WO2018163427A1 - 浴槽洗浄装置及び給湯システム - Google Patents

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WO2018163427A1
WO2018163427A1 PCT/JP2017/009812 JP2017009812W WO2018163427A1 WO 2018163427 A1 WO2018163427 A1 WO 2018163427A1 JP 2017009812 W JP2017009812 W JP 2017009812W WO 2018163427 A1 WO2018163427 A1 WO 2018163427A1
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WO
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bathtub
water
rotor
water flow
swirling
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/009812
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
宮下 章志
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to PCT/JP2017/009812 priority Critical patent/WO2018163427A1/ja
Priority to JP2019504286A priority patent/JP6624335B2/ja
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K3/00Baths; Douches; Appurtenances therefor

Definitions

  • the present invention relates to a bathtub cleaning device and a hot water supply system.
  • the bathtub cleaning apparatus disclosed in Patent Document 1 below is provided on the inner wall of the tank, and includes a blow-out port from which liquid is spouted and bubble generating means for generating fine bubbles in the liquid.
  • the flow blown out from the outlet forms a one-way swirl flow with respect to the tank.
  • This invention was made in order to solve the above problems, and it aims at providing the hot-water supply system provided with the bathtub washing
  • the bathtub cleaning device is installed in a swirling water flow generating means that is provided at the bottom of the bathtub and generates a swirling water flow that rotates in the bathtub, and a first circulation circuit connected to the bathtub.
  • a first pump that circulates water so as to return to the bathtub through the circuit, a bubble generator that generates bubbles in the water that passes through the first circulation circuit, and a first pump in the bathtub cleaning mode for cleaning the bathtub
  • control means for generating bubbles by the bubble generating device and generating swirling water flow by the swirling water flow generating means.
  • the hot-water supply system of this invention is provided with the said bathtub washing
  • the effect of removing dirt from the bathtub can be improved.
  • FIG. It is a block diagram of the hot water storage type hot water supply system provided with the bathtub cleaning apparatus by Embodiment 1.
  • FIG. It is a figure which shows the structure of the equipment unit in the hot water storage type hot-water supply system shown in FIG. It is sectional drawing containing a part of apparatus unit shown in FIG. It is a perspective view of the rotor with which the apparatus unit shown in FIG.2 and FIG.3 is provided. It is typical sectional drawing which looked at the bathtub in the 1st step of bathtub washing mode from the side. It is the figure which looked at the bathtub in the 1st step of bathtub washing mode from the state where the bathtub lid was removed. It is typical sectional drawing which looked at the bathtub in the 2nd step of bathtub cleaning mode from the side.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a hot water storage type hot water supply system including a bathtub cleaning device according to Embodiment 1.
  • FIG. The hot water storage type hot water supply system shown in FIG. 1 includes a hot water supply device having a heating means 1 for heating water and a tank unit 2.
  • the heating means 1 may be a heat pump type heating device.
  • the heat pump type heating device may use carbon dioxide, which is a natural refrigerant, as a refrigerant, and may be operated in a state exceeding the critical pressure on the high pressure side.
  • the tank unit 2 incorporates a hot water storage tank 3.
  • the hot water storage tank 3 the upper high temperature water and the lower low temperature water can be stored by forming a temperature stratification due to the difference in specific gravity of water depending on the temperature.
  • An outlet 211 and an inlet 213 are provided in the upper part of the hot water storage tank 3.
  • an inlet 212 and an outlet 214 are provided in the lower part of the hot water storage tank 3.
  • a water supply pipe 224 is connected to the inlet 212. Water supplied from a water source such as a water supply through the water supply pipe 224 flows into the hot water storage tank 3 from the inlet 212.
  • the operation is as follows.
  • the heating means 1 and the water pump 215 are operated.
  • the water flowing out from the outlet 214 at the lower part of the hot water storage tank 3 is sent to the heating means 1 through the water pump 215 and the passage 216.
  • Hot water heated by the heating means 1 flows into the upper part of the hot water storage tank 3 from the inlet 213 through the passage 217, the three-way valve 218, and the passage 225.
  • the bypass passage 226 connects between the three-way valve 218 and the inlet 227 provided at the lower part of the hot water storage tank 3. For example, immediately after activation of the heating means 1, when the temperature of the water flowing out from the heating means 1 is not sufficiently high, the water flowing out from the heating means 1 passes through the passage 217, the three-way valve 218, and the bypass passage 226, It can flow into the lower part of the hot water storage tank 3 from the inlet 227.
  • the hot water stored in the bathtub 111 may be referred to as bath water 112.
  • the hot water stored in the hot water storage tank 3 may be called tank water.
  • the tank unit 2 includes a heat exchanger 101 for chasing the bath water 112 in the bathtub 111.
  • the tank unit 2 and the bathtub 111 are connected via a first bath water passage 102 and a second bath water passage 103.
  • a bathtub adapter 110 for connecting the first bath water passage 102 and the second bath water passage 103 is attached to the side wall of the bathtub 111.
  • the first bath water passage 102 connects the heat exchanger 101 and the bathtub adapter 110.
  • the second bath water passage 103 connects the heat exchanger 101 and the bathtub adapter 110.
  • a first bath water pump 104 and a bubble generator 105A are installed in the middle of the second bath water passage 103.
  • the heat exchanger 101 is connected to the upper part and the lower part of the hot water storage tank 3 by a tank water circuit 107.
  • the heat exchanger 101, the first bath water passage 102, and the second bath water passage 103 correspond to a first circulation circuit connected to the bathtub 111.
  • the first bath water pump 104 and the water pump (not shown) provided in the tank water circuit 107 are operated.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 flows into the heat exchanger 101 through the second bath water passage 103.
  • Hot tank water flowing out from the upper part of the hot water storage tank 3 flows into the heat exchanger 101 through the tank water circuit 107.
  • Tank water heats the bath water 112 in the heat exchanger 101.
  • the heated bath water 112 returns from the heat exchanger 101 through the first bath water passage 102 into the bathtub 111.
  • the tank water deprived of heat in the heat exchanger 101 flows into the lower part of the hot water storage tank 3 through the tank water circuit 107.
  • the tank unit 2 incorporates a mixing valve 106 for adjusting the hot water supply temperature.
  • the mixing valve 106 communicates with an outlet 211 at the upper part of the hot water storage tank 3 via a passage 228. Hot water flowing out from the outlet 211 of the hot water storage tank 3 can flow into the mixing valve 106 through the passage 228. Low temperature water from the water source can flow into the mixing valve 106 through the water supply pipe 229.
  • a branch portion of the second bath water passage 103 is formed between the heat exchanger 101 and the first bath water pump 104.
  • the hot water supply passage 230 connects between the branch portion and the outlet of the mixing valve 106.
  • an electromagnetic valve 231 and a bubble generator 105B are installed in the middle of the hot water supply passage 230.
  • the electromagnetic valve 231 opens and closes the hot water supply passage 230. High temperature water flowing out from the outlet 211 of the hot water storage tank 3 may be supplied to a place other than the bathtub 111 through the passage 232.
  • the electromagnetic valve 231 is opened.
  • the temperature is adjusted by mixing the high temperature water and the low temperature water with the mixing valve 106.
  • the hot water whose temperature is adjusted flows from the hot water supply passage 230 into the bathtub 111 via the heat exchanger 101 and the first bath water passage 102. At this time, there may be a flow of hot water that flows into the bathtub 111 through the second bath water passage 103 without passing through the heat exchanger 101 and the first bath water passage 102.
  • the intake passage 222 communicates with each of the bubble generating devices 105A and 105B.
  • the electromagnetic valve 221 opens and closes the intake passage 222.
  • Air flows into the bubble generating device 105A through the intake passage 222.
  • the bubble generation device 105A generates bubbles 113 by mixing air with the flow of bath water.
  • the bath water containing the bubbles 113 generated by the bubble generating device 105A flows into the bathtub 111 through the heat exchanger 101 and the first bath water passage 102. If the electromagnetic valve 221 is closed when the first bath water pump 104 is operated, the bubbles 113 are not generated by the bubble generator 105A.
  • the solenoid valve 221 When the solenoid valve 221 is opened while hot water is flowing in the hot water supply passage 230, the following occurs. Air flows into the bubble generator 105B through the intake passage 222. The bubble generation device 105B generates bubbles 113 by mixing air with the hot water flow. Hot water containing the bubbles 113 generated by the bubble generator 105B flows into the bathtub 111 through the heat exchanger 101, the first bath water passage 102, and the second bath water passage 103. If the solenoid valve 221 is closed when hot water is flowing through the hot water supply passage 230, the bubbles 113 are not generated by the bubble generator 105B.
  • the bubbles 113 generated by the bubble generating devices 105A and 105B include fine bubbles having a diameter of 100 ⁇ m or less. By using such fine bubbles, a more excellent cleaning action can be obtained.
  • Each of the bubble generating devices 105A and 105B may include an ejector having the following structure, for example.
  • the ejector has a reduced diameter portion that reduces the diameter of the water flow path. Air can be naturally sucked from the intake passage 222 by the negative pressure generated in the reduced diameter portion. In the reduced diameter portion, air passing through the intake passage 222 is introduced from a direction perpendicular to the water flow.
  • a stationary blade that swirls the water flow that flows into the ejector may be provided at a position upstream of the ejector. The stationary blade forms, for example, a swirling flow around the axis of the flow path. The swirl flow of water formed by the stationary blades shears and refines the bubbles, thereby generating fine bubbles.
