JPH08252573A - Water purifier - Google Patents

Water purifier

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Publication number
JPH08252573A
JPH08252573A JP6135595A JP6135595A JPH08252573A JP H08252573 A JPH08252573 A JP H08252573A JP 6135595 A JP6135595 A JP 6135595A JP 6135595 A JP6135595 A JP 6135595A JP H08252573 A JPH08252573 A JP H08252573A
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JP
Japan
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water
tank
filtered
water purification
purifier
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Application number
JP6135595A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Motoaki Oomachi
基彰 大間知
Yoshiaki Yamada
義明 山田
Kunihiko Murao
州彦 村尾
Keita Takanashi
慶太 高梨
Tatsuo Ota
辰夫 太田
Katsuhiro Toda
勝啓 戸田
Hidetomo Suzuki
英知 鈴木
Hideaki Ichikawa
秀哲 市川
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Teac Corp
Roki Co Ltd
Original Assignee
Teac Corp
Toyo Roki Mfg Co Ltd
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Publication date
Application filed by Teac Corp, Toyo Roki Mfg Co Ltd filed Critical Teac Corp
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Abstract

PURPOSE: To provide a water purifier by which the purified water fitered by a filtration means is kept clean. CONSTITUTION: This water purifier 1 has first to third water purifying tanks 2 to 4, a casing, a water storage tank 29 set in the casing and a discharge pipe 7. When a microswitch is turned on by opening a lever switch 12, an intake pump 36 is started by a control circuit 44, and the water in the tank 29 is supplied and discharged from the pipe 7. Meanwhile, a control program is registered in the control circuit 44 to open the solenoid valve 27 of a pipeline 24 communicating with the tank 4 when the water filtered by the tank 4 is not used for a specified time (3hr in this example) to prevent the propagation of bacteria, to supply the water in the tanks 3 and 4 and pipelines 24, 28 and 35 to the tank 29 and to forcedly generate water.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は浄水器に係り、特に濾過
手段により濾過された浄水を清浄に保つよう構成した浄
水器に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a water purifier, and more particularly to a water purifier configured to keep the purified water filtered by a filtering means clean.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来の浄水器としては、例えば本出願人
が先に提案した特開平7−24446号のものがある。
この提案の浄水器は、濾過精度の異なる複数の濾過材
(フィルタ)を収納した浄水槽を直列に接続し、複数の
濾過材により濾過された浄水を貯水槽に貯えるよう構成
されている。
2. Description of the Related Art As a conventional water purifier, there is, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 7-24446 proposed by the present applicant.
The water purifier of this proposal is configured to connect in series water purification tanks containing a plurality of filtering materials (filters) having different filtration precisions and store the purified water filtered by the plurality of filtering materials in a water storage tank.

【0003】この浄水器では、3種類の浄水槽が直列に
接続されており、段階的に水を濾過するようになってい
る。そして、第1段階の浄水槽には、水道水に含まれた
異物(比較的粒子の大きい異物)を除去するワインドフ
ィルタが設けられ、第2段階の浄水槽には、ワインドフ
ィルタにより濾過された水に含まれた塩素等を除去する
活性炭フィルタ及び中空糸膜フィルタが設けられ、第3
段階の浄水槽には、活性炭フィルタ及び中空糸膜フィル
タにより濾過された水に含まれた微粒子を濾過する逆浸
透膜フィルタが設けられている。
In this water purifier, three types of water purification tanks are connected in series to filter water in stages. The first-stage water purification tank is provided with a wind filter for removing foreign matter (foreign matter having relatively large particles) contained in tap water, and the second-stage water purification tank is filtered by the wind filter. An activated carbon filter and a hollow fiber membrane filter for removing chlorine contained in water are provided.
The water purification tank of the stage is provided with a reverse osmosis membrane filter for filtering fine particles contained in water filtered by the activated carbon filter and the hollow fiber membrane filter.

【0004】第3の浄水槽に設けられた逆浸透膜フィル
タは、濾過流量が少ない。そのため、上記浄水器では、
連続的に逆浸透膜フィルタで濾過された水を使用する場
合に備えて予め逆浸透膜フィルタにより濾過された浄水
を貯水槽に貯えておき、第3段階の浄水が使用されると
きは、ポンプを駆動させて貯水槽に貯えられた浄水を供
給するように構成されている。
The reverse osmosis membrane filter provided in the third water purification tank has a small filtration flow rate. Therefore, in the above water purifier,
The purified water filtered by the reverse osmosis membrane filter is stored in advance in the water tank in preparation for the case of continuously using the water filtered by the reverse osmosis membrane filter, and when the purified water of the third stage is used, a pump is used. Is driven to supply the purified water stored in the water storage tank.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記構成の浄水器で
は、第2の浄水槽において水道水に含まれた塩素が除去
された後の浄水で雑菌が繁殖しやすくなるため、貯水槽
内に紫外線殺菌灯を設けて貯水槽内での雑菌の繁殖を防
止しているが、第2の浄水槽から貯水槽までの間では雑
菌の繁殖を抑制することができなかった。
In the water purifier having the above-mentioned structure, various bacteria are easily proliferated in the purified water after the chlorine contained in the tap water is removed in the second purified water tank. Although a germicidal lamp is provided to prevent the growth of bacteria in the water storage tank, the growth of bacteria could not be suppressed between the second water purification tank and the water storage tank.

【0006】そのため、例えば濾過された水が長時間使
用されない場合、第2の浄水槽、第3の浄水槽、貯水槽
及びこれらを連通する管路内の塩素が含まれていない浄
水に雑菌が繁殖しやすいといった問題があった。従っ
て、このような構成とされた浄水器においては、利用者
自身が水が使用されなかった時間を管理しなければなら
ず、例えば濾過された水が長時間使用されない場合に
は、その都度浄水器内の水が流出するまで水道水を流し
続けて浄水器内の水を入れ換えた後、浄水器から吐出さ
れた浄水を飲料水として使用するようにしていた。その
ため、従来は、浄水器により濾過された浄水の使用間隔
を管理するのが面倒であるばかりか、浄水器内の水を入
れ換える際に過剰に水を流し続ける場合が多く、多量の
水が無駄に捨てられるといった問題があった。
Therefore, for example, when the filtered water is not used for a long time, various bacteria are contained in the second purified water tank, the third purified water tank, the water storage tank and the purified water in the pipeline connecting these, which does not contain chlorine. There was a problem that it was easy to breed. Therefore, in the water purifier having such a configuration, the user himself / herself has to manage the time when the water is not used. For example, when the filtered water is not used for a long time, the water purifier is used each time. After the tap water was kept flowing until the water in the water purifier flows out and the water in the water purifier is replaced, the purified water discharged from the water purifier is used as drinking water. Therefore, conventionally, not only is it troublesome to manage the intervals of use of the purified water that has been filtered by the water purifier, but when replacing the water in the water purifier, it is often the case that the water continues to flow excessively and a large amount of water is wasted. There was a problem of being thrown away.

【0007】そこで、本発明は上記課題を解決した浄水
器を提供することを目的とする。
Therefore, an object of the present invention is to provide a water purifier which solves the above problems.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】上記本発明は、水道水を
濾過して該水道水に含まれる塩素を除去する濾過手段を
有する浄水器において、所定時間経過するまでに前記濾
過手段により濾過された浄水が使用されないとき、前記
濾過手段に連通する管路の弁を開弁させて前記濾過手段
に水を供給する制御手段を備えてなることを特徴とする
ものである。
According to the present invention, a water purifier having a filtering means for filtering tap water to remove chlorine contained in the tap water is filtered by the filtering means by a predetermined time. When the purified water is not used, it is characterized by comprising control means for opening the valve of the conduit communicating with the filtering means to supply water to the filtering means.

【0009】[0009]

【作用】本発明によれば、所定時間経過するまでに濾過
手段により濾過された浄水が使用されないとき、濾過手
段に連通する管路の弁を開弁させて前記濾過手段に水を
供給することにより、例えば前回の水使用時間と今回の
水使用時間との間隔を管理する必要がなく、所定時間以
上過手段により濾過された浄水が使用されないときは、
自動的に濾過手段に水が供給されて濾過済みの水で雑菌
が繁殖することを防止することができる。
According to the present invention, when the purified water filtered by the filtering means is not used before the elapse of a predetermined time, the valve of the conduit communicating with the filtering means is opened to supply water to the filtering means. Therefore, for example, when it is not necessary to manage the interval between the previous water usage time and the current water usage time, and the purified water filtered by the excess means is not used for a predetermined time or more,
Water can be automatically supplied to the filtering means, and it is possible to prevent bacteria from propagating in the filtered water.

【0010】[0010]

【実施例】図1乃至図3に本発明になる浄水器の第1実
施例を示す。尚、図1は浄水器1の外観形状を示す斜視
図であり、図2は浄水器1の平面図であり、図3は浄水
器1の正面図である。
1 to 3 show a first embodiment of a water purifier according to the present invention. 1 is a perspective view showing the external shape of the water purifier 1, FIG. 2 is a plan view of the water purifier 1, and FIG. 3 is a front view of the water purifier 1.

【0011】浄水器1は、大略第1〜3の浄水槽(濾過
手段)2〜4と、浄水槽2〜4を起立させた状態で支持
するブラケット5aを有する箱状のケーシング5と、ケ
ーシング5の上面5bに設けられた継手6より延在する
吐出パイプ7とよりなる。上記浄水槽2〜4はケーシン
グ5の前面5cに並列に設けられ、後述する管路により
直列に連通するように接続されている。吐出パイプ7は
フレキシブルチューブよりなり、吐出位置を自在に変更
することができ、継手6を中心に旋回することもでき
る。
The water purifier 1 has a box-shaped casing 5 having roughly first to third water purification tanks (filtering means) 2 to 4 and a bracket 5a for supporting the water purification tanks 2 to 4 in an upright state, and a casing. 5 and a discharge pipe 7 extending from a joint 6 provided on the upper surface 5b of the pipe 5. The water purification tanks 2 to 4 are provided in parallel with the front surface 5c of the casing 5, and are connected so as to communicate in series by a pipe line described later. The discharge pipe 7 is made of a flexible tube, the discharge position can be freely changed, and the discharge pipe 7 can swivel around the joint 6.

