WO2019026631A1 - 電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置 - Google Patents

電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置 Download PDF

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WO2019026631A1
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electrolysis
light
receiving element
tablet
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PCT/JP2018/027027
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English (en)
French (fr)
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弘士 小原
北浦 理
陽一 宮田
悠 坂元
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J4/00Feed or outlet devices; Feed or outlet control devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G65/00Loading or unloading
    • B65G65/30Methods or devices for filling or emptying bunkers, hoppers, tanks, or like containers, of interest apart from their use in particular chemical or physical processes or their application in particular machines, e.g. not covered by a single other subclass
    • B65G65/34Emptying devices
    • B65G65/40Devices for emptying otherwise than from the top
    • B65G65/48Devices for emptying otherwise than from the top using other rotating means, e.g. rotating pressure sluices in pneumatic systems
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis

Definitions

  • the present invention relates to an electrolysis promoting tablet feeding apparatus for feeding an electrolysis promoting tablet, and an electrolysis water spraying apparatus provided with the electrolysis promoting tablet feeding apparatus and for producing and spraying electrolytic water.
  • a rotating body is provided in a case for containing an electrolytically-promoting tablet, and the electrolytically-promoting tablet is discharged from a discharge hole provided in the case through a guide cylinder by rotating the rotating body by a motor.
  • an electrolysis promoting tablet feeding device to be charged into the water storage portion of the water spraying device.
  • the thing of patent document 1 is known, for example.
  • a pair of light emitting elements and light receiving elements are provided in the middle of the guide cylinder so as to sandwich the passage of the electrolysis accelerating tablet in the guide cylinder. Some detect the expulsion of expedited tablets.
  • the medicine supply device includes a tablet case 101 having a discharge drum 113 for discharging the medicine 115 from the storage container 112 for storing the medicine 115.
  • the discharge drum 113 is driven by a motor.
  • the motor is controlled by the controller.
  • the discharge of the medicine 115 from the tablet case 101 is detected by the discharge detection unit.
  • the discharge detection unit includes a light emitting element and a light receiving element, and detects the discharge of the medicine 115 by comparing the level of the light receiving signal from the light receiving element with a threshold.
  • the threshold is corrected according to the light reception signal level when the drug 115 is not discharged. With such a configuration, it is possible to detect the discharge of the drug 115 while suppressing variations in the light emitting element and the light receiving element.
  • the range in which the electrolysis promoting tablet to be discharged can be detected is limited to the range through which the light path formed by the light emitting element and the light receiving element passes. For this reason, in the electrolysis promoting tablet feeding apparatus, when the size of the guide cylinder is increased, the passage possible range of the electrolysis promoting tablet is expanded, but the discharge detection accuracy of the electrolysis promoting tablet is lowered. In addition, the case for containing the electrolysis promoting tablet is removed by the user when putting the electrolysis promoting tablet, and is reattached by the user when the electrolysis promoting tablet is put. At this time, if a shift occurs in the mounting position of the case, there is also a possibility that the discharge detection of the electrolysis promoting tablet can not be performed.
  • One object of the present invention is to provide an electrolysis promoting tablet feeding apparatus and an electrolysis water spraying apparatus capable of accurately detecting the discharge of the electrolysis promoting tablet.
  • the threshold value of the light receiving element is changed. If the variation in basic performance of the light emitting element and the light receiving element is large, or if the performance change due to their age deterioration is large, the discharge detection of the electrolysis promoting tablet can not be performed when the threshold value is in the area outside the measurable range.
  • Another object of the present invention is to provide an electrolyzed water sprayer capable of absorbing variations in basic performance of each element and performance changes due to aging.
  • An electrolysis promotion tablet feeding device concerning one mode of the present invention is provided with a case, a discharge port, a rotating body, a control part, and a discharge detection part.
  • the case houses an electrolysis promoting tablet.
  • the discharge port is a port for discharging the electrolytic promotion tablet from the case.
  • the rotating body is for moving the electrolytic promotion tablet stored in the case to the discharge port.
  • the control unit controls the rotation of the rotating body.
  • the discharge detection unit detects the discharge of the electrolysis promoting tablet from the discharge port, and includes a light emitting element and a light receiving element.
  • the light receiving element is disposed at a position sandwiching the passage, through which the electrolytic promotion tablet discharged from the discharge port passes, with the light emitting element, and receives light from the light emitting element.
  • the discharge detection unit detects the discharge of the electrolysis promoting tablet from the discharge port based on the intensity of the light received by the light receiving element.
  • the rotating body When the rotating body is viewed from the top, the rotating body forms a circle, and the circle passes on the passage path. A line segment connecting the light emitting element and the light receiving element is not parallel to the tangent on the circular passage path.
  • the electrolyzed water spraying apparatus which concerns on 1 aspect of this invention is equipped with an electrolyzed water production
  • generation part produces
  • the spraying unit sprays the electrolyzed water generated by the electrolyzed water generating unit.
  • the water storage section is for storing water.
  • the above-described electrolysis promoting tablet feeding apparatus feeds the electrolysis promoting tablet into the water storage section.
  • the electrolysis unit electrolyzes the water in the water storage unit into which the electrolysis promoting tablet is charged to generate electrolytic water.
  • the electrolytic spraying device includes an electrolyzed water generating unit, a spraying unit, and a control unit.
  • the electrolyzed water generating unit generates electrolyzed water.
  • the spraying unit sprays the electrolyzed water generated by the electrolyzed water generating unit.
  • the control unit controls the electrolyzed water generating unit and the spraying unit.
  • the electrolyzed water generation unit includes a water storage unit, an electrolysis-promoted tablet charging device, and an electrolysis unit.
  • the water storage section stores water.
  • an electrolysis unit for charging the electrolysis-promoting tablet into the water storage unit electrolyzes water in the water storage unit into which the electrolysis-promoting tablet is charged to generate electrolytic water.
  • the electrolysis promoting tablet feeding apparatus comprises a light emitting element and a light receiving element.
  • the light emitting element emits light.
  • the light receiving element receives the light from the light emitting element and outputs a signal according to the intensity of the received light.
  • the control unit includes an electrolysis promoting tablet passage judging unit that judges the passage of the electrolysis promoting tablet from a change in the signal output from the light receiving element, and a light emission amount adjusting unit that adjusts the light emission amount of the light emitting element.
  • the line connecting the light emitting element and the light receiving element is a tangent line on the passage of the circular electrolysis promoting tablet formed by the rotating body It is not parallel.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device and the electrolysis water dispersing device according to one aspect of the present invention change the rotation direction and the rotation speed of the rotating body to allow the passage position of the electrolysis promotion tablet to be the light emitting element and the light receiving element.
  • the passage of the electrolytically-promoting tablet formed in can easily be included in a finite range that can be detected.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device and the electrolysis water dispersing device when the size of the passage path through which the electrolysis promoting tablet passes is increased, or the mounting position of the case for housing the electrolysis promoting tablet is shifted. Even when it occurs, the effect that the discharge detection of the electrolysis promotion tablet can be performed accurately can be obtained.
  • the passage of the electrolysis promoting tablet can be detected even if the sensitivity change due to the variation of the basic performance of the light receiving element or the light emitting element or the aged deterioration occurs. This makes it possible to prevent the excessive introduction of the electrolysis promoting tablet due to a detection error.
  • FIG. 1 is a perspective view of an electrolyzed water spraying apparatus provided with an electrolysis promoting tablet feeding apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of an electrolyzed water dispersion device provided with the same electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of an electrolyzed water dispersion device provided with the same electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of an electrolyzed water dispersion device provided with the same electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 5 is a perspective view of the same electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 1 is a perspective view of an electrolyzed water spraying apparatus provided with an electrolysis promoting tablet feeding apparatus according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view of an electrolyzed water dispersion device provided with the same electrolysis
  • FIG. 7 is a perspective view showing the inside of the case of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the bottom of the case of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 9 is an enlarged perspective view of the hole of the case of the electrolysis promoting tablet feeding device and the notch of the rotating body.
  • FIG. 10A is a schematic view schematically showing a rotating body, a hole, and a discharge detection unit when the rotating body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the top.
  • FIG. 10B is a diagram in which the rotating body is removed from FIG. 10A.
  • FIG. 10C is a schematic view schematically showing the guide cylinder and the discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 11A is a schematic view schematically showing a rotary body, a hole, and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the top.
  • FIG. 11B is a view of FIG. 11A from which the rotating body is removed.
  • FIG. 11C is a schematic view schematically showing the guide cylinder and the discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 11D is a schematic view schematically showing a rotating body, a hole, and a discharge detection unit when the rotating body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the top.
  • FIG. 11E is the figure which removed the rotary body from FIG. 11D.
  • FIG. 11F is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit in a side view of a rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 12A is a schematic view schematically showing a rotary body, a hole, and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device according to the second embodiment is viewed from above.
  • FIG. 12B is a view of FIG. 12A from which the rotating body is removed.
  • FIG. 12C is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit in a side view of a rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 12A is a schematic view schematically showing a rotary body, a hole, and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device according to the second embodiment is viewed from above.
  • FIG. 12B is a view of FIG. 12A from which the rotating body is removed.
  • FIG. 12C is
  • FIG. 12D is a schematic view schematically showing a rotating body, a hole, and a discharge detection unit when the rotating body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the top.
  • FIG. 12E is the figure which removed the rotary body from FIG. 12D.
  • FIG. 12F is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit in the case where the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 13 is a functional block diagram showing the functions of the electrolysis promoting tablet feeding device according to the third embodiment in blocks.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a rotation condition determination process performed by the control unit of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 14 is a flowchart showing a rotation condition determination process performed by the control unit of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 15 is a functional block diagram showing the functions of the electrolysis promoting tablet feeding device according to the fourth embodiment in blocks.
  • FIG. 16A is a schematic view schematically showing a rotating body, a hole, and a discharge detection unit in a top view of a rotating body of an electrolysis promoting tablet feeding device as a comparative example.
  • FIG. 16B is a view in which the rotating body is removed from FIG. 16A.
  • FIG. 16C is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 16D is a schematic view schematically showing a rotating body, a hole, and a discharge detection unit when the rotating body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the top.
  • FIG. 16E is the figure which removed the rotary body from FIG. 16D.
  • FIG. 16F is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit in the case where the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 17A is a schematic view schematically showing a rotary body, a hole, and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device according to the modification is viewed from above.
  • FIG. 17B is a view in which the rotating body is removed from FIG. 17A.
  • FIG. 17C is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 17A is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the side.
  • FIG. 17D is a schematic view schematically showing a rotary body, a hole, and a discharge detection unit when the rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device is viewed from the top.
  • FIG. 17E is the figure which removed the rotary body from FIG. 17D.
  • FIG. 17F is a schematic view schematically showing a guide cylinder and a discharge detection unit in a side view of a rotary body of the electrolysis promoting tablet feeding device.
  • FIG. 18 is a perspective view showing an electrolyzed water dispersion apparatus according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a perspective view showing an electrolyzed water spray device when the panel is opened.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing the electrolytic water spraying device.
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing the electrolytic water spraying device.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view showing the electrolytic water spraying device.
  • FIG. 22 is a functional block diagram of the electrolytic water spraying apparatus.
  • FIG. 23 is an exploded perspective view of an electrolysis promoting tablet feeding device of the electrolytic water spraying device.
  • FIG. 24 is a perspective view showing the inside of the case of the electrolysis promoting tablet feeding device of the same electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 25 is a functional block diagram of an electrolysis promoting tablet feeding device of the electrolytic water spraying device.
  • FIG. 26 is an operation flowchart for determining the light emission amount of the light emission amount adjustment unit of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 27 is a functional block diagram of an electrolysis promoting tablet feeding device of the electrolyzed water spraying device according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 28 is an operation flowchart for switching the use of the light receiving element and the high sensitivity light receiving element of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 29A is a diagram showing the effect of the sixth embodiment of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 29B is a view showing the effect of the sixth embodiment of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 29C is a diagram showing the effect of the sixth embodiment of the electrolytic water dispersion device.
  • FIG. 30 is a perspective view showing a conventional medicine supply device.
  • FIG. 1 is a perspective view of the electrolyzed water spray device D, and is a view of the electrolyzed water spray device D as viewed from the front side.
  • FIG. 2 is a perspective view of the electrolyzed water spray apparatus D, and is a view of the electrolyzed water spray apparatus D as viewed from the front side with the panel 3 of FIG. 1 opened.
  • the electrolyzed water spray apparatus D includes a substantially box-shaped main body case 1.
  • the main body case 1 has a substantially square shaped intake port 2 on both side surfaces thereof.
  • the main body case 1 has an openable / closable air outlet 6 on its top surface. In FIG. 1, 2, the blower outlet 6 is in the closed state.
  • An openable panel 3 is provided on a first main body side 1A, which is a right side (a side on one side of the main case 1) when viewed from the front side of the main case 1.
  • the air inlet 2 on the side surface on one side of the main body case 1 is provided in the panel 3.
  • an elongated rectangular opening 4 appears.
  • a water storage unit 14 a water supply unit 15, and a case 21 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 described later can be taken out.
  • the top surface of the main body case 1 is provided with a display unit 35 for displaying the state of the electrolyzed water spraying device D.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view in which a central portion in a front view of the electrolyzed water spraying device D is cut in the longitudinal direction, and is a view of the electrolyzed water spraying device D as viewed from the right.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the electrolyzed water spraying device D taken longitudinally in the right side in a front view, as viewed from the right side of the electrolyzed water spraying device D. As shown in FIG.
  • an electrolyzed water generating unit 5 As shown in FIGS. 2 to 4, in the main body case 1, an electrolyzed water generating unit 5, a water supply unit 15, a scattering unit 19, and an air passage 8 are provided.
  • the electrolyzed water generating unit 5 includes a water storage unit 14, an electrolyzing unit 17, and an electrolysis promoting tablet feeding device 18.
  • the water storage portion 14 has a box shape with an open top, and has a structure capable of storing water.
  • the water storage portion 14 is disposed at the lower part of the main body case 1, is slidable in the horizontal direction from the main body case 1 so as to be removable, and can be taken out from the opening 4.
  • the water storage unit 14 stores water supplied from the water supply unit 15.
  • the electrolytic unit 17 includes an electrode member (not shown), and the electrode member is disposed so as to be immersed in the water in the water storage unit 14. By energizing the electrode member, the electrolytic unit 17 electrochemically electrolyzes the water containing chloride ions in the water storage unit 14 to generate electrolytic water containing active oxygen species.
  • reactive oxygen species refer to molecular oxygen and its related substances that have higher oxidation activity than normal oxygen.
  • active oxygen species such as superoxide anion, singlet oxygen, hydroxy radical, or hydrogen peroxide as so-called narrowly-defined active oxygen such as superoxide anion, ozone, hypochlorous acid (hypohalogenous acid), etc. Is included.
  • the electrolysis unit 17 generates electrolyzed water by repeating one cycle including the energization time and the subsequent non-energization time a plurality of times.
  • the electrolysis unit 17 applies current to the electrode members for electrolysis during the current application period.
  • the electrolysis unit 17 stops the energization of the electrode member during the non-energization time. Providing the non-energization time can extend the life of the electrode member. Note that if the current application time is made longer than the current non-current application time, electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is generated per cycle. Further, if the non-energization time is increased relative to the energization time, generation of active oxygen species per cycle can be suppressed. Furthermore, if the amount of power supplied to the electrode member in the current application time is increased, electrolyzed water containing a larger amount of active oxygen species is generated.
  • the water supply unit 15 is installed on the side surface of the main body case 1 inside on the right side in a front view, is detachable from the water storage unit 14, and can be taken out from the opening 4.
  • the water supply unit 15 is attached to a tank holding unit 14 a provided on the bottom surface of the water storage unit 14.
