JP6007408B2 - Sanitary washing device - Google Patents

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Description

本発明は、人体の局部を洗浄する衛生洗浄装置に関する。   The present invention relates to a sanitary washing device for washing a local part of a human body.

貯湯式の衛生洗浄装置においては、省エネルギー、あるいは使用持続時間の確保などの観点から、温水洗浄の洗浄流量を昨今抑える傾向にあり、最大流量として従来の1.0L/min前後から0.6L/min前後にまで低下してきている。   In the hot water storage type sanitary washing device, there is a tendency to reduce the washing flow rate of hot water washing from the viewpoint of saving energy or ensuring the duration of use, and the maximum flow rate is 0.6 L / min. It has dropped to around min.

瞬間式の衛生洗浄装置においては、熱交換器ヒータの電気入力の制限から最大流量が0.5L/min前後の設定であり、流量が少ないため、洗浄効果と洗浄感を確保するため脈動ポンプを使用する方法があるが、所要とされる圧力が高く、脈動効果の高い特殊なポンプが必要であった。   In the instant type sanitary washing device, the maximum flow rate is set to around 0.5 L / min due to the restriction of the electric input of the heat exchanger heater, and since the flow rate is small, a pulsation pump is installed to ensure the washing effect and feeling of washing. Although there is a method to be used, a special pump having a high required pressure and a high pulsation effect is required.

また、洗浄効果と洗浄感を確保するため空気ポンプを使用する方法では噴流を***させて、適度な大きさの水塊として噴出させるために、およそ水量と同体積の空気を水に注入して、噴流水に空間を生成して分塊化することが必要であった。この場合、噴流の圧力が高いため、水量と同体積の空気を噴流に注入するために、高い性能の空気ポンプが必要であり、空気ポンプの負荷を低減して、コスト的な問題や、スペース的な問題を解決する手段が望まれていた。   In addition, in order to ensure a cleaning effect and a feeling of cleaning, in the method using an air pump, in order to divide the jet and eject it as a moderately large water mass, approximately the same volume of air is injected into the water. It was necessary to create a space in the jet water and break it up. In this case, since the jet pressure is high, a high-performance air pump is required to inject air of the same volume as the amount of water into the jet, reducing the load on the air pump, resulting in cost problems and space. Means to solve general problems have been desired.

従来の衛生洗浄装置において、空気ポンプを洗浄回路に挿入して洗浄効果を高めようとしたものがある。それは、洗浄ノズルの上流の水回路に空気ポンプを挿入したもので、洗浄水中に空気を混入して洗浄効果を高めようとしたものである。   Some conventional sanitary washing apparatuses attempt to enhance the washing effect by inserting an air pump into the washing circuit. It is one in which an air pump is inserted in the water circuit upstream of the washing nozzle, and attempts to enhance the washing effect by mixing air into the washing water.

また、洗浄ノズルにエジェクターを構成し、洗浄水中に空気を混入させるものがあり、それは、空気を混入させることにより、噴流のボリューム感を増加させようとしたものである。   In addition, there is an ejector in the washing nozzle that mixes air into the washing water, which is intended to increase the volume of the jet by mixing air.

特開平10−131260号公報JP-A-10-131260 特開2006−348545号公報JP 2006-348545 A

噴流水中に空気を混入する目的は、噴流水に空隙を生じさせて、噴流水を水塊とし、洗浄効果と脈動感を生じさせることにあるが、洗浄ノズルの上流の水路は、流速を確保するために絞られたノズル噴出口の圧力損失のために、流体圧力は高くなっており、この圧力と抗して空気を水に注入するために、空気ポンプの圧力としては、通常0.1MPa程度の圧力が必要であり、さらに、水を有効に分離するために、水の流量と同程度の空気の流量が必要とされていた。   The purpose of mixing air into the jet water is to create a void in the jet water, making the jet water a water mass, creating a cleaning effect and pulsation, but the water channel upstream of the cleaning nozzle ensures a flow velocity. In order to inject air into water against this pressure, the pressure of the air pump is usually 0.1 MPa. In order to effectively separate water, an air flow rate comparable to the water flow rate was required.

また、ノズル噴出口から水と空気が混合された噴流は、大気に噴出されて、圧縮された空気が急膨張し、境界の無い大気中で噴流となった水は、空気の急膨張による方向性の無い力を受けて噴流が細かく分散するバラケが生じ、噴流が分散するため、洗浄強度の低下につながる噴流の面圧の低下が発生していた。   Also, the jet of water and air mixed from the nozzle outlet is ejected into the atmosphere, the compressed air rapidly expands, and the water that becomes a jet in the atmosphere without a boundary is in the direction due to the rapid expansion of the air. Due to the ineffective force, the jet flow is finely dispersed, and the jet flow is dispersed, resulting in a reduction in the surface pressure of the jet leading to a reduction in cleaning strength.

また、洗浄ノズルの先でエジェクターを構成し、洗浄水中に空気を混入させるものでは、水に空気が混入されるため、ボリューム感は増加するものの、噴流としてソフトな感じとなり、強度感が要求されるおしり洗浄には不適であった。   In addition, in the case where an ejector is configured at the tip of the cleaning nozzle and air is mixed into the cleaning water, air is mixed into the water, which increases the volume feeling, but it feels soft as a jet and requires a sense of strength. It was unsuitable for ruins washing.

本発明は、前記従来の課題を解決するもので、洗浄ノズルの上流の洗浄水路に空気ポンプにより空気を圧入する空気流入部を配置した構成において、洗浄ノズル噴出部で混入空気を膨張させて、噴流が細かく分散する(バラケさせる)ことなく、有効に噴流水に空隙を生じさせ、洗浄効果と洗浄感を高めることができる衛生洗浄装置を提供することを目的とする。   The present invention solves the above-described conventional problems, and in the configuration in which an air inflow portion that press-fits air by an air pump is arranged in the cleaning water channel upstream of the cleaning nozzle, the mixed air is expanded at the cleaning nozzle ejection portion, It is an object of the present invention to provide a sanitary washing apparatus that can effectively generate a void in jet water without finely dispersing (split) the jet, thereby enhancing the washing effect and the feeling of washing.

前記従来の課題を解決するために、本発明の衛生洗浄装置は、人体洗浄ノズルおよび空気ポンプを備え、洗浄水水路から給水された洗浄水を前記人体洗浄ノズルから人体局部に向けて吐水する衛生洗浄装置であって、前記洗浄水水路に前記空気ポンプにより空気が圧入される空気流入部を有し、前記人体洗浄ノズルは、洗浄水が流入する流入路と、洗浄水が吐出する吐出口と、前記吐出口の手前に設けられた導入路を備え、前記導入路と前記吐出口とにより流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部が構成されるとともに前記吐出口の流入部に、バリ発生部を設定したものである。
前記ノズル噴出部の前記吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)を0.25から0.75に設定したものである。
In order to solve the above-described conventional problems, a sanitary washing device of the present invention includes a human body washing nozzle and an air pump, and is a hygiene that discharges washing water supplied from a washing water channel from the human body washing nozzle toward a human body part. The cleaning apparatus has an air inflow portion into which air is press-fitted by the air pump into the cleaning water channel, and the human body cleaning nozzle includes an inflow channel into which the cleaning water flows and a discharge port from which the cleaning water discharges. the includes a introduction path provided in front of the discharge port, the inflow of the introduction path and the discharge port and the nozzle ejection part the flow path section becomes steeper reduction flow path is suddenly reduced is constituted by Rutotomoni the discharge port A burr generating part is set in the part .
The aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port of the nozzle ejection portion and the flow path length L is set from 0.25 to 0.75.

これにより、洗浄水の噴流は、ノズル噴出部の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)において減圧されるため、空気ポンプにより混入された空気が前記縮流による減圧によって膨張し、水と空気とが有効に分離されるように作用し、脈動効果のある噴流となる。   As a result, the jet of cleaning water is depressurized at the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the nozzle ejection section, so that the air mixed by the air pump expands due to the decompression by the contracted flow. It acts to effectively separate water and air, resulting in a pulsating jet.

また、急縮小ノズルの噴出部で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、噴出部の出口と略一致するよう構成してもよい。この条件を満たすために、噴出部を通過する流体のレイノルズ数などによりある程度変化するが、噴出部の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5を基準としL/Dが0.25から0.75までの間に入るように設定したものである。
これにより、ノズル噴出部の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口の出口と略一致するため、吐出口の出口において、噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間が最大となることと、ノズル噴出部での洗浄水の圧力が最も下がった状態であることにより、縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用する。
Moreover, you may comprise so that the minimum diameter part (maximum flow velocity part) of the contracted flow produced in the ejection part of a rapid reduction nozzle may correspond substantially with the exit of an ejection part. In order to satisfy this condition, it varies to some extent depending on the Reynolds number of the fluid passing through the ejection part, but the aspect ratio L / D between the diameter D of the ejection part and the flow path length L is 0.5 / L / D is set to fall between 0.25 and 0.75.
As a result, the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the nozzle ejection portion substantially coincides with the outlet of the discharge port, and therefore, at the outlet of the discharge port, the outer periphery of the jet and the inner wall of the discharge port are configured. The maximum open space and the pressure of the washing water at the nozzle jetting part are the lowest, so the opening area of the air flowing into the negative pressure part generated at the contracted part is maximized and the air is It acts to facilitate inflow.

空気ポンプにより混入された空気が膨張して水と空気とが有効に分離される作用と、縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の作用とにより、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。また、ノズル噴出部で減圧されて空気が膨張し水と空気が分離されるため、空気ポンプの負荷を低減することができる。   There is little jet flow from the human body washing nozzle due to the action of the air mixed by the air pump expanding to effectively separate water and air and the action of the air flowing into the negative pressure part generated in the contraction part. The pulsating jet can be divided into water masses that can provide a strong cleaning feeling even at a flow rate, and the cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate. In addition, since the pressure is reduced at the nozzle ejection portion and the air expands and the water and air are separated, the load on the air pump can be reduced.

この場合、ノズル噴出部の吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)が0.5を基準とすることにより、ノズル噴出部で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、噴出部の出口と略一致する構成となり、吐出口の出口において、噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間が最大となることと、ノズル噴出部での洗浄水の圧力が最も下がった状態となるため、噴流外周が広がる余裕があり、かつ、空気を噴流に取り込みやすいため、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断され、分断された水塊による脈動噴流が被洗浄部に衝突する噴流の荷重変動幅が大きくなり、
少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。また、ノズル噴出部での圧力が最も下がった状態で噴出するため空気ポンプの負荷を最も低減させることができる。
In this case, when the aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port of the nozzle ejection portion and the flow path length L is 0.5, the minimum diameter portion of the contracted flow generated in the nozzle ejection portion ( The flow velocity maximum portion) is substantially the same as the outlet of the ejection portion, and the space formed by the outer wall of the jet flow and the inner periphery of the discharge port is maximized at the outlet of the ejection port, and the washing water at the nozzle ejection portion Since the pressure of the nozzle is at its lowest level, there is room to widen the outer periphery of the jet, and air can easily be taken into the jet, so that the water mass is large enough to provide a strong cleaning feeling even with a small flow rate from the human body washing nozzle The pulsating jet due to the divided water mass collides with the cleaned part, and the load fluctuation width of the jet becomes large.
The cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate. Moreover, since it ejects in the state where the pressure in a nozzle ejection part fell most, the load of an air pump can be reduced most.

また、吐出口の出口において急縮小ノズルの縮流が最小径部となっているため、噴流と吐出口の出口において内周の壁とは隙間があり、噴流の方向性への自由度を持つ。
噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間の渦は、時間的にも、空間的にも変動する要素があるため、この渦の変動にしたがって、噴流は変化し、揺動する作用も有する。
ノズル噴出部の急縮小流れの起点である吐出口の流入部の角はキャビテーション発生の起点で、また縮流発生の起点となり、吐出口の流入部の角のエッジの状態が噴流の流れに影響する。
In addition, since the contraction flow of the rapidly reducing nozzle has a minimum diameter at the outlet of the discharge port, there is a gap between the jet and the inner wall at the outlet of the discharge port, and there is a degree of freedom in the direction of the jet. .
Since the vortex in the space composed of the outer periphery of the jet and the inner wall of the discharge port has elements that vary both in time and space, the jet changes according to the fluctuation of this vortex, and the action of oscillating Have.
The corner of the inflow portion of the discharge port, which is the starting point of the rapidly reducing flow at the nozzle ejection portion, is the starting point of cavitation and the origin of contraction, and the state of the edge of the inflow portion of the discharge port affects the jet flow. To do.

