JP5166314B2 - Water conditioner - Google Patents

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JP5166314B2 JP2009031574A JP2009031574A JP5166314B2 JP 5166314 B2 JP5166314 B2 JP 5166314B2 JP 2009031574 A JP2009031574 A JP 2009031574A JP 2009031574 A JP2009031574 A JP 2009031574A JP 5166314 B2 JP5166314 B2 JP 5166314B2
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Description

本発明は、水を電気分解してアルカリ性水及び酸性水を生成する整水器に関する。   The present invention relates to a water conditioner that electrolyzes water to produce alkaline water and acidic water.

従来、整水器としては、連続的に電解水を取水可能とした電解槽を具備するものが一般的であり、その一例として、電解槽内を、陽電極を配設して酸性水を生成する陽極室と、陰電極を配設してアルカリ性水を生成する陰極室とに隔膜を介して区画形成し、前記陽極室及び陰極室に導水管を連通連結して原水を流入させるとともに、各室に連通連結した取水管より酸性水、アルカリ性水をそれぞれ取水可能としたものがある(例えば、特許文献1参照。)。   Conventionally, water conditioners are generally equipped with an electrolyzer that can continuously take electrolyzed water. As an example, an anode is provided in the electrolyzer to produce acidic water. The anode chamber and the cathode chamber in which the negative electrode is disposed to generate alkaline water are partitioned through a diaphragm, and a water conduit is connected to the anode chamber and the cathode chamber to flow raw water, There is one in which acidic water and alkaline water can be taken from a water intake pipe connected to the chamber (see, for example, Patent Document 1).

かかる構成により、水が陽電極及び陰電極間を通過することで連続的にアルカリ性水や酸性水を取水することができる。また、電解を行わないことにより、浄水を取水することもできる。   With this configuration, alkaline water or acidic water can be taken continuously by passing water between the positive electrode and the negative electrode. Moreover, purified water can also be taken by not performing electrolysis.

このようにして得られた水のうち、例えば、電解を行わない浄水は飲料水として使われ、また、陰電極側にて生成されたアルカリ性水はそのアルカリ度合いに応じて飲用や洗浄用等に用いられ、また、酸性水は主に食品や医療分野において、洗浄用水としたり、消毒および殺菌水として使用されることとなる。   Of the water thus obtained, for example, purified water that does not undergo electrolysis is used as drinking water, and alkaline water produced on the negative electrode side is used for drinking or washing depending on the degree of alkalinity. In addition, acidic water is used as cleaning water, disinfecting and sterilizing water mainly in the food and medical fields.

特開2008−168239号公報JP 2008-168239 A

ところで、上述したような浄水と、アルカリ性水と、飲用に適さない酸性水と、の中からいずれかの水を選択的に取水可能とした整水器では、例えば、取水する水の種類を切り替えた際などに、取水口から吐出した水を直ちに採水するのではなく、しばらく取水口から流下させて捨水する必要がある。   By the way, in the water conditioner which can selectively take in any one of the above-described purified water, alkaline water, and acidic water not suitable for drinking, for example, the type of water to be taken is switched. In such cases, it is necessary not to immediately collect the water discharged from the intake port, but to drain it from the intake port for a while.

しかしながら、前回取水した水と同種の水を取水する場合など、切り替える前後の水の種類によっては、必ずしも捨水を要しない場合もある。   However, depending on the type of water before and after switching, for example, when water of the same type as the water taken last time is taken, it may not always be necessary to dispose of water.

捨水を要しないにも関わらず捨水を行うということは、原水の無駄であるばかりでなく、整水器内部に配設しているフィルタ等の劣化を早めたり、電解に要する電力の無駄になるなど経済的な観点からも好ましいとは言い難い。   The fact that wastewater is not required is not only wasteful of raw water, but also accelerates the deterioration of filters installed inside the water conditioner and wastes of electricity required for electrolysis. It is hard to say that it is preferable from an economic point of view.

そこで本発明は、斯かる事情に鑑みてなされたものであって、捨水を可及的低減させることのできる整水器を提供する。   Then, this invention is made | formed in view of such a situation, Comprising: The water conditioner which can reduce wastewater as much as possible is provided.

上記課題を解決するために、本発明に係る整水器では、水処理流路内に流入した水を処理して生成した浄水と、アルカリ性水と、飲用に適さない酸性水と、の中からいずれかの水を選択的に取水可能とした整水器において、
取水開始に伴い、使用者に所定時間捨水させることを促す捨水警報表示手段と、
取水停止後、再取水するまでに経過した経過時間と再取水する水の種類とに応じた時間で前記捨水警報表示手段に警報表示させる警報表示制御手段と、
前記電解槽内に水を滞留させる滞留処理と、当該電解槽内の水を排水する排水処理とを選択的に実行可能な滞留排水手段と、
を備え、
前記警報表示制御手段は、
止水後に再取水する場合、前記滞留排水手段によって前記電解槽内の排水が完了しており、かつ取水停止後、再取水するまでに経過した経過時間が予め定められた設定時間内であれば、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないこととした。
In order to solve the above problems, in the water conditioner according to the present invention, purified water produced by treating water flowing into the water treatment flow path, alkaline water, and acidic water that is not suitable for drinking are selected from the following. In a water conditioner that can selectively take any water,
A water discharge warning display means that prompts the user to discharge water for a predetermined time with the start of water intake,
An alarm display control means for displaying an alarm on the drainage warning display means at a time according to the elapsed time and the type of water to be retaken after the withdrawal of water,
A stay drainage means capable of selectively performing a stay process for retaining water in the electrolyzer and a drain process for draining water in the electrolyzer,
With
The alarm display control means includes
When water is taken again after the water has stopped, if the drainage in the electrolytic cell has been completed by the staying drainage means, and the elapsed time after the water intake has stopped until water is taken again is within a preset time. The warning display by the waste water warning display means is not performed.

また、請求項1記載の整水器において、前記警報表示制御手段は、再取水する水の種類が、前回の取水時と同種類の水の場合、再取水するまでに経過した経過時間が前記設定時間内であれば、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないことにも特徴を有する。   Further, in the water conditioner according to claim 1, when the type of water to be retaken is the same type as that of the previous water intake, the elapsed time elapsed until the water retake is If it is within the set time, regardless of whether the drainage in the electrolyzer is completed, the alarm display by the wastewater alarm display means is not performed.

また、請求項2記載の整水器において、前記アルカリ性水として、飲用に適したアルカリ性水と、飲用に適さないアルカリ性水とを生成可能であり、前回取水した水と再取水する水とが、共に浄水又は飲用に適したアルカリ性水の場合であって、前記警報表示制御手段は、前回取水した水が前記浄水又は飲用に適したアルカリ性水であり、再取水する水が前記飲用に適したアルカリ性水の場合、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わず、前回取水した種類の水が飲用に適したアルカリ性水であり、再取水する水が浄水の場合は、前記電解槽内の排水が完了している場合を除き、前記捨水警報表示手段により所定時間警報表示を行うことにも特徴を有する。   Further, in the water conditioner according to claim 2, as the alkaline water, alkaline water suitable for drinking and alkaline water not suitable for drinking can be generated, and water taken up last time and water taken up again are: In the case of alkaline water suitable for both purified water and drinking, the alarm display control means is such that the water taken last time is alkaline water suitable for the purified water or drinking, and the water taken again is alkaline suitable for the drinking. In the case of water, regardless of the completion of drainage in the electrolyzer, the warning water is not displayed by the water discharge warning display means, the type of water taken last time is alkaline water suitable for drinking, and water to be retaken However, when the water is purified, it is also characterized in that a warning is displayed for a predetermined time by the water drain warning display means, except when the drainage in the electrolytic cell is completed.

本発明に係る整水器によれば、捨水を可及的低減可能な整水器を提供することができる。   According to the water conditioner according to the present invention, a water conditioner capable of reducing wastewater as much as possible can be provided.

本実施形態に係る整水器の構成を示す模式的説明図である。It is typical explanatory drawing which shows the structure of the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器の外観を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the external appearance of the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器の電気的構成を示したブロック図である。It is the block diagram which showed the electrical structure of the water adjuster which concerns on this embodiment. ゼロクロス検出部の回路及びその周辺の電気的構成を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the circuit of the zero cross detection part, and the electrical structure of the periphery. 捨水量定義テーブルを示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the wastewater amount definition table. 本実施形態に係る整水器における処理を示したフローである。It is the flow which showed the process in the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器における処理を示したフローである。It is the flow which showed the process in the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器における処理を示したフローである。It is the flow which showed the process in the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器における処理を示したフローである。It is the flow which showed the process in the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器における処理を示したフローである。It is the flow which showed the process in the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器における処理を示したフローである。It is the flow which showed the process in the water adjuster which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る整水器の動作タイミングを示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the operation timing of the water adjuster which concerns on this embodiment.

本実施形態に係る整水器は、例えば水道水などの原水を浄化して浄水を生成したり、浄水をさらに電解することにより、酸性水やアルカリ性水を生成し、使用者に供給するものである。この酸性水及びアルカリ性水を生成するための電解は、極性の異なる一対の電極が対向配置された電解槽にて浄水を電気分解することにより行っている。   The water conditioner according to the present embodiment purifies raw water such as tap water to generate purified water, or further electrolyzes purified water to generate acidic water or alkaline water and supply it to the user. is there. The electrolysis for generating the acidic water and the alkaline water is performed by electrolyzing purified water in an electrolytic cell in which a pair of electrodes having different polarities are arranged to face each other.

そして、水処理流路内に流入した水を処理して生成した浄水、アルカリ性水及び酸性水の中からいずれかの水を選択的に取水可能に構成している。   And any water is selectively comprised from the purified water produced | generated by processing the water which flowed in in the water treatment flow path, alkaline water, and acidic water.

ここで、本実施形態に係る整水器に特徴的には、取水開始に伴い、使用者に所定時間捨水させることを促す捨水警報表示手段と、取水停止後、再取水するまでに経過した経過時間と再取水する水の種類とに応じた時間で前記捨水警報表示手段に警報表示させる警報表示制御手段と、前記電解槽内に水を滞留させる滞留処理と、当該電解槽内の水を排水する排水処理とを選択的に実行可能な滞留排水手段と、を備え、前記警報表示制御手段は、止水後に再取水する場合、前記滞留排水手段によって前記電解槽内の排水が完了しており、かつ予め定められた設定時間内であれば、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないこととしている。   Here, the water conditioner according to the present embodiment, characteristically, with the start of water intake, a water discharge warning display means that prompts the user to discharge water for a predetermined time, and after the water intake is stopped, it has elapsed from the time of water intake Alarm display control means for displaying an alarm on the drainage alarm display means at a time corresponding to the elapsed time and the type of water to be re-taken, a retention process for retaining water in the electrolytic cell, And a drainage process that can selectively perform drainage treatment for draining water, and the alarm display control means completes drainage in the electrolytic cell by the staying drainage means when water is taken again after stopping water. If it is within a predetermined set time, the warning display by the water discharge warning display means is not performed.

従って、上記条件の場合には、使用者は捨水を行わないこととなり、捨水の量を可及的低減することができる。   Therefore, in the case of the said conditions, a user will not drain water, and can reduce the amount of waste water as much as possible.

また、前記警報表示制御手段は、再取水する水の種類が、前回の取水時と同種類の水の場合、再取水するまでに経過した経過時間が前記設定時間内であれば、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないこととするのが好ましい。これにより、さらに捨水の量を低減することができる。   In addition, when the type of water to be retaken is the same type of water as at the time of the previous take-up, the alarm display control means is configured to use the electrolytic cell if the elapsed time up to retake is within the set time. Regardless of whether the drainage is completed or not, it is preferable not to display the warning by the wastewater warning display means. Thereby, the amount of waste water can be reduced further.

さらに、前記アルカリ性水として、飲用に適したアルカリ性水(以下、第1種のアルカリ性水ともいう。)と、飲用に適さないアルカリ性水(以下、第2種のアルカリ性水ともいう。)とを生成可能であり、前回取水した水と再取水する水とが、共に浄水又は第1種のアルカリ性水の場合であって、前記警報表示制御手段は、前回取水した水が前記浄水又は第1種のアルカリ性水であり、再取水する水が第1種のアルカリ性水の場合、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わず、前回取水した種類の水が第1種のアルカリ性水であり、再取水する水が浄水の場合は、前記電解槽内の排水が完了している場合を除き、前記捨水警報表示手段により所定時間警報表示を行うこととするのが望ましい。   Furthermore, as the alkaline water, alkaline water suitable for drinking (hereinafter also referred to as first type alkaline water) and alkaline water not suitable for drinking (hereinafter also referred to as second type alkaline water) are generated. It is possible that both the water taken last time and the water taken again are purified water or first type alkaline water, and the warning display control means is configured such that the water taken last time is the purified water or the first type water. In the case of alkaline water and the water to be retaken is the first type of alkaline water, regardless of the completion of drainage in the electrolytic cell, the warning display by the wastewater warning display means is not performed, and the type of water taken last time When the water is the first type alkaline water and the water to be retaken is purified water, the drainage warning display means displays a warning for a predetermined time unless the drainage in the electrolytic cell is completed. It is desirable to

このような構成とすることにより、捨水の量を可及的低減しながらも、浄水に第1種のアルカリ性水が混入してしまうことを確実に防止することができる。   By setting it as such a structure, it can prevent reliably that 1st type alkaline water will mix in purified water, reducing the amount of wastewater as much as possible.

以下、本実施形態に係る整水器の構成について、図面を参照しながら具体的に説明する。図1は本実施形態に係る整水器1の模式的説明図、図2は同整水器1の斜視図である。   Hereinafter, the configuration of the water conditioner according to the present embodiment will be specifically described with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic explanatory view of a water adjuster 1 according to the present embodiment, and FIG. 2 is a perspective view of the water adjuster 1.

図1及び図2に示すように、本実施形態に係る整水器1は、ケース本体である箱型のケーシング10中に、原水を浄化するカートリッジタイプとした浄水槽20を具備する浄水部2と、浄水部2を経た水の量を計測する流量センサCと、浄化された水に食塩やカルシウムを添加する添加剤混入部50と、浄化された原水を電気分解する電解部3とを備えており、浄水や酸性水、アルカリ性水を取水管19bの取水口19cから取出し可能な水処理流路を形成している。なお、図1中、11aは水道蛇口、11bは水道蛇口11aの下流側に設けた分岐栓であり、この分岐栓11bのレバー11cを操作することにより、原水である水道水を整水器1側に通水するか、あるいは直接取水するかを使用者により選択可能としている。   As shown in FIG.1 and FIG.2, the water purifier 1 which concerns on this embodiment has the water purification part 2 which comprises the water purification tank 20 made into the cartridge type which purifies raw | natural water in the box-shaped casing 10 which is a case main body. And a flow sensor C that measures the amount of water that has passed through the water purification unit 2, an additive mixing unit 50 that adds salt and calcium to the purified water, and an electrolysis unit 3 that electrolyzes the purified raw water. Thus, a water treatment flow path is formed in which purified water, acidic water, and alkaline water can be taken out from the water intake 19c of the water pipe 19b. In FIG. 1, 11a is a water tap and 11b is a branch plug provided on the downstream side of the water tap 11a. By operating a lever 11c of the branch plug 11b, tap water as raw water is adjusted to the water regulating device 1. The user can select whether the water is passed to the side or directly.

ここでは、まず、本実施形態に係る整水器1の具体的な構成について、水の流れに沿って説明する。   Here, first, the specific configuration of the water conditioner 1 according to the present embodiment will be described along the flow of water.

レバー11cが整水器1側に切り替えられている状態において、使用者が水道蛇口11aを操作して整水器1側へ供給された原水は、まず、導水管11及び導水口19aを経て浄水部2に至る。   In a state where the lever 11c is switched to the water conditioner 1 side, the raw water supplied to the water conditioner 1 side by the user operating the water tap 11a is first purified through the water conduit 11 and the water inlet 19a. Part 2 is reached.

