JP2015096775A - 給湯システム - Google Patents

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Abstract

【課題】第1加熱源で加熱された湯水を貯留するタンクと、タンクから給湯箇所へ送られる湯水を加熱する第2加熱源を備える給湯システムにおいて、第2加熱源による加熱の要否を正確にユーザに把握させることが可能な技術を提供する。
【解決手段】本明細書が開示する給湯システムは、湯水を加熱する第1加熱源と、第1加熱源で加熱された湯水を貯留するタンクと、タンクから供給できる湯水の温度を取得する湯温取得手段と、タンクから給湯箇所へ送られる湯水を加熱する第2加熱源と、タンク貯湯量を含むシステム状態を表示する表示装置を備えている。その給湯システムでは、タンクから供給できる湯水の温度が給湯設定温度に基づく基準温度よりも高い場合には、表示装置がシステム状態を第1の表示態様で表示し、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも低い場合には、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示する。
【選択図】図3

Description

本明細書で開示する技術は、給湯システムに関する。
特許文献1には、湯水を加熱する第1加熱源と、第1加熱源で加熱された湯水を貯留するタンクと、タンクから給湯箇所へ送られる湯水を加熱する第2加熱源と、タンク貯湯量を含むシステム状態を表示する表示装置を備える給湯システムが開示されている。この給湯システムでは、第1加熱源によって加熱された湯水の残量がタンク貯湯量として表示されるため、ユーザは給湯によって消費するエネルギーが第1加熱源に由来するものであるのか、第2加熱源に由来するものであるのかを、適切に把握することができる。
特開2011−149656号公報
上記のような給湯システムでは、タンクに十分な貯湯量が残っているにも関わらず、第2加熱源による加熱を行わなければならない場合が存在する。例えば、タンクからの自然放熱や給湯設定温度の変更によって、タンクから供給できる湯水の温度が給湯設定温度よりも低くなってしまった場合には、タンクに十分な貯湯量が残っている場合であっても、給湯設定温度での給湯を行うためには第2加熱源による加熱を行う必要が生じる。多くの給湯システムのユーザは、タンクに十分な貯湯量が残っていれば、第2加熱源による加熱は不要と考えているため、上記のような場合に、ユーザに奇異な印象を与えてしまう。第2加熱源による加熱の要否を、正確にユーザに把握させることが可能な技術が期待されている。
本明細書では、第1加熱源で加熱された湯水を貯留するタンクと、タンクから給湯箇所へ送られる湯水を加熱する第2加熱源を備える給湯システムにおいて、第2加熱源による加熱の要否を正確にユーザに把握させることが可能な技術を提供する。
本明細書が開示する給湯システムは、湯水を加熱する第1加熱源と、第1加熱源で加熱された湯水を貯留するタンクと、タンクから供給できる湯水の温度を取得する湯温取得手段と、タンクから給湯箇所へ送られる湯水を加熱する第2加熱源と、タンク貯湯量を含むシステム状態を表示する表示装置を備えている。その給湯システムでは、タンクから供給できる湯水の温度が給湯設定温度に基づく基準温度よりも高い場合には、表示装置がシステム状態を第1の表示態様で表示し、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも低い場合には、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示する。なお、ここでいうタンク貯湯量とは、タンクに貯留されている湯水のうち、所定の下限温度以上の温度を有する湯水の量をいう。例えば、タンクに貯留されている湯水のうち、給湯設定温度として設定可能な下限温度以上の温度を有する湯水の量を、タンク貯湯量としてもよい。あるいは、タンクに貯留されている湯水のうち、水道等の外部の給水源からの給水温度以上の温度を有する湯水の量を、タンク貯湯量としてもよい。
上記の給湯システムでは、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上の場合と、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度未満の場合とで、システム状態の表示態様を異なるものとする。基準温度は、給湯設定温度に基づいて特定される。基準温度は、例えば給湯設定温度そのものであってもよいし、給湯設定温度に所定温度を加えた温度であってもよい。タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上であれば、当面は第2加熱源による加熱を行うことなく給湯設定温度で給湯を行うことが可能である。逆に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度未満であれば、給湯設定温度での給湯を行うために第2加熱源による加熱が必要となる。そこで、上記の給湯システムでは、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上の場合に、表示装置がシステム状態を第1の表示態様で表示し、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度未満の場合に、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示する。このような構成とすることにより、ユーザはシステム状態の表示態様から、給湯システムが第2加熱源による加熱を行うことなく給湯可能であるか否かを正確に把握することができる。
