JP6919696B2 - 給湯装置 - Google Patents
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Description
本開示は、給湯装置(10)である。給湯装置(10)は、水源(1)から供給された水を加熱し、加熱された水をタンク(40)に貯留する。タンク(40)内に貯留された温水は所定の給湯対象へ供給される。水源は、上水道を含む。給湯対象は、シャワー、蛇口、浴槽などを含む。図1及び図2に示すように、給湯装置(10)は、熱源装置(20)と、タンク(40)と、水回路(50)と、圧力センサ(60)と、温度センサ(61)と、制御器(80)とを有する。
本実施形態の熱源装置(20)は、ヒートポンプ式の熱源装置である。熱源装置(20)は、水を加熱するための温熱と、水を冷却するためのいわゆる冷熱とを生成する。熱源装置(20)は、蒸気圧縮式の熱源装置である。熱源装置(20)は、冷媒回路(21)を有している。冷媒回路(21)には、冷媒が充填される。冷媒回路(21)は、圧縮機(22)、熱源熱交換器(23)、膨張弁(24)、利用熱交換器(25)、及び四方切換弁(26)を含む。
タンク(40)は、水を貯留する容器である。タンク(40)は、縦長の円筒状に形成される。タンク(40)は、円筒状の胴部(41)と、該胴部(41)の下端を閉塞する底部(42)と、該胴部(41)の上端を閉塞する頂部(43)とを有する。タンク(40)の内部には、下から上に向かって順に、低温部(L)、中温部(M)、高温部(H)が形成される。低温部(L)には、低温水が貯留される。高温部(H)には、高温水が貯留される。中温部(M)には、中温水が貯留される。中温水の温度は、高温水の温度より低く、低温水の温度より高い。
水回路(50)には、圧力センサ(60)が設けられる。圧力センサ(60)は、水回路(50)の水の圧力を検出する圧力検出部である。圧力センサ(60)は、第1流路(25a)の水の圧力、あるいは下流流路(52)の水の圧力を検出する。
水回路(50)には、温度センサ(61)が設けられる。温度センサ(61)は、水回路(50)の水の温度を検出する温度検出部である。温度センサ(61)は、第1流路(25a)の水の温度、あるいは下流流路(52)の水の温度を検出する。温度センサ(61)は、水回路(50)の水の温度を直接的に検出してもよい。温度センサ(61)は、水回路(50)を構成する配管の表面に取り付けられ、水回路(50)の水の温度を、配管を介して間接的に検出してもよい。
図2に示す制御器(80)は、マイクロコンピュータと、該マイクロコンピュータを動作させるためのソフトウエアを格納するメモリディバイス(具体的には半導体メモリ)とを有する。制御器(80)は、熱源装置(20)及び水回路(50)の機器を制御する。水回路(50)の機器は、水ポンプ(53)を含む。
給湯装置(10)は、加熱運転と冷却運転とを行う。
図3に示す加熱運転では、制御器(80)は、圧縮機(22)及び室外ファン(27)を運転させる。制御器(80)は、四方切換弁(26)を第1状態に設定する。制御器(80)は、膨張弁(24)の開度を適宜調節する。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。
図4に示す冷却運転は、加熱運転の終了後に実行される。冷却運転では、制御器(80)は、圧縮機(22)及び室外ファン(27)を運転させる。制御器(80)は、四方切換弁(26)を第2状態に設定する。制御器(80)は、膨張弁(24)の開度を適宜調節する。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。
制御器(80)は、第1判定動作と、第2判定動作とを行う。
図5に示す第1判定動作は、加熱運転において、冷却運転を実行させるか否かの判定を行う動作である。ステップSt1において加熱運転が開始する。ステップSt2において、温度センサ(61)は、水回路(50)の水の温度Twを検出する。ステップSt3において、圧力センサ(60)は、水回路(50)の水の圧力Pwを検出する。ステップt4において、制御器(80)の時間計測部は、加熱運転の運転時間ΔT1を計測する。ステップSt5において、制御器(80)の演算部は、温度Tw、圧力Pw、運転時間ΔT1に基づく積算値Iを算出する。この積算値Iは、水のスケール量を推定する指標となる。水のスケール量は、水の温度、圧力、及び第1運転の運転時間に応じて変化するからである。積算値Iが高いほど水回路(50)のスケールの量が多いと推定できる。
図6に示す第2判定動作は、冷却運転において、冷却運転を終了させるか否かの判定を行う動作である。冷却運転が開始された後、ステップSt9において、温度センサ(61)は、水回路(50)の水の温度Twを検出する。ステップSt10において、圧力センサ(60)は、水回路(50)の水の圧力Pwを検出する。ステップt11において、制御器(80)の時間計測部は、冷却運転の運転時間ΔT2を計測する。ステップSt12において、制御器(80)の演算部は、温度Tw、圧力Pw、運転時間ΔTに基づく値(推定値A)を算出する。この推定値Aは、水のスケール量を推定する指標となる。水のスケール量は、水の温度、圧力、及び第2運転の運転時間に応じて変化するからである。推定値Aが高いほど水回路(50)のスケールの量が多いと推定できる。
