JP3822663B2 - Bubble generator - Google Patents

Bubble generator Download PDF

Info

Publication number
JP3822663B2
JP3822663B2 JP33946495A JP33946495A JP3822663B2 JP 3822663 B2 JP3822663 B2 JP 3822663B2 JP 33946495 A JP33946495 A JP 33946495A JP 33946495 A JP33946495 A JP 33946495A JP 3822663 B2 JP3822663 B2 JP 3822663B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pump
gas
sucked
air
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP33946495A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPH09173404A (en
Inventor
孝雄 加藤
正記 川地
Original Assignee
朝日興業株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 朝日興業株式会社 filed Critical 朝日興業株式会社
Priority to JP33946495A priority Critical patent/JP3822663B2/en
Publication of JPH09173404A publication Critical patent/JPH09173404A/en
Application granted granted Critical
Publication of JP3822663B2 publication Critical patent/JP3822663B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば浴槽内のお湯に大気中の空気を加圧溶解させた後、浴槽にそのお湯を再度圧送して浴槽中に微細な気泡を発生させる気泡発生装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、図2に示すように、気泡発生装置としては、浴槽51の吸水口52とポンプ53の吸込ポートとの間を吸水管路54により連結し、また、溶解管路58を介してポンプ53の吐出ポートと溶解タンク55との間を連結している。前記溶解タンク55と浴槽51の吐水口56との間は吐水管路57により連結され、前記吸水管路54の途中には空気吸込管59が連結されている。この空気吸込管59は常時開放しており、その口径は固定である。
【0003】
ポンプ53が駆動されると、浴槽51内のお湯Wが吸水管路54を介してポンプ53に吸い込まれる。これと同時に、空気吸込管59からは空気が吸い込まれ、ポンプ53内では吸い込んだ空気がお湯Wに加圧溶解される。ここで、お湯Wに加圧溶解されなかった未溶解空気は溶解タンク55内でお湯Wと分離され、タンク55外部に放出される。溶解空気を含有するお湯Wは溶解タンク55から吐水管路57を経て減圧され、浴槽51内に吐出される。これにより、浴槽51内には微細気泡が発生する。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記気泡発生装置においては、次のような問題があった。
(1)入浴中に浴槽51内の水面高さが変化した場合には、吸込揚程が変化することから、ポンプ53の性能もそれに伴い変化する。従って、この場合には浴槽51からポンプ53に吸い込まれるお湯Wの吸込量が変化する。すなわち、吸込揚程が大きいほど、吸水管路54内の真空度が大きくなる。そのため、空気吸込管59から吸い込まれる空気の吸込量が多くなり、ポンプ53の性能が下がってポンプ53の吐出圧力が小さくなる。逆に、吸込揚程が小さいほど、吸水管路54内の真空度が小さくなる。そのため、空気吸込管59から吸い込まれる空気の吸込量が少なく、ポンプ53の性能が上がり、ポンプ53の吐出圧力が大きくなる。
【0005】
このように、浴槽51内の水面変化に伴い、ポンプ53の性能(吐出圧力)及び空気の吸込量が変化する。ポンプ53の吐出圧力及び空気の吸込量が変化することにより、お湯Wと、そのお湯Wに溶解する空気の割合が不安定になり、浴槽51内に発生する微細気泡の発生状態が不安定となって、正常に微細気泡が発生しない場合がある。
【0006】
この問題は、浴槽51の水面が変化しない場合でも、ユーザ毎にポンプ53の取付位置や各管路の長さ及び太さが異なる場合にも発生する。
(2)入浴を終え、浴槽内のお湯Wを排出すると、吸水管路54内のお湯Wも抜け出る。この場合には、再度浴槽51にお湯Wを貯溜しても管路54内には空気が入り込んでいるとともに、空気吸込管59からは空気が吸い込まれることから、ポンプ53の自吸特性が悪く、浴槽51内に素早く微細気泡を発生させることができない。特に吸込揚程が長い場合には、ポンプ53内にほとんどお湯が吸い込まれず、微細気泡運転を行うことができない。
【0007】
本発明は上記問題点を解消するためになされたものであって、第1の目的は、吸込揚程が変化しても貯溜槽内に微細気泡を安定して発生させることが可能な気泡発生装置を提供することにある。
【0008】
第2の目的は、ポンプの取付位置や管路の長さ及び太さが変化しても、貯溜槽内に微細気泡を安定して発生させることが可能な気泡発生装置を提供することにある。
【0009】
第3の目的は、貯溜槽内の液体を排出した後、再度貯溜槽内に液体を貯溜してもポンプを駆動した際には素早く貯溜槽内に微細気泡を発生させることが可能な気泡発生装置を提供することにある。
【0010】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明では、特に、ポンプの吐出圧力を検出する圧力検出手段と、前記気体吸込口から吸い込まれる気体の吸込量を変化させる気体吸込量調整手段と、前記圧力検出手段の検出結果に基づき、該圧力検出手段の検出結果が予め設定された基準吐出圧力となるように前記気体吸込量調整手段の吸込量を制御する制御手段とを備えたことをその要旨とする。
【0011】
請求項2に記載の発明では、前記気体吸込量調整手段は無段階的に気体吸込口の開度を変化させることをその要旨とする。
請求項3に記載の発明では、前記制御手段は、装置の電源が投入されてから所定条件が満たされるまでの間、気体吸込管から気体が吸い込まれないように前記気体吸込量調整手段を駆動制御することをその要旨とする。
【0012】
従って、請求項1に記載の発明においては、装置が駆動されると、圧力検出手段によりポンプの吐出圧力が検出される。この検出結果に基づき、制御手段は吸込量調整手段を駆動制御し、上記検出結果が予め設定された基準吐出圧力となるように気体吸込口から吸い込まれる気体の吸込量を調整する。
【0013】
請求項2に記載の発明においては、請求項1に記載の発明の作用に加え、吸込量調整手段は無段階的に気体吸込口の口径を変化させることから、吸水管路内に吸い込まれる気体の吸込量を徐々に加減できる。
【0014】
請求項3に記載の発明においては、請求項1又は請求項2に記載の発明の作用に加え、制御手段は装置の電源が投入されてから所定時間、気体吸込管から気体が吸い込まれないように前記気体吸込量調整手段を駆動制御する。これにより、液体貯溜槽内から液体が排出され、吸水管路内に気体が入り込んでも、装置の電源を切り、再度電源を投入することにより、気体吸込管からは気体が吸い込まれないのでポンプの自吸特性が向上される。
【0015】
【発明の実施の形態】
次に、本発明を浴槽用の気泡発生装置に具体化した一実施形態を図面に基づいて説明する。
【0016】
図1は本実施形態における気泡発生装置の模式的な回路図である。同図に示すように、液体貯溜槽としての浴槽11内には液体としてのお湯Wが貯溜されている。浴槽11の側壁には吸水口12及び吐水口13が形成されている。なお、吸水口12には図示しないフィルタが装着されている。前記吸水口12には吸水管路14を介してポンプ15が連結されている。
【0017】
前記吸水管路14の途中には空気吸込管16が連結されている。また、空気吸込管16とポンプ15との間における吸水管路14の途中には、浴槽11側からポンプ15側への液体及び気体の流動のみを許容する逆止弁17が介在されている。前記空気吸込管16の開口側端部には逆止弁18を介して吸気量調整弁19が連結されている。吸気量調整弁19の開口側端部には吸気フィルタ20が装着されている。
【0018】
前記ポンプ15の吐出側ポートには流入管路21を介して溶解タンク22が連結されている。溶解タンク22の上部にはエア抜き弁29を介して排気管23が連結されている。前記浴槽11の吐水口13と溶解タンク22との間は吐水管路25により連結されている。吐水管路25の途中には発泡ノズル26が介在されている。
【0019】
前記吸気量調整弁19はステッピングモータ(図示せず)を備え、同ステッピングモータには吸気量調整弁19の開度量を調整するニードル(図示せず)が連結され、モータの回転に伴い、吸気量調整弁19の開度量が無段階に変化するようになっている。この吸気量調整弁19の開度変化に伴い、前記空気吸込管16から吸い込まれる空気の吸気量が変化する。
【0020】
前記流入管路21の途中にはポンプ15から吐出されるお湯Wの圧力を検出する圧力検出手段としての圧力センサ27が設けられている。前記吸気量調整弁19のステッピングモータ及び圧力センサ27は制御手段としてのコントローラ28に接続されている。コントローラ28は前記圧力センサ27が検出した圧力に基づき、吸気量調整弁19のステッピングモータを駆動制御するようになっている。
【0021】
コントローラ28はポンプ15の吐出圧力が、予め設定された基準吐出圧力となるように、前記吸気量調整弁19のステッピングモータを駆動して、吸気量調整弁19の開度を調整する。すなわち、ポンプ15の吐出圧力が基準圧力よりも高い場合には、コントローラ28は空気吸込管16から吸い込まれる空気量が多くなるように吸気量調整弁19を制御する。一方、ポンプ15の吐出圧力が基準圧力よりも低い場合には、コントローラ28は空気吸込管16から吸い込まれる空気量が少なくなるように吸気量調整弁19の開度を制御する。すなわち、コントローラ28はポンプ15の吐出圧力に基づき、ポンプ15の吐出圧力が基準圧力となるように、吸気量調整弁19のステッピングモータをフィードバック制御する。なお、本実施の形態では、前記基準吐出圧力を、最も効率良く微細気泡が発生する3kg/cm2 に設定している。
