WO2003064935A1 - Chauffe-eau du type a pompe a chaleur - Google Patents

Chauffe-eau du type a pompe a chaleur Download PDF

Info

Publication number
WO2003064935A1
WO2003064935A1 PCT/JP2003/000703 JP0300703W WO03064935A1 WO 2003064935 A1 WO2003064935 A1 WO 2003064935A1 JP 0300703 W JP0300703 W JP 0300703W WO 03064935 A1 WO03064935 A1 WO 03064935A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
water
hot water
temperature
storage tank
heat exchanger
Prior art date
Application number
PCT/JP2003/000703
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroshi Nakayama
Shinichi Sakamoto
Original Assignee
Daikin Industries, Ltd.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Daikin Industries, Ltd. filed Critical Daikin Industries, Ltd.
Priority to US10/502,618 priority Critical patent/US7883024B2/en
Priority to EP03734844A priority patent/EP1484559A4/en
Publication of WO2003064935A1 publication Critical patent/WO2003064935A1/ja

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1051Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water
    • F24D19/1054Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water the system uses a heat pump
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/10Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
    • F24H15/136Defrosting or de-icing; Preventing freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/212Temperature of the water
    • F24H15/215Temperature of the water before heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/212Temperature of the water
    • F24H15/219Temperature of the water after heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/258Outdoor temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/305Control of valves
    • F24H15/325Control of valves of by-pass valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/335Control of pumps, e.g. on-off control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/375Control of heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/375Control of heat pumps
    • F24H15/38Control of compressors of heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/375Control of heat pumps
    • F24H15/385Control of expansion valves of heat pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/40Control of fluid heaters characterised by the type of controllers
    • F24H15/414Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/40Control of fluid heaters characterised by the type of controllers
    • F24H15/486Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using timers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H4/00Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
    • F24H4/02Water heaters
    • F24H4/04Storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/02Heat pumps of the compression type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B40/00Subcoolers, desuperheaters or superheaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B47/00Arrangements for preventing or removing deposits or corrosion, not provided for in another subclass
    • F25B47/02Defrosting cycles
    • F25B47/022Defrosting cycles hot gas defrosting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2309/00Gas cycle refrigeration machines
    • F25B2309/06Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide
    • F25B2309/061Compression machines, plants or systems characterised by the refrigerant being carbon dioxide with cycle highest pressure above the supercritical pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2339/00Details of evaporators; Details of condensers
    • F25B2339/04Details of condensers
    • F25B2339/047Water-cooled condensers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0253Compressor control by controlling speed with variable speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/25Control of valves
    • F25B2600/2501Bypass valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2106Temperatures of fresh outdoor air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/002Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant
    • F25B9/008Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point characterised by the refrigerant the refrigerant being carbon dioxide
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/70Efficient control or regulation technologies, e.g. for control of refrigerant flow, motor or heating

