JP3699311B2 - Drain water storage container - Google Patents

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大介 越水
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Tokyo Gas Co Ltd
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  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば給湯器や温水循環式暖房機等の燃焼装置(ガス器具、石油器具等)において潜熱回収型熱交換器で発生するドレン水を回収するためのドレン水貯留容器に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
図5に示すように、例えば、給湯器や温水循環式暖房機等の燃焼装置(ガス器具)20において燃焼排気からの熱交換効率の向上を図った熱交換器としては、ガスバーナ4の下部に、主熱交換器5と副熱交換器6とが二段式に配置された構成のものがある。前記主熱交換器5と前記副熱交換器6は、通水管51,61とその外周に設けられた多数のフィン52,62とから構成される。これによると、ガスバーナ4の燃焼によって生じた燃焼排気から、まず主熱交換器5で顕熱を吸熱し、次いで、副熱交換器6で前記主熱交換器5により冷却された燃焼排気から潜熱を吸熱する。そして、副熱交換器6を通過した燃焼排気は燃焼排気通路32を通ってガス器具20外に排気される。このように、ガスバーナ4の燃焼によって生じた燃焼排気から顕熱及び潜熱を吸熱するから効率よく熱交換されることとなる。
【0003】
また、前記副熱交換器6では、燃焼排気の潜熱を吸熱して露点以下に冷却されてドレン水64を発生させ、ここで発生したドレン水64は、前記副熱交換器6の下方に設けたドレン受け33に集められ、ドレン管80を通じて排水配管9にて器具20外へ排水される。前記ドレン受け33は前記熱交換器5,6の構成上燃焼排気路32中に設けられるから、燃焼排気が排水配管9側に進入してこないように前記ドレン管80をU字管とし、ここで水封する構成にされている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、万一前記排水配管9が詰まった場合にはドレン水64が排水されなくなるから、ドレン管80とドレン受け33の接続部からドレン水64が器具20内に漏れ出してきたり、更にはドレン受け33にドレン水64が溜まって前記燃焼排気通路32を塞いでしまうこととなる。そうすると、前記ドレン水64は燃焼排気中の硫黄酸化物や窒素酸化物等を吸収しpH4程度の酸性液体であるため、器具20内に漏れ出してきたドレン水64によって金属製のガス器具20を腐蝕させることとなる。また、前記燃焼排気通路32を塞いでしまうと燃焼排気が排気されなくなるからガスバーナ4が燃焼不良を起こすこととなる等の問題が生じる。
【0005】
本発明は、『潜熱回収型熱交換器を具備する燃焼装置における燃焼排気通路中に設けたドレン受けのドレン水をドレン管を介して排出し、この排出ドレン水を貯留するドレン水貯留容器』として、燃焼排気が排水配管側に進入してこないようにドレン水排水経路を水封すると共に、万一排水配管が詰まった場合でもドレン水を燃焼装置外に排出できるようにすることを課題とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために講じた本発明の技術的手段は、次のようである。
『前記ドレン水貯留容器内を、底面から立ち上げた仕切壁により、前記ドレン管が挿入される第1室と、下水道に導く排水配管と接続される排水口が底部に形成された第2室とに分けられており、
前記第1室は、前記ドレン管の下端部を前記仕切壁よりも低く且つ底面に達しない位置に配置させ、
前記第2室は、前記排水口が形成されていない領域に前記仕切壁よりも低い高さのオーバーフロー壁で囲まれた補助室を設け、且つ、この補助室の底部に前記器具外に開放したドレン排出口が形成されたものであることを特徴とする。』
前記技術的手段は、次のように作用する。
【0007】
前記第1室は、前記ドレン管の下端部を前記仕切壁よりも低く且つ底面に達しない位置に配置させているから、燃焼装置の使用時にドレン水で満たされると前記ドレン管の下端部が水没する。これにより、前記第1室が前記ドレン管を水封する水封室として働き、燃焼排気が燃焼排気通路からドレン管側に進入することなく排気口から確実に排気される。
【0008】
一方、ドレン水は、前記ドレン管を通じて前記第1室に溜められるが、その水位が前記仕切壁を越えると前記第2室に溢れ出す。この第2室に溢れ出してきたドレン水は前記排水口を通じて排水配管に排出される。そして、万一前記排水配管が詰まった場合、前記第2室はドレン水で満たされてくるが、第2室には前記仕切壁よりも低い高さのオーバーフロー壁で囲まれた補助室が設けられているから、その水位が前記オーバーフロー壁を越えると前記補助室に溢れ出す。するとこの補助室に溢れ出してきたドレン水は前記ドレン排出口を通じて燃焼装置外に排水される。
【0009】
また、第2の手段として、『前記ドレン水貯留容器内を、底面から立ち上げた仕切壁により、前記ドレン管が挿入される第1室と、下水道に導く排水配管と接続される排水口が底部に形成された第2室とに分けられており、
前記第1室は、前記ドレン管の下端部を前記仕切壁よりも低く且つ底面に達しない位置に配置させ、
前記第2室は、これを囲う前記ドレン水貯留容器の外側壁において前記仕切壁よりも低い高さに前記燃焼装置外に開放したドレン排出口が形成されたもの』でも、前記手段と同様に、万一前記排水配管が詰まった場合でも、ドレン水の水位が前記ドレン排出口に達するとドレン水が前記ドレン排出口から燃焼装置外に排水される。
【0010】
