JP3979770B2 - 貯湯式給湯システム - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、エンジンと発電機とを一体化したものとか燃料電池といったような電力と排熱とを発生する熱電併給装置、圧縮機などを駆動するヒートポンプ式熱発生装置などの排熱を発生する排熱発生装置とか、ヒートポンプ式熱発生装置自体などによる熱源からの熱を回収し、その熱によって得られる湯を温度成層を形成する状態で貯湯タンクに貯めるとともに、不足した分をガス焚きボイラーなどの補助熱源の熱によって補充しながら、浴槽やシャワーや洗面や台所での食器洗浄のための給湯などに用いる貯湯式給湯システムに関する。
【0002】
【従来の技術】
浴槽内に湯を供給する、いわゆる湯張りを行う場合、一度に大量の熱を必要とする。一方、システムを構築する上では、貯湯タンクの容量を小型化することが好ましい。そこで、従来では、水で冷ますことを考慮し、貯湯タンク内にできるだけ高温の湯を貯め、その高温の湯を浴槽内に供給し、不足した分は補助熱源で補い、大量の湯を必要とする給湯需要に対応できるようにしている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、貯湯タンクの容量以上に大量の湯を必要とするような場合、その容量分を低温の湯で貯めると、熱量的に不足する分が多くなり、補助熱源の使用時間が多くなって効率が低下する欠点があった。
【0004】
一方、浴槽への湯張り以外の、洗面や台所での食器洗浄のための給湯などの給湯需要では、その必要な湯量が少量であるとともに熱量的にも少なくて済む。そのようなときには、貯湯タンク内に高温の湯を貯めるよりも低温の湯を早く貯めた方が好ましい場合がある。
【0005】
また、例えば、翌日の朝の給湯需要のために貯湯を行う場合、低温の湯で貯めておくと、給湯に利用できる温度よりも低くなってしまい、わずかな温度を上昇させるために補助熱源を使用することになって効率が低下する欠点があった。
【0006】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、貯湯タンクへの貯湯を行うに際して、低温での貯湯と高温での貯湯とを状況に応じて合理的に採用し、省エネルギー性を向上できるようにすることを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1に係る発明は、上述のような目的を達成するために、
下部から取り出して上部から供給する循環配管を付設して温度成層を形成する状態で貯湯を行う貯湯タンクと、
前記循環配管に設けられて加熱を行う熱源と、
前記貯湯タンクの上部に接続されて前記貯湯タンク内の湯を給湯必要箇所に供給する給湯管と、
前記給湯必要箇所に供給する湯の温度を上昇させる補助熱源とを備えた貯湯式給湯システムであって、
前記熱源による加熱後の湯を前記貯湯タンクの上部に温度成層を形成する状態で供給する貯湯状態と前記熱源により再加熱させる非貯湯状態とに切り換える流路切り換え手段と、
前記熱源による加熱後の湯の温度を測定する湯温センサと、
低温モードの温度とそれよりも高温の高温モードの温度とを設定する湯温設定手段と、
前記湯温センサによって測定される温度が前記湯温設定手段による設定温度を越えたときに前記流路切り換え手段を非貯湯状態から貯湯状態に切り換える流路切り換え制御手段と、
前記給湯必要箇所への給湯を行う時刻および給湯需要量を特定する給湯需要特定手段と、
前記給湯需要特定手段によって特定される時刻および給湯需要量に基づく直近の給湯需要量と前記貯湯タンク内への低温モードでの貯湯可能量とを比較して給湯需要量が貯湯可能量よりも多いときに高温指令信号を出力する比較手段と、
前記比較手段からの高温指令信号に応答して前記湯温設定手段による設定温度を高温モードの温度に設定した状態で貯湯を行う高温貯湯制御手段と、
を備えて構成する。
【0008】
【0009】
また、請求項2に係る発明は、前述のような目的を達成するために、