【0022】
また、前記コントローラ28は、装置の電源が切られた後、再度電源が投入された際には、所定時間(本実施の形態では10秒)だけ吸気量調整弁(空気吸込管16)19を全閉保持するようになっている。そして、電源が投入され、所定時間が経過すると、通常通りポンプ15の吐出圧力に基づいて吸気量調整弁19の駆動制御を行う。
【0023】
次に、上記のように構成された気泡発生装置の駆動時の作用について説明する。
まず、ポンプ15が駆動されると、浴槽11内のお湯Wが、吸水口12から吸水管路14を経てポンプ15内に吸い込まれる。このとき、吸水管路14は負圧となり、空気吸込管16からは吸気量調整弁19の開度に応じた空気が吸い込まれ、その空気はお湯Wとともに吸水管路14を流動してポンプ15内に吸い込まれる。ポンプ15内に吸い込まれた空気はお湯Wに加圧溶解される。このとき、吸い込まれた全ての空気がお湯Wに加圧溶解されているとは限らない。その後、加圧溶解された空気を含有するお湯Wは流入管路21を経て溶解タンク22内に圧送される。
【0024】
溶解タンク22内では前記ポンプ15にてお湯Wに加圧溶解されなかった空気がエア抜き弁29により分離され、排気管23から大気中に排気される。一方、加圧溶解した空気を含有するお湯Wは溶解タンク22から吐水管路25に圧送される。吐水管路25を流動するお湯Wは発泡ノズル26で減圧された後、吐水口13から浴槽11内に吐出される。これにより、浴槽11内には微細気泡が発生する。
【0025】
ここで、例えば浴槽11に入浴者が入り込んだことにより、水面が上がって吸込揚程が小さくなったとする。この場合、吸水管路14の真空度が小さくなり、空気吸込管16から吸い込まれる空気の吸込量は水面上昇前よりも減少し、ポンプ15の性能が向上することから、ポンプ15の吐出圧力が大きくなる。このとき、圧力センサ27により検出されたポンプ15の吐出圧力が基準吐出圧力よりも大きい場合には、コントローラ28は吸気量調整弁19を駆動させて、空気吸込管16の開度を大きくする。これにより、空気吸込管16から吸い込まれる空気の吸込量が多くなり、ポンプ15の性能(吐出圧力)が低下し、ポンプ15の吐出圧力は、基準吐出圧力に近づく。
【0026】
また、コントローラ28は浴槽11の水面が下がって吸込揚程が大きくなった場合には、ポンプ15の性能が低下することから、ポンプ15の吐出圧力が小さくなる。このとき、圧力センサ27により検出されたポンプ15の吐出圧力が基準吐出圧力よりも小さい場合には、コントローラ28は吸気量調整弁19を駆動させて、空気吸込管16の開度を小さくする。これにより、空気吸込管16から吸い込まれる空気の吸込量が少なくなり、ポンプ15の性能(吐出圧力)が向上し、ポンプ15の吐出圧力は、基準吐出圧力に近づく。
【0027】
さて、装置が停止されて浴槽11からお湯Wが抜き取られた後、次の入浴を行うために再度浴槽11内にお湯Wを貯溜しても、吸水管路14内には空気が入り込んでいる。この状態で装置に電源が投入されると、コントローラ28は吸気量調整弁19を全閉とする。従って、ポンプ15が駆動されても空気吸込管16からは、空気は吸い込まれない。これにより、ポンプ15の自吸特性が向上し、素早く浴槽11内のお湯Wが正常に吸い込まれる。
【0028】
本実施の形態では、上記のように気泡発生装置を構成したことにより、次のような効果を得ることができる。
(1)ポンプ15の吐出圧力を検出し、その吐出圧力が予め設定した基準吐出圧力となるようにコントローラ28により空気吸込管16の開度を調整する吸気量調整弁19を駆動制御するように構成した。
【0029】
これにより、入浴中に水面(吸込揚程)が変化しても微細気泡の発生状態を一定に保持することができる。
また、コントローラ28はポンプ15の吐出圧力に基づいて吸気量調整弁19を駆動制御することから、ポンプ15の取付位置や吸水管路14の長さ及び太さが異なっても、微細気泡の発生状態を一定に保持することができる。
【0030】
(2)空気吸込管16を開度を調整する吸気量調整弁19はステッピングモータにより、その開度を無段階的に調整することから、ポンプ15の吐出圧力の脈動を減少でき、より安定した微細気泡の発生が可能となる。
【0031】
(3)電源の投入時には、吸気量調整弁19を全閉として、空気吸込管16から空気を吸い込まないように構成したことにより、浴槽11からお湯Wを排出して再度浴槽11にお湯Wを貯溜して装置を駆動させても、ポンプ15内には大気中の空気が吸い込まれないことから、ポンプ15の自吸特性が向上され、素早く浴槽1内のお湯Wを正常に吸込吐出することができる。その結果、素早く浴槽11に微細気泡を発生させることができる。
【0032】
なお、本発明は次のように実施することもできる。
(1)気体吸込量調整手段としての吸気量調整弁19の開度調整は、ステッピングモータを使用し、その回転量を変化させることにより空気吸込管16の開度を無段階的に調整するように構成したが、ソレノイドバルブ等を使用して段階的に空気吸込管16の開度を調整するように構成してもよい。
【0033】
(2)上記実施の形態では、液体貯溜槽として浴槽11に具体化したが、浴槽11以外の液体貯溜槽(例えば魚類を飼育する水槽)に微細気泡を発生させる装置に具体化してもよい。
【0034】
(3)上記実施の形態では、気体として大気中の空気を吸い込むように構成したが、酸素やオゾン等を吸い込む気泡発生装置に具体化してもよい。
(4)気体吸込量調整手段としての吸気量調整弁19を手動式の流量調整弁として具体化してもよい。この場合、流入管路21にポンプ15の吐出圧力を検出(測定)する圧力計を設置する。そして、人間が圧力計を見て流量調整弁の開度を調整して吐出圧力を基準圧力に近づけるようにする。
【0035】
(5)上記実施の形態では、装置の電源が停止され、再度電源が投入された際にはコントローラ28が所定時間だけ吸気量調整弁19の開度を全閉とするように構成したが、これをポンプ15の吐出圧力が所定圧力となるまで吸気量調整弁19が全閉となるように構成してもよい。
【0036】
次に、以上の各実施例によって把握される請求項以外の技術的思想について、その効果とともに以下に記載する。
(1)前記請求項1〜請求項3のいずれかに記載の気泡発生装置において、前記気体吸込量調整手段は手動でも操作可能な気泡発生装置。
【0037】
この構成によれば、吸込量調整手段は手動でも操作できることから、故障等により制御手段が正常に吸込量調整手段を駆動制御できなくなった場合等においても、気体吸込口の開度を変化させることができる。
【0038】
【発明の効果】
請求項1に記載の発明によれば、ポンプの吐出圧力に基づいて同ポンプの吐出圧力が予め設定された基準吐出圧力となるように気体吸込口から吸い込まれる気体の吸込量を調整するように構成したことにより、吸込揚程が変化したり、管路抵抗が変化しても液体貯溜槽内に微細気泡を安定して発生させることができる。
【0039】
請求項2に記載の発明によれば、請求項1に記載の発明の効果に加え、吸込量調整手段は無段階的に気体吸込口の開度を変化させることから、ポンプの吐出圧力の脈動を減少でき、より安定した微細気泡の発生が可能となる。
【0040】
請求項3に記載の発明によれば、ポンプの自吸特性が向上されることから、液体排出後、再度装置が駆動されても素早く液体貯溜槽内に微細気泡を発生させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を具体化した一実施形態における気泡発生装置の回路図。
【図2】従来技術における気泡発生装置の回路図。
【符号の説明】
W…液体としてのお湯、11…液体貯溜槽としての浴槽、14…吸水管路、15…ポンプ、16…気体吸込口としての空気吸込管、25…吐水管路、27…圧力検出手段としての圧力センサ、19…気体吸込量調整手段としての吸気量調整弁、28…制御手段としてのコントローラ。
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a bubble generating device that, for example, pressurizes and dissolves atmospheric air into hot water in a bathtub and then pumps the hot water again into the bathtub to generate fine bubbles in the bathtub.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as shown in FIG. 2, as the bubble generating device, the water suction port 52 of the bathtub 51 and the suction port of the pump 53 are connected by a water suction conduit 54, and the pump 53 is connected via a dissolution conduit 58. The discharge port and the dissolution tank 55 are connected. The dissolution tank 55 and the water outlet 56 of the bathtub 51 are connected by a water discharge pipe 57, and an air suction pipe 59 is connected in the middle of the water absorption pipe 54. The air suction pipe 59 is always open and its diameter is fixed.
[0003]
