JP2005274055A - Hot water supply system - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hot water supply system having a stable hot water supply temperature. <P>SOLUTION: The hot water supply system comprises a hot water storage tank, a mixer for mixing water from the hot water storage tank with city water and adjusting the temperature of the mixed water to a temperature as instructed, a water heater for heating the water passing through the mixer as required and supplying the hot water to hot water service positions, a means for storing a change speed corresponding to a time for a hot water temperature rise range after starting the heating operation of the water heater, and a mixed water temperature instructing means for starting the lowering of a mixed water temperature instructed to the mixer at the change speed in a timing for a period when the city water is mixed by the mixer. <P>COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、給湯システムに関する。詳しくは、コージェネレーションシステム(熱電併給システム)やソーラーシステムで利用される給湯システムであり、貯湯槽に貯湯しておいた温水を利用して給湯するシステムに関する。特に、貯湯槽に貯湯しておいた温水を使い切り、その後は給湯器で加熱して給湯を続ける際に、給湯温度の変化を抑制する技術に関する。   The present invention relates to a hot water supply system. More specifically, the present invention relates to a hot water supply system used in a cogeneration system (co-generation system) and a solar system, and relates to a system for supplying hot water using hot water stored in a hot water tank. In particular, the present invention relates to a technique for suppressing a change in hot water temperature when hot water stored in a hot water tank is used up and then heated with a water heater to continue hot water supply.

発電熱や太陽熱で加熱した温水を貯湯槽に貯湯しておき、貯湯槽に貯湯しておいた温水を必要な時に温水利用箇所に供給する給湯システムが開発されている。この給湯システムでは、貯湯槽に貯湯しておいた温水を使い切ってしまった後も給湯できるように、貯湯槽の下流に給湯器を配置している。また温水利用箇所が必要とする温度(給湯設定温度)の温水に調温するために、貯湯槽からの温水と水道水を混合して給湯設定温度に調温する混合器が利用される。通常は、上流から下流に向けて、貯湯槽、混合器、給湯器の順で配置される。   A hot water supply system has been developed in which hot water heated by power generation or solar heat is stored in a hot water storage tank, and the hot water stored in the hot water storage tank is supplied to the hot water use location when necessary. In this hot water supply system, a hot water heater is arranged downstream of the hot water tank so that hot water can be supplied even after the hot water stored in the hot water tank has been used up. Moreover, in order to adjust the temperature to the temperature required for the hot water use location (hot water supply set temperature), a mixer that mixes the hot water from the hot water tank and tap water to adjust the temperature to the hot water supply set temperature is used. Usually, the hot water storage tank, the mixer, and the hot water heater are arranged in this order from upstream to downstream.

貯湯槽内に、給湯設定温度以上の温水が貯湯されている状態では、混合器で混合温水の温度を給湯設定温度に調温する。この状態では、給湯器の加熱部で加熱運転が行われず、給湯設定温度に調温された温水が給湯器を素通りして給湯利用箇所に給湯される。貯湯槽に貯湯しておいた温水を使い切り、貯湯槽内に貯湯されている水の温度が給湯設定温度以下に低下すると、給湯器の加熱部の加熱運転を開始させ、給湯設定温度に加熱された温水を給湯利用箇所に給湯する。貯湯槽からは温水が送出されることもあれば、冷水が送出されることもある。そこで本明細書では、両者を総称して貯湯槽から水が送出されるという。水が送りだされるという表現は、冷水が送出される場合に限られず、温水が送出される場合も包含するものとする。   In a state where hot water having a temperature equal to or higher than the hot water supply set temperature is stored in the hot water storage tank, the temperature of the mixed hot water is adjusted to the hot water supply set temperature with a mixer. In this state, the heating operation of the water heater is not performed, and the hot water adjusted to the hot water set temperature passes through the water heater and is supplied to the hot water use location. When the hot water stored in the hot water tank is used up and the temperature of the hot water stored in the hot water tank drops below the hot water supply set temperature, the heating operation of the heating part of the water heater is started and heated to the hot water set temperature. Hot water is supplied to the hot water use location. Hot water may be sent out from the hot water tank, or cold water may be sent out. Therefore, in this specification, both are collectively referred to as water being sent out from the hot water storage tank. The expression that water is sent out is not limited to the case where cold water is sent out, but also includes the case where hot water is sent out.

混合器で給湯設定温度に調温して給湯する状態から、給湯器で給湯設定温度に加熱して給湯する状態へ切換える際に、給湯温度を給湯設定温度に維持し続けることは難しい。
通常の給湯器は貯湯槽と組合わせて用いることがなく、水道水を給湯設定温度に加熱して給湯する。加熱運転の開始直後には、使用者の方でも冷水が供給されることを承知しており、給湯設定温度に設定された温水が給湯利用箇所に供給され始めるのを待って温水を利用し始める。給湯器の加熱開始時から湯温を給湯設定温度に安定させることはもともと無理であり、そのことが利用者に承知されている。
混合器で給湯設定温度に調温して給湯する状態から、給湯器で給湯設定温度に加熱して給湯する状態へ切換える際には、利用者が温水を連続して利用しており、給湯温度の変動を抑制する技術が必要とされる。
It is difficult to keep the hot water supply temperature at the hot water supply set temperature when switching from the state of adjusting the hot water supply temperature to the hot water supply set temperature with the water heater to the state of heating to the hot water supply set temperature with the hot water heater.
A normal water heater is not used in combination with a hot water tank, and hot water is supplied by heating tap water to a hot water set temperature. Immediately after the start of the heating operation, the user is aware that cold water is supplied, and waits for the hot water set to the hot water supply set temperature to start being supplied to the hot water supply use location and starts using the hot water. . It is originally impossible to stabilize the hot water temperature at the hot water supply set temperature from the start of heating of the water heater, and this is known to the user.
When switching from a state where the hot water supply is adjusted to a hot water supply set temperature with a mixer to a state where the hot water supply is heated to a hot water supply set temperature with a water heater, the user uses hot water continuously, Technology that suppresses fluctuations is required.

上記切換え時の給湯温度の変動を抑制する技術が特許文献1に記載されている。特許文献1の給湯システムでは、混合器の出口で混合水の温度をモニタする。混合水温度が給湯設定温度に維持できなきなくなったタイミングで、給湯器に供給される混合水の流量を積算し始める。その積算流量が、混合器の出口から給湯器の加熱部の入口までの配管容量に達したときに、給湯器の加熱部を加熱させ始める。
特許文献1の技術では、給湯設定温度に維持できなきなくなった水が給湯器の加熱部の入口に到達する時に加熱を開始することから、混合器で給湯設定温度に調温して給湯する状態から、給湯器で給湯設定温度に加熱して給湯する状態へ切換える際の給湯温度変化が抑制されるはずであるとしている。
特開2003−42542号公報
Patent Document 1 describes a technique for suppressing fluctuations in hot water temperature at the time of switching. In the hot water supply system of Patent Document 1, the temperature of the mixed water is monitored at the outlet of the mixer. At the timing when the mixed water temperature cannot be maintained at the hot water supply set temperature, the flow rate of the mixed water supplied to the water heater is started to be integrated. When the integrated flow rate reaches the piping capacity from the outlet of the mixer to the inlet of the heating unit of the water heater, the heating unit of the water heater starts to be heated.
In the technique of Patent Document 1, heating starts when water that can no longer be maintained at the hot water supply set temperature reaches the inlet of the heating section of the water heater. Therefore, it is said that the hot water temperature change at the time of switching to the hot water supply temperature by heating to the hot water supply set temperature with the water heater should be suppressed.
JP 2003-42542 A

給湯器は加熱部を備えており、水が加熱部を通過する間に昇温させる。加熱部は長さを持っており、加熱開始時に水がどこにあったかによって、加熱部から送出される温水の温度が変動する。
例えば、加熱開始時に加熱部内の下流位置にあった水が送出される場合(加熱開始直後に相当する)には、ほとんど加熱されないままに加熱部を通過するために湯温上昇幅が小さい。加熱開始時に加熱部内の中流位置にあった水が送出される場合(加熱開始時から加熱部の長さの半分だけ流動した時間に相当する)には、加熱部の半長を通過する間に加熱されるために、湯温上昇幅が増大する。加熱開始時に加熱部内の上流位置にあった水が送出される場合(加熱開始時から加熱部の長さ分だけ流動した時間に相当する)には、加熱部の全長を通過する間に加熱されるために、湯温上昇幅がさらに増大する。加熱開始時に加熱部よりも上流位置にあった水が送出されるようになると、加熱部の全長を通過する間に加熱された温水が送出されるようになり、以後はその湯温上昇幅が維持される。
この明細書では、加熱部で加熱されたことによって上昇する温度のことを温度上昇幅という。加熱開始時に加熱部内の下流位置にあった水が送出されるタイミングでは温度上昇幅が小さく、その後に経過時間とともに増大し、加熱開始時に加熱部よりも上流位置にあった水が送出されるようになると、温度上昇幅が最大となり、以後はその温度上昇幅に維持される。給湯器から送出される水の温度上昇幅は、加熱開始直後には小さく、その後時間とともに増大する。ここでは、加熱開始後の経過時間と温度上昇幅の関係を変化速度という。加熱開始直後の温度上昇幅はゼロであるために、例えば加熱開始後に30秒経過して時点の温度上昇幅が30℃であれば、変化速度は1℃/1分ということになる。また、加熱開始時に加熱部よりも上流位置にあった水が送出されるようになったときの温度上昇幅を定常温度上昇幅という。加熱開始後に30秒経過して温度上昇幅が30℃となり、以後は30℃の温度上昇幅が維持されれば、定常温度上昇幅は30℃ということになる。例えば、15℃の温度の水が給湯器に送込まれ、加熱開始直後の出湯温度が15℃であり、30秒後に45℃の温水が出湯するようになり、以後は45℃の温水を出湯し続ける場合には、変化速度は1℃/1分であり、定常温度上昇幅は30℃ということになる。
The water heater is provided with a heating unit, and the temperature is raised while water passes through the heating unit. The heating unit has a length, and the temperature of the hot water delivered from the heating unit varies depending on where the water is at the start of heating.
For example, when water that was in the downstream position in the heating unit at the start of heating is sent out (corresponding to immediately after the start of heating), the hot water temperature rise is small because it passes through the heating unit with little heating. When the water that was in the midstream position in the heating section at the start of heating is sent out (corresponding to the time when it has flowed by half the length of the heating section from the start of heating), while passing through the half length of the heating section Since it is heated, the rise in the hot water temperature increases. When the water that was in the upstream position in the heating unit at the start of heating is sent out (corresponding to the time that it has flowed by the length of the heating unit from the start of heating), it is heated while passing through the entire length of the heating unit. Therefore, the hot water temperature rise further increases. When the water at the upstream position from the heating part is sent out at the start of heating, the hot water heated while passing through the entire length of the heating part is sent out, and thereafter the hot water temperature rise is increased. Maintained.
In this specification, the temperature that rises when heated by the heating unit is referred to as a temperature rise width. The temperature rise width is small at the timing when the water that was in the downstream position in the heating section is sent out at the start of heating, and then increases with the elapsed time, so that the water that was in the upstream position from the heating section is sent out at the start of heating. When the temperature rises, the temperature rise is maximized, and thereafter the temperature rise is maintained. The temperature rise width of the water delivered from the water heater is small immediately after the start of heating, and then increases with time. Here, the relationship between the elapsed time after the start of heating and the temperature rise width is referred to as a change rate. Since the temperature increase width immediately after the start of heating is zero, for example, if the temperature increase width at the time is 30 ° C. after 30 seconds have elapsed from the start of heating, the rate of change is 1 ° C./1 minute. Moreover, the temperature rise width when the water which was in the upstream position from a heating part at the time of a heating start comes out is called steady temperature rise width. After 30 seconds from the start of heating, the temperature rise becomes 30 ° C. If the temperature rise of 30 ° C. is maintained thereafter, the steady temperature rise will be 30 ° C. For example, water having a temperature of 15 ° C. is fed into a water heater, the temperature of the hot water immediately after the start of heating is 15 ° C., hot water of 45 ° C. comes out after 30 seconds, and hot water of 45 ° C. is discharged thereafter. If it continues, the rate of change is 1 ° C./1 minute, and the steady temperature rise is 30 ° C.

貯湯槽内に貯湯されていた温水が使い切られた場合、貯湯槽から送出される水の温度は急激に低下する。貯湯槽内では温度成層状態で貯湯されており、冷水層の上に温水層が層をなすように貯湯されており、両者が混合しないように貯湯されている。層をなす温水が使い切られると、その下層にある冷水が送出されるようになり、そのときの温度変化は急激である。
給湯器の温度上昇幅の変化速度に比して、貯湯槽に貯湯されていた温水が使いきられたときに貯湯槽から送出される水の温度が変化する変化速度の方が大きいことが多い。前者よりも後者が大きいと、貯湯槽から送出される水の温度が急激に低下することを給湯器で加熱しても補償することができず、最適のタイミングで給湯器の加熱運転を開始しても、給湯温度を維持することができない。
特許文献1の給湯システムでは、給湯設定温度に維持できなきなくなった混合水が給湯器の加熱部の入口に到達する時に加熱を開始することから、実際には過剰に加熱されてしまう。
それを避けるためには、給湯設定温度に維持できなきなくなった混合水が給湯器の加熱部の出口に到達する時に加熱を開始することが考えられる。このようにすると、加熱開始直後に過剰に加熱されてしまうことを防止することはできよう。しかしながら、給湯器の温度上昇幅の変化速度よりも給湯器に送込まれる水の温度の方が急速に低下するために、給湯器で加熱しても水温の急激な低下を補償することができず、給湯温度が一時的に低下することが避けられない。
When the hot water stored in the hot water tank is used up, the temperature of the water delivered from the hot water tank rapidly decreases. Hot water is stored in the hot water storage tank in a temperature stratified state, hot water is stored on the cold water layer so that the hot water layer forms a layer, and hot water is stored so that they do not mix. When the hot water forming the layer is used up, the cold water in the lower layer comes out, and the temperature change at that time is rapid.
Compared to the rate of change of the temperature rise of the water heater, the rate of change at which the temperature of the water delivered from the hot water tank changes when the hot water stored in the hot water tank is used up is often greater. . If the latter is larger than the former, the temperature of the water sent out from the hot water tank will be suddenly reduced even if heated by the water heater, and the heating operation of the water heater will be started at the optimal timing. However, the hot water supply temperature cannot be maintained.
In the hot water supply system of Patent Document 1, heating starts when the mixed water that cannot be maintained at the hot water supply set temperature reaches the inlet of the heating unit of the hot water heater, and thus is actually heated excessively.
In order to avoid this, it is conceivable to start heating when the mixed water that cannot be maintained at the hot water supply set temperature reaches the outlet of the heating section of the water heater. If it does in this way, it will be able to prevent it being overheated immediately after a heating start. However, since the temperature of the water fed into the water heater decreases more rapidly than the rate of change in the temperature rise of the water heater, it is possible to compensate for a rapid decrease in the water temperature even when heated by the water heater. Therefore, it is inevitable that the hot water supply temperature temporarily decreases.

