JPH11325588A - 一缶多水路風呂給湯器 - Google Patents

一缶多水路風呂給湯器

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JPH11325588A
JPH11325588A JP10142384A JP14238498A JPH11325588A JP H11325588 A JPH11325588 A JP H11325588A JP 10142384 A JP10142384 A JP 10142384A JP 14238498 A JP14238498 A JP 14238498A JP H11325588 A JPH11325588 A JP H11325588A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 追い焚き熱交換器内に湯水がある状態で高温
での給湯単独運転が行なわれたときにも給湯温度が安定
した一缶多水路風呂給湯器を提供する。 【解決手段】 給湯熱交換器2の途中位置の湯温Tz1を
給湯熱交湯温出センサ19により検出し、想定流出湯温
検出手段35により給湯熱交換器2から流れ出る湯の想
定温度を求め、この想定温度と、前記湯温Tz1と、給湯
熱交換器2に与えられるトータル熱量のうちの給湯熱交
湯温センサ19の配設位置までの間に与えられる熱量の
寄与率とに基づいて、湯温Tz1と同様の変化形態で変化
する仮の入水温度を仮入水温検出手段36により求め
る。フィードフォワード供給熱量演算部32は、給湯単
独運転中に給湯設定温度が予め定められる基準温度以上
のときには、仮入水温検出手段36によって求めた仮の
入水温度をフィードフォワードを求める演算式の入水温
度に代入し、フィードフォワード供給熱量を求める。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、風呂の追い焚き機
能と給湯機能を備えた一缶二水路風呂給湯器などの一缶
多水路風呂給湯器に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図6には出願人が開発している一缶多水
路風呂給湯器である一缶二水路風呂給湯器のシステム構
成が示されている。同図において、器具ケース1内には
給湯熱交換器2と追い焚き熱交換器3とが一体化されて
配設されている。すなわち、複数の共通のフィンプレー
ト4に給湯側の管路を貫通装着して給湯熱交換器2と成
し、同じくフィンプレート4に追い焚き側の管路を貫通
装着して追い焚き熱交換器3と成している。
【0003】これら一体化された熱交換器の下方側には
給湯熱交換器2と追い焚き熱交換器3を共通に加熱する
バーナ5が配置されており、このバーナ5の燃焼の給排
気を行う燃焼ファン6が下側に配置されている。バーナ
5にはガス通路6が接続されており、このガス通路6に
は通路の開閉を行う電磁弁7,8とガスの供給量(バー
ナの燃焼熱量)を開弁量によって制御する比例弁10が
介設されている。なお、前記比例弁10の開弁量制御
は、具体的には、比例弁10に印加される電流(開弁駆
動電流)の可変制御によって行われている。
【0004】前記給湯熱交換器2の入側には給水通路と
しての給水管11が接続されており、この給水管11に
は給水管11の給水温度を検出する給水温度検出センサ
12と、給水流量を検出することにより給湯設定温度の
湯が得られる流量を検出する流量検出センサ13が設け
られている。なお、給水管11の入口側は水道管に接続
されている。
【0005】前記給湯熱交換器2の出側には給湯通路と
しての給湯管14が接続されており、この給湯管14は
外部配管を介して台所等の所望の給湯場所に導かれてい
る。前記給湯熱交換器2の出側の流路には給湯熱交換器
2から流れ出る湯の温度Toutを検出する流出湯温度セ
ンサ45が設けられている。給湯管14と前記給水管1
1は給湯熱交換器2を迂回する常時バイパス通路30お
よび水量制御用バイパス通路31によって連通接続され
ており、水量制御用バイパス通路31には電磁弁9が介
設されている。
【0006】給湯通路14には、水量制御用バイパス通
路31との接続部よりも下流側に、給湯温度センサ15
が設けられている。給湯温度センサ15は、給湯熱交換
器2から流れ出る湯に常時バイパス通路30からの水を
混ぜた湯水の温度(電磁弁9が開かれたときには、さら
に水量制御バイパス通路31からの水を混ぜた湯水の温
度)Tmixを検出することにより、給湯温度(出湯温度)を
検出する。
【0007】前記追い焚き熱交換器3の入側には管路1
6の一端側が接続され、管路16の他端側は循環ポンプ
17の吐出側に接続されている。そして、循環ポンプ1
7の吸込側と浴槽18は戻り管20によって接続されて
おり、この戻り管20には浴槽18の循環湯水の温度を
風呂温度として検出する風呂温度センサ21が設けられ
ている。前記追い焚き熱交換器3の出側には往管22の
一端側が接続され、往管22の他端側は浴槽18に接続
されており、浴槽18から戻り管20を介して循環ポン
プ17、管路16、追い焚き熱交換器3および往管22
を介して浴槽18に至る通路は追い焚き循環通路23を
構成している。
【0008】前記給湯熱交換器2の給湯管14は給湯通
路として機能し、この給湯管14と追い焚き循環通路2
3(図6においては管路16)は湯張り通路24によっ
て連通接続されており、この湯張り通路24には通路の
開閉を行う電磁弁等により構成される注湯弁25が介設
され、この注湯弁25の下流側の湯張り通路24には浴
槽18の水位を水圧によって検出する水位センサ(圧力
