JP6427976B2 - Flush toilet equipment - Google Patents

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  • Sanitary Device For Flush Toilet (AREA)

Description

本発明は、洗浄水によって大便器本体を洗浄する水洗大便器装置に関する。   The present invention relates to a flush toilet apparatus for washing a toilet body with flush water.

従来、大便器本体に洗浄水を供給するための機構として、タンク式や直圧式の給水機構を用いた水洗大便器装置が広く普及している。   2. Description of the Related Art Conventionally, flush toilet apparatus using a tank type or direct pressure type water supply mechanism has been widely used as a mechanism for supplying flush water to a toilet body.

タンク式の給水機構は、タンク内に予め水を貯留しておき、当該水を洗浄水として大便器本体に供給するものである。このようなタンク式の給水機構においては、洗浄水として供給する水の全てをタンク内に貯留しておく必要があるため、水洗大便器装置に搭載するタンクが大型してしまうという課題があった。   The tank-type water supply mechanism stores water in advance in a tank and supplies the water as flush water to the toilet body. In such a tank-type water supply mechanism, since it is necessary to store all of the water supplied as cleaning water in the tank, there is a problem that the tank mounted on the flush toilet device becomes large. .

また、大便器本体の洗浄が完了した後は、次回の洗浄のためにタンクを満水位としておく必要があるが、大型のタンクに水を注水して満水位とするには時間がかかってしまう。このため、タンク式の給水機構では連続的な(短時間毎の)洗浄を行うことが難しく、水洗大便器装置が高い頻度で使用されるような状況には適さないという課題があった。   In addition, after the toilet bowl is cleaned, it is necessary to keep the tank full for the next cleaning, but it takes time to fill the large tank with water. . For this reason, it is difficult for the tank-type water supply mechanism to perform continuous cleaning (every short time), and there is a problem that the flush toilet apparatus is not suitable for a situation where the flush toilet apparatus is frequently used.

直圧式の給水機構は、建物に配置された給水配管(水道管)内の水圧を利用して、給水配管から大便器本体に洗浄水を供給するものである。このような直圧式の給水機構においては、洗浄水の流量は給水配管内の水圧に依存するため、当該水圧が低い環境(例えば高層階)に水洗大便器装置が設置された場合には、洗浄性能が低下してしまうという課題があった。また、直圧式の給水機構によって大流量の水を供給可能とするには、水洗大便器装置に接続される給水配管を大口径とする必要がある。このため、大掛かりな工事を必要とするという課題があった。   The direct pressure type water supply mechanism supplies cleaning water from the water supply pipe to the toilet body using water pressure in the water supply pipe (water pipe) arranged in the building. In such a direct pressure type water supply mechanism, since the flow rate of the washing water depends on the water pressure in the water supply pipe, when the flush toilet apparatus is installed in an environment where the water pressure is low (for example, a high floor), There existed a subject that performance fell. Moreover, in order to be able to supply a large flow rate of water by the direct pressure type water supply mechanism, it is necessary to make the water supply pipe connected to the flush toilet device have a large diameter. For this reason, there was a problem of requiring large-scale construction.

以上のようなタンク式の給水機構における課題、及び直圧式の給水機構における課題の両方を、同時に解決することのできる給水機構として、ジェットポンプ式の給水機構が新たに提案されている(下記特許文献1を参照)。   A jet pump type water supply mechanism has been newly proposed as a water supply mechanism that can simultaneously solve both of the problems in the tank type water supply mechanism and the problems in the direct pressure type water supply mechanism (the following patents). Reference 1).

下記特許文献1に記載されたジェットポンプ式の給水機構は、水を貯留したタンクを備えており、当該タンクの内部に、ジェットポンプユニットが水没した状態で配置されている。ジェットポンプユニットはスロート管を有しており、当該スロート管の一端は大便器本体のボウル部に向かう流路に接続され、他端には開口が形成されている。噴射ノズルから、開口を通じてスロート管の内部に向かうように水が噴射されると、ジェットポンプ作用が誘発されることによって、スロート管の内部ではボウル部に向かって大流量の水が流れる。噴射ノズルから噴射された水のみならず、タンク内に貯留されていた水も引き込まれてスロート管の内部を流れるため、大便器本体には大流量の洗浄水が供給される。   The jet pump type water supply mechanism described in Patent Document 1 below includes a tank storing water, and the jet pump unit is disposed in the tank while being submerged. The jet pump unit has a throat pipe. One end of the throat pipe is connected to a flow path toward the bowl portion of the toilet body, and an opening is formed at the other end. When water is sprayed from the spray nozzle to the inside of the throat pipe through the opening, a jet pump action is induced, so that a large flow of water flows toward the bowl portion inside the throat pipe. Since not only the water sprayed from the spray nozzle but also the water stored in the tank is drawn and flows through the throat pipe, a large amount of flush water is supplied to the toilet body.

ジェットポンプ式の給水機構においては、洗浄水として大便器本体に供給する水の全てをタンク内に貯留しておく必要がない。このため、タンク式の給水機構に比べてタンクを小型化することができる上、タンクを満水位にするために必要な時間を短くすることができるという利点がある。また、給水配管内の水圧が比較的低い環境に水洗大便器装置が設置された場合であっても、大流量の洗浄水を大便器本体に供給することができる。更に、給水配管を大口径とするような大掛かりな工事を必要としないという利点もある。   In the jet pump type water supply mechanism, it is not necessary to store all the water supplied to the toilet body as cleaning water in the tank. For this reason, compared with a tank-type water supply mechanism, there is an advantage that the tank can be miniaturized and the time required for filling the tank to the full water level can be shortened. Moreover, even if the flush toilet apparatus is installed in an environment where the water pressure in the water supply pipe is relatively low, a large flow of flush water can be supplied to the toilet body. Furthermore, there is an advantage that a large-scale construction that makes the water supply pipe large in diameter is not required.

特開2004−156382号公報JP 2004-156382 A

上記のようなジェットポンプ式の給水機構を水洗大便器装置に搭載した場合には、水道管内の水圧の変化や、タンク内の水位(位置エネルギー)の変化に影響されにくく、大流量且つ略一定流量の水が供給される。   When the above-described jet pump type water supply mechanism is installed in a flush toilet device, it is not easily affected by changes in water pressure in the water pipe or water level (potential energy) in the tank, and has a large flow rate and substantially constant. A flow of water is supplied.

しかしながら、本発明者らが鋭意研究を行ったところによれば、汚物が排出されるために最低限必要となる洗浄水の流量は、洗浄が行われる過程において常に一定なのではなく、時間の経過とともに変化することが判明した。つまり、ジェットポンプ式の給水機構によって常に一定流量の水が供給されると、一部の洗浄水が無駄になってしまう場合があるということが判明した。   However, according to the present inventors conducted intensive research, the flow rate of the cleaning water that is the minimum required for the discharge of filth is not always constant in the process in which the cleaning is performed. It turned out to change with. That is, it has been found that if a constant flow rate of water is always supplied by the jet pump type water supply mechanism, a part of the cleaning water may be wasted.

このように、ジェットポンプ式の給水機構が搭載された構成の水洗大便器装置においては、ボウル部に供給される洗浄水の総量を低減し、更なる節水化を図る余地があった。   As described above, in the flush toilet apparatus configured to include the jet pump type water supply mechanism, there is room for further reduction of water by reducing the total amount of wash water supplied to the bowl portion.

本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、大便器本体にジェットポンプ式の給水機構が搭載された構成としながら、ボウル部に供給される洗浄水の総量を低減することのできる水洗大便器装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and its purpose is to reduce the total amount of washing water supplied to the bowl portion while adopting a configuration in which a jet pump type water supply mechanism is mounted on the toilet body. It is providing the flush toilet apparatus which can do.

上記課題を解決するために、本発明に係る水洗大便器装置は、洗浄水によって大便器本体を洗浄する水洗大便器装置であって、汚物を受け止めるボウル部と、汚物を排出するための水を吐出して前記ボウル部に供給する吐水部と、を有する大便器本体と、内部に水を貯留しているタンクと、前記タンクの内部において少なくとも一部が水没した状態で配置されたジェットポンプユニットと、を備え、前記ジェットポンプユニットは、一端側に吸引口が形成された管であって、前記吸引口から内部に流入した水が前記吐水部に供給され、前記吐水部から洗浄水として吐出されるように配置されたスロート管と、前記吸引口から前記スロート管の内部に向けて高速の水を噴射するノズルと、を有しており、前記スロート管の内部を流れる水の流量を、前記ノズルから噴射された水の流量よりも増大させるジェットポンプ作用を誘発させて、増大した流量の水を前記吐水部に供給するものであって、前記ジェットポンプユニットにより前記ノズルから噴射された水の流量よりも大きい上記ジェットポンプ作用の発生した第一流量の水を前記吐水部に供給する第一工程と、前記第一工程の後に続く工程であって、前記ジェットポンプユニットにより前記第一流量よりも小さく、前記ノズルから噴射された水の流量よりも大きい上記ジェットポンプ作用の発生した第二流量の水を前記吐水部に供給する第二工程と、が順に実行されるよう、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り替える流路状態切替手段を更に備えており、前記流路状態切替手段は、前記ジェットポンプユニットの流路を流れる水の一部を前記タンク内に流出させるように、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り替えるものであって、少なくとも前記第一工程よりも前記第二工程の方が、前記タンク内に流出させる水の流量が大きくなるように前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り替えるよう構成されていることを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems, a flush toilet apparatus according to the present invention is a flush toilet apparatus for washing a toilet body with flush water, and includes a bowl portion for receiving waste and water for discharging the waste. A toilet body having a water discharge section that discharges and supplies the bowl section, a tank that stores water therein, and a jet pump unit that is disposed in a state where at least a part of the tank is submerged in the tank. The jet pump unit is a tube having a suction port formed on one end side, and water that has flowed into the interior from the suction port is supplied to the water discharge unit and discharged from the water discharge unit as cleaning water. A throat pipe arranged so as to be flown, and a nozzle for injecting high-speed water from the suction port toward the inside of the throat pipe, and a flow rate of water flowing through the throat pipe , Said to induce a jet pump action to increase than the flow rate of injected water from a nozzle, a water increased flow rate to supply to the water discharge portion, jetted from the nozzle by the jet pump unit A first step of supplying the water discharge unit with a first flow rate of water having a jet pump action greater than the flow rate of water, and a step subsequent to the first step, wherein the first step is performed by the jet pump unit. rather smaller than the flow rate, a second step of supplying a second flow of water generated in large the jet pump action than the flow rate of injected water from the nozzle to the water discharge portion, but to be executed in sequence, the The flow path state switching means for switching the flow path state of the jet pump unit is further provided, and the flow path state switching means is a flow path of the jet pump unit. The flow path state of the jet pump unit is switched so that a part of the flowing water flows into the tank, and at least the second process flows out into the tank than the first process. It is configured to switch the flow path state of the jet pump unit so that the flow rate of water to be increased.

本発明に係る水洗大便器装置は、大便器本体のボウル部に洗浄水を供給するための機構として、内部に水を貯留しているタンクと、タンクの内部に配置されたジェットポンプユニットとを備えている。   A flush toilet apparatus according to the present invention includes a tank storing water therein and a jet pump unit disposed inside the tank as a mechanism for supplying flush water to the bowl portion of the toilet body. I have.

ジェットポンプユニットは、タンクの内部において少なくとも一部が水没した状態で配置されており、スロート管と、ノズルとを有している。スロート管は、一端側に吸引口が形成された管であって、吸引口から内部に流入した水が(他端側から)大便器本体の吐水部に供給され、吐水部から洗浄水として吐出されるように配置されている。   The jet pump unit is disposed in a state where at least a part is submerged inside the tank, and includes a throat pipe and a nozzle. The throat pipe is a pipe with a suction port formed on one end side, and water that flows into the inside from the suction port is supplied (from the other end side) to the water discharge part of the toilet body, and is discharged as wash water from the water discharge part. Are arranged to be.

ノズルは、吸引口からスロート管の内部に向けて高速の水を噴射することにより、ジェットポンプ作用を誘発させるものである。当該ジェットポンプ作用により、吸引口にはノズルから噴射された水が流入するだけでなく、タンクに貯留されていた水も引き込まれて流入する。換言すれば、ジェットポンプ作用が生じることによって、スロート管の内部を流れる水の流量が、ノズルから噴射された水の流量よりも増大する(流量が増幅されるといってもよい)。大便器本体の吐水部には、このように増大した流量の水が供給されて、当該水が吐水部から吐出される。   The nozzle induces a jet pump action by jetting high-speed water from the suction port toward the inside of the throat pipe. Due to the jet pump action, not only the water jetted from the nozzle flows into the suction port, but also the water stored in the tank is drawn into the suction port. In other words, when the jet pump action occurs, the flow rate of water flowing inside the throat pipe is increased more than the flow rate of water jetted from the nozzle (it may be said that the flow rate is amplified). The water discharge portion of the toilet body is supplied with water having such an increased flow rate, and the water is discharged from the water discharge portion.

本発明に係る水洗大便器装置では、ジェットポンプユニットによって吐水部に供給される水の流量を、洗浄終了までの間一定とするのでなく途中で変化させている。具体的には、第一流量の水を吐水部に供給する第一工程が実行された後、第一流量よりも小さい第二流量の水を吐水部に供給する第二工程が実行される。このような流量の変化は、流路状態切替手段がジェットポンプユニットの流路を流れる水の一部をタンク内に流出させるように、ジェットポンプユニットの流路状態を切り替えることによって実現される。   In the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow rate of water supplied to the water discharger by the jet pump unit is not constant until the end of washing, but is changed midway. Specifically, after the first step of supplying the first flow rate of water to the water discharger is executed, the second step of supplying the water discharger with a second flow rate of water smaller than the first flow rate is executed. Such a change in the flow rate is realized by switching the flow path state of the jet pump unit so that the flow path state switching means causes a part of the water flowing through the flow path of the jet pump unit to flow out into the tank.

第一工程においては、吐水部には大流量且つ略一定の水がジェットポンプユニットから供給される。ボウル部に付着した汚物は短時間のうちに除去されるため、吐水部から水を吐出する時間を短縮し、節水化を図ることができる。   In the first step, a large flow rate and substantially constant water is supplied from the jet pump unit to the water discharger. Since the filth adhering to the bowl portion is removed in a short time, the time for discharging water from the water discharge portion can be shortened, and water saving can be achieved.

また、第一工程に続く第二工程においては、流路状態切替手段によって、少なくとも第一工程よりも第二工程の方が、タンク内に流出させる水の流量が大きくなるようにジェットポンプユニットの流路状態を切り替えることで、少なくとも第一工程よりも少ない流量の水が吐水部へと供給される(第一流量から第二流量に変化する)。   Further, in the second step subsequent to the first step, the flow rate state switching means causes the flow rate of water to flow out into the tank at least in the second step, so that the flow rate of the water flowing into the tank is increased. By switching the flow path state, water having a flow rate smaller than at least the first step is supplied to the water discharger (changes from the first flow rate to the second flow rate).

ところで、大便器本体の種類として、ウォッシュダウン式の大便器本体というものがある。ウォッシュダウン式の大便器本体とは、「洗い落とし式の大便器本体」とも称されるものであって、ボウル部から排水管に向かう大きな水流を形成することによって汚物に運動量を与え、汚物を排水管へと移動させて排出するものである。このウォッシュダウン式の大便器本体にジェットポンプユニットを搭載した場合にあっては、吐水部に水が供給されている期間の全体において、汚物の排出性能を確保しながら、洗浄水の総量を低減することができるという効果を奏する。この効果を奏する理由について以下に説明する。   By the way, as a kind of toilet bowl body, there is a so-called washdown type toilet bowl body. The wash-down type toilet body is also called a “wash-out type toilet body”, which creates a large flow of water from the bowl to the drainage pipe to give momentum to the waste and drain the waste. It is moved to a tube and discharged. When the jet pump unit is installed in the wash-down toilet body, the total amount of washing water is reduced while ensuring the discharge performance of filth during the entire period when water is supplied to the water discharge section. There is an effect that can be done. The reason for this effect will be described below.

ウォッシュダウン式の大便器本体において汚物が排出されるために最低限必要となる洗浄水の流量は、洗浄の開始から終了まで常に一定ではなく、時間の経過とともに変化する。   The flow rate of the washing water that is the minimum required for the discharge of filth in the wash-down toilet body is not always constant from the start to the end of washing, and changes with the passage of time.

具体的には、洗浄の開始では、静止した状態でボウル部内に貯留されていた水に運動量を与えて水流を形成する必要があるため、大流量(第一流量)の洗浄水を供給する必要がある。ところが、洗浄の開始に続く洗浄途中期では、ボウル部内には既に水流が形成されており、その水には慣性力が働いているのであるから、ボウル部内の水流を維持するために必要な水の流量は、第一流量よりも小さくなる。   Specifically, at the start of washing, since it is necessary to form a water flow by applying momentum to the water stored in the bowl portion in a stationary state, it is necessary to supply a large flow rate (first flow rate) of washing water. There is. However, in the middle of the cleaning following the start of cleaning, a water flow has already been formed in the bowl portion, and an inertial force is acting on the water. Therefore, water necessary for maintaining the water flow in the bowl portion is used. Is smaller than the first flow rate.

このため、洗浄の開始から終了まで常に一定流量の水が供給されると、必要以上の洗浄水が供給されることになり、一部の洗浄水が無駄になってしまう。   For this reason, if water with a constant flow rate is always supplied from the start to the end of cleaning, more cleaning water than necessary is supplied, and a part of the cleaning water is wasted.

