WO2020054254A1 - 急須 - Google Patents
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- A47J31/54—Water boiling vessels in beverage making machines
- A47J31/56—Water boiling vessels in beverage making machines having water-level controls; having temperature controls
Definitions
- the present invention relates to a teapot used for leaching extracts from various plant materials such as tea leaves (green tea, black tea, etc.), flowers, fruits, roots, etc. More specifically, temperature control of water (aqueous solution) for leaching extracts.
- the present invention relates to a teapot capable of visually confirming a state of leaching of a component of a plant material.
- a teapot is known as a tool for brewing green tea as a plant material.
- This teapot is made of pottery, porcelain, iron, and other materials.After adding tea leaves, pour boiling water in an electric pot, kettle, tea pot, etc., and brew tea by leaching the components of tea leaves be able to.
- a tea beverage extraction device (Patent Document 1) equipped with a heater for heating water and a mechanism for raising and lowering a tea leaf net in an extraction container, or a water heater is used for heating.
- Patent Document 2 A home tea maker (Patent Document 2) that brews tea by pouring hot water from a hot water supply unit into a tea extractor is known.
- Patent Document 3 a sensor for measuring the temperature of water, a display unit for displaying the temperature detected by the sensor, and a setting temperature and a setting time of hot water are inputted and notified that the setting temperature or the setting time is reached.
- a teapot provided with a notification unit and a main body is disclosed.
- Patent Document 4 discloses a French press-type tea leaf extraction device.
- This tea leaf extraction device is configured to hold a food container containing tea leaves above a shell container to which water is heated, and to steam tea leaves by preheating before extracting tea leaf extracts with heated water. This is characterized in that the time for extracting tea leaves is shortened.
- JP 2007-98008 A JP 2005-230048 JP-A-2002-65467 JP 2006-517834A
- temperature management is generally performed such that the temperature of water is measured by a temperature sensor and a heat source is turned off when a predetermined value is detected by the temperature sensor. Because we do not consider the temperature when the heat source is turned off and the temperature when a certain amount of time has passed since then, we brew tea at an appropriate temperature or manage the temperature of hot water at a constant value. You cannot do it exactly.
- the teapot disclosed in Patent Literature 3 is a sensor that measures the temperature of water on the teapot itself (the body of the teapot) that pours water, a display unit that displays the temperature detected by this sensor, a set temperature of hot water, It has a built-in control unit such as an input unit for inputting the set time, a notification unit for notifying when the set temperature or the set time has been reached, so the handleability is poor, and it is not possible to grasp the state of tea brewing inside. Therefore, it is not possible to make delicious tea. Further, the method of turning off the heat source when a predetermined value is detected by the temperature sensor and notifying does not manage the temperature of hot water to a constant value, and cannot make tea at an appropriate temperature. That is, even if the power is turned off when the predetermined temperature is detected by the temperature sensor, the temperature rises due to the residual heat thereafter, and when the tea leaves are actually supplied, the temperature is high with respect to the delicious temperature condition. .
- the tea leaf extraction device disclosed in Patent Document 4 described above steams tea leaves over heated water, then immerses the tea leaves in heated water, measures the time of immersion, This is a configuration for notifying the extraction of. With such a configuration, although the extract of tea leaves can be extracted quickly, accurate time control for leaching of components cannot be performed. For a delicious tea, it is important to measure the entire time from when the tea leaf begins to absorb moisture at the most suitable temperature to when the extract is extracted.
- the tea leaf extraction device disclosed in Patent Literature 4 only shortens the time for brewing tea, and the time from when the tea leaves begin to absorb moisture at a suitable water temperature to when the extract is extracted. Because it does not take into account, it is not possible to brew delicious tea.
- the tea leaf extracting device disclosed in Patent Document 4 is characterized by extracting tea leaf extract quickly, and does not consider brewing delicious tea.
- the present invention has been made in view of the above-mentioned problems, and has been developed by a skilled person in a teapot used for leaching extracts from various plant materials such as tea leaves (green tea, black tea, etc.), flowers, fruits, and roots. It is another object of the present invention to provide a teapot that allows delicious and leaching of components of plant materials even if not.
- the teapot of the present invention has a storage portion that can store water through an opening, and a visual recognition portion that can visually recognize the turbidity of water in a state where the components of the plant material have leached in the storage portion.
- a container provided with a heating element for directly heating water in the container, and heating the water in the container to a set temperature while the container is placed at a predetermined position, and
- a base provided with heating temperature management means for managing, a display unit for displaying the temperature of water in the storage unit, and a plant material that has not absorbed water, in a state where the temperature is controlled to a set temperature in the storage unit.
- Notifying means for notifying the component leaching time in which the components of the plant material are leached after being put into certain water, and separation means for allowing the plant material to be separated from the heated water to the outside of the container. , Is characterized by having.
- the temperature of water contained in the container can be adjusted to an optimum temperature for the tea leaves by the heating temperature management means.
- the optimal temperature state the temperature set by the user
- the non-water-absorbing tea leaves are put into the container, and the leaching state can be visually confirmed through the visual recognition unit.
- the color luminabidity or darkness
- the tea can be leached out of the components in a state where the optimum temperature condition is maintained (a state in which the temperature does not change outside the control range), and the leaching time of the component is notified by the notification means. Therefore, anyone can brew delicious tea without the skill of brewing delicious tea (the sense of temperature and the leaching state of tea leaves when brewing tea using a traditional teapot). It becomes possible.
- a teapot used for leaching extracts from various plant materials such as tea leaves (green tea, black tea, etc.), flowers, fruits, roots, etc.
- teapot used for leaching extracts from various plant materials
- plant materials such as tea leaves (green tea, black tea, etc.), flowers, fruits, roots, etc.
- a teapot that allows leaching is obtained.
- FIG. 1 is a side sectional view showing a schematic configuration of a first embodiment of a teapot according to the present invention.
- FIG. 2 is an enlarged view around a temperature sensor provided in the teapot shown in FIG. 1.
- the conceptual diagram which shows the magnitude
- the block diagram which shows the example of 1 structure of the heating temperature management means which manages the temperature of the water put in the teapot.
- 6 is a graph showing an example of a temperature management method in a heating temperature management unit.
- 5 is a flowchart illustrating an example of a control flow for reaching a target temperature in a heating temperature management unit.
- 9 is a flowchart illustrating an example of a control flow for maintaining a target temperature in the heating temperature management unit.
- FIG. 7 is a graph for explaining another example of the control for controlling the heating temperature of water in the heating temperature management means.
- the sectional side view showing the schematic structure of the 2nd embodiment of the teapot concerning the present invention.
- the present invention relates to a teapot used for leaching extracts from various plant materials such as tea leaves (green tea, black tea, etc.), flowers, fruits, roots, etc.
- the temperature control of the aqueous solution in particular, heating to the optimum temperature (target temperature) for each plant material, maintaining the target temperature accurately, and setting the target temperature It is characterized by leaching the extract from the plant material that has not absorbed moisture at the temperature.
- Leaching of components in plant material means that the plant material that has not absorbed moisture (dry state) absorbs water and the components of the plant material come out into the water. I do.
- Component leaching time refers to a series of times from when the plant material begins to absorb water to when the component stops leaching into the water.
- Information of the component leaching time means that the time is continuously reported during the above-mentioned “component leaching time” (for example, the time up to that time is notified by counting up or down on the display unit, To notify the user of the fact by sound or light).
- the notification means notifies the leaching time of the component
- the extraction of the extract is performed at the most suitable temperature and extraction time for the plant material used.
- the component leaching time is specified in advance according to the type and amount of the plant material used and the amount of water.
- Heating temperature management means heating to an optimum temperature (target temperature) according to a plant material to be used, and maintaining and managing the target temperature within a predetermined range.
- FIG. 1 and 2 are views showing a first embodiment of a teapot according to the present invention.
- FIG. 1 is a side sectional view showing a schematic configuration
- FIG. 2 is disposed in a teapot (container) shown in FIG. It is an enlarged view near the temperature sensor performed.
- tea leaves green tea
- FIG. 1 is a side sectional view showing a schematic configuration
- FIG. 2 is disposed in a teapot (container) shown in FIG. It is an enlarged view near the temperature sensor performed.
- tea leaves green tea
- the teapot 100 includes a container 1 that performs the same function as a conventional ceramic teapot, and a base 50 that places the container at a predetermined position and executes temperature management.
- a target temperature also referred to as a set temperature
- the target temperature has an optimal temperature condition and a component leaching time depending on the type of tea leaves to be put in and the taste to be drunk, and the user can set the temperature, And set the leaching time.
- the base 50 notifies when the water in the container 1 reaches the target temperature, and the user puts the tea leaves into the container 1 in that state.
- the heating temperature management means provided on the base 50 is configured such that the water that has reached the target temperature in the container is changed before and after the tea leaves are supplied, and the temperature fluctuates even after the tea leaves are supplied. (The technique of controlling the heating temperature will be described later.)
- the configuration of the container 1 will be described.
- the container body 1A of the container 1 is integrally formed of, for example, a glass material (heat-resistant tempered glass) and a transparent resin material, and a heating body 2 made of a magnetic material is provided at the bottom thereof.
- the heating element 2 is attached to the container body so as to be in direct contact with the stored water.
- the heating element 2 is configured to directly contact and heat the water.
- an electromagnetic induction heating method induction heating; IH method
- IH method induction heating; IH method
- an IH coil or the like for generating a magnetic field is provided on a base 50 described later.
- the electromagnetic induction heating method for warming water is a well-known technique, a detailed description thereof will be omitted.
- the container main body 1A includes an accommodation portion 1B in which water is accommodated through an opening 1a provided at a position facing a bottom (constituted by the heating element 2 in the present embodiment).
- An accommodation portion 1B is formed by a region surrounded by a cylindrical wall (side wall) 1b rising from the periphery.
- the storage portion 1B is formed so as to store a maximum of about 500 ml of water as a specification value, and the side wall 1b is formed in a thickness range of 2.0 to 3.0 mm.
- the size of the container 1 and the base 50 (the size of the teapot 100) in the present embodiment is the entire height (a lid (not shown) is installed at the opening 1a, and the height at which the lid is not installed). )
- H is set to about 140 to 150 mm and the volume of water is set to 450 to 500 ml
- the height of the container body 1A (from the surface of the heating body 2 to the abutment portion 1e to which the ring portion of the tea strainer 10 described below abuts). Is set to about 75 to 80 mm.
- the maximum inner diameter of the container body 1A is set to about 110 to 120 mm.
- the height H3 of the base 50 is set to about 30 to 50 mm.
- the container body 1A is formed of a glass material
- the side wall 1b forms a transparent viewing portion
- the component leaching state of the tea leaves put into the storage portion 1B is viewed from all directions. It has become possible.
- the container body since such a visual recognition part only has to be able to visually recognize the component leaching state of the tea leaves, the container body may be formed of a material in which a part of the side wall is transparent. The transparency or the transparency and the background of the visual recognition portion are set so that the color, the color depth, the turbidity, and the sediment in the state where the components of the tea leaf are leached can be recognized.
- the viewing portion or the container body can be made of the above-described glass material (highly transparent glass) or a synthetic resin equivalent thereto, for example, acryl or polyethylene.
- an anti-fog coating for example, to form a surface active layer such as coating a surface active paint
- a part of the opening 1a is formed with a spout 1c through which water can be poured from the housing part 1B.
- the spout 1c may be formed so that the hot water from which the components of the tea leaves have been leached in the storage section can be stably poured out.
- a part of the edge of the opening 1a is bent in a beak shape.
- the spout may not be formed in the opening but may be configured as a spout pipe protruding upward from the side wall 1b like a conventional ceramic pot.
- the heating element 2 has a function of warming water by directly contacting the water stored in the storage section 1B.
- the heating element 2 is configured to heat the water efficiently. It has a thickness of 0.3 to 3.0 mm and is formed in a substantially circular plane shape.
- the heating element 2 and the side wall 1b of the container main body are joined together in a sealed state by the joining section 4.
- a circumferential wall 2b is formed on the peripheral edge 2a of the heating element 2
- a receiving portion 2d having an annular groove 2c is formed on the upper end surface thereof, and the side wall 1b is formed on the groove 2c.
- the lower end 1b ' is press-fitted, and a silicone ring 3 is provided around the lower end 1b'.
- the temperature sensor 5 exposed in the housing portion 1B is provided on the peripheral portion 2a of the heating element 2. At least a part of the periphery of the heating element 2 is formed with a bent step 2e so as to rise from a flat surface of the heating element so that the temperature sensor 5 can be installed on the peripheral edge 2a. Is installed.
- the wiring 5a of the temperature sensor 5 passes through a gap in the bent step portion 2e and contacts a contact 51 provided on the base 50 side along an inner surface of a handle, which will be described later, and sends a temperature signal to the heating temperature management means side.
- the contact points 51 are arranged annularly along the surface of a table 53 described later, so that the detection signal can be transmitted regardless of the position of the container 1 at any position on the base.
- the location of the temperature sensor 5 is arbitrary, and may be provided at the lower part of the circumferential wall 2b or the side wall raised up around the heating element 2 other than the bottom. Further, the temperature sensors 5 may be provided at a plurality of locations inside the container. Furthermore, as long as the temperature of the water stored in the storage unit can be accurately measured, the configuration of the temperature sensor, the measurement method, and the like are not limited to a specific mode.
- the diameter D of the flat portion (the portion excluding the coupling portion 4) of the heating element 2 is set to 80% or more of the maximum inner diameter D1 of the container body (container).
- the container body has a range R1 surrounded by the maximum inner diameter from the center C of the heating element 2 in a vertical direction and at a position (C1) which is a half of the diameter D of the planar portion, and a center C of the heating element 2.
- the diameter of the heating element 2 is such that the coupling portion 4 exists as described above, and since the opening is formed in the upper part of the container main body, ideally, water is contained in the above-described regions R1 and R2.
- the accommodation section 1B By forming the accommodation section 1B to be accommodated, it is possible to achieve a configuration in which the heating efficiency is good and the temperature does not decrease much. That is, by increasing the heating area of the heating element 2 and making the shape of the water storage portion close to a sphere at the same time, it is possible to improve the heating efficiency and suppress the temperature drop, and efficiently manage the temperature.
- a cylindrical cover member 7 extending downward at the lower end of the side wall 1b of the container body 1A.
- an annular flange 7a is formed inward, and the side wall 1b is press-fitted into the receiving portion 2d, and the receiving portion 2d is applied to the annular flange 7a, whereby the cover member 7 is placed in a container.
- the distance H2 from the lower end 7b of the cover member 7 to the back surface of the heating element 2 be at least 20 mm. However, if the distance H2 is too long, the operability is reduced. Therefore, the distance H2 is preferably set to 40 mm or less.
- FIG. 10 is a diagram showing an example of such a heat-insulating means.
- the heat-insulating means 8 can be disposed on the contact surface between the heating element 2 and the cover member 7. It is arranged so as to suppress the conduction of.