上記のように、貯湯槽に貯湯されていた温水が使い切られた後には給湯器で加熱して給湯を続ける技術では、給湯器の加熱開始タイミングを制御するだけでは切換時に給湯温度が一時的に変動することが避けられない。
本発明では、貯湯槽に貯湯されていた温水を利用して給湯する状態から給湯器で加熱して給湯する状態に切り換える際の給湯温度の変化を抑制する技術を提供するものである。
As described above, after the hot water stored in the hot water tank has been used up, the technology of heating with the water heater and continuing the hot water supply temporarily controls the hot water temperature at the time of switching only by controlling the heating start timing of the water heater. Fluctuating is inevitable.
In this invention, the technique which suppresses the change of the hot_water | molten_metal supply temperature at the time of switching from the state heated using the hot water stored in the hot water storage tank to the state heated with a water heater and supplying hot water is provided.

本発明では、給湯器の温度上昇幅の変化速度と、貯湯槽に貯湯されていた温水が使いきられたときに貯湯槽から送出される水の温度が変化する変化速度が相違することによって給湯温度の一時的変化がもたらされることに着目し、それを解決する。本発明では、貯湯槽に貯湯されていた温水が使いきられてしまう前から、混合水の温度を低下させ始める。貯湯槽にまだ温水が貯湯されている間に混合水の温度を低下させ始めるために、混合水温度の変化速度を給湯器の温度上昇幅の変化速度に合わせることができる。貯湯槽の温水を使いきってしまうのではなく、まだ温水が利用可能なうちから混合水温を低下させ始め、緩やかに低下させることによって給湯器の温度上昇幅の変化速度に合わせる。すると、給湯器に送込まれる水温が低下することを給湯器の加熱量で補償することが可能となる。   In the present invention, the change rate of the temperature rise width of the water heater differs from the change rate at which the temperature of the water sent from the hot water tank changes when the hot water stored in the hot water tank is used up. Pay attention to the temporary change in temperature and solve it. In the present invention, the temperature of the mixed water starts to decrease before the hot water stored in the hot water storage tank is used up. In order to start lowering the temperature of the mixed water while hot water is still stored in the hot water tank, the changing speed of the mixed water temperature can be matched with the changing speed of the temperature rise of the water heater. Instead of using up the hot water in the hot water tank, the temperature of the mixed water begins to decrease while hot water is still available, and is gradually adjusted to match the rate of change in the temperature rise of the water heater. Then, it becomes possible to compensate with the heating amount of a water heater that the water temperature sent to a water heater falls.

本発明の給湯システムは、貯湯槽と、貯湯槽からの水と水道水を混合するとともに混合水の温度を指令された温度に調整可能な混合器と、混合器を通過した水を必要に応じて加熱して温水利用箇所に給湯する給湯器を備えている。
その他に、給湯器の加熱運転開始後の湯温上昇幅の時間に対する変化速度を記憶している手段と、混合器で水道水を混合している期間内のタイミングで、混合器に指令する混合水の温度を前記変化速度で低下させ始める混合水温度指令手段とを備えている。
このシステムでは、貯湯槽から送出される温水の温度が給湯設定温度以下に低下したのをきっかけに給湯器の加熱運転に切換えるのではなく、貯湯槽から送出される温水の温度が給湯設定温度以上であって混合器で水道水と混合して冷却している状態で、給湯器の加熱運転に切換える準備を始める。この際に、給湯器の加熱運転開始後の湯温上昇幅の時間に対する変化速度を予め記憶しておき、その変化速度に合わせて混合水温度が低下するように混合比を調整する。貯湯槽から給湯設定温度以上の温水が送出される段階で混合水温度を低下させるために、給湯器の温度上昇幅の変化速度に対応するように緩やかに混合水の温度を低下させることができる。貯湯槽に貯湯されていた温水を使いきった時に生じる水温の急激な変化を避けることができる。
このシステムでは、給湯器に入水する混合水温度が時間的に経過する変化速度と、加熱運転開始後の給湯器による温度上昇幅の変化速度が一致しているために、給湯器に入水する混合水温度が時間的に変化することを給湯器による加熱で補償することができ、給湯器から送出される給湯温度が変化することを抑制することができる。
The hot water supply system of the present invention includes a hot water storage tank, a mixer that mixes water from the hot water storage tank and tap water, and can adjust the temperature of the mixed water to a commanded temperature, and water that has passed through the mixer as needed. It is equipped with a water heater that heats and supplies hot water to hot water.
In addition, there is a means for memorizing the rate of change with time of the hot water temperature rise after the start of heating operation of the water heater, and the mixing commanded to the mixer at the timing within which the tap water is mixed in the mixer And a mixed water temperature command means for starting to lower the temperature of the water at the changing speed.
In this system, the temperature of the hot water sent from the hot water storage tank does not switch to the heating operation of the hot water heater when the temperature of the hot water sent from the hot water tank drops below the hot water supply set temperature. In the state of mixing with tap water in the mixer and cooling, preparations for switching to the heating operation of the water heater are started. At this time, the change rate with respect to time of the hot water temperature rise width after the start of the heating operation of the water heater is stored in advance, and the mixing ratio is adjusted so that the mixed water temperature decreases according to the change rate. In order to reduce the temperature of the mixed water at the stage where hot water equal to or higher than the hot water supply set temperature is delivered from the hot water storage tank, the temperature of the mixed water can be gradually decreased so as to correspond to the change rate of the temperature rise width of the water heater. . A sudden change in the water temperature that occurs when the hot water stored in the hot water tank is used up can be avoided.
In this system, the rate of change over time of the temperature of the mixed water entering the water heater coincides with the rate of change in temperature rise by the water heater after the start of heating operation. It is possible to compensate for the temporal change of the water temperature by heating with the hot water heater, and to suppress the change of the hot water temperature delivered from the hot water heater.

指令に応じて温度を低下させ始めた混合水が、給湯器の加熱部の出口近傍に達するタイミングで給湯器の加熱運転を開始することが好ましい。
例えば給湯設定温度が45℃であるとすれば、給湯器による温度上昇幅の変化速度に合わせて混合水温度は、44℃、43℃と低下していく。このときに、給湯設定温度に維持されなくなった混合水が給湯器の加熱部の出口近傍に達した時に加熱を始めると、給湯器に入水する混合水温度が低下する分を、加熱運転を始めた給湯器による温度上昇幅で相殺することができ、給湯器から送出される給湯温度を給湯設定温度に維持することができる。
It is preferable to start the heating operation of the water heater at a timing when the mixed water that has started to decrease the temperature according to the command reaches the vicinity of the outlet of the heating unit of the water heater.
For example, if the hot water supply set temperature is 45 ° C., the mixed water temperature decreases to 44 ° C. and 43 ° C. in accordance with the change rate of the temperature rise width by the water heater. At this time, if heating is started when the mixed water that is no longer maintained at the hot water supply set temperature reaches the vicinity of the outlet of the heating unit of the water heater, the heating operation is started for the amount of the mixed water that enters the water heater decreases. The temperature rise by the hot water heater can be offset, and the hot water temperature sent from the hot water heater can be maintained at the hot water set temperature.

給湯器の温度上昇幅の変化速度に合わせて混合水温度を低下させていく間は、温水に余裕がある状態、即ち、混合器で水道水を混合することによって冷却している状態が維持されることが好ましい。混合器では水道水を混合せず、貯湯槽から送出される温水をそのまま通過させる状態となってしまうと、混合器で混合水温度の低下速度を調整することができなくなってしまう。
例えば、給湯設定温度が45℃であり、給湯器の定常温度上昇幅が30℃であるとすると、混合水温度を給湯器の温度上昇幅の変化速度に合わせて45℃から15℃まで低下させている間は、混合器で水道水を混合することによって冷却している状態が維持されることが好ましい。
即ち、給湯器の温度上昇幅の変化速度で温度を低下させている混合水温度が、給湯設定温度から給湯器の定常温度上昇幅を減じた温度に低下するまでの間、混合水温度以上の温水が混合器に入水するだけの湯量が残存するタイミングで、混合水温度を給湯設定温度以下に低下させ始めることが好ましい。
While the temperature of the mixed water is decreased in accordance with the change rate of the temperature rise width of the water heater, a state where there is a margin in the hot water, that is, a state where the tap water is cooled by the mixer is maintained. It is preferable. If the mixer does not mix the tap water and passes the warm water sent from the hot water tank as it is, the mixing water temperature cannot be adjusted by the mixer.
For example, when the hot water supply set temperature is 45 ° C. and the steady temperature rise width of the water heater is 30 ° C., the mixed water temperature is lowered from 45 ° C. to 15 ° C. in accordance with the change rate of the temperature rise width of the water heater. During cooling, it is preferable to maintain a cooling state by mixing tap water with a mixer.
That is, the temperature of the mixed water, which is decreasing at the rate of change of the temperature rise of the water heater, is equal to or higher than the temperature of the mixed water until the temperature decreases to the temperature obtained by subtracting the steady temperature rise of the water heater from the set temperature of the hot water supply. It is preferable that the temperature of the mixed water starts to be lowered below the hot water supply set temperature at the timing when the amount of hot water sufficient for hot water to enter the mixer remains.

上記のタイミングは、貯湯槽の上部に貯湯されている温水の温度が所定温度に低下したタイミングから知ることができる。即ち、貯湯槽の上部に設置されている温水温度計測手段が所定温度を計測したタイミングから、混合水温度を低下させ始めるタイミングを決定することが好ましい。
貯湯槽の上部に貯湯されている温水温度が低下しても、貯湯槽と混合器の間の配管には高温の温水が残存しており、その後も混合器には温水が入水し続ける。貯湯槽の上部に貯湯されている温水温度が低下したことをきっかけにして混合水温度を低下させ始めても、その後も入水し続ける温水を利用して混合水温度の低下速度を調整することができる。一方、貯湯槽内の温水をほぼ使い切ってしまった時に給湯器を活用し始めることから、貯湯槽に蓄えられていた熱を有効に利用することができる。
なお、所定温度を計測したタイミングと混合水温度を低下させ始めるタイミングは一致する必要がなく、前者から後者を決定するものであればよい。前者から遅れたタイミングで混合水温度を低下させ始めても、給湯設定温度から給湯器の定常温度上昇幅を減じた温度にまで低下するまでの間、混合水温度以上の温水が混合器に入水するだけの湯量が残存していれば、前者から遅れたタイミングを混合水温度を低下させ始めるタイミングとすることができる。
The above timing can be known from the timing when the temperature of the hot water stored in the upper part of the hot water tank is lowered to a predetermined temperature. That is, it is preferable to determine the timing at which the temperature of the mixed water starts to decrease from the timing at which the hot water temperature measuring means installed at the upper part of the hot water tank measures the predetermined temperature.
Even when the temperature of the hot water stored in the upper part of the hot water tank is lowered, high-temperature hot water remains in the piping between the hot water tank and the mixer, and the hot water continues to enter the mixer thereafter. Even if the temperature of the hot water stored in the upper part of the hot water tank starts to decrease and the temperature of the mixed water starts to decrease, the rate of decrease in the temperature of the mixed water can be adjusted by using the hot water that continues to enter. . On the other hand, when the hot water in the hot water tank is almost used up, the hot water heater starts to be used, so the heat stored in the hot water tank can be used effectively.
It should be noted that the timing at which the predetermined temperature is measured and the timing at which the mixed water temperature starts to decrease need not coincide with each other as long as the latter is determined from the former. Even if it begins to lower the temperature of the mixed water at a timing delayed from the former, hot water that is equal to or higher than the mixed water temperature enters the mixer until the temperature decreases from the hot water set temperature to a temperature obtained by reducing the steady-state temperature rise of the water heater. If only the amount of hot water remains, the timing delayed from the former can be set as the timing at which the mixed water temperature starts to decrease.

混合器で温度を低下させ始めたタイミング以降に給湯器の加熱部に供給された積算流量が、混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量から、給湯器に運転開始指令を指令してから実際に加熱運転を開始するまでに流れる流量を減じた値に一致したタイミングに、給湯器に加熱運転を指令することが好ましい。
混合器で温度を低下させ始めた時から、混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量の等しい流量が流れた時に、温度を低下させ始めた混合水が給湯器の加熱部の出口近傍に到達する。このタイミングで加熱を開始することが好ましい。
給湯器は、加熱運転の開始指令を入力しても、直ちには加熱運転を開始することができない。所定の準備期間を必要とする。
混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量から前記準備期間のうちに流れる流量を減じた流量が流れたタイミングで、給湯器に加熱運転を指令すると、温度を低下させ始めた混合水が給湯器の加熱部の出口近傍に到達するタイミングで実際に加熱しはじめることができる。
The integrated flow rate supplied to the heating section of the water heater after the timing when the temperature starts to be lowered by the mixer is commanded to the water heater from the piping capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the heating section of the water heater. Then, it is preferable to instruct the water heater to perform the heating operation at a timing that coincides with a value obtained by reducing the flow rate flowing from when the heating operation is actually started.
When the flow of equal pipe capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the heating unit of the hot water heater flows from when the temperature starts to decrease in the mixer, the mixed water that has started to decrease the temperature of the heating unit of the hot water heater Reach near the exit. It is preferable to start heating at this timing.
The water heater cannot immediately start the heating operation even if the heating operation start command is input. A predetermined preparation period is required.
When the heating operation is commanded to the water heater at the timing when the flow rate obtained by subtracting the flow rate flowing during the preparation period from the pipe capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the heating unit of the hot water heater flows, the mixing starts to decrease the temperature. Heating can be actually started at the timing when the water reaches the vicinity of the outlet of the heating section of the water heater.

あるいは、混合器で温度を低下させ始めたタイミングから、混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量を時間当たりの流量で除した時間から給湯器に運転開始指令を指令してから実際に加熱運転を開始するまでに要する時間を減じた時間だけ経過した時に給湯器に運転開始指令を指令するようにしてもよい。
混合器で温度を低下させ始めた混合水は、所定時間後に給湯器の加熱部の出口近傍に到達する。その経過時間は、混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量を時間当たりの流量で除した時間に等しい。実際の加熱がそのタイミングが開始されるようにするためには、前記した準備期間だけ先立って運転開始を指令する必要がある。
混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量を時間当たりの流量で除した時間から、運転開始指令から実際に加熱運転を開始するまでの時間を減じただけの時間が経過した時に給湯器に運転開始指令を指令することで、混合器で温度を低下させ始めた混合水が加熱部の出口近傍に到達した時点で実際の加熱を開始させることができる。
Alternatively, from the time when the temperature starts to be lowered by the mixer, from the time when the pipe capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the heating unit of the water heater is divided by the flow rate per hour, the operation start command is given to the water heater. You may make it instruct | indicate an operation start command to a water heater, when only the time which reduced the time required to actually start a heating operation passes.
The mixed water that has started to decrease the temperature in the mixer reaches the vicinity of the outlet of the heating unit of the water heater after a predetermined time. The elapsed time is equal to the time obtained by dividing the pipe capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the heating part of the water heater by the flow rate per hour. In order to start the timing of actual heating, it is necessary to command the start of operation in advance of the preparation period described above.
When the time required to subtract the time from the operation start command to the actual start of heating operation from the time divided by the flow rate per hour from the pipe capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the water heater heating unit By instructing an operation start command to the water heater, actual heating can be started when the mixed water that has started to decrease the temperature in the mixer reaches the vicinity of the outlet of the heating unit.

本発明の給湯システムを用いることによって、貯湯されている温水を利用して給湯する状態から給湯器で加熱して給湯する状態へ切換えるときの給湯温度が安定し、使用者は快適に温水を使用し続けることができる。   By using the hot water supply system of the present invention, the hot water temperature when switching from the state of supplying hot water using hot water stored to the state of supplying hot water by heating with a water heater is stable, and the user uses hot water comfortably. Can continue.

