JP5310366B2 - Salt water supply device for soft water device - Google Patents
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Description
本発明は、硬度成分を含む水道水等の原水を軟水化処理する軟水装置に、再生用の塩水を供給する軟水装置の塩水供給装置に関する。 The present invention relates to a salt water supply device for a soft water device that supplies salt water for regeneration to a soft water device that softens raw water such as tap water containing a hardness component.
従来より、軟水装置は、水道水等の原水に含まれる硬度成分を、イオン交換樹脂を用いて吸着除去する軟水化処理を行うことによって、軟水を生成している。このような軟水化処理が継続して行われると、イオン交換樹脂は、硬度成分の吸着能力が次第に低下し、遂には、硬度成分を除去できなくなる。そのため、この吸着能力が低下する前に、イオン交換樹脂に塩水(例えば、塩化ナトリウム水溶液)を作用させて吸着能力を回復させる再生処理を行っている。 Conventionally, a water softener generates soft water by performing a water softening process in which a hardness component contained in raw water such as tap water is adsorbed and removed using an ion exchange resin. If such a water softening process is continuously performed, the ion exchange resin gradually decreases in its ability to adsorb the hardness component, and eventually the hardness component cannot be removed. Therefore, before the adsorption capacity is reduced, a regeneration process is performed in which salt water (for example, an aqueous sodium chloride solution) is allowed to act on the ion exchange resin to restore the adsorption capacity.
近年においては、前述のような原水の軟水化処理とイオン交換樹脂の再生処理とを自動的に交互に繰り返すように構成した軟水装置が提供されている。このような軟水装置は、原水の軟水化処理を行うイオン交換樹脂を収容した樹脂筒と、軟水化処理と再生処理の切り換えの際に原水又は塩水の流路を自動的に切り換えるコントロールバルブと、イオン交換樹脂を再生する塩水を樹脂筒に供給する塩水供給装置と、を備えている(例えば、特許文献1参照)。 In recent years, there has been provided a water softening device configured to automatically and alternately repeat the above-described raw water softening treatment and ion exchange resin regeneration treatment. Such a water softener includes a resin cylinder containing an ion exchange resin that performs softening treatment of raw water, a control valve that automatically switches the flow path of raw water or salt water when switching between softening treatment and regeneration treatment, A salt water supply device for supplying salt water for regenerating the ion exchange resin to the resin cylinder (see, for example, Patent Document 1).
塩水供給装置は、塩水タンク、フロート、パイプ部材及び塩水バルブを備える。塩水タンクは、塩を収容可能な塩収容部、及び塩と外部から供給される補給水(例えば、原水)とから生成される塩水を貯留する塩水貯留部を内部に有する。フロートは、塩水タンクの内部に配置され、水面に浮上可能なものである。 The salt water supply device includes a salt water tank, a float, a pipe member, and a salt water valve. A salt water tank has a salt water storage part which stores the salt water produced | generated from the salt storage part which can accommodate salt, and the makeup water (for example, raw | natural water) supplied from the outside. The float is arranged inside the salt water tank and can float on the water surface.
パイプ部材は、塩収容部と区画しかつフロートを覆うように塩水タンクの内部に配置され、パイプ部材の内部と塩水貯留部とを流通させる流通穴を有する。パイプ部材における流通穴の位置は、再生処理時に樹脂筒に供給される塩水量を規定する。
また、塩水バルブは、流通穴と塩水タンクの外部とを連通する連通路、及びフロートの位置に応じて連通路を開閉する弁体を有する。パイプ部材は、塩水バルブ、塩水タンクの底部等に固定されている。
A pipe member is arrange | positioned inside a salt water tank so that it may partition with a salt accommodating part and may cover a float, and has a circulation hole which distribute | circulates the inside of a pipe member and a salt water storage part. The position of the flow hole in the pipe member defines the amount of salt water supplied to the resin cylinder during the regeneration process.
The salt water valve has a communication passage that communicates the flow hole and the outside of the salt water tank, and a valve body that opens and closes the communication passage according to the position of the float. The pipe member is fixed to the salt water valve, the bottom of the salt water tank, and the like.
再生処理時には、軟水装置は、コントロールバルブによって再生処理時の流路に切り換え、塩水タンクから塩水を樹脂筒内に導入してイオン交換樹脂を再生する。再生処理の後には、軟水装置は、次回の再生処理時に供給する塩水を生成するために、塩水タンクに補給水を供給(補水)する。この補給水に塩収容部の塩が溶解し、所定濃度の塩水が生成される。 At the time of the regeneration process, the soft water device is switched to the flow path at the time of the regeneration process by the control valve, and salt water is introduced from the salt water tank into the resin cylinder to regenerate the ion exchange resin. After the regeneration treatment, the water softener supplies makeup water (supplementation water) to the salt water tank in order to generate salt water to be supplied at the next regeneration treatment. The salt in the salt container is dissolved in the makeup water, and salt water having a predetermined concentration is generated.
ところで、軟水装置における塩水使用量(再生1回当たりの塩水使用量)は、再生処理の頻度等によって異なり、軟水装置のユーザ等の使用環境によって異なる。そのため、軟水装置のユーザ等の使用環境に応じて塩水供給量を変更(調整)することができる塩水供給装置が望まれていた。 By the way, the amount of salt water used in the water softener (the amount of salt water used per regeneration) varies depending on the frequency of the regeneration process and the like, and varies depending on the environment of use of the user of the water softener. Therefore, there has been a demand for a salt water supply device that can change (adjust) the salt water supply amount according to the use environment of the user or the like of the soft water device.
しかし、特許文献1に記載の技術によれば、再生処理において供給可能な塩水量は、塩水供給装置の製造時におけるパイプ部材の流通穴の位置によって規定されている。そのため、軟水装置のユーザ等が、使用環境に応じて流通穴の位置を変更し、塩水供給量を変更することは困難であった。
However, according to the technique described in
従って、本発明は、塩水供給量を容易に変更することができる軟水装置の塩水供給装置を提供することを目的とする。 Therefore, an object of this invention is to provide the salt water supply apparatus of the soft water apparatus which can change salt water supply amount easily.