下部から取り出して上部から供給する循環配管を付設して温度成層を形成する状態で貯湯を行う貯湯タンクと、
前記循環配管に設けられて加熱を行う熱源と、
前記貯湯タンクの上部に接続されて前記貯湯タンク内の湯を給湯必要箇所に供給する給湯管と、
前記給湯必要箇所に供給する湯の温度を上昇させる補助熱源とを備えた貯湯式給湯システムであって、
前記熱源による加熱後の湯を前記貯湯タンクの上部に温度成層を形成する状態で供給する貯湯状態と前記熱源により再加熱させる非貯湯状態とに切り換える流路切り換え手段と、
前記熱源による加熱後の湯の温度を測定する湯温センサと、
低温モードの温度とそれよりも高温の高温モードの温度とを設定する湯温設定手段と、
前記湯温センサによって測定される温度が前記湯温設定手段による設定温度を越えたときに前記流路切り換え手段を非貯湯状態から貯湯状態に切り換える流路切り換え制御手段と、
前記給湯必要箇所への給湯を行う時刻および給湯需要量を特定する給湯需要特定手段と、
前記給湯需要特定手段によって特定される給湯を行う時刻までの給湯予定時間と、前記給湯需要特定手段によって特定される給湯需要量分を前記貯湯タンクに高温モードで貯湯するに要する貯湯予定時間とを比較して貯湯予定時間が給湯予定時間よりも長いときに低温指令信号を出力する比較手段と、
前記比較手段からの低温指令信号に応答して前記湯温設定手段による設定温度を低温モードの温度に設定した状態で貯湯を行う低温貯湯制御手段と、
を備えたことを特徴とする貯湯式給湯システム。
【0010】
また、請求項3に係る発明は、前述のような目的を達成するために、
下部から取り出して上部から供給する循環配管を付設して温度成層を形成する状態で貯湯を行う貯湯タンクと、
前記循環配管に設けられて加熱を行う熱源と、
前記貯湯タンクの上部に接続されて前記貯湯タンク内の湯を給湯必要箇所に供給する給湯管と、
前記給湯必要箇所に供給する湯の温度を上昇させる補助熱源とを備えた貯湯式給湯システムであって、
前記熱源による加熱後の湯を前記貯湯タンクの上部に温度成層を形成する状態で供給する貯湯状態と前記熱源により再加熱させる非貯湯状態とに切り換える流路切り換え手段と、
前記熱源による加熱後の湯の温度を測定する湯温センサと、
低温モードの温度とそれよりも高温の高温モードの温度とを設定する湯温設定手段と、
前記湯温センサによって測定される温度が前記湯温設定手段による設定温度を越えたときに前記流路切り換え手段を非貯湯状態から貯湯状態に切り換える流路切り換え制御手段と、
前記給湯必要箇所への給湯を行う時刻および給湯需要量を特定する給湯需要特定手段と、
前記給湯需要特定手段によって特定される給湯を行う時刻までの給湯予定時間に基づいて、低温モードの温度で貯湯した場合の給湯予定時間経過後における前記貯湯タンク内の湯の予想温度を算出する予想湯温算出手段と、
前記予想湯温算出手段で算出された予想温度と給湯に利用可能な温度とを比較して、予想温度が給湯利用可能温度よりも低いときに高温指令信号を出力する比較手段と、
前記比較手段からの高温指令信号に応答して前記湯温設定手段による設定温度を高温モードの温度に設定した状態で貯湯を行う高温貯湯制御手段と、
を備えて構成する。
【0011】
【作用】
請求項1に係る発明の貯湯式給湯システムの構成によれば、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能といった給湯需要特定手段によって特定される直近の給湯需要量が、貯湯タンク内への低温モードでの貯湯可能量よりも多いとき、すなわち、低温の湯を貯湯タンク一杯に貯めても給湯需要量に不足するときに、高温モードに設定した状態で高温の湯による貯湯を行い、貯湯タンク内に貯める熱量を低温の湯で貯める場合よりも増加することができる。
【0012】
【0013】
