JP2022041584A - Liquid treatment device - Google Patents

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JP2022041584A JP2020146871A JP2020146871A JP2022041584A JP 2022041584 A JP2022041584 A JP 2022041584A JP 2020146871 A JP2020146871 A JP 2020146871A JP 2020146871 A JP2020146871 A JP 2020146871A JP 2022041584 A JP2022041584 A JP 2022041584A
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恭胤 高藤
Yasutane Takato
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Abstract

To develop a drinking water production method that enables stable supply and is highly convenient for users.SOLUTION: A SOL valve 17c controls the input of a liquid L according to the water pressure of the liquid L. A water production unit 12 produces water W from air A. A bottom tank 13 stores at least one of the water W dropped from the water production unit 12 and the input liquid L as water W. A water filter group 15 outputs purified water W obtained by purifying the water W. A top tank 16 stores the water W output from the water filter group 15. A pump 14a outputs the water W from the bottom tank 13, passes the water W through the water filter group 15, and inputs the water W to the top tank 16. Furthermore, the SOL valve 17c prohibits the input of the liquid L until the water pressure of the liquid L exceeds a predetermined threshold value, and permits the input when the water pressure exceeds the predetermined threshold value.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、液体処理装置に関する。 The present invention relates to a liquid processing apparatus.

従来より、空気を冷却することで得られる水や、入力された原水を用いて飲料水を生成する技術は存在する(例えば特許文献1及び2)。 Conventionally, there has been a technique for producing drinking water using water obtained by cooling air or input raw water (for example, Patent Documents 1 and 2).

特表2008-519189号公報Japanese Patent Publication No. 2008-591189 特開2018-119352号公報JP-A-2018-119352

しかしながら、特許文献1及び2を含む従来の技術で採用されていた手法よりも、安定供給を可能とし、利用者にとって利便性の高い飲料水の生成手法の開発が望まれている状況にある。 However, there is a demand for the development of a method for producing drinking water, which enables a stable supply and is highly convenient for users, as compared with the methods adopted in the conventional techniques including Patent Documents 1 and 2.

本発明は、このような状況を鑑みてなされたものであり、安定供給を可能とし、利用者にとって利便性の高い飲料水の生成手法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such a situation, and an object of the present invention is to provide a method for producing drinking water, which enables stable supply and is highly convenient for users.

上記目的を達成するため、本発明の一態様の液体処理装置は、
液体の入力の制御を実行する入力制御手段と、
空気に含まれる水分から水を生成する水生成手段と、
前記水生成手段の直下に配置され、前記水生成手段から落下した前記水と、前記入力制御手段の制御により入力された前記液体とのうち少なくとも一方を浄化対象物として貯留する第1貯留手段と、
前記第1貯留手段から出力された前記浄化対象物を透過させることで、浄化された水を出力する透過浄化手段と、
前記透過浄化手段から出力された前記水を貯留する第2貯留手段と、
前記第1貯留手段からの前記浄化対象物の出力と、前記透過浄化手段に対する前記浄化対象物の透過と、前記第2貯留手段への前記水の入力とを行うポンプと、
を備え、
前記入力制御手段は、
前記液体の入力の制御として、前記液体の水圧が所定の閾値を超えるまでは、所定の弁が閉じた状態にすることで前記液体の入力を禁止し、前記水圧が前記所定の閾値を超えると、前記所定の弁を開いた状態にすることで前記液体の入力を許可する。
In order to achieve the above object, the liquid processing apparatus according to one aspect of the present invention is
An input control means that controls the input of a liquid,
A water generation means that generates water from the moisture contained in the air,
A first storage means that is arranged directly under the water generation means and stores at least one of the water that has fallen from the water generation means and the liquid that has been input under the control of the input control means as a purification target. ,
A permeation purification means that outputs purified water by permeating the purification object output from the first storage means, and a permeation purification means.
A second storage means for storing the water output from the permeation purification means and
A pump that outputs the purification object from the first storage means, permeates the purification object to the permeation purification means, and inputs the water to the second storage means.
Equipped with
The input control means is
As a control of the input of the liquid, the input of the liquid is prohibited by keeping the predetermined valve closed until the water pressure of the liquid exceeds the predetermined threshold value, and when the water pressure exceeds the predetermined threshold value. , The input of the liquid is permitted by opening the predetermined valve.

本発明によれば、安定供給を可能とし、利用者にとって利便性の高い飲料水の生成手法を提供することができる。 According to the present invention, it is possible to provide a method for producing drinking water that enables stable supply and is highly convenient for users.

本発明の一実施形態に係る液体処理装置の内部の構成と、処理の流れとの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the internal structure of the liquid processing apparatus which concerns on one Embodiment of this invention, and the flow of processing. 図1の液体処理装置のうち、液体を直接入力する部分の外観構成の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the appearance composition of the part which directly inputs a liquid in the liquid processing apparatus of FIG.

以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。
図1は、本発明の一実施形態に係る液体処理装置の内部の構成と、処理の流れとの例を示す図である。
なお、図1において、矢印Yや空気A等の符号が付されたものを除き、矢印の向きは、水W及び液体Lが流れる向きを示している。
また、本明細書において、「上部」、「上方向」といった「上」を示す表現は、液体処理装置1の設置面から遠ざかる方向(図1中矢印Yの方向)を示す表現とする。また、「下部」、「直下」といった「下」を示す表現は、液体処理装置1の設置面に近づく方向を示す表現とする。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a diagram showing an example of an internal configuration of a liquid processing apparatus according to an embodiment of the present invention and a processing flow.
In FIG. 1, the directions of the arrows indicate the directions in which the water W and the liquid L flow, except for those marked with a reference numeral such as arrow Y or air A.
Further, in the present specification, the expression indicating "upward" such as "upper part" and "upward direction" is an expression indicating a direction away from the installation surface of the liquid processing apparatus 1 (direction of arrow Y in FIG. 1). Further, the expression indicating "below" such as "lower part" and "directly below" is an expression indicating a direction approaching the installation surface of the liquid processing apparatus 1.

(基本的構成)
本発明の一実施形態に係る液体処理装置1は、外部から取り込んだ空気Aを冷却して結露させることで水Wを生成し、生成した水Wに対して複数の浄化処理を施すことで飲料水を生成することができる。
また、液体処理装置1は、外部から取り込んだ液体Lに対して複数の浄化処理を施すことで飲料水を生成することもできる。
(Basic configuration)
The liquid treatment apparatus 1 according to the embodiment of the present invention produces water W by cooling the air A taken in from the outside and causing dew condensation, and the generated water W is subjected to a plurality of purification treatments to be a beverage. Can produce water.
Further, the liquid treatment device 1 can also generate drinking water by performing a plurality of purification treatments on the liquid L taken in from the outside.

(具体的構成)
液体処理装置1は、エアフィルタ11と、水生成部12と、ボトムタンク13と、複数のポンプ14a乃至14cと、ウォータフィルタ群15と、トップタンク16と、複数のSOLバルブ17a乃至17cと、スパウト18と、殺菌部19と、ホットタンク20と、液体入力部31と、プレッシャースイッチ32とをその内部に含むように構成されている。
これらエアフィルタ11乃至プレッシャースイッチ32の上下方向の配置位置は、図1に示したとおりである。具体的には例えば、最下部にボトムタンク13が配置され、その上方に、水生成部12及びホットタンク20の夫々がその順番に配置され、さらにその上方、即ち最上部にトップタンク16が配置されている。
(Concrete configuration)
The liquid processing apparatus 1 includes an air filter 11, a water generating unit 12, a bottom tank 13, a plurality of pumps 14a to 14c, a water filter group 15, a top tank 16, and a plurality of SOL valves 17a to 17c. The spout 18, the sterilizing unit 19, the hot tank 20, the liquid input unit 31, and the pressure switch 32 are configured to be included therein.
The positions of the air filter 11 to the pressure switch 32 in the vertical direction are as shown in FIG. Specifically, for example, the bottom tank 13 is arranged at the bottom, the water generating unit 12 and the hot tank 20 are arranged in that order above the bottom tank 13, and the top tank 16 is arranged above the bottom tank 13, that is, at the top. Has been done.

エアフィルタ11は、外部から液体処理装置1内に取り込まれた空気Aを濾過するフィルタである。エアファン122は複数のブレードを有する送風機で、筐体に設けられた複数の開口から液体処理装置1外部の空気Aを取り込む。空気Aに含まれるチリやほこりといった比較的大きなサイズの異物は、エアフィルタ11により空気Aが濾過されることで除去される。 The air filter 11 is a filter that filters the air A taken into the liquid processing apparatus 1 from the outside. The air fan 122 is a blower having a plurality of blades, and takes in air A outside the liquid processing device 1 from a plurality of openings provided in the housing. Foreign matter of a relatively large size such as dust and dirt contained in the air A is removed by filtering the air A with the air filter 11.

水生成部12は、エアフィルタ11により濾過された空気Aから水Wを生成する。ここで、原水から異物が取り除かれているが、溶け込んでいる微粒子等は除去されていない。
ここで、水生成部12が、空気Aから水Wを生成する具体的手法は特に限定されない。なお、本実施形態では、エアファン122によりエアフィルタ11を介して液体処理装置1内に入力された空気Aを、ウォータジェネレータ121で冷却して結露させることで水Wを生成する手法が採用されている。ウォータジェネレータ121は図示しないヒートポンプと接続されており、シリンダー内の空気を圧縮し、その際に生じる温度上昇を外気で冷却したのちに、常圧に戻しつつ上下に蛇行したパイプである空気経路の内部に通される。これによって空気経路を冷却する。エアファン122によって取り込まれた空気Aは、この冷却された空気経路の外部に接触することで冷却され、空気経路表面に結露が生じる。空気経路は上下に蛇行しているので、空気経路の表面全体に結露が生じるが、空気経路表面に沿って空気経路の下部に水滴が集積される。空気経路の表面は、後述するボトムタンク13の開口部131の直上で合流しており、表面に結露した水滴は、これに沿ってボトムタンク13の開口部131まで伝って落ちてくる。
The water generation unit 12 generates water W from the air A filtered by the air filter 11. Here, the foreign matter has been removed from the raw water, but the dissolved fine particles and the like have not been removed.
Here, the specific method for the water generation unit 12 to generate water W from the air A is not particularly limited. In this embodiment, a method of generating water W by cooling the air A input into the liquid processing apparatus 1 by the air fan 122 through the air filter 11 with the water generator 121 and causing dew condensation is adopted. ing. The water generator 121 is connected to a heat pump (not shown), and is a pipe that meanders up and down while returning to normal pressure after compressing the air in the cylinder and cooling the temperature rise generated at that time with the outside air. Passed inside. This cools the air path. The air A taken in by the air fan 122 is cooled by coming into contact with the outside of the cooled air path, and dew condensation occurs on the surface of the air path. Since the air path meanders up and down, dew condensation occurs on the entire surface of the air path, but water droplets are accumulated at the lower part of the air path along the surface of the air path. The surface of the air path joins directly above the opening 131 of the bottom tank 13, which will be described later, and water droplets condensing on the surface travel along this to the opening 131 of the bottom tank 13 and fall.