本発明は、塩を収容可能な塩収容部、及び該塩と外部から供給される補給水とから生成される塩水を貯留する塩水貯留部を内部に有する塩水タンクと、前記塩水タンクの内部に配置され、水面に浮上可能なフロートと、前記塩収容部と区画しかつ前記フロートを覆うように前記塩水タンクの内部に配置される区画部材であって、該区画部材の内部と前記塩水貯留部とを流通させる流通穴を有する区画部材と、前記流通穴と前記塩水タンクの外部とを連通する連通路、及び前記フロートと連結され、前記水面の位置に応じて該連通路を開閉する弁体を有する塩水バルブとを備え、塩水の供給時には、前記水面が低下して前記流通穴の開口下部に達するまでの間、前記塩水貯留部に貯留された塩水が前記区画部材の前記流通穴を介して前記塩水バルブの前記連通路から外部に供給され、前記区画部材は、前記塩水バルブに対して上下動自在に構成され、前記区画部材を前記塩水バルブに対して上下動させて、前記水面に対する前記流通穴の位置を変更することにより、前記連通路から外部に供給される塩水量が増減する軟水装置の塩水供給装置に関する。 The present invention includes a salt water tank that has a salt water storage section that can store salt, and a salt water storage section that stores salt water generated from the salt and makeup water supplied from the outside, and the salt water tank. A float that is arranged and floats on the water surface, and a partition member that is partitioned from the salt container and disposed inside the salt water tank so as to cover the float, the interior of the partition member and the salt water reservoir And a valve body that is connected to the float and opens and closes the communication passage according to the position of the water surface. A salt water valve, and when supplying salt water , the salt water stored in the salt water storage portion passes through the flow hole of the partition member until the water surface is lowered and reaches the lower opening of the flow hole. The salt water bath Is supplied from the communication passage of the probe to the outside, the partition member, the are vertically movable structure with respect to salt water valve, by vertically moving the partition member relative to said brine valve, the passage hole with respect to the water surface It is related with the salt water supply apparatus of the water softener which the amount of salt water supplied to the exterior from the said communicating path increases / decreases by changing the position of this.
また、本発明は、前記塩水バルブは、外面に第1係合部を有し、前記区画部材は、前記第1係合部に係合しかつ該第1係合部に沿って移動可能な第2係合部を内面に有し、該第2係合部を該第1係合部に係合させて前記塩水バルブに接続されており、前記塩水バルブの前記外面と前記区画部材の前記内面との間の隙間を塞ぐシール部材を更に備えることが好ましい。 Further, according to the present invention, the salt water valve has a first engagement portion on an outer surface, and the partition member engages with the first engagement portion and is movable along the first engagement portion. A second engaging portion on the inner surface; and the second engaging portion is engaged with the first engaging portion and connected to the salt water valve; and the outer surface of the salt water valve and the partition member It is preferable to further include a seal member that closes the gap between the inner surface.
また、本発明は、前記塩水バルブは、前記第1係合部における前記第2係合部の移動方向に沿った端部に、該第2係合部の移動を規制する規制部を有することが好ましい。 Further, according to the present invention, the salt water valve has a restricting portion that restricts movement of the second engaging portion at an end portion of the first engaging portion along the moving direction of the second engaging portion. Is preferred.
また、本発明は、前記塩水バルブの前記連通路に、前記補給水及び前記塩水に含まれる不純物を濾過するフィルタを更に備えることが好ましい。 In the present invention, it is preferable that the communication path of the salt water valve further includes a filter that filters impurities contained in the makeup water and the salt water.
また、本発明は、前記フロートと前記塩水バルブの前記弁体とを連結する連結軸部材を更に備え、前記フロートは、前記連結軸部材の軸方向に対して移動自在に構成されることが好ましい。 The present invention further includes a connecting shaft member that connects the float and the valve body of the salt water valve, and the float is preferably configured to be movable with respect to the axial direction of the connecting shaft member. .
本発明によれば、塩水供給量を容易に変更することができる軟水装置の塩水供給装置を提供することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the salt water supply apparatus of the soft water apparatus which can change salt water supply amount easily can be provided.
以下に、本発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。先ず、本発明の一実施形態の塩水供給装置を含む軟水装置の概略構成について、図1を参照しながら説明する。図1は、本発明の一実施形態の塩水供給装置4を含む軟水装置1を示す概略構成図である。
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. First, a schematic configuration of a soft water device including a salt water supply device according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a
図1に示すように、軟水装置1は、イオン交換樹脂(図示せず)を収容し水道水等の原水の軟水化処理を行う樹脂筒2と、軟水装置1の軟水化処理と再生処理とを切り換えるコントロールバルブ3と、塩水を生成し樹脂筒2に供給する塩水供給装置4と、ドレン水排出部5と、原水導入ラインL1と、原水ラインL2と、処理水ラインL3と、通水ラインL3aと、塩水ラインL4と、ドレン水排出ラインL5と、を主体に構成されている。
As shown in FIG. 1, the
樹脂筒2は、イオン交換樹脂(図示せず)を収容する。樹脂筒2は、このイオン交換樹脂によって、原水に含まれる硬度成分(カルシウムイオン及びマグネシウムイオン)をナトリウムイオンで置換し、処理水(軟水)を生成する軟水化処理を行う。
樹脂筒2は、原水ラインL2、処理水ラインL3及び通水ラインL3aによってコントロールバルブ3と接続されている。また、樹脂筒2は、処理水ラインL3によって、需要部(例えば、シャワーヘッド等の水使用機器)6と接続されており、生成した処理水(軟水)を需要部6に供給する。
The
The
コントロールバルブ3は、軟水装置1が軟水化処理及び再生処理を行う際、流体(原水や塩水等)の流路を切り換え可能に構成されている。コントロールバルブ3は、複数の流路(図示せず)、これらの流路を開閉するバルブ(図示せず)及びエゼクタ(図示せず)等を備える。
The
前記複数の流路は、原水導入ラインL1、原水ラインL2、通水ラインL3a、塩水ラインL4及びドレン水排出ラインL5と接続されている。また、前記複数の流路は、通水ラインL3aを介して処理水ラインL3と接続されている。 The plurality of flow paths are connected to a raw water introduction line L1, a raw water line L2, a water flow line L3a, a salt water line L4, and a drain water discharge line L5. Further, the plurality of flow paths are connected to the treated water line L3 via the water flow line L3a.
前記複数のバルブは、図示しない制御部によって、所定条件に基づいて開閉制御される。前記制御部は、ユーザによる軟水化処理の開始操作等に基づいて前記複数のバルブを開閉制御し、軟水化処理に適した流路に切り換える。また、前記制御部は、所定条件に基づいて前記複数のバルブを制御し、再生処理に適した流路に切り換える。再生処理の詳細については、後述する。 The plurality of valves are controlled to open and close based on a predetermined condition by a control unit (not shown). The control unit controls the opening and closing of the plurality of valves based on a user's softening treatment start operation and the like, and switches to a flow path suitable for the water softening treatment. In addition, the control unit controls the plurality of valves based on a predetermined condition and switches to a flow path suitable for the regeneration process. Details of the reproduction process will be described later.
