JP7287809B2 - heating system - Google Patents

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Description

本発明は、暖房システムに関するものである。 The present invention relates to heating systems.

従来、ヒートポンプ温水暖房システムが知られている(例えば特許文献1参照)。ヒートポンプ温水暖房システムは、暖房に使う熱媒水を生成するヒートポンプ加熱装置と、床暖房パネル等の暖房器具に温水を供給する給湯器等の被加熱装置とにより構成されている。第二の熱交換器、熱媒水配管、被加熱装置等により、熱媒水循環回路が形成されている。ヒートポンプ加熱装置は、ヒートポンプサイクルを構成することで、第二の熱交換器を循環する熱媒水に熱を供給する。(特許文献1の[0018][0020]図1参照)。 Conventionally, a heat pump hot water heating system is known (see Patent Document 1, for example). A heat pump hot water heating system includes a heat pump heating device that generates heat medium water used for heating, and a heated device such as a water heater that supplies hot water to a heating appliance such as a floor heating panel. A heat transfer water circulation circuit is formed by the second heat exchanger, the heat transfer water pipe, the device to be heated, and the like. The heat pump heating device constitutes a heat pump cycle to supply heat to the heat transfer water circulating through the second heat exchanger. (Refer to [0018] [0020] FIG. 1 of Patent Document 1).

特開2018-066515号公報JP 2018-066515 A

ところで、上述したヒートポンプ温水暖房システムにあっては、ヒートポンプ加熱装置の負荷が冷凍サイクルにおける成績係数の高い領域内にあるときに、省エネ性の高い運転を行うことができるが、常に省エネ性の高い運転を行いにくいものであった。 By the way, in the above-described heat pump hot water heating system, when the load of the heat pump heating device is in the region where the coefficient of performance of the refrigeration cycle is high, it is possible to perform highly energy-saving operation. It was difficult to drive.

本発明は上記従来の問題点に鑑みたものであって、省エネ性の高い運転を行いやすい暖房システムを提供することを目的とする。 SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to provide a heating system that can be easily operated with high energy efficiency.

上記課題を解決するために、請求項1に係る暖房システムは、ヒートポンプユニットと、暖房用熱媒が循環する暖房用熱媒回路と、熱媒熱交換器と、端末と、熱源ユニットと、制御部と、を備える。前記ヒートポンプユニットは、圧縮機と、凝縮器と、膨張機構と、蒸発器と、を有する。前記熱媒熱交換器は、前記暖房用熱媒回路に設けられ、前記凝縮器と熱交換した空気と前記暖房用熱媒とを熱交換させる。前記端末は、前記暖房用熱媒回路に設けられ、前記暖房用熱媒を利用する。前記制御部は、前記ヒートポンプユニット及び前記熱源ユニットを制御する。前記熱源ユニットは、主熱媒を加熱する熱源部と、前記主熱媒が循環する主熱媒回路と、往き熱交換器と、戻り熱交換器と、流路切替手段と、を有する。前記往き熱交換器は、前記主熱媒回路に設けられ、前記主熱媒が、前記暖房用熱媒回路を前記熱媒熱交換器から前記端末に向けて通流する前記暖房用熱媒と熱交換するためのものである。前記戻り熱交換器は、前記主熱媒回路に前記往き熱交換器と並列に設けられ、前記主熱媒が、前記暖房用熱媒回路を前記端末から前記熱媒熱交換器に向けて通流する前記暖房用熱媒と熱交換するためのものである。前記流路切替手段は、前記主熱媒が前記往き熱交換器を通流する往き加熱流路と前記戻り熱交換器を通流する戻り加熱流路とを切り替え可能である。前記制御部は、前記ヒートポンプユニットの起動運転を行い、前記ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、前記往き加熱流路を構成し、前記熱源ユニットを動作させる又は動作を継続するように制御する。 In order to solve the above problems, the heating system according to claim 1 includes a heat pump unit, a heating heat medium circuit in which a heating heat medium circulates, a heat medium heat exchanger, a terminal, a heat source unit, a control and The heat pump unit has a compressor, a condenser, an expansion mechanism, and an evaporator. The heat medium heat exchanger is provided in the heat medium circuit for heating, and exchanges heat between the air heat-exchanged with the condenser and the heat medium for heating. The terminal is provided in the heat medium circuit for heating and uses the heat medium for heating. The controller controls the heat pump unit and the heat source unit. The heat source unit has a heat source that heats a main heat medium, a main heat medium circuit through which the main heat medium circulates, an incoming heat exchanger, a return heat exchanger, and flow switching means. The forward heat exchanger is provided in the main heat medium circuit, and the main heat medium is the heat medium for heating that flows through the heat medium circuit for heating from the heat medium heat exchanger toward the terminal. It is for heat exchange. The return heat exchanger is provided in the main heat medium circuit in parallel with the forward heat exchanger, and the main heat medium passes through the heating heat medium circuit from the terminal toward the heat medium heat exchanger. It is for exchanging heat with the flowing heat medium for heating. The channel switching means can switch between a forward heating channel through which the main heat medium flows through the forward heat exchanger and a return heating channel through which the main heat medium flows through the return heat exchanger. The control section performs start-up operation of the heat pump unit, configures the forward heating flow path after completion of start-up operation of the heat pump unit, and controls to operate or continue the operation of the heat source unit.

また、請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明において、前記制御部は、前記ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、前記ヒートポンプユニットの動作を停止するように制御する。 Further, the invention according to claim 2 is the invention according to claim 1, wherein the control unit controls to stop the operation of the heat pump unit after the start-up operation of the heat pump unit is completed.

また、請求項3に係る発明は、請求項1に係る発明において、前記制御部は、前記ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、前記ヒートポンプユニットを動作を継続するように制御する。 Further, the invention according to claim 3 is the invention according to claim 1, wherein the control unit controls the heat pump unit to continue its operation after the end of the start-up operation of the heat pump unit.

請求項1に係る発明にあっては、ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、熱源ユニットが動作する又は動作を継続するため、主熱媒を介して熱を熱媒熱交換器に付与することができる。熱源ユニットの動作を組み合わせることにより、ヒートポンプユニットのみが動作する場合と比較して、省エネ性の高い運転を行いやすい暖房システムとすることができる。 In the invention according to claim 1, after the start-up operation of the heat pump unit is finished, the heat source unit operates or continues to operate, so that heat can be applied to the heat medium heat exchanger via the main heat medium. can. By combining the operations of the heat source units, it is possible to make the heating system more energy-saving and easier to operate than when only the heat pump unit operates.

請求項2に係る発明にあっては、ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、ヒートポンプユニットの負荷が冷凍サイクルにおける成績係数の高い領域内にないときに、ヒートポンプユニットの動作を停止させて、省エネ性が低くなるのを抑制することができる。 In the invention according to claim 2, when the load of the heat pump unit is not within the region where the coefficient of performance of the refrigeration cycle is high after the end of the startup operation of the heat pump unit, the operation of the heat pump unit is stopped to save energy. decrease can be suppressed.

請求項3に係る発明にあっては、ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、ヒートポンプユニットの負荷が冷凍サイクルにおける成績係数の高い領域内にあるときに、ヒートポンプユニットの動作を継続させて、省エネ性の高い運転を行うことができる。 In the invention according to claim 3, when the load of the heat pump unit is in a region where the coefficient of performance of the refrigerating cycle is high after the start-up operation of the heat pump unit is finished, the operation of the heat pump unit is continued to save energy. high operating speed.

図1は、一実施形態に係る暖房システムの全体を概略的に示す構成図である。FIG. 1 is a configuration diagram schematically showing the entire heating system according to one embodiment. 図2は、同上の暖房システムの制御系を示すブロック図である。FIG. 2 is a block diagram showing a control system of the same heating system. 図3は、同上の暖房システムにおける冷凍サイクルにおける成績係数と負荷との関係を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing the relationship between the coefficient of performance and the load in the refrigeration cycle in the heating system of the same. 図4は、同上の実施形態に係る暖房システムの運転例1の全体制御のフロー図である。FIG. 4 is a flow chart of overall control of operation example 1 of the heating system according to the above embodiment. 図5は、同上の運転例1の第二定常運転のフロー図である。FIG. 5 is a flow chart of a second steady operation in Operation Example 1 of the same. 図6は、同上の運転例1の冷凍サイクル最適設定制御のフロー図である。FIG. 6 is a flowchart of refrigerating cycle optimum setting control in Operation Example 1 of the same.

