JP2003035454A - ヒートポンプ給湯機 - Google Patents

ヒートポンプ給湯機

Info

Publication number
JP2003035454A
JP2003035454A JP2001221092A JP2001221092A JP2003035454A JP 2003035454 A JP2003035454 A JP 2003035454A JP 2001221092 A JP2001221092 A JP 2001221092A JP 2001221092 A JP2001221092 A JP 2001221092A JP 2003035454 A JP2003035454 A JP 2003035454A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
temperature
heat
refrigerant
heat exchanger
hot water
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.)
Granted
Application number
JP2001221092A
Other languages
English (en)
Other versions
JP3855695B2 (ja
Inventor
Takeji Watanabe
竹司 渡辺
Masahiro Ohama
昌宏 尾浜
Satoshi Imabayashi
敏 今林
Satoshi Matsumoto
松本  聡
Yoshitsugu Nishiyama
吉継 西山
Seiichi Yasuki
誠一 安木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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 Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP2001221092A priority Critical patent/JP3855695B2/ja
Publication of JP2003035454A publication Critical patent/JP2003035454A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3855695B2 publication Critical patent/JP3855695B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/02Domestic hot-water supply systems using heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/54Water heaters for bathtubs or pools; Water heaters for reheating the water in bathtubs or pools
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/17Control issues by controlling the pressure of the condenser