前記エゼクタは、前記複数のバルブが制御され、所定の流路に原水が流通されることにより負圧を発生する。コントロールバルブ3は、この負圧を利用することによって、塩水供給装置4で生成された塩水を吸引し、通水ラインL3a及び処理水ラインL3を介して樹脂筒2に供給する。
The ejector generates negative pressure when the plurality of valves are controlled and raw water flows through a predetermined flow path. The
塩水供給装置4は、塩水を生成し、樹脂筒2に供給するものであり、詳細については後述する。
The salt
ドレン水排出部5は、塩水タンク7に取り付けられた通水路であり、樹脂筒2のイオン交換樹脂の再生処理によって排出されるドレン水を軟水装置1の系外に排出する。
The drain water discharge unit 5 is a water passage attached to the
原水導入ラインL1は、コントロールバルブ3に接続され、軟水装置1の系外から原水をコントロールバルブ3に導入する。
原水ラインL2は、コントロールバルブ3と樹脂筒2とを接続し、軟水化処理時にコントロールバルブ3を流通する原水を、樹脂筒2に導入する。また、原水ラインL2は、樹脂筒2の再生工程(後述)時に樹脂筒2を流通した塩水(ドレン水)を、コントロールバルブ3に導入する。更に、原水ラインL2は、樹脂筒2の押出工程(後述)時に樹脂筒2を流通した原水(ドレン水)を、コントロールバルブ3に導入する。
The raw water introduction line L <b> 1 is connected to the
The raw water line L2 connects the
処理水ラインL3は、樹脂筒2と需要部6とを接続し、樹脂筒2で生成された処理水(軟水)を需要部6に通水する。また、処理水ラインL3は、樹脂筒2の再生工程(後述)時に塩水供給装置4で生成されコントロールバルブ3及び通水ラインL3aを経た塩水を、樹脂筒2に導入する。
更に、処理水ラインL3は、樹脂筒2の押出工程(後述)時にコントロールバルブ3に導入され通水ラインL3aを経た原水を、樹脂筒2に導入する。
The treated water line L <b> 3 connects the
Further, the treated water line L3 introduces the raw water introduced into the
通水ラインL3aは、処理水ラインL3とコントロールバルブ3とを接続する。通水ラインL3aは、樹脂筒2の再生工程(後述)時にコントロールバルブ3を流通した塩水を、処理水ラインL3に通水する。また、通水ラインL3aは、樹脂筒2の押出工程(後述)時にコントロールバルブ3に導入された原水を、処理水ラインL3に通水する。
The water flow line L3a connects the treated water line L3 and the
塩水ラインL4は、塩水供給装置4とコントロールバルブ3とを接続する。塩水ラインL4は、再生工程(後述)時に塩水供給装置4で生成された塩水を、コントロールバルブ3に導入する。また、塩水ラインL4は、軟水化処理時にコントロールバルブ3に導入された原水の一部を、塩水供給装置4に導入する。
The salt water line L4 connects the salt
ドレン水排出ラインL5は、コントロールバルブ3とドレン水排出部5とを接続する。樹脂筒2の再生工程(後述)時や押出工程(後述)時に、樹脂筒2から排出されるドレン水は、原水ラインL2を介してコントロールバルブ3に導入される。コントロールバルブ3に導入されたドレン水は、ドレン水排出ラインL5を介してドレン水排出部5に通水され、軟水装置1の系外に排出される。
The drain water discharge line L5 connects the
軟水装置1が、例えば、家庭用の軟水装置である場合、再生処理は、再生工程及び押出工程からなることが多い。これらの工程は、コントロールバルブ3による前記流路の切り換え制御によってこの順で行なわれる。
When the
再生工程は、塩水供給装置4で生成された塩水を、塩水ラインL4、コントロールバルブ3、通水ラインL3a及び処理水ラインL3を介して樹脂筒2に供給することにより、樹脂筒2内のイオン交換樹脂の硬度除去能力を回復させるものである。押出工程は、再生工程後に原水を、コントロールバルブ3、通水ラインL3a及び処理水ラインL3を介して樹脂筒2内に導入し、樹脂筒2内の塩水を原水によって押し出しながら、イオン交換樹脂の硬度除去能力を更に回復させ、引き続き残留する塩分を洗い流すものである。
In the regeneration step, the salt water generated by the salt
塩水供給装置4内の塩水は、再生工程の実施によって一定量消費されるので、この消費量に相当する塩水を塩水供給装置4で生成する必要がある。そのため、例えば、軟水化処理時に、コントロールバルブ3に導入される原水の一部を補給水として、塩水ラインL4を介して塩水供給装置4に導入する。補給水には、例えば、原水のほか、樹脂筒2で生成した軟水を使用することができる。
Since a certain amount of salt water in the salt
以下の説明においては、補給水を塩水供給装置4に導入する工程を、「補水工程」と称する。これら各工程のうち、本実施形態の塩水供給装置4に直接的に関わるものは、再生工程及び補水工程であるので、再生工程及び補水工程を中心に説明する。
In the following description, the process of introducing makeup water into the salt
次に、本実施形態の塩水供給装置4について、図2から図6を参照しながら説明する。図2は、本実施形態の塩水供給装置4の全体構成を示す断面図である。図3は、フロート10、区画パイプ15及び塩水バルブ20の全体構成を示す拡大断面図であり、再生工程の開始時の状態を示している。図4は、塩水バルブ20を示す拡大断面図である。図5は、塩水バルブ20の螺旋溝部26を示す側面図である。図6は、区画パイプ15の突起部18を示す部分斜視図である。
Next, the salt
図2に示すように、塩水供給装置4は、塩水タンク7と、フロート10と、連結軸部材としてのフロートロッド11と、区画部材としての区画パイプ15と、塩水バルブ20と、シール部材40と、フィルタ50と、を備える。
As shown in FIG. 2, the salt
先ず、塩水タンク7について説明する。図2に示すように、塩水タンク7は、有底箱状に構成されている。塩水タンク7は、塩載置プレート8を内部に有する。塩水タンク7の底部には、塩水タンク7の内外を連通する開口部9を有する。塩水タンク7の内部は、塩載置プレート8によって、塩Sを収容する塩収容部7aと、塩水を貯留する塩水貯留部7bとに上下に区画されている。塩収容部7aは、塩水貯留部7bの上方に配置されている。
First, the
塩載置プレート8は、塩水タンク7の底部から上方に離間して配置される。塩載置プレート8は、塩Sを載置可能に構成され、例えば、透水性を有する多孔板等からなる。塩載置プレート8は、塩水の水面WSの上限位置よりも下方に配置されている。つまり、塩載置プレート8は、塩載置プレート8上の塩S(塩収容部7aに収容された塩S)が、塩水タンク7内の水(塩水貯留部7bに貯留された水)に溶解可能となるように配置されている。
The