When the pump 53 is driven, the hot water W in the bathtub 51 is sucked into the pump 53 via the water absorption conduit 54. At the same time, air is sucked from the air suction pipe 59, and the sucked air is pressurized and dissolved in the hot water W in the pump 53. Here, the undissolved air that has not been pressure-dissolved in the hot water W is separated from the hot water W in the dissolution tank 55 and discharged to the outside of the tank 55. Hot water W containing dissolved air is depressurized from the dissolution tank 55 via the water discharge pipe 57 and discharged into the bathtub 51. Thereby, fine bubbles are generated in the bathtub 51.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above bubble generator has the following problems.
(1) When the water surface height in the bathtub 51 changes during bathing, the suction lift changes, so the performance of the pump 53 also changes accordingly. Therefore, in this case, the amount of hot water W sucked into the pump 53 from the bathtub 51 changes. That is, the greater the suction head, the greater the degree of vacuum in the water absorption conduit 54. Therefore, the amount of air sucked from the air suction pipe 59 increases, the performance of the pump 53 decreases, and the discharge pressure of the pump 53 decreases. Conversely, the smaller the suction head, the smaller the degree of vacuum in the water absorption conduit 54. Therefore, the amount of air sucked from the air suction pipe 59 is small, the performance of the pump 53 is improved, and the discharge pressure of the pump 53 is increased.
[0005]
Thus, the performance (discharge pressure) of the pump 53 and the amount of air sucked change as the water level in the bathtub 51 changes. When the discharge pressure of the pump 53 and the air suction amount change, the ratio of the hot water W and the air dissolved in the hot water W becomes unstable, and the generation state of the fine bubbles generated in the bathtub 51 is unstable. Thus, fine bubbles may not be generated normally.
[0006]
This problem also occurs when the mounting position of the pump 53 and the length and thickness of each pipe line are different for each user even when the water surface of the bathtub 51 does not change.
(2) When the bathing is finished and the hot water W in the bathtub is discharged, the hot water W in the water absorption conduit 54 also comes out. In this case, even if hot water W is stored again in the bathtub 51, air enters the pipe 54 and air is sucked from the air suction pipe 59, so that the self-priming characteristic of the pump 53 is poor. In the bathtub 51, fine bubbles cannot be generated quickly. In particular, when the suction head is long, almost no hot water is sucked into the pump 53 and the fine bubble operation cannot be performed.
[0007]
The present invention has been made to solve the above problems, and a first object thereof is to provide a bubble generating device capable of stably generating fine bubbles in a storage tank even when the suction head is changed. Is to provide.
[0008]
The second object is to provide a bubble generating device capable of stably generating fine bubbles in a storage tank even when the mounting position of the pump and the length and thickness of the pipeline are changed. .
[0009]
The third purpose is to generate bubbles that can quickly generate fine bubbles in the storage tank when the pump is driven even if the liquid is stored in the storage tank again after draining the liquid in the storage tank. To provide an apparatus.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, in the first aspect of the present invention, in particular, pressure detecting means for detecting the discharge pressure of the pump, and gas suction amount adjusting means for changing the suction amount of the gas sucked from the gas suction port. And a control means for controlling the suction amount of the gas suction amount adjusting means so that the detection result of the pressure detection means becomes a preset reference discharge pressure based on the detection result of the pressure detection means. Is the gist.
[0011]
The gist of the invention described in claim 2 is that the gas suction amount adjusting means changes the opening of the gas suction port steplessly.
According to a third aspect of the present invention, the control means drives the gas suction amount adjusting means so that gas is not sucked from the gas suction pipe until the predetermined condition is satisfied after the apparatus is turned on. The gist is to control.
[0012]
Therefore, in the first aspect of the invention, when the apparatus is driven, the discharge pressure of the pump is detected by the pressure detection means. Based on the detection result, the control means controls the suction amount adjusting means to adjust the suction amount of the gas sucked from the gas suction port so that the detection result becomes a preset reference discharge pressure .
[0013]
