WO2023063130A1 - 洗濯機 - Google Patents

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WO2023063130A1
WO2023063130A1 PCT/JP2022/036887 JP2022036887W WO2023063130A1 WO 2023063130 A1 WO2023063130 A1 WO 2023063130A1 JP 2022036887 W JP2022036887 W JP 2022036887W WO 2023063130 A1 WO2023063130 A1 WO 2023063130A1
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WO
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solution
supply
washing tub
weakly acidic
water
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/036887
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English (en)
French (fr)
Inventor
麦平 池水
未麗 高
克也 脇田
慎治 筒井
裕司 堀端
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F33/00Control of operations performed in washing machines or washer-dryers 
    • D06F33/30Control of washing machines characterised by the purpose or target of the control 
    • D06F33/32Control of operational steps, e.g. optimisation or improvement of operational steps depending on the condition of the laundry
    • D06F33/37Control of operational steps, e.g. optimisation or improvement of operational steps depending on the condition of the laundry of metering of detergents or additives
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
    • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
    • D06F39/02Devices for adding soap or other washing agents
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06LDRY-CLEANING, WASHING OR BLEACHING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR MADE-UP FIBROUS GOODS; BLEACHING LEATHER OR FURS
    • D06L1/00Dry-cleaning or washing fibres, filaments, threads, yarns, fabrics, feathers or made-up fibrous goods
    • D06L1/12Dry-cleaning or washing fibres, filaments, threads, yarns, fabrics, feathers or made-up fibrous goods using aqueous solvents
    • D06L1/16Multi-step processes

Definitions

  • the present disclosure relates to a washing machine that performs processing to wash clothes and make them weakly acidic.
  • water supply to and drainage from the washing tub may be repeated multiple times in order to remove the detergent adhered to the clothes.
  • most of the weakly acidic solution supplied to the washing tub is discharged from the washing tub together with water at the end of the rinsing process. Therefore, it is not possible to expect the effect of enhancing the antibacterial and deodorizing properties of the clothing by making the clothing in a weakly acidic state.
  • An object of the present disclosure is to provide a washing machine that can wash clothes and make them weakly acidic.
  • the washing machine includes a washing tub configured to accommodate clothes, a drive unit for driving the washing tub so that the clothes in the washing tub move, a water supply unit for supplying water to the washing tub, and water draining from the washing tub. and a drain for
  • the washing machine according to the present disclosure supplies water to the washing tub, drives the washing tub so that the clothes move, and discharges water containing dirt from the washing tub a plurality of times.
  • a main control section is provided for controlling the water supply section, the drainage section, and the driving section so that the dirt removing process for removing the dirt from the apparatus is executed.
  • the washing machine includes a solution supply unit that supplies a weakly acidic solution into the washing tub, and a weakly acidic solution that is supplied into the washing tub after the water supply unit starts the last water supply to the washing tub in the decontamination process. and a solution control unit that controls the solution supply unit so as to supply the solution to the solution.
  • the washing machine described above can wash clothes and make them weakly acidic.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the washing machine of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the treatment agent supply section of the washing machine.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing a functional configuration regarding control of the washing machine.
  • FIG. 4 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution.
  • FIG. 5 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution.
  • FIG. 6 is a schematic functional configuration diagram regarding control of the washing machine.
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship between the weight of clothes and the supply amount of weakly acidic solution.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of the density adjustment unit of the washing machine.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the weight of clothes and the concentration of weakly acidic solution.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the washing machine of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of the treatment agent supply section of the washing machine.
  • FIG. 3 is a schematic block diagram showing a functional configuration regarding
  • FIG. 10 is a schematic diagram of the operation panel of the washing machine of the second embodiment.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing a functional configuration relating to supply control of the weakly acidic solution of the washing machine.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of another washing machine of the second embodiment.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of the operation panel of the washing machine of the third embodiment.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of the operation panel of the washing machine of the fourth embodiment.
  • FIG. 15 is a schematic diagram of another washing machine of the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of the washing machine of the fifth embodiment.
  • FIG. 17 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution.
  • FIG. 18 is a diagram showing supply timings of the weakly acidic solution in the sixth embodiment.
  • FIG. 19 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution.
  • FIG. 20 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution.
  • FIG. 1 is a longitudinal sectional view schematically showing the construction of a washing machine 100 of the first embodiment.
  • the structure of washing machine 100 will be described with reference to FIG. Note that the vertical direction in the state where the washing machine 100 is installed as shown in FIG. 1 may be referred to as the vertical direction, the left side of FIG. 1 as the front side, and the right side as the rear side.
  • Washing machine 100 includes housing 110 formed with an inlet for inserting clothes 101 and door portion 111 for opening and closing the inlet of housing 110 .
  • the inlet is formed in the front wall of the housing 110, and the door portion 111 is rotatably attached to the front wall of the housing 110.
  • Housing 110 accommodates various internal devices for sequentially executing a soil removing process for removing stains from clothes 101, a dewatering process for dehydrating clothes 101, and a drying process for drying clothes 101.
  • the soil removal process includes a washing process in which the clothes 101 are washed with a detergent and a rinsing process that is performed after the washing process.
  • the garment 101 is rinsed.
  • the clothes 101 are so-called laundry to be processed by the washing machine 100, and include items worn by people, such as towels, bedding, curtains, rugs, shoes, and other cloth or leather products other than items worn by people. It may be a washable item.
  • a washing tub 126 configured to accommodate the clothes 101 is provided inside the housing 110 .
  • the washing tub 126 has a tub 112 and a drum 120 rotatably held within the tub 112 , and the clothes 101 are housed in the drum 120 .
  • the water tank 112 is provided to store water in the washing process and the rinsing process. Water tank 112 is elastically supported by a suspension mechanism 114 fixed to the bottom wall of housing 110 .
  • the water tank 112 has an opening 115 that opens toward the door 111 in the closed state. can be put in.
  • a sealing member 113 is provided at the opening 115 of the water tank 112 in order to suppress leakage of water from the opening 115 of the water tank 112 .
  • the seal member 113 is compressed by the door portion 111 when the door portion 111 closes the inlet.
  • a water supply port 116 into which water flows during the washing process and the rinsing process is provided on the upper part of the peripheral wall of the water tank 112 .
  • a drain port 117 for draining water used for washing and rinsing the clothes 101 is provided at the lower part of the peripheral wall of the water tank 112 .
  • an air supply port 118 is formed in the upper part of the front wall of the water tank 112 around the opening 115, and an air outlet 119 is formed in the rear wall of the water tank 112 opposite to the front wall. ing.
  • the air inlet 118 and the air outlet 119 are used to circulate dry air for drying the clothes 101 during the drying process.
  • the drum 120 is arranged in the water tank 112 in a posture inclined upward toward the front. Note that the drum 120 may be arranged in the water tank 112 in a substantially horizontal posture.
  • the drum 120 opens toward the inlet (closed door portion 111 ) of the housing 110 , and the clothes 101 are put into the drum 120 through the opening 115 of the water tank 112 and held by the drum 120 .
  • a large number of small holes 124 are formed in the peripheral wall and the rear wall of the drum 120, and water flows into and out of the drum 120 through these small holes 124 during the washing process and the rinsing process. Also, during the drying process, dry air flows into and out of the drum 120 through these small holes 124 .
  • a baffle portion 123 is arranged inside the drum 120 .
  • the baffle portion 123 protrudes from the center of the rear wall of the drum 120 toward the opening of the drum 120 .
  • a drive unit 121 is attached to the outer surface of the rear wall of the water tank 112 to rotate the drum 120 and the baffle unit 123 .
  • the driving portion 121 rotates the drum 120 and the baffle portion 123, the clothes 101 inside the drum 120 are agitated or flipped up.
  • the drive unit 121 may be a motor (for example, a brushless DC motor) configured to rotate forward and backward.
  • the rotary shaft of this motor protrudes inside the water tank 112 through a through hole provided in the rear wall of the water tank 112 and is connected to the drum 120 and the baffle portion 123 .
  • the drive section 121 is configured to be able to change the rotational speeds of the drum 120 and the baffle section 123 under inverter control.
  • the drive unit 121 is connected to a rotation detection unit 161 for detecting the number of revolutions of the drive unit 121 and an acquisition unit 160 for acquiring weight information regarding the weight of the clothes 101 put on the drum 120 .
  • Acquisition unit 160 is configured to detect the torque applied to drive unit 121 and/or the current flowing through drive unit 121 .
  • Acquisition unit 160 is also configured to acquire weight information about the weight of clothes 101 put into washing machine 100 based on the magnitude of the detected torque and/or current.
  • Information on the number of revolutions detected by the rotation detection unit 161 and weight information acquired by the acquisition unit 160 are used for rotation control of the drum 120 and the baffle unit 123, and the like.
  • a water supply unit 125 for supplying water to the washing tub 126 is provided above the washing tub 126 .
  • the water supply unit 125 includes a water supply path 130 arranged above the washing tub 126 and a water supply valve 131 provided in the water supply path 130 .
  • a treatment agent supply unit 127 is provided on the water supply path 130 , and the treatment agent supply unit 127 is provided to supply detergent, softener, and weakly acidic agent to the clothes 101 .
  • the upstream end of the water supply path 130 is exposed on the outer surface of the housing 110 and configured to be connectable to a hose (not shown) extending from a water faucet.
  • a downstream end of the water supply path 130 is connected to the water supply port 116 of the water tank 112 .
  • the water supply valve 131 is configured to be able to open and close the water supply path 130 , and is arranged on the upstream side of the processing agent supply section 127 in the direction of water flow in the water supply path 130 . Between the processing agent supply unit 127 and the water supply valve 131, the water supply path 130 branches into three water channels, as shown in FIG.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing the configuration of the processing agent supply unit 127.
  • the treatment agent supply unit 127 includes a detergent supply unit 191 that supplies water containing detergent to the washing tub 126, and a softener supply unit 192 that supplies water containing softener to the washing tub 126. and a solution supply unit 200 for supplying a weakly acidic solution to the washing tub 126 .
  • the detergent supply unit 191 includes a detergent storage unit 134 containing detergent, and a distribution valve 181 provided to open and close a flow path of water flowing toward the detergent storage unit 134 when the water supply valve 131 is opened. contains.
  • the detergent containing portion 134 is provided with an outlet 137 through which the water flowing into the detergent containing portion 134 when the water supply valve 131 and the distribution valve 181 are opened flows out.
  • the type of detergent contained in detergent containing portion 134 is not particularly limited. For example, an alkaline detergent may be stored in detergent storage portion 134 .
  • the softening agent supply unit 192 includes a softening agent storage unit 135 that stores a softening agent, and a distribution valve that opens and closes a flow path of water flowing toward the softening agent storage unit 135 when the water supply valve 131 is opened. 182 and .
  • the softener container 135 is provided with an outlet 138 through which the water flowing into the softener container 135 when the water supply valve 131 and the distribution valve 182 are opened flows out.
  • a downstream portion of water supply path 130 is connected to outlets 138 and 137 of softener container 135 and detergent container 134 .
  • the downstream portion of the water supply path 130 is configured such that the two pipelines connected to these discharge ports 138 and 137 form one pipeline and are connected to the water supply port 116 of the water tank 112 .
  • the type of softener contained in softener container 135 is not particularly limited.
  • a softener containing a cationic surfactant may be accommodated in the softener accommodation portion 135 .
  • the solution supply unit 200 is composed of the weakly acidic agent storage unit 136 and the distribution valve 183 shown in FIG. 2, and the solution flow path 201, the pump 202 and the supply device 203 shown in FIG.
  • the weakly acidic agent containing portion 136 constitutes one case body together with the detergent containing portion 134 and the softener containing portion 135 .
  • the weakly acidic agent accommodating portion 136 accommodates a powdery weakly acidic agent.
  • the weakly acidic agent may be an agent based on weak acids such as malic acid, citric acid, phosphoric acid and/or oxalic acid.
  • the distribution valve 183 is provided on the upstream side of the weak acid agent storage portion 136 and the downstream side of the water supply valve 131 in the water flow through the water supply path 130 .
  • the distribution valve 183 is configured to open and close the flow path of water flowing toward the weakly acidic agent accommodating portion 136 when the water supply valve 131 is opened.
  • the distribution valve 183 and the water supply valve 131 are opened and water flows into the weak acid agent storage portion 136, the weak acid agent stored in the weak acid agent storage portion 136 dissolves in water to generate a weak acid solution.
  • a discharge port 139 for discharging the weakly acidic solution is provided in the weakly acidic agent container 136 , and the upstream end of the solution channel 201 is connected to the discharge port 139 .
  • the solution flow path 201 extends from the discharge port 139 of the weakly acidic agent container 136 to a position near the air supply port 118 of the water tank 112 on the inner surface of the opening 115 of the water tank 112 .
  • a feeder 203 is attached to the downstream end of the solution channel 201 .
  • the feeder 203 is fixed to the inner surface of the opening 115 of the water tank 112 .
  • the feeder 203 is configured to atomize the weakly acidic solution and supply it to the washing tub 126 .
  • Feeder 203 may be configured to atomize the weak acid solution, for example, by applying pressure to the weak acid solution.
  • the feeder 203 may be configured to eject a gas with the weakly acidic solution and apply pressure to the gas to nebulize the weakly acidic solution.
  • the pump 202 is provided on the solution channel 201 .
  • the pump 202 is configured to suck out the weakly acidic solution in the weakly acidic agent container 136 and to discharge the sucked out weakly acidic solution to the feeder 203 .
  • a drainage part 143 used for draining water from the washing tub 126 is provided below the water tub 112 .
  • the drainage part 143 is provided on the drainage path 140 extending from the drainage port 117 of the water tank 112 of the washing tub 126 to the outside of the housing 110, and is provided on the drainage path 140, and is configured to be able to open and close the drainage path 140. and a drain valve 142 .
  • a filter section 141 for removing fibers (lint) contained in the water drained from the water tank 112 is provided on the upstream side of the drain valve 142 . Further, a water amount detection unit 162 for detecting the amount of water supplied to the water tank 112 is provided on the upstream side of the filter unit 141 . The amount of water detected by the water amount detector 162 is used to control the water supply valve 131 and the drain valve 142 .
  • An air passage 150 connected to the air supply port 118 and the exhaust port 119 of the water tank 112 is provided outside the water tank 112 .
  • An airflow generating section 151 , a dehumidifying section 152 , and a heating section 153 are arranged in the air passage 150 .
  • the airflow generator 151 is configured to suck out the air in the water tank 112 through the exhaust port 119 and send the air toward the air supply port 118 to generate an airflow in the air passage 150 . Because the air channel 150 is connected to the air inlet 118 of the water tank 112 , airflow within the air channel 150 is directed toward the garments 101 held by the drum 120 in the water tank 112 . The airflow generated by the airflow generator 151 is used to dry the clothes 101 inside the drum 120 in the drying process. Airflow generator 151 may be configured by, for example, a blower.
  • the dehumidifying section 152 is arranged downstream of the airflow generating section 151 in the direction of air flow in the air passage 150 .
  • the dehumidifying section 152 is configured to dehumidify the air by cooling the air sent out by the airflow generating section 151 to cause dew condensation.
  • the dehumidifying section 152 may have a flow path through which a coolant flows, a pump for sending the coolant to the flow path, and a cooling device for cooling the coolant (not shown).
  • the heating section 153 is arranged downstream of the airflow generating section 151 and the dehumidifying section 152 in the direction of air flow in the air passage 150 .
  • the heating unit 153 is configured to heat the air dehumidified by the dehumidifying unit 152 to generate dry air for drying the clothes 101 .
  • the heating unit 153 may have multiple fins and a heater for heating these fins (not shown).
  • a controller 170 for controlling the drive unit 121, the water supply valve 131, the distribution valves 181 to 183, the drain valve 142, the heating unit 153, the dehumidification unit 152, the airflow generation unit 151, and the solution supply unit 200 is mounted on the front wall of the housing 110. is located near the bottom of the FIG. 3 is a schematic block diagram showing a functional configuration related to control of washing machine 100.
  • the controller 170 includes a main controller 171 and a solution controller 172, as shown in FIG.
  • Main control unit 171 is configured to cause washing machine 100 to perform a washing process, a rinsing process, a dehydration process, and a drying process.
  • the main controller 171 is also configured to instruct the solution controller 172 to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 .
  • the main controller 171 instructs the solution controller 172 to supply the weakly acidic solution at a predetermined timing after the rinsing process.
  • the main control unit 171 controls devices related to the washing process, the rinsing process, the dehydration process, and the drying process, that is, the drive unit 121, the water supply valve 131, the drain valve 142, the heating unit 153, the dehumidification unit 152, the airflow generation unit 151, and the distribution unit. It is electrically connected to the valves 181,182. In addition, the main control unit 171 also electrically controls devices that detect the operating state of the washing machine 100 in the washing process, the rinsing process, the dewatering process, and the drying process, that is, the acquisition unit 160, the rotation detection unit 161, and the water amount detection unit 162. It is connected to the. Main control unit 171 controls operations of washing machine 100 in the washing process, rinsing process, spin-drying process, and drying process based on information obtained from acquisition unit 160 , rotation detection unit 161 , and water amount detection unit 162 .
  • the solution control unit 172 is electrically connected to the distribution valve 183 and the pump 202 used to supply the weakly acidic solution to the clothing 101 .
  • the solution controller 172 controls the distribution valve 183 and the pump 202 so that the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 only for a predetermined period. is configured as
  • the controller 170 may be configured by a control board on which an MPU (Micro Processing Unit), a CPU (Central Processing Unit) and a memory are mounted. In this case, a control program stored in memory may be executed by the MPU and CPU. Alternatively, the controller 170 may be implemented with hard logic circuitry to improve processing speed.
  • a hard logic circuit may consist of one or more semiconductor chips. Microcomputers and peripheral circuits may be used in combination with hard logic circuits.
  • an operation panel 180 for receiving an input operation by the user is mounted on the front wall of the housing 110 in order to set the control operation by the controller 170 (that is, the operation mode of the washing machine 100). Located near the top. Operation panel 180 has, for example, buttons operated by the user (for example, operation buttons (not shown) for starting and stopping washing machine 100). Operation panel 180 is electrically connected to controller 170 .
  • washing machine 100 sequentially performs a destaining process (that is, a washing process and a rinsing process), a dewatering process and a drying process under the control of the main control unit 171 .
  • a destaining process that is, a washing process and a rinsing process
  • a dewatering process that is, a drying process
  • a drying process under the control of the main control unit 171 .
  • the main control unit 171 operates the driving unit 121 before starting the washing process.
  • the acquiring unit 160 acquires information about the magnitude of the torque applied to the driving unit 121 and/or the current flowing through the driving unit 121 .
  • the acquisition unit 160 determines the weight of the clothes 101 that have been put in based on the acquired information. Weight information obtained as a result of this determination process (that is, information representing the weight of the clothing 101 ) is output from the acquisition unit 160 to the main control unit 171 .
  • Main control unit 171 determines, for example, the following setting items based on the weight information from acquisition unit 160 .
  • Timing of supply of the weakly acidic solution to the clothing 101 .
  • - Amount of water supply in washing and rinsing processes. Opening/closing timing of the water supply valve 131 and the drain valve 142 in the washing process and the rinsing process.
  • the main control unit 171 controls the driving unit 121, the water supply valve 131, the distribution valve 181 and the drain valve 142 so that the washing machine 100 performs the washing process. Specifically, the main controller 171 opens the water supply valve 131 and the distribution valve 181 while the distribution valves 182 and 183 and the drain valve 142 are closed. By opening the water supply valve 131 and the distribution valve 181 , detergent-containing water is supplied to the water tub 112 of the washing tub 126 , and the supplied water is stored in the water tub 112 .
  • the main control unit 171 controls that the detergent is supplied to the washing tub 126 in the decontamination process, more specifically, before the final water supply to the washing tub 126 in the decontamination process is started.
  • the detergent supply unit 191 is controlled.
  • the supply of the detergent to the washing tub 126 is completed before the last water supply to the washing tub 126 is started.
  • the weakly acidic solution is supplied at a predetermined timing after the rinsing process, the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 at a timing different from the timing of supplying the detergent. .
  • the amount of water supplied to the water tank 112 is monitored by the water amount detector 162 .
  • the water amount detection unit 162 transmits water amount information representing the amount of water in the water tank 112 to the main control unit 171 .
  • the main control unit 171 controls the water supply valve 131 so that the water supply path 130 is closed.
  • the main control unit 171 controls the driving unit 121 according to the operation pattern set for the washing process. For example, the main control unit 171 controls the drive unit 121 so that the drum 120 rotates at such a speed that the clothes 101 move upward as the drum 120 rotates, and then the clothes 101 that have moved upward fall. do. If the drum 120 rotates at such a rotational speed, it is possible to wash the clothes 101 by hitting them against the inner surface of the drum 120 .
  • the main control section 171 may control the drive section 121 so that the drum 120 repeats forward and reverse rotations at such a rotational speed every predetermined period.
  • washing periods in which washing is performed by washing may be provided at time intervals, and the rinsing process for rinsing the clothes 101 may be performed during these washing periods.
  • the main control unit 171 may perform intermediate dehydration processing (dehydration processing performed in the washing process). At this time, the main controller 171 controls the drain valve 142 so that the drain path 140 is opened. Further, the main control unit 171 controls the driving unit 121 so that the drum 120 rotates at a higher rotation speed than the rotation speed during the above-described beating washing for a predetermined period of time, thereby centrifuging moisture contained in the clothes 101 . After completion of the intermediate dehydration process, main control unit 171 controls drive unit 121, water supply valve 131, distribution valves 181 and 182, and drain valve 142 so that washing machine 100 performs the rinsing process.
  • the rinsing process In the rinsing process, water supply to the water tank 112 and drainage from the water tank 112 are repeated multiple times. It should be noted that the rinsing process does not require the clothing 101 to be slammed against the drum 120, but agitation of the clothing 101 in water is performed to rinse off the detergent from the clothing 101. FIG. Therefore, the amount of water supplied to water tub 112 in the rinsing process is set so that the amount of water stored in washing tub 126 is greater than the amount of water stored in the washing process, and clothes 101 sway in the water in washing tub 126. An acceptable amount of water is supplied to the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 opens and closes the water supply valve 131 while opening the detergent supply distribution valve 181 and closing the softener supply distribution valve 182 .
  • the detergent containing portion 134 is empty, so water containing little or no detergent flows into the washing tub 126 even if the distribution valve 181 for detergent supply is opened.
  • the main controller 171 operates the drive unit 121 to rotate the drum 120 and the baffle unit 123 while water containing little or no detergent is stored in the washing tub 126 . As a result, the garment 101 is agitated within the drum 120 and detergent and dirt are rinsed off the garment 101 .
  • the main controller 171 After stirring the clothes 101 in the drum 120 for a predetermined period of time, the main controller 171 opens the drain valve 142 and drains the water containing the detergent and dirt from the washing tub 126 . After that, the main control unit 171 closes the drain valve 142 and opens the water supply valve 131 . As a result, the washing tub 126 is resupplied with water containing little or no detergent. In this manner, the laundry 101 is agitated in the drum 120 while repeatedly supplying water to the washing tub 126 and draining the water from the laundry tub 126 , thereby rinsing off the detergent and dirt from the clothing 101 .
  • the main control unit 171 closes the drain valve 142 and the distribution valve 181 for detergent supply.
  • the main controller 171 opens the water supply valve 131 and the softener supply distribution valve 182 .
  • the main control section 171 operates the driving section 121 to rotate the drum 120 and the baffle section 123 . Rotation of the drum 120 and baffle portion 123 agitates the garment 101 within the drum 120 and deposits softener on various portions of the garment 101 .
  • the main controller 171 opens the drain valve 142 and drains the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 controls the driving unit 121 so that the washing machine 100 performs the dehydration process.
  • the drum 120 is rotationally driven by the drive unit 121 to rotate forward at a higher rotational speed than in the washing process and the rinsing process.