そこで本発明のように第一工程と第二工程とが順に実行されるような構成とし、吐水部に供給される水の流量を減少させれば(第一流量から第二流量に変化させれば)、洗浄性能を犠牲にすることなく節水性を高めることができる。   Therefore, if the first process and the second process are executed in order as in the present invention and the flow rate of the water supplied to the water discharge unit is reduced (the first flow rate can be changed to the second flow rate). Water saving can be achieved without sacrificing cleaning performance.

また水の流量を減少させることで、大流量(第一流量)の供給時には排出されにくいボウル部内に浮遊している軽い汚物が排出されやすくなるという利点があり、このような軽い汚物の排出性能を確保するためにも水の流量を減少させることが好ましいものである。   In addition, by reducing the flow rate of water, there is an advantage that light filth floating in the bowl part, which is difficult to be discharged when supplying a large flow rate (first flow rate), is easily discharged. It is preferable to reduce the flow rate of water in order to ensure this.

以上のように、ウォッシュダウン式の大便器本体にジェットポンプユニットを搭載した場合には、洗浄水が供給されている期間の全体において、汚物の排出性能を確保しながら、ボウル部に供給される洗浄水の総量を低減することができるという効果がある。その結果、洗浄性能を犠牲にすることなく、節水性を高めることができる。   As described above, when the jet pump unit is mounted on the wash-down type toilet body, the waste water is supplied to the bowl portion while ensuring the discharge performance of the filth during the entire period when the washing water is supplied. There is an effect that the total amount of washing water can be reduced. As a result, water saving can be enhanced without sacrificing cleaning performance.

上述したウォッシュダウン式の大便器本体の他に、サイホン式の大便器本体というものがある。サイホン式の大便器本体とは、排水管の屈曲部を満水にしてサイホン作用を発生させることによって汚物を排水管下流側へと移動させて排出するものである。このサイホン式の大便器本体にジェットポンプユニットを搭載した場合にあっては、洗浄水が供給されている期間の全体において、汚物の排出性能を確保しながら、洗浄水の総量を低減することができるという効果を奏する。この効果を奏する理由について以下に説明する。   In addition to the wash-down toilet body described above, there is a siphon-type toilet body. The siphon-type toilet body is a unit that fills the bent portion of the drainage pipe with water and generates a siphon action to move the waste to the downstream side of the drainage pipe and discharge it. When the jet pump unit is installed in the siphon-type toilet body, it is possible to reduce the total amount of wash water while ensuring the discharge performance of filth during the entire period when wash water is supplied. There is an effect that can be done. The reason for this effect will be described below.

サイホン式の大便器本体において汚物が排出されるために最低限必要となる洗浄水の流量は、洗浄の開始から終了まで常に一定なのではなく、時間の経過とともに変化する。   The flow rate of the cleaning water that is the minimum required for discharging filth in the siphon-type toilet body is not always constant from the start to the end of the cleaning, but changes with the passage of time.

具体的には、洗浄が開始された直後では、排水管の屈曲部を満水にしてサイホン作用を発生させる必要があるため、屈曲部が早く満水になるように大流量の洗浄水を供給する必要がある。
一方、屈曲部が一度満水になった後は、満水状態を維持するために必要な水の供給量は小さくなる。つまり、サイホン作用が発生した後は、供給される水の量が減少しても満水状態は維持され、サイホン作用は継続的に発生する。
Specifically, immediately after the cleaning is started, it is necessary to fill the bent part of the drain pipe with water to generate a siphon action, so it is necessary to supply a large amount of washing water so that the bent part is filled quickly. There is.
On the other hand, once the bent portion is full of water, the amount of water necessary to maintain the full water state is reduced. That is, after the siphon action occurs, the full water state is maintained even if the amount of supplied water decreases, and the siphon action occurs continuously.

このため、洗浄の開始から終了まで常に一定流量の水が供給されると、必要以上の洗浄水が供給されることになり、一部の洗浄水が無駄になってしまう。   For this reason, if water with a constant flow rate is always supplied from the start to the end of cleaning, more cleaning water than necessary is supplied, and a part of the cleaning water is wasted.

そこで、本発明のように第一工程と第二工程とが順に実行されるような構成とし、吐水部に供給される水の流量を減少させれば(第一流量から第二流量に変化させれば)、洗浄性能を犠牲にすることなく節水性を高めることができる。   Therefore, if the first step and the second step are sequentially performed as in the present invention and the flow rate of the water supplied to the water discharge unit is decreased (the first flow rate is changed to the second flow rate). Water savings can be achieved without sacrificing cleaning performance.

また水の流量を減少させることで、大流量(第一流量)の供給時には排出されにくいボウル部内に浮遊している軽い汚物が排出されやすくなるという利点があり、このような軽い汚物の排出性能を確保するためにも水の流量を減少させることが好ましいものである。   In addition, by reducing the flow rate of water, there is an advantage that light filth floating in the bowl part, which is difficult to be discharged when supplying a large flow rate (first flow rate), is easily discharged. It is preferable to reduce the flow rate of water in order to ensure this.

以上のように、サイホン式の大便器本体にジェットポンプユニットを搭載した場合には、吐水部に水が供給されている期間の全体において、汚物の排出性能を確保しながら、洗浄水の総量を低減することができるという効果がある。その結果、洗浄性能を犠牲にすることなく、節水性を高めることができる。   As described above, when the jet pump unit is installed in the siphon-type toilet body, the total amount of washing water is maintained while ensuring the discharge performance of filth during the entire period when water is supplied to the water discharger. There is an effect that it can be reduced. As a result, water saving can be enhanced without sacrificing cleaning performance.

更に、旋回流式の大便器本体というものがある。旋回流式の大便器本体とは、ボウル部の上縁部に形成されたリム部に沿って水を旋回させ、当該水をリム部の全体(全周)からボウル部に向けて流下させるものである。この旋回流式の大便器本体にジェットポンプユニットを搭載した場合にあっては、吐水部に水が供給されている期間の全体において、リム部から水が溢れてしまうことを確実に防止しながら、可能な限り大流量の水を吐水部に供給することができる。この効果を奏する理由について以下に説明する。   Furthermore, there is a swirl type toilet body. The swirling flow toilet body swivels water along the rim formed at the upper edge of the bowl, and causes the water to flow down from the entire rim (all around) toward the bowl. It is. In the case where the jet pump unit is mounted on the swirl type toilet body, the water is surely prevented from overflowing from the rim during the entire period when water is supplied to the water discharger. As much water flow as possible can be supplied to the water discharger. The reason for this effect will be described below.

旋回流式の大便器本体においては、リム部に向けて水が供給され始めた当初においてはリム部から水が溢れない程度の流量であるにも拘わらず、当該流量を保ったままリム部への水の供給が継続されると、時間の経過と共にリム部から周囲に水が溢れ始めてしまう。   In the swirl-type toilet body, although the flow rate is such that the water does not overflow from the rim portion at the beginning of the supply of water toward the rim portion, the rim portion is maintained while maintaining the flow rate. If the water supply is continued, the water starts to overflow from the rim to the surroundings as time passes.

リム部に水が供給され始めた当初においては、リム部を旋回して流れている水、すなわち、リム部に滞留している水の量が比較的少なく、新たに供給される水を受け入れる余地があるため、リム部から水が溢れてしまうことはない。しかしながら、引き続きリム部に供給される水の流量が略一定のままであっても、リム部に滞留している水の量は次第に増加して行き、新たに供給される水を受け入れる余地が少なくなっていく。その結果、リム部に滞留している水の量が一定量を超えた時点以降においては、リム部に対して新たに供給された水が溢れてしまうこととなる。   At the beginning of water supply to the rim part, the amount of water swirling around the rim part, that is, the amount of water staying in the rim part is relatively small, and there is room for receiving newly supplied water. Therefore, water does not overflow from the rim. However, even if the flow rate of water supplied to the rim portion continues to be substantially constant, the amount of water remaining in the rim portion gradually increases, and there is little room for receiving newly supplied water. It will become. As a result, after the time when the amount of water staying in the rim portion exceeds a certain amount, the water newly supplied to the rim portion overflows.

リム部から水を溢れさせないことだけを考慮すれば、大便器本体に供給される洗浄水の流量、すなわちリム部に沿って旋回させる水の流量を当初から小さくすればよい。しかし、リム部に沿って旋回させる水の流量を当初から小さくした場合には、全ての水がリム部の全体を旋回することができないうちにボウル部に流下し、ボウル部の一部が洗浄されなくなってしまう場合がある。また、洗浄水の流量が不足する結果、ボウル部の表面に付着した汚物が十分には除去されず、洗浄水の供給が終了した後においてもボウル部に残ってしまう場合もある。   Considering that only water does not overflow from the rim portion, the flow rate of the cleaning water supplied to the toilet body, that is, the flow rate of water swirled along the rim portion may be reduced from the beginning. However, if the flow rate of the water swirled along the rim is reduced from the beginning, all the water will flow to the bowl before it can swivel the entire rim, and a part of the bowl will be washed. It may not be done. In addition, as a result of the insufficient flow rate of the cleaning water, the filth adhering to the surface of the bowl portion may not be sufficiently removed, and may remain in the bowl portion even after the supply of the cleaning water is finished.

そこで、本発明のように第一工程と第二工程とが順に実行されるような構成とし、吐水部に供給される水の流量を減少させれば(第一流量から第二流量に変化させれば)、リム部に滞留している水の量が増加してリム部から水が溢れてしまう前に、吐水部に供給される水の流量を減少させることが可能となる。   Therefore, if the first step and the second step are sequentially performed as in the present invention and the flow rate of the water supplied to the water discharge unit is decreased (the first flow rate is changed to the second flow rate). ), The flow rate of the water supplied to the water discharger can be reduced before the amount of water staying in the rim increases and the water overflows from the rim.

以上のように、旋回流式の大便器本体にジェットポンプユニットを搭載した場合には、吐水部に水を供給している期間の全体において、リム部から水が溢れてしまうことを確実に防止しながら、可能な限り大流量の水を吐水部に供給することができる。その結果、高い洗浄性能と節水性能を確保することができる。   As described above, when a jet pump unit is installed in a swirling flow toilet body, water is reliably prevented from overflowing from the rim during the entire period of supplying water to the water discharger. However, as much water flow as possible can be supplied to the water discharger. As a result, high cleaning performance and water saving performance can be ensured.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、流路状態切替手段は、第一工程において吐水部に供給される水の流量が大きい程、第一工程から第二工程に移行するタイミングを早くするように構成されていることも好ましい。   Moreover, in the flush toilet apparatus which concerns on this invention, a flow-path state switching means makes the timing which transfers to a 2nd process from a 1st process earlier, so that the flow volume of the water supplied to a water discharging part in a 1st process is large. It is also preferable to be configured as described above.

ジェットポンプユニットによって吐水部に供給される水の流量は、例えばノズルの上流側に配置された定流量弁の機差等によって厳密には設計値通りとはならず、製品ごとにばらついてしまうことがある。その結果、第一工程から第二工程に移行するタイミングが不適切なものとなり、一部の洗浄水が無駄に供給されてしまう場合や、ボウル部の洗浄性能を確保し得ない場合が生じ得る。   The flow rate of water supplied to the water discharge unit by the jet pump unit does not strictly conform to the design value due to, for example, a difference in the constant flow valve disposed upstream of the nozzle, and varies from product to product. There is. As a result, the timing of shifting from the first step to the second step becomes inappropriate, and some cleaning water may be supplied unnecessarily, or the cleaning performance of the bowl portion may not be ensured. .

そこで、この好ましい態様では、第一工程において吐水部に供給される水の流量が大きい程、第一工程から第二工程に移行するタイミングが早くなるように構成されている。すなわち、第一工程から第二工程に移行するタイミング(第一工程の期間の長さ)を固定するのではなく、第一工程において吐水部に供給される水の流量に応じて変化させるように構成されている。   So, in this preferable aspect, it is comprised so that the timing which transfers to a 2nd process from a 1st process becomes earlier, so that the flow volume of the water supplied to a water discharging part in a 1st process is large. That is, instead of fixing the timing of shifting from the first step to the second step (the length of the period of the first step), it is changed according to the flow rate of water supplied to the water discharger in the first step. It is configured.

第一工程において吐水部に供給される水の流量が設計値よりも大きくなった場合には、大流量の洗浄水供給を必要とする時間が短くなる。この場合、この好ましい態様では第一工程から第二工程に移行するタイミングが早くなる(第一工程の期間が短くなる)ため、大流量の洗浄水が無駄に供給されてしまうことが防止される。   When the flow rate of water supplied to the water discharger in the first step becomes larger than the design value, the time required to supply a large flow of cleaning water is shortened. In this case, in this preferred embodiment, the timing of shifting from the first step to the second step is advanced (the period of the first step is shortened), so that a large amount of washing water is prevented from being wasted. .

逆に、第一工程において吐水部に供給される水の流量が設計値よりも小さくなった場合には、大流量の洗浄水供給を必要とする時間が長くなる。この場合、この好ましい態様では第一工程から第二工程に移行するタイミングが遅くなり(第一工程の期間が長くなり)、大流量の洗浄水を供給する時間が長くなる。その結果、必要な洗浄性能が確保される。   Conversely, when the flow rate of water supplied to the water discharger in the first step is smaller than the design value, the time required for supplying a large amount of cleaning water becomes longer. In this case, in this preferred embodiment, the timing of shifting from the first process to the second process is delayed (the period of the first process becomes longer), and the time for supplying a large amount of washing water is increased. As a result, necessary cleaning performance is ensured.

このように、この好ましい態様では、第一工程において吐水部に供給される水の流量の変動(ばらつき)に応じて、第一工程から第二工程に移行するタイミングが適切となるように調整される。   Thus, in this preferable aspect, the timing for shifting from the first step to the second step is adjusted to be appropriate according to the fluctuation (variation) in the flow rate of water supplied to the water discharger in the first step. The

また、本発明に係る水洗大便器装置では、流路状態切替手段は、タンク内の水位が、満水位よりも低く且つ前記吸引口よりも高い位置に設定された所定水位まで低下すると、第一工程から前記第二工程に移行するように構成されていることも好ましい。   Further, in the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow path state switching means, when the water level in the tank drops to a predetermined water level set to a position lower than the full water level and higher than the suction port, It is also preferable to be configured to move from the process to the second process.

この好ましい態様では、タンク内の水位が、満水位よりも低く且つ吸引口よりも高い位置に設定された所定水位まで低下すると、第一工程から第二工程に移行するように構成されている。第一工程において吐水部に供給される水の流量が設計値よりも大きくなった場合には、タンク内の水位は早期に所定水位まで低下するため、第一工程から第二工程に移行するタイミングが早くなる(第一工程の期間が短くなる)。また、第一工程において吐水部に供給される水の流量が設計値よりも小さくなった場合には、タンク内の水位が低下して所定水位となるまでの時間が長くなるため、第一工程から第二工程に移行するタイミングが遅くなる(第一工程の期間が長くなる)。   In this preferable aspect, when the water level in a tank falls to the predetermined water level set to the position lower than a full water level and higher than a suction port, it is comprised so that it may transfer to a 2nd process from a 1st process. When the flow rate of water supplied to the water discharge section in the first step becomes larger than the design value, the water level in the tank is quickly lowered to the predetermined water level, so the timing for shifting from the first step to the second step. (The period of the first step is shortened). In addition, when the flow rate of water supplied to the water discharge unit in the first step is smaller than the design value, the time until the water level in the tank is lowered to the predetermined water level is increased, so the first step To the second process is delayed (the period of the first process becomes longer).

このように、第一工程において吐水部に供給される水の流量を直接測定することなく、第一工程から第二工程に移行するタイミングを適切に調整することが可能となる。すなわち、流量計等の装置を必要とせず、簡易な構成によって、第二工程に移行するタイミングを適切に調整することが可能となる。   Thus, it becomes possible to adjust appropriately the timing which transfers to a 2nd process from a 1st process, without directly measuring the flow volume of the water supplied to a water discharging part in a 1st process. That is, a device such as a flow meter is not required, and the timing for shifting to the second step can be appropriately adjusted with a simple configuration.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、流路状態切替手段は、第二工程において、ジェットポンプ作用によって吸引されるタンク内の水の流量よりも小さい流量の水をタンク内に吐出するよう構成されていることも好ましい。   In the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow path state switching means discharges water having a flow rate smaller than the flow rate of water in the tank sucked by the jet pump action into the tank in the second step. It is also preferable that it is configured.

この好ましい態様では、ジェットポンプ作用で使用されるタンク内の水の流量の方が、タンク内に吐出される水の流量よりも大きいため、第二工程においても、ジェットポンプ作用によって、タンク内の水位を低下させることができる。これによって、タンク内水位が最低水位となったタイミングでジェットポンプユニットによる便器側への供給を停止させるなどの制御が可能となる。   In this preferred embodiment, the flow rate of water in the tank used in the jet pump action is larger than the flow rate of water discharged into the tank. The water level can be lowered. As a result, it is possible to perform control such as stopping supply to the toilet side by the jet pump unit at the timing when the water level in the tank becomes the lowest water level.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、流路状態切替手段は、第二工程において、スロート管の内部を流れる水の一部をタンク内の水没した位置に吐出するよう構成されていることも好ましい。   Further, in the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow path state switching means is configured to discharge a part of the water flowing inside the throat pipe to a submerged position in the tank in the second step. Is also preferable.