以下、本発明の好適な実施形態を説明する。
(形態1)
ミキシングユニットと給湯器の熱交換器の出口近傍の間の配管の容量は、貯湯されている温水を利用して給湯を開始した直後であって給湯温度検出手段が検出する温度が上昇中である間に算出される。
(形態2)
貯湯槽の上部に設置されている上部サーミスタが所定温度を計測した時点から、ミキシングユニットの出口温度を低下させ始める。
(形態3)
貯湯槽の上部に設置されている上部サーミスタが所定温度を計測した時点から、給湯器の給湯用熱交換機に供給される水の流量を積算し始める。積算流量が切換準備水量に達した時に給湯器に運転開始指令を指令する。
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described.
(Form 1)
The capacity of the pipe between the mixing unit and the vicinity of the outlet of the heat exchanger of the water heater is immediately after the hot water is started using the hot water stored, and the temperature detected by the hot water temperature detecting means is increasing. Calculated in between.
(Form 2)
When the upper thermistor installed in the upper part of the hot water tank measures a predetermined temperature, the outlet temperature of the mixing unit starts to decrease.
(Form 3)
From the time when the upper thermistor installed in the upper part of the hot water tank measures a predetermined temperature, the flow rate of the water supplied to the hot water supply heat exchanger of the water heater starts to be integrated. When the integrated flow rate reaches the switching preparation water amount, an operation start command is issued to the water heater.

本発明の給湯システムを具現化した一実施例を、この給湯システムがコージェネレーションシステムに組込まれた形態で、図面を参照しながら説明する。図1は本実施例に係る給湯システムが組込まれたコージェネレーションシステムの系統図である。
本実施例のコージェネレーションシステムは、図1に示すように、発電ユニット110と給湯システム10等を備えている。
発電ユニット110は、改質器112、燃料電池114、熱交換器116、118、熱媒放熱器120、熱媒三方弁122、それらを接続する経路等を備えている。
改質器112には、バーナ131が設けられている。バーナ131が作動して熱を発生すると、改質器112は炭化水素系のガスから水素ガスを生成する。熱交換器116を燃焼ガス経路126が通過している。燃焼ガス経路126の一端は改質器112に接続され、他端は外部に開放されている。燃焼ガス経路126は、熱交換器116にバーナ131が発生する燃焼ガスを導き、熱交換によって温度が低下した燃焼ガスを外部に排出する。熱交換器116には、循環経路128も通過している。循環経路128は、循環復路128aと、循環往路128bから構成されており、給湯システム10と接続される。循環経路128が給湯システム10にどのように接続されているのかについては、後述にて詳細に説明する。循環経路128は、温水を流通させる。循環経路128を流れる温水は、熱交換器116を通過することによって燃焼ガス経路126を流れる燃焼ガスによって加熱され、温度が上昇する。
An embodiment embodying a hot water supply system of the present invention will be described with reference to the drawings in a form in which the hot water supply system is incorporated in a cogeneration system. FIG. 1 is a system diagram of a cogeneration system in which a hot water supply system according to this embodiment is incorporated.
As shown in FIG. 1, the cogeneration system of the present embodiment includes a power generation unit 110, a hot water supply system 10, and the like.
The power generation unit 110 includes a reformer 112, a fuel cell 114, heat exchangers 116 and 118, a heat medium radiator 120, a heat medium three-way valve 122, a path connecting them, and the like.
The reformer 112 is provided with a burner 131. When the burner 131 is operated to generate heat, the reformer 112 generates hydrogen gas from hydrocarbon-based gas. A combustion gas path 126 passes through the heat exchanger 116. One end of the combustion gas path 126 is connected to the reformer 112, and the other end is opened to the outside. The combustion gas path 126 guides the combustion gas generated by the burner 131 to the heat exchanger 116 and discharges the combustion gas whose temperature has been lowered by heat exchange to the outside. A circulation path 128 also passes through the heat exchanger 116. The circulation path 128 includes a circulation return path 128 a and a circulation outward path 128 b and is connected to the hot water supply system 10. How the circulation path 128 is connected to the hot water supply system 10 will be described in detail later. The circulation path 128 circulates hot water. The hot water flowing through the circulation path 128 is heated by the combustion gas flowing through the combustion gas path 126 by passing through the heat exchanger 116, and the temperature rises.

燃料電池114は、複数のセルを有している。燃料電池114と改質器112は、水素ガス供給経路121によって接続されている。改質器114で生成された水素ガスは、水素ガス供給経路121を流れて燃料電池114に供給される。燃料電池114は、改質器112から供給された水素ガスと、空気中の酸素とを反応させて発電を行う。燃料電池114は、発電すると発電熱を発生する。
熱媒循環経路124は、燃料電池114、熱交換器118、リザーブタンク125、熱媒ポンプ127、熱媒三方弁122を通って燃料電池114に戻る循環経路を形成している。熱媒循環経路124の燃料電池114の下流側には、熱媒温度センサ117が装着されている。熱媒温度センサ117は、熱媒循環経路124を流れる熱媒の温度を検出する。熱媒温度センサ117の検出信号は、給湯システム10に装着されているコントローラ21に出力される。
熱媒三方弁122は、1つの入口122aと、2つの出口122b、122cを備えている。熱媒三方弁122は、入口122aと出口122bを連通させるか、入口122aと出口122cを連通させるかを切換える。
熱媒三方弁122の出口122bと、熱媒循環経路124の熱媒三方弁122の出口122cの下流側とを接続する冷却経路129が設けられている。熱媒循環経路124と冷却経路129は、熱媒としての純水を流通させる。冷却経路129の途中には、熱媒放熱器120が装着されている。熱媒放熱器120に隣接して、熱媒冷却ファン119が設けられている。熱媒冷却ファン119を運転すると、空気が熱媒放熱器120に吹付けられ、冷却経路129を流れる熱媒が冷却される。
改質器112、燃料電池114、バーナ131、熱媒三方弁122、熱媒ポンプ127、熱媒冷却ファン119は、コントローラ21によって制御される。
The fuel cell 114 has a plurality of cells. The fuel cell 114 and the reformer 112 are connected by a hydrogen gas supply path 121. The hydrogen gas generated by the reformer 114 flows through the hydrogen gas supply path 121 and is supplied to the fuel cell 114. The fuel cell 114 generates power by reacting the hydrogen gas supplied from the reformer 112 with oxygen in the air. The fuel cell 114 generates heat when it generates power.
The heat medium circulation path 124 forms a circulation path that returns to the fuel cell 114 through the fuel cell 114, the heat exchanger 118, the reserve tank 125, the heat medium pump 127, and the heat medium three-way valve 122. A heat medium temperature sensor 117 is mounted on the downstream side of the fuel cell 114 in the heat medium circulation path 124. The heat medium temperature sensor 117 detects the temperature of the heat medium flowing through the heat medium circulation path 124. The detection signal of the heat medium temperature sensor 117 is output to the controller 21 attached to the hot water supply system 10.
The heat medium three-way valve 122 includes one inlet 122a and two outlets 122b and 122c. The heat medium three-way valve 122 switches between communication between the inlet 122a and the outlet 122b or communication between the inlet 122a and the outlet 122c.
A cooling path 129 that connects the outlet 122b of the heat medium three-way valve 122 and the downstream side of the outlet 122c of the heat medium three-way valve 122 of the heat medium circulation path 124 is provided. The heat medium circulation path 124 and the cooling path 129 circulate pure water as a heat medium. In the middle of the cooling path 129, a heat medium radiator 120 is mounted. A heat medium cooling fan 119 is provided adjacent to the heat medium radiator 120. When the heat medium cooling fan 119 is operated, air is blown to the heat medium radiator 120, and the heat medium flowing through the cooling path 129 is cooled.
The reformer 112, the fuel cell 114, the burner 131, the heat medium three-way valve 122, the heat medium pump 127, and the heat medium cooling fan 119 are controlled by the controller 21.

燃料電池114が作動すると、熱媒三方弁122の入口122aと出口122cが連通されるとともに、熱媒ポンプ127が運転される。熱媒ポンプ127が運転されると、熱媒循環経路124を熱媒が循環する。熱媒循環経路124を熱媒が循環することにより、燃料電池114から発電熱が回収される。熱媒によって回収された発電熱は、熱媒とともに熱交換器118まで運ばれ、循環経路128を流れる温水を加熱する。循環経路128については後述する。
熱媒温度センサ117が検出した熱媒温度が高くなりすぎると、熱媒三方弁122の入口122aと出口122bが連通される。また、同時に熱媒冷却ファン119が運転される。熱媒三方弁122の入口122aと出口122bが連通されると、熱媒は冷却経路129に流入し、熱媒放熱器120を通過する。熱媒は、熱媒放熱器120を通過することによって冷却される。熱媒放熱器120は、熱媒冷却ファン119から空気が吹付けられることにより、高い効率で熱を放熱する。熱媒の温度が低下すると、熱媒三方弁122の入口122aと出口122cが再び連通される。このような熱媒三方弁122の切換えが繰返されることにより、熱媒の温度は、所定範囲内に維持される。
When the fuel cell 114 is activated, the inlet 122a and the outlet 122c of the heat medium three-way valve 122 are communicated and the heat medium pump 127 is operated. When the heat medium pump 127 is operated, the heat medium circulates through the heat medium circulation path 124. The heat generation medium is recovered from the fuel cell 114 by circulating the heat medium through the heat medium circulation path 124. The generated heat recovered by the heat medium is transported together with the heat medium to the heat exchanger 118 and heats the hot water flowing through the circulation path 128. The circulation path 128 will be described later.
If the heat medium temperature detected by the heat medium temperature sensor 117 becomes too high, the inlet 122a and the outlet 122b of the heat medium three-way valve 122 are communicated. At the same time, the heat medium cooling fan 119 is operated. When the inlet 122 a and the outlet 122 b of the heat medium three-way valve 122 communicate with each other, the heat medium flows into the cooling path 129 and passes through the heat medium radiator 120. The heat medium is cooled by passing through the heat medium radiator 120. The heat medium radiator 120 radiates heat with high efficiency when air is blown from the heat medium cooling fan 119. When the temperature of the heat medium decreases, the inlet 122a and the outlet 122c of the heat medium three-way valve 122 are communicated again. By repeating such switching of the heat medium three-way valve 122, the temperature of the heat medium is maintained within a predetermined range.

給湯システム10は、貯湯槽20、給湯器22、ミキシングユニット(混合器)24、これらを連通する複数の経路、コントローラ21等を備えている。
貯湯槽20の底部には、貯湯槽20に水道水を給水する給水経路26が接続されている。給水経路26の入口26aの近傍には、減圧弁28が装着されている。給水経路26の減圧弁28の下流側とミキシングユニット24の給水入口24aは、ミキシングユニット給水経路30によって接続されている。減圧弁28は、貯湯槽20とミキシングユニット24への給水圧力を調整する。貯湯槽20内の温水が減少したり、ミキシングユニット24の給水入口24aが開いたりすると、減圧弁28の下流側圧力が低下する。減圧弁28は、下流側圧力が低下すると開き、その圧力を所定の調圧値に維持しようとする。このため、貯湯槽20内の温水が減少したり、ミキシングユニット24の給水入口24aが開いたりすると、それらに水道水が給水される。
貯湯槽20の上部には出口部20aが設けられており、さらにその上にリリーフ弁31が装着されている。リリーフ弁31の開弁圧力は、減圧弁28の調圧値よりも僅かに大きく設定されている。減圧弁28の調圧が不能になった場合には、リリーフ弁31が開き、貯湯槽20内の圧力が耐圧々力を超えるのを防止する。リリーフ弁31には、圧力開放経路32の一端32aが接続されている。圧力開放経路32の他端32bは、貯湯槽20の外部に開放されている。
貯湯槽20の底部と、圧力開放経路32の他端32b近傍を接続する排水経路33が設けられている。排水経路33の途中には、排水弁34が装着されている。排水弁34は手動で開閉することができる。排水弁34を開くと、貯湯槽20内の水が排水経路33と開放経路32を通って外部に排水される。
The hot water supply system 10 includes a hot water tank 20, a hot water heater 22, a mixing unit (mixer) 24, a plurality of paths that communicate these, a controller 21, and the like.
A water supply path 26 for supplying tap water to the hot water tank 20 is connected to the bottom of the hot water tank 20. In the vicinity of the inlet 26 a of the water supply path 26, a pressure reducing valve 28 is attached. The downstream side of the pressure reducing valve 28 in the water supply path 26 and the water supply inlet 24 a of the mixing unit 24 are connected by a mixing unit water supply path 30. The pressure reducing valve 28 adjusts the water supply pressure to the hot water tank 20 and the mixing unit 24. When the hot water in the hot water storage tank 20 decreases or the water supply inlet 24a of the mixing unit 24 opens, the downstream pressure of the pressure reducing valve 28 decreases. The pressure reducing valve 28 opens when the downstream pressure decreases, and tries to maintain the pressure at a predetermined pressure regulation value. For this reason, when the hot water in the hot water storage tank 20 decreases or the water supply inlet 24a of the mixing unit 24 opens, tap water is supplied to them.
An outlet 20a is provided at the upper part of the hot water tank 20, and a relief valve 31 is mounted thereon. The valve opening pressure of the relief valve 31 is set slightly higher than the pressure regulation value of the pressure reducing valve 28. When the pressure regulation of the pressure reducing valve 28 becomes impossible, the relief valve 31 is opened to prevent the pressure in the hot water tank 20 from exceeding the pressure resistance. One end 32 a of a pressure release path 32 is connected to the relief valve 31. The other end 32 b of the pressure release path 32 is open to the outside of the hot water tank 20.
A drainage path 33 that connects the bottom of the hot water tank 20 and the vicinity of the other end 32 b of the pressure release path 32 is provided. In the middle of the drainage path 33, a drainage valve 34 is mounted. The drain valve 34 can be manually opened and closed. When the drain valve 34 is opened, the water in the hot water tank 20 is drained to the outside through the drain path 33 and the open path 32.

