側流路における溜水Wswとなる。また、この溜水Wswを溜める部分である、上流封水部TP1bwと底部TP1cwと下流封水部TP1dwとによって溜水部TP1sw(第二溜水領域)を形成している。本実施形態において、溜水Wswの水量は、約75mLとなるように形成されている。
 続いて、図中右側の流路について説明する。上流接続部TP1auは、ボウル部201の排水口203に繋がる部分である。矢印A´の上流側に排水口203が繋がっており、ボウル部201から排水口203に流れ込んだ尿や洗浄水は矢印A´に沿って上流接続部TP1auに流れ込む。このトラップ部TP1を配置するにあたっては、ボウル部201を伝った尿が、矢印A´方向から入り込むように配置することが好ましい。その場合、ボウル部201の形状を、尿が矢印A´方向から主に入り込むように形成することも好ましい。
 上流封水部TP1bu、底部TP1cu、及び下流封水部TP1duは、水が溜まるようにU字状を成すように形成されている。上流接続部TP1auから流れ込んだ水は、下流あふれ部TP1eの上端内壁面であるウェアWよりも下側に溜まるように構成されている。封水深は、ウェアWと、底部TP1cuの上側内壁面であるディップDとの間の鉛直方向の長さである。従って、上流封水部TP1buに溜まる上流封水と、下流封水部TP1duに溜まる下流封水とによって封水が形成されている。
 トラップ部TPの説明と同様に説明すると、底部TP1cuに溜まる底溜水と、上流封水及び下流封水とを合わせて、トラップ部TP1の右側流路における溜水Wsuとしている。また、この溜水Wsuを溜める部分である、上流封水部TP1buと底部TP1cuと下流封水部TP1duとによって溜水部TP1su(第一溜水領域)を形成している。本実施形態において、溜水Wsuの水量は、約25mLとなるように形成されている。
 本実施形態において溜水Wswと溜水Wsuとの総量は約100mLとなるように形成されており、0.5L程度の少水量でも洗浄が可能となっている。尚、節水型ではない通常のタイプのトラップでは、溜水量が約400~600mLであり、洗浄水量は約1.4Lであるので、本例のトラップ部TP1は極めて節水性が向上したものとなっている。
 このようにトラップ部TP1を形成すると、トラップ部TPと同様に尿を実質的に分離して、溜水部TP1suに溜めることができ、溜水部TP1swに溜められる水によって希釈して排出することができる。
 続いて、本実施形態のトラップ部TPの第二変形例について説明する。図12は、第二変形例としてのトラップ部TP2の外観を示す概略斜視図である。図13は、図12に示すトラップ部TP2を小便器本体20に取り付けた小便器装置US2の外観斜視図である。図12に示されるように、トラップ部TP2は、3本のU字状トラップを組み合わせて形成されている。トラップ部TP2は、U字状のトラップ部分TP2Uと、同じくU字状を成す一対のトラップ部分TP2W,TP2Wとを備えている。
 トラップ部分TP2Uとトラップ部分TP2Wとトラップ部分TP2Wとは、それぞれが独立した流入口を持ち、それぞれが独立した流路を持つものとして形成されている。
 トラップ部分TP2Uは、上流接続部TP2auと、溜水部TP2suとを備えている。トラップ部分TP2Wは、上流接続部TP2awと、溜水部TP2swとを備えている。トラップ部分TP2Uの溜水部TP2suの下流側、トラップ部分TP2W,TP2Wそれぞれの溜水部TP2swの下流側は、共通の下流あふれ部TP2eに繋がっている。従って、上流接続部TP2auの上端開口部(第一流入口)から流れ込んだ尿や洗浄水は、溜水部TP2suを通って下流あふれ部TP2eに流れ込む。また、上流接続部TP2awの上端開口部(第二流入口)から流れ込んだ洗浄水は、溜水部TP2swを通って下流あふれ部TP2eに流れ込む。
 図13に示されるように、上流接続部TP2awは、ボウル部201の排水口を覆う目皿204aに繋がる部分である。また、上流接続部TP2auも、ボウル部201の排水口を覆う目皿204aに繋がる部分である。上流接続部TP2auは、小便器本体20の幅方向の中央近傍であって、奥のボウル壁面202側に配置されている。一方、上流接続部TP2awと上流接続部TP2awとは、小便器本体20の幅方向において上流接続部TP2auを挟むように配置されている。上流接続部TP2awと上流接続部TP2awとは、上流接続部TP2auを挟んで、奥のボウル壁面202とは反対側、すなわち前方よりに配置されている。
 第二溜水領域としての溜水部TP2swが溜める溜水の水量は、2本のトラップ部分TP2W合計で、約75mLとなるように形成されている。一方、第一溜水領域としての溜水部TP2suが溜められる溜水の水量は、約25mLとなるように形成されている。
 この変形例の場合、トラップ部分TP2U、トラップ部分TP2W、トラップ部分TP2Wそれぞれの形状を異ならせることで、それぞれの内部を通過する水の速度や瞬間流量を変化させることができる。そのため、トラップ部分TP2Uに流れ込んだ尿を確実に希釈するように構成することが可能となる。
 このトラップ部TP2を配置するにあたっては、ボウル部201を伝った尿が、主にトラップ部分TP2Uに流れ込むように配置することが好ましい。その場合、ボウル部201の形状を、尿がトラップ部分TP2Uに主に入り込むように形成することも好ましい。
 本実施形態において溜水部TP2suに溜められる溜水量と溜水部TP2sw,TP2swそれぞれに溜められる溜水量との総量は約100mLとなるように形成されており、0.5L程度の少水量でも洗浄が可能となっている。尚、節水型ではない通常のタイプのトラップでは、溜水量が約400~600mLであり、洗浄水量は約1.4Lであるので、本例のトラップ部TP2は極めて節水性が向上したものとなっている。
 このようにトラップ部TP2を形成すると、トラップ部TPやトラップ部TP1と同様に尿を実質的に分離して、溜水部TP2suに溜めることができ、溜水部TP2swに溜められる水によって希釈して排出することができる。
 上述したように本実施形態に係る小便器装置USは、トイレに設置され、器具排水管50によって排水横枝管51に接続される小便器装置である。小便器装置USは、(1)尿流を受けるボウル部201と、このボウル部201の底部に開口した排水口203と、この排水口203に連通し封水を形成するトラップ部TP(トラップ部TP1,トラップ部TP2)と、を有する小便器本体20と、(2)ボウル部201に洗浄水Wfを供給するための給水手段としての給水管30,31とを備えている。
 トラップ部TPは、封水を形成するために水を溜める第一溜水領域である溜水部TPsuと第二溜水領域である溜水部TPswとを有し、溜水部TPsuと溜水部TPswとは流路に沿って並行するように形成されており、溜水部TPsuは、ボウル部201が受けた尿Urが流入して下流側へと流出し、ボウル部201に供給された洗浄水Wfも流入して下流側へと流出するように構成されている。溜水部TPswは、ボウル部201が受けた尿Urが溜水部TPsuに比較して流入し難い一方で、ボウル部201に供給された洗浄水Wfは流入して下流側へと流出するように構成されている。
 本実施形態に係る小便器装置USでは、トラップ部TPに封水を形成するために水を溜める第一溜水領域である溜水部TPsuと第二溜水領域である溜水部TPswとを形成しているので、ボウル部201からトラップ部TPに流れ込む尿Urや洗浄水Wfを溜水部TPsuと溜水部TPswとで受け入れることができる。