センサ)26が設けられている。
【0009】前記流量検出センサ13、温度センサ1
2,15,21、水位センサ26等のセンサ検出信号は
制御装置27に加えられており、この制御装置27には
リモコン28が接続されている。このリモコン28には
給湯温度を設定する給湯温度設定手段や、風呂温度を設
定する風呂温度設定手段や、湯張り運転を指令するボタ
ンや、必要な情報を表示する表示部等が設けられてい
る。
【0010】前記制御装置27は各種センサ検出信号と
リモコン28の情報を取り込み、内部に与えられている
シーケンスプログラムに従い、給湯運転と、湯張り運転
と、追い焚き運転を次のように制御する。
【0011】例えば、台所等に導かれた給湯通路の水栓
30が開けられ、流量検出センサ13により作動流量が
検出されると、燃焼ファン6の回転が行われ、電磁弁
7,8の開動作が行われてバーナ5に燃料ガスが供給さ
れると共に、図示されていない点着火手段によりバーナ
5の燃焼が行われ、給湯温度センサ15で検出される給
湯温度がリモコン28で設定される給湯設定温度に一致
するように比例弁10への開弁駆動電流を制御し、給湯
熱交換器2を通る水をバーナ5の火炎により加熱して設
定温度の湯を作り出し、この湯を給湯管14を介して給
湯場所へ給湯する。
【0012】なお、制御装置27には、図示されていな
いフィードフォワード演算部とフィードバック演算部と
が設けられており、上記のような給湯運転に際し、フィ
ードフォワード演算部によってフィードフォワード供給
熱量(F/F)の演算が行なわれ、フィードバック演算部
によってフィードバック供給熱量(F/B)の演算が行な
われ、これらのフィードフォワード供給熱量とフィード
バック供給熱量とを加算することによって求められる総
燃焼熱量Q(Q=F/F+F/B)に対応させて、前記の
如く比例弁10への快弁駆動電流の制御が行なわれる。
【0013】前記フィードフォワード供給熱量の演算
は、給水温度検出センサ12の検出温度Tinと、給湯設
定温度Tspと、流量検出センサ13によって検出される
流量Fwにより、次式(1)に基づいて求められ、フィー
ドバック供給熱量は、給湯温度センサ15で検出される
検出温度(給湯温度)Tmixが給湯設定温度Tspになるよ
うに、PID演算などによって求めた演算値Aと、流量
検出センサ13によって検出される流量Fwとにより、
次式(2)によって求められる。
【0014】 F/F=(Tset−Tin)×Fw・・・・・(1)
【0015】F/B=A×Fw・・・・・(2)
【0016】そして、水栓30が閉められて、流量検出
センサ13からオフ信号が出力されたときに、バーナ燃
焼を停止し、給湯運転モードの動作を終了する。
【0017】また、リモコン28により湯張り運転モー
ドが指令されると、注湯弁25が開けられる。そして、
流量検出センサ13により作動流量が検出されると、給
湯運転の場合と同様にバーナ5の燃焼が開始し、給湯熱
交換器2で作り出された湯は給湯管14、湯張り通路2
4を通り、さらに分岐して管路16から追い焚き熱交換
器3を経て往管22を通る通路と戻り管20を通る通路
の両側から浴槽18に湯が落とし込まれる。そして、設
定水位までの湯の水量が落とし込まれたとき、又は水位
センサ26により設定水位が検出されたときに注湯電磁
弁25が閉じられバーナ5の燃焼が停止して湯張り運転
モードの動作が終了する。
【0018】追い焚き運転モードの動作においては、注
湯弁25が閉じられている状態で、循環ポンプ17が回
転駆動され、浴槽18内の湯水の循環が追い焚き循環通
路23を介して行われ、風呂温度センサ21により浴槽
の風呂温度が検出される。そして、風呂検出温度が風呂
設定温度よりも低いときには、バーナ5の燃焼が行わ
れ、追い焚き循環通路23を通して循環する浴槽湯水を
追い焚き熱交換器3で加熱する。風呂温度センサ21に
より浴槽湯水の温度が風呂設定温度に達したことが検出
されたときに、循環ポンプ17の停止とバーナ5の燃焼
停止が行われて追い焚き運転モードの動作が終了する。
【0019】上記の如く、一缶二水路風呂給湯器は、共
通のバーナ5を用いて一体化された給湯熱交換器2と追
い焚き熱交換器3を加熱する方式なので、別体に設けら
れた給湯熱交換器と追い焚き熱交換器をそれぞれ別個の
バーナを用いて燃焼加熱する方式に比べ、装置構成の簡
易化が図れ、これに伴い、装置(器具)の小型化とコス
ト低減が図れることになる。
【0020】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、一缶二
水路風呂給湯器においては、給湯熱交換器2と追い焚き
熱交換器3とを共通のバーナ5によって加熱するため
に、追い焚き熱交換器3内に湯水が残っている状態で、
高い給湯設定温度での給湯単独運転が行なわれたり低流
量での給湯単独運転が行なわれたりすると、追い焚き熱
交換器3内に残留している湯水が流れることなくバーナ
5によって高い温度に加熱されることから、この湯水が
加熱によって突沸し、蒸気となって(体積が膨張して)追
い焚き熱交換器3の入口側や出口側に移動し、追い焚き
熱交換器3の入口側や出口側で給湯側給水管で急に冷や
されて水に戻される(体積が収縮する)といった現象が生
じる。
【0021】そうすると、このような追い焚き熱交換器
3内の湯水の膨張・収縮や移動に伴い、追い焚き熱交換
器3と一体化されている給湯熱交換器2内の湯温に影響
が及び、図7の特性線dに示すように、給湯熱交換器2
から流れ出る湯の温度、すなわち、流出湯温検出センサ
45の検出温度Toutがハンチング状態となって変動
し、結果的に出湯温度Tmixも時間に対して変化し、出