貯湯槽20は、発電ユニット110の循環経路128(循環復路128a、循環往路128b)と接続されている。詳しくは、循環復路128aが貯湯槽20の上部に接続され、循環往路128bが貯湯槽20の下部に接続されている。これによって、貯湯槽20と発電ユニット110との間の循環経路が形成されている。循環往路128bの途中には、循環ポンプ40が装着されている。循環復路128aに復路サーミスタ45が取付けられ、循環往路128bに往路サーミスタ44が取付けられている。復路サーミスタ45は循環復路128a内の温水の温度を検出し、往路サーミスタ44は循環往路128b内の温水の温度を検出する。復路サーミスタ45と往路サーミスタ44の検出信号は、コントローラ21に出力される。
循環ポンプ40が作動すると、貯湯槽20の底部から温水が吸出される。貯湯槽20から吸出された温水は、循環往路128bを流れてから発電ユニット110の熱交換器118、116を通過することによって加熱されて温度が上昇する。温度が上昇した温水は、循環復路128を流れて貯湯槽20の上部に戻される。このように、貯湯槽20の底部から吸出された温水が、発電ユニット110の熱交換器118、116によって加熱されてさらに高温になり、貯湯槽20の上部に戻される循環が行われることにより、貯湯槽20に高温の温水が貯えられる。貯湯槽20内の温度が低い状態から、貯湯槽20に発電ユニット110からの高温の温水が戻されると、貯湯槽20の上部に高温の温水が戻されることから、冷水層の上部に高温層が積層した状態(以下、「温度成層」と言う)が形成される。高温層よりも深い部分の水の温度は急激に低下する。貯湯槽20に高温の温水が戻され続けると、高温層の厚さ(深さ)は次第に大きくなり、貯湯槽20にフルに蓄熱された状態では、貯湯槽20の全体に高温の温水が貯まった状態になる。温度成層が形成されることにより、貯湯槽20にフルに蓄熱が行われていなくても、貯湯槽20の最上部に設けられている出口部20aからは、高温の温水が送り出される。
The hot water tank 20 is connected to the circulation path 128 (circulation return path 128a, circulation forward path 128b) of the power generation unit 110. Specifically, the circulation return path 128 a is connected to the upper part of the hot water tank 20, and the circulation forward path 128 b is connected to the lower part of the hot water tank 20. Thereby, a circulation path between the hot water tank 20 and the power generation unit 110 is formed. A circulation pump 40 is mounted in the middle of the circulation outward path 128b. A return thermistor 45 is attached to the circulation return path 128a, and an outward thermistor 44 is attached to the circulation outward path 128b. The return thermistor 45 detects the temperature of hot water in the circulation return path 128a, and the outward thermistor 44 detects the temperature of hot water in the circulation return path 128b. Detection signals from the return thermistor 45 and the forward thermistor 44 are output to the controller 21.
When the circulation pump 40 is activated, hot water is sucked out from the bottom of the hot water tank 20. The hot water sucked from the hot water storage tank 20 is heated by passing through the heat exchangers 118 and 116 of the power generation unit 110 after flowing through the circulation outward path 128b, and the temperature rises. The hot water whose temperature has risen flows through the circulation return path 128 and is returned to the upper part of the hot water tank 20. In this way, the hot water sucked from the bottom of the hot water tank 20 is heated by the heat exchangers 118 and 116 of the power generation unit 110 to become higher temperature, and the circulation returning to the upper part of the hot water tank 20 is performed. Hot water is stored in the hot water tank 20. When the hot water from the power generation unit 110 is returned to the hot water tank 20 from the state where the temperature in the hot water tank 20 is low, the hot water is returned to the upper part of the hot water tank 20, so that the high temperature layer is formed above the cold water layer. Is formed (hereinafter referred to as “temperature stratification”). The temperature of water deeper than the high temperature layer drops rapidly. When hot hot water continues to be returned to the hot water tank 20, the thickness (depth) of the high temperature layer gradually increases, and when hot water is fully stored in the hot water tank 20, hot hot water is stored in the entire hot water tank 20. It becomes a state. By forming the temperature stratification, high-temperature hot water is sent out from the outlet portion 20a provided at the uppermost portion of the hot water storage tank 20 even if the hot water storage tank 20 is not fully stored.

コントローラ21は、CPU、ROM、RAM等を備えており、CPUがROMに格納されている制御プログラムを処理することにより、給湯システム10を制御する。RAMには、コントローラ21に入力される各種信号や、CPUが処理を実行する過程で生成される種々のデータが一時的に記憶される。コントローラ21には、リモコン23が接続されている。リモコン23には、給湯システム10を操作するためのスイッチやボタン、給湯システム10の動作状態を表示する液晶表示器等が設けられている。   The controller 21 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like, and the hot water supply system 10 is controlled by the CPU processing a control program stored in the ROM. The RAM temporarily stores various signals input to the controller 21 and various data generated in the course of execution of processing by the CPU. A remote controller 23 is connected to the controller 21. The remote controller 23 is provided with switches and buttons for operating the hot water supply system 10, a liquid crystal display for displaying the operating state of the hot water supply system 10, and the like.

貯湯槽20の上部から30リットルの箇所に上部サーミスタ35が取付けられ、下部に下部サーミスタ36が取付けられている。上部サーミスタ35と下部サーミスタ36は、貯湯槽20内の温度を検出する。上部サーミスタ35と下部サーミスタ36の検出信号は、コントローラ21に出力される。
ミキシングユニット24は、温水入口24c、混合水出口24b、第1水量センサ67、温水サーミスタ50、給水サーミスタ48、混合水サーミスタ54、ハイカットサーミスタ55、および既に説明した給水入口24aを有している。貯湯槽20の出口部20aとミキシングユニット24の温水入口24cは、温水経路42によって接続されている。第1水量センサ67は、混合水出口24bから流出する混合水の流量を検出する。温水サーミスタ50は、温水入口24cに流入する温水の温度を検出する。給水サーミスタ48は、給水入口24aに流入する水道水の温度を検出する。混合水サーミスタ54とハイカットサーミスタ55は、混合水出口24bから流出する混合水の温度を検出する。第1水量センサ67、温水サーミスタ50、給水サーミスタ48、混合水サーミスタ54、ハイカットサーミスタ55の検出信号は、コントローラ21に出力される。
An upper thermistor 35 is attached to a location 30 liters from the upper part of the hot water tank 20, and a lower thermistor 36 is attached to the lower part. The upper thermistor 35 and the lower thermistor 36 detect the temperature in the hot water tank 20. Detection signals from the upper thermistor 35 and the lower thermistor 36 are output to the controller 21.
The mixing unit 24 includes a hot water inlet 24c, a mixed water outlet 24b, a first water amount sensor 67, a hot water thermistor 50, a water supply thermistor 48, a mixed water thermistor 54, a high-cut thermistor 55, and the water supply inlet 24a already described. The outlet 20 a of the hot water tank 20 and the hot water inlet 24 c of the mixing unit 24 are connected by a hot water path 42. The first water amount sensor 67 detects the flow rate of the mixed water flowing out from the mixed water outlet 24b. The hot water thermistor 50 detects the temperature of the hot water flowing into the hot water inlet 24c. The water supply thermistor 48 detects the temperature of the tap water flowing into the water supply inlet 24a. The mixed water thermistor 54 and the high cut thermistor 55 detect the temperature of the mixed water flowing out from the mixed water outlet 24b. Detection signals from the first water amount sensor 67, the hot water thermistor 50, the water supply thermistor 48, the mixed water thermistor 54, and the high cut thermistor 55 are output to the controller 21.

コントローラ21は、混合水サーミスタ54の検出信号を用いて、温水入口24c側の開度と、給水入口24a側の開度を変化させる。温水入口24c側の開度と、給水入口24a側の開度を変化させると、貯湯槽20からの温水と、水道水(冷水)とのミキシング割合が調整される。貯湯槽20からの温水と水道水とのミキシング割合が調整されると、混合水出口24bから流出する温水の温度が所定値に維持される。
コントローラ21と、ミキシングユニット24を組み合わせて用いることによって、混合水サーミスタ54で計測される混合水の温度は、コントローラ21が指令する温度に調整される。
コントローラ21は、ハイカットサーミスタ55によって温水が前記所定値を大きくオーバーしたことが検出された場合(すなわち、混合水サーミスタ54、あるいはミキシングユニット24が故障した可能性が高い場合)に、混合水出口24bを閉じる。混合水出口24bが閉じると、前記所定値を大きくオーバーした温度の温水が、給湯器22に供給されてしまうのが防止される。
ミキシングユニット24の混合水出口24bと給湯器22のバーナ熱交換器52(後述する)は、温水経路51によって接続されている。温水経路51には、第2水量センサ47が装着されている。第2水量センサ47の検出信号は、コントローラ21に出力される。
The controller 21 uses the detection signal of the mixed water thermistor 54 to change the opening on the hot water inlet 24c side and the opening on the water supply inlet 24a side. When the opening degree on the hot water inlet 24c side and the opening degree on the water supply inlet 24a side are changed, the mixing ratio between the hot water from the hot water storage tank 20 and tap water (cold water) is adjusted. When the mixing ratio between the hot water from the hot water tank 20 and the tap water is adjusted, the temperature of the hot water flowing out from the mixed water outlet 24b is maintained at a predetermined value.
By using the controller 21 and the mixing unit 24 in combination, the temperature of the mixed water measured by the mixed water thermistor 54 is adjusted to the temperature commanded by the controller 21.
When the high-cut thermistor 55 detects that the hot water has greatly exceeded the predetermined value (that is, when there is a high possibility that the mixed water thermistor 54 or the mixing unit 24 has failed), the controller 21 detects the mixed water outlet 24b. Close. When the mixed water outlet 24b is closed, the hot water having a temperature greatly exceeding the predetermined value is prevented from being supplied to the water heater 22.
The mixed water outlet 24 b of the mixing unit 24 and a burner heat exchanger 52 (described later) of the water heater 22 are connected by a hot water path 51. A second water amount sensor 47 is attached to the hot water path 51. A detection signal of the second water amount sensor 47 is output to the controller 21.

給湯器22は、バーナ熱交換器52、60、バーナ56、57、追焚き熱交換器58、補給水弁59、シスターン61等を備えている。バーナ熱交換器52には、温水経路51を経由してミキシングユニット24から温水が流入する。ガス燃焼式のバーナ56は、バーナ熱交換器52を加熱する。バーナ56はコントローラ21から点火の指示を受けると、プリパージ動作を行った後に、燃焼を開始する。プリパージに要する時間は燃焼用ファンのサイズや回転数、バーナ56、57の燃焼ガスがバーナ熱交換器52、60を通過して装置外へ排気される部分の容量等から設定され、予めコントローラ21に記憶されている。プリパージには通常数秒を要するが、本実施例のバーナ熱交換器56では、プリパージに係る時間は1.5秒である。
バーナ熱交換器52の下流側と、給湯栓64は、給湯栓経路63によって接続されている。給湯栓64は、浴室、洗面所、台所等に配置されている(図1では、これら複数の給湯栓64を1つで代表している)。給湯栓経路63には、給湯サーミスタ65が装着されている。給湯サーミスタ65は、バーナ熱交換器52から流出する温水の温度を検出する。給湯サーミスタ65の検出信号は、コントローラ21に出力される。
The water heater 22 includes burner heat exchangers 52 and 60, burners 56 and 57, a reheating heat exchanger 58, a replenishing water valve 59, a cistern 61, and the like. Hot water flows from the mixing unit 24 into the burner heat exchanger 52 via the hot water path 51. The gas combustion type burner 56 heats the burner heat exchanger 52. When the burner 56 receives an ignition instruction from the controller 21, it starts combustion after performing a pre-purge operation. The time required for the pre-purge is set based on the size and rotation speed of the combustion fan, the capacity of the portion where the combustion gas of the burners 56 and 57 passes through the burner heat exchangers 52 and 60 and is exhausted to the outside of the apparatus, and the like. Is remembered. Although the pre-purge usually takes several seconds, in the burner heat exchanger 56 of this embodiment, the time for the pre-purge is 1.5 seconds.
The downstream side of the burner heat exchanger 52 and the hot water tap 64 are connected by a hot water tap path 63. The hot-water tap 64 is arranged in a bathroom, a washroom, a kitchen, etc. (in FIG. 1, the plurality of hot-water taps 64 are represented by one). A hot water supply thermistor 65 is attached to the hot water supply passage 63. The hot water supply thermistor 65 detects the temperature of the hot water flowing out of the burner heat exchanger 52. A detection signal from the hot water supply thermistor 65 is output to the controller 21.

給湯器22内の温水経路51の途中から、シスターン入水経路62が分岐している。シスターン入水経路62の開放端は、シスターン61の上部に差し込まれている。シスターン入水経路62の途中には、補給水弁59が設けられている。補給水弁59は、コントローラ21によって制御され、内蔵しているソレノイドが駆動されることによって開閉する。補給水弁59が開かれると、ミキシングユニット24からの温水がシスターン61に供給される。
シスターン61内には、水位電極66が装着されている。水位電極66は、棒状のハイレベルスイッチ66aとローレベルスイッチ66bを有している。ハイレベルスイッチ66aの下端は、シスターン61のハイレベル水位に位置している。ローレベルスイッチ66bの下端は、シスターン61のローレベル水位に位置している。ハイレベルスイッチ66aとローレベルスイッチ66bは、水に触れていると検出信号をコントローラ21に出力する。コントローラ21は、水位電極66からの検出信号によって、シスターン61の水位がハイレベル水位を超えているか、ハイレベル水位とローレベル水位の間にあるか、ローレベル水位よりも低いかを判別する。シスターン61として適正なのは、水位がハイレベルとローレベルの間に位置している状態である。コントローラ21は、水位電極66からの水位検出信号に基づいて補給水弁59を開閉制御し、シスターン61の水位を適正範囲に維持する。
From the middle of the hot water path 51 in the water heater 22, a systern water inlet path 62 is branched. The open end of the cistern water inlet path 62 is inserted into the upper part of the cistern 61. A makeup water valve 59 is provided in the middle of the cistern water intake path 62. The makeup water valve 59 is controlled by the controller 21 and opens and closes when a built-in solenoid is driven. When the replenishing water valve 59 is opened, hot water from the mixing unit 24 is supplied to the cistern 61.
A water level electrode 66 is mounted in the cis turn 61. The water level electrode 66 has a rod-shaped high level switch 66a and a low level switch 66b. The lower end of the high level switch 66 a is located at the high level water level of the cistern 61. The lower end of the low level switch 66 b is located at the low level water level of the cistern 61. The high level switch 66a and the low level switch 66b output a detection signal to the controller 21 when they are in contact with water. Based on the detection signal from the water level electrode 66, the controller 21 determines whether the water level of the cistern 61 exceeds the high level water level, is between the high level water level and the low level water level, or is lower than the low level water level. What is appropriate as the cis turn 61 is a state where the water level is located between the high level and the low level. The controller 21 controls opening / closing of the replenishing water valve 59 based on the water level detection signal from the water level electrode 66 and maintains the water level of the cistern 61 within an appropriate range.

シスターン61の底部には、シスターン出水経路68の一端が接続されている。シスターン出水経路68の途中には、暖房ポンプ69が装着されている。暖房ポンプ69は、コントローラ21によって制御される。シスターン出水経路68の他端は、バーナ上流経路71と低温水経路70とに分岐している。バーナ上流経路71は、シスターン出水経路68とバーナ熱交換器60の上流側とを接続している。バーナ上流経路71には、内部を流れる温水の温度を検出する暖房低温サーミスタ72が装着されている。暖房低温サーミスタ72の検出信号は、コントローラ21に出力される。
ガス燃焼式のバーナ57は、バーナ熱交換器60を加熱する。バーナ熱交換器60の下流とシスターン61は、高温水経路73によって接続されている。高温水経路73には、上流側から順に、暖房高温サーミスタ74、暖房端末熱動弁75、暖房端末機76が装着されている。
暖房高温サーミスタ74は、高温水経路73を流れる温水の温度を検出する。暖房高温サーミスタ74の検出信号は、コントローラ21に出力される。
One end of a cistern water discharge path 68 is connected to the bottom of the cistern 61. A heating pump 69 is installed in the middle of the cistern water discharge path 68. The heating pump 69 is controlled by the controller 21. The other end of the cistern water discharge path 68 branches into a burner upstream path 71 and a low-temperature water path 70. The burner upstream path 71 connects the cistern water discharge path 68 and the upstream side of the burner heat exchanger 60. A heating low temperature thermistor 72 that detects the temperature of the hot water flowing inside is installed in the burner upstream path 71. A detection signal of the heating low temperature thermistor 72 is output to the controller 21.
The gas combustion type burner 57 heats the burner heat exchanger 60. The downstream of the burner heat exchanger 60 and the cistern 61 are connected by a high-temperature water path 73. A heating high temperature thermistor 74, a heating terminal thermal valve 75, and a heating terminal 76 are attached to the high temperature water path 73 in order from the upstream side.
The heating high temperature thermistor 74 detects the temperature of the hot water flowing through the high temperature water path 73. A detection signal from the heating high temperature thermistor 74 is output to the controller 21.

