WO2021186887A1 - 乾燥機 - Google Patents

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WO2021186887A1
WO2021186887A1 PCT/JP2021/001969 JP2021001969W WO2021186887A1 WO 2021186887 A1 WO2021186887 A1 WO 2021186887A1 JP 2021001969 W JP2021001969 W JP 2021001969W WO 2021186887 A1 WO2021186887 A1 WO 2021186887A1
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WO
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microwave
tank
microwave irradiation
rotary tank
microwaves
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Application number
PCT/JP2021/001969
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English (en)
French (fr)
Inventor
鈴木 大輔
西村 誠
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F33/00Control of operations performed in washing machines or washer-dryers 
    • D06F33/50Control of washer-dryers characterised by the purpose or target of the control
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F33/00Control of operations performed in washing machines or washer-dryers 
    • D06F33/50Control of washer-dryers characterised by the purpose or target of the control
    • D06F33/52Control of the operational steps, e.g. optimisation or improvement of operational steps depending on the condition of the laundry
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F58/00Domestic laundry dryers
    • D06F58/02Domestic laundry dryers having dryer drums rotating about a horizontal axis
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F26DRYING
    • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
    • F26B11/00Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive
    • F26B11/02Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles
    • F26B11/04Machines or apparatus for drying solid materials or objects with movement which is non-progressive in moving drums or other mainly-closed receptacles rotating about a horizontal or slightly-inclined axis
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/74Mode transformers or mode stirrers

Definitions

  • This disclosure relates to a dryer that dries objects to be dried such as clothes.
  • Patent Document 1 discloses a method of using microwaves, that is, electromagnetic waves, as a heat source for heating the moisture of clothes as a method of speeding up the drying performance of clothes dryers and washer / dryers. According to this method, the water content of the clothes can be quickly evaporated by irradiating the clothes with microwaves and directly heating the water content of the clothes. Therefore, the clothes can be dried in a short time as compared with the conventional hot air drying using a heater, a heat pump, or the like.
  • microwaves that is, electromagnetic waves
  • FIG. 17 is a block diagram of a conventional clothes dryer described in Patent Document 1.
  • This clothes dryer includes a microwave irradiating means 101 for irradiating clothes with microwaves, a clothes storage 102 for storing clothes, a blower 103 for taking in outside air into the clothes storage 102 and sending out air in the clothes storage 102, and clothes.
  • a heater 104 for drying the clothes is provided.
  • this clothes dryer has a microwave control means 105 for controlling the microwave irradiation means 101, a microwave reflection detection means 106 for detecting the state of microwave reflection, and a control circuit for controlling the microwave control means 105. It is equipped with 107.
  • the clothes dryer having this configuration can shorten the drying time of clothes when the water content of the clothes is about 30% or less by directly heating the water adhering to the clothes fibers by microwaves. Further, when the clothing has a metal button or the like, the irradiation of the microwave can be stopped by detecting that an abnormality has occurred in the reflected wave of the microwave.
  • the present disclosure solves the above-mentioned conventional problems, and provides a technique for more appropriately controlling a dryer that dries an object to be dried by irradiating it with electromagnetic waves.
  • the dryer of the present disclosure includes a tank for accommodating an object to be dried, an irradiation unit that irradiates an electromagnetic wave, a branch portion that branches the electromagnetic wave emitted from the irradiation unit into a plurality of electromagnetic waves, and a plurality of electromagnetic waves from the branch portion to the tank.
  • Each of the waveguides is provided with a plurality of waveguides and a control unit for controlling the irradiation unit.
  • the tank is configured to irradiate a plurality of electromagnetic waves. It is configured so that the maximum electric field strength in the tank is lowered by overlapping a plurality of electromagnetic waves.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view schematically showing the configuration of the washer / dryer according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a microwave heating device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing a configuration of a microwave control device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the intensity of the reflected wave detected by the microwave detection unit.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of adjusting the output of the microwave irradiation unit by the output adjusting unit.
  • FIG. 6 is a diagram showing the configuration of the microwave heating device according to the second embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing a configuration of a microwave control device according to a second embodiment.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view schematically showing the configuration of the washer / dryer according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a microwave heating device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the electric field strength in the rotary tank when the phase difference is provided.
  • FIG. 9 is a diagram showing a configuration of another microwave heating device according to the second embodiment.
  • FIG. 10 is a vertical cross-sectional view schematically showing the configuration of the washer / dryer according to the third embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing the arrangement of the microwave irradiation port in the third embodiment.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of a main part schematically showing the configuration of the electromagnetic wave shield of the washer / dryer and the state of microwave irradiation according to the third embodiment.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of a main part schematically showing a configuration of an electromagnetic wave shield and a state of microwave irradiation of another washer / dryer according to the third embodiment.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view of a main part schematically showing the configuration of the electromagnetic wave shield of the clothes dryer and the state of microwave irradiation according to the fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing an arrangement of microwave irradiation ports in the fifth embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram showing the arrangement of microwave irradiation ports in other embodiments.
  • FIG. 17 is a block diagram of a conventional clothes dryer.
  • FIG. 1 is a vertical cross-sectional view schematically showing the configuration of the washer / dryer 50 according to the first embodiment.
  • the washer / dryer 50 of the present embodiment has a function of washing and drying laundry such as clothes.
  • the washer / dryer 50 of the present embodiment functions as a washing machine that executes only the washing function, a dryer that executes only the drying function, and a washer / dryer that executes the washing function and the drying function.
  • the left direction in FIG. 1 is defined as the front side of the washer / dryer 50.
  • the washer / dryer 50 has an outer tub 3 and a rotary tub 1 as a washing tub (tank) for accommodating an object to be washed, that is, laundry and washing water which is a liquid. ..
  • the outer tank 3 is formed in a bottomed cylindrical shape in which washing water is stored.
  • the outer tank 3 is swingably supported in the housing 2 (main body) by a damper 4 provided below the outer tank 3.
  • the rotary tub 1 for accommodating laundry such as clothes is rotatably provided in the outer tub 3.
  • laundry such as clothes is also referred to as an object to be dried.
  • the rotary tank 1 is formed in a bottomed cylindrical shape.
  • the rotary tub 1 is provided so that the rotation axis rises forward with respect to the horizontal, that is, the front of the washer / dryer 50 is relatively inclined upward.
  • the rotation axis of the rotary tank 1 may be configured horizontally.
  • a drive motor 6 is attached to the back surface of the outer tank 3.
  • the drive motor 6 rotates the rotary tank 1 in the forward direction and the reverse direction around the rotation axis.
  • the washer / dryer 50 performs stirring washing, rinsing, dehydration, and drying of the laundry contained in the rotary tub 1 by the rotation of the rotary tub 1 driven by the drive motor 6.
  • a door body 5 is provided on the front portion of the housing 2 so as to face the opening end side of the rotary tank 1 and the outer tank 3. The user can put laundry (clothes) in and out of the rotary tub 1 by opening the door body 5.
  • the edge of the front opening of the outer tank 3 is provided with an elastic sealing member (not shown) over the entire circumference of the edge.
  • the water supply pipe 13 is connected to the upper part of the outer tank 3.
  • a water supply valve 12 is provided in the middle of the water supply pipe 13.
  • the water supply valve 12 supplies water into the outer tank 3 via the water supply pipe 13.
  • the drain pipe 11 is connected to the lowermost part of the outer tank 3.
  • a drain valve 10 is provided in the middle of the drain pipe 11. The drain valve 10 discharges the water in the outer tank 3 to the outside of the machine via the drain pipe 11.
  • a damper 4 is provided below the outer tank 3.
  • the damper 4 supports the outer tub 3 and attenuates the vibration of the outer tub 3 generated due to the bias of the laundry in the rotary tub 1 during dehydration or the like.
  • a cloth amount detecting unit (not shown) is attached to the damper 4.
  • the cloth amount detecting unit detects the amount of displacement in which the shaft of the damper 4 is displaced up and down due to a change in weight due to laundry or the like in the rotary tub 1.
  • the washer / dryer detects the amount of laundry in the rotary tub 1 based on the displacement amount detected by the cloth amount detection unit.
  • the washer / dryer 50 includes a circulation air passage 7 for circulating air in the outer tub 3 and the rotary tub 1, and a microwave heating device 30 for heating the moisture of the laundry in the rotary tub 1.
  • the microwave heating device 30 constituting a heating unit for heating clothes, which is an object to be dried, irradiates microwaves from a microwave irradiation port 32 provided in the outer tub 3, and moisture in the laundry in the rotary tub 1. To heat.
  • the circulation air passage 7 is configured as an air circulation air passage for drying the laundry, which is the object to be dried, in the drying process.
  • the air circulation air passage includes an outer tank 3 and a rotary tank 1.
  • the circulation air passage 7 includes an air outlet 8 provided on the upper side surface of the outer tank 3, that is, an air outlet for drying, and an outlet 9, that is, an air outlet for drying provided on the rear side surface of the outer tank 3. It is provided so as to be connected to the outer tank 3.
  • a blower fan 16 is provided in the circulation air passage 7 as a blower.
  • the blower fan 16 circulates the drying air in the outer tank 3 and the rotary tank 1 in the circulation air passage 7.
  • the intake air passage 14 and the exhaust air passage 15 are connected to the circulation air passage 7.
  • the intake air passage 14 takes in the air in the housing 2 into the circulation air passage 7.
  • the exhaust air passage 15 discharges the air in the circulation air passage 7 to the outside of the circulation air passage 7.
  • the ends of the intake air passage 14 and the exhaust air passage 15 on the side not connected to the circulation air passage 7 are opened to the outside of the circulation air passage 7, respectively.
  • the exhaust air passage 15 is provided on the upstream side of the flow of the drying air from the intake air passage 14. Air may be discharged to the outside of the circulation air passage 7 through the drain pipe 11 without providing the exhaust air passage 15.
  • a heater 17 for heating the drying air is incorporated in the circulation air passage 7.
  • the heater 17 is provided on the downstream side of the intake air passage 14 and in front of the air outlet 8.
  • the heater 17 also constitutes a heating unit for heating the object to be dried.
  • the heater 17 is energized at the same time as the microwave heating device 30 or in place of the microwave heating device 30.
  • a method of heating the object to be dried by the heating unit As a method of heating the object to be dried by the heating unit, a method of directly heating by microwaves, a method of indirectly heating by heating the air circulated by a heater or the like or the inner wall of the rotary tank 1 and the like are used. be.
  • a heater or the like By supplying the air heated by the heater 17 to the rotary tank 1 and circulating it, it is possible to promote the evaporation of the water heated by the microwave to the object to be dried and discharged from the rotary tank 1 to the outside. can.
  • the configuration for promoting drying is not particularly limited to the incorporation of the heater 17.
  • the washer / dryer 50 of the present embodiment dries the object to be dried by the microwave emitted from the microwave heating device 30 to the rotary tank 1 via the microwave irradiation port 32. If sparks are generated due to metal such as buttons and fasteners attached to clothes or the like of the object to be dried, or if there is a high possibility that sparks will be generated, the microwave heating device 30 is transferred to the rotary tank 1. The output of the irradiated microwave is reduced or stopped, and the drying is switched to the heater 17.
  • the drying air that has become humid due to the moisture taken from the laundry in the rotary tub 1 circulates through the exhaust port 9 provided in the lower side surface of the outer tub 3. It flows into the air passage 7 or the exhaust air passage 15. If the exhaust air passage 15 is not provided, the air flows into the circulation air passage 7 or the drain pipe 11.
  • the air that has flowed into the exhaust air passage 15 is exhausted to the outside of the circulation air passage 7.
  • the air flowing into the circulation air passage 7 is sent toward the heater 17 by the blower fan 16, and when the heater 17 is operating, it is heated by the heater 17.
  • the intake air passage 14 is provided so as to communicate with the circulation air passage 7 on the intake side of the blower fan 16.
  • the intake air passage 14 is also provided so as to communicate with the circulation air passage 7 on the upstream side of the heater 17. Therefore, the air outside the circulation air passage 7 taken in from the intake air passage 14 is mixed with the drying air flowing to the circulation air passage 7 side, and then passes through the heater 17. At this time, when the heater is operating, the mixed air is heated by the heater 17. Further, since the air outside the circulation air passage 7 is mixed with the drying air, the humidity of the drying air after mixing becomes lower than the humidity of the drying air before mixing.
  • the air that has passed through the heater 17 passes through the outlet 8 and is blown out into the rotary tank 1 again.
  • the clothes dryer having no washing function may not be provided with an outer tank 3 for storing washing water, a water supply valve 12, a water supply pipe 13, a drain valve 10, and the like.
  • the connection between the rotating rotary tank 1 and the circulation air passage 7 is configured so that the rotary tank 1 slides on a seal member such as felt.
  • the inflow temperature detection unit 18 is provided in the vicinity of the air outlet 8 or the vicinity of the heater 17 in the circulation air passage 7.
  • the inflow temperature detection unit 18 detects the temperature of the drying air flowing into the rotary tank 1.
  • the inflow temperature detection unit 18 is composed of, for example, a thermistor or the like.
  • the control device 20 is provided in the housing 2.
  • the control device 20 controls the blower fan 16, the microwave heating device 30, and the like.
  • the control device 20 also controls the drive motor 6, the water supply valve 12, the drain valve 10, and the like, and sequentially executes the washing, rinsing, and drying steps to perform the washing and drying operation.
  • FIG. 2 shows the configuration of the microwave heating device 30 according to the first embodiment.
  • the microwave heating device 30 includes a microwave irradiation unit 31 that irradiates microwaves, a waveguide 34 that is a transmission path for guiding the irradiated microwaves, and a tip of the waveguide 34 into the outer tank 3. It has a microwave irradiation port 32 provided, and a microwave control device 40 that adjusts the output of microwaves emitted from the microwave irradiation unit 31.
  • the waveguide 34 is composed of, for example, a rectangular waveguide.
  • the microwave heating device 30 has a reflection unit 33 and a microwave detection unit 36.
  • the reflecting unit 33 is provided in the waveguide 34, and reflects a part or all of the microwaves reflected from the rotating tank 1 to irradiate the inside of the rotating tank 1. As a result, energy loss can be reduced and the drying time can be shortened. Further, a configuration in which microwaves generated by the microwave heating device 30 are dispersed and incident on the rotary tank 1 can be realized in a simple configuration, that is, simply.
  • the microwave detection unit 36 is provided between the reflection unit 33 and the microwave irradiation port 32, and detects the intensity of the microwave between the reflection unit 33 and the microwave irradiation port 32.
  • the microwave detection unit 36 can detect microwaves having a frequency in the 2.45 GHz band irradiated by the microwave irradiation unit 31.
  • the microwave detection unit 36 detects the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1 and returned to the microwave irradiation unit 31. Since the microwave detection unit 36 is installed between the rotary tank 1 and the reflection unit 33, the intensity of the reflected wave of the microwave reflected from the rotary tank 1 without being affected by the microwave irradiation unit 31. Can be detected accurately.
  • the amount of water contained in the object to be dried is estimated based on the ratio of the intensity of the microwave irradiated in the rotary tank 1 to the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1. ..
  • the microwave detection unit 36 also detects the intensity of the microwave radiated into the rotary tank 1.
  • the microwave detection unit 36 has the intensity of the incident wave of the microwave traveling from the microwave irradiation unit 31 toward the rotary tank 1 and the intensity of the incident wave from the rotary tank 1 to the micro, like a general directional coupler. It may be possible to separately detect the intensity of the reflected wave of the microwave traveling in the direction of the wave irradiation unit 31. Further, a plurality of microwave detection units 36 may be provided so that the incident wave and the reflected wave can be detected separately.
  • the microwave detection unit 36 may detect the intensity of the combined wave of the incident wave radiated into the rotary tank 1 and the reflected wave reflected from the rotary tank 1. In this case, since it is not necessary to provide the directional coupler, the manufacturing cost and size of the washer / dryer 50 can be suppressed.