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 ヒートポンプ給湯機の高温高効率化を図る。 【解決手段】 圧縮機1、放熱器2、減圧装置3、空気
熱交換器4、空気熱交換器出口の冷媒温度より高温の冷
媒を流出する高温熱交換器5を具備して、動作時に高圧
側の冷媒圧力が臨界圧力以上となるヒートポンプサイク
ルと、貯湯槽7、循環ポンプ8、放熱器2と熱交換関係
を有する給湯熱交換器9、貯湯槽7上部を順次接続した
給湯回路と、給湯熱交換器9出口の湯水が所定温度とな
るように流量を制御する湯水制御手段11を備え、高温
熱交換器5を流れる冷媒と浴槽6水を熱交換するように
して、浴槽6の残湯熱を利用して圧縮機1の吐出冷媒温
度を高くし、高温高効率の給湯運転を行う。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は高圧側の冷媒圧力が
臨界圧力以上となる冷媒を用いて、例えば冷媒として二
酸化炭素を用いるヒートポンプ給湯機に関するものであ
る。
【0002】
【従来の技術】従来、この種のヒートポンプシステムと
しては、例えば、特開2000−213806号公報に
示すものがあった。図11は前記公報に記載された従来
のヒートポンプシステムを示すものである。図11にお
いて、1は圧縮機、2は放熱器、3は減圧装置、4は蒸
発器、7は貯湯槽、8は循環ポンプであり、圧縮機1、
放熱器2、減圧装置3、蒸発器4を連結してヒートポン
プ装置を形成する。そして、放熱器2の放熱を利用して
貯湯槽7の水を加熱するものである。
【0003】図12はヒートポンプ装置の動作点におけ
る冷媒圧力と冷媒エンタルピの図を表わす。図12のa
点からb点が圧縮機1の動作点、b点からc点が放熱器
2の動作点であり、ここで放熱する。c点からd点が減
圧装置3の動作点、d点からa点が蒸発器4の動作点を
表わす。添字1は高圧縮比の動作、添字2は低圧縮比の
動作を表わす。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記従
来の構成では、貯湯槽の水を高温に沸き上げるには、圧
縮機に内蔵しているモーターの耐熱温度、耐久性を維持
する範囲内で圧縮機の吐出冷媒温度を高温にして運転し
なければならない。しかし、図13に示す如く、圧縮機
の動作点が低圧縮比の場合には圧縮機の出口冷媒温度
(b2点)が低くなる。そのため、高温湯をつくること
ができない。また、高温湯をつくるには図13に示す如
く、ヒートポンプの動作点を高圧にして圧縮機の出口冷
媒温度を高くしなければならない(図13のb3点)。
その時には、機器の高耐圧性および運転効率の低下が課
題となる。
【0005】本発明は、前記従来の課題を解決するもの
で、浴槽の残湯熱、あるいは太陽熱などを利用して空気
熱交換器から流出する冷媒の温度より高温の過熱度の大
きいガス冷媒にして圧縮機に吸入し、圧縮機の吐出冷媒
温度を高くして高温高効率の給湯運転を行うものであ
る。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記従来の課題を解決す
るために、本発明のヒートポンプ給湯機は、圧縮機、放
熱器、減圧装置、大気熱を吸熱する空気熱交換器、空気
熱交換器出口の冷媒温度より高温の冷媒を流出する高温
熱交換器を具備して、動作時に高圧側の冷媒圧力が臨界
圧力以上となるヒートポンプサイクルと、貯湯槽、循環
ポンプ、放熱器と熱交換関係を有する給湯熱交換器、貯
湯槽上部を順次接続した給湯回路と、給湯熱交換器出口
の湯水が所定温度となるように流量を制御する湯水制御
手段を備え、高温熱交換器を流れる冷媒と浴槽水を熱交
換するものである。
【0007】これによって、浴槽の残湯熱を利用して空
気熱交換器から流出する冷媒温度より高温の過熱度の大
きいガス冷媒にして圧縮機に吸入し、圧縮機の吐出冷媒
温度を高くして高温高効率の給湯運転を行うものであ
る。
【0008】
【発明の実施の形態】請求項1、2に記載の発明は、圧
縮機、放熱器、減圧装置、大気熱を吸熱する空気熱交換
器、空気熱交換器出口の冷媒温度より高温の冷媒を流出
する高温熱交換器を具備して、動作時に高圧側の冷媒圧
力が臨界圧力以上となるヒートポンプサイクルと、貯湯
槽、循環ポンプ、放熱器と熱交換関係を有する給湯熱交
換器、貯湯槽上部を順次接続した給湯回路と、給湯熱交
換器出口の湯水が所定温度となるように流量を制御する
湯水制御手段を備え、高温熱交換器を流れる冷媒と浴槽
水を熱交換するようにして、浴槽の残湯熱を利用して圧
縮機の吐出冷媒温度を高くし、高温高効率の給湯運転を
行う。
【0009】請求項3に記載の発明は、高温熱交換器を
流れる冷媒と太陽熱集熱媒体とを熱交換するものであ
り、太陽熱を利用して過熱度の大きいガス冷媒にして、
圧縮機の吐出冷媒温度を高くして昼間時刻帯の追焚き運
転時の高温高効率化をはかるものである。