暖房端末機76は、熱交換器76bと、操作スイッチ76aと、電動ファン(図示省略)を備えている。熱交換器76bは、高温水経路73を流れる温水と空気との間で熱交換を行う。操作スイッチ76aは、暖房端末熱動弁75とコントローラ21に接続されている。
暖房端末熱動弁75は、膨張エレメントと、膨張エレメントと機械的に連結された開閉弁を内蔵している。暖房端末機76の操作スイッチ76aがオンにされると、暖房端末熱動弁75の膨張エレメントに通電が行われる。通電された膨張エレメントは高温になって膨張する。膨張した膨張エレメントは開閉弁を駆動し、これによって暖房端末熱動弁75が開かれる。また、操作スイッチ76aがオンにされると、コントローラ21は、暖房ポンプ69を作動させる。このように、操作スイッチ76aがオンにされたことによって、暖房端末熱動弁75が開かれるとともに、暖房ポンプ69が作動すると、シスターン61から温水が吸出される。コントローラ21は、暖房低温サーミスタ72と暖房高温サーミスタ74が検出した温水温度に基づいて、バーナ57を制御し、バーナ熱交換器60から流出する温水の温度を所定範囲に維持する。暖房端末機76の電動ファンは、操作スイッチ76aがオンにされると回転し、熱交換器76bに空気を吹付ける。熱交換器76bに吹付けられた空気は、熱交換器76bを介して温水と熱交換を行って暖められる。暖められた空気は暖房端末機76から吹出し、部屋を暖房する。熱交換器76bで空気と熱交換を行うことによって、温水の温度は低下する。温度が低下した温水は、高温水経路73を流れてシスターン61に戻る。
The heating terminal 76 includes a heat exchanger 76b, an operation switch 76a, and an electric fan (not shown). The heat exchanger 76 b performs heat exchange between the hot water flowing through the high temperature water path 73 and the air. The operation switch 76 a is connected to the heating terminal thermal valve 75 and the controller 21.
The heating terminal thermal valve 75 includes an expansion element and an on-off valve mechanically connected to the expansion element. When the operation switch 76a of the heating terminal 76 is turned on, power is supplied to the expansion element of the heating terminal thermal valve 75. The energized expansion element becomes hot and expands. The expanded expansion element drives the on-off valve, thereby opening the heating terminal thermal valve 75. Further, when the operation switch 76 a is turned on, the controller 21 operates the heating pump 69. As described above, when the operation switch 76a is turned on, the heating terminal thermal valve 75 is opened, and when the heating pump 69 is activated, hot water is sucked from the cistern 61. The controller 21 controls the burner 57 based on the hot water temperature detected by the heating low temperature thermistor 72 and the heating high temperature thermistor 74, and maintains the temperature of the hot water flowing out of the burner heat exchanger 60 within a predetermined range. The electric fan of the heating terminal 76 rotates when the operation switch 76a is turned on, and blows air to the heat exchanger 76b. The air blown to the heat exchanger 76b is warmed by exchanging heat with warm water via the heat exchanger 76b. Warmed air blows out from the heating terminal 76 to heat the room. By performing heat exchange with air in the heat exchanger 76b, the temperature of the hot water decreases. The hot water whose temperature has decreased flows through the high-temperature water path 73 and returns to the cistern 61.

高温水経路73の暖房高温サーミスタ74の下流側と、高温水経路73のシスターン61への入口部の上流側とは、追焚き経路77によって接続されている。追焚き経路77は、追焚き熱交換器58を通過している。追焚き経路77の追焚き熱交換器58の下流側には、追焚き熱動弁78が装着されている。追焚き熱動弁78は、コントローラ21によって制御される。
浴槽79には、吸出口79aと供給口79bが設けられている。吸出口79aと供給口79bは、風呂循環経路80によって接続されている。風呂循環経路80は、追焚き熱交換器58を通過している。上述したように、追焚き経路77も追焚き熱交換器58を通過している。このため、追焚き熱交換器58では、風呂循環経路80と追焚き経路77との間で熱交換が行われる。風呂循環経路80の追焚き熱交換器58の上流側には、風呂水位センサ81、風呂循環ポンプ82、風呂水流スイッチ84が装着されている。風呂循環ポンプ82は、コントローラ21によって制御される。風呂水位センサ81、湯張り量センサ83、風呂水流スイッチ84は、コントローラ21に検出信号を出力する。風呂水位センサ81は、水圧を検出する。コントローラ21は、風呂水位センサ81が検出した水圧から、浴槽79に張られている湯の水位を推定する。風呂水流スイッチ84は、風呂循環経路80を水が流れるとオンになる。
風呂循環経路80の風呂水位センサ81の上流側には、浴槽79から吸出された温水の温度を検出する風呂サーミスタ85が装着されている。風呂サーミスタ85の検出信号は、コントローラ21に出力される。
The downstream side of the heating high temperature thermistor 74 in the high temperature water path 73 and the upstream side of the inlet portion to the cistern 61 in the high temperature water path 73 are connected by a tracking path 77. The tracking path 77 passes through the tracking heat exchanger 58. On the downstream side of the tracking heat exchanger 58 in the tracking path 77, a tracking thermal valve 78 is mounted. The reheating heat valve 78 is controlled by the controller 21.
The bathtub 79 is provided with a suction port 79a and a supply port 79b. The suction port 79 a and the supply port 79 b are connected by a bath circulation path 80. The bath circulation path 80 passes through the reheating heat exchanger 58. As described above, the tracking path 77 also passes through the tracking heat exchanger 58. For this reason, in the reheating heat exchanger 58, heat exchange is performed between the bath circulation path 80 and the reheating path 77. A bath water level sensor 81, a bath circulation pump 82, and a bath water flow switch 84 are mounted on the upstream side of the reheating heat exchanger 58 in the bath circulation path 80. The bath circulation pump 82 is controlled by the controller 21. The bath water level sensor 81, the hot water filling amount sensor 83, and the bath water flow switch 84 output detection signals to the controller 21. The bath water level sensor 81 detects water pressure. The controller 21 estimates the water level of the hot water stretched on the bathtub 79 from the water pressure detected by the bath water level sensor 81. The bath water flow switch 84 is turned on when water flows through the bath circulation path 80.
On the upstream side of the bath water level sensor 81 in the bath circulation path 80, a bath thermistor 85 that detects the temperature of hot water sucked out from the bathtub 79 is mounted. The detection signal of the bath thermistor 85 is output to the controller 21.

バーナ57と暖房ポンプ69が作動している状態で追焚き熱動弁78が開くと、温水が追焚き経路77に流入して追焚き熱交換器58を通過する。風呂循環ポンプ82が作動すると、温水が浴槽79の吸出口79aから吸出され、風呂循環経路80を流れて再び供給口79bから浴槽79に戻る循環が行われる。風呂循環経路80を流れる温水は、追焚き熱交換器58で追焚き経路77を流れる温水によって加熱され、浴槽79の湯が追焚きされる。   When the reheating heat valve 78 is opened while the burner 57 and the heating pump 69 are operating, the hot water flows into the reheating path 77 and passes through the reheating heat exchanger 58. When the bath circulation pump 82 is activated, the hot water is sucked out from the suction port 79a of the bathtub 79, flows through the bath circulation path 80, and returns to the bathtub 79 from the supply port 79b again. The hot water flowing through the bath circulation path 80 is heated by the hot water flowing through the chasing path 77 by the chasing heat exchanger 58 and the hot water in the bathtub 79 is chased.

給湯栓経路63の途中と、風呂循環経路80の風呂循環ポンプ82の下流側とを接続する湯張り経路25が設けられている。湯張り経路25には、ソレノイド駆動タイプの注湯弁27と、湯張り量センサ83が装着されている。注湯弁27は、コントローラ21によって制御され、湯張り経路25を開閉する。湯張り量センサ83は、湯張り経路25を流れる水量を検出することにより、浴槽79への湯張りの際に、それがどの程度行われたかを推定する。湯張り量センサ83はコントローラ21に検出信号を出力する。
浴槽79に湯を張るときには、注湯弁27が開かれ、補給水弁59が閉じられる。注湯弁27が開かれ、補給水弁59が閉じられると、温水が給湯栓経路63から湯張り経路25を経て風呂循環経路80に流入する。風呂循環経路80に流入した温水は、吸出口79aと供給口79bから浴槽79に供給され、浴槽79を湯張りする。このときには、風呂循環ポンプ82は駆動されず、湯張り経路25に加わっている水圧によって浴槽79への湯張りが行われる。
A hot water filling path 25 that connects the middle of the hot-water tap path 63 and the downstream side of the bath circulation pump 82 of the bath circulation path 80 is provided. A solenoid drive type pouring valve 27 and a hot water filling amount sensor 83 are attached to the hot water filling passage 25. The pouring valve 27 is controlled by the controller 21 and opens and closes the hot water filling path 25. The hot water filling amount sensor 83 detects the amount of water flowing through the hot water filling route 25 to estimate how much the hot water filling is performed on the bathtub 79. The hot water filling amount sensor 83 outputs a detection signal to the controller 21.
When hot water is filled in the bathtub 79, the pouring valve 27 is opened and the replenishing water valve 59 is closed. When the hot water supply valve 27 is opened and the replenishment water valve 59 is closed, hot water flows from the hot-water tap path 63 through the hot water filling path 25 into the bath circulation path 80. The hot water that has flowed into the bath circulation path 80 is supplied to the bathtub 79 from the suction port 79a and the supply port 79b, and fills the bathtub 79. At this time, the bath circulation pump 82 is not driven, and the hot water filling to the bathtub 79 is performed by the water pressure applied to the hot water filling passage 25.

三方弁86は、Aポート86a、Bポート86b、Cポート86cを備えている。三方弁86は、コントローラ21に制御されて、Aポート86aとCポート86cを連通させるか、Bポート86bとCポート86cを連通させるかを切換える。
シスターン出水経路68と三方弁86のCポート86cは、低温水経路70によって接続されている。低温水経路70の途中には、低温サーミスタ94、床暖房熱動弁90、床暖房機91が設けられている。低温サーミスタ94は、低温水経路70を流れる温水の温度を検出する。低温サーミスタ94の検出信号は、コントローラ21に出力される。床暖房熱動弁90は、コントローラ21によって制御される。床暖房機91は、低温水経路70を流れる温水によって床を暖める。
高温水経路73の暖房端末熱動弁75の上流側と、低温水経路70の床暖房機91の下流側とは、バイパス経路92によって接続されている。バイパス経路92の途中には、バイパス熱動弁93が装着されている。バイパス熱動弁93は、コントローラ21によって開閉制御される。
床暖房を行う場合には、床暖房熱動弁90が開かれ、温水が床暖房機91に導かれる。導かれた温水は、床暖房機91を暖める。床暖房を行わない場合には、床暖房熱動弁90が閉じられる。
低温水戻り経路87が設けられており、三方弁86のBポート86bと、高温水経路73の暖房端末機76の下流側とを接続している。低温水戻り経路87には、低温戻りサーミスタ89が装着されている。低温戻りサーミスタ89は、低温水戻り経路87を流れる温水の温度を検出する。低温戻りサーミスタ89の検出信号は、コントローラ21に出力される。
三方弁86のAポート86aと、低温水戻り経路87の途中とを接続する貯湯槽経路88が設けられている。貯湯槽経路88には、貯湯槽20の上部を通過する熱交換部88aが形成されている。
The three-way valve 86 includes an A port 86a, a B port 86b, and a C port 86c. The three-way valve 86 is controlled by the controller 21 to switch between communication between the A port 86a and the C port 86c or communication between the B port 86b and the C port 86c.
The cistern water discharge path 68 and the C port 86 c of the three-way valve 86 are connected by a low-temperature water path 70. In the middle of the low-temperature water path 70, a low-temperature thermistor 94, a floor heating thermal valve 90, and a floor heater 91 are provided. The low temperature thermistor 94 detects the temperature of the hot water flowing through the low temperature water path 70. The detection signal of the low temperature thermistor 94 is output to the controller 21. The floor heating thermal valve 90 is controlled by the controller 21. The floor heater 91 warms the floor with warm water flowing through the low-temperature water path 70.
The upstream side of the heating terminal thermal valve 75 in the high temperature water path 73 and the downstream side of the floor heater 91 in the low temperature water path 70 are connected by a bypass path 92. A bypass thermal valve 93 is attached in the middle of the bypass path 92. The bypass thermal valve 93 is controlled to open and close by the controller 21.
When performing floor heating, the floor heating thermal valve 90 is opened, and the hot water is guided to the floor heater 91. The guided hot water warms the floor heater 91. When floor heating is not performed, the floor heating thermal valve 90 is closed.
A low temperature water return path 87 is provided and connects the B port 86 b of the three-way valve 86 and the downstream side of the heating terminal 76 of the high temperature water path 73. A low temperature return thermistor 89 is attached to the low temperature water return path 87. The low temperature return thermistor 89 detects the temperature of the hot water flowing through the low temperature water return path 87. The detection signal of the low temperature return thermistor 89 is output to the controller 21.
A hot water tank path 88 is provided to connect the A port 86a of the three-way valve 86 and the middle of the low-temperature water return path 87. In the hot water tank path 88, a heat exchanging portion 88a passing through the upper part of the hot water tank 20 is formed.

コントローラ21は、低温サーミスタ94と上部サーミスタ35が検出した温度を比較し、その結果によって三方弁86を切換える。具体的には、低温サーミスタ94が検出した温度よりも上部サーミスタ35が検出した温度の方が低い場合には、三方弁86のBポート86bとCポート86cが連通するように切換える。Bポート86bとCポート86cを連通すると、低温水経路70からの温水は、貯湯槽経路88をバイパスし、低温水戻り経路87と高温水経路73を流れてシスターン61に戻る。シスターン61に戻った温水は、再びシスターン出水経路68に吸込まれる。低温サーミスタ94が検出した温度よりも上部サーミスタ35が検出した温度の方が高い場合には、三方弁86のAポート86aとCポート86cが連通される。Aポート86aとCポート86cが連通すると、低温水経路70からの温水は、貯湯槽経路88を流れる。貯湯槽経路88を流れる温水は、熱交換部88aで貯湯槽20の上部に貯められている温水によって加熱され、温度が上昇する。温度が上昇した温水は、低温水戻り経路87と高温水経路73を流れてシスターン61に戻される。すなわち、貯湯槽20の上部に貯められている温水が貯湯槽経路88の熱交換部88aを加熱することができる場合にのみ、貯湯槽経路88に温水が導かれる。   The controller 21 compares the temperatures detected by the low temperature thermistor 94 and the upper thermistor 35 and switches the three-way valve 86 according to the result. Specifically, when the temperature detected by the upper thermistor 35 is lower than the temperature detected by the low temperature thermistor 94, the B port 86b and the C port 86c of the three-way valve 86 are switched to communicate with each other. When the B port 86 b and the C port 86 c communicate with each other, the hot water from the low temperature water path 70 bypasses the hot water tank path 88, flows through the low temperature water return path 87 and the high temperature water path 73, and returns to the cistern 61. The hot water that has returned to the cistern 61 is sucked into the cistern water discharge path 68 again. When the temperature detected by the upper thermistor 35 is higher than the temperature detected by the low temperature thermistor 94, the A port 86a and the C port 86c of the three-way valve 86 are communicated. When the A port 86 a and the C port 86 c communicate with each other, the hot water from the low temperature water path 70 flows through the hot water tank path 88. The hot water flowing through the hot water tank path 88 is heated by the hot water stored in the upper part of the hot water tank 20 in the heat exchange section 88a, and the temperature rises. The hot water whose temperature has risen flows through the low-temperature water return path 87 and the high-temperature water path 73 and is returned to the cistern 61. That is, the hot water is guided to the hot water tank path 88 only when the hot water stored in the upper part of the hot water tank 20 can heat the heat exchanging portion 88 a of the hot water tank path 88.