 溜水部TPsuはボウル部201が受けた尿Urが流入するように構成されている一方で、溜水部TPswはボウル部201が受けた尿Urが溜水部TPsuに比較して流入し難いように構成されているので、ボウル部201が受けた尿流の大部分若しくは全てが溜水部TPsuに溜められる。溜水部TPsuは、ボウル部201が受けた尿流の大部分が流入し、その流入した尿Urは下流側へと流出するように構成されているので、流入する尿の総量が溜水部TPsuの溜水量を上回っても溜水部TPswに流れ込みにくいように構成することができる。
 溜水部TPswは、ボウル部201が受けた尿Urも流入し難いように構成されると共に、溜水部TPsuに流入した尿Urが流れ込みにくいようにも構成されているので、ボウル部201に供給された洗浄水Wfが流入してそのまま下流側へと流出するように構成されている。
 よって本実施形態に係る小便器装置USでは、尿Urが主に溜められる第一溜水領域としての溜水部TPsuと洗浄水Wfが主に溜められる第二溜水領域としての溜水部TPswとを分離することで、トラップ部TP全体の溜水量を低減させても尿Urと洗浄水Wfとを並存させて溜めることが可能になる。このように尿Urと洗浄水Wfとを並存させて溜めることで、排尿後にボウル部201に洗浄水Wfを供給すると、溜水部TPsuから流出する尿Urと溜水部TPswから流出する洗浄水Wfとが排水横枝管51に至る前に混ぜ合わされる(図7の(B)及び図8の(A)参照)。従って、排水横枝管51に流れ込む排水の初期段階から尿濃度を抑制することができ、節水性能は確保しつつも、排水横枝管51内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置USを提供することができる。尚、トラップ部TP1,TP2もトラップ部TPと対応する部位の作用によって同様の作用効果を奏することができる。以下、特に断らない限りにおいて同様である。
 また本実施形態に係る小便器装置USでは、給水手段としての給水管30,31からボウル部201に洗浄水Wfが供給される場合に、溜水部TPsuから下流側に排出される排水の瞬間流量よりも、溜水部TPswから下流側に排出される排水の瞬間流量が上回るように、溜水部TPsu及び溜水部TPswが形成されている。従って、溜水部TPsuから下流側に流出する尿Urの瞬間流量よりも、溜水部TPswから下流側に流出する洗浄水Wfの瞬間流量を十分に多くすることができ、尿濃度を十分に低減した排水を排水横枝管51に流入させることができる。
 また本実施形態に係る小便器装置USでは、溜水部TPsuに供給される給水の瞬間流量よりも溜水部TPswに供給される給水の瞬間流量が上回るように、溜水部TPsu及び溜水部TPswが形成されている。具体的には、溜水部TPsuの入口開口面積よりも、溜水部TPswの入口開口面積が大きくなるように、流路断面積を異ならせている。従って、給水の瞬間流量に差が生じるように構成するという簡単な手法で排水の瞬間流量の差を生じさせることができる。
 また本実施形態に係る小便器装置USでは、トラップ部TPは、溜水部TPsuに繋がる第一流入口(上流接続部TPauの上端開口部)と溜水部TPswに繋がる第二流入口(上流接続部TPawの上端開口部)とを有し、第一流入口は、ボウル部201が受けた尿流が流入し、ボウル部201に供給された洗浄水Wfも流入する位置に形成され、第二流入口は、ボウル部201が受けた尿流が溜水部TPsuに比較して流入し難い一方で、ボウル部201に供給された洗浄水Wfは流入する位置に形成されている。
 このように、溜水部TPsuに繋がる第一流入口(上流接続部TPauの上端開口部)はボウル部201が受けた尿流が流入すると共に洗浄水Wfも流入する位置に形成されている。従って、第一流入口の形成位置を工夫することによって容易に、溜水部TPsuを尿が流入しやすい領域とすることができる。また、溜水部TPswに繋がる第二流入口(上流接続部TPawの上端開口部)はボウル部201が受けた尿流が流入し難い一方で洗浄水Wfは流入する位置に形成されている。従って、第二流入口の形成位置を工夫することによって容易に、溜水部TPswを尿Urが流入し難い領域とすることができる。従って、第一流入口及び第二流入口の形成位置を工夫するという簡単な手法で、上流接続部TPauを尿が流入しやすい領域とする一方で溜水部TPswを尿が流入し難い領域とすることができる。
 また本実施形態に係る小便器装置USでは、溜水部TPsuに繋がる第一流入口(上流接続部TPauの上端開口部)が溜水部TPswに繋がる第二流入口(上流接続部TPawの上端開口部)よりも使用者側から見てボウル部201側に形成されている。このように、第一流入口が第二流入口よりも使用者側から見てボウル部201側に形成されているので、ボウル部201側から流れる液体を流入させやすい位置に第一流入口を形成することができる。従って、ボウル部201を伝って流れ落ちる尿Urを第一流入口に流入させやすくなる。このように、第一流入口をボウル部201側に形成するという簡単な手法で、溜水部TPsuを尿Urが流入しやすい領域とする一方で溜水部TPswを尿Urが流入し難い領域とすることができる。
 また本実施形態に係る小便器装置USでは、溜水部TPsuに繋がる第一流入口(上流接続部TPauの上端開口部)が溜水部TPswに繋がる第二流入口(上流接続部TPawの上端開口部)よりも使用者側からボウル部201側を見た場合の幅方向中央側に形成されている。
 使用者は排尿時にボウル部201の正面中央に立って、ボウル部201の中央近傍に向かって排尿する。従ってボウル部201の中央近傍では多くの尿流を受け止めることになり、その尿がボウル部201の表面を伝って下方へ流れる。そこで、尿Urが流れ込みやすい幅方向中央側に第一流入口を形成することで、確実に尿Urを第一流入口へと導くように構成している。このように構成することで、第二流入口には尿Urが流れ込みにくい一方で第一流入口には尿Urを流れ込みやすくすることができ、溜水部TPswの尿濃度の上昇を抑制することができる。
 また本実施形態に係る小便器装置US2では、給水管30,31からボウル部201に洗浄水Wfが供給される場合に、溜水部TPsuから下流側に排出される排水よりも、溜水部TPswから下流側に排出される排水が先に送り出されるように、トラップ部分TP2Uやトラップ部分TP2Wが形成されていることも好ましい。
 このように構成すれば、溜水部TP2suから下流側に排出される排水よりも、溜水部TP2swから下流側に排出される排水が先に送り出されるので、溜水部TP2suから流出する尿Urを溜水部TP2swから流出する洗浄水Wfによって確実に希釈しながら排水横枝管51に流すことができる。
 続いて、本発明の第二実施形態である小便器装置について図14である。図14に示されるように、小便器装置USxは、給水ユニット10xと、小便器本体20xと、給水管30x,31x(給水手段)と、分岐給水管32x(尿濃度低減手段)と、スプレッダー35xと、トラップ部TPxとを備えている。小便器本体20x及び給水ユニット10xは、建築躯体の壁面WLxに取り付けられている。
 小便器本体20xは、ボウル部201xを備えている。ボウル部201xは、小便器本体20xの使用者からの尿流を受け止める部分である。使用者から放たれた尿流は、ボウル部201x後方のボウル壁面202xに当たって下方に流れる。下方に流れた尿流は、ボウル部201xの底部に開口した排水口203xからトラップ部TPxへと流れる。排水口203には目皿204xが配置されている。