浄水部2は、原水中に含まれる微細な不純物等を除去することにより浄水を生成する役割を果たすものであり、上側カートリッジ20aと下側カートリッジ20bとからなる浄水槽20にて構成されている。なお、上側カートリッジ20aや下側カートリッジ20b内には中空糸膜や活性炭などが収納されており、劣化の度合い等に応じてそれぞれ個別に取替え可能としている。   The purified water part 2 plays the role which produces | generates purified water by removing the fine impurities etc. which are contained in raw | natural water, and is comprised in the purified water tank 20 which consists of the upper cartridge 20a and the lower cartridge 20b. . The upper cartridge 20a and the lower cartridge 20b contain hollow fiber membranes, activated carbon, and the like, and can be individually replaced according to the degree of deterioration or the like.

浄水部2に供給された原水は、浄水となって流量センサCに至る。   The raw water supplied to the water purification unit 2 becomes purified water and reaches the flow sensor C.

流量センサCは制御部7に電気的に接続されており、浄水部2にて浄化された浄水の流量を計測して制御部7にその情報を送信する役割を果たす。   The flow sensor C is electrically connected to the control unit 7 and plays a role of measuring the flow rate of purified water purified by the water purification unit 2 and transmitting the information to the control unit 7.

流量センサCを通過した浄水は、同浄水中にカルシウム分や塩分を添加する添加剤混入部50に至る。   The purified water that has passed through the flow sensor C reaches the additive mixing unit 50 that adds calcium and salt to the purified water.

添加剤混入部50は、添加剤混入部50に流入する浄水の流路を2方向へ選択的に切り替える流路切換弁80と、同流路切換弁80より延出する一方の分岐配管に接続したカルシウム添加部8と、前記流路切換弁80より延出する他方の分岐配管に接続した食塩添加部9と、食塩添加部9から延出させた出口配管とカルシウム添加部8から延出させた出口配管とが合流する合流配管部60と、食塩添加部9と合流配管部60との間の出口配管の中途部に介設された逆止弁70とで構成している。   The additive mixing section 50 is connected to a flow path switching valve 80 that selectively switches the flow path of purified water flowing into the additive mixing section 50 in two directions, and one branch pipe that extends from the flow path switching valve 80. The calcium addition section 8, the salt addition section 9 connected to the other branch pipe extending from the flow path switching valve 80, the outlet pipe extended from the salt addition section 9, and the calcium addition section 8. And a check valve 70 interposed in the middle of the outlet pipe between the salt addition section 9 and the merging pipe section 60.

流路切換弁80は、流量センサCを通過してきた水の流路を、カルシウム添加部8側か、又は食塩添加部9側に切り替える役割を果たす。具体的には、使用者が流路切換弁80の上部に備えられた二方向切換スイッチ81を操作することにより、流路をいずれかの方向へ切り替えることができる。   The flow path switching valve 80 plays a role of switching the flow path of the water that has passed through the flow sensor C to the calcium addition part 8 side or the salt addition part 9 side. Specifically, the user can switch the flow path in either direction by operating a two-way selector switch 81 provided on the upper part of the flow path switching valve 80.

また、この流路切換弁80は制御部7に電気的に接続されており、使用者が二方向切換スイッチ81を操作して選択した流路を、制御部7において検知可能としている。   The flow path switching valve 80 is electrically connected to the control unit 7 so that the flow path selected by the user by operating the two-way switch 81 can be detected by the control unit 7.

カルシウム添加部8は、後述する主電解槽30に供給する原水中にカルシウムを供給可能とするものであり、内部にカルシウム溶出用の製剤(例えば、貝殻焼成カルシウム製剤や、珊瑚由来のカルシウム製剤)が収容されている。   The calcium addition part 8 enables supply of calcium into raw water to be supplied to the main electrolytic cell 30 described later, and a preparation for elution of calcium (for example, a calcined shell calcium preparation or a calcium preparation derived from salmon). Is housed.

食塩添加部9は、主電解槽30に供給する原水中に食塩を供給可能とするものであり、食塩添加部9内に食塩を収容しておくことにより、食塩添加部9を通過する水中に食塩を所定量ずつ溶解できるよう構成している。   The salt addition unit 9 enables supply of salt into the raw water supplied to the main electrolytic cell 30, and the salt addition unit 9 accommodates the salt in the water passing through the salt addition unit 9. It is comprised so that a predetermined amount of salt can be dissolved.

逆止弁70は、使用者が流路切換弁80を操作して、添加剤混入部50内の流路をカルシウム添加部8に選択した際に、カルシウム添加部8を通過した水が、食塩添加部9側へ逆流するのを防止するための弁である。すなわち、食塩は電解部3での電解を促進するために添加されるものであるが、使用者が電解を要しない水(浄水)を所望する際に、逆流が生じて浄水中に食塩が混入されてしまうのを防止する役割を果たす。   When the user operates the flow path switching valve 80 to select the flow path in the additive mixing part 50 as the calcium addition part 8, the check valve 70 is water that has passed through the calcium addition part 8 This is a valve for preventing the flow back to the adding portion 9 side. That is, salt is added to promote electrolysis in the electrolysis unit 3, but when the user desires water that does not require electrolysis (purified water), backflow occurs and salt is mixed into the purified water. It plays a role in preventing it.

添加剤混入部50を通過した浄水は、電解部3へ流入する。電解部3は、浄水を電気分解する第1の電解部である主電解槽30と、この主電解槽30の陰極室34で生成したアルカリ性水の溶存水素濃度を高める第2の電解部である副電解槽40とで構成している。この主電解槽30と、副電解槽40とは、極性の異なる一対の電極が対向配置され、水を電気分解してアルカリ性水及び酸性水を生成する電解槽として機能するものである。   The purified water that has passed through the additive mixing part 50 flows into the electrolysis part 3. The electrolysis unit 3 is a second electrolysis unit that increases the concentration of dissolved hydrogen in alkaline water generated in the main electrolyzer 30 that is a first electrolyzer that electrolyzes purified water and the cathode chamber 34 of the main electrolyzer 30. It is comprised with the subelectrolyzer 40. The main electrolyzer 30 and the sub-electrolyzer 40 function as an electrolyzer in which a pair of electrodes having different polarities are opposed to each other and electrolyze water to generate alkaline water and acidic water.

主電解槽30は、図1に示すように、本実施形態において陽極側となる陽電極31を配設した陽極室32と、陰極側となる陰電極33を配設した陰極室34とに隔膜35を介して区画形成している。なお、本実施形態では、主電解槽30の内部に、陰極室34と陽極室32とをそれぞれ2つずつ設けているが、特にこれに限定されるものではない。   As shown in FIG. 1, the main electrolytic cell 30 is divided into an anode chamber 32 provided with a positive electrode 31 on the anode side and a cathode chamber 34 provided with a negative electrode 33 on the cathode side in this embodiment. A partition is formed through 35. In the present embodiment, two cathode chambers 34 and two anode chambers 32 are provided in the main electrolytic cell 30, but the present invention is not particularly limited thereto.

また、陽極室32の下流側端部には、第1取水口39aが形成されており、副電解槽40へ送水するための配管を接続している。同様に、陰極室34の下流側端部にも、第2取水口39bが形成されており、副電解槽40へ送水するための配管を接続している。   A first water intake port 39 a is formed at the downstream end of the anode chamber 32, and a pipe for supplying water to the sub electrolytic cell 40 is connected thereto. Similarly, a second water intake port 39 b is also formed at the downstream end of the cathode chamber 34, and a pipe for supplying water to the sub electrolytic cell 40 is connected thereto.

副電解槽40は、生成するアルカリ性水中の溶存水素濃度を高める役割を担うものであり、内部には電気化学セル43を介して、互いに扁平な空間である陽極室44と陰極室45とが区画形成されている。   The sub-electrolyzer 40 plays a role of increasing the concentration of dissolved hydrogen in the generated alkaline water, and an anode chamber 44 and a cathode chamber 45 which are flat spaces are partitioned through an electrochemical cell 43 inside. Is formed.

陽極室44の上流側端部には、第1入水口41aが形成されており、主電解槽30の第1取水口39aより延出する配管を接続して、陽極室32を経た水を陽極室44へ流入できるようにしている。   A first water inlet 41 a is formed at the upstream end of the anode chamber 44, and a pipe extending from the first water inlet 39 a of the main electrolytic cell 30 is connected so that water passing through the anode chamber 32 is anoded. It can flow into the chamber 44.

同様に、陰極室45の上流側端部にも、第2入水口41bが形成されており、主電解槽30の第2取水口39bより延出する配管を接続して、陰極室34を経た水を陰極室45へ流入できるようにしている。   Similarly, a second water inlet 41 b is also formed at the upstream end of the cathode chamber 45, and a pipe extending from the second water inlet 39 b of the main electrolytic cell 30 is connected to pass through the cathode chamber 34. Water can flow into the cathode chamber 45.

また、陽極室44の下流側端部には、第1出水口42aが形成されており、同第1出水口42aには、ケーシング10の下方へ伸延させた排水管12bを延設している。   A first water outlet 42 a is formed at the downstream end of the anode chamber 44, and a drain pipe 12 b extending downward from the casing 10 is extended to the first water outlet 42 a. .

この排水管12bには、陽極室32及び陰極室34の上流側端部より延出した水抜管12aが連結されており、原水の供給が停止した際には、電解部3内に滞留する水を排出口51より排出できるようにしている。なお符号72は、同水抜管12aの中途部に設けられ、排水管12bから水抜管12aの方向への水の流入を防止する逆止弁である。   The drain pipe 12b is connected to a drain pipe 12a extending from the upstream ends of the anode chamber 32 and the cathode chamber 34. When the supply of raw water is stopped, water staying in the electrolysis section 3 is connected. Can be discharged from the discharge port 51. Reference numeral 72 is a check valve that is provided in the middle of the drain pipe 12a and prevents the inflow of water from the drain pipe 12b toward the drain pipe 12a.

また、排水管12bの排出口51近傍には、制御部7と電気的に接続した電磁バルブ71を配設しており、水の排出を制御可能としている。この電磁バルブ71は、電解槽30,40に連通連結した排出流路の中途に設けられ、後述の制御部7からの指令に応じて開閉動作する弁装置として機能する。   Further, an electromagnetic valve 71 electrically connected to the control unit 7 is disposed in the vicinity of the discharge port 51 of the drain pipe 12b so that water discharge can be controlled. The electromagnetic valve 71 is provided in the middle of the discharge flow path connected to the electrolytic cells 30 and 40 and functions as a valve device that opens and closes in response to a command from the control unit 7 described later.

一方、陰極室45の下流側端部には、第2出水口42bが形成されており、同第2出水口42bには取水管19bを延出し、その先端部の取水口19cより浄水や酸性水、アルカリ性水を取水できるようにしている。なお、図2に一点鎖線で示すように取水管19bの先端に延長ホース19dを適宜連結することもでき、その場合はこの延長ホース19dの先端が取水口19cとなる。   On the other hand, a second water outlet 42b is formed at the downstream end of the cathode chamber 45, and a water intake pipe 19b is extended to the second water outlet 42b. Water and alkaline water can be taken. In addition, as shown with the dashed-dotted line in FIG. 2, the extension hose 19d can also be suitably connected with the front-end | tip of the water intake pipe 19b, and in that case, the front-end | tip of this extension hose 19d becomes the water intake port 19c.

したがって、添加剤混入部50から主電解槽30に送られた浄水は電気分解されて酸性水とアルカリ性水とが生成されるが、主電解槽30の陽極室32で生成された酸性水は、第1取水口39a→第1入水口41a→陽極室44→第1出水口42a→排水管12b→排出口51と流れ、一方、主電解槽30の陰極室34で生成されたアルカリ性水は第2取水口39b→第2入水口41b→陰極室45→第2出水口42b→取水管19b→取水口19cと流れて流出する。   Therefore, the purified water sent from the additive mixing unit 50 to the main electrolytic tank 30 is electrolyzed to generate acidic water and alkaline water, but the acidic water generated in the anode chamber 32 of the main electrolytic tank 30 is The first intake port 39a → the first inlet port 41a → the anode chamber 44 → the first outlet port 42a → the drain pipe 12b → the outlet port 51 flows, while the alkaline water generated in the cathode chamber 34 of the main electrolytic cell 30 is the first. 2 Intake port 39b → second intake port 41b → cathode chamber 45 → second outlet port 42b → intake pipe 19b → intake port 19c and flows out.

このとき、副電解槽40の電気化学セル43に通電することにより、副電解槽40の陽極室44内では酸性水が電気分解され、反応式(1)で示すように、酸素と水素が発生し、イオン交換膜43aを介して水素イオンが陰極室45へと通過して、連続的に生成されるアルカリ性水中の溶存水素濃度を高めることができる。なお、この副電解槽40での電気分解では、主電解槽30での電気分解の電流値が4Aであったのに対し、0.5A程度でよい。   At this time, by supplying electricity to the electrochemical cell 43 of the sub-electrolysis tank 40, acidic water is electrolyzed in the anode chamber 44 of the sub-electrolysis tank 40, and oxygen and hydrogen are generated as shown in the reaction formula (1). Then, hydrogen ions pass through the ion exchange membrane 43a to the cathode chamber 45, and the concentration of dissolved hydrogen in the alkaline water produced continuously can be increased. In the electrolysis in the sub-electrolysis tank 40, the current value of the electrolysis in the main electrolysis tank 30 was 4A, but it may be about 0.5A.

反応式(1)・・・2H2O→4H++4e-+O2 Reaction formula (1) 2H 2 O → 4H + + 4e + O 2

また、本実施形態に係る整水器1では、主電解槽30と副電解槽40とを制御部7を介してそれぞれ個別に制御可能としている。具体的には、主電解槽30に配設した陽電極31及び陰電極33、副電解槽40に配設した後述する電気化学セル43への通電を制御するようにしており、例えば、(1)主電解槽30及び副電解槽40への通電が両方ともON、(2)両方ともOFF、(3)主電解槽30がON、副電解槽40がOFF、(4)主電解槽30がOFF、副電解槽40がON、などの制御も自由に行え、所望する性状の水を得ることが可能となっている。また、電流値についても個別に制御可能とし、アルカリ性水のpHを例えば8〜10の範囲で変更したり、溶存水素濃度の値を変更したりすることもできる。   In the water conditioner 1 according to the present embodiment, the main electrolytic cell 30 and the sub electrolytic cell 40 can be individually controlled via the control unit 7. Specifically, the energization of the positive electrode 31 and the negative electrode 33 disposed in the main electrolytic cell 30 and the later-described electrochemical cell 43 disposed in the sub electrolytic cell 40 is controlled. For example, (1 ) Both the main electrolyzer 30 and the sub electrolyzer 40 are turned on, (2) both are turned off, (3) the main electrolyzer 30 is turned on, the sub electrolyzer 40 is turned off, and (4) the main electrolyzer 30 is turned on. It is possible to freely perform control such as turning off and turning on the sub electrolysis tank 40, and obtain water having a desired property. Also, the current value can be individually controlled, and the pH of the alkaline water can be changed, for example, in the range of 8 to 10, or the dissolved hydrogen concentration value can be changed.

上記の構成により、アルカリ性水と酸性水、さらに主電解槽30への通電を止めることで中性水、すなわち浄水についてもそれぞれ浄化した状態で共通の主取水口19cから取水することができる。ところで、酸性水を前記主取水口19cから取水するときは、主電解槽30の両電極31,33の極性を反転させている。このように、必要な性状の水を共通の主取水口19cから選択的に取り出せるので使い勝手がよい。   With the above configuration, the alkaline water and the acidic water, and further neutral water, that is, purified water can be taken in from the common main water intake 19c by stopping energization of the main electrolyzer 30. By the way, when acid water is taken from the main water intake port 19c, the polarities of both electrodes 31 and 33 of the main electrolytic cell 30 are reversed. In this way, the water having the necessary properties can be selectively taken out from the common main water intake 19c, which is convenient.

