JP6456655B2 - Drain valve operation device - Google Patents

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JP6456655B2 JP2014215390A JP2014215390A JP6456655B2 JP 6456655 B2 JP6456655 B2 JP 6456655B2 JP 2014215390 A JP2014215390 A JP 2014215390A JP 2014215390 A JP2014215390 A JP 2014215390A JP 6456655 B2 JP6456655 B2 JP 6456655B2
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Description

本発明は、排水弁操作装置に関し、より詳細には、オストメイト用流しユニットや便器等に適用される洗浄水タンクの排水弁操作装置に関する。   The present invention relates to a drain valve operating device, and more particularly to a drain valve operating device for a wash water tank applied to an ostomate sink unit, a toilet bowl, and the like.

従来、便器の洗浄に適用される洗浄水タンクの排水弁操作装置では、大洗浄と小洗浄との区分に応じた水量で洗浄が行われるように構成されるのが一般的である。
この場合、大洗浄時には所要の水量で排水が行われるように、一旦、排水弁が開弁されると、フロート(浮き球)に作用する浮力を利用して開弁状態を維持させて、一定時間排水が持続するようにした排水弁装置がある(例えば、特許文献1参照)。
また、排水弁の開閉に電動アクチュエータを用い、大用か小用かの判断を行う手段の出力に応じて、この電動アクチュエータの駆動時間を変えて、適切な量の洗浄水が流されるようにした便器水洗装置が提案されている(例えば、特許文献2参照)。
2. Description of the Related Art Conventionally, a drain valve operating device for a flush water tank applied to toilet bowl washing is generally configured to perform washing with an amount of water corresponding to a large washing and a small washing.
In this case, once the drainage valve is opened, the buoyancy acting on the float (floating ball) is used to maintain the valve open state so that the required amount of water is drained during large cleaning. There is a drain valve device in which time drainage is sustained (see, for example, Patent Document 1).
In addition, an electric actuator is used to open and close the drain valve, and depending on the output of the means for determining whether it is large or small, the driving time of this electric actuator is changed so that an appropriate amount of washing water flows. A toilet flushing apparatus has been proposed (see, for example, Patent Document 2).

特開2008−19656号公報JP 2008-19656 A 特開平7−11682号公報JP-A-7-11682

しかしながら、特許文献1の装置では、排水に伴って洗浄水タンク内の水位が降下してくると、排水弁を吊り上げて開弁状態を維持している浮き球の位置が下り、やがて、排水弁の開弁状態を維持できなくところまで下降する。この時点では、洗浄水タンク内に未だ一定量の洗浄水が残留しているが、この装置では、このようにして残留している洗浄水を排水させることができない。換言すれば、特許文献1の装置では、洗浄水タンク内に未利用の洗浄水が常時残留しているということであり、洗浄水タンクはこのような未利用の洗浄水を見込んだ大きめの容積のものとならざるを得ない。   However, in the apparatus of Patent Document 1, when the water level in the washing water tank drops with drainage, the position of the floating ball that lifts the drain valve and maintains the open state is lowered, and eventually the drain valve The valve is lowered to a point where it cannot be maintained. At this time, a certain amount of washing water still remains in the washing water tank, but this apparatus cannot drain the remaining washing water in this way. In other words, in the apparatus of Patent Document 1, unused cleaning water always remains in the cleaning water tank, and the cleaning water tank has a large capacity that allows for such unused cleaning water. It must be a thing.

一方、特許文献2の装置では、排水弁を開弁しておく時間を、洗浄水タンク内の洗浄水が全量排出されるに見合っただけの長さに設定しておけば、未利用の洗浄水が残留してしまうことがなくなる。しかしながら、排水弁を開弁状態に維持しておくために電動アクチュエータを比較的長時間励磁しておかなくてはならず、省電力化には逆行することになる。なお、開弁状態を維持するために別途の状態維持機構を設ける場合には、構成が複雑となりコストが嵩む。   On the other hand, in the apparatus of Patent Document 2, if the time for opening the drain valve is set to a length that is commensurate with the total amount of washing water in the washing water tank being discharged, unused washing Water will not remain. However, in order to maintain the drain valve in the open state, the electric actuator must be excited for a relatively long time, which goes against power saving. In addition, when providing a separate state maintenance mechanism in order to maintain a valve opening state, a structure becomes complicated and cost increases.

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、洗浄水タンク内に貯留した洗浄水を一度の操作指令で略全量排水することが可能な排水弁操作装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a drain valve operating device capable of draining substantially the entire amount of cleaning water stored in a cleaning water tank with a single operation command. .

上記目的を達成するべく、ここに、次のような技術を提案する。   In order to achieve the above object, the following technique is proposed here.

洗浄水タンクに設けられる排水弁を開閉操作する排水弁操作装置であって、
制御信号に応答して前記排水弁を開閉する開閉機構と、
一度の操作指令に応答して、前記開閉機構に前記排水弁を開弁させるための第1制御信号を発した後、前記開閉機構に前記排水弁を開弁させるための第2制御信号を発する制御部と、
を備えた排水弁操作装置。
A drain valve operating device for opening and closing a drain valve provided in a washing water tank,
An opening and closing mechanism for opening and closing the drain valve in response to a control signal;
In response to a single operation command, the first control signal for causing the opening / closing mechanism to open the drain valve is issued, and then the second control signal for causing the opening / closing mechanism to open the drain valve is issued. A control unit;
Drain valve operation device equipped with.

上記において、前記制御部は、前記第1制御信号を発した後、前記開閉機構によって前記排水弁が閉弁される直前に、前記第2制御信号を発するように構成されることが好ましい。   In the above, it is preferable that the control unit is configured to issue the second control signal immediately after the drain valve is closed by the opening / closing mechanism after issuing the first control signal.