給湯システム10における温水の調温制御処理について、図2と図3に示すフローチャートを用いて説明する。なお、以下で用いる符号は図1で用いた符合に準ずる。   The temperature control process of the hot water in the hot water supply system 10 will be described using the flowcharts shown in FIGS. In addition, the code | symbol used below is based on the code | symbol used in FIG.

図2に示すように、最初のステップS10で給湯器22内の第2水量センサ47が検出する流量x(リットル/min)が2.7(リットル/min)以上となると、給湯栓64が開かれたとみなされ、ステップS12に進む。   As shown in FIG. 2, when the flow rate x (liter / min) detected by the second water amount sensor 47 in the hot water heater 22 is 2.7 (liter / min) or more in the first step S10, the hot water tap 64 is opened. The process proceeds to step S12.

ステップS12では、切換温度a(℃)を算出する。切換温度a(℃)は、リモコン23の操作によって設定された給湯設定温度c(℃)に、切換補正量d(℃)を加えた温度である。切換補正量d(℃)は給湯設定温度c(℃)および流量x(リットル/min)に応じて設定する。切換補正量d(℃)は給湯設定温度c(℃)や流量x(リットル/min)に依存せず、一定としてもよい。本実施例では、切換補正量d(℃)=5.0(℃)として、a(℃)=c(℃)+5.0(℃)として計算する。   In step S12, a switching temperature a (° C.) is calculated. The switching temperature a (° C.) is a temperature obtained by adding a switching correction amount d (° C.) to the hot water supply set temperature c (° C.) set by operating the remote controller 23. The switching correction amount d (° C.) is set according to the hot water supply set temperature c (° C.) and the flow rate x (liter / min). The switching correction amount d (° C.) does not depend on the hot water supply set temperature c (° C.) or the flow rate x (liter / min) and may be constant. In this embodiment, the switching correction amount d (° C.) = 5.0 (° C.) and a (° C.) = C (° C.) + 5.0 (° C.) are calculated.

ステップS14では、上部サーミスタ35が検出する貯湯槽上部温度b(℃)が、算出した切換温度a(℃)を下回るか否かを判別する。温度b(℃)が切換温度a(℃)以上であれば(ステップS14でNOであれば)、蓄熱利用状態の継続が可能であるとみなされ、処理A(図3を用いて後述する)に進む。温度b(℃)が切換温度a(℃)未満であれば(ステップS14でYESであれば)、蓄熱利用状態の継続が困難であるとみなされ、ステップS16に進む。
ステップS16では、第2水量センサ47で検出される流量x(リットル/min)の積算を開始する。積算した流量は、積算流量y(リットル)として記憶される。
ステップS18では、バーナ56が燃焼したときの、バーナ熱交換器52を通過する温水の昇温e(℃)を推定する。昇温e(℃)は、〔e(℃)=最小給湯能力(kJ/h)/(x(リットル/min)×温水の比熱(kJ/リットル・℃))〕の式で求めることができる。本実施例の給湯器22の最小給湯能力は約18855(kJ/h)であり、温水の比熱は4.19(kj/リットル・℃)である。例えば流量が10(リットル/min)であれば、〔10(リットル/min)=600(リットル/h)〕であるから、昇温e(℃)は、〔18855/(600×4.19)=7.5(℃)〕となる。この場合、給湯器22のバーナ56を燃焼したとき、温水は加熱されて7.5(℃)以上温度上昇すると推定される。昇温e(℃)を算出した後、ステップS20に進む。
ステップS20では、切換準備水量V(リットル)を算出する。切換準備水量V(リットル)は、ミキシングユニット24の混合水サーミスタ54取付位置から給湯器22の給湯サーミスタ65取付位置までの配管容量s(リットル)から、プリパージ相当容量(リットル)を減じることで算出される。配管容量s(リットル)については、図3を用いて後述する。プリパージ相当容量(リットル)は、バーナ56のプリパージ動作中にバーナ熱交換器52を通過する温水の量であり、バーナ熱交換器52を通過する温水の流量にプリパージ時間を乗じることで算出する。例えば流量が10(リットル/min)であり、プリパージ時間が1.5(sec)であれば、プリパージ相当容量は、〔10×1.5/60=0.25(リットル)〕である。
ステップS22では、混合水サーミスタ54で検出される温度が、図4(B)に示す目標温度となるように、温水を調温する。前記目標温度は、給湯設定温度c(℃)からバーナ56の燃焼直後における温水の温度上昇幅を減じた温度であり、積算流量y(リットル)が熱交換器容量W(リットル)未満のときは〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)×積算流量y(リットル)/熱交換器容量W(リットル)〕で算出され(ステップ22a)、積算流量y(リットル)が熱交換器容量W(リットル)以上のときは、〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)〕で算出される(ステップ22b)。熱交換器容量W(リットル)はバーナ熱交換器52の配管長さおよび配管断面積に依存する量であり、運転を開始する以前に予めコントローラ21にプログラミングされている。前記目標温度は、給湯設定温度c(℃)から徐々に低下していき、積算流量y(リットル)が熱交換器容量W(リットル)に達した時点で〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)〕まで低下し、それ以降は積算流量y(リットル)の増加によらず〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)〕の値をとる。
ステップS24では、積算流量y(リットル)が、切換準備水量V(リットル)を上回るか否かを判別する。積算流量y(リットル)が切換準備水量V(リットル)以下であれば(ステップS24でNOであれば)、給湯器利用運転への切換のための準備動作が終了していないと判断し、ステップS22からステップS24を繰り返す。積算流量y(リットル)が切換準備水量V(リットル)を超えていれば(ステップS24でYESであれば)、給湯器利用運転への切換のための準備動作が終了したと判断し、ステップS26へ進む。
ステップS26では、バーナ56を着火する。バーナ56はプリパージ動作をした後、燃焼を開始する。
ステップS28にまで進むと、それ以後は、給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が給湯設定温度c(℃)に補正値g(℃)を加えた温度となるように調温する。なお、補正値g(℃)については、図3を用いて後述する。
ステップS30で水量x(リットル/min)が2.7(リットル/min)以下となったら(YESとなったら)、給湯栓64が閉じられたとみなされ、ステップS32に進んで給湯器22の燃焼を停止させ、処理を終了する。
In step S14, it is determined whether or not the hot water tank upper temperature b (° C.) detected by the upper thermistor 35 is lower than the calculated switching temperature a (° C.). If the temperature b (° C.) is equal to or higher than the switching temperature a (° C.) (NO in step S14), it is considered that the heat storage utilization state can be continued, and the process A (described later with reference to FIG. 3). Proceed to If the temperature b (° C.) is lower than the switching temperature a (° C.) (if YES in step S14), it is considered difficult to continue the heat storage utilization state, and the process proceeds to step S16.
In step S16, integration of the flow rate x (liter / min) detected by the second water amount sensor 47 is started. The integrated flow rate is stored as an integrated flow rate y (liter).
In step S18, the temperature rise e (° C.) of hot water passing through the burner heat exchanger 52 when the burner 56 burns is estimated. The temperature rise e (° C.) can be determined by the equation [e (° C.) = Minimum hot water supply capacity (kJ / h) / (x (liter / min) × specific heat of hot water (kJ / liter · ° C.)]]. . The minimum hot water supply capacity of the water heater 22 of this embodiment is about 18855 (kJ / h), and the specific heat of hot water is 4.19 (kj / liter · ° C.). For example, when the flow rate is 10 (liters / min), [10 (liters / min) = 600 (liters / h)], the temperature rise e (° C.) is [18855 / (600 × 4.19). = 7.5 (° C)]. In this case, when the burner 56 of the water heater 22 is burned, it is estimated that the hot water is heated and the temperature rises by 7.5 (° C.) or more. After calculating the temperature rise e (° C.), the process proceeds to step S20.
In step S20, a switching preparation water amount V (liter) is calculated. The switching preparation water volume V (liter) is calculated by subtracting the pre-purge equivalent capacity (liter) from the pipe capacity s (liter) from the mixed water thermistor 54 mounting position of the mixing unit 24 to the hot water supply thermistor 65 mounting position of the water heater 22. Is done. The pipe capacity s (liter) will be described later with reference to FIG. The pre-purge equivalent capacity (liter) is the amount of hot water that passes through the burner heat exchanger 52 during the pre-purge operation of the burner 56, and is calculated by multiplying the flow rate of hot water that passes through the burner heat exchanger 52 by the pre-purge time. For example, if the flow rate is 10 (liter / min) and the pre-purge time is 1.5 (sec), the pre-purge equivalent capacity is [10 × 1.5 / 60 = 0.25 (liter)].
In step S22, the temperature of the hot water is adjusted so that the temperature detected by the mixed water thermistor 54 becomes the target temperature shown in FIG. The target temperature is a temperature obtained by subtracting the temperature rise of hot water immediately after combustion of the burner 56 from the hot water supply set temperature c (° C.), and when the integrated flow rate y (liter) is less than the heat exchanger capacity W (liter). It is calculated by [hot water supply set temperature c (° C.) − Temperature rise e (° C.) × integrated flow rate y (liter) / heat exchanger capacity W (liter)] (step 22a), and the integrated flow rate y (liter) is the heat exchanger. When the capacity is equal to or greater than W (liter), it is calculated by [hot-water supply set temperature c (° C.) − Temperature rise e (° C.)] (step 22b). The heat exchanger capacity W (liter) is an amount depending on the pipe length and the pipe cross-sectional area of the burner heat exchanger 52, and is programmed in the controller 21 in advance before starting the operation. The target temperature gradually decreases from the hot water supply set temperature c (° C.), and when the integrated flow rate y (liter) reaches the heat exchanger capacity W (liter) [hot water supply set temperature c (° C.) − Rise Temperature e (° C.)], and thereafter takes the value of [hot water supply set temperature c (° C.) − Temperature rise e (° C.)] regardless of the increase in the integrated flow rate y (liter).
In step S24, it is determined whether or not the integrated flow rate y (liter) exceeds the switching preparation water amount V (liter). If the integrated flow rate y (liter) is less than or equal to the switching preparation water amount V (liter) (NO in step S24), it is determined that the preparatory operation for switching to the hot water heater utilization operation has not been completed, and step Steps S24 to S24 are repeated. If the integrated flow rate y (liter) exceeds the switching preparation water amount V (liter) (if YES in step S24), it is determined that the preparatory operation for switching to operation using the water heater is completed, and step S26. Proceed to
In step S26, the burner 56 is ignited. The burner 56 starts combustion after performing the pre-purge operation.
If it progresses to step S28, it will adjust temperature so that detection temperature f (degreeC) of the hot water supply thermistor 65 may become the temperature which added the correction value g (degreeC) to the hot water supply preset temperature c (degreeC) after that. The correction value g (° C.) will be described later with reference to FIG.
When the amount of water x (liter / min) becomes 2.7 (liter / min) or less in step S30 (when YES), it is considered that the hot-water tap 64 has been closed, and the routine proceeds to step S32 where the water heater 22 is combusted. Is stopped and the process is terminated.

ステップS12からステップS26の処理によれば、以下の作用効果が得られる。蓄熱利用状態から給湯器利用状態に切換えるとき、給湯器22を点火させると、給湯器22内を通過する温水は加熱され、温度上昇する。給湯器22が点火したときに、バーナ熱交換器52内に存在していた温水は、十分な加熱がされないまま給湯されるため、その温水の温度上昇はステップS18で算出される昇温e(℃)よりも小さい。例えば給湯器22が点火したときにバーナ熱交換器52内の下流側に存在している温水は、ほとんど加熱されることなく送出される。また給湯器22が点火したときにバーナ熱交換器52内の上流側に存在している温水は、ある程度加熱されてから送出される。一方、給湯器22が点火した後に、バーナ熱交換器52へ供給された温水は、十分に加熱されてから給湯されるため、ステップS18で算出される昇温e(℃)だけ温度上昇する。上記の昇温の履歴は、図4(A)に示すように積算流量に対して一定の傾きで昇温が増加する部分と、積算流量によらず昇温が一定である部分とで表現される。
従って、給湯器22を点火させる前に、給湯器22の上流側のミキシングユニット24で、図4(B)に示す温度履歴で調温しておく(ステップS22)。切換準備水量Vの温水が流れ、プリパージ時間が経過したとき、即ちミキシングバルブ24の出口から給湯器22の出口までの配管容量に相当する温水が流れた時、ミキシングバルブ24が温度を下げ始めたときに送出された温水はバーナ熱交換器52の出口まで到達し、ミキシングバルブ24が温度を下げ終わったときに送出された温水はバーナ熱交換器52の入口まで到達している。このときバーナ56は燃焼を開始し、給湯器22内を通過する温水を加熱する。加熱された温水はバーナ56の加熱によって図4(A)に示す履歴で昇温する。温水はミキシングユニット24で、設定温度からこの昇温履歴を差し引いた温度(図4(B)に示す)に調温されており、またこのように調温された温水が給湯器22に丁度到達するタイミングで給湯器22が点火される関係に設定されていることにより、蓄熱利用状態から給湯器利用状態に切換わる時も、図4(C)に示すように給湯温度は不安定になることなく、設定温度で給湯される。設定温度より高温の温水が給湯されたり、設定温度より低温の温水が給湯されたりすることを抑制し、給湯温度を安定化させることができる。
According to the processing from step S12 to step S26, the following effects are obtained. When switching from the heat storage use state to the water heater use state, if the water heater 22 is ignited, the hot water passing through the water heater 22 is heated and the temperature rises. When the hot water heater 22 is ignited, the hot water present in the burner heat exchanger 52 is supplied with hot water without being sufficiently heated. Therefore, the temperature rise of the hot water is raised in the temperature rise e ( ° C). For example, when the water heater 22 is ignited, the hot water existing on the downstream side in the burner heat exchanger 52 is sent out with little heating. The hot water existing on the upstream side in the burner heat exchanger 52 when the hot water heater 22 is ignited is sent out after being heated to some extent. On the other hand, since the hot water supplied to the burner heat exchanger 52 after the hot water heater 22 is ignited is sufficiently heated and then hot water is supplied, the temperature rises by the temperature rise e (° C.) calculated in step S18. As shown in FIG. 4A, the temperature rise history is expressed as a portion where the temperature rise increases at a constant slope with respect to the integrated flow rate, and a portion where the temperature rise is constant regardless of the integrated flow rate. The
Therefore, before the water heater 22 is ignited, the temperature is adjusted by the temperature history shown in FIG. 4B by the mixing unit 24 on the upstream side of the water heater 22 (step S22). When the pre-purge time has passed, that is, when hot water corresponding to the pipe capacity from the outlet of the mixing valve 24 to the outlet of the water heater 22 has flowed, the mixing valve 24 started to lower the temperature. The hot water sent out sometimes reaches the outlet of the burner heat exchanger 52, and the hot water sent out when the mixing valve 24 finishes reducing the temperature reaches the inlet of the burner heat exchanger 52. At this time, the burner 56 starts combustion and heats the hot water passing through the water heater 22. The heated hot water is heated with the history shown in FIG. The hot water is adjusted to a temperature (shown in FIG. 4B) obtained by subtracting the temperature rise history from the set temperature in the mixing unit 24, and the hot water thus adjusted reaches the hot water heater 22 exactly. Since the hot water heater 22 is set to be ignited at the timing to perform, the hot water temperature becomes unstable as shown in FIG. 4C even when switching from the heat storage utilization state to the water heater utilization state. Not hot water is supplied at the set temperature. It is possible to stabilize the hot water supply temperature by preventing hot water having a temperature higher than the set temperature from being supplied or hot water having a temperature lower than the set temperature being supplied.