In the second aspect of the invention, in addition to the action of the first aspect of the invention, the suction amount adjusting means changes the diameter of the gas suction port steplessly, so that the gas sucked into the water suction pipe The amount of suction can be gradually adjusted.
[0014]
In the invention described in claim 3, in addition to the operation of the invention described in claim 1 or 2, the control means prevents the gas from being sucked from the gas suction pipe for a predetermined time after the power of the apparatus is turned on. The gas suction amount adjusting means is driven and controlled. As a result, even if liquid is discharged from the liquid storage tank and gas enters the water absorption pipe, turning off the power to the device and turning it on again prevents gas from being sucked from the gas suction pipe. Self-priming properties are improved.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, an embodiment in which the present invention is embodied in a bubble generating device for a bathtub will be described with reference to the drawings.
[0016]
FIG. 1 is a schematic circuit diagram of a bubble generating device in the present embodiment. As shown in the figure, hot water W as a liquid is stored in a bathtub 11 as a liquid storage tank. A water inlet 12 and a water outlet 13 are formed on the side wall of the bathtub 11. A filter (not shown) is attached to the water inlet 12. A pump 15 is connected to the water inlet 12 through a water absorption pipe 14.
[0017]
An air suction pipe 16 is connected in the middle of the water suction pipe 14. Further, a check valve 17 that allows only the flow of liquid and gas from the bathtub 11 side to the pump 15 side is interposed in the middle of the water absorption pipe line 14 between the air suction pipe 16 and the pump 15. An intake air amount adjusting valve 19 is connected to the opening side end of the air suction pipe 16 via a check valve 18. An intake filter 20 is attached to the opening side end of the intake air amount adjustment valve 19.
[0018]
A dissolution tank 22 is connected to the discharge side port of the pump 15 through an inflow conduit 21. An exhaust pipe 23 is connected to the upper part of the dissolution tank 22 via an air vent valve 29. The water discharge port 13 of the bathtub 11 and the dissolution tank 22 are connected by a water discharge line 25. A foaming nozzle 26 is interposed in the middle of the water discharge pipe 25.
[0019]
The intake air amount adjusting valve 19 includes a stepping motor (not shown), and a needle (not shown) for adjusting the opening amount of the intake air amount adjusting valve 19 is connected to the stepping motor. The opening amount of the amount adjusting valve 19 is changed steplessly. With the change in the opening amount of the intake air amount adjusting valve 19, the intake air amount of air sucked from the air intake pipe 16 changes.
[0020]
A pressure sensor 27 as pressure detecting means for detecting the pressure of the hot water W discharged from the pump 15 is provided in the middle of the inflow conduit 21. The stepping motor and pressure sensor 27 of the intake air amount adjusting valve 19 are connected to a controller 28 as control means. The controller 28 drives and controls the stepping motor of the intake air amount adjustment valve 19 based on the pressure detected by the pressure sensor 27.
[0021]
The controller 28 adjusts the opening of the intake air amount adjusting valve 19 by driving the stepping motor of the intake air amount adjusting valve 19 so that the discharge pressure of the pump 15 becomes a preset reference discharge pressure. That is, when the discharge pressure of the pump 15 is higher than the reference pressure, the controller 28 controls the intake air amount adjusting valve 19 so that the amount of air sucked from the air suction pipe 16 is increased. On the other hand, when the discharge pressure of the pump 15 is lower than the reference pressure, the controller 28 controls the opening of the intake air amount adjustment valve 19 so that the amount of air sucked from the air suction pipe 16 is reduced. That is, the controller 28 feedback-controls the stepping motor of the intake air amount adjustment valve 19 based on the discharge pressure of the pump 15 so that the discharge pressure of the pump 15 becomes the reference pressure. In the present embodiment, the reference discharge pressure is set to 3 kg / cm 2 where fine bubbles are generated most efficiently.
[0022]
In addition, when the power is turned on again after the device is turned off, the controller 28 opens the intake air amount adjusting valve (air intake pipe 16) 19 for a predetermined time (in this embodiment, 10 seconds). It is designed to be fully closed. When the power is turned on and a predetermined time elapses, the drive control of the intake air amount adjusting valve 19 is performed based on the discharge pressure of the pump 15 as usual.