前記各手段において、『前記第1室または前記第2室は、ドレン水を中和するための水道水を給水する給水連絡管が上方に配置された中和室となるもの』では、酸性のドレン水は前記第1室または前記第2室において水道水と混合され中和した後、前記排水配管を通して燃焼装置外に排水される。従って、排水配管や下水管等に使用される金属製品を腐蝕させたり水質汚染等を引き起こすようなこともない。
【0011】
【発明の効果】
以上のように、本発明によると、例え排水配管が詰まった場合でもドレン水は前記補助室のドレン排出口から燃焼装置外に排出されるから、ドレン水が燃焼装置内に流出してくることもなく、且つ、ドレン水が前記ドレン受けに溜まって前記燃焼排気通路を塞ぐようなことを防止できる。従って、ドレン水の燃焼装置内流出によって燃焼装置が腐蝕されることもなく、燃焼排気通路の閉塞による燃焼装置の燃焼不良を起こすこともない。
【0012】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。
図1は、本実施の形態によるドレン水貯留容器1を取付けた潜熱回収型熱交換器を具備する燃焼装置としてのガス器具2(例えば、給湯器や温水循環式暖房機など)を示す模式図である。
【0013】
図1に示すガス器具2は、缶体3の上部に配置され炎孔部42が下向きに設定されたガスバーナ4、その下部の缶体3内に主熱交換器5と副熱交換器6とが二段式に配置された構成を有する。
【0014】
前記ガスバーナ4の給気室41にはガスノズル43を臨ませガスが供給される。また、前記給気室41の上部にファン7が設けられ、このファン7を駆動するとガス器具2下部の給気口21から空気が導入されて前記給気室41内に供給される。そして、ガスバーナ4を燃焼させて生じた燃焼排気は、前記缶体3内の主熱交換器5及び副熱交換器6を通り、前記缶体3底部に接続された燃焼排気通路32を通ってガス器具2外へ排気される。
【0015】
前記主熱交換器5と前記副熱交換器6は、それぞれ、通水管51,61とその外周に設けられた多数のフィン52,62とから構成される。なお、前記通水管51,61は、缶体3内を縦横に蛇行させて配置し本ガス器具2にて熱交換する水を導入する配管であり、前記缶体3の外周にも沿わせた通水管31と一本に繋がったものである。また、前記副熱交換器6には、上段の通水管61と下段の通水管61との間に整流板63が設けられ、これにより、燃焼排気全体を下段の通水管61に向けて案内することにより吸熱効率を向上させている。そして、前記ガスバーナ4の燃焼によって生じた燃焼排気から、前記主熱交換器5でその顕熱を吸熱し前記副熱交換器6でその潜熱を吸熱する。これにより、前記通水管51,61を流れる水は、効率よく温水に変換される。
【0016】
一方、前記副熱交換器6で燃焼排気から潜熱を吸熱する際に水蒸気が凝縮してドレン水64を発生させるから、このドレン水64を回収するため前記燃焼排気通路32中における前記副熱交換器6の下部にドレン受け33が設けられている。そして、前記ドレン受け33の下部には、本実施の形態に係るドレン水貯留容器1が取付けられている。このドレン水貯留容器1としては、例えばPETなどの合成樹脂から形成される。
【0017】
図2は、前記ドレン水貯留容器1の蓋体10を取り除いた状態の平面図を示す。
図1、2に示すように、前記ドレン水貯留容器1は、全体が直方体形状を有し、上部には蓋体10が取付けられている。そして、このドレン貯留容器1内はその底面から所定の高さに立ち上げ形成した仕切壁14により、水封室11(第1室)と中和室12(第2室)とに分けられている。
【0018】
前記水封室11は、前記ドレン受け33の底部に取付けられたドレン管8が上方より挿入されている。前記ドレン管8は下端部を前記仕切壁14よりも低く且つこのドレン貯留容器1の底面に達しない位置に配置されており、この水封室11が器具使用時にドレン水64で満たされると前記ドレン管8の下端部が水没するようになっている。これにより、前記水封室11が前記ドレン管8を水封するから、燃焼排気は燃焼排気通路32からドレン管8側に進入することなく排気口22から排気される。前記仕切壁14の高さとしては、ガス器具2の燃焼能力やドレン管8の口径等によっても異なるが、一般には、約45mm程度にしておけば水封機能を果たす。すなわち、この水封室11にドレン水64が満たされるとその水位が約45mm程度に保たれるから、このドレン水64の水頭圧に抗し燃焼排気がドレン管8側に進入することなく排気口22から排気されることとなる。また、前記水封室11は底部に水抜栓16が設けられており、この水抜栓16はガス器具使用時では常に閉じられているが、寒冷時のガス器具未使用時に凍結防止のため水抜栓16を開けて水封室11内に溜まっているドレン水64を排水させるようにしている。ただし、寒冷の心配がない等の場合には前記水抜栓16は特に設ける必要はない。
【0019】
前記中和室12は、底部に排水口17が形成されており、この排水口17は下水道に導く排水配管9が接続されている。すなわち、ガス器具使用時に前記副熱交換器6で発生するドレン水64は、ドレン受け33、ドレン管8を通じて前記水封室11内に溜められるが、その水位が前記仕切壁14を越えると前記中和室12に溢れ出してくる。この中和室12に溢れ出してきたドレン水64は、前記排水口17を通じて排水配管9から排水される。これにより、前記水封室12は、少なくともガス器具使用時においては前記仕切壁14までドレン水64で満たされ水封機能を果たすことができ、そして、次々と発生してくるドレン水64は、前記中和室12に溢れ出させてこの中和室12から前記排水口17を通じてガス器具2外へ排水させることとなる。また、前記中和室12は、その上方より給水連絡管81を臨ませて、ここから所定量の水道水が供給されるようになっている。ドレン水64は、既述のように燃焼排気中の硫黄酸化物や窒素酸化物等を吸収しpH4程度の酸性液体である。従って、そのまま排水すると、金属製の排水配管や下水道管等を腐蝕させたり、コンクリート建造物を劣化させたり、あるいは、水質汚染等の問題を引き起こす原因となり得るため、pH7前後(pH5〜9の範囲内)となるように中和処理して排水することが好ましい。そこで、前記給水連絡管81から所定量の水道水を前記中和室12に供給するようにし、ドレン水64を水道水と混合して中和させてから排水するようにしている。ただし、前記ドレン水64を他の雑排水と合流させて下水道に流すような配管経路を構成する場合は、ドレン水64は雑排水により十分に中和されると考えられるため、この場合は水道水節約の観点からも前記中和処理を特に行わなくても良い。このような場合は当然、前記給水連絡管81は不要である。
