WO2021199675A1 - ミスト発生装置及びそれを備える浴槽装置 - Google Patents

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WO2021199675A1
WO2021199675A1 PCT/JP2021/004331 JP2021004331W WO2021199675A1 WO 2021199675 A1 WO2021199675 A1 WO 2021199675A1 JP 2021004331 W JP2021004331 W JP 2021004331W WO 2021199675 A1 WO2021199675 A1 WO 2021199675A1
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mist
temperature
water
bathtub body
bathtub
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PCT/JP2021/004331
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元太 川瀬
正道 戸崎
洋平 碇
遼平 八板
祐一 奥野
俊平 三尾
愛子 牧
Original Assignee
Toto株式会社
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    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
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    • A47K3/001Accessories for baths, not provided for in other subgroups of group A47K3/00 ; Insertions, e.g. for babies; Tubs suspended or inserted in baths; Security or alarm devices; Protecting linings or coverings; Devices for cleaning or disinfecting baths; Bath insulation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
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    • AHUMAN NECESSITIES
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    • A47K3/02Baths
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61HPHYSICAL THERAPY APPARATUS, e.g. DEVICES FOR LOCATING OR STIMULATING REFLEX POINTS IN THE BODY; ARTIFICIAL RESPIRATION; MASSAGE; BATHING DEVICES FOR SPECIAL THERAPEUTIC OR HYGIENIC PURPOSES OR SPECIFIC PARTS OF THE BODY
    • A61H33/00Bathing devices for special therapeutic or hygienic purposes
    • A61H33/06Artificial hot-air or cold-air baths; Steam or gas baths or douches, e.g. sauna or Finnish baths

Definitions

  • the present invention relates to a mist generator, and more particularly to a mist generator used in a bathtub device.
  • Patent Document 1 a bathtub sauna device for taking a sauna bath is known, and such a bathtub sauna device is provided on the upper part of the bathtub body in order to form a sauna space using mist. It is equipped with a bathtub lid.
  • Patent Document 2 an ultrasonic atomization unit has been proposed, and it has been proposed to control the water temperature of the atomization tank so as not to be easily diffused by the updraft. There is.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned problems of the prior art, and provides a mist generator capable of retaining a heated mist in a retention space in which the upper part is open. It is an object.
  • one embodiment of the present invention is a mist generator used in a bathtub body, and generates mist from heated water whose water temperature is controlled, or generated from water.
  • a mist generation unit that generates temperature-controlled mist by heating the mist, and a mist supply unit that supplies the mist generated by the mist generation unit into the bathtub body that forms a retention space with an open upper part.
  • the mist generation unit and the mist supply unit are characterized in that the mist supplied from the mist supply unit is configured to be retained in the retention space of the bathtub body.
  • the mist supplied from the mist supply unit is retained in the retention space of the bathtub body.
  • the heated mist can stay in the retention space where the upper part of the bathtub body is open.
  • the mist can stay in the open retention space where the lid of the bathtub body is not attached, so that it is not necessary to attach the lid of the user and the convenience is improved, and the user can stay in the bathtub body. Since it can be warmed by the mist without a lid, the comfort of the user is also improved.
  • the mist bath can be performed in a state where the burden on the body is reduced without causing a feeling of oppression as compared with the case where the user is immersed in water. Since the heat stimulus is transmitted to the user more slowly than when soaking, the mist bath can be performed while reducing the burden on the user's body.
  • the mist generating unit includes a water temperature detecting unit that detects the water temperature.
  • the mist generating unit includes a water temperature detecting unit that detects the water temperature, the water temperature can be detected and the water temperature can be controlled more reliably. Therefore, the mist generation unit and the mist supply unit can reliably retain the heated mist in the retention space of the bathtub body.
  • the mist generating unit controls the temperature of water heated to 60 ° C. or higher and generates mist from the temperature-controlled water, or produces mist generated from water.
  • the temperature of the heated mist is controlled while heating to 60 ° C. or higher.
  • by heating water or mist to 60 ° C. or higher even if the bacteria are contained in the water, at least a part of the bacteria (for example, Legionella bacteria) The influence of can be suppressed.
  • the retention boundary surface on the upper side of the retained mist is the height obtained by adding the height corresponding to the depth of the bathtub body to the height of the overflow surface of the bathtub body. It is formed below the vertical position.
  • the retention boundary surface on the upper side of the retained mist has a height corresponding to the height of the overflow surface of the bathtub body and a height corresponding to the depth of the bathtub body. Since it is formed below the height position to which the above is added, it is possible to suppress the formation of the retention boundary surface at a position that is too high, and to improve the comfort of the user.
  • the retention boundary surface on the upper side of the retained mist is formed above the height position of the overflow surface of the bathtub body.
  • the retention boundary surface on the upper side of the retained mist is formed above the height position of the overflow surface of the bathtub body, and thus the inside of the bathtub body. It is easier to take a mist bath up to the upper part of the user's body sitting in the bathtub, and it is possible to warm the user's body to the upper part above the normal water level, which further enhances the user's comfort. can.
  • the retention boundary surface on the upper side of the retained mist is formed below the height position obtained by adding a numerical value between 100 mm and 200 mm to the height of the overflow surface of the bathtub body.
  • the retention boundary surface on the upper side of the retained mist is the height obtained by adding a value between 100 mm and 200 mm to the height of the overflow surface of the bathtub body. Since it is formed below the vertical position, the retention boundary surface is likely to be formed below the position of the face of the user sitting in the bathtub body, and the comfort of the user can be further enhanced.
  • the mist supply unit is arranged above the water overflow portion in the bathtub body.
  • the mist supply unit is arranged above the overflowing portion of water in the bathtub body, the water in the bathtub body flows upstream from the mist supply unit as a flow of sewage. It is possible to suppress invasion to the side.
  • the overflow portion of water in the bathtub body is the overflow surface of the bathtub body.
  • the mist supply unit is arranged above the overflow surface of the water in the bathtub body, the water in the bathtub body is treated as sewage and is located upstream from the mist supply unit. Invasion can be suppressed.
  • the mist generator further includes a temperature detection unit that detects the air temperature in the bathroom in which the bathtub body is arranged.
  • the mist generator further includes a temperature detection unit that detects the air temperature in the bathroom in which the bathtub body is arranged, so that the bathroom in which the bathtub body is arranged is provided.
  • the mist generation unit can generate the mist in the heated state, and the mist generation unit and the mist supply unit can more reliably generate the mist in the heated state in the retention space of the bathtub body. Can be retained.
  • the mist supply portion includes a mist supply port portion that opens downward.
  • the mist supply unit includes a mist supply port that opens downward, the mist supplied from the mist supply port of the mist supply unit is inside the bathtub body.
  • the moving distance until reaching the bathtub can be suppressed so that the moving distance is relatively short compared to the case where the mist supply port of the mist supply section opens sideways or upward, and the mist enters the bathtub body from the mist supply port. It is possible to prevent it from becoming difficult to adjust the temperature of the mist that reaches the inside of the bathtub due to changes such as a decrease in the temperature of the mist before it reaches the bathtub body.
  • the heated mist can be more easily retained in the retention space in which the upper part of the bathtub body is open. Further, for example, since the mist supply unit includes a mist supply port portion that opens downward, it is possible to prevent water in the bathtub body from entering the upstream side from the mist supply unit as a flow of sewage.
  • a bathtub device preferably includes the mist generator and a bathtub body that forms a retention space for receiving mist supplied from the mist supply unit of the mist generator.
  • one embodiment of the present invention is a bathtub device, and forms the mist generator of the embodiment of the present invention and the retention space for receiving the mist supplied from the mist supply unit of the mist generator. It is characterized by being provided with the above bathtub body.
  • the mist generation unit and the mist supply unit of the mist generator are arranged on the short side side of the bathtub body.
  • the mist generation unit and the mist supply unit of the mist generator are arranged on the short side side of the bathtub body, and thus are supplied from the mist supply unit.
  • the mist is supplied relatively uniformly in the left-right direction on the short side in the retention space in the bathtub body, and the retention of the mist is suppressed from being disturbed.
  • the mist is supplied with a relatively uniform flow of mist in the left-right direction on the short side, and this mist travels along the long side, so that the user is visually healed and given a sense of quality. It is possible to easily generate various effects.
  • the heated mist can stay in the staying space whose upper part is open.
  • FIG. 5 is a perspective view of an observation device for observing a state in which mist supplied from the mist supply unit of the mist generator according to the first embodiment of the present invention is supplied to the virtual retention space. It is a figure which compares the state which the mist supplied from the mist supply part of the mist generator according to the 1st Embodiment of this invention is supplied to a virtual retention space, according to a temperature difference and a particle size of mist.
  • FIG. 1 is a perspective view of the bathtub device provided with the mist generator according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a side view of the bathtub device provided with the mist generator according to the first embodiment of the present invention as viewed from the side. It is a figure.
  • the bathtub device 2 which is a water supply device provided with the mist generator 1 according to the first embodiment of the present invention is provided in the bathroom 3.
  • a water supply device is a device provided with a water discharge device for using water in a bathroom, a bathroom washroom floor, a toilet, a washroom, a kitchen, or the like.
  • the mist generator 1 is a mist generator used for a bathtub body of a water supply device, a bathroom washroom floor, a shower room, a hand wash bowl, a washbasin bowl, and a kitchen sink.
  • the bathroom 3 is a box-shaped space, and forms an indoor space 5 that is sealed to a certain extent because water is used inside. Water also includes water having a temperature higher than the outside air temperature (normal temperature) and heated water (so-called hot water).
  • An operation unit 28 for operating the mist generator 1 is provided in the bathroom 3.
  • the operation unit 28 can also perform a water storage operation in the bathtub device 2, a temperature setting, and the like.
  • the operation unit 28 may have an operation function capable of setting the temperature of the supplied mist, an operation function capable of setting the particle size of the supplied mist, and the like.
  • the operation unit 28 may be provided outside the bathroom 3, or may be a remote control unit such as a remote controller.
  • the bathtub device 2 is provided with a supply device 7 for supplying water.
  • the bathtub device 2 further includes a bathtub body 6 that forms a retention space 4 that receives mist supplied from a mist supply unit, which will be described later, of the mist generator 1.
  • the bathtub body 6 forms a retention space 4 whose upper side is open toward the indoor space 5 in which the bathtub body 6 of the bathtub device 2 is arranged.
  • the bathtub body 6 is a bathtub (bathtub), and water can be stored in the staying space 4 inside.
  • the bathtub body 6 is formed in a rectangular shape when viewed from above, a long side portion 6d is formed on the long side side of the rectangle, and a short side portion 6e is formed on the short side side. The width of the bathtub of the short side portion 6e is shorter than that of the long side portion 6d.
  • the retention space 4 is a space formed in a substantially rectangular parallelepiped shape inside the bathtub body 6. As shown in FIG. 2, when the user A takes a bath, water B having a temperature of 34 ° C.
  • the mist is retained above the water B in the retention space 4 (a state in which the retention layer C of the mist is formed).
  • the retention space 4 is formed up to the upper end portion 6a of the bathtub body 6, and the top surface side is open.
  • the mist is retained in the retention space 4 as described later, with the lid covering the top surface of the retention space 4 omitted.
  • the mist may be retained in the retention space 4 without storing the water B.
  • the shape of the bathtub body 6 is not limited to the box shape as in the embodiment, and may be any shape that can form a retention space.
  • the bathtub body 6 may be formed in a circular or elliptical shape when viewed from above, and a bowl-shaped retention space may be formed inside.
  • the bottom surface of the bathtub body 6 may be formed diagonally so that the user can take a posture close to a sleeping posture or a sitting posture, and a step portion may or may not be formed on the bottom surface. ..
  • the top of the wall of the bathtub body 6 does not have to be formed horizontally at a constant height, and may be formed so that the height changes.
  • the top of the wall of the bathtub body 6 has a shape that extends diagonally upward or downward, a shape that extends in a bow shape that is partially recessed downward, or a shape that forms a substantially right angle. May be good.
  • the mist generator 1 is used for the bathtub device 2 which is a water supply device.
  • the mist generator 1 includes a mist generating unit 8 for generating mist and a mist supply unit 10 for supplying mist into the bathtub main body 6.
  • the mist generation unit 8 generates mist from water that is heated and whose water temperature is controlled, or generates temperature-controlled mist by heating mist generated from water.
  • the mist generation unit 8 is arranged on the short side portion 6e on the short side side of the bathtub main body 6.
  • a trapezoidal portion for arranging the mist generating portion 8 is formed on the upper portion of the short side portion 6e.
  • the mist generation unit 8 includes a tank 12 for storing water inside, a water supply channel 14 for supplying water from a water supply source to the tank 12, a drainage channel 16 for draining water from the tank 12 to a drain pipe, and the inside of the tank 12.
  • the ultrasonic vibrator 18 provided at the bottom of the tank 12, the heater 20 provided at the bottom inside the tank 12, the water temperature measuring instrument 22 provided inside the tank 12, and the outside of the tank 12. It is provided with an indoor temperature measuring instrument 24 which is a temperature detecting unit provided in the above, and a control unit 26 for controlling an ultrasonic vibrator 18 and a heater 20.
  • the tank 12 is formed in a rectangular parallelepiped shape.
  • the water supply channel 14 and the drainage channel 16 are connected to the lower side wall of the tank 12.
  • the mist supply unit 10 is connected to the side wall near the center of the tank 12.
  • the water supply channel 14 is provided with a water supply channel on-off valve 30 that opens and closes the water supply channel 14.
  • the drainage channel 16 is provided with a drainage channel on-off valve 32 that opens and closes the drainage channel 16.
  • the ultrasonic vibrator 18 oscillates ultrasonic waves to the water in the tank 12, vibrates the water on the liquid surface, makes the water fine particles from the liquid surface, and generates a mist (mist) having a predetermined particle size. be able to.
  • the ultrasonic vibrator 18 is electrically connected to the control unit 26, and the particle size of the generated mist can be changed by adjusting the oscillation output, frequency, etc. of the ultrasonic waves of the ultrasonic vibrator 18.
  • the ultrasonic vibrator 18 may be changed to another device that generates mist having a predetermined particle size, for example, a mist generator by steam, a mist generator by pressure spraying, a mist generator by arc discharge, or the like.
  • one ultrasonic vibrator 18 is provided in the tank 12, but a plurality of ultrasonic vibrators 18 may be provided in the tank 12.
  • the control unit 26 has a function of heating the water in the tank 12 by the heater 20 and also has a function of controlling the temperature of the water in the tank 12.
  • the heater 20 can heat water having a water supply temperature (for example, room temperature of about 20 ° C.) to 60 ° C. or higher, which is higher than room temperature.
  • the control unit 26 may control the temperature of the water once heated to 60 ° C. or higher by the heater 20 so as to raise or lower the water so that the predetermined temperature difference described later becomes 0 ° C. or higher. can. Therefore, the mist generation unit 8 controls the temperature of the water heated to 60 ° C. or higher and generates mist from the temperature-controlled water.
  • the mist generation unit 8 may generate mist from the water supplied to the mist generation unit 8 after being heated to 60 ° C. or higher in the water heater.
  • the mist generation unit 8 heats the water in the tank 12 to a temperature of room temperature or higher, and creates a mist that causes an updraft at a temperature of room temperature or higher, depending on the state of the mist particle size and the like. It has a function to control by setting so that it can easily stay while adjusting. Since the water is heated to 60 ° C. or higher, it is possible to take measures to suppress the growth of at least some bacteria (for example, Legionella bacteria). The step of heating the water (or mist) to 60 ° C.
  • the heater 20 can heat water (or mist) to a temperature of less than 60 ° C.
  • the heater 20 may be provided at a position higher than the water level in the tank 12 to heat the mist generated from the water.
  • the heater 20 can heat the mist generated from water to 60 ° C. or higher.
  • the control unit 26 raises or lowers the temperature of the mist in the tank 12 so that the predetermined temperature difference described later will be 0 ° C. or higher for the mist heated to 60 ° C.
  • the mist generation unit 8 heats the mist generated from water to 60 ° C. or higher and controls the temperature of the heated mist.
  • the heater 20 may heat the mist generated from the water in a state where the heater 20 is provided at a position lower than the water level of the water in the tank 12.
  • a duct for passing mist from the tank 12 to the heater 20 provided at a position lower than the water level in the tank 12 is provided, and the heater 20 heats the mist supplied to the heater 20 through this duct. ..
  • the downstream side of this duct is connected to the mist supply unit 10 or the tank 12, and the mist heated by the heater 20 is returned to the mist supply unit 10 or the tank 12 again.
  • the water temperature measuring instrument 22 detects the water temperature of the water in the tank 12.
  • the control unit 26 is electrically connected to the water temperature measuring instrument 22, and the control unit 26 can recognize the water temperature of the water in the tank 12.
  • the indoor temperature measuring instrument 24 detects the temperature of the air outside the tank 12 of the indoor space 5 in which the bathtub body 6 is arranged.
  • the control unit 26 is electrically connected to the indoor temperature measuring instrument 24, and the control unit 26 can recognize the temperature of the air in the indoor space 5.
  • the temperature of the air in the indoor space 5 and the temperature of the air in the retention space 4 are substantially equal to or relatively close to each other. Since it is assumed that there is, the control unit 26 can estimate the temperature of the air in the indoor space 5 measured by the indoor temperature measuring instrument 24 as the temperature of the air in the retention space 4.
  • the control unit 26 has a built-in CPU, memory, and the like, and controls the connected device so as to execute the generation of mist based on a predetermined control program recorded in the memory and the like.
  • the control unit 26 is electrically connected to the ultrasonic vibrator 18, the heater 20, the water temperature measuring instrument 22, the indoor temperature measuring instrument 24, the operating unit 28, and the like.
  • the control unit 26 is also electrically connected to the water supply channel on-off valve 30 provided in the water supply channel 14 and the drainage channel on-off valve 32 provided in the drainage channel, and can control these.
  • the mist supply unit 10 supplies the mist generated by the mist generation unit 8 into the bathtub body 6 which is a retention unit forming a retention space 4 whose upper portion is open toward the room where the bathtub body 6 is arranged. .. As shown by the cross section of the flow path shown in FIG. 2, the mist supply unit 10 forms a flow path that extends linearly from the mist generation unit 8 to the upper part of one end of the retention space 4.
  • the opening of the mist supply unit 10 is formed in a horizontally long rectangle along the short side portion 6e of the bathtub main body 6 when viewed from the front (from the retention space 4 side). The opening is formed so as to have a width over almost the entire short side portion 6e.
