JP2015031436A - Hot water supply system - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a hot water supply system capable of properly determining whether or not sterilizing treatment of water in a tank is needed, in recovering from power failure.SOLUTION: A hot water supply system includes a tank, a heat pump for boiling up water in the tank, a tank thermistor detecting a temperature of the water in the tank, an outside air temperature thermistor detecting an outside air temperature, and a controller. In the hot water supply system, the controller drives the heat pump to boil up the water in the tank to a sterilizable temperature when the temperature of the water in the tank is lower than a reference temperature in recovering from power failure. The lower the outside air temperature is, the lower the reference temperature is set by the controller in the hot water supply system.

Description

本明細書で開示する技術は、給湯システムに関する。   The technology disclosed in this specification relates to a hot water supply system.

タンクに蓄えた高温の水を利用して給湯を行う給湯システムにおいては、タンク内の水の温度が低下した状態が継続した場合に、レジオネラ菌等の雑菌が繁殖しやすい状態となることが知られている。このため、タンク内の水の衛生状態を保つために、タンク内の水を高温(例えば65℃以上)で沸上げることで滅菌処理を行う技術が従来から用いられている。   In a hot water supply system that uses hot water stored in a tank to supply hot water, if the temperature of the water in the tank continues to drop, it is known that bacteria such as Legionella bacteria are likely to propagate. It has been. For this reason, in order to maintain the sanitary state of the water in a tank, the technique which sterilizes by boiling up the water in a tank at high temperature (for example, 65 degreeC or more) is used conventionally.

特許文献1には、タンクと、タンクの水を沸かし上げるヒートポンプと、タンク内の水の温度を検出するタンクサーミスタと、コントローラを備える給湯システムが開示されている。この給湯システムにおいて、コントローラは、停電からの復帰時に、タンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、殺菌可能な温度までタンク内の水を沸かし上げるようにヒートポンプを駆動する。通常、コントローラが停電中に計時できない場合には、停電からの復帰時に、前回の高温沸上げからどの程度の時間が経過しているのかを把握できず、滅菌処理の要否を判断することができない。特許文献1の給湯システムでは、自然放熱によるタンク内の水の温度降下に着目し、タンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合には、前回の高温沸上げから長時間が経過しているものと判断して、高温沸上げによってタンク内の水の滅菌処理を行う。この給湯システムによれば、コントローラが停電中に計時できない場合であっても、タンク内の水の滅菌処理の要否を判断することができる。   Patent Document 1 discloses a hot water supply system including a tank, a heat pump that boils water in the tank, a tank thermistor that detects the temperature of water in the tank, and a controller. In this hot water supply system, the controller drives the heat pump so that the water in the tank is boiled to a sterilizable temperature when the temperature of the water in the tank is lower than the reference temperature at the time of recovery from the power failure. Normally, if the controller cannot keep time during a power failure, it will not be possible to determine how much time has passed since the previous high-temperature boiling when returning from a power failure, and it may be necessary to determine whether sterilization is necessary. Can not. In the hot water supply system of Patent Document 1, paying attention to the temperature drop of water in the tank due to natural heat dissipation, if the temperature of the water in the tank is lower than the reference temperature, a long time has passed since the previous high temperature boiling. The water in the tank is sterilized by high temperature boiling. According to this hot water supply system, it is possible to determine whether or not the water in the tank needs to be sterilized even when the controller cannot measure the time during a power failure.

特開2010−210181号公報JP 2010-210181 A

外気温度が低い場合には、外気温度が高い場合にくらべて、タンクからの放熱量が多く、タンク内の水の温度降下も速くなる。このため、停電からの復帰時のタンク内の水の温度が同じ温度であっても、外気温度が低い場合には、外気温度が高い場合にくらべて、前回の高温沸上げからの経過時間は短いものと考えられる。このため、外気温度が高い場合に用いる基準温度を、外気温度が低い場合にもそのまま適用すると、実際には前回の高温沸上げからそれほど時間が経過しておらず雑菌の繁殖のおそれがない場合についても、滅菌処理が必要と誤って判断してしまう。一般に、ヒートポンプのエネルギー効率は、低温(例えば45℃)での沸上げに比べて、高温(例えば65℃)での沸上げの方が低くなるため、本来は必要でない高温沸上げを行うことは、省エネルギーの観点から好ましいものではない。外気温度が低い場合と、外気温度が高い場合のいずれについても、滅菌処理の要否を適切に判断することが可能な技術が期待されている。   When the outside air temperature is low, the amount of heat released from the tank is larger and the temperature drop of the water in the tank is faster than when the outside air temperature is high. For this reason, even if the temperature of the water in the tank at the time of recovery from a power failure is the same temperature, when the outside air temperature is low, the elapsed time from the previous high temperature boiling is less than when the outside air temperature is high. It is considered short. For this reason, if the reference temperature used when the outside air temperature is high is applied as it is even when the outside air temperature is low, there is actually no time since the previous high-temperature boiling and there is no risk of germ growth. Also, it is mistakenly determined that sterilization is necessary. In general, the energy efficiency of a heat pump is lower for boiling at a high temperature (for example, 65 ° C.) than for boiling at a low temperature (for example, 45 ° C.). From the viewpoint of energy saving, it is not preferable. A technique that can appropriately determine whether or not sterilization is necessary is expected for both cases where the outside air temperature is low and when the outside air temperature is high.

本明細書では、停電からの復帰時に、タンク内の水の滅菌処理の要否を適切に判断することが可能な給湯システムを提供する。   In this specification, the hot water supply system which can determine appropriately the necessity of the sterilization process of the water in a tank at the time of a recovery from a power failure is provided.

本明細書が開示する給湯システムは、タンクと、タンクの水を沸かし上げるヒートポンプと、タンク内の水の温度を検出するタンクサーミスタと、外気温度を検出する外気温度サーミスタと、コントローラを備えている。その給湯システムでは、コントローラは、停電からの復帰時に、タンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、殺菌可能な温度までタンク内の水を沸かし上げるようにヒートポンプを駆動する。その給湯システムでは、コントローラは、外気温度が低いほど、基準温度を低く設定する。   A hot water supply system disclosed in the present specification includes a tank, a heat pump that boils water in the tank, a tank thermistor that detects the temperature of water in the tank, an outside temperature thermistor that detects outside temperature, and a controller. . In the hot water supply system, the controller drives the heat pump so that the water in the tank is boiled to a sterilizable temperature when the temperature of the water in the tank is lower than the reference temperature at the time of recovery from the power failure. In the hot water supply system, the controller sets the reference temperature lower as the outside air temperature is lower.