湯温度Tmixの最高温度と最低温度との差が約5℃にも
なってしまうといった問題が生じた。
【0022】本発明は、上記課題を解決するためになさ
れたものであり、その目的は、追い焚き熱交換器内に湯
水が残留している状態で、高い設定温度の給湯単独運転
が行なわれても給湯設定温度又は給湯設定温度に近い安
定した湯温の湯を出湯できる一缶多水路風呂給湯器を提
供することにある。
【0023】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は次のような構成をもって課題を解決するた
めの手段としている。すなわち、本第1の発明は、給水
通路から供給される水を加熱して給湯通路へ送出する給
湯熱交換器と、浴槽湯水の追い焚き循環通路に組み込ま
れ循環湯水の追い焚きを行う追い焚き熱交換器とが一体
化され、この一体化された給湯熱交換器と追い焚き熱交
換器を加熱する共通のバーナを有し、前記追い焚き熱交
換器を加熱して風呂の追い焚きを行なう追い焚き燃焼の
機能と、前記給湯熱交換器を加熱して給湯を行なう給湯
燃焼の機能とを備え、給湯設定温度と、入水温度と、加
熱によって給湯設定温度の湯が得られる流量の情報を得
て、該流量と給湯設定温度と入水温度をパラメータとし
て予め与えられるフィードフォワード演算式に基づいて
フィードフォワード供給熱量を演算するフィードフォワ
ード演算部を有する一缶多水路風呂給湯器であって、前
記給湯熱交換器の途中位置の湯温を検出する給湯熱交換
器湯温検出手段と;前記給湯熱交換器から流れ出る湯の
想定温度を求める想定流出湯温検出手段と;前記給湯熱
交換器湯温検出手段により検出される検出温度と、前記
想定流出湯温検出手段によって求めた湯の想定温度と、
給湯熱交換器に与えられるトータル熱量のうちの給湯熱
交換器湯温検出手段の配設位置までの間に与えられる熱
量の寄与率とに基づいて求められる仮の入水温度を求め
る仮入水温検出手段と;を有し、前記フィードフォワー
ド供給熱量演算部は前記仮入水温検出手段によって求め
た仮の入水温度を前記フィードフォワード演算式に代入
することによりフィードフォワード供給熱量を求める構
成を持って課題を解決する手段としている。
【0024】また、本第2の発明は、上記本第1の発明
の構成に加え、前記フィードフォワード供給熱量演算部
は、給湯単独運転中に給湯設定温度が予め定められる基
準温度以上のときと給湯単独運転中の給湯流量が予め定
められた基準流量以下のときの少なくとも一方のときに
は、前記仮入水温検出手段によって求めた仮の入水温度
を前記フィードフォワード演算式に代入することにより
フィードフォワード供給熱量を求める構成を持って課題
を解決する手段としている。
【0025】さらに、本第3の発明は、上記本第1また
は第2の発明の構成に加え、前記給水通路と給湯通路は
給湯熱交換器を迂回するバイパス通路によって連通接続
されており、給水通路から給水される水の温度を検出す
る給水温度検出手段を有し、想定流出湯温検出手段は、
前記バイパス通路を通る水の流量と給湯熱交換器を通る
湯水の流量との流量比と、給湯設定温度と、前記給水温
度検出手段によって検出される給水温度とに基づいて給
湯熱交換器から流れ出る湯の想定温度を求める構成を持
って課題を解決する手段としている。
【0026】上記構成の本発明において、フィードフォ
ワード演算部は、給湯設定温度と、入水温度と、加熱に
よって給湯設定温度の湯が得られる流量の情報を得て、
該流量と給湯設定温度と入水温度をパラメータとして予
め与えられるフィードフォワード演算式に基づいてフィ
ードフォワード供給熱量を演算する。なお、通常は、前
記入水温度はほぼ一定である。
【0027】また、上記構成の本発明においては、給湯
熱交換器の途中位置の湯温を検出する給湯熱交換器湯温
検出手段が設けられており、本出願人が、この給湯熱交
換器湯温検出手段による検出温度をTz1として、設定温
度60℃での給湯単独運転における温度Tz1と、出湯湯
温Tmixとの関係を調べたところ、温度Tz1は、例えば
図7の鎖線に示すようにほぼ周期的に変化し、温度Tz1
は、温度の立ち上がりタイミングおよび立ち下がりタイ
ミングが温度Tmixに比べて少しずつ早く、温度変化周
期の位相がずれた状態となることが分かった。
【0028】本発明においては、前記温度Tz1に対応さ
せて、温度Tz1と、想定流出湯温検出手段によって求め
た給湯熱交換器から流出する湯の想定温度と、給湯熱交
換器に与えられるトータル熱量のうちの給湯熱交換器湯
温検出手段の配設位置までの間に与えられる熱量の寄与
率とに基づいて、仮入水温検出手段により仮の入水温度
を求め、給水温度検出手段などによって検出される一定
値の入水温度に代えて、前記温度Tz1の変化と同様の変
化形態で変化する仮の入水温度を前記フィードフォワー
ド演算式に代入して前記フィードフォワード供給熱量を
求める。
【0029】そのため、本発明においては、入水温度一
定としてフィードフォワード供給熱量を求め、このフィ
ードフォワード供給熱量に基づいてバーナへの供給熱量
を制御したときに生じる出湯温度と給湯設定温度とのず
れをフィードバック供給熱量により修正するようにして
バーナへの供給熱量を制御する(実際はバーナへの供給
ガス量制御により行なわれる)場合に比べて、少し早め
に熱量制御の立ち上げや立ち下げタイミング等を制御す
ることにより、温度Tmixの最高温度と最低温度との温
度差を打ち消す方向にバーナの燃焼熱量を制御すること
が可能となり、前記温度差を小さくすることが可能とな
り、上記課題が解決される。