【0020】
また、前記中和室12は、前記排水口17が形成されていない領域に前記仕切壁14よりも低い高さのオーバーフロー壁15で囲まれた補助室13が設けられている。そして、この補助室13は、底部にドレン排出口18が形成されている。なお、前記ドレン排出口18は、本実施の形態のようにそのまま開放しておいても良いし、前記排水口17に接続される排水配管9とは別の排水配管を介して下水道に接続するようにしたり、ドレンホースを接続し所定位置まで案内するようにしても良い。また、前記ドレン排出口18をそのまま開放する場合にその直下に容器を配置してドレン水64を受けるようにしても良い。
【0021】
前記補助室13は、前記中和室12からドレン水64が正常に排水される限り、ドレン水64が流れ込んでくることはない。しかしながら、前記排水配管9が詰まった場合は中和室12からドレン水64が正常に排水されなくなる。すると、前記中和室12はドレン水64と前記給水連絡管81からの水道水で満たされてくるが、前記オーバーフロー壁15は前記仕切壁14よりも低い高さに設定されているので、その水位が前記オーバーフロー壁15を越えると前記補助室13に溢れ出す。この補助室13に溢れ出してきたドレン水64は前記ドレン排出口18を通じてガス器具2外に排水される。
【0022】
このように、本実施の形態のものによると、例え排水配管9が詰まった場合でもドレン水64は前記補助室13のドレン排出口18からガス器具2外に排水されるから、ドレン水64がドレン水貯留容器1からあふれてガス器具2内に流出してきたり、前記ドレン受け33に溜まって前記燃焼排気通路32を塞ぐようなことを防止でき、金属製のガス器具2を腐蝕させたり燃焼排気通路32の閉塞によるガス器具2の燃焼不良を起こすことがない。しかも、使用者は前記ドレン排出口18から水が出ていることに気付いて、前記排水配管9が詰まっていることが分かる。よって、その詰まりを掃除することで直ちに排水配管9を正常な状態に戻すことができる。
【0023】
なお、本発明に係るドレン水貯留容器は、前記実施の形態に限るものではない。例えば、図3に示すように、前記中和室12aは、これを囲う容器1aの外壁100において前記仕切壁14よりも低い高さにドレンホース83が接続されて器具2外に開放したドレン排出口18aを形成したものでも良い。このものでも、万一前記排水配管9が詰まった場合、中和室12a内のドレン水64の水位が前記ドレン排出口18aに達するとドレン水64は前記ドレン排出口18aから前記ドレンホース83を通じてガス器具2外に排出される。また、この場合でもドレン排出口18aにドレンホース83を接続してガス器具2外に開放させているが、前記ドレン排出口18aを形成した容器1aの外壁100をガス器具2の外壁と近接するように配置させ、前記ドレン排出口18aがガス器具2外に直接開放された形態にしても良い。
【0024】
また、例えば、図4に示すように、前記仕切壁14bを容器1b内の一隅部を囲うように形成して前記水封室11bとなし、中和室12bにおいて前記オーバーフロー壁15bを前記水封室11bと対角線上の隅部を囲うように形成して前記補助室13bとなすように、各室11b,12b,13bの配置関係を適宜に変更しても良い。
【0025】
さらに、水道水を供給する給水連絡管81は、前記中和室12(12a,12b)に臨ませているが、前記水封室11(11b)に臨ませるようにしても良い。この場合、ドレン水64の中和処理時に生じる沈殿物(中和物)はこの水封室11内に堆積し排水配管9には流れ込まないから、この沈殿物が原因で排水配管9を詰まらせるようなこともない。ただし、定期的に前記水抜栓16や蓋体10を開けて沈殿物を水封室11から取り除く必要がある。
また、前記実施の形態では、燃焼装置としてガス器具2を挙げたが、例えば石油等の液体燃料を燃焼させる石油器具であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施の形態によるドレン水貯留容器を取付けたガス器具の模式図である。
【図2】図1に示すドレン水貯留容器の容器内構造を示す平面図である。
【図3】実施の形態の他のドレン水貯留容器を取付けたガス器具の模式図である。
【図4】実施の形態のさらに他のドレン水貯留容器の容器内構造を示す平面図である。
【図5】従来のガス器具の模式図である。
【符号の説明】
1 ドレン水貯留容器
8 ドレン管
9 排水配管
10 蓋体
11 水封室(第1室)
12 中和室(第2室)
13 補助室
14 仕切壁
15 オーバーフロー壁
16 水抜栓
17 排水口
18 ドレン排出口
33 ドレン受け
64 ドレン水
81 給水連絡管
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a drain water storage container for recovering drain water generated by a latent heat recovery type heat exchanger in a combustion apparatus (gas appliance, petroleum appliance, etc.) such as a water heater and a hot water circulation heater. .
[0002]
[Prior art]