上記の給湯システムは、タンク貯湯量が基準湯量よりも少ない場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも高い場合であっても、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示するように構成することができる。
給湯システムの給湯運転においては、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上であっても、第2加熱源による加熱を行う場合がある。仮に、タンクの高温の湯水を使いきってから第2加熱源による加熱に切り替えると、第2加熱源の配管群が冷えてしまっている場合には、給湯温度が一時的に低下してしまう。これに対応するため、タンクにまだ少し高温の湯水が残っている時点から第2加熱源による加熱を行って、第2加熱源の配管群をタンクからの湯水で暖めるようにすれば、タンクの湯切れが生じた時の給湯温度の低下を防ぐことができる。従って、給湯運転において、タンクの貯湯量が基準湯量よりも少ない場合には、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上であっても、第2加熱源による加熱を行うことがある。このような場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上であっても、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示することで、第2加熱源による加熱の要否をシステム状態の表示態様に正確に反映させることができる。
上記の給湯システムは、前回の給湯終了からの経過時間が基準時間を超える場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも高い場合であっても、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示するように構成することができる。
前回の給湯運転からある程度の時間が経過した場合、第2加熱源の配管群が冷えてしまっていることが想定される。このため、前回の給湯運転からある程度の時間が経過している場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上であっても、第2加熱源による加熱を行うことで、タンクからの湯水で第2加熱源の配管群を暖めることができる。このような場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度以上であっても、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示することで、第2加熱源による加熱の要否をシステム状態の表示態様に正確に反映させることができる。
上記の給湯システムは、環境温度を取得する環境温度取得手段をさらに備えており、基準湯量および/または基準時間が環境温度に応じて変更されるように構成することができる。
上記のように、タンクの貯湯量が基準湯量よりも少ない場合や、前回の給湯運転の終了からの経過時間が基準時間を超える場合に、第2加熱源による加熱を行うように給湯システムが構成されている場合、給湯システムの環境温度に応じて、基準湯量や基準時間が変更されることがある。ここでいう環境温度は、例えば外気温度であってもよいし、外部の給水源からの給水温度であってもよい。例えば、環境温度が所定温度よりも低い場合に、基準湯量をより多い湯量とし、および/または、基準時間をより短い時間とすることで、第2加熱源による加熱が適切なタイミングで開始される。このような場合に、環境温度に応じて変更された基準湯量および/または基準時間に基づいて、システム状態の表示態様を特定することで、第2加熱源による加熱の要否をシステム状態の表示態様に正確に反映させることができる。
実施例に係る給湯システム2の構成を模式的に示す図。 実施例に係るリモコン76の外観を示す図。 実施例に係る貯湯アイコン104の表示態様の例を示す図。 実施例に係る貯湯アイコン104の表示態様の別の例を示す図。 実施例に係る貯湯アイコン104の表示態様のさらに別の例を示す図。
(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。
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。
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上部サーミスタ36と、中間部の水の温度を検出する中間部サーミスタ37と、下部の水の温度を検出する下部サーミスタ38が取り付けられている。本実施例では、上部サーミスタ36はタンク30の頂部から6リットルの位置に配置されており、中間部サーミスタ37はタンク30の頂部から12リットルの位置に配置されており、下部サーミスタ38はタンク30の頂部から30リットルの位置に配置されている。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