水生成部12により生成された水Wは、しずくとなってボトムタンク13内部に落下する。
エアファン122により取り込まれる空気Aは、開口からエアフィルタ11及びウォータジェネレータ121を経由して排出されるまで閉じた経路となっており、経路内の風速は、いわゆる微風となっている。内部に導入される外気の量が多いと、内在する水蒸気の量も増えるが、閉じた経路に導入される空気の量を増やすと、内部での風速が速くなってしまう。内部での風速が速過ぎると、落下する際の水滴が吹き飛んでしまい、ボトムタンク13の中に落下しなくなる確率が高まってしまう。その結果、再度結露させて水滴を収集する際に、十分に冷却される前に廃棄されたり、送風による水分の蒸発量が増えたりしてしまう。このため、上述した風速の範囲内としておくことが好適である。
The water W generated by the water generation unit 12 becomes a drop and falls into the bottom tank 13.
The air A taken in by the air fan 122 has a closed path from the opening until it is discharged via the air filter 11 and the water generator 121, and the wind speed in the path is a so-called breeze. If the amount of outside air introduced inside is large, the amount of water vapor inside will also increase, but if the amount of air introduced into the closed path is increased, the wind speed inside will increase. If the wind speed inside is too fast, the water droplets when falling will be blown off, and the probability that the water will not fall into the bottom tank 13 will increase. As a result, when water droplets are collected by dew condensation again, they are discarded before they are sufficiently cooled, or the amount of water evaporated by blowing air increases. Therefore, it is preferable to keep it within the range of the above-mentioned wind speed.

ボトムタンク13は、液体処理装置1の最下部、かつ、水生成部12の直下の位置に配置された、水Wを貯留するためのタンクである。ボトムタンク13には、開口部131と、フロートスイッチ132と、殺菌部133と、入出口134と、ウォータフィルタFaとが設けられている。 The bottom tank 13 is a tank for storing water W, which is arranged at the bottom of the liquid treatment device 1 and directly below the water generation unit 12. The bottom tank 13 is provided with an opening 131, a float switch 132, a sterilizing unit 133, an inlet / outlet 134, and a water filter Fa.

開口部131は、ボトムタンク13の上部に設けられた開口部である。水生成部12から落下してきたしずく(水W)は、開口部131を通過してボトムタンク13に貯留される。 The opening 131 is an opening provided in the upper part of the bottom tank 13. The drops (water W) that have fallen from the water generation unit 12 pass through the opening 131 and are stored in the bottom tank 13.

フロートスイッチ132は、ボトムタンク13の内部に設けられた、貯留されている水Wの水深を計測する計測器である。水Wの水深がボトムタンク13の総容量よりも所定量少ない既定値、例えばボトムタンク13の総容量の80%を超過した場合には、容量制限信号が出力される。そして、その信号が出力されている間は、エアファン122とウォータジェネレータ121の少なくとも一方が停止される。これにより、ボトムタンク13から水が溢れ出てしまうことを防止することができる。なお、本実施形態では、容量制限信号に応じてエアファン122を停止させるが、ウォータジェネレータ121は停止させない。これは、ウォータジェネレータ121がいったん停止すると、結露を生じさせることができるようにするための再冷却に時間を要するためである。即ち、エアファン122を停止させると、新たな湿度の高い外気(空気A)が導入されることがなくなるので、ウォータジェネレータ121を停止させることなく、新たな水Wの生成速度を大幅に低下させることができる。また、ウォータジェネレータ121は、停止させたとしても、冷却された状態から常温に戻るまで、取り込まれた空気Aによる結露は進行するので、ボトムタンク13の総容量よりも少ない既定値で水の生成を停止させるのが好適である。 The float switch 132 is a measuring instrument provided inside the bottom tank 13 for measuring the water depth of the stored water W. When the water depth of the water W exceeds a predetermined value smaller than the total capacity of the bottom tank 13 by a predetermined amount, for example, 80% of the total capacity of the bottom tank 13, a capacity limiting signal is output. Then, at least one of the air fan 122 and the water generator 121 is stopped while the signal is output. This makes it possible to prevent water from overflowing from the bottom tank 13. In this embodiment, the air fan 122 is stopped in response to the capacity limiting signal, but the water generator 121 is not stopped. This is because once the water generator 121 is stopped, it takes time to recool so that dew condensation can occur. That is, when the air fan 122 is stopped, new high-humidity outside air (air A) is not introduced, so that the rate of generation of new water W is significantly reduced without stopping the water generator 121. be able to. Further, even if the water generator 121 is stopped, dew condensation due to the taken-in air A progresses from the cooled state to the normal temperature, so that water is generated with a default value smaller than the total capacity of the bottom tank 13. It is preferable to stop.

殺菌部133は、ボトムタンク13に貯留された水Wの殺菌を行うタンク内浄化手段である。
ここで、殺菌部133が水Wを殺菌する具体的手法は特に限定されない。なお、本実施形態では、殺菌部133に設けられたUV(紫外線)灯が水Wの殺菌を行う。UV灯による殺菌であるため、菌類を死滅させる効果はあるが、水Wに混ざった微粒子等は、この段階ではまだ除去されない。後述するウォータフィルタ群15において菌類も含めて微粒子等が除去されるが、ボトムタンク13で水Wが一定期間以上滞留する場合があるため、その滞留期間の間に菌が増殖するのを防ぐことができる。また、ウォータフィルタ群15を構成するフィルタの寿命を延ばすことができる。UV灯の紫外線は、ボトムタンク13の内部に、できるだけ影ができないように照射されることが望ましい。なお、本実施形態では、ボトムタンク13の内部の、底面近傍であって、かつ、フロートスイッチ132と離れた位置にUV灯が設置される構成となっている。フロートスイッチ132は、ボトムタンク13の天井から吊り下げられて設置されている。このため、UV灯は、フロートスイッチ132の影ができるだけ少なくなるような位置に設置されることが望ましい。
The sterilizing unit 133 is a tank purification means for sterilizing the water W stored in the bottom tank 13.
Here, the specific method by which the sterilizing unit 133 sterilizes the water W is not particularly limited. In this embodiment, the UV (ultraviolet) lamp provided in the sterilizing unit 133 sterilizes the water W. Since it is sterilized by a UV lamp, it has an effect of killing fungi, but fine particles and the like mixed with water W are not yet removed at this stage. Fine particles including fungi are removed in the water filter group 15 described later, but water W may stay in the bottom tank 13 for a certain period of time or longer, so that the fungi should be prevented from growing during the staying period. Can be done. Further, the life of the filters constituting the water filter group 15 can be extended. It is desirable that the ultraviolet rays of the UV lamp irradiate the inside of the bottom tank 13 with as little shadow as possible. In this embodiment, the UV lamp is installed inside the bottom tank 13 near the bottom surface and at a position away from the float switch 132. The float switch 132 is suspended from the ceiling of the bottom tank 13 and installed. Therefore, it is desirable that the UV lamp is installed at a position where the shadow of the float switch 132 is minimized.

入出口134は、ボトムタンク13に貯留された水Wをトップタンク16に向けて出力するための口である。また、入出口134は、図2を参照して後述する液体入力部31から入力された液体Lをボトムタンク13に入力するための口でもある。 The inlet / outlet 134 is a port for outputting the water W stored in the bottom tank 13 toward the top tank 16. Further, the inlet / outlet 134 is also a port for inputting the liquid L input from the liquid input unit 31 described later with reference to FIG. 2 into the bottom tank 13.

ウォータフィルタFaは、ボトムタンク13から出力される水Wを透過させることで濾過するフィルタである。また、ウォータフィルタFaは、後述する液体入力部31から入力された液体Lがボトムタンク13に入力される際に液体Lを透過させる。 The water filter Fa is a filter that filters water W output from the bottom tank 13 by allowing it to pass through. Further, the water filter Fa allows the liquid L input from the liquid input unit 31, which will be described later, to pass through the liquid L when the liquid L is input to the bottom tank 13.

ポンプ14a乃至14cは、液体処理装置1の内部において水Wの流れを作り出すポンプである。
ポンプ14aは、ボトムタンク13に貯留された水Wを、後述するトップタンク16に組み上げるためのポンプである。具体的には、ポンプ14aは、ボトムタンク13に貯留されている水Wを、ウォータフィルタFaを介して吸い上げて、後述するウォータフィルタ群15を透過させてからトップタンク16に入力する。即ち、強力な力を要する揚水と、ウォータフィルタ群15の透過とを同じポンプ(ポンプ14a)により実現される。したがって、ポンプ14aは、他のポンプ14b、14cに比較して、全揚程の大きなものを用いることが望ましい。また、ウォータジェネレータ121が結露によって水Wを生成する速度よりも速い速度でくみ上げる必要性は低いため、吐出し量は他のポンプ14b、14cと同程度もしくはそれらより低いものでもよい。また、フィルタ群に水Wを透過させて高純度濾過を行う必要性があるため、ポンプ14aには長時間の連続動作が要求される。このため、ポンプ14aは、ポンプ14b、14cと比較して電力効率が高い。つまり、ポンプ14aは、単位電力あたりの組み上げる水の量が多く、静粛性が高く、かつ、動作音も小さい。
The pumps 14a to 14c are pumps that create a flow of water W inside the liquid processing device 1.
The pump 14a is a pump for assembling the water W stored in the bottom tank 13 into the top tank 16 described later. Specifically, the pump 14a sucks up the water W stored in the bottom tank 13 through the water filter Fa, allows it to pass through the water filter group 15 described later, and then inputs the water W to the top tank 16. That is, pumping that requires a strong force and permeation of the water filter group 15 are realized by the same pump (pump 14a). Therefore, it is desirable to use a pump 14a having a larger total head than the other pumps 14b and 14c. Further, since it is less necessary for the water generator 121 to pump up water W at a speed higher than the speed at which water W is generated by dew condensation, the discharge amount may be the same as or lower than that of the other pumps 14b and 14c. Further, since it is necessary to allow water W to permeate the filter group for high-purity filtration, the pump 14a is required to operate continuously for a long time. Therefore, the pump 14a has higher power efficiency than the pumps 14b and 14c. That is, the pump 14a has a large amount of water to be assembled per unit electric power, is highly quiet, and has a low operating noise.