  • the mist supply unit 10 is arranged above the water overflow portion 6c in the bathtub body 6.
  • the overflow portion 6c is the overflow surface 6b of the bathtub main body 6.
  • the overflow portion 6c may be an overflow port provided in the bathtub main body 6.
  • the mist supply unit 10 is arranged on the short side portion 6e on the short side side of the bathtub main body 6.
  • a trapezoidal portion for arranging the mist supply portion 10 is formed on the upper portion of the short side portion 6e.
  • the mist supply unit 10 sets the supply amount per volume in the range of, for example, 0.03 mL / min ⁇ L to 1.5 mL / min ⁇ L.
  • the mist supply unit 10 can supply, for example, a supply amount of mist of 11 mL / min per unit time to the retention space 4 having a volume of 330 L of the bathtub body 6. Further, for example, the mist supply unit 10 supplies 6 mL / min per unit time to a virtual residence space for measuring temperature difference and particle size, and a retention space 4 having a volume of 4.32 L such as other water-related equipment. Can supply mist.
  • the amount of mist supplied is controlled by the number of ultrasonic vibrators 18, the output, the direction of ultrasonic wave irradiation, the water level in the mist generating unit 8, the flow path shape in the mist generating unit 8 and the mist supply unit 10, and the like. can.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 generate the mist in a heated state and control the temperature of the mist so that the mist can be easily retained in the retention space 4. This content will be described.
  • the temperature difference between the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 and the temperature in the room where the water supply device before the start of the supply of the mist is used is 0.
  • the temperature is set to °C or higher, and the mist supplied from the mist supply unit 10 is configured to be retained in the retention space 4 of the bathtub body 6.
  • the force that the updraft generated by the temperature difference tries to raise the mist is the mist corresponding to the particle size of the mist supplied from the mist supply unit 10. It is configured to generate a temperature difference that does not exceed the weight of. Indoor temperature measurement by presetting the temperature of water supplied to the mist generator 8, the heating temperature of the heater 20, or the frequency of the ultrasonic transducer 18 according to the assumed temperature range of the air in the indoor space 5. Such mist supply may be achieved without using the device 24 (regardless of the measurement result of the room temperature measuring device 24). Further, such mist supply may be achieved by adjusting the setting at the time of supply.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 are configured such that the temperature difference is preferably 100 ° C. or lower, more preferably 60 ° C. or lower, and further preferably 45 ° C. or lower.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 generate the mist in a heated state and control the particle size of the mist so that the mist can be easily retained in the retention space 4.
  • the mist generator 1 is incorporated in the upper part of the bathtub body 6 so as to be substantially integrally with the bathtub body 6 of the bathtub device 2. Since the basic structure of the mist generator 1 shown in FIGS. 3 to 8 is almost the same as the basic structure of the mist generator 1 shown in FIG. 2, the same reference numerals as those in FIGS. 2 are given in FIGS. 3 to 8. I will explain.
  • water at about 38 ° C. is stored in the lower half of the retention space 4 of the bathtub main body 6.
  • the temperature of the air in the indoor space 5 in the bathroom 3 and the temperature of the air in the residence space 4 are substantially equal to each other.
  • the water supply channel on-off valve 30 and the drainage channel on-off valve 32 are closed. There is no water in the tank 12.
  • the ultrasonic vibrator 18 and the heater 20 are in a stopped state.
  • the user operates the operation unit 28 to start the mist supply control of the mist generator 1.
  • the indoor temperature measuring instrument 24 measures the temperature of the air in the indoor space 5, and the control unit 26 recognizes the temperature of the air in the indoor space 5.
  • the control unit 26 opens the water supply channel on-off valve 30 to supply water from the water supply channel 14 into the tank 12.
  • the drainage channel on-off valve 32 remains closed.
  • the control unit 26 operates the heater 20 to heat the water from the water temperature of the supplied water to 60 ° C. or higher.
  • control unit 26 the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 after the water is heated to 60 ° C. or higher and the temperature in the bathroom 3 in which the bathtub device 2 before the start of the supply of the mist is used.
  • the temperature of the water in the tank 12 is adjusted by starting and stopping the heater 20 so that the temperature difference between the two and the water is 0 ° C. or higher.
  • the control unit 26 operates the ultrasonic vibrator 18 to generate mist in the tank 12.
  • FIG. 3 shows a state immediately after the mist supply unit 10 starts supplying the mist into the retention space 4.
  • the mist generated in the tank 12 is supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 in the bathtub body 6.
  • the mist naturally overflows from the mist supply unit 10 and is supplied into the retention space 4 while freely falling due to the weight of the mist as shown by the arrow F1. In this way, it is suppressed that the mist has a moving speed in a direction other than the downward moving speed. Therefore, it is difficult for the mist to move such as stirring, diffusing, and rising in the retention space 4.
  • FIG. 4 shows a state after about 10 seconds have passed from the start of supply of mist.
  • the supply of mist from the mist supply unit 10 to the retention space 4 is continued.
  • the supplied mist has started to stay above the water surface of the water B and in a low portion in the retention space 4.
  • the temperature difference between the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 and the temperature of the indoor space 5 in which the bathtub device 2 is used before the start of the supply of the mist is set to 0 ° C. or more. Therefore, it is difficult for the temperature of the mist to generate an updraft that overcomes its own weight. Therefore, the mist stays in a relatively low portion in the staying space 4.
  • FIG. 5 shows a state after about 30 seconds have passed from the start of supply of mist.
  • the supply of mist from the mist supply unit 10 to the retention space 4 is continued.
  • the mist supplied into the retention space 4 gradually increases, and the mist is gradually retained up to a higher portion in the retention space 4.
  • FIG. 6 shows a state after about 1 minute has passed from the start of mist supply.
  • the supply of mist from the mist supply unit 10 to the retention space 4 is continued.
  • the mist supplied into the retention space 4 gradually increases, and the mist is retained up to a higher portion in the retention space 4.
  • FIG. 7 shows a state after about 1 minute and 30 seconds have passed since the start of mist supply.
  • the supply of mist from the mist supply unit 10 to the retention space 4 is continued.
  • the amount of mist supplied into the retention space 4 is further increased, and the mist is retained up to a portion close to the top portion (upper end portion 6a of the bathtub body 6) in the retention space 4.
  • FIG. 8 shows a state after about 2 minutes have passed from the start of mist supply.
  • the supply of mist from the mist supply unit 10 to the retention space 4 is continued.
  • the mist supplied into the retention space 4 is retained up to a portion close to the top portion (upper end portion 6a of the bathtub body 6) in the retention space 4.
  • the mist is mainly retained in the residence space 4 in the region above the water surface of the water B and below the top in the retention space 4.
  • a part of the mist falls into the water B and is absorbed, or adheres to the wall surface of the bathtub body 6 as water droplets, or flows out beyond the edge of the upper end portion 6a of the bathtub body 6.
  • a part of the mist disappears or is diffused in this way, the main mist stays in the retention space 4.
  • the retention layer C is formed by the presence of mist having a certain density or higher in the unit space above the water surface of water B.
  • the retention layer is recognized as a white cloud.
  • the retention layer is formed so that the mist density is relatively high on the lower side and the mist density is relatively low on the upper side. Due to the presence of the retention layer, it is visually recognized that the mist is filled up to the top of the retention space 4.
  • the retention boundary surface 66 on the upper side of the retained mist is the height obtained by adding the height corresponding to the depth L1 of the bathtub body 6 to the height (height position M0) of the overflow surface 6b of the bathtub body 6. It is formed below the position M1.
  • the retention boundary surface 66 shows a boundary region between the retention layer C in which the mist has a concentration of more than a certain level in the air and the air layer J in which the mist has a concentration of less than a certain level in the air. Since the retention boundary surface 66 moves to some extent while accumulating mist, it is defined as a region having a slight height in the vertical direction and also as a region spreading in the horizontal direction.
  • the overflow surface 6b of the bathtub body 6 is the lowest height portion of the side wall of the bathtub body 6, that is, the portion that first overflows when water accumulates up to the upper limit of the bathtub body 6.
  • the retention boundary surface 66 on the upper side of the retained mist is formed above the height position M0 of the overflow surface 6b of the bathtub body 6. Further, the retention boundary surface 66 on the upper side of the retained mist is a height position (height) obtained by adding a numerical value between 100 mm and 200 mm to the height (height position M0) of the overflow surface 6b of the bathtub body 6. It is formed below the position M2 to the height position M3).
  • the mist generation unit 8 While the mist generation unit 8 is being driven (used), the mist is supplied into the bathtub body 6 and the mist continues to stay.
  • the temperature difference between the mist temperature and the room temperature and the mist particles so that the height position of the retention boundary surface 66 becomes the predetermined height position as described above. It is configured to specify the diameter, the amount of mist supplied, and so on.
  • the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 and the temperature of the room in which the bathtub device 2 is used before the start of the supply of the mist are measured.
  • the method will be described.
  • the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 can be measured by the box-shaped device 35 corresponding to the assumed shape of the water supply device.
  • the box-shaped device 35 includes a virtual retention space 34 that simulates the shape of the retention space of the assumed water supply equipment, and a K thermocouple 36 that is arranged in the center of the virtual retention space 34 and measures the temperature.
  • the virtual residence space 34 is formed by reducing the size while simulating the shape of the actual residence space 4.
  • the size and shape of the virtual residence space are determined by the assumed water supply equipment, and the bathtub in the case of the bathtub device 2, the washroom floor in the bathroom, the shower room, the washbasin in the case of the washbasin, and the kitchen sink in the case of the kitchen. Etc. are determined to correspond to the size and shape.
  • the virtual residence space 34 forms, for example, a rectangle having a short side of 120 mm and a long side of 300 mm when viewed from above, and a rectangular parallelepiped having a height of 120 mm and a long side of 300 mm when viewed from the front.
  • the virtual residence space 34 of the box-shaped device 35 is opened with the ceiling surface omitted.
  • a temperature sensitive portion of the K thermocouple 36 is arranged at the center position of such a virtual residence space 34, and the temperature of the air in the virtual residence space 34 is measured.
  • the K thermocouple 36 is located 60 mm inward from the side wall in the direction along the short side, 150 mm inward from the side wall in the direction along the long side, and 60 mm upward from the bottom in the height direction. Located in position. For example, the size of the temperature sensitive part of the K thermocouple is ⁇ 4.5 mm ⁇ 50 mm.
  • the K thermocouple 36 is electrically connected to a temperature logger (not shown).
  • the measurement data of K-thermoelectric pair 36 (AS ONE model number L-TN-4-K) is measured and recorded by a temperature logger (Keyence NR-500 series NR-TH08), and the temperature logger information is transferred to a personal computer. Record.
  • the water that causes mist is tap water, and the quality of the water that causes mist is based on the quality of tap water. Further, in the room where each measurement method (measurement method) is carried out, wind such as air conditioning that causes an air flow in the room is not supplied.
  • the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 starts the mist supply from the mist supply unit 10 of the present embodiment to the virtual retention space 34 in the box-shaped device 35. It is defined by the mist atmosphere temperature T1 (for example, 43 ° C.), which is the maximum temperature when a sufficient time elapses (for example, 2500 [s] elapses) and the temperature rise almost stops.
  • T1 mist atmosphere temperature
  • the vertical axis is the temperature (mist atmosphere temperature) [° C.] measured by the K thermocouple 36 in the virtual residence space 34
  • the horizontal axis is the elapsed time [s] from the start of measurement.
  • FIG. 12 shows an example of measuring the mist atmosphere temperature.
  • the initial mist temperature generated by the mist generation unit 8 is 60 ° C.
  • the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space is a slightly lowered temperature, and this temperature is measured by the mist atmosphere temperature.
  • the temperature in the virtual residence space 34 rises with the lapse of time, and the temperature rise converges to a substantially constant value T1.
  • the value at which the temperature of the mist in the virtual retention space 34 converges becomes the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the virtual retention space 34. Therefore, it is assumed that the temperature of the mist actually supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 is the temperature of the mist obtained in the virtual retention space 34 (mist atmosphere temperature).
  • the temperature in the room where the water supply device is used before the start of supply of mist is measured by a room temperature K thermocouple 50 arranged outside the virtual residence space 34 in the room where the water supply device is used.
  • the room temperature K thermocouple 50 outside the virtual residence space 34 is arranged in the same indoor space as the box-shaped device 35, and simulates the indoor temperature measuring instrument 24. Therefore, the temperature measured by the room temperature K thermocouple 50 corresponds to the indoor temperature measured by the indoor temperature measuring instrument 24. In a simulation or the like using a virtual residence space or the like, the temperature measured by the room temperature K thermocouple 50 is used as the indoor temperature.
  • the room temperature K thermocouple 50 is arranged at the height of the top of the virtual residence space 34, and is a virtual residence space at a position 60 mm outward from the side wall in the direction along the short side and in the direction along the long side in the top view. It is located at a position 150 mm inward from the side wall at one end of 34.
  • the room temperature K thermocouple 50 is fixed outside the virtual residence space 34 by a support portion 38 extending outside the virtual residence space 34.
  • the temperature in the room where the water supply device is used is measured by the room temperature K thermocouple 50 before the mist supply is started in the virtual residence space 34.
  • the room temperature K thermocouple uses the same K thermocouple as the K thermocouple 36 in the virtual residence space.
  • the room temperature K thermocouple 50 is not limited to such a place, and can be arranged at a position outside and near the mist generation unit 8. Further, since the room temperature K thermocouple 50 only needs to be able to measure the temperature in the room where the water supply device is used before the mist supply is started, the mist supply is started by the K thermocouple 36 arranged in the virtual residence space 34. The temperature of the air in the previous virtual residence space 34 may be measured.
  • the range of the temperature difference between the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 and the temperature of the room where the water supply device before the start of the supply of the mist is used (Indicated by the area with a dot in 13) will be described.
  • the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 10 to the retention space 4 and the temperature of the room where the water supply device before the start of the supply of the mist is used can be defined. Therefore, the temperature difference between the temperature of these mists and the temperature in the room can be defined. When this temperature difference is set to 0 ° C.
  • the temperature of the mist adjusted after heating is set to the same temperature as or higher than the room temperature before the start of supply of the mist.
  • the vertical axis represents the mist temperature [° C.]
  • the horizontal axis represents the indoor temperature [° C.].
  • a line C1 is shown in which the temperature difference between the mist temperature and the room temperature is 0 ° C. Therefore, the range in which the temperature difference is 0 ° C. or higher is shown above the line C1.
  • FIG. 13 shows a line C2 in which the temperature difference between the mist temperature and the room temperature is 100 ° C.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 of the mist generator 1 are configured so that the temperature difference is 0 ° C.
  • the mist temperature supplied from the mist supply unit 10 is set to 100 ° C. or lower (line). (Indicated by the area below C5).
  • mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 of the mist generator 1 are configured so that the temperature difference is 0 ° C. or higher and 60 ° C. or lower.
  • a line C3 is shown in which the temperature difference between the mist temperature and the room temperature is 60 ° C.
  • mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 of the mist generator 1 are configured so that the temperature difference is 0 ° C. or higher and 45 ° C. or lower.
  • a line C4 is shown in which the temperature difference between the mist temperature and the room temperature is 45 ° C.
  • the mist temperature is set to 35 degrees or more (indicated by the line D1) and 45 degrees or less (indicated by the line D2), the temperature is set to about the body temperature of the user or a temperature warmer than the body temperature. , The possibility that the user will be burned by the mist can be almost eliminated.
  • the mist particle size measuring device 37 includes a box-shaped device 39 for setting a virtual residence space 34 having the same size and shape as described above, and a particle size distribution measuring device 53.
  • a 20 mm ⁇ 20 mm square opening 52 is formed near the center of the side wall of the box-shaped device 39, that is, the side wall of the virtual residence space 34, and a lid 55 is attached to the opening 52.
  • the particle size distribution measuring device 53 includes a particle size measuring laser 54 arranged so that the measuring region E of the particle size measuring laser is located near and in front of the opening 52.
  • the particle size measuring laser 54 is arranged so that the laser beam of the particle size measuring laser 54 is parallel to the long side of the virtual residence space 34 in the top view.
  • the measurement region E through which the laser light transmitted from the particle size measurement laser 54 passes is located in front of the opening 52.
  • the measurement area E is located at a distance of 150 mm from the opening 52.
  • the particle size distribution measuring device 53 further includes a measuring lens 56 so as to detect the diffracted / scattered light of the laser light.
  • the lid 55 With the lid 55 attached to this opening, the supply of mist into the virtual retention space 34 is started.
  • the mist supply port from the mist supply unit 10 is not shown.
  • the lid 55 is opened to allow the mist to leak toward the measurement region E of the particle size measurement laser 54.
  • the scattered light distribution is measured by the measuring lens 56 in a state where the transmittance of the particle size measuring laser 54 is 60% to 90%.
  • the particle size measuring laser 54 and the measuring lens 56 use the LDSA-SPR1500A of the Aerotrack LDSA-SPR series of spray particle size distribution measuring devices manufactured by Microtrac Bell Co., Ltd.
  • the particle size distribution data is measured 10 times, and the particle size distribution data is recorded on a PC.
  • FIG. 16 shows an example of particle size distribution data measured by the particle size distribution measuring device 53.
  • the left vertical axis shows the frequency [%]
  • the right vertical axis shows the cumulative [%]
  • the horizontal axis shows the particle size [ ⁇ m].
  • the PC analyzes the particle size distribution data thus obtained, and acquires the 20% tile value particle size G and the Sauter mean diameter H of the particle size distribution data as particle size data.
  • the Sauter mean diameter indicates a particle size having the same surface area to volume ratio as the total product of all particles with respect to the total surface area of all particles.
  • the mist generation unit 8 and the like are configured so that the particle size of most of the mist supplied from the mist supply unit 10 is 3.1 ⁇ m or more and 40 ⁇ m or less. At the upper and lower limits of this range, the Sauter mean diameter of the mist is 40 ⁇ m or less and the mist is less susceptible to the effects on the measurement of a small number of large particle size particles and small particle size particles. The diameter of the mist is specified so as to satisfy such a condition that the average diameter of Sauter is 3.1 ⁇ m or more.
  • the mist generation unit 8 and the like are configured so that the particle size of most of the mist supplied from the mist supply unit 10 is 3.6 ⁇ m or more and 20 ⁇ m or less.
  • the average value of the Sauter mean diameter and the Sauter mean diameter of the mist is set so that it is less likely to be affected by the measurement of a small number of large particle size particles or small particle size particles.
  • the diameter of the mist is defined so as to satisfy such a condition that the apparent diameter of the mist supplied from the mist supply unit is 20 ⁇ m or less as well as 3.6 ⁇ m or more.