- an annular gap 8a is formed in a contact area between an annular flange portion 7a formed on the cover member 7 and a receiving portion 2d of the heating element 2 to reduce heat conduction.
- a point contact state or a line contact state is formed by intermittently forming an opening (venting portion) 8b in the circumferential direction on the lower surface of the portion 2d to reduce heat conduction.
- opening (venting portion) 8c intermittently along the circumferential direction to reduce heat conduction.
- a member (heat insulating member) having a smaller heat conduction efficiency than both members may be provided at a contact portion between the heating element 2 and the cover member 7.
- the inside and outside of the lower end 1b 'of the side wall 1b of the container body are filled with silicon 8d, and this silicon also constitutes the heat-insulating means 8.
- the silicon 8d is provided with an inner ring (annular protection ring) 2g radially inward of the receiving portion 2d of the heating body 2, and between the inner ring 2g and the side wall 1b, It is filled between the annular wall 2h and the side wall 1b formed on the radially outer periphery of the receiving portion 2d of the body 2.
- the width of the inside is thicker on the inner side, which is on the higher heat side than on the outer side.
- the inner ring 2g is made of a material (for example, glass fiber reinforced resin, carbon fiber reinforced resin, metal having a low thermal conductivity, etc.) having a coefficient of thermal expansion equal to or less than the same. It is preferred to use. Further, by forming a gap 8 h between the annular wall 2 h of the heating element 2 and the cover member 7, it is possible to configure the heat insulating means 8.
- FIG. 11 is a diagram showing another example of the heat insulating means.
- an annular groove 7g is formed on the inner surface of the cover member 7, and an extension (flange) 2h 'formed on the annular wall 2h of the heater 2 is fitted into this portion.
- a gap 8h is formed at an appropriate position between the cover member 7 and the side wall 1b of the container body.
- the heating element and the cover member can be fixed with a small contact area, and efficiently in the vertical direction (vertical direction), the radial direction, and the circumferential direction. It is possible to form the gap 8h (heat insulation portion).
- the fitting portion of the annular groove 7g may be in partial contact, or the gap formed as described above may be filled with silicon or the like.
- FIG. 12 is a view showing still another example of the heat insulating means.
- a resin cover 9g is provided so as to cover the lower end of the side wall 1b of the container body.
- An annular concave groove 9g ' is formed on the inner surface of the resin cover 9g, and an annular flange 1g formed at the lower end of the side wall 1b of the container body is disposed in this portion.
- an annular silicon 8f constituting a heat-insulating means is disposed on the annular flange 1g so as to sandwich the annular flange 1g in the vertical direction.
- the lower side of the silicon 8f is in contact with the receiving portion 2d of the heating element 2 so that the heat of the heating element 2 is not directly transmitted to the resin cover 9g.
- a resin-made annular support member 2k is attached to the lower surface side of the receiving portion 2d of the heating element 2.
- Locking claws (hooks) 2k ' are formed on the annular support member 2k at regular intervals in the circumferential direction, and are engaged with the openings 9h formed in the resin cover 9g, whereby the heating element 2k is formed.
- the container (side wall 1b) and the resin cover 9g are integrated.
- the resin cover 9g is integrated with the cylindrical cover member 7 ', and a handle 9 described later is integrated with the resin cover 9g and the cover member 7' by screwing or the like.
- the heat transmitted from the heating element 2 to the handle includes heat conduction and radiation heat from the heating element.
- the measures against heat conduction can be achieved by providing a space between the heating element 2 and the cover (the resin cover 9g or the cover members 7, 7 ') or by using a point contact structure. is there. Further, with respect to the radiant heat from the heating body, it can be configured by attaching a heat insulating film inside the cover or forming a heat insulating layer having a heat insulating function.
- the above-described handle 9 is formed on the cover members 7 and 7 ′, it is preferable that the above-described heat-insulating means 8 is also provided on the handle 9.
- the lower side of the container in FIG. 12, the range of the height Ha from the lower end of the container
- the contrast between the color of the tea leaves and the components in the leached state becomes clear.
- the state of component leaching can be easily grasped.
- a handle 9 is provided on the side wall 1b of the container body 1A, as shown in FIG. 1, to be gripped when tea is poured out of the container.
- the handle 9 includes an upper portion 9a, a side portion 9b, and a lower portion 9c, and is formed to have an opening 9A through which a finger can be inserted between the handle 9 and the side wall 1b of the container body.
- the handle 9 is a portion that is gripped when the tea is poured out. The finger does not hit the heating body 2 in a state where the handle 9 is gripped, and further, the operability is good and the pour operation is stable. It is preferably formed so that it can be performed.
- the lower end position 9d of the lower portion 9c of the handle 9 is formed such that the height H4 from the lower end of the container (the lower end 7b of the cover member 7 in this embodiment) is in the range of 15 to 40 mm. Is preferred.
- the lower part 9c of the handle 9 is formed so that the thickness T1 in the vertical direction is 10 to 25 mm and the width in the horizontal direction is 15 to 40 mm.
- the thumb, the middle finger, the ring finger, and the little finger can be overlapped and applied to the lower side of the lower part 9c.
- the balance when the container is hung with the handle 9 as a fulcrum about the center position of the lower portion 9c (the position at the center of the surface shape of the lower end position 9d) is as follows.
- the wrist By inclining about 15 degrees with respect to the vertical direction (in FIG. 1, the spout 1 c is inclined in the counterclockwise direction), the wrist can be held while the container is gripped from below the handle 9. Water can be poured into cups simply by rotating.
- a handle 9 can be made lightweight by being formed in a hollow shape, and may be fixed over the upper end side of the surface of the side wall 1b of the container body 1A.
- the feeding of the tea leaves into the storage section 1B is performed through the tea strainer 10 which is installed in the storage section so as to be freely taken in and out.
- the tea strainer 10 constitutes a separating means for separating the tea leaves from the water (water heated to the set temperature) in the storage section to the outside of the container, and further determines the relative positions of the heated water and the tea leaves. , And a function that enables the user to move the camera in the rotation direction and the vertical direction.
- the tea strainer 10 of the present embodiment includes a substantially circular ring portion 10a that can be installed at the edge of the opening 1a of the container body, and a ring portion 10a that is installed at the edge of the opening 1a.
- a cylindrical net portion 10b that hangs down and holds unabsorbed tea leaves in heated water, and is attached to a part of the ring portion 10a, and has a diameter from the edge of the opening 1a.
- An operation unit 10c that protrudes outward in the direction, and enables the net unit 10b to move in the rotation direction and the vertical direction.
- the side wall 1b of the container body 1A is formed so as to be reduced in diameter as it moves toward the upper end, so that the ring portion 10a of the tea strainer does not fall on the upper end side.
- An annular contact portion (edge portion) 1e is formed, and the opening 1a is formed above the contact portion 1e while gradually increasing in diameter. Therefore, when the ring portion 10a is installed in the opening 1a, the position of the net portion 10a is fixed, and the operating portion 10c projects radially outward from the opening 1a. By doing so, it is possible to move the net portion 10b in which the tea leaves are stored in the rotation direction and the vertical direction.
- the height H5 from the surface of the heating element 2 at the tip end position 5c of the temperature sensor 5 is 15 mm or less, preferably 10 mm or less.
- the lowermost portion (the lowermost portion 10 b ′ of the mesh portion 10 b) when the ring portion 10 a is installed in the opening 1 a portion is higher than the surface of the heating element 2.
- the height H6 is positioned in the range of 0 to 10 mm (10 mm or less).
- 100 ml of water one cupful of water
- 70% or more of the length of the temperature sensing portion of the temperature sensor 5 sinks into the water.
- the temperature sensor 5 is provided on the side wall of the container body at a position away from the heater, for example, on the side wall of the container body or on the outer peripheral side of the heater so as not to be affected by the temperature of the heater 2. It may be installed in a non-contact state.
- the tip of the temperature sensor (the tip of the temperature measuring unit) is, as described above, 15 mm or less from the surface of the heating element 2, preferably,
- the temperature sensor is arranged so as to be 13 mm or less, more preferably 10 mm or less, and 150 ml for one or two servings, or 100 ml of water (even 70 ml of water) for a smaller amount. It is good to arrange in a state of being immersed.
- the tea strainer 10 According to the above-described positional relationship between the tea strainer 10 and the temperature sensor 5, when tea leaves that do not absorb moisture are put into the net portion 10b of the tea strainer, the tea leaves gradually absorb and sink water, so that the heating element 2 Tea leaves are stored nearby. Therefore, as shown in FIG. 1, the temperature can be measured with the position of the temperature sensor 5 overlapping the lower region of the net portion 10b in the height direction, and the tea leaves can be efficiently leached. At the same time, the most appropriate temperature management can be performed. That is, at the time of component leaching, by making the position where the tea leaves gather (near the bottom of the tea strainer) and the position of the temperature sensor the same or substantially the same, the actual leaching temperature matches the display of the temperature detected by the temperature sensor.
- the distance between the maximum inner diameter position in the housing portion and the maximum dimension position of the mesh portion of the tea strainer is preferably in the range of 12 to 22 mm, so that the leaching state of the tea leaves can be easily recognized.
- the temperature sensor 5 may be configured to be detachable from the container 1.
- a lid attached to the opening 1a of the container main body 1A, a lid installed in the tea strainer 10, or the like may be used, or a configuration having a display unit for displaying temperature may be used.
- at least one of the temperature sensors 5 may be located at 15 mm or less, preferably 13 mm or less, and more preferably 10 mm or less from the surface of the heating element, and a plurality of temperature sensors may be arranged at arbitrary positions of the container. good.
- the temperature detected by the temperature sensor may be displayed by installing a temperature display unit outside the container or on the handle 9. Further, it is preferable not to dispose the heater at the position where the temperature sensor is disposed, in order to prevent the influence of the heating temperature of the heater.
- the water in the storage unit is heated to a set temperature (target temperature) via the heating element 2.
- the temperature is controlled so as to maintain the temperature.
- the base 50 is in contact with the heating element 2 and controls a magnetic field of an IH coil installed in the table 53 and a table 53 that generates electromagnetic induction (an inverter that supplies electric power to be applied to the IH coil).
- a heating temperature management means see FIG.
- the heating temperature management means 60 performs the temperature management control of the water in the storage section based on the temperature signal detected by the temperature sensor 5 according to a predetermined program.
- the table 53 has a substantially truncated cone shape, and the container main body 1A is installed on the table 53 so as to cover the cover member 7 part. That is, the container 1 can be installed at a predetermined position so as to cover the table 53 of the base 50. In this state, the heater 2 of the container is positioned in contact with the surface of the table 53, Is induction-heated by an IH coil provided in the table 53. In this case, since the table 53 has a substantially truncated cone shape, a gap (preferably about 10 mm) is formed between the table 53 and the upper end of the cover member 7, and the lead 5a of the temperature sensor 5 is formed in this portion. Can be disposed, and the container can be easily installed on the base. Further, since the container 1 and the base 50 are placed in a non-slip manner in the horizontal direction in an uneven relationship, they can be placed stably.
- FIG. 4 is a block diagram showing a configuration example of the heating temperature management means 60 for managing the temperature of the water in the container 1.
- the heating temperature management means 60 incorporated in the base 50 includes a power supply unit 61 for converting power supplied from a general household AC power supply to DC power, and a heating element drive for supplying power from the power supply unit 61 to the heating element 2. (Including an inverter circuit, a control circuit for driving the inverter circuit, etc.) 63, a control unit 65 for controlling the heating element driving unit 63 according to a predetermined operation program, a ROM 66 storing the operation program, and an operation panel 90.
- a RAM 67 for temporarily storing the operation signal information and various information for executing the processing of the program, a timer 68 and the like are provided.
- the operation panel 90 is provided on a side surface of the base 50, and has a display unit 91 for displaying at least a current water temperature, and an input unit (operation unit) for inputting (operating) a target temperature or the like by a user. 92.
- the operation unit 92 can be configured as, for example, a touch panel on which various types of information are displayed, or can be configured as operation buttons.
- the display unit 91 can display a count-up display or a count-down display for the component leaching time.
- the functions of the operation panel 90 may be performed by operation members other than the base 50.
- a transmission / reception unit (communication unit) is incorporated in the base 50, and an operation signal or a communication signal with a portable terminal such as a smart phone is transmitted to the base 50 using an existing communication network such as WiFi or Bluetooth (registered trademark).
- An information signal may be transmitted and received so that external operation is possible. That is, the portable terminal owned by the user may have a function as an operation unit or a display unit, or may have a function as a notification unit (sound, light, vibration, or the like) for notifying the component leaching time of tea leaves. .
- the method of controlling the heating temperature according to the present invention is characterized in that the temperature of the water stored in the storage section is accurately set to the target temperature and the target temperature is maintained with high accuracy.
- the amount of water stored in the storage unit differs according to the number of tea drinkers, and the heating time also changes accordingly.
- a method of controlling the heating temperature in the present embodiment will be described.
- FIG. 5 is a graph showing a time-dependent change in temperature when water is heated by constant heating power, with the horizontal axis representing the heating time by the heating element 2 and the vertical axis representing the temperature detected by the temperature sensor 5. .
- the change with time of the temperature becomes steep (the slope is large), whereas the change with time becomes gentle as the amount of water increases (200 cc to 500 cc). Therefore, it is possible to detect the amount of water in the storage unit by detecting the rate of temperature rise per unit time (time-series data of the temperature of water).
- the amount of change in the detected temperature from the temperature sensor and the time at that time can be used to determine whether or not The amount of water can be specified.
- the control data is based on the amount of water and the current detected temperature, when heating is maintained for several seconds and the heating energization is turned off, the residual heat (heat storage of the heater) indicates the target temperature (the target temperature in FIG. 5). Is set to 70 ° C.). That is, OFF line information (a control table for specifying the OFF line) is stored for each target temperature, and the heating energization is controlled to be OFF when the actual temperature detected by the temperature sensor 5 reaches the OFF line. .
- heating is not controlled to be turned off when the target temperature is reached, but is controlled so as to overshoot the target temperature by the surplus heat after the heating is turned off (by the surplus heat of the heating element).
- the heating is turned off at a temperature obtained by subtracting the temperature rise). That is, after the heating by the heating element 2 is started, the heating temperature management unit 60 specifies the amount of water from the time-series data of the temperature of the water, and for the specified amount of water, how long the heating is maintained. Then, it is specified whether to overshoot the target temperature in consideration of the residual heat (heat storage of the heater), and when that time is reached, the heating is turned off.
- the temperature rise due to the residual heat of the heating element changes greatly as the amount of water changes greatly. For example, when the amount of water is small, the temperature rise due to residual heat is large, and there is a possibility that the target temperature cannot be appropriately managed. As described above, by adjusting the timing of turning off the heating according to the amount of water, the temperature rise due to the residual heat of the heating element can be accurately managed at the target temperature regardless of the amount of water.