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump water heater. Background art
  • the heat pump water heater includes a refrigerant cycle 72 and a hot water supply cycle 71.
  • the refrigerant cycle 72 includes a compressor 74, a hot water supply heat exchanger (use side heat exchanger) 75, an electric expansion valve 77, and a heat source side heat exchanger (air heat exchanger) 7 8 Are sequentially connected.
  • the hot water supply cycle 71 includes a hot water storage tank (hot water supply tank) 70 and a circulation path 79, and a water circulation pump 80 and a heat exchange path 81 are interposed in the circulation path 79. I have.
  • the heat exchange path 81 is composed of a use-side heat exchanger (water heat exchanger) 75.
  • the stored water (hot water) is circulated from the water intake port provided at the bottom of the hot water storage tank 7 ⁇ . It flows to 79, which flows through the heat exchange path 81. At this time, the hot water is heated (boiled) by the water heat exchanger 75 and returned to the upper portion of the hot water storage tank 70 from the hot water inlet. Thereby, high-temperature hot water is stored in the hot-water storage tank 70.
  • the air heat exchanger 78 functions as an evaporator, when the outside air temperature is low, frost may form on the air heat exchanger 78, and the capacity may be reduced. For this reason, this type of heat pump water heater enables defrosting operation to remove frost. That is, a defrost operation in which the hot gas from the compressor 74 is directly supplied to the air heat exchanger 78 is enabled.
  • the discharge pipe 82 of the compressor 74 and the refrigerant flow path 83 connecting the electric expansion valve 77 and the air heat exchanger 78 are provided with a defrost valve having a defrost valve 84. Connected with the input circuit 85.
  • the water circulation pump 78 was stopped during the defrost operation, the water in the circulation path 77 (inside the pipes and the water heat exchanger) could freeze if the outside air was low. If frozen, boiling operation would be hindered, and in the worst case, the circulation path 77 could be damaged. Therefore, it is possible to drive the water circulation pump 78 during the defrost operation, but if it is driven, low-temperature hot water flows into the upper part of the hot water storage tank 76. In other words, the boiling capacity during the defrost operation was significantly reduced, so that the hot water could not be heated to the initial temperature (the desired high temperature) during the defrost operation. For this reason, the temperature of the hot water supplied from the hot water storage tank 76 to the bathtub or the like is lowered, and it is necessary to extend the subsequent boiling operation, thereby increasing the running cost.
  • the water circulation pump 78 is driven during the defrost operation, the refrigerant loses heat due to the circulating water and the defrost time becomes longer.
  • the average capacity (boiling capacity) and the reliability are improved. Had declined.
  • the present invention has been made to solve the above-mentioned conventional drawbacks, and an object thereof is to provide a heat-pump type water heater capable of preventing freezing in a circulation path, shortening a defrost time and ensuring reliability. Is to provide. Disclosure of the invention
  • the heat pump water heater of the first invention includes a hot water storage tank 3, a circulation path 12 connected to the hot water storage tank 3, and a heat exchange path 14 interposed in the circulation path 12.
  • the heat exchange path 14 is heated by a heat pump heating source, and the low-temperature water flowing out from the lower part of the hot water storage tank 3 to the circulation path 12 is boiled to be heated above the hot water storage tank 3.
  • the refrigerant circulation circuit of the heat pump heating source includes a compressor 25, a water heat exchanger 26 for heating the low-temperature water, a pressure reducing mechanism 27, and air heat.
  • a heat pump water heater provided with a defrost circuit 38 for supplying hot gas from the compressor 25 to the air heat exchanger 28. is there.
  • the heat pump water heater according to the present invention can perform a defrost operation in which hot gas is supplied to the air heat exchanger 28 while the water circulation pump 13 of the circulation path 12 is stopped. It is characterized in that a differential exhaust control means 20a for driving the water circulation pump 13 when the defrost operation is started and continued for a predetermined time or more is provided.
  • a differential exhaust control means 20a for driving the water circulation pump 13 when the defrost operation is started and continued for a predetermined time or more is provided.
  • frost is formed on the air heat exchanger 28 due to a decrease in outside air temperature or the like
  • the hot gas from the compressor 25 is supplied to the air heat exchanger 28.
  • the frost of the air heat exchanger 28 can be removed by defrosting operation.
  • the defrosting operation with the water circulation pump 13 stopped is continued for a predetermined time
  • the water circulation pump 13 is driven. This makes it possible to avoid a long stoppage of the operation of the water circulation pump 13 and prevent freezing in the circulation path 12.
  • a heat pump water heater according to a second invention is characterized in that the water circulation pump 13 is driven during the defrost operation when the outside air temperature is equal to or lower than a predetermined low temperature.
  • the water circulation pump 13 since the water circulation pump 13 is driven during the defrost operation when the outside air temperature is equal to or lower than the predetermined low temperature, the inside of the circulation path 12 may freeze. Only when the pressure is high, the water in the circulation path 12 will circulate. In addition, since the water circulation pump is not driven when there is no risk of freezing in the circulation path, the defrost operation can be performed efficiently, and the defrost operation time can be reduced. .
  • the heat pump water heater according to the third invention is characterized in that the circulation path 12 is provided with a bypass flow path 15 branched from the hot water inlet 11 side and connected to a lower side of the hot water storage tank 12. During the operation of the water circulation pump during the defrost operation, the hot water sent to the hot water inlet 11 side is passed through the bypass flow path 15 to the lower part of the hot water storage tank 3. It is characterized by flowing in.
  • the hot water sent to the hot water supply port 6 side is supplied through the bypass passage 15 while the water circulation pump is being driven during the defrost operation. Since it flows into the lower part of the hot water storage tank 3, low-temperature hot water does not flow into the upper part of the hot water storage tank 3. This prevents low-temperature hot water from being mixed into the high-temperature water at the upper part of the hot-water storage tank 3, and does not lower the temperature of the hot water supplied to the bathtub or the like from the upper part of the hot-water storage tank 3.
  • the heat pump water heater of the fourth invention is characterized in that a supercritical refrigerant used in supercritical state is used as the refrigerant.
  • the heat pump water heater according to the fourth aspect of the invention has no problems such as ozone layer rupture and environmental pollution, and is a heat pump water heater that is friendly to the global environment. Effect of one invention
  • the heat pump water heater of the first invention when frost is formed on the air heat exchanger due to a decrease in outside air or the like, a defrost operation for supplying hot gas from the compressor to the air heat exchanger is performed. be able to. As a result, the frost of the air heat exchanger can be removed by thawing, and a stable boiling operation can be performed without lowering the capacity.
  • the defrosting operation with the water circulation pump stopped is continued for a predetermined time and there is a possibility that the inside of the circulation path is frozen, the water circulation pump is driven. This makes it possible to prevent the water circulation pump from being stopped for a long time, to prevent freezing in the circulation path, and to stably perform the boiling operation after the defrost operation.
  • the water in the circulation path circulates only when the possibility of freezing in the circulation path is extremely high. This is wasteful The driving of the water circulation pump can be avoided, and the running cost can be further reduced.
  • the defrost operation can be efficiently performed, and the defrost operation time can be reduced.
  • the heat pump water heater of the third invention even if the water circulation pump is driven during the defrost operation, low-temperature hot water does not flow into the upper part of the hot water storage tank. This prevents low-temperature hot water from being mixed into the high-temperature water at the upper part of the hot water storage tank, and does not lower the temperature of the hot water supplied to the bathtub or the like from the upper part of the hot water storage tank. In other words, it is possible to prevent the temperature of the hot water in the hot water storage tank from lowering by driving the water circulation pump, avoid the extension of the boiling operation due to the lowering, and reduce the run-down cost.
  • FIG. 1 is a simplified diagram showing an embodiment of a heat pump water heater according to the present invention.
  • FIG. 2 is a simplified block diagram of a control unit of the heat pump water heater.
  • FIG. 3 is a time chart at the time of the default operation of the heat pump water heater.
  • FIG. 4 is a graph showing the boiling capacity of the heat pump water heater.
  • FIG. 5 is a flowchart showing entry of a defrost operation of the heat pump water heater.
  • FIG. 6 is a flowchart showing electric expansion valve control during a defrost operation of the heat pump water heater.
  • FIG. 7 is a flowchart showing electric expansion valve control during a defrost operation of the heat pump water heater.
  • FIG. 8 is a simplified diagram of a conventional heat pump water heater. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Next, specific embodiments of the heat pump water heater of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 1 shows a simplified diagram of this heat pump water heater.
  • This heat pump water heater has a hot water supply cycle 1 and a refrigerant cycle 2.
  • the hot water supply cycle 1 includes a hot water storage tank 3, and the hot water stored in the hot water storage tank 3 is supplied to a bathtub or the like (not shown). That is, the hot water storage tank 3 is provided with a water supply port 5 on its bottom wall and a water supply port 6 on its upper wall. Then, tap water is supplied from the water supply port 5 to the hot water storage tank 3, and high-temperature hot water is supplied from the water supply port 6.
  • the hot water storage tank 3 has a water intake 10 at the bottom wall and a hot water inlet 11 at the top of the side wall (peripheral wall).
  • the water intake 10 and the hot water inlet 11 are circulated.
  • the circulation path 12 is provided with a water circulation pump 13 and a heat exchange path 14.
  • the water supply port 5 is connected to a water supply flow path 8.
  • a bypass channel 15 is provided in the circulation channel 12. That is, the bypass channel 15 branches off from the hot water inlet 11 side and is connected to the lower part (in this case, the bottom wall) of the hot water storage tank 3.
  • a first opening / closing valve 17 is provided between the branch portion 16 and the hot water inlet 11, and a second opening / closing valve 18 is provided on the branch portion 16 side of the bypass passage 15. Have been.
  • the on-off valves 17 and 18 constitute bypass switching means 19.
  • the on-off valves 17 and 18 of the bypass switching means 19 are controlled by control means 20 described later.
  • the first open / close valve 17 of the bypass switching means 19 is opened, the second open / close valve 18 is closed, and the water circulation pump 13 is driven.
  • the hot water flowing out to 12 flows through the heat exchange path 14 and flows into the upper part of the hot water storage tank 3 from the heat exchange path 14 through the hot water inlet 11.
  • a normal circulation state the state of flowing into the upper part of the hot water storage tank 3 through the hot water inlet 11 in this manner.
  • the water intake 1 The hot water flowing out from 0 to the circulation path 12 flows through the heat exchange path 14, enters the bypass flow path 15 from the heat exchange path 14 via the branch section 16, and passes through the bypass flow path 15. Flows into the lower part of the hot water storage tank 3.
  • the hot water storage from the bypass channel 15 The state flowing into the lower part of the tank 3 is called a bypass circulation state. Therefore, hot water (low-temperature water) does not flow into the upper part of the hot water storage tank 3 in the bypass circulation state.
  • the circulation path 12 includes a pipe 21 on the side of the hot water supply cycle 1 and a pipe 22 of the refrigerant cycle 2.
  • the pipes 21 and 22 are connected by connecting pipes 23 and 24. I have. Since the communication pipes 23 and 24 are provided outside the room, there is a possibility that the inside may freeze when the outside air temperature is low, as described later.
  • the refrigerant cycle (heat pump type heating) 2 includes a refrigerant circulation circuit.
  • This refrigerant circulation circuit connects a compressor 25, a water heat exchanger 26 constituting a heat exchange path 14, a pressure reducing mechanism (electric expansion valve) 27, and an air heat exchanger 28 in this order. It is composed of That is, the discharge pipe 29 of the compressor 25 is connected to the water heat exchanger 26, the water heat exchanger 26 and the electric expansion valve 27 are connected through the refrigerant passage 30, and the electric expansion valve 2 is connected. 7 and the air heat exchanger 28 are connected by a refrigerant passage 31, and the air heat exchanger 28 and the compressor 25 are connected by a refrigerant passage 33 provided with an accumulator 32. .
  • a supercritical refrigerant for example, carbon dioxide
  • the air heat exchanger 28 is provided with a fan 34 for adjusting the capacity of the air heat exchanger 28.
  • the circulation path 12 includes an inlet thermistor 35 a that detects the temperature (input temperature) of hot water (low-temperature water) flowing out of the intake port 10 and entering the heat exchange path 14, and a heat exchange path 14. And a tapping thermistor 36a for detecting the temperature of the hot water heated by the tapping (the tapping temperature). Further, the air heat exchanger 28 is provided with an air heat exchange thermistor 48a for detecting the temperature of the air heat exchanger 28. In FIG. 1, the heat pump water heater is provided with an outside air temperature detecting thermistor 37a for detecting the outside air temperature.
  • the discharge pipe 29 and the refrigerant passage 31 are defined by the defrost valve 39 Connected by a defrost circuit 38. That is, the hot gas from the compressor 25 can be directly supplied to the air heat exchanger 28 functioning as an evaporator, thereby enabling a defrost operation for removing frost from the evaporator 28. Becomes Therefore, this refrigerant cycle 2 performs a normal water heating operation and a defrost operation. It can be carried out.
  • the refrigerant circulation circuit is provided with a bypass circuit 42 branching on the high pressure side and joining at a position downstream of the branch portion, and a refrigerant regulator 43 is provided in the bypass circuit 42.
  • an adjustment valve 44 for adjusting the flow rate is provided on the outlet side of the refrigerant adjuster 43. That is, the bypass circuit 42 includes a first passage 45 branched from the upstream side of the water heat exchanger 26 and connected to the refrigerant regulator 43, and a first passage derived from the refrigerant regulator 43. And a second passageway 46 that joins the water heat exchanger 26 downstream of the branching portion 45.
  • the flow control valve 44 is provided in the second passage 46.
  • a passage 47 constituting a part of the refrigerant passage 31 is provided, and a high-pressure refrigerant that has entered the refrigerant regulator 43 via a bypass circuit 42, The heat exchange with the low-pressure refrigerant flowing through the passage 47 is performed.
  • the temperature of the refrigerant in the refrigerant regulator 43 is adjusted by adjusting the opening of the regulating valve 44 to adjust the flow rate of the refrigerant passing through the refrigerant regulator 43.
  • the opening degree of the flow control valve 44 By controlling the opening degree of the flow control valve 44, the required refrigerant temperature can be maintained and the refrigerant regulator 43 can have an appropriate refrigerant capacity, and the refrigerant circulation amount in this circuit is optimized. This is because the amount is large.