塩水タンク7の開口部9の開口周縁部には、塩水タンク7の内方に向かって凹んだ凹部9a(図4参照)が形成されている。凹部9aには、塩水バルブ20が固定されている。
A
次に、フロート10及びフロートロッド11について説明する。図3に示すように、フロート10は、塩水タンク7の内部に配置され、水面WSに浮上可能に構成されている。フロート10は、有底円筒状に構成され、下方に開口部を向けて区画パイプ15内に配置される。フロート10は、軸部材(剛体)であるフロートロッド11の上端部に固定されている。フロート10は、塩水に対して耐腐食性を有することが好ましく、例えば、ABS樹脂や塩化ビニール樹脂等から形成されることが好ましい。
Next, the
フロートロッド11は、フィルタ50に挿通され、フロートロッド11の下端部において、塩水バルブ20内に収容された弁体としてのストッパ37(後述)と接続されている。つまり、フロート10は、このフロートロッド11を介して、ストッパ37と連結されている。
The
次に、区画パイプ15について説明する。図3に示すように、区画パイプ15は、塩収容部7aと区画し、かつ、フロート10を覆うように、塩水タンク7の内部に配置される。つまり、区画パイプ15は、塩収容部7aの塩Sとフロート10とを区画することにより、フロート10の軌道空間(上下移動のための空間)を確保する。
Next, the
区画パイプ15は、円筒パイプの一端(上端)を閉塞し、他端(下端)を開口して構成されている。図4から図6に示すように、区画パイプ15は、流通穴16と、弾性片部17と、第2係合部としての突起部18と、を有する。
The
流通穴16は、区画パイプ15の内部と塩水貯留部7bとを流通させるものであり、区画パイプ15の側面の所定位置に設けられている。つまり、区画パイプ15の内部と塩水貯留部7bとは、流通穴16のみによって連通している。流通穴16は、塩載置プレート8よりも所定距離下方に配置されている。流通穴16の開口下端である開口下部16aは、水面WSの下限位置を規定する。流通穴16の形状や数は、任意であるが、本実施形態では、丸穴が1個設けられている。
The
なお、区画パイプ15には、塩載置プレート8の上面と塩水の水面WSとの間の位置に、第2の流通穴(図示せず)を設けることが好ましい。この第2の流通穴を設けることにより、塩Sの溶解に伴う塩水の比重差に起因して、塩水が流通穴16及び第2の流通穴を介して循環するようになり、区画パイプ15の内外で塩水の濃度が均一になる。また、第2の流通穴の開口部には、塩Sが区画パイプ15内に侵入するのを防止するため、通常はフィルタを設けておく。
The
弾性片部17は、図6に示すように、区画パイプ15の他端(下端部)側における側壁に、略L字状の切込みであるスリット17aを設けることによって、帯片状に形成されている。弾性片部17は、区画パイプ15の径方向に対して所定の弾性力を有している。図4から図6に示すように、弾性片部17の先端部の内面には、例えば、円柱状の突起部18が設けられている。
As shown in FIG. 6, the
図4及び図5に示すように、突起部18は、後述する塩水バルブ20の螺旋溝部26に係合し、かつ、螺旋溝部26に沿って移動可能に形成したものである。突起部18は、弾性片部17の先端部の内面に設けられている。
As shown in FIGS. 4 and 5, the
以上のように構成される区画パイプ15は、塩水に対して耐腐食性を有することが好ましく、例えば、ABS樹脂や塩化ビニール樹脂等から形成されることが好ましい。
The
次に、塩水バルブ20について図4を参照しながら説明する。塩水バルブ20は、再生工程において、樹脂筒2(図1参照)への塩水の供給量を、塩水の水面WSの位置に応じて調節する部材である。また、塩水バルブ20は、再生工程の終了時において、樹脂筒2へ供給される塩水に空気が混入することを抑制する部材である。更に、塩水バルブ20は、補水工程において、塩水タンク7内への補給水の供給を、塩水の水面WSの位置に応じて調節する部材である。
Next, the
図4に示すように、塩水バルブ20は、外筒部21と、内筒部30と、連通路36と、弁体としてのストッパ37と、弁体としてのフロートボール38と、を備える。
As shown in FIG. 4, the
連通路36は、図4に示すように、区画パイプ15の内部、フィルタ50の内部及び塩水バルブ20の内部に、流体(塩水及び補給水)の流路として形成されている。つまり、連通路36は、区画パイプ15の流通穴16と、塩水タンク7の外部としての塩水ラインL4(図1参照)とを、区画パイプ15の内部、フィルタ50の内部(後述の第2開口部51a及び後述の固定部51の内部を含む)及び塩水バルブ20の内部(後述の内筒収容部25、連通穴34、ボール収容部32a、第1開口部22aを含む)を介して連通する。
As shown in FIG. 4, the
外筒部21は、塩水タンク7の開口部9に固定され、内筒部30を内部に収容すると共に、フィルタ50を保持する。また、外筒部21は、区画パイプ15を上下動自在に支持する。外筒部21は、塩水タンク7の凹部9aに装着される装着部22と、装着部22から一方側(下側)に延びる塩水ライン接続部23と、装着部22から他方側(上側)に延びるパイプ接続部24と、パイプ接続部24の先端(上端)に設けられ、フィルタ50を保持するフィルタ保持部29と、を有する。
The
装着部22は、略有底円筒状に形成されている。装着部22は、この円筒の底部の中心に開口された第1開口部22aと、第1開口部22aの周縁部に設けられたパッキン22bと、円筒外周面に設けられたパッキン22cと、を有する。装着部22は、この円筒の底部を上方にして凹部9aに装着される。
The mounting
第1開口部22aは、塩水タンク7の開口部9と連通する。第1開口部22aは、連通路36の一部を構成する。パッキン22bは、フロートボール38の弁座部を構成し、フロートボール38と第1開口部22aとの間の隙間を塞ぐ。パッキン22cは、装着部22と塩水タンク7の凹部9aとの間の隙間を塞ぐ。
The
塩水ライン接続部23は、塩水ラインL4(図1参照)を構成する配管(図示せず)と接続される部分である。塩水ライン接続部23は、装着部22から一方側(下側)に延びる円筒からなり、この円筒の内部も第1開口部22aを構成している。つまり、塩水バルブ20は、この塩水ライン接続部23を介して塩水ラインL4と接続される。
The salt water
パイプ接続部24は、内筒部30を収容すると共に、区画パイプ15を上下動自在に支持する部分である。パイプ接続部24は、装着部22から他方側(上側)に延びる円筒からなり、区画パイプ15に挿入可能な外径を有する。
パイプ接続部24は、図4及び図5に示すように、内筒部30を収容する内筒収容部25と、区画パイプ15の突起部18が係合する第1係合部としての螺旋溝部26と、後述するシール部材40を装着するシール溝部27と、を有する。
The
As shown in FIGS. 4 and 5, the
内筒収容部25は、パイプ接続部24の内部に設けられ、内筒部30が収容される。内筒収容部25の内周面と内筒部30の外周面との間に、連通路36の一部を構成する。
The inner
螺旋溝部26は、図4及び図5に示すように、区画パイプ15の突起部18が係合可能な溝状に形成されている。螺旋溝部26は、パイプ接続部24の外周面に沿って螺旋状に一周設けられている。つまり、螺旋溝部26は、区画パイプ15を塩水バルブ20の軸方向に対して1回転できるように設けられている。従って、区画パイプ15を、塩水バルブ20の軸方向回りに所定量回転させることにより、区画パイプ15を塩水バルブ20の軸方向に対して上方又は下方に所定距離移動することができる。
