JP4682703B2 - Cleaning device - Google Patents

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JP4682703B2 JP2005156778A JP2005156778A JP4682703B2 JP 4682703 B2 JP4682703 B2 JP 4682703B2 JP 2005156778 A JP2005156778 A JP 2005156778A JP 2005156778 A JP2005156778 A JP 2005156778A JP 4682703 B2 JP4682703 B2 JP 4682703B2
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Description

本発明は、衣服や食器を洗浄する衣類洗浄装置や食器洗い洗浄装置に関するものである。   The present invention relates to a clothes washing apparatus and a dishwashing washing apparatus for washing clothes and tableware.

従来、この種の洗濯機は、図9に示すように、洗濯槽1に給水する給水路2に、給水を加熱するヒータ3を設け、給水路2の給水弁4を開いて給水する際にヒータ3に通電するようにしている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, as shown in FIG. 9, this type of washing machine is provided with a heater 3 that heats water supply in a water supply path 2 that supplies water to the washing tub 1, and the water supply valve 4 of the water supply path 2 is opened to supply water. The heater 3 is energized (see, for example, Patent Document 1).

上記構成において、給水中にヒータ3が駆動され、洗濯槽1内への水温を暖めることによって、洗浄効果を高めた洗濯を実現する構成としているものである。   In the above configuration, the heater 3 is driven during water supply, and the water temperature into the washing tub 1 is warmed to realize washing with enhanced cleaning effect.

また、洗浄装置の流体加熱装置としては、図10に示すように、円筒状の基材パイプ6と外筒7からなる二重管構造をしている。そして、基材パイプ6の外面の一部には発熱体8が設けられている。また、基材パイプ6の内孔9には、螺旋中子10が挿入されている(例えば、特許文献2参照)。   Further, as a fluid heating device of the cleaning device, as shown in FIG. 10, it has a double tube structure composed of a cylindrical base material pipe 6 and an outer cylinder 7. A heating element 8 is provided on a part of the outer surface of the base pipe 6. A spiral core 10 is inserted into the inner hole 9 of the base pipe 6 (see, for example, Patent Document 2).

上記構成において、流体としての水は、基材パイプ6の内孔9を流れるものであり、その際、水は基材パイプ6の内孔9に挿入された螺旋中子10のねじ山11に沿って流れるものであり、その間に発熱体8からの熱と熱交換されて水が所定温度に加熱されるものである。このように、螺旋中子10のねじ山11によって水が螺旋状に流れることで、見かけ上の流路断面積が狭くなるため、流速が上がる。その結果、水の流れが乱流化するため、水道水中に含まれるカルシウム成分などのスケールが発熱体8に付着する量を低減することができる。
特開平2−18389号公報 特開2001−279786号公報
In the above configuration, water as a fluid flows through the inner hole 9 of the base pipe 6, and at that time, the water enters the screw thread 11 of the spiral core 10 inserted into the inner hole 9 of the base pipe 6. In the meantime, heat is exchanged with the heat from the heating element 8 to heat the water to a predetermined temperature. Thus, since the flow of water spirally by the screw thread 11 of the spiral core 10 reduces the apparent flow path cross-sectional area, the flow velocity increases. As a result, since the flow of water becomes turbulent, the amount of scales such as calcium components contained in tap water adhering to the heating element 8 can be reduced.
Japanese Patent Laid-Open No. 2-18389 JP 2001-279786 A

しかしながら、前記従来の構成の流体加熱装置では、スケール付着量の低減は可能であるが、長時間使用すると、熱交換器内にスケールが堆積して熱交換効率が悪くなったり、さらにスケールが堆積していくと、流路を塞ぎ、水が流れなくなり、空焚き状態になったりする可能性があるという課題を有していた。   However, in the fluid heating device having the above-described conventional configuration, it is possible to reduce the amount of scale adhesion, but when used for a long time, the scale accumulates in the heat exchanger and the heat exchange efficiency deteriorates, and further the scale accumulates. As a result, there was a problem that the flow path was blocked, water could not flow, and the air could become empty.

本発明は、前記従来の課題を解決するもので、熱交換器内に付着したスケールなどの不
純物を除去することを目的とする。
The present invention solves the above-described conventional problems, and an object thereof is to remove impurities such as scales adhering to the inside of a heat exchanger.

前記従来の課題を解決するために、本発明の洗浄装置は、流体加熱装置内に付着または沈殿または堆積する水垢やスケールあるいはゴミなどの不純物を除去することが可能な洗浄装置を提供することを目的とする。   In order to solve the above-described conventional problems, the cleaning device of the present invention provides a cleaning device capable of removing impurities such as scale, scale, and dust adhering to, settling, or depositing in the fluid heating device. Objective.

前記従来の課題を解決するために、本発明の洗浄装置は、衣類や食器などを洗浄する洗浄槽と、前記洗浄槽に加熱された水を供給するための流体加熱装置と、前記流体加熱装置への通水を制御する通水制御手段とを有し、前記通水制御手段は、前記流体加熱装置に通電することで前記洗浄槽内に供給される水を加熱する加熱動作の後に、前記流体加熱装置への通電を遮断した状態で前記流体加熱装置に通水し、前記流体加熱装置の表面を冷却することで、前記流体加熱装置の表面に付着した不純物と前記流体加熱装置との熱膨張収縮率の差により、前記不純物に応力割れを発生させ、前記不純物を前記流体加熱装置の表面から剥離させる不純物除去制御を行うようにしたものである。 In order to solve the above-described conventional problems, a cleaning device of the present invention includes a cleaning tank for cleaning clothes, tableware, and the like, a fluid heating apparatus for supplying heated water to the cleaning tank, and the fluid heating apparatus Water flow control means for controlling water flow to the water flow control means, the water flow control means, after the heating operation of heating the water supplied into the washing tank by energizing the fluid heating device , By passing water through the fluid heating device in a state where power to the fluid heating device is interrupted and cooling the surface of the fluid heating device, impurities adhered to the surface of the fluid heating device and heat of the fluid heating device the difference in expansion and contraction rates, the impurity to generate stress cracking, in which the impurity was to perform impurity removal control from the surface Ru is peeled of the fluid heating apparatus.