[0023]
Next, the operation at the time of driving the bubble generating apparatus configured as described above will be described.
First, when the pump 15 is driven, the hot water W in the bathtub 11 is sucked into the pump 15 from the water inlet 12 through the water suction pipe 14. At this time, the water suction pipe 14 has a negative pressure, and air corresponding to the opening of the intake air amount adjustment valve 19 is sucked from the air suction pipe 16, and the air flows through the water suction pipe 14 together with the hot water W to the pump 15. It is sucked in. The air sucked into the pump 15 is pressurized and dissolved in the hot water W. At this time, not all the sucked air is dissolved in hot water W under pressure. Thereafter, the hot water W containing the pressure-dissolved air is pumped into the dissolution tank 22 through the inflow conduit 21.
[0024]
In the melting tank 22, air that has not been pressurized and dissolved in the hot water W by the pump 15 is separated by the air vent valve 29 and exhausted to the atmosphere from the exhaust pipe 23 . On the other hand, hot water W containing pressure-dissolved air is pumped from the dissolution tank 22 to the water discharge pipe 25. Hot water W flowing through the water discharge pipe 25 is decompressed by the foaming nozzle 26 and then discharged into the bathtub 11 from the water discharge port 13. Thereby, fine bubbles are generated in the bathtub 11.
[0025]
Here, for example, it is assumed that the bather has entered the bathtub 11 and the water surface has risen to reduce the suction lift. In this case, the degree of vacuum of the water suction pipe 14 is reduced, the amount of air sucked from the air suction pipe 16 is reduced as compared with that before the water level rises, and the performance of the pump 15 is improved. growing. At this time, if the discharge pressure of the pump 15 detected by the pressure sensor 27 is larger than the reference discharge pressure, the controller 28 drives the intake air amount adjustment valve 19 to increase the opening of the air suction pipe 16. Thereby, the amount of air sucked from the air suction pipe 16 increases, the performance (discharge pressure) of the pump 15 decreases, and the discharge pressure of the pump 15 approaches the reference discharge pressure.
[0026]
Moreover, when the water level of the bathtub 11 falls and the suction lift becomes large, the controller 28 decreases the performance of the pump 15, so that the discharge pressure of the pump 15 becomes small. At this time, if the discharge pressure of the pump 15 detected by the pressure sensor 27 is smaller than the reference discharge pressure, the controller 28 drives the intake air amount adjustment valve 19 to reduce the opening of the air suction pipe 16. Thereby, the amount of air sucked from the air suction pipe 16 is reduced, the performance (discharge pressure) of the pump 15 is improved, and the discharge pressure of the pump 15 approaches the reference discharge pressure.
[0027]
Now, after the apparatus is stopped and the hot water W is extracted from the bathtub 11, even if the hot water W is stored in the bathtub 11 again for the next bathing, the air has entered the water absorption pipe 14. . When the apparatus is turned on in this state, the controller 28 fully closes the intake air amount adjustment valve 19. Therefore, even if the pump 15 is driven, air is not sucked from the air suction pipe 16. Thereby, the self-priming characteristic of the pump 15 is improved, and the hot water W in the bathtub 11 is quickly sucked normally.
[0028]
In the present embodiment, the following effects can be obtained by configuring the bubble generating device as described above.
(1) The discharge pressure of the pump 15 is detected, and the intake air amount adjustment valve 19 for adjusting the opening of the air suction pipe 16 is controlled by the controller 28 so that the discharge pressure becomes a preset reference discharge pressure. Configured.
[0029]
Thereby, even if a water surface (suction head) changes during bathing, the generation state of fine bubbles can be kept constant.
Further, since the controller 28 drives and controls the intake air amount adjustment valve 19 based on the discharge pressure of the pump 15, even if the mounting position of the pump 15 and the length and thickness of the water suction pipe 14 are different, generation of fine bubbles is generated. The state can be kept constant.
[0030]