  • a device unit 114 is connected to the bathtub 111 and the second bath water passage 103.
  • the device unit 114 will be described later.
  • the system according to the present embodiment includes a control device 301 and a terminal device 302. Actuators and sensors such as valves and pumps provided in this system are electrically connected to the control device 301.
  • the terminal device 302 has a function of a user interface that accepts a user operation related to a change in driving operation command and a set value.
  • the control device 301 and the terminal device 302 are connected so as to be able to perform data communication in both directions by wire or wireless.
  • the terminal device 302 may include a display unit that displays information such as the status of the system, an operation unit such as a switch operated by the user, a speaker, a microphone, and the like.
  • the terminal device 302 may be installed in a bathroom, for example. A plurality of terminal devices 302 at different places may be provided.
  • Each function of the control device 301 may be realized by a processing circuit.
  • the processing circuit of the control device 301 may include at least one processor and at least one memory.
  • the at least one processor may realize each function of the control device 301 by reading and executing a program stored in at least one memory.
  • the processing circuit of the control device 301 may include at least one dedicated hardware.
  • the configuration is not limited to a configuration in which the operation of the system is controlled by a single control device, and a configuration in which the operation of the system is controlled by cooperation of a plurality of control devices may be employed.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of the device unit 114 in the hot water storage type hot water supply system shown in FIG.
  • the equipment unit 114 includes a rotor 130A, a motor 120, a passage 121, a second bath water pump 122, a three-way valve 123, a three-way valve 124, an air introduction valve 125, and an air pump 126.
  • Rotating rotor 130A is installed at the bottom of bathtub 111.
  • the motor 120 rotates the rotor 130A.
  • a rotating shaft 134 driven by the motor 120 is connected to the rotor 130A.
  • the rotor 130 ⁇ / b> A is disposed at the position of the drain port 111 a at the bottom of the bathtub 111.
  • the bath water 112 that has flowed out from the drain port 111 a of the bathtub 111 can pass through the passage 121.
  • a second bath water pump 122 is connected in the middle of the passage 121.
  • the three-way valve 123 is a flow path switching valve including a first port 123a, a second port 123b, and a third port 123c.
  • the passage 121 has a first end communicating with the inside of the bathtub 111 and a second end communicating with the first port 123 a of the three-way valve 123.
  • a third port 123c of the three-way valve 123 communicates with a drain pipe 128 for draining outside the system.
  • the three-way valve 124 is a flow path switching valve provided with a first port 124a, a second port 124b, and a third port 124c.
  • a first port 124 a and a second port 124 b of the three-way valve 124 are connected in the middle of the second bath water passage 103.
  • the second bath water passage 103 has a first portion 103a and a second portion 103b.
  • the first portion 103 a of the second bath water passage 103 connects between the first port 124 a and the suction port of the first bath water pump 104.
  • the second portion 103 b of the second bath water passage 103 connects between the second port 124 b and the bathtub 111.
  • the second port 123b of the three-way valve 123 is connected to the third port 124c of the three-way valve 124 through a passage 135.
  • the passage 121, the three-way valve 123, the passage 135, the three-way valve 124, and the second portion 103 b of the second bath water passage 103 correspond to a second circulation circuit connected to the bathtub 111.
  • the discharge port of the air pump 126 is connected to the passage 135 through the passage 136.
  • the passage 136 is opened and closed by the air introduction valve 125. If it is this Embodiment, the air which dries the inner wall face and the bottom face 111b of the bathtub 111 can be sent with the air pump 126 after washing
  • the air introduction valve 125 is opened.
  • the third port 123c of the three-way valve 123 and the first port 124a of the three-way valve 124 are closed.
  • Air discharged from the air pump 126 passes through the passage 136, the air introduction valve 125, and the three-way valve 124 and is blown out from the second portion 103 b of the second bath water passage 103 into the bathtub 111.
  • the air discharged from the air pump 126 passes through the passage 136, the air introduction valve 125, the three-way valve 123, and the passage 121 and is blown out from the drain port 111 a into the bathtub 111.
  • the air introduction valve 125 and the air pump 126 may be directly connected to the first bath water passage 102 or the second bath water passage 103. Even with this configuration, a drying operation can be performed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view including a part of the device unit 114 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along a plane perpendicular to the horizontal plane.
  • at least a part of rotor 130 ⁇ / b> A is located in the internal space of drainage port 111 a at the bottom of bathtub 111.
  • the upper surface of the drain port 111a is covered with a mesh 131A.
  • the mesh 131A can surely prevent a person in the bathtub 111 from touching the rotor 130A.
  • the rotation axis of the rotor 130A is perpendicular to the horizontal plane.
  • the rotation axis of the rotor 130 ⁇ / b> A may be perpendicular to the bottom surface 111 b of the bathtub 111.
  • An opening 137 is formed around the rotor 130A.
  • An annular opening 137 is formed between the inner peripheral surface of the drain port 111a and the outer peripheral surface of the rotor 130A. Opening 137 is in fluid communication with passage 121.
  • the bath water 112 or the drying air can move between the inside of the bathtub 111 and the passage 121 through the opening 137.
  • the rotating shaft 134 passes through a hole 138 in the wall that forms a flow path between the opening 137 and the passage 121.
  • a gap between the rotary shaft 134 and the hole 138 is liquid-tightly sealed by a seal member (not shown).
  • FIG. 4 is a perspective view of the rotor 130A provided in the device unit 114 shown in FIGS.
  • rotor 130A includes a main body 130a and a blade 130b protruding from main body 130a.
  • the main body 130a has a disk shape.
  • a plurality of blades 130b are arranged radially on the upper surface of the main body 130a.
  • the rotor 130A has a shape that can efficiently form a swirling water flow with rotation.
  • the blade 130b has a plate shape, but is not limited to such a shape.
  • the rotor 130A includes four blades 130b, but the number of blades 130b is not particularly limited.
  • the rotor 130 ⁇ / b> A can obtain an effect even when the rotor 130 ⁇ / b> A has a shape that generates thrust in the rotation axis direction, like a screw propeller.
  • the rotor 130A and the motor 120 correspond to a swirling water flow generating means for generating a swirling water flow that rotates in the bathtub 111.
  • the “swirl water flow” means a swirl water flow generated by the swirl water flow generating means.
  • control device 301 receives the signal from the terminal device 302 and controls the operation of the above-described movable part and actuator group.
  • the system of the present embodiment can perform operation in a bathtub cleaning mode for cleaning the bathtub 111.
  • the bath water 112 of the bathtub 111 contains sebum components, dirt, and dirt such as hair. This dirt adheres to the inner wall surface and the bottom surface 111b of the bathtub 111.
  • a line where the water surface in the bathtub 111 and the inner wall surface of the bathtub 111 intersect is referred to as a “draft line”.
  • Most of the dirt floats on the water surface and adheres to the inner wall surface of the bathtub 111. For this reason, especially dirt easily adheres to the position of the water line on the inner wall surface of the bathtub 111.
  • dirt attached to the inner wall surface and the bottom surface 111b of the bathtub 111 including the position of the water line at the time of bathing can be automatically removed.
  • FIG. 7 FIG. 9, FIG. 11, FIG. 13, and FIG. 15 are schematic cross-sectional views of the bathtub 111 from the first step to the sixth step when viewed from the side.
  • the upper surface opening of the bathtub 111 is covered with the bathtub lid 115, but the bathtub cleaning mode may be executed without using the bathtub lid 115.
  • 6, 8, 10, 12, 14, and 16 are views of the bathtub 111 from the first step to the sixth step as viewed from above with the bathtub lid 115 removed. In each of FIGS. 5 to 16, it is expressed as follows.
  • the range in which the bath water 112 is present from the first step to the fifth step is represented by a shaded area.
  • the flow of the bath water 112 in the bathtub 111 from the first step to the fifth step is represented by a solid line arrow.
  • the flow of the drying air in the bathtub 111 in the sixth step (FIGS. 15 and 16) is represented by a solid arrow.
  • the flow of the bath water 112 outside the bathtub 111 from the first step to the fifth step and the flow of drying air outside the bathtub 111 at the sixth step are represented by dashed arrows.
  • the bathtub cleaning mode is executed after the user's bathing is completed.
  • the control device 301 starts the bath cleaning mode and first performs the process of the first step.
  • the first step is as follows.
  • the control device 301 operates the first bath water pump 104 and generates bubbles 113 by the bubble generator 105A.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 circulates back to the bathtub 111 through the second bath water passage 103, the heat exchanger 101, and the first bath water passage 102 in order.
  • the bath water 112 including the bubbles 113 generated by the bubble generator 105 ⁇ / b> A flows into the bathtub 111, whereby the bubbles 113 are supplied into the bathtub 111.
  • a flow along the first inner wall of the bathtub 111 is formed.
  • the flow along the first inner wall is from left to right in FIG.
  • a flow along the second inner wall of the bathtub 111 facing the first inner wall is formed.
  • the flow along the second inner wall is from right to left in FIG.
  • the air bubbles 113 particularly the fine air bubbles 113 having a diameter of 100 ⁇ m or less, have an action of adsorbing dirt. If it is this Embodiment, the dirt adsorption effect by bubble 113 will be acquired by supplying bubble 113 in bathtub 111 in bathtub washing mode.
  • the second step is as follows.
  • the control device 301 adds hot water from the tank unit 2 into the bathtub 111 by opening the electromagnetic valve 231.
  • the bubble 113 is generated by the bubble generator 105B.
