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JP3776966B2 - Combustion device - Google Patents
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JP3776966B2 - Combustion device - Google Patents

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  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Details Of Fluid Heaters (AREA)

Description

【0001】
【発明が属する技術分野】
本発明は、複数の用途に用いられる燃焼装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、給湯と風呂追焚、給湯と暖房等、複数の用途に用いられる燃焼装置には、大別して2缶2水型と、1缶2水型がある。
2缶2水型の燃焼装置は、2つの独立した熱交換部と、これら熱交換部に対応する燃焼部とを備えている。各熱交換部は、多数の垂直フィンプレートと、これを貫通する通水管とを備えている。給湯と風呂追焚を行う燃焼装置について説明すると、給湯を行う時には、一方の燃焼部で燃焼を行い、これに対応する熱交換部の通水管に給水管からの水を通して給湯を行う。風呂の追焚を行う時には、他方の燃焼部で燃焼を行い、これに対応する熱交換部の通水管に浴槽の水を通して追焚を行う。
上記2缶2水型の燃焼装置では、2つの機能例えば給湯と風呂追焚を互いに干渉させることなく実行でき、高性能である。しかし、2つの独立した燃焼ユニットを必要とするので装置が大型になるとともに高価であった。
【0003】
一般的な1缶2水型の燃焼装置、例えば給湯,風呂追焚用の燃焼装置は、共通の熱交換部と燃焼部を一つずつ備えている。熱交換部は、多数のフィンプレートに、給湯用と風呂追焚用の2本の通水管を貫通することにより構成されている。これら2本の通水管は上下に別れて配置されている。この装置では、給湯,風呂追焚のいずれを実行する時でも、同じ燃焼部で燃焼が行われ、同じ熱交換部が加熱される。給湯が実行される時には、給水管からの水が熱交換部の給湯用通水管を通る。風呂追焚が実行される時には、浴槽からの水が熱交換部の風呂追焚用通水管を通る。
【0004】
上記1缶2水型の燃焼装置は、給湯と風呂追焚を共通の構成要素で実行するため、構成が小型で簡単になり安価となる。しかし、上記給湯と風呂追焚が互いに干渉し合う欠点があった。例えば、給湯だけが行われている時、風呂追焚用通水管に溜まっていた水も加熱される。同様に、風呂追焚だけが行われている時、給湯用通水管に溜まっている水も加熱される。そのため、単独燃焼時の熱交換効率が悪かった。また、風呂追焚時に給湯用通水管に溜まった水が加熱され続けて高温になると、給湯の初期に所望温度より高い湯が出ることがあった。
【0005】
特公平2ー17784号公報には、改良された1缶2水型の燃焼装置が開示されている。この燃焼装置は、1つのフレーム内に、給湯と風呂追焚のための熱交換部が、それぞれ左右に別れて配置されており、これら熱交換部に対応する燃焼部がその真下に配置されている。上記フレームは上部が熱交換部を保持する保持胴となり、下部が燃焼部からの炎を囲む燃焼胴となっている。この構成では、給湯と風呂追焚の相互干渉が小さくなるにも拘わらず、2つの熱交換部が1つのフレーム内に収まるため、2缶2水型に比べて小型で安価である。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
上記公報の装置において、燃焼胴の内部空間を仕切らないと、給湯用と風呂追焚の相互干渉を満足するレベルまで低くすることができない。特に、この相互干渉に起因して、風呂追焚後の給湯初期に所望温度より高い湯が排出される可能性が残される。詳述すると、風呂追焚用燃焼部の火炎からの輻射熱が、給湯用熱交換部、特に風呂追焚用熱交換部の近傍部位に供給される。そのため、通水管の出口に近い部位がこの輻射熱を受けた場合には、そこに溜まっている水が高温に加熱され、給湯初期に放熱されることなく高温のまま排出されてしまうのである。そのため、燃焼胴の内部空間を仕切って火炎の輻射熱を遮る仕切り壁を必要とし、製造コストが高かった。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1の発明に係わる燃焼装置は、一方向に水平に並べて配置された第1,第2の燃焼部と、上記第1,第2の燃焼部に対応してその真上にそれぞれ配置された第1,第2の熱交換部と、これら第1,第2の熱交換部を囲んで保持する共通の保持胴と、この保持胴から下方に延びて上記第1,第2の燃焼部からの火炎を囲む共通の燃焼胴とを備え、各熱交換部は、多数の垂直をなすフィンプレートと、通水管とを有し、これらフィンプレートは、熱交換部の並び方向に延びるとともに熱交換部の並び方向と直交する方向に並べられており、上記通水管は熱交換部の並び方向と直交する方向にフィンプレートを貫通する真直部を有しており、上記第1燃焼部,第1熱交換部が給湯用に提供され、この第1熱交換部の通水管は複数の真直部を有し、これら真直部は、上下方向に複数段をなして配置されており、上記第1熱交換部の通水管において、最下段でしかも第2熱交換部の最も近くに配置される真直部は、通水管の出口に最も近い真直部とは異なることを特徴とする。
【0008】
請求項2の発明は、請求項1に記載の燃焼装置において、上記第1熱交換部の通水管において、最下段でしかも第2熱交換部の最も近くに配置される真直部は、通水管の入口に最も近い真直部であることを特徴とする。
請求項3の発明は、請求項1に記載の燃焼装置において、通水管の出口に最も近い真直部は、いずれかの段において第2熱交換部から最も離れていることを特徴とする。
請求項4の発明は、請求項1に記載の燃焼装置において、上記第1熱交換部の通水管における、通水管の入口,出口に最も近い真直部とは異なる中途位置の真直部が、最下段でしかも第2熱交換部の最も近くに配置されることを特徴とする。
【0010】
請求項の発明は、請求項1〜のいずれかに記載の燃焼装置において、第1,第2の熱交換部のフィンプレートが、伝熱断面積が小さい架橋部を介して互いに連なることにより、共通プレートを構成することを特徴とする。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施形態を図1〜図3(A)を参照しながら説明する。図1は、給湯と風呂追焚の2つの機能を有する1缶2水型の燃焼装置を示す。この燃焼装置は、排気ユニット10と、熱交換ユニット20と、バーナユニット30と、ファン40とを上から順に連接することにより構成されている。
【0012】
バーナユニット30は、上端が開口した箱形状のフレーム31と、このフレーム31内に収容されたバーナアッセンブリ32とを備えている。このフレーム31の底壁に上記ファン40が取り付けられている。
【0013】
上記バーナアッセンブリ32は、2つの領域に分けられ、それぞれが給湯用燃焼部32a(第1燃焼部)と風呂追焚用燃焼部32b(第2燃焼部)となっている。これら燃焼部32a,32bは、図1に示すように左右方向(X軸方向)に並んで配置されている。
【0014】
図1に示すように、バーナアッセンブリ32へガスを供給する手段50は、主管51と、この主管51から分岐した2つの分岐管52,53とを有している。主管51には主電磁開閉弁54と電磁比例弁55が設けられており、分岐管52,53にはそれぞれ補助電磁開閉弁56,57が設けられている。2つの分岐管52,53にはノズルブロック58が接続されている。このノズルブロック58は、分岐管52,53にそれぞれ接続された2つの通路を有するとともに、これら2つの通路にそれぞれ接続された2群のノズル部を有している。一方の群のノズル部は、給湯用燃焼部32aの導入口に対峙し、他方の群のノズル部は、風呂追焚用燃焼部32bの導入口に対峙している。