また、上記において、前記制御部は、前記第1制御信号を発した後、所定時間経過後に前記第2制御信号を発するように構成されることが好ましい。   In the above, it is preferable that the control unit is configured to issue the second control signal after a predetermined time has elapsed after issuing the first control signal.

また、上記において、前記開閉機構は前記排水弁の開閉状態の時間を調整する浮き球を有するように構成されることが好ましい。   Moreover, in the above, it is preferable that the opening / closing mechanism is configured to have a floating ball that adjusts the time of opening / closing of the drain valve.

本発明によれば、洗浄水タンク内に貯留した洗浄水を一度の操作指令で略全量排水することが可能な排水弁操作装置が具現される。   According to the present invention, a drain valve operating device capable of draining substantially the entire amount of cleaning water stored in a cleaning water tank with a single operation command is realized.

本発明の一実施形態としての排水弁操作装置を示す図である。It is a figure which shows the drain valve operating device as one Embodiment of this invention. 図1の排水弁操作装置の開閉機構の動作を示す図(その1)である。FIG. 3 is a diagram (part 1) illustrating an operation of an opening / closing mechanism of the drain valve operating device of FIG. 1. 図1の排水弁操作装置の開閉機構の動作を示す図(その2)である。FIG. 3 is a diagram (part 2) illustrating an operation of an opening / closing mechanism of the drain valve operating device of FIG. 1. 図1の排水弁操作装置の開閉機構の動作を示す図(その3)である。FIG. 8 is a diagram (No. 3) illustrating the operation of the opening / closing mechanism of the drain valve operating device of FIG. 1. 図1の排水弁操作装置の開閉機構の動作を示す図(その4)である。FIG. 6 is a diagram (part 4) illustrating the operation of the opening / closing mechanism of the drain valve operating device of FIG. 1. 図1の排水弁操作装置の開閉機構の動作を示す図(その5)である。FIG. 6 is a diagram (No. 5) illustrating the operation of the opening / closing mechanism of the drain valve operating device of FIG. 1. 図1の排水弁操作装置の開閉機構の動作を示す図(その6)である。FIG. 6 is a diagram (No. 6) illustrating the operation of the opening / closing mechanism of the drain valve operating device of FIG. 1. 図1の排水弁操作装置における制御部の動作を表すフローチャートである。It is a flowchart showing operation | movement of the control part in the drain valve operation apparatus of FIG.

以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳述することにより本発明を明らかにする。   Hereinafter, the present invention will be clarified by describing embodiments of the present invention in detail with reference to the drawings.

図1は、本発明の一実施形態としての排水弁操作装置1を示す図である。
図1において、10は洗浄水を貯留する洗浄水タンクであり、本図では、内部の機構を表すために部分的に破断して表してある。
洗浄水タンク10の上部には、この洗浄水タンク10の水位に応じて給水を行うボールタップ(不図示)が設けられている。ボールタップ自体は一般的なものであり、洗浄水タンク10の水位に応じて水道管からの給水の断続を行って、貯留される洗浄水の水位を所定の水準に維持する。
洗浄水タンク10の底部11には、排水弁としてのフラッパー弁20が設けられている。このフラッパー弁20は、弁本体部21とこれに対応するように成形された弁座部22を含んで構成され、弁座部22は、その中央の空所が洗浄水タンク10の排水口13を構成している。
FIG. 1 is a view showing a drain valve operating device 1 as an embodiment of the present invention.
In FIG. 1, reference numeral 10 denotes a cleaning water tank for storing cleaning water. In this figure, the water tank is partially broken to show an internal mechanism.
A ball tap (not shown) for supplying water according to the water level of the cleaning water tank 10 is provided on the upper portion of the cleaning water tank 10. The ball tap itself is a general one, and water supply from the water pipe is intermittently performed according to the water level of the cleaning water tank 10 to maintain the stored cleaning water level at a predetermined level.
A flapper valve 20 as a drain valve is provided at the bottom 11 of the washing water tank 10. The flapper valve 20 includes a valve body portion 21 and a valve seat portion 22 formed so as to correspond to the valve body portion 21, and the valve seat portion 22 has a central space at the drain port 13 of the cleaning water tank 10. Is configured.

この洗浄水タンク10にも、通常の如く鉛直方向に延長してオーバーフロー管14が設けられている。オーバーフロー管14の上端側の開口部14aは洗浄水タンク10の水位の上限水準に合わせた高さで開口し、下端側は、弁座部22の側方に接合されて、排水口13に連通している。オーバーフロー管14の上記構成自体は一般的なものである。   The washing water tank 10 is also provided with an overflow pipe 14 extending in the vertical direction as usual. The opening 14 a on the upper end side of the overflow pipe 14 opens at a height that matches the upper limit level of the water level of the wash water tank 10, and the lower end side is joined to the side of the valve seat portion 22 and communicates with the drain port 13. doing. The above-described configuration of the overflow pipe 14 is a general one.

オーバーフロー管14の下方には、フラッパー弁20の弁座部22上面より若干高い位置で、管の直径に対応する両部位に一対の軸体15,15(図2参照)が突設されている。そして、この軸体15,15に、弁本体部21を支持する一対の支持アーム23,23の各基端部が軸支されている。一対の支持アーム23,23の各先端側は、平面視で円板状の弁本体部21上面の直径に対応する両部位近傍に各接合されている。
即ち、弁本体部21は支持アーム23,23に支持されて、オーバーフロー管14の下方の軸体15,15の周りに回動可能に支持されている。
Below the overflow pipe 14, a pair of shaft bodies 15, 15 (see FIG. 2) project from both portions corresponding to the diameter of the pipe at a position slightly higher than the upper surface of the valve seat portion 22 of the flapper valve 20. . The shafts 15 and 15 are pivotally supported by the base end portions of the pair of support arms 23 and 23 that support the valve body 21. The distal ends of the pair of support arms 23 are joined in the vicinity of both portions corresponding to the diameter of the upper surface of the disc-shaped valve body 21 in plan view.
That is, the valve body 21 is supported by the support arms 23 and 23 and is supported so as to be rotatable around the shaft bodies 15 and 15 below the overflow pipe 14.

