WO2012153609A1 - 湯水使用管理システム - Google Patents

湯水使用管理システム Download PDF

Info

Publication number
WO2012153609A1
WO2012153609A1 PCT/JP2012/060361 JP2012060361W WO2012153609A1 WO 2012153609 A1 WO2012153609 A1 WO 2012153609A1 JP 2012060361 W JP2012060361 W JP 2012060361W WO 2012153609 A1 WO2012153609 A1 WO 2012153609A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
temperature
water supply
energy
hot water
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/060361
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
安尾 貴司
松田 宏
衛 橋本
幸前 康章
雄喜 白井
Original Assignee
株式会社Lixil
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 JP2011106097A external-priority patent/JP2012237486A/ja
Priority claimed from JP2011174897A external-priority patent/JP2013034757A/ja
Priority claimed from JP2011174898A external-priority patent/JP2013036713A/ja
Priority claimed from JP2011176196A external-priority patent/JP2013042230A/ja
Priority claimed from JP2011176197A external-priority patent/JP2013040448A/ja
Application filed by 株式会社Lixil filed Critical 株式会社Lixil
Publication of WO2012153609A1 publication Critical patent/WO2012153609A1/ja

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1051Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water
    • F24D19/1063Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water counting of energy consumption
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/07Integration to give total flow, e.g. using mechanically-operated integrating mechanism
    • G01F15/075Integration to give total flow, e.g. using mechanically-operated integrating mechanism using electrically-operated integrating means
    • G01F15/0755Integration to give total flow, e.g. using mechanically-operated integrating mechanism using electrically-operated integrating means involving digital counting