吐出口の流入部の角を90度よりもさらに鋭角に設定することにより、樹脂成型品においても、角の部分で確実に流れを剥離させることができる。
さらに急縮小流れの流路の絞り部である吐出口を板金の打ち抜きにて形成し、バリ発生側を流入部に設定することにより、角のエッジを確保することができ、脈動特性の優れた急縮小ノズルとすることが可能である。また、板金ではなく樹脂成形で吐出口を形成する場合でも、バリ発生側を流入部に設定することにより、角のエッジを確保することができ、脈動特性の優れた急縮小ノズルとすることが可能である。
By setting the angle of the inflow portion of the discharge port to an acute angle of more than 90 degrees, even in the resin molded product, the flow can be reliably separated at the corner portion.
Furthermore, by forming the discharge port, which is the constriction part of the flow path of the rapidly reducing flow, by punching the sheet metal, and setting the burr generation side as the inflow part, the corner edge can be secured and the pulsation characteristics are excellent. It is possible to use a rapid reduction nozzle. Even when the discharge port is formed by resin molding instead of sheet metal, by setting the burr generation side as the inflow portion, the edge of the corner can be secured, and a rapid reduction nozzle with excellent pulsation characteristics can be obtained. Is possible.

また、この人体洗浄ノズルの流入路と導入路の間に渦などの流れの乱れ発生部を設けることにより、ノズル噴出部による脈動効果をより高めることができる。
本発明によるノズル噴出部の構成においては、導入路の流れの乱れ、脈動などに敏感で、導入路の流れの乱れや脈動によりさらに噴流の脈動効果を高めることができる。
Further, by providing a turbulent flow turbulence generating portion between the inflow passage and the introduction passage of the human body washing nozzle, the pulsation effect by the nozzle ejection portion can be further enhanced.
The configuration of the nozzle ejection portion according to the present invention is sensitive to turbulence and pulsation in the introduction path, and the pulsation effect of the jet can be further enhanced by the turbulence and pulsation in the introduction path.

本発明の衛生洗浄装置は、洗浄水水路の洗浄水に、空気ポンプにより混入された空気がノズル噴出部の吐出口の出口で生ずる縮流の最小径部で膨張して、水と空気に分離され、強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。   In the sanitary washing device of the present invention, the air mixed in the washing water in the washing water channel is expanded at the minimum diameter portion of the contracted flow generated at the outlet of the nozzle outlet and separated into water and air. Thus, the pulsating jet can be divided into water masses that provide a strong feeling of washing, and the washing effect and feeling of washing can be enhanced even at a small flow rate.

本発明の一実施の形態に係る衛生洗浄装置の外観斜視図1 is an external perspective view of a sanitary washing device according to an embodiment of the present invention. 図1の遠隔操作装置の正面図Front view of the remote control device of FIG. 本体部の構成を示す模式図Schematic diagram showing the configuration of the main unit 熱交換器の構造の一例を示す一部切り欠き断面図Partially cutaway sectional view showing an example of the structure of the heat exchanger 本体部の内部に設けられるノズル装置の外観斜視図External perspective view of nozzle device provided inside main body 図5のノズル装置の縦断面図5 is a longitudinal sectional view of the nozzle device of FIG. 人体洗浄ノズルがノズルガイド台から突出した状態を示す外観斜視図External perspective view showing a state in which the human body washing nozzle protrudes from the nozzle guide base 本発明の実施の形態1における衛生洗浄装置の人体洗浄ノズルの断面図Sectional drawing of the human body washing nozzle of the sanitary washing apparatus in Embodiment 1 of this invention 図8の人体洗浄ノズルにおけるノズル噴出部を拡大した断面図Sectional drawing which expanded the nozzle ejection part in the human body washing nozzle of FIG. 図8の人体洗浄ノズルにおける吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5前後で空気混入なしの場合の作用説明図FIG. 8 is a diagram for explaining the operation when the aspect ratio L / D between the discharge port diameter D and the flow path length L in the human body washing nozzle of FIG. 図8の人体洗浄ノズルにおけるノズル噴出部の吐出口の流入部の角kを鋭角とした拡大断面図The expanded sectional view which made the angle k of the inflow part of the discharge outlet of the nozzle ejection part in the human body washing nozzle of FIG. 8 an acute angle 図8の人体洗浄ノズルにおけるアスペクト比L/Dと圧力損失の特性図Characteristic of aspect ratio L / D and pressure loss in the human body cleaning nozzle of FIG. 図8の人体洗浄ノズルにおけるアスペクト比L/Dが1を越え空気混入なしの場合の作用説明図FIG. 8 is a diagram for explaining the operation when the aspect ratio L / D of the human body washing nozzle of FIG. 図8の人体洗浄ノズルにおけるアスペクト比L/Dが0.25より小さく空気混入なしの場合の作用説明図Action explanatory diagram when the aspect ratio L / D in the human body washing nozzle in FIG. 図8の人体洗浄ノズルにおけるアスペクト比L/Dと噴流の荷重変動幅との関係を示すグラフThe graph which shows the relationship between the aspect-ratio L / D and the load fluctuation width of a jet in the human body washing nozzle of FIG. 図9の人体洗浄ノズルにおける吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが1を越え空気混入ありの場合の作用説明図FIG. 9 is a diagram illustrating the operation when the aspect ratio L / D between the discharge port diameter D and the flow path length L in the human body washing nozzle of FIG. 図9の人体洗浄ノズルにおける混入空気の膨張比を例示するグラフThe graph which illustrates the expansion ratio of the mixing air in the human body washing nozzle of FIG. 図9の人体洗浄ノズルにおける吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5前後で空気混入ありの場合の作用説明図FIG. 9 is a diagram for explaining the operation when the aspect ratio L / D between the discharge port diameter D and the flow path length L in the human body washing nozzle of FIG. 図19の人体洗浄ノズルにおける噴流説明図Explanatory drawing of the jet in the human body washing nozzle of FIG. 空気ポンプの模式的断面図Schematic cross section of air pump

第1の発明は、人体洗浄ノズルおよび空気ポンプを備え、洗浄水水路から給水された洗浄水を前記人体洗浄ノズルから人体局部に向けて吐水する衛生洗浄装置であって、前記洗浄水水路に前記空気ポンプにより空気が圧入される空気流入部を有し、前記人体洗浄ノズルは、洗浄水が流入する流入路と、洗浄水が吐出する吐出口と、前記吐出口の手前に設けられた導入路を備え、前記導入路と前記吐出口とにより流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部が構成されるとともに前記吐出口の流入部に、バリ発生部を設定したものである。 A first aspect of the present invention is a sanitary cleaning device that includes a human body cleaning nozzle and an air pump, and discharges the cleaning water supplied from a cleaning water channel from the human body cleaning nozzle toward a local body part. An air inflow portion into which air is press-fitted by an air pump is provided, and the human body washing nozzle includes an inflow passage through which washing water flows, a discharge port from which washing water is discharged, and an introduction passage provided in front of the discharge port the provided, the inlet portion of the introduction path and the discharge port and the nozzle ejection part the flow path section becomes steeper reduction flow path is suddenly reduced is constituted by Rutotomoni the discharge port, which was set the burr generating unit is there.

これにより、洗浄水の噴流は、ノズル噴出部の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)において減圧されるため、空気ポンプにより混入された空気が前記縮流による減圧
によって膨張し、水と空気とが有効に分離されるように作用し、脈動効果のある噴流となる。
この場合、洗浄水に、空気ポンプにより混入された空気がノズル噴出部で生ずる縮流の減圧によって膨張して、水と空気に分離され、強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。特に吐出口の流入部は、バリ発生部を設定したことにより、吐出口の流入部の角のエッジを確保することができ、角のエッジ部分で確実に流れを剥離させることができ、より確実に縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用し、人体洗浄ノズルからの噴流の脈動特性が優れ、少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断することができ、より少流量においても洗浄効果と洗浄感をより向上することができる。
As a result, the jet of cleaning water is depressurized at the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the nozzle ejection section, so that the air mixed by the air pump expands due to the decompression by the contracted flow. It acts to effectively separate water and air, resulting in a pulsating jet.
In this case, the pulsating jet flow in which the air mixed by the air pump is expanded by the reduced pressure of the contracted flow generated in the nozzle jetting part and is separated into water and air, and is divided into water masses that give a strong feeling of cleaning. The cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate. In particular, by setting the burr generation part at the inflow part of the discharge port, the corner edge of the inflow part of the discharge port can be secured, and the flow can be surely separated at the edge part of the corner, and more reliably The maximum opening area of the air flowing into the negative pressure section generated in the contracted flow section is maximized and acts to facilitate the inflow of air. The pulsation characteristics of the jet flow from the human body cleaning nozzle are excellent, and a strong feeling of cleaning is achieved even with a small flow rate. It can be divided into water blocks of the size obtained, and the cleaning effect and cleaning feeling can be further improved even at a smaller flow rate.

第2の発明は、特に第1の発明のノズル噴出部は、吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)を0.25から0.75に設定したことにより、洗浄水の噴流は、ノズル噴出部の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)において減圧されるため、空気ポンプにより混入された空気が膨張して水と空気とが有効に分離されるように作用し、脈動効果のある噴流となる。   In the second invention, in particular, the nozzle ejection part of the first invention has an aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port and the flow path length L set from 0.25 to 0.75. The jet of washing water is decompressed at the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the nozzle ejection portion, so that the air mixed by the air pump expands and water and air become effective. It acts to be separated and becomes a pulsating jet.

また、ノズル噴出部の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口の出口と略一致するため、吐出口の出口において、噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間が最大となることと、ノズル噴出部での洗浄水の圧力が最も下がった状態であることにより、縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用する。   Further, since the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the nozzle ejection portion substantially coincides with the outlet of the discharge port, at the outlet of the discharge port, it is composed of the outer wall of the jet and the inner periphery of the discharge port. The maximum open space of the air flowing into the negative pressure part generated in the contracted part and the air inflow It works to make it easier.

空気ポンプにより混入された空気が膨張して水と空気とが有効に分離される作用と、縮流部で発生する負圧部へ流入する空気との作用とにより、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。また、ノズル噴出部で減圧されて空気が膨張し水と空気が分離されるため、空気ポンプの負荷を低減することができる。   Due to the action of the air mixed by the air pump expanding to effectively separate water and air, and the action of the air flowing into the negative pressure part generated in the contraction part, the jet from the human body washing nozzle is A pulsating jet divided into water masses that can provide a strong cleaning feeling even at a small flow rate can be obtained, and the cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate. In addition, since the pressure is reduced at the nozzle ejection portion and the air expands and the water and air are separated, the load on the air pump can be reduced.

この場合、ノズル噴出部の吐出口の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)が0.5を基準とすることにより、ノズル噴出部で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、噴出部の出口と略一致する構成となり、吐出口の出口において、噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間が最大となることと、ノズル噴出部での洗浄水の圧力が最も下がった状態となるため、噴流外周が広がる余裕があり、かつ、空気を噴流に取り込みやすいため、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断され、分断された水塊による脈動噴流が被洗浄部に衝突する噴流の荷重変動幅が大きくなり、
少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。また、ノズル噴出部での圧力が最も下がった状態で噴出するため空気ポンプの負荷を最も低減させることができる。
In this case, when the aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port of the nozzle ejection portion and the flow path length L is 0.5, the minimum diameter portion of the contracted flow generated in the nozzle ejection portion ( The flow velocity maximum portion) is substantially the same as the outlet of the ejection portion, and the space formed by the outer wall of the jet flow and the inner periphery of the discharge port is maximized at the outlet of the ejection port, and the washing water at the nozzle ejection portion Since the pressure of the nozzle is at its lowest level, there is room to widen the outer periphery of the jet, and air can easily be taken into the jet, so that the water mass is large enough to provide a strong cleaning feeling even with a small flow rate from the human body washing nozzle The pulsating jet due to the divided water mass collides with the cleaned part, and the load fluctuation width of the jet becomes large.
The cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate. Moreover, since it ejects in the state where the pressure in a nozzle ejection part fell most, the load of an air pump can be reduced most.

第3の発明は、特に第1の発明の吐出口は、流入部の角を鋭角に設定したことにより、吐出口の流入部の角の部分で確実に流れを剥離させることができ、より確実に縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用し、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断することができ、より少流量においても洗浄効果と洗浄感をより向上することができる。   In the third aspect of the invention, in particular, the discharge port of the first aspect of the invention can reliably separate the flow at the corner portion of the inflow portion of the discharge port by setting the corner of the inflow portion to an acute angle, and more reliably. The opening area of the air flowing into the negative pressure part generated in the contracted flow part is maximized and acts so that the air can easily flow in, and the jet flow from the human body washing nozzle is of a size that can obtain a strong washing feeling even with a small flow rate. It can be divided into water masses, and the cleaning effect and cleaning feeling can be further improved even at a smaller flow rate.