As shown in FIG. 5, for example, as a heat exchanger that improves the efficiency of heat exchange from combustion exhaust in a combustion apparatus (gas appliance) 20 such as a hot water heater or a hot water circulation heater, a lower part of a gas burner 4 is used. There is a configuration in which the main heat exchanger 5 and the auxiliary heat exchanger 6 are arranged in two stages. The main heat exchanger 5 and the sub heat exchanger 6 are composed of water pipes 51 and 61 and a large number of fins 52 and 62 provided on the outer periphery thereof. According to this, sensible heat is first absorbed by the main heat exchanger 5 from the combustion exhaust produced by the combustion of the gas burner 4, and then latent heat is generated from the combustion exhaust cooled by the main heat exchanger 5 by the auxiliary heat exchanger 6. Endotherm. The combustion exhaust gas that has passed through the auxiliary heat exchanger 6 is exhausted out of the gas appliance 20 through the combustion exhaust passage 32. Thus, since sensible heat and latent heat are absorbed from the combustion exhaust generated by the combustion of the gas burner 4, heat exchange is efficiently performed.
[0003]
The auxiliary heat exchanger 6 absorbs the latent heat of the combustion exhaust and is cooled below the dew point to generate drain water 64. The drain water 64 generated here is provided below the auxiliary heat exchanger 6. It is collected in the drain receiver 33 and drained out of the instrument 20 through the drain pipe 80 through the drain pipe 9. Since the drain receiver 33 is provided in the combustion exhaust passage 32 due to the configuration of the heat exchangers 5 and 6, the drain pipe 80 is a U-shaped pipe so that the combustion exhaust does not enter the drain pipe 9 side. It is configured to be sealed with water.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, in the unlikely event that the drain pipe 9 is clogged, the drain water 64 will not be drained, so the drain water 64 may leak into the device 20 from the connection between the drain pipe 80 and the drain receiver 33, or even drain. The drain water 64 accumulates in the receptacle 33 and closes the combustion exhaust passage 32. Then, since the drain water 64 absorbs sulfur oxides, nitrogen oxides and the like in the combustion exhaust gas and is an acidic liquid having a pH of about 4, the drain gas 64 leaking into the instrument 20 causes the metal gas appliance 20 to be removed. It will be corroded. Further, if the combustion exhaust passage 32 is blocked, the combustion exhaust is not exhausted, so that there is a problem that the gas burner 4 causes a combustion failure.