  • the microwave irradiation port 32 which is the tip of the waveguide 34, may be integrated with the waveguide 34.
  • the microwave irradiation unit 31 is a microwave oscillator such as a magnetron, and oscillates an electromagnetic wave having a frequency in the 2.45 GHz band that can be used by a microwave heating device.
  • the electromagnetic wave transmitted by the microwave irradiation unit 31 is not limited to the electromagnetic wave of the 2.45 GHz band assigned as the ISM (Industry Science Medical) band, and is not limited to the electromagnetic wave of the frequency of the similarly assigned 915 MHz band or the like. It may be an electromagnetic wave.
  • the microwave irradiating unit 31 irradiates the microwave adjusted to an arbitrary output by the microwave control device 40.
  • the irradiated microwaves are irradiated into the rotating rotary tank 1 through the waveguide 34 and the microwave irradiation port 32, and heat the moisture contained in the object to be dried such as clothes.
  • the drying air from the blower fan 16 to the object to be dried in the rotary tank 1
  • the moisture evaporated from the object to be dried, together with the air for drying is removed from the exhaust port 9 through the exhaust air passage 15 to the outer tank. 3 It is discharged to the outside. This promotes the drying of the object to be dried.
  • microwaves irradiated in the rotary tank 1 a part of the microwaves that are not absorbed by the moisture contained in the object to be dried is irradiated as reflected waves from the rotary tank 1 through the microwave irradiation port 32. Return to section 31.
  • the microwave returned to the microwave irradiation unit 31 may be converted into heat and processed as exhaust heat.
  • FIG. 3 shows the configuration of the microwave control device 40 according to the first embodiment.
  • the microwave control device 40 is realized by hardware such as a microcomputer, a microcontroller, and an integrated circuit.
  • the microwave control device 40 includes a strength acquisition unit 41, an output adjustment unit 42, and a water content estimation unit 43. These configurations are realized as hardware by a CPU (Central Processing Unit) of an arbitrary computer, a memory, and other LSI (Large Scale Integration). The software is realized by a program or the like loaded in the memory. In the present embodiment, the functional blocks realized by their cooperation will be described. Therefore, it is understood by those skilled in the art that these functional blocks can be realized by various configurations such as hardware alone or a combination of hardware and software.
  • CPU Central Processing Unit
  • LSI Large Scale Integration
  • the microwave control device 40 controls the microwave irradiation unit 31 according to the instruction from the control device 20 in the cleaning step, the rinsing step, or the drying step controlled by the control device 20.
  • the microwave control device 40 may heat the washing water in the washing step or heat the rinsing water in the rinsing step. Further, in the drying step, the moisture contained in the object to be dried may be heated, or the bacteria adhering to the laundry or the object to be dried may be sterilized by heating.
  • the microwave control device 40 may irradiate the rotary tank 1 with microwaves from the microwave irradiation unit 31 in steps such as cleaning and rinsing in addition to the drying step.
  • the outer tank 3 in which these are stored may be irradiated with microwaves.
  • the intensity acquisition unit 41 acquires the intensity of the microwave detected by the microwave detection unit 36.
  • the output adjusting unit 42 adjusts the output of the microwave emitted from the microwave irradiation unit 31 according to the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41. Specifically, the output adjusting unit 42 maintains the output of the microwave emitted from the microwave irradiation unit 31 so that the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41 does not exceed a predetermined value. The output adjusting unit 42 lowers the output of the microwave when the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquiring unit 41 exceeds a predetermined value. As a result, the increase in the electric field strength in the rotary tank 1 can be accurately detected, and the output from the microwave irradiation unit 31 can be reduced.
  • the intensity acquisition unit 41 acquires the intensity of the microwave at a time interval shorter than the rotation cycle of the rotary tank 1.
  • the water content estimation unit 43 determines the intensity of the incident wave radiated into the rotary tank 1 and the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1 based on the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1. Based on the ratio, the amount of water contained in the object to be dried is estimated. For example, based on the ratio of the intensities of the incident wave and the reflected wave, the microwave detection unit 36 can independently detect the intensity of the incident wave and the intensity of the reflected wave. The intensity acquisition unit 41 acquires the intensity of the incident wave and the intensity of the reflected wave from the microwave detection unit 36.
  • the water content estimation unit 43 uses a mathematical formula in which the ratio of the intensity of the incident wave and the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41 is a variable, and a table or graph showing the correspondence between the intensity ratio and the water content. It is used to estimate the amount of residual water from the intensity ratio of incident and reflected waves.
  • the mathematical formula, table or graph for estimating the water content from the intensity ratio of the incident wave and the reflected wave is stored in advance in the storage device provided in the microwave control device 40. It is desirable that the water content estimation unit 43 estimates the water content based on the average value of the intensity of the reflected waves. Thereby, the estimation accuracy of the water content can be improved.
  • the output adjusting unit 42 may reduce the output of the microwave irradiation unit 31 when the amount of water estimated by the water content estimation unit 43 falls below a predetermined value.
  • the amount of water contained in the object to be dried in the rotary tank 1 is reduced, the amount of microwaves absorbed by the water is reduced.
  • the possibility of sparks can be reduced by reducing the output of the microwave irradiating into the rotary tank 1 from the microwave irradiation port 32.
  • the amount of water is calculated based on the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41. Therefore, also in this case, the output adjusting unit 42 adjusts the output of the microwave irradiation unit 31 according to the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41.
  • FIG. 4 shows an example of the intensity and water content of the reflected wave detected by the microwave detection unit 36.
  • the output of the microwave to be irradiated is constant.
  • the water content can be determined from, for example, the weight of the object to be dried measured by a load cell or the like provided in the rotary tank 1.
  • the water content estimation unit 43 may calculate the degree of drying of the object to be dried, and the output adjusting unit 42 may adjust the microwave output based on this degree.
  • FIG. 5 shows an example of adjusting the output of the microwave irradiation unit 31 by the output adjusting unit 42 with respect to the object to be dried and the drying time.
  • the output of the microwave irradiation unit 31 was set by the amount of water estimated to be contained in the object to be dried, the weight of the object to be dried measured by a load cell or the like provided in the rotary tank 1, and the user. It may be determined according to the drying time, room temperature, humidity and the like.
  • the output adjusting unit 42 lowers the output of the microwave irradiation unit 31.
  • the output adjusting unit 42 may gradually reduce the output of the microwave irradiation unit 31 by using a plurality of threshold values. Further, the output adjusting unit 42 may continuously reduce the output of the microwave irradiation unit 31 as the amount of water decreases.
  • the output adjusting unit 42 adjusts the output of the microwave irradiation unit 31 according to the intensity of the reflected wave, similarly, when the intensity of the reflected wave exceeds a predetermined value, the output of the microwave irradiation unit 31 is output. May be lowered. Further, the output adjusting unit 42 may gradually reduce the output of the microwave irradiation unit 31 by using a plurality of threshold values. Further, the output adjusting unit 42 may continuously reduce the output of the microwave irradiation unit 31 as the intensity of the reflected wave increases.
  • the adjusting unit 42 may maintain a high energy of the microwave to be irradiated by increasing the output of the microwave irradiation unit 31 according to the change in the intensity of the reflected wave to improve the drying efficiency.
  • the water content estimated by the water content estimation unit 43 may be used by the control device 20 to control the operation of the washer / dryer 50.
  • the control device 20 may stop the output of the microwave irradiation unit 31 and end the drying step when the amount of water decreases to a predetermined value at which drying is completed.
  • the threshold value of the amount of water for determining whether or not to end the drying step may be set according to the type of the object to be dried, or may be set by the user.
  • control device 20 may end the drying step after stopping the output of the microwave irradiation unit 31 and then executing an additional drying operation by the heater 17 to reduce the amount of water as much as possible.
  • the microwave irradiation unit depends on the electric field strength in the rotary tank 1 estimated from the intensity of the reflected wave and the water content in the rotary tank 1 estimated from the intensity ratio of the incident wave and the reflected wave. Adjust the output of the microwave emitted from 31. As a result, it is possible to prevent the electric field strength in the rotary tank 1 from becoming excessively high. Therefore, the occurrence of sparks can be suppressed.
  • the moisture contained in the object to be dried can be directly heated by microwaves while appropriately suppressing sparks from the metal attached to the object to be dried in the entire area of the drying process. Therefore, the drying efficiency can be improved and the drying time can be shortened. Then, when the amount of water contained in the object to be dried has decreased to a predetermined value at which drying is completed, the output of the microwave irradiation unit 31 can be stopped and the drying process can be completed.
  • the washing / drying machine 50 heats the rotating tank 1 containing the drying target and the water contained in the drying target contained in the rotating tank 1 to dry the target.
  • a microwave irradiation unit 31 that irradiates the rotary tank 1 with microwaves (electromagnetic waves) to dry the surface, and a microwave detection unit that is provided between the microwave irradiation unit 31 and the rotary tank 1 to detect the intensity of microwaves. 36 and.
  • the intensity of the microwave between the microwave irradiation unit 31 and the rotary tank 1 can be detected more accurately. Therefore, the intensity of the microwave inside the rotary tank 1 can be controlled more accurately.
  • the microwave detection unit 36 may be configured to detect the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1.
  • the intensity of the microwave between the microwave irradiation unit 31 and the rotary tank 1 can be detected more accurately. Therefore, the intensity of the microwave inside the rotary tank 1 can be controlled more accurately.
  • the microwave irradiation unit 31 irradiates the rotary tank 1 with microwaves having a frequency of 2.45 GHz band or 915 MHz band, and the microwave detection unit is in the 2.45 GHz band or 915 MHz band. It may be configured to detect the intensity of the reflected wave at the frequency of.
  • the intensity of the microwave inside the rotary tank 1 can be accurately detected by using the microwave in the frequency band that can be used by the microwave heating device 30.
  • the reflection unit 33 that reflects the reflected wave reflected from the rotary tank 1 to the rotary tank 1 is further provided, and the microwave detection unit 36 is located between the reflection unit 33 and the rotary tank 1. It may be configured to be provided.
  • the microwave control device 40 (control unit) for controlling the microwave irradiation unit 31 is further provided, and the microwave control device 40 is a reflected wave detected by the microwave detection unit 36. Even if it is configured to include an intensity acquisition unit 41 for acquiring intensity and an output adjustment unit 42 for adjusting the output of the microwave irradiation unit 31 according to the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41. good.
  • the output adjusting unit 42 is configured to reduce the output of the microwave irradiation unit 31 when the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41 exceeds a predetermined value. You may.
  • the microwave control device 40 is subject to drying based on the ratio of the intensity of the microwave irradiated to the rotary tank 1 to the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1. It may be configured to further include a water content estimation unit 43 that estimates the amount of water contained in the object.
  • the output adjusting unit 42 is configured to reduce the output of the microwave irradiation unit 31 when the amount of water estimated by the water content estimation unit 43 falls below a predetermined value. You may.
  • the rotary tub 1 accommodates the laundry, and the contained laundry is provided so as to be washable with washing water, and the microwave irradiation unit 31 is accommodated in the rotary tub 1.
  • the rotating tub 1 is irradiated with microwaves to heat the washing water, and when the object to be dried contained in the rotating tub 1 is dried, it is contained in the object to be dried.
  • the rotary tank 1 may be configured to irradiate microwaves to heat the water.
  • the rotary tank 1 is irradiated with microwaves from the microwave irradiation unit 31 to heat the water contained in the laundry or the object to be dried contained in the rotary tank 1. It may be configured to have a function of heat sterilizing the laundry or the object to be dried.
  • the microwave control device 40 heats the moisture contained in the object to be dried contained in the rotary tank 1 and microwaves the rotary tank 1 in order to dry the object to be dried.
  • the intensity acquisition unit 41 that acquires the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1 when is irradiated with the microwave, and the microwave is applied to the rotary tank 1 according to the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41.
  • An output adjusting unit 42 for adjusting the output of the microwave irradiation unit 31 to be irradiated may be provided.
  • control program causes the computer to heat the moisture contained in the object to be dried contained in the rotary tank 1 to dry the object to be dried by microwaves in the rotary tank 1. Irradiates the rotary tank 1 with microwaves according to the intensity of the reflected wave acquired by the intensity acquisition unit 41 and the intensity acquisition unit 41, which acquires the intensity of the reflected wave reflected from the rotary tank 1. It may function as an output adjusting unit 42 for adjusting the output of the microwave irradiating unit 31.
  • FIG. 6 shows the configuration of the microwave heating device 30 according to the second embodiment.
  • the microwave heating device 30 of FIG. 6 according to the second embodiment includes a second microwave irradiation unit 37 in addition to the configuration of the microwave heating device 30 shown in FIG. 2 of the first embodiment.
  • the same configurations and operations as those of the first embodiment are given the same numbers as those of the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted. The points different from the first embodiment will be mainly described.
  • FIG. 7 shows the configuration of the microwave control device 40 according to the second embodiment.
  • the microwave control device 40 according to the second embodiment includes a phase changing unit 44 that changes the phase difference of the microwaves emitted from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37.
  • the second microwave irradiation unit 37 is provided separately from the microwave irradiation unit 31.
  • the installation location of the second microwave irradiation unit 37 is not particularly limited as long as the rotary tank 1 can be irradiated with microwaves.
  • the phase changing unit 44 changes the phase difference of the microwaves irradiated from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 to the rotary tank 1 at an arbitrary timing during the washing, rinsing, or drying operation. ..
  • the electric field strength of the synthetic wave generated by the microwave emitted from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 into the rotary tank 1 changes.
  • the distribution of microwave intensity in the rotary tank 1 changes.
  • FIG. 8 shows that in the washing / drying machine 50, microwaves irradiated from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 are simultaneously irradiated to the rotary tank 1 with a phase difference provided by the phase changing unit 44.
  • the electric field strength in the rotary tank 1 during one cycle of the microwave in the case of the above is shown.
  • FIG. 8 shows two cases where the phase difference of the microwaves emitted from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 is 0 degrees and 90 degrees.
  • the vertical axis of the graph shows the electric field strength in the rotary tank 1.
  • the horizontal axis of the graph shows the phase with reference to the microwave emitted from the microwave irradiation unit 31.
  • the output values of the microwaves emitted from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 are the same, and are constant values during one cycle. Further, the output values of the microwaves emitted from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 are the same when the phase difference is 0 degrees and when the phase difference is 90 degrees.
  • the maximum value of the electric field strength in the rotary tank 1 changes according to the phase difference of the microwaves emitted from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37.
  • the maximum value of the electric field strength in the rotary tank 1 is also referred to as the maximum electric field strength.
  • the phase difference of the microwaves exceeds 0 degrees.
  • the maximum electric field strength in the rotary tank 1 becomes low.
  • the phase difference of the microwave when the phase difference of the microwave is in the range of 45 to 135 degrees, preferably about 1/4 wavelength of the microwave, and the phase difference is around 90 degrees, the maximum electric field strength in the rotary tank 1 becomes low. .. From this, the electric field strength in the rotary tank 1 can be controlled by changing the phase difference irradiated from the microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37.
  • the maximum electric field strength in the rotary tank 1 can be reduced without reducing the microwave output. As a result, it is possible to prevent the electric field strength in the rotary tank 1 from becoming excessively high and suppress the generation of sparks. Further, in the drying step, the moisture contained in the object to be dried can be directly heated by the microwave while appropriately suppressing the spark from the metal attached to the object to be dried. Therefore, the drying efficiency can be improved and the drying time can be shortened.
  • microwave irradiation unit 31 and the second microwave irradiation unit 37 have been described, if microwaves having a plurality of different phases are to be irradiated into the rotary tank 1, there are three or more microwave irradiation units. But it doesn't matter.
  • FIG. 9 shows the configuration of another microwave heating device 30.
  • a second waveguide 34a for guiding the microwave irradiated from the microwave irradiation unit 31 and a second waveguide 34a are provided in addition to the configuration of the microwave heating device 30 shown in FIG. 2.