よって、流体加熱装置内に付着または沈殿する水垢やスケールあるいはゴミなどの不純物を除去することで、スケールの堆積やゴミの沈殿などによる不具合を回避することができる。   Therefore, by removing impurities such as water scale, scale, or dust adhering or precipitating in the fluid heating device, it is possible to avoid problems due to scale accumulation or dust precipitation.

本発明の流体加熱装置は、不純物除去制御を有することで、流体加熱装置内に付着または沈殿、堆積する水垢やスケールあるいはゴミなどの不純物を除去することができるため、流体加熱装置および洗浄装置の長寿命化を実現することができる。   Since the fluid heating device of the present invention has impurities removal control, it can remove impurities such as scales, scales, and dust that adhere to, settle, or accumulate in the fluid heating device. Long service life can be realized.

第1の発明は、衣類や食器などを洗浄する洗浄槽と、前記洗浄槽に加熱された水を供給するための流体加熱装置と、前記流体加熱装置への通水を制御する通水制御手段とを有し、前記通水制御手段は、前記流体加熱装置に通電することで前記洗浄槽内に供給される水を加熱する加熱動作の後に、前記流体加熱装置への通電を遮断した状態で前記流体加熱装置に通水し、前記流体加熱装置の表面を冷却することで、前記流体加熱装置の表面に付着した不純物と前記流体加熱装置との熱膨張収縮率の差により、前記不純物に応力割れを発生させ、前記不純物を前記流体加熱装置の表面から剥離させる不純物除去制御を行うことで、流路内表面、とくにヒータ表面の温度が加熱時は高温であるが、加熱しないと水流により冷却され、この温度変化により、前記流体加熱装置内に付着または沈殿する水垢やスケールあるいはゴミなどの不純物を除去する不純物除去を行うものであり、加熱時との温度差により、流路に付着したスケールを剥離させることが可能であるため、流体加熱装置内の特にヒータ表面にスケールが付着しても、効果的にそのスケールを流体加熱装置外に除去することが可能であるため、スケールの堆積による熱交換効率の低下や、流路詰まりなどを防止することができ、また、加熱しないので、エネルギーを節約することもできる。 1st invention is a washing tank which wash | cleans clothes, tableware, etc., the fluid heating apparatus for supplying the heated water to the said washing tank, and the water flow control means which controls water flow to the said fluid heating apparatus It has the door, the water flow control means, after the heating operation for heating the water supplied to the cleaning tank by energizing the fluid heating apparatus, while blocking the energization of the fluid heating device By passing water through the fluid heating device and cooling the surface of the fluid heating device, stress is applied to the impurities due to a difference in thermal expansion / contraction rate between the impurity attached to the surface of the fluid heating device and the fluid heating device. crack is generated, the impurities by making the impurities removal control Ru is peeled from the surface of the fluid heating apparatus, the flow path in the surface, in particular the temperature of the heater surface during heating is high temperature, the water flow unless heated To cool this temperature change In order to remove impurities such as scales, scales, and dust that adhere to or settle in the fluid heating device, the scales attached to the flow path can be peeled off due to a temperature difference from that during heating. Therefore, even if the scale is attached to the heater surface in the fluid heating device, it is possible to effectively remove the scale outside the fluid heating device. In addition, it is possible to prevent clogging of the flow path and the like, and it is possible to save energy because it is not heated.

第2の発明は、特に第1の発明の通水制御手段は、不純物除去制御において、流体加熱装置が洗浄槽内に供給される水を加熱する際の最大通水量より多い流量を前記流体加熱装置に通水するようにしたことにより、通常の加熱時のような量よりも大量の水で勢い良く流体加熱装置内に通水することで、流体加熱装置内に不純物が付着や沈殿、堆積しても、効果的にその不純物を流体加熱装置外に除去することが可能であるため、スケールなどの不純物の堆積による熱交換効率の低下や、流路詰まりなどを防止することができるので、洗浄装置の長寿命化を実現することができる。   According to a second aspect of the present invention, in particular, the water flow control means of the first aspect of the present invention is the impurity heating control, wherein the fluid heating unit has a flow rate larger than the maximum water flow rate when the fluid heating device heats the water supplied into the cleaning tank By allowing water to flow through the device, impurities can adhere, precipitate, or accumulate in the fluid heating device by vigorously passing water through the fluid heating device with a larger amount of water than in normal heating. However, since it is possible to effectively remove the impurities outside the fluid heating apparatus, it is possible to prevent a decrease in heat exchange efficiency due to the accumulation of impurities such as scales and blockage of the flow path, etc. It is possible to extend the life of the cleaning device.

第3の発明は、特に、第1の発明または第2の発明の不純物除去制御において、流体加熱装置から排出された水を、洗浄槽に供給せずに外部へ排出するようにしたことにより、スケールなどの不純物が洗浄槽に入り、衣類などに付着してしまうなどの課題を解決することができる。 A third invention is, in particular, in the impurity removal control of the first or second aspect, the water discharged from the fluid heating apparatus, by which is adapted to discharge to the outside without supplying the cleaning tank, Problems such as impurities such as scale entering the cleaning tank and adhering to clothing or the like can be solved.

第4の発明は、特に、第1の発明または第2の発明の流体加熱装置と洗浄槽の間に、不純物を流路から取り除く不純物除去手段を設け、不純物除去制御において、流体加熱装置から排出された水を、洗浄槽に供給し、衣類や食器の洗浄に用いるようにしたことにより、不純物除去手段により不純物を集めたり、または回収したりして、流路中に混入しないようにすることとなり、剥離した後のスケールなどの不純物が洗浄槽に入り、洗浄中に衣類などに付着してしまうなどの課題を解決することができ、また、取り外し可能な不純物除去手段の構成として、堆積させた不純物を廃棄しやすくし、使用者がメンテナンスしやすい構成とすることものぞましいし、さらに、洗浄時に使用する水の量を節水することができる。 In the fourth invention, in particular, an impurity removing means for removing impurities from the flow path is provided between the fluid heating device of the first invention or the second invention and the cleaning tank, and the impurities are discharged from the fluid heating device in the impurity removal control. The collected water is supplied to the washing tank and used for washing clothes and tableware, so that impurities are collected or collected by the impurity removal means so that they do not enter the flow path. It is possible to solve the problem that impurities such as scales after peeling enter the washing tank and adhere to clothes etc. during washing. In addition, it is desirable to make it easy for the user to dispose of impurities and to make maintenance easy for the user, and to save the amount of water used during cleaning.