この好ましい態様では、第二工程において、流出させた水によってタンク内の水面が波立つことを防止することができる。これにより、フロートの高さによって動作するタンク内機器の誤作動を防止することが可能となる。   In this preferred embodiment, in the second step, it is possible to prevent the water surface in the tank from being swollen by the discharged water. This makes it possible to prevent malfunction of the in-tank device that operates according to the height of the float.

また、本発明に係る水洗大便器装置では、流路状態切替手段は、第二工程において、前記スロート管の内部を流れる水の一部をタンクの底面に向けて吐出するよう構成されていることも好ましい。   Further, in the flush toilet apparatus according to the present invention, the flow path state switching means is configured to discharge a part of the water flowing inside the throat pipe toward the bottom surface of the tank in the second step. Is also preferable.

この好ましい態様では、流路状態切替手段は、第二工程においてスロート管の内部を流れる水の一部をタンクの底面に向けて吐出するよう構成されているので、第二工程において流出させた水によってタンク内の水面が波立つことを防止することができる。これにより、フロートの高さによって動作するタンク内機器の誤作動を防止することが可能となる。   In this preferred embodiment, the flow path state switching means is configured to discharge a part of the water flowing inside the throat pipe toward the bottom surface of the tank in the second step. Therefore, it is possible to prevent the water surface in the tank from undulating. This makes it possible to prevent malfunction of the in-tank device that operates according to the height of the float.

本発明によれば、大便器本体にジェットポンプ式の給水機構が搭載された構成としながら、ボウル部に供給される洗浄水の総量を低減することのできる水洗大便器装置を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the flush toilet apparatus which can reduce the total amount of the wash water supplied to a bowl part can be provided, setting it as the structure by which the jet pump type water supply mechanism was mounted in the toilet bowl main body. .

本発明の第一実施形態に係る水洗大便器装置を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the flush toilet apparatus which concerns on 1st embodiment of this invention. 図1に示した水洗大便器装置の上面図である。It is a top view of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置のタンクの内部を示す図である。It is a figure which shows the inside of the tank of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図3に示したタンクの内部に配置された、ジェットポンプユニットの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of the jet pump unit arrange | positioned inside the tank shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置のタンクの内部における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the inside of the tank of the flush toilet apparatus shown in FIG. 図1に示した水洗大便器装置の、洗浄時における動作の流れを説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the flow of operation | movement at the time of washing | cleaning of the flush toilet apparatus shown in FIG. ジェットポンプユニットの流路状態が切り替わることにより、リム部に供給される水の流量が変化することを説明するための図である。It is a figure for demonstrating that the flow volume of the water supplied to a rim | limb part changes by the flow-path state of a jet pump unit switching. リム部に供給される水の流量の変化を示すグラフである。It is a graph which shows the change of the flow volume of the water supplied to a rim | limb part. 本発明の第二実施形態に係る水洗大便器装置の、ジェットポンプユニットの構成及び動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure and operation | movement of a jet pump unit of the flush toilet apparatus which concerns on 2nd embodiment of this invention. 本発明の第三実施形態に係る水洗大便器装置のタンクの内部における構成を示す図である。It is a figure which shows the structure in the inside of the tank of the flush toilet apparatus which concerns on 3rd embodiment of this invention. 本発明の第三実施形態に係る水洗大便器装置の、ジェットポンプユニットの構成を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the structure of the jet pump unit of the flush toilet apparatus which concerns on 3rd embodiment of this invention. 本発明の第三実施形態に係る水洗大便器装置の、洗浄時における動作の流れを説明するためのフローチャートであるIt is a flowchart for demonstrating the flow of operation | movement at the time of washing | cleaning of the flush toilet apparatus which concerns on 3rd embodiment of this invention.

以下、添付図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して、重複する説明は省略する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. In order to facilitate the understanding of the description, the same constituent elements in the drawings will be denoted by the same reference numerals as much as possible, and redundant description will be omitted.

本発明の第一実施形態に係る水洗大便器装置について、図1及び図2を参照しながら説明する。図1は水洗大便器装置FTの断面図であって、水洗大便器装置FTをその左右方向に垂直な面で切断した場合の断面を示している。図2は水洗大便器装置FTの上面図である。図2では、後に説明するタンク20の内部構造を示すため、タンク20の上蓋201を取り外した状態を描いている。   A flush toilet apparatus according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a cross-sectional view of the flush toilet apparatus FT, showing a cross section when the flush toilet apparatus FT is cut along a plane perpendicular to the left-right direction. FIG. 2 is a top view of the flush toilet apparatus FT. In FIG. 2, in order to show the internal structure of the tank 20 described later, a state in which the upper cover 201 of the tank 20 is removed is illustrated.

図1及び図2に示したように、水洗大便器装置FTは、大便器本体10と、大便器本体10の後方側(図1では右側、図2では上側)において大便器本体10の上面101に設置されたタンク20とを備えている。水洗大便器装置FTは、大便器本体10によって汚物を受け止めて、当該汚物を、タンク20から供給される水(洗浄水)によって排水管SWに排出する装置である。   As shown in FIGS. 1 and 2, the flush toilet apparatus FT includes a toilet body 10 and an upper surface 101 of the toilet body 10 on the rear side (right side in FIG. 1, upper side in FIG. 2) of the toilet body 10. And a tank 20 installed in the vehicle. The flush toilet device FT is a device that receives filth by the toilet body 10 and discharges the filth to the drain pipe SW with water (wash water) supplied from the tank 20.

尚、以下の説明においては、特に断らない限り、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て右側(図2では左側)のことを「右側」と称し、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て左側のことを「左側」(図2では右側)と称することとする。また、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て前方側(図1では左側、図2では下側)のことを「前側」又は「前方側」と称し、大便器本体10に着座した状態の使用者から見て後方側(図1では右側、図2では上側)のことを「後側」又は「後方側」と称することとする。   In the following description, the right side (left side in FIG. 2) viewed from the user seated on the toilet body 10 is referred to as the “right side” and is seated on the toilet body 10 unless otherwise specified. The left side when viewed from the state user is referred to as the “left side” (right side in FIG. 2). Further, the front side (left side in FIG. 1, lower side in FIG. 2) viewed from the user seated on the toilet body 10 is referred to as “front side” or “front side” and is seated on the toilet body 10. The rear side (the right side in FIG. 1 and the upper side in FIG. 2) viewed from the user in this state is referred to as “rear side” or “rear side”.

大便器本体10は、ボウル部110と、リム部120と、導水路130と、排水トラップ管路140とを有している。ボウル部110は、上方から落下する汚物を一時的に受け止める部分である。リム部120は、ボウル部110の上縁部に形成されており、図1に示したように、ボウル部110の内側面の一部を外周側に向けて後退させたような形状となっている。後に説明するように、リム部120は、ボウル部110に向けて供給された水が旋回して流れる流路となっている。リム部120は、ボウル部110の上縁に沿って一周するような略円形(上面視)の流路として形成されている。   The toilet body 10 includes a bowl portion 110, a rim portion 120, a water conduit 130, and a drain trap conduit 140. The bowl part 110 is a part that temporarily receives the filth falling from above. The rim portion 120 is formed on the upper edge portion of the bowl portion 110 and has a shape in which a part of the inner side surface of the bowl portion 110 is retreated toward the outer peripheral side as shown in FIG. Yes. As will be described later, the rim 120 is a flow path in which water supplied toward the bowl 110 is swirled. The rim part 120 is formed as a substantially circular (top view) flow path that goes around the upper edge of the bowl part 110.

導水路130は、タンク20から供給された水をボウル部110に導くために、大便器本体10の内部に形成された流路である。導水路130は、その一端が大便器本体10の上面101に開口しており、タンク20から供給される水の入口131となっている。入口131が形成されている位置は、大便器本体10の上面101のうち後方側の部分であり、且つ左右方向における中央の部分である。   The water conduit 130 is a channel formed inside the toilet body 10 in order to guide the water supplied from the tank 20 to the bowl portion 110. One end of the water conduit 130 opens on the upper surface 101 of the toilet body 10, and serves as an inlet 131 for water supplied from the tank 20. The position where the inlet 131 is formed is a rear portion of the upper surface 101 of the toilet body 10 and a central portion in the left-right direction.

導水路130は、その下流側において二つの流路(第一導水路132、第二導水路134)に分岐している。一方の流路である第一導水路132は、その下流側の端部がリム部120のうち右側の部分において開口しており、当該開口が水の出口(吐水部133)となっている。タンク20から入口131に水が供給されると、その一部は第一導水路132の内部を通り、吐水部133から噴出してリム部120に供給される。   The water conduit 130 is branched into two flow paths (a first water conduit 132 and a second water conduit 134) on the downstream side thereof. The downstream end of the first water conduit 132 that is one of the channels opens at the right side of the rim portion 120, and the opening serves as a water outlet (water discharge portion 133). When water is supplied from the tank 20 to the inlet 131, a part of the water passes through the inside of the first water conduit 132 and is ejected from the water discharge part 133 and supplied to the rim part 120.

他方の流路である第二導水路134は、その下流側の端部がリム部120のうち左側且つ後方寄りの部分において開口しており、当該開口が水の出口(吐水部135)となっている。タンク20から入口131に水が供給されると、その一部は第二導水路134の内部を通り、吐水部135から噴出してリム部120に供給される。   The second water conduit 134, which is the other channel, is open at the downstream end of the rim portion 120 on the left side and the rear side, and the opening serves as a water outlet (water discharge portion 135). ing. When water is supplied from the tank 20 to the inlet 131, a part of the water passes through the inside of the second water conduit 134 and is ejected from the water discharge portion 135 and supplied to the rim portion 120.

吐水部133から水が噴出する方向は、略円形の流路として形成されたリム部120の円周に沿う方向であり、且つ上面視において反時計回りの方向となっている。吐水部135から水が噴出する方向も、略円形の流路として形成されたリム部120の円周に沿う方向であり、且つ上面視において反時計回りの方向となっている。図2において矢印で示したように、吐水部133及び吐水部135からリム部120に噴出した水は、いずれもリム部120に沿って反時計回りに旋回して流れながら、リム部120の全体からボウル部110に向けて流下する。   The direction in which water is ejected from the water discharger 133 is a direction along the circumference of the rim 120 formed as a substantially circular flow path, and is a counterclockwise direction when viewed from above. The direction in which water is ejected from the water discharger 135 is also a direction along the circumference of the rim 120 formed as a substantially circular flow path, and is also a counterclockwise direction when viewed from above. As indicated by arrows in FIG. 2, the water spouted from the water discharger 133 and the water discharger 135 to the rim part 120 flows while swirling counterclockwise along the rim part 120, and the entire rim part 120. Then flows down toward the bowl 110.

排水トラップ管路140は、ボウル部110の下端と排水管SWとを接続する流路である。排水トラップ管路140は、ボウル部110の下端から下流に向かう方向に沿って上り勾配となるように形成されている上昇流路141と、上昇流路141の上端から下流に向かう方向に沿って下り勾配となるように形成されている下降流路142とを有している。このような構成により、ボウル部110の下部から上昇流路141の下部に亘る部分には水を貯留することが可能となっており、貯留した水によって封水WTが形成されている。下降流路142の下端には排水管SWが接続されている。排水管SWは建物の内部に配置された配管であって、その下流側の端部が不図示の下水管に接続されている。   The drain trap pipe 140 is a flow path that connects the lower end of the bowl part 110 and the drain pipe SW. The drain trap pipe 140 has an ascending channel 141 formed so as to rise upward along the direction from the lower end of the bowl portion 110 toward the downstream, and along the direction from the upper end of the ascending channel 141 toward the downstream. And a descending flow path 142 formed to have a downward slope. With such a configuration, water can be stored in a portion extending from the lower part of the bowl part 110 to the lower part of the ascending flow path 141, and the sealed water WT is formed by the stored water. A drain pipe SW is connected to the lower end of the descending flow path 142. The drain pipe SW is a pipe arranged inside the building, and its downstream end is connected to a sewer pipe (not shown).

タンク20からボウル部110に向けて水が供給されると、上記のように、当該水はリム部120を旋回して流れながら、リム部120の全体からボウル部110に向けて流下する。水はボウル部110に対して上方から追加され、ボウル部110の下端部から上昇流路141及び下降流路142を通って排出される。その結果、ボウル部110に貯留されている水(封水WT)には下向きの流れが生じることとなる。   When water is supplied from the tank 20 toward the bowl portion 110, the water flows down from the entire rim portion 120 toward the bowl portion 110 while swirling and flowing through the rim portion 120 as described above. Water is added to the bowl part 110 from above, and is discharged from the lower end part of the bowl part 110 through the ascending channel 141 and the descending channel 142. As a result, a downward flow occurs in the water (sealed water WT) stored in the bowl portion 110.

ボウル部110において一時的に受け止められていた汚物は、上方のリム部120から供給される水によって下方に向けて押し込まれ、ボウル部110の下端に向かって移動する。その後、汚物は水流によって上昇流路141を通り下降流路142に到達して、水と共に排水管SWに向けて落下する。   The filth that has been temporarily received in the bowl portion 110 is pushed downward by the water supplied from the upper rim portion 120 and moves toward the lower end of the bowl portion 110. Thereafter, the filth passes through the ascending channel 141 and reaches the descending channel 142 by the water flow, and falls together with the water toward the drain pipe SW.

以上の説明で明らかなように、水洗大便器装置FTは所謂「ウォッシュダウン式」の水洗大便器装置である。換言すれば、水洗大便器装置FTは、ボウル部110及びその下流側の流路においてサイホン作用が誘発される方式のものではなく、タンク20から供給される水により汚物を排水管SWに向けて押し出す方式のものである。   As is clear from the above description, the flush toilet apparatus FT is a so-called “wash-down” flush toilet apparatus. In other words, the flush toilet apparatus FT is not of a type in which siphon action is induced in the bowl portion 110 and the flow path on the downstream side thereof, and the filth is directed to the drain pipe SW by the water supplied from the tank 20. Extruding method.

タンク20は内部に水が貯留された容器であって、当該水を導水路130の入口131に供給するためのものである。タンク20は、第一タンク部210と、第一タンク部210の底壁211の一部を下方に伸ばすように形成された第二タンク部220とを有している。第一タンク部210と第二タンク部220はいずれも略直方体の容器であって、両者の内部空間が互いに連通している。第二タンク部220は、第一タンク部210の底壁211のうち後方側の部分に接続されている。   The tank 20 is a container in which water is stored, and supplies the water to the inlet 131 of the water conduit 130. The tank 20 includes a first tank part 210 and a second tank part 220 formed so as to extend a part of the bottom wall 211 of the first tank part 210 downward. The first tank part 210 and the second tank part 220 are both substantially rectangular parallelepiped containers, and their internal spaces communicate with each other. The second tank portion 220 is connected to a rear portion of the bottom wall 211 of the first tank portion 210.

第一タンク部210の底壁211(第二タンク部220よりも前方側の部分)は、大便器本体10の上面101のうち後方側の部分に対して上方から近接した状態となっている。具体的には、大便器本体10の上面101のうち後方側の部分には入口131が形成されているが、第一タンク部210の底壁211は、入口131の周囲を上方から覆うように、大便器本体10の上面101に対して上方から近接した状態となっている。また、底壁211には入口131と略同一形状の開口212が形成されており、開口212と入口131とが上面視で重なっている。このため、タンク20の内部に貯留されている水は、開口212及び入口131を通って導水路130の内部に流入し、ボウル部110に向かって流れることが可能となっている。   The bottom wall 211 of the first tank part 210 (the part on the front side of the second tank part 220) is in a state of being close to the part on the rear side of the upper surface 101 of the toilet body 10 from above. Specifically, an inlet 131 is formed in a rear side portion of the upper surface 101 of the toilet body 10, but the bottom wall 211 of the first tank unit 210 covers the periphery of the inlet 131 from above. The upper surface 101 of the toilet body 10 is close to the upper surface 101 from above. In addition, an opening 212 having substantially the same shape as the inlet 131 is formed in the bottom wall 211, and the opening 212 and the inlet 131 overlap in a top view. For this reason, the water stored in the tank 20 can flow into the water conduit 130 through the opening 212 and the inlet 131 and flow toward the bowl portion 110.

第一タンク部210を上記のように配置した結果、第二タンク部220は大便器本体10よりも後方に位置している。すなわち、大便器本体10の後方側端部よりも更に後方側に位置した状態となっている。また、第二タンク部220の底壁221は、大便器本体10の上面101よりも低い位置に配置されている。   As a result of arranging the first tank part 210 as described above, the second tank part 220 is located behind the toilet body 10. That is, it is in a state of being located further rearward than the rear end of the toilet body 10. Further, the bottom wall 221 of the second tank unit 220 is disposed at a position lower than the upper surface 101 of the toilet body 10.

上記のようにタンク20が配置されることにより、タンク20の前端部が、大便器本体10の後端部よりも前方側に位置している。また、タンク20の下端部が、大便器本体10の上面101よりも下方側に位置している。その結果、水洗大便器装置FT全体の前後方向における寸法と、上下方向における寸法とが、いずれも小さくなっており、水洗大便器装置FTのデザイン性が向上している。   By arranging the tank 20 as described above, the front end portion of the tank 20 is positioned on the front side of the rear end portion of the toilet body 10. Further, the lower end portion of the tank 20 is located below the upper surface 101 of the toilet body 10. As a result, the dimension in the front-rear direction and the dimension in the vertical direction of the entire flush toilet apparatus FT are both small, and the design of the flush toilet apparatus FT is improved.