- data on the actual amount of water may be used for the amount of water in the storage section.
- the user can input or select the amount of water from the operation panel, or a sensor for detecting the amount of water is provided on the container body. Use the data obtained from this sensor, or place a weighing scale on the base, turn on the weighing scale when setting the water in the container (set to zero), and inject water into the container. It is possible to use data obtained by measuring the amount of water afterwards. If the data of the amount of water (the amount of water in the storage unit) is specified in advance, the heating energization may be turned off when the actual temperature detected by the temperature sensor 5 reaches the OFF line.
- the maximum temperature is slightly higher than the target temperature (+ ⁇ ° C .; overshoots the target temperature) in consideration of the temperature drop after the temperature reaches the target temperature.
- OFF control For example, in FIG. 5, when 300 cc of water (specified by the time-series data of the water temperature or the actual amount of water as described above) is heated by setting 70 ° C. to the target temperature, In consideration of the residual heat after the body is turned off, OFF control is performed so that 70 ° C. + ⁇ ° C. becomes the maximum temperature. This takes into account that when the maximum temperature is made to coincide with the target temperature, the actual temperature immediately drops below the target temperature immediately after the heating energization is turned off. This is to allow a certain amount of time. In particular, when the tea strainer is put into the storage section, the temperature drops in a short time, so that the temperature can be easily controlled to the target temperature as compared with the control that does not cause overshooting.
- the time series data of the temperature of the water in the storage unit (actual temperature rise rate / decrease rate) or the actual amount of water
- the data for the heating conditions heating time in consideration of the residual heat of the heating element 2
- the ON / OFF timing of the heating accurate temperature management can be realized.
- heating is first performed at full power, and when the temperature approaches the set temperature, the temperature rise due to residual heat is calculated, and the heating is turned off at the timing when the temperature reaches the set temperature or higher (after first heating strongly, then setting the temperature.
- the temperature of the water is raised by the residual heat of the heating body, and control is performed so as to reach the set temperature while adjusting the heating amount.
- the heating OFF control may be performed, for example, by controlling the heating rate per unit time from a temperature lower than the setting temperature to a setting temperature while reducing the heating rate, or by turning the heating ON / OFF from a temperature lower than the setting temperature. It is also possible to control the set temperature while shortening the ON time. That is, after approaching the set temperature, as described above, the power may be turned off to set the set temperature by the residual heat of the heating element, or the heating may be performed in a stepwise manner with a longer or shorter heating time.
- the heating (heating rate) applied per unit time may be adjusted to perform heating stepwise, and may be selected from an ON / OFF operation, a proportional operation, a PID operation, and the like for the heating element.
- the following method can be further used. For example, when heating with the same amount of water, if the set temperature is low, the time to reach the target temperature is short, and if the set temperature is high, the time to reach the target temperature is long. Further, when heating at the same set temperature, the time required to reach the target temperature is short when the amount of water is small, and the time required to reach the target temperature is long when the amount of water is large. For this reason, the heating temperature management means controls the heating of the heating element so that the temperature rise rate is different between the case where the set temperature is set lower and the case where the set temperature is set higher under the same amount of water. Is preferred.
- the target temperature is set to 80 ° C. and a case where the target temperature is set to 60 ° C. with the same amount of water. If the heating conditions for the heating element are the same, the time required to reach the target temperature when the target temperature is 80 ° C. is longer than when the target temperature is 60 ° C. Therefore, the heating of the heating body is controlled so that the temperature rise rates of both are different. Specifically, the temperature rise rate a1 when the target temperature is set to 80 ° C. (when set high) is the temperature rise rate when the target temperature is set to 60 ° C. (when set low). By controlling the heating of the heating element so as to be higher than a2, tea can be brewed in substantially the same time regardless of the set temperature.
- Such variable control of the heating temperature is preferably performed after the water temperature reaches the initial heating temperature (a stable heating temperature, which is 30 ° C. in FIG. 8). After the temperature reaches 30 ° C., the heating is controlled so that the rate of increase differs according to the target temperature.
- the control table relating to the temperature rise rate is set in advance for each target temperature for the same amount of water, and is set so that the rise rate increases as the target temperature increases. In the example shown in FIG. 8, when the target temperature is 80 ° C., heating is performed at full power after 30 ° C., and the power is controlled to be turned off when the temperature reaches 80 ° C. (overshoot may be performed) with residual heat.
- the temperature is controlled so that the temperature is gradually increased from 40 ° C. to 60 ° C. (the temperature rise rate is low), and the user is related to the target temperature.
- the heating time is controlled so as not to cause a sense of incongruity.
- the time for setting the target temperature is set to a relatively short time of about 1 minute to 2 minutes, so that the operation can be performed with the same feeling.
- the temperature rise rate when the amount of water is large may be set to be higher than the temperature rise rate when the amount of water is small. That is, the control table relating to the temperature rise rate is set in advance for each amount of water at the same set temperature, and the temperature rise rate when the amount of water is large is changed to the temperature rise rate when the amount of water is small. Alternatively, it may be set to be higher.
- temperature management control for maintaining the target temperature is performed.
- the temperature reaches a maximum ((70 + ⁇ ) ° C.) after a certain period of time, and then the temperature decreases, but when the temperature drops a certain temperature ((70 ⁇ ) ° C.) from the target temperature.
- the heating energization is again turned on for a certain period of time to return the temperature of the water to the maximum temperature ((70 + ⁇ ) ° C.).
- the management range is set in the range of the upper and lower widths including the set temperature, and the temperature is maintained and managed after being raised to the upper limit (70 + ⁇ ) ° C. of the management range. ing.
- the amount of hot water may be used as it is or may be used in a certain amount by pouring.
- the rate of temperature decrease per unit time time-series data of water temperature
- the temperature can be maintained in the predetermined range (target temperature + ⁇ ° C. to target temperature ⁇ ° C.) near the target temperature.
- the hot water in the storage section can maintain a substantially target temperature. For example, by setting ⁇ to 1 ° C. or 2 ° C. and ⁇ to ⁇ 1 ° C. or ⁇ 2 ° C., the user always leaches the tea leaf extract with hot water around 70 ° C. (68 ° C. to 72 ° C.). Becomes possible.
- the temperature control range to the set temperature ⁇ 2 ° C., and preferably to the set temperature ⁇ 1 ° C., tea can be brewed at a more optimal temperature.
- the temperature at the first heating by setting the temperature at the first heating to a temperature higher than the control range (overshooting), it is possible to heat quickly to the set temperature, and to put a tea strainer in the container or Even if the temperature is lowered by adding and mixing the tea leaves, it is possible to keep the temperature close to the target temperature.
- the control for maintaining and managing the temperature of the water at the set temperature can be performed in the same manner as the control for managing the temperature toward the first set temperature described above. Temperature rise rate / fall rate) or the actual amount of water is used for heating conditions when maintaining and managing the temperature, or used for ON / OFF timing control of heating to achieve accurate temperature management. It can be realized.
- the temperature of the water in the container is continuously (may be intermittently) displayed on the display unit 91. It may be displayed, or may be displayed at regular intervals (seconds). "Continuously” means that the actual water temperature in the container can be displayed without the need to perform ON / OFF operations after the start of heating, whereby temperature data at the time of heating can be temperature-controlled. It can be used for Further, the user can accurately grasp the time-series change of the temperature and the maintenance state of the temperature.
- the user Since the temperature is continuously displayed in this manner, the user puts the tea leaves which have not absorbed moisture into the tea strainer at the optimal temperature, and puts the plant material or the component leaching solution into the container. Tea can be extracted by separating out (pour out the component leachate from the container body). That is, during the process of leaching the components of the plant material, the temperature is maintained and controlled at a constant level, and by continuously notifying the time, it becomes possible to brew delicious tea.
- FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a control flow in which the control unit 65 of the heating temperature management unit 60 executes the heating control of the temperature according to the control program.
- the user operates the operation unit 92 of the operation panel 90 to set a target temperature.
- the target temperature is specified in advance as the temperature at which the most delicious leaching can be performed depending on the type of tea leaves to be fed, the production area, and the like.
- the control unit acquires the target temperature value (S1), Then, it waits for an ON operation (input of a water heater operation signal) (S2).
- a temperature rise rate per unit time is acquired based on a temperature signal detected by the temperature sensor 5 and time information obtained from a timer (S3). Since the amount of water in the storage unit is specified from the temperature rise rate, as shown in FIG. 5, the timing of the heating energization OFF is determined based on the OFF line control table specified in advance and the current detected temperature. It is set (S4). Then, when the OFF timing comes, the heating energization is controlled to be OFF (S5, S6).
- the water in the storage unit has a temperature slightly higher than the target temperature (target temperature + ⁇ ° C.) after a certain period of time after being turned off, and this state is displayed on the display unit 91.
- a notifying unit may be provided, and the notifying unit may notify that the target temperature has been reached.
- this notifying means in addition to numerical display on the display unit 91 provided on the base 50, it is possible to perform the notification by sound, light, or voice.
- this notifying means has a function of, after the user puts the unabsorbed tea leaves into the tea strainer 10, puts the tea leaves in the water of the container, starts time measurement, and notifies the component leaching time. Having.
- the notification means can be installed on the base 50 or the container 1.
- a communication unit is incorporated in the base 50, and an existing communication network is connected.
- a notification signal for notifying that the target temperature has been reached may be transmitted to the mobile terminal carried by the user via the mobile terminal, and the mobile terminal may be notified by sound, light, voice, vibration, or the like.
- the temperature maintenance control is continuously performed (S7). This temperature maintenance control is executed until the switch of the apparatus is turned off, regardless of the input of tea leaves.
- FIG. 7 is a flowchart showing an example of a control flow for maintaining a target temperature in the control section or the like of the heating temperature management means 60.
- the temperature management in this embodiment is performed in the range of (target temperature + ⁇ ° C.) to (target temperature ⁇ ° C.).
- the maintenance of the target temperature is performed by acquiring the temperature of the hot water in the storage unit by the temperature sensor 5 (S11), and when the temperature falls by a certain temperature (- ⁇ ° C) (S12; Yes), the temperature per unit time up to that time. Get the descent rate. Since the current amount of water can be specified from the temperature decrease rate, the ON time of heating and energization until (target temperature + ⁇ ° C.) is specified, and heating and energization are turned ON (S13, S14).
- the temperature of the hot water in the storage section rises to the above (target temperature + ⁇ ° C.) after a certain period of time. Thereafter, it is determined whether or not the temperature maintenance management is necessary (S17). If the temperature maintenance management is necessary (S17; Yes), the process returns to the above S11 and the same control is repeated again. S17; No), the target temperature maintenance control flow ends.
- the case where the temperature maintenance is unnecessary is, for example, when a certain time has elapsed since the start of the temperature maintenance, when all the hot water is poured out, or when the temperature detected by the temperature sensor 5 drops, For example, when the user turns off the power on the operation panel.
- the heating temperature management unit described above instantly turns off the heating when measuring the temperature with the temperature sensor. This is because, in the IH method, noise is generated at the time of heating, which may affect the temperature sensor (the temperature may not be accurately measured at the time of heating). In this case, if the heating is turned off, the heating efficiency deteriorates, and it takes time to heat to the set temperature and the efficiency deteriorates. Therefore, it is preferable to perform the heating OFF control as follows.
- the frequency of use of the temperature sensor is reduced (for example, the temperature is measured once every 2 to 5 seconds), and in the stage of heating water with the residual heat of the heating element, the frequency of use of the temperature sensor is increased (for example, In the stage of managing the temperature to a predetermined temperature once a second), the frequency of use of the temperature sensor is further increased to balance the use state and the heating state of the temperature sensor per unit time (for example, for one second).
- a noise filter EMI removal filter
- a notifying unit such as a timer for notifying the component leaching time of the tea leaves is provided.
- the notification means continuously display the elapsed time, and the display means 91 may display a subtraction display (countdown display) or an addition display (countup display). May be.
- Such a time notifying means may be provided in the base 50 or the container 1, thereby making it easier to brew a more delicious tea.
- the notifying means similarly to the above-described notifying means at the time of heating, in addition to the numerical display on the display unit 91, it can be notified or visually recognized by sound, light, or voice. (Wireless, WiFi, etc.), it is possible to install at an arbitrary position such as a portable terminal such as a smartphone. For this reason, the user can separate the tea leaves out of the container by the separating means when the component leaching time comes.
- the teapot after storing water in a container, it is possible to quickly heat the tea to an optimum temperature for each tea leaf, and to confirm the temperature of the water at a stable temperature within the management range while checking the temperature of the water.
- heated water should be leached at a stable temperature within the control range to perform temperature control in anticipation of the temperature drop condition when tea leaves are introduced by controlled overshoot. Can be.
- the component leaching time there is an optimal time for each tea leaf, and this component leaching time is reported by the reporting means, so that the user is kept in a state where the water put in the container is maintained at the optimal temperature.
- the tea leaves can be put in, the temperature is controlled even after the tea leaves are put in, and furthermore, the optimum component leaching state is notified by the notification means, so even if there is no skill, the optimum conditions for the tea leaves Can be used to make tea.
- the leaching state (color or smudge) of the tea leaf can be visually recognized through the visual recognition part of the container, so that it is easy to intuitively grasp the astringent state (dark state) and the mild state (light state).
- the extract can be leached from the tea leaves in a user's favorite condition.
- the temperature, time, and density are simultaneously grasped by arranging the water temperature, the component leaching time, and the component leaching state from the same direction. It is possible to do.
- the tea strainer 10 serving as the separating means is provided with an operation unit for moving the relative position of the water (hot water) in the container of the container and the tea leaves in the rotation direction and the vertical direction, thereby providing the tea leaves.
- Leaching can be promoted.
- the contact between the tea leaves is reduced as much as possible with respect to the mesh portion 10b and the operation portion 10c constituting the separating means.
- the provision of the operation portion 10c that protrudes radially outward from the edge of the opening 1a of the container body makes it easy to grip this portion, and the operation portion 10c is rotated to operate to accommodate the container. It is possible to move the relative position between the water in the section and the tea leaves along the circumferential direction. In addition, the relative position between the water in the container and the tea leaves can be moved in the up-down direction by pinching and moving the operation unit 10c in the up-down direction.
- the operation unit 10c is preferably formed of a high-strength member that does not cause breakage or defects even if it is moved up and down while holding its tip in a state where 250 ml of water is put in a container, and is rotated.
- the separating means that enables the tea leaves to be separated from the heated water to the outside of the container, instead of using a tea strainer as in the present embodiment, if it is desired to brew tea in a tea bag, it is configured in a stick shape.
- the separating means can be configured as a stirring rod 110, and is provided at a rod-shaped main body 110a, a grip portion 111 provided at one end of the main body 110a, and at the other end of the main body 110a.
- a holding portion 112 capable of holding a tea bag.
- the holding portion 112 is urged by a spring member 113 so that the front end side is closed, and the end portion of the cord of the tea bag can be held by the flat portion 115 at the front end.