本開示は、暖房システムに関し、更に詳しくは、ヒートポンプユニット及び熱源ユニットを備えた暖房システムに関するものである。以下、本開示に係る暖房システムの一実施形態について、図1~図6に基づいて説明する。なお、本開示に係る暖房システムの実施形態は、下記実施形態に限定されるものではなく、本開示に係る技術的思想を逸脱しない範囲において、種々の変更が可能である。 FIELD OF THE DISCLOSURE The present disclosure relates to a heating system, and more particularly to a heating system with a heat pump unit and a heat source unit. An embodiment of a heating system according to the present disclosure will be described below with reference to FIGS. 1 to 6. FIG. In addition, the embodiment of the heating system according to the present disclosure is not limited to the following embodiments, and various modifications are possible without departing from the technical idea of the present disclosure.

暖房システムは、ヒートポンプユニットにより冷凍サイクルを成立させるのみならず、熱源ユニットを用いて熱媒を加熱して、温水床暖房装置等の端末に熱媒を介して熱を付与する。 A heating system not only establishes a refrigerating cycle with a heat pump unit, but also heats a heat medium using a heat source unit to apply heat to a terminal such as a hot water floor heating device through the heat medium.

図1に示すように、暖房システム1は、ヒートポンプユニット2と、暖房ユニット4と、熱源ユニット(貯湯ユニット3)と、制御部10(図2参照)と、を備える。 As shown in FIG. 1, the heating system 1 includes a heat pump unit 2, a heating unit 4, a heat source unit (hot water storage unit 3), and a controller 10 (see FIG. 2).

ヒートポンプユニット2は、圧縮機21と、室外側冷媒熱交換器22と、膨張機構23と、室内側冷媒熱交換器24と、ヒートポンプ制御部20(図2参照)と、を有する。ヒートポンプユニット2が動作することにより、冷凍サイクルが成立する。 The heat pump unit 2 has a compressor 21, an outdoor refrigerant heat exchanger 22, an expansion mechanism 23, an indoor refrigerant heat exchanger 24, and a heat pump controller 20 (see FIG. 2). A refrigerating cycle is established by operating the heat pump unit 2 .

ヒートポンプユニット2は、室外機201と室内機202とを有する。室外機201は、ケーシング(不図示)と、ケーシング内に収容される、圧縮機21と、室外側冷媒熱交換器22と、膨張機構23と、四方弁25と、送風装置26等の機器を有する。 The heat pump unit 2 has an outdoor unit 201 and an indoor unit 202 . The outdoor unit 201 includes a casing (not shown), a compressor 21 housed in the casing, an outdoor refrigerant heat exchanger 22, an expansion mechanism 23, a four-way valve 25, a blower device 26, and other devices. have.

膨張機構23は、キャピラリチューブや電子膨張弁等により構成される。膨張機構23の流路の一端は、冷媒流路27を介して室外側冷媒熱交換器22の流路の一端に接続される。室外側冷媒熱交換器22は、室外機201内の外気流路(不図示)の途中に配置される。室外機201のケーシングは、外気を吸込むための吸込み口(不図示)と、空気を吹出すための吹出し口(不図示)とを有し、吸込み口と吹出し口との間に外気流路が形成される。外気流路の途中には更に、送風装置26としてのファンが配置される。 The expansion mechanism 23 is composed of a capillary tube, an electronic expansion valve, or the like. One end of the flow path of the expansion mechanism 23 is connected to one end of the flow path of the outdoor refrigerant heat exchanger 22 via the refrigerant flow path 27 . The outdoor refrigerant heat exchanger 22 is arranged in the middle of an outdoor air flow path (not shown) inside the outdoor unit 201 . The casing of the outdoor unit 201 has an intake port (not shown) for sucking outside air and an outlet port (not shown) for blowing out air. It is formed. A fan as a blower 26 is further arranged in the middle of the outside air flow path.

室外側冷媒熱交換器22の流路の他端は、冷媒流路27を介して四方弁25の第1のポート251に接続される。四方弁25の第2のポート252は、冷媒流路27を介して圧縮機21の流路の一端に接続される。圧縮機21の流路の他端は、冷媒流路27を介して四方弁25の第3のポート253に接続される。膨張機構23の流路の他端に接続される冷媒流路27と、四方弁25の第4のポート254に接続される冷媒流路27とは、室外機201より導出され、室内機202に導入される。 The other end of the flow path of the outdoor refrigerant heat exchanger 22 is connected to the first port 251 of the four-way valve 25 via the refrigerant flow path 27 . A second port 252 of the four-way valve 25 is connected to one end of the flow path of the compressor 21 via the refrigerant flow path 27 . The other end of the flow path of compressor 21 is connected to third port 253 of four-way valve 25 via refrigerant flow path 27 . The refrigerant flow path 27 connected to the other end of the flow path of the expansion mechanism 23 and the refrigerant flow path 27 connected to the fourth port 254 of the four-way valve 25 are led out from the outdoor unit 201 to the indoor unit 202. be introduced.

室内機202は、ケーシング(不図示)と、ケーシング内に収容される、室内側冷媒熱交換器24と、後述する熱媒熱交換器41と、送風装置28等の機器を有する。ただし、熱媒熱交換器41は、暖房システム1を構成する要素であるが、ヒートポンプユニット2を構成する要素(すなわち冷凍サイクルを成立させるための要素)ではない。室内機202のケーシングは、空気を吸込むための吸込み口(不図示)と、空気を吹出すための吹出し口(不図示)とを有し、吸込み口と吹出し口との間に空気流路(不図示)が形成される。空気流路の途中には、吸込み口側から吹出し口側にかけて、室内側冷媒熱交換器24と、熱媒熱交換器41と、送風装置28としてのファンと、がこの順に配置される。 The indoor unit 202 has a casing (not shown), an indoor-side refrigerant heat exchanger 24 housed in the casing, a heat medium heat exchanger 41 described later, and equipment such as a blower device 28 . However, although the heat medium heat exchanger 41 is an element that configures the heating system 1, it is not an element that configures the heat pump unit 2 (that is, an element that establishes a refrigeration cycle). The casing of the indoor unit 202 has an intake port (not shown) for sucking air and an outlet port (not shown) for blowing out air, and an air flow path ( (not shown) are formed. An indoor refrigerant heat exchanger 24, a heat medium heat exchanger 41, and a fan as a blower 28 are arranged in this order from the inlet side to the outlet side in the middle of the air flow path.

室内側冷媒熱交換器24の流路の一端は、冷媒流路27を介して四方弁25の第4のポート254に接続される。室内側冷媒熱交換器24の流路の他端は、冷媒流路27を介して膨張機構23の流路の他端に接続される。 One end of the flow path of the indoor-side refrigerant heat exchanger 24 is connected to the fourth port 254 of the four-way valve 25 via the refrigerant flow path 27 . The other end of the flow path of the indoor-side refrigerant heat exchanger 24 is connected to the other end of the flow path of the expansion mechanism 23 via the refrigerant flow path 27 .

四方弁25は、第1のポート251と第2のポート252とが通じると共に第3のポート253と第4のポート254とが通じる状態と、第1のポート251と第3のポート253とが通じると共に第2のポート252と第4のポート254とが通じる状態のいずれかに任意に切り替えることができる。 The four-way valve 25 has a state in which the first port 251 and the second port 252 communicate and a third port 253 and a fourth port 254 communicate, and a state in which the first port 251 and the third port 253 communicate. It can be arbitrarily switched to either state in which both the second port 252 and the fourth port 254 are in communication.

ヒートポンプ制御部20は、ヒートポンプユニット2を制御する。ヒートポンプ制御部20は、例えばマイクロコンピュータを有し、ROM(Read Only Memory)等の記憶媒体に記憶されたプログラムを実行することで、ヒートポンプユニット2を構成する要素の動作を制御する。ヒートポンプ制御部20は、具体的には、圧縮機21により搬送される冷媒の単位時間当たりの搬送量(l/s)、室外機201及び室内機202に配置された送風装置26,28による単位時間当たりの風量(m/s)、四方弁25の切り替えを制御することができる。ヒートポンプ制御部20は、室内機202に設けられるが、室外機201に設けられてもよく、設けられる場所は特に限定されない。 The heat pump control section 20 controls the heat pump unit 2 . The heat pump control unit 20 has, for example, a microcomputer, and controls the operations of the elements constituting the heat pump unit 2 by executing programs stored in a storage medium such as a ROM (Read Only Memory). Specifically, the heat pump control unit 20 controls the amount of refrigerant transported by the compressor 21 per unit time (l/s), the unit Air volume per hour (m 3 /s) and switching of the four-way valve 25 can be controlled. The heat pump control unit 20 is provided in the indoor unit 202, but may be provided in the outdoor unit 201, and the place of installation is not particularly limited.