【0010】請求項4に記載の発明は、前述の構成に加
えて、深夜時刻帯に高温熱交換器を流れる冷媒と太陽熱
集熱媒体とを熱交換する運転制御手段を備え、昼間に集
熱した太陽熱集熱媒体を深夜時刻帯を利用して、深夜時
刻帯の安価な電気料金で高温高効率運転と低ランニング
コストの給湯機を実現する。
【0011】請求項5に記載の発明は、大気熱を吸熱す
る運転と高温熱交換器による高温熱源の熱を吸熱する運
転を同時に行う運転制御手段を備え、大気熱を吸熱した
冷媒の温度をさらに高温過熱ガスにして圧縮機に吸入
し、圧縮機の出口温度を高温化して高温高効率の貯湯運
転を行う。
【0012】請求項6に記載の発明は、空気熱交換器と
並列に高温熱交換器を設けて、浴槽残湯熱を吸熱する単
独運転と大気熱と浴槽残湯熱の同時吸熱運転とを切換え
て行い、高温高効率の貯湯運転を行う。
【0013】請求項7に記載の発明は、高温熱交換器に
よる高温熱源の熱を唯一吸熱する単独運転と、大気熱を
吸熱する運転と高温熱交換器による高温熱源の熱を吸熱
する運転を同時に行う運転と、大気熱を唯一吸熱する大
気熱単独運転とを切換えて、高温熱源の温度レベルに応
じて、高効率となる運転に切換えて貯湯運転を行う。
【0014】請求項8に記載の発明は、高温熱交換器を
流れる高温媒体の流量を可変する高温水流量制御手段を
備え、高温媒体の熱を吸熱する運転時に高温媒体温度が
低下した場合でも、絶えず高温熱交換器の出口冷媒温度
が空気熱交換器の出口冷媒温度より高温となるようにし
て、高温高効率化をはかる。
【0015】請求項9に記載の発明は、圧縮機出口の冷
媒の温度が設定温度となるように高温水流量制御手段を
制御する吐出制御手段を備え、高温媒体の温度変化に対
して圧縮機出口の冷媒温度を設定温度に制御し、高温高
効率化をはかる。
【0016】請求項10に記載の発明は、空気熱交換器
を流れる冷媒温度が設定温度となるように減圧装置の弁
開度を制御する冷媒制御手段と、圧縮機出口の冷媒温度
が設定温度となるように高温水流量制御手段を制御する
吐出制御手段を備え、低圧側の冷媒蒸発温度と圧縮機出
口の冷媒温度を制御して高温高効率化を実現する。
【0017】請求項11に記載の発明は、空気熱交換器
を流れる冷媒温度の設定温度を着霜しない温度に設定し
て、低外気温度の運転時に、空気熱交換器に着霜しない
ようにして高温高効率化を実現する。
【0018】請求項12に記載の発明は、圧縮機の吐出
圧力が所定圧力となるように減圧装置の弁開度を制御す
る圧力制御手段と、圧縮機出口の冷媒温度が設定温度と
なるように高温水流量制御手段を制御する吐出制御手段
を備え、高圧側の冷媒圧力と圧縮機出口の冷媒温度を制
御して高温高効率化を実現する。
【0019】請求項13に記載の発明は、高温熱交換器
を流れる冷媒と高温媒体とを対向流で熱交換するように
して、高温熱交換器出口の冷媒温度調整域を広くして高
温高効率化を実現する。
【0020】請求項14に記載の発明は、冷媒回路に封
入する冷媒を二酸化炭素とするヒートポンプ給湯機であ
り、高温高効率の貯湯運転と地球環境保全を実現する。
【0021】
【実施例】以下、本発明の実施例について、図面を参照
しながら説明する。なお、従来例および各実施例におい
て、同じ構成、同じ動作をするものについては同一符号
を付し、一部説明を省略する。
【0022】(実施例1)図1は本発明の実施例1にお
けるヒートポンプ給湯機の構成図を示すものである。図
2は大気熱を利用しながら浴槽残湯熱を利用する給湯運
転時のヒートポンプサイクルの動作点を表わす。図1に
おいて、実線矢印は大気熱を利用する冷媒流れ方向を表
わし、一点鎖線は浴槽残湯熱を利用する冷媒流れ方向を
表わし、破線矢印は給湯回路の水の流れ方向を表わす。
なお冷媒としては二酸化炭素冷媒で説明するが、その他
の冷媒であってもよいものである(以下各実施例におい
ても同様)。
【0023】図1において、1は圧縮機、2は放熱器、
3は減圧装置、4は空気熱交換器であり、大気熱を吸熱
する。5は高温熱交換器であり、冷媒と高温媒体を熱交
換して空気熱交換器出口の冷媒温度より高温の冷媒を流
出する。例えば、入浴後の浴槽6の高温残湯水と冷媒を
熱交換して冷媒温度を高温化する。そして、空気熱交換
器4と並列に高温熱交換器5を設ける。そして、圧縮機
1、放熱器2、減圧装置3、空気熱交換器4、高温熱交
換器5でヒートポンプサイクルを構成して、高圧側の冷
媒圧力が臨界圧力以上となる二酸化炭素を冷媒とする。
7は貯湯槽、8は循環ポンプ、9は給湯熱交換器であ
り、放熱器2と熱交換関係を有して、放熱器2に流入す
る冷媒と給湯熱交換器9から流出する水を対向流で熱交
換する。そして、貯湯槽7の下部から循環ポンプ8、給
湯熱交換器9、貯湯槽7の上部を順次接続する給湯回路
を構成する。
【0024】10は温度検出手段であり、ヒートポンプ
サイクルで加熱する湯温を検出するため、給湯熱交換器
9の出口に設けられている。11は湯水制御手段であ
り、給湯熱交換器9の出口湯水が所定温度となるように