  • the mist generation unit 8 and the like are configured so that the particle size of most of the mist supplied from the mist supply unit 10 is 4.1 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less.
  • the average diameter of the mist Sauter is 4.1 ⁇ m or more and 10 ⁇ m or less in order to make it less susceptible to the influence of a small number of large particle size particles and small particle size particles.
  • the diameter of the mist is specified so as to satisfy such conditions.
  • the vertical axis shows the particle size [ ⁇ m]
  • the horizontal axis shows the temperature difference ⁇ T [° C.].
  • the preferable range between these particle sizes and the temperature difference ⁇ T is shown by dotted regions in FIG.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 can set a predetermined temperature difference within a range in which the temperature difference between the mist temperature and the room temperature is 0 ° C. or more and 100 ° C. or less.
  • the temperature difference can be changed to 0 ° C. or higher and 60 ° C. or lower, 0 ° C. or higher and 45 ° C. or lower, and the like.
  • the mist generation section 8 and the mist supply section 10 are configured so that the apparent diameter of the mist is 40 ⁇ m or less. Therefore, most of the mist has a particle size of 40 ⁇ m or less. If the particle size of the mist is 40 ⁇ m, the terminal velocity v is determined to be 45.3 mm / s.
  • the calculation method of the terminal velocity v of the water droplet can be expressed as follows.
  • the supplied mist reaches the bottom of the retention space in about 10 seconds (for example, from the mist supply portion 10 to the retention space 4). It is assumed that the mist disappears with 45 cm to the bottom). That is, the mist stays for at least about 10 seconds from the supply of the mist to the disappearance. If the mist stays for about 10 seconds in this way, a new mist can be supplied during this period, and the mist retention layer C can be easily maintained.
  • the Sauter mean diameter is larger than 40 ⁇ m, the average time until the mist disappears becomes shorter, so that the mist retention layer is less likely to be formed due to the disappearance of the mist.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 may be configured so that the average diameter of the mist Sauter is 20 ⁇ m or less. At this time, the particle size of most of the mist is 20 ⁇ m or less. If the particle size of the mist is 20 ⁇ m, the terminal velocity v is determined to be 11.3 mm / s, and it takes at least about 40 seconds for the supplied mist to reach the bottom of the retention space. The proportion of mist that falls to the bottom of the retention space 4 relatively early can be further reduced.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 may be configured so that the average diameter of the mist Sauter is 10 ⁇ m or less. At this time, the particle size of most of the mist is 10 ⁇ m or less. If the particle size of the mist is 10 ⁇ m, the terminal velocity v is determined to be 2.8 mm / s, and it takes at least about 160 seconds for the supplied mist to reach the bottom of the retention space 4. The duration of the mist retained in the residence space 4 can be lengthened, and the proportion of mist that falls to the bottom of the residence space 4 relatively early can be further reduced.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 may be configured so that the average diameter of the mist Sauter is 3.1 ⁇ m or more. At this time, the particle size of most of the mist is 3.1 ⁇ m or more. Among the mists supplied from the mist supply unit 10, the proportion of mist that does not stay in the retention space 4 and diffuses out of the retention space 4 can be reduced, and the proportion of mist that stays in the retention space 4 can be increased. The mist is efficiently retained in the retention space 4.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 may be configured so that the average diameter of the mist Sauter is 3.6 ⁇ m or more. At this time, the particle size of most of the mist is 3.6 ⁇ m or more.
  • the proportion of mist that does not stay in the retention space 4 and diffuses out of the retention space 4 can be further reduced, and the proportion of mist that stays in the retention space 4 is further increased. The mist is more efficiently retained in the retention space 4.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 may be configured so that the average diameter of the mist Sauter is 4.1 ⁇ m or more. At this time, the particle size of most of the mist is 4.1 ⁇ m or more.
  • the proportion of mist that does not stay in the retention space 4 and diffuses out of the retention space 4 can be further reduced, and the proportion of mist that stays in the retention space 4 is further increased. The mist is more efficiently retained in the retention space 4.
  • FIG. 18 shows a box-shaped observation device for observing the state in the virtual residence space.
  • FIG. 19 the states of the mist in the virtual residence space 58 are compared and shown for nine combinations of the temperature difference and the Sauter mean diameter.
  • the state of the mist in the virtual residence space 58 can be measured by the box-shaped observation device 55 corresponding to the assumed shape of the water supply device.
  • the box-shaped observation device 55 includes a virtual retention space 58 that simulates the shape of a retention space of a supposed water supply device, and a camera 62 that observes and records the state of mist in the virtual retention space 58.
  • the virtual residence space 58 of the box-shaped observation device 55 forms a rectangular parallelepiped having a short side of 120 mm, a long side of 300 mm, and a height of 240 mm in a perspective view.
  • the virtual residence space 58 is opened upward with the ceiling surface omitted.
  • One side wall of the virtual residence space 58 of the box-shaped observation device 55 is formed by a transparent plate 60 so that the inside of the virtual residence space 58 can be observed and recorded by a camera 62 arranged diagonally above the box-shaped observation device 55. It has become.
  • a supply port 64 having a width of 70 mm and a height of 40 mm is formed at a position of a side wall having a height of 120 mm on the short side side of the virtual residence space 58 of the box-shaped observation device 55.
  • the supply port 64 is connected to the mist supply unit 10.
  • FIG. 19 a photograph in which a mist that causes a predetermined particle size and a temperature difference is supplied from the mist supply unit 10 and the retention state is taken by the camera 62 is shown by comparing nine patterns.
  • the position where the retention boundary surface is expected to occur is shown by a dotted line for reference.
  • the vertical axis shows the Sauter mean diameter of the mist supplied from the mist supply unit 10
  • the horizontal axis shows the temperature difference ⁇ T between the mist temperature and the room temperature.
  • pattern example A of FIG. 19 when the Sauter mean diameter of the mist is 50 ⁇ m to 60 ⁇ m and the temperature difference is 5 ° C. (the mist temperature is 20 ° C.
  • the mist supply unit Since the mist supplied from No. 10 falls toward the bottom relatively quickly in the virtual residence space 58 and disappears, the mist is not retained in the virtual residence space 58.
  • the timing of taking this photograph is the time when 2 minutes have passed since the start of supply of mist. Therefore, the mist retention layer C that forms the retention boundary surface 66 on the upper surface is not formed in the virtual retention space 58.
  • the mist supply unit The mist supplied from No. 10 forms the retention layer C in the virtual retention space 58, although the concentration is slightly low. Since the particle size of the mist is relatively small, the terminal velocity is also relatively low and the falling speed is slow. On the other hand, the updraft caused by the temperature difference is also small. As a result, while the mist is retained, a mist retention layer is formed in the virtual retention space 58 so as to form a retention boundary surface 66 on the upper surface.
  • the mist supply unit The mist supplied from No. 10 forms a high-concentration retention layer C in the virtual retention space 58. Since the particle size of the mist is relatively small, the terminal velocity is also relatively low and the falling speed is slow. There is also some updraft caused by the temperature difference. Here, the force of the updraft generated by the temperature difference to raise the mist does not exceed the weight of the mist, but the fall of the mist is suppressed and the mist stays for a relatively long time. Therefore, a mist retention layer C is formed in the virtual retention space 58 so as to form a retention boundary surface 66 on the upper surface.
  • the mist supply unit When the Sauter mean diameter of the mist is 4 ⁇ m to 8 ⁇ m and the temperature difference is 45 ° C. (mist temperature 60 ° C. and indoor temperature 15 ° C. before the start of mist supply), the mist supply unit The mist supplied from the above forms a high-concentration retention layer C in the virtual retention space 58. Since the particle size of the mist is relatively small, the terminal velocity is also relatively low and the falling speed is slow. Further, the updraft generated by the temperature difference is slightly stronger than that in the case of the temperature difference of 25 ° C.
  • the force of the updraft generated by the temperature difference to raise the mist does not exceed the weight of the mist, and the fall of the mist is suppressed to cause the mist to stay for a relatively long time. .. Since the updraft is slightly stronger, there is a part where the mist locally floats from the retention layer C, but as a whole, the retention layer C of the mist is still maintained. Therefore, a mist retention layer is formed in the virtual retention space 58 so as to form a retention boundary surface 66 on the upper surface. Even if there is a portion where the mist is locally rising, if the retention boundary surface 66 is maintained in a region of half or more of the virtual retention space 58, it is assumed that the retention boundary surface 66 is formed.
  • the mist supply unit The mist supplied from No. 10 is in a state of being diffused so as to float in the virtual residence space 58.
  • the updraft caused by the temperature difference is relatively small.
  • the particle size of the mist is smaller, the terminal velocity is further reduced and the falling speed is further reduced. Therefore, the weight of the mist is light and it is diffused by a slight updraft.
  • the mist retention layer C that forms the retention boundary surface 66 on the upper surface is not formed in the virtual retention space 58.
  • pattern example H of FIG. 19 when the Sauter mean diameter of the mist is 1.2 ⁇ m and the temperature difference is 25 ° C. (the mist temperature is 40 ° C. and the room temperature before the start of mist supply is 15 ° C.), the mist supply unit The mist supplied from No. 10 is in a state of being diffused so as to float in the virtual residence space 58. Since the particle size of the mist is even smaller, the terminal velocity is also smaller and the falling speed is even slower. Moreover, the updraft caused by the temperature difference is even stronger.
  • the weight of the mist is light and it is diffused by a stronger updraft. Therefore, the mist retention layer C that forms the retention boundary surface 66 on the upper surface is not formed in the virtual retention space 58.
  • the mist supply unit The mist supplied from No. 10 is in a state of being diffused so as to float in the virtual residence space 58. Since the particle size of the mist is even smaller, the terminal velocity is also smaller and the falling speed is even slower.
  • the updraft caused by the temperature difference is even stronger. Therefore, the weight of the mist is light, and it is diffused by a stronger updraft. Therefore, the mist retention layer C that forms the retention boundary surface on the upper surface is not formed in the virtual retention space 58.
  • the internal transmittance measured inside the residence space 4 in the bath body 6 and the external transmittance measured outside the residence space 4 using the transmittance measuring device 68 are compared.
  • the internal transmittance is lower than the external transmittance, it can be determined that the mist is retained inside the retention space 4. More specifically, it is determined that mist is retained inside the retention space 4 when the internal transmittance / external transmittance ⁇ 1.
  • the transmittance measuring device 68 includes a first laser device 70 arranged inside the residence space 4 and a first transmittance measuring device 72 that receives the laser.
  • the first laser device 70 and the first transmittance measuring device 72 are horizontal at a position 150 mm below the upper end of the retention space 4 (for example, a depth position of about 30% with respect to the depth of the retention space 4). They are arranged 150 mm apart in the direction.
  • the first laser device 70 and the first transmittance measuring device 72 are arranged near the center of the retention space 4 in a top view.
  • the intensity of the laser light measured by the first transmittance measuring device 72 is measured with respect to the intensity of the laser light oscillated from the first laser device 70, and the transmittance is measured.
  • the transmittance measuring device 68 further includes a second laser device 74 arranged outside the residence space 4 and a second transmittance measuring device 76 that receives the laser.
  • the second laser device 74 and the second transmittance measuring device 76 are located at a position 150 mm above the upper end of the residence space 4 (for example, with respect to the upper end of the residence space 4.
  • the first laser device 70 and the first transmittance They are arranged at a distance of 150 mm in the horizontal direction at a position symmetrical to the measuring device 72).
  • the first laser device 70 and the first transmittance measuring device 72 are arranged near the center of the retention space 4 in a top view.
  • the intensity of the laser light measured by the second transmittance measuring device 76 is measured with respect to the intensity of the laser light oscillated from the second laser device 74, and the transmittance is measured.
  • the transmittance measuring device 68 the first laser device 70 and the first transmittance measuring device 72 are arranged inside the residence space 4, but the virtual residence space as described above is replaced with the residence space 4. These devices may be arranged inside to perform a virtual predictive measurement of the transmittance.
  • the second laser device 74 and the second transmittance measuring device 76 are arranged outside the virtual residence space.
  • the laser light emitted from the Keyence digital fiber amplifier FS-N11MN is oscillated through the company's FU-77TZ (first laser device 70 or second laser device 74), and the company's FU.
  • Light is received by -77TZ (first transmittance measuring device 72 or second transmittance measuring device 76).
  • the received light is returned to the fiber amplifier FS-N11MN, and a voltage output of, for example, 1-5V is performed according to the amount of light.
  • the output voltage is measured by the company's NR-500 series NR-HA08 and scaled to a value of 0 to 100% on a PC.
  • the transmittance data is measured, for example, with a sampling period of 100 ms. For example, within 15 minutes after the start of supply of mist in a substantially fixed amount, the data of the transmittance for 30 seconds, which can be judged to be the steady state first, is averaged and calculated.
  • the mist atmosphere state shows the passage of time between the transmitted heat flux and the heat flux transmitted to the user when the mist bathes in a state where the same bathtub body 6 is filled with mist at 45 ° C. (mist atmosphere state).
  • the vertical axis shows the heat flux [W / m 2 ]
  • the horizontal axis shows the time [s] from the start of bathing.
  • heat flux [W / m 2 ] a measuring unit is placed in the center of the back of a user with an average body shape, and the heat flux transmitted to the user is measured.
  • the mist atmosphere state indicates a state in which the bathtub body 6 is sufficiently filled with mist.
  • the heat flux is lower than when the user bathes in a bathtub with water at ° C, and the user feels the temperature is lower. According to the mist bathing of mist at 40 ° C., the user's body can be warmed gently with a low stimulus.
  • FIG. 21 shows the heat flux acting on the user.
  • FIG. 22 shows the results of measuring the skin temperature of the user after bathing in a bathtub or mist for 10 minutes. It can be seen that when the user bathes in a bathtub with water at 40 ° C. and when the user bathes in mist with mist at 43 ° C., the user has almost the same warmth. In this way, mist bathing suppresses irritation caused by warmed water at the start of bathing and enables body-friendly bathing.
  • the mist bathing it is possible to give the user a visual effect like an open-air bath in which the surface of the water is covered with mist, and it is also possible to give the user a luxurious and healing effect.
  • the mist supplied from the mist supply unit 10 is retained in the retention space 4 of the bathtub body 6. It is composed of. Therefore, the heated mist can stay in the retention space 4 in which the upper part of the bathtub body 6 is open. As a result, the mist can stay in the retention space 4 in which the lid of the bathtub body 6 is not attached and the upper part is open, so that it is not necessary to attach the lid of the user and the convenience is improved, and the user can use the bathtub. Since it can be warmed by the mist inside the main body 6 without a lid, the comfort of the user is also improved.
  • the mist bath can be performed in a state where the burden on the body is reduced without causing a feeling of oppression as compared with the case where the user is immersed in water. Since the heat stimulus is transmitted to the user more slowly than when soaking in the water, the mist bath can be performed while reducing the burden on the user's body.
  • the mist generation unit 8 since the mist generation unit 8 includes a water temperature detection unit that detects the water temperature, the water temperature can be detected and the water temperature can be controlled more reliably. Therefore, the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 can reliably retain the heated mist in the retention space 4 of the bathtub body 6.
  • the retention boundary surface 66 on the upper side of the retained mist corresponds to the height of the overflow surface 6b of the bathtub body 6 and the depth of the bathtub body 6. Since it is formed below the height position to which the height is added, it is possible to prevent the retention boundary surface 66 from being formed at a position that is too high, and to improve the comfort of the user.
  • the retention boundary surface 66 on the upper side of the retained mist is formed above the height position of the overflow surface 6b of the bathtub body 6. It is easier to take a mist bath up to the upper part of the user's body sitting in the bathtub body 6, and the user's body can be warmed to the upper part above the normal water level, which improves the user's comfort. Can be enhanced.
  • the retention boundary surface 66 on the upper side of the retained mist has a value between 100 mm and 200 mm for the height of the overflow surface 6b of the bathtub body 6. Since it is formed below the added height position, the retention boundary surface 66 is likely to be formed below the position of the face of the user sitting in the bathtub body 6, further enhancing the comfort of the user. Can be done.
  • the mist supply unit 10 is arranged above the overflowing portion of the water in the bathtub body 6, the water in the bathtub body 6 is misted as a flow of sewage. It is possible to suppress the invasion from the supply unit 10 to the upstream side.
  • the mist supply unit 10 is arranged above the overflow surface 6b of the water in the bathtub body 6, the water in the bathtub body 6 is supplied as sewage. It is possible to suppress the invasion from the portion 10 to the upstream side.
  • the mist generator 1 further includes an indoor temperature measuring device 24 for detecting the air temperature in the bathroom in which the bathtub body 6 is arranged.
  • the mist generation unit 8 can generate a heated mist according to the temperature in the bathroom in which the mist is arranged, and the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 bathe the heated mist. It can be more reliably retained in the retention space 4 of the main body 6.
  • the first embodiment of the present invention is a bathtub device, in which the mist generator of the first embodiment of the present invention and the retention space 4 for receiving the mist supplied from the mist supply unit 10 of the mist generator 1 are provided. It is characterized by including a bathtub body 6 to be formed.
  • the mist generation unit 8 and the mist supply unit 10 of the mist generator 1 are arranged on the short side side of the bathtub main body 6, the mist supply unit 10
  • the supplied mist is relatively uniformly supplied in the left-right direction on the short side in the retention space 4 in the bathtub body 6, and the retention of the mist is suppressed from being disturbed.
  • the mist is supplied with a relatively uniform flow of mist in the left-right direction on the short side, and this mist travels along the long side, so that the user is visually healed and given a sense of quality. It is possible to easily generate various effects.
  • FIG. 23 is a perspective view of the bathtub device provided with the mist generator according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 24 is a side view of the bathtub device provided with the mist generator according to the second embodiment of the present invention. It is a side view.
  • the retention boundary surface 66 in the second embodiment is formed in the same manner as the retention boundary surface 66 in the first embodiment, but due to space limitations, the position where the retention boundary surface 66 is formed will be described.
  • Reference numerals M0, M1, M2, M3, L1, etc. are omitted.
  • the description of the reference numerals M0, M1, M2, M3, L1 and the like relating to the description of the position where the staying boundary surface 66 is formed includes the description of the staying boundary surface 66 in the first embodiment and FIG. It is referred to by the description of.
  • the bathtub device 2 which is a water supply device provided with the mist generator 101 according to the second embodiment of the present invention is provided in the bathroom 3.