ヒートポンプユニット2は、本実施形態では、外気温度検知部204(図2参照)を備えている。外気温度検知部204は、室外機201の外気流路の吸込み口近傍に配置されている。外気温度検知部204は、サーミスタにより構成されるが、サーミスタ以外にも各種の温度センサが適宜利用可能であり、特に限定されない。外気温度検知部204は、室外機201の外気流路に吸込まれる空気(外気)の外気温度To(℃)を検知する。外気温度検知部204により検知された外気温度To情報は、ヒートポンプ制御部20に受信される。 The heat pump unit 2 includes an outside air temperature detector 204 (see FIG. 2) in this embodiment. The outside air temperature detection unit 204 is arranged near the intake port of the outside air passage of the outdoor unit 201 . The outside air temperature detection unit 204 is composed of a thermistor, but various temperature sensors other than the thermistor can be used as appropriate, and are not particularly limited. The outside air temperature detection unit 204 detects the outside air temperature To (° C.) of the air (outside air) sucked into the outside air flow path of the outdoor unit 201 . The outside temperature To information detected by the outside temperature detection unit 204 is received by the heat pump control unit 20 .

ヒートポンプユニット2は、本実施形態では、暖房操作部29(図2参照)を備えている。暖房操作部29より入力された情報は、ヒートポンプ制御部20に受信される。 The heat pump unit 2 includes a heating operation section 29 (see FIG. 2) in this embodiment. Information input from the heating operation unit 29 is received by the heat pump control unit 20 .

このヒートポンプユニット2により、冷凍サイクルによる冷房運転と暖房運転とが選択的に運転可能である。冷房運転では、ヒートポンプ制御部20は、四方弁25を、第1のポート251と第2のポート252とが通じると共に第3のポート253と第4のポート254とが通じる状態とする。これにより、圧縮機21、室外側冷媒熱交換器22(凝縮器)、膨張機構23、室内側冷媒熱交換器24(蒸発器)、圧縮機21へと到る冷媒流路27が形成され、冷房運転の冷凍サイクルが成立する。 This heat pump unit 2 can selectively operate cooling operation and heating operation by a refrigeration cycle. In the cooling operation, the heat pump control unit 20 puts the four-way valve 25 in a state in which the first port 251 and the second port 252 communicate and the third port 253 and the fourth port 254 communicate. As a result, a refrigerant flow path 27 leading to the compressor 21, the outdoor refrigerant heat exchanger 22 (condenser), the expansion mechanism 23, the indoor refrigerant heat exchanger 24 (evaporator), and the compressor 21 is formed. A refrigeration cycle for cooling operation is established.

また、暖房運転では、四方弁25を、第1のポート251と第3のポート253とが通じると共に第2のポート252と第4のポート254とが通じる状態とする。これにより、圧縮機21、室内側冷媒熱交換器24(凝縮器)、膨張機構23、室外側冷媒熱交換器22(蒸発器)、再び圧縮機21へと到る冷媒流路27が形成され、暖房運転が行われる。このようなヒートポンプユニット2は、従来広く知られており、様々なものが適宜利用可能であって特に限定されない。また、ヒートポンプユニット2が適宜アキュミュレータ等の機器を有してもよい。 In the heating operation, the four-way valve 25 is set so that the first port 251 communicates with the third port 253 and the second port 252 communicates with the fourth port 254 . As a result, a refrigerant flow path 27 is formed that leads to the compressor 21, the indoor refrigerant heat exchanger 24 (condenser), the expansion mechanism 23, the outdoor refrigerant heat exchanger 22 (evaporator), and the compressor 21 again. , heating operation is performed. Such a heat pump unit 2 is conventionally widely known, various types can be used as appropriate, and there is no particular limitation. Also, the heat pump unit 2 may appropriately have a device such as an accumulator.

本実施形態では、熱源ユニットは貯湯ユニット3により構成される。貯湯ユニット3は、主熱媒と、熱源部31と、主熱媒が循環する主熱媒回路32と、を有する。更に、貯湯ユニット3は、貯湯部33と、出湯流路34と、主熱媒供給部37と、貯湯制御部30(図2参照)と、を有する。本実施形態では、主熱媒として湯水(水)が利用されるが、特に湯水でなくてもよく、他の液体や各種溶液であってもよく、限定されない。なお、熱源ユニットは、貯湯ユニット3により構成されなくてもよく、少なくとも熱源部31と主熱媒回路32とを有していればよい。 In this embodiment, the heat source unit is composed of the hot water storage unit 3 . The hot water storage unit 3 has a main heat medium, a heat source section 31, and a main heat medium circuit 32 through which the main heat medium circulates. Furthermore, the hot water storage unit 3 has a hot water storage section 33, a hot water outlet channel 34, a main heating medium supply section 37, and a hot water storage control section 30 (see FIG. 2). In the present embodiment, hot water (water) is used as the main heat medium, but it does not have to be hot water, and other liquids and various solutions may be used without limitation. It should be noted that the heat source unit does not have to be constituted by the hot water storage unit 3, and it is sufficient if it has at least the heat source section 31 and the main heat medium circuit 32.

熱源部31は、主熱媒を加熱する。本実施形態では、固体高分子形燃料電池(Polymer Electrolyte Fuel Cell、略してPEFCという)により、熱源部31が構成されている。燃料電池において発電に伴って発生する熱(排熱)が、熱交換器311を介して主熱媒に付与される。なお、熱源部31は、PEFCに限定されず、他の種類の燃料電池であってもよいし、燃料電池以外であってもよい。例えば、熱源部31は、エンジンやガスタービンによりジェネレータを動作させる発電装置であってもよい。 The heat source 31 heats the main heat medium. In this embodiment, the heat source section 31 is configured by a polymer electrolyte fuel cell (abbreviated as PEFC). Heat (exhaust heat) generated in the fuel cell along with power generation is given to the main heat medium via the heat exchanger 311 . Note that the heat source unit 31 is not limited to a PEFC, and may be another type of fuel cell or a non-fuel cell. For example, the heat source unit 31 may be a power generator that operates a generator with an engine or a gas turbine.

主熱媒回路32には、熱源部31から排熱を回収した主熱媒が通流する。主熱媒回路32は、途中に、ポンプ等からなる搬送装置321と、流量調整弁322と、を有する。 A main heat medium that recovers exhaust heat from the heat source section 31 flows through the main heat medium circuit 32 . The main heat medium circuit 32 has a conveying device 321 such as a pump and a flow control valve 322 on the way.

貯湯部33は、主熱媒回路32に設けられる。貯湯部33は、主熱媒回路32を通流する主熱媒が貯められる。貯湯部33は、本実施形態では貯湯タンクにより構成されるが、貯湯タンクにより構成されないものであってもよく、限定されない。主熱媒回路32及び貯湯部33により、循環する主熱媒の一流路が形成される。 The hot water storage part 33 is provided in the main heat medium circuit 32 . The hot water storage part 33 stores the main heat medium flowing through the main heat medium circuit 32 . The hot water storage unit 33 is configured by a hot water storage tank in the present embodiment, but may not be configured by a hot water storage tank, and is not limited. The main heat medium circuit 32 and the hot water storage section 33 form one flow path for the circulating main heat medium.

出湯流路34は、貯湯部33から主熱媒を搬出するための流路である。出湯流路34の上流端は、貯湯部33の上部(上端部)に接続されている。出湯流路34には、出湯量調整部(不図示)が設けられる。出湯量調整部は、流量調整弁からなり、貯湯部からの出湯の実行及び停止を切り替え可能であると共に、出湯量を調整可能である。 The hot water outlet channel 34 is a channel for carrying out the main heat medium from the hot water storage part 33 . The upstream end of hot water outlet channel 34 is connected to the upper portion (upper end) of hot water storage portion 33 . A hot water supply amount adjusting section (not shown) is provided in the hot water supply flow path 34 . The outlet hot water amount adjusting unit is composed of a flow rate adjusting valve, and is capable of switching execution and stop of hot water outlet from the hot water storage unit, and adjusting the outlet hot water amount.

