KR101436247B1 - Heat pump heat source system - Google Patents

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KR101436247B1
KR101436247B1 KR1020130036882A KR20130036882A KR101436247B1 KR 101436247 B1 KR101436247 B1 KR 101436247B1 KR 1020130036882 A KR1020130036882 A KR 1020130036882A KR 20130036882 A KR20130036882 A KR 20130036882A KR 101436247 B1 KR101436247 B1 KR 101436247B1
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heat pump
heat
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circulation path
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히사노부 도코로
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린나이코리아 주식회사
린나이가부시기가이샤
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Abstract

(과제) 비등 운전과 난방 운전의 실행 요구가 이루어져 있을 때에, 히트 펌프의 효율의 저하를 방지해서, 비등 운전과 난방 운전을 실행하는 히트 펌프 열원 시스템을 제공한다.
(해결수단) 우선 모드 전환부(153)는, 난방 실행 조건과 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때에, 난방 운전의 실행을 금지하고 비등 운전의 실행을 허가하는 축열 우선 모드와, 비등 운전의 실행을 금지하고 난방 운전의 실행을 허가하는 난방 우선 모드를, 히트 펌프(51)의 효율에 의거하여 전환해서, 비등 운전 또는 난방 운전의 단독 운전을 실행시킨다.
Provided is a heat pump heat source system that prevents a decrease in the efficiency of a heat pump and performs boiling operation and heating operation when execution requests for boiling operation and heating operation are made.
(Preferred Embodiment) The priority mode switching section 153 is a mode switching section that, when a heating execution condition and a boiling execution condition are established together, a storage priority mode for prohibiting the execution of the heating operation and permitting the execution of the boiling operation, And the heating priority mode for permitting the execution of the heating operation is switched based on the efficiency of the heat pump 51 and the single operation of the boiling operation or the heating operation is executed.

Description

히트 펌프 열원 시스템{HEAT PUMP HEAT SOURCE SYSTEM}[0001] HEAT PUMP HEAT SOURCE SYSTEM [0002]

본 발명은, 히트 펌프에 의해서, 저탕(貯湯) 탱크 내의 탕수(湯水)의 가열과, 난방 단말이 접속된 난방 순환로 내를 순환하는 열매체(熱媒體)의 가열을 행하는 히트 펌프 열원 시스템에 관한 것이다.
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a heat pump heat source system that performs heating of hot water in a hot water tank by a heat pump and heating of a heat medium circulating in a heating circulation path to which a heating terminal is connected .

종래부터, 히트 펌프의 열매체가 순환되는 히트 펌프 순환로와, 저탕 탱크 내의 탕수가 순환되는 탱크 순환로와, 난방 단말이 접속되어 난방 열매체가 순환되는 난방 순환로의 도중에 접속되어, 히트 펌프의 열매체와 탱크 순환로 내의 탕수 및 난방 순환로 내의 난방 열매체의 사이에서 열교환을 행하는 히트 펌프 열교환기를 구비한 히트 펌프 열원 시스템이 제안되어 있다(예를 들면, 특허문헌 1 참조). BACKGROUND ART Conventionally, a heat pump circulation path in which a heat medium of a heat pump is circulated, a tank circulation path in which hot water in a storage tank is circulated, and a heating circulation path in which a heating terminal is connected and a heating heat medium circulates, And a heat pump heat exchanger for performing heat exchange between the hot water in the heating circulation path and the heating heat medium in the heating circulation path (see, for example, Patent Document 1).

특허문헌 1에 기재된 히트 펌프 열원 시스템에 있어서는, 저탕 탱크로부터 급탕하는 급탕 운전과, 난방 순환로 내의 난방 열매체를 순환시켜서 히트 펌프에 의해 가열하는 난방 운전을 동시에 행하고 있을 때에, 저탕 탱크의 탕수 끊김이 발생했을 때에는, 난방 순환로로부터 히트 펌프 열교환기로의 난방 열매체의 유량을 감소시키거나, 혹은 난방 열매체의 유통을 정지해서, 탱크 순환로로 저탕 탱크 내의 탕수를 순환시켜서 저탕 탱크 내의 탕수를 가열하는 비등(沸騰) 운전을 행하도록 하고 있다.
In the heat pump heat source system described in Patent Document 1, when the hot water supply operation for hot water supply from the storage tank and the heating operation for heating by the heat pump by circulating the heating heat medium in the heating circulation path are simultaneously performed, The boiling water is circulated through the tank circulation path to circulate the hot water in the storage tank to reduce the flow rate of the heating heat medium from the heating circulation path to the heat pump heat exchanger or to stop the circulation of the heating heat medium, And the operation is performed.

특허문헌 1 : 일본국 특허공개 제 2009-250481호 공보Patent Document 1: JP-A-2009-250481

상기 특허문헌 1에 기재된 히트 펌프 열원 시스템에 있어서는, 저탕 탱크의 탕수 끊김이 발생했을 때에, 히트 펌프 열교환기로의 난방 열매체의 유통량을 감소시켜서, 비등 운전과 난방 운전의 동시 운전을 행하거나, 혹은 난방 운전을 정지해서 비등 운전만을 행하도록 하고 있다. In the heat pump heat source system described in Patent Document 1, when the hot water in the storage tank is disconnected, the circulation amount of the heating heat medium to the heat pump heat exchanger is reduced to perform simultaneous operation of boiling operation and heating operation, The operation is stopped and only the boiling operation is performed.

이와 같이, 비등 운전과 난방 운전의 동시 운전을 행하면, 히트 펌프 열교환기에 있어서 난방 열매체와 탕수의 사이에서 열교환이 행해지는 경우가 있다. 그리고, 난방 순환로로부터 히트 펌프 열교환기에 유입하는 난방 열매체의 온도(난방 단말로부터의 복귀 온도)는, 저탕 탱크로부터 탱크 순환로에 유입하는 탕수의 온도(급수 온도)보다도 높아지는 것이 일반적이기 때문에, 이 경우에는, 히트 펌프 열교환기에 있어서, 탱크 순환로 내의 탕수가 난방 열매체로부터의 방열에 의해 가열되어, 탕수의 온도가 상승한다. In this way, when the boiling operation and the heating operation are simultaneously performed, heat exchange may be performed between the heating heat medium and the hot water in the heat pump heat exchanger. The temperature of the heating heat medium flowing into the heat pump heat exchanger from the heating circulation path (temperature returning from the heating terminal) is generally higher than the temperature (water supply temperature) of the hot water flowing into the tank circulation path from the storage tank. , In the heat pump heat exchanger, the hot water in the tank circulation path is heated by the heat radiation from the heating heat medium, and the temperature of the hot water rises.

여기에서, 히트 펌프 열교환기로의 입수 온도가 높을수록, 히트 펌프의 효율이 낮아지기 때문에, 이와 같이 히트 펌프 열교환기에 있어서 난방 열매체로부터 탕수로의 방열이 행해져서 탕수의 온도가 상승하면, 히트 펌프의 효율이 저하되게 된다. Here, since the efficiency of the heat pump is lowered as the temperature of the water to be supplied to the heat pump heat exchanger is higher, heat is radiated from the heating heat medium to the hot water in the heat pump heat exchanger and the temperature of the hot water rises. .

본 발명은 이러한 배경을 감안하여 이루어진 것이며, 비등 운전과 난방 운전의 실행 요구가 이루어져 있을 때에, 히트 펌프의 효율 저하를 방지해서, 비등 운전과 난방 운전을 실행할 수 있는 히트 펌프 열원 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of this background and provides a heat pump heat source system capable of preventing boiling operation and heating operation from being carried out while preventing the efficiency of the heat pump from lowering, The purpose.

본 발명은 상기 목적을 달성하기 위해서 이루어진 것이며,The present invention has been made in order to achieve the above object,

하부에 급수관이 접속됨과 아울러 상부에 급탕관이 접속되며, 당해 급수관으로부터 공급되는 물이 저장되는 저탕 탱크와,A storage tank in which a water supply pipe is connected to a lower portion thereof, a hot water supply pipe is connected to an upper portion thereof, and water supplied from the water supply pipe is stored;

상기 저탕 탱크의 하부와 상부를 접속한 탱크 순환로와,A tank circulation path connecting the lower part and the upper part of the storage tank,

상기 저탕 탱크의 하부에 저장된 물을 상기 탱크 순환로를 통해서 상기 저탕 탱크의 상부에 순환시키는 탱크 순환 펌프와,A tank circulation pump circulating water stored in a lower portion of the storage tank to the upper portion of the storage tank through the tank circulation path,

난방 단말이 접속된 난방 순환로와,A heating circulation path to which the heating terminal is connected,

상기 난방 순환로 내에 난방 열매체를 순환시키는 난방 순환 펌프와,A heating circulation pump circulating a heating medium in the heating circulation path,

히트 펌프 순환로를 가지며, 당해 히트 펌프 순환로 내를 순환하는 히트 펌프 열매체를 가열하는 히트 펌프와,A heat pump having a heat pump circulation path for heating a heat pump heat medium circulating in the heat pump circulation path,

상기 히트 펌프 순환로와 상기 탱크 순환로와 상기 난방 순환로의 도중에 설치되어, 상기 히트 펌프 순환로 내를 순환하는 히트 펌프 열매체와 상기 탱크 순환로 내를 순환하는 탕수의 사이에서 열교환을 행함과 아울러, 상기 히트 펌프 순환로 내를 순환하는 히트 펌프 열매체와 상기 난방 순환로 내를 순환하는 난방 열매체의 사이에서 열교환을 행하는 히트 펌프 열교환기와,
사용자에 의해 바닥 난방 리모컨의 난방 개시 조작과, 타이머 운전의 개시 시각으로 되는 난방 실행 조건이 성립되어 있을 때에, 상기 난방 순환 펌프와 상기 히트 펌프를 작동시키는 것에 의해, 상기 난방 순환로 내를 순환하는 난방 열매체를 가열해서 상기 난방 단말에 의한 난방을 행하는 난방 운전을 실행하는 난방 제어부와,
저탕 탱크가 탕수 끊김 상태로 되어 있는 비등 실행 조건이 성립되어 있을 때에, 상기 탱크 순환 펌프와 상기 히트 펌프를 작동시키는 것에 의해, 상기 탱크 순환로 내를 순환하는 상기 저탕 탱크로부터의 탕수를 소정의 비등 온도까지 가열하는 비등 운전을 실행하는 탱크 제어부를 구비한 히트 펌프 열원 시스템에 있어서,
The heat pump circulation path, the tank circulation path, and the heating circulation path to perform heat exchange between the heat pump heating medium circulating in the heat pump circulation path and the hot water circulating in the tank circulation path, A heat pump heat exchanger for performing heat exchange between the heat pump heating medium circulating in the heating circulation path and the heating heat medium circulating in the heating circulation path,
The heating circulation pump and the heat pump are operated by the user when the heating start operation of the floor heating remote control and the heating execution condition that is the start time of the timer operation are established, A heating control unit for performing a heating operation for heating the heating medium to perform heating by the heating terminal;
When the boiling operation condition in which the storage tank is in the boiling water cut-off state is established, the tank circulation pump and the heat pump are operated so that the hot water from the storage tank circulating in the tank circulation path is cooled to a predetermined boiling temperature And a tank control unit for performing boiling operation for heating the heat pump to a predetermined temperature,

상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때에, 상기 난방 운전의 실행을 금지하고 상기 비등 운전의 실행을 허가하는 축열 우선 모드와, 상기 비등 운전의 실행을 금지하고 상기 난방 운전의 실행을 허가하는 난방 우선 모드를, 축열 히트 펌프 효율이 난방 히트 펌프 효율보다도 높은 모드 전환 조건에 따라 전환해서, 상기 비등 운전 또는 상기 난방 운전의 단독 운전을 실행시키는 우선 모드 전환부를 구비한 히트 펌프 열원 시스템에 관한 것이다. A storage priority mode in which the execution of the heating operation is prohibited and the execution of the boiling operation is permitted when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together, and a heat storage priority mode in which the execution of the boiling operation is prohibited And a priority mode switching section for switching the heating priority mode allowing the heat storage heat pump efficiency to be higher than the heating heat pump efficiency in the boiling operation or the heating operation so as to perform the sole operation of the boiling operation or the heating operation, .

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그리고, 본 발명의 히트 펌프 열원 시스템은,In the heat pump heat source system of the present invention,

상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때, 상기 난방 운전의 실행을 금지하고 상기 비등 운전의 실행을 허가하는 축열 우선 모드와, 상기 비등 운전의 실행을 금지하고 상기 난방 운전의 실행을 허가하는 난방 우선 모드를, 소정의 모드 전환 조건에 따라 전환해서, 상기 비등 운전 또는 상기 난방 운전의 단독 운전을 실행시키는 우선 모드 전환부를 구비한 것을 특징으로 한다(제 1 발명). A storage priority mode for prohibiting execution of the heating operation and permitting execution of the boiling operation when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together; And a heating mode switching unit for switching the heating priority mode in accordance with a predetermined mode switching condition so as to perform the sole operation of the boiling operation or the heating operation (first invention).