- the stirrer 110 is rotated along the opening of the container or moved up and down to move the relative position of water and tea leaves as in the case of the tea strainer 10 described above, and visually check the leaching state. It is possible to make tea while brewing. In this case, by forming the distal end portion 112a of the holding portion 112 in a curved shape, it is possible to reduce the contact with the container.
- a configuration in which water in the container is moved in a circumferential direction by a screw may be used.
- a screw can be placed on a tea strainer net or on the periphery of the bottom of the container.
- a stirrer is installed at the bottom of the container, and a magnetic stirrer is provided at the base or the lower part (center portion) of the container, and the stirrer is rotated by the magnetic stirrer to rotate water in a circumferential direction. May be.
- FIG. 9 is a diagram showing a second embodiment of the teapot.
- the system for heating the water contained in the container 1 is not limited to the above-described IH system, and may be configured by, for example, a heater system. Since the heater system is also generally known, a detailed description thereof will be omitted, but an annular (substantially C-shaped) heater 2B is arranged on the outer surface of the lower surface of the heater 2A of the container 1 in the circumferential direction. It has a structure in which an electrical connection terminal (reception-side terminal) 2c is provided at the center thereof.
- an electric connection terminal (insertion terminal) 70 to be engaged with the receiving terminal 2c is disposed at a central position on the base 50 side.
- the electric connection terminals 2c and 70 are set at a predetermined position on the table 50, the electric connection terminals 2c and 70 are connected, and the heating element 2A is heated via the heater 2B, so that the water in the storage section can be heated.
- the heating method of water is not limited to a special structure, but can be variously modified, and the heating temperature management means described above can be applied as it is.
- the heating element be brought into direct contact with water and warmed.
- the bottom of the container may be formed of a glass material, and the heating element may be integrally formed with the glass material. In addition, it may be indirectly contacted and heated.
- a waterless heating prevention means for preventing heating when no water is contained in the container 1.
- the waterless heating prevention means may be configured to notify the absence of water when there is no water in the container 1 or to maintain the heating OFF state.
- a detection unit for preventing empty heating in the container described above and a sensor for detecting the presence or absence of water in the storage unit or a device for detecting the presence or absence of water by an image may be used.
- the sensor for detecting the presence / absence of water does not turn off when the temperature of the heater reaches a certain temperature, but notifies the state that there is no water, so that it is possible to reliably prevent empty heating.
- such sensors are preferably arranged in a set together with the temperature sensor 5 described above, but may be arranged at separate positions.
- the container is preferably installed near the bottom of the container (a height of 15 mm or less from the bottom, preferably a height of 10 mm or less). Further, when there is no water in the container when the heating of the container is turned ON, it is preferable to notify by flashing lights, character display, voice, or the like that the heating is performed in an empty state while the heating is OFF.
- the waterless heating prevention means it is possible to prevent discoloration of the heating element and seizure of the tea residue, as well as prevention of empty heating (prevention of fire), damage of the container, and the state of component leaching (color and color). This makes it possible to improve the visibility in a cloudy state.
- the teapot of the above-described embodiment preferably includes a lid that closes the opening 1a of the container 1 shown in FIG.
- the lid body 120 has a substantially circular dome-shaped main body 120a having a pair of elliptical openings 121 formed on the upper surface side, and is provided on the rear surface side of the main body 120a. (A receiving portion) 121a.
- the placement section 121 is formed in a size that can fit into the opening 1a of the container 1, and for example, can be formed by a flexible member such as silicon to prevent generation of abnormal noise, It is possible to prevent slippage on the container. Further, as shown in FIG. 14 (b), by turning over the lid 120, the net portion of the tea strainer 10 can be placed in the recess 121a, and the tea residue can be placed. It can be used for the waiting time of the third and third roasting.
- the concave / convex engagement (the concave / convex relation between the container side and the base side) of the lower part (heating body) and the base (table) of the container may be either a convex part or a concave part.
- an empty-fire sensor for preventing empty-fire may be provided.
- the display at the time of heating and the time of temperature management may be notified by different displays using an LED or the like.
- the notification may be performed not by a simple sound but by words or the like.
- all the configurations of the first embodiment can be arbitrarily combined as long as there is no contradiction.
Landscapes
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Abstract
本発明は、開口1aを介して水を収容可能な収容部1Bと、収容部内で茶葉の成分が浸出した状態の水の濁りを視認可能な視認部1bと、収容部内の水を直接的に加熱する加熱体2と、を備えた容器1と、容器1を所定位置に載置した状態で収容部1B内の水を設定温度に加熱すると共に、設定温度に温度管理する加熱温度管理手段と、を備えた基台50と、収容部内の水の温度を表示する表示部91と、茶葉を投入した後、その茶葉の成分が浸出する成分浸出時間を報知可能な報知手段と、加熱された水と茶葉を分離可能にする分離手段と、を有する。
Description
本発明は、茶葉(緑茶、紅茶等)、花、果実、根など、各種の植物素材からエキスを浸出するのに用いられる急須に関し、詳細には、エキスを浸出する水(水溶液)の温度管理、及び、植物素材の成分の浸出状態を視認可能な急須に関する。
例えば、植物素材としての緑茶を淹れる道具として急須が知られている。この急須は、陶器、磁器、鉄等の材料で作られており、茶葉を投入した後、電気ポット、やかん、茶釜などで沸かした湯を注ぎ、茶葉の成分を浸出することでお茶を淹れることができる。
また、お茶を自動的に淹れる装置として、水を加熱するヒータと、茶葉用ネットを抽出容器内に昇降させる機構とを備えた茶飲料抽出装置(特許文献1)や、湯沸かし容器で加熱した湯を給湯部からティー抽出器に注いでお茶を淹れる家庭用ティーメーカ(特許文献2)が知られている。また、特許文献3には、水の温度を計測するセンサと、センサで検出された温度を表示する表示部と、湯の設定温度及び設定時間を入力して設定温度又は設定時間になると報知する報知部と、を本体に設けた急須が開示されている。
さらに、特許文献4には、フレンチプレス型の茶葉抽出装置が開示されている。この茶葉抽出装置は、水が加熱されるシェル容器の上方に、茶葉が収容された食品容器を保持する構成であり、加熱された水で茶葉のエキスを抽出する前段階で茶葉を予熱で蒸し、これにより、茶葉の抽出時間を短くすることを特徴としている。
従来の急須は、茶葉の特性、湯の温度、浸出時間などの条件を全て人の感覚で行なうため、美味しいお茶を淹れるためには、相当の熟練が必要であり、熟練度の低い人は、美味しいお茶の味を出すことは困難であった。また、特許文献1及び2に開示されているような、自動的にお茶を淹れる装置が知られているが、成分の浸出温度、浸出時間など、茶葉の特徴に合った条件設定をしない限り、たとえ良い茶葉を購入しても、本当に淹れたいお茶の味を出すことはできない。例えば、茶葉を扱う専門店や茶園で、熟練者が淹れた緑茶を試飲して美味しいことを確認して購入した茶葉であっても、自宅に帰って自分で淹れてみると、試飲したお茶の味を出せないことはよくあることであり、たとえ、特許文献1,2に開示されているような装置で茶葉を機械的・自動的に処理しても、美味しいお茶や飲みたい味のお茶を淹れることは困難である。
これは、従来の装置は、茶葉の成分を浸出するときに適正温度になっておらず、また、成分の浸出時に温度変化が生じており、温度が一定に管理されていないことによるものである。具体的には、温度センサで水の温度を計測し、温度センサで所定値が検出されたときに、熱源をOFFに制御するような温度管理が一般的であるが、このような方式では、熱源がOFFになったときの温度、及び、そこからしばらく時間が経過したときの温度の管理を考慮していないため、適正な温度でお茶を淹れたり、お湯の温度を一定値に管理することを厳密に行なうことはできない。
さらに、従来の急須のように、茶葉とお湯を入れて所定時間後に湯呑に注ぐ方法では、お茶の成分の浸出状態を把握することはできず、お茶を淹れた結果で味を確かめるしかない。
上記の特許文献3に開示されている急須は、水を注ぐ急須そのもの(急須の本体)に水の温度を計測するセンサ、このセンサで検出された温度を表示する表示部、湯の設定温度及び設定時間を入力する入力部、設定温度又は設定時間になると報知する報知部などの制御ユニットを組み込んだ構成であるため取扱性が悪く、また、内部でのお茶の浸出状態を把握することができないことから美味しいお茶を淹れることはできない。さらに、温度センサで所定値が検出されたときに熱源をOFFにして報知する方式は、お湯の温度を一定値に管理するものではなく、適正な温度でお茶を淹れることはできない。すなわち、温度センサで所定の温度を検知した時に電源OFFにしても、その後の余熱によって温度上昇しており、実際に茶葉を投入するときは、美味しい温度条件に対して高温の状態になっている。