上記の給湯システムでは、外気温度が高い場合には、高い基準温度を用いて滅菌処理の要否を判断し、外気温度が低い場合には、低い基準温度を用いて滅菌処理の要否を判断する。このため、外気温度の高低に起因するタンク内の水の温度降下速度の違いを考慮に入れて、停電からの復帰時のタンク内の水の温度から、前回の高温沸上げからの経過時間を適切に判断することができる。このような構成とすることによって、外気温度が低い場合と、外気温度が高い場合のいずれについても、滅菌処理の要否を適切に判断することができる。   In the hot water supply system described above, when the outside air temperature is high, a high reference temperature is used to determine whether sterilization is necessary, and when the outside air temperature is low, a low reference temperature is used to determine whether sterilization is necessary. To do. Therefore, taking into account the difference in the temperature drop rate of the water in the tank due to the high and low outside air temperature, the elapsed time from the previous high-temperature boiling is calculated from the temperature of the water in the tank when returning from a power failure. Judgment can be made appropriately. By adopting such a configuration, it is possible to appropriately determine whether or not sterilization is necessary, both when the outside air temperature is low and when the outside air temperature is high.

上記の給湯システムは、タンクから給湯箇所への水の供給を制御する制御弁と、給湯箇所へ供給される水を加熱するバーナをさらに備えており、コントローラは、停電からの復帰時に、タンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、タンクから給湯箇所への水の供給を停止するように制御弁を駆動するように構成することができる。   The above-mentioned hot water supply system further includes a control valve that controls the supply of water from the tank to the hot water supply location, and a burner that heats the water supplied to the hot water supply location. When the temperature of the water is lower than the reference temperature, the control valve can be driven to stop the supply of water from the tank to the hot water supply location.

上記の給湯システムでは、停電からの復帰時のタンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合、すなわちタンク内の水に雑菌が繁殖しているおそれがある場合に、タンクから給湯箇所への水の供給を停止する。上記の給湯システムによれば、高温沸上げによる滅菌処理の要否だけでなく、タンクから給湯箇所への水の供給停止の要否についても、外気温度が高い場合と、外気温度が低い場合で、それぞれ適切に判断することができる。   In the above hot water supply system, when the temperature of the water in the tank at the time of recovery from a power failure is lower than the reference temperature, that is, when there is a possibility that germs have propagated in the water in the tank, Stop water supply. According to the above hot water supply system, not only the necessity of sterilization by high-temperature boiling, but also the necessity of stopping the supply of water from the tank to the hot water supply location, when the outside air temperature is high and when the outside air temperature is low. Each can be judged appropriately.

上記の給湯システムは、ヒートポンプの冷媒がフロン系冷媒であるように構成することができる。   The hot water supply system can be configured such that the refrigerant of the heat pump is a chlorofluorocarbon refrigerant.

一般に、フロン系冷媒を用いるヒートポンプでは、外気温度が低い場合に、水を高温で沸上げることが困難となる。このため、タンク内の水の滅菌処理が必要と判断される場合でも、外気温度が上昇するまで高温沸上げを行うことができず、タンク内の水を給湯に使用できない期間が長いものとなる。上記の給湯システムによれば、外気温度が低い場合において、滅菌処理の要否を適切に判断できるため、タンク内の水を給湯に使用できない期間を必要最低限度に抑えることができる。ユーザの利便性を向上することができる。   In general, in a heat pump using a chlorofluorocarbon refrigerant, it is difficult to boil water at a high temperature when the outside air temperature is low. For this reason, even when it is determined that sterilization of the water in the tank is necessary, high temperature boiling cannot be performed until the outside air temperature rises, and the period during which the water in the tank cannot be used for hot water supply becomes long. . According to the above hot water supply system, when the outside air temperature is low, it is possible to appropriately determine whether or not sterilization is necessary. Therefore, it is possible to minimize the period during which the water in the tank cannot be used for hot water supply. User convenience can be improved.

実施例に係る給湯システム2の構成を模式的に示す図。The figure which shows typically the structure of the hot water supply system 2 which concerns on an Example. 実施例の給湯システム2においてコントローラが実行する沸上げ運転処理を説明するフローチャート。The flowchart explaining the boiling operation process which a controller performs in the hot water supply system 2 of an Example. 実施例の給湯システム2においてコントローラが実行する給湯運転処理を説明するフローチャート。The flowchart explaining the hot water supply driving | running | working process which a controller performs in the hot water supply system 2 of an Example. 実施例の給湯システム2においてコントローラが実行する停電時復帰処理を説明するフローチャート。The flowchart explaining the reset process at the time of a power failure which a controller performs in the hot water supply system 2 of an Example.

(実施例)
図1に示すように、本実施例に係る給湯システム2は、HP(ヒートポンプ)ユニット4と、タンクユニット6と、バーナユニット8を備えている。
(Example)
As shown in FIG. 1, the hot water supply system 2 according to this embodiment includes an HP (heat pump) unit 4, a tank unit 6, and a burner unit 8.