主熱媒回路32は、貯湯部33と並列に接続される第一熱交換流路35を有する。更に、主熱媒回路32は、貯湯部33及び第一熱交換流路35と並列に接続される第二熱交換流路36を有する。第一熱交換流路35及び第二熱交換流路36は、主熱媒回路32の一部である。 The main heat medium circuit 32 has a first heat exchange flow path 35 connected in parallel with the hot water storage section 33 . Furthermore, the main heat medium circuit 32 has a second heat exchange channel 36 that is connected in parallel with the hot water storage section 33 and the first heat exchange channel 35 . The first heat exchange channel 35 and the second heat exchange channel 36 are part of the main heat medium circuit 32 .

主熱媒供給部37は、主熱媒回路32又は貯湯部33に主熱媒を供給する。本実施形態では、主熱媒供給部37は、給水管371及び給水管371に設けられる調整弁372により構成される。給水管371の上流端は、水道等の給水源(不図示)に接続されており、給水管371の下流端は、貯湯部33の下部(下端部)に接続されている。主熱媒供給部37は、貯湯部33への給水の実行及び停止を切り替え可能であると共に、給水量を調整可能である。 The main heat medium supply section 37 supplies the main heat medium to the main heat medium circuit 32 or the hot water storage section 33 . In this embodiment, the main heat medium supply unit 37 is configured by a water supply pipe 371 and an adjustment valve 372 provided in the water supply pipe 371 . The upstream end of the water supply pipe 371 is connected to a water supply source (not shown) such as tap water, and the downstream end of the water supply pipe 371 is connected to the bottom (lower end) of the hot water storage section 33 . The main heat medium supply unit 37 can switch between execution and stop of water supply to the hot water storage unit 33, and can adjust the amount of water supply.

貯湯制御部30は、貯湯ユニット3を構成する要素の動作を制御する。貯湯制御部30は、例えばマイクロコンピュータを有し、ROM等の記憶媒体に記憶されたプログラムを実行することで、貯湯ユニット3の要素の動作を制御する。貯湯制御部30は、熱源部31を制御して、熱源部31における単位時間当たりの発熱量を調整することができる。また、貯湯制御部30は、主熱媒回路32に設けられた搬送装置321、流量調整弁322を制御して、主熱媒回路32(ただし貯湯部33を通流する流路)を通流する主熱媒の通流の実行及び停止、主熱媒の通流量を調整することができる。また、貯湯制御部30は、出湯量調整部を制御して、出湯の実行及び停止と、出湯量とを調整することができる。また、貯湯制御部30は、主熱媒供給部37を制御して、貯湯部33への給水の実行及び停止と、給水量とを調整することができる。 The hot water storage control section 30 controls the operation of the elements forming the hot water storage unit 3 . The hot water storage control unit 30 has, for example, a microcomputer, and controls the operation of the elements of the hot water storage unit 3 by executing a program stored in a storage medium such as a ROM. The hot water storage control unit 30 can control the heat source unit 31 to adjust the amount of heat generated per unit time in the heat source unit 31 . In addition, the hot water storage control unit 30 controls the conveying device 321 and the flow rate adjustment valve 322 provided in the main heating medium circuit 32 to flow It is possible to adjust the execution and stop of the flow of the main heat medium and the flow rate of the main heat medium. In addition, the stored hot water control unit 30 can control the hot water supply amount adjustment unit to adjust the execution and stop of hot water supply and the hot water supply amount. In addition, the hot water storage control unit 30 can control the main heating medium supply unit 37 to adjust execution and stop of water supply to the hot water storage unit 33 and the amount of water supply.

貯湯ユニット3は、本実施形態では、貯湯操作部38(図2参照)を備えている。使用者は、貯湯操作部38を操作して、熱源部31の動作及び停止と発電量、主熱媒の出湯及び停止、出湯量等の各種設定を行う。貯湯操作部38より入力された情報は、貯湯制御部30に受信される。 The hot water storage unit 3 includes a hot water storage operation section 38 (see FIG. 2) in this embodiment. The user operates the hot water storage operation unit 38 to perform various settings such as the operation and stop of the heat source unit 31, the power generation amount, hot water discharge and stop of the main heat medium, and hot water discharge amount. Information input from the hot water storage operation unit 38 is received by the hot water storage control unit 30 .

暖房システム1は、ヒートポンプ制御部20と貯湯制御部30との間で通信を行う通信装置(不図示)を更に備える。通信装置により、ヒートポンプ制御部20と貯湯制御部30とは、無線又は有線により相互に送受信を行うことができる。このような通信装置は、従来知られている様々なものが適宜利用可能であり、特に限定されない。 The heating system 1 further includes a communication device (not shown) that performs communication between the heat pump controller 20 and the hot water storage controller 30 . The communication device allows the heat pump control unit 20 and the hot water storage control unit 30 to mutually transmit and receive data wirelessly or by wire. Various conventionally known devices can be used as such a communication device, and there is no particular limitation.

本実施形態では、暖房システム1の制御部10は、ヒートポンプ制御部20と貯湯制御部30とにより構成される。すなわち、制御部10は、ヒートポンプユニット2及び貯湯ユニット3(熱源ユニット)を制御する。ヒートポンプ制御部20と貯湯制御部30とが協働して、暖房システム1の全体の制御部10として機能する。なお、暖房システム1が単一の制御部10を備え、単一の制御部10が暖房システム1の全体を制御してもよい。 In this embodiment, the controller 10 of the heating system 1 is configured by a heat pump controller 20 and a hot water storage controller 30 . That is, the control section 10 controls the heat pump unit 2 and the hot water storage unit 3 (heat source unit). The heat pump control unit 20 and the hot water storage control unit 30 cooperate to function as a control unit 10 for the heating system 1 as a whole. Note that the heating system 1 may include a single controller 10 and the single controller 10 may control the entire heating system 1 .

暖房ユニット4は、暖房用熱媒と、暖房用熱媒が循環する暖房用熱媒回路40と、熱媒熱交換器41と、端末42と、を有する。本実施形態では、暖房用熱媒として湯水(水)が利用されるが、特に湯水でなくてもよく、他の液体や各種溶液であってもよく、限定されない。 The heating unit 4 includes a heating heat medium, a heating heat medium circuit 40 through which the heating heat medium circulates, a heat medium heat exchanger 41 , and a terminal 42 . In this embodiment, hot water (water) is used as a heat medium for heating, but it is not limited to hot water, and other liquids and various solutions may be used.

熱媒熱交換器41は、暖房用熱媒回路40に設けられる。熱媒熱交換器41は、凝縮器(暖房運転時における室内側冷媒熱交換器24)と熱交換した空気流路を通流する空気と、暖房用熱媒回路40を通流する暖房用熱媒とを熱交換させる。更に説明すると、空気流路を通流する空気は、凝縮器である室内側冷媒熱交換器24において加熱される。室内側冷媒熱交換器24に加熱された空気は、熱媒熱交換器41において暖房用熱媒に熱を付与する。すなわち、暖房用熱媒回路40を通流する暖房用熱媒は、熱媒熱交換器41において加熱される。 The heat medium heat exchanger 41 is provided in the heating heat medium circuit 40 . The heat medium heat exchanger 41 includes air flowing through the air flow path that has exchanged heat with the condenser (indoor refrigerant heat exchanger 24 during heating operation), and heating heat flowing through the heating heat medium circuit 40. heat exchange with the medium. More specifically, the air flowing through the air flow path is heated in the indoor refrigerant heat exchanger 24, which is a condenser. The air heated by the indoor-side refrigerant heat exchanger 24 gives heat to the heating medium in the heat medium heat exchanger 41 . That is, the heating heat medium flowing through the heating heat medium circuit 40 is heated in the heat medium heat exchanger 41 .

端末42は、暖房用熱媒回路40に設けられる。端末42は、内部流路420を有する床暖房パネルであり、内部流路420に暖房用熱媒が通流する。 Terminal 42 is provided in heat medium circuit 40 for heating. The terminal 42 is a floor heating panel having an internal channel 420 through which a heating medium flows.

暖房用熱媒回路40の途中には、ポンプ等からなる搬送装置43と、流量調整弁44とが設けられる。暖房用熱媒回路40においては、搬送装置43により、暖房用熱媒の通流の実行及び停止が切り替え可能であると共に、流量調整弁44により、暖房用熱媒の通流量が調整可能である。 A transfer device 43 such as a pump and a flow control valve 44 are provided in the middle of the heating heat medium circuit 40 . In the heating heat medium circuit 40, the transfer device 43 can switch between execution and stop of the heating heat medium flow, and the flow control valve 44 can adjust the flow rate of the heating heat medium. .