【0030】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。なお、本実施形態例の説明におい
て、従来例と同一名称部分には同一符号を付し、その重
複説明は省略する。本実施形態例の一缶多水路風呂給湯
器は、図6に示した提案例の一缶多水路風呂給湯器(一
缶二水路風呂給湯器)とほぼ同様のシステム構成を有し
ているが、本実施形態例では、給湯熱交換器2の途中位
置に、給湯熱交換器2の途中位置の湯温を検出する給湯
熱交換器湯温検出手段としての給湯熱交湯温センサ19
を設けている。また、本実施形態例では、図1に示す特
有な制御構成を制御装置27に設けている。
【0031】同図に示すように、制御装置27は、設定
温度判断部34、想定流出湯温検出手段35、仮入水温
検出手段36、フィードフォワード演算部32、フィー
ドバック演算部33、燃焼制御部37、想定温度検出許
可部38を有して構成されている。また、同図に示す給
湯温度設定手段29は、給湯設定温度を設定するもので
あり、リモコン28に設けられている。
【0032】燃焼制御部37は、前記提案の一缶二水路
風呂給湯器と同様に、給湯燃焼運転や湯張り運転、追い
焚き燃焼運転を予め与えられたシーケンスプログラムに
したがって制御するものである。
【0033】設定温度判断部34は、給湯温度設定手段
29に設定される給湯設定温度が予め定められる基準温
度以上か否かを判断するものであり、燃焼制御部37の
燃焼制御信号を取り込んで、給湯単独運転が行なわれる
ときに、給湯温度設定手段29に設定される給湯設定温
度が前記基準温度以上か否かを判断する。
【0034】追い焚き熱交換器3内に湯水が残っている
状態で給湯単独運転を行なったときに、前記のような追
い焚き熱交換器3内の湯水の膨張や収縮が生じるのは、
給湯設定温度が例えば60℃といった基準温度以上のと
きであるため、設定温度判断部34は、給湯設定温度が
前記基準温度以上のときには、給湯設定温度が基準温度
以上であることを知らせる設定高め判断信号を想定流出
湯温検出手段35とフィードフォワード演算部32とに
加え、一方、給湯設定温度が基準温度未満のときには、
設定低め判断信号をフィードフォワード演算部32に加
える。
【0035】想定流出湯温検出手段35は、給湯熱交換
器2から流れ出る湯の想定温度を求めるものである。想
定流出湯温検出手段35は、例えば、前記常時バイパス
通路30および水量制御バイパス通路31を通る水の流
量と給湯熱交換器2を通る湯水の流量との流量比と、給
湯設定温度Tspと、前記給水温度検出センサ12によっ
て検出される給水温度Tinとに基づいて給湯熱交換器2
から流れ出る湯の想定温度Tout-KASOを次式(3)に基づ
いて求める。
【0036】 Tout-KASO=(Tsp−Tin×Wb)/Bb・・・・・(3)
【0037】なお、式(3)において、Wbは、給水総流
量に対する常時バイパス通路30および水量制御バイパ
ス通路31側の流量を示すものであり、本実施形態例に
おいては、水量制御バイパス通路31の電磁弁9が閉じ
られている(通常の)状態のときにはWbの値が0.3と
なる。また、Bbは、給水総流量に対する給湯熱交換器
2側の流量を示すものであり、本実施形態例において
は、電磁弁9が閉じられている状態のときにはBbの値
が0.7となる。従って、電磁弁9が閉じられている状
態のときには、想定流出湯温検出手段35は、次式(4)
にしたがってTout-KASOを求める。
【0038】 Tout-KASO=(Tsp−Tin×0.3)/0.7・・・・・(4)
【0039】前記式(3)、(4)において、Tsp波給湯設
定温度変更が行なわれなければ一定の値であり、Tin
は、通常はほぼ一定であることから、想定温度Tout-KA
SOは、例えば、図3の特性線fに示すように、時間に対
して変化しない一定の値になる。想定流出湯温検出手段
35は、求めた想定温度Tout-KASOの値を仮入水温検出
手段36に加える。
【0040】仮入水温検出手段36は、想定流出湯温検
出手段35によって求めた湯の想定温度Tout-KASOと、
前記給湯熱交湯温センサ19により検出される検出温度
Tz1と、給湯熱交換器2に与えられるトータル熱量のう
ちの給湯熱交湯温センサ19の配設位置までの間に与え
られる熱量の寄与率Kとに基づいて、次式(5)にしたが
って仮の入水温度Tin’を求めるものであり、求めた仮
の入水温度Tin’の値をフィードフォワード演算部32
に加える。
【0041】 Tin’=(Tz1−Tout-KASO×K)/(1−K)・・・・・(5)
【0042】なお、寄与率Kは、換言すれば、給湯熱交
換器2の入側から出側に至るまでに湯水が受け取る吸熱
熱量Pに対する給湯熱交換器2の入側から給湯熱交湯温
センサ19の湯温検出部位に至るまでに湯水が受け取る
吸熱熱量Pz1の割合(K=Pz1/P)である。本実施形態
例では、例えば寄与率Kは0.3と成しており、従っ
て、仮入水温検出手段36は、次式(6)によって仮の入
水温度を求める。
【0043】 Tin’=(Tz1−Tout-KASO×0.3)/0.7・・・・・(6)
【0044】また、追い焚き熱交換器3に湯水がある状
態で、設定温度60℃といった高温で給湯単独運転を行
なったときには、給湯熱交湯温センサ19の検出温度T
z1は、図3の特性線cおよび、図7に破線で示した特性
線のように、時間に対してほぼ周期的に変化する。な
お、この変化形態は、図7に示すように、給湯熱交換器
2から流出される湯の温度(流出湯温度センサ45の検
出温度)Toutや出湯温度Tmixの変化に比べて温度立ち
上がりタイミングおよび温度立ち下がりタイミングが少