【0012】各浄水槽2〜4は夫々円筒形状の容器8〜
10内に濾過精度の異なる複数の濾過材が収納されてお
り、各容器8〜10の蓋8a〜10aを外すことによ
り、内部の各濾過材を浄水器1の前面側から夫々独立し
て簡単に交換あるいは清掃することができる。
Each of the water purification tanks 2 to 4 has a cylindrical container 8 to, respectively.
A plurality of filter media having different filtration accuracies are housed in 10, and by removing the lids 8a to 10a of the containers 8 to 10, each filter media in the inside can be easily separated from the front side of the water purifier 1. Can be replaced or cleaned.

【0013】また、上記浄水槽2と3との間には第1の
レバースイッチ11が配設され、上記浄水槽3と4との
間には第2のレバースイッチ12が配設されている。こ
の第1のレバースイッチ11は、浄水槽2,3により浄
化された浄水を吐出パイプ7より吐出させる際に操作さ
れ、第2のレバースイッチ12は浄水槽2〜4により浄
化された浄水を吐出パイプ7より吐出させる際に操作さ
れる。
A first lever switch 11 is provided between the water purification tanks 2 and 3, and a second lever switch 12 is provided between the water purification tanks 3 and 4. . The first lever switch 11 is operated when the purified water purified by the water purification tanks 2 and 3 is discharged from the discharge pipe 7, and the second lever switch 12 discharges the purified water purified by the water purification tanks 2 to 4. It is operated when discharging from the pipe 7.

【0014】ここで、浄水器1の給水系路及びケーシン
グ5内の構成につき図4乃至図8を併せ参照して説明す
る。浄水槽2は容器8内に無撚糸を筒状に巻き付けてな
るワインドフィルタ2Aが充填されており、原水(水道
水)に含まれる30〜40μ以上の大きさの不純物を除
去する。
The structure of the water supply passage of the water purifier 1 and the inside of the casing 5 will be described with reference to FIGS. 4 to 8. The water purification tank 2 is filled with a wind filter 2A formed by winding untwisted yarn in a tubular shape inside a container 8 and removes impurities of 30-40 μm or more contained in raw water (tap water).

【0015】浄水槽3の容器9内は、図6に示すよう
に、仕切り板13により下室9bと上室9cとに画成さ
れており、下室9bには活性炭素繊維フィルタ3Aが充
填され、仕切り板13上の上室9cには中空糸膜フィル
タ3Bが充填されている。活性炭素繊維フィルタ3Aは
浄水槽2で濾過されて原水に含まれる遊離塩素化合物な
どを除去する。また、本実施例では、活性炭素繊維フィ
ルタ3Aに抗菌活性炭が使用されており、活性炭素繊維
フィルタ3A内の滞留水の雑菌発生を防ぐと共に、活性
炭素繊維フィルタ3Aより下流の水で雑菌発生を抑制す
ることができる。
As shown in FIG. 6, the inside of the container 9 of the water purification tank 3 is divided into a lower chamber 9b and an upper chamber 9c by a partition plate 13, and the lower chamber 9b is filled with an activated carbon fiber filter 3A. The upper chamber 9c on the partition plate 13 is filled with the hollow fiber membrane filter 3B. The activated carbon fiber filter 3A is filtered by the water purification tank 2 to remove free chlorine compounds and the like contained in the raw water. In addition, in this embodiment, antibacterial activated carbon is used for the activated carbon fiber filter 3A to prevent generation of bacteria in accumulated water in the activated carbon fiber filter 3A, and to prevent bacteria generated in water downstream from the activated carbon fiber filter 3A. Can be suppressed.

【0016】尚、仕切り板13には、孔13aが穿設さ
れており、活性炭素繊維フィルタ3Aにより濾過された
水は、仕切り板13の孔13aを通過して上室9cに流
れる。従って、中空糸膜フィルタ3Bは上記ワインドフ
ィルタ2A及び活性炭素繊維フィルタ3Aにより濾過さ
れた水に含まれる0.04μ以上の大きさの不純物を除
去する。よって、浄水槽3を通過した水は食物の洗浄や
調理に使用してもビタミンなどの栄養素を破壊すること
がない。
The partition plate 13 is provided with a hole 13a, and the water filtered by the activated carbon fiber filter 3A passes through the hole 13a of the partition plate 13 and flows into the upper chamber 9c. Therefore, the hollow fiber membrane filter 3B removes impurities having a size of 0.04 μ or more contained in the water filtered by the wind filter 2A and the activated carbon fiber filter 3A. Therefore, the water that has passed through the water purification tank 3 does not destroy nutrients such as vitamins even when used for washing and cooking food.

【0017】浄水槽4の容器10内には、逆浸透膜フィ
ルタ4Aが充填されている。逆浸透膜フィルタ4Aは上
記ワインドフィルタ2A,活性炭素繊維フィルタ3A,
中空糸膜フィルタ3Bにより濾過された水に含まれる重
金属類などの0.0001μ以上の大きさの不純物を除
去する。即ち、逆浸透膜フィルタ4Aにより濾過された
高純度浄水は、原水(水道水)に含まれるトリハロメタ
ンや重金属類を除去した浄水が得られ、飲料水として安
全性が高い。
The container 10 of the water purification tank 4 is filled with a reverse osmosis membrane filter 4A. The reverse osmosis membrane filter 4A includes the wind filter 2A, activated carbon fiber filter 3A,
Impurities having a size of 0.0001 μ or more such as heavy metals contained in water filtered by the hollow fiber membrane filter 3B are removed. That is, the high-purity purified water filtered by the reverse osmosis membrane filter 4A is purified water from which trihalomethane and heavy metals contained in raw water (tap water) are removed, and is highly safe as drinking water.

【0018】この逆浸透膜フィルタ4Aは図5に示すよ
うに、多数の孔が穿設されたパイプ14の外周に逆浸透
膜15を筒状に巻回してなり、内側の逆浸透膜15と外
側の逆浸透膜15との間にはメッシュ状のスペーサ16
aが介在している。第1の浄水槽3を通過した水は流入
口17より逆浸透膜15間の隙間に流入し、逆浸透膜1
5を通過して中心部に延在するパイプ14内にスペーサ
16aより目の細かいメッシュ状のスペーサ16bを通
って流入することにより濾過される。
As shown in FIG. 5, this reverse osmosis membrane filter 4A is formed by winding a reverse osmosis membrane 15 in a cylindrical shape around the outer circumference of a pipe 14 having a large number of holes formed therein. A mesh-shaped spacer 16 is provided between the outer reverse osmosis membrane 15 and
a is present. The water that has passed through the first water purification tank 3 flows into the gap between the reverse osmosis membranes 15 from the inflow port 17, and the reverse osmosis membrane 1
It is filtered by flowing into the pipe 14 which passes through 5 and extends to the center through the spacer 16b having a mesh shape finer than the spacer 16a.

【0019】尚、浄水槽4に供給される原水は、前述し
た浄水槽2,3のワインドフィルタ2A及び活性炭素繊
維フィルタ3A,中空糸膜フィルタ3Bにより濾過され
ているため、0.04μ以上の大きさの不純物が除去さ
れており、逆浸透膜フィルタ4Aで除去される不純物を
できるだけ少なくして逆浸透膜フィルタ4Aの浄化性能
の向上が図られている。また、逆浸透膜15により濾過
された水(希薄溶液)はパイプ14内を通過して取り出
され、逆浸透膜15により除去された不純物を含む水
(濃厚溶液)は流出口18より排水される。
Since the raw water supplied to the water purification tank 4 is filtered by the wind filter 2A, the activated carbon fiber filter 3A and the hollow fiber membrane filter 3B of the water purification tanks 2 and 3 described above, it is 0.04 μm or more. Impurities of a size are removed, and impurities removed by the reverse osmosis membrane filter 4A are reduced as much as possible to improve the purification performance of the reverse osmosis membrane filter 4A. Further, the water (dilute solution) filtered by the reverse osmosis membrane 15 is taken out through the pipe 14, and the water containing the impurities (concentrated solution) removed by the reverse osmosis membrane 15 is drained from the outlet 18. .

【0020】逆浸透膜15はロブ膜と呼ばれる二層構造
の膜で、見掛け上は孔のない緻密層と、この緻密層を支
えている多孔質層とを積層してなる。この逆浸透膜15
による逆浸透の原理は、濃厚溶液側に浸透圧より大きな
圧力(水圧)をかけることにより液中の溶媒が濃厚溶液
側から希薄溶液側に移動する現象を利用した分離方法で
ある。即ち、上記逆浸透は、濃厚溶液と希薄溶液とが平
衡に達しようとして希薄溶液の溶媒が濃厚溶液側に移動
する「浸透」に対し、浸透が平衡に達するときの濃厚溶
液側と希薄溶液側との圧力差となる浸透圧を濃厚溶液側
に加えることにより濃厚溶液側に含まれる不純物を除去
する方法である。
The reverse osmosis membrane 15 is a membrane having a two-layer structure called a rob membrane, and is formed by laminating a dense layer having no apparent pores and a porous layer supporting the dense layer. This reverse osmosis membrane 15
The principle of reverse osmosis is a separation method that utilizes the phenomenon that the solvent in the liquid moves from the concentrated solution side to the diluted solution side by applying a pressure (water pressure) larger than the osmotic pressure to the concentrated solution side. That is, the above-mentioned reverse osmosis refers to "osmosis" in which the solvent of the dilute solution moves to the concentrated solution side in an attempt to reach equilibrium between the concentrated solution and the dilute solution, whereas the concentrated solution side and the dilute solution side when the equilibrium reaches It is a method of removing impurities contained in the concentrated solution side by applying an osmotic pressure, which is a pressure difference between the two, to the concentrated solution side.

【0021】図4において、第1の浄水槽2の上部に
は、水道配管(図示せず)に接続された給水管路19が
接続されており、この給水管路19の途中には感熱止水
弁よりなる元弁20が配設されている。この元弁20
は、通常開弁状態を保持しており、水温が所定値以上に
上昇したとき閉弁するようになっている。
In FIG. 4, a water supply pipe 19 connected to a water pipe (not shown) is connected to the upper portion of the first water purification tank 2, and a heat-sensitive stop is provided in the middle of the water supply pipe 19. A main valve 20 composed of a water valve is provided. This original valve 20
Normally keeps the valve open state and closes when the water temperature rises above a predetermined value.