제 1 발명에 의하면, 상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때에, 상기 우선 모드 전환부에 의해, 상기 축열 우선 모드와 상기 난방 우선 모드가 전환되어, 상기 비등 운전 또는 상기 난방 운전의 단독 운전이 실행된다. 따라서, 상기 비등 운전과 상기 난방 운전의 동시 운전이 금지되어, 이 동시 운전에 의해, 상기 히트 펌프 열교환기에 있어서, 상기 난방 순환로 내를 유통하는 난방 열매체와 상기 탱크 순환로 내를 유통하는 탕수의 사이에서 열교환이 행해져서, 상기 히트 펌프의 효율이 저하하는 것을 방지할 수 있다. According to the first aspect of the present invention, when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together, the heat storage priority mode and the heating priority mode are switched by the priority mode switching unit, and the boiling operation or the heating operation Is performed. Therefore, simultaneous operation of the boiling operation and the heating operation is prohibited, and by this simultaneous operation, in the heat pump heat exchanger, the heating heat medium flowing in the heating circulation path and the hot water flowing in the tank circulation path It is possible to prevent the efficiency of the heat pump from deteriorating due to heat exchange.

또, 제 1 발명에 있어서,Further, in the first invention,

상기 탱크 순환로로부터 상기 히트 펌프 열교환기에 유입하는 탕수의 온도를 검출하는 탱크 복귀 온도 센서와,A tank return temperature sensor for detecting the temperature of the hot water flowing into the heat pump heat exchanger from the tank circulation path,

상기 난방 순환로로부터 상기 히트 펌프 열교환기에 유입하는 난방 열매체의 온도를 검출하는 난방 복귀 온도 센서를 구비하고,And a heating return temperature sensor for detecting the temperature of the heating heat medium flowing into the heat pump heat exchanger from the heating circulation path,

상기 우선 모드 전환부는, 상기 히트 펌프 열교환기에 있어서, 상기 탱크 순환로로부터 유입하는 상기 탱크 복귀 온도 센서에 의한 검출 온도의 탕수를 상기 비등 온도까지 가열할 때의 상기 히트 펌프의 효율인 축열 히트 펌프 효율과, 상기 히트 펌프 열교환기에 있어서, 상기 난방 순환로로부터 유입하는 상기 난방 복귀 온도 센서에 의한 검출 온도의 난방 열매체를, 소정의 난방 출탕 온도까지 가열할 때의 상기 히트 펌프의 효율인 난방 히트 펌프 효율을 구하고, 상기 모드 전환 조건으로서, 상기 축열 히트 펌프 효율이 상기 난방 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는 상기 축열 우선 모드로 하고, 상기 난방 히트 펌프 효율이 상기 축열 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는 상기 난방 우선 모드로 하는 것을 특징으로 한다(제 2 발명). Wherein the priority mode switching unit switches the priority mode switching unit to the heat pump heat exchanger in such a manner that the heating mode switching unit switches the priority mode switching unit between the heat storage pump efficiency and the heat storage efficiency of the heat pump when heating the hot water of the temperature detected by the tank return temperature sensor flowing from the tank circulation path to the boiling temperature , The heating heat pump efficiency, which is the efficiency of the heat pump when heating the heating heat medium having the detection temperature detected by the heating return temperature sensor flowing from the heating circulation path to a predetermined heating hot water temperature, is obtained in the heat pump heat exchanger , The heat storage priority mode is set when the heat storage heat pump efficiency is higher than the heating heat pump efficiency and the heating priority mode is set when the heat storage heat pump efficiency is higher than the heat storage heat pump efficiency (Second invention).

제 2 발명에 의하면, 상기 우선 모드 전환부에 의해, 상기 비등 운전을 실행할 경우의 상기 히트 펌프의 효율인 상기 축열 히트 펌프 효율과, 상기 난방 운전을 실행할 경우의 상기 히트 펌프의 효율인 상기 난방 히트 펌프 효율이 구해진다. 그리고, 상기 축열 히트 펌프 효율이 상기 난방 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는 상기 축열 우선 모드로 되고, 상기 난방 히트 펌프 효율이 상기 축열 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는 상기 난방 우선 모드로 되기 때문에, 상기 비등 운전과 상기 난방 운전 중에서, 상기 히트 펌프의 효율이 높아지는 쪽을 우선해서 실행시킬 수 있다. According to the second aspect of the present invention, the priority mode switching unit switches the priority mode switching unit such that the efficiency of the heat pump, which is the efficiency of the heat pump when performing the boiling operation, and the efficiency of the heat pump, The pump efficiency is obtained. When the efficiency of the heat storage pump is higher than the efficiency of the heat pump, the heat storage priority mode is set. When the efficiency of the heat pump is higher than the efficiency of the heat storage pump, It is possible to preferentially perform the heating operation in which the efficiency of the heat pump is increased during the heating operation.

또, 제 1 발명에 있어서,Further, in the first invention,

상기 난방 제어부는, 상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때에, 상기 히트 펌프를 소정 능력 이상으로 작동시켜서, 상기 난방 운전을 단속적으로 실행하고,Wherein the heating control unit operates the heat pump at a predetermined capacity or higher to intermittently perform the heating operation when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together,

상기 우선 모드 전환부는, 상기 난방 제어부에 의해 상기 난방 운전이 단속적으로 실행되고 있을 때에, 상기 난방 운전의 실행 중에는 상기 난방 우선 모드로 하고, 상기 난방 운전의 정지 중에는 상기 축열 우선 모드로 하는 것을 특징으로 한다(제 3 발명). Wherein the priority mode switching section sets the heating priority mode during the execution of the heating operation and sets the heat storage priority mode during the stop of the heating operation when the heating operation is intermittently performed by the heating control section (Third invention).

제 3 발명에 의하면, 상기 난방 제어부에 의해, 상기 히트 펌프의 능력을 높여서 작동시켜, 상기 난방 운전을 단속적으로 실행하는 것에 의해서, 상기 난방 운전의 정지 중에, 상기 탱크 제어부에 의해 상기 비등 운전을 실행하는 것이 가능해진다. 따라서, 상기 난방 운전과 상기 비등 운전을 단시간에 전환해서, 상기 난방 운전에 의한 난방 효과를 확보하면서, 상기 저탕 탱크 내의 탕수를 상기 비등 온도까지 가열할 수 있다. According to the third aspect of the present invention, the heating control section performs the heating operation at high speed by interrupting the heating operation by increasing the capacity of the heat pump, thereby performing the boiling operation by the tank control section during the stop of the heating operation . Therefore, the heating operation and the boiling operation can be switched for a short time, and the boiled water in the storage tank can be heated to the boiling temperature while securing the heating effect by the heating operation.

또, 제 1 발명 내지 제 3 발명 중 어느 하나에 있어서,Further, in any one of the first to third inventions,

상기 탱크 제어부는, 상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있는 경우에, 상기 비등 운전의 실행에 의해 상기 비등 온도까지 가열하는 상기 저탕 탱크 내의 탕수의 총량을, 상기 난방 실행 조건이 성립되지 않고 상기 비등 실행 조건이 성립되어 있는 경우보다도, 감소시키는 것을 특징으로 한다(제 4 발명). Wherein the tank control unit sets the total amount of the hot water in the storage tank to be heated up to the boiling temperature by the execution of the boiling operation when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together, (The fourth invention), the boiling operation condition is satisfied.

제 4 발명에 의하면, 상기 비등 운전에 요하는 시간을 단축해서, 상기 비등 운전으로부터 상기 난방 운전으로 전환될 때까지의 대기 시간을 감소시킬 수 있다.
According to the fourth invention, the time required for the boiling operation can be shortened, and the waiting time from the boiling operation to the heating operation can be reduced.

도 1은 히트 펌프 열원 시스템의 구성도
도 2는 난방 운전과 비등 운전의 제 1 플로차트
도 3은 난방 운전과 비등 운전의 제 2 플로차트
도 4는 효율/출수(出水) 온도의 대응맵의 설명도
도 5는 난방 운전을 단속적으로 실행할 경우의 타이밍 차트
1 is a schematic view of a heat pump heat source system
Fig. 2 is a flow chart of the first flowchart of the heating operation and boiling operation
Fig. 3 is a flowchart of the second flowchart of the heating operation and the boiling operation
Fig. 4 is an explanatory diagram of a correspondence map of the efficiency / heading temperature
5 is a timing chart when the heating operation is executed intermittently

본 발명의 실시형태에 대하여, 도 1∼도 4를 참조해서 설명한다. 도 1을 참조해서, 본 실시형태의 히트 펌프 열원 시스템은, 저탕 유닛(10), 히트 펌프 유닛(50), 가스 열원 유닛(80), 및 히트 펌프 열원 시스템의 전체적인 작동을 제어하는 컨트롤러(150)를 구비하고 있다. DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS An embodiment of the present invention will be described with reference to Figs. 1, the heat pump heat source system of the present embodiment includes a low temperature unit 10, a heat pump unit 50, a gas heat source unit 80, and a controller 150 for controlling the overall operation of the heat pump heat source system .

저탕 유닛(10)은, 저탕 탱크(11), 급수관(12), 급탕관(13) 등을 구비하고 있다. 저탕 탱크(11)는 내부에 탕수를 보온해서 저장하며, 높이 방향으로 대략 등간격으로 탱크 온도 센서(14∼17)가 설치되어 있다. 저탕 탱크(11)의 저부에는, 작업자의 수동 조작에 의해 개방되는 배수 밸브(18)가 설치되어 있다. The low temperature unit (10) has a storage tank (11), a water supply pipe (12), a hot water supply pipe (13), and the like. The storage tank 11 stores hot water therein, and tank temperature sensors 14 to 17 are provided at substantially equal intervals in the height direction. At the bottom of the holding tank 11, there is provided a drain valve 18 which is opened by manual operation of the operator.

급수관(12)은, 일단이 급수구(30)를 통해서 도시하지 않은 수도에 접속되고, 타단이 저탕 탱크(11)의 하부에 접속되어, 저탕 탱크(11) 내의 하부에 물을 공급한다. 급수관(12)에는, 저탕 탱크(11)의 내압이 과대해지는 것을 방지하기 위한 감압 밸브(19)와, 저탕 탱크(11)로부터 급수관(12)으로의 탕수의 유출을 저지하기 위한 역류 방지 밸브(20)가 설치되어 있다. The other end of the water supply pipe 12 is connected to the lower portion of the storage tank 11 to supply water to the lower portion of the storage tank 11. [ The water supply pipe 12 is provided with a pressure reducing valve 19 for preventing the internal pressure of the storage tank 11 from becoming excessive and a check valve 19 for preventing the water from flowing from the storage tank 11 to the water supply pipe 12 20 are installed.

급수관(12)은, 탱크 혼합 밸브(21)를 통해서 급탕관(13)에 연이어 통해 있으며, 탱크 혼합 밸브(21)에 의해, 저탕 탱크(11)로부터 급탕관(13)에 공급되는 탕수와 급수관(12)으로부터 급탕관에 공급되는 물의 혼합비가 변경된다. 급수관(12)에는, 급수관(12) 내의 물의 온도를 검출하는 물 온도 센서(22)와, 급수관(12)을 유통하는 물의 유량(流量)을 검출하는 물 유량 센서(23)와, 급탕관(13)으로부터 급수관(12)으로의 탕수의 유출을 저지하기 위한 역류 방지 밸브(24)가 설치되어 있다.The water supply pipe 12 is connected to the hot water supply pipe 13 through the tank mixing valve 21 and is connected to the hot water supply pipe 13 from the storage tank 11 by the tank mixing valve 21, The mixing ratio of water supplied to the hot water supply pipe from the water supply pipe 12 is changed. The water supply pipe 12 is provided with a water temperature sensor 22 for detecting the temperature of water in the water supply pipe 12, a water flow rate sensor 23 for detecting the flow rate of water flowing through the water supply pipe 12, 13 for preventing the flow of the hot water from the water supply pipe 12 is provided.

급탕관(13)은, 일단이 급탕구(31)에 접속되고, 타단이 저탕 탱크(11)의 상부에 접속되어 있다. 저탕 탱크(11)의 상부에 저장된 탕수는, 급탕구(31)를 통해서 도시하지 않은 급탕 꼭지(부엌, 세면장, 욕실의 수도꼭지나 샤워기 등)에 공급된다. 급탕관(13)에는, 급탕관(13)으로부터 저탕 탱크(11)로의 탕수의 유입을 저지하는 역류 방지 밸브(25)와, 급탕관(13) 내의 탕수의 온도를 검출하는 탕수 온도 센서(26)와, 급탕관(13)을 유통하는 탕수의 유량을 검출하는 탕수 유량 센서(27)가 설치되어 있다.The hot water supply pipe 13 has one end connected to the hot water supply port 31 and the other end connected to the upper portion of the storage tank 11. [ The hot water stored in the upper portion of the storage tank 11 is supplied to a hot water tap (a kitchen, a toilet, a bathroom faucet, a shower, etc.) not shown via a hot water supply port 31. The hot water supply pipe 13 is provided with a backflow prevention valve 25 for preventing inflow of hot water from the hot water supply pipe 13 to the storage tank 11 and a hot water temperature sensor 26 for detecting the temperature of the hot water in the hot water supply pipe 13 And a hot water flow sensor 27 for detecting the flow rate of the hot water flowing through the hot water supply pipe 13 are provided.

