JP2011144559A - Faucet system - Google Patents

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JP2011144559A JP2010006275A JP2010006275A JP2011144559A JP 2011144559 A JP2011144559 A JP 2011144559A JP 2010006275 A JP2010006275 A JP 2010006275A JP 2010006275 A JP2010006275 A JP 2010006275A JP 2011144559 A JP2011144559 A JP 2011144559A
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Shinichi Ota
慎一 太田
Kohei Kitagawa
浩平 北川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a faucet system which allows a user to reduce a chance of using hot/cold mixed water unconsciously when using a single lever faucet or a thermostat type faucet, which provides cold water without changing the position of an operation lever for the single lever faucet and the position of a temperature adjustment knob for the thermostat faucet, and which dispenses with operation of the temperature adjustment knob or the like again in using the hot/cold mixed water after pouring the cold water. <P>SOLUTION: A second water stop valve is provided only for hot water side piping, apart from the water stop valve provided to the single lever faucet or the thermostat faucet, and the operating section of a second water stop valve is set to the faucet body or near the faucet body. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、水栓システムに係り、特に一次側の湯(以下湯という)、一次側の水(以下冷水という)を混合する水栓システムにおいて、混合前の湯の供給配管(以下湯側配管という)の湯の供給断続を容易に行うための技術に関する。   The present invention relates to a faucet system, and in particular, in a faucet system for mixing primary hot water (hereinafter referred to as hot water) and primary side water (hereinafter referred to as cold water), hot water supply piping before mixing (hereinafter referred to as hot water side piping). It relates to a technology for easily performing intermittent hot water supply.

従来より、容易に湯冷水混合ができる水栓の代表的なものとしてシングルレバー水栓とサーモスタット式水栓(以下サーモ水栓という)があり、シングルレバー水栓においては、操作レバーを操作することにより、吐水と止水の切り替え及び吐水流量調節と温度調節が可能となっており、また、サーモ水栓においては、温度調節ツマミを操作することにより温度調節、吐止水ツマミを操作することにより吐水と止水の切り替え及び吐水流量調節が可能となっている。
給湯器とこれらの水栓を組み合わせることにより、シングルレバー水栓においては操作レバーを、サーモ水栓においては温度調節ツマミを操作することにより容易に温度調節が可能である。しかし、シングルレバー水栓においては操作レバーの、サーモ水栓においては温度調節ツマミの位置に対応する割合で常に湯と冷水が混合されているため、水栓を使用する時、使用者が意識して前記温度調節ツマミ等の位置を変えない限り、前使用者が調節した割合で湯と冷水が混合されることになる。これは、使用者が湯冷水混合水ではなく冷水のみの使用で済む場合にも、前使用者が湯冷水混合水を使っていたら、意識せず湯冷水混合水を使うことになり、熱エネルギーのロスにつながる。
Conventionally, there are a single lever faucet and a thermostat type faucet (hereinafter referred to as a thermo faucet) as representatives of faucets that can be easily mixed with hot and cold water, and the operation lever is operated in the single lever faucet. With this, it is possible to switch between water discharge and water stop, and to adjust the water discharge flow rate and temperature, and in the thermo faucet, by operating the temperature adjustment knob, the temperature adjustment knob and the water discharge knob can be operated. Switching between water discharge and water stop and adjustment of water discharge flow rate are possible.
By combining the water heater and these faucets, the temperature can be easily adjusted by operating the operation lever in the single lever faucet and the temperature adjustment knob in the thermo faucet. However, hot water and cold water are always mixed at a ratio corresponding to the position of the control lever for the single lever faucet and the position of the temperature control knob for the thermo faucet, so the user is conscious when using the faucet. Unless the position of the temperature control knob or the like is changed, hot water and cold water are mixed at a rate adjusted by the previous user. Even if the user only needs to use cold water instead of hot / cold water, if the previous user uses hot / cold water, he / she will use the hot / cold water without being aware of it. Lead to loss.

そこで、意識せず湯冷水混合水を使うことがないような水栓として、特許文献1には、「操作レバーと、当該操作レバーの水平回動操作によって水と湯の混合割合を変更するとともに、前記操作レバーの上下回動操作によって吐水量を変更する弁機構とを備える湯水混合水栓において、前記弁機構は、前記操作レバーが正面を向いた位置で水の混合割合を100%にするとともに前記操作レバーが正面位置から後方へ水平回動するにつれて水の混合割合を減少させるように設定されており、かつ前記操作レバーを正面位置へ水平戻り回動させるように付勢する付勢手段と、吐水量が零以外になる前記操作レバーの上下回動位置において、前記付勢手段の付勢力に抗して前記操作レバーを一定以上の抵抗力で係止する係止手段とを備える湯水混合水栓。」が開示されている。   Therefore, as a faucet that does not use water / cold water mixed water unconsciously, Patent Document 1 states that “the operation lever and the mixing ratio of water and hot water are changed by the horizontal rotation operation of the operation lever. In the hot and cold water mixing faucet provided with a valve mechanism for changing the water discharge amount by the up and down rotation operation of the operation lever, the valve mechanism makes the water mixing ratio 100% at a position where the operation lever faces the front. And an urging means configured to reduce the mixing ratio of water as the operating lever rotates horizontally from the front position to the rear, and urges the operating lever to rotate horizontally back to the front position. And a locking means for locking the operation lever with a resistance force of a certain level or more against the urging force of the urging means at a vertically rotating position of the operation lever where the water discharge amount is other than zero. Mixed Faucet. "Is disclosed.