第5の発明は、特に、第1から第4のいずれか1つの発明の流体加熱装置の流路の上流に、前記流路へ空気を供給する空気混入手段を有することにより、流体に空気を混入し、例えば水であれば、水の流れる力だけでなく、気泡を含有したことによって空気の力によっても付着したスケールを剥離することができ、また、少ない水量でも、流速が上がるため、効果的に流体加熱装置内の不純物を流体加熱装置外に除去することが可能である。   In particular, the fifth aspect of the invention includes air mixing means for supplying air to the flow path upstream of the flow path of the fluid heating device according to any one of the first to fourth aspects of the invention, thereby supplying air to the fluid. For example, if it is water, it can peel off the attached scale not only by the power of flowing water but also by the force of air because it contains bubbles, and the flow rate increases even with a small amount of water. In particular, it is possible to remove impurities in the fluid heating device outside the fluid heating device.

第6の発明は、特に、第1から第5のいずれか1つの発明の通水制御手段は、断続的に流体加熱装置へ通水するようにしたことによって、水の勢いに強弱をつけることで、効果的に流体加熱装置内の不純物を流体加熱装置外に除去することが可能である。断続的に通水することに加えて、流体を加圧するなどして、より積極的に流速に強弱を設けるようにするようにしてもよい。 A sixth invention is particularly, passing water control means of the first to fifth any one aspect of the present invention, intermittently by which is adapted to passing the water to the fluid heating apparatus, placing a strength momentum of water Thus, it is possible to effectively remove impurities in the fluid heating device outside the fluid heating device. In addition to intermittent water flow, the fluid may be pressurized more aggressively so that the flow velocity is more aggressively provided.

第7の発明は、特に、第1から第6のいずれか1つの発明の流体加熱装置は、洗浄水が前記流体加熱装置内を流れる間に洗浄水の温度を所定温度まで加熱する瞬間式の加熱装置であることによって、使用しない間の放熱ロスを防ぐことが可能であるため、省エネを実現することができる。また、瞬間式の場合、立ち上がり時間を短縮するために、例えば、加熱手段がヒータである場合はワット密度を高めることがあるが、その場合スケール付着量が増加してしまう。しかし、不純物除去制御により、不純物を流体加熱装置外に除去することが可能であるため、スケールなどの不純物の堆積による熱交換効率の低下や、流路詰まりなどを防止することができるので、洗浄装置の長寿命化を実現することができる。   In the seventh aspect of the invention, in particular, the fluid heating device according to any one of the first to sixth aspects of the invention is an instantaneous type in which the temperature of the cleaning water is heated to a predetermined temperature while the cleaning water flows through the fluid heating device. By being a heating device, it is possible to prevent heat loss when not in use, so energy saving can be realized. Further, in the case of the instantaneous type, in order to shorten the rise time, for example, when the heating means is a heater, the watt density may be increased, but in this case, the scale adhesion amount increases. However, since impurities can be removed out of the fluid heating device by impurity removal control, it is possible to prevent deterioration of heat exchange efficiency due to accumulation of impurities such as scales and clogging of the flow path. Longer life of the device can be realized.

第8の発明は、特に、第1から第7のいずれか1つの発明の流体加熱装置は、セラミックヒータを用いて洗浄水を加熱するようにしたことにより、応答性の高い流体加熱装置を実現することができる。これは、セラミックヒータの熱容量が小さいからである。また、加工性を向上させるために、セラミックヒータを平板上とし、流路を蛇行流路などの複雑な流路にすることがあるが、その場合でも、不純物除去制御により、不純物を流体加熱装置外に除去することが可能であるため、スケールなどの不純物の堆積による熱交換効率の低下や、流路詰まりなどを防止することができるので、洗浄装置の長寿命化を実現することができる。 An eighth aspect of the invention, in particular, the fluid heating apparatus of any one invention of the first to 7, by which is adapted to heat the wash water using a ceramic heater, realizing highly responsive fluid heating device can do. This is because the heat capacity of the ceramic heater is small. In order to improve workability, the ceramic heater may be a flat plate and the flow path may be a complicated flow path such as a meandering flow path. Since it can be removed to the outside, it is possible to prevent a decrease in heat exchange efficiency due to accumulation of impurities such as scales and clogging of the flow path, thereby realizing a long life of the cleaning device.

第9の発明は、特に、第1から第7のいずれか1つの発明の流体加熱装置は、シーズヒータを用いて洗浄水を加熱するようにしたことにより、安価で、振動などに強い流体加熱装置とすることができる。また、応答性を高めるために、シーズヒータのワット密度を高めると、スケール付着量が増加するが、その場合でも、不純物除去制御により、不純物を流体加熱装置外に除去することが可能であるため、スケールなどの不純物の堆積による熱
交換効率の低下や、流路詰まりなどを防止することができるので、洗浄装置の長寿命化を実現することができる。
In the ninth aspect of the invention, in particular, the fluid heating apparatus according to any one of the first to seventh aspects of the invention is configured to heat the cleaning water using a sheathed heater, so that the fluid heating is inexpensive and resistant to vibration. It can be a device. In addition, if the watt density of the sheathed heater is increased in order to increase the responsiveness, the amount of scale attached increases, but even in that case, impurities can be removed outside the fluid heating device by impurity removal control. In addition, since it is possible to prevent the heat exchange efficiency from being reduced due to the accumulation of impurities such as scale and the clogging of the flow path, the life of the cleaning device can be extended.

第10の発明は、特に、第9の発明のシーズヒータは、略直線状であることにより、内部に気泡がたまらないように洗浄水出口を上方になるように傾斜させて設置しても、不純物除去制御により、不純物を流体加熱装置外に除去することが可能であるため、流体加熱装置下部にスケールやゴミなどの不純物が堆積することが無いため、流路詰まりなどを防止することができるので、洗浄装置の長寿命化を実現することができる。   In the tenth aspect of the invention, in particular, the sheathed heater of the ninth aspect of the invention is substantially straight, so that even if the washing water outlet is inclined upward so that bubbles do not accumulate inside, Since impurities can be removed outside the fluid heating device by removal control, impurities such as scales and dust do not accumulate at the bottom of the fluid heating device, so that clogging of the flow path can be prevented. The life of the cleaning device can be extended.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施形態によって本発明が限定されるものではない。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by this embodiment.