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

(実施の形態1)
<1>衛生洗浄装置の外観
図1は、本発明の一実施の形態に係る衛生洗浄装置100の外観斜視図である。この衛生洗浄装置100は、トイレットルーム内に設置される。
(Embodiment 1)
<1> Appearance of sanitary washing apparatus FIG. 1 is an external perspective view of a sanitary washing apparatus 100 according to an embodiment of the present invention. This sanitary washing device 100 is installed in a toilet room.

図1に示すように、衛生洗浄装置100は、本体部200、遠隔操作装置300、便座部400、蓋部410および入室検知センサ600により構成される。   As shown in FIG. 1, the sanitary washing device 100 includes a main body 200, a remote operation device 300, a toilet seat 400, a lid 410, and a room entry detection sensor 600.

本体部200は、トイレットルーム内の便器に取り付けられる。本体部200には、便座部400および蓋部410が開閉可能に取り付けられている。また、本体部200の内部には、ノズル装置500および図示しない洗浄水供給機構が設けられている。さらに、本体部200には、後述の制御部90(図3)が内蔵されている。   The main body 200 is attached to a toilet in the toilet room. A toilet seat 400 and a lid 410 are attached to the main body 200 so as to be openable and closable. In addition, a nozzle device 500 and a cleaning water supply mechanism (not shown) are provided inside the main body 200. Further, the main body 200 incorporates a control unit 90 (FIG. 3) described later.

図1に示すように、本体部200の正面下部にノズル装置500の一部が露出している。ノズル装置500は、洗浄水供給機構を介して水道配管に接続されている。人体の局部の洗浄時には、ノズル装置500の露出部分から後述する人体洗浄ノズル540(図3)が図示しない便器内に突出し、人体の局部に洗浄水を噴出する。   As shown in FIG. 1, a part of the nozzle device 500 is exposed at the lower front portion of the main body 200. The nozzle device 500 is connected to a water supply pipe via a cleaning water supply mechanism. At the time of cleaning the local part of the human body, a human body cleaning nozzle 540 (FIG. 3), which will be described later, protrudes from the exposed portion of the nozzle device 500 into a toilet (not shown), and the cleaning water is ejected to the local part of the human body.

遠隔操作装置300には、複数のスイッチが設けられている。遠隔操作装置300は、例えば便座部400上に着座する使用者が操作可能な場所に取り付けられる。   The remote operation device 300 is provided with a plurality of switches. The remote control device 300 is attached to a place where a user sitting on the toilet seat 400 can operate, for example.

入室検知センサ600は、トイレットルームの入口等に取り付けられる。入室検知センサ600は、例えば反射型の赤外線センサである。この場合、入室検知センサ600は、人体から反射された赤外線を検出した場合にトイレットルーム内に使用者が入室したことを検知する。   The entrance detection sensor 600 is attached to an entrance of a toilet room or the like. The entrance detection sensor 600 is, for example, a reflective infrared sensor. In this case, the entrance detection sensor 600 detects that the user has entered the toilet room when detecting infrared rays reflected from the human body.

本体部200の制御部90(図3)は、遠隔操作装置300および入室検知センサ600から送信される信号に基づいて、衛生洗浄装置100の各部の動作を制御する。   The control unit 90 (FIG. 3) of the main body unit 200 controls the operation of each unit of the sanitary washing device 100 based on signals transmitted from the remote operation device 300 and the room entry detection sensor 600.

<2>遠隔操作装置の構成
図2は、図1の遠隔操作装置300の正面図である。遠隔操作装置300は、コントロ
ーラ本体部301の下部にコントローラ蓋部302が開閉自在に設けられた構造を有する(図2(a)矢印参照)。
<2> Configuration of Remote Operation Device FIG. 2 is a front view of the remote operation device 300 of FIG. The remote operation device 300 has a structure in which a controller lid 302 is provided at the lower part of the controller main body 301 so as to be freely opened and closed (see the arrow in FIG. 2A).

図2(a)に示すように、コントローラ蓋部302が閉じられた状態で、コントローラ本体部301の上部には、水流スイッチ320、空気スイッチ321、強さ調整スイッチ322,323および位置調整スイッチ324,325が設けられる。コントローラ蓋部302には、停止スイッチ311、おしりスイッチ312およびビデスイッチ313が設けられる。   As shown in FIG. 2A, with the controller lid 302 closed, a water flow switch 320, an air switch 321, strength adjustment switches 322 and 323, and a position adjustment switch 324 are placed above the controller main body 301. , 325 are provided. The controller lid 302 is provided with a stop switch 311, a butt switch 312 and a bidet switch 313.

使用者により、上記スイッチ311〜313,320〜325が操作される。これにより、遠隔操作装置300から図1の本体部200に各スイッチ311〜313,320〜325に応じた信号が無線送信される。本体部200の制御部90(図3)は、受信した信号に基づいて本体部200(図1)および便座部400(図1)の各構成部の動作を制御する。   The switches 311 to 313 and 320 to 325 are operated by the user. Thereby, signals corresponding to the switches 311 to 313 and 320 to 325 are wirelessly transmitted from the remote operation device 300 to the main body 200 of FIG. The control unit 90 (FIG. 3) of the main body 200 controls the operation of each component of the main body 200 (FIG. 1) and the toilet seat 400 (FIG. 1) based on the received signal.

例えば、使用者がおしりスイッチ312またはビデスイッチ313を操作することにより、後述するノズル装置500(図3)から使用者の局部に洗浄水が噴出される。また、使用者が停止スイッチ311を操作することにより、ノズル装置500から洗浄水の噴出が停止される。   For example, when the user operates the buttocks switch 312 or the bidet switch 313, cleaning water is ejected from a nozzle device 500 (FIG. 3), which will be described later, to the user's local area. Further, when the user operates the stop switch 311, the ejection of the cleaning water from the nozzle device 500 is stopped.

使用者が強さ調整スイッチ322,323を操作することにより、使用者の局部に噴出される洗浄水の流量および圧力等が調整される。また、使用者が位置調整スイッチ324,325を操作することにより、後述する人体洗浄ノズル540(図3)の位置が調整される。これにより、使用者の局部への洗浄水の噴出位置が調整される。   When the user operates the strength adjustment switches 322 and 323, the flow rate, pressure, and the like of the cleaning water ejected to the user's local area are adjusted. Further, when the user operates the position adjustment switches 324 and 325, the position of the human body cleaning nozzle 540 (FIG. 3) described later is adjusted. Thereby, the ejection position of the washing water to the user's local part is adjusted.

使用者が空気スイッチ321を操作することにより、ノズル装置500の内部を流れる洗浄水に空気が混入される。これにより、ノズル装置500から使用者の局部に後述する洗浄水の水塊がより断続的に噴出される。   When the user operates the air switch 321, air is mixed into the cleaning water flowing inside the nozzle device 500. Thereby, the water mass of the washing water mentioned later is more intermittently ejected from the nozzle apparatus 500 to a user's local part.

図2(b)に、コントローラ蓋部302が開かれた状態の遠隔操作装置300の正面図が示されている。図2(b)に示すように、コントローラ蓋部302により覆われるコントローラ本体部301の下部には、上述の停止スイッチ311、おしりスイッチ312およびビデスイッチ313に加えて、自動開閉スイッチ331、水温調整スイッチ332および便座温度調整スイッチ333が設けられる。   FIG. 2B shows a front view of the remote operation device 300 in a state where the controller lid 302 is opened. As shown in FIG. 2B, in addition to the stop switch 311, the butt switch 312, and the bidet switch 313, an automatic opening / closing switch 331, a water temperature adjustment is provided below the controller body 301 covered by the controller lid 302. A switch 332 and a toilet seat temperature adjustment switch 333 are provided.

これらのスイッチ311〜313,331〜333が操作される場合にも、遠隔操作装置300から本体部200に各スイッチ311〜313,331〜333に応じた信号が無線送信される。これにより、本体部200の制御部90は、受信した信号に基づいて本体部200および便座部400の各構成部の動作を制御する。   Even when these switches 311 to 313 and 331 to 333 are operated, signals corresponding to the switches 311 to 313 and 331 to 333 are wirelessly transmitted from the remote operation device 300 to the main body 200. Thereby, the control part 90 of the main-body part 200 controls operation | movement of each structure part of the main-body part 200 and the toilet seat part 400 based on the received signal.

自動開閉スイッチ331がオン状態のときに、トイレットルームへの使用者の入室に応じて蓋部410が開閉される。   When the automatic opening / closing switch 331 is on, the lid 410 is opened / closed in response to the user entering the toilet room.

使用者が水温調整スイッチ332を操作することにより、ノズル装置500から使用者の局部に噴出される洗浄水の温度が調整される。使用者が便座温度調整スイッチ333を操作することにより、便座部400の温度が調整される。   When the user operates the water temperature adjustment switch 332, the temperature of the cleaning water ejected from the nozzle device 500 to the user's local area is adjusted. When the user operates the toilet seat temperature adjustment switch 333, the temperature of the toilet seat 400 is adjusted.

<3>本体部における給水系および制御系の構成
図3は、本体部200の構成を示す模式図である。図3に示すように、本体部200は、分岐水栓2、ストレーナ4、逆止弁5、定流量弁6、止水電磁弁7、流量センサ8、熱
交換器9、水ポンプ11、バッファタンク12、ノズル装置500、バキュームブレーカ31,61、サーミスタS1,S2および制御部90を含む。
<3> Configuration of Water Supply System and Control System in Main Body FIG. 3 is a schematic diagram showing the configuration of the main body 200. As shown in FIG. 3, the main body 200 includes a branch faucet 2, a strainer 4, a check valve 5, a constant flow valve 6, a water stop solenoid valve 7, a flow sensor 8, a heat exchanger 9, a water pump 11, a buffer. The tank 12, the nozzle device 500, the vacuum breakers 31 and 61, the thermistors S <b> 1 and S <b> 2, and the control unit 90 are included.

水道配管1には分岐水栓2が介挿される。分岐水栓2と熱交換器9との間に接続される配管3には、上流から下流に向かってストレーナ4、逆止弁5、定流量弁6、止水電磁弁7、サーミスタS1および流量センサ8がこの順で介挿される。熱交換器9とノズル装置500との間に接続される配管である洗浄水水路10には、上流から下流に向かってサーミスタS2、水ポンプ11およびバッファタンク12がこの順で介挿される。   A branch tap 2 is inserted in the water pipe 1. A pipe 3 connected between the branch faucet 2 and the heat exchanger 9 includes a strainer 4, a check valve 5, a constant flow valve 6, a water stop solenoid valve 7, a thermistor S1, and a flow rate from upstream to downstream. The sensor 8 is inserted in this order. A thermistor S2, a water pump 11, and a buffer tank 12 are inserted in this order from the upstream to the downstream in the washing water channel 10 that is a pipe connected between the heat exchanger 9 and the nozzle device 500.

ノズル装置500は、切替弁13、空気ポンプ14、空気流入部14p、人体洗浄ノズル540およびノズル洗浄ノズル520を含む。人体洗浄ノズル540には、直線流路551、旋回流路552およびビデ流路553が形成されている。切替弁13には切替弁モータ13mが接続される。   The nozzle device 500 includes a switching valve 13, an air pump 14, an air inflow portion 14p, a human body cleaning nozzle 540, and a nozzle cleaning nozzle 520. In the human body washing nozzle 540, a straight flow path 551, a swirl flow path 552, and a bidet flow path 553 are formed. A switching valve motor 13m is connected to the switching valve 13.

切替弁13は複数のポートを含む。切替弁13の複数のポートに人体洗浄ノズル540の流路551,552,553およびノズル洗浄ノズル520がそれぞれ接続されている。空気ポンプ14は、切替弁13とノズル装置500の直線流路551とをつなぐ後述のホースh6,h7(図6)の間に接続される。   The switching valve 13 includes a plurality of ports. The flow paths 551, 552, 553 and the nozzle cleaning nozzle 520 of the human body cleaning nozzle 540 are connected to the plurality of ports of the switching valve 13, respectively. The air pump 14 is connected between hoses h6 and h7 (FIG. 6), which will be described later, connecting the switching valve 13 and the straight flow path 551 of the nozzle device 500.

バキュームブレーカ31は、止水電磁弁7と流量センサ8との間の配管3の部分から延びる分岐配管30に接続され、熱交換器9の洗浄水噴出口よりも上方の位置に配置される。バキュームブレーカ31には、分岐配管32の一端が接続される。分岐配管30と分岐配管32とはバキュームブレーカ31を介して連結される。分岐配管32の他端は、例えば便器内に配置される。   The vacuum breaker 31 is connected to a branch pipe 30 extending from the portion of the pipe 3 between the water stop solenoid valve 7 and the flow rate sensor 8, and is disposed at a position above the washing water outlet of the heat exchanger 9. One end of a branch pipe 32 is connected to the vacuum breaker 31. The branch pipe 30 and the branch pipe 32 are connected via a vacuum breaker 31. The other end of the branch pipe 32 is disposed in a toilet bowl, for example.