フラッパー弁20の弁本体部21上面の、一方の支持アーム23が接合されている位置近傍に突設された被吊上げ部21p(図2参照)に、吊上げ用の索具である玉鎖30の下端側が接続されている。
玉鎖30は略鉛直方向に作用する吊上げ力でフラッパー弁20の弁本体部21を開弁方向に回動させて引き上げる。玉鎖30における上述の吊上げ力は、洗浄水タンク10の上部外側面に設けられた操作ハンドル16に与えられる操作力よって発生される。また、上述の吊上げ力は、操作ハンドル16近傍位置に設けられた電動式のアクチュエータ40による操作力によっても発生される。即ち、吊上げ力は、操作ハンドル16に与えられる操作力、及び、電動式のアクチュエータ40による操作力の何れの操作力によっても、例えば、操作アーム(不図示)が回動することによって発生されるが、このような吊上げ力を得る機構自体は一般的なものである。
On the upper surface of the valve main body 21 of the flapper valve 20, a raised portion 21 p (see FIG. 2) protruding in the vicinity of the position where one support arm 23 is joined is connected to the ball chain 30, which is a lifting rope. The lower end side is connected.
The ball chain 30 is pulled up by rotating the valve body 21 of the flapper valve 20 in the valve opening direction with a lifting force acting in a substantially vertical direction. The above-described lifting force in the ball chain 30 is generated by an operation force applied to the operation handle 16 provided on the upper outer surface of the cleaning water tank 10. Further, the lifting force described above is also generated by an operation force by the electric actuator 40 provided in the vicinity of the operation handle 16. That is, the lifting force is generated by rotating an operation arm (not shown), for example, by any of the operation force applied to the operation handle 16 and the operation force by the electric actuator 40. However, the mechanism itself for obtaining such a lifting force is general.

図示のように、概略球体の外形をなし中心部の上下方向の貫通穴に上述の玉鎖30が挿通されるようにして浮き球31が設けられている。浮き球31は玉鎖30の長手方向(概略鉛直方向)に移動可能であるが、玉鎖30に着脱可能に装着されたストッパー31sによって、玉鎖30対する相対位置の上限が規制されている。ストッパー31sは概略円板状で、半径方向の一か所に中心に向かうスリットが設けられ、このスリットで玉鎖30を挟み込むようにして着脱可能であり、従って、玉鎖30に対する装着位置を変更できる。これは、装着位置の変更により、洗浄水の排出量を調整可能にするためである。   As shown in the figure, a floating ball 31 is provided so that the outer shape of a substantially spherical body is formed and the above-described ball chain 30 is inserted into a vertical through hole in the center. The floating ball 31 can move in the longitudinal direction (substantially vertical direction) of the ball chain 30, but the upper limit of the relative position with respect to the ball chain 30 is regulated by a stopper 31 s that is detachably attached to the ball chain 30. The stopper 31s is substantially disc-shaped, and is provided with a slit toward one center in the radial direction. The stopper 31s is detachable so that the ball chain 30 is sandwiched between the slits. Therefore, the mounting position on the ball chain 30 is changed. it can. This is because the discharge amount of the cleaning water can be adjusted by changing the mounting position.

一方、電動式のアクチュエータ40は、例えば、電動機、或いは、ロータリーソレノイドのような電磁アクチュエータ等であり、制御部50からの制御信号によって作動が制御される。
制御部50は、操作者の洗浄起動操作を受け付ける操作部60からの洗浄起動信号に応答して、起動し、アクチュエータ40に制御信号を供給する。
図示の操作部60は操作ボタン61を有し、操作ボタン61への操作に応答して、例えば、接点信号やパルス信号による操作指令信号を制御部50に供給する。尚、操作部は、このような外部操作に応答するものに替えて、人体検知センサー(人感センサー)の検出出力に応じて、操作指令信号を制御部50に供給するように構成することもできる。この場合には、所謂、自動洗浄が可能になる。
On the other hand, the electric actuator 40 is, for example, an electric motor or an electromagnetic actuator such as a rotary solenoid, and its operation is controlled by a control signal from the control unit 50.
The control unit 50 is activated in response to a cleaning activation signal from the operation unit 60 that receives an operator's cleaning activation operation, and supplies a control signal to the actuator 40.
The illustrated operation unit 60 includes an operation button 61, and supplies an operation command signal such as a contact signal or a pulse signal to the control unit 50 in response to an operation on the operation button 61. The operation unit may be configured to supply an operation command signal to the control unit 50 according to the detection output of the human body detection sensor (human sensor) instead of the one responding to the external operation. it can. In this case, so-called automatic cleaning becomes possible.