Definitions

  • the present invention relates to a hot water usage management system for managing energy consumed according to the usage of hot water.
  • HEMS Home Energy Energy management systems such as Management System
  • the energy management system it is possible to manage how energy is actually consumed by each device in the house.
  • a system that realizes “visualization” of the usage status by notifying the energy consumption of each apparatus has also been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • the consumption of hot water by the use of hot water is included in the management target by detecting the usage of hot water from kitchen faucets, washbasins, bathroom faucets, etc. according to the operating conditions of the hot water supply pump. ing.
  • the conventional energy management system has the following problems. That is, in the conventional system, it is said that the use status of each faucet such as kitchen faucet, wash faucet, bathroom faucet, etc. cannot be individually detected and occupies about 1/3 of energy consumed in a house or the like. There is a problem that the energy consumption associated with hot water supply cannot be grasped in detail.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and is an invention for providing a hot water use management system capable of finely managing energy consumed according to the use of hot water.
  • the present invention is provided with a plurality of water supply paths that discharge hot water with appropriate hot water and water supply, and energy provided corresponding to each water supply path in order to measure the magnitude of thermal energy of the hot water to discharge water Energy consumption data that stores the energy consumption of the corresponding water supply path by measuring means and that the thermal energy of the appropriate temperature water is consumed according to the water discharge, and accumulates the data of the energy consumption according to the water discharge individually for each water supply path
  • a hot water usage management system comprising storage means.
  • the energy measuring means is for temperature measuring means for measuring the temperature of the appropriate temperature water discharged from the water supply path, or the temperature of the hot water supplied to the water supply path, and the amount of water discharged from the water supply path for the appropriate temperature water or the water supply path.
  • Hot water quantity measuring means for measuring the supply amount of hot water, and measuring the temperature and water discharge amount of the appropriate temperature water or the amount of thermal energy of the appropriate temperature water based on the temperature and supply amount of the hot water. Is preferred.
  • a correction means for correcting the thermal energy measured by the energy measuring means with the temperature of the tap water or the outside air temperature is provided.
  • a display means for displaying the energy consumption data accumulated by the energy consumption data accumulation means for each water supply route.
  • the energy consumption data storage means includes a saving navigation means for generating and displaying energy saving advice based on the energy consumption data individually stored for each water supply route.
  • data of energy consumed in response to water discharge at the appropriate temperature is separately grasped and accumulated for each water supply path.
  • each water supply route such as a kitchen faucet, a wash-water faucet, a bathroom faucet, and about 1/3 of the energy consumed in the house etc.
  • the hot water usage management system of the present invention is an excellent system capable of finely managing the energy consumed according to the usage of hot water.
  • the energy consumption data accumulating means in the present invention accumulates the energy consumption data of each water supply route, the energy consumption data for each hour is stored for the past week, and the period from one year ago to one week ago is stored. May store energy consumption data for each day. Thus, if older data is accumulated with coarser increments, it is possible to efficiently accumulate energy consumption data over a long period of time and to reduce the processing burden when retrieving and retrieving desired data.
  • the thermal energy of the appropriate temperature water can be directly measured.
  • the thermal energy to be measured may be thermal energy based on absolute zero, or relative thermal energy based on an average temperature according to the season or region, such as 20 ° C or 10 ° C. Also good.
  • the relative thermal energy of the appropriate temperature water is based on the temperature of tap water, it can be measured using the hot water supply amount and temperature.
  • the thermal energy of tap water used to obtain the appropriate temperature water can be handled as zero, so that the relative heat energy of the appropriate temperature water is supplied to the supplied hot water. It is because it becomes equal to the thermal energy of.
  • the energy measuring means that combines the temperature measuring means for measuring the temperature of the hot water supplied to the water supply path and the hot water quantity measuring means for measuring the supply amount of the hot water used to obtain the appropriate temperature water.
  • the relative thermal energy of the appropriate temperature water can be measured.
  • the supply amount and the water discharge amount can be measured, for example, by the product of the flow rate per unit time and the time during which the flow rate is maintained. If it is an accumulation type flow meter, it is also possible to measure directly.
  • the energy consumed according to the spout of the appropriate temperature water is almost equal to the energy used to obtain the appropriate temperature water.
  • the required energy differs in summer and winter. This is because the temperature of tap water used to obtain appropriate temperature water is different. Therefore, the thermal energy measurement accuracy can be improved by correcting the thermal energy measured by the energy measuring means with the temperature of the tap water.
  • the outside air temperature affects the amount of heat released from the hot water supply piping from the hot water supply source such as a water heater to the water supply path.
  • the lower the outside air temperature the greater the amount of heat dissipated from the hot water supply piping and the like, resulting in poor energy efficiency.
  • the thermal energy measured by the energy measuring means is corrected by the temperature of the tap water or the outside air temperature, the measurement accuracy of the thermal energy can be improved. Furthermore, since the above tendency becomes more prominent as the pipe length becomes longer, the correction degree corresponding to the outside air temperature may be increased as the hot water supply pipe becomes longer.
  • the degree of energy consumption for each water supply route can be “visualized” and known to the user. It can be tightened. A user who can grasp the degree of energy consumption of each water supply path can determine which water supply path can be used to save energy efficiently.
  • the advice by the saving navigation means may be, for example, an advice that recommends that a water supply route that consumes the most energy is specified to save money. It is also possible to present a saving effect predicted when the set temperature and the set flow rate are suppressed for the water supply path.
  • the predicted saving effect may be a general saving effect that 30% energy saving is possible if the cooling set temperature is increased by 2 ° C.
  • FIG. 1 is a system diagram illustrating a configuration of a hot water usage management system in the embodiment.
  • FIG. 2A is an explanatory diagram for explaining the energy consumption data accumulated for each faucet in the embodiment, and is an explanatory diagram for explaining the energy consumption data for each faucet every hour of the day.
  • FIG. 2B is an explanatory diagram for explaining the energy consumption data accumulated for each faucet in the embodiment, and is an explanatory diagram for explaining the energy consumption data for each faucet for each day.
  • FIG. 2C is an explanatory diagram illustrating energy consumption data accumulated for each faucet in the embodiment, and is an explanatory diagram illustrating energy consumption data for each faucet for each month.
  • FIG. 3 is a front view showing the eco list screen in the embodiment.
  • FIG. 4 is a front view showing an energy consumption screen in the embodiment.
  • FIG. 5 is a front view showing a saving navigation screen in the embodiment.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a bathtub unit including the circulation port device according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a detailed view of part A in FIG.
  • FIG. 8 is a detailed view of the inlet flow meter shown in FIG.
  • FIG. 9 is a modified example of the circulation port device according to the second embodiment and is an explanatory diagram when a storage battery is provided.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram illustrating a housing information communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of the home information communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 12 is a perspective view illustrating the configuration of the antenna of the home information communication system according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a perspective view illustrating the configuration of the antenna of the residential information communication system according to the first modification of the third embodiment.
  • FIG. 14 is a perspective view which shows the structure of the antenna of the housing information communication system which concerns on the modification 2 of Example 3 from the back surface side of a mirror.
  • FIG. 15 is a perspective view which shows the structure of the antenna of the housing information communication system which concerns on the modification 3 of Example 3 from the back surface side of a mirror.
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a shower head and a hot water supply system according to the fourth embodiment. 17 is a cross-sectional view of the shower head shown in FIG. FIG.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the shower head according to the first modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of the shower head according to the second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 20 is a detailed view of part A of FIG.
  • FIG. 21 is a schematic configuration diagram illustrating a water supply apparatus according to a fifth embodiment.
  • FIG. 22 is a schematic configuration diagram illustrating a cold water header of the water supply device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 23 is a perspective view illustrating the water supply pipe of the water supply apparatus according to the fifth embodiment.
  • 24 is a cross-sectional view taken along the line IV-IV in FIG.
  • FIG. 25 is a schematic configuration diagram illustrating a cold water header and the like of a water supply device according to Modification 1 of Embodiment 5.
  • FIG. 26 is a perspective view illustrating a water supply pipe of a water supply apparatus according to Modification 1 of Embodiment 5.
  • 27 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG.
  • FIG. 28 is a schematic configuration diagram illustrating a water supply apparatus according to Modification 2 of Embodiment 5.
  • FIG. 29 is a schematic configuration diagram illustrating a cold water header and the like of a water supply device according to Modification 2 of Embodiment 5.
  • FIG. 30 is a perspective view illustrating a water supply pipe of a water supply device according to Modification 3 of Embodiment 5.
  • FIG. 31 is a sectional view taken along line XI-XI in FIG.
  • management system 1 This example is an example relating to a hot and cold water use management system (hereinafter referred to as management system 1) for managing the use of hot water in a house. The contents will be described with reference to FIGS. In addition, this invention is not limited by this Example. In addition, constituent elements in the following embodiments include those that can be easily replaced by those skilled in the art or those that are substantially the same.
  • the management system 1 of this example is a system that individually grasps and manages the energy consumption associated with the use of hot water for each faucet as a water supply route in a house.
  • each faucet is connected via wireless communication with a management device 11 including a touch panel display 11 ⁇ / b> A as a center.
  • a management device 11 including a touch panel display 11 ⁇ / b> A as a center.
  • the water supply path as used in the field of this invention means all things which flow (supply water), such as a shower head, a water discharge pipe, and a header, for example.
  • the faucet as a water supply path to be managed in the system of this example is an automatic faucet 2 for a kitchen stand or a wash basin, a hot water faucet 3 for supplying water to the bathtub 31, a shower faucet (not shown) in the bathroom, and a toilet It is a mixing faucet that discharges water of appropriate temperature, such as the hand-washing faucet 4 in the room.
  • a hot water supply pipe 12A extending from a hot water heater such as EcoCute (R) or a water heater and a water supply pipe 12B branched from a water pipe drawn into each door from the public side are connected. ing.
  • the kitchen faucet and wash basin automatic faucet 2 includes a water discharge pipe 21 standing on a kitchen stand (not shown), an operation unit 21C for setting a water discharge temperature and the like, and an electronic valve unit for supplying water to the water discharge pipe 21 at an appropriate temperature. 22 and a control communication box 25 having a control function, a communication function, and the like.
  • the automatic faucet 2 operates by receiving power supply from a commercial power source.
  • the water discharge pipe 21 is formed of a substantially J-shaped cylindrical member, and a water discharge port is provided at a position where J is finished.
  • An operation unit 21C for setting the temperature and flow rate of water discharge is formed on a plate-like pedestal 21B provided at the initial position of writing J.
  • a non-contact switch 21A for detecting a hand-holding operation is embedded in the outer peripheral surface near the water discharge port.
  • An electronic valve unit 22 for appropriately controlling the flow rates of the hot water supply pipe 12A and the water supply pipe 12B and appropriately mixing hot water and water to generate appropriate temperature water is disposed inside the kitchen table (not shown).
  • the electronic valve unit 22 is connected with a hot water supply pipe 12A, a water supply pipe 12B, and a collective pipe 12C in which both pipes are gathered.
  • the collective pipe 12 ⁇ / b> C is a pipe on the downstream side that supplies appropriate temperature water to the water discharge pipe 21.
  • the hot water supply pipe 12A and the water supply pipe 12B are provided with manual stop cocks 23A and 23B, respectively.
  • the electronic valve 22A of the hot water supply pipe 12A includes a flow rate control valve 22C that adjusts the flow rate of hot water, a flow rate sensor 22E that measures the flow rate Qh of hot water per unit time, and a temperature sensor 22G that measures the temperature Th of hot water. I have.
  • the electronic valve 22B of the water supply pipe 12B includes a flow rate control valve 22D that adjusts the flow rate of tap water, a flow rate sensor 22F that measures the flow rate Qc of water per unit time, a temperature sensor 22H that measures the temperature Tc of water, It has.
  • the collecting pipe 12C is provided with a temperature sensor 24 for measuring the temperature Tm of the appropriate temperature water supplied to the water discharge pipe 21.
  • the control communication box 25 includes a control board (not shown) on which a wireless communication IC or the like to which a wireless antenna is externally connected is mounted in addition to a microcomputer including a CPU, ROM, RAM, and I / O. To this control board, control lines for the flow rate control valves 22C and 22D, temperature sensor 22G and 22H, sensor signal lines for the flow rate sensors 22E and 22F, an operation signal line for the operation unit 21C, and the like are connected.
  • the control communication box 25 executes the software read from the ROM by the CPU, thereby controlling the flow rate control function of the flow rate control valves 22C and 22D, the energy measuring function for measuring the energy consumption according to the water discharge, and the management device 11. Implement communication functions.
  • a specific low power radio a wireless communication function such as a ZigBee (R) standard, a wireless communication function such as a wireless LAN, a wired communication function such as a PLC (Power-Line Communications), a wired LAN, or the like can be adopted.
  • a wireless communication function such as a ZigBee (R) standard
  • a wireless communication function such as a wireless LAN
  • a wired communication function such as a PLC (Power-Line Communications), a wired LAN, or the like
  • PLC Power-Line Communications
  • the control communication box 25 opens the flow rate control valves 22C and 22D and starts discharging the appropriate temperature water when the non-contact switch 21A is operated by hand while the water is stopped.
  • the valve opening degree of the flow rate control valves 22C and 22D is individually controlled so that the water discharge temperature set by using the operation unit 21C and the appropriate temperature water discharge flow rate can be discharged.
  • the discharged water flow rate Qm per unit time is measured as the total flow rate of the hot water flow rate Qh by the flow rate sensor 22E and the water flow rate Qc by the flow rate sensor 22F.
  • the temperature Tm of the appropriate temperature water discharged is measured by the temperature sensor 24 provided in the collecting pipe 12C.
  • the volume flowing per unit time is referred to as a flow rate
  • the total amount discharged (volume) or the total amount supplied (volume) is referred to as the water discharge amount and the supply amount.
  • the control communication box 25 as an energy measuring means measures the energy consumption according to the discharge of the appropriate temperature water with the measurement temperature Tm.
  • the thermal energy of the appropriate temperature water corrected by the temperature Tc of the tap water is measured, and this thermal energy is handled as the energy consumed according to the discharge of the appropriate temperature water.
  • the amount of water discharged from the appropriate temperature water in the predetermined time interval ⁇ t is measured as (Qh + Qc) ⁇ ⁇ t, and the energy consumption corresponding to the water discharge from the appropriate temperature water is measured by the following equation 1.
  • (Energy consumption) (Qh + Qc) ⁇ ⁇ t ⁇ (Tm ⁇ Tc) Equation 1
  • the energy measuring means is configured by a combination of the flow rate sensors 22E and 22F constituting the hot water amount measuring means and the temperature sensor 24 being the temperature measuring means. ing.
  • the energy consumption corrected by subtracting the measured temperature Tc of the tap water from the measured temperature Tm of the appropriate temperature water in Equation 1 is measured.
  • the control communication box 25 of this example has a function as a correction unit that corrects the thermal energy of the appropriate temperature water.
  • the measurement of energy consumption is performed only during the sprinkling of the appropriate temperature water, and is not performed during the water stoppage.
  • the control communication box 25 transmits the data to the management device 11 every time the energy consumption is measured.
  • the control communication box 25 adds an ID code that can identify the transmission source automatic faucet 2 and transmits it. Further, setting data such as temperature and flow rate can be transmitted to and received from the management apparatus 11.
  • FIG. 1 Another example of the faucet is the hot water faucet 3 of the bathtub 31.
  • This hot water filled faucet 3 is provided with a control panel 32 instead of the operation portion 21C, a point that a water discharge pipe (not shown) is opened on the inner peripheral wall surface of the bathtub 31, and the water stopcocks 23A and 23B are omitted. Except for this point, it is configured in substantially the same manner as the automatic faucet 2 such as a kitchen stand.
  • symbol is attached
  • the faucet is the hand-washing faucet 4, which is a mechanical mixing faucet that does not require power supply from a commercial power source. If it is a faucet that does not require a commercial power supply, it can be easily incorporated into the management system 1 by retrofitting installation at home renovation, and is suitable for retrofitting installation in a toilet room, for example.
  • a communication box 45 having an energy measurement function, a wireless communication function, and the like.
  • the communication box 45 is operated by the power self-generated using the hot water supplied to the hand-washing faucet 4.
  • power generation units 42A and 42B for self-power generation are used as flow sensors.
  • This hand-washing faucet 4 includes a column-shaped post portion 41A standing on a hand-washing counter (not shown), a water discharge pipe 41B standing in a radial direction from the outer peripheral side surface of the post portion 41A, and the uppermost portion of the post portion 41A. And an operation unit 41 ⁇ / b> C located at the position.
  • the operation portion 41C includes a circular cap 41D having substantially the same diameter as that of the post portion 41A, and an elongated pin-shaped operation lever 41E protruding in the radial direction from the outer peripheral surface thereof.
  • a mechanical mixing valve (not shown) is accommodated, the valve opening of which can be adjusted by the operation lever 41E.
  • the mixing valve has two inflow paths and one outflow path. Hot water and water are respectively supplied to the two inflow passages, and appropriate temperature water flows out from the one outflow passage.
  • the operation lever 41E can perform a horizontal rotation operation around the axis of the post portion 41A and a vertical rotation operation to lift the lever tip.
  • the water discharge temperature can be adjusted by changing the mixing ratio of hot water and water according to the horizontal rotation operation, and the water discharge flow rate can be adjusted according to the vertical rotation operation.
  • a hot water supply pipe 12A connected to the hand-washing faucet 4 is provided with a power generation unit 42A that converts the flow of hot water into electric power and a temperature sensor 42C that measures the temperature Th of hot water.
  • a power generation unit 42B that converts the flow of tap water into electric power and a temperature sensor 42D that measures the temperature Tc of water are disposed in the water supply pipe 12B.
  • the power generation units 42A and 42B include a water wheel that rotates according to the flow of hot water and the like, and a power generation motor (not shown) that rotates following the water wheel. The number of revolutions of the generator motor is substantially proportional to the flow rate of hot water or the like.
  • the flow rate Qh is calculated by substituting the rotational speed of the power generation unit 42A into a predetermined conversion formula.
  • the electric power generated by the power generation units 42 ⁇ / b> A and 42 ⁇ / b> B is stored in the secondary battery 43.
  • the communication box 45 attached to the hand-washing faucet 4 operates with the electric power supplied from the secondary battery 43.
  • the communication box 45 has a wireless communication function similar to that of the control communication box 25 such as the automatic faucet 2.
  • the configuration of the energy measurement function is slightly different.
  • the communication box 45 as an energy measuring means measures the consumed energy by using the hot water measurement temperature Th and the hot water measurement flow rate Qh.
  • the communication box 45 measures the energy consumption by the following formula 2 based on the fact that the sum of the heat energy of hot water and the heat energy of water becomes the heat energy of the appropriate temperature water.
  • (Energy consumption) Qh ⁇ ⁇ t ⁇ (Th ⁇ Tc) + Qc ⁇ ⁇ t ⁇ (Tc ⁇ Tc) Equation 2
  • Equation 2 includes correction based on the temperature Tc of tap water, as in Equation 1, so that the thermal energy component of tap water becomes zero, so Equation 2 is arranged as shown in Equation 3 below.
  • (Energy consumption) Qh ⁇ ⁇ t ⁇ (Th ⁇ Tc) Equation 3
  • the energy measuring means is provided by a combination of a power generation unit 42A that can be used as a flow rate sensor (hot water amount measuring means) and a temperature sensor 42C that is a temperature measuring means. It is configured.
  • the energy consumption can be measured in the same manner as the hand-washing faucet 4.
  • the management device 11 is a device in which a control board (not shown) is housed in a thin box-shaped housing and a touch panel display 11A is provided on the front side.
  • the management device 11 has a device shape suitable for being embedded in a wall such as a kitchen.
  • a control board (not shown) is an electronic board on which a microcomputer including a CPU, ROM, RAM, flash ROM, I / O, a wireless communication IC externally connected with a wireless antenna, an LCD controller IC, and the like are mounted.
  • the touch panel display 11A is a display with a touch function in which a touch screen is disposed along the liquid crystal display surface of the liquid crystal display.
  • the management device 11 is connected to the control communication box 25 of each faucet, the communication box 45, or the like in a state where they can communicate with each other by wireless communication.
  • the management device 11 executes the software read from the ROM by the CPU, thereby receiving the consumed energy data transmitted from each faucet side, and the like, and the consumed energy data of each faucet based on the received data Realize energy consumption data storage function. Furthermore, the management device 11 has functions as display means for displaying the energy consumption data of each faucet on the touch panel display 11A and saving navigation means for advising energy saving.
  • the management apparatus 11 receives the consumption energy data transmitted from each faucet side.
  • the management device 11 identifies the transmission faucet by the ID code included in the received data. Furthermore, the management device 11 of this example receives setting data such as temperature and flow rate from each faucet side, and transmits setting data for changing the setting temperature and the like of each faucet.
  • the management device 11 as the consumption energy data storage means stores and stores the consumption energy data of each faucet individually in the flash ROM.
  • the management device 11 has the consumption energy data (shown in FIG. 2 (A)) for each faucet every hour of the day, the consumption energy data for each faucet (shown in FIG. 2 (B)) for each day, Energy consumption data (shown in FIG. 2 (C)) of each faucet is accumulated every month.
  • the management apparatus 11 of this example has the same family structure and the same equipment as the house to be managed, and accumulates in advance average energy consumption data for each season of a house having a similar climatic environment.
  • the management apparatus 11 having functions as the display means and the saving navigation means includes an eco list screen 51 in FIG. 3, an energy consumption screen 52 in FIG. 4, a saving navigation screen 53 in FIG. 5 and the like on the display screen of the touch panel display 11A. indicate.
  • On the eco-list screen 51 in addition to the water heater symbol 51D, each faucet in the house is displayed as a symbol 51A.
  • An eco button 51C for receiving saving advice is arranged in the lower left of the screen.
  • symbols 51 ⁇ / b> A are displayed for a hand wash faucet for a wash basin, a hand wash faucet for a toilet room, a kitchen faucet, a hot water faucet for a bathroom, and a shower faucet.
  • an eco display 51B indicating the degree of achievement of energy saving is arranged.
  • the eco display 51B displays the result of comparing the energy actually consumed in the most recent one week with the number of leaves against the average energy consumption of a house having the same family structure and similar facilities. The smaller the actual energy consumption relative to the average energy consumption, the greater the number of leaves, and the greater the excess, the smaller the number of leaves.
  • the energy consumption screen 52 of FIG. 4 corresponding to the faucet can be displayed.
  • the eco button 51C in the lower left of the screen is operated, a faucet having 2 or less leaves on the eco display 51B is selected, and the saving navigation screen 53 of FIG. 5 is displayed. If there are a plurality of faucets with two or less leaves, the corresponding saving navigation screen 53 is displayed in order.
  • This energy consumption screen 52 is displayed when the left-bottom kitchen faucet symbol 51A is touched on the eco-list screen 51 (FIG. 3). On this energy consumption screen 52, there are arranged a performance graph 52A representing a change in energy consumption, a scale switching button 52B for switching the horizontal scale of the graph, an eco button 52C for receiving saving advice, and a return button 52D. .
  • the actual result graph 52A is a graph for displaying the energy consumption data (see FIGS. 2A, 2B, and 2C) accumulated by the energy consumption data accumulating means.
  • the vertical axis defines energy consumption and the horizontal axis defines time. If the date button 52E, the month button 52F, and the year button 52G, which are the scale switching buttons 52B, are touch-operated, the horizontal axis of the performance graph 52A can be switched to 24 hours a day, January, and 1 year, respectively.
  • the eco button 52C on the energy consumption screen 52 is displayed only when the degree of energy saving is not sufficient and there are two or less leaves on the eco list screen 51 in FIG. When the eco button 52C is operated, the next saving navigation screen 53 is displayed.
  • the saving navigation screen 53 is a screen on which an advice display field 53D for displaying saving advice for saving energy, a saving graph 53A indicating saving effects, and various operation buttons are arranged.
  • the advice display field 53D recommended temperature and flow rate settings for saving energy are displayed.
  • the saving graph 53A a consumption graph of energy consumption of the faucet (same as the performance graph 52A of FIG. 4) is superimposed on a prediction graph of consumption energy (white bar graph) predicted under the recommended setting. Is a graph displayed.
  • a display field 53E of the energy saving rate predicted under the recommended setting and the amount that can be saved is displayed.
  • an OK button 53C for receiving advice
  • a return button 53F for terminating the screen display
  • a manual button 53B for manually changing the temperature and flow rate of the appropriate temperature water. If the OK button 53C is operated, the recommended temperature and flow rate in the advice display column 53D are automatically set for the corresponding automatic faucet.
  • the prediction graph of the saving graph 53A is generated by the energy consumption predicted under the setting. Updated from time to time. At this time, the predicted energy saving rate and the amount of saving (which may be negative depending on the setting) are rewritten as needed.
  • the OK button 53C When the OK button 53C is operated, the manually selected temperature and flow rate are automatically set.
  • the return button 53F When the return button 53F is operated, the display of the saving navigation screen 53 is ended and the screen is switched to the original screen. Note that the OK button 53C for automatically setting the temperature and flow rate is omitted on the saving navigation screen (not shown) corresponding to the non-automatic faucet.
  • the energy consumption of each faucet in the house is collectively managed by the management device 11. If there is a display of energy consumption for each faucet by the management device 11, it is possible to grasp the energy consumption status of each faucet very easily. Furthermore, the management system 1 of this example can execute saving navigation that is advice for effectively reducing energy consumption. In particular, in the case of an automatic faucet, the water discharge temperature and water discharge flow rate for effectively reducing energy consumption are automatically set by the saving navigation.
  • each faucet in an area such as a municipality or a community may be managed.
  • the faucets and the management device may be connected in a communicable state via a public line such as the Internet.
  • energy consumption data of each faucet is accumulated as illustrated in FIGS. 2 (A), 2 (B), and 2 (C). The accumulation period and the increment (1 hour, 1 day, etc.) at the time of accumulation may be changed. Furthermore, it is also possible to accumulate energy consumption data separately for holidays and weekdays.
  • each faucet is connected to the management device via wireless communication, but instead of this, some connections may be realized by wired communication. Further, in this example, each faucet side communicates directly with the management device 11. Alternatively, at least one of the faucets may be provided with a relay function. In this case, one of the faucets can relay the communication of the other faucet. If such ad hoc communication is realized, it is possible to transmit / receive data to / from the management apparatus 11 even for faucets that cannot communicate directly from the management apparatus 11 at a long distance.
  • This example is an example in which the management device 11 is provided separately from the faucet.
  • a management device can be attached to the kitchen faucet, and the operation function of the kitchen faucet, a flow rate control function, and the like can be provided in the management device.
  • the energy consumption of each faucet in the house can be managed using the operation panel of the kitchen faucet.
  • the temperature and supply amount of hot water supplied to the faucet, the temperature and water discharge amount of the appropriate temperature water, etc. are measured in order to measure the energy consumption according to the water discharge of the appropriate temperature water.
  • the thermal energy of hot water supplied to each faucet is measured by a combination of the temperature measured by a temperature sensor provided at the outlet pipe of the water heater and the amount of hot water supplied to the faucet, and this thermal energy is measured. It is also possible to handle as energy consumed according to water discharge.
  • ⁇ It is also possible to correct the energy consumption by the outside air temperature etc. to improve accuracy.
  • the energy consumption can be corrected by multiplying by a correction coefficient exceeding 1.0.
  • energy consumption can be measured in consideration of the energy of heat radiation from the piping path from the water heater to each faucet. Since the energy for the heat radiation increases as the outside air temperature decreases, it is preferable to increase the correction coefficient according to the decrease in the outside air temperature.
  • the usage amount of hot water may be individually managed for each faucet.
  • the amount of toilet flushing water used can be measured by counting the number of washings and multiplying by the amount of water used per washing, in addition to the method of measuring using a flow sensor. is there.
  • an automatic faucet or a manual faucet is illustrated as a faucet to be managed.
  • an electrical faucet that is electrically opened or closed according to an operation may be included in the management subject. .
  • Example 2 relates to a circulation port device.
  • the technique include a technique for detecting the temperature and flow rate of hot water during hot water supply.
  • a temperature sensor and a flow rate sensor are provided at the circulation port of the bathtub, and an LED is turned on according to the temperature and flow rate of the hot water flowing through the circulation port. Temperature and flow rate can be detected.
  • the second embodiment has been made in view of the above, and aims to accurately calculate the amount of energy consumed when the temperature of water is changed by heat exchange, and in particular, the amount of energy consumed by hot water supply.
  • An object of the present invention is to provide a circulation port device that can accurately calculate the value.
  • the circulation port device discharges water supplied from a heat inlet and a water inlet into the water tank.
  • a water discharge port, a flow rate detection means for suction port for detecting a flow rate of water sucked from the suction port, a flow rate detection means for water discharge port for detecting a flow rate of water discharged from the water discharge port, and an intake from the suction port Inlet temperature detecting means for detecting the temperature of the discharged water, temperature detecting means for the outlet for detecting the temperature of water discharged from the outlet, flow rate detecting means for the inlet, and flow rate detecting means for the outlet
  • wireless transmission means for remotely transmitting the water flow rate information detected by the water inlet temperature detection means and the water temperature information detected by the water outlet temperature detection means.
  • At least one of the flow rate detection means for the suction port and the flow rate detection means for the water discharge port has a water wheel that receives a flow of water for detecting the flow rate, and the rotation of the water wheel. It is provided as a power generation means for generating power, and the wireless transmission means preferably transmits wirelessly using electricity generated by the power generation means.
  • the circulation port device further includes power storage means for storing electricity generated by the power generation means, and the wireless transmission means wirelessly transmits also using electricity stored by the power storage means.
  • the circulation port device remotely transmits information on the temperature change of the water when performing heat exchange of the water by the heat exchanger and information on the flow rate of the water whose temperature changes, these Based on the information, energy consumption during heat exchange can be calculated. Thereby, there is an effect that it is possible to accurately calculate the energy consumption by hot water supply.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a bathtub unit including the circulation port device according to the second embodiment.
  • a bathtub unit 101 shown in the figure includes a bathtub 110 that is a water tank that stores hot water therein, and a water heater 115 that is a heat exchanger that raises the temperature of hot water discharged into the bathtub 110. 110 and the water heater 115 are connected by a circulation pipe 120 that circulates hot water between the bathtub 110 and the water heater 115.
  • all hot water handled in the bathtub unit 101 is expressed as “water” regardless of the temperature.
  • the hot water heater 115 can be applied in any form such as one using electricity or one using gas as a heat source when raising the temperature of water.
  • the circulation pipe 120 has a suction-side pipe 121 for flowing water in the bathtub 110 to the hot water heater 115 side, and a water discharge-side pipe 122 for flowing water into the bathtub 110 from the hot water heater 115 side.
  • the circulation port device 130 according to the second embodiment is attached to the bathtub 110, and the suction side piping 121 and the water discharge side piping 122 are both connected to the circulation port device 130.
  • An additional hot water pipe 125 is connected.
  • the additional hot water pipe 125 provided in this way is provided with an additional hot water temperature sensor 126 which is an increased water temperature detecting means for detecting the temperature of the water flowing through the additional hot water pipe 125.
  • the water heater 115 can operate a desired hot water supply by operating an operation unit (not shown) installed in a bathroom in which the bathtub 110 is installed.
  • FIG. 7 is a detailed view of part A of FIG.
  • An opening 112 that is a hole that communicates the inside and the outside of the bathtub 110 is formed in the side wall 111 of the portion of the bathtub 110 to which the circulation port device 130 is attached.
  • the circulation port device 130 passes through the opening 112. It is attached to the bathtub 110 in the state made. That is, the circulation port device 130 is passed from the inside of the bathtub 110 to the opening 112 of the side wall 111 and the packing nut 191 is interposed between the circulation port device 130 and the side wall 111 including the opening 112, and the fixing nut is inserted from the outside of the bathtub 110. It is attached by screwing 190 to the circulation port device 130.
  • the circulation port device 130 attached to the side wall 111 of the bathtub 110 includes a suction port 135 that sucks water in the bathtub 110 and a water discharge port 136 that discharges water supplied from the water heater 115 into the bathtub 110.
  • the suction port 135 and the water discharge port 136 are both open inside the bathtub 110.
  • the circulation port device 130 includes an outer case 131 and an inner case 132, and the inner case 132 is disposed inside the outer case 131.
  • the outer case 131 and the inner case 132 both have a bottomed cylinder formed at one end of the cylinder with a diameter larger than the diameter of the cylinder, the center axes coincide with each other, and the bottom side is positioned on the other cylinder side. The end of the cylinder with the smaller diameter is connected to the bottom of the bottomed cylinder in an open state.
  • Both the outer case 131 and the inner case 132 are formed in such a shape, and the diameter of the cylinder is larger in the diameter of the outer case 131 than in the inner case 132. It is getting bigger. For this reason, a space is formed between the outer peripheral surface of the inner case 132 disposed on the inner side of the outer case 131 and the outer case 131. In this space, water supplied from the water heater 115 is the bathtub 110. It is a water discharge side passage 134 which is a passage when flowing in the inner direction. The water discharge side passage 134 is open to the inside of the bathtub 110, and the opening is a water discharge port 136.
  • the portion of the inner case 132 opposite to the side where the bottom portion is located is closed by a disc-shaped lid portion 137 having a hole in the vicinity of the center.
  • the suction port 135 is open to the front.
  • the inner portion of the cylinder with the smaller diameter of the inner case 132 and the portion through which water flows in the suction port flow meter 140 to be described later serve as a suction-side passage 133 that is a passage of water sucked from the bathtub 110. Yes.
  • a suction side pipe 121 and a water discharge side pipe 122 are connected to the circulation port device 130.
  • the suction side pipe 121 and the water discharge side pipe 122 communicates with the suction side passage 133.
  • the water discharge side pipe 122 communicates with the water discharge side passage 134.
  • a temperature sensor for detecting the temperature of water flowing through each of the suction side passage 133 and the water discharge side passage 134 is disposed. That is, the suction side passage 133 is provided with a suction port temperature sensor 170 which is a suction port temperature detecting means for detecting the temperature of water sucked from the suction port 135. Similarly, the water discharge side passage 134 is provided with a water outlet temperature sensor 175 that is a temperature detection means for the water outlet that detects the temperature of water discharged from the water outlet 136.
  • the circulation port device 130 has flow rate detection means for detecting the flow rate of water flowing through the suction side passage 133 and the water discharge side passage 134. That is, the circulation port device 130 includes a suction port flow meter 140 that is a flow rate detection means for suction port that detects the flow rate of water sucked from the suction port 135, and a water discharge port that detects the flow rate of water discharged from the water discharge port 136. And a water outlet flow meter 160 which is a flow rate detecting means. Both the suction port flow meter 140 and the water discharge port flow meter 160 are provided as power generation means for generating electricity by the flow of water flowing through the suction side passage 133 or the water discharge side passage 134.
  • FIG. 8 is a detailed view of the inlet flow meter shown in FIG.
  • the suction flow meter 140 has a water wheel 141 that receives the flow of water detected by the suction flow meter 140, that is, the water flowing through the suction side passage 133, and generates electric power by the rotation of the water wheel 141. It is possible to do.
  • the inlet flow meter 140 has a water turbine case 142 that accommodates the water turbine 141, and the water turbine 141 is arranged such that the axial direction of the rotating shaft 143 coincides with the central axis of the inner case 132. It is installed in the inside so as to be rotatable around a rotation shaft 143.
  • the water turbine case 142 is provided with a water wheel 141, and the inside thereof is also provided as a suction side passage 133 that is a passage of water sucked from the bathtub 110.
  • a magnet 145 is connected to the rotating shaft 143 so as to be integrally rotatable with the water wheel 141 and the rotating shaft 143, and the magnet 145 is disposed at a position farther from the suction port 135 than the water wheel 141.
  • the water wheel 141 is disposed upstream of the magnet 145 in the flow direction of the water flowing through the suction side passage 133.
  • a coil 146 and a yoke 147 are disposed in a non-rotatable state on the outer side of the magnet 145 in the radial direction around the rotation shaft 143.
  • the suction port flow meter 140 configured as described above is watertightly attached to the inner case 132 via a sealing material, and is defined by the outer peripheral surface of the suction port flow meter 140 and the inner surface of the inner case 132.
  • the space formed is a housing portion 138. Since the suction flow meter 140 is attached to the inner case 132 in a watertight manner, even when water flows through the suction side passage 133, the water does not flow into the housing portion 138.
  • the water outlet flow meter 160 is also a power generation means configured substantially the same as the inlet flow meter 140. That is, the water outlet flow meter 160 includes a water wheel 161 that receives the flow of water flowing through the water discharge side passage 134 that is water whose flow rate is detected by the water outlet flow meter 160. It is possible to generate electricity. At that time, since the water discharge side passage 134 is formed by a space between the outer case 131 and the inner case 132, the water turbine 161 is formed around the outer peripheral surface of the inner case 132 with the central axis of the inner case 132 as the center. Is rotatably arranged.
  • the water wheel 161 is disposed upstream of the magnet 165 of the water outlet flow meter 160 in the flow direction of the water flowing through the water discharge side passage 134, that is, from the water outlet 136 than the magnet 165. It is arranged at a distant position.
  • the circulation port device 130 is provided with a wireless transmission device 180 which is a wireless transmission means for wirelessly transmitting predetermined information to an external communication device (not shown).
  • the wireless transmission device 180 is disposed in the housing portion 138, and is electrically connected to the suction port flow meter 140, the water discharge port flow meter 160, the suction port temperature sensor 170, and the water discharge port temperature sensor 175. It is connected to the.
  • the wireless transmission device 180 detects the flow rate information of the water detected by the inlet flow meter 140 and the outlet flow meter 160, and the water detected by the inlet temperature sensor 170 and the outlet temperature sensor 175. Temperature information can be transmitted remotely.
  • the communication device that performs wireless communication with the wireless transmission device 180 is configured as a device that can also detect the usage state of other electrical devices used in the building where the bathtub unit 101 is installed.
  • the wireless transmission device 180 wirelessly transmits information on the temperature and flow rate of water when the water heater 115 is used as a use state of the bathtub unit 101 to the communication device.
  • the addition water temperature sensor 126 provided in the addition water pipe 125 has a power generation function for generating electricity by receiving the flow of water in the addition water pipe 125, similarly to the inlet flow meter 140 of the circulation port device 130 and the like. And has a function of wireless transmission. Thereby, the added hot water temperature sensor 126 detects the temperature of the water flowing through the added hot water pipe 125 using the generated electricity, and wirelessly transmits the detected temperature information to the communication device.
  • the bathtub unit 101 including the circulation port device 130 and the circulation port device 130 according to the second embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.
  • the user enters a desired state with respect to the operation unit provided in the bathroom.
  • the input operation as follows. Thereby, the water heater 115 is operated according to the content of the input operation to the operation unit.
  • the water heater 115 circulates water between the bathtub 110 and the water heater 115. While raising the temperature. Specifically, the water heater 115 sucks water in the suction side pipe 121 connected to the circulation port device 130. Since the suction side pipe 121 communicates with the suction side passage 133 of the circulation port device 130, when the water in the suction side piping 121 is sucked by the water heater 115, the suction side pipe 121 is connected to the suction port 135 of the circulation port device 130. Water in the bathtub 110 sucked into the suction side passage 133 flows into the suction side pipe 121 from the suction side passage 133.
  • the water heater 115 sucks the water flowing into the suction side pipe 121, raises the temperature of the water in the water heater 115, and then discharges the water into the water discharge side pipe 122. Since the water discharge side pipe 122 communicates with the water discharge side passage 134 of the circulation port device 130, the water discharged to the water discharge side pipe 122 flows into the water discharge side passage 134, and is further discharged from the water discharge opening 136 into the bathtub 110. Is done.
  • the temperature of the water discharged from the water outlet 136 is higher than the temperature of the water sucked from the inlet 135, the temperature of the water is raised by the water heater 115, while the temperature between the bathtub 110 and the water heater 115 is increased.
  • the temperature of the water in the bathtub 110 rises by circulating the water.
  • the water heater 115 stops.
  • the water heater 115 performs the hot water supply operation of the additional hot water by performing an input operation for performing additional hot water on the operation unit. Do.
  • the hot water heater 115 takes water from the water supply pipe outside the bathtub unit 101 into the hot water heater 115 via the additional hot water pipe 125, and requires the temperature of the taken-in water. After being raised accordingly, it flows into the water discharge side pipe 122. Thereby, since this water is discharged into the bathtub 110 from the water outlet 136 of the circulation port device 130, the water after rising to a desired temperature is discharged into the bathtub 110, and so-called additional hot water is used.
  • the temperature and amount of water in the bathtub 110 are set to a desired temperature and amount by operating the water heater 115, but when the water heater 115 is operated, the inlet flow meter 140 and the water outlet are used.
  • the flow meter 160, the inlet temperature sensor 170, and the water outlet temperature sensor 175 are activated.
  • power is generated by the inlet flow meter 140 or the outlet flow meter 160 of the circulation port device 130. That is, when water is circulated between the bathtub 110 and the hot water heater 115, the suction flow meter 140 rotates when the water wheel 141 disposed in the suction side passage 133 receives the water flowing through the suction side passage 133. To do.
  • the rotation of the water turbine 141 also rotates the magnet 145 that can rotate integrally with the water turbine 141, and the magnetic field around the coil 146 changes, whereby the suction flow meter 140 generates power.
  • the frequency of the magnetic field change that occurs during power generation at the suction flow meter 140 changes depending on the amount of water flowing through the suction side passage 133, and the frequency increases as the flow rate of water increases.
  • the amount of water flowing through the suction side passage 133 is shown. That is, the inlet flow meter 140 outputs the detected water flow rate in the form of a frequency.
  • most of the electricity generated by the inlet flow meter 140 is sent to the wireless transmission device 180.
  • the wireless transmission device 180 to which the electricity generated by the suction port flow meter 140 is transmitted detects the amount of water flowing through the suction side passage 133 based on the transmitted frequency of electricity.
  • the water outlet flow meter 160 is configured such that the water wheel 161 disposed in the water discharge side passage 134 receives the water flowing through the water discharge side passage 134 and rotates together with the magnet 165.
  • the water outlet flow meter 160 generates power using the water flowing through the water discharge side passage 134. Since the frequency of the change in the magnetic field that changes during power generation in the water outlet flow meter 160 changes depending on the amount of water flowing through the water outlet side passage 134, the water outlet flow meter 160 determines the detected water flow rate as a frequency. Output in the form. Most of the electricity generated by the water outlet flow meter 160 is sent to the wireless transmission device 180, and the wireless transmission device 180 sends the amount of water flowing through the water discharge side passage 134 based on the sent frequency. Is detected.
  • the water temperature sensor 175 detects the temperature of water using this electricity. Specifically, the suction port temperature sensor 170 detects the temperature of water sucked from the suction port 135 by detecting the temperature of the water flowing through the suction side passage 133. Further, the water outlet temperature sensor 175 detects the temperature of water discharged from the water outlet 136 by detecting the temperature of the water discharge side passage 134.
  • the inlet temperature sensor 170 and the outlet temperature sensor 175 transmit the detected water temperature to the wireless transmission device 180.
  • the wireless transmission device 180 to which these pieces of information are transmitted transmits this information to a communication device installed at a position away from the bathtub unit 101. That is, the wireless transmission device 180 uses the flow rate information of the water detected by the inlet flow meter 140 and the outlet flow meter 160 and the water detected by the inlet temperature sensor 170 and the outlet temperature sensor 175. Temperature information is wirelessly transmitted to the communication device. In this case, the wireless transmission device 180 wirelessly transmits using the electricity generated by the suction port flow meter 140 and the water outlet flow meter 160.
  • the temperature of the water in the hot water piping 125 is detected while generating power with the hot water temperature sensor 126 by the force of water flowing through the hot water piping 125, and detection is performed.
  • the transmitted temperature information is wirelessly transmitted to the communication device.
  • the communication device calculates the energy consumed by the chasing or adding hot water based on the information transmitted from the wireless transmission device 180 or the adding hot water temperature sensor 126. That is, when performing reheating or adding hot water, the amount of water sucked or discharged by the water heater 115 and the temperature of this water are used to calculate the energy consumed by the reheating or adding hot water. .
  • the calculation of energy consumed by reheating will be described.