実施形態1の特徴(1)は、熱源装置(20)と、水を貯留するタンク(40)と、前記タンク(40)の水が循環する水回路(50)と、前記水回路(50)に接続する第1流路(25a)を有する熱交換器(25)と、前記熱源装置(20)及び前記水回路(50)を制御する制御器(80)とを備え、前記制御器(80)は、前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に加熱する第1運転と、前記第1運転の終了後に、前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に冷却する第2運転とを実行させることである。
実施形態2の給湯装置(10)の水回路(50)は、実施形態1の水回路(50)と異なる。以下では、主として実施形態1と異なる点について説明する。
実施形態2の給湯装置(10)は、加熱運転と、冷却運転とを行う。実施形態2の加熱運転は、実施形態1の加熱運転と同様である。実施形態2の冷却運転は、通常動作とバイパス動作とを含む。
加熱運転では、熱源装置(20)が第1冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第1三方弁(54)及び第2三方弁(55)を第1状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で加熱された後、タンク(40)の高温部(H)に戻る。
図7に示す冷却運転の通常動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第1三方弁(54)及び第2三方弁(55)を第1状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で冷却された後、タンク(40)の高温部(H)に戻る。
図8に示す冷却運転のバイパス動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第1三方弁(54)及び第2三方弁(55)を第2状態に設定する。バイパス動作では、利用熱交換器(25)及び水ポンプ(53)を含む循環流路が形成される。この循環流路は、タンク(40)と縁切りされた状態となる。水ポンプ(53)によって搬送された水は、利用熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された後、バイパス流路(56)を流れる。バイパス流路(56)を流れた水は、再び利用熱交換器(25)の第1流路(25a)へ送られる。
加熱運転において、所定の第1条件が成立すると、冷却運転が実行される。所定の第1条件は、上述した第1判定動作の成立条件である。第1条件が成立すると、制御器(80)は、冷却運転の通常動作を実行させる。
実施形態2の特徴(1)は、水回路(50)は、前記第2運転において、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を、前記タンク(40)をバイパスさせて前記第1流路(25a)に戻す流路を形成するバイパス形成部(B)を含むことである。
図9及び図10に示すように、実施形態3の給湯装置(10)では、水回路(50)において実施形態2の第1三方弁(54)が省略されている。バイパス流路(56)の流出端は、上流流路(51)に直に接続される。
図9に示す冷却運転の通常動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第2三方弁(55)を第1状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で冷却された後、タンク(40)の高温部(H)に戻る。
図10に示す冷却運転のバイパス動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第2三方弁(55)を第2状態に設定する。バイパス動作では、利用熱交換器(25)及び水ポンプ(53)を含む循環流路が形成される。この循環流路は、タンク(40)と縁切りされた状態となる。水ポンプ(53)によって搬送された水は、利用熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された後、バイパス流路(56)を流れる。バイパス流路(56)を流れた水は、再び利用熱交換器(25)の第1流路(25a)へ送られる。
図11〜図13に示すように、実施形態4の給湯装置(10)の水回路(50)は、実施形態2の水回路(50)に中温戻し流路(57)が付加される。中温戻し流路(57)の流入端は、バイパス流路(56)に接続する。中温戻し流路(57)の流出端は、タンク(40)の低温部(L)に連通する。
実施形態4の給湯装置(10)は、加熱運転と、冷却運転とを行う。実施形態4の加熱運転は、実施形態4の加熱運転と同様であるため説明を省略する。実施形態4の冷却運転は、通常動作と、中温戻し動作と、バイパス動作とを含む。
図11に示す冷却運転の通常動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第1三方弁(54)及び第2三方弁(55)を第1状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で冷却された後、タンク(40)の高温部(H)に戻る。
図12に示す冷却運転の中温戻し動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第1三方弁(54)を第1状態に設定し、第2三方弁(55)を第2状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で冷却される。利用熱交換器(25)で冷却された水は、バイパス流路(56)の上流部、及び中温戻し流路(57)を経由してタンク(40)の低温部(L)に送られる。
図13に示す冷却運転のバイパス動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第1三方弁(54)及び第2三方弁(55)を第2状態に設定する。バイパス動作では、利用熱交換器(25)及び水ポンプ(53)を含む循環流路が形成される。この循環流路は、タンク(40)と縁切りされた状態となる。水ポンプ(53)によって搬送された水は、利用熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された後、バイパス流路(56)を流れる。バイパス流路(56)を流れた水は、再び利用熱交換器(25)の第1流路(25a)へ送られる。
加熱運転において、所定の第1条件が成立すると、制御器(80)は、冷却運転を実行させる。冷却運転では、温度Twに応じて、上述した各動作が切り換えられる。
実施形態4の特徴(1)は、水回路(50)は、前記第2運転において、前記水回路(50)の水の温度に応じて、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を、前記タンク(40)における水温の異なる部分に戻す流路変更部(C)を含むことである。
図14〜図15に示すように、実施形態5の水回路(50)は、実施形態2の第1三方弁(54)が省略される。実施形態5の水回路(50)は、バイパス流路(56)に代わって低温戻し流路(58)を有する。低温戻し流路(58)の流入端は、第2三方弁(55)の第3ポートに接続する。低温戻し流路(58)の流出端は、タンク(40)の低温部(L)に接続する。
実施形態5の給湯装置(10)は、加熱運転と、冷却運転とを行う。実施形態5の加熱運転は、実施形態2の加熱運転と同様であるため説明を省略する。実施形態5の冷却運転は、通常動作と、低温戻し動作とを含む。
図14に示す冷却運転の通常動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第2三方弁(55)を第1状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で冷却された後、タンク(40)の高温部(H)に戻る。
図15に示す冷却運転の中温戻し動作では、熱源装置(20)が第2冷凍サイクルを行う。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。制御器(80)は、第2三方弁(55)を第2状態に設定する。タンク(40)の低温部(L)の水は、利用熱交換器(25)で冷却される。利用熱交換器(25)で冷却された水は、低温戻し流路(58)を経由してタンク(40)の低温部(L)に送られる。
加熱運転において、所定の第1条件が成立すると、制御器(80)は、冷却運転を実行させる。
上述した全ての実施形態においては、適用可能な範囲において以下に述べる変形例の構成を採用してもよい。以下に述べる各変形例は、適用可能な範囲において適宜組み合わせたり、置換したりできる。
加熱運転において、冷却運転を実行させるか否かの判定は、次のような変形例としてもよい。
第1判定動作において、制御器(80)は、加熱運転の運転時間ΔT1のみの積算値に基づいて冷却運転を実行させるか否かの判定を行ってもよい。加熱運転の運転時間ΔT1の積算値が長くなれば、水回路(50)にスケールの量が増大していると推定できる。加熱運転において、該加熱運転の運転時間ΔT1の積算値が所定値を越えると、制御器(80)は冷却運転を実行させる。これにより、給湯装置(10)は、センサなどを用いることなく、冷却運転を実行させるか否かを判定できる。
第1判定動作において、制御器(80)は、加熱運転の運転時間ΔT1と、水回路(50)の水の温度Twとに基づく積算値が所定値を越えると、冷却運転を実行させてもよい。
第1判定動作において、制御器(80)は、加熱運転の運転時間ΔT1と、水回路(50)の水の圧力Pwとに基づく積算値が所定値を越えると、冷却運転を実行させてもよい。
冷却運転において、該冷却運転を終了させるか否かの判定は、次のような変形例としてもよい。
図16に示すように、給湯装置(10)は、水回路(50)のスケールの量を示す指標を検出するスケール検出部(62)を備えてもよい。スケール検出部(62)は、例えば利用熱交換器(25)の効率α、水回路(50)を循環する水の流量Q、水回路(50)の水のイオン濃度Cなどを検出値とする。
冷却運転において、該冷却運転を終了させるか否かの判定は、次のような変形例としてもよい。
第2判定動作において、制御器(80)は、冷却運転の運転時間ΔT2のみに基づいて冷却運転を終了させるか否かの判定を行ってもよい。冷却運転の運転時間ΔT2が長くなれば、水回路(50)にスケールの量が減少していると推定できる。冷却運転において、該冷却運転の運転時間ΔT2が所定値を越えると、制御器(80)は冷却運転を終了させる。これにより、給湯装置(10)は、センサなどを用いることなく、冷却運転を終了させるか否かを判定できる。
第2判定動作において、制御器(80)は、冷却運転の運転時間ΔT2と、水回路(50)の水の温度Twとに基づく推定値が所定値を下回ると、冷却運転を終了させてもよい。
第2判定動作において、制御器(80)は、冷却運転の運転時間ΔT2と、水回路(50)の水の圧力Pwとに基づく推定値が所定値を下回ると、冷却運転を実行させてもよい。
第2判定動作において、制御器(80)は、変形例A−4と同様、スケール検出部(62)で検出したスケールの量を示す指標に基づいて、冷却運転を終了するか否かの判定を行ってもよい。
第2判定動作において、制御器(80)は、水回路(50)の水の温度Twに基づいて、冷却運転を終了させるか否かを判定してもよい。冷却運転が実行されると、水回路(50)の水の温度が低くなり、スケールが水に溶解していく。このため、温度Twに基づき水回路(50)のスケールの量が減少したことを推定できる。制御器(80)は、冷却運転において、水回路(50)の水の温度Twが所定値を下回ると、冷却運転を終了させる。この所定値は、スケールの析出温度と同じであることが好ましい。
上述した全ての実施形態では、冷却運転において、制御器(80)が循環ポンプ(71)を運転させる。冷却運転は、図17に示すポンプ停止動作を含んでいてもよい。
変形例Cの特徴(1)は、前記水回路(50)は、水を循環させる第1ポンプ(53)を有し、前記制御器(80)は、前記第2運転において、前記第1ポンプ(53)を停止させることである。
上述した全ての実施形態の給湯装置(10)は、一次側熱交換器(28)及び利用熱交換器(25)を有する熱媒体回路(70)を備えていてもよい。
図18に示す加熱運転では、制御器(80)は、圧縮機(22)及び室外ファン(27)を運転させる。制御器(80)は、四方切換弁(26)を第1状態に設定する。制御器(80)は、膨張弁(24)の開度を適宜調節する。制御器(80)は、水ポンプ(53)及び循環ポンプ(71)を運転させる。
図19に示す冷却運転では、制御器(80)は、圧縮機(22)及び室外ファン(27)を運転させる。制御器(80)は、四方切換弁(26)を第2状態に設定する。制御器(80)は、膨張弁(24)の開度を適宜調節する。制御器(80)は、水ポンプ(53)及び循環ポンプ(71)を運転させる。
変形例Dの特徴(1)は、前記熱交換器(25)は、前記第1流路(25a)を流れる水と熱交換する熱媒体が流れる第2流路(25b)を有し、前記第2流路(25b)及び第2ポンプ(71)を有するとともに、前記熱媒体が循環する熱媒体回路(70)をさらに備え、前記第1運転は、前記熱源装置(20)によって前記熱媒体回路(70)の熱媒体を加熱するとともに、加熱された該熱媒体によって前記第1流路(25a)の水を加熱する運転であり、前記第2運転は、前記熱源装置(20)によって前記熱媒体回路(70)の熱媒体を冷却するとともに、冷却された熱媒体によって前記第1流路(25a)の水を冷却する運転であることである。
上述した全ての実施形態の熱源装置(20)は、流路規制機構(30)を備えていてもよい。
図20に示す加熱運転では、制御器(80)は、圧縮機(22)及び室外ファン(27)を運転させる。制御器(80)は、四方切換弁(26)を第1状態に設定する。制御器(80)は、膨張弁(24)の開度を適宜調節する。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。
図21に示す冷却運転では、制御器(80)は、圧縮機(22)及び室外ファン(27)を運転させる。制御器(80)は、四方切換弁(26)を第2状態に設定する。制御器(80)は、膨張弁(24)の開度を適宜調節する。制御器(80)は、水ポンプ(53)を運転させる。
変形例Eの特徴(1)は、前記熱源装置(20)は、冷媒が循環して冷凍サイクルを行う冷媒回路(21)を有し、前記熱交換器(25)は、前記冷媒回路(21)の冷媒が流れる第2流路(25b)を有し、前記冷媒回路(21)は、前記第1運転において前記第2流路(25b)で冷媒が放熱する第1冷凍サイクルと、前記第2運転において前記第2流路(25b)で冷媒が蒸発する第2冷凍サイクルとを切り換える切換機構(26)と、前記第1運転において前記冷媒が前記第2流路(25b)を流れる方向と、前記第2運転において前記冷媒が前記第2流路(25b)を流れる方向とを同じとする流路規制機構(30)とを有することである。
上述した全ての実施形態の熱源装置(20)は、給水部及び排水部を備えていてもよい。
変形例Fの特徴(1)は、前記水回路(50)は、前記第2運転において前記水回路(50)に水を供給する給水部(63)と、前記第2運転において前記水回路(50)の水を排出する排水部(64)とを有することである。
上述した全ての実施形態の熱源装置(20)は、スケールを捕集する捕集部(67)を備えていてもよい。
上述した実施形態、及び変形例においては、以下のような構成としもよい。
20 熱源装置
21 冷媒回路
25 利用熱交換器(熱交換器)
25a 第1流路
25b 第2流路
26 四方切換弁(切換機構)
30 流路規制機構
40 タンク
50 水回路
51 上流流路(供給部)
53 水ポンプ(第1ポンプ)
58 低温戻し流路
62 スケール検出部
63 給水管(給水部)
64 排水管(排水部)
70 熱媒体回路
71 循環ポンプ(第2ポンプ)
80 制御器
H 高温部(第1部)
M 中温部(第2部)
L 低温部(第2部)
Claims (20)
- 熱源装置(20)と、
水を貯留するタンク(40)と、
前記タンク(40)の水が循環する水回路(50)と、
前記水回路(50)に接続する第1流路(25a)を有する熱交換器(25)と、
前記熱源装置(20)及び前記水回路(50)を制御する制御器(80)とを備え、
前記制御器(80)は、
前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に加熱する第1運転と、
前記第1運転の終了後に、前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に冷却する第2運転とを実行させ、
前記制御器(80)は、前記第1運転中において、前記水回路(50)のスケールの量に応じて、前記第2運転を実行させるか否かを判定する第1判定動作を行う
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1において、
前記制御器(80)は、前記第1判定動作において、前記第1運転の少なくとも運転時間の積算値に基づいて前記第2運転を実行させるか否かを判定する
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項2において、
前記制御器(80)は、前記第1判定動作において、前記第1運転の前記運転時間、前記水回路(50)の水の温度、及び前記水回路(50)の圧力に基づく積算値が所定値を越えると、前記第2運転を実行させる
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜3のいずれか1つにおいて、
前記水回路(50)のスケールの量に対応する指標を検出する検出部(62)を備え、
前記制御器(80)は、前記第1判定動作において、前記検出部(62)の検出値に基づいて前記第2運転を実行させるか否かを判定する
ことを特徴とする給湯装置。 - 熱源装置(20)と、
水を貯留するタンク(40)と、
前記タンク(40)の水が循環する水回路(50)と、
前記水回路(50)に接続する第1流路(25a)を有する熱交換器(25)と、
前記熱源装置(20)及び前記水回路(50)を制御する制御器(80)とを備え、
前記制御器(80)は、
前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に加熱する第1運転と、
前記第1運転の終了後に、前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に冷却する第2運転とを実行させ、
前記制御器(80)は、前記第2運転中において、前記水回路(50)のスケールの量に応じて、前記第2運転を終了させるか否かを判定する第2判定動作を行う
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項5において、
前記制御器(80)は、前記第2判定動作において、前記第2運転中の前記水回路(50)の水の温度が所定値を下回ると、前記第2運転を終了させる
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項5又は6において、
前記制御器(80)は、前記第2判定動作において、前記第2運転の少なくとも運転時間に基づいて前記第2運転を終了させるか否かを判定する
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項7において、
前記制御器(80)は、前記第2判定動作において、前記第2運転の前記運転時間、前記水回路(50)の水の温度、及び前記水回路(50)の圧力に基づく値が所定値を下回ると、前記第2運転を終了させる
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項5〜8のいずれか1つにおいて、
前記水回路(50)のスケールの量に関する指標を検出する検出部(62)を備え、
前記制御器(80)は、前記第2判定動作において、前記検出部(62)の検出値に基づいて前記第2運転を終了させるか否かを判定する
ことを特徴とする給湯装置。 - 熱源装置(20)と、
水を貯留するタンク(40)と、
前記タンク(40)の水が循環する水回路(50)と、
前記水回路(50)に接続する第1流路(25a)を有する熱交換器(25)と、
前記熱源装置(20)及び前記水回路(50)を制御する制御器(80)とを備え、
前記制御器(80)は、
前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に加熱する第1運転と、
前記第1運転の終了後に、前記熱源装置(20)によって前記熱交換器(25)の第1流路(25a)の水を直接又は間接的に冷却する第2運転とを実行させ、
前記制御器(80)は、前記第1運転中において、前記水回路(50)のスケールの量に応じて、前記第2運転を実行させるか否かを判定する第1判定動作を行い、
前記第2運転において低温水を前記熱交換器(25)の第1流路(25a)に供給する供給部(51,63)を備えている
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜10のいずれか1つにおいて、
前記制御器(80)は、前記第1運転が終了する毎に、前記第2運転を実行させる
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜11のいずれか1つにおいて、
前記水回路(50)は、該水回路(50)の水を循環させる第1ポンプ(53)を有し、
前記制御器(80)は、前記第2運転において、前記第1ポンプ(53)を運転させる
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項12において、
前記水回路(50)は、前記第2運転において、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を、前記タンク(40)をバイパスさせて前記第1流路(25a)に戻す流路を形成するバイパス形成部(B)を含む
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項12又は13において、
前記水回路(50)は、前記第2運転において、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を前記タンク(40)の低温部(L)に戻す低温戻し流路(58)を含む
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項12〜14のいずれか1つにおいて、
前記水回路(50)は、前記第2運転において、前記水回路(50)の水の温度に応じて、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を、前記タンク(40)における水温の異なる部分に戻す流路変更部(C)を含む
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項15において、
前記流路変更部(C)は、
前記第2運転において、前記水回路(50)の水の温度が第1値より高い場合、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を前記タンク(40)の第1部(H)に戻し、
前記第2運転において、前記水回路(50)の水の温度が前記第1値以下の第2値より低い場合、前記熱交換器(25)の第1流路(25a)で冷却された水を前記タンク(40)の前記第1部より温度が低い第2部(M,L)に戻す
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜11のいずれか1つにおいて、
前記水回路(50)は、水を循環させる第1ポンプ(53)を有し、
前記制御器(80)は、前記第2運転において、前記第1ポンプ(53)を停止させることを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜17のいずれか1つにおいて、
前記熱交換器(25)は、前記第1流路(25a)を流れる水と熱交換する熱媒体が流れる第2流路(25b)を有し、
前記第2流路(25b)及び第2ポンプ(71)を有するとともに、前記熱媒体が循環する熱媒体回路(70)をさらに備え、
前記第1運転は、前記熱源装置(20)によって前記熱媒体回路(70)の熱媒体を加熱するとともに、加熱された該熱媒体によって前記第1流路(25a)の水を加熱する運転であり、
前記第2運転は、前記熱源装置(20)によって前記熱媒体回路(70)の熱媒体を冷却するとともに、冷却された熱媒体によって前記第1流路(25a)の水を冷却する運転である
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜18のいずれか1つにおいて、
前記熱源装置(20)は、冷媒が循環して冷凍サイクルを行う冷媒回路(21)を有し、
前記熱交換器(25)は、前記冷媒回路(21)の冷媒が流れる第2流路(25b)を有し、
前記冷媒回路(21)は、
前記第1運転において前記第2流路(25b)で冷媒が放熱する第1冷凍サイクルと、前記第2運転において前記第2流路(25b)で冷媒が蒸発する第2冷凍サイクルとを切り換える切換機構(26)と、
前記第1運転において前記冷媒が前記第2流路(25b)を流れる方向と、前記第2運転において前記冷媒が前記第2流路(25b)を流れる方向とを同じとする流路規制機構(30)とを有する
ことを特徴とする給湯装置。 - 請求項1〜19のいずれか1つにおいて、
前記水回路(50)は、
前記第2運転において前記水回路(50)に水を供給する給水部(63)と、
前記第2運転において前記水回路(50)の水を排出する排水部(64)とを有する
ことを特徴とする給湯装置。
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