【0022】各浄水槽2〜4に収納された各フィルタ毎
では、水温が上昇すると濾過水量が減少する特性を有し
ており、夫々使用可能な耐熱温度が異なっている。例え
ば中空糸膜フィルタ3Bの耐熱温度は約40°Cであ
り、逆浸透膜フィルタ4Aの耐熱温度は約60°Cであ
る。そのため、元弁20には、水道水の温度が所定温度
以上になったことを検出するセンサ(図示せず)を有し
ており、例えば水温が40°C以上になると元弁20を
閉弁させる遮断機構が設けられている。
Each of the filters housed in each of the water purification tanks 2 to 4 has a characteristic that the amount of filtered water decreases as the water temperature rises, and the usable heat resistant temperatures differ from each other. For example, the heat resistant temperature of the hollow fiber membrane filter 3B is about 40 ° C, and the heat resistant temperature of the reverse osmosis membrane filter 4A is about 60 ° C. Therefore, the main valve 20 has a sensor (not shown) that detects that the temperature of the tap water has reached a predetermined temperature or higher. For example, when the water temperature reaches 40 ° C or higher, the main valve 20 is closed. A shutoff mechanism is provided.

【0023】さらに、ワインドフィルタ2Aにより濾過
された第1段階の浄水は、パイプ21に接続された管路
22を流れて第2の浄水槽3の下部に給水され、活性炭
素繊維フィルタ3A,中空糸膜フィルタ3Bにより濾過
されて中心部のパイプ23に流入する。
Further, the first-stage purified water filtered by the wind filter 2A flows through the pipe line 22 connected to the pipe 21 and is supplied to the lower portion of the second purified water tank 3, and the activated carbon fiber filter 3A, hollow It is filtered by the fiber membrane filter 3B and flows into the pipe 23 at the center.

【0024】さらに、活性炭素繊維フィルタ3A,中空
糸膜フィルタ3Bにより濾過された第2段階の浄水は、
パイプ23に接続された管路24を流れて第3の浄水槽
4の下部に給水される。この管路24の途中には、分岐
管路25が分岐接続されており、第2の浄水槽3で濾過
された第2段階の浄水は、第3の浄水槽4及び分岐管路
25に供給される。
Furthermore, the second stage purified water filtered by the activated carbon fiber filter 3A and the hollow fiber membrane filter 3B is
The water flows through the pipe line 24 connected to the pipe 23 and is supplied to the lower portion of the third water purification tank 4. A branch pipe 25 is branched in the middle of the pipe 24, and the second-stage purified water filtered by the second water purification tank 3 is supplied to the third water purification tank 4 and the branch pipe 25. To be done.

【0025】分岐管路25の下流側端部は吐出パイプ7
に接続されている。また、分岐管路25には第1の電磁
弁26が配設されている。従って、第1の電磁弁26が
開弁することにより、第2の浄水槽3で濾過された第2
段階の浄水が吐出パイプ7より吐出される。
The downstream end of the branch pipe 25 is at the discharge pipe 7.
It is connected to the. Further, a first solenoid valve 26 is arranged in the branch pipe line 25. Therefore, when the first solenoid valve 26 is opened, the second filtered water in the second water purification tank 3 is filtered.
The purified water of the stage is discharged from the discharge pipe 7.

【0026】また、分岐管路25との分岐点より下流側
の管路24には、第2の電磁弁27が配設されている。
従って、管路24を流れる第2段階の浄水は、上記電磁
弁27の開弁により第3の浄水槽4に供給され、前述し
た逆浸透膜フィルタ4Aにより濾過される。そして、逆
浸透膜フィルタ4Aにより濾過された第3段階の浄水
は、パイプ14に接続された管路28を介してケーシン
グ5内に収納された貯水タンク(貯水槽)29に供給さ
れる。
A second solenoid valve 27 is provided in the pipeline 24 downstream of the branch point with the branch pipeline 25.
Therefore, the second-stage purified water flowing through the conduit 24 is supplied to the third purified water tank 4 by opening the electromagnetic valve 27, and is filtered by the reverse osmosis membrane filter 4A described above. Then, the third-stage purified water filtered by the reverse osmosis membrane filter 4A is supplied to a water storage tank (water storage tank) 29 housed in the casing 5 via a pipe line 28 connected to the pipe 14.

【0027】また、浄水槽3の活性炭素繊維フィルタ3
Aで塩素を除去された水は雑菌が発生しやすいため、管
路28の途中には中空糸膜フィルタ30が配設されてい
る。そのため、もし管路28内で雑菌が発生しても中空
糸膜フィルタ30により雑菌が除去された水がタンク2
9に供給されるようになっている。
In addition, the activated carbon fiber filter 3 of the water purification tank 3
Since the water from which chlorine has been removed in A is likely to generate various bacteria, a hollow fiber membrane filter 30 is provided in the middle of the conduit 28. Therefore, even if germs are generated in the conduit 28, the water from which the germs are removed by the hollow fiber membrane filter 30 is stored in the tank 2.
9 is supplied.

【0028】また、浄水槽4の上部には、ドレン管路3
1が接続されている。このドレン管路31は、浄水槽4
からオーバフローした水の排水量を制限する絞り32が
配設された第1のドレン管路31aと、第1のドレン管
路31aと分岐して並列に設けられ第3の電磁弁33が
配設された第2のドレン管路31bと、第1のドレン管
路31a及び第2のドレン管路31bの下流端部に連通
された排水管路31cとよりなる。
Further, at the upper part of the water purification tank 4, the drain pipe line 3
1 is connected. This drain conduit 31 is used for the water purification tank 4
A first drain pipe 31a provided with a throttle 32 for restricting the amount of drainage of water overflowing from the first drain pipe 31a and a third solenoid valve 33 provided in parallel with the first drain pipe 31a branching from the first drain pipe 31a. The second drain conduit 31b and the drain conduit 31c communicated with the downstream ends of the first drain conduit 31a and the second drain conduit 31b.

【0029】また、上記逆浸透膜フィルタ4Aは、浄水
槽4内の不純物濃度が高くなると、浸透圧が高くなって
濾過できなくなるため、浄水槽4内の不純物濃度を一定
値に保つため浄水槽4内の残留水を排水する必要があ
る。そのため、浄水槽4からオバーフローした水は、排
水管路31cより排水される。この場合、排水管路31
cには、流量を減少させる絞り32が設けられているの
で、浄水槽4からオバーフローした水は、徐々に排水さ
れることになる。
Further, in the reverse osmosis membrane filter 4A, when the impurity concentration in the water purification tank 4 becomes high, the osmotic pressure becomes high and filtration becomes impossible, so that the impurity concentration in the water purification tank 4 is kept at a constant value. It is necessary to drain the residual water in 4. Therefore, the water that has overflowed from the water purification tank 4 is drained from the drainage conduit 31c. In this case, the drainage pipe 31
Since c is provided with the throttle 32 that reduces the flow rate, the water that has overflowed from the water purification tank 4 is gradually drained.

【0030】また、電磁弁33は、所定時間毎(本実施
例では、75分毎)に定期的に開弁されて浄水槽4の逆
浸透膜フィルタ4Aの外側の水を第2のドレン管路31
bを介して強制的に排水させる。これにより、逆浸透膜
フィルタ4Aの外側に不純物濃度の高い水が溜まること
を防止して逆浸透膜フィルタ4Aの濾過効率が低下する
ことを防止している。
Further, the solenoid valve 33 is opened periodically every predetermined time (every 75 minutes in this embodiment) so that the water outside the reverse osmosis membrane filter 4A of the water purification tank 4 can be discharged to the second drain pipe. Road 31
Force drain through b. This prevents water having a high impurity concentration from accumulating outside the reverse osmosis membrane filter 4A and prevents the filtration efficiency of the reverse osmosis membrane filter 4A from decreasing.

【0031】さらに、貯水タンク29内には貯水量を監
視する液位センサ34が設けられており、液位センサ3
4は貯水タンク29内に供給された浄水の貯水量が規定
量に達するとその検出信号を出力し、その結果電磁弁2
7が閉弁される。35は給水・取水管路で、一端が取水
ポンプ36を介して貯水タンク29の下部に接続され、
他端が逆流防止弁37を介して前述した吐出パイプ7に
接続されている。逆流防止弁37は、吐出パイプ7の
水、及び分岐管路25からの水が貯水タンク29に流入
することを防止するためのものであり、貯水タンク29
の水を吐出パイプ7に供給する流れ方向のみ開弁する。
Further, a liquid level sensor 34 for monitoring the amount of stored water is provided in the water storage tank 29, and the liquid level sensor 3
4 outputs a detection signal when the stored amount of purified water supplied to the water storage tank 29 reaches a specified amount, and as a result, the solenoid valve 2
7 is closed. Reference numeral 35 is a water supply / intake pipe line, one end of which is connected to a lower portion of the water storage tank 29 via an intake pump 36,
The other end is connected to the above-described discharge pipe 7 via a check valve 37. The check valve 37 is for preventing the water in the discharge pipe 7 and the water from the branch pipeline 25 from flowing into the water storage tank 29.
The valve is opened only in the flow direction of supplying the water to the discharge pipe 7.

【0032】また、取水ポンプ36は、インペラ(羽根
車)を有する渦巻きポンプであり、貯水タンク29の水
を吐出パイプ7に供給する取水時のみ駆動される。そし
て、造水時においては、浄水槽4で濾過された水は、中
空糸膜フィルタ30を通過した後、給水・取水管路35
を取水時の流れとは逆の方向に流れて貯水タンク29に
給水される。
The water intake pump 36 is a spiral pump having an impeller (impeller), and is driven only when the water in the water storage tank 29 is supplied to the discharge pipe 7. Then, at the time of fresh water, the water filtered in the water purification tank 4 passes through the hollow fiber membrane filter 30 and then the water supply / intake pipe line 35.
The water is supplied to the water storage tank 29 by flowing in the direction opposite to the flow when the water is taken.

【0033】貯水タンク29は箱状のタンク形状とされ
ており、図4及び図7に示すように、その側面29aの
上部には規定量以上に供給された浄水を外部に排出する
ためのオーバフロー孔45が穿設されている。そして、
このオーバフロー孔45には、貯水タンク29から溢れ
た規定量以上の浄水を外部に排出するための排出管路4
6が接続されている。
The water storage tank 29 is in the shape of a box, and as shown in FIGS. 4 and 7, the upper portion of its side surface 29a is an overflow for discharging purified water supplied in a specified amount or more to the outside. A hole 45 is provided. And
The overflow hole 45 is provided with a discharge pipe line 4 for discharging purified water in excess of a specified amount overflowing from the water storage tank 29 to the outside.
6 is connected.

