JP3499281B2 - Combustion equipment - Google Patents

Combustion equipment

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JP3499281B2
JP3499281B2 JP06053294A JP6053294A JP3499281B2 JP 3499281 B2 JP3499281 B2 JP 3499281B2 JP 06053294 A JP06053294 A JP 06053294A JP 6053294 A JP6053294 A JP 6053294A JP 3499281 B2 JP3499281 B2 JP 3499281B2
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indoor pollution
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、バーナへ燃焼用空気を
通風し、且つ、前記バーナの燃焼ガスを排気路を通じて
室外に排出する通風手段と、燃焼停止指令手段の停止指
令に基づいて、前記バーナの燃焼を停止させるとともに
前記バーナの燃焼を停止させた後も前記通風手段の作動
を継続させるポストパージを実行する制御手段とが設け
られた燃焼装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention is based on a ventilation means for ventilating combustion air to a burner and discharging combustion gas of the burner to the outside through an exhaust passage, and a stop command of a combustion stop command means. The present invention relates to a combustion device provided with control means for executing post-purge for stopping the combustion of the burner and continuing the operation of the ventilation means even after the combustion of the burner is stopped.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来における上記燃焼装置としては、例
えば人為操作による停止指令に基づいてバーナの燃焼が
停止されると、燃焼停止後において、装置内に残留する
燃焼ガス等を室外に排出させる目的で、所定時間(約1
分間程度)、前記ポストパージを実行させるように構成
され、又、バーナの不完全燃焼が検出された場合には、
バーナの燃焼を停止させるとともに、燃焼停止後におい
て前記所定時間よりも長く設定される一定時間(例えば
約10分間程度)、ポストパージを実行させることによ
って、装置内に残留する燃焼ガスだけでなく室内に漏洩
しているおそれがある燃焼ガスをも室外に強制排出させ
るよう構成されたものがあった。
2. Description of the Related Art In the above-mentioned conventional combustion apparatus, for example, when combustion of a burner is stopped based on a stop command by an artificial operation, the combustion gas or the like remaining in the apparatus is discharged to the outside after the combustion is stopped. For a certain time (about 1
If the incomplete combustion of the burner is detected, the post-purge is performed.
The combustion of the burner is stopped, and after the combustion is stopped, the post-purge is executed for a fixed time (for example, about 10 minutes) set longer than the predetermined time, so that not only the combustion gas remaining in the apparatus but also the room There was one configured to forcibly discharge the combustion gas that may have leaked to the outside of the room.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記したよ
うな不完全燃焼が発生する場合としては、前記排気路が
何らかの原因で閉塞したような場合、バーナ異常による
燃焼不良が発生した場合、燃焼ガスが装置外方へ漏れ出
して酸素不足により燃焼不良が発生したような場合等が
考えられる。上記したような不完全燃焼の発生原因のう
ち、排気路が何らかの原因で閉塞したような場合あるい
はバーナ異常による燃焼不良が発生したような場合にお
いては、バーナの燃焼ガスは装置内部かあるいは排気路
内部に滞留していることが考えられるから、上記従来構
成の如く、燃焼停止後において前記所定時間よりも長い
設定時間、ポストパージを実行させることによって、燃
焼ガスを室外に排出させることが可能となる。しかし、
燃焼ガスが例えば排気路の途中部から装置外方(室内)
へ漏れ出しているような場合には、上記従来構成のよう
に、予め設定された一定時間だけのポストパージによっ
ては室内に漏洩した燃焼ガスを確実に室外に排出させる
ことができないおそれがあった。つまり、排気路内を通
過する燃焼ガスに対して室内に漏洩する燃焼ガスの比率
が大であれば、ポストパージを実行しても室外に排出さ
れる燃焼ガスの量が少なく、燃焼ガスが室内と燃焼装置
内とを循環するだけとなり、室内の燃焼ガスによる汚染
度が改善されないおそれがある。
By the way, when the incomplete combustion as described above occurs, when the exhaust passage is blocked for some reason, when combustion failure due to burner abnormality occurs, combustion gas is generated. It is conceivable that the gas leaks to the outside of the device and causes poor combustion due to lack of oxygen. Of the causes of incomplete combustion as described above, if the exhaust passage is blocked for some reason or if combustion failure due to burner abnormality occurs, the combustion gas of the burner must be inside the device or the exhaust passage. Since it is possible that the gas stays inside, it is possible to discharge the combustion gas to the outside by performing post-purging for a set time longer than the predetermined time after the combustion is stopped, as in the above-described conventional configuration. Become. But,
Combustion gas is, for example, from the middle of the exhaust path to the outside of the device (indoor)
If the gas leaks into the room, it may not be possible to reliably discharge the combustion gas leaking into the room to the outside by the post-purge for a preset fixed time as in the above-described conventional configuration. . In other words, if the ratio of the combustion gas that leaks into the room to the combustion gas that passes through the exhaust passage is large, the amount of combustion gas that is exhausted outside the room will be small even if post-purge is executed, And the inside of the combustion device are only circulated, and the degree of pollution by the combustion gas in the room may not be improved.

【0004】又、室内の汚染原因としては、上述したよ
うな燃焼ガスの漏洩に起因するものの他、バーナの不着
火により燃料ガスが排気路の途中から室内に漏れ出して
いるような事態も考えられるが、このような場合であっ
ても、上述したように汚染状況が長く続くことも考えら
れる。
In addition to the above-mentioned leakage of combustion gas, the cause of indoor pollution may be a situation in which fuel gas leaks into the room from the middle of the exhaust passage due to misfire of the burner. However, even in such a case, it is conceivable that the pollution situation will continue for a long time as described above.

【0005】上述したように室内が汚染されている場
合、部屋の窓を開放させる等自然換気により室内空気の
浄化を図る必要がある。しかし、このような換気動作を
怠った場合、特に、小さな部屋、密閉度の高い部屋等で
あれば、濃度の高い燃焼ガス等による汚染状況が長く続
くことが考えられ、人体に対する悪影響を排除すること
が出来ないおそれがあり、この点で未だ改善の余地があ
った。
When the room is polluted as described above, it is necessary to purify the room air by natural ventilation such as opening the window of the room. However, if such a ventilation operation is neglected, especially in a small room or a room with a high degree of airtightness, it is conceivable that the polluted condition due to the combustion gas with a high concentration will continue for a long time, eliminating the adverse effect on the human body. There is still room for improvement in this respect.

【0006】本発明は、この点に鑑みてなされたもので
あって、その目的は、燃焼ガス等の室内への漏洩に起因
する室内汚染を極力、少なくさせて安全性の向上を図る
ことができる燃焼装置を提供することにある。
The present invention has been made in view of this point, and an object of the present invention is to improve the safety by minimizing the indoor pollution caused by the leakage of combustion gas into the room. The object of the present invention is to provide a combustion device that can do so.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】第1発明の特徴構成は、
バーナへ燃焼用空気を通風し、且つ、前記バーナの燃焼
ガスを排気路を通じて室外に排出する通風手段と、燃焼
停止指令手段の停止指令に基づいて、前記バーナの燃焼
を停止させるとともに前記バーナの燃焼を停止させた後
も前記通風手段の作動を継続させるポストパージを実行
する制御手段とが設けられた燃焼装置であって、前記燃
焼ガスによる室内汚染度を検出する室内汚染度検出手段
が設けられ、前記制御手段は、前記室内汚染度検出手段
の検出情報に基づいて、室内汚染度が設定値以下になっ
たことが判別されるまで前記ポストパージを実行するよ
うに構成され、前記室内汚染度検出手段は、前記バーナ
の燃焼ガス中の未燃成分の濃度を検出する未燃ガス濃度
検出センサで構成され、前記室内汚染度検出手段が、少
なくとも所定値以下の低汚染度状態で、且つ、雰囲気温
度が少なくとも所定値以下の低温度状態では、同汚染度
状態においても、雰囲気温度の単位量の変化に伴って所
定の変化率で検出値を変化させるものであり、前記室内
汚染度検出手段の雰囲気温度を検出する温度検出手段が
備えられ、前記制御手段は、前記ポストパージの作動に
伴う前記温度検出手段の検出値の変化に対する前記室内
汚染度検出手段の検出値の変化率に基づいて、前記室内
汚染度が設定値以下になったことを判別するように構成
されている点にある。
The features of the first invention are as follows:
Ventilation means for ventilating the combustion air to the burner, and exhausting the combustion gas of the burner to the outside through the exhaust passage, and based on the stop command of the combustion stop command means, stops the combustion of the burner and A combustion device provided with a control means for executing a post-purge for continuing the operation of the ventilation means even after the combustion is stopped, wherein an indoor pollution degree detecting means for detecting an indoor pollution degree by the combustion gas is provided. is, the control means, on the basis of the detection information of the indoor pollution level detecting means is configured to perform the post-purge to the indoor pollution level is determined that it is now below the set value, the indoor pollution The degree detecting means is the burner
Concentration of unburned gas for detecting concentration of unburned component in combustion gas
The indoor pollution degree detection means is composed of a detection sensor.
Even if there is a low pollution level below the specified value and the ambient temperature
The degree of pollution is the same at low temperatures below
Even if the condition changes, the
The detection value is changed at a constant rate of change.
The temperature detection means for detecting the ambient temperature of the pollution degree detection means
The control means is provided for operating the post-purge.
The room for a change in the detected value of the temperature detecting means
Based on the rate of change of the detection value of the pollution degree detection means,
Configured to determine when the pollution level is below the set value
Lies in the fact that is.