As shown in FIGS. 4 and 5, the
また、螺旋溝部26は、図5に示すように、突起部18の移動を規制する規制部としてのストッパ部26a,26bを有する。ストッパ部26aは、螺旋溝部26における突起部18の移動方向に沿った上端部に設けられている。このストッパ部26aは、区画パイプ15の必要以上の回転を規制し、区画パイプ15が上方に移動し過ぎて塩水バルブ20から脱落することを抑制する。ストッパ部26bは、螺旋溝部26における突起部18の移動方向に沿った下端部に設けられている。このストッパ部26bは、区画パイプ15の必要以上の回転を規制し、区画パイプ15が下方に移動し過ぎることを抑制する。
Further, as shown in FIG. 5, the
シール溝部27は、パイプ接続部24の上部の外周面に溝状に設けられている。シール部材40は、例えば、所定の弾性を有するゴム製部材からなり、区画パイプ15の内周面とパイプ接続部24の外周面との間の隙間を塞ぐ。シール部材40としては、例えば、Xリング、Oリング等が挙げられる。
The
フィルタ保持部29は、図4に示すように、内筒収容部25に収容されたフィルタ50を保持する部材である。フィルタ保持部29は、パイプ接続部24の先端(上端)から上方に延びている。
As shown in FIG. 4, the
以上のように構成される外筒部21は、塩水に対して耐腐食性を有する材料で形成されている。外筒部21の材料としては、例えば、ABS樹脂や塩化ビニール樹脂等が挙げられる。
The
内筒部30は、ストッパ37及びフロートボール38を収容し、外筒部21の内筒収容部25に収容される。内筒部30は、ストッパ37を収容するストッパ収容部31aを内部に有する第1円筒部31と、フロートボール38を収容するボール収容部32aを内部に有する第2円筒部32と、ストッパ収容部31aとボール収容部32aとを区画する区画部33と、からなる。
The
第1円筒部31は、有底円筒状に形成され、上部を開口されている。第1円筒部31の内部は、ストッパ収容部31aを構成する。第1円筒部31の底部は、区画部33を構成する。第1円筒部31の外周面と、パイプ接続部24の内周面との間には、後述するフィルタ50の固定部51を配置可能な隙間が形成されている。
The first
第2円筒部32は、円筒状に形成され、区画部33から下方に延びている。第2円筒部32は、下部を開口され、前記第1開口部22aと連通している。第2円筒部32の内部は、ボール収容部32aを構成する。第2円筒部32の外径は、第1円筒部31の外径よりも大きくなっている。第2円筒部32の側面の下端部には、第2円筒部32の内部(ボール収容部32a)と外部とを連通する連通穴34を有する。連通穴34は、連通路36の一部を構成する。
The second
以上のように構成される内筒部30は、塩水に対して耐腐食性を有する材料で形成されている。内筒部30の材料としては、例えば、ABS樹脂や塩化ビニール樹脂等が挙げられる。
The
ストッパ37は、第2開口部51a(後述)を開閉する。ストッパ37は、先細の円柱状に形成され、フロートロッド11の下端部に接続されている。ストッパ37は、ストッパ収容部31aに上下動自在に収容され、かつ、フィルタ50の固定部51(後述)に上方から覆われている。
The
ストッパ37は、補水工程において、水位上昇によるフロート10の上昇に伴って上昇し、塩水の水面WSが所定の上限位置に達したときに、第2開口部51a(後述)を閉塞する。また、ストッパ37は、再生工程において、前記エゼクタからの負圧によって吸引されて下降し、第2開口部51a(後述)を開放する。
In the water replenishment step, the
フロートボール38は、ボール収容部32a内の水位に応じて連通路36を開閉する。つまり、フロートボール38は、ボール収容部32a内の水位に応じて第1開口部22aを開閉する。
フロートボール38は、補給水(原水)よりも比重が小さい材料によって球状に構成されている。フロートボール38の直径は、ボール収容部32aの内径よりも若干小さく、かつ、第1開口部22aの内径よりも大きくなっている。
The
The
次に、フィルタ50について説明する。フィルタ50は、図4に示すように、塩水バルブの上部に設けられ、補給水及び塩水に含まれる不純物を濾過する。フィルタ50は、固定部51と、フィルタ部52と、を有する。
固定部51は、略有底円筒状に形成されている。固定部51は、この円筒の底部の中心に開口された第2開口部51aと、第2開口部51aの内周縁部に設けられたパッキン53と、円筒の外周面に設けられたパッキン54と、を有する。
Next, the
The
固定部51は、この円筒の底部を上方にしてフィルタ保持部29に保持される。固定部51の外径は、パイプ接続部24の内径と略同一となっている。固定部51の内径は、塩水バルブ20の第1円筒部31の外径よりも大きくなっている。
The fixing
固定部51の下端部と第2円筒部32の上部との間には、所定の隙間が形成されている。この隙間は、連通路36の一部を構成する。固定部51の内周面と第1円筒部31の外周面との間にも、所定の隙間が形成されている。この隙間は、連通路36の一部を構成する。
第2開口部51aは、連通路36の一部を構成し、フィルタ部52を介して区画パイプ15の流通穴16に連通する。
A predetermined gap is formed between the lower end portion of the fixed
The
フィルタ部52は、微細な穴を多数有し、補給水及び塩水に含まれる不純物を濾過する。フィルタ部52は、円筒状に形成されている。フィルタ部52は、固定部51から同軸状に上方に延び、第2開口部51aと連通している。フィルタ部52の上部の中心には、フロートロッド11が挿通可能な挿通穴52aが設けられている。
The
パッキン53は、ストッパ37の弁座部を構成し、ストッパ37と第2開口部51aとの間の隙間を塞ぐ。パッキン54は、固定部51の外周面とパイプ接続部24の内周面との間の隙間を塞ぐ。
The packing 53 constitutes a valve seat portion of the
次に、本実施形態の塩水供給装置4における再生工程及び補水工程の作用について図1、図7から図10を参照しながら説明する。図7は、再生工程における塩水バルブ20を示す拡大断面図である。図8は、再生工程の終了時における塩水バルブ20を示す拡大断面図である。図9は、補水工程における塩水バルブ20を示す拡大断面図である。図10は、補水工程の終了時における塩水バルブ20を示す拡大断面図である。
Next, the operation of the regeneration step and the water replenishment step in the salt
先ず、再生工程の開始前の塩水バルブ20の作用について説明する。図10は、再生工程の開始前の塩水バルブ20を示す図ではないが、説明の便宜上、この図10を参照しながら説明する。
First, the operation of the
再生工程の開始前には、塩水の水面WSは、図10に示すように、所定の上限位置になっている。このとき、区画パイプ15の流通穴16は、塩水の水面WSよりも下方に位置し、連通路36及びボール収容部32aは塩水で満たされているので、フロートボール38は、ボール収容部32a内で浮上している。そのため、第1開口部22aは、開放されており、塩水ラインL4(図1参照)と連通路36とは、連通している。フロート10は、水面WSに浮上しているので、ストッパ37は、第2開口部51aを閉塞している。