以下では、給湯システム2が行う沸上げ運転および給湯運転について説明する。
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内の水の沸かし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の水の沸かし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の水の沸かし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。
沸上げ運転が開始されると、コントローラは、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において沸上げ温度まで加熱されて、タンク30の頂部に戻される。タンク30内の水が全て沸上げ温度まで加熱された水で置き換えられると、コントローラは沸上げ運転を終了する。
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。
給湯運転が開始されると、コントローラは、タンク30の上部サーミスタ36で検出される温度が給湯設定温度以上であるか否かを判断する。上部サーミスタ36で検出される温度が給湯設定温度以上の場合には、コントローラは、バーナ80の燃焼運転を禁止するとともに、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。
タンク30の上部サーミスタ36で検出される温度が給湯設定温度を下回る場合には、コントローラは、バーナ80の燃焼運転を許可するとともに、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。
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。給湯が終了した場合、コントローラは、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。
図2は、リモコン76の外観を示している。リモコン76は、表示パネル102を備えている。表示パネル102は、一例であるが、液晶パネルである。表示パネル102は、例えば、現在時刻、温水の設定温度(例えば給湯設定温度)、タンク30の貯湯量などの、システム状態を表示することができる。本実施例の給湯システム2では、タンク30の貯湯量が貯湯アイコン104によって表示されている。貯湯アイコン104は、上部インジケータ110と、上部インジケータ110の直下に配置された中間部インジケータ112と、中間部インジケータ112の直下に配置された下部インジケータ114と、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114を囲む枠線116を備えている。
上部インジケータ110は、消灯時に、タンク30の下部サーミスタの検出温度が38℃以上となると、点灯する。また、上部インジケータ110は、点灯時に、タンク30の下部サーミスタの検出温度が36℃未満となると、消灯する。すなわち、上部インジケータ110の点灯は、タンク30の貯湯量が30リットル以上であることを意味している。
中間部インジケータ112は、消灯時に、タンク30の中間部サーミスタの検出温度が38℃以上となると、点灯する。また、中間部インジケータ112は、点灯時に、タンク30の中間部サーミスタの検出温度が36℃未満となると、消灯する。すなわち、中間部インジケータ112の点灯は、タンク30の貯湯量が12リットル以上であることを意味している。
下部インジケータ114は、消灯時に、タンク30の上部サーミスタの検出温度が38℃以上となると、点灯する。また、下部インジケータ114は、点灯時に、タンク30の上部サーミスタの検出温度が36℃未満となると、消灯する。すなわち、下部インジケータ114の点灯は、タンク30の貯湯量が6リットル以上であることを意味している。
枠線116は、上部インジケータ110、中間部インジケータ112、下部インジケータ114の表示の状態に関わらず、常に点灯している。
本実施例の給湯システム2では、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上の場合と、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度未満の場合とで、貯湯アイコン104の表示態様を異なるものとする。基準温度は、給湯設定温度に基づいて特定される。基準温度は、例えば給湯設定温度そのものであってもよいし、給湯設定温度に所定温度(例えば2℃)を加えた温度であってもよい。上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上であれば、当面はバーナ80の燃焼運転を行うことなく給湯設定温度で給湯を行うことが可能である。逆に、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度未満であれば、給湯設定温度での給湯を行うためにバーナ80の燃焼運転が必要となる。そこで、本実施例の給湯システム2では、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上の場合に、貯湯アイコン104を第1の表示態様で表示し、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度未満の場合に、貯湯アイコン104を第2の表示態様で表示する。これにより、ユーザは貯湯アイコン104の表示態様から、給湯システム2がバーナ80の燃焼運転を行うことなく給湯可能であるか否かを把握することができる。