ポンプ14bは、後述するトップタンク16から水Wを出力して、後述するスパウト18に送り出したり、再度トップタンク16に還流させたりするためのポンプである。具体的には、ポンプ14bは、SOLバルブ17aが開くと、これに連動して動作を開始する。ポンプ14bが動作を開始すると、トップタンク16から水Wが出力されて、殺菌部19による殺菌を経て、スパウト18から出力可能な状態となる。そして、ポンプ14bは、SOLバルブ17aが閉じると、これに連動して動作を停止する。 The pump 14b is a pump for outputting water W from the top tank 16 described later, sending it out to the spout 18 described later, or returning it to the top tank 16 again. Specifically, when the SOL valve 17a is opened, the pump 14b starts operating in conjunction with the SOL valve 17a. When the pump 14b starts operation, water W is output from the top tank 16, sterilized by the sterilizing unit 19, and ready to be output from the spout 18. Then, when the SOL valve 17a is closed, the pump 14b stops operating in conjunction with the SOL valve 17a.

ここで、ポンプ14bは、SOLバルブ17aの開閉が最後に行われてから所定時間が経過すると、配管内の水Wをトップタンク16に還流させる。これにより、配管内に留まった水Wが、周囲の温度の影響で水温を変化させた状態でスパウト18から出力されることを防ぐことができる。例えば、夏の暑い時期に利用者がスパウト18から冷水を出力しようとしたにもかかわらず、配管内に留まっていたことで温められた水Wが出力されてしまうことを防ぐことができる。
ポンプ14cは、後述するホットタンク20から水Wを出力して、後述するスパウト18に送り出すためのポンプである。
ポンプ14b及び14cは、利用者が飲料水として水Wを取得するときに動作するものであるから、全揚程よりも吐出し量が重視される。また、水Wを取得する時間は限られているため、ポンプ14b及びポンプ14cには、ポンプ14aに比較して発熱量が大きくてもコストの安いポンプを採用することができる。なお、以下、ポンプ14a乃至14cの夫々を個々に区別する必要が無い場合、これらをまとめて「ポンプ14」と呼ぶ。
Here, the pump 14b recirculates the water W in the pipe to the top tank 16 when a predetermined time has elapsed since the SOL valve 17a was last opened and closed. As a result, it is possible to prevent the water W staying in the pipe from being output from the spout 18 in a state where the water temperature is changed due to the influence of the ambient temperature. For example, it is possible to prevent the warm water W from being output due to staying in the pipe even though the user tries to output cold water from the spout 18 in the hot summer.
The pump 14c is a pump for outputting water W from the hot tank 20 described later and sending it to the spout 18 described later.
Since the pumps 14b and 14c operate when the user acquires the water W as drinking water, the discharge amount is more important than the total head. Further, since the time for acquiring the water W is limited, a pump having a large calorific value as compared with the pump 14a but having a low cost can be adopted for the pump 14b and the pump 14c. Hereinafter, when it is not necessary to individually distinguish each of the pumps 14a to 14c, these are collectively referred to as "pump 14".

ウォータフィルタ群15は、水Wを透過させて濾過することで浄化する透過浄化手段である。ウォータフィルタ群15は、複数のフィルタが重なり合うように構成されている。
ここで、ウォータフィルタ群15をどのようなフィルタ構成とするかは特に限定されない。なお、本実施形態におけるウォータフィルタ群15は、5つのウォータフィルタFb乃至Ffで構成されている。具体的には、ウォータフィルタFb乃至Fdがカーボンフィルタよりなるプレフィルタであり、ウォータフィルタFeがROフィルタ(逆浸透膜フィルタ)よりなるメインフィルタ、ウォータフィルタFfがPCRフィルタよりなるミネラル追加フィルタである。一般的な浄水器に採用されている活性炭フィルタの孔の径が1マイクロメートル程度であるのに対して、ROフィルタの径は0.0001マイクロメートル程度であるため、超微細な孔を透過させることで濾過を行うことができる。このため、例えば原水をROフィルタに浸透させると、有害物質や不純物が取り除かれて水分子だけが出力される。
The water filter group 15 is a permeation purification means for purifying by permeating water W and filtering it. The water filter group 15 is configured such that a plurality of filters overlap each other.
Here, the filter configuration of the water filter group 15 is not particularly limited. The water filter group 15 in this embodiment is composed of five water filters Fb to Ff. Specifically, the water filters Fb to Fd are pre-filters made of carbon filters, the water filter Fe is the main filter made of RO filter (reverse osmosis membrane filter), and the water filter Ff is a mineral addition filter made of PCR filter. .. The diameter of the pores of the activated carbon filter used in general water purifiers is about 1 micrometer, while the diameter of the RO filter is about 0.0001 micrometer, so ultra-fine holes are transmitted. This makes it possible to perform filtration. Therefore, for example, when raw water is permeated into the RO filter, harmful substances and impurities are removed and only water molecules are output.

ボトムタンク13から出力された水Wは、ウォータフィルタFb乃至Ffの順で濾過される。3段のプレフィルタ(ウォータフィルタFb乃至Fd)は0.1マイクロメートル程度の物質、例えばトリハロメタンに代表される有機物を吸着して除去する。メインフィルタ(ウォータフィルタFe)は0.0001マイクロメートルの超微細孔でウイルスや、数ナノメートルの大きさの放射性セシウムや放射性ヨウ素といった空中に浮遊する放射性物質の大部分なども除去する。メインフィルタは、超微細孔を通すので目詰まりしやすく、多段のプレフィルタを通すことでメインフィルタの有効寿命を延ばすことができる。メインフィルタを透過した水分はほぼ純水と呼べるレベルまで純化されるが、人は純粋な水をおいしいと感じるわけではない。ミネラル追加フィルタFf(ウォータフィルタFf)は、ほぼ純水となった水に対し、人体に有益なミネラルを補って追加するフィルタである。 The water W output from the bottom tank 13 is filtered in the order of the water filters Fb to Ff. The three-stage pre-filter (water filters Fb to Fd) adsorbs and removes substances of about 0.1 micrometer, for example, organic substances typified by trihalomethane. The main filter (water filter Fe) has ultrafine pores of 0.0001 micrometer and removes most of radioactive substances floating in the air such as radioactive cesium and radioactive iodine with a size of several nanometers. Since the main filter passes through ultrafine holes, it is easily clogged, and by passing through a multi-stage pre-filter, the effective life of the main filter can be extended. Moisture that has passed through the main filter is purified to a level that can be called pure water, but people do not find pure water delicious. The mineral addition filter Ff (water filter Ff) is a filter that supplements and adds minerals beneficial to the human body to water that has become almost pure water.

トップタンク16は、ウォータフィルタ群15を透過してきた水Wを貯留しながら冷却するためのタンクである。トップタンク16は、液体処理装置1の最上部に配置されている。
トップタンク16には、冷却部161と、フロートスイッチ162と、殺菌部163と、水温センサ164と、入水口165及び166と、出水口167乃至169とが設けられている。
The top tank 16 is a tank for cooling while storing the water W that has passed through the water filter group 15. The top tank 16 is arranged at the top of the liquid processing apparatus 1.
The top tank 16 is provided with a cooling unit 161, a float switch 162, a sterilizing unit 163, a water temperature sensor 164, water inlets 165 and 166, and water outlets 167 to 169.

冷却部161は、トップタンク16内の水Wを冷却する。ここで、冷却部161が水Wを冷却する具体的手法は特に限定されず、例えばペルチェ素子等を用いた冷却が行われる。 The cooling unit 161 cools the water W in the top tank 16. Here, the specific method in which the cooling unit 161 cools the water W is not particularly limited, and cooling using, for example, a Pelche element or the like is performed.

フロートスイッチ162は、トップタンク16の内部に設けられた、貯留された水Wの水深を計測する計測器である。 The float switch 162 is a measuring instrument provided inside the top tank 16 for measuring the water depth of the stored water W.

殺菌部163は、トップタンク16に貯留された水Wの殺菌を行うタンク内浄化手段である。ここで、殺菌部163が水Wを殺菌する具体的手法は特に限定されない。なお、本実施形態では、上述した殺菌部133と同様に、UV(紫外線)灯による殺菌が行われる。トップタンク16に導入される水Wは、ボトムタンク13でUV殺菌された後、ウォータフィルタ群15を通して濾過されており、しかもその内部は冷水であるため、雑菌の増殖速度は速くないが、本実施例ではトップタンク16の内部にも紫外線を照射しての追加的な殺菌を行っている。トップタンク16の容量は、利用者が1日に使用する水量から算出して決定される。本実施形態では、ウォータジェネレータ121で結露によって水を生成するため、生成速度に上限がある。したがって、夜間等、ユーザの使用頻度が落ちている時間にも生成を続け、1日あたりのユーザの使用総量と生成総量が等しくなることが望ましい。また、ユーザの使用量を大幅に超える水Wをボトムタンク13、及びトップタンク16に貯留させることは望ましくない。多重の殺菌処理を行っていたとしても、新鮮な水を提供できるほうが望ましいからである。したがって、本実施形態では、家族4人の家庭での使用を前提とし、トップタンクの容量は〇〇×4=**リットルとした。 The sterilizing unit 163 is a tank purification means for sterilizing the water W stored in the top tank 16. Here, the specific method by which the sterilizing unit 163 sterilizes the water W is not particularly limited. In this embodiment, sterilization with a UV (ultraviolet) lamp is performed in the same manner as the sterilization unit 133 described above. The water W introduced into the top tank 16 is UV sterilized in the bottom tank 13 and then filtered through the water filter group 15, and since the inside thereof is cold water, the growth rate of various germs is not fast, but this book. In the embodiment, the inside of the top tank 16 is also irradiated with ultraviolet rays to perform additional sterilization. The capacity of the top tank 16 is determined by calculating from the amount of water used by the user per day. In the present embodiment, since water is generated by dew condensation in the water generator 121, there is an upper limit to the generation speed. Therefore, it is desirable that the generation is continued even at the time when the user's usage frequency is low, such as at night, and the total usage amount and the total generation amount of the user per day are equal. Further, it is not desirable to store water W in the bottom tank 13 and the top tank 16 in a amount that greatly exceeds the amount used by the user. This is because it is desirable to be able to provide fresh water even if multiple sterilization treatments are performed. Therefore, in this embodiment, the capacity of the top tank is set to 〇〇 × 4 = ** liters on the assumption that it is used in a home of four family members.