特開2008−127739号公報JP 2008-127739 A

前記のようにシングルレバー水栓、サーモ水栓の使用時に、使用者が意識せず湯冷水混合水を使う場合があり、熱エネルギーのロスにつながっている。これに対し、特許文献1に開示されている方法では、使用者が止水操作時、常に操作レバーが冷水側に戻ってしまい、次の吐水時に再度温度調節をする必要があり、温度調節をする間に湯冷水混合水をたれ流し、水や熱エネルギーのロスにつながるという問題があった。文献1では、シングルレバー水栓にのみ言及しているが、仮に止水操作時自動的にサーモ水栓の温度調節ツマミを最低温度側に戻すような機構にしたとしても、次の吐水時に再度温度調節ツマミの操作が必要になる。
また、通常のシングルレバー水栓やサーモ水栓を使ったシステムでは、給湯器から水栓までの配管の中の湯は、止水後、次の吐水までに時間がある時は、冷めてしまい、例えば使用者が簡単な手洗い等、短時間の使用時には、湯冷水混合水、即ち熱エネルギーを使っているということを認識しない内に使用が終わってしまうという問題があった。
As described above, when a single lever faucet or a thermo faucet is used, the user may use the mixed water of hot and cold water without being aware of it, which leads to a loss of heat energy. On the other hand, in the method disclosed in Patent Document 1, when the user stops the water operation, the operation lever always returns to the cold water side, and it is necessary to adjust the temperature again at the next water discharge. In the meantime, there was a problem that the mixture of hot and cold water was dripped, leading to loss of water and heat energy. Reference 1 refers only to the single lever faucet, but even if the mechanism is such that the temperature control knob of the thermo faucet is automatically returned to the minimum temperature side at the time of water stoppage, it will be reapplied at the next water discharge. Operation of the temperature control knob is required.
Also, in a system using a normal single lever faucet or thermo faucet, the hot water in the pipe from the water heater to the faucet will be cooled if there is time before the next water discharge after the water stops. For example, when the user uses the hand for a short time, such as hand washing, there is a problem that the use ends without recognizing that the mixture of hot and cold water, that is, heat energy is used.

そこで、本発明の目的は、シングルレバー水栓、サーモ水栓の使用時に、使用者が意識せず湯冷水混合水を使うことを少なくするとともに、シングルレバー水栓においては操作レバーの、サーモ水栓においては温度調節ツマミの位置を変えなくても冷水のみが得られ、冷水を出した後、湯冷水混合水を使う時、再度温度調節ツマミ等を操作する必要がない水栓システムを提供することにある。   Accordingly, an object of the present invention is to reduce the use of hot / cold water mixed water without the user's awareness when using a single lever faucet or a thermo faucet. Provided with a faucet system that only cold water can be obtained without changing the position of the temperature control knob in the stopper, and it is not necessary to operate the temperature control knob or the like again when using cold / water mixed water after discharging cold water. There is.

上記課題を解決するため、本発明の水栓システムは、水栓本体に湯、冷水を混合し、吐水、止水を行う止水弁を備えたシングルレバー水栓、またはサーモ水栓を使用した湯冷水混合水栓システムであって、湯側配管のみに水栓本体の止水弁とは別の第2の止水弁(以下湯元弁という)を設け、該湯元弁の操作部を水栓を使用している姿勢で操作出来る水栓本体、または水栓近傍位置に設置したことを特徴としている。
上記構成によれば、水栓使用中に前記湯元弁を操作開閉することにより、シングルレバー水栓においては操作レバーを、サーモ水栓においては温度調節ツマミを操作することなく、冷水の使用ができる。これにより、湯冷水混合水使用中に冷水を得たい時、容易に冷水が得られ、再度湯冷水混合水を得たい時に改めて温度調節をする必要がない。また、ある人が前記湯元弁を閉にしておけば、別の使用者が意識せず湯冷水混合水を使用しない状態にできる。そして、前記別の使用者が湯冷水混合水を使用したい場合には、前記湯元弁を開にすれば、容易に湯冷水混合水が得られる。さらに、シングルレバー水栓の操作レバーは使い勝手がよいように、通常、湯と冷水が同量程度混合される位置が使用者に近い位置に配置され、冷水を得る位置は使用者から最も遠い位置に配置されるため、冷水を使用する場合は、使い勝手の悪い操作レバー位置で使用することになるが、本発明の水栓システムにおいては、前記湯元弁を閉にすれば、使い勝手がよい操作レバー位置で使用することができる。
In order to solve the above problems, the faucet system of the present invention uses a single lever faucet or a thermo faucet equipped with a water shutoff valve that mixes hot water and cold water into the faucet body to discharge and stop water. A hot / cold water mixing faucet system, in which a second water stop valve (hereinafter referred to as a hot water source valve) separate from the water stop valve of the faucet body is provided only on the hot water side pipe, It is characterized in that it is installed in the faucet body that can be operated in the posture using the or near the faucet.
According to the above configuration, by operating and opening the hot water valve while using the faucet, cold water can be used without operating the operating lever in the single lever faucet and the temperature control knob in the thermo faucet. . Thereby, when it is desired to obtain cold water while using the hot / cold water mixed water, cold water can be easily obtained, and there is no need to adjust the temperature again when it is desired to obtain the hot / cold water mixed water again. Moreover, if a certain person closes the said hot water source valve, it can be made into the state which does not use a hot / cold water mixed water without another user being conscious. When the other user wants to use the hot / cold water mixed water, the hot / cold water mixed water can be easily obtained by opening the hot water source valve. In addition, the operation lever of the single lever faucet is usually located close to the user so that the same amount of hot water and cold water are mixed, and the position to obtain cold water is the farthest from the user. Therefore, when cold water is used, it is used at the position of the operation lever that is inconvenient to use. However, in the faucet system of the present invention, if the hot water source valve is closed, the operation lever is easy to use. Can be used in position.