上述のような排水弁操作装置1において、玉鎖30、浮き球31、及び、アクチュエータ40等によって、制御部50からの制御信号に応答して排水弁であるフラッパー弁20を開閉する開閉機構2が構成されている。
また、制御部50は、後に詳述するように、一度の操作指令(操作指令信号)に応答して、開閉機構2に排水弁(フラッパー弁)20を開弁させるための第1制御信号を発した後、開閉機構2に排水弁20を開弁させるための第2制御信号を発する。即ち、第2制御信号は、第1制御信号を発した後、再度の操作指令をまつことなく発せられる。
In the drain valve operating device 1 as described above, the opening / closing mechanism 2 that opens and closes the flapper valve 20 that is a drain valve in response to a control signal from the controller 50 by the ball chain 30, the floating ball 31, the actuator 40, and the like. Is configured.
Further, as will be described in detail later, the control unit 50 provides a first control signal for causing the opening / closing mechanism 2 to open the drain valve (flapper valve) 20 in response to a single operation command (operation command signal). After the emission, a second control signal for causing the opening / closing mechanism 2 to open the drain valve 20 is issued. That is, the second control signal is issued without waiting for another operation command after issuing the first control signal.

次に、図2A〜図2Fを参照して、本実施形態としての排水弁操作装置1の動作について説明する。
図2A〜図2Fは、図1の排水弁操作装置1の開閉機構2の動作を示す図であり、図2A〜図2Fにおいて、図1との対応部は同一の符号を附して示してある。
Next, with reference to FIG. 2A-FIG. 2F, operation | movement of the drain valve operating device 1 as this embodiment is demonstrated.
2A to 2F are views showing the operation of the opening / closing mechanism 2 of the drain valve operating device 1 of FIG. 1. In FIGS. 2A to 2F, the corresponding parts to those in FIG. is there.

図2Aは、洗浄水タンク10の水位が満水レベル100aに達し、且つ、未だ操作部60の操作ボタン61が押されず、フラッパー弁20は閉弁状態にある様子を表している。
尚、満水レベル100aでは、洗浄水タンク10の水位がオーバーフロー管14の上端より僅かに低い水準にある。
図2Aの状態では、浮き球31は洗浄水タンク10内の水に没して水の浮力を受けて浮き上がり、玉鎖30に装着されたストッパー31sにその上面が当接している。このため、浮き球31は、自己にかかる浮力によって、玉鎖30を通してフラッパー弁20の弁本体部21を吊上げるように作用する。
しかしながら、この状態では、弁本体部21にかかる水頭圧が浮き球31の浮力及び弁本体部21の下方から作用する大気圧に勝っているため、フラッパー弁20は閉弁状態を維持する。
FIG. 2A shows a state in which the water level of the cleaning water tank 10 reaches the full water level 100a, and the operation button 61 of the operation unit 60 is not yet pressed, and the flapper valve 20 is in a closed state.
At the full water level 100a, the water level of the washing water tank 10 is slightly lower than the upper end of the overflow pipe 14.
In the state of FIG. 2A, the floating ball 31 is immersed in the water in the washing water tank 10 and floats by receiving the buoyancy of the water, and the upper surface thereof is in contact with the stopper 31 s attached to the ball chain 30. For this reason, the floating ball 31 acts to lift the valve body 21 of the flapper valve 20 through the ball chain 30 by buoyancy applied to itself.
However, in this state, since the hydraulic head pressure applied to the valve main body portion 21 exceeds the buoyancy of the floating ball 31 and the atmospheric pressure acting from below the valve main body portion 21, the flapper valve 20 maintains the valve closed state.

図2Bは、制御部50から発せられた第1の制御信号に応答して、アクチュエータ40が作動し、玉鎖30を通して動力による吊上げ力が作用し、フラッパー弁20が開弁した当初の段階での状況を表している。
図示のように、フラッパー弁20が開弁した当初では、排水が始まっているが、洗浄水タンク10の水位は満水レベルよりも若干低いレベル100bにある。このため、浮き球31は未だ洗浄水タンク10内の水に没して水の浮力を受け、この浮力でフラッパー弁20の弁本体部21を吊上げる。
フラッパー弁20が一旦開弁すると、フラッパー弁20の弁本体部21にはその上下から水圧がかかるため、閉弁時と比べ、弁本体部21が下方に向けられる力が弱まる。この結果、浮き球31から玉鎖30を通して作用する浮力による吊上げ力が、弁本体部21に作用する閉弁方向への力に勝るようになる。このため、フラッパー弁20は、別段の動力手段を要さずに、浮き球31の浮力によって開弁状態が維持される。
このため、アクチュエータ40は、浮き球31による浮力が、弁本体部21に作用する水頭圧に勝る開度まで弁本体部21を一旦吊上げた後に通電が断たれるが、フラッパー弁20の開弁状態が維持され、排水が続き、汚物の洗浄が行われる。
即ち、浮き球31は、自己に作用する浮力で、別段の動力を要さずに排水弁20の開閉状態の時間を調整するように作用する。
FIG. 2B shows an initial stage in which the actuator 40 is operated in response to the first control signal issued from the control unit 50, the lifting force by the power is applied through the ball chain 30, and the flapper valve 20 is opened. Represents the situation.
As shown in the drawing, at the beginning when the flapper valve 20 is opened, drainage starts, but the water level of the wash water tank 10 is at a level 100b slightly lower than the full water level. For this reason, the floating ball 31 is still immersed in the water in the washing water tank 10 and receives the buoyancy of the water, and the valve body 21 of the flapper valve 20 is lifted by this buoyancy.
Once the flapper valve 20 is opened, water pressure is applied to the valve main body 21 of the flapper valve 20 from above and below, so that the force with which the valve main body 21 is directed downward becomes weaker than when the valve is closed. As a result, the lifting force due to the buoyancy acting from the floating ball 31 through the ball chain 30 is superior to the force in the valve closing direction acting on the valve main body 21. For this reason, the flapper valve 20 is maintained in an open state by the buoyancy of the floating ball 31 without requiring a separate power means.
For this reason, the actuator 40 is turned off after the valve body 21 is lifted up to an opening degree where the buoyancy caused by the floating ball 31 exceeds the hydraulic head pressure acting on the valve body 21, but the flapper valve 20 opens. The condition is maintained, drainage continues, and filth is cleaned.
That is, the floating ball 31 acts on the buoyancy force acting on itself so as to adjust the open / closed time of the drain valve 20 without requiring a separate power.