  • hot water containing the bubbles 113 is added into the bathtub 111.
  • the controller 301 rotates the rotor 130 ⁇ / b> A by operating the motor 120. As a result, a swirling water flow is generated.
  • the swirling water stream rotates in the same direction as the “annular flow” of the first step.
  • the rotation of the rotor 130A it is possible to form a swirling water flow having a higher flow velocity than the “annular flow” of the first step.
  • the bath water 112 including the bubbles 113 flows at a high speed with respect to the inner wall surface of the bathtub 111 by the swirling water flow.
  • the effect of detaching the dirt adsorbed by the bubbles 113 from the inner wall surface of the bathtub 111 is promoted, so that the dirt on the inner wall surface of the bathtub 111 can be efficiently removed.
  • the position of the water surface in the bathtub 111 will rise by adding hot water from the tank unit 2 into the bathtub 111 at a 2nd step.
  • the swirling water flow can be brought into contact with a wide range of the inner wall surface of the bathtub 111.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 gathers near the inner wall surface of the bathtub 111 by centrifugal force. For this reason, the flow of the bath water 112 contacts the upper end of the bathtub 111 or the vicinity thereof. Therefore, the effect of efficiently removing dirt on the entire inner wall surface of the bathtub 111 can be obtained.
  • the operation of the first bath water pump 104 and the generation of the bubbles 113 by the bubble generator 105A may be continued as in the first step.
  • the “circular flow” as in the first step and the swirling water flow due to the rotation of the rotor 130 ⁇ / b> A can be combined, so that the flow velocity along the inner wall surface of the bathtub 111 can be increased, and more bubbles 113 are removed in the bathtub 111. Can supply.
  • the operation of the first bath water pump 104 may be stopped.
  • a part of the hot water supplied from the tank unit 2 passes through the second bath water passage 103, the three-way valve 124, the passage 135, the three-way valve 123, and the passage 121, and then the drain port 111a. May be discharged into the bathtub 111.
  • the control device 301 closes the electromagnetic valve 231, the addition of hot water from the tank unit 2 into the bathtub 111 is completed. Thereafter, the process proceeds from the second step to the third step.
  • the third step is as follows. The same swirling water flow is generated as in the second step.
  • the first bath water pump 104 is operated similarly to the first step, and the bubbles 113 are generated by the bubble generator 105A.
  • the control device 301 further operates the second bath water pump 122, and the bath water 112 in the bathtub 111 passes through the second circulation circuit that sequentially passes through the three-way valve 124, the passage 135, the three-way valve 123, and the passage 121.
  • the operation time of the third step may be, for example, 10 minutes or less when the inner wall surface of the bathtub 111 is relatively light and 10 minutes when the inner wall surface of the bathtub 111 is relatively heavy. The above is preferable.
  • Convection having a velocity component in the vertical direction can be formed in the bathtub 111 by the flow of the bath water 112 discharged into the bathtub 111 from the drain port 111a.
  • the flow direction of the second circulation circuit may be the opposite direction to the above. That is, the circulation direction in which the bath water 112 in the bathtub 111 is sucked from the drain port 111a, and the bath water 112 sequentially passes through the passage 121, the three-way valve 123, the passage 135, and the three-way valve 124 and returns to the bathtub 111. But you can. Even in that case, an effect similar to the above can be obtained.
  • the fourth step is as follows. Generation of the swirling water flow, operation of the first bath water pump 104, and generation of the bubbles 113 by the bubble generation device 105A are continued.
  • the control device 301 stops the operation of the second bath water pump 122 and starts discharging the bath water 112 in the bathtub 111 by switching the three-way valve 124.
  • the bath water 112 is discharged from the bathtub 111 to the drain pipe 128 through the drain port 111a, the passage 121, and the three-way valve 124. Thereby, the water level in the bathtub 111 falls gradually.
  • the fifth step is as follows.
  • the control device 301 stops the operation of the first bath water pump 104.
  • the motor 120 may be operated or stopped.
  • the control device 301 opens the electromagnetic valve 231, supplies hot water or water from the tank unit 2 into the bathtub 111, and bubbles are generated by the bubble generation device 105B. 113 is generated. Hot water or water containing bubbles 113 flows into the bathtub 111 from both the first bath water passage 102 and the second bath water passage 103.
  • the hot water or water containing the bubbles 113 flows along the bottom surface 111b of the bathtub 111, so that the dirt on the bottom surface 111b of the bathtub 111 can be efficiently removed.
  • the control device 301 closes the electromagnetic valve 231.
  • the process proceeds from the fifth step to the sixth step.
  • the sixth step is as follows.
  • the control device 301 opens the air introduction valve 125 and operates the air pump 126 to blow out the drying air into the bathtub 111.
  • the drying air sent out by the air pump 126 flows through the three-way valve 124 into the bathtub 111 from the second bath water passage 103, and passes through the three-way valve 123 and the passage 121 to the drain port. It divides into the flow which blows out in the bathtub 111 from 111a.
  • the drying air blown into the bathtub 111 flows along the inner wall surface and the bottom surface 111b of the bathtub 111, so that the inner wall surface and the bottom surface 111b of the bathtub 111 can be dried.
  • the motor 120 may be operated or stopped. When the motor 120 is operated, drying can be promoted by stirring the air in the bathtub 111 by the rotation of the rotor 130A.
  • the time for which the drying operation of the sixth step is continued is, for example, approximately 10 minutes or less, and the drying is generally completed. However, in order to completely remove water droplets on the inner wall surface and the bottom surface 111b of the bathtub 111, it may be 10 minutes or more.
  • the drying air sent out by the air pump 126 may be room temperature air, but if high-temperature air heated by a heater or the like or air excluding humidity components is sent out by the air pump 126, the time required for drying can be further shortened. it can.
  • FIG. 17 is a sectional view of the swirling water flow generating means according to the second embodiment.
  • Embodiment 2 includes a swirling water flow generating means shown in FIG. 17 instead of the swirling water flow generating means shown in FIG.
  • the swirling water flow generating means of the second embodiment includes a rotor 130B instead of the rotor 130A of the first embodiment.
  • a magnet 133a is embedded in the bottom surface of the rotor 130B.
  • a rotating plate 127 is attached to the tip of a rotating shaft 139 that is rotated by a motor 120.
  • a magnet 133 b is embedded in the upper surface of the rotating plate 127.
  • the rotor 130B and the rotating plate 127 are separated by a wall 140 that forms a flow path from the drain port 111a to the passage 121.
  • the rotor 130 ⁇ / b> B is not directly connected to the rotating shaft 139.
  • the rotor 130B rotates with the rotating plate 127 by the magnetic force acting between the magnets 133a and 133b.
  • the rotating shaft 139 it is not necessary for the rotating shaft 139 to enter the flow path, so that the seal member can be omitted.
  • the rotor 130B as in the present embodiment can be easily installed at a position other than the drain outlet 111a of the bathtub 111. If the rotor 130B is installed at a position other than the drain port 111a of the bathtub 111, general-purpose parts can be used for the drain port 111a. You may arrange
  • FIG. 18 is a sectional view of the swirling water flow generating means according to the third embodiment.
  • Embodiment 3 includes a swirling water flow generating means shown in FIG. 18 instead of the swirling water flow generating means shown in FIG.
  • the swirling water flow generating means of the third embodiment includes a rotor 130C instead of the rotor 130A of the first embodiment.
  • the rotor 130C includes a main body 130a, a blade 130b, and a shaft portion 130c.
  • the shaft portion 130 c is connected to the motor 120.
  • a water channel 130d is formed inside the rotor 130C.
  • the water channel 130d passes through the center of the rotor 130C.
  • One end of the water channel 130d forms an opening 130e on the upper surface of the rotor 130C.
  • the other end of the water channel 130d forms an opening 130f on the side surface of the shaft portion 130c.
  • the shaft portion 130c passes through a hole formed in the bottom wall of the drain port 111a.
  • a seal member (not shown) for preventing water leakage is installed between the hole and the shaft portion 130c.
  • the shaft portion 130 c passes through a hole formed in the wall that forms the passage 121.
  • a seal member (not shown) for preventing water leakage is installed between the hole and the shaft portion 130c.
  • the opening 130 f of the shaft portion 130 c is located in the passage 121.
  • the opening 130e formed in the rotor 130C is in fluid communication with the passage 121 through the water channel 130d.
  • the second bath water pump 122 is operated to circulate the bath water 112 through the second circulation circuit, so that the bath water 112 enters the bathtub 111 from the opening 130e of the rotor 130C.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 can be sucked into the passage 121 from the opening 130e of the rotor 130C.
  • a cover 131B is installed at a position facing the opening 130e of the rotor 130C.
  • the cover 131B is fixed to the bottom of the bathtub 111 by a support portion (not shown).
  • the flow direction changes along the bottom surface 111b of the bathtub 111.
  • Embodiment 4 FIG. Next, the fourth embodiment will be described with reference to FIG. 19 and FIG. 20. The difference from the first embodiment will be mainly described, and the description of the same or corresponding parts will be simplified or described. Omitted.
  • 19 and 20 are sectional views of the swirling water flow generating means according to the fourth embodiment.
  • the fourth embodiment includes the swirling water flow generating means shown in FIGS. 19 and 20 instead of the swirling water flow generating means shown in FIG.
  • the swirling water flow generating means of the fourth embodiment includes a rotor 130D instead of the rotor 130A of the first embodiment.