循環ポンプ8の回転数を制御して給湯回路の循環流量を
制御する。12は高温媒体ポンプであり、高温熱交換器
5へ浴槽6の残湯水を循環する。13は第1の温度検出
手段であり、空気熱交換器4の出口冷媒温度を検出す
る。14は第2の温度検出手段であり、高温熱交換器5
の出口冷媒温度を検出する。15は比較部であり、第1
の温度検出手段13の温度検出信号と第2の温度検出手
段14の温度検出信号を比較する。16は運転制御手段
であり、高温媒体ポンプ12を運転して、第2の温度検
出手段14の温度検出信号が第1の温度検出手段13の
温度検出信号より高温信号の時に大気熱利用と浴槽残湯
熱利用の同時運転を継続する。
【0025】以上のように構成されたヒートポンプ給湯
機について、以下その動作、作用を説明する。図1、図
2において、大気熱を利用しながら浴槽残湯熱を利用す
る給湯運転について説明する。圧縮機1から吐出する臨
界圧力以上の高温高圧の冷媒が放熱器2に流入し、ここ
で貯湯槽7から送られてきた水と給湯熱交換器9を介し
て熱交換する。そして、放熱器2に流入する高温冷媒と
給湯熱交換器9から流出する水を対向流にして熱交換
し、放熱器2に流入する高温冷媒で所定の高温湯に加熱
して給湯熱交換器9から貯湯槽7の上部へもどす。一
方、放熱器2に流入した高温冷媒は放熱作用によって、
温度を下げて放熱器2から流出して減圧装置3に流入す
る。そして、減圧された冷媒を空気熱交換器4と高温熱
交換器5に流す。
【0026】空気熱交換器4に流れた冷媒は大気熱を吸
熱して流出する(図2のa1点)。一方、高温熱交換器
5に流れた冷媒は浴槽6の残湯水と熱交換して、空気熱
交換器4から流出する冷媒の温度(図2のa1点)より
高温の過熱ガスの状態で流出する(図2のa2点)。そ
して、空気熱交換器4から流出する冷媒と高温熱交換器
5から流出する冷媒が合流して圧縮機1に吸入する冷媒
の温度を高温過熱ガスにして(図2のa2点)、圧縮機
1に吸入する。そして、高温過熱ガスを圧縮機で圧縮し
て圧縮機出口の冷媒温度を高温にする。そして、放熱器
2に流入する圧縮機1出口の高温冷媒によって給湯熱交
換器9出口の水を所定温度に加熱する。
【0027】運転継続中に浴槽水の温度が低下して、高
温熱交換器5の出口冷媒が空気熱交換器4より高温にな
らない場合、高温媒体ポンプ12を運転停止して、空気
熱交換器4の単独運転をする。従って、放熱器入口の冷
媒温度と放熱器出口水温の温度差が大きくなるため、圧
縮機の吐出圧力が下がり消費電力が低減する。よって、
放熱器出口の湯を高温加熱する高温高効率の貯湯運転を
実現する。
【0028】次に、高温熱交換器を流れる高温媒体とし
て浴槽水を用いて、入浴後の残湯熱を利用する場合につ
いて説明する。高温媒体温度が非常に高温の場合、圧縮
機1から吐出する臨界圧力以上の高温高圧の冷媒が放熱
器2に流入し、ここで貯湯槽7から送られてきた水と給
湯熱交換器9を介して熱交換する。そして、放熱器2を
流れる冷媒と給湯熱交換器9を流れる水を対向流にして
熱交換する。そして、給湯熱交換器9から流出する湯を
放熱器2に流入する高温冷媒によって所定温度に加熱し
て貯湯槽7の上部へもどす。
【0029】一方、放熱器2に流入した高温冷媒は放熱
作用によって、温度を下げて放熱器2から流出して、減
圧装置3に流入し、減圧されて高温熱交換器5に流入す
る。そして、入浴後の浴槽6の残湯水と高温熱交換器5
を流れる冷媒を熱交換して、浴槽6水の残湯熱を吸熱し
て蒸発ガス化した冷媒を圧縮機1に吸入する。従って、
入浴後の浴槽の残湯温度が外気温度より非常に高温であ
るため、高温熱交換器を流れる冷媒蒸発温度が高くなり
高効率で運転する。
【0030】そして、図3のように、空気熱交換器4の
冷媒出口に高温熱交換器5を設けて、空気熱交換器4か
ら流出する冷媒を高温熱交換器5へ流し、浴槽6の残湯
水で加熱して高温過熱ガスにして圧縮機1の出口冷媒温
度を高め、高温高効率化をはかってもよい。
【0031】そして、図4のように、高温熱交換器5を
流れる冷媒と高温媒体を対向流で熱交換することによっ
て、高温熱交換器5に流入する高温の高温媒体で高温熱
交換器5から流出する冷媒を加熱して過熱ガス冷媒にす
る。従って、冷媒の過熱ガス温度の高温化と過熱ガス温
度巾の拡大をはかり、圧縮機出口の冷媒温度の高温化を
容易にする。そのため、高温高効率運転が容易となる。
【0032】そして、図5のように、湯水制御手段11
として、循環ポンプ8の回転数を制御する代わりに制水
弁17を設けて、一定回転数の循環ポンプを用い、制水
弁17の弁開度を調整して流量制御しても同様の効果が
ある。
【0033】そして、空気熱交換器4の出口冷媒温度と
高温熱交換器5の出口冷媒温度を検出して、高温熱交換
器5の出口冷媒温度が空気熱交換器4の出口冷媒温度よ
り高温信号であることを判定する代わりに、外気温度を
検出する外気温度検出手段の検出信号より高温熱交換器