次に、タンク20の内部の構成について説明する。図3は、水洗大便器装置FTを後方側から見た場合における、タンク20の内部を示す斜視図である。図3に示したように、タンク20の内部には、給水管231と、主弁233と、パイロット弁234と、ジェットポンプユニット300とが配置されている。   Next, the internal configuration of the tank 20 will be described. FIG. 3 is a perspective view showing the inside of the tank 20 when the flush toilet apparatus FT is viewed from the rear side. As shown in FIG. 3, a water supply pipe 231, a main valve 233, a pilot valve 234, and a jet pump unit 300 are disposed inside the tank 20.

給水管231は、主弁233に向けて水を供給するための管であって、第二タンク部220の底壁221から鉛直上方に向かって伸びるように配置されている。給水管231の下端は、タンク20の外部において不図示の水道管に接続されている。また、給水管231の上端は、タンク20の内部において主弁233に下方から接続されている。給水管231は、タンク20の内部のうち左右方向における中央よりも左側となる位置に配置されている。   The water supply pipe 231 is a pipe for supplying water toward the main valve 233, and is arranged to extend vertically upward from the bottom wall 221 of the second tank portion 220. The lower end of the water supply pipe 231 is connected to a water pipe (not shown) outside the tank 20. The upper end of the water supply pipe 231 is connected to the main valve 233 from below in the tank 20. The water supply pipe 231 is disposed in the tank 20 at a position on the left side of the center in the left-right direction.

給水管231の途中(水道管と主弁233との間)には、図3では図示しない定流量弁232が配置されている。主弁233が開いた状態において主弁233に流入する水の流量は定流量弁232によって一定となり、水道管内の水圧によって変動することがない。   A constant flow valve 232 (not shown in FIG. 3) is arranged in the middle of the water supply pipe 231 (between the water pipe and the main valve 233). When the main valve 233 is opened, the flow rate of water flowing into the main valve 233 is constant by the constant flow valve 232, and does not fluctuate due to the water pressure in the water pipe.

主弁233は開閉弁であって、給水管231からジェットポンプユニット300に向かう水の流路の開閉を行うものである。主弁233とジェットポンプユニット300との間にはバキュームブレーカー235が備えられており、バキュームブレーカー235の上流側が負圧となって水が逆流してしまうことが防止されている。尚、上記のように給水管231が上方に向かって伸びており、主弁233とバキュームブレーカー235とはタンク20内の高い位置に配置されている。このため、タンク20の水位が満水位となった状態においても、バキュームブレーカー235が水没してしまうことはない。   The main valve 233 is an open / close valve that opens and closes the water flow path from the water supply pipe 231 to the jet pump unit 300. A vacuum breaker 235 is provided between the main valve 233 and the jet pump unit 300, and the upstream side of the vacuum breaker 235 is prevented from being negatively pressured to prevent water from flowing backward. As described above, the water supply pipe 231 extends upward, and the main valve 233 and the vacuum breaker 235 are arranged at a high position in the tank 20. For this reason, the vacuum breaker 235 will not be submerged even when the water level of the tank 20 is full.

主弁233にはパイロット弁234が備えられており、パイロット弁234の動作によって主弁233の開閉が切り替えられる構成となっている。パイロット弁234には、タンク20の外側に配置された手動レバー236が、タンク20の内部に配置された伝達機構237を介して接続されている。また、パイロット弁234には、タンク20の内部に配置されたフロート238が更に接続されている。   The main valve 233 is provided with a pilot valve 234, and the operation of the pilot valve 234 is configured to switch between opening and closing of the main valve 233. A manual lever 236 disposed outside the tank 20 is connected to the pilot valve 234 via a transmission mechanism 237 disposed inside the tank 20. Further, a float 238 disposed inside the tank 20 is further connected to the pilot valve 234.

水洗大便器装置FTの使用者によって手動レバー236が操作されると、当該操作が伝達機構237を介してパイロット弁234に伝達され、パイロット弁234が開かれる。これにより主弁233が開かれた状態となり、給水管231からジェットポンプユニット300に向かって水が流れる。後に説明するように、ジェットポンプユニット300に向かって流れた水は、タンク20の内部に貯留されていた水と共に洗浄水として導水路130に供給される。このため、タンク20の内部における水位は次第に低下していく。   When the manual lever 236 is operated by the user of the flush toilet apparatus FT, the operation is transmitted to the pilot valve 234 via the transmission mechanism 237, and the pilot valve 234 is opened. As a result, the main valve 233 is opened, and water flows from the water supply pipe 231 toward the jet pump unit 300. As will be described later, the water flowing toward the jet pump unit 300 is supplied to the water conduit 130 as cleaning water together with the water stored in the tank 20. For this reason, the water level inside the tank 20 gradually decreases.

ボウル部110の洗浄が終了した後も、主弁233は閉じられず、給水管231からジェットポンプユニット300に向かって引き続き水が流れる。ジェットポンプユニット300に向かって流れた水はタンク20の内部に供給されて、次回の洗浄のために貯留される。タンク20の内部に向けた水の供給(タンク20への注水)が行われると、タンク20の内部における水位は次第に上昇して行く。タンク20の内部においてパイロット弁234に接続されているフロート238は、水位の上昇に伴って上昇し、これによりパイロット弁234が閉じられる。   Even after the cleaning of the bowl part 110 is completed, the main valve 233 is not closed, and water continues to flow from the water supply pipe 231 toward the jet pump unit 300. The water that flows toward the jet pump unit 300 is supplied into the tank 20 and stored for the next cleaning. When water is supplied to the inside of the tank 20 (water injection into the tank 20), the water level inside the tank 20 gradually rises. The float 238 connected to the pilot valve 234 inside the tank 20 rises as the water level rises, whereby the pilot valve 234 is closed.

このように、タンク20の内部における水位が上昇すると、フロート238が受ける浮力の変化によってパイロット弁234が閉じられる。パイロット弁234が閉じられると、主弁233が閉じられた状態となり、給水管231からジェットポンプユニット300への水の供給が停止される。この時点においてタンク20の内部に貯留されている水の量が、次回の洗浄のために必要な量となるように(所定の満水位となるように)、フロート238の配置が調整されている。   Thus, when the water level inside the tank 20 rises, the pilot valve 234 is closed by the change in buoyancy that the float 238 receives. When the pilot valve 234 is closed, the main valve 233 is closed, and the supply of water from the water supply pipe 231 to the jet pump unit 300 is stopped. At this time, the arrangement of the float 238 is adjusted so that the amount of water stored in the tank 20 becomes a necessary amount for the next cleaning (so as to reach a predetermined full water level). .

ジェットポンプユニット300は、給水管231から供給された水によりジェットポンプ作用を誘発させ、これにより導水路130に向けた水の供給を行うためのものである。ジェットポンプユニット300は、ノズル310と、スロート管320とを有している。   The jet pump unit 300 is for inducing a jet pump action by the water supplied from the water supply pipe 231 and thereby supplying water toward the water conduit 130. The jet pump unit 300 includes a nozzle 310 and a throat pipe 320.

ノズル310は、一端が接続管239を介してバキュームブレーカー235に接続されており、他端には噴射口311が形成されている管である。ノズル310は、第二タンク部220の底壁221の近傍に配置されている。主弁233が開かれると、給水管231から供給された水は接続管239を流れてノズル310に到達し、噴射口311から高速の水流として噴射される。ノズル310は、第二タンク部220のうち後方側且つ右側の隅(上面視における隅)に配置されている。図3に示したように、ノズル310はU字形状となっており、その下流側が上記隅から折り返されている。噴射口311は、その噴射方向がスロート管320の内部に向けられている。   The nozzle 310 is a tube having one end connected to the vacuum breaker 235 via a connecting tube 239 and the other end formed with an injection port 311. The nozzle 310 is disposed in the vicinity of the bottom wall 221 of the second tank unit 220. When the main valve 233 is opened, the water supplied from the water supply pipe 231 flows through the connection pipe 239, reaches the nozzle 310, and is injected from the injection port 311 as a high-speed water flow. The nozzle 310 is disposed at the rear side and right corner (corner in top view) of the second tank portion 220. As shown in FIG. 3, the nozzle 310 is U-shaped, and its downstream side is folded from the corner. The injection port 311 has an injection direction directed toward the inside of the throat pipe 320.

スロート管320は断面が円形の管であって、底壁211に形成された開口212を一部が貫通した状態で、タンク20の内部に配置されている。スロート管320の一端は導水路130の入口131に接続されており、他端には開口である吸引口321が形成されている。スロート管320は、導水路130の入口131側の部分が鉛直方向に沿っており、吸引口321側の部分が水平面に対して傾斜している。このため、その全体が逆U字形状となっている。図2に示したように、スロート管320は、上面視において前後方向に対して傾斜した状態で、タンク20の内部に配置されている。   The throat pipe 320 is a pipe having a circular cross section, and is disposed inside the tank 20 with a part thereof passing through an opening 212 formed in the bottom wall 211. One end of the throat pipe 320 is connected to the inlet 131 of the water conduit 130, and a suction port 321 that is an opening is formed at the other end. In the throat pipe 320, a portion on the inlet 131 side of the water conduit 130 is along the vertical direction, and a portion on the suction port 321 side is inclined with respect to the horizontal plane. For this reason, the whole becomes an inverted U shape. As shown in FIG. 2, the throat pipe 320 is disposed inside the tank 20 in a state inclined with respect to the front-rear direction in a top view.

スロート管320の具体的な形状について更に詳しく説明する。スロート管320は、吸引口321から斜め上方に向けて伸びる上昇部322と、上昇部322の下流側(上側)に配置された屈曲部323と、屈曲部323の下流側(下側)に配置され、屈曲部323から下方に向かって伸びる下降部324とを有している。   The specific shape of the throat pipe 320 will be described in more detail. The throat pipe 320 is disposed on the rising portion 322 extending obliquely upward from the suction port 321, the bent portion 323 disposed on the downstream side (upper side) of the rising portion 322, and the downstream side (lower side) of the bent portion 323. And a descending portion 324 extending downward from the bent portion 323.

上昇部322は、その管径が全体において均一な円筒形状の管であって、水平面に対して傾斜した状態で配置されている。吸引口321は上昇部322の下端に形成されている。吸引口321は、その縁の全体が水平面に沿うように(水平面と平行になるように)形成されている。   The ascending portion 322 is a cylindrical tube having a uniform tube diameter as a whole, and is disposed in an inclined state with respect to the horizontal plane. The suction port 321 is formed at the lower end of the rising portion 322. The suction port 321 is formed so that the entire edge is along a horizontal plane (in parallel with the horizontal plane).

下降部324は、その管径が全体において均一な円筒形状の管であって、鉛直方向に沿って配置されている。下降部324の管径は、上昇部322の管径よりも大きい。屈曲部323のうち上昇部322側の管径は、上昇部322の管径に等しい。また、屈曲部323のうち下降部324側の管径は、下降部324の管径に等しい。このため、管径が互いに異なる上昇部322と下降部324とが、屈曲部323によって滑らかに繋がれているということができる。   The descending portion 324 is a cylindrical tube having a uniform tube diameter as a whole, and is disposed along the vertical direction. The tube diameter of the descending part 324 is larger than the tube diameter of the ascending part 322. The tube diameter on the rising portion 322 side of the bent portion 323 is equal to the tube diameter of the rising portion 322. Further, the tube diameter of the bent portion 323 on the descending portion 324 side is equal to the tube diameter of the descending portion 324. For this reason, it can be said that the ascending portion 322 and the descending portion 324 having different tube diameters are smoothly connected by the bent portion 323.

図4を参照しながら、ジェットポンプユニット300の構成及び動作について更に説明する。図4(A)は、タンク20内の水位が吸引口321よりも高い(例えば満水位)ときにおいてノズル310から水が噴射され、これによりジェットポンプ作用が誘発されている状態を模式的に示したものである。   The configuration and operation of the jet pump unit 300 will be further described with reference to FIG. FIG. 4A schematically shows a state in which water is injected from the nozzle 310 when the water level in the tank 20 is higher than the suction port 321 (for example, the full water level), thereby inducing a jet pump action. It is a thing.

主弁233が開かれて、ノズル310の噴射口311から水が噴射されると、噴射された高速の水が上昇部322の内部に向かって流れる。上昇部322のうち下側の部分及びノズル310は、タンク20内に貯留されている水の内部に水没している。このため、タンク20内に貯留されている水は、噴射口311から噴射された高速の水流によって上昇部322の内部に引き込まれて、導水路130に向かって流れる。このようなジェットポンプ作用が誘発される結果、スロート管320の内部では、ノズル310の噴射口311から噴射された水だけでなく、吸引口321の周囲から引き込まれた水も流れる。これらが導水路130を流れて、洗浄水として吐水部133、135からリム部120に供給される。   When the main valve 233 is opened and water is injected from the injection port 311 of the nozzle 310, the injected high-speed water flows toward the inside of the ascending part 322. The lower portion of the rising portion 322 and the nozzle 310 are submerged in the water stored in the tank 20. For this reason, the water stored in the tank 20 is drawn into the rising portion 322 by the high-speed water flow ejected from the ejection port 311 and flows toward the water conduit 130. As a result of the jet pump action being induced, not only water jetted from the jet port 311 of the nozzle 310 but also water drawn from around the suction port 321 flows inside the throat pipe 320. These flow through the water conduit 130 and are supplied to the rim portion 120 from the water discharge portions 133 and 135 as cleaning water.

このように、水洗大便器装置FTにおいては、ノズル310の噴射口311から噴射される水の流量よりも、リム部120に供給される水の流量の方が大きくなっている。換言すれば、ノズル310の噴射口311から噴射される水の流量が小さくても、洗浄水として十分な流量の水がリム部120に供給される。このため、水道管の水圧が小さい低い環境に水洗大便器装置FTが設置された場合であっても、十分な洗浄性能を発揮することができる。   As described above, in the flush toilet apparatus FT, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is larger than the flow rate of water injected from the injection port 311 of the nozzle 310. In other words, even when the flow rate of water ejected from the ejection port 311 of the nozzle 310 is small, water having a sufficient flow rate as cleaning water is supplied to the rim portion 120. For this reason, even if the flush toilet apparatus FT is installed in a low environment where the water pressure of the water pipe is small, sufficient washing performance can be exhibited.

また、洗浄水としてリム部120(及びボウル部110)に供給される水の総量は、タンク20の内部に予め貯留されていた水の量に、ノズル310の噴射口311から噴射された水の量を加えたものとなる。全ての洗浄水をタンク20の内部に貯留しておく必要がないため、タンク20は小型化されており、そのデザイン性が向上している。   Further, the total amount of water supplied to the rim portion 120 (and the bowl portion 110) as cleaning water is the amount of water previously stored in the tank 20 and the amount of water injected from the injection port 311 of the nozzle 310. The amount is added. Since it is not necessary to store all the wash water inside the tank 20, the tank 20 is downsized and its design is improved.

ところで、タンク20に貯留されている水のうち、吸引口321よりも下の部分に存在する水は、吸引口321からスロート管320の内部に供給されない。その結果、タンク20の内部に残水として残ってしまう。しかし、図3等に示したように、ノズル310及び吸引口321はいずれも(狭い)第二タンク部220の内部に配置されている。このため、吸引口321よりも下の部分で残ってしまう残水の量は、比較的少なくなっている。   By the way, of the water stored in the tank 20, the water present in the portion below the suction port 321 is not supplied from the suction port 321 to the inside of the throat pipe 320. As a result, it remains as residual water in the tank 20. However, as shown in FIG. 3 and the like, the nozzle 310 and the suction port 321 are both arranged inside the (narrow) second tank portion 220. For this reason, the amount of residual water remaining in the portion below the suction port 321 is relatively small.

このような構成により、水洗大便器装置FTでは、リム部120に対する水の供給が終了した時点における残水の量を少なくしている。その結果、タンク20の内部空間のうち殆どの部分を、リム部120対して供給される水(残水とならない水)を貯留するための空間として利用することが可能となっており、タンク20の大型化が抑制されている。   With such a configuration, the flush toilet apparatus FT reduces the amount of residual water at the time when the supply of water to the rim portion 120 is completed. As a result, most of the internal space of the tank 20 can be used as a space for storing water supplied to the rim portion 120 (water that does not become residual water). The increase in size is suppressed.

上昇部322の下端近傍、すなわち吸引口321の近傍には、流路切替部材350が取り付けられている。流路切替部材350は棒状の部材であって、その長手方向に沿った一端にはフロート351を有しており、他端には切替板352を有している。尚、流路切替部材350は、先に参照した図3等においては図示を省略していたものである。   A flow path switching member 350 is attached in the vicinity of the lower end of the ascending portion 322, that is, in the vicinity of the suction port 321. The flow path switching member 350 is a rod-shaped member, and has a float 351 at one end along the longitudinal direction and a switching plate 352 at the other end. The flow path switching member 350 is not shown in FIG. 3 and the like referred to above.

流路切替部材350は、フロート351と切替板352との間の部分が、上昇部322の下端近傍に対して回転自在な状態で取り付けられている。図4(A)に示したように、タンク20内の水位が吸引口321よりも高いときにおいては、フロート351に加わる浮力によって流路切替部材350が回転する。具体的には、フロート351が上方に移動し、切替板352が下方に移動して、それぞれ図4(A)に示した位置で停止する。   The flow path switching member 350 is attached such that a portion between the float 351 and the switching plate 352 is rotatable with respect to the vicinity of the lower end of the ascending portion 322. As shown in FIG. 4A, when the water level in the tank 20 is higher than the suction port 321, the flow path switching member 350 is rotated by the buoyancy applied to the float 351. Specifically, the float 351 moves upward, the switching plate 352 moves downward, and stops at the positions shown in FIG.