【0034】排出管路46は、例えばゴム又は合成樹脂
製の可撓性を有するチューブよりなり、貯水タンク29
の後部から下方に引き出される。また、貯水タンク29
の水位がオーバフロー孔45に達すると、溢れた水はオ
ーバフロー孔45から排出管路46に排出され、さらに
排出管路46の下端開口より排水口(図示せず)に導か
れる。尚、貯水タンク29の下部に接続された給水・取
水管路35を介して給水されるため、排出管路46には
貯水タンク29の上部に貯水された古い水から排水され
る。
The discharge pipe line 46 is made of, for example, a flexible tube made of rubber or synthetic resin, and has a water storage tank 29.
It is pulled downward from the rear part. In addition, the water tank 29
When the water level reaches the overflow hole 45, the overflowed water is discharged from the overflow hole 45 to the discharge pipe line 46, and further guided from the lower end opening of the discharge pipe line 46 to a drain port (not shown). Since the water is supplied through the water supply / intake pipe 35 connected to the lower part of the water storage tank 29, the discharge pipe 46 is drained from the old water stored in the upper part of the water storage tank 29.

【0035】上記構成の浄水器1において、貯水タンク
29に供給される浄水は浄水槽4を通過する過程で流量
が減少するため、貯水タンク29への浄水の供給量が取
水管路31を介した取水量よりも少なくなる。そのた
め、貯水タンク29からの取水が連続的に行われると、
貯水タンク29内の水面から上方の上部空間圧力が大気
圧よりも減圧されるが、上記排出管路46を介して外部
の空気が貯水タンク29内に導入されるため、貯水タン
ク29内の上部空間圧力が大気圧に保持される。よっ
て、貯水タンク29内の浄水を汲み上げる取水ポンプ3
6の負担が軽減され、取水ポンプ36の性能を十分発揮
することができる。
In the water purifier 1 having the above structure, the flow rate of the purified water supplied to the water storage tank 29 decreases in the process of passing through the water purification tank 4, so that the amount of the purified water supplied to the water storage tank 29 passes through the intake pipe line 31. Less than the amount of water taken. Therefore, if water is continuously taken from the water storage tank 29,
The upper space pressure above the water surface in the water storage tank 29 is reduced below the atmospheric pressure, but since external air is introduced into the water storage tank 29 via the discharge pipe line 46, the upper portion in the water storage tank 29 is Space pressure is maintained at atmospheric pressure. Therefore, the intake pump 3 that pumps the purified water in the water storage tank 29
The load of 6 can be reduced, and the performance of the intake pump 36 can be fully exhibited.

【0036】また、貯水タンク29の天板29bには、
圧力調整弁47が設けられている。この圧力調整弁47
は、通常閉弁しているが、上記排出管路46が何らかに
理由で閉塞された場合には、貯水タンク29内の上部空
間圧力が低下すると共に開弁して外部の空気が貯水タン
ク29内に導入される。
The top plate 29b of the water storage tank 29 has
A pressure adjusting valve 47 is provided. This pressure regulating valve 47
Is normally closed, but if the discharge pipe line 46 is closed for some reason, the pressure in the upper space in the water storage tank 29 is reduced and the valve is opened to allow external air to be stored in the water storage tank. Introduced in 29.

【0037】従って、圧力調整弁47は上記のような開
弁動作により貯水タンク29内の上部空間を常に大気圧
に保ち、取水ポンプ36の負担を軽減することができ
る。ケーシング5内には、図7に示すように、上記貯水
タンク29と、貯水タンク29内を紫外線により殺菌す
る紫外線殺菌灯39と、各電磁弁20,26,27,3
3と、給水管路19に設けられ供給された原水の水温を
測定する温度センサ40と、各電磁弁26,27,36
及びポンプモータ37を駆動制御する制御回路44と、
が収納されている。
Therefore, the pressure adjusting valve 47 can always keep the upper space in the water storage tank 29 at the atmospheric pressure by the valve opening operation as described above, and reduce the load on the water intake pump 36. In the casing 5, as shown in FIG. 7, the water storage tank 29, an ultraviolet sterilization lamp 39 for sterilizing the water storage tank 29 with ultraviolet rays, and solenoid valves 20, 26, 27, 3 are provided.
3, a temperature sensor 40 provided in the water supply conduit 19 for measuring the water temperature of the raw water supplied, and the solenoid valves 26, 27, 36.
And a control circuit 44 for driving and controlling the pump motor 37,
Is stored.

【0038】尚、温度センサ40により原水の水温が4
0°C以上であることが検出されると、各フィルタへの
熱劣化を防ぐため電磁弁20,27を閉弁させて浄水処
理を中断させる。また、塩素が除去された水の場合、実
験により4時間以上経過すると1cc当たり100個の
雑菌が繁殖することが分かっている。そのため、本実施
例では、3時間毎に10分間紫外線殺菌灯39を点灯さ
せて紫外線をタンク29内に照射することによりタンク
29内で雑菌が繁殖することを防止するようにしてい
る。
The temperature of the raw water is set to 4 by the temperature sensor 40.
When it is detected that the temperature is 0 ° C. or higher, the solenoid valves 20 and 27 are closed to prevent heat deterioration to each filter, and the water purification process is interrupted. Further, in the case of water from which chlorine has been removed, it has been experimentally found that 100 bacteria per 1 cc propagate after 4 hours or more have passed. Therefore, in the present embodiment, the germicidal bacteria are prevented from propagating in the tank 29 by turning on the ultraviolet germicidal lamp 39 for every 10 minutes and irradiating the tank 29 with ultraviolet rays.

【0039】図8に示すように、浄水槽2〜4の間に設
けられたレバースイッチ11,12は、ケーシング5の
前面5bより突出するブラケット41に回動自在に支承
され、回動操作により端部11a,12aがマイクロス
イッチ42,43の接片42a,43aに当接する。本
実施例では、レバースイッチ11,12がA方向の回動
操作されているときはマイクロスイッチ42,43が閉
成し、レバースイッチ11,12がB方向の回動操作さ
れているときはマイクロスイッチ42,43が開成され
る。
As shown in FIG. 8, the lever switches 11 and 12 provided between the water purification tanks 2 to 4 are rotatably supported by a bracket 41 projecting from the front surface 5b of the casing 5, and are pivotally operated. The ends 11a, 12a abut the contact pieces 42a, 43a of the microswitches 42, 43. In this embodiment, the micro switches 42 and 43 are closed when the lever switches 11 and 12 are rotated in the A direction, and the micro switches 42 and 43 are closed when the lever switches 11 and 12 are rotated in the B direction. The switches 42 and 43 are opened.

【0040】ここで、図9、図10を参照して取水ポン
プ36の構成について説明する。取水ポンプ36は、貯
水タンク29の下部に設けられており、ケーシング36
aにポンプモータ36b収納され、ポンプモータ36b
の駆動軸にはインペラ38が取り付けられている。この
インペラ38は、ケーシング36a内に形成された流路
36c内に設けられている。尚、流路36cの途中に
は、流路36c内の空気を貯水タンク29に逃がすため
の小孔36dが設けられている。
Here, the construction of the intake pump 36 will be described with reference to FIGS. The water intake pump 36 is provided below the water storage tank 29, and
The pump motor 36b is housed in a, and the pump motor 36b
An impeller 38 is attached to the drive shaft of. The impeller 38 is provided in the flow path 36c formed in the casing 36a. Incidentally, a small hole 36d for allowing the air in the flow path 36c to escape to the water storage tank 29 is provided in the middle of the flow path 36c.

【0041】また、インペラ38は、中央に設けられた
流入口38aと、流入口38aから放射状に形成された
複数の流出路38bとを有する。この流出路38bは、
螺旋状の壁面38cにより形成されている。そのため、
インペラ38がポンプモータ36bより回転駆動される
と、図9に示されるように、その遠心力により流入口3
8aから吸い込まれた貯水タンク29の水は、壁面38
cに沿って流出路38bから吐出される。
Further, the impeller 38 has an inflow port 38a provided at the center and a plurality of outflow passages 38b radially formed from the inflow port 38a. This outflow passage 38b is
It is formed by a spiral wall surface 38c. for that reason,
When the impeller 38 is rotationally driven by the pump motor 36b, as shown in FIG.
The water in the water storage tank 29 sucked from 8a is
It is discharged from the outflow passage 38b along c.

【0042】ケーシング36aの流路36cは、一端3
6eがポンプモータ36bの上方に延在して給水・取水
管路35に接続されている。また、流路36cの他端3
6fは、インペラ38の流入口38aと貯水タンク29
内とを連通するように設けられている。
The flow path 36c of the casing 36a has one end 3
6e extends above the pump motor 36b and is connected to the water supply / water intake conduit 35. In addition, the other end 3 of the flow path 36c
6f is an inlet 38a of the impeller 38 and a water storage tank 29.
It is provided so as to communicate with the inside.

【0043】取水時、取水ポンプ36は第2のレバース
イッチ12の操作により起動され、貯水タンク29内の
浄水を給水・取水管路35から吐出パイプ7に送出す
る。また、給水時はポンプモータ36bを起動させず、
図10に示されるように、浄水槽4からの供給圧力によ
り濾過された水が流路36c及びインペラ38の流出路
38b、流入口38aを逆流して貯水タンク29内に供
給される。
At the time of water intake, the water intake pump 36 is started by operating the second lever switch 12, and the purified water in the water storage tank 29 is delivered from the water supply / water intake conduit 35 to the discharge pipe 7. Also, during water supply, do not start the pump motor 36b,
As shown in FIG. 10, the water filtered by the supply pressure from the water purification tank 4 flows backward through the flow path 36c, the outflow path 38b of the impeller 38, and the inflow port 38a, and is supplied into the water storage tank 29.

【0044】貯水タンク29の水を吐出パイプ7に送出
する給水・取水管路35には、逆流防止弁37が配設さ
れている。この逆流防止弁37は、弁体としてのボール
とボールを閉弁方向に付勢するコイルスプリングとを有
する構成となっている。そのため、逆流防止弁37は、
取水ポンプ36の駆動によりコイルスプリングのバネ力
を越える圧力の水が供給されたときに上記ボールが開弁
動作する。これにより、取水ポンプ36により送出され
た貯水タンク29からの水が吐出パイプ7に吐出され
る。しかし、浄水槽4から給水・取水管路35に吐出さ
れた水圧は低いので、逆流防止弁37のボールを開弁動
作させることができない。そのため、浄水槽4を通過し
た浄水は、逆流防止弁37のボールが閉弁位置の保持さ
れたままであるので、貯水タンク29へ流入する。
A check valve 37 is provided in the water supply / intake pipe line 35 for sending the water in the water storage tank 29 to the discharge pipe 7. The check valve 37 has a ball as a valve body and a coil spring for urging the ball in the valve closing direction. Therefore, the check valve 37 is
The ball is opened when water having a pressure exceeding the spring force of the coil spring is supplied by driving the water intake pump 36. As a result, the water from the water storage tank 29 delivered by the water intake pump 36 is discharged to the discharge pipe 7. However, since the water pressure discharged from the water purification tank 4 to the water supply / water intake pipe 35 is low, the ball of the check valve 37 cannot be opened. Therefore, the purified water that has passed through the water purification tank 4 flows into the water storage tank 29 because the balls of the check valve 37 are still held in the closed position.