  • the energy consumed by reheating that is, the energy transmitted from the water heater 115 to the water does not need to consider the energy that enters and exits from the outside, and the water sucked from the bathtub 110 by the water heater 115 has.
  • This is an increase in energy of water discharged from the water heater 115 into the bathtub 110 with respect to energy. Since the energy of these waters can be expressed by the product of the amount of water and the temperature, the difference in the amount of water sucked from the bathtub 110 and the amount of water discharged into the bathtub 110 and the difference in temperature are calculated respectively. However, it can be calculated by integrating these.
  • the temperature of water sucked from the suction port 135 is raised by the water heater 115 and then discharged from the water outlet 136. Therefore, the temperature of water by transferring thermal energy from the water heater 115 to the water. Is a difference between the temperature of water sucked from the bathtub 110 and the temperature of water discharged into the bathtub 110. For this reason, the integrated value of the difference in the temperature of the water and the amount of water that transmits thermal energy from the water heater 115 is the amount of thermal energy consumed during reheating.
  • the communication device calculates the energy consumed at the time of chasing from the water flow rate information and the water temperature information transmitted by wireless transmission from the wireless transmission device 180, the communication device is expressed by the above equation (1). It calculates using Formula (2).
  • the amount of water discharged can be calculated from the difference between the amount of water sucked from the inlet 135 and the amount of water discharged from the outlet 136. That is, when there is no change in the amount of water in the bathtub unit 101, there is no difference between the amount of water sucked from the inlet 135 and the amount of water discharged from the outlet 136, but the water in the bathtub 110 is not changed.
  • the amount of water is increased via the water heater 115, the amount of water discharged from the water outlet 136 is larger than the amount of water sucked from the inlet 135.
  • the temperature of water flowing into the hot water heater 115 from the additional hot water pipe 125 is raised by the hot water heater 115 and then discharged from the water outlet 136, so that heat energy is transmitted from the hot water heater 115 to the water.
  • the rise in the temperature of the water due to this is the difference between the temperature of the water flowing into the water heater 115 from the additional hot water pipe 125 and the temperature of the water discharged into the bathtub 110.
  • the integrated value of the difference in the temperature of this water and the amount of water that transmits thermal energy from the water heater 115 is the amount of thermal energy consumed during the addition of hot water.
  • the communication device calculates the energy consumed at the time of adding hot water from the water flow rate information and the water temperature information transmitted by wireless transmission from the wireless transmission device 180 and the adding hot water temperature sensor 126.
  • the communication device (3) and (4) are used for calculation.
  • the circulation port device 130 includes the suction flow meter 140 and the spout flow meter 160, the flow rate of water sucked from the suction port 135 and the spout port 136 at the time of chasing or adding hot water.
  • the flow rate of water discharged from the water can be detected.
  • the inlet temperature sensor 170 and the outlet temperature sensor 175 are provided, the flow rate of water sucked from the inlet 135 and the temperature of water discharged from the outlet 136 at the time of chasing or adding hot water. Can be detected.
  • the wireless transmission device 180 is included, the flow rate of water detected by the inlet flow meter 140 and the outlet flow meter 160, and the inlet temperature sensor 170 and outlet temperature sensor 175 are detected.
  • the temperature of water can be wirelessly transmitted to a communication device installed at a position away from the circulation port device 130.
  • the information on the temperature change of the water when operating the water heater 115 to supply hot water and the information on the flow rate of the water whose temperature changes in this way are received by the communication device, and based on these information, the energy Can be calculated.
  • the circulation port device 130 according to the second embodiment can accurately calculate the amount of energy consumed by the hot water supply.
  • suction flow meter 140 and the spout flow meter 160 are also provided as power generation means, and the wireless transmission device 180 uses electricity generated by the suction flow meter 140 and the spout flow meter 160. Therefore, information on the temperature and flow rate of the water at the time of chasing or adding hot water can be transmitted remotely without using external power. As a result, the amount of energy consumed by hot water supply can be continuously calculated remotely without consuming external power energy.
  • the circulation port device 130 includes a suction port flow meter 140, a water discharge port flow meter 160, a suction port temperature sensor 170, a water discharge port temperature sensor 175, and a wireless transmission device 180, all of which are integrated. Therefore, it can be easily incorporated into the bathtub unit 101. As a result, the amount of energy consumed by the hot water supply can be calculated easily and accurately.
  • FIG. 9 is a modified example of the circulation port device according to the second embodiment, and is an explanatory diagram when a storage battery is provided.
  • the circulation port device 130 is provided with a storage battery 100 that is an electricity storage means for storing electricity generated by the inlet flow meter 140 or the outlet flow meter 160. Also good.
  • the storage battery 100 is disposed in the housing portion 138 and is connected to the inlet flow meter 140, the outlet flow meter 160, the inlet temperature sensor 170, the outlet temperature sensor 175, and the wireless transmission device 180. Electrically connect to it.
  • a part of the electricity generated by the inlet flow meter 140 and the outlet flow meter 160 can be stored in the storage battery 100, and the electricity stored in the storage battery 100 is stored in the inlet temperature sensor 170, the outlet. It can be used with the water temperature sensor 175 or the wireless transmission device 180.
  • the inlet temperature sensor 170 and the outlet temperature sensor 175 can detect the temperature of water using the electricity stored in the storage battery 100, and the wireless transmission device 180 can also detect the electricity stored in the storage battery 100. Can be used for wireless transmission. Therefore, regardless of the power generation state of the inlet flow meter 140 and the water outlet flow meter 160, the temperature of the water can be detected, or the temperature information of the water and the information of the flow rate can be transmitted remotely. For example, the amount of water flowing through the suction side passage 133 or the water discharge side passage 134 is small immediately after the start or end of chasing or adding hot water, and the amount of power generated by the inlet flow meter 140 or the water outlet flow meter 160 is small.
  • wireless transmission or the like can be performed using electricity stored in the storage battery 100.
  • the amount of energy consumed by hot water supply can be calculated more reliably and accurately.
  • things other than the storage battery 100 may be used, for example, a capacitor may be used.
  • both the suction port flow meter 140 and the water discharge port flow meter 160 also serve as power generation means, but the flow rate detection means that also serves as the power generation means is the suction port flow meter 140. And the spout flow meter 160 may not be both. That is, at least one of the inlet flow meter 140 and the water outlet flow meter 160 may include the water turbines 141 and 161 and be provided as a power generation unit that generates power by the rotation of the water turbines 141 and 161. As described above, since either one of the flow rate detection means also serves as the power generation means, it is possible to calculate the amount of energy consumed by hot water supply without using external electricity.
  • the water flow meter 160 for the water discharge port also serves as the power generation means.
  • the water outlet flow meter 160 is also used as a power generation means, thereby consuming energy from hot water supply. The quantity can be calculated more reliably without using external electricity.
  • the suction side passage 133 and the water discharge side passage 134 that is, the suction port 135 and the water discharge port 136 are configured integrally, and the member having the suction side passage 133 and the suction port 135, and the water discharge The member having the side passage 134 and the water outlet 136 may be configured separately. Even when the circulation port device 130 is configured to separate the water discharge side portion of the water from the water heater 115 and the water intake portion to the water heater 115, the amount and temperature of the water to be sucked, and the water discharge If the amount and temperature of the water to be detected can be detected and the detected information can be transmitted remotely, the energy consumption by hot water supply can be accurately calculated.
  • the circulation port apparatus 130 mentioned above is provided in the bathtub unit 101 in which the water heater 115 which raises the temperature of water is used as a heat exchanger
  • the circulation port apparatus 130 is provided in addition to the bathtub unit 101. It may be.
  • the circulation port device 130 may be provided, for example, in a unit that uses a heat exchanger that performs heat exchange so as to discharge the water by lowering the temperature of the sucked water. In this way, even when the temperature of the water is lowered by the heat exchanger, the flow rate and temperature of the water sucked from the water tank and the flow rate and temperature of the water discharged from the heat exchanger side into the water tank are detected and detected. By transmitting the information remotely, it is possible to accurately calculate the amount of energy consumed when performing heat exchange.
  • Example 2 the following circulation port apparatuses are obtained.
  • Appendix 1 An inlet for inhaling water in the tank, A water outlet for discharging water supplied from the heat exchanger into the water tank; A flow rate detection means for suction port for detecting a flow rate of water sucked from the suction port; A water outlet flow rate detecting means for detecting a flow rate of water discharged from the water outlet; A temperature detecting means for the inlet that detects the temperature of the water sucked from the inlet; Water outlet temperature detecting means for detecting the temperature of water discharged from the water outlet; Water flow information detected by the inlet flow rate detection means and the water outlet flow rate detection means, water temperature information detected by the inlet temperature detection means and the temperature detection means for the water outlet, and Wireless transmission means for transmitting to a remote location; A circulation port device comprising: (Appendix 2) At least one of the inlet flow rate detection means and the outlet flow rate detection means includes a water wheel that receives a flow of water for detecting the flow rate, and is provided
  • the circulation port device according to appendix 1, wherein the wireless transmission unit wirelessly transmits using electricity generated by the power generation unit.
  • Appendix 3 Furthermore, it comprises power storage means for storing electricity generated by the power generation means,
  • the circulation port device according to appendix 2, wherein the wireless transmission means wirelessly transmits also using electricity stored in the power storage means.
  • the third embodiment relates to a housing information communication system that collects energy consumption in housing equipment such as a water supply device in a house.
  • the energy consumption of various types of water supply equipment and other household equipment accounts for about 40% of the energy consumption of the entire house.
  • the conventionally proposed housing information communication system only collects the energy consumption of air-conditioning equipment, lighting equipment, and ventilation equipment, so that it can be used to reduce carbon dioxide emissions. could not collect enough information.
  • the third embodiment has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a housing information communication system capable of reliably grasping the energy consumption of housing equipment such as water supply equipment.
  • the housing information communication system constitutes state detection means for detecting the state of water in the water supply pipe of the house, and housing equipment installed in the house,
  • a housing equipment component having a metal film layer formed on at least a part of its surface, an antenna formed on the metal film layer, and status information indicating the water status detected by the status detection means are transmitted from the antenna. It comprises a transmission means and a receiving device that receives the state information.
  • the state detection unit detects the state of water in the water supply pipe, and the transmission unit transmits the state information obtained by detection to the receiving device. It is possible to grasp status information that can be obtained.
  • the antenna is formed on the metal film layer formed on the surface of the housing equipment component, information transmitted from the antenna is less likely to be blocked by the metal film layer formed on the surface of the housing equipment component. Will be sent. Therefore, it is possible to reliably collect the state information that can determine the energy consumption of the housing equipment. Therefore, since it is possible to reliably collect the status information that can determine the energy consumption of household equipment, it is possible to grasp the energy consumption of the entire house, and it is sufficient to contribute to reducing carbon dioxide emissions. Information can be collected.
  • the housing equipment component is a water discharge pipe
  • the receiving device is a server that stores the state information and calculates an energy consumption amount of the housing equipment.
  • the antenna is formed on the metal film layer on the surface of the water discharge pipe, the distance between the state detection means for detecting the state of water in the water supply pipe and the antenna can be minimized. Loss when transmitting information from the transmission means to the server can be minimized. Therefore, it is possible to grasp the energy consumption amount of the housing equipment more reliably.
  • the energy consumption of the housing equipment is surely grasped. can do.
  • Example 3 is not limited by this embodiment.
  • constituent elements in the following embodiments include those that can be easily replaced by those skilled in the art or those that are substantially the same.
  • FIG. 10 is a schematic configuration diagram illustrating a housing information communication system according to the third embodiment
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a main part of the housing information communication system according to the third embodiment
  • FIG. It is a perspective view which shows the structure of the antenna of the housing information communication system which concerns.
  • a housing information communication system (hereinafter simply referred to as a communication system) 201 of Example 3 shown in FIGS. 10 and 11 is typically a system that collects energy consumption of housing equipment installed in a house. is there.
  • the housing equipment in the third embodiment means, of course, equipment installed in the house and used for various types of water supply equipment for supplying water to the house. Specifically, toilets, toilets, A bathroom vanity, bathtub, kitchen, water heater, faucet device, etc.
  • FIG. 10 shows a water heater 202, a kitchen 203, a bathroom vanity 204, a bathtub 205, a toilet 206, and a faucet device 210 as the housing equipment described above.
  • the water heater 202 heats the water from the water supply 211 to a desired temperature, and supplies it as hot water to the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the bathroom vanity 204, and the faucet device 209 of the bathtub 205. Further, the water faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the vanity table 204, the faucet device 209 of the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 are not heated by water from the water supply 211. Supplied.
  • the hot water from the water heater 202 is once sent to the header 212, and then the water of the faucet device 207 of the kitchen 203 and the bathroom vanity 204 through the water supply pipe 213 branched from the header 212. It is supplied to the stopper device 208 and the faucet device 209 of the bathtub 205.
  • These water supply pipes 213 have a one-to-one correspondence with the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the bathroom vanity 204, and the faucet device 209 of the bathtub 205, respectively.
  • the other end is connected to any of the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the bathroom vanity 204, and the faucet device 209 of the bathtub 205.
  • a water discharge pipe 219, a faucet 220, and the like, which will be described later, as parts constituting the faucet device correspond to housing equipment parts.
  • the housing equipment parts referred to in the third embodiment refer to all parts constituting the housing equipment described above.
  • the water from the water supply 211 is once sent to a header 214 separate from the header 212, and then passed through a water supply pipe 215 branched from the header 214, and the faucet device 207 of the kitchen 203 and the bathroom vanity 204.
  • the faucet device 208, the faucet device 209 of the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 are supplied.
  • These water supply pipes 215, of course, have a one-to-one correspondence with the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the bathroom vanity 204, the faucet device 209 of the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210, respectively.
  • the header 214 One end is connected to the header 214 and the other end is any of the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the bathroom vanity 204, the faucet device 209 of the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210.
  • the header 212 and the header 214 are containers that can store water (in this specification, including the above-described water and hot water, which are collectively referred to as water).
  • the communication system 201 includes water supply pipes 213 and 215 that supply water to the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the vanity table 204, the faucet device 209 of the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 described above.
  • This is a system that collects energy values consumed by water passing through the inside, that is, energy consumption amounts of the kitchen 203, the vanity 204, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210.
  • the apparatus regarding the communication system 201 provided in the faucet device 207 of the kitchen 203, the faucet device 208 of the vanity table 204, the faucet device 209 of the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 described above is substantially the same. Therefore, hereinafter, the bathroom vanity 204 will be described as a representative.
  • the vanity table 204 includes a vanity 216, a cabinet 217, a mirror 218, a faucet device 208 provided on the vanity 216, and the like.
  • a drain pipe is connected to the bottom of the washstand 216.
  • the cabinet 217 and the mirror 218 are provided on the washstand 216.
  • the cabinet 217 can accommodate various items.
  • the mirror 218 is formed in a flat plate shape and can reflect a person who uses the washstand 216.
  • the water faucet device 208 includes a water discharge pipe 219 and a water faucet 220 as shown in FIGS. 10 and 11.
  • the water discharge pipe 219 constitutes the faucet device 208, that is, the vanity table 204, and is provided upright from the upper surface of the vanity table 216 as shown in FIG. 10, and the front end portion faces the bottom of the vanity table 216. And a water outlet facing the bottom of the washstand 216 is provided at the tip.
  • the water discharge pipe 219 passes through a water supply pipe 221 (shown in FIG. 11) that communicates with the water discharge port. As shown in FIG.
  • the water discharge pipe 219 is formed on a base material 222 made of an insulating synthetic resin (ie, an insulator) and substantially the entire surface (ie, at least a part) of the base material 222. And a metal plating layer 223 as a metal film layer.
  • the metal plating layer 223 is made of at least one of nickel and chromium.
  • the faucet 220 includes a faucet body 224 and a hot water / water mixing valve (not shown) as a valve.
  • the faucet body 224 is formed on a base material made of an insulating synthetic resin (that is, an insulator) and substantially the entire surface (that is, at least a part) of the base material, like the water discharge pipe 219.
  • a metal plating layer as a metal film layer.
  • the metal plating layer is made of at least one of nickel and chromium.
  • the faucet body 224 includes a columnar portion 225 and an operation lever 226 attached to the upper end portion of the columnar portion 225.
  • the columnar portion 225 is erected from the upper surface of the washstand 216 or the like.
  • the columnar portion 225 has a columnar appearance.
  • the longitudinal direction of the columnar part 225 is provided in parallel with the vertical direction.
  • the operation lever 226 includes a cylindrical portion 227 attached to the upper end portion of the columnar portion 225, and an operation piece portion 228 as a manual operation portion whose one end portion is connected to the outer peripheral surface of the cylindrical portion 227.
  • the cylindrical portion 227 is formed in a cylindrical shape whose upper side is closed, and is provided coaxially with the columnar portion 225.
  • the operation piece portion 228 extends linearly from the outer peripheral surface of the cylindrical portion 227 in the outer peripheral direction of the cylindrical portion 227.
  • the operation lever 226 includes a cylindrical portion 227 and an operation piece portion 228 that are rotatable about the axis of the columnar portion 225.
  • the operation lever 226 is provided so as to be swingable around the one end so that the other end of the operation piece 228 is displaced in the vertical direction.
  • the hot and cold water mixing valve is provided inside the columnar portion 225 of the faucet body 224, and the water supply pipes 213 and 215 are connected to each other. Further, a water supply pipe 221 passed through the water discharge pipe 219 is connected to the hot water / water mixing valve. The operation state of the hot water mixing valve is changed by the operation of the operation lever 226 to adjust (change) the mixing ratio of water from the headers 212 and 214 and the flow rate thereof, and to open / close the flow path in the water supply pipe 221. Water is discharged and stopped through the water supply pipe 221.
  • the water faucet 220 is swung around one end portion of the operation piece portion 228 to supply water from at least one of the headers 212 and 214 to the water discharge port of the water discharge pipe 219. While stopping the supply to the water outlet, the supply amount of these water and the like to the water outlet is changed. In this way, the operation piece 228 of the faucet 220 operates a hot and cold water mixing valve that can change water discharge such as water from the water outlet and water stop and can change the flow rate of water discharged from the water outlet. . Further, the operation piece 228 of the water faucet 220 is rotated around the axis of the columnar portion 225 to operate a hot water / water mixing valve capable of changing the mixing ratio of water from the headers 212 and 214.
  • the communication system 201 includes a flow meter 229 and a thermometer 230 provided in the water supply pipe 213, a flow meter 231 and a thermometer 232 provided in the water supply pipe 215, and a water supply pipe 221.
  • a server 238 shown in FIG. 10) as a receiving device, and a display terminal 239 (shown in FIG. 10).
  • the flow meters 229, 231 and 233 and the thermometers 230, 232 and 234 constitute state detection means for detecting the state of the water in the water supply pipes 213, 215 and 221 such as the flow rate.
  • the flow meters 229, 231 and 233, the thermometers 230, 232 and 234, and the transmitter 236 are installed below the wash basin 216 of the vanity table 204 described above.
  • the flow meters 229, 231 and 233 detect the flow rate per unit time of the water in the water supply pipes 213, 215 and 221 at predetermined time intervals, and the transmitter 236 at the predetermined time intervals. Output toward.
  • the flow meters 229, 231 and 233 include an impeller provided in the water supply pipes 213, 215 and 221 and rotated by the flow of water in the water supply pipes 213, 215 and 221. Electricity is generated by rotation, and the obtained power is supplied to the transmitter 236.
  • the thermometers 230, 232, and 234 detect the temperature of the water in the water supply pipes 213, 215, and 221 at predetermined time intervals, and output the detected results toward the transmitter 236 at predetermined time intervals. To do.
  • the flow rate per unit time of the water in the water supply pipes 213, 215, 221 and the temperature of the water in the water supply pipes 213, 215, 221 form the state of the water in the water supply pipes 213, 215, 221. .
  • the antenna 235 is formed by removing a part of the metal plating layer 223 of the water discharge pipe 219 from the surface of the base material 222 by sandblasting, cutting or etching.
  • the antenna 235 is electrically insulated from the remaining part of the metal plating layer 223 by the base material 222.
  • the antenna 235 includes three straight portions 240 that extend linearly at intervals, and a connecting portion 241 that connects the ends of the adjacent straight portions 240. It is formed in a pattern antenna shape that is bent a plurality of times.
  • the longitudinal direction of the linear part 240 is parallel to the longitudinal direction of the water supply pipe 221 near the water outlet, and the longitudinal direction of the connecting part 241 is orthogonal to the longitudinal direction of the water supply pipe 221 near the water outlet.
  • a transmitter 236 is connected to both ends of the antenna 235.
  • the antenna 235 is formed on the metal plating layer 223.
  • the length of the linear portion 240 is formed to be an integral multiple of 1/4 of the effective wavelength of the signal transmitted by the transmitter 236 in order to reduce the size of the antenna 235 and improve the gain.
  • the transmitter 236 is driven when power is supplied from at least one of the flow meters 229, 231 and 233 described above.
  • the transmitter 236 includes flow rate information (corresponding to state information) indicating the flow rate of water in the water supply pipes 213, 215, and 221 from the flow meters 229, 231 and 233 described above and the thermometers 230, 232 and 234.
  • Temperature information indicating the temperature of water in the water supply pipes 213, 215, 221 is output to the antenna 235 at predetermined time intervals.
  • the transmitter 236 includes flow rate information indicating the flow rate per unit time of water in the water supply pipes 213, 215 and 221 from the flow meters 229, 231 and 233, and water supply pipes 213 and 215 from the thermometers 230, 232 and 234. Temperature information indicating the temperature of the water in 221 is wirelessly transmitted from the antenna 235 toward the receiver 237.
  • the receiver 237 is installed at an appropriate place in the house.
  • the receiver 237 includes flow rate information indicating the flow rate per unit time of water in the water supply pipes 213, 215, and 221 transmitted by the transmitter 236 and the water supply pipes 213, 215, and 221 from the thermometers 230, 232, and 234. Temperature information indicating the temperature of the water is received and output to the server 238.
  • the server 238 is installed at an appropriate place in the house.
  • the server 238 receives the flow rate information indicating the flow rate per unit time of the water in the water supply pipes 213, 215, 221 received by the receiver 237 and the water in the water supply pipes 213, 215, 221 from the thermometers 230, 232, 234.
  • the server 238 receives and stores temperature information and flow rate information as state information via the receiver 237.
  • the server 238 also stores information related to energy consumption.
  • the server 238 receives the flow rate information and the temperature information transmitted from the transmitter 236 via the receiver 237, and stores the energy consumption amount in the faucet device 208 of the vanity table 204 with time.
  • the display terminal 239 is installed at an appropriate place in the house.
  • the display terminal 239 displays the energy consumption amount of the bathroom vanity 204 or the like.
  • the kitchen 203, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 are provided with the flow meters 229, 231, 233, thermometers 230, 232, 234, and transmitter 236 in the same manner as the vanity table 204 described above.
  • the flow rate information and the temperature information indicating the state of the water in the water supply pipes 213, 215, and 221 are transmitted toward the receiver 237 connected to the server 238.
  • the server 238 of the communication system 201 calculates the energy consumption of the kitchen 203, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210, and memorize
  • the display terminal 239 displays the energy consumption of the kitchen 203, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210.
  • the flowmeters 229, 231 and 233 and the thermometers 230, 232 and 234 indicate the flow rate and temperature per unit time of the water in the water supply pipes 213, 215 and 221. Since the transmitter 236 wirelessly transmits the flow rate information and the temperature information indicating the flow rate and temperature per unit time obtained by the detection to the server 238 via the receiver 237, the kitchen 203, the toilet makeup It is possible to grasp the state information that can determine the energy consumption of the table 204, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210.
  • the antenna 235 is formed on the metal plating layer 223 formed on the surface of the water discharge pipe 219, the flow rate information and the temperature information transmitted by the antenna 235 are formed on the surface of the water discharge pipe 219 and the metal plating layer 223. Therefore, the data is transmitted to the server 238. Therefore, it is possible to reliably collect the state information that can determine the energy consumption of household equipment such as the kitchen 203, the vanity table 204, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210. Therefore, since the communication system 201 can reliably collect the state information that can determine the energy consumption of the house equipment, the energy consumption of the entire house can be reliably grasped, and the amount of carbon dioxide emission can be reduced. It is possible to collect enough information to contribute.
  • the antenna 235 is formed on the metal plating layer 223 on the surface of the water discharge pipe 219, the flow meters 229, 231 and 233 for detecting the state of water in the water supply pipes 213, 215 and 221, and the thermometers 230 and 232. , 234 and antenna 235 can be minimized, and loss in transmitting information from transmitter 236 to server 238 can be minimized. Therefore, it is possible to collect the energy consumption of the housing equipment more reliably.
  • FIG. 13 is a perspective view illustrating a configuration of an antenna of a home information communication system according to a modification of the third embodiment.
  • the antenna 235 connects two linear portions 242 that extend linearly at intervals to each other and the central portions of the adjacent linear portions 242. Connecting portion 243.
  • the longitudinal direction of the straight part 242 is orthogonal to the longitudinal direction of the water supply pipe 221 near the water outlet, and the longitudinal direction of the connecting part 243 is parallel to the longitudinal direction of the water supply pipe 221 near the water outlet.
  • a transmitter 236 is connected to the connecting portion 243.
  • the antenna 235 is formed on the metal plating layer 223.
  • the energy consumption of the housing equipment such as the kitchen 203, the vanity table 204, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 is reliably ensured. Can be collected.
  • FIG. 14 is a perspective view which shows the structure of the antenna of the housing information communication system which concerns on the modification 2 of Example 3 from the back surface side of a mirror.
  • the antenna 235 is formed on the mirror 218 as a housing equipment part of the vanity 204.
  • the mirror 218 includes a metal film portion 245 as a metal film layer and a protective paint (not shown) on the back surface (corresponding to the front surface) of a plate glass 244 as a base material made of insulating glass or the like. A film is formed in order.
  • the protective paint film is omitted.
  • the metal film portion 245 is configured by sequentially forming a silver film portion and a copper film portion on the back surface of the plate glass 244.
  • the silver film part of the metal film part 245 is formed by electrolessly plating silver on the back surface of the plate glass 244.
  • chromium, nickel, and aluminum may be formed on the back surface of the plate glass 244 in addition to silver. That is, the metal film layer can be made of at least one metal among silver, nickel, chromium, and aluminum.
  • the antenna 235 is formed by removing a part of the metal film portion 245 as a metal film layer of the mirror 218 from the back surface of the plate glass 244 by sandblasting, cutting or etching.
  • the antenna 235 is electrically insulated from the remaining portion of the metal film portion 245 by the plate glass 244.
  • the antenna 235 includes four straight portions 246 that extend linearly at intervals, and a connecting portion 247 that connects ends of the straight portions 246 adjacent to each other. It is formed in a pattern antenna shape that is bent a plurality of times. Note that the longitudinal direction of the straight portion 246 is parallel to the horizontal direction, and the longitudinal direction of the connecting portion 247 is parallel to the vertical direction.
  • a transmitter 236 is connected to both ends of the antenna 235.
  • the antenna 235 is formed on the metal film portion 245 as a metal film layer.
  • the length of the straight line portion 246 is formed to be an integral multiple of 1/4 of the effective wavelength of the signal transmitted by the transmitter 236 in order to reduce the size of the antenna 235 and improve the gain.
  • the energy consumption of the housing equipment such as the kitchen 203, the vanity 204, the bathtub 205, the toilet 206, and the faucet device 210 is reliably ensured. Can be collected.
  • FIG. 15 is a perspective view which shows the structure of the antenna of the housing information communication system which concerns on the modification 3 of Example 3 from the back surface side of a mirror.
  • the antenna 235 has two linear portions 248 that extend linearly at intervals, and a connecting portion 249 that connects the lower ends of the adjacent linear portions 248 to each other. is doing. Note that the longitudinal direction of the straight portion 248 is parallel to the vertical direction, and the longitudinal direction of the connecting portion 249 is parallel to the horizontal direction. A transmitter 236 is connected to both ends of the antenna 235. Thus, the antenna 235 is formed on the metal film portion 245 as a metal film layer. Note that the length of the straight portion 248 is formed to 1 ⁇ 4 of the wavelength of the signal transmitted by the transmitter 236 in order to reduce the size of the antenna 235 and improve the gain.
  • the kitchen 203, the bathroom vanity 204, the bathtub 205, the toilet 206, the faucet device 210, and the like as in the third and third modifications described above. It is possible to reliably collect energy consumption of household equipment.
  • the antenna 235 is formed on the metal plating layer 223 of the water discharge pipe 219 and the metal film portion 245 of the mirror 218.
  • the third embodiment is not limited thereto.
  • the antenna 235 may be formed on the metal film layers of various housing equipment components constituting the various housing equipment described above.
  • the metal film layer in which the antenna 235 is formed should just be formed in at least one part of the surface of various housing equipment components.
  • the flow rate and temperature per unit time are shown as the state of the water in the water supply pipes 213, 215, 221.
  • the third embodiment is not limited to this. That is, various values can be used as the state of water in the water supply pipes 213, 215, and 221 if the value of the energy consumption of the household equipment can be calculated. Moreover, as long as the energy consumption of household equipment can be calculated, it is not necessary to provide all of the flow meters 229, 231 and 233 and the thermometers 230, 232 and 234.
  • state information and the like are transmitted and received between the vanity table 204 as a home equipment and the server 238 as a receiving device.
  • state information and the like may be transmitted and received between a plurality of household equipment.
  • one of the house equipment to be transmitted / received is the housing equipment described in the supplementary note
  • the other receiving is the receiving device described in the supplementary note.
  • the receiver 237 is connected to the faucet device 207 of the kitchen 203 as a receiving device.
  • thermometer 234 detects temperature information indicating 40 degrees Celsius
  • the transmitter 236 transmits this temperature information
  • the receiver 237 of the kitchen 203 receives it.
  • the hot and cold water mixing valve is set so that the upper limit temperature of water that can be discharged from the faucet device 207 is 35 degrees Celsius to 30 degrees Celsius only while the control device receives the temperature information indicating 40 degrees Celsius. It is desirable to control. By doing so, in addition to the effects described above, the energy consumption of the entire house can be reduced.
  • the communication system 201 according to the third embodiment described above is not limited to the above-described embodiment, and various modifications can be made within the scope described in the claims.
  • the following housing information communication systems are obtained.
  • Appendix 1 State detection means for detecting the state of water in the water pipe of the house; Constructing a housing equipment installed in the house, and housing equipment parts in which a metal film layer is formed on at least a part of the surface, An antenna formed on the metal film layer; Transmitting means for transmitting state information indicating the state of the water detected by the state detecting means from the antenna; A receiving device for receiving the state information, Housing information communication system.
  • the housing equipment component is a water discharge pipe, and The receiving device is a server that stores the state information and calculates an energy consumption amount of the household equipment.
  • the housing information communication system according to appendix 1.
  • Example 4 relates to a water discharge device.
  • the temperature and flow rate of the water to be discharged are adjusted by switching the operating state of the water heater, but the water heater is separated from the water outlet. It is often installed at a different position. For this reason, some conventional water dischargers enable control of the water heater from a position away from the water heater.
  • a flowing water opening / closing means that can be opened and closed by a solenoid is provided, and when the fixed stop cock discharges a preset amount of discharged water, the flowing water opening / closing means
  • the operation information of the fixed stopcock is encrypted in the flow rate fluctuation, and the hot water control device that controls the hot water supply detects the flow fluctuation and decodes the operation information to control the water heater. Yes.
  • some conventional water discharge devices do not directly control the hot water supply device, but allow the water discharge state to be switched near the water discharge port.
  • a shower head is provided with a temperature setting device and a flow rate setting device, and an input operation is performed on the temperature setting device and the flow setting device.
  • the water tap is operated remotely.
  • the hot and cold mixing device described in Japanese Patent Application Laid-Open No. 61-153422 is a device for remotely operating a hot and cold water mixing faucet with a temperature setting device or a flow setting device. It is necessary to electrically connect the faucet and transmit signals by wire or wireless using external power.
  • the fourth embodiment is made in view of the above, and an object thereof is to provide a water discharger that can easily control a water heater.
  • a water discharge device includes a water discharge port for discharging hot water supplied from a water heater, and a water discharge port for supplying hot water supplied from the water heater.
  • a water passage leading to the water temperature detecting means for detecting the temperature of the hot water in the water passage, a photovoltaic power generation section that generates power by ambient light, and an operation for setting the temperature when changing the temperature of the hot water in the water heater
  • wireless transmission for operating the control signal based on the temperature information detected by the temperature detection means and the temperature setting information set by the operation unit to the hot water heater. And means.
  • the operation unit includes a water stop switch for starting and stopping water discharge from the water discharge port, and the wireless transmission unit is configured to discharge water based on an operation of the water discharge switch. It is preferable to wirelessly transmit information to the water heater.
  • the water discharge device further includes flow rate detection means for detecting the flow rate of hot water flowing through the water passage, and the wireless transmission means wirelessly transmits the flow rate information detected by the flow rate detection means to the water heater. It is preferable to do.
  • a water heater is provided by a wireless transmission means using a power generated by the photovoltaic power generation unit based on the temperature information detected by the temperature detection means and the temperature setting information set by the operation unit. Because it is wirelessly transmitted to the water discharger, it is possible to control the operation of the water heater without connecting the water discharger and an external power source, or connecting the water discharger and the water heater. There is an effect that can be easily performed.
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a configuration example of a shower head and a hot water supply system according to the fourth embodiment.
  • a hot water supply system 301 shown in the figure has a shower head 310 that discharges hot water supplied from a water heater 340 as a water discharge device installed in a bathroom or the like.
  • the shower head 310 is connected to a hot water pipe 341 through which hot water supplied by a water heater 340 that is a heat exchanger for raising the temperature of hot water discharged from the shower head 310 flows through a faucet (not shown).
  • a shower hose 330 to be connected is connected.
  • hot water whose temperature has been raised by the water heater 340 can be supplied from the water heater 340 to the shower head 310.
  • the water heater 340 can be applied in any form, such as one that uses electricity, one that uses gas, a heat pump, solar heat, or geothermal heat as a heat source for increasing the temperature of water.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view of the shower head shown in FIG.
  • the shower head 310 is formed with a water discharge port 311 for discharging hot water supplied from the water heater 340 near the end opposite to the side to which the shower hose 330 is connected.
  • a water passage 312 for guiding the hot water supplied from the water heater 340 to the water outlet 311 is formed inside.
  • the water passage 312 is formed from the end of the shower head 310 on the side where the shower hose 330 is connected toward the end on the side where the water outlet 311 is located. It is formed by innumerable holes that communicate the outside of the head 310 with the water passage 312.
  • the hole forming the water discharge port 311 is formed in a direction substantially orthogonal to the direction in which the shower head 310 or the water passage 312 extends, and thus the water discharge port 311 is formed in the shower head 310 or the water passage. It opens in a direction substantially orthogonal to the direction in which 312 extends.
  • the water passage 312 is provided with a temperature sensor 315 that is a temperature detecting means for detecting the temperature of hot water in the water passage 312.
  • the temperature sensor 315 can detect the temperature of hot water flowing in the water passage 312 by at least a part of the temperature sensor 315 being exposed in the water passage 312.
  • the shower head 310 is provided with an operation unit 320 for setting a temperature when changing the temperature of the hot water with the water heater 340. That is, the water heater 340 increases the temperature of the water supplied from the water supply pipe 342 that supplies water to the water heater 340, but the operation unit 320 operates the water heater 340 in this way to increase the temperature of the hot water. The temperature can be set when the temperature is raised.
  • the operation unit 320 includes a spout water switch 321 for starting and stopping water discharge from the spout 311. By switching the spout water switch 321, supply of hot water from the water heater 340 and hot water are performed. You can switch between the water stoppage.
  • the shower head 310 is provided with a liquid crystal display 323 which is a display unit for displaying various information.
  • the liquid crystal display 323 can display, for example, the contents of temperature settings set by the operation unit 320, energy calculation results, and the like.
  • the shower head 310 is provided with a water discharge side wireless circuit 325 that is a wireless transmission means for wirelessly transmitting predetermined information to an external communication device by radio waves.
  • the water heater 340 includes a wireless antenna 346 that receives radio waves transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 and a water heater wireless circuit 345. For this reason, the shower head 310 and the hot water heater 340 can perform wireless communication.
  • the water discharge side radio circuit 325 included in the shower head 310 is electrically connected to the temperature sensor 315 and the operation unit 320.
  • the water discharge side wireless circuit 325 generates a control signal based on the temperature information detected by the temperature sensor 315, the temperature setting information set by the operation unit 320, and the water discharge setting information based on the operation of the water discharge switch 321.
  • the shower head 310 is provided with a solar cell 316 that is a photovoltaic power generation unit that generates power with ambient light.
  • This solar cell 316 can generate electric power by at least lighting light 335 provided in a bathroom or the like in which the shower head 310 is installed, and a water outlet 311 opens on the outer surface of the shower head 310. It is arranged on the surface opposite to the direction.
  • the solar cell 316 is connected to the temperature sensor 315 and the water discharge side radio circuit 325, and the temperature sensor 315 and the water discharge side radio circuit 325 operate with the electric power generated by the solar cell 316. That is, the temperature sensor 315 detects the temperature of hot water in the water passage 312 using the power generated by the solar battery 316, and the water discharge side radio circuit 325 uses the power generated by the solar battery 316 to store various information. Perform wireless transmission.
  • a central management unit 350 that centrally manages energy used in the building is installed in the building including the hot water supply system 301.
  • the central management unit 350 includes a processing unit having a CPU (Central Processing Unit), a storage unit such as a RAM (Random Access Memory), and the like, and can perform various arithmetic processes and information storage. It has become.
  • CPU Central Processing Unit
  • RAM Random Access Memory
  • the centralized management unit 350 includes at least a radio antenna 352 and a management unit radio circuit 351 that can receive radio waves wirelessly transmitted by the water discharge side radio circuit 325. For this reason, the centralized management unit 350 can also perform wireless communication with the shower head 310 in the same manner as the water heater 340. Further, the centralized management unit 350 can wirelessly transmit to and from the water heater 340 including the water heater wireless circuit 345. For this reason, the centralized management unit 350 can perform bidirectional communication between both the shower head 310 and the water heater 340.
  • the centralized management unit 350 includes an energy calculation unit 355 that calculates energy during operation of the water heater 340 based on information received by the management unit wireless circuit 351.
  • This energy calculation unit 355 is configured by combining a processing unit, a storage unit, and the like constituting the centralized management unit 350, and performs arithmetic processing in the processing unit in accordance with a program stored in the storage unit in advance, thereby The energy during operation of the vessel 340 is calculated.
  • the shower head 310 and the hot water supply system 301 according to the fourth embodiment are configured as described above, and the operation thereof will be described below. Since the shower head 310 is installed in the bathroom, when the shower head 310 is used, it is used in a state where the lighting 335 of the bathroom is turned on. When the illumination 335 is turned on, the light from the illumination 335 also irradiates the shower head 310, so the solar cell 316 of the shower head 310 generates power with the light energy from the illumination 335. As a result, the temperature sensor 315 and the water discharge side wireless circuit 325 become operable by electricity generated by the solar cell 316.
  • the water discharge side wireless circuit 325 wirelessly transmits the water discharge setting information when the discharge water switch 321 is turned ON to the water heater 340 using electricity generated by the solar battery 316.
  • the water heater 340 receives the signal transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 by the wireless antenna 346 and the water heater wireless circuit 345, and starts operation based on this signal. Specifically, the temperature of the water supplied from the water supply pipe 342 is increased by heat exchange using electricity or gas, and the hot water whose temperature has increased is caused to flow through the hot water pipe 341. Accordingly, this hot water flows from the shower hose 330 into the water passage 312 of the shower head 310, and the water outlet 311 discharges the hot water that has passed through the water passage 312.
  • the operation unit 320 can set the temperature of hot water discharged from the water outlet 311, but the temperature set by the operation unit 320 is displayed on the liquid crystal display 323.
  • the water discharge side wireless circuit 325 also transmits the temperature setting information set by the operation unit 320 to the water heater 340.
  • the water heater 340 that has received the temperature setting information raises the temperature of the water supplied from the water supply pipe 342 based on the temperature setting information.
  • the temperature setting by the operation unit 320 is maintained until the temperature setting is changed regardless of the use state of the shower head 310. For this reason, the preset temperature at the start of use of the shower head 310 is the preset temperature when the previous use is finished.
  • the temperature sensor 315 operated by electricity generated by the solar battery 316 detects the temperature of hot water in the water passage 312 and the water discharge side radio circuit 325 detects this temperature.
  • the transmitted temperature information is also wirelessly transmitted to the water heater 340. Based on the temperature information and temperature setting information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325, the water heater 340 changes the temperature of the hot water so that the temperature information approaches the temperature setting information.
  • the information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 that is, the water discharge setting information, the temperature setting information, and the temperature information are also received by the wireless antenna 352 and the management unit wireless circuit 351 of the centralized management unit 350.
  • the energy calculation unit 355 calculates the energy during operation of the water heater 340 based on the received information. For example, since the water discharge setting information and the temperature information indicate the time since the start of the operation of the water heater 340 and the output during the operation, the energy during the operation of the water heater 340 is calculated based on these.
  • Information on energy calculated by the central management unit 350 is transmitted from the management unit radio circuit 351 to the shower head 310. In the shower head 310, the information on energy transmitted from the management unit radio circuit 351 is received by the water discharge side radio circuit 325, and the received information is displayed on the liquid crystal display 323 as energy information during operation of the water heater 340.
  • the water heater When the water heater is stopped after the water heater 340 is operated to discharge water from the water outlet 311 of the shower head 310 for a desired time, the user turns off the water discharge switch 321 of the operation unit 320. . Thereby, the water discharge side radio circuit 325 wirelessly transmits the water discharge setting information when the water discharge switch 321 is turned OFF to the water heater 340.
  • the water heater 340 stops operation by receiving the water discharge setting information signal transmitted from the water discharge side wireless circuit 325. Thereby, since the water heater 340 stops supply of the hot water to the shower head 310 side, the water discharge from the water outlet 311 of the shower head 310 stops.
  • the water discharge setting information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 is also received by the centralized management unit 350.
  • the central management unit 350 recognizes that the operation of the water heater 340 has stopped, so the energy calculation unit 355 calculates the energy consumed by the hot water supply of the water heater 340 as “0”.
  • the shower head 310 uses a power generated by the solar cell 316 to generate a control signal based on the temperature information detected by the temperature sensor 315 and the temperature setting information set by the operation unit 320.
  • the circuit 325 wirelessly transmits to the water heater 340.
  • the operation control of the water heater 340 can be performed by the shower head 310 alone without connecting the shower head 310 and an external power source or electrically connecting the shower head 310 and the water heater 340. .
  • the water heater 340 can be easily controlled.
  • the operation unit 320 includes a spout water switch 321, and the spout water side wireless circuit 325 wirelessly transmits spout setting information based on the operation of the spout water switch 321 to the water heater 340.
  • the spout water side wireless circuit 325 wirelessly transmits spout setting information based on the operation of the spout water switch 321 to the water heater 340.
  • the hot water supply system 301 includes a centralized management unit 350 that receives information wirelessly transmitted by the water discharge side wireless circuit 325 of the shower head 310, and the centralized management unit 350 receives the received information.
