JP2003194357A - 給湯器用湯水混合ユニット - Google Patents
給湯器用湯水混合ユニットInfo
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Abstract
サ(19)が設けられた温水通路(14)と冷水通路(15)の合流
点から引き出された混合水通路(29)と、前記混合水通路
(29)に流れる混合水の温度が設定温度になるように前記
冷水と前記温水の混合割合を調整する湯水混合器(20)と
を具備する給湯器用湯水混合ユニットに於いて、温水供
給装置から給湯器用湯水混合ユニット(1)への流入水が
低温状態から急激に高温状態に変化した場合でも、高温
水が給湯器(7)に供給される危険を防止する。 【解決手段】 前記湯温センサ(19)の検知温度が急上昇
した場合でも前記混合水の温度上昇量を安全変動温度以
下に抑えることができる前記温水の基準流量を記憶する
安全流量記憶手段と、前記温水通路(14)の流量Qsを前
記基準流量に一致させるように前記湯水混合器(20)を制
御する安全制御手段を具備すること。又は、抑えること
ができる前記温水の流量を演算によって求める演算手段
を具備すること。
Description
器等の自然エネルギーを利用した温水供給装置や、各種
廃熱を利用した温水供給装置を給湯器に接続する為の給
湯器用湯水混合ユニットに関するものである。
の温水が取り出せない為に、該太陽熱温水器の下流側に
給湯器を補助熱源として接続した給湯システムが知られ
ている。
あり、太陽熱温水器(5)から引き出された上流側温水通
路(56)は、本発明の対象たる給湯器用湯水混合ユニット
(1)の温水通路(14)に接続されていると共に、該温水通
路(14)には温水量調節弁(25)と湯温センサ(19)が上流側
からこの順序で配設されている。一方、上水道からの冷
水が流れる給水通路(10)は給湯器用湯水混合ユニット
(1)の冷水通路(15)に接続されていると共に、該冷水通
路(15)には冷水量調節弁(24)と冷水温センサ(23)が上流
側からこの順序で配設されている。そして、該冷水量調
節弁(24)と上記温水量調節弁(25)によって、温水通路(1
4)と冷水通路(15)を流れる温水と冷水の混合割合を調節
する為の湯水混合器(20)が構成されている。又、上記温
水通路(14)と冷水通路(15)の合流点から下流側に延長す
る混合水通路(29)には、混合水温センサ(33)が配設され
ていると共に、該混合水温センサ(33)の出力を監視する
制御装置(11)によって上記湯水混合器(20)の動作が制御
されるようになっている。
0)に形成された水入口(77)に接続されていると共に、給
湯器用リモコン(71)は図示しない給湯器用制御装置と上
記給湯器用湯水混合ユニット(1)内の制御装置(11)に電
気接続されている。このものでは、出湯蛇口(85)が開放
されると、混合水温センサ(33)の検知温度が給湯器用リ
モコン(71)で設定された設定温度になるように、太陽熱
温水器(5)からの温水と給水通路(10)からの冷水の混合
割合が湯水混合器(20)で調節される。
水は、消火状態に維持された給湯器(7)から出湯蛇口(8
5)に供給される。又、太陽熱温水器(5)からの温水が給
湯器用リモコン(71)でセットされた設定温度より低温の
場合は、これに冷水が混合されることなしに、そのまま
給湯器(7)に供給されると共に、これが給湯器(7)の本来
的な機能によって設定温度まで加熱されて出湯蛇口(85)
に供給される。
器用湯水混合ユニット(1)とが前記上流側温水通路(56)
によって接続された構成であるから、長時間利用しない
と太陽熱温水器(5)と給湯器用湯水混合ユニット(1)とを
接続する上流側温水通路(56)内に滞留している温水は自
然冷却されて前記太陽熱温水器(5)内に実際に貯留され
ている温水よりもかなり低温になる。