HPユニット4は、外気から吸熱して水を加熱する熱源である。HPユニット4は、圧縮機10と、凝縮器12と、膨張弁14と、蒸発器16を備えている。圧縮機10は、冷媒を加圧して高温高圧にする。凝縮器12は、水との熱交換により冷媒を冷却する。膨張弁14は、冷媒を減圧して低温低圧にする。蒸発器16は、外気との熱交換により冷媒を加熱する。HPユニット4は、冷媒(例えばフロン系冷媒)を、圧縮機10、凝縮器12、膨張弁14、蒸発器16の順に循環させることで、外気から吸熱して水を加熱する。HPユニット4はさらに、凝縮器12に水を循環させる循環ポンプ18と、凝縮器12に流れ込む水の温度を検出する戻りサーミスタ20と、凝縮器12から流れ出る水の温度を検出する往きサーミスタ22と、外気温度を検出する外気温度サーミスタ23と、HPユニット4の各構成要素の動作を制御するHPコントローラ24を備えている。   The HP unit 4 is a heat source that absorbs heat from outside air and heats water. The HP unit 4 includes a compressor 10, a condenser 12, an expansion valve 14, and an evaporator 16. The compressor 10 pressurizes the refrigerant to a high temperature and a high pressure. The condenser 12 cools the refrigerant by exchanging heat with water. The expansion valve 14 depressurizes the refrigerant to low temperature and low pressure. The evaporator 16 heats the refrigerant by exchanging heat with the outside air. The HP unit 4 circulates a refrigerant (for example, a fluorocarbon refrigerant) in the order of the compressor 10, the condenser 12, the expansion valve 14, and the evaporator 16, thereby absorbing heat from outside air and heating water. The HP unit 4 further includes a circulation pump 18 that circulates water through the condenser 12, a return thermistor 20 that detects the temperature of water flowing into the condenser 12, and a forward thermistor 22 that detects the temperature of water flowing out of the condenser 12. The outside temperature thermistor 23 for detecting the outside temperature and the HP controller 24 for controlling the operation of each component of the HP unit 4 are provided.

タンクユニット6は、タンク30と、混合弁32と、バイパス制御弁34を備えている。タンク30は、外側が断熱材で覆われており、内部に水を蓄える密閉型の容器である。本実施例のタンク30の容量は、例えば100リットルである。HPユニット4の循環ポンプ18が駆動すると、タンク30の底部から水が吸い出されて凝縮器12へ送られる。凝縮器12で加熱されて高温となった水は、タンク30の頂部からタンク30内に戻される。HPユニット4によって加熱された水がタンク30に流れ込むと、タンク30の内部には、低温の水の層の上に高温の水の層が積み重なった温度成層が形成される。タンク30には、上部の水の温度を検出する貯湯サーミスタ36と、中間部の水の温度を検出する中間サーミスタ38が取り付けられている。   The tank unit 6 includes a tank 30, a mixing valve 32, and a bypass control valve 34. The tank 30 is a sealed container that is covered with a heat insulating material and stores water therein. The capacity of the tank 30 of this embodiment is, for example, 100 liters. When the circulation pump 18 of the HP unit 4 is driven, water is sucked out from the bottom of the tank 30 and sent to the condenser 12. The water heated by the condenser 12 and having a high temperature is returned from the top of the tank 30 into the tank 30. When the water heated by the HP unit 4 flows into the tank 30, a temperature stratification is formed in the tank 30 in which a high-temperature water layer is stacked on a low-temperature water layer. A hot water storage thermistor 36 that detects the temperature of the upper water and an intermediate thermistor 38 that detects the temperature of the intermediate water are attached to the tank 30.

タンクユニット6には、給水経路40を介して水道水が供給される。給水経路40には、給水圧力を減圧する減圧弁42と、給水温度を検出する入水サーミスタ44が取り付けられている。給水経路40は、タンク30の底部に連通するタンク給水経路46と、混合弁32に連通するタンクバイパス経路48に分岐している。タンク給水経路46とタンクバイパス経路48には、それぞれ逆止弁50,52が取り付けられている。また、タンクバイパス経路48には、混合弁32に流入する水道水の流量を検出する水側水量センサ54が取り付けられている。タンク30の頂部と混合弁32は、タンク出湯経路56を介して連通している。タンク出湯経路56には、逆止弁58と、混合弁32に流入するタンク30からの水の流量を検出する湯側水量センサ60が取り付けられている。   Tap water is supplied to the tank unit 6 through the water supply path 40. In the water supply path 40, a pressure reducing valve 42 for reducing the water supply pressure and a water inlet thermistor 44 for detecting the water supply temperature are attached. The water supply path 40 branches into a tank water supply path 46 that communicates with the bottom of the tank 30 and a tank bypass path 48 that communicates with the mixing valve 32. Check valves 50 and 52 are attached to the tank water supply path 46 and the tank bypass path 48, respectively. Further, a water-side water amount sensor 54 that detects the flow rate of tap water flowing into the mixing valve 32 is attached to the tank bypass path 48. The top of the tank 30 and the mixing valve 32 communicate with each other via a tank hot water path 56. A check valve 58 and a hot water sensor 60 for detecting the flow rate of water from the tank 30 flowing into the mixing valve 32 are attached to the tank discharge path 56.

混合弁32は、タンクバイパス経路48から流れ込む水道水と、タンク出湯経路56から流れ込むタンク30からの水を混合して、第1給湯経路62に送り出す。混合弁32は、ステッピングモータによって弁を駆動し、タンクバイパス経路48側の開度(水側の開度)と、タンク出湯経路56側の開度(湯側の開度)を調整する。第1給湯経路62には、混合弁32から送り出される水の温度を検出する混合サーミスタ64が取り付けられている。   The mixing valve 32 mixes the tap water flowing from the tank bypass passage 48 and the water from the tank 30 flowing from the tank discharge passage 56 and sends it out to the first hot water supply passage 62. The mixing valve 32 is driven by a stepping motor to adjust the opening degree on the tank bypass path 48 side (opening side on the water side) and the opening degree on the tank discharge path 56 side (opening side on the hot water side). A mixing thermistor 64 that detects the temperature of the water fed from the mixing valve 32 is attached to the first hot water supply path 62.

タンクユニット6からは、第2給湯経路66を介して、台所やシャワー、カラン等の給湯箇所への給湯が行われる。第2給湯経路66には、給湯箇所へ供給される水の温度を検出する給湯出口サーミスタ68と、逆止弁70が取り付けられている。第1給湯経路62と第2給湯経路66の間は、給湯バイパス経路72によって連通している。給湯バイパス経路72には、バイパス制御弁34が取り付けられている。   Hot water is supplied from the tank unit 6 to hot water supply points such as a kitchen, a shower, and a currant through the second hot water supply path 66. A hot water supply outlet thermistor 68 that detects the temperature of water supplied to the hot water supply location and a check valve 70 are attached to the second hot water supply path 66. The first hot water supply path 62 and the second hot water supply path 66 communicate with each other through a hot water supply bypass path 72. A bypass control valve 34 is attached to the hot water supply bypass path 72.