  • a second microwave irradiation port 32a provided in the outer tank 3 at the tip of the waveguide 34a of the above is provided.
  • the waveguide 34 is provided with a waveguide branching portion 35.
  • the waveguide branching portion 35 makes it possible to distribute the microwave irradiated from the microwave irradiation unit 31 to the microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a.
  • microwaves having a plurality of different phases are introduced in the rotary tank 1.
  • the number of waveguides and microwave irradiation ports may be three or more as long as the waves are irradiated to. Further, a configuration in which a plurality of microwave irradiation units, a plurality of waveguides, and a plurality of microwave irradiation ports are combined may be used.
  • the phase difference of each microwave is close to the value obtained by dividing 180 degrees by the number of microwaves having different phase differences.
  • the phase (degree) of the microwave irradiated first can be represented by (Equation 1) with respect to the microwave irradiated first.
  • the range of this phase is not particularly limited as long as it is within ⁇ (180 / n) / 2 with respect to the above phase ⁇ (N).
  • the phase (degree) of the microwave irradiated first may be ⁇ (N) with respect to the microwave irradiated first.
  • the washing / drying machine 50 includes a rotary tank 1 for accommodating an object to be dried, a microwave irradiating unit 31 for irradiating microwaves, and a plurality of microwaves radiated from the microwave irradiating unit 31.
  • the waveguide branching section 35 that branches into the microwaves of the above, a plurality of waveguides (34 and 34a) that transmit a plurality of microwaves from the waveguide branching section 35 to the rotary tank 1, respectively, and the microwave irradiation section 31.
  • a microwave control device 40 for controlling the above is provided, and a plurality of microwaves are irradiated into the rotary tank 1, and the maximum electric field strength in the rotary tank 1 is low due to the overlapping of the plurality of microwaves. It is configured to be.
  • the washing / drying machine 50 includes a rotary tank 1 for accommodating an object to be dried, a plurality of microwave irradiation units (31 and 37) for irradiating a plurality of microwaves, and a plurality of microwave irradiation units (31 and 37).
  • a waveguide 34 for transmitting a plurality of microwaves from the microwave irradiation units (31 and 37) to the rotary tank 1 and a microwave control device 40 for controlling the plurality of microwave irradiation units (31 and 37) are provided. You may.
  • the microwave control device 40 may be configured to control a plurality of microwave irradiation units (31 and 37) so that a predetermined phase difference is generated in the plurality of microwaves irradiated in the rotary tank 1.
  • the number of a plurality of microwave irradiation units may be three or more.
  • the washing / drying machine 50 includes a rotary tank 1 for accommodating an object to be dried, a microwave irradiation unit 31 for irradiating microwaves, and microwaves irradiated from the microwave irradiation unit 31.
  • a waveguide branch portion 35 that branches the microwave into a plurality of microwaves, a plurality of waveguides (34 and 34a) that transmit a plurality of microwaves from the waveguide branch portion 35 to the rotary tank 1, respectively, and microwave irradiation.
  • a microwave control device 40 for controlling the unit 31 may be provided.
  • the lengths or cross-sectional shapes of the plurality of waveguides (34 and 34a) may be different so that a predetermined phase difference occurs in the plurality of microwaves irradiated into the rotary tank 1.
  • the length, cross-sectional shape, or dielectric constant of the plurality of waveguides (34 and 34a) can be determined. At least one of them may be different from each other so that a predetermined phase difference is generated in a plurality of microwaves irradiating into the rotary tank 1.
  • the number of the plurality of waveguides may be three or more. There may be a plurality of microwave irradiation units.
  • the washer / dryer 50 may be configured so that the phase difference of the plurality of microwaves irradiating the rotary tub 1 is more than 0 degrees and less than 180 degrees.
  • FIG. 10 is a vertical cross-sectional view schematically showing the configuration of the washer / dryer 50 according to the third embodiment.
  • the configuration of the microwave heating device is the same as that of FIG. 2 of the first embodiment.
  • the configuration of the microwave control device is the same as that in FIG.
  • the same configurations and operations as those of the first embodiment are given the same numbers as those of the first embodiment, and detailed description thereof will be omitted.
  • a loading port 60 for loading and unloading laundry is provided on the front surface of the housing 2 so as to face the opening 1a of the rotary tub 1 and the outer tub opening 3a of the outer tub 3.
  • the insertion port 60 is provided with a door body 5 that opens and closes the insertion port 60.
  • a cylindrical communication portion 65 is provided between the input port 60 and the opening 1a. The communication portion 65 prevents the laundry taken in and out of the loading port 60 from falling to the lower part of the housing 2.
  • the communication portion 65 is formed integrally with the outer tank 3 in the direction from the outer tank opening 3a to the inlet 60.
  • the present invention is not limited to this configuration, and may be fixed to the inlet 60 side, for example.
  • an elastic sealing member 55 is provided over the entire circumference.
  • the seal member 55 elastically connects the inlet 60 and the outer tub 3 and seals the door body 5. That is, when the user closes the door body 5, the seal member 55 is pressed by the door body 5 and elastically deformed, thereby ensuring the watertightness and airtightness of the outer tank 3 with respect to the outside of the machine.
  • the microwave generated by the microwave heating device 30 is sent by the waveguide 34, which is a transmission path of the microwave, and rotates from the microwave irradiation port 32 provided in the communication portion 65 at the end of the waveguide 34.
  • the inside of the tank 1 is irradiated. As a result, the water content of the laundry in the rotary tub 1 is heated and evaporated.
  • the microwave irradiation port 32 is configured such that the microwave generated by the microwave heating device 30 is incident on the rotary tank 1 from the vicinity of the opening 1a of the rotary tank 1. As a result, microwaves can be efficiently incident on the rotary tank 1 through the opening 1a. Further, it is necessary to allow microwaves to pass through the material of the wall surface constituting the rotary tank 1, as in the case where the microwave irradiation port 32 is provided on the outside of the peripheral side surface of the rotary tank 1 or on the rear side of the bottom surface. No. Therefore, by forming the rotary tank 1 with a conductive material such as a stainless steel plate, it is possible to prevent the irradiated microwaves from leaking from the housing to the outside.
  • the housing 2 of the washer / dryer 50 does not need to be specially provided with a configuration for shielding the microwaves, as compared with the configuration in which the microwaves pass through the wall surface of the rotary tub 1 and enter. Therefore, the washer / dryer 50 can be miniaturized, and the space volume inside the rotary tub 1 for accommodating the laundry can be made relatively large.
  • a clothes dryer has a configuration that does not have an outer tank 3, but a configuration that suppresses microwave leakage can be simply realized, that is, a simple configuration.
  • FIG. 11 is a schematic view showing the arrangement of the microwave irradiation port 32 when the input port 60 is viewed from the inside of the rotary tank 1.
  • the microwave irradiation port 32 is provided in the vicinity of the opening 1a, for example, in the communication portion 65.
  • the microwave irradiation port 32 is provided on the upper side of the communication portion 65, and is directed toward the lower side from the rotation center including the rotation center of the rotation tank 1, and is on the lower side in the rotation tank 1. It may be configured to irradiate the object to be dried (clothes) in the above with microwaves.
  • the microwave irradiation port 32 is provided on the upper side of the communication portion 65, the inside of the rotary tank 1 is when there are many clothes or when the clothes are lifted to the upper part by rotation by stirring even if there are few clothes. Clothes can be dried near the top. Since the moisture of the laundry is heated by irradiating the clothes with microwaves in a stirred state, it is possible to avoid local heating of the clothes.
  • the microwave irradiation port 32 may be provided below the communication portion 65. Even during tumbling in the drying process, due to the influence of gravity, the clothes are agitated in the lower part of the rotating drum, so that the proportion of the clothes present in the lower part of the drum is high. As a result, the clothes can be dried efficiently.
  • a drying air outlet 8 is provided on the upper side surface of the outer tank 3. Therefore, the opening 1a of the rotary tank 1 is larger than the opening of the inlet 60. Therefore, a step is generated at the connection portion between the opening 1a and the input port 60.
  • the step is configured to be small on the lower side of the rotary tank 1. That is, the center of the input port 60 is provided below the center of the opening 1a.
  • the communication portion 65 has a wider upper side than the lower side of the input port 60. Therefore, the microwave irradiation port 32 can be arranged here.
  • the arrangement configuration of the microwave irradiation port 32 in which the microwave is efficiently incident from the opening 1a into the rotary tank 1 can be realized in a simple configuration, that is, simply.
  • the laundry that is agitated in the lower part of the rotary tub 1 can be accurately irradiated with microwaves.
  • the drive motor 6 may tumble the laundry in the rotary tub 1.
  • the microwave irradiation port 32 it is not necessary to provide the microwave irradiation port 32 with a complicated configuration such as a stirrer that changes the direction of microwave irradiation. Therefore, it is possible to shorten the drying time while suppressing unevenness in the degree of drying of the laundry.
  • the washer / dryer 50 dries the object to be dried by the microwave emitted from the microwave heating device 30 to the rotary tank 1 via the microwave irradiation port 32. Since the microwave is incident on the rotary tank 1 from the opening 1a of the rotary tank 1, the microwave is directly directed toward the object to be dried. Therefore, the washer / dryer 50 has a structure in which microwaves are absorbed by the moisture contained in the object to be dried and can be efficiently heated. As a result, it is possible to shorten the drying time by irradiating the inside of the rotary tank 1 with the microwave while maintaining the microwave required for heating generated by the microwave heating device 30. Even when the outputs of the heaters 17 are combined for heating, the ratio of the microwave output capable of directly heating the moisture can be maintained high within the constraints of the electric power in the drying process. Thereby, the drying time can be shortened.
  • the washer / dryer 50 In the washer / dryer 50, the inside of the rotary tub 1 is irradiated with microwaves. Therefore, it is necessary to configure the washing and drying machine 50 so that the intensity of the electromagnetic wave leaking to the outside is equal to or less than the reference value determined in the area where it is used. Therefore, the washer / dryer 50 may be provided with an electromagnetic wave shield for suppressing leakage of electromagnetic waves emitted from the microwave irradiation port 32.
  • FIG. 12 omits the configuration related to the water supply / drainage mechanism of the washer / dryer 50 and the configuration related to the blower, and schematically shows the configuration of the electromagnetic wave shield and the state of microwave irradiation from the microwave irradiation port 32.
  • the electromagnetic wave shield includes at least a door body 5, an inlet 60, and a rotary tank 1. Further, the cover portion 24 is included on the outside of the seal member 55 for ensuring the watertightness of the outer tank 3 and the communication portion 65.
  • the cover portion 24 is provided so as to allow a large vibration in the dehydration process of the washer / dryer 50, similarly to the seal member 55.
  • the electromagnetic wave shield may be configured to include the communication portion 65.
  • the electromagnetic wave shield is formed of a material containing an electromagnetic wave shielding material such as a metal capable of reflecting or absorbing microwaves. Further, in order to shield or attenuate the electromagnetic wave leaking from the gap between the door body 5 and the inlet 60, a choke structure may be formed at the contact point between the door body 5 and the inlet 60. As the choke structure, any choke structure known in the technical field such as a microwave oven can be adopted.
  • the microwave emitted into the rotary tank 1 is configured to be incident from the opening 1a. Therefore, for example, it may be configured in combination with a resin material or the like so that the microwave can pass through the wall surface of the rotary tank 1 that accommodates the object to be dried and forms a space to be irradiated with the microwave, or is irradiated with the microwave. There is no need to provide a special opening for this.
  • the rotary tub 1 may be made of a metal material generally used for the rotary tub of a washer / dryer, for example, a stainless steel plate, and specially shields microwaves around the outside of the rotary tub 1. There is no need for a configuration, and a simple configuration, that is, a simple configuration is realized. As a result, it is possible to secure a volume for accommodating the object to be dried without increasing the size of the washer / dryer 50 main body.
  • the configuration of the electromagnetic wave shield is not particularly limited.
  • FIG. 13 omits the configuration related to the water supply / drainage mechanism of the washer / dryer 50 and the configuration related to the blower, and schematically shows the configuration of other electromagnetic wave shields and the state of microwave irradiation from the microwave irradiation port 32.
  • the outer tank 3 may be configured to be formed of a material containing an electromagnetic wave shielding material. Further, the outer tub 3 or a part or all of the housing 2 may be formed of a material containing an electromagnetic wave shielding material, or a combination of these may be used to transmit electromagnetic waves to the outside of the washer / dryer. It may be configured to attenuate to a safe level.
  • the WHO World Health Organization
  • ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
  • This guideline stipulates that the exposure limit is 0.08 W / kg (1 mW / cm 2).
  • the international standard "IEC62233" established by the International Electrotechnical Commission (IEC) and the Japanese Industrial Standard "JIS 1912" established based on it include the measurement of electromagnetic fields related to human exposure from household electrical equipment and similar equipment. The method is specified.
  • the electromagnetic field is measured as a ratio to the exposure limit value by weighting the signal of the sensor that detects the electromagnetic field, and the exposure limit value specified in the ICNIRP guideline. If it does not exceed, it is judged that the guideline of ICNIRP is met.
  • the electromagnetic wave shield is configured to comply with these standards.
  • the microwave irradiation port 32 may be provided in a position other than the communication portion 65 as long as it is at a position where the microwave is irradiated into the rotary tank 1 through the opening 1a.
  • the microwave irradiation port 32 may be provided in the door body 5 or may be provided between the outer tank 3 and the rotary tank 1.
  • the washing / drying machine 50 has a housing 2 having a loading port 60 into which the object to be dried is loaded, a door body 5 for opening and closing the loading port 60, and an opening 1a.
  • the rotary tank 1 for accommodating the object to be dried, the microwave irradiation unit 31 for irradiating the microwave, the microwave irradiation port 32 for irradiating the rotary tank 1 with the microwave from the opening 1a, and the microwave for microwave.
  • a waveguide 34 for transmitting from the irradiation unit 31 to the microwave irradiation port 32 is provided.
  • the microwave irradiation port 32 is provided in the vicinity of the opening 1a.
  • microwaves can be efficiently incident into the rotary tank 1 through the opening 1a. Therefore, the drying time can be shortened while suppressing unevenness in the degree of drying of the object to be dried.
  • the washer / dryer 50 includes a communication portion 65 provided between the input port 60 and the opening 1a, and the microwave irradiation port 32 may be provided in the communication portion 65. good.
  • the microwave irradiation port 32 in which the microwave is efficiently incident from the opening 1a into the rotary tank 1 can be realized with a simple configuration, that is, a simple arrangement configuration.
  • the washer / dryer 50 is provided with an electromagnetic wave shield for suppressing leakage of electromagnetic waves from the housing 2 to the outside, and the electromagnetic wave shield includes the door body 5, the rotary tub 1 and the outside. It may be configured to include at least one of the tanks 3.
  • the microwave for example, in the material of the wall surface of the rotary tank 1, there is no restriction for configuring the microwave to be transparent. That is, by forming the rotary tank 1 with a conductive material such as metal, it is possible to easily realize a configuration that suppresses leakage of the irradiated microwaves. Therefore, it is not necessary to provide a shielding means for shielding microwaves around the outside of the rotary tub 1, and the housing 2 of the washer / dryer 50 can be miniaturized. In addition, the space volume in the rotary tank 1 that houses the object to be dried can be made relatively large.
  • FIG. 14 schematically shows the configuration of the electromagnetic wave shield of the clothes dryer and the state of microwave irradiation in the fourth embodiment.
  • the same configuration as in the third embodiment is given the same number as in the third embodiment, and detailed description is omitted.
  • the clothes dryer generally has a configuration in which the rotary tank 1 is provided in the outer tub 3, for example, the configuration related to water supply / drainage and the configuration related to vibration countermeasures in the dehydration process are removed from the washer / dryer 50 described in the third embodiment.
  • the rotary tank 1 is configured as an air passage without the outer tank 3.
  • the clothes dryer 51 not provided with the outer tank 3 will be described.