  • the energy calculation unit 355 calculates the energy during operation of the water heater 340. Thereby, it is possible to supply hot water while grasping the operation state of the water heater 340, that is, the hot water supply state by the water heater 340, and hot water with good energy efficiency can be performed. As a result, the water heater 340 can be easily controlled and energy efficiency can be improved.
  • the shower head 360 according to the first modification of the fourth embodiment has substantially the same configuration as the shower head 310 according to the fourth embodiment, but is provided with a flow rate sensor 361 that detects the flow rate of hot water flowing through the water passage 312. There is a feature in the point. Since other configurations are the same as those of the fourth embodiment, the description thereof is omitted and the same reference numerals are given.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of the shower head according to the first modification of the fourth embodiment.
  • the shower head 360 according to the first modification of the fourth embodiment includes a solar cell 316, a temperature sensor 315, an operation unit 320 (see FIG. 16), and a liquid crystal display 323.
  • a water discharge side wireless circuit 325 can wirelessly transmit information such as the temperature of hot water detected by the temperature sensor 315 to the water heater 340 using the power generated by the solar battery 316.
  • the shower head 360 includes a flow rate sensor 361 that is a flow rate detecting means for detecting the flow rate of hot water flowing through the water passage 312.
  • the flow rate sensor 361 is at least partially exposed in the water passage 312 and operates with the power generated by the solar cell 316, thereby detecting the flow rate of hot water flowing in the water passage 312. ing.
  • the flow sensor 361 is electrically connected to the water discharge side wireless circuit 325 in the same manner as the temperature sensor 315 and the like.
  • the operation unit 320 can also set the flow rate of hot water discharged from the water outlet 311, that is, the flow rate of hot water supplied from the water heater 340 to the shower head 360. That is, the operation unit 320 can set the flow rate and temperature of hot water discharged from the water outlet 311. For these reasons, when wirelessly transmitting the control signal of the water heater 340, the water discharge side wireless circuit 325 transmits the flow rate information detected by the flow rate sensor 361 and the flow rate setting information set by the operation unit 320. Similarly, the liquid crystal display 323 also displays flow rate setting information set by the operation unit 320.
  • the shower head 360 according to the first modification of the fourth embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.
  • power is generated by the solar cell 316 by light from the bathroom lighting 335, and the flow rate sensor 361 detects the flow rate of hot water flowing through the water passage 312 using electricity generated by the solar cell 316. .
  • the operation unit 320 can set the flow rate of hot water discharged from the water outlet 311, but when operating the water heater 340, the water discharge side radio circuit 325 sets the flow rate set by the operation unit 320.
  • Information is also transmitted to the water heater 340.
  • the water heater 340 that has received the flow rate setting information changes the flow rate of the hot water supplied to the shower head 360 based on the flow rate setting information.
  • the flow rate setting by the operation unit 320 is maintained until the flow rate setting is changed regardless of the use state of the shower head 310. For this reason, the set flow rate at the start of use of the shower head 310 is the set flow rate when the previous use is finished.
  • the water discharge side wireless circuit 325 also wirelessly transmits these flow rate information and flow rate setting information to the water heater 340.
  • the water heater 340 controls the flow rate of hot water supplied from the water heater 340 to the shower head 360 so that the flow rate information approaches the flow rate setting information based on the flow rate information and the flow rate setting information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325. Change.
  • the central management unit 350 receives information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325, the flow rate information and the flow rate setting information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 are also received. Thereby, in the energy calculation part 355 of the centralized management part 350, when calculating the energy at the time of the operation of the water heater 340, the information including the flow information of the hot water supplied from the water heater 340 to the shower head 310 side is calculated.
  • the shower head 360 includes the flow rate information detected by the flow rate sensor 361 and the flow rate setting information set by the operation unit 320, and a control signal to the water heater 340 by the water discharge side radio circuit 325. Is transmitted wirelessly.
  • the operation control of the water heater 340 is performed by the shower head 310 alone, water discharge can be performed more reliably in a desired water discharge state. As a result, the water heater 340 can be controlled more reliably and easily.
  • the shower head 370 according to the second modification of the fourth embodiment has substantially the same configuration as the shower head 360 according to the first modification of the fourth embodiment, but as a flow rate detection unit that detects the flow rate of hot water flowing through the water passage 312.
  • the power generation flowmeter 371 that also serves as a power generation means is used. Since other configurations are the same as those of the first modification of the fourth embodiment, the description thereof is omitted and the same reference numerals are given.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view of a shower head according to a second modification of the fourth embodiment.
  • the shower head 370 according to the second modification of the fourth embodiment is similar to the shower head 310 according to the first modification of the fourth embodiment.
  • the solar cell 316, the temperature sensor 315, and the operation unit 320 (see FIG. 16)
  • the liquid crystal display 323 and the water discharge side wireless circuit 325 are provided, and the operation unit 320 can also set the flow rate of hot water.
  • a power generation flow meter 371 is provided as a flow rate detection unit that detects the flow rate of hot water flowing through the water passage 312.
  • FIG. 20 is a detailed view of part A in FIG.
  • the power generation flow meter 371 includes a water wheel 372 that receives the flow of hot water flowing through the water passage 312 and also serves as a power generation unit that generates power by the rotation of the water wheel 372.
  • a water wheel 372 of the power generation flow meter 371 is coupled to a rotating shaft 373 that rotates integrally with the water wheel 372, and the axial direction of the rotating shaft 373 is the same as that of the water wheel 372 and the rotating shaft 373.
  • the water passage 312 is provided in the water passage 312 so as to be rotatable about the rotation shaft 373 in a direction that coincides with the direction in which the water passage 312 extends.
  • a magnet 374 is connected to the rotating shaft 373 so as to be integrally rotatable with the water wheel 372 and the rotating shaft 373, and the magnet 374 is disposed at a position closer to the water outlet 311 than the water wheel 372.
  • the water wheel 372 is disposed upstream of the magnet 374 in the flow direction of the water flowing through the water passage 312.
  • a coil 375 and a yoke 376 are disposed in a non-rotatable state on the outer side of the magnet 374 in the radial direction around the rotation shaft 373.
  • the power generation flow meter 371 can generate power by being configured as described above, and the water discharge side wireless circuit 325 can generate not only electricity generated by the solar battery 316 but also electricity generated by the power generation flow meter 371. It is possible to perform wireless transmission using it.
  • the shower head 370 according to the second modification of the fourth embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below.
  • the water discharge side wireless circuit 325 wirelessly transmits the water discharge setting information when the user turns on the water discharge switch 321 to the water heater 340 using electricity generated by the solar cell 316. To do. Thereby, the water heater 340 starts hot water supply, and hot water flows through the water passage 312 of the shower head 370. Thereby, the power generation flow meter 371 disposed in the water passage 312 generates power.
  • the power generation flow meter 371 rotates when the water wheel 372 disposed in the water passage 312 receives the hot water flowing through the water passage 312. Due to the rotation of the water wheel 372, the magnet 374 that can rotate integrally with the water wheel 372 also rotates, and the magnetic field around the coil 375 changes, whereby the power generation flow meter 371 generates power.
  • the frequency of the change in the magnetic field that changes during power generation by the power generation flow meter 371 changes depending on the amount of hot water flowing through the water passage 312, and the frequency increases as the flow rate of hot water increases.
  • the amount of hot water flowing through 312 is shown. That is, the power generation flow meter 371 outputs the detected hot water flow rate in the form of a frequency.
  • the power generation flow meter 371 detects the flow rate of hot water flowing through the water passage 312 based on the generated current pulse, and transmits the detected flow rate information to the water discharge side radio circuit 325. That is, the power generation flow meter 371 transmits both the electricity generated by the hot water flowing through the water passage 312 and the flow rate information of the hot water flowing through the water passage 312 to the water discharge side radio circuit 325.
  • the electricity generated by the power generation flow meter 371 is also transmitted to the temperature sensor 315.
  • the temperature sensor 315 uses not only electricity generated by the solar cell 316 but also electricity generated by the power generation flow meter 371 to use hot water. Detect temperature.
  • the water discharge side wireless circuit 325 to which the hot water flow rate information and the like are transmitted performs wireless transmission using not only electricity generated by the solar battery 316 but also electricity generated by the power generation flow meter 371 as with the temperature sensor 315.
  • the water heater 340 adjusts the flow rate and temperature of the hot water supplied from the water heater 340 to the shower head 370 based on the flow rate information and the like transmitted from the water discharge side wireless circuit 325.
  • the information transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 is also received by the central management unit 350, and the central management unit 350 calculates energy during operation of the water heater 340 based on the received information.
  • the shower head 370 is provided as a flow rate detection means for detecting the flow rate of the hot water flowing through the water passage 312 and also as a power generation means for receiving the flow of hot water flowing through the water passage 312 and generating electric power.
  • the generated power flow meter 371 is used. For this reason, when wireless transmission is performed by the water discharge side wireless circuit 325, not only electricity generated by the solar cell 316 but also electricity generated by the power generation flow meter 371 can be used. Therefore, wireless transmission can be performed with a larger output, and the control signal of the water heater 340 can be more reliably transmitted to the water heater 340. As a result, the water heater 340 can be controlled more reliably and easily.
  • the central management unit 350 receives information on the operating state of the water heater 340 by receiving radio waves wirelessly transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 of the shower heads 310, 360, and 370.
  • the centralized management unit 350 may acquire information other than the radio wave transmitted from the water discharge side radio circuit 325.
  • the water heater 340 is connected to a power source in order to use electricity regardless of the heat source when raising the temperature of water. For this reason, since the hot water heater 340 can use a large amount of power, the hot water heater 340 receives information wirelessly transmitted from the water discharge side wireless circuit 325 and then uses electricity supplied from the power source.
  • the water heater 340 may be transmitted from the water heater 340 to the centralized management unit 350.
  • the transmission of information from the water heater 340 to the centralized management unit 350 may be wireless transmission using radio waves, or may be performed in a wired manner by electrically connecting the hot water heater 340 and the centralized management unit 350.
  • the energy during operation of the water heater 340 is calculated by the central management unit 350, but the energy during operation of the water heater 340 is other than the central management unit 350. It may be calculated.
  • an energy calculation unit (not shown) is provided in the shower heads 310, 360, and 370, and the energy calculation unit of the shower heads 310, 360, and 370 calculates based on the temperature and flow rate of hot water in the water passage 312. Also good.
  • the energy information displayed on the liquid crystal display 323 is the energy information calculated by the energy calculation unit of the shower heads 310, 360, and 370.
  • the energy during operation of the water heater 340 may be calculated independently by the shower heads 310, 360, and 370.
  • the shower heads 310, 360, and 370 electricity generated by the solar cell 316 and the power generation flow meter 371 is directly used by the water discharge side wireless circuit 325 and the like. May be.
  • the shower heads 310, 360, and 370 are provided with, for example, storage batteries or capacitors as power storage means, and a part of the electricity generated by the solar battery 316 or the power generation flowmeter 371 is stored by these power storage means and used as necessary. It is possible to use electricity regardless of the power generation state of the solar cell 316 or the power generation flow meter 371.
  • the user's hand covers the solar cell 316, so that the amount of power generated by the solar cell 316 decreases, or the water passage 312 is opened immediately after the start of hot water supply and immediately before the end. Since the amount of flow is small, electric power can be secured even when the amount of power generated by the power generation flow meter 371 decreases. Therefore, the water heater 340 can be controlled more reliably.
  • the shower heads 310, 360, and 370 have been described as examples of the water discharge device.
  • the water discharge device according to the fourth embodiment may be other than the shower head.
  • the hot water supplied from the water heater is discharged from the water outlet, such as a spout installed in a kitchen or a wash basin
  • the form and application are not limited.
  • the configurations used in the shower heads 310, 360, and 370 and the hot water supply system 301 and the respective modifications according to the fourth embodiment, the first modification, and the second modification may be appropriately combined, or have the above-described form. You may use things other than what comprises.
  • Example 4 the following water discharging apparatuses are obtained.
  • Appendix 1 A spout for discharging hot water supplied from a water heater, A water passage that guides hot water supplied from the water heater to the water outlet; Temperature detecting means for detecting the temperature of hot water in the water passage; A photovoltaic power generation unit that generates power by ambient light; An operation unit for setting a temperature when changing the temperature of hot water in the water heater; Radio transmitting means that operates with the power generated by the photovoltaic power generation unit and wirelessly transmits a control signal based on the temperature information detected by the temperature detection unit and the temperature setting information set by the operation unit to the water heater,
  • a water discharging device comprising: (Appendix 2) The operation unit has a water discharge switch for starting and stopping water discharge from the water outlet, The water discharge device according to appendix 1, wherein the wireless transmission unit wirelessly transmits water discharge setting information based on an operation of the water discharge switch to the water heater.
  • Appendix 3 Furthermore, it has a flow rate detecting means for detecting the flow rate of hot water flowing through the water passage, The water discharge device according to appendix 1 or 2, wherein the wireless transmission unit wirelessly transmits the flow rate information detected by the flow rate detection unit to the water heater.
  • the fifth embodiment relates to a water supply apparatus that temporarily stores water from a water supply source in a header and then supplies water and the like from the header to housing equipment in the house.
  • wireless LAN Local Area Network
  • a communication device that transmits and receives radio waves is provided in the above-described devices and repeaters, and data communication between devices is performed by the communication devices transmitting and receiving radio waves.
  • a water supply device in which water from a water supply source is once supplied to a header and then water is supplied from the header to housing equipment in the house.
  • This type of water supply apparatus includes the header described above and a plurality of water supply pipes.
  • the header and the water supply pipe are mainly arranged under the floor of the house.
  • the water supply pipe has a one-to-one correspondence with the housing equipment installed in the house.
  • the water supply pipe has one end connected to the header and the other end connected to the corresponding housing equipment, and supplies water supplied to the header to the housing equipment.
  • the above-mentioned water supply pipe is extended from the header into the house in all directions. For this reason, it is thought that the problem mentioned above can be solved by using the water supply pipe of a water supply apparatus for communication between apparatuses.
  • the fifth embodiment has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a water supply apparatus that can suppress uneven communication between devices in a house.
  • a water supply apparatus is connected to a water supply source, a header to which water is supplied from the water supply source, one end connected to the header, and the other end in the house.
  • a plurality of water supply pipes connected to the housing equipment installed in the housing and supplying water from the header to the housing equipment, the water supply pipe being made of metal and on the inside
  • the inner metal part and the outer metal part are electrically connected to the device installed in the house at both the one end and the other end, and the devices installed in the house communicate with each other. It is possible to make it possible.
  • the water supply apparatus is connected to a water supply source, a header to which water is supplied from the water supply source, and a housing facility in which one end is connected to the header and the other end is installed in the house.
  • a water supply apparatus comprising: a plurality of water supply pipes connected to the equipment to supply water from the header to the housing equipment; and the water supply pipe is made of metal and has a cylindrical shape that allows the water to pass inside.
  • the outer metal part is electrically connected to the housing equipment, and the outer metal part has an exposed part in the longitudinal direction of the water supply pipe that penetrates the outer metal part and exposes the insulating part.
  • a plurality are provided at intervals, Information propagating through the side metal portion and the outer metal portion and radiated through the exposed portion, and the housing equipment, and can communicate a separate household equipment and the header, characterized in that.
  • the inner metal part and the outer metal part of the water supply pipe that are insulated from each other are electrically connected to the housing equipment, so that the equipment in the house is connected to each other by the water supply pipe that extends from the header in all directions. Can be electrically connected.
  • the exposed part which penetrated the outer metal part is provided in the water supply pipe, communication information between devices propagating between the inner metal part and the outer metal part can be radiated from the exposed part around the water supply pipe. it can.
  • Devices can be connected by radiation from the exposed portion. Therefore, in addition to connecting the devices that are spaced apart from each other in the four directions in the house by the water supply pipe, the devices are also radiated from the exposed portion of the water supply pipe provided in the four directions in the house. Therefore, it is possible to more reliably suppress unevenness in communication between devices in a house.
  • the water supply apparatus is connected to a water supply source, a header to which water is supplied from the water supply source, and a housing facility in which one end is connected to the header and the other end is installed in a house.
  • a water supply apparatus comprising: a plurality of water supply pipes connected to the equipment to supply water from the header to the housing equipment; and the water supply pipe is made of metal and has a cylindrical shape that allows the water to pass inside.
  • An inner metal part an insulating part made of an insulating material and covering the inner metal part, and made of metal, arranged on the outer surface of the insulating part and electrically connected to the inner metal part
  • An outer metal portion wherein the inner metal portion is electrically connected to the housing equipment, and a plurality of the outer metal portions are provided at intervals in the longitudinal direction of the water supply pipe.
  • the inner metal part of the water supply pipe is electrically connected to the housing equipment, it is possible to electrically connect the devices in the house by a water supply pipe extending from the header to all sides of the house. it can.
  • the outer metal part connected to the inner metal part is provided on the outer surface of the water supply pipe, communication information between devices propagating through the inner metal part can be radiated from the outer metal part around the water supply pipe. it can.
  • Devices can be connected by radiation from the outer metal part. Therefore, in addition to connecting the devices that are spaced apart from each other in the four directions in the house by the water supply pipe, the equipment is also radiated from the outer metal part of the water supply pipe provided in the four directions in the house. Since they can be connected to each other, it is possible to more reliably suppress unevenness in the ease of communication between devices in a house.
  • the water supply apparatus connects the devices with the water supply pipes extending from the header to the four sides of the house, it is possible to suppress unevenness in the ease of communication between the devices in the house.
  • Example 5 is not limited by this embodiment.
  • constituent elements in the following embodiments include those that can be easily replaced by those skilled in the art or those that are substantially the same.
  • FIG. 21 is a schematic configuration diagram illustrating a water supply device according to the fifth embodiment
  • FIG. 22 is a schematic configuration diagram illustrating a chilled water header of the water supply device according to the fifth embodiment
  • FIG. 23 is a water supply device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 24 is a cross-sectional view taken along line IV-IV in FIG.
  • the water supply device 401 of Example 5 shown in FIG. 21 and the like typically includes water (in this specification, including water, hot water, etc., including water and hot water) in the housing equipment installed in a house.
  • This is a system that collects information on housing equipment on a server.
  • the housing equipment in the fifth embodiment is, of course, equipment equipment such as various types of water supply equipment that is installed in a house and is used for water supply of the house. Specifically, a toilet, a toilet, A bathroom vanity, bathtub, kitchen, water heater, faucet device, etc.
  • the home equipment in the fifth embodiment includes all devices that are installed in a house and perform information communication (including transmission only, reception only, and transmission / reception) with other devices.
  • the housing equipment refers to the above-mentioned housing equipment in the narrow sense, various parts such as various sensors constituting these housing equipment, various information devices such as portable computers, mobile phones, and servers.
  • the housing equipment is the above-mentioned narrowly-equipped housing equipment provided with a wireless communication circuit, various parts such as various sensors constituting these housing equipment, various information such as portable computers, mobile phones, and servers. Equipment etc. are included.
  • FIG. 21 shows a kitchen 403, a vanity 404, a bathtub 405, a toilet 406, and a faucet device 410 as the housing equipment described above.
  • the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity table 404, and the faucet device 409 of the bathtub 405 water from the water supply 411 as a water supply source is heated to a desired temperature by the water heater 402, Supplied as hot water.
  • water from the water supply 411 is heated in the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity table 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, the faucet device of the toilet 406, and the faucet device 410. Supplied without being done.
  • the flow meter 416 for detecting the flow rate of water supplied through water supply pipes 413 and 415, which will be described later, and the temperature of water supplied through the water supply pipes 413 and 415, respectively.
  • a thermometer 417 for detection is provided.
  • the toilet 406 and the faucet device 410 have a flow meter 416 for detecting the flow rate of water supplied through the water supply pipe 415 and a thermometer 417 for detecting the temperature of water supplied through the water supply pipe 415, respectively. Is provided.
  • the flow meter 416 and the thermometer 417 are devices installed in a house.
  • the devices installed in the house in the fifth embodiment are all devices that are installed in the house and perform information communication (including transmission only, reception only, and transmission / reception) with other devices.
  • the equipment installed in the house refers to the above-described housing equipment, various parts such as various sensors constituting these housing equipment, various information devices such as portable computers, mobile phones, and servers. .
  • the faucet device of the toilet 406 and the faucet device 410 are provided with a flow control valve (not shown), the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity table 404, and the water of the bathtub 405.
  • the stopper device 409 is provided with a hot water / water mixing valve (not shown).
  • the flow rate control valve changes and controls the flow rate per unit time of water discharged from the faucet device or the faucet device 410 of the toilet 406.
  • the hot and cold water mixing valve changes and controls the mixing ratio of water discharged from the faucet devices 407, 408, and 409 and the flow rate per unit time.
  • the toilet 406 is provided with a heating device that warms the toilet seat.
  • These flow control valves and hot and cold water mixing valves are so-called motor-operated valves, and are devices installed in the house, and the heating devices are devices installed in the house.
  • the water supply device 401 is a water supply pipe 413, 415 that supplies water to the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity table 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410.
  • the energy value consumed by the water passing through the inside, the power consumption of the heating device of the toilet 406, that is, the energy consumption of the kitchen 403, the vanity 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410 are collected.
  • the operation of the flow control valve, the hot and cold water mixing valve and the heating equipment is controlled.
  • the water supply apparatus 401 includes a hot water header 412, a plurality of water supply pipes 413 connected to the hot water header 412, a cold water header 414, and a plurality of headers connected to the cold water header 414.
  • a water supply pipe 415, a server 418, and a display terminal 419 are provided.
  • the hot water header 412 and the cold water header 414 are separate containers capable of supplying the water described above and, of course, form headers.
  • Water supplied from the water supply 411 and heated to a desired temperature by the water heater 402 is supplied to the hot water header 412.
  • the warm water header 412 is supplied with water from the water heater 402.
  • the water supply pipes 413 have, of course, one-to-one correspondence with the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the bathroom vanity 404, and the faucet device 409 of the bathtub 405, one end of which is a header 412 for hot water. The other end is connected to any of the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity table 404, and the faucet device 409 of the bathtub 405.
  • the water supply pipe 413 has one end connected to the warm water header 412 and the other end connected to any of the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity 404, and the faucet device 409 of the bathtub 405. As a result, the hot water header 412 extends in all directions. At one end of the water supply pipe 413, a connection tool 413a connected to the warm water header 412 is attached. The detailed configuration of the water supply pipe 413 will be described later.
  • the hot water header 412 supplies water supplied from the water supply 411 and heated to a desired temperature by the water heater 402 through the water supply pipe 413, the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the bathroom vanity 404, and the bathtub. 405 is supplied to a water faucet device 409.
  • the transceiver 420 is attached to the warm water header 412.
  • the transceiver 420 is connected to an inner metal part 423 and an outer metal part 425 described later at one end of the water supply pipe 413.
  • the transceiver 420 connected to the server 418 flow rate information indicating the flow rate per unit time detected by the flow meter 416 of the kitchen 403, the vanity 404, and the bathtub 405 and temperature information indicating the temperature detected by the thermometer 417.
  • the transceiver 421 receives the control signals for the kitchen 403, the vanity 404, and the hot / cold mixing valve of the bathtub 405 transmitted by the transceiver 420 connected to the server 418.
  • the transceivers 420 and 421 are devices installed in a house.
  • Water from the water supply 411 is directly supplied to the cold water header 414.
  • the water supply pipe 415 has a one-to-one correspondence with the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the bathroom vanity 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410, respectively.
  • One end is connected to the cold water header 414 and the other end is any of the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the bathroom vanity 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410.
  • the water supply pipe 415 has one end connected to the cold water header 414 and the other end connected to the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device. By being connected to any one of 410, it extends from the cold water header 414 in all directions.
  • a connection tool 415 a connected to the cold water header 414 is attached to one end of the water supply pipe 415. The detailed configuration of the water supply pipe 415 will be described later.
  • the cold water header 414 passes the water supplied from the water supply 411 through the water supply pipe 415, the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the bathroom vanity 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, the toilet 406, water Supply to the stopper device 410.
  • the transceiver 420 is attached to the cold water header 414.
  • the transceiver 420 is connected to the inner metal part 423 and the outer metal part 425 at one end of the water supply pipe 415.
  • the transceiver 420 includes flow rate information indicating the flow rate per unit time detected by the flow meter 416 of the kitchen 403, the vanity 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410, and a temperature indicating the temperature detected by the thermometer 417.
  • Transceiver 420 receives a control signal for the faucet device of the toilet 406, the heating device, and the flow control valve of the faucet device 410 transmitted by the transceiver 421 connected to the server 418.
  • the water supply pipes 413 and 415 are composed of a water guide pipe 422 made of an insulating synthetic resin such as vinyl chloride and a conductive metal and covers the periphery of the water pipe 422.
  • the inner metal portion 423, the heat insulating layer 424 made of an insulating synthetic resin and covering the inner metal portion 423, and the conductive metal and covering the heat insulating layer 424.
  • an outer metal portion 425 The water conduit 422 guides the water from the headers 412 and 414 to the water faucet devices 407, 408, 409, and 410 through the water passage 440 that is a space formed inside.
  • the inner metal portion 423 is formed in a cylindrical shape that allows water from the headers 412 and 414 to pass through the water conduit 422 to the inside.
  • the inner metal part 423 and the outer metal part 425 are electrically insulated from each other by the heat insulating layer 424, and are electrically connected to the server 418 via the transceivers 420 and 421 at one end of the water supply pipes 413 and 415. ing.
  • the inner metal part 423 and the outer metal part 425 are electrically connected to the aforementioned flow meter 416, thermometer 417, flow control valve, hot water mixing valve, and heating device at the other end of the water supply pipes 413 and 415.
  • the water supply pipes 413 and 415 electrically connect the flow meter 416, the thermometer 417, the flow control valve, the hot and cold water mixing valve and the heating device, and the server 418, and the information (data) between them can be obtained. Communication is possible.
  • the water supply pipes 413 and 415 include flow rate information indicating the flow rate per unit time of water in the water supply pipes 413 and 415 detected by the flowmeter 416 by the inner metal part 423 and the outer metal part 425, and water supply detected by the thermometer 417. Temperature information indicating the temperature of the water in the tubes 413 and 415, power consumption information indicating the power consumption of the heating device of the toilet 406 and information indicating the number of times of use are guided to the server 418.
  • the water supply pipes 413 and 415 are configured such that the inner metal part 423 and the outer metal part 425 receive control signals from the server 418 to the flow rate control valve, the hot water mixing valve, and the heating device. Lead to equipment.
  • the water supply pipes 413 and 415 are made of an insulating synthetic resin, and are passed through a flexible cylindrical protection member 426 (shown in FIGS. 23 and 24) to be protected. . Further, the headers 412 and 414 and the water supply pipes 413 and 415 are arranged under the floor of the house described above.
  • the server 418 is installed at an appropriate location in the house.
  • a transceiver 421 is connected to the server 418.
  • the server 418 is electrically connected to the inner metal part 423 and the outer metal part 425 at one end of the water supply pipes 413 and 415 via the transceivers 420 and 421.
  • the server 418 receives the flow rate information indicating the flow rate per unit time of the water in the water supply pipes 413 and 415 received by the transceiver 420, the temperature information indicating the temperature of the water in the water supply pipes 413 and 415, and the heating equipment of the toilet 406.
  • the server 418 Based on the power consumption information indicating the power consumption, the information indicating the number of times of use and the time when these are received, the energy consumption of the kitchen 403, the vanity 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410 is calculated. Temperature information, flow rate information, power consumption information, and energy consumption are stored with time. That is, the server 418 stores information relating to temperature information, flow rate information, and power consumption information as state information. The server 418 also stores information related to energy consumption.
  • the server 418 determines whether the flow rate control valve and the hot water mixing valve have the minimum energy consumption based on the flow rate information, temperature information, power consumption information, information indicating the number of times of use, energy consumption, and the like. The operating status of the heating equipment is calculated. Then, the server 418 outputs a control signal indicating the calculated opening degree and operation state to the heating device of the flow rate control valve, the hot and cold water mixing valve, and the toilet 406 via the transceivers 420 and 421 and the water supply pipes 413 and 415. To do. Thus, the server 418 controls the kitchen 403, the vanity table 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410 so that the energy consumption is minimized.
  • the server 418 is a device installed in a house.
  • the display terminal 419 is installed at an appropriate place in the house.
  • the display terminal 419 displays the energy consumption of the kitchen 403, the vanity table 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410, the flow control valve, the opening degree of the hot and cold water mixing valve, the operating status of the heating device of the toilet 406, and the like. To do.
  • the water supply device 401 described above heats the water from the water supply 411 to a desired temperature with the water heater 402 and supplies the water to the kitchen 403, the vanity table 404, and the bathtub 405 through the hot water header 412 and the water supply pipe 413. At the same time, the water from the water supply 411 is supplied to the kitchen 403, the vanity table 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410 via the cold water header 414 and the water supply pipe 415.
  • the opening degree of the hot and cold water mixing valve and the flow rate control valve is changed, the faucet device 407 of the kitchen 403, the faucet device 408 of the vanity 404, the faucet device 409 of the bathtub 405, and the water of the toilet 406 Water is discharged or stopped from the stopper device and the faucet device 410.
  • the water supply device 401 includes flow rate information indicating the state of the water in the water supply pipes 413 and 415, temperature information, power consumption information of the heating equipment of the toilet 406, and information indicating the number of times of use. Received by the server 418 via 420, 421, etc. In the water supply device 401, the server 418 calculates the energy consumption amount of the kitchen 403, the vanity table 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410, and stores the calculated energy consumption amount. Further, the server 418 calculates the flow control valve, the hot water / mixing valve opening, and the operating status of the heating device of the toilet 406 that minimizes the energy consumption, and sends information indicating the opening and operating status to the transceiver.
  • the server 418 controls the kitchen 403, the bathroom vanity 404, the bathtub 405, the toilet 406, the faucet device 410, and the like so that the energy consumption is minimized.
  • the water supply device 401 configured as described above includes a flow meter 416, a thermometer 417, and a flow rate as devices in which the inner metal part 423 and the outer metal part 425 insulated from each other of the water supply pipes 413 and 415 are installed in a house. It is electrically connected to a control valve, a hot and cold water mixing valve, a heating device, a server 418, and the like. For this reason, the above-mentioned apparatus in a house can be electrically connected by the water supply pipes 413 and 415 extended from the header 412 and 414 to the four sides of the house. Therefore, the above-mentioned devices arranged apart from each other in the four directions in the house can be electrically connected to each other by the water supply pipes 413 and 415, and the unevenness of the communication between the devices in the house is suppressed. can do.
  • the flow rate information and temperature information detected by the flow meter 416 and the thermometer 417 and the power consumption information of the heating device of the toilet 406 can be reliably obtained by the server 418 so that the energy consumption is minimized.
  • the bathroom vanity 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the like can be controlled.
  • FIG. 25 is a schematic configuration diagram illustrating a chilled water header or the like of a water supply apparatus according to Modification 1 of Embodiment 5
  • FIG. 26 is a perspective view illustrating a water supply pipe of the water supply apparatus according to Modification 1 of Embodiment 5.
  • 27 is a cross-sectional view taken along line VII-VII in FIG.
  • a flow meter 416 and a thermometer 417 are attached to the one end of the water supply pipes 413 and 415 (only the water supply pipe 415 is shown in FIG. 25). It is electrically connected to a transmitter 427 attached to headers 412 and 414 (in FIG. 25, only the cold water header 414 is shown).
  • the flow meter 416 of the first modification of the fifth embodiment includes an impeller that is rotated by the flow of water in the water supply pipes 413 and 415, and generates electric power by the rotation of the impeller.
  • the flow meter 416 supplies power obtained by power generation to a transmitter 427 attached to the headers 412 and 414.
  • the flow meter 416 outputs flow rate information indicating the flow rate per unit time of the water in the water supply pipes 413 and 415 toward the transmitter 427, and the thermometer 417 indicates the temperature of the water in the water supply pipes 413 and 415.
  • the temperature information is output toward the transmitter 427.
  • the transmitter 427 is electrically connected to the metal parts 423 and 425 of the water supply pipes 413 and 415. In this way, the metal parts 423 and 425 of the water supply pipes 413 and 415 are connected to the flow meter 416 and the thermometer 417 as housing equipment via the transmitter 427.
  • the transmitter 427 When power is supplied from the flow meter 416, the transmitter 427 outputs flow rate information and temperature information to the metal parts 423 and 425 of the water supply pipes 413 and 415.
  • the transmitter 427 is a device installed in a house.
  • the outer metal portion 425 of the water supply pipes 413 and 415 is provided with a plurality of slots 428 as exposed portions.
  • the slot 428 is a hole that penetrates the outer metal portion 425 and exposes the heat insulating layer 424.
  • the planar shape of the slot 428 is formed in a flat rectangular shape, and the longitudinal direction of the slot 428 is relative to both the longitudinal direction and the circumferential direction of the water supply pipes 413 and 415. Crossed.
  • the plurality of slots 428 are provided at intervals from each other along the longitudinal direction of the water supply pipes 413 and 415.
  • the slot 428 penetrates the outer metal part 425 and exposes the heat insulating layer 424 to radiate flow rate information and temperature information propagating through the metal parts 423 and 425 around the water supply pipes 413 and 415. That is, the slot 428 enables communication between the flow meter 416, the thermometer 417, and the server 418.
  • the water supply pipes 413 and 415 themselves are used as antennas for transmitting flow rate information and temperature information around the water supply pipes 413 and 415.
  • the interval between the adjacent slots 428 is 1 ⁇ 2 of the effective wavelength of the flow rate information and temperature information output from the transmitter 427 in order to reduce the size and improve the gain of the water supply pipes 413 and 415 used as antennas. It has become.
  • the server 418 receives the flow rate information and the temperature information radiated from the slot 428 of the water supply pipes 413 and 415 via the receiver 429, and the kitchen 403, the bathroom vanity
  • the energy consumption of 404, bathtub 405, toilet 406, faucet device 410 is calculated, and temperature information, flow information, and energy consumption are stored with time. That is, the server 418 is electrically connected to the metal parts 423 and 425.
  • the receiver 429 is a device installed in a house. In this way, the server 418 is a housing equipment that is independent of the headers 412 and 414 (not connected to the headers 412 and 414 or separate from the headers 412 and 414) including the receiver 429 as a wireless communication circuit. ing.
  • the water from the water supply 411 is supplied to the kitchen 403 and the vanity table 404 via the headers 412 and 414 and the water supply pipes 413 and 415, as in the fifth embodiment. , Supplied to the bathtub 405, toilet 406, and faucet device 410.
  • the water supply device 401 of the first modification of the fifth embodiment transmits flow rate information and temperature information indicating the state of water in the water supply pipes 413 and 415 via the water supply pipes 413 and 415, the transceivers 427 and 429, and the like.
  • server 418 Received by server 418.
  • the server 418 calculates the energy consumption amount of the kitchen 403, the vanity table 404, the bathtub 405, the toilet 406, and the faucet device 410, and stores the calculated energy consumption amount.
  • the inner metal part 423 and the outer metal part 425 that are insulated from each other of the water supply pipes 413 and 415 are connected to a flow meter 416, a thermometer 417, and a server 418 as housing equipment. Therefore, the devices such as the flow meter 416, the thermometer 417, and the server 418 in the house can be electrically connected to each other by the water supply pipes 413 and 415 extending from the headers 412 and 414 in all directions.
  • the flow volume information and temperature information as communication information between the apparatuses which propagate the inner side metal part 423 and the outer side metal part 425. Can be radiated from the slot 428 around the water supply pipes 413 and 415.
  • Devices such as a flow meter 416, a thermometer 417, and a server 418 can be connected by radiation from the slot 428. Therefore, since the devices can be connected to each other by radiation from the slots 428 of the water supply pipes 413 and 415 provided in all directions in the house, it is possible to more reliably prevent the communication between the devices in the house. Can be suppressed.
  • FIG. 28 is a schematic configuration diagram illustrating a water supply device according to a second modification of the fifth embodiment
  • FIG. 29 is a schematic configuration diagram illustrating a cold water header of the water supply device according to the second modification of the fifth embodiment.
  • the water supply pipes 413 and 415 of the water supply apparatus 401 are connected to an information line outside the house such as an Internet line, as shown in FIGS. Connected to an external connection device 430 as a device installed in the house. Further, the water supply pipes 413 and 415 are provided with a plurality of slots 428 as in the first modification of the fifth embodiment. Further, similarly to the first modification of the fifth embodiment described above, the water supply pipes 413 and 415 are connected to the flow meter 416 and the thermometer 417 through the transmitter 427, and the transmitter 427 is connected to the metal parts 423 and 425. Flow rate information and temperature information are output.
  • a terminal device 431 such as a portable computer or a mobile phone transmits / receives various information to / from the flow meter 416, the thermometer 417, the external connection device 430, and the like through the slot 428. That is, the slot 428 enables communication between the flow meter 416, the thermometer 417, the external connection device 430, and the terminal device 431.
  • the inner metal portion 423 and the outer metal portion 425 of the water supply pipes 413 and 415 are connected to the flow meter 416, the thermometer 417 and the external connection device 430. Therefore, the devices such as the flow meter 416, the thermometer 417, the terminal device 431, and the external connection device 430 in the house are connected to be communicable with each other by the water supply pipes 413 and 415 extending from the headers 412 and 414 in all directions. Can do.
  • the water supply pipes 413 and 415 are provided with the slots 428 penetrating the outer metal part 425, communication information between devices propagating through the inner metal part 423 and the outer metal part 425 is transmitted from the slot 428 to the water supply pipe 413. , 415 can radiate around.
  • Devices such as the flow meter 416, the thermometer 417, the terminal device 431, and the external connection device 430 can be connected by radiation from the slot 428. Therefore, since the devices can be connected to each other by radiation from the slots 428 of the water supply pipes 413 and 415 provided in all directions in the house, it is possible to more reliably prevent the communication between the devices in the house. Can be suppressed.
  • FIG. 30 is a perspective view showing a water supply pipe of a water supply apparatus according to Modification 3 of Embodiment 5, and FIG. 31 is a sectional view taken along line XI-XI in FIG.
  • the water supply pipes 413 and 415 are arranged such that the outer metal portion 441 is spaced on the outer surface of the heat insulating layer 424 in the longitudinal direction of the water supply pipes 413 and 415. A plurality of them are arranged.
  • the outer metal part 441 is made of a conductive metal, and its planar shape is formed in a rectangular shape.
  • the outer metal portion 441 has a longitudinal direction parallel to each other and intersects both the longitudinal direction and the circumferential direction of the water supply pipes 413 and 415.
  • the plurality of outer metal portions 441 are provided at equal intervals, and the interval between the outer metal portions 441 adjacent to each other is 1 ⁇ 2 of the effective wavelength of information propagating through the inner metal portion 423. Further, as shown in FIG. 31, the outer metal portion 441 is connected to the inner metal portion 423 by a connecting portion 442 made of a conductive metal. Furthermore, the inner metal part 423 is connected to a flow meter 416 and a thermometer 417 as housing equipment as housing equipment via a transmitter 427.
  • the flow rate information and the temperature information are output from the transmitter 427 to the inner metal portion 423.
  • the outer metal part 441 radiates information propagating through the inner metal part 423 to the surroundings.
  • a portable computer as a housing equipment provided with a wireless communication circuit independent of the headers 412 and 414 (not connected to the headers 412 and 414 or separate from the headers 412 and 414)
  • the terminal device 431 such as a mobile phone and the server 418 exchange various information with the flow meter 416, the thermometer 417, the external connection device 430 and the like through the outer metal portion 441.
  • the slot 428 enables communication between the flow meter 416, the thermometer 417, the external connection device 430, the terminal device 431, and the server 418.
  • the third modification of the fifth embodiment similarly to the first modification of the fifth embodiment and the second modification of the fifth embodiment described above, it is possible to more reliably suppress unevenness in communication between devices in the house. be able to.
  • Example 5 the following water supply apparatuses are obtained.
  • Appendix 1 A header connected to a water source and supplied with water from this water source;
  • a water supply apparatus comprising: a plurality of water supply pipes, one end of which is connected to the header and the other end of which is connected to a housing equipment installed in a house, and supplies water from the header to the housing equipment.
  • the water supply pipe is made of metal and has a cylindrical inner metal part that allows the water to pass inside, an insulating part that is made of an insulating material and covers the inner metal part, and is made of metal and has the insulation.
  • An outer metal part covering the periphery of the part, and at both the one end and the other end, the inner metal part and the outer metal part are electrically connected to a device installed in the house.
  • a water supply device characterized by that.
  • (Appendix 2) A header connected to a water source and supplied with water from this water source;
  • a water supply apparatus comprising: a plurality of water supply pipes, one end of which is connected to the header and the other end of which is connected to a housing equipment installed in a house, and supplies water from the header to the housing equipment.
  • the water supply pipe is made of metal and has a cylindrical inner metal part that allows the water to pass inside, an insulating part that is made of an insulating material and covers the inner metal part, and is made of metal and has the insulation.
  • An outer metal portion covering the periphery of the portion, and the inner metal portion and the outer metal portion are electrically connected to the housing equipment, and the outer metal portion penetrates the outer metal portion.
  • a plurality of exposed portions that expose the insulating portion in the longitudinal direction of the water supply pipe, and information that propagates through the inner metal portion and the outer metal portion is radiated through the exposed portion, thereby the housing.
  • a header connected to a water source and supplied with water from this water source;
  • a water supply apparatus comprising: a plurality of water supply pipes, one end of which is connected to the header and the other end of which is connected to a housing equipment installed in a house, and supplies water from the header to the housing equipment.
  • the water supply pipe is made of metal and has a cylindrical inner metal part that allows the water to pass inside, an insulating part that is made of an insulating material and covers the inner metal part, and is made of metal and has the insulation.
  • An outer metal part disposed on the outer surface of the part and electrically connected to the inner metal part, wherein the inner metal part is electrically connected to the housing equipment, and the outer metal part is Plurally spaced apart in the longitudinal direction of the water supply pipe, radiating information propagating through the inner metal part through the outer metal part, the housing equipment and the housing equipment independent of the header Enable communication,
  • a water supply device characterized by that.
  • Hot water usage management system 11 Management device (energy consumption data storage means, display means, saving navigation means) 2 Automatic faucet (water faucet, water supply route) 22 Electronic valve unit 22E, 22F Flow sensor (Measuring amount of hot water) 22G, 22H, 42D Temperature sensor 24, 42C Temperature sensor (temperature measurement means) 25 Control communication box (energy measurement means, correction means) 3 Hot water filled faucet (water faucet, water supply route) 4 Hand-washing faucets (water faucets, water supply channels) 45 Communication box (energy measurement means, correction means) 42A Power generation unit (Measuring amount of hot water) 51 Eco List Screen 51B Eco Display 52 Energy Consumption Screen 53 Saving Navigation Screen 101 Bathtub Unit 110 Bathtub 115 Water Heater 120 Circulation Piping 121 Intake Side Piping 122 Discharge Side Piping 125 Addition Hot Water Piping 126 Addition Hot Water Temperature Sensor 130 Circulation Port Device 133 Inlet Side Passage 134 Water discharge side passage 135 Suction port 136 Water discharge port 140 Flow meter for suction port 141