また、前記湯元弁は操作部が水栓本体に設置されたことを特徴としている。
上記構成によれば、水栓本体に湯元弁の操作部が設置されているため、コンパクトな構成とすることができる。
Further, the hot water source valve is characterized in that an operation portion is installed in a faucet body.
According to the said structure, since the operation part of the hot water valve is installed in the faucet body, it can be set as a compact structure.

さらに、前記湯元弁は操作部が水栓本体が取付けられている機器の表面に設置されたことを特徴としている。
上記構成によれば、水栓本体が取付けられている機器の表面に湯元弁の操作部が設置されているため、専用の水栓が不要であり、使い勝手のよい位置に前記操作部を取付けることができる。
Further, the hot water valve is characterized in that the operation part is installed on the surface of the device to which the faucet body is attached.
According to the above configuration, since the operation part of the hot water valve is installed on the surface of the device to which the faucet body is attached, a dedicated faucet is unnecessary, and the operation part is attached at a convenient position. Can do.

さらに、前記湯元弁は操作部が水栓本体と水栓本体が取付けられる機器の水栓取付面との間に取付けられた台座に設置されたことを特徴としている。
上記構成によれば、専用の水栓が不要であり、水栓本体が取付けられている機器に操作部取付け用の穴を開けることなく、操作部を取付けることができる。
Furthermore, the hot water source valve is characterized in that the operation part is installed on a pedestal attached between the faucet body and the faucet attachment surface of the device to which the faucet body is attached.
According to the above configuration, a dedicated water faucet is not required, and the operating portion can be attached without opening a hole for attaching the operating portion to the device to which the faucet body is attached.

さらに、前記湯元弁が電磁弁であり、開閉操作信号を有線または無線で送ることを特徴としている。
上記構成によれば、前記湯元弁が電磁弁であるため、開閉操作信号を有線または無線で確実に送ることができる。
Furthermore, the hot water source valve is an electromagnetic valve, and an open / close operation signal is transmitted by wire or wirelessly.
According to the above configuration, since the hot water source valve is an electromagnetic valve, the open / close operation signal can be reliably transmitted by wire or wirelessly.

また、前記操作部の操作力をレリースワイヤで伝達し、前記湯元弁を開閉させることを特徴としている。
上記構成によれば、前記湯元弁を遠隔操作で確実に開閉することができる。
Further, the operation force of the operation unit is transmitted by a release wire, and the hot water valve is opened and closed.
According to the said structure, the said hot water source valve can be reliably opened and closed by remote control.

第1実施形態の態様を示す概略図である。It is the schematic which shows the aspect of 1st Embodiment. 第2実施形態の態様を示す概略図である。It is the schematic which shows the aspect of 2nd Embodiment. 第3実施形態の態様を示す概略図である。It is the schematic which shows the aspect of 3rd Embodiment. 第4実施形態の態様を示す概略図である。It is the schematic which shows the aspect of 4th Embodiment. シングルレバー水栓の操作レバー位置と温度調節の関係を示す図である。It is a figure which shows the relationship between the operation lever position of a single lever faucet, and temperature control. 第3実施形態の操作部側の断面詳細図である。It is a cross-sectional detailed drawing by the side of the operation part of 3rd Embodiment. 開時の湯元弁の断面詳細図である。It is a cross-sectional detail drawing of the hot water source valve at the time of opening. 閉時の湯元弁の断面詳細図である。It is a cross-sectional detail drawing of the hot water source valve when closed.

次に本発明の好適な実施形態を図面を参照して説明する。
図1は、第1実施形態の態様を示す概略図であり、シングルレバー水栓を使用した水栓システムを示す。
カウンター11に設けられたシンク12の奥側に水栓本体13が取付けられている。
水栓本体13は、水平方向に回動可能に支持されている吐水管15を有しており、操作レバー14を操作することにより、吐水と止水の切り替え及び吐水流量調節と温度調節が可能となっている。また、吐水管15の先端には、吐水口16が設けられている。水栓の一次側の湯側配管18、冷水側配管19には、通常、水圧に応じた流量調節及び点検時の止水のためそれぞれ半固定止水弁20が取付けられている。
Next, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic view showing an aspect of the first embodiment, and shows a faucet system using a single lever faucet.
A faucet body 13 is attached to the back side of the sink 12 provided in the counter 11.
The faucet body 13 has a water discharge pipe 15 supported so as to be rotatable in the horizontal direction, and by operating the operation lever 14, switching between water discharge and water stop, water discharge flow rate adjustment, and temperature adjustment are possible. It has become. Further, a water discharge port 16 is provided at the tip of the water discharge pipe 15. A semi-fixed water stop valve 20 is usually attached to the hot water side pipe 18 and the cold water side pipe 19 on the primary side of the faucet for adjusting the flow rate according to the water pressure and for stopping water at the time of inspection.