5の出口冷媒温度の検出信号が高温であることを判定し
て運転してもよい。なぜならば、空気熱交換器4の出口
冷媒温度が外気温度以上になることはないからである。
また、運転した場合に高温熱交換器5の出口冷媒温度が
空気熱交換器4の出口冷媒温度より高くなるような外気
温度と高温媒体温度の相関関係を予め認識させておい
て、運転開始時に、外気温度と高温熱交換器5を流れる
高温媒体の温度を検出して高温媒体ポンプ12を運転す
るか否か判断してもよい。以下の説明も同様であり、説
明を省略する。
【0034】(実施例2)図6は本発明の実施例2のヒ
ートポンプ給湯機の構成図である。図6において、18
は太陽熱集熱器であり、太陽熱を集熱する。19は蓄熱
槽であり、太陽熱集熱器18で集熱した熱を蓄熱する。
20は搬送手段であり、太陽熱集熱器18、蓄熱槽19
の集熱媒体を高温熱交換器5へ循環して高温熱交換器5
の冷媒と熱交換する。21は運転制御手段であり、時刻
を計時するクロック22の信号を受信して深夜時刻帯に
おいて搬送手段20に運転指令する。
【0035】以上の構成において、その動作、作用につ
いて説明する。太陽熱を集熱して高温となった集熱媒体
と冷媒を高温熱交換器5で熱交換する。そして、空気熱
交換器4出口の冷媒温度より高温熱交換器5出口の冷媒
温度を高くして圧縮機1吸入の冷媒温度を高温過熱ガス
にし、圧縮機1出口の冷媒温度を高温にする。そして、
放熱器に流入する高温冷媒によって給湯熱交換器出口の
水を高温に加熱する。従って、高温高効率の貯湯運転を
実現する。そして、昼間追焚き運転時の高効率化をはか
る。
【0036】そして、昼間に集熱した太陽熱集熱媒体を
深夜時刻帯に循環する運転制御手段21を設けて、昼間
時刻帯に集熱した太陽熱集熱媒体を深夜時刻帯に高温熱
交換器5の冷媒と熱交換して、放熱器2を介して貯湯槽
に貯湯する運転をする。従って、深夜時刻帯の安価な電
気料金で高温高効率運転をして低ランニングコストの給
湯機を実現する。
【0037】(実施例3)図7は本発明の実施例3のヒ
ートポンプ給湯機の構成図である。図7において、23
は高温水流量制御手段であり、高温熱交換器5出口の冷
媒温度が空気熱交換器4から流出する冷媒温度より高温
となるように高温媒体ポンプ12の流量を可変する。2
4は第1の温度検出手段であり、空気熱交換器4から流
出する冷媒温度を検出する。25は第2の温度検出手段
であり、高温熱交換器5から流出する冷媒温度を検出す
る。26は制御手段であり、第2の温度検出手段25の
検出信号が第1の温度検出手段24の検出信号より所定
温度高い信号となるように高温水流量制御手段22に指
令する。
【0038】以上の構成において、その動作、作用につ
いて説明する。入浴後の浴槽6残湯熱を吸熱する運転を
継続すると、浴槽6水の温度が低下して高温熱交換器5
出口の冷媒温度が低下しはじめる。それに伴って圧縮機
1の出口冷媒が低下する。そして、高温熱交換器5出口
の冷媒温度と空気熱交換器から流出する冷媒温度の温度
差が所定値まで低下すると高温熱交換器5を循環する浴
槽6水の流量を増加して所定温度差に維持する。従っ
て、浴槽水がかなり低温水となるまで、絶えず高温熱交
換器の出口冷媒温度を空気熱交換器の出口冷媒温度より
高温にして、高温高効率化をはかる。
【0039】(実施例4)図8は本発明の実施例4のヒ
ートポンプ給湯機の構成図である。図8において、27
は冷媒温度検出手段であり、圧縮機1出口の冷媒温度を
検出する。28は吐出制御手段であり、圧縮機1出口の
冷媒温度が設定温度となるように高温水流量制御手段2
3を制御する。
【0040】以上の構成において、その動作、作用につ
いて説明する。最初に、大気熱と浴槽残湯熱を同時利用
する運転について説明する。運転中において、浴槽残湯
水温が吸熱されて温度低下して圧縮機1出口の冷媒温度
が設定温度より低温になる場合、あるいは低外気温度時
に空気熱交換器4に着霜して圧縮機1出口の冷媒温度が
設定温度より低温になる場合、浴槽6水の循環流量を増
加して高温熱交換器5の出口冷媒を高温過熱ガスにす
る。そして、空気熱交換器4から流出する冷媒より高温
過熱ガスの状態で圧縮機1に吸入する。そして、高温過
熱ガスを圧縮機1が圧縮するため出口冷媒が高温とな
る。そして、圧縮機1出口の冷媒温度が設定温度となる
ように高温水流量制御手段23を制御する。
【0041】次に、浴槽残湯熱利用の単独運転について
説明する。運転中において、浴槽6残湯水温が吸熱され
て温度低下して圧縮機1出口の冷媒温度が設定温度より
低温になる場合、浴槽6水の循環流量を増加して高温熱
交換器5の出口冷媒を高温過熱ガスにする。そして、圧
縮機1出口の冷媒温度が設定温度となるように高温水流
量制御手段23を制御する。
【0042】従って、高温貯湯する際に圧縮機の高圧の
異常上昇を防止して高温高効率の貯湯運転を実現する。
そして、圧縮機出口の冷媒温度を検出しているため、異
常温度上昇を防止して圧縮機内のモーターの焼損を防止