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

 湯水の使用に応じて消費されるエネルギーをきめ細かく管理できる湯水使用管理システムを提供すること。湯水使用管理システム1は、湯及び水の供給を受けて適温水を吐水する複数の水栓2~4と、吐水する適温水が有する熱エネルギーを測定するために各水栓に対応して設けられたエネルギー測定手段25、45と、適温水の熱エネルギーが吐水に応じて消費されたとして対応する水栓の消費エネルギーを把握し、吐水に応じた消費エネルギーのデータを水栓毎に個別に蓄積する消費エネルギーデータ蓄積手段11と、を備えている。

Description

湯水使用管理システム
 本発明は、湯水の使用に応じて消費されるエネルギーを管理する湯水使用管理システムに関する。
 従来より、住宅で消費されるエネルギーを管理するためのシステムとして、HEMS(Home Energy
Management System)等のエネルギー管理システムが知られている。エネルギー管理システムによれば、住宅内の各装置で実際にどのようにエネルギーが消費されているかを管理できる。エネルギー管理装置としては、各装置の消費エネルギーを報知することで使用状況の「見える化」を実現したシステムも提案されている(例えば、特許文献1参照)。このシステムでは、キッチン水栓、洗面水栓、浴室水栓等による湯水の使用状況を給湯ポンプの稼動状況に応じて検知することにより、湯水の使用に応じて消費されるエネルギーを管理対象に含めている。
 しかしながら、前記従来のエネルギー管理システムでは、次のような問題がある。すなわち、前記従来のシステムでは、キッチン水栓、洗面水栓、浴室水栓など各水栓の使用状況を個別に検知できず、住宅等で消費されるエネルギーの1/3程度を占めると言われる給湯に伴うエネルギー消費をきめ細かく把握できないという問題がある。
特開2010-169314号公報
 本発明は、前記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、湯水の使用に応じて消費されるエネルギーをきめ細かく管理できる湯水使用管理システムを提供しようとする発明である。
 本発明は、湯及び水の供給を受けて適温水を吐水する複数の給水経路と、吐水する適温水が有する熱エネルギーの大きさを測定するために各給水経路に対応して設けられたエネルギー測定手段と、適温水が有する熱エネルギーが吐水に応じて消費されたとして対応する給水経路の消費エネルギーを把握し、吐水に応じた消費エネルギーのデータを給水経路毎に個別に蓄積する消費エネルギーデータ蓄積手段と、を備えた湯水使用管理システムにある。
 また、前記エネルギー測定手段は、給水経路から吐水する適温水の温度、又は給水経路に供給された湯の温度を計測する温度計測手段と、給水経路からの適温水の吐水量、又は給水経路に対する湯の供給量を計測する湯水量計測手段と、を含んでいると共に、適温水の温度及び吐水量、あるいは湯の温度及び供給量に基づいて適温水が有する熱エネルギーの大きさを計測することが好ましい。
 また、前記エネルギー測定手段が測定した熱エネルギーを水道水の温度あるいは外気温度により補正する補正手段を備えていることが好ましい。
 また、前記消費エネルギーデータ蓄積手段が蓄積する消費エネルギーデータを給水経路毎に区別して表示する表示手段を備えていることが好ましい。
 また、前記消費エネルギーデータ蓄積手段が給水経路毎に個別に蓄積する消費エネルギーデータに基づいてエネルギー節約のアドバイスを生成し、表示する節約ナビ手段を備えていることが好ましい。
 本発明の湯水使用管理システムでは、適温水の吐水に応じて消費されたエネルギーのデータが給水経路毎に個別に把握され、蓄積されている。例えば、住宅を対象としたシステムであれば、キッチン水栓、洗面水栓、浴室水栓など各給水経路の使用状況を個別に検知可能となり、住宅等で消費されるエネルギーの1/3程度を占める給湯に伴うエネルギー消費をきめ細かく把握、管理できる。
 本発明の湯水使用管理システムは、湯水の使用に応じて消費されるエネルギーをきめ細かく管理できる優れたシステムである。
 本発明における消費エネルギーデータ蓄積手段が、各給水経路の消費エネルギーデータを蓄積するに当たっては、過去1週間については1時間毎の消費エネルギーデータを記憶し、1年前から1週間前までの期間については1日毎の消費エネルギーデータを記憶しても良い。このように古いデータほど蓄積する際の刻みを粗くして集約すれば、長期間に渡る消費エネルギーデータを効率良く蓄積できると共に、所望のデータを検索して取り出す際の処理負担を軽減できる。
 適温水の温度を計測する温度計測手段と、適温水の吐水量を計測する湯水量計測手段と、を組み合わせたエネルギー測定手段によれば、適温水の熱エネルギーを直接的に測定できる。測定する熱エネルギーとしては、絶対零度を基準とした熱エネルギーであっても良く、20℃や10℃等、季節や地域に応じた平均的な温度を基準とした相対的な熱エネルギーであっても良い。
 さらに、水道水の温度を基準とした適温水の相対的な熱エネルギーであれば、湯の供給量及び温度を利用して測定可能である。水道水の温度を基準とした場合には、適温水を得るために使用された水道水の熱エネルギーをゼロと取り扱いでき、これにより、前記適温水の相対的な熱エネルギーが、供給された湯の熱エネルギーと等しくなるからである。給水経路に供給された湯の温度を計測する温度計測手段と、その供給量を計測する湯水量計測手段と、を組み合わせたエネルギー測定手段によれば、適温水を得るために使用された湯の熱エネルギーを測定することにより前記適温水の相対的な熱エネルギーを測定可能である。ここで、前記供給量や吐水量は、例えば、単位時間当たりの流量と、その流量が維持された時間と、の積により計測できる。蓄積型の流量計であれば、直接的に計測することも可能である。
 適温水の吐水に応じて消費されるエネルギーは、その適温水を得るために使われたエネルギーとほぼ等しいと考えることができる。例えば、40℃の適温水を得るとき、夏と冬では必要となるエネルギーが異なってくる。適温水を得るために使用する水道水の温度が異なるからである。そこで、前記エネルギー測定手段が測定した熱エネルギーを水道水の温度で補正すれば、熱エネルギーの計測精度を向上できる。
 外気温度は、給湯器等の湯の供給源から給水経路に至る給湯配管からの放熱量に影響を与える。外気温度が低いほど、給湯配管等からの放熱量が増えてエネルギー効率が悪くなる。前記エネルギー測定手段が測定した熱エネルギーを水道水の温度あるいは外気温度により補正すれば、熱エネルギーの計測精度を向上できる。さらに、配管長さが長くなるほど、上記の傾向は一層、顕著になるので、給湯配管が長くなるほど、外気温度に応じた補正度合いを高めることも良い。
 前記消費エネルギーデータ蓄積手段が蓄積する消費エネルギーデータを給水経路毎に区別して表示する表示手段を備えている場合には、給水経路毎のエネルギーの消費度合いを「見える化」でき、使用者に知らしめることができる。各給水経路のエネルギーの消費度合いを把握できた使用者は、どの給水経路の湯水の使用に留意すれば効率良く節約できるかを判断できるようになる。
 前記節約ナビ手段によるアドバイスとしては、例えば、消費エネルギーが最も多い給水経路を指定して節約を心掛けるように勧めるアドバイスであっても良い。その給水経路について設定温度や設定流量を抑えたときに予測される節約効果を併せて提示することも良い。予測される節約効果としては、冷房の設定温度を2℃高くすれば30%の省エネが可能というような一般的な節約効果であっても良い。前記アドバイスの有効性を高めるためには、対応する給水経路の過去の使用実績に基づき、新しい設定を適用したときの節約効果を定量的に提示するのが良い。金銭的な節約効果を具体的に提示することも効果的である。
図1は、実施例における、湯水使用管理システムの構成を示すシステム図である。 図2Aは、実施例における、各水栓について蓄積された消費エネルギーデータを説明する説明図であり、1日のうちの1時間毎の各水栓の消費エネルギーデータを説明する説明図である。 図2Bは、実施例における、各水栓について蓄積された消費エネルギーデータを説明する説明図であり、日毎の各水栓の消費エネルギーデータを説明する説明図である。 図2Cは、実施例における、各水栓について蓄積された消費エネルギーデータを説明する説明図であり、月毎の各水栓の消費エネルギーデータを説明する説明図である。 図3は、実施例における、エコ一覧画面を示す正面図である。 図4は、実施例における、エネルギー消費画面を示す正面図である。 図5は、実施例における、節約ナビ画面を示す正面図である。 図6は、実施例2に係る循環口装置を備える浴槽ユニットの構成例を示す摸式図である。 図7は、図6のA部詳細図である。 図8は、図7に示す吸入口用流量計の詳細図である。 図9は、実施例2に係る循環口装置の変形例であり、蓄電池を設ける場合の説明図である。 図10は、実施例3に係る住宅情報通信システムを示す概略構成図である。 図11は、実施例3に係る住宅情報通信システムの要部の構成を示すブロック図である。 図12は、実施例3に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を示す斜視図である。 図13は、実施例3の変形例1に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を示す斜視図である。 図14は、実施例3の変形例2に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を鏡の裏面側から示す斜視図である。 図15は、実施例3の変形例3に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を鏡の裏面側から示す斜視図である。 図16は、実施例4に係るシャワーヘッド及び給湯システムの構成例を示す摸式図である。 図17は、図16に示すシャワーヘッドの断面図である。 図18は、実施例4の変形例1に係るシャワーヘッドの断面図である。 図19は、実施例4の変形例2に係るシャワーヘッドの断面図である。 図20は、図19のA部詳細図である。 図21は、実施例5に係る給水装置を示す概略構成図である。 図22は、実施例5に係る給水装置の冷水用ヘッダーなどを示す概略構成図である。 図23は、実施例5に係る給水装置の給水管を示す斜視図である。 図24は、図23中のIV-IV線に沿う断面図である。 図25は、実施例5の変形例1に係る給水装置の冷水用ヘッダーなどを示す概略構成図である。 図26は、実施例5の変形例1に係る給水装置の給水管を示す斜視図である。 図27は、図26中のVII-VII線に沿う断面図である。 図28は、実施例5の変形例2に係る給水装置を示す概略構成図である。 図29は、実施例5の変形例2に係る給水装置の冷水用ヘッダーなどを示す概略構成図である。 図30は、実施例5の変形例3に係る給水装置の給水管を示す斜視図である。 図31は、図30中のXI-XI線に沿う断面図である。
 本発明の実施の形態につき、以下の実施例を用いて具体的に説明する。
 本例は、住宅内の湯水の使用を管理する湯水使用管理システム(以下、管理システム1という。)に関する例である。この内容について、図1~図5を参照して説明する。なお、この実施例により本発明が限定されるものではない。また、下記実施例における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
 本例の管理システム1は、住宅内の給水経路としての各水栓について湯水の使用に伴う消費エネルギーを個別に把握し、管理するシステムである。この管理システム1では、タッチパネルディスプレイ11Aを備える管理装置11を中心として、無線通信を介して各水栓が接続されている。以下の説明では、まず、管理対象となる給水経路としての水栓の構成及び機能を説明し、その後で管理装置11の構成及び機能を説明する。なお、本発明でいう給水経路とは、例えば、シャワーヘッド、吐水管、ヘッダーなどの水を流す(給水する)もの全般をいう。
 本例のシステムで管理対象となる給水経路としての水栓は、キッチン台や洗面台の自動水栓2、バスタブ31に給水するお湯張り水栓3、浴室のシャワー水栓(図示略)、トイレットルーム内の手洗い水栓4など、適温水を吐水する混合水栓である。混合水栓に対しては、エコキュート(R)や温水器等の給湯器から延設された給湯配管12Aと、公共側から各戸に引き込まれた水道管から分岐した給水配管12Bと、が接続されている。
 混合水栓として、キッチン台及び洗面台の自動水栓2、バスタブのお湯張り水栓3、トイレットルームの手洗い水栓4の3例を説明する。キッチン台及び洗面台の自動水栓2は、図示しないキッチン台等に立設される吐水管21と、吐水温度等を設定する操作部21Cと、吐水管21に適温水を供給する電子バルブユニット22と、制御機能や通信機能等を備えた制御通信ボックス25と、を備えている。この自動水栓2は、商用電源から電力供給を受けて動作する。
 吐水管21は、略J字状の円筒部材よりなり、Jの書き終わりの位置に吐水口が設けられている。Jの書き初めの位置に設けられたプレート状の台座21Bには、吐水の温度、流量を設定するための操作部21Cが形成されている。吐水口近くの外周面には、手かざし操作を検知する非接触スイッチ21Aが埋設されている。
 図示しないキッチン台の内部には、給湯配管12A及び給水配管12Bの流量を個別に制御して湯と水を適宜、混合して適温水を生成する電子バルブユニット22が配設されている。電子バルブユニット22には、給湯配管12A、給水配管12B、及び両配管が集合した集合配管12Cが接続されている。集合配管12Cは、吐水管21に適温水を供給する下流側の配管である。なお、給湯配管12A、給水配管12Bには、手動の止水栓23A、23Bがそれぞれ設けられている。
 電子バルブユニット22では、外部制御可能な電子バルブ22A、22Bが給湯配管12A、給水配管12Bに設けられている。給湯配管12Aの電子バルブ22Aは、湯の流量を調整する流量制御弁22Cと、単位時間当たりの湯の流量Qhを計測する流量センサ22Eと、湯の温度Thを計測する温度センサ22Gと、を備えている。給水配管12Bの電子バルブ22Bは、水道水の流量を調整する流量制御弁22Dと、単位時間当たりの水の流量Qcを計測する流量センサ22Fと、水の温度Tcを計測する温度センサ22Hと、を備えている。集合配管12Cには、吐水管21に供給する適温水の温度Tmを計測する温度センサ24が設けられている。
 制御通信ボックス25は、CPU、ROM、RAM、I/Oを含むマイコンのほか、無線アンテナが外部接続された無線通信IC等が実装された制御基板(図示略)を備えている。この制御基板に対しては、流量制御弁22C、22Dの制御線、温度センサ22G、22H、流量センサ22E、22Fのセンサ信号線、操作部21Cの操作信号線等が接続されている。制御通信ボックス25は、ROMから読み出したソフトウェアをCPUで実行することにより、流量制御弁22C、22Dの流量制御機能、吐水に応じた消費エネルギーを測定するエネルギー測定機能、管理装置11との間の通信機能等を実現する。なお、通信機能としては、特定小電力無線、ZigBee(R)規格の無線通信、無線LAN等の無線通信機能や、PLC(Power Line Communications)、有線LAN等の有線通信機能などを採用できる。
(流量制御機能)
 制御通信ボックス25は、止水中に非接触スイッチ21Aが手かざし操作されたとき、流量制御弁22C、22Dを開弁して適温水の吐水を開始させる。吐水中においては、操作部21Cを利用して設定された吐水温度、吐水流量の適温水を吐水できるように流量制御弁22C、22Dの弁開度を個別に制御する。単位時間当たりの吐水流量Qmは、流量センサ22Eによる湯の流量Qhと、流量センサ22Fによる水の流量Qcと、の合計流量として計測される。吐水される適温水の温度Tmは、集合配管12Cに設けられた温度センサ24により計測される。なお、本例の説明では、単位時間当たりに流れる体積を流量といい、吐水された総量(体積)、あるいは供給された総量(体積)を吐水量、供給量という。
(エネルギー測定機能)
 エネルギー測定手段としての制御通信ボックス25は、計測温度Tmの適温水の吐水に応じた消費エネルギーを測定する。本例では、水道水の温度Tcによって補正された適温水の熱エネルギーを測定し、この熱エネルギーを適温水の吐水に応じて消費されたエネルギーとして取り扱っている。所定の時間区間Δtにおける適温水の吐水量は(Qh+Qc)×Δtとして計測され、適温水の吐水に応じた消費エネルギーは、次式1のように測定される。
(消費エネルギー)=(Qh+Qc)×Δt×(Tm-Tc) ・・・式1
 式1のように消費エネルギーが測定される自動水栓2では、湯水量計測手段を構成する流量センサ22E、22Fと、温度計測手段である温度センサ24と、の組み合わせによりエネルギー測定手段が構成されている。また、本例では、式1において水道水の計測温度Tcを適温水の計測温度Tmから差し引くことで補正された消費エネルギーを測定している。このように、本例の制御通信ボックス25は、適温水の熱エネルギーを補正する補正手段としての機能を備えている。なお、消費エネルギーの測定は、適温水の吐水中にのみ実行され、止水中は実行されない。
(無線通信機能)
 制御通信ボックス25は、消費エネルギーを測定する毎にそのデータを管理装置11に送信する。制御通信ボックス25は、消費エネルギーデータを送信するに当たって、送信元の自動水栓2を特定可能なIDコードを付加して送信する。さらに、管理装置11との間では、温度や流量等の設定データの送受信が可能になっている。
 別例の水栓は、バスタブ31のお湯張り水栓3である。このお湯張り水栓3は、前記操作部21Cに代えてコントロールパネル32を備えている点、図示しない吐水管がバスタブ31の内周壁面に開口している点、止水栓23A、23Bが省略されている点を除き、キッチン台等の自動水栓2とほぼ同様に構成されている。なお、お湯張り水栓3の構成中、自動水栓2と同じ機能を備えた構成には、同じ符号を付してある。
 別例の水栓は、手洗い水栓4であり、商用電源からの電力供給を必要としない機械式の混合水栓である。商用電源を必要としない水栓であれば、住宅リフォーム時の後付け設置による管理システム1への組み込みが容易であり、例えば、トイレットルーム等への後付け設置に好適である。このような手洗い水栓4を本例の管理システム1に対応させるためには、エネルギー測定機能、無線通信機能等を備えた通信ボックス45を付設する必要がある。本例では、手洗い水栓4に供給される湯水を利用して自己発電した電力により通信ボックス45を動作させている。さらに、自己発電のための発電ユニット42A、42Bを流量センサとして活用している。
 この手洗い水栓4は、図示しない手洗いカウンタ等に立設される円柱状のポスト部41Aと、ポスト部41Aの外周側面から径方向に立設された吐水管41Bと、ポスト部41Aの最上部に位置する操作部41Cと、を有している。操作部41Cは、ポスト部41Aと略同一径の円形キャップ41Dと、その外周面から径方向に突出する細長いピン状の操作レバー41Eと、により構成されている。
 手洗い水栓4の内部には、操作レバー41Eにより弁開度を調整可能な機械式の混合バルブ(図示略)が収容されている。混合バルブは、2系統の流入路と1系統の流出路を備えている。2系統の流入路に対して湯、水がそれぞれ供給され、1系統の流出路から適温水が流出する。操作レバー41Eは、ポスト部41Aの軸回りの水平方向の回動操作と、レバー先端を引き上げるような垂直方向の回動操作と、が可能である。水平方向の回動操作に応じて湯と水の混合比率を変更して吐水温度を調節でき、垂直方向の回動操作に応じて吐水流量を調節可能である。
 手洗い水栓4に接続される給湯配管12Aには、湯の流れを電力に変換する発電ユニット42Aと、湯の温度Thを計測する温度センサ42Cと、が配設されている。給水配管12Bには、水道水の流れを電力に変換する発電ユニット42Bと、水の温度Tcを計測する温度センサ42Dと、が配設されている。発電ユニット42A、42Bは、湯等の流れに応じて回転する水車と、水車に従動して回転する発電モータ(図示略)と、を備えている。発電モータの回転数は、湯等の流量に略比例している。本例では、発電ユニット42Aの回転数を所定の換算式に代入して流量Qhを算出している。発電ユニット42A、42Bで発電された電力は、2次電池43に蓄電される。
 この手洗い水栓4に付設される通信ボックス45は、2次電池43から供給された電力で動作する。この通信ボックス45は、自動水栓2等の制御通信ボックス25と同様の無線通信機能を備えている。一方、エネルギー測定機能の構成は、若干相違している。エネルギー測定手段としての通信ボックス45は、湯の計測温度Thと湯の計測流量Qhを利用して消費エネルギーを測定する。
 通信ボックス45は、湯の熱エネルギーと水の熱エネルギーとの和が適温水の熱エネルギーとなる旨に基づき、次式2により消費エネルギーを測定する。
(消費エネルギー)=Qh×Δt×(Th-Tc)+Qc×Δt×(Tc-Tc)・・・式2
 式2は、式1と同様、水道水の温度Tcによる補正を含んでおり、これにより、水道水の熱エネルギー分がゼロになるので、式2は、次式3のように整理される。
(消費エネルギー)=Qh×Δt×(Th-Tc) ・・・式3
この式3の通り、通信ボックス45では、補正のための水道水の温度Tcのほか、湯の温度Thと湯の流量Qhを利用して消費エネルギーが測定されている。つまり、自動水栓2とは異なり、手洗い水栓4では、流量センサ(湯水量計測手段)として利用可能な発電ユニット42Aと、温度計測手段である温度センサ42Cと、の組み合わせによりエネルギー測定手段が構成されている。なお、自動水栓2やお湯張り水栓3についても、手洗い水栓4と同様に消費エネルギーを測定することも可能である。
 次に、各水栓の消費エネルギーを管理する管理装置11について説明する。管理装置11は、薄い箱状の筐体に制御基板(図示略)を収容すると共に、正面側にタッチパネルディスプレイ11Aを設けた装置である。管理装置11は、キッチン等の壁への埋め込み設置に適した装置形状を有している。
 図示しない制御基板は、CPU、ROM、RAM、フラッシュROM、I/Oを含むマイコンのほか、無線アンテナが外部接続された無線通信IC、LCDコントローラIC等が実装された電子基板である。タッチパネルディスプレイ11Aは、液晶ディスプレイの液晶表示面に沿ってタッチスクリーンが配設されたタッチ機能付きディスプレイである。管理装置11は、無線通信により相互に通信可能な状態で各水栓の制御通信ボックス25、あるいは通信ボックス45等と接続されている。
 管理装置11は、ROMから読み出したソフトウェアをCPUで実行することにより、各水栓側から送信されてくる消費エネルギーデータを受信等するデータ通信機能、受信データに基づいて各水栓の消費エネルギーデータを蓄積する消費エネルギーデータ蓄積機能を実現する。さらに、管理装置11は、タッチパネルディスプレイ11Aに各水栓の消費エネルギーデータを表示する表示手段、エネルギーの節約をアドバイスする節約ナビ手段としての機能を備えている。
(データ通信機能)
 管理装置11は、各水栓側から送信された消費エネルギーデータを受信する。管理装置11は、受信したデータに含まれるIDコードにより送信元の水栓を特定する。さらに、本例の管理装置11は、各水栓側から温度や流量等の設定データを受信したり、各水栓の設定温度等を変更するための設定データを送信する。
(消費エネルギーデータ蓄積機能)
 消費エネルギーデータ蓄積手段としての管理装置11は、各水栓の消費エネルギーデータをフラッシュROMに個別に記憶させて蓄積する。管理装置11は、1日のうちの1時間毎の各水栓の消費エネルギーデータ(図2(A)に示す)、日毎の各水栓の消費エネルギーデータ(図2(B)に示す)、月毎の各水栓の消費エネルギーデータ(図2(C)に示す)等を蓄積している。また、本例の管理装置11は、管理対象の住宅と同じ家族構成、同様の設備を備え、気候的環境が似通った住宅の季節毎の平均的な消費エネルギーデータを予め蓄積している。
 前記表示手段及び節約ナビ手段としての機能を備える管理装置11は、タッチパネルディスプレイ11Aの表示画面に、図3のエコ一覧画面51、図4のエネルギー消費画面52、図5の節約ナビ画面53等を表示する。エコ一覧画面51では、給湯器のシンボル51Dのほか、住宅内の各水栓がシンボル51Aで表示されている。画面内の左下には、節約アドバイスを受けるためのエコボタン51Cが配置されている。図3の例では、洗面台の手洗い水栓、トイレットルームの手洗い水栓、キッチン水栓、バスルームのお湯張り水栓及びシャワー水栓の各シンボル51Aが表示されている。各水栓のシンボル51Aの近傍には、省エネの達成度合いを表すエコ表示51Bが配置されている。エコ表示51Bでは、同じ家族構成、同様の設備を備えた住宅の平均的な消費エネルギーに対して、直近の1週間で実際に消費されたエネルギーを対比した結果が葉っぱの数で表示される。平均的な消費エネルギーに対して実際の消費エネルギーが少ないほど葉っぱの枚数が多くなり、超過するほど葉っぱの枚数が少なくなる。
 エコ一覧画面51上で何れかの水栓のシンボル51Aにタッチ操作すれば、その水栓に対応する図4のエネルギー消費画面52を表示させることができる。一方、画面内左下のエコボタン51Cが操作されると、エコ表示51Bの葉っぱの枚数が2枚以下の水栓が選択され、図5の節約ナビ画面53が表示される。葉っぱが2枚以下の水栓が複数あれば、対応する節約ナビ画面53が順番に表示される。
 図4のエネルギー消費画面52は、キッチン水栓に対応する画面の例である。このエネルギー消費画面52は、エコ一覧画面51(図3)上で左下のキッチン水栓のシンボル51Aがタッチ操作されたときに表示される。このエネルギー消費画面52には、消費エネルギーの変化を表す実績グラフ52A、グラフの横軸スケールを切り換えるためのスケール切換ボタン52B、節約アドバイスを受けるためのエコボタン52C、戻るボタン52Dが配置されている。
 実績グラフ52Aは、消費エネルギーデータ蓄積手段が蓄積する消費エネルギーデータ(図2(A)、図2(B)及び図2(C)参照。)を表示するグラフである。実績グラフ52Aでは、縦軸に消費エネルギーが規定され、横軸に時間が規定されている。スケール切換ボタン52Bである日ボタン52E、月ボタン52F、年ボタン52Gをタッチ操作すれば、実績グラフ52Aの横軸を、それぞれ、1日24時間、1月、1年に切り換え可能である。なお、エネルギー消費画面52のエコボタン52Cは、省エネの度合いが十分ではなく図3のエコ一覧画面51で葉っぱが2枚以下であったときにのみ表示される。エコボタン52Cを操作すると、次の節約ナビ画面53が表示される。
 節約ナビ画面53は、図5のごとく、エネルギー節約のための節約アドバイスを表示するアドバイス表示欄53Dと、節約効果を表す節約グラフ53Aと、各種の操作ボタンと、が配置された画面である。アドバイス表示欄53Dには、エネルギーを節約するためのお勧めの温度及び流量設定が表示される。節約グラフ53Aは、水栓の消費エネルギーの実績グラフ(図4の実績グラフ52Aと同じ)に対して、お勧めの設定下で予測される消費エネルギーの予測グラフ(白抜きの棒グラフ)が重ね合わせて表示されたグラフである。さらに、グラフ内の余白には、お勧めの設定下で予測される省エネ率、及び節約できる金額の表示欄53Eが表示される。
 操作ボタンとしては、アドバイスを受ける旨のOKボタン53C、画面表示を終了させるための戻るボタン53F、適温水の温度、流量をマニュアルで変更するためのマニュアルボタン53Bがある。OKボタン53Cを操作すれば、対応する自動水栓について、アドバイス表示欄53Dのお勧めの温度、流量が自動設定される。マニュアルボタン53Bの温度変更用ボタン53Gを利用して温度を変更したり、流量変更用ボタン53Hを利用して流量を変更すると、その設定下で予測される消費エネルギーにより節約グラフ53Aの予測グラフが随時、更新される。このとき、予測される省エネ率、節約金額(設定によってはマイナスとなる可能性も有り得る。)も随時、書き換えられる。OKボタン53Cを操作すれば、マニュアルで選択された温度、流量が自動設定される。戻るボタン53Fを操作すると、節約ナビ画面53の表示が終了され、元の画面に切り換えられる。なお、非自動水栓に対応する節約ナビ画面(図示略)では、温度、流量を自動設定するためのOKボタン53Cが省略される。
 以上の通り、本例の管理システム1では、住宅内の各水栓の消費エネルギーが管理装置11により一括管理されている。管理装置11による水栓毎の消費エネルギーの表示があれば、各水栓によるエネルギーの消費状況を極めて容易に把握できる。さらに、本例の管理システム1は、効果的に消費エネルギーを低減するためのアドバイスである節約ナビを実行可能である。特に、自動水栓の場合であれば、消費エネルギーを効果的に低減するための吐水温度や吐水流量が節約ナビによって自動設定される。
 なお、本例では、個人の住宅を対象とした湯水使用管理システム1を例示しているが、マンション一棟全体であっても良く、オフィスビル一棟全体であっても良い。さらには、市町村やコミュニティなどのエリア内の各水栓を管理対象としても良い。広いエリア内の水栓を本例の湯水使用管理システム1で管理するに当たっては、各水栓と管理装置とをインターネット等の公衆回線を介して通信可能な状態で接続することも良い。なお、本例では、図2(A)、図2(B)及び図2(C)に例示するごとく各水栓の消費エネルギーデータを蓄積している。蓄積期間や蓄積する際の刻み(1時間、1日等)を変更しても良い。さらに、休日と平日とで区別して消費エネルギーデータを蓄積することも良い。
 本例では、無線通信を介して各水栓を管理装置に接続しているが、これに代えて、一部の接続を有線通信により実現することも良い。また、本例では、各水栓側が、管理装置11と直接、通信している。これに代えて、少なくともいずれかの水栓に中継機能を具備させることも良い。この場合には、いずれかの水栓が他の水栓の通信を中継できるようになる。このようなアドホック通信を実現すれば、管理装置11から遠距離で直接、通信できない水栓についても管理装置11との間のデータの送受信を可能にできる。
 本例は、管理装置11を水栓とは別に設けた例である。これに代えて、キッチン水栓に管理装置を付設すると共に、キッチン水栓の操作機能や、流量制御機能などをこの管理装置に具備させることもできる。この場合には、キッチン水栓の操作パネルを利用して住宅内の各水栓の消費エネルギーを管理できる。
 本例では、適温水の吐水に応じた消費エネルギーを測定するために、水栓に供給される湯の温度及び供給量や、適温水の温度及び吐水量等を計測している。これに代えて、適温水の温度及び吐水量を直接、計測することも良い。さらに、給湯器の出口配管に設けた温度センサによる計測温度と、水栓に供給された湯の供給量と、の組み合わせにより各水栓に供給された湯の熱エネルギーを計測し、この熱エネルギーを吐水に応じて消費されたエネルギーとして取り扱うことも可能である。
 外気温度等により消費エネルギーを補正して精度を高めることも良い。例えば、外気温度が低いとき、1.0を超える補正係数を乗じて消費エネルギーを補正することができる。このような補正を行えば、給湯器から各水栓に至る配管経路からの放熱分のエネルギーを考慮して消費エネルギーを計測できる。外気温が低くなるほど上記の放熱分のエネルギーが増えるので、外気温の低下に応じて補正係数を高くすることが良い。
 本例の管理システム1において、水栓毎の消費エネルギーの管理に加えて、湯水の使用量を水栓毎に個別に管理しても良い。このとき、トイレの洗浄水の使用量については、流量センサを利用して計測する方法のほか、洗浄回数を計数し、洗浄1回当たりの水の使用量との乗算により計測することも可能である。なお、本例では、管理対象の水栓として自動水栓や手動水栓等を例示したが、操作に応じて電動で開弁あるいは閉弁する電動式の水栓を管理対象に含めることも良い。
 以上、実施例のごとく本発明の具体例を詳細に説明したが、これらの具体例は、特許請求の範囲に包含される技術の一例を開示しているにすぎない。言うまでもなく、具体例の構成や数値等によって、特許請求の範囲が限定的に解釈されるべきではない。特許請求の範囲は、公知技術や当業者の知識等を利用して前記具体例を多様に変形あるいは変更した技術を包含している。
 次に、実施例2を説明する。本実施例2は、循環口装置に関する。
 近年では、省エネルギー化の要請により、電気を効率的に使用して従来よりも電気の消費量を低減させることができる様々な機器やシステム等が、多く用いられている(特開2004-215994号公報参照)。しかし、通常の生活で消費されるエネルギーは電気のみでなく、給湯によっても消費されている。このため、さらなる省エネルギー化を図る際には、給湯によって消費されるエネルギーを低減することが有効になっている。
 給湯で消費されるエネルギーを低減する場合は、給湯で用いられるエネルギーを検出する必要があり、その手法としては、給湯時の湯の温度や流量を検出する手法が挙げられる。例えば、特許文献1に記載された浴槽の循環口ユニットでは、浴槽の循環口に温度センサや流量センサを設け、循環口を流れる湯の温度や流量に応じてLEDを点灯させることにより、湯の温度や流量を検出することができる。
 しかしながら、湯の温度や流量に応じて単にLEDを点灯させるのみでは、所定以上の温度や流量であるか否かの検出に留まるため、給湯で用いられるエネルギーを正確に検出することは不可能になっている。このため、例えば、浴槽内の湯の追焚きをした場合でも、追焚きに使用されるエネルギーを正確に検出することはできない。このように、従来の循環口装置では、給湯によって消費されるエネルギーの精度の高い検出は困難なものとなっていた。
 本実施例2は、上記に鑑みてなされたものであって、熱交換によって水の温度を変化させる際におけるエネルギーの消費量を精度よく算出することを目的とし、特に、給湯によるエネルギーの消費量を精度よく算出することを可能にできる循環口装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本実施例2に係る循環口装置は、水槽内の水を吸入する吸入口と、熱交換器から供給される水を前記水槽内へ吐水する吐水口と、前記吸入口から吸入した水の流量を検出する吸入口用流量検出手段と、前記吐水口から吐水する水の流量を検出する吐水口用流量検出手段と、前記吸入口から吸入した水の温度を検出する吸入口用温度検出手段と、前記吐水口から吐水する水の温度を検出する吐水口用温度検出手段と、前記吸入口用流量検出手段と前記吐水口用流量検出手段とで検出した水の流量情報と、前記吸入口用温度検出手段と前記吐水口用温度検出手段とで検出した水の温度情報と、を遠隔へ送信する無線送信手段と、を備えることを特徴とする。
 また、上記循環口装置において、前記吸入口用流量検出手段と前記吐水口用流量検出手段とのうち少なくともいずれか一方は、流量を検出する水の流れを受ける水車を有すると共に前記水車の回転により発電する発電手段として設けられており、前記無線送信手段は、前記発電手段で発電した電気を用いて無線送信することが好ましい。
 また、上記循環口装置において、さらに、前記発電手段で発電した電気を蓄電する蓄電手段を備えており、前記無線送信手段は、前記蓄電手段で蓄電した電気も用いて無線送信することが好ましい。
 本実施例2に係る循環口装置は、熱交換器によって水の熱交換を行う場合における水の温度変化の情報と、温度が変化する水の流量の情報とを遠隔へ送信するため、これらの情報に基づいて、熱交換時におけるエネルギーの消費量を算出することができる。これにより、給湯によるエネルギーの消費量を精度よく算出することを可能にできる、という効果を奏する。
 以下に、本実施例2に係る循環口装置の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの実施例2が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
 図6は、実施例2に係る循環口装置を備える浴槽ユニットの構成例を示す摸式図である。同図に示す浴槽ユニット101は、内部に湯水を溜める水槽である浴槽110と、浴槽110内に吐水する湯水の温度を上昇させる熱交換器である給湯器115と、を有しており、浴槽110と給湯器115とは、当該浴槽110と給湯器115との間で湯水を循環させる循環配管120によって接続されている。なお、以降の説明では、浴槽ユニット101で扱う湯水は、温度に関わらず全て「水」として表現する。また、給湯器115は、水の温度を上昇させる際の熱源として、電気を用いるものやガスを用いるものなど、いずれの形態のものでも適用することができる。
 循環配管120は、浴槽110内の水を給湯器115側に流す吸入側配管121と、給湯器115側から浴槽110内に水を流す吐水側配管122と、を有している。本実施例2に係る循環口装置130は、浴槽110に取り付けられており、吸入側配管121と吐水側配管122とは、共に循環口装置130に接続されている。また、給湯器115には、浴槽110内の水を増量させる場合、つまり、いわゆる足し湯をする場合に、浴槽ユニット101の外部の給水管(図示省略)等から浴槽ユニット101に水を取り込む配管である足し湯配管125が接続されている。このように設けられる足し湯配管125には、当該足し湯配管125内を流れる水の温度を検出する増量水温度検出手段である足し湯温度センサ126が設けられている。この給湯器115は、浴槽110が設置される浴室内に設置される操作部(図示省略)を操作することにより、所望の給湯の運転を行わせることが可能になっている。
 図7は、図6のA部詳細図である。循環口装置130が取り付けられる部分の浴槽110の側壁111には、浴槽110の内側と外側とを連通する孔である開口部112が形成されており、循環口装置130は、開口部112に通された状態で浴槽110に取り付けられている。即ち、循環口装置130は、浴槽110の内側から側壁111の開口部112に通され、開口部112を含む側壁111との間にパッキン191を介在させた状態で、浴槽110の外側から固定ナット190を循環口装置130に螺合することにより取り付けられている。
 浴槽110の側壁111に取り付けられる循環口装置130は、浴槽110内の水を吸入する吸入口135と、給湯器115から供給される水を浴槽110内へ吐水する吐水口136とを有しており、吸入口135と吐水口136とは、共に浴槽110の内側に開口している。
 詳しくは、循環口装置130は、外ケース131と内ケース132とを有しており、外ケース131の内側に内ケース132が配設されている。この外ケース131と内ケース132とは、共に円筒の一端に、当該円筒の径よりも大きい径で形成される有底の円筒が、中心軸同士が一致すると共に底部側が他方の円筒側に位置する向きになり、径が小さい方の円筒の端部が、有底の円筒の底部に開口した状態で接続される形状で形成されている。
 外ケース131と内ケース132とは、共にこのような形状で形成されており、円筒の径の大きさが、内ケース132の径の大きさよりも、外ケース131の径の大きさの方が大きくなっている。このため、外ケース131の内側に配設される内ケース132の外周面と外ケース131との間には空間が形成されており、この空間は、給湯器115から供給される水が浴槽110内の方向へ流れる際における通路である吐水側通路134になっている。この吐水側通路134は、浴槽110内に対して開口しており、この開口部分が吐水口136になっている。
 また、内ケース132の有底の円筒における底部が位置する側の反対側の部分は、中央付近に孔が開いた円板状の蓋部137によって閉塞されており、この孔は、浴槽110内に対して開口する吸入口135になっている。さらに、内ケース132の径が小さい方の円筒の内側部分と、後述する吸入口用流量計140における水が流れる部分は、浴槽110内から吸入した水の通路である吸入側通路133になっている。
 循環口装置130には、吸入側配管121と吐水側配管122とが接続されているが、この吸入側配管121と吐水側配管122とのうち、吸入側配管121は吸入側通路133に連通しており、吐水側配管122は吐水側通路134に連通している。
 また、吸入側通路133と吐水側通路134とには、それぞれの通路を流れる水の温度を検出する温度センサが配設されている。つまり、吸入側通路133には、吸入口135から吸入した水の温度を検出する吸入口用温度検出手段である吸入口用温度センサ170が配設されている。同様に、吐水側通路134には、吐水口136から吐水する水の温度を検出する吐水口用温度検出手段である吐水口用温度センサ175が配設されている。
 さらに、循環口装置130は、吸入側通路133や吐水側通路134を流れる水の流量を検出する流量検出手段を有している。つまり、循環口装置130は、吸入口135から吸入した水の流量を検出する吸入口用流量検出手段である吸入口用流量計140と、吐水口136から吐水する水の流量を検出する吐水口用流量検出手段である吐水口用流量計160とを有している。これらの吸入口用流量計140と吐水口用流量計160とは、共に吸入側通路133または吐水側通路134を流れる水の流れによって発電する発電手段として設けられている。
 図8は、図7に示す吸入口用流量計の詳細図である。吸入口用流量計140は、当該吸入口用流量計140で流量を検出する水、即ち、吸入側通路133を流れる水の流れを受ける水車141を有しており、この水車141の回転により発電をすることが可能になっている。詳しくは、吸入口用流量計140は、水車141を収容する水車ケース142を有しており、水車141は、回転軸143の軸方向が内ケース132の中心軸と一致する向きで水車ケース142内に回転軸143を中心として回転可能に内設されている。この水車ケース142は、水車141を内設すると共に、その内側は、浴槽110内から吸入した水の通路である吸入側通路133としても設けられている。
 また、回転軸143にはマグネット145が、水車141や回転軸143と一体回転可能に接続されており、マグネット145は、水車141よりも吸入口135から離れた位置に配設されている。換言すると、水車141は、マグネット145よりも、吸入側通路133を流れる水の流れ方向における上流側に配設されている。さらに、回転軸143を中心とする径方向におけるマグネット145の外方側には、コイル146とヨーク147とが回転不可の状態で配設されている。
 このように構成される吸入口用流量計140は、シール材を介して内ケース132に水密に取り付けられており、この吸入口用流量計140の外周面と、内ケース132の内面とで画成される空間は、収容部138になっている。吸入口用流量計140は、水密に内ケース132に取り付けられているため、吸入側通路133内を水が流れる場合でも、収容部138にはこの水が流れないようになっている。
 吐水口用流量計160も吸入口用流量計140と略同様に構成される発電手段になっている。即ち、吐水口用流量計160は、当該吐水口用流量計160で流量を検出する水である吐水側通路134を流れる水の流れを受ける水車161を有しており、この水車161の回転により発電をすることが可能になっている。その際に、吐水側通路134は、外ケース131と内ケース132との間の空間によって形成されているため、水車161は、内ケース132の中心軸を中心として内ケース132の外周面の周囲を回転可能に配設されている。また、この水車161は、吐水口用流量計160のマグネット165よりも、吐水側通路134を流れる水の流れ方向における上流側に配設されており、即ち、マグネット165よりも、吐水口136から離れた位置に配設されている。
 また、循環口装置130は、外部の通信機器(図示省略)に対して所定の情報を無線送信する無線送信手段である無線送信装置180が設けられている。この無線送信装置180は、収容部138内に配設されており、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160、及び吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175とに電気的に接続されている。これにより、無線送信装置180は、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160とで検出した水の流量情報と、吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175とで検出した水の温度情報とを、遠隔へ送信することが可能になっている。
 無線送信装置180との無線通信を行う通信機器は、浴槽ユニット101が設置される建物で使用する他の電気機器等の使用状態の検出も可能な装置として構成されている。無線送信装置180は、浴槽ユニット101の使用状態として、給湯器115の使用時における水の温度や流量の情報を通信機器に無線送信する。
 また、足し湯配管125に設けられる足し湯温度センサ126は、循環口装置130の吸入口用流量計140等と同様に、足し湯配管125内の水の流れを受けて発電をする発電機能と、無線送信の機能を有している。これにより、足し湯温度センサ126は、足し湯配管125内を流れる水の温度を、発電した電気を用いて検出し、この検出した温度情報を、通信機器に無線送信する。
 本実施例2に係る循環口装置130及び循環口装置130を備える浴槽ユニット101は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。浴槽110内に溜められている水の温度を上昇させる場合や、溜められている水の量を増加させる場合には、使用者が浴室内に設けられる操作部に対して、所望の状態になるように入力操作をする。これにより、給湯器115は、操作部に対する入力操作の内容に応じて運転する。
 例えば、浴槽110内の水の温度を上昇させる操作を行った場合、即ち、追焚きの操作を行った場合には、給湯器115は、浴槽110と給湯器115との間で水を循環させながら温度を上昇させる。具体的に、給湯器115は、循環口装置130に接続されている吸入側配管121内の水を吸引する。この吸入側配管121は、循環口装置130の吸入側通路133に連通しているため、給湯器115で吸入側配管121内の水を吸引した場合には、循環口装置130の吸入口135から吸入側通路133に吸入された浴槽110内の水が、吸入側通路133から吸入側配管121に流入する。
 給湯器115は、この吸入側配管121に流入した水を吸入し、この水の温度を給湯器115内で上昇させた後、吐水側配管122に吐水する。吐水側配管122は、循環口装置130の吐水側通路134に連通しているため、吐水側配管122に吐水した水は、吐水側通路134に流れ、さらに、吐水口136から浴槽110内に吐水される。
 吐水口136から吐水された水の温度は、吸入口135から吸入された水の温度より高くなっているため、給湯器115で水の温度を上昇させながら、浴槽110と給湯器115との間で水を循環させることにより、浴槽110内の水の温度は上昇する。このように、上昇する浴槽110内の水の温度が操作部で設定した温度に達したら、給湯器115は停止する。
 また、浴槽ユニット101を使用する際に浴槽110内の水の量が少ない場合には、足し湯を行う入力操作を操作部に対して行うことにより、給湯器115は、足し湯の給湯運転を行う。足し湯の給湯運転を行う場合には、給湯器115は、浴槽ユニット101の外部の給水管から足し湯配管125を介して給湯器115内に水を取り込み、この取り込んだ水の温度を必要に応じて上昇させた後、吐水側配管122に流す。これにより、この水は循環口装置130の吐水口136から浴槽110内に吐水されるため、浴槽110内には、所望の温度まで上昇した後の水が吐水され、いわゆる足し湯が行われる。
 浴槽ユニット101では、給湯器115を運転させることにより、浴槽110内の水の温度や量を所望の温度や量にするが、給湯器115の運転時には、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160、吸入口用温度センサ170、吐水口用温度センサ175が作動する。例えば、給湯器115を用いて追焚きを行う場合、循環口装置130が有する吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電を行う。即ち、浴槽110と給湯器115との間で水を循環させる場合、吸入口用流量計140は、吸入側通路133に配設される水車141が、吸入側通路133を流れる水を受けて回転する。この水車141の回転により、当該水車141と一体に回転可能なマグネット145も回転し、コイル146の周囲の磁界が変化することにより、吸入口用流量計140は発電をする。
 吸入口用流量計140での発電時に変化する磁界の変化の周波数は、吸入側通路133を流れる水の量で変化し、水の流量が多くなるに従って周波数が高くなるため、この周波数の値は、吸入側通路133を流れる水の量を示している。即ち、吸入口用流量計140は、検出した水の流量を、周波数の形で出力する。このように吸入口用流量計140で発電した電気の大部分は、無線送信装置180に送られる。吸入口用流量計140で発電した電気が伝達された無線送信装置180は、伝達された電気の周波数に基づいて、吸入側通路133を流れる水の量を検知する。
 同様に、吐水口用流量計160は、吐水側通路134に配設される水車161が、吐水側通路134を流れる水を受けてマグネット165と一体となって回転するように構成されているため、吐水口用流量計160は、吐水側通路134を流れる水によって発電をする。吐水口用流量計160での発電時に変化する磁界の変化の周波数は、吐水側通路134を流れる水の量で変化するため、吐水口用流量計160は、検出した水の流量を、周波数の形で出力する。このように吐水口用流量計160で発電した電気の大部分は、無線送信装置180に送られ、無線送信装置180は、この送られた周波数に基づいて、吐水側通路134を流れる水の量を検知する。
 また、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電した電気の一部は、吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175とに供給され、吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175とは、この電気を用いて水の温度を検出する。具体的には、吸入口用温度センサ170は、吸入側通路133を流れる水の温度を検出することにより、吸入口135から吸入した水の温度を検出する。また、吐水口用温度センサ175は、吐水側通路134の温度を検出することにより、吐水口136から吐水する水の温度を検出する。吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175は、検出した水の温度を無線送信装置180に伝達する。
 これらの情報が伝達された無線送信装置180は、この情報を、浴槽ユニット101から離れた位置に設置される通信機器に送信する。即ち、無線送信装置180は、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160とで検出した水の流量情報や、吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175とで検出した水の温度情報を、通信機器に対して無線送信する。この場合、無線送信装置180は、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電した電気を用いて無線送信する。
 さらに、足し湯を行った場合には、足し湯配管125を水が流れる際の力によって、足し湯温度センサ126で発電をしつつ、この足し湯配管125内の水の温度を検出し、検出した温度情報を、通信機器に対して無線送信する。
 通信機器では、追焚きや足し湯によって消費されたエネルギーを、無線送信装置180や足し湯温度センサ126から送信された情報に基づいて算出する。つまり、追焚きや足し湯を行う際に、給湯器115で吸入したり吐水したりする水の量と、この水の温度とを用いて、追焚きや足し湯によって消費されたエネルギーを算出する。
 例えば、追焚きによって消費されたエネルギーの算出について説明すると、追焚きを行う場合は、浴槽110内の水は浴槽110と給湯器115との間で循環する。このため、追焚きによって消費されるエネルギー、即ち、給湯器115から水に伝達されるエネルギーは、外部から出入りするエネルギーを考慮する必要がなく、給湯器115で浴槽110内から吸入する水が有するエネルギーに対する、給湯器115から浴槽110内に吐水する水が有するエネルギーの増加分になる。これらの水が有するエネルギーは、水の量と温度の積によって示すことができるため、浴槽110内から吸入する水と浴槽110内に吐水する水との量の差、及び温度の差をそれぞれ算出し、これらを積算することにより算出することができる。
 まず、水の量の差の算出について説明すると、追焚き時は水は循環するため、浴槽110内から吸入する水の量と、浴槽110内に吐水する水の量、及び給湯器115から熱エネルギーを伝達する水の量は、全て同じ量になる。このため、吸入口用流量計140で検出する水の量をLとし、吐水口用流量計160で検出する水の量をLとし、給湯器115から熱エネルギーを伝達する水の量をLとした場合、下記の式(1)が成立する。
 L=L=L・・・(1)
 また、追焚き時は、吸入口135から吸入した水の温度を給湯器115で上昇させた後、吐水口136から吐水するため、給湯器115から水に熱エネルギーを伝達することによる水の温度の上昇分は、浴槽110内から吸入する水の温度と浴槽110内に吐水する水の温度との差分になる。このため、この水の温度の差分と、給湯器115から熱エネルギーを伝達する水の量との積算値が、追焚き時に消費する熱エネルギーの大きさになる。従って、吸入口用温度センサ170で検出する水の温度をTとし、吐水口用温度センサ175で検出する水の温度をTとし、追焚き時に消費する熱エネルギーをEcとした場合、下記の式(2)が成立する。
 Ec=L×(T-T)・・・(2)
 追焚き時に消費されたエネルギーを、無線送信装置180から無線送信によって伝達された水の流量情報や水の温度情報より通信機器で算出する場合には、通信機器は、上記の式(1)と式(2)とを用いて算出する。