上記の特許文献4に開示されている茶葉抽出装置は、加熱される水の上方で茶葉を蒸らした後、その茶葉を加熱した水に浸漬させ、この浸漬している時間を測定して、お茶の抽出を報知する構成である。このような構成では、茶葉のエキスを早く抽出することはできるものの、成分浸出について正確な時間のコントロールができない。美味しいお茶は、その茶葉が、最も適した温度で水分を吸収し始めてからエキスが抽出されるまでの全ての時間を測定することが重要である。特許文献4に開示されている茶葉抽出装置は、お茶を淹れる時間の短縮化を図るだけに過ぎず、茶葉が適した水の温度で水分を吸収し始めてからエキスが抽出されるまでの時間を考慮していないため、美味しいお茶を淹れることはできない。特に、次第に加熱される水の上方で茶葉を蒸らすため、水が低温状態から加熱されるまでの間、茶葉は水分を吸収し続けることとなり、茶葉の量、水の量によって水分吸収量が変化し、その後、加熱された水に蒸された状態の茶葉を浸漬しても、安定して美味しいお茶を淹れることはできない。すなわち、特許文献4に開示されている茶葉抽出装置は、素早く茶葉のエキスを抽出することを特徴とするものであって、美味しいお茶を淹れることについては考慮されていない。
本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、茶葉(緑茶、紅茶等)、花、果実、根など、各種の植物素材からエキスを浸出するのに用いられる急須において、熟練者でなくても、美味しく植物素材の成分の浸出を可能にする急須を提供することを目的とする。
上記した目的を達成するために、本発明の急須は、開口を介して水を収容可能な収容部と、収容部内で植物素材の成分が浸出した状態の水の濁りを視認可能な視認部と、前記収容部内の水を直接的に加熱する加熱体と、を備えた容器と、前記容器を所定位置に載置した状態で前記収容部内の水を設定温度に加熱すると共に、設定温度に温度管理する加熱温度管理手段と、を備えた基台と、前記収容部内の水の温度を表示する表示部と、水分未吸収の植物素材を、前記収容部内で設定温度に温度管理された状態にある水の中に投入してから、前記植物素材の成分が浸出する成分浸出時間を報知する報知手段と、前記加熱された水から前記植物素材を前記容器の外側に分離可能にする分離手段と、を有することを特徴とする。
上記した構成の急須を用いて、例えば、お茶を淹れる場合、容器の収容部に入れた水を加熱温度管理手段によってその茶葉にとって最適な温度にすることができる。収容部に入れた水が最適な温度状態(ユーザによって設定された温度)になったとき、容器内に、水分未吸収の茶葉を投入すると、その浸出状態は、視認部を介して目視できることから、その色合い(濁りや濃さ)を見て、最も美味しく飲める状態を把握することが可能となる。この場合、お茶は、最適な温度条件が維持された状態(温度が管理範囲外に変化していない状態)で成分を浸出することができ、かつ、成分浸出時間が報知手段によって報知されることから、美味しいお茶を淹れるための熟練した技術(従来の急須を用いてお茶を淹れる際の温度の感覚や茶葉の浸出状態の感覚)がなくても、誰でも美味しいお茶を淹れることが可能となる。
本発明によれば、茶葉(緑茶、紅茶等)、花、果実、根など、各種の植物素材からエキスを浸出するのに用いられる急須において、熟練者でなくても、美味しく植物素材の成分の浸出を可能にする急須が得られる。
以下、本発明に係る急須の実施形態について、添付図面を参照しながら具体的に説明する。
本発明は、上述したように、茶葉(緑茶、紅茶等)、花、果実、根など、各種の植物素材からエキスを浸出するのに用いられる急須に関するものであり、エキスを浸出する水(真水に限定されることはなく、炭酸水なども含まれる;水溶液)の温度管理、特に、植物素材毎に最適な温度(目標温度)に加熱すると共に、その目標温度を正確に維持し、その目標温度で、水分未吸収状態の植物素材からエキスを浸出することに特徴がある。
本発明は、上述したように、茶葉(緑茶、紅茶等)、花、果実、根など、各種の植物素材からエキスを浸出するのに用いられる急須に関するものであり、エキスを浸出する水(真水に限定されることはなく、炭酸水なども含まれる;水溶液)の温度管理、特に、植物素材毎に最適な温度(目標温度)に加熱すると共に、その目標温度を正確に維持し、その目標温度で、水分未吸収状態の植物素材からエキスを浸出することに特徴がある。
最初に、以下の説明において用いられる本発明の用語について説明する。
植物素材の「成分が浸出(成分浸出)」とは、水分未吸収(乾燥状態)にある植物素材が水分を吸収すると共に、植物素材の成分が水の中に出てくる状態のことを意味する。
「成分浸出時間」とは、植物素材が水分を吸収し始めてから、水の中に成分が浸出することを止めるまでの一連の時間を意味する。
「成分浸出時間の報知」とは、上記した「成分浸出時間」の間、継続的に時間を知らせること(例えば、その時間に至るまでを、表示部でカウントアップ又はカウントダウンで知らせること、その時間になったことを音や光等によって知らせること)を意味する。したがって、報知手段が成分の浸出時間を報知すると、使用する植物素材にとって、最も適した温度、及び、抽出時間でエキスの抽出が成される。この成分浸出時間については、使用する植物素材の種類、量、及び、水の量に応じてあらかじめ特定されたものである。
「加熱温度管理」とは、使用する植物素材に応じて最適な温度(目標温度)に加熱し、かつ、その目標温度を所定の範囲内に維持、管理することを意味する。
植物素材の「成分が浸出(成分浸出)」とは、水分未吸収(乾燥状態)にある植物素材が水分を吸収すると共に、植物素材の成分が水の中に出てくる状態のことを意味する。
「成分浸出時間」とは、植物素材が水分を吸収し始めてから、水の中に成分が浸出することを止めるまでの一連の時間を意味する。
「成分浸出時間の報知」とは、上記した「成分浸出時間」の間、継続的に時間を知らせること(例えば、その時間に至るまでを、表示部でカウントアップ又はカウントダウンで知らせること、その時間になったことを音や光等によって知らせること)を意味する。したがって、報知手段が成分の浸出時間を報知すると、使用する植物素材にとって、最も適した温度、及び、抽出時間でエキスの抽出が成される。この成分浸出時間については、使用する植物素材の種類、量、及び、水の量に応じてあらかじめ特定されたものである。
「加熱温度管理」とは、使用する植物素材に応じて最適な温度(目標温度)に加熱し、かつ、その目標温度を所定の範囲内に維持、管理することを意味する。
以下、本発明に係る急須の実施形態について説明する。
図1及び図2は、本発明に係る急須の第1の実施形態を示す図であり、図1は概略構成を示す側断面図、図2は、図1に示す急須(容器)に配設される温度センサ付近の拡大図である。
なお、以下に説明する実施形態では、急須に用いられる植物素材として、茶葉(緑茶)を例示して説明する。
図1及び図2は、本発明に係る急須の第1の実施形態を示す図であり、図1は概略構成を示す側断面図、図2は、図1に示す急須(容器)に配設される温度センサ付近の拡大図である。
なお、以下に説明する実施形態では、急須に用いられる植物素材として、茶葉(緑茶)を例示して説明する。
本実施形態に係る急須100は、従来の陶器製の急須と同様な機能を果たす容器1と、この容器を所定位置に載置して温度管理を実行する基台50とを備えている。
前記容器1は、従来の陶器製の急須のように、使用者が茶葉を投入してお湯を入れるのではなく、水を目標温度(設定温度とも称する)に温め、目標温度になったときに、水分未吸収の茶葉を投入可能な構成となっている。目標温度は、投入する茶葉の種類と飲みたい味によって最適な温度条件及び成分浸出時間があり、使用者は、使用する茶葉の種類、飲みたい味(薄い味、濃い味など)によって、温度、及び、浸出時間を設定する。
前記容器1は、従来の陶器製の急須のように、使用者が茶葉を投入してお湯を入れるのではなく、水を目標温度(設定温度とも称する)に温め、目標温度になったときに、水分未吸収の茶葉を投入可能な構成となっている。目標温度は、投入する茶葉の種類と飲みたい味によって最適な温度条件及び成分浸出時間があり、使用者は、使用する茶葉の種類、飲みたい味(薄い味、濃い味など)によって、温度、及び、浸出時間を設定する。
前記基台50は、容器1に入れた水が、目標温度になったときに報知を行ない、使用者は、その状態で容器1に茶葉を投入する。この場合、基台50に設けられている加熱温度管理手段は、容器内で目標温度になった水を、茶葉が投入される前段階、及び、茶葉が投入された後でも、その温度が変動することはなく管理する(加熱温度の管理の手法については後述する)。
前記容器1の構成について説明する。
容器1の容器本体1Aは、例えば、ガラス素材(耐熱強化ガラス)、透明樹脂素材によって一体形成されており、その底には、磁性体で構成された加熱体2が設けられている。加熱体2は、収容された水に直接接触するように容器本体に取り付けられており、本実施形態では、直接接触して水を温める方式としている。具体的には、電磁誘導加熱方式(induction heating;IH方式)を採用している。このため、後述する基台50には、磁界を発生させるIHコイル等が配設されている。
なお、水を温めるための電磁誘導加熱方式については、周知技術であるため、詳細な説明については省略する。
容器1の容器本体1Aは、例えば、ガラス素材(耐熱強化ガラス)、透明樹脂素材によって一体形成されており、その底には、磁性体で構成された加熱体2が設けられている。加熱体2は、収容された水に直接接触するように容器本体に取り付けられており、本実施形態では、直接接触して水を温める方式としている。具体的には、電磁誘導加熱方式(induction heating;IH方式)を採用している。このため、後述する基台50には、磁界を発生させるIHコイル等が配設されている。
なお、水を温めるための電磁誘導加熱方式については、周知技術であるため、詳細な説明については省略する。
容器本体1Aは、底(本実施形態では加熱体2で構成される)と対向する位置に設けられた開口1aを介して水が収容される収容部1Bを備えており、加熱体2と、その周囲から立ち上がる筒状壁(側壁)1bで囲まれた領域によって収容部1Bが形成される。この収容部1Bは、仕様値として最大で500ml程度の水が収容できるように形成されており、前記側壁1bは、その厚さが2.0~3.0mmの範囲で形成されている。
本実施形態における容器1及び基台50の大きさ(急須100の大きさ)は、全体の高さ(開口1a部分には、図示しない蓋体が設置され、蓋体が設置されていない高さ)Hが140~150mm程度に設定され、水の容量を450~500mlにすると、容器本体1Aの高さ(加熱体2の表面から後述する茶漉し10のリング部が当て付く当て付け部1eまでの高さ)H1が75~80mm程度に設定される。また、容器本体1Aの最大内径は、110~120mm程度に設定される。さらに、基台50については、高さH3が30~50mm程度に設定される。
本実施形態では、容器本体1Aをガラス素材で形成することから、側壁1bは透明の視認部を構成しており、収容部1B内に投入した茶葉の成分浸出状態は、全ての方向から視認することが可能となっている。なお、このような視認部は、茶葉の成分浸出状態が視認できれば良いため、側壁の一部が透明になっている素材で容器本体を形成しても良い。視認部の透明度又は透明度と背景は、茶葉の成分が浸出した状態の色、色の濃さ、濁りや澱が分かるようにしている。前記視認部、或いは、容器本体は、上記したようなガラス素材(高透明度のガラス)、又は、それと同等の合成樹脂、例えばアクリルやポリエチレン等によって構成することが可能であり、前記視認部、或いは、容器本体の内面には、視認性が向上するように、曇り止め被膜を形成(例えば、界面活性塗料をコーティングする等、界面活性層を形成)しておくことが好ましい。
前記開口1aの一部には、前記収容部1Bから水を注ぎ出すことが可能な注出口1cが形成されている。注出口1cは、収容部内で茶葉の成分が浸出された湯を安定して注出できるように形成されていれば良く、例えば、開口1aの縁の一部を嘴状に屈曲して形成される。なお、注出口は、開口部分に形成するのではなく、従来の陶器製の急須のように、側壁1bから上方に向けて突出する注出管部として構成されたものであっても良い。
前記加熱体2は、収容部1B内に収容された水に直接接触して、水を温める機能を備えており、本実施形態では、効率的に温めることができるように、加熱体2は、厚さが0.3~3.0mmで略円形の平面状に形成されている。加熱体2と容器本体の側壁1bとは結合部4によってシールされた状態で結合されている。具体的には、図2に示すように、加熱体2の周縁部2aに円周壁2bを形成するとともに、その上端面に環状の溝部2cを有する受け部2dを形成し、溝部2cに側壁1bの下端1b´を圧入して、内側にシリコンリング3を周設することでシール状態を維持した状態で結合されている。
本実施形態では、加熱体2の周縁部2aに、収容部1B内に露出する温度センサ5を設置している。周縁部2aに温度センサ5が設置できるように、加熱体2の周縁の少なくとも一部には、加熱体の平坦面から立ち上がるように屈曲段部2eが形成されており、この部分に温度センサ5を設置している。前記温度センサ5の配線5aは、屈曲段部2e内の隙間を通り、後述する取手の内面に沿って基台50側に設けられた接点51と接触して、加熱温度管理手段側に温度信号を送信する。この場合、接点51は、後述するテーブル53の表面に沿って環状に配設されており、容器1を基台のどの位置に設置しても検知信号を送信できるようになっている。
前記温度センサ5の設置個所は任意であり、加熱体2の底以外にも、周囲に立ち上げられた前記円周壁2b又は側壁の下部に設けても良い。また、温度センサ5は、容器内側の複数個所に設けても良い。さらに、収容部内に収容された水の温度が正確に測定できれば、温度センサの構成や測定方法等については、特定の形態に限定されることはない。
上記した構成では、収容部1B内における加熱効率を最大化するとともに、放熱による温度低下を最小化するように構成することが好ましい。
具体的には、図3に示すように、加熱体2の平面状部(結合部4を除いた部分)の直径Dは、容器本体(容器)の最大内径D1の80%以上に設定し、容器本体は、加熱体2の中心Cから垂直方向で、かつ、平面状部の直径Dの1/2の位置(C1)までの最大内径に囲まれた範囲R1と、加熱体2の中心Cから垂直方向に、平面状部の直径Dの1/2となる位置C1を中心として、前記最大内径D1の半径(D1/2)で描かれる半球状の範囲R2とで囲まれた領域内に前記収容部1Bを有するように形成される。
具体的には、図3に示すように、加熱体2の平面状部(結合部4を除いた部分)の直径Dは、容器本体(容器)の最大内径D1の80%以上に設定し、容器本体は、加熱体2の中心Cから垂直方向で、かつ、平面状部の直径Dの1/2の位置(C1)までの最大内径に囲まれた範囲R1と、加熱体2の中心Cから垂直方向に、平面状部の直径Dの1/2となる位置C1を中心として、前記最大内径D1の半径(D1/2)で描かれる半球状の範囲R2とで囲まれた領域内に前記収容部1Bを有するように形成される。
前記加熱体2の直径は、上記したように結合部4が存在しており、容器本体は、上部に開口が形成されるため、理想的には、上記した領域R1,R2内に、水が収容される収容部1Bを形成することで、加熱効率が良く、温度低下が少ない構成にすることが可能となる。すなわち、加熱体2の加熱面積を大きくすると同時に水の収容部の形状を球に近づけることで、加熱効率の向上と温度低下を抑えて、効率よく温度管理することができる。
前記容器本体1Aの側壁1bの下端には、下方に延びる円筒状のカバー部材7を設けておくことが好ましい。カバー部材7の上端には、内側に向けて環状フランジ7aが形成されており、側壁1bを前記受け部2dに圧入し、環状フランジ7aに受け部2dを当て付けることで、カバー部材7を容器本体1Aに一体化することが可能となる。この場合、カバー部材7の下端7bから加熱体2の裏面までの距離H2は、20mm以上確保しておくことが好ましい。ただし、距離H2が長くなり過ぎると、操作性が低下するため、40mm以下にすることが好ましい。
このようなカバー部材7を設けることで、容器本体1Aを、後述する取手9を摘まんで持ち上げてお茶を湯呑に注ぐ際、指が加熱体2に接触することを防止することが可能となる。また、前記加熱体2に対して接触する部材と、加熱体2との間に防熱手段(熱伝導率低減手段)を設置することが好ましい。