(実施の形態1)
図1は、本発明の第1の実施の形態における洗浄装置である洗濯機の構成図を示すものである。
(Embodiment 1)
FIG. 1 shows a configuration diagram of a washing machine which is a cleaning device according to a first embodiment of the present invention.

図1において、内槽21と攪拌翼22を内設し、洗濯水を貯留する洗浄槽23、駆動手段であるモータ24と、モータ24の回転を内槽21および攪拌翼22に選択的に伝える軸受25と、水を供給する給水口26と、給水口26から洗浄槽23に至る給水経路を主水路27とバイパス経路28に分岐する流路切替弁29とを備え、前記バイパス経路28の途中に流体加熱装置30を備えた構成とした。ここで、流体加熱装置30を、洗浄水が流体加熱装置30内を流れる間に洗浄水の温度を所定温度まで加熱する、いわゆる「瞬間式」の加熱装置としている。「瞬間式」の加熱装置を用いることによって、洗浄水をあらかじめ加熱しておき、タンクなどに溜めておく、いわゆる「貯湯式」の加熱装置と比較し、小型で、さらに使用しない間の放熱ロスを防ぐことが可能な省エネを実現することができる。   In FIG. 1, an inner tub 21 and a stirring blade 22 are provided, a washing tub 23 for storing washing water, a motor 24 as a driving means, and the rotation of the motor 24 are selectively transmitted to the inner tub 21 and the stirring wing 22. A bearing 25, a water supply port 26 for supplying water, and a flow path switching valve 29 that branches a water supply path from the water supply port 26 to the cleaning tank 23 into a main water path 27 and a bypass path 28, The fluid heating device 30 is provided. Here, the fluid heating device 30 is a so-called “instantaneous” heating device that heats the temperature of the cleaning water to a predetermined temperature while the cleaning water flows through the fluid heating device 30. Compared with the so-called “hot water storage” heating device, which uses the “instantaneous” heating device to preheat the wash water and store it in a tank, etc. Energy saving that can prevent

ここで、バイパス経路28の下流に、排水口31に連通する排水路32側と、洗剤投入器33側とに切り替える切替弁34を設けている。洗剤投入器33は、溶けた洗剤が洗剤吐出口35より吐出する構成になっている。また、洗浄槽23下部と、バイパス経路28の流体加熱装置30上流側とを連通する吸入口36を設け、入水切替弁37によって、流体加熱装置30への給水を水道水からの水と洗浄槽23からの水とに選択的に切り替える。ここで選択された水は、ポンプ38により流量制御され、流体加熱装置30に供給する。また、制御手段39が水路の切替や流量や温度の調整、および洗濯に関する制御を行っている。   Here, a switching valve 34 is provided downstream of the bypass path 28 to switch between the drainage channel 32 side communicating with the drainage port 31 and the detergent thrower 33 side. The detergent dispenser 33 is configured such that the melted detergent is discharged from the detergent discharge port 35. In addition, a suction port 36 is provided for communicating the lower portion of the cleaning tank 23 and the upstream side of the fluid heating device 30 in the bypass path 28, and water from the tap water and the cleaning tank are supplied to the fluid heating device 30 by the water input switching valve 37. Selectively switch to water from 23. The water selected here is flow-controlled by the pump 38 and supplied to the fluid heating device 30. Further, the control means 39 performs control related to water channel switching, flow rate and temperature adjustment, and washing.

図2は、流体加熱装置30の構成図である。流体加熱装置30は、流体としての水を加熱する発熱体としてのシーズヒータ41と、シーズヒータ41の外周を囲って流路42を構成するケース43と、螺旋状のバネ44で構成されており、バネ44の一端はケース43に固定されている。そして、流入口45と、流出口46と、シーズヒータの電極端子47、48と、流路をシールするためのOリング49を備えている。そして、シーズヒータ41への通電量や流路42を流れる水の流量は、制御手段(図示せず)によって制御されている。また、図中の矢印Aは水の流れを示す。   FIG. 2 is a configuration diagram of the fluid heating device 30. The fluid heating device 30 includes a sheathed heater 41 as a heating element that heats water as a fluid, a case 43 that surrounds the outer periphery of the sheathed heater 41 and forms a flow path 42, and a spiral spring 44. One end of the spring 44 is fixed to the case 43. And it has the inflow port 45, the outflow port 46, the electrode terminals 47 and 48 of a sheathed heater, and the O-ring 49 for sealing a flow path. The energization amount to the sheathed heater 41 and the flow rate of water flowing through the flow path 42 are controlled by a control means (not shown). Moreover, the arrow A in the figure indicates the flow of water.

また、図3に示すように、流体加熱装置30は円筒状に構成し、洗濯機のコーナー部51に縦方向に設置して省スペース化を図っている。この際、流出口46が流入口45よりも上になるように設置することで、気泡がスムーズに流出口46から排出されるため、気泡によるシーズヒータ41の局所的な過熱が起こらない。しかし、このように流体加熱装置30を縦方向に設置した場合、スケールやごみなどの不純物が流体加熱装置30下部に堆積し、流路を目詰まりさせてしまう可能性がある。しかし、本実施の形態では、後述す
る不純物除去制御により、不純物を流体加熱装置30外に除去することが可能であるため、装置の長寿命化を実現することができる。また、流路切替弁29は、給水経路の主水路27やバイパス経路28への流量を可変する流量制御弁の機能を兼用するように構成したものである。
Moreover, as shown in FIG. 3, the fluid heating device 30 is configured in a cylindrical shape, and is installed vertically in the corner portion 51 of the washing machine to save space. At this time, by setting the outlet 46 so as to be higher than the inlet 45, the bubbles are smoothly discharged from the outlet 46, so that the local heating of the sheathed heater 41 due to the bubbles does not occur. However, when the fluid heating device 30 is installed in the vertical direction as described above, impurities such as scales and dust may accumulate on the lower portion of the fluid heating device 30 and clog the flow path. However, in the present embodiment, it is possible to remove impurities out of the fluid heating device 30 by impurity removal control, which will be described later, so that the lifetime of the device can be extended. Further, the flow path switching valve 29 is configured to also function as a flow rate control valve that varies the flow rate to the main water path 27 and the bypass path 28 of the water supply path.