図4(A)の状態においては、ノズル310から噴射された水は、切替板352には直接当たることなく上昇部の内部に流入する。その結果、既に説明したようなジェットポンプ作用が誘発され、洗浄水としての水がリム部120に供給される。   In the state of FIG. 4A, the water sprayed from the nozzle 310 flows into the rising portion without directly hitting the switching plate 352. As a result, the jet pump action as described above is induced, and water as cleaning water is supplied to the rim portion 120.

その後、タンク20内の水がリム部120に供給されることにより、タンク20内の水位は次第に低下していく。   Thereafter, the water level in the tank 20 gradually decreases as the water in the tank 20 is supplied to the rim portion 120.

図4(B)は、タンク20内の水位が吸引口321の近傍まで低下し、リム部120への水の供給が停止した状態を模式的に示したものである。タンク20内の水位が吸引口321の近傍まで低下すると、フロート351に加わる浮力は小さくなる。このため、図4(B)に示したように、フロート351が下方に移動するように流路切替部材350が回転する。切替板352は上方に移動して、ノズル310から噴射された水が切替板352に直接当たるようになる。   FIG. 4B schematically shows a state in which the water level in the tank 20 has dropped to the vicinity of the suction port 321 and the supply of water to the rim portion 120 has stopped. When the water level in the tank 20 decreases to the vicinity of the suction port 321, the buoyancy applied to the float 351 decreases. For this reason, as shown in FIG. 4B, the flow path switching member 350 rotates so that the float 351 moves downward. The switching plate 352 moves upward so that the water sprayed from the nozzle 310 directly hits the switching plate 352.

切替板352のうち噴射口311に対向する面は、凹状に湾曲した形状となっている。ノズル310から噴射された水が当該面に当たると、水は当該面に沿って流れて、その進行方向を略90度変化させる。その結果、ノズル310から噴射された水は上昇部322の内部には流入せず、次回の洗浄のための水としてタンク20に貯留される。このように、流路切替部材350は、ノズル310から噴射された水の供給先を、リム部120(大便器本体10)からタンク20へと切り替えるためのものである。   The surface of the switching plate 352 that faces the injection port 311 has a concave curved shape. When the water jetted from the nozzle 310 hits the surface, the water flows along the surface and changes its traveling direction by approximately 90 degrees. As a result, the water jetted from the nozzle 310 does not flow into the rising portion 322 but is stored in the tank 20 as water for the next cleaning. Thus, the flow path switching member 350 is for switching the supply destination of the water jetted from the nozzle 310 from the rim portion 120 (toilet bowl body 10) to the tank 20.

図5は、タンク20の内部における構成を模式的に示している。既に説明したように、タンク20の内部には、給水管231と、主弁233と、ジェットポンプユニット300とが配置されている。   FIG. 5 schematically shows a configuration inside the tank 20. As already described, the water supply pipe 231, the main valve 233, and the jet pump unit 300 are disposed inside the tank 20.

ボウル部110の洗浄が行われていない状態(待機状態)においては、タンク20の水位は満水位となっている。水洗大便器装置FTの使用者によって手動レバー236が操作されると、既に説明したように主弁233が開かれた状態となり、ノズル310の噴射口311から水が噴射される(図5の矢印AR1)。タンク20の内部に貯留されていた水は、スロート管320の内部に引き込まれて(図5の矢印AR2)、洗浄水としてリム部120に供給される(図5の矢印AR3)。   In a state where the bowl portion 110 is not cleaned (standby state), the water level of the tank 20 is full. When the manual lever 236 is operated by the user of the flush toilet apparatus FT, the main valve 233 is opened as described above, and water is injected from the injection port 311 of the nozzle 310 (arrow in FIG. 5). AR1). The water stored in the tank 20 is drawn into the throat pipe 320 (arrow AR2 in FIG. 5) and supplied to the rim portion 120 as the cleaning water (arrow AR3 in FIG. 5).

リム部120への水の供給が終了すると、ノズル310からの水の供給先が流路切替部材350によって切り替えられて、タンク20への注水が開始される(図5の矢印AR4)。タンク20内の水位は次第に上昇して行き、満水位となった時点でフロート238によりパイロット弁234が閉じられる。これと同時に主弁233が閉じられることによりタンク20への注水が終了し、待機状態に戻る。   When the supply of water to the rim portion 120 is completed, the supply destination of water from the nozzle 310 is switched by the flow path switching member 350, and water injection to the tank 20 is started (arrow AR4 in FIG. 5). The water level in the tank 20 gradually rises, and the pilot valve 234 is closed by the float 238 when the water level becomes full. At the same time, the main valve 233 is closed, whereby the water injection into the tank 20 is completed and the standby state is restored.

タンク20の内部におけるその他の構成について、再び図3を参照しながら説明する。図3に示したように、タンク20の内部にはスロート管320の下降部324を囲むような隔壁240が配置されている。隔壁240は、底壁211から上方に向かって伸びるように形成されている。隔壁240、タンク20の前側壁面213、左側壁面214、及び第一タンク部210の底壁211によって、タンク20の内部空間の一部が区画され、小タンク260が構成されている。小タンク260は、その上部がタンク20の内部に開放された容器であって、第一タンク部210のうち前方側且つ左側の隅に配置されている。スロート管320は、下降部324の下端部分が小タンク260の内側に配置されている。また、吸引口321が小タンク260の外側に配置されている。   The other configuration inside the tank 20 will be described with reference to FIG. 3 again. As shown in FIG. 3, a partition wall 240 is disposed inside the tank 20 so as to surround the descending portion 324 of the throat pipe 320. The partition wall 240 is formed to extend upward from the bottom wall 211. A part of the internal space of the tank 20 is partitioned by the partition wall 240, the front side wall surface 213 of the tank 20, the left side wall surface 214, and the bottom wall 211 of the first tank portion 210, thereby forming a small tank 260. The small tank 260 is a container having an upper portion opened to the inside of the tank 20, and is disposed in the front and left corner of the first tank unit 210. In the throat pipe 320, the lower end portion of the descending portion 324 is disposed inside the small tank 260. A suction port 321 is disposed outside the small tank 260.

隔壁240のうち下端部近傍には開閉窓241が設けられている。開閉窓241は通常は開かれた状態となっており、開閉窓241を通じて小タンク260の内部と外部(隔壁240よりも後方側の空間)とが連通している。このため、ボウル部110の洗浄が行われていない状態(待機状態)においては、タンク20内に貯留された水の水位と、小タンク260内に貯留された水の水位は等しくなっている。   An opening / closing window 241 is provided in the vicinity of the lower end of the partition wall 240. The opening / closing window 241 is normally open, and the inside and outside of the small tank 260 communicate with the outside (the space behind the partition wall 240) through the opening / closing window 241. For this reason, in a state where the bowl part 110 is not washed (standby state), the water level stored in the tank 20 and the water level stored in the small tank 260 are equal.

手動レバー236は二つの方向(大方向、小方向)に操作することが可能となっている。手動レバー236が大方向に操作された場合には、開閉窓241が開かれた状態のまま、パイロット弁234及び主弁233が開かれる。小タンク260に貯留されていた水は、開閉窓241を通過して第二タンク部220に流出し、吸引口321に到達する。このため、タンク20の内部に貯留されていた水は、小タンク260に貯留されていた分を含む殆どが、スロート管320の内部に引き込まれてリム部120に供給される。   The manual lever 236 can be operated in two directions (large direction and small direction). When the manual lever 236 is operated in a large direction, the pilot valve 234 and the main valve 233 are opened while the open / close window 241 is opened. The water stored in the small tank 260 passes through the opening / closing window 241, flows out into the second tank unit 220, and reaches the suction port 321. For this reason, most of the water stored in the tank 20, including the amount stored in the small tank 260, is drawn into the throat pipe 320 and supplied to the rim portion 120.

一方、手動レバー236が小方向に操作された場合には、開閉窓241が閉じられると同時にパイロット弁234及び主弁233が開かれる。このため、タンク20の内部に貯留されていた水のうち小タンク260に貯留されていた水は、開閉窓241を通過することができずに小タンク260の内部に残留したままとなる。その結果、洗浄水としてリム部120に供給される水の量は少量となる。   On the other hand, when the manual lever 236 is operated in the small direction, the open / close window 241 is closed and the pilot valve 234 and the main valve 233 are opened simultaneously. For this reason, the water stored in the small tank 260 out of the water stored in the tank 20 cannot pass through the opening / closing window 241 and remains in the small tank 260. As a result, the amount of water supplied to the rim portion 120 as cleaning water is small.

尚、以下の説明において「タンク20に貯留されている水の水位」又は「タンク20内の水位」等というときには、小タンク260の外部における水位を示すものとする。すなわち、隔壁240によって二つに分けられた空間のうち、吸引口321が配置されている方の空間に貯留されている水の水位を示すものとする。小タンク260に貯留されている水の水位については、以下の説明では考慮しない。   In the following description, “the water level stored in the tank 20” or “the water level in the tank 20” indicates the water level outside the small tank 260. That is, the water level stored in the space in which the suction port 321 is arranged in the space divided into two by the partition wall 240 is shown. The water level stored in the small tank 260 is not considered in the following description.

続いて、リム部120へ洗浄水として供給される水の流量(吐水部133、135に供給される水の流量といってもよい)について、図6及び7を参照しながら説明する。図6は、水洗大便器装置FTの、洗浄時における動作の流れを説明するためのフローチャートである。図7(A)及び(B)は、リム部120に供給される水の流量が変化することを説明するための図であって、ジェットポンプユニット300の流路状態が切り替わる様子を模式的に示している。図7(C)及び(D)は、リム部120に供給される水の流量の変化を示すグラフである。   Next, a flow rate of water supplied as cleaning water to the rim portion 120 (which may be referred to as a flow rate of water supplied to the water discharge portions 133 and 135) will be described with reference to FIGS. FIG. 6 is a flowchart for explaining the flow of operation of the flush toilet apparatus FT during washing. FIGS. 7A and 7B are diagrams for explaining that the flow rate of water supplied to the rim portion 120 changes, and schematically shows how the flow path state of the jet pump unit 300 is switched. Show. FIGS. 7C and 7D are graphs showing changes in the flow rate of water supplied to the rim portion 120.

図7(A)に示したように、スロート管320の下降部324には流路状態切替手段390として、可動部材393が取り付けられている。可動部材393は、開閉板391と、フロート392とを有している。開閉板391は、下降部324に対して回転自在に取り付けられた板である。開閉板391は、その下端が下降部324の外側面に取り付けられており、当該下端を中心として回転することが可能となっている。   As shown in FIG. 7A, a movable member 393 is attached to the descending portion 324 of the throat pipe 320 as the flow path state switching means 390. The movable member 393 includes an opening / closing plate 391 and a float 392. The opening / closing plate 391 is a plate that is rotatably attached to the descending portion 324. The lower end of the opening / closing plate 391 is attached to the outer surface of the descending portion 324, and can rotate around the lower end.

フロート392は、タンク20内に貯留された水から浮力を受けて、当該浮力により可動部材393を動作させるものである。フロート392は開閉板391の上端部近傍に固定されており、開閉板391と共に回転する。   The float 392 receives buoyancy from the water stored in the tank 20 and operates the movable member 393 by the buoyancy. The float 392 is fixed near the upper end of the opening / closing plate 391 and rotates together with the opening / closing plate 391.

スロート管320の下降部324のうち、開閉板391と対向する位置には、開口部325が形成されている。開口部325は、タンク20内の水位が満水位の時においては全体が水没する位置に形成されている。また、開口部325の下端の高さは、吸引口321よりも高くなっている。   An opening 325 is formed at a position facing the opening / closing plate 391 in the descending portion 324 of the throat pipe 320. The opening 325 is formed at a position where the whole is submerged when the water level in the tank 20 is full. Further, the height of the lower end of the opening 325 is higher than that of the suction port 321.

まず、水洗大便器装置FTの使用者によって手動レバー236が操作されると(ステップS01)、ノズル310から水が噴射され、既に説明したようにジェットポンプ作用によってリム部120に水が供給される(ステップS02)。   First, when the manual lever 236 is operated by the user of the flush toilet apparatus FT (step S01), water is jetted from the nozzle 310, and water is supplied to the rim portion 120 by the jet pump action as already described. (Step S02).

図7(A)に示したように、このとき、タンク20内の水位は高いため、フロート392が受ける浮力によって可動部材393は、開閉板391が下降部324の外側面と平行な状態となっている。その結果、開閉板391が開口部325を塞いでおり、水が開口部325を通ることはできない状態となっている。そのため、タンク20内に貯留されていた水は、ジェットポンプ作用によって吸引口321からスロート管320の内部に流入した後、その全てがリム部120に供給される。   As shown in FIG. 7A, at this time, since the water level in the tank 20 is high, the movable member 393 is in a state in which the open / close plate 391 is parallel to the outer surface of the descending portion 324 by the buoyancy that the float 392 receives. ing. As a result, the opening / closing plate 391 blocks the opening 325, and water cannot pass through the opening 325. Therefore, the water stored in the tank 20 flows into the throat pipe 320 from the suction port 321 by the jet pump action, and then all of the water is supplied to the rim portion 120.

ノズル310からの水の噴射が開始されてから、タンク内の水位が低下してフロート392の下端の位置(このときの水位を、以下では「第一水位」とも称する)となるまでの期間においては、上記のように大流量の水がリム部120に供給される。当該期間においてジェットポンプユニット300から大流量の水が供給される工程を、以下では「第一工程(第一工程)」とも称する(ステップS03)。   In the period from the start of water injection from the nozzle 310 to the time when the water level in the tank is lowered to the lower end position of the float 392 (the water level at this time is also referred to as “first water level” hereinafter). As described above, a large amount of water is supplied to the rim portion 120. The process of supplying a large flow rate of water from the jet pump unit 300 during the period is also referred to as “first process (first process)” (step S03).

タンク20内の水位は次第に低下して行き、第一水位に達すると、これに伴ってフロート392の位置も次第に低下して行く。換言すれば、開閉板391の上端部が下降部324から離れて行く方向に、可動部材393が回転して行き、上記の第一工程は終了する(ステップS04)。   The water level in the tank 20 gradually decreases, and when the first water level is reached, the position of the float 392 gradually decreases accordingly. In other words, the movable member 393 rotates in a direction in which the upper end portion of the opening / closing plate 391 moves away from the descending portion 324, and the first step is completed (step S04).

図7(B)は、タンク20f内の水位が低下してフロート392が下方に移動し、開口部325が開いた状態(開閉板391により塞がれていない状態)を示している。尚、タンク20内の水位はこの時点でも吸引口321より高く、リム部120には引き続き水が供給されている。   FIG. 7B shows a state where the water level in the tank 20f is lowered, the float 392 is moved downward, and the opening 325 is opened (a state where the opening 325 is not blocked by the opening / closing plate 391). The water level in the tank 20 is still higher than the suction port 321 at this time, and water is continuously supplied to the rim portion 120.

このとき、タンク20内に貯留されていた水は、引き続きジェットポンプ作用によって吸引口321からスロート管320の内部に流入するが、その一部が開口部325を通じてスロート管320から流出する。その結果、リム部120に供給される水の流量は小さくなる。すなわち、リム部120に供給される水の流量が、第一工程における流量よりも低下している。このように、第一工程が終了した後、低下した流量の水が洗浄水としてリム部120に供給される工程を、以下では「第二工程(第二工程)」とも称する(ステップS05)。第二工程は、タンク20内の水位が更に低下して、流路切替部材350が図4(B)に示した状態となるまで継続される(ステップS06、S07)。   At this time, the water stored in the tank 20 continues to flow into the throat pipe 320 from the suction port 321 by the jet pump action, but a part of the water flows out of the throat pipe 320 through the opening 325. As a result, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is reduced. That is, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is lower than the flow rate in the first step. As described above, after the first step is completed, the step of supplying the reduced flow rate of water as the cleaning water to the rim portion 120 is hereinafter also referred to as “second step (second step)” (step S05). The second process is continued until the water level in the tank 20 further decreases and the flow path switching member 350 is in the state shown in FIG. 4B (steps S06 and S07).

尚、流路切替部材350のフロート351に加わる浮力が小さくなり、流路切替部材350が回転して図4(B)も示した状態となる際におけるタンク20内の水位を、以下では「第二水位」とも称する。すなわち、第二水位とは、リム部120に対する洗浄水の供給が停止される際における、タンク20内の水位である。   Note that the water level in the tank 20 when the buoyancy applied to the float 351 of the flow path switching member 350 is reduced and the flow path switching member 350 is rotated to the state shown in FIG. Also referred to as “two water levels”. That is, the second water level is the water level in the tank 20 when the supply of the cleaning water to the rim portion 120 is stopped.

第二工程が終了すると、既に説明したようにノズル310からは水が継続して噴射され、タンク20内への水の貯留が行われる(ステップS08)。タンク20内の水位が上昇して、満水位となると、ノズル310からの水の噴射が停止され、タンク20内への水の貯留が停止される(ステップS09、S10)。   When the second step is completed, as described above, water is continuously injected from the nozzle 310, and water is stored in the tank 20 (step S08). When the water level in the tank 20 rises and reaches the full water level, the injection of water from the nozzle 310 is stopped, and the storage of water in the tank 20 is stopped (steps S09 and S10).