  • the rotor 130D includes a main body 130a, a blade 130b, and a shaft portion 130g.
  • the shaft portion 130g is connected to the motor 120.
  • the motor 120 is attached to the moving device 141.
  • the moving device 141 can raise and lower the position of the motor 120.
  • a water channel 130h is formed inside the rotor 130D.
  • a part of the water channel 130h passes through the center of the rotor 130D.
  • One end of the water channel 130h communicates with a plurality of openings 130i formed on the outer peripheral surface of the main body 130a of the rotor 130D.
  • the other end of the water channel 130h forms an opening 130j on the side surface of the shaft portion 130g.
  • the shaft portion 130g passes through a hole formed in the bottom wall of the drain port 111a.
  • a seal member (not shown) for preventing water leakage is installed between the hole and the shaft portion 130g.
  • the shaft portion 130g passes through a hole formed in the wall forming the passage 121.
  • a seal member (not shown) for preventing water leakage is installed between the hole and the shaft portion 130g.
  • the opening 130j of the shaft portion 130g is located in the passage 121.
  • FIG. 19 shows the first position of the rotor 130D.
  • This first position is a position when the motor 120 and the rotor 130D are lowered by the moving device 141. In the first position, at least a part of the rotor 130D enters the drain port 111a. In the first position, the opening 130i of the rotor 130D faces the inner peripheral surface of the drain port 111a. If the rotor 130D is in the first position, the rotor 130D does not get in the way for the bather.
  • FIG. 20 shows the second position of the rotor 130D.
  • This second position is a position when the motor 120 and the rotor 130D are raised by the moving device 141. That is, the second position is a position above the first position.
  • the opening 130i of the rotor 130D is located above the inner peripheral surface of the drain port 111a.
  • the opening 130i of the rotor 130D is in fluid communication with the passage 121 through the water passage 130h.
  • the second bath water pump 122 is operated to circulate the bath water 112 through the second circulation circuit, so that the bath water 112 enters the bathtub 111 from the opening 130i of the rotor 130D.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 can be sucked into the passage 121 from the opening 130i of the rotor 130D.
  • the control device 301 operates the moving device 141 so as to rotate the rotor 130D at the second position. At this time, as shown in FIG.
  • the direction 142 of the water flow discharged from the opening 130i of the rotor 130D or the direction 142 of the water flow sucked into the opening 130i is substantially parallel to the bottom surface 111b of the bathtub 111. . Thereby, since the flow of the bath water 112 along the bottom surface 111b can be formed efficiently, dirt on the bottom surface 111b can be removed more efficiently.
  • FIG. 21 is a sectional view of the swirling water flow generating means according to the fifth embodiment.
  • FIG. 22 is a plan view of a rotor 130E provided in the swirling water flow generating means according to the fifth embodiment.
  • the fifth embodiment includes a swirling water flow generating means shown in FIGS. 21 and 22 instead of the swirling water flow generating means shown in FIG.
  • FIG. 21 shows a side view, not a sectional view, of the rotor 130E.
  • the swirling water flow generating means of the fifth embodiment includes a rotor 130E instead of the motor 120 and the rotor 130A of the first embodiment.
  • the rotor 130E is supported by the shaft 143 and is rotatable.
  • An opening 130k is formed on the outer peripheral surface of the rotor 130E.
  • the rotor 130E is automatically rotated by a reaction that the water flow discharged from the opening 130k or the water flow sucked into the opening 130k exerts on the rotor 130E.
  • the motor 120 is unnecessary, so that the cost can be reduced.
  • a spiral water channel 130m is formed inside the rotor 130E.
  • One end of the water channel 130m communicates with the opening 130k on the outer peripheral surface of the rotor 130E.
  • the other end of the water channel 130m communicates with the opening 130n at the center of the bottom surface of the rotor 130E.
  • the two water channels 130m are formed to be rotationally symmetric with respect to the center of the rotor 130E.
  • the rotor 130E has blades (not shown) for forming a swirling water flow.
  • the second bath water pump 122 is operated to circulate the bath water 112 in the second circulation circuit as follows.
  • the bath water 112 from the passage 121 flows into the water channel 130m from the opening 130n of the rotor 130E, and the bath water 112 is discharged into the bathtub 111 from the opening 130k.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 is sucked from the opening 130k of the rotor 130E, passes through the water channel 130m and the opening 130n, and flows to the passage 121.
  • the rotor 130E is automatically rotated by a reaction that the water flow discharged from the opening 130k or the water flow sucked into the opening 130k exerts on the rotor 130E.