この整水器1で各種性状の水を取水するための操作及び各種設定は、図2に示すように、ケーシング10の側面に設けた操作パネルPの各操作ボタンB1〜B10により制御部7を介して実行できる。   As shown in FIG. 2, the operation and various settings for taking water of various properties with the water adjuster 1 are performed by operating the control unit 7 with the operation buttons B <b> 1 to B <b> 10 of the operation panel P provided on the side surface of the casing 10. Can be run through.

図示するように、操作パネルP上には、その上部中央に液晶表示装置からなる表示部Dを設け、その右上に電源ボタンB1を配設するとともに、前記表示部Dの下方位置にはORP表示ボタンB2と通水量表示ボタンB3とを横並びに配設している。   As shown in the figure, on the operation panel P, a display unit D made of a liquid crystal display device is provided at the upper center, a power button B1 is provided at the upper right, and an ORP display is provided below the display unit D. The button B2 and the water flow amount display button B3 are arranged side by side.

ここでORPとは酸化還元電位と呼ばれるもので、酸化、還元する強さをmV(ミリボルト)の単位で数値化しており、プラス数値が大きいほど酸化能力が大きく、マイナス数値が大きいほど還元能力が大きい。したがって、この数値により酸性水、アルカリ性水の性状強さを確認でき、ここでは前記ORP表示ボタンB2を押すと現在のORP値が前記表示部Dにデジタル表示されるようにしている。   Here, ORP is an oxidation-reduction potential, and the oxidation and reduction strength is quantified in units of mV (millivolts). The larger the positive value, the greater the oxidation ability, and the larger the negative value, the more the reduction ability. large. Accordingly, the strength of the acid water and alkaline water can be confirmed from these numerical values. Here, when the ORP display button B2 is pressed, the current ORP value is digitally displayed on the display portion D.

また、前記通水量表示ボタンB3を押すと、現在の整水器1内への原水通水量が前記表示部Dにデジタル表示される。そして、この通水量表示ボタンB3の下方には、縦一列に強アルカリ性水ボタンB4、アルカリ性水ボタンB5〜B7、浄水ボタンB8、酸性水ボタンB9を配設している。アルカリ性水は、用途に応じて3段階で選択可能としており、飲用可能な程度にアルカリ性がやや強めのアルカリ性水(以下、アルカリ1水という)の生成を指示するアルカリ1ボタンB5、飲用可能な程度でアルカリ性が中程度のアルカリ性水(以下、アルカリ2水という)の生成を指示するアルカリ2ボタンB6、飲用可能な程度でアルカリ性が弱いアルカリ性水(以下、アルカリ3水という)の生成を指示するアルカリ3ボタンB7が配設されている。なお、以下の説明において、強アルカリ性水、アルカリ1水、アルカリ2水、アルカリ3水、酸性水を総称して電解水という。また、図中、L1は衛生水ランプ、L2は洗浄中ランプ、L3はすすぎランプ、L4,L5は浄水部2のカートリッジ寿命設定ボタン及びランプ、L6,L7は浄水部2のカートリッジ交換ランプ、L8は温度上昇警告ランプ、B10はカートリッジ交換リセットボタンである。   Further, when the water flow amount display button B3 is pressed, the current raw water flow amount into the water adjuster 1 is digitally displayed on the display unit D. Then, below the water flow amount display button B3, a strong alkaline water button B4, alkaline water buttons B5 to B7, a purified water button B8, and an acidic water button B9 are arranged in a vertical line. Alkaline water can be selected in three stages depending on the application. Alkaline 1 button B5 for instructing the generation of alkaline water that is slightly stronger in alkali to the extent that it can be drunk (hereinafter referred to as alkali 1 water). Alkaline 2 button B6 for instructing the production of alkaline water with medium alkalinity (hereinafter referred to as “alkaline 2 water”), and the alkali for instructing the production of alkaline water (hereinafter referred to as “alkaline 3 water”) which is drinkable and weakly alkaline. Three buttons B7 are provided. In the following description, strong alkaline water, alkaline 1 water, alkaline 2 water, alkaline 3 water, and acidic water are collectively referred to as electrolyzed water. In the figure, L1 is a sanitary water lamp, L2 is a washing lamp, L3 is a rinse lamp, L4 and L5 are cartridge life setting buttons and lamps of the water purification unit 2, L6 and L7 are cartridge replacement lamps of the water purification unit 2, L8 Is a temperature rise warning lamp, and B10 is a cartridge replacement reset button.

このような構成により、使用者は、カルシウムが添加され、かつ溶存水素量の増加した健康に良いとされるアルカリ性水を取水できる状態で通常使用しながら、必要に応じて二方向切換スイッチ81による簡単な操作で原水に食塩を混入させて電解度合いを高め、この状態で前記酸性水ボタンB9や強アルカリ性水ボタンB4を操作して、衛生水などに用いられる強酸性水や、各種洗浄水などに用いることのできる強アルカリ性水の取水ができる。   With such a configuration, the user can use the two-way selector switch 81 as necessary while normally using in a state in which alkaline water, which is considered to be good for health and to which calcium is added and the amount of dissolved hydrogen is increased, can be taken. The salt water is mixed into the raw water with a simple operation to increase the degree of electrolysis, and in this state, the acidic water button B9 and the strong alkaline water button B4 are operated to provide strong acidic water used for sanitary water, various washing waters, etc. It is possible to take in strongly alkaline water that can be used for

すなわち、本実施例に係る整水器1によれば、溶存水素濃度を高めたアルカリ性水を容易に連続的に取水することができ、しかも、電解部3の主電解槽30と副電解槽40への通電を個別に制御できるようにしているので、溶存水素濃度の高いアルカリ性水、通常のアルカリ性水、溶存水素濃度の高い中性水(浄水を含む)、通常の中性水、さらにはアルカリ性水についても所定範囲内における所望するpHにするなどが可能となり、通常の飲用、乳児の飲用(ミルクを作る場合など)、服薬時、料理用、その他用途に応じた多様な性状の水を得ることができる。また、酸性水については、洗顔用や洗浄用に用いることができる。   That is, according to the water conditioner 1 according to the present embodiment, alkaline water having a high dissolved hydrogen concentration can be easily and continuously drawn, and the main electrolytic cell 30 and the sub electrolytic cell 40 of the electrolysis unit 3 can be taken. Since it is possible to control the power supply to the water individually, alkaline water with high dissolved hydrogen concentration, normal alkaline water, neutral water with high dissolved hydrogen concentration (including purified water), normal neutral water, and even alkaline Water can be adjusted to a desired pH within a predetermined range, and water with various properties can be obtained according to normal drinking, infant drinking (when making milk), taking medicine, cooking, and other purposes. be able to. Moreover, about acidic water, it can be used for face washing and washing | cleaning.

なお、衛生水や強アルカリ性水を取水した後は、自動的に中性水を所定量あるいは所定時間流出させて流路内を洗浄するようにして、その後に取水される中性水やアルカリ性水に塩分が残らないようにしている。   After taking sanitary water or strong alkaline water, neutral water or alkaline water is taken after the neutral water is automatically washed out for a predetermined amount or for a predetermined time to wash the inside of the flow path. So that no salt remains.

〔整水器の電気的構成〕
次に、整水器1の電気的構成について、図面を参照しながら説明する。図3は、本実施形態に係る整水器1の電気的構成を示したブロック図である。
[Electrical configuration of water conditioner]
Next, the electrical configuration of the water conditioner 1 will be described with reference to the drawings. FIG. 3 is a block diagram showing an electrical configuration of the water adjuster 1 according to the present embodiment.

図3にも示すように、整水器1は、浄水の電解を行う主回路部100と、同主回路部100の通電を制御する制御部7と、前述の電磁バルブ71、流量センサC、表示部D、各キーB1〜B10、各ランプL1〜L8とを備えている。   As shown in FIG. 3, the water conditioner 1 includes a main circuit unit 100 that performs electrolysis of purified water, a control unit 7 that controls energization of the main circuit unit 100, the electromagnetic valve 71, the flow sensor C, A display unit D, keys B1 to B10, and lamps L1 to L8 are provided.

主回路部100は、交流の商用電源を入力する電源部101と、入力された電力により浄水の電解を行う電極部104とが接続されており、その中途部には、電源部101と電極部104との間の通電のON/OFFを行う電解リレー103が介設されている。また、電源部101と電解リレー103との間には、入力される電力のゼロクロスを検出するゼロクロス検出部102が並列的に接続されている。なお、ゼロクロスとは、交流である商用電源の極性が反転する時に、0V近傍を通過するタイミングである。   The main circuit unit 100 is connected to a power source unit 101 that inputs an AC commercial power source and an electrode unit 104 that performs electrolysis of purified water using the input power. An electrolytic relay 103 for turning on / off the power supply to / from 104 is interposed. Further, a zero cross detection unit 102 that detects a zero cross of input electric power is connected in parallel between the power supply unit 101 and the electrolytic relay 103. Note that the zero crossing is a timing at which the vicinity of 0V is passed when the polarity of the commercial power supply that is alternating current is reversed.

電源部101は、例えば家庭用コンセント等から電力を入力するプラグに該当する部位であり、AC100Vの電力が入力される。   The power supply unit 101 is a part corresponding to a plug for inputting power from, for example, a household outlet, and AC 100 V power is input.

ゼロクロス検出部102は、後に詳述するが、ゼロクロスを検出して制御部7へゼロクロス検出信号を送信するゼロクロス検出信号出力部120と、制御部7から送信される駆動信号に基づいてゼロクロス検出信号出力部120への通電のON/OFFを行うゼロクロス駆動部121とを備えており、制御部7との間で前述のゼロクロス検出信号や駆動信号を通信可能に構成している。   As will be described in detail later, the zero-cross detection unit 102 detects a zero-cross and transmits a zero-cross detection signal to the control unit 7, and a zero-cross detection signal based on the drive signal transmitted from the control unit 7. A zero-cross drive unit 121 that turns ON / OFF the energization of the output unit 120 is provided, and the above-described zero-cross detection signal and drive signal can be communicated with the control unit 7.

電解リレー103は、制御部7からの指示により電源部101と電極部104との間で通電のON/OFFを行うためのリレーであり、制御部7からの通電信号を受信可能に接続している。この電解リレー103は、制御部7によりパルス幅制御がなされており、電極部104に電圧を印加する時間を調整して電解の度合いを変更可能としている。   The electrolysis relay 103 is a relay for turning ON / OFF the power supply between the power supply unit 101 and the electrode unit 104 in accordance with an instruction from the control unit 7, and is connected so as to be able to receive an energization signal from the control unit 7. Yes. This electrolysis relay 103 is pulse-width controlled by the control unit 7 and can adjust the degree of electrolysis by adjusting the time for applying a voltage to the electrode unit 104.

電極部104は、電解リレー103がON状態の際に供給される電力の電圧を変圧し、電解部3内に配設されている陽電極や陰電極に通電して浄水を電解する部位である。   The electrode part 104 is a part that transforms the voltage of the electric power supplied when the electrolysis relay 103 is in the ON state, and energizes the positive electrode and the negative electrode arranged in the electrolysis part 3 to electrolyze the purified water. .

一方、制御部7は、流量センサCによる検出信号とゼロクロス検出部102によるゼロクロス検出信号とに基づいて電極部104への通電を制御する部位であり、CPU110と、ROM111と、RAM112と、RTC115と、周辺機器用インターフェース113とを備え、システムバス114を介して相互に接続されている。   On the other hand, the control unit 7 is a part that controls energization to the electrode unit 104 based on the detection signal from the flow sensor C and the zero-cross detection signal from the zero-cross detection unit 102. The CPU 110, the ROM 111, the RAM 112, and the RTC 115 The peripheral device interface 113 is connected to each other via a system bus 114.

ROM111には、CPU110で実行されることにより、後述するフローチャートに従った処理を実現するためのプログラムや、捨水量定義テーブル(図5参照)が記憶されている。   The ROM 111 stores a program for realizing processing according to a flowchart to be described later and a wastewater amount definition table (see FIG. 5) by being executed by the CPU 110.

この捨水量定義テーブルは、後述するフローにおいて、CPU110が参照することにより、捨水を行うか否かを判断したり、捨水する際の捨水量を決定するために用いられるものである。   This waste water amount definition table is used to determine whether or not to perform water drainage or to determine the amount of water to be drained by referring to the CPU 110 in the flow described later.

この捨水量定義テーブルには、前回取水した水の種別とこれから取水する水の種別とを対応付けた状態で捨水量が定義されており、また、前回の取水からの経過時間や逆電解処理を行ったか否かに応じた場合分けがなされている。   In this wastewater amount definition table, the amount of water drainage is defined in a state where the type of water withdrawn last time and the type of water to be withdrawn are associated with each other, and the elapsed time and reverse electrolysis treatment from the previous water intake are defined. The case is divided according to whether or not it has been done.

具体的に説明すると、図5に示すように、次のような定義がなされている。   More specifically, as shown in FIG. 5, the following definitions are made.

電極洗浄後に再取水する場合には、最後に取水した水の種別にかかわらず、所定量(本実施形態では0.3L)捨水する(以下、条件X1という。)。この条件X1は、洗浄後の電極や電極部104内部を、取水する水でリンスするためのものである。   When water is taken again after electrode cleaning, regardless of the type of water taken last, a predetermined amount (0.3 L in this embodiment) is discarded (hereinafter referred to as condition X1). This condition X1 is for rinsing the cleaned electrode and the electrode part 104 with water to be taken.

最後の取水(以下、止水後ともいう。)から30分以上8時間未満の時間が経過した後に再び取水する場合には、最後に取水した水の種別にかかわらず、所定量(本実施形態では0.3L)捨水する(以下、条件X2という。)。この条件X2は、電極部104内部や配管中の洗浄を行うためのものである。   When water is taken again after a time of 30 minutes or more and less than 8 hours has elapsed since the last water intake (hereinafter also referred to as water stoppage), a predetermined amount (this embodiment) regardless of the type of water taken last. In this case, the water is discarded (hereinafter referred to as condition X2). This condition X2 is for cleaning the inside of the electrode unit 104 and the piping.

止水後8時間以上の時間が経過した後に再び取水する場合には、最後に取水した水の種別にかかわらず、所定量(本実施形態では1.0L)捨水する(以下、条件X3という。)。この条件X3は、条件X2よりも更に長時間経過している場合に、電極部104内部や配管中の洗浄をより確実行うためのものである。換言すれば、条件X2は、条件X3に比して経時的な汚染のおそれが低く、簡易な洗浄でよいことから、捨水量を減らしている。   When water is taken again after the time of 8 hours or more has elapsed after the water stoppage, the water is discarded by a predetermined amount (1.0 L in this embodiment) regardless of the type of water taken last (hereinafter referred to as condition X3). .) This condition X3 is for more reliably cleaning the inside of the electrode unit 104 and the pipe when a longer time has passed than the condition X2. In other words, the condition X2 is less likely to be contaminated over time than the condition X3, and the amount of water discarded is reduced because simple cleaning is sufficient.

第2種のアルカリ性水又は酸性水を取水し、止水後0秒以上30秒未満の時間が経過した場合(通水したたまモード変更した場合も含む)や、逆電待機中で止水後1秒以上30分未満の時間が経過した場合において、第1種のアルカリ性水又は浄水を取水する際には、所定量(本実施形態では0.3L)捨水する(以下、条件X4という。)。この条件X4は、電極部104内部や配管中に残存している飲用に適さない第2種のアルカリ性水又は酸性水を、取水口19cから完全に捨水し、第1種のアルカリ性水又は浄水が吐出される状態とするためのものである。換言すれば、電極部104内部や配管中に残存している飲用に適さない第2種のアルカリ性水又は酸性水を、飲用に適する第1種のアルカリ性水又は浄水で置換するためのものである。   After taking 2nd type alkaline water or acidic water and stopping water for 0 second or more and less than 30 seconds (including when changing the water flow mode) When the time of 1 second or more and less than 30 minutes has elapsed, when taking the first type alkaline water or purified water, a predetermined amount (0.3 L in the present embodiment) is discarded (hereinafter referred to as condition X4). ). The condition X4 is that the second type of alkaline water or acidic water remaining in the electrode part 104 or in the pipe is completely drained from the intake 19c, and the first type of alkaline water or purified water is removed. It is for making it the state discharged. In other words, the second type of alkaline water or acidic water that is not suitable for drinking remaining in the electrode part 104 or in the piping is replaced with the first type of alkaline water or purified water that is suitable for drinking. .