【0008】[0008]

【0009】 第発明の特徴構成は、上記第1発明の
特徴構成の実施において好適な構成を特定するものであ
って、前記室内汚染度検出手段が前記排気路中に設けら
れている点にある。
The characteristic configuration of the second aspect of the invention specifies a preferable configuration for implementing the characteristic configuration of the first aspect of the invention, in that the indoor pollution degree detecting means is provided in the exhaust passage. is there.

【0010】[0010]

【0011】 第発明の特徴構成は、上記第1又は第
発明の特徴構成のうちのいずれかの実施において好適
な構成を特定するものであって、前記燃焼停止指令手段
が、人為操作に基づいて燃焼停止を指令するように構成
されている点にある。
A characteristic configuration of a third invention is the first or the above .
A preferred configuration is specified in the implementation of any one of the characteristic configurations of 2 inventions, and the combustion stop command means is configured to command the combustion stop based on an artificial operation. .

【0012】 第発明の特徴構成は、上記第1又は第
発明の特徴構成のうちのいずれかの実施において好適
な構成を特定するものであって、前記燃焼停止指令手段
は、前記バーナの燃焼中における前記室内汚染度検出手
段の検出情報に基づいて、前記バーナの不完全燃焼状態
が検出されると、燃焼停止を指令するように構成されて
いる点にある。
A characteristic configuration of a fourth invention is the first or the above .
A preferred configuration is specified in any one of the characteristic configurations of 2 inventions, wherein the combustion stop command means is based on detection information of the indoor pollution degree detection means during combustion of the burner, When the incomplete combustion state of the burner is detected, the combustion stop command is issued.

【0013】 第発明の特徴構成は、上記第1又は第
発明の特徴構成のうちのいずれかの実施において好適
な構成を特定するものであって、前記バーナの燃焼継続
時間を計測する計時手段が備えられ、前記燃焼停止指令
手段は、前記計時手段の計時情報に基づいて、前記バー
ナの燃焼継続時間が設定時間を越えたことが判別される
と、燃焼停止を指令するように構成されている点にあ
る。
A characteristic configuration of a fifth invention is the first or the above .
In order to identify a suitable configuration in any one of the characteristic configurations of the invention, there is provided a time measuring means for measuring the combustion duration of the burner, and the combustion stop command means is the time measuring means. When it is determined that the combustion duration of the burner has exceeded the set time based on the timekeeping information, the burner is commanded to stop combustion.

【0014】 第発明の特徴構成は、上記第1〜第
発明の特徴構成のうちのいずれかの実施において好適な
構成を特定するものであって、前記ポストパージの作動
時間が設定時間以上経過すると、警報作動する警報手段
が備えられている点にある。
A characteristic configuration of a sixth invention is that the above first to fifth features are provided.
A preferred configuration is specified in the implementation of any one of the characteristic configurations of the invention, and there is provided an alarm means for performing an alarm when the operation time of the post-purge exceeds a set time.

【0015】[0015]

【作用】第1発明の特徴構成によれば、燃焼停止指令手
段による燃焼停止指令に基づいて、バーナの燃焼を停止
させた後、室内に漏洩している燃焼ガスあるいはその他
の汚染ガス等による室内汚染度が設定値以下の小さい値
になるまでポストパージが続行されるのである。その結
果、燃焼ガスが室内に漏れ出しているような場合であっ
ても、バーナの燃焼が停止して燃焼ガス等の追加発生が
抑制された状態で、室内汚染度が小さい値になるまでポ
ストパージが継続されることによって、室内汚染が確実
に解消されることになる。又、バーナの不完全燃焼等に
よって発生するおそれが高く、室内汚染の原因となり易
い未燃ガスの濃度に基づいて、室内汚染度を検出するよ
うにしてあるので、より的確に室内汚染度を検出するこ
とが可能となる。そして、バーナの燃焼が停止した後に
行われる前記ポストパージの作動に伴って変化する雰囲
気温度が温度検出手段により検出され、温度検出手段の
検出値の変化に対する室内汚染度検出手段の検出値の変
化率と、前記所定の変化率とに基づいて、室内汚染度が
設定値以下になったことを判別するのである。つまり、
少なくとも所定値以下の低汚染度状態で、且つ、雰囲気
温度が少なくとも所定値以下の低温度状態では、同汚染
度状態においても、雰囲気温度の単位量の変化に伴って
所定の変化率で検出値を変化させるという、特性を有す
る室内汚染度検出手段を用いて、実際の検出値の前記変
化率と予め定まる所定の変化率とに基づいて、室内汚染
度が設定値以下の小さい値まで減少していると判別する
のである。その結果、室内汚染度検出手段の検出値の絶
対値に基づいて判別する場合に比較して、基準値、即
ち、室内汚染度が零であるときの検出値が、初期設定基
準値からずれていることに起因する検出誤差等に影響さ
れず、検出誤差の少ない状態で、室内汚染度が設定値以
下になったことを判別できることになる。
According to the characterizing feature of the first aspect of the invention, after the combustion of the burner is stopped based on the combustion stop command from the combustion stop command means, the inside of the room is caused by the combustion gas leaking into the room or other pollutant gas. The post-purge is continued until the pollution level becomes a small value below the set value. As a result, even if the combustion gas leaks into the room, the burner will stop combustion and the additional generation of combustion gas will be suppressed until the indoor pollution degree reaches a small value. Continuation of the room will be reliably eliminated by continuing the purging. Also, for incomplete combustion of burner, etc.
Therefore, it is likely to occur, and it is easy to cause indoor pollution.
The indoor pollution degree can be detected based on the concentration of unburned gas.
Therefore, the indoor pollution degree can be detected more accurately.
And are possible. And after the burner has stopped burning
Atmosphere that changes with the operation of the post-purge performed
The air temperature is detected by the temperature detecting means,
Change of the detection value of the indoor pollution degree detection means with respect to the change of the detection value
Based on the conversion rate and the predetermined change rate, the indoor pollution degree
It is determined that the value is below the set value. That is,
At least in a low pollution level below a specified value and in an atmosphere
If the temperature is at least lower than the specified value, the contamination will occur.
Even when the ambient temperature changes,
It has the characteristic of changing the detection value at a predetermined rate of change.
Using the indoor pollution degree detection means,
Indoor pollution based on the rate of change and a predetermined rate of change
Judge that the degree has decreased to a small value below the set value
Of. As a result, the detected value of the indoor pollution degree
Compared to the case of judging based on the logarithmic value,
The detection value when the indoor pollution degree is zero is the default setting.
It may affect the detection error due to deviation from the standard value.
Indoor pollution degree is less than the set value.
You will be able to determine that it has gone down.

【0016】第2発明の特徴構成によれば、第1発明に
よる作用に加えて、バーナの不完全燃焼等によって発生
するおそれが高く、室内汚染の原因となり易い未燃ガス
の濃度に基づいて、室内汚染度を検出するようにしてあ
るので、より的確に室内汚染度を検出することが可能と
なる。
According to the characteristic constitution of the second invention, in addition to the operation of the first invention, the concentration of unburned gas which is likely to be generated due to incomplete combustion of the burner or the like and which easily causes indoor pollution, Since the indoor pollution degree is detected, the indoor pollution degree can be detected more accurately.

【0017】 第発明の特徴構成によれば、前記ポス
トパージの実行中において通風手段による通風が行われ
る排気路中に室内汚染度検出手段が設けられることによ
って、上述したような汚染ガスが室内に広く拡散されて
いる場合であっても、室内空気が強制排出される箇所に
設けられることで、複数の室内汚染度検出手段を室内の
複数箇所に分散配置させる等、構造の複雑化を招くこと
なく、少ない個数の室内汚染度検出手段により室内汚染
度を確実に検出することが可能となる。
According to the characteristic configuration of the second aspect of the present invention, the indoor pollution degree detecting means is provided in the exhaust passage through which ventilation is performed by the ventilation means during the execution of the post-purge, so that the above-mentioned polluted gas is indoors. Even if it is widely dispersed in the room, it is provided in a location where the indoor air is forcibly discharged, which causes a plurality of indoor pollution degree detection means to be dispersed in a plurality of locations in the room, resulting in a complicated structure. Without this, it becomes possible to reliably detect the indoor pollution degree with a small number of indoor pollution degree detecting means.