【0045】上記制御回路44には、上記電磁弁20,
26,27,33,液位センサ34,ポンプモータ36
b,紫外線殺菌灯39,温度センサ40,マイクロスイ
ッチ42,43が接続されている。また、制御回路44
には、所定時間(本実施例では、3時間)経過するまで
に濾過手段としての浄水槽4により濾過された浄水が使
用されないとき、浄水槽4に連通する管路24の電磁弁
27を開弁させて浄水槽4に水を供給する制御プログラ
ムが登録されている。
The control circuit 44 includes a solenoid valve 20,
26, 27, 33, liquid level sensor 34, pump motor 36
b, an ultraviolet germicidal lamp 39, a temperature sensor 40, and micro switches 42 and 43 are connected. In addition, the control circuit 44
When the purified water filtered by the purified water tank 4 as a filtering means is not used within a predetermined time (3 hours in this embodiment), the electromagnetic valve 27 of the pipe line 24 communicating with the purified water tank 4 is opened. A control program for registering the valve to supply water to the water purification tank 4 is registered.

【0046】ここで、図11及び図12のフローチャー
トを参照して制御回路44が実行する処理につき説明す
る。図11において、制御回路44は電源スイッチ(図
示せず)がオンに操作されると、先ずステップS1(以
下「ステップ」を省略する)でレバースイッチ11がA
方向の回動操作されてマイクロスイッチ42がオンにな
ったかどうかをチェックしている。S1において、マイ
クロスイッチ42がオンのときは、S2以降の第2段階
浄水使用を実行する。しかし、S1において、マイクロ
スイッチ42がオフのときは、S9に進み、レバースイ
ッチ12がA方向に回動操作されてマイクロスイッチ4
3がオンになったかどうかをチェックしている。S9に
おいて、マイクロスイッチ43がオンのときは、S9以
降の第3段階浄水使用を実行する。
Now, the processing executed by the control circuit 44 will be described with reference to the flowcharts of FIGS. 11 and 12. In FIG. 11, when the power switch (not shown) is turned on, the control circuit 44 first turns the lever switch 11 to A at step S1 (hereinafter “step” is omitted).
It is checked whether or not the micro switch 42 is turned on by the turning operation in the direction. In S1, when the micro switch 42 is turned on, the second-stage purified water use after S2 is executed. However, in S1, when the micro switch 42 is off, the process proceeds to S9, in which the lever switch 12 is rotated in the A direction and the micro switch 4
I'm checking if 3 is on. In S9, when the micro switch 43 is turned on, the third-stage purified water use after S9 is executed.

【0047】しかし、S9において、マイクロスイッチ
43がオフのときは、図12に示すS13に進み、水位
センサ34がオフかどうかをチェックする。つまり、タ
ンク29の水量が満水より少ない場合、水位センサ34
がオフになる。その場合、タンク29に第3段階まで濾
過された水を供給するため、S13以降の通常造水処理
を実行する。しかし、S13において、水位センサ34
がオンであるときは、タンク29内が満水であるため、
S16に進み、管路24に設けられた電磁弁27が開弁
状態であるかどうかをチェックする。
However, in S9, when the micro switch 43 is off, the process proceeds to S13 shown in FIG. 12 to check whether the water level sensor 34 is off. That is, when the amount of water in the tank 29 is less than full, the water level sensor 34
Turns off. In that case, in order to supply the water filtered up to the third stage to the tank 29, the normal desalination process after S13 is executed. However, in S13, the water level sensor 34
When is on, the tank 29 is full,
In S16, it is checked whether the solenoid valve 27 provided in the conduit 24 is open.

【0048】そして、S16で電磁弁27が開弁してい
るときは、S17に進み、電磁弁27を閉弁させる。次
のS18では、タイマをゼロリセットしてタイマのカウ
ントを開始させる。その後、S19に進み、タイマのカ
ウント値が3時間をカウントしたかどうかをチェックす
る。すなわち、タンク29の水が3時間以上使用されて
いないかどうかを監視しており、もしタンク29の水が
3時間以上使用されない状態が継続されたときは、S2
0以降の強制造水処理を実行する。
When the solenoid valve 27 is open in S16, the process proceeds to S17, and the solenoid valve 27 is closed. In the next S18, the timer is reset to zero and the timer starts counting. Then, the process proceeds to S19, and it is checked whether the count value of the timer has counted 3 hours. That is, it is monitored whether the water in the tank 29 has not been used for 3 hours or more, and if the state where the water in the tank 29 has not been used for 3 hours or more continues, S2
The forced desalination process after 0 is executed.

【0049】しかし、S19において、タンク29の水
が使用されない状態が3時間未満であるときは、S1に
戻る。従って、浄水器1が使用されないときは、S1,
S9,S13,S16,S19の処理を繰り返してお
り、制御回路44は常にマイクロスイッチ42,43,
タイマ,水位センサ34を監視している。
However, in S19, when the water in the tank 29 is not used for less than 3 hours, the process returns to S1. Therefore, when the water purifier 1 is not used, S1,
The processing of S9, S13, S16, and S19 is repeated, and the control circuit 44 keeps the microswitches 42, 43, and
The timer and the water level sensor 34 are monitored.

【0050】次に各処理系統別に処理手順を説明する。
上記S1において、レバースイッチ11がA方向の回動
操作されてマイクロスイッチ42がオンになったとき、
既に通常造水処理(タンク29への給水処理)が設定さ
れている場合がある。その場合、管路24に設けられた
電磁弁27が開弁されているため、S2に進み、電磁弁
27が閉弁しているかどうかを確認する。上記S2で電
磁弁27が開弁しているときは、S3に進み、電磁弁2
7を閉弁させる。
Next, the processing procedure will be described for each processing system.
In S1 above, when the lever switch 11 is rotated in the A direction and the micro switch 42 is turned on,
The normal desalination process (water supply process to the tank 29) may already be set. In that case, since the electromagnetic valve 27 provided in the conduit 24 is opened, the process proceeds to S2, and it is confirmed whether or not the electromagnetic valve 27 is closed. If the solenoid valve 27 is opened in S2, the process proceeds to S3, where the solenoid valve 2
7 is closed.

【0051】また、S2において、電磁弁27が閉弁し
ているときは、S3の処理を省略してS4に進み、分岐
管路25に設けられた電磁弁26を開弁させる。これ
で、浄水槽3で濾過された水が分岐管路25を介して吐
出パイプ7より吐出される。従って、あまり濾過精度が
要求されないような通常使用の場合には、レバースイッ
チ11を操作することにより第2段階まで濾過された水
を使用することができる。この第2段階の浄水を使用す
る場合、浄水槽3からタンク29までの水は流れのない
滞留状態となっている。
When the solenoid valve 27 is closed in S2, the process of S3 is omitted and the routine proceeds to S4, where the solenoid valve 26 provided in the branch conduit 25 is opened. Thus, the water filtered in the water purification tank 3 is discharged from the discharge pipe 7 through the branch pipe line 25. Therefore, in the case of normal use in which filtration accuracy is not required so much, the water filtered up to the second stage can be used by operating the lever switch 11. When using this second-stage purified water, the water from the purified water tank 3 to the tank 29 is in a stagnant state in which there is no flow.

【0052】次のS5では、レバースイッチ12がA方
向の回動操作されてマイクロスイッチ43がオンになっ
たかどうかをチェックしており、マイクロスイッチ43
がオフのときはS6に進み、レバースイッチ11のマイ
クロスイッチ42がオフに操作されたかどうかをチェッ
クする。
In the next step S5, it is checked whether or not the lever switch 12 is rotated in the direction A to turn on the micro switch 43.
When is off, the process proceeds to S6, and it is checked whether the micro switch 42 of the lever switch 11 is operated to be off.

【0053】そして、S6でレバースイッチ11のマイ
クロスイッチ42がオフに切換られたときは、S7に進
み、分岐管路25の電磁弁26を閉弁させた後、再びS
1に戻る。しかし、レバースイッチ11と12とが共に
オンに操作される場合がある。その場合、レバースイッ
チ12の操作を優先させて第3段階の浄水の給水を可能
にする。そのため、上記S5において、レバースイッチ
12のマイクロスイッチ43がオンに切換られたとき
は、S8に進み、分岐管路25の電磁弁26を閉弁させ
る。そして、後述するS10に移行して第3段階の浄水
を給水する。
When the micro switch 42 of the lever switch 11 is turned off in S6, the process proceeds to S7, in which the solenoid valve 26 of the branch conduit 25 is closed, and then S again.
Return to 1. However, both lever switches 11 and 12 may be turned on. In that case, the operation of the lever switch 12 is prioritized to enable the supply of purified water in the third stage. Therefore, in S5, when the micro switch 43 of the lever switch 12 is turned on, the process proceeds to S8, and the electromagnetic valve 26 of the branch conduit 25 is closed. And it transfers to S10 mentioned later and supplies purified water of a 3rd step.

【0054】また、上記S1において、レバースイッチ
11がオン状態に操作されないときは、S9に移行し、
レバースイッチ11のマイクロスイッチ42がオンに操
作されたかどうかをチェックする。S9でレバースイッ
チ11がオンに操作されると、S10に進み、取水ポン
プ36のポンプモータ36bを起動させる。そのため、
取水ポンプ36は、インペラ38が図9に示すように回
転駆動され、タンク29内の水を管路35を介して吐出
パイプ7より吐出させる。
If the lever switch 11 is not turned on in S1, the process proceeds to S9.
It is checked whether the micro switch 42 of the lever switch 11 has been turned on. When the lever switch 11 is turned on in S9, the process proceeds to S10, and the pump motor 36b of the intake pump 36 is activated. for that reason,
In the water intake pump 36, the impeller 38 is rotationally driven as shown in FIG. 9, and the water in the tank 29 is discharged from the discharge pipe 7 through the pipe line 35.