第1種のアルカリ性水を取水し、止水後0秒以上30秒未満の時間が経過した場合(通水したたまモード変更した場合も含む)や、逆電待機中で止水後1秒以上30分未満の時間が経過した場合において、浄水を取水する際には、所定量(本実施形態では0.3L)捨水する(以下、条件X5という。)。この条件X5は、第1種のアルカリ性水が浄水に混入するのを防止するためのものである。条件X5は、例えば、薬を服用する際に使用する浄水を得る場合に有用である。   When taking the first type alkaline water and stopping the water for more than 0 seconds and less than 30 seconds (including when changing the water flow mode) When less than 30 minutes have elapsed, when taking purified water, a predetermined amount (0.3 L in the present embodiment) is discarded (hereinafter referred to as condition X5). This condition X5 is for preventing the first type alkaline water from being mixed into the purified water. Condition X5 is useful, for example, when obtaining purified water used when taking medicine.

さらに、この捨水量定義テーブルの特徴的な点として、捨水を可及的低減させるべく、以下のように定義されている。   Furthermore, as a characteristic point of this wastewater amount definition table, the following definition is made to reduce wastewater as much as possible.

逆電未待機で止水後30秒以上、30分未満の時間が経過した後に再び取水する場合には、最後に取水した水の種別にかかわらず、捨水しない(以下、条件Y1という。)。すなわち、警報表示制御手段は、止水後に再取水する場合、滞留排水手段によって電解槽内の排水が完了しており、かつ予め定められた設定時間内であれば、捨水警報表示手段による警報表示を行わないようにしている。この条件Y1は、電極部104内部や配管中に最後に取水した水が残存していない場合には、最後に取水した水が混入するおそれがなく、捨水の必要がないため、捨水しないこととしたものである。   In the case where water is taken again after 30 seconds or more and less than 30 minutes have elapsed after the water is stopped without waiting for reverse electricity, the water is not discarded regardless of the type of water taken last (hereinafter referred to as condition Y1). . That is, the alarm display control means, when water is taken again after the stoppage of water, if the drainage in the electrolyzer is completed by the stay drainage means and within a predetermined set time, the alarm by the drainage warning display means The display is not performed. This condition Y1 is not drained if there is no possibility that the water taken last will be mixed and there is no need to drain water when the water taken last is not left inside the electrode part 104 or in the pipe. That's what it meant.

第1種のアルカリ性水又は浄水を取水後、再び第1種のアルカリ性水を取水する場合には、逆電待機中であるか否かにかかわらず、止水後30分未満(通水したたまモード変更した場合も含む)であれば捨水しない(以下、条件Y2という。)。この条件Y2は、アルカリ1水、アルカリ2水、アルカリ3水のそれぞれのアルカリ度合いは異なるものの、いずれも飲用に適したアルカリ水であることに相違はなく、また、止水後30分未満であれば経時的な汚染のおそれもないため、捨水を可及的低減させるべく、捨水しないこととしたものである。   When taking the 1st type alkaline water or purified water and taking the 1st type alkaline water again, it is less than 30 minutes after the water stoppage If the mode is changed, the water is not discarded (hereinafter referred to as condition Y2). Although this condition Y2 is different in alkaline degree of alkali 1 water, alkali 2 water, and alkali 3 water, there is no difference that all are alkaline water suitable for drinking, and less than 30 minutes after water stoppage. If there is no possibility of contamination over time, it is decided not to drain the water in order to reduce it as much as possible.

浄水を取水し、止水後0秒以上30秒未満の時間が経過した場合(通水したたまモード変更した場合も含む)や、逆電待機中で止水後1秒以上30分未満の時間が経過した場合において、再び浄水を取水する際には、捨水しない(以下、条件Y3という。)。この条件Y3は、電極部104内部や配管中に残存している水は浄水であり、再取水する浄水に混入しても問題はなく、また、止水後30分未満であれば経時的な汚染のおそれもないため、捨水を可及的低減させるべく、捨水しないこととしたものである。   When water is taken and the time of 0 seconds or more and less than 30 seconds has elapsed since the water stopped (including when the water flow mode is changed), or during the reverse power standby time of 1 second or more and less than 30 minutes When the purified water is taken again, the water is not discarded (hereinafter referred to as condition Y3). As for this condition Y3, the water remaining in the electrode part 104 or in the pipe is purified water, and there is no problem even if it is mixed into the purified water to be taken again. Since there is no risk of contamination, water is not discarded to reduce wastewater as much as possible.

止水後0秒以上30秒未満の時間が経過した場合(通水したたまモード変更した場合も含む)や、逆電待機中で止水後1秒以上30分未満の時間が経過した場合において、第2種のアルカリ性水又は酸性水を取水する際には、最後に取水した水の種別にかかわらず捨水しない(以下、条件Y4という。)。この条件Y4は、飲用に適さない水を取水する場合には、飲用に適する水を取水する場合に比して、さほど高精度な純度を要求されることは少ないため、種別の異なる水の多少の混入を容認し、捨水を可及的低減させるべく、捨水しないこととしたものである。   When the time of 0 seconds or more and less than 30 seconds has elapsed after the water stoppage (including the case where the water has passed through, or when the mode has been changed) When the second type alkaline water or acidic water is taken, the water is not discarded regardless of the type of water taken last (hereinafter referred to as condition Y4). In this condition Y4, when water that is not suitable for drinking is taken, compared to the case where water that is suitable for drinking is taken, there is less demand for highly accurate purity. In order to accept the contamination of water and to reduce the wastewater as much as possible, it is decided not to drain the water.

なお、図5に示した捨水量定義テーブル中の捨水量や時間条件は一例であり、整水器1の仕様等に応じて適宜変更可能であることは言うまでもない。   It should be noted that the water discharge amount and the time condition in the water discharge amount definition table shown in FIG. 5 are merely examples, and it is needless to say that the water discharge amount can be appropriately changed according to the specifications of the water adjuster 1.

RAM112は、ROM111に記憶されているプログラムをCPU110が実行する際に参照する各種フラグなどを記憶しておく一時記憶領域として機能する。このRAM112に記憶されるフラグとしては、例えば、逆電解の待機中であるか否かを示す逆電解待機フラグや、駆動信号を出力するか否かを示す駆動信号フラグや、電解リレーを作動させるか否かを示す電解リレーフラグや、電磁バルブを開放するか否かを示す電磁バルブ開放フラグや、捨水が終了したか否かを示す捨水終了フラグや、スリープモード中であるか否かを示すスリープモードフラグが挙げられる。また、これらのフラグ以外にも、例えば各キーB1〜B10からの入力を記憶するためのフラグなども記憶されている。なお、これらの各フラグのプログラム中での実際の取扱いについては、図6〜図11に示すフローを用いて後に詳述する。   The RAM 112 functions as a temporary storage area for storing various flags to be referred to when the CPU 110 executes a program stored in the ROM 111. Examples of the flags stored in the RAM 112 include a reverse electrolysis standby flag indicating whether or not reverse electrolysis is in standby, a drive signal flag indicating whether or not to output a drive signal, and an electrolysis relay. Electrolytic relay flag that indicates whether or not, electromagnetic valve opening flag that indicates whether or not to open the electromagnetic valve, drainage end flag that indicates whether or not draining has ended, whether or not in sleep mode The sleep mode flag indicating In addition to these flags, for example, flags for storing inputs from the keys B1 to B10 are also stored. The actual handling of these flags in the program will be described later in detail using the flowcharts shown in FIGS.

符号115で示すRTC(Real Time Clock)は、後述のシステムタイマ割込処理を実行するための基準となるクロックパルスを発生させるためのものである。CPU110は、メイン処理を実行している状態であっても、このRTC115から所定の周期(例えば2ミリ秒)毎に発生されるクロックパルスに応じて、メイン処理を中断させ、システムタイマ割込処理を実行する場合がある。また、このRTC115は、最後に取水してから経過した時間を計測し、逐次RAM112に記憶させる機能も有している。   An RTC (Real Time Clock) denoted by reference numeral 115 is used to generate a clock pulse that serves as a reference for executing a system timer interrupt process described later. Even when the CPU 110 is executing the main process, the CPU 110 interrupts the main process according to a clock pulse generated every predetermined cycle (for example, 2 milliseconds) from the RTC 115, and performs a system timer interrupt process. May be executed. The RTC 115 also has a function of measuring the time elapsed since the last water intake and sequentially storing it in the RAM 112.

周辺機器用インターフェース113は、制御部7に接続された周辺機器類の動作制御や信号の送受信を担うものであり、この周辺機器用インターフェース113には、前述のゼロクロス検出部102や、電解リレー103、電磁バルブ71、流量センサC、表示部D、各キーB1〜B10、各ランプL1〜L8がそれぞれ接続されている。   The peripheral device interface 113 is responsible for operation control of peripheral devices connected to the control unit 7 and transmission / reception of signals. The peripheral device interface 113 includes the zero cross detection unit 102, the electrolytic relay 103, and the like. The electromagnetic valve 71, the flow sensor C, the display D, the keys B1 to B10, and the lamps L1 to L8 are connected to each other.

電磁バルブ71は、CPU110からの指示に基づいて開閉動作を行うバルブである。   The electromagnetic valve 71 is a valve that opens and closes based on an instruction from the CPU 110.

流量センサCは、浄水が配管中を流れているか否かを検出したり、流れる浄水の量を制御部7へ送信する役割を果たすものである。なお、流量センサCが送信した信号は、周辺機器用インターフェース113を介してRAM112上の所定アドレスに、流量の有無や、取水された水の各種別の積算水量として記憶されることとなる。   The flow sensor C plays a role of detecting whether or not the purified water is flowing in the pipe and transmitting the amount of the purified water flowing to the control unit 7. The signal transmitted from the flow sensor C is stored in the predetermined address on the RAM 112 via the peripheral device interface 113 as the presence / absence of the flow rate and the accumulated water amount for each type of water taken.

表示部Dは、制御部7からの情報を使用者に対して表示する役割を果たす。この表示部Dは、所定時間捨水させることを促す表示を行う捨水警報表示手段として機能するものである。また、制御部7は、後述のフローを実行することにより、捨水警報表示手段である表示部Dに警報表示させる警報表示制御手段として機能する。   The display unit D plays a role of displaying information from the control unit 7 to the user. This display part D functions as a water discharge warning display means for performing a display prompting water to be drained for a predetermined time. In addition, the control unit 7 functions as an alarm display control unit that displays an alarm on the display unit D that is a drainage alarm display unit by executing a flow described later.

各キーB1〜B10は、前述のようにそれぞれの機能を実現するためのスイッチであり、周辺機器用インターフェース113は各キーB1〜B10からの入力を検知すると、RAM112に所定のフラグを立てることで、CPU110がいずれのキーが押下されたかを認識できるようにしている。   Each key B1 to B10 is a switch for realizing each function as described above. When the peripheral device interface 113 detects an input from each key B1 to B10, it sets a predetermined flag in the RAM 112. The CPU 110 can recognize which key is pressed.

各ランプL1〜L8は、前述のようにそれぞれの状態を表示するためのランプであり、CPU110の指示に基づいて、周辺機器用インターフェース113を介することにより点灯又は消灯を行う。   Each of the lamps L1 to L8 is a lamp for displaying each state as described above, and is turned on or off through the peripheral device interface 113 based on an instruction from the CPU 110.

次に、主回路部100を構成するゼロクロス検出部102について、図4を用いながら更に詳細に説明する。   Next, the zero cross detection unit 102 constituting the main circuit unit 100 will be described in more detail with reference to FIG.

図4は、ゼロクロス検出部102の回路及びその周辺の電気的構成を示した説明図である。前述のように、ゼロクロス検出部102は、ゼロクロス検出信号出力部120とゼロクロス駆動部121とで構成しており、ゼロクロス検出信号出力部120からは制御部7へゼロクロス検出信号を入力可能とし、ゼロクロス駆動部121へは制御部7から駆動信号が出力されるようにしている。   FIG. 4 is an explanatory diagram showing a circuit of the zero-cross detection unit 102 and an electrical configuration around the circuit. As described above, the zero-cross detection unit 102 includes the zero-cross detection signal output unit 120 and the zero-cross drive unit 121. The zero-cross detection signal can be input to the control unit 7 from the zero-cross detection signal output unit 120. A drive signal is output from the control unit 7 to the drive unit 121.

換言すれば、ゼロクロス検出部102は、ゼロクロス検出信号を制御部7に出力するゼロクロス検出信号出力部120と、このゼロクロス検出信号出力部120を、制御部7からの駆動信号に基づいて駆動させるゼロクロス駆動部121とを備えている。   In other words, the zero-cross detection unit 102 outputs a zero-cross detection signal to the control unit 7, and the zero-cross detection signal output unit 120 drives the zero-cross detection signal output unit 120 based on the drive signal from the control unit 7. And a drive unit 121.

ゼロクロス検出信号出力部120は、ブリッジ全波整流回路Br1とトランジスタ型のフォトカプラPC2とを備えており、ブリッジ全波整流回路Br1にて全波整流された電圧変化を電流制限用の抵抗とフォトカプラPC2を介し、フォトカプラPC2からの出力をインバータを介することにより、ゼロクロス検出信号として制御部7へ入力するようにしている。   The zero-cross detection signal output unit 120 includes a bridge full-wave rectifier circuit Br1 and a transistor-type photocoupler PC2. The voltage change that has been full-wave rectified by the bridge full-wave rectifier circuit Br1 is converted into a current limiting resistor and a photo The output from the photocoupler PC2 is input to the control unit 7 as a zero cross detection signal via the coupler PC2 and the inverter.

また、ブリッジ全波整流回路Br1への交流電圧入力側の配線の中途部には、ゼロクロス駆動部121に備えられたフォトカプラPC1のフォトトライアックが介設されており、フォトカプラPC1に収容されている発光素子が発光していない状態においては、ゼロクロス検出信号出力部120に交流電圧が印加されないように構成している。   Further, a phototriac of a photocoupler PC1 provided in the zero cross drive unit 121 is interposed in the middle of the AC voltage input side wiring to the bridge full-wave rectifier circuit Br1, and is accommodated in the photocoupler PC1. In the state where the light emitting element is not emitting light, the AC voltage is not applied to the zero cross detection signal output unit 120.

一方、ゼロクロス駆動部121は、前述のフォトカプラPC1が備えられており、制御部7から出力される駆動信号にに基づいて、フォトカプラPC1内の発光素子を発光させるように構成している。   On the other hand, the zero cross drive unit 121 includes the above-described photocoupler PC1 and is configured to emit light from the light emitting element in the photocoupler PC1 based on the drive signal output from the control unit 7.

したがって、制御部7から駆動信号が出力されている場合には、フォトカプラPC1内のフォトトライアックが通電することとなり、ゼロクロス検出信号出力部120から制御部7へゼロクロス検出信号が入力されることとなる。   Therefore, when the drive signal is output from the control unit 7, the phototriac in the photocoupler PC 1 is energized, and the zero cross detection signal is input from the zero cross detection signal output unit 120 to the control unit 7. Become.

また、制御部7から駆動信号が出力されていない場合には、フォトカプラPC1内のフォトトライアックが、ゼロクロス検出信号出力部120へ交流電圧を印加する回路を遮断することとなり、ゼロクロス検出信号は制御部7へ入力されないこととなる。すなわち、ゼロクロス検出信号出力部120は駆動せず、ゼロクロス検出部102にて消費される電力が抑制される。   Further, when the drive signal is not output from the control unit 7, the phototriac in the photocoupler PC1 cuts off the circuit that applies the AC voltage to the zero cross detection signal output unit 120, and the zero cross detection signal is controlled. This is not input to the unit 7. That is, the zero cross detection signal output unit 120 is not driven, and the power consumed by the zero cross detection unit 102 is suppressed.

