JP5034367B2 - ヒートポンプ式給湯機 - Google Patents
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Description
を冷媒配管により環状に接続して構成されるヒートポンプ回路と、湯水を貯える貯湯タンク、前記貯湯タンク内の湯水を循環させるポンプ、水―冷媒熱交換器を配管により環状に接続して構成される給湯回路と、水―冷媒熱交換器の出湯温度を検出する出湯温度検出手段と、前記貯湯タンクの沸き上げ温度に応じて水―冷媒熱交換器の目標出湯温度を決定し、前記出湯温度検出手段の検出値が、前記目標出湯温度なるように前記ポンプの流量を制御する制御手段とを備え、給湯能力が変化した場合に、前記圧縮機の運転周波数を前記変化後の給湯能力に応じた運転周波数に変更するとともに、前記ポンプの流量を予め設定された前記変化後の給湯能力に応じた流量に変更するものである。
図1は、本実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の構成図である。図1において、本実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機のヒートポンプサイクルは、インバータ式圧縮機11、水―冷媒熱交換器12、減圧装置13、蒸発器14を冷媒配管15により順次環状に接続して構成されている。一方、本実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の給湯回路は、湯水を貯え、所望の沸き上げ温度を演算するマイクロコンピュータを備える貯湯タンク16、貯湯タンク16内の湯水を水―冷媒熱交換器12に流入させ、給湯回路内を循環させるポンプ17、水―冷媒熱交換器12を液体配管18により順次環状に接続して構成されている。なお、インバータ式圧縮機11は、アキュームレータのない構成にすると、ヒートポンプ式給湯機の小型化、軽量化を図ることができるが、本発明はこれに限
定することは無く、アキュームレータのない構成の圧縮機を用いたとしても問題はない。また、ヒートポンプサイクルを流通する冷媒には、高圧側が臨界圧力を超える二酸化炭素を用いているので、水―冷媒熱交換器12内を流通する水に熱を奪われて温度が低下しても凝縮することがなく、水―冷媒熱交換器で冷媒と水との間で温度差を形成しやすくなり、高温の湯が得られ、かつ熱交換効率を高くすることができる。
図6は、本参考例1の運転制御の構成図である。図6において、ポンプ17は、入水温度検出手段31により検出している水−冷媒熱交換器12への入水温度が所定時間内に所定温度以上変化した時に、出湯温度検出手段32が検出する値の目標値である目標出湯温度とを決定し、目標出湯温度になるように、ポンプ制御手段44で流量を制御される。また、圧縮機11は、入水温度検出手段31により検出している水−冷媒熱交換器12への入水温度が所定時間内に所定温度以上変化した時に、圧縮機運転周波数制御手段35によ
り運転周波数を制御される。なお、本参考例1におけるヒートポンプ式給湯機の構成は、実施の形態1におけるヒートポンプ式給湯機の構成と同じであるため、説明は省略する。
12 水―冷媒熱交換器
13 減圧装置
14 蒸発器
15 冷媒配管
16 貯湯タンク
17 ポンプ
18 液体配管
30 マイクロコンピュータ(制御手段)
31 サーミスタ(入水温度検出手段)
33 サーミスタ(出湯温度検出手段)
34 サーミスタ(外気温度検出手段)
Claims (5)
- 圧縮機、水―冷媒熱交換器、減圧装置、蒸発器を冷媒配管により環状に接続して構成されるヒートポンプ回路と、湯水を貯える貯湯タンク、前記貯湯タンク内の湯水を循環させるポンプ、水―冷媒熱交換器を配管により環状に接続して構成される給湯回路と、水―冷媒熱交換器の出湯温度を検出する出湯温度検出手段と、前記貯湯タンクの沸き上げ温度に応じて水―冷媒熱交換器の目標出湯温度を決定し、前記出湯温度検出手段の検出値が、前記目標出湯温度なるように前記ポンプの流量を制御する制御手段とを備え、給湯能力が変化した場合に、前記圧縮機の運転周波数を前記変化後の給湯能力に応じた運転周波数に変更するとともに、前記ポンプの流量を予め設定された前記変化後の給湯能力に応じた流量に変更することを特徴とするヒートポンプ式給湯機。
- ポンプの流量を予め設定された流量に変更後、所定の時間は前記ポンプの流量を一定に制御し、前記所定の時間経過後は、出湯温度検出手段の検出値が、目標出湯温度になるように前記ポンプの流量を制御することを特徴とする請求項1に記載のヒートポンプ式給湯機。
- 圧縮機の構成は、アキュームレータのない構成であることを特徴とする請求項1または2に記載のヒートポンプ式給湯機。
- 高圧側の冷媒圧力が、臨界圧力以上となることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載のヒートポンプ式給湯機。
- 使用する冷媒が二酸化炭素であることを特徴とする請求項4に記載のヒートポンプ式給湯機。
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