する。
【0043】(実施例5)図9は本発明の実施例5のヒ
ートポンプ給湯機の構成図である。図9において、29
は冷媒制御手段であり、空気熱交換器4を流れる冷媒温
度が設定温度となるように減圧装置3の弁開度を制御す
る。30は吐出制御手段であり、圧縮機1出口の冷媒温
度が設定温度となるように高温水流量制御手段23を制
御する。31は外気検出手段であり、外気温度あるいは
空気エンタルピを検出する。32は冷媒温度検出手段で
あり、空気熱交換器4を流れる冷媒温度、あるいは空気
熱交換器4の入口冷媒温度を検出する。33は設定手段
であり、外気温度あるいは空気エンタルピと空気熱交換
器4を流れる冷媒温度の相関関係を予め設定する。34
は制御手段であり、外気検出手段31を検出して設定手
段33から空気熱交換器4を流れる冷媒の設定温度を冷
媒制御手段29に送信する。
【0044】以上の構成において、その動作、作用につ
いて説明する。大気熱と浴槽残湯熱を同時利用する運転
について説明する。運転時に外気温度あるいは空気エン
タルピを検出して、その検出信号から空気熱交換器4を
流れる冷媒温度を設定する。そして、設定温度となるよ
うに減圧装置3の弁開度を制御し、低圧側の冷媒蒸発温
度を決める。そして、低圧側の冷媒蒸発温度に対応する
圧縮機1出口の冷媒設定温度となるように高温水流量制
御手段23を制御して低圧側の冷媒蒸発温度の過熱ガス
温度を調整する。従って、低圧側の冷媒蒸発温度と圧縮
機出口の冷媒温度を制御して高温高効率化を実現する。
【0045】そして、空気熱交換器4を流れる冷媒温度
の設定を低外気温度時に着霜しない設定温度にして、空
気熱交換器4から流出する気液二相域の冷媒と浴槽6残
湯熱利用の高温熱交換器5から流出する過熱ガス冷媒を
合流してガス冷媒を圧縮機1に吸入する。よって、圧縮
機出口の冷媒温度を高温に維持し、かつ空気熱交換器4
に着霜する頻度も少ない高温高効率の運転を実現する。
【0046】(実施例6)図10は本発明の実施例6の
ヒートポンプ給湯機の構成図である。図10において、
35は圧力制御手段であり、圧縮機の吐出圧力が所定圧
力となるように減圧装置3の弁開度を制御する。36は
吐出制御手段であり、圧縮機1出口の冷媒温度が設定温
度となるように高温水流量制御手段23を制御する。3
7は冷媒温度検出手段であり、圧縮機1出口の冷媒温度
を検出する。38は湯温設定手段であり、給湯熱交換器
出口の沸上げ湯温を設定する。39は設定手段であり、
沸上げ湯温と圧縮機出口の冷媒圧力の相関関係を予め設
定する。40は冷媒圧力検出手段であり、圧縮機1吐出
の冷媒の設定圧力を検出する。41は制御手段であり、
湯温設定手段38の信号を検出して設定手段39から圧
縮機1吐出の冷媒の設定圧力を圧力制御手段35に送信
する。
【0047】以上の構成において、その動作、作用につ
いて説明する。大気熱と浴槽残湯熱を同時利用する運転
について説明する。運転時に沸上げ設定温度を検出し
て、その検出信号から圧縮機1の吐出圧力(高圧)を設
定する。そして、設定圧力となるように減圧装置3の弁
開度を制御し、圧縮機1の高圧を決める。そして、圧縮
機出口の冷媒を設定温度となるように高温水流量制御手
段22を制御する。従って、高圧側の冷媒圧力と圧縮機
出口の冷媒温度を制御して高温高効率化を実現する。
【0048】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば、ヒート
ポンプ給湯機の高温高効率化を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例1のヒートポンプ給湯機の構成
【図2】同実施例1のヒートポンプ給湯機の冷媒圧力と
冷媒エンタルピの動作線図
【図3】同実施例1の他のヒートポンプ給湯機の構成図
【図4】同実施例1の他のヒートポンプ給湯機の高温熱
交換器を流れる冷媒と媒体の温度分布図
【図5】同実施例1の更に他のヒートポンプ給湯機の構
成図
【図6】本発明の実施例2のヒートポンプ給湯機の構成
【図7】本発明の実施例3のヒートポンプ給湯機の構成
【図8】本発明の実施例4のヒートポンプ給湯機の構成
【図9】本発明の実施例5のヒートポンプ給湯機の構成
【図10】本発明の実施例6のヒートポンプ給湯機の構
成図
【図11】従来のヒートポンプ給湯機の構成図
【図12】従来のヒートポンプ給湯機の冷媒圧力と冷媒
エンタルピの動作線図
【図13】従来のヒートポンプ給湯機の冷媒圧力と冷媒
エンタルピの動作線図
【符号の説明】
1 圧縮機 2 放熱器 3 減圧装置 4 空気熱交換器 5 高温熱交換器 6 浴槽 7 貯湯槽 8 循環ポンプ 9 給湯熱交換器 10 温度検出手段 11 湯水制御手段 12 高温媒体ポンプ 13、24 第1の温度検出手段 14、25 第2の温度検出手段 15 制御部 16 運転制御手段 17 制水弁 18 太陽熱集熱器 19 蓄熱槽 20 搬送手段 21 運転制御手段 22 クロック 23 高温水流量制御手段 26、34、41 制御手段 27、32、37 冷媒温度検出手段 28、30、36 吐出制御手段 29 冷媒制御手段 31 外気検出手段 33、39 設定手段 35 圧力制御手段 38 湯温設定手段 40 冷媒圧力検出手段