図2Cは、上述した図2Bの状態から、一定時間排水が継続して、洗浄水タンク10の水位がレベル100bよりも一段と低いレベル100cに至った状態を表している。
図2Cの状態では、浮き球31は上半分が水面上に現れて浮力を失い、玉鎖30のストッパー31sから離れて下降する。従って、弁本体部21に浮き球31から玉鎖30を通して作用する吊上げ力も失われる。
このため、弁本体部21は、閉弁方向に回動し始める。しかしながら、図2Cの状態では、フラッパー弁20は、開度は少なくなっても、未だ開弁状態が維持され、排水が続いている。
従来の装置の場合では、弁本体部21が、このまま更に閉弁方向に回動して、フラッパー弁20が完全に閉弁されることになる。従って、既述のように、一定量の洗浄水が洗浄水タンク10内に残留したままになり、有効に洗浄に利用されることがない。
FIG. 2C shows a state where drainage is continued for a certain time from the state of FIG. 2B described above, and the water level of the washing water tank 10 has reached a level 100c that is much lower than the level 100b.
In the state of FIG. 2C, the upper half of the floating ball 31 appears on the water surface, loses buoyancy, and descends away from the stopper 31 s of the ball chain 30. Therefore, the lifting force that acts on the valve body 21 through the ball chain 30 from the floating ball 31 is also lost.
For this reason, the valve body 21 starts to rotate in the valve closing direction. However, in the state of FIG. 2C, the flapper valve 20 is still maintained in the open state even when the opening degree is reduced, and the drainage continues.
In the case of the conventional apparatus, the valve body 21 further rotates in the valve closing direction as it is, and the flapper valve 20 is completely closed. Therefore, as described above, a fixed amount of cleaning water remains in the cleaning water tank 10 and is not effectively used for cleaning.

これに対し、本実施形態の装置では、図2Cの状態に至ると、再度アクチュエータ40を起動して、玉鎖30を通して弁本体部21を吊上げ、図2Dに示す如く、フラッパー弁20を再度開弁させる。
図2Dに示す状態では、浮き球31はその全体が水面上に現れて浮力を全く失い、玉鎖30のストッパー31sから離れて下降し、弁本体部21の上面に乗っている。しかしながら、この時点では、アクチュエータ40が再起動しているため、玉鎖30を通して吊上げ力が弁本体部21に作用する。
このため、弁本体部21は、再び、図2Dの開度まで開弁し、洗浄水タンク10内に残留している洗浄水が排水される。
In contrast, in the apparatus of the present embodiment, when the state shown in FIG. 2C is reached, the actuator 40 is activated again, the valve body 21 is lifted through the ball chain 30, and the flapper valve 20 is opened again as shown in FIG. 2D. Let me speak.
In the state shown in FIG. 2D, the entire floating ball 31 appears on the water surface and loses buoyancy at all, descends away from the stopper 31 s of the ball chain 30, and rides on the upper surface of the valve main body 21. However, since the actuator 40 is restarted at this time, the lifting force acts on the valve main body portion 21 through the ball chain 30.
For this reason, the valve main body 21 is opened again to the opening degree of FIG. 2D, and the cleaning water remaining in the cleaning water tank 10 is drained.

図2Bを参照して既述のように、洗浄水タンク10の水位が浮き球31に浮力を与えるに十分な水準であるときには、この浮力によって、アクチュエータ40による動力が断たれても、フラッパー弁20は一定時間開弁状態を維持する。即ち、第1制御信号によるアクチュエータ40の駆動期間後も、フラッパー弁20は開弁状態が維持され、排水が継続する。   As described above with reference to FIG. 2B, when the water level of the washing water tank 10 is at a level sufficient to give buoyancy to the floating ball 31, the flapper valve can be operated even if the motive force by the actuator 40 is cut off by this buoyancy. 20 maintains the valve open state for a certain time. That is, even after the drive period of the actuator 40 by the first control signal, the flapper valve 20 is maintained in an open state and drainage continues.

一方、図2Dの段階では、浮き球31に浮力が働かず、第2制御信号によるアクチュエータ40の比較的短時間の駆動の後は、フラッパー弁20の弁本体部21は、自重により、閉弁方向に回動する。
図2Eは、図2Dの段階を経て、洗浄水タンク10の水位がレベル100dよりも一段と低いレベル100eに至った状態を表している。図2Eの段階では、既に、第2制御信号によるアクチュエータ40の比較的短時間の駆動も終了し、フラッパー弁20の弁本体部21は、自重により、閉弁方向に回動している。しかしながら、図2Eの段階では、フラッパー弁20の開度は、未だ、有効な洗浄を行うに見合った排水が可能な程度のものであり、洗浄水タンク10内の残留水の排水が速やかに行われ、汚物の洗浄残りも一掃される。
On the other hand, in the stage of FIG. 2D, buoyancy does not act on the floating ball 31, and after the actuator 40 is driven for a relatively short time by the second control signal, the valve body 21 of the flapper valve 20 is closed by its own weight. Rotate in the direction.
FIG. 2E shows a state where the water level of the washing water tank 10 has reached the level 100e that is much lower than the level 100d through the stage of FIG. 2D. In the stage of FIG. 2E, the driving of the actuator 40 by the second control signal for a relatively short time has already been completed, and the valve body 21 of the flapper valve 20 is rotated in the valve closing direction by its own weight. However, at the stage of FIG. 2E, the opening degree of the flapper valve 20 is still such that drainage suitable for effective cleaning is possible, and the residual water in the cleaning water tank 10 is quickly drained. The remaining cleaning waste is also wiped out.