バキュームブレーカ61はバッファタンク12に設けられ、熱交換器9よりも上方の位置に配置される。なお、バキュームブレーカ61およびバッファタンク12は一体的に形成されている。したがって、バッファタンク12も熱交換器9よりも上方の位置に配置される。   The vacuum breaker 61 is provided in the buffer tank 12 and is disposed at a position above the heat exchanger 9. The vacuum breaker 61 and the buffer tank 12 are integrally formed. Therefore, the buffer tank 12 is also arranged at a position above the heat exchanger 9.

次に、本体部200における洗浄水の流れおよび制御部90による本体部200の各構成部の制御について説明する。   Next, the flow of cleaning water in the main body 200 and the control of each component of the main body 200 by the controller 90 will be described.

水道配管1を流れる浄水が、洗浄水として分岐水栓2によりストレーナ4に供給される。これにより、洗浄水に含まれるゴミおよび不純物等がストレーナ4により除去される。   The purified water flowing through the water pipe 1 is supplied to the strainer 4 by the branch tap 2 as washing water. Thereby, the dust, impurities, etc. contained in the washing water are removed by the strainer 4.

次に、逆止弁5により配管3内における洗浄水の逆流が防止され、定流量弁6により配管3内を流れる洗浄水の流量が一定に維持される。そして、止水電磁弁7により熱交換器9への洗浄水の供給状態が切り替えられる。止水電磁弁7の動作は、制御部90により制御される。   Next, the check valve 5 prevents the backflow of the wash water in the pipe 3, and the constant flow valve 6 keeps the flow rate of the wash water flowing in the pipe 3 constant. Then, the supply state of the washing water to the heat exchanger 9 is switched by the water stop solenoid valve 7. The operation of the water stop solenoid valve 7 is controlled by the control unit 90.

サーミスタS1は、配管3内を流れる洗浄水の温度を測定し、制御部90に測定温度値を与える。流量センサ8は、配管3内を流れる洗浄水の流量を測定し、制御部90に測定流量値を与える。熱交換器9は、配管3を通して供給される洗浄水を設定された温度に加熱する。熱交換器9の詳細については後述する。   The thermistor S <b> 1 measures the temperature of the cleaning water flowing in the pipe 3 and gives the measured temperature value to the control unit 90. The flow sensor 8 measures the flow rate of the cleaning water flowing in the pipe 3 and gives the measured flow value to the control unit 90. The heat exchanger 9 heats the wash water supplied through the pipe 3 to a set temperature. Details of the heat exchanger 9 will be described later.

続いて、水ポンプ11は、熱交換器9により加熱された洗浄水を加熱しつつバッファタンク12を通してノズル装置500の切替弁13に供給する。サーミスタS2は、洗浄水水路10内を流れる洗浄水の温度を測定し、制御装置90に測定温度値を与える。   Subsequently, the water pump 11 supplies the switching water 13 of the nozzle device 500 through the buffer tank 12 while heating the cleaning water heated by the heat exchanger 9. The thermistor S <b> 2 measures the temperature of the cleaning water flowing through the cleaning water channel 10 and gives the measured temperature value to the control device 90.

熱交換器9および水ポンプ11の動作は、流量センサ8により測定された測定流量値およびサーミスタS1,S2により測定された測定温度値に基づいて制御部90により制御される。   The operations of the heat exchanger 9 and the water pump 11 are controlled by the control unit 90 based on the measured flow rate value measured by the flow sensor 8 and the measured temperature value measured by the thermistors S1 and S2.

バッファタンク12は、加熱された洗浄水の温度緩衝部として作用する。これにより、切替弁13に供給される洗浄水の温度むらの発生が抑制される。   The buffer tank 12 acts as a temperature buffer for heated washing water. Thereby, generation | occurrence | production of the temperature nonuniformity of the wash water supplied to the switching valve 13 is suppressed.

人体洗浄ノズル540は、使用者の局部の洗浄を行うために用いられる。ノズル洗浄ノズル520は、人体洗浄ノズル540における洗浄水の噴出部分を洗浄するために用いられる。   The human body cleaning nozzle 540 is used for cleaning a user's local area. The nozzle cleaning nozzle 520 is used for cleaning a portion of the human body cleaning nozzle 540 from which cleaning water is ejected.

ノズル装置500の切替弁13は、切替弁モータ13mが動作することにより、水ポンプ11から供給された洗浄水を、人体洗浄ノズル540またはノズル洗浄ノズル520に選択的に供給する。これにより、人体洗浄ノズル540またはノズル洗浄ノズル520から洗浄水が噴出される。切替弁モータ13mの動作は、制御部90により制御される。   The switching valve 13 of the nozzle device 500 selectively supplies the cleaning water supplied from the water pump 11 to the human body cleaning nozzle 540 or the nozzle cleaning nozzle 520 by the operation of the switching valve motor 13m. Thereby, the washing water is ejected from the human body washing nozzle 540 or the nozzle washing nozzle 520. The operation of the switching valve motor 13m is controlled by the control unit 90.

ここで、水ポンプ11からの洗浄水が人体洗浄ノズル540に供給されている状態で、使用者により図2の空気スイッチ321が操作されると空気ポンプ14が動作する。それにより、空気ポンプ14は、切替弁13によって流路551に流れる洗浄水に空気を混入させる。その結果、ノズル装置500から後述する洗浄水の水塊が断続的に噴出される。   Here, the air pump 14 operates when the user operates the air switch 321 in FIG. 2 while the cleaning water from the water pump 11 is supplied to the human body cleaning nozzle 540. As a result, the air pump 14 causes air to be mixed into the wash water flowing in the flow path 551 by the switching valve 13. As a result, a water mass of cleaning water described later is intermittently ejected from the nozzle device 500.

止水電磁弁7から熱交換器9に供給される洗浄水のうちノズル装置500において使用されない余剰な洗浄水は、分岐配管30および分岐配管32を介して捨て水として便器内に流される。すなわち、分岐配管30および分岐配管32は捨て水回路として機能する。   Of the wash water supplied from the water stop solenoid valve 7 to the heat exchanger 9, excess wash water that is not used in the nozzle device 500 flows into the toilet as waste water through the branch pipe 30 and the branch pipe 32. That is, the branch pipe 30 and the branch pipe 32 function as a waste water circuit.

なお、熱交換器9の上流側にバキュームブレーカ31が設けられ、熱交換器9の下流側にバキュームブレーカ61が設けられている。これにより、配管3内が負圧になった場合または洗浄水水路10内が負圧になった場合に、熱交換器9からの洗浄水の抜けが防止される。その結果、熱交換器9の空焚きが防止される。   A vacuum breaker 31 is provided on the upstream side of the heat exchanger 9, and a vacuum breaker 61 is provided on the downstream side of the heat exchanger 9. Thereby, when the inside of the piping 3 becomes a negative pressure or when the inside of the washing water channel 10 becomes a negative pressure, the drainage of the washing water from the heat exchanger 9 is prevented. As a result, the emptying of the heat exchanger 9 is prevented.

<4>熱交換器
図4は、熱交換器9の構造の一例を示す一部切り欠き断面図である。図4に示すように、この熱交換器9は、樹脂ケース433および蛇行配管431を含む。
<4> Heat Exchanger FIG. 4 is a partially cutaway sectional view showing an example of the structure of the heat exchanger 9. As shown in FIG. 4, the heat exchanger 9 includes a resin case 433 and a meandering pipe 431.

樹脂ケース433内に曲折された蛇行配管431が埋設されている。蛇行配管431に接触するように高出力密度の平板状のセラミックヒータ432が設けられている。矢印Yで示すように、洗浄水が、給水口434から蛇行配管431内に供給され、蛇行配管431中を流れる間に、セラミックヒータ432により効率よく加熱され、排出口435から排出される。   A meandering pipe 431 that is bent is embedded in the resin case 433. A flat ceramic heater 432 having a high output density is provided so as to contact the meandering pipe 431. As indicated by the arrow Y, the cleaning water is supplied into the meandering pipe 431 from the water supply port 434 and is efficiently heated by the ceramic heater 432 while flowing through the meandering pipe 431, and is discharged from the discharge port 435.

なお、本例の熱交換器9は、図3のサーミスタS2が排出口435の近傍に一体化して設けられた構成を有する。図3の制御部90は、サーミスタS2より与えられる測定温度値に基づいて熱交換器9のセラミックヒータ432の温度をフィードバック制御する。   In addition, the heat exchanger 9 of this example has a configuration in which the thermistor S2 of FIG. 3 is integrally provided in the vicinity of the discharge port 435. 3 performs feedback control on the temperature of the ceramic heater 432 of the heat exchanger 9 based on the measured temperature value given from the thermistor S2.

上記のように、この熱交換器9は、内部の蛇行配管431を流動する洗浄水を瞬間的に加熱する瞬間式加熱装置である。したがって、必要な量の洗浄水を瞬間的に所望の温度に加熱することができる。   As described above, the heat exchanger 9 is an instantaneous heating device that instantaneously heats the cleaning water flowing through the internal meandering pipe 431. Therefore, a necessary amount of washing water can be instantaneously heated to a desired temperature.

また、この熱交換器9を備える衛生洗浄装置100においては、使用者の局部の洗浄前に予め所定温度に加熱された洗浄水を保温しつつ貯留する必要がなくなる。したがって、
洗浄水の貯留槽が不要であり、衛生洗浄装置100の小型化および省エネルギー化が実現される。さらに、洗浄時間が長時間化した場合、および複数の使用者が連続して衛生洗浄装置100を使用した場合でも、所定温度に加熱された洗浄水が不足することが防止される。
Moreover, in the sanitary washing apparatus 100 provided with this heat exchanger 9, it is not necessary to keep the washing water heated in advance to a predetermined temperature before washing the local part of the user while keeping it warm. Therefore,
The washing water storage tank is unnecessary, and the sanitary washing apparatus 100 can be reduced in size and energy. Furthermore, even when the cleaning time is prolonged, and even when a plurality of users use the sanitary cleaning device 100 continuously, it is possible to prevent the cleaning water heated to a predetermined temperature from being insufficient.

この熱交換器9のセラミックヒータ432は、例えば最大1200Wで駆動される。この場合、熱交換器9は、例えば蛇行配管431を500cc/minで流れる洗浄水を5℃から42℃まで加熱することができる。また、セラミックヒータ432は、制御部90(図3)による制御に基づき、水ポンプ11(図3)の作動中にのみ洗浄水の加熱を行う。これにより、熱交換器9内の洗浄水の異常な温度上昇および洗浄水の空焚きを防止することができる。   The ceramic heater 432 of the heat exchanger 9 is driven at a maximum of 1200 W, for example. In this case, the heat exchanger 9 can heat the wash water flowing through the meandering pipe 431 at 500 cc / min from 5 ° C. to 42 ° C., for example. The ceramic heater 432 heats the cleaning water only during the operation of the water pump 11 (FIG. 3) based on the control by the control unit 90 (FIG. 3). Thereby, the abnormal temperature rise of the washing water in the heat exchanger 9 and the emptying of the washing water can be prevented.

上記では、熱交換器9の発熱源として高い電力密度を有する平板状のセラミックヒータ432を用いる例を説明したが、発熱源の構成はこれに限定されない。熱交換器9の発熱源としては、例えばシーズヒータ、マイカヒータまたはシートヒータ等を用いることもできる。   Although the example using the flat ceramic heater 432 having a high power density as the heat source of the heat exchanger 9 has been described above, the configuration of the heat source is not limited to this. As a heat source of the heat exchanger 9, for example, a sheathed heater, a mica heater, a seat heater, or the like can be used.

また、本実施の形態においては、制御部90がフィードバック制御により熱交換器9のセラミックヒータ432の温度を制御するが、これに限定されない。例えば、フィードフォワード制御によりセラミックヒータ432の温度を制御してもよい。または、温度上昇時にフィードフォワード制御によりセラミックヒータ432を制御し、定常時にフィードバック制御によりセラミックヒータ432を制御する複合的な制御を行ってもよい。   Moreover, in this Embodiment, although the control part 90 controls the temperature of the ceramic heater 432 of the heat exchanger 9 by feedback control, it is not limited to this. For example, the temperature of the ceramic heater 432 may be controlled by feedforward control. Alternatively, composite control may be performed in which the ceramic heater 432 is controlled by feedforward control when the temperature rises, and the ceramic heater 432 is controlled by feedback control in a steady state.

<5>ノズル装置
(5−a)ノズル装置の全体構成
図5は、本体部200の内部に設けられるノズル装置500の外観斜視図である。
<5> Nozzle Device (5-a) Overall Configuration of Nozzle Device FIG. 5 is an external perspective view of a nozzle device 500 provided inside the main body 200.