  • a water supply device is a device provided with a water discharge device for using water in a bathroom, a bathroom washroom floor, a toilet, a washroom, a kitchen, or the like.
  • the mist generator 101 is a mist generator used for a bathtub body of a water supply device, a bathroom washroom floor, a shower room, a hand wash bowl, a washbasin bowl, and a kitchen sink.
  • the mist generator 101 is used for the bathtub device 2 which is a water supply device.
  • the mist generator 101 includes a mist generation unit 108 that generates mist, and a mist supply unit 110 that supplies mist into the bathtub main body 6.
  • the mist generation unit 108 is attached to the wall surface W of the bathroom 3 and is attached at a height above the height of the bathtub body 6.
  • the mist generation unit 108 is arranged above the short side portion 6e on the short side side of the upper edge of the bathtub body 6.
  • the mist generation unit 108 is provided so as to be separated from the bathtub main body 6. That is, the mist generating portion 108 is not directly attached to the bathtub main body 6, and a space portion of a gap is formed between the bottom surface of the mist generating portion 108 and the short side portion 6e.
  • the mist generation unit 108 is provided apart from the bathtub body 6, but as a modification, the mist generation unit 108 is provided so as to be in contact with the bathtub body 6 or to be attached to the bathtub body 6. May be good.
  • the mist generation unit 108 in the second embodiment is basically the same component as the mist generation unit 8 in the first embodiment except that the arrangement position is different from that of the mist generation unit 8 in the first embodiment. And has a function. Therefore, the same reference numerals are given to the drawings for similar parts, and the description thereof will be omitted or briefly described, and different parts will be mainly described.
  • the mist generation unit 108 includes a water supply channel 14 for supplying water from the water supply source to the tank 12, a drainage channel 16 for draining water from the tank 12 to the drain pipe, and an ultrasonic vibrator provided at the bottom inside the tank 12. 18, a heater 20 provided at the bottom inside the tank 12, a water temperature measuring instrument 22 which is a water temperature detecting unit provided inside the tank 12, and a room which is a temperature detecting unit provided outside the tank 12. It includes a temperature measuring device 24 and a control unit 26 for controlling the ultrasonic vibrator 18 and the heater 20.
  • the tank 12 is attached to the surface side of the wall W (inside the bathroom 3).
  • the water supply channel 14 and the drainage channel 16 are connected to the lower side wall of the tank 12.
  • the mist supply unit 110 is connected to the side wall near the center of the tank 12.
  • the water supply channel 14 extends from the front surface side of the wall W to the back surface side (outside side of the bathroom 3).
  • the drainage channel 16 extends from the front surface side to the back surface side of the wall W.
  • the control unit 26 is provided on the back surface side of the wall W.
  • the mist supply unit 110 supplies the mist generated by the mist generation unit 108 into the bathtub body 6 which is a retention unit forming a retention space 4 whose upper portion is open toward the room where the bathtub body 6 is arranged. ..
  • the mist supply unit 110 is arranged above the short side portion 6e on the short side side of the bathtub body 6.
  • the mist supply section 110 has a mist supply flow path 111 extending laterally from the mist generation section 108 to the upper part of one end of the retention space 4 and a downstream side of the mist supply flow path 111.
  • a mist supply port 113 that is connected to the end and opens downward is provided.
  • the mist supply flow path 111 extends substantially horizontally from the vertical intermediate portion of the tank 12.
  • the mist supply flow path 111 may extend from the upper part of the tank 12. Further, the mist supply flow path 111 may extend obliquely downward from the mist generation unit 108 toward the retention space 4 side. Further, the mist supply flow path 111 may be combined with the downwardly facing mist supply port portion 113 to form a flow path that is curved from the side to an arc shape and faces downward.
  • the mist supply flow path 111 forms a horizontally long rectangular flow path (for example, a flow path cross section) when viewed from the front (from the retention space 4 side).
  • the bottom surface 111a of the mist supply flow path 111 extends parallel and flatly in the left-right direction (depth direction of the paper surface in FIG. 24) of the short-side side portion 6e of the bathtub body 6, and parallel to the front-rear direction of the short-side side portion 6e. And extends flat.
  • a vertical wall 111b is formed on the front surface of the mist supply flow path 111 on the retention space 4 side, and the mist passing through the mist supply unit 110 is guided downward by the vertical wall 111b.
  • the mist supply port 113 extends downward from the downstream end of the mist supply flow path 111.
  • the mist supply port 113 forms a duct-shaped flow path extending downward.
  • the mist supply port 113 forms an opening that opens downward.
  • the mist supply port 113 forms a horizontally long rectangular flow path (for example, a cross section of the flow path) when viewed from the front of the opening (when viewed from below to above the mist supply port 113).
  • the width of the mist supply port 113 in the left-right direction is the same as the width of the mist supply flow path 111 in the left-right direction (depth direction of the paper surface in FIG. 24).
  • the width of the mist supply port 113 in the left-right direction may be different from the width of the mist supply flow path 111 in the left-right direction.
  • the width of the mist supply port 113 in the left-right direction is shorter than the width of the short side portion 6e in the left-right direction.
  • the width of the mist supply port 113 in the left-right direction may be the same as the width of the short-side portion 6e over almost the entire width, for example, the width of the retention space 4 of the short-side portion 6e in the left-right direction.
  • the width of the mist supply port 113 in the left-right direction may be about half the width of the entire width of the retention space 4 in the short side portion 6e in the left-right direction.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 extends parallel to the left-right direction (depth direction of the paper surface in FIG. 24) of the short side portion 6e of the bathtub body 6.
  • the lower end 113a is located on the retention space 4 inside the bathtub body 6 from the short side portion 6e.
  • the mist supply port 113 is located above the retention space 4.
  • the mist supply port 113 extends downward in the vertical direction.
  • the mist supply port 113 may extend diagonally downward.
  • the virtual line N along the opening direction of the mist supply port 113 extends toward the space inside the short side portion 6e of the bathtub body 6, for example, the retention space 4.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 is arranged above the water overflow portion 6c in the bathtub body 6. Therefore, it is possible to prevent the water in the bathtub body 6 from entering the upstream side from the mist supply port 113 as a flow of sewage.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 may be located below the upper end of the retention boundary surface 66.
  • the overflow portion 6c is the overflow surface 6b of the bathtub main body 6, and the lower end 113a of the mist supply port portion 113 is arranged above the short side portion 6e of the bathtub main body 6.
  • the overflow portion 6c may be an overflow port provided in the bathtub main body 6. Therefore, the lower end 113a of the mist supply port 113 may be located above the overflow port provided in the bathtub body 6 and below the short side portion 6e.
  • the length of the mist supply port 113 for example, the length from the lower part of the mist supply flow path 111 to the lower end 113a can be changed.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 is provided, for example, at a position higher than 0 mm above the overflow portion 6c, and is provided, for example, at a position 50 mm or more above the overflow portion 6c. Further, the lower end 113a is provided, for example, at a position lower than the height position of 400 mm above the short side portion 6e, and is provided at a position below the height position of 100 mm above the short side portion 6e, for example.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 is located at a height position within the range, for example, higher than 0 mm above the height position of the overflow portion 6c and lower than the height position of 400 mm above the short side portion 6e. Positioned. More preferably, the lower end 113a of the mist supply port 113 is a height position within a range, for example, 50 mm or more above the height position of the overflow portion 6c and 100 mm or less above the short side portion 6e. Positioned to.
  • the moving distance of the mist from the lower end 113a to the staying space 4 can be made relatively short, and the mist supplied into the staying space 4 can be made relatively short. It is possible to easily control the supply of mist such as the temperature of the mist, and further, it is possible to suppress the mist from being diffused before being supplied into the retention space 4.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 is positioned above the height position of the overflow portion 6c at a height higher than 0 mm as described above, so that, for example, the overflow portion 6c is located above the upper side of the bathtub body 6.
  • the lower end 113a of the mist supply port 113 is more preferably positioned above the height position of the overflow portion 6c at a height higher than 50 mm as described above, so that the water in the bathtub body 6 flows through the sewage. Therefore, it is possible to further suppress the invasion from the lower end 113a to the upstream side.
  • the mist supply port 113 may be formed as an opening formed on the lower side of the mist supply flow path 111, and may be opened downward.
  • the mist supply port 113 having such a lower opening does not protrude downward from the mist supply flow path 111 as a duct-like flow path, and forms an opening.
  • the mist supply port 113 of the lower opening is a horizontally long rectangular flow path (cross section of the flow path) when viewed from the front of the opening (when viewed from below to above the mist supply port 113 of the lower opening). ) Is formed.
  • the width of the mist supply port 113 of the lower opening in the left-right direction is the same as the width of the mist supply flow path 111 in the left-right direction.
  • the width of the mist supply port 113 of the lower opening in the left-right direction is shorter than the width of the short-side portion 6e in the left-right direction.
  • the width of the mist supply port 113 of the lower opening in the left-right direction is the same as the width of the short-side portion 6e over almost the entire width, for example, the width of the retention space 4 in the short-side portion 6e in the left-right direction. May be good.
  • the width of the mist supply port 113 of the lower opening in the left-right direction may be about half the width of the entire width of the retention space 4 in the left-right direction.
  • the left-right side of the mist supply port 113 of the lower opening extends parallel to the left-right direction of the short side portion 6e of the bathtub body 6.
  • the mist supply port 113 of the lower opening is located above the retention space 4 inside the bathtub body 6 from the short side portion 6e.
  • the mist supply port 113 of the lower opening is opened downward in the vertical direction, but may be opened diagonally downward toward the retention space 4.
  • the mist supply port 113 of the lower opening is arranged above the water overflow portion 6c in the bathtub body 6, and the mist supply port 113 of the lower opening is above the short side portion 6e of the bathtub body 6. Have been placed.
  • the mist supply unit 110 sets the supply amount per volume in the range of, for example, 0.03 mL / min ⁇ L to 1.5 mL / min ⁇ L.
  • the mist supply unit 110 can supply, for example, a supply amount of mist of 11 mL / min per unit time to the retention space 4 having a volume of 330 L of the bathtub body 6. Further, for example, the mist supply unit 110 supplies 6 mL / min per unit time to a virtual residence space for measuring temperature difference and particle size, and a retention space 4 having a volume of 4.32 L such as other water-related equipment. Can supply mist.
  • the amount of mist supplied is controlled by the number of ultrasonic vibrators 18, the output, the direction of ultrasonic wave irradiation, the water level in the mist generating unit 108, or the shape of the flow path in the mist generating unit 108 or the mist supply unit 110. can.
  • the mist generation unit 108 and the mist supply unit 110 generate the mist in a heated state and control the temperature of the mist so that the mist can be easily retained in the retention space 4. This content will be described.
  • the temperature difference between the temperature of the mist supplied from the mist supply unit 110 to the retention space 4 and the temperature in the room where the water supply device before the start of the supply of the mist is used is 0.
  • the temperature is set to °C or higher, and the mist supplied from the mist supply unit 110 is configured to be retained in the retention space 4 of the bathtub body 6.
  • the force that the updraft generated by the temperature difference tries to raise the mist is the mist corresponding to the particle size of the mist supplied from the mist supply unit 110. It is configured to generate a temperature difference that does not exceed the weight of. Indoor temperature measurement by presetting the temperature of water supplied to the mist generation unit 108, the heating temperature of the heater 20, or the frequency of the ultrasonic transducer 18 according to the assumed temperature range of the air in the indoor space 5. Such mist supply may be achieved without using the device 24 (regardless of the measurement result of the room temperature measuring device 24). Further, such mist supply may be achieved by adjusting the setting at the time of supply.
  • the mist generation unit 108 and the mist supply unit 110 are configured such that the temperature difference is preferably 100 ° C. or lower, more preferably 60 ° C. or lower, and further preferably 45 ° C. or lower.
  • the mist generation unit 108 and the mist supply unit 110 generate the mist in a heated state and control the particle size of the mist so that the mist can be easily retained in the retention space 4.
  • the operation, various measurement methods, actions (effects), etc. of the mist generator 101 of the second embodiment are basically the same as the operations, various measurement methods, actions (effects), etc. of the mist generator 1 of the first embodiment. Therefore, the description of the first embodiment will be referred to for the portion overlapping with the operation, various measurement methods, actions (effects), etc. of the first embodiment, and the description will be omitted in the second embodiment.
  • the mist supply unit 110 since the mist supply unit 110 includes the mist supply port 113 that opens downward, the mist supply unit 110 is supplied from the mist supply port 113 of the mist supply unit 110.
  • the movement distance until the mist reaches the inside of the bathtub body 6 can be suppressed so as to be a relatively short movement distance as compared with the case where the mist supply port 113 of the mist supply unit 110 opens sideways or upward, and the mist becomes a mist. It is possible to prevent it from becoming difficult to adjust the temperature of the mist reaching the inside of the bathtub body 6 due to changes such as a decrease in the temperature of the mist from the supply port 113 to the inside of the bathtub body 6.
  • the heated mist can be more easily retained in the retention space 4 in which the upper part of the bathtub body 6 is open. Further, for example, since the mist supply unit 110 includes a mist supply port 113 that opens downward, it is possible to prevent water in the bathtub body 6 from entering the upstream side from the mist supply unit 110 as a flow of sewage.