水温センサ164は、トップタンク16に貯留された水Wの温度を計測するセンサである。 The water temperature sensor 164 is a sensor that measures the temperature of the water W stored in the top tank 16.

入水口165は、トップタンク16の上部に設けられ、ウォータフィルタ群15で濾過された水Wをトップタンク16に入力するための口である。 The water inlet 165 is provided at the upper part of the top tank 16 and is a port for inputting the water W filtered by the water filter group 15 into the top tank 16.

入水口166は、トップタンク16の上部に設けられ、後述する出水口167から出力された水Wを、再度トップタンク16に入力するための口である。 The water inlet 166 is provided at the upper part of the top tank 16 and is a port for inputting the water W output from the water outlet 167, which will be described later, into the top tank 16 again.

出水口167は、トップタンク16の下部に設けられ、出水口167は、トップタンク16で十分に冷却された水Wを、後述するスパウト18又は入水口166に向けて出力するための口である。 The water outlet 167 is provided at the lower part of the top tank 16, and the water outlet 167 is a port for outputting the water W sufficiently cooled by the top tank 16 toward the spout 18 or the water inlet 166, which will be described later. ..

出水口168は、トップタンク16の上部に設けられた口である。出水口168は、トップタンク16で未だ十分に冷却されていない水Wを、後述するホットタンク20に向けて出力するための口である。 The water outlet 168 is a port provided on the upper part of the top tank 16. The water outlet 168 is a port for outputting water W, which has not been sufficiently cooled in the top tank 16, toward the hot tank 20, which will be described later.

出水口169は、トップタンク16の下部に設けられた口である。出水口169は、トップタンク16で十分に冷却された水Wを、後述するホットタンク20に向けて出力するための口である。 The water outlet 169 is a port provided at the lower part of the top tank 16. The water outlet 169 is a port for outputting the water W sufficiently cooled by the top tank 16 toward the hot tank 20, which will be described later.

SOLバルブ17a乃至17cは、電磁石(ソレノイド)に電流が流れることで開閉が制御される電磁弁である。
SOLバルブ17aは、ポンプ14bと、後述するスパウト18との間に設けられ、SOLバルブ17aが開くと、これに連動してポンプ14bの動作が開始される。すると、水Wは、トップタンク16から出力されて、殺菌部19による殺菌を経て、スパウト18から出力可能な状態となる。そして、SOLバルブ17aが閉じると、これに連動してポンプ14bの動作が停止する。
SOLバルブ17bは、ポンプ14cと、後述するスパウト18との間に設けられ、SOLバルブ17bが開くと、これに連動してポンプ14cの動作が開始され、SOLバルブ17bが閉じると、これに連動してポンプ14cの動作が停止する。
SOLバルブ17cについては図2を参照して後述する。
なお、以下、SOLバルブ17a乃至17cの個々を区別する必要が無い場合、これらをまとめて「SOLバルブ17」と呼ぶ。
The SOL valves 17a to 17c are solenoid valves whose opening and closing are controlled by a current flowing through an electromagnet (solenoid).
The SOL valve 17a is provided between the pump 14b and the spout 18 described later, and when the SOL valve 17a is opened, the operation of the pump 14b is started in conjunction with the SOL valve 17a. Then, the water W is output from the top tank 16, sterilized by the sterilizing unit 19, and can be output from the spout 18. Then, when the SOL valve 17a is closed, the operation of the pump 14b is stopped in conjunction with this.
The SOL valve 17b is provided between the pump 14c and the spout 18, which will be described later. When the SOL valve 17b is opened, the operation of the pump 14c is started in conjunction with the SOL valve 17b, and when the SOL valve 17b is closed, the operation of the pump 14c is started. Then, the operation of the pump 14c is stopped.
The SOL valve 17c will be described later with reference to FIG.
Hereinafter, when it is not necessary to distinguish each of the SOL valves 17a to 17c, these are collectively referred to as "SOL valve 17".

スパウト18は、トップタンク16において冷却された水Wと、後述するホットタンク20において加温された水Wとの夫々を飲料水として液体処理装置1から外部に出力するための蛇口である。スパウト18は、電磁式もしくは機械式の図示せぬ利用者用スイッチもしくはコックを備えており、利用者がこれを操作することで、SOLバルブ17aもしくは17bのいずれかが開き、対応するポンプ14bもしくは14cのいずれかが動作する。 The spout 18 is a faucet for outputting the water W cooled in the top tank 16 and the water W heated in the hot tank 20, which will be described later, to the outside as drinking water from the liquid treatment apparatus 1. The spout 18 is equipped with an electromagnetic or mechanical user switch or cock (not shown) that the user can operate to open either the SOL valve 17a or 17b and the corresponding pump 14b or Any of 14c works.

殺菌部19は、トップタンク16で冷却されて出力された水Wの殺菌を行う。ここで、殺菌部19が水Wを殺菌する具体的手法は特に限定されない。なお、本実施形態では、殺菌部19に設けられたUV(紫外線)灯が水Wの殺菌を行う。殺菌部19は、冷水の流路においてSOLバルブ17aの直前に設けられ、冷水流路の内側に向けて紫外線を照射する。トップタンク16の内部にはタンク内に紫外線を照射する殺菌部163が設けられているので、流路には殺菌部19は不要と考えることもできる。しかし、本実施形態では、SOLバルブ17aが閉じられてから一定の期間冷水が冷水流路に滞留する可能性を考慮し、殺菌部19を設け、安全性をさらに高めている。
さらに、本実施形態において、スパウト18が閉じられてから一定時間が経過したら、SOLバルブ17aを閉じたままポンプ14bを動作させる。これにより、流路内部に滞留している冷水を、入水口166を通してトップタンク16に還流させる。これは、殺菌部19及びSOLバルブ17に滞留した冷水は、長時間の経過で雑菌が繁殖するおそれがあるので、殺菌部163を備えたトップタンク16に戻すことで、再度殺菌を施すためである。なお、出水口167とポンプ14bとの間に滞留する冷水は、使用される前に殺菌部19で最終的に殺菌される。
The sterilizing unit 19 sterilizes the water W cooled and output by the top tank 16. Here, the specific method by which the sterilizing unit 19 sterilizes the water W is not particularly limited. In this embodiment, the UV (ultraviolet) lamp provided in the sterilizing unit 19 sterilizes the water W. The sterilizing unit 19 is provided immediately before the SOL valve 17a in the cold water flow path, and irradiates ultraviolet rays toward the inside of the cold water flow path. Since the sterilizing unit 163 that irradiates the tank with ultraviolet rays is provided inside the top tank 16, it can be considered that the sterilizing unit 19 is unnecessary in the flow path. However, in the present embodiment, in consideration of the possibility that cold water stays in the cold water flow path for a certain period after the SOL valve 17a is closed, the sterilizing unit 19 is provided to further enhance the safety.
Further, in the present embodiment, after a certain period of time has elapsed after the spout 18 is closed, the pump 14b is operated with the SOL valve 17a closed. As a result, the cold water staying inside the flow path is returned to the top tank 16 through the water inlet 166. This is because the cold water accumulated in the sterilizing unit 19 and the SOL valve 17 may cause germs to propagate over a long period of time, so that the sterilizing unit 16 is returned to the top tank 16 provided with the sterilizing unit 163 to re-sterilize. be. The cold water staying between the outlet 167 and the pump 14b is finally sterilized by the sterilizing unit 19 before being used.

ホットタンク20は、トップタンク16から出力された水Wを貯留しながら加温するためのタンクである。
ホットタンク20には、加温部201と、入水口202及び203と、出水口204及び205とが設けられている。
加温部201は、ホットタンク20内の水Wを加温する。なお、加温部201が水Wを加温する具体的手法は特に限定されず、例えば電熱線を用いて加温してもよい。
入水口202は、ホットタンク20の上部に設けられ、トップタンク16の出水口168から出力された水Wをホットタンク20に入力するための口である。ここで、出水口168は、トップタンク16の上部に設けられた口であるため、未だ冷却部161によって冷却されていない比較的温かい水Wが出力される。このため、入水口202から入力されるこの水Wは、効率よく短時間で加温することができる。
入水口203は、ホットタンク20の下部に設けられ、トップタンク16の出水口169から出力された水Wをホットタンク20に入力するための口である。
出水口204は、ホットタンク20の上部に設けられ、ホットタンク20で十分に加温された水Wを、スパウト18に向けて出力するための口である。
出水口205は、ホットタンク20の下部に設けられた水抜き用の口である。出水口205から出力された水Wは、水抜部41を介して液体処理装置1の外部に出力される。
The hot tank 20 is a tank for heating while storing the water W output from the top tank 16.
The hot tank 20 is provided with a heating unit 201, water inlets 202 and 203, and water outlets 204 and 205.
The heating unit 201 heats the water W in the hot tank 20. The specific method for heating the water W by the heating unit 201 is not particularly limited, and for example, a heating wire may be used for heating.
The water inlet 202 is provided in the upper part of the hot tank 20 and is a port for inputting the water W output from the water outlet 168 of the top tank 16 into the hot tank 20. Here, since the water outlet 168 is a port provided in the upper part of the top tank 16, relatively warm water W that has not been cooled by the cooling unit 161 is output. Therefore, the water W input from the water inlet 202 can be efficiently heated in a short time.
The water inlet 203 is provided at the bottom of the hot tank 20 and is a port for inputting the water W output from the water outlet 169 of the top tank 16 to the hot tank 20.
The water outlet 204 is provided at the upper part of the hot tank 20 and is a port for outputting the water W sufficiently heated by the hot tank 20 toward the spout 18.
The water outlet 205 is a water drain port provided at the bottom of the hot tank 20. The water W output from the water outlet 205 is output to the outside of the liquid treatment device 1 via the drainage unit 41.