【0055】その際、タンク29内が満水でないときは
電磁弁27が開弁して造水中であるため、浄水槽4から
管路28に吐出された第3段階の浄水は管路35でタン
ク29からの水と合流して吐出パイプ7へ供給される。
また、タンク29内が満水であるときは、電磁弁27が
閉弁しているため、ポンプ36により送出されたタンク
29の水のみが吐出パイプ7から吐出される。
At this time, when the tank 29 is not full of water, the solenoid valve 27 is opened and the water is being produced. Therefore, the third-stage purified water discharged from the water purification tank 4 to the pipeline 28 is stored in the pipeline 35. It joins with the water from 29 and is supplied to the discharge pipe 7.
Further, when the tank 29 is full of water, the electromagnetic valve 27 is closed, so that only the water in the tank 29 discharged by the pump 36 is discharged from the discharge pipe 7.

【0056】次のS11では、レバースイッチ12がB
方向に回動操作されてマイクロスイッチ43がオフにな
ったかどうかをチェックしており、マイクロスイッチ4
3がオフになると、S12に進み、取水ポンプ36のポ
ンプモータ36bを停止させた後、再びS1に戻る。
At the next S11, the lever switch 12 is set to B.
It is checked whether the micro switch 43 is turned off by the turning operation in the direction.
When 3 is turned off, the process proceeds to S12, the pump motor 36b of the water intake pump 36 is stopped, and then the process returns to S1 again.

【0057】また、上記S9でレバースイッチ11がオ
ンに操作されないときは、S13に移行し、水位センサ
34がオフかどうかをチェックする。水位センサ34が
オフであるときは、タンク29内の水が使用されてタン
ク29内の水量が満水以下に下がっているため、S14
に進み、電磁弁27が開弁しているか否かをチェックす
る。もし、電磁弁27が開弁していないときは、S15
に進み、電磁弁27を開弁させた後、再びS1に戻る。
電磁弁27の開弁により通常造水が実行される。
If the lever switch 11 is not turned on in S9, the process proceeds to S13 to check whether the water level sensor 34 is off. When the water level sensor 34 is off, the water in the tank 29 is being used and the amount of water in the tank 29 has fallen below full water.
Then, it is checked whether the solenoid valve 27 is open. If the solenoid valve 27 is not open, S15
After opening the solenoid valve 27, the process returns to S1.
Normal water production is performed by opening the solenoid valve 27.

【0058】これで、浄水槽3で濾過された水が管路2
4を介して浄水槽4に供給され、且つ逆浸透膜フィルタ
4Aにより濾過された水が中空糸膜フィルタ30及び給
水・取水管路35を介してタンク29内に供給される。
そして、タンク29への給水は水位センサ34がオンに
なるまで継続される。
The water filtered in the water purification tank 3 is now in the pipeline 2
The water supplied to the water purification tank 4 via 4 and filtered by the reverse osmosis membrane filter 4A is supplied into the tank 29 via the hollow fiber membrane filter 30 and the water supply / intake pipe line 35.
Then, the water supply to the tank 29 is continued until the water level sensor 34 is turned on.

【0059】また、上記S13で水位センサ34がオン
であるときは、前述したS16〜S19の処理を実行す
る。そして、S19において、タイマのカウント値が3
時間に達したときは、タンク29の水が3時間以上使用
されていないものと判断してS20に進む。
When the water level sensor 34 is turned on in S13, the above-described processing of S16 to S19 is executed. Then, in S19, the count value of the timer is 3
When the time is reached, it is determined that the water in the tank 29 has not been used for 3 hours or more, and the process proceeds to S20.

【0060】従って、タンク29の水が3時間以上使用
されない状態が継続されたときは、S20で管路24の
電磁弁27を開弁させる。これで、浄水槽3で濾過され
た水が管路24を介して浄水槽4に供給され、浄水槽4
に対する強制造水が実行される。
Therefore, when the state where the water in the tank 29 is not used for 3 hours or more continues, the solenoid valve 27 of the conduit 24 is opened in S20. With this, the water filtered in the water purification tank 3 is supplied to the water purification tank 4 through the pipe line 24, and the water purification tank 4
Water is forced to be created.

【0061】さらに、浄水槽4内の水圧が高くなるとと
もに、逆浸透膜フィルタ4Aにより濾過された水が中空
糸膜フィルタ30を介して給水・取水管路35に流入す
る。そして、浄水槽4から供給された水は、取水ポンプ
36のインペラ38内を通過してタンク29内に流入す
る。
Further, as the water pressure in the water purification tank 4 increases, the water filtered by the reverse osmosis membrane filter 4A flows into the water supply / intake pipe line 35 through the hollow fiber membrane filter 30. Then, the water supplied from the water purification tank 4 passes through the impeller 38 of the water intake pump 36 and flows into the tank 29.

【0062】そのため、浄水槽3,4,管路24,2
8,35の水がタンク29に流れ、浄水槽3,4,管路
24,28,35内の水が入れ替わる。活性炭素繊維フ
ィルタ3Aにより濾過された水には塩素が含まれていな
いため、4時間以上経過すると雑菌が繁殖するが、上記
のように浄水槽3,4,管路24,28,35内の水を
入れ替えることにより雑菌の繁殖を防止することがで
き、浄水槽3,4,管路24,28,35内においても
水をより衛生的に保つことができる。
Therefore, the water purification tanks 3, 4, the pipes 24, 2
The water of 8, 35 flows into the tank 29, and the water in the water purification tanks 3, 4 and the pipe lines 24, 28, 35 is replaced. Since the water filtered by the activated carbon fiber filter 3A does not contain chlorine, various bacteria propagate after 4 hours or more, but as described above, the water in the water purification tanks 3, 4, pipes 24, 28, 35 By replacing the water, it is possible to prevent the growth of various bacteria, and it is possible to keep the water more hygienic even in the water purification tanks 3, 4, and the pipe lines 24, 28, 35.

【0063】また、タンク29内では、紫外線殺菌灯3
9が定期的に点灯されてタンク29内の水を殺菌してい
るため、浄水槽3,4,管路24,28,35内の水も
紫外線殺菌灯39により殺菌される。そして、タンク2
9が満水状態であるとき、電磁弁27の開弁とともにタ
ンク29内の水は、排出管路46から外部に排水され
る。その際、タンク29の上部に貯水された古い水が排
出管路46に排出されるため、タンク29内には新しい
水が貯水される。
In the tank 29, the ultraviolet germicidal lamp 3
Since 9 is turned on regularly to sterilize the water in the tank 29, the water in the water purification tanks 3, 4 and the pipe lines 24, 28, 35 is also sterilized by the ultraviolet sterilization lamp 39. And tank 2
When 9 is full, the water in the tank 29 is drained to the outside through the discharge pipeline 46 together with the opening of the solenoid valve 27. At that time, old water stored in the upper portion of the tank 29 is discharged to the discharge pipe line 46, so that new water is stored in the tank 29.

【0064】そのため、浄水槽3,4,管路24,2
8,35内の水は、活性炭素繊維フィルタ3Aにより塩
素が除去されているため、雑菌が繁殖しやすいが、所定
時間毎に水を入れ替えることにより、浄水槽3,4,管
路24,28,35内を殺菌するための手段を別個に設
ける必要もない。
Therefore, the water purification tanks 3, 4, the pipes 24, 2
Since chlorine in the water in 8, 35 has been removed by the activated carbon fiber filter 3A, various bacteria are easily proliferated, but by replacing the water every predetermined time, the water purification tanks 3, 4, pipes 24, 28 It is not necessary to separately provide a means for sterilizing the inside of the.

【0065】次のS21では、タイマをゼロリセットし
てタイマのカウントを開始させる。その後、S22に進
み、タイマのカウント値が2分間をカウントしたかどう
かをチェックする。すなわち、電磁弁27を開弁させて
から強制造水を開始してから2分間が経過したかどうか
をチェックしている。
In the next S21, the timer is reset to zero and the timer starts counting. Then, the process proceeds to S22, and it is checked whether the count value of the timer has counted 2 minutes. That is, it is checked whether or not 2 minutes have passed since the forced fresh water generation was started after the electromagnetic valve 27 was opened.

【0066】そして、電磁弁27の開弁後2分間が経過
した場合には、浄水槽3,4,管路24,28,35内
の水を完全に入れ替えたものと判断してS23に進み、
タイマのカウントを停止させる。そして、再びS1に戻
る。制御回路44は、以上の処理を繰り返し実行するこ
とにより活性炭素繊維フィルタ3Aにより濾過された水
の雑菌の発生を抑制している。そのため、従来のように
利用者自身が水が使用されなかった時間を管理する必要
がなく、例えば濾過された水が長時間使用されない場合
でも、その都度浄水器内の水が流出するまで水道水を流
し続けるといった面倒な操作が不要になるばかりか、浄
水器内の水を入れ換える際に過剰に水を流し続け、多量
の水が無駄に捨てられるといった問題を解消することが
できる。
When 2 minutes have passed after the solenoid valve 27 was opened, it is judged that the water in the water purification tanks 3, 4, and the pipe lines 24, 28, 35 has been completely replaced, and the process proceeds to S23. ,
Stop timer counting. Then, the process returns to S1 again. The control circuit 44 suppresses the generation of germs in the water filtered by the activated carbon fiber filter 3A by repeatedly executing the above processing. Therefore, it is not necessary for the user to manage the time when the water is not used as in the conventional case.For example, even when the filtered water is not used for a long time, tap water is discharged until the water in the water purifier flows out each time. Not only does the troublesome operation such as continuing to flow the water become unnecessary, but it is possible to solve the problem that a large amount of water is wasted when the water in the water purifier is replaced.

【0067】図13は本発明の第2実施例の構成図であ
る。尚、上記第1実施例と共通部分には、同一符号を付
してその説明を省略する。浄水器51は、浄水槽4に接
続された管路28が直接タンク29の上部に接続される
ように構成されている。そして、取水ポンプ36は、タ
ンク29の下部に接続された管路52に配設されてお
り、管路52の端部は三方電磁弁53のaポートに接続
されている。
FIG. 13 is a block diagram of the second embodiment of the present invention. The same parts as those of the first embodiment are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. The water purifier 51 is configured such that the pipeline 28 connected to the water purification tank 4 is directly connected to the upper portion of the tank 29. The water intake pump 36 is disposed in the pipe line 52 connected to the lower portion of the tank 29, and the end of the pipe line 52 is connected to the a port of the three-way solenoid valve 53.