また、請求項2に係る発明の貯湯式給湯システムの構成によれば、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能といった給湯需要特定手段によって特定される直近の時刻までの給湯予定時間が、その給湯需要特定手段によって特定される直近の給湯需要量分を貯湯タンクに高温モードで貯湯するに要する貯湯予定時間よりも長いとき、すなわち、貯湯タンクに高温の湯を貯めていると、給湯需要に間に合わないときに、低温モードの温度に設定した状態で低温の湯による貯湯を行い、貯湯タンク内に高温の湯を貯める場合よりも早く給湯できる。
詳述すれば、例えば、貯湯タンク内に温度成層状態で貯湯を行う場合、貯湯タンクの下部から循環配管に取り出した水を熱源で加熱し、湯温設定手段で設定した温度よりも高くなければ、分岐配管を介して貯湯タンク内に戻し、貯湯タンク内の下部で均一加熱し、それによって温度を上昇させ、熱源の再加熱によって湯温設定手段で設定した温度よりも高くなったときに貯湯タンクの上部から温度成層を形成する状態で湯を供給する。ところが、設定温度が高いと、その温度を越えるまでに時間がかかって貯湯タンク内に湯が貯められず、給湯できない。そこで、設定温度を低くして早く貯湯タンク内に湯を貯めて給湯できるようにする。
【0014】
また、請求項3に係る発明の貯湯式給湯システムの構成によれば、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能といった給湯需要特定手段によって特定される給湯を行う時刻までに、貯湯タンク内に貯められた湯の温度が放熱によって低くなることに鑑み、貯湯タンク内に低温モードの温度設定で貯められた場合の放熱によって低下する湯の予想温度を算出し、予想温度が、給湯に利用可能な温度よりも低いときに、高温モードに設定した状態で高温の湯による貯湯を行い、放熱にかかわらず、給湯に利用する温度よりも高い温度を確保できるようにする。
【0015】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
図1は、本発明に係る貯湯式給湯システムの実施例を示すシステム構成図であり、1はガスエンジンによって発電機を駆動するように構成した熱源としての熱電併給装置を示し、2は貯湯タンクを示している。
【0016】
貯湯タンク2には、その底側から上部にわたって第1のポンプ3を備えた循環配管4が接続されている。循環配管4に熱交換器5が設けられ、その熱交換器5と熱電併給装置1とにわたって、第2のポンプ6を備えた排熱回収用循環配管7が接続されている。
【0017】
この構成により、熱電併給装置1と熱交換器5とにわたって排熱回収熱媒としてのジャケット冷却水を循環させ、貯湯タンク2の下部から取り出した水を熱電併給装置1からの排熱によって加熱し、その加熱された蓄熱水を循環配管4を通じて循環させ、貯湯タンク2に供給して蓄熱するように構成されている。排熱回収熱媒としては、フロンや二酸化炭素などの冷媒を用いても良い。
【0018】
貯湯タンク2には給湯管8が接続され、その給湯管8に、浴槽9や台所、洗面所、シャワーなどの給湯必要箇所への分岐給湯管10が接続され、貯湯タンク2内の湯を取り出して各所に供給できるように構成されている。また、給湯管8には補助熱源としてのガス焚きボイラー11が設けられ、給湯需要が増大して貯湯タンク2内の湯量で不足した場合に対処できるように構成されている。このガス焚きボイラー11としては、循環配管4の熱交換器5と貯湯タンク2との間に設けても良い。
【0019】
循環配管4の熱交換器5と貯湯タンク2との間の箇所と貯湯タンク2の下部箇所とにわたって、流路切り換え手段としての三方弁12を介して分岐配管13が接続されている。これにより、熱交換器5を経た湯を、貯湯タンク2の上部から温度成層を形成する状態で供給して貯湯を行う貯湯状態と、分岐配管13に供給し、循環配管4を通じて熱交換器5に再度供給して再加熱させる非貯湯状態とに切り換えるように構成されている。
【0020】
循環配管4の熱交換器5と三方弁12との間の箇所に、熱交換器5を経た湯の温度を測定する湯温センサ14が設けられている。
湯温センサ14がマイクロコンピュータ15に接続されるとともに、マイクロコンピュータ15に三方弁11が接続されている。
