本發明的實施方式涉及洗衣機。
背景技術:
以往,存在通過將洗滌物浸泡在含有粒子直徑大致小于1μm的微細氣泡13b(以下稱為ufb(ultrafinebubble))的水中,實現提升清洗能力的洗衣機(例如參照專利文獻1)。此時,在使ufb水浸透到洗滌物中的情況下,可以考慮例如從洗滌脫水槽的上方供給ufb水淋灑在洗滌物上的方法或者將ufb水積存在洗滌脫水槽的下部浸泡洗滌物的方法等。
在先技術文獻
專利文獻
專利文獻1日本專利第5060976號公報
技術實現要素:
發明所要解決的技術問題
然而,在洗滌各種衣物的洗衣機中,可以設想難以將洗滌物浸泡在ufb水中的情況。例如,在從上方供給ufb水的情況下,由于在通過使水中含有ufb的微細氣泡含有部時水壓降低,因此流量減小,供給的水的水勢降低。其結果是,難以在洗滌物上均勻地淋灑ufb水。或者,由于干燥的衣物等洗滌物容易在水中漂浮,因此即使將ufb水積存在洗滌脫水槽的下部,也難以使ufb水浸透到漂浮的衣物中。
因此,本發明提供一種能夠促進ufb水浸透到洗滌物中的洗衣機。
用于解決技術問題的方案
根據實施方式的洗衣機,其具備:本體;水槽,設置在本體內;洗滌脫水槽,可旋轉地設置在水槽內,并可投入洗滌物;微細氣泡含有部,使向洗滌脫水槽供給的水中含有微細氣泡;以及控制部,控制洗滌脫水槽的旋轉以及向該洗滌脫水槽的水的供給;在向洗滌脫水槽供給水的供水期間,使該洗滌脫水槽旋轉。
附圖說明
圖1是示意性地示出第一實施方式的洗衣機的結構的圖。
圖2是示意性地示出使洗滌脫水槽旋轉的情況下的供水狀態的一例的圖。
圖3是示出ufb水與自來水的清潔度差異的一例的圖。
圖4是示意性地示出第二實施方式中的、使洗滌脫水槽旋轉的情況下的供水狀態的一例的圖。
圖5是示意性地示出第三實施方式中的ufb發生器的結構的圖。
圖6是示意性地示出從供給口供給的水的水勢的差異的一例的圖。
圖7是示意性地示出供水期間的ufb水與自來水的供給比例的一例的圖。
圖8是示意性地示出第四實施方式的供水狀態的一例的圖。
圖9是示意性地示出其他實施方式的供給口的結構例的圖。
附圖標記說明
1:洗衣機
2:本體
3:水槽
4:洗滌脫水槽
5:攪拌翼
7:控制部
9:供水路徑
11:洗滌劑盒
12:供給口
13:ufb發生器(微細氣泡含有部)
13b:微細氣泡
16、17:供水閥
20、20a:洗滌物
具體實施方式
下面,參照附圖,對多個實施方式進行說明。此外,對在各實施方式中實質上相同的結構部位賦予相同的標記進行說明。
(第一實施方式)
下面,參照圖1至圖3,對第一實施方式進行說明。如圖1所示,洗衣機1具備本體2、水槽3、洗滌脫水槽4、攪拌翼5、驅動部6、控制部7以及操作面板8等。本體2形成為大致四角柱狀,收容水槽3等。水槽3形成為大致有底圓筒狀,在洗滌行程和漂洗行程中積存水。洗滌脫水槽4可旋轉地設置在水槽3內,相對于水槽3相對地旋轉。在脫水行程中,由于洗滌脫水槽4相對地高速旋轉,因此衣物等中的水由于離心力被甩出。此外,在洗滌運轉時,由內蓋4a關閉水槽3的開口。
攪拌翼5也被稱為攪拌器,可與洗滌脫水槽4一體地旋轉以及獨立于洗滌脫水槽4單獨地旋轉。這些洗滌脫水槽4以及攪拌翼5由具有未圖示的離合器機構的驅動部6旋轉驅動。下面,將攪拌翼5與洗滌脫水槽4一體地旋轉簡稱為一體旋轉,將攪拌翼5獨立于洗滌脫水槽4單獨地旋轉簡稱為單獨旋轉。這些一體旋轉與單獨旋轉通過離合器機構進行切換。
控制部7由具有未圖示的cpu、rom以及ram等的微型計算機構成,控制洗衣機1的整體。控制部7根據從操作面板8輸入的衣物的種類和運行進程等,控制洗衣機1。另外,雖然將在后面詳細說明,但是控制部7還進行目標水位、第一水位以及第二水位的設定。