  • the water in the clothes 101 is centrifuged and the centrifuged water is discharged from the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 executes control for the drying process.
  • the main control unit 171 causes the driving unit to agitate the clothes 101 in the drum 120 while repeating forward and reverse rotation of the drum 120 at a rotation speed lower than that in the dehydration process. 121 is controlled.
  • the main control section 171 starts controlling the airflow generating section 151 in synchronization with the start of the above control for the driving section 121 .
  • the main control unit 171 controls the airflow generation unit 151 so that the airflow generation unit 151 generates an airflow with a predetermined strength (that is, obtains a predetermined amount of blown air).
  • the main control section 171 controls the dehumidifying section 152 so that the refrigerant flows, and dew condensation occurs in the dehumidifying section 152 .
  • the main control unit 171 controls the heating unit 153 so that current flows through the heater to heat the airflow. Dry air obtained by heating the airflow is supplied to the water tank 112 and the drum 120 through the air passage 150 to dry the clothes 101 in the drum 120 .
  • the main controller 171 instructs the solution controller 172 to start supplying the weakly acidic solution after starting the last water supply in the decontamination step.
  • the main controller 171 instructs the solution controller 172 to start supplying the weakly acidic solution after the decontamination step is completed.
  • the main controller 171 instructs the solution controller 172 to start supplying the weakly acidic solution after completing the rinsing process.
  • the instruction timing from the main control unit 171 to the solution control unit 172 may be issued in the dehydration process described above, or may be issued in the drying process described above.
  • the main control unit 171 opens the water supply valve 131 for a predetermined period while the distribution valves 181 and 182 are closed.
  • the length of the period during which the water supply valve 131 is open is set so that the inside of the weakly acidic agent storage portion 136 is filled with water.
  • the solution controller 172 opens the distribution valve 183 in response to this instruction.
  • the solution control unit 172 operates the pump 202 for a predetermined period.
  • the pump 202 sucks the weakly acidic solution in the weakly acidic agent container 136 and discharges the sucked weakly acidic solution to the feeder 203 .
  • the feeder 203 atomizes the weakly acidic solution and feeds it into the washing tub 126 .
  • the weakly acidic solution is atomized so that it can diffuse within the wash tub 126 .
  • the pump 202 operates for a predetermined length of time to supply a certain amount of weakly acidic solution to the garment 101 .
  • the clothes 101 are moving due to the rotation of the drum 120 in these processes. It can be attached to various parts of 101 . That is, uneven adhesion of the weakly acidic solution to the clothing 101 is suppressed.
  • the clothes 101 In the dehydration process, when the weakly acidic solution is supplied, the clothes 101 contain a certain amount of water. becomes easier to penetrate deep into the fibers of the clothing 101 . In this case, not only the surface of the clothing 101 but also the inside of the fibers of the clothing 101 can be provided with the deodorizing effect and the antibacterial effect.
  • the diffusion effect of the atomized weakly acidic solution in the washing tub 126 is enhanced by the dry air supplied to the washing tub 126 to dry the clothes 101. obtain. Therefore, the effect of suppressing uneven adhesion of the weakly acidic solution to the clothing 101 can be improved.
  • the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 during the dewatering process or drying process after the rinsing process.
  • the amount of water discharged from washing tub 126 is small, so the weakly acidic solution discharged from washing tub 126 without adhering to clothes 101 is also small. That is, it is possible to obtain a state in which almost all of the weakly acidic solution supplied by the solution supply unit 200 is adhered to the clothing 101 . Therefore, at least the amount of the weakly acidic solution supplied to the clothing 101 can provide the clothing 101 with the deodorizing effect and the antibacterial effect.
  • Drainage from the washing tub 126 does not occur in the drying process after the dehydration process. Therefore, if the weakly acidic solution is supplied in the drying process, the weakly acidic solution discharged together with the water from the washing tub 126 can be eliminated.
  • the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 during the dehydration process or drying process, not during the washing process and rinsing process in which detergent and softener are respectively added. Therefore, weakly acidic solutions do not weaken detergents and softeners.
  • the weakly acidic solution may neutralize the alkaline detergent and weaken the washing effect of the detergent.
  • the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 during the dehydration process or the drying process, the negative effect of weakening the washing effect will not occur.
  • the weakly acidic solution can neutralize the residual alkaline detergent adhering to the clothing 101 even after the rinsing process, but this neutralizing action will reduce the deterioration (e.g., yellowing) of the clothing 101 caused by the residual detergent. ) can be suppressed.
  • the weakly acidic solution when the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 together with the softener containing the cationic surfactant, the weakly acidic solution causes the fibers of the clothes 101 to be positively charged, and the clothes 101 can inhibit the adhesion of the softener to the fibers.
  • the weakly acidic solution if the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 during the dehydration process or the drying process, the weakly acidic solution does not interfere with the adhesion of the softener to the fibers of the clothes 101 .
  • the drum 120 is rotating during the supply of the weak acid solution.
  • the weakly acidic solution may be supplied while the drum 120 is paused.
  • the main control unit 171 controls the drive unit 121 to repeat the forward and reverse rotation of the drum 120 in the dewatering process or the drying process.
  • a pause period of the drum 120 may be provided between .
  • the solution control section 172 may control the pump 202 of the solution supply section 200 so as to supply the weakly acidic solution during this suspension period.
  • FIG. 4 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution in the dehydration process or the drying process.
  • a normal rotation period in which the drum 120 rotates in the normal direction In the operation pattern of the washing machine 100 shown in FIG. 4, in the dehydration process or the drying process, there are a normal rotation period in which the drum 120 rotates in the normal direction, a reverse rotation period in which the drum 120 rotates in the reverse direction, and a normal rotation period in which the drum 120 rotates in the normal direction again. , are provided at time intervals. Stop periods are provided between the first forward rotation period and the reverse rotation period and between the reverse rotation period and the next forward rotation period, and the drum 120 is temporarily stopped during these stop periods.
  • the solution control unit 172 controls the pump 202 so that the weakly acidic solution is supplied into the washing tub 126 during these stop periods.
  • the state (orientation) of the clothing 101 during the initial stop period changes due to the reverse rotation of the drum 120 during the reverse rotation period. Therefore, in the next stop period, the weakly acidic solution is supplied to the clothing 101 whose state (posture) has changed. As a result, the weakly acidic solution can adhere to various parts of clothing 101 .
  • FIG. 5 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution in the drying process.
  • the main controller 171 may temporarily stop the airflow generator 151 at the timing when the weakly acidic solution is supplied, as shown in FIG.
  • the effect of diffusing the atomized weakly acidic solution by the dry air stream is weakened, but the weakly acidic solution flowing into the air passage 150 on the dry air stream is reduced. That is, since the amount of the weakly acidic solution that adheres to the air passage 150 without adhering to the clothes 101 decreases, the amount of the weakly acidic solution adhering to the clothes 101 can be increased.
  • the main control unit 171 may rotate the drum 120 for a predetermined time after the spraying is completed.
  • the weakly acidic solution adhering to the inner surface of the drum 120 can adhere to the clothes 101, and the adhesion efficiency to the clothes 101 can be increased with respect to the amount of sprayed liquid.
  • the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 during the dehydration process or the drying process.
  • the solution supply period for supplying the weakly acidic solution may be provided separately from the periods of the dehydration step and the drying step.
  • the weakly acidic solution may be supplied to the washing tub 126 during the period from the end of the rinsing process to the start of the dehydration process, or during the period from the end of the dehydration process to the start of the drying process.
  • the weak acid agent containing portion 136 contains a weak acid agent mainly composed of a weak acid such as malic acid, citric acid, phosphoric acid and/or oxalic acid.
  • the weak acid agent containing portion 136 may contain a salt of the weak acid in the form of powder.
  • a buffer solution in which a weak acid and a salt of a weak acid are mixed is generated in the weak acid agent storage portion 136 by supplying water to the weak acid agent storage portion 136 .
  • the weakly acidic agent containing portion 136 can contain malic acid (C 4 H 6 O 5 : weak acid) and sodium malate (C 4 H 4 Na 2 O 5 : salt).
  • malic acid C 4 H 6 O 5 : weak acid
  • sodium malate C 4 H 4 Na 2 O 5 : salt
  • Malic acid (C 4 H 6 O 5 : weak acid ) does not ionize much as described above. Derived acid (H + ) may be abundant. Acid (H + ) derived from the ionization of malic acid reacts with C 4 H 4 O 5 2- derived from the ionization of sodium malate (C 4 H 4 Na 2 O 5 : salt) to form malic acid (C 4H6O5 ) . As a result, acid (H + ) is not excessively increased, and excessive decrease in pH is suppressed.
  • Table 1 shows the results of an experiment in which the test cloth was weakly acidified in a malic acid solution and two different concentrations of malic acid buffer solutions.
  • the malic acid solution is a solution in which only malic acid is dissolved in water.
  • the 0.72 malic acid buffer solution is a buffer solution dissolved in water by mixing 0.28 sodium malate to 0.72 malic acid.
  • the 0.60 malic acid buffer solution is a buffer solution prepared by mixing 0.60 malic acid with 0.40 sodium malate and dissolving it in water. By changing the concentration of each, the pH of the solution was varied.
  • the test cloth used was 100% cotton.
  • the pH of the cloth is the pH of the cloth that has been immersed in a solution of each concentration for a predetermined time, dehydrated by centrifugation, and then dried.
  • the pH of the cloth was measured with a flat electrode type pH meter. As shown in Table 1, with the malic acid solution, the pH of the cloth is 5.0 even when the pH 3.3 solution is used, whereas with the malic acid buffer solution 0.72, with the pH 3.5 solution, the pH of the cloth is 5.0.
  • the pH of the fabric can be 4.0.
  • a malate buffer solution of 0.60 can bring the fabric to a pH of 4.1 with a solution of pH 3.9.
  • the buffer solution may be a mixture of a weak acid and a salt of a weak acid as in this example, or a mixture of a weak acid and a strong base in which the components in the aqueous solution are the same as a mixture of a weak acid and a salt of a weak acid. good too.
  • the weakly acidic solution includes a buffer solution (weakly acidic buffer solution).
  • FIG. 6 is a schematic functional configuration diagram regarding control of washing machine 100 .
  • a constant amount of weakly acidic solution is supplied to the garment 101 .
  • the supply amount of the weakly acidic solution may be set based on the weight of the clothes 101 put into the drum 120 .
  • the solution control section 172 may be configured to receive weight information representing the weight of the clothes 101 placed on the drum 120 from the acquisition section 160 .
  • FIG. 7 is a graph showing the relationship between the weight of the clothing 101 and the supply amount of weakly acidic solution.
  • the solution control unit 172 may set the supply amount of the weakly acidic solution, for example, as shown in FIG. 7, based on the weight of the clothing 101 represented by the weight information.
  • the supply amount of the weak acid solution is set to the first supply amount.
  • the supply amount of the weakly acidic solution is set to a second supply amount larger than the first supply amount. be.
  • the supply amount of the weakly acidic solution is set to a third supply amount larger than the second supply amount.
  • the setting of the supply amount of the weakly acidic solution can be performed before the start of the washing process together with other setting processes (that is, setting the length of time for the washing process, the rinsing process, the dehydration process, and the drying process, etc.).
  • the solution control unit 172 adjusts the operation time of the pump 202 to achieve the target supply amount (that is, any one of the first supply amount to the third supply amount).
  • a weakly acidic solution may be supplied.
  • the solution control unit 172 operates the pump 202 for a relatively short period of time.
  • the solution control section 172 operates the pump 202 for a relatively long time.
  • the supply amount of the weakly acidic solution is set to a large value when the weight of the clothing 101 is large, and is set to a small value when the weight of the clothing 101 is small. Regardless, the adhesion amount of weak acid per clothing 101 can be kept substantially constant. Therefore, the change in the strength of the deodorizing effect and the antibacterial effect due to the change in the amount of the clothes 101 put into the drum 120 is suppressed.
  • the supply amount of the weakly acidic solution is adjusted based on the weight of the clothes 101 put into the drum 120.
  • the concentration of the weakly acidic solution may be adjusted based on the weight of the clothes 101 loaded into the drum 120 .
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing the configuration of the density adjustment section 210 of the washing machine 100.
  • the concentration adjustment unit 210 is configured to vary the supply amount of the weak acid agent to the weak acid agent storage unit 136, and includes a body unit 212 containing a screw feeder 211, a motor 213 that rotationally drives the screw feeder 211, It has A reservoir 214 containing a weakly acidic agent is connected to the main body 212 , and the reservoir 214 is attached to the main body 212 so that the weakly acidic agent drops into the main body 212 .
  • the body portion 212 is arranged above the weak acid agent containing portion 136 and is connected to the weak acid agent containing portion 136 by a connection pipe 215 .
  • a screw feeder 211 in the main body 212 is rotationally driven by a motor 213 so as to convey the weakly acidic agent dropped from the reservoir 214 toward the opening at the upper end of the connecting pipe 215 .
  • Motor 213 is electrically connected to controller 170 and controlled by solution controller 172 .
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the weight of the clothing 101 and the concentration of the weakly acidic solution.
  • Solution control unit 172 may set the concentration of the weakly acidic solution, for example, as shown in FIG. 9, based on the weight of clothing 101 indicated by the weight information.
  • the concentration of the weakly acidic solution is set to the first concentration when the weight of the clothing 101 is less than the predetermined first weight value.
  • the concentration of the weakly acidic solution is set to a second concentration higher than the first concentration.
  • the concentration of the weakly acidic solution is set to a third concentration higher than the second concentration.
  • the setting of the concentration of the weakly acidic solution can be performed before the start of the washing process together with other setting processes (that is, the setting of the length of time for the washing process, the rinsing process, the dehydration process, and the drying process, etc.).
  • the solution control unit 172 operates the motor 213 of the concentration adjusting unit 210 to supply the weakly acidic agent to the weakly acidic agent storage unit 136 .
  • the supply amount of the weak acid agent to the weak acid agent container 136 can be adjusted by changing the operating time of the motor 213 .
  • the concentration of the weakly acidic solution is set to the third concentration
  • the solution control unit 172 operates the motor 213 for a relatively long time
  • the concentration of the weakly acidic solution is set to the first concentration
  • the motor 213 is operated for a relatively long time. operates the motor 213 for a relatively short length of time.
  • the amount of the weak acid agent in the weak acid agent storage unit 136 changes depending on the weight indicated by the weight information.
  • the solution control unit 172 opens the distribution valve 183 after supplying the weak acid agent to the weak acid agent storage unit 136 .
  • the main control unit 171 opens the water supply valve 131 for a predetermined length of time to supply a predetermined amount of water to the weak acid agent storage unit 136 .
  • a weakly acidic solution having a set concentration is generated in the weakly acidic agent container 136 . That is, if the concentration of the weakly acidic solution is set to the third concentration, the weakly acidic solution having the third concentration is generated in the weakly acidic agent storage section 136 . If the concentration of the weakly acidic solution is set to the first concentration, the weakly acidic solution having the first concentration is generated in the weakly acidic agent container 136 .
  • the solution control unit 172 After generating the weakly acidic solution in the weakly acidic agent storage unit 136, the solution control unit 172 operates the pump 202 of the solution supply unit 200 for a predetermined length of time.
  • a weakly acidic solution with a high concentration is supplied to the washing tub 126, and when the weight of the clothes 101 is small, a weakly acidic solution with a low concentration is supplied to the washing tub 126.
  • the adhesion amount of the weak acid per clothing 101 can be kept substantially constant. Therefore, the change in the strength of the deodorizing effect and the antibacterial effect due to the change in the amount of the clothes 101 put into the drum 120 is suppressed.
  • the supply amount and concentration of the weakly acidic solution are set to increase stepwise as the weight of the clothing 101 increases, as shown in FIGS.
  • the supply amount and concentration of the weakly acidic solution may be set so as to continuously increase, for example, as the weight of the clothing 101 increases. If the operation of the pump 202 or the operation of the screw feeder 211 is adjusted by the operation time described above, the supply amount of the weakly acidic solution approximately proportional to the weight of the clothing 101 can be supplied, or It is possible to generate a weakly acidic solution with a concentration of
  • the concentration adjustment unit 210 is configured to generate predetermined amounts of weakly acidic solutions with different concentrations.
  • the concentration adjuster 210 may be configured to generate weakly acidic solutions with the same concentration by varying the amount of water supplied.
  • the feeder 203 is configured to spray the weakly acidic solution in the form of a mist.
  • the dispenser 203 may not nebulize the weak acid solution.
  • dispenser 203 may be configured to eject a stream of mildly acidic solution at a pressure that reaches garments 101 in washing tub 126 .
  • the solution control unit 172 puts malic acid and sodium malate powder into the weakly acidic agent storage unit 136 so that the concentration of the malic acid buffer solution becomes approximately 100 mmol/L. water supply.
  • the generation timing does not have to be immediately before the clothing 101 is sprayed, and the weak acid solution may be generated and stored before the supply of the weakly acidic solution is started.
  • a tank for storing the weakly acidic solution for multiple times may be provided.
  • the solution control unit 172 drives the pump 202 for a predetermined time so that a predetermined amount of malic acid buffer solution is sprayed. For example, if the supply capacity of pump 202 is 10 mL/min, 100 mL of malic acid buffer solution can be supplied into washing tub 126 in 10 minutes of spraying time. In this manner, the solution control unit 172 can slightly acidify the clothing 101 to a predetermined pH by adjusting the spraying time according to the weight of the clothing 101 .
  • a washing machine 100 includes a washing tub 126 configured to accommodate clothes 101, and a drive unit 121 that drives washing tub 126 to move clothes 101 in washing tub 126. , is equipped with The washing machine 100 also includes a water supply unit 125 that supplies water to the washing tub 126 and a drain unit 143 that drains water from the washing tub 126 . In addition, washing machine 100 performs the operations of supplying water to washing tub 126, driving washing tub 126 to move clothes 101, and discharging water containing dirt from washing tub 126 multiple times.
  • the washing machine 100 includes a solution supply unit 200 that supplies a weakly acidic solution into the washing tub 126, and a weakly acidic solution after the start of the final supply of water to the washing tub 126 by the water supply unit 125 in the decontamination process. and a solution control unit 172 that controls the solution supply unit 200 so as to supply the solution into the bath 126 .
  • the weak acid solution is supplied after the start of the last water supply and before the completion of the decontamination process, the weak acid solution is subjected to wastewater treatment after the last water supply, and part of the weak acid solution is , is discharged from the washing tub 126, but the weakly acidic solution may also remain on the clothes 101.
  • the remaining amount of the weak acid solution is not only the wastewater treatment after the last water supply if the weak acid solution is supplied before the last water supply but also the wastewater treatment after the last water supply. Compared to the case where wastewater treatment before the final water supply is also received, the amount is increased. Therefore, the clothing 101 can be made weakly acidic.
  • the weakly acidic solution is supplied after the soil removal process is completed, the weakly acidic solution is not exposed to wastewater treatment in the soiling process, so that a state in which more of the weakly acidic solution adheres to the clothes 101 can be obtained. That is, the washing machine 100 can wash the clothes 101 and make them weakly acidic.
  • the solution control unit 172 may supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the main control unit 171 completes the decontamination process.
  • the weakly acidic solution is supplied into the washing tub 126 after the decontamination process is completed, so the weakly acidic solution will not be discharged from the washing tub 126 by the wastewater treatment in the decontamination process. Therefore, most of the weakly acidic solution supplied into washing tub 126 adheres to clothes 101, and clothes 101 become weakly acidic.
  • the solution supply unit 200 may be configured to supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 in a mist state.
  • the water containing dirt is discharged from the washing tub 126 after the decontamination process is completed, so that the washing tub 126 is not filled with water. Since the mist-like weakly acidic solution is supplied into the washing tub 126 in such a state, the weakly acidic solution can spread within the washing tub 126 and adhere to various parts of the clothes 101 . Therefore, uneven adhesion of the weakly acidic solution to the clothing 101 is suppressed.
  • the main control unit 171 may control the drive unit 121 so that the clothes 101 move within the washing tub 126 while the solution supply unit 200 is supplying the weakly acidic solution.
  • the washing tub 126 is driven by the driving unit 121, and the clothes 101 are moving inside the washing tub 126. Since the weak acid solution is supplied into the washing tub 126 while the clothes 101 are moving in the washing tub 126, it adheres to various parts of the clothes 101, and uneven adhesion of the weak acid solution to the clothes 101 is suppressed. be done.
  • the weakly acidic solution may contain a buffer solution in which a weak acid and a salt of the weak acid are mixed.
  • a weakly acidic solution in the form of a buffered solution is supplied to wash tub 126 .
  • pH fluctuations are suppressed as described below.
  • a buffer solution in which malic acid (C 4 H 6 O 5 : weak acid) and sodium malate (C 4 H 4 Na 2 O 5 : salt) are mixed is used as the weakly acidic solution , malic acid (C 4 H 6 O 5 ) is less ionized, while most of sodium malate (C 4 H 4 Na 2 O 5 ) becomes ionized. Therefore, C 4 H 6 O 5 (malic acid) and C 4 H 4 O 5 2- coexist.
  • Malic acid (C 4 H 6 O 5 ) does not ionize much as described above, but due to variations in the concentration of malic acid (C 4 H 6 O 5 ), ionization of malic acid (C 4 H 6 O 5 ) acid (H + ) may be increased.
  • Acid (H + ) from the ionization of malic acid (C 4 H 6 O 5 ) reacts with C 4 H 4 O 5 2 ⁇ from the ionization of sodium malate (C 4 H 4 Na 2 O 5 ). and becomes malic acid (C 4 H 6 O 5 ).
  • acid (H + ) is not excessively increased, and excessive decrease in pH is suppressed.
  • the washing machine 100 may further include a softener supply section 192 configured to supply softener to the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 may control the softener supply unit 192 so that the softener is supplied to the washing tub 126 before the final water supply to the washing tub 126 in the decontamination process is started and before the water is drained.
  • the solution control unit 172 may control the solution supply unit 200 so as to supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the last water supply is started.
  • the washing machine 100 may further include a softener supply unit 192 configured to supply softener to the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 may control the softener supply unit 192 so that the softener is supplied to the washing tub 126 in the decontamination process.
  • the solution control unit 172 may supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the main control unit 171 completes the decontamination process.
  • the weakly acidic solution prevents the softener from adhering to the clothes 101 . can occur. That is, when the fibers of the clothing 101 are positively charged by the weakly acidic solution, the softener containing the cationic surfactant is less likely to adhere to the fibers of the clothing 101 . In these configurations, the supply timings of the softening agent and the weakly acidic solution are staggered so that the weakly acidic solution does not interfere with the adhesion of the softening agent to the clothes 101 .
  • the weakly acidic solution When the weakly acidic solution is supplied after the start of the final water supply in the decontamination process, if the softener is supplied before the final water supply, adhesion of the softener to the clothes 101 is prevented by the weakly acidic solution. will not be Moreover, when the weakly acidic solution is supplied after the soil removal process is completed, the softener may be supplied during the soil removal process.
  • the washing machine 100 may further include a softener supply unit 192 configured to supply a softener having a viscosity higher than that of the weakly acidic solution to the washing tub 126 .
  • the solution control section 172 may control the solution supply section 200 so that the weakly acidic solution is supplied in the decontamination process.
  • the main control unit 171 may control the softener supply unit 192 so that the softener is supplied to the washing tub 126 before the final supply of water is started. Further, main control unit 171 controls that the amount of water stored in washing tub 126 when the softener is supplied to washing tub 126 is greater than the amount of water stored in washing tub 126 when the weakly acidic solution is supplied to washing tub 126. You may control the water supply part 125 so that it becomes.
  • the main control unit 171 relatively increases the amount of water stored in the washing tub 126 when the softener is being supplied, in order to diffuse the highly viscous softener in the water.