 ボウル部201xの後方であって壁面WLx側のボウル壁面202x上部には、スプレッダー35xが取り付けられている。スプレッダー35xには給水管31xが繋がれていて、給水管31xから供給される洗浄水を放出するように構成されている。スプレッダー35xが放出する洗浄水は、ボウル壁面202xに沿って幅方向(図14の紙面を貫く方向)に広がってボウル壁面202xを洗浄する。ボウル壁面202xを洗浄した洗浄水は、ボウル部201xの底部に開口した排水口203xからトラップ部TPxへと流れる。
 給水管31xは、小便器本体20x内に配置されている給水管である。給水管31xの上流側には給水管30xが繋がれている。給水管30xは、小便器本体20xと給水ユニット10xとを繋ぐ給水管である。給水ユニット10xは、建築側給水管40xに繋がれている。建築側給水管40xは、壁面WLxの裏面側に配置されており、給水源から水を供給し給水ユニット10xに送り出している。給水ユニット10xの構成については後述する。
 給水管31xから分岐するように、分岐給水管32xが接続されている。給水管31xから分岐した分岐給水管32xは、器具排水管50xに繋がれている。給水管30xから給水管31xに供給された洗浄水は、その一部が分岐給水管32xに流れ、分岐給水管32xから器具排水管50xに流れ込む。本実施形態では、給水管31xを流れる洗浄水がトラップ部TPxに至るタイミングと、分岐給水管32xを流れる洗浄水が器具排水管50xに至るタイミングとが略同時になるように構成されている。もっとも、分岐給水管32xを流れる洗浄水は、トラップ部TPxから流れ出る尿を希釈できれば足りるので、このようなタイミングに限られるものではない。例えば、分岐せずに給水管31xを流れてトラップ部TPxに至る洗浄水よりも、分岐して分岐給水管32xを流れて器具排水管50xに至る洗浄水が、器具排水管50xにより早く流れ込むように構成することも好ましいものである。このように構成することで、分岐給水管32xから器具排水管50xに流れ込む洗浄水を、トラップ部TPxから流出する尿よりも先行させて排水横枝管に流しこむことができる。
 小便器本体20xの排水口203xに連通して封水を形成するように、トラップ部TPxが配置されている。トラップ部TPxは封水を形成すると共に、排水口203xから流れ込む尿や洗浄水を排水として器具排水管50x側に送り出している。器具排水管50xは、壁面WLxの裏面側に配置されており、尿や洗浄水を含む排水を更に下流側へと搬送している。トラップ部TPxの構成については後述する。
 続いて、図15を参照しながら給水ユニット10xについて説明する。図15は、給水ユニット10xの機能的な構成を示すブロック図である。図15に示されるように、給水ユニット10xは、人感センサー101xと、制御手段としての制御部102xと、調整手段としての電磁弁103xとを備えている。
 人感センサー101xは、小便器装置USxを使用する使用者が、小便器本体20xの前に立ったことを検知するためのセンサーである。人感センサー101xとしては、赤外線センサーやドップラーセンサーといったセンサーが適宜用いられる。人感センサー101xは、使用者の検知結果を制御部102xに出力する。
 制御部102xは、人感センサー101xの検知結果に基づいて、使用者の排尿を洗浄するように所定のタイミングで、電磁弁103xを所定の開度に開いたり閉じたりするための制御信号を出力する。制御部102xが出力する制御信号の具体例については後述する。
 電磁弁103xは、建築側給水管40xと給水管30xとの間に設けられている。電磁弁103xが閉じられていると、建築側給水管40xから供給される水は給水管30xに流れないように止水される。電磁弁103xが開いていると、建築側給水管40xから供給される水は、電磁弁103xの開度に応じた瞬間流量(電磁弁103x近傍の管路を通過する際の瞬間流量(m/s))で給水管30xに流れる。
 続いて、図16を参照しながらトラップ部TPxについて説明する。図16は、トラップ部TPxを示す概略図である。図16に示されるように、トラップ部TPxは上流側から順に、上流接続部TPaxと、上流封水部TPbxと、底部TPcxと、下流封水部TPdxと、下流あふれ部TPexとを備えている。
 上流接続部TPaxは、ボウル部201xの排水口203xに繋がる部分である。矢印Aの上流側に排水口203xが繋がっており、ボウル部201xから排水口203xに流れ込んだ尿や洗浄水は矢印Aに沿って上流接続部TPaxに流れ込む。
 上流封水部TPbx、底部TPcx、及び下流封水部TPdxは、水が溜まるようにU字状を成すように形成されている。上流接続部TPaxから流れ込んだ水は、下流あふれ部TPexの下側内壁面であるウェアWxよりも下側に溜まるように構成されている。封水深Wdxは、ウェアWxと、底部TPcxの上側内壁面であるディップDxとの間の鉛直方向の長さである。従って、上流封水部TPbxに溜まる上流封水WS1xと、下流封水部TPdxに溜まる下流封水WS3xとによって封水が形成されている。
 本明細書では、底部TPcxに溜まる底溜水WS2xと、上流封水WS1x及び下流封水WS3xとを合わせて、トラップ部TPxの溜水Wsxとしている。本実施形態において、溜水Wsxの水量は、約100mLとなるように形成されており、0.5L程度の少水量でも洗浄が可能となっている。尚、節水型ではない通常のタイプのトラップでは、溜水量が約400~600mLであり、洗浄水量は約1.4Lであるので、本実施形態のトラップ部TPxは極めて節水性が向上したものとなっている。尚、本実施形態ではU字型のトラップをトラップ部TPxとして採用したけれども、上述した機能を果たす限りその他の形態のトラップを採用することも好ましいものである。
 続いて、図17を参照しながら、制御部102xが出力する制御信号の具体例について説明する。図17は、人感センサー101x及び制御部102xの挙動を示すタイミングチャートである。図17の(A)は、人感センサー101xから制御部102xに出力される検知信号を示し、図17の(B)は、制御部102xから電磁弁103xに出力される制御信号を示している。
 図17の(A)に示されているように、人感センサー101xからは、時刻t1から時刻t2にかけて使用者が小便器本体20xの前に立っていることを示す検知信号が出力されている。時刻t2を過ぎると検知信号が出力されなくなるので、制御部102xは排尿が終わって使用者が立ち去ったと判断する。
 図17の(B)に示されているように、制御部102xは、時刻t3から時刻t4にかけて電磁弁103xを全開するための制御信号「1」を出力する。
 このような制御を行った場合、トラップ部TPxやその下流の配管内がどのようになっているかについて、図18~図21を参照しながら説明する。図18は、小便器装置USxに排尿した場合の、トラップ部TPx及び器具排水管50xの様子を示す概略図である。図19は、小便器装置USxに排尿した場合の、小便器装置USxに繋がっている器具排水管50x及び排水横枝管51xの内部の様子を示す概略図である。図20は、図18に示す状況から洗浄水を流した場合の、トラップ部TPx及び器具排水管50xの様子を示す概略図である。図21は、図18に示す状況から洗浄水を流した場合の、器具排水管50x及び排水横枝管51xの内部の様子を示す概略図である。