(2) The intake air amount adjusting valve 19 that adjusts the opening degree of the air suction pipe 16 is adjusted steplessly by a stepping motor, so that the pulsation of the discharge pressure of the pump 15 can be reduced and more stable. Generation of fine bubbles is possible.
[0031]
(3) When the power is turned on, the intake air amount adjustment valve 19 is fully closed so that air is not sucked from the air suction pipe 16, so that the hot water W is discharged from the bathtub 11 and the hot water W is poured again into the bathtub 11. Even if it is stored and the device is driven, air in the atmosphere is not sucked into the pump 15, so that the self-priming characteristic of the pump 15 is improved, and the hot water W in the bathtub 1 is quickly sucked and discharged normally. Can do. As a result, fine bubbles can be quickly generated in the bathtub 11.
[0032]
In addition, this invention can also be implemented as follows.
(1) adjustment of the opening degree of the intake air amount regulating Seiben 19 as a gas suction amount adjusting means uses a stepping motor to adjust the opening of the air suction pipe 16 steplessly by varying the amount of rotation thereof However, the opening degree of the air suction pipe 16 may be adjusted stepwise using a solenoid valve or the like.
[0033]
(2) In the above-described embodiment, the liquid storage tank is embodied in the bathtub 11. However, the liquid storage tank (for example, a water tank for breeding fish) other than the bathtub 11 may be embodied in a device that generates fine bubbles.
[0034]
(3) In the above embodiment, the air in the atmosphere is sucked in as a gas. However, the present invention may be embodied in a bubble generator that sucks in oxygen, ozone, or the like.
(4) the amount of intake air regulating Seiben 19 as a gas suction amount adjusting means may be embodied as a manually operated flow control valve. In this case, a pressure gauge that detects (measures) the discharge pressure of the pump 15 is installed in the inflow conduit 21. Then, a person looks at the pressure gauge and adjusts the opening of the flow rate adjustment valve so that the discharge pressure approaches the reference pressure.
[0035]
(5) In the above embodiment, the controller 28 is configured to fully close the opening of the intake air amount adjusting valve 19 for a predetermined time when the power of the apparatus is stopped and the power is turned on again. This may be configured such that the intake air amount adjustment valve 19 is fully closed until the discharge pressure of the pump 15 reaches a predetermined pressure.
[0036]
Next, technical ideas other than the claims grasped by each of the above embodiments will be described below together with the effects thereof.
(1) The bubble generating device according to any one of claims 1 to 3, wherein the gas suction amount adjusting means can be operated manually.
[0037]
According to this configuration, since the suction amount adjusting means can be operated manually, the opening degree of the gas suction port can be changed even when the control means cannot normally drive and control the suction amount adjusting means due to a failure or the like. Can do.
[0038]
【The invention's effect】
According to the first aspect of the present invention, the suction amount of the gas sucked from the gas suction port is adjusted based on the discharge pressure of the pump so that the discharge pressure of the pump becomes a preset reference discharge pressure. By configuring, fine bubbles can be stably generated in the liquid storage tank even if the suction head changes or the pipe resistance changes.
[0039]
According to the second aspect of the invention, in addition to the effect of the first aspect of the invention, the suction amount adjusting means changes the opening of the gas suction port steplessly. , And more stable generation of fine bubbles is possible.
[0040]
According to the invention described in claim 3, since the self-priming property of the pump is improved, fine bubbles can be quickly generated in the liquid storage tank even if the apparatus is driven again after the liquid is discharged.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a circuit diagram of a bubble generator according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a circuit diagram of a bubble generating device in the prior art.
[Explanation of symbols]
W ... Hot water as liquid, 11 ... Bath as liquid storage tank, 14 ... Water absorption pipe, 15 ... Pump, 16 ... Air suction pipe as gas suction port, 25 ... Water discharge pipe, 27 ... Pressure detection means Pressure sensor, 19... Intake amount adjusting valve as gas suction amount adjusting means, 28... Controller as control means.