図5に示すように、本体部200は、便器の上端面に取り付けられる下部ケーシング部200Uを備える。下部ケーシング部200U上にノズル装置500および洗浄水供給機構が設けられる。図5においては、下部ケーシング200Uに設けられるノズル装置500以外の構成要素の図示は省略する。   As shown in FIG. 5, the main body portion 200 includes a lower casing portion 200 </ b> U that is attached to the upper end surface of the toilet bowl. A nozzle device 500 and a cleaning water supply mechanism are provided on the lower casing portion 200U. In FIG. 5, illustration of components other than the nozzle device 500 provided in the lower casing 200U is omitted.

ノズル装置500はノズルガイド台590を有する。ノズルガイド台590は、下部ケーシング200Uの略中央部に設けられる。下部ケーシング200Uにおけるノズルガイド台590の側方に、ノズル装置500の一部を構成する空気ポンプ14が設けられる。   The nozzle device 500 has a nozzle guide base 590. The nozzle guide base 590 is provided at a substantially central portion of the lower casing 200U. An air pump 14 constituting a part of the nozzle device 500 is provided on the side of the nozzle guide base 590 in the lower casing 200U.

ノズルガイド台590の上部には、略円柱形状を有する人体洗浄ノズル540が水平面に対して傾斜した状態で進退可能に設けられる。後述するように、人体洗浄ノズル540は、人体の局部の洗浄時にノズルガイド台590の前端部から外方へ突出し、人体の局部の非洗浄時にノズルガイド台590の前端部の内側に収容される。   A human body washing nozzle 540 having a substantially columnar shape is provided on the upper portion of the nozzle guide base 590 so as to be able to advance and retreat in a state inclined with respect to a horizontal plane. As will be described later, the human body cleaning nozzle 540 protrudes outward from the front end portion of the nozzle guide base 590 when the local portion of the human body is cleaned, and is accommodated inside the front end portion of the nozzle guide base 590 when the local portion of the human body is not cleaned. .

また、ノズルガイド台590には、人体洗浄ノズル540に隣接するように切替弁13が設けられる。切替弁13には、切替弁モータ13mが接続される。   Further, the switching valve 13 is provided on the nozzle guide base 590 so as to be adjacent to the human body washing nozzle 540. A switching valve motor 13m is connected to the switching valve 13.

人体洗浄ノズル540の下方の中央部にはノズル進退モータ546aが設けられる。ノズル進退モータ546aの詳細は後述する。また、人体洗浄ノズル540および切替弁13の下方の後部には図3の水ポンプ11(図5には図示せず)および水ポンプ11を駆動するための水ポンプモータ11mが設けられる。   A nozzle advance / retreat motor 546a is provided at a central portion below the human body washing nozzle 540. Details of the nozzle advance / retreat motor 546a will be described later. Further, a water pump 11 in FIG. 3 (not shown in FIG. 5) and a water pump motor 11m for driving the water pump 11 are provided in the rear part below the human body washing nozzle 540 and the switching valve 13.

本例において、ノズル装置500の給水系に関する各構成要素間の接続には、複数のホ
ースh1〜h8が用いられる。これらのホースh1〜h8の詳細は後述する。
In this example, a plurality of hoses h <b> 1 to h <b> 8 are used for connection between the respective components related to the water supply system of the nozzle device 500. Details of these hoses h1 to h8 will be described later.

この状態で、下部ケーシング部200U、ノズル装置500および洗浄水供給機構を覆うように上部ケーシングが取り付けられる。上部ケーシングに図1の便座部400および蓋部410が取り付けられる。   In this state, the upper casing is attached so as to cover the lower casing portion 200U, the nozzle device 500, and the cleaning water supply mechanism. The toilet seat 400 and the lid 410 of FIG. 1 are attached to the upper casing.

(5−b)空気ポンプ
図21は、空気ポンプ14の模式的断面図である。本実施の形態では、空気ポンプ14として、ダイアフラムポンプが用いられる。
(5-b) Air Pump FIG. 21 is a schematic cross-sectional view of the air pump 14. In the present embodiment, a diaphragm pump is used as the air pump 14.

図21に示すように、空気ポンプ14は、ケーシング14a、ポンプモータ14b、クランク体14c、駆動軸14d、揺動部材14e、複数のクラッシャ14g、ゴム製の複数のダイアフラム14hおよび複数のアンブレラ弁14iを備える。図21の例では、2つのクラッシャ14g、2つのダイアフラム14hおよび2つのアンブレラ弁14iが設けられる。   As shown in FIG. 21, the air pump 14 includes a casing 14a, a pump motor 14b, a crank body 14c, a drive shaft 14d, a swing member 14e, a plurality of crushers 14g, a plurality of rubber diaphragms 14h, and a plurality of umbrella valves 14i. Is provided. In the example of FIG. 21, two crushers 14g, two diaphragms 14h, and two umbrella valves 14i are provided.

ケーシング14aの上面の中心部には、ポンプ吐出口14jが設けられ、ポンプ吐出口14jの周囲に複数の供給口14kが設けられる。   A pump discharge port 14j is provided at the center of the upper surface of the casing 14a, and a plurality of supply ports 14k are provided around the pump discharge port 14j.

ポンプモータ14bは、回転軸がケーシング14aの下面の中心部を貫通するようにケーシング14aの下部に設けられる。クランク体14cは円柱形状を有する。ポンプモータ14bの回転軸は、クランク体14cの下面の中心に垂直に取り付けられる。駆動軸14dは、クランク体14cの上面の中心よりも外側に傾斜するように取り付けられる。揺動部材14eは、駆動軸14dに取り付けられる。この状態で、揺動部材14eは、駆動軸14dに対してその回転方向に摺動可能に保持される。   The pump motor 14b is provided in the lower part of the casing 14a so that a rotating shaft may penetrate the center part of the lower surface of the casing 14a. The crank body 14c has a cylindrical shape. The rotation shaft of the pump motor 14b is vertically attached to the center of the lower surface of the crank body 14c. The drive shaft 14d is attached so as to be inclined outward from the center of the upper surface of the crank body 14c. The swing member 14e is attached to the drive shaft 14d. In this state, the swing member 14e is held so as to be slidable in the rotational direction with respect to the drive shaft 14d.

複数のクラッシャ14gは、揺動部材14eに外周部に沿って取り付けられる。ケーシング14aの各供給口14kにアンブレラ弁14iが取り付けられる。各アンブレラ弁14iの下端部および各供給口14kを覆うようにケーシング14aの内側下面にダイアフラム14hが設けられる。   The plurality of crushers 14g are attached to the swing member 14e along the outer peripheral portion. An umbrella valve 14i is attached to each supply port 14k of the casing 14a. A diaphragm 14h is provided on the inner lower surface of the casing 14a so as to cover the lower end of each umbrella valve 14i and each supply port 14k.

制御部90(図3)の制御によりポンプモータ14bの回転軸が回転すると、クランク体14cが回転し、駆動軸14dおよび揺動部材14eが傾斜した状態で回転する。これにより揺動部材14eが揺動する。それにより、複数のクラッシャ14gが順に上下動し、複数のダイアフラム14hを順に押圧する。押圧されていないダイアフラム14hの内部の空間には供給口14kを通して空気が流入する。各ダイアフラム14hの押圧に伴って対応するアンブレラ弁14iにより供給口14kが閉じられるとともに、ダイアフラム14hの内部の空間の空気がポンプ吐出口14jを通して外部に吐出される。   When the rotating shaft of the pump motor 14b rotates under the control of the control unit 90 (FIG. 3), the crank body 14c rotates and the drive shaft 14d and the swinging member 14e rotate in an inclined state. As a result, the swing member 14e swings. Thereby, the plurality of crushers 14g move up and down in order and press the plurality of diaphragms 14h in order. Air flows into the space inside the diaphragm 14h that is not pressed through the supply port 14k. The supply port 14k is closed by the corresponding umbrella valve 14i as each diaphragm 14h is pressed, and the air in the space inside the diaphragm 14h is discharged to the outside through the pump discharge port 14j.

このようにして、ポンプモータ14bの回転軸に伴って、複数の供給口14kから複数のダイアフラム14hの内部の空間に順に空気が流入するとともに、複数のダイアフラム14hの内部の空間の空気が順にポンプ吐出口14jを通して外部に吐出される。それにより、ポンプ吐出口14jから吐出される空気の圧力が略全波波形を有するように周期的に変動する。   In this way, air sequentially flows into the spaces inside the plurality of diaphragms 14h from the plurality of supply ports 14k along with the rotation shaft of the pump motor 14b, and the air in the spaces inside the plurality of diaphragms 14h is sequentially pumped. It is discharged outside through the discharge port 14j. Thereby, the pressure of the air discharged from the pump discharge port 14j fluctuates periodically so as to have a substantially full wave waveform.

供給口14kの数、クラッシャ14gの数、ダイアフラム14hの数およびアンブレラ弁14iの数が多くすることにより、ポンプ吐出口14jから吐出される空気の圧力をほぼ一定にすることも可能である。   By increasing the number of supply ports 14k, the number of crushers 14g, the number of diaphragms 14h, and the number of umbrella valves 14i, the pressure of air discharged from the pump discharge port 14j can be made substantially constant.

(5−c)人体洗浄ノズルの進退機構
図6は、図5のノズル装置500の縦断面図である。
図6に示すように、人体洗浄ノズル540の下面には、その軸心方向に沿ってラック540rが設けられる。人体洗浄ノズル540の下方において、ノズルガイド台590にノズル進退モータ546aが取り付けられる。
(5-c) Advance / Retract Mechanism of Human Body Cleaning Nozzle FIG. 6 is a longitudinal sectional view of the nozzle device 500 of FIG.
As shown in FIG. 6, a rack 540r is provided on the lower surface of the human body washing nozzle 540 along the axial direction. A nozzle advance / retreat motor 546 a is attached to the nozzle guide base 590 below the human body washing nozzle 540.

ノズル進退モータ546aの回転軸には、図示しないウォームギアが取り付けられる。そのウォームギアに噛み合うように人体洗浄ノズル540の下部に変速ギア546bが設けられる。さらに、変速ギア546bおよび人体洗浄ノズル540のラック540rに噛み合うようにピニオンギア546cが設けられる。   A worm gear (not shown) is attached to the rotation shaft of the nozzle advance / retreat motor 546a. A transmission gear 546b is provided below the human body washing nozzle 540 so as to mesh with the worm gear. Further, a pinion gear 546c is provided so as to mesh with the transmission gear 546b and the rack 540r of the human body washing nozzle 540.

ノズル進退モータ546aが動作すると、その回転力はウォームギア、変速ギア546bおよびピニオンギア546cを通して人体洗浄ノズル540のラック540rに伝達される。これにより、図7の太い矢印で示すように、人体洗浄ノズル540がその軸心方向に沿って進退動作する。   When the nozzle advance / retreat motor 546a operates, the rotational force is transmitted to the rack 540r of the human body washing nozzle 540 through the worm gear, the transmission gear 546b, and the pinion gear 546c. As a result, as shown by the thick arrows in FIG. 7, the human body washing nozzle 540 moves back and forth along the axial direction.

ノズル進退モータ546aには、回転センサ547が取り付けられている。回転センサ547は、ノズル進退モータ546aの回転角度を検出し、図3の制御部90に与える。これにより、図3の制御部90は、図2の遠隔操作装置300から与えられる信号および回転センサ547から与えられる回転角度に基づいてノズル進退モータ546aを制御し、人体洗浄ノズル540の移動量を調整する。   A rotation sensor 547 is attached to the nozzle advance / retreat motor 546a. The rotation sensor 547 detects the rotation angle of the nozzle advance / retreat motor 546a and supplies it to the control unit 90 of FIG. 3 controls the nozzle advance / retreat motor 546a based on the signal given from the remote operation device 300 in FIG. 2 and the rotation angle given from the rotation sensor 547, and the amount of movement of the human body washing nozzle 540 is controlled. adjust.

図7は、人体洗浄ノズル540がノズルガイド台590から突出した状態を示す外観斜視図である。   FIG. 7 is an external perspective view showing a state in which the human body cleaning nozzle 540 protrudes from the nozzle guide base 590.

使用者により図2のおしりスイッチ312またはビデスイッチ313が操作されることにより、ノズル進退モータ546aが動作する。これにより、図7に示すように、人体洗浄ノズル540がノズルガイド台590の前端部から所定長さ突出する。そして、人体洗浄ノズル540の先端部近傍に形成された孔部540hから洗浄水が噴出される。   When the user operates the butt switch 312 or the bidet switch 313 in FIG. 2, the nozzle advance / retreat motor 546a operates. Accordingly, as shown in FIG. 7, the human body cleaning nozzle 540 protrudes from the front end portion of the nozzle guide base 590 by a predetermined length. Then, cleaning water is ejected from a hole 540 h formed near the tip of the human body cleaning nozzle 540.