  • the water supply unit 15 includes a tank 15a for storing water, and a lid 15b provided at an opening (not shown) of the tank 15a.
  • An open / close unit (not shown) is provided at the center of the lid 15b, and when the open / close unit is opened, the water in the tank 15a is supplied to the water storage unit 14.
  • the opening / closing unit is opened by the tank holding unit 14 a. That is, when the water supply unit 15 containing water is attached to the tank holding unit 14 a, the open / close unit is opened to supply water to the water storage unit 14, and water is accumulated in the water storage unit 14.
  • the opening of the water supply section 15 is sealed with water, so the water supply stops and water remains in the water supply section 15, and the water level in the water storage section 14 Every time the water level drops, the water in the tank 15a is supplied to the water storage section 14. That is, the water level in the reservoir 14 is kept constant.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D does not need to have the tank 15a as the water supply part 15. As shown in FIG. In this case, when the water supply line is pulled from the water supply to the electrolyzed water distribution device D and the water level in the water storage unit 14 falls, the water supply in the water storage unit 14 is raised to a predetermined position. Water may be supplied.
  • the scattering unit 19 includes a blower unit 7 and a filter unit 16.
  • the blower unit 7 is provided at the central portion of the main body case 1 and includes a motor unit 9, a fan unit 10 rotated by the motor unit 9, and a scroll-shaped casing unit 11 surrounding them.
  • the motor unit 9 is fixed to the casing unit 11.
  • the fan unit 10 is a sirocco fan, and is fixed to a rotating shaft 9 a extending in the horizontal direction from the motor unit 9.
  • the rotation shaft 9 a of the motor unit 9 extends from the front side to the rear side of the main body case 1.
  • the casing portion 11 has a discharge port 12 on the upper surface side of the main body case 1 of the casing portion 11, and has a suction port 13 on the back surface side of the main body case 1 of the casing portion 11.
  • the air volume of the blower unit 7 is determined every air volume unit time (for example, 5 minutes) according to the temperature, humidity, and odor level of gas.
  • the amount of rotation of the motor unit 9 is controlled based on the determined air volume.
  • the filter unit 16 is a member that brings the electrolytic water stored in the water storage unit 14 into contact with the room air flowing into the main body case 1 by the blower unit 7.
  • the filter portion 16 is formed in a cylindrical shape, and has a filter 16 a having a hole through which air can flow in a circumferential portion.
  • the filter unit 16 is rotatably incorporated in the water storage unit 14 with the central axis of the filter 16 a as a rotation center.
  • the filter 16 a holds electrolytic water by being partially immersed in the electrolytic water stored in the water storage unit 14.
  • the filter unit 16 is rotated by a drive unit (not shown), and has a structure in which the electrolytic water and the room air are continuously brought into contact with each other.
  • the air passage 8 communicates the air inlet 2 with the air outlet 6.
  • a filter unit 16 and a blower unit 7 are provided in order from the intake port 2.
  • the fan unit 10 is rotated by the motor unit 9
  • the external air sucked from the air inlet 2 and entering the air passage 8 is sequentially supplied to the electrolyzed water scattering device D through the filter 16a, the air blower 7, and the air outlet 6. Be blown out of the house.
  • generated in the water storage part 14 is sprayed outside.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D may not necessarily spray electrolyzed water itself, and may spray active oxygen species derived from electrolyzed water (including volatilization) generated as a result. Sprays of reactive oxygen species are also included in the electrolyzed water spray.
  • FIG. 5 is a perspective view of the electrolysis promoting tablet feeding device 18.
  • FIG. 6 is an exploded perspective view of the electrolysis promoting tablet feeding device 18, in which a part of the case 21 is cut away so that the inside of the case 21 can be seen.
  • FIG. 7 is a perspective view showing the inside of the case 21 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18, and shows a state in which the rotating body 23 is removed.
  • FIG. 8 is a perspective view showing the bottom of the case 21 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18, and is a perspective view of the electrolysis accelerating tablet feeding device 18 as viewed from below.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 has a case 21, a case cover 22, a rotating body 23, and a motor unit 24.
  • the case 21 has a circular bowl shape whose upper side is open, and a bowl-shaped case cover 22 whose lower side is open is removable at the upper end.
  • the rotating body 23 is disposed in the case 21.
  • the motor unit 24 is disposed below the case 21.
  • the motor unit 24 rotates the rotating body 23 in the case 21 with the vertical direction as the rotation axis direction.
  • the electrolysis promoting tablet 20 is contained in the case 21 and is stirred in the case 21 by the rotation of the rotating body 23.
  • the case 21 has a bearing hole 25 and a hole 26 at its bottom surface.
  • the bearing hole 25 is a hole into which a rotation shaft 29 of the rotating body 23 described later enters.
  • the holes 26 are holes through which the electrolysis promoting tablet 20 passes.
  • a guide cylinder 27 extending downward from the opening edge of the hole 26 is provided.
  • the hole 26 and the guide cylinder 27 constitute a discharge port for discharging the electrolysis promoting tablet 20 in the case 21 to the outside of the case 21.
  • the rotating body 23 has a convex portion 28 whose central portion is an upwardly convex disk, and a cylindrical rotation shaft 29 extending downward from the central lower surface of the convex portion 28.
  • the convex portion 28 and the rotating shaft 29 are integrally formed of a resin material.
  • the convex portion 28 has a wedge-shaped wedge portion 37 and an annular flat portion 36 extending outward from the lower end side and the outer edge side of the wedge portion 37.
  • the size of the convex portion 28 is one size smaller than that of the case 21, and a slight gap is provided between the outer periphery of the convex portion 28 and the inner surface of the case 21.
  • the electrolysis promoting tablet 20 has a disk shape.
  • the width of the flat portion 36 is slightly larger than the thickness of the electrolytic enhancement tablet 20.
  • the height dimension of the heel portion 37 is larger than the diameter of the electrolytic promotion tablet 20.
  • An annular groove is formed between the outer peripheral surface of the collar portion 37 and the inner peripheral surface of the case 21 with the flat surface portion 36 as the bottom surface.
  • the radial width of the groove is slightly larger than the thickness of the electrolysis-promoting tablet 20.
  • the depth of the groove is larger than the diameter of the electrolysis promoting tablet 20.
  • the thickness direction of a certain electrolytically promoted tablet 20 coincides with the radial direction of the annular groove at the position of the electrolytically promoted tablet 20. This condition also applies to any of the electrolytically-promoting tablets 20 arranged circumferentially in the groove. That is, since the electrolysis promoting tablets 20 are arranged in the same direction, they can be arranged annularly without gaps around the ridge portion 37 of the rotating body 23.
  • the flat portion 36 has a notch 30.
  • the notch 30 faces the hole 26, the electrolytically enhanced tablet 20 is discharged through the notch 30 and the hole 26, and drops into the water reservoir 14 through the guide cylinder 27.
  • the rotating shaft 29 projects downward from the case 21 through the bearing hole 25 on the bottom surface of the case 21.
  • the motor unit 24 has a cylindrical motor rotation shaft 31 extending upward from the top surface of the motor unit 24.
  • the surface of the motor rotation shaft 31 is knurled in a jagged shape.
  • the motor rotating shaft 31 is fitted in the rotating shaft 29 of the rotating body 23.
  • the inner surface of the rotating shaft 29 of the rotating body 23 is also processed in a jagged shape.
  • the motor unit 24 is covered by a cylindrical motor cover 32 extending downward from the bottom surface of the case 21.
  • FIG. 9 is an enlarged perspective view of the hole 26 of the case 21 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 and the notch 30 of the rotating body 23.
  • FIG. 9 particularly shows a state in which the electrolysis promoting tablet 20 has entered the notch 30 of the rotating body 23.
  • the electrolysis promoting tablet 20 is disposed on the upper surface of the convex portion 28 in the rotating body 23. Ru. Since the convex portion 28 is a disk having a curved shape whose central portion is convex upward, a large number of the electrolysis promoting tablets 20 are stacked along the upper surface of the convex portion 28.
  • the user places the case 21 containing the electrolysis promoting tablet 20 from the opening 4 to the electrolysis promoting tablet feeding device 18 by hand.
  • the electrolytic promotion tablet charging device 18 causes the motor unit 24 to rotate the rotating body 23.
  • one electrolysis promoting tablet 20 gets into the notch 30 (see FIG. 9).
  • the electrolytic promotion tablet 20 which has entered the notch 30 moves to the hole 26 when the notch 30 and the hole 26 face each other, is discharged from the hole 26, and the guide cylinder 27 It falls into the water storage section 14 via
  • the electrolytically-promoting tablet 20 is dissolved in the water in the water storage portion 14 to generate water containing chloride ions in the water storage portion 14.
  • an example of the electrolysis promotion tablet 20 is sodium chloride.
  • FIG. 10A is a schematic view schematically showing the positional relationship between the rotary body 23, the hole 26, and the discharge detection unit 40 when the rotary body 23 is viewed from the top.
  • FIG. 10B is a diagram in which the rotating body 23 is removed from FIG. 10A.
  • FIG. 10C is a schematic view schematically showing the positional relationship between the guide cylinder 27 and the discharge detection unit 40 when the rotary body 23 is viewed from the side.
  • the discharge detection unit 40 includes a light emitting element 38 and a light receiving element 39.
  • the light emitting element 38 is a light emitting diode that outputs light.
  • the light receiving element 39 is provided to face the light emitting element 38.
  • the light receiving element 39 is a photodiode that receives the light output from the light emitting element 38 and converts it into an electrical signal of a level according to the intensity of the received light.
  • the light emitting element 38 and the light receiving element 39 are provided in the middle of the guide cylinder 27, and are arranged in pairs so as to sandwich the passage path through which the electrolysis promoting tablet 20 in the guide cylinder 27 passes. That is, as shown in FIG. 10A, when the rotary body 23 is viewed from the top such that the guide cylinder 27 is located below the rotary body 23, the light emitting element 38 is disposed on the left side of the guide cylinder 27 (hole 26). The light receiving element 39 is disposed on the right side of the guide cylinder 27 (hole 26). While passing through the guide cylinder 27, the electrolysis promoting tablet 20 blocks the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39. At this time, the intensity of light received by the light receiving element 39 decreases.
  • the discharge detection unit 40 detects that the electrolysis promoting tablet 20 has been discharged from the electrolysis promoting tablet charging device 18 based on the change in the intensity of the light.
  • the guide cylinder 27 is viewed from above so that the guide cylinder 27 is located below the rotating body 23.
  • the positions of the light emitting element 38 and the light receiving element 39 may be reversed. That is, when the rotating body 23 is viewed from the top, the light emitting element 38 is disposed on the right side of the guide cylinder 27 (hole 26), and the light receiving element 39 is disposed on the left side of the guide cylinder 27 (hole 26). Good.
  • the light emitting element 38 and the light receiving element 39 are disposed at a position where the line segment L3 is not parallel to the tangent L2 when the rotary body 23 is viewed from the top.
  • a line segment L3 is a line connecting the light emitting element 38 and the light receiving element 39.
  • the rotating body 23 forms a circle when the rotating body 23 is viewed from the top.
  • the circular shape passes on the passage path through which the electrolysis promoting tablet 20 formed by the guide cylinder 27 (hole 26) passes.
  • the tangent L2 is a tangent on this circular passage.
  • the tangent L2 is a tangent at the intersection point Q of the circle formed by the rotating body 23 and the straight line L4.
  • the straight line L4 is a straight line connecting the circular center O and the center P of the guide cylinder 27 (hole 26). That is, the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 is not parallel to the tangent L2 at the intersection point Q.
  • the light emitting element 38 is disposed on the left side, and the light receiving element 39 is disposed on the right side.
  • the light emitting element 38 disposed on the left side is separated from the straight line L1 by a first distance d1.
  • the light receiving element 39 disposed on the right side is separated from the straight line L1 by a second distance d2.
  • the straight line L1 passes through the rotation center O of the rotating body and is parallel to the tangent L2.
  • the initial setting of the rotational direction of the rotating body 23 is counterclockwise.
  • the second distance d2 is larger than the first distance d1.
  • FIGS. 11A to 11F and 16A to 16F are such that the first distance d1 (see FIG. 10A) is shorter than the second distance d2 (see FIG. 10A) when the rotor 23 is viewed from the top (d2> d1).
  • 4 illustrates the case where the light emitting element 38 and the light receiving element 39 are provided.
  • FIGS. 11A to 11C are views showing a case where the rotating body 23 is rotated counterclockwise when viewed from above, and FIG. 11A is a view when the rotating body 23 is viewed from above FIG.
  • FIG. 11B is a schematic view showing the positional relationship between the hole 26 and the discharge detection unit 40
  • FIG. 11B is a view in which the rotating body 23 is removed from FIG. 11A
  • FIG. 6 is a schematic view schematically showing the positional relationship between the discharge detection unit 40 and the discharge detection unit 40.
  • FIG. 11D to 11F are views showing a case where the rotating body 23 is rotated clockwise when viewed from above
  • FIG. 11D is a view when the rotating body 23 is viewed from above
  • FIG. 11E is a schematic view showing the positional relationship of the discharge detection unit 40
  • FIG. 11E is a view of FIG. 11D with the rotating body 23 removed
  • FIG. 11F is a guide cylinder 27 and side view of the rotating body 23
  • FIG. 6 is a schematic view schematically showing the positional relationship of the discharge detection unit 40.
  • FIGS. 16A to 16F show an example of an electrolysis promoting tablet feeding device 18 as a comparative example for explaining the effect of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 of the present embodiment. That is, FIGS. 16A to 16F illustrate the case where the first distance d1 (see FIG. 10A) and the second distance d2 (see FIG. 10A) are equal.
  • FIGS. 16A to 16C are diagrams showing the case where the rotating body 23 is rotated counterclockwise when the rotating body 23 is viewed from the top
  • FIGS. 16D to 16F are views from above of the rotating body 23. It is the figure which showed the case where the rotary body 23 was rotated clockwise, when it did. 16A to 16C and 16D to 16F correspond to FIGS. 11A to 11C and 11D to 11F, respectively.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 When the electrolysis promoting tablet feeding device 18 is set counterclockwise as the initial setting of the rotational direction of the rotating body 23, the electrolysis accelerating tablet 20 is rotated on the upper left side of the guide cylinder 27, that is, the rotating body 23 rotates. It is the coming side and passes by the rotating body 23 side. As described above, since the light emitting element 38 is disposed close to the rotating body 23 and the light receiving element 39 is disposed away from the rotating body 23, the light path from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 is From the upper left side of the guide cylinder 27 in the top view to the lower right side (see FIG. 11B). Therefore, when the rotating body 23 is rotated counterclockwise, in the electrolysis promoting tablet feeding device 18 illustrated in FIGS. 11A to 11F, the electrolysis promoting tablet 20 passing through the guide cylinder 27 is from the light emitting element 38 to the light receiving element. It makes it easier to block the light path to 39.
  • the discharged electrolytic promotion tablet 20 is too close to the upper left side of the top surface of the guide cylinder 27 and passes. Then, the electrolysis promoting tablet 20 does not sufficiently block the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39. In such a case, by increasing the rotational speed, the position where the electrolysis promoting tablet 20 passes can be brought closer to the center of the guide cylinder 27 (see the broken lines in FIGS. 11B and 11C). Therefore, in the electrolysis promoting tablet feeding device 18, the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 is easily blocked by the electrolysis promoting tablet 20 passing through the guide cylinder 27.
  • the passage of the electrolysis promoting tablet 20 may not be detected.
  • the rotational speed may be adjusted by changing the rotating body 23 clockwise.
  • the electrolysis promoting tablet 20 passing through the guide cylinder 27 can easily block the light path between the light emitting element 38 and the light receiving element 39. The reason is that since the electrolysis promoting tablet 20 passes from the upper right of the guide cylinder 27 as shown in FIG. 11E, the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 It is because it obstructs.