貯湯アイコン104の表示態様として、例えば、第1の表示態様では、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114の点灯時の輝度または濃度を高くし、第2の表示態様では、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114の点灯時の輝度または濃度を低くしてもよい。図3の(a)から(h)は、この場合の貯湯アイコン104の表示態様を例示している。図3の(a)、(b)、(c)および(d)は、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上の場合の貯湯アイコン104の表示態様(第1の表示態様)を示している。図3の(a)は、タンク30の貯湯量が30リットル以上であり、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114が点灯している場合を示している。図3の(b)は、タンク30の貯湯量が12リットル以上30リットル未満であり、上部インジケータ110が消灯し、中間部インジケータ112および下部インジケータ114が点灯している場合を示している。図3の(c)は、タンク30の貯湯量が6リットル以上12リットル未満であり、上部インジケータ110および中間部インジケータ112が消灯し、下部インジケータ114が点灯している場合を示している。図3の(d)は、タンク30の貯湯量が6リットル未満であり、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114が消灯している場合を示している。図3の(e)、(f)、(g)および(h)は、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度未満の場合の貯湯アイコン104の表示態様(第2の表示態様)を示している。図3の(e)、(f)、(g)および(h)におけるタンク30の貯湯量は、図3の(a)、(b)、(c)および(d)におけるタンク30の貯湯量と同じである。
あるいは、表示パネル102がカラー表示可能であれば、貯湯アイコン104の表示態様として、第1の表示態様では、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114の点灯時に暖色(例えば赤色)によって表示し、第2の表示態様では、上部インジケータ110、中間部インジケータ112および下部インジケータ114の点灯時に寒色(例えば青色)によって表示してもよい。
あるいは、図4の(a)に示すように、第1の表示態様では、枠線116を実線で表示し、図4の(b)に示すように、第2の表示態様では、枠線116を破線で表示してもよい。
あるいは、図5の(a)に示すように、第1の表示態様では、枠線116の近傍に「高温貯湯」という文字列を表示し、図5の(b)に示すように、第2の表示態様では、枠線116の近傍に「低温貯湯」という文字列を表示してもよい。
なお、給湯運転においては、タンク30の上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上であっても、バーナ80の燃焼運転を開始するように構成する場合がある。仮に、タンク30の高温の湯水を使いきってからバーナ80の燃焼運転を開始すると、バーナユニット8の配管群が冷えてしまっている場合には、給湯温度が一時的に低下してしまう。これに対応するため、タンク30にまだ少し高温の湯水が残っている時点からバーナ80の燃焼運転を開始して、バーナユニット8の配管群をタンク30からの湯水で暖めるようにすれば、タンク30の湯切れが生じた時の給湯温度の低下を防ぐことができる。あるいは、前回の給湯運転からある程度の時間が経過した場合、バーナユニット8の配管群が冷えてしまっていることが想定されるので、タンク30から供給できる湯水の温度が基準温度以上であっても、バーナ80の燃焼運転を開始すれば、タンク30からの湯水でバーナユニット8の配管群を暖めることができる。このような運転を行う場合、タンク30の上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上であっても、バーナ80の燃焼運転を開始する条件が満たされた場合には、貯湯アイコン104を、タンク30の上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度未満の場合と同様の表示態様(すなわち第2の表示態様)で表示させてもよい。