  • the clothes dryer 51 having no washing function is not provided with an outer tank 3, a water supply valve 12, a water supply pipe 13, and a drain valve 10 for storing the washing water of the washer / dryer 50 described in the third embodiment.
  • the connection between the rotating rotary tank 1 and the circulation air passage 7 is configured so that the rotary tank 1 slides on a seal member such as felt.
  • FIG. 14 omits the configuration related to the blower of the clothes dryer 51, and schematically shows the configuration of the electromagnetic wave shield and the state of microwave irradiation from the microwave irradiation port 32.
  • the electromagnetic wave shield includes at least a door body 5, an inlet 60, a communication portion 65, and a rotary tank 1.
  • the communication portion 65 is fixed to the input port 60.
  • the electromagnetic shield includes a fixed wall 70 and a rotary shield portion 71 provided between the communication portion 65 and the rotary tank 1.
  • the fixing wall 70 is fixed so that there is no gap on the entire circumference of the communication portion 65 on the rotary tank 1 side.
  • the rotary shield portion 71 is provided at the front end of the rotary tank 1 so as to slide with the fixed wall 70, shields microwaves, and suppresses air leakage.
  • the material and configuration of the rotation shield portion 71 may be a felt-like material containing an electromagnetic wave shielding material, a metal ball bearing-like material, or a material that integrally suppresses microwaves and air leakage. Further, the present invention is not limited to this, and microwave leakage and air leakage may be suppressed separately. For example, a non-contact choke structure corresponding to a rotating body may be provided to shield microwaves, and a separate felt may be provided in order to suppress air leakage.
  • the clothes dryer 51 configured as described above operates in the same manner as the drying step of the washer / dryer 50 described in the third embodiment, and exerts its action and effect.
  • the clothes dryer 51 has a housing 2 having an input port 60 into which the object to be dried is inserted, a door body 5 for opening and closing the input port 60, and an opening 1a for drying.
  • a rotary tank 1 for accommodating an object, a microwave irradiation unit 31 for irradiating microwaves, a microwave irradiation port 32 for irradiating the rotary tank 1 with microwaves from an opening 1a, and a microwave irradiation unit 31 for irradiating microwaves.
  • a waveguide 34 for transmitting from the microwave to the microwave irradiation port 32 is provided.
  • the microwave irradiation port 32 is provided in the vicinity of the opening 1a.
  • microwaves can be efficiently incident into the rotary tank 1 through the opening 1a. Therefore, it is possible to shorten the drying time while suppressing unevenness in the degree of drying of the object to be dried.
  • the clothes dryer 51 includes a communication portion 65 provided between the input port 60 and the opening 1a, and the microwave irradiation port 32 may be provided in the communication portion 65. good.
  • the housing 2 of the clothes dryer 51 is provided with an electromagnetic wave shield for suppressing leakage of electromagnetic waves from the housing 2 to the outside, and the electromagnetic wave shield includes the rotary tank 1 and the door body 5. It may be configured to include and.
  • the material of the wall surface of the rotary tank 1 for allowing microwaves to pass through there are no restrictions on the material of the wall surface of the rotary tank 1 for allowing microwaves to pass through. That is, by forming the rotary tank 1 with a conductive material such as metal, it is possible to easily realize a configuration that suppresses leakage of the irradiated microwaves. Therefore, it is not necessary to provide a shielding means for shielding microwaves around the outside of the rotary tank 1, and the housing 2 of the clothes dryer 51 can be miniaturized. In addition, the space volume in the rotary tank 1 that houses the object to be dried can be made relatively large.
  • FIG. 15 shows the arrangement of the microwave irradiation port 32 when the input port 60 is viewed from the inside of the rotary tank 1.
  • the configuration of the microwave heating device 30 is the same as that of FIG. 9 of the second embodiment.
  • the same configurations and operations as those of the second embodiment are given the same numbers as those of the second embodiment, and detailed description thereof will be omitted.
  • the points different from the second embodiment will be mainly described.
  • the washer / dryer 50 of the present embodiment is provided with a plurality of microwave irradiation ports 32.
  • a first microwave irradiation port 32 and a second microwave irradiation port 32a are provided.
  • the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a may be provided on the left and right above the communication portion 65 in the vicinity of the opening 1a to avoid mutual interference.
  • the waveguide 34 is provided with a waveguide branching portion 35.
  • the waveguide branching portion 35 makes it possible to distribute the microwave irradiated from the microwave irradiation portion 31 to the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a.
  • the waveguide 34 forming the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a is a microwave irradiated from the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a.
  • the irradiation direction of the above is toward the center of the tubular communication portion 65, and is configured so as not to face each other. In other words, the irradiation directions of the microwaves emitted from the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a are not parallel to each other. As a result, it is possible to prevent the microwaves irradiated into the rotary tank 1 from one microwave irradiation port from being reflected and returning to the microwave irradiation unit 31 from the other microwave irradiation port.
  • the arrangement configuration of the microwave irradiation port 32 in which the microwaves are dispersed and efficiently incident into the rotary tank 1 from the opening 1a can be realized in a simple configuration, that is, simply.
  • the object to be dried that is agitated in the lower part of the rotary tank 1 can be efficiently irradiated with microwaves.
  • the microwave detection unit 36 is provided between the reflection unit 33, the first microwave irradiation port 32, and the second microwave irradiation port 32a, and is provided between the reflection unit 33 and the first microwave irradiation port 32a.
  • the intensity of the microwave at the position between the microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a may be detected.
  • microwave detection units 36 may be provided at a plurality of positions in the rotary tank 1 to detect the intensity of microwaves at the plurality of positions in the rotary tank 1.
  • microwaves are generated from the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a with a phase difference from each other in the rotary tank 1. It may be irradiated inside.
  • the timing at which the electric field strength of each microwave is maximized differs, and the maximum electric field strength of the composite wave due to the overlap of these microwaves is increased. It gets lower.
  • the bias of the microwave distribution in the rotary tank 1 can be further suppressed. That is, it is possible to suppress uneven heating of the moisture contained in the object to be dried.
  • sparks due to metals or the like contained in the object to be dried in the rotary tank 1 are generated as compared with the strength of the electric field strength in the rotary tank 1. Therefore, the generation of sparks can be suppressed by providing a phase difference in the microwave to lower the maximum electric field strength.
  • the length of the waveguide 34 from the microwave irradiation unit 31 to the first microwave irradiation port 32 and the microwave irradiation unit 31 may be different.
  • the wavelengths of the microwaves transmitted in the two waveguides 34 may be different.
  • a resin or the like may be inserted into the waveguide so that the dielectric constants in the waveguide 34 and the second waveguide 34a are different. The method of adding a phase difference to microwaves is not limited to this, and they may be combined.
  • the phase difference is preferably set to about 90 degrees.
  • the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a may be provided in the communication portion 65. That is, the first microwave irradiation port 32 is provided in the communication portion 65, and the second microwave irradiation port 32a may be at a position where the microwave is irradiated into the rotary tank 1 through the opening 1a, for example. For example, it may be provided on the door body 5 or may be provided between the outer tank 3 and the rotary tank 1. Further, the second microwave irradiation port 32a may be provided on the side wall surface or the bottom (rear portion) of the rotary tank 1 to irradiate the inside of the rotary tank 1 with microwaves.
  • the microwave irradiation port 32 for irradiating the rotary tank 1 with microwaves is the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port.