ここで、ホットタンク20内部には、紫外線照射による殺菌部は設けられておらず、出水口204からスパウト18に向けて出力された水Wは、トップタンク16に還流されない。さらに、SOLバルブ17bの直前にも殺菌部が設けられていない。これは、十分に加温された温水を貯留するタンクであるため、加温部201がいわばUV照射に代替する殺菌部として機能するからである。また、流路内に残留するわずかな温水も、もともと滅菌された状態であり、かつユーザが温水を使うためにスパウト18を開くと、ごくわずかな残留水に、それよりも十分多い十分に加温された温水が足されることになり、仮に残留水に菌が発生していたとしても、追加される温水によって滅菌されることになるので、UV照射や還流の仕組みを削減しても実効的に性能低下にはならず、より生産性を高めている。 Here, the inside of the hot tank 20 is not provided with a sterilizing portion by ultraviolet irradiation, and the water W output from the water outlet 204 toward the spout 18 is not returned to the top tank 16. Further, no sterilizing portion is provided immediately before the SOL valve 17b. This is because the heating unit 201 functions as a sterilizing unit that replaces UV irradiation because it is a tank that stores sufficiently heated hot water. Also, the small amount of hot water remaining in the flow path is originally in a sterilized state, and when the user opens the spout 18 to use the hot water, the very small amount of residual water is sufficiently added to a sufficient amount. Warm hot water will be added, and even if bacteria are generated in the residual water, it will be sterilized by the added hot water, so it is effective even if the mechanism of UV irradiation and reflux is reduced. Performance does not deteriorate, and productivity is further improved.

(処理の流れ)
次に、上述の構成の液体処理装置1において実行される処理の流れについて説明する。
ステップS1において、エアフィルタ11は、外部から液体処理装置1内に取り込まれた空気Aを濾過し、異物を除去する。
ステップS2において、水生成部12は、ステップS1でエアフィルタ11により濾過された空気Aから結露によって水Wを生成する。
ステップS3において、ボトムタンク13は、水生成部12から落下してきたしずく(水W)を貯留し、内部を紫外線照射によって滅菌することで第1の浄化を行う。
ステップS4において、ポンプ14aは、ボトムタンク13に貯留されている水Wを、ウォータフィルタFaを介して吸い上げて、第2の浄化を行いつつ、前段のプレフィルタと中段のROフィルタより構成されるウォータフィルタ群15を透過させて第3の浄化を行う。そして、後段のミネラル追加フィルタでミネラルを追加してからトップタンク16に入力する。
ステップS5において、ウォータフィルタ群15は、水Wを透過させて濾過することで第4の浄化を行う。
ステップS6において、トップタンク16は、ウォータフィルタ群15を透過してきた水Wを貯留しながら冷却し、内部を紫外線照射によって滅菌することで第5の浄化を行う。
ステップS7において、ホットタンク20は、トップタンク16から出力された水Wを貯留しながら加温する、即ち第5の浄化と異なる方法の第6の浄化を行う。
ステップS8において、ポンプ14bと14cとの夫々は、トップタンク16とホットタンク20との夫々から水Wを出力させる。トップタンク16とホットタンク20との夫々から出力された水Wは、SOLバルブ17aとSOLバルブ17bとの夫々の開閉に応じてスパウト18から夫々出力される。この際、冷水には、紫外線照射による第7の浄化を行う。
(Process flow)
Next, the flow of processing executed in the liquid processing apparatus 1 having the above configuration will be described.
In step S1, the air filter 11 filters the air A taken into the liquid processing apparatus 1 from the outside and removes foreign matter.
In step S2, the water generation unit 12 generates water W by dew condensation from the air A filtered by the air filter 11 in step S1.
In step S3, the bottom tank 13 stores the drops (water W) that have fallen from the water generation unit 12, and the inside is sterilized by ultraviolet irradiation to perform the first purification.
In step S4, the pump 14a is composed of the pre-filter in the previous stage and the RO filter in the middle stage while sucking up the water W stored in the bottom tank 13 through the water filter Fa and performing the second purification. A third purification is performed by allowing the water filter group 15 to pass through. Then, after adding minerals with the mineral addition filter in the subsequent stage, input to the top tank 16.
In step S5, the water filter group 15 performs the fourth purification by allowing water W to permeate and filter.
In step S6, the top tank 16 is cooled while storing the water W that has passed through the water filter group 15, and the inside is sterilized by ultraviolet irradiation to perform the fifth purification.
In step S7, the hot tank 20 heats the water W output from the top tank 16 while storing it, that is, performs the sixth purification by a method different from the fifth purification.
In step S8, each of the pumps 14b and 14c outputs water W from each of the top tank 16 and the hot tank 20. The water W output from each of the top tank 16 and the hot tank 20 is output from the spout 18 according to the opening and closing of the SOL valve 17a and the SOL valve 17b, respectively. At this time, the cold water is subjected to the seventh purification by irradiation with ultraviolet rays.

以上のように、液体処理装置1は、空気Aから水Wを生成し、その水Wを複数の浄化手段を用いて浄化して、飲料水として出力することができる。
次に、液体処理装置1は、空気Aから生成した水Wを浄化して飲料水とする以外の手法として、ボトムタンク13に直接的に入力された液体Lを浄化して、飲料水として出力する手法について説明する。
As described above, the liquid treatment apparatus 1 can generate water W from the air A, purify the water W by using a plurality of purification means, and output the water W as drinking water.
Next, the liquid treatment device 1 purifies the liquid L directly input to the bottom tank 13 and outputs it as drinking water, as a method other than purifying the water W generated from the air A to make it drinking water. The method of doing this will be explained.

図2は、図1の液体処理装置のうち、液体を直接入力する部分の外観構成の例を示す図である。
なお、図2の矢印Yの向きは、液体処理装置1の上方向を示す矢印であり、同じく液体処理装置1の上方向を示す矢印である図1の矢印Yと同一の方向を示している。
FIG. 2 is a diagram showing an example of an external configuration of a portion of the liquid processing apparatus of FIG. 1 in which a liquid is directly input.
The direction of the arrow Y in FIG. 2 is an arrow indicating the upward direction of the liquid processing device 1, and indicates the same direction as the arrow Y of FIG. 1, which is also an arrow indicating the upward direction of the liquid processing device 1. ..

図2に示すように、液体処理装置1は、2つの手法を用いて液体Lを入力することができる。
具体的には、液体処理装置1に液体Lを入力する1つ目の手法として、液体入力部31から液体Lを入力することができる。液体入力部31は、緊急時等に外部から液体処理装置1に液体Lを入力するための入水口である。なお、図2には、閉栓された状態の液体入力部31が描画されているが、液体入力部31を開栓して、図示せぬホースや管を接続することで、外部(例えば水道)から液体Lを入力することができる。
As shown in FIG. 2, the liquid processing apparatus 1 can input the liquid L by using two methods.
Specifically, as the first method of inputting the liquid L to the liquid processing apparatus 1, the liquid L can be input from the liquid input unit 31. The liquid input unit 31 is a water inlet for inputting the liquid L to the liquid processing device 1 from the outside in an emergency or the like. Although the liquid input unit 31 in the closed state is drawn in FIG. 2, by opening the liquid input unit 31 and connecting a hose or a pipe (not shown), it is possible to connect an external (for example, water). The liquid L can be input from.

液体入力部31から液体Lを入力する場合、液体入力部31から入力された液体Lの水圧が一定以上になると、プレッシャースイッチ32がこれを検知する。プレッシャースイッチ32により一定以上の水圧が検知されると、SOLバルブ17cが開かれて、液体入力部31からの液体Lがボトムタンク13に入力される。ボトムタンク13に入力された液体Lは、水生成部12により生成された水Wと混合された状態で貯留される。
ここで、ボトムタンク13に貯留された水Wと液体Lとの混合物は、水Wとは異なる物質であるが、液体処理装置1における処理の対象としては水Wと同一の取り扱いとなる。即ち、水Wと液体Lとの混合物は、ボトムタンク13から出力されると、上述のステップS1乃至S8の処理の対象となり、飲料水としてスパウト18から出力可能になる。このため、以下、水Wと液体Lとの混合物についても、説明の便宜上「水W」と呼んで説明する。
When the liquid L is input from the liquid input unit 31, the pressure switch 32 detects when the water pressure of the liquid L input from the liquid input unit 31 exceeds a certain level. When the pressure switch 32 detects a water pressure above a certain level, the SOL valve 17c is opened and the liquid L from the liquid input unit 31 is input to the bottom tank 13. The liquid L input to the bottom tank 13 is stored in a state of being mixed with the water W generated by the water generation unit 12.
Here, the mixture of the water W and the liquid L stored in the bottom tank 13 is a substance different from the water W, but the treatment target in the liquid treatment apparatus 1 is the same as the water W. That is, when the mixture of water W and liquid L is output from the bottom tank 13, it is subject to the treatment of steps S1 to S8 described above, and can be output from the spout 18 as drinking water. Therefore, hereinafter, a mixture of water W and liquid L will also be referred to as "water W" for convenience of explanation.

また、液体入力部31から入力された液体Lは、所定の閾値を超える水圧がかかっている間は、ボトムタンク13に入力されることなく、ポンプ14aによって直接ウォータフィルタ群15に入力されるようにすることもできる。 Further, the liquid L input from the liquid input unit 31 is directly input to the water filter group 15 by the pump 14a without being input to the bottom tank 13 while the water pressure exceeding a predetermined threshold value is applied. It can also be.