【0068】また、三方電磁弁53のbポートには、取
水管路54の一端が接続されている。この取水管路54
の他端は、吐出管路7に接続されている。従って、三方
電磁弁53がaポートとbポートとを連通する取水状態
のときは、取水ポンプ36の起動により吐出されたタン
ク29の水が三方電磁弁53及び取水管路54を介して
吐出管路7に吐出される。
Further, one end of the water intake conduit 54 is connected to the b port of the three-way solenoid valve 53. This intake conduit 54
The other end of is connected to the discharge pipe line 7. Therefore, when the three-way solenoid valve 53 is in the water intake state in which the a port and the b port are in communication, the water in the tank 29 discharged by the activation of the water intake pump 36 is discharged through the three-way solenoid valve 53 and the water intake pipe 54. It is discharged to the passage 7.

【0069】また、三方電磁弁53のcポートには、還
流管路55の一端が接続されている。この還流管路55
の他端は、浄水槽2と浄水槽3とを連通する管路22に
接続されている。尚、還流管路55の他端近傍には、管
路22を流れる水が還流管路55に流入することを防止
するための逆流防止弁56が配設されている。
Further, one end of the return conduit 55 is connected to the c port of the three-way solenoid valve 53. This return line 55
The other end of is connected to a pipe line 22 that connects the water purification tank 2 and the water purification tank 3. A backflow prevention valve 56 is provided near the other end of the return conduit 55 to prevent water flowing through the conduit 22 from flowing into the reflux conduit 55.

【0070】制御回路44は、レバースイッチ12がA
方向に回動操作されてマイクロスイッチ43がオンにな
った場合、取水ポンプ36を起動させると共に三方電磁
弁53をaポートとbポートとが連通するように切り換
える。これによりタンク29内の水は、取水管路54を
介して吐出管路7に供給される。
In the control circuit 44, the lever switch 12 is set to A
When the micro switch 43 is turned on by the turning operation in the direction, the water intake pump 36 is started and the three-way solenoid valve 53 is switched so that the a port and the b port communicate with each other. As a result, the water in the tank 29 is supplied to the discharge pipeline 7 via the water intake pipeline 54.

【0071】また、タンク29の水が3時間以上使用さ
れない状態が継続されたときは、取水ポンプ36に吐出
圧力より水道水の圧力の方が大であるため、まず元弁2
0を閉弁させて逆流防止弁56の開弁を可能にする。そ
の後、電磁弁27を開弁させると共に、取水ポンプ36
を起動させ、且つ三方電磁弁53をaポートとcポート
とが連通するように切り換える。これにより浄水槽3で
濾過された水が管路24を介して浄水槽4に供給され、
逆浸透膜フィルタ4Aにより濾過された水が中空糸膜フ
ィルタ30を介してタンク29内に流入して、強制造水
が行われる。
When the water in the tank 29 is not used for 3 hours or longer, the tap water pressure in the intake pump 36 is higher than the discharge pressure.
By closing 0, the check valve 56 can be opened. Then, the solenoid valve 27 is opened and the water intake pump 36
And the three-way solenoid valve 53 is switched so that the a port and the c port communicate with each other. As a result, the water filtered in the water purification tank 3 is supplied to the water purification tank 4 through the pipe line 24,
The water filtered by the reverse osmosis membrane filter 4A flows into the tank 29 through the hollow fiber membrane filter 30 to perform forced water production.

【0072】そのため、浄水槽3,4及び管路24,2
8の水がタンク29に流入し、浄水槽3,4及び管路2
4,28内の水が入れ替わる。活性炭素繊維フィルタ3
Aにより濾過された水には塩素が含まれていないため、
4時間以上経過すると雑菌が繁殖するが、上記のように
浄水槽3,4及び管路24,28内の水を入れ替えるこ
とにより雑菌の繁殖を防止することができ、浄水槽3,
4及び管路24,28内においても水をより衛生的に保
つことができる。
Therefore, the water purification tanks 3 and 4 and the pipelines 24 and 2
The water of No. 8 flows into the tank 29, and the water purification tanks 3 and 4 and the pipeline 2
The water in 4, 28 is replaced. Activated carbon fiber filter 3
Since the water filtered by A does not contain chlorine,
After 4 hours or more, various bacteria will propagate. However, by replacing the water in the water purification tanks 3, 4 and the pipelines 24, 28 as described above, it is possible to prevent the proliferation of various bacteria.
The water can be kept more hygienic in the pipe 4 and the pipe lines 24 and 28.

【0073】さらに、タンク29内の水は、取水ポンプ
36により還流管路55に浄水槽3に還流される。その
ため、タンク29の水が3時間以上使用されず、強制的
に給水する際は、タンク29内の水が還流管路55を介
して浄水槽3に還流されるため、タンク29内の水をオ
ーバフローさせずに済み水が無駄にならない。
Further, the water in the tank 29 is returned to the water purification tank 3 by the water intake pump 36 to the return pipe 55. Therefore, the water in the tank 29 is not used for 3 hours or more, and when the water is forcibly supplied, the water in the tank 29 is recirculated to the water purification tank 3 via the recirculation pipe 55, so that the water in the tank 29 is Waste water is not wasted without overflow.

【0074】上記第1、第2実施例の浄水器1,51は
夫々異なる濾過精度を有するフィルタが収納された浄水
槽2〜4を組み合わせた構成であるが、本発明は此れ以
外の構成、例えば浄水槽を1個のみを使用する構成の浄
水器にも適用することができる。そこで、図14に浄水
槽が1個とされた構成の浄水器の一例を示す。
The water purifiers 1 and 51 of the first and second embodiments are constructed by combining the water purification tanks 2 to 4 in which the filters having different filtering precisions are housed, but the present invention is not limited to this. For example, the present invention can be applied to a water purifier configured to use only one water purification tank. Therefore, FIG. 14 shows an example of a water purifier having a single water purification tank.

【0075】図14は本発明の第3実施例の構成図であ
る。浄水器61は、上記浄水槽3と同様な構成とされた
浄水槽(濾過手段)62を有する。この浄水槽62内に
は、活性炭素繊維フィルタ62Aと、中空子膜フィルタ
62Bとが収納されている。浄水槽62には、水道水が
供給される管路63が接続され、中空子膜フィルタ62
Bの上部には、取水管路64が接続されている。
FIG. 14 is a block diagram of the third embodiment of the present invention. The water purifier 61 has a water purification tank (filtering means) 62 having the same configuration as the above water purification tank 3. In this water purification tank 62, an activated carbon fiber filter 62A and a hollow child membrane filter 62B are housed. A pipe line 63 to which tap water is supplied is connected to the water purification tank 62, and the hollow child membrane filter 62 is connected.
An intake pipe 64 is connected to the upper portion of B.

【0076】また、取水管路64は電磁弁65を介して
吐出管路7に連通される。取水管路64から分岐した分
岐管路66には、電磁弁67と、絞り68が設けられて
いる。通常、水が使用されないときは、電磁弁65及ぶ
電磁弁67が閉弁されている。しかし、活性炭素繊維フ
ィルタ62A及び中空子膜フィルタ62Bに濾過された
水を使用する場合には、電磁弁65が開弁されて吐出管
路7から濾過された水が吐出される。
Further, the water intake conduit 64 is communicated with the discharge conduit 7 via the electromagnetic valve 65. An electromagnetic valve 67 and a throttle 68 are provided in a branch pipe line 66 branched from the water intake pipe line 64. Normally, when water is not used, the solenoid valve 65 and the solenoid valve 67 are closed. However, when the filtered water is used for the activated carbon fiber filter 62A and the hollow child membrane filter 62B, the electromagnetic valve 65 is opened and the filtered water is discharged from the discharge conduit 7.

【0077】そして、3時間以上浄水槽62で濾過され
た水が使用されない場合には、電磁弁67のみが10秒
間開弁されて浄水槽62内の水が分岐管路66から外部
に排出される。これにより浄水槽62内の水が強制的に
入れ替わり、浄水槽62内における雑菌の繁殖が防止さ
れる。
When the water filtered in the water purification tank 62 is not used for 3 hours or longer, only the solenoid valve 67 is opened for 10 seconds and the water in the water purification tank 62 is discharged from the branch pipe line 66 to the outside. It As a result, the water in the water purification tank 62 is forcibly replaced, and the propagation of various bacteria in the water purification tank 62 is prevented.

【0078】このように、例えば上記活性炭素繊維フィ
ルタ62Aあるいは中空子膜フィルタ62Bを有する浄
水器61においても、所定時間以上濾過された水が使用
されない場合には、電磁弁67を開弁させて強制造水を
行うことにより浄水器61内に滞留していた濾過済みの
水を浄水器61から排出して浄水器61における雑菌の
繁殖を防止することができる。
Thus, for example, even in the water purifier 61 having the activated carbon fiber filter 62A or the hollow membrane filter 62B, when the filtered water is not used for a predetermined time or longer, the solenoid valve 67 is opened. By carrying out forced water production, filtered water that has accumulated in the water purifier 61 can be discharged from the water purifier 61 to prevent the growth of various bacteria in the water purifier 61.

【0079】尚、電磁弁67が開弁された強制造水時に
は、分岐管路66に流量を減少させる絞り68が設けら
れているので、浄水器61内に滞留していた水は徐々に
入れ替えられる。また、上記実施例では、浄水槽2〜4
又は浄水槽62を一例として説明したが、これに限ら
ず、此れ以外のフィルタを内蔵した浄水槽あるいは2個
又は4個以上の浄水槽を組み合わせた構成の浄水器にも
本発明が適用することができるのは勿論である。
When the solenoid valve 67 is opened and forced water is produced, the branch pipe 66 is provided with a throttle 68 for reducing the flow rate, so that the water retained in the water purifier 61 is gradually replaced. To be Moreover, in the said Example, the water purification tanks 2-4
Alternatively, the water purifying tank 62 has been described as an example, but the present invention is not limited to this, and the present invention is also applied to a water purifying tank having a filter other than this or a water purifier having a configuration in which two or four or more water purifying tanks are combined. Of course you can.