ノズル進退モータ546aの動作量は、図2のおしりスイッチ312が操作された場合と図2のビデスイッチ313が操作された場合とで異なる。おしりスイッチ312が操作された場合の人体洗浄ノズル540の突出長さは、ビデスイッチ313が操作された場合の人体洗浄ノズル540の突出長さに比べて大きくなる。   The amount of movement of the nozzle advance / retreat motor 546a differs between when the butt switch 312 in FIG. 2 is operated and when the bidet switch 313 in FIG. 2 is operated. The protruding length of the human body cleaning nozzle 540 when the butt switch 312 is operated is larger than the protruding length of the human body cleaning nozzle 540 when the bidet switch 313 is operated.

(5−d)人体洗浄ノズルのノズル噴出部の説明
次に、人体洗浄ノズル540の特に導入路と吐出口とにより流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部について説明する。図8は、人体洗浄ノズル540の先端部分の縦断面図である。人体洗浄ノズル540の根元部分は省略して、先端部分のみを示した断面図である。
(5-d) Description of Nozzle Ejection Portion of Human Body Cleaning Nozzle Next, a nozzle ejection portion where the cross section of the flow path of the human body cleaning nozzle 540 is abruptly reduced due to the introduction path and the discharge port will be described. FIG. 8 is a longitudinal sectional view of the distal end portion of the human body cleaning nozzle 540. It is sectional drawing which abbreviate | omitted the base part of the human body washing nozzle 540, and showed only the front-end | tip part.

図8示すように、1本の人体洗浄ノズル540内に、おしりノズル1とビデノズル2が構成されている。ここでは人体洗浄ノズルの特におしりノズル1の構成について説明する。
前述の洗浄水水路からの洗浄水は、流入路21から導入路22を経ておしりノズル1の吐出口23から噴出する構成であり、導入路22から吐出口23に至る部分で流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部が構成されている。
このノズル噴出部24の拡大図を図9に示す。
As shown in FIG. 8, a butt nozzle 1 and a bidet nozzle 2 are configured in one human body cleaning nozzle 540. Here, the configuration of the human body cleaning nozzle, particularly the butt nozzle 1, will be described.
The cleaning water from the above-described cleaning water channel is ejected from the inflow channel 21 through the introduction channel 22 and discharged from the discharge port 23 of the buttocks nozzle 1, and the flow channel cross-section is abrupt in the part from the introduction channel 22 to the discharge port 23. A nozzle ejection portion that is reduced and becomes a rapidly reducing flow path is configured.
An enlarged view of the nozzle ejection portion 24 is shown in FIG.

図9において、ノズル噴出部の吐出口23の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)は、0.25から0.75に設定されている。   In FIG. 9, the aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port 23 of the nozzle ejection portion and the flow path length L is set to 0.25 to 0.75.

(5−e)人体洗浄ノズルのノズル噴出部における作用説明
次に、人体洗浄ノズルのノズル噴出部における作用について説明する。図10は、吐出口23の径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5前後の場合の作用説明図である。
(5-e) Description of Action in Nozzle Ejection Portion of Human Body Cleaning Nozzle Next, the action in the nozzle ejection portion of the human body washing nozzle will be described. FIG. 10 is an operation explanatory diagram when the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L is around 0.5.

図10では、まず空気ポンプ14を運転しない場合について説明する。図10に示したように、導入路22から吐出口23に至る部分で流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部において、吐出口23の入口である流入部の角を起点として生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口23の出口と略一致するよう構成したものである。この条件を満たすために、噴出流路を通過する流体のレイノルズ数などによりある程度変化するが、吐出口23の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5を基準としL/Dが0.25から0.75までの間に入る。   In FIG. 10, the case where the air pump 14 is not operated will be described first. As shown in FIG. 10, in the nozzle ejection portion where the flow path cross section is suddenly reduced in the portion from the introduction path 22 to the discharge port 23 and becomes a rapidly reduced flow path, the corner of the inflow portion that is the inlet of the discharge port 23 is the starting point. The minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated as follows is substantially coincident with the outlet of the discharge port 23. In order to satisfy this condition, it varies to some extent depending on the Reynolds number of the fluid passing through the ejection flow path, but the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L is 0.5 as a reference. L / D falls between 0.25 and 0.75.

図10のように、吐出口23の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5の場合、吐出口23で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口23の出口と略一致する。そのため、吐出口23の出口において、噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間(図中sで表示)が最大となるため、縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり、吐出口23の出口から噴流に空気が流入しやすくなる。   As shown in FIG. 10, when the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L is 0.5, the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port 23 is This substantially coincides with the outlet of the discharge port 23. For this reason, at the outlet of the discharge port 23, the space formed by the outer wall of the jet flow and the inner wall of the discharge port (indicated by “s” in the figure) is maximized. The area becomes maximum, and air easily flows into the jet from the outlet of the discharge port 23.

この場合、ノズル噴出部の吐出口23の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)が0.5を基準とするため、吐出口23の出口が縮流部の負圧部までの距離が短く、空気は噴流に取り込まれやすい構成となっている他、噴流中に取り込まれた空気により、噴流はその体積を増加させるため、噴流の直径は大きくなるが、吐出口23の出口において、噴流外周と吐出口内周の壁で構成される空間が最大となる構成のため、噴流外周が広がる余裕があり、かつ、空気が噴流に取り込まれやすいため、人体洗浄ノズルの上流の空気流入部から空気ポンプ14による空気を混入しない場合でも、比較的強い洗浄感が得られる水塊に分断され、分断された水塊による脈動噴流が被洗浄部に衝突する噴流荷重変動幅が大きくなり、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。   In this case, since the aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port 23 of the nozzle ejection portion and the flow path length L is based on 0.5, the outlet of the discharge port 23 is the negative pressure of the contraction portion. The distance to the part is short and the air is easily taken into the jet, and the air taken in the jet increases the volume of the jet, so the diameter of the jet is increased, but the discharge port 23 Since the space composed of the outer periphery of the jet flow and the inner wall of the discharge port is maximized at the outlet of the nozzle, there is room for the outer periphery of the jet to widen, and air is easily taken into the jet. Even when air from the air pump 14 is not mixed from the air inflow portion, it is divided into water masses that provide a relatively strong feeling of cleaning, and the fluctuation width of the jet load in which the pulsating jet caused by the divided water mass collides with the portion to be cleaned is large. Even at low flow rates It can be enhanced purification effect and feeling of washing.

さらに、噴流外周と吐出口23の内周の壁で構成される空間には渦が発生し、この渦の低圧部に空気が取り込まれて、水と混合することになるが、この混合現象が一様ではなく、空気と水が混合された塊となって流出し、脈動が発生する。また流速が十分に速い場合は、キャビテーションがこの渦や、吐出口23の入口である流入部の角kを起点として発生し、さらに大きな脈動を発生させる。   Furthermore, a vortex is generated in the space formed by the outer periphery of the jet and the inner peripheral wall of the discharge port 23, and air is taken into the low-pressure part of the vortex and mixed with water. It is not uniform and flows out as a lump in which air and water are mixed, generating pulsation. Further, when the flow velocity is sufficiently high, cavitation occurs from the vortex and the corner k of the inflow portion that is the inlet of the discharge port 23, and further pulsation is generated.

また、噴流流入部である吐出口23の入口である流入部の角kを起点として発生する流れの剥離は、後流で発生する渦の生成など噴流を脈動化させる上で重要である。流れの剥離には、噴流流入部である吐出口23の入口である流入部の角で流れを分離することが必要であり、実際の構成ではこの角kにR形状が付き性能に影響する可能性があるが、噴流に空気が混入されると、流体が分断されやすくなり、角kで流れが分離されやすくなり、脈動効果を高めることができる。   Further, separation of the flow generated starting from the corner k of the inflow portion that is the inlet of the discharge port 23 that is the jet inflow portion is important for pulsating the jet such as generation of vortices generated in the wake. In order to separate the flow, it is necessary to separate the flow at the corner of the inflow portion that is the inlet of the discharge port 23 that is the jet inflow portion. In an actual configuration, this corner k has an R shape and may affect the performance. However, when air is mixed in the jet, the fluid is easily divided, the flow is easily separated at the angle k, and the pulsation effect can be enhanced.

そこで、図11のように吐出口23の流入部の角kを鋭角に設定することにより、吐出口を樹脂成形品で形成する場合においても、流入部の角kの部分で確実に流れを剥離させることができ、より確実に縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用し、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断することができ、少流量においても脈動効果を高めることができ、洗浄効果と洗浄感をより向上することができる。   Therefore, by setting the angle k of the inflow portion of the discharge port 23 to an acute angle as shown in FIG. 11, the flow is reliably separated at the angle k portion of the inflow portion even when the discharge port is formed of a resin molded product. The opening area of the air flowing into the negative pressure part generated in the contracted part is maximized and the air can be easily flown in, so that the jet from the human body washing nozzle is strong even with a small flow rate. It is possible to divide the water mass into such a size that a feeling can be obtained, the pulsation effect can be enhanced even at a small flow rate, and the cleaning effect and the cleaning feeling can be further improved.

また、吐出口23をステンレスなどの板金の打ち抜き品で形成する場合や、前述のように樹脂成形品で形成する場合において、吐出口23の流入部である角kに、バリ発生部を設けることによっても、吐出口23の流入部の角kにバリによるエッジを確保することができ、角のエッジ部分で確実に流れを剥離させることができるため、より確実に縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用し、人体洗浄ノズルからの噴流の脈動特性が優れ、少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断することができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感をより向上することができる。   In addition, when the discharge port 23 is formed by punching a sheet metal such as stainless steel, or when the discharge port 23 is formed by a resin molded product as described above, a burr generating portion is provided at the corner k which is the inflow portion of the discharge port 23. Therefore, an edge due to burrs can be secured at the corner k of the inflow portion of the discharge port 23, and the flow can be surely separated at the corner edge portion. The opening area of the air flowing into the section is maximized and acts to make air easier to flow in. The pulsation characteristics of the jet flow from the human body washing nozzle are excellent, and it is divided into water bodies of a size that can provide a strong washing feeling even with a small flow rate The cleaning effect and cleaning feeling can be further improved even at a small flow rate.

また、吐出口23において縮流が最小径部となっているため、噴流と噴出部出口の内周の壁とは隙間があり、噴流の方向性への自由度を持つ。
噴流外周と吐出口23内周の壁で構成される空間の渦は、時間的にも、空間的にも変動する要素があるため、この渦の変動にしたがって、噴流は変更し、揺動する作用も有する。
Further, since the contracted flow is the smallest diameter portion at the discharge port 23, there is a gap between the jet flow and the inner peripheral wall of the jet portion outlet, and there is a degree of freedom in the directionality of the jet flow.
Since the vortex in the space formed by the outer wall of the jet flow and the inner wall of the discharge port 23 has elements that fluctuate in time and space, the jet is changed and oscillated according to the fluctuation of the vortex. It also has an effect.

このアスペクト比設定での人体洗浄ノズルの圧力損失特性を図12に示す。人体洗浄ノズルの流速が5.2m/secを超えると圧力損失特性が変化し圧力損失が少し増える傾向にあるが、噴流を観察すると、この流速前後から噴流がやや白くなる変化が認められ、空気を吸入が始まる。流速がさらに増加すると噴流は空気を取り込むことで噴流の径がやや大きくなるとともに、流速が7m/secを超えると空気を取り込んだ水塊が吐出口23の出口から飛び出すようになり、噴流の分断化による脈動が促進される。   FIG. 12 shows the pressure loss characteristics of the human body washing nozzle at this aspect ratio setting. When the flow velocity of the human body cleaning nozzle exceeds 5.2 m / sec, the pressure loss characteristic changes and the pressure loss tends to increase slightly. However, when the jet is observed, a change in which the jet becomes slightly white before and after this flow velocity is observed. The inhalation begins. When the flow velocity is further increased, the jet takes in air, and the diameter of the jet becomes slightly larger. When the flow velocity exceeds 7 m / sec, the water mass that has taken in air jumps out from the outlet of the discharge port 23, and the jet is divided. The pulsation due to crystallization is promoted.