タンクユニット6はさらに、タンクコントローラ74と、タンクコントローラ74と通信可能なリモコン76を備えている。タンクコントローラ74は、タンクユニット6の各構成要素の動作を制御する。リモコン76は、スイッチやボタン等を介して、ユーザからの各種の操作入力を受け入れる。また、リモコン76は、表示や音声によってユーザに給湯システム2の設定や動作に関する各種の情報を通知する。   The tank unit 6 further includes a tank controller 74 and a remote controller 76 that can communicate with the tank controller 74. The tank controller 74 controls the operation of each component of the tank unit 6. The remote control 76 accepts various operation inputs from the user via switches, buttons, and the like. In addition, the remote controller 76 notifies the user of various types of information related to the settings and operations of the hot water supply system 2 by display and sound.

バーナユニット8は、バーナ80と、熱交換器82と、バイパスサーボ84と、水量サーボ86と、湯はり弁88を備えている。バーナ80は、ガスの燃焼によって熱交換器82を流れる水を加熱する熱源である。熱交換器82には、バーナ往路90を介して、タンクユニット6の第1給湯経路62からの水が流れ込む。熱交換器82を通過した水は、バーナ復路92を介して、タンクユニット6の第2給湯経路66へ流れ出る。バーナ往路90には、熱交換器82へ流れ込む水の流量を調整する水量サーボ86が取り付けられている。バーナ往路90とバーナ復路92の間は、バーナバイパス経路94を介して連通している。バーナ往路90とバーナバイパス経路94の接続部に、バイパスサーボ84が取り付けられている。バイパスサーボ84は、バーナ往路90からバーナバイパス経路94へ流れる水の流量を調整する。バーナ復路92には、熱交換器82から流れ出る水の温度を検出するバーナ給湯サーミスタ96が取り付けられている。バーナ復路92からは、湯はり経路98が分岐している。湯はり経路98には、湯はり弁88が取り付けられている。バーナユニット8からは、湯はり経路98を介して、給湯箇所である浴槽への湯はりが行われる。バーナユニット8はさらに、バーナユニット8の各構成要素の動作を制御するバーナコントローラ100を備えている。   The burner unit 8 includes a burner 80, a heat exchanger 82, a bypass servo 84, a water amount servo 86, and a hot water valve 88. The burner 80 is a heat source for heating water flowing through the heat exchanger 82 by gas combustion. Water from the first hot water supply path 62 of the tank unit 6 flows into the heat exchanger 82 via the burner forward path 90. The water that has passed through the heat exchanger 82 flows out to the second hot water supply path 66 of the tank unit 6 through the burner return path 92. A water quantity servo 86 for adjusting the flow rate of water flowing into the heat exchanger 82 is attached to the burner forward path 90. The burner forward path 90 and the burner return path 92 communicate with each other via a burner bypass path 94. A bypass servo 84 is attached to a connection portion between the burner forward path 90 and the burner bypass path 94. The bypass servo 84 adjusts the flow rate of water flowing from the burner forward path 90 to the burner bypass path 94. A burner hot water thermistor 96 that detects the temperature of water flowing out from the heat exchanger 82 is attached to the burner return path 92. A hot water path 98 branches off from the burner return path 92. A hot water valve 88 is attached to the hot water path 98. Hot water is poured from the burner unit 8 to the bathtub, which is a hot water supply location, via the hot water path 98. The burner unit 8 further includes a burner controller 100 that controls the operation of each component of the burner unit 8.

HPコントローラ24とタンクコントローラ74は、互いに通信可能である。タンクコントローラ74とバーナコントローラ100は、互いに通信可能である。従って、HPコントローラ24と、タンクコントローラ74と、バーナコントローラ100が協調して制御を行うことで、給湯システム2は沸上げ運転や給湯運転等の各種の動作を行うことができる。以下では、HPコントローラ24と、タンクコントローラ74と、バーナコントローラ100を総称して、単にコントローラとも呼ぶ。   The HP controller 24 and the tank controller 74 can communicate with each other. The tank controller 74 and the burner controller 100 can communicate with each other. Therefore, the hot water supply system 2 can perform various operations such as a boiling operation and a hot water supply operation by the HP controller 24, the tank controller 74, and the burner controller 100 performing control in cooperation. Hereinafter, the HP controller 24, the tank controller 74, and the burner controller 100 are collectively referred to simply as a controller.

以下では、給湯システム2の主要な動作について説明する。   Below, main operation | movement of the hot water supply system 2 is demonstrated.

(沸上げ運転)
沸上げ運転では、給湯システム2は、HPユニット4を駆動して、タンク30内の水を沸かし上げる。沸上げ運転を開始するタイミングは、様々な観点から設定することが可能である。例えば、割安な深夜電力を利用可能な時間帯が終了する直前に、タンク30内の水の沸上げが終了するように、コントローラが沸上げ運転の開始タイミングを決定してもよい。あるいは、前日までの給湯実績に基づいて、大きな給湯需要の発生が予想される時刻の直前に、タンク30の水の沸上げが終了するように、コントローラが沸上げ運転の開始タイミングを決定してもよい。あるいは、ユーザがリモコン76を介してタンク30の水の沸上げを指示することで、コントローラが沸上げ運転を開始してもよい。
(Boiling operation)
In the boiling operation, the hot water supply system 2 drives the HP unit 4 to boil the water in the tank 30. The timing for starting the boiling operation can be set from various viewpoints. For example, the controller may determine the start timing of the boiling operation so that the boiling of the water in the tank 30 is completed immediately before the time zone in which cheap midnight power can be used ends. Alternatively, based on the hot water supply results up to the previous day, the controller determines the start timing of the boiling operation so that the boiling of the water in the tank 30 is completed just before the time when a large demand for hot water supply is expected. Also good. Alternatively, the controller may start the boiling operation when the user instructs the boiling of the water in the tank 30 via the remote controller 76.