図10は、そのような防熱手段の一例を示す図である。防熱手段8は、加熱体2とカバー部材7との間の接触面部分に配設することが可能であり、特に、手が接触する部材となるカバー部材7と加熱体2との間で熱の伝導を抑制するように配設される。具体的には、例えば、カバー部材7に形成された環状フランジ部7aと加熱体2の受け部2dとの間の接触領域に、環状の隙間8aを形成して熱伝導を低減する構造、受け部2dの下面に対して、周方向に沿って断続的に開口(通気部)8bを形成することで点接触状態、或いは、線接触状態にして熱伝導を低減する構造、環状フランジ部7aに、周方向に沿って断続的に開口(通気部)8cを形成して熱伝導を低減する構造等にすることが可能である。或いは、加熱体2とカバー部材7との間の接触部分に、両部材よりも熱伝導効率の小さい部材(断熱部材)を配設しても良い。
また、図10に示す防熱手段は、容器本体の側壁1bの下端1b´の内側と外側に、シリコン8dを充填しており、このシリコンも防熱手段8を構成している。具体的に、前記シリコン8dは、加熱体2の受け部2dの径方向内方に内リング(環状の保護リング)2gを設けておき、この内リング2gと側壁1bとの間、及び、加熱体2の受け部2dの径方向外方の外周に形成された環状壁2hと側壁1bとの間に充填されている。このシリコン8dを充填して容器本体1Aと加熱体2を固定することで、熱による容器本体1Aへの影響を低減することが可能となる。
なお、シリコン8dを側壁1bの両面側に充填する場合、その幅は、外側よりも高熱側となる内側を厚くすることが好ましい。また、上記した内リング2gは、容器本体1Aがガラスである場合、その熱膨張率と同程度以下の材料(例えば、ガラス繊維強化樹脂、カーボン繊維強化樹脂、熱伝導率が低い金属など)を使用することが好ましい。また、加熱体2の環状壁2hとカバー部材7との間に隙間8hを形成することで防熱手段8を構成することが可能である。
図11は、防熱手段の別の例を示す図である。この実施例では、カバー部材7の内面に環状の溝7gを形成しておき、この部分に、加熱体2の環状壁2hに形成された延長部(鍔部)2h´を嵌合させることで、カバー部材7と容器本体の側壁1bとの間の適所に隙間8hを形成するようにしている。この場合、延長部2h´の肉厚を1.0mm以下にすることで、小さい接触面積で加熱体とカバー部材が固定でき、上下方向(垂直方向)、径方向、円周方向に効率的に隙間8h(防熱部分)を形成することが可能となる。また、環状の溝7gの嵌合部分は、部分接触するようにしても良いし、上記したように形成される隙間には、シリコンなどを充填しても良い。
図12は、防熱手段の更に別の例を示す図である。この実施例は、容器本体の側壁1bの下端側を覆うように、樹脂カバー9gを配設している。樹脂カバー9gの内面には、環状の凹溝9g´が形成されており、この部分に容器本体の側壁1bの下端に形成された環状フランジ1gを配設している。この場合、環状フランジ1gには、環状フランジ1gを上下方向で挟持するように、防熱手段を構成する環状のシリコン8fを配設している。シリコン8fの下側は、加熱体2の受け部2dに当て付いており、加熱体2の熱が樹脂カバー9gに直接伝わらないようにしている。
また、加熱体2の受け部2dの下面側には、樹脂製の環状支持部材2kが取り付けられている。環状支持部材2kには、周方向に一定間隔を置いて、係止爪(フック)2k´が形成されており、これが樹脂カバー9gに形成された開口9hと係合することで、加熱体2、容器(側壁1b)、樹脂カバー9gは一体化される。この場合、樹脂カバー9gは、円筒状のカバー部材7´と一体化されており、後述する取手9は、前記樹脂カバー9g及びカバー部材7´に対して、ネジ止め等によって一体化される。
なお、前記加熱体2から取手側に伝わる熱は、熱伝導によるものと、加熱体の輻射熱がある。熱伝導対策(防熱手段)については、加熱体2とカバー(樹脂カバー9gやカバー部材7,7´)との間に空間を設置したり、点接触構造にすることで達成することが可能である。また、加熱体からの輻射熱に関しては、前記カバーの内側に防熱フィルムを取着したり、防熱機能を有する防熱層を形成することで構成することが可能である。また、上記したような防熱手段8については、カバー部材7,7´に、以下のような取手9を形成する場合、取手9の部分にも設けておくことが好ましい。
さらに、上記した構成では、容器の開口を介して容器の内面を視認すると、上記した樹脂カバー9gが目立ってしまい、成分浸出中のお茶の濁り状態(色)が把握し難くなってしまう。このため、容器の下部側(図12では、容器の下端から高さHaの範囲)は、その内面1hの明度がV=8~10の高明度となるように表面処理を施しておくことが好ましい。すなわち、樹脂カバーが配設される部分に対応する容器の下部側の明度を、V=8~10の高明度にすることで、茶葉の成分浸出状態の色との間でコントラストが明確になり、成分浸出状況を容易に把握することができる。
前記容器本体1Aの側壁1bには、図1に示すように、収容部からお茶を注出する際に把持される取手9が設けられている。この取手9は、上部9a、側部9b、下部9cを具備し、容器本体の側壁1bとの間で指を挿入できる開口9Aを有するように形成されている。取手9は、お茶を注出する際に把持される部位であり、取手9を把持した状態で加熱体2に指が当たることなく、更には、操作性が良く、安定して注出操作が行えるように形成されていることが好ましい。
具体的には、取手9の下部9cの下端位置9dは、容器の下端(本実施形態では、カバー部材7の下端7b)からの高さH4が15~40mmの範囲にあるように形成されることが好ましい。また、取手9の下部9cについては、上下方向の厚さT1を10~25mm、左右方向の幅を15~40mmに形成することで、例えば、側部9bから下部9cに移行する領域を人差し指と親指で摘まみ、下部9cの下側に中指、薬指、小指を重ねて当て付けることができ、手首の回転動作を行なうことで注出操作を容易かつ安定して行なうことが可能となる。特に、取手9を、下部9cの中心位置(下端位置9dの表面形状の中心となる位置)9mを支点として容器を吊り下げたときのバランスが、容器内の底面(加熱体2の底面)が垂直方向に対して15度程度に傾斜する(図1において、注出口1cが反時計回り方向に傾斜する)ように構成することで、容器を取手9の下側から把持した状態で、手首を回転するだけで水をコップなどに注出することができる。さらに、このような取手9は、中空状に形成することで軽量化が図れるようになり、容器本体1Aの側壁1bの表面の上端側に亘って固定されていても良い。
本実施形態では、茶葉の収容部1Bに対する投入は、収容部内に出し入れ自在に設置される茶漉し10を介して行なうように構成されている。茶漉し10は、収容部内の水(設定温度に加熱された水)から茶葉を容器の外側に分離可能にする分離手段を構成するものであり、更に、加熱された水と茶葉の相対位置を、回転方向及び上下方向に動かすことを可能にする機能を備えている。
本実施形態の茶漉し10は、前記容器本体の開口1aの縁部に設置可能な略円形状のリング部10aと、リング部10aを前記開口1aの縁部に設置した状態で、リング部から下方に垂下し、水分未吸収の茶葉を加熱された水の中に浸した状態で保持する円筒状の網部10bと、リング部10aの一部に取り付けられ、前記開口1aの縁部から径方向外方に突出し、前記網部10bを回転方向及び上下方向に移動操作可能にする操作部10cを備えている。
具体的に、前記容器本体1Aの側壁1bは、上端に移行するに従い、縮径化するように湾曲形成されており、上端側において、前記茶漉しのリング部10aが当て付いて落下しないように環状の当て付け部(縁部)1eが形成されており、さらに、当て付け部1eから上方は、次第に拡径しながら前記開口1aが形成されている。このため、リング部10aを開口1a部分に設置すると、網部10aの位置が固定されるとともに、操作部10cは、開口1aから径方向外方に突出した状態となり、操作部10cを摘まんで操作することで、茶葉が収容された網部10bを回転方向及び上下方向に動かすことが可能となる。
また、容器本体に設置される茶漉し10と温度センサ5の位置関係については、温度センサ5の先端位置5cが、加熱体2の表面からの高さH5が15mm以下、好ましくは10mm以下となるように設置され、かつ、茶漉し10については、リング部10aが開口1a部分に設置されたときの最下部(網部10bの最下部10b´)が、加熱体2の表面に対して、高さH6が0~10mmの範囲(10mm以下)に位置付けられることが好ましい。また、100mlの水(小コップ一杯分の水)を容器に入れたとき、温度センサ5の温度感知部分の長さの70%以上が水の中に沈むようにすることが好ましい。
なお、前記温度センサ5は、加熱体2の温度の影響を受けないように、加熱体から離れた位置、例えば、容器本体の側壁側、或いは、加熱体の外周側で、容器本体の側壁に非接触状態で設置しても良い。例えば、温度センサ5を、容器の側壁1b、或いは、上方から配置する場合、温度センサの先端(温度計測部の先端)は、上記したように、加熱体2の表面から15mm以下、好ましくは、13mm以下、より好ましくは10mm以下になるように配置し、且つ、1~2人前の場合150ml、より少ない量にする場合100mlの水(さらには70mlの水)で、温度センサの先端が水に浸される状態に配置するのが良い。
上記した茶漉し10と温度センサ5の位置関係によれば、水分を吸収してない茶葉を茶漉しの網部10bに投入すると、茶葉は次第に水分を吸収して沈むことから、加熱体2の近くで茶葉が溜まった状態となる。このため、図1に示すように、高さ方向で網部10bの下部領域に温度センサ5の位置が重なる状態にして温度が測定できるようになり、効率の良い茶葉の浸出を行なうことができるとともに、最も適切な温度管理を行なうことが可能となる。すなわち、成分浸出時に、茶葉の集まる位置(茶漉しの底部付近)と温度センサの位置を同じか略同じにすることにより、実際の浸出温度と、温度センサで検知された温度の表示を一致させることが可能となり、精度の高い成分浸出が行なえるようになる。また、前記収容部内の最大内径位置と茶漉しの網部の最大寸法位置との間隔については、12~22mmの範囲にすることが好ましく、これにより茶葉の浸出状態が視認し易くなる。
なお、前記温度センサ5については、容器1に対して着脱自在な構成であっても良い。例えば、容器本体1Aの開口1a部分に装着される蓋や、前記茶漉し10等に設置されるものであっても良く、温度表示する表示部を備えた構成であっても良い。また、温度センサ5は、少なくとも一つが加熱体の表面から15mm以下、好ましくは13mm以下、更には10mm以下に位置していれば良く、複数の温度センサを容器の任意の位置に配置しても良い。また、温度センサによって検出される温度については、容器の外側、或いは、取手9の部分に温度表示部を設置して表示させても良い。さらに、温度センサの配置位置には、ヒータの加熱う温度の影響を防止するために、ヒータを配置しないことが好ましい。
上記した容器1を基台50の所定位置(予め定められた位置)に載置して加熱指示を与えると、前記加熱体2を介して収容部内の水は、設定温度(目標温度)に加熱され、その温度を維持するように温度管理が成される。このため、前記基台50は、前記加熱体2に面接し、電磁誘導を生じさせるテーブル53と、テーブル53内に設置されたIHコイルの磁界を制御(IHコイルに印加する電力を供給するインバータ回路を制御)する加熱温度管理手段(図4参照)60と、収容部内の水の目標温度となる設定温度を特定するとともに、水の温度を表示する表示部91を備えた操作パネル90と、を備えており、前記加熱温度管理手段60は、所定のプログラムに従って、温度センサ5で検知された温度信号に基づいて、収容部内の水の温度管理制御を行なう。
前記テーブル53は、略円錐台形状となっており、このテーブル53に対して、前記容器本体1Aが、カバー部材7部分を覆うようにして設置される。すなわち、容器1は、基台50のテーブル53を覆うようにして所定位置に設置することができ、この状態でテーブル53の表面に、容器の加熱体2が面接して位置決めされ、加熱体2は、テーブル53内に設けられたIHコイルによって誘導加熱される。この場合、テーブル53は略円錐台形状となっているため、カバー部材7の上端側との間で隙間(10mm程度形成されるのが好ましい)が形成され、この部分に温度センサ5のリード5aを配設することが可能になるとともに、容器を基台に対して設置し易くすることができる。また、容器1と基台50は、凹凸関係で水平方向に対し滑り止めして載置されるので、安定的に載置することができる。
図4は、容器1内の水を温度管理する加熱温度管理手段60の一構成例を示すブロック図である。
基台50に組み込まれる加熱温度管理手段60は、一般の家庭用の交流電源から供給される電源を直流に変換する電源ユニット61、電源ユニット61からの電力を加熱体2に供給する加熱体駆動部(インバータ回路、これを駆動する制御回路等が含まれる)63、加熱体駆動部63を所定の動作プログラムにしたがって制御する制御部65、前記動作プログラムを格納したROM66、操作パネル90から入力された操作信号情報を一時的に記憶し、プログラムの処理を実行する上で各種情報を一時的に記憶するRAM67、及び、タイマ68等を備えている。
基台50に組み込まれる加熱温度管理手段60は、一般の家庭用の交流電源から供給される電源を直流に変換する電源ユニット61、電源ユニット61からの電力を加熱体2に供給する加熱体駆動部(インバータ回路、これを駆動する制御回路等が含まれる)63、加熱体駆動部63を所定の動作プログラムにしたがって制御する制御部65、前記動作プログラムを格納したROM66、操作パネル90から入力された操作信号情報を一時的に記憶し、プログラムの処理を実行する上で各種情報を一時的に記憶するRAM67、及び、タイマ68等を備えている。
前記操作パネル90は、基台50の側面に設置されており、少なくとも現在の水の温度を表示する表示部91と、使用者によって目標温度などが入力(操作)される入力部(操作部)92とを備えている。操作部92は、例えば、各種の情報が表示されるタッチパネルとして構成したり、操作ボタンとして構成することが可能である。また、表示部91は、成分浸出時間について、カウントアップ表示、又は、カウントダウン表示可能となっている。
なお、操作パネル90の機能(主に操作部や表示部としての機能)については、基台50以外の操作部材で行えるようにしても良い。例えば、基台50内に送受信ユニット(通信ユニット)を組み込んでおき、WiFi、Bluetooth(登録商標)等の既存の通信網を利用して、スマートフォンのような携帯端末との間で、操作信号や情報信号を送受信するようにして、外部操作できるようにしても良い。すなわち、利用者が所有する携帯端末に、操作部や表示部としての機能を持たせたり、茶葉の成分浸出時間を知らせる報知手段(音、光、振動など)としての機能を持たせても良い。
本発明における加熱温度管理の方法は、収容部に収容された水を温めて正確に目標温度にすると共に、その目標温度を高精度に維持することに特徴がある。また、収容部に収容される水の量は、お茶を飲む人数に応じて異なり、それに応じて加温する時間も異なってくる。
以下、本実施形態における加熱温度管理の方法について説明する。
以下、本実施形態における加熱温度管理の方法について説明する。
本実施形態では、収容部に入れた水の量に関係なく、その水の温度を正確に制御(温度管理)するようにしている。具体的に、図5を参照して、そのような制御方法について説明する。
図5は、加熱体2による加熱時間を横軸、温度センサ5によって検知される温度を縦軸にしており、一定の加熱電力によって水を温める際の、温度の経時変化を示したグラフである。この場合、100ccの水では、温度の経時変化は急こう配(傾きが大きい)になるのに対して、水の量が増える(200cc~500cc)に従って、経時変化は緩くなる。このため、単位時間当たりの温度の上昇率(水の温度の時系列データ)を検出することで、収容部の水の量を検出することが可能となる。
図5は、加熱体2による加熱時間を横軸、温度センサ5によって検知される温度を縦軸にしており、一定の加熱電力によって水を温める際の、温度の経時変化を示したグラフである。この場合、100ccの水では、温度の経時変化は急こう配(傾きが大きい)になるのに対して、水の量が増える(200cc~500cc)に従って、経時変化は緩くなる。このため、単位時間当たりの温度の上昇率(水の温度の時系列データ)を検出することで、収容部の水の量を検出することが可能となる。
例えば、ROMの制御データとして、一定の電力で加熱した際の水の温度の時系列データのテーブルを格納していれば、温度センサからの検知温度の変化量とそのときの時間によって、収容部内の水の量を特定することができる。また、制御データは、水の量、及び、現在の検知温度から、あと何秒加熱を維持して加熱通電をOFFにすると、その余熱(ヒータの蓄熱)によって目標温度(図5では、目標温度を70℃としている)に到達するかの制御テーブルを備えている。すなわち、目標温度毎にOFFライン情報(OFFラインを特定する制御テーブル)を格納しており、実際の温度センサ5による検知温度がOFFラインに到達したときに加熱通電をOFF制御するようにしている。
