JP6682001B2 - 貯湯式給湯機 - Google Patents
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Description
水を加熱して第1の湯を生成する第1加熱手段と、
前記第1加熱手段により生成された前記第1の湯を貯湯する貯湯タンクと、
前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯と市水との熱交換により当該市水を予熱する熱交換器と、
前記熱交換器により予熱された前記市水を加熱して第2の湯を生成する第2加熱手段と、
前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯、又は、前記第2加熱手段により生成された前記第2の湯を給湯する制御手段と、を備え、
前記市水の供給元となる給水端と前記第1の湯及び前記第2の湯の供給先となる給湯端とに対して、前記貯湯タンクと前記第2加熱手段とが並列に接続されており、
前記給水端と前記貯湯タンクの入水流路との間に、減圧弁が設けられており、
前記第2加熱手段の入水流路を、前記給水端と前記減圧弁との間から分岐させ、前記貯湯タンクに流入する圧力と前記第2加熱手段に流入する圧力とを異ならせている。
図1は、本発明の実施形態に係る貯湯式給湯機1の構成を示す構成図である。この貯湯式給湯機1は、大きく分けて、第1加熱手段であるヒートポンプユニット100と、湯を貯湯すると共に給湯する貯湯ユニット200と、第2加熱手段である補助熱源ユニット300とから構成されている。また、貯湯式給湯機1には、浴槽400と、ヒートポンプユニット100を制御するヒートポンプコントローラ500と、貯湯ユニット200を制御する貯湯ユニットコントローラ600と、補助熱源ユニット300を制御する補助熱源コントローラ700と、ユーザに操作されるリモコン800とが含まれている。
本発明の実施形態における貯湯式給湯機1の沸き上げ運転(貯湯運転)について説明を行う。沸き上げ運転時には、貯湯ユニットコントローラ600によって、吸入切換弁204、及び,吐出切換弁205は、以下のように制御される。
続いて、給湯端232から湯が供給される一般給湯時における給湯切換弁209の制御について、図4を参照して説明する。図4は、給湯切換弁制御を説明するためのフローチャートである。なお、一般給湯時には、貯湯タンク201からの湯が直接出湯される直接給湯モード(直接給湯運転)と、水−水熱交換器202で予熱された市水が補助熱源ユニット300でさらに加熱されて出湯する間接給湯モード(間接給湯運転/給水予熱給湯運転)との何れかが実施される。給湯切換弁209は、直接給湯モードによる給湯と、間接給湯モードによる給湯とを切り換えるために制御される。
続いて、直接給湯モードにおける給湯運転(直接給湯運転)について説明を行う。直接給湯モードでは、上述したように、給湯切換弁209が、入水側を入水口aに切り換えており、給湯端232とタンク混合弁207とが接続されている。この状態で、例えば、給湯端232に接続された給湯水栓(図示せず)が開かれると(給湯負荷が生じると)、図5に示すように、貯湯タンク201の上部から取水された湯は、タンク混合弁207、給湯切換弁209の順に流れ、給湯端232から給湯される。
続いて、間接給湯モードにおける給湯運転(間接給湯運転)について説明を行う。間接給湯モードでは、上述したように、給湯切換弁209が、入水側を入水口bに切り換えており、給湯端232と給湯減圧弁208とが接続されている。この状態で、給湯負荷が生じると、図7に示すように、貯湯タンク201の上部から取水された湯は、予熱取り出し流路223、水−水熱交換器202(一次側流路)の順に送られる。そして、水−水熱交換器202にて市水(低温水)との熱交換によって放熱して温度が下降した水(低温水)となる。このように温度が下降した水は、吸入切換弁204、循環ポンプ203、吐出切換弁205、予熱戻し流路226の順に送られ、貯湯タンク201の下部に戻される。
続いて、浴槽400に湯を張る湯張り運転について説明を行う。湯張り運転では、貯湯タンク201における蓄熱量の大小に拘わらず、上述した間接給湯モードが実施される。湯張り運転が開始されると、図12に示すように、貯湯タンク201の上部から取水された湯は、予熱取り出し流路223、水−水熱交換器202(一次側流路)の順に送られる。そして、水−水熱交換器202にて市水(低温水)との熱交換によって放熱して温度が下降した水(低温水)となる。このように温度が下降した水は、吸入切換弁204、循環ポンプ203、吐出切換弁205、予熱戻し流路226の順に送られ、貯湯タンク201の下部に戻される。