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) F25B 27/02 F25B 27/02 Q 30/02 30/02 H (72)発明者 今林 敏 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 松本 聡 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 西山 吉継 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 安木 誠一 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 圧縮機、放熱器、減圧装置、大気熱を吸
    熱する空気熱交換器、前記空気熱交換器出口の冷媒温度
    より高温の冷媒を流出する高温熱交換器を具備して、動
    作時に高圧側の冷媒圧力が臨界圧力以上となるヒートポ
    ンプサイクルと、貯湯槽、循環ポンプ、前記放熱器と熱
    交換関係を有する給湯熱交換器、前記貯湯槽上部を順次
    接続した給湯回路と、前記給湯熱交換器出口の湯水が所
    定温度となるように流量を制御する湯水制御手段を備え
    たヒートポンプ給湯機。
  2. 【請求項2】 高温熱交換器を流れる冷媒と浴槽水とを
    熱交換する請求項1記載のヒートポンプ給湯機。
  3. 【請求項3】 高温熱交換器を流れる冷媒と太陽熱集熱
    媒体とを熱交換する請求項1記載のヒートポンプ給湯
    機。
  4. 【請求項4】 深夜時刻帯に高温熱交換器を流れる冷媒
    と太陽熱集熱媒体とを熱交換する運転制御手段を備えた
    請求項3記載のヒートポンプ給湯機。
  5. 【請求項5】 大気熱を吸熱する運転と高温熱交換器に
    よる高温熱源の熱を吸熱する運転を同時に行う運転制御
    手段を備えた請求項1〜4のいずれ1項記載のヒートポ
    ンプ給湯機。
  6. 【請求項6】 空気熱交換器と並列に高温熱交換器を設
    けた請求項1〜3のいずれか1項記載のヒートポンプ給
    湯機。
  7. 【請求項7】 高温熱交換器による高温熱源の熱を唯一
    吸熱する単独運転と、大気熱を吸熱する運転と高温熱交
    換器による高温熱源の熱を吸熱する運転を同時に行う運
    転と、大気熱を唯一吸熱する大気熱単独運転とを切換え
    可能とした請求項1〜6のいずれか1項記載のヒートポ
    ンプ給湯機。
  8. 【請求項8】 高温熱交換器に流す高温媒体の流量を可
    変する高温水流量制御手段を備えた請求項1〜7のいず
    れか1項記載のヒートポンプ給湯機。
  9. 【請求項9】 圧縮機出口の冷媒温度が設定温度となる
    ように高温水流量制御手段を制御する吐出制御手段を備
    えた請求項1〜8のいずれか1項記載のヒートポンプ給
    湯機。
  10. 【請求項10】 空気熱交換器を流れる冷媒温度が設定
    温度となるように減圧装置の弁開度を制御する冷媒制御
    手段と、圧縮機出口の冷媒温度が設定温度となるように
    高温水流量制御手段を制御する吐出制御手段を備えた請
    求項1〜9のいずれか1項記載のヒートポンプ給湯機。
  11. 【請求項11】 空気熱交換器を流れる冷媒温度の設定
    温度を着霜しない温度に設定することを特徴とする請求
    項1または10記載のヒートポンプ給湯機。
  12. 【請求項12】 圧縮機の吐出圧力が所定圧力となるよ
    うに減圧装置の弁開度を制御する圧力制御手段と、圧縮
    機出口の冷媒温度が設定温度となるように高温水流量制
    御手段を制御する吐出制御手段を備えた請求項1〜9の
    いずれか1項記載のヒートポンプ給湯機。
  13. 【請求項13】 高温熱交換器を流れる冷媒と高温媒体
    を対向流で熱交換するようにした請求項1〜11のいず
    れか1項記載のヒートポンプ給湯機。
  14. 【請求項14】 冷媒回路に封入する冷媒を二酸化炭素
    とする請求項1〜13のいずれか1項記載のヒートポン
    プ給湯機
JP2001221092A 2001-07-23 2001-07-23 ヒートポンプ給湯機 Expired - Fee Related JP3855695B2 (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001221092A JP3855695B2 (ja) 2001-07-23 2001-07-23 ヒートポンプ給湯機