図2に示すように、沸上げ運転が開始されると、ステップS2で、コントローラは滅菌沸上げ要求の有無を判断する。滅菌沸上げは、タンク30内の水に雑菌が繁殖しているおそれがある場合に、タンク30の水を殺菌可能な高温(例えば65℃)で沸き上げる運転である。一般に、タンク30の内部の水が、低温(例えば60℃以下の温度)のまま長時間(例えば72時間以上)滞留している場合には、タンク30内の水に雑菌が繁殖しているおそれがあると考えられる。このような場合に、コントローラは滅菌沸上げ要求フラグをオンにしておき、その後の沸上げ運転においてタンク30内の水の滅菌処理を行う。   As shown in FIG. 2, when the boiling operation is started, in step S2, the controller determines whether there is a request for sterilizing boiling. Sterilization boiling is an operation of boiling water in the tank 30 at a high temperature (for example, 65 ° C.) at which the water in the tank 30 can be sterilized when there is a possibility that germs have propagated in the water in the tank 30. In general, when the water inside the tank 30 stays at a low temperature (for example, a temperature of 60 ° C. or less) for a long time (for example, 72 hours or more), various germs may be propagated in the water in the tank 30. It is thought that there is. In such a case, the controller turns on the sterilization boiling request flag and performs sterilization processing of the water in the tank 30 in the subsequent boiling operation.

ステップS2で滅菌沸上げ要求が有る場合(YESの場合)、処理はステップS4へ進み、コントローラは、高温沸上げ運転を開始する。高温沸上げ運転では、圧縮機10を駆動して、圧縮機10、凝縮器12、膨張弁14、蒸発器16の順に冷媒を循環させるとともに、循環ポンプ18を駆動して、タンク30と凝縮器12の間で水を循環させる。これによって、タンク30の底部から吸い出された水は、凝縮器12において目標とする沸上げ温度まで加熱されて、タンク30の頂部に戻される。高温沸上げ運転においては、目標とする沸上げ温度は、殺菌可能な高温(例えば65℃)に設定されている。高温沸上げ運転を行うことによって、タンク30の水は確実に殺菌されて、その後の給湯に利用することが可能となる。タンク30内の水が全て目標とする沸上げ温度の水で置き換えられると、高温沸上げ運転を終了する。   If there is a sterilization boiling request in step S2 (in the case of YES), the process proceeds to step S4, and the controller starts a high temperature boiling operation. In the high temperature boiling operation, the compressor 10 is driven to circulate the refrigerant in the order of the compressor 10, the condenser 12, the expansion valve 14, and the evaporator 16, and the circulation pump 18 is driven to drive the tank 30 and the condenser. Circulate water between 12. As a result, the water sucked from the bottom of the tank 30 is heated to the target boiling temperature in the condenser 12 and returned to the top of the tank 30. In the high temperature boiling operation, the target boiling temperature is set to a sterilizable high temperature (for example, 65 ° C.). By performing the high-temperature boiling operation, the water in the tank 30 is reliably sterilized and can be used for the subsequent hot water supply. When all the water in the tank 30 is replaced with water at the target boiling temperature, the high-temperature boiling operation is terminated.

ステップS2で滅菌沸上げ要求が無い場合(NOの場合)、処理はステップS6へ進み、コントローラは、低温沸上げ運転を開始する。低温沸上げ運転では、圧縮機10を駆動して、圧縮機10、凝縮器12、膨張弁14、蒸発器16の順に冷媒を循環させるとともに、循環ポンプ18を駆動して、タンク30と凝縮器12の間で水を循環させる。これによって、タンク30の底部から吸い出された水は、凝縮器12において目標とする沸上げ温度まで加熱されて、タンク30の頂部に戻される。低温沸上げ運転においては、目標とする沸上げ温度は、高温沸上げ運転での沸上げ温度よりも低い温度(例えば45℃)に設定されている。一般に、ヒートポンプで水を加熱する場合、沸上げ温度が低いほど、エネルギー効率は高くなる。このため、タンク30の水を殺菌する必要がない場合には、低温沸上げ運転を行うように構成することで、省エネルギーを実現することができる。タンク30内の水が全て目標とする沸上げ温度の水で置き換えられると、低温沸上げ運転を終了する。   When there is no sterilization boiling request in step S2 (in the case of NO), the process proceeds to step S6, and the controller starts the low temperature boiling operation. In the low-temperature boiling operation, the compressor 10 is driven to circulate the refrigerant in the order of the compressor 10, the condenser 12, the expansion valve 14, and the evaporator 16, and the circulation pump 18 is driven to drive the tank 30 and the condenser. Circulate water between 12. As a result, the water sucked from the bottom of the tank 30 is heated to the target boiling temperature in the condenser 12 and returned to the top of the tank 30. In the low temperature boiling operation, the target boiling temperature is set to a temperature (for example, 45 ° C.) lower than the boiling temperature in the high temperature boiling operation. Generally, when water is heated with a heat pump, the lower the boiling temperature, the higher the energy efficiency. For this reason, when it is not necessary to sterilize the water in the tank 30, energy saving can be realized by performing the low-temperature boiling operation. When all the water in the tank 30 is replaced with water at the target boiling temperature, the low-temperature boiling operation is terminated.

(給湯運転)
給湯運転では、給湯設定温度の水を給湯箇所へ供給する。本実施例の給湯システム2では、例えば水側水量センサ54で検出される水量と、湯側水量センサ60で検出される水量を合算した水量(給湯水量)が、所定値以上となった場合に、給湯運転を開始する。
(Hot water operation)
In the hot water supply operation, water at a hot water supply set temperature is supplied to the hot water supply location. In the hot water supply system 2 of the present embodiment, for example, when the amount of water (hot water supply amount) obtained by adding the amount of water detected by the water side water amount sensor 54 and the amount of water detected by the hot water side water amount sensor 60 exceeds a predetermined value. Start hot water operation.

図3に示すように、給湯運転が開示されると、ステップS8で、コントローラは、タンク止水要求の有無を判断する。ここでいうタンク止水とは、タンク30内の水に雑菌が繁殖しているおそれがある場合に、混合弁32においてタンク出湯経路56側の開度(湯側の開度)を全閉にし、タンク30から給湯箇所へ水が供給されないようにすることを意味する。例えば、コントローラは、タンク30の内部の水が、低温(例えば60℃以下の温度)のまま長時間(例えば96時間以上)滞留している場合に、タンク止水要求フラグをオンにしておき、その後の給湯運転においてタンク30内の水が給湯箇所へ供給されないようにする。   As shown in FIG. 3, when the hot water supply operation is disclosed, in step S8, the controller determines whether there is a tank water stop request. In this case, the tank water stop means that the opening on the tank hot water discharge path 56 side (opening on the hot water side) is fully closed in the mixing valve 32 when there is a possibility that germs have propagated in the water in the tank 30. This means that water is not supplied from the tank 30 to the hot water supply location. For example, when the water in the tank 30 stays at a low temperature (for example, a temperature of 60 ° C. or less) for a long time (for example, 96 hours or more), the controller turns on the tank water stop request flag, In the subsequent hot water supply operation, the water in the tank 30 is prevented from being supplied to the hot water supply location.