図2Fは、図2Eの段階を経て、洗浄水タンク10の残留水が略全量排水された状態を表している。この段階では、水位は100fの如く、底部付近の極めて低レベルに至っている。
即ち、本実施形態では、洗浄水タンク10に蓄えた洗浄水を、操作者による一度の操作に応答して、略全量排水させて、洗浄のために有効に利用することが可能である。
図2Fの段階では、フラッパー弁20は完全に閉弁した状態に至っており、ここでボールタップ(不図示)からの給水が始まると、洗浄水タンク10に洗浄水を蓄えることができる。
尚、給水開始(再開)のタイミングは、上記に限定されず、一回目の閉弁(略閉弁)前とするなど、適宜に設定可能である。
FIG. 2F shows a state in which substantially all of the residual water in the cleaning water tank 10 has been drained through the stage of FIG. 2E. At this stage, the water level reaches a very low level near the bottom, such as 100f.
In other words, in the present embodiment, the cleaning water stored in the cleaning water tank 10 can be drained substantially in total in response to a single operation by the operator, and can be used effectively for cleaning.
In the stage of FIG. 2F, the flapper valve 20 has been completely closed, and when water supply from a ball tap (not shown) starts here, the cleaning water can be stored in the cleaning water tank 10.
In addition, the timing of water supply start (resumption) is not limited to the above, and can be appropriately set such as before the first valve closing (substantially valve closing).

図3は、排水弁操作装置1における制御部50の動作を表すフローチャートである。
次に、図3を参照して制御部50の動作について説明する。
動作が開始すると、制御部50は、操作部60からの操作指令信号を待機している状態にある(ステップS501:NO)。
操作部60の操作ボタン61が押されて、制御部50において操作指令信号が受信されると(ステップS501:YES)、制御部50では、その時点で、直前の第1制御信号を発してから第2の時間T2以上経過しているか否かを判断する(ステップS502)。
この実施形態では、第2の時間T2は、既述の図2Bのようにフラッパー弁20を開弁させるための第1制御信号が発せられてから、洗浄水タンク10が再度満水状態に復帰するまでの時間に相当する時間として、予め計算や実験に基づいて求められたものである。従って、ステップS502の判断は、洗浄水タンク10が目下の時点で満水状態にあるか否かを判断することに相当する。
FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the control unit 50 in the drain valve operating device 1.
Next, the operation of the control unit 50 will be described with reference to FIG.
When the operation starts, the control unit 50 is in a state of waiting for an operation command signal from the operation unit 60 (step S501: NO).
When the operation button 61 of the operation unit 60 is pressed and an operation command signal is received by the control unit 50 (step S501: YES), the control unit 50 at that time has issued the immediately preceding first control signal. It is determined whether or not the second time T2 or more has elapsed (step S502).
In this embodiment, at the second time T2, as shown in FIG. 2B, the first control signal for opening the flapper valve 20 is issued, and then the washing water tank 10 returns to the full state again. The time corresponding to the time until is obtained in advance based on calculations and experiments. Accordingly, the determination in step S502 corresponds to determining whether or not the cleaning water tank 10 is currently full.

ステップS502で、目下の時点から直前の第1制御信号が発せられてから第2の時間T2が経過していないと判断された時には(ステップS502:NO)、リターンする。
これにより、例えば、直前に一度洗浄水が排水されていて、洗浄水タンク10の水位が未だ満水レベルに回復しないうちに再度排水が行われてしまい十分な水流で洗浄を行うことができないという不都合が回避される。
If it is determined in step S502 that the second time T2 has not elapsed since the immediately preceding first control signal was issued from the current time point (step S502: NO), the process returns.
Thereby, for example, the washing water is drained once immediately before, and the drainage is performed again before the water level of the washing water tank 10 is still restored to the full water level, so that the washing cannot be performed with a sufficient water flow. Is avoided.

ステップS502で、第2の時間T2が経過していると判断された時には(ステップS502:YES)、制御部50から第1制御信号がアクチュエータ40に発せられる(ステップS503)。
発せられた第1制御信号に基づいて、アクチュエータ40が作動し、玉鎖30に吊上げ力が作用して、フラッパー弁20が、既述の図2Bの如く開弁する。
本実施形態では、第1制御信号は、比較的狭い(例えば1秒程度のパルス幅の)単発のパルス信号である。このため、アクチュエータ40は、一旦、図2Bの開度までフラッパー弁20を開弁させた後、通電が断たれる。しかし、図2Bを参照して既述の如く、浮き球31の浮力によって、フラッパー弁20は一定時間開弁状態を維持する。
When it is determined in step S502 that the second time T2 has elapsed (step S502: YES), the control unit 50 issues a first control signal to the actuator 40 (step S503).
Based on the generated first control signal, the actuator 40 is operated, and a lifting force is applied to the ball chain 30 to open the flapper valve 20 as shown in FIG. 2B.
In the present embodiment, the first control signal is a single pulse signal that is relatively narrow (for example, having a pulse width of about 1 second). For this reason, the actuator 40 is once de-energized after the flapper valve 20 is opened to the opening shown in FIG. 2B. However, as described above with reference to FIG. 2B, the flapper valve 20 maintains the valve open state for a certain time by the buoyancy of the floating ball 31.