〔制御部の処理フロー〕
次に、整水器1における制御部7での処理について、図6〜図11を用いて説明する。図6は、本実施形態に係る整水器1のメイン処理を示したフローチャートであり、図7は、システムタイマ割込処理の動作を示すフローチャートであり、図8〜図11は図6のメイン処理から分岐するサブ処理の動作を示すフローチャートである。
[Processing flow of control unit]
Next, the process in the control part 7 in the water adjuster 1 is demonstrated using FIGS. FIG. 6 is a flowchart showing the main process of the water adjuster 1 according to the present embodiment, FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the system timer interrupt process, and FIGS. 8 to 11 are the main processes of FIG. It is a flowchart which shows the operation | movement of the sub process branched from a process.

まずは、図6を用いてメインフローについて説明する。制御部7のCPU110は、まず、RAM112のアクセス許可、作業領域を初期化等の初期設定処理を実行する(ステップS10)。   First, the main flow will be described with reference to FIG. First, the CPU 110 of the control unit 7 executes initial setting processing such as permitting access to the RAM 112 and initializing the work area (step S10).

また、この際、CPU110は、RAM112の逆電解待機フラグの値を「0:逆電解未待機」、駆動信号フラグの値を「0:駆動信号停止」、電解リレーフラグの値を「0:電解リレー作動停止」、電磁バルブ開放フラグの値を「0:バルブ閉塞」、捨水終了フラグの値を「0:捨水終了前」、スリープモードフラグの値を「0:スリープモードではない」に設定すると共に、各キーB1〜B10の入力を示すフラグの値の初期化を行う。   At this time, the CPU 110 sets the value of the reverse electrolysis standby flag in the RAM 112 to “0: reverse electrolysis non-standby”, the value of the drive signal flag to “0: drive signal stopped”, and the value of the electrolysis relay flag to “0: electrolysis”. “Relay operation stop”, electromagnetic valve open flag value “0: valve closed”, drainage end flag value “0: before drainage end”, sleep mode flag value “0: not in sleep mode” At the same time as setting, the flag value indicating the input of each key B1 to B10 is initialized.

次にCPU110は、RAM112を参照し、流量センサCの設置部位に通水がある否かについて判断を行う(ステップS11)。   Next, the CPU 110 refers to the RAM 112 and determines whether or not there is water passing through the installation site of the flow sensor C (step S11).

ここで、通水がないと判断した場合(ステップS11:No)には、CPU110は、処理をステップS12へ移す。   If it is determined that there is no water flow (step S11: No), the CPU 110 moves the process to step S12.

ステップS12においてCPU110は、RAM112を参照しスリープモードフラグの値が「1:スリープモード中」であるか否かについて判断を行う。ここで、スリープモードフラグの値が「1」ではないと判断した場合(ステップS12:No)には、CPU110は処理をステップS13へ移す。一方、スリープモードフラグの値が「1」であると判断した場合(ステップS12:Yes)には、整水器1は現在スリープモード中、すなわち待機時であるとして処理を再びステップS11へ戻す。   In step S12, the CPU 110 refers to the RAM 112 and determines whether or not the value of the sleep mode flag is “1: in sleep mode”. Here, when it is determined that the value of the sleep mode flag is not “1” (step S12: No), the CPU 110 shifts the processing to step S13. On the other hand, when it is determined that the value of the sleep mode flag is “1” (step S12: Yes), the water conditioner 1 returns the process to step S11 again assuming that it is currently in the sleep mode, that is, in the standby state.

ステップS13では、電極の極性を反転させて所定時間電圧を印加することにより、電極に付着したスケールの除去を行う逆電解処理を実行すべきか否かの判断等を行う逆電解確認処理を実行する。この逆電解確認処理は、後に図8を用いて説明する。   In step S13, a reverse electrolysis confirmation process is performed to determine whether or not to perform a reverse electrolysis process for removing the scale adhering to the electrode by applying a voltage for a predetermined time while inverting the polarity of the electrode. . This reverse electrolysis confirmation process will be described later with reference to FIG.

その後、CPU110は、止水時確認処理を実行する(ステップS14)。この止水時確認処理についても、後に図9を用いて説明する。この止水時確認処理を終えると、CPU110は、処理を再びステップS11へ戻す。   Thereafter, the CPU 110 executes a stoppage confirmation process (step S14). This confirmation process at the time of water stop is also demonstrated later using FIG. When the water stoppage confirmation process is completed, the CPU 110 returns the process to step S11 again.

一方、ステップS11において、通水があると判断した場合(ステップS11:Yes)には、CPU110は、処理をステップS15へ移す。   On the other hand, if it is determined in step S11 that there is water flow (step S11: Yes), the CPU 110 moves the process to step S15.

ステップS15においてCPU110は、RAM112を参照し、浄水モードであるか否かについて判断を行う。ここで浄水モードであると判断した場合(ステップS15:Yes)には、CPU110は処理をステップS16へ移す。   In step S15, the CPU 110 refers to the RAM 112 and determines whether or not the water purification mode is set. If it is determined that the water purification mode is selected (step S15: Yes), the CPU 110 moves the process to step S16.

ステップS16では、CPU110は、浄水生成処理を実行する。この浄水生成処理については、後に図10を用いて説明する。この浄水生成処理を終了すると、CPU110は、再びステップS11へ処理を移す。   In step S16, CPU110 performs a purified water production | generation process. This purified water generation process will be described later with reference to FIG. When this purified water generation process ends, the CPU 110 moves the process to step S11 again.

一方、ステップS15において、浄水モードではないと判断した場合(ステップS15:No)には、CPU110は、処理をステップS17へ移す。   On the other hand, when it is determined in step S15 that the water purification mode is not selected (step S15: No), the CPU 110 moves the process to step S17.

ステップS17においてCPU110は、RAM112を参照し、電解水モードであるか否かについて判断を行う。ここで電解水モードであると判断した場合(ステップS17:Yes)には、CPU110は処理をステップS18へ移す。   In step S17, the CPU 110 refers to the RAM 112 and determines whether or not the electrolyzed water mode is set. If it is determined that the electrolyzed water mode is selected (step S17: Yes), the CPU 110 moves the process to step S18.

ステップS18においてCPU110は、酸性水やアルカリ性水を生成する電解水生成処理を実行する。この電解水生成処理は、後に図11を参照しながら説明する。   In step S18, the CPU 110 executes an electrolyzed water generation process for generating acidic water or alkaline water. This electrolyzed water generation process will be described later with reference to FIG.

一方、ステップS17において、電解水モードではないと判断した場合(ステップS17:No)には、CPU110は処理を再びステップS11へ移す。   On the other hand, if it is determined in step S17 that the mode is not the electrolyzed water mode (step S17: No), the CPU 110 moves the process to step S11 again.

次に、図7を用いて、システムタイマ割込処理について説明する。すなわち、CPU110は、メイン処理を実行している状態であっても、メイン処理を中断させ、システムタイマ割込処理を実行する場合がある。RTC115から所定の周期(例えば2ミリ秒)毎に発生されるクロックパルスに応じて、以下のシステムタイマ割込処理を実行する。   Next, the system timer interrupt process will be described with reference to FIG. That is, the CPU 110 may interrupt the main process and execute the system timer interrupt process even when the main process is being executed. The following system timer interrupt process is executed in response to a clock pulse generated every predetermined period (for example, 2 milliseconds) from the RTC 115.

図7に示すように、まずCPU110は、各キーB1〜B10が押下された際に、周辺機器用インターフェース113によってRAM112の所定アドレスに立てられたフラグを参照する各キー押下確認処理を実行する(ステップS20)。すなわち、CPU110が本ステップS20を実行することにより、使用者がどのキーを押下したかを判断できるようにしている。   As shown in FIG. 7, first, when each key B1 to B10 is pressed, the CPU 110 executes each key press confirmation process referring to a flag set at a predetermined address in the RAM 112 by the peripheral device interface 113 (see FIG. 7). Step S20). That is, the CPU 110 executes step S20 so that it can be determined which key the user has pressed.

また、この各キー押下確認処理では、使用者が強アルカリ性水ボタンB4、アルカリ1ボタンB5、アルカリ2ボタンB6、アルカリ3ボタンB7、浄水ボタンB8、酸性水ボタンB9を押下したことを確認すると、CPU110はRAM112に記憶されている捨水完了フラグの値を「0:捨水完了前」に設定すると共に、各ボタンB4〜B9に対応するフラグを立てる。このフラグは、後に説明する処理においてCPU110が参照することにより、使用者が最後に取水した水がどの種類の水であったかを判断するための指標となる。また、例えばアルカリ2ボタンB6が押された場合には表示部Dに「アルカリ2」と表示するなど、表示部Dに選択されたボタンに応じた表示を行う。   Further, in each key pressing confirmation process, when the user confirms that the strong alkaline water button B4, the alkaline 1 button B5, the alkaline 2 button B6, the alkaline 3 button B7, the water purification button B8, or the acidic water button B9 is confirmed, The CPU 110 sets the value of the drainage completion flag stored in the RAM 112 to “0: before drainage completion” and sets flags corresponding to the buttons B4 to B9. This flag serves as an index for determining what type of water the user has last drawn by referring to the CPU 110 in the processing described later. In addition, for example, when the alkali 2 button B6 is pressed, “Alkali 2” is displayed on the display unit D, and a display corresponding to the button selected on the display unit D is performed.

次にCPU110は、流量センサCが浄水の流れを検出した際に、周辺機器用インターフェース113によってRAM112の所定アドレスに立てられたフラグを参照する通水確認処理を実行する(ステップS21)。すなわち、CPU110が本ステップS20を実行することにより、流量センサCの設置部位に浄水が流れているか否かの判断を行うことができるようにしている。なお、本ステップにおいて、流量センサCの設置部位に浄水が流れていると判断した場合には、CPU110は、RAM112に記憶している電磁バルブ開放フラグの値を「1:バルブ開放」に設定する。   Next, when the flow sensor C detects the flow of purified water, the CPU 110 executes a water flow confirmation process that refers to a flag set at a predetermined address in the RAM 112 by the peripheral device interface 113 (step S21). That is, the CPU 110 executes step S20 so that it can be determined whether or not clean water is flowing through the site where the flow sensor C is installed. In this step, when it is determined that the purified water is flowing through the installation site of the flow sensor C, the CPU 110 sets the value of the electromagnetic valve open flag stored in the RAM 112 to “1: valve open”. .

次に、CPU110は、RAM112の駆動信号フラグを参照し、ゼロクロス駆動信号の出力又は停止を行うゼロクロス駆動信号出力処理を実行する(ステップS22)。このゼロクロス駆動信号出力処理では、駆動信号フラグの値が「1:駆動信号出力」である場合に、ゼロクロス駆動部121へ向けて駆動信号を出力する。駆動信号フラグの値が「0:駆動信号停止」である場合には、駆動信号を出力しない。   Next, the CPU 110 refers to the drive signal flag in the RAM 112 and executes a zero cross drive signal output process for outputting or stopping the zero cross drive signal (step S22). In this zero-cross drive signal output process, when the value of the drive signal flag is “1: drive signal output”, a drive signal is output toward the zero-cross drive unit 121. When the value of the drive signal flag is “0: drive signal stop”, the drive signal is not output.

次に、CPU110は、ゼロクロス検出信号出力部120から出力されるゼロクロス信号を検出するゼロクロス信号検出処理(ステップS23)を行う。   Next, the CPU 110 performs a zero cross signal detection process (step S23) for detecting the zero cross signal output from the zero cross detection signal output unit 120.

次いでCPU110は、電解リレー操作処理を実行する(ステップS24)。この電解リレー操作処理は、電解リレーフラグの値が「1:電解リレー作動」である場合に電極部104への通電を行い、また、ゼロクロス信号を受信している場合には、受信しているゼロクロス信号の信号電圧がHighレベルであり、かつ、電解リレーフラグの値が「1:電解リレー作動」である場合に、に電極部104への通電を行う。   Next, the CPU 110 executes an electrolytic relay operation process (step S24). This electrolytic relay operation process energizes the electrode unit 104 when the value of the electrolytic relay flag is “1: electrolytic relay activated”, and receives the zero cross signal when it is received. When the signal voltage of the zero cross signal is at a high level and the value of the electrolytic relay flag is “1: electrolytic relay operation”, the electrode unit 104 is energized.

ここで、電解リレー103による電極部104への通電は、選択されているモードに応じて予めROM111内に記憶されている極性及びタイミングで電解リレー103をON動作させることで行う。具体的には、現在のモードが酸性水モードである場合には、アルカリ性水を生成する場合とは逆の極性で電圧を印加したり、アルカリ1〜3水の場合には、パルス幅制御等により強アルカリ性水に比して電極へ電圧を印加する時間を短く制御する。   Here, energization of the electrode section 104 by the electrolytic relay 103 is performed by turning on the electrolytic relay 103 with the polarity and timing stored in advance in the ROM 111 according to the selected mode. Specifically, when the current mode is the acidic water mode, a voltage is applied with a polarity opposite to that in the case of generating alkaline water, or in the case of alkali 1 to 3 water, pulse width control, etc. Thus, the time for applying a voltage to the electrode is controlled to be shorter than that of strongly alkaline water.

次に、CPU110は、電磁バルブ操作処理を実行する(ステップS25)。この電磁バルブ操作処理は、受信しているゼロクロス信号の信号電圧がHighレベルであり、電磁バルブ開放フラグの値が「1:バルブ開放」であって、かつ、電磁バルブが閉状態の際に、CPU110は周辺機器用インターフェース113へ電磁バルブ71を開動作するよう命令する。   Next, CPU110 performs an electromagnetic valve operation process (step S25). In this electromagnetic valve operation process, when the signal voltage of the received zero cross signal is at a high level, the value of the electromagnetic valve open flag is “1: valve open”, and the electromagnetic valve is in a closed state, The CPU 110 instructs the peripheral device interface 113 to open the electromagnetic valve 71.

次に、CPU110は、スリープモード処理を実行する(ステップS26)。このスリープモード処理は、所定時間(例えば1時間)使用者による通水や各キーB1〜B10等の操作がないことを条件に、RAM112上に記憶しているスリープモードフラグの値を「1:スリープモード中」に設定したり、通水や各キーB1〜B10等の操作があった場合にスリープモードフラグの値を「0:スリープモードではない」に設定する処理を行う。このスリープモード処理を終えると分岐前のアドレスに処理を復帰する。   Next, the CPU 110 executes sleep mode processing (step S26). In this sleep mode process, the value of the sleep mode flag stored in the RAM 112 is set to “1: on the condition that the user does not pass water or operates the keys B1 to B10, etc. for a predetermined time (for example, 1 hour). A process of setting the value of the sleep mode flag to “0: not in sleep mode” is performed when “sleep mode” is set, or when water is passed or each key B1 to B10 is operated. When this sleep mode process is completed, the process returns to the address before branching.

次に、図6にて示したメインフローのステップS13で実行する逆電解確認処理について図8を用いながら説明する。   Next, the reverse electrolysis confirmation process executed in step S13 of the main flow shown in FIG. 6 will be described with reference to FIG.

図8に示すように、逆電解確認処理においてCPU110は、まずRAM112を参照して、アルカリ1、アルカリ2、アルカリ3、強アルカリ水の各アルカリ性水の生成積算水量の総和が所定水量(例えば、10L)を超えているか否かについて判断を行う(ステップS30)。   As shown in FIG. 8, in the reverse electrolysis confirmation process, the CPU 110 first refers to the RAM 112, and the total sum of the generated alkaline water amounts of alkali 1, alkali 2, alkali 3, and strong alkaline water is a predetermined water amount (for example, 10L) is determined (step S30).