【0015】
フレーム31の内部空間においてバーナ32の上下はバイパス通路60により結ばれており、このバイパス通路60には風量センサ61が設けられている。この風量センサ61は、バイパス通路60を通る空気の量か、バーナユニット30の上下の圧力差を検出することにより、ファン40からバーナユニット30を通る送風量に関する情報を得、ファン40のフィードバック制御を可能にする。
【0016】
図1,図2に示すように、上記熱交換ユニット20は、横断面矩形をなし上下端が開口したフレーム21と、フレーム21に収容された給湯用熱交換部22a(第1熱交換部)および風呂追焚用熱交換部22b(第2熱交換部)とを備えている。フレーム21の上部は、熱交換部22a,22bを囲んで保持するための保持胴21xとなり、下部は燃焼胴21yとして提供される。燃焼胴21yは、バーナユニット30のフレーム31に連結されている。
【0017】
上記熱交換部22a,22bはX軸方向に並んでおり、給湯用熱交換部22aが給湯用燃焼部32aの真上に配置され、風呂追焚用熱交換部22bが風呂追焚用燃焼部32bの真上に配置されている。給湯用熱交換部22aには給水管71と給湯管72が接続されている。給湯管72には栓73が設けられている。風呂追焚用熱交換部22bには、往路管81と復路管82を介して浴槽80の循環金具83が接続されている。復路管82には、ポンプ85が設けられている。
【0018】
次に、熱交換ユニット20の構造について詳述する。図2に最も良く示されているように、熱交換ユニット20は、フレーム21の保持胴21x内に収容された多数の薄肉の共通プレート25を有している。共通プレート25は垂直をなし両熱交換部22a,22bにわたりX軸方向に長く延びており、Y軸(X軸と直交する水平軸であり、図1では紙面と直交する軸)の方向に互いに等しい間隔をおいて並べられている。
【0019】
各共通プレート25は、図1,図3(A)に示すように、給湯用熱交換部22aに位置する部位すなわち第1フィンプレート25aと、風呂追焚用熱交換部22bに位置する部位すなわち第2フィンプレート25bとを有している。第1フィンプレート25aと第2フィンプレート25bとの境には開口25cが形成されており、この開口25cの上下に位置する2つの部分25d1,25d2が、第1フィンプレート25aと第2フィンプレート25bと連ねる架橋部として提供されている。
【0020】
図3(A)に示されているように、上記共通プレート25の第1フィンプレート25a,第2フィンプレート25bには、それぞれ貫通孔25x,25yが形成されている。これら貫通孔25x,25yには、互いに別系統をなす第1通水管26,第2通水管27がそれぞれ通っている。図2に示すように、第1通水管26は、第1フィンプレート25aおよび保持胴21xを貫通してY軸方向に延びる複数例えば8本の真直部P1〜P8と、これら真直部P1〜P8を連絡するベント部26aとを有している。同様にして第2通水管27も、真直部Q1〜Q3とベント部27aとを有している。
【0021】
第1通水管26の一端26b(入口)は、冷却管(図示しない)を介して給水管71に接続され、その他端26c(出口)は、給湯管72に接続されている。第2通水管27の一端27b(入口)は冷却管(図示しない)を介して復路管82に接続され、他端27c(出口)は往路管81に接続されている。これら冷却管は、燃焼胴21yの外周を巻いており、この燃焼胴21yを冷却する役割を担う。
【0022】
上記熱交換ユニット20は、次のようにして製造される。通水管26の真直部P1〜P8および通水管の真直部Q1〜Q3を構成する真直ぐな管を、フレーム21の保持胴21xおよび多数の共通プレート25に貫通させた状態で、これら管を拡径加工して共通プレート25に密着させる。次に、これら管に隣接して共通プレート25に貫通されたろう棒(図示しない)を溶かすことにより、管を保持胴21x,共通プレート25にろう付けする。このろう付けと同時または相前後して、ベント部26a,27aを構成する半円弧管を上記真直ぐな管にろう付けする。
【0023】
上記熱交換ユニット20の製造に際して、共通プレート25が給湯用熱交換部22aと風呂追焚用熱交換部22bにわたって延びており両熱交換部22a,22bに共通のものであるから、その取り扱いが簡単となるとともに、熱交換部22a,22bを同一ラインで同時に製造することができる。その結果、熱交換ユニット20の製造コストを下げることができる。また、熱交換ユニット20を小型にすることができ、ひいては燃焼装置を小型にすることができる。
上記架橋部は2つの部分25d1,25d2からなるので、特に捩れに対して強度が高くなり、上記熱交換ユニット20の製造工程等において破損を防止できる。
【0024】
次に、本発明で最も重要な特徴である、上記給湯用熱交換部22aの通水管26の真直部P1〜P8の配置について詳述する。ここで、真直部P1が通水管26の入口26bに最も近く、P8が通水管26の出口26cに最も近い。通水管26を通る水は、最初に真直部P1へ入り、それから真直部P2〜P7を順に通り、最後に真直部P8から出るようになっている。
【0025】
図3(A)に最も良く示されているように、真直部P1〜P8は、上下2段にわたって4本ずつ配置されている。換言すれば、上下に離れた2つの水平面上にそれぞれ4本ずつ配置されている。通水管26の入口26bに最も近い真直部P1は、下段において最も左、すなわち最も風呂追焚用給湯部22bの近くに配置されている。さらに下段には、真直部P2,P3,P4が右方向に向かって、すなわち風呂追焚用給湯部22bから離れる方向に向かって順に配置されている。上段には、真直部P5〜P8が左方向、すなわち風呂追焚用給湯部22bに向かって順に配置されている。上段の真直部P5〜P8は、下段の真直部P1〜P4の真上の位置から右寄りに、すなわち風呂追焚給湯部22bから離れる方向に偏位して配置されている。上記通水管26の出口26cに最も近い真直部P8は、上段において風呂追焚用熱交換部22bの最も近くに配置されている。ただし、この真直部P8は、真直部P1よりも風呂追焚用熱交換部22bから離れている。
【0026】
風呂追焚用熱交換部22bの通水管27の真直部Q1は入口27bに最も近く、真直部Q3は出口27cに最も近い。これら真直部Q1〜Q3の配置については、任意である。
【0027】
次に、燃焼装置の一般的な作用について説明する。栓73を開くと、給水管71,通水管26,給湯管72に水が流れる。給水管71に設けられた水流スイッチがこれを検出し、この検出信号に応答して制御ユニット(図示しない)が、主電磁開閉弁54,補助電磁開閉弁56を開くことにより、給湯用燃焼部32aでの燃焼制御が開始される。その結果、共通プレート25のうち給湯用燃焼部32aの真上に位置する第1フィンプレート25aが主に加熱され、ひいては第1通水管26を通る給水管71からの水が加熱され、湯となって給湯管72へと供給される。この際、風呂追焚用燃焼部32bでは燃焼が行われないので、風呂追焚用熱交換部22bには、ファン40からの燃焼を伴わない空気が通過するだけであり、基本的に第2通水管27内の水を加熱することはない。また、加熱された第1フィンプレート25aから架橋部25dを経て第2フィンプレート25bへ逃げる熱は、架橋部25d1,25d2の合計幅(伝熱断面積)が狭いので、少なく抑えることができる。
【0028】
風呂追焚の際には、制御ユニットの制御に基づき、ポンプ85が駆動して、浴槽80の水を復路管82,通水管27,往路管81を経て循環させる。これと同時に、主電磁開閉弁54,補助電磁開閉弁57を開いて、風呂追焚用燃焼部32bでの燃焼を開始する。その結果、共通プレート25のうち風呂追焚用燃焼部32bの真上に位置する第2フィンプレート25bが主に加熱され、ひいては第2通水管27を通る浴槽80からの水が加熱され、追焚が実行される。この際、給湯用燃焼部32aでは燃焼が実行されないので、給湯用熱交換部22aには、ファン40からの燃焼を伴わない空気が通過するだけであり、基本的に第1通水管26内の水を加熱することはない。また、第2フィンプレート25bから架橋部25dを経て第1フィンプレート25aへ逃げる熱は少ない。