制御部50は、ステップS503で、第1制御信号をアクチュエータ40に発した直後からの経過時間が第1の時間Т1に至ったか否かを計時動作を行って判断する(ステップS504)。
この実施形態では、第1の時間Т1は、図2Bのようにフラッパー弁20を開弁させるための第1制御信号が発せられてから、排水により洗浄水タンク10の水位が次第に下降し、図2Cのように閉弁に近い状態に至るまでの時間として、予め計算や実験によって求められた時間である。
従って、ステップS504での判断は、フラッパー弁20が閉弁に近い状態に戻ってきたか至ったか否かを判断することに相当する。
In step S503, the control unit 50 determines whether or not the elapsed time immediately after issuing the first control signal to the actuator 40 has reached the first time Т1 (step S504).
In this embodiment, during the first time Т1, the first control signal for opening the flapper valve 20 is issued as shown in FIG. 2B. The time required to reach a state close to the valve closing like 2C is a time obtained in advance by calculation or experiment.
Therefore, the determination in step S504 corresponds to determining whether or not the flapper valve 20 has returned to a state close to closing.

経過時間の計時動作が継続され(ステップS504:NO)、第1の時間Т1に至ると(ステップS504:YES)、第2制御信号が、制御部50からアクチュエータ40に発せられる(ステップS505)。
この第2制御信号に応答して、アクチュエータ40が作動し、フラッパー弁20は図2Dの如く、再度開弁される。
尚、制御部50は、ステップS505で、第2制御信号を発信した後は、処理をリターンする。
The elapsed time counting operation is continued (step S504: NO), and when the first time Т1 is reached (step S504: YES), a second control signal is issued from the control unit 50 to the actuator 40 (step S505).
In response to the second control signal, the actuator 40 is operated, and the flapper valve 20 is opened again as shown in FIG. 2D.
In addition, the control part 50 returns a process, after transmitting a 2nd control signal by step S505.

本実施形態では、第2制御信号も比較的狭い(例えば1秒程度のパルス幅の)単発のパルス信号である。このため、アクチュエータ40は、一旦、図2Dの開度までフラッパー弁20を開弁させた後、通電が断たれる。
この後、図2E、図2Fを参照して説明したように、洗浄水タンク10の残留水が略全量排水され、フラッパー弁20は完全に閉弁した状態に至る。
本実施形態では、以上のように、一度の操作指令に応じて、第1制御信号によるフラッパー弁20の開弁と、その後の第2制御信号によるフラッパー弁20の開弁との、2度の開弁が行われ、洗浄水タンク10に貯留されていた洗浄水が、略全量、有効に洗浄に利用される。
尚、上述の実施形態では、第2の時間Т2の起算時点を、目下の時点で直前に当たる第1の制御信号が発せられた時点としたが、この起算時点を、目下の時点で直前に当たる第2制御信号が発せられた時点としてもよい。この場合も、予め計算や実験に基づいてТ2の値を求めればよい。
In the present embodiment, the second control signal is also a single pulse signal that is relatively narrow (for example, having a pulse width of about 1 second). For this reason, the actuator 40 is once de-energized after the flapper valve 20 is opened to the opening shown in FIG. 2D.
Thereafter, as described with reference to FIGS. 2E and 2F, substantially all of the residual water in the washing water tank 10 is drained, and the flapper valve 20 is completely closed.
In the present embodiment, as described above, in response to a single operation command, the flapper valve 20 is opened by the first control signal and the flapper valve 20 is opened by the second control signal thereafter. The valve is opened and the washing water stored in the washing water tank 10 is effectively used for washing substantially the entire amount.
In the above-described embodiment, the starting time of the second time Т2 is set as the time when the first control signal that hits immediately before the current time is issued, but this starting time is set as the time immediately before the current time. It may be the time when two control signals are issued. In this case as well, the value of Т2 may be obtained in advance based on calculations and experiments.

上述の制御部50では、第1制御信号が発せられて排水が開始してから、洗浄水タンク10の水位が降下して、フラッパー弁20が閉弁しようとするまでの時間に基づいて第2制御信号を発するようにして、一度の操作指令に応答して2回の排水が行われるように構成した。
しかしながら、本発明は、上述のような構成に限られるものではない。例えば、洗浄水タンク10の水位を検出する液面センサを設け、この液面センサによる検出信号に基づいて、一度の操作(一度の操作指令)に応じて2回の排水が行われるように構成してもよい。
In the above-described control unit 50, the second control is performed based on the time from when the first control signal is issued and the drainage is started until the water level of the cleaning water tank 10 drops and the flapper valve 20 is about to close. A control signal is generated so that drainage is performed twice in response to a single operation command.
However, the present invention is not limited to the configuration as described above. For example, a liquid level sensor for detecting the water level of the cleaning water tank 10 is provided, and drainage is performed twice according to one operation (one operation command) based on a detection signal from the liquid level sensor. May be.

即ち、液面センサが、図2Cの水位100cに至ったことを検出したことに基づいて2回目の排水を行わせるように構成してもよい。また、この場合、液面センサが、図2Aの水位100aにあることを検出したことに基づいて、操作ボタン61への操作を有効とする期間を限定的なものとして、洗浄効果のない排水が行われてしまう不都合を回避することができる。
尚、上述の液面センサは、導電式の液面センサであってもよく、また、重量や圧力によて水位に対応する検出出力を得るようなものであってもよい。
That is, the second level drainage may be performed based on the fact that the liquid level sensor detects that the water level 100c in FIG. 2C has been reached. Further, in this case, based on the fact that the liquid level sensor detects that it is at the water level 100a in FIG. It is possible to avoid inconvenience.
The liquid level sensor described above may be a conductive liquid level sensor, or may obtain a detection output corresponding to the water level by weight or pressure.

以上に詳述した実施形態によれば次のような効果を奏する。   The embodiment described in detail above has the following effects.