  • Mist generator 2 Bathtub device 4 Retention space 6 Bathtub body 6b Overflow surface 6c Overflow part 8 Mist generation part 10 Mist supply part 24 Indoor temperature measuring instrument 101 Mist generator 110 Mist supply part 113 Mist supply port part A User B Water C retention layer

Abstract

加熱された状態のミストが上方が開放された滞留空間内に滞留できるミスト発生装置を提供する。本発明は、浴槽本体に用いられるミスト発生装置1であって、加熱され水温を制御された水からミストを生成する、又は、水から生成されたミストを加熱することで温度制御されたミストを生成するミスト生成部8と、ミスト生成部8により生成されたミストを、浴槽本体が配置される室内に向けて上方が開放された滞留空間4を形成する浴槽本体6内に供給するミスト供給部10と、を備え、ミスト生成部8及びミスト供給部10は、ミスト供給部10から供給されたミストが浴槽本体6の滞留空間4内に滞留されるように構成される。

Description

ミスト発生装置及びそれを備える浴槽装置
 本発明は、ミスト発生装置に係り、特に、浴槽装置に用いられるミスト発生装置に関する。
 従来、特許文献1に示すように、サウナ浴をするための浴槽サウナ装置が知られており、このような浴槽サウナ装置は、ミストを用いたサウナ空間を形成するために浴槽本体の上部に設けられる浴槽蓋を備えている。
特開2008-018130号公報 特開2014-057952号公報
 しかしながら、特許文献1に示すような浴槽サウナ装置においては、サウナ空間を形成するために浴槽蓋が必要であることから、使用者の位置が拘束されてしまい快適性が損なわれると共に、使用者の利便性に欠けるという問題があった。
 これに対し、特許文献2に示すように、超音波霧化ユニットが提案され、上昇気流によって霧が拡散しやすくならないように、霧化槽の水温を上昇させないように制御することが提案されている。
 しかしながら、このような超音波霧化ユニットを採用しようとすれば、ミストの温度を高めると霧が拡散してしまう問題が生じてしまい、結局、ミストの拡散を防ごうとすれば特許文献1に示すような浴槽蓋を設ける必要が生じてしまうという問題がある。
 そこで、本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、加熱された状態のミストが、上方が開放された滞留空間内に滞留できるミスト発生装置を提供することを目的としている。
 上述した課題を解決するために、本発明の一実施形態は、浴槽本体に用いられるミスト発生装置であって、加熱され水温を制御された水からミストを生成する、又は、水から生成されたミストを加熱することで温度制御されたミストを生成するミスト生成部と、上方が開放された滞留空間を形成する浴槽本体内に、上記ミスト生成部により生成されたミストを供給するミスト供給部と、を備え、上記ミスト生成部及び上記ミスト供給部は、上記ミスト供給部から供給されたミストが上記浴槽本体の上記滞留空間内に滞留されるように構成されることを特徴としている。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、上記ミスト生成部及び上記ミスト供給部は、上記ミスト供給部から供給されたミストが上記浴槽本体の上記滞留空間内に滞留されるように構成される。よって、加熱された状態のミストが浴槽本体の上方が開放された滞留空間内に滞留できる。これにより、ミストが浴槽本体の蓋が取付けられていない上方が開放された滞留空間内に滞留できるため使用者の蓋を取付ける必要を省いて利便性が向上されると共に、使用者が浴槽本体内で蓋なしでミストにより温まることができるため使用者の快適性も向上される。また、使用者が浴槽本体内でミストにより温まることができるため、使用者が水に浸かる場合と比べて圧迫感を生じずに体の負担を低減した状態でミスト浴ができ、さらに、水に浸かる場合と比べて緩やかに使用者に熱の刺激が伝わるため使用者の体の負担を低減しつつミスト浴ができる。
 本発明の一実施形態において、好ましくは、上記ミスト生成部は、水温を検知する水温検知部を備える。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、ミスト生成部は、水温を検知する水温検知部を備えるので、水温を検知してより確実に水温を制御することができる。よって、ミスト生成部及びミスト供給部が、加熱された状態のミストを浴槽本体の滞留空間内により確実に滞留させることができる。
 本発明の一実施形態において、好ましくは、上記ミスト生成部は、60℃以上に加熱された水を温度制御すると共に温度制御された水からミストを生成する、又は、水から生成されたミストを60℃以上に加熱すると共に加熱されたミストを温度制御する。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、水又はミストを60℃以上に加熱することにより、仮に菌が水中に含まれていた場合でも、少なくとも一部の菌(例えばレジオネラ菌)の影響を抑制できる。
 本発明の一実施形態において、好ましくは、滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さに、上記浴槽本体の深さに相当する高さを加えた高さ位置よりも下方に形成される。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さに、上記浴槽本体の深さに相当する高さを加えた高さ位置よりも下方に形成されるので、滞留境界面が高すぎる位置に形成されることを抑制し、使用者の快適性を高めることができる。
 本発明の一実施形態において、好ましくは、滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さ位置よりも上方に形成される。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さ位置よりも上方に形成されるので、浴槽本体内に座っている使用者の体の上部までミスト入浴がしやすくなると共に、通常の水をはる水位よりも上部まで使用者の体を温めることができ、使用者の快適性をより高めることができる。
 本発明において、好ましくは、滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さに、100mm~200mmの間の数値を加えた高さ位置よりも下方に形成される。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さに、100mm~200mmの間の数値を加えた高さ位置よりも下方に形成されるので、滞留境界面が浴槽本体内に座っている使用者の顔の位置より下方に形成されやすくなり、使用者の快適性をさらに高めることができる。
 本発明において、好ましくは、上記ミスト供給部は上記浴槽本体内の水の溢れ部より上方に配置される。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、ミスト供給部は浴槽本体内の水の溢れ部より上方に配置されるので、浴槽本体内の水が汚水の流れとしてミスト供給部から上流側に侵入することを抑制できる。
 本発明において、好ましくは、上記浴槽本体内の水の上記溢れ部は、上記浴槽本体の上記溢れ面である。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、ミスト供給部は浴槽本体内の水の溢れ面より上方に配置されるので、浴槽本体内の水が汚水としてミスト供給部から上流側に侵入することを抑制できる。
 本発明において、好ましくは、ミスト発生装置は、さらに、上記浴槽本体が配置される浴室内の気温を検知する気温検知部を備える。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、ミスト発生装置は、さらに、上記浴槽本体が配置される浴室内の気温を検知する気温検知部を備えるので、浴槽本体が配置される浴室内の気温に応じて、ミスト生成部は、加熱された状態のミストを生成することができ、ミスト生成部及びミスト供給部が、加熱された状態のミストを浴槽本体の滞留空間内により確実に滞留させることができる。
 本発明において、好ましくは、上記ミスト供給部は、下方向きに開口するミスト供給口部を備える。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、ミスト供給部は、下方向きに開口するミスト供給口部を備えるので、ミスト供給部のミスト供給口部から供給されたミストが浴槽本体内に到達するまでの移動距離をミスト供給部のミスト供給口部が横向きや上向きに開口する場合と比べて比較的短い移動距離にするように抑制でき、ミストがミスト供給口部から浴槽本体内に到達するまでにミストの温度が低下される等の変化を受け、浴槽本体内に到達されるミストの温度を調整しにくくなることを抑制できる。よって、加熱された状態のミストが浴槽本体の上方が開放された滞留空間内により滞留しやすくできる。また、例えば、ミスト供給部は、下方向きに開口するミスト供給口部を備えるので、浴槽本体内の水が汚水の流れとしてミスト供給部から上流側に侵入することを抑制できる。
 本発明において、好ましくは、浴槽装置であって、上記ミスト発生装置と、上記ミスト発生装置の上記ミスト供給部から供給されるミストを受け入れる上記滞留空間を形成する上記浴槽本体と、を備える。
 また、本発明の一実施形態は、浴槽装置であって、本発明の一実施形態のミスト発生装置と、上記ミスト発生装置の上記ミスト供給部から供給されるミストを受け入れる上記滞留空間を形成する上記浴槽本体とを備えることを特徴としている。
 本発明において、好ましくは、上記ミスト発生装置の上記ミスト生成部及び上記ミスト供給部は、上記浴槽本体の短辺側に配置される。
 このように構成された本発明の一実施形態においては、上記ミスト発生装置の上記ミスト生成部及び上記ミスト供給部は、上記浴槽本体の短辺側に配置されるので、ミスト供給部から供給されるミストが浴槽本体内の滞留空間において短辺側の左右方向において比較的均一に供給され、ミストの滞留が乱れることが抑制される。さらに、ミストが短辺側の左右方向において比較的均一に整ったミストの流れが供給され、このミストが長辺側に沿って進むので、使用者に癒し効果及び高級感を与えるような視覚的な効果を発生させやすくできる。
 本発明のミスト発生装置によれば、加熱された状態のミストが、上方が開放された滞留空間内に滞留できる。
本発明の第1実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置の斜視図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置の構造を説明する断面図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置からのミスト供給動作を説明する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置からのミスト供給動作を説明する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置からのミスト供給動作を説明する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置からのミスト供給動作を説明する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置からのミスト供給動作を説明する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置からのミスト供給動作を説明する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から滞留空間に供給されたミストの温度を仮想滞留空間において測定する測定装置の上面図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から滞留空間に供給されたミストの温度を仮想滞留空間において測定する測定装置の正面図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から滞留空間に供給されたミストの温度を仮想滞留空間において測定する測定装置の側面図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置から供給されたミストによるミスト雰囲気温度の変化の様子を示す図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から滞留空間に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度との温度差の範囲を示す図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストの粒径の計測装置の斜視図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストの粒径の計測装置の上面図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストの粒径を、粒子径分布測定装置により測定した粒子径分布データの一例を示す図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストに関し、ミストの温度と室内の温度との温度差と、ミストの粒径との関係を示す図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストが仮想滞留空間に供給された状態を観察する観察装置の斜視図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストが仮想滞留空間に供給された状態を、温度差と、ミストの粒径とに応じて比較する図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストが滞留しているかの判定に関し、透過率の測定装置を示す図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストによるミスト入浴と、通常の湯船浴との違いを、熱流束と時間経過により示す図である。 本発明の第1実施形態によるミスト発生装置のミスト供給部から供給されるミストによるミスト入浴と、通常の湯船浴とのそれぞれにおいて、10分入浴後に使用者の皮膚温を測定した結果を示す図である。 本発明の第2実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置の斜視図である。 本発明の第2実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置を側面から見た側面図である。
 以下では、本明細書に開示する本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。以下の説明から、当業者にとって、本発明の多くの改良や他の実施の形態が明らかである。従って、以下の説明は、例示としてのみ解釈されるべきであり、本発明を実行する最良の態様を当業者に教示する目的で提供されたものである。本発明の精神を逸脱することなく、その構造及び/又は機能の詳細を実質的に変更することができる。
 以下、添付図面を参照して本発明の第1実施形態によるミスト発生装置を備えた水回り機器である浴槽装置について説明する。
 図1は本発明の第1実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置の斜視図であり、図2は本発明の第1実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置を側面から見た側面図である。
 図1及び図2に示すように、本発明の第1実施形態によるミスト発生装置1を備えた水回り機器である浴槽装置2は、浴室3に設けられる。水回り機器は、浴室、浴室の洗い場床、トイレ、洗面所、キッチン等の水を使うための吐水装置が設けられている機器である。ミスト発生装置1は、水回り機器の浴槽本体、浴室の洗い場床、シャワールーム、手洗いボウル、洗面台ボウル、キッチンシンクに用いられるミスト発生装置である。浴室3は、箱型の空間であり、内部で水を使用するため一定程度密閉された室内空間5を形成している。水には、外気温(常温)より温度の高い水、加熱された水(いわゆる湯)も含む。浴室3内には、ミスト発生装置1を操作する操作部28が設けられている。操作部28は、浴槽装置2への水の貯水操作、温度設定等も行うことができる。操作部28は、供給されるミストの温度を設定できる操作機能、供給されるミストの粒径を設定できる操作機能等を有していてもよい。操作部28は、浴室3外に設けられてもよく、又は、リモコン等の遠隔操作部でもよい。浴槽装置2には、水の供給を行う供給装置7が設けられている。浴槽装置2は、さらに、ミスト発生装置1の後述するミスト供給部から供給されるミストを受け入れる滞留空間4を形成する浴槽本体6を備えている。
 浴槽本体6は、浴槽装置2の浴槽本体6が配置される室内空間5に向けて上方が開放された滞留空間4を形成する。浴槽本体6は、浴槽(湯船)であり、内側の滞留空間4内に水が貯水できるようになっている。浴槽本体6は、上面視で長方形に形成され、長方形の長辺側に長辺側部分6dが形成され、短辺側に短辺側部分6eが形成されている。短辺側部分6eは、長辺側部分6dに比べて浴槽の幅が短くなっている。
 滞留空間4は、浴槽本体6の内側において概ね直方体形状に形成される空間である。図2に示すように使用者Aが入浴する際には、滞留空間4の下部側に34℃乃至45℃の水Bが貯水され、使用者Aが座った状態で入浴することができる。なお、後述するように、図2においては、滞留空間4内の水Bの上方にはミストが滞留した状態(ミストの滞留層Cが形成されている状態)となっている。滞留空間4は、浴槽本体6の上端部6aまで形成され、天面側が開口されている。浴槽本体6は、滞留空間4の天面を覆うような蓋を省略した状態で、後述するようにミストが滞留空間4内に滞留されるようになっている。なお、滞留空間4内に水Bが貯水されずにミストが滞留されていてもよい。浴槽本体6の形状は実施形態のような箱状に限定されず、滞留空間を形成できる形状であればよい。例えば、浴槽本体6が上面視で円形や楕円形に形成され、内側にボウル状の滞留空間が形成されていてもよい。浴槽本体6の底面は使用者が寝浴姿勢や座り姿勢に近い姿勢をとれるように斜めに形成されていてもよく、底面に段部が形成されていてもよく又は形成されていなくてもよい。浴槽本体6の壁部の頂辺部が、一定の高さで水平に形成されている必要はなく高さが変化するように形成されていてもよい。例えば、浴槽本体6の壁部の頂辺部が、側面視で、斜め上方又は下方に延びる形状、一部が下方に凹む弓状に延びる形状や、略直角を形成するような形状とされてもよい。
 ミスト発生装置1は、水回り機器である浴槽装置2に用いられる。ミスト発生装置1は、ミストを生成するミスト生成部8と、ミストを浴槽本体6内に供給するミスト供給部10とを備えている。
 ミスト生成部8は、加熱され水温を制御された水からミストを生成する、又は、水から生成されたミストを加熱することで温度制御されたミストを生成する。ミスト生成部8は、浴槽本体6の短辺側の短辺側部分6eに配置されている。短辺側部分6eの上部には、ミスト生成部8を配置する台状の部分が形成されている。
 ミスト生成部8は、内部に水を貯溜するタンク12と、水を給水源からタンク12に給水する給水路14と、水をタンク12から排水管に排水する排水路16と、タンク12の内側の底部に設けられた超音波振動子18と、タンク12の内側の底部に設けられたヒーター20と、タンク12の内側に設けられた水温検知部である水温計測器22と、タンク12の外側に設けられた気温検知部である室内温度計測器24と、超音波振動子18及びヒーター20を制御する制御部26と、を備えている。
 タンク12は、直方体形状に形成されている。タンク12の下部の側壁に給水路14と排水路16とが接続されている。タンク12の中央近傍の側壁にミスト供給部10が接続されている。給水路14には、給水路14を開閉する給水路開閉弁30が設けられている。排水路16には、排水路16を開閉する排水路開閉弁32が設けられている。
 超音波振動子18は、タンク12内の水に超音波を発振して、液面の水を振動させ、液面から水を微粒子状にさせ、所定の粒径のミスト(霧)を生じさせることができる。超音波振動子18は、制御部26と電気的に接続され、超音波振動子18の超音波の発振出力、周波数等を調整することにより、発生させるミストの粒径を変更できるようになっている。超音波振動子18は、所定の粒径のミストを生じさせる他の装置、例えばスチームによるミスト発生装置、圧力噴霧によるミスト発生装置、アーク放電によるミスト発生装置等に変更されてもよい。また、本実施形態においては、超音波振動子18は、タンク12内に1つ設けられているが、タンク12内に複数設けられていてもよい。
 制御部26は、ヒーター20により、タンク12内の水を加熱する機能を有すると共にタンク12内の水の温度を制御する機能を有する。例えば、ヒーター20は、給水温(例えば20℃程度の室温)の水温の水を室温以上の60℃以上まで加熱することができる。また例えば、制御部26は、ヒーター20により、一旦60℃以上に加熱された水を以後、後述する所定の温度差が0℃以上とされるように上昇又は低下させるように温度制御することができる。よって、ミスト生成部8は、60℃以上に加熱された水を温度制御すると共に温度制御された水からミストを生成する。なお、ミスト生成部8は、給湯器において60℃以上に加熱された上でミスト生成部8に供給された水からミストを生成してもよい。ミスト生成部8は、タンク12内の水を室温以上の温度に加熱し、室温以上の温度で上昇気流を生じさせるようなミストを、ミストの粒径等の状態に応じて、ミストの温度を調整しながら滞留しやすいように設定によりコントロールする機能を有する。なお、水を60℃以上に加熱するので、少なくとも一部の菌(例えばレジオネラ菌)の繁殖を抑制する対策も可能となる。なお、ヒーター20が水(又はミスト)を一旦60℃以上に加熱する工程を省略し、この工程の代わりに他の菌抑制部、例えば、UV光による除菌部、除菌剤を添加する菌抑制部等の手段が設けられてもよい。このとき、ヒーター20は水(又はミスト)を60℃未満の温度まで加熱できる。