本実施形態では、目標温度になったときに加熱通電をOFF制御するのではなく、加熱通電をOFFにしてからの余熱によって目標温度をオーバーシュートするように加熱をOFF制御(加熱体の余熱による温度上昇分を差し引いた温度で加熱をOFF制御)するようにしている。すなわち、加熱温度管理手段60は、加熱体2による加熱が始まった後、水の温度の時系列データから水の量を特定し、特定した水の量では、あとどの程度の時間、加熱を維持すれば、余熱(ヒータの蓄熱)を考慮して目標温度をオーバーシュートさせるかを特定し、その時間になったときに加熱をOFF制御する。
加熱体の余熱による温度上昇は、水の量が大きく変化すると、温度上昇もそれにつれて大きく変化する。例えば、水の量が少ないと、余熱による温度上昇が大きく、目標温度を適切に管理できない可能性が生じる。上記したように、加熱体の余熱による温度上昇を、水量に応じて加熱をOFFにするタイミングを調整することで、水の量に関係なく、正確に目標温度に管理することが可能となる。
なお、上記の加熱温度管理において、収容部内の水の量については、実際の水の量のデータを用いても良い。この水の量のデータの取り方については、例えば、温度設定する際に、使用者が操作パネルから水の量を入力又は選択できるようにしたり、容器本体に水の量を検出するセンサを配設し、このセンサから得たデータを使用したり、或いは、基台に重量計を配設し、容器に水を入れるときに重量計をON(ゼロ設定)にして、水を容器に注入してから水の量を計測したデータを使用する等を用いることが可能である。水の量のデータ(収容部内の水の量)が予め特定されていれば、実際の温度センサ5による検知温度がOFFラインに到達したときに加熱通電をOFF制御すれば良い。
上記したように、本実施形態では、目標温度に達した後の温度の下降を考慮して、最大温度が目標温度よりも若干高くなる(+α℃;目標温度に対してオーバーシュートする)ようにOFF制御している。例えば、図5において、300ccの水(上記したように、水の温度の時系列データ又は実際の水の量によって特定される)を、70℃を目標温度に設定して温めたときに、加熱体をOFFにした後の余熱を考慮して、70℃+α℃が最大温度となるようにOFF制御している。これは、最大温度を目標温度と一致させると、加熱通電がOFFになった後、直ぐに実際の温度が目標温度を下回ってしまうことを考慮したものであり、温度維持制御に移行するまでに、一定の時間的な猶予を持たせるためである。特に、茶漉しを収容部に入れると短時間で温度低下するので、オーバーシュートさせない制御と比較すると、目標温度に温度管理し易くなる。
以上のように、収容部に収容した水を目標温度に加熱する制御については、収容部内の水の温度の時系列データ(実際の温度上昇率/下降率)、又は、実際の水の量のデータを、加熱条件(加熱体2の余熱を考慮した加熱時間)に用いるか、或いは、加熱のON/OFFのタイミング制御に用いることで正確な温度管理を実現することが可能となる。
すなわち、最初はフルパワーで加熱し、設定温度に近づくと余熱による温度上昇を計算し、設定温度又はそれよりも高い温度になるタイミングで加熱をOFFにする(最初に強く加熱した後、設定温度より低い温度から加熱体の余熱で水の温度を上げ、加熱量調整しながら設定温度となるように制御を行なう)。ことで、収容部に入れた水の量に関係なく、最短時間で、その水を目標温度まで上昇させることが可能となる。
すなわち、最初はフルパワーで加熱し、設定温度に近づくと余熱による温度上昇を計算し、設定温度又はそれよりも高い温度になるタイミングで加熱をOFFにする(最初に強く加熱した後、設定温度より低い温度から加熱体の余熱で水の温度を上げ、加熱量調整しながら設定温度となるように制御を行なう)。ことで、収容部に入れた水の量に関係なく、最短時間で、その水を目標温度まで上昇させることが可能となる。
なお、加熱のOFF制御は、例えば、設定温度よりも低い温度から単位時間当たりの加熱割合を小さくしながら設定温度に管理しても良いし、設定温度よりも低い温度から加熱をON/OFFしてON時間を短くしながら設定温度に管理するようにしても良い。すなわち、設定温度に近づいた後は、上記したように、電源をOFFして加熱体の余熱で設定温度にしても良いし、加熱時間に長短を設けて段階的に加熱をしても良いし、単位時間あたりに加える電力(加熱率)を調整して、段階的に加熱しても良いのであり、加熱体に対するON/OFF動作、比例(Proportional)動作、PID動作等から選択すれば良い。
水の加熱温度の管理制御については、さらに以下のような手法を用いることが可能である。
例えば、同一水量で加熱する場合、設定温度が低ければ、目標温度に達する時間が短く、設定温度が高ければ、目標温度に達する時間が長い。また、同一設定温度で加熱する場合、水量が少ないと目標温度に達する時間が短く、水量が多ければ、目標温度に達する時間が長い。このため、前記加熱温度管理手段は、同じ水量の条件下において、設定温度が低く設定された場合と設定温度が高く設定された場合とで、温度上昇率が異なるように加熱体を加熱制御することが好ましい。
例えば、同一水量で加熱する場合、設定温度が低ければ、目標温度に達する時間が短く、設定温度が高ければ、目標温度に達する時間が長い。また、同一設定温度で加熱する場合、水量が少ないと目標温度に達する時間が短く、水量が多ければ、目標温度に達する時間が長い。このため、前記加熱温度管理手段は、同じ水量の条件下において、設定温度が低く設定された場合と設定温度が高く設定された場合とで、温度上昇率が異なるように加熱体を加熱制御することが好ましい。
図8を参照して、具体的に説明する。
同一の水量で、目標温度を80℃にする場合と60℃にする場合を考慮する。加熱体に対する加熱条件が同一であれば、目標温度が80℃の場合、目標温度に達するまでの時間が、目標温度が60℃の場合と比較すると長くなる。そこで、両者の温度上昇率が異なるように加熱体を加熱制御する。具体的には、目標温度が80℃に設定された場合(高く設定された場合)の温度上昇率a1が、目標温度が60℃に設定された場合(低く設定された場合)の温度上昇率a2よりも高くなるように、加熱体を加熱制御することで、設定温度に関係なく、略同一の時間でお茶を淹れることが可能となる。
同一の水量で、目標温度を80℃にする場合と60℃にする場合を考慮する。加熱体に対する加熱条件が同一であれば、目標温度が80℃の場合、目標温度に達するまでの時間が、目標温度が60℃の場合と比較すると長くなる。そこで、両者の温度上昇率が異なるように加熱体を加熱制御する。具体的には、目標温度が80℃に設定された場合(高く設定された場合)の温度上昇率a1が、目標温度が60℃に設定された場合(低く設定された場合)の温度上昇率a2よりも高くなるように、加熱体を加熱制御することで、設定温度に関係なく、略同一の時間でお茶を淹れることが可能となる。
このような加熱温度の可変制御は、水温が初期加熱温度(安定した加熱温度であり、図8では、30℃としている)に達した後に行なうことが好ましく、初期加熱温度に至るまでは、同一の加熱状態で加熱を行ない、30℃に達した後は、目標温度に応じて、上昇率が異なるように加熱制御を行なう。この温度上昇率に関する制御テーブルは、同一の水量において、目標温度毎に予め設定されており、目標温度が高くなるに連れて上昇率が高くなるように設定されている。図8に示す例では、目標温度が80℃の場合、30℃以降は、フルパワーで加熱し、余熱で80℃(オーバーシュートさせても良い)になるときに電源をOFFするように制御し(温度上昇率は高い)、目標温度が60℃の場合、40℃~60℃までは徐々に加熱するように制御(温度上昇率は低い)して、使用者に対して、目標温度に関係なく、加熱時間の差に違和感を生じさせないように制御している。
このような加熱温度の管理制御によれば、水の量が少なくても設定温度に精度良く管理することが可能となり、また、水の量や設定温度に関係なく、略同じ時間が経過したときにお茶を淹れることが可能となる。すなわち、目標温度にする時間を、概ね1分台~2分台の比較的短時間とし、同じ感覚で操作できるようにしている。
なお、同一の設定温度において、水の量が多い場合の温度上昇率を、水の量が少ない場合の温度上昇率に対して高くするように設定しても良い。すなわち、温度上昇率に関する制御テーブルは、同一の設定温度において、水の量毎に予め設定されており、水の量が多い場合の温度上昇率を、水の量が少ない場合の温度上昇率に対して高くなるように設定しても良い。
そして、加熱によって水が設定温度(多少、オーバシュートした温度も含む)に達した後は、その目標温度を維持する温度管理制御が行われる。
上記したように、加熱通電がOFFされると、一定時間後に最大温度((70+α)℃)となり、その後、温度は下降するが、目標温度から一定温度下降((70-β)℃)したときに、再び加熱通電を一定時間ON制御して、水の温度を最大温度((70+α)℃)に戻すようにしている。
上記したように、加熱通電がOFFされると、一定時間後に最大温度((70+α)℃)となり、その後、温度は下降するが、目標温度から一定温度下降((70-β)℃)したときに、再び加熱通電を一定時間ON制御して、水の温度を最大温度((70+α)℃)に戻すようにしている。
すなわち、本実施形態の温度管理制御では、設定温度を含んだ上下幅の範囲で管理範囲を設定しており、管理範囲の上限(70+α)℃まで上昇させた後に温度の維持管理を行なうようにしている。
この場合、湯の量はそのままか、或いは注出によって一定量使用されていることがあり得るが、単位時間当たりの温度の下降率(水の温度の時系列データ)を検出することにより、収容部の湯の量を把握することが可能であるため、その時系列データから、ON時間を制御する(ONしてからOFFにするまでのタイミング)ことが可能となる。また、加熱時のデータを使用することもできる。
この場合、湯の量はそのままか、或いは注出によって一定量使用されていることがあり得るが、単位時間当たりの温度の下降率(水の温度の時系列データ)を検出することにより、収容部の湯の量を把握することが可能であるため、その時系列データから、ON時間を制御する(ONしてからOFFにするまでのタイミング)ことが可能となる。また、加熱時のデータを使用することもできる。
この結果、図5のグラフで示すように、最初の加熱から時間が経過しても、目標温度付近で温度が所定の範囲(目標温度+α℃~目標温度-β℃)内に維持することができ、収容部内のお湯は、略目標温度を維持することが可能となる。例えば、αを1℃又は2℃、βを-1℃又は-2℃に設定することで、使用者は、常に70℃付近のお湯(68℃から72℃)で茶葉のエキスを浸出させることが可能となる。特に、温度管理の幅は、設定温度±2℃、好ましくは、設定温度±1℃にすることで、より最適な温度でお茶を淹れることが可能となる。
なお、上記したように、最初の加熱時に、管理範囲よりも高い温度に設定する(オーバーシュートさせる)ことで、設定温度に向けて早く加熱することができ、かつ、容器に茶漉しを入れたり、茶葉を入れて混ぜることで温度低下が生じても、目標温度付近にすることが可能となる。
また、水の温度を設定温度に維持管理する制御については、上記した最初の設定温度に向けて温度管理する制御と同様に行なうことができ、収容部内の水の温度の時系列データ(実際の温度上昇率/下降率)、又は、実際の水の量のデータを、温度維持管理する際の加熱条件に用いたり、或いは、加熱のON/OFFのタイミング制御に用いることで正確な温度管理を実現することが可能となる。
上記した構成では、加熱温度管理手段60が収容部内の水を設定温度に加熱し、温度管理する間、容器内の水の温度を継続的(断続的であっても良い)に表示部91に表示させても良いし、一定時間毎(秒単位)に表示させても良い。「継続的に」とは、加熱開始後にON,OFF操作しなくても容器内の実際の水の温度を表示可能にすることを意味しており、これにより、加熱時の温度データを温度管理に使用可能となる。また、使用者は温度の時系列的な変化や温度の維持状態を正確に把握することができる。このように継続的に温度が表示されているため、使用者は、温度が最適な状態で、水分未吸収の茶葉を茶漉しに投入し、成分浸出された植物素材、又は、成分浸出液を容器外に分離する(成分浸出液を容器本体から注ぎ出す)ことでお茶を抽出することが可能となる。すなわち、植物素材の成分を浸出する工程中、温度が一定に維持管理されており、また、その時間を報知し続けることで、美味しいお茶を淹れることが可能となる。
図6は、前記加熱温度管理手段60の制御部65において、制御プログラムにしたがって温度の加熱制御を実行する制御フローの一例を示すフローチャートである。
最初、使用者が操作パネル90の操作部92を操作して目標温度を設定する。この目標温度は投入する茶葉の種類や産地等によって、最も美味しく浸出できる温度として予め特定されており、使用者がその目標温度を入力すると、制御部は目標温度値を取得すると共に(S1)、引き続き、ON操作される(湯沸し操作信号の入力)のを待つ(S2)。
最初、使用者が操作パネル90の操作部92を操作して目標温度を設定する。この目標温度は投入する茶葉の種類や産地等によって、最も美味しく浸出できる温度として予め特定されており、使用者がその目標温度を入力すると、制御部は目標温度値を取得すると共に(S1)、引き続き、ON操作される(湯沸し操作信号の入力)のを待つ(S2)。
ON操作があった場合(S2;Yes)、温度センサ5によって検知される温度信号と、タイマから得られる時間情報に基づいて単位時間の温度上昇率を取得する(S3)。この温度上昇率から、収容部内の水の量が特定されることから、図5に示すように、予め特定されているOFFライン制御テーブルと、現在の検知温度に基づいて加熱通電OFFのタイミングを設定する(S4)。そして、OFFタイミングになったときに、加熱通電をOFF制御する(S5,S6)。この加熱通電のOFFによって、収容部内の水は、OFFしてから一定時間後には、目標温度よりも僅かに高い温度(目標温度+α℃)となっており、この状態は表示部91に表示される。この場合、報知手段を設置しておき、目標温度になったことを、報知手段によって報知するようにしても良い。
報知手段としては、基台50に設置された表示部91に対する数値表示の他、音、光、音声によって行なうことが可能である。なお、この報知手段は、後述するように、使用者が水分未吸収の茶葉を茶漉し10に入れて、容器の水中に投入してから、時間計測をスタートし、成分浸出時間を報知する機能を有する。
前記報知手段については、前記基台50、又は、容器1に設置することが可能であり、それ以外にも、上記したように、基台50に通信ユニットを組み込んでおき、既存の通信網を介して利用者が所持する携帯端末に対して、目標温度になったことを知らせる通知信号を送信し、携帯端末側で、音、光、音声、振動等で報知するようにしても良い。
そして、上記した報知手段による報知が行われた後は、引き続き、温度の維持制御が行われる(S7)。この温度の維持制御は、茶葉の投入に関係なく、装置のスイッチがOFFされるまで実行される。
そして、上記した報知手段による報知が行われた後は、引き続き、温度の維持制御が行われる(S7)。この温度の維持制御は、茶葉の投入に関係なく、装置のスイッチがOFFされるまで実行される。
図7は、前記加熱温度管理手段60の制御部等において、目標温度を維持する制御フローの一例を示すフローチャートである。
本実施形態の温度管理は、上記したように、(目標温度+α℃)~(目標温度-β℃)の範囲で行われる。目標温度の維持管理は、収容部内のお湯の温度を温度センサ5によって取得し(S11)、温度が一定温度(-β℃)下降した際(S12;Yes)、それまでの単位時間当たりの温度下降率を取得する。この温度下降率から現在の水の量を特定できることから、(目標温度+α℃)になるまでの加熱通電のON時間を特定し、加熱通電をONにする(S13,S14)。
本実施形態の温度管理は、上記したように、(目標温度+α℃)~(目標温度-β℃)の範囲で行われる。目標温度の維持管理は、収容部内のお湯の温度を温度センサ5によって取得し(S11)、温度が一定温度(-β℃)下降した際(S12;Yes)、それまでの単位時間当たりの温度下降率を取得する。この温度下降率から現在の水の量を特定できることから、(目標温度+α℃)になるまでの加熱通電のON時間を特定し、加熱通電をONにする(S13,S14)。
そして、加熱通電のON時間が経過したときに加熱通電をOFFすることで(S16)、収容部内のお湯の温度は、一定時間後には、上記した(目標温度+α℃)に上昇する。その後、温度維持管理が必要か否か判断され(S17)、温度維持管理が必要な場合(S17;Yes)、上記したS11に戻って再び同じ制御が繰り返され、温度維持管理が不要な場合(S17;No)、目標温度維持制御フローは終了する。