主熱媒回路32には、往き熱交換器51が設けられる。本実施形態では、往き熱交換器51は、主熱媒回路32のうちの第一熱交換流路35と、暖房用熱媒回路40において暖房用熱媒が熱媒熱交換器41から端末42に向けて通流する流路と、の間に跨るように設けられる。往き熱交換器51は、主熱媒が、暖房用熱媒回路40を熱媒熱交換器41から端末42に向けて通流する暖房用熱媒と熱交換するためのものである。 A forward heat exchanger 51 is provided in the main heat medium circuit 32 . In the present embodiment, the forward heat exchanger 51 includes the first heat exchange passage 35 in the main heat medium circuit 32 and the heat medium for heating in the heat medium circuit 40 for heating. It is provided so as to straddle between a flow path that flows toward and. The forward heat exchanger 51 is for the main heat medium to exchange heat with the heating heat medium flowing through the heating heat medium circuit 40 from the heat medium heat exchanger 41 toward the terminal 42 .

主熱媒回路32には、戻り熱交換器52が設けられる。戻り熱交換器52は、主熱媒回路32において、往き熱交換器51と並列に設けられる。本実施形態では、戻り熱交換器52は、主熱媒回路32のうちの第二熱交換流路36と、暖房用熱媒回路40において暖房用熱媒が端末42から熱媒熱交換器41に向けて通流する流路と、の間に跨るように設けられる。戻り熱交換器52は、主熱媒が、暖房用熱媒回路40を端末42から熱媒熱交換器41に向けて通流する暖房用熱媒と熱交換するためのものである。 A return heat exchanger 52 is provided in the main heat medium circuit 32 . The return heat exchanger 52 is provided in parallel with the forward heat exchanger 51 in the main heat medium circuit 32 . In this embodiment, the return heat exchanger 52 includes the second heat exchange passage 36 in the main heat medium circuit 32 and the heat medium heat exchanger 41 in the heat medium circuit 40 for heating. It is provided so as to straddle between a flow path that flows toward and. The return heat exchanger 52 is for the main heat medium to exchange heat with the heating heat medium flowing through the heating heat medium circuit 40 from the terminal 42 toward the heat medium heat exchanger 41 .

暖房システム1は、流路切替手段6を有する。流路切替手段6は、主熱媒が往き熱交換器51を通流する往き加熱流路と、戻り熱交換器52を通流する戻り加熱流路と、を切り替え可能とするものである。往き加熱流路は、主熱媒回路32のうちの熱交換器311を含む部分と第一熱交換流路35とからなり、途中に熱交換器311と往き熱交換器51とを有する主熱媒の回路である。また、戻り加熱流路は、主熱媒回路32のうちの熱交換器311を含む部分と第二熱交換流路36とからなり、途中に熱交換器311と戻り熱交換器52とを有する主熱媒の回路である。 The heating system 1 has flow path switching means 6 . The channel switching means 6 can switch between a forward heating channel through which the main heat medium flows through the forward heat exchanger 51 and a return heating channel through which the main heat medium flows through the return heat exchanger 52 . The forward heating flow path consists of a portion of the main heat medium circuit 32 including the heat exchanger 311 and the first heat exchange flow path 35, and the main heat having the heat exchanger 311 and the forward heat exchanger 51 in the middle. It is a medium circuit. In addition, the return heating flow path is composed of a portion of the main heat medium circuit 32 including the heat exchanger 311 and the second heat exchange flow path 36, and has the heat exchanger 311 and the return heat exchanger 52 in the middle. This is the main heat medium circuit.

本実施形態では、流路切替手段6は、第一ダンパ61と、第二ダンパ62とにより構成される。第一ダンパ61は、第一熱交換流路35の往き熱交換器51の上流側の部分及び下流側の部分に設けられる。第一ダンパ61により、往き熱交換器51を通流する主熱媒の通流の実行及び停止が切り替え可能であると共に、往き熱交換器51を通流する主熱媒の通流量が調整可能である。 In this embodiment, the flow path switching means 6 is composed of a first damper 61 and a second damper 62 . The first damper 61 is provided at the upstream side portion and the downstream side portion of the going heat exchanger 51 of the first heat exchange passage 35 . By the first damper 61, it is possible to switch between execution and stop of the flow of the main heat medium flowing through the forward heat exchanger 51, and the amount of flow of the main heat medium flowing through the forward heat exchanger 51 can be adjusted. is.

また、第二ダンパ62は、第二熱交換流路36の戻り熱交換器52の上流側の部分及び下流側の部分に設けられる。第二ダンパ62により、戻り熱交換器52を通流する主熱媒の通流の実行及び停止が切り替え可能であると共に、戻り熱交換器52を通流する主熱媒の通流量が調整可能である。 The second dampers 62 are provided in the upstream and downstream portions of the return heat exchanger 52 of the second heat exchange passage 36 . By the second damper 62, it is possible to switch between execution and stop of the flow of the main heat medium flowing through the return heat exchanger 52, and the amount of flow of the main heat medium flowing through the return heat exchanger 52 can be adjusted. is.

流路切替手段6は、第一ダンパ61を開とすると共に第二ダンパ62を閉とすることにより、往き加熱流路を構成することができる。また、流路切替手段6は、第一ダンパ61を閉とすると共に第二ダンパ62を開とすることにより、戻り加熱流路を構成することができる。また、第一ダンパ61を開とすると共に第二ダンパ62を開とすることにより、往き加熱流路及び戻り加熱流路を構成することができる。このとき、第一ダンパ61の開度と第二ダンパ62の開度を適宜調整することにより、第一熱交換流路35を通流する通流量と第二熱交換流路36を通流する通流量とを適宜調整することができる。 The channel switching means 6 can configure a forward heating channel by opening the first damper 61 and closing the second damper 62 . Further, the channel switching means 6 can configure a return heating channel by closing the first damper 61 and opening the second damper 62 . In addition, by opening the first damper 61 and the second damper 62, it is possible to form a forward heating flow path and a return heating flow path. At this time, by appropriately adjusting the opening degree of the first damper 61 and the opening degree of the second damper 62, the flow amount of the first heat exchange flow path 35 and the second heat exchange flow path 36 are flowed. The flow rate can be adjusted as appropriate.

次に、ヒートポンプユニット2の特性について説明する。ヒートポンプユニット2の負荷Wと冷凍サイクルにおける成績係数(Coefficient Of Performance、以下COPとする)との間には、図3に示す関係が存在する。ここで、Wmin(W)は負荷Wの最小値であり、主に、圧縮機21により搬送される冷媒の最小限界搬送量と、外気温度Toと、に基づいて定まる最小絞り負荷である。最小限界搬送量は、主に、圧縮機21が有するモータの単位時間当たりの回転数の下限値により決まる。 Next, the characteristics of the heat pump unit 2 will be explained. The relationship shown in FIG. 3 exists between the load W of the heat pump unit 2 and the coefficient of performance (hereinafter referred to as COP) in the refrigeration cycle. Here, Wmin(W) is the minimum value of the load W, which is the minimum throttling load that is mainly determined based on the minimum limit conveyed amount of refrigerant conveyed by the compressor 21 and the outside air temperature To. The minimum limit conveying amount is mainly determined by the lower limit value of the rotation speed per unit time of the motor of the compressor 21 .

また、Wmax(W)は負荷Wの最大値であり、主に、圧縮機21により搬送される冷媒の最大限界搬送量と、外気温度Toと、に基づいて定まる。最大限界搬送量は、主に、圧縮機21が有するモータの単位時間当たりの回転数の上限値により決まる。 Wmax(W) is the maximum value of the load W, and is mainly determined based on the maximum limit conveyed amount of refrigerant conveyed by the compressor 21 and the outside air temperature To. The maximum limit conveying amount is mainly determined by the upper limit of the rotation speed per unit time of the motor of the compressor 21 .

なお、負荷W及びCOPの具体的な値は、ヒートポンプユニット2毎に定まるため、具体的な値についての説明は省略する。 Since specific values of the load W and COP are determined for each heat pump unit 2, description of specific values is omitted.

COPが最大となる負荷WをWcmax(W)としたとき、上限をWcmax+α1(W)とすると共に下限をWcmax-α2(W)とする範囲を、最適化負荷範囲Z1とする。ここで、α1及びα2は、COP及びエネルギー効率等の観点から各種の許容範囲をどの位広くとるか等により、適宜決められる。 Assuming that the load W at which the COP is maximum is Wcmax (W), the range in which the upper limit is Wcmax+α1 (W) and the lower limit is Wcmax−α2 (W) is defined as an optimized load range Z1. Here, α1 and α2 are appropriately determined depending on how wide various permissible ranges are to be taken from the viewpoint of COP, energy efficiency, and the like.