【0021】
また、図2の第1実施例のブロック図に示すように、マイクロコンピュータ15に給湯需要特定手段16が接続されている。
給湯需要特定手段16では、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能などにより、浴槽9や台所、洗面所、シャワーなどの給湯必要箇所への給湯を行う時刻と給湯需要量とを特定するようになっている。
【0022】
マイクロコンピュータ15には、湯温設定手段17、湯温比較手段18、流路切り換え制御手段19、比較手段20および高温貯湯制御手段21が備えられている。
湯温設定手段17では、低温モードの温度(例えば、65℃)と、それより高温の高温モードの温度(例えば、75℃)とに設定温度を切り換えるように構成されている。
【0023】
湯温比較手段18では、湯温設定手段17で設定された温度(低温モードの温度または高温モードの温度)と、湯温センサ14で測定される熱交換器5を経た湯の温度とを比較し、湯の温度が設定温度よりも高いときには高温信号を、湯の温度が設定温度よりも低いときには低温信号をそれぞれ出力するようになっている。
【0024】
流路切り換え制御手段19では、湯温比較手段18からの高温信号に応答して三方弁12を貯湯状態に切り換え、熱交換器5を経た設定温度よりも高温の湯を貯湯タンク2の上部から温度成層を形成する状態で供給し、一方、湯温比較手段18からの低温信号に応答して三方弁12を非貯湯状態に切り換え、熱交換器5を経た設定温度よりも低温の湯を、分岐配管13を通じて貯湯タンク2の下部に供給するようになっている。
【0025】
比較手段20では、給湯需要特定手段16によって特定される時刻および給湯需要量に基づく直近の給湯需要量と、貯湯タンク2内への低温モードでの貯湯可能量とを比較し、例えば、浴槽9内への湯張り時のように、給湯需要量が貯湯可能量よりも多いときに高温指令信号を出力するようになっている。
【0026】
高温貯湯制御手段21では、比較手段20からの高温指令信号に応答して湯温設定手段17による設定温度を高温モードの温度に設定し、その状態で貯湯を行わせるようになっている。
【0027】
この第1実施例によれば、浴槽9内への湯張り時のように、低温の湯を貯湯タンク2一杯に貯めても給湯需要量に不足するときに、高温モードに設定した状態で高温の湯による貯湯を行い、貯湯タンク2内に貯める熱量を低温の湯で貯める場合よりも増加させ、熱電併給装置1からの排熱の利用率を高め、省エネルギー性を向上できる。
ここで、給湯需要量の不足分は、ガス焚きボイラー11を作動させることで補うが、このガス焚きボイラー11で補う給湯需要量が少なくなり、この点においても省エネルギー性を向上できる。
【0028】
【0029】
【0030】
【0031】
【0032】
図3は、第2実施例のブロック図であり、第1実施例と異なるところは次の通りである。
すなわち、比較手段20および高温貯湯制御手段21に代えて、給湯予定時間算出手段41、貯湯予定時間算出手段42、比較手段43および低温貯湯制御手段44が備えられている。
【0033】
給湯予定時間算出手段41では、給湯需要特定手段16によって特定される時刻に基づき、給湯を行う時刻までの給湯予定時間を算出するようになっている。
【0034】
貯湯予定時間算出手段42では、給湯需要特定手段16によって特定される給湯需要量に基づき、その給湯需要量分を前記貯湯タンクに高温モードで貯湯するに要する貯湯予定時間を算出するようになっている。
【0035】
比較手段43では、給湯予定時間算出手段41で算出された給湯予定時間と貯湯予定時間算出手段42で算出された貯湯予定時間とを比較して貯湯予定時間が給湯予定時間よりも長いときに低温指令信号を出力するようになっている。
【0036】
低温貯湯制御手段44では、比較手段43からの低温指令信号に応答して湯温設定手段17による設定温度を低温モードの温度に設定し、その状態で貯湯を行わせるようになっている。他の構成ならびに作用は第1実施例と同じであり、同一図番を付し、その説明は省略する。