図13は、吐出口23の径Dと吐出口23の流路長さLとのアスペクト比L/Dが1を越える場合の参考図である。
図14のように、吐出口23の入口で縮流した流れはアスペクト比L/Dが1前後で、吐出口23内周に再付着した流れとなり、さらにアスペクト比L/Dが1より大きくなっても、再付着した状態が継続される。
流速が数10m/sec以上で通常燃料噴射弁で使用されている領域では、大きな負圧が発生してキャビテーションが発生し、噴出部で流体と蒸気が激しく混合して、流体が細かな液滴に分散し噴出されることになるが、流速が10m/sec前後では、吐出口23内周に再付着した流れは安定した脈動が抑えられて安定した流れとなり、噴流の脈動効果が低く衛生洗浄装置の人体洗浄ノズルには適さない。
FIG. 13 is a reference diagram when the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L of the discharge port 23 exceeds 1.
As shown in FIG. 14, the flow contracted at the inlet of the discharge port 23 has an aspect ratio L / D of around 1, and is reattached to the inner periphery of the discharge port 23. Further, the aspect ratio L / D becomes larger than 1. However, the reattached state is continued.
In the region where the flow velocity is several tens of meters / sec or more and is normally used in fuel injection valves, large negative pressure is generated and cavitation occurs, and fluid and steam are vigorously mixed at the ejection part, resulting in fine droplets of fluid. However, when the flow velocity is around 10 m / sec, the flow reattached to the inner periphery of the discharge port 23 is a stable flow with stable pulsation suppressed, and the pulsation effect of the jet flow is low and sanitary washing is performed. Not suitable for the human body cleaning nozzle of the device.

図14は、吐出口23の径Dと吐出口23の流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.25より小さい場合の参考図である。
図14のように、吐出口23のアスペクト比L/Dが0.25より小さい場合は、噴流は縮流していく途中で吐出口23の出口より噴出され、吐出口23の出口から噴出された後も、ある程度の距離噴流の径は小さくなる挙動を示し、噴流が中心に集まる動作を示すため基本的に安定した挙動を示す。
縮流開始から噴出するまでの距離が小さく、吐出口23の入口で剥離した流れによる渦は小さく、縮流部での減圧量は小さいためキャビテーションも発生しにくい。
また、吐出口23の出口における縮流部で発生する減圧量が少ないのに加えて、吐出口23の出口からの空気の通路は、縮流開始からの距離が小さいため狭くなり、空気の流入量も少なくなる。
以上の条件から、噴流としては脈動しにくくなる状態となり、噴流の脈動効果が低く衛生洗浄装置の人体洗浄ノズルには適さない。
FIG. 14 is a reference diagram when the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L of the discharge port 23 is smaller than 0.25.
As shown in FIG. 14, when the aspect ratio L / D of the discharge port 23 is smaller than 0.25, the jet was ejected from the outlet of the discharge port 23 while being shrunk and ejected from the outlet of the discharge port 23. Later, the diameter of a certain distance jet will behave to be small, and the behavior will be basically stable because it shows the action of the jet gathering at the center.
The distance from the start of contraction to ejection is small, the vortex due to the flow separated at the inlet of the discharge port 23 is small, and the amount of pressure reduction at the contraction part is small, so that cavitation is less likely to occur.
Further, in addition to a small amount of decompression generated at the contracted portion at the outlet of the discharge port 23, the air passage from the outlet of the discharge port 23 becomes narrow because the distance from the start of the contracted flow is small, and the inflow of air The amount is also reduced.
From the above conditions, the jet flow is less likely to pulsate, and the pulsation effect of the jet flow is low, which is not suitable for the human body washing nozzle of the sanitary washing device.

図15は、吐出口23の径Dと吐出口23の流路長さLとのアスペクト比L/Dと被洗浄部における荷重変動幅の関係の実測値を示したグラフである。この実測データからも、吐出口23の径Dと吐出口23の流路長さLとのアスペクト比L/D0.5の場合に最大の荷重変動幅となり、アスペクト比L/Dが0.25から0.75までの間において脈動
効果が得られることがわかる。
FIG. 15 is a graph showing measured values of the relationship between the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L of the discharge port 23 and the load fluctuation range in the cleaned portion. Also from this actual measurement data, the maximum load fluctuation range is obtained when the aspect ratio L / D0.5 between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L of the discharge port 23, and the aspect ratio L / D is 0.25. It can be seen that a pulsation effect can be obtained in the range from 1 to 0.75.

(5−f)空気ポンプによる空気混入動作についての説明
次に、人体洗浄ノズル540の上流の空気流入部14pに空気ポンプ14により空気が混入された場合について、図16の作用説明図で説明する。
(5-f) Description of Air Mixing Operation by Air Pump Next, a case where air is mixed into the air inflow portion 14p upstream of the human body washing nozzle 540 by the air pump 14 will be described with reference to FIG. .

洗浄水水路10に空気ポンプ14により空気を圧入する空気流入部14pと、導入路22と吐出口23とにより流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部を有している。そのノズル噴出部における洗浄水の流れ及び噴流の動作を図12で説明すると、噴流入口となる導入路22では流路面積Ain、流速Vin、噴流出口となる吐出口23の出口では流路面積Aout、流速Vout、縮流部の最も流路面積の小さくなる部分を流路面積Ac、流速Vcとする。噴流は噴流入口から絞比(Aout/Ain)が0.1前後の値のため、噴流出口で縮流を起こし縮流比(Ac/Aout)が0.6前後となり、流れは吐出口23で加速されて減圧される。流速Vcが14m/secを超えると負圧が発生する領域となるが、この減圧作用により、洗浄水中の空気の泡が膨張する現象を生ずる。   An air inflow portion 14p that press-fits air into the washing water channel 10 by an air pump 14 and a nozzle ejection portion that is rapidly reduced in cross section by an introduction passage 22 and a discharge port 23 to become a rapidly reducing flow passage. The flow of the washing water and the operation of the jet flow in the nozzle jet part will be described with reference to FIG. The portion where the flow area is the smallest in the flow velocity Vout and the contracted flow portion is defined as the flow passage area Ac and flow velocity Vc. Since the jet has a throttle ratio (Aout / Ain) of about 0.1 from the jet inlet, the jet flow is contracted and the contracted ratio (Ac / Aout) is about 0.6. Accelerated and depressurized. When the flow velocity Vc exceeds 14 m / sec, it becomes a region where a negative pressure is generated. This pressure reducing action causes a phenomenon that air bubbles in the wash water expand.

噴流出口である吐出口23での圧力損失は、縮流の最高速度Vcの速度水頭に相当する圧力Pin(Pin=大気圧+ρVc/2)が支配的であり、この圧力で圧縮された空気の泡がPcの圧力に減圧され、Pc=大気圧−ρVc/2となり、洗浄水中の空気の泡はボイルシャールの法則から膨張比=Pin/Pcであり、空気の泡はこの膨張比Pin/Pcで縮流部において膨張することになる。 Air pressure loss in the discharge port 23 is jet outlet is the pressure Pin (Pin = atmospheric pressure + ρVc 2/2) is dominant, which corresponds to velocity head of the maximum speed Vc of the contraction, which is compressed at this pressure foam is depressurized to a pressure of Pc of, Pc = atmospheric pressure -ρVc 2/2, and the air bubbles in the wash water is expansion ratio = Pin / Pc from Boyle's law Char, air bubbles this expansion ratio Pin / Pc causes expansion in the contracted portion.

この混入空気の膨張比を計算した結果を図17に示すが、噴流の平均流速が6m/secを超えると膨張比が急激に高まり、流速7m/secになると膨張比は5.1となり、空気の泡の膨張が著しくなる。したがって、噴流を有効に***させる空気の流量は大幅に減らすことが可能となる。   The result of calculating the expansion ratio of this mixed air is shown in FIG. 17. When the average flow velocity of the jet exceeds 6 m / sec, the expansion ratio increases rapidly, and when the flow velocity reaches 7 m / sec, the expansion ratio becomes 5.1. The expansion of the foam becomes remarkable. Therefore, the flow rate of air that effectively splits the jet can be greatly reduced.

本発明に係る衛生洗浄装置においては、ノズル噴出部の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)において減圧されるため、この部分で洗浄水中の空気が膨張し、噴出部の流路内で水と空気とが有効に分離される。また噴出部で減圧されて空気が膨張し水と空気が分離されるため、洗浄水中に空気を混入させる空気ポンプ14の負荷を低減することができる。ちなみに試作実験によると、従来の空気ポンプだけで強い洗浄感を得ていたものに比較して、三分の一以下の空気量混入で、従来を越える強い洗浄感を得ることができた。   In the sanitary washing apparatus according to the present invention, since the pressure is reduced at the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the nozzle ejection portion, the air in the washing water expands at this portion, and the flow of the ejection portion Water and air are effectively separated in the road. Further, since the pressure is reduced at the ejection part and the air expands and the water and air are separated, the load of the air pump 14 that mixes the air into the wash water can be reduced. By the way, according to the prototype experiment, it was possible to obtain a stronger feeling of cleaning than the conventional one when the amount of air was less than one-third compared to the conventional one that had a strong feeling of cleaning.

また、このように空気量が水量に対して少ない量の混入量であることによって、洗浄水中に空気の小さな泡が均等に分散されやすく、この空気の泡が急拡大して水を***させるため、水塊が比較的、均等に発生して噴流の飛び散りを防止することができる。   In addition, since the amount of air is a small amount of mixing with respect to the amount of water in this way, small bubbles of air are easily dispersed evenly in the wash water, and the bubbles of air rapidly expand to split the water. The water mass can be generated relatively evenly to prevent the jets from being scattered.

図16では、吐出口23の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが1を超え、空気ポンプによる空気混入がある場合について説明したが、図18には、吐出口23の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5前後で、空気ポンプによる空気混入がある場合の図を示す。先の図11における説明と同様に、吐出口23の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5の場合、吐出口23で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口23の出口と略一致する。   FIG. 16 illustrates the case where the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L exceeds 1, and there is air mixing by the air pump. The figure shows a case where the aspect ratio L / D between the diameter D and the channel length L is around 0.5 and there is air mixing by the air pump. Similarly to the description in FIG. 11 above, when the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L is 0.5, the minimum diameter portion of the contracted flow generated at the discharge port 23 (maximum flow velocity). Part) substantially coincides with the outlet of the discharge port 23.

したがって、吐出口23の出口付近において、噴流のコア部(中心部)の静圧が最も低くなり、噴流中に含まれる空気が最も膨張した状態で噴出されるため、噴流を***させるために空気ポンプ14により混入された空気の仕事効率としては最も高くなる。
この図18に示した吐出口23の直径Dと流路長さLとのアスペクト比L/Dが0.5の場合における噴流を模式的に図19に示した。空気ポンプ14により混入された空気A1が、ノズル噴出部の吐出口23の出口で生ずる縮流の最小径部で膨張して空気A2になり、噴流が水と空気に分離されて、強い洗浄感が得られる水塊W1に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。
Therefore, in the vicinity of the outlet of the discharge port 23, the static pressure of the core (center) of the jet is the lowest, and the air contained in the jet is ejected in the most expanded state. The work efficiency of the air mixed by the pump 14 is the highest.
FIG. 19 schematically shows a jet flow when the aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port 23 and the flow path length L shown in FIG. 18 is 0.5. The air A1 mixed by the air pump 14 expands at the minimum diameter portion of the contracted flow generated at the outlet of the discharge port 23 of the nozzle ejection portion to become the air A2, and the jet flow is separated into water and air, and a strong washing feeling Can be made into a pulsating jet divided into water bodies W1 from which the water can be obtained, and the cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate.

また、アスペクト比L/Dが0.5を基準として設定することにより、吐出口23の出口は縮流部の負圧部までの距離が短く、吐出口23の出口の空気が噴流に取り込まれやすい構成となっている他、噴流中に取り込まれた空気により、噴流はその体積を増加させるため、噴流の直径は大きくなるが、吐出口23の出口において、噴流外周と吐出口23内周の壁で構成される空間が最大となる構成のため、噴流外周が広がる余裕があるなど、空気ポンプ14によって混入された空気以外に、外からの空気が噴流に取り込まれやすい構成となっている。   Moreover, by setting the aspect ratio L / D as 0.5, the outlet of the discharge port 23 has a short distance to the negative pressure portion of the contracted portion, and the air at the outlet of the discharge port 23 is taken into the jet. In addition to the easy configuration, the jet flow increases its volume due to the air taken in the jet, so the diameter of the jet increases, but at the outlet of the outlet 23, the outer circumference of the jet and the inner circumference of the outlet 23 In addition to the air mixed in by the air pump 14, the air from the outside is easily taken into the jet because, for example, there is a margin for expanding the outer periphery of the jet because the space constituted by the walls is maximized.

また、吐出口23の出口において急縮小ノズルの縮流が最小径部となるため、噴流と吐出口23の出口の内周の壁とは隙間があり、噴流の方向性への自由度を持つ。
噴流外周と吐出口23の内周の壁で形成される空間の空気渦は、時間的にも、空間的にも変動する要素があるため、この渦の変動にしたがって噴流が変動し、わずかに揺動する作用も有する。
Further, since the contraction flow of the rapidly reducing nozzle becomes the minimum diameter portion at the outlet of the discharge port 23, there is a gap between the jet and the inner peripheral wall of the outlet of the discharge port 23, and there is a degree of freedom in the direction of the jet. .
Since the air vortex in the space formed by the outer periphery of the jet and the inner wall of the discharge port 23 has elements that change both in time and space, the jet changes according to the fluctuation of the vortex. It also has a swinging action.