  • a swirling water flow is generated in the bathtub 111 by the rotation of the rotor 130E.
  • the flow velocity of the swirling water flow changes.
  • the rotor 130E may be rotated by draining the bath water 112 in the bathtub 111 to the drain pipe 128 without operating the second bath water pump 122.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 flows to the drain pipe 128 through the opening 130k, the water channel 130m, the opening 130n, the passage 121, and the three-way valve 123 of the rotor 130E, so that the rotor 130E rotates.
  • the bath cleaning mode may be performed without draining the bath water 112 during or before bathing.
  • the swirling water flow generating means may not include the rotor.
  • the swirling water flow generating means not using the rotor may be as follows, for example.
  • a spiral water channel or a spiral groove is provided in the drain outlet 111 a of the bathtub 111.
  • the shape of the spiral water channel or the spiral groove may be similar to the water channel 130m shown in FIGS.
  • the second bath water pump 122 is operated to circulate the bath water 112 in the second circulation circuit, and the bath water 112 is discharged into the bathtub 111 through this spiral channel or spiral groove.
  • a swirling water flow is generated in the bathtub 111.
  • the bath water 112 in the bathtub 111 is discharged to the drain pipe 128 in the bathtub cleaning mode, the bath water 112 is discharged through the spiral water channel or the spiral groove, so that A swirling water flow is generated.

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Abstract

浴槽洗浄装置は、浴槽(111)の底部に設けられ、浴槽(111)内で回る旋回水流を発生させる旋回水流発生手段(114)と、浴槽(111)に接続された第一循環回路に設置され、浴槽(111)の水が第一循環回路を通って浴槽(111)内に戻るように水を循環させる第一ポンプ(104)と、第一循環回路を通る水の中に気泡(113)を発生させる気泡発生装置(105A)と、浴槽(111)を洗浄する浴槽洗浄モードにおいて、第一ポンプ(104)を運転し、気泡発生装置(105A)により気泡(113)を発生させ、旋回水流発生手段(114)により旋回水流を発生させる制御手段(301)と、を備える。

Description

浴槽洗浄装置及び給湯システム
 本発明は、浴槽洗浄装置及び給湯システムに関する。
 下記特許文献1に開示された浴槽洗浄装置は、槽の内壁に設けられ、液体が噴き出す吹き出し口と、液体に微細気泡を発生させる気泡発生手段とを備える。吹き出し口から吹き出す流れは、槽に対し一方向の旋回流を形成する。
日本特開2013-132487号公報
 上記従来の技術では、強力な旋回流を形成することが困難であるため、浴槽の汚れを除去する効果を十分に得ることが難しいという課題がある。
 本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、浴槽の汚れを除去する効果を改善できる浴槽洗浄装置、及び当該浴槽洗浄装置を備えた給湯システムを提供することを目的とする。
 本発明の浴槽洗浄装置は、浴槽の底部に設けられ、浴槽内で回る旋回水流を発生させる旋回水流発生手段と、浴槽に接続された第一循環回路に設置され、浴槽の水が第一循環回路を通って浴槽内に戻るように水を循環させる第一ポンプと、第一循環回路を通る水の中に気泡を発生させる気泡発生装置と、浴槽を洗浄する浴槽洗浄モードにおいて、第一ポンプを運転し、気泡発生装置により気泡を発生させ、旋回水流発生手段により旋回水流を発生させる制御手段と、を備えるものである。
 また、本発明の給湯システムは、上記浴槽洗浄装置と、浴槽に湯を供給可能な給湯装置と、を備えるものである。
 本発明によれば、浴槽の汚れを除去する効果を改善することが可能となる。
実施の形態1による浴槽洗浄装置を備えた貯湯式給湯システムの構成図である。 図1に示す貯湯式給湯システムにおける機器ユニットの構成を示す図である。 図2に示す機器ユニットの一部を含む断面図である。 図2及び図3に示す機器ユニットが備えるローターの斜視図である。 浴槽洗浄モードの第一ステップにおける浴槽を側面から見た模式的な断面図である。 浴槽洗浄モードの第一ステップにおける浴槽を、浴槽フタを取り外した状態で上から見た図である。 浴槽洗浄モードの第二ステップにおける浴槽を側面から見た模式的な断面図である。 浴槽洗浄モードの第二ステップにおける浴槽を、浴槽フタを取り外した状態で上から見た図である。 浴槽洗浄モードの第三ステップにおける浴槽を側面から見た模式的な断面図である。 浴槽洗浄モードの第三ステップにおける浴槽を、浴槽フタを取り外した状態で上から見た図である。 浴槽洗浄モードの第四ステップにおける浴槽を側面から見た模式的な断面図である。 浴槽洗浄モードの第四ステップにおける浴槽を、浴槽フタを取り外した状態で上から見た図である。 浴槽洗浄モードの第五ステップにおける浴槽を側面から見た模式的な断面図である。 浴槽洗浄モードの第五ステップにおける浴槽を、浴槽フタを取り外した状態で上から見た図である。 浴槽洗浄モードの第六ステップにおける浴槽を側面から見た模式的な断面図である。 浴槽洗浄モードの第六ステップにおける浴槽を、浴槽フタを取り外した状態で上から見た図である。 実施の形態2による旋回水流発生手段の断面図である。 実施の形態3による旋回水流発生手段の断面図である。 実施の形態4による旋回水流発生手段の断面図である。 実施の形態4による旋回水流発生手段の断面図である。 実施の形態5による旋回水流発生手段の断面図である。 実施の形態5による旋回水流発生手段が備えるローターの平面図である。
 以下、図面を参照して実施の形態について説明する。各図において共通または対応する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を簡略化または省略する。本開示は、以下の各実施の形態で説明する構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含み得る。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1による浴槽洗浄装置を備えた貯湯式給湯システムの構成図である。図1に示す貯湯式給湯システムは、水を加熱する加熱手段1とタンクユニット2とを有する給湯装置を備える。加熱手段1は、ヒートポンプ式加熱装置でもよい。ヒートポンプ式加熱装置は、自然冷媒である二酸化炭素を冷媒として用いたものでもよく、高圧側では臨界圧を超える状態で運転してもよい。
 タンクユニット2は、貯湯タンク3を内蔵する。貯湯タンク3内には、温度による水の比重の違いにより、上部の高温水と下部の低温水とが温度成層を形成して貯留可能である。貯湯タンク3の上部には、出口211及び入口213が設けられている。貯湯タンク3の下部には、入口212及び出口214が設けられている。入口212に給水管224が接続されている。水道等の水源から給水管224を通って供給される水が入口212から貯湯タンク3内に流入する。
 加熱手段1で加熱された湯を貯湯タンク3に流入させる蓄熱運転のときには、以下のようになる。加熱手段1及び水ポンプ215が運転される。貯湯タンク3の下部の出口214から流出した水は、水ポンプ215及び通路216を通って、加熱手段1に送られる。加熱手段1により加熱された湯は、通路217、三方弁218、及び通路225を通って、入口213から貯湯タンク3の上部に流入する。
 バイパス通路226は、三方弁218と貯湯タンク3の下部に設けられた入口227との間をつなぐ。例えば、加熱手段1の起動直後において、加熱手段1から流出する水の温度が十分に高くないときには、加熱手段1から流出した水は、通路217、三方弁218、及びバイパス通路226を通って、入口227から貯湯タンク3の下部に流入することができる。
 以下の説明では、浴槽111に溜められた湯を浴水112と呼ぶ場合がある。また、貯湯タンク3に溜められた湯をタンク水と呼ぶ場合がある。タンクユニット2は、浴槽111の浴水112を追い焚きするための熱交換器101を内蔵する。タンクユニット2と浴槽111との間は、第一浴水通路102及び第二浴水通路103を介して接続されている。浴槽111の側壁には、第一浴水通路102及び第二浴水通路103を接続するための浴槽アダプタ110が取り付けられている。
 第一浴水通路102は、熱交換器101と浴槽アダプタ110とを接続する。第二浴水通路103は、熱交換器101と浴槽アダプタ110とを接続する。第二浴水通路103の途中に、第一浴水ポンプ104及び気泡発生装置105Aが設置されている。熱交換器101は、タンク水回路107により、貯湯タンク3の上部及び下部に接続されている。本実施の形態において熱交換器101、第一浴水通路102、及び第二浴水通路103は、浴槽111に接続された第一循環回路に相当する。
 追焚運転のときには、以下のようになる。第一浴水ポンプ104と、タンク水回路107が備える水ポンプ(図示省略)とが運転される。浴槽111内の浴水112は、第二浴水通路103を通って熱交換器101に流入する。貯湯タンク3の上部から流出した高温のタンク水がタンク水回路107を通って熱交換器101に流入する。熱交換器101内でタンク水が浴水112を加熱する。加熱された浴水112は、熱交換器101から第一浴水通路102を通って浴槽111内に戻る。熱交換器101内で熱を奪われたタンク水は、タンク水回路107を通って貯湯タンク3の下部に流入する。
 タンクユニット2は、給湯温度を調整するための混合弁106を内蔵する。混合弁106は、通路228を介して、貯湯タンク3の上部の出口211に連通する。貯湯タンク3の出口211から流出した高温水が通路228を通って混合弁106に流入可能である。水源からの低温水が給水管229を通って混合弁106に流入可能である。第二浴水通路103の分岐部が熱交換器101と第一浴水ポンプ104との間に形成されている。給湯通路230は、当該分岐部と、混合弁106の出口との間をつなぐ。給湯通路230の途中に、電磁弁231及び気泡発生装置105Bが設置されている。電磁弁231は、給湯通路230を開閉する。貯湯タンク3の出口211から流出した高温水を、通路232を通して、浴槽111以外の所に供給してもよい。