ここで、総和が所定水量を超えていないと判断した場合には、CPU110は、処理をステップS31へ移す。
ステップS31においてCPU110は、RAM112に記憶している逆電解待機フラグの値を「0:逆電解未待機」に設定し、処理を分岐前のアドレスに戻す。
Here, if it is determined that the total does not exceed the predetermined amount of water, the CPU 110 moves the process to step S31.
In step S31, the CPU 110 sets the value of the reverse electrolysis standby flag stored in the RAM 112 to “0: reverse electrolysis non-standby”, and returns the process to the address before branching.

一方、総和が所定水量を超えていると判断した場合(ステップS30:Yes)には、処理をステップS32へ移す。   On the other hand, if it is determined that the sum exceeds the predetermined amount of water (step S30: Yes), the process proceeds to step S32.

ステップS32においてCPU110は、RAM112に記憶している逆電解待機フラグの値を「1:逆電解待機中」に設定し、次いで、止水から所定時間(例えば30分)経過したか否かについて判断、すなわち、整水器1がしばらく使用されていない状態であるか否かの判断を行う(ステップS33)。   In step S32, the CPU 110 sets the value of the reverse electrolysis standby flag stored in the RAM 112 to “1: reverse electrolysis standby”, and then determines whether or not a predetermined time (for example, 30 minutes) has elapsed since the water stoppage. That is, it is determined whether or not the water conditioner 1 has not been used for a while (step S33).

具体的に説明すると、例えば一般家庭などに設置された整水器1では、炊事の時や洗顔の時のように、一日の中で使用時間帯が比較的集中する時間帯と、それ以外の比較的使用されない時間帯とがある場合が多く、最後に使用されてから所定時間(例えば30分間)使用がない場合は、比較的使用されない時間帯であるものと判断して、取水の妨げにならないように後述の逆電解処理を行うようにしている。なお、この所定時間は特に限定されるものではなく、例えば10分間や1時間としたり、また、使用者が適宜設定できるようにしても良い。   More specifically, for example, in the water conditioner 1 installed in a general household or the like, a time zone in which the use time zone is relatively concentrated during the day, such as when cooking or washing the face, and other times When there is no use for a certain period of time (for example, 30 minutes) since the last use, it is determined that the time is relatively not used and disturbs water intake. The reverse electrolysis process described later is performed so as not to occur. The predetermined time is not particularly limited, and may be, for example, 10 minutes or 1 hour, or may be set appropriately by the user.

このステップS33で所定時間が経過していないと判断した場合(ステップS33:No)には、CPU110は、処理を分岐前のアドレスに戻す。   If it is determined in step S33 that the predetermined time has not elapsed (step S33: No), the CPU 110 returns the processing to the address before branching.

一方、ステップS33において、所定時間が経過したと判断した場合(ステップS33:Yes)には、CPU110は、処理をステップS34へ移す。   On the other hand, when determining in step S33 that the predetermined time has elapsed (step S33: Yes), the CPU 110 shifts the processing to step S34.

ステップS34において、CPU110は、RAM112に記憶している駆動信号フラグの値を「1:駆動信号出力」に設定するとともに、電解リレーフラグの値を「1:電解リレー作動」に設定する。なお、本ステップS34にて駆動信号フラグの値を「1:駆動信号出力」に設定することにより、流量センサCからの検出信号を受信していない間(すなわち、前述のメイン処理のステップS11においてNoの判断)であっても、逆電解処理を実行する場合は、当該逆電解処理の実行に先立ってゼロクロス駆動部121へ駆動信号を出力することとなる。   In step S34, the CPU 110 sets the value of the drive signal flag stored in the RAM 112 to “1: drive signal output” and sets the value of the electrolysis relay flag to “1: electrolysis relay operation”. In this step S34, the value of the drive signal flag is set to “1: drive signal output”, so that the detection signal from the flow sensor C is not received (that is, in step S11 of the main process described above). Even when the reverse electrolysis process is performed, a drive signal is output to the zero cross drive unit 121 prior to the execution of the reverse electrolysis process.

次いでCPU110は、電解槽の電極に逆方向の通電を行って電極を洗浄する逆電解処理を実行する(ステップS35)。この逆電解処理では、陽極室32、陽極室44に配設された電極に陰電圧を印加する一方、陰極室34、陰極室45に配設された電極に陽電圧を印加して電極に付着したスケールの除去を行う。本実施形態では、この逆電解処理の実行時間(逆電圧の印加時間)は10秒間としているが、これに限定されるものではなく、整水器1の使用環境や水質等に応じて適宜調整するようにしても良い。   Next, the CPU 110 performs a reverse electrolysis process in which the electrodes of the electrolytic cell are energized in the reverse direction to clean the electrodes (step S35). In this reverse electrolysis treatment, a negative voltage is applied to the electrodes disposed in the anode chamber 32 and the anode chamber 44, while a positive voltage is applied to the electrodes disposed in the cathode chamber 34 and the cathode chamber 45 to adhere to the electrodes. Remove the scale. In this embodiment, the execution time of the reverse electrolysis treatment (reverse voltage application time) is 10 seconds, but is not limited to this, and is appropriately adjusted according to the use environment, water quality, etc. of the water conditioner 1. You may make it do.

この逆電解処理を終えた後、CPU110は、RAM112に記憶している駆動信号フラグの値を「0:駆動信号停止」、逆電解待機フラグの値を「0:逆電解未待機」、電解リレーフラグの値を「0:電解リレー作動停止」に設定し(ステップS36)、処理を分岐前のアドレスに戻す。   After completing the reverse electrolysis process, the CPU 110 sets the value of the drive signal flag stored in the RAM 112 to “0: drive signal stop”, the value of the reverse electrolysis standby flag to “0: reverse electrolysis not standby”, and the electrolytic relay. The value of the flag is set to “0: electrolytic relay operation stop” (step S36), and the process is returned to the address before branching.

次に、図6にて示したメインフローのステップS14で実行する止水時確認処理について図9を用いながら説明する。   Next, the water stoppage confirmation process executed in step S14 of the main flow shown in FIG. 6 will be described with reference to FIG.

図9に示すように、止水時確認処理においてCPU110は、まずRAM112に記憶している電解リレーフラグの値を「0:電解リレー作動停止」に設定する(ステップS40)。   As shown in FIG. 9, in the stoppage confirmation process, the CPU 110 first sets the value of the electrolytic relay flag stored in the RAM 112 to “0: Electrolytic relay operation stop” (step S40).

次いでCPU110は、逆電解待機フラグの値が「1:逆電解待機中」であるか否かについて判断を行う(ステップS41)。   Next, the CPU 110 determines whether or not the value of the reverse electrolysis standby flag is “1: reverse electrolysis standby” (step S41).

ここで逆電解待機フラグの値が「1:逆電解待機中」であると判断した場合(ステップS41:Yes)には、CPU110は、処理をステップS43へ移す。   If it is determined that the value of the reverse electrolysis standby flag is “1: reverse electrolysis standby” (step S41: Yes), the CPU 110 advances the process to step S43.

一方、逆電解待機フラグの値が「1:逆電解待機中」ではない(「0:逆電解未待機」の場合等)と判断した場合(ステップS41:No)には、CPU110は処理をステップS42へ移す。   On the other hand, when it is determined that the value of the reverse electrolysis standby flag is not “1: reverse electrolysis standby” (eg, “0: reverse electrolysis not standby”) (step S41: No), the CPU 110 performs processing. Move to S42.

ステップS42においてCPU110は、最後の取水から所定時間(例えば30秒)経過したか否かについて判断を行う。この所定時間は、電解部3の陽極室32、陽極室44や陰極室34、陰極室45に貯留されている水が、水抜管12a→逆止弁72→電磁バルブ71→排出口51と流れて抜けきるまでの時間であり、逆電解未待機状態の場合には、電解部3に貯留されている水が抜けてから電磁バルブ71を閉動作するようにしている。なお、本実施形態において、このステップS42における所定時間は30秒としたが、陽極室32、陽極室44や陰極室34、陰極室45の容量等に応じて時間を変更しても良い。   In step S42, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time (for example, 30 seconds) has elapsed since the last water intake. During this predetermined time, the water stored in the anode chamber 32, the anode chamber 44, the cathode chamber 34, and the cathode chamber 45 of the electrolysis unit 3 flows through the drain pipe 12 a → check valve 72 → electromagnetic valve 71 → discharge port 51. When the reverse electrolysis is not in a standby state, the electromagnetic valve 71 is closed after the water stored in the electrolysis unit 3 is drained. In this embodiment, the predetermined time in step S42 is 30 seconds, but the time may be changed according to the capacity of the anode chamber 32, the anode chamber 44, the cathode chamber 34, the cathode chamber 45, and the like.

このステップS42にて取水後所定時間が経過したと判断した場合(ステップS42:Yes)には、CPU110は処理をステップS43へ移す。   When it is determined in step S42 that a predetermined time has elapsed after water intake (step S42: Yes), the CPU 110 moves the process to step S43.

一方、取水後所定時間が経過していないと判断した場合(ステップS42:No)には、処理を分岐前のアドレスに戻す。なお、CPU110が、前述のステップS41:No→本ステップS42:No→RETURNの流れで処理を行うことにより、止水後においても、電磁バルブが開放されたままの状態を保つこととなるため、電解槽30,40内の水を排水する排水処理の役割を果たす。   On the other hand, if it is determined that the predetermined time has not elapsed since the intake (step S42: No), the process is returned to the address before branching. In addition, since the CPU 110 performs the processing in the flow of the above-described step S41: No → this step S42: No → RETURN, the electromagnetic valve is kept open even after the water stops, It plays the role of waste water treatment for draining the water in the electrolyzers 30 and 40.

ステップS43においてCPU110は、RAM112に記憶している駆動信号フラグの値を「1:駆動信号出力」に設定し、電磁バルブ開放フラグの値を「0:バルブ閉塞」に設定する。本ステップS43を実行することにより、電解槽30,40内に水を滞留させる滞留処理の役割を果たす。また、CPU110が、ステップS41〜ステップS43の処理を実行することで、滞留処理と排水処理とを選択的に実行可能な滞留排水処理手段として機能する。   In step S43, the CPU 110 sets the value of the drive signal flag stored in the RAM 112 to “1: drive signal output”, and sets the value of the electromagnetic valve open flag to “0: valve closed”. By performing this step S43, it plays a role of a retention process for retaining water in the electrolytic cells 30 and 40. Moreover, CPU110 functions as a stay wastewater treatment means which can selectively perform a stay process and a wastewater process by performing the process of step S41-step S43.

次にCPU110は、電磁バルブ71が動作するのに十分な所定時間(例えば1秒)が経過したか否かの判断を行う(ステップS44)。   Next, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time (for example, 1 second) sufficient for the operation of the electromagnetic valve 71 has elapsed (step S44).

ここで所定時間が経過していない判断した場合(ステップS44:No)には、処理を分岐前のアドレスに戻す。   If it is determined that the predetermined time has not elapsed (step S44: No), the process is returned to the address before branching.

一方、所定時間が経過したと判断した場合(ステップS44:Yes)には、処理をステップS45へ移す。   On the other hand, if it is determined that the predetermined time has elapsed (step S44: Yes), the process proceeds to step S45.

ステップS45においてCPU110は、RAMに記憶している駆動信号フラグの値を「0:駆動信号停止」に設定し、処理を分岐前のアドレスに戻す。   In step S45, the CPU 110 sets the value of the drive signal flag stored in the RAM to “0: stop drive signal”, and returns the process to the address before branching.

次に、図6にて示したメインフローのステップS16で実行する浄水生成処理について図10を用いながら説明する。   Next, the purified water production | generation process performed by step S16 of the main flow shown in FIG. 6 is demonstrated using FIG.

図10に示すように、浄水生成処理においてCPU110は、まずRAM112を参照して最後に取水した水の種別、最後の取水から経過した時間を確認し、ROM111に記憶している捨水量定義テーブルと照合する(ステップS50)。この際、CPU110は、捨水量定義テーブルから規定捨水量の値を取得する。   As shown in FIG. 10, in the purified water generation process, the CPU 110 first refers to the RAM 112 to confirm the type of the last water taken, the time elapsed since the last water intake, Collation is performed (step S50). At this time, the CPU 110 acquires the value of the specified water discharge amount from the water discharge amount definition table.

次いでCPU110は、捨水が必要か否かの判断を行う(ステップS51)。ここで、捨水が必要ではないと判断した場合(ステップS51:No)には、処理を分岐前のアドレスに戻す。すなわち、図5に示した捨水量定義テーブルを参照すると分かるように、前述の滞留排水手段によって電解槽30,40内の排水が完了しており、かつ予め定められた設定時間内であれば、そのまま処理を分岐前のアドレスに戻し、後述の捨水警報表示処理(ステップS53)による警報表示は行われないこととなる。   Next, the CPU 110 determines whether or not draining is necessary (step S51). Here, when it is determined that the water is not required (step S51: No), the process is returned to the address before branching. That is, as can be seen by referring to the wastewater amount definition table shown in FIG. 5, if the drainage in the electrolyzers 30 and 40 is completed by the above-described staying drainage means and within a predetermined set time, The process is returned to the address before branching as it is, and the alarm display by the water discharge alarm display process (step S53) described later is not performed.

また、再取水する水の種類が、前回の取水時と同種類の水の場合、再取水するまでに経過した経過時間が前記設定時間内であれば、捨水を要しないので、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、表示部Dに警報表示を行わないこととなる。   In addition, if the type of water to be retaken is the same type of water as at the time of the previous take, if the elapsed time until retake is within the set time, no drainage is required. Regardless of whether the drainage is completed or not, no warning is displayed on the display unit D.

一方、捨水が必要と判断した場合(ステップS51:Yes)には、処理をステップS52へ移す。   On the other hand, if it is determined that water is required (step S51: Yes), the process proceeds to step S52.

ステップS52においてCPU110は、捨水終了フラグの値が「0:捨水終了前」であるか否かについて判断を行い、捨水終了フラグの値が「0」ではないと判断した場合(ステップS52:No)には、処理を分岐前のアドレスに戻す。一方、捨水終了フラグの値が「0」であると判断した場合(ステップS52:Yes)には、処理をステップS53へ移す。   In step S52, the CPU 110 determines whether or not the value of the drainage end flag is “0: before the end of drainage”, and determines that the value of the drainage end flag is not “0” (step S52). : No), the process is returned to the address before branching. On the other hand, when it is determined that the value of the drainage end flag is “0” (step S52: Yes), the process proceeds to step S53.

ステップS53においてCPU110は、表示部Dに捨水警告表示を行う。ここでは、ステップS50にて捨水量定義テーブルより取得した規定捨水量の値等を表示して、使用者に対し、捨水を行うよう促す。なお、本ステップS53を実行することにより、捨水量定義テーブルを参照しても分かるように、前回取水した種類の水が第1種のアルカリ性水であり、再取水する水が浄水の場合は、電解槽内の排水が完了している場合、すなわち、逆電解未待機状態で止水後30秒以上30分未満である場合を除き、所定の捨水量(本実施形態では、0.3L又は1.0L)が定義されているため、前記捨水警報表示手段により所定時間(捨水が完了するまで)警報表示を行うこととなる。   In step S53, the CPU 110 displays a water discharge warning on the display unit D. Here, the value or the like of the specified wastewater amount acquired from the wastewater amount definition table in step S50 is displayed, and the user is prompted to perform the water removal. In addition, by performing this step S53, as can be seen even by referring to the wastewater amount definition table, when the type of water taken last time is the first type alkaline water and the water to be retaken is purified water, Except when the drainage in the electrolytic cell is completed, that is, when it is 30 seconds or more and less than 30 minutes after the water is stopped in the reverse electrolysis standby state, in the present embodiment, a predetermined amount of water (0.3 L or 1 in this embodiment) .0L) is defined, an alarm display is performed for a predetermined time (until the drainage is completed) by the water drain alarm display means.