Before the start of the regeneration process, the salt water surface WS is at a predetermined upper limit position as shown in FIG. At this time, the
次に、再生工程について図1、図3、図7及び図8を参照しながら説明する。コントロールバルブ3(図1参照)は、前記制御部から再生工程の開始指令を受けると、再生工程用の流路に切り換えると共に、前記エゼクタにより負圧を発生させる。この負圧により、塩水ラインL4(図1参照)及び連通路36も負圧となるので、図7に示すように、ストッパ37が吸引されて下降し、第2開口部51aが開放される。
Next, the reproduction process will be described with reference to FIGS. 1, 3, 7 and 8. FIG. When receiving a regeneration process start command from the control unit, the control valve 3 (see FIG. 1) switches to the regeneration process flow path and generates negative pressure by the ejector. Due to this negative pressure, the salt water line L4 (see FIG. 1) and the
そのため、塩水貯留部7bの塩水は、吸引され、流通穴16、フィルタ50、連通路36(第2開口部51a、連通穴34、第1開口部22a等を含む)及び塩水ラインL4を経てコントロールバルブ3に導入され、更に通水ラインL3a及び処理水ラインL3(図1参照)を介して樹脂筒2(図1参照)内に導入される。樹脂筒2内に導入された塩水は、イオン交換樹脂を再生させる。
Therefore, the salt water in the
そして、再生工程の進行により塩水タンク7内の塩水の水位が次第に低下し、図8に示すように、塩水の水面WSが流通穴16の開口下部16aに達すると、塩水貯留部7bの塩水は吸引されなくなり、塩水バルブ20内に残留している塩水が吸引される。この吸引によって、塩水バルブ20内に塩水がなくなるのと略同時に、フロートボール38が第1開口部22aを閉塞するので、空気の吸い込みが抑制される。
Then, as the regeneration step proceeds, the salt water level in the
次に、補水工程について図1、図9及び図10を参照しながら説明する。前記再生工程の実施によって、塩水供給装置4の塩水が一定量消費される。このため、補水工程では、この消費量に相当する塩水を塩水供給装置4で生成するために、所定量の補給水を塩水供給装置4に以下のように供給する。
Next, the water replenishment process will be described with reference to FIGS. By performing the regeneration step, a certain amount of salt water in the salt
補水工程前は、塩水バルブ20内に塩水がないので、第1開口部22aは、フロートボール38によって閉塞されている。また、塩水の水面WSは、流通穴16の開口下部16aに位置するので(図8参照)、フロート10は、水面WSに浮上しておらず、第2開口部51aは、開放されたままとなっている。
Before the water replenishment step, since there is no salt water in the
コントロールバルブ3(図1参照)は、前記制御部から補水工程の開始指令を受けると、補水工程用の流路に切り換えると共に、原水導入ラインL1、塩水ラインL4(図1参照)及び塩水バルブ20を介して塩水貯留部7bに補給水を供給する。
When the control valve 3 (see FIG. 1) receives a start command for the water replenishment process from the control unit, the control valve 3 (see FIG. 1) switches to the flow path for the water replenishment process, and the raw water introduction line L1, the salt water line L4 (see FIG. 1), and the
フロートボール38は、コントロールバルブ3から供給された補給水によって押し上げられる。これにより、第1開口部22aは、開放される。
そして、図9に示すように、補給水は、連通路36(第1開口部22a、連通穴34、第2開口部51a等を含む)、フィルタ50及び流通穴16を経て塩水貯留部7bに貯留される。
The
Then, as shown in FIG. 9, makeup water passes through the communication path 36 (including the
補給水が塩水貯留部7bに貯留されるに従い、塩水貯留部7b内の水位は徐々に上昇し、区画パイプ15の内部のフロート10も上昇する。ストッパ37は、フロートロッド11によってフロート10と連結されているので、フロート10と共に上昇する。
そして、図10に示すように、塩水貯留部7b内の水位(水面WS)が所定の上限値に達すると、ストッパ37は、第2開口部51aを閉塞する。これにより、塩水貯留部7bへの補給水の供給が停止される。
As the makeup water is stored in the salt
And as shown in FIG. 10, when the water level (water surface WS) in the
このように、塩水貯留部7bへ供給された補給水と塩載置プレート8上の塩Sが接触することにより、塩Sが補給水に溶解し、所定濃度の塩水が生成される。
In this way, when the makeup water supplied to the
次に、区画パイプ15を塩水バルブ20の軸方向に対して上方に移動させ、水面WSに対する流通穴16の位置を変更する方法について、図5及び図11を参照しながら説明する。図11(a)から(c)は、水面WSに対する流通穴16の位置を変更する過程を示す図である。
Next, a method of moving the
具体的には、図11(a)は、水面WSに対する流通穴16の位置が最も遠い場合を示している。図11(b)は、区画パイプ15を、図11(a)に示す状態から所定方向に半回転させた状態を示している。図11(c)は、区画パイプ15を、図11(b)に示す状態から所定方向に更に半回転させた状態を示している。図11中の符号D1、D2及びD3は、水面WSと流通穴16の開口下部16aとの距離を示し、これらの大小関係は、D1>D2>D3となっている。
Specifically, FIG. 11A shows a case where the position of the
図11(a)に示すように、区画パイプ15は、水面WSに対する流通穴16の位置が最も遠くなるように塩水バルブ20に装着されている。このとき、区画パイプ15の突起部18は、塩水バルブ20の螺旋溝部26におけるストッパ部26b(図5参照)によって、螺旋方向下向きに移動し過ぎることを抑制されている。従って、区画パイプ15が、塩水バルブ20の軸方向に対して下方に移動し過ぎることを抑制することができる。