 なお、ヒーター20は、タンク12内の水の水位よりも高い位置に設けられ、水から生成されたミストを加熱してもよい。このとき、ヒーター20は、水から生成されたミストを60℃以上に加熱することができる。また例えば、制御部26は、ヒーター20により、60℃以上に加熱されたミストを以後後述する所定の温度差が0℃以上とされるようにタンク12内のミストの温度を上昇又は低下させるように温度制御することができる。このとき、ミスト生成部8は、水から生成されたミストを60℃以上に加熱すると共に加熱されたミストを温度制御する。
 なお、ヒーター20は、ヒーター20がタンク12内の水の水位よりも低い位置に設けられた状態で、水から生成されたミストを加熱してもよい。このとき、タンク12からタンク12内の水の水位よりも低い位置に設けられたヒーター20までミストを通すダクトが設けられ、このダクトを通ってヒーター20に供給されるミストをヒーター20が加熱させる。このダクトの下流側はミスト供給部10又はタンク12に接続され、ヒーター20が加熱したミストが再びミスト供給部10又はタンク12に戻される。
 水温計測器22は、タンク12内の水の水温を検知する。制御部26は、水温計測器22と電気的に接続され、制御部26がタンク12内の水の水温を認識できる。
 室内温度計測器24は、浴槽本体6が配置される室内空間5のタンク12の外側の空気の温度を検知する。制御部26は、室内温度計測器24と電気的に接続され、制御部26が室内空間5の空気の温度を認識できる。なお、ミストの供給開始前(ミスト生成部8が駆動される前)の状態においては、室内空間5の空気の温度と、滞留空間4内の空気の温度とはほぼ等しい又は比較的近い温度であると仮定されるので、制御部26は、室内温度計測器24が測定した室内空間5の空気の温度を、滞留空間4内の空気の温度と推定できる。
 制御部26は、CPU及びメモリ等を内蔵し、メモリ等に記録された所定の制御プログラムに基づいてミストの発生を実行するように接続された機器を制御する。制御部26は、超音波振動子18、ヒーター20、水温計測器22、室内温度計測器24、操作部28等と電気的に接続されている。制御部26は、さらに、給水路14に設けられた給水路開閉弁30と、排水路に設けられた排水路開閉弁32とも電気的に接続され、これらを制御できる。
 ミスト供給部10は、ミスト生成部8により生成されたミストを、浴槽本体6が配置される室内に向けて上方が開放された滞留空間4を形成する滞留部である浴槽本体6内に供給する。ミスト供給部10は、図2に示す流路の断面により示されるように、ミスト生成部8から滞留空間4の一端の上部まで直線的に延びる流路を形成している。ミスト供給部10の開口部は、正面から(滞留空間4側から)見て、浴槽本体6の短辺側部分6eに沿って横長の長方形に形成されている。開口部は、短辺側部分6eのほぼ全体にわたる幅を有するように形成されている。ミスト供給部10は浴槽本体6内の水の溢れ部6cより上方に配置される。本実施形態においては、この溢れ部6cは、浴槽本体6の溢れ面6bである。変形例として溢れ部6cは、浴槽本体6内に設けられたオーバーフロー口でもよい。また、ミスト供給部10は、浴槽本体6の短辺側の短辺側部分6eに配置されている。短辺側部分6eの上部には、ミスト供給部10を配置する台状の部分が形成されている。ミスト供給部10は、体積あたりの供給量を、例えば0.03mL/min・L~1.5mL/min・Lの範囲にしている。ミスト供給部10は、例えば、浴槽本体6の体積330Lの滞留空間4に11mL/minの単位時間あたりの供給量のミストを供給できる。また、例えば、ミスト供給部10は、温度差や粒径の測定の仮想滞留空間や、他の水回り機器等の体積4.32Lの滞留空間4に6mL/minの単位時間あたりの供給量のミストを供給できる。超音波振動子18の個数、出力、超音波を照射する向き、ミスト生成部8内の水位、又は、ミスト生成部8内やミスト供給部10内の流路形状等によりミストの供給量が制御できる。
 ミスト生成部8及びミスト供給部10は、加温された状態のミストを生成すると共に、ミストの温度を制御し、このミストを滞留空間4内に滞留させやすくする。この内容について説明する。
 ミスト生成部8及びミスト供給部10は、ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度との温度差が、0℃以上とされ、ミスト供給部10から供給されたミストが浴槽本体6の滞留空間4内に滞留されるように構成される。また、ミスト発生装置1のミスト生成部8及びミスト供給部10は、温度差によって生じる上昇気流がミストを上昇させようとする力がミスト供給部10から供給されたミストの粒径に応じたミストの重さを超えないような、温度差を生じるように構成される。想定される室内空間5の空気の温度範囲に応じてミスト生成部8に供給される水の温度、ヒーター20による加熱温度、又は超音波振動子18の周波数を予め設定することで、室内温度計測器24を用いず(室内温度計測器24の計測結果に依ることなく)、このようなミスト供給が達成されてもよい。また、供給時の設定の調整によりこのようなミスト供給が達成されてもよい。ミスト生成部8及びミスト供給部10は、温度差が、好ましくは100℃以下、より好ましくは60℃以下、さらに好ましくは45℃以下とされるように構成される。ミスト生成部8及びミスト供給部10は、加温された状態のミストを生成すると共に、ミストの粒径を制御し、このミストを滞留空間4内に滞留させやすくする。
 次に、図2、図3乃至図8により、上述した本発明の第1実施形態によるミスト発生装置の動作を説明する。
 図3乃至図8においては、ミスト発生装置1は、浴槽装置2の浴槽本体6とほぼ一体に見えるように浴槽本体6の上部に組み込まれている。図3乃至図8に示すミスト発生装置1の基本構造は、図2に示すミスト発生装置1の基本構造とほぼ同じであるので、図3乃至図8においても図2と同様の符号を付して説明する。
 図2に示すように、ミスト発生装置1の動作の開始前の待機状態において、浴槽本体6の滞留空間4の下半分には約38℃の水が貯溜された状態となっている。浴室3内の室内空間5の空気の温度と滞留空間4内の空気の温度とはほぼ等しい温度となっている。給水路開閉弁30及び排水路開閉弁32は閉弁されている。タンク12内には水が無い状態となっている。超音波振動子18及びヒーター20は停止された状態である。
 使用者が操作部28を操作しミスト発生装置1のミストの供給制御を開始させる。ミストの供給開始前に、室内温度計測器24は、室内空間5の空気の温度を測定し、制御部26は、室内空間5の空気の温度を認識する。制御部26は、給水路開閉弁30を開弁し、水を給水路14からタンク12内に供給する。排水路開閉弁32は閉弁されたままである。タンク12内に予め決められた水量の水が貯溜されると、給水路開閉弁30は開弁される。次に、制御部26は、ヒーター20を作動させ、水を給水された水の水温から60℃以上まで加熱する。制御部26は、水が60℃以上まで加熱された後、ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の浴槽装置2が使用される浴室3内の温度との温度差が、0℃以上とされるように、タンク12内の水の温度をヒーター20の起動及び停止により調整する。次いで、制御部26は、超音波振動子18を作動させ、タンク12内にミストを生じさせる。
 図3においては、ミスト供給部10から滞留空間4内へのミストの供給が開始された直後の状態が示される。
 タンク12内に生じたミストは、ミスト供給部10から浴槽本体6内の滞留空間4に供給される。ミストは、ミスト供給部10から自然に溢れ出し、矢印F1に示すように、ミストの自重により自由落下しながら滞留空間4内に供給される。このように、ミストが下方への移動速度以外の他の方向への移動速度を持つことが抑制されている。従って、ミストが滞留空間4内において、撹拌、拡散、上昇等の移動をしにくくされている。
 図4においては、ミストの供給開始から約10秒経過後の状態が示される。
 ミスト供給部10から滞留空間4へのミストの供給は継続されている。供給されたミストは、水Bの水面の上方且つ滞留空間4内の低い部分に滞留を開始している。ミストは、ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の浴槽装置2が使用される室内空間5の温度との温度差が、0℃以上とされているので、自身の自重に打ち勝つほどの上昇気流をミストの温度により生じさせにくくなっている。よって、ミストは、滞留空間4内の比較的低い部分に滞留する。
 図5においては、ミストの供給開始から約30秒経過後の状態が示される。
 ミスト供給部10から滞留空間4へのミストの供給は継続されている。滞留空間4内に供給されたミストが、徐々に増加し、ミストが滞留空間4内の徐々に高い部分まで滞留されるようになってきている。
 図6においては、ミストの供給開始から約1分経過後の状態が示される。
 ミスト供給部10から滞留空間4へのミストの供給は継続されている。滞留空間4内に供給されたミストが、徐々に増加し、ミストが滞留空間4内のさらに高い部分まで滞留されるようになってきている。
 図7においては、ミストの供給開始から約1分30秒経過後の状態が示される。
 ミスト供給部10から滞留空間4へのミストの供給は継続されている。滞留空間4内に供給されたミストが、さらに増加し、ミストが滞留空間4内の頂部(浴槽本体6の上端部6a)に近い部分まで滞留されている。
 図8においては、ミストの供給開始から約2分経過後の状態が示される。
 ミスト供給部10から滞留空間4へのミストの供給は継続されている。滞留空間4内に供給されたミストが、滞留空間4内の頂部(浴槽本体6の上端部6a)に近い部分まで滞留されている。ミストは、主に滞留空間4内において水Bの水面より上方且つ滞留空間4内の頂部より下方の領域に滞留している。ミストのうち一部は、水Bに落下して吸収され、又は浴槽本体6の壁面に水滴となって付着され、又は浴槽本体6の上端部6aの縁を超えて流出する。このようにミストのうち一部は消失又は拡散されるものの、主なミストは、滞留空間4内に滞留する。すなわち、ミストは滞留空間4内において緩やかに流動しつつも滞留空間4から拡散するには至らず安定的な滞留層Cを形成する。滞留層Cは、水Bの水面より上方において、一定以上の密度のミストが単位空間内に存在することにより形成される。滞留層は、白い雲状に認識される。滞留層は下部側においてミストの密度が比較的高く、上部側においてミストの密度が比較的低くなるように形成されている。滞留層の存在により、滞留空間4の頂部までミストが満たされているように視認される。
 滞留されたミストの上部側の滞留境界面66は、浴槽本体6の溢れ面6bの高さ(高さ位置M0)に、上記浴槽本体6の深さL1に相当する高さを加えた高さ位置M1よりも下方に形成される。滞留境界面66はミストが空気中に一定以上の濃度となっている滞留層Cと、ミストが空気中に一定未満の濃度となっている空気層Jとの間の境界領域を示している。滞留境界面66は、ミストが滞留しながらある程度動いているため、上下方向にやや高さを持った領域で規定されると共に、水平方向に広がる領域として規定される。なお、浴槽本体6の溢れ面6bは、浴槽本体6の側壁のうち最も高さが低い部分、すなわち水が浴槽本体6の上限まで溜まると最初に溢れ出す部分である。
 また、滞留されたミストの上部側の滞留境界面66は、浴槽本体6の溢れ面6bの高さ位置M0よりも上方に形成されている。さらに、滞留されたミストの上部側の滞留境界面66は、浴槽本体6の溢れ面6bの高さ(高さ位置M0)に、100mm~200mmの間の数値を加えた高さ位置(高さ位置M2~高さ位置M3)よりも下方に形成されている。滞留境界面66が浴槽本体6の溢れ面6bの高さよりも高い位置となる場合には、使用者は浴槽を越える位置までのミスト入浴効果、すなわち湯船より高い高さまでの温浴効果を得ることができる。ミスト生成部8を駆動(使用)している間は、ミストが浴槽本体6内に供給されミストの滞留が継続されている。
 ミスト生成部8及びミスト供給部10は、滞留境界面66の高さ位置が、上述のような所定の高さ位置になるような、ミストの温度と室内の温度との温度差、ミストの粒径、ミストの供給量等を規定するように構成されている。
 次に、図9乃至図11を参照して、ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度、及びミストの供給開始前の浴槽装置2が使用される室内の温度のそれぞれの計測方法について説明する。
 ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度は、想定される水回り機器の形状に対応する箱状装置35により測定できる。箱状装置35は、想定される水回り機器の滞留空間の形状を模擬した仮想滞留空間34と、仮想滞留空間34の中央に配置され且つ温度を測定するK熱電対36とを備えている。
 仮想滞留空間34は実際の滞留空間4の形状を模擬しつつもサイズを小さくして形成されている。仮想滞留空間の大きさ及び形状は、想定される水回り機器により決定され、浴槽装置2の場合の浴槽、浴室の洗い場床、シャワールーム、洗面台の場合の洗面シンク、キッチンの場合のキッチンシンク等の大きさ及び形状に対応するように決定される。仮想滞留空間34は、例えば、上面視で、短辺が120mm、長辺が300mmの長方形を形成し、正面視で、高さが120mm、長辺が300mmの直方体を形成する。箱状装置35の仮想滞留空間34は、天井面が省略されて開口されている。このような仮想滞留空間34の中心位置に、K熱電対36の感温部が配置され、仮想滞留空間34内の空気の温度を測定している。K熱電対36は、上面視で、短辺に沿う方向において側壁から内側に60mmの位置、且つ長辺に沿う方向において側壁から内側に150mmの位置、且つ高さ方向において底部から上方に60mmの位置に位置する。例えば、K熱電対の感温部サイズは、φ4.5mm×50mmとされている。K熱電対36は、温度ロガー(図示せず)に電気的に接続される。例えば、K熱電対36(アズワン社製型番L-TN-4-K)の測定データを温度ロガー(キーエンス社製NR-500シリーズNR-TH08)で測定、記録し、温度ロガーの情報をパソコンに記録する。なお、ミストを生じさせるもととなる水は水道水であり、ミストを生じさせるもととなる水の水質は水道水の水質に基づく。さらに、各計測方法(測定方法)が実施される室内においては、室内に空気の流れを生じさせるような空調等の風は供給されない状態である。
 図12に示すように、ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度は、本実施形態のミスト供給部10から箱状装置35内の仮想滞留空間34に対し、ミスト供給を開始した後、十分に時間が経過(例えば2500[s]経過)し、温度上昇がほぼ止まった際の最高温度であるミスト雰囲気温度T1(例えば43℃)により規定されている。
 図12においては、縦軸は仮想滞留空間34内のK熱電対36が計測した温度(ミスト雰囲気温度)[℃]であり、横軸は計測開始からの経過時間[s]である。図12において、ミスト雰囲気温度の計測例が示されている。この計測例においては、開始時の室内の温度T0=-5℃、ミスト生成部8において生成された当初のミスト温度が60℃である。ミスト供給部10から滞留空間に供給されたミストの温度はやや低下された温度となっており、この温度をミスト雰囲気温度により測定する。ミスト供給が開始された後、時間経過とともに、仮想滞留空間34内の温度が上昇し、温度上昇がほぼ一定の値T1に収束される。ミスト供給部10からのミストの供給が継続している場合、仮想滞留空間34内のミストの温度が収束する値は、ミスト供給部10から仮想滞留空間34に供給されたミストの温度となる。よって、実際にミスト供給部10から滞留空間4に供給されるミストの温度は仮想滞留空間34において得られたミストの温度(ミスト雰囲気温度)となると想定される。
 次に、ミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度の計測方法について説明する。ミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度は、水回り機器が使用される室内のうち仮想滞留空間34の外側に配置された室温用K熱電対50により測定される。仮想滞留空間34の外側の室温用K熱電対50は、箱状装置35と同じ室内空間内に配置され、室内温度計測器24を模擬している。よって、室温用K熱電対50により測定された温度が室内温度計測器24が測定した室内の温度に対応する。仮想滞留空間等を用いたシミュレーション等においてはこの室温用K熱電対50により測定された温度を室内の温度として使用する。室温用K熱電対50は、仮想滞留空間34の頂部の高さに配置され、上面視で、短辺に沿う方向において側壁から外側に60mm離れた位置、且つ長辺に沿う方向において仮想滞留空間34の一端の側壁から内側方向に150mmの位置に位置する。室温用K熱電対50は、仮想滞留空間34の外側に延びる支持部38により仮想滞留空間34の外部で固定されている。水回り機器が使用される室内の温度は、ミスト供給が仮想滞留空間34に開始される前に、室温用K熱電対50により測定される。室温用K熱電対は、仮想滞留空間内のK熱電対36と同じK熱電対を使用している。室温用K熱電対50は、このような場所に限られず、ミスト生成部8の外側且つ近傍の位置に配置できる。また、室温用K熱電対50は、ミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度を測定できればよいので、仮想滞留空間34内に配置されたK熱電対36によりミストの供給開始前の仮想滞留空間34内の空気の温度を計測してもよい。
 次に、図13を参照して、ミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度との温度差の範囲(図13中の点が付された領域により示す)について説明する。
 上述のようにしてミスト供給部10から滞留空間4に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度とが規定できる。よって、これらのミストの温度と室内の温度との温度差が規定できる。この温度差が0℃以上とされることにより、加熱後に調整されるミストの温度がミストの供給開始前の室温と同じ温度かより高い温度に設定される。
 図13においては、縦軸においてミストの温度[℃]を示し、横軸において室内の温度[℃]を示している。さらに、ミストの温度と室内の温度との温度差が0℃となる線C1が示される。よって、温度差が0℃以上とされる範囲が線C1より上方に示される。また、図13には、ミストの温度と室内の温度との温度差が100℃となる線C2が示される。ミスト発生装置1のミスト生成部8及びミスト供給部10は、温度差が、0℃以上且つ100℃以下とされるように構成される。温度差が100℃までとなる比較的高温のミストの温度を設定できることにより、水回り機器の浴槽本体6の洗浄にミストを使用する時に、ミストの洗浄性や汚れを落としやすくする能力を向上させることができる。例えば、水が沸騰する温度に近い高温のミストを利用して比較的高い洗浄性能を奏することができる。なお、ミストは沸騰温度(例えば100℃)になると、水蒸気の態様に変化してミストの霧の粒が消失するので、ミスト供給部10から供給されたミスト温度は100℃以下とされる(線C5以下の領域により示す)。
 また、ミスト発生装置1のミスト生成部8及びミスト供給部10は、上記温度差が、0℃以上且つ60℃以下とされるように構成される。ミストの温度と室内の温度との温度差が60℃となる線C3が示される。温度差が60℃までとなるような比較的高温のミストの使用を抑制することにより、水回り機器の浴槽本体6の洗浄にミストを使用する時に、火傷する可能性をより低減しつつもミストの洗浄性を向上させることができる。
 また、ミスト発生装置1のミスト生成部8及びミスト供給部10は、上記温度差が、0℃以上且つ45℃以下とされるように構成される。ミストの温度と室内の温度との温度差が45℃となる線C4が示される。温度差が45℃までに比較的低温のミストを使用することにより、水回り機器の使用者がミストにより火傷する可能性をほぼなくすことができる。
 また、図13において、ミストの温度が、35度以上(線D1により示す)且つ45度以下(線D2により示す)に設定されれば、使用者の体温程度又は体温より温かい温度に設定しつつ、使用者がミストにより火傷する可能性をほぼなくすことができる。
 次に、図14を参照して、ミスト供給部10から供給されるミストの粒径の計測装置及び計測方法について説明する。
 ミストの粒径の計測装置37は、前述と同じ大きさ及び形状の仮想滞留空間34を設定する箱状装置39と、粒子径分布測定装置53とを備えている。この箱状装置39の側壁、すなわち仮想滞留空間34の側方の壁の中央近傍に、20mm×20mmの正方形の開口52を形成し、この開口52に蓋55が取り付けられている。
 図15に示すように、粒子径分布測定装置53は、開口52の近傍且つ正面に粒径計測レーザーの計測領域Eが位置するように配置された粒径計測レーザー54を備えている。上面視で、粒径計測レーザー54のレーザー光が仮想滞留空間34の長辺と平行になるように粒径計測レーザー54が配置されている。粒径計測レーザー54から発信されるレーザー光が通過する計測領域Eが開口52の正面に位置している。計測領域Eは、開口52から150mmの距離に位置する。粒子径分布測定装置53は、さらに、このレーザー光の回折・散乱光を検出するように計測レンズ56を備えている。