Claims (3)

液体を貯溜する液体貯溜槽に吸水管路を介して連結されるポンプと、前記吸水管路の途中に分岐して連結され、前記ポンプの駆動に伴い吸水管路内に気体を吸い込む気体吸込口と、前記ポンプの吐出側と液体貯溜槽とを連結する吐水管路とを備え、前記ポンプが駆動された際には、液体貯溜槽内から液体が、気体吸込口から気体がそれぞれ吸い込まれ、その気体をポンプ内で液体に加圧溶解して、その溶解気体を含有する液体を液体貯溜槽内に吐出することにより、液体貯溜槽内に微細気泡を発生する気泡発生装置において、
前記ポンプの吐出圧力を検出する圧力検出手段と、
前記気体吸込口から吸い込まれる気体の吸込量を変化させる気体吸込量調整手段と、
前記圧力検出手段の検出結果に基づき、該圧力検出手段の検出結果が予め設定された基準吐出圧力となるように前記気体吸込量調整手段の吸込量を制御する制御手段と
を備えた気泡発生装置。
A pump connected to a liquid storage tank for storing liquid via a water absorption pipe, and a gas intake port that is branched and connected in the middle of the water absorption pipe and sucks gas into the water absorption pipe as the pump is driven And a water discharge line connecting the discharge side of the pump and a liquid storage tank, and when the pump is driven, liquid is sucked from the liquid storage tank and gas is sucked from the gas suction port, In the bubble generator for generating fine bubbles in the liquid storage tank by pressurizing and dissolving the gas in the liquid in the pump and discharging the liquid containing the dissolved gas into the liquid storage tank,
Pressure detecting means for detecting the discharge pressure of the pump;
A gas suction amount adjusting means for changing a suction amount of gas sucked from the gas suction port;
A bubble generating apparatus comprising: a control unit configured to control a suction amount of the gas suction amount adjusting unit based on a detection result of the pressure detection unit so that a detection result of the pressure detection unit becomes a preset reference discharge pressure. .
前記気体吸込量調整手段は無段階的に気体吸込口の開度を変化させる請求項1に記載の気泡発生装置。The bubble generating device according to claim 1, wherein the gas suction amount adjusting means changes the opening of the gas suction port steplessly. 前記制御手段は、装置の電源が投入されてから所定条件が満たされるまでの間、気体吸込管から気体が吸い込まれないように前記気体吸込量調整手段を駆動制御する請求項1又は請求項2に記載の気泡発生装置。The said control means drives and controls the said gas suction amount adjustment means so that gas may not be suck | inhaled from a gas suction pipe after the power supply of an apparatus is turned on until predetermined conditions are satisfy | filled. The bubble generator described in 1.
JP33946495A 1995-12-26 1995-12-26 Bubble generator Expired - Lifetime JP3822663B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP33946495A JP3822663B2 (en) 1995-12-26 1995-12-26 Bubble generator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP33946495A JP3822663B2 (en) 1995-12-26 1995-12-26 Bubble generator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH09173404A JPH09173404A (en) 1997-07-08
JP3822663B2 true JP3822663B2 (en) 2006-09-20