  • the viscosity of the weakly acidic solution is lower than that of the softener, the weakly acidic solution can diffuse in the washing tub 126 even if the amount of water stored in the washing tub 126 is small. Therefore, the main controller 171 relatively reduces the amount of water stored in the washing tub 126 when supplying the weakly acidic solution. Since the amount of water stored in washing tub 126 is small when the weakly acidic solution is supplied, the amount of water discharged from washing tub 126 after the weakly acidic solution is supplied is also small. Therefore, most of the weakly acidic solution supplied into washing tub 126 adheres to clothes 101, and clothes 101 become weakly acidic.
  • the washing machine 100 may further include a detergent supply section 191 configured to supply detergent to the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 may control the detergent supply unit 191 so that the detergent is supplied to the washing tub 126 before the final water supply to the washing tub 126 in the decontamination process is started and before the water is drained.
  • the solution control unit 172 may control the solution supply unit 200 so as to supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the last water supply is started.
  • the washing machine 100 may further include a detergent supply unit 191 configured to supply detergent to the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 may control the detergent supply unit 191 so that the detergent is supplied to the washing tub 126 in the decontamination process.
  • the solution control unit 172 may control the solution supply unit 200 to supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the main control unit 171 completes the decontamination process.
  • the action of the detergent is weakened by the neutralizing action of the detergent and the weakly acidic solution.
  • the supply timings of the detergent and the weakly acidic solution are staggered so that the neutralization of the detergent and the weakly acidic solution is suppressed.
  • the washing machine 100 may further include an acquisition unit 160 that acquires weight information regarding the weight of the clothes 101 .
  • the solution control unit 172 controls the supply amount of the weakly acidic solution to be larger than the supply amount when the weight value is smaller than the predetermined weight value.
  • the solution supply unit 200 may be controlled.
  • the washing machine 100 may further include an acquisition unit 160 that acquires weight information about the weight of the clothing 101, and a concentration adjustment unit 210 that adjusts the concentration of the weak acid in the weak acid solution. good.
  • the solution control unit 172 controls the concentration adjustment unit 210 so that the concentration of the weak acid is higher than the concentration when the weight value is smaller than the predetermined weight value. may be controlled.
  • the solution control unit 172 sets the supply amount of the weak acid solution or the concentration of the weak acid based on the weight information regarding the weight of the clothing 101 . That is, when the weight indicated by the weight information is large, the solution control unit 172 increases the supply amount of the weak acid solution or the concentration of the weak acid. Therefore, it is possible to impart a deodorizing effect and an antibacterial effect to the heavy clothing 101 .
  • the solution control unit 172 reduces the supply amount of the weak acid solution or the concentration of the weak acid. As a result, the amount of weak acid used is reduced.
  • an acquisition unit 160 that acquires weight information about the weight of the clothing 101 is provided, and based on the weight of the clothing 101 represented by the weight information acquired by the acquisition unit 160, the supply amount and / Or density is set.
  • the acquisition unit 160 may be configured to acquire water absorption capacity information regarding the water absorption capacity of the clothing 101 .
  • the acquiring unit 160 may acquire material information related to the material of the clothing 101 as the water absorbing capacity information related to the water absorbing capacity.
  • the acquisition unit 160 is configured as part of the internal circuitry of the operation panel 180 shown in FIG. In the second embodiment, the parts different from the first embodiment will be mainly explained, and the detailed explanation of the same parts as in the first embodiment will be omitted, and the explanation of the first embodiment will be used.
  • the operation panel 180 may be configured so that a material type selected from a plurality of different material types A to C can be input as material information regarding the material of the clothing 101 .
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the configuration of the operation panel 180 of the second embodiment
  • FIG. 11 is a schematic block diagram showing the functional configuration related to supply control of the weakly acidic solution of the washing machine 100 of the second embodiment. be.
  • the operation panel 180 includes a display 264 that displays a plurality of material types A to C, input buttons 261 to 263, an acquisition unit 160, and the washing machine 100. and an operation button 265 for stopping. Input buttons 261 to 263 , display 264 and operation buttons 265 are provided on the outer surface of operation panel 180 .
  • Acquisition unit 160 is provided as part of the internal circuitry of operation panel 180 and is electrically connected to controller 170 as described above.
  • the material type A displayed on the display 264 represents a material type with high water absorption ability (for example, cotton).
  • Material type B represents a material type that is not as excellent in water absorption as material type A.
  • Material type C represents a material type (for example, polyester) that is inferior to material type B in water absorption capacity.
  • Input buttons 261 and 262 are provided for moving a cursor 266 displayed on the display 264 together with material types A to C.
  • the input button 263 is provided for determining the material type selected by the user.
  • Acquisition unit 160 is configured to acquire information on the material type on which cursor 266 is placed when the user operates input button 263 and transmit the acquired information on the material type to controller 170 .
  • Table 2 is a table showing the correspondence between the material type and the supply amount and concentration of the weakly acidic solution.
  • the controller 170 may set the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to preset values for each of the material types A to C. For example, the controller 170 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to the medium level for the material type B. In addition, the controller 170 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to a high level for the material type A. For material type C, the controller 170 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to a low level.
  • the controller 170 controls the solution supply unit 200 and the concentration adjustment unit 210 so as to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 at the set supply amount and concentration.
  • the weak acid transfers to the wearer's skin, makes the wearer's skin weakly acidic, and suppresses the propagation of germs on the skin. can be done.
  • the material of the clothing 101 has a high water absorption capacity, the amount of the weakly acidic solution that permeates inside the clothing 101 increases, and the amount of the weak acid remaining on the surface of the clothing 101 decreases. As a result, the amount of weak acid transferred to the skin is reduced, making it difficult for the wearer's skin to become weakly acidic.
  • the amount of the weakly acid remaining on the surface of the clothing 101 can be increased by increasing the supply amount of the weakly acidic solution and the concentration of the weak acid.
  • the amount of weak acid remaining on the surface of the clothing 101 made of a material having a high water absorption capacity and, in turn, the amount of weak acid transferred to the wearer's skin increases, making the wearer's skin easily in a weakly acidic state.
  • the weakly acidic solution is supplied to the clothing 101 made of a material having a low water absorption capacity, even if a small amount of the weakly acidic solution and a low concentration of the weakly acidic solution are supplied, a certain amount of the weak acid is applied to the surface of the clothing 101. can stay in Therefore, the supply amount of the weak acid solution and the concentration of the weak acid can be reduced to suppress an increase in the amount of the weak acid used, and the wearer's skin can be made weakly acidic.
  • operation panel 180 On the operation panel 180 shown in FIG. 10, the user operates the input buttons 261 to 263 to input the material information regarding the material type of the clothing 101 to the acquisition unit 160 .
  • operation panel 180 may be configured to be able to read barcodes representing material information.
  • the acquisition unit 160 configured as an internal circuit of the operation panel 180 acquires the material information obtained through the barcode reading operation.
  • a barcode may be provided on a washing tag that describes the washing method for the clothing 101, or may be provided on a tag attached to the collar or cuff of the clothing 101.
  • the barcode may be provided on the instruction manual of the clothing 101 or the purchase receipt of the clothing 101 .
  • the acquisition unit 160 may be configured by a receiver (not shown) that receives a signal and a signal processor (not shown) that processes the received signal.
  • a wireless tag that outputs a signal representing material information may be attached to the clothing 101 instead of the barcode described above. If the wireless tag is of the passive type, it is permissible to wash the clothing 101 with the wireless tag attached.
  • the output source for outputting the material information to the acquisition unit 160 configured to be capable of wireless communication as described above is not limited to the wireless tag.
  • the acquisition unit 160 may acquire material information from a signal output from an information terminal such as a smart phone.
  • the amount of information that can be given to the washing machine 100 can be increased. That is, the user can provide various information about the clothes 101 to the washing machine 100 only by causing the washing machine 100 to read the bar code or to cause the washing machine 100 to communicate with the wireless tag.
  • the information provided to washing machine 100 may include not only information regarding the weight and material of clothing 101 but also information regarding the surface area, volume and size of clothing 101 .
  • the controller 170 can be configured to set the supply rate and concentration of the weakly acidic solution based on a variety of provided information.
  • the information obtained from the barcode or wireless tag may also include information on recommended values for the supply amount and concentration of the weakly acidic solution.
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing the configuration of another washing machine 100 of the second embodiment.
  • Acquisition unit 160 shown in FIGS. 10 and 11 is provided as part of the internal circuitry of operation panel 180 .
  • the acquisition unit 160 may be provided as a liquid level gauge that detects the liquid level in the water tank 112, as shown in FIG.
  • the acquisition unit 160 is electrically connected to the controller 170 and is configured to be capable of outputting a detection signal representing the liquid level in the water tank 112 to the controller 170 .
  • the controller 170 opens the water supply valve 131 and the distribution valve 181 to supply a predetermined amount of water containing detergent into the water tub 112 . After supplying water to the water tank 112 , the controller 170 closes the water supply valve 131 and the distribution valve 181 and acquires liquid level information about the liquid level in the water tank 112 at this time from the acquisition unit 160 .
  • the liquid level in the water tank 112 changes depending on the water absorption capacity of the clothes 101 put into the drum 120 under the condition that the amount of the clothes 101 put into the drum 120 is constant. That is, if the water absorption capacity of the clothing 101 is high, the amount of water that permeates inside the clothing 101 increases, so the liquid level detected by the acquisition unit 160 decreases. Therefore, when the detected liquid level is low, it is found that the clothing 101 has a high water absorption capacity. Conversely, if the water absorption capacity of the clothing 101 is low, the amount of water that permeates inside the clothing 101 will be small, and the liquid level detected by the acquisition unit 160 will be high. Therefore, if the detected liquid level is high, it can be understood that the water absorption capacity of the clothing 101 is low. Therefore, the liquid level information acquired by the acquisition unit 160 can be used as water absorption capacity information representing the water absorption capacity of the clothes 101 put into the drum 120 .
  • the controller 170 determines to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 with a large supply amount and/or a high concentration. If the weak acid solution is supplied in a large amount and/or at a high concentration, a certain amount of weak acid can be retained on the surface of the garment 101 made of a material having a high water absorption capacity. The weak acid on the surface of the clothing 101 transfers to the wearer's skin and makes the wearer's skin weakly acidic. As a result, propagation of germs on the wearer's skin is suppressed.
  • the controller 170 determines to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 in a small supply amount and/or low concentration. Even if the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 in a small supply amount and/or low concentration, the water absorption capacity of the clothes 101 is low, so it is enough to transfer to the wearer's skin and suppress the propagation of various bacteria on the skin. A small amount of weak acid can remain on the surface of garment 101 . Therefore, it is possible to obtain the effect of suppressing the propagation of various bacteria on the wearer's skin while suppressing an increase in the amount of weak acid used.
  • the controller 170 may use the weight information to set the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution. That is, the controller 170 may set the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution based on weight information and water absorption capacity information.
  • a washing machine 100 includes a washing tub 126 configured to accommodate clothes 101 and a washing machine that allows the clothes 101 in the washing tub 126 to move. and a drive unit 121 that drives the tank 126 .
  • the washing machine 100 also includes a water supply unit 125 that supplies water to the washing tub 126 and a drain unit 143 that drains water from the washing tub 126 .
  • washing machine 100 performs the operations of supplying water to washing tub 126, driving washing tub 126 to move clothes 101, and discharging water containing dirt from washing tub 126 multiple times.
  • the washing machine 100 also includes a solution supply unit 200 that supplies a weakly acidic solution into the washing tub 126, and a weakly acidic solution after the start of final water supply to the washing tub 126 by the water supply unit 125 in the decontamination process. and a solution control unit 172 that controls the solution supply unit 200 so as to supply the solution into the bath 126 .
  • the washing machine 100 may further include an acquisition unit 160 that acquires water absorption capacity information regarding the water absorption capacity of the clothes 101 .
  • the solution control unit 172 determines that the water absorption capacity information indicates that the water absorption capacity of the clothing 101 is lower than the predetermined water absorption capacity.
  • the solution supply unit 200 may be controlled so that the weakly acidic solution is supplied at a supply rate greater than the supply rate in the illustrated case.
  • the washing machine 100 further includes an acquisition unit 160 that acquires water absorption capacity information regarding the water absorption capacity of the clothes 101, and a concentration adjustment unit 210 that adjusts the concentration of the weak acid in the weak acid solution.
  • the solution control unit 172 determines that the water absorption capacity information indicates that the water absorption capacity of the clothing 101 is lower than the predetermined water absorption capacity.
  • the concentration adjuster 210 may be controlled such that the concentration of the weak acid is higher than the concentration shown.
  • the weak acid transfers to the skin of the wearer, makes the skin of the wearer weakly acidic, and suppresses the propagation of bacteria on the skin. can be done.
  • the clothing 101 has a high ability to absorb water, the weakly acidic solution can penetrate inside the clothing 101 and the amount of weak acid remaining on the surface of the clothing 101 can be reduced. In this case, the effect of suppressing the propagation of bacteria on the skin is weakened.
  • the solution control unit 172 controls the solution so that a certain amount of weak acid remains on the surface of the clothing 101 even if the clothing 101 has a high water absorption capacity. It controls the supply unit 200 or the density adjustment unit 210 . That is, the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 or the concentration adjustment unit 210 so that the weakly acidic solution is supplied in a large amount or at a high weak acid concentration to the clothing 101 having a high water absorption capacity. to control. In this case, a certain amount of weak acid may exist on the surface of the clothing 101 even if the amount of the weakly acidic solution that permeates inside the clothing 101 is large.
  • the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 or the concentration adjustment unit 210 so that the weakly acidic solution is supplied in a small amount or at a low concentration to the clothing 101 having a low water absorption capacity. to control. As a result, the amount of weak acid used is reduced.
  • an acquisition unit 160 is provided to acquire weight information related to the weight of the clothing 101, and based on the weight represented by the weight information acquired by the acquisition unit 160, the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution is determined. is set. Alternatively, the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution may be configured to be adjusted according to the type of clothing 101 . That is, the acquiring unit 160 acquires clothing type information on the type of clothing 101 classified by specification mode, such as whether or not the wearer's skin is in contact with the wearer's skin, or whether the contact area is large or small. good too.
  • the acquisition unit 160 is configured as part of the internal circuitry of the operation panel 180 shown in FIG. In the third embodiment, the description will focus on the parts that are different from the first embodiment or the second embodiment, and the detailed description of the parts that are the same as in the first embodiment or the second embodiment will be omitted. The description of the second embodiment is used.
  • the clothing 101 includes a type used in a mode of use that contacts the wearer's skin (for example, underwear and a T-shirt) and a type used in a mode of use that does not contact the wearer's skin or has a small contact area (for example, a jacket). and bibs).
  • a type used in a mode of use that contacts the wearer's skin for example, underwear and a T-shirt
  • a type used in a mode of use that does not contact the wearer's skin or has a small contact area (for example, a jacket).
  • bibs for the clothing 101 used in a mode of use in contact with the wearer's skin, not only the deodorizing effect and the antibacterial effect but also the weak acid is transferred to the wearer's skin through the clothing 101 to make the skin in a weakly acidic state.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing the configuration of the operation panel 180 of the washing machine 100 of the third embodiment.
  • the expected effect of the weakly acidic solution differs depending on the mode of use of the clothing 101. Therefore, as shown in FIG. It may be configured to be able to input clothing type information representing 13, the acquisition unit 160 is configured as part of the internal circuitry of the operation panel 180 as described above, and the operation panel 180 shown in FIG. Only the information displayed above is different.
  • Clothing types A to C are displayed on the display 264 of the operation panel 180 shown in FIG.
  • Clothing type A represents clothing 101 (for example, underwear and T-shirt) used in a mode of use in which the clothing comes into contact with the wearer's skin.
  • Clothing type C represents clothing 101 (for example, a jacket and a bib) that is used in a usage mode that does not come into contact with the wearer's skin or has a small contact area.
  • Clothing type B represents clothing 101 (for example, a long-sleeved shirt) that has a smaller contact area with the wearer's skin than clothing type A but has a larger contact area with the wearer's skin than clothing type C. ing.
  • Table 3 shows the correspondence between the type of clothing and the supply amount and concentration of the weakly acidic solution.
  • the solution control unit 172 selects one of the clothing types A to C.
  • the value may be set to the supply amount and concentration of the weakly acidic solution.
  • the solution control unit 172 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to the middle level for the clothing type B.
  • FIG. The solution control unit 172 also sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to a high level for the clothing type A.
  • the solution control unit 172 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to a low level.
  • the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 and the concentration adjustment unit 210 so as to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 at the set supply amount and concentration.
  • the amount of weak acid supplied increases, and the amount of weak acid transferred to the wearer's skin through the clothing 101 (underwear and T-shirt) can be increased. In this case, the wearer's skin becomes weakly acidic, and propagation of bacteria on the skin is suppressed.
  • clothing type C jacket and bibs
  • weak acid is supplied to washing tub 126 in an amount sufficient to impart deodorizing and antibacterial effects to clothing 101 . In this case, the weak acid is transferred onto the wearer's skin through the clothing 101, and a large amount of weak acid is not required to make the wearer's skin weakly acidic, so the amount of weak acid used is suppressed. .
  • the solution control unit 172 may use weight information and/or water absorption information to set the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution. That is, the solution control section 172 may set the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution based on the clothing type information, weight information and/or water absorption information.
  • a washing machine 100 includes a washing tub 126 configured to accommodate clothes 101, and a washing machine 101 in the washing tub 126, as in the first and second embodiments. and a driving unit 121 that drives the washing tub 126 so that the washing tub 126 moves.
  • the washing machine 100 also includes a water supply unit 125 that supplies water to the washing tub 126 and a drain unit 143 that drains water from the washing tub 126 .
  • washing machine 100 performs the operations of supplying water to washing tub 126, driving washing tub 126 to move clothes 101, and discharging water containing dirt from washing tub 126 multiple times.
  • the washing machine 100 includes a solution supply unit 200 that supplies a weakly acidic solution into the washing tub 126, and a weakly acidic solution after the start of the final supply of water to the washing tub 126 by the water supply unit 125 in the decontamination process. and a solution control unit 172 that controls the solution supply unit 200 so as to supply the solution into the bath 126 .
  • the washing machine 100 may further include an acquisition unit 160 that acquires clothing type information relating to the types of clothing 101 classified according to usage patterns of the clothing 101 . If the clothing type information indicates the type of clothing 101 that is used in the skin-contact usage mode, the solution control unit 172 determines that the clothing type information indicates the type of clothing 101 that is used in the non-skin contact usage mode.
  • the solution supply unit 200 may be controlled so that the weakly acidic solution is supplied at a supply amount larger than the supply amount in the case where the solution supply unit 200 is present.
  • the washing machine 100 also includes an acquisition unit 160 that acquires clothing type information related to the type of clothing 101 classified according to the mode of use of the clothing 101, and a concentration unit that adjusts the concentration of the weak acid in the weak acid solution.
  • An adjustment unit 210 may be further provided. If the clothing type information indicates the type of clothing 101 that is used in the skin-contact usage mode, the solution control unit 172 determines that the clothing type information indicates the type of clothing 101 that is used in the non-skin contact usage mode.
  • the concentration adjuster 210 may be controlled so that the concentration of the weak acid is higher than the concentration when the acid is present.
  • the clothing 101 is of a type that is used in a mode of use in which the clothing 101 is in contact with the skin (for example, underwear), weak acid transfers to the wearer's skin, and a sufficient amount of weak acid is supplied to make the wearer's skin weakly acidic. preferably. Therefore, in these configurations, if the clothing type information indicates that the clothing 101 is of a type that is used while in contact with the skin, the solution control unit 172 increases the supply amount of the weak acid solution or the concentration of the weak acid.
  • the solution supply unit 200 or the concentration adjustment unit 210 is controlled so that On the other hand, for clothes 101 (for example, bibs) that are used in a mode of use that does not come in contact with the skin, there is no need to transfer the weak acid to the skin, and the amount of weakly acidic solution sufficient to obtain deodorizing and antibacterial effects is not necessary. should be supplied. Therefore, in the configuration described above, the weakly acidic solution is supplied in a relatively small amount or in a relatively low concentration to the clothing 101 that is used in a mode of use that does not come in contact with the skin.
  • an acquisition unit 160 is provided to acquire weight information related to the weight of the clothing 101, and based on the weight represented by the weight information acquired by the acquisition unit 160, the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution is determined. is set. Alternatively, the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution may be configured to be adjusted according to the type of detergent. That is, the acquisition unit 160 may acquire detergent information regarding the pH of the detergent as the information regarding the type of detergent.
  • the acquisition unit 160 is configured as part of the internal circuitry of the operation panel 180 shown in FIG. In the fourth embodiment, the description will focus on the parts that are different from the first to third embodiments, and the detailed description of the parts that are the same as those in the first to third embodiments will be omitted. The description of the third embodiment is used.
  • the detergent stored in the detergent storage unit 134 is used for cleaning the clothes 101 in the washing process, and then rinsed off the clothes 101 in the rinsing process. However, some detergents may remain on the garment 101 even after the rinsing process. If the pH of the detergent adhering to the clothes 101 is high, the detergent will neutralize the weak acid supplied after the rinsing process, weakening the deodorizing effect and antibacterial effect of the weak acid. Therefore, it is preferable to adjust the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution according to the type of detergent stored in the detergent storage section 134 .
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing the configuration of the operation panel 180 of the washing machine 100 of the fourth embodiment.
  • the acquisition unit 160 is configured as part of an internal circuit of an operation panel 180 configured to allow input of the type of detergent used in the washing process.
  • Operation panel 180 shown in FIG. 14 differs from operation panel 180 shown in FIGS. 10 and 13 only in information displayed on display 264 .
  • Detergent types A to C are displayed on the display 264 of the operation panel 180 shown in FIG.
  • Detergent type A represents a high pH detergent (alkaline detergent).
  • Detergent type C represents a neutral detergent.
  • Detergent Type B represents a detergent that does not have as high a pH as Detergent Type A, but has a higher pH than Detergent Type C.
  • the detergent types A to C displayed on the display 264 may be brand names of detergents.
  • Detergent information about the pH of detergent types A to C is held by the acquisition unit 160 in the form of a lookup table.
  • the acquisition unit 160 determines the pH corresponding to the selected detergent type based on the lookup table.
  • Acquisition unit 160 outputs information about the determined pH to solution control unit 172 .
  • Table 4 is a table showing the correspondence between the pH and the supply amount and concentration of the weakly acidic solution. If the pH determined by the acquisition unit 160 is high (that is, if detergent type A is selected), the solution control unit 172 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to high levels as shown in Table 4. do. If the determined pH is low (that is, detergent type C is selected), the solution control unit 172 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to low levels. If the determined pH is intermediate (that is, if detergent type B is selected), the solution control unit 172 sets the supply amount and concentration of the weakly acidic solution to intermediate levels. In the present embodiment, information indicating the pH value range may be registered in the "pH" column of Table 4.
  • the pH value range that includes the pH determined by the acquisition unit 160 The corresponding weakly acidic solution feed rate and concentration are set. Further, in this embodiment, as shown in Table 4, the pH is associated with the supply amount and concentration of the weakly acidic solution. may That is, in the present embodiment, the acquisition unit 160 acquires the pH corresponding to the detergent type based on the lookup table as an example of the "detergent information regarding the pH of the detergent" of the present disclosure. However, as described above, the pH differs depending on the detergent type. good.
  • the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 and the concentration adjustment unit 210 so as to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 at the set supply amount and concentration.
  • the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 and the concentration adjustment unit 210 so as to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 at the set supply amount and concentration.
  • the solution control unit 172 may use weight information, water absorption information and/or clothing type information to set the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution. That is, the solution control unit 172 may set the supply amount and/or concentration of the weakly acidic solution based on detergent information, weight information, water absorption information and/or clothing type information.
  • the detergent containing portion 134, the softener containing portion 135, and the weakly acidic agent containing portion 136 are formed by partitioning one case body.