ステップS8でタンク止水要求が有る場合(YESの場合)、処理はステップS10へ進み、コントローラは、バーナ80の燃焼運転を許可する。さらに、ステップS12で、コントローラは、混合弁32を制御して、タンクバイパス経路48側の開度(水側の開度)を全開にして、タンク出湯経路56側の開度(湯側の開度)を全閉にする。これによって、タンク30から給湯箇所への水の供給が禁止される。この場合、給水経路40から供給される低温の水道水が、バーナ80によって給湯設定温度まで加熱されて、給湯箇所へ供給される。   When there is a tank water stop request in step S8 (in the case of YES), the process proceeds to step S10, and the controller permits the burner 80 to perform a combustion operation. Further, in step S12, the controller controls the mixing valve 32 so that the opening degree on the tank bypass path 48 side (opening side on the water side) is fully opened, and the opening degree on the tank discharge path 56 side (opening on the hot water side). Fully closed). This prohibits the supply of water from the tank 30 to the hot water supply location. In this case, the low-temperature tap water supplied from the water supply path 40 is heated to the hot water supply set temperature by the burner 80 and supplied to the hot water supply location.

ステップS8でタンク止水要求が無い場合(NOの場合)、処理はステップS14へ移行する。ステップS14では、タンク30が湯切れをしているか否かを判断する。本実施例では、コントローラは、貯湯サーミスタ36で検出される温度が給湯設定温度を下回った場合に、タンク30が湯切れしたものと判断する。   When there is no tank water stop request | requirement by step S8 (in the case of NO), a process transfers to step S14. In step S14, it is determined whether or not the tank 30 has run out of hot water. In this embodiment, the controller determines that the tank 30 has run out of hot water when the temperature detected by the hot water storage thermistor 36 falls below the hot water supply set temperature.

タンク30が湯切れしていない場合(ステップS14でNOの場合)、処理はステップS16へ進む。ステップS16では、コントローラは、バーナ80の燃焼運転を禁止する。また、ステップS18では、コントローラは、混合サーミスタ64で検出される温度が給湯設定温度となるように、混合弁32の開度を調整する。この場合、タンク30の上部から供給される高温の水と、給水経路から供給される低温の水道水が、混合弁32において給湯設定温度となるように混合されて、給湯箇所へ供給される。   If the tank 30 has not run out of hot water (NO in step S14), the process proceeds to step S16. In step S <b> 16, the controller prohibits the combustion operation of the burner 80. In step S18, the controller adjusts the opening of the mixing valve 32 so that the temperature detected by the mixing thermistor 64 becomes the hot water supply set temperature. In this case, the high temperature water supplied from the upper part of the tank 30 and the low temperature tap water supplied from the water supply path are mixed in the mixing valve 32 so as to reach the hot water supply set temperature and supplied to the hot water supply location.

ステップS14でタンク30が湯切れしている場合(YESの場合)、処理はステップS20へ進む。ステップS20では、コントローラは、バーナ80の燃焼運転を許可する。また、ステップS22では、コントローラは、混合サーミスタ64で検出される温度が、給湯設定温度よりもわずかに低い温度となるように、混合弁32の開度を調整する。この場合、タンク30の上部から供給される高温の水と、給水経路から供給される低温の水道水が、混合弁32において混合された後、バーナ80によって給湯設定温度まで加熱されて、給湯箇所へ供給される。   If the tank 30 is out of hot water in step S14 (YES), the process proceeds to step S20. In step S <b> 20, the controller permits the burner 80 to perform a combustion operation. In step S22, the controller adjusts the opening of the mixing valve 32 so that the temperature detected by the mixing thermistor 64 is slightly lower than the hot water supply set temperature. In this case, the hot water supplied from the upper part of the tank 30 and the low-temperature tap water supplied from the water supply path are mixed in the mixing valve 32, and then heated to the hot water supply set temperature by the burner 80. Supplied to.

ステップS24では、給湯箇所への給湯が終了したか否かを判断する。本実施例の給湯システム2では、例えば水側水量センサ54で検出される水量と、湯側水量センサ60で検出される水量を合算した水量(給湯水量)が、所定値を下回った場合に、給湯が終了したものと判断する。ステップS24で給湯が終了していない場合(NOの場合)、処理はステップS8へ戻る。給湯が終了した場合(ステップS24でYESの場合)、ステップS26でバーナ80の燃焼運転を禁止して、給湯運転処理を終了する。   In step S24, it is determined whether or not the hot water supply to the hot water supply location is completed. In the hot water supply system 2 of the present embodiment, for example, when the water amount (hot water supply amount) obtained by adding the water amount detected by the water side water amount sensor 54 and the water amount detected by the hot water amount sensor 60 is below a predetermined value, It is determined that the hot water supply has been completed. If hot water supply has not ended in step S24 (NO), the process returns to step S8. When the hot water supply is finished (YES in step S24), the combustion operation of the burner 80 is prohibited in step S26, and the hot water supply operation process is finished.

(停電時復帰処理)
給湯システム2において停電が生じると、コントローラには電力が供給されなくなり、停電の間は計時を行うことができなくなる。このため、停電から復帰した時点では、コントローラは、タンク30内の水の滞留時間を把握することができず、滅菌沸上げの要否やタンク止水の要否を判断することができない。そこで、本実施例の給湯システム2では、図4に示す停電時復帰処理を行って、滅菌沸上げおよびタンク止水の要否を判断する。
(Return processing at power failure)
When a power failure occurs in the hot water supply system 2, power is not supplied to the controller, and time cannot be measured during the power failure. For this reason, at the time of recovery from a power failure, the controller cannot grasp the residence time of water in the tank 30 and cannot determine whether sterilization boiling is necessary or whether the tank is stopped. Therefore, in the hot water supply system 2 of the present embodiment, a power failure recovery process shown in FIG. 4 is performed to determine whether sterilization boiling and tank water stop are necessary.