【0018】[0018]

【0019】 第発明の特徴構成によれば、第1又は
第2発明の特徴構成による作用のいずれかに加えて、人
為操作による燃焼停止指令に基づいてバーナが燃焼停止
した後において、室内汚染度が設定値以下になるまで前
記ポストパージが実行されるので、例えば、バーナの燃
焼開始及び停止作動が頻繁に繰り返し行われるような場
合に、バーナの点消火時に発生する未燃ガス等により室
内が汚染されているような場合であっても、確実に、室
内汚染が解消されることになる。
According to the characteristic configuration of the third invention, the first or
In addition to any of the operations according to the characteristic configuration of the second invention, the post-purge is executed until the indoor pollution degree becomes equal to or less than the set value after the burner stops burning based on the combustion stop command by the manual operation. , For example, when the combustion start and stop operations of the burner are frequently repeated, even if the interior of the room is contaminated by unburned gas generated when the burner is extinguished, Indoor pollution will be eliminated.

【0020】 第発明の特徴構成によれば、第1又は
第2発明の特徴構成による作用のいずれかに加えて、バ
ーナの不完全燃焼が検出されることによる燃焼停止指令
に基づいてバーナが燃焼止した後において、室内汚染度
が設定値以下になるまで前記ポストパージが実行される
ので、バーナの不完全燃焼により生じる未燃ガスに起因
して室内が汚染されている場合であっても、確実に、室
内汚染が解消されることになる。
According to the characteristic configuration of the fourth invention, the first or
In addition to any one of the actions according to the characteristic configuration of the second invention, until the indoor pollution degree becomes equal to or less than the set value after the burner stops burning based on the combustion stop command due to the detection of incomplete combustion of the burner. Since the post-purge is executed, even if the room is contaminated due to the unburned gas generated by the incomplete combustion of the burner, the room contamination can be reliably eliminated.

【0021】 第発明の特徴構成によれば、第1又は
第2発明の特徴構成による作用のいずれかに加えて、バ
ーナの燃焼継続時間が設定時間を越えて長時間にわたっ
て行われた場合に、バーナの周辺装置の温度異常上昇等
を抑制する目的で、バーナの燃焼停止指令が出される
と、バーナの継続燃焼によって燃焼ガスやその他の汚染
ガスが室内に漏洩している場合であっても、確実に、室
内汚染が解消されることになる。
According to the characteristic configuration of the fifth invention, the first or
In addition to any one of the actions according to the characteristic configuration of the second invention, in order to suppress an abnormal temperature rise of the peripheral device of the burner when the combustion continuation time of the burner exceeds the set time for a long time, When the burner combustion stop command is issued, even if combustion gas or other pollutant gas is leaking into the room due to continuous combustion of the burner, indoor pollution can be reliably eliminated.

【0022】 第発明の特徴構成によれば、第1〜第
発明の特徴構成による作用のいずれかに加えて、前記
ポストパージが設定時間を越えるほど長く行われた場合
であっても、室内汚染度が設定値以下にまで低下しない
ときは、警報手段が警報作動することによって、周囲の
人間に室内汚染状況を認識させて、メンテンス処理を促
すことができる。
According to the characteristic configuration of the sixth invention,
In addition to any one of the actions according to the fifth aspect of the invention, even if the post-purging is performed for a time longer than the set time, if the indoor pollution degree does not drop below the set value, an alarm means is provided. By activating the alarm, it is possible to allow surrounding people to recognize the indoor pollution situation and prompt the maintenance process.

【0023】[0023]

【発明の効果】従って、第1発明の特徴構成によれば、
燃焼ガス等の追加発生が抑制された状態で、室内汚染度
が小さい値になるまでポストパージが継続されることに
よって、確実に室内汚染が解消されることになり、自然
換気による室内空気の換気動作を怠った場合であって
も、燃焼ガス等による室内汚染を極力、少なくさせて安
全性の向上を図ることができる燃焼装置を提供できるに
至った。又、室内汚染の原因となり易い未燃ガスの濃度
に基づいて、室内汚染度を検出することによって、より
的確に、燃焼ガス等による室内汚染が判別でき、安全性
の向上が図れるものとなった。更には、室内汚染度検出
手段の検出値の絶対値に基づいて判別する場合に比較し
て、検出誤差が少なく、精度の高い状態で、室内汚染度
が設定値以下になったことを判別することが可能とな
り、更に確実に安全性が確保できる燃焼装置を提供でき
るに至った。
Therefore, according to the characteristic configuration of the first invention,
By continuing the post-purge until the indoor pollution degree becomes a small value while suppressing the additional generation of combustion gas, indoor pollution will be reliably eliminated, and the indoor air will be ventilated by natural ventilation. Even if the operation is neglected, it is possible to provide a combustion device capable of minimizing the indoor pollution due to the combustion gas or the like and improving the safety. In addition, the concentration of unburned gas that tends to cause indoor pollution
By detecting the degree of indoor pollution based on
Accurately distinguish indoor pollution due to combustion gas, etc.
Can be improved. Furthermore, indoor pollution degree detection
Compare when making a decision based on the absolute value of the detection value of the means
The indoor pollution degree can be
It is possible to determine that is below the set value.
In addition, we can provide a combustion device that can ensure safety.
Came to

【0024】[0024]

【0025】 第発明の特徴構成によれば、第発明
の特徴構成による効果に加えて、簡単な構造により、室
内汚染度を検出することが可能となった。
According to the characteristic constitution of the second invention, in addition to the effect of the characteristic constitution of the first invention, it becomes possible to detect the indoor pollution degree with a simple structure.

【0026】[0026]

【0027】 第発明の特徴構成によれば、第1又は
第2発明の特徴構成による効果のいずれかに加えて、バ
ーナの燃焼開始及び停止作動が頻繁に繰り返し行われる
ような場合に、バーナの点消火時に発生する未燃ガス等
により室内が汚染されているような場合であっても、確
実に、室内汚染が解消され、安全性の向上を図ることが
できた。
According to the characteristic configuration of the third invention, the first or
In addition to any of the effects of the characteristic configuration of the second invention, when the combustion start and stop operations of the burner are frequently repeated, the inside of the room is contaminated by unburned gas generated when the burner is extinguished. Even if there is such a situation, indoor pollution could be eliminated and safety could be improved.

【0028】 第発明の特徴構成によれば、第1又は
第2発明の特徴構成による効果のいずれかに加えて、バ
ーナの不完全燃焼により生じる未燃ガスに起因して室内
が汚染されている場合であっても、確実に、室内汚染が
解消され、安全性の向上を図ることができた。
According to the characteristic configuration of the fourth invention, the first or
In addition to any of the effects according to the characteristic configuration of the second invention, even if the room is contaminated due to unburned gas generated by incomplete combustion of the burner, the indoor pollution is reliably eliminated, We were able to improve safety.

【0029】 第発明の特徴構成によれば、第1又は
第2発明の特徴構成による効果のいずれかに加えて、バ
ーナの長時間の継続燃焼によって燃焼ガスやその他の汚
染ガスにより室内が汚染されている場合であっても、確
実に、室内汚染が解消され、安全性の向上を図ることが
できた。
According to the characteristic configuration of the fifth invention, the first or
In addition to any of the effects of the characteristic configuration of the second invention, even if the interior of the room is contaminated by combustion gas or other contaminated gas due to long-time continuous combustion of the burner, the interior pollution can be reliably eliminated. It was possible to improve safety.

【0030】 第発明の特徴構成によれば、第1〜第
発明の特徴構成による効果のいずれかに加えて、前記
ポストパージの実行によっても室内汚染が解消されない
ときは、警報作動によってメンテナス処理を促すこと
で、室内汚染状況が室内にいる人間に認識されないまま
で長い時間経過するといった不都合が未然に防止でき、
安全性の向上を図ることができた。
According to the characteristic configuration of the sixth invention,
5 In addition to any one of the effects of the characteristic configuration of the invention, when the indoor pollution cannot be resolved even by executing the post-purge, the maintenance operation is prompted by an alarm to prevent the indoor pollution from being recognized by a person in the room. It is possible to prevent the inconvenience that a long time has passed,
We were able to improve safety.