【0080】[0080]

【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、所定時間
経過するまでに濾過手段により濾過された浄水が使用さ
れないとき、濾過手段に連通する管路の弁を開弁させて
前記濾過手段に水を供給することにより、例えば前回の
水使用時間と今回の水使用時間との間隔を管理する必要
がなく、所定時間以上過手段により濾過された浄水が使
用されないときは、自動的に濾過手段に水が供給されて
濾過済みの水で雑菌が繁殖することを防止することがで
きる。そのため、従来のように利用者自身が水が使用さ
れなかった時間を管理する必要がなく、例えば濾過され
た水が長時間使用されない場合でも、その都度浄水器内
の水が流出するまで水道水を流し続けるといった面倒な
操作が不要になるばかりか、浄水器内の水を入れ換える
際に過剰に水を流し続け、多量の水が無駄に捨てられる
といった問題を解消することができる。
As described above, according to the present invention, when the purified water filtered by the filtering means is not used before the elapse of a predetermined time, the valve of the conduit communicating with the filtering means is opened to open the filtering means. By supplying water to, for example, it is not necessary to manage the interval between the previous water usage time and the current water usage time, and when the purified water filtered by excess means is not used for a predetermined time or more, it is automatically filtered. Water can be supplied to the means to prevent bacteria from propagating in the filtered water. Therefore, it is not necessary for the user to manage the time when the water is not used as in the conventional case.For example, even when the filtered water is not used for a long time, tap water is discharged until the water in the water purifier flows out each time. Not only does the troublesome operation such as continuing to flow the water become unnecessary, but it is possible to solve the problem that a large amount of water is wasted when the water in the water purifier is replaced.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明になる浄水器の第1実施例の斜視図であ
る。
FIG. 1 is a perspective view of a first embodiment of a water purifier according to the present invention.

【図2】図1に示す浄水器の平面図である。2 is a plan view of the water purifier shown in FIG. 1. FIG.

【図3】図1及び図2に示す浄水器の正面図である。FIG. 3 is a front view of the water purifier shown in FIGS. 1 and 2.

【図4】浄水器の構成を示す構成図である。FIG. 4 is a configuration diagram showing a configuration of a water purifier.

【図5】逆浸透膜フィルタの構成を説明するための斜視
図である。
FIG. 5 is a perspective view for explaining the configuration of a reverse osmosis membrane filter.

【図6】各浄水槽の内部構成を示す縦断面図である。FIG. 6 is a vertical cross-sectional view showing the internal configuration of each water purification tank.

【図7】ケーシング内部の構成を示す縦断面図である。FIG. 7 is a vertical cross-sectional view showing a configuration inside a casing.

【図8】ケーシング内部の構成を側面から見た縦断面図
である。
FIG. 8 is a vertical cross-sectional view of the inside of the casing as viewed from the side.

【図9】取水ポンプの構成及び取水動作を説明するため
の縦断面図である。
FIG. 9 is a vertical cross-sectional view for explaining a configuration of a water intake pump and a water intake operation.

【図10】取水ポンプの構成及び造水動作を説明するた
めの縦断面図である。
FIG. 10 is a vertical cross-sectional view for explaining a structure of a water intake pump and a water-producing operation.

【図11】制御回路が実行する処理を説明するためのフ
ローチャートである。
FIG. 11 is a flowchart illustrating a process executed by a control circuit.

【図12】図11の処理に続いて実行される処理を説明
するためのフローチャートである。
FIG. 12 is a flowchart for explaining processing that is executed subsequent to the processing of FIG.

【図13】本発明の第2実施例の構成を示す構成図であ
る。
FIG. 13 is a configuration diagram showing a configuration of a second embodiment of the present invention.

【図14】本発明の第3実施例の構成を示す構成図であ
る。
FIG. 14 is a configuration diagram showing a configuration of a third exemplary embodiment of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1,51,61 浄水器 2 第1の浄水槽 2A ワインドフィルタ 3 第2の浄水槽 3A 活性炭素繊維フィルタ 3B 中空糸膜フィルタ 4 第3の浄水槽 4A 逆浸透膜フィルタ 5 ケーシング 7 吐出パイプ 11 第1のレバースイッチ 12 第2のレバースイッチ 20 元弁 25 分岐管路 26 第1の電磁弁 27 第2の電磁弁 29 貯水タンク 34 液位センサ 36 取水ポンプ 42,43 マイクロスイッチ 44 制御回路 46 排出管路 47 圧力制御弁 53 三方電磁弁 54 取水管路 55 還流管路 62 浄水槽 62A 活性炭素繊維フィルタ 62B 中空子膜フィルタ 65,67 電磁弁 1,51,61 Water purifier 2 First water purification tank 2A Wind filter 3 Second water purification tank 3A Activated carbon fiber filter 3B Hollow fiber membrane filter 4 Third water purification tank 4A Reverse osmosis membrane filter 5 Casing 7 Discharge pipe 11 1st 1 lever switch 12 2nd lever switch 20 main valve 25 branch line 26 1st solenoid valve 27 2nd solenoid valve 29 water storage tank 34 liquid level sensor 36 intake pump 42, 43 micro switch 44 control circuit 46 discharge pipe Line 47 Pressure control valve 53 Three-way solenoid valve 54 Water intake line 55 Reflux line 62 Water purification tank 62A Activated carbon fiber filter 62B Hollow membrane filter 65, 67 Solenoid valve

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 C02F 1/44 C02F 1/44 H (72)発明者 村尾 州彦 東京都武蔵野市中町3丁目7番3号 ティ アック株式会社内 (72)発明者 高梨 慶太 東京都武蔵野市中町3丁目7番3号 ティ アック株式会社内 (72)発明者 太田 辰夫 静岡県浜北市中瀬7800番地 東洋▲ろ▼機 製造株式会社内 (72)発明者 戸田 勝啓 静岡県浜北市中瀬7800番地 東洋▲ろ▼機 製造株式会社内 (72)発明者 鈴木 英知 静岡県浜北市中瀬7800番地 東洋▲ろ▼機 製造株式会社内 (72)発明者 市川 秀哲 静岡県浜北市中瀬7800番地 東洋▲ろ▼機 製造株式会社内─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (51) Int.Cl. 6 Identification number Reference number within the agency FI Technical display location C02F 1/44 C02F 1/44 H (72) Inventor Kazuhiko Murao 3-7 Nakamachi, Musashino City, Tokyo No. 3 in Tiaque Co., Ltd. (72) Keita Takanashi 3-7-3 Nakamachi, Musashino-shi, Tokyo No. 3 in Tiaque Co., Ltd. (72) Tatsuo Ota, 7800 Nakase, Hamakita-shi, Shizuoka Prefecture. Co., Ltd. (72) Inventor Katsuhiro Toda, 7800 Nakase, Hamakita City, Shizuoka Prefecture, Toyo-ro Machine Manufacturing Co., Ltd. (72) Inventor, Hidetomo Suzuki, 7800, Nakase, Hamakita-shi, Shizuoka Prefecture 72) Inventor Hidetetsu Ichikawa 7800 Nakase, Hamakita City, Shizuoka Prefecture Toyo Machine Manufacturing Co., Ltd.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 水道水を濾過して該水道水に含まれる塩
素を除去する濾過手段を有する浄水器において、 所定時間経過するまでに前記濾過手段により濾過された
浄水が使用されないとき、前記濾過手段に連通する管路
の弁を開弁させて前記濾過手段に水を供給する制御手段
を備えてなることを特徴とする浄水器。
1. A water purifier having a filtering means for filtering tap water to remove chlorine contained in the tap water, when the purified water filtered by the filtering means is not used by a predetermined time, the filtration is performed. A water purifier comprising a control means for supplying water to the filtering means by opening a valve of a conduit communicating with the means.
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2005003038A1 (en) * 2003-07-08 2006-08-10 三菱レイヨン株式会社 Water purifier and cleaning method thereof
JP2007029836A (en) * 2005-07-26 2007-02-08 Toray Ind Inc Apparatus for treating city water
JP2007167785A (en) * 2005-12-22 2007-07-05 Toray Ind Inc Water purifier and water purification method
JP2008514404A (en) * 2004-09-24 2008-05-08 インターナショナル エンバイロンメンタル テクノロジーズ,エル.エル.シー. Water purification system using carbon piece front filter
JP2008272693A (en) * 2007-05-01 2008-11-13 Cosmo Health Kk Water purifier
WO2011092988A1 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 パナソニック電工株式会社 Water purification apparatus
WO2011092987A1 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 パナソニック電工株式会社 Water purification apparatus
JP2014104398A (en) * 2012-11-26 2014-06-09 Miura Co Ltd Pure water producing apparatus
KR101440155B1 (en) * 2007-11-30 2014-09-17 코웨이 주식회사 R/o type purifier including in reverse flow preventing function
JP2016179474A (en) * 2016-07-21 2016-10-13 三浦工業株式会社 Pure water production apparatus
JP2020081924A (en) * 2018-11-19 2020-06-04 日東電工株式会社 Method for purifying tap water
CN117509829A (en) * 2024-01-04 2024-02-06 江西智博环境技术有限公司 Integrated water purification equipment convenient to pile up impurity clearance

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2005003038A1 (en) * 2003-07-08 2006-08-10 三菱レイヨン株式会社 Water purifier and cleaning method thereof
JP2008514404A (en) * 2004-09-24 2008-05-08 インターナショナル エンバイロンメンタル テクノロジーズ,エル.エル.シー. Water purification system using carbon piece front filter
JP2007029836A (en) * 2005-07-26 2007-02-08 Toray Ind Inc Apparatus for treating city water
JP2007167785A (en) * 2005-12-22 2007-07-05 Toray Ind Inc Water purifier and water purification method
JP4661583B2 (en) * 2005-12-22 2011-03-30 東レ株式会社 Water purifier and water purification method
JP2008272693A (en) * 2007-05-01 2008-11-13 Cosmo Health Kk Water purifier
KR101440155B1 (en) * 2007-11-30 2014-09-17 코웨이 주식회사 R/o type purifier including in reverse flow preventing function
WO2011092987A1 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 パナソニック電工株式会社 Water purification apparatus
WO2011092988A1 (en) * 2010-01-26 2011-08-04 パナソニック電工株式会社 Water purification apparatus
JP2014104398A (en) * 2012-11-26 2014-06-09 Miura Co Ltd Pure water producing apparatus
JP2016179474A (en) * 2016-07-21 2016-10-13 三浦工業株式会社 Pure water production apparatus
JP2020081924A (en) * 2018-11-19 2020-06-04 日東電工株式会社 Method for purifying tap water
CN117509829A (en) * 2024-01-04 2024-02-06 江西智博环境技术有限公司 Integrated water purification equipment convenient to pile up impurity clearance
CN117509829B (en) * 2024-01-04 2024-04-05 江西智博环境技术有限公司 Integrated water purification equipment convenient to pile up impurity clearance

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