続いて、追い焚き・保温運転について説明を行う。リモコン800の設定において、浴槽400の湯を一定の温度に保つ保温モードとなっているとき、又は、リモコン800にて浴槽400の湯を再加熱する追い焚きボタンが押されると、追い焚き・保温運転を実施する。追い焚き・保温運転時には、湯張り弁306が閉じられている。
沸き上げ運転(貯湯運転)と、間接給湯運転(給水予熱給湯運転)とを同時実施する場合について説明する。なお、沸き上げ運転中に間接給湯運転を開始してもよいし、逆に、間接給湯運転中に沸き上げ運転を開始してもよい。
図16A〜16Dを参照して、一日の運転動作例を説明する。図16Aは、一日の給湯負荷を示している。図16Bは、貯湯タンク201における一日の蓄熱量の変化を示している。図16Cは、ヒートポンプユニット100における一日の加熱能力の変化を示している。そして、図16Dは、補助熱源ユニット300における一日の加熱能力の変化を示している。
以上、説明したように、貯湯タンク201の蓄熱量が一般給湯負荷を賄うのに十分な場合に、貯湯タンク201から直接給湯して貯湯タンク201の下部に温度の低い市水が流入するため、ヒートポンプユニット100の沸き上げ運転時のCOPを高くできる。特に、冷媒にCO2を用いる場合では、高圧側が超臨界サイクルとなり、ヒートポンプユニット100の入水温度が低いほどCOPを高くできるため、本実施の形態が有効である。
図17に他の実施形態に係る貯湯ユニット900の構成を示す。貯湯ユニット900は、上述した貯湯ユニット200と比べて、間接給湯運転で市水への加熱に利用した後の水を、貯湯タンク201に戻す戻し位置を、貯湯タンク201の中間と下側(下部)とで切り換えることが可能となっている。すなわち、貯湯ユニット900は、予熱戻し流路226の途中に、戻し位置切換弁901が設けられている。
上記の実施形態では、貯湯ユニットコントローラ600が、貯湯タンク201の蓄熱量が少なくなると、間接給湯運転を実施する場合について説明したが、貯湯タンク201の蓄熱量に拘わらず、ユーザがリモコン800で間接給湯運転を選択できるようにしてもよい。例えば、昼間に給湯を多量に使用する場合、貯湯タンク201が湯切れを起こしてヒートポンプユニット100の再沸き上げが発生する場合がある。この場合、電気料金が高いとランニングコストが高くなる。このとき、リモコン800を使用して間接給湯運転を選択すると、貯湯タンク201の蓄熱量がタンク直接給湯閾値よりも大きくても、間接給湯運転を実施する。これによって、給湯に補助熱源ユニット300を利用するので、貯湯タンク201の蓄熱利用比率を下げることができるため、湯切れによって高い電気料金で沸き上げすることを抑制できる。このとき、間接給湯運転の選択から一定時刻が経過した後に、再び直接給湯運転に戻るようにすることで、ユーザが直接給湯運転に戻し忘れても影響がでないようにすることができる。
Claims (17)
- 水を加熱して第1の湯を生成する第1加熱手段と、
前記第1加熱手段により生成された前記第1の湯を貯湯する貯湯タンクと、
前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯と市水との熱交換により当該市水を予熱する熱交換器と、
前記熱交換器により予熱された前記市水を加熱して第2の湯を生成する第2加熱手段と、
前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯、又は、前記第2加熱手段により生成された前記第2の湯を給湯する制御手段と、を備え、
前記市水の供給元となる給水端と前記第1の湯及び前記第2の湯の供給先となる給湯端とに対して、前記貯湯タンクと前記第2加熱手段とが並列に接続されており、
前記給水端と前記貯湯タンクの入水流路との間に、減圧弁が設けられており、
前記第2加熱手段の入水流路を、前記給水端と前記減圧弁との間から分岐させ、前記貯湯タンクに流入する圧力と前記第2加熱手段に流入する圧力とを異ならせている、
貯湯式給湯機。 - 前記制御手段は、前記貯湯タンクに貯湯されている前記第1の湯の蓄熱量が1回の給湯時に定められた規定値以上であれば、前記第1の湯を前記貯湯タンクから取水して給湯し、前記蓄熱量が前記規定値未満であれば、前記第2の湯を前記第2加熱手段に生成させて給湯する、
請求項1に記載の貯湯式給湯機。 - 前記制御手段は、浴槽に湯を給湯する際に、前記第2の湯を前記第2加熱手段に生成させて給湯する、
請求項1又は2に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
前記制御手段は、前記一次側流路の出口温度と前記二次側流路の入力温度との温度差が、予め定められた値を維持するように、前記一次側流路に流す前記第1の湯を循環させるポンプの回転数を制御する、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
前記制御手段は、前記一次側流路の流量と前記二次側流路の流量との比率が、予め定められた値を維持するように、前記一次側流路に流す前記第1の湯を循環させるポンプの回転数を制御する、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
前記制御手段は、前記二次側流路の出口温度が、予め定められた値を維持するように、前記一次側流路に流す前記第1の湯を循環させるポンプの回転数を制御する、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
前記制御手段は、前記二次側流路の出口温度が、前記第2加熱手段に定められた上限値を維持するように、前記一次側流路に流す前記第1の湯を循環させるポンプの回転数を制御する、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
前記制御手段は、前記二次側流路の流量が予め定められた値以上となると、前記一次側流路に流す前記第1の湯を循環させるためのポンプを稼働させる、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器により熱交換された前記第1の湯は、前記貯湯タンクの下部に戻され、
前記制御手段は、前記貯湯タンクに貯湯されている前記第1の湯の蓄熱量が第1の下限値を下回ると、前記第2の湯を前記第2加熱手段に生成させて給湯し、前記第1の湯の蓄熱量が当該第1の下限値よりも少ない第2の下限値を下回ると、前記貯湯タンクの下部から取水した水を前記第1加熱手段に供給して再加熱させる、
請求項1から8の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクの上部から取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
ポンプの吸入流路には、前記一次側流路と、前記貯湯タンクの下部から取水した水が流れる流路とを切り換える吸入切換弁が設けられており、
前記ポンプの吐出流路には、前記第1加熱手段の入水流路と、前記貯湯タンクの下部に水を流入させる流路とを切り換える吐出切換弁が設けられている、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記制御手段は、前記第2の湯を前記第2加熱手段に生成させて給湯する間接給湯運転と、前記貯湯タンクの下部から取水した水を前記第1加熱手段に供給して前記第1の湯を生成させる沸き上げ運転とを同時に行う場合に、前記吐出切換弁を制御して、前記第1加熱手段に流入させる水と、前記貯湯タンクの下部に流入させる水との流量比を調整する、
請求項10に記載の貯湯式給湯機。 - 前記制御手段は、リモコンを介してユーザから間接給湯運転が指示されると、前記第2の湯を前記第2加熱手段に生成させて給湯する、
請求項1から11の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記リモコンは、前記間接給湯運転から予め定められた時間が経過すると、前記貯湯タンクから取水した前記第1の湯を給湯する直接給湯運転への復帰を前記制御手段に指示する、
請求項12に記載の貯湯式給湯機。 - 前記リモコンは、前記間接給湯運転を実施する時間帯をユーザが設定可能である、
請求項12又は13に記載の貯湯式給湯機。 - 前記制御手段は、前記熱交換器における前記第1の湯と前記市水との熱交換量を小さくする、
請求項12から14の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器には、前記貯湯タンクの上部から取水した前記第1の湯が流れる一次側流路と、前記市水が流れる二次側流路とが設けられており、
前記制御手段は、リモコンを介してユーザから間接給湯運転の停止が指示されると、前記一次側流路への前記第1の湯の流入を停止させた状態で、前記第2の湯を前記第2加熱手段に生成させて給湯する、
請求項1から3の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 - 前記熱交換器により熱交換された前記第1の湯は、前記貯湯タンクの下部よりも上方に設けられた戻し口に戻される、
請求項1から16の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。
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