【0031】[0031]

【実施例】以下、実施例を図面に基いて説明する。図1
に、本発明に係る燃焼装置の一例である給湯装置を示し
ている。この給湯装置は、給湯器Aと、給湯器Aの動作
を制御する制御部Hと、操作部Rとから構成されてい
る。給湯器Aは、燃焼室1と、燃焼室1の内部に備えら
れているバーナ2と、水加熱用の熱交換器3と、燃焼室
1の上部に接続され、バーナ2での燃焼ガスを室外に排
出する排気路5と、バーナ2へ燃焼用空気を供給すると
ともに、バーナ2での燃焼ガスを前記排気路5を介して
室外に通風させる通風手段としてのファン4と、熱交換
器3に加熱用の水を供給する給水路6と、熱交換器3に
おいて加熱された湯を給湯栓(図示せず)に供給する給
湯路7と、バーナ2に対して燃料(ガス)を供給する燃
料供給路8とから構成されている。尚、図中、30は点
火用のイグナイタであり、図中31はバーナ2が着火し
たか否かを検出するフレームロッドである。
Embodiments will be described below with reference to the drawings. Figure 1
FIG. 1 shows a hot water supply device which is an example of a combustion device according to the present invention. This water heater comprises a water heater A, a control unit H that controls the operation of the water heater A, and an operation unit R. The water heater A is connected to the combustion chamber 1, a burner 2 provided inside the combustion chamber 1, a heat exchanger 3 for heating water, and an upper part of the combustion chamber 1, and the combustion gas in the burner 2 is discharged. An exhaust passage 5 that discharges to the outside of the room, a fan 4 as a ventilation unit that supplies combustion air to the burner 2 and ventilates the combustion gas in the burner 2 to the outside through the exhaust passage 5, and a heat exchanger 3. A water supply path 6 for supplying heating water to the tank, a hot water supply path 7 for supplying hot water heated in the heat exchanger 3 to a hot water tap (not shown), and a fuel (gas) for the burner 2. The fuel supply path 8 is provided. In the figure, 30 is an igniter for ignition, and 31 is a frame rod for detecting whether or not the burner 2 is ignited.

【0032】給水路6には、熱交換器3への給水量Qi
を検出する給水量センサ9が備えられ、給湯路7には、
給湯栓に対する給湯温度Tx を検出する給湯温センサ1
0が備えられている。燃料供給路8は、一般家庭用のガ
ス供給管に接続され、この燃料供給路8には、バーナ2
への燃料供給量Ipを調節する電磁比例弁11と、燃料
の供給を断続する断続弁12とが備えられている。
In the water supply passage 6, the amount of water supplied to the heat exchanger 3 Qi
The water supply amount sensor 9 for detecting the
Hot water temperature sensor 1 for detecting hot water temperature Tx for hot water tap
0 is provided. The fuel supply passage 8 is connected to a gas supply pipe for general households, and the burner 2 is connected to the fuel supply passage 8.
An electromagnetic proportional valve 11 for adjusting the fuel supply amount Ip to the fuel cell and an interrupt valve 12 for interrupting the fuel supply are provided.

【0033】操作部Rは、有線又は無線によって制御部
Hと接続され、給湯装置の運転の開始及び停止を指示す
る運転スイッチ13や、設定目標給湯温度Ts を設定す
る温度設定スイッチ14や、種々の情報を表示するLE
Dランプ15,16,17や警報音を発する警報手段と
してのブザー18などが備えられている。尚、LEDラ
ンプ15は、給湯装置が運転されているか否かを表示
し、LEDランプ16,17は、後述するような異常状
態を表示するように構成されている。
The operation unit R is connected to the control unit H by wire or wirelessly, and has an operation switch 13 for instructing start and stop of the operation of the hot water supply apparatus, a temperature setting switch 14 for setting a set target hot water supply temperature Ts, and various other types. LE to display information
The D lamps 15, 16, 17 and a buzzer 18 as an alarm means for emitting an alarm sound are provided. The LED lamp 15 is configured to display whether or not the hot water supply device is operating, and the LED lamps 16 and 17 are configured to display an abnormal state as described later.

【0034】排気路5内には、バーナ2の燃焼ガス中に
含まれる未燃成分の濃度値COを検出する室内汚染度検
出手段の一例である接触燃焼式COセンサSが備えられ
ている。図2は、このCOセンサSの構成を示したもの
である。COセンサSは、ステンレス製の保護枠21の
内側の台座22にセンサ素子23と温度補償用リファレ
ンス素子24を装備している。このセンサ素子23、温
度補償用リファレンス素子24は、それぞれ触媒をタン
ジした白金線で構成されており、電流が流れることで、
約200℃に加熱され、その表面に接触する燃焼ガス中
の未燃成分が触媒作用によって燃焼する。この時、セン
サ素子23にタンジされた触媒には、COに対する選択
性があるため、それぞれの素子温度に差が生じる。白金
線は、温度により抵抗値が変化するので、燃焼ガス中の
CO濃度が大となると、センサ素子23と温度補償用リ
ファレンス素子24の抵抗値の差が大となる。従って、
燃焼ガス中のCO濃度を抵抗値の差(センサ出力V)と
して検出できるように構成されている。尚、図中25
は、制御部Hと接続しているリード線とのコネクター部
である。図3に、バーナ2が燃焼している状態、つま
り、COセンサの雰囲気温度が所定の高温度で一定の場
合における、燃焼ガス中CO濃度に対するCOセンサS
の出力Vを示す。
In the exhaust passage 5, there is provided a contact combustion type CO sensor S which is an example of indoor pollution degree detecting means for detecting the concentration value CO of the unburned component contained in the combustion gas of the burner 2. FIG. 2 shows the configuration of this CO sensor S. The CO sensor S is equipped with a sensor element 23 and a temperature compensation reference element 24 on a pedestal 22 inside a stainless steel protective frame 21. Each of the sensor element 23 and the temperature compensating reference element 24 is composed of a platinum wire tangled with a catalyst, and when a current flows,
The unburned components in the combustion gas that is heated to about 200 ° C. and contacts the surface of the combustion gas are catalytically burned. At this time, since the catalyst tangled in the sensor element 23 has selectivity for CO, a difference occurs between the element temperatures. Since the resistance value of the platinum wire changes depending on the temperature, when the CO concentration in the combustion gas becomes large, the difference between the resistance values of the sensor element 23 and the temperature compensating reference element 24 becomes large. Therefore,
The CO concentration in the combustion gas can be detected as a resistance difference (sensor output V). 25 in the figure
Is a connector portion with a lead wire connected to the control portion H. FIG. 3 shows the CO sensor S with respect to the CO concentration in the combustion gas when the burner 2 is burning, that is, when the ambient temperature of the CO sensor is constant at a predetermined high temperature.
The output V is shown.

【0035】 前記COセンサSは、同一CO濃度であ
っても、雰囲気温度の変化に伴って出力値が変化する特
性を有しており、図9に、雰囲気温度とセンサ出力値の
相関関係を示している。又、このCOセンサは、雰囲気
温度が少なくとも所定値(例えば、数十度)以下の低温
度状態では、同汚染度状態においても、雰囲気温度の単
位量の変化に伴って予め定まる所定の変化率で検出値を
変化させる特性を有する。つまり、図のラインL1
示すように、同一CO濃度状態における雰囲気温度の単
位量の変化に伴う出力値の変化率aは一定の値になるの
である。尚、図中ラインL2 は、CO濃度と雰囲気温度
が変化したときの出力値の変化を示している。
The CO sensor S has a characteristic that the output value changes with the change of the ambient temperature even if the CO concentration is the same, and FIG. 9 shows the correlation between the ambient temperature and the sensor output value. Shows. Further, this CO sensor has a predetermined change rate that is predetermined in accordance with a change in the unit amount of the ambient temperature even in the same pollution degree state in a low temperature state where the ambient temperature is at least a predetermined value (for example, several tens of degrees) or less. It has the characteristic of changing the detection value. That is, as shown by the line L 1 in FIG. 9, the rate of change a of the output value with a change in the unit amount of the ambient temperature in the same CO concentration state becomes a constant value. The line L 2 in the figure shows the change in the output value when the CO concentration and the ambient temperature change.

【0036】制御部Hには、給湯器Aの燃焼動作を制御
する燃焼制御手段101と、COセンサSの検出濃度値
COに基づいて不完全燃焼状態を判別する不完全燃焼判
別手段102と、不完全燃焼判別手段102により不完
全燃焼状態が判別された後に操作部Rによる操作指令を
不能にさせる操作ロック手段103と、バーナ2による
燃焼開始からの燃焼作動時間を計測する計時手段104
と、前記不完全燃焼判別手段102により不完全燃焼状
態が判別されたとき、又は、バーナ2の燃焼継続時間が
継続限界時間TLIMIT 〔例えば、30分間〕を越えたと
きに、燃焼制御手段101に対してバーナ2の燃焼停止
を指令する燃焼停止指令手段105とが設けられてい
る。
The control section H includes a combustion control means 101 for controlling the combustion operation of the water heater A, an incomplete combustion determination means 102 for determining an incomplete combustion state based on the detected concentration value CO of the CO sensor S, After the incomplete combustion determination means 102 determines the incomplete combustion state, the operation lock means 103 for disabling the operation command from the operation section R, and the timer means 104 for measuring the combustion operation time from the start of combustion by the burner 2
When the incomplete combustion determination means 102 determines the incomplete combustion state, or when the combustion duration of the burner 2 exceeds the continuation limit time T LIMIT [for example, 30 minutes], the combustion control means 101 Is provided with a combustion stop command means 105 for instructing the burner 2 to stop combustion.