또한, 급탕관(13)에는, 급수관(12)의 분기관과의 접속부보다도 하류측에서, 가스 열원 유닛(80)에 접속된 바이패스관(33)(바이패스 이송관(feed pipe, 33a), 바이패스 복귀관(33b))이 개재하여 설치되어 있다. 급탕관(13)의 바이패스 이송관(33a)과의 접속부와 탱크 혼합 밸브(21)의 사이에는, 탕수 온도 센서(28)가 설치되고, 급탕관(13)의 바이패스 복귀관(33b)과의 접속부와 급탕구(31)의 사이에, 혼합 탕수 온도 센서(32)가 설치되어 있다.The bypass pipe 33 (bypass pipe 33a) connected to the gas heat source unit 80 is connected to the hot water supply pipe 13 on the downstream side of the connection portion with the branch pipe of the water supply pipe 12, And a bypass return pipe 33b) are interposed. A hot water temperature sensor 28 is provided between the connecting portion of the hot water supply pipe 13 with the bypass transfer pipe 33a and the tank mixing valve 21 and the bypass return pipe 33b of the hot water supply pipe 13, And a mixed water / water temperature sensor 32 is provided between the connecting portion with the hot water supply port 31 and the hot water supply port 31.

또, 급탕관(13)의 바이패스 이송관(33a)과의 접속부와 바이패스 복귀관(33b)의 접속부의 사이에, 바이패스 이송관(33a)에 공급되는 탕수의 유량을 조정하기 위한 바이패스 제어 밸브(29)가 설치되어 있다. 히트 펌프 유닛(50) 및 가스 열원 유닛(80)과 접속된 난방 순환로(40)에는, 난방 순환로(40)로부터 히트 펌프 유닛(50)으로 복귀하는 온수의 온도를 검출하는 난방 히트 펌프 복귀 온도 센서(45)와, 히트 펌프 유닛(50)에 의해 가열되어 난방 순환로(40)로 출탕(出湯)되는 온수의 온도를 검출하는 난방 히트 펌프 공급 온도 센서(46)와, 히트 펌프 유닛(50)을 바이패스하는 히트 펌프 바이패스로(42)와 난방 순환로(40)의 하류측의 접속 개소의 직하류부(直下流部)에 설치되어, 난방 순환로(40)로부터의 온수와 히트 펌프 바이패스로(42)로부터의 온수가 혼합된 온수 온도를 검출하는 난방 혼합 온도 센서(47)가 설치되어 있다. Between the connection portion of the hot water supply pipe 13 with the bypass transfer pipe 33a and the connection portion between the bypass return pipe 33b and the bypass pipe 33a, A path control valve 29 is provided. A heating heat pump return temperature sensor (not shown) for detecting the temperature of hot water returning from the heating circulation path (40) to the heat pump unit (50) is connected to the heating circulation path (40) connected to the heat pump unit (50) A heating heat pump supply temperature sensor 46 for detecting the temperature of the hot water heated by the heat pump unit 50 and tapping into the heating circulation path 40, The heat pump bypass path 42 bypasses the heating circulation path 40 and the heat pump bypass path 42 is provided at a downstream side 42 for detecting the temperature of the hot water mixed with the hot water.

또한, 난방 순환로(40) 측으로 유통하는 온수와 히트 펌프 바이패스로(42) 측으로 유통하는 탕수의 비율을 조절하기 위한 난방측 혼합 밸브(48)가 설치되어 있다. 또, 히트 펌프 유닛(50)과 접속된 탱크 순환로(41)에는, 저탕 탱크(11)로부터 탱크 순환로(41)로 공급되는 탕수의 온도를 검출하는 탱크 하류 온도 센서(34)가 설치되어 있다. A heating-side mixing valve 48 for adjusting the ratio of the hot water flowing to the heating circulation path 40 side to the hot water flowing to the heat pump bypass path 42 is provided. The tank circulation path 41 connected to the heat pump unit 50 is provided with a tank downstream temperature sensor 34 for detecting the temperature of the hot water supplied from the storage tank 11 to the tank circulation path 41.

저탕 유닛(10)에 구비된 각 센서의 검출 신호는, 컨트롤러(150)에 입력된다. 또, 컨트롤러(150)로부터 출력되는 제어 신호에 의해서, 탱크 혼합 밸브(21), 바이패스 제어 밸브(29), 및 난방측 혼합 밸브(48)의 작동이 제어된다. A detection signal of each sensor provided in the hot water unit (10) is input to the controller (150). The operation of the tank mixing valve 21, the bypass control valve 29, and the heating-side mixing valve 48 is controlled by a control signal output from the controller 150. [

이어서, 히트 펌프 유닛(50)은, 저탕 탱크(11) 내의 탕수를 탱크 순환로(41)를 통하여 순환시켜서 가열함과 아울러, 난방 순환로(40) 내를 유통하는 온수(본 발명의 난방 열매체에 상당함)를 가열하는 것이다. 히트 펌프 유닛(50)은, 히트 펌프 순환로(52)에 의해 접속된 증발기(53), 압축기(54), 히트 펌프 열교환기(55)(응축기), 및 팽창 밸브(56)에 의해 구성된 히트 펌프(51)를 가지고 있다. The heat pump unit 50 circulates hot water in the storage tank 11 through the tank circulation path 41 and heats the hot water circulating in the heating circulation path 40 Is heated. The heat pump unit 50 includes a heat pump 55 constituted by an evaporator 53, a compressor 54, a heat pump heat exchanger 55 (condenser), and an expansion valve 56 connected by a heat pump circulation path 52, (51).

증발기(53)는, 팬(60)의 회전에 의해 공급되는 공기와 히트 펌프 순환로(52) 내를 유통하는 열매체(하이드로 플루오로 카본(HFC) 등의 대체 프레온, 이산화탄소 등, 본 발명의 히트 펌프 열매체에 상당함)의 사이에서 열교환을 행한다. 압축기(54)는, 증발기(53)로부터 토출된 열매체를 압축해서 고압·고온으로 하여, 히트 펌프 열교환기(55)에 송출한다. 팽창 밸브(56)는, 압축기(54)에 의해 가압된 열매체의 압력을 개방한다. The evaporator 53 is connected to the air supplied by the rotation of the fan 60 and the heat medium circulating in the heat pump circulation path 52 such as an alternative freon such as hydrofluorocarbon (HFC), carbon dioxide, Corresponding to the heat medium). The compressor 54 compresses the heating medium discharged from the evaporator 53 to a high pressure and a high temperature and sends it to the heat pump heat exchanger 55. The expansion valve (56) opens the pressure of the heating medium pressurized by the compressor (54).

제상(除霜, defrosting) 밸브(61)는 팽창 밸브(56)를 바이패스해서 설치되어 있으며, 압축기(54)로부터 송출되는 열매체에 의해 증발기(53)을 제상한다. 히트 펌프 순환로(52)의 팽창 밸브(56)의 상류측 및 하류측, 압축기(54)의 상류측 및 하류측에는, 히트 펌프 순환로(52) 내를 유통하는 열매체의 온도를 검출하는 열매체 온도 센서(62, 63, 64, 65)가 각각 설치되어 있다. 또, 증발기(53)에는, 증발기(53)로 흡입되는 공기의 온도(외기 온도)를 검출하는 외기 온도 센서(67)가 설치되어 있다.The defrosting valve 61 is installed by bypassing the expansion valve 56 and defrosts the evaporator 53 by a heating medium sent out from the compressor 54. [ A heat medium temperature sensor (not shown) for detecting the temperature of the heat medium circulating in the heat pump circulation path 52 is provided on the upstream side and the downstream side of the expansion valve 56 of the heat pump circulation path 52 and on the upstream side and the downstream side of the compressor 54 62, 63, 64, and 65, respectively. The evaporator 53 is provided with an outside air temperature sensor 67 for detecting the temperature of the air sucked into the evaporator 53 (outside air temperature).

히트 펌프 열교환기(55)는 탱크 순환로(41)와 접속되며, 압축기(54)에 의해 고압·고온이 된 열매체와, 탱크 순환로(41) 내를 유통하는 탕수의 열교환에 의해, 탱크 순환로(41) 내를 유통하는 탕수를 가열한다. 탱크 순환로(41)에는, 저탕 탱크(11) 내의 탕수를 탱크 순환로(41)를 통해서 순환시키기 위한 탱크 순환 펌프(66)가 설치되어 있다. The heat pump heat exchanger 55 is connected to the tank circulation path 41 and is connected to the tank circulation path 41 by the heat exchange between the heating medium which has been brought into high pressure and high temperature by the compressor 54 and the hot water circulating in the tank circulation path 41 ) Is heated. The tank circulation path 41 is provided with a tank circulation pump 66 for circulating the tap water in the storage tank 11 through the tank circulation path 41.

저탕 탱크(11) 내의 하부에 저장된 탕수는, 탱크 순환 펌프(66)에 의해 탱크 순환로(41)로 유도되며, 히트 펌프 열교환기(55)에 의해 가열되어 저탕 탱크(11)의 상부로 복귀된다. 또한, 탱크 순환로(41)의 히트 펌프 열교환기(55)의 상류측 및 하류측에는, 탱크 순환로(41) 내를 유통하는 탕수의 온도를 검출하는 탕수 온도 센서(68, 69)가 설치되어 있다. 또, 히트 펌프 열교환기(55)에는, 그 내부의 분위기 온도를 검출하는 분위기 온도 센서(57)가 설치되어 있다. The hot water stored in the lower portion of the storage tank 11 is led to the tank circulation path 41 by the tank circulation pump 66 and is heated by the heat pump heat exchanger 55 and returned to the upper portion of the storage tank 11 . On the upstream side and the downstream side of the heat pump heat exchanger 55 of the tank circulation path 41 are provided water tap water temperature sensors 68 and 69 for detecting the temperature of the hot water circulating in the tank circulation path 41. The heat pump heat exchanger 55 is provided with an atmospheric temperature sensor 57 for detecting the atmospheric temperature therein.

또, 히트 펌프 열교환기(55)는 난방 순환로(40)에 접속되며, 압축기(54)에 의해 고압·고온이 된 열매체와 난방 순환로(40) 내를 유통하는 온수의 열교환에 의해, 난방 순환로(40) 내를 유통하는 온수를 가열한다. The heat pump heat exchanger 55 is connected to the heating circulation path 40. The heat pump heat exchanger 55 is connected to the heating circulation path 40 by the heat exchange between the heating medium which has been brought to high pressure and high temperature by the compressor 54 and the hot water circulating in the heating circulation path 40 40). ≪ / RTI >

히트 펌프 유닛(50)에 구비된 각 센서의 검출 신호는, 컨트롤러(150)에 입력된다. 또, 컨트롤러(150)로부터 출력되는 제어 신호에 의해, 압축기(54), 탱크 순환 펌프(66), 팬(60)의 작동이 제어된다. The detection signals of the respective sensors provided in the heat pump unit 50 are input to the controller 150. [ The operation of the compressor 54, the tank circulation pump 66, and the fan 60 is controlled by the control signal output from the controller 150. [

다음으로, 가스 열원 유닛(80)은, 바이패스관(33)으로부터 공급되는 탕수와, 난방 순환로(40) 내를 유통하는 온수를 가열하는 것이며, 급탕용의 제 1 버너(71)와 제 1 버너(71)에 의해 가열되는 제 1 열교환기(72)를 가지는 급탕 보조 열원기(70), 난방·보조 가열용의 제 2 버너(76)와 제 2 버너(76)에 의해 가열되는 제 2 열교환기(77)를 가지는 난방 보조 열원기(75), 급수관(85), 급탕관(86), 및 보조 가열 열교환기(87) 등을 구비하고 있다. Next, the gas heat source unit 80 is for heating the hot water supplied from the bypass pipe 33 and the hot water circulating in the heating circulation path 40, and the first burner 71 for hot water supply and the first The heating and auxiliary heat source 70 having the first heat exchanger 72 heated by the burner 71, the second burner 76 for heating and auxiliary heating, and the second burner 76 heated by the second burner 76, A heating auxiliary heat source 75 having a heat exchanger 77, a water supply pipe 85, a hot water supply pipe 86, an auxiliary heating heat exchanger 87, and the like.

제 1 버너(71) 및 제 2 버너(76)는, 도시하지 않은 가스 공급관으로부터 연료 가스가 공급됨과 아울러, 도시하지 않은 연소 팬에 의해 연소용 공기가 공급된다. 컨트롤러(150)는, 제 1 버너(71) 및 제 2 버너(76)에 공급하는 연료 가스와 연소용 공기의 유량을 조절해서, 제 1 버너(71) 및 제 2 버너(76)의 연소량을 제어한다. The first burner 71 and the second burner 76 are supplied with the fuel gas from a gas supply pipe (not shown), and the combustion air is supplied by a combustion fan (not shown). The controller 150 controls the flow rates of the fuel gas and the combustion air to be supplied to the first burner 71 and the second burner 76 to adjust the combustion amount of the first burner 71 and the second burner 76 to .