次にCPU110は、RAM112を参照し、流量センサCを流れる浄水が規定捨水量を超えたか否か、すなわち、取水口19cから規定捨水量分だけ捨水されたか否かの判断を行う(ステップS54)。   Next, the CPU 110 refers to the RAM 112 to determine whether or not the purified water flowing through the flow sensor C has exceeded the specified water discharge amount, that is, whether or not the specified water discharge amount has been discharged from the water intake 19c (step S54). ).

ここで、規定捨水量を超過していないと判断した場合(ステップS54:No)には、CPU110は、処理を分岐前のアドレスに戻す。一方、規定捨水量を超過したと判断した場合(ステップS54:Yes)には、CPU110は処理をステップS55へ移す。   Here, when it is determined that the specified amount of waste water has not been exceeded (step S54: No), the CPU 110 returns the processing to the address before branching. On the other hand, if it is determined that the specified amount of discarded water has been exceeded (step S54: Yes), the CPU 110 moves the process to step S55.

ステップS55においてCPU110は、捨水警告表示を終了させるとともに、RAM112に記憶されている捨水終了フラグの値を「1:捨水終了」に設定する。そしてCPU110は、処理を分岐前のアドレスに戻す。   In step S55, the CPU 110 ends the water discharge warning display and sets the value of the water discharge end flag stored in the RAM 112 to “1: water discharge end”. Then, the CPU 110 returns the processing to the address before branching.

次に、図6にて示したメインフローのステップS18で実行する電解水生成処理について図11を用いながら説明する。   Next, the electrolyzed water generation process executed in step S18 of the main flow shown in FIG. 6 will be described with reference to FIG.

図11に示すように、電解水生成処理においてCPU110は、まずRAM112を参照して、使用者により選択されている水の種別、最後に取水した水の種別、最後の取水から経過した時間を確認し、ROM111に記憶している捨水量定義テーブルと照合する(ステップS60)。この際、CPU110は、捨水量定義テーブルからゼロクロス開始水量の値及び規定捨水量の値を取得する。   As shown in FIG. 11, in the electrolyzed water generation process, the CPU 110 first refers to the RAM 112 and confirms the type of water selected by the user, the type of water taken last, and the time elapsed since the last water intake. And it collates with the amount-of-drainage definition table memorize | stored in ROM111 (step S60). At this time, the CPU 110 acquires the value of the zero cross start water amount and the value of the specified waste water amount from the waste water amount definition table.

次いでCPU110は、捨水が必要か否かの判断を行い(ステップS61)、捨水が必要ではないと判断した場合(ステップS61:No)には、RAM112に記憶している駆動信号フラグの値を「1:駆動信号出力」とすると共に、電解リレーフラグの値を「1:電解リレー作動」に設定し(ステップS62)、処理を分岐前のアドレスに戻す。すなわち、図5に示した捨水量定義テーブルを見ても分かるように、前述の滞留排水手段によって電解槽30,40内の排水が完了しており、かつ予め定められた設定時間内であれば、ステップS62を実行後、処理を分岐前のアドレスに戻すこととなり、後述の捨水警報表示処理(ステップS65)による警報表示は行われないこととなる。   Next, the CPU 110 determines whether or not drainage is necessary (step S61). If it is determined that drainage is not necessary (step S61: No), the value of the drive signal flag stored in the RAM 112 is determined. Is set to “1: drive signal output”, the value of the electrolytic relay flag is set to “1: electrolytic relay operation” (step S62), and the process is returned to the address before branching. That is, as can be seen from the wastewater amount definition table shown in FIG. 5, the drainage in the electrolyzers 30 and 40 is completed by the above-mentioned staying drainage means and within a predetermined set time. After executing step S62, the process is returned to the address before branching, and the warning display by the later-described drainage warning display process (step S65) is not performed.

また、再取水する水の種類が、前回の取水時と同種類の水の場合、再取水するまでに経過した経過時間が前記設定時間内であれば、捨水を要しないので、電解槽30,40内の排水完了の如何に拘わらず、表示部Dに警報表示を行わないこととなる。   Further, when the type of water to be retaken is the same type of water as at the time of the previous take, if the elapsed time until retake is within the set time, drainage is not required. , 40, no warning is displayed on the display section D regardless of the completion of drainage.

また、前回取水した水が浄水又は前記第1種のアルカリ性水であり、再取水する水が第1種のアルカリ性水の場合、捨水を要しないので、電解槽30,40内の排水完了の如何に拘わらず、表示部Dに警報表示を行わないこととなる。   In addition, when the water taken last time is purified water or the first type alkaline water and the water to be retaken is the first type alkaline water, no drainage is required, so the drainage in the electrolyzers 30 and 40 is completed. In any case, no alarm is displayed on the display unit D.

一方、捨水が必要と判断した場合(ステップS61:Yes)には、処理をステップS63へ移す。   On the other hand, when it is determined that water is required (step S61: Yes), the process proceeds to step S63.

ステップS63においてCPU110は、電解リレーフラグの値を「1:電解リレー作動」に設定する。そしてCPU110は、捨水完了フラグの値が「1:捨水完了」であるか否かの判断を行う(ステップS64)。ここで捨水完了フラグの値が「1」の場合(ステップS64:Yes)には、CPU110は、処理を分岐前のアドレスに戻す。一方、捨水完了フラグの値が「1」ではないと判断した場合(ステップS64:No)には、CPU110は、処理をステップS65へ移す。   In step S63, the CPU 110 sets the value of the electrolytic relay flag to “1: electrolytic relay operation”. Then, the CPU 110 determines whether or not the value of the drainage completion flag is “1: drainage completion” (step S64). Here, when the value of the drainage completion flag is “1” (step S64: Yes), the CPU 110 returns the processing to the address before branching. On the other hand, when it is determined that the value of the water removal completion flag is not “1” (step S64: No), the CPU 110 moves the process to step S65.

ステップS65においてCPU110は、捨水警告表示を行う。ここでは、ステップS60にて捨水量定義テーブルより取得した規定捨水量の値等を表示して、使用者に対し、捨水を行うよう促す。   In step S65, the CPU 110 displays a water discharge warning. Here, the value or the like of the specified wastewater amount obtained from the wastewater amount definition table in step S60 is displayed, and the user is prompted to perform the water removal.

次に、CPU110は、RAM112を参照し、流量センサCを流れる浄水がゼロクロス開始水量を超えたか否かの判断を行う(ステップS66)。   Next, the CPU 110 refers to the RAM 112 and determines whether or not the purified water flowing through the flow sensor C has exceeded the zero-cross start water amount (step S66).

ここでゼロクロス開始水量を超えていないと判断した場合(ステップS66:No)には、CPU110は、処理をステップS68へ移す。一方、ゼロクロス開始水量を超えたと判断した場合(ステップS66:Yes)には、CPU110は処理をステップS67へ移す。   If it is determined that the zero crossing start water amount is not exceeded (step S66: No), the CPU 110 moves the process to step S68. On the other hand, when it is determined that the zero-crossing start water amount has been exceeded (step S66: Yes), the CPU 110 moves the process to step S67.

ステップS67においてCPU110は、RAM112に記憶されている駆動信号フラグの値を「1:駆動信号出力」とし、処理をステップS68に移す。なお、本ステップS67や、前述のステップS62にて駆動信号フラグの値を「1:駆動信号出力」と設定することにより、流量センサCからの検出信号を受信しているときにゼロクロス駆動部121へ駆動信号を出力することとなる。また、CPU110が、前述のステップS65、ステップS66及び本ステップS67を実行することにより、捨水警報表示手段(表示部D)に表示信号を出力した後に、ゼロクロス駆動部121へ駆動信号を出力することとなる。   In step S67, the CPU 110 sets the value of the drive signal flag stored in the RAM 112 to “1: drive signal output”, and moves the process to step S68. Note that, by setting the value of the drive signal flag to “1: drive signal output” in step S67 or step S62 described above, the zero-cross drive unit 121 is received when the detection signal from the flow sensor C is received. A drive signal is output to Further, the CPU 110 outputs the display signal to the water discharge warning display means (display unit D) by executing the above-described step S65, step S66, and the present step S67, and then outputs the drive signal to the zero-cross drive unit 121. It will be.

ステップS68においてCPU110は、RAM112を参照し、流量センサCを流れる浄水が規定捨水量を超えたか否か、すなわち、取水口19cから規定捨水量分だけ捨水されたか否かの判断を行う。   In step S68, the CPU 110 refers to the RAM 112, and determines whether or not the purified water flowing through the flow sensor C has exceeded the specified water discharge amount, that is, whether or not the specified water discharge amount has been discharged from the water intake 19c.

ここで、規定捨水量を超過していないと判断した場合(ステップS68:No)には、CPU110は、処理を分岐前のアドレスに戻す。一方、規定捨水量を超過したと判断した場合(ステップS68:Yes)には、CPU110は処理をステップS69へ移す。   Here, if it is determined that the specified amount of water has not been exceeded (step S68: No), the CPU 110 returns the processing to the address before branching. On the other hand, if it is determined that the specified amount of discarded water has been exceeded (step S68: Yes), the CPU 110 moves the process to step S69.

ステップS69においてCPU110は、捨水警告表示を終了させるとともに、RAM112に記憶されている捨水終了フラグの値を「1:捨水終了」に設定する。そしてCPU110は、処理を分岐前のアドレスに戻す。   In step S69, the CPU 110 ends the water discharge warning display and sets the value of the water discharge end flag stored in the RAM 112 to “1: water discharge end”. Then, the CPU 110 returns the processing to the address before branching.

上述してきたように、本実施形態に係る整水器1ではこのような処理を行うこととなる。   As described above, such a process is performed in the water adjuster 1 according to the present embodiment.

次に、上述の構成を備えた整水器1の実際の動きについて図12を参照しながら説明する。図12は、本実施形態に係る整水器1のスイッチ操作、表示部Dの状態表示、流量センサCにおける浄水の検出、捨水警告表示、電解、ゼロクロス駆動信号の出力、電磁弁動作、取水後における電極部からの排水のタイミングを示した説明図である。また、図12(a)は、逆電解待機中の状態、すなわち、最後の逆電解処理を行ってから強アルカリ性水、アルカリ1水、アルカリ2水、アルカリ3水を生成した総水量が所定水量(例えば、10L)を超え、前述の比較的使用されない時間帯となれば逆電解処理を実行するために待機している状態にある整水器1の動作を示しており、図12(b)は、逆電解未待機の状態、すなわち、前述の各アルカリ性水を生成した総水量が所定水量未満である状態の整水器1の動作を示している。   Next, the actual movement of the water conditioner 1 having the above-described configuration will be described with reference to FIG. FIG. 12 shows the switch operation of the water conditioner 1 according to the present embodiment, the status display of the display unit D, the detection of water purified by the flow sensor C, the water discharge warning display, the electrolysis, the output of the zero cross drive signal, the solenoid valve operation, the water intake It is explanatory drawing which showed the timing of the waste_water | drain from the electrode part after. FIG. 12 (a) shows a state in standby for reverse electrolysis, that is, the total amount of water that has generated strong alkaline water, alkali 1 water, alkali 2 water, and alkali 3 water after the last reverse electrolysis treatment is a predetermined amount of water. FIG. 12 (b) shows the operation of the water conditioner 1 that is in a standby state for performing the reverse electrolysis treatment when the time period (for example, 10L) exceeds (for example, 10L) is relatively unused. Shows the operation of the water conditioner 1 in a state in which the reverse electrolysis is not on standby, that is, in a state where the total amount of water that has generated each of the alkaline water is less than a predetermined amount.

この図12に基づき時系列順に説明すると、まず、使用者により例えばアルカリ3ボタンB7が押下されると、表示部Dにアルカリ3水が選択された旨が表示される。   Describing in chronological order based on FIG. 12, first, when the user presses the alkali 3 button B7, for example, the display unit D displays that the alkali 3 water has been selected.

次いで、使用者が水道蛇口11a(図1参照)を開動作させて整水器1に原水を供給すると、流量センサCが浄水の流れを検知すると共に、表示部Dに捨水警告が表示され、電解が開始される。   Next, when the user opens the water faucet 11a (see FIG. 1) and supplies raw water to the water conditioner 1, the flow sensor C detects the flow of purified water, and a drainage warning is displayed on the display unit D. Electrolysis is started.

また、ほぼ同時にゼロクロス駆動信号の出力が行われ、ゼロクロスのタイミングで電磁弁の開動作し、まもなくゼロクロス駆動信号の出力は停止される。   Also, the zero cross drive signal is output almost simultaneously, the solenoid valve is opened at the zero cross timing, and the output of the zero cross drive signal is stopped soon.

次に、制御部7が流量センサCを流れる浄水の量がゼロクロス開始水量を超過したと判断すると、ゼロクロス駆動信号が再び出力され、その後規定捨水量を超過したと判断すると、捨水警告表示が消える。   Next, when the control unit 7 determines that the amount of purified water flowing through the flow sensor C has exceeded the zero-cross start water amount, the zero-cross drive signal is output again, and thereafter, when the control unit 7 determines that the specified waste water amount has been exceeded, Disappear.

その後、使用者による取水が終了し、水道蛇口11aが閉動作されると、流量センサCは止水を検知し、電解が停止されるとともに、で電磁弁が閉動作される。   Thereafter, when the water intake by the user is finished and the water tap 11a is closed, the flow sensor C detects water stoppage, the electrolysis is stopped, and the electromagnetic valve is closed.

その後、使用者による取水が行われず、一定時間(例えば30分)経過すると、制御部7は、ゼロクロス駆動信号を出力し、ゼロクロスのタイミングで逆電解を所定時間(例えば10秒間)実行する。   Thereafter, when water is not taken in by the user and a certain time (for example, 30 minutes) has elapsed, the control unit 7 outputs a zero-cross drive signal, and performs reverse electrolysis for a predetermined time (for example, 10 seconds) at the zero-cross timing.

逆電解が終了すると、ゼロクロスのタイミングで電磁バルブ71を開放し、ゼロクロス駆動信号の出力が停止される。   When the reverse electrolysis is completed, the electromagnetic valve 71 is opened at the zero cross timing, and the output of the zero cross drive signal is stopped.

そして、排水が十分に行われる時間が経過した後、再びゼロクロス駆動信号を出力し、電磁バルブ71を閉動作させ、その後ゼロクロス駆動信号の出力を停止すると共に、スリープモードに移行して表示部Dの表示を消灯する。   Then, after the time for sufficient drainage has elapsed, the zero cross drive signal is output again, the electromagnetic valve 71 is closed, and then the output of the zero cross drive signal is stopped, and the display unit D shifts to the sleep mode. Turns off the display.

このような取水を行った後、再度使用者がアルカリ3水→酸性水→アルカリ3水→アルカリ3水→浄水→アルカリ3水の順で断続的に取水した場合には、図12(a)の後段に示すように動作することとなる。以下の図12(a)の後段の説明では、特に捨水警告表示が行われる条件に着目して述べる。   After such water intake, if the user takes water again in the order of alkaline 3 water → acidic water → alkaline 3 water → alkaline 3 water → purified water → alkaline 3 water, FIG. It will operate as shown in the subsequent stage. In the description of the latter part of FIG. 12A below, the description will be made with a focus on the conditions under which the water discharge warning is displayed.

すなわち、使用者により例えばアルカリ3ボタンB7が押下されると、表示部Dにアルカリ3水が選択された旨が表示される。   That is, for example, when the alkali 3 button B7 is pressed by the user, the display unit D displays that the alkali 3 water has been selected.

次いで、使用者が水道蛇口11aを開動作させて整水器1に原水を供給すると、流量センサCが浄水の流れを検知すると共に、条件X1に合致して表示部Dに捨水警告が表示され、電解が開始される。   Next, when the user opens the water tap 11a and supplies raw water to the water conditioner 1, the flow sensor C detects the flow of purified water and displays a drainage warning on the display unit D in accordance with the condition X1. Then, electrolysis is started.

また、アルカリ3水の取水後、まもなく(例えば30秒以上30分未満)酸性水を取水する場合には、前述の条件Y4に合致することとなり、捨水警告表示が行われない。これにより、極力捨水の量を減らすことができる。   Further, when the acidic water is taken soon after taking the alkaline 3 water (for example, 30 seconds or more and less than 30 minutes), the condition Y4 is met, and the water discharge warning is not displayed. Thereby, the amount of waste water can be reduced as much as possible.