冷凍サイクルは、負荷Wが最適化負荷範囲Z1内にある場合に行われると、COP及びエネルギー効率が高く好ましい。また、最適化負荷範囲Z1外の負荷Wの範囲を非最適化負荷範囲Z2とする。最適化負荷範囲Z1のうち、負荷WがWcmax未満である領域を範囲Z11とし、負荷WがWcmax以上である領域を範囲Z12とする。また、非最適化負荷範囲Z2のうち、負荷WがWcmax-α2未満である領域を範囲Z21とし、負荷WがWcmax+α1以上である領域を範囲Z22とする。 The refrigeration cycle is preferable for high COP and energy efficiency when the load W is within the optimized load range Z1. Also, the range of the load W outside the optimized load range Z1 is defined as a non-optimized load range Z2. In the optimized load range Z1, the area where the load W is less than Wcmax is defined as a range Z11, and the area where the load W is greater than or equal to Wcmax is defined as a range Z12. Further, in the non-optimized load range Z2, the area where the load W is less than Wcmax-α2 is defined as a range Z21, and the area where the load W is greater than or equal to Wcmax+α1 is defined as a range Z22.

本実施形態においては、ヒートポンプユニット2の起動運転の終了後、貯湯ユニット3を動作させて、主熱媒回路32を通流する主熱媒を介して、熱を往き熱交換器51に付与する。このように、貯湯ユニット3を動作させるため、ヒートポンプユニット2のみが動作する場合と比較して、省エネ性の高い運転を行いやすい。 In the present embodiment, after the start-up operation of the heat pump unit 2 is completed, the hot water storage unit 3 is operated to transfer heat to the heat exchanger 51 via the main heat medium flowing through the main heat medium circuit 32. . Since the hot water storage unit 3 is operated in this way, it is easier to achieve high energy-saving operation than when only the heat pump unit 2 is operated.

以下、暖房システム1の運転例1について説明する。図4に、運転例1の全体制御のフロー図を示す。 An operation example 1 of the heating system 1 will be described below. FIG. 4 shows a flow chart of overall control in Operation Example 1. As shown in FIG.

使用者は、暖房操作部29を操作して、設定温度(室内目標温度)を設定し、暖房システム1による運転を開始する。なお、使用者が暖房操作部29を操作する前は、ヒートポンプユニット2は停止しているものとする。 The user operates the heating operation unit 29 to set the set temperature (indoor target temperature) and start the operation of the heating system 1 . It is assumed that the heat pump unit 2 is stopped before the user operates the heating operation section 29 .

ステップS1において、ヒートポンプユニット2の起動運転を開始する。ヒートポンプユニット2の起動運転においては、制御部10は、第一ダンパ61を閉とすると共に第二ダンパ62を開として戻り加熱流路を構成し、ヒートポンプユニット2及び貯湯ユニット3を動作させる。次に、ステップS2に進む。 In step S1, start-up operation of the heat pump unit 2 is started. In the start-up operation of the heat pump unit 2 , the control unit 10 closes the first damper 61 and opens the second damper 62 to form a return heating flow path, and operates the heat pump unit 2 and the hot water storage unit 3 . Next, the process proceeds to step S2.

ステップS2において、一定時間が経過したか否かが判定され、一定時間が経過していないと判定された場合には、ステップS2に戻る。一定時間は、適宜設定されるもので、特に限定されない。ステップS2において、一定時間が経過していると判定された場合には、ステップS3に進む。 In step S2, it is determined whether or not a certain period of time has elapsed, and if it is determined that the certain period of time has not elapsed, the process returns to step S2. The certain period of time is set as appropriate and is not particularly limited. If it is determined in step S2 that the predetermined time has passed, the process proceeds to step S3.

ステップS3において、ヒートポンプユニット2の起動運転を終了する。次に、ステップS4に進む。 At step S3, the start-up operation of the heat pump unit 2 is finished. Next, the process proceeds to step S4.

ステップS4において、ヒートポンプユニット2の定常運転を開始する。ヒートポンプユニット2の定常運転では、使用者が暖房操作部29を操作して設定した設定温度を基に、制御部10がヒートポンプユニット2及び貯湯ユニット3を制御する。運転例1では、設定温度を例えば9段階にテーブル化し、テーブル化した各段階の設定温度にそれぞれ対応するように、室内側冷媒熱交換器24及び往き熱交換器51で暖房用熱媒に付与すべき熱量を例えば9段階にテーブル化している。なお、テーブル化するにあたっての段階数は限定されない。 In step S4, steady operation of the heat pump unit 2 is started. In steady operation of the heat pump unit 2 , the control unit 10 controls the heat pump unit 2 and the hot water storage unit 3 based on the set temperature set by the user operating the heating operation unit 29 . In operation example 1, the set temperature is tabulated into, for example, nine stages, and the room-side refrigerant heat exchanger 24 and the forward heat exchanger 51 provide the heat medium for heating so as to correspond to the set temperature of each stage in the table. The amount of heat to be applied is tabulated, for example, in nine stages. In addition, the number of stages in forming a table is not limited.

例えば、設定温度16℃未満の場合はメモリ1、設定温度16℃以上18℃未満の場合はメモリ2、設定温度18℃以上20℃未満の場合はメモリ3、設定温度20℃以上22℃未満の場合はメモリ4、設定温度22℃以上24℃未満の場合はメモリ5、設定温度24℃以上26℃未満の場合はメモリ6、設定温度26℃以上28℃未満の場合はメモリ7、設定温度28℃以上30℃未満の場合はメモリ8、設定温度30℃以上の場合はメモリ9、というようにテーブル化している。次に、ステップS5に進む。 For example, memory 1 if the set temperature is less than 16°C, memory 2 if the set temperature is 16°C or more and less than 18°C, memory 3 if the set temperature is 18°C or more and less than 20°C, and memory 3 if the set temperature is 20°C or more and less than 22°C. memory 4 if the set temperature is 22°C or more and less than 24°C, memory 5 if the set temperature is 24°C or more and less than 26°C, memory 6 if the set temperature is 26°C or more and less than 28°C, memory 7, and the set temperature 28 C. or more and less than 30.degree. Next, the process proceeds to step S5.

ステップS5において、設定温度が、第一定常運転をすべき温度範囲にあるか否かが判定される。ステップS5において、設定温度が、第一定常運転をすべき温度範囲にあると判定された場合には、ステップS6に進む。運転例1では、メモリ1~4に対応する範囲(すなわち設定温度が22℃未満の場合)が、第一定常運転をすべき温度範囲である。 In step S5, it is determined whether or not the set temperature is within the temperature range in which the first steady operation should be performed. When it is determined in step S5 that the set temperature is within the temperature range in which the first steady operation should be performed, the process proceeds to step S6. In operation example 1, the range corresponding to memories 1 to 4 (that is, when the set temperature is less than 22° C.) is the temperature range in which the first steady operation should be performed.

ステップS6において、第一定常運転が開始される。第一定常運転は、ヒートポンプユニット2が動作せず、貯湯ユニット3のみ動作する運転である。第一定常運転においては、制御部10は、第一ダンパ61を開とすると共に、第二ダンパ62を閉とし、往き加熱流路を構成する。また、制御部10は、ヒートポンプユニット2の動作を停止するように制御する。また、制御部10は、貯湯ユニット3の動作を継続させるように制御する。 In step S6, the first steady operation is started. The first steady operation is an operation in which the heat pump unit 2 does not operate and only the hot water storage unit 3 operates. In the first steady operation, the control unit 10 opens the first damper 61 and closes the second damper 62 to configure the forward heating flow path. Further, the control unit 10 controls to stop the operation of the heat pump unit 2 . Further, the control section 10 controls to continue the operation of the hot water storage unit 3 .