 浴槽111に湯を注入するときには、以下のようになる。電磁弁231が開かれる。高温水及び低温水が混合弁106で混合されることで温度調節される。温度調節された湯は、給湯通路230から熱交換器101及び第一浴水通路102を経由して浴槽111内に流入する。このとき、熱交換器101及び第一浴水通路102を通らずに第二浴水通路103を通って浴槽111内に流入する湯の流れがあってもよい。
 吸気通路222は、気泡発生装置105A及び105Bのそれぞれに連通する。電磁弁221は、吸気通路222を開閉する。第一浴水ポンプ104が運転されているときに電磁弁221を開くと、以下のようになる。吸気通路222を通って空気が気泡発生装置105Aに流入する。気泡発生装置105Aは、浴水の流れに空気を混合することで、気泡113を発生させる。気泡発生装置105Aにより発生した気泡113を含む浴水は、熱交換器101及び第一浴水通路102を通って、浴槽111内に流入する。第一浴水ポンプ104が運転されているときに電磁弁221を閉じていると、気泡発生装置105Aで気泡113は発生しない。
 給湯通路230に湯が流れているときに電磁弁221を開くと、以下のようになる。吸気通路222を通って空気が気泡発生装置105Bに流入する。気泡発生装置105Bは、湯の流れに空気を混合することで、気泡113を発生させる。気泡発生装置105Bにより発生した気泡113を含む湯は、熱交換器101、第一浴水通路102、及び第二浴水通路103を通って、浴槽111内に流入する。給湯通路230に湯が流れているときに電磁弁221を閉じていると、気泡発生装置105Bで気泡113は発生しない。
 気泡発生装置105A及び105Bで生成される気泡113は、直径が100μm以下の微細な気泡を含むことが好ましい。そのような微細な気泡を用いることで、より優れた洗浄作用が得られる。
 気泡発生装置105A及び105Bのそれぞれは、例えば、以下のような構造を有するエジェクタを備えてもよい。エジェクタは、水の流路を縮径させる縮径部を有する。この縮径部に発生する負圧により、吸気通路222から空気を自然吸気できる。当該縮径部において、水の流れに対して垂直な方向から、吸気通路222を通った空気が導入される。エジェクタの上流側の位置には、エジェクタに流入する水流を旋回させる静止翼が備えられていてもよい。静止翼は、例えば、流路の軸線を中心とする旋回流を形成する。静止翼により形成される水の旋回流が気泡をせん断して微細化することで、微細な気泡を生成できる。
 浴槽111及び第二浴水通路103に対して、機器ユニット114が接続されている。機器ユニット114については後述する。
 本実施の形態のシステムは、制御装置301及び端末装置302を備える。本システムが備える弁類、ポンプ類等のアクチュエータ及びセンサ類は、制御装置301に対して電気的に接続されている。端末装置302は、運転動作指令及び設定値の変更などに関する使用者の操作を受け付けるユーザーインターフェースの機能を有する。制御装置301と端末装置302との間は、有線または無線により、双方向にデータ通信可能に接続されている。端末装置302には、図示を省略するが、本システムの状態等の情報を表示する表示部、使用者が操作するスイッチ等の操作部、スピーカ、マイク等が搭載されていてもよい。端末装置302は、例えば、浴室に設置されてもよい。異なる場所にある複数台の端末装置302が備えられてもよい。
 制御装置301の各機能は、処理回路により実現されてもよい。制御装置301の処理回路は、少なくとも1つのプロセッサと少なくとも1つのメモリとを備えてもよい。少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも1つのメモリに記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、制御装置301の各機能を実現してもよい。制御装置301の処理回路は、少なくとも1つの専用のハードウェアを備えてもよい。単一の制御装置によりシステムの動作が制御される構成に限定されるものではなく、複数の制御装置が連携することでシステムの動作を制御する構成にしてもよい。
 図2は、図1に示す貯湯式給湯システムにおける機器ユニット114の構成を示す図である。図2に示すように、機器ユニット114は、ローター130A、モーター120、通路121、第二浴水ポンプ122、三方弁123、三方弁124、空気導入弁125、及びエアポンプ126を備える。
 回転可能なローター130Aは、浴槽111の底部に設置されている。モーター120は、ローター130Aを回転させる。モーター120により駆動される回転シャフト134がローター130Aに連結されている。本実施の形態においてローター130Aは、浴槽111の底部にある排水口111aの位置に配置されている。
 浴槽111の排水口111aから流出した浴水112が通路121を通ることができる。通路121の途中に第二浴水ポンプ122が接続されている。三方弁123は、第一ポート123a、第二ポート123b、及び第三ポート123cを備えた流路切替弁である。通路121は、浴槽111内に連通する第一端と、三方弁123の第一ポート123aに連通する第二端とを有する。三方弁123の第三ポート123cは、系外へ排水するための排水管128に連通する。
 三方弁124は、第一ポート124a、第二ポート124b、及び第三ポート124cを備えた流路切替弁である。第二浴水通路103の途中に三方弁124の第一ポート124a及び第二ポート124bが接続されている。第二浴水通路103は、第一部分103a及び第二部分103bを有する。第二浴水通路103の第一部分103aは、第一ポート124aと、第一浴水ポンプ104の吸入口との間をつなぐ。第二浴水通路103の第二部分103bは、第二ポート124bと、浴槽111との間をつなぐ。
 三方弁123の第二ポート123bは、通路135を介して三方弁124の第三ポート124cに接続されている。本実施の形態において、通路121、三方弁123、通路135、三方弁124、及び第二浴水通路103の第二部分103bは、浴槽111に接続された第二循環回路に相当する。
 エアポンプ126の吐出口は、通路136を介して、通路135に接続されている。通路136は、空気導入弁125により開閉される。本実施の形態であれば、エアポンプ126により、浴槽111の洗浄後に、浴槽111の内壁面及び底面111bを乾燥させる空気を送ることができる。乾燥運転のときには、以下のようになる。空気導入弁125が開かれる。三方弁123の第三ポート123c及び三方弁124の第一ポート124aが閉じられる。エアポンプ126から吐出された空気が、通路136、空気導入弁125、及び三方弁124を通って、第二浴水通路103の第二部分103bから浴槽111内に吹き出される。また、エアポンプ126から吐出された空気が、通路136、空気導入弁125、三方弁123及び通路121を通って、排水口111aから浴槽111内に吹き出される。図示の構成に代えて、空気導入弁125及びエアポンプ126を、第一浴水通路102または第二浴水通路103に対して直接つないでも良い。その構成であっても、乾燥運転を実施可能である。
 図3は、図2に示す機器ユニット114の一部を含む断面図である。図3は、水平面に対して垂直な平面で切断した断面図である。図3に示すように、本実施の形態においてローター130Aの少なくとも一部は、浴槽111の底部にある排水口111aの内部空間に位置する。これにより、ローター130Aが入浴者の邪魔になることを防止できる。排水口111aの上面は、メッシュ131Aにより覆われている。浴槽111内の人がローター130Aに触れることをメッシュ131Aにより確実に防止できる。
 ローター130Aの回転軸は、水平面に対して、垂直である。または、ローター130Aの回転軸は、浴槽111の底面111bに対して垂直でもよい。ローター130Aの周囲に開口137が形成される。排水口111aの内周面と、ローター130Aの外周面との間に、環状の開口137が形成される。開口137は、通路121に対して流体連通する。浴水112あるいは乾燥用空気が、開口137を通って、浴槽111内と通路121との間を移動できる。回転シャフト134は、開口137と通路121との間の流路を形成する壁の孔138を貫通している。図示しないシール部材により、回転シャフト134と孔138との隙間が液密的に封止されている。
 図4は、図2及び図3に示す機器ユニット114が備えるローター130Aの斜視図である。本実施の形態においてローター130Aは、本体130aと、本体130aから突出する羽根130bとを備える。本体130aは、円盤状の形状を有する。本体130aの上面に、複数の羽根130bが放射状に配置されている。
 浴槽111内に浴水112がある状態でローター130Aが回転すると、浴槽111内に旋回水流が発生する。上から見たときに、旋回水流は、ローター130Aの回転方向と同方向に回転する。旋回水流が発生すると、浴槽111の内周に沿って浴水112が周回するように流れる。ローター130Aは、回転に伴って効率良く旋回水流を形成できるような形状を有する。図示の例では、羽根130bの形状は板状であるが、このような形状に限定されるものではない。図示の例では、ローター130Aが4個の羽根130bを備えるが、羽根130bの数は特に限定されない。ローター130Aは、スクリュープロペラのように、回転軸方向の推力を発生させる形状でも、効果を得ることができる。
 本実施の形態においてローター130A及びモーター120は、浴槽111内で回る旋回水流を発生させる旋回水流発生手段に相当する。以下の説明では、特に断らない限り、「旋回水流」とは旋回水流発生手段により発生する旋回水流を意味する。
 本実施の形態において、制御装置301は、端末装置302からの信号を受けて、上述した可動部品及びアクチュエータ群の動作を制御する。本実施の形態のシステムは、浴槽111を洗浄する浴槽洗浄モードの運転を実施できる。
 浴槽111の浴水112には、入浴者の皮脂成分、垢、及び毛髪などの汚れが含まれている。この汚れが浴槽111の内壁面及び底面111bに付着する。以下の説明では、浴槽111内の水面と浴槽111の内壁面とが交わる線を「喫水線」と称する。汚れの多くは、水面に浮かび、浴槽111の内壁面に付着する。このため、浴槽111の内壁面の喫水線の位置には特に汚れが付着しやすい。本実施の形態の浴槽洗浄モードによれば、入浴時の喫水線の位置を含む浴槽111の内壁面及び底面111bに付着した汚れを自動的に除去できる。
 以下、図5から図16を参照して、本実施の形態による浴槽洗浄モードの処理を第一ステップから第六ステップに分けて順を追って説明する。図5、図7、図9、図11、図13、及び図15は、それぞれ、第一ステップから第六ステップにおける浴槽111を側面から見た模式的な断面図である。これらの図では、浴槽フタ115で浴槽111の上面開口を覆った状態にしているが、浴槽フタ115を使用せずに浴槽洗浄モードを実行してもよい。図6、図8、図10、図12、図14、及び図16は、それぞれ、第一ステップから第六ステップにおける浴槽111を、浴槽フタ115を取り外した状態で上から見た図である。図5から図16の各図においては、以下のように表す。第一ステップから第五ステップ(図5から図14)の浴水112が存在する範囲は、網掛けの領域によって表される。第一ステップから第五ステップの浴槽111内の浴水112の流れは、実線矢印により表される。第六ステップ(図15及び図16)の浴槽111内の乾燥用空気の流れは、実線矢印により表される。第一ステップから第五ステップの浴槽111の外側における浴水112の流れと、第六ステップの浴槽111の外側における乾燥用空気の流れは、破線矢印により表される。