 次に、足し湯によって消費されたエネルギーの算出について説明すると、足し湯を行う場合は、足し湯配管125から給湯器115に流入した水を循環口装置130の吐水口136から吐水するが、この水の吐水量は、吸入口135から吸入する水の量と吐水口136から吐水する水の量との差より算出することができる。即ち、浴槽ユニット101内で水の量の変化がない場合には、吸入口135から吸入する水の量と吐水口136から吐水する水の量とは差が生じないが、浴槽110内の水の量を、給湯器115を介して増量させる場合は、吐水口136から吐水する水の量は、吸入口135から吸入する水の量より多くなる。
 このため、足し湯を行う場合に増加する水の量をLとした場合、この増加する水の量Lは、吸入口用流量計140で検出する水の量Lと吐水口用流量計160で検出する水の量Lとより、下記の式(3)で算出することができる。
 L=L-L・・・(3)
 また、足し湯時は、足し湯配管125から給湯器115に流入した水の温度を給湯器115で上昇させた後、吐水口136から吐水するため、給湯器115から水に熱エネルギーを伝達することによる水の温度の上昇分は、足し湯配管125から給湯器115に流入する水の温度と浴槽110内に吐水する水の温度との差分になる。このため、この水の温度の差分と、給湯器115から熱エネルギーを伝達する水の量との積算値が、足し湯時に消費する熱エネルギーの大きさになる。従って、吐水口用温度センサ175で検出する水の温度をTとし、足し湯温度センサ126で検出する水の温度をTとし、足し湯時に消費する熱エネルギーをEaとした場合、下記の式(4)が成立する。
 Ea=L×(T-T)・・・(4)
 足し湯時に消費されたエネルギーを、無線送信装置180や足し湯温度センサ126から無線送信によって伝達された水の流量情報や水の温度情報より通信機器で算出する場合には、通信機器は、上記の式(3)と式(4)とを用いて算出する。
 以上の循環口装置130は、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160とを有しているため、追焚き時や足し湯時に、吸入口135から吸入した水の流量や吐水口136から吐水する水の流量を検出することができる。また、吸入口用温度センサ170と吐水口用温度センサ175とを有しているため、追焚き時や足し湯時に、吸入口135から吸入した水の流量や吐水口136から吐水する水の温度を検出することができる。さらに、無線送信装置180を有しているため、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で検出した水の流量や、吸入口用温度センサ170や吐水口用温度センサ175で検出した水の温度を、循環口装置130から離れた位置に設置される通信機器に無線送信することができる。これにより、給湯器115を運転させて給湯する場合における水の温度変化の情報と、このように温度が変化する水の流量の情報とを通信機器で受信し、これらの情報に基づいて、エネルギーの消費量を算出することができる。この結果、本実施例2に係る循環口装置130は、給湯によるエネルギーの消費量を精度よく算出することを可能にすることができる。
 また、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160は発電手段としても設けられており、無線送信装置180は、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電した電気を用いて無線送信するため、追焚き時や足し湯時の水の温度や流量の情報を、外部からの電力を用いることなく遠隔に送信することができる。この結果、給湯によるエネルギーの消費量を、外部の電力エネルギーを消費することなく継続的に、遠隔で算出することができる。
 また、循環口装置130は、吸入口用流量計140、吐水口用流量計160、吸入口用温度センサ170、吐水口用温度センサ175、無線送信装置180が、全て一体となって構成されているため、浴槽ユニット101に容易に組み込むことができる。この結果、給湯によるエネルギーの消費量を、容易に精度よく算出することができる。
 なお、上述した循環口装置130では、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電した電気を、直接無線送信装置180や、吸入口用温度センサ170、吐水口用温度センサ175で使用しているが、発電した電気は、蓄電してもよい。
 図9は、実施例2に係る循環口装置の変形例であり、蓄電池を設ける場合の説明図である。蓄電をする場合には、例えば、図9に示すように、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電した電気を蓄電する蓄電手段である蓄電池100を循環口装置130に備えてもよい。この場合、蓄電池100は、例えば、収容部138に配設し、吸入口用流量計140、吐水口用流量計160、吸入口用温度センサ170、吐水口用温度センサ175、無線送信装置180に対して電気的に接続する。これにより、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160で発電した電気の一部を、蓄電池100で蓄電することができ、蓄電池100で蓄電した電気は、吸入口用温度センサ170、吐水口用温度センサ175や、無線送信装置180で使用することができる。
 このため、吸入口用温度センサ170や吐水口用温度センサ175は、蓄電池100で蓄電した電気も用いて水の温度を検出することができ、無線送信装置180は、蓄電池100で蓄電した電気も用いて無線送信することができる。従って、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160の発電状態に関わらず、水の温度を検出したり、水の温度情報や流量の情報を遠隔に送信したりすることができる。例えば、追焚きや足し湯の開始直後や終了直前で、吸入側通路133や吐水側通路134を流れる水の量が少なく、吸入口用流量計140や吐水口用流量計160による発電量が少ない場合でも、蓄電池100で蓄電した電気によって無線送信等を行うことができる。この結果、給湯によるエネルギーの消費量を、より確実に精度よく算出することができる。なお、蓄電手段を設ける場合は、蓄電池100以外のものを用いてもよく、例えばキャパシタを用いてもよい。
 また、上述した循環口装置130では、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160との双方が発電手段を兼ねているが、発電手段を兼ねる流量検出手段は、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160との双方でなくてもよい。即ち、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160とのうち少なくともいずれか一方が、水車141,161を有すると共に水車141,161の回転により発電する発電手段として設けられていればよい。このように、いずれか一方の流量検出手段が発電手段を兼ねることにより、外部の電気を用いることなく、給湯によるエネルギーの消費量の算出を可能にすることができる。
 また、吸入口用流量計140と吐水口用流量計160とのうち、一方の流量検出手段のみを発電手段も兼ねさせる場合には、吐水口用流量計160を、発電手段も兼ねさせるのが好ましい。吐水口136からは、追焚き時も足し湯時も給湯器115側からの水を吐水するため、吐水口用流量計160を、発電手段も兼ねさせる構成にすることにより、給湯によるエネルギーの消費量を、より確実に外部の電気を用いることなく算出することができる。
 また、上述した循環口装置130では、吸入側通路133と吐水側通路134、即ち、吸入口135と吐水口136とが一体に構成され、吸入側通路133や吸入口135を有する部材と、吐水側通路134や吐水口136を有する部材とは、別体となって構成されていてもよい。循環口装置130は、給湯器115からの水の吐水側の部分と、給湯器115への水の吸入部分とが分離して構成されている場合でも、吸入する水の量と温度、及び吐水する水の量と温度とを検出することができ、検出した情報を遠隔に送信することが可能になっていれば、給湯によるエネルギーの消費量の精度よい算出が可能になる。
 また、上述した循環口装置130は、熱交換器として、水の温度を上昇させる給湯器115が用いられる浴槽ユニット101に備えられているが、循環口装置130は、浴槽ユニット101以外に備えられていてもよい。循環口装置130は、例えば、熱交換器として、吸入した水の温度を低下させて吐水するように熱交換を行うものが用いられるユニットに備えられていてもよい。このように、熱交換器によって水の温度を低下させる場合でも、水槽から吸入する水の流量と温度、及び熱交換器側から水槽内に吐水する水の流量と温度を検出し、この検出した情報を遠隔に送信することにより、熱交換を行う際におけるエネルギーの消費量を、精度よく算出することが可能になる。
 上記の実施例2によれば、以下の循環口装置が得られる。
(付記1)
 水槽内の水を吸入する吸入口と、
 熱交換器から供給される水を前記水槽内へ吐水する吐水口と、
 前記吸入口から吸入した水の流量を検出する吸入口用流量検出手段と、
 前記吐水口から吐水する水の流量を検出する吐水口用流量検出手段と、
 前記吸入口から吸入した水の温度を検出する吸入口用温度検出手段と、
 前記吐水口から吐水する水の温度を検出する吐水口用温度検出手段と、
 前記吸入口用流量検出手段と前記吐水口用流量検出手段とで検出した水の流量情報と、前記吸入口用温度検出手段と前記吐水口用温度検出手段とで検出した水の温度情報と、を遠隔へ送信する無線送信手段と、
 を備えることを特徴とする循環口装置。
(付記2)
 前記吸入口用流量検出手段と前記吐水口用流量検出手段とのうち少なくともいずれか一方は、流量を検出する水の流れを受ける水車を有すると共に前記水車の回転により発電する発電手段として設けられており、
 前記無線送信手段は、前記発電手段で発電した電気を用いて無線送信することを特徴とする付記1に記載の循環口装置。
(付記3)
 さらに、前記発電手段で発電した電気を蓄電する蓄電手段を備えており、
 前記無線送信手段は、前記蓄電手段で蓄電した電気も用いて無線送信することを特徴とする付記2に記載の循環口装置。
 次に、実施例3を説明する。本実施例3は、住宅内での特に給水機器などの住宅設備機器におけるエネルギー消費量を収集する住宅情報通信システムに関する。
 従来から、空調機器、照明機器、換気機器などのエネルギー消費量を収集する住宅情報通信システムが提案されている。この種の住宅情報通信システムは、二酸化炭素の排出量を削減するための資とするために、空調機器、照明機器、換気機器のエネルギー消費量を収集する。
 しかしながら、一般の住宅では、各種の給水機器などの住宅設備機器におけるエネルギー消費量が、住宅全体のエネルギー消費量の約40%を占めている。このため、従来から提案されている住宅情報通信システムは、空調機器、照明機器、換気機器のエネルギー消費量を収集するだけであるために、二酸化炭素の排出量を削減するための資とするために十分な情報を収集できなかった。
 また、前述した住宅情報通信システムでは、各機器が消費したエネルギーを示す情報を、無線などによりサーバーまで送信する必要がある。しかしながら、住宅内には、吐水管や鏡などの表面に金属膜層としての金属鍍金層が施された住宅設備機器が多く設置されているために、サーバーまで情報を確実に送信できずに、エネルギー消費量を確実に把握できないという問題があった。
 本実施例3は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、給水機器などの住宅設備機器のエネルギー消費量を確実に把握できる住宅情報通信システムを提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本実施例3に係る住宅情報通信システムは、住宅の給水管内の水の状態を検出する状態検出手段と、前記住宅に設置された住宅設備機器を構成するとともに、表面の少なくとも一部に金属膜層が形成された住宅設備部品と、前記金属膜層に形成されたアンテナと、前記状態検出手段が検出した前記水の状態を示す状態情報を前記アンテナから送信する送信手段と、前記状態情報を受信する受信機器と、を備えることを特徴とする。
 前記住宅情報通信システムでは、給水管内の水の状態を状態検出手段が検出して、検出して得た状態情報を送信手段が受信機器に向かって送信するので、住宅設備機器のエネルギー消費量を求めることが可能な状態情報を把握することができる。また、アンテナを住宅設備部品の表面に形成された金属膜層に形成しているので、アンテナから送信する情報が住宅設備部品の表面に形成された金属膜層に阻まれにくくなり、受信機器まで送信されることとなる。よって、住宅設備機器のエネルギー消費量を求めることが可能な状態情報を確実に収集することができる。したがって、住宅設備機器のエネルギー消費量を求めることが可能な状態情報を確実に収集できるので、住宅全体のエネルギー消費量を把握でき、二酸化炭素の排出量を削減するための資とするために十分な情報を収集することができる。
 また、前記住宅情報通信システムでは、前記住宅設備部品が、吐水管であり、かつ、前記受信機器が、前記状態情報を記憶しかつ前記住宅設備機器のエネルギー消費量を算出するサーバーである、ことが好ましい。この住宅情報通信システムでは、アンテナが吐水管の表面の金属膜層に形成されているので、給水管内の水の状態を検出する状態検出手段とアンテナとの距離を最小限にすることができ、送信手段からサーバーへ情報を送信する際の損失を最小限にすることができる。よって、住宅設備機器のエネルギー消費量をより確実に把握することができる。
 本実施例3に係る住宅情報通信システムは、送信手段から送信される情報が住宅設備機器の表面に形成された金属膜層に遮られにくくなるため、住宅設備機器のエネルギー消費量を確実に把握することができる。
 以下に、本実施例3に係る住宅情報通信システムの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの実施例3が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
 図10は、実施例3に係る住宅情報通信システムを示す概略構成図、図11は、実施例3に係る住宅情報通信システムの要部の構成を示すブロック図、図12は、実施例3に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を示す斜視図である。
 図10、図11に示す実施例3の住宅情報通信システム(以下、単に、通信システムと呼ぶ)201は、典型的には、住宅に設置される住宅設備機器のエネルギー消費量を収集するシステムである。なお、本実施例3でいう住宅設備機器とは、勿論、住宅内に設置されて、この住宅の給水にかかる各種の給水機器などの設備機器をいい、具体的には、トイレ、トイレ手洗、洗面化粧台、浴槽、キッチン、給湯器、水栓装置などをいう。
 図10には、前述した住宅設備機器として、給湯器202、キッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210を示している。給湯器202は、上水道211からの水を所望の温度まで加熱して、キッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209に温水として供給する。また、キッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209、トイレ206、水栓装置210には、上水道211からの水が加熱などされることなく供給される。
 また、実施例3では、給湯器202からの温水は、一旦、ヘッダー212に送られた後に、このヘッダー212から分岐した給水管213を通して、キッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209に供給される。これらの給水管213は、それぞれ、勿論、キッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209と1対1で対応しており、一端がヘッダー212に接続しかつ他端がキッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209のいずれかに接続している。なお、水栓装置を構成する部品としての後述する吐水管219や水栓220などは住宅設備部品に相当する。なお、本実施例3でいう住宅設備部品とは、前述した住宅設備機器を構成する部品全般をいう。
 また、上水道211からの水は、一旦、前記ヘッダー212とは別体のヘッダー214に送られた後に、このヘッダー214から分岐した給水管215を通して、キッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209、トイレ206、水栓装置210に供給される。これらの給水管215は、それぞれ、勿論、キッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209、トイレ206、水栓装置210と1対1で対応しており、一端がヘッダー214に接続しかつ他端がキッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209、トイレ206、水栓装置210のいずれかに接続している。ヘッダー212とヘッダー214は、水(本明細書では、前述した水や温水などを含んで、これらを包括して水と記す)を蓄えることが可能な容器である。
 通信システム201は、前述したキッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209、トイレ206、水栓装置210に水を供給する給水管213,215内を通る水などが消費したエネルギーの値即ちキッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210のエネルギー消費量を収集するシステムである。なお、前述したキッチン203の水栓装置207、洗面化粧台204の水栓装置208、浴槽205の水栓装置209、トイレ206、水栓装置210に設けられる、通信システム201に関する機器は、略同一であるため、以下、洗面化粧台204を代表して説明する。
 洗面化粧台204は、図10に示すように、洗面台216と、キャビネット217と、鏡218と、洗面台216上などに設けられた水栓装置208などを備えている。洗面台216の底部には排水用の配管が接続している。キャビネット217と鏡218は、洗面台216上に設けられている。キャビネット217は、各種の物品を収容可能である。鏡218は、平板状に形成されかつ洗面台216を使用する人物などを映すことができる。
 水栓装置208は、図10及び図11に示すように、吐水管219と、水栓220と、を備えている。吐水管219は、水栓装置208即ち洗面化粧台204を構成するとともに、図10に示すように、洗面台216の上面などから立設して設けられ、先端部が洗面台216の底に向かって曲げられているとともに、先端部に洗面台216の底に相対した吐水口が設けられている。吐水管219は、その内側に吐水口に連通した給水管221(図11に示す)を通している。吐水管219は、図12に示すように、絶縁性の合成樹脂(即ち、絶縁体)で構成された母材222と、この母材222の表面の略全体(即ち、少なくとも一部)に形成された金属膜層としての金属鍍金層223とを備えている。金属鍍金層223は、ニッケル、クロムのうち少なくとも一つの金属で構成されている。
 水栓220は、図11に示すように、水栓本体224と、バルブとしての図示しない湯水混合弁とを備えている。水栓本体224は、吐水管219と同様に絶縁性の合成樹脂(即ち、絶縁体)で構成された母材と、この母材の表面の略全体(即ち、少なくとも一部)に形成された金属膜層としての金属鍍金層とを備えている。金属鍍金層は、ニッケル、クロムのうち少なくとも一つの金属で構成されている。
 水栓本体224は、柱状部225と、柱状部225の上端部に取り付けられた操作レバー226とを備えている。柱状部225は、洗面台216の上面などから立設している。柱状部225は、外観が柱状に形成されている。柱状部225は、その長手方向が鉛直方向と平行に設けられている。
 操作レバー226は、柱状部225の上端部に取り付けられた円筒状部227と、この円筒状部227の外周面に一端部が連なった手動操作部としての操作片部228とを備えている。円筒状部227は、上側が閉塞された円筒状に形成されているとともに、柱状部225と同軸に設けられている。操作片部228は、円筒状部227の外周面からこの円筒状部227の外周方向に直線状に延びている。操作レバー226は、円筒状部227及び操作片部228が柱状部225の軸心回りに回動自在に設けられている。また、操作レバー226は、その操作片部228の他端部が鉛直方向に変位するように、前記一端部を中心として揺動自在に設けられている。
 湯水混合弁は、水栓本体224の柱状部225の内部に設けられ、前述した給水管213,215が接続している。また、湯水混合弁には、吐水管219内に通される給水管221が接続している。湯水混合弁は、操作レバー226の操作により作動状態が変化されて、ヘッダー212,214からの水の混合比率及びこれらの流量を調節(変更)するとともに、給水管221内の流路の開閉即ち給水管221を通して流される水の吐水と止水を行なう。
 水栓220は、操作片部228の一端部を中心として揺動されることで、ヘッダー212,214のうちの少なくとも一方からの水を吐水管219の吐水口に供給したり、これらの水の吐水口への供給を停止したりするとともに、これらの水等の吐水口への供給量を変更する。こうして、水栓220の操作片部228は、吐水口からの水等の吐水と止水とを変更可能であるとともに吐水口から吐水される水等の流量を変更可能な湯水混合弁を操作する。また、水栓220の操作片部228は、柱状部225の軸心回りに回動されることで、ヘッダー212,214からの水の混合比率を変更可能な湯水混合弁を操作する。
 通信システム201は、図11に示すように、前述した給水管213に設けられた流量計229及び温度計230と、給水管215に設けられた流量計231及び温度計232と、給水管221に設けられた流量計233及び温度計234と、アンテナ235と、流量計229,231,233及び温度計230,232,234に接続した送信手段としての送信機236と、受信機237(図10に示す)と、受信機器としてのサーバー238(図10に示す)と、表示端末239(図10に示す)を備えている。流量計229,231,233及び温度計230,232,234は、給水管213,215,221内の水の温度や流量などの状態を検出する状態検出手段をなしている。これらの流量計229,231,233、温度計230,232,234及び送信機236は、前述した洗面化粧台204の洗面台216の下方に設置されている。
 流量計229,231,233は、給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量を予め定められた所定の時間間隔で検出し、検出した結果を所定の時間間隔で送信機236に向かって出力する。また、流量計229,231,233は、給水管213,215,221内に設けられかつこの給水管213,215,221内の水の流れにより回転する羽根車を備えており、この羽根車の回転により発電して、得た電力を送信機236に供給する。温度計230,232,234は、給水管213,215,221内の水の温度を予め定められた所定の時間間隔で検出し、検出した結果を所定の時間間隔で送信機236に向かって出力する。なお、給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量と、給水管213,215,221内の水の温度は、給水管213,215,221内の水の状態をなしている。
 アンテナ235は、吐水管219の金属鍍金層223の一部がサンドブラスト加工、切削加工やエッチング加工により母材222の表面から除去されて形成されている。アンテナ235は、金属鍍金層223の残りの部分と母材222により電気的に絶縁されている。アンテナ235は、図12に示すように、互いに間隔をあけて直線状に延在した三つの直線部240と、互いに隣り合う直線部240の端部同士を連結した連結部241とを有して、複数回屈曲したあたかもパターンアンテナ形状に形成されている。なお、直線部240の長手方向は、吐水口付近の給水管221の長手方向と平行であり、連結部241の長手方向は、吐水口付近の給水管221の長手方向に対して直交している。アンテナ235の両端には、送信機236が接続している。こうして、アンテナ235は、金属鍍金層223に形成されている。なお、直線部240の長さは、アンテナ235の小型化と利得向上を図るために、送信機236の送信する信号の実効波長の1/4の整数倍に形成されている。
 送信機236は、前述した流量計229,231,233のうち少なくとも一つから電力が供給されると駆動する。送信機236は、前述した流量計229,231,233からの給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報(状態情報に相当)及び温度計230,232,234からの給水管213,215,221内の水の温度を示す温度情報(状態情報に相当)を、アンテナ235に向かって所定の時間間隔で出力する。送信機236は、流量計229,231,233からの給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報及び温度計230,232,234からの給水管213,215,221内の水の温度を示す温度情報をアンテナ235から受信機237に向かって無線送信する。
 受信機237は、住宅の適宜箇所に設置されている。受信機237は、送信機236が送信した給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報及び温度計230,232,234からの給水管213,215,221内の水の温度を示す温度情報を受信して、サーバー238に向かって出力する。サーバー238は、住宅の適宜箇所に設置されている。サーバー238は、受信機237が受信した給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報及び温度計230,232,234からの給水管213,215,221内の水の温度を示す温度情報、受信した時間などに基いて、洗面化粧台204の水栓装置208におけるエネルギー消費量を算出して、温度情報、流量情報、エネルギー消費量を記憶する。即ち、サーバー238は、受信機237を介して、状態情報としての温度情報、流量情報を受信して記憶する。また、サーバー238は、エネルギー消費量に関する情報を記憶する。こうして、サーバー238は、送信機236が送信した流量情報及び温度情報を、受信機237を介して受信し、洗面化粧台204の水栓装置208におけるエネルギー消費量を時間とともに記憶する。
 表示端末239は、住宅の適宜箇所に設置されている。表示端末239は、洗面化粧台204などのエネルギー消費量を表示する。
 前述した通信システム201では、キッチン203、浴槽205、トイレ206、水栓装置210は、前述した洗面化粧台204と同様に流量計229,231,233、温度計230,232,234や送信機236などを備えて、給水管213,215,221内の水などの状態を示す流量情報及び温度情報をサーバー238に接続した受信機237に向かって送信する。そして、通信システム201のサーバー238は、キッチン203、浴槽205、トイレ206、水栓装置210のエネルギー消費量を算出して、時間とともに記憶する。勿論、表示端末239は、キッチン203、浴槽205、トイレ206、水栓装置210のエネルギー消費量を表示する。
 上記のように構成された通信システム201は、給水管213,215,221内の水の単位時間当たりの流量や温度などの状態を流量計229,231,233や温度計230,232,234が検出して、検出して得た単位時間当たりの流量及び温度を示す流量情報及び温度情報を送信機236が受信機237を介して、サーバー238に向かって無線送信するので、キッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210のエネルギー消費量を求めることが可能な状態情報を把握することができる。また、アンテナ235を吐水管219の表面に形成された金属鍍金層223に形成しているので、アンテナ235が送信する流量情報及び温度情報が吐水管219などの表面に形成された金属鍍金層223により阻まれにくくなり、サーバー238まで送信されることとなる。よって、キッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210などの住宅設備機器のエネルギー消費量を求めることが可能な状態情報を確実に収集することができる。したがって、通信システム201は、住宅設備機器のエネルギー消費量を求めることが可能な状態情報を確実に収集できるので、住宅全体のエネルギー消費量を確実に把握でき、二酸化炭素の排出量を削減するための資とするために十分な情報を収集することができる。
 また、アンテナ235が吐水管219の表面の金属鍍金層223に形成されているので、給水管213,215,221内の水の状態を検出する流量計229,231,233や温度計230,232,234とアンテナ235との距離を最小限にすることができ、送信機236からサーバー238へ情報を送信する際の損失を最小限にすることができる。よって、住宅設備機器のエネルギー消費量をより確実に収集することができる。
 以下、実施例3に係る住宅情報通信システム201の変形例1について説明する。なお、前述した実施例3と同一部分には、同一符合を付して説明を省略する。図13は、実施例3の変形例に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を示す斜視図である。
 実施例3の変形例1では、図13に示すように、アンテナ235は、互いに間隔をあけて直線状に延在した二つの直線部242と、互いに隣り合う直線部242の中央部同士を連結した連結部243とを有している。なお、直線部242の長手方向は、吐水口付近の給水管221の長手方向に対して直交しており、連結部243の長手方向は、吐水口付近の給水管221の長手方向と平行である。連結部243には、送信機236が接続している。こうして、アンテナ235は、金属鍍金層223に形成されている。
 実施例3の変形例1によれば、前述した実施例3と同様に、キッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210などの住宅設備機器のエネルギー消費量を確実に収集することができる。
 以下、実施例3の変形例2に係る住宅情報通信システム201について説明する。なお、前述した実施例3と同一部分には、同一符合を付して説明を省略する。図14は、実施例3の変形例2に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を鏡の裏面側から示す斜視図である。
 実施例3の変形例2では、アンテナ235は、洗面化粧台204の住宅設備部品としての鏡218に形成されている。鏡218は、図14に示すように、絶縁性のガラスなどで構成される母材としての板ガラス244の裏面(表面に相当)に、金属膜層としての金属膜部245と、図示しない保護塗料膜とが順に形成されている。なお、図14では、保護塗料膜を省略している。実施例3の変形例2では、金属膜部245は、板ガラス244の裏面に銀膜部と銅膜部が順に形成されて、構成されている。金属膜部245の銀膜部は、銀が板ガラス244の裏面に無電解鍍金されることで形成されている。また、実施例3の変形例2では、銀の他に、クロム、ニッケル、アルミニウムを板ガラス244の裏面に形成しても良い。即ち、金属膜層を、銀、ニッケル、クロム、アルミニウムのうち少なくとも一つの金属で構成することができる。
 アンテナ235は、鏡218の金属膜層としての金属膜部245の一部がサンドブラスト加工、切削加工やエッチング加工により板ガラス244の裏面から除去されて形成されている。アンテナ235は、金属膜部245の残りの部分と板ガラス244により電気的に絶縁されている。アンテナ235は、図14に示すように、互いに間隔をあけて直線状に延在した四つの直線部246と、互いに隣り合う直線部246の端部同士を連結した連結部247とを有して、複数回屈曲したあたかもパターンアンテナ形状に形成されている。なお、直線部246の長手方向は、水平方向と平行であり、連結部247の長手方向は、鉛直方向と平行である。アンテナ235の両端には、送信機236が接続している。こうして、アンテナ235は、金属膜層としての金属膜部245に形成されている。なお、直線部246の長さは、アンテナ235の小型化と利得向上を図るために、送信機236の送信する信号の実効波長の1/4の整数倍に形成されている。
 実施例3の変形例2によれば、前述した実施例3と同様に、キッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210などの住宅設備機器のエネルギー消費量を確実に収集することができる。
 以下、実施例3の変形例3に係る住宅情報通信システム201について説明する。なお、前述した実施例3などと同一部分には、同一符合を付して説明を省略する。図15は、実施例3の変形例3に係る住宅情報通信システムのアンテナの構成を鏡の裏面側から示す斜視図である。
 実施例3の変形例3では、アンテナ235は、互いに間隔をあけて直線状に延在した二つの直線部248と、互いに隣り合う直線部248の下端部同士を連結した連結部249とを有している。なお、直線部248の長手方向は、鉛直方向と平行であり、連結部249の長手方向は、水平方向と平行である。アンテナ235の両端には、送信機236が接続している。こうして、アンテナ235は、金属膜層としての金属膜部245に形成されている。なお、直線部248の長さは、アンテナ235の小型化と利得向上を図るために、送信機236の送信する信号の波長の1/4に形成されている。
 実施例3の変形例3においても、前述した実施例3、実施例3の変形例1及び変形例2と同様に、キッチン203、洗面化粧台204、浴槽205、トイレ206、水栓装置210などの住宅設備機器のエネルギー消費量を確実に収集することができる。
 前述した実施例3では、吐水管219の金属鍍金層223や鏡218の金属膜部245にアンテナ235を形成している例を示しているが、本実施例3は、これらに限定することなく、アンテナ235を前述した種々の住宅設備機器を構成する種々の住宅設備部品の金属膜層に形成しても良いことは勿論である。また、本実施例3では、アンテナ235が形成される金属膜層は、勿論、種々の住宅設備部品の表面の少なくとも一部に形成されていれば良い。
 前述した実施例3では、給水管213,215,221内の水の状態として単位時間当たりの流量及び温度を示しているが、本実施例3は、これに限定されない。即ち、住宅設備機器の消費エネルギーの値を算出できれば、給水管213,215,221内の水の状態として種々の値を用いることができる。また、住宅設備機器のエネルギー消費量を算出できれば、流量計229,231,233と温度計230,232,234の全てを設けなくても良い。
 前述した実施例3では、住宅設備機器としての洗面化粧台204などと受信機器としてのサーバー238との間で状態情報などを送受信している。しかしながら、本実施例3では、複数の住宅設備機器間で状態情報などを送受信しても良い。この場合、送受信する住宅設備機器のうちの送信する一方が、付記に記載された住宅設備機器をなし、受信する他方が、付記に記載された受信機器をなす。例えば、住宅設備機器としての洗面化粧台204と、受信機器としてのキッチン203との間で状態情報の送受信を行なう際には、受信機器としてのキッチン203の水栓装置207に、受信機237と、給水管213,215の水の混合比率を変更可能な湯水混合弁と、受信機237と湯水混合弁とに接続して湯水混合弁の動作を制御する制御装置などを設けるのが望ましい。この場合、例えば、温度計234が例えば摂氏40度を示す温度情報を検出して、送信機236がこの温度情報を送信し、キッチン203の受信機237が受信する。すると、制御装置が、前述した摂氏40度を示す温度情報を受信している間のみ、水栓装置207から吐水できる水の上限温度が摂氏35から摂氏30度となるように、湯水混合弁を制御するのが望ましい。こうすることで、前述した効果に加えて、住宅全体としてのエネルギー消費量を削減することができる。
 なお、上述した本実施例3に係る通信システム201は、上述した実施形態に限定されず、特許請求の範囲に記載された範囲で種々の変更が可能である。
 上記の実施例3によれば、以下の住宅情報通信システムが得られる。
(付記1)
 住宅の給水管内の水の状態を検出する状態検出手段と、
 前記住宅に設置された住宅設備機器を構成するとともに、表面の少なくとも一部に金属膜層が形成された住宅設備部品と、
 前記金属膜層に形成されたアンテナと、
 前記状態検出手段が検出した前記水の状態を示す状態情報を前記アンテナから送信する送信手段と、
 前記状態情報を受信する受信機器と、を備えることを特徴とする、
 住宅情報通信システム。
(付記2)
 前記住宅設備部品が、吐水管であり、かつ、
 前記受信機器が、前記状態情報を記憶しかつ前記住宅設備機器のエネルギー消費量を算出するサーバーである、
 付記1に記載の住宅情報通信システム。
 次に、実施例4を説明する。本実施例4は、吐水装置に関する。
 給湯器で温度を変化させた水を吐水口から吐水させて使用する場合、吐水する水の温度や流量は、給湯器の運転状態を切り替えることにより調節するが、給湯器は、吐水口から離れた位置に設置される場合が多い。このため、従来の吐水装置の中には、給湯器から離れた位置からの給湯器の制御を可能にしているものがある。
 例えば、特開2006-71260号公報に記載された給湯装置では、ソレノイドによって開閉可能な流水開閉手段を設け、定量止水栓が予め設定した吐水量を吐水している場合には、流水開閉手段の開閉制御を行って定量止水栓の作動情報を流量変動に暗号化し、給湯制御を行う給湯制御装置で、この流動変動を検知することにより作動情報を解読し、給湯器の制御を行っている。
 また、従来の吐水装置の中には、給湯装置を直接制御はしないが、吐水口の近傍で吐水状態の切り替えを可能にしているものがある。例えば、特開昭61-153422号公報に記載された湯水混合装置では、シャワーヘッドに温度設定器と流量設定器とを設け、温度設定器や流量設定器に対して入力操作を行うことにより、湯水混合水栓を遠隔操作している。
 しかしながら、特開2006-71260号公報に記載された給湯装置では、吐水の状態を給湯制御装置に伝達する手段として水の流量変動を用いているため、吐水の流量も変化し、使い勝手が悪くなっている。また、特開昭61-153422号公報に記載された湯水混合装置は、温度設定器や流量設定器で湯水混合水栓を遠隔操作するものであるため、温度設定器や流量設定器と湯水混合水栓とを電気的に接続して外部の電力を用いて、有線や無線で信号を送信する必要がある。
 また、特開昭61-153422号公報に記載された湯水混合装置では、湯水混合水栓を遠隔操作するものであるため、給湯器を制御することは不可能になっており、温度設定器や流量設定器に対して入力操作を行うことによる吐水状態の範囲は、現在の給湯器の運転状態の範囲内になっている。これらのように、給湯器の制御を、使い勝手よく行うことは大変困難なものとなっていた。
 本実施例4は、上記に鑑みてなされたものであって、給湯器の制御を容易に行うことのできる吐水装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本実施例4に係る吐水装置は、給湯器から供給される湯水を吐水する吐水口と、前記給湯器から供給される湯水を前記吐水口へ導く通水路と、前記通水路中の湯水の温度を検出する温度検出手段と、環境光によって発電を行う光発電部と、前記給湯器で湯水の温度を変化させる際の温度設定をする操作部と、前記光発電部で発電した電力で動作すると共に、前記温度検出手段で検出した温度情報と前記操作部で設定した温度設定情報とに基づく制御信号を前記給湯器へ無線送信する無線送信手段と、を備えることを特徴とする。
 また、上記吐水装置において、前記操作部は、前記吐水口からの吐水を開始及び停止させる吐止水スイッチを有しており、前記無線送信手段は、前記吐止水スイッチの操作に基づく吐水設定情報を前記給湯器へ無線送信することが好ましい。
 また、上記吐水装置において、さらに、前記通水路を流れる湯水の流量を検出する流量検出手段を備えており、前記無線送信手段は、前記流量検出手段で検出した流量情報を前記給湯器へ無線送信することが好ましい。
 本実施例4に係る吐水装置は、温度検出手段で検出した温度情報と操作部で設定した温度設定情報とに基づく制御信号を、光発電部で発電した電力を用いて無線送信手段で給湯器へ無線送信するため、吐水装置と外部電源とを接続したり、吐水装置と給湯器とを接続したりすることなく、吐水装置単体で給湯器の運転制御を行うことができ、給湯器の制御を容易に行うことができる、という効果を奏する。
 以下に、本実施例4に係る吐水装置及び給湯システムの実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの実施例4が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
 図16は、実施例4に係るシャワーヘッド及び給湯システムの構成例を示す摸式図である。同図に示す給湯システム301は、浴室等に設置される吐水装置として、給湯器340から供給された湯水を吐水するシャワーヘッド310を有している。このシャワーヘッド310は、当該シャワーヘッド310から吐水する湯水の温度を上昇させる熱交換器である給湯器340が供給する湯水が流れる湯水配管341に対して、水栓(図示省略)等を介して接続されるシャワーホース330が接続されている。これにより、シャワーヘッド310には、給湯器340で温度を上昇させた湯水が給湯器340から供給可能になっている。なお、給湯器340は、水の温度を上昇させる際の熱源として、電気を用いるものや、ガス、ヒートポンプ、太陽熱、地熱を用いるものなど、いずれの形態のものでも適用することができる。
 図17は、図16に示すシャワーヘッドの断面図である。シャワーヘッド310には、シャワーホース330が接続されている側の反対側の端部付近に、給湯器340から供給される湯水を吐水する吐水口311が形成されており、さらに、シャワーホース330を介して給湯器340から供給された湯水を吐水口311へ導く通水路312が内部に形成されている。この通水路312は、シャワーヘッド310におけるシャワーホース330が接続されている側の端部側から吐水口311が位置する側の端部の方向に向かって形成されており、吐水口311は、シャワーヘッド310の外部と通水路312とを連通する無数の孔によって形成されている。この吐水口311を形成する孔は、シャワーヘッド310或いは通水路312が延在する方向に対して略直交する方向に向かって形成されており、このため吐水口311は、シャワーヘッド310或いは通水路312が延在する方向に対して略直交する方向に開口している。
 また、通水路312には、当該通水路312中の湯水の温度を検出する温度検出手段である温度センサ315が設けられている。この温度センサ315は、少なくとも一部が通水路312内に露出することにより、通水路312内を流れる湯水の温度を検出することが可能になっている。
 また、シャワーヘッド310には、給湯器340で湯水の温度を変化させる際の温度設定をする操作部320が設けられている。即ち、給湯器340は、給湯器340に対して給水を行う給水配管342から供給された水の温度を上昇させるが、操作部320は、このように給湯器340を運転させて湯水の温度を上昇させる場合における温度設定が可能になっている。さらに、操作部320は、吐水口311からの吐水を開始及び停止させる吐止水スイッチ321を有しており、吐止水スイッチ321を切り替えることにより、給湯器340からの湯水の供給と、湯水の止水とを切り替えることができる。
 さらに、シャワーヘッド310には、各種の情報を表示する表示部である液晶ディスプレイ323が配設されている。この液晶ディスプレイ323は、例えば、操作部320で設定する温度設定の内容や、エネルギーの算出結果等を表示可能になっている。
 また、シャワーヘッド310には、外部の通信機器に対して所定の情報を電波によって無線送信する無線送信手段である吐水側無線回路325が設けられている。一方、給湯器340は、吐水側無線回路325から送信した電波を受信する無線アンテナ346と給湯器無線回路345とを有している。このため、シャワーヘッド310と給湯器340とは、無線通信が可能になっている。
 このうち、シャワーヘッド310が有する吐水側無線回路325は、温度センサ315と操作部320とに電気的に接続されている。これにより、吐水側無線回路325は、温度センサ315で検出した温度情報と、操作部320で設定した温度設定情報、及び吐止水スイッチ321の操作に基づく吐水設定情報に基づく制御信号を、給湯器無線回路345を備える給湯器340へ無線送信する。
 さらに、シャワーヘッド310には、環境光によって発電を行う光発電部である太陽電池316が設けられている。この太陽電池316は、少なくともシャワーヘッド310が設置される浴室等に設けられる照明335の点灯時の光によって発電することが可能になっており、シャワーヘッド310の外面において、吐水口311が開口する方向の反対側の面に配設されている。この太陽電池316は、温度センサ315と吐水側無線回路325とに接続されており、温度センサ315と吐水側無線回路325とは、太陽電池316で発電した電力で動作する。つまり、温度センサ315は、太陽電池316で発電した電力を用いて通水路312中の湯水の温度を検出し、吐水側無線回路325は、太陽電池316で発電した電力を用いて、各種情報の無線送信を行う。
 また、給湯システム301を備える建物内には、建物内で使用するエネルギーを集中して管理する集中管理部350が設置されている。この集中管理部350は、CPU(Central Processing Unit)等を有する処理部や、RAM(Random Access Memory)等の記憶部等を有して構成されており、各種の演算処理や情報の保存が可能になっている。
 また、集中管理部350は、少なくとも吐水側無線回路325で無線送信した電波の受信が可能な無線アンテナ352と管理部無線回路351とを備えている。このため、集中管理部350も、給湯器340と同様に、シャワーヘッド310との間で無線通信が可能になっている。さらに、集中管理部350は、給湯器無線回路345を備える給湯器340との間でも無線送信が可能になっている。このため、集中管理部350は、シャワーヘッド310と給湯器340との双方の間で、双方向通信を行うことができる。
 さらに、集中管理部350は、管理部無線回路351で受信した情報に基づいて、給湯器340の運転時におけるエネルギーを算出するエネルギー算出部355を有している。このエネルギー算出部355は、集中管理部350を構成する処理部や記憶部等が組み合わされることにより構成され、予め記憶部に記憶されたプログラムに沿って処理部で演算処理を行うことにより、給湯器340の運転時におけるエネルギーを算出する。
 本実施例4に係るシャワーヘッド310及び給湯システム301は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。シャワーヘッド310は、浴室に設置されているため、シャワーヘッド310の使用時は、浴室の照明335を点灯させた状態で使用する。照明335を点灯させた場合、照明335からの光は、シャワーヘッド310も照射するため、シャワーヘッド310の太陽電池316は、この照明335からの光エネルギーで発電をする。これにより、温度センサ315や吐水側無線回路325は、太陽電池316で発電した電気で作動可能な状態になる。
 この状態のシャワーヘッド310から吐水する場合には、使用者が操作部320を操作して吐止水スイッチ321をONにする。吐水側無線回路325は、吐止水スイッチ321をONにした際における吐水設定情報を、太陽電池316で発電した電気を用いて給湯器340へ無線送信する。
 給湯器340は、吐水側無線回路325から送信された信号を無線アンテナ346及び給湯器無線回路345で受信し、この信号に基づいて運転を開始する。具体的には、給水配管342から供給された水の温度を、電気やガスを用いた熱交換によって上昇させ、温度が上昇した湯水を、湯水配管341に流す。これにより、この湯水はシャワーホース330からシャワーヘッド310の通水路312に流入し、吐水口311は、通水路312を通った湯水を吐水する。
 また、操作部320は、吐水口311から吐水する湯水の温度設定が可能になっているが、操作部320で設定した温度は、液晶ディスプレイ323で表示する。また、給湯器340を運転する場合には、吐水側無線回路325は、操作部320で設定した温度設定情報も給湯器340に送信する。この温度設定情報を受信した給湯器340は、温度設定情報に基づいて、給水配管342から供給された水の温度を上昇させる。
 なお、操作部320による温度設定は、シャワーヘッド310の使用状態に関わらず、温度設定を変更するまで設定した温度は維持される。このため、シャワーヘッド310の使用開始時の設定温度は、前回使用を終了した際における設定温度になっている。
 吐水口311から湯水を吐水する場合には、さらに、太陽電池316で発電した電気で作動する温度センサ315によって、通水路312中の湯水の温度を検出し、吐水側無線回路325は、この検出した温度情報も給湯器340へ無線送信する。給湯器340は、吐水側無線回路325から送信された温度情報と温度設定情報とに基づいて、温度情報が温度設定情報に近付くように、湯水の温度を変化させる。
 また、これらのように吐水側無線回路325から送信した情報、即ち、吐水設定情報と、温度設定情報と、温度情報とは、集中管理部350の無線アンテナ352及び管理部無線回路351でも受信する。これらの情報を受信した集中管理部350では、受信した情報に基づいて給湯器340の運転時におけるエネルギーを、エネルギー算出部355で算出する。例えば、吐水設定情報と温度情報とより、給湯器340の運転を開始してからの時間と、運転時における出力とがわかるため、これらに基づいて給湯器340の運転時におけるエネルギーを算出する。集中管理部350で算出したエネルギーの情報は、管理部無線回路351からシャワーヘッド310に対して送信する。シャワーヘッド310では、管理部無線回路351から送信されたエネルギーの情報を吐水側無線回路325で受信し、この受信した情報を、給湯器340の運転時におけるエネルギー情報として液晶ディスプレイ323で表示する。
 給湯器340を運転することにより、シャワーヘッド310の吐水口311から所望の時間吐水を行った後、吐水を停止させる場合には、使用者は操作部320の吐止水スイッチ321をOFFにする。これにより、吐水側無線回路325は、吐止水スイッチ321をOFFにした際における吐水設定情報を給湯器340へ無線送信する。給湯器340は、吐水側無線回路325から送信された吐水設定情報の信号を受信することにより、運転を停止する。これにより、給湯器340は、シャワーヘッド310側への湯水の供給を停止するため、シャワーヘッド310の吐水口311からの吐水が停止する。
 このように、シャワーヘッド310からの吐水を停止する場合にも、吐水側無線回路325から送信した吐水設定情報は、集中管理部350でも受信する。これにより、集中管理部350は、給湯器340の運転が停止したことを認識するため、エネルギー算出部355は、給湯器340の給湯によって消費されるエネルギーは「0」として算出する。
 以上の実施例4に係るシャワーヘッド310は、温度センサ315で検出した温度情報と操作部320で設定した温度設定情報とに基づく制御信号を、太陽電池316で発電した電力を用いて吐水側無線回路325で給湯器340へ無線送信している。これにより、シャワーヘッド310と外部電源とを接続したり、シャワーヘッド310と給湯器340とを電気的に接続したりすることなく、シャワーヘッド310単体で給湯器340の運転制御を行うことができる。この結果、給湯器340の制御を容易に行うことができる。
 また、操作部320は吐止水スイッチ321を有しており、吐水側無線回路325は、吐止水スイッチ321の操作に基づく吐水設定情報を給湯器340へ無線送信するため、吐止水スイッチ321を操作することにより、シャワーヘッド310単体の操作のみで吐水と止水との切り替えを行うことができる。この結果、給湯器340の制御を、より容易に行うことができる。
 また、本実施例4に係る給湯システム301は、シャワーヘッド310の吐水側無線回路325で無線送信をした情報を受信する集中管理部350を有しており、集中管理部350では、受信した情報に基づいて給湯器340の運転時におけるエネルギーをエネルギー算出部355で算出している。これにより、給湯器340の運転状態、即ち給湯器340による給湯状態を把握しながら給湯することができ、エネルギー効率の良い給湯を行うことができる。この結果、給湯器340の制御を容易に行うことができると共に、エネルギー効率の向上を図ることができる。
 実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド360は、実施例4に係るシャワーヘッド310と略同様の構成であるが、通水路312を流れる湯水の流量を検出する流量センサ361が設けられている点に特徴がある。他の構成は実施例4と同様なので、その説明を省略すると共に、同一の符号を付す。