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2001221092A JP3855695B2 (ja) 2001-07-23 2001-07-23 ヒートポンプ給湯機

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2003035454A true JP2003035454A (ja) 2003-02-07
JP3855695B2 JP3855695B2 (ja) 2006-12-13

Family

ID=19054812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2001221092A Expired - Fee Related JP3855695B2 (ja) 2001-07-23 2001-07-23 ヒートポンプ給湯機

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP3855695B2 (ja)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006023002A (ja) * 2004-07-07 2006-01-26 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプ
JP2007225242A (ja) * 2006-02-27 2007-09-06 Noritz Corp ヒートポンプを備えた浴室システム
JP2009052880A (ja) * 2004-03-29 2009-03-12 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプ給湯機
CN102599837A (zh) * 2011-01-23 2012-07-25 唐忠联 淋浴装置节水方法及相应装置
CN104075585A (zh) * 2014-07-22 2014-10-01 唐山三友氯碱有限责任公司 氯化氢合成热能综合利用装置及方法
JP2014188031A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Panasonic Corp 洗浄装置
CN104214941A (zh) * 2014-09-26 2014-12-17 无锡昊瑜节能环保设备有限公司 一种废水热回收供热方法
CN104266404A (zh) * 2014-09-26 2015-01-07 无锡昊瑜节能环保设备有限公司 一种废水热回收供热系统
CN105299954A (zh) * 2015-11-25 2016-02-03 北京华宏环能科技有限公司 无需除霜且外输冷或热水的空气源热泵装置
CN105318593A (zh) * 2015-12-04 2016-02-10 广州虹能节能技术有限公司 一种整体式双源热泵
CN106197065A (zh) * 2016-08-31 2016-12-07 吉林省电力科学研究院有限公司 一种直接空冷塔余热利用装置
CN106403375A (zh) * 2016-06-08 2017-02-15 李锦智 一种高温蒸汽热泵系统

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009052880A (ja) * 2004-03-29 2009-03-12 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプ給湯機
JP2006023002A (ja) * 2004-07-07 2006-01-26 Mitsubishi Electric Corp ヒートポンプ
JP4608971B2 (ja) * 2004-07-07 2011-01-12 三菱電機株式会社 ヒートポンプ
JP2007225242A (ja) * 2006-02-27 2007-09-06 Noritz Corp ヒートポンプを備えた浴室システム
CN102599837A (zh) * 2011-01-23 2012-07-25 唐忠联 淋浴装置节水方法及相应装置
JP2014188031A (ja) * 2013-03-26 2014-10-06 Panasonic Corp 洗浄装置
CN104075585A (zh) * 2014-07-22 2014-10-01 唐山三友氯碱有限责任公司 氯化氢合成热能综合利用装置及方法
CN104214941A (zh) * 2014-09-26 2014-12-17 无锡昊瑜节能环保设备有限公司 一种废水热回收供热方法
CN104266404A (zh) * 2014-09-26 2015-01-07 无锡昊瑜节能环保设备有限公司 一种废水热回收供热系统
CN105299954A (zh) * 2015-11-25 2016-02-03 北京华宏环能科技有限公司 无需除霜且外输冷或热水的空气源热泵装置
CN105318593A (zh) * 2015-12-04 2016-02-10 广州虹能节能技术有限公司 一种整体式双源热泵
CN106403375A (zh) * 2016-06-08 2017-02-15 李锦智 一种高温蒸汽热泵系统
CN106197065A (zh) * 2016-08-31 2016-12-07 吉林省电力科学研究院有限公司 一种直接空冷塔余热利用装置

Also Published As

Publication number Publication date
JP3855695B2 (ja) 2006-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5070301B2 (ja) 冷凍サイクル装置
WO2006006578A1 (ja) ヒートポンプ式給湯器
WO2006120922A1 (ja) 冷凍サイクル装置
JP2003035454A (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2004218944A (ja) ヒートポンプ式冷暖房給湯装置
JP2010243111A (ja) ヒートポンプ式給湯機
JP3737414B2 (ja) 給湯装置
JP3632645B2 (ja) ヒートポンプ給湯機
JP4123220B2 (ja) ヒートポンプ式加熱装置
JP2008175402A (ja) 冷凍サイクル装置の運転方法
JP3740380B2 (ja) ヒートポンプ式給湯器
JP5194492B2 (ja) ヒートポンプ給湯装置
JP3632306B2 (ja) ヒートポンプ式風呂給湯システム
JP3937715B2 (ja) ヒートポンプ給湯機
JP3800497B2 (ja) 給湯器
JP2004340535A (ja) ヒートポンプ給湯装置
JP3703995B2 (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2002340400A (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2004205071A (ja) 空気調和機
JP4715852B2 (ja) ヒートポンプ式給湯装置
JP4251785B2 (ja) ヒートポンプ式温水器
JP3849577B2 (ja) ヒートポンプ風呂給湯機
JP2004053118A (ja) ヒートポンプ風呂給湯機
JP3835141B2 (ja) ヒートポンプ
JP2000346447A5 (ja)

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20040818

RD01 Notification of change of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7421

Effective date: 20050701

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20060529

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20060606

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20060725

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: 20060822

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20060904

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20090922

Year of fee payment: 3

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20100922

Year of fee payment: 4

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20110922

Year of fee payment: 5

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120922

Year of fee payment: 6

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

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130922

Year of fee payment: 7

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees