JP5599558B2 - 配管ユニットおよび太陽熱給湯システム - Google Patents
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Description
Q=(Tm−Tc)×F×C/1000[MJ]・・・(1)
によって、太陽熱温水器10によって得た熱量Q、即ち、太陽熱温水器10により給湯器20において削減することができた湯の生成に要する熱量を算出する。なお、一例として、流量Fは、水1L=1kgとしており、また、熱量換算係数Cとは、水の比熱を示しており、C=1[kcal/kg ℃]=4.18605[kJ/kg K]とする。
V=Q/H[Nm3]・・・(2)
によって、太陽熱温水器10により給湯器において削減できた湯の生成に要するガスの使用体積Vを算出する。なお、一例として、都市ガスの単位使用体積あたりの総発熱量H1は、46.08[MJ/Nm3]であり、プロパンガスの単位使用体積あたりの総発熱量H2は、101.38[MJ/Nm3]である。
Y=V×B[円/Nm3]・・・(3)
によって、太陽熱温水器10により給湯器において削減できた湯の生成に要するガス使用料金Y(即ち、金額)を算出する。なお、一例として、都市ガスの単位使用体積あたりのガス使用料金Y1は、153[円/Nm3]であり、プロパンガスの単位使用体積あたりの総発熱量Y2は、385[円/Nm3]である。
X=V×E×k[kgCO2]・・・(4)
によって、太陽熱温水器10により給湯器において削減できた湯の生成に伴って排出される二酸化炭素排出量Xを算出する。なお、一例として、都市ガスの単位使用体積あたりの二酸化炭素排出量E1は、2.355[kgCO2/Nm3]であり、プロパンガスの単位使用体積あたりの二酸化炭素排出量E2は、5.893[kgCO2/Nm3]であり、給湯器におけるガスの燃焼効率kは、80%(一般型ガス給湯器)〜95%(高効率型ガス給湯器)である。
熱量Q=(40−20)×50×4.18605/1000=4.18605[MJ]
ガス使用体積V=4.18605×46.08=0.0908[Nm3]
ガス使用料金Y=0.0908×153=13.89[円]
二酸化炭素排出量X=0.0908×2.355×0.80=0.171[kg]
となる。
10、110 太陽熱温水器
20 給湯器
30、130 配管ユニット
31、131 混合弁(混合手段)
32 入力温度センサ
33 出力温度センサ
34 流量センサ
35 ケース
36 コネクタ(配線接続部)
37 冷水通過管
38 冷水分岐管
39 温水導入管
40 混合水導出管
50 宅内表示盤(熱量算出手段、削減指標算出手段、換算情報記憶手段)
54 ケーブル
Claims (5)
- 太陽熱温水器と、前記太陽熱温水器の下流に配設された給湯器と、を備え、給水源から供給される水が、前記太陽熱温水器、又は、前記太陽熱温水器及び前記給湯器により加熱されて予め定められた温度の湯が生成される際に、前記太陽熱温水器により前記給湯器において削減できた熱量を算出する太陽熱給湯システムで用いられる配管ユニットであって、
(イ)前記給水源から供給される水が入力される冷水入力口と、前記太陽熱温水器から供給される水が入力される温水入力口と、前記冷水入力口に入力された水と前記温水入力口に入力された水とが所定の割合で混合された混合水が出力される混合水出力口と、を備えた混合手段と、
(ロ)一端部が前記給水源に接続され且つ他端部が前記太陽熱温水器の入水口に接続されて、内部を前記給水源から供給される水が前記太陽熱温水器に向けて流れることにより当該太陽熱温水器へ給水する冷水通過管と、
(ハ)一端部が前記冷水入力口に接続され且つ他端部が前記冷水通過管の中央部に接続されて、内部を前記冷水通過管を流れる水の一部が前記冷水入力口に向けて流れる冷水分岐管と、
(ニ)一端部が前記温水入力口に接続され且つ他端部が前記太陽熱温水器の出水口に接続されて、内部を太陽熱温水器から供給される水が前記温水入力口に向けて流れる温水導入管と、
(ホ)一端部が前記混合水出力口に接続され且つ他端部が前記給湯器の入水口に接続されて、内部を前記混合水出力口から出力される水が前記給湯器に向けて流れる混合水導出管と、
(ヘ)前記冷水通過管を流れる水の温度を検出する入力温度センサと、
(ト)前記混合水導出管を流れる水の温度を検出する出力温度センサと、
(チ)前記混合水導出管を流れる水の流量を検出する流量センサと、
(リ)前記混合手段、前記冷水通過管、前記冷水分岐管、前記温水導入管、前記混合水導出管、前記入力温度センサ、前記出力温度センサ、及び、前記流量センサ、のそれぞれが一体に収容される、前記太陽熱温水器及び前記給湯器と別個のケースと、を備えていることを特徴とする配管ユニット。 - 前記入力温度センサ、前記出力温度センサ、及び、前記流量センサ、のそれぞれから出力される信号が接続されるとともに、これらの信号を外部の機器に接続するための配線接続部を備えていることを特徴とする請求項1に記載の配管ユニット。
- 前記混合手段が、弁体と、駆動制御信号を受信し且つ該駆動制御信号に応じた割合で前記冷水入力口に入力された水と前記温水入力口に入力された水とが混合されるように前記弁体を駆動する駆動手段と、を備えていることを特徴とする請求項1又は2に記載の配管ユニット。
- 太陽熱温水器と、前記太陽熱温水器の下流に配設された給湯器と、給水源、前記太陽熱温水器、及び、前記給湯器に接続される配管ユニットと、前記給水源から供給される水が、前記太陽熱温水器、又は、前記太陽熱温水器及び前記給湯器により加熱されて予め定められた温度の湯が生成される際に、前記太陽熱温水器により前記給湯器において削減できた熱量を算出する熱量算出手段と、を備えた太陽熱給湯システムにおいて、
前記配管ユニットとして、請求項1〜3のいずれか一項に記載された配管ユニットを備え、そして、
前記熱量算出手段が、前記入力温度センサによって検出された前記冷水通過管を流れる水の温度、前記出力温度センサによって検出された前記混合水導出管を流れる水の温度、及び、前記流量センサによって検出された前記混合水導出管を流れる水の流量、に基づいて、前記太陽熱温水器により前記給湯器において削減できた前記熱量を算出する手段であることを特徴とする太陽熱給湯システム。 - 前記太陽熱温水器により前記給湯器において削減できた前記熱量を、前記太陽熱温水器により前記給湯器において削減できた金額及び二酸化炭素排出量のうち少なくとも一方に換算するための換算情報が記憶されている換算情報記憶手段と、
前記換算情報記憶手段に記憶されている前記換算情報、及び、前記熱量算出手段によって算出された前記熱量、に基づいて、前記金額及び前記二酸化炭素排出量のうち少なくとも一方を算出する削減指標算出手段と、
前記削減指標算出手段によって算出された前記金額及び前記二酸化炭素排出量のうち少なくとも一方を表示する表示手段と、
を備えていることを特徴とする請求項4に記載の太陽熱給湯システム。
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