ここで、図1に戻ると、ボトムタンク13に液体Lを入力するための入水口となる入出口134と、ボトムタンク13から水Wを出力するための出水口となる入出口134は同一である。このため、液体処理装置1では、水生成部12で生成された水Wと、液体入力部31から入力された液体Lとについて、以下のような入出力の制御が行われる。
即ち、ボトムタンク13の水位が所定の閾値(本実施例の場合、ボトムタンクの容量の80%)を超えることをフロートスイッチ132が検知すると、プレッシャースイッチ32の動作に関わらず、SOLバルブ17cが強制的に閉まるように制御される。そして、上述したポンプ14aによる、水Wの吸い上げ、ウォータフィルタ群15の透過、トップタンク16への入力の制御が行われる。つまり、ポンプ14aと、SOLバルブ17cとは互いに排他的に動作するように制御されることで、水Wや液体Lが、意図しない方向に流れることを防ぐことができる。
具体的には、ポンプ14aは、ボトムタンク13の水位が所定の閾値に至らず、かつ、液体Lの水圧が所定の閾値を超えているためにSOLバルブ17cが開いている場合には動作しない。これに対して、ボトムタンク13の水位が所定の閾値を超え、かつ、液体Lの水圧が所定の閾値に至らないためにSOLバルブ17cが閉じている場合にはポンプ14aが動作する。
なお、この第1の方法で液体Lを取り込むのは、水道水のような一定以上のレベルで浄化されている水を用いることを想定している。これは、ボトムタンク13に液体Lを導入するにあたり、入出水口134を用いるために、フィルタFaを逆方向に透過させる必要があるためである。フィルタFaを逆方向に透過させるため、取り込む液体Lに不純物が含まれている場合には、フィルタFaの外に残されることになり、後段のより高性能なプレフィルタでろ過する必要が生じるからである。本実施形態においては、プレッシャースイッチ32が設けられているため、一定以上の水圧がかからなければ流路が開かないようになっている。したがって、ユーザが液体入力部にホースをつないで河川の水を注入しようとしても、ボトムタンクに浄化されていない水が注入されることはない。
Here, returning to FIG. 1, the inlet / outlet 134 which is the inlet for inputting the liquid L to the bottom tank 13 and the inlet / outlet 134 which is the outlet for outputting the water W from the bottom tank 13 are the same. be. Therefore, in the liquid processing apparatus 1, the following input / output control is performed for the water W generated by the water generation unit 12 and the liquid L input from the liquid input unit 31.
That is, when the float switch 132 detects that the water level of the bottom tank 13 exceeds a predetermined threshold value (80% of the capacity of the bottom tank in the case of this embodiment), the SOL valve 17c is operated regardless of the operation of the pressure switch 32. It is controlled to be forcibly closed. Then, the pump 14a described above controls the suction of water W, the permeation of the water filter group 15, and the input to the top tank 16. That is, by controlling the pump 14a and the SOL valve 17c to operate exclusively with each other, it is possible to prevent the water W and the liquid L from flowing in an unintended direction.
Specifically, the pump 14a does not operate when the water level of the bottom tank 13 does not reach a predetermined threshold value and the water pressure of the liquid L exceeds the predetermined threshold value so that the SOL valve 17c is open. .. On the other hand, when the water level of the bottom tank 13 exceeds a predetermined threshold value and the water pressure of the liquid L does not reach the predetermined threshold value and the SOL valve 17c is closed, the pump 14a operates.
It is assumed that the liquid L is taken in by this first method using water that has been purified at a certain level or higher, such as tap water. This is because when the liquid L is introduced into the bottom tank 13, the filter Fa needs to be permeated in the opposite direction in order to use the inlet / outlet port 134. Since the filter Fa is transmitted in the opposite direction, if the liquid L to be taken in contains impurities, it will be left outside the filter Fa, and it will be necessary to filter with a higher performance pre-filter in the subsequent stage. Is. In the present embodiment, since the pressure switch 32 is provided, the flow path does not open unless a certain amount of water pressure is applied. Therefore, even if the user tries to inject river water by connecting a hose to the liquid input portion, unpurified water is not injected into the bottom tank.

次に、液体処理装置1に液体Lを入力する2つ目の手法として、ボトムタンク13に液体Lを直接入力する(注ぎ込む)ことができる。
具体的には、図2に示すように、利用者(図示せず)は、液体処理装置1の外部に開口部131が露出するまでボトムタンク13を引き出して、開口部131から液体Lを注ぎ込む。
これにより、液体入力部31からの液体Lについて十分な水圧が確保できない場合であっても、ボトムタンク13に手作業で液体Lを入力することができるため、利用者の利便性を高めることができる。
Next, as a second method of inputting the liquid L into the liquid processing apparatus 1, the liquid L can be directly input (poured) into the bottom tank 13.
Specifically, as shown in FIG. 2, the user (not shown) pulls out the bottom tank 13 until the opening 131 is exposed to the outside of the liquid processing device 1, and pours the liquid L from the opening 131. ..
As a result, even when sufficient water pressure cannot be secured for the liquid L from the liquid input unit 31, the liquid L can be manually input to the bottom tank 13, which can improve the convenience of the user. can.

ここで、第2の方法で液体処理装置1に入力される液体Lは、特に限定されず、水道水の他、成分に水を含む液体、又は液体と固体との混合物であればよい。例えば雨水、河川の水、所定のタンク(バケツや容器等)に貯留された水等であってもよい。なお、雨水や河川の水など、大きな不純物が含まれ得るが、このような液体Lは、液体入力部31からではなく、ボトムタンク13の開口部131から入力するのが好ましい。この場合、ボトムタンク13から出力される際、ウォータフィルタFaによって大きな不純物が除去される。もちろん、河川の水等を使うと、各フィルタの目詰まりが進み、使用可能期間が短縮されてしまうことは言うまでもない。第2の方法は、災害時等に浄化された水が手に入らない場合であって、結露による水の生成では量が不足する際に用いられる緊急手段である。本実施形態による液体処理装置1によれば、平常時は空中の水分を結露させた清浄な飲料水を提供するとともに、災害時などの非常時には引用に適さない液体を浄化して飲料水として提供することができる。 Here, the liquid L input to the liquid processing apparatus 1 by the second method is not particularly limited, and may be a liquid containing water as a component in addition to tap water, or a mixture of a liquid and a solid. For example, rainwater, river water, water stored in a predetermined tank (bucket, container, etc.) may be used. Although large impurities such as rainwater and river water may be contained, such liquid L is preferably input from the opening 131 of the bottom tank 13 instead of the liquid input unit 31. In this case, when the locomotive is output from the bottom tank 13, large impurities are removed by the water filter Fa. Of course, it goes without saying that if river water or the like is used, each filter will be clogged and the usable period will be shortened. The second method is an emergency measure used when purified water is not available in the event of a disaster or the like and the amount of water produced by dew condensation is insufficient. According to the liquid treatment apparatus 1 according to the present embodiment, clean drinking water in which moisture in the air is condensed is provided in normal times, and liquid unsuitable for citation is purified and provided as drinking water in an emergency such as a disaster. can do.

以上本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。 Although one embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to the above-described embodiment, and modifications, improvements, and the like to the extent that the object of the present invention can be achieved are included in the present invention. be.

例えば、図1及び図2に示す液体処理装置1の構成は例示に過ぎず、特に限定されない。
即ち、上述した一連の処理を全体として実行できる機能が液体処理装置1に備えられていれば足り、この機能を実現するためにどのような構成をとるのかは特に図1及び図2の例に限定されない。
For example, the configuration of the liquid processing apparatus 1 shown in FIGS. 1 and 2 is merely an example and is not particularly limited.
That is, it suffices if the liquid processing apparatus 1 is provided with a function capable of executing the above-mentioned series of processing as a whole, and what kind of configuration is adopted to realize this function is particularly shown in the examples of FIGS. 1 and 2. Not limited.

以上まとめると、本発明が適用される水処理装置は、次のような構成を取れば足り、各種各様な実施形態を取ることができる。
即ち、本発明が適用される液体処理装置(例えば図1の液体処理装置1)は、
液体(例えば図1の液体L)の入力の制御を実行する入力制御手段(例えば図1のSOLバルブ17c及びプレッシャースイッチ32)と、
空気(例えば図1の空気A)に含まれる水分から水(例えば図1の水Wa)を生成する水生成手段(例えば図1の水生成部12)と、
前記水生成手段の直下に配置され、前記水生成手段から落下した前記水と、前記入力制御手段の制御により入力された前記液体とのうち少なくとも一方を浄化対象物(例えば図1の水W)として貯留する第1貯留手段(例えば図1のボトムタンク13)と、
前記第1貯留手段から出力された前記浄化対象物を透過させることで、浄化された水を出力する透過浄化手段(例えば図1のウォータフィルタ群15)と、
前記透過浄化手段から出力された前記水を貯留する第2貯留手段(例えば図1のトップタンク16)と、
前記第1貯留手段からの前記浄化対象物の出力と、前記透過浄化手段に対する前記浄化対象物の透過と、前記第2貯留手段への前記水の入力とを行うポンプ(例えば図1のポンプ14a)と、
を備え、
前記入力制御手段は、
前記液体の入力の制御として、前記液体の水圧(例えば図1のプレッシャースイッチ32により計測される水圧)が所定の閾値を超えるまでは、所定の弁(例えば図1のSOLバルブ17c)が閉じた状態にすることで前記液体の入力を禁止し、前記水圧が前記所定の閾値を超えると、前記所定の弁を開いた状態にすることで前記液体の入力を許可する。
To summarize the above, the water treatment apparatus to which the present invention is applied suffices to have the following configuration, and various embodiments can be taken.
That is, the liquid processing apparatus to which the present invention is applied (for example, the liquid processing apparatus 1 in FIG. 1) is
An input control means (eg, SOL valve 17c and pressure switch 32 in FIG. 1) that controls the input of a liquid (eg, liquid L in FIG. 1), and
A water generating means (for example, a water generating unit 12 in FIG. 1) that generates water (for example, water Wa in FIG. 1) from water contained in air (for example, air A in FIG. 1).
At least one of the water that is arranged directly under the water generating means and has fallen from the water generating means and the liquid input under the control of the input control means is to be purified (for example, water W in FIG. 1). (For example, the bottom tank 13 in FIG. 1) and the first storage means (for example, the bottom tank 13 in FIG.
A permeation purification means (for example, the water filter group 15 in FIG. 1) that outputs purified water by permeating the purification object output from the first storage means.
A second storage means (for example, the top tank 16 in FIG. 1) for storing the water output from the permeation purification means and
A pump (for example, the pump 14a in FIG. 1) that outputs the purification object from the first storage means, permeates the purification object to the permeation purification means, and inputs the water to the second storage means. )When,
Equipped with
The input control means is
As a control of the input of the liquid, a predetermined valve (for example, the SOL valve 17c in FIG. 1) is closed until the water pressure of the liquid (for example, the water pressure measured by the pressure switch 32 in FIG. 1) exceeds a predetermined threshold value. The state prohibits the input of the liquid, and when the water pressure exceeds the predetermined threshold value, the input of the liquid is permitted by opening the predetermined valve.