【0037】燃焼制御手段101は、給湯栓によって調
節され給水量センサ9により検出される給水量Qi が設
定水量になると、次に述べる給湯運転を実行し、給水量
Qiが設定水量未満になると、給湯運転を停止する。給
湯運転は、基本的には、給湯温センサ10により検出さ
れる給湯温度Tx が設定目標給湯温度Ts になるように
電磁比例弁11を調整してバーナ2の燃料供給量Ipを
調節すると共に、ファン4の回転数が燃料供給量Ipに
対して、予め設定されている特性に基づいて、定まる目
標回転数Fとなるように、ファン4の回転数を制御す
る。尚、以下の説明において、この給湯運転での基本的
な制御を比例制御と呼称する。又、この燃焼制御手段1
01は、不完全燃焼判別手段102により不完全燃焼状
態が判別されると、バーナ2の燃焼を停止させるととも
に、バーナ2の燃焼を停止させた後もファン4による前
記ポストパージを継続するといった制御を行うように構
成されている。
When the water supply amount Qi adjusted by the hot water tap and detected by the water supply amount sensor 9 reaches the set water amount, the combustion control means 101 executes the hot water supply operation described below, and when the water supply amount Qi becomes less than the set water amount, Stop hot water supply operation. In the hot water supply operation, basically, the solenoid proportional valve 11 is adjusted to adjust the fuel supply amount Ip of the burner 2 so that the hot water supply temperature Tx detected by the hot water supply temperature sensor 10 becomes the set target hot water supply temperature Ts. The number of rotations of the fan 4 is controlled so that the number of rotations of the fan 4 becomes a target number of rotations F that is determined based on a preset characteristic with respect to the fuel supply amount Ip. In the following description, the basic control in this hot water supply operation is called proportional control. Also, this combustion control means 1
When the incomplete combustion determination means 102 determines an incomplete combustion state, 01 controls the combustion of the burner 2 and the post purge by the fan 4 continues even after the combustion of the burner 2 is stopped. Is configured to do.

【0038】不完全燃焼判別手段102は、COセンサ
Sの検出濃度値COが設定濃度値COCHK 以上の場合に
おいて、単位時間ごとに、COセンサSの検出濃度値C
Oに応じて、その検出濃度値COが大きいほど大きな重
みづけをした重みづけ係数Nを検出濃度値COに乗算し
た重みづけ値Fを求めて(F=N×CO)、その重みづ
け値Fを積算し、その積算値Mが予め設定された設定値
CHK 以上になるに伴って不完全燃焼と判別するように
構成されている。尚、重みづけ係数Nは、検出濃度値C
Oが大きいほど大きな値となるように、検出濃度値CO
に対応して予め設定されている。
When the detected concentration value CO of the CO sensor S is equal to or higher than the set concentration value CO CHK , the incomplete combustion determination means 102 detects the detected concentration value C of the CO sensor S every unit time.
Depending on O, the detected concentration value CO is multiplied by a weighting coefficient N with a greater weight as the detected concentration value CO is increased to obtain a weighted value F (F = N × CO), and the weighted value F is obtained. Is integrated, and when the integrated value M becomes equal to or greater than a preset set value M CHK , it is determined that the combustion is incomplete. The weighting coefficient N is the detected density value C
The larger the O, the larger the detected concentration value CO
Is set in advance corresponding to.

【0039】図4には、一般にバーナ2の燃焼を開始さ
せたときにおける、COセンサSの出力値Vの変化が示
されている。図中において、バーナ2の燃焼開始時点
は、時刻t1で示されている。センサ出力値Vは、最
初、燃焼が停止されている状態(時刻t1 以前)、即
ち、CO濃度が零か又は零に近い状態においては、セン
サS固有の出力値V1 を示している。このときの出力値
1 を基準値として、この基準値V1 とバーナ燃焼中に
おける出力値Vとに基づいてCO濃度を検出するように
構成されている。具体的には、バーナ燃焼中の出力値V
2 と基準値V1 との差の電圧値から図3に示す特性から
CO濃度が求められることになる。
FIG. 4 generally shows the change in the output value V of the CO sensor S when the combustion of the burner 2 is started. In the figure, the combustion start time of the burner 2 is indicated by time t1. The sensor output value V initially shows the output value V 1 peculiar to the sensor S in the state where combustion is stopped (before the time t 1 ), that is, in the state where the CO concentration is zero or close to zero. The output value V 1 at this time is used as a reference value, and the CO concentration is detected based on the reference value V 1 and the output value V during burner combustion. Specifically, the output value V during burner combustion
The CO concentration can be obtained from the characteristic value shown in FIG. 3 from the voltage value of the difference between 2 and the reference value V 1 .

【0040】燃焼開始直後(時刻t1 直後)は、バーナ
2の燃焼に過渡的な不完全燃焼状態が生じ、排気ガス中
の未燃成分の濃度(CO)が一時的に非常に高くなるの
で、出力値Vは、一旦、非常に高くなる。そして、バー
ナ2の燃焼が安定してくると、未燃成分の濃度(CO)
が減少するので、出力値Vは低くなって、定常の燃焼状
態を示す出力値V2 に収束する。
Immediately after the start of combustion (immediately after time t 1 ), a transient incomplete combustion state occurs in the combustion of the burner 2 and the concentration (CO) of unburned components in the exhaust gas temporarily becomes very high. The output value V once becomes extremely high. Then, when the combustion of the burner 2 becomes stable, the concentration (CO) of unburned components
Is decreased, the output value V becomes low and converges to the output value V 2 indicating a steady combustion state.

【0041】従って、燃焼制御手段101は、燃焼開始
直後の過渡的な不完全燃焼状態を異常と判別しないよう
に、バーナ2の燃焼開始後、牽制時間TLOCK(例えば6
0秒)経過したのちに、不完全燃焼か否かを判断するよ
うに構成されている。
Therefore, the combustion control means 101 prevents the transient incomplete combustion state immediately after the start of combustion from being determined to be abnormal, and after the start of combustion of the burner 2, the check time T LOCK (for example, 6
It is configured to determine whether or not the combustion is incomplete after 0 seconds).

【0042】COセンサSの近くには、COセンサSの
雰囲気温度を検出する温度検出手段としての温度センサ
19が備えられている。
Near the CO sensor S, there is provided a temperature sensor 19 as a temperature detecting means for detecting the ambient temperature of the CO sensor S.

【0043】以下、本実施例の給湯装置における制御動
作を、図5に示すフローチャートに基づいて説明する。
先ず、フラグを「0」にリセットし、給湯栓の開栓が給
水量センサ9によって検知されると、COセンサ電源が
ONされ、計時手段104による計時が開始されるとと
もに、バーナ2の点火制御が開始される〔ステップ1〜
5〕。つまり、ファン4の送風(プリパージ)が開始さ
れ、燃焼制御手段101によってイグナイタ30による
スパークを開始し、電磁比例弁11及び断続弁12を開
放しバーナ2の燃焼が開始される。バーナ2に対する火
移りが完了したか否かはフレームロッド31により検知
するようにしてある。
The control operation of the hot water supply apparatus of this embodiment will be described below with reference to the flow chart shown in FIG.
First, when the flag is reset to "0" and the opening of the hot water tap is detected by the water supply amount sensor 9, the CO sensor power is turned on, the time counting means 104 starts the time measurement, and the ignition control of the burner 2 is started. Is started [Step 1
5]. That is, the blowing of the fan 4 (pre-purge) is started, the spark of the igniter 30 is started by the combustion control means 101, the solenoid proportional valve 11 and the intermittent valve 12 are opened, and the combustion of the burner 2 is started. Whether the flame transfer to the burner 2 is completed or not is detected by the frame rod 31.

【0044】バーナ2の燃焼が開始された後は、燃焼制
御手段101による上述したような比例制御が実行され
る〔ステップ6〕。そして、計時手段104による前記
牽制時間TLOCKが経過した後に、不完全燃焼状態が生じ
ている否かが判断され、生じていなければ、バーナ2の
燃焼継続時間が継続限界時間TLIMIT に達するまで、上
記比例制御が実行される〔ステップ7,8,9〕。
After the combustion of the burner 2 is started, the proportional control as described above is executed by the combustion control means 101 [step 6]. Then, it is determined whether or not an incomplete combustion state has occurred after the check time T LOCK by the timer means 104 has elapsed, and if not, until the combustion duration of the burner 2 reaches the continuation limit time T LIMIT. The above proportional control is executed [steps 7, 8, 9].