  • the weakly acidic solution may be accommodated in a different location from the case body that accommodates the detergent and the softener.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing the configuration of another washing machine 100 of the fourth embodiment.
  • a solution tank 204 containing a weakly acidic solution may be provided below the washing tub 126 .
  • the solution supply section 200 is composed of a solution tank 204 , a solution channel 201 , a pump 202 and a supply device 203 .
  • the solution flow path 201 is connected to a feeder 203 fixed to the inner surface of the opening 115 of the water tank 112 near the air supply port 118 of the water tank 112 and the solution tank 204 .
  • the pump 202 is provided on the solution flow path 201 so as to suck the weakly acidic solution from the solution tank 204 and discharge the sucked weakly acidic solution to the feeder 203 .
  • the solution tank 204 may be attached with the concentration adjustment unit 210 shown in FIG. In this case, the concentration of the weakly acidic solution in the solution tank 204 can be adjusted.
  • a washing machine 100 includes a washing tub 126 configured to accommodate the clothes 101 and the clothes 101 in the washing tub 126, as in the first to third embodiments. and a driving unit 121 that drives the washing tub 126 so that the washing tub 126 moves.
  • the washing machine 100 also includes a water supply unit 125 that supplies water to the washing tub 126 and a drain unit 143 that drains water from the washing tub 126 .
  • washing machine 100 performs the operations of supplying water to washing tub 126, driving washing tub 126 to move clothes 101, and discharging water containing dirt from washing tub 126 multiple times.
  • the washing machine 100 includes a solution supply unit 200 that supplies a weakly acidic solution into the washing tub 126, and a weakly acidic solution after the start of the final supply of water to the washing tub 126 by the water supply unit 125 in the decontamination process. and a solution control unit 172 that controls the solution supply unit 200 so as to supply the solution into the bath 126 .
  • the washing machine 100 may further include a detergent supply unit 191 configured to supply detergent to the washing tub 126, and an acquisition unit 160 that acquires detergent information regarding the pH of the detergent. .
  • the main control unit 171 may control the detergent supply unit 191 so that detergent is supplied to the washing tub 126 in the decontamination process.
  • the solution control unit 172 supplies a larger amount of supply than when the pH indicated by the detergent information is lower than the predetermined pH value. You may control the solution supply part 200 so that a weakly acidic solution may be supplied.
  • the washing machine 100 also includes a detergent supply unit 191 configured to supply detergent to the washing tub 126, an acquisition unit 160 that acquires detergent information regarding the pH of the detergent, and A concentration adjustment unit 210 that adjusts the concentration of the weak acid may also be provided.
  • the main control unit 171 may control the detergent supply unit 191 so that detergent is supplied to the washing tub 126 in the decontamination process.
  • the solution control unit 172 sets the concentration of the weak acid higher than the concentration when the pH indicated by the detergent information is lower than the predetermined pH value.
  • the density adjustment unit 210 may be controlled so that
  • the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 or the concentration adjustment unit 210 so that the supply amount or concentration of the weakly acidic solution increases. .
  • the solution control unit 172 supplies the weakly acidic solution in a relatively small amount or in a relatively low concentration. In this case, the amount of weak acid used is suppressed.
  • the weakly acidic solution is supplied in the dehydration process or drying process after the rinsing process.
  • the weakly acidic solution may be supplied at the end of the rinsing process.
  • the weakly acidic solution since water is stored in the washing tub 126, the weakly acidic solution may be diffused in the water, and the weakly acidic solution does not need to be atomized.
  • washing machine 100 can be configured as shown in FIG.
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing the configuration of the washing machine 100 of the fifth embodiment.
  • supply machine 203, pump 202 and solution channel 201 are not provided. be done.
  • a downstream portion of the water supply path 130 is connected to the discharge port 139 of the weak acid agent storage section 136 .
  • the distribution valve 183 and the water supply valve 131 are opened, the weak acid agent in the weak acid agent container 136 is supplied into the water tank 112 together with water through the downstream portion of the water supply path 130 and the water supply port 116 of the water tank 112 .
  • the description will focus on the parts that are different from the first to fourth embodiments, and the detailed description of the parts that are the same as those in the first to fourth embodiments will be omitted. The description of the fourth embodiment is used.
  • FIG. 17 is a diagram showing the supply timing of the weakly acidic solution in the rinsing process.
  • a water supply period for supplying water to the washing tub 126 a stirring period for stirring the clothes 101 in the water in the washing tub 126, and a drainage period for draining the water from the washing tub 126 are provided.
  • the agitation period, and the water discharge period the detergent and stains adhering to the clothes 101 are rinsed off into the water in the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 opens the water supply valve 131 and the distribution valve 181 to supply water to the washing tub 126 during the water supply period from the first water supply period to the third to last water supply period of the rinsing process. , water is stored in the washing tub 126 .
  • the main control section 171 operates the driving section 121 .
  • the clothes 101 in the washing tub 126 are agitated, and the detergent and dirt adhering to the clothes 101 are rinsed off in the water in the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 opens the drain valve 142 and the water containing the detergent and dirt rinsed off the clothes 101 is drained from the washing tub 126 .
  • the main controller 171 opens the water supply valve 131 and the distribution valve 182 to supply water containing softener to the washing tub 126 .
  • the softener generally has a high viscosity and has the property of being difficult to diffuse in the water in the washing tub 126 . Therefore, the water supply amount in the penultimate water supply period is set to a larger value than the water supply amounts in the other water supply periods. As a result, a large amount of water is stored in washing tub 126 .
  • the main control unit 171 operates the driving unit 121 during the stirring period after the softener is supplied. As a result, even if the softener has a high viscosity, it can spread in the large amount of water in the washing tub 126 and adhere to various parts of the clothes 101 . During the drain period after this stirring period, the drain valve 142 is opened to drain the washing tub 126 .
  • the main control unit 171 opens the water supply valve 131 and instructs the solution control unit 172 to supply the weakly acidic solution.
  • the solution controller 172 opens the distribution valve 183 according to instructions from the main controller 171 .
  • the water passes through the weakly acidic agent containing portion 136 and flows into the washing tub 126 . That is, a weakly acidic solution is supplied to washing tub 126 .
  • the viscosity of the weakly acidic solution is not as high as that of general softeners. Therefore, the amount of water stored in wash tub 126 required to diffuse the weakly acidic solution is not as great as the amount of water required to diffuse the softener. Therefore, during the last water supply period, the open period of the water supply valve 131 and the distribution valve 183 is set so that the amount of water stored in the washing tub 126 is smaller than the amount of water stored in the washing tub 126 when the softener is supplied.
  • the water supply valve 131 and the distribution valve 183 are closed once the wash tub 126 has accumulated the water needed to diffuse the weakly acidic solution within the wash tub 126 .
  • the driving section 121 operates under the control of the main control section 171 to rotate the drum 120 .
  • the garment 101 is agitated in a relatively small amount of water.
  • the weakly acidic solution adheres to various parts of the garment 101 while diffusing in a small amount of water.
  • the water in the washing tub 126 is drained in the last drain period.
  • the amount of water supply during the final water supply period is small as described above, the amount of water discharge during the final drainage period is also small. Therefore, a small amount of weak acid is discharged with the water during the final drainage period. Therefore, the deodorizing effect and the antibacterial effect can be imparted to the clothing 101 without supplying an excessively large amount of the weakly acidic solution.
  • the viscosity of the softening agent is low enough that it can be diffused with a water storage amount equal to the water storage amount required to diffuse the weakly acidic solution, the amount of water supplied when the softening agent is supplied is It does not have to be higher than the water supply amount in
  • the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 at a timing different from the supply timing of the softener. That is, the main control unit 171 controls the softener to be supplied to the washing tub 126 in the decontamination process, specifically, before the final water supply to the washing tub 126 in the decontamination process is started. , controls the softener supply 192 . In particular, in this embodiment, the supply of the softener to the washing tub 126 is completed before the last water supply to the washing tub 126 starts and the water is drained. Also, the solution control unit 172 controls the solution supply unit 200 so as to supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the last supply of water is started in the decontamination process.
  • the softener is supplied during the penultimate water supply period and the weak acid solution is supplied during the last water supply period. Therefore, even if the softener contains a cationic surfactant, the weakly acidic solution does not prevent the softener from adhering to the clothes 101 .
  • a washing machine 100 includes a washing tub 126 configured to accommodate clothes 101, and the clothes 101 in the washing tub 126, as in the first to fourth embodiments. and a driving unit 121 that drives the washing tub 126 so that the washing tub 126 moves.
  • the washing machine 100 also includes a water supply unit 125 that supplies water to the washing tub 126 and a drain unit 143 that drains water from the washing tub 126 .
  • washing machine 100 performs the operations of supplying water to washing tub 126, driving washing tub 126 to move clothes 101, and discharging water containing dirt from washing tub 126 multiple times.
  • the washing machine 100 includes a solution supply unit 200 that supplies a weakly acidic solution into the washing tub 126, and a weakly acidic solution after the start of the final supply of water to the washing tub 126 by the water supply unit 125 in the decontamination process. and a solution control unit 172 that controls the solution supply unit 200 so as to supply the solution into the bath 126 .
  • the solution control unit 172 may supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 at the end of the rinsing process.
  • the washing machine 100 only needs to diffuse the weakly acidic solution in the water stored in the washing tub 126, and does not need to atomize the weakly acidic solution. Therefore, in the fifth embodiment, unlike the first to fourth embodiments, it is not necessary to provide the solution channel 201, the pump 202, and the feeder 203, and the configuration of the washing machine 100 is simplified.
  • the washing machine 100 may further include a softener supply section 192 configured to supply softener to the washing tub 126, as in the first to fourth embodiments.
  • the main control unit 171 may control the softener supply unit 192 so that the softener is supplied to the washing tub 126 before the final water supply to the washing tub 126 in the decontamination process is started and before the water is drained.
  • the solution control unit 172 may control the solution supply unit 200 so as to supply the weakly acidic solution into the washing tub 126 after the last water supply is started.
  • the washing machine 100 includes a softener supply unit 192 configured to supply a softener having a viscosity higher than that of the weakly acidic solution to the washing tub 126, as in the first to fourth embodiments. It may be further provided.
  • the solution control section 172 may control the solution supply section 200 so that the weakly acidic solution is supplied in the decontamination process.
  • the main control unit 171 may control the softener supply unit 192 so that the softener is supplied to the washing tub 126 before the final supply of water is started.
  • main control unit 171 controls that the amount of water stored in washing tub 126 when the softener is supplied to washing tub 126 is greater than the amount of water stored in washing tub 126 when the weakly acidic solution is supplied to washing tub 126. You may control the water supply part 125 so that it becomes.
  • the decontamination process includes a washing process and a rinsing process.
  • the decontamination step may be a washing step only.
  • the weakly acidic solution may be supplied at the end of the washing process.