以上のように構成された洗濯機について、以下その動作、作用を説明する。   About the washing machine comprised as mentioned above, the operation | movement and an effect | action are demonstrated below.

まず、入水切替弁37によってバイパス経路28の水が流体加熱装置30に供給されるように設定する。そして、水道水は給水口26から供給され、流路切替弁29によって所定流量に絞られ、バイパス経路28に供給される。供給された水道水は、入水切替弁37とポンプ38を経て流体加熱装置30に供給され、ここで適温に加熱される。そして、所定温度に加熱された水道水は、切替弁34によって洗剤投入器33に送られ、洗剤投入器33内の洗剤を溶かして洗剤吐出口35より洗浄槽23に送り出される。ここで、洗剤を溶かす水道水を流体加熱装置30によって温めているため、洗剤が溶けやすく、高濃度の洗剤を衣服に染み込ませる予洗い動作を行うことで洗浄力を向上させることができる。 First, it is set so that the water in the bypass path 28 is supplied to the fluid heating device 30 by the water intake switching valve 37. The tap water is supplied from the water supply port 26, throttled to a predetermined flow rate by the flow path switching valve 29, and supplied to the bypass path 28. The supplied tap water is supplied to the fluid heating device 30 via the incoming water switching valve 37 and the pump 38, where it is heated to an appropriate temperature. The tap water heated to a predetermined temperature is sent to the detergent dispenser 33 by the switching valve 34, dissolves the detergent in the detergent dispenser 33, and is sent to the washing tank 23 from the detergent discharge port 35. Here, since the tap water that dissolves the detergent is warmed by the fluid heating device 30, the detergent is easy to dissolve, and the washing power can be improved by performing a pre-washing operation soaking the clothes with a high concentration detergent.

ここで、水道水中にカルシウムなどのスケール成分が多く含まれている場合、水加熱によってシーズヒータ41表面に、スケールが付着する。このスケールが流体加熱装置30内に堆積すると、熱交換効率が悪くなる。さらにスケールが堆積していくと、流路42を塞ぎ、水が流れなくなり、空焚き状態になるため、流体加熱装置30を破壊する可能性がある。そこで、本実施の形態では、上記予洗い動作の後の本洗浄の際に、所定時間流路切替弁29によってバイパス経路28に水を流す不純物除去制御を行う構成としている。   Here, when a lot of scale components such as calcium are contained in the tap water, the scale adheres to the surface of the sheathed heater 41 by water heating. When this scale is deposited in the fluid heating device 30, the heat exchange efficiency is deteriorated. As the scale further accumulates, the flow path 42 is blocked, the water does not flow, and the water heating state is reached, which may destroy the fluid heating device 30. Therefore, in this embodiment, at the time of the main cleaning after the pre-washing operation, the impurity removal control for flowing water through the bypass path 28 by the flow path switching valve 29 is performed for a predetermined time.

この際、予洗い用などの通常加熱時は、出湯温を所定温度まで上げるため、流路切替弁29によって、流量を絞る必要がある(例えば、10℃の水を電力量1000Wで40℃まで加熱するためには、476ml/分まで流量を絞る必要がある)。しかし、不純物除去制御の際には、出湯温を上げる必要がないため、大量の水を使用することができる。このことにより、大量の水で勢い良く流体加熱装置30内に通水することで、流体加熱装置30内に堆積するスケールを、効果的に流体加熱装置30外に除去することが可能である。 At this time, during normal heating such as for pre-washing, it is necessary to reduce the flow rate by the flow path switching valve 29 in order to raise the tapping temperature to a predetermined temperature (for example, water at 10 ° C. up to 40 ° C. with a power of 1000 W). In order to heat, it is necessary to reduce the flow rate to 476 ml / min). However, a large amount of water can be used because it is not necessary to increase the temperature of the tapping water during impurity removal control. Accordingly, the scale accumulated in the fluid heating device 30 can be effectively removed to the outside of the fluid heating device 30 by vigorously passing water into the fluid heating device 30 with a large amount of water.

また、この時に、ヒータへの通電を減らす、より好ましくは完全に遮断することにより、シーズヒータ41およびシーズヒータ41表面に付着するスケールを冷やすことができる。一般的にシーズヒータ41の表面部は銅やSUS、アルミなどの金属で作られているため、熱膨張収縮がほとんど生じないスケールとの熱膨張収縮率の差によって、スケールが応力割れを起こし、シーズヒータ41から剥離される。よって、流体加熱装置30内に堆積するスケールを、効果的に流体加熱装置30外に除去することが可能である。また、電力を節約することで省エネを図ることもできる。   At this time, by reducing the energization to the heater, more preferably by completely shutting off, the scale heater 41 and the scale attached to the surface of the sheathed heater 41 can be cooled. In general, since the surface portion of the sheathed heater 41 is made of metal such as copper, SUS, or aluminum, the scale undergoes stress cracking due to the difference in thermal expansion / shrinkage ratio from the scale where thermal expansion / shrinkage hardly occurs. It peels from the sheathed heater 41. Therefore, the scale deposited in the fluid heating device 30 can be effectively removed outside the fluid heating device 30. It is also possible to save energy by saving power.

そして、剥離されたスケールを含んだ水は、切替弁34を通り、排水路31を通って排水口32から洗濯機外部に排出されるため、洗浄槽に23供給せずに外部へ排出することにより、スケールなどの不純物が洗浄槽23に入り、衣類などに付着してしまうなどの課題を解決することができる。 Then, the water containing the peeled scale passes through the switching valve 34, passes through the drainage channel 31, and is discharged from the drainage port 32 to the outside of the washing machine. Thus, it is possible to solve the problem that impurities such as scale enter the cleaning tank 23 and adhere to clothes or the like.

なお、図4のように流体加熱装置30の下流に不純物除去手段であるストレーナ52を設け、不純物除去制御に使用した水を排水せずに洗浄槽23に供給する構成としてもよい。この場合、不純物除去制御に使用した水を衣類洗浄に有効利用できるため、節水が可能となる。また、その際の水に含まれるシーズヒータ41から剥離されたスケールは、ストレーナ52によって除去されるため、スケールなどの不純物が洗浄槽23に入り、衣類などに付着してしまうことがない。   As shown in FIG. 4, a strainer 52 that is an impurity removing unit may be provided downstream of the fluid heating device 30, and the water used for impurity removal control may be supplied to the cleaning tank 23 without draining. In this case, water used for impurity removal control can be effectively used for washing clothes, so that water can be saved. Moreover, since the scale peeled off from the sheathed heater 41 contained in the water at that time is removed by the strainer 52, impurities such as scale do not enter the cleaning tank 23 and adhere to clothes or the like.