[0005]
The present invention provides a “drain water storage container for discharging drain water in a drain receiver provided in a combustion exhaust passage in a combustion apparatus having a latent heat recovery type heat exchanger through a drain pipe and storing the discharged drain water”. As a problem, it is necessary to seal the drain water drainage path so that combustion exhaust does not enter the drainage pipe side, and to discharge drain water outside the combustion device even if the drainage pipe is clogged. To do.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
The technical means of the present invention taken to solve the above-described problems are as follows.
“A first chamber in which the drain pipe is inserted and a second chamber in which a drain port connected to a drain pipe leading to a sewer is formed in the bottom by a partition wall raised from the bottom surface in the drain water storage container. And is divided into
The first chamber is arranged at a position where the lower end portion of the drain pipe is lower than the partition wall and does not reach the bottom surface,
The second chamber is provided with an auxiliary chamber surrounded by an overflow wall having a height lower than the partition wall in an area where the drain outlet is not formed, and opened to the bottom of the auxiliary chamber outside the instrument. A drain discharge port is formed. 』
The technical means operates as follows.
[0007]
Since the lower end of the drain pipe is arranged at a position lower than the partition wall and does not reach the bottom surface of the first chamber, the lower end of the drain pipe is filled with drain water when the combustion apparatus is used. Submerge. Thus, the first chamber functions as a water seal chamber for sealing the drain pipe, and the combustion exhaust gas is reliably exhausted from the exhaust port without entering the drain pipe side from the combustion exhaust passage.
[0008]
On the other hand, drain water is stored in the first chamber through the drain pipe, but overflows into the second chamber when the water level exceeds the partition wall. The drain water overflowing into the second chamber is discharged to the drain pipe through the drain port. If the drain pipe is clogged, the second chamber is filled with drain water, but the second chamber is provided with an auxiliary chamber surrounded by an overflow wall having a height lower than that of the partition wall. Therefore, when the water level exceeds the overflow wall, it overflows into the auxiliary chamber. Then, drain water overflowing into the auxiliary chamber is drained out of the combustion device through the drain discharge port.
[0009]
Further, as a second means, “a drainage port connected to a drainage pipe leading to the sewer and a first chamber in which the drain pipe is inserted by a partition wall raised from the bottom surface inside the drain water storage container. Divided into a second chamber formed at the bottom,
The first chamber is arranged at a position where the lower end portion of the drain pipe is lower than the partition wall and does not reach the bottom surface,
The second chamber has a drain discharge port opened outside the combustion device at a lower height than the partition wall on the outer wall of the drain water storage container surrounding the second chamber. Even if the drain pipe is clogged, if the drain water level reaches the drain outlet, the drain water is drained from the drain outlet to the outside of the combustion apparatus.
[0010]
In each of the above means, “the first chamber or the second chamber becomes a neutralization chamber in which a water supply connecting pipe for supplying tap water for neutralizing drain water is disposed above” is used. Water is mixed with tap water and neutralized in the first chamber or the second chamber and then drained out of the combustion device through the drainage pipe. Therefore, metal products used for drainage pipes and sewer pipes are not corroded or cause water pollution.
[0011]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, even when the drain pipe is clogged, the drain water is discharged from the drain outlet of the auxiliary chamber to the outside of the combustion device, so that the drain water flows into the combustion device. In addition, it is possible to prevent drain water from accumulating in the drain receiver and blocking the combustion exhaust passage. Therefore, the combustion apparatus is not corroded by the drain water flowing into the combustion apparatus, and the combustion apparatus does not cause a combustion failure due to the blockage of the combustion exhaust passage.
[0012]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic view showing a gas appliance 2 (for example, a water heater or a hot water circulation heater) as a combustion apparatus having a latent heat recovery type heat exchanger equipped with a drain water storage container 1 according to the present embodiment. It is.
[0013]
A gas appliance 2 shown in FIG. 1 includes a gas burner 4 arranged at the upper part of a can body 3 and having a flame hole portion 42 set downward, and a main heat exchanger 5 and a sub heat exchanger 6 in the lower can body 3. Has a configuration arranged in two stages.
