WO2022181394A1 - 手洗い装置、プログラム、および方法 - Google Patents

手洗い装置、プログラム、および方法 Download PDF

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WO2022181394A1
WO2022181394A1 PCT/JP2022/005939 JP2022005939W WO2022181394A1 WO 2022181394 A1 WO2022181394 A1 WO 2022181394A1 JP 2022005939 W JP2022005939 W JP 2022005939W WO 2022181394 A1 WO2022181394 A1 WO 2022181394A1
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WO
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hand
ultraviolet light
light source
washing
housing
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/005939
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English (en)
French (fr)
Inventor
瑶介 前田
諒 山田
弘樹 須摩
キナム ヨン
Original Assignee
Wota株式会社
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
    • A47K1/00Wash-stands; Appurtenances therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L2/00Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
    • A61L2/02Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
    • A61L2/08Radiation
    • A61L2/10Ultraviolet radiation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/05Arrangements of devices on wash-basins, baths, sinks, or the like for remote control of taps
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03CDOMESTIC PLUMBING INSTALLATIONS FOR FRESH WATER OR WASTE WATER; SINKS
    • E03C1/00Domestic plumbing installations for fresh water or waste water; Sinks
    • E03C1/02Plumbing installations for fresh water
    • E03C1/10Devices for preventing contamination of drinking-water pipes, e.g. means for aerating self-closing flushing valves

Definitions

  • the present disclosure relates to hand-washing devices, programs, and methods.
  • Patent Document 1 describes a portable and movable sterilizing hand washing device.
  • the invention described in Patent Document 1 by purifying circulating water with a water purification filter, hand stains or soap components mixed in hand-washing water after hand-washing are removed, and the purified water is used as a sterilizing water generating means. The water is then sterilized again.
  • the purpose of the present disclosure is to provide a hand-washing device that can easily sterilize items to be carried in addition to washing hands.
  • One aspect of the present disclosure is a housing, a hand wash basin provided in a part of the housing, a faucet having a spout for discharging cleansing water, and at least part of which is provided inside the housing.
  • a circulation unit that purifies the waste water from the waste water and circulates it as washing water, and a UV sterilization device that irradiates ultraviolet rays to the objects of the person who washes his hands with the washing water to sterilize the surface of the objects.
  • the hand-washing device of the present disclosure it is possible to easily sterilize the items to be carried in addition to washing the hands and fingers.
  • FIG. 1 is an external perspective view of a UV sterilizer;
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the UV sterilization device shown in FIG. 8 along the XZ plane;
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the UV sterilization device shown in FIG. 8 along the XZ plane;
  • FIG. 9 is a CC cross-sectional view of the UV sterilization device shown in FIG. 8; 1 is a perspective view of a stage of a UV sterilizer; FIG. FIG. 9 is a cross-sectional view of the UV sterilizer shown in FIG. 8 taken along the YZ plane; It is a perspective view which shows the main structures of the opening-and-closing unit of a UV sterilization apparatus. It is a figure explaining opening-and-closing operation of a cover.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing control processing of a circulation unit; It is explanatory drawing which shows the control processing of a hand-washing indicator. It is a figure explaining the display mode of a hand-washing indicator.
  • FIG. 3 is a view showing a state in which a carry-on item is inserted into the UV sterilization device shown in FIG. 2; It is a figure which shows the state when inserting a smart phone into the housing
  • FIG. 25 is a cross-sectional view of the UV sterilization device in the state of FIG. 24;
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the UV sterilizer in the XY plane in a state of irradiating with ultraviolet rays;
  • the hand washing device 1 described in this embodiment can be installed in various places such as indoors and outdoors.
  • the hand-washing device 1 is installed indoors, for example, near the entrance of a building, in the office space of a business owner in the building, near the entrance of a store, and the like.
  • the building is a facility for lodging, exercise, entertainment, or the like, and a check-in is required to use the facility, it is installed at a check-in place.
  • check-in it is assumed that users wash their hands with the hand-washing device 1 before and after writing predetermined items with a shared writing instrument.
  • the hand-washing device 1 has the function of sterilizing the items carried by the users who wash their hands.
  • a smart phone, a tablet terminal, etc. are mentioned as an object which the hand-washing apparatus 1 sterilizes.
  • the hand-washing apparatus 1 may sterilize things other than these.
  • the sterilization of objects by the hand-washing device 1 is performed at the same time when a person who visits a restaurant, for example, washes their hands when entering the restaurant.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of a hand-washing device 1 of this embodiment.
  • the hand-washing device 1 includes a hand-washing unit 1A for washing the hands and fingers of the user, and a UV sterilization device 80 for sterilizing the items carried by the user.
  • the hand-washing unit 1 ⁇ /b>A includes a control section 60 , a communication section 63 , a circulation unit 6 and a medicine unit 5 .
  • the communication unit 63 is an interface for inputting and outputting signals so that the control unit 60 communicates with the UV sterilization device 80 .
  • the structure of the housing 2 that constitutes the hand washing unit 1A will be described.
  • FIG. 2 and 3 are external perspective views of the hand washing device 1 of this embodiment.
  • FIG. 4 is a top view of the hand washing device 1.
  • FIG. 1 the side on which the user using the hand-washing device 1 stands is called the front side of the hand-washing device 1, and the opposite side is called the back side of the hand-washing device.
  • the hand washing device 1 includes a housing 2 and an external module 7.
  • the housing 2 is provided with a hand-washing tub 11, a faucet 12, and a dispenser 14. - ⁇
  • the housing 2 has a cylindrical shape.
  • the housing 2 is configured by processing a drum can, for example.
  • a top plate 10 is provided on the top of the housing 2 .
  • a mounting hole that penetrates the top plate 10 is formed in the central portion of the top plate 10 .
  • a door 3 for accessing a circulation unit 6 provided inside the housing 2 is provided on the outer peripheral surface of the housing 2 .
  • a manager of the hand-washing device 1 can maintain the circulation unit 6 with the door 3 open.
  • the entire structure of the circulation unit 6 is not provided inside the housing 2 , but at least part of it is arranged outside the housing 2 as part of the external module 7 .
  • a laterally extending handle 4 is provided on the rear surface of the housing 2 .
  • a plurality of wheels 9 are provided on the bottom surface of the housing 2 . The user can move the housing 2 by moving the wheels 9 while gripping the handle 4 .
  • the hand-washing tub 11 is provided in a part of the housing 2 and has a circular bowl shape when viewed from above.
  • the hand-washing tub 11 is arranged so as to be fitted into an installation hole of the top plate 10 provided in the housing 2 .
  • a drain port 17 is formed at the bottom of the hand-washing tub 11 for draining washing water discharged into the tub.
  • An overflow hole 18 is formed on the inner peripheral surface of the hand-washing tub 11 to prevent the washing water from overflowing onto the top plate 10 by draining the washing water when the washing water in the tub exceeds a predetermined water level. ing.
  • a spout 13 for spouting cleansing water is formed at the tip of the faucet 12 .
  • the faucet 12 is provided with an infrared sensor 23 (see FIG. 5).
  • the infrared sensor 23 is provided at the tip of the faucet 12 along with the spout 13 .
  • cleansing water is spouted from the spout 13 of the faucet 12 .
  • the position of the infrared sensor 23 provided on the faucet 12 is not limited to the tip, and can be changed arbitrarily.
  • the base of the faucet 12 is attached to the top plate 10.
  • the faucet 12 extends upward from the base toward the tip, and is curved at the center so that the spout 13 located at the tip faces downward.
  • the dispenser 14 ejects a medicine for maintaining skin hygiene from the nozzle toward the inside of the hand washing tub 11 .
  • Agents for maintaining skin hygiene include cleansers for cleaning the skin (e.g. detergents such as soapy water), liquids or hand lotions with bactericidal action (e.g. disinfectants containing ingredients such as alcohol, etc.). is included.
  • the dispenser 14 is provided with an infrared sensor 52 (see FIG. 5).
  • the infrared sensor 52 is provided, for example, in the vicinity of the base of the nozzle of the dispenser 14 so as to be able to detect fingers approaching the inside of the washing tub 11 .
  • the medicine is ejected from the tip of the nozzle of the dispenser 14 .
  • the upper surface of the housing 2 is provided with a hand-washing indicator 15, which is a display lamp for indicating the user's hand-washing time guideline.
  • the hand washing indicator 15 is arranged on the upper surface of the top plate 10 of the housing 2 .
  • the hand-washing indicator 15 is arranged outside the hand-washing tub 11 on the upper surface of the top plate 10 and formed at the upper edge of the hand-washing tub 11 so as to surround the hand-washing tub 11 .
  • the hand-washing indicator 15 is composed of, for example, a plurality of LED lights.
  • the plurality of LED lights are arranged, for example, at the upper edge of the hand washing tub 11 at intervals in the circumferential direction.
  • the hand-washing indicator 15 is composed of 30 LED lights. The display mode of the hand-washing indicator 15 and its control processing will be described later.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the medicine unit 5, the circulation unit 6, and the controller 60 of the hand-washing unit 1A. Inside the housing 2, a drug unit 5 for supplying drugs, a circulation unit 6 for purifying and circulating washing water, and a control section 60 for controlling the circulation unit 6 are provided.
  • the control unit 60 is realized by the processor reading out a program stored in the storage, developing it on the memory, and executing the instructions included in the expanded program.
  • a processor is hardware for executing an instruction set described in a program, and is composed of arithmetic units, registers, peripheral circuits, and the like.
  • the storage is a storage device for saving data, such as flash memory and HDD (Hard Disc Drive).
  • the memory is for temporarily storing programs and data processed by the programs, and is a volatile memory such as DRAM (Dynamic Random Access Memory).
  • the circulation unit 6 includes at least a water discharge unit 20, a drainage unit 30, and a purification unit 40.
  • the water discharge unit 20 has a function of discharging the water purified by the purification unit 40 in the circulation unit 6 from the water discharge port 13 of the faucet 12 .
  • the water discharge unit 20 mainly includes a water discharge pump 21, a UV sterilization section 22, and an infrared sensor 23.
  • the water discharge pump 21 is arranged behind the water storage tank 46 provided in the purification unit 40 .
  • the water discharge pump 21 is operated under the control of the control section 60 to send water stored in the water storage tank 46 to the UV sterilization section 22 .
  • the controller 60 operates the water discharge pump 21 in response to detection of an object by the infrared sensor 23 .
  • the controller 60 operates the water discharge pump 21 while the infrared sensor 23 detects the object.
  • the controller 60 stops the water discharge pump 21 .
  • the UV sterilizer 22 is arranged between the water discharge pump 21 and the faucet 12 .
  • the UV sterilization unit 22 irradiates the water sent from the water discharge pump 21 with ultraviolet rays, thereby sterilizing the water.
  • the water that has passed through the UV sterilization unit 22 is spouted from the spout 13 of the faucet 12 as cleansing water.
  • An air vent 72 is provided between the water discharge pump 21 and the UV sterilization section 22 to remove air from the water discharged from the water discharge pump 21 .
  • the drainage unit 30 has a function of draining the washing water discharged from the faucet 12 toward the hand-washing tub 11 in the circulation unit 6 .
  • the drainage unit 30 mainly includes a trap 35 , a capacitance sensor 31 and a drainage pump 32 .
  • the trap 35 is provided in a pipe for draining wash water from the hand-washing tub 11 .
  • the trap 35 prevents, for example, a bad smell or gas from flowing back, and also prevents foreign matter entering from the drain port 17 from reaching the purification unit 40 .
  • the drain pump 32 is arranged after the trap 35 .
  • the drainage pump 32 is operated under the control of the control section 60 to send the water that has passed through the trap 35 to the pretreatment filter 41 provided in the purification unit 40 .
  • the control unit 60 operates the drainage pump 32 in response to detection of water by the capacitance sensor 31 .
  • the controller 60 operates the drain pump 32 while the capacitance sensor 31 is detecting water.
  • the controller 60 stops the drainage pump 32 when the capacitance sensor 31 no longer detects water.
  • the capacitance sensor 31 is arranged between the trap 35 and the drainage pump 32.
  • the capacitance sensor 31 detects the capacitance inside the drain pipe. As a result, the water drained from the hand washing tub 11 and supplied through the trap 35 is detected.
  • the sensor for detecting the supply of water is not limited to the capacitance sensor 31 .
  • the supply of water may be detected with reference to other sensing results.
  • An air vent 70 is provided between the drainage pump 32 and the purification unit 40 to remove air from the water sent from the drainage pump 32 .
  • the purification unit 40 has a function of purifying water supplied from the drainage unit 30 in the circulation unit 6 .
  • the purification unit 40 mainly includes a pretreatment filter 41, a reverse osmosis membrane 42, a posttreatment filter 43, an intermediate tank 44, a drain tank 45, a water storage tank 46, and a membrane filtration pump 47. .
  • the pretreatment filter 41 is arranged after the drainage pump 32 .
  • the pretreatment filter 41 performs pretreatment to remove solids, water pollution components, low-molecular-weight compound surfactants, carbonic acid components (detergent components), and the like from the water sent from the drainage pump 32 .
  • an activated carbon filter is used as the pretreatment filter 41 in this embodiment, it is not limited to this.
  • the preprocessing filter 41 is arranged outside the housing 2 as part of the external module 7 .
  • a pressure sensor 33 is arranged in front of the preprocessing filter 41 .
  • a pressure sensor 33 detects the pressure of water supplied to the pretreatment filter 41 .
  • a flow rate sensor 34 is arranged after the pretreatment filter 41 .
  • the flow rate sensor 34 detects the flow rate of water pretreated by the pretreatment filter 41 .
  • the intermediate tank 44 is arranged after the pretreatment filter 41 .
  • the intermediate tank 44 is a tank for storing water to be supplied. Water pretreated by the pretreatment filter 41 and concentrated water separated by the reverse osmosis membrane 42 and passed through the two-way electromagnetic valve 74 flow into the intermediate tank 44 .
  • Intermediate tank 44 stores water flowing in from two systems.
  • a water level sensor is arranged in the intermediate tank 44 . The water level sensor detects the level of water stored in the intermediate tank 44 .
  • the membrane filtration pump 47 is arranged between the intermediate tank 44 and the reverse osmosis membrane 42 .
  • the membrane filtration pump 47 is operated under the control of the control unit 60 , pressurizes the water stored in the intermediate tank 44 to a preset pressure, and supplies the water to the reverse osmosis membrane 42 .
  • the preset pressure is, for example, a pressure that is at least higher than the osmotic pressure.
  • the reverse osmosis membrane 42 separates the water that has been pressurized to a high pressure by the membrane filtration pump 47 and supplied into permeated water from which the dissolved components have been removed and concentrated water from which the dissolved components have been concentrated.
  • the reverse osmosis membrane 42 is realized by, for example, a spiral reverse osmosis membrane.
  • the concentrated water separated by the reverse osmosis membrane 42 is discharged to the intermediate tank 44 via the two-way solenoid valve 74 and the pressure control valve 73 when the two-way solenoid valve 74 is open. Also, the concentrated water separated by the reverse osmosis membrane 42 is discharged to the drain tank 45 via the two-way electromagnetic valve 75 when the two-way electromagnetic valve 75 is open. Also, the permeated water separated by the reverse osmosis membrane 42 is discharged to the post-treatment filter 43 .
  • the two-way solenoid valve 74 is a device that opens and closes the valve using the electromagnetic force of an electromagnetic coil.
  • the two-way solenoid valve 74 has a structure in which the valve is open in a normal state and closed in response to a signal from the control section 60 .
  • the pressure regulating valve 73 regulates the flow rate or pressure of the concentrated water supplied to the intermediate tank 44.
  • the two-way solenoid valve 75 is a device that opens and closes the valve using the electromagnetic force of an electromagnetic coil.
  • the two-way solenoid valve 75 is closed in a normal state and is structured to open in response to a signal from the control section 60 .
  • a sensor section 61 is arranged in front of the reverse osmosis membrane 42 .
  • the sensor section 61 has a pressure sensor, a flow rate sensor, and an EC/temperature sensor.
  • the pressure sensor detects the pressure of water supplied to the reverse osmosis membrane 42.
  • the flow rate sensor detects the flow rate of water supplied to the reverse osmosis membrane 42 .
  • the EC/temperature sensor detects the electrical conductivity and temperature of water supplied to the reverse osmosis membrane 42 .
  • the sensor unit 61 may have sensors for sensing at least any of the following. (1) pH, redox potential, alkalinity, ion concentration, hardness (2) Turbidity, chromaticity, viscosity, dissolved oxygen (3) Odor, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, total nitrogen, Residual chlorine ⁇ Total phosphorus ⁇ Total organic carbon ⁇ Total inorganic carbon ⁇ Total trihalomethane (5) Cyanogen, mercury, oil, surfactant (6) Optical sensor detection results, TDS (Total Dissolved Solids) sensor detection results (7) Mass spectrometry results, fine particles, zeta potential, surface potential
  • An air vent 71 is provided between the membrane filtration pump 47 and the sensor section 61 to remove air from the water sent from the membrane filtration pump 47 .
  • the post-treatment filter 43 is arranged after the reverse osmosis membrane 42 .
  • the post-treatment filter 43 subjects the permeated water discharged from the reverse osmosis membrane 42 to post-treatment to remove impurities that have not been filtered by the reverse osmosis membrane 42 .
  • an activated carbon filter is employed as the post-processing filter 43 in this embodiment, it is not limited to this.
  • the post-processing filter 43 is arranged outside the housing 2 as part of the external module 7 .
  • a sensor unit 62 is arranged in front of the post-processing filter 43 .
  • the sensor section 62 has a pressure sensor, a flow rate sensor, and an EC/temperature sensor.
  • the pressure sensor detects the pressure of the permeated water supplied to the post-treatment filter 43.
  • the flow rate sensor detects the flow rate of the permeated water supplied to the post-treatment filter 43 .
  • the EC/temperature sensor detects the electrical conductivity and temperature of the permeate supplied to the post-treatment filter 43 .
  • the sensor section 62 may have a sensor for sensing at least one of (1) to (7) shown in the sensor section 61 in addition to the sensors described above.
  • the drain tank 45 (second tank) is arranged after the two-way solenoid valve 75 .
  • the drainage tank 45 is a tank for storing the supplied drainage.
  • the drain tank 45 can be removed from the purification unit 40 and taken out from the door 3. - ⁇
  • the concentrated water separated by the reverse osmosis membrane 42 and passed through the two-way electromagnetic valve 75 flows into the drain tank 45 .
  • the drain tank 45 stores the inflowing concentrated water.
  • a water level sensor is arranged in the drain tank 45 .
  • a water level sensor detects the water level of the waste water stored in the waste water tank 45 .
  • the water storage tank 46 (third tank) is arranged after the post-processing filter 43 .
  • the water storage tank 46 is a tank for storing water to be supplied.
  • Water post-treated by the post-treatment filter 43 flows into the water storage tank 46 .
  • Hypochlorous acid water is added to the water flowing into the water storage tank 46 .
  • the water storage tank 46 stores the incoming water to which hypochlorous acid water has been added.
  • a water level sensor is arranged in the water storage tank 46 . The water level sensor detects the level of water stored in the water storage tank 46 .
  • the purification unit 40 has a chlorine tank 67 and a chlorine pump 68 .
  • the chlorine tank 67 is a tank for storing hypochlorous acid water.
  • Hypochlorous acid water is generated by, for example, dissolving a hypochlorous acid tablet in water supplied to the chlorine tank 67 .
  • the hypochlorous acid water may be generated by dissolving salt in the water supplied to the chlorine tank 67 and electrolyzing the salt solution.
  • An electrolysis unit that electrolyzes the salt water to generate hypochlorous acid water may be separately provided downstream of the chlorine tank 67 .
  • a water level sensor is arranged in the chlorine tank 67 .
  • a water level sensor detects the water level of the hypochlorous acid water stored in the chlorine tank 67 .