不純物除去制御後、本洗浄を行うが、この際も、流体加熱装置30によって水道水を所定温度まで加熱して、洗浄槽23に供給する温水洗浄動作を行うことにより、温水での洗濯が可能となり、洗浄力を向上させることができる。また、洗浄槽23に貯まった洗濯水の温度が低い場合は、入水切替弁37によって洗浄槽23の洗濯水が流体加熱装置30に供給されるように設定する。そして、洗濯水はポンプ38によって流体加熱装置30に供給され、ここで適温に加熱されて洗浄槽23に戻るようにして、洗浄槽23内の水温が所定温度になれば流体加熱装置30の運転を終了するものである。 After the impurity removal control, the main cleaning is performed. Also in this case, washing with warm water is possible by heating the tap water to the predetermined temperature by the fluid heating device 30 and supplying the cleaning water to the cleaning tank 23. Thus, the cleaning power can be improved. Further, when the temperature of the washing water stored in the washing tub 23 is low, the washing water in the washing tub 23 is set to be supplied to the fluid heating device 30 by the incoming water switching valve 37. Then, washing water is supplied to the fluid heating device 30 by the pump 38, wherein in the return to the cleaning tank 23 is heated to a suitable temperature, operating temperature in the cleaning tank 23 of the fluid heating device 30 if a predetermined temperature Is to end.

さらに、流体加熱装置30で所定温度(好ましくは50℃以上、より好ましくは60℃以上)に加熱した水を洗浄槽23に供給することで、洗浄槽23および衣服を加熱消毒して、殺菌や除菌の作用を得る加熱消毒動作を行うことができる。   Furthermore, by supplying water heated to a predetermined temperature (preferably 50 ° C. or higher, more preferably 60 ° C. or higher) with the fluid heating device 30 to the cleaning tank 23, the cleaning tank 23 and clothes are heated and disinfected, and sterilization or A heat disinfection operation for obtaining a sterilizing action can be performed.

これら、温水洗浄動作や加熱消毒動作の後にも不純物除去制御を行うことが望ましい。これは、流体加熱装置30内に付着するスケールのほとんどが洗浄水加熱時に生じるからである。特に、加熱消毒動作時は、加熱させる水の温度が高く、スケールがより付着しやすいため、加熱消毒動作後に不純物除去制御を行うことは効果的である。   It is desirable to perform impurity removal control even after the hot water cleaning operation and the heat disinfection operation. This is because most of the scale adhering in the fluid heating device 30 is generated when the cleaning water is heated. In particular, during the heat disinfection operation, the temperature of the water to be heated is high and the scale is more likely to adhere. Therefore, it is effective to perform impurity removal control after the heat disinfection operation.

ここで、ポンプ38を図5のようにピストン式のポンプとすることで、水を断続的に流すことが可能となり、水の勢いに強弱をつけることで、流体加熱装置30内の不純物を流体加熱装置30外へ効果的に除去することが可能となる。なお、図5に示すピストン式のポンプは、ピストン61が矢印Bのように往復することで、入水口62から水を吸い込み、出水口63から水を吸い出す構成となっている。また、入水口62と出水口63には逆止弁64が設けられ、水が逆流しないようになっており、制御手段(図示せず)が、モータ65を駆動し、ギア66を介してピストン61を矢印Bのように往復動作させることで、水を、ポンプ38の下流に設けられた流体加熱装置へ送り込む構成となっている。なお、本実施の形態では、ピストン式のポンプを用いることで水を断続的に供給する構成としたが、プランジャーポンプやダイヤフラムポンプなど、水を断続的に供給するものであれば同様の効果を得ることができる。   Here, by making the pump 38 a piston-type pump as shown in FIG. 5, it becomes possible to flow water intermittently, and by increasing or decreasing the strength of the water, impurities in the fluid heating device 30 can be fluidized. It can be effectively removed outside the heating device 30. Note that the piston-type pump shown in FIG. 5 is configured to suck water from the water inlet 62 and suck water from the water outlet 63 when the piston 61 reciprocates as shown by the arrow B. In addition, a check valve 64 is provided at the water inlet 62 and the water outlet 63 so that water does not flow backward, and a control means (not shown) drives the motor 65 and connects the piston via the gear 66. By reciprocating 61 as indicated by arrow B, water is sent to a fluid heating device provided downstream of the pump 38. In the present embodiment, the piston type pump is used to supply water intermittently. However, the same effect can be obtained as long as water is supplied intermittently, such as a plunger pump and a diaphragm pump. Can be obtained.

また、図6のように、流体加熱装置30上流に空気供給ポンプ70を設ける構成としてもよい。この場合、水の流れる力だけでなく、空気の力によっても付着したスケールを剥離することができ、また、少ない水でも、流体加熱装置30の流路内を流れる水の流速が上がるため、流体加熱装置30内の不純物を流体加熱装置30外に効果的に除去することが可能となる。   In addition, as shown in FIG. 6, an air supply pump 70 may be provided upstream of the fluid heating device 30. In this case, the attached scale can be peeled not only by the force of flowing water but also by the force of air, and even with a small amount of water, the flow rate of the water flowing in the flow path of the fluid heating device 30 is increased. Impurities in the heating device 30 can be effectively removed outside the fluid heating device 30.