  • the user can operate operation panel 180 to select an operation mode that causes washing machine 100 to perform only the washing process.
  • the user when the user only wishes to disinfect the clothes 101 using the washing machine 100, for example, instead of the detergent, the disinfectant is stored in the detergent storage unit 134, and the user only performs the washing process.
  • the washing machine 100 is configured so that the clothes 101 can be washed with electrolytic sodium hypochlorite or water containing magnesium for washing, the rinsing process is not required, and the operation of the washing machine 100 is , may end with a washing step.
  • the supply timing of the weakly acidic solution when the user selects an operation mode for causing the washing machine 100 to perform only the washing process and the clothes 101 are washed with water will be described.
  • the description will focus on the parts that are different from the first to fifth embodiments, and the detailed description of the parts that are the same as those in the first to fifth embodiments will be omitted. The description of the form to the fifth embodiment is used.
  • (motion) 18 to 20 are diagrams showing the supply timing of the weakly acidic solution in the washing process.
  • the main control unit 171 sets a plurality of beat-washing periods with time intervals before starting the washing process.
  • the main control unit 171 provides a drainage period and a water supply period so that water is drained from the washing tub 126 and water is supplied to the washing tub 126 during these beating washing periods.
  • the main controller 171 instructs the solution controller 172 to supply the weakly acidic solution.
  • the solution control unit 172 causes the solution supply unit 200 to supply the weakly acidic solution to the washing tub 126 in the washing tub 126 according to the instruction from the main control unit 171 . That is, after starting the final water supply to washing tub 126 in the washing process, which is the decontamination process, solution control unit 172 controls solution supply unit 200 to supply the weakly acidic solution into washing tub 126. .
  • the clothing 101 is pounded in water containing a weakly acidic solution.
  • the water containing the weakly acidic solution is discharged from the washing tub 126 in the final draining period.
  • the weakly acidic solution is supplied during the final watering period, the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 prior to the final watering period. Less weakly acidic solution is discharged.
  • the weakly acidic solution is supplied to the washing tub 126 during the final water supply period.
  • the weakly acidic solution may be supplied to the washing tub 126 during the final pounding period after the final watering period in the washing process, as shown in FIG.
  • the weakly acidic solution may be supplied to washing tub 126 after completing the washing process (ie, the decontamination process), as shown in FIG.
  • the washing machine 100 is configured as a rotating drum type washing machine.
  • washing machine 100 may be configured as a vertical washing machine.
  • the agitation of the garment 101 during supply of the weak acid solution can be performed by a pulsator.
  • the first to sixth embodiments have been described as examples of the technology according to the present disclosure.
  • the technology in the present disclosure is not limited to this, and can also be applied to embodiments with modifications, replacements, additions, omissions, and the like.
  • the present disclosure is applicable to various types of washing machines for home use and business use. Specifically, the present disclosure is suitable for, for example, drum-type washing machines, vertical washing machines, twin-tub washing machines, and the like.
  • washing machine 101 clothing 110 housing 111 door 112 water tank 113 sealing member 114 suspension mechanism 115 opening 116 water supply port 117 drainage port 118 air supply port 119 exhaust port 120 drum 121 drive unit 123 baffle unit 124 small hole 125 water supply unit 126 Washing tub 127 Treatment agent supply part 130 Water supply path 131 Water supply valve 134 Detergent storage part 135 Softener storage part 136 Weakly acidic agent storage part 137 Outlet 138 Outlet 139 Outlet 140 Drainage path 141 Filter part 142 Drainage valve 143 Drainage part 150 Air path 151 airflow generation unit 152 dehumidification unit 153 heating unit 160 acquisition unit 161 rotation detection unit 162 water amount detection unit 170 controller 171 main control unit 172 solution control unit 180 operation panel 181 distribution valve 182 distribution valve 183 distribution valve 191 detergent supply unit 192 softener supply unit 200 solution supply unit 201 solution flow path 202 pump 203 supply device 204 solution tank 210 concentration adjustment unit 211 screw feeder 212 main unit 213 motor 214 reservoir unit 215 connection pipe 2

Abstract

洗濯機(100)は、衣類(101)を収容可能に構成された洗濯槽(126)を駆動する駆動部(121)と、洗濯槽(126)に給水する給水部(125)と、を備えている。また、洗濯機(100)は、洗濯槽(126)から排水する排水部(143)と、衣類(101)から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部(125)、排水部(143)及び駆動部(121)を制御する主制御部を備えている。また、洗濯機(100)は、洗濯槽(126)内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部(200)を備えている。また、洗濯機(100)は、除汚工程における洗濯槽(126)への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽(126)内に供給するように、溶液供給部(200)を制御する溶液制御部を備えている。

Description

洗濯機
 本開示は、衣類を洗濯するとともに弱酸性の状態にする処理を行う洗濯機に関する。
 衣類のすすぎ工程において、洗濯槽に弱酸性溶液を供給して、洗濯槽内の衣類に付着した洗剤を溶かす技術が知られている(たとえば、特許文献1を参照)。弱酸性溶液の供給により、衣類に付着した状態の洗剤量が少なくなるので、衣類に残留した洗剤に起因する衣類の黄ばみが抑制される。
特開平6-246090号公報
 すすぎ工程では、衣類に付着した洗剤を除去するために、洗濯槽への給水及び洗濯槽からの排水が複数回繰り返される場合がある。この場合、すすぎ工程の終了時には、洗濯槽へ供給された弱酸性溶液のほとんどが水とともに洗濯槽から排出される。したがって、衣類を弱酸性の状態にすることにより、衣類の抗菌性及び脱臭性を高めるという効果を期待することはできない。
 本開示は、衣類を洗濯するとともに、弱酸性の状態にすることができる洗濯機を提供することを目的とする。
 本開示における洗濯機は、衣類を収容可能に構成された洗濯槽と、洗濯槽内の衣類が動くように洗濯槽を駆動する駆動部と、洗濯槽に給水する給水部と、洗濯槽から排水する排水部と、を備えている。また、本開示における洗濯機は、洗濯槽へ給水することと、衣類が動くように洗濯槽を駆動することと、汚れを含んだ水を洗濯槽から排出することと、を複数回行い、衣類から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部、排水部及び駆動部を制御する主制御部を備えている。また、本開示における洗濯機は、洗濯槽内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部と、除汚工程における給水部による洗濯槽への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽内に供給するように、溶液供給部を制御する溶液制御部と、を備えている。
 上述の洗濯機は、衣類を洗濯するとともに、弱酸性の状態にすることができる。
図1は、第1実施形態の洗濯機の概略図である。 図2は、洗濯機の処理剤供給部の概略図である。 図3は、洗濯機の制御に関する機能構成を表す概略的なブロック図である。 図4は、弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。 図5は、弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。 図6は、洗濯機の制御に関する概略的な機能構成図である。 図7は、衣類の重量と弱酸性溶液の供給量との関係を表すグラフである。 図8は、洗濯機の濃度調整部の概略図である。 図9は、衣類の重量と弱酸性溶液の濃度との関係を表すグラフである。 図10は、第2実施形態の洗濯機の操作パネルの概略図である。 図11は、洗濯機の弱酸性溶液の供給制御に関する機能構成を表す概略的なブロック図である。 図12は、第2実施形態の他の洗濯機の概略図である。 図13は、第3実施形態の洗濯機の操作パネルの概略図である。 図14は、第4実施形態の洗濯機の操作パネルの概略図である。 図15は、第4実施形態の他の洗濯機の概略図である。 図16は、第5実施形態の洗濯機の概略図である。 図17は、弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。 図18は、第6実施形態における弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。 図19は、弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。 図20は、弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。
 以下、図面を参照しながら、本開示の一例としての第1実施形態~第6実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は、省略する場合がある。たとえば、既によく知られた事項の詳細説明、又は、実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が必要以上に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるのであって、これらにより請求の範囲に記載の主題を限定することを意図していない。
 (第1実施形態)
 図1は、第1実施形態の洗濯機100の構成を概略的に示す縦断面図である。図1を参照して、洗濯機100の構造を説明する。なお、図1に示すように洗濯機100が設置された状態での鉛直方向を上下方向、図1の左側を前方側、右側を後方側として記載する場合がある。
 (洗濯機の全体的な構造)
 洗濯機100は、衣類101を投入するための投入口が形成された筐体110と、筐体110の投入口を開閉するための扉部111と、を備えている。詳細には、投入口は、筐体110の前壁に形成されており、扉部111は、筐体110の前壁に回動可能に取り付けられている。筐体110内には、衣類101から汚れを落とす除汚工程と、衣類101を脱水する脱水工程と、衣類101を乾燥する乾燥工程と、を順次実行するための様々な内部装置が収容されている。なお、本実施形態では、除汚工程は、衣類101を洗剤で洗う洗い工程と、洗い工程の後に行われるすすぎ工程と、を含んでおり、すすぎ工程では、衣類101から洗剤及び汚れを落とすように衣類101がすすがれる。なお、衣類101は、洗濯機100の処理対象であるいわゆる洗濯物であり、人が着る物の他、たとえばタオル、寝具、カーテン、敷物、靴等の人が着る物以外の布又は皮製品その他の洗濯可能な物であってもよい。
 筐体110内には、衣類101を収容可能に構成された洗濯槽126が設けられている。洗濯槽126は、水槽112と、水槽112内で回転可能に保持されたドラム120と、を有しており、衣類101は、ドラム120内に収容される。
 水槽112は、洗い工程及びすすぎ工程において水を溜めるために設けられている。水槽112は、筐体110の底壁に固定されたサスペンション機構114によって弾性的に支持されている。
 水槽112には、閉状態の扉部111に向けて開口した開口部115を有しており、使用者は、扉部111を開状態にして、開口部115を通じて、衣類101をドラム120内に投入することができる。水槽112の開口部115からの水の漏出を抑制するために、水槽112の開口部115には、シール部材113が設けられている。シール部材113は、扉部111が投入口を閉じているときに、扉部111によって圧縮される。
 水槽112の周壁の上部には、洗い工程及びすすぎ工程において水が流入する給水口116が設けられている。また、衣類101の洗い及びすすぎに利用された水を排水するための排水口117が、水槽112の周壁の下部に設けられている。
 加えて、開口部115の周囲の水槽112の前壁の上部には、給気口118が形成されており、前壁とは反対側の水槽112の後壁には、排気口119が形成されている。給気口118及び排気口119は、乾燥工程において、衣類101を乾燥させるための乾燥空気の循環に利用される。
 ドラム120は、前方に向けて上向きに傾斜した姿勢で水槽112内に配置されている。なお、ドラム120は、略水平な姿勢で水槽112内に配置されていてもよい。
 ドラム120は、筐体110の投入口(閉状態の扉部111)に向けて開口しており、衣類101は、水槽112の開口部115を通じてドラム120内に投入されて、ドラム120によって保持される。ドラム120の周壁及び後壁には、多数の小孔124が形成されており、洗い工程及びすすぎ工程においては、これらの小孔124を通じて、水がドラム120に対して流入出する。また、乾燥工程おいては、これらの小孔124を通じて、乾燥空気がドラム120に対して流入出する。
 ドラム120の内部には、バッフル部123が配置されている。バッフル部123は、ドラム120の後壁の中心部からドラム120の開口部に向けて突出している。また、水槽112の後壁の外面には、ドラム120及びバッフル部123を回転駆動する駆動部121が取り付けられている。駆動部121がドラム120及びバッフル部123を回転すると、ドラム120内の衣類101は、攪拌されたり、跳ね上げられたりする。
 駆動部121は、正転・逆転可能に構成されたモータ(たとえば、ブラシレス直流モータ)であってもよい。このモータの回転シャフトは、水槽112の後壁に設けられた貫通孔を通じて水槽112の内部に突出し、ドラム120及びバッフル部123に接続されている。駆動部121は、インバータ制御の下で、ドラム120及びバッフル部123の回転速度を変更可能に構成されている。
 駆動部121には、駆動部121の回転数を検出するための回転検出部161と、ドラム120に投入された衣類101の重量に関する重量情報を取得する取得部160と、が接続されている。取得部160は、駆動部121にかかるトルク及び/又は駆動部121を流れる電流を検出するように構成されている。また、取得部160は、検出されたトルク及び/又は電流の大きさに基づいて、洗濯機100に投入された衣類101の重量に関する重量情報を取得するように構成されている。回転検出部161が検出した回転数の情報及び取得部160が取得した重量情報は、ドラム120及びバッフル部123の回転制御などに利用される。
 洗濯槽126の上側には、洗濯槽126に給水する給水部125が設けられている。給水部125は、洗濯槽126の上側で配管された給水経路130と、給水経路130に設けられた給水弁131と、を含んでいる。給水経路130上には、処理剤供給部127が設けられており、処理剤供給部127は、洗剤、柔軟剤及び弱酸性剤を衣類101へ供給するために設けられている。
 給水経路130の上流端は、筐体110の外面に露出し、水道の蛇口から延びるホース(図示せず)に接続可能に構成されている。給水経路130の下流端は、水槽112の給水口116に接続されている。
 給水弁131は、給水経路130を開閉可能に構成されており、給水経路130内の水の流れ方向において処理剤供給部127に対して上流側に配置されている。処理剤供給部127と給水弁131との間において、給水経路130は、図2に示すように、3つの水路に分岐している。
 図2は、処理剤供給部127の構成を示す概略図である。処理剤供給部127は、図2に示すように、洗剤を含んだ水を洗濯槽126に供給する洗剤供給部191と、柔軟剤を含んだ水を洗濯槽126に供給する柔軟剤供給部192と、弱酸性溶液を洗濯槽126に供給する溶液供給部200と、を有している。
 洗剤供給部191は、洗剤を収容した洗剤収容部134と、給水弁131が開いたときに洗剤収容部134に向けて流れる水の流路を開閉するように設けられた分配弁181と、を含んでいる。洗剤収容部134には、給水弁131及び分配弁181が開かれて洗剤収容部134に流入した水が流出する排出口137が設けられている。洗剤収容部134に収容される洗剤の種類は、特に限定されない。たとえば、アルカリ性の洗剤が洗剤収容部134に収容されてもよい。
 柔軟剤供給部192は、柔軟剤を収容した柔軟剤収容部135と、給水弁131が開いたときに柔軟剤収容部135に向けて流れる水の流路を開閉するように設けられた分配弁182と、を含んでいる。柔軟剤収容部135には、給水弁131及び分配弁182が開かれて柔軟剤収容部135に流入した水が流出する排出口138が設けられている。なお、柔軟剤収容部135及び洗剤収容部134の排出口138,137には、給水経路130の下流部分が接続されている。給水経路130の下流部分は、これらの排出口138,137に接続された2つの管路が1つの管路となって、水槽112の給水口116に接続されるように構成されている。柔軟剤収容部135に収容される柔軟剤の種類は、特に限定されない。たとえば、陽イオン界面活性剤を含んでいる柔軟剤が柔軟剤収容部135に収容されてもよい。
 溶液供給部200は、図2に示す弱酸性剤収容部136及び分配弁183と、図1に示す溶液流路201、ポンプ202及び供給機203と、により構成されている。弱酸性剤収容部136は、洗剤収容部134及び柔軟剤収容部135とともに1つのケース体を構成している。弱酸性剤収容部136には、粉末状の弱酸性剤が収容される。弱酸性剤は、リンゴ酸、クエン酸、リン酸及び/又はシュウ酸といった弱酸を主成分とする薬剤であってもよい。
 分配弁183は、給水経路130を流れる水の流れにおいて、弱酸性剤収容部136の上流側且つ給水弁131の下流側に設けられている。分配弁183は、給水弁131が開いたときに弱酸性剤収容部136に向けて流れる水の流路を開閉するように構成されている。分配弁183及び給水弁131が開いて、弱酸性剤収容部136に水が流入すると、弱酸性剤収容部136に収容された弱酸性剤が水に溶け、弱酸性溶液が生成される。弱酸性溶液を排出するための排出口139が弱酸性剤収容部136に設けられており、排出口139には、溶液流路201の上流端が接続されている。
 溶液流路201は、弱酸性剤収容部136の排出口139から水槽112の開口部115の内面において、水槽112の給気口118の近傍となる位置まで延設されている。溶液流路201の下流端には、供給機203が取り付けられている。供給機203は、水槽112の開口部115の内面に固定されている。供給機203は、弱酸性溶液を霧状にして、洗濯槽126に供給するように構成されている。供給機203は、たとえば、弱酸性溶液に圧力を付加することによって弱酸性溶液を霧状にするように構成されてもよい。あるいは、供給機203は、弱酸性溶液とともに気体を噴出するように構成され、この気体に圧力を付加することによって弱酸性溶液を霧状にしてもよい。
 ポンプ202は、溶液流路201上に設けられている。ポンプ202は、弱酸性剤収容部136内の弱酸性溶液を吸い出すとともに、吸い出した弱酸性溶液を供給機203へ吐出するように構成されている。
 水槽112の下側には、洗濯槽126からの排水に利用される排水部143が設けられている。排水部143は、洗濯槽126の水槽112の排水口117から筐体110の外部に延設された排水経路140と、排水経路140上に設けられて、排水経路140を開閉可能に構成された排水弁142と、を含んでいる。
 排水弁142の上流側において、水槽112から排水された水中に含まれる繊維(リント)を除去するフィルタ部141が設けられている。また、フィルタ部141の上流側には、水槽112に供給された水量を検出する水量検出部162が設けられている。水量検出部162が検出した水量は、給水弁131及び排水弁142の制御に利用される。
 水槽112の外側には、水槽112の給気口118及び排気口119に接続された風路150が設けられている。風路150内には、気流生成部151と、除湿部152と、加熱部153と、が配置されている。
 気流生成部151は、排気口119を通じて、水槽112内の空気を吸い出すとともに給気口118に向けて空気を送り出すことによって、風路150内で気流を生じさせるように構成されている。風路150が水槽112の給気口118に接続されているので、風路150内の気流は、水槽112中のドラム120によって保持された衣類101に向かう。気流生成部151によって生成された気流は、乾燥工程において、ドラム120内の衣類101を乾燥するために用いられる。気流生成部151は、たとえば、送風機により構成され得る。
 除湿部152は、風路150中の空気の流れ方向において気流生成部151の下流側に配置されている。除湿部152は、気流生成部151により送り出された空気を冷却することにより、結露を生じさせて空気を除湿するように構成されている。たとえば、除湿部152は、冷媒が流れる流路、冷媒を流路に送り出すポンプ及び冷媒を冷却するための冷却装置を有していてもよい(図示せず)。
 加熱部153は、風路150中の空気の流れ方向において気流生成部151及び除湿部152の下流側に配置されている。加熱部153は、除湿部152により除湿された空気を加熱して、衣類101を乾燥するための乾燥空気を作り出すように構成されている。たとえば、加熱部153は、多数のフィンとこれらのフィンを加熱するヒータとを有していてもよい(図示せず)。
 上述の駆動部121、給水弁131、分配弁181~183、排水弁142、加熱部153、除湿部152、気流生成部151及び溶液供給部200を制御する制御器170が筐体110の前壁の下部の近傍に配置されている。図3は、洗濯機100の制御に関する機能構成を表す概略的なブロック図である。制御器170は、図3に示すように、主制御部171と、溶液制御部172と、を含んでいる。主制御部171は、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程を洗濯機100に実行させるように構成されている。また、主制御部171は、弱酸性溶液を洗濯槽126に供給することを溶液制御部172に指示するように構成されている。なお、本実施形態では、主制御部171は、すすぎ工程の後における所定のタイミングで弱酸性溶液の供給が行われるように溶液制御部172に指示する。
 主制御部171は、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程に関連する機器、すなわち、駆動部121、給水弁131、排水弁142、加熱部153、除湿部152、気流生成部151及び分配弁181,182に電気的に接続されている。また、主制御部171は、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程における洗濯機100の動作状態を検出する機器、すなわち、取得部160、回転検出部161及び水量検出部162にも電気的に接続されている。主制御部171は、取得部160、回転検出部161及び水量検出部162から得られた情報に基づいて、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程における洗濯機100の動作を制御する。
 溶液制御部172は、衣類101への弱酸性溶液の供給に用いられる分配弁183及びポンプ202に電気的に接続されている。溶液制御部172は、主制御部171から弱酸性溶液の供給の指示を受けると、所定の期間だけ、弱酸性溶液が洗濯槽126に供給されるように、分配弁183及びポンプ202を制御するように構成されている。
 制御器170は、MPU(Micro Processing Unit)、CPU(Central Processing Unit)及びメモリが搭載された制御基板によって構成されてもよい。この場合、メモリに記憶された制御プログラムが、MPU及びCPUによって実行され得る。代替的に、制御器170は、処理速度を向上させるために、ハードロジック回路で構成されてもよい。ハードロジック回路は、1又は複数の半導体チップで構成され得る。ハードロジック回路と組み合わせて、マイクロコンピュータ及び周辺回路が用いられてもよい。
 また、図1に示すように、制御器170による制御動作(すなわち、洗濯機100の運転モード)を設定するために、使用者により入力操作を受ける操作パネル180が、筐体110の前壁の上部の近傍に配置されている。操作パネル180は、たとえば、使用者によって操作されるボタン(たとえば、洗濯機100を起動及び停止させるための操作ボタン(図示せず))を有する。操作パネル180は、制御器170に電気的に接続されている。
 (動作の説明)
 洗濯機100の動作を以下に説明する。洗濯機100は、以下に述べるように、主制御部171の制御下で、除汚工程(すなわち、洗い工程及びすすぎ工程)、脱水工程及び乾燥工程を順次実行する。
 使用者が、洗濯機100の衣類101を投入した後に、操作パネル180を操作して洗濯機100を作動させると、主制御部171は、洗い工程の開始前に、駆動部121を作動させる。このとき、駆動部121にかかるトルク及び/又は駆動部121に流れる電流の大きさに関する情報が、取得部160によって取得される。取得部160は、取得した情報に基づいて、投入された衣類101の重量がどのくらいであるかを判定する。この判定処理の結果得られた重量情報(すなわち、衣類101の重量を表す情報)は、取得部160から主制御部171に出力される。