 本実施の形態において浴槽洗浄モードは、ユーザーの入浴が終了した後に実行される。端末装置302の所定のボタンをユーザーが押下すると、制御装置301は、浴槽洗浄モードを開始し、まず、第一ステップの処理を行う。図5及び図6に示すように、第一ステップでは、以下のようになる。制御装置301は、第一浴水ポンプ104を運転するとともに気泡発生装置105Aにより気泡113を発生させる。浴槽111内の浴水112は、第二浴水通路103、熱交換器101、及び第一浴水通路102を順に経由して、浴槽111に戻るように循環する。気泡発生装置105Aで発生した気泡113を含む浴水112が浴槽111内に流入することで、浴槽111内に気泡113が供給される。第一浴水通路102から浴槽111内に浴水112が吐出されることにより、浴槽111の第一内壁に沿う流れが形成される。第一内壁に沿う流れは、図6中で左から右へ向かう。浴槽111内から浴水112が第二浴水通路103へ吸入されることにより、第一内壁に対向する浴槽111の第二内壁に沿う流れが形成される。第二内壁に沿う流れは、図6中で右から左へ向かう。第一内壁に沿う流れと第二内壁に沿う流れとがつながることで、浴槽111の内周に沿って回るように流れる「環流」が形成される。
 気泡113、特に直径が100μm以下の微細な気泡113は、汚れを吸着する作用がある。本実施の形態であれば、浴槽洗浄モードにおいて浴槽111内に気泡113を供給することで、気泡113による汚れ吸着効果が得られる。
 処理は、第一ステップから第二ステップへ進む。図7及び図8に示すように、第二ステップでは、以下のようになる。制御装置301は、電磁弁231を開くことにより、タンクユニット2から浴槽111内へ湯を追加する。このとき、気泡発生装置105Bにより気泡113を発生させる。これにより、気泡113を含む湯が浴槽111内へ追加される。制御装置301は、モーター120を運転することでローター130Aを回転させる。これにより、旋回水流が発生する。旋回水流は、第一ステップの「環流」と同方向に回転する。ローター130Aの回転によれば、第一ステップの「環流」よりも流速の高い旋回水流を形成できる。本実施の形態であれば、旋回水流によって、気泡113を含む浴水112が浴槽111の内壁面に対して高速で流れる。これにより、気泡113が吸着した汚れを浴槽111の内壁面から脱離させる効果が促進されるので、浴槽111の内壁面の汚れを効率良く除去することが可能となる。
 本実施の形態であれば、第二ステップでタンクユニット2から浴槽111内へ湯を追加することで、浴槽111内の水面の位置が上昇する。これにより、浴槽111の内壁面の広い範囲に旋回水流を接触させることができる。その結果、入浴時の喫水線の位置を含む浴槽111の内壁面の汚れを効率良く除去することが可能となる。また、旋回水流が形成されると、浴槽111の内の浴水112が遠心力によって浴槽111の内壁面の近くに集まる。このため、浴槽111の上端またはその近くまで浴水112の流れが接触する。よって、浴槽111の内壁面の全体に対して、汚れを効率良く除去する効果が得られる。
 第二ステップでは、第一ステップと同様の第一浴水ポンプ104の運転及び気泡発生装置105Aによる気泡113の発生を継続してもよい。これにより、第一ステップのような「環流」と、ローター130Aの回転による旋回水流とが合わさることで、浴槽111の内壁面に沿う流速をより高くできるとともに、浴槽111内により多くの気泡113を供給できる。
 あるいは、第二ステップでは、第一浴水ポンプ104の運転を停止してもよい。この場合、図7に示すように、タンクユニット2から供給された湯の一部が、第二浴水通路103、三方弁124、通路135、三方弁123、通路121を通って、排水口111aから浴槽111内に吐出されてもよい。
 制御装置301が電磁弁231を閉じると、タンクユニット2から浴槽111内への湯の追加が終了する。その後、処理は、第二ステップから第三ステップへ進む。図9及び図10に示すように、第三ステップでは、以下のようになる。第二ステップと同様の旋回水流の発生が行われる。第一ステップと同様の第一浴水ポンプ104の運転及び気泡発生装置105Aによる気泡113の発生が行われる。制御装置301は、さらに、第二浴水ポンプ122を運転し、浴槽111内の浴水112が、三方弁124、通路135、三方弁123、及び通路121を順に経由する第二循環回路を通って、排水口111aから浴槽111内に吐出されるように制御する。第三ステップの運転時間は、例えば、浴槽111の内壁面に比較的軽度な汚れがある場合は10分間以下で良いし、浴槽111の内壁面に比較的重度な汚れがある場合には10分間以上とすることが好ましい。
 第三ステップの処理によれば、第二ステップについて説明した効果と同様の効果に加えて、以下の効果が得られる。排水口111aから浴槽111内に吐出される浴水112の流れによって、鉛直方向の速度成分を有する対流を浴槽111内に形成できる。その結果、浴槽111の内壁面の汚れをより効率良く除去する効果が得られる。なお、第二循環回路の流れ方向は、上記と反対方向でもよい。すなわち、浴槽111内の浴水112を排水口111aから吸入し、その浴水112が通路121、三方弁123、通路135、及び三方弁124を順に通過して浴槽111内に戻るような循環方向でもよい。その場合においても、上記と類似の効果が得られる。
 処理は、第三ステップから第四ステップへ進む。図11及び図12に示すように、第四ステップでは、以下のようになる。旋回水流の発生、第一浴水ポンプ104の運転、及び気泡発生装置105Aによる気泡113の発生は、継続される。制御装置301は、第二浴水ポンプ122の運転を停止し、三方弁124を切り替えることで、浴槽111内の浴水112の排出を開始する。浴水112は、浴槽111内から、排水口111a、通路121、及び三方弁124を通って、排水管128へ排出される。これにより、浴槽111内の水位が徐々に低下していく。
 処理は、第四ステップから第五ステップへ進む。図13及び図14に示すように、第五ステップでは、以下のようになる。制御装置301は、第一浴水ポンプ104の運転を停止する。モーター120は、運転してもよいし、停止してもよい。浴槽111内の水位が浴槽アダプタ110の位置よりも低位になると、制御装置301は、電磁弁231を開き、タンクユニット2から浴槽111内へ湯または水を供給するとともに、気泡発生装置105Bにより気泡113を発生させる。気泡113を含む湯または水は、第一浴水通路102及び第二浴水通路103の両方から浴槽111内に流入する。この気泡113を含む湯または水が、浴槽111の底面111bに沿って流れることで、浴槽111の底面111bの汚れを効率良く除去することができる。所定量の湯または水が浴槽111内へ供給されると、制御装置301は、電磁弁231を閉じる。
 浴槽111内の排水が完了すると、処理は、第五ステップから第六ステップへ進む。図15及び図16に示すように、第六ステップでは、以下のようになる。制御装置301は、空気導入弁125を開き、エアポンプ126を運転することにより、乾燥用空気を浴槽111内に吹き出させる。図15に示す例では、エアポンプ126により送出された乾燥用空気は、三方弁124を通って第二浴水通路103から浴槽111内に吹き出す流れと、三方弁123及び通路121を通って排水口111aから浴槽111内に吹き出す流れとに分かれる。浴槽111内に吹き出した乾燥用空気が、浴槽111の内壁面及び底面111bに沿って流れることで、浴槽111の内壁面及び底面111bを乾燥させることができる。モーター120は、運転してもよいし、停止してもよい。モーター120を運転した場合には、ローター130Aの回転によって浴槽111内の空気が攪拌されることで、乾燥を促進できる。第六ステップの乾燥運転を継続する時間は、例えば、10分間以下で概ね乾燥が終了するが、浴槽111の内壁面及び底面111bの水滴を完全に取り切るために、10分間以上としてもよい。エアポンプ126により送出される乾燥用空気は、常温の空気でも良いが、ヒーター等で加熱した高温空気あるいは湿度成分を除いた空気をエアポンプ126で送出すれば、乾燥に要する時間をさらに短縮することができる。
実施の形態2.
 次に、図17を参照して、実施の形態2について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図17は、実施の形態2による旋回水流発生手段の断面図である。実施の形態2は、図3に示す旋回水流発生手段に代えて、図17に示す旋回水流発生手段を備える。
 図17に示すように、実施の形態2の旋回水流発生手段は、実施の形態1のローター130Aに代えてローター130Bを備える。ローター130Bの底面には磁石133aが埋め込まれている。モーター120により回転する回転シャフト139の先端に回転板127が取り付けられている。回転板127の上面には磁石133bが埋め込まれている。排水口111aから通路121への流路を形成する壁140によって、ローター130Bと回転板127との間が隔てられている。ローター130Bは、回転シャフト139に対して直接的には連結されていない。モーター120によって回転板127が回転すると、磁石133a及び133bの間に作用する磁力により、ローター130Bが回転板127に伴って回転する。本実施の形態であれば、回転シャフト139が流路内に入る必要がないので、シール部材を省略できる。
 本実施の形態のようなローター130Bであれば、浴槽111の排水口111a以外の位置にも容易に設置できる。浴槽111の排水口111a以外の位置にローター130Bを設置すれば、排水口111aには汎用部品を使用できる。浴槽111の底部の複数の位置にローター130Bを配置してもよい。
実施の形態3.
 次に、図18を参照して、実施の形態3について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図18は、実施の形態3による旋回水流発生手段の断面図である。実施の形態3は、図3に示す旋回水流発生手段に代えて、図18に示す旋回水流発生手段を備える。
 図18に示すように、実施の形態3の旋回水流発生手段は、実施の形態1のローター130Aに代えてローター130Cを備える。ローター130Cは、本体130a、羽根130b、及びシャフト部130cを備える。シャフト部130cは、モーター120に連結されている。ローター130Cの内部に水路130dが形成されている。水路130dは、ローター130Cの中心を通っている。水路130dの一端は、ローター130Cの上面に開口130eを形成している。水路130dの他端は、シャフト部130cの側面に開口130fを形成している。シャフト部130cは、排水口111aの底壁に形成された孔を貫通している。当該孔とシャフト部130cとの間には、水漏れを防止するためのシール部材(図示省略)が設置されている。また、シャフト部130cは、通路121を形成する壁に形成された孔を貫通している。当該孔とシャフト部130cとの間には、水漏れを防止するためのシール部材(図示省略)が設置されている。シャフト部130cの開口130fは、通路121内に位置する。
 上記のようにして、本実施の形態では、ローター130Cに形成された開口130eが水路130dを介して通路121に流体連通している。本実施の形態であれば、浴槽洗浄モードにおいて、第二浴水ポンプ122を運転して第二循環回路に浴水112を循環させることで、ローター130Cの開口130eから浴槽111内へ浴水112を吐出するか、あるいは浴槽111内の浴水112をローター130Cの開口130eから通路121へ吸入することができる。
 ローター130Cの開口130eに対向する位置にカバー131Bが設置されている。カバー131Bは、図示しない支持部により、浴槽111の底部に固定されている。ローター130Cの開口130eから吐出された浴水112は、カバー131Bに当たることで、浴槽111の底面111bに沿うように流れ方向が変わる。これにより、底面111bに沿う浴水112の流れを効率良く形成できるので、底面111bの汚れをより効率良く除去できる。
実施の形態4.