  • the first distance d1 (see FIG. 10A) and the second distance d2 (see FIG. 10A) become equal when the rotating body 23 is viewed from the top
  • the light emitting element 38 and the light receiving element 39 are disposed on the
  • the electrolysis promoting tablet 20 passing through the inside of the guide cylinder 27 does not easily block the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39.
  • the electrolysis promoting tablet 20 can not be detected even if the rotating body 23 is turned counterclockwise and the rotation speed is increased.
  • the positional relationship between the position of the electrolysis promoting tablet 20 passing through the inside of the guide cylinder 27 and the light path from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 is symmetrical with that when the rotation direction of the rotating body 23 is counterclockwise. It is because it does not change substantially only.
  • the light emitting element 38 and the light receiving element are located at positions where the line segment L3 is not parallel to the tangent L2 when the rotary body 23 is viewed from the top 39 are arranged.
  • discharge detection of the electrolysis promotion tablet 20 can be performed accurately.
  • the passing position of the guide cylinder 27 of the electrolysis promoting tablet 20 deviates from the ideal position.
  • the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 diagonally crosses the guide cylinder 27.
  • the electrolysis enhanced tablet 20 can be detected even if the electrolysis enhanced tablet 20 passes through any position of the guide cylinder 27. Therefore, even when the size of the guide cylinder 27 through which the electrolysis promoting tablet 20 passes is increased, or even when the attachment position of the case 21 is deviated, the discharge detection of the electrolysis promoting tablet 20 can be accurately performed. .
  • the first distance d1 (see FIG. 10A) between the straight line L1 and the light emitting element 38 on the left side of the guide cylinder 27 is the light reception on the right side of the straight line L1 and the guide cylinder 27 It may be made shorter than the second distance d2 (see FIG. 10A) to the element 39 (d2> d1).
  • the initial setting of the rotational direction of the rotating body 23 may be counterclockwise. In this case, discharge detection of the electrolysis promotion tablet 20 can be performed more quickly.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first embodiment has the same height of the light emitting element 38 and the light receiving element 39 when the rotating body 23 is viewed from the side. It is supposed to be As a result, even if the light receiving element 39 is disposed offset from the optical axis of the light output from the light emitting element 38 as in the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first embodiment (see FIG. 10B), Light loss can be reduced.
  • 10A to 10C illustrate the case where the light receiving element 39 is disposed offset from the optical axis of the light output from the light emitting element 38, it is not necessary to offset the optical axis.
  • the line segment L3 connecting the light emitting element 38 and the light receiving element 39 is not parallel to the circular tangent L2 of the rotating body 23 at the intersection point Q while facing each other so that the optical axes of the light emitting element 38 and the light receiving element 39 coincide.
  • the light emitting element 38 and the light receiving element 39 may be disposed so that
  • an electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to a second embodiment of the present invention will be described.
  • the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the second embodiment will be described focusing on differences from the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the first embodiment.
  • the same composition as the electrolysis promotion tablet feeding device 18 concerning a 1st embodiment the same numerals are attached and explanation is omitted.
  • FIGS. 12A to 12F illustrate the discharge detection unit 40 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the second embodiment.
  • FIGS. 12A to 12C and FIGS. 12D to 12F respectively correspond to FIGS. 11A to 11C and FIGS. 11D to 11F showing the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first embodiment.
  • the first distance d1 between the straight line L1 and the light emitting element 38 on the left side of the guide cylinder 27 when the rotary body 23 is viewed from the top (see FIG. 10A)
  • the light emitting element 38 and the light receiving element 39 are disposed such that (d1> d2) is longer than the second distance d2 (see FIG. 10A) between the straight line L1 and the light receiving element 39 on the right side of the guide cylinder 27.
  • the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the second embodiment is a light emitting element symmetrical with the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 (see FIGS. 11A to 11F) according to the first embodiment. 38 and a light receiving element 39 are provided.
  • the operation of the second embodiment is also symmetrical with that of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first embodiment, and similar effects can be obtained.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the second embodiment by setting the initial setting of the rotational direction of the rotating body 23 clockwise, the discharge detection of the electrolysis promoting tablet 20 can be performed more quickly. Is obtained.
  • an electrolysis accelerating tablet feeding apparatus 18 according to a third embodiment of the present invention will be described.
  • discharge detection of the electrolysis promoting tablet 20 is performed in the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first embodiment or the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the second embodiment.
  • the rotation conditions (rotation direction and rotation speed) of the rotating body 23 are changed until it is detected.
  • the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the third embodiment will be described focusing on differences from the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the first embodiment and the second embodiment.
  • the same composition as the electrolysis promotion tablet feeding device 18 concerning a 1st embodiment and a 2nd embodiment the same numerals are attached and explanation is omitted.
  • FIG. 13 is a functional block diagram showing the functions of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the third embodiment in blocks.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 includes a control unit 50 that controls the rotation of the rotating body 23.
  • the control unit 50 is provided, for example, in the vicinity of a guide cylinder 27 disposed on the bottom surface of the case 21, and is housed in the motor cover 32.
  • the control unit 50 may be, for example, a computer including a processor and a memory.
  • the processor implements various functions by executing a program stored in the memory.
  • the control unit 50 receives the discharge detection result of the electrolysis promoting tablet 20 by the discharge detection unit 40. Further, a notification unit 60 is connected to the control unit 50.
  • the notification unit 60 notifies that detection can not be performed when discharge of the electrolysis promoting tablet 20 can not be detected even if rotation control is performed while changing the rotation condition of the rotating body 23.
  • the notification may be performed by the display of the display unit 35 (see FIG. 1) provided on the top surface of the main body case 1, or the warning sound is emitted from a speaker (not shown) provided on the main body case 1. It may be carried out by
  • the control unit 50 includes a rotation condition determination unit 51, a stop unit 52, a rotation amount determination unit 53, a rotation amount comparison unit 54, a control number counting unit 55, and a control number comparison unit 56.
  • the rotation condition determination unit 51, the stop unit 52, the rotation amount comparison unit 54, and the control count comparison unit 56 execute the rotation condition determination process (see FIG. 14) described later by the control unit 50. Is a function realized by
  • the rotation amount determination unit 53 determines the rotation amount X1 of the rotating body 23 based on the rotation speed and the rotation time of the rotating body 23 (or the motor unit 24) controlled by the control unit 50.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 is provided with a rotation angle sensor for detecting the rotation angle on the rotating body 23, and the rotation amount determination unit 53 determines the rotation amount X1 of the rotating body 23 from the output of the rotation angle sensor. It is also good.
  • the control number counting unit 55 determines or changes the rotation condition (at least one of the rotation direction and the rotation speed) of the rotating body 23 (or the motor unit 24) by the control unit 50, and becomes the rotation condition after the determination or change. Thus, it is comprised by the counter which counts control frequency X2 which controlled the motor part 24. FIG.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the rotation condition determination process executed by the control unit 50.
  • the rotation condition determination process is a process for determining the rotation condition of the rotating body 23 when the discharge instruction of the electrolysis promoting tablet 20 is issued.
  • the rotation of the motor unit 24 is started, and the rotation of the rotating body 23 is started (S1).
  • the rotation of the motor unit 24 is controlled so that the rotating body 23 (or the motor unit 24) has the rotation direction and the rotation speed set in the initial setting.
  • the control unit 50 stores the rotational direction and rotational speed of the rotating body 23 (or the motor unit 24) at the time when discharge of the electrolytic acceleration tablet 20 was detected when the motor unit 24 was rotated last time. .
  • the control unit 50 controls the rotation of the motor unit 24 so that the rotating body 23 (or the motor unit 24) rotates at the stored rotational direction and rotational speed in the process of S1.
  • control unit 50 that executes the process of S3 constitutes a control number comparison unit 56.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 detects the discharge of the electrolysis promoting tablet 20 by the discharge detection unit 40 even if the rotating body 23 is rotated by a predetermined amount by the processes of S4 and S5. If not, at least one of the rotation direction and the rotation speed of the rotating body 23 is changed.
  • the electrolysis promotion tablet insertion apparatus 18 can change the passage position in the guide cylinder 27 of the electrolysis promotion tablet 20. As shown in FIG. Then, as described above, in the electrolysis promoting tablet feeding device 18, the path of light from the light emitting element 38 to the light receiving element 39 crosses obliquely in the guide cylinder 27. Therefore, it is possible to increase the possibility that the electrolytic promotion tablet 20 is detected by the change of the passing position of the electrolytic promotion tablet 20.
  • the user can be made to grasp the state where discharge of the electrolysis promotion tablet 20 is not detected.
  • the user confirms whether or not the electrolysis promoting tablet 20 is empty in the case 21 by this notification, and if empty, the electrolysis promoting tablet 20 is replenished in the case 21.
  • produced can be estimated.
  • the discharge detection unit 40 does not detect the discharge of the electrolysis promoting tablet 20 even if the rotation condition of the rotating body 23 (or the motor unit 24) is changed a predetermined number of times In the case, the rotation of the rotating body 23 is stopped. Even if discharge of the electrolysis promoting tablet 20 is not detected, the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 may actually discharge the electrolysis promoting tablet 20. The electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 can suppress the discharge of the electrolysis promoting tablets 20 more than necessary by stopping the rotation of the rotating body 23.
  • the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 can suppress the generation amount of hypochlorous acid from becoming too large or the life of the electrode member of the electrolysis unit 17 to become short.
  • an electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to a fourth embodiment of the present invention will be described.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the fourth embodiment is compared with the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the third embodiment in that the rotation condition of the rotating body 23 (the rotation condition of the rotary body 23 is detected).
  • the timing of changing the direction and the rotational speed is different.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the fourth embodiment will be described focusing on differences from the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first to third embodiments.
  • the same components as those of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the first to third embodiments are designated by the same reference numerals, and the description thereof will be omitted.
  • FIG. 15 is a functional block diagram showing the functions of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the fourth embodiment in blocks.
  • the control unit 50 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the fourth embodiment replaces the rotation amount judging unit 53 and the rotation amount comparing unit 54 that the control unit 50 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the third embodiment has.
  • the rotation time counting unit 57 and the rotation time comparing unit 58 are provided.
  • the rotation time counting unit 57 is configured by a counter that counts a rotation time X3 which is an elapsed time after the rotation of the rotating body 23 is started.
  • the rotation time comparing unit 58 compares the rotation time X3 of the rotating body 23 counted by the rotation time counting unit 57 with the rotation time threshold C.
  • the process of S4 of the rotation condition determination process performed by the control unit 50 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the third embodiment includes the rotation time X3 of the rotating body 23 counted by the rotation time counting unit 57 and the rotation time By replacing the process of comparing the threshold value C with the threshold value C, the rotation time comparing unit 58 of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the fourth embodiment can be configured.
  • the rotation time comparison unit 58 sets at least rotation conditions (rotation direction and rotation speed) of the rotating body 23 (or the motor unit 24). 1) is changed, and the motor unit 24 is controlled so that the rotating body 23 rotates under the changed rotation condition.
  • the state in which the rotation time comparing unit 58 exceeds the rotation time threshold C means that the discharge detection unit 40 discharges the electrolysis promoting tablet 20 even if a predetermined time has elapsed after the rotation of the rotating body 23 is started. Means that it can not be detected. Since the rotating body 23 is rotating at the rotation speed determined by the rotation condition determining unit 51, the fact that the predetermined time has elapsed since the rotation of the rotating body 23 is started is: It is the same as rotating by a predetermined amount determined by the product of the predetermined time and the rotational speed.
  • the electrolysis promoting tablet feeding device 18 changes at least one of the rotation direction and the rotation speed of the rotating body 23.
  • the electrolysis promotion tablet insertion apparatus 18 can change the passage position in the guide cylinder 27 of the electrolysis promotion tablet 20. As shown in FIG.
  • the electrolysis promoting tablet 20 is changed by the change of the passing position. Can increase the possibility of detection.
  • an electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to a modification of the first embodiment will be described.
  • a line segment L3 connecting the light emitting element 38 and the light receiving element 39 promotes electrolysis from the rotating body 23 to the hole 26. It intersects with the release direction L4 in which the tablet 20 is released.
  • the electrolysis promoting tablet 20 defining the release direction L 4 is the electrolysis promoting tablet 20 housed in the notch 30 of the rotating body 23. For example, as shown in FIG.
  • the convex portion side 28S of the rotary body 23 may be in contact with the electrolytic promotion tablet 20.
  • the tangent direction at the time of separation between the convex portion side surface 28S and the electrolysis promoting tablet 20 is the discharge direction L4.
  • the convex surface 28S forms a circle.
  • the release direction L4 can also be said to be a circular tangent at the point of contact between the circular shape and the electrolytic enhancement tablet 20.
  • the direction in which the electrolysis promoting tablet 20 is pushed out by the notched side surface 30S is the releasing direction L4.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D according to the fifth embodiment has the same appearance as the electrolyzed water dispersion apparatus D according to the first embodiment.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D which concerns on 5th Embodiment has the same internal structure as the electrolyzed water spraying apparatus D which concerns on 1st Embodiment.
  • FIG. 22 is a functional block diagram showing the function of the electrolyzed water distribution device D in blocks.
  • the control unit 41 controls the electrolysis of water by the electrolysis unit 17, and controls the charging of the electrolysis promoting tablet 20 by the electrolysis promoting tablet feeding device 18. In particular, the control unit 41 determines whether or not a predetermined charging period for charging the electrolysis promoting tablet 20 (FIG. 23) has elapsed, and instructs the electrolysis promoting tablet charging device 18 to charge the electrolytic promotion tablet every predetermined charging period. Do.
  • the control unit 41 is provided, for example, on the back side of the display unit 35. Details of the control unit 41 will be described later with reference to FIG.
  • the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the fifth embodiment has the same structure as the electrolysis promoting tablet feeding apparatus 18 according to the first embodiment.
  • the arrangement positions of the light emitting element 38 and the light receiving element 39 are also common to the first embodiment.
  • the arrangement positions of the light emitting element 38 and the light receiving element 39 do not necessarily have to be common to the first embodiment.
  • the line segment L3 in FIG. 10A is not parallel to the tangent L2.
  • the line segment L3 may be nonparallel or parallel to the tangent L2.
  • FIG. 25 is a functional block diagram of the electrolysis promoting tablet feeding device 18 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • the control unit 41 includes an electrolysis promotion tablet passage determination unit 42, a light emission amount adjustment unit 43, and a first comparison unit 44.
  • the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42 determines that the electrolysis promotion tablet 20 has passed the hole 26 based on the signal from the light receiving element 39 when the electrolysis promotion tablet 20 has passed.
  • the signal for example, means attenuation of the signal, that is to say a reduction of the light intensity.
  • the light emission amount adjustment unit 43 adjusts the light emission amount (light intensity) of the light emitting element 38. Specifically, the light emission amount adjustment unit 43 causes the light emitting element 38 to emit light with a light emission amount in which the signal from the light receiving element 39 exceeds the threshold G (first signal threshold) when the electrolysis promoting tablet 20 has not passed.
  • the light emission amount adjustment there is a method of linearly changing the light emission amount using PWM based on the fact that the light emission amount of the light emitting element 38 is proportional to the current.
  • the first comparison unit 44 compares the signal output from the light receiving element 39 with the threshold value G, and transmits the comparison result to the electrolysis promoting tablet passage determination unit 42.
  • the passage determination of the electrolysis promoting tablet 20 is specifically performed as follows.
  • the light emission amount adjustment unit 43 causes the light emitting element 38 to emit light with a light emission amount in which the signal from the light receiving element 39 exceeds the threshold G when the electrolysis promoting tablet 20 has not passed.
  • the amount of light received by the light receiving element 39 decreases when the electrolysis promoting tablet 20 passes, and the signal from the light receiving element 39 falls below the threshold value G.
  • the first comparison unit 44 notifies the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42 that the value is less than the threshold value G.