シングルレバー水栓は図5に示すように、通常操作レバー14を左右に操作することにより温度調節が可能となっており、左一杯回転位置25で湯がほぼ100%、右一杯回転位置26で冷水がほぼ100%、その間は徐々に混合率が変化し、中間位置27で湯と冷水がほぼ半々の割合で混合する。また、操作レバー14を上に上げると吐水、下に下げると止水ができ、最大吐水と止水の間で流量調節ができる。   As shown in FIG. 5, the temperature of the single lever faucet can be adjusted by operating the normal operation lever 14 to the left and right. The hot water is almost 100% at the left full rotation position 25 and the right full rotation position 26. Cold water is almost 100%, and the mixing ratio gradually changes during that time, and hot water and cold water are mixed at an intermediate position 27 at a ratio of almost half. Further, when the operation lever 14 is raised, water can be discharged, and when it is lowered, water can be stopped, and the flow rate can be adjusted between the maximum water discharge and the water stop.

本発明の水栓システムは、前記水栓システムの構成に加え、湯側配管18に湯元弁21を設け、水栓本体13に湯元弁21の操作部22が設置されていて、操作部22の開閉操作を湯元弁21に伝達する手段23が設けられている。   In the faucet system of the present invention, in addition to the configuration of the faucet system, a hot water source valve 21 is provided in the hot water side pipe 18, and an operation part 22 of the hot water source valve 21 is installed in the faucet body 13. A means 23 for transmitting the opening / closing operation to the hot water source valve 21 is provided.

そのため、従来の水栓システムでは、冷水を使う場合は、操作レバー14を身体から遠い右一杯の回転位置26で吐止水操作、流量調節操作を行う必要があり、使い勝手が悪く、また、冷水を使用後、再度湯冷水混合水を使う場合、所望の温度の湯冷水混合水位置に操作レバー14を調節するために時間がかかり、調節中の湯冷水混合水、熱エネルギーのロスがあった。さらに、使用後、使い勝手のよい中間位置27付近に操作レバーがあることが多く、特に意識しないと、自然に湯冷水混合水を使ってしまうことになり、熱エネルギーのロスにつながっていた。   Therefore, in the conventional faucet system, when cold water is used, it is necessary to perform the spout water operation and the flow rate adjustment operation at the rotation position 26 that is far from the body of the operation lever 14, which is not easy to use. When using the hot / cold water mixed water again after use, it took time to adjust the operation lever 14 to the hot / cold water mixed water position at the desired temperature, and there was a loss of heat / hot water mixed water and thermal energy during adjustment. . Furthermore, there are many operation levers in the vicinity of the convenient intermediate position 27 after use, and unless it is particularly conscious, it will naturally use hot / cold water mixed water, leading to loss of thermal energy.

しかし、本発明の水栓システムでは、水栓本体13に設置された操作部22の操作により、湯元弁21を閉にすれば、操作レバーが使い勝手のよい中間位置27付近で冷水を使うことができる。また、冷水を使用後、再度湯冷水混合水を使う場合、温度調節する必要がないので、調節中の湯冷水混合水、熱エネルギーのロスがない。さらに、前記湯元弁21を閉にしておけば、意識せず自然に湯冷水混合水を使ってしまうことがないので、省エネにつながる。   However, in the faucet system of the present invention, if the hot water source valve 21 is closed by the operation of the operation unit 22 installed in the faucet body 13, cold water can be used near the intermediate position 27 where the operation lever is easy to use. it can. Further, when using hot / cold mixed water again after using cold water, it is not necessary to adjust the temperature, so there is no loss of hot / cold mixed water and thermal energy during adjustment. Furthermore, if the hot water source valve 21 is closed, the mixed water of hot and cold water will not be used naturally without being conscious of it, leading to energy saving.

図2は、第2実施形態の態様を示す概略図である。
第1実施形態(図1)と異なる点は、湯元弁21の操作部22が水栓本体13が取付けられている機器24の表面に設置されていることである。
図2に示すように操作部22を水栓本体13から分離することにより、専用の水栓を使用することなく、多くの既存の水栓を使用して、本発明の水栓システムが得られる。
FIG. 2 is a schematic view showing an aspect of the second embodiment.
A different point from 1st Embodiment (FIG. 1) is that the operation part 22 of the hot water source valve 21 is installed in the surface of the apparatus 24 to which the faucet main body 13 is attached.
As shown in FIG. 2, by separating the operation unit 22 from the faucet body 13, the faucet system of the present invention can be obtained using many existing faucets without using a dedicated faucet. .