  • a plurality of such as 32a are provided.
  • the microwave generated by the microwave irradiation unit 31 is distributed to the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a and is irradiated into the rotary tank 1.
  • the intensity of microwaves in the vicinity of the first microwave irradiation port 32 and the second microwave irradiation port 32a can be lowered as compared with the case where the microwave irradiation port 32 is one. Therefore, even when metals are mixed with the object to be dried, the generation of sparks can be suppressed.
  • a safe and easy-to-use washer / dryer that secures the microwave energy required to heat the moisture contained in the object to be dried and prevents the electric field strength in the rotary tank 1 from becoming excessively high. Can be provided.
  • the washing / drying machine 50 includes a rotary tank 1 for accommodating an object to be dried, a microwave irradiation unit 31 for irradiating microwaves, and a microwave irradiated from the microwave irradiation unit 31.
  • a waveguide branching section 35 that branches a wave into a plurality of microwaves, a plurality of waveguides (34 and 34a) that transmit microwaves from the waveguide branching section 35 to the rotary tank 1, and a microwave irradiation section 31.
  • a microwave control device 40 for controlling the above is provided.
  • the dielectric constants of the plurality of waveguides (34 and 34a) are different, the wavelengths of the microwaves transmitted in the plurality of waveguides (34 and 34a) are different, and the plurality of micros irradiated into the rotary tank 1 are irradiated. It is configured so that a predetermined phase difference occurs in the wave.
  • the number of the plurality of waveguides may be three or more.
  • the number of microwave irradiation units 31 may be plural.
  • the lengths or cross-sectional shapes of the plurality of waveguides (34 and 34a) described in the second embodiment are combined with the dielectric constant, and at least one of them is made different in the rotary tank 1. It may be configured so that a predetermined phase difference occurs in a plurality of microwaves to be irradiated.
  • the washing / drying machine 50 is provided with a plurality of microwave irradiation ports (32 and 32a) for irradiating the rotary tub 1 with microwaves, so that the angles of irradiation in the rotary tub 1 are different. It may be configured in. As a result, it is possible to prevent the electric field strength in the rotary tank 1 from becoming excessively high and suppress the generation of sparks.
  • Embodiments 1 to 5 have been described as examples of the techniques disclosed in the present application. However, since the above-described embodiment is for exemplifying the technology in the present disclosure, the present invention is not limited to this, and various changes, replacements, additions, omissions, etc. are made within the scope of the claims or the equivalent thereof. be able to. It is also possible to combine the components described in the above embodiments 1 to 5 to form a new embodiment.
  • the washer / dryer 50 has been described as an example of the dryer. At this time, the description has been made for a drum-type washer-dryer in which the rotation axis of the rotary tub 1 is horizontally or tilted forward, but the present invention is not limited to this.
  • a vertical washer / dryer in which the rotation axis of the rotary tub 1 is vertically configured may be used.
  • the present invention is not limited to this. ..
  • three microwave irradiation ports 32 may be provided.
  • the position of the microwaves emitted from the second microwave irradiation port 32a with respect to the first microwave irradiation port 32 may be set to about 60 degrees
  • the phase difference of the microwaves emitted from the third microwave irradiation port 32b with respect to the first microwave irradiation port 32 may be set to about 120 degrees.
  • microwave irradiation ports 32 may be provided. Although the configuration in which the microwaves irradiated from the microwave irradiation unit 31 are distributed by the waveguide branching unit 35 when a plurality of microwave irradiation ports 32 are provided has been described, the microwaves are distributed to each of the microwave irradiation ports 32.
  • the configuration may include the irradiation unit 31.
  • the scope of application of the present disclosure is not limited to the drum type clothes dryer and the clothes dryer described in the above embodiment.
  • it may be applied to a vertical washer / dryer of a hanging drying method other than a drum type and a pulsator type.

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Abstract

本開示の乾燥機は、乾燥対象物を収容する槽(1)と、電磁波を照射する照射部(31)と、照射部(31)から照射された電磁波を複数の電磁波に分岐する分岐部と、分岐部から槽(1)へ複数の電磁波をそれぞれ伝送する複数の導波管と、照射部(31)を制御する制御部(40)と、を備える。槽(1)内に複数の電磁波が照射されるように構成される。複数の電磁波が重なり合うことで槽(1)内での最大電界強度が低くなるように構成される。

Description

乾燥機
 本開示は、衣類等の乾燥対象物を乾燥する乾燥機に関する。
 特許文献1は、衣類乾燥機及び洗濯乾燥機等の乾燥性能の高速化を図る方法として、衣類の水分を加熱する熱源にマイクロ波、すなわち電磁波を用いる方法を開示する。この方法によれば、衣類にマイクロ波を照射し、衣類の水分を直接加熱することにより、すばやく衣類の水分を蒸発させることができる。したがって、従来のヒータ及びヒートポンプ等を用いた温風乾燥と比較して、短時間で衣類を乾燥させることができる。
 図17は、特許文献1に記載された従来の衣類乾燥機のブロック図である。この衣類乾燥機は、衣類にマイクロ波を照射するマイクロ波照射手段101と、衣類を収納する衣類庫102と、衣類庫102内に外気を取り込み衣類庫102内の空気を送り出す送風機103と、衣類を乾燥するためのヒータ104とを備える。また、この衣類乾燥機は、マイクロ波照射手段101を制御するマイクロ波制御手段105と、マイクロ波の反射の状態を感知するマイクロ波反射検知手段106と、マイクロ波制御手段105を制御する制御回路107とを備える。
 この構成の衣類乾燥機は、マイクロ波により、衣類繊維に付着した水を直接加熱することにより、衣類の含水率が約30%以下の場合において、衣類の乾燥時間を短縮することができる。また、衣類に金属ボタン等がついている場合、マイクロ波の反射波に異常が生じたことを検知することにより、マイクロ波の照射を停止することができる。
特開2008-000249号公報
 上記従来の衣類乾燥機において、衣類庫102内に収納された衣類にボタン及びファスナー等の金属がついている場合、衣類庫102内のマイクロ波の電界強度が強くなってスパークが生じると危険である。このため、金属がついた衣類が収納されている場合であってもスパークの発生をより低減させることが可能な技術が不可欠である。
 本開示は、前記従来の課題を解決するもので、電磁波を照射することにより乾燥対象物を乾燥する乾燥機をより適切に制御する技術を提供する。
 本開示の乾燥機は、乾燥対象物を収容する槽と、電磁波を照射する照射部と、照射部から照射された電磁波を複数の電磁波に分岐する分岐部と、分岐部から槽へ複数の電磁波をそれぞれ伝送する複数の導波管と、照射部を制御する制御部と、を備える。槽内に複数の電磁波が照射されるように構成される。複数の電磁波が重なり合うことで槽内での最大電界強度が低くなるように構成される。
 本開示によれば、電磁波を照射することにより乾燥対象物を乾燥する乾燥機をより適切に制御する技術を提供することができる。
図1は、実施の形態1における洗濯乾燥機の構成を概略的に示す縦断面図である。 図2は、実施の形態1におけるマイクロ波加熱装置の構成を示す図である。 図3は、実施の形態1におけるマイクロ波制御装置の構成を示す図である。 図4は、マイクロ波検知部により検知された反射波の強度の例を示す図である。 図5は、出力調整部によるマイクロ波照射部の出力の調整の例を示す図である。 図6は、実施の形態2におけるマイクロ波加熱装置の構成を示す図である。 図7は、実施の形態2におけるマイクロ波制御装置の構成を示す図である。 図8は、位相差を設けた場合の回転槽内の電界強度の例を示す図である。 図9は、実施の形態2における別のマイクロ波加熱装置の構成を示す図である。 図10は、実施の形態3における洗濯乾燥機の構成を概略的に示す縦断面図である。 図11は、実施の形態3におけるマイクロ波照射口の配置を示す図である。 図12は、実施の形態3における洗濯乾燥機の電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射の様子を概略的に示す要部断面図である。 図13は、実施の形態3における他の洗濯乾燥機の電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射の様子を概略的に示す要部断面図である。 図14は、実施の形態4における衣類乾燥機の電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射の様子を概略的に示す要部断面図である。 図15は、実施の形態5におけるマイクロ波照射口の配置を示す図である。 図16は、他の実施の形態におけるマイクロ波照射口の配置を示す図である。 図17は、従来の衣類乾燥機のブロック図である。
 以下、図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明、又は、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。
 なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
 (実施の形態1)
 以下、図1~図5を用いて、実施の形態1を説明する。本実施の形態において、乾燥機の一例として、衣類等の洗濯物を加熱して乾燥させるドラム式の洗濯乾燥機50で説明する。
 図1は、実施の形態1に係る洗濯乾燥機50の構成を概略的に示す縦断面図である。本実施の形態の洗濯乾燥機50は、衣類等の洗濯物を洗濯して乾燥する機能を有する。本実施の形態の洗濯乾燥機50は、洗濯機能のみを実行する洗濯機としても、乾燥機能のみを実行する乾燥機としても、洗濯機能と乾燥機能とを実行する洗濯乾燥機としても機能する。なお、図1の左方向を洗濯乾燥機50の前面側と定義する。
 図1に示されるように、洗濯乾燥機50は、被洗浄物、すなわち洗濯物と、液体である洗濯水とを収容する洗濯槽(槽)として、外槽3と、回転槽1とを有する。
 外槽3は、洗浄水が溜められる有底円筒形状に形成される。外槽3は、外槽3の下方に設けられたダンパ4によって、筐体2(本体)内に揺動自在に支持されている。衣類等の洗濯物が収容される回転槽1は、外槽3内に回転自在に設けられている。なお、乾燥機能に言及する場合、衣類等の洗濯物は、乾燥対象物、ともいう。回転槽1は、有底円筒形状に形成されている。回転槽1は、回転軸が水平に対して前上がり、すなわち洗濯乾燥機50の前方を相対的に上方に傾斜させて設けられている。なお、回転槽1の回転軸は、水平に構成されてもよい。
 外槽3の背面には、駆動モータ6が取り付けられている。駆動モータ6は、回転槽1を回転軸まわりに正方向及び逆方向に回転させる。洗濯乾燥機50は、駆動モータ6の駆動による回転槽1の回転によって、回転槽1内に収容された洗濯物に対し、撹拌洗浄、すすぎ、脱水及び乾燥を行なう。
 筐体2の前部には、回転槽1及び外槽3の開口端側に対向させて扉体5が設けられている。使用者は、扉体5を開くことによって、回転槽1に対して洗濯物(衣類)を出し入れすることができる。
 また、外槽3の前部開口部の縁部には、縁部の全周にわたって、弾性を有するシール部材(図示せず)が備えられている。使用者が扉体5を閉じると、シール部材が扉体5によって押圧され、弾性変形することによって、外槽3の機外に対する水密性及び気密性が確保される。
 給水管13が外槽3の上部に接続されている。給水弁12が給水管13の途中に設けられている。給水弁12は、給水管13を経由して外槽3内に水を供給する。また、排水管11が外槽3の最下部に接続されている。排水弁10が排水管11の途中に設けられている。排水弁10は、外槽3内の水を、排水管11を経由して機外に排出する。
 外槽3の下方には、ダンパ4が設けられている。ダンパ4は、外槽3を支えるとともに、脱水時等に、回転槽1内の洗濯物の偏りなどに起因して発生する外槽3の振動を減衰させる。ダンパ4には、布量検知部(図示せず)が取り付けられている。布量検知部は、回転槽1内の洗濯物等による重量変化によって、ダンパ4の軸が上下に変位する変位量を検知する。洗濯乾燥機は、布量検知部によって検知された変位量に基づいて、回転槽1内の洗濯物の量を検知する。
 また、洗濯乾燥機50は、外槽3及び回転槽1内の空気を循環させる循環風路7と、回転槽1内の洗濯物の水分を加熱するマイクロ波加熱装置30とを備えている。乾燥対象物である衣類を加熱する加熱部を構成するマイクロ波加熱装置30は、外槽3内に設けられたマイクロ波照射口32からマイクロ波を照射し、回転槽1内の洗濯物の水分を加熱する。
 循環風路7は、乾燥工程において乾燥対象物である洗濯物を乾燥させるための空気循環風路として構成されている。空気循環風路には、外槽3及び回転槽1が含まれる。循環風路7は、外槽3の上部側面に設けられた吹出口8、すなわち乾燥用空気吹出口と、外槽3の後部側面に設けられた排出口9、すなわち乾燥用空気排出口と、外槽3とに接続させて設けられている。
 送風ファン16が、送風装置として、循環風路7内に設けられている。送風ファン16は、外槽3及び回転槽1内の乾燥用空気を循環風路7内に循環させる。
 循環風路7には、吸気風路14と排気風路15とが接続されている。吸気風路14は、筐体2内の空気を循環風路7内に取り込む。排気風路15は、循環風路7内の空気を循環風路7外に排出する。吸気風路14及び排気風路15の循環風路7に接続されていない側の端部は、それぞれ循環風路7外に解放されている。排気風路15は、吸気風路14より乾燥用空気の流れの上流側に設けられている。なお、排気風路15を設けずに、排水管11を通して、空気を循環風路7外に排出してもよい。
 循環風路7には、乾燥用空気を加熱するヒータ17が組み込まれている。ヒータ17は、吸気風路14より下流側において、吹出口8より手前に設けられている。ヒータ17もマイクロ波加熱装置30と同様に、乾燥対象物を加熱する加熱部を構成する。ヒータ17は、マイクロ波加熱装置30と同時に、又はマイクロ波加熱装置30に代えて通電される。
 なお、加熱部により乾燥対象物を加熱する方法としては、マイクロ波により直接加熱する方法、及び、ヒータ等により循環する空気又は回転槽1の内壁を加熱することにより間接的に加熱する方法等がある。ヒータ17により加熱した空気を回転槽1に供給し循環させることで、乾燥対象物に対して、マイクロ波で加熱された水分を蒸発させ、回転槽1から外へ排出することを促進することができる。なお、乾燥を促進する構成として、特にヒータ17の組み込みに限定するものではない。