  • the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42 detects this notification and determines that the electrolysis promotion tablet 20 has passed.
  • the threshold value G at this time is preferably set individually because it varies depending on the device and the circuit configuration.
  • FIG. 26 means a step.
  • the timing of charging of the electrolysis promoting tablet 20 is entered by the passage of time (S0)
  • the light emission amount of the light emitting element 38 is set to 0 (S1).
  • the timing to that effect receives separately the command to that effect from the control part 41, for example, details are omitted.
  • the signal from the light receiving element 39 can not exceed the threshold value G.
  • the signal from the light receiving element 39 exceeds the threshold value G, it can be determined that the light receiving element 39 is in an abnormal state such as a short circuit.
  • the control unit 41 displays an error on the display unit 35 to notify the user that the display unit 35 is in an abnormal state, and stops operation (S2: YES).
  • the light emission amount K is increased because it is normal (S3).
  • the light emission amount K is a constant obtained by dividing the controllable light emission amount, and is a constant because it fluctuates depending on the circuit configuration.
  • the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42 determines whether the signal from the light receiving element 39 exceeds the threshold G by acquiring the comparison result of the first comparison unit 44 ( S4).
  • the light emission amount adjustment unit 43 determines the light emission amount when the threshold value G is exceeded (S5), and shifts to the electrolysis promoting tablet charging operation To do (S6). Although “it has exceeded the threshold value G”, it is the same even if the light emission amount identical to the threshold value G is determined by setting the threshold value G.
  • the light emission upper limit value is the maximum light emission amount within a range predetermined as a controllable range of the light emission amount.
  • the control unit 41 informs the user that the abnormal state is present because disconnection of the communication line of the light receiving element 39 or the life of the light receiving element 39 can be considered. In order to stop the operation, an error is displayed on the display unit 35.
  • the process returns to the step of S3 where the light emission amount K is added again to the current light emission amount, and this operation is repeated. That is, the light emission amount adjustment unit 43 raises the light emission amount of the light emitting element 38 stepwise.
  • the light emission amount of the light emitting element 38 is adjusted in advance each time before the charging operation of the electrolysis promoting tablet 20. Specifically, the light emission amount adjustment unit 43 starts the light emission amount of the light emitting element 38 from 0 and increases it by K, and obtains the light emitting amount when the signal from the light receiving element 39 exceeds the threshold G. The light emission amount adjustment unit 43 causes the light emitting element 38 to emit light with the obtained light emission amount.
  • the electrolyzed water dispersion apparatus D adjusts the amount of light emission of the light emitting element 38 every time before the charging operation of the electrolysis promoting tablet 20, so that the basic performance variation of the light emitting element 38 and the light receiving element 39, The passage of the electrolysis-promoting tablet 20 can be detected even when the component characteristics change due to the aged deterioration of the component and the surrounding environment change. Furthermore, since the light emitting element 38 emits light with an optimum light emission amount, unnecessary power consumption in the light emitting element 38 can be suppressed as compared with the configuration in which the light emitting element 38 is simply turned ON / OFF. The effect of prolonging the life can also be expected.
  • the electrolyzed water spraying apparatus D which concerns on 5th Embodiment can inject
  • the light emission amount of the light emitting element 38 may be insufficient for the signal from the light receiving element 39 to exceed the threshold value G.
  • the basic performance is low due to component performance variations of the light emitting element 38 and the light receiving element 39.
  • the basic performance may be deteriorated due to aging or the like.
  • problems such as an increase in circuit configuration and a significant decrease in the life of the light emitting element 38 due to an increase in power consumption.
  • a configuration for solving this is shown in the present embodiment.
  • control unit 41 includes a high sensitivity light receiving element 45, a second comparison unit 46, and a storage unit 47 (corresponding to a high sensitivity light emission amount storage unit). And a switching unit 48.
  • the high sensitivity light receiving element 45 is a light receiving element provided separately from the light receiving element 39 and setting the light receiving sensitivity of light to be higher than that of the light receiving element 39.
  • the high sensitivity light receiving element 45 is provided at a position capable of receiving the light of the light emitting element 38 near the light receiving element 39.
  • the high sensitivity light receiving element 45 outputs a signal of a level according to the intensity of the received light.
  • the high sensitivity light receiving element 45 has its sensitivity set higher than that of the light receiving element 39. For example, when a phototransistor is used as the light receiving element 39, it is possible to easily output a large signal even with a small amount of light by increasing the constant of the resistance pulled up to the collector.
  • the second comparison unit 46 compares the signal from the high sensitivity light receiving element 45 with the threshold H (second signal threshold), and transmits the comparison result to the electrolysis promoting tablet passage determination unit 42.
  • the storage unit 47 stores the light emission amount when the output of the signal from the high sensitivity light receiving element 45 exceeds the threshold H.
  • the switching unit 48 uses the signal output from the light receiving element 39 when the signal output from the light receiving element 39 does not indicate that light is received even when the light emission amount of the light emitting element 38 is maximized. It switches to utilization of the signal which the high sensitivity light receiving element 45 outputs.
  • the light emitting amount of the light emitting element 38 is set to 0 (S1).
  • the control unit 41 displays an error on the display unit 35 to notify the user of the abnormal state and stops the operation (S2: YES).
  • the light emitting amount adjustment unit 43 determines the light emitting amount in which the signal output of the light receiving element 39 exceeds the threshold G (S5)
  • the controller 41 shifts to the electrolysis promoting tablet charging operation (S6).
  • the threshold G When the output of the signal of the light receiving element 39 does not exceed the threshold G (S4: NO), it is determined whether the light emission amount is the upper limit value J or more (S7). If it is below the upper limit (S7: NO), it is determined whether the signal from the high sensitivity light receiving element 45 exceeds the threshold H with the current light emission amount (S8). If the threshold value H is exceeded (S8: YES), the light emission amount is stored in the storage unit 47, the process returns to the step of S3, the light emission amount is increased by K, and a series of flows are repeated.
  • the process returns to the step S3.
  • the process returns to the step S3.
  • the light emission amount is at the upper limit at S7 (S7: YES)
  • Check (S10).
  • the control unit 41 is in an abnormal state because disconnection or life of the light receiving element 39 and the high sensitivity light receiving element 45 can be considered.
  • An error is displayed on the display unit 35 to inform the user that there is a certain condition, and the operation is stopped.
  • the light emission amount adjustment unit 43 determines to drive with the minimum light emission amount exceeding the threshold H.
  • the switching unit 48 is not the comparison result of the light receiving element 39, that is, the first comparison unit 44 with respect to the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42, but the comparison result of the high sensitivity light reception element 45, that is, the second comparison unit 46. Is notified to the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42 that the use of the above is to be used (S11). In this case, the electrolysis promotion tablet passage determination unit 42 performs the electrolysis promotion tablet passage determination based on the comparison result of the second comparison unit 46.
  • FIGS. 29A to 29C The effects of the above configuration are shown in FIGS. 29A to 29C.