【0045】不完全燃焼状態が検出されるか、又は、バ
ーナ燃焼継続時間が継続限界時間T LIMIT を越えると、
フラグを「1」にセットした後、後述するポストパージ
の作動時間である第1設定時間T1 (約10分間)を設
定し、操作部Rからの操作がロックされ、操作部Rの燃
焼開始指令による燃焼開始制御が禁止される〔ステップ
10,11,12〕。尚、不完全燃焼が検出されず、バ
ーナ燃焼継続時間が継続限界時間TLIMIT を越えない間
に、給湯栓が閉じられると、前記ポストパージの作動時
間である第2設定時間T2 (75秒間)を設定する〔ス
テップ13,14〕。その後、バーナ2に対する燃料供
給を停止して、バーナ2の燃焼を停止させ、バーナ2の
燃焼が停止された後も、ファン4による通風作動を継続
するポストパージを実行して、COセンサ電源を0FF
する〔ステップ15,16,17〕。
Incomplete combustion is detected or
Combustion duration time limit time T LIMITCrossing,
After setting the flag to "1", post-purge described later
First set time T which is the operating time of1(For about 10 minutes)
The operation of the operating unit R is locked,
Combustion start control by firing start command is prohibited [Step
10, 11, 12]. Incomplete combustion was not detected and
Combustion duration time limit time TLIMITWhile not exceeding
When the hot water tap is closed,
Second set time T which is between2Set (75 seconds)
Steps 13, 14]. After that, fuel supply to the burner 2
To stop the combustion of the burner 2
Continues ventilation by fan 4 even after combustion is stopped
Perform a post-purge to turn the CO sensor power supply to 0FF.
[Steps 15, 16, 17].

【0046】次にポストパージの作動制御について図
6、図7に示すフローチャートに基づいて説明する。フ
ラグが「1」でなければ、給湯栓の閉による燃焼停止で
あるから、通風量が最大値になるようにファン回転数を
制御して、タイマーをリセットした後にタイマーによる
計時をスタートする〔ステップ18,19,20〕。タ
イマー時間tが前記第2設定時間T2 を越えると、ファ
ン4を停止させる〔ステップ21,22〕。又、タイマ
ー時間tが前記第2設定時間T2 を越える前に給湯栓が
開かれると、ステップ4へ戻り、バーナの燃焼が再開さ
れる〔ステップ23〕。
Next, the operation control of the post purge will be described with reference to the flowcharts shown in FIGS. If the flag is not "1", the combustion is stopped by closing the hot water tap, so the fan speed is controlled so that the ventilation amount becomes the maximum value, the timer is reset, and then the timer starts timing [step. 18, 19, 20]. When the timer time t exceeds the second set time T 2 , the fan 4 is stopped [steps 21 and 22]. If the hot water tap is opened before the timer time t exceeds the second set time T 2 , the process returns to step 4 and the burner combustion is restarted [step 23].

【0047】ステップ18においてフラグが「1」であ
れば、通風量が最大値になるようにファン回転数を制御
して、タイマーをリセットした後にタイマーによる計時
をスタートする〔ステップ24,25〕。そして、タイ
マー時間tが前記第1設定時間T1 の1/2の時間が経
過した時点におけるCOセンサSの出力値V21及び温度
センサ19の検出値TH1 を読み込む〔ステップ26,
27〕。その後、タイマー時間tが前記第1設定時間T
1 の3/4の時間が経過した時点におけるCOセンサS
の出力値V22及び温度センサの検出値TH2 を読み込み
〔ステップ28,29〕、温度変化量に対するCOセン
サSの出力値の変化率b
If the flag is "1" in step 18, the fan rotation speed is controlled so that the ventilation amount becomes the maximum value, the timer is reset, and then the timer starts counting [steps 24 and 25]. Then, the timer time t is read detection value TH 1 of the output value V 21 and the temperature sensor 19 of the CO sensor S at the time of the lapse of 1/2 of the time of the first set time T 1 [step 26,
27]. After that, the timer time t is equal to the first set time T
CO sensor S at the time when 3/4 of 1 has elapsed
Output value V 22 and the temperature sensor detection value TH 2 are read [steps 28 and 29], and the change rate b of the output value of the CO sensor S with respect to the temperature change amount b

【数1】 を演算する〔ステップ30〕。[Equation 1] Is calculated [step 30].

【0048】 タイマー時間tが第1設定時間T1 を越
えると、上述した所定の変化率aと前記変化率bとの差
が、設定値k1 以上であるか否かを判別し、設定値k 1
以上であれば、CO濃度が未だ設定濃度以下の低濃度状
態になっていないと判断して、LEDランプ16を点滅
させてCO濃度異常を表示する〔ステップ32,3
3〕。そして、ステップ25に戻り再度、所定の変化率
aと前記変化率bとの差が、設定値k1 以下になるま
で、つまり、CO濃度が設定濃度以下の低濃度状態にな
るまで、ステップ25〜ステップ34を繰り返して、ポ
ストパージを継続する。
[0048] When the timer time t exceeds T 1 first set time, the difference between the rate of change b with a predetermined change rate a as described above is to determine der Luke unnecessary setting value k 1 or more, set Value k 1
If it is above, it is determined that the CO concentration is not in the low concentration state below the set concentration, and the LED lamp 16 is blinked to display the CO concentration abnormality [steps 32 and 3].
3]. Then, the process returns to step 25, and again, until the difference between the predetermined change rate a and the change rate b becomes equal to or less than the set value k 1 , that is, until the CO concentration becomes the low concentration state equal to or less than the set concentration, step 25 ~ Repeat step 34 to continue post-purging.

【0049】前記ステップ25〜ステップ34が繰り返
されるに伴ってタイマーのリセット回数が設定回以上と
なり、ポストパージ作動時間が設定時間TOUT を越える
ほど長くなれば、ブザー18を鳴らして警報作動を行
い、周囲の人間に注意を促す〔ステップ35〕。
When the steps 25 to 34 are repeated and the number of resets of the timer becomes the set number of times or more and the post-purge operation time becomes longer than the set time T OUT , the buzzer 18 is sounded and the alarm is activated. , Attention people around [Step 35].

【0050】前記所定の変化率aと前記変化率bは、具
体的には図10に示すようにCOセンサSの出力値Vの
変化の傾きに相当する。つまり、前記所定の変化率a
は、例えば、雰囲気温度が数十度以下の低温度状態で、
且つ、同一CO濃度状態における、雰囲気温度の単位変
化量に対するCOセンサSの出力値Vの変化特性(図1
0においてラインL11で示される)の傾きに相当する。
又、前記変化率bは、COセンサSの実際の検出値の変
化(図10においてラインL21で示される)の傾きに相
当する。従って、ポストパージの継続に伴ってCO濃度
が減少して、CO濃度が零か又はほぼ零に近い値になれ
ば、前記変化率bは所定の変化率aにほぼ等しい値にな
ることになる。
The predetermined rate of change a and the rate of change b specifically correspond to the slope of the change in the output value V of the CO sensor S as shown in FIG. That is, the predetermined change rate a
Is, for example, in a low temperature state where the ambient temperature is several tens of degrees or less,
Moreover, in the same CO concentration state, the change characteristic of the output value V of the CO sensor S with respect to the unit change amount of the ambient temperature (see FIG. 1).
At 0) (denoted by line L 11 ).
The rate of change b corresponds to the slope of the change in the actual detection value of the CO sensor S (indicated by the line L 21 in FIG. 10). Therefore, if the CO concentration decreases as the post-purging continues and the CO concentration becomes zero or a value close to zero, the change rate b becomes substantially equal to the predetermined change rate a. .

【0051】ステップ32において、前記差(a−b)
が設定値k1 以下になると、警報作動が行われているか
否が判断され、警報中であれば警報作動を停止し〔ステ
ップ36、37〕、前記差(a−b)が設定値k1 以上
の負の値、即ち、CO濃度が増加していると判断される
状態であれば、COセンサSが異常であると判断して、
LEDランプ17を点滅させてCOセンサ異常を表示す
る〔ステップ38〕とともに、更に、第1設定時間T1
が経過するまでポストパージを行った後、ファン4を停
止する〔ステップ40,41,22〕。
In step 32, the difference (ab)
Is less than or equal to the set value k 1 , it is determined whether or not the alarm operation is performed. If the alarm is being issued, the alarm operation is stopped [steps 36 and 37], and the difference (ab) is set to the set value k 1. If the above negative value, that is, the state in which it is determined that the CO concentration is increasing, it is determined that the CO sensor S is abnormal,
The LED lamp 17 is blinked to display the CO sensor abnormality [step 38], and further the first set time T 1 is set.
After the post-purging is performed until the time elapses, the fan 4 is stopped [steps 40, 41, 22].

【0052】ステップ38において結果が否であり、前
記差の絶対値が設定値k2 以下であって前記差がほぼ零
であると判断されると、そのときのCOセンサSの出力
値を零濃度における基準値として設定記憶する〔ステッ
プ42,43〕。以後のCO濃度の検出は、この基準値
に基づいて求めることになる。
If the result of step 38 is NO, and it is determined that the absolute value of the difference is less than the set value k 2 and the difference is substantially zero, the output value of the CO sensor S at that time is zero. It is set and stored as a reference value for the density [steps 42 and 43]. The subsequent detection of the CO concentration will be determined based on this reference value.