 本実施の形態の洗濯乾燥機50は、マイクロ波加熱装置30からマイクロ波照射口32を介して回転槽1に照射されるマイクロ波により、乾燥対象物を乾燥する。なお、乾燥対象物の衣類等にボタン及びファスナー等の金属がついていることによりスパークが発生した場合、又は、スパークが発生する可能性が高い場合には、マイクロ波加熱装置30から回転槽1に照射するマイクロ波の出力を低減させる、又は停止して、ヒータ17による乾燥に切り替える。
 次に、乾燥空気の流れについて説明する。送風ファン16が駆動されると、回転槽1内で洗濯物から奪われた水分によって多湿状態となった乾燥用空気は、外槽3の側面下部に設けられた排出口9を通って、循環風路7又は排気風路15に流入する。排気風路15を設けない場合は、循環風路7又は排水管11に流入する。
 排気風路15に流入した空気は、循環風路7外に排気される。一方、循環風路7に流入した空気は、送風ファン16によってヒータ17に向けて送られ、ヒータ17が動作している場合は、ヒータ17によって加熱される。
 吸気風路14は、送風ファン16の吸気側の循環風路7に連通するように設けられている。吸気風路14は、また、ヒータ17より上流側の循環風路7に連通するように設けられている。したがって、吸気風路14から吸気された循環風路7外の空気は、循環風路7側へ流れた乾燥用空気と混合された後、ヒータ17を通過する。この際に、ヒータが動作している場合、混合された空気は、ヒータ17によって加熱される。また、循環風路7外の空気が乾燥用空気に混合されることにより、混合前の乾燥用空気の湿度と比較して、混合後の乾燥用空気の湿度は低くなる。
 ヒータ17を通過した空気は、吹出口8を通過して、再び回転槽1内に吹き出される。なお、洗濯機能を有しない衣類乾燥機においては、洗浄水を溜める外槽3、給水弁12、給水管13及び排水弁10等は備えられていなくてもよい。そして、回転する回転槽1と循環風路7との接続は、フェルト等のシール部材に回転槽1が摺動するように構成されている。
 流入温度検知部18が、循環風路7内の吹出口8近傍又はヒータ17近傍に設けられている。流入温度検知部18は、回転槽1に流入する乾燥用空気の温度を検知する。流入温度検知部18は、例えば、サーミスタ等によって構成される。
 制御装置20が、筐体2内に備えられている。制御装置20は、送風ファン16及びマイクロ波加熱装置30等を制御する。制御装置20は、また、駆動モータ6、給水弁12及び排水弁10等を制御し、洗浄、すすぎ及び乾燥の各工程を逐次実行して、洗濯乾燥運転を行う。
 図2は、実施の形態1に係るマイクロ波加熱装置30の構成を示す。マイクロ波加熱装置30は、マイクロ波を照射するマイクロ波照射部31と、照射されたマイクロ波を導くための伝送経路である導波管34と、導波管34の先端で外槽3内に設けられるマイクロ波照射口32と、マイクロ波照射部31から照射するマイクロ波の出力を調整するマイクロ波制御装置40とを有している。導波管34は、例えば、方形導波管で構成される。
 さらに、マイクロ波加熱装置30は、反射部33と、マイクロ波検知部36とを有している。反射部33は、導波管34内に設けられ、回転槽1から反射されたマイクロ波の一部又は全部を反射して回転槽1内に照射させる。これにより、エネルギーロスを低減し、乾燥時間を短縮することができる。また、マイクロ波加熱装置30で発生するマイクロ波が回転槽1内に分散されて入射する構成を簡易な構成、すなわちシンプルに実現できる。
 マイクロ波検知部36は、反射部33とマイクロ波照射口32との間に設けられ、反射部33とマイクロ波照射口32との間におけるマイクロ波の強度を検知する。マイクロ波検知部36は、マイクロ波照射部31が照射する2.45GHz帯の周波数のマイクロ波を検知可能である。マイクロ波検知部36は、回転槽1から反射されてマイクロ波照射部31に戻る反射波の強度を検知する。マイクロ波検知部36は、回転槽1と反射部33との間に設置されているため、マイクロ波照射部31の影響を受けることなく、回転槽1から反射されるマイクロ波の反射波の強度を精度良く検知できる。
 後述するように、回転槽1内に照射されたマイクロ波の強度と、回転槽1から反射された反射波の強度との比に基づいて、乾燥対象物に含有される水分の量を推定する。この場合、マイクロ波検知部36は、回転槽1内に照射されるマイクロ波の強度も検知する。なお、この場合、マイクロ波検知部36は、一般的な方向性結合器のように、マイクロ波照射部31から回転槽1の方向へ進むマイクロ波の入射波の強度と、回転槽1からマイクロ波照射部31の方向へ進むマイクロ波の反射波の強度とを別々に検知可能であってもよい。また、マイクロ波検知部36を複数個設けて、入射波及び反射波を別々に検知可能であってもよい。
 また、マイクロ波検知部36は、回転槽1内に照射される入射波と回転槽1から反射された反射波との合成波の強度を検知してもよい。この場合、方向性結合器を設けなくてもよいので、洗濯乾燥機50の製造コスト及びサイズ等を抑えることができる。なお、導波管34の先端部であるマイクロ波照射口32は、導波管34と一体としてもよい。
 マイクロ波照射部31は、マグネトロン等のマイクロ波発振器であり、マイクロ波加熱装置が使用可能な2.45GHz帯の周波数の電磁波を発振する。なお、マイクロ波照射部31が発信する電磁波は、ISM(Industry Science Medical)バンドとして割り当てられた2.45GHz帯の周波数の電磁波に限られるものではなく、同様に割り当てられた915MHz帯等の周波数の電磁波でもよい。
 マイクロ波制御装置40により任意の出力に調整されたマイクロ波がマイクロ波照射部31から照射される。照射されたマイクロ波は、導波管34及びマイクロ波照射口32を通じて、回転する回転槽1内に照射され、衣類等の乾燥対象物に含有される水分を加熱する。この際、送風ファン16から回転槽1内の乾燥対象物に乾燥用空気を送風することにより、乾燥対象物から蒸発した水分は、乾燥用空気とともに、排出口9から排気風路15を通じて外槽3外へ排出される。これにより、乾燥対象物の乾燥が促進される。
 回転槽1内に照射されたマイクロ波のうち、乾燥対象物に含有される水分により吸収されなかったマイクロ波の一部は、反射波として、回転槽1からマイクロ波照射口32を通じてマイクロ波照射部31に戻る。なお、マイクロ波照射部31に戻ったマイクロ波は、熱に変換され、排熱として処理されるように構成してもよい。
 図3は、実施の形態1に係るマイクロ波制御装置40の構成を示す。マイクロ波制御装置40は、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ及び集積回路等のハードウエアにより実現される。
 マイクロ波制御装置40は、強度取得部41、出力調整部42及び水分量推定部43を備える。これらの構成は、ハードウエアとして、任意のコンピュータのCPU(Central Processing Unit)、メモリ及びその他のLSI(Large Scale Integration)等により実現される。ソフトウエアとしては、メモリにロードされたプログラム等によって実現される。本実施の形態においては、それらの連携によって実現される機能ブロックを説明する。したがって、これらの機能ブロックがハードウエアのみ又はハードウエアとソフトウエアとの組合せ等、様々な構成にて実現できることは、当業者には理解されるところである。
 マイクロ波制御装置40は、制御装置20により制御される洗浄工程、すすぎ工程又は乾燥工程において、制御装置20からの指示にしたがって、マイクロ波照射部31を制御する。なお、マイクロ波制御装置40は、洗浄工程において洗浄水を加熱したり、すすぎ工程においてすすぎ水を加熱したりしてもよい。また、乾燥工程において乾燥対象物に含有される水分を加熱したり、洗濯物又は乾燥対象物に付着している菌を加熱殺菌したりしてもよい。このように、マイクロ波制御装置40は、乾燥工程以外にも洗浄及びすすぎ等の工程において、マイクロ波照射部31から回転槽1へマイクロ波を照射させてもよい。なお、洗浄水又はすすぎ水を加熱するときには、これらが溜められる外槽3にマイクロ波を照射させてもよい。
 強度取得部41は、マイクロ波検知部36により検知されたマイクロ波の強度を取得する。
 出力調整部42は、強度取得部41により取得された反射波の強度に応じて、マイクロ波照射部31から照射するマイクロ波の出力を調整する。具体的には、出力調整部42は、強度取得部41により取得された反射波の強度が所定値を超えないようにマイクロ波照射部31から照射するマイクロ波の出力を維持する。出力調整部42は、強度取得部41により取得された反射波の強度が所定値を超えた場合に、マイクロ波の出力を下げる。これにより、回転槽1内における電界強度の上昇を的確に検知して、マイクロ波照射部31からの出力を下げることができる。つまり、回転槽1内の乾燥対象物に金属等が付属する場合にも、スパークの発生を抑制してマイクロ波により効果的に乾燥を促進させることができる。なお、強度取得部41は、マイクロ波の強度を回転槽1の回転周期よりも短い時間間隔で取得することが望ましい。
 水分量推定部43は、回転槽1から反射された反射波の強度に基づいて、又は、回転槽1内に照射された入射波の強度と回転槽1から反射された反射波の強度との比に基づいて、乾燥対象物に含有される水分の量を推定する。例えば、入射波及び反射波の強度の比に基づく場合、マイクロ波検知部36は、入射波の強度と反射波の強度とを独立して検知可能である。強度取得部41は、マイクロ波検知部36から入射波の強度と反射波の強度とを取得する。
 水分量推定部43は、強度取得部41で取得された入射波の強度と反射波の強度との比を変数とする数式、及び、強度比と水分量の対応関係を示すテーブル又はグラフ等を使用して、入射波と反射波の強度比から残存している水分量を推定する。入射波と反射波の強度比から水分量を推定するための数式、テーブル又はグラフは、マイクロ波制御装置40に備えられた記憶装置に予め格納される。なお、水分量推定部43は、反射波の強度の平均値に基づいて水分量を推定することが望ましい。これによって、水分量の推定精度を向上させることができる。
 出力調整部42は、水分量推定部43により推定された水分の量が所定値を下回った場合に、マイクロ波照射部31の出力を下げてもよい。回転槽1内の乾燥対象物に含有される水分の量が少なくなると、水分により吸収されるマイクロ波の量が減少する。この場合、同じ強度のマイクロ波を回転槽1内に照射し続けると、回転槽1内の電界強度が高くなって、スパークが生じやすくなる。このような場合であっても、マイクロ波照射口32から回転槽1内に照射するマイクロ波の出力を下げることにより、スパークが生じる可能性を低減させることができる。水分の量は、強度取得部41により取得された反射波の強度に基づいて算出される。したがって、この場合も、出力調整部42は、強度取得部41により取得された反射波の強度に応じて、マイクロ波照射部31の出力を調整している。
 図4は、マイクロ波検知部36により検知された反射波の強度と含水量との例を示す。なお、照射するマイクロ波の出力は一定としている。含水量は、例えば、回転槽1に設けられたロードセル等により測定された乾燥対象物の重量から求めることができる。
 乾燥対象物の含水量が減少するにつれて、回転槽1内に照射されたマイクロ波を吸収する水分が減少する。これにより、回転槽1内の電界強度が上昇するとともに、反射波の強度も上昇する。回転槽1内の電界強度が上昇すると、回転槽1内に存在する金属によりスパークが発生する可能性も上昇する。したがって、出力調整部42は、回転槽1内の電界強度がスパークを生じるほど高くなる前に、回転槽1内に照射するマイクロ波の出力を下げる。これにより、乾燥の効率を維持しつつ、スパークの発生を抑制することができる。なお、水分量推定部43は、乾燥対象物の乾燥の度合いを算出し、出力調整部42がこの度合いに基づいてマイクロ波の出力を調整してもよい。
 図5は、乾燥対象物と乾燥時間において、出力調整部42によるマイクロ波照射部31の出力の調整の例を示す。乾燥工程が開始されてから、乾燥対象物に比較的多くの水分が含有されている間は、回転槽1に照射された電磁波の多くが水分に吸収されて加熱に寄与する。したがって、回転槽1内の電界強度は過度に高くならず、反射波の強度も低い。このとき、乾燥対象物に金属のボタン及びファスナー等がついていたとしても、スパークが発生する可能性は低い。このため、任意の出力の電磁波がマイクロ波照射部31から照射されてもよい。なお、マイクロ波照射部31の出力は、乾燥対象物に含有されると推定される水分量、回転槽1に設けられたロードセル等により測定された乾燥対象物の重量、使用者により設定された乾燥時間、室温、及び、湿度等に応じて決定されてもよい。
 乾燥工程の後半等において、水分量推定部43により推定された水分の量が所定値を下回った場合、出力調整部42は、マイクロ波照射部31の出力を下げる。出力調整部42は、図5に示すように、複数の閾値を用いて段階的にマイクロ波照射部31の出力を下げてもよい。また、出力調整部42は、水分量が少なくなるにつれて連続的にマイクロ波照射部31の出力を下げてもよい。
 さらに、出力調整部42が反射波の強度に応じてマイクロ波照射部31の出力を調整する場合も、同様に、反射波の強度が所定値を上回った場合に、マイクロ波照射部31の出力を下げてもよい。また、出力調整部42は、複数の閾値を用いて段階的にマイクロ波照射部31の出力を下げてもよい。また、出力調整部42は、反射波の強度が上昇するにつれて連続的にマイクロ波照射部31の出力を下げてもよい。一方、乾燥工程の途中で湿った乾燥対象物が追加された場合、又は、回転する回転槽1内で乾燥対象物の偏り方が変化して、反射波の強度が減少した場合には、出力調整部42は、反射波の強度の変化に応じて、マイクロ波照射部31の出力を上げることにより照射するマイクロ波のエネルギーを高く維持して、乾燥効率を向上させてもよい。
 水分量推定部43により推定された水分量は、制御装置20が洗濯乾燥機50の運転を制御するために使用されてもよい。例えば、制御装置20は、水分量が乾燥完了とされる所定値まで少なくなったときに、マイクロ波照射部31の出力を停止し、乾燥工程を終了させてもよい。乾燥工程を終了させるか否かを判定するための水分量の閾値は、乾燥対象物の種類に応じて定められてもよいし、使用者による設定を受け付けてもよい。
 例えば、含有される水分の量を比較的多めに残して、しっとりとした肌触りに仕上げたい乾燥対象物は、水分量の閾値を高めに設定し、乾燥対象物に含有される水分の量が比較的多い状態で乾燥を終了させてもよい。また、例えば、制御装置20は、マイクロ波照射部31の出力を停止した後、ヒータ17による追加の乾燥運転を実行し、水分量を極力減少させた後、乾燥工程を終了させてもよい。
 このように、反射波の強度から推定される回転槽1内の電界強度、及び、入射波と反射波との強度比から推定される回転槽1内の含水量に応じて、マイクロ波照射部31から照射するマイクロ波の出力を調整する。これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを抑制できる。したがって、スパークの発生を抑えることができる。
 また、乾燥工程の全域において、乾燥対象物に付いている金属からのスパークを適切に抑えつつ、マイクロ波により乾燥対象物に含有された水分を直接加熱することができる。したがって、乾燥効率が向上し、乾燥時間を短縮することができる。そして、乾燥対象物に含有される水分量が乾燥完了とされる所定値まで少なくなったときに、マイクロ波照射部31の出力を停止し、乾燥工程を終了させることができる。
 以上のように、本実施の形態において、洗濯乾燥機50は、乾燥対象物を収容する回転槽1と、回転槽1に収容された乾燥対象物に含有される水分を加熱して乾燥対象物を乾燥するために回転槽1にマイクロ波(電磁波)を照射するマイクロ波照射部31と、マイクロ波照射部31と回転槽1の間に設けられ、マイクロ波の強度を検知するマイクロ波検知部36と、を備える。
 これにより、マイクロ波照射部31と回転槽1の間におけるマイクロ波の強度をより正確に検出することができる。したがって、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御することができる。
 また、本実施の形態のように、マイクロ波検知部36は、回転槽1から反射された反射波の強度を検知するように構成されてもよい。
 これにより、マイクロ波照射部31と回転槽1の間におけるマイクロ波の強度をより正確に検出することができる。したがって、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御することができる。
 また、本実施の形態のように、マイクロ波照射部31は、2.45GHz帯又は915MHz帯の周波数のマイクロ波を回転槽1に照射し、マイクロ波検知部は、2.45GHz帯又は915MHz帯の周波数の反射波の強度を検知するように構成されてもよい。
 これにより、マイクロ波加熱装置30が利用可能な周波数帯のマイクロ波を利用して、回転槽1の内部のマイクロ波の強度を正確に検出することができる。
 また、本実施の形態のように、回転槽1から反射された反射波を回転槽1へ反射する反射部33を更に備え、マイクロ波検知部36は、反射部33と回転槽1の間に設けられるように構成されてもよい。
 これにより、エネルギーロスを低減し、乾燥効率を向上させることができる。
 また、本実施の形態のように、マイクロ波照射部31を制御するマイクロ波制御装置40(制御部)を更に備え、マイクロ波制御装置40は、マイクロ波検知部36により検知された反射波の強度を取得する強度取得部41と、強度取得部41により取得された反射波の強度に応じて、マイクロ波照射部31の出力を調整する出力調整部42と、を備えるように構成されてもよい。
 これにより、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御し、スパークの発生を抑えることができる。
 また、本実施の形態のように、出力調整部42は、強度取得部41により取得された反射波の強度が所定値を超えた場合に、マイクロ波照射部31の出力を下げるように構成されてもよい。
 これにより、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御し、スパークの発生を抑えることができる。
 また、本実施の形態のように、マイクロ波制御装置40は、回転槽1に照射されたマイクロ波の強度と、回転槽1から反射された反射波の強度との比に基づいて、乾燥対象物に含有される水分の量を推定する水分量推定部43を更に備えるように構成されてもよい。
 これにより、乾燥対象物に含有される水分の量をより正確に推定することができる。
 また、本実施の形態のように、出力調整部42は、水分量推定部43により推定された水分の量が所定値を下回った場合に、マイクロ波照射部31の出力を下げるように構成されてもよい。
 これにより、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御し、スパークの発生を抑えることができる。また、水分の量が乾燥完了とされる所定値まで少なくなったときに、マイクロ波照射部31の出力を停止し、マイクロ波制御装置40は、乾燥工程を終了させることができる。
 また、本実施の形態のように、回転槽1は、洗濯物を収容し、収容された洗濯物を洗浄水で洗濯可能に設けられ、マイクロ波照射部31は、回転槽1に収容された洗濯物を洗濯する際には、洗浄水を加熱するために回転槽1にマイクロ波を照射し、回転槽1に収容された乾燥対象物を乾燥する際には、乾燥対象物に含有される水分を加熱するために回転槽1にマイクロ波を照射するように構成されてもよい。
 これにより、洗濯及び乾燥の効率及び効果を向上させることができる。
 また、本実施の形態のように、マイクロ波照射部31から回転槽1にマイクロ波を照射して回転槽1に収容された洗濯物又は乾燥対象物に含有される水分を加熱することにより、洗濯物又は乾燥対象物を加熱殺菌する機能を有するように構成されてもよい。
 これにより、乾燥機の付加価値を向上させることができる。
 また、本実施の形態のように、マイクロ波制御装置40は、回転槽1に収容された乾燥対象物に含有される水分を加熱して乾燥対象物を乾燥するために回転槽1にマイクロ波が照射されたときに、回転槽1から反射された反射波の強度を取得する強度取得部41と、強度取得部41により取得された反射波の強度に応じて、回転槽1にマイクロ波を照射するマイクロ波照射部31の出力を調整する出力調整部42と、を備えてもよい。
 これにより、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御し、スパークの発生を抑えることができる。また、水分の量が乾燥完了とされる所定値まで少なくなったときに、マイクロ波照射部31の出力を停止し、乾燥工程を終了させることができる。
 また、本実施の形態のように、制御プログラムは、コンピュータを、回転槽1に収容された乾燥対象物に含有される水分を加熱して乾燥対象物を乾燥するために回転槽1にマイクロ波が照射されたときに、回転槽1から反射された反射波の強度を取得する強度取得部41、強度取得部41により取得された反射波の強度に応じて、回転槽1にマイクロ波を照射するマイクロ波照射部31の出力を調整する出力調整部42、として機能させてもよい。
 これにより、回転槽1の内部のマイクロ波の強度をより的確に制御し、スパークの発生を抑えることができる。
 (実施の形態2)