 次に、図19及び図20を参照して、実施の形態4について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図19及び図20は、実施の形態4による旋回水流発生手段の断面図である。実施の形態4は、図3に示す旋回水流発生手段に代えて、図19及び図20に示す旋回水流発生手段を備える。
 図19に示すように、実施の形態4の旋回水流発生手段は、実施の形態1のローター130Aに代えてローター130Dを備える。ローター130Dは、本体130a、羽根130b、及びシャフト部130gを備える。シャフト部130gは、モーター120に連結されている。モーター120は、移動装置141に取り付けられている。移動装置141は、モーター120の位置を上昇及び下降させることができる。
 ローター130Dの内部に水路130hが形成されている。水路130hの一部は、ローター130Dの中心を通っている。水路130hの一端は、ローター130Dの本体130aの外周面に形成された複数の開口130iに連通している。水路130hの他端は、シャフト部130gの側面に開口130jを形成している。シャフト部130gは、排水口111aの底壁に形成された孔を貫通している。当該孔とシャフト部130gとの間には、水漏れを防止するためのシール部材(図示省略)が設置されている。また、シャフト部130gは、通路121を形成する壁に形成された孔を貫通している。当該孔とシャフト部130gとの間には、水漏れを防止するためのシール部材(図示省略)が設置されている。シャフト部130gの開口130jは、通路121内に位置する。
 移動装置141がモーター120の位置を昇降させると、ローター130Dの位置も昇降する。図19は、ローター130Dの第一位置を示す。この第一位置は、モーター120及びローター130Dが移動装置141により下降したときの位置である。第一位置では、ローター130Dの少なくとも一部が排水口111aの内部に入る。第一位置では、ローター130Dの開口130iは、排水口111aの内周面に対向する。ローター130Dが第一位置にあれば、入浴者にとってローター130Dが邪魔になることはない。
 図20は、ローター130Dの第二位置を示す。この第二位置は、モーター120及びローター130Dが移動装置141により上昇したときの位置である。すなわち、第二位置は、第一位置より上の位置である。第二位置では、ローター130Dの開口130iは、排水口111aの内周面より上の位置になる。
 本実施の形態では、ローター130Dの開口130iが水路130hを介して通路121に流体連通している。本実施の形態であれば、浴槽洗浄モードにおいて、第二浴水ポンプ122を運転して第二循環回路に浴水112を循環させることで、ローター130Dの開口130iから浴槽111内へ浴水112を吐出するか、あるいは浴槽111内の浴水112をローター130Dの開口130iから通路121へ吸入することができる。また、浴槽洗浄モードにおいて、制御装置301は、ローター130Dを第二位置において回転させるように、移動装置141を作動させる。この際、図20に示すように、ローター130Dの開口130iから吐出される水流の方向142または開口130iに吸入される水流の方向142は、浴槽111の底面111bに対して実質的に平行である。これにより、底面111bに沿う浴水112の流れを効率良く形成できるので、底面111bの汚れをより効率良く除去できる。
実施の形態5.
 次に、図21及び図22を参照して、実施の形態5について説明するが、前述した実施の形態1との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分については説明を簡略化または省略する。図21は、実施の形態5による旋回水流発生手段の断面図である。図22は、実施の形態5による旋回水流発生手段が備えるローター130Eの平面図である。実施の形態5は、図3に示す旋回水流発生手段に代えて、図21及び図22に示す旋回水流発生手段を備える。図21は、ローター130Eについては断面図ではなく側面図を示す。
 実施の形態5の旋回水流発生手段は、実施の形態1のモーター120及びローター130Aに代えてローター130Eを備える。ローター130Eは、シャフト143により支持され、回転可能である。ローター130Eの外周面には、開口130kが形成されている。開口130kから吐出される水流または開口130kに吸入される水流がローター130Eに及ぼす反作用によってローター130Eが自動的に回転するように構成されている。本実施の形態であればモーター120が不要であるので、コストを低減できる。
 図22に示すように、ローター130Eの内部に螺旋状の水路130mが形成されている。水路130mの一端は、ローター130Eの外周面の開口130kに連通する。図21に示すように、水路130mの他端は、ローター130Eの底面の中央部の開口130nに連通している。図示の例では、2個の水路130mがローター130Eの中心に対して回転対称となるように形成されている。ローター130Eは、旋回水流を形成するための図示しない羽根を有する。
 本実施の形態であれば、浴槽洗浄モードにおいて、第二浴水ポンプ122を運転して第二循環回路に浴水112を循環させることで、以下のようになる。通路121からの浴水112がローター130Eの開口130nから水路130mに流入し、開口130kから浴槽111内へ浴水112が吐出される。あるいは、浴槽111内の浴水112がローター130Eの開口130kから吸入され、水路130m及び開口130nを通過して、通路121へ流れる。開口130kから吐出される水流または開口130kに吸入される水流がローター130Eに及ぼす反作用によってローター130Eが自動的に回転する。ローター130Eの回転によって浴槽111内に旋回水流が発生する。第二浴水ポンプ122による循環流量に応じて、旋回水流の流速が変化する。
 また、浴槽洗浄モードにおいて、第二浴水ポンプ122を運転せず、浴槽111内の浴水112を排水管128へ排水することで、ローター130Eを回転させてもよい。この場合、浴槽111内の浴水112が、ローター130Eの開口130k、水路130m、開口130n、通路121、及び三方弁123を通って排水管128へ流れることで、ローター130Eが回転する。
 以上の各実施の形態では、入浴終了後に浴槽洗浄モードを実施する例を説明したが、入浴中または入浴前に、浴水112の排水をせずに浴槽洗浄モードを実施してもよい。
 以上の各実施の形態では、旋回水流発生手段がローター130A-130Eを備える例を説明したが、旋回水流発生手段はローターを備えないものでもよい。ローターを用いない旋回水流発生手段は、例えば、以下のようなものでもよい。浴槽111の排水口111aに、螺旋状の水路または螺旋状の溝を設ける。螺旋状の水路または螺旋状の溝の形状は、図21及び図22に示す水路130mに類似した形状でもよい。浴槽洗浄モードにおいて、第二浴水ポンプ122を運転して第二循環回路に浴水112を循環させ、浴水112がこの螺旋状の水路または螺旋状の溝を通って浴槽111内に吐出されることで、浴槽111内に旋回水流が発生する。または、浴槽洗浄モードにおいて、浴槽111内の浴水112を排水管128へ排出するときに、浴水112がこの螺旋状の水路または螺旋状の溝を通って排出されることで、浴槽111内に旋回水流が発生する。
1 加熱手段、 2 タンクユニット、 3 貯湯タンク、 101 熱交換器、 102 第一浴水通路、 103 第二浴水通路、 104 第一浴水ポンプ、 105A,105B 気泡発生装置、 106 混合弁、 110 浴槽アダプタ、 111 浴槽、 111a 排水口、 111b 底面、 112 浴水、 113 気泡、 114 機器ユニット、 115 浴槽フタ、 120 モーター、 121 通路、 122 第二浴水ポンプ、 123 三方弁、 124 三方弁、 125 空気導入弁、 126 エアポンプ、 128 排水管、 130A,130B,130C,130D,130E ローター、 131A メッシュ、 131B カバー、 133a,133b 磁石、 141 移動装置、 215 水ポンプ、 221 電磁弁、 222 吸気通路、 224 給水管、 229 給水管、 230 給湯通路、 231 電磁弁、 301 制御装置、 302 端末装置

Claims (11)

  1.  浴槽の底部に設けられ、前記浴槽内で回る旋回水流を発生させる旋回水流発生手段と、
     前記浴槽に接続された第一循環回路に設置され、前記浴槽の水が前記第一循環回路を通って前記浴槽内に戻るように水を循環させる第一ポンプと、
     前記第一循環回路を通る水の中に気泡を発生させる気泡発生装置と、
     前記浴槽を洗浄する浴槽洗浄モードにおいて、前記第一ポンプを運転し、前記気泡発生装置により気泡を発生させ、前記旋回水流発生手段により前記旋回水流を発生させる制御手段と、
     を備える浴槽洗浄装置。
  2.  前記浴槽洗浄モードにおいて、前記制御手段は、前記第一ポンプを運転するとともに前記気泡発生装置により気泡を発生させることで前記浴槽内に気泡を供給した後に、前記旋回水流発生手段により前記旋回水流を発生させる請求項1に記載の浴槽洗浄装置。
  3.  前記旋回水流発生手段は、前記浴槽の排水口の位置に設けられている請求項1または請求項2に記載の浴槽洗浄装置。
  4.  前記排水口につながる第二循環回路と、
     前記浴槽の水を、前記排水口及び前記第二循環回路を通して循環させる第二ポンプと、
     を備え、
     前記浴槽洗浄モードにおいて、前記制御手段は、前記旋回水流発生手段により前記旋回水流を発生させるとともに前記第二ポンプを運転することにより、前記排水口から前記浴槽内に水を吐出するか、または前記浴槽内の水を前記排水口から吸入する請求項3に記載の浴槽洗浄装置。
  5.  前記旋回水流発生手段は、前記浴槽の底部に回転可能に設置されたローターを有し、前記ローターの回転により、前記旋回水流を発生させる請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の浴槽洗浄装置。
  6.  前記ローターの少なくとも一部が前記浴槽の排水口の内部に入る第一位置と、前記第一位置より上の位置である第二位置とに前記ローターを動かす移動装置を備え、
     前記浴槽洗浄モードにおいて、前記制御手段は、前記ローターを前記第二位置において回転させる請求項5に記載の浴槽洗浄装置。
  7.  前記ローターに形成された開口、または前記ローターの周囲に形成された開口と、
     前記開口につながる第二循環回路と、
     前記浴槽の水を、前記開口及び前記第二循環回路を通して循環させる第二ポンプと、
     を備え、
     前記浴槽洗浄モードにおいて、前記制御手段は、前記ローターの回転を伴って前記第二ポンプを運転することにより、前記開口から前記浴槽内に水を吐出するか、または前記浴槽内の水を前記開口から吸入する請求項5または請求項6に記載の浴槽洗浄装置。
  8.  前記ローターに前記開口が形成されており、
     前記開口から吐出される水流または前記開口に吸入される水流が前記ローターに及ぼす反作用によって前記ローターが自動的に回転するように構成されている請求項7に記載の浴槽洗浄装置。
  9.  前記開口から吐出される水流の方向または前記開口に吸入される水流の方向は、前記浴槽の底面に対して実質的に平行である請求項7または請求項8に記載の浴槽洗浄装置。
  10.  請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の浴槽洗浄装置と、
     前記浴槽に湯を供給可能な給湯装置と、
     を備える給湯システム。
  11.  前記浴槽洗浄モードにおいて、前記制御手段は、前記給湯装置により前記浴槽に湯を追加するとともに、前記旋回水流発生手段により前記旋回水流を発生させる請求項10に記載の給湯システム。
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