図4に示すように、停電時復帰処理が開始されると、ステップS28で、コントローラは、混合弁32を制御して、タンクバイパス経路48側の開度(水側の開度)を全開にして、タンク出湯経路56側の開度(湯側の開度)を全閉にする。これによって、タンク30から給湯箇所への水の供給が禁止される。これにより、万が一、タンク30内の水に雑菌が繁殖している場合でも、その水が給湯箇所へ供給されることを防ぐことができる。   As shown in FIG. 4, when the power failure recovery process is started, in step S28, the controller controls the mixing valve 32 to fully open the tank bypass path 48 side opening (water side opening). Thus, the opening on the tank hot water supply path 56 side (opening on the hot water side) is fully closed. This prohibits the supply of water from the tank 30 to the hot water supply location. Thereby, even if miscellaneous bacteria are breeding in the water in the tank 30, it is possible to prevent the water from being supplied to the hot water supply location.

ステップS30では、コントローラは、外気温度サーミスタ23で検出される外気温度が、所定の切換温度(例えば5℃)を下回るか否かを判断する。外気温度が切換温度を下回る場合(YESの場合)、処理はステップS32へ進み、コントローラは基準温度を25℃に設定する。外気温度が切換温度以上の場合(NOの場合)、処理はステップS34へ進み、コントローラは基準温度を35℃に設定する。   In step S30, the controller determines whether or not the outside temperature detected by the outside temperature thermistor 23 is lower than a predetermined switching temperature (for example, 5 ° C.). When the outside air temperature is lower than the switching temperature (in the case of YES), the process proceeds to step S32, and the controller sets the reference temperature to 25 ° C. When the outside air temperature is equal to or higher than the switching temperature (in the case of NO), the process proceeds to step S34, and the controller sets the reference temperature to 35 ° C.

ステップS36では、中間サーミスタ38で検出されるタンク30内の水の温度(貯湯温度ともいう)が、基準温度を下回るか否かを判断する。タンク30内の水の温度が基準温度を下回る場合(YESの場合)、タンク30の内部の水に雑菌が繁殖しているおそれがあると考えられる。このため、ステップS38で、コントローラはタンク止水要求フラグをオンにし、ステップS40で、コントローラは滅菌沸上げ要求フラグをオンにして、停電時復帰処理を終了する。ステップS36で、タンク30内の水の温度が基準温度以上の場合(NOの場合)、そのまま停電時復帰処理を終了する。   In step S36, it is determined whether the temperature of the water in the tank 30 (also referred to as hot water storage temperature) detected by the intermediate thermistor 38 is lower than the reference temperature. When the temperature of the water in the tank 30 is lower than the reference temperature (in the case of YES), it is considered that there is a possibility that germs have propagated in the water in the tank 30. Therefore, in step S38, the controller turns on the tank water stop request flag, and in step S40, the controller turns on the sterilization boiling request flag and ends the power failure recovery process. In step S36, when the temperature of the water in the tank 30 is equal to or higher than the reference temperature (in the case of NO), the power failure recovery process is terminated as it is.

以上のように、本実施例の給湯システム2は、タンク30と、タンク30の水を沸かし上げるHPユニット4(ヒートポンプに相当する)と、タンク30内の水の温度を検出する中間サーミスタ(タンクサーミスタに相当する)と、外気温度を検出する外気温度サーミスタ23と、HPコントローラ24、タンクコントローラ74およびバーナコントローラ100からなるコントローラを備えている。コントローラは、停電からの復帰時に、タンク30内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、殺菌可能な温度までタンク内の水を沸かし上げるようにHPユニット4を駆動する。コントローラは、外気温度が低いほど、基準温度を低く設定する。このため、本実施例の給湯システム2によれば、外気温度の高低に起因するタンク30内の水の温度降下速度の違いを考慮に入れて、停電からの復帰時のタンク30内の水の温度から、前回の高温沸上げからの経過時間を適切に判断することができる。このような構成とすることによって、外気温度が低い場合と、外気温度が高い場合のいずれについても、滅菌処理の要否を適切に判断することができる。なお、上記の実施例では、外気温度に応じて基準温度が段階的に変化するように基準温度を設定する場合を例として説明したが、例えば外気温度に応じて基準温度が比例的に変化するように基準温度を設定してもよい。   As described above, the hot water supply system 2 of the present embodiment includes the tank 30, the HP unit 4 (which corresponds to a heat pump) that boils the water in the tank 30, and the intermediate thermistor (tank) that detects the temperature of the water in the tank 30. And a controller comprising an outside air temperature thermistor 23 for detecting the outside air temperature, an HP controller 24, a tank controller 74, and a burner controller 100. When the temperature of the water in the tank 30 is lower than the reference temperature when the controller recovers from the power failure, the controller drives the HP unit 4 so that the water in the tank is boiled up to a sterilizable temperature. The controller sets the reference temperature lower as the outside air temperature is lower. For this reason, according to the hot water supply system 2 of the present embodiment, taking into account the difference in the temperature drop rate of the water in the tank 30 due to the high and low outside air temperature, the water in the tank 30 at the time of recovery from the power failure From the temperature, it is possible to appropriately determine the elapsed time from the previous high temperature boiling. By adopting such a configuration, it is possible to appropriately determine whether or not sterilization is necessary, both when the outside air temperature is low and when the outside air temperature is high. In the above embodiment, the case where the reference temperature is set so that the reference temperature changes stepwise according to the outside air temperature is described as an example. However, for example, the reference temperature changes proportionally according to the outside air temperature. The reference temperature may be set as described above.

上記の給湯システム2は、タンク30から給湯箇所への水の供給を制御する混合弁32(制御弁に相当する)と、給湯箇所へ供給される水を加熱するバーナ80をさらに備えており、コントローラは、停電からの復帰時に、タンク30内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、タンク30から給湯箇所への水の供給を停止するように混合弁32を駆動する。このような構成とすることによって、高温沸上げによる滅菌処理の要否だけでなく、タンク30から給湯箇所への水の供給停止の要否についても、外気温度が高い場合と、外気温度が低い場合で、それぞれ適切に判断することができる。   The hot water supply system 2 further includes a mixing valve 32 (corresponding to a control valve) that controls the supply of water from the tank 30 to the hot water supply location, and a burner 80 that heats the water supplied to the hot water supply location, When the temperature of the water in the tank 30 is lower than the reference temperature at the time of recovery from the power failure, the controller drives the mixing valve 32 so as to stop the supply of water from the tank 30 to the hot water supply location. By setting it as such a structure, when not only the necessity of the sterilization process by high temperature boiling but the necessity of the supply stop of the water from the tank 30 to a hot-water supply location also when an external temperature is high and an external temperature is low In some cases, each can be judged appropriately.