【0029】
上述したように、基本的に給湯と風呂追焚は相互干渉なしに行われ、通水管26,27の一方を通る水を加熱している時に、他方に溜まった水を加熱することが基本的にないので、熱交換ユニット20での熱負荷は小さくてすみ、単独燃焼時の熱交換効率を高くすることができる。
【0030】
本実施例では、給湯用通水管26の真直部P1〜P8の配置を前述したように工夫することにより、給湯動作の初期に、所望温度より高い湯が排出される不都合を、確実に防止することができる。詳述すると、風呂追焚が単独で行われているときに、給湯用熱交換部22aは風呂追焚用燃焼部32bの火炎からの輻射熱を受ける。この際、下段で最も風呂追焚用熱交換部22bに近い真直部P1で、給湯用熱交換部22aに向かう輻射熱の大部分を吸収する。給湯初期には、8本の真直部P1〜P8に溜まっていた水のうち、出口26cに最も近い真直部P8からの水が放熱されずに最も早く栓73等から吐出される。しかし、この真直部P8は上段に配置されているので輻射熱の吸収量が小さく、ここに溜まっている水の温度が高温になることはない。給湯用熱交換部22aに向かう輻射熱の大部分を吸収する真直部P1内の水が高温になるが、この水の熱は、真直部P2〜P8の長い行程を経る過程で、熱交換器の熱容量による吸熱やファン40からの風によって放熱され、温度の低下が見込まれる。その結果、給湯初期に高温の湯が排出されるのを確実に防止できるのである。
【0031】
図3(B)〜(D)は、上記実施形態において、真直部P1〜P8の配置を変えた例を示している。詳述すると、図3(B)の例でも、上記実施形態と同様に通水管26の入口26bに最も近い真直部P1が、下段において追焚用熱交換部22bの最も近くに配置されている。しかし、この真直部P1に接続される次の真直部P2は上段において追焚用熱交換部22bの最も近くに配置されている。さらに次の真直部P3〜P5が、上段において追焚用熱交換部22bから離れる方向に順に配置されており、さらに次の真直部P6〜P8が下段において、追焚用熱交換部22bに近づく方向に順に配置されている。出口26cに最も近い真直部P8は、下段において、追焚用熱交換部22b側から数えて2番目に配置されている。
【0032】
図3(C)の例では、通水管26の入口26bに最も近い真直部P1が、下段において追焚用熱交換部22bから最も離れて配置されており、この真直部P1に接続される次の真直部P2〜P4が下段において、追焚用熱交換部22bに近づく方向に順に配置されており、さらに次の真直部P5〜P8が上段において、追焚用熱交換部22bから離れる方向に順に配置されている。その結果、出口26cに最も近い真直部P8は、上段において、追焚用熱交換部22b側から最も離れて配置されている。この例では、中途位置の真直部P4,P5が、それぞれ下段,上段において追焚用熱交換部22bの最も近くに配置されている。
【0033】
図3(D)の例では、通水管26の入口26bに最も近い真直部P1が、上段において追焚用熱交換部22bから最も離れて配置されており、この真直部P1に接続される次の真直部P2〜P4が上段において、追焚用熱交換部22bに近づく方向に順に配置されており、さらに次の真直部P5〜P8が下段において、追焚用熱交換部22bから離れる方向に順に配置されている。その結果、出口26cに最も近い真直部P8は、下段において、追焚用熱交換部22b側から最も離れて配置されている。この例では、中途位置の真直部P4,P5が、それぞれ上段,下段において追焚用熱交換部22bの最も近くに配置されている。
【0034】
図4の例では、共通プレート25の形状と、給湯用熱交換部22aの通水管26の真直部P1〜P8の配置が、図3(A)の実施形態と若干異なる。すなわち、上段の真直部と下段の真直部がそれぞれ上下方向に対峙して配置されている。図4では、真直部P1〜P8の配置を図3(A)と同様にしているが、図3(B)〜図3(D)の配置を採用してもよいことは勿論である。
【0035】
図5の例では、上段の真直部が下段の真直部より風呂追焚用熱交換部22bに寄せられて配置されている。図5では、真直部P1〜P8の配置を図3(A)と同様にしているが、図3(B)〜図3(D)の配置を採用してもよいことは勿論である。
【0036】
図6は、追焚用熱交換部の通水管27の真直部Q1〜Q3の配置を任意に変えることができることを例示するために示したものである。真直部Q1〜Q3を図示のように配置しても、給湯用熱交換部の通水管26の真直部P1〜P8は、図示の配置(図3(A)と同様)のみならず、図3(B)〜図5に示す配置を採用することができる。
【0037】
図7は、参考例を示し、給湯用熱交換部の通水管の真直部P1’〜P4’と、風呂追焚用熱交換部の通水管の真直部Q1’〜Q2’が、水平面上に一列をなして配列されている。この場合、通水管26の入口26bに最も近い真直部P1’は、最も左、すなわち最も風呂追焚用給湯部22bの近くに配置されている。さらに真直部P2’,P3’,P4’が右方向に向かって、すなわち風呂追焚用給湯部22bから離れる方向に向かって順に配置されている。その結果、通水管26の出口26cに最も近い真直部P4’は、風呂追焚用熱交換部22bから最も離れて配置されている。
【0038】
本発明は、上記実施形態に制約されず、種々の形態をとることができる。例えば、第1,第2の燃焼部および熱交換部の外に第3の燃焼部および熱交換部を共通のフレームに収めるようにしてもよい。
第2の燃焼部および熱交換部は、風呂追焚用ではなく、暖房用に提供されるものであってもよい。
給湯用熱交換部の通水管の真直部は上下方向に3段以上にわたって配列されていてもよい。
【0039】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項1の発明によれば、1缶2水型で小型でありながら、複数の燃焼部が水平に並べられるとともに、これに対応して複数の熱交換部が水平に並べられているので、基本的に相互干渉を少なくすることができる。また、フィンプレートが燃焼部の並び方向に延びているので、より一層小型化を図ることができる。また、給湯用の第1熱交換部の通水管の出口に最も近い真直部に溜まった水は、第1熱交換部で殆ど放熱されないが、この真直部が、第2燃焼部の火炎輻射熱を最も多く浴びる場所、すなわち下段において第2熱交換部の最も近くに配置されるのを回避したことにより、給湯初期に所望温度より高い湯が排出される不都合を確実に防ぐことができる。また、この不都合を防止するために火炎輻射熱を遮る仕切り壁を必要としないので、構造の複雑化を避けることができるとともに、製造コストを下げることができる。
【0040】
請求項2の発明によれば、通水管の入口に最も近い真直部が第2燃焼部の火炎輻射熱を最も多く浴びる場所に配置されるので、この真直部に溜まった湯の熱を、給湯初期において通水管の出口までの長い経路で放熱することができ、給湯初期に高い湯が排出される不都合を、より一層確実に防ぐことができる。
【0041】
請求項3の発明によれば、通水管出口に最も近い真直部が、第2燃焼部の火炎から最も離れており、その輻射熱を殆ど浴びないから、給湯初期に高い湯が排出される不都合をより一層確実に防ぐことができる。
【0042】
請求項4の発明によれば、通水管における中途位置の真直部が、第2燃焼部の火炎からの輻射熱を最も多く浴びるようになっているため、給湯初期にこの真直部にたまった湯の温度を、適度な放熱により適度に下げることができる。
【0044】