  • the signal from the light receiving element 39 is too low in the region E where the performance of each of the light emitting element 38 and the light receiving element 39 is less than a predetermined value as shown in FIG. 29A. Therefore, the passage determination of the electrolysis promotion tablet 20 can not be performed.
  • the high sensitivity light receiving element 45 is used. As shown in FIG. 29B, the high sensitivity light receiving element 45 can determine the passage of the electrolysis promoting tablet even in the area E which can not be determined by the light receiving element 39. However, conversely, the high sensitivity light receiving element 45 can not determine the passage of the electrolysis promoting tablet 20 in the region F where the basic performance of each part is above a certain level. This is because, in the region F, the light is too strong for the high sensitivity light receiving element 45, so that the attenuation of light is low even at the time of passage of the electrolysis promoting tablet 20, and the threshold H is always exceeded.
  • the passage of the electrolysis promoting tablet 20 can be determined even when the basic performance is low due to the performance variation of parts or the aged deterioration. Furthermore, since it is not necessary to increase the light emission amount of the light emitting element 38 unnecessarily, the lifetime of the light emitting element 38 can be increased. Further, even if the light receiving element 39 has deteriorated, for example, over time, it can be used until the high sensitivity light receiving element 45 with higher sensitivity can not be detected, so that the life of the apparatus can be extended.
  • each embodiment adds a part or a plurality of parts of the configuration of the other embodiment to the embodiment, or replaces it with a part or a plurality of parts of the configuration of the embodiment.
  • the embodiment may be modified.
  • the numerical values mentioned in each of the above embodiments are merely examples, and it is naturally possible to adopt other numerical values. For example, by providing another light receiving element set to have higher sensitivity, the configuration may be made such that a wider light receiving range can be covered with three or more light receiving elements.
  • the electrolyzed water spray apparatus according to the present invention is useful as an electrolyzed water spray apparatus for removing (including inactivation) bacteria, fungi, viruses, odors and the like in the air.

Abstract

排出検知部(40)は、発光素子(38)と受光素子(39)とを備える。回転体(23)を上面視した場合に、回転体(23)が円形を形成する。この円形は電解促進錠剤が通過する通過経路上を通過する。発光素子(38)と受光素子(39)とを結ぶ線分(L3)が、円形の通過経路上における接線(L2)と非平行である。

Description

電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置
 本発明は、電解促進錠剤を投入する電解促進錠剤投入装置と、その電解促進錠剤投入装置を備え、電解水を生成して散布する電解水散布装置とに関する。
 従来、電解促進錠剤を収納するケース内に回転体を設け、その回転体をモータにて回転させることにより、電解促進錠剤をケースに設けられた排出孔からガイド筒を介して排出させて、電解水散布装置の貯水部へ投入する電解促進錠剤投入装置がある。この種の電解促進錠剤投入装置の機構については、例えば特許文献1に記載のものが知られている。
 この種の電解促進錠剤投入装置では、ガイド筒の幅が狭いと電解促進錠剤が詰まりやすくなり、ユーザに詰まりの解消動作を行わせるなど、過度の負担を強いることになる。そこで、電解促進錠剤投入装置ではガイド筒の幅を広くすることが求められる。
 一方、この種の電解促進錠剤投入装置の中には、ガイド筒の途中に、そのガイド筒内の電解促進錠剤の通過経路を挟むようにして一対の発光素子と受光素子とを設け、簡易的に電解促進錠剤の排出を検知するものがある。
 また、従来、電解促進錠剤をユーザ自身で貯水部に投入し電解水を発生させる電解水散布装置が知られている(例えば、特許文献2参照)。この電解水散布装置に、薬剤供給装置の技術(例えば、特許文献3参照)を加えれば電解促進錠剤を自動投入することも可能となる。
 以下、特許文献3の薬剤供給装置について図30を参照しながら説明する。
 図30に示すように、薬剤供給装置は、薬剤115を収納する収納容器112から薬剤115を排出する排出ドラム113を有するタブレットケース101を備える。排出ドラム113は、モータにより駆動される。このモータは、制御部により運転制御される。タブレットケース101からの薬剤115の排出は、排出検知部により検知される。排出検知部は発光素子と受光素子から構成され受光素子からの受光信号のレベルを閾値と比較して薬剤115の排出を検知する。閾値は、薬剤115非排出時の受光信号レベルに応じて修正される。このような構成にすることで、発光素子や受光素子のばらつきを抑えた上で薬剤115の排出を検知できる。
国際公開第01/060726号 特許第4726832号公報 特許第3895989号公報
 従来の電解促進錠剤投入装置では、排出される電解促進錠剤を検知可能な範囲が、発光素子と受光素子とで形成される光の経路が通る範囲に限られる。このため、電解促進錠剤投入装置では、ガイド筒のサイズを広くすると、電解促進錠剤の通過可能範囲が広がる一方、その電解促進錠剤の排出検知精度が低下してしまうという問題点があった。また、電解促進錠剤を収納するケースは、電解促進錠剤を入れる時にユーザによって取り外され、電解促進錠剤が入れられるとユーザの手で再び取り付けられる。このときケースの取り付け位置にずれが生じると、やはり電解促進錠剤の排出検知ができなくなるおそれがあった。
 本発明の一つの目的は、電解促進錠剤の排出検知を精度よく行うことができる電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置を提供することである。
 また、特許文献3に記載の技術では受光素子の閾値が変更される。発光素子および受光素子の基本性能のばらつきが大きい場合、または、それらの経年劣化による性能変化が大きい場合、閾値が測定可能範囲外の領域になると電解促進錠剤の排出検知ができなくなる。
 本発明の別の目的は、各素子の基本性能のばらつきや経年劣化による性能変化を吸収できる電解水散布装置を提供することである。
 本発明の一態様に係る電解促進錠剤投入装置は、ケースと、排出ポートと、回転体と、制御部と、排出検知部と、を備える。ケースは、電解促進錠剤を収納する。排出ポートは、ケースより電解促進錠剤を排出するためのポートである。回転体は、ケースに収納された電解促進錠剤を排出ポートへ移動させるためのものである。制御部は、回転体の回転を制御する。排出検知部は、排出ポートからの電解促進錠剤の排出を検知するもので、発光素子と、受光素子と、を備える。受光素子は、排出ポートから排出された電解促進錠剤が通過する通過経路を発光素子と挟む位置に配設され、発光素子からの光を受光する。排出検知部は、受光素子が受光した光の強度に基づいて排出ポートからの電解促進錠剤の排出を検知する。回転体を上面視した場合に、回転体が円形を形成し、この円形は通過経路上を通過する。発光素子と受光素子とを結ぶ線分が、円形の通過経路上における接線と非平行である。
 また、本発明の一態様に係る電解水散布装置は、電解水生成部と、散布部とを備える。電解水生成部は、電解水を生成するもので、貯水部と、上述の電解促進錠剤投入装置と、電解部とを備える。散布部は、電解水生成部が生成した電解水を散布する。貯水部は、水を貯めるためのものである。上述の電解促進錠剤投入装置は、貯水部に電解促進錠剤を投入する。電解部は、電解促進錠剤が投入された貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する。
 本発明の別の態様に係る電解散布装置は、電解水生成部と、散布部と、制御部とを備える。電解水生成部は、電解水を生成する。散布部は、電解水生成部が生成した電解水を散布する。制御部は、電解水生成部と散布部とを制御する。電解水生成部は、貯水部と、電解促成錠剤投入装置と、電解部とを備える。貯水部は、水を貯める。電解促進錠剤東住装置は、貯水部に電解促進錠剤を投入する電解部は、電解促進錠剤が投入された貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する。電解促進錠剤投入装置は、発光素子と、受光素子とを備える。発光素子は、発光する。受光素子は、発光素子からの光を受光し受光した光の強度に応じて信号を出力する。制御部は、受光素子が出力する信号の変化から電解促進錠剤の通過を判定する電解促進錠剤通過判定部と、発光素子の発光量を調整する発光量調整部と、を備える。
 本発明の一態様に係る電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置によれば、発光素子と受光素子とを結ぶ線分が、回転体が形成する円形の電解促進錠剤の通過経路上における接線と非平行である。これにより、本発明の一態様に係る電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置は、回転体の回転方向や回転速度を変更することで、電解促進錠剤の通過位置を、発光素子と受光素子とで形成される電解促進錠剤の通過が検知可能な有限の範囲に、含めやすくすることができる。よって、本発明の一態様に係る電解促進錠剤投入装置及び電解水散布装置は、電解促進錠剤が通過する通過経路のサイズを大きくした場合や、電解促進錠剤を収納するケースの取り付け位置にズレが生じた場合であっても、電解促進錠剤の排出検知を精度よく行うことができるという効果を得ることができる。
 本発明の別の態様に係る電解水散布装置によれば、受光素子、発光素子の基本性能のばらつきや経年劣化等による感度変化が発生しても電解促進錠剤の通過を検知できる。これにより、検知ミスによる電解促進錠剤の過剰な投入を防ぐことができる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置を備えた電解水散布装置の斜視図である。 図2は、同電解促進錠剤投入装置を備えた電解水散布装置の斜視図である。 図3は、同電解促進錠剤投入装置を備えた電解水散布装置の断面図である。 図4は、同電解促進錠剤投入装置を備えた電解水散布装置の断面図である。 図5は、同電解促進錠剤投入装置の斜視図である。 図6は、同電解促進錠剤投入装置の分解斜視図である。 図7は、同電解促進錠剤投入装置のケース内を示す斜視図である。 図8は、同電解促進錠剤投入装置のケースの底面を示す斜視図である。 図9は、同電解促進錠剤投入装置のケースの孔と回転体の切欠きの拡大斜視図である。 図10Aは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図10Bは、図10Aから回転体を取り除いた図である。 図10Cは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図11Aは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図11Bは、図11Aから回転体を取り除いた図である。 図11Cは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図11Dは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図11Eは、図11Dから回転体を取り除いた図である。 図11Fは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図12Aは、第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図12Bは、図12Aから回転体を取り除いた図である。 図12Cは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図12Dは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図12Eは、図12Dから回転体を取り除いた図である。 図12Fは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図13は、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置の機能をブロックで示した機能ブロック図である。 図14は、同電解促進錠剤投入装置の制御部で実行される回転条件決定処理を示すフローチャートである。 図15は、第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置の機能をブロックで示した機能ブロック図である。 図16Aは、比較例としての電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図16Bは、図16Aから回転体を取り除いた図である。 図16Cは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図16Dは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図16Eは、図16Dから回転体を取り除いた図である。 図16Fは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図17Aは、変形例に係る電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図17Bは、図17Aから回転体を取り除いた図である。 図17Cは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図17Dは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を上面視した場合の回転体、孔、排出検知部を模式的に示した模式図である。 図17Eは、図17Dから回転体を取り除いた図である。 図17Fは、同電解促進錠剤投入装置の回転体を側面視した場合のガイド筒及び排出検知部を模式的に示した模式図である。 図18は、本発明の第5実施形態に係る電解水散布装置を示す斜視図である。 図19は、同パネル開時の電解水散布装置を示す斜視図である。 図20は、同電解水散布装置を示す断面図である。 図21は、同電解水散布装置を示す断面図である。 図22は、同電解水散布装置の機能ブロック図である。 図23は、同電解水散布装置の電解促進錠剤投入装置の分解斜視図である。 図24は、同電解水散布装置の電解促進錠剤投入装置のケース内を示す斜視図である。 図25は、同電解水散布装置の電解促進錠剤投入装置の機能ブロック図である。 図26は、同電解水散布装置の発光量調整部の発光量を決定するための動作フローチャートである。 図27は、本発明の第6実施形態に係る電解水散布装置の電解促進錠剤投入装置の機能ブロック図である。 図28は、同電解水散布装置の受光素子及び高感度受光素子の利用を切り替えるための動作フローチャートである。 図29Aは、同電解水散布装置の第6実施形態の効果を示す図である。 図29Bは、同電解水散布装置の第6実施形態の効果を示す図である。 図29Cは、同電解水散布装置の第6実施形態の効果を示す図である。 図30は、従来の薬剤供給装置を示す斜視図である。
 以下、本発明を実施するための形態について添付図面を参照して説明する。
 (第1実施形態)
 まず、図1~11Fを参照して、本発明の第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と、その電解促進錠剤投入装置18を備えた電解水散布装置Dについて説明する。図1は、電解水散布装置Dの斜視図であり、電解水散布装置Dを前面側から見た図である。図2は、電解水散布装置Dの斜視図であり、図1のパネル3を開いた状態で電解水散布装置Dを前面側から見た図である。
 図1、2に示す通り、電解水散布装置Dは、略箱形状の本体ケース1を備える。本体ケース1は、その両側面に、略四角形状の吸気口2を有している。本体ケース1は、その天面に、開閉式の吹出口6を有している。図1、2では、吹出口6は閉じた状態である。
 本体ケース1の前面側から見て、右側の側面(本体ケース1の一方側の側面)である第1の本体側面1Aには、開閉可能なパネル3が設けられている。本体ケース1の一方側の側面の吸気口2は、パネル3に設けられている。パネル3を開くと、縦長四角形状の開口4が現れる。開口4から、後述する貯水部14、給水部15、電解促進錠剤投入装置18のケース21等が取り出し可能に構成されている。本体ケース1の天面には電解水散布装置Dの状態を表示する表示部35が設けられている。
 図3は、電解水散布装置Dの正面視中央部分を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置Dを右側から見た図である。図4は、電解水散布装置Dの正面視右側を縦方向に切った断面図であり、電解水散布装置Dにおける右側から見た図である。
 図2~4に示すように、本体ケース1内には、電解水生成部5と、給水部15と、散布部19と、風路8とが備えられている。電解水生成部5は、貯水部14と、電解部17と、電解促進錠剤投入装置18と、を備えている。
 貯水部14は、天面を開口した箱形状を有しており、水を貯水できる構造となっている。貯水部14は、本体ケース1の下部に配置され、本体ケース1から水平方向にスライドして着脱可能となっており、開口4から取り出すことができる。貯水部14は、給水部15から供給される水を貯水する。
 電解部17は、電極部材(図示せず)を備えており、この電極部材が貯水部14内の水に浸かるように設置される。電解部17は、この電極部材に通電することにより、貯水部14内の塩化物イオンを含む水を電気化学的に電気分解し、活性酸素種を含む電解水を生成させる。ここで、活性酸素種とは、通常の酸素よりも高い酸化活性を持つ酸素分子と、その関連物質のことである。例えば、活性酸素種には、スーパーオキシドアニオン、一重項酸素、ヒドロキシラジカル、或いは過酸化水素といった所謂狭義の活性酸素に、オゾン、次亜塩素酸(次亜ハロゲン酸)等といった所謂広義の活性酸素が含まれる。