上記の給湯システム2では、HPユニット4の冷媒がフロン系冷媒である。一般に、フロン系冷媒を用いるヒートポンプでは、外気温度が低い場合に、水を高温で沸上げることが困難となる。このため、タンク30内の水の滅菌処理が必要と判断される場合でも、外気温度が上昇するまで高温沸上げを行うことができず、タンク30内の水を給湯に使用できない期間が長いものとなる。上記の給湯システム2によれば、外気温度が低い場合において、滅菌処理の要否を適切に判断できるため、タンク30内の水を給湯に使用できない期間を必要最低限度に抑えることができる。ユーザの利便性を向上することができる。   In the hot water supply system 2 described above, the refrigerant of the HP unit 4 is a chlorofluorocarbon refrigerant. In general, in a heat pump using a chlorofluorocarbon refrigerant, it is difficult to boil water at a high temperature when the outside air temperature is low. For this reason, even when it is determined that sterilization of the water in the tank 30 is necessary, high temperature boiling cannot be performed until the outside air temperature rises, and the period in which the water in the tank 30 cannot be used for hot water supply is long. It becomes. According to the hot water supply system 2 described above, when the outside air temperature is low, it is possible to appropriately determine whether or not sterilization is necessary. Therefore, it is possible to minimize the period during which the water in the tank 30 cannot be used for hot water supply. User convenience can be improved.

以上、各実施例について詳細に説明したが、これらは例示に過ぎず、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。   Each embodiment has 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.

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合せによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時の請求項記載の組合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。   The technical elements described in this 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 exemplified in this specification or the drawings achieves a plurality of objects at the same time, and has technical utility by achieving one of the objects.

2 給湯システム
4 HPユニット
6 タンクユニット
8 バーナユニット
10 圧縮機
12 凝縮器
14 膨張弁
16 蒸発器
18 循環ポンプ
20 戻りサーミスタ
22 往きサーミスタ
23 外気温度サーミスタ
24 HPコントローラ
30 タンク
32 混合弁
34 バイパス制御弁
36 貯湯サーミスタ
38 中間サーミスタ
40 給水経路
42 減圧弁
44 入水サーミスタ
46 タンク給水経路
48 タンクバイパス経路
50,52 逆止弁
54 水側水量センサ
56 タンク出湯経路
58 逆止弁
60 湯側水量センサ
62 第1給湯経路
64 混合サーミスタ
66 第2給湯経路
68 給湯出口サーミスタ
70 逆止弁
72 給湯バイパス経路
74 タンクコントローラ
76 リモコン
80 バーナ
82 熱交換器
84 バイパスサーボ
86 水量サーボ
88 湯はり弁
90 バーナ往路
92 バーナ復路
94 バーナバイパス経路
96 バーナ給湯サーミスタ
98 湯はり経路
100 バーナコントローラ
2 Hot-water supply system 4 HP unit 6 Tank unit 8 Burner unit 10 Compressor 12 Condenser 14 Expansion valve 16 Evaporator 18 Circulating pump 20 Return thermistor 22 Forward thermistor 23 Outside temperature thermistor 24 HP controller 30 Tank 32 Mixing valve 34 Bypass control valve 36 Hot water storage thermistor 38 Intermediate thermistor 40 Water supply path 42 Pressure reducing valve 44 Water supply thermistor 46 Tank water supply path 48 Tank bypass path 50, 52 Check valve 54 Water side water quantity sensor 56 Tank outlet hot water path 58 Check valve 60 Hot water side water quantity sensor 62 First hot water supply Path 64 Mixed thermistor 66 Second hot water path 68 Hot water outlet thermistor 70 Check valve 72 Hot water bypass path 74 Tank controller 76 Remote control 80 Burner 82 Heat exchanger 84 Bypass servo 86 Water quantity servo 88 Hot water valve 90 Burner Road 92 burner backward 94 burner bypass path 96 burner hot water thermistor 98 hot beam path 100 burner controller

Claims (3)

タンクと、
タンクの水を沸かし上げるヒートポンプと、
タンク内の水の温度を検出するタンクサーミスタと、
外気温度を検出する外気温度サーミスタと、
コントローラを備えており、
コントローラは、停電からの復帰時に、タンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、殺菌可能な温度までタンク内の水を沸かし上げるようにヒートポンプを駆動し、
コントローラは、外気温度が低いほど、基準温度を低く設定する、給湯システム。
A tank,
A heat pump to boil the water in the tank,
A tank thermistor that detects the temperature of water in the tank;
An outside temperature thermistor for detecting the outside temperature;
With a controller,
The controller drives the heat pump to boil the water in the tank to a sterilizable temperature when the temperature of the water in the tank is lower than the reference temperature when returning from a power failure.
The controller is a hot water supply system in which the reference temperature is set lower as the outside air temperature is lower.
タンクから給湯箇所への水の供給を制御する制御弁と、
給湯箇所へ供給される水を加熱するバーナをさらに備えており、
コントローラは、停電からの復帰時に、タンク内の水の温度が基準温度よりも低い場合に、タンクから給湯箇所への水の供給を停止するように制御弁を駆動する、請求項1の給湯システム。
A control valve that controls the supply of water from the tank to the hot water supply location;
It further includes a burner that heats the water supplied to the hot water supply location,
The hot water supply system according to claim 1, wherein the controller drives the control valve to stop the supply of water from the tank to the hot water supply point when the temperature of the water in the tank is lower than the reference temperature at the time of recovery from the power failure. .
ヒートポンプの冷媒がフロン系冷媒である、請求項1または2の給湯システム。   The hot water supply system according to claim 1 or 2, wherein the refrigerant of the heat pump is a chlorofluorocarbon refrigerant.
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