Family

ID=18327722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP33946495A Expired - Lifetime JP3822663B2 (en) 1995-12-26 1995-12-26 Bubble generator

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3822663B2 (en)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3785406B2 (en) * 2003-06-13 2006-06-14 株式会社オ−ラテック Micro bubble generator
JP2012005938A (en) * 2010-06-23 2012-01-12 Shinwa:Kk Automatic pressure control device in microbubble generator
JP6062629B2 (en) * 2011-12-09 2017-01-18 株式会社ガスター Bath system
JP6010319B2 (en) * 2012-04-02 2016-10-19 株式会社ガスター Bath system
CN108854615B (en) * 2017-05-10 2023-03-24 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 Micro-bubble water generating device and automatic drainage method thereof

Also Published As

Publication number Publication date
JPH09173404A (en) 1997-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2001078883A1 (en) Apparatus and method for producing aqueous carbonic acid solution
JP3822663B2 (en) Bubble generator
CN114601358A (en) Micro-bubble generating device
JPH0421530B2 (en)
KR101031030B1 (en) device for generating micro bubble
KR101000213B1 (en) Small bubble generating device
JP2002330885A (en) Bathtub system
JP3887900B2 (en) Gas dissolving apparatus and shower apparatus using the same
JP2023105545A (en) Fine bubble generation device
EP1908443A1 (en) Mixing device for tub
US20080084784A1 (en) Mixing device for tub
JPH06327738A (en) Airbubble generator
US20080112257A1 (en) Mixing device for tub
JP2005177225A (en) Bubble bathtub apparatus
JP2022089137A (en) Fine air bubble generator
JP2669917B2 (en) Micro bubble generator
JPH06101682A (en) Self-priming type pump device
JP2009202061A (en) Foam detergent discharging apparatus
JP2005211314A (en) Bubble-generating device
JP2023123949A (en) Bathtub device
JP3218699B2 (en) Shoulder spout tub
EP1920750A1 (en) Mixing device for tub
JP2023123948A (en) Bathtub device
JP2023123950A (en) Bathtub device
JPH09242683A (en) Advanced stand-by pump device

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20050922

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20051011

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20051212

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20060530

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20060623

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120630

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120630

Year of fee payment: 6

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20150630

Year of fee payment: 9

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term