 電解部17は、通電時間とその後の非通電時間を含む一周期を複数回繰り返すことで、電解水を生成する。電解部17は、通電時間に、電極部材に電気分解のための通電を行う。また、電解部17は、非通電時間に、電極部材への通電を停止する。非通電時間を設けることで、電極部材の寿命を延ばすことができる。なお、非通電時間に対して通電時間を長くすれば、一周期当たりにおいてより多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。また通電時間に対して非通電時間を長くすれば、一周期当たりの活性酸素種の生成が抑えられる。さらに、通電時間における電極部材に供給される電力量を大きくすれば、より多くの量の活性酸素種を含む電解水が生成される。
 給水部15は、本体ケース1内部の正面視右側の側面に設置され、貯水部14から着脱可能な構造となっており、開口4から取り出すことができる。給水部15は、貯水部14の底面に設けられたタンク保持部14aに装着されている。給水部15は、水を貯水するタンク15aと、タンク15aの開口(図示せず)に設けられた蓋15bとを備えている。蓋15bの中央には、開閉部(図示せず)が設けられており、この開閉部が開くと、タンク15a内の水が、貯水部14へ供給される。
 具体的には、タンク15aの開口を下向きにして、給水部15を貯水部14のタンク保持部14aに取り付けると、タンク保持部14aによって開閉部が開く。つまり、水を入れた給水部15がタンク保持部14aに取り付けられると、開閉部が開いて貯水部14に給水され、貯水部14内に水が溜まる。貯水部14内の水位が上昇して蓋15bのところまで到達すると給水部15の開口が水封されるので給水が停止し、給水部15の内部には水が残り、貯水部14内の水位が下がった場合に都度、タンク15a内部の水が貯水部14に給水される。即ち、貯水部14内の水位は一定に保たれる。
 なお、電解水散布装置Dは、給水部15としてタンク15aを有していなくてもよい。この場合は、電解水散布装置Dに対して、水を供給するラインを水道よりひき、貯水部14内の水位が下がった場合に、貯水部14内の水位が所定位置に上昇するまで水道から水を供給するようにしてもよい。
 散布部19は、送風部7と、フィルター部16とを備える。送風部7は、本体ケース1の中央部に設けられ、モータ部9と、モータ部9により回転するファン部10と、それらを囲むスクロール形状のケーシング部11とを備えている。モータ部9は、ケーシング部11に固定されている。
 ファン部10は、シロッコファンであり、モータ部9から水平方向に延びた回転軸9aに固定されている。モータ部9の回転軸9aは、本体ケース1の前面側から背面側に延びている。ケーシング部11は、ケーシング部11の本体ケース1における上面側に吐出口12を有し、ケーシング部11の本体ケース1における背面側に吸込口13を有している。送風部7の風量は、温度や湿度、ガスの臭いレベルに応じて、風量単位時間(例えば、5分)毎に決定される。決定された風量に基づき、モータ部9の回転量が制御される。
 フィルター部16は、貯水部14に貯水された電解水と、送風部7によって本体ケース1内に流入した室内空気とを接触させる部材である。フィルター部16は、円筒状に構成され、円周部分に空気が流通可能な孔を備えたフィルター16aを有している。フィルター部16は、フィルター16aの中心軸を回転中心として貯水部14に回転自在に内蔵されている。フィルター16aは、貯水部14に貯水された電解水に部分的に浸漬されることにより、電解水を保水する。そして、フィルター部16は、駆動部(図示しない)により回転され、電解水と室内空気を連続的に接触させる構造となっている。
 風路8は、吸気口2と吹出口6とを連通する。風路8内に、吸気口2から順に、フィルター部16、送風部7が設けられている。モータ部9によってファン部10が回転すると、吸気口2から吸い込まれ風路8内に入った外部の空気は、順に、フィルター16a、送風部7、吹出口6を介して、電解水散布装置Dの外部へ吹き出される。これにより、貯水部14にて生成された電解水が外部へ散布される。なお、電解水散布装置Dは、必ずしも電解水そのものを撒くものでなくてもよく、結果的に生成した電解水由来(揮発を含む)の活性酸素種を散布するものであってもよい。活性酸素種の散布も電解水散布に含まれる。
 次いで、電解水生成部5に設けられた電解促進錠剤投入装置18の詳細について説明する。図5は、電解促進錠剤投入装置18の斜視図である。図6は、電解促進錠剤投入装置18の分解斜視図であり、ケース21の内部が見えるようにケース21の一部を切り欠いた図である。図7は、電解促進錠剤投入装置18のケース21内を示す斜視図であり、回転体23を外した状態を示す。図8は、電解促進錠剤投入装置18のケース21の底面を示す斜視図であり、電解促進錠剤投入装置18における下方から見た斜視図である。
 図5~8に示すように、電解促進錠剤投入装置18は、ケース21と、ケースカバー22と、回転体23と、モータ部24と、を有している。
 ケース21は、上方が開口した円形の深皿形状であり、上端部には、下方が開口した椀形状のケースカバー22が着脱可能である。回転体23は、ケース21内に配置される。モータ部24は、ケース21の下方に配置される。モータ部24は、鉛直方向を回転軸方向として、ケース21内で回転体23を回転させる。電解促進錠剤20は、ケース21内に収容され、回転体23の回転によりケース21内でかき混ぜられる。ケース21は、その底面に、軸受孔25と、孔26とを有している。軸受孔25は、後述する回転体23の回転軸29が入る孔である。孔26は、電解促進錠剤20が通過する孔である。ケース21の底面には、孔26の開口縁から下方に延びたガイド筒27が設けられている。なお、孔26とガイド筒27とが、ケース21内の電解促進錠剤20をケース21外に排出するための排出ポートを構成する。
 回転体23は、中央部が上方に凸形状の円板である凸面部28と、凸面部28の中央下面から下方に延びた円筒形状の回転軸29とを有している。凸面部28と回転軸29とは、樹脂材料によって一体に形成されている。凸面部28は、椀形状の椀部分37と、その椀部分37の下端側且つ外縁側から外方に延びた環状の平面部分36とを有している。凸面部28の大きさは、ケース21より一回り小さい大きさであり、凸面部28の外周とケース21の内面との間には僅かに隙間を有している。
 一方、電解促進錠剤20は円盤形状である。平面部分36の幅は、電解促進錠剤20の厚みより僅かに大きい。また、椀部分37の高さ寸法は、電解促進錠剤20の直径より大きい。椀部分37の外周面とケース21の内周面との間に、平面部分36を底面とする環状の溝が形成される。溝の径方向の幅が、電解促進錠剤20の厚みより僅かに大きい。また、溝の深さが、電解促進錠剤20の直径よりも大きい。これにより、電解促進錠剤20は、環状の溝内において平面部分36上に周方向に並び易くなる。ある電解促進錠剤20の厚み方向は、その電解促進錠剤20の位置における環状の溝の径方向に一致する。溝内で周方向に並んだいずれの電解促進錠剤20もこの条件を満たす。すなわち、電解促進錠剤20は、同じ向きに並ぶので、回転体23の椀部分37の周りに環状に隙間無く並び易くなる。
 平面部分36は、切欠き30を有している。切欠き30が孔26と対向したときに、電解促進錠剤20が切欠き30及び孔26を通過して排出され、ガイド筒27を通って貯水部14に落下する。回転軸29は、ケース21の底面の軸受孔25を介して、ケース21の下方に突出している。
 モータ部24は、モータ部24の上面から上方に延びた円柱形状のモータ回転軸31を有している。モータ回転軸31の表面は、ギザ状にローレット加工されている。回転体23の回転軸29内にモータ回転軸31が嵌る。回転体23の回転軸29の内面も、ギザ状に加工されている。回転体23の回転軸29にモータ回転軸31を嵌め、モータ回転軸31を回転させると、回転体23も回転する。モータ部24は、ケース21の底面から下方に延びた筒形状のモータカバー32によって覆われている。
 以上の構成において、電解促進錠剤投入装置18における電解促進錠剤20の投入動作を説明する。図9は、電解促進錠剤投入装置18のケース21の孔26と回転体23の切欠き30の拡大斜視図である。図9は、特に、電解促進錠剤20が回転体23の切欠き30に入った状態を示す。
 ユーザが、開口4よりケース21を取り出し、ケース21からケースカバー22を外してケース21内に電解促進錠剤20を入れると、回転体23における凸面部28の上面に、電解促進錠剤20が配置される。凸面部28は、中央部が上方に凸形状の曲面形状の円板であるので、多数の電解促進錠剤20は、凸面部28の上面に沿って積み重なった状態となる。ユーザが、電解促進錠剤20を入れたケース21を開口4から手で電解促進錠剤投入装置18へ設置する。電解促進錠剤投入装置18は、電解促進錠剤20を貯水部14へ投入する場合に、モータ部24によって回転体23を回転させる。これにより、電解促進錠剤20が一つ、切欠き30に入り込む(図9参照)。さらに回転体23を回転させると、切欠き30に入り込んだ電解促進錠剤20は、切欠き30と孔26とが対向したときに孔26まで移動し、その孔26から排出され、ガイド筒27を介して貯水部14に落下する。この電解促進錠剤20が貯水部14内の水に溶け込むことにより、貯水部14内に塩化物イオンを含む水が生成される。なお、電解促進錠剤20の一例は、塩化ナトリウムである。
 次いで、図10A~図10Cを参照して、電解促進錠剤投入装置18に設けられた排出検知部40について説明する。図10Aは、回転体23を上面視した場合の回転体23、孔26、排出検知部40の位置関係を模式的に示した模式図である。図10Bは、図10Aから回転体23を取り除いた図である。図10Cは、回転体23を側面視した場合のガイド筒27及び排出検知部40の位置関係を模式的に示した模式図である。
 排出検知部40は、発光素子38と受光素子39とを備えている。発光素子38は、光を出力する発光ダイオードである。受光素子39は、発光素子38に対向する向きに設けられている。受光素子39は、発光素子38から出力された光を受光し、受光した光の強度に応じたレベルの電気信号に変換するフォトダイオードである。
 発光素子38及び受光素子39は、ガイド筒27の途中に設けられ、ガイド筒27内の電解促進錠剤20が通過する通過経路を挟むように対をなして配設される。即ち、図10Aに示すように、ガイド筒27が回転体23の下側に位置するように回転体23を上面視した場合、発光素子38は、ガイド筒27(孔26)の左側に配設され、受光素子39は、ガイド筒27(孔26)の右側に配設される。電解促進錠剤20は、ガイド筒27内を通過する際中に、発光素子38から受光素子39への光の経路を遮る。このとき受光素子39にて受光する光の強度が減少する。排出検知部40は、この光の強度の変化に基づいて、電解促進錠剤20が電解促進錠剤投入装置18より排出されたことを検知する。なお、以下の説明において上面視する場合、ガイド筒27が回転体23の下側に位置するように上面視するものとする。
 発光素子38及び受光素子39の位置は、左右逆となってもよい。つまり、回転体23を上面視した場合、発光素子38は、ガイド筒27(孔26)の右側に配設され、受光素子39は、ガイド筒27(孔26)の左側に配設されてもよい。
 ここで、電解促進錠剤投入装置18では、回転体23を上面視した場合に、線分L3が、接線L2と非平行となる位置に、発光素子38と受光素子39とが配設されている。線分L3は、発光素子38と受光素子39とを結ぶ線分である。回転体23は、回転体23を上面視した場合に円形を形成している。この円形は、ガイド筒27(孔26)により形成される電解促進錠剤20が通過する通過経路上を通過する。接線L2は、この円形の通過経路上における接線である。好ましくは、接線L2は、回転体23が形成する円形と、直線L4との交点Qにおける接線である。直線L4は、円形の中心O及びガイド筒27(孔26)の中心Pを結ぶ直線である。つまり、発光素子38から受光素子39への光の経路が、交点Qにおける接線L2と非平行である。
 図10Aに示すように、回転体23を上面視した場合に、発光素子38は左側に配設され、受光素子39は右側に配設されている。左側に配設された発光素子38は、直線L1から第1の距離d1だけ離れている。右側に配設された受光素子39は、直線L1から第2の距離d2だけ離れている。直線L1は、回転体の回転の中心Oを通り、接線L2と平行な直線である。図10Aの例では、回転体23の回転方向の初期設定は反時計回りである。そして、第2の距離d2は、第1の距離d1よりも大きい。
 このように発光素子38及び発光素子38を配置した場合における効果について、図11A~図11F及び図16A~図16Fを参照して説明する。図11A~図11Fは、回転体23を上面視した場合に、第1の距離d1(図10A参照)が、第2の距離d2(図10A参照)よりも短くなるように(d2>d1)、発光素子38及び受光素子39が配設された場合を例示したものである。そのうち、図11A~図11Cは、回転体23を上面視した場合に反時計回りに回転された場合を示した図であり、図11Aは、回転体23を上面視した場合の回転体23、孔26、排出検知部40の位置関係を模式的に示した模式図、図11Bは、図11Aから回転体23を取り除いた図、図11Cは、回転体23を側面視した場合のガイド筒27及び排出検知部40の位置関係を模式的に示した模式図である。また、図11D~図11Fは、回転体23を上面視した場合に時計回りに回転された場合を示した図であり、図11Dは、回転体23を上面視した場合の回転体23、孔26、排出検知部40の位置関係を模式的に示した模式図、図11Eは、図11Dから回転体23を取り除いた図、図11Fは、回転体23を側面視した場合のガイド筒27及び排出検知部40の位置関係を模式的に示した模式図である。
 一方、図16A~図16Fは、本実施形態の電解促進錠剤投入装置18の効果を説明するための比較例としての電解促進錠剤投入装置18の例を示したものである。即ち、図16A~図16Fは、第1の距離d1(図10A参照)と、第2の距離d2(図10A参照)とが等しい場合を例示する。そのうち、図16A~図16Cは、回転体23を上面視した場合に回転体23が反時計回りに回転された場合を示した図であり、図16D~図16Fは、回転体23を上面視した場合に回転体23が時計回りに回転された場合を示した図である。なお、図16A~図16C、図16D~図16Fは、各々、図11A~図11C、図11D~図11Fに対応する。
 電解促進錠剤投入装置18は、回転体23の回転方向の初期設定として反時計回りに設定された場合、電解促進錠剤20は、ガイド筒27の上面視左上側、つまり、回転体23が回転してくる側であって回転体23寄りを通過する。上述した通り、発光素子38は回転体23側に寄って配設され、受光素子39は、回転体23より離れて配設されるので、発光素子38から受光素子39への光の経路は、ガイド筒27の上面視左上側から右下側に向かう(図11B参照)。よって、回転体23が反時計回りに回転されたときに、図11A~図11Fに例示する電解促進錠剤投入装置18では、ガイド筒27を通過する電解促進錠剤20が、発光素子38から受光素子39への光の経路を遮りやすくなる。
 また、回転体23の回転速度が遅い場合、排出される電解促進錠剤20がガイド筒27の上面視左上側に寄りすぎて通過する。そうすると電解促進錠剤20が発光素子38から受光素子39への光の経路を十分に遮らない。このような場合、回転速度を上げることで、電解促進錠剤20が通過する位置を、ガイド筒27の中心寄りに近づけることができる(図11B、図11Cの破線参照)。よって、電解促進錠剤投入装置18では、ガイド筒27を通過する電解促進錠剤20によって、発光素子38から受光素子39への光の経路が遮られやすくなる。
 また、反時計周りで回転体23の回転速度を上げても、電解促進錠剤20の通過が検出できない場合がある。この場合、回転体23を時計回りに変更し、回転速度を調整してもよい。これにより、ガイド筒27を通過する電解促進錠剤20が発光素子38と受光素子39との光の経路を遮りやすくできる。なぜならば、電解促進錠剤20は、ガイド筒27の上面視右上から通過してくるため、図11Eに示す通り、電解促進錠剤20の広い面で発光素子38から受光素子39への光の経路を遮るからである。
 一方、図16Aの例では、上述のように、回転体23を上面視した場合に、第1の距離d1(図10A参照)と、第2の距離d2(図10A参照)とが等しくなるように発光素子38と受光素子39とが配設される。この例では、回転体23を反時計回りに遅い回転速度で回転させれば、ガイド筒27内を通過する電解促進錠剤20が、発光素子38から受光素子39への光の経路を遮りにくい。また、回転体23を反時計周りとし回転速度を上げても電解促進錠剤20が検知できなかった場合がある。この場合に、回転体23の回転方向を時計回りに変更しても、電解促進錠剤20を検知できない可能性が高い。ガイド筒27内を通過する電解促進錠剤20の位置と、発光素子38から受光素子39への光の経路との位置関係は、回転体23の回転方向が反時計回りのときと左右対称になるだけで実質的に変わりがないからである。
 以上のように、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18では、回転体23を上面視した場合に、線分L3が、接線L2と非平行となる位置に、発光素子38と受光素子39とが配設される。これにより、電解促進錠剤20の排出検知を精度よく行うことができる。特に、ガイド筒27のサイズを広くしたり、ユーザが手で取り付けたケース21の取り付け位置にズレが生じたりした場合、電解促進錠剤20のガイド筒27の通過位置が理想的な位置からずれることがある。本実施形態によれば、発光素子38から受光素子39への光の経路がガイド筒27を斜めに横切る。そのため、電解促進錠剤20がガイド筒27のどの位置を通ったとしても、電解促進錠剤20が検知できる可能性を高めることができる。よって、電解促進錠剤20が通過するガイド筒27のサイズを大きくした場合や、ケース21の取り付け位置にズレが生じた場合であっても、電解促進錠剤20の排出検知を精度よく行うことができる。
 また、回転体23を上面視したときに、直線L1とガイド筒27の左側にある発光素子38との第1の距離d1(図10A参照)が、直線L1とガイド筒27の右側にある受光素子39との第2の距離d2(図10A参照)よりも短くなるようにしてもよい(d2>d1)。加えて、回転体23の回転方向の初期設定を反時計回りとしてもよい。この場合、より早く、電解促進錠剤20の排出検知を行うことができる。
 なお、図10Cにて示したように、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、回転体23を側面視した場合の発光素子38及び受光素子39の高さを、いずれも同じ高さとなるようにしている。これにより、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18のように、発光素子38から出力される光の光軸からずらして受光素子39を配設したとしても(図10B参照)、それに伴う光の損失を少なくできる。
 また、図10A~図10Cでは、発光素子38から出力される光の光軸からずらして受光素子39を配設する場合を例示したが、必ずしも光軸をずらす必要はない。例えば、発光素子38と受光素子39との光軸が一致するように対向させつつ、発光素子38と受光素子39とを結ぶ線分L3が交点Qにおける回転体23の円形の接線L2と非平行となるように、発光素子38と受光素子39とが配設されてもよい。
 (第2実施形態)
 次いで、図12A~図12Fを参照して、本発明の第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18について説明する。以下、第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18について、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と相違する点を中心に説明する。第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 図12A~図12Fは、第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の排出検知部40を例示したものである。なお、図12A~図12C、図12D~図12Fは、各々、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18を示した図11A~図11C、図11D~図11Fに対応する。
 第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18では、回転体23を上面視した場合に、直線L1と、ガイド筒27の左側にある発光素子38との第1の距離d1(図10A参照)が、直線L1とガイド筒27の右側にある受光素子39との第2の距離d2(図10A参照)よりも長くなるように(d1>d2)、発光素子38及び受光素子39が配設される。