なお、ここでの温度維持管理が不要な場合とは、例えば、温度維持管理が開始されてから一定時間経過したとき、お湯が全て注出される等、温度センサ5の検出温度が降下したとき、使用者が操作パネルで電源をOFF操作したとき等が挙げられる。
なお、ここでの温度維持管理が不要な場合とは、例えば、温度維持管理が開始されてから一定時間経過したとき、お湯が全て注出される等、温度センサ5の検出温度が降下したとき、使用者が操作パネルで電源をOFF操作したとき等が挙げられる。
また、本実施形態のように、加熱手段として、IH方式を採用する場合、上記した加熱温度管理手段は、温度センサで温度計測するときに瞬間的に加熱をOFFにすることが好ましい。これは、IH方式では、加熱時にノイズが発生し、温度センサに影響を及ぼす(加熱時に正確に温度計測することができない)可能性があることを考慮したためである。この場合、加熱をOFFにすると、加熱効率が悪くなり、設定温度に加熱するのに時間がかかって効率が悪くなるため、以下のように、加熱OFF制御することが好ましい。
加熱の初期段階では、温度センサの使用頻度を少なくし(例えば、2~5秒に1回温度計測する)、加熱体の余熱で水を加熱する段階では温度センサの使用頻度を上げ(例えば、1秒に1回温度計測する)、所定温度に管理する段階では、更に温度センサの使用頻度を上げて、単位時間当たりの温度センサの使用状態と加熱状態とをバランスさせる(例えば、1秒間の内、0.1~0.3秒を温度計測に、残りの時間を加熱に配分する)ことで、加熱効率を上げると共に、ノイズ対策することが可能となる。
なお、ノイズの影響を無くす手法として、ノイズフィルタ(EMI除去フィルタ)を使用することも可能である。
なお、ノイズの影響を無くす手法として、ノイズフィルタ(EMI除去フィルタ)を使用することも可能である。
また、上記した構成では、茶葉の成分浸出時間を知らせるタイマ等の報知手段(時間報知手段)が設けられている。これは投入する茶葉によって、最適な浸出時間が予め特定されているため、使用者が実際に茶葉を茶漉し10に投入した後、報知手段をONにして、その一定時間を報知するようにしておくことで、より最適な茶葉の浸出状態を得ることが可能となる。この場合、報知手段は、経過時間を継続的に表示することが好ましく、前記表示部91に対して減算表示(カウントダウン表示)するようにしても良いし、加算表示(カウントアップ表示)するようにしても良い。
このような時間報知手段は、基台50又は容器1に設けておけば良く、これにより、より美味しいお茶を淹れやすくすることができる。また、報知手段については、上記した加熱時における報知手段と同様、表示部91に対する数値表示の他、音、光、音声によって報音したり、視認させることができ、それ以外にも、通信機能(無線、WiFi等)によって、スマートフォンのような携帯端末にするなど、任意位置に設置することが可能である。このため、使用者は、成分浸出時間になったとき、前記分離手段によって、茶葉を容器外に分離することができる。
以上のような急須によれば、容器内に水を収容した後、茶葉毎に最適な温度に素早く加熱することができ、その水の温度を確認しながら管理範囲内で安定した温度で茶葉の成分浸出を行なうことができると共に、加熱された水は、管理されたオーバーシュートによって、茶葉投入時の温度低下条件を見越した温度管理を行なうため、管理範囲内の安定した温度で成分浸出することができる。また、成分浸出時間については、茶葉によって最適な時間があり、この成分浸出時間を報知手段によって報知するため、使用者は、収容部に入れた水が最適な温度になるように維持された状態で茶葉を投入することができ、茶葉投入後もその温度が管理され、更には、報知手段によって、最適な成分浸出状態が報知されるため、熟練した技術が無くても、茶葉にとって最適な条件でお茶を淹れることができる。
この場合、容器の視認部を介して、その茶葉の浸出状態(色やにごり)を視認することができるため、感覚的に渋い状態(濃い状態)、マイルドな状態(薄い状態)を把握し易くなり、使用者の好みの状態で茶葉からエキスを浸出させることも可能となる。なお、視認部を介して茶葉を視認するに際しては、水の温度、成分浸出時間、成分浸出状態を同じ方向から同時に視認できるような配置態様にすることで、温度、時間、濃さを同時に把握することが可能となる。
また、上記した急須の構成では、分離手段である茶漉し10に、容器の収容部内の水(湯)と、茶葉の相対位置を回転方向及び上下方向に動かす操作部を設けたことで、茶葉の浸出を促進することが可能となる。この場合、茶葉同士が激しく接触すると、澱(おり)が発生したり、雑味が出ることもあるため、分離手段を構成する網部10b及び操作部10cについては、茶葉同士の接触をできるだけ軽減できるように、収容部内の水と茶葉が円周方向で撹拌作用を受けるようにすることが好ましい。
上記したように、容器本体の開口1aの縁部から径方向外方に突出する操作部10cを設けたことで、この部分が摘まみ易くなり、操作部10cを回動操作することで、収容部内の水と、茶葉の相対位置を周方向に沿って動かすことが可能となる。また、操作部10cを摘まんで上下方向に動かすことで、収容部内の水と、茶葉の相対位置を上下方向に沿って動かすことができる。前記操作部10cについては、容器に250mlの水を入れた状態で先端を把持して上下動、及び、回動しても破損や欠陥が生じない高強度部材で形成するのが好ましい。
前記加熱された水から茶葉を容器の外側に分離可能にする分離手段については、本実施形態のような茶漉しにするのではなく、ティーバッグのお茶を淹れたいのであれば、棒状に構成することが可能である。例えば、図13に示すように、分離手段は、撹拌棒110として構成することができ、棒状の本体110aと、本体110aの一端側に設けられる把持部111と、本体110aの他端に設けられ、ティーバッグを把持可能な挟持部112と、を備えた構成にすることが可能である。前記挟持部112は、バネ部材113によって先端側が閉じるように付勢されており、先端の平面部115にティーバッグの紐の端部を挟持することが可能となっている。
このような構成では、撹拌棒110を、容器の開口に沿って回動させたり、上下動させることで、上記した茶漉し10と同様、水と茶葉の相対位置を動かして、浸出状態を視認しながらお茶を淹れることが可能となる。この場合、挟持部112の先端部分112aを湾曲状に形成しておくことで、容器に対する当たりを軽減することが可能となる。
上記した水と茶葉の相対位置を動かす手法としては、スクリューで容器内の水を周方向に動かす構成としても良い。このようなスクリューは、茶漉し網に配設したり、容器の底の周縁部分に設置することが可能である。或いは、撹拌子を容器の底に設置し、基台又は容器の下部(中央部分)にマグネチックスターラを配設し、このマグネチックスターラで撹拌子を回転させて水を円周方向に回転させても良い。
図9は、急須の第2実施形態を示す図である。
本発明では、容器1内に収容した水を加熱する方式については、上記したIH方式に限定されることはなく、例えば、加熱ヒータ方式で構成することも可能である。加熱ヒータ方式についても、一般的に公知であるため、詳細な構造については説明を省略するが、容器1の加熱体2Aの下面の周方向外側に環状(略C字状)のヒータ2Bが配設され、その中央部分に電気接続端子(受け側端子)2cを設けた構造となっている。
本発明では、容器1内に収容した水を加熱する方式については、上記したIH方式に限定されることはなく、例えば、加熱ヒータ方式で構成することも可能である。加熱ヒータ方式についても、一般的に公知であるため、詳細な構造については説明を省略するが、容器1の加熱体2Aの下面の周方向外側に環状(略C字状)のヒータ2Bが配設され、その中央部分に電気接続端子(受け側端子)2cを設けた構造となっている。
また、この方式では、公知のように、基台50側の中央位置に、前記受け側端子2cと係合される電気接続端子(差し込み側端子)70が配設されており、容器1を基台50の所定位置にセットすることで、電気接続端子2c,70が接続され、ヒータ2Bを介して加熱体2Aを加熱し、収容部内の水を温めることが可能となる。
なお、この方式では、容器1の配線部分(通電部分)、特に、金属露出部分に対して防水構造(被覆、テープ等による密封構造)を設けておくことが好ましく、これにより、容器について水洗いすることが可能となる。
なお、この方式では、容器1の配線部分(通電部分)、特に、金属露出部分に対して防水構造(被覆、テープ等による密封構造)を設けておくことが好ましく、これにより、容器について水洗いすることが可能となる。
このように、水の加熱方式については、特別な構造に限定されることはなく、種々変形することが可能であり、上記した加熱温度管理手段についてもそのまま適用することが可能である。また、加熱体は、水に直接接触して温めるようにすることが好ましい。例えば、容器の底をガラス素材で形成し、ガラス素材に加熱体を一体に形成しても良い。また、間接的に接触して温めるようにしても良い。
上述した実施形態の急須では、前記容器1内に水が収容されていない状態で加熱を防止する水なし加熱防止手段を設けておくことが好ましい。この水なし加熱防止手段は、容器1内に水が無いときに、水が無いことを報知するか、又は、加熱OFF状態を維持するように構成したものであれば良い。例えば、上記した容器に、空焚き防止のための検知手段を設けておくことが好ましく、収容部内の水の有無を感知するセンサや、水の有無を画像によって検知するものであっても良い。前記水の有無を感知するセンサは、ヒータがある程度の温度になったときに切れるものではなく、水が無い状態を報知することから、空焚きを確実に防止することが可能となる。また、このようなセンサは、上述した温度センサ5と一緒にセットにして配置することが好ましいが、別々の位置に設置するものであっても良い。特に、水の有無を検知することから、容器の底部近く(底部から15mm以下の高さ、好ましくは10mm以下の高さ)に設置すると良い。さらに、容器に対する加熱をON操作するときに容器内に水が無いときは、加熱をOFFにしたまま、空焚きになることを、ライトの点滅、文字表示、音声などによって報知することが好ましい。
このように、水なし加熱防止手段を設けることで、空焚き防止(火災予防)や、容器の破損防止はもとより、加熱体の変色、茶カスの焼き付きを防止して、成分浸出状態(色や濁り状態)の視認性を向上することが可能となる。
また、上記した実施形態の急須は、図1で示す容器1の開口1aを閉塞する蓋体を備えていることが好ましい。図14に示すように、蓋体120は、上面側に一対の長円形状の開口121が形成された略円形状でドーム側の本体120aと、本体120aの裏面側に設けられ、環状の凹所(受け部)121aを備えた載置部121とを備えている。
前記載置部121は、容器1の開口1aに嵌ることが可能な大きさに形成されており、例えば、シリコンなどの柔軟部材で形成することで、異音の発生を防止することができ、容器に対する滑りを防止することが可能となる。また、図14(b)に示すように、蓋体120をひっくり返すことで、凹所121aに茶漉し10の網部を載置したり、茶カスを載置しておくことが可能となり、2煎目・3煎目の待ち時間に利用することが可能となる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定されることはなく、種々変形することが可能である。
例えば、容器の下部(加熱体)と基台(テーブル)に関する凹凸係合(容器側と基台側の凹凸関係)は、いずれを凸部にしても凹部にしても良い。また、収容部に収容された水を加熱するに当たって、空焚きを防止する空焚きセンサを配設しても良い。また、LED等を用いて、加熱時と温度管理時を異なる表示で報知するようにしても良い。さらに、音声報知では、単なる音ではなく、言葉などで報知するようにしても良い。
また、上記した第2の実施形態については、第1の実施形態の全ての構成を矛盾の無い限り任意に組み合わせることが可能である。
例えば、容器の下部(加熱体)と基台(テーブル)に関する凹凸係合(容器側と基台側の凹凸関係)は、いずれを凸部にしても凹部にしても良い。また、収容部に収容された水を加熱するに当たって、空焚きを防止する空焚きセンサを配設しても良い。また、LED等を用いて、加熱時と温度管理時を異なる表示で報知するようにしても良い。さらに、音声報知では、単なる音ではなく、言葉などで報知するようにしても良い。
また、上記した第2の実施形態については、第1の実施形態の全ての構成を矛盾の無い限り任意に組み合わせることが可能である。
1 容器
1A 容器本体
1B 収容部
1a 開口
1b 側壁(視認部)
1c 注出口
2 加熱体
5 温度センサ
8 防熱手段
10 茶漉し
50 基台
60 加熱温度管理手段
90 操作パネル
100 急須
110 撹拌棒
120 蓋体
1A 容器本体
1B 収容部
1a 開口
1b 側壁(視認部)
1c 注出口
2 加熱体
5 温度センサ
8 防熱手段
10 茶漉し
50 基台
60 加熱温度管理手段
90 操作パネル
100 急須
110 撹拌棒
120 蓋体
Claims (9)
- 開口を介して水を収容可能な収容部と、収容部内で植物素材の成分が浸出した状態の水の濁りを視認可能な視認部と、前記収容部内の水を直接的に加熱する加熱体と、を備えた容器と、
前記容器を所定位置に載置した状態で前記収容部内の水を設定温度に加熱すると共に、設定温度に温度管理する加熱温度管理手段と、を備えた基台と、
前記収容部内の水の温度を表示する表示部と、
水分未吸収の植物素材を、前記収容部内で設定温度に温度管理された状態にある水の中に投入してから、前記植物素材の成分が浸出する成分浸出時間を報知する報知手段と、
前記加熱された水から前記植物素材を前記容器の外側に分離可能にする分離手段と、
を有することを特徴とする急須。 - 前記容器は、収容された水の温度を検知可能な温度センサを備え、
前記分離手段は、前記開口に設置可能で、植物素材を設定温度に管理した水の中で浸した状態で保持する網部を具備した茶漉しを備え、
前記温度センサは、その先端位置が、前記開口に茶漉しが設置された状態の網部の最下端位置より上方に位置すると共に前記加熱体の表面から15mm以下となるように配設されていることを特徴とする請求項1に記載の急須。 - 前記加熱温度管理手段は、前記収容部内の水を設定温度に加熱する際、水の温度の時系列データ又は水の量のデータから、前記加熱体の余熱によって到達する最大温度が前記設定温度よりも若干高い温度になるタイミングで加熱体に対する加熱をOFF制御することを特徴とする請求項1又は2に記載の急須。
- 前記加熱温度管理手段は、同じ水量の条件下で、設定温度が低く設定された場合と設定温度が高く設定された場合とで、前記水温が設定温度に至るまで温度上昇率が異なるように、前記加熱体を加熱制御することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の急須。
- 前記報知手段は、前記成分浸出時間を継続的に前記表示部に表示する、及び/又は、成分浸出時間になったことを報音する、ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の急須。
- 前記加熱体に対して接触する部材と、前記加熱体との間に防熱手段を配設したことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の急須。
- 前記容器は、下部側が明度V=8~10となるように表面処理されていることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の急須。
- 容器に収容した水を温度管理し、植物素材の成分を浸出する急須を用いた植物素材の成分浸出方法であって、
前記容器の中に収容した水を設定温度に加熱し、その設定温度を維持、管理する温度管理工程と、
前記設定温度に維持、管理された状態の湯に、水分未吸収の植物素材を投入し、前記植物素材の成分を浸出すると共に、成分浸出された植物素材又は成分浸出液を容器外に分離する成分浸出工程と、
前記成分浸出工程中、成分浸出時間を継続的に報知する報知工程と、
を有することを特徴とする急須を用いた植物素材の成分浸出方法。 - 請求項8に記載の急須を用いた植物素材の成分浸出方法において、
前記温度管理工程は、容器内に収容した水の量によって、設定温度に加熱するまでの加熱状態を、以下の(1)(2)の少なくともいずれか一方を有する制御であることを特徴とする。
(1)同一の設定温度では、水の量が多い場合の温度上昇率を、水の量が少ない場合の温度上昇率に対して高くする
(2)同一の水の量では、設定温度が高い場合の温度上昇率を、設定温度が低い場合の温度上昇率に対して高くする
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- 2019-08-05 JP JP2020546751A patent/JP7191402B2/ja active Active
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