  • a chlorine pump 68 is arranged after the chlorine tank 67 . The chlorine pump 68 is operated under the control of the control unit 60 to add the hypochlorous acid water stored in the chlorine tank 67 to the water post-treated by the post-treatment filter 43 .
  • a drug tank 50 and a drug pump 51 are provided as the drug unit 5 inside the housing 2 .
  • the drug pump 51 is arranged behind the drug tank 50 .
  • the drug pump 51 is operated under the control of the control unit 60 to deliver the drug (for example, soapy water, etc.) stored in the drug tank 50 to the nozzle of the dispenser 14 .
  • control unit 60 operates the drug pump 51 in response to detection of an object by the infrared sensor 52 of the dispenser 14 .
  • the controller 60 operates the drug pump 51 while the infrared sensor 52 is detecting an object.
  • the control unit 60 stops the drug pump 51 .
  • the drug tank 50 is a tank for storing drugs.
  • a water level sensor is arranged in the chemical tank 50 .
  • the water level sensor detects the water level of the medicine stored in the medicine tank 50 . When the drug level drops below a predetermined value, the drug is replenished.
  • FIG. 6 is a front view of the external module 7 shown in FIG. 1.
  • FIG. 6 the external module 7 has a preprocessing filter 41 and a postprocessing filter 43 .
  • the pre-processing filter 41 and the post-processing filter 43 are arranged side by side outside the housing 2 . More specifically, the pre-processing filter 41 and the post-processing filter 43 are horizontally arranged outside the housing 2 .
  • the pretreatment filter 41 is detachably attached to the attachment portion 91 .
  • the post-processing filter 43 is detachably attached to the attachment portion 92 .
  • the pre-processing filter 41 and the post-processing filter 43 are housed in a transparent container whose interior is visible. Therefore, the pretreatment of water in the pretreatment filter 41 and the posttreatment of water in the posttreatment filter 43 are visible from the outside. In the pretreatment with the pretreatment filter 41, turbid water can be visually confirmed. Moreover, it can be visually confirmed that the post-treatment by the post-treatment filter 43 purifies the water into clean water.
  • the UV sterilization device 80 has a function of irradiating ultraviolet rays to an object to be washed with washing water to sterilize the surface of the object.
  • Items carried by the user include, for example, (1) items worn on the user's body, such as eyeglasses and wristwatches; (For example, a key used to lock or unlock a door, a card with a built-in communication chip for communicating with a payment device, etc.), (3) devices such as smartphones that are manually operated by users, etc.
  • a smart phone carried by a user will be described as an example of the item to be carried.
  • the UV sterilizer 80 is provided inside the housing 2.
  • the top plate 10 is formed with a hole leading to the insertion port 88A of the UV sterilizer 80 .
  • the hole is formed on the opposite side of the external module 7 with the hand washing tub 11 interposed therebetween.
  • the UV sterilization device 80 may be opened in other directions such as sideways in addition to the upward opening as shown in the drawing.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the UV sterilizer 80 according to this embodiment.
  • FIG. 8 shows a perspective view of a UV sterilizer 80 according to this embodiment.
  • the UV sterilizer 80 shown in FIG. 7 includes a control section 81, a communication section 82, an irradiation unit 83, an opening/closing unit 84, an elevating unit 85, and a sensor unit 86.
  • the controller 81 controls the UV sterilizer 80 .
  • the control unit 81 is realized by the processor reading out a program stored in the storage, expanding it on the memory, and executing instructions included in the expanded program.
  • a processor is hardware for executing an instruction set described in a program, and is composed of arithmetic units, registers, peripheral circuits, and the like.
  • the storage is a storage device for saving data, such as flash memory and HDD.
  • the memory is for temporarily storing programs, data processed by the programs, etc., and is a volatile memory such as a DRAM, for example.
  • control unit 81 implements the functions of a signal receiving unit 81A, a drive command generating unit 81B, and an irradiation command generating unit 81C by executing programs stored in the memory.
  • the signal receiver 81A receives signals from the outside.
  • the signal from the outside includes, for example, a signal detected by the sensor unit 86 and related to insertion or removal of an object (for example, a smart phone).
  • the drive command generator 81B generates drive commands for other units in the UV sterilizer 80. Specifically, the drive command generator 81B generates a drive command for opening and closing the lid 84A to the opening/closing unit 84, for example. The drive command generator 81B, for example, generates a drive command to the lift unit 85 to lift the stage 85A that guides the object inserted into the opening 87A to the vicinity of the ultraviolet light source 83A.
  • the irradiation command generation unit 81C generates a drive command for irradiating the irradiation unit 83 with ultraviolet rays.
  • the communication unit 82 is an interface for inputting and outputting signals for the control unit 81 to communicate with the hand washing unit 1A.
  • the irradiation unit 83 is a device that irradiates the belongings inserted into the UV sterilizer 80 with ultraviolet rays.
  • the irradiation unit 83 includes a plurality of ultraviolet light sources 83A. Details of the configuration of the irradiation unit 83 will be described later.
  • the opening/closing unit 84 has a function of opening and closing the lid 84A of the UV sterilizer 80.
  • the configuration of the opening/closing unit 84 will be described later.
  • the elevating unit 85 is a device that elevates the stage 85A in the vertical direction Z.
  • the configuration of the lifting unit 85 will be described later.
  • the sensor unit 86 is a device that detects that a carry-on item has been inserted into the UV sterilization device 80.
  • the sensor unit 86 comprises a plurality of optical sensors 86A. Details of the configuration of the sensor unit 86 will be described later.
  • the UV sterilizer 80 has a housing 87, a cap 88 and a lid 84A.
  • the housing 87 is formed in a flat rectangular parallelepiped shape in which a housing space for housing the smart phone is formed.
  • An opening 87A (see FIG. 14) that opens upward is formed at the upper end of the housing 87 in the vertical direction Z.
  • the UV sterilizer 80 is arranged at a position where the opening 87A is connected to the hole formed in the top plate 10 .
  • the housing 87 has a substantially rectangular shape with long sides extending in the longitudinal direction X and short sides extending in the width direction Y when viewed from above.
  • the cap 88 is attached to the top of the housing 87 along the XY plane.
  • the cap 88 is formed with an insertion opening 88A penetrating in the vertical direction Z.
  • the insertion port 88A has approximately the same size as the opening 87A of the housing 87.
  • the cap 88 is fixed at a position spaced upward from the housing 87 so that the insertion port 88A and the opening 87A of the housing 87 communicate with each other in the vertical direction Z.
  • the lid 84A is a part of the opening/closing unit 84, and is arranged along the XY plane between the cap 88 and the housing 87.
  • the lid 84A is attached to the housing 87 so as to be slidable in the Y-axis direction with respect to the housing 87 and the cap 88 (see FIG. 14). That is, the cap 88 is fixed to the housing 87 with the lid 84A interposed therebetween.
  • a protruding portion 88B protruding upward (outward direction) is formed at the periphery of the opening of the insertion port 88A.
  • the protruding portion 88B is formed over the entire periphery of the opening peripheral portion of the insertion port 88A.
  • the protruding portion 88B gradually protrudes upward toward the inside of the insertion opening 88A.
  • the housing 87 is composed of two members (a first member 87B and a second member 87C) arranged to face each other in the width direction Y. As shown in FIG. Both the first member 87B and the second member 87C have a substantially square shape when viewed from the front in the width direction Y, and have the same size as each other. A hinge portion 87D that connects the first member 87B and the second member 87C to one end in the longitudinal direction X is provided.
  • the hinge portion 87D has a rotation shaft extending in the vertical direction Z.
  • the first member 87B and the second member 87C are connected to each other so as to approach or separate from each other in the width direction Y about the rotation axis of the hinge portion 87D.
  • a snap lock 87E for fixing the first member 87B and the second member 87C is provided at the other end in the longitudinal direction X of the first member 87B and the second member 87C. By locking the snap lock 87E, the first member 87B and the second member 87C are fixed. Two snap locks 87E are provided at intervals in the vertical direction Z. As shown in FIG.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view of the UV sterilizer 80 along the XZ plane.
  • 9A represents a BB cross-sectional view of the UV sterilizer 80 shown in FIG. 8
  • FIG. 9B represents an AA cross-sectional view of the UV sterilizer 80 shown in FIG.
  • the first member 87B is provided with a plate-like first plate 87F on which a plurality of ultraviolet light sources 83A are arranged.
  • the first plate 87F is one of a pair of plates that form the accommodation space.
  • a groove 87H extending in the vertical direction Z is formed in the first plate 87F. That is, the first plate 87F has a plurality of grooves 87H on the surface facing the accommodation space.
  • a plurality of grooves 87H are arranged at intervals in the longitudinal direction X.
  • six grooves 87H are formed in the first plate 87F.
  • Six grooves 87H are formed in parallel in the first plate 87F.
  • Linear top portions 87J extending in the vertical direction are formed between the grooves 87H adjacent to each other.
  • a plurality of ultraviolet light sources 83A are arranged at intervals in the vertical direction Z at the bottom of the groove 87H in the Y-axis direction.
  • the plurality of ultraviolet light sources 83A are arranged in the vertical direction Z at equal intervals.
  • the ultraviolet light source 83A is a light source that emits ultraviolet light.
  • the ultraviolet light source 83A is designed to generate deep ultraviolet rays capable of inactivating almost all viruses during, for example, hand washing.
  • the ultraviolet light source 83A is designed to generate deep ultraviolet rays capable of inactivating approximately 99% of viruses in 20 seconds.
  • the intensity of the ultraviolet rays generated from the ultraviolet light source 83A is preferably 14 mJ/cm 2 or more.
  • the wavelength of the ultraviolet rays generated from the ultraviolet light source 83A is 200 to 280 nm.
  • the upper end portion of the groove 87H in the Z-axis direction is formed in an arc shape.
  • the arc shape is along the irradiation range of the light emitted from the ultraviolet light source 83A.
  • the upper end portion of the groove 87H is formed in an arc shape with a radius of 14 mm.
  • the same number of ultraviolet light sources 83A are arranged at the same height for each of the plurality of grooves 87H. In the illustrated example, six ultraviolet light sources 83A are arranged for one groove 87H. That is, the plurality of ultraviolet light sources 83A are regularly arranged at predetermined intervals.
  • the intervals in the vertical direction Z between the plurality of ultraviolet light sources 83A arranged in a grid pattern are shorter than the intervals in the longitudinal direction X.
  • the arrangement of the ultraviolet light sources 83A is not limited to such an arrangement structure.
  • an arrangement structure in which two types of lattice arrangements are combined so that the positions in the longitudinal direction X are alternately different along the order of the positions in the vertical direction Z may be used.
  • the shape of the groove 87H may be changed as appropriate.
  • An optical sensor 86A is arranged near the upper end of the first plate 87F, ie, the opening 87A of the housing 87. As shown in FIG. A plurality of optical sensors 86A are arranged at intervals in the longitudinal direction X, which is the direction in which the plurality of grooves 87H are arranged, above the region in which the grooves 87H are formed in the first plate 87F in the vertical direction Z.
  • the spacing between the optical sensors 86A is preferably between 20 mm and 35 mm. In the illustrated example, five optical sensors 86A are arranged at intervals of 30 mm.
  • the interval between the plurality of optical sensors 86A is equal to the interval in the longitudinal direction X between the plurality of ultraviolet light sources 83A arranged in a grid pattern.
  • the number of optical sensors 86A can be changed arbitrarily.
  • a sensor unit 86 having an optical sensor 86A uses the optical sensor 86A to detect the insertion of an object into the opening 87A of the housing 87 and the accommodation of the inserted object into the UV sterilizer 80 .
  • a pair of linear guides 85B of the lifting unit 85 are arranged outside the first plate 87F in the longitudinal direction X. As shown in FIG.
  • the linear guide 85B is a guide device for moving the stage 85A of the lifting unit 85 up and down.
  • the linear guide 85B includes rails extending in the vertical direction Z and blocks that slide on the rails.
  • a stage 85A is fixed to the block.
  • the linear guide 85B on the side of the hinge portion 87D has a ball screw 85C arranged side by side with a predetermined gap in the width direction Y with respect to the linear guide 85B.
  • the ball screw 85C includes a shaft extending in the vertical direction Z and a nut that moves in the vertical direction Z as the shaft rotates.
  • the nut is connected with the block of the linear guide 85B.
  • the shaft of the ball screw 85C rotates with the rotation of the motor 85D connected to the lower end of the ball screw 85C, the nut moves in the vertical direction Z.
  • the block of the linear guide 85B to which the nut is connected slides on the rail, and the stage 85A moves up and down in the vertical direction Z.
  • a stopper sensor 85E is provided at the lower end of the first plate 87F.
  • the stopper sensor 85E is provided between the fifth groove 87H and the sixth groove 87H from the hinge portion 87D side.
  • a stopper sensor 85E detects that the stage 85A is positioned at the lower end.
  • a plurality of ultraviolet light sources 83A are arranged on the second member 87C, similarly to the first member 87B.
  • the second member 87C has a second plate 87G on which a plurality of ultraviolet light sources 83A are arranged.
  • the second plate 87G is the other of the pair of plates that form the accommodation space.
  • Six grooves 87H are formed in the second plate 87G like the first plate 87F. That is, the second plate 87G has a plurality of grooves 87H on the surface facing the housing space.
  • a linear apex 87J extending in the vertical direction Z is formed between the adjacent grooves 87H.
  • the grooves 87H of the first plate 87F and the second plate 87G have structures equivalent to each other.
  • the grooves 87H of the first plate 87F and the second plate 87G are formed so as to face each other in the width direction Y when the first member 87B and the second member 87C are fixed.
  • the grooves 87H of the first plate 87F and the second plate 87G do not necessarily have to face each other in the width direction Y when the first member 87B and the second member 87C are fixed.
  • the positions where the grooves 87H are formed may be shifted between the first plate 87F and the second plate 87G.
  • a plurality of ultraviolet light sources 83A in the second plate 87G are arranged at intervals in the vertical direction Z at the bottom of the groove 87H.
  • the number of ultraviolet light sources 83A in each of the first plate 87F and the second plate 87G is the same.
  • the plurality of ultraviolet light sources 83A arranged on the first plate 87F and the plurality of ultraviolet light sources 83A arranged on the second plate 87G are arranged in the width direction Y when the first member 87B and the second member 87C are fixed. is located opposite to the
  • An optical sensor 86A and a stopper sensor 85E are arranged on the second plate 87G, similar to the first plate 87F.
  • the stopper sensor 85E is provided between the first groove 87H and the second groove 87H from the hinge portion 87D side.
  • the stopper sensor 85E is a sensor that limits the descent of the stage 85A.
  • FIG. 10 is a CC cross-sectional view of the UV sterilizer 80 shown in FIG.
  • the first plate 87F and the second plate 87G are arranged in the housing 87 so that the grooves 87H face each other in the width direction Y. are placed in In a cross-sectional view, the wall surface 87I of the groove 87H of the first plate 87F is inclined along the irradiation direction of the ultraviolet rays emitted by the ultraviolet light source 83A. Specifically, the wall surface 87I is formed so as to widen in the longitudinal direction X from the bottom where the ultraviolet light source 83A is provided toward the second plate 87G along the width direction Y.
  • the wall surface 87I is inclined at an angle that does not block the irradiation light emitted from the ultraviolet light source 83A.
  • the angle that does not block the irradiation light emitted from the ultraviolet light source 83A is preferably 100° or more, for example. Therefore, the irradiation light emitted from the ultraviolet light source 83A reaches the second plate 87G without being blocked by the wall surface 87I of the groove 87H.
  • the wall surface 87I of the groove 87H of the second plate 87G is formed so as to widen in the longitudinal direction X from the bottom provided with the ultraviolet light source 83A along the width direction Y toward the first plate 87F.
  • the wall surface 87I is inclined at an angle that does not block the irradiation light emitted from the ultraviolet light source 83A. Therefore, the irradiation light emitted from the ultraviolet light source 83A reaches the first plate 87F without being blocked by the wall surface 87I of the groove 87H.
  • a stage 85A is arranged between the first plate 87F and the second plate 87G.
  • the stage 85A is moved up and down along the vertical direction Z by the lifting unit 85 .
  • the distance in the width direction Y from the center of the stage 85A to the ultraviolet light source 83A is approximately 22 mm.
  • the mounting plate 85G of the stage 85A is formed along the inner wall shape of the groove 87H so as to minimize the gap between the first plate 87F and the second plate 87G and the groove 87H. That is, the stage 85A is formed according to the wall surface shape of the groove 87H. Thereby, the gap between the first plate 87F and the second plate 87G and the stage 85A is constant regardless of the position in the longitudinal direction X of the stage 85A.
  • the gap in the width direction Y between the first plate 87F and the second plate 87G and the stage 85A is partially You can prevent it from getting bigger.
  • the stage 85A which is formed in accordance with the wall surface shape of the groove 87H, is moved up and down in the direction in which the groove 87H is formed. It is possible to prevent being caught in the gap in the width direction Y between the plate 87G and the stage 85A.
  • FIG. 11 is a perspective view of the stage 85A.
  • the stage 85A includes a mounting plate 85G whose front and back surfaces face the up-down direction Z, and a support plate 85H whose front and back surfaces face the width direction Y.
  • the mounting plate 85G whose front and back surfaces face the up-down direction Z
  • a support plate 85H whose front and back surfaces face the width direction Y.
  • the mounting plate 85G is formed with an overhanging portion 85I that overhangs in the width direction Y according to the shapes of the grooves 87H of the first plate 87F and the second plate 87G.
  • a groove portion 85J recessed downward in the vertical direction Z is formed in the central portion in the width direction Y of the mounting plate 85G.
  • the smart phone is placed on the placing plate 85G so that the lower end of the smart phone, which is a carried item, contacts along the groove 85J.
  • the support plate 85H supports the mounting plate 85G. Both ends of the support plate 85 ⁇ /b>H in the longitudinal direction X are connected to blocks of the linear guides 85 ⁇ /b>B in the lifting unit 85 .
  • the ball screw 85C is driven in the vertical direction Z by driving the motor 85D, the stage 85A moves up and down while being guided in the vertical direction Z by the linear guide 85B.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the UV sterilizer 80 taken along the YZ plane.
  • 12A represents a DD cross-sectional view of the UV sterilizer 80 shown in FIG. 8
  • FIG. 12B represents an EE cross-sectional view of the UV sterilizer 80 shown in FIG.
  • the size in the width direction Y of the mounting plate 85G of the stage 85A differs depending on the position in the longitudinal direction X.
  • FIGS. 12A the size in the width direction Y of the mounting plate 85G of the stage 85A differs depending on the position in the longitudinal direction X.
  • the portion of the mounting plate 85G where the overhanging portion 85I is formed is formed to be larger in the width direction Y than the portion where the overhanging portion 85I is not formed.
  • FIG. 13 is a perspective view showing the main configuration of the opening/closing unit 84 that drives the lid 84A.
  • the opening/closing unit 84 includes a lid 84A, a connecting plate 84B, a linear guide 84C, a rack 84D, a pinion 84E, a motor 84F, and a driver (not shown).
  • the lid 84A is formed with a through hole 84G penetrating the lid 84A in the vertical direction Z (see FIG. 14).
  • the lid 84A is connected to the connecting plate 84B.
  • the lid 84A is provided movably in the width direction Y, and the through hole 84G is positioned over the opening 87A of the housing 87 to open the opening 87A. The position of the area other than 84G closes the opening 87A.
  • a block of the linear guide 84C and a rack 84D are further connected to the connecting plate 84B.
  • the rail of the linear guide 84C extends in the width direction Y. Therefore, the linear guide 84C guides in the width direction Y the connecting plate 84B connected to the block.
  • Teeth are formed along the width direction Y at the lower end of the rack 84D.
  • the teeth of rack 84D mesh with pinion 84E, which is a gear. Therefore, the rack 84D moves in the width direction Y as the pinion 84E rotates.