し早い状態となる。
【0045】仮入水温検出手段36は、前記の如く、時
間に対してほぼ周期的に変化する給湯熱交湯温センサ1
9の検出温度温度Tz1に対応させて、温度Tz1と、前記
想定流出湯温検出手段35によって求めた想定温度Tou
t-KASOと、前記寄与率とに基づいて、仮の入水温度Ti
n’を求めるため、例えば図3の特性線eに示すよう
に、仮の入水温度Tin’は、温度Tz1と同様のタイミン
グで時間に対してほぼ周期的に変化する温度となる。
【0046】フィードフォワード演算部32は、給湯設
定温度と、入水温度と、加熱によって給湯設定温度の湯
が得られる流量の情報を得て、この流量Fwと給湯設定
温度Tspと入水温度Tinをパラメータとして予め与えら
れるフィードフォワード演算式、すなわち、前記式(1)
に基づいてフィードフォワード供給熱量を演算するもの
である。
【0047】フィードフォワード演算部32は、式(1)
に、給湯温度設定手段29に設定される設定温度Tsp
と、流量検出センサ13により検出される流量Fwを代
入し、さらに、前記設定温度判断部34から設定高め判
断信号が加えられたとき、すなわち、給湯単独運転中に
給湯設定温度が前記基準温度以上のときには、仮入水温
検出手段36によって求めた仮の入水温度Tin’を式
(1)のTinに代入することにより、次式(7)として、フ
ィードフォワード供給熱量を求める。
【0048】 F/F=(Tsp−Tin’)×Fw・・・・・(7)
【0049】また、フィードフォワード演算部32は、
設定温度判断部34から設定低め判断信号が加えられた
とき、すなわち、給湯単独運転中に設定温度が前記基準
温度未満のときには、給水温度検出センサ12により検
出された入水温度を式(1)のTinに代入してフィードフ
ォワード供給熱量を求める。
【0050】フィードフォワード演算部32は、このよ
うにして求めたフィードフォワード供給熱量の値を燃焼
制御部37に加える。
【0051】フィードバック演算部33は、前記提案の
装置と同様に、給湯温度センサ15で検出される検出温
度(給湯温度)Tmixが給湯設定温度Tspになるように、
PID演算などによって求めた演算値Aと、流量検出セ
ンサ13によって検出される流量Fwとにより、前記式
(2)によってフィードバック供給熱量を求めるものであ
り、求めた値を燃焼制御部37に加える。
【0052】燃焼制御部37は、前記フィードフォワー
ド演算部32から加えられるフィードフォワード供給熱
量とフィードバック演算部33から加えられるフィード
バック供給熱量を加算して求められる総燃焼熱量Q(Q
=F/F+F/B)に応じて比例弁10の開弁量(開弁駆
動電流)を制御してバーナへの供給熱量を制御し、燃焼
制御を行なう。
【0053】想定温度検出許可部38は、燃焼制御部3
7の制御信号を取り込み、給湯開始や、給湯設定温度の
変更や、バーナ5を強制的に最小燃焼熱量で燃焼させる
強制MIN燃焼や、バーナ5を強制的に最大燃焼熱量で
燃焼させる強制MAX燃焼や、大きな流量変更などの動
作が行われてから、例えば1分といった予め定められた
基準時間が経過した以降に、前記想定流出湯温検出手段
35による想定温度Tout-KASOの検出を許可するもので
ある。上記のような、給湯開始動作などの動作が行われ
てから、一定時間が経過するまでは、給湯熱交湯温セン
サ19の検出温度が不安定なため、本実施形態例におい
ては、想定温度検出許可部38を設けて、給湯熱交湯温
センサ19の検出温度がほぼ安定してから前記の如く想
定温度Tout-KASOの検出を行ない、それに基づく仮の入
水温度Tin’の検出を行なうようにしている。
【0054】本実施形態例は以上のように構成されてお
り、次に、本実施形態例における給湯単独燃焼時の燃焼
制御動作について、図2に示すフローチャートに基づい
て説明する。まず、図2のステップ100で、給湯が開
始されたときには、ステップ101で、燃焼制御部37
がバーナ5の燃焼が行われたか否かの判断を行ない、バ
ーナ5の燃焼が確認されたときには、ステップ102
で、設定温度判断部34により、給湯設定温度が60℃
かどうかの判断を行なう。なお、本実施形態例の一缶多
水路風呂給湯器においては、安全のために、60℃を超
える温度を設定することはできないようになっている。
【0055】ステップ102で、設定温度判断部34が
設定温度は60℃であると判断したときには、設定温度
判断部34は、設定高め判断信号を想定流出湯温検出手
段35とフィードフォワード演算部32に加え、ステッ
プ103に進み、設定温度が60℃ではないと判断した
ときには、設定温度判断部34は設定低め判断信号をフ
ィードフォワード演算部32に加え、ステップ111に
進む。
【0056】ステップ103では、想定温度検出許可部
38が、給湯開始(ステップ100)から1分経過したか
否かの判断を行ない、1分経過したと判断したときに、
ステップ104で、想定流出湯温検出手段35が、例え
ば、給湯設定温度Tspと、前記給水温度検出センサ12
によって検出される給水温度Tinと、前記式(4)とに基
づいて、給湯熱交換器2から流れ出る湯の想定温度Tou
t-KASOを求める。そして、想定流出湯温検出手段35
は、求めた値を仮入水温検出手段36に加える。
【0057】仮入水温検出手段36は、ステップ105
で、想定流出湯温検出手段35によって求めた湯の想定
温度Tout-KASOと、前記給湯熱交湯温センサ19により
検出される検出温度Tz1と、給湯熱交換器2に与えられ
るトータル熱量のうちの給湯熱交湯温センサ19の配設
位置までの間に与えられる熱量の寄与率K(例えば0.