【0053】ファン4が停止した後は、COセンサSの
断線あるいはショート等のエラーチェックを行い、異常
ならばLEDランプ17を点滅させてCOセンサ異常表
示を行い、異常でなければ、ステップ17に移行してC
Oセンサ電源をOFFする〔ステップ44,45,4
6〕。
After the fan 4 has stopped, the CO sensor S is checked for an error such as disconnection or short-circuit. If it is abnormal, the LED lamp 17 blinks to display the CO sensor abnormality. Transition to C
Turn off the O sensor power [Steps 44, 45, 4
6].

【0054】不完全燃焼判別手段102による不完全燃
焼の判別は、次のように行われる。尚、本実施例では、
不完全燃焼判別手段102は、燃焼制御手段101、操
作ロック手段103、計時手段104及び燃焼停止指令
手段105の各々を構成する演算処理部とは異なる別の
演算処理部により制御が行われるように構成されてい
る。また、上記各演算処理部は、運転スイッチ13のO
Nにより起動され、OFFにより制御動作を停止するよ
うになっており、互いに情報交換されるように構成され
ている。図8に不完全燃焼判別手段102の制御フロー
チャートを示す。燃焼制御手段101からの情報に基づ
いて、給湯栓の開栓が検知され、前記牽制時間TLOCK
経過したと判別されると〔ステップ47,48〕、積算
値Mの初期化(M=0)が行われ、更に、カウンタAを
リセットしてカウンタAによるカウントを開始する(約
3分間)〔ステップ49,50〕。以後、給湯栓が閉じ
られるまで次のような制御を実行する〔ステップ5
1〕。尚、このような制御と併行して、燃焼制御手段1
01による上述したような比例制御が実行される。CO
センサSの検出濃度値COの読み込みが行われ、そのと
きの検出濃度値COが設定濃度値COCHK 以上であるか
否かが判別される〔ステップ52,53〕。カウンタA
がカウントアップするまでの間、つまりカウンタAのカ
ウント開始後3分間、この判別が行われ、検出濃度値C
Oが設定濃度値COCHK 以上である場合、予め設定され
た重みづけ係数Nを乗じて重みづけ値Fを求め、その重
みづけ値Fを積算して積算値Mを求める〔ステップ5
4,55,56〕。前記カウンタAがカウントアップす
るまでに、この積算値Mが設定値MCHK 以上となれば、
不完全燃焼を判別し、燃焼制御手段101に対して不完
全燃焼判別結果を出力処理する〔ステップ57,5
8〕。又、前記カウンタAがカウントアップするまで
に、この積算値Mが設定値MCH K 以上とならなければ、
不完全燃焼と判別せず、ステップ49へ戻り、積算値M
が初期化(M=0)され、カウンタAを再びリセットし
た後カウントを開始する〔ステップ50〕。そして、燃
焼制御手段101に対して不完全燃焼判別結果を出力し
た後は、前記ポストパージ作動制御が終了した後、ステ
ップ47に戻る〔ステップ59〕。
The determination of incomplete combustion by the incomplete combustion determination means 102 is performed as follows. In this example,
The incomplete combustion discriminating means 102 is controlled by another arithmetic processing section different from the arithmetic processing section which constitutes each of the combustion control means 101, the operation locking means 103, the timing means 104 and the combustion stop commanding means 105. It is configured. In addition, each of the arithmetic processing units described above has an O switch of the operation switch 13.
It is started by N, and the control operation is stopped by turning it OFF, and information is exchanged with each other. FIG. 8 shows a control flowchart of the incomplete combustion determination means 102. When the opening of the hot water tap is detected based on the information from the combustion control means 101 and it is determined that the check time T LOCK has elapsed [steps 47 and 48], the integrated value M is initialized (M = 0). ) Is performed, and the counter A is further reset to start counting by the counter A (about 3 minutes) [steps 49 and 50]. Thereafter, the following control is executed until the hot water tap is closed [Step 5
1]. Incidentally, in parallel with such control, the combustion control means 1
The proportional control by 01 is executed as described above. CO
The detected concentration value CO of the sensor S is read, and it is determined whether or not the detected concentration value CO at that time is equal to or higher than the set concentration value CO CHK [steps 52 and 53]. Counter A
Is counted up, that is, for 3 minutes after the counter A starts counting, the detected concentration value C
When O is equal to or higher than the set concentration value CO CHK , the weighting value F is obtained by multiplying the preset weighting coefficient N, and the weighting value F is integrated to obtain the integrated value M [Step 5
4, 55, 56]. If the integrated value M becomes the set value M CHK or more before the counter A counts up,
Incomplete combustion is determined and the incomplete combustion determination result is output to the combustion control means 101 [steps 57 and 5].
8]. If the integrated value M does not exceed the set value M CH K by the time the counter A counts up,
Without determining incomplete combustion, the process returns to step 49 and the integrated value M
Are initialized (M = 0), the counter A is reset again, and then counting is started [step 50]. Then, after outputting the incomplete combustion determination result to the combustion control means 101, after the post-purge operation control ends, the process returns to step 47 [step 59].

【0055】〔別実施例〕 (1)上記実施例では、不完全燃焼が検出されず、燃焼
継続時間が継続限界時間TLIMIT を経過する前に給湯栓
の閉によりバーナ2の燃焼が停止したときに行われるポ
ストパージは、第2設定時間だけ行うように構成した
が、この場合にも、図6におけるステップ24〜34の
制御作動、即ち、未燃ガスによる室内汚染度が所定値以
下の低濃度になるまでポストパージを継続させる制御作
動を行わせるようにしてもよい。つまり、バーナ2の燃
焼中において給水量センサ9の検出結果に基づいて給湯
栓が閉じられたことが判断されると、上記燃焼停止指令
手段105により燃焼停止を指令させるように構成して
もよい。 (2)上記実施例では、不完全燃焼が検出されるか、又
は、燃焼継続時間が継続限界時間TLIMIT を経過した場
合に、室内汚染度が所定値以下になるまでポストパージ
を継続させる構成としたが、不完全燃焼が検出された場
合にのみ前記ポストパージを継続して行う構成としても
よく、燃焼継続時間が継続限界時間TLIMI T を経過した
場合にのみ前記ポストパージを継続して行う構成として
もよい。また、人為操作により燃焼が停止した場合に前
記ポストパージを継続して行う構成と組合わせてもよ
い。 (3)上記実施例では、COセンサSを排気路5中に設
けるようにしたが、COセンサSを装置外方側、つま
り、室内のいずれか他の箇所に設けるようにしてもよ
い。また、バーナよりも上流側(即ち給気側)の装置内
に設けてもよい。 (4)上記実施例では、COセンサSの出力値Vの前記
変化率bを、2点間の傾きで求めるようにしたが、出力
値Vの微分値に基づいて求めるよう構成してもよい。 (5)上記実施例では、室内の汚染度をCOセンサを用
いて検出するようにしたが、COセンサに代えて、O2
センサにより、室内の酸素濃度より室内汚染度を検出す
るようにしてもよく、燃料ガス〔例えば、メタンガスあ
るいはブタンガス等〕の濃度を検出する各種ガスセンサ
を用いて、室内汚染度を検出するようにしてもよい。 (6)上記実施例では行っていないが、人為操作による
燃焼停止以外、つまり、不完全燃焼が検出されるか、又
は、燃焼継続時間が継続限界時間TLIMIT を経過した場
合の燃焼停止の時は、警報動作を行うようにしてもよ
い。
[Other Embodiments] (1) In the above embodiment, incomplete combustion is not detected, and the combustion of the burner 2 is stopped by closing the hot water tap before the combustion duration time exceeds the continuation limit time T LIMIT . The post-purge that is sometimes performed is configured to be performed only for the second set time, but in this case as well, the control operation of steps 24 to 34 in FIG. 6, that is, the indoor pollution degree due to unburned gas is equal to or less than a predetermined value. You may make it perform the control operation which continues a post purge until it becomes low concentration. That is, when it is determined that the hot water tap is closed based on the detection result of the water supply amount sensor 9 during the combustion of the burner 2, the combustion stop command means 105 may be configured to command the combustion stop. . (2) In the above embodiment, when the incomplete combustion is detected or the combustion continuation time exceeds the continuation limit time T LIMIT , the post-purge is continued until the indoor pollution degree becomes a predetermined value or less. However, the post-purging may be continued only when incomplete combustion is detected, and the post-purging is continued only when the combustion continuation time exceeds the continuation limit time T LIMI T. It may be configured to perform. Further, it may be combined with a configuration in which the post-purge is continuously performed when the combustion is stopped by an artificial operation. (3) In the above embodiment, the CO sensor S is provided in the exhaust passage 5, but the CO sensor S may be provided on the outside of the device, that is, at any other place in the room. Further, it may be provided in the device on the upstream side (that is, on the air supply side) of the burner. (4) In the above embodiment, the rate of change b of the output value V of the CO sensor S is calculated from the slope between two points, but it may be calculated based on the differential value of the output value V. . (5) In the above embodiment, the indoor air pollution level was detected using the CO sensor. However, instead of the CO sensor, O 2
The sensor may be used to detect the indoor pollution degree from the indoor oxygen concentration, and the indoor pollution degree may be detected by using various gas sensors that detect the concentration of the fuel gas (for example, methane gas or butane gas). Good. (6) Although not carried out in the above-mentioned embodiment, when the combustion is not stopped by the manual operation, that is, when the incomplete combustion is detected or the combustion duration exceeds the continuation limit time T LIMIT , the combustion is stopped. May perform an alarm operation.