また、流体加熱装置の加熱源として、シーズヒータ41の代わりに、図7のようにセラミックヒータ71を用いてもよい。セラミックヒータは、シーズヒータと比較し、熱容量が小さいため、応答性が高い流体加熱装置を実現することができる。図7において、セラミックヒータ71を内設するケース72は、流入口73および流出口74を有し、複数のリブ75によって蛇行状の流路76を構成している。このように、加工の困難なセラミックヒータ71を平板上とする一方、流路76を蛇行状することで、高い加工性と小型化を実現している。しかし、図7のように複雑な蛇行流路構成では、流路76にスケールやごみなどの不純物が引っかかって排出されない可能性があるという課題を有していた。だが、本実施の形態では、不純物除去制御により、流路76内に残った不純物を外部に効果的に排出することができるため、前記課題を解決することができる。   Further, instead of the sheathed heater 41, a ceramic heater 71 as shown in FIG. Since the ceramic heater has a smaller heat capacity than the sheathed heater, a fluid heating device with high responsiveness can be realized. In FIG. 7, a case 72 in which the ceramic heater 71 is provided has an inflow port 73 and an outflow port 74, and a plurality of ribs 75 constitute a meandering flow path 76. Thus, while making the ceramic heater 71 which is difficult to process on a flat plate, the flow path 76 meanders, thereby realizing high processability and downsizing. However, the complicated meandering channel configuration as shown in FIG. 7 has a problem that impurities such as scale and dust may be caught in the channel 76 and may not be discharged. However, in the present embodiment, the impurities remaining in the flow channel 76 can be effectively discharged to the outside by the impurity removal control, so that the above problem can be solved.

このように、本実施の形態の流体加熱装置30は、不純物除去制御を有することで、流体加熱装置30内に付着または沈殿する水垢やスケールあるいはゴミなどの不純物を除去することができるため、流体加熱装置30ひいては洗濯機自体の長寿命化を実現すること
ができる。
As described above, the fluid heating device 30 according to the present embodiment has the impurity removal control, and thus can remove impurities such as scales, scales, and dust attached or precipitated in the fluid heating device 30. The service life of the heating device 30 and thus the washing machine itself can be increased.

特に、本実施の形態のように、流体加熱装置30を瞬間式とし、装置の小型化を図った場合、短時間で水を加熱する必要があるため、加熱源であるシーズヒータ41のワット密度を上げる必要がある。そのため、シーズヒータ41表面の温度が高くなり、スケールの付着量が貯湯式の流体加熱装置と比較して増加するという課題を有していたが、本実施の形態では、不純物除去制御により、不純物を流体加熱装置30外に除去することにより、この課題を解決することができる。   In particular, as in the present embodiment, when the fluid heating device 30 is an instantaneous type and the size of the device is reduced, it is necessary to heat water in a short time. Therefore, the watt density of the sheathed heater 41 as a heating source is required. It is necessary to raise. For this reason, the temperature of the surface of the sheathed heater 41 is increased, and the amount of scale adhesion increases as compared with the hot water storage type fluid heating apparatus. However, in the present embodiment, impurities are removed by the impurity removal control. This problem can be solved by removing the heat from the fluid heating device 30.

なお、上記実施の形態では縦型の洗濯洗浄装置の例で説明したが、本発明はこれに限られることなく、たとえば横型あるいは斜め型などのドラム式であっても同様の効果が得られる。   In the above embodiment, the example of the vertical type washing and washing apparatus has been described. However, the present invention is not limited to this, and the same effect can be obtained even in a drum type such as a horizontal type or an oblique type.

(実施の形態2)
図8は実施の形態2を示す食器洗浄装置の構成図である。
(Embodiment 2)
FIG. 8 is a configuration diagram of the dishwashing apparatus showing the second embodiment.

図8において、洗浄槽81、扉82により開閉自在とした開口部83、洗浄槽81の下方に設け洗浄水を噴出する噴出手段84および洗浄水を循環させるポンプ85、洗浄水を溜める水受け86、食器などの被洗浄物87を収納する洗浄かご88、洗浄かご88を移動可能に支持するレール89、送風ファン90、洗浄槽81の下方に設けた流体加熱装置91、流体加熱装置91に給水する給水管92である。なお、流体加熱装置91は実施の形態1の図2にて説明したものと同じものを使用しているため、説明は省略する。また、実施の形態1と同様に、流体加熱装置91を瞬間式とすることにより洗浄水の温度を被洗浄物87に適した温度に短時間で変更でき、洗浄効果を高めることができるとともに、無駄な高温化を避けて省エネルギー化を促進でき、かつ、小型化を図ることができる。   In FIG. 8, a cleaning tank 81, an opening 83 that can be opened and closed by a door 82, a jetting means 84 that is provided below the cleaning tank 81 and jets cleaning water, a pump 85 that circulates the cleaning water, and a water receptacle 86 that stores the cleaning water. , A cleaning basket 88 for storing an object to be cleaned 87 such as tableware, a rail 89 for movably supporting the cleaning basket 88, a blower fan 90, a fluid heating device 91 provided below the cleaning tank 81, and supplying water to the fluid heating device 91 This is a water supply pipe 92 to be used. Since the fluid heating device 91 is the same as that described in FIG. 2 of the first embodiment, the description thereof is omitted. Further, as in the first embodiment, the temperature of the cleaning water can be changed to a temperature suitable for the object to be cleaned 87 in a short time by making the fluid heating device 91 an instantaneous type, and the cleaning effect can be enhanced. Energy saving can be promoted by avoiding useless use of high temperature, and downsizing can be achieved.

以上のように構成された食器洗浄装置において、流体加熱装置91によって温水化された洗浄水は、ポンプ85の運転により噴出手段84に圧送されて噴出手段84から勢いよく噴射される。この噴出手段84から噴射される洗浄水により洗浄かご88に収容された食器などの被洗浄物87を洗浄し、洗浄完了後は洗浄水を排水弁(図示せず)を開いて排水し送風ファン63の運転による換気で食器などの被洗浄物87を乾燥させるものである。   In the dishwashing apparatus configured as described above, the washing water heated by the fluid heating device 91 is pumped to the ejection means 84 by the operation of the pump 85 and is ejected vigorously from the ejection means 84. The washing object 87 such as tableware stored in the washing basket 88 is washed by the washing water sprayed from the jetting means 84, and the washing water is drained by opening a drain valve (not shown) after the washing is completed. The object to be cleaned 87 such as tableware is dried by the ventilation of the operation 63.

この排水動作の際に流体加熱装置91に通電せずに水を流す、より好ましくは温水化動作時よりも多い流量の水を流す、不純物除去制御を行うことにより、流体加熱装置91内に付着または沈殿する水垢やスケールあるいはゴミなどの不純物を除去することができるため、流体加熱装置91ひいては食器洗浄装置自体の長寿命化を実現することができる。   During the draining operation, water is supplied without energizing the fluid heating device 91, and more preferably, water is supplied at a flow rate higher than that during the warming operation. Alternatively, impurities such as sediments, scales, and dust that precipitate can be removed, so that the life of the fluid heating device 91 and the dishwasher itself can be extended.