As shown in FIG. 11A, the
再生工程時において塩水供給装置4から樹脂筒2に供給される塩水量を、図11(a)に示す場合よりも、所定量(例えば、全供給量の10%)減らしたい場合には、図11(b)に示すように、区画パイプ15を、図11(a)に示す状態から所定方向に半回転させ、塩水バルブ20の軸方向に対して上方に移動させる。これにより、流通穴16の開口下部16aも上方に移動し、距離D2は、図11(a)の場合の距離D1よりも小さくなる。従って、樹脂筒2に供給される塩水量を容易に減らすことができる。
When it is desired to reduce the amount of salt water supplied to the
また、再生工程時において塩水供給装置4から樹脂筒2に供給される塩水量を、図11(b)に示す場合よりも、更に所定量(例えば、全供給量の10%)減らしたい場合には、図11(c)に示すように、区画パイプ15を、図11(b)に示す状態から所定方向に半回転させ、塩水バルブ20の軸方向に対して上方に移動させる。これにより、流通穴16の開口下部16aも上方に移動し、距離D3が、図11(b)の場合の距離D2よりも小さくなる。従って、樹脂筒2に供給される塩水量を、図11(b)に示す場合よりも更に所定量減らすことができる。
Further, when the amount of salt water supplied to the
また、このとき、区画パイプ15の突起部18は、塩水バルブ20の螺旋溝部26におけるストッパ部26a(図5参照)によって、螺旋方向上向きに移動し過ぎることを抑制されている。そのため、区画パイプ15が必要以上に回転され、区画パイプ15が上方に移動し過ぎて、塩水バルブ20から脱落することを抑制することができる。
Further, at this time, the protruding
以上のように、水面WSに対する流通穴16の位置を変更する方法について、説明の便宜上、区画パイプ15を塩水バルブ20の軸方向に対して上方にのみ移動させる場合を例にして説明したが、これに限定されない。例えば、区画パイプ15の基準位置(距離D2が初期設定となる位置)を図11(b)に示す位置に予め設定する。塩水供給量を現状よりも所定量増やしたい場合には、区画パイプ15を、図11(b)に示す状態から所定方向に半回転させ、塩水バルブ20の軸方向に対して下方に移動させることによって、図11(a)に示す距離D1(>距離D2)を設定する。
As described above, the method of changing the position of the
一方、塩水供給量を現状よりも所定量減らしたい場合には、区画パイプ15を、図11(b)に示す状態から所定方向に半回転させ、塩水バルブ20の軸方向に対して上方に移動させることによって、図11(c)に示す距離D3(<距離D2)を設定する。
このように、区画パイプ15の基準位置を、区画パイプ15が軸方向に移動可能な上限位置と下限位置との中間に設定しておくことにより、現状の塩水供給量を容易に増減することができる。
On the other hand, when it is desired to reduce the salt water supply amount by a predetermined amount from the current state, the
Thus, by setting the reference position of the
以上のように、本実施形態の塩水供給装置4によれば、以下に示す各効果が奏される。
本実施形態の塩水供給装置4は、塩収容部7a及び塩水貯留部7bを有する塩水タンク7と、フロート10と、流通穴16を有する区画パイプ15と、連通路36、ストッパ37及びフロートボール38を有する塩水バルブ20と、を備え、区画パイプ15が塩水バルブ20に対して上下動自在に構成されている。
As described above, according to the salt
The salt
そのため、区画パイプ15を塩水バルブ20に対して上下動させることにより、塩水タンク7内の塩水の水面WSに対する流通穴16の位置を変更することができる。これにより、再生工程時において塩水供給装置4から樹脂筒2に供給される塩水量を容易に増減することができるので、塩Sの消費量を容易に調節することができ、塩Sの補充メンテナンス等を効率よく実施することができる。
従って、本実施形態によれば、塩水供給量を容易に変更することができる軟水装置1の塩水供給装置4を提供することができる。
Therefore, by moving the
Therefore, according to this embodiment, the salt
また、塩水供給装置4の塩水バルブ20は、外周面に螺旋溝部26を有し、区画パイプ15は、螺旋溝部26に係合しかつ螺旋溝部26に沿って移動可能な突起部18を内周面に有し、突起部18を螺旋溝部26に係合させて塩水バルブ20に接続されている。そのため、区画パイプ15を、塩水バルブ20の軸方向回りに所定量回転させることにより、区画パイプ15を塩水バルブ20の軸方向に対して上方又は下方に所定距離移動することができる。従って、塩水タンク7内の塩水の水面WSに対する流通穴16の位置を容易に変更することができる。
Further, the
また、塩水供給装置4は、塩水バルブ20と区画パイプ15との間の隙間を塞ぐシール部材40を更に備える。そのため、再生工程時に、塩水が流通穴16以外の箇所から塩水バルブ20内に吸引されることを抑制することができる。従って、塩水供給装置4は、正確な塩水供給量を規定することができる。
The salt
また、シール部材40は、所定の弾性を有するので、区画パイプ15の内周面に対して所定の押圧力を付与することができる。そのため、区画パイプ15を塩水バルブ20の軸方向に対して所定量移動して位置決めしたときに、区画パイプ15の位置を保持することができる。
Further, since the
また、塩水バルブ20の螺旋溝部26は、突起部18の上方への移動を規制するストッパ部26aと、突起部18の下方への移動を規制するストッパ部26bと、を有する。
そのため、ストッパ部26aは、区画パイプ15の必要以上の回転を規制し、区画パイプ15が上方に移動し過ぎて塩水バルブ20から脱落することを抑制することができる。
また、ストッパ部26bは、区画パイプ15の必要以上の回転を規制し、区画パイプ15が下方に移動し過ぎることを抑制することができる。
In addition, the
Therefore, the
Moreover, the
また、塩水供給装置4は、フィルタ50を更に備える。そのため、フィルタ50によって補給水及び塩水に含まれる不純物を濾過することができる。従って、不純物の含まれた塩水が塩水供給装置4から樹脂筒2に供給されることを抑制することができると共に、不純物の含まれた補給水が塩水貯留部7bに供給されることを抑制することができる。
The salt
以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、前述した実施形態に制限されるものではなく、適宜変更が可能である。 As mentioned above, although one Embodiment of this invention was described, this invention is not restrict | limited to embodiment mentioned above, It can change suitably.