【0037】
この第2実施例によれば、貯湯タンク2に高温の湯を貯めていると、給湯需要に間に合わないときに、低温モードの温度に設定した状態で低温の湯による貯湯を行い、貯湯タンク内に高温の湯を貯める場合よりも早く給湯できる。
例えば、貯湯タンク2内に温度成層状態で貯湯を行う場合、貯湯タンク2の下部から循環配管4に取り出した水を熱交換器5で加熱し、湯温設定手段17で設定した温度よりも高くなければ、分岐配管13を介して貯湯タンク2内に戻し、貯湯タンク2内の下部で均一加熱し、それによって温度を上昇させ、湯温設定手段17で設定した温度よりも高くなったときに貯湯タンク2の上部から温度成層を形成する状態で湯を供給する。ところが、設定温度が高いと、その温度を越えるまでに時間がかかって貯湯タンク2内に湯が貯められず、給湯できない。そこで、設定温度を低くして早く貯湯タンク2内に湯を貯めて給湯できるようにするのである。
【0038】
図4は、第3実施例のブロック図であり、第1実施例と異なるところは次の通りである。
すなわち、予想湯温算出手段51が付加され、この予想湯温算出手段51において、給湯需要特定手段16によって特定される給湯を行う時刻までの給湯予定時間に基づいて、低温モードの温度で貯湯した場合の給湯予定時間経過後における貯湯タンク2内の湯の予想温度を算出するようになっている。
【0039】
比較手段20では、予想湯温算出手段51で算出された予想温度と給湯に利用可能な温度とを比較して、予想温度が給湯利用可能温度(例えば、42℃など)よりも低いときに高温指令信号を出力するようになっている。他の構成ならびに作用は第1実施例と同じであり、同一図番を付し、その説明は省略する。
【0040】
この第3実施例によれば、例えば、翌日の朝でのシャワーなどの給湯需要がある場合で、かつ、貯湯タンク2に低温モードで湯を貯めた場合に、前述給湯需要時刻までに放熱して冷め、湯の温度が給湯に利用する温度よりも低くなるときに、高温モードに設定した状態で高温の湯による貯湯を行い、放熱にかかわらず、給湯に利用する温度よりも高い温度を確保して、使用感に優れたものにできる。 また、給湯に利用できる温度よりも低くなった場合、わずかな温度を上昇させるためにガス焚きボイラー11を使用するといったことを回避し、熱電併給装置1の利用率を高くできて省エネルギー性を向上できる。
一方、貯湯タンク2に低温モードで湯を貯めても、放熱にかかわらず、給湯に利用する温度よりも高い温度を確保できる場合には、低温モードで湯を貯め、熱電併給装置1の駆動時間を短縮し、ランニングコストを低減できる。
【0041】
上記実施例では、熱交換器5を経た湯の温度を設定温度(低温モードの温度または高温モードの温度)以上まで加熱するのに、三方弁12を非貯湯状態に切り換え、熱交換器5を経た湯を貯湯タンク2内の下部に供給するように構成しているが、本発明としては、例えば、貯湯タンク2とは別に予備タンクとか循環配管を設け、熱交換器5を経た湯を、予備タンクと熱交換器5との間または循環配管で循環させて熱交換器5で再加熱させるように構成し、設定温度よりも高くなった後に、熱交換器5を経た湯を貯湯タンク2に貯湯するように構成するものでも良く、各種の加熱構成が採用できる。
【0042】
本発明としては、熱電併給装置1として、燃料電池を用いるものにも適用でき、また、熱電併給装置1に限らず、ガスエンジンで空調用冷媒回路を構成する圧縮機を駆動するように構成したヒートポンプ式熱発生装置などの排熱発生装置や上述ヒートポンプ式熱発生装置自体や太陽熱を受けるソーラーパネルなども適用でき、要するに、本発明としては、加熱による温度上昇が緩やかで、急激な温度上昇に対処できないタイプの加熱用の機器を備えて構成する貯湯式給湯システムに適用でき、前述排熱発生装置やヒートポンプ式熱発生装置や太陽熱を受けるソーラーパネルなどをして熱源と総称する。
【0043】
また、本発明の貯湯式給湯システムとしては、補助熱源として、上述実施例のようなガス焚きボイラー11に代えて電気ヒータを用いるものでも良い。