太陽熱温水器(5)に貯留されている温水の迅速利用を図
る為に温水量調節弁(25)が比較的大きな開度に維持され
ると共に冷水量調節弁(24)が小開度に維持される。これ
により、しばらくの間、前記低温の水が給湯器用湯水混
合ユニット(1)に流入し、これに続けて前記太陽熱温水
器(5)内の高温水が流入する。そして、給湯器用湯水混
合ユニット(1)への流入水が上記低温水から高温水に変
化すると、温水量調節弁(25)と冷水量調節弁(24)が開度
調整されて混合水の温度が設定温度に調節される。
器用湯水混合ユニット(1)への流入水の温度が上記低温
状態から急上昇した場合には、上記湯水混合器(20)を構
成する温水量調節弁(25)や冷水量調節弁(24)の応答遅れ
により、一時的に高温水が給湯器(7)側に供給されてし
まう。
混合ユニット(1)への流入水が上記低温状態から例えば
80℃程度に急上昇した場合には、給湯器(7)側に供給
される一時的な上記高温水が出湯蛇口(85)から突然に流
出して火傷等の危険が生じる。又、給湯器用湯水混合ユ
ニット(1)から一次的に流出する混合水の温度があまり
高温にない場合であっても、給湯器(7)が燃焼している
場合には、該給湯器(7)の燃焼量が低下するまでの過渡
期に前記一時的に昇温した温水が加熱昇温され、出湯蛇
口(85)から安全温度を超える高温水が一時的に流出する
危険がある。
みて成されたもので、『温水供給装置からの温水が流れ
且つ湯温センサ(19)が設けられた温水通路(14)と、上水
道からの冷水が流れ且つ冷水温センサ(23)が設けられた
冷水通路(15)と、前記温水通路(14)と冷水通路(15)の合
流点から下流側に延長され且つ給湯器の水入口(77)に配
管接続される混合水通路(29)を備えた通水路と、前記混
合水通路(29)に流れる混合水の温度が設定温度になるよ
うに前記冷水と前記温水の混合割合を調整する湯水混合
器(20)とを具備する給湯器用湯水混合ユニット』に於い
て、太陽熱温水器(5)等の温水供給装置から給湯器用湯
水混合ユニット(1)への流入水が低温状態から急激に高
温状態に変化した場合でも、高温水が給湯器(7)に供給
される危険を防止することをその課題とする。
るための本発明の技術的手段は、『前記湯温センサ(19)
の検知温度が、前記温水供給装置から供給されると想定
される仮想最高温度に急上昇した場合でも、前記混合水
の温度上昇量を前記湯水混合器(20)で安全変動温度以下
に抑えることができるように実験的に求めた前記温水の
基準流量を記憶する安全流量記憶手段と、前記湯温セン
サ(19)の検知温度が前記設定温度未満にあるときは、前
記温水通路(14)の流量Qsを前記安全流量記憶手段が記
憶する前記基準流量に一致させるように前記湯水混合器
(20)を制御する安全制御手段を具備する』ことである。
全流量記憶手段には、湯温センサ(19)の検知温度が温水
供給装置から供給されると想定される仮想最高温度(例
えば、80℃)に急上昇した場合でも、混合水の温度上
昇量を湯水混合器(20)で安全変動温度(例えば、3de
g)以下に抑えることが可能な温水の流量(温水通路(1
4)の流量)を実験で求めた値(基準流量)が記憶されて
いる。尚、前記混合水の温度上昇量を安全変動温度以下
に抑える為には、前記基準流量は小さい程好ましいが、
該流量を過度に小さくすると、温水供給装置に貯留され
ている高温水を本給湯器用湯水混合ユニット(1)内に迅
速に呼び込むことができない。従って、実験で求める上
記基準流量としては、上記温水供給装置に貯留されてい
る高温水を迅速に給湯器用湯水混合ユニット(1)に呼び
込むことができる範囲で、混合水の温度上昇量を前記安
全変動温度以下に抑え得る値を選ぶのが望ましい。
温センサ(19)の検知温度が前記設定温度未満にあるとき
は前記温水通路(14)の流量Qsを前記実験値の流量に一
致させるように安全制御手段によって前記湯水混合器(2