図2に示す処理のステップS14で、上部サーミスタ35が検出する温度b(℃)が、切換温度a(℃)以上であれば(NOであれば)、蓄熱利用状態の継続が可能であるとみなされ、処理Aに進む。処理A以降の処理について、さらに図3を用いて説明する。
図3に示すように、ステップS40で蓄熱利用運転を行っている最中に、ステップS42で給湯サーミスタ65が検出する温度f(℃)が給湯設定温度のc(℃)近傍で安定しているか否かを判別する。給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が低温であるか、温度上昇中であって不安定であるとき(ステップS42でNOであるとき)、ステップS44に進み、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)が給湯設定温度c(℃)の近似値である温度i(℃)に達したか否かを判別する。〔h=i(≒c)〕となったら(ステップS44でYESとなったら)、ステップS46に進み、給湯運転を開始してから、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)が給湯設定温度c(℃)の近似値に近づくのに要した時間r(min)を計時する。次に、ステップS48では、給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が給湯設定温度c(℃)の近似値である温度i(℃)に達したか否かを判別する。〔f=i(≒c)〕となったら(ステップS48でYESとなったら)、ステップS50に進み、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)が給湯設定温度c(℃)の近似値に達してから、給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が給湯設定温度c(℃)の近似値に達するのに要した時間q(min)を計時する。
計時された時間r(min)は、貯湯槽22から送り出された温水がミキシングユニット24を通過するのに要した時間であり、計時された時間q(min)は、ミキシングユニット24を通過した温水が給湯器22を通過するのに要した時間である。
給湯開始時の温水経路42の流量は、第2水量センサ47で測定される温水経路51の流量に等しい。そこで、ステップS52では、貯湯槽22とミキシングユニット24間の配管容量t(リットル)と、ミキシングユニット24と給湯器22間の配管容量s(リットル)をそれぞれ算出する。貯湯槽22とミキシングユニット24間の配管容量t(リットル)は、〔t(リットル)=x(リットル/min)×r(min)〕の式で求めることができる。また、ミキシングユニット24と給湯器22間の配管容量s(リットル)は、〔s(リットル)=x(リットル/min)×q(min)〕の式で求めることができる。例えば水量が10(リットル/min)、計時された時間が0.5(min)であれば、配管容量s(リットル)は、〔10×0.5=5(リットル)〕となる。配管容量s(リットル)の算出後は、処理Bから図2のステップS12に戻る。
If the temperature b (° C.) detected by the upper thermistor 35 is equal to or higher than the switching temperature a (° C.) (if NO) in step S14 of the process shown in FIG. 2, it is possible to continue the heat storage utilization state. Proceed to process A. Processing subsequent to processing A will be further described with reference to FIG.
As shown in FIG. 3, is the temperature f (° C.) detected by the hot water supply thermistor 65 stable in step S42 in the vicinity of c (° C.) of the hot water supply set temperature during the heat storage utilization operation in step S40? Determine whether or not. When the detected temperature f (° C.) of the hot water supply thermistor 65 is low, or when the temperature is rising and is unstable (NO in step S42), the process proceeds to step S44, where the detected temperature h of the mixed water thermistor 54 is detected. It is determined whether or not (° C.) has reached a temperature i (° C.) that is an approximate value of the hot water supply set temperature c (° C.). If [h = i (≈c)] (YES in step S44), the process proceeds to step S46, and after the hot water supply operation is started, the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 is the hot water supply set temperature. Time r (min) required to approach the approximate value of c (° C.) is measured. Next, in step S48, it is determined whether or not the detected temperature f (° C.) of the hot water supply thermistor 65 has reached a temperature i (° C.) that is an approximate value of the hot water supply set temperature c (° C.). When [f = i (≈c)] (YES in step S48), the process proceeds to step S50, and the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 becomes an approximate value of the hot water supply set temperature c (° C.). Then, the time q (min) required for the detected temperature f (° C.) of the hot water supply thermistor 65 to reach an approximate value of the hot water supply set temperature c (° C.) is measured.
The measured time r (min) is the time required for the hot water sent out from the hot water tank 22 to pass through the mixing unit 24, and the measured time q (min) is the hot water that has passed through the mixing unit 24. Is the time required to pass through the water heater 22.
The flow rate of the hot water path 42 at the start of hot water supply is equal to the flow rate of the hot water path 51 measured by the second water amount sensor 47. Therefore, in step S52, the piping capacity t (liter) between the hot water tank 22 and the mixing unit 24 and the piping capacity s (liter) between the mixing unit 24 and the water heater 22 are calculated. The pipe capacity t (liter) between the hot water tank 22 and the mixing unit 24 can be obtained by the equation [t (liter) = x (liter / min) × r (min)]. Further, the pipe capacity s (liter) between the mixing unit 24 and the water heater 22 can be obtained by the equation [s (liter) = x (liter / min) × q (min)]. For example, if the amount of water is 10 (liter / min) and the measured time is 0.5 (min), the pipe capacity s (liter) is [10 × 0.5 = 5 (liter)]. After the calculation of the pipe capacity s (liter), the process B returns to step S12 in FIG.

混合水サーミスタ54と給湯サーミスタ65は同一経路上にあり、給湯器22が運転しておらず、経路内の温水が温度上昇中であるとき、経路の上流側の混合水サーミスタ54の検出温度が設定温度に近い温度まで上昇してから、下流側の給湯サーミスタ65の検出温度が設定温度に近い温度まで上昇するまでに、タイムラグが生じる。このタイムラグは、ミキシングユニット24と給湯器22との間の配管の容量によって生じるものである。従って、このタイムラグとこのときの水量から、ミキシングユニット24と給湯器22の間の配管容量を算出することができる。
従来であれば、この配管容量は施工状態によって異なってくるため、制御に利用することができなかった。しかし、本実施例では給湯システム10に既存のサーミスタやセンサを利用して、給湯システム10の運転中に配管容量を算出することができる。これによって、図2の処理の説明で述べたように、ミキシングユニット24で、給湯器22に加熱されて温度上昇する分を差し引いた温度に調温しておいた温水が給湯器22に到達するタイミングを捕えることができる。
もしこのタイミングより早く給湯器22を点火させてしまうと、設定温度以上の温度の温水が給湯器22で加熱されてしまい、設定温度よりさらに加熱された高温の温水が給湯されてしまう恐れがある。あるいは、もしこのタイミングより給湯器22を点火させるのが遅れてしまうと、設定温度より低温に調温された温水が給湯器22で加熱されることなく給湯されてしまい、給湯温度が大きく低下して快適な使用感を損なう。
このことから、ミキシングユニット24と給湯器22の間の配管容量を調温制御に利用することによって、給湯温度をさらに安定化させることができる。
When the mixed water thermistor 54 and the hot water supply thermistor 65 are on the same path, the hot water heater 22 is not operating, and the temperature of the hot water in the path is rising, the detected temperature of the mixed water thermistor 54 on the upstream side of the path is There is a time lag from when the temperature rises close to the set temperature until the temperature detected by the downstream hot water supply thermistor 65 rises to a temperature close to the set temperature. This time lag is caused by the capacity of the piping between the mixing unit 24 and the water heater 22. Therefore, the pipe capacity between the mixing unit 24 and the water heater 22 can be calculated from this time lag and the amount of water at this time.
Conventionally, this pipe capacity differs depending on the construction state, and thus cannot be used for control. However, in this embodiment, the pipe capacity can be calculated during operation of the hot water supply system 10 by using an existing thermistor or sensor in the hot water supply system 10. Thus, as described in the description of the processing of FIG. 2, the hot water that has been adjusted to a temperature obtained by subtracting the temperature rise due to heating by the water heater 22 by the mixing unit 24 reaches the water heater 22. You can catch the timing.
If the water heater 22 is ignited earlier than this timing, hot water having a temperature equal to or higher than the set temperature is heated by the water heater 22, and hot water having a temperature higher than the set temperature may be supplied. . Alternatively, if ignition of the water heater 22 is delayed from this timing, hot water adjusted to a temperature lower than the set temperature is heated without being heated by the water heater 22, and the hot water temperature is greatly reduced. Detract from a comfortable and comfortable use.
From this, the hot water supply temperature can be further stabilized by utilizing the piping capacity between the mixing unit 24 and the hot water heater 22 for temperature control.

図3のステップS42で給湯サーミスタ65が検出する温度f(℃)が安定しているとき(YESであるとき)、ステップS54に進む。ステップS54では、給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)と、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)との誤差g(℃)を算出する。誤差g(℃)は、〔誤差g(℃)=f(℃)−h(℃)〕の式で求めることができる。この誤差g(℃)は補正値g(℃)として図2のステップS28で利用される。詳しくは以下に説明する。
本実施例の給湯システム10では、蓄熱利用状態のときは、ミキシングユニット24の下流側にある混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)が給湯設定温度c(℃)となるように調温制御される。また、給湯器利用状態のときは、給湯器22の下流側にある給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が給湯設定温度c(℃)となるように調温制御される。即ち、蓄熱利用状態のときと給湯器利用状態のときとでは、制御に利用されるサーミスタが異なっている。
混合水サーミスタ54と給湯サーミスタ65は同一経路上にあるため、本来であれば同一値を検出するはずであるが、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)と給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)とに誤差が生じてしまうことがある。誤差が生じると、蓄熱利用状態のときと給湯器利用状態のときとで、調温される湯温に差が生じてしまう。
When the temperature f (° C.) detected by the hot water supply thermistor 65 is stable in step S42 in FIG. 3 (YES), the process proceeds to step S54. In step S54, an error g (° C.) between the detected temperature f (° C.) of the hot water supply thermistor 65 and the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 is calculated. The error g (° C.) can be obtained by an equation [error g (° C.) = F (° C.) − H (° C.)]. This error g (° C.) is used as a correction value g (° C.) in step S28 of FIG. Details will be described below.
In the hot water supply system 10 of the present embodiment, when using the heat storage, temperature control is performed so that the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 on the downstream side of the mixing unit 24 becomes the hot water supply set temperature c (° C.). Is done. When the hot water heater is in use, the temperature is controlled so that the detected temperature f (° C.) of the hot water thermistor 65 on the downstream side of the water heater 22 becomes the hot water set temperature c (° C.). That is, the thermistor used for control differs between the heat storage utilization state and the hot water heater utilization state.
Since the mixed water thermistor 54 and the hot water supply thermistor 65 are on the same path, the same value should be detected originally, but the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 and the detected temperature f ( Error) may occur. If an error occurs, there will be a difference in the temperature of the hot water to be controlled between the heat storage use state and the hot water heater use state.

本実施例の給湯システム10では、蓄熱利用状態であって温水の温度が安定しているときに、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)と給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)との誤差g(℃)を算出することができる。そしてこの誤差g(℃)によって給湯設定温度c(℃)を補正する。
例えば、設定温度が40.0(℃)であり、ミキシングユニット24で調温される温水の温度が安定しており、混合水サーミスタ54の検出温度h(℃)が40.0(℃)であり、給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が40.8(℃)であるとする。このときの誤差h(℃)は〔40.8(℃)−40.0(℃)=0.8(℃)〕である。蓄熱利用状態のときには混合水サーミスタ54が調温に利用されるため、温水の温度は混合水サーミスタ54による40.0(℃)に調温される。ところが、給湯器利用状態に切換わると給湯サーミスタ65が調温に利用されるため、混合水サーミスタ54であれば40.0(℃)と検出する温度であっても給湯サーミスタ65によって40.8(℃)と検出されてしまう。このため、このままでは、設定温度である40(℃)に調温しようとして、0.8(℃)温度を低下させてしまう。混合水サーミスタ54が検出する温度であれば〔40.0(℃)−0.8(℃)=39.2(℃)〕に相当する。
しかし、本実施例の給湯システム10では、給湯器利用状態のときは、給湯設定温度c(℃)に補正値g(℃)を加味し、給湯設定温度c(℃)を補正する。即ち、蓄熱利用状態から給湯器利用状態に切換わると、設定温度40.0(℃)に補正値0.8(℃)を加え、給湯設定温度c(℃)を40.0(℃)から40.8(℃)に補正する。給湯サーミスタ65の検出温度f(℃)が、補正後の設定温度40.8(℃)となるように調温するため、給湯器利用状態の温水の温度は、混合水サーミスタ54が検出する温度の40.0(℃)に相当する温度に調温されることとなる。これによって、蓄熱利用状態から給湯器利用状態に切換わっても、調温される温水の温度は変化することなく、安定化する。
In the hot water supply system 10 of the present embodiment, when the temperature of warm water is stable in the heat storage use state, the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 and the detected temperature f (° C.) of the hot water thermistor 65 are obtained. The error g (° C.) can be calculated. The hot water supply set temperature c (° C.) is corrected by the error g (° C.).
For example, the set temperature is 40.0 (° C.), the temperature of warm water regulated by the mixing unit 24 is stable, and the detected temperature h (° C.) of the mixed water thermistor 54 is 40.0 (° C.). It is assumed that the detected temperature f (° C.) of the hot water supply thermistor 65 is 40.8 (° C.). The error h (° C.) at this time is [40.8 (° C.) − 40.0 (° C.) = 0.8 (° C.)]. Since the mixed water thermistor 54 is used for temperature adjustment in the heat storage utilization state, the temperature of the hot water is adjusted to 40.0 (° C.) by the mixed water thermistor 54. However, since the hot water supply thermistor 65 is used for adjusting the temperature when the hot water heater is used, even if the mixed water thermistor 54 detects a temperature of 40.0 (° C.), the hot water supply thermistor 65 40.8 (° C) is detected. For this reason, in this state, the temperature is lowered to 0.8 (° C.) in an attempt to adjust the temperature to 40 (° C.) which is the set temperature. The temperature detected by the mixed water thermistor 54 corresponds to [40.0 (° C.) − 0.8 (° C.) = 39.2 (° C.)].
However, in the hot water supply system 10 of the present embodiment, when the hot water heater is used, the correction value g (° C.) is added to the hot water supply set temperature c (° C.) to correct the hot water supply set temperature c (° C.). That is, when switching from the heat storage use state to the water heater use state, a correction value 0.8 (° C) is added to the set temperature 40.0 (° C), and the hot water supply set temperature c (° C) is changed from 40.0 (° C). Correct to 40.8 (° C). Since the temperature of the hot water supply thermistor 65 is adjusted so that the detected temperature f (° C.) becomes the corrected set temperature 40.8 (° C.), the temperature of the hot water in the hot water heater utilization state is the temperature detected by the mixed water thermistor 54. The temperature is adjusted to a temperature corresponding to 40.0 (° C.). Thereby, even if it switches from a heat storage utilization state to a water heater utilization state, the temperature of the warm water temperature-controlled is stabilized, without changing.