 小便器装置USxに排尿すると、ボウル部201xのボウル壁面202xに尿流が当たり、ボウル壁面202xを伝って尿が排水口203xから下流に流れる。図18の(A)に示されるように、排水口203xに入った尿Urxは矢印Aに沿ってトラップ部TPxに流れ込む。続いて、図18の(B)に示されるように、尿Urxの流入によって溜水Wsxが下流あふれ部TPexへと押し流される。
 続いて、図18の(C)に示されるように、溜水Wsxは完全に押し流されて、トラップ部TPx内は尿Urxによって満たされる。排尿が終了すると、図18の(D)に示されるように、上流封水部TPbx、底部TPcx、及び下流封水部TPdxに尿Urxが残存する。図18の(A)から(D)に示した状況は、図17の時刻t1から時刻t2に相当する。
 図18の(B)に示したように溜水Wsxが矢印B方向に押し流されると、図19の(A)に示されるように、器具排水管50xに流れ込む。器具排水管50xは排水横枝管51xに繋がっているので、溜水Wsxは排水横枝管51xに流れ込む。図18の(B)では、排尿によって流れ込む尿Urxに押し出されて溜水Wsxが下流側に流出しているので、その流れる速度は比較的緩やかなものであって、瞬間流量は少ないものである。従って、溜水Wsxは排水横枝管51xに流れ込んでも、ほとんどの部分が上流側Fに流れることはなく、下流側Eに流れていく。
 図19の(B)に示されるように、溜水Wsxに続いて尿Urxが流れ込んでも、やはりその流れる速度は比較的緩やかなものであって、瞬間流量は少ないものである。従って、尿Urxは排水横枝管51xに流れ込んでも、ほとんどの部分が上流側Fに流れることはなく、下流側Eに流れていく。
 続いて、図17の時刻t3から時刻t4に示すように、制御部102xから電磁弁103xを全開する制御信号「1」が出力されると、電磁弁103xが全開され洗浄水がスプレッダー35xからボウル部201xのボウル壁面202xに沿って流れる。ボウル壁面202xを伝って洗浄水が排水口203xから下流に流れる。また、電磁弁103xが全開されると、分岐給水管32xを流れる洗浄水が器具排水管50xに供給される。
 図20の(A)に示されるように、排水口203xに入った洗浄水Wfxは矢印Aに沿ってトラップ部TPxに流れ込む。続いて、図20の(B)に示されるように、洗浄水Wfxの流入によって尿Urxが下流あふれ部TPexへと押し流される。下流あふれ部TPexへと押し流された尿Urxは、器具排水管50xに流れ込む。器具排水管50xには、既に分岐給水管32xから分岐洗浄水Wf2xが流入しているので、尿Urxは分岐洗浄水Wf2xによって希釈され希釈尿Urdxとなって矢印B方向に流れる。尚、本実施形態では、分岐給水管32xを器具排水管50xに繋げているが、分岐給水管32xの接続部位はこれに限られるものではない。トラップ部TPxから押し流された尿Urxを希釈できる位置であれば、分岐給水管32xの接続部位が限定されるものではない。例えば、分岐給水管32xを下流あふれ部TPexに繋げて、尿Urxを下流あふれ部TPexにおいて希釈尿Urdxとすることも好ましい態様である。
 続いて、図20の(C)に示されるように、尿Urxは完全に押し流されて、トラップ部TPx内は洗浄水Wfxによって満たされる。洗浄が終了すると、図20の(C)に示されるように、上流封水部TPbx、底部TPcx、及び下流封水部TPdxに洗浄水Wfxが溜水Wsxとして残存する。図20の(A)から(C)に示した状況は、図17の時刻t3から時刻t4に相当する。
 図20の(B)に示したように希釈尿Urdxが矢印B方向に押し流されると、図21の(A)に示されるように、器具排水管50xの下流側に流れる。器具排水管50xは排水横枝管51xに繋がっているので、希釈尿Urdxは排水横枝管51xに流れ込む。図20の(B)では、洗浄水Wfxに押し出されて希釈尿Urdxが下流側に流出しているので、その流れる速度は比較的速いものであって、瞬間流量は多いものである。従って、希釈尿Urdxは排水横枝管51に流れ込むと、上流側Fと下流側Eとに分かれる。
 更にトラップ部TPxに洗浄水Wfxが流入すると、その下流側である器具排水管50xから排水横枝管51xにも、洗浄水Wfxが流れ込む。図21の(B)に示されるように、比較的瞬間流量の多い洗浄水Wfxが流れ込むと、希釈尿Urdxを、上流側Fに逆流した希釈尿Urd1xと下流側Eに流れた希釈尿Urd2xとに分断する。
 洗浄水Wfxの供給が終了すると、図21の(C)に示されるように、洗浄水Wfxは下流側Eに流れた希釈尿Urd2xと共に下流側Eへと流れていく。そのため、上流側Fに逆流した希釈尿Urd1xは洗浄水Wfxに流されることなく取り残される。残留した希釈尿Urd1xは、排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞することなく流れる場合もあれば、図21の(D)に示されるように排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞する場合もある。図21の(D)に示されるように、希釈尿Urd1xが残留してもその尿濃度が低いため、排水横枝管51xへの尿石の発生を著しく低減することができる。
 本実施形態の小便器装置USxでは、尿濃度低減手段として、分岐給水管32xを設けている。分岐給水管32xは、給水管31xの途中から分岐して器具排水管50xに接続される管路であって、分岐洗浄水Wf2xをトラップ部TPxを経由せずに器具排水管50xに供給するものである。従って、分岐給水管32xを設けるという極めて簡易な構成で、尿濃度低減手段を構成することができ、排水横枝管51xにおける尿石の発生を極めて効果的に抑制することができる。
 ところで、尿濃度低減手段としては、このように分岐給水管32xを単に設けるといった構成に限られるものではない。本実施形態の変形例としての小便器装置USaxについて、図22を参照しながら説明する。図22は、本実施形態の変形例である小便器装置USaxを示す断面図である。図22に示されるように、小便器装置USaxは、給水ユニット10ax(尿濃度低減手段)と、小便器本体20xと、給水管30x,31x(給水手段)と、分岐給水管32ax(尿濃度低減手段)と、スプレッダー35xと、トラップ部TPxとを備えている。小便器本体20x及び給水ユニット10axは、建築躯体の壁面WLxに取り付けられている。
 小便器本体20xは、ボウル部201xを備えている。ボウル部201xは、小便器本体20xの使用者からの尿流を受け止める部分である。使用者から放たれた尿流は、ボウル部201x後方のボウル壁面202xに当たって下方に流れる。下方に流れた尿流は、ボウル部201xの底部に開口した排水口203xからトラップ部TPxへと流れる。排水口203xには目皿204xが配置されている。
 ボウル部201xの後方であって壁面WLx側のボウル壁面202x上部には、スプレッダー35xが取り付けられている。スプレッダー35xには給水管31xが繋がれていて、給水管31xから供給される洗浄水を放出するように構成されている。スプレッダー35xが放出する洗浄水は、ボウル壁面202xに沿って幅方向(図22の紙面を貫く方向)に広がってボウル壁面202xを洗浄する。ボウル壁面202xを洗浄した洗浄水は、ボウル部201xの底部に開口した排水口203xからトラップ部TPxへと流れる。
 給水管31xは、小便器本体20x内に配置されている給水管である。給水管31xの上流側には給水管30xが繋がれている。給水管30xは、小便器本体20xと給水ユニット10axとを繋ぐ給水管である。給水ユニット10axは、建築側給水管40xに繋がれている。建築側給水管40xは、壁面WLxの裏面側に配置されており、給水源から水を供給し給水ユニット10axに送り出している。給水ユニット10axの構成については後述する。
 給水管30xとは異なる給水管が、分岐給水管32axとしてその一端が給水ユニット10axに繋がれている。分岐給水管32axの他端は、器具排水管50xに繋がれている。本実施形態では、給水管31xを流れる洗浄水がトラップ部TPxに至るタイミングと、分岐給水管32axを流れる洗浄水が器具排水管50xに至るタイミングとが調整可能なように構成されている。給水管31xを流れる洗浄水がトラップ部TPxに至るタイミングと、分岐給水管32axを流れる洗浄水が器具排水管50xに至るタイミングとは、上述した小便器装置USxのように略同時になるように構成されることも好ましい。もっとも、分岐給水管32axを流れる洗浄水は、トラップ部TPxから流れ出る尿を希釈できればよいので、このようなタイミングに限られるものではない。給水管31xを流れる洗浄水がトラップ部TPxに至るタイミングと、分岐給水管32axを流れる洗浄水が器具排水管50xに至るタイミングとをどのように制御するかについて、その詳細は後述する。
 小便器本体20xの排水口203xに連通して封水を形成するように、トラップ部TPxが配置されている。トラップ部TPxは封水を形成すると共に、排水口203xから流れ込む尿や洗浄水を排水として器具排水管50x側に送り出している。器具排水管50xは、壁面WLxの裏面側に配置されており、尿や洗浄水を含む排水を更に下流側へと搬送している。トラップ部TPxの構成は、図16を参照しながら説明したものと同様であるので省略する。
 続いて、図23を参照しながら給水ユニット10axについて説明する。図23は、給水ユニット10axの機能的な構成を示すブロック図である。図23に示されるように、給水ユニット10axは、人感センサー101xと、制御手段としての制御部102axと、調整手段としての電磁弁103ax及び電磁弁103bxと、を備えている。
 人感センサー101xは、小便器装置USaxを使用する使用者が、小便器本体20xの前に立ったことを検知するためのセンサーである。人感センサー101xとしては、赤外線センサーやドップラーセンサーといったセンサーが適宜用いられる。人感センサー101xは、使用者の検知結果を制御部102axに出力する。
 制御部102axは、人感センサー101xの検知結果に基づいて、使用者の排尿を洗浄するように所定のタイミングで、電磁弁103axと電磁弁103bxとのそれぞれを所定の開度に開いたり閉じたりするための制御信号を出力する。制御部102axが出力する制御信号の具体例については後述する。
 電磁弁103axは、建築側給水管40xと給水管30xとの間に設けられている。電磁弁103axが閉じられていると、建築側給水管40xから供給される水は給水管30xに流れないように止水される。電磁弁103axが開いていると、建築側給水管40xから供給される水は、電磁弁103axの開度に応じた瞬間流量(電磁弁103ax近傍の管路を通過する際の瞬間流量(m/s))で給水管30xに流れる。
 電磁弁103bxは、建築側給水管40xと分岐給水管32axとの間に設けられている。電磁弁103bxが閉じられていると、建築側給水管40xから供給される水は分岐給水管32axに流れないように止水される。電磁弁103bxが開いていると、建築側給水管40xから供給される水は、電磁弁103bxの開度に応じた瞬間流量(電磁弁103bx近傍の管路を通過する際の瞬間流量(m/s))で分岐給水管32axに流れる。
 続いて、図24を参照しながら、制御部102axが出力する制御信号の具体的な一例について説明する。図24は、人感センサー101x及び制御部102axの挙動を示すタイミングチャートである。図24の(A)は、人感センサー101xから制御部102axに出力される検知信号を示し、図24の(B)は、制御部102axから電磁弁103axに出力される制御信号を示し、図24の(C)は、制御部102axから電磁弁103bxに出力される制御信号を示している。
 図24の(A)に示されているように、人感センサー101xからは、時刻t1から時刻t2にかけて使用者が小便器本体20xの前に立っていることを示す検知信号が出力されている。時刻t2を過ぎると検知信号が出力されなくなるので、制御部102axは排尿が終わって使用者が立ち去ったと判断する。
 図24の(B)に示されているように、制御部102axは、時刻t4から時刻t6にかけて電磁弁103axを全開するための制御信号「1」を電磁弁103axに出力する。図24の(C)に示されているように、制御部102axは、時刻t3から時刻t5にかけて電磁弁103bxを全開するための制御信号「1」を電磁弁103bxに出力する。
 時刻t3は時刻t4よりも前の時刻なので、電磁弁103bxは電磁弁103axよりも先に全開にされる。また、時刻t5は時刻t6よりも前の時刻なので、電磁弁103bxは電磁弁103axよりも先に閉じられる。従って、トラップ部TPxに洗浄水Wfxが供給されるタイミングと略同時か、やや先行するタイミングで、分岐洗浄水Wf2xが器具排水管50xに供給される。また、トラップ部TPxに貯留されている尿Urxが流れ去ったタイミングに時刻t5を対応させることで、トラップ部TPxに貯留されている尿Urxが置換されるタイミングで分岐給水管32axからの分岐洗浄水Wf2xの供給が停止される。このような制御を行うと、トラップ部TPxやその下流の配管内は、図5~図8を参照しながら説明した状態と略同じ状態となる。
 図24に示したタイミングチャートに従った制御を行えば、分岐給水管32axからは時刻t5から時刻t6にかけて給水されないようにすることができるので、水の使用量を全体としてより低減することができる。このように節水を図るという観点からは、分岐給水管32axから供給される分岐洗浄水Wf2xが、トラップ部TPxから流れ出る尿Urxの一部を希釈するように構成することも好ましいものである。このような制御について、図25を参照しながら説明する。
 図25は、人感センサー101x及び制御部102axの挙動を示すタイミングチャートである。図24の(A)は、人感センサー101xから制御部102axに出力される検知信号を示し、図24の(B)は、制御部102axから電磁弁103axに出力される制御信号を示し、図24の(C)は、制御部102axから電磁弁103bxに出力される制御信号を示している。
 図25の(A)に示されているように、人感センサー101xからは、時刻t1から時刻t2にかけて使用者が小便器本体20xの前に立っていることを示す検知信号が出力されている。時刻t2を過ぎると検知信号が出力されなくなるので、制御部102axは排尿が終わって使用者が立ち去ったと判断する。
 図25の(B)に示されているように、制御部102axは、時刻t4から時刻t6にかけて電磁弁103axを全開するための制御信号「1」を電磁弁103axに出力する。図25の(C)に示されているように、制御部102axは、時刻t3から時刻t5´にかけて電磁弁103bxを全開するための制御信号「1」を電磁弁103bxに出力する。
 時刻t3は時刻t4よりも前の時刻なので、電磁弁103bxは電磁弁103axよりも先に全開にされる。また、時刻t5´は時刻t6よりも前の時刻なので、電磁弁103bxは電磁弁103axよりも先に閉じられる。更に、時刻t5´は、図24に示した時刻t5よりも時刻t4に近接した時刻となっている。従って、トラップ部TPxに洗浄水Wfxが供給されるタイミングと略同時か、やや先行するタイミングで、分岐洗浄水Wf2xが器具排水管50xに供給される。また、トラップ部TPxに貯留されている尿Urxが流れ出た最初の部分に対してのみ分岐洗浄水Wf2xが供給されるように時刻t5´を対応させることで、トラップ部TPxに貯留されている尿Urxの一部が置換されるタイミングで分岐給水管32axからの分岐洗浄水Wf2xの供給が停止される。
 このような制御を行った場合、トラップ部TPxやその下流の配管内がどのようになっているかについて、図26~図27を参照しながら説明する。図26は、小便器装置USxに排尿した場合の、トラップ部TPx及び器具排水管50xの様子を示す概略図である。図27は、小便器装置USxに排尿した場合の、小便器装置USxに繋がっている器具排水管50x及び排水横枝管51xの内部の様子を示す概略図である。図25に示す時刻t1から時刻t2における状況は、図18及び図19を参照しながら説明したものと同様であるのでその説明を省略する。
 図25の時刻t3から時刻t6における状況について説明する。図26の(A)に示されるように、排水口203xに入った洗浄水Wfxは矢印Aに沿ってトラップ部TPxに流れ込む。続いて、図26の(B)に示されるように、洗浄水Wfxの流入によって尿Urxが下流あふれ部TPexへと押し流される。下流あふれ部TPexへと押し流された尿Urxは、器具排水管50xに流れ込む。器具排水管50xには、分岐給水管32axから分岐洗浄水Wf2xが流入しているので、尿Urxは分岐洗浄水Wf2xによって希釈され希釈尿Urdxとなって矢印B方向に流れる。
 本例の場合、分岐給水管32axから分岐洗浄水Wf2xが供給されるのは、時刻t3から時刻t5´までの短い時間であるので、トラップ部TPxに貯留されていた尿Urxの全てが分岐洗浄水Wf2xによって希釈されるものではない。図26の(B)に示されるように、トラップ部TPxに貯留されていた尿Urxの一部を希釈した段階で、分岐給水管32axからの分岐洗浄水Wf2xの供給は停止される。
 続いて、図26の(C)に示されるように、尿Urxは完全に押し流されて、トラップ部TPx内は洗浄水Wfxによって満たされる。洗浄が終了すると、図26の(C)に示されるように、上流封水部TPbx、底部TPcx、及び下流封水部TPdxに洗浄水Wfxが溜水Wsxとして残存する。図26の(A)から(C)に示した状況は、図25の時刻t3から時刻t6に相当する。
 図26の(B)に示したように希釈尿Urdx及び尿Urxが矢印B方向に押し流されると、図27の(A)に示されるように、器具排水管50xの下流側に流れる。器具排水管50xは排水横枝管51xに繋がっているので、希釈尿Urdxは排水横枝管51xに流れ込む。本例の場合、希釈尿Urdxに続いて希釈されていない尿Urxが流れ出てくることになり、器具排水管50xから排水横枝管51xに流れ込む。
 図26の(B)では、洗浄水Wfに押し出されて希釈尿Urdx及び尿Urxが下流側に流出しているので、その流れる速度は比較的速いものであって、瞬間流量は多いものである。従って、希釈尿Urdx及び尿Urxは排水横枝管51xに流れ込むと、上流側Fと下流側Eとに分かれる。
 更にトラップ部TPxに洗浄水Wfxが流入すると、その下流側である器具排水管50xから排水横枝管51xにも、洗浄水Wfxが流れ込む。図27の(B)に示されるように、比較的瞬間流量の多い洗浄水Wfxが流れ込むと、希釈尿Urdx及び尿Urxを、上流側Fに逆流した希釈尿Urd1x及び尿Ur1xと、下流側Eに流れた希釈尿Urd2x及び尿Ur2xとに分断する。上流側Fに逆流した希釈尿Urd1xは、上流側Fに逆流した尿Ur1xよりも更に上流に位置するように逆流する。下流側Eに流れた希釈尿Urd2xは、下流側Eに流れた尿Ur2xよりも下流側に位置する。
 洗浄水Wfxの供給が終了すると、図27の(C)に示されるように、洗浄水Wfxは下流側Eに流れた希釈尿Urd2x及び尿Ur2xと共に下流側Eへと流れていく。そのため、上流側Fに逆流した希釈尿Urd1x及び尿Urxは洗浄水Wfxに流されることなく取り残される。残留した希釈尿Urd1xは、図27の(D)に示されるように排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞することなく流れる場合もあれば、排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞する場合もある。図27の(D)に示されるように、残留した希釈尿Urd1xのほとんど全てが下流側Eに流れていき、尿Ur1xを押し流しながら流れ去れば、排水横枝管51xへの尿石の発生を著しく低減することができる。一方、排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞した場合であっても、希釈尿Urd1xによって尿Ur1xが希釈されるため、希釈尿Urd1x及び尿Ur1xが混合された液体が残留してもその尿濃度が低くなり、排水横枝管51xへの尿石の発生を著しく低減することができる。
 更に、水の使用量を減らしながらも、排水横枝管51xへの尿石の発生を効果的に抑制する観点からは、より節水に配慮した制御態様も採用することができる。このような制御について、図28を参照しながら説明する。
 図28は、人感センサー101x及び制御部102axの挙動を示すタイミングチャートである。図28の(A)は、人感センサー101xから制御部102axに出力される検知信号を示し、図28の(B)は、制御部102axから電磁弁103axに出力される制御信号を示し、図28の(C)は、制御部102axから電磁弁103bxに出力される制御信号を示している。
 図28の(A)に示されているように、人感センサー101xからは、時刻t1から時刻t2にかけて使用者が小便器本体20xの前に立っていることを示す検知信号が出力されている。時刻t2を過ぎると検知信号が出力されなくなるので、制御部102axは排尿が終わって使用者が立ち去ったと判断する。
 図28の(B)に示されているように、制御部102axは、時刻t4から時刻t5にかけて電磁弁103axを全開に対して80%開くための制御信号「0.8」を電磁弁103axに出力する。続いて、制御部102axは、時刻t5から時刻t6にかけて電磁弁103axを全開するための制御信号「1」を電磁弁103axに出力する。図28の(C)に示されているように、制御部102axは、時刻t3から時刻t5にかけて電磁弁103bxを全開するための制御信号「1」を電磁弁103bxに出力する。