0)が制御される。従って、温水通路(14)を流れる温水の
温度が仮想最高温度(例えば、80℃)に急上昇した場
合でも、混合水の温度上昇量を安全変動温度(例えば、
3deg)以下に抑えることができ、これにより、危険温
度の高温水が給湯器(7)側に供給される不都合がない。
路(29)に配設された混合水温センサ(33)の検知温度をT
out,前記湯温センサ(19)の検知温度をTs,前記冷水温
センサ(23)の検知温度をTin,混合水通路(29)を流れる
混合水の流量をQTとした場合、前記流量Qsは、Qs=
((Tout−Tin)/(Ts−Tin))QTの演算により求め
られる』ものとすれば、温水通路(14)の流量を測定する
為の独立した流量センサを設ける必要がない。
器(20)は、前記冷水通路(15)の開度Ainに対する前記温
水通路(14)の開度Asの開度比率Kを調整することによ
り、前記温水と冷水の混合割合を調整するものであり、
前記混合水通路(29)を流れる混合水の流量をQTとした
場合、 開度比率K=基準流量/(QT-基準流量) と成るように前記湯水混合器(20)が制御される』ものと
することができる。
の流量をQsとした場合、これらは夫々、冷水通路(15)
の開度Ainと温水通路(14)の開度Asに比例する。従っ
て、上記演算式は、開度比率K=As/Ain=Qs/Qin
=基準流量/(QT-基準流量)となり、この式を変形す
ると、Qs×(QT-基準流量)=Qin×基準流量とな
る。
良いことを考慮すると、Qs=基準流量となる。よっ
て、本発明のように、開度比率K=基準流量/(QT-基
準流量)となるように湯水混合器(20)を制御すると、温
水通路(14)の流量を基準流量に調整することができる。
技術的手段は、『前記温水供給装置から供給されると想
定される仮想最高温度と、前記湯温センサ(19)の検知温
度が前記設定温度未満にあるときに於ける前記混合水の
温度より高温の安全基準温度と、前記冷水温センサ(23)
の検知温度とに基づいて、前記仮想最高温度の温水と前
記検知温度の冷水とを混合することによって前記安全基
準温度の混合水を得ることができる前記冷水と温水の安
全混合割合を演算する演算手段と、前記湯温センサ(19)
の検知温度が前記設定温度未満にあるときは、前記温水
と冷水の混合割合を前記演算手段で演算された前記安全
混合割合に調整できるように前記湯水混合器(20)を制御
する安全制御手段とを具備する』ことである。
算手段は、温水供給装置から供給されると想定される仮
想最高温度(例えば、80℃)と、湯温センサ(19)の検
知温度が設定温度未満にあるときの混合水温度より高い
安全基準温度K(例えば、前記混合水温度より3deg
高い温度)と、前記冷水温センサ(23)の検知温度に基づ
いて、温水と冷水の安全混合割合を演算する。即ち、前
記仮想最高温度の温水と前記検知温度の冷水とを混合す
ることによって前記安全基準温度の混合水を得ることが
できるような前記冷水と温水の安全混合割合を演算す
る。
前記設定温度未満の場合は、前記温水と冷水の混合割合
を前記安全混合割合に調整できるように前記湯水混合器
(20)が安全制御手段で制御される。従って、温水通路(1
4)の通水の温度が上記仮想最高温度に急上昇するような
ことがあっても、湯水混合器(20)から流出する混合水の
温度が上記安全基準温度を超えて昇温することがない。
は、前記安全基準温度から前記冷水温センサ(23)の検知
温度を減算した冷水側温度差ΔT2を、前記仮想最高温
度から前記安全基準温度を減算した仮想温度差ΔT1で
割り算した値ΔT2/ΔT1を前記安全混合割合として演
算する』ものとすることができる。
のものでは、温水通路(14)を流れる温水の温度が仮想最
高温度(例えば、80℃)に急上昇した場合でも、混合
水の温度上昇量を安全変動温度(例えば、3deg)以下
に抑えることができ、これにより、危険温度の高温水が
給湯器(7)側に供給される不都合がない。
路(14)の流量を測定する為の独立した流量センサを設け
る必要がない。
し、混合水温センサ(33),湯温センサ(19),冷水温セン
サ(23)等の検知温度を利用して流量Qsを演算する必要
がないから、これらセンサの温度検知動作等に起因する
湯水混合動作の応答遅れが生じる不都合がない。
の温度が上記仮想最高温度に急上昇するようなことがあ
っても、湯水混合器(20)から流出する混合水の温度が上
記安全基準温度を超えて昇温することがなく、これによ
り、危険温度の高温水が給湯器(7)側に供給される不都
合がない。
態を説明する。 [実施の形態1]図1は、本発明の実施の形態に係る給湯
器用湯水混合ユニット(1)を用いた給湯システムの概念
図であり、太陽熱温水器(5)は給湯器用湯水混合ユニッ
ト(1)を介して給湯器(7)に配管接続されている。以下、
各部の詳細を説明する。
(5)は、太陽熱を吸収する集熱器(50)と貯湯タンク(51)
内とを循環するように形成された蓄熱配管(52)を具備し
ており、該蓄熱配管(52)には膨張タンク(53)と循環ポン
プ(54)が配設されている。又、貯湯タンク(51)の底部に
は上水道からの冷水を供給するソーラ用給水管(55)と水
抜栓(57)を具備する水抜通路(58)が接続されていると共
に、貯湯タンク(51)の頂部からは上流側温水通路(56)が
引き出されている。
ないガスバーナで加熱される熱交換器が内蔵された給湯
器本体(70)と、該給湯器本体(70)に電気接続された給湯
器用リモコン(71)を備えていると共に、該給湯器用リモ
コン(71)には、運転スイッチ(72)と、浴槽(81)に湯張り
する際に操作する湯張りスイッチ(73)と給湯温度設定器
(75)と、更に、給湯器の運転状態等を表示する表示部(7
4)が設けられている。又、給湯器本体(70)と浴槽(81)と
の間は、湯張り及び追い焚き加熱に使用される往き管(8
2)と戻り管(83)で接続されていると共に、給湯器本体(7
0)から引き出された給湯通路(84)には出湯蛇口(85)が設
けられている。
本発明の対象たる給湯器用湯水混合ユニット(1)には、
上記太陽熱温水器(5)からの温水が流れる上流側温水通
路(56)が接続される温水配管接続口(16)と、既述ソーラ
用給水管(55)から分岐した給水通路(10)が接続される給
水配管接続口(17)と、更に、給湯器本体(70)の水入口(7
7)に接続される給湯器接続口(18)が設けられている。
れた温水通路(14)には、バキュームブレーカ(12)と、逆
止弁(13)と、更に、湯温センサ(19)が、この順序で上流
側から配設されている。又、温水通路(14)の上流端近傍
には、該通路の滞留水を排水させる機能を具備する水抜
栓(21)が設けられていると共に、該水抜栓(21)には、通
水内の塵芥を除去する除塵フィルタ(38)が内臓されてい
る。
水温センサ(23)と更に湯水混合器(20)がこの順序で配設
されていると共に、該湯水混合器(20)は、温水通路(14)
と冷水通路(15)の合流点に配設された温水量調節弁(25)
とその上流側に於ける冷水通路(15)内に配設された冷水
量調節弁(24)とから構成されている。そして、上記冷水
量調節弁(24)と温水量調節弁(25)は、これらに対応する
ステッピングモータ(240)(250)の回転によって先端の弁
体(241)(251)を弁口(26)(27)に接離させ、これによっ
て、弁口(26)(27)の開度を変化させて流量調節するよう
に構成されている。又、上記冷水通路(15)に於ける冷水
温センサ(23)の配設部と湯水混合器(20)の間から引き出
されたバイパス通路(28)は前記合流点の下流側に位置す
る混合水通路(29)に接続されている。そして、このバイ
パス通路(28)には、該バイパス通路(28)を開閉する為の
常開電磁弁(31)が設けられていると共に、上記混合水通
路(29)には混合水の流量を計測する流量センサ(32)と混
合水温センサ(33)と過昇温検知センサ(34)と更に水抜き
栓(35)が設けられており、該水抜き栓(35)は上記混合水
通路(29)等の水圧が過剰上昇したときに開弁して圧力を
開放する逃がし弁機能を兼備している。又、冷水通路(1
5)の上流端近傍には、該通路を水抜きする為の水抜栓(3
0)が配設されていると共に、該水抜栓(30)には通水内の
塵芥を除去する為の除塵フィルタ(39)が内臓されてい
る。
サ(23),湯水混合器(20),常開電磁弁(31),流量センサ
(32),混合水温センサ(33)及び過昇温検知センサ(34)
等の電気部品は制御装置(11)に電気接続されており、該
制御装置(11)によって、湯水混合器(20)の動作が制御さ
れるようになっている。
の動作を説明する。給湯器用湯水混合ユニット(1)に組
み込まれた制御装置(11)には、図2のフローチャートに
示す内容の制御動作を実行するマイクロコンピュータが
格納されており、以下、本実施の形態に係る給湯システ
ムの動作を図2のフローチャートに従って説明する。
側温水通路(56)(給湯器用湯水混合ユニット(1)と太陽
熱温水器(5)を繋ぐ配管)内の滞留水は外気で冷却され
て低温状態になっている。この状態で湯張りスイッチ(7
3)の投入や出湯蛇口(85)の開放によって混合水通路(29)
が通水状態になると、該通水状態が流量センサ(32) の
出力に基づいて判断され(ステップ(ST1)参照)、常開
電磁弁(31)が閉弁される(ステップ(ST2)参照)。
於いては、先ず、上流側温水通路(56)に滞留していた低
温水が湯水混合器(20)に供給される。そこで、湯温セン
サ(19)の検知温度Tsが給湯温度設定器(75)で設定され
た設定温度Tset未満の場合は、温水通路(14)の流量Qs
を基準流量としての14リットル/分に制限できるよう
に湯水混合器(20)の動作を制御する(ステップ(ST3),
(ST4))。尚、本実施の形態では、ステップ(ST4)の制御
動作を実行するマイクロコンピュータの機能部が、既述
1項目に記載の発明特定事項たる「安全制御手段」に対
応する。
動作するステッピングモータ(240)(250)によって、太陽
熱温水器(5)から供給されると想定される仮想最高温度
(例えば、80℃)の温水で混合水通路(29)の混合水が
現時点よりも安全変動温度ΔT(例えば、3deg)を超え
て昇温するのを防止できるような温水の流量(温水通路
(14)の流量)を実験的に求めたものである。そして、本
実施の形態では、上記14リットル/分の値を記憶して
いるマイクロコンピュータのメモリー部が既述発明特定
事項として記載の「安全流量記憶手段」に対応してい
る。次に、温水通路(14)の流量Qsを14リットル/分
に制限する為の湯水混合器(20)の制御動作を更に説明す
る。
out,湯温センサ(19)の検知温度をTs,冷水温センサ(2
3)の検知温度をTin,混合水通路(29)を流れる混合水の
流量をQT(流量センサ(32) の検知流量)とした場合、
上記温水通路(14)の流量Qsは、 Qs=((Tout−Tin)/(Ts−Tin))QT ・・・ で求められる。
utは、 Tout=Qs÷QT×(Ts−Tin)+Tin ・・・ となる。
/分」を代入すると、温水通路(14)の通水の流量が14
リットル/分になる場合の混合水温センサ(33)の検知温
度Toutが求められる。
/分」を代入することによって求められる上記Toutの温
度が混合水温センサ(33)で検出できるまで、温水量調節
弁(25)と冷水量調節弁(24)の開度を適宜増減させる。こ
れにより、太陽熱温水器(5)側から給湯器用湯水混合ユ
ニット(1)への流入水が急激に上記仮想最高温度に昇温
しても、混合水通路(29)に供給される混合水の昇温量を
安全変動温度ΔTに抑えることができる。
湯温度設定器(75)で設定された設定温度Tset以上にあ
る場合は、ステップ(ST5)で混合水温センサ(33)の検知
温度Toutが給湯温度設定器(75)で設定された設定温度Ts
etとなるように、冷水通路(15)の冷水と温水通路(14)の
温水の混合割合を湯水混合器(20)で調整する。
の制御装置(11)に組み込まれたマイクロコンピュータ
は、給湯温度設定器(75)で設定された設定温度Tsetの混
合水を得る為に必要な湯水混合割合、即ち、温水通路(1
4)側の温水に対する冷水通路(15)側の冷水の混合割合を
調整する為に湯水混合器(20)に印加するフィードフォワ
ード制御量FFXとして、 FFX=(Ts−Tset)/(Tset−Tin) ・・・ を演算する。
合水温センサ(33)が検知する温度Toutに基づいて演算さ
れるフィードバック制御量FBXと上記FFXによって前記湯
水混合器(20)の冷水量調節弁(24)や温水量調節弁(25)の
開度を制御し、これにより、上記検知温度Toutが設定温
度Tsetになるように調整する。
「14リットル/分」を代入することによって求められ
る上記Toutの温度が混合水温センサ(33)で検出できるま
で、温水量調節弁(25)と冷水量調節弁(24)の開度を適宜
増減させたが、前記冷水通路(15)の開度Ainに対する前
記温水通路(14)の開度Asの開度比率Kを調整するよう
にしても良い。
水量調節弁(24)の開度をAin,温水通路(14)に設けられ
た温水量調節弁(25)の開度をAs,開度比率K=As/A
in,混合水通路(29)を流れる混合水の流量をQT,基準
流量を14リットル/分とした場合、 開度比率K=14リットル毎分/(QT-14リットル毎分) ・・・ と成るように前記湯水混合器(20)を制御する。
量をQin,温水通路(14)の流量をQsとした場合、これ
らは夫々、AsとAsに比例することから、式の、開度
比率Kは、開度比率K=As/Ain=Qs/Qin=14リ
ットル毎分/(QT-14リットル毎分)となり、この式
を変形すると、Qs×(QT-14リットル毎分)=Qin
×14リットル毎分となる。
にすれば良いことを考慮すると、Qs=14リットル毎
分となる。従って、冷水量調節弁(24)と温水量調節弁(2
5)の開度に対応するステッピングモータ(240)(250)の制
御パルス数の比率を開度比率Kにすると、温水通路(14)
の流量Qsが、基準流量たる14リットル毎分になる。
と給水通路(10)の給水圧の比は、1又はほぼ一定になっ
ていることが通常であるから、現実的には、上記As/
Ainを開度比率Kに調整すると、温水通路(14)の流量を
上記14リットル毎分に調整できるのである。
し、混合水温センサ(33),湯温センサ(19),冷水温セン
サ(23)等の検知温度を利用して流量Qsを演算する必要
がない。従って、これらセンサの温度検知動作等に起因
する湯水混合動作の応答遅れが生じる不都合がない。
用湯水混合ユニット(1)は、上記図2のフローチャート
に示す制御動作に代えて図3のフローチャートに示す制
御動作を実行する点を除いて、既述実施の形態1のもの
と同様に構成されている。先ず、ステップ(ST11)(ST12)
では、既述図2のステップ(ST1)(ST2)と同様の制御が行
われる。
想定される仮想最高温度(本実施の形態では、80℃に
設定されているがこれより高温の100℃等でもよい)
の温水と冷水通路(15)を流れる冷水とを混合することに
よって前記安全基準温度K(湯温センサ(19)の検知温度
が設定温度Tset未満にある場合の混合水温センサ(33)
の検知温度より例えば3deg程度高い温度に設定され
ている。)の混合水を得ることができるような安全混合
割合(Qs1/Qin1)、即ち、湯水混合器(20)に供給さ
れる冷水通路(15)側からの冷水に対する温水通路(14)側
からの温水の混合割合がステップ(ST14)(既述4項の発
明特定事項たる「演算手段」に対応する)で演算され
る。具体的には、 Qs1/Qin1=(K―Tin)/(80℃―K℃) ・・・ が演算される。
度差ΔT2に、「80℃―K℃」は既述した仮想温度差
ΔT1に対応している。そして、湯水混合器(20)に流入
する冷水通路(15)側のからの冷水に対する温水通路(14)
側からの温水の割合が上記で決定される値になるよう
に、湯水混合器(20)の冷水量調節弁(24)や温水量調節弁
(25)の開度が制御される(ステップ(ST14)参照)。
ら給湯器用湯水混合ユニット(1)への流入水が上記仮想
最高温度に昇温しても、混合水通路(29)に供給される混
合水の温度が上記安全基準温度Kを超える危険を防止す
ることができ、これにより、出湯蛇口(85)から一時的に
熱湯が流出する不都合を回避することができる。
を設定することができ、例えば、湯温センサ(19)の検知
温度が設定温度Tset未満にある場合の混合水温センサ
(33)の検知温度に上記3degを加算した値以外に、固
定の20℃程度の低温に設定することや、温水使用者の
安全が確保できれば60℃程度の固定の高温に設定する
こともできる。尚、本実施の形態では、ステップ(ST14)
の制御動作を実行するマイクロコンピュータの機能部
が、既述4項に記載の発明特定事項たる「安全制御手
段」に対応する。
検知温度Tsが給湯温度設定器(75)で設定された設定温度
Tset未満であることが確認されると、流量センサ(32)
が水流を検知している限り、ステップ(ST13)〜ステップ
(ST18)を繰り返す制御が実行される。
混合ユニット(1)へ流入する水の温度が低温状態から上
昇して上記検知温度Tsが設定温度Tset以上になると、ス
テップ(ST16)を実行し、これにより、混合水温センサ(3
3)の検知温度Toutが給湯温度設定器(75)でセットされた
設定温度Tsetになるように、冷水通路(15)の冷水と温水
通路(14)の温水の混合割合を湯水混合器(20)で調整す
る。そして、流量センサ(32) の検知流量が0になる
と、ステップ(ST17)からステップ(ST11)に制御が戻され
る。
太陽熱温水器(5)以外に、各種廃熱を利用した温水供給
装置を適用することができる。
配設された流量センサ(32) の出力に基づいて、通水の
有無や、混合水の流量を判定するようにしたが、給湯器
本体(70)に組み込まれた流量センサの出力を通信ケーブ
ル(79)から制御装置(11)に取り込み、この取り込んだ出
力に基づいて、混合水の流量や通水の有無を判断するよ
うにしても良い。
ニット(1)を組み込んだ給湯システムの概念図
(1)の制御動作を説明するフローチャート
(1)の制御動作を説明するフローチャート
Claims (5)
- 【請求項1】 温水供給装置からの温水が流れ且つ湯温
センサ(19)が設けられた温水通路(14)と、 上水道からの冷水が流れ且つ冷水温センサ(23)が設けら
れた冷水通路(15)と、 前記温水通路(14)と冷水通路(15)の合流点から下流側に
延長され且つ給湯器の水入口(77)に配管接続される混合
水通路(29)を備えた通水路と、 前記混合水通路(29)に流れる混合水の温度が設定温度に
なるように前記冷水と前記温水の混合割合を調整する湯
水混合器(20)とを具備する給湯器用湯水混合ユニットに
於いて、 前記湯温センサ(19)の検知温度が、前記温水供給装置か
ら供給されると想定される仮想最高温度に急上昇した場
合でも、前記混合水の温度上昇量を前記湯水混合器(20)
で安全変動温度以下に抑えることができるように実験的
に求めた前記温水の基準流量を記憶する安全流量記憶手
段と、 前記湯温センサ(19)の検知温度が前記設定温度未満にあ
るときは、前記温水通路(14)の流量Qsを前記安全流量
記憶手段が記憶する前記基準流量に一致させるように前
記湯水混合器(20)を制御する安全制御手段を具備する、
給湯器用湯水混合ユニット。 - 【請求項2】 請求項1に記載の給湯器用湯水混合ユニ