本実施例では流量x(リットル/min)を積算して積算流量y(リットル)を算出し、その積算流量y(リットル)が切換準備水量V(リットル)に達したときに、バーナ56を着火する。しかし、積算流量y(リットル)の代わりに時間T(min)を用いても同様の効果が得られる。
この場合、ステップS16で流量の積算を開始する代わりに、時間T(min)の計時を開始する。また、このときの瞬時流量x0(リットル/min)を記憶しておく。
ステップS20で切換準備水量V(リットル)を算出する代わりに、切換準備時間T2(min)を算出する。切換準備時間T2(min)は、温水がミキシングユニット24の混合水サーミスタ54取付位置から給湯器22の給湯サーミスタ65取付位置まで移動するために要する推定時間(min)から、プリパージ時間(min)を減じることで算出される。前記推定時間は、ミキシングユニット24の混合水サーミスタ54取付位置から給湯器22の給湯サーミスタ65取付位置までの配管容量s(リットル)を、記憶された瞬時流量x0(リットル/min)で除することで算出される。
ステップS22では、混合水サーミスタ54で検出される温度が、目標温度となるように、温水を調温する。前記目標温度は、バーナ56の燃焼直後における温水の温度上昇履歴を加味した温度であり、時間T(min)が熱交換器通過時間T3(min)未満のときは〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)×時間T(min)/熱交換器通過時間T3(min)〕で算出され、時間T(min)が熱交換器通過時間T3(min)以上のときは、〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)〕で算出される。熱交換器通過時間T3(min)は、温水がバーナ熱交換器52を通過するために要する時間であり、熱交換器容量W(リットル)を、記憶された瞬時流量x0(リットル/min)で除することで算出される。前記目標温度は、給湯設定温度c(℃)から徐々に低下していき、時間T(min)が熱交換器通過時間T3(min)に達した時点で〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)〕まで低下し、それ以降は時間T(min)の増加によらず〔給湯設定温度c(℃)−昇温e(℃)〕の値をとる。
ステップS24では、時間T(min)が、切換準備時間T2(min)を上回るか否かを判別する。時間T(min)が切換準備時間T2(min)以下であれば、給湯器利用運転への切換のための準備動作が終了していないと判断し、ステップS22からステップS24を繰り返す。時間T(min)が切換準備時間T2(min)を超えていれば、給湯器利用運転への切換のための準備動作が終了したと判断し、ステップS26へ進む。
以上のような動作をすることで、蓄熱利用状態から給湯器利用状態に切換わっても、調温される温水の温度は変化することなく、安定化する。
In this embodiment, the flow rate x (liter / min) is integrated to calculate the integrated flow rate y (liter), and the burner 56 is ignited when the integrated flow rate y (liter) reaches the switching preparation water amount V (liter). To do. However, the same effect can be obtained even when the time T (min) is used instead of the integrated flow rate y (liter).
In this case, instead of starting the integration of the flow rate in step S16, time measurement of time T (min) is started. Further, the instantaneous flow rate x0 (liter / min) at this time is stored.
Instead of calculating the switching preparation water amount V (liter) in step S20, the switching preparation time T2 (min) is calculated. The switching preparation time T2 (min) is the pre-purge time (min) from the estimated time (min) required for the hot water to move from the mixed water thermistor 54 attachment position of the mixing unit 24 to the hot water supply thermistor 65 attachment position of the water heater 22. Calculated by subtracting. The estimated time is obtained by dividing the pipe capacity s (liter) from the mixed water thermistor 54 installation position of the mixing unit 24 to the hot water supply thermistor 65 installation position of the water heater 22 by the stored instantaneous flow rate x0 (liter / min). Is calculated by
In step S22, the temperature of the hot water is adjusted so that the temperature detected by the mixed water thermistor 54 becomes the target temperature. The target temperature is a temperature that takes into account the temperature rise history of the hot water immediately after combustion of the burner 56. When the time T (min) is less than the heat exchanger passage time T3 (min), the hot water supply set temperature c (° C.) is used. -Temperature rise e (° C.) × time T (min) / heat exchanger passage time T3 (min)] When the time T (min) is equal to or longer than the heat exchanger passage time T3 (min), Set temperature c (° C.) − Temperature increase e (° C.)]. The heat exchanger passage time T3 (min) is the time required for hot water to pass through the burner heat exchanger 52, and the heat exchanger capacity W (liter) is stored at the stored instantaneous flow rate x0 (liter / min). It is calculated by dividing. The target temperature gradually decreases from the hot water supply set temperature c (° C.), and when the time T (min) reaches the heat exchanger passage time T3 (min) [hot water set temperature c (° C.) − Increase. Temperature e (° C.)], and thereafter takes the value of [hot water supply set temperature c (° C.) − Temperature rise e (° C.)] regardless of the increase in time T (min).
In step S24, it is determined whether or not the time T (min) exceeds the switching preparation time T2 (min). If the time T (min) is less than or equal to the switching preparation time T2 (min), it is determined that the preparatory operation for switching to the hot water heater using operation has not been completed, and steps S22 to S24 are repeated. If the time T (min) exceeds the switching preparation time T2 (min), it is determined that the preparation operation for switching to the hot water heater utilization operation is completed, and the process proceeds to step S26.
By performing the operation as described above, the temperature of the temperature-controlled hot water is stabilized without changing even when the heat storage use state is switched to the water heater use state.

以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
Specific examples of the present invention have been described in detail above, but these are merely examples and do not limit the scope of the claims. The technology described in the claims includes various modifications and changes of the specific examples illustrated above.
In addition, the technical elements described in the present specification or the drawings exhibit technical usefulness alone or in various combinations, and are not limited to the combinations described in the claims at the time of filing. In addition, the technology illustrated in the present specification or the drawings achieves a plurality of objects at the same time, and has technical utility by achieving one of the objects.

本実施例に係る給湯システムを組み込んだコージェネレーションシステムの系統図。The system diagram of the cogeneration system incorporating the hot water supply system which concerns on a present Example. 本実施例に係る調温制御処理のフローチャート(1)。The flowchart (1) of the temperature control process which concerns on a present Example. 本実施例に係る調温制御処理のフローチャート(2)。The flowchart (2) of the temperature control process which concerns on a present Example. 本実施例に係る給湯システム内の温水の温度履歴。The temperature history of the hot water in the hot water supply system which concerns on a present Example.

符号の説明Explanation of symbols

10:給湯システム
20:貯湯槽、20a:出口部
21:コントローラ
22:給湯器
23:リモコン
24:ミキシングユニット、24a:給水入口、24b:混合水出口24c:温水入口
25:湯張り経路
26:給水経路、26a:入口
27:注湯弁
28:減圧弁
30:ミキシングユニット給水経路
31:リリーフ弁
32:圧力開放経路、32a:一端、32b:他端
33:排水経路
34:排水弁
35:上部サーミスタ
36:下部サーミスタ
40:循環ポンプ
42:温水経路
44:往路サーミスタ
45:復路サーミスタ
47:第2水量センサ
48:給水サーミスタ
50:温水サーミスタ
51:温水経路
52:バーナ熱交換器
54:混合水サーミスタ
55:ハイカットサーミスタ
56、57:バーナ
58:追焚き熱交換器
59:補給水弁
60:バーナ熱交換器
61:シスターン
62:シスターン入水経路
63:給湯栓経路
64:給湯栓
65:給湯サーミスタ
66:水位電極、66a:ハイレベルスイッチ、66b:ローレベルスイッチ
67:第1水量センサ
68:シスターン出水経路
69:暖房ポンプ
70:低温水経路
71:バーナ上流経路
72:暖房低温サーミスタ
73:高温水経路
74:暖房高温サーミスタ
75:暖房端末熱動弁
76:暖房端末機、76a:操作スイッチ、76b:熱交換器
77:追焚き経路
78:追焚き熱動弁
79:浴槽、79a:吸出口、79b:供給口
80:風呂循環経路
81:風呂水位センサ
82:風呂循環ポンプ
83:湯張り量センサ
84:風呂水流スイッチ
85:風呂サーミスタ
86:三方弁、86a:Aポート、86b:Bポート、86c:Cポート
87:低温水戻り経路
88:貯湯槽経路、88a:熱交換部
89:低温戻りサーミスタ
90:床暖房熱動弁
91:床暖房機
92:バイパス経路
93:バイパス熱動弁
94:低温サーミスタ
110:発電ユニット
112:改質器
114:燃料電池
116:熱交換器
117:熱媒温度センサ
118:熱交換器
119:熱媒冷却ファン
120:熱媒放熱器
121:水素ガス供給経路
122:熱媒三方弁、122a:入口、122b:出口、122c:出口
124:熱媒循環経路
125:リザーブタンク
126:燃焼ガス経路
127:熱媒ポンプ
128:循環経路、128a:循環復路、128b:循環往路
129:冷却経路
131:バーナ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10: Hot water supply system 20: Hot water storage tank 20a: Outlet part 21: Controller 22: Hot water heater 23: Remote control 24: Mixing unit, 24a: Water supply inlet 24b: Mixed water outlet 24c: Hot water inlet 25: Hot water path 26: Water supply Path, 26a: inlet 27: pouring valve 28: pressure reducing valve 30: mixing unit water supply path 31: relief valve 32: pressure release path, 32a: one end, 32b: other end 33: drainage path 34: drainage valve 35: upper thermistor 36: Lower thermistor 40: Circulation pump 42: Warm water path 44: Outward thermistor 45: Return path thermistor 47: Second water quantity sensor 48: Water supply thermistor 50: Hot water thermistor 51: Hot water path 52: Burner heat exchanger 54: Mixed water thermistor 55 : High cut thermistor 56, 57: Burner 58: Reheating heat exchanger 59: Replenishment water valve 60: -Heater 61: cis turn 62: cis turn water intake path 63: hot water tap path 64: hot water tap 65: hot water thermistor 66: water level electrode, 66a: high level switch, 66b: low level switch 67: first water amount sensor 68: Systurn water discharge path 69: Heating pump 70: Low temperature water path 71: Burner upstream path 72: Heating low temperature thermistor 73: High temperature water path 74: Heating high temperature thermistor 75: Heating terminal thermal valve 76: Heating terminal, 76a: Operation switch, 76b: Heat exchanger 77: Reheating path 78: Reheating heat valve 79: Bathtub, 79a: Suction port, 79b: Supply port 80: Bath circulation path 81: Bath water level sensor 82: Bath circulation pump 83: Hot water amount Sensor 84: Bath water flow switch 85: Bath thermistor 86: Three-way valve, 86a: A port, 86b: B port, 86c: C port G: 87 Low temperature water return path 88: Hot water tank path, 88a: Heat exchange unit 89: Low temperature return thermistor 90: Floor heating thermal valve 91: Floor heater 92: Bypass path 93: Bypass thermal valve 94: Low temperature thermistor 110 : Power generation unit 112: Reformer 114: Fuel cell 116: Heat exchanger 117: Heat medium temperature sensor 118: Heat exchanger 119: Heat medium cooling fan 120: Heat medium radiator 121: Hydrogen gas supply path 122: Heat medium Three-way valve, 122a: inlet, 122b: outlet, 122c: outlet 124: heating medium circulation path 125: reserve tank 126: combustion gas path 127: heating medium pump 128: circulation path, 128a: circulation return path, 128b: circulation outbound path 129: Cooling path 131: burner

Claims (6)

貯湯槽と、
貯湯槽からの水と水道水を混合するとともに混合水の温度を指令された温度に調整可能な混合器と、
混合器を通過した水を必要に応じて加熱して温水利用箇所に給湯する給湯器と、
給湯器の加熱運転開始後の湯温上昇幅の時間に対する変化速度を記憶している手段と、
混合器で水道水を混合している期間内の第1タイミングで、混合器に指令する混合水の温度を前記変化速度で低下させ始める混合水温度指令手段と、
を備えていることを特徴とする給湯システム。
A hot water tank,
A mixer that mixes water from a hot water tank and tap water and adjusts the temperature of the mixed water to a commanded temperature;
A water heater that heats the water that has passed through the mixer as necessary and supplies hot water to the hot water use point;
Means for storing the rate of change of the hot water temperature rise with respect to time after the start of heating operation of the water heater;
Mixed water temperature command means for starting to decrease the temperature of the mixed water commanded to the mixer at the change rate at the first timing within the period when the tap water is mixed in the mixer;
A hot water supply system characterized by comprising:
指令に応じて温度を低下させ始めた混合水が、給湯器の加熱部の出口近傍に達する第2タイミングで給湯器の加熱運転を開始する手段が付加されていることを特徴とする請求項1の給湯システム。   2. A means for starting the heating operation of the water heater at a second timing when the mixed water that has started to decrease in temperature according to the command reaches the vicinity of the outlet of the heating section of the water heater is added. Hot water system. 前記第1タイミングは、前記変化速度で温度を低下させた混合水温度が、給湯設定温度から給湯器による定常温度上昇幅を減じた温度に低下するまでの間、混合水温度以上の温水が混合器に入水するだけの湯量が残存する関係に設定されていることを特徴とする請求項2の給湯システム。   In the first timing, the temperature of the mixed water whose temperature has been reduced at the change rate is mixed until the temperature of the mixed water is equal to or higher than the temperature of the mixed water until the temperature decreases to a temperature obtained by subtracting the steady temperature rise from the hot water heater. The hot water supply system according to claim 2, wherein the relationship is set such that the amount of hot water sufficient to enter the vessel remains. 貯湯槽の上部に設置されている温水温度計測手段が所定温度を計測することによって、前記第1タイミングを検出することを特徴とする請求項3の給湯システム。   4. The hot water supply system according to claim 3, wherein the first timing is detected by measuring a predetermined temperature by a hot water temperature measuring means installed in an upper part of the hot water tank. 前記第2タイミングは、前記第1タイミング以降に給湯器の加熱部に供給された積算流量が、混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量から、給湯器に運転開始指令を指令してから実際に加熱運転を開始するまでに流れる流量を減じた値に一致したタイミングであることを特徴とする請求項4の給湯システム。   In the second timing, the integrated flow rate supplied to the heating unit of the water heater after the first timing is instructed to start the operation to the water heater from the pipe capacity from the mixer to the vicinity of the outlet of the heating unit of the water heater. The hot water supply system according to claim 4, wherein the timing coincides with a value obtained by subtracting the flow rate flowing from when the heating operation is actually started. 前記第2タイミングは、前記第1タイミングから、混合器から給湯器の加熱部の出口近傍までの配管容量を時間当たりの流量で除した時間から給湯器に運転開始指令を指令してから実際に加熱運転を開始するまでに要する時間を減じた時間だけ経過した時であることを特徴とする請求項4の給湯システム。   In the second timing, the operation start command is actually given to the water heater from the time obtained by dividing the pipe capacity from the first timing to the vicinity of the outlet of the heating unit of the water heater by the flow rate per hour. 5. The hot water supply system according to claim 4, wherein the time has elapsed when the time required for starting the heating operation is reduced.
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