 主制御部171は、取得部160からの重量情報に基づいて、たとえば、以下の設定事項を決定する。
・洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程の時間長。
・衣類101への弱酸性溶液の供給タイミング。
・洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程における駆動部121の動作パターン。
・洗い工程及びすすぎ工程における給水量。
・洗い工程及びすすぎ工程における給水弁131及び排水弁142の開閉タイミング。
・分配弁181,182の開閉タイミング。
 これらの設定事項の設定を完了すると、主制御部171は、洗濯機100が洗い工程を実行するように、駆動部121、給水弁131、分配弁181及び排水弁142を制御する。詳細には、主制御部171は、分配弁182,183及び排水弁142を閉じた状態で、給水弁131及び分配弁181を開く。給水弁131及び分配弁181が開くことにより、洗剤を含んだ水が、洗濯槽126の水槽112に給水され、給水された水は、水槽112内に貯留される。このように、主制御部171は、除汚工程において、より具体的には、除汚工程における洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に、洗剤が洗濯槽126へ供給されるように、洗剤供給部191を制御する。特に、本実施形態では、洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に、洗剤の洗濯槽126への供給が完了している。上述のように、本実施形態では、すすぎ工程の後における所定のタイミングで弱酸性溶液の供給が行われるため、弱酸性溶液は、洗剤の供給タイミングとは異なるタイミングで洗濯槽126に供給される。
 水槽112への給水量は、水量検出部162によってモニタされている。水量検出部162は、水槽112内の水の量を表す水量情報を主制御部171に伝達する。水量情報によって表される水量が、上述の如く設定された給水量に達すると、主制御部171は、給水経路130が閉じられるように、給水弁131を制御する。
 その後、主制御部171は、洗い工程用に設定された動作パターンにしたがって駆動部121を制御する。たとえば、主制御部171は、ドラム120の回転に伴い衣類101が上方に移動し、その後、上方に移動した衣類101が落下するような回転数でドラム120が回転するように駆動部121を制御する。このような回転数でドラム120が回転されれば、衣類101をドラム120の内周面に叩きつける叩き洗いが実行可能になる。なお、主制御部171は、このような回転数でドラム120が所定期間ごとに正転及び逆転を繰り返すように、駆動部121を制御してもよい。
 衣類101の叩き洗いにより、衣類101の汚れが洗濯槽126内の水に落とされる。衣類101の叩き洗いが所定期間実行されると、主制御部171は、排水弁142を開く。この結果、汚れ及び洗剤を含んだ水は、洗濯槽126から排水される。
 なお、洗い工程の期間中に、叩き洗いを実行する叩き洗い期間が時間間隔を空けて複数設けられ、これらの叩き洗い期間の間において、衣類101をすすぐすすぎ処理が実行されてもよい。
 上述の叩き洗いの後、主制御部171は、中間脱水処理(洗い工程において実行される脱水処理)を実行してもよい。このとき、主制御部171は、排水経路140が開かれるように、排水弁142を制御する。また、主制御部171は、上述の叩き洗い時の回転数よりもドラム120が高い回転数で所定期間だけ回転するように駆動部121を制御し、衣類101に含まれる水分を遠心分離する。中間脱水処理の終了後、主制御部171は、洗濯機100がすすぎ工程を実行するように、駆動部121、給水弁131、分配弁181,182及び排水弁142を制御する。
 すすぎ工程では、水槽112への給水及び水槽112からの排水が複数回繰り返される。なお、すすぎ工程では、衣類101をドラム120に叩きつけることは必要とされず、衣類101から洗剤をすすぎ落とすように水中で衣類101を攪拌することが行われる。このため、すすぎ工程における水槽112への給水量は、洗濯槽126における貯水量が洗い工程における貯水量よりも大きくなるように設定されており、衣類101が洗濯槽126内の水の中で揺れ動くことが許容される量の水が洗濯槽126に供給される。
 すすぎ工程の序盤及び中盤では、主制御部171は、洗剤供給用の分配弁181を開き、柔軟剤供給用の分配弁182を閉じた状態で給水弁131を開いたり閉じたりする。すすぎ工程の開始時においては、洗剤収容部134は、空になっているので、洗剤供給用の分配弁181を開いても、洗剤をほとんど又は全く含まない水が洗濯槽126に流入する。洗剤をほとんど又は全く含まない水が洗濯槽126に貯留された状態で、主制御部171は、駆動部121を作動させ、ドラム120及びバッフル部123を回転させる。この結果、衣類101は、ドラム120内で攪拌され、洗剤及び汚れが衣類101からすすぎ落とされる。ドラム120内での衣類101の攪拌を所定期間続けた後、主制御部171は、排水弁142を開いて、洗剤及び汚れを含む水を洗濯槽126から排出する。その後、主制御部171は、排水弁142を閉じるとともに、給水弁131を開く。この結果、洗剤をほとんど又は全く含まない水が洗濯槽126に再度供給される。このように、洗濯槽126への給水及び洗濯槽126からの排水を繰り返しつつ、ドラム120内で衣類101を攪拌することにより、衣類101から洗剤及び汚れがすすぎ落とされる。
 すすぎ工程の終盤では、主制御部171は、排水弁142と、洗剤供給用の分配弁181と、を閉じる。一方、主制御部171は、給水弁131と、柔軟剤供給用の分配弁182と、を開く。この結果、水は、柔軟剤収容部135を通過して、洗濯槽126に流入し、柔軟剤を含んだ水が洗濯槽126内に貯留される。この状態で、主制御部171は、駆動部121を作動させ、ドラム120及びバッフル部123を回転させる。ドラム120及びバッフル部123の回転により、衣類101は、ドラム120内で攪拌され、衣類101の様々な部分に柔軟剤が付着する。ドラム120内で衣類101が所定の期間攪拌された後、主制御部171は、排水弁142を開き、洗濯槽126から排水する。
 すすぎ工程の後、主制御部171は、洗濯機100が脱水工程を実行するように、駆動部121を制御する。脱水工程では、ドラム120は、駆動部121によって回転駆動されて、洗い工程及びすすぎ工程における回転数よりも高い回転数で正転する。この結果、衣類101中の水が遠心分離され、遠心分離された水は、洗濯槽126から排出される。
 主制御部171は、設定された時間長だけ脱水工程を実行すると、乾燥工程のための制御を実行する。乾燥工程では、主制御部171は、脱水工程における回転数よりも低い回転数でドラム120が所定期間ごとに正転及び逆転を繰り返しながら、ドラム120内の衣類101を攪拌するように、駆動部121を制御する。
 主制御部171は、駆動部121に対する上述の制御の開始に同期して、気流生成部151に対する制御を開始する。主制御部171は、気流生成部151が所定の強さの気流を生成するように(すなわち、所定の送風量が得られるように)、気流生成部151を制御する。気流生成部151が気流を生成している間、主制御部171は、冷媒が流れるように除湿部152を制御し、除湿部152で結露を生じさせる。この結果、気流生成部151によって生成された気流から水分が除去される。また、主制御部171は、ヒータに電流が流れるように加熱部153を制御し、気流を加熱する。気流の加熱により得られた乾燥空気は、風路150を通じて水槽112及びドラム120に供給され、ドラム120内の衣類101を乾燥する。
 (弱酸性溶液の供給)
 主制御部171は、除汚工程における最後の給水の開始以後において、弱酸性溶液の供給を開始することを溶液制御部172に指示する。好ましくは、主制御部171は、除汚工程の完了後に、弱酸性溶液の供給開始を溶液制御部172に指示する。本実施形態では、主制御部171は、すすぎ工程を終了した後、弱酸性溶液の供給を開始することを溶液制御部172に指示する。主制御部171から溶液制御部172への指示タイミングは、上述の脱水工程において出されてもよいし、上述の乾燥工程において出されてもよい。溶液制御部172へ弱酸性溶液の供給開始を指示すると、主制御部171は、分配弁181,182を閉じた状態で給水弁131を所定期間だけ開く。なお、給水弁131を開いている期間の長さは、弱酸性剤収容部136内が水で満たされるように設定されている。
 主制御部171が弱酸性溶液の供給の開始の指示を出すと、溶液制御部172は、この指示に応じて分配弁183を開く。この結果、弱酸性剤収容部136内に水が流入し、弱酸性剤収容部136内の弱酸性剤が水に溶ける。すなわち、弱酸性剤が水に溶けて、弱酸性剤収容部136内で弱酸性溶液が生成される。
 弱酸性剤収容部136内での弱酸性溶液の生成の後、溶液制御部172は、ポンプ202を所定期間だけ作動させる。ポンプ202は、弱酸性剤収容部136内の弱酸性溶液を吸い込み、吸い込んだ弱酸性溶液を供給機203に吐出する。供給機203は、弱酸性溶液を霧状にして、洗濯槽126内に供給する。弱酸性溶液は、霧状になっているので、洗濯槽126内で拡散し得る。本実施形態では、ポンプ202は、所定の時間長だけ作動し、一定量の弱酸性溶液が衣類101に供給される。
 弱酸性溶液の供給開始の指示が、脱水工程及び乾燥工程のいずれにおいて出されても、これらの工程では、ドラム120の回転により衣類101が動いているので、霧状の弱酸性溶液は、衣類101の様々な部分に付着し得る。すなわち、衣類101への弱酸性溶液の付着斑が抑制される。
 脱水工程において、弱酸性溶液が供給された場合には、衣類101は、ある程度の量の水を含有した状態であるので、弱酸性溶液は、衣類101の繊維間にある水と混ざり合い、弱酸が衣類101の繊維の奥深くに入り込みやすくなる。この場合、衣類101の表面だけでなく、衣類101の繊維の内部に対しても、脱臭効果及び抗菌効果が付与され得る。
 乾燥工程において、弱酸性溶液が供給された場合には、洗濯槽126内における霧状の弱酸性溶液の拡散効果が、衣類101を乾燥するために洗濯槽126に供給される乾燥空気によって高められ得る。したがって、衣類101への弱酸性溶液の付着斑を抑制する効果が向上し得る。
 上述の実施形態では、弱酸性溶液は、すすぎ工程の後の脱水工程又は乾燥工程において洗濯槽126に供給されている。脱水工程では、洗濯槽126から排出される水量はわずかであるので、衣類101に付着することなく、洗濯槽126から排出される弱酸性溶液も少量である。すなわち、溶液供給部200によって供給した弱酸性溶液のほとんど全てを衣類101に付着させた状態を得ることができる。したがって、衣類101への弱酸性溶液の供給量が少なくとも、衣類101に脱臭効果及び抗菌効果を付与し得る。
 脱水工程の後の乾燥工程では、洗濯槽126からの排水は生じない。したがって、乾燥工程において弱酸性溶液が供給されれば、洗濯槽126から水とともに排出される弱酸性溶液をなくすことができる。
 上述の実施形態では、弱酸性溶液は、洗剤及び柔軟剤がそれぞれ投入される洗い工程及びすすぎ工程ではなく、脱水工程又は乾燥工程において洗濯槽126に供給されている。したがって、弱酸性溶液は、洗剤及び柔軟剤の働きを弱めることはない。
 仮に、洗い工程において、アルカリ性の洗剤とともに弱酸性溶液が洗濯槽126に供給された場合には、弱酸性溶液は、アルカリ性の洗剤を中和し、洗剤の洗い効果を弱め得る。一方、弱酸性溶液が脱水工程又は乾燥工程において洗濯槽126に供給されれば、洗い効果を弱めるといった負の効果は生じない。弱酸性溶液は、すすぎ工程の後においても衣類101に付着している残余のアルカリ性の洗剤を中和し得るが、この中和作用は、残余の洗剤に起因する衣類101の変質(たとえば、黄ばみ)を抑制し得る。
 また、すすぎ工程において、陽イオン界面活性剤を含んでいる柔軟剤とともに弱酸性溶液が洗濯槽126に供給された場合には、弱酸性溶液が衣類101の繊維を正の帯電状態にし、衣類101の繊維への柔軟剤の付着を阻害し得る。一方、弱酸性溶液が脱水工程又は乾燥工程において洗濯槽126に供給されれば、衣類101の繊維への柔軟剤の付着が弱酸性溶液によって阻害されるという問題は生じない。
 上述の実施形態では、弱酸性溶液の供給の間において、ドラム120は回転している。代替的に、ドラム120が一時停止している間において、弱酸性溶液が供給されてもよい。たとえば、図4に示すように、主制御部171は、脱水工程又は乾燥工程において、ドラム120の正転逆転を繰り返すように、駆動部121を制御し、ドラム120の正転動作と逆転動作との間にドラム120の一時停止期間を設けてもよい。この一時停止期間において、弱酸性溶液を供給するように、溶液制御部172は、溶液供給部200のポンプ202を制御してもよい。
 図4は、脱水工程又は乾燥工程における弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。図4に示す洗濯機100の動作パターンでは、脱水工程又は乾燥工程において、ドラム120を正転させる正転期間と、ドラム120を逆転させる逆転期間と、ドラム120を再度正転させる正転期間と、が時間間隔を空けて設けられている。最初の正転期間と逆転期間との間及び逆転期間と次の正転期間との間に停止期間が設けられ、これらの停止期間において、ドラム120は、一時停止している。溶液制御部172は、これらの停止期間において、溶液制御部172は、洗濯槽126内に弱酸性溶液が供給されるように、ポンプ202を制御している。最初の停止期間における衣類101の状態(姿勢)は、逆転期間におけるドラム120の逆転によって変化する。したがって、次の停止期間では、状態(姿勢)が変化した衣類101に対して弱酸性溶液が供給される。この結果、弱酸性溶液は、衣類101の様々な部分に付着し得る。
 図5は、乾燥工程における弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。弱酸性溶液が乾燥工程において供給される場合、図5に示すように、弱酸性溶液が供給されるタイミングで、主制御部171は、気流生成部151を一時停止してもよい。この場合、乾燥空気の気流による霧状の弱酸性溶液の拡散効果は弱まるが、乾燥空気の気流に乗って風路150に流入する弱酸性溶液が減る。すなわち、衣類101に付着せずに風路150に付着する弱酸性溶液が減るので、衣類101への弱酸性溶液の付着量を増やすことができる。
 更に、主制御部171は、噴霧が完了した後、所定時間ドラム120を回転させてもよい。これによって、ドラム120内面に付着している弱酸性溶液を衣類101に付着させる事ができ、噴霧液量に対する衣類101への付着効率を高めることができる。
 上述の実施形態では、弱酸性溶液は、脱水工程又は乾燥工程において洗濯槽126に供給されている。代替的に、弱酸性溶液を供給するための溶液供給期間が、脱水工程及び乾燥工程の期間とは別異に設けられてもよい。たとえば、弱酸性溶液は、すすぎ工程の終了時から脱水工程の開始時までの期間において洗濯槽126に供給されてもよいし、脱水工程の終了時から乾燥工程の開始時までの期間において供給されてもよい。
 上述の実施形態では、弱酸性剤収容部136内には、リンゴ酸、クエン酸、リン酸及び/又はシュウ酸といった弱酸を主成分とする弱酸性剤が収容されている。弱酸性剤収容部136内には、上述の弱酸に加えて、弱酸の塩が粉末の状態で収容されていてもよい。この場合、弱酸性剤収容部136への給水により、弱酸性剤収容部136内では、弱酸と弱酸の塩が混合された緩衝溶液が生成される。弱酸性溶液が緩衝溶液の状態で洗濯槽126に供給されることにより、pHの変動が以下に述べるように抑制可能になる。
 たとえば、弱酸性剤収容部136には、リンゴ酸(C:弱酸)と、リンゴ酸ナトリウム(CNa:塩)と、が収容され得る。この弱酸性剤収容部136に水が供給されると、リンゴ酸(C:弱酸)はあまり電離しない一方で、リンゴ酸ナトリウム(CNa:塩)のほとんどが電離した状態になる。すなわち、C(リンゴ酸)とC 2-が共存した状態が得られる。
 リンゴ酸(C:弱酸)は、上述の如くあまり電離しないが、弱酸性剤収容部136内における弱酸の濃度のばらつきにより、リンゴ酸(C)の電離に由来する酸(H)が多くなることがある。リンゴ酸の電離に由来する酸(H)は、リンゴ酸ナトリウム(CNa:塩)の電離に由来するC 2-と反応し、リンゴ酸(C)になる。この結果、酸(H)は過度に多くならず、pHの過度の低下が抑制される。また、衣類101にアルカリ性の洗剤が付着している場合には、C(リンゴ酸)は、洗剤のアルカリ(OH)と反応し、C 2-とHO(水)とが生成される。この結果、洗剤のアルカリ(OH)によるpHの過度の増加が抑制される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 表1は、リンゴ酸溶液と2種類の濃度のリンゴ酸緩衝溶液において試験布を弱酸性化する実験を行った結果を示すものである。表1において、リンゴ酸溶液は、リンゴ酸のみを水に溶解させた溶液である。リンゴ酸緩衝溶液0.72は、リンゴ酸0.72に対してリンゴ酸ナトリウムを0.28の割合で混合して水の溶解した緩衝溶液である。リンゴ酸緩衝溶液0.60は、リンゴ酸0.60に対してリンゴ酸ナトリウムを0.40の割合で混合して水に溶解した緩衝溶液である。それぞれの濃度を変えることで、溶液のpHを変化させた。試験布は綿100%のものを用いた。
 布のpHは、それぞれの濃度の溶液に所定時間浸漬し、遠心脱水後、乾燥させた布のpHである。布のpHは平面電極型のpHメーターで測定した。表1に示すように、リンゴ酸溶液では、pH3.3の溶液を使用しても布のpHは5.0であるのに対し、リンゴ酸緩衝溶液0.72では、pH3.5の溶液で布のpHを4.0にすることができる。リンゴ酸緩衝溶液0.60では、pH3.9の溶液で布のpHを4.1にすることができる。
 このように緩衝溶液を使用することで、単純に酸性の溶液を使用する場合と比較して、高いpHの溶液を用いて布のpHを低下させることができる。これは布に単純に酸性の溶液を使用した場合、酸の一部が繊維の表面の官能基と相互作用してしまうが、緩衝溶液を使用することで、その影響を軽減できるためである。このため、布を弱酸性化させるために、低いpHの強い酸性溶液を使用する必要がなくなる。強い酸性溶液を使用する場合、使用者の手に付いて肌荒れを引き起こしたり、洗濯機100の金属部材などに付着して腐食させたりする恐れがあるが、緩衝溶液を使用することでこれらの不具合を抑制することができる。
 緩衝溶液は、この例のように弱酸と弱酸の塩との混合でも良いし、水溶液中の成分が、弱酸と弱酸の塩との混合と同じになる、弱酸と強塩基との混合であってもよい。
 なお、本開示のすべての実施形態において、弱酸性溶液に緩衝溶液(弱酸性緩衝溶液)が含まれるものとして説明する。
 (弱酸性溶液の供給量の調整)
 図6は、洗濯機100の制御に関する概略的な機能構成図である。上述の実施形態では、一定量の弱酸性溶液が衣類101に供給されている。代替的に、弱酸性溶液の供給量は、ドラム120に投入された衣類101の重量に基づいて設定されてもよい。この場合、図6に示すように、溶液制御部172は、ドラム120に投入された衣類101の重量を表す重量情報を、取得部160から受け取るように構成されてもよい。
 図7は、衣類101の重量と弱酸性溶液の供給量との関係を表すグラフである。溶液制御部172は、重量情報が表している衣類101の重量に基づいて、たとえば、図7に示すように弱酸性溶液の供給量を設定してもよい。図7では、衣類101の重量が、所定の第1重量値未満であるときには、弱酸性溶液の供給量は、第1供給量に設定される。衣類101の重量が、第1重量値以上且つ第1重量値よりも大きな第2重量値未満であるとき、弱酸性溶液の供給量は、第1供給量よりも大きな第2供給量に設定される。衣類101の重量が、第2重量値以上であれば、弱酸性溶液の供給量は、第2供給量よりも大きな第3供給量に設定される。なお、弱酸性溶液の供給量の設定は、洗い工程の開始前において、他の設定処理(すなわち、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程の時間長の設定など)とともに実行され得る。
 溶液制御部172は、弱酸性溶液を供給するための制御を開始すると、ポンプ202の作動時間を調整して、目標の供給量(すなわち、第1供給量~第3供給量のいずれか)の弱酸性溶液を供給してもよい。たとえば、弱酸性溶液の供給量として第1供給量が設定された場合には、溶液制御部172は、ポンプ202を比較的短い時間だけ作動させる。一方、弱酸性溶液の供給量として第3供給量が設定された場合には、溶液制御部172は、ポンプ202を比較的長い時間作動させる。
 図7に示すように、弱酸性溶液の供給量が、衣類101の重量が大きいときに大きな値に設定され、衣類101の重量が小さいときに小さな値に設定されることにより、衣類101の重量にかかわらず、衣類101当たりの弱酸の付着量を略一定にすることができる。したがって、ドラム120への衣類101の投入量の変動による脱臭効果及び抗菌効果の強さの変化が抑制される。
 (弱酸性溶液の濃度の調整)
 図7に示す制御では、ドラム120に投入された衣類101の重量に基づいて、弱酸性溶液の供給量が調整されている。代替的に、又は、追加的に、ドラム120に投入された衣類101の重量に基づいて、弱酸性溶液の濃度が調整されてもよい。
 図8は、洗濯機100の濃度調整部210の構成を示す概略図である。弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整するために、図8に示すように、弱酸性剤収容部136には、濃度調整部210が接続されていてもよい。濃度調整部210は、弱酸性剤収容部136への弱酸性剤の供給量を可変に構成されており、スクリューフィーダ211を内蔵した本体部212と、スクリューフィーダ211を回転駆動するモータ213と、を備えている。本体部212には、弱酸性剤を収容している貯剤部214が接続されており、貯剤部214は、本体部212内に弱酸性剤が落下するように本体部212に取り付けられている。本体部212は、弱酸性剤収容部136の上側に配置されており、接続管215により、弱酸性剤収容部136に接続されている。本体部212内のスクリューフィーダ211は、モータ213により回転駆動されて、貯剤部214から落下した弱酸性剤を接続管215の上端の開口に向けて搬送するように構成されている。モータ213は、制御器170に電気的に接続されており、溶液制御部172によって制御される。
 図9は、衣類101の重量と弱酸性溶液の濃度との関係を表すグラフである。溶液制御部172は、重量情報が表している衣類101の重量に基づいて、たとえば、図9に示すように弱酸性溶液の濃度を設定してもよい。図9では、衣類101の重量が、所定の第1重量値未満であるときには、弱酸性溶液の濃度は、第1濃度に設定される。衣類101の重量が、第1重量値以上且つ第1重量値よりも大きな第2重量値未満であるとき、弱酸性溶液の濃度は、第1濃度よりも高い第2濃度に設定される。衣類101の重量が、第2重量値以上であれば、弱酸性溶液の濃度は、第2濃度よりも高い第3濃度に設定される。なお、弱酸性溶液の濃度の設定は、洗い工程の開始前において他の設定処理(すなわち、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程及び乾燥工程の時間長の設定など)とともに実行され得る。
 溶液制御部172は、弱酸性溶液を供給するための制御の開始時において、濃度調整部210のモータ213を作動させて、弱酸性剤を弱酸性剤収容部136へ供給する。弱酸性剤収容部136への弱酸性剤の供給量は、モータ213の作動時間を変更することにより調整され得る。たとえば、溶液制御部172は、弱酸性溶液の濃度を第3濃度に設定した場合には、モータ213を比較的長い時間長において作動させ、弱酸性溶液の濃度を第1濃度に設定した場合には、モータ213を比較的短い時間長だけ作動させる。この結果、弱酸性剤収容部136内の弱酸性剤の量は、重量情報が表す重量によって変わる。
 溶液制御部172は、弱酸性剤収容部136への弱酸性剤の供給の後、分配弁183を開く。この状態で、主制御部171は、給水弁131を所定の時間長だけ開き、所定量の水を弱酸性剤収容部136に供給する。この結果、弱酸性剤収容部136には、設定された濃度の弱酸性溶液が生成される。すなわち、弱酸性溶液の濃度が第3濃度に設定されていれば、弱酸性剤収容部136には、第3濃度の弱酸性溶液が生成される。弱酸性溶液の濃度が第1濃度に設定されていれば、弱酸性剤収容部136には、第1濃度の弱酸性溶液が生成される。
 弱酸性剤収容部136において弱酸性溶液を生成した後、溶液制御部172は、溶液供給部200のポンプ202を所定の時間長だけ作動させる。衣類101の重量が大きいとき、高い濃度の弱酸性溶液が洗濯槽126に供給され、衣類101の重量が小さいときには、低い濃度の弱酸性溶液が洗濯槽126に供給される。この結果、衣類101の重量によらず、衣類101当たりの弱酸の付着量を略一定にすることができる。したがって、ドラム120への衣類101の投入量の変動による脱臭効果及び抗菌効果の強さの変化が抑制される。
 上述の実施形態では、弱酸性溶液の供給量及び濃度は、図7及び図9に示すように、衣類101の重量の増加に伴い、段階的に増加するように設定されている。代替的に、弱酸性溶液の供給量及び濃度は、たとえば、衣類101の重量の増加に伴い、連続的に増加するように設定されてもよい。これは、ポンプ202の動作又はスクリューフィーダ211の動作などを上述した作動時間により調整すれば、衣類101の重量に概ね比例した供給量の弱酸性溶液を供給したり、衣類101の重量に概ね比例した濃度の弱酸性溶液を生成したりすることができる。
 上述の実施形態では、濃度調整部210は、濃度が異なる所定量の弱酸性溶液を生成するように構成されている。代替的に、濃度調整部210は、供給される水量が異なるようにして、同じ濃度の弱酸性溶液を生成するように構成されてもよい。
 上述の実施形態では、供給機203は、弱酸性溶液を霧状にして噴出するように構成されている。代替的に、供給機203は、弱酸性溶液を霧状にしなくてもよい。たとえば、供給機203は、弱酸性溶液の液流を洗濯槽126内の衣類101に到達する圧力で噴出するように構成されていてもよい。
 ここで、弱酸性溶液生成の具体的な一例を示す。たとえば、弱酸性溶液の濃度が100mmоl/Lであれば、衣類101の重量1kgに対して100mLを噴霧することにより概ねpH4.3にすることができる。そこで、溶液制御部172は、所定のタイミングになれば、リンゴ酸緩衝溶液濃度が概ね100mmоl/Lとなるように、弱酸性剤収容部136内にリンゴ酸及びリンゴ酸ナトリウムの粉末を投入して給水を行う。この生成タイミングは、衣類101に噴霧する直前でなくてもよく、弱酸性溶液の供給が開始されるまでに生成して収容しておいてもよい。或いは、図示しないが、複数回分の弱酸性溶液を貯留するタンクが設けられていてもよい。
 溶液制御部172は、衣類101の重量情報に基づいて、所定量のリンゴ酸緩衝溶液が噴霧されるようにポンプ202を所定時間駆動する。たとえば、ポンプ202による供給能力を10mL/分とすれば、噴霧時間10分で洗濯槽126内にはリンゴ酸緩衝溶液を100mL供給することができる。このようにして、溶液制御部172は、衣類101の重量に応じて噴霧時間を調整することにより、衣類101を所定のpHに弱酸性化できる。
 (効果等)
 本実施形態に係る一の局面に係る洗濯機100は、衣類101を収容可能に構成された洗濯槽126と、洗濯槽126内の衣類101が動くように洗濯槽126を駆動する駆動部121と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126に給水する給水部125と、洗濯槽126から排水する排水部143と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126へ給水することと、衣類101が動くように洗濯槽126を駆動することと、汚れを含んだ水を洗濯槽126から排出することと、を複数回行い、衣類101から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部125、排水部143及び駆動部121を制御する主制御部171を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部200と、除汚工程における給水部125による洗濯槽126への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する溶液制御部172と、を備えている。
 この構成では、除汚工程では、洗濯槽126への給水及び洗濯槽126からの排水が複数回行われる。これらの給水のうち最後の給水の開始以後において弱酸性溶液が洗濯槽126内に供給されれば、最後の給水の開始前に弱酸性溶液が供給される場合と比べて、弱酸性溶液が洗濯槽126からの排水処理を受ける回数は少なくなる。
 最後の給水の開始以後であって除汚工程の完了前に弱酸性溶液が供給される場合には、弱酸性溶液は、最後の給水の後の排水処理を受け、弱酸性溶液の一部は、洗濯槽126から排出されるが、衣類101に付着した状態の弱酸性溶液も残り得る。弱酸性溶液の残存量は、弱酸性溶液が最後の給水の後の排水処理のみを受ける場合には、弱酸性溶液が最後の給水前に供給されて最後の給水の後の排水処理だけでなく最後の給水前の排水処理をも受ける場合と比べて多くなる。このため、衣類101を弱酸性にすることができる。弱酸性溶液が除汚工程の完了後に供給されれば、弱酸性溶液は、除汚工程における排水処理に曝されないので、より多くの弱酸性溶液が衣類101に付着した状態を得ることができる。すなわち、洗濯機100は、衣類101を洗濯するとともに、弱酸性の状態にすることができる。
 上述の構成において、溶液制御部172は、主制御部171が除汚工程を完了した後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給してもよい。
 この構成では、弱酸性溶液は、除汚工程の完了後に洗濯槽126内に供給されるので、除汚工程における排水処理によって、弱酸性溶液が洗濯槽126から排出されることはない。このため、洗濯槽126内に供給された弱酸性溶液の多くが衣類101に付着し、衣類101は、弱酸性の状態になる。
 上述の構成において、溶液供給部200は、弱酸性溶液を霧状にした状態で洗濯槽126内に弱酸性溶液を供給するように構成されていてもよい。
 この構成では、除汚工程の完了後においては、汚れを含んだ水は、洗濯槽126から排出されているので、洗濯槽126内に水が溜まっていない状態になっている。このような状態の洗濯槽126内に霧状の弱酸性溶液が供給されるので、弱酸性溶液は、洗濯槽126内で拡散して衣類101の様々な部分に付着し得る。このため、衣類101への弱酸性溶液の付着斑が抑制される。
 上述の構成において、主制御部171は、溶液供給部200が弱酸性溶液を供給している間、洗濯槽126内で衣類101が動くように駆動部121を制御してもよい。
 この構成では、溶液供給部200が弱酸性溶液を供給している間、洗濯槽126は、駆動部121により駆動されており、衣類101は、洗濯槽126内で動いている。弱酸性溶液は、衣類101が洗濯槽126内で動いている状態で洗濯槽126内に供給されるので、衣類101の様々な部分に付着し、衣類101への弱酸性溶液の付着斑が抑制される。
 上述の構成において、弱酸性溶液は、弱酸と弱酸の塩とが混合された緩衝溶液を含んでいてもよい。
 この構成では、緩衝溶液の状態の弱酸性溶液が洗濯槽126に供給される。この場合、以下に述べるように、pHの変動が抑制される。たとえば、リンゴ酸(C:弱酸)と、リンゴ酸ナトリウム(CNa:塩)と、が混合された緩衝溶液が弱酸性溶液として用いられた場合には、リンゴ酸(C)はあまり電離しない一方で、リンゴ酸ナトリウム(CNa)のほとんどが電離した状態になる。したがって、C(リンゴ酸)とC 2-とが共存した状態になる。