  • the motor 84F is driven by electric power from the driver to drive the pinion 84E.
  • the rotating shafts of the motor 84F and the pinion 84E extend along the longitudinal direction X.
  • the driver supplies necessary electric power to the motor 84F based on the drive command from the control section 81 .
  • FIG. 14A and 14B are diagrams for explaining the opening and closing operation of the lid 84A.
  • 14A is a diagram showing a state in which the opening 87A of the housing 87 is closed
  • FIG. 14B is a diagram showing a state in which the opening 87A of the housing 87 is opened by the lid 84A.
  • the opening Part 87A is closed in a state where the area other than the through hole 84G of the lid 84A is located between the opening 87A of the housing 87 and the insertion opening 88A of the cap 88 in the vertical direction Z.
  • the rack 84D moves in the width direction Y when the pinion 84E rotates as the motor 84F is driven based on the drive command.
  • the connecting plate 84B connected to the rack 84D moves in the width direction Y following the guidance of the linear guide 84C.
  • the lid 84A moves toward the second member 87C in the width direction Y, and the through hole 84G formed in the lid 84A moves between the opening 87A of the housing 87 and the insertion opening 88A of the cap 88.
  • Positioning between the vertical direction Z brings the opening 87A of the cap 88 into an open state.
  • FIG. 15 is an explanatory diagram showing control processing of the hand washing device 1. As shown in FIG.
  • the control unit 60 determines whether or not an object has been detected by the infrared sensor 23 (step S12).
  • the user puts his or her hand into the hand-wash tub 11 and causes the infrared sensor 23 arranged at the tip of the faucet 12 to detect the finger.
  • the controller 60 When the infrared sensor 23 detects the finger (YES in step S12), the controller 60 operates the water discharge pump 21 (step S13).
  • the water discharge pump 21 allows the water stored in the water storage tank 46 to pass through the UV sterilization section 22 .
  • the UV sterilization unit 22 irradiates the water sent from the water discharge pump 21 with ultraviolet rays, thereby sterilizing the water.
  • the water that has passed through the UV sterilization unit 22 is spouted from the spout 13 of the faucet 12 as cleansing water.
  • the water discharge pump 21 does not operate (step S11).
  • the controller 60 determines whether or not an object has been detected by the infrared sensor 23 (step S14). When the user terminates the hand-washing device 1 or causes the dispenser 14 to discharge medicine, the user separates his/her fingers from the infrared sensor 23 arranged at the tip of the faucet 12 . Control part 60 stops water discharge pump 21 according to non-detection of a finger by infrared sensor 23 (NO of Step S14) (Step S11).
  • step S14 the controller 60 continues to operate the water discharge pump 21 (step S13).
  • the water discharge unit 20 repeats these processes and discharges cleansing water from the faucet 12 .
  • the controller 60 may measure the time during which the infrared sensor 23 detects the finger, and stop the water discharge when the finger is detected for a certain period of time. Further, the control unit 60 may stop water discharge in response to completion of sterilization by the UV sterilizer 80 while discharging water.
  • step S22 When the capacitance sensor 31 detects drainage (YES in step S22), the controller 60 operates the drainage pump 32 (step S23). On the other hand, when the capacitance sensor 31 does not detect drainage (NO in step S22), the controller 60 does not operate the drainage pump 32 (step S21).
  • step S23 the drainage pump 32 sends the drainage to the pretreatment filter 41.
  • the water pretreated by the pretreatment filter 41 flows into the intermediate tank 44 and is stored in the intermediate tank 44 .
  • a pressure sensor 33 detects the pressure of the water sent to the pretreatment filter 41 .
  • the flow rate sensor 34 detects the flow rate of water pretreated by the pretreatment filter 41 .
  • step S23 when the capacitance sensor 31 detects that there is no longer any waste water flowing from the drain port 17 (NO in step S24), the controller 60 stops the drain pump 32 (step S21).
  • step S24 when the capacitance sensor 31 detects that the wastewater continues to flow from the drain port 17 (YES in step S24), the controller 60 continues to operate the drain pump 32. (Step S23).
  • the drainage unit 30 repeats these processes, and supplies the water discharged from the drainage port 17 of the hand-washing tub 11 to the pretreatment filter 41 .
  • the controller 60 determines whether the drain pump 32 is in operation (step S32). When the drainage pump 32 is in operation (YES in step S32), the controller 60 operates the membrane filtration pump 47 (step S33). As a result, the water stored in the intermediate tank 44 is supplied to the reverse osmosis membrane 42 at high pressure by the membrane filtration pump 47 .
  • step S31 the control unit 60 keeps the membrane filtration pump 47 in operation.
  • step S33 the water supplied to the reverse osmosis membrane 42 is separated by the reverse osmosis membrane 42 into concentrated water and permeated water.
  • the permeated water is supplied to the post-treatment filter 43 .
  • the concentrated water flows into the intermediate tank 44 through the two-way solenoid valve 74 . Since the two-way solenoid valve 75 is closed, the concentrated water does not flow into the drain tank 45 .
  • the post-treatment filter 43 applies post-treatment to the permeated water.
  • the permeated water post-treated by the post-treatment filter 43 is added with hypochlorous acid water and flows into the water storage tank 46 .
  • step S34 the control unit 60 determines whether or not the electrical conductivity detected by the EC/temperature sensor of the sensor unit 61 arranged upstream of the reverse osmosis membrane 42 is less than a predetermined value (step S34). If the electrical conductivity detected by the EC/temperature sensor is less than the predetermined value (YES in S34), the controller 60 determines whether the drainage pump 32 is operating (step S35). If the drainage pump 32 is in operation (YES in step S35), the controller 60 continues to operate the membrane filtration pump 47 (step S33).
  • step S34 when the electrical conductivity detected by the EC/temperature sensor is equal to or greater than the predetermined value (NO in step S34), the control unit 60 controls the two-way solenoid valve 74 and the two-way solenoid valve 75 is turned ON (step S36). Thereby, the two-way solenoid valve 74 is closed and the two-way solenoid valve 75 is opened.
  • the control unit 60 determines the amount of impurities in the concentrated water based on the change in electrical conductivity detected by the EC/temperature sensor. Concentrated water judged to contain a large amount of impurities is discharged to the drain tank 45 .
  • the control unit 60 continues the process of step S36 for a predetermined period of time (step S37), and turns off the two-way solenoid valves 74 and 75 after the predetermined period of time has elapsed.
  • the two-way solenoid valve 74 is opened and the two-way solenoid valve 75 is closed.
  • the control unit 60 stops the membrane filtration pump 47 (step S31).
  • step S35 if the drainage pump 32 is stopped (NO in step S35), the control unit 60 stops the membrane filtration pump 47 (step S31) after a predetermined time has elapsed (step S38).
  • the purification unit 40 repeats these processes to purify the water drained by the drainage unit 30 and stores it in the water storage tank 46 .
  • FIG. 16 is an explanatory diagram showing control processing of the hand-washing indicator 15.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating a display mode of the hand-washing indicator 15. As shown in FIG.
  • step S42 the controller 60 determines whether or not the dispenser 14 has been activated.
  • the infrared sensor 52 of the dispenser 14 detects the hand or finger.
  • the controller 60 activates the drug pump 51 to eject the drug from the dispenser 14 . If the dispenser 14 has been activated (YES in step S42), the controller 60 lights the hand washing indicator 15 (steps S43 to S44).
  • the control unit 60 sequentially rotates the 30 LED lights constituting the hand-washing indicator 15 clockwise from the LED light positioned near the base of the faucet 12 in top view. light up. At this time, the control unit 60 turns on all the LED lights in, for example, about 1 to 2 seconds (step S43 in FIG. 16).
  • step S44 in FIG. 16 when all the LED lights are turned on (step S44 in FIG. 16), the control section 60 maintains the lighting state for a predetermined time thereafter. After a predetermined period of time has elapsed, the control unit 60 turns off the LED lights in clockwise order, starting with the LED lights positioned near the base of the faucet 12, as shown in FIG. 17C (step S45 in FIG. 16). At this time, the control unit 60 turns off all the LED lights in about 30 to 40 seconds, for example.
  • the hand-washing device 1 detects the user's fingers with the infrared sensor 23, and in response to water being discharged from the spout 13, turns off the hand-washing indicator 15 sequentially over time as described above. As a result, the lighting state of the hand wash indicator 15 changes as water is discharged from the spout 13, so that the user can recognize the time from water discharge to completion of hand washing. In addition, when the infrared sensor 23 does not detect the user's fingers, the hand-washing device 1 causes the hand-washing indicator 15 to light up in a predetermined manner (lights up in a predetermined color) so as to encourage users around the hand-washing device 1 to wash their hands. for example), etc.).
  • step S45 in FIG. 16 when all the LED lights are turned off (step S45 in FIG. 16), the initial state is restored (step S41).
  • a series of times until the hand-washing indicators 15 turn on in turn and turn off in turn is set to a generally recommended hand-washing time, for example, about 40 seconds.
  • the hand-washing device 1 can present the user with an estimate of the hand-washing time at which a sufficient washing effect can be expected.
  • FIG. 18 is an explanatory diagram showing control processing in a step of inserting smartphone 100 among control processing of UV sterilization device 80 .
  • FIG. 19 is an explanatory diagram showing the control process in the step of closing the lid 84A of the housing 87 and irradiating with ultraviolet rays among the control processes of the UV sterilizer 80.
  • FIG. FIG. 20 is an explanatory diagram showing control processing in a step of taking out smartphone 100 among control processing of UV sterilization device 80 .
  • FIG. 21 is a diagram showing a state when smartphone 100 is inserted into hand washing device 1.
  • FIG. 22 is a diagram showing a state when smartphone 100 is inserted into UV sterilizer 80.
  • the user inserts the smart phone 100 into the hole of the top plate 10 .
  • the smartphone 100 is inserted into the UV sterilizer 80 with the lid 84A opening the opening 87A.
  • the sensor unit 86 uses the optical sensor 86A to detect the insertion of the smart phone 100 into the opening 87A (step S101). Specifically, light rays emitted from the light emitting element of optical sensor 86A are reflected by smartphone 100, thereby changing the amount of light rays incident on the light receiving element. Optical sensor 86A detects the entry of smartphone 100 by detecting this change.
  • step S101 the sensor unit 86 transmits a detection signal to the control section 81 (step S102).
  • step S102 the controller 81 receives a detection signal (step S201). After step S201, the controller 81 generates a drive signal and transmits it to the lifting unit 85 (step S202).
  • the lifting unit 85 receives a drive signal (step S301).
  • the lifting unit 85 drives the motor 85D according to the received drive signal to lower the stage 85A and guide the smart phone 100 into the housing 87 (step S302).
  • the controller of the lifting unit 85 causes the driver to generate current to be supplied to the motor 85D based on the drive signal.
  • the driver supplies current to the motor 85D, the motor 85D is driven and the stage 85A is lowered.
  • FIG. 23 is a diagram showing a state in which the smartphone 100 is accommodated in the housing 87 of the UV sterilization device 80.
  • smartphone 100 placed on stage 85A is housed in the housing space of housing 87 as stage 85A descends. In this manner, the stage 85A moves the placed object to the housing space of the housing 87 when the insertion of the object into the opening 87A is detected.
  • the sensor unit 86 determines that the smartphone 100 is completely accommodated within the housing 87 (step S103).
  • the smart phone 100 being completely housed in the housing 87 moves the smart phone 100 closer to the ultraviolet light source 83A.
  • the amount of light reflected from the light emitting element of optical sensor 86A to smartphone 100 changes. This change is detected by the light-receiving element of optical sensor 86A, whereby optical sensor 86A detects that smartphone 100 is completely accommodated in housing 87.
  • step S103 the sensor unit 86 transmits a detection signal to the control section 81 (step S104).
  • step S104 the controller 81 receives a detection signal from the sensor unit 86 (step S203).
  • the control unit 81 transmits a drive signal to the lifting unit 85 (step S204). Specifically, the controller 81 transmits a drive signal to the lifting unit 85 to stop the lowering of the stage 85A. When the stopper sensor 85E detects the stage 85A, the control section 81 may transmit a drive signal to the elevation unit 85 to stop the descent of the stage 85A.
  • the lifting unit 85 receives the drive signal transmitted from the control section 81 (step S303). After step S303, the lift unit 85 controls the motor 85D to stop the descent of the stage 85A.
  • FIG. 24 is a diagram showing a state in which the smartphone 100 is accommodated in the UV sterilization device 80.
  • FIG. 25 is a cross-sectional view of the UV sterilization device 80 in the state of FIG. 24.
  • FIG. 25A represents a cross-sectional view of the UV sterilizer 80 along the YZ plane
  • FIG. 25B represents a cross-sectional view of the UV sterilizer 80 along the XY plane.
  • the lifting unit 85 stops when the smartphone 100 is completely housed in the housing space of the housing 87 .
  • the lower edge of smartphone 100 is placed so as to fit into groove 85J of placing plate 85G of stage 85A. Therefore, the upper end portion of the smartphone 100 is in contact with the top portion 87J of the wall surface 87I of either the first plate 87F or the second plate 87G, and is inclined so as to lean against the wall surface 87I.
  • the distance in the width direction Y from the ultraviolet light source 83A to the smartphone 100 is approximately 12 mm.
  • a gap corresponding to the space of the groove 87H is formed between the smartphone 100 and the wall surface 87I. Therefore, a certain gap is secured between the ultraviolet light sources 83A positioned on both sides in the width direction Y and the surface of the smartphone 100 .
  • the surface of the smartphone 100 does not come into contact with the ultraviolet light source 83A arranged at the bottom of the groove 87H.
  • the smartphone 100 is supported at points by the top portions 87J between the grooves 87H provided on the wall surface 87I. This minimizes the supported area so that there is almost no area where the light does not reach. In other words, the smartphone 100 is sterilized without gaps.
  • the control unit 81 transmits a drive command to the opening/closing unit 84. Specifically, when determining that the smartphone 100 has been moved to the vicinity of the ultraviolet light source 83A, the control unit 81 transmits a drive command to the opening/closing unit 84 to close the lid 84A (step S205).
  • the opening/closing unit 84 receives a drive command from the control section 81 (step S105). After step S105, the opening/closing unit 84 drives the motor 84F to close the lid 84A (step S106).
  • step S205 the controller 81 transmits an irradiation command to the irradiation unit 83 (step S206).
  • step S206 the irradiation unit 83 receives an irradiation command (step S305).
  • the irradiation unit 83 causes the ultraviolet light source 83A to emit light to irradiate the smartphone 100 with ultraviolet light (step S306).
  • the plurality of ultraviolet light sources 83A radiate ultraviolet rays toward the smartphone 100 all at once.
  • the ultraviolet light source 83A is made to emit light for a preset time, that is, the time assumed for hand washing. That is, when smartphone 100 placed on stage 85A reaches the housing space, ultraviolet light source 83A emits ultraviolet light for a preset period.
  • FIG. 26 is a cross-sectional view of the XY plane of the UV sterilizer 80 in a state of irradiating ultraviolet rays.
  • the ultraviolet light emitted from the ultraviolet light source 83A is radially emitted from the light source along the shape of the wall surface 87I.
  • the irradiation range is limited when the surface of the smartphone 100 contacts the ultraviolet light source 83A. Therefore, the surface of the smartphone 100 can be irradiated with ultraviolet rays over a wide range.
  • the wall surface 87I is formed to extend inward in the width direction Y from the bottom of the groove 87H, the ultraviolet rays emitted from the adjacent ultraviolet light sources 83A overlap each other in the vicinity of the top 87J.
  • the distance from ultraviolet light source 83A to smartphone 100 located near top portion 87J is longer than the distance to smartphone 100 located in front of ultraviolet light source 83A. Therefore, the ultraviolet rays irradiated to the surface of the smartphone 100 located near the top portion 87J are weaker than the ultraviolet rays irradiated to the surface of the smartphone 100 located in front of the ultraviolet light source 83A.
  • the intensity of the ultraviolet rays is increased, so that the entire surface of the smartphone 100 is evenly and effectively irradiated with the ultraviolet rays.
  • step S306 when the irradiation unit 83 stops the ultraviolet light source 83A from emitting light, the control unit 81 transmits a drive command to the opening/closing unit 84 and the lifting unit 85 (step S207).
  • the opening/closing unit 84 receives the drive command transmitted from the control section 81 (step S107). After step S107, the opening/closing unit 84 drives the motor 84F to open the lid 84A (S108).
  • the lifting unit 85 receives a drive command from the control section 81 (step S307).
  • the lifting unit 85 drives the motor 84F to lift the slide, and the smart phone 100 is taken out of the housing 2 (S308).
  • the lifting unit 85 drives the motor 84F so as to lift the stage 85A to a predetermined height.
  • the predetermined height is, for example, a height at which the upper portion of smartphone 100 protrudes from top plate 10 by a region that can be gripped by the user. That is, when the ultraviolet light source 83A finishes emitting light, the stage 85A moves the placed object to the opening 87A.
  • FIG. 27 is a diagram showing a state in which the smart phone 100 protrudes from the UV sterilization device 80. As shown in FIG. As shown in FIG. 27 , part of the smartphone 100 protrudes upward from the opening 87A of the housing 87 as the stage 85A rises. The user holds a portion of smartphone 100 protruding from top plate 10 through opening 87 ⁇ /b>A and removes smartphone 100 from UV sterilizer 80 , thereby completing the UV sterilization process.
  • the hand-washing device 1 includes the UV sterilization device 80 .
  • the smartphone 100 By inserting the smartphone 100 into the UV sterilization device 80 in parallel with the start of hand washing, the user can easily perform the sterilization process of the items to be carried along with the washing of the fingers.
  • the UV sterilization device 80 detects the insertion of the smartphone 100 , automatically accommodates the smartphone 100 inside, and sterilizes the smartphone 100 . Then, when the sterilization is finished, the smartphone 100 is automatically discharged to the outside. This allows the user to insert and remove smartphone 100 while sterilizing smartphone 100 without touching UV sterilizer 80 .
  • the UV sterilizer 80 sandwiches the smartphone 100 between the regularly arranged ultraviolet light sources 83A and irradiates the smartphone 100 with ultraviolet rays.
  • the UV sterilization device 80 can sterilize the entire smart phone 100 evenly on both the front and back sides.
  • the wall surface 87I of the groove 87H formed inside the UV sterilizer 80 has a shape that does not block the ultraviolet rays generated from the ultraviolet light source 83A. Therefore, it is possible to efficiently deliver ultraviolet rays to the smartphone 100 .
  • the hand-washing device 1 may discharge water from the spout 13 in response to the insertion of the belongings into the UV sterilizer 80 . This makes it possible to prevent the user from forgetting to sterilize his/her belongings with the UV sterilizer 80 .
  • ultraviolet light sources 83A are arranged in a lattice at regular intervals on the surfaces of the plates 87F and 87G forming the accommodation space on the accommodation space side. This makes it possible to irradiate the smart phone 100 accommodated in the accommodation space with ultraviolet rays from all directions. For this reason, it is possible to sterilize all areas of the smartphone 100 with a single UV sterilization, thereby improving the convenience of the UV sterilization device 80 .
  • the interval in the vertical direction Z between the plurality of ultraviolet light sources 83A arranged in a grid pattern is shorter than the interval in the longitudinal direction X, the position farthest from the ultraviolet light source 83A (for example, the four ultraviolet light sources 83A A sufficient amount of light can be expected in the central region of the square with the vertices at ) as well, due to the overlapping of the ultraviolet rays. That is, the surface of the smartphone 100 can be uniformly irradiated with ultraviolet rays. Further, the interval between the plurality of optical sensors 86A is equal to the interval in the longitudinal direction X between the plurality of ultraviolet light sources 83A arranged in a grid pattern.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating a UV sterilization device 80 according to a modification.
  • FIG. 28A is a diagram showing a state in which the smartphone 100 is inserted sideways.
  • FIG. 28B is a diagram of inserting the smartphone 100 with the case attached.