 図6は、実施の形態2に係るマイクロ波加熱装置30の構成を示す。実施の形態2に係る図6のマイクロ波加熱装置30は、実施の形態1の図2に示したマイクロ波加熱装置30の構成に加えて、第2のマイクロ波照射部37を備える。実施の形態1と同じ構成及び動作は、実施の形態1と同じ番号を付与し、詳細な説明を省く。実施の形態1と異なる点について主に説明する。
 図7は、実施の形態2に係るマイクロ波制御装置40の構成を示す。実施の形態2に係るマイクロ波制御装置40は、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射するマイクロ波の位相差を変更する位相変更部44を備える。
 実施の形態2に係るマイクロ波制御装置40において、第2のマイクロ波照射部37がマイクロ波照射部31とは別に設けられている。第2のマイクロ波照射部37の設置場所は、回転槽1にマイクロ波を照射できる場所であれば、特に限定されない。
 位相変更部44は、洗浄、すすぎ又は乾燥運転中の任意のタイミングにおいて、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから回転槽1に照射されるマイクロ波の位相差を変化させる。これにより、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから回転槽1内に照射されたマイクロ波により生じる合成波の電界強度が変化する。それにより、回転槽1内のマイクロ波の強度の分布が変化する。
 図8は、洗濯乾燥機50において、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射されるマイクロ波を、位相変更部44によって位相差を設けて、同時に回転槽1へ照射した場合のマイクロ波の1周期の間における回転槽1内の電界強度を示す。例えば、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射されるマイクロ波の位相差が0度の場合と90度の場合との2つを図8に示す。グラフの縦軸は、回転槽1内の電界強度を示す。グラフの横軸は、マイクロ波照射部31から照射されるマイクロ波を基準とした位相を示す。ここで、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射されるマイクロ波の出力値は同一であり、1周期の間において一定値である。また、位相差0度のときと位相差90度のときとにおいて、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射されるマイクロ波の出力値は同一である。
 図8に示すように、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射されるマイクロ波の位相差に応じて、回転槽1内の電界強度の最大値が変化する。なお、回転槽1内の電界強度の最大値を、最大電界強度、ともいう。位相差0度の場合、すなわち、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射されるマイクロ波が同じ位相の場合と比較して、マイクロ波の位相差が0度を超え180度未満において、回転槽1内の最大電界強度は低くなる。
 これは、マイクロ波に位相差を設けることで、回転槽1内において、複数のマイクロ波の電界強度が最大となるタイミングを異ならせ、それらのマイクロ波が重なり合うことによる合成波の最大電界強度が低くなるためである。回転槽1内の乾燥対象物に含まれる金属等によるスパークは、回転槽1内の電界強度の強さに比例して発生する。したがって、この場合、スパークの発生を抑制することができる。
 特に、マイクロ波の位相差が45度から135度の範囲、望ましくはマイクロ波の約1/4波長分に相当する、位相差が90度付近において、回転槽1内の最大電界強度は低くなる。このことから、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とから照射される位相差を変化させることにより、回転槽1内の電界強度を制御できる。
 なお、図8に示すように、位相差を変化させることにより、回転槽1内の電界強度の最小値は大きくなる。したがって、位相差を変化させても、電界強度の時間積分値であるマイクロ波の出力の低下は少ない。
 このように、本実施の形態によれば、マイクロ波の出力を低下させることなく、回転槽1内の最大電界強度を低減することができる。これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。また、乾燥工程において、乾燥対象物に付いている金属からのスパークを適切に抑えつつ、マイクロ波により乾燥対象物に含有された水分を直接加熱することができる。したがって、乾燥効率が向上し、乾燥時間を短縮することができる。
 なお、マイクロ波照射部31と第2のマイクロ波照射部37とについて説明したが、異なる複数の位相を持つマイクロ波を回転槽1内に照射するのであれば、マイクロ波照射部は3個以上でも構わない。
 また、マイクロ波制御装置40の位相変更部44を用いない別の構成で、回転槽1に照射される複数のマイクロ波の位相を異ならせてもよい。例えば、図9に別のマイクロ波加熱装置30の構成を示す。図9のマイクロ波加熱装置30は、図2に示したマイクロ波加熱装置30の構成に加えて、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を導く第2の導波管34aと、第2の導波管34aの先端で外槽3内に設けられる第2のマイクロ波照射口32aとを備える。また、導波管34には、導波管分岐部35が設けられる。導波管分岐部35は、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を、マイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとに分配可能にする。
 導波管34と第2の導波管34aとの長さの差異、及び、導波管34と第2の導波管34aとにおける電波進行方向に対する断面形状の寸法の差異によって、マイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとから照射されるマイクロ波に位相差を設ける。
 なお、導波管34と第2の導波管34a、及び、マイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとについて説明したが、異なる複数の位相を持つマイクロ波を回転槽1内に照射するのであれば、導波管及びマイクロ波照射口は、3個以上でも構わない。また、複数のマイクロ波照射部、複数の導波管及び複数のマイクロ波照射口を組み合わせる構成でもよい。
 そして、複数の位相を持つマイクロ波を回転槽1内に照射する場合、各マイクロ波の位相差は、位相差が異なるマイクロ波の数で180度を除した値の近傍であることが望ましい。例えば、n個の異なる位相を持つマイクロ波を照射する場合、N番目に照射するマイクロ波の位相(度)は、1番目に照射するマイクロ波に対して、(数1)で表せる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 また、この位相の範囲は、上記の位相θ(N)に対して±(180/n)/2以内の範囲であれば、特に限定されない。なお、N番目に照射するマイクロ波の位相(度)は、1番目に照射するマイクロ波に対して-θ(N)でも構わない。
 本実施の形態のように、洗濯乾燥機50は、乾燥対象物を収容する回転槽1と、マイクロ波を照射するマイクロ波照射部31と、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を複数のマイクロ波に分岐する導波管分岐部35と、導波管分岐部35から回転槽1へ複数のマイクロ波をそれぞれ伝送する複数の導波管(34及び34a)と、マイクロ波照射部31を制御するマイクロ波制御装置40と、を備え、回転槽1内に複数のマイクロ波が照射されるように構成され、複数のマイクロ波が重なり合うことで回転槽1内での最大電界強度が低くなるように構成される。
 これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。
 また、本実施の形態のように、洗濯乾燥機50は、乾燥対象物を収容する回転槽1と、複数のマイクロ波をそれぞれ照射する複数のマイクロ波照射部(31及び37)と、複数のマイクロ波照射部(31及び37)から回転槽1へ複数のマイクロ波を伝送する導波管34と、複数のマイクロ波照射部(31及び37)を制御するマイクロ波制御装置40と、を備えてもよい。マイクロ波制御装置40は、複数のマイクロ波照射部(31及び37)を制御して、回転槽1内に照射する複数のマイクロ波に所定の位相差が生じるように構成されてもよい。なお、複数のマイクロ波照射部は3個以上でも構わない。導波管及びマイクロ波照射口は複数としても構わない。
 これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。
 また、本実施の形態のように、洗濯乾燥機50は、乾燥対象物を収容する回転槽1と、マイクロ波を照射するマイクロ波照射部31と、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を複数のマイクロ波に分岐する導波管分岐部35と、導波管分岐部35から回転槽1へ複数のマイクロ波をそれぞれ伝送する複数の導波管(34及び34a)と、マイクロ波照射部31を制御するマイクロ波制御装置40と、を備えてもよい。複数の導波管(34及び34a)の長さ又は断面形状を異ならせて、回転槽1内に照射する複数のマイクロ波に所定の位相差が生じるように構成されてもよい。
 また、後述の実施の形態5に記載した、複数の導波管(34及び34a)の誘電率を組み合わせて、複数の導波管(34及び34a)の長さ、断面形状、又は誘電率の少なくとも1つを異ならせて、回転槽1内に照射する複数のマイクロ波に所定の位相差が生じるように構成されてもよい。なお、複数の導波管は3個以上でも構わない。マイクロ波照射部は複数でも構わない。
 これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。
 また、本実施の形態のように、洗濯乾燥機50は、回転槽1に照射する複数のマイクロ波の位相差が、0度を超え180度未満となるように構成されてもよい。
 これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。
 (実施の形態3)
 以下、図10~図13を用いて、実施の形態3を説明する。図10は、実施の形態3における洗濯乾燥機50の構成を概略的に示す縦断面図である。なお、マイクロ波加熱装置の構成は、実施の形態1の図2と同じである。また、マイクロ波制御装置の構成は、図3と同じである。実施の形態1と同じ構成及び動作は、実施の形態1と同じ番号を付与し、詳細な説明を省く。
 洗濯乾燥機50において、筐体2の前面には、回転槽1の開口部1a及び外槽3の外槽開口部3aに対向させて、洗濯物が出し入れされる投入口60が設けられる。投入口60には、投入口60を開閉する扉体5が設けられている。また、投入口60と開口部1aとの間に、筒状の連通部65が設けられる。連通部65は、投入口60で出し入れされる洗濯物が筐体2内の下部に落下することを防止する。本実施の形態において、連通部65は、外槽開口部3aから投入口60の方向に、外槽3と一体に形成される。しかし、この構成に限られるものではなく、例えば、投入口60側に固定されてもよい。
 また、投入口60と連通部65との隙間には、全周にわたって、弾性を有するシール部材55が備えられている。シール部材55は、投入口60と外槽3とを弾性的に接続するとともに、扉体5をシールする。つまり、使用者が扉体5を閉じると、シール部材55が扉体5によって押圧され、弾性変形することによって、外槽3の機外に対する水密性及び気密性が確保される。
 また、マイクロ波加熱装置30で発生するマイクロ波は、マイクロ波の伝送路である導波管34によって送られ、導波管34の終端で連通部65に設けられるマイクロ波照射口32から、回転槽1内に照射される。これにより、回転槽1内の洗濯物の水分が加熱されて蒸発する。
 マイクロ波照射口32は、マイクロ波加熱装置30で発生するマイクロ波が回転槽1の開口部1aの近傍から回転槽1内に入射するように構成される。これによって、開口部1aを介して回転槽1内に、マイクロ波を効率よく入射させることができる。また、マイクロ波照射口32が回転槽1の周側面の外側、又は、底面の後側に設けられる場合のように、回転槽1を構成する壁面の材料をマイクロ波が透過可能にする必要がない。したがって、回転槽1をステンレス鋼板等の導電性材料で構成することにより、照射されるマイクロ波が筐体から外部へ漏洩することを抑制できる。
 このように、マイクロ波が回転槽1の壁面を透過して入射する構成に比べ、洗濯乾燥機50の筐体2もマイクロ波を遮蔽するための構成を特別に設ける必要がない。したがって、洗濯乾燥機50の小型化が可能であり、また洗濯物を収容する回転槽1内部の空間容積も比較的大きく構成できる。特に、衣類乾燥機であれば、外槽3を有しない構成があるが、マイクロ波の漏洩を抑制する構成を簡易な構成、すなわちシンプルに実現できる。
 図11は、回転槽1内から投入口60を見たときの、マイクロ波照射口32の配置を示す模式図である。マイクロ波照射口32は、開口部1aの近傍で、例えば、連通部65に設けられている。なお、図11に示すように、マイクロ波照射口32は、連通部65の上側に設けられ、回転槽1の回転中心を含めた回転中心より下側に向けて、回転槽1内の下側にある乾燥対象物(衣類)にマイクロ波を照射するように構成されてもよい。
 マイクロ波照射口32を、連通部65の上側に設ける構成であれば、衣類が多い場合、又は、衣類が少なくても撹拌による回転で衣類が上部に持ち上げられた場合に、回転槽1内の上部近傍で衣類を乾燥させることができる。衣類を撹拌した状態でマイクロ波を照射して洗濯物の水分を加熱するため、衣類の局所加熱を避けることができる。なお、マイクロ波照射口32を、連通部65の下側に設ける構成でもよい。乾燥工程のタンブリング中であっても、重力の影響により、衣類は概ね回転するドラム内の下部で撹拌されるため、ドラム内下部に存在する割合が高い。これにより、衣類を効率的に乾燥させることができる。
 このとき、後述するように、外槽3の上部側面に、乾燥用空気の吹出口8が設けられる。したがって、回転槽1の開口部1aは、投入口60の開口部よりも大きい。そのため、開口部1aと投入口60との接続部分にて段差が発生する。ここで、投入口60を介して回転槽1内に衣類を出し入れする際の使い勝手を考慮して、回転槽1の下側にて段差が小さくなるように構成する。すなわち、投入口60の中心は、開口部1aの中心より下側に設けられる。その結果、図11に示すように、回転槽1内から投入口60を見たとき、連通部65は、投入口60の下側より上側が広くなる。したがって、ここにマイクロ波照射口32を配置することができる。
 これにより、マイクロ波が開口部1aから回転槽1内に効率的に入射するマイクロ波照射口32の配置構成を簡易な構成、すなわちシンプルに実現できる。また、回転槽1の下部で撹拌される洗濯物に的確にマイクロ波を照射できる。
 なお、開口部1aから回転槽1内の下側にある洗濯物にマイクロ波を照射する際に、駆動モータ6によって回転槽1内の洗濯物をタンブルさせてもよい。これにより、マイクロ波の照射する向きを可変させるような複雑な構成、例えばスタラーをマイクロ波照射口32に備える必要がない。そのため、洗濯物の乾燥度合のムラを抑制しつつ乾燥時間を短縮することができる。
 洗濯乾燥機50は、マイクロ波加熱装置30からマイクロ波照射口32を介して回転槽1に照射されるマイクロ波により、乾燥対象物を乾燥する。マイクロ波は、回転槽1の開口部1aから回転槽1内に入射するので、マイクロ波は直接乾燥対象物に向けて照射される。したがって、洗濯乾燥機50は、マイクロ波が乾燥対象物に含まれる水分に吸収されて効率よく加熱することができる構造となっている。これにより、マイクロ波加熱装置30で発生させる、加熱に必要なマイクロ波を維持したうえで、マイクロ波を回転槽1内に照射して乾燥時間の短縮を図ることができる。ヒータ17の出力を組み合わせて加熱する場合にも、水分を直接加熱することができるマイクロ波の出力の割合を、乾燥工程における電力の制約の中で高く維持することもできる。これにより、乾燥時間を短縮することができる。
 洗濯乾燥機50では、回転槽1内にマイクロ波が照射される。したがって、洗濯乾燥機50の外部に漏洩する電磁波の強度が、使用される地域において定められた基準値以下になるように構成する必要がある。そのため、洗濯乾燥機50は、マイクロ波照射口32から照射された電磁波の漏洩を抑制するための電磁波シールドを備えてもよい。
 図12は、洗濯乾燥機50の給排水機構に関わる構成及び送風装置に関わる構成を省略し、電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射口32からのマイクロ波照射の様子を概略的に示す。図12にハッチングで示すように、電磁波シールドは、少なくとも扉体5、投入口60及び回転槽1を含んで構成される。さらに、外槽3の水密性を確保するシール部材55及び連通部65の外側にカバー部24を含んで構成される。
 カバー部24は、シール部材55と同様に、洗濯乾燥機50の脱水工程における大きな振動を許容するように設けられる。なお、電磁波シールドは、連通部65を含んで構成されてもよい。
 電磁波シールドは、マイクロ波を反射又は吸収することが可能な金属等の電磁波遮蔽材料を含む材料で形成される。また、扉体5と投入口60の間隙から漏洩する電磁波を遮蔽又は減衰させるために、扉体5と投入口60との接点にチョーク構造が構成されてもよい。チョーク構造としては、電子レンジ等の技術分野において知られている任意のチョーク構造を採用可能である。
 回転槽1内に照射されるマイクロ波は、開口部1aから入射するように構成される。このため、乾燥対象物を収容してマイクロ波が照射される空間を形成する回転槽1の壁面をマイクロ波が透過するように、例えば、樹脂材料等と組み合わせて構成したり、マイクロ波を照射させるため特別に開口を備える必要性がない。回転槽1を、洗濯乾燥機の回転槽に一般的に用いられている、例えばステンレス鋼板のような金属材料で構成すればよく、回転槽1の外側の周囲において、特別にマイクロ波を遮蔽する構成も必要がなく、簡易な構成、すなわちシンプルな構成が実現する。これにより、洗濯乾燥機50本体が大型化することなく、乾燥対象物を収容する容積を確保することができる。
 なお、電磁波シールドの構成は、特に限定されるものではない。図13は、洗濯乾燥機50の給排水機構に関わる構成及び送風装置に関わる構成を省略し、他の電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射口32からのマイクロ波照射の様子を概略的に示す。外槽3が電磁波遮蔽材料を含む材料で形成されるように構成してもよい。また、外槽3、又は、筐体2の一部或いは全部が、電磁波遮蔽材料を含む材料で形成されるように構成してもよいし、これらの組み合わせにより洗濯乾燥機の外側への電磁波を安全なレベルに減衰させるように構成にしてもよい。
 漏洩電磁波に関する規格として、例えば、周波数が2.45GHz帯の電磁波(マイクロ波)によって食品の加熱を行う定格高周波出力2kW以下の電子レンジ、及びそれに付加装置をもつ電子レンジについて規定した日本工業規格「JIS C9250」がある。同規格の5.8には、「同規格の8.2.12に規定される漏れ電波の電力密度試験により測定された漏れ電波の電力密度が、(1)扉を閉めているときは、1mW/cm以下であること、(2)発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置まで扉を開いて固定したときは、5mW/cm以下であること、(3)主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態で5mW/cm以下であること」と規定されている。また、電気用品安全法第八条第一項に規定された、経済産業省令で定める技術上の基準を定める「電気用品の技術上の基準を定める省令」の解釈についての通達の別表第八の2(95)ト項にも、ほぼ同様の内容が規定されている。洗濯乾燥機についても、電子レンジと同様の基準が妥当すると考えられる。
 また、各国の専門家による科学的根拠に基づいて作成された国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)のガイドラインを人体防護の暴露限度値として採用することがWHO(世界保健機関)により推奨されている。このガイドラインでは、曝露制限値が0.08W/kg(1mW/cm)と規定されている。国際電気標準会議(IEC)により制定された国際規格「IEC62233」及びそれに基づいて制定された日本工業規格「JIS 1912」には、家庭用電気機器及び類似機器からの人体ばく露に関する電磁界の測定方法が規定されている。同規格に規定された測定方法において、電磁界を検知するセンサの信号に対して重みづけを行うことにより、曝露制限値に対する割合として電磁界が測定され、ICNIRPのガイドラインに規定された曝露制限値を超えていなければ、ICNIRPのガイドラインに適合すると判定される。電磁波シールドは、これらの規格に準拠するように構成される。