 リンゴ酸(C)は、上述の如くあまり電離しないが、リンゴ酸(C)の濃度のばらつきにより、リンゴ酸(C)の電離に由来する酸(H)が多くなることがある。リンゴ酸(C)の電離に由来する酸(H)は、リンゴ酸ナトリウム(CNa)の電離に由来するC 2-と反応し、リンゴ酸(C)になる。この結果、酸(H)は過度に多くならず、pHの過度の低下が抑制される。また、衣類101にアルカリ性の洗剤が付着している場合には、C(リンゴ酸)は、洗剤のアルカリ(OH)と反応し、C 2-とHO(水)とが生成される。この結果、洗剤のアルカリ(OH)によるpHの過度の増加が抑制される。
 上述の構成において、洗濯機100は、柔軟剤を洗濯槽126へ供給可能に構成された柔軟剤供給部192を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程における洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に柔軟剤が洗濯槽126へ供給されるように、柔軟剤供給部192を制御してもよい。溶液制御部172は、最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御してもよい。
 また、上述の構成において、洗濯機100は、柔軟剤を洗濯槽126へ供給可能に構成された柔軟剤供給部192を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程において柔軟剤が洗濯槽126へ供給されるように、柔軟剤供給部192を制御してもよい。溶液制御部172は、主制御部171が除汚工程を完了した後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給してもよい。
 柔軟剤が陽イオン界面活性剤を含んでいる場合において、柔軟剤と弱酸性溶液とが同時期に洗濯槽126に供給されると、衣類101への柔軟剤の付着が弱酸性溶液によって阻害されることが生じうる。すなわち、衣類101の繊維が弱酸性溶液により正の帯電状態になった場合に、陽イオン界面活性剤を含んでいる柔軟剤は、衣類101の繊維に付着しにくくなる。衣類101への柔軟剤の付着を弱酸性溶液が妨げないように、これらの構成では、柔軟剤及び弱酸性溶液の供給タイミングをずらしている。弱酸性溶液が除汚工程における最後の給水の開始以後に供給される場合には、柔軟剤が最後の給水前に供給されれば、衣類101への柔軟剤の付着は、弱酸性溶液によって妨げられることはない。また、弱酸性溶液が除汚工程の完了後に供給される場合には、柔軟剤は、除汚工程において供給されればよい。
 上述の構成において、洗濯機100は、弱酸性溶液よりも高い粘度の柔軟剤を洗濯槽126へ供給可能に構成された柔軟剤供給部192を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、除汚工程において弱酸性溶液が供給されるように溶液供給部200を制御してもよい。主制御部171は、最後の給水の開始前に、柔軟剤が洗濯槽126に供給されるように、柔軟剤供給部192を制御してもよい。また、主制御部171は、洗濯槽126への柔軟剤の供給時における洗濯槽126内の貯水量が、洗濯槽126への弱酸性溶液の供給時における洗濯槽126内の貯水量よりも多くなるように給水部125を制御してもよい。
 この構成では、主制御部171は、高い粘度の柔軟剤を水中で拡散するために、柔軟剤の供給時における洗濯槽126内の貯水量を比較的高くする。一方、弱酸性溶液の粘度は、柔軟剤の粘度よりも低いので、弱酸性溶液は、洗濯槽126内の貯水量が小さくとも洗濯槽126内で拡散し得る。このため、主制御部171は、弱酸性溶液の供給時における洗濯槽126内の貯水量を比較的小さくする。弱酸性溶液の供給時における洗濯槽126内の貯水量が小さいので、弱酸性溶液の供給後における洗濯槽126からの排水量も小さくなる。このため、洗濯槽126内に供給された弱酸性溶液の多くが衣類101に付着し、衣類101は、弱酸性の状態になる。
 上述の構成において、洗濯機100は、洗濯槽126へ洗剤を供給可能に構成された洗剤供給部191を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程における洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に洗剤が洗濯槽126へ供給されるように、洗剤供給部191を制御してもよい。溶液制御部172は、最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御してもよい。
 また、上述の構成において、洗濯機100は、洗濯槽126へ洗剤を供給可能に構成された洗剤供給部191を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程において洗剤が洗濯槽126へ供給されるように、洗剤供給部191を制御してもよい。溶液制御部172は、主制御部171が除汚工程を完了した後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御してもよい。
 洗剤がアルカリ性である場合において、洗剤と弱酸性溶液とが同時期に洗濯槽126に供給されると、洗剤と弱酸性溶液との中和作用によって、洗剤の働きが弱められる。洗剤と弱酸性溶液との中和が抑制されるように、これらの構成では、洗剤及び弱酸性溶液の供給タイミングをずらしている。弱酸性溶液が除汚工程における最後の給水の開始以後に供給される場合には、洗剤が最後の給水前に供給されれば、洗剤は、弱酸性溶液との中和作用を受けることなく、衣類101の汚れを落とすことができる。また、弱酸性溶液が除汚工程の完了後に供給される場合には、洗剤は、除汚工程において供給されればよい。
 上述の構成において、洗濯機100は、衣類101の重量に関する重量情報を取得する取得部160を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、重量情報が表している重量が所定の重量値よりも大きい場合には、所定の重量値よりも小さい場合の供給量よりも大きな供給量で弱酸性溶液が供給されるように、溶液供給部200を制御してもよい。
 また、上述の構成において、洗濯機100は、衣類101の重量に関する重量情報を取得する取得部160と、弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部210と、を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、重量情報が表している重量が所定の重量値よりも大きい場合には、所定の重量値よりも小さい場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、濃度調整部210を制御してもよい。
 大きな重量の衣類101について、弱酸性溶液を用いて脱臭効果及び抗菌効果を得ようとすれば、小さな重量の衣類101に対する弱酸の供給量よりも多量の弱酸を供給する必要がある。このため、これらの構成では、溶液制御部172は、衣類101の重量に関する重量情報に基づいて、弱酸性溶液の供給量又は弱酸の濃度を設定している。すなわち、溶液制御部172は、重量情報が表している重量が大きい場合には、弱酸性溶液の供給量又は弱酸の濃度を増やす。したがって、大きな重量の衣類101に脱臭効果及び抗菌効果を付与することができる。一方、衣類101の重量が小さい場合には、脱臭効果及び抗菌効果を得るために、大きな重量の衣類101に対する供給量ほど多量の弱酸を供給する必要はない。したがって、溶液制御部172は、重量情報が表している重量が小さい場合には、弱酸性溶液の供給量又は弱酸の濃度を減らす。この結果、弱酸の使用量が抑制される。
 (第2実施形態)
 (構成)
 第1実施形態では、衣類101の重量に関する重量情報を取得する取得部160が設けられて、取得部160によって取得された重量情報が表す衣類101の重量に基づいて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度が設定されている。代替的に、取得部160は、衣類101の吸水能力に関する吸水能情報を取得するように構成されてもよい。吸水能力に関する吸水能情報として、たとえば、取得部160は、衣類101の素材に関する素材情報を取得してもよい。第2実施形態では、取得部160は、図1に示される操作パネル180の内部回路の一部として構成されている。第2実施形態では、第1実施形態と異なる部分を中心に説明し、第1実施形態と同じ部分については詳細な説明は省略し、第1実施形態の説明を援用する。
 たとえば、操作パネル180は、衣類101の素材に関する素材情報として、互いに異なる複数の素材種A~Cの中から選択された素材種を入力可能に構成されていてもよい。図10は、第2実施形態の操作パネル180の構成を示す概略図であり、図11は第2実施形態の洗濯機100の弱酸性溶液の供給制御に関する機能構成を表す概略的なブロック図である。この場合、操作パネル180は、図10及び図11に示すように、複数の素材種A~Cを表示するディスプレイ264と、入力ボタン261~263と、取得部160と、洗濯機100を起動及び停止するための操作ボタン265と、を含んでいる。入力ボタン261~263、ディスプレイ264及び操作ボタン265は、操作パネル180の外面上に設けられている。取得部160は、上述のように、操作パネル180の内部回路の一部として設けられており、制御器170に電気的に接続されている。
 ディスプレイ264上で表示された素材種Aは、吸水能力の高い素材種(たとえば、綿)を表している。素材種Bは、素材種Aほどは吸水能力に優れていない素材種を表している。素材種Cは、素材種Bよりも更に吸水能力に劣った素材種(たとえば、ポリエステル)を表している。
 入力ボタン261及び262は、ディスプレイ264上に素材種A~Cとともに表示されているカーソル266を動かすために設けられている。入力ボタン263は、使用者が選択した素材種を決定するために設けられている。取得部160は、使用者が入力ボタン263を操作したときにカーソル266が合わせられた素材種の情報を取得し、取得した素材種の情報を制御器170に伝達するように構成されている。
 (動作)
 表2は、素材種と弱酸性溶液の供給量及び濃度との対応を示す表である。制御器170は、表2に示すように、素材種A~Cごとに予め設定された値に弱酸性溶液の供給量及び濃度を設定してもよい。たとえば、制御器170は、素材種Bに対して、弱酸性溶液の供給量及び濃度を中レベルに設定する。また、制御器170は、素材種Aに対して、弱酸性溶液の供給量及び濃度を高レベルに設定する。素材種Cに対しては、制御器170は、弱酸性溶液の供給量及び濃度を低レベルに設定する。
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 制御器170は、設定された供給量及び濃度で弱酸性溶液を洗濯槽126に供給するように、溶液供給部200及び濃度調整部210を制御する。この結果、衣類101の素材の吸水能力が高ければ高いほど、弱酸性溶液の供給量及び濃度が増える。
 吸水能力が高い素材の衣類101に対して、弱酸性溶液の供給量及び濃度を増やす理由を以下に示す。
 衣類101の表面にある程度の量の弱酸が存在していれば、弱酸は、着用者の肌に乗り移り、着用者の肌を弱酸性の状態にして、肌上での雑菌の繁殖を抑制することができる。しかしながら、衣類101の素材の吸水能力が高い場合、衣類101の内部に浸み込む弱酸性溶液の量が増え、衣類101の表面に留まる弱酸の量は少なくなる。このため、肌に乗り移る弱酸が少なくなり、着用者の肌を弱酸性の状態にしにくくなる。
 高い吸水能力を有する素材の衣類101に弱酸性溶液を供給する場合に、弱酸性溶液の供給量及び弱酸の濃度を増やせば、衣類101の表面に留まる弱酸の量を増やすことができる。この結果、高い吸水能力を有する素材の衣類101の表面に留まる弱酸、ひいては、着用者の肌に乗り移る弱酸が増え、着用者の肌を弱酸性の状態にしやすくなる。また、低い吸水能力を有する素材の衣類101に弱酸性溶液を供給する場合には、少量の弱酸性溶液及び低い濃度の弱酸性溶液が供給されても、ある程度の量の弱酸が衣類101の表面に留まり得る。したがって、弱酸性溶液の供給量及び弱酸の濃度を減らして、弱酸の使用量の増加を抑制しつつ、着用者の肌を弱酸性の状態にすることができる。
 図10に示す操作パネル180では、使用者が入力ボタン261~263を操作することにより、衣類101の素材種に関する素材情報が取得部160に入力される。代替的に又は追加的に、操作パネル180は、素材情報を表すバーコードを読み取り可能に構成されていてもよい。この場合、操作パネル180の内部回路として構成された取得部160は、バーコードの読み取り作業を通じて得られた素材情報を取得する。たとえば、このようなバーコードは、衣類101に対する洗濯方法を表す情報が記載された洗濯タグに設けられていてもよいし、衣類101の襟元や袖口に付されたタグに設けられ得る。あるいは、バーコードは、衣類101の取扱説明書又は衣類101の購入レシートに設けられていてもよい。
 取得部160は、信号を受信する受信機(図示しない)と、受信された信号を処理する信号処理器(図示しない)と、によって構成されてもよい。この場合、上述のバーコードに代えて、素材情報を表す信号を出力する無線タグが衣類101に取り付けられていてもよい。無線タグが、パッシブ型であれば、無線タグが取り付けられた状態で衣類101を洗濯することが許容される。上述のように無線通信可能に構成された取得部160に対して素材情報を出力する出力元は、無線タグに限定されない。たとえば、取得部160は、スマートフォンといった情報端末から出力された信号により素材情報を取得してもよい。
 素材情報が、バーコード又は無線タグから得られる場合、洗濯機100に与え得る情報量を増加させることができる。すなわち、使用者が洗濯機100にバーコードを読み取らせる作業又は洗濯機100に無線タグと通信させる作業を行うだけで、衣類101に関する様々な情報を洗濯機100に与えることができる。たとえば、洗濯機100に与えられる情報は、衣類101の重量や素材に関する情報だけでなく、衣類101の表面積、体積及びサイズに関する情報をも含んでいてもよい。この場合、制御器170は、与えられた多種の情報に基づいて、弱酸性溶液の供給量及び濃度を設定するように構成され得る。また、バーコード又は無線タグから得られる情報には、弱酸性溶液の供給量及び濃度の推奨値に関する情報が含まれてもよい。
 図12は、第2実施形態の他の洗濯機100の構成を示す概略図である。図10及び図11に示す取得部160は、操作パネル180の内部回路の一部として設けられている。代替的に、取得部160は、図12に示すように、水槽112内の液位を検出する液位計として設けられてもよい。この場合、取得部160は、制御器170に電気的に接続されており、水槽112内の液位を表す検出信号を制御器170に出力可能に構成されている。
 制御器170は、洗い工程の開始時に、給水弁131及び分配弁181を開き、洗剤を含む所定量の水を水槽112内に供給する。制御器170は、水槽112内への給水の後、給水弁131及び分配弁181を閉じ、このときの水槽112内の液位に関する液位情報を取得部160から取得する。
 水槽112内の液位は、ドラム120への衣類101の投入量が一定である条件の下では、ドラム120に投入された衣類101の吸水能力によって変わる。すなわち、衣類101の吸水能力が高ければ、衣類101の内部に浸み込む水の量が増えるので、取得部160が検出する液位は低くなる。したがって、検出された液位が低ければ、衣類101の吸水能力が高いことが分かる。逆に、衣類101の吸水能力が低ければ、衣類101の内部に浸み込む水の量は少なくなり、取得部160が検出する液位は高くなる。したがって、検出された液位が高ければ、衣類101の吸水能力が低いことが分かる。このため、取得部160が取得する液位情報は、ドラム120に投入された衣類101の吸水能力を表す吸水能情報として利用可能である。
 取得部160が検出した液位が低ければ、制御器170は、大きな供給量及び/又は高い濃度で弱酸性溶液を洗濯槽126に供給することを決定する。大きな供給量及び/又は高い濃度で弱酸性溶液が供給されれば、高い吸水能力を有する素材の衣類101の表面上にある程度の量の弱酸を留めることができる。衣類101の表面上の弱酸は、着用者の肌に乗り移り、着用者の肌を弱酸性の状態にする。この結果、着用者の肌上での雑菌の繁殖が抑制される。逆に、取得部160が検出した液位が高ければ、制御器170は、小さな供給量及び/又は低い濃度で弱酸性溶液を洗濯槽126に供給することを決定する。小さな供給量及び/又は低い濃度で弱酸性溶液を洗濯槽126に供給しても、衣類101の吸水能力は低いので、着用者の肌に乗り移って肌上の雑菌の繁殖を抑制するのに十分な量の弱酸が衣類101の表面に留まり得る。したがって、弱酸の使用量の増加を抑制しつつ、着用者の肌上での雑菌の繁殖に対する抑制効果を得ることができる。
 また、第2実施形態においても、制御器170は、重量情報を、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度の設定に利用してもよい。すなわち、制御器170は、重量情報と吸水能情報とに基づいて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度を設定してもよい。
 (効果等)
 第2実施形態に係る一の局面に係る洗濯機100は、第1実施形態と同様に、衣類101を収容可能に構成された洗濯槽126と、洗濯槽126内の衣類101が動くように洗濯槽126を駆動する駆動部121と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126に給水する給水部125と、洗濯槽126から排水する排水部143と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126へ給水することと、衣類101が動くように洗濯槽126を駆動することと、汚れを含んだ水を洗濯槽126から排出することと、を複数回行い、衣類101から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部125、排水部143及び駆動部121を制御する主制御部171を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部200と、除汚工程における給水部125による洗濯槽126への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する溶液制御部172と、を備えている。
 上述の構成において、洗濯機100は、衣類101の吸水能力に関する吸水能情報を取得する取得部160を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、衣類101が所定の吸水能力を有していることを吸水能情報が表している場合には、衣類101の吸水能力が所定の吸水能力よりも低いことを吸水能情報が表している場合の供給量よりも大きな供給量で弱酸性溶液が供給されるように、溶液供給部200を制御してもよい。
 また、上述の構成において、洗濯機100は、衣類101の吸水能力に関する吸水能情報を取得する取得部160と、弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部210と、を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、衣類101が所定の吸水能力を有していることを吸水能情報が表している場合には、衣類101の吸水能力が所定の吸水能力よりも低いことを吸水能情報が表している場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、濃度調整部210を制御してもよい。
 ある程度の量の弱酸が衣類101の表面に存在していれば、弱酸は、着用者の肌に乗り移り、着用者の肌を弱酸性の状態にして、肌上での雑菌の繁殖を抑制することができる。しかしながら、衣類101が高い吸水能力を有していれば、弱酸性溶液は、衣類101の内部に浸み込み、衣類101の表面に留まる弱酸の量が少なくなり得る。この場合、肌上での雑菌の繁殖を抑制する効果は弱くなる。
 繁殖抑制効果が弱まることを防ぐために、これらの構成では、衣類101が高い吸水能力を有していても、ある程度の量の弱酸が衣類101の表面に留まるように、溶液制御部172は、溶液供給部200又は濃度調整部210を制御する。すなわち、溶液制御部172は、高い吸水能力を有している衣類101に対しては大きな供給量又は高い弱酸の濃度で弱酸性溶液が供給されるように、溶液供給部200又は濃度調整部210を制御する。この場合、衣類101の内部に浸み込む弱酸性溶液の量が多くとも、ある程度の量の弱酸が衣類101の表面に存在し得る。衣類101の吸水能力が低い場合には、少量の弱酸性溶液又は低い濃度の弱酸性溶液が供給されても、ある程度の量の弱酸が衣類101の表面に留まり得る。このため、低い吸水能力を有している衣類101に対しては、溶液制御部172は、小さな供給量又は低い濃度で弱酸性溶液が供給されるように、溶液供給部200又は濃度調整部210を制御する。この結果、弱酸の使用量が抑制される。
 (第3実施形態)
 (構成)
 第1実施形態では、衣類101の重量に関する重量情報を取得する取得部160が設けられて、取得部160によって取得された重量情報が表す重量に基づいて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度が設定されている。代替的に、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度は、衣類101の種類に応じて調整されるように構成されてもよい。すなわち、取得部160は、仕様態様ごとに区分けされた衣類101の種類に関する衣類種情報として、着用者の肌に接触有無の状態、或いは接触面積の大小の状態などによる衣類種情報を取得してもよい。第3実施形態では、取得部160は、図1に示される操作パネル180の内部回路の一部として構成されている。第3実施形態では、第1実施形態又は第2実施形態と異なる部分を中心に説明し、第1実施形態又は第2実施形態と同じ部分については詳細な説明は省略し、第1実施形態又は第2実施形態の説明を援用する。
 衣類101には、着用者の肌に接触する使用態様で用いられる種類(たとえば、肌着及びTシャツ)と、着用者の肌に接触しない或いは接触面積が少ない使用態様で用いられる種類(たとえば、ジャケット及びビブス)と、がある。着用者の肌に接触する使用態様で用いられる衣類101に対しては、脱臭効果及び抗菌効果だけでなく、衣類101を介して弱酸を着用者の肌に乗り移させ、肌を弱酸性の状態にする効果が付与されることが好ましい。これに対して、着用者の肌に接触しない或いは接触面積が少ない使用態様で用いられる衣類101に対しては、脱臭効果及び抗菌効果だけが付与されればよい。図13は、第3実施形態の洗濯機100の操作パネル180の構成を示す概略図である。このように、衣類101の使用態様に応じて、弱酸性溶液に対して期待される効果が異なるので、取得部160は、図13に示すように、使用態様ごとに区分された衣類101の種類を表す衣類種情報を入力可能に構成されてもよい。図13において、取得部160は、上述のように、操作パネル180の内部回路の一部として構成されており、図13に示す操作パネル180は、図10に示す操作パネル180とは、ディスプレイ264上に表示される情報のみが相違している。
 図13に示す操作パネル180のディスプレイ264上には、衣類種A~Cが表示されている。衣類種Aは、着用者の肌に接触する使用態様で用いられる衣類101(たとえば、肌着及びTシャツ)を表している。衣類種Cは、着用者の肌に接触しない或いは接触面積が少ない使用態様で用いられる衣類101(たとえば、ジャケット及びビブス)を表している。衣類種Bは、衣類種Aに比べて着用者の肌への接触面積は小さいものの、衣類種Cよりは広い接触面積で着用者の肌に接触する衣類101(たとえば、長袖のワイシャツ)を表している。
 (動作)
 表3は、衣類種と弱酸性溶液の供給量及び濃度との対応を示す表である。使用者が、入力ボタン261~263を操作し、衣類種A~Cのうちいずれかを選択すると、溶液制御部172は、表3に示すように、衣類種A~Cごとに予め設定された値に弱酸性溶液の供給量及び濃度を設定してもよい。たとえば、溶液制御部172は、衣類種Bに対して、弱酸性溶液の供給量及び濃度を中レベルに設定する。また、溶液制御部172は、衣類種Aに対して、弱酸性溶液の供給量及び濃度を高レベルに設定する。衣類種Cに対しては、溶液制御部172は、弱酸性溶液の供給量及び濃度を低レベルに設定する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 溶液制御部172は、設定された供給量及び濃度で弱酸性溶液を洗濯槽126に供給するように、溶液供給部200及び濃度調整部210を制御する。この結果、衣類種Aが選択された場合には、弱酸の供給量が増え、衣類101(肌着及びTシャツ)を介して着用者の肌に乗り移る弱酸の量を増やすことができる。この場合、着用者の肌は、弱酸性の状態になり、肌上での雑菌の繁殖が抑制される。一方、衣類種C(ジャケット及びビブス)が選択された場合には、衣類101に対して脱臭効果及び抗菌効果を付与できる程度の量の弱酸が洗濯槽126に供給される。この場合、衣類101を介して着用者の肌上に弱酸を乗り移らせ、着用者の肌を弱酸性の状態にするほどに多量の弱酸は必要とされないので、弱酸の使用量が抑制される。
 また、第3実施形態においても、溶液制御部172は、重量情報及び/又は吸水能情報を、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度の設定に利用してもよい。すなわち、溶液制御部172は、衣類種情報と、重量情報及び/又は吸水能情報と、に基づいて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度を設定してもよい。
 (効果等)
 第3実施形態に係る一の局面に係る洗濯機100は、第1実施形態及び第2実施形態と同様に、衣類101を収容可能に構成された洗濯槽126と、洗濯槽126内の衣類101が動くように洗濯槽126を駆動する駆動部121と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126に給水する給水部125と、洗濯槽126から排水する排水部143と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126へ給水することと、衣類101が動くように洗濯槽126を駆動することと、汚れを含んだ水を洗濯槽126から排出することと、を複数回行い、衣類101から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部125、排水部143及び駆動部121を制御する主制御部171を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部200と、除汚工程における給水部125による洗濯槽126への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する溶液制御部172と、を備えている。
 上述の構成において、洗濯機100は、衣類101の使用態様ごとに区分けされた衣類101の種類に関する衣類種情報を取得する取得部160を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、衣類種情報が肌に接する使用態様で用いられる種類の衣類101を表している場合には、衣類種情報が肌に接触しない使用態様で用いられる種類の衣類101を表している場合の供給量よりも大きな供給量で弱酸性溶液が供給されるように、溶液供給部200を制御してもよい。
 また、上述の構成において、洗濯機100は、衣類101の使用態様ごとに区分けされた衣類101の種類に関する衣類種情報を取得する取得部160と、弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部210と、を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、衣類種情報が肌に接する使用態様で用いられる種類の衣類101を表している場合には、衣類種情報が肌に接触しない使用態様で用いられる種類の衣類101を表している場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、濃度調整部210を制御してもよい。
 衣類101が肌に接する使用態様で用いられる種類(たとえば、肌着)であれば、着用者の肌に弱酸が乗り移り、着用者の肌を弱酸性の状態にするのに十分な量の弱酸が供給されることが好ましい。したがって、これらの構成では、溶液制御部172は、衣類101が肌に接した状態で用いられる種類であることを衣類種情報が表していれば、弱酸性溶液の供給量又は弱酸の濃度が高くなるように、溶液供給部200又は濃度調整部210を制御する。一方、肌に接さない使用態様で用いられる衣類101(たとえば、ビブス)に対しては、弱酸を肌へ乗り移させるニーズはなく、脱臭効果及び抗菌効果を得られる程度の量の弱酸性溶液が供給されればよい。したがって、上述の構成では、肌に接さない使用態様で用いられる衣類101に対しては、弱酸性溶液は、比較的小さな供給量又は比較的低い濃度で供給される。
 (第4実施形態)
 (構成)
 第1実施形態では、衣類101の重量に関する重量情報を取得する取得部160が設けられて、取得部160によって取得された重量情報が表す重量に基づいて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度が設定されている。代替的に、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度は、洗剤の種類に応じて調整されるように構成されてもよい。すなわち、取得部160は、洗剤の種類に関する情報として、洗剤のpHに関する洗剤情報を取得してもよい。第4実施形態では、取得部160は、図1に示される操作パネル180の内部回路の一部として構成されている。第4実施形態では、第1実施形態乃至第3実施形態と異なる部分を中心に説明し、第1実施形態乃至第3実施形態と同じ部分については詳細な説明は省略し、第1実施形態乃至第3実施形態の説明を援用する。
 洗剤収容部134には、pHにおいて互いに異なる様々な種類の洗剤が投入され得る。洗剤収容部134に収容された洗剤は、洗い工程において衣類101の洗浄に利用された後、すすぎ工程において衣類101からすすぎ落とされる。しかしながら、一部の洗剤は、すすぎ工程の後においても衣類101に付着した状態になり得る。衣類101に付着した洗剤のpHが高ければ、洗剤は、すすぎ工程の後に供給される弱酸を中和し、弱酸による脱臭効果及び抗菌効果が弱まる。したがって、洗剤収容部134に収容された洗剤の種類に応じて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度が調整されることが好ましい。図14は、第4実施形態の洗濯機100の操作パネル180の構成を示す概略図である。この調整のために、取得部160は、図14に示すように、洗い工程において使用される洗剤の種類を入力可能に構成された操作パネル180の内部回路の一部として構成される。なお、図14に示す操作パネル180は、図10及び図13に示す操作パネル180とは、ディスプレイ264上に表示される情報のみが相違している。
 図14に示す操作パネル180のディスプレイ264上には、洗剤種A~Cが表示されている。洗剤種Aは、高いpHの洗剤(アルカリ性の洗剤)を表している。洗剤種Cは、中性の洗剤を表している。洗剤種Bは、洗剤種Aほど高いpHを有していないが、洗剤種Cよりは高いpHを有している洗剤を表している。なお、ディスプレイ264上に表示される洗剤種A~Cは、洗剤の商品名であってもよい。
 (動作)
 洗剤種A~CのpHに関する洗剤情報は、ルックアップテーブルの形式で、取得部160によって保持されている。使用者が、入力ボタン261~263を操作し、洗剤種A~Cのうちいずれかを選択すると、取得部160は、選択された洗剤種に対応するpHを、ルックアップテーブルに基づいて決定する。取得部160は、決定されたpHに関する情報を溶液制御部172に出力する。