  • the control unit of the heat pump water heater includes an incoming water temperature detecting means 35, an outgoing water temperature detecting means 36, an outside air temperature detecting means 37, and an air heat exchanger temperature detecting means. 48, timer means 50, control means 20 and the like. Data from these detecting means 35, 36, 37, 48, timer means 50, and the like are input to control means 20.
  • a control signal is transmitted to the compressor 25, the defrost valve 39, and the like based on the data and the like, and the compressor 25 and the like operate based on the control signal.
  • the incoming water temperature detecting means 35 can be constituted by the incoming water thermistor 35a
  • the outgoing water temperature detecting means 36 can be constituted by the outgoing thermistor 36a
  • the outside air temperature detecting means 37 can be constituted by the outside air.
  • the temperature detection thermistor 37a can be constituted
  • the air heat exchanger temperature detection means 48 can be constituted by the air heat exchange thermistor 48a.
  • the timer means 50 can be constituted by an existing timer or the like for measuring time, and includes a timer T'D0, a timer TD1, a timer TD2 and the like as described later.
  • the control means 20 can be constituted by a microcomputer, for example.
  • the bypass switching means 19 is set to the normal circulation state, the defrost valve 39 is closed, the compressor 25 is driven, and the water circulation pump 1
  • stored water low-temperature water
  • the hot water is heated (boiled) by the water heat exchanger 26 and returned (inflow) from the hot water inlet 11 to the upper portion of the hot water storage tank 3.
  • hot hot water can be stored in the hot water storage tank 3.
  • the air heat exchanger 28 when the boiling capacity is reduced to a predetermined low capacity by the control means 20, the air heat exchanger 28 is judged to have frost, or the air heat exchanger 28 is heated every predetermined time. An integrated average value of the raising capacity is obtained, and when the integrated average value decreases continuously for a predetermined number of times, it can be determined that the air heat exchanger 28 has frost. That is, comparing the case where the air heat exchanger 28 has no frost with the case where the air heat exchanger 28 has the frost, if the air heat exchanger 28 has the frost, the boiling capacity is reduced. It can be frosted.
  • This capability (CAP) can be obtained from the following equation (2).
  • the boiling capacity CAP coefficient X pump output X (outlet water temperature-incoming water temperature).
  • the incoming water temperature can be detected by the incoming water thermistor 35a, and the outgoing water temperature can be detected by the outgoing thermistor 36a.
  • a waveform as shown in FIG. 4 is drawn as the boiling capacity, and when this capacity decreases to a predetermined value, the defrost operation is started.
  • the water circulation The capacity index of the circulation pump 13 includes a pump command value, a rotation speed, etc., in addition to the pump output, and is an index proportional to the circulating water amount of the water circulation pump 13.
  • the above capacity is calculated at predetermined time intervals (T SAMP: for example, 10 seconds), and the integrated average value is calculated from the sum as follows.
  • T SAMP time intervals
  • CAP AV is the average capacity
  • ⁇ CAP is the integrated value of CAP (boiling capacity)
  • N SAMP is the integrated number.
  • CAPAV is set to 0 at the start of defrosting operation, and CAP (boiling capacity) is set to 0 during this defrosting operation and while the timer TMASK is counting. CAP AV is calculated even during defrost operation.
  • N S AMP Total number of times
  • defrost operation is performed.
  • This defrost operation is started by supplying hot gas to the air heat exchanger 28 with the water circulation pump 13 stopped.
  • the circulation path 12 especially the inside of the communication pipes 23 and 24, which are disposed outside, may freeze, so that the water circulation pump 13 is driven.
  • Perform pipe freeze prevention operation is controlled by the defrost control means 20 a constituted by the control means 20.
  • step S2 After the operation of the compressor 25 is started in step S1, it is determined in step S2 whether the boiling operation is completed. If it is determined in step S2 that the water is boiling, in step S3, the compressor 25 is stopped, each TD0, TD1, and TD2 timer is reset, and the boiling operation is performed. Finish (complete).
  • step S4 it is determined whether the count time of TD1 (for example, 45 minutes) and the count time of TD2 (for example, 12 minutes) have elapsed. If these times have not elapsed, as shown in step S10, wait until TD0, TD1, and TD2 have elapsed, and if these times have elapsed, proceed to step S5. I do.
  • TD0 is a defrosting rush judgment switching boiling operation integration timer
  • its count time is, for example, 90 minutes
  • TD1 is a boiling operation integration timer
  • its count time is, for example, It will take 45 minutes.
  • step S5 it is determined whether or not DE and DDEF 1 (_20 ° C) hold.
  • DE is the temperature of the air heat exchanger 28 detected by the air heat exchange thermistor 48
  • DD EF 1 is the defrost entry judgment air heat exchange temperature
  • this DDE F 1 is, for example, Set to 20 ° C. That is, if the temperature of the air heat exchanger 28 is lower than 120 ° C. in step S5, the process proceeds to step S6 to perform a defrosting process (defrost operation).
  • step S5 If it is determined in step S5 that the temperature of the air heat exchanger 28 is equal to or higher than 120 ° C., the process proceeds to step S7.
  • step S7 it is determined whether or not TD0 (for example, 90 minutes) has elapsed. If it has passed, the process proceeds to step S8. If not, the process proceeds to step S9.
  • TD0 for example, 90 minutes
  • step S8 it is determined whether or not DE and DDE1 are continuously established for the count time of TD3.
  • DDE 1 is the defrost rush judgment temperature (reference temperature), and can be determined, for example, at (outside air temperature-9) ° C.
  • a reference temperature lower than the outside air temperature by a predetermined temperature in this case, 9 ° C
  • TD 3 is a defrost rush decision continuation timer, and is set to, for example, 60 seconds.
  • step S8 If this condition is satisfied in step S8, that is, if the temperature of the air heat exchanger 28 is lower than the reference temperature, the process proceeds to step S6, and if not, step S10 To step S2.
  • step S9 the accumulated average value of the boiling capacity is calculated every predetermined time (for example, 10 seconds) when DE ⁇ DDE 1 and the accumulated average value is continuously determined a predetermined number of times (for example, five times). It is determined whether it has decreased. If this condition is satisfied, the process proceeds to step S6. If not, the process proceeds from step S10 to step S2.
  • step S6 the defrosting process in step S6 is performed until the defrost operation is canceled. Then, after the end of step S6, after resetting each TD0, TD1, and TD2 timer, the process shifts from step S10 to step S2, and the boiling operation is restarted. In step 2, it is determined whether the boiling operation has been completed. Thereafter, the above procedure is repeated.
  • the defrost operation is performed. If the operation duration (TDO) is short, frost formation is determined based on the temperature (DE) of the air heat exchanger 28 and the integrated average value (CAPAV), and the operation duration (TDO) is long and frost formation occurs. When it is easy, frost formation is determined based on the temperature (DE) of the air heat exchanger 28. As a result, if there is frost on the air heat exchanger 28, the frost can be reliably detected, and the differential opening operation without frost can be avoided.
  • the frequency of the compressor 25 is reduced to a predetermined value (for example, 40 Hz), and the opening of the electric expansion valve (main pressure reducing electric expansion valve) 27 is set to a predetermined opening (for example, , 150 pulses).
  • the control valve (bypass flow control valve) 44 is fully closed, and the water circulation pump 13 is lowered to the pump capacity command value (for example, 10 rpm) when the defrost valve is switched. Further, the bypass switching means 19 is switched to the bypass circulation state (bypass side).
  • the defrost valve 39 is opened and the fan 34 is stopped. As a result, hot gas is supplied to the air heat exchanger 28. It should be noted that, at points b to b ′, the operating frequency of the compressor 25 is reduced by reducing the differential pressure in the refrigerant circuit to ensure that the defrost valve 39 is switched, and to reduce the defrost valve 39. This is to reduce the impact noise when switching the valve 39 and to prevent the compressor 25 from stepping out.
  • a predetermined time for example, 30 seconds
  • the electric expansion valve 27 After a predetermined time (for example, 10 seconds) has elapsed after the defrost valve 39 was opened, at a point c, the electric expansion valve 27 was fully closed, and the water circulation pump 13 was stopped. , Increase the frequency of the compressor 25 to 58 Hz. Thereafter, at a point e where a predetermined time (for example, 30 seconds) has elapsed, the electric expansion valve 27 is opened by a predetermined amount, for example, until the opening degree becomes small (for example, 100 pulses), and the compression is performed. The frequency of machine 25 is increased until it reaches 76 Hz.
  • a predetermined time for example, 10 seconds
  • the opening of the electric expansion valve 27 is changed to the predetermined opening (for example, 150 pulses).
  • the predetermined opening for example, 150 pulses.
  • the reason why the electric expansion valve 27 is fully closed is that when the electric expansion valve 27 is in the open state, the refrigerant is deprived of heat by the circulating water and the frost of the air heat exchanger 28 cannot be sufficiently melted. That's why. If the outside air during the defrost operation does not exceed the predetermined low temperature or the defrost operation time does not continue for a predetermined time, the water circulation pump 13 during the defrost operation is not driven. This is because, under such conditions, there is no possibility that the inside of the circulation path 12 is frozen.
  • the frequency of the compressor 25 is lowered from a point g (at this point, the opening of the electric expansion valve 27 is returned to the above-mentioned 150 pulses) at a predetermined time (for example, 720 seconds) from the point b.
  • the defrost valve 39 is closed at a point g 'after a lapse of a predetermined time (for example, 30 seconds) from the point g, and thereafter, at a point h after a lapse of a predetermined time (for example, 10 seconds), Control returns to normal boiling operation.
  • a predetermined time for example, 30 seconds
  • the regulating valve 44 is fully closed to prevent the liquid back when the defrost valve 39 is open and to stabilize the refrigeration cycle during the defrost operation.
  • decreasing the frequency of the compressor 25 at points g to g ' is the same as decreasing the frequency of the compressor 25 at points b to g.
  • the defrost operation is stopped (released) at point g 'after a predetermined time has elapsed from point b.
  • defrosting is released. Is also good. That is, the defrost release determination temperature (DDE 2) may be set, and this defrost operation may be released when D E> DDE 2 holds.
  • DO AT is the outside air temperature. In this case, 4 ° C ⁇ DDE 2 ⁇ 1 2 ° C.
  • step S15 When the defrost signal is transmitted, the process proceeds to step S15, and the electric expansion valve 27 is throttled to a predetermined opening (for example, 150 pulses). Thereafter, after a lapse of a predetermined time (for example, 30 seconds), the flow shifts to step S16 to open the defrost valve 39 and start supplying hot gas to the air heat exchanger 28.
  • step S17 Next, the process proceeds to step S17, and it is determined whether a predetermined time (for example, 40 seconds) has elapsed since the electric expansion valve 27 was set to the predetermined opening degree. Then, it waits until the predetermined time elapses, and if it elapses, the process proceeds to step S18, and the electric expansion valve 27 is fully closed.
  • a predetermined time for example, 40 seconds
  • step S19 it is determined whether or not a predetermined time (for example, 30 seconds) has elapsed since the electric expansion valve 27 was fully closed. Then, it waits until the predetermined time elapses, and when it elapses, shifts to step S20, and sets the electric expansion valve 27 to a predetermined small opening degree (for example, 100 pulses). Thereafter, the process proceeds to step S21, and it is determined whether or not a predetermined time (for example, 30 seconds) has elapsed since the electric expansion valve 27 was set to the predetermined small opening degree.
  • a predetermined time for example, 30 seconds
  • step S22 Wait until the predetermined time elapses, and when it elapses, move to step S22, and return the electric expansion valve 27 to the predetermined opening degree (for example, 150 pulses). It is determined whether a predetermined time (for example, 600 seconds) has elapsed since the electric expansion valve 27 was set to the predetermined opening degree. Then, it waits until the predetermined time elapses, and when it elapses, proceeds to step S24, and determines whether the outside air temperature is 0 ° C or less. If the outside air temperature is 0 ° C or lower, the process proceeds to step S25. If the outside air temperature exceeds 0 ° C, the process proceeds to step S26.
  • a predetermined time for example, 600 seconds
  • step S25 a pipe freeze prevention operation is performed. That is, the water circulation pump 13 is driven at a predetermined pump command value (for example, 10 rpm) to circulate the hot water in the circulation path 12. At this time, the electric expansion valve 27 is fully closed.
  • the process proceeds to step S27 to determine whether the pipe freezing prevention operation is completed.
  • a predetermined time for example, 720 seconds
  • the process proceeds to step S26, and if not, the process returns to step S24.
  • the pipe freeze prevention operation is terminated when the outside air temperature exceeds 0 ° C.
  • step S26 it is determined whether or not the defrost operation has been completed. The determination of the end of the defrost operation can be made based on the time from when the defrost operation signal is transmitted and the temperature of the air heat exchanger 28 as described above.
  • the opening of the electric expansion valve 27 is controlled to open the differential opening valve 39.
  • the liquid back after the setting can be prevented.
  • the opening of the electric expansion valve 27 the accumulation of the refrigerant in the water heat exchanger 26 during the defrost can be prevented.
  • the reliability of the heat pump water heater is improved, and a stable boiling operation can be performed.
  • the hot gas of the compressor 25 is supplied to the air heat exchanger 28 to melt the frost of the air heat exchanger 28. it can.
  • the outside air temperature is, for example, a low temperature of 0 ° C. or less, and this defrost operation is continued for a long time, the water circulation pump 13 is driven, and this circulation path 1 2 can be prevented from freezing.
  • the hot water in the circulation path 12 does not flow into the upper part of the hot water storage tank 3 through the bypass circuit 15. That is, the low-temperature water does not mix with the high-temperature hot water above the hot-water storage tank 3, and the temperature of the hot water supplied from the hot-water storage tank 3 to the bathtub and the like does not decrease. For this reason, it is possible to prevent the temperature of the hot water in the hot water storage tank 3 from being lowered by the defrosting operation, and it is possible to avoid a subsequent extension of the boiling operation, thereby reducing running costs.
  • the specific embodiment of the present invention has been described above. The present invention is not limited to the embodiment, and various modifications can be made within the scope of the present invention.
  • the predetermined time serving as a reference for driving the water circulation pump 13 may be set within a range that does not freeze depending on the outside air temperature, the material, wall thickness, and length of the piping of the circulation path 12. Can be changed. Also, the predetermined low temperature (the predetermined low temperature of the second invention) can be changed according to the above-mentioned predetermined time, the material of the piping of the circulation path 12, and the like.
  • refrigerant in the refrigerant circuit, but other refrigerants such as dichroic diphnoleomethane (R- 12) and diphlorolenomethane (R- 22) may be used. Also, alternative refrigerants such as 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R-134a) may be used due to problems such as ozone layer rupture and environmental pollution. Industrial applicability
  • the heat pump water heater according to the present invention is useful for those performing a hot water supply cycle and a refrigerant cycle, and is particularly suitable for performing a defrost operation.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Description