 なお、図示しないが、マイクロ波照射口32は、開口部1aを介して回転槽1内にマイクロ波を照射する位置であれば、連通部65以外に設けられても構わない。例えば、マイクロ波照射口32は、扉体5に設けられたり、外槽3と回転槽1との間に設けられたりしても構わない。
 以上のように、本実施の形態において、洗濯乾燥機50は、乾燥対象物が投入される投入口60を有する筐体2と、投入口60を開閉する扉体5と、開口部1aを有して乾燥対象物を収容する回転槽1と、マイクロ波を照射するマイクロ波照射部31と、マイクロ波を開口部1aから回転槽1に照射するマイクロ波照射口32と、マイクロ波をマイクロ波照射部31からマイクロ波照射口32に伝送する導波管34と、を備える。マイクロ波照射口32は、開口部1aの近傍に設けられる。
 これにより、開口部1aを介して回転槽1内にマイクロ波を効率よく入射させることができる。そのため、乾燥対象物の乾燥度合のムラを抑制しつつ乾燥時間を短縮することができる。
 また、本実施の形態のように、洗濯乾燥機50は、投入口60と開口部1aとの間に設けられる連通部65を備え、マイクロ波照射口32は、連通部65に設けられてもよい。
 これにより、マイクロ波が開口部1aから回転槽1内に効率的に入射するマイクロ波照射口32を簡易な構成、すなわちシンプルな配置構成で実現できる。
 また、本実施の形態のように、洗濯乾燥機50は、筐体2から外部への電磁波の漏洩を抑えるための電磁波シールドを備え、電磁波シールドは、扉体5、並びに、回転槽1及び外槽3の少なくとも一方を含んで構成されてもよい。
 これにより、例えば、回転槽1の壁面の材質において、マイクロ波を透過可能に構成するための制約はない。すなわち、回転槽1を金属等の導電性材料で構成することで、照射されるマイクロ波の漏洩を抑える構成を容易に実現できる。そのため、回転槽1の外側周囲においてマイクロ波を遮蔽する遮蔽手段を特に設ける必要がなく、洗濯乾燥機50の筐体2を小型化できる。また、乾燥対象物を収容する回転槽1内の空間容積を比較的大きくできる。
 (実施の形態4)
 以下、図14を用いて、実施の形態4を説明する。図14は、実施の形態4における衣類乾燥機の電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射の様子を概略的に示す。実施の形態3と同じ構成は、実施の形態3と同じ番号を付与し、詳細な説明を省く。
 衣類乾燥機は、一般的に、外槽3内に回転槽1を備える構成、例えば、実施の形態3で説明した洗濯乾燥機50から給排水に関わる構成及び脱水工程の振動対策に関わる構成を取り除いた構成の他に、外槽3を備えず回転槽1が風路として構成されるものがある。本実施の形態では、外槽3を備えない衣類乾燥機51について説明する。
 洗濯機能を有しない衣類乾燥機51においては、実施の形態3で説明した洗濯乾燥機50の洗浄水を溜める外槽3、給水弁12、給水管13及び排水弁10は備えられていない。そして、回転する回転槽1と循環風路7との接続は、フェルト等のシール部材に回転槽1が摺動するように構成されている。
 図14は、衣類乾燥機51の送風装置に関わる構成を省略し、電磁波シールドの構成及びマイクロ波照射口32からのマイクロ波照射の様子を概略的に示す。図14に示すように、電磁波シールドは、少なくとも扉体5、投入口60、連通部65及び回転槽1を含んで構成される。なお、連通部65は、投入口60に固定されている。
 さらに、電磁シールドは、図14にハッチングで示すように、連通部65と回転槽1との間に設けられる固定壁70及び回転シールド部71を含んで構成される。固定壁70は、連通部65の回転槽1側の全周に隙間がないように固定される。回転シールド部71は、固定壁70と摺動するようにして回転槽1の前端に設けられ、マイクロ波をシールドするとともに、空気の漏れを抑制する。
 回転シールド部71の材料及び構成は、電磁波遮蔽材料を含むフェルト状のものとしてもよく、金属製のボールベアリング状のものとしてもよく、マイクロ波及び空気の漏れを一体で抑制するものでもよい。また、これに限られるものではなく、マイクロ波の漏れ及び空気の漏れをそれぞれ別体で抑制するものでもよい。例えば、マイクロ波をシールドするために回転体に対応した非接触のチョーク構造を備え、これとは別体で、空気の漏れを抑制するために従来と同様のフェルトが設けられてもよい。
 以上のように構成される衣類乾燥機51は、実施の形態3で説明した洗濯乾燥機50の乾燥工程と同様に動作し、作用効果を発揮する。
 つまり、本実施の形態において、衣類乾燥機51は、乾燥対象物が投入される投入口60を有する筐体2と、投入口60を開閉する扉体5と、開口部1aを有して乾燥対象物を収容する回転槽1と、マイクロ波を照射するマイクロ波照射部31と、マイクロ波を開口部1aから回転槽1に照射するマイクロ波照射口32と、マイクロ波をマイクロ波照射部31からマイクロ波照射口32に伝送する導波管34と、を備える。マイクロ波照射口32は、開口部1aの近傍に設けられる。
 これにより、開口部1aを介して回転槽1内にマイクロ波を効率よく入射させることができる。このため、乾燥対象物の乾燥度合のムラを抑制しつつ、乾燥時間を短縮することができる。
 また、本実施の形態のように、衣類乾燥機51は、投入口60と開口部1aとの間に設けられる連通部65を備え、マイクロ波照射口32は、連通部65に設けられてもよい。
 これにより、マイクロ波が開口部1aから回転槽1内に効率的に入射するマイクロ波照射口32を簡易な構成、すなわちシンプルな配置構成で実現できる。
 また、本実施の形態のように、衣類乾燥機51の筐体2は、筐体2から外部への電磁波の漏洩を抑えるための電磁波シールドを備え、電磁波シールドは、回転槽1と扉体5とを含んで構成されてもよい。
 これにより、回転槽1の壁面の材質において、マイクロ波を透過可能に構成するための制約はない。すなわち、回転槽1を金属等の導電性材料で構成することで、照射されるマイクロ波の漏洩を抑える構成を容易に実現できる。このため、回転槽1の外側周囲においてマイクロ波を遮蔽する遮蔽手段を特に設ける必要がなく、衣類乾燥機51の筐体2を小型化できる。また、乾燥対象物を収容する回転槽1内の空間容積を比較的大きくできる。
 (実施の形態5)
 以下、図15を用いて、実施の形態5を説明する。図15は、回転槽1内から投入口60を見たときのマイクロ波照射口32の配置を示す。マイクロ波加熱装置30の構成は実施の形態2の図9と同様である。実施の形態2と同じ構成及び動作は、実施の形態2と同じ番号を付与し、詳細な説明を省く。実施の形態2と異なる点について主に説明する。
 本実施の形態の洗濯乾燥機50は、マイクロ波照射口32が複数設けられる。例えば、図15に示すように、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aが設けられている。第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aは、開口部1a近傍の連通部65の上側の左右に設けられて相互干渉を回避してもよい。
 また、図9に示すように、導波管34には、導波管分岐部35が設けられる。導波管分岐部35は、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとに分配可能にする。
 第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとを形成する導波管34は、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aから照射されるマイクロ波の照射方向が、筒状の連通部65の中心方向になるとともに、向き合わないように構成される。換言すると、第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとから照射されるマイクロ波の照射方向が平行にならないように構成される。これにより、一方のマイクロ波照射口から回転槽1内に照射されたマイクロ波が反射して他方のマイクロ波照射口からマイクロ波照射部31に戻ることを抑制できる。
 例えば、図15に示すように、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aは、連通部65の上側に設けられ、回転槽1の回転中心を含めた回転中心より下側に向けてマイクロ波を照射するように構成されてもよい。また、図示しないが、第1のマイクロ波照射口32から回転槽1の底面方向にマイクロ波が入射する角度と、第2のマイクロ波照射口32aから回転槽1の底面方向にマイクロ波が入射する角度とを異ならせてもよい。
 これにより、マイクロ波が分散されて開口部1aから回転槽1内に効率的に入射するマイクロ波照射口32の配置構成を簡易な構成、すなわちシンプルに実現できる。また、回転槽1の下部で撹拌される乾燥対象物に効率的にマイクロ波を照射できる。
 なお、マイクロ波検知部36は、図9に示すように、反射部33と第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとの間に設けられ、反射部33と第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aと間の位置におけるマイクロ波の強度を検知してもよい。あるいは、図示しないが、回転槽1内の複数の位置にマイクロ波検知部36を設け、回転槽1内の複数の位置におけるマイクロ波の強度を検知してもよい。これにより、回転槽1内に定在波が発生している状況においても、回転槽1内のマイクロ波の強度を的確に把握して、マイクロ波照射部31から照射するマイクロ波の出力を調整することができる。その他の構成及び動作は、実施の形態2と同様である。
 以上のように、マイクロ波照射口32を複数備える構成により、マイクロ波が第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとに分配されて回転槽1内に放射され、回転槽1内における電力密度が分散される。また、広い範囲からマイクロ波が照射されるため、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aの近傍におけるマイクロ波の強度を低くできる。
 これにより、回転槽1内の乾燥対象物の位置の違いによって乾燥対象物に含まれる水分が偏って加熱されるのを抑制して、乾燥対象物の乾燥度合にムラが生じることを抑制できる。また、乾燥対象物にボタン及びファスナー等の金属がついていた場合等、乾燥対象物とともに金属類が混入した場合でも、スパークの発生を抑制できる。
 なお、導波管分岐部35を含む導波管34の構成は、第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとから、互いに位相差をつけてマイクロ波が回転槽1内に照射されるようにしてもよい。位相差を有する複数のマイクロ波が回転槽1内に照射されることにより、それぞれのマイクロ波の電界強度が最大となるタイミングが異なり、これらのマイクロ波が重なり合うことによる合成波の最大電界強度が低くなる。これにより、回転槽1内におけるマイクロ波の分布の偏りをさらに抑制できる。つまり、乾燥対象物に含まれる水分の加熱度合のムラを抑えることができる。
 また、回転槽1内の乾燥対象物に含まれる金属等によるスパークは、回転槽1内の電界強度の強さに比して発生する。したがって、マイクロ波に位相差を設けて最大電界強度を低くすることで、スパークの発生を抑制できる。
 回転槽1内に照射されるマイクロ波に位相差をつけるために、例えば、マイクロ波照射部31から第1のマイクロ波照射口32までの導波管34の長さと、マイクロ波照射部31から第2のマイクロ波照射口32aまでの導波管34の長さとを異ならせてもよい。また、2つの導波管34内を伝送するマイクロ波の波長を異ならせてもよい。その方法として、例えば、導波管内に樹脂等を挿入して、導波管34内と第2の導波管34a内とで誘電率を異ならせてもよい。なお、マイクロ波に位相差をつける方法はこれに限られないし、またそれらを組み合わせてもよい。
 これにより、筐体2内の配置上の制約において、所望の位相差になるようにマイクロ波を伝送する導波管34の配置が実現できる。なお、第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとからマイクロ波を回転槽1内に照射するとき、その位相差は、およそ90度に設定されることが好ましい。
 なお、図示しないが、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aの少なくとも1つは、連通部65に設けられてもよい。つまり、第1のマイクロ波照射口32は、連通部65に設けられ、第2のマイクロ波照射口32aは、例えば、開口部1aを介して回転槽1内にマイクロ波を照射する位置であれば、扉体5に設けられたり、外槽3と回転槽1との間に設けられたりしても構わない。また、第2のマイクロ波照射口32aは、回転槽1の側壁面又は底部(後部)に設けられて回転槽1内にマイクロ波を照射しても構わない。
 このように、本実施の形態において、洗濯乾燥機50は、マイクロ波を回転槽1に照射するためのマイクロ波照射口32が、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aのように複数設けられる。
 この構成により、マイクロ波照射部31で発生するマイクロ波が、第1のマイクロ波照射口32と第2のマイクロ波照射口32aとに分配されて回転槽1内に照射される。これにより、マイクロ波照射口32が1つの場合と比較して、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aの近傍におけるマイクロ波の強度を低くできる。このため、乾燥対象物とともに金属類が混入した場合でも、スパークの発生を抑制できる。また、乾燥対象物に含まれる水分が偏って加熱されるのを抑制して、乾燥度合いにムラが生じることを抑制できる。
 また、乾燥対象物に含まれる水分を加熱するのに必要なマイクロ波のエネルギーを確保したうえで、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、安全で使い勝手のよい洗濯乾燥機を提供できる。
 以上のように、本実施の形態において、洗濯乾燥機50は、乾燥対象物を収容する回転槽1と、マイクロ波を照射するマイクロ波照射部31と、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を複数のマイクロ波に分岐する導波管分岐部35と、導波管分岐部35から回転槽1へマイクロ波を伝送する複数の導波管(34及び34a)と、マイクロ波照射部31を制御するマイクロ波制御装置40と、を備える。複数の導波管(34及び34a)における誘電率を異ならせて、複数の導波管(34及び34a)内を伝送するマイクロ波の波長を異ならせ、回転槽1内に照射する複数のマイクロ波に所定の位相差が生じるように構成される。なお、複数の導波管は3個以上でも構わない。マイクロ波照射部31は複数でも構わない。
 また、実施の形態2に記載した、複数の導波管(34及び34a)の長さ又は断面形状と、誘電率とを組み合わせて、そのうちの少なくとも1つを異ならせて、回転槽1内に照射する複数のマイクロ波に所定の位相差が生じるように構成されてもよい。
 これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。
 また、本実施の形態において、洗濯乾燥機50は、回転槽1内へマイクロ波をそれぞれ照射する複数のマイクロ波照射口(32及び32a)を備え、回転槽1内に照射する角度が異なるように構成されてもよい。これにより、回転槽1内の電界強度が過度に高くなるのを防ぎ、スパークの発生を抑えることができる。
 (他の実施の形態)
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1~5を説明した。しかしながら、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、これに限定されず、請求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略等を行うことができる。また、上記実施の形態1~5で説明した構成要素を組合せて、新たな実施の形態とすることも可能である。
 実施の形態1では、乾燥機の一例として、洗濯乾燥機50を説明した。このとき、回転槽1の回転軸が水平又は前上がり傾斜に構成されるドラム式洗濯乾燥機で説明したが、これに限られない。例えば、回転槽1の回転軸が垂直に構成される縦型洗濯乾燥機でもよい。
 また、実施の形態5において、マイクロ波照射口32が複数設けられる構成として、第1のマイクロ波照射口32及び第2のマイクロ波照射口32aの2個として説明したが、これに限られない。
 例えば、図16に示すように、マイクロ波照射口32が3個設けられてもよい。このとき、それぞれのマイクロ波照射口32から照射されるマイクロ波に位相差を付ける場合、第1のマイクロ波照射口32に対して第2のマイクロ波照射口32aから照射されるマイクロ波の位相差は、およそ60度に設定され、第1のマイクロ波照射口32に対して第3のマイクロ波照射口32bから照射されるマイクロ波の位相差は、およそ120度に設定されてもよい。
 さらに、マイクロ波照射口32が4個以上設けられても構わない。なお、マイクロ波照射口32を複数設ける場合に、マイクロ波照射部31から照射されたマイクロ波を導波管分岐部35によって分配する構成を説明したが、マイクロ波照射口32のそれぞれにマイクロ波照射部31を備える構成でも構わない。
 なお、以上の実施の形態で説明した構成要素の任意の組合せ、本開示の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラム等の間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 なお、本開示の適用範囲は、上記実施の形態において説明されたドラム式の衣類乾燥機及び衣類乾燥機に限定されるものではない。例えば、ドラム式以外の吊り干し乾燥方式及びパルセータ方式の縦型洗濯乾燥機等に適用されてもよい。
 1 回転槽(槽)
 1a 開口部
 2 筐体
 3 外槽(槽)
 3a 外槽開口部
 4 ダンパ
 5 扉体
 6 駆動モータ
 7 循環風路
 8 吹出口
 9 排出口
 10 排水弁
 11 排水管
 12 給水弁
 13 給水管
 14 吸気風路
 15 排気風路
 16 送風ファン
 17 ヒータ
 18 流入温度検知部
 20 制御装置
 30 マイクロ波加熱装置
 31 マイクロ波照射部(照射部)
 32 マイクロ波照射口(照射口)
 32a 第2のマイクロ波照射口(第2の照射口)
 32b 第3のマイクロ波照射口(第3の照射口)
 33 反射部
 34 導波管
 34a 第2の導波管
 35 導波管分岐部(分岐部)
 36 マイクロ波検知部
 37 第2のマイクロ波照射部(第2の照射部)
 40 マイクロ波制御装置(制御部)
 41 強度取得部
 42 出力調整部
 43 水分量推定部
 44 位相変更部
 50 洗濯乾燥機
 51 衣類乾燥機(乾燥機)
 55 シール部材
 60 投入口
 65 連通部
 70 固定壁
 71 回転シールド部
 101 マイクロ波照射手段
 102 衣類庫
 103 送風機
 104 ヒータ
 105 マイクロ波制御手段
 106 マイクロ波反射波検知手段
 107 制御回路

Claims (5)

  1. 乾燥対象物を収容する槽と、
    電磁波を照射する照射部と、
    前記照射部から照射された前記電磁波を複数の電磁波に分岐する分岐部と、
    前記分岐部から前記槽へ前記複数の電磁波をそれぞれ伝送する複数の導波管と、
    前記照射部を制御する制御部と、を備え、
    前記槽内に前記複数の電磁波が照射されるように構成され、
    前記複数の電磁波が重なり合うことで前記槽内での最大電界強度が低くなるように構成される、
    乾燥機。
  2. 乾燥対象物を収容する槽と、
    複数の電磁波をそれぞれ照射する複数の照射部と、
    前記複数の照射部から前記槽へ前記複数の電磁波を伝送する導波管と、
    前記複数の照射部を制御する制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記複数の照射部を制御して、前記槽内に照射する前記複数の電磁波に所定の位相差が生じるように構成される、
    乾燥機。
  3. 乾燥対象物を収容する槽と、
    電磁波を照射する照射部と、
    前記照射部から照射された前記電磁波を複数の電磁波に分岐する分岐部と、
    前記分岐部から前記槽へ前記複数の電磁波をそれぞれ伝送する複数の導波管と、
    前記照射部を制御する制御部と、を備え、
    前記複数の導波管の長さ、断面形状、又は誘電率の少なくとも1つを異ならせて、前記槽内に照射する前記複数の電磁波に所定の位相差が生じるように構成される、
    乾燥機。
  4. 前記所定の位相差が、0度を超え180度未満となるように構成される、
    請求項2又は3に記載の乾燥機。
  5. 前記複数の導波管から前記槽内へ前記複数の電磁波をそれぞれ照射する複数の照射口をさらに備え、
    前記複数の照射口から前記槽内に照射する前記複数の電磁波の角度がそれぞれ異なるように構成される、
    請求項3に記載の乾燥機。
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