図3は、第3実施形態の態様を示す概略図である。
第1実施形態(図1)と異なる点は、湯元弁21の操作部22が水栓本体13と水栓本体が取付けられる機器24の水栓取付面との間に取付けられた台座70に設置されていることである。
第3実施形態(図3)では、操作部22を水栓本体13から分離することにより、専用の水栓を使用することなく、多くの既存の水栓を使用して、本発明の水栓システムが得られる。また、台座70に湯元弁21の操作部22が設置され、該台座70を水栓本体13と水栓本体が取付けられる機器24の水栓取付面との間に取付けるため、水栓本体が取付けられる機器24に水栓取付け穴とは別の穴を開けることなく、多くの既存の水栓を使用して、本発明の水栓システムが得られる。
FIG. 3 is a schematic diagram showing aspects of the third embodiment.
The difference from the first embodiment (FIG. 1) is that the operating portion 22 of the hot water valve 21 is installed on a pedestal 70 attached between the faucet body 13 and the faucet attachment surface of the device 24 to which the faucet body is attached. It has been done.
In the third embodiment (FIG. 3), the operation portion 22 is separated from the faucet body 13 so that many existing faucets are used without using a dedicated faucet, and the faucet of the present invention is used. A system is obtained. Further, the operation part 22 of the hot water source valve 21 is installed on the pedestal 70, and the pedestal 70 is mounted between the faucet body 13 and the faucet mounting surface of the device 24 to which the faucet body is mounted. The water faucet system of the present invention can be obtained using many existing water faucets without making a hole in the device 24 that is separate from the faucet mounting hole.

図6は、第3実施形態の操作部側の断面詳細図である。
台座70はリング形状であり、一部張り出し部分に操作部22が内蔵されている。操作部22はレリースアウターチューブ74がジョイント72により、プランジャーガイド73に接続され、プランジャーガイド73とレリースアウターチューブ74の内側をレリースワイヤ75が挿通自在に通っている。プランジャーガイド73は押ボタンガイド76により台座70に固定されている。また、押ボタン77はスプリング78を介し、押ボタンガイド76内に納められている。なお、スプリング78は押ボタン77がレリースワイヤ75に当接するまで押し方向に付勢するものである。以上の構成で押ボタン77を押すことにより押し力をレリースワイヤ75を介し、湯元弁21に伝えることができる。
また、台座70の内側の穴80は水栓の取付け穴81の径とほぼ同径に設定されていて、湯側配管18、冷水側配管19、レリースアウターチューブ74、水栓取付ねじ82を通すことができ、水栓取付穴81を利用して、台座70を水栓取付ねじ82、水栓取付座金83、ナット84により機器24に固定できる。
FIG. 6 is a detailed cross-sectional view of the operation unit side according to the third embodiment.
The pedestal 70 has a ring shape, and the operation unit 22 is built in a part of the protruding portion. In the operation unit 22, a release outer tube 74 is connected to a plunger guide 73 by a joint 72, and a release wire 75 passes through the plunger guide 73 and the inside of the release outer tube 74 so as to be freely inserted. The plunger guide 73 is fixed to the base 70 by a push button guide 76. The push button 77 is housed in the push button guide 76 via a spring 78. The spring 78 is urged in the pushing direction until the push button 77 contacts the release wire 75. By pushing the push button 77 with the above configuration, the pushing force can be transmitted to the hot water valve 21 via the release wire 75.
Further, the inner hole 80 of the pedestal 70 is set to have substantially the same diameter as the diameter of the faucet mounting hole 81, and the hot water side pipe 18, the cold water side pipe 19, the release outer tube 74, and the faucet mounting screw 82 are passed therethrough. The pedestal 70 can be fixed to the device 24 by the faucet attachment screw 82, the faucet attachment washer 83, and the nut 84 using the faucet attachment hole 81.

図4は、サーモ水栓を使用した、前記第2実施形態(図2)と同様の形態の態様を示す概略図である。
機器24に温度調節部91、止水部92、吐水管部93が取付けられている。
温度調節部91の温度調節ツマミ94を操作することにより温度調節を行い、止水部92の吐止水ツマミ95を操作することにより、吐水と止水の切り替え及び流量調節を行い、吐水時は、吐水管部93の先端の吐水口96から吐水される。水栓の一次側の湯側配管18、冷水側配管19には、通常、水圧に応じた流量調節及び点検時の止水のための半固定止水弁20が取付けられている。
第2実施形態(図2)と同じように、湯元弁21の操作部22が水栓本体(温度調節部91、止水部92、吐水管部93)が取付けられている機器24の表面に設置されている。
図4に示すように操作部22を水栓本体(温度調節部91、止水部92、吐水管部93)から分離することにより、専用の水栓を使用することなく、多くの既存の水栓を使用して、本発明の水栓システムが得られるのは、シングルレバー水栓の場合と同様である。また、図4に示すサーモ水栓を図1に示す第1実施形態、及び図3に示す第3実施形態のシングルレバー水栓に置き換えてもシングルレバー水栓の場合と同様の効果が得られる。
FIG. 4 is a schematic view showing an aspect of the same form as the second embodiment (FIG. 2) using a thermo faucet.
A temperature control unit 91, a water stop unit 92, and a water discharge pipe unit 93 are attached to the device 24.
The temperature is adjusted by operating the temperature adjusting knob 94 of the temperature adjusting portion 91, and the water discharge and stopping water is switched and the flow rate is adjusted by operating the discharging water knob 95 of the water stopping portion 92. The water is discharged from the water outlet 96 at the tip of the water discharge pipe section 93. A semi-fixed water stop valve 20 is usually attached to the hot water side pipe 18 and the cold water side pipe 19 on the primary side of the faucet for flow rate adjustment according to the water pressure and water stop at the time of inspection.
Similar to the second embodiment (FIG. 2), the operation part 22 of the hot water source valve 21 is placed on the surface of the device 24 to which the faucet body (temperature adjustment part 91, water stop part 92, water discharge pipe part 93) is attached. is set up.
As shown in FIG. 4, by separating the operation unit 22 from the faucet body (the temperature adjustment unit 91, the water stop unit 92, the water discharge pipe unit 93), many existing water can be used without using a dedicated water faucet. The faucet system of the present invention can be obtained by using the stopper as in the case of the single lever faucet. Further, even if the thermo faucet shown in FIG. 4 is replaced with the single lever faucet of the first embodiment shown in FIG. 1 and the third embodiment shown in FIG. 3, the same effect as in the case of the single lever faucet can be obtained. .