尚、ボウル部110の洗浄が行われた後において、封水WTを形成するための水(リフィル水)をジェットポンプユニット300からリム部120に追加供給する構成としてもよい。このようなリフィル水の供給は、第二工程が終了した時点(ステップS07の直後)、又はタンク20内への水の貯留が停止した時点(ステップS10の直後)のいずれかのタイミングにおいて、開始することが望ましい。第二工程が終了した時点でリフィル水の供給を開始する場合には、タンク20内への水の貯留と、リム部120へのリフィル水の追加とが同時に行われることとなる。   In addition, after the bowl part 110 is washed, water (refill water) for forming the sealed water WT may be additionally supplied from the jet pump unit 300 to the rim part 120. The supply of such refilled water is started at any timing when the second step is completed (immediately after step S07) or when storage of water in the tank 20 is stopped (immediately after step S10). It is desirable to do. When the supply of refill water is started at the time when the second step is finished, the storage of water in the tank 20 and the addition of the refill water to the rim portion 120 are performed simultaneously.

図7(C)は、第一工程の開始時点(時刻t0)から第二工程の終了時点(t200)までの期間における、リム部120に供給される水の流量の変化を示している。すなわち、ボウル部110の洗浄が行われている期間において、リム部120に供給される洗浄水の流量の変化を示している。同図においては、第一工程から第二工程に切り替わる時刻、すなわち、タンク20内の水位が第一水位となる時刻を時刻t100としている。また、第一工程において吐水部133へ供給される水の流量をQ1と表記し、第二工程において吐水部133へ供給される水の流量をQ2と表記し、さらに第一工程及び第二工程においてノズル310から噴射される水の流量をQjと表記している。   FIG. 7C shows a change in the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 in the period from the start time (time t0) of the first process to the end time (t200) of the second process. That is, it shows a change in the flow rate of the cleaning water supplied to the rim portion 120 during the period in which the bowl portion 110 is being cleaned. In the figure, the time when the first process is switched to the second process, that is, the time when the water level in the tank 20 becomes the first water level is defined as time t100. In addition, the flow rate of water supplied to the water discharger 133 in the first step is denoted as Q1, the flow rate of water supplied to the water discharger 133 in the second step is denoted as Q2, and the first step and the second step The flow rate of water sprayed from the nozzle 310 is denoted as Qj.

既に説明したように、時刻t0から時刻t100までの第一工程においては、ジェットポンプ作用による大流量の水がリム部120に供給される。   As already described, in the first step from time t0 to time t100, a large flow of water by the jet pump action is supplied to the rim portion 120.

時刻t100から時刻t200までの第二工程においては、第一工程と同様に、ジェットポンプ作用によって増幅された流量の水がリム部120に到達する。しかし、第二工程においては、開口部325が開いた状態となっているため、スロート管320の内部に流入した水の一部が開口部325を通じてスロート管320から流出する。つまり、ノズル310から噴射される水の流量及びジェットポンプ作用によって吸引口321に引き込まれる水の流量は、第二工程に切り替わった後も変わらず一定のままであるが、その一部が開口部325から流出してしまう。その結果、ジェットポンプユニット300からリム部120に供給される水の流量Q2は、時刻t100を境に急激に小さくなっている(流量Q1から流量Q2へと変化している)。   In the second step from the time t100 to the time t200, the water having a flow rate amplified by the jet pump action reaches the rim portion 120 as in the first step. However, in the second step, since the opening 325 is in an open state, a part of the water that flows into the throat pipe 320 flows out of the throat pipe 320 through the opening 325. That is, the flow rate of water ejected from the nozzle 310 and the flow rate of water drawn into the suction port 321 by the jet pump action remain constant after switching to the second step, but some of the openings 325 flows out. As a result, the flow rate Q2 of water supplied from the jet pump unit 300 to the rim portion 120 is abruptly reduced from time t100 (changes from the flow rate Q1 to the flow rate Q2).

ボウル部110の洗浄が行われている期間の途中で、リム部120に供給される水の流量を上記のように小さくする理由について説明する。図7(C)において一点鎖線で示した線OLは、第一工程においてリム部120に供給される流量と、(当該流量を保ったまま第一工程を継続した場合において)リム部120から水が溢れてしまう時刻との関係を示している。   The reason why the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is reduced as described above during the period in which the bowl portion 110 is being cleaned will be described. A line OL indicated by a one-dot chain line in FIG. 7C indicates the flow rate supplied to the rim portion 120 in the first step and the water from the rim portion 120 (when the first step is continued while maintaining the flow rate). It shows the relationship with the time when overflows.

吐水部133、135から水が噴出し、リム部120に水が供給され始めた当初においては、リム部120を旋回して流れている水、すなわち、リム部120に滞留している水の量は比較的少ない。このため、リム部120には新たに供給される水を受け入れる余地があり、リム部120から水が溢れてしまうことはない。   At the beginning when water is ejected from the water discharge parts 133 and 135 and water is started to be supplied to the rim part 120, the amount of water swirling around the rim part 120, that is, the amount of water remaining in the rim part 120. Are relatively few. For this reason, the rim portion 120 has room for receiving newly supplied water, and the rim portion 120 does not overflow with water.

しかしながら、引き続きリム部120に供給される水の流量が略一定のままであっても、リム部120に滞留している水の量は次第に増加して行き、新たに供給される水を受け入れる余地が少なくなっていく。その結果、リム部120に滞留している水の量が一定量(以下、「限界量」とも称する)を超えた時点以降においては、リム部120に対して新たに供給された水が溢れてしまうことがある。   However, even if the flow rate of water supplied to the rim portion 120 continues to be substantially constant, the amount of water remaining in the rim portion 120 gradually increases, and there is room for accepting newly supplied water. Will decrease. As a result, after the time when the amount of water staying in the rim portion 120 exceeds a certain amount (hereinafter also referred to as “limit amount”), the water newly supplied to the rim portion 120 overflows. May end up.

第一工程において、リム部120に供給される水の流量が比較的大きい場合には、リム部120に滞留している水の量は素早く増加するため、早期に限界量に達する。逆に、リム部120に供給される水の流量が比較的小さい場合には、リム部120に滞留している水の量はゆっくりと増加するため、限界量に達するまでには長時間を要する。従って、リム部120に供給される水の流量と、リム部120に滞留している水の量が限界量を超えは、図7(C)の線OLで示したように右肩下がりの曲線となる。   In the first step, when the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 is relatively large, the amount of water staying in the rim portion 120 increases quickly, so that the limit amount is reached early. On the other hand, when the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is relatively small, the amount of water staying in the rim portion 120 increases slowly, so it takes a long time to reach the limit amount. . Therefore, when the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 and the amount of water staying in the rim portion 120 exceed the limit amount, a curve that descends to the right as shown by the line OL in FIG. It becomes.

図7(C)に示した点線VLは、仮に、時刻t100において第二工程への切り替えが行われず、第一工程が継続されることとした場合において、リム部120に供給される水の流量を示す線である。このように第一工程を継続した場合には、点線VLは時刻t100を超えた直後の時刻t120において、線OLと重なることとなる。つまり、仮に第二工程への切り替えが行われない場合には、時刻t120においてリム部120から水が溢れてしまうこととなる。   The dotted line VL shown in FIG. 7C indicates the flow rate of water supplied to the rim portion 120 when the first process is continued without switching to the second process at time t100. It is a line which shows. When the first process is continued in this way, the dotted line VL overlaps the line OL at time t120 immediately after time t100. That is, if switching to the second process is not performed, water will overflow from the rim portion 120 at time t120.

そこで、本実施形態においては、時刻t120よりも早い時刻t100で、リム部120に供給される水の流量を急激に減少させることにより、ボウル部に供給される洗浄水の総量を低減させている。具体的には、可動部材393を回転させることによって、開閉板391に塞がれていた開口部325を開放し、スロート管320の水の一部を流出させ、吐水部133から流出する水の流量を減少させる構成となっている。   Therefore, in the present embodiment, the total amount of cleaning water supplied to the bowl portion is reduced by rapidly reducing the flow rate of water supplied to the rim portion 120 at time t100 earlier than time t120. . Specifically, by rotating the movable member 393, the opening 325 blocked by the opening / closing plate 391 is opened, a part of the water in the throat pipe 320 is allowed to flow out, and the water flowing out from the water discharger 133 is discharged. The flow rate is reduced.

時刻t0から時刻t100までの第一工程においては、タンク20内でフロート392が水没している。このため、流路状態の切り替えは行われず、リム部120(吐水部133、135)には大流量且つ略一定の水がジェットポンプユニット300から供給される。ボウル部110に付着した汚物は短時間のうちに除去されるため、吐水部133、135から水を吐出する時間を短縮し、節水化を図ることが可能となっている。   In the first process from time t0 to time t100, the float 392 is submerged in the tank 20. For this reason, the flow path state is not switched, and a large flow rate and substantially constant water is supplied from the jet pump unit 300 to the rim portion 120 (water discharge portions 133 and 135). Since the filth adhering to the bowl part 110 is removed in a short time, it is possible to shorten the time for discharging water from the water discharge parts 133 and 135 and to save water.

また、時刻t100から時刻t200までの第二工程においては、タンク20内の水位はフロート392よりも低い位置にある。このため、フロート392が水面に浮くように可動部材393が回転することで、開口部325が開いた状態になっている。このため、開口部325からスロート管320の水の一部が流出し、リム部120に供給される水の流量が減少する(流量Q1から流量Q2に変化する)。このように、フロート392は、リム部120に供給される水の流量を抑制するようにジェットポンプユニット300の流路状態を切り替える「流路状態切替手段390」として機能する。   In the second step from time t100 to time t200, the water level in the tank 20 is lower than the float 392. For this reason, the opening 325 is in an open state by the movable member 393 rotating so that the float 392 floats on the water surface. For this reason, a part of the water in the throat pipe 320 flows out from the opening 325, and the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 decreases (changes from the flow rate Q1 to the flow rate Q2). As described above, the float 392 functions as the “flow path state switching unit 390” that switches the flow path state of the jet pump unit 300 so as to suppress the flow rate of the water supplied to the rim portion 120.

尚、フロート392の位置(高さ)は、第一工程から第二工程へと移行するタイミングを考慮して決定される。開口部325が第一工程においては閉じられているようにフロート392位置が決定されるのが一般的であるが、第一工程において、スロート管320の水の一部が開口部325からもれ出ていてもよい。ただし、第一工程における開口部325からの水の流出量は、第二工程の流出量よりも小さくする必要がある。   It should be noted that the position (height) of the float 392 is determined in consideration of the timing of transition from the first process to the second process. In general, the position of the float 392 is determined so that the opening 325 is closed in the first step. However, in the first step, part of the water in the throat pipe 320 leaks from the opening 325. May be out. However, the outflow amount of water from the opening 325 in the first step needs to be smaller than the outflow amount in the second step.

また、第二工程における、流路状態切替手段390によってスロート管320内の水の一部の流出先は、タンク20以外の箇所とする構成とすることも可能である。しかし、この場合、流出させた水が無駄水となってしまい、タンク20内に余分な水を貯留しておく必要がでてしまう。第二工程においてスロート管320内の水の一部をタンク20内に流出させることで、タンク20内に貯留しておく水の量を少なくすることができ、タンク20の小型化を図ることが可能となる。   Further, in the second step, the flow path state switching means 390 may be configured such that a part of the water in the throat pipe 320 is discharged to a place other than the tank 20. However, in this case, the discharged water becomes wasted water, and it is necessary to store excess water in the tank 20. By allowing some of the water in the throat pipe 320 to flow out into the tank 20 in the second step, the amount of water stored in the tank 20 can be reduced, and the tank 20 can be downsized. It becomes possible.

また、流路切替部材350によって、ノズル310から噴射された水の供給先が、リム部120(大便器本体10)からタンク20へと切り替えられるためには、第二工程においても、タンク20内の水位が降下する必要がある。図7(D)は、図7(C)のQ1とQ2との差分の流量Q2#outを示すグラフである。流量Q2#outは、開口部325からタンク20に流出される流量を示している。そのため、図7(D)のグラフにおいて、流量Q2#outが、ジェットポンプ作用によって吸引されるタンク20内の水の流量Q2−Qjよりも小さくなるように開口部325の大きさが調整されている。これによって、第二工程においてもタンク20内の水位を低下させることができるため、タンク20内の水位が最低水位となったタイミングでジェットポンプユニット300による便器側への水の供給を停止させるなどの制御が可能となる。   In addition, in order to switch the supply destination of the water sprayed from the nozzle 310 from the rim portion 120 (the toilet body 10) to the tank 20 by the flow path switching member 350, in the second step as well, The water level needs to drop. FIG. 7D is a graph showing the flow rate Q2 # out of the difference between Q1 and Q2 in FIG. The flow rate Q2 # out indicates the flow rate that flows out from the opening 325 to the tank 20. Therefore, in the graph of FIG. 7D, the size of the opening 325 is adjusted so that the flow rate Q2 # out is smaller than the flow rate Q2-Qj of the water in the tank 20 sucked by the jet pump action. Yes. As a result, the water level in the tank 20 can be lowered also in the second step, so that the supply of water to the toilet side by the jet pump unit 300 is stopped at the timing when the water level in the tank 20 becomes the minimum water level. Can be controlled.

以上のように、本実施形態に係る水洗大便器装置FTでは、リム部120に水を供給している期間(時刻t0から時刻t200まで)の全体において、リム部120から水が溢れてしまうことを確実に防止しながら、可能な限り大流量の水をリム部120(吐水部133、135)に供給することが可能となっている。その結果、高い洗浄性能と節水性能とが確保されている。   As described above, in the flush toilet apparatus FT according to this embodiment, water overflows from the rim portion 120 during the entire period (from time t0 to time t200) during which water is supplied to the rim portion 120. It is possible to supply as much water as possible to the rim portion 120 (water discharge portions 133 and 135) while reliably preventing this. As a result, high cleaning performance and water saving performance are ensured.

また本実施形態に係る水洗大便器装置FTはウォッシュダウン式の水洗大便器装置であるから、洗浄水が供給されている期間の全体において、汚物の排出性能を確保しながら、ボウル部110に供給される洗浄水の総量を低減することができるという効果も奏する。この効果を奏する理由について以下に説明する。   Further, since the flush toilet apparatus FT according to the present embodiment is a wash-down flush toilet apparatus, it is supplied to the bowl portion 110 while ensuring the drainage performance of filth during the entire period during which the wash water is supplied. There is also an effect that the total amount of cleaning water to be reduced can be reduced. The reason for this effect will be described below.

ウォッシュダウン式の大便器本体10において汚物が排出されるために最低限必要となる洗浄水の流量は、洗浄の開始から終了まで常に一定ではなく、時間の経過とともに変化する。   The minimum flow rate of the cleaning water required for discharging the filth in the wash-down toilet main body 10 is not always constant from the start to the end of the cleaning, and changes with the passage of time.

具体的には、洗浄の開始では、静止した状態でボウル部110内に貯留されていた水に運動量を与えて水流を形成する必要があるため、大流量(第一流量)の洗浄水を供給する必要がある。ところが、洗浄の開始に続く洗浄の途中期では、ボウル部110内には既に水流が形成されており、その水には慣性力が働いているのであるから、ボウル部110内の水流を維持するために必要な水の流量は、第一流量よりも小さくなる。   Specifically, at the start of cleaning, since it is necessary to form a water flow by giving momentum to the water stored in the bowl portion 110 in a stationary state, a large flow rate (first flow rate) of cleaning water is supplied. There is a need to. However, in the middle of the cleaning following the start of cleaning, a water flow is already formed in the bowl portion 110, and an inertial force is acting on the water, so the water flow in the bowl portion 110 is maintained. The flow rate of water necessary for this is smaller than the first flow rate.

このため、洗浄の開始から終了まで常に一定流量の水が供給されると、必要以上の洗浄水が供給されることになり、一部の洗浄水が無駄になってしまう。   For this reason, if water with a constant flow rate is always supplied from the start to the end of cleaning, more cleaning water than necessary is supplied, and a part of the cleaning water is wasted.

そこで本実施形態に係る水洗大便器装置FTのように、第一工程と第二工程とが順に実行されるような構成とし、吐水部133、135に供給される水の流量を減少させれば(第一流量から第二流量に変化させれば)、ウォッシュダウン式の大便器本体10においても洗浄性能を犠牲にすることなく節水性を高めることができる。   Therefore, as in the flush toilet apparatus FT according to the present embodiment, the first process and the second process are sequentially performed, and the flow rate of water supplied to the water discharge units 133 and 135 is reduced. (If the first flow rate is changed to the second flow rate), the water saving can be enhanced without sacrificing the cleaning performance even in the wash-down toilet main body 10.

また水の流量を減少させることで、大流量(第一流量)の洗浄水の供給時には排出されにくいボウル部110内に浮遊している軽い汚物が排出されやすくなるという利点があり、このような軽い汚物の排出性能を確保するためにも水の流量を減少させることが好ましいものである。   Further, by reducing the flow rate of water, there is an advantage that light filth floating in the bowl portion 110 that is difficult to be discharged when supplying a large flow rate (first flow rate) of washing water is easily discharged. It is preferable to reduce the flow rate of water in order to ensure the discharge performance of light filth.

以上のように、ウォッシュダウン式の大便器本体10にジェットポンプユニット300を搭載した場合には、洗浄水が供給されている期間の全体において、汚物の排出性能を確保しながら、ボウル部110に供給される洗浄水の総量を低減することができるという効果がある。その結果、洗浄性能を犠牲にすることなく、節水性を高めることができる。   As described above, in the case where the jet pump unit 300 is mounted on the wash-down toilet body 10, the bowl portion 110 is secured while ensuring the discharge performance of filth during the entire period during which the cleaning water is supplied. There is an effect that the total amount of supplied cleaning water can be reduced. As a result, water saving can be enhanced without sacrificing cleaning performance.