[0014]
Gas is supplied to the air supply chamber 41 of the gas burner 4 with the gas nozzle 43 facing. A fan 7 is provided in the upper part of the air supply chamber 41, and when the fan 7 is driven, air is introduced from the air supply port 21 in the lower part of the gas appliance 2 and supplied into the air supply chamber 41. The combustion exhaust gas generated by burning the gas burner 4 passes through the main heat exchanger 5 and the auxiliary heat exchanger 6 in the can body 3 and passes through the combustion exhaust passage 32 connected to the bottom of the can body 3. The gas appliance 2 is exhausted outside.
[0015]
The main heat exchanger 5 and the sub heat exchanger 6 are each composed of water pipes 51 and 61 and a large number of fins 52 and 62 provided on the outer periphery thereof. The water pipes 51 and 61 are pipes that are arranged in a meandering manner in the can 3 to introduce water to be heat-exchanged by the gas appliance 2, and are arranged along the outer periphery of the can 3. It is connected to the water pipe 31 and one. Further, the sub heat exchanger 6 is provided with a rectifying plate 63 between the upper water pipe 61 and the lower water pipe 61, thereby guiding the entire combustion exhaust toward the lower water pipe 61. As a result, the endothermic efficiency is improved. The sensible heat is absorbed by the main heat exchanger 5 from the combustion exhaust generated by the combustion of the gas burner 4 and the latent heat is absorbed by the auxiliary heat exchanger 6. Thereby, the water which flows through the said water flow pipes 51 and 61 is efficiently converted into warm water.
[0016]
On the other hand, when the auxiliary heat exchanger 6 absorbs latent heat from the combustion exhaust gas, the water vapor is condensed and drain water 64 is generated. Therefore, in order to collect the drain water 64, the auxiliary heat exchange in the combustion exhaust passage 32 is performed. A drain receiver 33 is provided in the lower part of the vessel 6. And the drain water storage container 1 which concerns on this Embodiment is attached to the lower part of the said drain receptacle 33. FIG. As this drain water storage container 1, it forms from synthetic resins, such as PET, for example.
[0017]
FIG. 2 shows a plan view of the drain water storage container 1 with the lid 10 removed.
As shown in FIGS. 1 and 2, the drain water storage container 1 has a rectangular parallelepiped shape as a whole, and a lid 10 is attached to the upper part. The drain storage container 1 is divided into a water seal chamber 11 (first chamber) and a neutralization chamber 12 (second chamber) by a partition wall 14 formed to rise from the bottom surface to a predetermined height. .
[0018]
In the water sealing chamber 11, a drain pipe 8 attached to the bottom of the drain receiver 33 is inserted from above. The drain pipe 8 is disposed at a position where the lower end portion is lower than the partition wall 14 and does not reach the bottom surface of the drain storage container 1, and when the water seal chamber 11 is filled with drain water 64 when the instrument is used, The lower end portion of the drain pipe 8 is submerged. As a result, since the water seal chamber 11 seals the drain pipe 8, the combustion exhaust gas is exhausted from the exhaust port 22 without entering the drain pipe 8 side from the combustion exhaust passage 32. Although the height of the partition wall 14 varies depending on the combustion capacity of the gas appliance 2 and the diameter of the drain pipe 8, etc., the water sealing function is generally achieved if the height is about 45 mm. In other words, when the water seal chamber 11 is filled with drain water 64, the water level is maintained at about 45 mm, so that the combustion exhaust does not enter the drain pipe 8 against the head pressure of the drain water 64. The air is exhausted from the port 22. The water seal chamber 11 is provided with a water drain plug 16 at the bottom. The water drain plug 16 is always closed when the gas appliance is used, but the water drain plug is used to prevent freezing when the gas appliance is not used in cold weather. 16 is opened to drain the drain water 64 accumulated in the water seal chamber 11. However, when there is no concern about cold, the water drain plug 16 is not particularly required.