 図18は、実施例4の変形例1に係るシャワーヘッドの断面図である。本実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド360は、実施例4に係るシャワーヘッド310と同様に、太陽電池316と、温度センサ315と、操作部320(図16参照)と、液晶ディスプレイ323と、吐水側無線回路325と、を備えている。これにより、吐水側無線回路325は、温度センサ315で検出した湯水の温度等の情報を、太陽電池316で発電した電力を用いて給湯器340へ無線送信が可能になっている。
 さらに、本実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド360は、通水路312を流れる湯水の流量を検出する流量検出手段である流量センサ361を備えている。この流量センサ361は、少なくとも一部が通水路312内に露出しており、太陽電池316で発電した電力で動作することにより、通水路312内を流れる湯水の流量を検出することが可能になっている。この流量センサ361は、温度センサ315等と同様に吐水側無線回路325に電気的に接続されている。
 また、操作部320は、吐水口311から吐水する湯水の流量、即ち、給湯器340からシャワーヘッド360に供給する湯水の流量設定も行うことが可能になっている。つまり、操作部320は、吐水口311から吐水する湯水の流量と温度の設定が可能になっている。これらのため、吐水側無線回路325は、給湯器340の制御信号を無線送信する際には、流量センサ361で検出した流量情報と、操作部320で設定した流量設定情報も含めて送信する。同様に、液晶ディスプレイ323は、操作部320で設定した流量設定情報も表示する。
 本実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド360は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。シャワーヘッド360の使用時は、浴室の照明335からの光によって太陽電池316で発電し、流量センサ361は、太陽電池316で発電した電気を用いて、通水路312を流れる湯水の流量を検出する。
 また、操作部320は、吐水口311から吐水する湯水の流量設定が可能になっているが、給湯器340を運転する場合には、吐水側無線回路325は、操作部320で設定した流量設定情報も給湯器340に送信する。この流量設定情報を受信した給湯器340は、流量設定情報に基づいて、シャワーヘッド360に供給する湯水の流量を変化させる。
 なお、操作部320による流量設定は、シャワーヘッド310の使用状態に関わらず、流量設定を変更するまで設定した流量は維持される。このため、シャワーヘッド310の使用開始時の設定流量は、前回使用を終了した際における設定流量になっている。
 吐水側無線回路325は、これらの流量情報と流量設定情報も、給湯器340へ無線送信する。給湯器340は、吐水側無線回路325から送信された流量情報と流量設定情報とに基づいて、流量情報が流量設定情報に近付くように、給湯器340からシャワーヘッド360に供給する湯水の流量を変化させる。
 また、吐水側無線回路325から送信した情報を集中管理部350で受信する際には、吐水側無線回路325から送信した流量情報と流量設定情報も受信する。これにより、集中管理部350のエネルギー算出部355では、給湯器340の運転時におけるエネルギーを算出する際に、給湯器340からシャワーヘッド310側に供給する湯水の流量情報も含めて算出する。
 以上の実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド360は、流量センサ361で検出した流量情報と操作部320で設定した流量設定情報も含めて、吐水側無線回路325で給湯器340へ制御信号を無線送信している。シャワーヘッド310単体で給湯器340の運転制御を行う際に、より確実に所望の吐水状態で吐水を行わせることができる。この結果、給湯器340の制御を、より確実に、且つ、容易に行うことができる。
 実施例4の変形例2に係るシャワーヘッド370は、実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド360と略同様の構成であるが、通水路312を流れる湯水の流量を検出する流量検出手段として、発電手段を兼ねる発電流量計371が用いられている点に特徴がある。他の構成は実施例4の変形例1と同様なので、その説明を省略すると共に、同一の符号を付す。
 図19は、実施例4の変形例2に係るシャワーヘッドの断面図である。本実施例4の変形例2に係るシャワーヘッド370は、実施例4の変形例1に係るシャワーヘッド310と同様に、太陽電池316と、温度センサ315と、操作部320(図16参照)と、液晶ディスプレイ323と、吐水側無線回路325と、を備えており、操作部320は、湯水の流量設定も行うことが可能になっている。また、実施例4の変形例2に係るシャワーヘッド370では、通水路312を流れる湯水の流量を検出する流量検出手段として、発電流量計371が設けられている。
 図20は、図19のA部詳細図である。発電流量計371は、通水路312を流れる湯水の流れを受ける水車372を有すると共に水車372の回転により発電する発電手段を兼ねている。詳しくは、発電流量計371の水車372が、当該水車372と一体となって回転する回転軸373に結合しており、この水車372と回転軸373とは、回転軸373の軸方向が、通水路312が延在する方向と一致する向きで、通水路312内に回転軸373を中心として回転可能に内設されている。
 また、回転軸373にはマグネット374が、水車372や回転軸373と一体回転可能に接続されており、マグネット374は、水車372よりも吐水口311寄りの位置に配設されている。換言すると、水車372は、マグネット374よりも、通水路312を流れる水の流れ方向における上流側に配設されている。さらに、回転軸373を中心とする径方向におけるマグネット374の外方側には、コイル375とヨーク376とが回転不可の状態で配設されている。
 発電流量計371は、これらのように構成されていることにより発電可能になっており、吐水側無線回路325は、太陽電池316で発電した電気のみでなく、発電流量計371で発電した電気も用いて無線送信を行うことが可能になっている。
 本実施例4の変形例2に係るシャワーヘッド370は、以上のごとき構成からなり、以下、その作用について説明する。シャワーヘッド370を使用する場合、吐水側無線回路325は、使用者が吐止水スイッチ321をONにした際における吐水設定情報を、太陽電池316で発電した電気を用いて給湯器340へ無線送信する。これにより、給湯器340は給湯を開始し、シャワーヘッド370の通水路312には湯水が流れる。これにより、通水路312に配設されている発電流量計371は、発電を行う。
 つまり、通水路312に湯水が流れる場合、発電流量計371は、通水路312に配設される水車372が、通水路312を流れる湯水を受けて回転する。この水車372の回転により、当該水車372と一体に回転可能なマグネット374も回転し、コイル375の周囲の磁界が変化することにより、発電流量計371は発電をする。
 発電流量計371での発電時に変化する磁界の変化の周波数は、通水路312を流れる湯水の量で変化し、湯水の流量が多くなるに従って周波数が高くなるため、この周波数の値は、通水路312を流れる湯水の量を示している。即ち、発電流量計371は、検出した湯水の流量を、周波数の形で出力する。このように発電流量計371で発電した電気の大部分は、吐水側無線回路325に送られる。その際に、発電流量計371は、通水路312を流れる湯水の流量を、発電電流パルスに基づいて検出し、検出した流量情報を吐水側無線回路325に伝達する。即ち、発電流量計371は、通水路312を流れる湯水によって発電した電気と、通水路312を流れる湯水の流量情報との双方を吐水側無線回路325に伝達する。
 また、発電流量計371で発電した電気は、温度センサ315にも伝達され、温度センサ315は、太陽電池316で発電した電気のみでなく、この発電流量計371で発電した電気も用いて湯水の温度を検出する。
 湯水の流量情報等が伝達された吐水側無線回路325は、太陽電池316で発電した電気のみでなく、温度センサ315と同様に、発電流量計371で発電した電気も用いて無線送信を行う。給湯器340は、吐水側無線回路325から送信された流量情報等に基づいて、給湯器340からシャワーヘッド370に供給する湯水の流量や温度を調節する。また、吐水側無線回路325から送信した情報は、集中管理部350でも受信し、集中管理部350は、受信した情報に基づいて、給湯器340の運転時におけるエネルギーを算出する。
 以上の実施例4の変形例2に係るシャワーヘッド370は、通水路312を流れる湯水の流量を検出する流量検出手段として、通水路312を流れる湯水の流れを受けて発電する発電手段としても設けられる発電流量計371を用いている。このため、吐水側無線回路325で無線送信を行う場合には、太陽電池316で発電した電気のみでなく、発電流量計371で発電した電気も用いることができる。従って、より大きな出力で無線送信を行うことができ、給湯器340の制御信号を、より確実に給湯器340に伝達することができる。この結果、給湯器340の制御を、より確実に、且つ、容易に行うことができる。
 なお、上述した給湯システム301では、集中管理部350は、シャワーヘッド310,360,370の吐水側無線回路325から無線送信された電波を受信することにより、給湯器340の運転状態の情報を取得し、給湯器340の運転時におけるエネルギーを算出しているが、集中管理部350は、吐水側無線回路325から送信される電波以外によって情報を取得してもよい。例えば、給湯器340は、水の温度を上昇させる際の熱源に関わらず電気を使用するため、電源に接続されている。このため、給湯器340は、大きな電力を使用することが可能になっているため、吐水側無線回路325から無線送信された情報を給湯器340で受信した後、電源から供給される電気を用いて、給湯器340から集中管理部350に送信してもよい。これにより、給湯器340から集中管理部350に対しては、大きな出力で送信することができるので、給湯器340の運転状態の情報を、より確実に集中管理部350に伝達することができるため、より確実にエネルギー効率の向上を図ることができる。なお、給湯器340から集中管理部350への情報の送信は、電波を使用した無線送信でもよく、給湯器340と集中管理部350とを電気的に接続して有線で行ってもよい。
 また、上述したシャワーヘッド310,360,370では、給湯器340の運転時におけるエネルギーは、集中管理部350で算出しているが、給湯器340の運転時におけるエネルギーは、集中管理部350以外で算出してもよい。例えば、シャワーヘッド310,360,370にエネルギー算出部(図示省略)を設け、通水路312中の湯水の温度や流量等に基づいて、シャワーヘッド310,360,370のエネルギー算出部で算出してもよい。この場合、液晶ディスプレイ323で表示するエネルギー情報は、シャワーヘッド310,360,370のエネルギー算出部で算出したエネルギー情報を表示する。このように、給湯器340の運転時におけるエネルギーは、シャワーヘッド310,360,370独自で算出してもよい。
 また、上述した実施例4に係るシャワーヘッド310,360,370では、太陽電池316や発電流量計371で発電した電気を直接吐水側無線回路325等で使用しているが、発電した電気は蓄電してもよい。シャワーヘッド310,360,370には、蓄電手段として、例えば、蓄電池やキャパシタを設け、太陽電池316や発電流量計371で発電した電気の一部は、これらの蓄電手段で蓄電して必要に応じて使用することにより、太陽電池316や発電流量計371での発電状態に関わらず、電気を使用することができる。このため、シャワーヘッド310,360,370の使用時に、使用者の手が太陽電池316を覆うことにより太陽電池316での発電量が少なくなったり、給湯の開始直後や終了直前で通水路312を流れる量が少ないことにより、発電流量計371での発電量が少なくなったりした場合でも、電力を確保することができる。従って、給湯器340の制御を、より確実に行うことができる。
 また、上述した実施例4では、吐水装置の一例としてシャワーヘッド310,360,370を用いて説明したが、本実施例4に係る吐水装置は、シャワーヘッド以外のものでもよい。例えば、キッチンや洗面台に設置されるスパウト等、給湯器から供給された湯水を吐水口から吐水するものであれば、その形態や用途は問わない。また、実施例4、変形例1及び変形例2に係るシャワーヘッド310,360,370及び給湯システム301や各変形例で用いられている構成は、適宜組み合わせてもよく、または、上述した形態を構成するもの以外のものを用いてもよい。
 上記の実施例4によれば、以下の吐水装置が得られる。
(付記1)
 給湯器から供給される湯水を吐水する吐水口と、
 前記給湯器から供給される湯水を前記吐水口へ導く通水路と、
 前記通水路中の湯水の温度を検出する温度検出手段と、
 環境光によって発電を行う光発電部と、
 前記給湯器で湯水の温度を変化させる際の温度設定をする操作部と、
 前記光発電部で発電した電力で動作すると共に、前記温度検出手段で検出した温度情報と前記操作部で設定した温度設定情報とに基づく制御信号を前記給湯器へ無線送信する無線送信手段と、
 を備えることを特徴とする吐水装置。
(付記2)
 前記操作部は、前記吐水口からの吐水を開始及び停止させる吐止水スイッチを有しており、
 前記無線送信手段は、前記吐止水スイッチの操作に基づく吐水設定情報を前記給湯器へ無線送信することを特徴とする付記1に記載の吐水装置。
(付記3)
 さらに、前記通水路を流れる湯水の流量を検出する流量検出手段を備えており、
 前記無線送信手段は、前記流量検出手段で検出した流量情報を前記給湯器へ無線送信することを特徴とする付記1または2に記載の吐水装置。
 次に、実施例5を説明する。本実施例5は、給水源からの水を一旦ヘッダーに蓄えてから、このヘッダーから住宅内の住宅設備機器に水などを供給する給水装置に関する。
 住宅内の機器同士を通信させるために、この住宅内に設置された機器同士の情報を通信させるために、従来から所謂無線LAN(Local Area Network)が用いられている。この種の無線LANは、前述した機器や中継機に電波を送受信する通信機器を設け、通信機器同士が電波を送受信することで、機器間のデータの通信を行なう。
 しかしながら、一般の住宅では、壁や柱などの構造物や表面に金属鍍金が施された住宅設備機器が設けられている。この種の住宅設備機器の金属鍍金は、前述した電波を遮る。このために、一般の住宅では、前述した機器、中継機間の通信のし易い箇所やし難い箇所が生じてしまう。即ち、一般の住宅内では、前述した機器、中継機間の通信のし易さに斑が生じてしまう。
 一方、前述した一般の住宅では、給水源からの水を一旦ヘッダーに供給してから、このヘッダーから住宅内の住宅設備機器に水などを供給する給水装置が用いられている。この種の給水装置は、前述したヘッダーと、複数の給水管とを備えている。ヘッダー及び給水管は、主に住宅の床下に配置されている。給水管は、住宅内に設置される住宅設備機器と1対1で対応している。給水管は、一端がヘッダーに接続しかつ他端が対応する住宅設備機器に接続して、ヘッダーに供給された水を住宅設備機器に供給する。このため、前述した給水装置では、前述した給水管がヘッダーから住宅内に四方八方に延びている。このため、給水装置の給水管を機器間の通信に用いることで、前述した問題を解決できると思慮される。
 本実施例5は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、住宅内の機器間の通信のし易さの斑を抑制できる給水装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本実施例5に係る給水装置は、給水源に接続して、この給水源から水が供給されるヘッダーと、前記ヘッダーに一端が接続されかつ他端が住宅内に設置された住宅設備機器に接続して、前記ヘッダーからの水を前記住宅設備機器に供給する複数の給水管と、を備えた給水装置において、前記給水管が、金属で構成されかつ内側に前記水を通す筒状の内側金属部と、絶縁材料で構成されかつ前記内側金属部の周りを被覆した絶縁部と、金属で構成されかつ前記絶縁部の周りを被覆した外側金属部と、を備え、前記一端と前記他端との双方において、前記内側金属部と前記外側金属部が前記住宅内に設置される機器に電気的に接続して、前記住宅内に設置される機器同士を通信可能とする、ことを特徴とする。
 この給水装置では、給水管の互いに絶縁された内側金属部と外側金属部が住宅内に設置される機器と電気的に接続しているので、ヘッダーから住宅の四方八方に延びた給水管により住宅内の機器同士を電気的に接続することができる。したがって、住宅内の四方八方に互いに離間して配置される機器同士を給水管により確実に電気的に接続でき、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑を抑制することができる。
 また、本実施例5に係る給水装置は、給水源に接続して、この給水源から水が供給されるヘッダーと、前記ヘッダーに一端が接続されかつ他端が住宅内に設置された住宅設備機器に接続して、前記ヘッダーからの水を前記住宅設備機器に供給する複数の給水管と、を備えた給水装置において、前記給水管が、金属で構成されかつ内側に前記水を通す筒状の内側金属部と、絶縁材料で構成されかつ前記内側金属部の周りを被覆した絶縁部と、金属で構成されかつ前記絶縁部の周りを被覆した外側金属部と、を備え、前記内側金属部と前記外側金属部が前記住宅設備機器に電気的に接続しているとともに、前記外側金属部にはこの外側金属部を貫通して前記絶縁部を露出させる露出部が前記給水管の長手方向に間隔をあけて複数設けられ、前記内側金属部及び前記外側金属部を伝播する情報を前記露出部を通して輻射して、前記住宅設備機器と、前記ヘッダーとは独立した住宅設備機器とを通信可能とする、ことを特徴とする。
 この給水装置では、給水管の互いに絶縁された内側金属部と外側金属部が住宅設備機器と電気的に接続しているので、ヘッダーから住宅の四方八方に延びた給水管により住宅内の機器同士を電気的に接続することができる。また、給水管に外側金属部を貫通した露出部が設けられているために、内側金属部と外側金属部とを伝播する機器間の通信情報を露出部から給水管の周りに輻射することができる。この露出部からの輻射により機器同士を接続することができる。したがって、住宅内の四方八方に互いに離間して配置される機器同士を給水管により接続することに加えて、住宅内の四方八方に設けられた給水管の露出部からの輻射によっても、機器同士を接続することができるので、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑をより確実に抑制することができる。
 さらに、本実施例5に係る給水装置は、給水源に接続して、この給水源から水が供給されるヘッダーと、前記ヘッダーに一端が接続されかつ他端が住宅内に設置された住宅設備機器に接続して、前記ヘッダーからの水を前記住宅設備機器に供給する複数の給水管と、を備えた給水装置において、前記給水管が、金属で構成されかつ内側に前記水を通す筒状の内側金属部と、絶縁材料で構成されかつ前記内側金属部の周りを被覆した絶縁部と、金属で構成されかつ前記絶縁部の外表面に配置されかつ前記内側金属部に電気的に接続した外側金属部と、を備え、前記内側金属部が前記住宅設備機器に電気的に接続しているとともに、前記外側金属部が前記給水管の長手方向に間隔をあけて複数設けられ、前記内側金属部を伝播する情報を前記外側金属部を通して輻射して、前記住宅設備機器と、前記ヘッダーとは独立した住宅設備機器とを通信可能とする、ことを特徴とする。
 この給水装置では、給水管の内側金属部が住宅設備機器と電気的に接続しているので、ヘッダーから住宅の四方八方に延びた給水管により住宅内の機器同士を電気的に接続することができる。また、給水管の外表面に内側金属部に接続した外側金属部が設けられているために、内側金属部を伝播する機器間の通信情報を外側金属部から給水管の周りに輻射することができる。この外側金属部からの輻射により機器同士を接続することができる。したがって、住宅内の四方八方に互いに離間して配置される機器同士を給水管により接続することに加えて、住宅内の四方八方に設けられた給水管の外側金属部からの輻射によっても、機器同士を接続することができるので、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑をより確実に抑制することができる。
 本実施例5に係る給水装置は、ヘッダーから住宅の四方八方に延びた給水管により機器同士を接続するので、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑を抑制することができる。
 以下に、本実施例5に係る給水装置の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの実施例5が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。
 図21は、実施例5に係る給水装置を示す概略構成図、図22は、実施例5に係る給水装置の冷水用ヘッダーなどを示す概略構成図、図23は、実施例5に係る給水装置の給水管を示す斜視図、図24は、図23中のIV-IV線に沿う断面図である。
 図21などに示す実施例5の給水装置401は、典型的には、住宅に設置される住宅設備機器に水(本明細書では、水や温水などを含んで、これらを包括して水と記す)を供給するとともに、住宅設備機器の情報をサーバーに収集するシステムである。なお、本実施例5でいう住宅設備機器とは、勿論、住宅内に設置されて、この住宅の給水にかかる各種の給水機器などの設備機器をいい、具体的には、トイレ、トイレ手洗、洗面化粧台、浴槽、キッチン、給湯器、水栓装置などをいう。さらに、本実施例5でいう住宅設備機器とは、住宅内に設置されて、他の機器と情報の通信(送信のみ、受信のみ、送受信を含む)を行なう全ての機器も含まれる。即ち、住宅設備機器は、前述した狭義の住宅設備機器、これらの住宅設備機器を構成する各種のセンサ等の各種の部品、ポータブルコンピュータ、携帯電話、サーバーなどの各種の情報機器などをいう。勿論、住宅設備機器は、無線通信回路を備えた前述した狭義の住宅設備機器、これらの住宅設備機器を構成する各種のセンサ等の各種の部品、ポータブルコンピュータ、携帯電話、サーバーなどの各種の情報機器などが含まれる。
 図21には、前述した住宅設備機器として、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406、水栓装置410を示している。キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409には、給水源としての上水道411からの水が給湯器402により所望の温度まで加熱されて、湯として供給される。また、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406の水栓装置、水栓装置410には、上水道411からの水が加熱などされることなく供給される。
 キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405には、それぞれ、後述する給水管413,415を通して供給される水の流量を検出する流量計416と、給水管413,415を通して供給される水の温度を検出する温度計417とが設けられている。さらに、トイレ406、水栓装置410には、それぞれ、給水管415を通して供給される水の流量を検出する流量計416と、給水管415を通して供給される水の温度を検出する温度計417とが設けられている。これらの流量計416及び温度計417は、住宅内に設置される機器をなしている。なお、本実施例5でいう住宅内に設置される機器とは、住宅内に設置されて、他の機器と情報の通信(送信のみ、受信のみ、送受信を含む)を行なう全ての機器をいう。即ち、住宅内に設置される機器は、前述した住宅設備機器、これらの住宅設備機器を構成する各種のセンサ等の各種の部品、ポータブルコンピュータ、携帯電話、サーバーなどの各種の情報機器などをいう。
 また、トイレ406の水栓装置、水栓装置410には、図示しない流量制御弁が取り付けられているとともに、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409には、図示しない湯水混合弁が取り付けられている。流量制御弁は、トイレ406の水栓装置や水栓装置410から吐水される水の単位時間当たりの流量を変更・制御する。湯水混合弁は、水栓装置407,408,409から吐水される水の混合比率及びこれらの単位時間当たりの流量を変更・制御する。さらに、トイレ406には、便座を暖める暖房機器が取り付けられている。これらの流量制御弁及び湯水混合弁は、所謂電動弁であって、住宅内に設置される機器をなしているとともに、暖房機器は、住宅内に設置される機器をなしている。
 給水装置401は、前述したキッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406、水栓装置410に水を供給する給水管413,415内を通る水などが消費したエネルギーの値、トイレ406の暖房機器の消費電力即ちキッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406、水栓装置410のエネルギー消費量を収集するとともに、これらのエネルギー消費量を最小限とするために、流量制御弁、湯水混合弁及び暖房機器の動作を制御する。
 給水装置401は、図21及び図22に示すように、温水用ヘッダー412と、温水用ヘッダー412に接続した複数の給水管413と、冷水用ヘッダー414と、冷水用ヘッダー414に接続した複数の給水管415と、サーバー418と、表示端末419とを備えている。なお、温水用ヘッダー412と冷水用ヘッダー414は、前述した水を供給することが可能な互いに別体の容器であって、勿論、ヘッダーをなしている。
 温水用ヘッダー412には、上水道411から供給されかつ給湯器402により所望の温度まで加熱された水が供給される。温水用ヘッダー412は、給湯器402からの水が供給される。給水管413は、それぞれ、勿論、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409と1対1で対応しており、一端が温水用ヘッダー412に接続しかつ他端がキッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409のいずれかに接続している。給水管413は、一端が温水用ヘッダー412に接続しかつ他端がキッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409のいずれかに接続していることで、温水用ヘッダー412から住宅の四方八方に延びている。給水管413の一端には、温水用ヘッダー412に接続する接続具413aが取り付けられている。なお、給水管413の詳細な構成は、後ほど説明する。
 温水用ヘッダー412は、上水道411から供給されかつ給湯器402により所望の温度まで加熱された水を、給水管413を通して、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409に供給する。また、温水用ヘッダー412は、送受信機420が取り付けられている。送受信機420は、給水管413の一端における後述する内側金属部423と外側金属部425に接続している。送受信機420は、キッチン403、洗面化粧台404及び浴槽405の流量計416が検出した単位時間当たりの流量を示す流量情報及び温度計417が検出した温度を示す温度情報を、サーバー418に接続した送受信機421に向かって送信する。また、送受信機421は、サーバー418に接続した送受信機420が送信したキッチン403、洗面化粧台404及び浴槽405の湯水混合弁の制御信号を受信する。送受信機420,421は、住宅内に設置される機器をなしている。
 冷水用ヘッダー414には、上水道411からの水が直接供給される。給水管415は、それぞれ、勿論、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406、水栓装置410と1対1で対応しており、一端が冷水用ヘッダー414に接続しかつ他端がキッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406、水栓装置410のいずれかに接続している。給水管415は、一端が冷水用ヘッダー414に接続しかつ他端がキッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406、水栓装置410のいずれかに接続していることで、冷水用ヘッダー414から住宅の四方八方に延びている。給水管415の一端には、冷水用ヘッダー414に接続する接続具415aが取り付けられている。なお、給水管415の詳細な構成は、後ほど説明する。
 冷水用ヘッダー414は、上水道411から供給された水を、給水管415を通して、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406、水栓装置410に供給する。また、冷水用ヘッダー414は、送受信機420が取り付けられている。送受信機420は、給水管415の一端における内側金属部423と外側金属部425に接続している。送受信機420は、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410の流量計416が検出した単位時間当たりの流量を示す流量情報、温度計417が検出した温度を示す温度情報及びトイレ406の暖房機器の消費電力を示す消費電力情報や使用回数を示す情報を、サーバー418に接続した送受信機421に向かって送信する。また、送受信機420は、サーバー418に接続した送受信機421が送信したトイレ406の水栓装置、暖房機器及び水栓装置410の流量制御弁の制御信号を受信する。
 給水管413,415は、図23及び図24に示すように、塩化ビニルなどの絶縁性の合成樹脂で構成された導水管422と、導電性の金属で構成されかつ導水管422の周りを被覆した内側金属部423と、絶縁性の合成樹脂で構成されかつ内側金属部423の周りを被覆した絶縁部としての断熱層424と、導電性の金属で構成されかつ断熱層424の周りを被覆した外側金属部425とを備えている。導水管422は、前述したヘッダー412,414からの水を内側に形成された空間である通水部440に通して、これらの水を水栓装置407,408,409,410まで導く。即ち、内側金属部423は、導水管422を介して内側に前述したヘッダー412,414からの水を通す円筒状に形成されている。内側金属部423と外側金属部425は、断熱層424により互いに電気的に絶縁されており、給水管413,415の一端では、送受信機420,421を介して、サーバー418に電気的に接続している。内側金属部423と外側金属部425は、給水管413,415の他端では、前述した流量計416、温度計417、流量制御弁、湯水混合弁及び暖房機器に電気的に接続している。こうして、給水管413,415は、前述した流量計416、温度計417、流量制御弁、湯水混合弁及び暖房機器と、サーバー418とを電気的に接続して、これら同士の情報(データ)の通信を可能としている。
 給水管413,415は、内側金属部423及び外側金属部425が、流量計416が検出した給水管413,415内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報、温度計417が検出した給水管413,415内の水の温度を示す温度情報、トイレ406の暖房機器の消費電力を示す消費電力情報や使用回数を示す情報をサーバー418に導く。また、給水管413,415は、内側金属部423及び外側金属部425が、サーバー418からの流量制御弁、湯水混合弁及び暖房機器への制御信号をこれらの流量制御弁、湯水混合弁及び暖房機器に導く。
 また、給水管413,415は、絶縁性の合成樹脂で構成されて、可撓性を有する円筒状の保護部材426(図23及び図24などに示す)内に通されて、保護されている。さらに、ヘッダー412,414及び給水管413,415は、前述した住宅の床下に配置されている。
 サーバー418は、住宅の適宜箇所に設置されている。サーバー418には、送受信機421が接続している。このため、サーバー418は、送受信機420,421を介して、給水管413,415の一端における内側金属部423及び外側金属部425が電気的に接続している。サーバー418は、送受信機420が受信した給水管413,415内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報及び給水管413,415内の水の温度を示す温度情報、トイレ406の暖房機器の消費電力を示す消費電力情報や使用回数を示す情報及びこれらを受信した時間などに基いて、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410のエネルギー消費量を算出して、温度情報、流量情報、消費電力情報、エネルギー消費量を時間とともに記憶する。即ち、サーバー418は、状態情報としての温度情報、流量情報、消費電力情報に関する情報を記憶する。また、サーバー418は、エネルギー消費量に関する情報を記憶する。
 また、サーバー418は、流量情報、温度情報、消費電力情報や使用回数を示す情報及びエネルギー消費量などに基いて、エネルギー消費量が最小となる流量制御弁及び湯水混合弁の開度、トイレ406の暖房機器の運転状況を算出する。そして、サーバー418は、算出した開度、運転状況を示す制御信号を送受信機420,421及び給水管413,415を介して、流量制御弁、湯水混合弁及びトイレ406の暖房機器に向かって出力する。こうして、サーバー418は、エネルギー消費量が最小となるように、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410を制御する。なお、サーバー418は、住宅内に設置される機器をなしている。
 表示端末419は、住宅の適宜箇所に設置されている。表示端末419は、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410のエネルギー消費量、流量制御弁、湯水混合弁の開度及びトイレ406の暖房機器の運転状況などを表示する。
 前述した給水装置401は、上水道411からの水を給湯器402で所望の温度まで加熱して、温水用ヘッダー412及び給水管413を介して、キッチン403、洗面化粧台404及び浴槽405に供給するとともに、上水道411からの水を加熱することなく、冷水用ヘッダー414及び給水管415を介して、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410に供給する。給水装置401は、湯水混合弁、流量制御弁の開度が変更されて、キッチン403の水栓装置407、洗面化粧台404の水栓装置408、浴槽405の水栓装置409、トイレ406の水栓装置及び水栓装置410から水を吐水又は止水する。
 また、給水装置401は、給水管413,415内の水などの状態を示す流量情報、温度情報及びトイレ406の暖房機器の消費電力情報や使用回数を示す情報を給水管413,415、送受信機420,421などを介してサーバー418が受信する。給水装置401は、サーバー418が、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410のエネルギー消費量などを算出して、算出したエネルギー消費量などを記憶する。さらに、サーバー418が、エネルギー消費量が最小となる流量制御弁、湯水混合弁の開度及びトイレ406の暖房機器の運転状況を算出して、これらの開度、運転状況を示す情報を送受信機420,421及び給水管413,415を介して、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406や水栓装置410に向かって送信する。そして、サーバー418が、エネルギー消費量が最小となるように、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406や水栓装置410などを制御する。
 上記のように構成された給水装置401は、給水管413,415の互いに絶縁された内側金属部423と外側金属部425が住宅内に設置される機器としての流量計416、温度計417、流量制御弁、湯水混合弁、暖房機器やサーバー418などに電気的に接続している。このために、ヘッダー412,414から住宅の四方八方に延びた給水管413,415により住宅内の前述した機器同士を電気的に接続することができる。したがって、住宅内の四方八方に互いに離間して配置される前述した機器同士を給水管413,415により互いに電気的に接続でき、住宅内における前述した機器同士の通信のし易さの斑を抑制することができる。
 したがって、流量計416及び温度計417が検出した流量情報及び温度情報、トイレ406の暖房機器の消費電力情報をサーバー418が確実に得ることができ、エネルギー消費量が最小となるように、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406などを制御することができる。
 以下、実施例5の変形例1に係る給水装置401について説明する。なお、前述した実施例5と同一部分には、同一符合を付して説明を省略する。図25は、実施例5の変形例1に係る給水装置の冷水用ヘッダーなどを示す概略構成図、図26は、実施例5の変形例1に係る給水装置の給水管を示す斜視図、図27は、図26中のVII-VII線に沿う断面図である。
 実施例5の変形例1では、図25に示すように、流量計416、温度計417が給水管413,415(図25では、給水管415のみを示す)の前述した一端に取り付けられて、ヘッダー412,414(図25では、冷水用ヘッダー414のみを示す)に取り付けられた送信機427と電気的に接続している。また、実施例5の変形例1の流量計416は、給水管413,415内の水の流れにより回転する羽根車を備えており、この羽根車の回転により発電する。流量計416は、発電により得た電力を、ヘッダー412,414に取り付けられた送信機427に供給する。流量計416は、給水管413,415内の水の単位時間当たりの流量を示す流量情報を送信機427に向かって出力し、温度計417は、給水管413,415内の水の温度を示す温度情報を送信機427に向かって出力する。送信機427は、給水管413,415の金属部423,425に電気的に接続している。こうして、給水管413,415の金属部423,425は、送信機427を介して、住宅設備機器としての流量計416及び温度計417に接続している。送信機427は、流量計416から電力が供給されると、流量情報及び温度情報を給水管413,415の金属部423,425に出力する。なお、送信機427は、住宅内に設置される機器をなしている。
 また、実施例5の変形例1では、図26及び図27に示すように、給水管413,415の外側金属部425に、露出部としてのスロット428が複数設けられている。スロット428は、外側金属部425を貫通した孔であり、断熱層424を露出させている。実施例5の変形例では、スロット428の平面形状は、偏平な矩形状に形成されているとともに、スロット428の長手方向は、給水管413,415の長手方向と周方向との双方に対して、交差している。複数のスロット428は、給水管413,415の長手方向に沿って互いに間隔をあけて設けられている。スロット428は、外側金属部425を貫通して断熱層424を露出させることで、金属部423,425を伝播する流量情報及び温度情報を、給水管413,415の周りに輻射させる。即ち、スロット428は、流量計416、温度計417及びサーバー418同士を通信可能とする。
 こうして、実施例5の変形例1では、給水管413,415自体を流量情報及び温度情報を、これら給水管413,415の周りに送信するためのアンテナとして用いている。なお、互いに隣り合うスロット428間の間隔は、アンテナとして用いられる給水管413,415の小型化と利得向上を図るために、送信機427が出力する流量情報及び温度情報の実効波長の1/2となっている。
 さらに、実施例5の変形例1では、サーバー418は、受信機429を介して、給水管413,415のスロット428から輻射される流量情報及び温度情報を受信して、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406、水栓装置410のエネルギー消費量を算出して、温度情報、流量情報、エネルギー消費量を時間とともに記憶する。即ち、サーバー418は、金属部423,425と電気的に接続している。受信機429は、住宅内に設置される機器をなしている。こうして、サーバー418は、無線通信回路としての受信機429を備えたヘッダー412,414とは独立した(ヘッダー412,414に接続していない又はヘッダー412,414と別体の)住宅設備機器をなしている。
 実施例5の変形例1の給水装置401は、前述した実施例5と同様に、上水道411からの水などをヘッダー412,414、給水管413,415を介して、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406、水栓装置410に供給する。また、実施例5の変形例1の給水装置401は、給水管413,415内の水などの状態を示す流量情報及び温度情報を、給水管413,415、送受信機427,429などを介してサーバー418が受信する。給水装置401は、サーバー418が、キッチン403、洗面化粧台404、浴槽405、トイレ406及び水栓装置410のエネルギー消費量などを算出して、算出したエネルギー消費量などを記憶する。
 上記のように構成された給水装置401は、給水管413,415の互いに絶縁された内側金属部423と外側金属部425が住宅設備機器としての流量計416、温度計417及びサーバー418に接続しているので、ヘッダー412,414から住宅の四方八方に延びた給水管413,415により住宅内の流量計416、温度計417及びサーバー418などの機器同士を電気的に接続することができる。また、給水管413,415に外側金属部425を貫通したスロット428が設けられているために、内側金属部423と外側金属部425とを伝播する機器間の通信情報としての流量情報及び温度情報をスロット428から給水管413,415の周りに輻射することができる。このスロット428からの輻射により流量計416、温度計417及びサーバー418などの機器同士を接続することができる。したがって、住宅内の四方八方に設けられた給水管413,415のスロット428からの輻射により、機器同士を接続することができるので、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑をより確実に抑制することができる。
 以下、実施例5の変形例2に係る給水装置401について説明する。なお、前述した実施例5及び実施例5の変形例1と同一部分には、同一符合を付して説明を省略する。図28は、実施例5の変形例2に係る給水装置を示す概略構成図、図29は、実施例5の変形例2に係る給水装置の冷水用ヘッダーなどを示す概略構成図である。
 実施例5の変形例2では、給水装置401の給水管413,415は、図28及び図29に示すように、一端における金属部423,425がインターネット回線などの住宅の外部の情報回線に接続した住宅内に設置される機器としての外部接続装置430に接続している。また、給水管413,415には、前述した実施例5の変形例1と同様に、スロット428が複数設けられている。さらに、前述した実施例5の変形例1と同様に、給水管413,415は、送信機427を介して金属部423,425が流量計416及び温度計417に接続して、送信機427から流量情報と温度情報とが出力される。そして、実施例5の変形例2では、ヘッダー412,414と独立した(ヘッダー412,414と接続していない又はヘッダー412,414とは別体の)無線通信回路を備えた住宅設備機器としてのポータブルコンピュータや携帯電話などの端末装置431が、スロット428を通して、流量計416、温度計417及び外部接続装置430などと各種の情報の送受信を行なう。即ち、スロット428は、流量計416、温度計417、外部接続装置430、端末装置431同士を通信可能とする。
 上記のように構成された給水装置401は、給水管413,415の互いに絶縁された内側金属部423と外側金属部425が、流量計416、温度計417や外部接続装置430に接続しているので、ヘッダー412,414から住宅の四方八方に延びた給水管413,415により住宅内の流量計416、温度計417、端末装置431及び外部接続装置430などの機器同士を通信可能に接続することができる。また、給水管413,415に外側金属部425を貫通したスロット428が設けられているために、内側金属部423と外側金属部425とを伝播する機器間の通信情報をスロット428から給水管413,415の周りに輻射することができる。このスロット428からの輻射により流量計416、温度計417、端末装置431及び外部接続装置430などの機器同士を接続することができる。したがって、住宅内の四方八方に設けられた給水管413,415のスロット428からの輻射により、機器同士を接続することができるので、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑をより確実に抑制することができる。
 以下、実施例5の変形例3に係る給水装置401について説明する。なお、前述した実施例5の変形例1及び実施例5の変形例2と同一部分には、同一符合を付して説明を省略する。図30は、実施例5の変形例3に係る給水装置の給水管を示す斜視図、図31は、図30中のXI-XI線に沿う断面図である。
 実施例5の変形例3では、給水管413,415は、図30及び図31に示すように、外側金属部441が断熱層424の外表面上に給水管413,415の長手方向に間隔をあけて複数配置されている。外側金属部441は、導電性を有する金属で構成され、その平面形状が矩形状に形成されている。外側金属部441は、長手方向が互いに平行でありかつ給水管413,415の長手方向と周方向との双方に対して交差している。また、複数の外側金属部441は、等間隔に設けられ、互いに隣り合う外側金属部441間の間隔は、内側金属部423を伝播する情報の実効波長の1/2となっている。また、外側金属部441は、図31に示すように、導電性の金属で構成された接続部442により内側金属部423に接続している。さらに、内側金属部423は、送信機427を介して、住宅設備機器としての住宅設備機器としての流量計416や温度計417に接続している。
 実施例5の変形例3の給水管413,415では、送信機427から流量情報と温度情報とが内側金属部423に出力される。給水管413,415では、内側金属部423を伝播する情報を外側金属部441が周りに輻射する。実施例5の変形例3では、ヘッダー412,414と独立した(ヘッダー412,414と接続していない又はヘッダー412,414とは別体の)無線通信回路を備えた住宅設備機器としてのポータブルコンピュータ、携帯電話などの端末装置431やサーバー418が、外側金属部441を通して、流量計416、温度計417及び外部接続装置430などと各種の情報の送受信を行なう。即ち、スロット428は、流量計416、温度計417、外部接続装置430、端末装置431、サーバー418同士を通信可能とする。実施例5の変形例3の場合も前述した実施例5の変形例1及び実施例5の変形例2と同様に、住宅内における機器同士の通信のし易さの斑をより確実に抑制することができる。
 なお、上述した実施例5に係る給水装置401は、上述した実施形態や変形例に限定されず、特許請求の範囲に記載された範囲で種々の変更が可能である。
 上記の実施例5によれば、以下の給水装置が得られる。
(付記1)
 給水源に接続して、この給水源から水が供給されるヘッダーと、
 前記ヘッダーに一端が接続されかつ他端が住宅内に設置された住宅設備機器に接続して、前記ヘッダーからの水を前記住宅設備機器に供給する複数の給水管と、を備えた給水装置において、
 前記給水管が、金属で構成されかつ内側に前記水を通す筒状の内側金属部と、絶縁材料で構成されかつ前記内側金属部の周りを被覆した絶縁部と、金属で構成されかつ前記絶縁部の周りを被覆した外側金属部と、を備え、前記一端と前記他端との双方において、前記内側金属部と前記外側金属部が前記住宅内に設置される機器に電気的に接続して、前記住宅内に設置される機器同士を通信可能とする、
 ことを特徴とする給水装置。
(付記2)
 給水源に接続して、この給水源から水が供給されるヘッダーと、
 前記ヘッダーに一端が接続されかつ他端が住宅内に設置された住宅設備機器に接続して、前記ヘッダーからの水を前記住宅設備機器に供給する複数の給水管と、を備えた給水装置において、
 前記給水管が、金属で構成されかつ内側に前記水を通す筒状の内側金属部と、絶縁材料で構成されかつ前記内側金属部の周りを被覆した絶縁部と、金属で構成されかつ前記絶縁部の周りを被覆した外側金属部と、を備え、前記内側金属部と前記外側金属部が前記住宅設備機器に電気的に接続しているとともに、前記外側金属部にはこの外側金属部を貫通して前記絶縁部を露出させる露出部が前記給水管の長手方向に間隔をあけて複数設けられ、前記内側金属部及び前記外側金属部を伝播する情報を前記露出部を通して輻射して、前記住宅設備機器と、前記ヘッダーとは独立した住宅設備機器とを通信可能とする、
 ことを特徴とする給水装置。
(付記3)
 給水源に接続して、この給水源から水が供給されるヘッダーと、
 前記ヘッダーに一端が接続されかつ他端が住宅内に設置された住宅設備機器に接続して、前記ヘッダーからの水を前記住宅設備機器に供給する複数の給水管と、を備えた給水装置において、
 前記給水管が、金属で構成されかつ内側に前記水を通す筒状の内側金属部と、絶縁材料で構成されかつ前記内側金属部の周りを被覆した絶縁部と、金属で構成されかつ前記絶縁部の外表面に配置されかつ前記内側金属部に電気的に接続した外側金属部と、を備え、前記内側金属部が前記住宅設備機器に電気的に接続しているとともに、前記外側金属部が前記給水管の長手方向に間隔をあけて複数設けられ、前記内側金属部を伝播する情報を前記外側金属部を通して輻射して、前記住宅設備機器と、前記ヘッダーとは独立した住宅設備機器とを通信可能とする、
 ことを特徴とする給水装置。
 1 湯水使用管理システム
 11 管理装置(消費エネルギーデータ蓄積手段、表示手段、節約ナビ手段)
 2 自動水栓(水栓、給水経路)
 22 電子バルブユニット
 22E,22F 流量センサ(湯水量計測手段)
 22G,22H,42D 温度センサ
 24,42C 温度センサ(温度計測手段)
 25 制御通信ボックス(エネルギー測定手段、補正手段)
 3 お湯張り水栓(水栓、給水経路)
 4 手洗い水栓(水栓、給水経路)
 45 通信ボックス(エネルギー測定手段、補正手段)
 42A 発電ユニット(湯水量計測手段)
 51 エコ一覧画面
 51B エコ表示
 52 エネルギー消費画面
 53 節約ナビ画面
 101 浴槽ユニット
 110 浴槽
 115 給湯器
 120 循環配管
 121 吸入側配管
 122 吐水側配管
 125 足し湯配管
 126 足し湯温度センサ
 130 循環口装置
 133 吸入側通路
 134 吐水側通路
 135 吸入口
 136 吐水口
 140 吸入口用流量計
 141,161 水車
 145,165 マグネット
 146 コイル
 147 ヨーク
 160 吐水口用流量計
 170 吸入口用温度センサ
 175 吐水口用温度センサ
 180 無線送信装置
 100 蓄電池
 201 住宅情報通信システム
 202 給湯器(住宅設備機器)
 203 キッチン(住宅設備機器)
 204 洗面化粧台(住宅設備機器)
 205 浴槽(住宅設備機器)
 206 トイレ(住宅設備機器)
 210 水栓装置(住宅設備機器)
 213,215,221 給水管
 218 鏡(住宅設備部品)
 219 吐水管(住宅設備部品)
 220 水栓(住宅設備部品)
 223 金属鍍金層(金属膜層)
 229,231,233 流量計(状態検出手段)
 230,232,234 温度計(状態検出手段)
 235 アンテナ
 236 送信機(送信手段)
 238 サーバー(受信機器)
 245 金属膜部(金属膜層)
 301 給湯システム
 310,360,370 シャワーヘッド
 311 吐水口
 312 通水路
 315 温度センサ
 316 太陽電池
 320 操作部
 321 吐止水スイッチ
 325 吐水側無線回路
 330 シャワーホース
 335 照明
 340 給湯器
 341 湯水配管
 342 給水配管
 345 給湯器無線回路
 346,352 無線アンテナ
 350 集中管理部
 351 管理部無線回路
 355 エネルギー算出部
 361 流量センサ
 371 発電流量計
 401 給水装置
 403 キッチン(住宅設備機器)
 404 洗面化粧台(住宅設備機器)
 405 浴槽(住宅設備機器)
 406 トイレ(住宅設備機器)
 410 水栓装置(住宅設備機器)
 411 上水道(給水源)
 412 温水用ヘッダー(ヘッダー)
 413,415 給水管
 414 冷水用ヘッダー(ヘッダー)
 416 流量計(住宅内に設置される機器、住宅設備機器)
 417 温度計(住宅内に設置される機器、住宅設備機器)
 418 サーバー(住宅内に設置される機器、住宅設備機器)
 420,421 送受信機(住宅内に設置される機器、無線通信回路、住宅設備機器)
 423 内側金属部
 424 断熱層(絶縁部)
 425 外側金属部
 427 送信機(住宅内に設置される機器、無線通信回路、住宅設備機器)
 428 スロット(露出部)
 429 受信機(住宅内に設置される機器、無線通信回路、住宅設備機器)
 430 外部接続装置(住宅内に設置される機器、住宅設備機器)
 431 端末装置(住宅内に設置される機器、住宅設備機器)
 441 外側金属部