明 細 書 ヒートポンプ式給湯機 技術分野
この発明は、 ヒートポンプ式給湯機に関するものである。 背景技術
ヒートポンプ式給湯機としては、 図 8に示すように、 冷媒サイクル 7 2と、 給湯サイクル 7 1とを備える。 冷媒サイクル 7 2は、 圧縮機 7 4と、 給湯用熱交 換器 (利用側熱交換器) 7 5と、 電動膨張弁 7 7と、 熱源側熱交換器 (空気熱交 換器) 7 8とを順次接続して構成されている。 また、 給湯サイクル 7 1は、 貯湯 タンク (給湯タンク) 7 0と循環路 7 9とを備え、 この循環路 7 9には、 水循環 用ポンプ 8 0と熱交換路 8 1とが介設されている。 この場合、 熱交換路 8 1は利 用側熱交換器 (水熱交換器) 7 5にて構成される。
上記ヒートポンプ式給湯機においては、 圧縮機 7 4を駆動させると共に、 ポ ンプ 8 0を駆動 (作動) させると、 貯湯タンク 7◦の底部に設けた取水口から貯 溜水 (温湯) が循環路 7 9に流出し、 これが熱交換路 8 1を流通する。 そのとき この温湯は水熱交換器 7 5によって加熱され (沸き上げられ)、 湯入口から貯湯 タンク 7 0の上部に返流される。 これによつて、 貯湯タンク 7 0に高温の温湯を 貯める。
また、 空気熱交換器 7 8は蒸発器として機能するので、 外気温度が低い場合 等において、この空気熱交換器 7 8に着霜が生じて、能力が低下することがある。 このため、 この種のヒートポンプ式給湯機では、 着霜を除去する除霜 (デフロス ト) 運転を可能としている。 すなわち、 圧縮機 7 4からのホットガスを上記空気 熱交換器 7 8に直接供給するデフロスト運転を可能としている。 この場合、 例え ば、 圧縮機 7 4の吐出管 8 2と、 電動膨張弁 7 7と空気熱交換器 7 8とを連結す る冷媒流路 8 3とを、 デフロス ト弁 8 4を有するデフロス ト回路 8 5にて接続す る。 このため、 デフロスト弁 8 4を開状態とすることよって、 圧縮機 7 4からの ホットガスをこのデフロスト回路 8 5に流し、このデフロスト回路 8 5を介して、 空気熱交換器 7 8にこのホットガスを直接供給して、 これによつて、 空気熱交換 器 7 8の着霜を融霜除去するものである。 そして、 このデフロス ト運転時には、 上記循環路 7 9の水循環用ポンプ 8 0を停止していた。 一解決課題一
しかしながら、 デフロス ト運転時に、 水循環用ポンプ 7 8を停止すれば、 外 気が低い場合に、 循環路 7 7内 (配管内や水熱交換器等) の水が凍結するおそれ があった。 凍結すれば、 沸き上げ運転に支障を来すことになつたり、 最悪の場合 には循環路 7 7が損傷したりする場合があった。 このため、 デフロス ト運転中に 水循環用ポンプ 7 8を駆動させることも可能であるが、 駆動させれば、 低温の温 水が貯湯タンク 7 6の上部に流入させることになる。 すなわち、 デフロス ト運転 中の沸き上げ能力は著しく低下しているので、 デフロスト運転中には湯を初期の 温度 (希望する高温) に沸き上げることができなかった。 このため、 貯湯タンク 7 6から浴槽等に供給される湯の温度が低下することになり、 その後の沸き上げ 運転を延長する必要が生じ、 ランニングコストが増加していた。
また、 デフロス ト運転中に水循環用ポンプ 7 8を駆動させれば、 冷媒はその 循環水に熱を奪われデフロスト時間が大となり、 ヒートポンプ式給湯機として、 平均能力 (沸き上げ能力) 及び信頼性が低下していた。
この発明は、 上記従来の欠点を解決するためになされたものであって、 その 目的は、 循環路内の凍結を防止でき、 しかもデフロスト時間の短縮及び信頼性確 保が可能なヒートボンプ式給湯機を提供することにある。 発明の開示
そこで、 第 1の発明のヒートポンプ式給湯機は、 貯湯タンク 3と、 この貯湯 タンク 3に連結される循環路 1 2と、 この循環路 1 2に介設される熱交換路 1 4 とを備え、 この熱交換路 1 4をヒートポンプ加熱源にて加熱して、 上記貯湯タン ク 3の下部から循環路 1 2に流出した低温水を沸き上げてこの貯湯タンク 3の上 部に出湯する運転が可能であると共に、.上記ヒートポンプ加熱源の冷媒循環回路 が、 圧縮機 2 5と、 上記低温水を加熱する水熱交換器 2 6と、 減圧機構 2 7と、 空気熱交換器 2 8とを順次接続して構成され、 さらに、 上記圧縮機 2 5からのホ ットガスを上記空気熱交換器 2 8に供給するためのデフロス ト回路 3 8を備えた ヒートポンプ式給湯機である。 そして、 この発明のヒートポンプ式給湯機は、 上 記循環路 1 2の水循環用ポンプ 1 3を停止させた状態でホットガスを上記空気熱 交換器 2 8に供給するデフロスト運転が可能であり、 そのデフロスト運転を開始 して所定時間以上継続したときに、 上記水循環用ポンプ 1 3を駆動させるデフ口 スト制御手段 2 0 aを設けたことを特徴としている。 . 上記第 1の発明のヒートポンプ式給湯機では、 外気温度の低下等により、 空 気熱交換器 2 8に着霜が生じた場合、 圧縮機 2 5からのホットガスを空気熱交換 器 2 8に供給するデフロス ト運転を行うことができ、 これにより、 空気熱交換器 2 8の霜を融霜除去することができる。 そして、 この水循環用ポンプ 1 3を停止 させた状態でのデフロスト運転が所定時間継続した場合に、 水循環用ポンプ 1 3 を駆動させることになる。 これによつて、 長時間の水循環用ポンプ 1 3の運転停 止を回避することができ、 循環路 1 2内の凍結を防止することができる。
第 2の発明のヒートポンプ式給湯機は、 上記デフロスト運転中の上記水循環 用ポンプ 1 3の駆動は、 外気温度が所定低温度以下のときに行うことを特徴とし ている。
上記第 2の発明のヒートポンプ式給湯機では、 デフロスト運転中の水循環用 ポンプ 1 3の駆動は、 外気温度が所定低温度以下のときに行うものであるので、 循環路 1 2内が凍結するおそれが高いときのみ、 循環路 1 2内の水が循環するこ とになる。 また、 水循環用ポンプの駆動は、 循環路内が凍結するおそれがない場 合には行わないので、 デフロス ト運転を効率良く行うことができ、 デフロス ト運 転時間の短縮化を図ることができる。
第 3の発明のヒートポンプ式給湯機は、 上記循環路 1 2に、 その湯入口 1 1 側から分岐して上記貯湯タンク 1 2の下部側に接続されるバイパス用流路 1 5を 設け、 上記デフロスト運転時の水循環用ポンプ駆動中に、 上記湯入口 1 1側に送 られてくる温水を上記バイパス用流路 1 5を介して、 この貯湯タンク 3の下部に 流入させることを特徴としている。
上記第 3の発明のヒ一トポンプ式給湯機では、 デフロス ト運転時の水循環用 ポンプ駆動中に、 上記給湯口 6側に送られてくる温水を上記バイパス用流路 1 5 を介して、 この貯湯タンク 3の下部に流入させるので、 低温の温水が貯湯タンク 3の上部に流入されない。 これにより、 貯湯タンク 3の上部の高温の湯に低温の 温水が混入せず、 この貯湯タンク 3の上部から浴槽等に供給される湯の温度を低 下させない。
第 4の発明のヒ一トポンプ式給湯機は、 冷媒に超臨界で使用する超臨界冷媒 を用いたことを特徴としている。
上記第 4の発明のヒートポンプ式給湯機では、 オゾン層の破壌、 環境汚染等 の問題がなく、 地球環境にやさしいヒートポンプ式給湯機となる。 一発明の効果一
第 1の発明のヒートポンプ式給湯機によれば、 外気の低下等により、 空気熱 交換器に着霜が生じた場合、 圧縮機からのホットガスを空気熱交換器に供給する デフロス ト運転を行うことができる。 これにより、 空気熱交換器の霜を融霜除去 することができ、 能力を低下させることなく、 安定した沸き上げ運転を行うこと ができる。 そして、 この水循環用ポンプを停止させた状態でのデフロス ト運転が 所定時間継続して、 循環路内が凍結するおそれが生じた場合には、 水循環用ボン プを駆動させることになる。 これによつて、 水循環用ポンプの長時間の運転停止 を回避することができ、 循環路内の凍結を防止することができ、 デフロス ト運転 後の沸き上げ運転を安定して行うことができる。
また、 このデフロス ト運転中に水循環用ポンプを駆動させる場合でも、 その 駆動時間は僅かであり、 貯湯タンクの上部に多量の低温の温水が混入されること がない。 これにより、 デフロスト運転終了後に、 貯湯タンクの湯が低温になって いることを防止でき、 デフロスト運転終了後の沸き上げ運転時間の延長を回避し て、 ランニングコス トの低減を図ることができる。
第 2の発明のヒートポンプ式給湯機によれば、 循環路内が凍結するおそれが きわめて高いときのみ、 循環路内の水が循環することになる。 これにより、 無駄 な水循環用ポンプの駆動を回避することができ、 ランニングコストの一層の低減 を図ることができる。
また、 水循環用ポンプの駆動は、 循環路内が凍結するおそれがない場合には 行わないので、 デフロス ト運転を効率良く行うことができ、 デフロス ト運転時間 の短縮化を図ることができる
第 3の発明のヒートポンプ式給湯機によれば、 デフロスト運転中に水循環用 ポンプを駆動させても、 低温の温水が貯湯タンクの上部に流入されない。 これに より、 貯湯タンクの上部の高温の湯に低温の温水が混入せず、 この貯湯タンクの 上部から浴槽等に供給される湯の温度を低下させない。 すなわち、 水循環用ボン プを駆動による貯湯タンク内の湯の温度の低下を防止でき、 この低下による沸き 上げ運転の延長を回避して、 ランユングコス トの低減を図ることができる。
第 4の発明のヒートポンプ式給湯機によれば、 オゾン層の破壌、 環境汚染等 の問題がなく、 地球環境にやさしいヒートポンプ式給湯機となる。 図面の簡単な説明
図 1は、この発明のヒートポンプ式給湯機の実施の形態を示す簡略図である。 図 2は、 上記ヒートポンプ式給湯機の制御部の簡略ブロック図である。
図 3は、 上記ヒートポンプ式給湯機のデフ ΰス ト運転時のタイムチヤ一ト図 である。
図 4は、 上記ヒートポンプ式給湯機の沸き上げ能力を示すグラフ図である。 図 5は、 上記ヒートポンプ式給湯機のデフロス ト運転突入を示すフローチヤ 一ト図である。
図 6は、 上記ヒートポンプ式給湯機のデフロス ト運転中の電動膨張弁制御を 示すフローチヤ一ト図である。
図 7は、 上記ヒートポンプ式給湯機のデフロス ト運転中の電動膨張弁制御を 示すフローチヤ一ト図である。
図 8は、 従来のヒートポンプ式給湯機の簡略図である。 発明を実施するための最良の形態 次に、 この発明のヒートポンプ式給湯機の具体的な実施の形態について、 図 面を参照しつつ詳細に説明する。
図 1は、 このヒートポンプ式給湯機の簡略図を示す。 このヒートポンプ式給 湯機は、 給湯サイクル 1 と冷媒サイクル 2とを備える。 給湯サイクル 1は、 貯湯 タンク 3を備え、 この貯湯タンク 3に貯湯された温湯が図示省略の浴槽等に供給 される。すなわち、貯湯タンク 3には、その底壁に給水口 5が設けられると共に、 その上壁に給湯口 6が設けられている。 そして、 給水口 5から貯湯タンク 3に水 道水が供給され、 給湯口 6から高温の温湯が出湯される。
また、 貯湯タンク 3には、 その底壁に取水口 1 0が開設されると共に、 側壁 (周壁) の上部に湯入口 1 1が開設され、 取水口 1 0と湯入口 1 1 とが循環路 1 2にて連結されている。 そして、 この循環路 1 2に水循環用ポンプ 1 3と熱交換 路 1 4とが介設されている。なお、給水口 5には給水用流路 8が接続されている。
また、 上記循環路 1 2にはバイパス流路 1 5が設けられている。 すなわち、 バイパス流路 1 5は、 湯入口 1 1側から分岐して、 貯湯タンク 3の下部 (この場 合、 底壁) に接続されている。 そして、 分岐部 1 6と湯入口 1 1との間に第 1開 閉弁 1 7が介設されると共に、 バイパス流路 1 5の分岐部 1 6側に第 2開閉弁 1 8が介設されている。各開閉弁 1 7、 1 8でバイパス切換手段 1 9が構成される。 なお、 このバイパス切換手段 1 9の各開閉弁 1 7、 1 8は、 後述する制御手段 2 0にて制御される。
このバイパス切換手段 1 9の第 1開閉弁 1 7を開状態とすると共に、 第 2開 閉弁 1 8を閉状態として、 水循環用ポンプ 1 3を駆動させれば、 取水口 1 0から 循環路 1 2に流出した温水は、 熱交換路 1 4を流れ、 この熱交換路 1 4から湯入 口 1 1を介して貯湯タンク 3の上部に流入する。 以下、 このように湯入口 1 1を 介して貯湯タンク 3の上部に流入する状態を通常循環状態と呼ぶこととする。
これに対して、 バイパス切換手段 1 9の第 1開閉弁 1 7を閉状態とすると共 に、 第 2開閉弁 1 8を開状態として、 水循環用ポンプ 1 3を駆動させれば、 取水 口 1 0から循環路 1 2に流出した温水は、 熱交換路 1 4を流れ、 この熱交換路 1 4から分岐部 1 6を介してバイパス流路 1 5に入って、 このバイパス流路 1 5か ら貯湯タンク 3の下部に流入する。 以下、 このようにバイパス流路 1 5から貯湯 タンク 3の下部に流入する状態をバイパス循環状態と呼ぶこととする。このため、 バイパス循環状態では、 貯湯タンク 3の上部に温水 (低温水) が流入しない。
また、 上記循環路 1 2は、 給湯サイクル 1側の配管 2 1と、 冷媒サイクル 2 の配管 2 2とを備え、 この配管 2 1、 2 2が連絡配管 2 3、 2 4にて連結されて いる。 なお、 この連絡配管 2 3、 2 4は室外側に配設されているので、 後述する ように、 外気温度が低い場合にその内部が凍結するおそれがある。
次に、 冷媒サイクル (ヒートポンプ式加熱) 2は、 冷媒循環回路を備えてい る。 この冷媒循環回路は、 圧縮機 2 5と、 熱交換路 1 4を構成する水熱交換器 2 6と、 減圧機構 (電動膨張弁) 2 7と、 空気熱交換器 2 8とを順に接続して構成 される。 すなわち、 圧縮機 2 5の吐出管 2 9を水熱交換器 2 6に接続し、 水熱交 換器 2 6と電動膨張弁 2 7とを冷媒通路 3 0にて接続し、 電動膨張弁 2 7と空気 熱交換器 2 8とを冷媒通路 3 1にて接続し、 空気熱交換器 2 8と圧縮機 2 5とを アキュームレータ 3 2が介設された冷媒通路 3 3にて接続している。 また、 冷媒 としては、 冷媒に超臨界で使用する超臨界冷媒 (例えば、 炭酸ガス) を用いる。 なお、 空気熱交換器 2 8にはこの空気熱交換器 2 8の能力を調整するファン 3 4 が付設されている。
そして、 循環路 1 2には、 取水口 1 0から流出して熱交換路 1 4に入る温水 (低温水) の温度 (入水温度) を検出する入水サーミスタ 3 5 aと、 熱交換路 1 4にて加熱された温水の温度 (出湯温度) を検出する出湯サーミスタ 3 6 aとが 設けられている。 さらに、 空気熱交換器 2 8には、 この空気熱交換器 2 8の温度 と検出する空気熱交サーミスタ 4 8 aが付設されている。 また、 この図 1におい て、 このヒートポンプ式給湯機は、 外気温度を検出する外気温度検出用サーミス タ 3 7 aが設けられている。
また、 吐出管 2 9と冷媒通路 3 1 (電動膨張弁 2 7と空気熱交換器 2 8とを 接続する通路における空気熱交換器 2 8の直前の位置) とは、 デフロス ト弁 3 9 を有するデフロスト回路 3 8にて接続されている。 すなわち、 圧縮機 2 5からの ホッ トガスを蒸発器として機能する空気熱交換器 2 8に直接供給することがで き、 これによつて、 蒸発器 2 8の霜を除去するデフロス ト運転が可能となる。 そ のため、 この冷媒サイクル 2は、 通常の湯沸き上げ運転と、 デフロスト運転とを 行うことができる。
さらに、 この冷媒循環回路は、 高圧側において分岐して、 この分岐部よりも 下流側の位置において合流するバイパス回路 4 2を設けると共に、 このバイパス 回路 4 2に冷媒調整器 4 3を介設し、 さらに、 この冷媒調整器 4 3の出口側に流 量調整用の調整弁 4 4を設けている。 すなわち、 バイパス回路 4 2は、 水熱交換 器 2 6の上流側から分岐して冷媒調整器 4 3に接続される第 1通路 4 5と、 この 冷媒調整器 4 3から導出されて第 1通路 4 5の分岐部よりも下流側において水熱 交換器 2 6に合流する第 2通路 4 6とを備えている。 そして、 第 2通路 4 6に上 記流量調整弁 4 4を介設している。
この冷媒調整器 4 3内には、 上記冷媒通路 3 1の一部を構成する通路 4 7が 配設され、バイパス回路 4 2を介してこの冷媒調整器 4 3内に入った高圧冷媒と、 この通路 4 7を流れる低圧冷媒との熱交換を行う。 この場合、 調整弁 4 4の開度 を調整することによって、 冷媒調整器 4 3内を通過する冷媒流量を調整して、 冷 媒調整器 4 3内の冷媒温度を調整している。 これは、 流量調整弁 4 4の開度制御 によって、 要求された冷媒温度に保持し、 冷媒調整器 4 3内を適切な冷媒収容量 とすることができ、 この回路内の冷媒循環量を最適な量とするためである。
ところで、 このヒートポンプ式給湯機の制御部は、 図 2に示すように、 入水 温度検出手段 3 5と、 出湯温度検出手段 3 6と、 外気温度検出手段 3 7と、 空気 熱交換器温度検出手段 4 8と、 タイマ手段 5 0と、 制御手段 2 0等を備える。 こ れらの検出手段 3 5、 3 6、 3 7、 4 8及びタイマ手段 5 0等からのデータが制 御手段 2 0に入力される。この制御手段 2 0では、これらのデータ等に基づいて、 圧縮機 2 5やデフロスト弁 3 9等に制御信号が送信され、 この制御信号に基づい てこれらの圧縮機 2 5等が作動する。
また、 入水温度検出手段 3 5は上記入水サーミスタ 3 5 aにて構成でき、 出 湯温度検出手段 3 6は上記出湯サーミスタ 3 6 aにて構成でき、 外気温度検出手 段 3 7は上記外気温度検出サーミスタ 3 7 aにて構成でき、 空気熱交換器温度検 出手段 4 8は上記空気熱交サーミスタ 4 8 aにて構成することができる。さらに、 タイマ手段 5 0は、 時間を計測する既存のタイマ等にて構成することができ、 後 述するように、 タイマ T 'D 0、 タイマ T D 1、 タイマ T D 2等を備える。 なお、 制御手段 20は例えばマイクロコンピュータにて構成することができる。 上記のように構成されたヒートポンプ式給湯機によれば、 バイパス切換手段 1 9を通常循環状態とすると共に、 デフロスト弁 3 9を閉状態として、 圧縮機 2 5を駆動させると共に、 水循環用ポンプ 1 3を駆動 (作動) させると、 貯湯タン ク 3の底部に設けた取水口 1 0から貯溜水 (低温水) が流出し、 これが循環路 1 2の熱交換路 14を流通する。 そのときこの温湯は水熱交換器 26によって加熱 され (沸き上げられ)、 湯入口 1 1から貯湯タンク 3の上部に返流 (流入) され る。 このような動作を継続して行うことによって、 貯湯タンク 3に高温の温湯を 貯湯することができる。
そして、 このヒートポンプ式給湯機では、 上記制御手段 20により、 沸き上 げ能力が所定低能力まで低下したときに、 上記空気熱交換器 28に着霜ありと判 断したり、 所定時間毎に沸き上げ能力の積算平均値を求め、 この積算平均値が所 定回数連続して低下したときに、 上記空気熱交換器 28に着霜ありと判断したり することができる。 すなわち、 空気熱交換器 28に霜を有さない場合と、 霜を有 する場合とを比較すれば、 霜を有する場合、 沸き上げ能力が低下するので、 この 能力が所定低能力まで低下すれば着霜ありとすることできる。この能力(CAP) は次の数①の式から求めることができる。
CAP = KC AP X P S R X (DB—DTO) ……①
CAP :瞬時能力
KCAP :瞬時能力算出係数
P S R :ポンプ出力
D B : 出湯温度
DTO :入水温度
このように、 沸き上げ能力 CAP =係数 Xポンプ出力 X (出湯温度一入水温 度) で求めることになる。 この場合、 入水温度は入水サーミスタ 3 5 aにて検出 することができ、 出湯温度は出湯サーミスタ 3 6 aにて検出することができる。 そして、 この沸き上げ能力としては、 図 4に示すような波形を描くことになり、 この能力が所定値にまで低下した時に、 デフロスト運転を開始する。 なお、 水循 環用ポンプ 1 3の能力指数としては、 ポンプ出力以外に、 ポンプ指令値、 回転数 等があり、 この水循環用ポンプ 1 3の循環水量に比例した指数である。
また、 所定時間毎に沸き上げ能力の積算平均値を求める場合、 上記能力を所 定時間 (T SAMP :例えば、 1 0秒) 毎に算出して、 この合計から積算平均値 を次の数 2の式のように求める。 ここで、 C AP AVは平均能力であり、 ∑ CA Pは CAP (沸き上げ能力) の積算値であり、 N SAMPは積算回数である。 そ して、 この積算平均値が連続して所定回 (例えば、 5回) 継続して低下した場合 に空気熱交換器 2 8に着霜ありとすることができる。 なお、 運転開始してから、 タイマ TMASKのカウント時間 (例えば、 2分) が経過するまでは、 CAP (沸 き上げ能力) を 0とする。 また、 除霜 (デフロス ト) 運転開始で CAPAVを 0 とし、 このデフロスト運転中とタイマ TMAS Kのカウント中は CAP (沸き上 げ能力) を 0とする。 なお、 デフロス ト運転中も CAP AVを算出する。
CAP AV =∑ C AP/N S AMP ……②
CAPAV :平均能力
∑ CAP : CAP積算値
N S AMP :積算回数
上記のように、 着霜ありと判断された場合は、 デフロスト運転を行う。 この デフロスト運転は、 水循環用ポンプ 1 3を停止させた状態でホットガスを空気熱 交換器 28に供給することによって開始される。 この場合、 このデフロスト運転 が長時間継続した場合等においては、 循環路 1 2、 特に室外に配設されて連絡配 管 23、 24内が凍結するおそれがあるので、 水循環用ポンプ 1 3を駆動させる 配管凍結防止運転を行う。 この配管凍結防止運転は、 上記制御手段 20にて構成 されるデフロス ト制御手段 20 aでもって制御される。
このヒートポンプ式給湯機において、 デフロスト運転に入るための制御を図 5のフローチャート図に従って説明する。 沸き上げ運転を開始する状態、 つまり バイパス切換手段 1 9を通常循環状態とすると共に、 デフロス ト弁 3 9を閉状態 として、 ステップ S 1のように圧縮機 2 5の運転を開始する。 この場合、 貯湯タ ンク 3に温水が入っていない等の異常状態が発生している場合があり、 このよう な場合には、 ステップ S 1 2のように異常発生処理を行って、 ステップ S 1 3の ように圧縮機 2 5を停止し、 その後、 除霜突入防止タイマ TD 2をリセットする 必要がある。
そして、 ステップ S 1で圧縮機 25の運転を開始した後、 ステップ S 2にお いて、 沸き上げ運転が完了したか否かの判定を行う。 このステップ S 2で沸き上 がっていると判断されれば、 ステップ S 3において、 圧縮機 25を停止して、 各 TD 0、 TD 1、及び TD 2タイマをリセットして、沸き上げ運転を終了 (完了) する。
また、 ステップ S 2で沸き上がっていないと判断されれば、 ステップ S 4へ と移行する。 そしてステップ S 4で、 TD 1のカウント時間 (例えば、 45分) 及び TD 2のカウント時間 (例えば、 1 2分) が経過したか否かを判定する。 こ れらの時間が経過していなければ、 ステップ S 1 0に示すように、 TD 0、 TD 1及び TD 2が経過するまで待ち、 これらの時間が経過していれば、 ステップ S 5へ移行する。 ここで、 TD 0は除霜突入判定切換用沸き上げ運転積算タイマで あり、 そのカウント時間は、 例えば、 9 0分とされ、 TD 1は沸き上げ運転積算 タイマであり、 そのカウント時間は、 例えば、 4 5分とされる。
ステップ S 5では、 DEく DDEF 1 (_ 20°C) が成立するか否かを判断 する。 ここで、 DEとは、 空気熱交サーミスタ 48にて検出した空気熱交換器 2 8の温度であり、 DD E F 1とは除霜突入判定空気熱交温度であり、 この DDE F 1は例えば、 一 20°Cに設定される。 すなわち、 ステップ S 5で空気熱交換器 28の温度が一 20°Cよりも低ければ、 ステップ S 6へ移行して除霜処理 (デフ ロスト運転) を行う。
また、 ステップ S 5で、 空気熱交換器 2 8の温度が一 20°C以上であれば、 ステップ S 7へ移行する。 ステップ S 7では、 TD 0 (例えば、 90分) が経過 したか否かを判断する。 経過していれば、 ステップ S 8へ移行し、 経過していな ければ、 ステップ S 9へ移行する。
ステップ S 8では、 DEく DDE 1が TD 3のカウント時間だけ連続して成 立したか否かを判断する。 ここで、 DDE 1とは、 除霜突入判定温度 (基準温度) であり、 例えば、 (外気温度一 9) °Cで決定することができる。 すなわち、 外気 温度よりも所定温度 (この場合、 9°C) だけ低い基準温度を設定し、 空気熱交換 器 28の温度とこの基準温度とを比較する。 ただし、 一 20°C≤DDE 1≤— 4 °Cとする。 また、 TD 3とは、 除霜突入確定継続タイマであり、 例えば、 60秒 に設定する。
このステップ S 8でこの条件が成立すれば、 すなわち、 空気熱交換器 28の 温度がこの基準温度よりも低下しているときに、 ステップ S 6へ移行し、 成立し なければ、 ステップ S 1 0からステップ S 2へ移行する。
また、ステップ S 9では、 D E < D D E 1でかつ所定時間 (例えば、 1 0秒) 毎に沸き上げ能力の積算平均値を求め、 この積算平均値が所定回数 (例えば、 5 回) 連続して低下したか否かを判断する。 この条件が成立すれば、 ステップ S 6 へ移行し、 成立しなければ、 ステップ S 1 0からステップ S 2へ移行する。
また、 このステップ S 6の除霜処理は、 デフロスト運転解除まで行われる。 そして、 このステップ S 6の終了後は、 各 TD 0、 TD 1、 及ぴ TD 2タイマを リセットした後、 ステップ S 1 0からステップ S 2へと移行して沸き上げ運転が 再開され、 ステップ S 2でこの沸き上げ運転が終了であるかの判断を行う。 そし てこれ以降は、 上記処理手順を繰返す。
上記ヒートポンプ式給湯機においては、 空気熱交換器 28の温度 (DE) が 除霜突入判定空気熱交温度 (DDE F 1) よりも低ければ、 除霜運転を行い、 ま たそうでなくても、 運転継続時間 (TDO) が短いときには、 空気熱交換器 28 の温度 (DE) と積算平均値 (CAPAV) に基づいて着霜の判断を行い、 運転 継続時間(TDO) が長く着霜が生じ易いときには、空気熱交換器 28の温度(D E) に基づいて着霜の判断を行う。 この結果、 この空気熱交換器 28に着霜があ れば、 その着霜を確実に検出することができ、 霜がついていない状態でのデフ口 スト運転を回避することができる。 すなわち、 デフロスト運転を行えば、 沸き上 げ運転を行うことができず、 給湯機としての効率を損なうことになるので、 この ヒートポンプ式給湯機では、 この無駄なデフロスト運転を回避して、 給湯機とし ての能力および効率を向上させることが可能となる。
ところで、 沸き上げ能力を算出する際に使用する入水温度が上昇した場合、 沸き上げ能力の計算値が減少するので、 着霜の判断を、 上記のように、 沸き上げ 能力と、 空気熱交換器 2 8の温度とに基づいて行うようにすれば、 その判断を正 確に行うことができる。'すなわち、 入水温度上昇時には空気熱交換器 2 7の温度 も上昇しており、 誤検知を生じにくいものとすることができる。 次に、 デフロスト運転の制御を図 3のタイムチヤ一ト図に従って説明する。 上記のように、 デフロスト運転を開始するとの判断があれば、 図 3の b点で デフロス ト運転開始信号が発信される。 これによつて、 圧縮機 2 5の周波数を所 定値 (例えば、 4 0 H z ) まで低下させていくと共に、 電動膨張弁 (主減圧電動 膨張弁) 2 7の開度を所定開度 (例えば、 1 5 0パルス) まで絞る。 さらに、 調 整弁 (パイパス流量調整弁) 4 4を全閉状態とすると共に、 水循環用ポンプ 1 3 をデフロスト弁切換時ポンプ能力指令値(例えば、 1 0 r p m) まで低下させる。 また、 バイパス切換手段 1 9をバイパス循環状態 (バイパス側) に切換える。
この状態から所定時間 (例えば、 3 0秒) 経過した b ' 点で、 デフロス ト弁 3 9を開状態とすると共に、 ファン 3 4を停止する。 これによつて、 ホットガス が空気熱交換器 2 8へ供給されることになる。なお、この b点〜 b ' 点において、 圧縮機 2 5の運転周波数を低下させるのは、 この冷媒循環回路内の差圧を小さく してデフロスト弁 3 9の切換えを確実に行わせると共に、 デフロスト弁 3 9の切 換時の衝撃音を小さく し、 さらには、 圧縮機 2 5の脱調防止のためである。
デフロスト弁 3 9を開状態とした後、 所定時間 (例えば、 1 0秒) 経過した c点で、電動膨張弁 2 7を全閉状態とすると共に、水循環用ポンプ 1 3を停止し、 さらには、 圧縮機 2 5の周波数を 5 8 H zまで上昇させる。 その後、 さらに所定 時間 (例えば、 3 0秒) 経過した e点で、 電動膨張弁 2 7を所定量だけ開く、 例 えば、 小開度 (例えば、 1 0 0パルス) となるまで開くと共に、 圧縮機 2 5の周 波数を 7 6 H zとなるまで上昇させる。
次に、 電動膨張弁 2 7を小開度とした後、 所定時間 (例えば、 3 0秒) 経過 した f 点で、 電動膨張弁 2 7の開度を所定開度 (例えば、 1 5 0パルス) まで開 く と共に、 圧縮機 2 5の周波数を 9 0 H zまで上昇させる。 この b点〜 c点にお いて、 水循環用ポンプ 1 3を停止しないのは、 水熱交換器 2 6の温度過昇を防止 するためである。
そして、 外気温度が所定低温度 (例えば、 0 °C) 以下で、 f 点から所定時間 (例えば、 600秒) この状態が継続した時 (ί' 点) に、 電動膨張弁 2 7を全 閉状態として、 水循環用ポンプ 1 3を除霜中ポンプ能力指令値 (例えば、 1 0 r m) で駆動させ、 配管凍結防止運転を行う。 この状態で、 循環路 1 2内の水を 循環させなければ、 この循環路 1 2内の水を長時間循環させていないので、 この 循環路 1 2内において、 凍結するおそれがあるからである。 ここで、 電動膨張弁 27を全閉状態とするのは、 電動膨張弁 2 7は開状態であれば、 冷媒は循環水に 熱を奪われ、 空気熱交換器 28の霜を十分融かせなくなるためである。 なお、 デ フロスト運転中の外気が上記所定低温度を越えたり、 デフロスト運転時間が所定 時間継続したりしない場合には、 このデフロスト運転中の水循環用ポンプ 1 3の 駆動を行わないことになる。 これは、 このような条件では、 循環路 1 2内が凍結 するおそれがないからである。
次に、 b点から所定時間 (例えば、 720秒) 経過した g点 (この g点では、 電動膨張弁 2 7の開度を上記 1 50パルスに戻す) から、 圧縮機 2 5の周波数を 低下させていき、 この g点から所定時間 (例えば、 30秒) 経過した g' 点でデ フロス ト弁 3 9を閉状態とし、 その後、 所定時間 (例えば、 1 0秒) 経過した h 点で、 通常の沸き上げ運転時の制御に戻る。 この g点〜 h点において、 通常制御 前に水循環用ポンプ 1 3を循環させておくのは、 入水温度を正確に検出するため である。 また、 b点〜 h点までのデフロスト運転中に、 調整弁 44を全閉状態と するのは、 デフロスト弁 3 9の開状態における液バック防止、 及びデフロス ト運 転中の冷凍サイクルの安定化のためである。 さらに、 g点〜 g' 点において圧縮 機 25の周波数を低下させるのは、 b点〜 点において圧縮機 2 5の周波数を 低下させると同様である。
また、 上記タイムチャートでは、 デフロス ト運転の停止 (解除) は、 b点か ら所定時間経過した g' 点であつたが、 空気熱交換器 28の温度に基づいて、 除 霜解除を行ってもよい。 すなわち、 除霜解除判定温度 (DDE 2) を設定し、 D E>DDE 2が成立するときに、 このデフロスト運転を解除するようにしてもよ い。 DDE 2は、 例えば、 DDE 2=DOAT+ 1 0 (°C) で求めることができ る。 ここで、 DO ATとは外気温度である。 この場合、 4°C≤DDE 2≤ 1 2°C とされる。 次に、 上記デフロスト運転が所定の長時間継続する場合の電動膨張弁 2 7の 開度の操作 (制御) を次の図 6と図 7に示すフローチャート図に従ってさらに説 明する。
デフロスト信号が発信されれば、 ステップ S 1 5に移行して、 電動膨張弁 2 7を所定開度 (例えば、 1 5 0パルス) に絞る。 その後、 所定時間 (例えば、 3 0秒)経過後に、ステップ S 1 6へ移行して、デフロスト弁 3 9を開状態として、 ホットガスを空気熱交換器 2 8へ供給し始める。 次に、 ステップ S 1 7へ移行し て、 上記電動膨張弁 2 7を上記所定開度としてから所定時間 (例えば、 4 0秒) 経過したか否かを判断する。 そして、 この所定時間経過するまで待ち、 経過すれ ば、 ステップ S 1 8へ移行して、 電動膨張弁 2 7を全閉状態とする。
その後、 ステップ S 1 9へ移行して、 電動膨張弁 2 7を全閉状態としてから 所定時間 (例えば、 3 0秒) 経過したか否かを判断する。 そして、 この所定時間 経過するまで待ち、 経過すれば、 ステップ S 2 0へ移行して、 電動膨張弁 2 7を 所定小開度 (例えば、 1 0 0パルス) とする。 その後、 ステップ S 2 1へ移行し て、 電動膨張弁 2 7を所定小開度としてから所定時間 (例えば、 3 0秒) 経過し たか否かを判断する。
この所定時間経過するまで待ち、 経過すれば、 ステップ S 2 2へ移行して、 電動膨張弁 2 7を所定開度 (例えば、 1 5 0パルス) に戻す。 電動膨張弁 2 7を 所定開度としてから所定時間 (例えば、 6 0 0秒) 経過したか否かを判断する。 そして、 この所定時間経過するまで待ち、 経過すれば、 ステップ S 2 4へ移行し て、 外気温度が 0 °C以下であるかを判断する。 外気温度が 0 °C以下であれば、 ス テツプ S 2 5へ移行し、 外気温度が 0 °Cを越えていれば、 ステップ S 2 6へ移行 する。
ステップ S 2 5では配管凍結防止運転を行う。 すなわち、 水循環用ポンプ 1 3を所定のポンプ指令値 (例えば、 l O r p m) にて駆動させ、 循環路 1 2内の 温水を循環させる。 この際、 電動膨張弁 2 7を全閉状態とする。 また、 配管凍結 防止運転を行った後は、 ステップ S 2 7へ移行して、 配管凍結防止運転終了か否 かを判断する。 このステップ S 2 7では、 デフロスト運転信号が発信された後、 所定時間 (例えば、 7 2 0秒) 経過したか否かが判断され、 経過していれば、 ス テツプ S 2 6へ移行し、 経過していなければ、 ステップ S 2 4へ戻る。 なお、 配 管凍結防止運転は、 外気温度が 0 °Cを越えれば終了する。
配管凍結防止運転終了であると判断した場合には、 電動膨張弁 2 7の開度を 上記所定開度 (1 5 0パルス) に戻すと共に、 水循環用ポンプ 1 3をそのまま駆 動させる。 そして、 ステップ S 2 6では、 デフロスト運転が終了か否かを判断し て、 終了であれば終了する。 このデフロスト運転終了の判断は、 上記のように、 デフロスト運転信号が発信されてからの時間や、 空気熱交換器 2 8の温度の基づ いて行うことができる。
このように、 上記ヒートポンプ式給湯機では、 デフロスト運転中に (図 3の c点〜 f 点において)、 電動膨張弁 2 7の開度を制御することによって、 デフ口 スト弁 3 9を開状態とした後の液バックを防止することができる。また、その後、 電動膨張弁 2 7を開くことにより、 デフロスト中の水熱交換器 2 6への冷媒溜ま り込みを防止することができる。 これによつて、 ヒートポンプ式給湯機としての 信頼性が向上して、 安定した沸き上げ運転を行うことができる。
また、 空気熱交換器 2 8に霜が付着した際には、 圧縮機 2 5のホットガスを 空気熱交換器 2 8に供給して、この空気熱交換器 2 8の霜を融かすことができる。 しかも、 外気温度が例えば、 0 °C以下の低温である場合に、 このデフロス ト運転 が長時間に渡って継続すれば、 水循環用ポンプ 1 3が駆動することになつて、 こ の循環路 1 2内が凍結することを防止することができる。
さらに、 このデフロスト運転中に水循環用ポンプ 1 3が駆動しても、 循環路 1 2内の温水は、 バイパス回路 1 5を流れて、 貯湯タンク 3の上部に流入するこ とがない。 すなわち、 貯湯タンク 3の上部の高温の温湯に、 低温水が混入するこ とがなく、 この貯湯タンク 3から浴槽等に供給される湯の温度を低下させること がない。 このため、 デフロスト運転による貯湯タンク 3内の湯の低温化を防止で き、 この後の沸き上げ運転の延長を回避することができて、 ランニングコス トの 低減を図ることができる。 以上にこの発明の具体的な実施の形態について説明したが、 この発明は上記 形態に限定されるものではなく、 この発明の範囲内で種々変更して実施すること ができる。 例えば、 デフロスト運転中に、 水循環用ポンプ 1 3を駆動させる基準 となる所定時間としては、 外気温度や循環路 1 2の配管の材質、 肉厚、 長さ寸法 等に応じて、 凍結しない範囲で変更することができる。 また、 所定低温度 (第 2 の発明の所定低温度) としても、 上記所定時間や循環路 1 2の配管の材質等に応 じて、 変更することができる。
なお、冷媒循環回路の冷媒として炭酸ガスを用いるのが好ましいが、その他、 ジクロ口ジフノレオ口メタン (R— 1 2 ) やクロ口ジフノレオロメタン (R— 2 2 ) のような冷媒であっても、 オゾン層の破壌、環境汚染等の問題から、 1, 1, 1 , 2—テトラフルォロェタン (R— 1 3 4 a ) のような代替冷媒であってもよい。 産業上の利用可能性
以上のように、 本発明に係るヒートポンプ式給湯機は、 給湯サイクルと冷媒 サイクルとを行うものに有用であり、 特に、 デフロスト運転を行う場合に適して いる。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 貯湯タンク (3) と、 この貯湯タンク (3) に連結される循環路 (1 2) と、 この循環路 (1 2) に介設される熱交換路 (1 4) とを備え、 この熱交換路 (1 4) をヒートポンプ加熱源にて加熱して、 上記貯湯タンク (3) の下部から循環 路 (1 2) に流出した低温水を沸き上げてこの貯湯タンク (3) の上部に出湯す る運転が可能であると共に、 上記ヒートポンプ加熱源の冷媒循環回路が、 圧縮機
(2 5) と、 上記低温水を加熱する水熱交換器 (26) と、 減圧機構 (2 7) と、 空気熱交換器 (28) とを順次接続して構成され、 さらに、 上記圧縮機 (2 5) からのホットガスを上記空気熱交換器 (28) に供給するためのデフロスト回路
(3 8) を備えたヒートポンプ式給湯機であって、
上記循環路 (1 2) の水循環用ポンプ (1 3) を停止させた状態でホットガ スを上記空気熱交換器 (28) に供給するデフロス ト運転が可能であり、 そのデ フロス ト運転を開始して所定時間以上継続したときに、 上記水循環用ポンプ (1
3) を駆動させるデフロス ト制御手段 (20 a) を設けたことを特徴とするヒー トポンプ式給湯機。
2. 上記デフロスト運転中の上記水循環用ポンプ (1 3) の駆動は、 外気温度が 所定低温度以下のときに行うことを特徴とする請求項 1のヒートポンプ式給湯 機。
3. 上記循環路 (1 2) に、 その湯入口 (1 1) 側から分岐して上記貯湯タンク (3) の下部側に接続されるバイパス用流路 (1 5) を設け、 上記デフロス ト運 転時の水循環用ポンプ駆動中に、 上記湯入口 (1 1) 側に送られてく る温水を上 記バイパス用流路 (1 5) を介して、 この貯湯タンク (3) の下部に流入させる ことを特徴とする請求項 1又は請求項 2のヒートポンプ式給湯機。
4. 冷媒に超臨界で使用する超臨界冷媒を用いたことを特徴とする請求項 1のヒ ートポンプ式給湯機。
PCT/JP2003/000703 2002-01-29 2003-01-27 Chauffe-eau du type a pompe a chaleur WO2003064935A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/502,618 US7883024B2 (en) 2002-01-29 2003-01-27 Heat pump type water heater
EP03734844A EP1484559A4 (en) 2002-01-29 2003-01-27 HEAT PUMP water heater

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2002-19506 2002-01-29
JP2002019506A JP2003222391A (ja) 2002-01-29 2002-01-29 ヒートポンプ式給湯機

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2003064935A1 true WO2003064935A1 (fr) 2003-08-07

Family

ID=27654243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2003/000703 WO2003064935A1 (fr) 2002-01-29 2003-01-27 Chauffe-eau du type a pompe a chaleur

Country Status (4)

Country Link
US (1) US7883024B2 (ja)
EP (1) EP1484559A4 (ja)
JP (1) JP2003222391A (ja)
WO (1) WO2003064935A1 (ja)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7028494B2 (en) 2003-08-22 2006-04-18 Carrier Corporation Defrosting methodology for heat pump water heating system
WO2005077015A3 (en) * 2004-02-11 2006-04-20 Carrier Corp Defrost mode for hvac heat pump systems
US7458418B2 (en) 2003-01-13 2008-12-02 Carrier Corporation Storage tank for hot water systems
CN102538196A (zh) * 2012-02-21 2012-07-04 广东美的暖通设备有限公司 热泵热水器

Families Citing this family (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4823501B2 (ja) * 2004-09-28 2011-11-24 株式会社デンソー ヒートポンプ式加熱装置
JP4604723B2 (ja) * 2005-01-11 2011-01-05 パナソニック株式会社 ヒートポンプ給湯機
CN100404980C (zh) * 2006-02-27 2008-07-23 黄道德 空气源热泵热水器
JP5028656B2 (ja) * 2006-03-22 2012-09-19 ダイキン工業株式会社 給湯機の異常検出装置
US7543456B2 (en) * 2006-06-30 2009-06-09 Airgenerate Llc Heat pump liquid heater
US20090159259A1 (en) * 2006-06-30 2009-06-25 Sunil Kumar Sinha Modular heat pump liquid heater system
JP4738293B2 (ja) * 2006-09-13 2011-08-03 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置及びヒートポンプ給湯機
JP5061661B2 (ja) * 2007-03-08 2012-10-31 ダイキン工業株式会社 冷凍装置
WO2009047898A1 (ja) 2007-10-09 2009-04-16 Panasonic Corporation 冷凍サイクル装置
JP4539777B2 (ja) * 2008-02-01 2010-09-08 ダイキン工業株式会社 貯湯式給湯機および貯湯式暖房給湯機
KR101329509B1 (ko) * 2008-08-04 2013-11-13 엘지전자 주식회사 히트펌프 연동 온수 순환 시스템 및 제어 방법
FR2934890B1 (fr) * 2008-08-06 2010-09-17 Cb Froid Installation de pompe a chaleur pour le chauffage d'un fluide.
US8657207B2 (en) * 2008-08-26 2014-02-25 Lg Electronics Inc. Hot water circulation system associated with heat pump and method for controlling the same
CN101666542B (zh) * 2008-09-03 2012-07-11 张翠凤 一种一拖多空调热泵热水器系统
US8385729B2 (en) 2009-09-08 2013-02-26 Rheem Manufacturing Company Heat pump water heater and associated control system
US9291376B2 (en) * 2009-11-25 2016-03-22 Mitsubishi Electric Corporation Auxiliary heater control device, heated fluid utilization system, and auxiliary heater control method
US8505498B2 (en) * 2009-12-17 2013-08-13 Advanced Conservation Technology Distribution, Inc. Commercial hot water control system
US10274210B2 (en) 2010-08-27 2019-04-30 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Heat pump humidifier and dehumidifier system and method
US20120103280A1 (en) * 2010-10-08 2012-05-03 Dan Russell Wells Variable flow heating system with heating accessories placed in series
JP5654841B2 (ja) * 2010-10-28 2015-01-14 東芝キヤリア株式会社 給湯システム
CN101986043B (zh) * 2010-12-03 2012-11-07 天津商业大学 利用生活用水作为低温热源的家庭供热系统
ES2561284T3 (es) * 2011-03-28 2016-02-25 Vaillant Gmbh Procedimiento para la operación de una bomba de calor con un intercambiador de calor de salmuera-aire en un circuito de salmuera
CN102364265A (zh) * 2011-08-04 2012-02-29 上海欧特电器有限公司 一种变流量循环式热泵热水器
EP2792969B1 (en) * 2011-12-16 2016-08-24 Mitsubishi Electric Corporation Air conditioning device
US9239183B2 (en) 2012-05-03 2016-01-19 Carrier Corporation Method for reducing transient defrost noise on an outdoor split system heat pump
JP5978099B2 (ja) 2012-10-29 2016-08-24 東芝キヤリア株式会社 給湯機
TWI500893B (zh) * 2012-11-16 2015-09-21 Ind Tech Res Inst 熱泵空調系統及其控制方法
CN104813121B (zh) * 2012-12-11 2016-08-24 三菱电机株式会社 空调供热水复合系统
DE102012024347A1 (de) * 2012-12-13 2014-06-18 Robert Bosch Gmbh Heizungsvorrichtung und Verfahren zu deren Betrieb
US9772124B2 (en) 2013-03-13 2017-09-26 Nortek Air Solutions Canada, Inc. Heat pump defrosting system and method
JP5590195B1 (ja) 2013-07-11 2014-09-17 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置
JP5574028B1 (ja) * 2013-07-31 2014-08-20 株式会社富士通ゼネラル 空気調和装置
JP6239333B2 (ja) * 2013-09-27 2017-11-29 三菱重工サーマルシステムズ株式会社 給湯システムおよびその制御方法
US9933200B2 (en) * 2013-11-27 2018-04-03 Lennox Industries Inc. Defrost operation management
CN106415136B (zh) * 2014-06-30 2019-08-16 三菱电机株式会社 制热热水供给系统
JP6403468B2 (ja) * 2014-07-11 2018-10-10 リンナイ株式会社 ヒートポンプ熱源装置
US10240838B2 (en) * 2014-08-29 2019-03-26 Emerson Climate Technologies, Inc. Variable speed compressor control with sound-controlled defrost mode
JP2017003158A (ja) * 2015-06-08 2017-01-05 三菱電機株式会社 ヒートポンプ装置及び貯湯式給湯機
CN106642851B (zh) * 2015-11-03 2019-04-12 青岛海尔空调电子有限公司 一种能够预防室外换热器结霜的空调系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5912249A (ja) * 1982-07-14 1984-01-21 Hitachi Ltd ヒ−トポンプ蓄熱給湯機の運転制御
JPS63223458A (ja) * 1987-03-12 1988-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 太陽熱利用給湯装置
JPH0117016Y2 (ja) * 1981-05-14 1989-05-18
JPH08152193A (ja) * 1994-11-29 1996-06-11 Kyocera Corp 給湯装置
JPH1163661A (ja) * 1997-08-08 1999-03-05 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ給湯機
JP2001263800A (ja) * 2000-03-24 2001-09-26 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ式給湯装置
JP2002048399A (ja) * 2000-07-31 2002-02-15 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ式給湯装置
JP2002213821A (ja) * 2001-01-16 2002-07-31 Denso Corp ヒートポンプ式給湯器

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3711397A (en) * 1970-11-02 1973-01-16 Ppg Industries Inc Electrode and process for making same
US4553402A (en) * 1979-09-28 1985-11-19 Cramer Sr Carl V Non-reversible multiple-refrigeration-cycle solar apparatus including a variable directing valve mechanism
US4347711A (en) * 1980-07-25 1982-09-07 The Garrett Corporation Heat-actuated space conditioning unit with bottoming cycle
KR900000809B1 (ko) * 1984-02-09 1990-02-17 미쓰비시전기 주식회사 냉난방 · 급탕용(給湯用) 히트펌프장치
JPS6129649A (ja) 1984-07-23 1986-02-10 松下電器産業株式会社 ヒ−トポンプ給湯装置
US4646537A (en) * 1985-10-31 1987-03-03 American Standard Inc. Hot water heating and defrost in a heat pump circuit
US4914926A (en) * 1987-07-29 1990-04-10 Charles Gregory Hot gas defrost system for refrigeration systems and apparatus therefor
US4949551A (en) * 1989-02-06 1990-08-21 Charles Gregory Hot gas defrost system for refrigeration systems
JP2592141B2 (ja) * 1989-08-31 1997-03-19 三菱重工業株式会社 ヒートポンプ式空気調和機
JP2720114B2 (ja) 1990-12-14 1998-02-25 株式会社日立製作所 空気調和機
JP2993180B2 (ja) 1991-06-13 1999-12-20 ダイキン工業株式会社 空気調和装置
US5438844A (en) * 1992-07-01 1995-08-08 Gas Research Institute Microprocessor-based controller
US5320166A (en) * 1993-01-06 1994-06-14 Consolidated Natural Gas Service Company, Inc. Heat pump system with refrigerant isolation and heat storage
US5367601A (en) * 1994-02-16 1994-11-22 World Technology Group, Inc. Supplemental heat control system with duct temperature sensor and variable setpoint
US5465588A (en) * 1994-06-01 1995-11-14 Hydro Delta Corporation Multi-function self-contained heat pump system with microprocessor control
US5538072A (en) * 1994-11-08 1996-07-23 Carrier Corporation Method for preventing overshoot during heat pump defrost using memorized supplemental heater capacity from previous defrost cycle
US5729985A (en) * 1994-12-28 1998-03-24 Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha Air conditioning apparatus and method for air conditioning
JPH10220932A (ja) 1997-01-30 1998-08-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 冷凍装置の除霜方法
DE19813673B4 (de) * 1998-03-27 2004-01-29 Daimlerchrysler Ag Verfahren und Vorrichtung zum Heizen und Kühlen eines Nutzraumes eines Kraftfahrzeuges
JPH11304309A (ja) 1998-04-20 1999-11-05 Fujitsu General Ltd 空気調和機
JP3297657B2 (ja) * 1999-09-13 2002-07-02 株式会社デンソー ヒートポンプ式給湯器
JP2001263812A (ja) 2000-03-24 2001-09-26 Daikin Ind Ltd 給湯装置
JP3801006B2 (ja) * 2001-06-11 2006-07-26 ダイキン工業株式会社 冷媒回路
JP2003106653A (ja) 2001-09-28 2003-04-09 Kansai Electric Power Co Inc:The ヒートポンプ式給湯装置
JP3956674B2 (ja) * 2001-11-13 2007-08-08 ダイキン工業株式会社 冷媒回路
JP3742356B2 (ja) * 2002-03-20 2006-02-01 株式会社日立製作所 ヒートポンプ給湯機

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0117016Y2 (ja) * 1981-05-14 1989-05-18
JPS5912249A (ja) * 1982-07-14 1984-01-21 Hitachi Ltd ヒ−トポンプ蓄熱給湯機の運転制御
JPS63223458A (ja) * 1987-03-12 1988-09-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 太陽熱利用給湯装置
JPH08152193A (ja) * 1994-11-29 1996-06-11 Kyocera Corp 給湯装置
JPH1163661A (ja) * 1997-08-08 1999-03-05 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ給湯機
JP2001263800A (ja) * 2000-03-24 2001-09-26 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ式給湯装置
JP2002048399A (ja) * 2000-07-31 2002-02-15 Daikin Ind Ltd ヒートポンプ式給湯装置
JP2002213821A (ja) * 2001-01-16 2002-07-31 Denso Corp ヒートポンプ式給湯器

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7458418B2 (en) 2003-01-13 2008-12-02 Carrier Corporation Storage tank for hot water systems
US7028494B2 (en) 2003-08-22 2006-04-18 Carrier Corporation Defrosting methodology for heat pump water heating system
WO2005077015A3 (en) * 2004-02-11 2006-04-20 Carrier Corp Defrost mode for hvac heat pump systems
EP1714091A2 (en) * 2004-02-11 2006-10-25 Carrier Corporation Defrost mode for hvac heat pump systems
US7228692B2 (en) 2004-02-11 2007-06-12 Carrier Corporation Defrost mode for HVAC heat pump systems
EP1714091A4 (en) * 2004-02-11 2009-10-28 Carrier Corp DEFROSTING PROCEDURE FOR HVAC HEAT PUMP SYSTEMS
US7707842B2 (en) * 2004-02-11 2010-05-04 Carrier Corporation Defrost mode for HVAC heat pump systems
CN102538196A (zh) * 2012-02-21 2012-07-04 广东美的暖通设备有限公司 热泵热水器

Also Published As

Publication number Publication date
EP1484559A1 (en) 2004-12-08
EP1484559A4 (en) 2006-06-21
US20050150969A1 (en) 2005-07-14
US7883024B2 (en) 2011-02-08
JP2003222391A (ja) 2003-08-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2003064935A1 (fr) Chauffe-eau du type a pompe a chaleur
WO2003064942A1 (fr) Chauffe-eau de type pompe a chaleur
JP5113447B2 (ja) ヒートポンプ給湯装置の制御方法
JP4507109B2 (ja) ヒートポンプ式給湯機
US7228695B2 (en) Heat pump type hot water supply device
JP5653451B2 (ja) ヒートポンプ式給湯装置
JP2008116156A (ja) 空気調和装置
JP2009036485A (ja) 給湯装置
EP1445551A1 (en) Freezer
JP3737357B2 (ja) 給湯装置
JP4694457B2 (ja) 空気調和装置
JP2003222392A (ja) ヒートポンプ式給湯機
KR101489581B1 (ko) 열기기
JP2012072962A (ja) 空気調和機
JP2003056907A (ja) ヒートポンプ式給湯機
JP3060980B2 (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2006266592A (ja) ヒートポンプ給湯装置
JP6327499B2 (ja) ヒートポンプ給湯装置
JPH08285393A (ja) 多室型空気調和装置
JPH06341741A (ja) 冷凍装置のデフロスト制御装置
JP2007285571A (ja) ヒートポンプ装置
JPH01179876A (ja) 冷凍装置
KR101592814B1 (ko) 열기기
JPH0571855B2 (ja)
JP2005098649A (ja) ヒートポンプ給湯装置

Legal Events

Date Code Title Description
AK Designated states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): US

AL Designated countries for regional patents

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT SE SI SK TR

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2003734844

Country of ref document: EP

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 2003734844

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 10502618

Country of ref document: US