제 1 열교환기(72)는, 급수관(85) 및 급탕관(86)에 연이어 통해 있으며, 제 1 버너(71)의 연소열에 의해, 급수관(85)으로부터 공급되는 물을 가열해서 급탕관(86)에 출탕한다. 급수관(85)은, 일단이 저탕 유닛(10)의 바이패스 이송관(33a)에 접속되며, 바이패스 이송관(33a)을 통해서 물이 공급된다. 급탕관(86)은, 일단이 저탕 유닛(10)의 바이패스 복귀관(33b)에 접속되어 있으며, 바이패스 복귀관(33b)을 통해서 급탕구(31)로부터 탕수를 공급한다. The first heat exchanger 72 is connected to the water supply pipe 85 and the hot water supply pipe 86 and heats the water supplied from the water supply pipe 85 by the heat of combustion of the first burner 71, ). One end of the water supply pipe 85 is connected to the bypass transfer pipe 33a of the hot water unit 10 and water is supplied through the bypass transfer pipe 33a. One end of the hot water supply pipe 86 is connected to the bypass return pipe 33b of the hot water unit 10 and supplies the hot water from the hot water supply port 31 through the bypass return pipe 33b.

급수관(85)에는, 상류측에서부터 차례로, 지수(止水) 밸브(93)와 수량 센서(88)가 설치되어 있다. 급수관(85)과 급탕관(86)은, 바이패스관(89)에 의해 연이어 통해 있으며, 바이패스관(89)에는 바이패스관(89)의 개방도를 조절하기 위한 수량 조절 밸브(90)가 설치되어 있다. 급탕관(86)의 제 1 열교환기(72)의 하류측, 및 바이패스관(89)과의 접속 부분의 하류측에는, 급탕관(86) 내를 유통하는 탕수의 온도를 검출하는 급탕 온도 센서(91, 92)가 각각 설치되어 있다. The water supply pipe 85 is provided with a water stop valve 93 and a water quantity sensor 88 in order from the upstream side. The water supply pipe 85 and the hot water supply pipe 86 are connected to each other by a bypass pipe 89. A quantity control valve 90 for controlling the opening degree of the bypass pipe 89 is connected to the bypass pipe 89, Respectively. On the downstream side of the first heat exchanger 72 of the hot water supply pipe 86 and the downstream side of the connection portion with the bypass pipe 89 is disposed a hot water temperature sensor for detecting the temperature of the hot water flowing in the hot water supply pipe 86 (91, 92), respectively.

이 구성에 의해, 저탕 탱크(11)로부터 급탕관(13)에 공급되는 탕수의 온도가 설정 급탕 온도보다도 낮을 때(탕수 끊김 상태)에, 바이패스 이송관(33a)을 통해서 급수관(85)에 공급되는 물이 제 1 열교환기(72)에 의해 가열되어 탕수가 되고, 바이패스관(89)으로부터의 물과 혼합되어, 급탕관(86) 및 바이패스 복귀관(33b)을 통해서 급탕구(31)로부터 공급되도록 되어 있다. With this configuration, when the temperature of the hot water supplied from the holding tank 11 to the hot water supply pipe 13 is lower than the set hot water temperature (hot water supply state), the water is supplied to the water supply pipe 85 through the bypass transfer pipe 33a The supplied water is heated by the first heat exchanger 72 to become water and mixed with the water from the bypass pipe 89 to be supplied to the hot water supply port 86 through the hot water supply pipe 86 and the bypass return pipe 33b 31).

또, 급탕관(86)은, 탕수 채움관(100)에 의해, 욕조(101)에 접속된 욕조 순환로(102)에 연이어 통해 있다. 탕수 채움관(100)에는, 탕수 채움관(100)을 개폐하는 탕수 채움 밸브(103)와, 욕조 순환로(102)로부터 급탕관(86)으로의 탕수의 유입을 저지하는 역류 방지 밸브(104)가 설치되어 있다. 탕수 채움 밸브(103)를 개방하는 것에 의해, 급탕관(86)으로부터 탕수 채움관(100) 및 욕조 순환로(102)를 통해서 욕조(101)에 탕수를 공급할 수 있다. The hot water supply pipe 86 is connected to the bathtub circulation path 102 connected to the bathtub 101 by the hot water filling pipe 100. The hot water filling pipe 100 is provided with a hot water filling valve 103 for opening and closing the hot water filling pipe 100 and a backflow prevention valve 104 for preventing inflow of hot water from the bathtub circulation path 102 to the hot water supply pipe 86, Respectively. The hot water filling valve 103 can be opened to supply the hot water from the hot water supply pipe 86 to the bath 101 through the hot water filling pipe 100 and the tub circulation path 102. [

욕조 순환로(102)에는, 욕조(101) 내의 탕수를 욕조 순환로(102)를 통해서 순환시키는 욕조 순환 펌프(105)와, 보조 가열 열교환기(87)가 설치되어 있다. 보조 가열 열교환기(87)는, 보조 가열 이송관(107) 및 보조 가열 복귀관(108)을 통해서 난방 순환로(40)에 접속되어 있다. 보조 가열 이송관(107)에는, 보조 가열 이송관(107)을 개폐하는 보조 가열 밸브(109)가 설치되어 있다. The bath circulation path 102 is provided with a bath circulation pump 105 and an auxiliary heating heat exchanger 87 for circulating the hot water in the bath 101 through the bath circulation path 102. The auxiliary heating heat exchanger 87 is connected to the heating circulation path 40 through the auxiliary heating transfer pipe 107 and the auxiliary heating return pipe 108. The auxiliary heating transfer pipe 107 is provided with an auxiliary heating valve 109 for opening and closing the auxiliary heating transfer pipe 107.

컨트롤러(150)는, 욕조 순환 펌프(105)를 작동시켜서, 욕조(101) 내의 탕수를 욕조 순환로(102)를 통해서 순환시킨 상태에서, 보조 가열 밸브(109)를 개방하고, 후술하는 난방 순환 펌프(111)를 작동시켜 난방 순환로(40)로부터 보조 가열 이송관(107) 및 보조 가열 복귀관(108)을 통해서 보조 가열 열교환기(87)에 온수를 순환 공급하는 것에 의해, 욕조(101) 내의 탕수를 보조 가열한다. The controller 150 operates the bath circulation pump 105 to open the auxiliary heating valve 109 while circulating the hot water in the bath 101 through the bath circulation path 102, The hot water is circulated and supplied to the auxiliary heating heat exchanger 87 from the heating circulation path 40 through the auxiliary heating transfer pipe 107 and the auxiliary heating return pipe 108 by activating the auxiliary heating heat exchanger 111, Supplement the boiled water.

제 2 열교환기(77)는, 난방 순환로(40)의 도중에 설치되어 있으며, 제 2 버너(76)의 연소열에 의해, 난방 순환로(40) 내를 유통하는 온수를 가열한다. 난방 순환로(40)는, 제 2 열교환기(77) 외에도, 바닥 난방기(200)(본 발명의 난방 단말에 상당함) 및 온풍 난방기(210)와 접속되어 온수에 의한 열을 공급한다. The second heat exchanger 77 is installed in the middle of the heating circulation path 40 and heats the hot water flowing through the heating circulation path 40 by the heat of combustion of the second burner 76. The heating circulation path 40 is connected to the floor heater 200 (corresponding to the heating terminal of the present invention) and the hot air heater 210 in addition to the second heat exchanger 77 to supply heat by the hot water.

난방 순환로(40)에는, 상기한 히트 펌프 열교환기(55) 및 난방 보조 열원기(75)의 제 2 열교환기(77)와, 시스턴(cistern,110)과, 난방 순환 펌프(111)가 설치되어 있다. 또, 난방 순환로(40)는, 난방 순환 펌프(111)와 제 2 열교환기(77)의 사이의 개소에서 저온 난방로(112)와 고온 난방로(130)로 분기되어 있다. The heat pump heat exchanger 55 and the second heat exchanger 77 of the heating auxiliary heat source 75, the cistern 110 and the heating circulation pump 111 are connected to the heating circulation path 40 Is installed. The heating circulation path 40 is branched into a low temperature heating path 112 and a high temperature heating path 130 at a position between the heating circulation pump 111 and the second heat exchanger 77.

고온 난방로(130)에는 온풍 난방기(210)가 접속되고, 저온 난방로(112)에는 바닥 난방기(200)가 접속되어 있다. 고온 난방로(130)와 저온 난방로(112)는, 온풍 난방기(210) 및 바닥 난방기(200)의 하류측에서 합류하고 있다. 고온 난방로(130)와 온풍 난방기(210)의 접속부와 제 2 열교환기(77)의 사이의 개소에서 고온 난방로(130)로부터 분기되어 시스턴(110)에 연이어 통하는 난방 바이패스로(113)가 설치되며, 난방 바이패스로(113)에는, 난방 바이패스로(113)의 개방도를 조절하는 난방 바이패스 조절 밸브(114)가 설치되어 있다. A hot-air heater 210 is connected to the high-temperature heating furnace 130, and a floor heater 200 is connected to the low-temperature heating furnace 112. The high temperature heating path 130 and the low temperature heating path 112 are joined at the downstream side of the warm air heater 210 and the bottom heater 200. A heating bypass path 113 (which is branched from the high-temperature heating path 130 and communicates with the cen- tern 110) at a position between the connection portion of the high-temperature heating path 130 and the warm-air heating device 210 and the second heat exchanger 77, And a heating bypass control valve 114 for controlling the opening degree of the heating bypass path 113 is installed in the heating bypass path 113. [

난방 순환로(40)의 난방 순환 펌프(111)의 출구 부근에는, 난방 순환 펌프(111)로부터 송출되는 온수의 온도를 검출하는 복귀 온수 온도 센서(115)가 설치되어 있다. 또, 난방 순환로(40)의 제 2 열교환기(77)의 출구 부근에는, 제 2 열교환기(77)로부터 송출되는 온수의 온도를 검출하는 공급 온수 온도 센서(116)가 설치되어 있다. A return hot water temperature sensor 115 for detecting the temperature of the hot water sent out from the heating circulation pump 111 is provided near the outlet of the heating circulation pump 111 of the heating circulation path 40. A supply hot water temperature sensor 116 for detecting the temperature of the hot water sent out from the second heat exchanger 77 is provided in the vicinity of the outlet of the second heat exchanger 77 of the heating circulation path 40.

저온 난방로(112)는, 열동(熱動) 밸브(120)를 통해서 바닥 난방기(200)에 접속되어 있으며, 열동 밸브(120)의 개폐에 의해, 저온 난방로(112)로부터 바닥 난방기(200)로의 온수의 공급과 정지가 전환된다. 또, 고온 난방로(130)로부터 온풍 난방기(210)로의 온수의 공급과 정지는, 온풍 난방기(210)에 구비된 열동 밸브(211)의 개폐에 의해 행해진다. 바닥 난방기(200)를 조작하기 위한 바닥 난방 리모컨(201)에는, 바닥 난방기(200)가 설치된 실내의 온도를 검출하는 실온(室溫) 센서(202)가 접속되어 있다. The low temperature heating furnace 112 is connected to the bottom heater 200 through a thermal valve 120 and is connected to the bottom heater 200 The supply of hot water to and the stopping of hot water are switched. The supply and stop of the hot water from the hot heating path 130 to the hot air heater 210 are performed by opening and closing the thermo valve 211 provided in the hot air heater 210. [ A room temperature sensor 202 for detecting the temperature of a room in which the floor heater 200 is installed is connected to the floor heating remote controller 201 for operating the floor heater 200.

바닥 난방 리모컨(201)과 컨트롤러(150)는, 통신 가능하게 접속되며, 바닥 난방 리모컨(201)에 의해 설정된 목표 난방 온도의 데이터와, 실온 센서(202)에 의한 검출 온도의 데이터가, 컨트롤러(150)에 송신된다. The floor heating remote controller 201 and the controller 150 are communicably connected and the data of the target heating temperature set by the floor heating remote controller 201 and the data of the temperature detected by the room temperature sensor 202 are inputted to the controller 150).

열원 리모콘(160)은, 컨트롤러(150)와 통신 가능하게 접속되어 있다. 열원 리모콘(160)에는, 히트 펌프 열원 시스템의 운전 상태나 운전 조건의 설정 상태 등을 표시하는 표시기(161)와, 히트 펌프 열원 시스템의 운전 조건 등을 설정하는 조작부(162)가 구비되어 있다. The heat source remote controller 160 is connected to the controller 150 in a communicable manner. The heat source remote controller 160 is provided with a display unit 161 for displaying the operating state and operating condition setting conditions of the heat pump heat source system and the like and an operating unit 162 for setting operating conditions and the like of the heat pump heat source system.

히트 펌프 열원 시스템의 사용자는, 열원 리모콘(160)의 조작부(162)를 조작하는 것에 의해, 저탕 탱크(11) 내의 탕수의 비등 지시, 급탕구(31)로부터의 급탕 온도(설정 급탕 온도), 욕조(101)로의 급탕 온도(설정 탕수 채움 온도) 등을 설정할 수 있다. The user of the heat pump heat source system operates the operation unit 162 of the heat source remote controller 160 to instruct the boiling water boiling in the warming tank 11, the hot water supply temperature (set hot water temperature) from the hot water supply opening 31, And the hot water supply temperature (set hot water filling temperature) to the bath 101 can be set.

가스 열원 유닛(80)에 구비된 각 센서의 검출 신호는 컨트롤러(150)에 입력된다. 또, 컨트롤러(150)로부터 출력되는 제어 신호에 의해, 제 1 버너(71), 제 2 버너(76), 수량 조절 밸브(90), 지수 밸브(93), 탕수 채움 밸브(103), 욕조 순환 펌프(105), 보조 가열 밸브(109), 난방 순환 펌프(111), 난방 바이패스 조절 밸브(114), 및 열동 밸브(120)의 작동이 제어된다. A detection signal of each sensor provided in the gas heat source unit 80 is input to the controller 150. [ The first burner 71, the second burner 76, the quantity control valve 90, the exponent valve 93, the hot water filling valve 103, the tub circulation The operation of the pump 105, the auxiliary heating valve 109, the heating circulation pump 111, the heating bypass control valve 114, and the thermo valve 120 is controlled.

컨트롤러(150)는, 도시하지 않은 CPU, 메모리 등에 의해 구성된 전자 회로 유닛이며, 메모리에 저장된 히트 펌프 열원 시스템의 제어용 프로그램을, CPU에서 실행하는 것에 의해, 난방 제어부(151), 탱크 제어부(152), 및 우선 모드 전환부(153)로서 기능하며, 히트 펌프 열원 시스템의 작동을 제어한다. The controller 150 is an electronic circuit unit configured by a not-shown CPU, memory, and the like. The CPU 150 executes a program for controlling the heat pump heat source system stored in the memory to control the heating control unit 151, the tank control unit 152, And a priority mode switching section 153, and controls the operation of the heat pump heat source system.

난방 제어부(151)는, 바닥 난방기(200)의 난방 운전을 실행한다. 탱크 제어부(152)는, 저탕 탱크(11) 내의 탕수를, 열원 리모콘(160)에 의해 설정되어 있는 급탕 온도(설정 급탕 온도 또는 설정 탕수 채움 온도)에 따른 비등 온도까지 가열하는 비등 운전을 실행한다. 우선 모드 전환부(153)는, 난방 운전의 실행 조건(난방 실행 조건)과 비등 운전의 실행 조건(비등 실행 조건)이 함께 성립되어 있을 때에, 난방 운전의 실행을 금지하고 비등 운전의 실행을 허가하는 축열 우선 모드와, 비등 운전의 실행을 금지하고 난방 운전의 실행을 허가하는 난방 우선 모드를 전환해서, 난방 운전 또는 비등 운전의 단독 운전을 실행시킨다. The heating control unit 151 executes the heating operation of the floor heater 200. [ The tank control unit 152 executes the boiling operation in which the hot water in the storage tank 11 is heated to the boiling temperature corresponding to the hot water supply temperature set by the heat source remote controller 160 (the set hot water temperature or the set hot water filling temperature) . The priority mode switching section 153 prohibits the execution of the heating operation and permits the execution of the boiling operation when the execution condition (heating execution condition) of the heating operation and the execution condition (boiling execution condition) of the boiling operation are established together And the heating priority mode in which the execution of the boiling operation is prohibited and the execution of the heating operation is permitted is switched to execute the heating operation or the boiling operation alone.

다음으로, 도 2∼도 3에 나타낸 플로차트를 따라서, 컨트롤러(150)에 의한 바닥 난방기(200)의 난방 운전과 저탕 탱크(11) 내의 탕수의 비등 운전의 실행 처리에 대하여 설명한다. Next, the heating operation of the floor heater 200 by the controller 150 and the execution processing of boiling water boiling operation in the storage tank 11 will be described with reference to the flowcharts shown in Figs. 2 to 3. Fig.

도 2의 STEP1∼STEP4 및 STEP21∼STEP22는, 난방 제어부(151)에 의한 처리이다. STEP1에서, 난방 제어부(151)는, 난방 실행 조건이 성립되어 있는지의 여부를 판단한다. 난방 실행 조건으로서는, 예를 들면, (1) 사용자에 의해 바닥 난방 리모컨(201)의 난방 개시 조작이 이루어진 것, (2) 바닥 난방 리모컨(201)에 의해 설정되어 있는 타이머 운전의 개시 시각이 된 것이 설정되어 있다. STEP1 to STEP4 and STEP21 to STEP22 in Fig. 2 are processes by the heating control unit 151. Fig. In STEP1, the heating control section 151 determines whether or not the heating execution condition is established. The heating execution conditions include, for example, (1) a heating start operation of the floor heating remote control 201 is performed by the user, (2) a start time of the timer operation set by the floor heating remote control 201 Is set.

STEP1에서 난방 실행 조건이 성립되어 있을 때에는 STEP2로 진행되며, 난방 제어부(151)는, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해, 난방측 혼합 밸브(48)로부터 히트 펌프 바이패스로(42)측으로의 온수의 유통을 정지해서, 히트 펌프 열교환기(55)측에 온수를 유통시키는 제 1 난방 순환 상태로 한다. When the heating execution condition is established in STEP1, the process proceeds to STEP2. The heating control unit 151 controls the heating-side mixing valve 48 to switch the heating-side mixing valve 48 to the heat pump bypass path 42 side The circulation of the hot water is stopped and the first heating circulation state in which the hot water is circulated to the heat pump heat exchanger 55 side is made.

이어지는 STEP3에서, 난방 제어부(151)는, 난방 순환 펌프(111)를 ON(기동)하고, STEP4에서 히트 펌프(51)를 ON한다. 이것에 의해, 히트 펌프 열교환기(55)에 있어서, 난방 순환로(40) 내를 순환하는 온수가, 히트 펌프 순환로(52) 내를 순환하는 열매체에 의해 가열되어 바닥 난방기(200)에 공급되어, 바닥 난방기(200)에 의한 난방이 행해진다. In the following STEP3, the heating control unit 151 turns on the heating circulation pump 111 and turns on the heat pump 51 in STEP4. The hot water circulating in the heating circulation path 40 in the heat pump heat exchanger 55 is heated by the heat medium circulating in the heat pump circulation path 52 and supplied to the bottom heater 200, Heating by the floor heater 200 is performed.

다음의 STEP5∼STEP7는, 우선 모드 전환부(153)에 의한 처리이다. 우선 모드 전환부(153)는, STEP5에서 난방 히트 펌프 복귀 온도 센서(45)(본 발명의 난방 복귀 온도 센서에 상당함)의 검출 온도를 측정하고, STEP6에서 이 검출 온도를 도 4에 나타낸 「효율/출수 온도-대응맵」에 적용해서, 난방 히트 펌프 효율(난방 운전을 실행할 때의 히트 펌프(51)의 효율)을 구한다. The following STEP5 to STEP7 are processing by the mode switching unit 153 first. The priority mode switching section 153 measures the detected temperature of the heating heat pump return temperature sensor 45 (corresponding to the heating return temperature sensor of the present invention) in STEP 5 and sets the detected temperature to " Efficiency / outflow temperature-correspondence map "to obtain the heating heat pump efficiency (the efficiency of the heat pump 51 when performing the heating operation).

도 4의 「효율/출수 온도-대응맵」은, 세로축을 히트 펌프(51)의 효율(%)로 설정하고, 가로축을 히트 펌프 열교환기(55)로부터의 출수 온도(℃)로 설정해서, 히트 펌프 열교환기(55)로의 입수 온도가 10℃인 경우(도면 중 a)와 35℃인 경우(도면 중 b)의, 히트 펌프(51)의 효율과 히트 펌프 열교환기(55)로부터의 출수 온도의 대응을 나타낸 것이다. 4, the vertical axis is set to the efficiency (%) of the heat pump 51, the horizontal axis is set to the outgoing temperature (占 폚) from the heat pump heat exchanger 55, The efficiency of the heat pump 51 and the outflow from the heat pump heat exchanger 55 in the case where the inlet temperature to the heat pump heat exchanger 55 is 10 占 폚 (a in the drawing) and 35 占 폚 Temperature correspondence.

또한, 도 4의 「효율/출수 온도-대응맵」은, 외기 온도가 5℃일 때의 것이다. 컨트롤러(150)의 메모리에는, 상이한 외기 온도에 대응한 복수의 「효율/출수 온도-대응맵」의 데이터가 저장되어 있으며, 우선 모드 전환부(153)는, 외기 온도 센서(67)에 의해 검출한 외기 온도에 따라, 사용할 「효율/출수 온도-대응맵」을 선택한다. The " efficiency / outflow temperature-correspondence map " in Fig. 4 is obtained when the outdoor air temperature is 5 캜. Data of a plurality of " efficiency / outflow temperature-correspondence maps " corresponding to different outdoor air temperatures are stored in the memory of the controller 150. The mode switching section 153 firstly detects Select the "Efficiency / Outgoing Temperature-Corresponding Map" to be used according to the outside air temperature.

도 4에서는, 난방 운전에 있어서의 난방 순환로(40)로부터 히트 펌프 열교환기(55)에 유입하는 온수의 온도가 35℃이고, 히트 펌프 열교환기(55)로부터 난방 순환로(40)에 유출하는 온수의 온도(본 발명의 난방 출탕 온도에 상당함)가 40℃인 경우의 난방 히트 펌프 효율을 구하고 있다. 즉, 우선 모드 전환부(153)는, 입수 온도 35℃의 b의 라인에 대해서, 출수 온도 40℃에 대응하는 효율 300%를, 난방 히트 펌프 효율로서 구하고 있다. 4 shows a case where the temperature of the hot water flowing into the heat pump heat exchanger 55 from the heating circulation path 40 in the heating operation is 35 DEG C and the hot water flowing out of the heat pump heat exchanger 55 to the heating circulation path 40 (Corresponding to the heating hot water temperature of the present invention) is 40 占 폚. That is, the priority mode switching section 153 obtains the efficiency of 300% corresponding to the outflow temperature of 40 占 폚 as the heating heat pump efficiency for the line b at the incoming temperature of 35 占 폚.

다음의 STEP7에서, 우선 모드 전환부(153)는, 저탕 탱크(11) 내의 탕수의 비등 실행 조건이 성립되어 있는지의 여부를 판단한다. 여기에서, 비등 실행 조건으로서는, 저탕 탱크(11)가 탕수 끊김 상태로 되어 있는 것이 설정되어 있다. 저탕 탱크(11)의 탕수 끊김은, (1) 급탕 보조 열원기(70)의 작동, (2) 탱크 온도 센서(17)의 검출 온도가 탕수 끊김 판정 온도(예를 들면, 비등 온도 -5℃) 이하까지 저하, (3) 탕수 온도 센서(26)의 검출 온도가 탕수 끊김 판정 온도 이하까지 저하, 등에 의해 판단된다. In next step 7, the mode switching section 153 first determines whether or not the boiling water boiling execution condition in the storage tank 11 is established. Here, as the boil-off condition, it is set that the boil-off water tank 11 is in the boil-off state. The boiling water shut-off of the holding tank 11 is performed by the following operations: (1) the operation of the hot water supply auxiliary heat source 70; (2) the detection temperature of the tank temperature sensor 17 is determined as hot water disconnection determination temperature ), And (3) the detected temperature of the hot water temperature sensor 26 is lowered to the hot water disconnection determining temperature or lower.

비등 실행 조건이 성립되어 있지 않을 때에는 STEP1로 복귀하여, 난방 제어부(151)에 의한 난방 운전이 계속된다. 그리고, STEP1에서 난방 실행 조건이 성립되어 있지 않았을 때(사용자에 의해 바닥 난방 리모컨(201)의 난방 정지 조작이 이루어졌을 때, 타이머 운전이 종료되었을 때 등)에 STEP21로 분기되고, 난방 제어부(151)는, 난방 순환 펌프(111)를 OFF(정지)하고, STEP22에서 히트 펌프(51)를 OFF해서 난방 운전을 종료하고, STEP1로 복귀한다. When the boiling execution condition is not established, the process returns to STEP 1 and the heating operation by the heating control unit 151 is continued. When the heating execution condition is not established in STEP1 (when the heating operation of the floor heating remote control 201 is performed by the user, the timer operation is ended, or the like), the operation branches to STEP21 and the heating control unit 151 , The heating circulation pump 111 is turned off (STOP), and in STEP 22, the heat pump 51 is turned OFF to terminate the heating operation, and the flow returns to STEP 1.

한편, STEP7에서 비등 실행 조건이 성립되어 있을 때에는 도 3의 STEP8로 진행된다. STEP8∼STEP9는 난방 제어부(151)에 의한 처리이다. 난방 제어부(151)는, STEP8에서, 히트 펌프(51)의 가열 능력이, 난방 요구 능력(바닥 난방 리모컨(201)에 의한 설정 온도와, 실온 센서(202)의 검출 온도의 차에 의해 결정됨)보다도 높은지의 여부를 판단한다. On the other hand, when the boiling execution condition is established in STEP7, the process proceeds to STEP8 in Fig. STEP8 to STEP9 are processes by the heating control section 151. [ The heating control unit 151 determines that the heating capability of the heat pump 51 is lower than the heating request capability (determined by the difference between the set temperature by the floor heating remote control 201 and the detected temperature of the room temperature sensor 202) Or more.

그리고, 히트 펌프(51)의 가열 능력이 난방 요구 능력보다도 높을 때에는 STEP9로 진행되며, 난방 제어부(151)는, 히트 펌프(51)의 가열량을, 난방 요구 능력(실온을 설정 난방 온도로 유지하기 위해서 필요한 바닥 난방기(200)의 난방 능력, 본 발명의 소정 능력에 상당함)을 초과하는 고정값(예를 들면, 최대 가열량)으로 해서 난방 운전을 실행한다. When the heating capacity of the heat pump 51 is higher than the heating required capacity, the process proceeds to STEP 9 where the heating control unit 151 sets the heating amount of the heat pump 51 to the heating request capability (the room temperature is maintained at the set heating temperature (For example, the maximum heating amount) exceeding the heating capacity of the floor radiator 200 required for the heating operation (corresponding to the predetermined capacity of the present invention).

이 경우, 난방 제어부(151)는, 실온 센서(202)의 검출 온도가 설정 난방 온도 +5℃ 이상이 되었을 때에, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해, 난방측 혼합 밸브(48)로부터 히트 펌프 열교환기(55)로의 온수의 유통을 정지해서, 난방측 혼합 밸브(48)로부터 히트 펌프 바이패스로(42)에 온수를 유통시키는 제 2 난방 순환 상태로 한다(난방 정지). In this case, when the detected temperature of the room temperature sensor 202 becomes equal to or higher than the set heating temperature + 5 占 폚, the heating control unit 151 causes the heating-side mixing valve 48 to switch the heating- The circulation of the hot water to the heat exchanger 55 is stopped and the second heating circulation state in which the hot water flows from the heating side mixing valve 48 to the heat pump bypass path 42 is made (heating stop).

또, 난방 제어부(151)는, 실온 센서(202)의 검출 온도가 설정 난방 온도 -5℃ 이하가 되었을 때에, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해, 난방측 혼합 밸브(48)로부터 히트 펌프 바이패스로(42)로의 온수의 유통을 정지해서, 난방측 혼합 밸브(48)로부터 히트 펌프 열교환기(55)에 온수를 유통시키는 제 1 난방 순환 상태로 한다(난방 실행). When the detected temperature of the room temperature sensor 202 becomes equal to or lower than the set heating temperature -5 DEG C, the heating control section 151 controls the heating-side mixing valve 48 to switch the heating- The circulation of the hot water to the path 42 is stopped and the first heating circulation state in which the hot water flows from the heating side mixing valve 48 to the heat pump heat exchanger 55 is performed (heating operation).

우선 모드 전환부(153)는, 난방 제어부(151)에 의해 난방 운전이 실행되고 있을 때에는 「난방 우선 모드」로 하고, 난방 제어부(151)에 의해 난방 운전이 실행되고 있지 않을 때에는 「축열 우선 모드」로 한다. 또한, 난방 제어부(151)에 의해 난방 운전(히트 펌프 열교환기(55)를 열원으로 하는 난방 운전)이 실행 중인 것과 정지 중인 것은, 본 발명의 모드 전환 조건에 상당한다. When the heating operation is being executed by the heating control unit 151, the priority mode switching unit 153 sets the mode to the " heating priority mode ", and when the heating operation is not performed by the heating control unit 151, &Quot; The heating operation (heating operation using the heat pump heat exchanger 55 as a heat source) is being executed and stopped by the heating control unit 151 corresponds to the mode switching condition of the present invention.

여기에서, 도 5(a)는, 세로축을 온도(℃) 및 유량(리터/min)으로 설정하고, 가로축을 시간으로 설정해서, 난방 운전을 실행했을 때의 난방 혼합 온도 센서(47)의 검출 온도(난방 혼합 온도)와, 난방 순환 펌프(111)에 의해 난방 순환로(40) 내를 순환하는 온수의 유량을 나타낸 것이다. 5 (a) is a graph showing the relationship between the temperature (° C) and the flow rate (liters / min) in the vertical axis and the time in the horizontal axis, and the detection of the heating and mixing temperature sensor 47 (Heating mixing temperature) and the flow rate of the hot water circulating in the heating circulation path 40 by the heating circulation pump 111. [

도 5(a)의 t10 이전에는, 저탕 탱크(11)의 탕수 끊김이 발생해 있지 않은 상태이며 난방 운전이 실행되고 있고, 난방 혼합 온도는, 히트 펌프(51)의 비례 제어에 의해, 실온을 설정 난방 온도로 유지하기 위해서 필요한 거의 일정 온도로 된다.Prior to t10 in Fig. 5 (a), the boiling water in the storage tank 11 is not broken and the heating operation is being performed. The heating mixing temperature is set at room temperature by the proportional control of the heat pump 51 It becomes a substantially constant temperature necessary for maintaining the set heating temperature.

또, 도 5(a)의 t10∼t14는, 저탕 탱크(11)의 탕수 끊김이 발생해 있는 상태이며, 난방 운전이 단속적으로 실행되고 있다. t10∼t11 및 t12∼t13의 기간(난방 실행 기간)에서는, 히트 펌프(51)의 가열량을 고정값으로 해서 작동시키고 있으며(도 3의 STEP9에 대응), 난방 혼합 온도가 상승해서 바닥 난방기(200)의 방열량이 증가하여 실온이 상승한다. In Fig. 5 (a), t10 to t14 indicate a state in which the hot water in the storage tank 11 is disconnected, and the heating operation is intermittently performed. In the period from t10 to t11 and t12 to t13 (heating execution period), the heating amount of the heat pump 51 is set to a fixed value (corresponding to STEP9 in Fig. 3) 200 is increased and the room temperature rises.

그리고, 실온이 설정 난방 온도 +5℃ 이상이 되고 나서 설정 난방 온도 -5℃ 이하가 될 때까지의 기간인 t11∼t12와 t13∼t14의 기간(난방 정지 기간)에서는, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해 제 2 난방 순환 상태로 되어, 난방 순환로(40)로부터 히트 펌프 열교환기(55)로의 온수의 유통이 정지하기 때문에, 난방 혼합 온도가 서서히 저하하고 있다. In the period from t11 to t12 and t13 to t14 (heating stop period) from the time when the room temperature becomes the set heating temperature + 5 deg. C or more to the time when the set heating temperature becomes the set heating temperature -5 deg. C or less , The circulation of the hot water from the heating circulation path 40 to the heat pump heat exchanger 55 is stopped, and the heating mixing temperature is gradually lowered.

여기에서, 난방 정지 기간에 있어서는 제 2 난방 순환 상태로 되어, 난방 순환로(40) 내의 온수는 히트 펌프 열교환기(55) 측에는 유통하지 않는다. 따라서, 탱크 순환 펌프(66)를 작동시켜서, 히트 펌프 열교환기(55)에 의해 탱크 순환로(41) 내를 유통하는 탕수를 가열할 수 있다. Here, in the heating stop period, the second heating circulation state is established, and the hot water in the heating circulation path (40) is not distributed to the heat pump heat exchanger (55) side. Therefore, the tank circulation pump 66 is operated, and the hot water circulating in the tank circulation path 41 can be heated by the heat pump heat exchanger 55.

따라서, STEP10에서 난방 정지 기간일 때는 STEP11로 진행된다. STEP11∼STEP14는 탱크 제어부(152)에 의한 처리이다. 탱크 제어부(152)는, STEP11에서 탱크 순환 펌프(66)를 ON하고, STEP12에서 난방측 혼합 밸브(48)에 의해 제 2 난방 순환 상태로 하여, 히트 펌프 열교환기(55)로부터 탱크 순환로(41)로의 탕수의 출수 온도가 비등 온도로 되도록, 히트 펌프(51)의 가열량을 제어해서, 비등 운전을 실행한다. Therefore, when the heating stop period is terminated in STEP10, the process proceeds to STEP11. STEP11 to STEP14 are processing by the tank control unit 152. [ The tank control unit 152 turns on the tank circulation pump 66 in STEP11 and sets the second heating circulation state by the heating side mixing valve 48 in STEP12 so that the tank circulation pump 41 is switched from the heat pump heat exchanger 55 to the tank circulation path 41 ) Is controlled so that the temperature at which the hot water flows out to the boiling point of the heat pump 51 is equal to the boiling temperature.

여기에서, 저탕 탱크(11) 내의 탕수의 비등 온도는, 열원 리모콘(160)에 의해 설정되어 있는 급탕 온도(설정 급탕 온도 또는 설정 탕수 채움 온도)에 따라, 이하의 표 1에 따라서 설정된다. The boiling temperature of the hot water in the storage tank 11 is set according to the following Table 1 in accordance with the hot water supply temperature (the set hot water temperature or the set hot water filling temperature) set by the heat source remote controller 160.

설정되어 있는 급탕 온도Set hot water temperature 비등 온도Boiling temperature 40℃미만Less than 40 40℃40 ℃ 40℃ 이상 45℃미만40 ° C or more and less than 45 ° C 45℃45 ° C 45℃ 이상 50℃미만45 ° C or more and less than 50 ° C 50℃50 ℃

STEP11과 STEP12의 처리에 의해, 저탕 탱크(11)의 하부에 저장되어 있는 탕수가 비등 온도까지 가열되어, 저탕 탱크(11)의 상부로 복귀된다. 그리고, 이어지는 STEP13에서, 탱크 제어부(152)는, 탱크 온도 센서(14)의 검출 온도가 설정되어 있는 비등 온도인 40℃ 이상이 되었는지의 여부를 판단한다. The boiled water stored in the lower portion of the storage tank 11 is heated to the boiling temperature by the processing of STEP11 and STEP12 and is returned to the upper portion of the storage tank 11. [ Then, in STEP13, the tank control unit 152 determines whether the detected temperature of the tank temperature sensor 14 is equal to or higher than the set boiling temperature of 40 DEG C or not.

탱크 온도 센서(14)의 검출 온도가 40℃보다도 낮을 때에는 STEP8로 복귀한다. 한편, 탱크 온도 센서(14)의 검출 온도가 40℃ 이상이 되었을 때에는 STEP14로 진행되고, 탱크 제어부(152)는 탱크 순환 펌프(66)를 OFF해서, 비등 운전을 종료한다. 이어지는 STEP15∼STEP16은 난방 제어부(151)에 의한 처리이다. When the detected temperature of the tank temperature sensor 14 is lower than 40 DEG C, the flow returns to STEP8. On the other hand, when the detected temperature of the tank temperature sensor 14 reaches 40 DEG C or more, the process proceeds to STEP14, and the tank control unit 152 turns off the tank circulation pump 66 to terminate the boiling operation. The following STEPs 15 to 16 are processing by the heating control section 151.

난방 제어부(151)는, STEP15에서, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해 제 1 난방 순환 상태로 해서, 난방 순환로(40)로부터 히트 펌프 열교환기(55)에 온수가 공급되는 상태로 한다. 또, 이어지는 STEP16에서, 난방 제어부(151)는, 설정 난방 온도와 실온 센서(202)의 검출 온도의 온도 차를 감소시키도록, 히트 펌프(51)의 가열량을 제어(온도 조절 제어)해서 도 2의 STEP1로 복귀한다. The heating control unit 151 is brought into the first heating circulation state by the heating side mixing valve 48 and the hot water is supplied from the heating circulation path 40 to the heat pump heat exchanger 55 in STEP15. In step S16, the heating control unit 151 controls the heating amount of the heat pump 51 (temperature control) so as to reduce the temperature difference between the set heating temperature and the detected temperature of the room temperature sensor 202 2 to STEP1.

또, STEP8에서, 히트 펌프(51)의 가열 능력이 난방 요구 능력 이하일 때에는 히트 펌프(51)의 가열 능력에 여유가 없기 때문에, 상기한 STEP9의 처리에 의해, 난방 운전의 실행과 정지를 전환할 수 없다. 따라서, 이 경우에는 STEP30으로 분기 된다. In STEP8, when the heating capacity of the heat pump 51 is equal to or less than the required heating capacity, there is no margin for the heating capacity of the heat pump 51, so that the execution and stop of the heating operation are switched I can not. Therefore, in this case, the process branches to STEP30.

STEP30∼STEP32는 우선 모드 전환부(153)에 의한 처리이다. 우선 모드 전환부(153)는, STEP30에서, 탕수 온도 센서(68)(본 발명의 탱크 복귀 온도 센서에 상당함)의 검출 온도를 측정하고, 이 검출 온도를 도 4에 나타낸 「효율/출수 온도」의 대응맵에 적용해서, 축열 히트 펌프 효율(비등 운전을 실행할 때의 히트 펌프(51)의 효율)을 구한다. STEP 30 to STEP 32 are processing by the priority mode switching section 153. The priority mode switching section 153 measures the detected temperature of the water-bladed temperature sensor 68 (corresponding to the tank return temperature sensor of the present invention) in STEP 30 and sets this detected temperature as the "efficiency / outflow temperature (Corresponding to the efficiency of the heat pump 51 at the time of boiling operation) is obtained.

도 4에서는, 비등 운전에 있어서의 탱크 순환로(41)로부터 히트 펌프 열교환기(55)에 유입하는 탕수의 온도(탕수 온도 센서(68)에 의해 검출됨)가 10℃이며, 히트 펌프 열교환기(55)에 의해 45℃까지 탕수를 가열할 경우의 축열 히트 펌프 효율을 구하고 있다. 즉, 입수(入水) 온도 10℃인 a 라인에 대하여, 출수 온도 45℃에 대응하는 효율 350%를, 축열 히트 펌프 효율로서 구하고 있다. 4, the temperature of hot water (detected by the hot water temperature sensor 68) flowing into the heat pump heat exchanger 55 from the tank circulation path 41 in the boiling operation is 10 占 폚 and the heat pump heat exchanger 55) to obtain the heat storage heat pump efficiency when boiled water is heated to 45 ° C. That is, the efficiency of 350% corresponding to the outflow temperature of 45 占 폚 is obtained as the heat storage heat pump efficiency for a line having the inlet water temperature of 10 占 폚.

다음의 STEP32에서, 우선 모드 전환부(153)는, STEP31에서 구한 축열 히트 펌프 효율이, STEP6에서 구한 난방 히트 펌프 효율보다도 높은지의 여부를 판단한다. 그리고, 축열 히트 펌프 효율이 난방 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는, STEP11로 진행된다. 또한, 축열 히트 펌프 효율이 난방 히트 펌프 효율보다도 높은 것은, 본 발명의 모드 전환 조건에 상당한다. In next step 32, the mode switching section 153 determines whether or not the heat storage heat pump efficiency obtained in step 31 is higher than the heating heat pump efficiency obtained in step 6. When the heat storage heat pump efficiency is higher than the heating heat pump efficiency, the process proceeds to STEP11. The heat storage heat pump efficiency is higher than the heat pump efficiency, which corresponds to the mode switching condition of the present invention.

이 경우에는, 히트 펌프 열교환기를 열원으로 한 난방 운전의 실행이 금지되어, 비등 운전이 허가된 「축열 우선 모드」로 된다. 또한, 「축열 우선 모드」에 있어서는, 난방 제어부(151)는, 난방 보조 열원기(75)를 작동시키는 것에 의해, 난방 보조 열원기(75)를 열원으로 한 난방 운전을 실행할 수 있다. In this case, execution of the heating operation with the heat pump heat exchanger as the heat source is inhibited, and the " heat storage priority mode " In the "heat storage priority mode", the heating control unit 151 can perform the heating operation using the heating auxiliary heat source 75 as the heat source by operating the heating auxiliary heat source 75.

한편, STEP32에서, 축열 히트 펌프 열효율이 난방 히트 펌프 열효율보다도 낮을 때에는 STEP8로 분기된다. 이 경우에는, 탱크 제어부(152)에 의한 비등 운전의 실행이 금지되어, 난방 제어부(151)에 의한 히트 펌프 열교환기(55)를 열원으로 한 난방 운전의 실행이 허가된 「난방 우선 모드」로 된다. On the other hand, when the thermal efficiency of the heat accumulating heat pump is lower than the thermal efficiency of the heat pump in STEP 32, the flow branches to STEP8. In this case, execution of the boiling operation by the tank control unit 152 is prohibited, and the heating control unit 151 is set to the " heating priority mode " in which execution of the heating operation using the heat pump heat exchanger 55 as the heat source is permitted do.

또한, 「난방 우선 모드」에 있어서는, 저탕 탱크(11)가 탕수 끊김 상태이기 때문에, 급탕구(31)로부터 출탕할 경우에는, 컨트롤러(150)는, 급탕 보조 열원기(70)를 작동시켜, 급탕 온도 센서(92)의 검출 온도가 설정 온도(설정 급탕 온도 또는 설정 탕수 채움 온도)로 되도록 제 1 버너(71)의 연소량이 제어된다. In the heating priority mode, the controller 150 operates the hot water supply auxiliary heat source 70 so that when the hot water is supplied from the hot water supply port 31, The combustion amount of the first burner 71 is controlled such that the detected temperature of the hot water temperature sensor 92 becomes the set temperature (set hot water temperature or set hot water filling temperature).

또, 「축열 우선 모드」에 있어서, 실온이 설정 난방 온도 -5℃보다도 낮아졌을 때에는, 난방 제어부(151)는, 난방 보조 열원기(75)를 작동시켜, 난방 순환로(40) 내의 탕수를 난방 보조 열원기(75)에 의해 가열해서 바닥 난방기(200)에 의한 난방을 행한다. When the room temperature becomes lower than the set heating temperature -5 占 폚 in the "heat accumulation preferential mode", the heating control unit 151 operates the heating auxiliary heat source 75 to heat the hot water in the heating circulation path 40 Is heated by the auxiliary heat source (75) and heated by the floor heater (200).

또한, 본 실시형태에 있어서는, 도 5(a)에 나타낸 바와 같이, 실온 센서(202)의 검출 온도가 설정 난방 온도 +5℃ 이상이 되었을 때에, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해 제 1 난방 순환 상태로부터 제 2 난방 순환 상태로 전환해서, 난방 순환로(40)로부터 히트 펌프 열교환기(55)로의 온수의 유통을 정지하고, 실온 센서(202)의 검출 온도가 설정 난방 온도 -5℃ 이하가 되었을 때에, 난방측 혼합 밸브(48)에 의해 제 2 난방 순환 상태로부터 제 1 난방 순환 상태로 전환해서, 난방 순환로(40)로부터 히트 펌프 열교환기(55)에 온수를 유통시키는 것에 의해, 난방 운전을 단속적으로 실행했다. 5 (a), when the detected temperature of the room temperature sensor 202 becomes equal to or higher than the set heating temperature + 5 ° C, the heating-side mixing valve 48 controls the first heating The circulation state is switched from the circulation state to the second heating circulation state to stop the flow of hot water from the heating circulation path 40 to the heat pump heat exchanger 55. When the detected temperature of the room temperature sensor 202 reaches the set heating temperature -5 DEG C or lower The heating-side mixing valve 48 switches from the second heating circulation state to the first heating circulation state and circulates the hot water from the heating circulation path 40 to the heat pump heat exchanger 55, .

그러나, 난방 운전을 단속적으로 실행하는 처리로서, 도 5(b)에 나타낸 바와 같이, PWM(Pulse Width Modulation) 제어에 의해, 소정의 제어 주기에 있어서 난방 순환 펌프(111)를 작동시키는 기간(온 기간)의 비율을, 실온 센서(202)의 검출 온도와 설정 난방 온도의 차에 따라 변경하는 처리를 행함으로써, 난방 운전을 단속적으로 실행하도록 해도 좋다. However, as a process for intermittently executing the heating operation, as shown in Fig. 5 (b), during a period of operating the heating circulation pump 111 in a predetermined control cycle by PWM (Pulse Width Modulation) The heating operation may be performed intermittently by performing a process of changing the ratio of the temperature of the room temperature sensor 202 in accordance with the difference between the detected temperature of the room temperature sensor 202 and the set heating temperature.

여기에서, 도 5(b)는, 세로축을 온도(℃) 및 유량(리터/min)으로 설정하고, 가로축을 시간으로 설정해서, PWM 제어에 의해 난방 운전을 실행했을 때의 난방 혼합 온도 센서(47)의 검출 온도(난방 혼합 온도)와, 난방 순환 펌프(111)의 작동에 의해 난방 순환로(40) 내를 순환하는 온수의 유량을 나타낸 것이다. Here, Fig. 5 (b) is a graph showing the relationship between the temperature (° C) and the flow rate (liters / min) on the ordinate axis and the heating axis 47) and the flow rate of the hot water circulating in the heating circulation path (40) by the operation of the heating circulation pump (111).

도 5(b)의 t20∼t24는, 저탕 탱크(11)의 탕수 끊김이 발생해 있지 않은 상태에서 난방 운전이 실행되고 있으며, PWM 듀티에 따라서 난방 순환 펌프(111)가 ON/OFF되어, 난방 온수 유량이 제로인 오프 기간(t21∼t22, t23∼t24)과 일정 유량인 온 기간(t20∼t21, t22∼t23)이 전환되고 있다. In t20 to t24 in Fig. 5 (b), the heating operation is performed in a state in which the hot water in the storage tank 11 is not interrupted, the heating circulation pump 111 is turned on / off according to the PWM duty, The off period (t21 to t22, t23 to t24) in which the hot water flow rate is zero and the on period (t20 to t21, t22 to t23) in constant flow rate are switched.

또, 도 5(b)의 t24∼t28은, 저탕 탱크(11)의 탕수 끊김이 발생해 있는 상태이며, 히트 펌프(51)의 가열량을 난방 요구 능력보다도 많은 고정값(예를 들면, 최대 가열량)으로 해서, PWM 제어를 행한다. 이것에 의해, 탕수 끊김이 발생해 있지 않은 경우보다도 오프 기간(t25∼t26, t27∼t28)을 길게 해서, 비등 운전의 실행 가능 시간을 길게 하고 있다. 저탕 탱크(11) 내의 탕수의 비등이 완료된 t28 이후에는, 히트 펌프(51)의 가열량을 비례 제어로 복귀시켜서 PWM 제어를 행한다. The t24 to t28 in Fig. 5 (b) is a state in which the hot water in the storage tank 11 is broken, and the heating amount of the heat pump 51 is set to a fixed value (for example, Heating amount), PWM control is performed. As a result, the off period (t25 to t26, t27 to t28) is longer than that in the case where no hot water is disconnected, and the execution time of the boiling operation is lengthened. After the boiling water boiling in the holding tank 11 is completed, the heating amount of the heat pump 51 is returned to proportional control to perform the PWM control.

또, 본 실시형태에서는, 도 3의 STEP13에서, 탱크 제어부(152)는, 탱크 온도 센서(14)의 검출 온도가 40℃ 이상이 되었을 때에 비등 운전을 종료했지만, 비등 운전의 실행에 의해 비등하는 탕수의 총량(비등량)을, 탱크 온도 센서(14)에 의한 검출 레벨(저탕 탱크(11)의 하부까지)보다도 적게 해도 된다. 비등량을 줄이는 것에 의해, 비등 운전의 실행 시간을 짧게 해서, 「난방 우선 모드」로 전환될 때까지의 시간을 단축하여, 히트 펌프(51)를 열원으로 한 난방 운전을 신속하게 재개할 수 있다. 3, the tank control unit 152 terminates the boil-off operation when the detection temperature of the tank temperature sensor 14 reaches 40 DEG C or higher, but boil-off operation is performed by the boil-off operation (The boiling amount) of the hot water may be smaller than the detection level (to the lower portion of the storage tank 11) by the tank temperature sensor 14. [ It is possible to shorten the execution time of the boiling operation by shortening the boiling amount, shorten the time to switch to the " heating priority mode ", and quickly restart the heating operation using the heat pump 51 as the heat source .

또, 본 실시형태에서는, 도 3의 STEP32에서 축열 히트 펌프 효율과 난방 히트 펌프 효율을 비교해서, 「축열 우선 모드」와 「난방 우선 모드」를 전환했지만, 다른 조건(소정 시간 이내에 뜨거운 물이 사용될 가능성 등)에 따라, 「축열 우선 모드」와「난방 우선 모드」를 전환하도록 해도 된다. In the present embodiment, the heat storage heat pump efficiency is compared with the heating heat pump efficiency in STEP 32 of FIG. 3 to switch between the "heat storage priority mode" and the "heating priority mode", but under different conditions Storage priority mode "and" heating priority mode "may be switched according to the temperature, the temperature, and the like.

또, 본 실시형태에서는, 도 3의 STEP10에서 난방 운전이 정지해 있을 때에, STEP11∼STEP13에서 비등 운전을 실행하는 처리를 행했지만, 이 처리를 행하지 않는 경우이어도 본 발명의 효과를 얻을 수 있다. In the present embodiment, the processing of executing the boiling operation in STEP11 to STEP13 is performed when the heating operation is stopped in STEP10 of Fig. 3. However, the effect of the present invention can be obtained even when this processing is not performed.

또, 본 실시형태에서는, 도 2의 STEP7에서 비등 조건이 성립되었을 때에, 도 3의 STEP8로 진행되어, 히트 펌프(51)의 가열 능력이 난방 요구 능력 이하인지의 여부를 판단했다. 그러나, 도 2의 STEP7에서 비등 조건이 성립되었을 때에, STEP8의 판단을 행하지 않고 도 3의 STEP30으로 분기해서, STEP30∼STEP32의 처리에 의해, 축열 히트 펌프 효율과 난방 히트 펌프 효율을 비교하여, 축열 히트 펌프 효율 쪽이 높을 때에는 축열 우선 모드로 하고, 난방 히트 펌프 효율 쪽이 높을 때에는 난방 우선도 모드로 하도록 해도 된다. In the present embodiment, when the boiling condition is established in STEP7 of FIG. 2, the process proceeds to STEP8 in FIG. 3, and it is determined whether or not the heating capacity of the heat pump 51 is equal to or lower than the heating requirement capacity. However, when the boiling condition is established in STEP7 of FIG. 2, the process is branched to STEP30 of FIG. 3 without performing the determination of STEP8, and the heat storage heat pump efficiency is compared with the heating heat pump efficiency by the processes of STEP30 to STEP32, The heat storage priority mode may be set when the heat pump efficiency is high and the heating priority mode when the heat pump efficiency is high.

또한, 본 실시형태에서는, 본 발명의 난방 단말로서 바닥 난방기(200)를 예로 설명했지만, 온풍 난방기(210)를 본 발명의 난방 단말로 해서 본 발명을 적용해도 된다.
In the present embodiment, the floor heater 200 is described as an example of the heating terminal of the present invention. However, the present invention may be applied to the heating terminal of the present invention as the warm air heater 210.

10 - 저탕 유닛 11 - 저탕 탱크
40 - 난방 순환로 41 - 탱크 순환로
42 - 히트 펌프 바이패스로 48 - 난방측 혼합 밸브
50 - 히트 펌프 유닛 51 - 히트 펌프
52 - 히트 펌프 순환로 55 - 히트 펌프 열교환기
70 - 급탕 보조 열원기 75 - 난방 보조 열원기
80 - 가스 열원 유닛 150 - 컨트롤러
151 - 난방 제어부 152 - 탱크 제어부
153 - 우선 모드 전환부 200 - 바닥 난방기
10 - Low temperature unit 11 - Storage tank
40 - Heating circuit 41 - Tank circuit
42 - Heat pump Bypass 48 - Heating side mixing valve
50 - Heat pump unit 51 - Heat pump
52 - Heat pump circulation path 55 - Heat pump heat exchanger
70 - Hot water auxiliary heat source 75 - Heating auxiliary heat source
80 - Gas heat source unit 150 - Controller
151 - Heating controller 152 - Tank controller
153 - Priority mode switching section 200 - Floor radiator

Claims (4)

하부에 급수관이 접속됨과 아울러 상부에 급탕관이 접속되며, 당해 급수관으로부터 공급되는 물이 저장되는 저탕 탱크와,
상기 저탕 탱크의 하부와 상부를 접속한 탱크 순환로와,
상기 저탕 탱크의 하부에 저장된 물을 상기 탱크 순환로를 통해서 상기 저탕 탱크의 상부에 순환시키는 탱크 순환 펌프와,
난방 단말이 접속된 난방 순환로와,
상기 난방 순환로 내에 난방 열매체를 순환시키는 난방 순환 펌프와,
히트 펌프 순환로를 가지며, 당해 히트 펌프 순환로 내를 순환하는 히트 펌프 열매체를 가열하는 히트 펌프와,
상기 히트 펌프 순환로와 상기 탱크 순환로와 상기 난방 순환로의 도중에 설치되어, 상기 히트 펌프 순환로 내를 순환하는 히트 펌프 열매체와 상기 탱크 순환로 내를 순환하는 탕수의 사이에서 열교환을 행함과 아울러, 상기 히트 펌프 순환로 내를 순환하는 히트 펌프 열매체와 상기 난방 순환로 내를 순환하는 난방 열매체의 사이에서 열교환을 행하는 히트 펌프 열교환기와,
사용자에 의해 바닥 난방 리모컨의 난방 개시 조작과, 타이머 운전의 개시 시각으로 되는 난방 실행 조건이 성립되어 있을 때에, 상기 난방 순환 펌프와 상기 히트 펌프를 작동시키는 것에 의해, 상기 난방 순환로 내를 순환하는 난방 열매체를 가열해서 상기 난방 단말에 의한 난방을 행하는 난방 운전을 실행하는 난방 제어부와,
저탕 탱크가 탕수 끊김 상태로 되어 있는 비등 실행 조건이 성립되어 있을 때에, 상기 탱크 순환 펌프와 상기 히트 펌프를 작동시키는 것에 의해, 상기 탱크 순환로 내를 순환하는 상기 저탕 탱크로부터의 탕수를 소정의 비등 온도까지 가열하는 비등 운전을 실행하는 탱크 제어부를 구비한 히트 펌프 열원 시스템에 있어서,
상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때에, 상기 난방 운전의 실행을 금지하고 상기 비등 운전의 실행을 허가하는 축열 우선 모드와, 상기 비등 운전의 실행을 금지하고 상기 난방 운전의 실행을 허가하는 난방 우선 모드를, 축열 히트 펌프 효율이 난방 히트 펌프 효율보다도 높은 모드 전환 조건에 따라 전환해서, 상기 비등 운전 또는 상기 난방 운전의 단독 운전을 실행시키는 우선 모드 전환부를 구비한 것을 특징으로 하는 히트 펌프 열원 시스템.
A storage tank in which a water supply pipe is connected to a lower portion thereof, a hot water supply pipe is connected to an upper portion thereof, and water supplied from the water supply pipe is stored;
A tank circulation path connecting the lower part and the upper part of the storage tank,
A tank circulation pump circulating water stored in a lower portion of the storage tank to the upper portion of the storage tank through the tank circulation path,
A heating circulation path to which the heating terminal is connected,
A heating circulation pump circulating a heating medium in the heating circulation path,
A heat pump having a heat pump circulation path for heating a heat pump heat medium circulating in the heat pump circulation path,
The heat pump circulation path, the tank circulation path, and the heating circulation path to perform heat exchange between the heat pump heating medium circulating in the heat pump circulation path and the hot water circulating in the tank circulation path, A heat pump heat exchanger for performing heat exchange between the heat pump heating medium circulating in the heating circulation path and the heating heat medium circulating in the heating circulation path,
The heating circulation pump and the heat pump are operated by the user when the heating start operation of the floor heating remote control and the heating execution condition that is the start time of the timer operation are established, A heating control unit for performing a heating operation for heating the heating medium to perform heating by the heating terminal;
When the boiling operation condition in which the storage tank is in the boiling water cut-off state is established, the tank circulation pump and the heat pump are operated so that the hot water from the storage tank circulating in the tank circulation path is cooled to a predetermined boiling temperature And a tank control unit for performing boiling operation for heating the heat pump to a predetermined temperature,
A storage priority mode in which the execution of the heating operation is prohibited and the execution of the boiling operation is permitted when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together, and a heat storage priority mode in which the execution of the boiling operation is prohibited And a priority mode switching section that switches the heating priority mode for allowing the heat storage heat pump efficiency to be higher than the heating heat pump efficiency to be higher than the heat storage heat pump efficiency so as to perform the sole operation of the boiling operation or the heating operation Heat pump heat source system.
청구항 1에 있어서,
상기 탱크 순환로로부터 상기 히트 펌프 열교환기에 유입하는 탕수의 온도를 검출하는 탱크 복귀 온도 센서와,
상기 난방 순환로로부터 상기 히트 펌프 열교환기에 유입하는 난방 열매체의 온도를 검출하는 난방 복귀 온도 센서를 구비하고,
상기 우선 모드 전환부는, 상기 히트 펌프 열교환기에 있어서, 상기 탱크 순환로로부터 유입하는 상기 탱크 복귀 온도 센서에 의한 검출 온도의 탕수를 상기 비등 온도까지 가열할 때의 상기 히트 펌프의 효율인 축열 히트 펌프 효율과, 상기 히트 펌프 열교환기에 있어서, 상기 난방 순환로로부터 유입하는 상기 난방 복귀 온도 센서에 의한 검출 온도의 난방 열매체를, 소정의 난방 출탕 온도까지 가열할 때의 상기 히트 펌프의 효율인 난방 히트 펌프 효율을 구하고, 상기 모드 전환 조건으로서, 상기 축열 히트 펌프 효율이 상기 난방 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는 상기 축열 우선 모드로 하고, 상기 난방 히트 펌프 효율이 상기 축열 히트 펌프 효율보다도 높을 때에는 상기 난방 우선 모드로 하는 것을 특징으로 하는 히트 펌프 열원 시스템.
The method according to claim 1,
A tank return temperature sensor for detecting the temperature of the hot water flowing into the heat pump heat exchanger from the tank circulation path,
And a heating return temperature sensor for detecting the temperature of the heating heat medium flowing into the heat pump heat exchanger from the heating circulation path,
Wherein the priority mode switching unit switches the priority mode switching unit to the heat pump heat exchanger in such a manner that the heating mode switching unit switches the priority mode switching unit between the heat storage pump efficiency and the heat storage efficiency of the heat pump when heating the hot water of the temperature detected by the tank return temperature sensor flowing from the tank circulation path to the boiling temperature , The heating heat pump efficiency, which is the efficiency of the heat pump when heating the heating heat medium having the detection temperature detected by the heating return temperature sensor flowing from the heating circulation path to a predetermined heating hot water temperature, is obtained in the heat pump heat exchanger , The heat storage priority mode is set when the heat storage heat pump efficiency is higher than the heating heat pump efficiency and the heating priority mode is set when the heat storage heat pump efficiency is higher than the heat storage heat pump efficiency Heat pump system.
청구항 1에 있어서,
상기 난방 제어부는, 상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있을 때에, 상기 히트 펌프를 소정 능력 이상으로 작동시켜서, 상기 난방 운전을 단속적으로 실행하고,
상기 우선 모드 전환부는, 상기 난방 제어부에 의해 상기 난방 운전이 단속적으로 실행되고 있을 때에, 상기 난방 운전의 실행 중에는 상기 난방 우선 모드로 하고, 상기 난방 운전의 정지 중에는 상기 축열 우선 모드로 하는 것을 특징으로 하는 히트 펌프 열원 시스템.
The method according to claim 1,
Wherein the heating control unit operates the heat pump at a predetermined capacity or higher to intermittently perform the heating operation when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together,
Wherein the priority mode switching section sets the heating priority mode during the execution of the heating operation and sets the heat storage priority mode during the stop of the heating operation when the heating operation is intermittently performed by the heating control section Heat pump heat source system.
청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서,
상기 탱크 제어부는, 상기 난방 실행 조건과 상기 비등 실행 조건이 함께 성립되어 있는 경우에, 상기 비등 운전의 실행에 의해 상기 비등 온도까지 가열하는 상기 저탕 탱크 내의 탕수의 총량을, 상기 난방 실행 조건이 성립되지 않고 상기 비등 실행 조건이 성립되어 있는 경우보다도, 감소시키는 것을 특징으로 하는 히트 펌프 열원 시스템.
The method according to any one of claims 1 to 3,
Wherein the tank control unit sets the total amount of the hot water in the storage tank to be heated up to the boiling temperature by the execution of the boiling operation when the heating execution condition and the boiling execution condition are established together, And the boiling operation condition is set to be lower than that when the boiling execution condition is established.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230002118U (en) 2022-04-28 2023-11-06 주식회사 귀뚜라미 Hot water heat source device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005512011A (en) 2001-12-12 2005-04-28 クォンタム エナジー テクノロジーズ プロプライアトリー リミテッド Energy-saving heat pump system for hot water supply and air conditioning
JP2007071471A (en) 2005-09-08 2007-03-22 Toshiba Electric Appliance Co Ltd Heating device and hot-water supply heating device
JP2009250481A (en) 2008-04-03 2009-10-29 Sharp Corp Hot water supplying heating system
KR20110130814A (en) * 2010-05-28 2011-12-06 엘지전자 주식회사 Hot water supply device associated with heat pump

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01256754A (en) * 1988-04-04 1989-10-13 Sun Wave Ind Co Ltd Cooling/heating and hot water supplying system
JP2002257366A (en) * 2001-03-02 2002-09-11 Sekisui Chem Co Ltd Hot water supplying/heating system
JP3983680B2 (en) * 2003-01-14 2007-09-26 松下電器産業株式会社 Heat pump water heater
JP5078421B2 (en) * 2007-05-01 2012-11-21 日立アプライアンス株式会社 Heat pump hot water floor heater
FR2922001B1 (en) * 2007-10-05 2013-08-23 Areda HEATING INSTALLATION FOR THE PRODUCTION OF HOT SANITARY WATER AND HOT WATER HEATING, AND DEVICE USED IN SUCH A HEATING PLANT.

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005512011A (en) 2001-12-12 2005-04-28 クォンタム エナジー テクノロジーズ プロプライアトリー リミテッド Energy-saving heat pump system for hot water supply and air conditioning
JP2007071471A (en) 2005-09-08 2007-03-22 Toshiba Electric Appliance Co Ltd Heating device and hot-water supply heating device
JP2009250481A (en) 2008-04-03 2009-10-29 Sharp Corp Hot water supplying heating system
KR20110130814A (en) * 2010-05-28 2011-12-06 엘지전자 주식회사 Hot water supply device associated with heat pump

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20230002118U (en) 2022-04-28 2023-11-06 주식회사 귀뚜라미 Hot water heat source device

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