例えば、給湯運転において、タンク30の貯湯量が基準湯量(例えば12リットル)よりも少ない場合、あるいは前回の給湯運転の終了からの経過時間が基準時間(例えば20分)を超える場合には、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上であっても、バーナ80の燃焼運転を開始することがある。このような場合には、タンク30の貯湯量が基準湯量よりも少ない場合、あるいは前回の給湯運転の終了からの経過時間が基準時間を超える場合には、上部サーミスタ36で検出される温度が基準温度以上であっても、貯湯アイコン104を第2の表示態様で表示する。このような構成とすることによって、バーナ80の燃焼運転の要否を貯湯アイコン104の表示態様に正確に反映させることができる。
なお、上記のような場合には、給湯システム2の環境温度に応じて、基準湯量や基準時間が変更されることがある。ここでいう環境温度は、例えば外気温度サーミスタ23で検出される外気温度であってもよいし、入水サーミスタ44で検出される給水温度であってもよい。例えば、環境温度が所定温度(例えば5℃)よりも低い場合に、基準湯量をより多い湯量(例えば30リットル)とし、および/または、基準時間をより短い時間(例えば10分)とすることで、バーナ80の燃焼運転が適切なタイミングで開始される。このような場合に、環境温度に応じて変更された基準湯量および/または基準時間に基づいて、貯湯アイコン104の表示態様を特定することで、バーナ80の燃焼運転の要否を貯湯アイコン104の表示態様に正確に反映させることができる。
以上のように、上記の実施例の給湯システム2は、湯水を加熱するHPユニット4(第1加熱源に相当する)と、HPユニット4で加熱された湯水を貯留するタンク30と、タンク30から供給できる湯水の温度を取得する上部サーミスタ36(湯温取得手段に相当する)と、タンク30から給湯箇所へ送られる湯水を加熱するバーナユニット8(第2加熱源に相当する)と、タンク貯湯量を含むシステム状態を表示するリモコン76(表示装置に相当する)を備えている。この給湯システム2では、タンク30から供給できる湯水の温度が給湯設定温度に基づく基準温度よりも高い場合には、リモコン76がシステム状態を第1の表示態様で表示し、タンク30から供給できる湯水の温度が基準温度よりも低い場合には、リモコン76がシステム状態を第2の表示態様で表示する。
上記の実施例の給湯システム2は、タンク貯湯量が基準湯量よりも少ない場合に、タンク30から供給できる湯水の温度が基準温度よりも高い場合であっても、リモコン76がシステム状態を第2の表示態様で表示するように構成することができる。
上記の実施例の給湯システム2は、前回の給湯終了からの経過時間が基準時間を超える場合に、タンク30から供給できる湯水の温度が基準温度よりも高い場合であっても、リモコン76がシステム状態を第2の表示態様で表示するように構成することができる。
上記の実施例の給湯システム2は、外気温度(環境温度に相当する)を取得する外気温度サーミスタ23(環境温度取得手段に相当する)や、給水温度(環境温度に相当する)を取得する入水サーミスタ44(環境温度取得手段に相当する)をさらに備えており、基準湯量および/または基準時間が、外気温度や給水温度に応じて変更されるように構成することができる。
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。
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。
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 上部サーミスタ
37 中間部サーミスタ
38 下部サーミスタ
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
102 表示パネル
104 貯湯アイコン
110 上部インジケータ
112 中間部インジケータ
114 下部インジケータ
116 枠線

Claims (4)

  1. 湯水を加熱する第1加熱源と、
    第1加熱源で加熱された湯水を貯留するタンクと、
    タンクから供給できる湯水の温度を取得する湯温取得手段と、
    タンクから給湯箇所へ送られる湯水を加熱する第2加熱源と、
    タンク貯湯量を含むシステム状態を表示する表示装置を備える給湯システムであって、
    タンクから供給できる湯水の温度が給湯設定温度に基づく基準温度よりも高い場合には、表示装置がシステム状態を第1の表示態様で表示し、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも低い場合には、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示する、給湯システム。
  2. タンク貯湯量が基準湯量よりも少ない場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも高い場合であっても、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示する、請求項1の給湯システム。
  3. 前回の給湯終了からの経過時間が基準時間を超える場合に、タンクから供給できる湯水の温度が基準温度よりも高い場合であっても、表示装置がシステム状態を第2の表示態様で表示する、請求項1または2の給湯システム。
  4. 環境温度を取得する環境温度取得手段をさらに備えており、
    基準湯量および/または基準時間が環境温度に応じて変更される、請求項2または3の給湯システム。
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