 図12A~図12Fに示す通り、第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18(図11A~図11F参照)とは左右対称に発光素子38及び受光素子39が配設されている。第2実施形態の作用も第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18とは左右対称となるだけで、同様の効果を得ることができる。そして、第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18では、回転体23の回転方向の初期設定を時計回りとすることで、より早く、電解促進錠剤20の排出検知を行うことができるという効果が得られる。
 (第3実施形態)
 次に、図13及び図14を参照して、本発明の第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18について説明する。第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18又は第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18において、電解促進錠剤20の排出検知が行われるまで回転体23の回転条件(回転方向及び回転速度)を変更する。
 以下、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18について、第1実施形態及び第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と相違する点を中心に説明する。第1実施形態及び第2実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 図13は、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の機能をブロックで示した機能ブロック図である。電解促進錠剤投入装置18は、回転体23の回転を制御する制御部50を備えている。制御部50は、例えばケース21の底面に配設されたガイド筒27付近に設けられ、モータカバー32内に収納されている。制御部50は、例えば、プロセッサとメモリとを含むコンピュータであってもよい。プロセッサがメモリに格納されたプログラムを実行することにより、各種の機能を実現する。
 制御部50には、排出検知部40による電解促進錠剤20の排出検知結果が入力される。また、制御部50には、報知部60が接続される。報知部60は、回転体23の回転条件を変更しながら回転制御を行っても電解促進錠剤20の排出が検知できなかった場合に、検知ができない旨の報知を行う。その報知は、本体ケース1の天面に設けられた表示部35(図1参照)の表示により行われてもよいし、本体ケース1に設けられたスピーカ(図示せず)から警告音を発音することにより行われてもよい。
 制御部50は、回転条件決定部51と、停止部52と、回転量判断部53と、回転量比較部54と、制御回数カウント部55と、制御回数比較部56と、を備える。このうち、回転条件決定部51、停止部52、回転量比較部54、制御回数比較部56は、制御部50が後述する回転条件決定処理(図14参照)を実行することにより、制御部50にて実現される機能である。
 回転量判断部53は、制御部50が制御する回転体23(又はモータ部24)の回転速度と回転時間とに基づいて、回転体23の回転量X1を判断する。なお、電解促進錠剤投入装置18は、回転体23に回転角を検出する回転角センサを設け、その回転角センサの出力より回転量判断部53にて回転体23の回転量X1を判断してもよい。
 制御回数カウント部55は、制御部50が、回転体23(又はモータ部24)の回転条件(回転方向及び回転速度の少なくとも1つ)を決定又は変更し、決定又は変更後の回転条件となるようにモータ部24を制御した制御回数X2をカウントするカウンタにより構成される。
 図14は、制御部50により実行される回転条件決定処理を示すフローチャートである。回転条件決定処理は、電解促進錠剤20の排出指示があった場合に実行され、回転体23の回転条件を決定するための処理である。
 回転条件決定処理では、まず、モータ部24の回転を開始して、回転体23の回転を開始する(S1)。このS1の処理では、回転体23(又はモータ部24)が初期設定で設定される回転方向と回転速度となるように、モータ部24の回転を制御する。なお、初期設定に代えて、前回検出が成功したときの回転方向及び回転速度が採用されてもよい。具体的には、制御部50は、前回モータ部24を回転させたときに電解促進錠剤20の排出が検出された時点の回転体23(又はモータ部24)の回転方向及び回転速度を記憶する。制御部50は、S1の処理にて、この記憶した回転方向及び回転速度で回転体23(又はモータ部24)が回転するように、モータ部24の回転を制御する。
 次に、排出検知部40の検知結果より、電解促進錠剤20の排出が検知されたかを判断する(S2)。その結果、電解促進錠剤20の排出が検知されたと判断される場合は(S2:Yes)、モータ部24の回転を停止、つまり、回転体23の回転を停止して(S7)、回転条件決定処理を終了する。このS7の処理を実行する制御部50が、停止部52を構成する。
 一方、S2の判断の結果、電解促進錠剤20の排出が検知されていないと判断される場合は(S2:No)、次いで、制御回数カウント部55によりカウントされた制御回数X2と制御回数閾値Bとを比較する(S3)。このS3の処理を実行する制御部50が、制御回数比較部56を構成する。
 S3の比較の結果、制御回数X2が制御回数閾値Bを超えていない(X2≦B)場合は(S3:No)、次いで、回転量判断部53より判断された回転体23の回転量X1と、回転量閾値Aとを比較する(S4)。このS4の処理を実行する制御部50が、回転量比較部54を構成する。S4の比較の結果、回転体23の回転量X1が回転量閾値Aを超えていない(X1≦A)場合は(S4:No)、S2の処理に戻る。
 一方、S4の比較の結果、回転体23の回転量X1が回転量閾値Aを超えた場合(X1>A)、(S4:Yes)回転体23(又はモータ部24)の回転条件(回転方向及び回転速度の少なくとも1つ)を変更し、変更後の回転条件で回転体23が回転するようにモータ部24を制御する(S5)。S5の処理の後、S2の処理へ戻る。なお、S1及びS5の処理を実行する制御部50が、回転条件決定部51を構成する。
 ここで、回転体23を所定量回転させても排出検知部40により電解促進錠剤20の排出が検知できない場合、ガイド筒27内を通過する電解促進錠剤20の通過位置にずれが生じ、通過する電解促進錠剤20が発光素子38から受光素子39への光の経路を遮っていないおそれがある。これに対処するため、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、S4及びS5の処理によって、回転体23を所定量回転させても排出検知部40により電解促進錠剤20の排出が検知できない場合に、回転体23の回転方向及び回転速度の少なくとも1つを変更する。これにより、電解促進錠剤投入装置18は、電解促進錠剤20のガイド筒27内における通過位置を変化させることができる。そして、上述した通り、電解促進錠剤投入装置18では、発光素子38から受光素子39への光の経路がガイド筒27内で斜めに横切る。そのため、電解促進錠剤20の通過位置の変化により、電解促進錠剤20が検知される可能性を高めることができる。
 一方、S3の比較の結果、制御回数X2が制御回数閾値Bを超えた(X2>B)場合(S3:Yes)、報知部60による報知を行い(S6)、モータ部24の回転を停止、つまり、回転体23の回転を停止して(S7)、回転条件決定処理を終了する。S4及びS5の処理により、回転体23(又はモータ部24)の回転条件を所定回数変更してもなお電解促進錠剤20の排出が排出検知部40により検知されない場合、その旨が報知部60により報知される。
 これにより、電解促進錠剤20の排出が検知されない状態をユーザに把握させることができる。ユーザは、この報知により、ケース21に電解促進錠剤20が空であるかを確認し、空の場合は電解促進錠剤20をケース21に補充する。また、電解促進錠剤20がケース21にある場合は、回転体23の大きなずれや、排出検知部40の故障など、何らかの問題が発生している可能性を予測できる。
 また、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、回転体23(又はモータ部24)の回転条件を所定回数変更してもなお電解促進錠剤20の排出が排出検知部40により検知されない場合、回転体23の回転を停止する。電解促進錠剤投入装置18は、電解促進錠剤20の排出が検知されなくても、実際には、電解促進錠剤20の排出が行われている可能性がある。電解促進錠剤投入装置18は、回転体23の回転を停止することで、必要以上に、電解促進錠剤20の排出が行われることを抑制できる。また、多くの電解促進錠剤20が貯水部14に投入されることで、貯水部14に貯水された水の塩化物イオンの濃度が必要以上に高くなることを抑制できる。よって、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、次亜塩素酸の生成量が多くなりすぎたり、電解部17の電極部材の寿命が短くなったりすることを抑制できる。
 なお、S3の処理では、制御回数X2が制御回数閾値B以上となった(X2≧B)場合に、S6の処理へ移行して報知部60による報知を行うようにしてもよい。また、S3の処理では、制御回数X2が制御回数閾値Bに達した(X2=B)場合に、S6の処理へ移行して報知部60による報知を行うようにしてもよい。また、S4の処理では、回転量X1が回転量閾値A以上となった(X1≧A)場合に、S5の処理へ移行して回転体23(又はモータ部24)の回転条件を変更しても良い。また、S4の処理では、回転量X1が回転量閾値Aに達した(X1=A)場合に、S5の処理へ移行して回転体23(又はモータ部24)の回転条件を変更しても良い。
 (第4実施形態)
 次に、図15を参照して、本発明の第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18について説明する。第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と比して、電解促進錠剤20の排出検知が行われるまで回転体23の回転条件(回転方向及び回転速度)を変更する契機が異なる。
 以下、第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18について、第1実施形態~第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と相違する点を中心に説明する。第1実施形態~第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と同一の構成については、同一の符号を付し説明を省略する。
 図15は、第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の機能をブロックで示した機能ブロック図である。第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の制御部50には、第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の制御部50が有する回転量判断部53及び回転量比較部54に代えて、回転時間カウント部57及び回転時間比較部58が設けられている。
 回転時間カウント部57は、回転体23の回転を開始させてからの経過時間である回転時間X3をカウントするカウンタにより構成される。回転時間比較部58は、回転時間カウント部57によりカウントされた回転体23の回転時間X3と、回転時間閾値Cとを比較する。第3実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の制御部50で実行される回転条件決定処理のS4の処理を、回転時間カウント部57によりカウントされた回転体23の回転時間X3と、回転時間閾値Cとを比較する処理に代えることで、第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18の回転時間比較部58を構成できる。
 回転時間比較部58は、比較の結果、回転時間X3が回転時間閾値Cを超えた(X3>C)場合に、回転体23(又はモータ部24)の回転条件(回転方向及び回転速度の少なくとも1つ)を変更し、変更後の回転条件で回転体23が回転するようにモータ部24を制御する。
 ここで、回転時間比較部58が回転時間閾値Cを超えた状態とは、回転体23の回転が開始されてから所定時間が経過してもなお、排出検知部40により電解促進錠剤20の排出が検知できない状態を意味する。回転体23は、回転条件決定部51にて決定された回転速度で回転しているため、回転体23の回転が開始されてから所定時間が経過しているということは、回転体23が、所定時間と回転速度との積で求められる所定量だけ回転していることと同じである。
 ここで、回転体23が所定量回転されても排出検知部40により電解促進錠剤20の排出が検知できない場合、ガイド筒27内を通過する電解促進錠剤20の通過位置にずれが生じ、通過する電解促進錠剤20が発光素子38と受光素子39との光の経路を遮っていないおそれがある。これに対し、第4実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、このような場合に、回転体23の回転方向及び回転速度の少なくとも1つを変更する。これにより、電解促進錠剤投入装置18は、電解促進錠剤20のガイド筒27内における通過位置を変化させることができる。そして、上述した通り、電解促進錠剤投入装置18は、発光素子38と受光素子39との光の経路を、ガイド筒27内で斜めに設定されるので、通過位置の変化により、電解促進錠剤20が検知できる可能性を高めることができる。
 次に、図17A~図17Fを参照して、第1実施形態の変形例に係る電解促進錠剤投入装置18について説明する。図17A及び図17Dが示すように、本変形例では、回転体23を上面視した場合に、発光素子38と受光素子39とを結ぶ線分L3が、回転体23から孔26へと電解促進錠剤20が放出される放出方向L4と交わる。より詳しくは、放出方向L4を規定する電解促進錠剤20は、回転体23の切欠き30に収納された電解促進錠剤20である。例えば、図17Aのように、電解促進錠剤20が回転体23から離反するとき、回転体23の凸面部側面28Sと電解促進錠剤20とが接している場合がある。このとき、凸面部側面28Sと電解促進錠剤20との離反時の接線方向が放出方向L4となる。詳細には、凸面部側面28Sは、円形を形成する。放出方向L4は、この円形と電解促進錠剤20との接点における円形の接線ともいえる。また、その他の例として、図17Dが示すように電解促進錠剤20が回転体23から離反するとき、回転体23の凸面部側面28Sと電解促進錠剤20とが接しておらず、電解促進錠剤20と切欠き側面30Sとのみが接している場合がある。このとき、電解促進錠剤20が切欠き側面30Sによって押し出される方向が、放出方向L4となる。
 (第5実施形態)
 図18、図19に示す通り、第5実施形態に係る電解水散布装置Dは、第1実施形態に係る電解水散布装置Dと同じ外観を有する。図20、図21に示す通り、第5実施形態に係る電解水散布装置Dは、第1実施形態に係る電解水散布装置Dと同じ内部構造を有する。
 図22は、電解水散布装置Dの機能をブロックで示した機能ブロック図である。
 制御部41は、電解部17による水の電気分解を制御し、また、電解促進錠剤投入装置18による電解促進錠剤20の投入を制御するものである。特に、制御部41は、電解促進錠剤20(図23)を投入する所定の投入期間が経過したかを判断し、所定の投入期間毎に電解促進錠剤投入装置18に電解促進錠剤の投入を指示する。制御部41は、例えば、表示部35の裏側に設けられている。この制御部41の詳細については、図25を参照して後述する。
 図23、図24に示すように、第5実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18は、第1実施形態に係る電解促進錠剤投入装置18と同じ構造を有する。発光素子38および受光素子39の配置位置も第1実施形態と共通する。ただし、第5実施形態およびそれ以降の実施形態については、発光素子38および受光素子39の配置位置は、必ずしも第1実施形態と共通していなくてもよい。例えば、第1実施形態では、図10A中の線分L3は接線L2と非平行である。第5実施形態およびそれ以降の実施形態では、線分L3は接線L2と非平行でもよいし、平行でもよい。
 図25は、本発明の第5実施形態の電解促進錠剤投入装置18の機能ブロック図である。
 制御部41は、電解促進錠剤通過判定部42と発光量調整部43と第1比較部44とを備えている。
 電解促進錠剤通過判定部42は、電解促進錠剤20が通過したときの受光素子39からの信号に基づいて電解促進錠剤20が孔26を通過した事を判定する。ここで信号に基づいてとは、例えば信号の減衰を意味し、つまり光の強度の低下を意味する。
 発光量調整部43は、発光素子38の発光量(光の強度)を調整する。具体的には、発光量調整部43は、電解促進錠剤20の未通過時に受光素子39からの信号が閾値G(第1信号閾値)を超える発光量で発光素子38を発光させる。発光量調整の例としては、発光素子38の発光量が電流と比例関係であることを用いてPWMを用いて発光量をリニアに変動させる方法などがある。
 第1比較部44は、受光素子39が出力した信号を閾値Gと比較し、比較結果を電解促進錠剤通過判定部42に送信する。
 以上の構成において、電解促進錠剤20の通過判定は、具体的には以下のように行われる。
 まず、発光量調整部43は、電解促進錠剤20未通過時に受光素子39からの信号が閾値Gを超える発光量で発光素子38を発光させる。この状態で電解促進錠剤20が通過すると、電解促進錠剤20の通過時に受光素子39の受光量が減り、受光素子39からの信号が閾値Gを下回る。第1比較部44は、閾値Gを下回った旨を電解促進錠剤通過判定部42に通知する。電解促進錠剤通過判定部42は、この通知を検知して電解促進錠剤20の通過と判定する。尚、このときの閾値Gは装置や回路構成により変動するため個別に設定されることが好ましい。
 次に、発光量調整部43が閾値Gを超える発光量を決定するための動作フローチャートを図26に示す。なお、図26中のSはステップを意味する。
 例えば時間の経過によって、電解促進錠剤20の投入のタイミングに入ったとき(S0)、発光素子38の発光量を0にする(S1)。なお、投入のタイミングは例えば制御部41から別途その旨の命令を受信するが、詳細は省略する。
 ここで、発光量が0のときには受光素子39からの信号が閾値Gを超えることはありえない。受光素子39からの信号が閾値Gを超えた場合は、受光素子39が短絡などの異常状態にあると判断できる。制御部41は、表示部35が異常状態であることを使用者に伝えるために表示部35にエラー表示を行い運転停止する(S2:YES)。
 発光量が0のときに受光素子39からの信号が閾値Gを超えない場合(S2:NO)は、正常であるため発光量Kを上昇させる(S3)。尚、発光量Kは、制御可能な発光量を細分化した定数であり、回路構成により変動するため定数としている。電解促進錠剤通過判定部42は、発光量Kが上昇された後、受光素子39からの信号が閾値Gを超えたかどうかを、第1比較部44の比較結果を取得することで、判断する(S4)。
 受光素子39からの信号が閾値Gを超えた場合(S4:YES)は、発光量調整部43は、閾値Gを超えたときの発光量に決定し(S5)、電解促進錠剤投入運転へ移行する(S6)。なお、「閾値Gを超えた」としているが、閾値Gの設定によって、閾値Gと同一の発光量に決定しても同様である。
 受光素子39からの信号が閾値Gを超えなかった場合(S4:NO)は、現在の発光量が発光上限値J以上であるかどうかを判定する(S7)。ここで発光上限値とは、発光量の制御可能な範囲として予め決められた範囲内での最大の発光量である。
 発光量が上限値J以上の場合(S7:YES)は、受光素子39の通信線の断線や受光素子39の寿命が考えられるため、制御部41は、異常状態であることを使用者に伝えるために表示部35にエラー表示を行い運転停止する。
 発光量が上限値J以下であった場合(S7:NO)は、現在の発光量に対し再度発光量Kを加算するS3のステップにもどり以降この動作を繰り返す。つまり、発光量調整部43は、発光素子38の発光量を段階的に上昇させる。