【0044】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、請求項1に係る発明の貯湯式給湯システムによれば、低温の湯を貯湯タンク一杯に貯めても、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能といった給湯需要特定手段によって特定される直近の給湯需要量に不足するときに、高温モードに設定した状態で高温の湯による貯湯を行い、貯湯タンク内に貯める熱量を低温の湯で貯める場合よりも増加させるから、全体としての、直近の給湯需要量に不足する熱量を減少でき、その不足分を補うための補助熱源の作動時間を短くでき、熱源の利用率を高くできて省エネルギー性を向上できる。
【0045】
【0046】
また、請求項2に係る発明の貯湯式給湯システムによれば、貯湯タンクに高温の湯を貯めていると、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能といった給湯需要特定手段によって特定される直近の給湯需要に間に合わないときに、低温モードの温度に設定した状態で低温の湯による貯湯を行い、貯湯タンク内に高温の湯を貯める場合よりも早く給湯できるから、洗面や台所での食器洗浄のための給湯などの給湯需要に良好に対応でき、使用感に優れたものにできる。殊に、冬季においては、貯湯タンク内に供給される水の温度が低いうえに、放熱によって冷めやすく、高温の湯を貯めると給湯までに一層時間がかかるのに比べて、より早く給湯でき、使用感に著しく優れる。
しかも、給湯できない時間が長くなって補助熱源を使用するといったことを抑制でき、熱源の利用率を高くできて省エネルギー性を向上できる。
【0047】
また、請求項3に係る発明の貯湯式給湯システムによれば、予約とか、前日あるいは1週間前の同じ曜日の同じ時刻などに基づく学習機能といった給湯需要特定手段によって特定される給湯を行う時刻までに、貯湯タンク内に低温モードで貯められた湯の温度が、放熱によって給湯に利用する温度よりも低くなるときに、高温モードに設定した状態で高温の湯による貯湯を行い、放熱にかかわらず、給湯に利用する温度よりも高い温度を確保するから、使用感に優れたものにできる。
しかも、給湯に利用できる温度よりも低くなった場合、わずかな温度を上昇させるために補助熱源を使用することになって効率が低下してしまうが、請求項3に係る発明によれば、このような補助熱源の使用を回避でき、熱源の利用率を高くできて省エネルギー性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る貯湯式給湯システムの実施例を示すシステム構成図である。
【図2】 第1実施例のブロック図である。
【図3】 第2実施例のブロック図である。
【図4】 第3実施例のブロック図である。
【符号の説明】
1…熱電併給装置(熱源)
2…貯湯タンク
4…循環配管
8…給湯管
11…ガス焚きボイラー(補助熱源)
12…三方弁(流路切り換え手段)
13…分岐配管
14…湯温センサ
16…給湯需要特定手段
17…湯温設定手段
19…流路切り換え制御手段
20…比較手段
21…高温貯湯制御手段
43…比較手段
44…低温貯湯制御手段
51…予想湯温算出手段
Claims (3)
- 下部から取り出して上部から供給する循環配管を付設して温度成層を形成する状態で貯湯を行う貯湯タンクと、
前記循環配管に設けられて加熱を行う熱源と、
前記貯湯タンクの上部に接続されて前記貯湯タンク内の湯を給湯必要箇所に供給する給湯管と、
前記給湯必要箇所に供給する湯の温度を上昇させる補助熱源とを備えた貯湯式給湯システムであって、
前記熱源による加熱後の湯を前記貯湯タンクの上部に温度成層を形成する状態で供給する貯湯状態と前記熱源により再加熱させる非貯湯状態とに切り換える流路切り換え手段と、
前記熱源による加熱後の湯の温度を測定する湯温センサと、
低温モードの温度とそれよりも高温の高温モードの温度とを設定する湯温設定手段と、