【0056】尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を
便利にするために符号を記すが、該記入により本発明は
添付図面の構成に限定されるものではない。
It should be noted that reference numerals are given in the claims for convenience of comparison with the drawings, but the present invention is not limited to the configurations of the accompanying drawings by the entry.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】燃焼装置の全体構成を示す構成図FIG. 1 is a configuration diagram showing an overall configuration of a combustion device.

【図2】COセンサの簡略化した側面図FIG. 2 is a simplified side view of a CO sensor.

【図3】センサ出力値のCO濃度に対する変化を示すグ
ラフ
FIG. 3 is a graph showing changes in sensor output value with respect to CO concentration.

【図4】センサ出力値の時間変化を示すグラフFIG. 4 is a graph showing changes in sensor output values with time.

【図5】制御動作のフローチャートFIG. 5 is a flowchart of control operation

【図6】制御動作のフローチャートFIG. 6 is a flowchart of control operation

【図7】制御動作のフローチャートFIG. 7 is a flowchart of control operation

【図8】制御動作のフローチャートFIG. 8 is a flowchart of control operation

【図9】センサ出力値の雰囲気温度に対する変化を示す
グラフ
FIG. 9 is a graph showing changes in sensor output value with respect to ambient temperature.

【図10】センサ出力値の雰囲気温度に対する変化を示
すグラフ
FIG. 10 is a graph showing changes in sensor output value with respect to ambient temperature.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2 バーナ 4 通風手段 5 排気路 18 警報手段 19 温度検出手段 101 制御手段 104 計時手段 105 燃焼停止指令手段 S 室内汚染度検出手段 2 burners 4 ventilation means 5 exhaust path 18 Warning means 19 Temperature detecting means 101 control means 104 time keeping means 105 Combustion stop command means S Indoor pollution degree detection means

フロントページの続き (72)発明者 石川 義克 大阪府大阪市港区南市岡1丁目1番52号 株式会社ハーマン内 (56)参考文献 特開 平1−163521(JP,A) 特開 平4−251168(JP,A) 特開 平3−156211(JP,A) 特開 平2−150618(JP,A) 特開 昭63−29130(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) F23N 5/24 F23N 5/02 F23N 5/20 Front page continuation (72) Inventor Yoshikatsu Ishikawa 1-52, Oka 1-chome, Minami-shi, Minato-ku, Osaka, Osaka (56) References JP-A-1-163521 (JP, A) JP-A-4-163521 251168 (JP, A) JP-A-3-156211 (JP, A) JP-A-2-150618 (JP, A) JP-A-63-29130 (JP, A) (58) Fields investigated (Int.Cl. 7 , DB name) F23N 5/24 F23N 5/02 F23N 5/20

Claims (6)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 バーナ(2)へ燃焼用空気を通風し、且
つ、前記バーナ(2)の燃焼ガスを排気路(5)を通じ
て室外に排出する通風手段(4)と、 燃焼停止指令手段(105)の停止指令に基づいて、前
記バーナ(2)の燃焼を停止させるとともに前記バーナ
(2)の燃焼を停止させた後も前記通風手段(4)の作
動を継続させるポストパージを実行する制御手段(10
1)とが設けられた燃焼装置であって、 前記燃焼ガスによる室内汚染度を検出する室内汚染度検
出手段(S)が設けられ、 前記制御手段(101)は、前記室内汚染度検出手段
(S)の検出情報に基づいて、室内汚染度が設定値以下
になったことが判別されるまで前記ポストパージを実行
するように構成され、 前記室内汚染度検出手段(S)は、前記バーナ(2)の
燃焼ガス中の未燃成分の濃度を検出する未燃ガス濃度検
出センサで構成され、 前記室内汚染度検出手段(S)が、少なくとも所定値以
下の低汚染度状態で、且つ、雰囲気温度が少なくとも所
定値以下の低温度状態では、同汚染度状態においても、
雰囲気温度の単位量の変化に伴って所定の変化率で検出
値を変化させるものであり、 前記室内汚染度検出手段(S)の雰囲気温度を検出する
温度検出手段(19)が備えられ、 前記制御手段(101)は、 前記ポストパージの作動に伴う前記温度検出手段(1
9)の検出値の変化に対する前記室内汚染度検出手段
(S)の検出値の変化率に基づいて、前記室内汚染度が
設定値以下になったことを判別するように構成され てい
る燃焼装置。
1. Ventilation means (4) for ventilating combustion air to a burner (2) and discharging combustion gas of said burner (2) to the outside through an exhaust passage (5), and combustion stop command means ( Based on the stop command of (105), control for executing post-purge for stopping the combustion of the burner (2) and continuing the operation of the ventilation means (4) even after the combustion of the burner (2) is stopped. Means (10
1) is provided, the indoor pollution degree detection means (S) for detecting the indoor pollution degree by the combustion gas is provided, and the control means (101) is the indoor pollution degree detection means (S). Based on the detection information of S), the post-purge is executed until it is determined that the indoor pollution degree has become equal to or less than a set value , and the indoor pollution degree detection means (S) is configured to operate the burner (S). 2)
Unburned gas concentration test to detect the concentration of unburned components in combustion gas
Output sensor, and the indoor pollution degree detection means (S) is at least a predetermined value or more.
Under low pollution level, and at least at ambient temperature
In the low temperature state below the fixed value, even in the same pollution degree state,
Detects at a predetermined rate of change as the unit amount of ambient temperature changes
The value is changed, and the ambient temperature of the indoor pollution degree detection means (S) is detected.
A temperature detecting means (19) is provided, and the control means (101) includes the temperature detecting means (1 ) associated with the operation of the post-purge.
9) The indoor pollution degree detecting means for the change in the detected value
Based on the change rate of the detected value of (S), the indoor pollution degree
A combustion device that is configured to determine when it has fallen below a set value .
【請求項2】 前記室内汚染度検出手段(S)が前記排
気路(5)中に設けられている請求項1に記載の燃焼装
置。
2. The indoor pollution degree detecting means (S)
Combustion device according to claim 1 , provided in the airway (5) .
【請求項3】 前記燃焼停止指令手段(105)が、人
為操作に基づいて燃焼停止を指令するように構成されて
いる請求項1又は2に記載の燃焼装置。
3. The combustion stop command means (105) is a person
It is configured to command combustion stop based on
Combustion apparatus according to claim 1 or 2 are.
【請求項4】 前記燃焼停止指令手段(105)は、 前記バーナ(2)の燃焼中における前記室内汚染度検出
手段(S)の検出情報に基づいて、前記バーナ(2)の
不完全燃焼状態が検出されると、燃焼停止を指令するよ
うに構成されている請求項1又は2 に記載の燃焼装置。
4. The combustion stop command means (105) detects the indoor pollution degree during combustion of the burner (2).
Based on the detection information of the means (S), the burner (2)
If an incomplete combustion state is detected, a command to stop combustion will be issued.
The combustion apparatus according to claim 1 or 2 , which is configured as described above.
【請求項5】 前記バーナ(2)の燃焼継続時間を計測
する計時手段(104)が備えられ、 前記燃焼停止指令手段(105)は、 前記計時手段(104)の計時情報に基づいて、前記バ
ーナ(2)の燃焼継続時間が設定時間を越えたことが判
別されると、燃焼停止を指令するように構成されている
請求項1又は2 に記載の燃焼装置。
5. The combustion duration of the burner (2) is measured.
And a combustion stop command means (105) based on the time information of the time measuring means (104).
It was found that the burner duration of the player (2) exceeded the set time.
Separated, it is configured to command the stop of combustion
The combustion device according to claim 1 .
【請求項6】 前記ポストパージの作動時間が設定時間
以上経過すると、警報作動する警報手段(18)が備え
られている請求項1、2、3、4又は5に記載の燃焼装
置。
6. The post-purge operation time is a set time.
The alarm means (18) for alarming after the above is provided
The combustion device according to claim 1, 2, 3, 4, or 5 .
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