第1実施形態(図1)〜第4実施形態(図4)の湯元弁21を電磁弁とし、操作部22をスイッチ、操作部22の開閉操作を湯元弁21に伝達する手段23を電線ケーブルとすると、開閉操作信号を有線で電磁弁に送ることができる。また、電線ケーブルを無くして無線でも開閉操作信号を電磁弁に送ることができる。   The hot water valve 21 of the first embodiment (FIG. 1) to the fourth embodiment (FIG. 4) is an electromagnetic valve, the operation unit 22 is a switch, and the means 23 for transmitting the opening / closing operation of the operation unit 22 to the hot water valve 21 is an electric cable. Then, the opening / closing operation signal can be sent to the electromagnetic valve by wire. In addition, the open / close operation signal can be sent to the solenoid valve wirelessly without the electric cable.

次に湯元弁21を操作部22の操作により手動で作動させる場合の具体例について説明する。
図7に示すように、湯元弁21は、流入水路51と、流出水路52とを備えており、湯側配管に組み込まれる。
また、止水コマ31は、主弁座35に対して進退可能となっており、湯元弁21を開と閉との間で切り替える。
Next, a specific example in which the hot water valve 21 is manually operated by operating the operation unit 22 will be described.
As shown in FIG. 7, the hot water source valve 21 includes an inflow water channel 51 and an outflow water channel 52 and is incorporated in the hot water side pipe.
Moreover, the water stop piece 31 can advance and retreat with respect to the main valve seat 35, and switches the hot water source valve 21 between open and closed.

湯元弁21内には、止水コマ31が配置された流入室32と、止水コマ31の周面と湯元弁21の内壁面21Aとの間の隙間(導入水路)33を介して流入室32と連通する背圧室34と、流入室32と主弁座35を介して仕切られている吐出室36と、スラストロック機構37を収納する機構収納室39と、が設けられている。   In the hot water valve 21, an inflow chamber 32 is provided via an inflow chamber 32 in which the water stop piece 31 is disposed and a gap (introduction water channel) 33 between the peripheral surface of the water stop piece 31 and the inner wall surface 21 </ b> A of the hot water valve 21. A back pressure chamber 34 that communicates with 32, a discharge chamber 36 that is partitioned through an inflow chamber 32 and a main valve seat 35, and a mechanism storage chamber 39 that stores a thrust lock mechanism 37 are provided.

止水コマ31は、その主弁座35側の面にはシート面41を有し、この止水コマ31の内部には、パイロット弁43を収納するパイロット弁収納部44と、パイロット弁収納部44と吐出室36とを連通し、パイロット水路として機能するパイロット弁用孔45と、パイロット弁43が当接されるパイロット弁座46と、を備えている。なお、パイロット弁43は、先端にゴム材47を備えており、パイロット弁座46との当接を確実にすることができる。   The water stop piece 31 has a seat surface 41 on the surface of the main valve seat 35, and inside the water stop piece 31, a pilot valve storage portion 44 for storing the pilot valve 43, and a pilot valve storage portion A pilot valve hole 45 that communicates with the discharge chamber 36 and functions as a pilot water channel, and a pilot valve seat 46 with which the pilot valve 43 abuts are provided. The pilot valve 43 is provided with a rubber material 47 at the tip, and can be surely brought into contact with the pilot valve seat 46.

ここで、湯元弁21の開と閉を切り替える場合の動作について説明する。
スラストロック機構37は、例えばノック式のボールペン等に広く利用されているものであり、操作部22の操作により、レリースワイヤ75が図中の左方向に1回押し込まれると、これにより、スラストロック機構37に連設されたロッド55が図中の左方向に押し込まれて進入し、パイロット弁43をパイロット弁座46に当接させる。さらにロッド55が押し込まれ、止水コマ31の先端部のシート面41が、主弁座35に当接するまで押し込まれる。(図7、図8参照)
Here, the operation in the case of switching between opening and closing of the hot water valve 21 will be described.
The thrust lock mechanism 37 is widely used in, for example, a knock-type ballpoint pen. When the release wire 75 is pushed once in the left direction in the drawing by the operation of the operation unit 22, the thrust lock mechanism 37 is thereby activated. The rod 55 connected to the mechanism 37 is pushed in to the left in the drawing to enter, and the pilot valve 43 is brought into contact with the pilot valve seat 46. Further, the rod 55 is pushed in until the seat surface 41 at the tip of the water stop piece 31 comes into contact with the main valve seat 35. (See Figs. 7 and 8)