 時刻t3は時刻t4よりも前の時刻なので、電磁弁103bxは電磁弁103axよりも先に全開にされる。また、時刻t5は時刻t6よりも前の時刻なので、電磁弁103bxは電磁弁103axよりも先に閉じられる。従って、トラップ部TPxに洗浄水Wfxが供給されるタイミングと略同時か、やや先行するタイミングで、分岐洗浄水Wf2xが器具排水管50xに供給される。時刻t4から時刻t5においては、電磁弁103axは80%の開度で開かれているから、トラップTPxへの供給水量は少なくなる。しかしながら、この時間帯においては、トラップ部TPxに残っている尿Urxを置換すれば足りるので、全体としての使用水量を低減することができる。このようにトラップ部TPxに供給される瞬間水量が低減されたとしても、尿Urxを希釈するための分岐洗浄水Wf2xは供給されるので、尿Urxを確実に希釈し希釈尿Urdxとして下流側に流すことができる。
 更にこのような制御を行うと、排水横枝管51xにおける希釈尿Urdxの流出をより円滑なものとすることができる。図29に、排水横枝管51xにおける希釈尿Urdx流出の様子示す。図29の(A)に示されるように、器具排水管50xの下流側に希釈尿Urdxが流れると、それよりも先行し且つ瞬間流量の多い分岐洗浄水Wf2xが流れている。器具排水管50xは排水横枝管51xに繋がっているので、希釈尿Urdx及び分岐洗浄水Wf2xは排水横枝管51xに流れ込む。洗浄水Wfxに押し出されて希釈尿Urdxが下流側に流出しているので、その流れる速度は比較的速いものであって、瞬間流量は多いものである。これに対して、分岐洗浄水Wf2xはより速く且つ瞬間流量が多くなるように流れている。従って、希釈尿Urdxは排水横枝管51xに流れ込むと、上流側Fと下流側Eとに分かれ、それに先行して分岐洗浄水Wf2xが流れ込んでいる。
 更にトラップ部TPxに洗浄水Wfxが流入すると、その下流側である器具排水管50xから排水横枝管51xにも、洗浄水Wfxが流れ込む。図29の(B)に示されるように、比較的瞬間流量の多い洗浄水Wfxが流れ込むと、希釈尿Urdxを上流側Fに逆流した希釈尿Urd1xと下流側Eに流れた希釈尿Urd2xとに分断する。これに対して、分岐洗浄水Wf2xはより速く且つ瞬間流量が多くなるように流れているので、希釈尿Urd1x及び希釈尿Urd2xに先行して分岐洗浄水Wf2xが流れ込んでいる。
 洗浄水Wfxの供給が終了すると、図29の(C)に示されるように、洗浄水Wfxは下流側Eに流れた希釈尿Urd2xと共に下流側Eへと流れていく。そのため、上流側Fに逆流した希釈尿Urd1xは洗浄水Wfxに流されることなく取り残される。残留した希釈尿Urd1xは、図29の(D)に示されるように排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞することなく流れる場合もあれば、排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞する場合もある。図29の(D)に示されるように、残留した分岐洗浄水Wf2が下流側Eに流れていき、希釈尿Urd1xを押し流しながら流れ去れば、排水横枝管51xへの尿石の発生を著しく低減することができる。一方、排水横枝管51xの内側管壁に付着して停滞した場合であっても、分岐洗浄水Wf2xによって希釈尿Urd1xが更に希釈されるため、分岐洗浄水Wf2x及び希釈尿Urd1xが混合された液体が残留してもその尿濃度が極めて低くなり、排水横枝管51xへの尿石の発生を著しく低減することができる。
 上述したように本実施形態に係る小便器装置USx,USaxは、トイレに設置され、器具排水管50xによって排水横枝管51xに接続される小便器装置である。小便器装置USは、(1)尿流を受けるボウル部201xと、このボウル部201xの底部に開口した排水口203xと、この排水口203xに連通し封水を形成するトラップ部TPxと、を有する小便器本体20xと、(2)ボウル部201xに洗浄水を供給するための給水手段としての給水管30x,31xと、(3)トラップ部TPxから排水横枝管51xに向けて流れる排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段としての分岐給水管32xと、を備えている。小便器装置USaxは、(1A)尿流を受けるボウル部201xと、このボウル部201xの底部に開口した排水口203xと、この排水口203xに連通し封水を形成するトラップ部TPxと、を有する小便器本体20xと、(2A)ボウル部201xに洗浄水を供給するための給水手段としての給水管30x,31xと、(3A)トラップ部TPxから排水横枝管51xに向けて流れる排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段としての給水ユニット10ax及び分岐給水管32axと、を備えている。小便器装置USxの尿濃度低減手段として機能する分岐給水管32xや、小便器装置USaxの尿濃度低減手段として機能する給水ユニット10ax及び分岐給水管32axは、トラップ部TPxから排水横枝管51xに至る間の流路(トラップTPxの下流あふれ部TPexや器具排水管50x)に注水することで、排水の尿濃度を低減する。
 本実施形態に係る小便器装置USx,USaxでは、トラップ部TPxから排水横枝管51xに向けて流れる排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段(分岐給水管32xや、給水ユニット10ax及び分岐給水管32ax)を備えているので、トラップ部TPxの溜水量を低減した節水型のトラップ部を形成しても、そのトラップ部TPxから流出する排水の尿濃度を低減させて希釈尿Urdxとして排水横枝管51xに流すことができる。尿濃度低減手段は、トラップ部TPxから排水横枝管51xに至る間の流路に注水することで排水の尿濃度を低減するので、尿濃度の高い排水が流れる流路に注水するという簡易且つ確実な手段によって尿濃度の低減を実現することができる。従って、排水横枝管51xに流れ込む排水(希釈尿Urdx)の尿濃度を抑制することができ、節水性能は確保しつつも、排水横枝管51x内における尿石の発生を抑制することが可能な小便器装置を提供することができる。
 また本実施形態に係る小便器装置USaxにおいては、尿濃度低減手段としての給水ユニット10ax及び分岐給水管32axは、トラップ部TPxから排水が流出する初期段階においてのみ注水する(図24~図28参照)。
 このように、トラップ部TPxから排水が流出する初期段階においてのみ、トラップ部TPxから排水横枝管51xに至る間の流路に注水するので、トラップ部TPxから初期段階に流出する尿濃度の高い排水を希釈し、排水横枝管51xには尿濃度の低い排水(希釈尿Urdx)を流し込むことができる。従って、排水横枝管51xにおいて一時的に逆流したとしても、尿濃度の低い排水が逆流するので、排水横枝管51xの管壁に尿成分が残留して尿石が発生することがなく、その尿濃度の低い排水は下流側へと流れるように構成される。尿濃度低減手段による注水は、トラップ部TPxから排水が流出する初期段階においてのみ行われるので、上述したような尿濃度の高い排水を希釈して下流側に流し易くする効果を発揮しつつ、無駄な注水を行うことなく節水に寄与することができる。
 また本実施形態に係る小便器装置USx,USaxにおいては、尿濃度低減手段(分岐給水管32xや、給水ユニット10ax及び分岐給水管32ax)は、トラップ部TPxから流出する排水が排水横枝管51xに至る前に、その排水に先行させて注水する(図20及び図26参照)。