ットに於いて、 前記混合水通路(29)に配設された混合水温センサ(33)の
検知温度をTout,前記湯温センサ(19)の検知温度をT
s,前記冷水温センサ(23)の検知温度をTin,混合水通
路(29)を流れる混合水の流量をQTとした場合、前記流
量Qsは、 Qs=((Tout−Tin)/(Ts−Tin))QTの演算によ
り求められる、給湯器用湯水混合ユニット。 - 【請求項3】 請求項1に記載の給湯器用湯水混合ユニ
ットに於いて、 前記湯水混合器(20)は、前記冷水通路(15)の開度Ainに
対する前記温水通路(14)の開度Asの開度比率Kを調整
することにより、前記温水と冷水の混合割合を調整する
ものであり、 前記混合水通路(29)を流れる混合水の流量をQTとした
場合、 開度比率K=基準流量/(QT-基準流量) と成るように前記湯水混合器(20)が制御される、給湯器
用湯水混合ユニット。 - 【請求項4】 温水供給装置からの温水が流れ且つ湯温
センサ(19)が設けられた温水通路(14)と、 上水道からの冷水が流れ且つ冷水温センサ(23)が設けら
れた冷水通路(15)と、 前記温水通路(14)と冷水通路(15)の合流点から下流側に
延長され且つ給湯器の水入口(77)に配管接続される混合
水通路(29)を備えた通水路と、 前記混合水通路(29)に流れる混合水の温度が設定温度に
なるように前記冷水と前記温水の混合割合を調整する湯
水混合器(20)とを具備する給湯器用湯水混合ユニットに
於いて、 前記温水供給装置から供給されると想定される仮想最高
温度と、前記湯温センサ(19)の検知温度が前記設定温度
未満にあるときに於ける前記混合水の温度より高温の安
全基準温度と、前記冷水温センサ(23)の検知温度とに基
づいて、前記仮想最高温度の温水と前記検知温度の冷水
とを混合することによって前記安全基準温度の混合水を
得ることができる前記冷水と温水の安全混合割合を演算
する演算手段と、 前記湯温センサ(19)の検知温度が前記設定温度未満にあ
るときは、前記温水と冷水の混合割合を前記演算手段で
演算された前記安全混合割合に調整できるように前記湯
水混合器(20)を制御する安全制御手段とを具備する、給
湯器用湯水混合ユニット。 - 【請求項5】 請求項4に記載の給湯器用湯水混合ユニ
ットに於いて、 前記演算手段は、前記安全基準温度から前記冷水温セン
サ(23)の検知温度を減算した冷水側温度差ΔT2を、前
記仮想最高温度から前記安全基準温度を減算した仮想温
度差ΔT1で割り算した値ΔT2/ΔT1を前記安全混合
割合として演算する、給湯器用湯水混合ユニット。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2001397380A JP3701903B2 (ja) | 2001-12-27 | 2001-12-27 | 給湯器用湯水混合ユニット |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2006046713A (ja) * | 2004-08-02 | 2006-02-16 | Rinnai Corp | 給湯装置 |
JP2013036693A (ja) * | 2011-08-09 | 2013-02-21 | Tokyo Gas Co Ltd | 給水予熱システム |
CN114963512A (zh) * | 2021-06-07 | 2022-08-30 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 一种零冷水热水器及控制方法 |
-
2001
- 2001-12-27 JP JP2001397380A patent/JP3701903B2/ja not_active Expired - Fee Related
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