請求項の発明によれば、第1,第2の熱交換部のフィンプレートが連なって共通のプレートとなっているので、熱交換部の製造の際に、フィンプレートの取り扱いが容易であるとともに、複数の領域を同時に製造することができ、その結果、熱交換部の製造コストを下げることができる。このようにフィンプレートを連ねても、上記のような工夫により、相互干渉を極めて低く抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態を示す燃焼装置の概略構成を示すシステム図である。
【図2】同燃焼装置の第1,第2の熱交換部の平断面図である。
【図3】同熱交換部に用いられる共通プレートと通水管を拡大して示すもので、(A)〜(D)はそれぞれ異なる通水管の真直部の配置を示す。
【図4】本発明の他の実施形態を示す図3(A)相当図である。
【図5】本発明のさらに他の実施形態を示す図3(A)相当図である。
【図6】本発明のさらに他の実施形態を示す図3(A)相当図である。
【図7】参考例を示す図3(A)相当図である。
[0001]
[Technical field to which the invention belongs]
The present invention relates to a combustion apparatus used for a plurality of applications.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, combustion apparatuses used for a plurality of purposes such as hot water supply and bath chase, hot water supply and heating, are roughly classified into a two-can two-water type and a single-can two-water type.
The two-can two-water combustion apparatus includes two independent heat exchange units and a combustion unit corresponding to these heat exchange units. Each heat exchange unit includes a large number of vertical fin plates and water pipes passing therethrough. A combustion apparatus that performs hot water supply and bath remedy will be described. When hot water is supplied, combustion is performed in one of the combustion sections, and hot water is supplied through the water pipes of the heat exchange sections corresponding thereto. When bathing is performed, combustion is performed in the other combustion section, and the water in the bathtub is passed through the water pipe of the corresponding heat exchange section.
The above-described two-can two-water combustion apparatus can perform two functions such as hot water supply and bath remedy without interfering with each other, and has high performance. However, since two independent combustion units are required, the apparatus becomes large and expensive.
[0003]
A general canned and two-water type combustion apparatus, for example, a combustion apparatus for hot water supply or bath remedy, includes one common heat exchange section and one combustion section. The heat exchanging part is configured by penetrating through a large number of fin plates two water pipes for hot water supply and for bathing. These two water pipes are arranged separately at the top and bottom. In this apparatus, when performing either hot water supply or bath remedy, combustion is performed in the same combustion section, and the same heat exchange section is heated. When hot water supply is executed, water from the water supply pipe passes through the hot water supply water pipe of the heat exchange section. When bath remedy is executed, water from the bathtub passes through the bath remedy water pipe in the heat exchange section.
[0004]
Since the above-described one-can / two-water combustion apparatus performs hot water supply and bath remedy with common components, the configuration is small, simple, and inexpensive. However, there is a drawback that the hot water supply and bath remedy interfere with each other. For example, when only hot water is supplied, the water accumulated in the bath chase water pipe is also heated. Similarly, when only bathing is performed, water accumulated in the hot water supply pipe is also heated. Therefore, the heat exchange efficiency at the time of single combustion was bad. In addition, when the water accumulated in the hot water flow pipe continues to be heated during bath bathing and becomes hot, hot water higher than the desired temperature may be produced at the initial stage of hot water supply.
[0005]
Japanese Examined Patent Publication No. 2-17784 discloses an improved canned and two-water type combustion apparatus. In this combustion device, heat exchange parts for hot water supply and bath remedy are arranged separately on the left and right in one frame, and the combustion parts corresponding to these heat exchange parts are arranged directly below them. Yes. The upper part of the frame is a holding cylinder that holds the heat exchange part, and the lower part is a combustion cylinder that surrounds the flame from the combustion part. In this configuration, although the mutual interference between the hot water supply and the bath remedy is small, the two heat exchanging parts are accommodated in one frame, so that it is smaller and less expensive than the two-can two-water type.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
In the apparatus of the above publication, unless the internal space of the combustion cylinder is partitioned, it cannot be reduced to a level that satisfies the mutual interference between the hot water supply and the bath remedy. In particular, due to this mutual interference, there is still a possibility that hot water higher than the desired temperature is discharged at the initial stage of hot water supply after bath bathing. More specifically, the radiant heat from the flame of the combustor for bath chase is supplied to the vicinity of the heat exchanger for hot water supply, particularly the heat exchanging part for bath chase. Therefore, when a portion near the outlet of the water pipe receives this radiant heat, the water accumulated therein is heated to a high temperature and discharged without being dissipated at the initial stage of hot water supply. Therefore, a partition wall that partitions the internal space of the combustion cylinder and blocks the radiant heat of the flame is required, and the manufacturing cost is high.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The combustion apparatus according to the first aspect of the present invention is disposed in the first and second combustion sections arranged horizontally in one direction and directly above the first and second combustion sections, respectively. The first and second heat exchanging parts, a common holding cylinder surrounding and holding the first and second heat exchanging parts, and the first and second combustion parts extending downward from the holding cylinder Each heat exchanging part has a plurality of vertical fin plates and water pipes, and these fin plates extend in the direction in which the heat exchanging parts are arranged and heat Are arranged in a direction perpendicular to the arrangement direction of the exchange parts, and the water pipe has a straight part that penetrates the fin plate in a direction perpendicular to the arrangement direction of the heat exchange parts, and the first combustion part, 1 heat exchange section is provided for hot water supply, and the water pipe of the first heat exchange section has a plurality of straight sections. These straight portions are arranged in a plurality of stages in the vertical direction, and in the water pipe of the first heat exchange portion, the straight portion arranged at the lowest stage and closest to the second heat exchange portion is: It differs from the straight part closest to the outlet of the water pipe.
[0008]
According to a second aspect of the present invention, in the combustion apparatus according to the first aspect, in the water flow pipe of the first heat exchange portion, the straight portion arranged at the lowest stage and closest to the second heat exchange portion is a water flow pipe. It is characterized by being a straight part closest to the entrance.
According to a third aspect of the present invention, in the combustion apparatus according to the first aspect, the straight portion closest to the outlet of the water pipe is farthest from the second heat exchange portion at any stage.
According to a fourth aspect of the present invention, in the combustion apparatus of the first aspect, the straight portion at a midway position different from the straight portion closest to the inlet and outlet of the water pipe in the water pipe of the first heat exchange portion is the It is arranged in the lower stage and closest to the second heat exchange part.
[0010]
According to a fifth aspect of the present invention, in the combustion apparatus according to any one of the first to fourth aspects, the fin plates of the first and second heat exchange portions are connected to each other via a bridge portion having a small heat transfer cross-sectional area. Thus, a common plate is formed.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. FIG. 1 shows a one-can two-water combustion apparatus having two functions of hot water supply and bath remedy. This combustion apparatus is configured by connecting an exhaust unit 10, a heat exchange unit 20, a burner unit 30, and a fan 40 in order from the top.
[0012]
The burner unit 30 includes a box-shaped frame 31 having an open upper end, and a burner assembly 32 accommodated in the frame 31. The fan 40 is attached to the bottom wall of the frame 31.
[0013]
The burner assembly 32 is divided into two regions, each of which serves as a hot water supply combustion section 32a (first combustion section) and a bath-heating combustion section 32b (second combustion section). These combustion parts 32a and 32b are arrange | positioned along with the left-right direction (X-axis direction), as shown in FIG.
[0014]
As shown in FIG. 1, the means 50 for supplying gas to the burner assembly 32 includes a main pipe 51 and two branch pipes 52 and 53 branched from the main pipe 51. The main pipe 51 is provided with a main electromagnetic on-off valve 54 and an electromagnetic proportional valve 55, and the branch pipes 52 and 53 are provided with auxiliary electromagnetic on-off valves 56 and 57, respectively. A nozzle block 58 is connected to the two branch pipes 52 and 53. The nozzle block 58 has two passages connected to the branch pipes 52 and 53, respectively, and has two groups of nozzle portions respectively connected to the two passages. One group of nozzles faces the inlet of the hot water supply combustion part 32a, and the other group of nozzles faces the inlet of the bath chase combustion part 32b.
[0015]
In the internal space of the frame 31, the upper and lower sides of the burner 32 are connected by a bypass passage 60, and an air volume sensor 61 is provided in the bypass passage 60. The air volume sensor 61 detects the amount of air passing through the bypass passage 60 or the pressure difference between the upper and lower sides of the burner unit 30, thereby obtaining information related to the air volume passing through the burner unit 30 from the fan 40, and feedback control of the fan 40. Enable.
[0016]
As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the heat exchange unit 20 includes a frame 21 having a rectangular cross section and an open upper and lower end, and a hot water supply heat exchanging portion 22 a (first heat exchanging portion) housed in the frame 21. And a bath heat exchanger 22b (second heat exchanger). The upper part of the frame 21 serves as a holding cylinder 21x for surrounding and holding the heat exchanging parts 22a and 22b, and the lower part is provided as a combustion cylinder 21y. The combustion cylinder 21 y is connected to the frame 31 of the burner unit 30.
[0017]
The heat exchanging units 22a and 22b are arranged in the X-axis direction, the hot water supplying heat exchanging unit 22a is disposed directly above the hot water supplying combusting unit 32a, and the bath additional heat exchanging unit 22b is the bath additional combusting unit. It is arranged directly above 32b. A water supply pipe 71 and a hot water supply pipe 72 are connected to the hot water supply heat exchanging section 22a. The hot water supply pipe 72 is provided with a stopper 73. A circulation fitting 83 of the bathtub 80 is connected to the bath exchanging heat exchanging part 22b via an outward pipe 81 and a backward pipe 82. The return pipe 82 is provided with a pump 85.
[0018]
Next, the structure of the heat exchange unit 20 will be described in detail. As best shown in FIG. 2, the heat exchange unit 20 has a number of thin common plates 25 housed in a holding cylinder 21 x of a frame 21. The common plate 25 is vertical and extends long in the X-axis direction over both the heat exchanging parts 22a and 22b, and is mutually in the direction of the Y-axis (the horizontal axis orthogonal to the X-axis, the axis orthogonal to the paper surface in FIG. 1). They are arranged at equal intervals.
[0019]
As shown in FIGS. 1 and 3A, each common plate 25 has a portion located in the hot water heat exchange section 22a, that is, a first fin plate 25a, and a portion located in the bath heating heat exchange section 22b, And a second fin plate 25b. An opening 25c is formed at the boundary between the first fin plate 25a and the second fin plate 25b, and the two portions 25d 1 and 25d 2 positioned above and below the opening 25c are connected to the first fin plate 25a and the second fin plate 25a. It is provided as a bridging portion connected to the fin plate 25b.
[0020]
As shown in FIG. 3A, through holes 25x and 25y are formed in the first fin plate 25a and the second fin plate 25b of the common plate 25, respectively. A first water pipe 26 and a second water pipe 27 that are different from each other pass through the through holes 25x and 25y, respectively. As shown in FIG. 2, the first water pipe 26 includes a plurality of, for example, eight straight portions P1 to P8 extending in the Y-axis direction through the first fin plate 25a and the holding drum 21x, and these straight portions P1 to P8. And a vent portion 26a for communicating with each other. Similarly, the second water pipe 27 also includes straight portions Q1 to Q3 and a vent portion 27a.
[0021]
One end 26 b (inlet) of the first water pipe 26 is connected to the water supply pipe 71 via a cooling pipe (not shown), and the other end 26 c (outlet) is connected to the hot water supply pipe 72. One end 27 b (inlet) of the second water pipe 27 is connected to the return pipe 82 via a cooling pipe (not shown), and the other end 27 c (outlet) is connected to the forward pipe 81. These cooling pipes are wound around the outer periphery of the combustion cylinder 21y and play a role of cooling the combustion cylinder 21y.
[0022]
The heat exchange unit 20 is manufactured as follows. The straight pipes constituting the straight portions P1 to P8 of the water flow pipe 26 and the straight portions Q1 to Q3 of the water flow pipe 26 are passed through the holding cylinder 21x of the frame 21 and a large number of common plates 25, and the diameter of these pipes is increased. Process and adhere to the common plate 25. Next, the tube is brazed to the holding cylinder 21x and the common plate 25 by melting a brazing rod (not shown) that is passed through the common plate 25 adjacent to these tubes. Simultaneously with or before or after the brazing, the semicircular arc pipes constituting the vent portions 26a and 27a are brazed to the straight pipe.
[0023]
When the heat exchange unit 20 is manufactured, the common plate 25 extends over the hot water supply heat exchanging part 22a and the bath exchanging heat exchanging part 22b and is common to both the heat exchanging parts 22a and 22b. In addition to simplification, the heat exchanging parts 22a and 22b can be simultaneously manufactured on the same line. As a result, the manufacturing cost of the heat exchange unit 20 can be reduced. Moreover, the heat exchange unit 20 can be reduced in size, and the combustion apparatus can be reduced in size.
Since the bridging portion is composed of two portions 25d 1 and 25d 2 , the strength is particularly high against twisting, and breakage can be prevented in the manufacturing process of the heat exchange unit 20 and the like.
[0024]
Next, the arrangement of the straight portions P1 to P8 of the water pipe 26 of the hot water heat exchange section 22a, which is the most important feature of the present invention, will be described in detail. Here, the straight portion P1 is closest to the inlet 26b of the water pipe 26, and P8 is closest to the outlet 26c of the water pipe 26. The water passing through the water conduit 26 first enters the straight portion P1, then passes through the straight portions P2 to P7 in order, and finally exits from the straight portion P8.
[0025]
As best shown in FIG. 3 (A), four straight portions P1 to P8 are arranged over two upper and lower stages. In other words, four each are arranged on two horizontal planes separated vertically. The straight part P1 closest to the inlet 26b of the water flow pipe 26 is arranged on the leftmost side in the lower stage, that is, closest to the hot water supply part 22b for bath renewal. Further, straight sections P2, P3, and P4 are arranged in the lower row in order toward the right direction, that is, in a direction away from the hot water supply section 22b for bath renewal. In the upper stage, straight portions P5 to P8 are arranged in order in the left direction, that is, toward the hot water supply portion 22b for bath chase. The upper straight portions P5 to P8 are arranged to be shifted to the right from the position directly above the lower straight portions P1 to P4, that is, in a direction away from the bath replenishing hot water supply portion 22b. The straight portion P8 closest to the outlet 26c of the water pipe 26 is disposed in the upper stage and closest to the heat exchanger 22b for bath remnants. However, the straight portion P8 is further away from the bath-measuring heat exchanging portion 22b than the straight portion P1.
[0026]
The straight portion Q1 of the water pipe 27 of the heat exchanger 22b for bath remedy is closest to the inlet 27b, and the straight portion Q3 is closest to the outlet 27c. About arrangement | positioning of these straight parts Q1-Q3, it is arbitrary.
[0027]
Next, the general operation of the combustion apparatus will be described. When the stopper 73 is opened, water flows through the water supply pipe 71, the water flow pipe 26, and the hot water supply pipe 72. A water flow switch provided in the water supply pipe 71 detects this, and in response to this detection signal, a control unit (not shown) opens the main electromagnetic on-off valve 54 and the auxiliary electromagnetic on-off valve 56, whereby the hot water supply combustion section Combustion control at 32a is started. As a result, the first fin plate 25a located in the common plate 25 directly above the hot water supply combustion section 32a is mainly heated, and as a result, the water from the water supply pipe 71 passing through the first water pipe 26 is heated, Thus, the hot water supply pipe 72 is supplied. At this time, since the combustion is not performed in the bath chasing combustion section 32b, only the air without combustion from the fan 40 passes through the bath chasing heat exchange section 22b. The water in the water conduit 27 is not heated. Further, the heat escaping from the heated first fin plate 25a to the second fin plate 25b through the bridging portion 25d is suppressed because the total width (heat transfer cross-sectional area) of the bridging portions 25d 1 and 25d 2 is narrow. it can.
[0028]
When bathing is performed, the pump 85 is driven based on the control of the control unit to circulate the water in the bathtub 80 through the return pipe 82, the water pipe 27, and the forward pipe 81. At the same time, the main electromagnetic on-off valve 54 and the auxiliary electromagnetic on-off valve 57 are opened to start combustion in the bath-measuring combustion section 32b. As a result, of the common plate 25, the second fin plate 25b positioned directly above the bath recuperation combustion portion 32b is mainly heated, and as a result, the water from the bathtub 80 passing through the second water pipe 27 is heated.焚 is executed. At this time, since combustion is not executed in the hot water supply combustion section 32a, only air without combustion from the fan 40 passes through the hot water supply heat exchange section 22a. It does not heat water. Further, there is little heat escaping from the second fin plate 25b to the first fin plate 25a via the bridging portion 25d.
[0029]
As described above, the hot water supply and bath bathing are basically performed without mutual interference, and when the water passing through one of the water pipes 26 and 27 is heated, the water accumulated in the other is basically heated. Therefore, the heat load in the heat exchange unit 20 can be small, and the heat exchange efficiency during single combustion can be increased.
[0030]
In the present embodiment, the arrangement of the straight portions P1 to P8 of the hot water supply pipe 26 is devised as described above, thereby reliably preventing the disadvantage that hot water higher than the desired temperature is discharged at the initial stage of the hot water supply operation. be able to. More specifically, when the bath chasing is performed alone, the hot water heat exchange section 22a receives radiant heat from the flame of the bath chasing combustion section 32b. At this time, most of the radiant heat directed to the hot water supply heat exchanging portion 22a is absorbed by the straight portion P1 closest to the bath exchanging heat exchanging portion 22b in the lower stage. In the initial stage of hot water supply, of the water accumulated in the eight straight portions P1 to P8, the water from the straight portion P8 closest to the outlet 26c is discharged from the plug 73 and the like without heat radiation. However, since the straight portion P8 is arranged in the upper stage, the amount of radiant heat absorbed is small, and the temperature of the water accumulated here does not become high. The water in the straight part P1 that absorbs most of the radiant heat toward the hot water supply heat exchanging part 22a becomes high temperature, but the heat of this water passes through a long process of the straight parts P2 to P8, The heat is dissipated by heat absorption due to the heat capacity and the wind from the fan 40, and a decrease in temperature is expected. As a result, high temperature hot water can be reliably prevented from being discharged in the initial stage of hot water supply.
[0031]
3B to 3D show examples in which the arrangement of the straight portions P1 to P8 is changed in the above embodiment. More specifically, in the example of FIG. 3B as well, the straight portion P1 closest to the inlet 26b of the water conduit 26 is disposed closest to the heat exchanging portion 22b in the lower stage as in the above embodiment. . However, the next straight portion P2 connected to the straight portion P1 is disposed in the upper stage closest to the remedy heat exchanging portion 22b. Further, the next straight portions P3 to P5 are sequentially arranged in the direction away from the heat exchanger 22b for remedy at the upper stage, and further, the next straight portions P6 to P8 are closer to the heat exchanger 22b for remedies at the lower stage. Arranged sequentially in the direction. The straight part P8 closest to the outlet 26c is arranged second in the lower stage, counting from the side of the heat exchanging part 22b for tracking.
[0032]
In the example of FIG. 3 (C), the straight portion P1 closest to the inlet 26b of the water conduit 26 is disposed farthest from the heat exchanger 22b for tracking in the lower stage, and is connected to the straight portion P1 next. The straight portions P2 to P4 are sequentially arranged in the lower stage in the direction approaching the heat exchanger 22b for follow-up, and further straight portions P5 to P8 are arranged in the direction away from the heat exchanger 22b for follow-up in the upper stage. Arranged in order. As a result, the straight part P8 closest to the outlet 26c is arranged farthest from the side of the heat exchanging part 22b for tracking in the upper stage. In this example, the straight portions P4 and P5 at midway positions are disposed closest to the heat exchanger 22b for tracking in the lower and upper stages, respectively.
[0033]
In the example of FIG. 3 (D), the straight portion P1 closest to the inlet 26b of the water pipe 26 is disposed farthest from the heat exchanger 22b for remedy in the upper stage, and is connected to this straight portion P1. The straight portions P2 to P4 are sequentially arranged in the upper stage in the direction approaching the heat exchanger 22b for follow-up, and the next straight portions P5 to P8 are further separated from the heat exchanger 22b for follow-up in the lower stage. Arranged in order. As a result, the straight part P8 closest to the outlet 26c is arranged farthest from the remedy heat exchanging part 22b side in the lower stage. In this example, straight portions P4 and P5 at midway positions are arranged closest to the heat exchanger 22b for tracking in the upper and lower stages, respectively.
[0034]
In the example of FIG. 4, the shape of the common plate 25 and the arrangement of the straight portions P <b> 1 to P <b> 8 of the water flow pipes 26 of the hot water supply heat exchange unit 22 a are slightly different from the embodiment of FIG. In other words, the upper straight portion and the lower straight portion are arranged to face each other in the vertical direction. In FIG. 4, the arrangement of the straight portions P1 to P8 is the same as that in FIG. 3A, but it is needless to say that the arrangements in FIGS. 3B to 3D may be adopted.
[0035]
In the example of FIG. 5, the straight part on the upper stage is arranged closer to the heat exchanging part 22b for bath remedy than the straight part on the lower stage. In FIG. 5, the arrangement of the straight portions P1 to P8 is the same as that of FIG. 3A, but it is needless to say that the arrangement of FIGS. 3B to 3D may be adopted.
[0036]
FIG. 6 is shown to illustrate that the arrangement of the straight portions Q1 to Q3 of the water pipe 27 of the heat exchanger for remedy can be arbitrarily changed. Even if the straight portions Q1 to Q3 are arranged as shown, the straight portions P1 to P8 of the water pipe 26 of the heat exchange section for hot water supply are not only shown in the arrangement (similar to FIG. 3A) but also shown in FIG. The arrangement shown in (B) to FIG. 5 can be employed.
[0037]
FIG. 7 shows a reference example, and straight portions P1 ′ to P4 ′ of the water pipes of the heat exchanger for hot water supply and straight portions Q1 ′ to Q2 ′ of the water pipes of the heat exchanger for bath remedy are on the horizontal plane. They are arranged in a row . In this case, the straight part P1 ′ closest to the inlet 26b of the water pipe 26 is arranged on the leftmost side, that is, closest to the hot water supply part 22b for bath renewal. Further, straight portions P2 ′, P3 ′, and P4 ′ are arranged in order in the right direction, that is, in the direction away from the hot water supply portion 22b for bath chasing. As a result, the straight portion P4 ′ closest to the outlet 26c of the water conduit 26 is arranged farthest from the bath-measuring heat exchanging portion 22b.
[0038]
The present invention is not limited to the above embodiment, and can take various forms. For example, the third combustion unit and the heat exchange unit may be housed in a common frame in addition to the first and second combustion units and the heat exchange unit.
The second combustion unit and the heat exchange unit may be provided for heating, not for bath tracking.
The straight part of the water pipe of the heat exchanger for hot water supply may be arranged in three or more stages in the vertical direction.