 以上の通り、第5実施形態に係る電解水散布装置Dでは、電解促進錠剤20の投入運転前に毎回、発光素子38の発光量を事前調整する。具体的には、発光量調整部43は、発光素子38の発光量を0からスタートしKずつ上げていき、受光素子39からの信号が閾値Gを超えるときの発光量を求める。発光量調整部43は、求めた発光量で発光素子38を発光させる。したがって、第5実施形態に係る電解水散布装置Dは、電解促進錠剤20の投入運転前に毎回、発光素子38の発光量調整をおこなうため、発光素子38および受光素子39の基本性能ばらつきや、部品の経年劣化および周辺環境変化による部品特性変化が生じた場合でも電解促進錠剤20の通過を検知可能となる。さらには最適な発光量で発光素子38を発光させるため、発光素子38を単純にON/OFFさせる構成と比べると、発光素子38での無駄な電力消費を抑えられ、また、発光素子38の素子寿命を延命させる効果も見込める。これにより、第5実施形態に係る電解水散布装置Dは、確実に電解促進錠剤20の投入を行える。したがって、電解促進錠剤の自動投入によりユーザの利便性を向上させつつ、電解促進錠剤の入れ忘れを防止でき、除菌および脱臭の性能の安定を実現できる。
 (第6実施形態)
 第5実施形態において、発光素子38の発光量が、受光素子39からの信号が閾値Gを上回るのに不十分となる場合が生じ得る。例えば、発光素子38や受光素子39の部品性能ばらつきにより基本性能が低い場合である。あるいは経年劣化などにより基本性能が低下した場合である。これに対処するため、発光素子38の発光量をさらに上昇させる回路構成を採用することができる。ただし、この場合、回路構成が大掛かりになることと、消費電力上昇により発光素子38の寿命が大幅に低下してしまうなどの課題がある。これを解決するための構成を本実施の形態にて示す。
 本実施の形態に係る電解促進錠剤投入装置18の機能ブロック図を図27に示す。本実施の形態では、第5実施形態の構成に加えて、制御部41は、高感度受光素子45と、第2比較部46と、記憶部47(高感度発光量記憶部に該当)と、切替部48とを備える。
 高感度受光素子45は、受光素子39とは別に設けられ、受光素子39よりも光の受光感度を高感度に設定した受光素子である。高感度受光素子45は、受光素子39近傍の発光素子38の光を受光可能な位置に備えられる。高感度受光素子45は、発光素子38からの光を受光すると、受光した光の強度に応じたレベルの信号を出力する。高感度受光素子45は、受光素子39よりも感度設定を高く設定したものである。例えば受光素子39にフォトトランジスタを使用した場合は、コレクタにプルアップしている抵抗の定数を上げることで、少ない光量でも大きな信号を出力しやすくすることができる。
 第2比較部46は、高感度受光素子45からの信号を閾値H(第2信号閾値)と比較し、比較結果を電解促進錠剤通過判定部42に送信する。
 記憶部47は、高感度受光素子45からの信号の出力が閾値Hを超えたときの発光量を記憶する。
 切替部48は、発光素子38の発光量を最大にした場合であっても受光素子39が出力する信号が光を受光した旨を示さない場合には、受光素子39が出力する信号の利用から高感度受光素子45が出力する信号の利用に切り替える。
 次に受光素子39及び高感度受光素子45の利用を切り替える動作フローチャートを図28に示す。
 電解促進錠剤の投入のタイミングに入ったとき(S0)、発光素子38の発光量を0にする(S1)。
 ここで、発光量が0のときには受光素子39が閾値G、高感度受光素子45が閾値Hを超えることはありえない。受光素子39からの信号もしくは高感度受光素子45からの信号のどちらかが閾値を超えた場合は、短絡などの異常状態にあると判断できる。制御部41は、異常状態であることを使用者に伝えるために表示部35にエラー表示を行い運転停止する(S2:YES)。
 どちらも閾値を超えなかった場合(S2:NO)は、発光量Kを増加させて(S3)、受光素子39からの信号の受信を確認する(S4)。
 ここで受光素子39からの信号が閾値Gを超えた場合(S4:YES)は、発光量調整部43は、受光素子39の信号の出力が閾値Gを超えた発光量に決定し(S5)、制御部41は、電解促進錠剤投入運転へ移行する(S6)。
 受光素子39の信号の出力が閾値Gを超えなかった場合(S4:NO)は、発光量が上限値J以上かを判定する(S7)。上限以下であった場合(S7:NO)、高感度受光素子45からの信号が現在の発光量で閾値Hを超えたかどうかを判定する(S8)。閾値Hを超えた場合(S8:YES)は、記憶部47にその発光量を記憶し、S3のステップにもどり、発光量をK増加させ一連のフローを繰り返す。
 高感度受光素子45からの信号が閾値Hを超えなかった場合(S8:NO)は、そのままS3のステップまでもどる。次にS7において発光量が上限であった場合(S7:YES)、発光量が上限に到るまでに高感度受光素子45からの信号が閾値Hを超える発光量があったかを記憶部47と通信し確認する(S10)。ここで高感度受光素子45からの信号も閾値Hを超えなかった場合(S10:NO)は、受光素子39および高感度受光素子45の断線や寿命が考えられるため制御部41は、異常状態であることを使用者に伝えるために表示部35にエラー表示を行い運転停止する。高感度受光素子45が閾値Hを超えた発光量があった場合(S10:YES)は、発光量調整部43は、閾値Hを超えた最小の発光量で駆動することを決定する。この際、切替部48は、電解促進錠剤通過判定部42に対して、受光素子39、すなわち第1比較部44の比較結果ではなく、高感度受光素子45、すなわち第2比較部46の比較結果を利用する旨を電解促進錠剤通過判定部42に対して通知する(S11)。この場合、電解促進錠剤通過判定部42は、第2比較部46の比較結果に基づいて、電解促進錠剤通過判定を行う。
 上記構成にすることによる効果を図29A~図29Cに示す。
 図29Aの受光素子通過判定可能範囲に示すように、発光素子38及び受光素子39、つまり各部品の性能が図29Aに示すような一定以下の領域Eでは、受光素子39からの信号が低すぎるため電解促進錠剤20の通過判定をすることができない。
 そこで、高感度受光素子45を使用する。高感度受光素子45は図29Bに示すように受光素子39で判定できない領域Eでも電解促進錠剤の通過判定は可能である。しかし、逆に、高感度受光素子45は各部品の基本性能がある一定以上の領域Fでは、電解促進錠剤20の通過判定をすることができない。これは、領域Fでは、高感度受光素子45にとって光が強すぎるため、電解促進錠剤20の通過時でも、光の減衰が低く、常に閾値Hを超えてしまうからである。
 これに対して、本実施形態に係る電解水散布装置Dでは、感度設定の異なる受光素子を切り替えることができるため、図29Cに示すように、受光素子39と高感度受光素子45の通過判定可能な領域を両方とも使用可能になる。このため、部品の性能ばらつきや経年劣化などで基本性能が低いときでも電解促進錠剤20の通過を判定することができる。さらに発光素子38の発光量を不要に上昇させる必要がなくなることで発光素子38の高寿命化を図ることができる。また、受光素子39が例えば経年劣化した際でもより高感度の高感度受光素子45が検知できなくなるまで使用代替できるため、装置としての寿命を延ばすことができる。
 以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変形が可能であることは容易に推察できるものである。例えば、各実施形態は、それぞれ、他の実施形態が有する構成の一部又は複数部分を、その実施形態に追加し或いはその実施形態の構成の一部又は複数部分と交換等することにより、その実施形態を変形して構成するようにしても良い。また、上記各実施形態で挙げた数値は一例であり、他の数値を採用することは当然可能である。例えば、より高感度に設定した受光素子をもうひとつ設けることで3つ以上の受光素子で、より広い受光可能範囲をカバーする構成にしてもよい。
 本発明に係る電解水散布装置は、空気中の細菌、真菌、ウイルス、臭い等の除去(不活性化を含む)を行う電解水散布装置として有用である。
 A   回転量閾値
 B   制御回数閾値
 C   回転時間閾値
 D   電解水散布装置
 1   本体ケース
 1A  第1の本体側面
 2   吸気口
 3   パネル
 4   開口
 5   電解水生成部
 6   吹出口
 7   送風部
 8   風路
 9   モータ部
 9a  回転軸
 10  ファン部
 11  ケーシング部
 12  吐出口
 13  吸込口
 14  貯水部
 14a タンク保持部
 15  給水部
 15a タンク
 15b 蓋
 16  フィルター部
 16a フィルター
 17  電解部
 18  電解促進錠剤投入装置
 19  散布部
 20  電解促進錠剤
 21  ケース
 22  ケースカバー
 23  回転体
 24  モータ部
 25  軸受孔
 26  孔
 27  ガイド筒
 28  凸面部
 28S 凸面部側面
 29  回転軸
 30  切欠き
 30S 切欠き側面
 35  表示部
 38  発光素子
 39  受光素子
 40  排出検知部
 41  制御部
 42  電解促進錠剤通過判定部
 43  発光量調整部
 44  第1比較部
 45  高感度受光素子
 46  第2比較部
 47  記憶部
 48  切替部
 50  制御部
 51  回転条件決定部
 52  停止部
 53  回転量判断部
 54  回転量比較部
 55  制御回数カウント部
 56  制御回数比較部
 57  回転時間カウント部
 58  回転時間比較部
 60  報知部

Claims (24)

  1.  電解促進錠剤を収納するケースと、前記ケースより前記電解促進錠剤を排出する排出ポートと、前記ケースに収納された前記電解促進錠剤を前記排出ポートへ移動させるための回転体と、前記回転体の回転を制御する制御部と、前記排出ポートからの前記電解促進錠剤の排出を検知する排出検知部と、を備え、
     前記排出検知部は、
     発光素子と、
     前記排出ポートから排出された前記電解促進錠剤が通過する通過経路を前記発光素子と挟む位置に配設され、前記発光素子からの光を受光する受光素子と、を備え、
     前記排出検知部は、前記受光素子が受光した光の強度に基づいて前記排出ポートからの前記電解促進錠剤の排出を検知するものであり、
     前記回転体を上面視した場合に、前記回転体が円形を形成し、前記円形が前記通過経路上を通過し、前記発光素子と前記受光素子とを結ぶ線分が、前記円形の前記通過経路上における接線と非平行である電解促進錠剤投入装置。
  2.  前記接線は、前記回転体を上面視した場合に、前記回転体が形成する円形と前記円形の中心及び前記通過経路の中心を結んだ直線との交点における前記円形の接線である請求項1記載の電解促進錠剤投入装置。
  3.  前記排出ポートが前記回転体の下側に位置するように前記回転体を上面視した場合に、
     前記制御部により設定される前記回転体の回転方向の初期設定が反時計回りであり、
     前記発光素子及び前記受光素子の一方が左側に配設され、他方が右側に配設され、
     前記左側に配設された素子が、前記回転体の回転の中心を通り前記接線と平行な直線から第1の距離だけ離れており、
     前記右側に配設された素子が、前記直線から前記第1の距離よりも大きな第2の距離だけ離れている請求項1に記載の電解促進錠剤投入装置。
  4.  前記排出ポートが前記回転体の下側に位置するように前記回転体を上面視した場合に、
     前記制御部により設定される前記回転体の回転方向の初期設定が時計回りであり、
     前記発光素子及び前記受光素子の一方が右側に配設され、他方が左側に配設され、
     前記左側に配設された素子が、前記回転体の回転の中心を通り前記接線と平行な直線まで第1の距離だけ離れており、
     前記右側に配設された素子が、前記直線から前記第1の距離よりも小さな第2の距離だけ離れている請求項1に記載の電解促進錠剤投入装置。
  5.  前記回転体を側面視した場合に、
     前記発光素子と前記受光素子とが同じ高さに配設されている請求項1に記載の電解促進錠剤投入装置。
  6.  前記制御部は、
     前記回転体の回転速度と回転方向とを決定する回転条件決定部を備えた請求項1に記載の電解促進錠剤投入装置。
  7.  前記制御部は、
     前記排出検知部により前記電解促進錠剤の排出が検知された場合に、前記回転体の回転を停止させる停止部をさらに備えた請求項6に記載の電解促進錠剤投入装置。
  8.  前記制御部は、
     前記回転体の回転量を判断する回転量判断部と、
     前記回転量判断部により判断された前記回転量と回転量閾値とを比較する回転量比較部と、をさらに備え、
     前記回転条件決定部は、
     前記回転量比較部の比較結果において前記回転量が前記回転量閾値を超えた場合に前記回転方向及び前記回転速度の少なくとも1つの変更を決定する請求項6に記載の電解促進錠剤投入装置。
  9.  前記制御部は、
     前記回転体の回転を開始させてからの経過時間をカウントする回転時間カウント部と、
     前記回転時間カウント部がカウントした前記経過時間と回転時間閾値とを比較する回転時間比較部と、をさらに備え、
     前記回転条件決定部は、
     前記回転時間比較部の比較結果において前記経過時間が前記回転時間閾値を超えた場合に前記回転方向及び前記回転速度の少なくとも1つの変更を決定する請求項6に記載の電解促進錠剤投入装置。
  10.  前記制御部は、
     前記回転条件決定部が前記回転方向と前記回転速度とを決定し、決定された前記回転速度と前記回転方向とで前記回転体を回転させる制御を行った制御回数をカウントする制御回数カウント部と、
     前記制御回数カウント部がカウントした前記制御回数と制御回数閾値とを比較する制御回数比較部と、
     前記制御回数比較部の比較結果において前記制御回数が前記制御回数閾値を超えた場合に報知を行う報知部と、をさらに備えた請求項6に記載の電解促進錠剤投入装置。
  11.  前記制御部は、
     前記回転条件決定部が前記回転方向と前記回転速度とを決定し、決定された前記回転速度と前記回転方向とで前記回転体を回転させる制御を行った制御回数をカウントする制御回数カウント部と、
     前記制御回数カウント部がカウントした前記制御回数と制御回数閾値とを比較する制御回数比較部と、をさらに備え、
     前記停止部は、さらに、前記制御回数比較部の比較結果において前記制御回数が前記制御回数閾値を超えた場合に前記回転体の回転を停止させる請求項7記載の電解促進錠剤投入装置。
  12.  電解水を生成する電解水生成部と前記電解水生成部が生成した電解水を散布する散布部とを備え、
     前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     前記貯水部に前記電解促進錠剤を投入する請求項1から11のいずれかに記載の電解促進錠剤投入装置と、
     前記電解促進錠剤が投入された前記貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する電解部と、を備えた電解水散布装置。
  13.  吸気口と吹出口とを有する本体ケースをさらに備え、
     前記散布部は、
     前記貯水部内の前記電解水に浸漬させて保水し前記吸気口から流入した空気に接触するフィルター部と、
     前記フィルター部に接触した空気を前記吹出口に導く送風部と、を備えた請求項12記載の電解水散布装置。
  14.  電解促進錠剤を収納するケースと、前記ケースより前記電解促進錠剤を排出する排出ポートと、前記ケースに収納された前記電解促進錠剤を前記排出ポートへ移動させるための回転体と、前記回転体の回転を制御する制御部と、前記排出ポートからの前記電解促進錠剤の排出を検知する排出検知部と、を備え、
     前記排出検知部は、
     発光素子と、
     前記排出ポートから排出された前記電解促進錠剤が通過する通過経路を前記発光素子と挟む位置に配設され、前記発光素子からの光を受光する受光素子と、を備え、
     前記排出検知部は、前記受光素子が受光した光の強度に基づいて前記排出ポートからの前記電解促進錠剤の排出を検知するものであり、
     前記回転体を上面視した場合に、前記発光素子と前記受光素子とを結ぶ線分が、前記回転体から前記排出ポートへと前記電解促進錠剤が放出される放出方向と交わる電解促進錠剤投入装置。
  15.  電解促進錠剤を収納するケースと、前記ケースより前記電解促進錠剤を排出する排出ポートと、前記ケースに収納された前記電解促進錠剤を前記排出ポートへ移動させるための回転体と、前記回転体の回転を制御する制御部と、前記排出ポートからの前記電解促進錠剤の排出を検知する排出検知部と、を備え、
     前記排出検知部は、
     発光素子と、
     前記排出ポートから排出された前記電解促進錠剤が通過する通過経路を前記発光素子と挟む位置に配設され、前記発光素子からの光を受光する受光素子と、を備え、
     前記排出検知部は、前記受光素子が受光した光の強度に基づいて前記排出ポートからの前記電解促進錠剤の排出を検知するものであり、
     前記回転体を上面視した場合に、前記回転体が円形を形成し、前記発光素子と前記受光素子とを結ぶ線分が、前記回転体が形成する円形と前記円形の中心及び前記通過経路の中心を結んだ直線との交点における前記円形の接線と交わる電解促進錠剤投入装置。
  16.  電解水を生成する電解水生成部と前記電解水生成部が生成した電解水を散布する散布部と前記電解水生成部と前記散布部とを制御する制御部とを備え、
     前記電解水生成部は、
     水を貯めるための貯水部と、
     前記貯水部に電解促進錠剤を投入する電解促進錠剤投入装置と、
     前記電解促進錠剤が投入された前記貯水部内の水を電気分解して電解水を生成する電解部と、を備え、
     前記電解促進錠剤投入装置は、
     発光する発光素子と、
     前記発光素子からの光を受光し前記受光した光の強度に応じて信号を出力する受光素子と、を備え、
     前記制御部は、
     前記受光素子が出力する信号の変化から前記電解促進錠剤の通過を判定する電解促進錠剤通過判定部と、
     前記発光素子の発光量を調整する発光量調整部と、を備えた電解水散布装置。
  17.  前記制御部は、
     前記受光素子の信号の出力と第1信号閾値とを比較する第1比較部をさらに備え、
     前記発光量調整部は、
     前記第1比較部の比較結果において前記受光素子の前記信号の出力が前記第1信号閾値を超えるまで前記発光素子の発光量を段階的に上昇させ、
     前記電解促進錠剤通過判定部は、
     前記受光素子の前記信号の出力が前記第1信号閾値を超えるように前記発光素子の発光量が調整されている条件下で前記電解促進錠剤の通過を判定する請求項16に記載の電解水散布装置。
  18.  前記電解促進錠剤投入装置は、
     前記発光素子からの光を受光し前記受光した光の強度に応じて信号を出力すると共に前記受光素子よりも光の感度を高感度に設定された高感度受光素子を備え、
     前記制御部は、
     前記高感度受光素子の信号の出力と第2信号閾値とを比較する第2比較部と、
     前記高感度受光素子の前記信号の出力が前記第2信号閾値を超えるような前記発光素子の発光量を記憶する高感度発光量記憶部と、
     前記発光素子の発光量を最大にしても前記受光素子の信号が光を受光した旨を示さない場合は前記受光素子が出力する信号の利用から前記高感度受光素子が出力する信号の利用に切り替える切替部と、をさらに備え、
     前記発光量調整部は、前記受光素子が出力する信号の利用から前記高感度受光素子が出力する信号の利用に切り替えられた場合に、前記発光素子の発光量を前記高感度発光量記憶部に記憶されている発光量に調整し、
     前記電解促進錠剤通過判定部は、前記発光素子の発光量が前記高感度発光量記憶部に記憶されている発光量に調整された条件下で、前記電解促進錠剤の通過を判定する請求項17に記載の電解水散布装置。
  19.  前記制御部は、
     前記発光素子の発光量がゼロの状態で前記受光素子の信号が光を受光した旨を示した場合に異常状態と判断する請求項16に記載の電解水散布装置。
  20.  前記制御部は、
     前記発光素子の発光量が最大である状態で前記受光素子の信号が光を受光していない旨を示した場合に異常状態と判断する請求項16に記載の電解水散布装置。
  21.  前記制御部は、
     前記発光素子の発光量が最大である状態で前記受光素子の信号と前記高感度受光素子の信号のいずれもが光を受光していない旨を示した場合に異常状態と判断する請求項18に記載の電解水散布装置。
  22.  前記制御部は、
     前記発光素子の発光量が最大である状態で前記高感度受光素子の信号が光を受光していない旨を示した場合に異常状態と判断する請求項18に記載の電解水散布装置。
  23.  表示部をさらに備え、
     前記制御部は、
     前記異常状態と判断したときに前記表示部に異常状態である旨を表示する請求項19に記載の電解水散布装置。
  24.  吸気口と吹出口とを有する本体ケースをさらに備え、
     前記散布部は、
     前記貯水部内の電解水に浸漬させて保水し前記吸気口から流入した空気に接触するフィルター部と、
     前記フィルター部に接触した空気を前記吹出口に導く送風部と、を備えた請求項16に記載の電解水散布装置。
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