  • the smartphone 100 may be housed sideways in the housing space of the housing 87 so that the long sides extend horizontally. In this case, smartphone 100 is completely housed in the housing space before stage 85A reaches the lower end.
  • the smartphone 100 when the smartphone 100 is housed in a case generally called a notebook type case with a cover that covers the display screen side, the smartphone 100 can be placed in the housing space with the cover spread out. can accommodate. As a result, both the front and back surfaces of the cover can be sterilized at the same time.
  • the UV sterilizer 80 may have a function of detecting things other than the smartphone 100, that is, foreign objects.
  • the sensor unit 86 does not transmit a detection signal to the control unit 81 unless the plurality of optical sensors 86A detect an object.
  • sensor unit 86 does not generate a detection signal even if one photosensor 86A detects an object.
  • no detection signal is generated even if one finger is inserted into the opening 87A, so that the stage 85A is neither lowered nor the lid 84A is closed.
  • the sensor unit 86 transmits a detection signal to the control unit 81 when the object detected by the plurality of optical sensors 86A is no longer detected.
  • the control unit 81 grasps the height of the stage 85A based on the drive signal sent to the lifting unit 85. FIG.
  • the control section 81 controls the lifting unit 85 so as to return the stage 85A to its original height. Accordingly, when an object that can be detected by the plurality of optical sensors 86A, such as a hand, is inserted into the opening 87A and the object is immediately pulled out from the opening 87A, the stage 85A is returned to its original position. That is, the lid 84A is never closed.
  • the UV sterilizer 80 may open the lid 84A and raise the stage 85A when it hits an object while the lid 84A is closed.
  • the opening/closing unit 84 detects contact between the lid 84A and an object by detecting fluctuations in power consumption of the motor 84F.
  • the opening/closing unit 84 transmits a detection signal to the control section 81 .
  • the controller 81 Upon receiving the detection signal, the controller 81 causes the opening/closing unit 84 to open the lid 84A, and causes the lifting unit 85 to raise the stage 85A.
  • the casing 87 of the UV sterilizer 80 is formed in a flat rectangular parallelepiped shape.
  • the shape of the housing 87 is not limited to a flat rectangular parallelepiped shape. The shape can be arbitrarily changed as long as an accommodation space capable of accommodating a smartphone is formed inside.
  • the ultraviolet light source 83A radiates ultraviolet rays all at once (uniformly), but the radiation of ultraviolet rays by the ultraviolet light source 83A may not be uniform.
  • the ultraviolet light source 83A may irradiate ultraviolet light with directivity to a predetermined area where the smartphone 100 is likely to be particularly dirty, for example, the vicinity of the home button or the central area of the display.
  • the predetermined position may be statistically set based on a typical operation example of smartphone 100 .
  • the predetermined position may be set based on the operation log of the inserted smartphone 100 . In this way, by irradiating ultraviolet rays intensively on particularly dirty areas, it is possible to shorten the time required for sterilization.
  • the hand-washing device 1 may acquire information about the user's carry-on item or information on the user by communicating with the user's carry-on item (for example, a device having a communication function such as the smartphone 100).
  • the user's carry-on item for example, a device having a communication function such as the smartphone 100.
  • the hand washing device 1 When the hand washing device 1 is provided with a communication unit that communicates with the smartphone 100 or the like by short-range wireless communication (NFC (Near Field Communication) using an IC chip or the like, high-speed wireless communication standard, etc.).
  • NFC Near Field Communication
  • the smart phone 100 before the user sterilizes the smart phone 100 with the UV sterilization device 80 in the hand washing device 1 , the smart phone 100 is first placed at a predetermined position of the hand washing device 1 . Accordingly, smartphone 100 transmits predetermined information to hand washing device 1 .
  • the predetermined information includes information on the model of the smartphone 100, information on attributes of the user of the smartphone 100 (e.g., employee code when the user is an employee, The user's age group, member number information when registering for a service provided by a store, etc., information used when performing payment processing (payment application user identification information, credit card information, etc.), smartphone 100 It includes information such as operation logs operated by the user (coordinates touched on the touch screen, operation history of applications, etc.) In this way, the user can set the range in which information is provided from the smartphone 100 to the hand washing device 1. ), etc. may be read by the hand-washing device 1 .
  • attributes of the user of the smartphone 100 e.g., employee code when the user is an employee, The user's age group, member number information when registering for a service provided by a store, etc., information used when performing payment processing (payment application user identification information, credit card information, etc.)
  • smartphone 100 It includes information such as operation logs operated by the user (coordinates touched on the touch
  • the hand washing device 1 is managed by an external server or the like and can communicate with the external server or the like.
  • a two-dimensional code such as a QR code (registered trademark) containing information identifying the hand washing device 1 (for example, a URL containing identification information of the hand washing device 1) is pasted on the hand washing device 1 or displayed on the screen.
  • the user's smartphone 100 reads the two-dimensional code, and the smartphone 100 communicates information including the identification information of the hand washing device 1 with an external server or the like. information, etc., may be transmitted.
  • the hand-washing device 1 has a reading unit (such as an optical scanner) that reads a two-dimensional code (including information about the model of the smartphone 100) displayed on the smartphone 100 or the like, the user can read the smartphone 100
  • a reading unit such as an optical scanner
  • a two-dimensional code may be displayed on the screen of and read by the hand washing device 1.
  • Hand-washing device 1 may determine a range in which UV sterilization device 80 irradiates smartphone 100 with ultraviolet light based on information about the model of smartphone 100 .
  • the position where the home button is arranged on the smartphone 100 the size of the smartphone 100 and the position of the home button are defined depending on the model of the smartphone 100
  • the lower part of the screen when the user operates the smartphone 100 while holding it vertically. the center (the range where the user frequently touches the smartphone 100 while holding the smartphone 100 vertically), and near the left and right sides of the screen when the user operates the smartphone 100 holding the smartphone 100 horizontally.
  • a region may be irradiated with ultraviolet light with priority over other regions.
  • the hand washing device 1 sets the time for sterilization by the UV sterilization device 80 (ultraviolet irradiation time) to be within a certain time in conjunction with the time for hand washing, the UV sterilization device 80 gives priority within the certain time. It is also possible to determine the range of target irradiation as described above.
  • the hand washing device 1 may determine the hand washing time and the sterilization time by the UV sterilization device 80 based on the user's attribute information. For example, when a related person such as an employee of a facility where the hand washing device 1 is installed uses the hand washing device 1, by making the hand washing device 1 read the information of the relevant person, hand washing according to the attribute of the related person. Time, the time for sterilization by the UV sterilizer 80 may be set. Depending on the user, there may be a case where hand washing and sterilization of belongings are particularly required, such as in a job where it is assumed that there is a lot of contact with people.
  • the hand-washing device 1 transmits to an external server or the like a log of the time when the employee or the like performed hand-washing and sterilization of the belongings with the hand-washing device 1 .
  • entering/leaving from the facility may be controlled based on the history of the user washing his or her hands with the hand-washing device 1 . For example, even if the user does not wash his or her hands with the hand-washing device 1, there may be rooms that the user can enter, and there may be rooms that the user cannot enter if the user does not wash their hands or the like.
  • the administrator of the facility can regulate entry and exit based on the user's history of washing hands with the hand washing device 1 .
  • the sensor unit 86 uses the optical sensor 86A to detect the insertion of the smart phone 100 into the opening 87A. At this time, the sensor unit 86 may acquire which optical sensor 86A among the five installed optical sensors 86A has detected the entry of the smartphone 100 .
  • the irradiation unit 83 causes the ultraviolet light source 83A at the position corresponding to the optical sensor 86A that detected the smartphone 100 to emit light. That is, when at least one of the plurality of optical sensors 86A detects the insertion of an object, the ultraviolet light source 83A installed in the groove 87H positioned near the optical sensor 86A emits ultraviolet rays. good too.
  • the sensor unit 86 detects the smartphone 100 with the three optical sensors 86A located in the center.
  • the irradiation unit 83 emits light from 48 ultraviolet light sources 83A installed at the bottoms of the four centrally located grooves 87H.
  • all the ultraviolet light sources 83A are made to emit light regardless of the lowered position of the stage 85A.
  • the irradiation unit 83 may change the number of the ultraviolet light sources 83A that emit light according to the position of the stage 85A. Specifically, for example, when the smartphone 100 is inserted sideways, the irradiation unit 83 causes the four rows of ultraviolet light sources 83A from the top to emit light.
  • control unit 81 transmits a drive command to the opening/closing unit 84 to close the lid 84A when the smart phone 100 is moved to the vicinity of the ultraviolet light source 83A has been described.
  • the timing at which the control section 81 causes the opening/closing unit 84 to close the lid 84A is not limited to the case where the stage 85A is moved to the vicinity of the ultraviolet light source 83A.
  • the control unit 81 may cause the opening/closing unit 84 to close the lid 84A even when the user washes his/her hands without sterilizing the items to be carried.
  • the controller 81 may cause the opening/closing unit 84 to close the lid 84A when the infrared sensor 52 of the dispenser 14 that ejects medicine detects a finger. This makes it possible to prevent water from flowing into the UV sterilizer 80 while washing hands.
  • the opening/closing unit 84 to close the lid 84A in accordance with the operation of the dispenser 14 rather than in response to the spout of cleansing water from the faucet 12, the operation of washing hands can be captured with high accuracy and the lid 84A can be closed. can be closed.
  • the shape, structure, display mode, and control processing of the hand washing indicator 15 can be arbitrarily changed. Moreover, the hand-washing device 1 may not include the hand-washing indicator 15 .
  • the UV sterilizer 80 may have an indicator that indicates that sterilization is in progress.
  • the indicator operates, for example, when the lid 84A is closed, indicating that the UV sterilization device 80 is in the process of sterilization.
  • Indicators are realized by LEDs, for example.
  • the indicator is installed so as to illuminate the closed lid 84A obliquely from above. Also, the indicator may be embedded in the lid 84A.
  • a housing 2 A housing 2, a hand-washing tub 11 provided in a part of the housing 2, a faucet 12 having a spout 13 for discharging cleansing water, and at least part of which is provided inside the housing 872, and the hand-washing tub 11
  • a circulation unit 6 that purifies the wastewater from the washing machine and circulates it as washing water
  • a UV sterilization device 80 that sterilizes the surface of the objects by irradiating ultraviolet rays to the objects of those who wash their hands with the washing water.
  • Hand washing device 1 A housing 2, a hand-washing tub 11 provided in a part of the housing 2, a faucet 12 having a spout 13 for discharging cleansing water, and at least part of which is provided inside the housing 872, and the hand-washing tub 11
  • a circulation unit 6 that purifies the wastewater from the washing machine and circulates it as washing water
  • a UV sterilization device 80 that sterilizes the surface of the objects by irradiating ultraviolet rays to the objects of those who wash their hands
  • the UV sterilizer 80 is the hand washing device 1 according to Appendix 1, in which an opening 87A into which an object is inserted is arranged in a hole formed in the top plate 10 on which the hand washing tub 11 is provided.
  • the UV sterilizer 80 is provided inside a housing 87, and includes an ultraviolet light source 83A that emits ultraviolet rays, and a stage 85A that guides an object inserted into the opening 87A to the vicinity of the ultraviolet light source 83A (Appendix 2). Hand washing device 1 as described.
  • a program to be executed by a computer comprising a processor and a memory.
  • a step of detecting the insertion of an object into 87A (step S101), a step of guiding the object into the housing 2 of the hand washing device 1 when the object is detected (step S302), and an optical sensor 86A to detect the object.
  • a program for executing a step of determining that the object has been moved to the vicinity of the ultraviolet light source 83A step S103
  • a step of causing the ultraviolet light source 83A to emit light step S306 if it is determined that the object has been moved to the vicinity of the ultraviolet light source 83A.
  • step S106 If it is determined that the object has been moved to the vicinity of the ultraviolet light source 83A, the step of closing the opening 87A (step S106), and if the light emission of the ultraviolet light source 83A is stopped, the step of opening the opening 87A (step S108) is performed by the processor.
  • the program according to any one of (Appendix 4) to (Appendix 6) to be executed.
  • step S101 In the step of detecting the insertion of an object into the opening 87A (step S101), the insertion of the object is detected using the plurality of optical sensors 86A, and in the step of causing the ultraviolet light source 83A to emit light (step S306), the insertion of the object is detected.
  • the program according to any one of (Appendix 4) to (Appendix 7), causing the ultraviolet light source 83A to emit light according to the detected optical sensor 86A.
  • step S302 In the step of guiding the object into the housing 2 of the hand-washing device 1 (step S302), in the step of guiding the inserted object to a position corresponding to the size of the object and causing the ultraviolet light source 83A to emit light (step S306). , the program according to any one of (Appendix 4) to (Appendix 8), which causes the ultraviolet light source 83A to emit light according to the guided position.
  • a computer-implemented method comprising a processor and a memory, wherein the processor, using an optical sensor 86A, directs the light to an opening 87A located in the top plate 10 where the handwashing tub 11 of the handwashing apparatus 1 is provided.
  • a step of detecting the insertion of an object step S101
  • a step of guiding the object into the housing 87 of the hand-washing device 1 when the object is detected step S302
  • a method comprising: determining that the object has been moved to the vicinity of 83A (step S103);
  • 1 hand washing device 2 housing 87, 3 door, 6 circulation unit, 11 hand washing tank, 12 faucet, 13 spout, 14 dispenser, 15 hand washing indicator, 20 water discharge unit, 21 water discharge pump, 30 drainage unit, 32 drainage pump , 40 purification unit, 41 pretreatment filter, 42 reverse osmosis membrane, 43 posttreatment filter, 44 intermediate tank, 45 drainage tank, 46 water storage tank, 47 membrane filtration pump, 50 drug tank, 60 control unit, 80 UV sterilizer, 81 control unit, 83 irradiation unit, 84 opening and closing unit, 85 lifting unit, 86 sensor unit, 87 housing

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Abstract

本発明の手洗い装置は、筐体と、筐体の一部に設けられる手洗い槽と、洗浄水を吐水する吐水口を有する水栓と、少なくとも一部が筐体の内部に設けられ、手洗い槽からの排水を浄化して、洗浄水として循環させる循環ユニットと、洗浄水で手を洗う者の物に対して紫外線を照射して、物の表面を殺菌処理するUV殺菌装置と、を備える。

Description

手洗い装置、プログラム、および方法
 本開示は、手洗い装置、プログラム、および方法に関する。
 近年、大規模な感染症の流行により、衛生面の向上を図るニーズがある。感染症には、手洗いを行うことにより感染を防止する効果を高めることができるものもある。
 特許文献1には、可搬移動可能な殺菌手洗い装置が記載されている。特許文献1に記載の発明では、循環水を浄水フィルタにより清浄化することにより、手洗い後の手洗い水に混合した手の汚れ、又は石鹸成分を除去し、清浄化された水を殺菌水生成手段により、再度殺菌水化する。
特開2001-029439号公報
 ところで、感染症対策としては、手指の洗浄とともに、携行品を殺菌することが有効である。一般にスマートフォンのような常時携行して手指で操作を行う携行品では、その表面への細菌やウイルスの付着が著しく、衛生面から習慣的な除菌処理が求められている。
 このため、手指の洗浄と併せて、これらの携行品を簡便に殺菌処理することが求められている。
 本開示は、手指の洗浄と併せて、携行品の殺菌処理を簡便に行うことができる手洗い装置を提供することを目的とする。
 本開示の一態様は、筐体と、筐体の一部に設けられる手洗い槽と、洗浄水を吐水する吐水口を有する水栓と、少なくとも一部が筐体の内部に設けられ、手洗い槽からの排水を浄化して、洗浄水として循環させる循環ユニットと、洗浄水で手を洗う者の物に対して紫外線を照射して、物の表面を殺菌処理するUV殺菌装置と、を備える。
 本開示の手洗い装置によれば、手指の洗浄と併せて、携行品の殺菌処理を簡便に行うことができる。
本発明の手洗い装置の構成を示すブロック図である。 本発明の手洗い装置の外観斜視図である。 図2に示す手洗い装置の背面からの外観斜視図である。 手洗い装置の上面図である。 手洗いユニットを示すブロック図である。 図1に示す外付けモジュールの正面図である。 UV殺菌装置の機能構成を示すブロック図である。 UV殺菌装置の外観斜視図である。 図8に示すUV殺菌装置のX-Z平面での断面図である。 図8に示すUV殺菌装置のC-C断面図である。 UV殺菌装置のステージの斜視図である。 図8に示すUV殺菌装置のY-Z平面の断面図である。 UV殺菌装置の開閉ユニットの主要な構成を示す斜視図である。 蓋の開閉動作を説明する図である 循環ユニットの制御処理を示す説明図である。 手洗いインジケータの制御処理を示す説明図である。 手洗いインジケータの表示態様を説明する図である。 UV殺菌装置の制御処理のうち、スマートフォンが挿入される工程における制御処理を示す説明図である。 UV殺菌装置の制御処理のうち、筐体の蓋を閉めて紫外線を照射する工程における制御処理を示す説明図である。 UV殺菌装置の制御処理のうち、スマートフォンが取り出される工程における制御処理を示す説明図である。 図2に示すUV殺菌装置に携行品を挿入する状態を示す図である。 UV殺菌装置の筐体にスマートフォンを挿入する時の状態を示す図である。 UV殺菌装置の筐体にスマートフォンが収容されていく過程の状態を示す図である。 UV殺菌装置の筐体にスマートフォンが収容された状態を示す図である。 図24の状態におけるUV殺菌装置の断面図である。 紫外線を照射している状態におけるUV殺菌装置のX-Y平面の断面図である。 UV殺菌装置の筐体からスマートフォンが取り出される状態を示す図である。 変形例に係るUV殺菌装置を説明する図である。
 以下、本発明の一実施形態について、図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施形態を説明するための図面において、同一の構成要素には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
 <概要>
 本実施形態で説明する手洗い装置1は、屋内、屋外など様々な場所に設置されうる。手洗い装置1は、屋内として、例えば、建物の入り口付近、建物に入居している事業者のオフィススペース、店舗の入り口付近等に設置される。例えば、建物が宿泊用、運動用、娯楽用などの施設であり、施設を利用するためのチェックインを要する場合に、チェックインを行う場所などに設置される。例えば、チェックインのために、利用者が、共用されている筆記具で所定の事項を記入する前後などにおいて、手洗い装置1で手洗いを行うこと等が想定される。
 手洗い装置1は、手を洗う利用者が携行する物を殺菌する機能を有する。手洗い装置1が殺菌する物としては、スマートフォン、タブレット端末等が挙げられる。なお、手洗い装置1は、これら以外のものを殺菌してもよい。手洗い装置1による物の殺菌は、例えば飲食店を訪れた人が、入店時などおいて手を洗う際に、手を洗う動作と同時に行われる。
 <全体構成>
 本実施形態に係る手洗い装置1の全体構成について説明する。図1は、本実施形態の手洗い装置1の全体構成を示すブロック図である。図1に示すように、手洗い装置1は、ユーザが手指の洗浄を行う手洗いユニット1Aと、ユーザの携行品の殺菌処理を行うUV殺菌装置80と、を備えている。
 手洗いユニット1Aは、制御部60と、通信部63と、循環ユニット6と、薬剤ユニット5と、を備えている。通信部63は、制御部60がUV殺菌装置80と通信するため、信号を入出力するためのインターフェースである。
 次に、手洗いユニット1Aを構成する筐体2の構造について説明する。
 図2、図3は、本実施形態の手洗い装置1の外観斜視図である。図4は、手洗い装置1の上面図である。なお、以下の説明において、手洗い装置1を使用するユーザが立つ側を手洗い装置1の前面といい、その反対側を手洗い装置の背面という。
 図2に示すように、手洗い装置1は、筐体2と、外付けモジュール7と、を備えている。
 筐体2には、手洗い槽11と、水栓12と、ディスペンサ14と、が設けられている。
<筐体2の構成>
 筐体2は、円筒形状をなしている。筐体2は、例えばドラム缶を加工して構成される。筐体2の上部には、天板10が設けられている。天板10の中央部には、天板10を貫く設置穴が形成されている。
 筐体2の外周面には、筐体2の内部に設けられている循環ユニット6にアクセスするための扉3が設けられている。手洗い装置1の管理者は、扉3を開いた状態で、循環ユニット6のメンテナンスを行うことができる。
 循環ユニット6は、構成のすべてが筐体2の内部に設けられているわけではなく、少なくとも一部が、外付けモジュール7の一部として、筐体2の外部に配置されている。
 図3に示すように、筐体2の背面には、横方向に延びるハンドル4が設けられている。
 筐体2の下面には、車輪9が複数設けられている。ユーザは、ハンドル4を把持した状態で車輪9を動かすことで筐体2を移動させることができる。
 図4に示すように、手洗い槽11は、筐体2の一部に設けられ、上面視で円形状をなす鉢状を呈している。図示の例では、手洗い槽11は筐体2に設けられた天板10の設置穴に嵌め込まれるように配置されている。
 手洗い槽11の底部には、槽内に吐水された洗浄水を排水する排水口17が形成されている。
 手洗い槽11の内周面には、槽内の洗浄水が所定の水位を超えた際に排水を行って、天板10上に洗浄水があふれ出るのを防ぐためのオーバーフロー穴18が形成されている。
 水栓12の先端部には、洗浄水を吐水する吐水口13が形成されている。水栓12には、赤外線センサ23(図5参照)が設けられている。
 赤外線センサ23は、水栓12の先端部に吐水口13と並んで設けられている。赤外線センサ23により、物体が検知されると、水栓12の吐水口13から洗浄水が吐水される。
 なお、水栓12に設けられる赤外線センサ23の位置は、先端部に限られず、任意に変更することができる。
 図2に示すように、水栓12の基部は、天板10に取り付けられている。水栓12は、基部から先端部に向かうに従って、上方に向けて延びるとともに、中央部が湾曲して、先端部に位置する吐水口13が下方を向くように構成されている。
 ディスペンサ14は、手洗い槽11の内側に向けてノズルから、皮膚の衛生を保つための薬剤を吐出する。皮膚の衛生を保つための薬剤としては、皮膚を洗浄するための洗浄料(例えば石鹸水などの洗剤)、及び殺菌作用のある液体又はハンドローション等(例えばアルコール等の成分を含む消毒薬等)が含まれる。
 ディスペンサ14には赤外線センサ52(図5参照)が設けられている。赤外線センサ52は、例えば、ディスペンサ14のノズルの根本近傍に、手洗い槽11内に接近する手指を検知可能に設けられている。
 赤外線センサ52により、物体が検知されると、ディスペンサ14のノズル先端から薬剤が吐出される。
 図2に示すように、筐体2の上面には、ユーザの手洗い時間の目安を表示する表示灯である手洗いインジケータ15が設けられている。手洗いインジケータ15は、筐体2の天板10における上面に配置されている。
 手洗いインジケータ15は、天板10の上面における手洗い槽11の外側に配置され、手洗い槽11の上端縁に、手洗い槽11を囲むように形成されている。
 手洗いインジケータ15は、例えば、複数のLEDライトにより構成されている。複数のLEDライトは、例えば、手洗い槽11の上端縁に周方向に間隔をあけて配置されている。
 本実施形態では、30個のLEDライトにより、手洗いインジケータ15が構成されている。
 手洗いインジケータ15の表示態様、及びその制御処理については後述する。
<薬剤ユニット5、循環ユニット6の構成>
 図5は、手洗いユニット1Aの薬剤ユニット5、循環ユニット6、制御部60を示すブロック図である。
 筐体2の内部には、薬剤を供給する薬剤ユニット5、洗浄水を浄化して循環させる循環ユニット6、循環ユニット6を制御する制御部60が設けられている。
 制御部60は、プロセッサがストレージに記憶されるプログラムを読み出してメモリ上に展開し、展開したプログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。プロセッサは、プログラムに記述された命令セットを実行するためのハードウェアであり、演算装置、レジスタ、周辺回路などにより構成される。ストレージは、データを保存するための記憶装置であり、例えばフラッシュメモリ、HDD(Hard Disc Drive)である。メモリは、プログラム、及び、プログラム等で処理されるデータ等を一時的に記憶するためのものであり、例えばDRAM(Dynamic Random Access Memory)等の揮発性のメモリである。
 図5に示すように、循環ユニット6は、吐水ユニット20、排水ユニット30、浄化ユニット40を少なくとも含んでいる。
 吐水ユニット20は、循環ユニット6において、浄化ユニット40で浄化された水を、水栓12の吐水口13から吐水する機能を有する。
 吐水ユニット20は、吐水ポンプ21と、UV殺菌部22と、赤外線センサ23と、を主に備えている。
 吐水ポンプ21は、浄化ユニット40に設けられる貯水タンク46の後段に配置されている。吐水ポンプ21は、制御部60の制御により稼働され、貯水タンク46で貯留されている水を、UV殺菌部22へ送出する。
 具体的には、制御部60は、赤外線センサ23による物体の検知に応じ、吐水ポンプ21を稼働させる。例えば、制御部60は、赤外線センサ23により物体が検知されている間、吐水ポンプ21を稼働させる。制御部60は、赤外線センサ23により物体が検知されなくなると、吐水ポンプ21を停止させる。
 UV殺菌部22は、吐水ポンプ21と水栓12との間に配置されている。UV殺菌部22は、吐水ポンプ21から送出される水に対して、紫外線を照射することで、当該水に対する殺菌処理を行う。UV殺菌部22を通過した水は、洗浄水として水栓12の吐水口13から吐水される。
 吐水ポンプ21とUV殺菌部22との間には、吐水ポンプ21から送出される水中の空気を抜くためのエアベント72が設けられている。
 排水ユニット30は、循環ユニット6において、水栓12から手洗い槽11へ向けて吐水された洗浄水を排水する機能を有する。
 排水ユニット30は、トラップ35と、静電容量センサ31と、排水ポンプ32とを主に備えている。
 トラップ35は、手洗い槽11から洗浄水を排水する配管に設けられている。トラップ35は、例えば、悪臭、又はガス等が逆流するのを防ぎ、かつ、排水口17から入り込んだ異物が浄化ユニット40へ到達するのを防ぐ。
 排水ポンプ32は、トラップ35の後段に配置されている。排水ポンプ32は、制御部60の制御により稼働され、トラップ35を通過した水を、浄化ユニット40に設けられる前処理フィルタ41へ送出する。
 具体的には、制御部60は、静電容量センサ31による水の検知に応じ、排水ポンプ32を稼働させる。例えば、制御部60は、静電容量センサ31により水が検知されている間、排水ポンプ32を稼働させる。制御部60は、静電容量センサ31により水が検知されなくなると、排水ポンプ32を停止させる。
 静電容量センサ31は、トラップ35と排水ポンプ32との間に配置されている。静電容量センサ31は、排水管内の静電容量を検知する。これにより、手洗い槽11から排水され、トラップ35を介して供給された水が検知される。なお、水の供給を検知するためのセンサは、静電容量センサ31に限定されない。その他のセンシング結果を参照して水の供給を検知してもよい。
 排水ポンプ32と、浄化ユニット40との間には、排水ポンプ32から送出される水中の空気を抜くためのエアベント70が設けられている。
 浄化ユニット40は、循環ユニット6において、排水ユニット30から供給される水を浄化する機能を有する。
 浄化ユニット40は、前処理フィルタ41と、逆浸透膜42と、後処理フィルタ43と、中間タンク44と、排水タンク45と、貯水タンク46と、膜ろ過ポンプ47と、を主に備えている。
 前処理フィルタ41は、排水ポンプ32の後段に配置されている。前処理フィルタ41は、排水ポンプ32から送出される水に対し、固形分、水質汚濁成分、低分子化合物界面活性剤、又は炭酸成分(洗剤成分)等を除去する前処理を施す。
 本実施形態では、前処理フィルタ41として、活性炭フィルタが採用されているがこれに限らない。例えば、糸巻きフィルタ、セディメントフィルタ、MF(精密ろ過膜)、UF(限外ろ過膜)、NF(ナノろ過膜)、セラミックフィルタ、イオン交換フィルタ、金属膜、のうち、少なくとも何れかを選択しても良い。本実施形態では、前処理フィルタ41は、外付けモジュール7の一部として筐体2の外部に配置されている。
 前処理フィルタ41の前段には圧力センサ33が配置されている。圧力センサ33は、前処理フィルタ41に供給される水の圧力を検知する。
 前処理フィルタ41の後段には流量センサ34が配置されている。流量センサ34は、前処理フィルタ41で前処理が施された水の流量を検知する。
 中間タンク44は、前処理フィルタ41の後段に配置されている。中間タンク44は、供給される水を貯留するためのタンクである。中間タンク44には、前処理フィルタ41で前処理が施された水と、逆浸透膜42で分離されて二方電磁弁74を通過した濃縮水とが流入する。中間タンク44は、2つの系統から流入する水を貯留する。
 中間タンク44には、水位センサが配置されている。水位センサは、中間タンク44内に貯留されている水の水位を検知する。
 膜ろ過ポンプ47は、中間タンク44と、逆浸透膜42との間に配置されている。
 膜ろ過ポンプ47は、制御部60の制御により稼働され、中間タンク44で貯留される水を、予め設定された圧力へ昇圧し、逆浸透膜42へ供給する。なお、予め設定した圧力とは、例えば、少なくとも浸透圧よりも高い圧力である。
 逆浸透膜42は、膜ろ過ポンプ47により、高圧に昇圧されて供給された水を、溶存成分が除去された透過水と、溶存成分が濃縮された濃縮水とに分離する。逆浸透膜42は、例えば、スパイラル型の逆浸透膜により実現される。
 逆浸透膜42により分離された濃縮水は、二方電磁弁74が開いている場合は、二方電磁弁74及び圧力調整弁73を介して中間タンク44へ排出される。また、逆浸透膜42により分離した濃縮水は、二方電磁弁75が開いている場合は、二方電磁弁75を介して排水タンク45へ排出される。また、逆浸透膜42により分離された透過水は、後処理フィルタ43へ排出される。
 二方電磁弁74は、電磁コイルの電磁力により弁を開閉するデバイスである。二方電磁弁74は、通常の状態において弁が開いており、制御部60からの信号に応じて弁を閉じる構造をしている。
 圧力調整弁73は、中間タンク44へ供給される濃縮水の流量又は圧力を調整する。
 二方電磁弁75は、電磁コイルの電磁力により弁を開閉するデバイスである。二方電磁弁75は、通常の状態において弁が閉じており、制御部60からの信号に応じて弁を開く構造をしている。
 逆浸透膜42の前段には、センサ部61が配置されている。図示の例では、センサ部61は、圧力センサ、流量センサ、及びEC/温度センサを有している。
 圧力センサは、逆浸透膜42に供給される水の圧力を検知する。
 流量センサは、逆浸透膜42に供給される水の流量を検知する。
 EC/温度センサは、逆浸透膜42に供給される水の電気伝導度、及び温度を検知する。
 なお、センサ部61は、上記のセンサの他に、以下に列挙する少なくとも何れかをセンシングするセンサを有してもよい。
 (1)pH、酸化還元電位、アルカリ度、イオン濃度、硬度
 (2)濁度、色度、粘度、溶存酸素
 (3)臭気、アンモニア態窒素・硝酸態窒素・亜硝酸態窒素・全窒素・残留塩素・全リン・全有機炭素・全無機炭素・全トリハロメタン
 (4)微生物センサの検知結果、化学的酸素要求量、生物学的酸素要求量、
 (5)シアン、水銀、油分、界面活性剤
 (6)光学センサの検知結果、TDS(Total Dissolved Solids)センサの検知結果
 (7)質量分析結果、微粒子、ゼータ電位、表面電位 
 膜ろ過ポンプ47と、センサ部61との間には、膜ろ過ポンプ47から送出される水中の空気を抜くためのエアベント71が設けられている。
 後処理フィルタ43は、逆浸透膜42の後段に配置されている。後処理フィルタ43は、逆浸透膜42から排出される透過水に対し、逆浸透膜42で濾過しきれなかった不純物を除去する後処理を施す。
 本実施形態では、後処理フィルタ43として、活性炭フィルタが採用されているがこれに限らない。例えば、糸巻きフィルタ、セディメントフィルタ、MF(精密ろ過膜)、UF(限外ろ過膜)、NF(ナノろ過膜)、セラミックフィルタ、イオン交換フィルタ、金属膜、のうち、少なくとも何れかを選択しても良い。本実施形態では、後処理フィルタ43は、外付けモジュール7の一部として筐体2の外部に配置されている。
 後処理フィルタ43の前段には、センサ部62が配置されている。図示の例では、センサ部62は、圧力センサ、流量センサ、及びEC/温度センサを有している。
 圧力センサは、後処理フィルタ43に供給される透過水の圧力を検知する。
 流量センサは、後処理フィルタ43に供給される透過水の流量を検知する。
 EC/温度センサは、後処理フィルタ43に供給される透過水の電気伝導度、及び温度を検知する。
 なお、センサ部62は、上記のセンサの他に、センサ部61で示した(1)~(7)の少なくとも何れかをセンシングするセンサを有してもよい。
 排水タンク45(第2タンク)は、二方電磁弁75の後段に配置されている。
 排水タンク45は、供給される排水を貯留するためのタンクである。排水タンク45は、浄化ユニット40から取り外し、扉3から取り出し可能となっている。
 排水タンク45には、逆浸透膜42で分離されて二方電磁弁75を通過した濃縮水が流入する。排水タンク45は、流入する濃縮水を貯留する。
 排水タンク45には、水位センサが配置されている。水位センサは、排水タンク45内に貯留されている排水の水位を検知する。
 貯水タンク46(第3タンク)は、後処理フィルタ43の後段に配置されている。貯水タンク46は、供給される水を貯留するためのタンクである。
 貯水タンク46には、後処理フィルタ43で後処理が施された水が流入する。貯水タンク46に流入する水には、次亜塩素酸水が添加されている。貯水タンク46は、流入する、次亜塩素酸水が添加された水を貯留する。
 貯水タンク46には、水位センサが配置されている。水位センサは、貯水タンク46内に貯留されている水の水位を検知する。
 浄化ユニット40は、塩素タンク67と塩素ポンプ68とを備えている。
 塩素タンク67は、次亜塩素酸水を貯留するためのタンクである。次亜塩素酸水は、例えば、塩素タンク67に給水された水に、次亜塩素酸タブレットが溶かされることで生成される。また、次亜塩素酸水は、塩素タンク67に給水された水に食塩が溶かされ、食塩水が電気分解されることで生成されてもよい。
 なお、食塩水に対して電気分解を行って、次亜塩素酸水を生成する電気分解ユニットを、塩素タンク67の下流側に別途設けてもよい。
 塩素タンク67には、水位センサが配置されている。水位センサは、塩素タンク67内に貯留されている次亜塩素酸水の水位を検知する。
 塩素ポンプ68は、塩素タンク67の後段に配置されている。塩素ポンプ68は、制御部60の制御により稼働され、塩素タンク67で貯留される次亜塩素酸水を、後処理フィルタ43で後処理が施された水に添加する。
 筐体2の内部には、薬剤ユニット5として、薬剤タンク50と、薬剤ポンプ51と、が設けられている。
 薬剤ポンプ51は、薬剤タンク50の後段に配置されている。薬剤ポンプ51は、制御部60の制御により稼働され、薬剤タンク50内で貯留されている薬剤(例えば石鹸水等)を、ディスペンサ14のノズルへ送出する。
 具体的には、制御部60は、ディスペンサ14の赤外線センサ52による物体の検知に応じ、薬剤ポンプ51を稼働させる。例えば、制御部60は、赤外線センサ52により物体が検知されている間、薬剤ポンプ51を稼働させる。制御部60は、赤外線センサ52により物体が検知されなくなると、薬剤ポンプ51を停止させる。
 薬剤タンク50は、薬剤を貯留するためのタンクである。薬剤タンク50には、水位センサが配置されている。水位センサは、薬剤タンク50内に貯留されている薬剤の水位を検知する。薬剤の水位が所定値を下回ると、薬剤が補給される。
 <外付けモジュール7の構成>
 図6は、図1に示す外付けモジュール7の正面図である。
 図6に示すように、外付けモジュール7は、前処理フィルタ41、後処理フィルタ43を有している。
 前処理フィルタ41及び後処理フィルタ43は、筐体2の外部に並べて配置されている。より具体的には、前処理フィルタ41及び後処理フィルタ43は、筐体2の外部に水平方向に並べて配置されている。
 前処理フィルタ41は、取付部91に取り外し可能に取り付けられている。後処理フィルタ43は、取付部92に取り外し可能に取り付けられている。
 前処理フィルタ41、及び後処理フィルタ43は、透過性を備え、内部が視認可能な容器に格納されている。このため、前処理フィルタ41での水に対する前処理と、後処理フィルタ43での水に対する後処理は外部から視認可能となっている。
 前処理フィルタ41での前処理では濁った水が目視で確認できる。また、後処理フィルタ43での後処理では清潔な水に浄化されることが目視で確認できる。
 <UV殺菌装置80の構成>
 UV殺菌装置80(殺菌装置)は、洗浄水で手を洗う者の物に対して紫外線を照射して、物の表面を殺菌処理する機能を有する。ユーザの携行品としては、例えば、(1)眼鏡、腕時計などユーザの身体に装着する物品、(2)鍵、カードなどユーザが手で把持して他の物品又は装置に対して使用する物品(例えば、扉を施錠又は開錠するために使用する鍵、決済装置と通信するための通信チップが内蔵されたカードなど)、(3)スマートフォンなどユーザが手で操作する機器、などが挙げられる。
 本実施形態では、携行品として、ユーザが携行するスマートフォンを例に挙げて説明する。
 図2に示すように、UV殺菌装置80は、筐体2の内部に設けられている。天板10には、UV殺菌装置80の挿入口88Aへ繋がる孔が形成されている。孔は、手洗い槽11を挟んで、外付けモジュール7と反対側の位置に形成されている。ここで、UV殺菌装置80は、図示するように上方に開口しているものの他に、側方など他の方向に開口させることとしてもよい。
 図7は、本実施形態に係るUV殺菌装置80の機能構成の例を表すブロック図である。図8は、本実施形態に係るUV殺菌装置80の斜視図を表す。図7に示すUV殺菌装置80は、制御部81と、通信部82と、照射ユニット83と、開閉ユニット84と、昇降ユニット85と、センサユニット86と、を備えている。
 制御部81は、UV殺菌装置80の制御を行う。制御部81は、プロセッサがストレージに記憶されるプログラムを読み出してメモリ上に展開し、展開したプログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。
 プロセッサは、プログラムに記述された命令セットを実行するためのハードウェアであり、演算装置、レジスタ、周辺回路などにより構成される。ストレージは、データを保存するための記憶装置であり、例えばフラッシュメモリ、HDDである。メモリは、プログラム、及び、プログラム等で処理されるデータ等を一時的に記憶するためのものであり、例えばDRAM等の揮発性のメモリである。
 図7に示すように、制御部81は、メモリに記憶されたプログラムを実行することで、信号受信部81Aと、駆動指令生成部81Bと、照射指令生成部81Cと、としての機能を実現する。
 信号受信部81Aは、外部からの信号を受信する。外部からの信号としては、例えばセンサユニット86が検知した、物(例えばスマートフォン)の挿入又は取り出しに関する信号が含まれる。
 駆動指令生成部81Bは、UV殺菌装置80における他のユニットに対する駆動指令を生成する。具体的には、駆動指令生成部81Bは、例えば、開閉ユニット84に対して、蓋84Aを開閉させるための駆動指令を生成する。駆動指令生成部81Bは、例えば、昇降ユニット85に対して、開口部87Aに挿入された物を、紫外線光源83Aの近傍まで誘導するステージ85Aを昇降させるための駆動指令を生成する。
 照射指令生成部81Cは、照射ユニット83に対して、紫外線を照射させるための駆動指令を生成する。
 通信部82は、制御部81が手洗いユニット1Aと通信するため、信号を入出力するためのインタフェースである。
 照射ユニット83は、UV殺菌装置80に挿入された携行品に紫外線を照射する装置である。照射ユニット83は、複数の紫外線光源83Aを備えている。照射ユニット83の構成の詳細については後述する。
 開閉ユニット84は、UV殺菌装置80の蓋84Aを開閉する機能を有する。開閉ユニット84の構成については後述する。
 昇降ユニット85は、ステージ85Aを上下方向Zに昇降させる装置である。昇降ユニット85の構成については後述する。
 センサユニット86は、UV殺菌装置80に携行品が挿入されたことを検出する装置である。センサユニット86は、複数の光センサ86Aを備えている。センサユニット86の構成の詳細については後述する。
 UV殺菌装置80の構造について説明する。UV殺菌装置80の構造を説明するに当たり、水平方向のうち、UV殺菌装置80の長辺に沿う方向を長手方向X、長辺と直行する短辺に沿う方向を幅方向Yと呼ぶ。また、長手方向Xおよび幅方向Yの双方と直交する方向を上下方向Zと呼ぶ。
 図8に示すように、UV殺菌装置80は、筐体87、キャップ88、蓋84Aを有している。
 筐体87は、内側にスマートフォンが収容される収容空間が形成された扁平な直方体状に形成されている。筐体87の上下方向Zの上端には、上方に向けて開口する開口部87A(図14参照)が形成されている。UV殺菌装置80は、開口部87Aが、天板10に形成された孔とつながる位置に配置される。
 図8に示すように、筐体87は、上方から見た平面視において、長手方向Xに延びる長辺と、幅方向Yに延びる短辺と、を備えた略長方形状をなしている。
 キャップ88は、筐体87の上部に、X-Y平面に沿って取り付けられている。キャップ88には、上下方向Zに貫く挿入口88Aが形成されている。挿入口88Aは、筐体87の開口部87Aと略同等の大きさとなっている。キャップ88は、挿入口88Aと、筐体87の開口部87Aと、が上下方向Zに互いに連通するように、筐体87から上方に離れた位置に固定されている。
 蓋84Aは、開閉ユニット84の一部であり、キャップ88と筐体87との間に、X-Y平面に沿って配置されている。蓋84Aは、筐体87と、キャップ88とに対し、Y軸方向にスライド可能に、筐体87に取り付けられている(図14参照)。つまり、キャップ88は、蓋84Aを挟んで筐体87に固定されている。
 図8に示すように、キャップ88の上面のうち、挿入口88Aの開口周縁部には、上方(外側方向)に向けて突出する突出部88Bが形成されている。突出部88Bは、挿入口88Aの開口周縁部の全周にわたって形成されている。
 突出部88Bは、挿入口88Aの内側に向かうに従い、次第に上方に向けて突出している。
 筐体87は、幅方向Yに対向して配置された2つの部材(第1部材87B、第2部材87C)により構成されている。
 第1部材87Bおよび第2部材87Cはともに、幅方向Yから見た正面視で略正方形状をなし、互いに同等の大きさである。第1部材87Bおよび第2部材87Cにおける長手方向Xの一端部には、これらを互いに連結するヒンジ部87Dが設けられている。
 ヒンジ部87Dは、上下方向Zに延びる回動軸を備えている。第1部材87Bおよび第2部材87Cは、ヒンジ部87Dの回動軸回りに幅方向Yに互いに近接又は離間するように、互いに連結されている。
 第1部材87Bおよび第2部材87Cにおける長手方向Xの他端部には、第1部材87Bおよび第2部材87Cを固定するスナップ錠87Eが設けられている。スナップ錠87Eを施錠することにより、第1部材87Bおよび第2部材87Cが固定される。スナップ錠87Eは、上下方向Zに間隔をあけて二つ設けられている。
 図9は、UV殺菌装置80のX-Z平面での断面図である。図9Aは、図8で示されるUV殺菌装置80のB-B断面図を表し、図9Bは、図8で示されるUV殺菌装置80のA-A断面図を表す。
 図9Aに示すように、第1部材87Bには、複数の紫外線光源83Aが配置された板状の第1プレート87Fが設置されている。第1プレート87Fは、収容空間を形成する一対のプレートの一方のプレートである。第1プレート87Fには、上下方向Zに延びる溝87Hが形成されている。つまり、第1プレート87Fは、収容空間を向いた面に、複数本の溝87Hを有している。
 溝87Hは、長手方向Xに間隔をあけて複数配置されている。図示の例では、第1プレート87Fに6つの溝87Hが形成されている。第1プレート87Fにおいて、6つの溝87Hは、並行に形成されている。互いに隣り合う溝87H同士の間には、上下方向に延びる線状の頂部87Jが形成されている。
 溝87HのY軸方向の底部には、紫外線光源83Aが上下方向Zに間隔をあけて複数配置されている。複数の紫外線光源83Aは、上下方向Zに等間隔に配置されている。
 紫外線光源83Aは、紫外線を発する光源である。紫外線光源83Aは、例えば、手を洗っている間の期間で、ほぼすべてのウィルスを不活化させることが可能な程度の深紫外線を発生させるように設計されている。具体的には、例えば、紫外線光源83Aは、20秒で、99%程度のウィルスを不活化させることが可能な程度の深紫外線を発生させるように設計されている。具体的には、紫外線光源83Aから発生する紫外線の強度は、14mJ/cm以上であることが好ましい。また、紫外線光源83Aから発生される紫外線の波長は、200~280nmであることが望ましい。
 図9Aにおいて、溝87HのZ軸方向の上端部は、円弧状に形成されている。当該円弧形状は、紫外線光源83Aから照射される光の照射範囲に沿っている。本実施形態では、溝87Hの上端部は、半径14mmの円弧状に形成されている。
 複数の溝87Hそれぞれに対して、紫外線光源83Aが同じ高さに同数配置されている。図示の例では、一つの溝87Hに対して6つの紫外線光源83Aが配置されている。すなわち、複数の紫外線光源83Aは、所定間隔で規則的に配列されている。より具体的には、格子状に配列された複数の紫外線光源83Aにおける上下方向Zの間隔は、長手方向Xの間隔よりも短くなっている。
 なお、紫外線光源83Aの配列は、このような配列構造に限られない。例えば上下方向Zの位置の順に沿って、長手方向Xの位置が交互に異なるように、2種類の格子配列が組み合わされた配列構造であってもよい。この場合には、溝87Hの形状は適宜変更してもよい。
 第1プレート87Fの上端部、すなわち筐体87の開口部87Aの近傍には、光センサ86Aが配置されている。光センサ86Aは、第1プレート87Fのうち、溝87Hが形成された領域の上下方向Zの上方に、複数の溝87Hが並ぶ方向である長手方向Xに間隔をあけて複数配置されている。光センサ86A同士の間の間隔は、20mm~35mmであることが好ましい。図示の例では、5つの光センサ86Aが、30mmの間隔をあけて配置されている。複数の光センサ86A同士の間隔は、格子状に配列された複数の紫外線光源83A同士の長手方向Xの間隔と等しい。
 なお、光センサ86Aの数量は、任意に変更することができる。光センサ86Aを備えるセンサユニット86は、光センサ86Aを用いて、筐体87の開口部87Aへの物の挿入、および挿入された物のUV殺菌装置80内への収納を検出する。
 第1プレート87Fの長手方向Xの外側には、昇降ユニット85のリニアガイド85Bが一対配置されている。リニアガイド85Bは、昇降ユニット85のステージ85Aを昇降する際の案内装置である。
 リニアガイド85Bは、上下方向Zに延びるレールと、レール上を摺動するブロックと、を備えている。ブロックにはステージ85Aが固定されている。
 一対のリニアガイド85Bのうち、ヒンジ部87D側のリニアガイド85Bには、ボールねじ85Cがリニアガイド85Bに対して幅方向Yに所定の間隔を開け、並列して配置されている。
 ボールねじ85Cは、上下方向Zに延びるシャフトと、シャフトの回転に伴って、上下方向Zに移動するナットと、を備えている。
 ナットは、リニアガイド85Bのブロックと連結されている。ボールねじ85Cの下端部に連結されたモータ85Dの回転に伴って、ボールねじ85Cのシャフトが回転すると、ナットが上下方向Zに移動する。これに伴い、ナットを連結されたリニアガイド85Bのブロックがレール上を摺動することで、ステージ85Aが上下方向Zに昇降する。
 第1プレート87Fの下端部には、ストッパセンサ85Eが設けられている。ストッパセンサ85Eは、ヒンジ部87D側から5番目の溝87Hと、6番目の溝87Hとの間に設けられている。ストッパセンサ85Eは、ステージ85Aが下端部に位置したことを検知する。
 図9Bに示すように、第2部材87Cには、第1部材87Bと同様に、紫外線光源83Aが複数配置されている。
 第2部材87Cは、複数の紫外線光源83Aが配置された第2プレート87Gを備えている。第2プレート87Gは、収容空間を形成する一対のプレートの他方のプレートである。第2プレート87Gには、第1プレート87Fと同様に6つの溝87Hが形成されている。つまり、第2プレート87Gは、収容空間を向いた面に、複数本の溝87Hを有している。互いに隣り合う溝87H同士の間には、上下方向Zに延びる線状の頂部87Jが形成されている。
 第1プレート87Fおよび第2プレート87Gそれぞれの溝87Hは、互いに同等の構造をなしている。第1プレート87Fおよび第2プレート87Gそれぞれの溝87Hは、第1部材87Bおよび第2部材87Cが固定された際に、幅方向Yに対向するように形成されている。なお、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gそれぞれの溝87Hは、第1部材87Bおよび第2部材87Cが固定された際に、幅方向Yに必ずしも対向していなくてもよい。例えば、溝87Hが形成される位置が第1プレート87Fと第2プレート87Gそれぞれにおいて、ずれていてもよい。
 第2プレート87Gにおける複数の紫外線光源83Aは、溝87Hの底部に上下方向Zに間隔をあけて配置されている。第1プレート87Fと第2プレート87Gそれぞれにおける紫外線光源83Aの数量は一致している。
 第1プレート87Fに配置された複数の紫外線光源83A、および第2プレート87Gに配置された複数の紫外線光源83Aは、第1部材87Bおよび第2部材87Cが固定された際に、互いに幅方向Yに対向する位置に配置されている。
 第2プレート87Gには、第1プレート87Fと同様に、光センサ86Aおよびストッパセンサ85Eが配置されている。ストッパセンサ85Eは、ヒンジ部87D側から最初の溝87Hと、2番目の溝87Hとの間に設けられている。ストッパセンサ85Eは、ステージ85Aの下降を制限するセンサである。
 図10は、図8に示すUV殺菌装置80のC-C断面図である。
 図10に示すように、第1部材87Bおよび第2部材87Cが固定された際に、筐体87内において第1プレート87Fおよび第2プレート87Gは、溝87Hが互いに幅方向Yに対向するように配置されている。
 断面視において、第1プレート87Fの溝87Hの壁面87Iは、紫外線光源83Aが発する紫外線の照射方向に沿って傾斜している。具体的には、壁面87Iは、紫外線光源83Aが設けられた底部から、幅方向Yに沿って第2プレート87Gへ向かうに従って、長手方向Xに広がるように形成されている。壁面87Iの傾斜は、紫外線光源83Aから照射される照射光を遮らない角度で形成されている。このような、紫外線光源83Aから照射される照射光を遮らない角度としては、例えば100°以上であることが好ましい。このため、紫外線光源83Aから照射される照射光は、溝87Hの壁面87Iに遮られることなく、第2プレート87Gへ到達する。
 また、第2プレート87Gの溝87Hの壁面87Iは、紫外線光源83Aが設けられた底部から、幅方向Yに沿って第1プレート87Fへ向かうに従って、長手方向Xに広がるように形成されている。壁面87Iの傾斜は、紫外線光源83Aから照射される照射光を遮らない角度で形成されている。このため、紫外線光源83Aから照射される照射光は、溝87Hの壁面87Iに遮られることなく、第1プレート87Fへ到達する。
 図10に示すように、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gの間には、ステージ85Aが配置されている。ステージ85Aは、昇降ユニット85により、上下方向Zに沿って昇降される。ステージ85Aの中心から紫外線光源83Aまでの、幅方向Yの距離は、およそ22mmである。
 ステージ85Aの載置板85Gは、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gの溝87Hとの隙間がなるべく生じないように、溝87Hの内壁形状に沿うように形成されている。すなわち、ステージ85Aは、溝87Hの壁面形状に合わせて形成されている。これにより、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gと、ステージ85Aとの間の隙間は、ステージ85Aの長手方向Xの位置によらずに、一定となっている。
 これにより、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gに溝87Hが形成された状態であっても、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gと、ステージ85Aと、の間の幅方向Yの隙間が部分的に大きくなるのを防ぐことができる。また、溝87Hの壁面形状に合わせて形成されたステージ85Aが、溝87Hが形成される方向に昇降されることで、スマートフォンに装着されたストラップ等の付属品が、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gと、ステージ85Aと、の間の幅方向Yの隙間に挟まるのを防ぐことができる。
 図11は、ステージ85Aの斜視図である。図11に示すように、ステージ85Aは、表裏面が上下方向Zを向く載置板85Gと、表裏面が幅方向Yを向く支持板85Hと、を備えている。
 載置板85Gには、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gの溝87Hの形状に合わせて、幅方向Yに張り出した張り出し部85Iが形成されている。載置板85Gの幅方向Yの中央部には、上下方向Zの下方向に窪む溝部85Jが形成されている。溝部85Jに沿って、携行品であるスマートフォンの下端部が接触するように、載置板85Gにスマートフォンが載置される。
 支持板85Hは、載置板85Gを支持している。支持板85Hの長手方向Xの両端部は、昇降ユニット85におけるリニアガイド85Bのブロックに連結される。
 ステージ85Aは、モータ85Dの駆動に伴い、ボールねじ85Cが上下方向Zに駆動すると、リニアガイド85Bに上下方向Zに案内された状態で昇降する。
 図12は、UV殺菌装置80のY-Z平面の断面図である。図12Aは、図8で示されるUV殺菌装置80のD-D断面図を表し、図12Bは、図8で示されるUV殺菌装置80のE-E断面図を表す。
 図12Aおよび図12Bに示すように、ステージ85Aの載置板85Gの幅方向Yの大きさは、長手方向Xの位置により異なっている。
 すなわち、載置板85Gのうち、張り出し部85Iが形成されている部分は、張り出し部85Iが形成されていない部分よりも、幅方向Yに大きく形成されている。
 これにより、前述のように、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gと、ステージ85Aとの間の隙間は、ステージ85Aの長手方向Xの位置によらずに、一定となっている。
 図13は、蓋84Aを駆動させる開閉ユニット84の主要な構成を示す斜視図である。
 図13に示すように、開閉ユニット84は、蓋84Aと、連結版84Bと、リニアガイド84Cと、ラック84Dと、ピニオン84Eと、モータ84Fと、ドライバ(不図示)と、を備えている。
 蓋84Aには、蓋84Aを上下方向Zに貫く貫通穴84Gが形成されている(図14参照)。蓋84Aは、連結版84Bに連結されている。蓋84Aは、幅方向Yに移動自在に設けられ、筐体87の開口部87A上に貫通穴84Gが位置することで開口部87Aを開状態とし、筐体87の開口部87A上に貫通穴84G以外の領域が位置することで開口部87Aを閉状態とする。
 連結版84Bには、さらにリニアガイド84Cのブロックと、ラック84Dと、が連結されている。
 リニアガイド84Cのレールは幅方向Yに延びている。このため、リニアガイド84Cは、ブロックに連結された連結版84Bを幅方向Yに案内する。
 ラック84Dの下端部には、幅方向Yに沿って歯が形成されている。ラック84Dの歯は、歯車であるピニオン84Eとかみ合っている。このため、ピニオン84Eの回転に伴って、ラック84Dは幅方向Yに移動する。
 モータ84Fは、ドライバからの電力により駆動して、ピニオン84Eを駆動させる。モータ84Fおよびピニオン84Eの回転軸は、長手方向Xに沿って延びている。
 ドライバは、制御部81からの駆動指令に基づいて、モータ84Fに対して必要な電力を供給する。
 図14は、蓋84Aの開閉動作を説明する図である。図14Aは、筐体87の開口部87Aが閉じている状態を示す図であり、図14Bは、蓋84Aにより筐体87の開口部87Aが開いている状態を示す図である。
 図14Aに示すように、蓋84Aの貫通穴84G以外の領域が、筐体87の開口部87Aと、キャップ88の挿入口88Aと、の上下方向Zの間に位置している状態では、開口部87Aは閉じている。
 一方、駆動指令に基づくモータ84Fの駆動に伴いピニオン84Eが回転すると、ラック84Dが幅方向Yに移動する。これにより、図14Bに示すように、ラック84Dと連結された連結版84Bが、リニアガイド84Cの案内に従って、幅方向Yに移動する。
 これにより、蓋84Aが幅方向Yの第2部材87C側に向けて移動し、蓋84Aに形成された貫通穴84Gが、筐体87の開口部87Aと、キャップ88の挿入口88Aと、の上下方向Zの間に位置することで、キャップ88の開口部87Aが開いた状態となる。
 <手洗い装置1の制御処理>
 次に、手洗い装置1の制御処理について説明する。図15は、手洗い装置1の制御処理を示す説明図である。
 <手洗いユニットの制御処理>
 (吐水ユニット20の吐水処理)
 まず、吐水ユニット20における水栓12からの吐水処理について説明する。
 図15Aに示すように、制御部60は、吐水ポンプ21をOFFとする(ステップS11)。
 制御部60は、赤外線センサ23により、物体が検知されたか否かを判断する(ステップS12)。ユーザは、手洗い装置1を利用する場合、手洗い槽11に手を差し出し、水栓12の先端部に配置されている赤外線センサ23に手指を検知させる。
 制御部60は、赤外線センサ23による手指の検知に応じ(ステップS12のYES)、吐水ポンプ21を稼働させる(ステップS13)。
 吐水ポンプ21は、貯水タンク46に貯留されている水を、UV殺菌部22を通過させる。UV殺菌部22は、吐水ポンプ21から送出される水に対して、紫外線を照射することで、当該水に対する殺菌処理を行う。UV殺菌部22を通過した水は、洗浄水として水栓12の吐水口13から吐水される。
 一方、ステップS12において、赤外線センサ23により手指が検知されない場合(ステップS12のNO)、吐水ポンプ21は稼働しない(ステップS11)。
 制御部60は、赤外線センサ23により、物体が検知されたか否かを判断する(ステップS14)。ユーザは、手洗い装置1を終了させる場合、又は、薬剤をディスペンサ14に吐出させる場合、水栓12の先端部に配置されている赤外線センサ23から手指を離間させる。
 制御部60は、赤外線センサ23による手指の非検知に応じ(ステップS14のNO)、吐水ポンプ21を停止させる(ステップS11)。
 一方、ステップS14において、赤外線センサ23により手指が非検知とならない場合(ステップS14のYES)、制御部60は、吐水ポンプ21を継続して稼働させる(ステップS13)。
 吐水ユニット20は、これらの処理を繰り返し、水栓12から洗浄水を吐水する。
 制御部60は、赤外線センサ23により手指を検知している時間を計測することにより、一定時間にわたって手指を検知している場合に、水の吐出を停止させることとしてもよい。また、制御部60は、水を吐出させつつ、UV殺菌装置80による殺菌が完了することに応答して、水の吐出を停止させることとしてもよい。
 (排水ユニット30の排水処理)
 次に、排水ユニット30における排水処理について説明する。
 図15Bに示すように、手洗い槽11からの排水がない状態では、排水ポンプ32は停止している(ステップS21)。
 そして、手洗い槽11に向けて水栓12から吐水された洗浄水が、手洗い槽11の排水口17から排水されると、静電容量センサ31が排水を検知する(ステップS22)。
 制御部60は、静電容量センサ31が排水を検知する(ステップS22のYES)と、排水ポンプ32を稼働させる(ステップS23)。
 一方、静電容量センサ31が、排水を検知しない場合(ステップS22のNO)には、制御部60は、排水ポンプ32を稼働させない(ステップS21)。
 ステップS23において、排水ポンプ32は、排水を前処理フィルタ41へ送出する。前処理フィルタ41で前処理が施された水は、中間タンク44へ流入し、中間タンク44で貯留される。圧力センサ33は、前処理フィルタ41へ送出された水の圧力を検知する。流量センサ34は、前処理フィルタ41で前処理が施された水の流量を検知する。
 そして、ステップS23の後に、排水口17から流れ込む排水がなくなったことを静電容量センサ31が検知すると(ステップS24のNO)、制御部60は、排水ポンプ32を停止する(ステップS21)。
 一方、ステップS24において、排水口17から継続して排水が流れ込んでいることを静電容量センサ31が検知する(ステップS24のYES)と、制御部60は、継続して排水ポンプ32を稼働させる(ステップS23)。
 排水ユニット30は、これらの処理を繰り返し、手洗い槽11の排水口17から排出される水を、前処理フィルタ41へ供給する。
 (浄化ユニット40の制御処理)
 次に、浄化ユニット40における洗浄処理について説明する。
 図15Cに示すように、最初、膜ろ過ポンプ47は停止している(ステップS31)。
 制御部60は、排水ポンプ32が稼働されているか否かを判断する(ステップS32)。
 排水ポンプ32が稼働している場合(ステップS32のYES)、制御部60は、膜ろ過ポンプ47を稼働させる(ステップS33)。これにより、中間タンク44で貯留されている水が、膜ろ過ポンプ47により、高圧で逆浸透膜42に供給される。
 一方、排水ポンプ32が稼働していない場合には(ステップS32のNO)、制御部60は、膜ろ過ポンプ47を稼働させないままとする(ステップS31)。
 ステップS33において、逆浸透膜42に供給された水は、逆浸透膜42において、濃縮水と透過水とに分離される。透過水は、後処理フィルタ43に供給される。
 濃縮水は、二方電磁弁74を経て中間タンク44に流入する。なお、二方電磁弁75は、閉じた状態となっているため、濃縮水が排水タンク45に流入することはない。
 後処理フィルタ43では、透過水に対して後処理が施される。そして、後処理フィルタ43で後処理が施された透過水は、次亜塩素酸水が添加されて貯水タンク46に流入する。
 ステップS33の後に、制御部60は、逆浸透膜42の前段に配置されるセンサ部61のEC/温度センサにより検知された電気伝導度が所定の値未満であるか否かを判断する(ステップS34)。
 EC/温度センサで検知される電気伝導度が所定値未満である場合(S34のYES)、制御部60は、排水ポンプ32が稼働しているか否かを判断する(ステップS35)。排水ポンプ32が稼働している場合(ステップS35のYES)、制御部60は、継続して膜ろ過ポンプ47を稼働させる(ステップS33)。
 一方、ステップS34において、EC/温度センサで検知される電気伝導度が所定値以上になった場合には(ステップS34のNO)、制御部60は、二方電磁弁74及び二方電磁弁75をONにする(ステップS36)。これにより、二方電磁弁74が閉じられ、かつ、二方電磁弁75が開かれる。
 二方電磁弁74が閉じられ、かつ、二方電磁弁75が開かれることにより、逆浸透膜42で分離された濃縮水は、二方電磁弁75を経て排水タンク45に流入する。すなわち、制御部60は、EC/温度センサで検知される電気伝導度の変化に基づき、濃縮水における不純物の量を判断している。不純物が多いと判断された濃縮水は、排水タンク45へ排出されるようになっている。
 排水タンク45で貯留されている濃縮水の水位が所定値に達すると、例えば、手洗い装置1の管理者へアラートが出される。管理者は、アラートを確認すると、排水タンク45に貯留されている水を廃棄する。
 制御部60は、ステップS36の処理を所定の時間継続し(ステップS37)、所定時間の経過後に、二方電磁弁74、75をOFFとする。これにより、二方電磁弁74は開かれ、二方電磁弁75は閉じられる。
 このように、二方電磁弁74は開かれ、二方電磁弁75は閉じられることにより、逆浸透膜42で分離された濃縮水は、二方電磁弁74を経て中間タンク44に流入する。そして、制御部60は、膜ろ過ポンプ47を停止させる(ステップS31)
 ステップS35において、排水ポンプ32が停止している場合(ステップS35のNO)、制御部60は、所定時間の経過後(ステップS38)に、膜ろ過ポンプ47を停止させる(ステップS31)。
 浄化ユニット40は、これらの処理を繰り返し、排水ユニット30により排水された水を浄化して貯水タンク46に貯留する。
 (手洗いインジケータ15の制御処理、及び表示態様)
 次に、手洗いインジケータ15の表示態様、及び制御処理について説明する。図16は、手洗いインジケータ15の制御処理を示す説明図である。図17は、手洗いインジケータ15の表示態様を説明する図である。
 図16に示すように、手洗い装置1の未使用時において、手洗いインジケータ15を構成するLEDライトは消灯している(ステップS41)。
 次に、制御部60は、ディスペンサ14が稼働したか否かを判断する(ステップS42)。手洗い装置1を使用するユーザが、ディスペンサ14の下方に手をかざすと、ディスペンサ14の赤外線センサ52が手指を検知する。制御部60は、赤外線センサ52により手指が検知されると、薬剤ポンプ51を稼働させ、ディスペンサ14から薬剤を吐出させる。
 ディスペンサ14が稼働した場合(ステップS42のYES)、制御部60は、手洗いインジケータ15を点灯させる(ステップS43~ステップS44)。
 具体的には、制御部60は、手洗いインジケータ15を構成する30個のLEDライトを、図17Aで示すように、上面視で水栓12の基部近傍に位置するLEDライトから、時計回りに順番に点灯させる。このとき、制御部60は、例えば、1~2秒程度ですべてのLEDライトが点灯するようにする(図16のステップS43)。
 そして、図17Bに示すように、すべてのLEDライトが点灯すると(図16のステップS44)、制御部60は、その後の所定時間、点灯状態を維持する。所定時間が経過すると、制御部60は、図17Cに示すように、水栓12の基部近傍に位置するLEDライトから、時計回りに順番にLEDライトを消灯させる(図16のステップS45)。
 このとき、制御部60は、例えば、30~40秒程度ですべてのLEDライトが消灯するようにする。
 手洗い装置1は、赤外線センサ23でユーザの手指を検出し、吐水口13から水を吐出させることに応答して、手洗いインジケータ15を上記のように時間経過とともに順に消灯させることとしてもよい。これにより、吐水口13からの水の吐出とともに手洗いインジケータ15の点灯状態が変化するため、ユーザに対し、水の吐出から手洗いを完了させるまでの時間を認識させうる。
 また、手洗い装置1は、赤外線センサ23によりユーザの手指を検出しない場合に、手洗い装置1の周囲のユーザに対し、手洗いを促すよう、手洗いインジケータ15に所定の点灯をさせる(所定の色で発光させるなど)等により通知することとしてもよい。
 そして、図17Dに示すように、すべてのLEDライトが消灯すると(図16のステップS45)、最初の状態に戻る(ステップS41)。
 手洗いインジケータ15が、順番に点灯し、順番に消灯していくまでの一連の時間は、一般に推奨される手洗い時間、例えば、40秒程度に設定されている。これにより、手洗い装置1は、充分な洗浄効果を期待できる手洗い時間の目安をユーザに提示することができる。
 (UV殺菌装置80の制御処理)
 次に、UV殺菌装置80の制御処理について説明する。
 なお、以下の説明に用いる図22から図28においては、構造の理解を助けるために、手洗い装置1の図示を省略し、UV殺菌装置80およびスマートフォン100のみを図示する。また、内部の構造を説明するために、筐体87については内部構造を図示している。
 図18は、UV殺菌装置80の制御処理のうち、スマートフォン100が挿入される工程における制御処理を示す説明図である。
 図19は、UV殺菌装置80の制御処理のうち、筐体87の蓋84Aを閉めて紫外線を照射する工程における制御処理を示す説明図である。
 図20は、UV殺菌装置80の制御処理のうち、スマートフォン100が取り出される工程における制御処理を示す説明図である。
 図21は、手洗い装置1にスマートフォン100を挿入する際の状態を示す図である。図22は、UV殺菌装置80にスマートフォン100を挿入する際の状態を示す図である。
 まず、図21に示すように、ユーザが天板10の孔にスマートフォン100を挿入する。すると、図22に示すように、蓋84Aが開口部87Aを開放している状態で、スマートフォン100がUV殺菌装置80に挿入される。
 ここで、図18に示すように、センサユニット86は、光センサ86Aを用いて、開口部87Aへのスマートフォン100の挿入を検出する(ステップS101)。具体的には、光センサ86Aの発光素子から発光された光線が、スマートフォン100に反射することで、受光素子に入射する光線の量が変化する。光センサ86Aはこの変化を検知することで、スマートフォン100の進入を検出する。
 ステップS101の後に、センサユニット86は、検出信号を制御部81に送信する(ステップS102)。
 ステップS102の後に、制御部81は、検出信号を受信する(ステップS201)。
 ステップS201の後に、制御部81は、駆動信号を生成し、昇降ユニット85に送信する(ステップS202)。
 ステップS202の後に、昇降ユニット85は、駆動信号を受信する(ステップS301)。
 ステップS301の後に、昇降ユニット85は、受信した駆動信号に従い、モータ85Dを駆動して、ステージ85Aを下降させ、筐体87の内部へスマートフォン100を誘導する(ステップS302)。具体的には、昇降ユニット85のコントローラは、駆動信号に基づいて、ドライバにモータ85Dに供給する電流を生成させる。ドライバがモータ85Dに電流を供給すると、モータ85Dが駆動し、ステージ85Aが下降する。
 図23は、UV殺菌装置80の筐体87にスマートフォン100が収容されていく過程の状態を示す図である。図23に示すように、ステージ85Aに載置されたスマートフォン100は、ステージ85Aの下降に伴って、筐体87の収容空間に収容される。このように、ステージ85Aは、開口部87Aへの物の挿入が検出されると、載置された物を筐体87の収容空間へ移動させる。
 図18に示すように、ステップS302の後に、センサユニット86は、スマートフォン100が、筐体87内に完全に収容されたことを判定する(ステップS103)。スマートフォン100が、筐体87内に完全に収容されることは、スマートフォン100を紫外線光源83Aの近傍に移動させると換言可能である。具体的には、スマートフォン100の上端の位置が光センサ86Aよりも下方に位置することにより、光センサ86Aの発光素子からの光線がスマートフォン100に反射する量が変化する。この変化を光センサ86Aの受光素子が検出することで、光センサ86Aは、スマートフォン100が筐体87内に完全に収容されたことを検出する。
 ステップS103の後に、センサユニット86は、検出信号を制御部81に向けて送信する(ステップS104)。
 ステップS104の後に、制御部81は、センサユニット86からの検出信号を受信する(ステップS203)。
 ステップS203の後に、制御部81は駆動信号を昇降ユニット85に向けて送信する(ステップS204)。具体的には、制御部81は、ステージ85Aの下降を停止させる旨の駆動信号を昇降ユニット85に向けて送信する。制御部81は、ストッパセンサ85Eがステージ85Aを検出した場合、ステージ85Aの下降を停止させる旨の駆動信号を昇降ユニット85に向けて送信してもよい。
 ステップS204の後に、昇降ユニット85は、制御部81から送信された駆動信号を受信する(ステップS303)。
 ステップS303の後に、昇降ユニット85は、モータ85Dを制御して、ステージ85Aの下降を停止する。
 図24は、UV殺菌装置80にスマートフォン100が収容された状態を示す図である。図25は、図24の状態におけるUV殺菌装置80の断面図である。図25AはUV殺菌装置80のY-Z平面での断面図を表し、図25BはUV殺菌装置80のX-Y平面での断面図を表す。
 図24に示すように、スマートフォン100が筐体87の収容空間に完全に収容されると、光センサ86Aにより検出される光量が変化する。昇降ユニット85は、スマートフォン100が筐体87の収容空間に完全に収容された状態で停止する。
 この状態において、図25Aに示すように、スマートフォン100の下端縁は、ステージ85Aの載置板85Gにおける溝部85Jに嵌るように載置されている。このため、スマートフォン100は、上端部が、第1プレート87Fおよび第2プレート87Gのうちのいずれか一方の壁面87Iの頂部87Jと接触し、壁面87Iに寄り掛かるように、傾斜した状態となる。この際、紫外線光源83Aからスマートフォン100までの幅方向Yの距離は、およそ12mmとなる
 図25Bに示すように、上面断面視において、スマートフォン100と、壁面87Iとの間には、溝87Hの空間に応じた隙間が形成されている。このため、幅方向Yの両側に位置する紫外線光源83Aと、スマートフォン100の表面との間には、一定の隙間が確保される。これにより、溝87Hの底部に配置された紫外線光源83Aにスマートフォン100の表面が接触することがない。また、このとき、スマートフォン100は、壁面87Iに設けられた溝87H間の頂部87Jにより、点で支えられることとなる。これにより、支えられる領域が最小限となるため、光が届かない領域がほぼなくなることになる。つまり、スマートフォン100は、隙間なく殺菌されることになる。
 図19に示すように、ステップS304の後に、制御部81は、開閉ユニット84に対して駆動指令を送信する。具体的には、制御部81は、スマートフォン100を紫外線光源83Aの近傍に移動させたと判定すると、開閉ユニット84に蓋84Aを閉めさせるための駆動指令を送信する(ステップS205)。
 ステップS205の後に、開閉ユニット84は、制御部81からの駆動指令を受信する(ステップS105)。
 ステップS105の後に、開閉ユニット84は、モータ84Fを駆動して蓋84Aを閉める(ステップS106)。
 ステップS205の後に、制御部81は照射ユニット83に向けて照射指令を送信する(ステップS206)。
 ステップS206の後に、照射ユニット83は、照射指令を受信する(ステップS305)。
 ステップS305の後に、照射ユニット83が、紫外線光源83Aを発光させて、スマートフォン100に向けて紫外線を照射する(ステップS306)。具体的には、複数の紫外線光源83Aから、スマートフォン100に向けて紫外線を一斉に放射する。この際、紫外線光源83Aを、予め設定された時間、つまり、手洗いにかかると想定される時間だけ発光させる。すなわち、紫外線光源83Aは、ステージ85Aに載置されたスマートフォン100が収容空間へ到達すると、予め設定された期間、紫外線を発する。