 表4は、pHと弱酸性溶液の供給量及び濃度との対応を示す表である。取得部160が決定したpHが高ければ(すなわち、洗剤種Aが選択されていれば)、溶液制御部172は、表4に示すように、弱酸性溶液の供給量及び濃度を高レベルに設定する。決定されたpHが低ければ(すなわち、洗剤種Cが選択されていれば)、溶液制御部172は、弱酸性溶液の供給量及び濃度を低レベルに設定する。決定されたpHが中程度であれば(すなわち、洗剤種Bが選択されていれば)、溶液制御部172は、弱酸性溶液の供給量及び濃度を中レベルに設定する。なお、本実施形態では、表4の「pH」欄には、pH値の範囲を示す情報が登録されていてもよく、この場合、取得部160が決定したpHが含まれるpH値の範囲に対応する弱酸性溶液の供給量及び濃度が設定される。また、本実施形態では、表4に示すようにpHと弱酸性溶液の供給量及び濃度とを対応付けているが、洗剤種A~Cと弱酸性溶液の供給量及び濃度とが対応付けられてもよい。すなわち、本実施形態では、取得部160は、ルックアップテーブルに基づいて、洗剤種に対応するpHを、本開示の「洗剤のpHに関する洗剤情報」の一例として取得している。しかしながら、上述のように、洗剤種によってpHは異なるため、取得部160は、洗剤種を、本開示の「洗剤のpHに関する洗剤情報」の一例として取得し、溶液制御部172に出力してもよい。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 溶液制御部172は、設定された供給量及び濃度で弱酸性溶液を洗濯槽126に供給するように、溶液供給部200及び濃度調整部210を制御する。この結果、洗剤種Aが選択された場合には、弱酸の供給量が増え、弱酸の一部が洗剤種Aの洗剤によって中和されてもある程度の量の弱酸が衣類101に残り、脱臭効果及び抗菌効果を得ることができる。一方、洗剤種Cが選択された場合には、洗剤種Cの洗剤によって中和される弱酸は、ほとんどないので、少量の弱酸性溶液又は低濃度の弱酸性溶液が洗濯槽126に供給されても、脱臭効果及び抗菌効果を得ることができる。
 また、第4実施形態においても、溶液制御部172は、重量情報、吸水能情報及び/又は衣類種情報を、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度の設定に利用してもよい。すなわち、溶液制御部172は、洗剤情報と、重量情報、吸水能情報及び/又は衣類種情報と、に基づいて、弱酸性溶液の供給量及び/又は濃度を設定してもよい。
 第1実施形態乃至第4実施形態では、洗剤収容部134、柔軟剤収容部135及び弱酸性剤収容部136は、1つのケース体を区画することによって形成されている。代替的に、弱酸性剤収容部136の容積が小さすぎる場合には、洗剤及び柔軟剤を収容するケース体とは別異の場所に弱酸性溶液が収容されていてもよい。図15は、第4実施形態の他の洗濯機100の構成を示す概略図である。たとえば、図15に示すように、弱酸性溶液を収容した溶液タンク204が洗濯槽126の下側に設けられてもよい。この場合、溶液供給部200は、溶液タンク204と、溶液流路201と、ポンプ202と、供給機203と、によって構成される。溶液流路201は、水槽112の給気口118の近傍において水槽112の開口部115の内面に固定された供給機203と溶液タンク204とに接続されている。ポンプ202は、溶液タンク204から弱酸性溶液を吸い出し、吸い出した弱酸性溶液を供給機203に吐出するように、溶液流路201上に設けられている。なお、溶液タンク204に図6に示す濃度調整部210が取り付けられてもよい。この場合、溶液タンク204中の弱酸性溶液の濃度が調整可能になる。
 (効果等)
 第4実施形態に係る一の局面に係る洗濯機100は、第1実施形態乃至第3実施形態と同様に、衣類101を収容可能に構成された洗濯槽126と、洗濯槽126内の衣類101が動くように洗濯槽126を駆動する駆動部121と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126に給水する給水部125と、洗濯槽126から排水する排水部143と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126へ給水することと、衣類101が動くように洗濯槽126を駆動することと、汚れを含んだ水を洗濯槽126から排出することと、を複数回行い、衣類101から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部125、排水部143及び駆動部121を制御する主制御部171を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部200と、除汚工程における給水部125による洗濯槽126への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する溶液制御部172と、を備えている。
 上述の構成において、洗濯機100は、洗濯槽126へ洗剤を供給するように構成された洗剤供給部191と、洗剤のpHに関する洗剤情報を取得する取得部160と、を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程において洗濯槽126へ洗剤が供給されるように洗剤供給部191を制御してもよい。溶液制御部172は、洗剤情報が表しているpHが所定のpH値よりも高い場合には、洗剤情報が表しているpHが所定のpH値よりも低い場合の供給量よりも大きな供給量で弱酸性溶液が供給されるように、溶液供給部200を制御してもよい。
 また、上述の構成において、洗濯機100は、洗濯槽126へ洗剤を供給するように構成された洗剤供給部191と、洗剤のpHに関する洗剤情報を取得する取得部160と、弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部210と、を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程において洗濯槽126へ洗剤が供給されるように洗剤供給部191を制御してもよい。溶液制御部172は、洗剤情報が表しているpHが所定のpH値よりも高い場合には、洗剤情報が表しているpHが所定のpH値よりも低い場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、濃度調整部210を制御してもよい。
 これらの構成では、洗剤がアルカリ性である場合、弱酸性溶液は、アルカリ性の洗剤により中和され、弱酸性溶液によりもたらされる脱臭効果及び抗菌効果が弱められる。このため、溶液制御部172は、洗剤情報が表している洗剤のpHが高い場合には、弱酸性溶液の供給量又は濃度が高くなるように、溶液供給部200又は濃度調整部210を制御する。この場合、供給された弱酸性溶液の一部が洗剤によって中和されても、脱臭効果及び抗菌効果を得るのに十分な量の弱酸が、中和されることなく、衣類101上に残り得る。一方、洗剤が中性である場合には、弱酸性溶液と洗剤との中和作用は生じない。このため、溶液制御部172は、洗剤情報が表している洗剤のpHが低い場合には、比較的小さな供給量又は比較的低い濃度で弱酸性溶液が供給される。この場合、弱酸の使用量が抑制される。
 (第5実施形態)
 (構成)
 第1実施形態乃至第4実施形態では、弱酸性溶液は、すすぎ工程の後の脱水工程又は乾燥工程において供給されている。代替的に、弱酸性溶液は、すすぎ工程の終盤において供給されてもよい。弱酸性溶液がすすぎ工程において供給される場合には、洗濯槽126に水が貯留されているので、弱酸性溶液を水中で拡散すればよく、弱酸性溶液を霧状にしなくてもよい。この場合、洗濯機100は、図16に示すように構成され得る。
 図16は、第5実施形態の洗濯機100の構成を示す概略図である。図16に示す洗濯機100では、供給機203、ポンプ202及び溶液流路201は設けられておらず、溶液供給部200は、図2に示す弱酸性剤収容部136と分配弁183とによって構成される。弱酸性剤収容部136の排出口139には、給水経路130の下流部分が接続されている。弱酸性剤収容部136内の弱酸性剤は、分配弁183及び給水弁131が開くと、給水経路130の下流部分及び水槽112の給水口116を通じて水とともに水槽112内に供給される。第5実施形態では、第1実施形態乃至第4実施形態と異なる部分を中心に説明し、第1実施形態乃至第4実施形態と同じ部分については詳細な説明は省略し、第1実施形態乃至第4実施形態の説明を援用する。
 (動作)
 図17は、すすぎ工程における弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。すすぎ工程では、図17に示すように、洗濯槽126へ給水する給水期間、洗濯槽126内の水中で衣類101を攪拌する攪拌期間及び洗濯槽126から排水する排水期間が複数設けられている。給水期間、攪拌期間及び排水期間が順次繰り返されることにより、衣類101に付着している洗剤及び汚れが洗濯槽126内の水中にすすぎ落とされる。
 詳細には、すすぎ工程の最初の給水期間から最後から3番目の給水期間までの給水期間において、主制御部171は、給水弁131及び分配弁181を開いて、水を洗濯槽126に供給し、水が洗濯槽126に貯められる。これらの給水期間の後の攪拌期間では、主制御部171は、駆動部121を作動させる。この結果、洗濯槽126内の衣類101は、攪拌され、衣類101に付着している洗剤及び汚れが洗濯槽126内の水中にすすぎ落とされる。これらの攪拌期間の後の排水期間では、主制御部171は、排水弁142を開き、衣類101からすすぎ落とされた洗剤及び汚れを含んだ水が洗濯槽126から排出される。
 最後から2番目の給水期間では、主制御部171は、給水弁131及び分配弁182を開いて、柔軟剤を含んだ水を洗濯槽126に供給する。なお、柔軟剤は、一般的に高い粘度を有し、洗濯槽126内の水の中で拡散しにくい性質を有している。したがって、最後から2番目の給水期間における給水量は、他の給水期間における給水量よりも大きな値に設定されている。この結果、洗濯槽126内には、多量の水が貯留される。
 柔軟剤が供給された後の攪拌期間において、主制御部171は、駆動部121を作動させる。この結果、柔軟剤は、高い粘度を有していても、洗濯槽126内の多量の水の中で拡散し衣類101の様々な部分に付着し得る。この攪拌期間の後の排水期間において、排水弁142を開き、洗濯槽126からの排水が実行される。
 最後の給水期間では、主制御部171は、給水弁131を開くとともに弱酸性溶液の供給を溶液制御部172に指示する。溶液制御部172は、主制御部171からの指示に応じて分配弁183を開く。この結果、水は、弱酸性剤収容部136を通過して、洗濯槽126内に流入する。すなわち、弱酸性溶液が、洗濯槽126に供給される。
 弱酸性剤収容部136に収容される弱酸が、リンゴ酸、クエン酸、リン酸及び/又はシュウ酸である場合、弱酸性溶液の粘度は、一般的な柔軟剤の粘度ほどは高くならない。したがって、弱酸性溶液を拡散させるために必要とされる洗濯槽126内での貯水量は、柔軟剤を拡散させるために必要とされる貯水量ほどは大きくない。このため、最後の給水期間では、柔軟剤が供給されたときの洗濯槽126内の貯水量よりも少量の貯水量となるように給水弁131及び分配弁183の開期間が設定されている。好ましくは、弱酸性溶液を洗濯槽126内で拡散するのに必要とされる水が洗濯槽126内に貯められた時点で、給水弁131及び分配弁183が閉じられる。
 最後の給水期間の後の攪拌期間では、駆動部121は、主制御部171の制御下で作動し、ドラム120を回転させる。この結果、衣類101は、比較的少量の水内で攪拌される。この間、弱酸性溶液は、少量の水内で拡散しつつ、衣類101の様々な部分に付着する。攪拌期間が終わると、最後の排水期間において洗濯槽126内の水が排出される。
 最後の給水期間における給水量は、上述の如く小さいので、最後の排水期間における排水量も小さい。したがって、最後の排水期間において水とともに排出される弱酸は少量である。このため、過度に多くの弱酸性溶液を供給しなくとも、衣類101に脱臭効果及び抗菌効果を付与することができる。なお、柔軟剤の粘度が、弱酸性溶液を拡散させるのに必要とされる貯水量に等しい貯水量で拡散し得るほど低ければ、柔軟剤の供給時における給水量は、弱酸性溶液の供給時における給水量よりも高くなくてもよい。
 第5実施形態においても、弱酸性溶液は、柔軟剤の供給タイミングとは異なるタイミングで洗濯槽126に供給されている。すなわち、主制御部171は、除汚工程において、具体的には、除汚工程における洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に、柔軟剤が洗濯槽126へ供給されるように、柔軟剤供給部192を制御する。特に、本実施形態では、洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に、柔軟剤の洗濯槽126への供給が完了している。また、溶液制御部172は、除汚工程において、最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する。具体的には、柔軟剤は、最後から2番目の給水期間に供給されており、弱酸性溶液は、最後の給水期間に供給されている。このため、柔軟剤が陽イオン界面活性剤を含んでいても、弱酸性溶液が衣類101への柔軟剤の付着を妨げることはない。
 (効果等)
 第5実施形態に係る一の局面に係る洗濯機100は、第1実施形態乃至第4実施形態と同様に、衣類101を収容可能に構成された洗濯槽126と、洗濯槽126内の衣類101が動くように洗濯槽126を駆動する駆動部121と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126に給水する給水部125と、洗濯槽126から排水する排水部143と、を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126へ給水することと、衣類101が動くように洗濯槽126を駆動することと、汚れを含んだ水を洗濯槽126から排出することと、を複数回行い、衣類101から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、給水部125、排水部143及び駆動部121を制御する主制御部171を備えている。また、洗濯機100は、洗濯槽126内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部200と、除汚工程における給水部125による洗濯槽126への最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する溶液制御部172と、を備えている。
 上述の構成において、溶液制御部172は、すすぎ工程の終盤において弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給してもよい。
 この構成により、洗濯機100は、洗濯槽126に貯留された水に弱酸性溶液を拡散すればよく、弱酸性溶液を霧状にしなくてもよい。このため、第5実施形態では、第1実施形態乃至第4実施形態のように、溶液流路201、ポンプ202及び供給機203を設ける必要がなく、洗濯機100の構成が簡略化される。
 上述の構成において、洗濯機100は、第1実施形態乃至第4実施形態と同様に、柔軟剤を洗濯槽126へ供給可能に構成された柔軟剤供給部192を更に備えていてもよい。主制御部171は、除汚工程における洗濯槽126への最後の給水の開始前の排水前に柔軟剤が洗濯槽126へ供給されるように、柔軟剤供給部192を制御してもよい。溶液制御部172は、最後の給水の開始以後に、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御してもよい。
 上述の構成において、洗濯機100は、第1実施形態乃至第4実施形態と同様に、弱酸性溶液よりも高い粘度の柔軟剤を洗濯槽126へ供給可能に構成された柔軟剤供給部192を更に備えていてもよい。溶液制御部172は、除汚工程において弱酸性溶液が供給されるように溶液供給部200を制御してもよい。主制御部171は、最後の給水の開始前に、柔軟剤が洗濯槽126に供給されるように、柔軟剤供給部192を制御してもよい。また、主制御部171は、洗濯槽126への柔軟剤の供給時における洗濯槽126内の貯水量が、洗濯槽126への弱酸性溶液の供給時における洗濯槽126内の貯水量よりも多くなるように給水部125を制御してもよい。
 (第6実施形態)
 第1実施形態乃至第5実施形態では、除汚工程は、洗い工程とすすぎ工程とを含んでいる。代替的に、除汚工程は、洗い工程のみであってもよい。この場合、弱酸性溶液は、洗い工程の終盤に供給されてもよい。たとえば、使用者が衣類101を水洗いすることを望む場合には、使用者は、洗い工程のみを洗濯機100に実行させる運転モードを選択するように操作パネル180を操作し得る。あるいは、使用者が洗濯機100を用いて衣類101を消毒する処理のみを望む場合には、たとえば、洗剤の代わりに、消毒剤を洗剤収容部134に収容した状態で、使用者が洗い工程のみを洗濯機100に実行させる運転モードを選択することも想定される。更には、電解次亜水又は洗濯用のマグネシウムを含んだ水で衣類101を洗うことができるように洗濯機100が構成されていれば、すすぎ工程は必要とされず、洗濯機100の動作は、洗い工程で終了し得る。第6実施形態では、使用者が洗い工程のみを洗濯機100に実行させる運転モードを選択して、衣類101を水洗いするときにおける弱酸性溶液の供給タイミングを説明する。なお、第6実施形態では、第1実施形態乃至第5実施形態と異なる部分を中心に説明し、第1実施形態乃至第5実施形態と同じ部分については詳細な説明は省略し、第1実施形態乃至第5実施形態の説明を援用する。
 (動作)
 図18~図20は、洗い工程における弱酸性溶液の供給タイミングを表す図である。主制御部171は、洗い工程を開始する前に、図18に示すように、時間間隔を空けて複数の叩き洗い期間を設定する。また、主制御部171は、これらの叩き洗い期間の間において洗濯槽126からの排水及び洗濯槽126への給水が行われるように、排水期間及び給水期間を設けている。
 上述の設定により、洗い工程が開始されると、洗濯槽126への給水、洗濯槽126内での叩き洗い及び洗濯槽126からの排水が順次繰り返される。最後の給水期間において洗濯槽126への給水が開始されると、主制御部171は、溶液制御部172へ弱酸性溶液の供給を指示する。溶液制御部172は、主制御部171からの指示に応じて、溶液供給部200に弱酸性溶液を洗濯槽126内の洗濯槽126に供給させる。すなわち、除汚工程である洗い工程における洗濯槽126への最後の給水の開始以後に、溶液制御部172は、弱酸性溶液を洗濯槽126内に供給するように、溶液供給部200を制御する。その後、最後の叩き洗い期間において、衣類101は、弱酸性溶液を含んだ水内で叩き洗いされる。叩き洗いが所定期間実行された後、最後の排水期間において弱酸性溶液を含んだ水が洗濯槽126から排出される。
 図18に示す動作パターンでは、弱酸性溶液は、最後の給水期間において供給されるので、弱酸性溶液が最後の給水期間の前に洗濯槽126に供給される場合と比べて、洗濯槽126から排出される弱酸性溶液の量は少なくなる。
 図18に示す動作パターンでは、弱酸性溶液は、最後の給水期間において洗濯槽126に供給されている。代替的に、弱酸性溶液は、図19に示すように、洗い工程における最後の給水期間の後の最後の叩き洗い期間において洗濯槽126へ供給されてもよい。あるいは、弱酸性溶液は、図20に示すように、洗い工程(つまり除汚工程)を完了した後に洗濯槽126へ供給されてもよい。
 第1実施形態乃至第6実施形態では、洗濯機100は、回転ドラム式の洗濯機として構成されている。代替的に、洗濯機100は、縦型洗濯機として構成されてもよい。この場合、弱酸性溶液の供給時における衣類101の攪拌は、パルセータによって実行され得る。
 以上のように、本開示における技術の例示として、第1実施形態乃至第6実施形態を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施形態にも適用できる。また、上述の第1実施形態乃至第6実施形態で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施形態とすることも可能である。
 また、以上の実施形態で説明した構成要素の任意の組合せ、本開示の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本開示の態様として有効である。
 本開示は、家庭用や業務用の各種洗濯機に適用可能である。具体的には、たとえば、ドラム式洗濯機、縦型洗濯機及び二槽式洗濯機などに本開示は好適である。
 100  洗濯機
 101  衣類
 110  筐体
 111  扉部
 112  水槽
 113  シール部材
 114  サスペンション機構
 115  開口部
 116  給水口
 117  排水口
 118  給気口
 119  排気口
 120  ドラム
 121  駆動部
 123  バッフル部
 124  小孔
 125  給水部
 126  洗濯槽
 127  処理剤供給部
 130  給水経路
 131  給水弁
 134  洗剤収容部
 135  柔軟剤収容部
 136  弱酸性剤収容部
 137  排出口
 138  排出口
 139  排出口
 140  排水経路
 141  フィルタ部
 142  排水弁
 143  排水部
 150  風路
 151  気流生成部
 152  除湿部
 153  加熱部
 160  取得部
 161  回転検出部
 162  水量検出部
 170  制御器
 171  主制御部
 172  溶液制御部
 180  操作パネル
 181  分配弁
 182  分配弁
 183  分配弁
 191  洗剤供給部
 192  柔軟剤供給部
 200  溶液供給部
 201  溶液流路
 202  ポンプ
 203  供給機
 204  溶液タンク
 210  濃度調整部
 211  スクリューフィーダ
 212  本体部
 213  モータ
 214  貯剤部
 215  接続管
 261  入力ボタン
 262  入力ボタン
 263  入力ボタン
 264  ディスプレイ
 265  操作ボタン
 266  カーソル

Claims (18)

  1.  衣類を収容可能に構成された洗濯槽と、
     前記洗濯槽内の前記衣類が動くように前記洗濯槽を駆動する駆動部と、
     前記洗濯槽に給水する給水部と、
     前記洗濯槽から排水する排水部と、
     前記洗濯槽へ給水することと、前記衣類が動くように前記洗濯槽を駆動することと、汚れを含んだ水を前記洗濯槽から排出することと、を複数回行い、前記衣類から汚れを落とす除汚工程が実行されるように、前記給水部、前記排水部及び前記駆動部を制御する主制御部と、
     前記洗濯槽内に弱酸性溶液を供給する溶液供給部と、
     前記除汚工程における前記給水部による前記洗濯槽への最後の給水の開始以後に、前記弱酸性溶液を前記洗濯槽内に供給するように、前記溶液供給部を制御する溶液制御部と、を備えている、洗濯機。
  2.  前記溶液制御部は、前記主制御部が前記除汚工程を完了した後に、前記弱酸性溶液を前記洗濯槽内に供給する、請求項1に記載の洗濯機。
  3.  前記溶液供給部は、前記弱酸性溶液を霧状にした状態で前記洗濯槽内に前記弱酸性溶液を供給するように構成されている、請求項2に記載の洗濯機。
  4.  前記主制御部は、前記溶液供給部が前記弱酸性溶液を供給している間、前記洗濯槽内で前記衣類が動くように前記駆動部を制御する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の洗濯機。
  5.  前記弱酸性溶液は、弱酸と弱酸の塩とが混合された緩衝溶液を含んでいる、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の洗濯機。
  6.  柔軟剤を前記洗濯槽へ供給可能に構成された柔軟剤供給部を更に備え、
     前記主制御部は、前記除汚工程における前記洗濯槽への前記最後の給水の開始前の排水前に前記柔軟剤が前記洗濯槽へ供給されるように、前記柔軟剤供給部を制御し、
     前記溶液制御部は、前記最後の給水の開始以後に、前記弱酸性溶液を前記洗濯槽内に供給するように、前記溶液供給部を制御する、請求項1に記載の洗濯機。
  7.  柔軟剤を前記洗濯槽へ供給可能に構成された柔軟剤供給部を更に備え、
     前記主制御部は、前記除汚工程において前記柔軟剤が前記洗濯槽へ供給されるように、前記柔軟剤供給部を制御し、
     前記溶液制御部は、前記主制御部が前記除汚工程を完了した後に、前記弱酸性溶液を前記洗濯槽内に供給するように、前記溶液供給部を制御する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の洗濯機。
  8.  前記弱酸性溶液よりも高い粘度の柔軟剤を前記洗濯槽へ供給可能に構成された柔軟剤供給部を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記除汚工程において前記弱酸性溶液が供給されるように前記溶液供給部を制御し、
     前記主制御部は、
      前記最後の給水の開始前に、前記柔軟剤が前記洗濯槽に供給されるように、前記柔軟剤供給部を制御し、
      前記洗濯槽への前記柔軟剤の供給時における前記洗濯槽内の貯水量が、前記洗濯槽への前記弱酸性溶液の供給時における前記洗濯槽内の貯水量よりも多くなるように前記給水部を制御する、請求項1に記載の洗濯機。
  9.  前記洗濯槽へ洗剤を供給可能に構成された洗剤供給部を更に備え、
     前記主制御部は、前記除汚工程における前記洗濯槽への前記最後の給水の開始前の排水前に前記洗剤が前記洗濯槽へ供給されるように、前記洗剤供給部を制御し、
     前記溶液制御部は、前記最後の給水の開始以後に、前記弱酸性溶液を前記洗濯槽内に供給するように、前記溶液供給部を制御する、請求項1に記載の洗濯機。
  10.  前記洗濯槽へ洗剤を供給可能に構成された洗剤供給部を更に備え、
     前記主制御部は、前記除汚工程において前記洗剤が前記洗濯槽へ供給されるように、前記洗剤供給部を制御し、
     前記溶液制御部は、前記主制御部が前記除汚工程を完了した後に、前記弱酸性溶液を前記洗濯槽内に供給するように、前記溶液供給部を制御する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の洗濯機。
  11.  前記衣類の重量に関する重量情報を取得する取得部を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記重量情報が表している前記重量が所定の重量値よりも大きい場合には、前記所定の重量値よりも小さい場合の供給量よりも大きな供給量で前記弱酸性溶液が供給されるように、前記溶液供給部を制御する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の洗濯機。
  12.  前記衣類の重量に関する重量情報を取得する取得部と、
     前記弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部と、を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記重量情報が表している前記重量が所定の重量値よりも大きい場合には、前記所定の重量値よりも小さい場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、前記濃度調整部を制御する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の洗濯機。
  13.  前記衣類の吸水能力に関する吸水能情報を取得する取得部を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記衣類が所定の吸水能力を有していることを前記吸水能情報が表している場合には、前記衣類の吸水能力が前記所定の吸水能力よりも低いことを前記吸水能情報が表している場合の供給量よりも大きな供給量で前記弱酸性溶液が供給されるように、前記溶液供給部を制御する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の洗濯機。
  14.  前記衣類の吸水能力に関する吸水能情報を取得する取得部と、
     前記弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部と、を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記衣類が所定の吸水能力を有していることを前記吸水能情報が表している場合には、前記衣類の吸水能力が前記所定の吸水能力よりも低いことを前記吸水能情報が表している場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、前記濃度調整部を制御する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の洗濯機。
  15.  前記衣類の使用態様ごとに区分けされた前記衣類の種類に関する衣類種情報を取得する取得部を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記衣類種情報が肌に接する使用態様で用いられる種類の前記衣類を表している場合には、前記衣類種情報が肌に接触しない使用態様で用いられる種類の前記衣類を表している場合の供給量よりも大きな供給量で前記弱酸性溶液が供給されるように、前記溶液供給部を制御する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の洗濯機。
  16.  前記衣類の使用態様ごとに区分けされた前記衣類の種類に関する衣類種情報を取得する取得部と、
     前記弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部と、を更に備え、
     前記溶液制御部は、前記衣類種情報が肌に接する使用態様で用いられる種類の前記衣類を表している場合には、前記衣類種情報が肌に接触しない使用態様で用いられる種類の前記衣類を表している場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、前記濃度調整部を制御する、請求項1乃至10のいずれか1項に記載の洗濯機。
  17.  前記洗濯槽へ洗剤を供給するように構成された洗剤供給部と、
     前記洗剤のpHに関する洗剤情報を取得する取得部と、を更に備え、
     前記主制御部は、前記除汚工程において前記洗濯槽へ前記洗剤が供給されるように前記洗剤供給部を制御し、
     前記溶液制御部は、前記洗剤情報が表しているpHが所定のpH値よりも高い場合には、前記洗剤情報が表しているpHが前記所定のpH値よりも低い場合の供給量よりも大きな供給量で前記弱酸性溶液が供給されるように、前記溶液供給部を制御する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の洗濯機。
  18.  前記洗濯槽へ洗剤を供給するように構成された洗剤供給部と、
     前記洗剤のpHに関する洗剤情報を取得する取得部と、
     前記弱酸性溶液中の弱酸の濃度を調整する濃度調整部と、を更に備え、
     前記主制御部は、前記除汚工程において前記洗濯槽へ前記洗剤が供給されるように前記洗剤供給部を制御し、
     前記溶液制御部は、前記洗剤情報が表しているpHが所定のpH値よりも高い場合には、前記洗剤情報が表しているpHが前記所定のpH値よりも低い場合の濃度よりも弱酸の濃度が高くなるように、前記濃度調整部を制御する、請求項1乃至8のいずれか1項に記載の洗濯機。
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