この状態においては、パイロット水路としてのパイロット弁用孔45がパイロット弁43により閉弁されている(塞がれている)ので、流入水路51は、流入室32を介して背圧室34に連通し、止水コマ31と(一体化された)パイロット弁43の背圧室34側は、全面積で流入水路51の水圧とほぼ同じ圧力を閉弁方向に受ける。一方、止水コマ31と(一体化された)パイロット弁43の吐出室36側は、吐出室36に面している部分が吐出室36と同じ水圧(ほぼ大気圧と同じ)しか受けないので、止水コマ31の先端部のシート面41が主弁座35に当接した状態を保持することとなる。
操作の押し込み力を解除しても、スラストロック機構37により、ロッド55がやや後退した位置でロックされ、バネ56の付勢力により、パイロット弁用孔45はパイロット弁43により閉弁されたままになるので、止水コマ31と(一体化された)パイロット弁43の前後の圧力状態は変わらず、止水コマ31の先端部のシート面41が主弁座35に当接した状態が保持される。
In this state, the pilot valve hole 45 serving as the pilot water channel is closed (closed) by the pilot valve 43, so that the inflow water channel 51 communicates with the back pressure chamber 34 via the inflow chamber 32. Then, the back pressure chamber 34 side of the pilot valve 43 (integrated) with the water stop piece 31 receives substantially the same pressure as the water pressure of the inflow water channel 51 in the valve closing direction over the entire area. On the other hand, the discharge chamber 36 side of the pilot valve 43 (integrated) with the water stop piece 31 receives only the same water pressure (substantially the same as the atmospheric pressure) as the discharge chamber 36 at the portion facing the discharge chamber 36. Therefore, the seat surface 41 at the tip of the water stop piece 31 is kept in contact with the main valve seat 35.
Even when the pushing force of the operation is released, the rod 55 is locked in a position slightly retracted by the thrust lock mechanism 37, and the pilot valve hole 45 remains closed by the pilot valve 43 by the biasing force of the spring 56. Therefore, the pressure state before and after the water stop piece 31 and the (integrated) pilot valve 43 does not change, and the state in which the seat surface 41 at the tip of the water stop piece 31 is in contact with the main valve seat 35 is maintained. The

この結果、止水コマ31は、移動できない状態となり、閉状態を保たれ、湯側配管18に湯は流れなくなり、水栓の吐水口16からは、操作レバー等の位置にかかわらず、常に冷水が流れることになる。
ここで、前記第1実施形態〜第4実施形態における操作部22を操作することにより、レリースワイヤ75を介して図中の左方向にスラストロック機構37が再び1回押し込まれると、スラストロック機構37のロックが解除され、スラストロック機構37に内蔵されたバネに付勢されたロッド55が図中右側に移動し、それに伴い、パイロット弁43は、図中の右側に移動され、パイロット弁座46からパイロット弁43が離間することとなり、背圧室34内の水は、パイロット弁用孔45から2次側の流出水路52に抜けることとなる。
As a result, the water stop piece 31 cannot move and is kept in the closed state, so that hot water does not flow into the hot water side pipe 18, and cold water is always supplied from the faucet spout 16 regardless of the position of the operation lever or the like. Will flow.
Here, when the thrust lock mechanism 37 is pushed once again in the left direction in the drawing via the release wire 75 by operating the operation unit 22 in the first to fourth embodiments, the thrust lock mechanism 37 is released, the rod 55 urged by a spring built in the thrust lock mechanism 37 moves to the right side in the figure, and accordingly, the pilot valve 43 is moved to the right side in the figure, and the pilot valve seat The pilot valve 43 is separated from 46, and the water in the back pressure chamber 34 is discharged from the pilot valve hole 45 to the outlet water passage 52 on the secondary side.

パイロット弁用孔45の開口面積は、1次側の流入水路51と背圧室34とを連通させる隙間(導入水路)33の開口面積よりも大きくなるように設定されている。
仮に、パイロット弁用孔45の開口面積の方が、前記隙間(導入水路)33の開口面積よりも小さい場合には、押ボタン77が押されている状態のときに再び押ボタン77を押し込んで、パイロット弁43を後退させたとしても、主弁座35に止水コマ31が貼りついた状態で、前記パイロット弁用孔45からの流出量より前記隙間(導入水路)33からの供給量の方が大きくなり、その結果、背圧室34の背圧の抜けが十分でなくなるため、止水コマ31が主弁座35に貼りついたままになってしまうことがあるので、パイロット弁用孔45の開口面積の方が、前記隙間(導入水路)33の開口面積よりも大きくなるように設定されている。
これにより止水コマ31が主弁座35に貼り付くことなく、図中の右方向に離間する方向に移動することによって湯元弁21を開にすることとなる。
その結果、湯側配管18に湯は流れるようになり、通常の水栓と同様、水栓の吐水口16からは、操作レバー14等の位置に応じた割合で湯冷水混合水が流れる。
なお、湯元弁は、図7、図8に示した構成のものが、操作力が小さくてすむので好ましいが、これに限られるものではない。
The opening area of the pilot valve hole 45 is set to be larger than the opening area of the gap (introduction water passage) 33 that allows the primary inflow water passage 51 and the back pressure chamber 34 to communicate with each other.
If the opening area of the pilot valve hole 45 is smaller than the opening area of the gap (introduction water channel) 33, the push button 77 is pushed again when the push button 77 is being pushed. Even if the pilot valve 43 is retracted, the amount of supply from the gap (introduction water channel) 33 is determined from the amount of outflow from the pilot valve hole 45 with the water stop piece 31 stuck to the main valve seat 35. As a result, the back pressure chamber 34 is not sufficiently released from the back pressure chamber. As a result, the water stop piece 31 may remain stuck to the main valve seat 35. The opening area of 45 is set to be larger than the opening area of the gap (introduction water channel) 33.
As a result, the hot water supply valve 21 is opened by moving the water stop piece 31 in the direction away from the main valve seat 35 in the right direction in the drawing.
As a result, hot water flows through the hot water side pipe 18, and the mixed water of hot and cold water flows from the water outlet 16 of the faucet at a rate corresponding to the position of the operation lever 14 and the like, as in a normal faucet.
In addition, although the thing of the structure shown to FIG. 7, FIG. 8 is preferable for a hot water source valve since an operation force is small, it is not restricted to this.