 このように、トラップ部TPxから流出する排水が排水横枝管51xに至る前に、その排水に先行させて注水するので、確実にトラップ部TPxから初期段階に流出する尿濃度の高い排水を希釈し、排水横枝管51xには尿濃度の低い排水(希釈尿Urdx)を流し込むことができる。従って、排水横枝管51xにおいて一時的に逆流したとしても、確実に尿濃度の低い排水(希釈尿Urdx)が少なくとも先行して逆流するので、排水横枝管51xの管壁に尿成分が残留して尿石が発生することがなく、その尿濃度の低い排水は下流側へと流れるように構成される。
 また本実施形態に係る小便器装置USaxにおいては、尿濃度低減手段としての給水ユニット10ax及び分岐給水管32axは、トラップ部TPxから下流側に流出する排水の瞬間流量よりも、トラップ部TPxから排水横枝管51xに至る間の流路に向かう水の瞬間流量が上回るように注水することも好ましい(図28及び図29参照)。
 このように、トラップ部TPxから下流側に流出する排水の瞬間流量よりも、トラップ部TPxから排水横枝管51xに至る間の流路に向かう水の瞬間流量が上回るように注水するので、排水横枝管51xには尿濃度が希釈された排水(希釈尿Urdx)に先行して水(分岐洗浄水Wf2x)が流れ込むように構成される。このように構成することで、排水横枝管51xに流れ込んだ水の方を、後続する尿濃度が希釈された排水よりも確実に上流まで逆流させることができる。従って、排水横枝管51xにおいて水や排水が一時的に逆流したとしても、水の方が、尿濃度が希釈された排水よりも更に上流側に逆流するので、水によって尿濃度が希釈された排水を流すように構成することができ、排水横枝管51xの管壁に尿成分が残留して尿石が発生することをより確実に防止できる。
 以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。
US:小便器
WL:壁面
10:給水ユニット
101:人感センサー
102:制御部
103:電磁弁
20:小便器本体
201:ボウル部
202:ボウル壁面
203:排水口
204:目皿
30:給水管
31:給水管
35:スプレッダー
40:建築側給水管
50:器具排水管
51:排水横枝管
TP:トラップ部
TPaw,TPau:上流接続部
TPbw,TPbu:上流封水部
TPcw,TPcu:底部
TPdw,TPdu:下流封水部
TPew,TPeu:下流あふれ部
TPsw:溜水部(第二溜水領域)
Tpsu:溜水部(第一溜水領域)
Ww,Wu:ウェア
Dw,Du:ディップ
Wdw,Wdu:封水深
WS1w,WS1u:上流封水
WS2w,WS2u:底溜水
WS3w,WS3u:下流封水
Ur:尿
Wsw,Wsu:溜水
Wf:洗浄水

Claims (14)

  1.  水平方向に延在する排水横枝管に対して上方から尿及び洗浄水を排水として排出する小便器装置であって、
     上下方向に延在し使用者と対向する背壁面及び前記背壁面の下方に位置する底壁面を有し、使用者からの尿流を受けるボウル部と、前記底壁面に開口した排水口と、前記排水口に連通すると共に封水を形成するトラップ部と、を有する小便器本体と、
     少なくとも前記ボウル部に洗浄水を供給するための給水手段と、を備え、
     前記トラップ部から前記排水横枝管に至る間において排水の尿濃度を低減するための尿濃度低減手段を設けたことを特徴とする小便器装置。
  2.  前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から排出される尿と、前記給水手段が供給する洗浄水とを、前記トラップ部の下流側において混合させるものであることを特徴とする請求項1に記載の小便器装置。
  3.  前記尿濃度低減手段は、前記給水手段が供給する洗浄水を分流し、その分流した一部の洗浄水によって前記トラップ部における尿を置換することを特徴とする請求項2に記載の小便器装置。
  4.  前記トラップ部は、封水を形成するために水を溜める第一溜水領域と第二溜水領域とを有し、
     前記第一溜水領域と前記第二溜水領域とは流路に沿って並行するように形成されており、
     前記第一溜水領域は、前記ボウル部が受けた尿が流入して下流側へと流出し、前記ボウル部に供給された洗浄水も流入して下流側へと流出するように構成され、
     前記第二溜水領域は、前記ボウル部が受けた尿流が前記第一溜水領域に比較して流入し難い一方で、前記ボウル部に供給された洗浄水は流入して下流側へと流出するように構成されていることを特徴とする請求項3に記載の小便器装置。
  5.  前記給水手段から前記ボウル部に洗浄水が供給される場合に、前記第一溜水領域から下流側に排出される排水の瞬間流量よりも、前記第二溜水領域から下流側に排出される排水の瞬間流量が上回るように、前記第一溜水領域及び前記第二溜水領域が形成されていることを特徴とする請求項4に記載の小便器装置。
  6.  前記第一溜水領域に供給される給水の瞬間流量よりも前記第二領域に供給される給水の瞬間流量が上回るように、前記第一溜水領域及び前記第二溜水領域が形成されていることを特徴とする請求項5に記載の小便器装置。
  7.  前記トラップ部は、前記第一溜水領域に繋がる第一流入口と前記第二溜水領域に繋がる第二流入口とを有し、
     前記第一流入口は、前記ボウル部が受けた尿流が流入し、前記ボウル部に供給された洗浄水も流入する位置に形成され、
     前記第二流入口は、前記ボウル部が受けた尿流が前記第一溜水領域に比較して流入し難い一方で、前記ボウル部に供給された洗浄水は流入する位置に形成されていることを特徴とする請求項4に記載の小便器装置。
  8.  前記第一流入口が前記第二流入口よりも使用者側から見て前記ボウル部側に形成されていることを特徴とする請求項7に記載の小便器装置。
  9.  前記第一流入口が前記第二流入口よりも使用者側から前記ボウル部側を見た場合の幅方向中央側に形成されていることを特徴とする請求項7に記載の小便器装置。
  10.  前記給水手段から前記ボウル部に洗浄水が供給される場合に、前記第一溜水領域から下流側に排出される排水よりも、前記第二溜水領域から下流側に排出される排水が先に送り出されるように、前記第一溜水領域及び前記第二溜水領域が形成されていることを特徴とする請求項4に記載の小便器装置。
  11.  前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から前記排水横枝管に至る間の流路に注水することで、前記排水の尿濃度を低減することを特徴とする請求項3に記載の小便器装置。
  12.  前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から排水が流出する初期段階においてのみ注水することを特徴とする請求項11に記載の小便器装置。
  13.  前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から流出する排水が前記排水横枝管に至る前に、その排水に先行させて注水することを特徴とする請求項11に記載の小便器装置。
  14.  前記尿濃度低減手段は、前記トラップ部から下流側に流出する排水の瞬間流量よりも、前記トラップ部から前記排水横枝管に至る間の流路に向かう水の瞬間流量が上回るように注水することを特徴とする請求項13に記載の小便器装置。
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