前記湯温センサによって測定される温度が前記湯温設定手段による設定温度を越えたときに前記流路切り換え手段を非貯湯状態から貯湯状態に切り換える流路切り換え制御手段と、
前記給湯必要箇所への給湯を行う時刻および給湯需要量を特定する給湯需要特定手段と、
前記給湯需要特定手段によって特定される時刻および給湯需要量に基づく直近の給湯需要量と前記貯湯タンク内への低温モードでの貯湯可能量とを比較して給湯需要量が貯湯可能量よりも多いときに高温指令信号を出力する比較手段と、
前記比較手段からの高温指令信号に応答して前記湯温設定手段による設定温度を高温モードの温度に設定した状態で貯湯を行う高温貯湯制御手段と、
を備えたことを特徴とする貯湯式給湯システム。 - 下部から取り出して上部から供給する循環配管を付設して温度成層を形成する状態で貯湯を行う貯湯タンクと、
前記循環配管に設けられて加熱を行う熱源と、
前記貯湯タンクの上部に接続されて前記貯湯タンク内の湯を給湯必要箇所に供給する給湯管と、
前記給湯必要箇所に供給する湯の温度を上昇させる補助熱源とを備えた貯湯式給湯システムであって、
前記熱源による加熱後の湯を前記貯湯タンクの上部に温度成層を形成する状態で供給する貯湯状態と前記熱源により再加熱させる非貯湯状態とに切り換える流路切り換え手段と、
前記熱源による加熱後の湯の温度を測定する湯温センサと、
低温モードの温度とそれよりも高温の高温モードの温度とを設定する湯温設定手段と、
前記湯温センサによって測定される温度が前記湯温設定手段による設定温度を越えたときに前記流路切り換え手段を非貯湯状態から貯湯状態に切り換える流路切り換え制御手段と、
前記給湯必要箇所への給湯を行う時刻および給湯需要量を特定する給湯需要特定手段と、
前記給湯需要特定手段によって特定される給湯を行う時刻までの給湯予定時間と、前記給湯需要特定手段によって特定される給湯需要量分を前記貯湯タンクに高温モードで貯湯するに要する貯湯予定時間とを比較して貯湯予定時間が給湯予定時間よりも長いときに低温指令信号を出力する比較手段と、
前記比較手段からの低温指令信号に応答して前記湯温設定手段による設定温度を低温モードの温度に設定した状態で貯湯を行う低温貯湯制御手段と、
を備えたことを特徴とする貯湯式給湯システム。 - 下部から取り出して上部から供給する循環配管を付設して温度成層を形成する状態で貯湯を行う貯湯タンクと、
前記循環配管に設けられて加熱を行う熱源と、
前記貯湯タンクの上部に接続されて前記貯湯タンク内の湯を給湯必要箇所に供給する給湯管と、
前記給湯必要箇所に供給する湯の温度を上昇させる補助熱源とを備えた貯湯式給湯システムであって、
前記熱源による加熱後の湯を前記貯湯タンクの上部に温度成層を形成する状態で供給する貯湯状態と前記熱源により再加熱させる非貯湯状態とに切り換える流路切り換え手段と、
前記熱源による加熱後の湯の温度を測定する湯温センサと、
低温モードの温度とそれよりも高温の高温モードの温度とを設定する湯温設定手段と、
前記湯温センサによって測定される温度が前記湯温設定手段による設定温度を越えたときに前記流路切り換え手段を非貯湯状態から貯湯状態に切り換える流路切り換え制御手段と、
前記給湯必要箇所への給湯を行う時刻および給湯需要量を特定する給湯需要特定手段と、
前記給湯需要特定手段によって特定される給湯を行う時刻までの給湯予定時間に基づいて、低温モードの温度で貯湯した場合の給湯予定時間経過後における前記貯湯タンク内の湯の予想温度を算出する予想湯温算出手段と、
前記予想湯温算出手段で算出された予想温度と給湯に利用可能な温度とを比較して、予想温度が給湯利用可能温度よりも低いときに高温指令信号を出力する比較手段と、
前記比較手段からの高温指令信号に応答して前記湯温設定手段による設定温度を高温モードの温度に設定した状態で貯湯を行う高温貯湯制御手段と、
を備えたことを特徴とする貯湯式給湯システム。
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