その後、酸性水の取水を終え、まもなくアルカリ3ボタンB7を押下して整水器1に通水すると、条件X4に合致して捨水警告表示が行われ、使用者に捨水を促す。   Thereafter, when the intake of acidic water is finished and the alkali 3 button B7 is pushed down and the water is passed through the water conditioner 1, a water drain warning is displayed in accordance with the condition X4 to prompt the user to drain the water.

また、このアルカリ3水の取水後、まもなく、同じアルカリ3水を取水した場合には、条件Y2に合致することとなり捨水警告表示は行われず、極力捨水の量を減らすようにしている。すなわち、再取水する水の種類が、前回の取水時と同種類の水の場合、再取水するまでに経過した経過時間が前記設定時間内であれば、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わない。   In addition, if the same alkaline 3 water is taken soon after the intake of the alkaline 3 water, the condition Y2 is satisfied and the water discharge warning is not displayed, and the amount of water discharged is reduced as much as possible. That is, if the type of water to be retaken is the same type of water as at the time of the previous intake, if the elapsed time up to the retake is within the set time, how is the drainage in the electrolytic cell completed? Regardless, the warning display by the water discharge warning display means is not performed.

その後、アルカリ3水の取水を終え、まもなく浄水ボタンB8を押下して整水器1に通水すると、条件X5に合致して捨水警告表示が行われ、使用者に捨水を促す。   Thereafter, when the alkali 3 water intake is finished and the water purification button B8 is pushed down and the water is passed through the water adjuster 1, a water drain warning is displayed in accordance with the condition X5 to prompt the user to drain the water.

その後、浄水の取水を終え、まもなくアルカリ3ボタンB7を押下して整水器1に通水すると、条件Y2に合致して捨水警告表示が行われ、極力捨水の量を減らすようにしている。   Then, after finishing the water intake, when the alkali 3 button B7 is pressed and the water is passed through the water conditioner 1, the water discharge warning is displayed in accordance with the condition Y2, and the amount of water discharged is reduced as much as possible. Yes.

上述のように、整水器1が逆電解待機中の場合には、このように動作することとなる。   As described above, when the water conditioner 1 is in reverse electrolysis standby, it operates in this way.

一方、逆電解未待機の状態にある整水器1の場合にも、図12(b)の前段に示すように、使用者がアルカリ3ボタンB7を押下すると、前述の逆電解待機中の時と同様に動作するが、取水が終了すると、直ちにゼロクロス駆動信号を停止すると共に、電磁バルブ71は一定時間(例えば5分)開放状態を保つようにしている。   On the other hand, in the case of the water conditioner 1 in the state of not waiting for reverse electrolysis, as shown in the previous stage of FIG. 12B, when the user presses the alkali 3 button B7, However, immediately after the intake of water is completed, the zero cross drive signal is stopped and the electromagnetic valve 71 is kept open for a certain time (for example, 5 minutes).

そして、上記一定時間が経過すると、制御部7は再びゼロクロス駆動信号を出力し、ゼロクロスのタイミングで電磁バルブ71を閉動作させ、ゼロクロス駆動信号の出力を停止する。   When the predetermined time elapses, the controller 7 outputs the zero cross drive signal again, closes the electromagnetic valve 71 at the zero cross timing, and stops the output of the zero cross drive signal.

このように動作させることにより、電解部3内の貯留水を確実に排水させることができると共に、その後電磁バルブを閉動作することで、電解部3と外界とを遮断して電解部3を清潔に保つことができ、しかも、この閉動作はゼロクロスのタイミングで行うことができる。   By operating in this way, the stored water in the electrolysis unit 3 can be drained reliably, and then the electromagnetic valve is closed to shut off the electrolysis unit 3 and the outside and clean the electrolysis unit 3. In addition, the closing operation can be performed at the timing of zero crossing.

同様に、止水後30分以上8時間未満のタイミングで再度使用者がアルカリ3水→酸性水→アルカリ3水の順で断続的に取水し、次いでアルカリ3水→酸性水→アルカリ3水→浄水→アルカリ3水の順で連続的に取水した場合には、図12(b)の後段に示すように動作することとなる。以下の図12(b)の後段の説明では、特に捨水警告表示が行われる条件に着目して述べる。   Similarly, at 30 minutes or more and less than 8 hours after stopping the water, the user intermittently takes water in the order of alkaline 3 water → acidic water → alkaline 3 water, then alkaline 3 water → acidic water → alkaline 3 water → When water is continuously taken in the order of purified water → alkaline 3 water, the operation is performed as shown in the subsequent stage of FIG. In the description of the latter part of FIG. 12B below, the description will be made with particular attention to the conditions under which the water discharge warning is displayed.

すなわち、使用者により例えばアルカリ3ボタンB7が押下されると、表示部Dにアルカリ3水が選択された旨が表示される。   That is, for example, when the alkali 3 button B7 is pressed by the user, the display unit D displays that the alkali 3 water has been selected.

次いで、使用者が水道蛇口11aを開動作させて整水器1に原水を供給すると、流量センサCが浄水の流れを検知すると共に、条件X2に合致して表示部Dに捨水警告が表示され、電解が開始される。   Next, when the user opens the water tap 11a and supplies raw water to the water conditioner 1, the flow sensor C detects the flow of purified water and displays a drain warning on the display unit D in accordance with the condition X2. Then, electrolysis is started.

また、アルカリ3水を取水して止水後、まもなく(例えば30秒以上30分未満)酸性水を取水する場合には、前述の条件Y4に合致することとなり、捨水警告表示が行われない。これにより、極力捨水の量を減らすことができる。   In addition, after taking 3 alkaline waters and stopping water (for example, 30 seconds or more and less than 30 minutes), when acid water is taken, the above-mentioned condition Y4 is satisfied, and no water discharge warning is displayed. . Thereby, the amount of waste water can be reduced as much as possible.

また、逆電解待機中の状態と異なり、酸性水を取水して止水後、まもなく(例えば30秒以上30分未満)アルカリ3水を取水する場合には、先の酸性水の取水後直ちに排水が行われ電解部3に酸性水が貯留されていない状態であるため、条件Y1に合致することとなり、捨水警告表示が行われない。これにより、極力捨水の量を減らすことができる。   In addition, unlike in the state of waiting for reverse electrolysis, when acid water is taken in and water is stopped immediately (for example, 30 seconds or more and less than 30 minutes), when alkaline 3 water is taken, drain immediately after taking the previous acidic water. Is carried out and acidic water is not stored in the electrolysis unit 3, the condition Y1 is met, and no water discharge warning is displayed. Thereby, the amount of waste water can be reduced as much as possible.

また、その後のアルカリ3水→酸性水を連続的に取水する場合、すなわち、飲用に適した水を取水し、通水状態を維持したままで飲用に適さない水を生成するモードに切り替えた場合には条件Y4に合致し、捨水表示を行わないこととしており、これによっても、捨水の量を極力減らすことができる。   In addition, when the subsequent alkali 3 water → acidic water is taken continuously, that is, when the mode is switched to a mode in which water suitable for drinking is taken and water that is not suitable for drinking is generated while maintaining the water flow state. In this case, the condition Y4 is satisfied, and the display of the waste water is not performed. This also reduces the amount of the waste water as much as possible.

また、その後の酸性水→アルカリ3水を連続的に取水する場合、すなわち、飲用に適さない水を取水し、通水状態を維持したままで飲用に適した水を生成するモードに切り替えた場合には、条件X4に合致することとなり、捨水警告表示を行って使用者に捨水を促す。   In addition, when the subsequent acidic water → alkaline 3 water is taken continuously, that is, when the mode is switched to a mode in which water that is not suitable for drinking is taken and water that is suitable for drinking is generated while maintaining the water flow state. In this case, the condition X4 is satisfied, and a drain warning is displayed to prompt the user to drain the water.

その後、アルカリ3水→浄水を連続的に取水する場合には、条件X5に合致することとなり、捨水警告表示を行って使用者に捨水を促す。   After that, when water is continuously taken from alkaline 3 water → purified water, the condition X5 is satisfied, and a water discharge warning is displayed to prompt the user to discharge the water.

その後更に、浄水→アルカリ3水を連続的に取水する場合には、条件Y2に合致し、捨水表示を行わないこととしており、これによっても、捨水の量を極力減らすことができる。   After that, when water is continuously taken from purified water to alkaline 3 water, the condition Y2 is met and the waste water display is not performed, and this also reduces the amount of waste water as much as possible.

上述してきたように、本実施形態に係る整水器1では、水処理流路内に流入した水を処理して生成した浄水と、アルカリ性水と、飲用に適さない酸性水と、の中からいずれかの水を選択的に取水可能とした整水器において、取水開始に伴い、使用者に所定時間捨水させることを促す捨水警報表示手段(例えば、表示部D)と、取水停止後、再取水するまでに経過した経過時間と再取水する水の種類とに応じた時間で前記捨水警報表示手段に警報表示させる警報表示制御手段(例えば、制御部7)と、前記電解槽(例えば、電解槽30,40)内に水を滞留させる滞留処理と、当該電解槽内の水を排水する排水処理とを選択的に実行可能な滞留排水手段と、を備え、前記警報表示制御手段は、止水後に再取水する場合、前記滞留排水手段によって前記電解槽内の排水が完了しており、かつ予め定められた設定時間内であれば、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないこととしたため、捨水を可及的低減させることのできる整水器を提供することができる。   As described above, in the water conditioner 1 according to the present embodiment, the purified water produced by treating the water that has flowed into the water treatment channel, the alkaline water, and the acidic water that is not suitable for drinking are used. In a water conditioner that can selectively take any water, a water discharge warning display means (for example, a display unit D) that prompts the user to discharge the water for a predetermined time at the start of water intake, and after the water intake is stopped , Alarm display control means (for example, the control unit 7) for displaying an alarm on the drainage warning display means at a time corresponding to the elapsed time until re-watering and the type of water to be re-watered, and the electrolytic cell ( For example, the alarm display control means comprises: a stay drainage means capable of selectively executing a stay process for retaining water in the electrolyzers 30 and 40) and a drain process for draining the water in the electrolyzer. If the water is taken again after the water has stopped, If the drainage in the electrolytic cell is completed and within a predetermined set time, the warning display by the water discharge warning display means is not performed, so that the water discharge can be reduced as much as possible. The water conditioner which can be provided can be provided.

最後に、上述した各実施の形態の説明は本発明の一例であり、本発明は上述の実施の形態に限定されることはない。このため、上述した各実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論である。   Finally, the description of each embodiment described above is an example of the present invention, and the present invention is not limited to the above-described embodiment. For this reason, it is a matter of course that various modifications can be made in accordance with the design and the like as long as they do not depart from the technical idea according to the present invention other than the embodiments described above.

1 整水器
2 浄水部
3 電解部
7 制御部
10 ケーシング
11 導水管
12a 水抜管
12b 排水管
19a 導水口
19b 取水管
19c 取水口
20 浄水槽
30 主電解槽
31 陽電極
32 陽極室
33 陰電極
34 陰極室
40 副電解槽
44 陽極室
45 陰極室
50 添加剤混入部
70 逆止弁
71 電磁バルブ
100 主回路部
101 電源部
103 電解リレー
104 電極部
110 CPU
111 ROM
112 RAM
B5 アルカリ1ボタン
B6 アルカリ2ボタン
B7 アルカリ3ボタン
B8 浄水ボタン
B9 酸性水ボタン
C 流量センサ
D 表示部
P 操作パネル
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Water conditioner 2 Water purification part 3 Electrolysis part 7 Control part 10 Casing 11 Water conduit 12a Drain pipe 12b Drain pipe 19a Water inlet 19b Water intake pipe 19c Water intake 20 Water purification tank 30 Main electrolysis tank 31 Positive electrode 32 Anode chamber 33 Negative electrode 34 Cathode chamber 40 Sub electrolytic cell 44 Anode chamber 45 Cathode chamber 50 Additive mixing part 70 Check valve 71 Electromagnetic valve
100 Main circuit section
101 Power supply
103 Electrolytic relay
104 Electrode section
110 CPU
111 ROM
112 RAM
B5 Alkali 1 button B6 Alkaline 2 button B7 Alkaline 3 button B8 Water purification button B9 Acidic water button C Flow sensor D Display unit P Operation panel

Claims (3)

水処理流路内に流入した水を処理して生成した浄水と、アルカリ性水と、飲用に適さない酸性水と、の中からいずれかの水を選択的に取水可能とした整水器において、
取水開始に伴い、使用者に所定時間捨水させることを促す捨水警報表示手段と、
取水停止後、再取水するまでに経過した経過時間と再取水する水の種類とに応じた時間で前記捨水警報表示手段に警報表示させる警報表示制御手段と、
前記電解槽内に水を滞留させる滞留処理と、当該電解槽内の水を排水する排水処理とを選択的に実行可能な滞留排水手段と、
を備え、
前記警報表示制御手段は、
止水後に再取水する場合、前記滞留排水手段によって前記電解槽内の排水が完了しており、かつ取水停止後、再取水するまでに経過した経過時間が予め定められた設定時間内であれば、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないことを特徴とする整水器。
In a water conditioner that can selectively take any one of purified water generated by treating water flowing into a water treatment channel, alkaline water, and acidic water not suitable for drinking,
A water discharge warning display means that prompts the user to discharge water for a predetermined time with the start of water intake,
An alarm display control means for displaying an alarm on the drainage warning display means at a time according to the elapsed time and the type of water to be retaken after the withdrawal of water,
A stay drainage means capable of selectively performing a stay process for retaining water in the electrolyzer and a drain process for draining water in the electrolyzer,
With
The alarm display control means includes
When water is taken again after the water has stopped, if the drainage in the electrolytic cell has been completed by the staying drainage means, and the elapsed time after the water intake has stopped until water is taken again is within a preset time. The water conditioner is characterized by not displaying an alarm by the waste water alarm display means.
前記警報表示制御手段は、
再取水する水の種類が、前回の取水時と同種類の水の場合、再取水するまでに経過した経過時間が前記設定時間内であれば、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わないことを特徴とする請求項1記載の整水器。
The alarm display control means includes
If the type of water to be retaken is the same type of water as at the time of the previous take, if the elapsed time up to the retake is within the set time, regardless of whether drainage in the electrolyzer is completed or not 2. The water conditioner according to claim 1, wherein no warning is displayed by the water discharge warning display means.
前記アルカリ性水として、飲用に適したアルカリ性水と、飲用に適さないアルカリ性水とを生成可能であり、
前回取水した水と再取水する水とが、共に浄水又は飲用に適したアルカリ性水の場合であって、
前記警報表示制御手段は、
前回取水した水が前記浄水又は飲用に適したアルカリ性水であり、再取水する水が前記飲用に適したアルカリ性水の場合、前記電解槽内の排水完了の如何に拘わらず、前記捨水警報表示手段による警報表示を行わず、
前回取水した種類の水が飲用に適したアルカリ性水であり、再取水する水が浄水の場合は、前記電解槽内の排水が完了している場合を除き、前記捨水警報表示手段により所定時間警報表示を行うことを特徴とする請求項2記載の整水器。
As the alkaline water, it is possible to generate alkaline water suitable for drinking and alkaline water not suitable for drinking,
In the case where the water taken last time and the water taken again are both alkaline water suitable for clean water or drinking,
The alarm display control means includes
When the water taken last time is alkaline water suitable for the purified water or drinking, and the water to be retaken is alkaline water suitable for drinking, the water discharge warning display is performed regardless of whether the drainage in the electrolytic cell is completed or not. No warning display by means,
If the type of water taken last time is alkaline water suitable for drinking, and the water to be retaken is purified water, the drainage warning display means for a predetermined time unless the drainage in the electrolytic cell is completed. The water conditioner according to claim 2, wherein an alarm is displayed.
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