3)とに基づいて、前記式(6)にしたがって仮の入水温
度Tin’を求め、求めた仮の入水温度Tin’の値をフィ
ードフォワード演算部32に加える。
【0058】フィードフォワード演算部32は、ステッ
プ106で、前記式(1)のTinにTin’を代入し、F/
F=Fw(Tsp−Tin’)として、フィードフォワード供
給熱量F/Fを求め、求めた値を燃焼制御部37に加
え、ステップ107に進む。ステップ107では、燃焼
制御部37は、フィードフォワード演算部32から加え
られるフィードフォワード供給熱量の演算値(ステップ
106で演算した演算値)と、フィードバック演算部3
3から加えられるフィードバック演算部33の値を加算
した総燃焼熱量となるように、比例弁10の開弁駆動電
流を制御する。
【0059】なお、ステップ109で、想定温度検出許
可部38が、燃焼制御部37の制御信号に基づき、大き
な流量変化があるか否かを判断し、大きな流量変化があ
ったときには、ステップ110に進んで1分カウンター
をクリアし、大きな流量変化がなく、給湯設定温度が6
0℃のときには、前記ステップ102からステップ10
9までの動作を繰り返す。
【0060】また、前記ステップ102で、設定温度判
断部34により、給湯設定温度が60℃ではないと判断
されて、ステップ111に進んだときには、設定温度判
断部34は、給湯設定温度が60℃よりも低い温度から
60℃に変更されたか否かを判断し、この設定温度変更
があったときにはステップ110に進み、設定温度変更
がないときには、ステップ112に進む。ステップ11
2では、フィードフォワード演算部32は、給水温度検
出センサの検出温度Tinを前記式(1)に代入してフィー
ドフォワード供給熱量F/Fを求め、ステップ107に
進む。
【0061】ステップ107では、燃焼制御部37は、
フィードフォワード演算部32から加えられるフィード
フォワード供給熱量の演算値(ステップ112で演算し
た演算値)と、フィードバック演算部33から加えられ
るフィードバック演算部33の値を加算した総燃焼熱量
となるように、比例弁10の開弁駆動電流を制御する。
【0062】なお、上記動作において、給湯開始や給湯
設定温度の変更から1分未満のときに、ステップ102
の動作によるフィードフォワード供給熱量の演算を行な
うのと同様に、バーナ5を強制的に最小燃焼熱量で燃焼
させる強制MIN燃焼や、バーナ5を強制的に最大燃焼
熱量で燃焼させる強制MAX燃焼等の動作が行われたと
きには、これらの動作が行われてから1分未満のときに
は、ステップ112の動作により、フィードフォワード
供給熱量の演算を行なう。
【0063】図4には、上記動作により、給湯設定温度
が60℃のときに行われる比例弁10の開弁駆動電流値
と、この開弁駆動電流で比例弁10の開弁量を制御して
バーナ5の燃焼熱量を制御したときの出湯温度(給湯温
度センサ15の検出温度)Tmixの時間変化が示されてい
る。なお、同図には、従来の一缶二水路風呂給湯器にお
ける給湯設定温度60℃の給湯単独運転のときの、比例
弁10の開弁駆動電流と、このときの出湯温度Tmixの
時間変化と共に示してある。
【0064】同図において、特性線aは、本実施形態例
の制御を行なったときの出湯温度Tmix、特性線a’
は、従来の制御を行なったときの出湯温度Tmix、特性
線bは、本実施形態例における比例弁10の開弁駆動電
流、特性線b’は、従来の一缶多水路風呂給湯器におけ
る比例弁10の開弁駆動電流をそれぞれ示している。ま
た、特性線cは、給湯熱交湯温センサ19の検出温度T
z1を示している。さらに、図5には、図4の特性線b、
b’のA部の拡大図が、特性線cの拡大図と共に示され
ている。
【0065】前記の如く、本実施形態例においては、給
水温度検出センサ12などによって検出される一定値の
入水温度に代えて、図3の特性線eに示したように、時
間に対して温度Tz1と同様の周期および同様の位相でほ
ぼ周期的に変化する仮の入水温度Tin’を前記フィード
フォワード演算式に代入して、フィードフォワード供給
熱量を求めることにしたために、図4,5の特性線bに
示したように、フィードフォワード供給熱量に基づいて
行われる比例弁10の開弁駆動電流(図4における比例
弁電流)制御も、温度Tz1(特性線c)の変化タイミング
とほぼ同じタイミングで可変制御される。なお、比例弁
電流の立ち上がりタイミングは温度Tz1の立ち下がりタ
イミングに対応(同期)し、比例弁電流の立ち下がりタイ
ミングが温度Tz1の立ち上がりタイミングに対応(同期)
するように比例弁電流が可変制御される。
【0066】そのため、従来の一缶二水路風呂給湯器に
おいては、給湯設定温度が60℃の高温での給湯単独運
転のときにも、低流量での給湯単独運転のときにも、図
7に示したように、入水温度Tinを一定としてフィード
フォワード供給熱量を求め、このフィードフォワード供
給熱量に基づいてバーナへの供給熱量を制御したときに
生じる出湯温度と給湯設定温度とのずれをフィードバッ
ク供給熱量により修正するようにしてバーナへの供給熱
量を制御することにより、追い焚き熱交換器3内の湯水
の膨張および収縮等に伴って変化する出湯温度Tmix(特
性線a’)とほぼ同じ周期および同じ位相で比例弁電流
が制御されていたのに対し(特性線b’)、本実施形態例
では、特性線bに示すように、給湯設定温度が60℃で
の給湯単独運転のときには、上記動作によって、従来の
比例弁電流制御に比べて少し早めに比例弁電流制御の立