第一定常運転では、熱源部31の排熱を回収した例えば40℃程の主熱媒が、往き熱交換器51で暖房用熱媒に熱を付与する。暖房用熱媒へ付与する熱量は、デューティ制御により制御する。運転例1では、メモリ1(設定温度16℃未満)の場合には、暖房用熱媒を端末42への通流時間が5分間で、暖房用熱媒の端末42への通流の停止時間が15分間、というサイクルを繰り返す。メモリ2(設定温度16℃以上18℃未満)の場合には通流時間が10分間で停止時間が10分間、メモリ3(設定温度18℃以上20℃未満)の場合には通流時間が15分間で停止時間が5分間、メモリ4(設定温度20℃以上22℃未満)の場合には通流時間が20分間で停止時間が0分間、というサイクルを繰り返す。次に、ステップS8に進む。 In the first steady operation, the main heat medium of about 40° C., for example, which has recovered the exhaust heat of the heat source section 31 , gives heat to the heating heat medium in the incoming heat exchanger 51 . The amount of heat given to the heat medium for heating is controlled by duty control. In operation example 1, in the case of memory 1 (set temperature is less than 16° C.), the flow time of the heat medium for heating to the terminal 42 is 5 minutes, and the stop time of the flow of the heat medium for heating to the terminal 42 is 5 minutes. for 15 minutes, repeating the cycle. In the case of memory 2 (set temperature 16°C or more and less than 18°C), the conduction time is 10 minutes and the stop time is 10 minutes.In the case of memory 3 (set temperature 18°C or more and less than 20°C), the conduction time is 15 A cycle of 20 minutes of flow time and 0 minute of stop time in the case of memory 4 (set temperature of 20° C. or more and less than 22° C.) is repeated. Next, the process proceeds to step S8.

また、ステップS5において、設定温度が、第一定常運転をすべき温度範囲にないと判定された場合には、ステップS7に進む。 Further, when it is determined in step S5 that the set temperature is not within the temperature range in which the first steady operation should be performed, the process proceeds to step S7.

ステップS7において、第二定常運転が開始される。第二定常運転は、設定温度が、メモリ5~9に対応する範囲(すなわち設定温度が22℃以上)である場合に、実行される。第二定常運転は、ヒートポンプユニット2及び貯湯ユニット3の両方が動作する運転である。第二定常運転については後述する。次に、ステップS8に進む。 In step S7, the second steady operation is started. The second steady operation is executed when the set temperature is within the range corresponding to memories 5 to 9 (that is, the set temperature is 22° C. or higher). The second steady operation is an operation in which both the heat pump unit 2 and the hot water storage unit 3 operate. The second steady operation will be described later. Next, the process proceeds to step S8.

ステップS8において、暖房操作部29が操作されて、設定温度が変更されたか否かが判定される。ステップS8において、設定温度が変更されたと判定された場合には、ステップS5に戻る。ステップS8において、設定温度が変更されたと判定されない場合には、ステップS8に戻る。 In step S8, it is determined whether or not the heating operation unit 29 has been operated to change the set temperature. If it is determined in step S8 that the set temperature has been changed, the process returns to step S5. If it is determined in step S8 that the set temperature has not been changed, the process returns to step S8.

また、暖房操作部29が操作されて、暖房運転の停止が入力されると、制御部10は、暖房運転を停止する。 Further, when the heating operation unit 29 is operated to input the stop of the heating operation, the control unit 10 stops the heating operation.

次に、ステップS7におけるヒートポンプユニット2の第二定常運転について説明する。図5に、運転例1のヒートポンプユニット2の第二定常運転のフロー図を示す。 Next, the second steady operation of the heat pump unit 2 in step S7 will be explained. FIG. 5 shows a flow diagram of the second steady operation of the heat pump unit 2 of Operation Example 1. As shown in FIG.

ステップS11において、制御部10は、第一ダンパ61を開とすると共に、第二ダンパ62を閉とし、往き加熱流路を構成する。また、制御部10は、ヒートポンプユニット2及び貯湯ユニット3の動作を継続させるように制御する。次に、ステップS12に進む。 In step S11, the control unit 10 opens the first damper 61 and closes the second damper 62 to configure the forward heating flow path. Further, the control unit 10 controls the heat pump unit 2 and the hot water storage unit 3 to continue operating. Next, the process proceeds to step S12.

ステップS12において、暖房用熱媒回路40における熱媒熱交換器41に入る暖房用熱媒の温度Tinを計測する。なお、温度Tinは、センサ等により計測されて、制御部10に受信される。次に、ステップS13に進む。 In step S12, the temperature Tin of the heating medium entering the heating medium heat exchanger 41 in the heating medium circuit 40 is measured. Note that the temperature Tin is measured by a sensor or the like and received by the control unit 10 . Next, the process proceeds to step S13.

ステップS13において、第二熱交換流路36を通流する主熱媒の通流量qwが最大値qwmaxである場合に、主熱媒が往き熱交換器51において放出する熱量Qwmaxを算出する。熱量Qwmaxは、制御部10が、通流量qwmax、熱源部31での発熱量等の諸量を基に算出する。次に、ステップS14に進む。 In step S13, when the amount qw of the main heat medium flowing through the second heat exchange passage 36 is the maximum value qwmax, the amount of heat Qwmax emitted by the main heat medium in the forward heat exchanger 51 is calculated. The amount of heat Qwmax is calculated by the control unit 10 based on various amounts such as the flow amount qwmax and the amount of heat generated by the heat source unit 31 . Next, the process proceeds to step S14.

ステップS14において、暖房用熱媒回路40における熱媒熱交換器41から出る暖房用熱媒の温度Toutを算出する。ここで、(往き熱交換器51において暖房用熱媒に付与される熱量)/(往き熱交換器51において主熱媒が放出する熱量)を熱交換比率kwとする。また、暖房用熱媒回路40を通流する暖房用熱媒の通流量をqとする。また、暖房用熱媒回路40において、往き熱交換器51から出て端末42に向かって通流する暖房用熱媒がとるべき温度をTisvとする。このとき、とるべき温度Toutは、
Tout=-kw・Qwmax/q+Tisv ・・・(式1)
より算出される。次に、ステップS15に進む。
In step S14, the temperature Tout of the heating medium coming out of the heating medium heat exchanger 41 in the heating medium circuit 40 is calculated. Here, (amount of heat given to the heat medium for heating in the forward heat exchanger 51)/(amount of heat released by the main heat medium in the forward heat exchanger 51) is defined as a heat exchange ratio kw. Let q be the flow rate of the heating medium flowing through the heating medium circuit 40 . In addition, in the heating heat medium circuit 40, the temperature to be taken by the heating heat medium coming out of the forward heat exchanger 51 and flowing toward the terminal 42 is assumed to be Tisv. At this time, the temperature Tout to be taken is
Tout=−kw·Qwmax/q+Tisv (Formula 1)
Calculated from Next, the process proceeds to step S15.

ステップS15において、暖房用熱媒回路40における熱媒熱交換器41から出る暖房用熱媒の温度をToutとするために必要な、ヒートポンプユニット2が熱媒熱交換器41において放出する熱量Qrsvを算出する。ここで、(熱媒熱交換器41において暖房用熱媒に付与される熱量)/(熱媒熱交換器41においてヒートポンプユニット2が放出する熱量)を熱交換比率krとする。熱量Qrsvは、
Qrsv=q/kr・(Tout-Tin) ・・・(式2)
より算出される。次に、ステップS16に進む。
In step S15, the amount of heat Qrsv released by the heat pump unit 2 in the heat medium heat exchanger 41 , which is required to set the temperature of the heat medium for heating emitted from the heat medium heat exchanger 41 in the heat medium circuit 40 for heating to Tout, is calculated. calculate. Here, (amount of heat given to the heat medium for heating in the heat medium heat exchanger 41 )/(amount of heat released by the heat pump unit 2 in the heat medium heat exchanger 41 ) is defined as a heat exchange ratio kr. The amount of heat Qrsv is
Qrsv=q/kr (Tout-Tin) (Formula 2)
Calculated from Next, the process proceeds to step S16.

ステップS16において、熱媒熱交換器41において熱量Qrsvを放出するために必要なヒートポンプユニット2における負荷Wsvを算出する。なお、負荷Wsvは、式に数値を代入して演算して算出してもよいし、予め負荷Wsv及び諸量がテーブル化されていて、テーブル上で諸量を当てはめて、対応する負荷Wsvを選択してもよい。次に、ステップS17に進む。 In step S16, the load Wsv in the heat pump unit 2 necessary for releasing the heat amount Qrsv in the heat medium heat exchanger 41 is calculated. The load Wsv may be calculated by substituting numerical values into the formula, or the load Wsv and various quantities are tabulated in advance, and the corresponding load Wsv is calculated by applying the various quantities on the table. You may choose. Next, the process proceeds to step S17.

ステップS17において、冷凍サイクル最適設定制御を行う。冷凍サイクル最適設定制御について図6に基づいて説明する。 In step S17, refrigerating cycle optimum setting control is performed. Refrigerating cycle optimum setting control will be described with reference to FIG.