[0019]
The neutralization chamber 12 has a drain port 17 formed at the bottom, and the drain port 17 is connected to a drain pipe 9 leading to the sewer. That is, the drain water 64 generated in the auxiliary heat exchanger 6 when using the gas appliance is stored in the water seal chamber 11 through the drain receiver 33 and the drain pipe 8, but when the water level exceeds the partition wall 14, It overflows into the neutralization chamber 12. The drain water 64 overflowing into the neutralization chamber 12 is drained from the drain pipe 9 through the drain port 17. Thereby, the water sealing chamber 12 can be filled with the drain water 64 up to the partition wall 14 at least when the gas appliance is used, and can perform the water sealing function. The neutralization chamber 12 overflows and is drained from the neutralization chamber 12 to the outside of the gas appliance 2 through the drain port 17. The neutralization chamber 12 faces the water supply communication pipe 81 from above, and a predetermined amount of tap water is supplied from here. As described above, the drain water 64 absorbs sulfur oxides, nitrogen oxides and the like in the combustion exhaust gas and is an acidic liquid having a pH of about 4. Therefore, if drained as it is, it may cause corrosion of metal drainage pipes and sewer pipes, deterioration of concrete buildings, or cause problems such as water pollution. It is preferable to neutralize and drain the water so that Therefore, a predetermined amount of tap water is supplied to the neutralization chamber 12 from the water supply communication pipe 81, and the drain water 64 is mixed with the tap water to be neutralized and then drained. However, in the case where a piping path is formed in which the drain water 64 is combined with other miscellaneous drainage and then flows into the sewer, the drain water 64 is considered to be sufficiently neutralized by miscellaneous drainage. From the viewpoint of saving water, the neutralization treatment is not particularly required. In such a case, naturally, the water supply communication pipe 81 is not necessary.
[0020]
Further, the neutralization chamber 12 is provided with an auxiliary chamber 13 surrounded by an overflow wall 15 having a height lower than that of the partition wall 14 in an area where the drain port 17 is not formed. The auxiliary chamber 13 has a drain outlet 18 formed at the bottom. The drain discharge port 18 may be left open as in the present embodiment, or connected to the sewer via a drainage pipe different from the drainage pipe 9 connected to the drainage port 17. Alternatively, a drain hose may be connected and guided to a predetermined position. Further, when the drain discharge port 18 is opened as it is, a container may be disposed immediately below it to receive the drain water 64.
[0021]
As long as the drain water 64 is normally drained from the neutralization chamber 12, the drain water 64 does not flow into the auxiliary chamber 13. However, when the drain pipe 9 is clogged, the drain water 64 is not normally drained from the neutralization chamber 12. Then, the neutralization chamber 12 is filled with drain water 64 and tap water from the water supply connection pipe 81, but the overflow wall 15 is set at a lower height than the partition wall 14. Spills over the overflow wall 15 and overflows into the auxiliary chamber 13. The drain water 64 overflowing into the auxiliary chamber 13 is drained out of the gas appliance 2 through the drain discharge port 18.
[0022]
As described above, according to the present embodiment, even if the drain pipe 9 is clogged, the drain water 64 is drained out of the gas appliance 2 from the drain outlet 18 of the auxiliary chamber 13. It can be prevented from overflowing from the drain water storage container 1 and flowing into the gas appliance 2, or being accumulated in the drain receiver 33 and blocking the combustion exhaust passage 32, and corroding the metal gas appliance 2 or combustion exhaust. The combustion failure of the gas appliance 2 due to the blockage of the passage 32 does not occur. In addition, the user notices that water is flowing out from the drain discharge port 18 and understands that the drain pipe 9 is clogged. Therefore, the drainage pipe 9 can be immediately returned to a normal state by cleaning the clogging.
[0023]
In addition, the drain water storage container which concerns on this invention is not restricted to the said embodiment. For example, as shown in FIG. 3, the neutralization chamber 12 a has a drain discharge port opened to the outside of the instrument 2 by connecting a drain hose 83 at a height lower than the partition wall 14 in the outer wall 100 of the container 1 a surrounding the neutralization chamber 12 a. What formed 18a may be used. Even in this case, if the drain pipe 9 is clogged, when the water level of the drain water 64 in the neutralization chamber 12a reaches the drain discharge port 18a, the drain water 64 is gasified from the drain discharge port 18a through the drain hose 83. It is discharged out of the instrument 2. In this case as well, the drain hose 83 is connected to the drain discharge port 18a and opened to the outside of the gas appliance 2. However, the outer wall 100 of the container 1a in which the drain discharge port 18a is formed is close to the outer wall of the gas appliance 2. The drain outlet 18a may be directly opened to the outside of the gas appliance 2.
[0024]
For example, as shown in FIG. 4, the partition wall 14b is formed so as to surround one corner of the container 1b to form the water seal chamber 11b, and the overflow wall 15b is formed in the water seal chamber in the neutralization chamber 12b. The arrangement relationship between the chambers 11b, 12b, and 13b may be appropriately changed so as to form the auxiliary chamber 13b so as to surround the corner on the diagonal line with 11b.
[0025]
Furthermore, the water supply communication pipe 81 for supplying tap water faces the neutralization chamber 12 (12a, 12b), but may face the water sealing chamber 11 (11b). In this case, the precipitate (neutralized product) generated during the neutralization treatment of the drain water 64 accumulates in the water sealed chamber 11 and does not flow into the drain pipe 9, so that the drain pipe 9 is clogged due to the precipitate. There is no such thing. However, it is necessary to remove the deposit from the water seal chamber 11 by periodically opening the water drain plug 16 and the lid 10.