ち上げや立ち下げタイミング等を制御することになる。
【0067】したがって、本実施形態例によれば、給湯
設定温度が60℃のときの給湯単独運転中に、前記追い
焚き熱交換器3内の湯水の膨張および収縮などに伴って
変化する給湯出湯温度の変化を打ち消す方向にバーナ5
の燃焼熱量を制御することが可能となり、図4の特性線
aに示すように、同図の特性線a’に示す従来の出湯温
度に比べ、出湯温度Tmixの最高温度と最低温度との差
を小さくすることができる。
【0068】また、本実施形態例によれば、想定流出湯
温検出手段35が前記式(4)に基づいて想定温度Tout-
KASOを検出するために、給湯熱交換器2から流れ出る湯
の温度をほぼ実際の温度に近い適切な温度に想定するこ
とが可能となり、フィードフォワード供給熱量熱量演算
を適切に行ない、バーナ5の燃焼熱量をより一層適切に
行なうことができる。
【0069】なお、図3の特性線aには、本実施形態例
において、追い焚き熱交換器3内に湯水が残っている状
態で給湯設定温度60℃で給湯単独運転を行なったとき
の出湯温度Tmixの時間変化が示されており、この温度
Tmixの最高温度と最低温度との温度差は約2℃であっ
た。したがって、図7の特性線aに示した従来の一缶多
水路風呂給湯器における出湯温度Tmixの最高温度と最
低温度との温度差(約5℃)に比べ、温度差を小さくする
ことができ、出湯温度の安定化を図れることが確認され
た。
【0070】なお、本発明は上記実施形態例に限定され
ることはなく様々な実施の態様を採り得る。例えば、上
記実施形態例では、一缶二水路風呂給湯器は常時バイパ
ス通路30と水量制御バイパス通路31を有する構成と
したが、これらのバイパス通路の一方または両方を省略
することもできるし、これらのバイパス通路に加えて、
さらに、給湯熱交換器を迂回して給水管11と給湯管1
4とを連通する他のバイパス通路を設けてもよい。ま
た、バイパス通路を通る流量と給湯熱交換器2を通る流
量との流量比等も特に限定されるものではなく、適宜設
定されるものである。
【0071】また、上記実施形態例では、フィードフォ
ワード演算部32は、給湯単独運転中の給湯設定温度が
例えば60℃といった基準温度以上のときに、前記入水
温度をフィードフォワード演算式に代入してフィードフ
ォワード供給熱量を求めたが、フィードフォワード演算
部32は、給湯単独運転中の給湯流量が予め定められる
基準流量以下のときに、前記入水温度をフィードフォワ
ード演算式に代入してフィードフォワード供給熱量を求
めるようにしてもよい。
【0072】さらに、上記実施形態例では、給水管12
の入口側に流量検出センサ13を設けたが、図6の破線
cに示すように、流量検出センサ13を水量制御バイパ
ス通路31の入口側と常時バイパス通路30の入口側と
の間の給湯管12に設けてもよいし、同図の破線dに示
すように、流量検出センサ13を給湯管14に設けても
よい。流量検出センサ13をこのような位置に設けた場
合にも、常時バイパス通路30を通る湯水の流量と水量
制御バイパス通路31を通る湯水の流量と給湯熱交換器
2を通る湯水の流量との比などに基づいて、給湯設定温
度の湯を得ることができる流量を検出できるようにすれ
ばよい。
【0073】以上のように、本発明の一缶多水路風呂給
湯器のシステム構成は上記実施形態例に限定されるもの
ではなく、適宜設定されるものである。
【0074】なお、バイパス通路を設けずに一缶多水路
風呂給湯器を構成した場合は、想定流出湯温検出手段3
5は、給湯熱交換器2から流れ出る湯の想定温度を、例
えば給湯設定温度とすればよい。
【0075】また、上記実施形態例では、想定温度検出
許可部38を設け、例えば給湯開始から基準時間として
の1分経過した以降に想定流出湯温検出手段35による
想定温度検出を行なうことにしたが、基準時間は必ずし
も1分とは限らず、適宜設定されるものである。
【0076】さらに、上記実施形態例では、60℃を超
える温度は、給湯温度設定手段29に設定できないよう
に構成したが、給湯温度設定手段29に、60℃を超え
る温度を設定できるようにしてもよい。
【0077】さらに、本発明は、一缶二水路風呂給湯器
に限らず、給湯熱交換器と追い焚き熱交換器が設けられ
て、これら熱交換器が一体化され、この一体化された熱
交換器加熱するを共通のバーナを備えた一缶多水路風呂
給湯器であればよい。
【0078】
【発明の効果】本発明によれば、給湯熱交換器の途中位
置の湯温(Tz1とする)に対応させて、温度Tz1と、想定
流出湯温検出手段によって求めた給湯熱交換器から流出
する湯の想定温度と、給湯熱交換器に与えられるトータ
ル熱量のうちの温度Tz1検出位置までの間に与えられる
熱量の寄与率とに基づいて、仮の入水温度を求め、例え
ば給水温度検出手段などによって検出される一定値の入
水温度に代えて、前記温度Tz1の変化と同様の変化形態
で変化する仮の入水温度を前記フィードフォワード演算
式に代入して前記フィードフォワード供給熱量を求める
ため、入水温度一定としてフィードフォワード供給熱量
を求めてバーナへの供給熱量を制御する場合に比べて、
少し早めにバーナの熱量制御の立ち上げや立ち下げタイ
ミング等を制御することにより、給湯で湯温度の最高温
度と最低温度との温度差を打ち消す方向にバーナの燃焼
熱量を制御することが可能となり、前記温度差を小さく
することができる。
【0079】そのため、本発明によれば、たとえ追い焚