これにより、空気に含まれる水分から生成された水と、入力された液体とが浄化されて出力される液体処理装置において、入力される液体の水圧に応じて、当該液体の入力が制御される。
その結果、液体処理装置1において生成される飲料水の安定供給が可能となるので、利用者の利便性が向上する。
As a result, in the liquid processing device in which the water generated from the water contained in the air and the input liquid are purified and output, the input of the liquid is controlled according to the water pressure of the input liquid. ..
As a result, the drinking water produced in the liquid processing apparatus 1 can be stably supplied, which improves the convenience of the user.

また、本発明が適用される液体処理装置(例えば図1の液体処理装置1)は、
空気に含まれる水分から水を生成する水生成手段(例えば図1の水生成部12)と、
前記水生成手段の直下に配置され、前記水生成手段から落下した前記水を取り込む開口部(例えば図1の開口部131)を有し、前記水を貯留する第1貯留手段(例えば図1のボトムタンク13)と、
前記第1貯留手段に貯留した前記水を透過させることで、浄化する透過浄化手段(例えば図1のウォータフィルタ群15)と、
前記透過浄化手段で浄化された前記水を貯留する第2貯留手段(例えば図1のトップタンク16)と、
前記第1貯留手段から前記透過浄化手段を経由させて、前記第2貯留手段へ前記水を移動させるポンプ(例えば図1のポンプ14a)と、
を備え、
前記第1貯留手段は、前記開口部が露出するまで移動させることで、前記開口部から液体を注ぎ入れることが可能である。
Further, the liquid processing apparatus to which the present invention is applied (for example, the liquid processing apparatus 1 in FIG. 1) is
A water generation means (for example, the water generation unit 12 in FIG. 1) that generates water from the water contained in the air, and
A first storage means (for example, FIG. 1) that is arranged directly below the water generation means, has an opening (for example, the opening 131 in FIG. 1) for taking in the water dropped from the water generation means, and stores the water. Bottom tank 13) and
A permeation purification means for purifying by permeating the water stored in the first storage means (for example, the water filter group 15 in FIG. 1) and
A second storage means (for example, the top tank 16 in FIG. 1) for storing the water purified by the permeation purification means, and
A pump (for example, the pump 14a in FIG. 1) for moving the water from the first storage means to the second storage means via the permeation purification means.
Equipped with
The first storage means can be moved until the opening is exposed so that the liquid can be poured through the opening.

また、前記第1貯留手段は、
利用者が前記液体を直接入力可能な開口部(例えば図1の開口部131)を有することができる。
Further, the first storage means is
The user can have an opening (for example, the opening 131 in FIG. 1) through which the liquid can be directly input.

これにより、入力される液体の水圧が所定の閾値に至らない場合や、第1貯留手段により貯留されている水の量が十分でない場合には、利用者が第1貯留手段に液体を直接入力することができる。
その結果、利用者の利便性が高まるとともに、液体処理装置1において生成される飲料水の安定供給が可能となる。
As a result, when the water pressure of the input liquid does not reach a predetermined threshold value, or when the amount of water stored by the first storage means is not sufficient, the user directly inputs the liquid to the first storage means. can do.
As a result, the convenience of the user is enhanced, and the drinking water produced in the liquid processing apparatus 1 can be stably supplied.

また、前記透過浄化手段は、
1以上のプレフィルタ(例えば図1のウォータフィルタFb乃至Fd,及びFf)と、1以上の逆浸透膜フィルタ(例えば図1のウォータフィルタFe)とを含むように構成することができる。
Further, the permeation purification means is
It can be configured to include one or more pre-filters (eg, water filters Fb to Fd and Ff in FIG. 1) and one or more reverse osmosis membrane filters (eg, water filter Fe in FIG. 1).

これにより、1以上のプレフィルタと、1以上の逆浸透膜フィルタとの組み合わせによるフィルタ群によって水Wが浄化されるので、浄化能力を向上させることができる。 As a result, the water W is purified by the filter group obtained by combining one or more pre-filters and one or more reverse osmosis membrane filters, so that the purification capacity can be improved.

また、前記透過浄化手段は、
前段のプレフィルタ(例えば図1のウォータフィルタFb乃至Fd)と、中段の逆浸透膜フィルタ(例えば図1のウォータフィルタFe)と、後段のプレフィルタ(例えば図1のウォータフィルタFf)とを含むように構成されている。
Further, the permeation purification means is
The pre-filter in the first stage (for example, the water filters Fb to Fd in FIG. 1), the reverse osmosis membrane filter in the middle stage (for example, the water filter Fe in FIG. 1), and the pre-filter in the latter stage (for example, the water filter Ff in FIG. 1) are included. It is configured as follows.

また、前記第1貯留手段には、内部を浄化するタンク内浄化手段(例えば図1の殺菌部133)を有することができる。 Further, the first storage means may have a tank in-tank purifying means (for example, the sterilizing unit 133 in FIG. 1) for purifying the inside.

また、前記第2貯留手段には、内部を浄化するタンク内浄化手段(例えば図1の殺菌部163)を有することができる。 Further, the second storage means may have a tank internal purification means (for example, the sterilizing unit 163 in FIG. 1) for purifying the inside.

また、前記第2貯留手段から取り出した水を排出する蛇口(例えば図1のスパウト18)と、
前記蛇口と前記第2貯留手段とをつなぐ第1水路(例えば図1のトップタンク16で冷却された水Wが通る配管)と、
前記第1水路の内部を浄化する水路内浄化手段(例えば図1の殺菌部19)を有することができる。
Further, a faucet (for example, the spout 18 in FIG. 1) for discharging the water taken out from the second storage means, and
A first water channel connecting the faucet and the second storage means (for example, a pipe through which water W cooled by the top tank 16 in FIG. 1 passes) and
It is possible to have a water channel purification means (for example, the sterilizing unit 19 in FIG. 1) for purifying the inside of the first water channel.

また、前記透過浄化手段によって浄化された前記水を貯留する第3貯留手段(例えば図1のホットタンク20)と、
前記第3貯留手段の内容物を加温する加温手段(例えば図1の加温部201)と、
前記第3貯留手段から取り出した水を排出する蛇口(例えば図1のスパウト18)と、
前記蛇口と前記第3貯留手段とをつなぐ第2水路(例えば図1のホットタンク20で加温された水Wが通る配管)と、
を有し、
前記第2水路には水路内浄化手段を有さない構成とすることができる。
Further, a third storage means (for example, the hot tank 20 in FIG. 1) for storing the water purified by the permeation purification means and
A heating means for heating the contents of the third storage means (for example, the heating unit 201 in FIG. 1) and
A faucet (for example, the spout 18 in FIG. 1) for discharging the water taken out from the third storage means, and
A second water channel connecting the faucet and the third storage means (for example, a pipe through which water W heated by the hot tank 20 in FIG. 1 passes) and
Have,
The second waterway may be configured not to have a water purification means.

また、本発明が適用される液体処理装置(例えば図1の液体処理装置1)は、
液体(例えば図1の液体L)の入力の制御を実行する入力制御手段(例えば図1のSOLバルブ17c及びプレッシャースイッチ32)と、
空気に含まれる水分から水を生成する水生成手段(例えば図1の水生成部12)と、
前記水生成手段の直下に配置され、前記水生成手段から落下した前記水と、前記入力制御手段の制御により入力された前記液体とのうち少なくとも一方を浄化対象物(例えば図1の水W)として貯留する第1貯留手段(例えば図1のボトムタンク13)と、
前記第1貯留手段から出力された前記浄化対象物を透過させることで、浄化された水を出力する透過浄化手段(例えば図1のウォータフィルタ群15)と、
前記透過浄化手段から出力された前記水を冷却しながら貯留する第2貯留手段(例えば図1のトップタンク16)と、
前記第1貯留手段からの前記浄化対象物の出力と、前記透過浄化手段に対する前記浄化対象物の透過と、前記第2貯留手段への前記水の入力とを行う第1ポンプ(例えば図1のポンプ14a)と、
前記第2貯留手段から前記水を蛇口(例えば図1のスパウト18)に向けて出力する第2ポンプ(例えば図1のポンプ14b)と、
前記第2貯留手段から出力された前記水を前記蛇口から出力可能とする制御を実行する第1出力制御手段(例えば図1のSOLバルブ17a)と、
を備え、
前記第2ポンプは、前記第1出力制御手段による前記制御が最後に行われてから所定時間が経過すると、配管内に存在する前記水を前記第2貯留手段に還流させる。
Further, the liquid processing apparatus to which the present invention is applied (for example, the liquid processing apparatus 1 in FIG. 1) is
An input control means (eg, SOL valve 17c and pressure switch 32 in FIG. 1) that controls the input of a liquid (eg, liquid L in FIG. 1), and
A water generation means (for example, the water generation unit 12 in FIG. 1) that generates water from the water contained in the air, and
At least one of the water that is arranged directly under the water generating means and has fallen from the water generating means and the liquid input under the control of the input control means is to be purified (for example, water W in FIG. 1). (For example, the bottom tank 13 in FIG. 1) and the first storage means (for example, the bottom tank 13 in FIG.
A permeation purification means (for example, the water filter group 15 in FIG. 1) that outputs purified water by permeating the purification object output from the first storage means.
A second storage means (for example, the top tank 16 in FIG. 1) that cools and stores the water output from the permeation purification means.
A first pump (for example, FIG. 1) that outputs the purification object from the first storage means, permeates the purification object to the permeation purification means, and inputs the water to the second storage means. Pump 14a) and
A second pump (for example, the pump 14b in FIG. 1) that outputs the water from the second storage means toward the faucet (for example, the spout 18 in FIG. 1).
A first output control means (for example, the SOL valve 17a in FIG. 1) that executes control to enable the water output from the second storage means to be output from the faucet.
Equipped with
The second pump returns the water existing in the pipe to the second storage means when a predetermined time has elapsed since the control by the first output control means was last performed.