上述したウォッシュダウン式の大便器本体10だけではなく、サイホン式の大便器本体に適用した場合でも、本実施形態に係る水洗大便器装置FTのように第一工程及び第二工程を行うことで、洗浄性能を犠牲にすることなく節水性を高めることができる。その理由は、以下のとおりである。   Even when the present invention is applied not only to the washdown-type toilet body 10 described above but also to the siphon-type toilet body, the first step and the second step are performed as in the flush toilet device FT according to the present embodiment. Water saving can be improved without sacrificing cleaning performance. The reason is as follows.

サイホン式の大便器本体とは、排水管の屈曲部を満水にしてサイホン作用を発生させることによって汚物を排水管下流側へと移動させて排出するものである。このサイホン式の大便器本体において汚物が排出されるために最低限必要となる洗浄水の流量は、洗浄の開始から終了まで常に一定なのではなく、時間の経過とともに変化する。   The siphon-type toilet body is a unit that fills the bent portion of the drainage pipe with water and generates a siphon action to move the waste to the downstream side of the drainage pipe and discharge it. The flow rate of the cleaning water that is the minimum required for discharging the filth in the siphon type toilet body is not always constant from the start to the end of the cleaning, but changes with the passage of time.

具体的には、洗浄が開始された直後では、排水管の屈曲部を満水にしてサイホン作用を発生させる必要があるため、屈曲部が早く満水になるように大流量の洗浄水を供給する必要がある。
一方、屈曲部が一度満水になった後は、満水状態を維持するために必要な水の供給量は小さくなる。つまり、サイホン作用が発生した後は、供給される水の量が減少しても満水状態は維持され、サイホン作用は継続的に発生する。
Specifically, immediately after the cleaning is started, it is necessary to fill the bent part of the drain pipe with water to generate a siphon action, so it is necessary to supply a large amount of washing water so that the bent part is filled quickly. There is.
On the other hand, once the bent portion is full of water, the amount of water necessary to maintain the full water state is reduced. That is, after the siphon action occurs, the full water state is maintained even if the amount of supplied water decreases, and the siphon action occurs continuously.

このため、洗浄の開始から終了まで常に一定流量の水が供給されると、必要以上の洗浄水が供給されることになり、一部の洗浄水が無駄になってしまう。   For this reason, if water with a constant flow rate is always supplied from the start to the end of cleaning, more cleaning water than necessary is supplied, and a part of the cleaning water is wasted.

そこで本実施形態に係る水洗大便器装置FTのように、第一工程と第二工程とが順に実行されるような構成とし、吐水部133、135に供給される水の流量を減少させれば(第一流量から第二流量に変化させれば)、サイホン式の大便器本体においても洗浄性能を犠牲にすることなく節水性を高めることができる。   Therefore, as in the flush toilet apparatus FT according to the present embodiment, the first process and the second process are sequentially performed, and the flow rate of water supplied to the water discharge units 133 and 135 is reduced. (If changed from the first flow rate to the second flow rate), the water saving can be enhanced without sacrificing the cleaning performance even in the siphon type toilet body.

また水の流量を減少させることで、大流量(第一流量)の供給時には排出されにくいボウル部内に浮遊している軽い汚物が排出されやすくなるという利点があり、このような軽い汚物の排出性能を確保するためにも水の流量を減少させることが好ましいものである。   In addition, by reducing the flow rate of water, there is an advantage that light filth floating in the bowl part, which is difficult to be discharged when supplying a large flow rate (first flow rate), is easily discharged. It is preferable to reduce the flow rate of water in order to ensure this.

続いて、図8を参照しながら、ノズル310から噴射される水の流量がばらつくことの影響について説明する。図8のグラフGJ1は、ノズル310から噴射される水の流量の時間変化を示している。図8では、ノズル310から噴射される水の流量をQjetと表記している。   Next, the influence of the variation in the flow rate of water ejected from the nozzle 310 will be described with reference to FIG. A graph GJ1 in FIG. 8 shows a change over time in the flow rate of the water ejected from the nozzle 310. In FIG. 8, the flow rate of water ejected from the nozzle 310 is denoted as Qjet.

グラフGT1は、ジェットポンプ作用によってリム部120に供給される水の流量を示している。第一工程では、流量Qjetがジェットポンプ作用によって増幅される結果、リム部120に対して流量Q1の水が供給される。尚、図8では、時刻t100以降(第二工程)においてリム部120に供給される水の流量を示すグラフは描かれていない。   The graph GT1 shows the flow rate of water supplied to the rim portion 120 by the jet pump action. In the first step, as a result of the flow rate Qjet being amplified by the jet pump action, water at the flow rate Q1 is supplied to the rim portion 120. In FIG. 8, a graph showing the flow rate of water supplied to the rim portion 120 after time t100 (second step) is not drawn.

ところで、ジェットポンプユニット300によってリム部120に供給される水の流量は、例えばノズル310の上流側に配置された定流量弁232の機差等によって厳密には設計値(Qjet)通りとはならず、製品ごとにばらついてしまうことがある。図8のグラフGJ2は、ノズル310から噴射される水の流量が設計値通りとはならず、流量Qjetよりも僅かに大きい流量Qjet2となってしまった場合における、当該流量の時間変化を示している。このとき、大便器本体10に供給される水の流量は、グラフGT12で示したように流量Q1よりも大きい流量Q12となる。   By the way, the flow rate of water supplied to the rim portion 120 by the jet pump unit 300 does not strictly conform to the design value (Qjet) due to, for example, a difference in the constant flow rate valve 232 disposed on the upstream side of the nozzle 310. However, it may vary from product to product. A graph GJ2 in FIG. 8 shows a time change of the flow rate when the flow rate of water ejected from the nozzle 310 does not become the design value and the flow rate Qjet2 is slightly larger than the flow rate Qjet. Yes. At this time, the flow rate of the water supplied to the toilet body 10 becomes a flow rate Q12 larger than the flow rate Q1 as shown by the graph GT12.

図8から明らかなように、もしこのような場合においても第一工程が時刻t100まで継続されると、グラフGT12と線OLとが交わることとなる。すなわち、時刻t100よりも前の時点において、リム部120から水が溢れてしまうこととなる。   As is apparent from FIG. 8, even in such a case, if the first step is continued until time t100, the graph GT12 and the line OL intersect. That is, the water will overflow from the rim portion 120 at a time point before the time t100.

しかしながら、本実施形態においては、タンク20内の水位が第一水位(フロート392の下端の位置)まで低下した時点で第一工程が終了し、第二工程への切り替えが行われるように構成されている。このため、リム部120に供給される水の流量が流量Q1から流量Q12に増加した場合には、時刻t100よりも早い時点(時刻t90)で第一工程が終了する。その結果、図8に示したようにグラフGT12と線OLとは交わっておらず、リム部120から水が溢れる前において第二工程への切り替えが行われることとなる。   However, in the present embodiment, the first process is completed when the water level in the tank 20 drops to the first water level (the position of the lower end of the float 392), and switching to the second process is performed. ing. For this reason, when the flow rate of the water supplied to the rim part 120 increases from the flow rate Q1 to the flow rate Q12, the first step is completed at a time earlier than the time t100 (time t90). As a result, the graph GT12 and the line OL do not intersect as shown in FIG. 8, and switching to the second step is performed before water overflows from the rim portion 120.

図8のグラフGJ3は、ノズル310から噴射される水の流量が設計値通りとはならず、流量Qjetよりも僅かに小さい流量Qjet3となってしまった場合における、当該流量の時間変化を示している。このとき、リム部120に供給される水の流量は、グラフGT13で示したように流量Q1よりも小さい流量Q13となる。   A graph GJ3 in FIG. 8 shows a change over time of the flow rate when the flow rate of water jetted from the nozzle 310 does not become the design value and the flow rate Qjet3 is slightly smaller than the flow rate Qjet. Yes. At this time, the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 becomes a flow rate Q13 smaller than the flow rate Q1 as shown by the graph GT13.

図8から明らかなように、もしこのような場合においても第一工程を時刻t100で終了してしまうと、リム部120に供給される水の流量が十分に得られない状態で、第一工程から第二工程への切り替えが行われることとなる。すなわち、ボウル部110に供給される水の流量が十分に得られない状態で、ボウル部110へ供給される水の流量が減少してしまうこととなる。この場合には、第一工程における洗浄性能が十分に得られないため、ボウル部110の洗浄性能を確保し得ないこととなってしまう。   As is apparent from FIG. 8, even in such a case, if the first step ends at time t100, the first step is performed in a state where the flow rate of water supplied to the rim portion 120 is not sufficiently obtained. Will be switched to the second step. That is, the flow rate of water supplied to the bowl portion 110 is reduced in a state where the flow rate of water supplied to the bowl portion 110 is not sufficiently obtained. In this case, since the cleaning performance in the first step cannot be sufficiently obtained, the cleaning performance of the bowl portion 110 cannot be ensured.

しかしながら、本実施形態においては、タンク20内の水位が第一水位(フロート392の下端の位置)に低下するまでの間は、第一工程が継続されるように構成されている。このため、大便器本体10に供給される水の流量が流量Q1から流量Q13に減少した場合には、時刻t100よりも遅い時点(時刻t110)まで第一工程が継続される。その結果、第一工程におけるボウル部110の洗浄性能が十分に確保される。   However, in the present embodiment, the first step is continued until the water level in the tank 20 drops to the first water level (the position at the lower end of the float 392). For this reason, when the flow rate of the water supplied to the toilet body 10 decreases from the flow rate Q1 to the flow rate Q13, the first process is continued until a time point later than the time t100 (time t110). As a result, the cleaning performance of the bowl part 110 in the first step is sufficiently ensured.

このように、本実施形態においては、第一工程においてリム部120に供給される水の流量が大きい程、第一工程から第二工程に移行するタイミングが早くなるように構成されている。すなわち、第一工程から第二工程に移行するタイミング(第一工程の期間の長さ)を固定するのではなく、第一工程においてリム部120に供給される水の流量に応じて変化させるように構成されている。このような構成により、第一工程においてリム部120に供給される水の流量が変動した場合であっても、当該変動に応じて、第一工程から第二工程に移行するタイミングが適切となるように調整される。   Thus, in this embodiment, it is comprised so that the timing which transfers to a 2nd process from a 1st process becomes earlier, so that the flow volume of the water supplied to the rim | limb part 120 in a 1st process is large. That is, the timing of shifting from the first step to the second step (the length of the period of the first step) is not fixed, but is changed according to the flow rate of water supplied to the rim portion 120 in the first step. It is configured. With such a configuration, even when the flow rate of water supplied to the rim portion 120 fluctuates in the first step, the timing for shifting from the first step to the second step is appropriate according to the variation. To be adjusted.

また、タンク20内の水位が第一水位(フロート392の下端の位置)まで低下した時点で、第一工程から第二工程への移行が行われる構成とすることにより、上記のようなタイミングの調整が自動的に行われるようになっている。従って、第一工程においてリム部120に供給される水の流量を直接測定することなく、第一工程から第二工程に移行するタイミングが適切且つ自動的に調整される。すなわち、流量計等の装置を必要とせず、簡易な構成によって、第二工程に移行するタイミングが適切に且つ自動的に調整される。   In addition, when the water level in the tank 20 is lowered to the first water level (the position of the lower end of the float 392), the transition from the first process to the second process is performed, so that the timing as described above can be achieved. Adjustments are made automatically. Therefore, the timing for shifting from the first step to the second step is appropriately and automatically adjusted without directly measuring the flow rate of the water supplied to the rim portion 120 in the first step. That is, a device such as a flow meter is not required, and the timing for shifting to the second step is appropriately and automatically adjusted with a simple configuration.

続いて、本発明の第二実施形態に係る水洗大便器装置FTaについて説明する。水洗大便器装置FTaのスロート管320aの下降部324aには、開閉板391aが設けられている。開閉板391aは、下降部324aに対して回転自在に取り付けられた板である。開閉板391aは、その上端が下降部324aの外側面に取り付けられており、当該上端を中心として回転することが可能となっている。開閉板391aには、制御部395aによって駆動が制御されたモータ396aが接続されている。また、制御部395aは、水位センサ397aとも接続しタンク20a内の現在水位を監視している。   Subsequently, a flush toilet apparatus FTa according to a second embodiment of the present invention will be described. An opening / closing plate 391a is provided in the descending portion 324a of the throat pipe 320a of the flush toilet apparatus FTa. The opening / closing plate 391a is a plate that is rotatably attached to the descending portion 324a. The open / close plate 391a has an upper end attached to the outer surface of the descending portion 324a, and can rotate around the upper end. A motor 396a whose drive is controlled by the control unit 395a is connected to the opening / closing plate 391a. The control unit 395a is also connected to a water level sensor 397a to monitor the current water level in the tank 20a.

スロート管320aの下降部324aのうち、開閉板391aと対向する位置には、開口部325aが形成されている。さらに開口部325aには、開口口をタンク20aの底面に向けるようにして、逃し流路394aが接続されている。逃し流路394aの開口口は、タンク20a内の水没した位置(最低水位より低い位置)に配置されている。水洗大便器装置FTaの他の構成については水洗大便器装置FTと同一となっている。このため、以下では、水洗大便器装置FTと共通する構成についてはその説明を省略する。   An opening 325a is formed at a position facing the opening / closing plate 391a in the descending portion 324a of the throat pipe 320a. Furthermore, an escape passage 394a is connected to the opening 325a so that the opening is directed to the bottom surface of the tank 20a. The opening of the escape passage 394a is disposed at a position where the tank 20a is submerged (a position lower than the lowest water level). The other configuration of the flush toilet apparatus FTa is the same as that of the flush toilet apparatus FT. For this reason, below, the description is abbreviate | omitted about the structure which is common in flush toilet apparatus FT.

図9(A)は、リム部120に水が供給され始めた直後(第一工程)における、ジェットポンプユニット300の流路状態を模式的に示している。第一工程では、図9(A)に示したように、水位センサ397aが測定した水位500aが閾値510aを超えている場合には、制御部395aは、モータ396aを駆動させない。その結果、開閉板391aが開口部325aを塞いでおり、水が開口部325aを通ることはできない状態となっている。これによって、タンク20a内に貯留されていた水は、ジェットポンプ作用によって吸引口321aからスロート管320aの内部に流入した後、その全てがリム部120aに供給される。   FIG. 9A schematically shows the flow path state of the jet pump unit 300 immediately after the rim portion 120 starts to supply water (first step). In the first step, as shown in FIG. 9A, when the water level 500a measured by the water level sensor 397a exceeds the threshold 510a, the control unit 395a does not drive the motor 396a. As a result, the opening / closing plate 391a blocks the opening 325a, and water cannot pass through the opening 325a. As a result, the water stored in the tank 20a flows into the throat pipe 320a from the suction port 321a by the jet pump action, and then all of the water is supplied to the rim portion 120a.

タンク20a内の水位は次第に低下して行き、閾値510aに達する。水位センサ397aが測定した水位500aが、閾値510aを下回った場合、制御部395aは、モータ396aを駆動させる。図9(B)は、モータ396aによって開閉板391aが回転し、開口部325aが開いた状態(開閉板391aにより塞がれていない状態)を示している。尚、タンク20a内の水位はこの時点でも逃し流路394aの開口口よりも高くなっている。   The water level in the tank 20a gradually decreases and reaches the threshold value 510a. When the water level 500a measured by the water level sensor 397a falls below the threshold 510a, the control unit 395a drives the motor 396a. FIG. 9B shows a state where the opening / closing plate 391a is rotated by the motor 396a and the opening 325a is opened (a state where the opening / closing plate 391a is not closed). The water level in the tank 20a is still higher than the opening of the escape passage 394a at this point.

このとき、タンク20a内に貯留されていた水は、引き続きジェットポンプ作用によって吸引口321aからスロート管320aの内部に流入するが、その一部が開口部325aを通じて逃がし流路394aに供給される。逃し流路394aに供給された水はタンク20a内の水没した位置に吐出され、底壁221aに衝突することで減速する。このように本実施形態においては、第二工程において、流出させた水によってタンク20a内の水面が波立つことを防止することができる。すなわち、フロート351aの高さによって動作するタンク20a内機器の誤作動を防止する。   At this time, the water stored in the tank 20a continues to flow into the throat pipe 320a from the suction port 321a by the jet pump action, but a part thereof is released through the opening 325a and supplied to the flow path 394a. The water supplied to the escape passage 394a is discharged to a submerged position in the tank 20a and decelerates by colliding with the bottom wall 221a. As described above, in the present embodiment, in the second step, it is possible to prevent the water surface in the tank 20a from being swollen by the discharged water. That is, malfunction of the device in the tank 20a that operates according to the height of the float 351a is prevented.

続いて、本発明の第三実施形態に係る水洗大便器装置FTbについて説明する。水洗大便器装置FTbは、流量検知手段を有する点において水洗大便器装置FTと異なっているが、他の構成については水洗大便器装置FTと同一となっている。このため、以下では、水洗大便器装置FTと共通する構成についてはその説明を省略する。   Subsequently, a flush toilet apparatus FTb according to a third embodiment of the present invention will be described. The flush toilet apparatus FTb is different from the flush toilet apparatus FT in that it has a flow rate detection means, but the other configurations are the same as the flush toilet apparatus FT. For this reason, below, the description is abbreviate | omitted about the structure which is common in flush toilet apparatus FT.

図10は、水洗大便器装置FTbのうち、タンク20b内部における構成を模式的に示している。タンク20bの内部には、給水管231bと、主弁233bと、ジェットポンプユニット300と流路状態切替手段390bと、流量検知手段610bとが配置されている。   FIG. 10 schematically shows a configuration inside the tank 20b in the flush toilet apparatus FTb. Inside the tank 20b, a water supply pipe 231b, a main valve 233b, a jet pump unit 300, a flow path state switching means 390b, and a flow rate detection means 610b are arranged.