<6>実施の形態による効果
以上のように、本実施の形態においては、人体洗浄ノズル540および空気ポンプ14を備え、洗浄水水路10から給水された洗浄水を人体洗浄ノズル540から人体局部に向けて吐水する衛生洗浄装置であって、洗浄水水路10に空気ポンプ14により空気が圧入される空気流入部14pを有し、人体洗浄ノズル540は、洗浄水が流入する流入路21と、洗浄水を吐出する吐出口23と、吐出口23の手前に設けられた導入路22を備え、導入路22と吐出口23とにより流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部24が構成されたことにより、洗浄水の噴流は、ノズル噴出部24の吐出口23で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)において減圧されるため、空気ポンプ14により混入された空気が縮流による減圧によって膨張し、水と空気とが有効に分離されるように作用し、脈動効果のある噴流となる。
この場合、洗浄水に、空気ポンプ14により混入された空気がノズル噴出部24で生ずる縮流の減圧によって膨張して、水と空気に分離され、強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。
<6> Effects According to the Embodiment As described above, in the present embodiment, the human body cleaning nozzle 540 and the air pump 14 are provided, and the cleaning water supplied from the cleaning water channel 10 is supplied from the human body cleaning nozzle 540 to the human body part. This is a sanitary washing device that discharges water, and has an air inflow portion 14p into which air is pressed into the washing water channel 10 by the air pump 14, and the human body washing nozzle 540 includes an inflow channel 21 into which washing water flows and a washing There is provided a discharge port 23 for discharging water and an introduction path 22 provided in front of the discharge port 23, and the nozzle ejection section 24 that is rapidly reduced in cross section by the introduction path 22 and the discharge port 23 to become a rapidly reduced flow path. As a result, the jet of the washing water is decompressed at the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port 23 of the nozzle ejection portion 24, and thus the air mixed by the air pump 14 is discharged. The air expands due to the reduced pressure due to the contracted flow, and acts to effectively separate water and air, resulting in a pulsating jet.
In this case, the air mixed in the cleaning water by the air pump 14 expands due to the reduced pressure of the contracted flow generated in the nozzle ejection section 24, and is separated into water and air, and is divided into water bodies that provide a strong feeling of cleaning. A pulsating jet can be obtained, and the cleaning effect and cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate.

また、ノズル噴出部24の吐出口23の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)を0.25から0.75に設定したことにより、洗浄水の噴流は、ノズル噴出部24の吐出口で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)において減圧されるため、空気ポンプ14によって混入された空気が膨張して水と空気とが有効に***されるように作用し、脈動効果のある噴流となる。   In addition, since the aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port 23 of the nozzle ejection portion 24 and the flow path length L is set from 0.25 to 0.75, the jet of cleaning water is ejected from the nozzle. Since the pressure is reduced at the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port of the section 24, the air mixed by the air pump 14 expands and acts so that water and air are effectively divided. It becomes a jet with a pulsation effect.

また、ノズル噴出部24の吐出口23で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口23の出口と略一致するため、吐出口23の出口において、噴流外周と吐出口23内周の壁で構成される空間が最大となることと、ノズル噴出部24での洗浄水の圧力が最も下がった状態であることにより、縮流部で発生する負圧部へ流入する外からの空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用する。
したがって、空気ポンプ14により混入された空気が膨張して水と空気とが有効に分離される作用と、縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の作用とにより、人体洗浄ノズル540からの噴流が強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少
流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。また、ノズル噴出部24で縮流減圧されて混入された空気が膨張し水と空気が***されるため、空気ポンプ14の負荷を低減することができ、低コスト化が可能な衛生洗浄装置を提供することができる。
In addition, since the minimum diameter portion (maximum flow velocity portion) of the contracted flow generated at the discharge port 23 of the nozzle ejection portion 24 substantially coincides with the outlet of the discharge port 23, the outer periphery of the jet and the inside of the discharge port 23 at the outlet of the discharge port 23. Since the space constituted by the peripheral walls is maximized and the pressure of the washing water at the nozzle jetting portion 24 is the lowest, the external pressure flowing into the negative pressure portion generated in the contracted flow portion The opening area of the air is maximized, so that the air can easily enter.
Therefore, the human body washing nozzle 540 has a function of effectively separating water and air by expanding the air mixed by the air pump 14 and a function of air flowing into the negative pressure part generated in the contracted part. The jet can be made into a pulsating jet divided into water masses that can provide a strong cleaning feeling, and the cleaning effect and the cleaning feeling can be enhanced even at a small flow rate. In addition, since the air that has been compressed and reduced by the nozzle ejection section 24 expands and the water and air are split, the load on the air pump 14 can be reduced, and a sanitary washing device that can reduce costs is provided. Can be provided.

この場合、ノズル噴出部24の吐出口23の径Dと流路長さLとのアスペクト比(L/D)が0.5を基準とすることにより、ノズル噴出部24で生ずる縮流の最小径部(流速最大部)が、吐出口23の出口と略一致する構成となり、吐出口23の出口において、噴流外周と吐出口23内周の壁で構成される空間が最大となることと、ノズル噴出部24での洗浄水の内部圧力(静圧)が最も下がった状態となるため、噴流外周が広がる余裕があり、かつ、外からの空気を噴流に取り込みやすいため、人体洗浄ノズル540からの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断され、分断された水塊による脈動噴流が被洗浄部に衝突する噴流の荷重変動幅が大きくなり、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができる。また、ノズル噴出部24の吐出口23の出口での洗浄水の内部圧力(静圧)が最も下がった状態で噴出するため空気ポンプの負荷を最も低減させることができる。   In this case, when the aspect ratio (L / D) between the diameter D of the discharge port 23 of the nozzle ejection portion 24 and the flow path length L is set to 0.5 as a reference, the most contracted flow generated in the nozzle ejection portion 24 is obtained. The small-diameter portion (maximum flow velocity portion) is configured to substantially coincide with the outlet of the discharge port 23, and at the outlet of the discharge port 23, the space formed by the outer wall of the jet flow and the inner periphery of the discharge port 23 is maximized, Since the internal pressure (static pressure) of the washing water at the nozzle ejection portion 24 is in the lowest state, the outer periphery of the jet flow can be widened, and air from outside can be easily taken into the jet flow. The water jet is divided into large water masses that can provide a strong feeling of washing even with a small flow rate, and the pulsating jet caused by the divided water masses increases the load fluctuation range of the jets that collide with the part to be cleaned. The effect and the feeling of cleaning can be enhanced. Further, since the jet water is ejected in a state where the internal pressure (static pressure) of the washing water at the outlet of the discharge port 23 of the nozzle ejection portion 24 is the lowest, the load of the air pump can be reduced most.

また、吐出口23の流入部の角kを鋭角に設定することにより、吐出口を樹脂成形品で形成する場合においても、流入部の角kの部分で確実に流れを剥離させることができ、より確実に縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用し、人体洗浄ノズルからの噴流が少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断することができ、少流量においても脈動効果を高めることができ、洗浄効果と洗浄感をより向上することができる。   Further, by setting the corner k of the inflow portion of the discharge port 23 to an acute angle, even when the discharge port is formed of a resin molded product, the flow can be reliably separated at the corner k portion of the inflow portion, The opening area of the air that flows into the negative pressure part that is generated more reliably in the contracted part is maximized and acts so that the air can easily flow in, and it is possible to obtain a strong washing feeling even if the jet flow from the human body washing nozzle is a small flow rate It is possible to divide it into water masses, increase the pulsation effect even at a small flow rate, and improve the cleaning effect and the feeling of cleaning.

また、吐出口23をステンレスなどの板金の打ち抜き品で形成する場合や、前述のように樹脂成形品で形成する場合において、吐出口23の流入部である角kに、バリ発生部を設けることによっても、吐出口23の流入部の角kにバリによるエッジを確保することができ、角のエッジ部分で確実に流れを剥離させることができるため、より確実に縮流部で発生する負圧部へ流入する空気の開口面積は最大となり空気が流入しやすくなるように作用し、人体洗浄ノズルからの噴流の脈動特性が優れ、少流量でも強い洗浄感が得られる大きさの水塊に分断することができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感をより向上することができる。   In addition, when the discharge port 23 is formed by punching a sheet metal such as stainless steel, or when the discharge port 23 is formed by a resin molded product as described above, a burr generating portion is provided at the corner k which is the inflow portion of the discharge port 23. Therefore, an edge due to burrs can be secured at the corner k of the inflow portion of the discharge port 23, and the flow can be surely separated at the corner edge portion. The opening area of the air flowing into the section is maximized and acts to make air easier to flow in. The pulsation characteristics of the jet flow from the human body washing nozzle are excellent, and it is divided into water bodies of a size that can provide a strong washing feeling even with a small flow rate The cleaning effect and cleaning feeling can be further improved even at a small flow rate.

なお、本実施の形態においては、瞬間式(瞬間熱交換器方式)の衛生洗浄装置で説明したが、瞬間式に限らず貯湯式の衛生洗浄装置にも適用でき、同様の効果が得られ(洗浄流量(cc/min)を少なくできるので、タンク容量の削減、または洗浄時間の延長が可能とな)るものである。   In the present embodiment, the instant type (instantaneous heat exchanger type) sanitary washing device has been described, but the present invention can be applied not only to the instantaneous type but also to a hot water storage type sanitary washing device, and the same effect can be obtained ( Since the cleaning flow rate (cc / min) can be reduced, the tank capacity can be reduced or the cleaning time can be extended.

以上のように、本発明にかかる衛生洗浄装置は、洗浄水水路の洗浄水に、空気ポンプにより混入された空気がノズル噴出部の吐出口の出口で生ずる縮流の最小径部で膨張して、水と空気に分離され、強い洗浄感が得られる水塊に分断された脈動噴流にすることができ、少流量においても洗浄効果と洗浄感を高めることができるので、温水洗浄便座のみならず顔や頭、手、足などの衛生洗浄装置、あるいはペット等の動物、または生き物以外の洗浄等の用途にも適用できる。   As described above, in the sanitary washing device according to the present invention, the air mixed in the washing water of the washing water channel by the air pump expands at the minimum diameter portion of the contracted flow generated at the outlet of the nozzle outlet. It can be made into a pulsating jet that is separated into water and air, giving a strong feeling of washing, and can improve the washing effect and feeling even at a small flow rate. The present invention can also be applied to hygiene cleaning devices such as faces, heads, hands, and feet, or to cleaning animals other than animals such as pets or living things.

10 洗浄水水路
14 空気ポンプ
14p 空気流入部
21 流入路
22 導入路
23 吐出口
24 ノズル噴出部
540 人体洗浄ノズル
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Washing water channel 14 Air pump 14p Air inflow part 21 Inflow path 22 Introduction path 23 Discharge port 24 Nozzle ejection part 540 Human body washing nozzle

Claims (3)

人体洗浄ノズルおよび空気ポンプを備え、洗浄水水路から給水された洗浄水を前記人体洗浄ノズルから人体局部に向けて吐水する衛生洗浄装置であって、
前記洗浄水水路に前記空気ポンプにより空気が圧入される空気流入部を有し、
前記人体洗浄ノズルは、
洗浄水が流入する流入路と、
洗浄水が吐出する吐出口と、
前記吐出口の手前に設けられた導入路を備え、
前記導入路と前記吐出口とにより流路断面が急縮小され急縮小流路となるノズル噴出部が構成されるとともに前記吐出口の流入部に、バリ発生部を設定した衛生洗浄装置。
A sanitary washing device that includes a human body washing nozzle and an air pump, and discharges washing water supplied from a washing water channel from the human body washing nozzle toward a human body local part,
An air inflow portion into which air is pressed into the washing water channel by the air pump;
The human body washing nozzle is
An inflow path through which wash water flows,
An outlet from which cleaning water is discharged;
An introduction path provided in front of the discharge port;
The introduction passage and the inflow portion of the discharge port and nozzle ejection part the flow path section becomes steeper reduction flow path is suddenly reduced is constituted by Rutotomoni the discharge port, the sanitary washing device which sets the burr generation unit.
前記ノズル噴出部の前記吐出口の径Dと前記吐出口の流路長さLとのアスペクト比L/Dを0.25から0.75に設定した請求項1に記載の衛生洗浄装置。  The sanitary washing device according to claim 1, wherein an aspect ratio L / D between the diameter D of the discharge port of the nozzle ejection portion and the flow path length L of the discharge port is set to 0.25 to 0.75. 前記吐出口は、流入部の角を鋭角に設定した請求項1に記載の衛生洗浄装置。  The sanitary washing device according to claim 1, wherein the discharge port has an inflow portion having an acute angle.
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