[0039]
【The invention's effect】
As described above, according to the first aspect of the present invention, a plurality of combustion sections are arranged horizontally, and a plurality of heat exchanging sections are horizontally arranged correspondingly, while being small in size with one can and two water types. Since they are arranged, mutual interference can be basically reduced. Further, since the fin plate extends in the direction in which the combustion parts are arranged, the size can be further reduced. In addition, the water collected in the straight part closest to the outlet of the water pipe of the first heat exchange part for hot water supply is hardly dissipated in the first heat exchange part, but this straight part generates the flame radiant heat of the second combustion part. By avoiding being placed closest to the second heat exchanging portion in the place where the most heat is applied, that is, in the lower stage, it is possible to reliably prevent the disadvantage that hot water higher than the desired temperature is discharged at the initial stage of hot water supply. Further, since a partition wall that blocks the flame radiant heat is not required to prevent this inconvenience, it is possible to avoid the complexity of the structure and to reduce the manufacturing cost.
[0040]
According to the second aspect of the present invention, since the straight part closest to the inlet of the water pipe is disposed at a place where the most radiant heat of the second combustion part is received, the heat of the hot water accumulated in the straight part is Therefore, heat can be radiated through a long path to the outlet of the water pipe, and the disadvantage that high hot water is discharged in the initial stage of hot water supply can be prevented more reliably.
[0041]
According to the invention of claim 3, since the straight part closest to the outlet of the water pipe is farthest from the flame of the second combustion part and hardly receives the radiant heat, there is a disadvantage that high hot water is discharged at the initial stage of hot water supply. This can be prevented more reliably.
[0042]
According to the invention of claim 4, since the straight portion at the midway position in the water pipe is designed to receive the most radiant heat from the flame of the second combustion portion, the hot water accumulated in the straight portion at the initial stage of hot water supply The temperature can be appropriately reduced by appropriate heat dissipation.
[0044]
According to the invention of claim 5 , since the fin plates of the first and second heat exchanging portions are connected to form a common plate, the fin plates can be easily handled when the heat exchanging portion is manufactured. In addition, a plurality of regions can be manufactured at the same time, and as a result, the manufacturing cost of the heat exchange unit can be reduced. Even if the fin plates are connected in this manner, mutual interference can be suppressed to an extremely low level by the above-described device.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a system diagram showing a schematic configuration of a combustion apparatus showing an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a plan sectional view of first and second heat exchange units of the combustion apparatus.
FIGS. 3A and 3B are enlarged views of a common plate and a water pipe used in the heat exchanger, and FIGS. 3A to 3D show the arrangement of straight portions of different water pipes.
FIG. 4 is a view corresponding to FIG. 3 (A) showing another embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a view corresponding to FIG. 3 (A) showing still another embodiment of the present invention.
FIG. 6 is a view corresponding to FIG. 3 (A) showing still another embodiment of the present invention.
FIG. 7 is a view corresponding to FIG. 3 (A) showing a reference example .

Claims (5)

一方向に水平に並べて配置された第1,第2の燃焼部と、上記第1,第2の燃焼部に対応してその真上にそれぞれ配置された第1,第2の熱交換部と、これら第1,第2の熱交換部を囲んで保持する共通の保持胴と、この保持胴から下方に延びて上記第1,第2の燃焼部からの火炎を囲む共通の燃焼胴とを備え、
各熱交換部は、多数の垂直をなすフィンプレートと、通水管とを有し、これらフィンプレートは、熱交換部の並び方向に延びるとともに熱交換部の並び方向と直交する方向に並べられており、上記通水管は熱交換部の並び方向と直交する方向にフィンプレートを貫通する真直部を有しており、
上記第1燃焼部,第1熱交換部が給湯用に提供され、この第1熱交換部の通水管は複数の真直部を有し、これら真直部は、上下方向に複数段をなして配置されており、
上記第1熱交換部の通水管において、最下段でしかも第2熱交換部の最も近くに配置される真直部は、通水管の出口に最も近い真直部とは異なることを特徴とする燃焼装置。
First and second combustion sections arranged horizontally in one direction, and first and second heat exchange sections respectively disposed directly above and corresponding to the first and second combustion sections; A common holding cylinder that surrounds and holds the first and second heat exchange parts, and a common combustion cylinder that extends downward from the holding cylinder and surrounds the flames from the first and second combustion parts. Prepared,
Each heat exchange section has a large number of vertical fin plates and water pipes, and these fin plates are arranged in a direction perpendicular to the arrangement direction of the heat exchange sections while extending in the arrangement direction of the heat exchange sections. The water pipe has a straight part that penetrates the fin plate in a direction perpendicular to the direction in which the heat exchange parts are arranged,
The first combustion section and the first heat exchange section are provided for hot water supply, and the water pipe of the first heat exchange section has a plurality of straight sections, and these straight sections are arranged in a plurality of stages in the vertical direction. Has been
In the water pipe of the first heat exchange part, the straight part arranged at the lowest stage and closest to the second heat exchange part is different from the straight part closest to the outlet of the water pipe. .
上記第1熱交換部の通水管において、最下段でしかも第2熱交換部の最も近くに配置される真直部は、通水管の入口に最も近い真直部であることを特徴とする請求項1に記載の燃焼装置。  2. The straight pipe disposed at the lowest stage and closest to the second heat exchange section in the water pipe of the first heat exchange section is a straight section closest to the inlet of the water pipe. The combustion apparatus as described in. 通水管の出口に最も近い真直部は、いずれかの段において第2熱交換部から最も離れていることを特徴とする請求項1に記載の燃焼装置。  2. The combustion apparatus according to claim 1, wherein the straight part closest to the outlet of the water pipe is farthest from the second heat exchange part at any stage. 上記第1熱交換部の通水管において、通水管の入口,出口に最も近い真直部とは異なる中途位置の真直部が、最下段でしかも第2熱交換部の最も近くに配置されることを特徴とする請求項1に記載の燃焼装置。  In the water pipe of the first heat exchange part, the straight part at a midway position different from the straight part closest to the inlet and outlet of the water pipe is disposed at the lowest stage and closest to the second heat exchange part. The combustion apparatus according to claim 1, wherein 第1,第2の熱交換部のフィンプレートが、伝熱断面積が小さい架橋部を介して互いに連なることにより、共通プレートを構成することを特徴とする請求項1〜のいずれかに記載の燃焼装置。The fin plate of the 1st, 2nd heat exchange part comprises a common plate by connecting with each other via the bridge | crosslinking part with a small heat-transfer cross-sectional area, The any one of Claims 1-4 characterized by the above-mentioned. Combustion equipment.
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