スロート管320bから流出する水のうち、流路状態切替手段390bによって切り替えられなかった水の流量(リム部120bに吐出される流量)は、流量検知手段610bによって検出される。この流量が閾値を上回ったことを流量検知手段610bが検知すると、流路状態切替手段390bによってスロート管320b内の流路状態が切り替えられる。   Of the water flowing out from the throat pipe 320b, the flow rate of water that has not been switched by the flow path state switching unit 390b (flow rate discharged to the rim portion 120b) is detected by the flow rate detection unit 610b. When the flow rate detection unit 610b detects that the flow rate has exceeded the threshold value, the flow channel state in the throat pipe 320b is switched by the flow channel state switching unit 390b.

図11及び図12を参照しながら、リム部120bへ洗浄水として供給される水の流量について説明する。図11は、ジェットポンプユニット300bの構造及び動作を説明するための図であって、ジェットポンプユニット300bの流路状態が切り換わる様子を模式的に示している。図12は、水洗大便器装置FTbの、洗浄時における動作の流れを説明するためのフローチャートである。   The flow rate of water supplied as cleaning water to the rim portion 120b will be described with reference to FIGS. FIG. 11 is a diagram for explaining the structure and operation of the jet pump unit 300b, and schematically shows how the flow path state of the jet pump unit 300b is switched. FIG. 12 is a flowchart for explaining the flow of operation of the flush toilet apparatus FTb during washing.

図11(A)に示したように、水洗大便器装置FTbのスロート管320bの下降部324bには、開閉板391bが設けられている。開閉板391bには、制御部395bによって駆動が制御されたモータ396bが接続されている。また、スロート管320bの下降部324bのうち、開閉板391bと対向する位置には、開口部325bが形成されている。さらに開口部325bには、便器のリム部120b以外の箇所へ水を吐出する、逃がし流路394bが接続している。   As shown in FIG. 11A, an opening / closing plate 391b is provided on the descending portion 324b of the throat pipe 320b of the flush toilet apparatus FTb. A motor 396b whose drive is controlled by the control unit 395b is connected to the opening / closing plate 391b. An opening 325b is formed at a position facing the opening / closing plate 391b in the descending portion 324b of the throat pipe 320b. Furthermore, an escape passage 394b for discharging water to places other than the rim portion 120b of the toilet is connected to the opening 325b.

開閉板391bは、下降部324bに対して回転自在に取り付けられた板である。開閉板391bは、その下端が下降部324bの外側面に取り付けられており、当該下端を中心として回転することが可能となっている。また、スロート管320bの下降部324bと反対側の外側面には、流量検知手段として、スロート管320bの圧力を瞬間流量に換算する流量計620bが取り付けられている。   The opening / closing plate 391b is a plate that is rotatably attached to the descending portion 324b. The lower end of the open / close plate 391b is attached to the outer surface of the descending portion 324b, and can be rotated around the lower end. A flow meter 620b for converting the pressure of the throat pipe 320b into an instantaneous flow rate is attached to the outer surface of the throat pipe 320b opposite to the descending portion 324b as a flow rate detecting means.

まず、水洗大便器装置FTbの使用者によって手動レバー236bが操作されると(ステップS01b)、ノズル310bから水が噴射され、ジェットポンプ作用によってリム部120bに水が供給される(ステップS02b)。   First, when the user of the flush toilet apparatus FTb operates the manual lever 236b (step S01b), water is jetted from the nozzle 310b, and water is supplied to the rim portion 120b by a jet pump action (step S02b).

図11(A)は、このとき、リム部120bに水が供給され始めた直後における、ジェットポンプユニット300bの流路状態を模式的に示している。制御部395bは流量計620bによって測定された積算流量(瞬間流量と時間の積)が所定の値未満である場合には、制御部395bは、モータ396bを駆動させない。その結果、開閉板391bが開口部325bを塞いでおり、水が開口部325bを通ることはできない状態となっている。タンク20b内に貯留されていた水は、ジェットポンプ作用によって吸引口321bからスロート管320bの内部に流入した後、その全てがリム部120bに供給される(第一工程、ステップS03b)。   FIG. 11A schematically shows the flow path state of the jet pump unit 300b immediately after the water starts to be supplied to the rim portion 120b. When the integrated flow rate (product of instantaneous flow rate and time) measured by the flow meter 620b is less than a predetermined value, the control unit 395b does not drive the motor 396b. As a result, the opening / closing plate 391b closes the opening 325b, and water cannot pass through the opening 325b. The water stored in the tank 20b flows into the throat pipe 320b from the suction port 321b by the jet pump action, and then all of the water is supplied to the rim portion 120b (first step, step S03b).

第一工程は、リム部120bへと供給される水の積算流量が所定量を超過するまで継続される。時間経過とともに積算流量が増加していき、上記所定量を超過すると第一工程は終了する(ステップS04b)。このとき、制御部395bは、モータ396bを駆動させ、開閉板391bの上端部が下降部324bから離れていく方向に、当該開閉板391bを回転させる。   The first step is continued until the integrated flow rate of water supplied to the rim portion 120b exceeds a predetermined amount. The integrated flow rate increases with time, and the first step ends when the predetermined amount is exceeded (step S04b). At this time, the control unit 395b drives the motor 396b to rotate the opening / closing plate 391b in a direction in which the upper end portion of the opening / closing plate 391b moves away from the descending portion 324b.

図11(B)は、開閉板391bが開いた状態(開閉板391bにより塞がれていない状態)を示している。このとき、タンク20b内に貯留されていた水は、引き続きジェットポンプ作用によって吸引口321bからスロート管320bの内部に流入するが、その一部が開口部325bを通じてスロート管320bから逃がし流路394bへ流出する(第二工程、ステップS05b)。第二工程は、タンク20b内の水位が更に低下して、流路切替部材350bが図4(B)に示した状態となるまで継続される(ステップS06b、S07b)。   FIG. 11B shows a state where the opening / closing plate 391b is opened (a state where the opening / closing plate 391b is not closed). At this time, the water stored in the tank 20b continues to flow into the throat pipe 320b from the suction port 321b by the jet pump action, but part of the water escapes from the throat pipe 320b through the opening 325b to the flow path 394b. Outflow (second step, step S05b). The second process is continued until the water level in the tank 20b further decreases and the flow path switching member 350b is in the state shown in FIG. 4B (steps S06b and S07b).

第二工程が終了すると、既に説明したようにノズル310bからは水が継続して噴射され、タンク20b内への貯留が行われる(ステップS08b)。タンク20b内の水位が上昇して、満水位となると、ノズル310bからの水の噴射が停止され、タンク20b内への水の貯留が停止される(ステップS09b、S10b)。   When the second step is finished, as already described, water is continuously injected from the nozzle 310b and stored in the tank 20b (step S08b). When the water level in the tank 20b rises and reaches the full water level, the injection of water from the nozzle 310b is stopped, and the storage of water in the tank 20b is stopped (steps S09b and S10b).

尚、第一工程において、開口部325bは開閉板391bによって完全に塞がれている必要はなく、スロート管320bを流れる水の一部が逃がし流路394bへ流出してもよい。ただし、逃がし流路394bへの流出量は、第二工程よりも少なくなる必要がある。   In the first step, the opening 325b does not need to be completely closed by the opening / closing plate 391b, and part of the water flowing through the throat pipe 320b may escape and flow out to the flow path 394b. However, the outflow amount to the escape passage 394b needs to be smaller than that in the second step.

このように、本実施形態においては、スロート管320bからリム部120bへと供給される水の積算流量が所定の値を超過すると制御部395bがモータ396bを駆動させ、開閉板391bが回転し、これによりスロート管320bの流路状態が切り替えられて、リム部120bへ供給される水の流量が抑制された状態(第二工程)に移行する構成となっている。   Thus, in this embodiment, when the integrated flow rate of water supplied from the throat pipe 320b to the rim portion 120b exceeds a predetermined value, the control unit 395b drives the motor 396b, and the opening / closing plate 391b rotates. Thereby, the flow path state of the throat pipe 320b is switched, and the state is shifted to a state (second process) in which the flow rate of water supplied to the rim portion 120b is suppressed.

以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。しかし、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。すなわち、これら具体例に、当業者が適宜設計変更を加えたものも、本発明の特徴を備えている限り、本発明の範囲に包含される。例えば、前述した各具体例が備える各要素およびその配置、材料、条件、形状、サイズなどは、例示したものに限定されるわけではなく適宜変更することができる。また、前述した各実施の形態が備える各要素は、技術的に可能な限りにおいて組み合わせることができ、これらを組み合わせたものも本発明の特徴を含む限り本発明の範囲に包含される。   The embodiments of the present invention have been described above with reference to specific examples. However, the present invention is not limited to these specific examples. In other words, those specific examples that have been appropriately modified by those skilled in the art are also included in the scope of the present invention as long as they have the characteristics of the present invention. For example, the elements included in each of the specific examples described above and their arrangement, materials, conditions, shapes, sizes, and the like are not limited to those illustrated, but can be changed as appropriate. Moreover, each element with which each embodiment mentioned above is provided can be combined as long as technically possible, and the combination of these is also included in the scope of the present invention as long as it includes the features of the present invention.

10:大便器本体
20、20a、20b:タンク
101:上面
110:ボウル部
120、120a、120b:リム部
130:導水路
131:入口
132:第一導水路
133:吐水部
134:第二導水路
135:吐水部
140:排水トラップ管路
141:上昇流路
142:下降流路
201:上蓋
210:第一タンク部
211:底壁
212:開口
213:前側壁面
214:左側壁面
220:第二タンク部
221、221a:底壁
231、231b:給水管
232:定流量弁
233、233b:主弁
234:パイロット弁
235:バキュームブレーカー
236、236b:手動レバー
237:伝達機構
238:フロート
239:接続管
240:隔壁
241:開閉窓
260:小タンク
300、300b:ジェットポンプユニット
310、310b:ノズル
311:噴射口
320、320a、320b:スロート管
321、321a、321b:吸引口
322:上昇部
323:屈曲部
324、324a、324b:下降部
325、325a、325b:開口部
331:導入口
350、350b:流路切替部材
351:フロート
352:切替板
390、390b:流路状態切替手段
391、391a、391b:開閉板
392:フロート
393:可動部材
394a、394b:流路
395a、395b:制御部
396a、396b:モータ
397a:水位センサ
500a:水位
510a:閾値
610b:流量検知手段
620b:流量計
AR1:矢印
AR2:矢印
AR3:矢印
AR4:矢印
FT、FTa、FTb:水洗大便器
SW:排水管
WT:封水
10: Toilet bowl body 20, 20a, 20b: Tank 101: Upper surface 110: Bowl part 120, 120a, 120b: Rim part 130: Water conduit 131: Inlet 132: First water conduit 133: Water discharge part 134: Second water conduit 135: Water discharge part 140: Drain trap pipe 141: Ascending flow path 142: Lowering flow path 201: Upper lid 210: First tank part 211: Bottom wall 212: Opening 213: Front side wall face 214: Left side wall face 220: Second tank part 221, 221a: bottom walls 231, 231b: water supply pipe 232: constant flow valve 233, 233b: main valve 234: pilot valve 235: vacuum breaker 236, 236b: manual lever 237: transmission mechanism 238: float 239: connection pipe 240: Partition 241: Opening / closing window 260: Small tank 300, 300b: Jet pump unit 310, 310b: Slurry 311: Injection port 320, 320a, 320b: Throat tube 321, 321a, 321b: Suction port 322: Lifting portion 323: Bending portion 324, 324a, 324b: Lowering portion 325, 325a, 325b: Opening portion 331: Inlet port 350 350b: flow path switching member 351: float 352: switching plate 390, 390b: flow path state switching means 391, 391a, 391b: open / close plate 392: float 393: movable member 394a, 394b: flow path 395a, 395b: control unit 396a, 396b: motor 397a: water level sensor 500a: water level 510a: threshold 610b: flow rate detection means 620b: flow meter AR1: arrow AR2: arrow AR3: arrow AR4: arrows FT, FTa, FTb: flush toilet SW: drain pipe WT : Sealed water

Claims (6)

洗浄水によって大便器本体を洗浄する水洗大便器装置であって、
汚物を受け止めるボウル部と、汚物を排出するための水を吐出して前記ボウル部に供給する吐水部と、を有する大便器本体と、
内部に水を貯留しているタンクと、
前記タンクの内部において少なくとも一部が水没した状態で配置されたジェットポンプユニットと、を備え、
前記ジェットポンプユニットは、
一端側に吸引口が形成された管であって、前記吸引口から内部に流入した水が前記吐水部に供給され、前記吐水部から洗浄水として吐出されるように配置されたスロート管と、
前記吸引口から前記スロート管の内部に向けて高速の水を噴射するノズルと、を有しており、
前記スロート管の内部を流れる水の流量を、前記ノズルから噴射された水の流量よりも増大させるジェットポンプ作用を誘発させて、増大した流量の水を前記吐水部に供給するものであって、
前記ジェットポンプユニットにより前記ノズルから噴射された水の流量よりも大きい上記ジェットポンプ作用の発生した第一流量の水を前記吐水部に供給する第一工程と、前記第一工程の後に続く工程であって、前記ジェットポンプユニットにより前記第一流量よりも小さく、前記ノズルから噴射された水の流量よりも大きい上記ジェットポンプ作用の発生した第二流量の水を前記吐水部に供給する第二工程と、が順に実行されるよう、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り替える流路状態切替手段を更に備えており、
前記流路状態切替手段は、前記ジェットポンプユニットの流路を流れる水の一部を前記タンク内に流出させるように、前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り替えるものであって、少なくとも前記第一工程よりも前記第二工程の方が、前記タンク内に流出させる水の流量が大きくなるように前記ジェットポンプユニットの流路状態を切り替えるよう構成されていることを特徴とする水洗大便器装置。
A flush toilet device for washing the toilet body with wash water,
A toilet body having a bowl portion for receiving filth, and a water discharge portion for discharging water for discharging the filth and supplying the water to the bowl portion,
A tank storing water inside,
A jet pump unit disposed in a state where at least a part of the tank is submerged in water,
The jet pump unit is
A throat pipe having a suction port formed on one end side, the throat pipe disposed so that water flowing into the inside from the suction port is supplied to the water discharge part and discharged from the water discharge part as cleaning water;
A nozzle that jets high-speed water from the suction port toward the inside of the throat pipe,
Inducing a jet pump action that increases the flow rate of water flowing through the throat pipe more than the flow rate of water jetted from the nozzle, and supplying the increased flow rate of water to the water discharge part,
A first step of supplying water at the first flow rate in which the jet pump action is generated, which is larger than the flow rate of water jetted from the nozzle by the jet pump unit, to the water discharge unit; and a step subsequent to the first step. there are the rather smaller than the first flow rate by the jet pump unit, the second supply the second flow of water generated in large the jet pump effect than the flow rate of the water jetted from the nozzle to the water discharger And a flow path state switching means for switching the flow path state of the jet pump unit so that the steps are sequentially performed,
The flow path state switching means switches the flow path state of the jet pump unit so that a part of the water flowing through the flow path of the jet pump unit flows out into the tank. The flush toilet apparatus is configured to switch the flow path state of the jet pump unit so that the flow rate of water flowing out into the tank is larger in the second step than in the step.
前記流路状態切替手段は、前記第一工程において前記吐水部に供給される水の流量が大きい程、前記第一工程から前記第二工程に移行するタイミングを早くするように構成されていることを特徴とする、請求項1に記載の水洗大便器装置。   The flow path state switching means is configured to advance the timing of shifting from the first step to the second step as the flow rate of water supplied to the water discharger in the first step is larger. The flush toilet apparatus according to claim 1, wherein: 前記流路状態切替手段は、前記タンク内の水位が、満水位よりも低く且つ前記吸引口よりも高い位置に設定された所定水位まで低下すると、前記第一工程から前記第二工程に移行するように構成されていることを特徴とする、請求項2に記載の水洗大便器装置。   The flow path state switching means shifts from the first step to the second step when the water level in the tank decreases to a predetermined water level set at a position lower than the full water level and higher than the suction port. The flush toilet apparatus according to claim 2, wherein the flush toilet apparatus is configured as described above. 前記流路状態切替手段は、前記第二工程において、前記ジェットポンプ作用によって吸引される前記タンク内の水の流量よりも小さい流量の水を前記タンク内に吐出するよう構成されていることを特徴とする請求項1に記載の水洗大便器装置。   The flow path state switching means is configured to discharge, into the tank, water having a flow rate smaller than the flow rate of water in the tank sucked by the jet pump action in the second step. The flush toilet apparatus according to claim 1. 前記流路状態切替手段は、前記第二工程において、前記スロート管の内部を流れる水の一部を前記タンク内の水没した位置に吐出するよう構成されていることを特徴とする請求項1に記載の水洗大便器装置。   The flow path state switching means is configured to discharge a part of the water flowing inside the throat pipe to a submerged position in the tank in the second step. The flush toilet apparatus described. 前記流路状態切替手段は、前記第二工程において、前記スロート管の内部を流れる水の一部を前記タンクの底面に向けて吐出するよう構成されていることを特徴とする請求項5に記載の水洗大便器装置。   The said flow path state switching means is comprised so that a part of water which flows through the inside of the said throat pipe may be discharged toward the bottom face of the said tank in said 2nd process. Flush toilet equipment.
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