例えば、前記実施形態においては、第1係合部としての螺旋溝部26と第2係合部としての突起部18とを係合させることによって、区画パイプ15を塩水バルブ20に対して上下動自在に構成するものとして説明したが、これに限定されない。区画パイプ15が塩水バルブ20に対して上下動自在であれば、区画パイプ15及び塩水バルブ20は、どのような構成であってもよい。
For example, in the above-described embodiment, the
また、前記実施形態においては、塩水バルブ20に第1係合部としての螺旋溝部26を設け、区画パイプ15に第2係合部としての突起部18を設けるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、塩水バルブ20に突起部を設け、この突起部に係合する所定の溝部を区画パイプ15に設けることもできる。この場合、前記実施形態の場合と同様の効果を奏することができる。
Moreover, in the said embodiment, although the
また、前記実施形態においては、第1係合部としての螺旋溝部26は、パイプ接続部24の外周面に沿って螺旋状に一周設けられるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、螺旋溝部26は、パイプ接続部24の外周面に沿って螺旋状に2周以上設けることができる。この場合、再生工程時において塩水供給装置4から樹脂筒2に供給される塩水量を、前記実施形態の場合よりも更に増減することができる。
Moreover, in the said embodiment, although the
また、前記実施形態においては、第1係合部としての螺旋溝部26を、パイプ接続部24の外周面に沿って螺旋状に設けるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、第1係合部を、パイプ接続部24の外面において上下方向(塩水バルブ20の軸方向)に延びるように設けることができる。この場合、前記実施形態の場合と同様の効果を奏することができる。
Moreover, in the said embodiment, although the
また、前記実施形態においては、塩水タンク7は、塩載置プレート8によって内部を、塩収容部7aと塩水貯留部7bとに区画され、塩水を生成可能に構成されるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、塩収容部7aに収容されている塩Sが、塩水貯留部7bに貯留されている水に接触可能に構成されていればよい。この場合、前記実施形態の場合と同様の効果を奏することができる。
Moreover, in the said embodiment, although the
また、前記実施形態においては、補給水及び塩水に含まれる不純物を濾過するフィルタ50を塩水バルブ20によって保持し、連通路36の一部として設けるものとして説明したが、これに限定されない。例えば、区画パイプ15の流通穴16や塩水バルブ20の塩水ライン接続部23等にフィルタを設けてもよい。この場合、前記実施形態の場合と同様の効果を奏することができる。
Moreover, in the said embodiment, although the
また、前記実施形態においては、区画パイプ15を塩水バルブ20に対して上下動させることにより、再生工程時において塩水供給装置4から樹脂筒2に供給される塩水量を増減させるものとして説明したが、これに限定されない。
Moreover, in the said embodiment, although the
例えば、図12に示すように、前記実施形態の構成に加え、更にフロートロッド11に対してフロート60を上下動可能に構成することにより、フロート60とストッパ37(図示せず)との距離を変更可能に構成してもよい。図12は、本実施形態の変形例のフロートを示す拡大断面図である。
For example, as shown in FIG. 12, in addition to the configuration of the above embodiment, the
図12に示すように、区画パイプ15は、上端が開口され、この開口を塞ぐ蓋部15aを有する。フロート60は、フロート本体部61と、保持部62と、摺動部63と、操作歯車部64と、シール部材65と、を備える。フロート本体部61は、有底円筒状に構成され、この底部を上側にして水面WSに浮上可能に構成されている。保持部62は、円筒状に構成され、フロート本体部61の軸方向に同軸状に延びている。
As shown in FIG. 12, the
保持部62は、側面に開口された開口部62aと、この開口部62aの近傍に設けられた支持部62bと、を有する。開口部62aには、操作歯車部64の一部が挿通される。支持部62bは、操作歯車部64の回転軸(図示せず)を回転自在に支持する。
The holding
摺動部63は、略円柱状に構成され、フロートロッド11の上端部に固定されている。摺動部63は、保持部62内を摺動可能に構成されている。摺動部63は、側面に、軸方向に延びるラックギヤ部63aを有する。ラックギヤ部63aは、操作歯車部64と螺合している。シール部材65は、摺動部63の外側に取り付けられ、摺動部63の外周面と保持部62の内周面との間の隙間を塞ぐ。
The sliding
操作歯車部64は、支持部62bによって水平方向に延びる軸を中心に回転自在に支持され、ラックギヤ部63aと螺合している。つまり、操作歯車部64を手指で所定方向に回転させることにより、摺動部63は保持部62内を摺動する。
そのため、本変形例によれば、フロート60とストッパ37(図示せず)との距離を変更することができ、前記実施形態の場合と同様の効果を奏するほか、塩水供給量を更に詳細に変更することができる。
The
Therefore, according to this modification, the distance between the
S 塩
WS 水面
1 軟水装置
4 塩水供給装置
7 塩水タンク
7a 塩収容部
7b 塩水貯留部
10,60 フロート
11 フロートロッド(連結軸部材)
15 区画パイプ(区画部材)
16 流通穴
18 突起部(第2係合部)
20 塩水バルブ
26 螺旋溝部(第1係合部)
26a,26b ストッパ部(規制部)
36 連通路
37 ストッパ(弁体)
38 フロートボール(弁体)
40 シール部材
50 フィルタ
DESCRIPTION OF SYMBOLS S Salt
15 Compartment pipe (compartment member)
16
20
26a, 26b Stopper (regulator)
36
38 Float ball (valve)
40 Sealing
Claims (5)
前記塩水タンクの内部に配置され、水面に浮上可能なフロートと、
前記塩収容部と区画しかつ前記フロートを覆うように前記塩水タンクの内部に配置される区画部材であって、該区画部材の内部と前記塩水貯留部とを流通させる流通穴を有する区画部材と、
前記流通穴と前記塩水タンクの外部とを連通する連通路、及び前記フロートと連結され、前記水面の位置に応じて該連通路を開閉する弁体を有する塩水バルブとを備え、
塩水の供給時には、前記水面が低下して前記流通穴の開口下部に達するまでの間、前記塩水貯留部に貯留された塩水が前記区画部材の前記流通穴を介して前記塩水バルブの前記連通路から外部に供給され、
前記区画部材は、前記塩水バルブに対して上下動自在に構成され、前記区画部材を前記塩水バルブに対して上下動させて、前記水面に対する前記流通穴の位置を変更することにより、前記連通路から外部に供給される塩水量が増減することを特徴とする軟水装置の塩水供給装置。 A salt storage tank that can store salt, and a salt water tank having a salt water storage section that stores salt water generated from the salt and makeup water supplied from the outside;
A float arranged inside the salt water tank and capable of floating on the water surface;
A partition member that is partitioned from the salt container and is disposed inside the salt water tank so as to cover the float, and a partition member that has a flow hole through which the inside of the partition member and the salt water reservoir are circulated; ,
A communication passage that connects the circulation hole and the outside of the salt water tank, and a salt water valve that is connected to the float and has a valve body that opens and closes the communication passage according to the position of the water surface,
During the supply of salt water, the salt water stored in the salt water storage portion passes through the circulation hole of the partition member until the water surface is lowered and reaches the lower opening of the circulation hole. Supplied from the outside,
The partition member is configured to be movable up and down with respect to the salt water valve, and by moving the partition member up and down with respect to the salt water valve and changing the position of the flow hole with respect to the water surface, The amount of salt water supplied from the outside to the outside increases or decreases .
前記区画部材は、前記第1係合部に係合しかつ該第1係合部に沿って移動可能な第2係合部を内面に有し、該第2係合部を該第1係合部に係合させて前記塩水バルブに接続されており、
前記塩水バルブの前記外面と前記区画部材の前記内面との間の隙間を塞ぐシール部材を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の軟水装置の塩水供給装置。 The salt water valve has a first engagement portion on the outer surface,
The partition member has a second engagement portion that engages with the first engagement portion and is movable along the first engagement portion on an inner surface, and the second engagement portion is disposed on the first engagement portion. It is engaged with the joint and connected to the salt water valve,
The salt water supply device for a soft water device according to claim 1, further comprising a seal member that closes a gap between the outer surface of the salt water valve and the inner surface of the partition member.
前記フロートは、前記連結軸部材の軸方向に対して移動自在に構成されることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載の軟水装置の塩水供給装置。 A connecting shaft member that connects the float and the valve body of the salt water valve;
The salt water supply device for a soft water device according to any one of claims 1 to 4, wherein the float is configured to be movable with respect to an axial direction of the connecting shaft member.
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