Moreover, in the said embodiment, although the gas appliance 2 was mentioned as a combustion apparatus, the petroleum appliance which burns liquid fuels, such as petroleum, may be sufficient, for example.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic view of a gas appliance equipped with a drain water storage container according to an embodiment.
FIG. 2 is a plan view showing the internal structure of the drain water storage container shown in FIG.
FIG. 3 is a schematic view of a gas appliance equipped with another drain water storage container according to the embodiment.
FIG. 4 is a plan view showing a container internal structure of still another drain water storage container according to the embodiment.
FIG. 5 is a schematic view of a conventional gas appliance.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Drain water storage container 8 Drain pipe 9 Drain piping 10 Cover body 11 Water seal chamber (1st chamber)
12 Neutralization chamber (second chamber)
13 Auxiliary chamber 14 Partition wall 15 Overflow wall 16 Drain plug 17 Drain outlet 18 Drain outlet 33 Drain receiver 64 Drain water 81 Water supply connection pipe

Claims (3)

潜熱回収型熱交換器を具備する燃焼装置における燃焼排気通路中に設けたドレン受けのドレン水をドレン管を介して排出し、この排出ドレン水を貯留するドレン水貯留容器であって、
前記ドレン水貯留容器内を、底面から立ち上げた仕切壁により、前記ドレン管が挿入される第1室と、下水道に導く排水配管と接続される排水口が底部に形成された第2室とに分けられており、
前記第1室は、前記ドレン管の下端部を前記仕切壁よりも低く且つ底面に達しない位置に配置させ、
前記第2室は、前記排水口が形成されていない領域に前記仕切壁よりも低い高さのオーバーフロー壁で囲まれた補助室を設け、且つ、この補助室の底部に前記器具外に開放したドレン排出口が形成されたものであることを特徴とするドレン水貯留容器。
A drain water storage container for discharging drain water of a drain receiver provided in a combustion exhaust passage in a combustion apparatus having a latent heat recovery type heat exchanger through a drain pipe and storing the drain water.
A first chamber in which the drain pipe is inserted by a partition wall raised from the bottom surface in the drain water storage container, and a second chamber in which a drain port connected to a drain pipe leading to a sewer is formed at the bottom. Divided into
The first chamber is arranged at a position where the lower end portion of the drain pipe is lower than the partition wall and does not reach the bottom surface,
The second chamber is provided with an auxiliary chamber surrounded by an overflow wall having a height lower than the partition wall in an area where the drain outlet is not formed, and opened to the bottom of the auxiliary chamber outside the instrument. A drain water storage container in which a drain discharge port is formed.
潜熱回収型熱交換器を具備する燃焼装置における燃焼排気通路中に設けたドレン受けのドレン水をドレン管を介して排出し、この排出ドレン水を貯留するドレン水貯留容器であって、
前記ドレン水貯留容器内を、底面から立ち上げた仕切壁により、前記ドレン管が挿入される第1室と、下水道に導く排水配管と接続される排水口が底部に形成された第2室とに分けられており、
前記第1室は、前記ドレン管の下端部を前記仕切壁よりも低く且つ底面に達しない位置に配置させ、
前記第2室は、これを囲う前記ドレン水貯留容器の外側壁において前記仕切壁よりも低い高さに前記燃焼装置外に開放したドレン排出口が形成されたものであることを特徴とするドレン水貯留容器。
A drain water storage container for discharging drain water of a drain receiver provided in a combustion exhaust passage in a combustion apparatus having a latent heat recovery type heat exchanger through a drain pipe and storing the drain water.
A first chamber in which the drain pipe is inserted by a partition wall raised from the bottom surface in the drain water storage container, and a second chamber in which a drain port connected to a drain pipe leading to a sewer is formed at the bottom. Divided into
The first chamber is arranged at a position where the lower end portion of the drain pipe is lower than the partition wall and does not reach the bottom surface,
The drain is characterized in that the second chamber is formed with a drain outlet opening outside the combustion device at a height lower than the partition wall on the outer wall of the drain water storage container surrounding the second chamber. Water storage container.
請求項1または2に記載のドレン水貯留容器において、
前記第1室または前記第2室は、ドレン水を中和するための水道水を給水する給水連絡管が上方に配置された中和室となるものであることを特徴とするドレン水貯留容器。
In the drain water storage container according to claim 1 or 2,
A drain water storage container, wherein the first chamber or the second chamber serves as a neutralization chamber in which a water supply pipe for supplying tap water for neutralizing drain water is disposed above.
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