き熱交換器内に湯水が残っている状態で高い給湯設定温
度での給湯単独運転を行なっても、追い焚き熱交換器内
の湯水の膨張や収縮に伴う給湯出湯温度変化が少ない安
定した出湯温度の一缶多水路風呂給湯器とすることがで
きる。
【0080】また、バイパス通路を設けて一缶多水路風
呂給湯器を構成し、バイパス通路を通る水の流量と給湯
熱交換器を通る湯水の流量との流量比と、給湯設定温度
と、前記給水温度検出手段によって検出される給水温度
とに基づいて、想定流出湯温検出手段が給湯熱交換器か
ら流れ出る湯の想定温度を求める構成とした本発明によ
れば、給湯熱交換器から流れ出る湯の温度をほぼ実際の
温度に近い適切な温度に想定することが可能となり、フ
ィードフォワード供給熱量熱量演算を適切に行ない、バ
ーナの燃焼熱量をより一層適切に行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る一缶多水路風呂給湯器の一実施形
態例の制御構成を示す要部構成図である。
【図2】上記実施形態例における給湯単独運転制御動作
を示すフローチャートである。
【図3】上記実施形態例において求めた仮の入水温度T
in’と想定温度Tout-KASOおよび、給湯熱交湯温センサ
19の検出温度Tz1と出湯温度検出センサ15の検出温
度Tmixの関係を示すグラフである。
【図4】上気実施形態例と従来の一缶多水路風呂給湯器
における給湯単独運転中の比例弁駆動電流と出湯温度検
出センサの検出温度をそれぞれ比較して示すグラフであ
る。
【図5】図4の特性線b、b’のA部を本実施形態例に
おける給湯熱交湯温センサ19の検出温度Tz1と共に拡
大して示す説明図である。
【図6】一缶多水路風呂給湯器のモデル例を示すシステ
ム構成図である。
【図7】従来例の一缶多水路風呂給湯器における給水温
度検出センサ12の検出温度Tinと流出湯温度センサ4
5の検出温度Toutと出湯温度検出センサ15の検出温
度Tmixの関係を示すグラフである。
【符号の説明】
2 給湯熱交換器 3 追い焚き熱交換器 5 バーナ 12 給水温度検出センサ 13 流量検出センサ 15 給湯温度センサ 19 給湯熱交湯温センサ 29 給湯設定温度部 32 フィードフォワード演算部 35 想定流出湯温検出手段 36 仮入水温検出手段 37 燃焼制御部

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 給水通路から供給される水を加熱して給
    湯通路へ送出する給湯熱交換器と、浴槽湯水の追い焚き
    循環通路に組み込まれ循環湯水の追い焚きを行う追い焚
    き熱交換器とが一体化され、この一体化された給湯熱交
    換器と追い焚き熱交換器を加熱する共通のバーナを有
    し、前記追い焚き熱交換器を加熱して風呂の追い焚きを
    行なう追い焚き燃焼の機能と、前記給湯熱交換器を加熱
    して給湯を行なう給湯燃焼の機能とを備え、給湯設定温
    度と、入水温度と、加熱によって給湯設定温度の湯が得
    られる流量の情報を得て、該流量と給湯設定温度と入水
    温度をパラメータとして予め与えられるフィードフォワ
    ード演算式に基づいてフィードフォワード供給熱量を演
    算するフィードフォワード演算部を有する一缶多水路風
    呂給湯器であって、前記給湯熱交換器の途中位置の湯温
    を検出する給湯熱交換器湯温検出手段と;前記給湯熱交
    換器から流れ出る湯の想定温度を求める想定流出湯温検
    出手段と;前記給湯熱交換器湯温検出手段により検出さ
    れる検出温度と、前記想定流出湯温検出手段によって求
    めた湯の想定温度と、給湯熱交換器に与えられるトータ
    ル熱量のうちの給湯熱交換器湯温検出手段の配設位置ま
    での間に与えられる熱量の寄与率とに基づいて求められ
    る仮の入水温度を求める仮入水温検出手段と;を有し、
    前記フィードフォワード供給熱量演算部は前記仮入水温
    検出手段によって求めた仮の入水温度を前記フィードフ
    ォワード演算式に代入することによりフィードフォワー
    ド供給熱量を求めることを特徴とする一缶多水路風呂給
    湯器。
  2. 【請求項2】 フィードフォワード供給熱量演算部は、
    給湯単独運転中に給湯設定温度が予め定められる基準温
    度以上のときと給湯単独運転中の給湯流量が予め定めら
    れた基準流量以下のときの少なくとも一方のときには、
    前記仮入水温検出手段によって求めた仮の入水温度を前
    記フィードフォワード演算式に代入することによりフィ
    ードフォワード供給熱量を求めることを特徴とする請求
    項1記載の一缶多水路風呂給湯器。
  3. 【請求項3】 給水通路と給湯通路は給湯熱交換器を迂
    回するバイパス通路によって連通接続されており、給水
    通路から給水される水の温度を検出する給水温度検出手
    段を有し、想定流出湯温検出手段は、前記バイパス通路
    を通る水の流量と給湯熱交換器を通る湯水の流量との流
    量比と、給湯設定温度と、前記給水温度検出手段によっ
    て検出される給水温度とに基づいて給湯熱交換器から流
    れ出る湯の想定温度を求める構成としたことを特徴とす
    る請求項1又は請求項2記載の一缶多水路風呂給湯器。
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