以上のように、本発明にかかる流体加熱装置は、不純物除去制御を行うことにより、流体加熱装置の長寿命化を実現することができるので、洗濯機や食器洗浄装置など加熱された流体を使用する装置の流体加熱装置の用途で適用できる。   As described above, the fluid heating device according to the present invention can realize a longer life of the fluid heating device by performing impurity removal control, and therefore uses a heated fluid such as a washing machine or a dishwasher. It can be applied to the use of the fluid heating device of the device.

本発明の実施の形態1における洗濯機の構成図Configuration diagram of washing machine according to Embodiment 1 of the present invention 同流体加熱装置の構成図Configuration diagram of the fluid heating device 同洗濯機の断面図Cross section of the washing machine 同洗濯機の他の形態を示す構成図The block diagram which shows the other form of the washing machine 同ピストンポンプの構成図Configuration of the piston pump 同洗濯機の他の形態を示す構成図The block diagram which shows the other form of the washing machine 同流体加熱装置の他の形態を示す構成図The block diagram which shows the other form of the fluid heating apparatus 本発明の実施の形態2における食器洗浄装置の構成図The block diagram of the tableware washing apparatus in Embodiment 2 of this invention 第1の従来の流体加熱装置の構成図Configuration diagram of first conventional fluid heating apparatus 第2の従来の流体加熱装置の構成図Configuration diagram of second conventional fluid heating apparatus

23 洗浄槽
29 流路切替弁(通水制御手段)
30 流体加熱装置
38 ポンプ(通水制御手段)
41 シーズヒータ
52 ストレーナ(不純物除去手段)
71 セラミックヒータ
70 空気供給ポンプ(空気混入手段)
91 流体加熱装置
23 Washing tank 29 Flow path switching valve (water flow control means)
30 Fluid heating device 38 pump (water flow control means)
41 Seed heater 52 Strainer (impurity removal means)
71 Ceramic heater 70 Air supply pump (air mixing means)
91 Fluid heating device

Claims (10)

衣類や食器などを洗浄する洗浄槽と、前記洗浄槽に加熱された水を供給するための流体加熱装置と、前記流体加熱装置への通水を制御する通水制御手段とを有し、前記通水制御手段は、前記流体加熱装置に通電することで前記洗浄槽内に供給される水を加熱する加熱動作の後に、前記流体加熱装置への通電を遮断した状態で前記流体加熱装置に通水し、前記流体加熱装置の表面を冷却することで、前記流体加熱装置の表面に付着した不純物と前記流体加熱装置との熱膨張収縮率の差により、前記不純物に応力割れを発生させ、前記不純物を前記流体加熱装置の表面から剥離させる不純物除去制御を行うようにした洗浄装置。 A washing tub for washing clothes and tableware, a fluid heating device for supplying heated water to the washing tub, and a water flow control means for controlling water flow to the fluid heating device, passing water control means through after heating operation, the fluid heating apparatus in a state of energization of the said fluid heating device for heating the water supplied to the cleaning tank by energizing the fluid heating device Water and cooling the surface of the fluid heating device to cause stress cracking in the impurities due to the difference in thermal expansion and shrinkage between the impurities attached to the surface of the fluid heating device and the fluid heating device, cleaning apparatus in which the impurity to an impurity removal control Ru is peeled from the surface of the fluid heating apparatus. 通水制御手段は、不純物除去制御において、流体加熱装置が洗浄槽内に供給される水を加熱する際の最大通水量より多い流量を前記流体加熱装置に通水するようにした請求項1記載の洗浄装置。 The water flow control means is configured to pass a flow rate larger than a maximum water flow rate when the fluid heating device heats water supplied into the cleaning tank in the impurity removal control to the fluid heating device. Cleaning equipment. 不純物除去制御において、流体加熱装置から排出された水を、洗浄槽に供給せずに外部へ排出するようにした請求項1または2に記載の洗浄装置。 In the impurity removal control, cleaning apparatus according the water discharged from the fluid heating apparatus, in claim 1 or 2 and to discharge to the outside without supplying the cleaning tank. 流体加熱装置と洗浄槽の間に、不純物を流路から取り除く不純物除去手段を設け、不純物除去制御において、流体加熱装置から排出された水を、洗浄槽に供給し、衣類や食器の洗浄に用いるようにした請求項1または2に記載の洗浄装置。 Impurity removing means for removing impurities from the flow path is provided between the fluid heating device and the washing tank, and in the impurity removal control, water discharged from the fluid heating device is supplied to the washing tank and used for washing clothes and tableware. cleaning apparatus according to claim 1 or 2 as. 流体加熱装置への流路の上流に、前記流路へ空気を供給する空気混入手段を有する請求項1から4のいずれか1項に記載の洗浄装置。 The cleaning apparatus according to any one of claims 1 to 4, further comprising an aeration unit that supplies air to the flow path upstream of the flow path to the fluid heating device. 通水制御手段は、断続的に流体加熱装置へ通水するようにした請求項1から5のいずれか1項に記載の洗浄装置。 Passing water control means intermittently cleaning device according to claim 1 which is adapted to water flow to the fluid heating apparatus in any one of the 5. 流体加熱装置は、洗浄水が前記流体加熱装置内を流れる間に洗浄水の温度を所定温度まで加熱する瞬間式の加熱装置である請求項1から6のいずれか1項に記載の洗浄装置。 The cleaning device according to any one of claims 1 to 6, wherein the fluid heating device is an instantaneous heating device that heats the temperature of the cleaning water to a predetermined temperature while the cleaning water flows through the fluid heating device. 流体加熱装置は、セラミックヒータを用いて洗浄水を加熱するようにした請求項1から7
のいずれか1項に記載の洗浄装置。
Fluid heating apparatus claim 1 which is adapted to heat the wash water using a ceramic heater 7
The cleaning apparatus according to any one of the above.
流体加熱装置は、シーズヒータを用いて洗浄水を加熱するようにした請求項1から7のいずれか1項に記載の洗浄装置。 Fluid heating device, the cleaning device according to any one of claims 1 to 7 which is adapted to heat the wash water using a sheathed heater. シーズヒータは、略直線状である請求項9に記載の洗浄装置。 The cleaning device according to claim 9, wherein the sheathed heater is substantially linear.
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