 この開口に蓋55を取付けた状態で、仮想滞留空間34内にミストの供給を開始する。ミスト供給部10からのミストの供給口は図示を省略している。ミストの供給開始から1分後に蓋55を開放し、ミストを粒径計測レーザー54の計測領域Eに向けて漏出させる。粒径計測レーザー54の透過率60%~90%の状態で計測レンズ56により散乱光分布を計測する。例えば、粒径計測レーザー54及び計測レンズ56は、マイクロトラック・ベル株式会社製のスプレー粒子径分布測定装置のエアロトラック LDSA-SPRシリーズのLDSA-SPR1500Aを使用する。粒子径分布データを10回測定し、この粒子径分布データをPCに記録する。PCにおいて10回の粒子径分布データを平均化する。図16には、粒子径分布測定装置53により測定された粒子径分布データの一例を示す。図16においては、左側縦軸において頻度[%]を示し、右側縦軸において累積[%]を示し、横軸において粒径[μm]を示している。例えば、PCは、このように得られた粒子径分布データを分析し、この粒子径分布データの20%タイル値粒径G、ザウター平均粒径Hを粒径データとして取得する。ザウター平均粒径は、全粒子の全表面積に対する全粒子の全体積と同じ表面積対体積率を有する粒径を示す。ザウター平均粒径により平均粒径をもとめることにより少ない数の大粒径を有する粒子による測定値への影響を抑制できる。
 ミスト供給部10から供給されるミストの大部分の粒径は、3.1μm以上且つ40μm以下となるように、ミスト生成部8等が構成される。この範囲の上限及び下限において、少ない数の大粒径の粒子や小粒径の粒子の測定に与える影響等を受けにくくするため、ミストのザウター平均粒径が、40μm以下であると共に、ミストのザウター平均粒径が、3.1μm以上とされる、このような条件を満たすようにミストの粒径を規定している。
 ミスト供給部10から供給されるミストの大部分の粒径は、3.6μm以上且つ20μm以下となるように、ミスト生成部8等が構成される。この範囲の上限及び下限において、少ない数の大粒径の粒子や小粒径の粒子の測定に与える影響等を受けにくくするため、ミストのザウター平均粒径とザウター平均粒径との平均値が、3.6μm以上であると共に、ミスト供給部から供給されるミストのザウター平均粒径が、20μm以下とされる、このような条件を満たすようにミストの粒径を規定している。
 ミスト供給部10から供給されるミストの大部分の粒径は、4.1μm以上且つ10μm以下となるように、ミスト生成部8等が構成される。この範囲の上限及び下限において、少ない数の大粒径の粒子や小粒径の粒子の影響等を受けにくくするため、ミストのザウター平均粒径が、4.1μm以上であり且つ10μm以下とされる、このような条件を満たすようにミストの粒径を規定している。
 次に、図17を参照して、温度差と粒径との関係を説明する。
 図17においては、縦軸において粒径[μm]を示し、横軸において温度差ΔT[℃]を示している。これらの粒径と温度差ΔTとの好ましい範囲を図17において点状の領域により示している。ミスト生成部8及びミスト供給部10により、ミストの温度と室内の温度との温度差が0℃以上且つ100℃以下となる範囲において所定の温度差が設定できる。上述同様に、温度差は0℃以上且つ60℃以下、0℃以上且つ45℃以下等に変更可能である。
 ミストのザウター平均粒径が、40μm以下となるように、ミスト生成部8及びミスト供給部10が構成されている。よってミストの大部分の粒径が40μm以下となっている。
 なお、仮にミストの粒径が40μmである場合には、終端速度vは45.3mm/sと求められる。水滴の終端速度vの算定方法については、次のように表すことができる。空気の分子粘性係数をμ、水滴の半径(ミストの粒径の半分)をrとすると、ρ=103kg/m-3、g=9.8m/s2、μ=1.8X10-5N・sec/m2(15℃)より、
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
となり、終端速度v(∞)は水滴の半径の2乗に比例する。なお、この式が適用できる範囲は、Re<1、すなわちr<0.1mmの範囲である。
 ミストの粒径が40μmであることによりミストの終端速度が45.3mm/sとなる場合、供給されたミストはおよそ10秒で滞留空間の底部に到達(例えばミスト供給部10から滞留空間4の底部まで45cmとする)し、ミストが消失すると仮定される。すなわちミストの供給から消失まで少なくとも10秒前後ミストが滞留することになる。このように10秒前後ミストが滞留すれば、この間にさらに新しくミストが供給でき、ミストの滞留層Cが維持しやすくなる。図17において、ザウター平均粒径が40μmよりも大きくなる場合には、ミストの消失までの平均時間がより短くなるため、ミストの消失によりミストの滞留層が形成されにくくなる。
 ミストのザウター平均粒径が、20μm以下となるように、ミスト生成部8及びミスト供給部10が構成されてもよい。このときミストの大部分の粒径が20μm以下となっている。仮にミストの粒径が20μmである場合には、終端速度vは11.3mm/sと求められ、供給されたミストが滞留空間の底部に到達するまでに少なくともおよそ40秒を要することになり、滞留空間4の底へ比較的早期に落下するミストの割合をより減少できる。
 ミストのザウター平均粒径が、10μm以下となるように、ミスト生成部8及びミスト供給部10が構成されてもよい。このときミストの大部分の粒径が10μm以下となっている。仮にミストの粒径が10μmである場合には、終端速度vは2.8mm/sと求められ、供給されたミストが滞留空間4の底部に到達するまでに少なくともおよそ160秒を要することになり、滞留空間4内に滞留されるミストの継続時間をより長くでき、滞留空間4の底へ比較的早期に落下するミストの割合をさらに減少できる。
 ミストのザウター平均粒径が、3.1μm以上となるように、ミスト生成部8及びミスト供給部10が構成されてもよい。このときミストの大部分の粒径が3.1μm以上となっている。ミスト供給部10から供給されたミストの内、滞留空間4内に滞留されずに滞留空間4外へ拡散するミストの割合を減少できるとともにミストが滞留空間4内に滞留される割合を増加させ、ミストが滞留空間4内に効率的に滞留される。
 ミストのザウター平均粒径が、3.6μm以上となるように、ミスト生成部8及びミスト供給部10が構成されてもよい。このときミストの大部分の粒径が3.6μm以上となっている。ミスト供給部10から供給されたミストの内、滞留空間4内に滞留されずに滞留空間4外へ拡散するミストの割合をより減少できるとともにミストが滞留空間4内に滞留される割合をより増加させ、ミストが滞留空間4内により効率的に滞留される。
 ミストのザウター平均粒径が、4.1μm以上となるように、ミスト生成部8及びミスト供給部10が構成されてもよい。このときミストの大部分の粒径が4.1μm以上となっている。ミスト供給部10から供給されたミストの内、滞留空間4内に滞留されずに滞留空間4外へ拡散するミストの割合をさらに減少できるとともにミストが滞留空間4内に滞留される割合をさらに増加させ、ミストが滞留空間4内にさらに効率的に滞留される。
 次に、図18及び図19を参照して、温度差と、粒径と、仮想滞留空間58内のミストの状態との関係を、さらに説明する。図18は、仮想滞留空間内の状態を観察する箱状観察装置を示している。図19においては、温度差と、ザウター平均粒径との9通りの組み合わせについて、仮想滞留空間58内のミストの状態を、比較して示している。
 図19に示すように、仮想滞留空間58内のミストの状態は、想定される水回り機器の形状に対応する箱状観察装置55により測定できる。箱状観察装置55は、想定される水回り機器の滞留空間の形状を模擬した仮想滞留空間58と、仮想滞留空間58内のミストの様子を観察、記録するカメラ62とを備えている。図18に示すように、箱状観察装置55の仮想滞留空間58は、斜視図で、短辺が120mm、長辺が300mm、高さが240mmの直方体を形成する。仮想滞留空間58は、天井面が省略されて上方に開口されている。箱状観察装置55の仮想滞留空間58の1つの側壁は透明板60により形成され、箱状観察装置55の斜め上方に配置されたカメラ62により仮想滞留空間58の内部を観察、記録できるようになっている。箱状観察装置55の仮想滞留空間58の短辺側の側壁の高さ120mmの位置に横幅70mm、高さ40mmの供給口64が形成されている。この供給口64がミスト供給部10に接続されている。
 図19においては、ミスト供給部10から所定の粒径及び温度差を生じるミストを供給し、滞留状態をカメラ62により撮影した写真を9つのパターンで比較して示している。各パターンの写真図において、参考として滞留境界面が生じると想定される位置を、点線により示している。
 図19においては、縦軸にミスト供給部10から供給されるミストのザウター平均粒径を示し、横軸に、ミストの温度と室内の温度との温度差ΔTを示している。
 図19のパターン例Aにおいては、ミストのザウター平均粒径が50μm~60μm、且つ温度差5℃(ミストの温度20℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において比較的早く底部に向けて落下し、消失するため、ミストが仮想滞留空間58内に滞留していない状態となっている。この写真の撮影のタイミングはミストの供給開始後2分を経過した時刻である。よって、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層Cは形成されていない。
 図19のパターン例Bにおいては、ミストのザウター平均粒径が50μm~60μm、且つ温度差25℃(ミストの温度40℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において比較的早く底部に向けて落下し、消失するため、ミストが仮想滞留空間58内に滞留していない状態となっている。
 図19のパターン例Cにおいても、ミストのザウター平均粒径が50μm~60μm、且つ温度差45℃(ミストの温度60℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において比較的早く底部に向けて落下し、消失するため、ミストが仮想滞留空間58内に滞留していない状態となっている。
 図19のパターン例Dにおいては、ミストのザウター平均粒径が4μm~8μm、且つ温度差5℃(ミストの温度20℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において濃度はやや薄いながらも滞留層Cを形成している状態となっている。ミストの粒径が比較的小さいため、終端速度も比較的小さく、落下速度は遅くなっている。一方で、温度差により生じる上昇気流も小さい。これにより、ミストが滞留しながら、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層が形成されている。
 図19のパターン例Eにおいては、ミストのザウター平均粒径が4μm~8μm、且つ温度差25℃(ミストの温度40℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において濃度の高い滞留層Cを形成している状態となっている。ミストの粒径が比較的小さいため、終端速度も比較的小さく、落下速度は遅くなっている。温度差により生じる上昇気流も若干生じている。ここで、温度差によって生じる上昇気流がミストを上昇させようとする力がミストの重さを超えないようにしつつも、ミストの落下を抑制してミストの滞留が比較的長く生じている。よって、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層Cが形成されている。
 図19のパターン例Fにおいては、ミストのザウター平均粒径が4μm~8μm、且つ温度差45℃(ミストの温度60℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部から供給されたミストが仮想滞留空間58内において濃度の高い滞留層Cを形成している状態となっている。ミストの粒径が比較的小さいため、終端速度も比較的小さく、落下速度は遅くなっている。さらに、温度差により生じる上昇気流が温度差25℃の場合と比べてやや強まっている。しかしながら、依然として、温度差によって生じる上昇気流がミストを上昇させようとする力がミストの重さを超えないようになっており、ミストの落下を抑制してミストの滞留が比較的長く生じている。上昇気流がやや強くなっているため、局所的にミストが滞留層Cから浮き上がるような状態となっている部分があるが、全体としてはミストの滞留層Cが引き続き維持されている。よって、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層が形成されている。局所的にミストが上昇している部分があったとしても仮想滞留空間58の半分以上の領域において滞留境界面66が維持されている場合には、滞留境界面66が形成されているとする。
 図19のパターン例Gにおいては、ミストのザウター平均粒径が1.2μm、且つ温度差5℃(ミストの温度20℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において浮き上がるように拡散している状態となっている。温度差により生じる上昇気流は比較的小さい。しかしながら、ミストの粒径がさらに小さいため、終端速度がさらに小さく、落下速度はさらに遅くなっている。よって、ミストの重さが軽く、わずかな上昇気流により拡散している。よって、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層Cは形成されていない。
 図19のパターン例Hにおいては、ミストのザウター平均粒径が1.2μm、且つ温度差25℃(ミストの温度40℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において浮き上がるように拡散している状態となっている。ミストの粒径がさらに小さいため、終端速度もさらに小さく、落下速度はさらに遅くなっている。その上、温度差により生じる上昇気流がさらに強くなっている。よって、ミストの重さが軽く、より強い上昇気流により拡散している。よって、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層Cは形成されていない。
 図19のパターン例Iにおいては、ミストのザウター平均粒径が1.2μm、且つ温度差45℃(ミストの温度60℃且つミストの供給開始前の室内の温度15℃)のとき、ミスト供給部10から供給されたミストが仮想滞留空間58内において浮き上がるように拡散している状態となっている。ミストの粒径がさらに小さいため、終端速度もさらに小さく、落下速度はさらに遅くなっている。その上、温度差により生じる上昇気流がさらに強くなっている。よって、ミストの重さが軽く、さらに強い上昇気流により拡散している。よって、仮想滞留空間58内において上面に滞留境界面を形成するようなミストの滞留層Cは形成されていない。
 次に、図20を参照して、浴槽本体6内の滞留空間4(又は仮想滞留空間等)において、ミストが滞留状態となっているか(上面に滞留境界面66を形成するようなミストの滞留層Cを形成しているか)否かの判定装置及びその判定方法について説明する。
 図20に示すように、透過率の測定装置68を用いて浴槽本体6内の滞留空間4内部において測定された内部透過率と、滞留空間4外部において測定された外部透過率と、を比較し、外部透過率よりも内部透過率が低い場合に、滞留空間4内部にミストが滞留していると判定できる。より具体的には、内部透過率/外部透過率<1となることにより滞留空間4内部にミストが滞留していると判定される。
 例えば、図19のパターン例Eに示すように、滞留空間4内部にミストが滞留している状態では、内部透過率が低下する。一方で、ミストは主に滞留空間4内部に留まっており、滞留境界面66より上方において測定される外部透過率は、比較的高い値となっている。よって、内部透過率/外部透過率<1となり、滞留空間4内部にミストが滞留していると判定される。
 図19のパターン例Aに示すように、滞留空間4内部にミストが滞留せず、ミストが主に落下して消失している状態では、内部透過率及び外部透過率は、いずれも比較的高い値のままである。よって、内部透過率/外部透過率=1となり、滞留空間4内部にミストが滞留していると判定されない。
 図19のパターン例Iに示すように、滞留空間4内部から外部にミストが拡散していく状態では、内部透過率及び外部透過率は、いずれも透過率がやや低い同様の値となると考えられる。よって、内部透過率/外部透過率=1となり、滞留空間4内部にミストが滞留していると判定されない。
 次に、図20を参照して、透過率の測定装置68について説明する。
 透過率の測定装置68は、滞留空間4内部に配置された第1レーザー装置70と、レーザーを受ける第1透過率計測装置72とを備えている。第1レーザー装置70と、第1透過率計測装置72とは、滞留空間4の上端より下方側に150mmの位置(例えば滞留空間4の深さに対して3割程度の深さ位置)において水平方向に150mm離れて配置されている。第1レーザー装置70と、第1透過率計測装置72とは、上面視で滞留空間4の中央近傍に配置される。第1レーザー装置70から発振されるレーザー光の強度に対し、第1透過率計測装置72で測定したレーザー光の強度を測定し、透過率を測定する。
 透過率の測定装置68は、さらに、滞留空間4外部に配置された第2レーザー装置74と、レーザーを受ける第2透過率計測装置76とを備えている。第2レーザー装置74と、第2透過率計測装置76とは、滞留空間4の上端より上方側に150mmの位置(例えば滞留空間4の上端に対して。第1レーザー装置70及び第1透過率計測装置72と対称の位置)において水平方向に150mm離れて配置されている。第1レーザー装置70と、第1透過率計測装置72とは、上面視で滞留空間4の中央近傍に配置される。第2レーザー装置74から発振されるレーザー光の強度に対し、第2透過率計測装置76で測定したレーザー光の強度を測定し、透過率を測定する。なお、透過率の測定装置68は、滞留空間4内部に第1レーザー装置70と、第1透過率計測装置72とを配置しているが、滞留空間4に代えて上述のような仮想滞留空間内にこれらの装置を配置して仮想的に透過率の予想測定を行ってもよい。このときには、仮想滞留空間の外部に第2レーザー装置74と第2透過率計測装置76とが配置される。
 より具体的な装置構成としては、キーエンス社製デジタルファイバアンプFS-N11MNから発せられたレーザー光を同社製FU-77TZ(第1レーザー装置70又は第2レーザー装置74)を通して発振し、同社製FU-77TZ(第1透過率計測装置72又は第2透過率計測装置76)にて受光する。受光した光はファイバアンプFS-N11MNへと返され、光量に応じて例えば1-5Vの電圧出力を行う。出力された電圧は、同社製NR-500シリーズNR-HA08にて計測し、PC上で0~100%の値にスケーリングする。透過率のデータは例えばサンプリング周期100msにて計測される。例えば、ミストをほぼ定量で供給開始してから15分以内において、最初に定常状態と判断できる30秒間の透過率のデータを平均して算出する。
 次に、図21及び図22を参照して、ミスト入浴と通常の湯船浴との使用者への熱の伝わり方の違いについて説明する。
 図21においては、浴槽装置2の浴槽本体6内に使用者が座って入浴している状態において、40℃の水を通常の入浴水位(入浴した際に使用者の脇の上かつ肩の下になる水位で、例えば、入浴した際に450mmとなる) まではって湯船浴の入浴をした場合の水から使用者に伝わる熱流束と、40℃のミストを同じ浴槽本体6内に満たした状態(ミスト雰囲気状態)でミスト入浴をした場合の使用者に伝わる熱流束と、43℃のミストを同じ浴槽本体6内に満たした状態(ミスト雰囲気状態)でミスト入浴をした場合の使用者に伝わる熱流束と、45℃のミストを同じ浴槽本体6内に満たした状態(ミスト雰囲気状態)でミスト入浴をした場合の使用者に伝わる熱流束と、の時間経過を示している。縦軸は、熱流束[W/m2]を示し、横軸は入浴開始からの時間[s]を示している。熱流束[W/m2]は、平均的な体形の使用者の背中の中央部に計測部を配置し、使用者に伝わる熱流束を計測する。ミスト雰囲気状態は、浴槽本体6内に十分にミストが満たされている状態を示している。
 時間0[S]から40℃の水で使用者が湯船浴をした場合には、熱流束が初期に急激に上昇する。よって、入浴開始時に使用者に与える熱の刺激が大きいことが分かる。一方で、ミスト入浴をした場合には、熱流束の初期の上昇は比較的抑えられ、緩やかに上昇する。よって、入浴開始時に使用者に与える熱の刺激が湯船浴に比べて小さいことが分かる。
 また、40℃の水で使用者が湯船浴をした場合と、40℃のミストで使用者がミスト入浴をした場合とでは、40℃のミストで使用者がミスト入浴をした場合の方が40℃の水で使用者が湯船浴をした場合よりも熱流束が低く、使用者の温度の体感が低くなる。40℃のミストのミスト入浴によれば、低い刺激でゆるやかに使用者の体を温めることができる。
 また、図21に示すように、40℃の水で使用者が湯船浴をした場合と、43℃のミストで使用者がミスト入浴をした場合とでは、使用者に作用する熱流束が同程度となる。図22においては、10分間湯船入浴又はミスト入浴をした後に使用者の皮膚温を測定した結果が示されている。40℃の水で使用者が湯船浴をした場合と、43℃のミストで使用者がミスト入浴をした場合とでは、使用者にほぼ同等の温まりを生じていることが分かる。このようにミスト入浴によれば、入浴開始時の加温された水による刺激を抑制し、体に優しい入浴を可能にする。例えば、使用者が43℃の水の中に入浴する場合は非常に熱く感じるため短時間しか入浴できないが、使用者が43℃のミストの中に入ってミスト入浴する場合には、やや低い温度に感じるため同じ温度の水と比べて長時間浸かることが可能になる。また、水と比べてミストは、やや低い温度の体感を使用者に与えるので、ゆるやかに使用者の体をやや遅い速度で温めることができ、温めによる使用者への体の負担も少ない。また、ミスト入浴によれば、使用者への水圧の負担が少なく、水によるような体への水圧の圧迫がないため、長時間のミスト入浴を可能にする。さらに、ミスト入浴によれば、水の表面がミストで覆われるような露天風呂のような視覚効果を使用者に与えることができ、贅沢さや癒し効果を使用者に与えることもできる。