これにより、配管内に存在する水が第2貯留手段に還流するので、配管内で常温に戻った水が蛇口から出力されることを防ぐことができる。また、紫外線照射による浄化手段を有する第2貯留手段に還流させることで、長期間水路内に水が滞留することによる菌の増殖を防止することができる。 As a result, the water existing in the pipe is returned to the second storage means, so that it is possible to prevent the water that has returned to room temperature in the pipe from being output from the faucet. Further, by refluxing the water to a second storage means having a purification means by ultraviolet irradiation, it is possible to prevent the growth of bacteria due to the retention of water in the water channel for a long period of time.

また、前記第2貯留手段から出力された前記水を加温しながら貯留する第3貯留手段(例えば図1のホットタンク20)と、
前記第3貯留手段から前記水を前記スパウトに向けて出力する第3ポンプ(例えば図1のポンプ14c)と、
前記第3貯留手段から出力された前記水を前記蛇口から出力可能とする制御を実行する第2出力制御手段(例えば図1のSOLバルブ17b)と、
をさらに備えることができる。
Further, a third storage means (for example, the hot tank 20 in FIG. 1) for storing the water output from the second storage means while heating it, and
A third pump (for example, the pump 14c in FIG. 1) that outputs the water from the third storage means toward the spout.
A second output control means (for example, the SOL valve 17b in FIG. 1) that executes control to enable the water output from the third storage means to be output from the faucet.
Can be further prepared.

これにより、第2貯留手段から出力された水が加温されながら貯留されて、蛇口から出力可能とする制御が行われるので、蛇口から冷水のみならず温水も出力することができる。さらに、冷水の流路には、紫外線照射による水路内浄化手段を有することで水路内に滞留する水を浄化させることができる。温水の流路にはかかる水路内浄化手段は必要ない。 As a result, the water output from the second storage means is stored while being heated, and control is performed so that the water can be output from the faucet, so that not only cold water but also hot water can be output from the faucet. Further, the cold water flow path has a means for purifying the water channel by irradiating with ultraviolet rays, so that the water staying in the water channel can be purified. There is no need for such in-channel purification means in the hot water channel.

また、前記第3貯留手段から前記蛇口に向けて出力された前記水を前記第1乃至第3貯留手段のいずれにも還流させる手段を有さない構成にすることができる。 Further, the water output from the third storage means toward the faucet may be configured to have no means for refluxing to any of the first to third storage means.

1・・・液体処理装置、11・・・エアフィルタ、12・・・水生成部、13・・・ボトムタンク、14,14a,14b,14c・・・ポンプ、15・・・ウォータフィルタ群、16・・・トップタンク、17,17a,17b,17c・・・SOLバルブ、18・・・スパウト、19・・・殺菌部、20・・・ホットタンク、31・・・液体入力部、32・・・プレッシャースイッチ、41・・・水抜部、121・・・ウォータジェネレータ、122・・・エアファン、131・・・開口部、132・・・フロートスイッチ、133・・・殺菌部、134・・・入出口、161・・・冷却部、162・・・フロートスイッチ、163・・・殺菌部、164・・・水温センサ、165,166・・・入水口、167,168,169・・・出水口、201・・・加温部、202,203・・・入水口、204,205・・・出水口、A・・・空気、W・・・水、L・・・液体、Fa,Fb,Fc,Fd,Fe,Ff・・・ウォータフィルタ、Y・・・矢印、S・・・各ステップ 1 ... Liquid processing device, 11 ... Air filter, 12 ... Water generator, 13 ... Bottom tank, 14, 14a, 14b, 14c ... Pump, 15 ... Water filter group, 16 ... Top tank, 17, 17a, 17b, 17c ... SOL valve, 18 ... Spout, 19 ... Sterilization section, 20 ... Hot tank, 31 ... Liquid input section, 32.・ ・ Pressure switch, 41 ・ ・ ・ Drain part, 121 ・ ・ ・ Water generator, 122 ・ ・ ・ Air fan, 131 ・ ・ ・ Opening, 132 ・ ・ ・ Float switch, 133 ・ ・ ・ Sterilization part, 134 ・ ・・ In / out, 161 ・ ・ ・ cooling part, 162 ・ ・ ・ float switch, 163 ・ ・ ・ sterilization part, 164 ・ ・ ・ water temperature sensor, 165, 166 ・ ・ ・ water inlet, 167, 168, 169 ・ ・ ・Water outlet, 201 ... Heating part, 202, 203 ... Water inlet, 204, 205 ... Water outlet, A ... Air, W ... Water, L ... Liquid, Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff ... Water filter, Y ... Arrow, S ... Each step

Claims (9)

液体の入力の制御を実行する入力制御手段と、
空気に含まれる水分から水を生成する水生成手段と、
前記水生成手段の直下に配置され、前記水生成手段から落下した前記水と、前記入力制御手段の制御により入力された前記液体とのうち少なくとも一方を浄化対象物として貯留する第1貯留手段と、
前記第1貯留手段から出力された前記浄化対象物を透過させることで、浄化された水を出力する透過浄化手段と、
前記透過浄化手段から出力された前記水を貯留する第2貯留手段と、
前記第1貯留手段からの前記浄化対象物の出力と、前記透過浄化手段に対する前記浄化対象物の透過と、前記第2貯留手段への前記水の入力とを行うポンプと、
を備え、
前記入力制御手段は、
前記液体の入力の制御として、前記液体の水圧が所定の閾値を超えるまでは、所定の弁が閉じた状態にすることで前記液体の入力を禁止し、前記水圧が前記所定の閾値を超えると、前記所定の弁を開いた状態にすることで前記液体の入力を許可する、
液体処理装置。
An input control means that controls the input of a liquid,
A water generation means that generates water from the moisture contained in the air,
A first storage means that is arranged directly under the water generation means and stores at least one of the water that has fallen from the water generation means and the liquid that has been input under the control of the input control means as a purification target. ,
A permeation purification means that outputs purified water by permeating the purification object output from the first storage means, and a permeation purification means.
A second storage means for storing the water output from the permeation purification means and
A pump that outputs the purification object from the first storage means, permeates the purification object to the permeation purification means, and inputs the water to the second storage means.
Equipped with
The input control means is
As a control of the input of the liquid, the input of the liquid is prohibited by keeping the predetermined valve closed until the water pressure of the liquid exceeds the predetermined threshold value, and when the water pressure exceeds the predetermined threshold value. Allows the input of the liquid by opening the predetermined valve.
Liquid processing equipment.
空気に含まれる水分から水を生成する水生成手段と、
前記水生成手段の直下に配置され、前記水生成手段から落下した前記水を取り込む開口部を有し、前記水を貯留する第1貯留手段と、
前記第1貯留手段に貯留した前記水を透過させることで、浄化する透過浄化手段と、
前記透過浄化手段で浄化された前記水を貯留する第2貯留手段と、
前記第1貯留手段から前記透過浄化手段を経由させて、前記第2貯留手段へ前記水を移動させるポンプと、
を備え、
前記第1貯留手段は、前記開口部が露出するまで移動させることで、前記開口部から液体を注ぎ入れることが可能である、
液体処理装置。
A water generation means that generates water from the moisture contained in the air,
A first storage means that is arranged directly under the water generation means, has an opening for taking in the water that has fallen from the water generation means, and stores the water.
A permeation purification means that purifies by permeating the water stored in the first storage means,
A second storage means for storing the water purified by the permeation purification means, and
A pump for moving the water from the first storage means to the second storage means via the permeation purification means.
Equipped with
The first storage means can be moved until the opening is exposed so that the liquid can be poured through the opening.
Liquid processing equipment.
前記第1貯留手段は、
利用者が前記液体を直接入力可能な開口部を有する、
請求項1又は2に記載の液体処理装置。
The first storage means is
It has an opening that allows the user to directly input the liquid.
The liquid processing apparatus according to claim 1 or 2.
前記透過浄化手段は、
1以上のプレフィルタと、1以上の逆浸透膜フィルタとを含むように構成されている、
請求項1乃至3のうちいずれか1項に記載の液体処理装置。
The permeation purification means
It is configured to include one or more prefilters and one or more reverse osmosis membrane filters.
The liquid processing apparatus according to any one of claims 1 to 3.
前記透過浄化手段は、
前段のプレフィルタと、中段の逆浸透膜フィルタと、後段のプレフィルタとを含むように構成されている、
請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の液体処理装置。
The permeation purification means
It is configured to include a pre-filter in the front stage, a reverse osmosis membrane filter in the middle stage, and a pre-filter in the rear stage.
The liquid processing apparatus according to any one of claims 1 to 4.
前記第1貯留手段には、内部を浄化するタンク内浄化手段を有する、
請求項1乃至5のうちいずれか1項に記載の液体処理装置。
The first storage means includes a tank internal purification means for purifying the inside.
The liquid processing apparatus according to any one of claims 1 to 5.
前記第2貯留手段には、内部を浄化するタンク内浄化手段を有する、
請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の液体処理装置。
The second storage means includes a tank internal purification means for purifying the inside.
The liquid processing apparatus according to any one of claims 1 to 6.
前記第2貯留手段から取り出した水を排出する蛇口と、
前記蛇口と前記第2貯留手段とをつなぐ第1水路と、
前記第1水路の内部を浄化する水路内浄化手段を有する、
請求項1乃至7のうちいずれか1項に記載の液体処理装置。
A faucet for discharging the water taken out from the second storage means,
A first water channel connecting the faucet and the second storage means,
It has a waterway purification means for purifying the inside of the first waterway.
The liquid processing apparatus according to any one of claims 1 to 7.
前記透過浄化手段によって浄化された前記水を貯留する第3貯留手段と、
前記第3貯留手段の内容物を加温する加温手段と、
前記第3貯留手段から取り出した水を排出する蛇口と、
前記蛇口と前記第3貯留手段とをつなぐ第2水路と、
を有し、
前記第2水路には、水路内浄化手段を有さない、
請求項8に記載の液体処理装置。


A third storage means for storing the water purified by the permeation purification means, and
A heating means for heating the contents of the third storage means and
A faucet for discharging water taken out from the third storage means,
A second water channel connecting the faucet and the third storage means,
Have,
The second waterway does not have a water purification means.
The liquid processing apparatus according to claim 8.


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