操作面板8包括選擇開關、重量設定開關、水位開關以及顯示器等,其中,所述選擇開關用于選擇未圖示的電源開關、運行進程、節能模式等,所述重量設定開關為投入的洗滌物20的重量標準,所述水位開關用于設定洗滌行程時的水位,所述顯示器用于顯示各種信息。操作開關輸入用戶的操作,并且顯示洗滌運行的所需時間和當前運行模式等。在本實施方式的情況下,在操作面板8上還設置有用于選擇洗滌劑的種類、也就是、是液體洗滌劑還是粉末洗滌劑的開關。該操作面板8相當于洗滌劑特定部。
在水槽3以及洗滌脫水槽4的上方設置有從洗滌脫水槽4的上方向該洗滌脫水槽4內供水的供水路徑9。供水路徑9包括供水閥單元10、洗滌劑盒11、供給口12以及ufb發生器13等。在供水閥單元10上設置有連接到自來水龍頭導入自來水的自來水導入口14和導入洗澡水等的洗澡水導入口15。此外,并不一定要設置洗澡水導入口15,也可以為與自來水導入口14并用的結構。在本實施方式的情況下,供給口12設置在洗滌脫水槽4的旋轉中心的徑方向外側的位置。另外,供給口12設置為水平或者斜向下開口。
在供水閥單元10內設置有供水閥16以及供水閥17,所述供水閥16切換向經由ufb發生器13的第一路徑的水流,所述供水閥17切換向不經由ufb發生器13的第二路徑的水流。
洗滌劑盒11投入有用于洗滌的洗滌劑。液體洗滌劑以及粉末洗滌劑均可投入到該洗滌劑盒11中。此外,也可以進一步具備用于投入柔軟劑的柔軟劑盒。該洗滌劑盒11在本實施方式中設置在供水路徑9內。因此,溶解有洗滌劑的水被供給到洗滌脫水槽4中。換言之,投入到洗滌劑盒11中的洗滌劑隨著流經供水路徑9的水從洗滌脫水槽4的上方供給到洗滌脫水槽4內。
ufb發生器13生成粒子直徑小于1微米左右的微細氣泡13b(參照圖4),并使流經供水路徑9的水中含有生成的微細氣泡13b。已知該粒子直徑小于1微米左右的微細氣泡13b也被稱為ufb(ultrafinebubble),能夠提高洗滌性能。下面,將含有微細氣泡13b的水簡稱為ufb水。該ufb發生器13相當于微細氣泡含有部。
另外,在洗滌脫水槽4中設置有檢測洗滌物20的重量的重量傳感器18。在本實施方式中,控制部7根據該重量傳感器18檢測出的洗滌物20的重量,設定洗滌行程時的水位、即目標水位。重量傳感器18既可以直接地檢測重量,也可以為根據控制部7控制驅動部6的電機時的控制值進行推定,而間接地檢測重量的結構。此外,如上所述,也可以從操作面板8設定重量。這些重量傳感器18和控制部7相當于特定洗滌物20的重量的重量特定部。
另外,在洗衣機1中連接到水槽3的未圖示的空氣管上設置有作為直接檢測水位的水位特定部的水位傳感器19。該水位傳感器19相當于水位檢測部。此外,水位傳感器19的位置和結構并不局限于此。例如,也可以為通過控制部7的內部計時器等計測供給水的時間,從計測的時間與水的流量求出供給的水的總量,根據水的總量間接地檢測水位的結構。在這種情況下,例如控制部7相當于水位檢測部。
接下來,對上述結構的作用進行說明。
如上所述,可以認為通過將洗滌物20浸泡在ufb水中,能夠實現清洗能力的提高。但是,在通過ufb發生器13時,水壓降低導致流量減小。其結果是,洗滌脫水槽4內的供水狀態如圖2(a)所示,ufb水直接淋灑的范圍(r1。以下稱為供水范圍)相對地變小,可能難以均勻地在洗滌物20a上淋灑ufb水。或者,干燥的衣物或者尤其是化學纖維類襯衫和內衣類等洗滌物20a容易漂浮在水上,導致即使從洗滌脫水槽4的下部積存ufb水,也難以使ufb水浸透。
此時,可以認為如果是滾筒式洗衣機,旋轉軸為水平或者稍微朝上,以舉起衣物拋下敲打的方式洗滌,則能夠使ufb水高效浸透。但是,在如本實施方式的洗衣機1的縱型洗衣機的情況下,通過使攪拌翼5旋轉時的機械力與由此生成的水流進行清洗,則需要花費時間使ufb水浸透到漂浮的衣物中。
因此,本實施方式的洗衣機1在投入有各種衣物的縱型洗衣機中,如下所述使ufb水高效地浸透到洗滌物20中。
首先,對洗衣機1中的洗滌運行的基本流程進行說明。洗衣機1在打開供水閥16開始供水時,一邊使洗滌脫水槽4與攪拌翼5連動地一體旋轉一邊供給ufb水。圖2(a)示出了在使洗滌脫水槽4不旋轉的狀態下供水的情況的例子。在該圖2(a)的情況下,從供給口12供給的ufb水以點狀供給到供水范圍(r1)的一處。因此,當以此狀態積存ufb水時,比較輕的衣物等的洗滌物20a便會漂浮在ufb水上。
與此相對地,洗衣機1在向洗滌脫水槽4供給ufb水的供水期間,一邊使洗滌脫水槽4旋轉一邊進行供水。另外,供給口12設置在洗滌脫水槽4的旋轉中心的徑方向外側的位置。因此,即使從供給口12供給的ufb水以點狀供給到供水范圍(r1),通過洗滌脫水槽4的旋轉,供水范圍(r2)如圖2(b)所示變成沿著洗滌脫水槽4的圈狀,ufb水便全面地淋灑在洗滌物20上。
由此,ufb水全面地淋灑在洗滌物20上,淋濕的洗滌物20變重,在洗滌脫水槽4內積存有ufb水時,洗滌物20由于自重被拉進ufb水中,另外,以被位于上方已經浸透ufb水的洗滌物20擠壓的方式被拉進ufb水中。其結果是,能夠使ufb水浸透到洗滌物20中。
另外,在比較輕的洗滌物20a的情況下,洗滌物20a隨著旋轉進入到供水范圍(r1)時,ufb水從上方淋灑。由此,能夠使ufb水浸透到比較輕的洗滌物20a中。另外,通過使洗滌脫水槽4旋轉,漂浮在水上的洗滌物20a由于離心力移動到供水范圍(r1、r2)內,ufb水的進一步淋灑能夠促進ufb水的浸透。
圖3是ufb水與自來水的清洗能力的比較結果的例子。如圖3(a)所示,相對于皮脂污垢,與自來水的清洗度相比,表示ufb水的清洗能力的清洗度在單純的數值比例上大致提高了15%左右。另外,相對于咖啡污漬,與自來水的清洗度相比,ufb水的清洗度大致提高了5成左右。另外,相對于咖啡污漬,在單純的數值比例上大致提高了40%左右。由此,可以確認在供給ufb水的情況下的清洗能力的提升。
根據上述說明的實施方式,能夠得到以下效果。
洗衣機1在向洗滌脫水槽4供給ufb水的供水期間,使該洗滌脫水槽4旋轉。由此,能夠促進ufb水對洗滌物的浸透。
另外,通過使洗滌脫水槽4旋轉,漂浮在水上的洗滌物20a由于離心力移動到供水范圍(r1、r2)內,ufb水的進一步淋灑能夠促進ufb水的浸透。
另外,洗衣機1將供給口12設置在洗滌脫水槽4的旋轉中心的徑方向外側的位置。由此,在使洗滌脫水槽4旋轉時,供水范圍(r2)如圖2(b)所示在洗滌脫水槽4內形成為圈狀,能夠高效地在大范圍的洗滌物20上直接地淋灑ufb水。因此,即使是在流量比較小的情況下,也能夠有效地使ufb水浸透到洗滌物20中,能夠帶來清洗效果的提高。
另外,洗衣機1在供水路徑9中ufb發生器13的下游一側具備洗滌劑盒11,所述洗滌劑盒11收容有與ufb水一起從供給口12供給到洗滌脫水槽4內的洗滌劑。由此,洗滌劑溶解于ufb水中,以表面通過微細氣泡13b的作用得以活性化的狀態被供給。因此,能夠實現清洗性能的提高。
(第二實施方式)
下面,參照圖4,對第二實施方式進行說明。此外,洗衣機1的結構與第一實施方式相同。
如在上述第一實施方式說明的那樣,通過在供水期間中使洗滌脫水槽4旋轉,能夠有效地使ufb水浸透到洗滌物20中。但是,在連續以一定速度持續旋轉(以下簡稱為持續旋轉)的情況下,也可以認為是由于離心力的作用,而無法使ufb水有效地浸透到洗滌物20中的情況。
具體而言,供水狀態如圖4(a)所示,當離心力(f1)作用時,淋灑到洗滌物20的上部的ufb水由于離心力被推出到洗滌脫水槽4的外周側、或者、在淋到洗滌物20上的瞬間被彈到洗滌脫水槽4的外側。其結果是,位于洗滌脫水槽4的中央側的洗滌物20不直接接觸從上部傾注的ufb水或者已經積存的ufb水,ufb水有可能浸透不到洗滌物20中。而且,如果ufb水沒有浸透到洗滌物20中,則洗滌物20不重,導致即使ufb水積存在洗滌脫水槽4中,也有可能由于衣物漂浮而阻礙ufb水的浸透。
因此,本實施方式的洗衣機1在供水期間中,設定使洗滌脫水槽4的旋轉低于上述一定速度的減速期間或者使洗滌脫水槽4的旋轉停止的停止期間。此時,也可以通過交替或者定期地設定減速期間和停止期間,使洗滌脫水槽4間歇地動作(以下簡稱為間歇旋轉)。
另外,洗衣機1令在供水期間使洗滌脫水槽4旋轉時的旋轉速度低于在脫水行程時使洗滌脫水槽4旋轉時的旋轉速度。也就是,以洗滌物20不貼在洗滌脫水槽4的內周壁的大小的速度旋轉。
由此,如圖4(b)所示,在減速期間內,產生的離心力(f2)小于以一定速度旋轉時的離心力(f1)。也就是,ufb水被甩出到洗滌脫水槽4的外周側的量變少。因此,能夠使ufb水浸透到洗滌物20中。
或者,如圖4(c)所示,在停止期間內,由于不產生離心力,ufb水在洗滌脫水槽4內均勻分布。由此,洗滌物20整體浸水,并且被變重的洗滌物20向下方推壓,進而被拉進ufb水中。因此,能夠使ufb水浸透到洗滌物20中。
另外,洗衣機1以低于在脫水行程中使洗滌脫水槽4旋轉時的旋轉速度并且洗滌物20不貼在洗滌脫水槽4的內周壁的大小的速度使洗滌脫水槽4旋轉。由此,能夠相對地減小施加到ufb水的離心力,能夠防止ufb水只浸透到位于洗滌脫水槽4的內周壁側的洗滌物20中。
(第三實施方式)
下面,參照圖5至圖7,對第三實施方式進行說明。此外,洗衣機1的結構與第一實施方式相同。另外,在本實施方式中,在供水期間對洗滌脫水槽4的持續旋轉、間歇旋轉或者停止進行適當控制。
如圖5所示,ufb發生器13通過設置使水在流路中的剖面面積減小的突起狀的節流部13a使水減壓,使施加到水的壓力低于大氣壓,從而使溶解在水中的空氣析出,使水中含有微細氣泡13b。此時,由于通過ufb發生器13,水的流量變小。具體而言,例如以w1的流量向ufb發生器13供給水的情況下,通過ufb發生器13后的水的流量變為小于w1的例如w2。
因此,如圖6(a)所示,在向洗滌脫水槽4只供給通過了ufb發生器13的水的情況下,從水平或者斜向下開口的供給口12噴出的水的水勢相對地變小并且其擴散方向也就是供水范圍也相對地變小。另外,由于供給的水的流量變為小于w1的w2,因此達到目標水位為止的時間相對地變長。但是,向洗滌脫水槽4供給的水中含有的ufb水的比例變為最高(100%),能夠最大限度地活用微細氣泡13b的作用。
另一方面,如圖6(b)所示,在向洗滌脫水槽4只供給不通過ufb發生器13的水的情況下,從供給口12噴出的水的水勢相對地變大并且其擴散方向也相對地變大。也就是,能夠供給水的供水范圍變大。另外,由于供給的水的流量變為大于w2的w1,因此達到目標水位為止的時間相對地變短。但是,在這種情況下,向洗滌脫水槽4供給的水中含有的ufb水的比例變為最低(0%),不產生微細氣泡13b的作用。
也就是,在只供給經由了ufb發生器13的ufb水的情況與只供給不經由ufb發生器13的水的情況下,分別存在優點與缺點。
因此,本實施方式的洗衣機1一邊將從供給口12供給的水的路徑切換為通過經由ufb發生器13的第一路徑側或者不經由ufb發生器13的第二路徑側的任意一側的路徑、或者通過第一路徑側以及第二路徑側兩側的路徑,一邊向洗滌脫水槽4供給水,或者在將流經供水路徑9的水的路徑固定住的狀態下,向洗滌脫水槽4供給水。此外,將水的路徑固定住的狀態是指不進行路徑的切換。
具體而言,在通過第一路徑側以及第二路徑側雙方的路徑的情況下,供給到洗滌脫水槽4的水的狀態為只供給ufb水的圖6(a)的狀態(以下簡稱為ufb水單獨供水)與圖6(b)的狀態(以下簡稱自來水單獨供水)之間的狀態(以下簡稱為混合供水)。因此,流量也就是達到目標水位為止所需的供水時間的關系如下:
ufb水單獨供水<混合供水<自來水單獨供水。
另一方面,ufb水的比例也就是微細氣泡13b的清洗能力的提高作用的關系如下:
ufb水單獨供水>混合供水>自來水單獨供水。
另外,ufb水與自來水的混合比例能夠通過洗滌運行的種類進行切換。例如,當洗滌物20的投入量多時,應該供水的目標水量也相應地增多。此時,由于在ufb水單獨供水的情況下流量變小,因此當只用ufb水洗滌洗滌物時,達到目標水位為止的所需時間變長,洗滌運行所需的時間變長。另外,由于ufb水的混合比例越高清洗能力越提高,因此可以認為能夠相應地縮短洗滌行程的時間,但是如上述圖3所示,洗滌能力的提高也有上限。另外,由于洗滌運行所需時間變長,因此存在用戶的使用便利度下降的顧慮。
因此,優選使用ufb水進行提高清洗性能的控制,并且不導致使用便利度下降。為此,優選通過清洗能力與供水時間之間的權衡,切換ufb水與自來水的混合比例。此時,也優選通過洗滌物20的量切換混合比例。
因此,本實施方式的洗衣機1在供水期間,一邊切換流經供水路徑9的水的路徑,一邊向洗滌脫水槽4供給水,或者在將流經供水路徑9的水的路徑固定住的狀態下,向洗滌脫水槽4供給水。
圖7示出的供水例ⅰ是洗滌物20的量多的情況下的供水例,在這種情況下,目標水位例如約為60升。洗衣機1在供水期間的前半、更嚴格地說是在本實施方式的供水期間的初期進行只有ufb水的供水,之后進行只有自來水的供水。此外,在圖7中,附加有傾斜的陰影的范圍表示只有ufb水的供水,附加有橫向的陰影的范圍表示只有自來水或者自來水與ufb混合的供水。
更加具體而言,在ufb發生器13的下游側存在洗滌劑盒11的結構中,從推斷洗滌劑盒11中殘留有洗滌劑的供水期間的開始到規定時間(相當于預定期間。此處為30秒)為止從第一路徑供給水(ufb水單獨供水),在經過規定時間后,只通過第二路徑進行供水(自來水單獨供水)。此外,也可以是混合供水,而不是ufb單獨供水。
可以認為放入到洗滌劑盒11中的洗滌劑只需要大致2~3升的水便能夠全部供給到洗滌脫水槽4內。此時,假設只有ufb水的情況的流量為6升/分,則約20秒鐘便能夠供給ufb水與洗滌劑混合的液體(以下簡稱為清洗液)。也就是,在供水期間的最初,通過在將第一路徑固定住的狀態下只供給ufb水,能夠使收納在洗滌劑盒11中的洗滌劑溶解在ufb水中。此外,在自來水單獨供水的情況下,流量為大致15升/分。
此時,洗滌劑的分散性通過微細氣泡13b得以提高,與只有自來水的情況相比,能夠有效地進行清洗液對洗滌物20的浸透,能夠實現清洗能力的提高。另外,洗衣機1在供水期間的后半、更嚴格地說是在經過規定時間后,在將第二路徑固定住的狀態下進行自來水單獨供水。由此,與只有ufb水單獨供水的情況相比,能夠大幅削減達到目標水位為止所需的時間,能夠抑制使用便利度的下降。
另外,圖7示出的供水例ⅱ是洗滌物20的量通常為例如在實際使用中經常用到的大致3kg~6kg的情況下的供水例,在這種情況下,目標水位例如約為40升。在這種情況下,洗衣機1也是在洗滌劑盒11中殘留有洗滌劑的供水期間的初期內進行ufb水單獨供水,之后每到規定時間一邊切換自來水單獨供水與ufb水單獨供水,一邊供水。也就是,洗衣機1一邊在第一路徑與第二路徑之間切換流經供水路徑9的水的路徑,一邊供水。由此,既能夠防止供水時間過度延長,又能夠提高清洗能力。
另外,圖7示出的供水例ⅲ是洗滌物20的量少的情況下的供水例,在這種情況下,目標水位例如約為20升。在這種情況下,即使只進行ufb水單獨供水,也能夠在大致3分鐘左右達到目標水位。換言之,可以認為即使通過使清潔能力最大限度提高的路徑供水,使用便利度也不會下降太多。因此,洗衣機1在達到目標水位為止進行ufb水單獨供水,也就是將供水路徑9固定在第一路徑進行供水。
這樣,本實施方式的洗衣機1通過在洗滌劑盒11內殘留有洗滌劑的供水期間的前半、或者包含供水期間的初期的前半的一部分供給ufb水提高清洗效果,并根據目標水位改變ufb水與自來水的混合比例,既實現了清洗能力的提高,又實現了防止使用便利度的下降。
而且,通過使用這樣的控制方法,在洗滌劑盒11內殘留有洗滌劑的供水期間的初期必然進行ufb水的供水,由此能夠實現清洗能力的提高,并且能夠在供水期間的后半通過第二路徑的自來水單獨供水縮短供水時間。
另外,在本實施方式中,洗滌所需的水量越多,洗衣機1通過不經由ufb發生器13的第二路徑的供水越多。由此,能夠防止供水時間過度延長。另外,在洗滌物20的量少的情況下,即使只有ufb水的供水,也不會大幅損害使用便利度,并且能夠大幅提高清洗能力。
另外,在使洗滌劑有效地浸透到洗滌物20中的情況下,可以認為在像本實施方式一樣向洗滌劑盒11供給了ufb水之后,作為清洗液供給到洗滌脫水槽4,另一方面,也可以認為首先進行不經由ufb發生器13的流路的供水,在減小了洗滌物20的體積的狀態下、也就是在將洗滌物20聚攏的狀態下供給ufb水。這是因為,由于體積減小了的洗滌物20為衣物之間聚攏的狀態,因此可以認為能夠使ufb水快速浸透。
因此,例如也可以如圖7示出的供水例ⅳ,在供水期間的初期進行自來水單獨供水而減小了洗滌物20的體積之后,再進行ufb水單獨供水。
另外,通過改變ufb水與自來水的混合比例,能夠改變洗滌脫水槽4內的供水范圍(r1。參照圖2)的大小和位置。也就是,能夠改變從供給口12噴出的水的形狀。
如圖6(a)所示,在ufb水單獨供水的情況下,供水范圍(r1)位于距離供給口12較近的位置。另一方面,如圖6(b)所示,在自來水單獨供水的情況下,供水范圍(r1)位于相對遠離供給口12的位置。另外,如圖6(c)所示,在混合供水的情況下,雖然位于ufb水單獨供水與自來水單獨供水之間的位置,但是通過改變混合比例,能夠將供水范圍的位置和大小從ufb水單獨供水的位置改變到自來水單獨供水的位置。也就是,供水閥16、17作為調整部而發揮其作用,即能夠通過對從供給口12供給的水的水勢施加改變,從而將從供給口12供給的水淋灑的供水范圍(參照r1)的位置從洗滌脫水槽4的俯視徑方向的外側階段性地調整到中心側。
因此,通過一邊改變ufb水與自來水的混合比例、也就是通過調整來自第一路徑的供水量與來自第二路徑的供水量從而改變從供給口12供給的水的流量,一邊使洗滌脫水槽4旋轉,能夠更加有效地使水浸透到所有洗滌物20中。
在這種情況下,可以在供給經由了ufb發生器13的水的ufb水單獨供給時或者ufb水的混合比例比較高的混合供水時與、供給不經由ufb發生器13的水的自來水單獨供給時或者ufb水的混合比例比較低的混合供水時改變旋轉數。另外,也可以在ufb水單獨供水時或者ufb水的混合比例比較高的混合供水時使洗滌脫水槽4停止。這是因為,在自來水單獨供水或者ufb水的混合比例比較低的混合供水時,流量雖然變大,但是即使提高旋轉數,水也依然難以甩出。
(第四實施方式)
下面,參照圖8,對第四實施方式進行說明。此外,洗衣機1的結構與第一實施方式相同。
在供水期間使洗滌脫水槽4旋轉的情況下,通過適當地控制其旋轉數,能夠更加有效地使水浸透到洗滌物20中。如上所述,在經由了ufb發生器13的情況下,流量變小。此時,當以如脫水行程時的旋轉數400rpm~1000rpm左右的高速使洗滌脫水槽4旋轉時,流量小的水在接觸洗滌物20時被甩出,其大部分聚集在洗滌脫水槽4的外周側或者從設置在洗滌脫水槽4上的孔部流入水槽3內,可能不會浸透到洗滌物20中。另外,積存的ufb水難以浸透到洗滌物20中。
因此,洗衣機1通過以例如20rpm左右的低速旋轉,而不以脫水行程的旋轉數那樣的高旋轉數旋轉,能夠實現即使是流量小的ufb水也能夠如上述圖4所示,使ufb水有效地浸透到洗滌物20中,從而提高清洗能力。
此時,在供給ufb水時,可以使洗滌脫水槽4的旋轉數低于供給自來水的情況。例如,也可以使ufb水單獨供水的情況下為如上所述的20rpm、混合供給的情況下為30rpm、自來水單獨供給的情況下為40rpm,根據供水閥16、供水閥17的狀態,也就是根據供給的水的種類,改變洗滌脫水槽4的旋轉數。這是因為,只要從供給口12供給的水的水勢增加,則即使提高旋轉數,被甩出等的可能也降低,能夠使水浸透到洗滌物20中。另外,由于在自來水單獨供水的情況下水相對較快地積存,因此通過以快于ufb水單獨供水的情況的速度旋轉從而使洗滌物20快速移動,能夠預期水更進一步容易浸透到洗滌物20中。
另外,洗衣機1在供水期間以一定速度使洗滌脫水槽4旋轉時,旋轉數雖然低于脫水行程,但是也可以以施加到洗滌物20上的離心力為大于等于地球的重力加速度的旋轉速度、例如以100rpm~200rpm左右進行旋轉。這是因為,可以認為在施加到洗滌物20上的離心力小于地球的重力加速度的情況下,如圖8(a)所示,洗滌物20在洗滌脫水槽4內擴散,位于供水范圍(r2)外的位置,但是在施加到洗滌物20的離心力大于等于地球的重力加速度的情況下,如圖8(b)所示,洗滌物20聚集在洗滌脫水槽4的內周壁側,洗滌物20全部位于供水范圍(r2)內的位置,能夠直接地接觸到供給的水。
通過這樣的旋轉數也能夠使ufb水高效地浸透到洗滌物20中。在這種情況下,如上所述,可以在ufb水單獨供水時或者ufb水的混合比例比較高的混合供水時與、供給不經由ufb發生器13的水的自來水單獨供給時或者ufb水的混合比例比較低的混合供水時改變旋轉數,也就是根據供水位置的不同改變旋轉數。
(其他實施方式)
在實施方式中雖然示例出了不具有烘干功能的洗衣機1,但是具備烘干功能的洗滌烘干機也能夠適用于本發明。
在實施方式中,雖然示出了可通過改變從供給口12供給的水的水勢來改變供水范圍(r1)的位置的例子,但是也可以如圖9(a)所示,使供給口12形成為在洗滌脫水槽4的俯視面上沿徑方向延伸,從而形成沿徑方向延伸的供水范圍(r3)。在這種情況下,例如如圖9(b)所示,通過在供給口12上設置多個開口,能夠形成沿徑方向延伸的供水范圍(r3)。或者,也可以通過使供給口12構成為能夠在洗滌脫水槽4的俯視面上沿徑方向移動或者伸縮,從而形成沿徑方向延伸的供水范圍(r3)。