 次に、本実施形態の構成による効果を説明する。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、ミスト生成部8及びミスト供給部10は、ミスト供給部10から供給されたミストが浴槽本体6の滞留空間4内に滞留されるように構成される。よって、加熱された状態のミストが浴槽本体6の上方が開放された滞留空間4内に滞留できる。これにより、ミストが浴槽本体6の蓋が取付けられていない上方が開放された滞留空間4内に滞留できるため使用者の蓋を取付ける必要を省いて利便性が向上されると共に、使用者が浴槽本体6内で蓋なしでミストにより温まることができるため使用者の快適性も向上される。また、使用者が浴槽本体6内でミストにより温まることができるため、使用者が水に浸かる場合と比べて圧迫感を生じずに体の負担を低減した状態でミスト浴ができ、さらに、水に浸かる場合と比べて緩やかに使用者に熱の刺激が伝わるため使用者の体の負担を低減しつつミスト浴ができる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、ミスト生成部8は、水温を検知する水温検知部を備えるので、水温を検知してより確実に水温を制御することができる。よって、ミスト生成部8及びミスト供給部10が、加熱された状態のミストを浴槽本体6の滞留空間4内により確実に滞留させることができる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、水又はミストを60℃以上に加熱することにより、仮に菌が水中に含まれていた場合でも、少なくとも一部の菌(例えばレジオネラ菌)の影響を抑制できる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、滞留されたミストの上部側の滞留境界面66は、浴槽本体6の溢れ面6bの高さに、浴槽本体6の深さに相当する高さを加えた高さ位置よりも下方に形成されるので、滞留境界面66が高すぎる位置に形成されることを抑制し、使用者の快適性を高めることができる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、滞留されたミストの上部側の滞留境界面66は、浴槽本体6の溢れ面6bの高さ位置よりも上方に形成されるので、浴槽本体6内に座っている使用者の体の上部までミスト入浴がしやすくなると共に、通常の水をはる水位よりも上部まで使用者の体を温めることができ、使用者の快適性をより高めることができる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、滞留されたミストの上部側の滞留境界面66は、浴槽本体6の溢れ面6bの高さに、100mm~200mmの間の数値を加えた高さ位置よりも下方に形成されるので、滞留境界面66が浴槽本体6内に座っている使用者の顔の位置より下方に形成されやすくなり、使用者の快適性をさらに高めることができる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、ミスト供給部10は浴槽本体6内の水の溢れ部より上方に配置されるので、浴槽本体6内の水が汚水の流れとしてミスト供給部10から上流側に侵入することを抑制できる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、ミスト供給部10は浴槽本体6内の水の溢れ面6bより上方に配置されるので、浴槽本体6内の水が汚水としてミスト供給部10から上流側に侵入することを抑制できる。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、ミスト発生装置1は、さらに、浴槽本体6が配置される浴室内の気温を検知する室内温度計測器24を備えるので、浴槽本体6が配置される浴室内の気温に応じて、ミスト生成部8は、加熱された状態のミストを生成することができ、ミスト生成部8及びミスト供給部10が、加熱された状態のミストを浴槽本体6の滞留空間4内により確実に滞留させることができる。
 また、本発明の第1実施形態は、浴槽装置であって、本発明の第1実施形態のミスト発生装置と、ミスト発生装置1のミスト供給部10から供給されるミストを受け入れる滞留空間4を形成する浴槽本体6とを備えることを特徴としている。
 このように構成された本発明の第1実施形態においては、ミスト発生装置1のミスト生成部8及びミスト供給部10は、浴槽本体6の短辺側に配置されるので、ミスト供給部10から供給されるミストが浴槽本体6内の滞留空間4において短辺側の左右方向において比較的均一に供給され、ミストの滞留が乱れることが抑制される。さらに、ミストが短辺側の左右方向において比較的均一に整ったミストの流れが供給され、このミストが長辺側に沿って進むので、使用者に癒し効果及び高級感を与えるような視覚的な効果を発生させやすくできる。
 次に、図23及び図24を参照して、本発明の第2実施形態によるミスト発生装置101について説明する。第2実施形態のミスト発生装置101は、ミスト供給部が下方向きのミスト供給口部を備える点が上述した第1実施形態とは異なる。ここでは、本発明の第2実施形態の第1実施形態とは異なる点のみを説明し、同様な部分については図面に同じ参照符号を付して説明を省略する。
 図23は、本発明の第2実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置の斜視図であり、図24は本発明の第2実施形態によるミスト発生装置を備えた浴槽装置を側面から見た側面図である。
 図24においては、第2実施形態における滞留境界面66は、第1実施形態における滞留境界面66と同様に形成されるが、紙面の都合上、滞留境界面66の形成される位置の説明に関する参照符号M0、M1、M2、M3及びL1等を省略している。第2実施形態においても、滞留境界面66の形成される位置の説明に関する参照符号M0、M1、M2、M3及びL1等の説明は、第1実施形態における滞留境界面66に関する説明及び図2等の記載により参照される。
 図23及び図24に示すように、本発明の第2実施形態によるミスト発生装置101を備えた水回り機器である浴槽装置2は、浴室3に設けられる。水回り機器は、浴室、浴室の洗い場床、トイレ、洗面所、キッチン等の水を使うための吐水装置が設けられている機器である。ミスト発生装置101は、水回り機器の浴槽本体、浴室の洗い場床、シャワールーム、手洗いボウル、洗面台ボウル、キッチンシンクに用いられるミスト発生装置である。
 ミスト発生装置101は、水回り機器である浴槽装置2に用いられる。ミスト発生装置101は、ミストを生成するミスト生成部108と、ミストを浴槽本体6内に供給するミスト供給部110とを備えている。
 ミスト生成部108は、浴室3の壁面Wに取付けられ、浴槽本体6の高さよりも上方の高さに取付られている。ミスト生成部108は、浴槽本体6の上縁のうち短辺側の短辺側部分6eの上方に配置されている。ミスト生成部108は、浴槽本体6と離間して設けられている。すなわち、ミスト生成部108は、浴槽本体6に直接取付けられておらず、ミスト生成部108の底面と、短辺側部分6eとの間に隙間の空間部分が形成されている。なお、ミスト生成部108は、浴槽本体6と離間して設けられているが、変形例としてミスト生成部108は、浴槽本体6と接するように又は浴槽本体6に取付けられるように設けられていてもよい。なお、再び第2実施形態におけるミスト生成部108は、第1実施形態におけるミスト生成部8と、配置位置が異なる以外は、第1実施形態におけるミスト生成部8と、基本的に同様の構成要素及び機能を有している。よって、同様な部分については図面に同じ参照符号を付して説明を省略又は簡潔に説明し、主に異なる部分を説明する。
 ミスト生成部108は、水を給水源からタンク12に給水する給水路14と、水をタンク12から排水管に排水する排水路16と、タンク12の内側の底部に設けられた超音波振動子18と、タンク12の内側の底部に設けられたヒーター20と、タンク12の内側に設けられた水温検知部である水温計測器22と、タンク12の外側に設けられた気温検知部である室内温度計測器24と、超音波振動子18及びヒーター20を制御する制御部26と、を備えている。
 タンク12は、壁Wの表面側(浴室3の内部側)に取付けられている。タンク12の下部の側壁に給水路14と排水路16とが接続されている。タンク12の中央近傍の側壁にミスト供給部110が接続されている。給水路14は、壁Wの表面側から裏面側(浴室3の外部側)まで延びている。排水路16は、壁Wの表面側から裏面側まで延びている。制御部26は、壁Wの裏面側に設けられている。
 ミスト供給部110は、ミスト生成部108により生成されたミストを、浴槽本体6が配置される室内に向けて上方が開放された滞留空間4を形成する滞留部である浴槽本体6内に供給する。ミスト供給部110は、浴槽本体6の短辺側の短辺側部分6eの上方に配置されている。ミスト供給部110は、図24に示す流路の断面により示されるように、ミスト生成部108から滞留空間4の一端の上部まで横向きに延びるミスト供給流路111と、ミスト供給流路111の下流端と接続され下方向きに開口するミスト供給口部113を備える。
 ミスト供給流路111は、タンク12の上下方向の中間部分からほぼ水平に延びる。なお、ミスト供給流路111は、タンク12の上部から延びてもよい。また、ミスト供給流路111は、ミスト生成部108から滞留空間4側に向けて斜め下方に延びていてもよい。さらに、ミスト供給流路111は、下方向きのミスト供給口部113と合わせて横向きから弧状に湾曲して下向きとなる流路を形成していてもよい。ミスト供給流路111は、正面から(滞留空間4側から)見て、横長の長方形の流路(例えば流路断面)を形成している。ミスト供給流路111の底面111aは、浴槽本体6の短辺側部分6eの左右方向(図24の紙面の奥行方向)と平行に且つ平坦に延びると共に、短辺側部分6eの前後方向と平行に且つ平坦に延びている。ミスト供給流路111の滞留空間4側の正面には縦壁111bが形成され、ミスト供給部110中を通るミストが縦壁111bにより下方向きに導かれるようになっている。
 ミスト供給口部113は、ミスト供給流路111の下流端から下方向に延びている。ミスト供給口部113は、下方側に延びるダクト状の流路を形成している。ミスト供給口部113は、下方向きに開口する開口部を形成している。ミスト供給口部113は、その開口部の正面から見た場合(ミスト供給口部113の下方から上方を見た場合)、横長の長方形の流路(例えば流路断面)を形成している。ミスト供給口部113の左右方向(図24の紙面の奥行方向)の幅は、ミスト供給流路111の左右方向(図24の紙面の奥行方向)の幅と同じである。ミスト供給口部113の左右方向の幅は、ミスト供給流路111の左右方向の幅と異なっていてもよい。ミスト供給口部113の左右方向の幅は、短辺側部分6eの左右方向の幅よりも短い。なお、ミスト供給口部113の左右方向の幅は、短辺側部分6eのほぼ全体にわたる幅、例えば短辺側部分6eの滞留空間4の左右方向の幅と同じ幅であってもよい。また、ミスト供給口部113の左右方向の幅は、短辺側部分6eの滞留空間4の左右方向の幅の全体に対し半分程度の大きさの幅であってもよい。
 ミスト供給口部113の下端113aは、浴槽本体6の短辺側部分6eの左右方向(図24の紙面の奥行方向)と平行に延びている。下端113aは、短辺側部分6eより浴槽本体6の内側の滞留空間4上に位置している。ミスト供給口部113は、滞留空間4の上方に位置する。ミスト供給口部113は、鉛直方向下方に向けて延びている。なお、ミスト供給口部113は、斜め下方に向けて延びていてもよい。ミスト供給口部113の開口方向に沿った仮想線Nは、浴槽本体6の短辺側部分6eより内側の空間内、例えば滞留空間4内に向けて延びる。
 ミスト供給口部113の下端113aは、浴槽本体6内の水の溢れ部6cより上方に配置される。よって、浴槽本体6内の水が汚水の流れとしてミスト供給口部113から上流側に侵入することを抑制できる。なお、ミスト供給口部113の下端113aは、滞留境界面66の上端より下方に位置していてもよい。本実施形態においては、この溢れ部6cは、浴槽本体6の溢れ面6bであり、ミスト供給口部113の下端113aは、浴槽本体6の短辺側部分6eより上方に配置されている。変形例として、溢れ部6cは、浴槽本体6内に設けられたオーバーフロー口でもよい。よって、ミスト供給口部113の下端113aは、浴槽本体6内に設けられたオーバーフロー口より上方且つ短辺側部分6eより下方に位置していてもよい。
 ミスト供給口部113の長さ、例えばミスト供給流路111の下部から下端113aまでの長さは変更可能である。ミスト供給口部113の下端113aは、例えば溢れ部6cから上方に0mmより高い位置に設けられ、また例えば、溢れ部6cから上方に50mm以上高い位置に設けられている。また、下端113aは、例えば短辺側部分6eから上方に400mmの高さ位置より低い位置に設けられ、また例えば短辺側部分6eから上方に100mmの高さ位置以下の位置に設けられる。よって、ミスト供給口部113の下端113aは、例えば溢れ部6cの高さ位置より上方に0mmより高く且つ短辺側部分6eから上方に400mmの高さ位置より低い、範囲内の高さ位置に位置決めされる。より好ましくは、ミスト供給口部113の下端113aは、例えば溢れ部6cの高さ位置より上方に50mm以上且つ短辺側部分6eから上方に100mmの高さ位置以下の、範囲内の高さ位置に位置決めされる。ミスト供給口部113の下端113aが上述のように位置決めされることにより、下端113aから滞留空間4までのミストの移動距離を、比較的短い移動距離にでき、滞留空間4内に供給されるミストの温度等のミストの供給制御をしやすくでき、さらに、ミストが滞留空間4内に供給される前に拡散されることを抑制できる。ミスト供給口部113の下端113aは、上述のように溢れ部6cの高さ位置より上方に0mmより高い高さに位置決めされることにより、例えば溢れ部6cが浴槽本体6の上部の辺よりも低い位置に位置する場合にも、浴槽本体6内の水が溢れ部6cから溢れ出る前に、浴槽本体6内の水が汚水の流れとして下端113aから上流側に侵入することを抑制できる。さらに、ミスト供給口部113の下端113aは、上述のようにより好ましくは溢れ部6cの高さ位置より上方に50mmより高い高さに位置決めされることにより、浴槽本体6内の水が汚水の流れとして下端113aから上流側に侵入することをより抑制することができる。
 変形例として、ミスト供給口部113はミスト供給流路111の下部側に形成された開口部として形成され、下方向きに開口していてもよい。このような下部側開口のミスト供給口部113はミスト供給流路111から下方側にダクト状の流路として突出せずに開口部を形成している。下部側開口のミスト供給口部113は、その開口部の正面から見た場合(下部側開口のミスト供給口部113の下方から上方を見た場合)に横長の長方形の流路(流路断面)を形成している。下部側開口のミスト供給口部113の左右方向の幅は、ミスト供給流路111の左右方向の幅と同じである。下部側開口のミスト供給口部113の左右方向の幅は、短辺側部分6eの左右方向の幅よりも短い。なお、下部側開口のミスト供給口部113の左右方向の幅は、短辺側部分6eのほぼ全体にわたる幅、例えば短辺側部分6eにおける滞留空間4の左右方向の幅と同じ幅とされてもよい。また、下部側開口のミスト供給口部113の左右方向の幅は、滞留空間4の左右方向の幅の全体に対し半分程度の大きさの幅であってもよい。下部側開口のミスト供給口部113の左右方向の辺は、浴槽本体6の短辺側部分6eの左右方向と平行に延びている。下部側開口のミスト供給口部113は、短辺側部分6eより浴槽本体6の内側の滞留空間4の上方に位置している。下部側開口のミスト供給口部113は、鉛直方向下方に向けて開口しているが、斜め下方の滞留空間4に向けて開口していてもよい。下部側開口のミスト供給口部113は、浴槽本体6内の水の溢れ部6cより上方に配置され、下部側開口のミスト供給口部113は、浴槽本体6の短辺側部分6eより上方に配置されている。
 再び本実施形態において、ミスト供給部110は、体積あたりの供給量を、例えば0.03mL/min・L~1.5mL/min・Lの範囲にしている。ミスト供給部110は、例えば、浴槽本体6の体積330Lの滞留空間4に11mL/minの単位時間あたりの供給量のミストを供給できる。また、例えば、ミスト供給部110は、温度差や粒径の測定の仮想滞留空間や、他の水回り機器等の体積4.32Lの滞留空間4に6mL/minの単位時間あたりの供給量のミストを供給できる。超音波振動子18の個数、出力、超音波を照射する向き、ミスト生成部108内の水位、又は、ミスト生成部108内やミスト供給部110内の流路形状等によりミストの供給量が制御できる。
 ミスト生成部108及びミスト供給部110は、加温された状態のミストを生成すると共に、ミストの温度を制御し、このミストを滞留空間4内に滞留させやすくする。この内容について説明する。ミスト生成部108及びミスト供給部110は、ミスト供給部110から滞留空間4に供給されたミストの温度とミストの供給開始前の水回り機器が使用される室内の温度との温度差が、0℃以上とされ、ミスト供給部110から供給されたミストが浴槽本体6の滞留空間4内に滞留されるように構成される。また、ミスト発生装置101のミスト生成部108及びミスト供給部110は、温度差によって生じる上昇気流がミストを上昇させようとする力がミスト供給部110から供給されたミストの粒径に応じたミストの重さを超えないような、温度差を生じるように構成される。想定される室内空間5の空気の温度範囲に応じてミスト生成部108に供給される水の温度、ヒーター20による加熱温度、又は超音波振動子18の周波数を予め設定することで、室内温度計測器24を用いず(室内温度計測器24の計測結果に依ることなく)、このようなミスト供給が達成されてもよい。また、供給時の設定の調整によりこのようなミスト供給が達成されてもよい。ミスト生成部108及びミスト供給部110は、温度差が、好ましくは100℃以下、より好ましくは60℃以下、さらに好ましくは45℃以下とされるように構成される。ミスト生成部108及びミスト供給部110は、加温された状態のミストを生成すると共に、ミストの粒径を制御し、このミストを滞留空間4内に滞留させやすくする。
 第2実施形態のミスト発生装置101の動作、各種計測方法、作用(効果)等は、第1実施形態のミスト発生装置1の動作、各種計測方法、作用(効果)等と基本的に同様であるので第1実施形態の動作、各種計測方法、作用(効果)等と重複する部分については第1実施形態の説明を参照し、第2実施形態においては説明を省略する。
 このように構成された本発明の第2実施形態においては、ミスト供給部110は、下方向きに開口するミスト供給口部113を備えるので、ミスト供給部110のミスト供給口部113から供給されたミストが浴槽本体6内に到達するまでの移動距離をミスト供給部110のミスト供給口部113が横向きや上向きに開口する場合と比べて比較的短い移動距離にするように抑制でき、ミストがミスト供給口部113から浴槽本体6内に到達するまでにミストの温度が低下される等の変化を受け、浴槽本体6内に到達されるミストの温度を調整しにくくなることを抑制できる。よって、加熱された状態のミストが浴槽本体6の上方が開放された滞留空間4内により滞留しやすくできる。また、例えば、ミスト供給部110は、下方向きに開口するミスト供給口部113を備えるので、浴槽本体6内の水が汚水の流れとしてミスト供給部110から上流側に侵入することを抑制できる。
1    ミスト発生装置
2    浴槽装置
4    滞留空間
6    浴槽本体
6b   溢れ面
6c   溢れ部
8    ミスト生成部
10   ミスト供給部
24   室内温度計測器
101   ミスト発生装置
110   ミスト供給部
113   ミスト供給口部
A    使用者
B    水
C    滞留層

Claims (12)

  1.  浴槽本体に用いられるミスト発生装置であって、
     加熱され水温を制御された水からミストを生成する、又は、水から生成されたミストを加熱することで温度制御されたミストを生成するミスト生成部と、
     上方が開放された滞留空間を形成する上記浴槽本体内に、上記ミスト生成部により生成されたミストを供給するミスト供給部と、を備え、
     上記ミスト生成部及び上記ミスト供給部は、上記ミスト供給部から供給されたミストが上記浴槽本体の上記滞留空間内に滞留されるように構成される、ミスト発生装置。
  2.  上記ミスト生成部は、水温を検知する水温検知部を備える、請求項1に記載のミスト発生装置。
  3.  上記ミスト生成部は、60℃以上に加熱された水を温度制御すると共に温度制御された水からミストを生成する、又は、水から生成されたミストを60℃以上に加熱すると共に加熱されたミストを温度制御する、請求項1又は2に記載のミスト発生装置。
  4.  滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さに、上記浴槽本体の深さに相当する高さを加えた高さ位置よりも下方に形成される、請求項1乃至3の何れか1項に記載のミスト発生装置。
  5.  滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さ位置よりも上方に形成される、請求項4に記載のミスト発生装置。
  6.  滞留されたミストの上部側の滞留境界面は、上記浴槽本体の溢れ面の高さに、100mm~200mmの間の数値を加えた高さ位置よりも下方に形成される、請求項4又は5に記載のミスト発生装置。
  7.  上記ミスト供給部は上記浴槽本体内の水の溢れ部より上方に配置される、請求項1乃至6の何れか1項に記載のミスト発生装置。
  8.  上記浴槽本体内の水の上記溢れ部は、上記浴槽本体の上記溢れ面である、請求項7に記載のミスト発生装置。
  9.  さらに、上記浴槽本体が配置される浴室内の気温を検知する気温検知部を備える、請求項1乃至8の何れか1項に記載のミスト発生装置。
  10.  上記ミスト供給部は、下方向きに開口するミスト供給口部を備える、請求項1乃至9の何れか1項に記載のミスト発生装置。
  11.  浴槽装置であって、
     請求項1乃至10の何れか1項に記載のミスト発生装置と、
     上記ミスト発生装置の上記ミスト供給部から供給されるミストを受け入れる上記滞留空間を形成する上記浴槽本体と、を備える浴槽装置。 
  12.  上記ミスト発生装置の上記ミスト生成部及び上記ミスト供給部は、上記浴槽本体の短辺側に配置される、請求項11に記載の浴槽装置。
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