ステップS21において、負荷Wsvが、COPが最大となるWcmax(図3参照)未満か否かが判定される。ステップS21において、WsvがWcmax未満でないと判定された場合には、冷凍サイクル最適設定制御を終了して、ステップS18(図5参照)に戻る。ステップS21において、WsvがWcmax未満であると判定された場合には、ステップS22に進む。 In step S21, it is determined whether or not the load Wsv is less than Wcmax (see FIG. 3) that maximizes the COP. If it is determined in step S21 that Wsv is not less than Wcmax, the refrigerating cycle optimum setting control is terminated, and the process returns to step S18 (see FIG. 5). If it is determined in step S21 that Wsv is less than Wcmax, the process proceeds to step S22.

ステップS22において、負荷WsvをWcmaxにまで上昇させる。次に、ステップS23に進む。 In step S22, the load Wsv is raised to Wcmax. Next, the process proceeds to step S23.

ステップS23において、負荷Wsvに対応する、ヒートポンプユニット2が熱媒熱交換器41において放出する熱量Qrを算出する。次に、ステップS24に進む。 In step S23, the amount of heat Qr emitted by the heat pump unit 2 in the heat medium heat exchanger 41 corresponding to the load Wsv is calculated. Next, the process proceeds to step S24.

ステップS24において、(式2)のQrsvに、ステップS23において算出した熱量Qrを代入して、(式2)を満たすToutとしてToutmaxを算出する。次に、ステップS25に進む。 In step S24, the amount of heat Qr calculated in step S23 is substituted for Qrsv in (formula 2), and Toutmax is calculated as Tout that satisfies (formula 2). Next, the process proceeds to step S25.

ステップS25において、(式1)のToutにToutmaxを代入して、(式1)を満たすQwmaxとしてQw′を算出する。次に、ステップS26に進む。 In step S25, Toutmax is substituted for Tout in (Equation 1) to calculate Qw' as Qwmax that satisfies (Equation 1). Next, the process proceeds to step S26.

ステップS26において、算出したQw′に対応するように、通流量qwをqwmaxからqw′に変更する。次に、冷凍サイクル最適設定制御を終了して、ステップS8(図4参照)に進む。 In step S26, the flow qw is changed from qwmax to qw' so as to correspond to the calculated Qw'. Next, the refrigerating cycle optimum setting control is ended, and the process proceeds to step S8 (see FIG. 4).

運転例1においては、ヒートポンプユニット2の起動運転の終了後、貯湯ユニット3を最大限動作させて、主熱媒回路32を通流する主熱媒を介して、熱を往き熱交換器51に付与する。このように、貯湯ユニット3を動作させるため、ヒートポンプユニット2のみが動作する場合と比較して、省エネ性の高い運転を行いやすい。 In operation example 1, after the start-up operation of the heat pump unit 2 is completed, the hot water storage unit 3 is operated to the maximum extent, and heat is sent to the heat exchanger 51 via the main heat medium flowing through the main heat medium circuit 32. Give. Since the hot water storage unit 3 is operated in this way, it is easier to achieve high energy-saving operation than when only the heat pump unit 2 is operated.

また、第一定常運転においては、熱需要が小さいため、ヒートポンプユニット2の動作を停止させており、ヒートポンプユニット2が動作することにより省エネ性が低くなるのを抑制することができる。 In addition, in the first steady operation, the heat demand is small, so the operation of the heat pump unit 2 is stopped.

また、第二定常運転においては、熱需要が大きいため、ヒートポンプユニット2を動作させており、熱源ユニットの動作とヒートポンプユニット2の動作を組み合わせることにより、ヒートポンプユニット2のみが動作する場合と比較して、省エネ性の高い運転を行うことができる。 In addition, in the second steady operation, the heat demand is high, so the heat pump unit 2 is operated. Therefore, highly energy-saving operation can be performed.

また、冷凍サイクル最適設定制御を行うことにより、COPが最大となるWcmaxによりヒートポンプユニット2を運転することができ、省エネ性がより一層向上する。なお、冷凍サイクル最適設定制御は任意であり、行われなくてもよい。 Further, by performing the refrigerating cycle optimum setting control, the heat pump unit 2 can be operated at Wcmax that maximizes the COP, thereby further improving energy saving. Note that the refrigeration cycle optimum setting control is arbitrary and does not have to be performed.

1 暖房システム
10 制御部
2 ヒートポンプユニット
21 圧縮機
22 室外側冷媒熱交換器(蒸発器)
23 膨張機構
24 室内側冷媒熱交換器(凝縮器)
3 貯湯ユニット(熱源ユニット)
31 熱源部
32 主熱媒回路
40 暖房用熱媒回路
41 熱媒熱交換器
42 端末
51 往き熱交換器
52 戻り熱交換器
6 流路切替手段
1 Heating System 10 Control Unit 2 Heat Pump Unit 21 Compressor 22 Outdoor Refrigerant Heat Exchanger (Evaporator)
23 expansion mechanism 24 indoor refrigerant heat exchanger (condenser)
3 hot water storage unit (heat source unit)
31 heat source section 32 main heat medium circuit 40 heat medium circuit for heating 41 heat medium heat exchanger 42 terminal 51 forward heat exchanger 52 return heat exchanger 6 flow path switching means

Claims (3)

圧縮機と、凝縮器と、膨張機構と、蒸発器と、を有するヒートポンプユニットと、
暖房用熱媒が循環する暖房用熱媒回路と、
前記暖房用熱媒回路に設けられ、前記凝縮器と熱交換した空気と前記暖房用熱媒とを熱交換させる熱媒熱交換器と、
前記暖房用熱媒回路に設けられ、前記暖房用熱媒を利用する端末と、
熱源ユニットと、
前記ヒートポンプユニット及び前記熱源ユニットを制御する制御部と、を備え、
前記熱源ユニットは、
主熱媒を加熱する熱源部と、
前記主熱媒が循環する主熱媒回路と、
前記主熱媒回路に設けられ、前記主熱媒が、前記暖房用熱媒回路を前記熱媒熱交換器から前記端末に向けて通流する前記暖房用熱媒と熱交換するための往き熱交換器と、
前記主熱媒回路に前記往き熱交換器と並列に設けられ、前記主熱媒が、前記暖房用熱媒回路を前記端末から前記熱媒熱交換器に向けて通流する前記暖房用熱媒と熱交換するための戻り熱交換器と、
前記主熱媒が前記往き熱交換器を通流する往き加熱流路と前記戻り熱交換器を通流する戻り加熱流路とを切り替え可能な流路切替手段と、を有し、
前記制御部は、
前記ヒートポンプユニットの起動運転を行い、
前記ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、前記往き加熱流路を構成し、前記熱源ユニットを動作させる又は動作を継続するように制御する
ことを特徴とする暖房システム。
a heat pump unit having a compressor, a condenser, an expansion mechanism, and an evaporator;
a heating heat medium circuit in which a heating heat medium circulates;
a heat medium heat exchanger provided in the heating heat medium circuit for exchanging heat between the air heat-exchanged with the condenser and the heating heat medium;
a terminal provided in the heating heat medium circuit and using the heating heat medium;
a heat source unit;
a control unit that controls the heat pump unit and the heat source unit,
The heat source unit
a heat source that heats the main heat medium;
a main heat medium circuit in which the main heat medium circulates;
Forward heat provided in the main heat medium circuit, wherein the main heat medium exchanges heat with the heat medium for heating flowing through the heat medium circuit for heating from the heat medium heat exchanger toward the terminal. an exchanger;
The heating heat medium is provided in the main heat medium circuit in parallel with the forward heat exchanger, and the main heat medium flows through the heating heat medium circuit from the terminal toward the heat medium heat exchanger. a return heat exchanger for exchanging heat with
a channel switching means capable of switching between a forward heating channel through which the main heat medium flows through the forward heat exchanger and a return heating channel through which the return heat exchanger flows;
The control unit
Start-up operation of the heat pump unit,
The heating system is characterized in that, after completion of start-up operation of the heat pump unit, the forward heating flow path is configured, and the heat source unit is operated or is controlled to continue the operation.
前記制御部は、
前記ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、前記ヒートポンプユニットの動作を停止するように制御する
ことを特徴とする請求項1記載の暖房システム。
The control unit
2. The heating system according to claim 1, wherein control is performed to stop the operation of the heat pump unit after completion of start-up operation of the heat pump unit.
前記制御部は、
前記ヒートポンプユニットの起動運転の終了後、前記ヒートポンプユニットを動作を継続するように制御する
ことを特徴とする請求項1記載の暖房システム。
The control unit
2. The heating system according to claim 1, wherein the heat pump unit is controlled so as to continue its operation after completion of start-up operation of the heat pump unit.
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