洗衣機1在供水期間,也可以在水位傳感器19等的水位檢測部檢測出的水位達到了預定的第一水位的情況下,停止洗滌脫水槽4的旋轉,并使攪拌翼5單獨旋轉。該第一水位例如根據相對于目標水位的比例和相對于洗滌脫水槽4的容量的比例等設定即可。此外,毋庸置疑地第一水位<目標水位。
如上所述,由于絲綢面料和化學纖維100%的面料等的洗滌物20難以吸收水分而排斥水,因此即使一邊使洗滌脫水槽4旋轉一邊進行了供水(槽旋轉供水),有時也存在難以使ufb水浸透的情況。而另一方面,如果洗滌脫水槽4內積存有一定程度、例如洗滌脫水槽4的1/4左右的水,則通過使攪拌翼5旋轉,便能夠由于其旋轉產生的水流與攪拌翼5自身的機械力而將洗滌脫水槽4內的洗滌物20拉進水中或者使洗滌物20的上下位置發生變化。
因此,設定預定的第一水位,在達到第一水位時通過進行使攪拌翼5旋轉的控制,能夠使ufb水有效地浸透到洗滌脫水槽4內的洗滌物20中。
另外,在實施方式中雖然示例出了第一路徑與第二路徑均經由洗滌劑盒11的結構,但是并不局限于此。例如,也可以是ufb水經由洗滌劑盒11而第二路徑不經由洗滌劑盒11的結構和、ufb水不經由洗滌劑盒11而第二路徑經由洗滌劑盒11的結構、或者雖通過洗滌劑盒11內但不與洗滌劑接觸的結構等。另外,在這種結構的情況下,供給ufb水的期間無需為上述供水期間的前半,也可以像圖7的供水例4一樣在供水期間的初期進行不經由ufb發生器13的供水,在減小了洗滌物20的體積的狀態下開始ufb水的供水。當然,即使在這種結構中,也能夠通過設置一個供給口12使混合供給成為可能,從而改變水的水勢調整供水范圍。
也可以連續地或者階段地切換ufb水與自來水的混合比例。例如,可以在供水期間的初期進行ufb水單獨供水,經過規定時間后逐漸增加自來水的比例。
ufb水與自來水的混合比例可以根據用戶選擇的運行進程進行切換。例如,在能夠設定進行標準的洗滌運行的標準進程、用于充分去除污垢的充分進程、快速進行洗滌的快速進程等的情況下,在充分進程中為了充分去除污垢,即使供水時間變長也優選多供給ufb水。也就是,由于可以認為用戶的需求在于以去除污垢為主要目標,而非洗滌時間的長短,因此在這種情況下應多供給ufb水。
也可以在供水期間的初期進行ufb水單獨供水,在達到例如目標水位的90%為止進行自來水單獨供水之后,在達到目標水位為止的期間內再次進行ufb水單獨供水。由此,能夠在積存有一定量的水的狀態下,也就是便于洗滌物20移動的狀態下供給ufb水,能夠促進微細氣泡13b與洗滌物20的接觸。
在實施方式中雖然對開始洗滌運行時的供水期間進行了說明,但是也可以在洗滌行程后的漂洗行程中供水時,以ufb單獨供水、混合供水、自來水單獨供水中的任意一個或者以其中的任意組合進行供水。由此,能夠促進殘留在洗滌物20上的洗滌劑的溶解,能夠預期洗滌運行結束時的完成質量的提高。另外,也可以在例如供水路徑9內等ufb水流經的路徑中設置收容柔軟劑的柔軟劑盒。由此,柔軟劑的溶解性由于ufb水得以提高,能夠預期完成質量的提高。
另外,本說明書包含以下的發明。
一種洗衣機,其特征在于,控制部在供水期間通過改變經由微細氣泡含有部的水與不經由微細氣泡含有部的水的混合比例,改變供給的水的流量。
一種洗衣機,其特征在于,與供給不經由微細氣泡含有部的水的情況相比,控制部在供給經由微細氣泡含有部的水時更加減小洗滌脫水槽的旋轉數。
雖然對本發明的幾個實施方式進行了說明,但是這些實施方式是作為例子提出的,并非旨在限定發明的保護范圍。這些新的實施方式能夠以其他各種方式實施,在不偏離發明宗旨的范圍內,可以進行各種省略、替換、變更。這些實施方式或其變形包含在發明的保護范圍或宗旨中,并且,包含在權利要求書所記載的發明和其等同的保護范圍內。