湯元弁21を電磁弁で構成する場合にも、図7、図8に示した構成の弁を電磁力により操作するものに限るものではなく、湯側配管18の湯を電磁力により止水できる弁であればよい。   Even when the hot water source valve 21 is configured by an electromagnetic valve, the valve having the configuration shown in FIGS. 7 and 8 is not limited to one operated by electromagnetic force, and the hot water in the hot water side pipe 18 can be stopped by electromagnetic force. Any valve can be used.

13 水栓本体
14 操作レバー
16 吐水口
18 湯側配管
19 冷水側配管
20 半固定止水弁
21 湯元弁
22 操作部
31 止水コマ
32 流入室
33 隙間(導入水路)
34 背圧室
35 主弁座(弁座)
36 吐出室
37 スラストロック機構
41 シート面
43 パイロット弁
44 パイロット弁収納部
45 パイロット弁用孔
46 パイロット弁座
51 流入水路
52 流出水路
55 ロッド
56 バネ
70 台座
72 ジョイント
73 プランジャーガイド
74 レリースアウターチューブ
75 レリースワイヤ
76 押ボタンガイド
77 押ボタン
78 スプリング
13 Water faucet body 14 Operation lever 16 Water discharge port 18 Hot water side piping 19 Cold water side piping 20 Semi-fixed stop valve 21 Hot water source valve 22 Operation part 31 Water stop piece 32 Inflow chamber 33 Gap (introduction water channel)
34 Back pressure chamber 35 Main valve seat (valve seat)
36 Discharge chamber 37 Thrust lock mechanism 41 Seat surface 43 Pilot valve 44 Pilot valve storage 45 Pilot valve hole 46 Pilot valve seat 51 Inflow water passage 52 Outflow water passage 55 Rod 56 Spring 70 Base 72 Joint 73 Plunger guide 74 Release outer tube 75 Release wire 76 Push button guide 77 Push button 78 Spring

Claims (6)

水栓本体に湯、冷水を混合し、吐水、止水を行う止水弁を備えたシングルレバー水栓、またはサーモスタット式水栓を使用した湯冷水混合水栓システムであって、湯側配管のみに水栓本体の止水弁とは別の第2の止水弁を設け、該第2の止水弁の開閉を操作する操作部を水栓本体、または水栓本体近傍位置に設置したことを特徴とする水栓システム。   A hot water / cold water faucet system that uses a thermostatic faucet or a single lever faucet with a water stop valve that mixes hot water and cold water into the faucet body to discharge and stop the water. Provided with a second water stop valve separate from the water stop valve of the faucet body, and an operation section for operating the second water stop valve installed at the position of the faucet body or near the faucet body. Faucet system characterized by. 請求項1記載の水栓システムにおいて、
前記第2の止水弁の操作部が水栓本体に設置されたことを特徴とする水栓システム。
The faucet system according to claim 1, wherein
A faucet system, wherein the operation portion of the second water stop valve is installed in a faucet body.
請求項1記載の水栓システムにおいて、
前記第2の止水弁の操作部が水栓本体が取付けられている機器の表面に設置されたことを特徴とする水栓システム。
The faucet system according to claim 1, wherein
The faucet system, wherein the operation portion of the second water stop valve is installed on the surface of a device to which a faucet body is attached.
請求項1記載の水栓システムにおいて、
前記第2の止水弁の操作部が水栓本体と水栓本体が取付けられる機器の水栓取付面との間に取付けられた台座に設置されたことを特徴とする水栓システム。
The faucet system according to claim 1, wherein
The faucet system, wherein the operation portion of the second water stop valve is installed on a pedestal attached between a faucet body and a faucet attachment surface of a device to which the faucet body is attached.
請求項1、請求項2、請求項3、請求項4のいずれかに記載の水栓システムにおいて、
前記操作部の操作力をレリースワイヤで伝達し、前記第2の止水弁を開閉させることを特徴とする水栓システム。
In the faucet system in any one of Claim 1, Claim 2, Claim 3, and Claim 4,
The faucet system is characterized in that the operation force of the operation unit is transmitted by a release wire to open and close the second water stop valve.
請求項1、請求項2、請求項3、請求項4のいずれかに記載の水栓システムにおいて、
前記第2の止水弁が電磁弁であり、操作部の操作により開閉操作信号が有線または無線で電磁弁に送られることを特徴とする水栓システム。
In the faucet system in any one of Claim 1, Claim 2, Claim 3, and Claim 4,
The water faucet system, wherein the second water stop valve is an electromagnetic valve, and an opening / closing operation signal is sent to the electromagnetic valve by wire or wireless by operation of an operation unit.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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ITRE20130027A1 (en) * 2013-04-16 2014-10-17 Guiducci Alessandro E C S A S TAP WITH COLD AND HOT WATER MIXING

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