Claims (5)

  1.  湯及び水の供給を受けて適温水を吐水する複数の給水経路と、
     吐水する適温水が有する熱エネルギーの大きさを測定するために各給水経路に対応して設けられたエネルギー測定手段と、
     適温水が有する熱エネルギーが吐水に応じて消費されたとして対応する給水経路の消費エネルギーを把握し、吐水に応じた消費エネルギーのデータを給水経路毎に個別に蓄積する消費エネルギーデータ蓄積手段と、を備えた湯水使用管理システム。
  2.  請求項1において、前記エネルギー測定手段は、給水経路から吐水する適温水の温度、又は給水経路に供給された湯の温度を計測する温度計測手段と、給水経路からの適温水の吐水量、又は給水経路に対する湯の供給量を計測する湯水量計測手段と、を含んでいると共に、適温水の温度及び吐水量、あるいは湯の温度及び供給量に基づいて適温水が有する熱エネルギーの大きさを計測する湯水使用管理システム。
  3.  請求項1又は2において、前記エネルギー測定手段が測定した熱エネルギーを水道水の温度あるいは外気温度により補正する補正手段を備えた湯水使用管理システム。
  4.  請求項1~3のいずれか1項において、前記消費エネルギーデータ蓄積手段が蓄積する消費エネルギーデータを給水経路毎に区別して表示する表示手段を備えた湯水使用管理システム。
  5.  請求項1~4のいずれか1項において、前記消費エネルギーデータ蓄積手段が給水経路毎に個別に蓄積する消費エネルギーデータに基づいてエネルギー節約のアドバイスを生成し、表示する節約ナビ手段を備えた湯水使用管理システム。
PCT/JP2012/060361 2011-05-11 2012-04-17 湯水使用管理システム WO2012153609A1 (ja)

Applications Claiming Priority (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011106097A JP2012237486A (ja) 2011-05-11 2011-05-11 湯水使用管理システム
JP2011-106097 2011-05-11
JP2011174897A JP2013034757A (ja) 2011-08-10 2011-08-10 循環口装置
JP2011174898A JP2013036713A (ja) 2011-08-10 2011-08-10 吐水装置
JP2011-174898 2011-08-10
JP2011-174897 2011-08-10
JP2011-176197 2011-08-11
JP2011-176196 2011-08-11
JP2011176196A JP2013042230A (ja) 2011-08-11 2011-08-11 住宅情報通信システム
JP2011176197A JP2013040448A (ja) 2011-08-11 2011-08-11 給水装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012153609A1 true WO2012153609A1 (ja) 2012-11-15

Family

ID=47139095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2012/060361 WO2012153609A1 (ja) 2011-05-11 2012-04-17 湯水使用管理システム

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2012153609A1 (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018104738A1 (en) * 2016-12-08 2018-06-14 Omnia-Klenz Ltd Fluid distribution monitoring system and method of use thereof
CN111828706A (zh) * 2020-06-18 2020-10-27 宋彤云 应用开度检测的冷热控制阀调控系统及方法
US11221245B2 (en) 2016-07-18 2022-01-11 Vaughn Realty Ventures LLC Water metering system
GB2605005A (en) * 2021-02-07 2022-09-21 Octopus Energy Group Ltd Methods and systems and apparatus to support reduced energy and water usage
GB2606037A (en) * 2021-02-07 2022-10-26 Octopus Energy Group Ltd Methods and systems and apparatus to support reduced energy and water usage
US11821770B2 (en) 2016-07-18 2023-11-21 Vaughn Realty Ventures LLC Water metering system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002286289A (ja) * 2001-03-27 2002-10-03 Osaka Gas Co Ltd コージェネレーション装置およびそのユーザー支援システムならびにユーザー支援システム付きコージェネレーション装置
JP2003222400A (ja) * 2002-01-29 2003-08-08 Noritz Corp 給湯装置の燃料積算方法および給湯装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002286289A (ja) * 2001-03-27 2002-10-03 Osaka Gas Co Ltd コージェネレーション装置およびそのユーザー支援システムならびにユーザー支援システム付きコージェネレーション装置
JP2003222400A (ja) * 2002-01-29 2003-08-08 Noritz Corp 給湯装置の燃料積算方法および給湯装置

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11221245B2 (en) 2016-07-18 2022-01-11 Vaughn Realty Ventures LLC Water metering system
US11821770B2 (en) 2016-07-18 2023-11-21 Vaughn Realty Ventures LLC Water metering system
WO2018104738A1 (en) * 2016-12-08 2018-06-14 Omnia-Klenz Ltd Fluid distribution monitoring system and method of use thereof
CN111828706A (zh) * 2020-06-18 2020-10-27 宋彤云 应用开度检测的冷热控制阀调控系统及方法
GB2605005A (en) * 2021-02-07 2022-09-21 Octopus Energy Group Ltd Methods and systems and apparatus to support reduced energy and water usage
GB2606037A (en) * 2021-02-07 2022-10-26 Octopus Energy Group Ltd Methods and systems and apparatus to support reduced energy and water usage
GB2605005B (en) * 2021-02-07 2023-07-12 Octopus Energy Heating Ltd Methods and systems and apparatus to support reduced energy and water usage
GB2606037B (en) * 2021-02-07 2023-07-12 Octopus Energy Heating Ltd Methods and systems and apparatus to support reduced energy and water usage

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2012153609A1 (ja) 湯水使用管理システム
US10323393B2 (en) Apparatus and control system for multi-gestural control of water delivery devices
AU2022279418A1 (en) Systems and methods for providing network connectivity and remote monitoring, optimization, and control of pool/spa equipment
US20110035063A1 (en) Water Management System
US20180174207A1 (en) Systems and methods for providing network connectivity and remote monitoring, optimization, and control of pool/spa equipment
US10642289B1 (en) Connected mixing valve for controlling water temperature
US20200341497A1 (en) Instrumented thermostatic control device and mixer tap comprising such a thermostatic control device
EP3105511B1 (en) A domestic hot water installation
JP2012237486A (ja) 湯水使用管理システム
WO2021260573A1 (en) Remotely controllable water meter and related monitoring system and controlling method
US20220170246A1 (en) Device for a shower, consisting of a housing, a temperature controller, an lcd screen, a led ring, two opening taps; a hot and cold water inlet; a three-way valve, a flowmeter connected to a pump; a thermostatic valve, a servomotor; and an integrated circuit card; method
EP0841546B1 (en) System for monitoring water consuming structures and their heat use in an individual unit of a multi-unit building and a system for billing therefor
CN105953303B (zh) 一种组合式的智能表阀一体机
KR20190139576A (ko) 스마트미터링 기반 침수센서 및 잠금장치와 연동하는 무선통신 단말 시스템 및 그 구동방법
WO2011152784A1 (en) Device, plant and method for measurement of energy consumption
JP2013205392A (ja) 使用量測定システム
CN113431931B (zh) 一种智能恒温调节数控阀
US20200037400A1 (en) Electric fluid heating system and method of use thereof
CN201311055Y (zh) 一种自动恒温热水器
US11448424B2 (en) Tankless water heater with display and electronic control
JP2000120137A (ja) 衛生洗浄装置
US20230078137A1 (en) Water supply system
JP2013034757A (ja) 循環口装置
JP2024510083A (ja) エネルギー貯蔵器および設備
KR20230147112A (ko) 감소된 에너지 및 물 사용량을 지원하기 위한 방법 및 시스템 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12782077

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12782077

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1