 図26は、紫外線を照射している状態におけるUV殺菌装置80のX-Y平面の断面図である。図26に示すように、紫外線光源83Aから照射される紫外線は、壁面87Iの形状に沿って、光源から放射状に照射される。この際、前述のように、溝87Hの底部に配置された紫外線光源83Aにスマートフォン100の表面が接触していないので、紫外線光源83Aにスマートフォン100の表面が接触することにより照射範囲が制限されることがなく、スマートフォン100の表面の広範囲にわたって紫外線を照射することができる。また、壁面87Iが溝87Hの底部から幅方向Yの内側に向けて広がるように形成されているので、互いに隣り合う紫外線光源83Aから発生される紫外線は、頂部87Jの近傍で互いに重なる。紫外線光源83Aから頂部87J近傍に位置するスマートフォン100までの距離は、紫外線光源83Aに対して正面に位置するスマートフォン100までの距離より長い。そのため、頂部87J近傍に位置するスマートフォン100表面へ照射される紫外線は、紫外線光源83Aに対して正面に位置するスマートフォン100表面へ照射される紫外線よりも弱くなる。頂部87Jの近傍において隣り合う紫外線光源83Aからの紫外線が重なることで紫外線の強度が上がるため、スマートフォン100の表面の全域に満遍なく効果的に紫外線が照射されることになる。
 図20に示すように、ステップS306の後に、照射ユニット83が、紫外線光源83Aの発光を停止させると、制御部81は、駆動指令を開閉ユニット84および昇降ユニット85それぞれに対して送信する(ステップS207)。
 ステップS207の後に、開閉ユニット84は、制御部81から送信された駆動指令を受信する(ステップS107)。
 ステップS107の後に、開閉ユニット84は、モータ84Fを駆動して蓋84Aを開ける(S108)。
 ステップS207の後に、昇降ユニット85は、制御部81からの駆動指令を受信する(ステップS307)。
 ステップS307の後に、昇降ユニット85は、モータ84Fを駆動してスライドを上昇させて、スマートフォン100を筐体2の外へ出す(S308)。具体的には、例えば、昇降ユニット85は、ステージ85Aを所定の高さまで上昇させるように、モータ84Fを駆動する。所定の高さとは、例えば、スマートフォン100の上部がユーザにより把持可能な領域だけ天板10から突出する程度の高さである。すなわち、ステージ85Aは、紫外線光源83Aの発光が終了すると、載置されている物を、開口部87Aへ移動させる。
 図27は、UV殺菌装置80からスマートフォン100が突出している状態を示す図である。
 図27に示すように、ステージ85Aの上昇に伴って、スマートフォン100の一部が筐体87の開口部87Aから上方に向けて突出した状態となる。ユーザは、開口部87Aを介し、天板10から突出したスマートフォン100の一部を把持し、UV殺菌装置80からスマートフォン100を取り出すことで、UV殺菌処理が終了する。
 以上説明したように、本実施形態に係る手洗い装置1では、UV殺菌装置80を備えている。ユーザは、手洗の開始と並行してスマートフォン100をUV殺菌装置80へ挿入することで、手指の洗浄と併せて、携行品の殺菌処理を簡便に行うことができる。
 また、UV殺菌装置80は、スマートフォン100の挿入を検出し、自動でスマートフォン100を内部に収容し、スマートフォン100を殺菌する。そして、殺菌が終わると、スマートフォン100を自動で外部へ排出するようにしている。これにより、ユーザは、UV殺菌装置80に触れずに、スマートフォン100を殺菌しつつ、スマートフォン100の挿入及び取り出しが可能となる。
 また、UV殺菌装置80は、規則正しく配列された紫外線光源83Aにより、スマートフォン100を挟み込み、紫外線をスマートフォン100に照射するようにしている。これにより、UV殺菌装置80は、スマートフォン100の裏表ともに、ムラなく全体を殺菌することが可能となる。
 また、UV殺菌装置80内部に形成される溝87Hの壁面87Iは、紫外線光源83Aから発生される紫外線を妨げない形状をしている。このため、スマートフォン100へ効率的に紫外線を届けることが可能となる。
 手洗い装置1は、UV殺菌装置80に携行品が挿入されたことに応答して、吐水口13から吐出させることとしてもよい。これにより、ユーザがUV殺菌装置80で携行品を殺菌し忘れることを抑止することが可能となる。
 また、UV殺菌装置80において、収容空間を形成するプレート87F、87Gの、収容空間側の面には、紫外線光源83Aが規則的な間隔を開けて格子状に配列されている。これにより、収容空間に収容されるスマートフォン100へ全方位から紫外線を照射することが可能となる。このため、一度のUV殺菌で、スマートフォン100の全ての領域を殺菌することが可能となり、UV殺菌装置80の利便性が向上することになる。
 また、格子状に配列された複数の紫外線光源83Aにおける上下方向Zの間隔が、長手方向Xの間隔よりも短くなっているので、紫外線光源83Aから最も離れた位置(例えば、4つの紫外線光源83Aを頂点とする四角形の中央の領域)においても、紫外線が重なり合うことで十分な光量が期待できるようになる。つまり、スマートフォン100の表面に紫外線を均一に照射することができる。
 また、複数の光センサ86A同士の間隔が、格子状に配列された複数の紫外線光源83A同士の長手方向Xの間隔と等しい。このため、スマートフォン100が置かれた長手方向Aの位置と対応する紫外線光源83Aを容易に特定することができる。これにより、スマートフォン100の位置に応じた紫外線光源83Aの照射を効果的に行うことができる。
<変形例>
 次に、変形例について説明する。
 図28は、変形例に係るUV殺菌装置80を説明する図である。
 図28Aは、スマートフォン100を挿入する向きを横向きにした状態を示す図である。図28Bは、スマートフォン100にケースが装着された状態で挿入する図である。
 図28Aに示すように、スマートフォン100は、長辺が水平方向に延びるように横向きに筐体87の収容空間に収容されてもよい。この場合には、ステージ85Aが下端部まで到達する前に、スマートフォン100が完全に収容空間に収容された状態となる。
 図28Bに示すように、スマートフォン100がケースのうち、一般に手帳型と呼ばれる表示画面側を覆うようなカバーを備えたケースに収容されている場合には、カバーを広げた状態で、収容空間に収容することができる。これにより、カバーの表裏面も同時に殺菌処理を行うことができる。
 また、複数台のスマートフォン100を使用しているユーザの場合には、2台のスマートフォン100をステージ85Aに並列に載置することで、2台同時に殺菌処理を行うこともできる。
 また、上記実施形態に係るUV殺菌装置80は、スマートフォン100以外のもの、すなわち、異物を検出する機能を有していてもよい。
 具体的には、例えば、センサユニット86は、複数の光センサ86Aが物体を検出しないと、検出信号を制御部81へ送信しない。例えば、センサユニット86は、1つの光センサ86Aが物体を検出しても検出信号を発生させない。これにより、1本の指が開口部87Aに挿入されても検出信号は発生されないため、ステージ85Aが下降することもなく、また、蓋84Aが閉じられることもない。
 また、センサユニット86は、複数の光センサ86Aにより検出されていた物体が検出されなくなると、検出信号を制御部81へ送信する。制御部81は、昇降ユニット85へ送信した駆動信号に基づき、ステージ85Aの高さを把握している。制御部81は、検出信号を受信したときのステージ85Aの高さが所定値よりも高い場合、ステージ85Aを元の高さまで戻すように昇降ユニット85を制御する。これにより、開口部87Aに、複数の光センサ86Aが検出可能な物体、例えば、手を挿入し、すぐに物体を開口部87Aから引き抜いた場合には、ステージ85Aが元の位置に戻される。つまり、蓋84Aが閉まることはない。
 また、UV殺菌装置80は、蓋84Aを閉じている際に物体にぶつかると、蓋84Aを開け、ステージ85Aを上昇させるようにしてもよい。例えば、開閉ユニット84は、モータ84Fの消費電力の変動を検出することで、蓋84Aと物体との接触を検出する。開閉ユニット84は、蓋84Aと物体との接触を検出すると、検出信号を制御部81へ送信する。制御部81は、検出信号を受信すると、開閉ユニット84に蓋84Aを開かせ、昇降ユニット85にステージ85Aを上昇させる。これにより、例えば、規定サイズを超えるスマートフォン、又はタブレットがステージ85Aに載置された場合であっても、これらの物体が蓋84Aに挟まれて破損することを避けることが可能となる。また、UV殺菌装置80の故障を避けることが可能となる。
 また、上記実施形態では、UV殺菌装置80の筐体87は、扁平な直方体状に形成される場合を説明した。しかしながら、筐体87の形状は扁平な直方体状に限定されない。内側にスマートフォンを収容可能な収容空間が形成されるのであれば、形状は、任意に変更可能である。
 また、上記実施形態では、紫外線光源83Aは、紫外線を一斉(一様)に放射する例を説明したが、紫外線光源83Aによる紫外線の放射は一様でなくてもよい。紫外線光源83Aは、スマートフォン100が特に汚れていそうな所定の領域、例えば、ホームボタン近傍、又はディスプレイ中央領域へ、指向性を持たせて紫外線を照射しても構わない。所定の位置は、スマートフォン100の一般的な操作例に基づき、統計的に設定されてもよい。
 また、所定の位置は、挿入されたスマートフォン100の操作ログに基づいて設定されてもよい。このように、特に汚れている領域に紫外線を集中して照射することで、殺菌に要する時間を短縮することが可能となる。
 例えば、手洗い装置1が、ユーザの携行品(例えば、スマートフォン100など通信機能を有する機器)と通信することにより、当該携行品に関する情報、又は、ユーザに関する情報を取得することとしてもよい。
 具体的には、(1)手洗い装置1に、スマートフォン100等と近距離無線通信(ICチップ等を用いたNFC(Near Field Communication)、高速無線通信規格など)等により通信する通信部を設ける場合、ユーザが手洗い装置1でUV殺菌装置80によりスマートフォン100を殺菌する前に、まず、手洗い装置1の所定の位置にスマートフォン100を置く。これにより、手洗い装置1に、スマートフォン100が所定の情報を送信する。
 ここで、当該所定の情報には、スマートフォン100の機種の情報、スマートフォン100のユーザの属性に関する情報(例えば、ユーザが従業員等である場合の従業員コード、ユーザが一般消費者である場合のユーザの年齢層、店舗等が提供するサービスに登録している場合の会員番号の情報、決済処理をする際に用いられる情報(決済アプリケーションのユーザ識別情報、クレジットカードの情報など)、スマートフォン100をユーザが操作した操作ログ(タッチスクリーンに接触した座標、アプリケーションの操作履歴など)等の情報が含まれる。これらのように、スマートフォン100から情報を手洗い装置1に提供する範囲をユーザが設定できることとしてもよい)等を手洗い装置1へ読み取らせることとしてもよい。
 また、(2)手洗い装置1が、外部のサーバ等により管理され、当該外部のサーバ等と通信可能であるとする。手洗い装置1に、手洗い装置1を識別する情報を含むQRコード(登録商標)等の二次元コード(例えば、手洗い装置1の識別情報を含むURL)を貼り付ける、又は、画面に表示させておく。ユーザのスマートフォン100で当該二次元コードを読み取り、当該スマートフォン100が手洗い装置1の識別情報を含む情報を外部のサーバ等と通信することにより、当該外部のサーバ等が手洗い装置1にスマートフォン100の機種の情報等を送信することとしてもよい。
 また、(3)手洗い装置1が、スマートフォン100等に表示される二次元コード(スマートフォン100の機種の情報などを含む)を読み取る読み取り部(光学式のスキャナ等)を有する場合、ユーザがスマートフォン100の画面に二次元コードを表示させて手洗い装置1に読み取らせることとしてもよい。
 以上のように手洗い装置1とスマートフォン100が無線通信する例について説明したが、(4)手洗い装置1とスマートフォン100等を直接接続することとしてもよい。
 手洗い装置1は、スマートフォン100の機種の情報に基づいて、UV殺菌装置80がスマートフォン100に対し紫外線を照射する範囲を決定することとしてもよい。例えば、スマートフォン100においてホームボタンが配置されている位置(スマートフォン100の機種により、スマートフォン100のサイズ、ホームボタンの位置が規定される)、ユーザが縦持ちでスマートフォン100を操作する際の画面の下部から中央に該当する領域(ユーザが縦持ちでスマートフォン100を操作する場合に、指が頻繁に接触する範囲)、ユーザが横持ちでスマートフォン100を操作する際の画面の左側及び右側付近に該当する領域に対し、その他の領域と比較して優先して紫外線を照射することとしてもよい。例えば、手洗い装置1は、UV殺菌装置80による殺菌を行う時間(紫外線照射の時間)を、手洗いの時間と連動させて一定時間内とする場合に、当該一定時間内においてUV殺菌装置80により優先的に照射する範囲を上記のように決定することとしてもよい。
 また、手洗い装置1は、ユーザの属性の情報に基づいて、手洗いの時間、UV殺菌装置80による殺菌の時間を決定することとしてもよい。例えば、手洗い装置1が設置される施設の従業員等の関係者が手洗い装置1を利用する場合、当該関係者の情報を手洗い装置1に読み取らせることにより、関係者の属性に応じた手洗いの時間、UV殺菌装置80による殺菌の時間を設定することとしてもよい。ユーザによっては、人との接触が多いと想定される職種など、特に、手洗い及び携行品の殺菌が必要となる場合がありうる。これにより、手洗い装置1は、従業員等が手洗い装置1で手洗い及び携行品の殺菌を行った時刻のログを、外部のサーバ等へ送信する。当該外部のサーバ等において、施設の入退室管理をしている場合、ユーザが手洗い装置1で手洗い等を行った履歴に基づいて、入退室を制御することとしてもよい。例えば、ユーザが手洗い装置1で手洗い等をしていない場合においても入室できる部屋もあれば、手洗い等をしていない場合に入室できない部屋もあり得る。これにより、施設の管理者は、ユーザが手洗い装置1で手洗い等を行った履歴に基づき入退室を規制することができる。
 上記実施形態では、センサユニット86は、光センサ86Aを用いて、開口部87Aへのスマートフォン100の挿入を検出するようにしている。このとき、センサユニット86は、設置されている5個の光センサ86Aのうち、どの光センサ86Aがスマートフォン100の進入を検出したかを取得してもよい。照射ユニット83は、スマートフォン100を検出した光センサ86Aと対応する位置の紫外線光源83Aを発光させる。つまり、複数の光センサ86Aのうち、少なくともいずれかの光センサ86Aが物の挿入を検出すると、当該光センサ86Aの近傍に位置する溝87Hに設置された紫外線光源83Aが紫外線を発するようにしてもよい。
 具体的には、例えば、センサユニット86は、中央に位置する3つの光センサ86Aでスマートフォン100を検出したとする。このとき、例えば、照射ユニット83は、中央に位置する4本の溝87Hの底部に設置される48個の紫外線光源83Aを発光させる。
 また、上記実施形態では、ステージ85Aの下降位置に関わらず、全ての紫外線光源83Aを発光させるようにしている。しかしながら、照射ユニット83は、ステージ85Aの位置に応じ、発光させる紫外線光源83Aの数を変化させてもよい。具体的には、例えば、スマートフォン100が横向きに挿入された場合、照射ユニット83は、上から4列の紫外線光源83Aを発光させる。 
 このように、発光させる紫外線光源83Aの数を制御することで、消費電力を抑えることが可能となる。
 また、上記実施形態では、制御部81が、スマートフォン100を紫外線光源83Aの近傍に移動されると、開閉ユニット84に蓋84Aを閉めさせるための駆動指令を送信する場合を説明した。しかしながら、制御部81が開閉ユニット84に蓋84Aを閉めさせるタイミングは、ステージ85Aが紫外線光源83Aの近傍に移動された場合に限定されない。制御部81は、ユーザが携行品を殺菌しないで手を洗う場合においても、開閉ユニット84に蓋84Aを閉めさせるようにしてもよい。
 具体的には、例えば、制御部81は、薬剤を吐出するディスペンサ14の赤外線センサ52が手指を検知すると、開閉ユニット84に蓋84Aを閉めさせるようにしてもよい。これにより、手を洗っている際の水がUV殺菌装置80内に流入するのを防ぐことが可能となる。また、水栓12からの洗浄水の吐水に応じてではなく、ディスペンサ14の稼働に応じて開閉ユニット84に蓋84Aを閉めさせることで、手を洗うという動作を高精度に捉えて蓋84Aを閉じることが可能となる。
 手洗いインジケータ15の形状、構造、表示態様、及び制御処理は、任意に変更することができる。また、手洗い装置1は、手洗いインジケータ15を備えなくてもよい。
 また、UV殺菌装置80は、殺菌中であることを表すインジケータを有していてもよい。インジケータは、例えば、蓋84Aが閉じているときに動作し、UV殺菌装置80が殺菌処理中であることを表す。インジケータは、例えば、LEDにより実現される。インジケータは、閉じた状態の蓋84Aを斜め上方向から照らすように設置される。また、インジケータは、蓋84Aに埋め込まれていてもよい。
 以上、本開示の好ましい実施形態について説明したが、本開示は係る特定の実施形態に限定されるものではなく、本開示には、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲が含まれる。また、上記実施形態及び変形例で説明した装置の構成は、技術的な矛盾が生じない限り、適宜組み合わせ可能である。
 以上の各実施形態で説明した事項を、以下に付記する。
(付記1)
 筐体2と、筐体2の一部に設けられる手洗い槽11と、洗浄水を吐水する吐水口13を有する水栓12と、少なくとも一部が筐体872の内部に設けられ、手洗い槽11からの排水を浄化して、洗浄水として循環させる循環ユニット6と、洗浄水で手を洗う者の物に対して紫外線を照射して、物の表面を殺菌処理するUV殺菌装置80と、を備える、手洗い装置1。
(付記2)
 UV殺菌装置80は、手洗い槽11が設けられる天板10に形成される孔に、物が挿入される開口部87Aが配置される(付記1)に記載の手洗い装置1。
(付記3)
 UV殺菌装置80は、筐体87の内部に設けられ、紫外線を発する紫外線光源83Aと、開口部87Aに挿入された物を、紫外線光源83A近傍まで誘導するステージ85Aと、備える(付記2)に記載の手洗い装置1。
(付記4)
 プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムであって、プログラムは、プロセッサに、光センサ86Aを用いて、手洗い装置1の手洗い槽11が設けられる天板10に配置される開口部87Aへの物の挿入を検出するステップ(ステップS101)と、物を検出すると、手洗い装置1の筐体2内部へ物を誘導するステップ(ステップS302)と、光センサ86Aを用いて、物を紫外線光源83A近傍に移動させたことを判定するステップ(ステップS103)と、物を紫外線光源83A近傍に移動させたと判定すると、紫外線光源83Aを発光させるステップ(ステップS306)と、を実行させる、プログラム。
(付記5)
 紫外線光源83Aを発光させるステップ(ステップS306)において、紫外線光源83Aを、手洗いにかかると想定される時間だけ発光させる、(付記4)に記載のプログラム。
(付記6)
 紫外線光源83Aの発光を停止させると、物を筐体87の外へ出すステップ(ステップS308)を、プロセッサに実行させる、(付記4)又は(付記5)に記載のプログラム。
(付記7)
 物を紫外線光源83A近傍に移動させたと判定すると、開口部87Aを閉じるステップ(ステップS106)と、紫外線光源83Aの発光を停止させると、開口部87Aを開くステップ(ステップS108)と、をプロセッサに実行させる、(付記4)乃至(付記6)のいずれかに記載のプログラム。
(付記8)
 開口部87Aへの物の挿入を検出するステップ(ステップS101)において、複数の光センサ86Aを用いて物の挿入を検出し、紫外線光源83Aを発光させるステップ(ステップS306)において、物の挿入を検出した光センサ86Aに応じた紫外線光源83Aを発光させる、(付記4)乃至(付記7)のいずれかに記載のプログラム。
(付記9)
 手洗い装置1の筐体2内部へ物を誘導するステップ(ステップS302)において、挿入された物を、当該物の大きさ応じた位置へ誘導し、紫外線光源83Aを発光させるステップ(ステップS306)において、誘導した位置に応じた紫外線光源83Aを発光させる、(付記4)乃至(付記8)のいずれかに記載のプログラム。
(付記10)
 プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータが実行する方法であって、方法は、プロセッサが、光センサ86Aを用いて、手洗い装置1の手洗い槽11が設けられる天板10に配置される開口部87Aへの物の挿入を検出するステップ(ステップS101)と、物を検出すると、手洗い装置1の筐体87内部へ物を誘導するステップ(ステップS302)と、光センサ86Aを用いて、物を紫外線光源83A近傍に移動させたことを判定するステップ(ステップS103)と、物を紫外線光源83A近傍に移動させたと判定すると、紫外線光源83Aを発光させるステップ(ステップS306)と、を実行する、方法。
1 手洗い装置、2 筐体87、3 扉、6 循環ユニット、11 手洗い槽、12 水栓、13 吐水口、14 ディスペンサ、15 手洗いインジケータ、20 吐水ユニット、21 吐水ポンプ、30 排水ユニット、32 排水ポンプ、40 浄化ユニット、41 前処理フィルタ、42 逆浸透膜、43 後処理フィルタ、44 中間タンク、45 排水タンク、46 貯水タンク、47 膜ろ過ポンプ、50 薬剤タンク、60 制御部、80 UV殺菌装置、81 制御部、83 照射ユニット、84 開閉ユニット、85 昇降ユニット、86 センサユニット、87 筐体

 

Claims (10)

  1.  筐体と、
     前記筐体の一部に設けられる手洗い槽と、
     洗浄水を吐水する吐水口を有する水栓と、
     少なくとも一部が前記筐体の内部に設けられ、前記手洗い槽からの排水を浄化して、前記洗浄水として循環させる循環ユニットと、
     前記洗浄水で手を洗う者の物に対して紫外線を照射して、前記物の表面を殺菌処理するUV殺菌装置と、
    を備える、手洗い装置。
  2.  前記UV殺菌装置は、
     前記手洗い槽が設けられる天板に形成される孔に、前記物が挿入される開口部が配置される請求項1に記載の手洗い装置。
  3.  前記UV殺菌装置は、
     前記筐体の内部に設けられ、前記紫外線を発する紫外線光源と、
     前記開口部に挿入された物を、前記紫外線光源近傍まで誘導するステージと、
    を備える請求項2に記載の手洗い装置。
  4.  プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記プログラムは、前記プロセッサに、
     光センサを用いて、手洗い装置の手洗い槽が設けられる天板に配置される開口部への物の挿入を検出するステップと、
     前記物を検出すると、手洗い装置の筐体内部へ前記物を誘導するステップと、
     前記光センサを用いて、前記物を紫外線光源近傍に移動させたことを判定するステップと、
     前記物を前記紫外線光源近傍に移動させたと判定すると、前記紫外線光源を発光させるステップと、を実行させる、プログラム。
  5.  前記紫外線光源を発光させるステップにおいて、前記紫外線光源を、手洗いにかかると想定される時間だけ発光させる、請求項4に記載のプログラム。
  6.  前記紫外線光源の発光を停止させると、前記物を前記筐体の外へ出すステップを、前記プロセッサに実行させる、請求項4又は5に記載のプログラム。
  7.  前記物を前記紫外線光源近傍に移動させたと判定すると、前記開口部を閉じるステップと、
     前記紫外線光源の発光を停止させると、前記開口部を開くステップと、
    を前記プロセッサに実行させる、請求項4乃至6のいずれかに記載のプログラム。
  8.  前記開口部への物の挿入を検出するステップにおいて、複数の光センサを用いて前記物の挿入を検出し、
     前記紫外線光源を発光させるステップにおいて、前記物の挿入を検出した光センサの位置に応じた紫外線光源を発光させる、請求項4乃至7のいずれかに記載のプログラム。
  9.  前記手洗い装置の筐体内部へ物を誘導するステップにおいて、前記挿入された物を、当該物の大きさに応じた位置へ誘導し、
     前記紫外線光源を発光させるステップにおいて、前記誘導した位置に応じた紫外線光源を発光させる、請求項4乃至8のいずれかに記載のプログラム。
  10.  プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータが実行する方法であって、前記方法は、前記プロセッサが、
     光センサを用いて、手洗い装置の手洗い槽が設けられる天板に配置される開口部への物の挿入を検出するステップと、
     前記物を検出すると、手洗い装置の筐体内部へ前記物を誘導するステップと、
     前記光センサを用いて、前記物を紫外線光源近傍に移動させたことを判定するステップと、
     前記物を前記紫外線光源近傍に移動させたと判定すると、前記紫外線光源を発光させるステップと、を実行する、方法。
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