本実施形態の排水弁操作装置1では、洗浄水タンク10に設けられる排水弁(フラッパー弁)20を開閉操作する排水弁操作装置1であって、制御信号に応答して排水弁20を開閉する開閉機構2と、一度の操作指令に応答して、開閉機構2に排水弁20を開弁させるための第1制御信号を発した後、開閉機構2に排水弁20を開弁させるための第2制御信号を発する制御部50と、を備えている。
このため、第1制御信号に基づいて排水弁20の最初の開弁動作が行われ、その後、排水に伴って次第に水位が降下し、そのまま閉弁に至れば洗浄水タンク10内に洗浄水がかなり残留するところ、第2制御信号に基づいて排水弁20をもう一度開弁させて、貯留した洗浄水を一度の操作指令で略全量排水することが可能である。
The drain valve operating device 1 according to the present embodiment is a drain valve operating device 1 that opens and closes a drain valve (flapper valve) 20 provided in the washing water tank 10, and opens and closes the drain valve 20 in response to a control signal. In response to the opening / closing mechanism 2 and a single operation command, a first control signal for causing the opening / closing mechanism 2 to open the drain valve 20 is issued, and then the opening / closing mechanism 2 to open the drain valve 20 And a control unit 50 that emits two control signals.
For this reason, the first valve opening operation of the drain valve 20 is performed based on the first control signal, and then the water level gradually falls with the drainage, and if the valve is closed as it is, the cleaning water is supplied into the cleaning water tank 10. If the remaining amount is considerably large, it is possible to open the drain valve 20 once more based on the second control signal and drain substantially all of the stored wash water by one operation command.

この場合、制御部50は、第1制御信号を発した後、開閉機構2によって排水弁20が閉弁される直前に、第2制御信号を発するように構成することは好ましい。
このようにすれば、排水弁20が閉弁に至らず、汚物の洗浄力が維持された流速での排水が持続でき、洗浄水タンク10内に貯留した洗浄水を全て、洗浄のために有効に使い切ることができる。
In this case, it is preferable that the control unit 50 is configured to issue the second control signal immediately after the drain valve 20 is closed by the opening / closing mechanism 2 after issuing the first control signal.
In this way, the drain valve 20 does not close, drainage at a flow rate at which the cleaning power of filth is maintained can be maintained, and all the cleaning water stored in the cleaning water tank 10 is effective for cleaning. Can be used up.

また、制御部50は、第1制御信号を発した後、所定時間経過後に第2制御信号を発するように構成することは好ましい。
この場合は、例えば、フロート式液面計等の機械的な手段によらず、小型で簡素な構成によって安価に装置を製造できる。
また、開閉機構2は排水弁20の開閉状態の時間を調整する浮き球31を有するように構成されることは好ましい。
この場合は、浮き球31に作用する浮力で、別段の動力を要さずに排水弁20の開閉状態の時間を調整できる。
Moreover, it is preferable that the control unit 50 is configured to issue the second control signal after a predetermined time has elapsed after issuing the first control signal.
In this case, for example, the apparatus can be manufactured at a low cost with a small and simple configuration regardless of mechanical means such as a float type liquid level gauge.
Moreover, it is preferable that the opening / closing mechanism 2 is configured to have a floating ball 31 that adjusts the time of opening / closing of the drain valve 20.
In this case, the buoyancy acting on the floating ball 31 can adjust the open / close time of the drain valve 20 without requiring extra power.

1 排水弁操作装置
2 開閉機構
10 洗浄水タンク
13 排水口
14 オーバーフロー管
16 操作ハンドル
20 フラッパー弁
21 弁本体部
22 弁座部
30 玉鎖
31 浮き球
31s ストッパー
40 アクチュエータ
50 制御部
60 操作部
61 操作ボタン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Drain valve operation apparatus 2 Opening / closing mechanism 10 Washing water tank 13 Drain outlet 14 Overflow pipe 16 Operation handle 20 Flapper valve 21 Valve body part 22 Valve seat part 30 Ball chain 31 Floating ball 31s Stopper 40 Actuator 50 Control part 60 Operation part 61 Operation button

Claims (4)

洗浄水タンクに設けられる排水弁を開閉操作する排水弁操作装置であって、
制御信号に応答して前記排水弁を開閉する開閉機構と、
一度の操作指令に応答して、前記開閉機構に前記排水弁を開弁させるための第1制御信号を発した後、前記開閉機構に前記排水弁を吊上げて開弁させるための第2制御信号を発する制御部と、
を備えた排水弁操作装置。
A drain valve operating device for opening and closing a drain valve provided in a washing water tank,
An opening and closing mechanism for opening and closing the drain valve in response to a control signal;
In response to a single operation command, the first control signal for causing the opening / closing mechanism to open the drain valve is issued, and then the second control signal for opening the drain valve to the opening / closing mechanism is opened. A control unit that emits
Drain valve operation device equipped with.
前記制御部は、前記第1制御信号を発した後、前記開閉機構によって前記排水弁が閉弁される直前に、前記第2制御信号を発する、請求項1に記載の排水弁操作装置。   2. The drain valve operating device according to claim 1, wherein the control unit issues the second control signal immediately after the first control signal is issued and immediately before the drain valve is closed by the opening / closing mechanism. 前記制御部は、前記第1制御信号を発した後、所定時間経過後に前記第2制御信号を発する、請求項1又は2に記載の排水弁操作装置。   3. The drain valve operating device according to claim 1, wherein the control unit issues the second control signal after elapse of a predetermined time after issuing the first control signal. 4. 前記開閉機構は前記排水弁の開閉状態の時間を調整する浮き球を有する請求項1から3の何れかに記載の排水弁操作装置。   The drainage valve operating device according to any one of claims 1 to 3, wherein the opening / closing mechanism includes a floating ball that adjusts a time period during which the drainage valve is opened and closed.
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