WO2009096508A1 - 貯湯式暖房給湯機 - Google Patents

貯湯式暖房給湯機 Download PDF

Info

Publication number
WO2009096508A1
WO2009096508A1 PCT/JP2009/051543 JP2009051543W WO2009096508A1 WO 2009096508 A1 WO2009096508 A1 WO 2009096508A1 JP 2009051543 W JP2009051543 W JP 2009051543W WO 2009096508 A1 WO2009096508 A1 WO 2009096508A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
hot water
water storage
storage tank
heating
temperature
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/051543
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Takashi Tsuchino
Yuuichi Kita
Kyouji Araya
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.
Publication of WO2009096508A1 publication Critical patent/WO2009096508A1/ja

Links

Images

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
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/02Domestic hot-water supply systems using heat pumps
    • 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
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/02Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
    • F24D11/0214Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system
    • 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
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/08Electric heater
    • 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
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • 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
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump
    • F24D2200/123Compression type heat pumps

Definitions

  • This invention relates to a hot water storage type heating and hot water supply machine.
  • a hot water storage type hot water heater there is one that includes a heat pump unit that heats water and a hot water storage tank that stores hot water heated by the heat pump unit, and uses the hot water in the hot water storage tank to perform heating and hot water supply.
  • a heat pump unit that heats water
  • a hot water storage tank that stores hot water heated by the heat pump unit, and uses the hot water in the hot water storage tank to perform heating and hot water supply.
  • the heater arranged in the hot water storage tank for emergency operation when the heat pump unit fails or for backup when the heat amount is insufficient.
  • a sufficient amount of heat cannot be obtained by the heater compared to the heat pump unit.
  • the start-up of the heater becomes poor, and a problem that the heater cannot be used for heating of both heating and hot water supply.
  • an object of the present invention is to provide a hot water storage type hot water heater that can improve the rise of the heater with respect to heating or hot water supply when a heat pump unit fails, and can effectively use the heater for both heating and hot water heating. is there.
  • the hot water storage type hot water heater of the present invention is: A heat pump unit for heating water; A hot water storage tank for storing hot water heated by the heat pump unit; A hot water supply heat exchanger including a pipe disposed over substantially the entire vertical direction in the hot water storage tank; A heater disposed in the middle of the hot water storage tank in the vertical direction, The hot water storage tank has a first heating outlet provided near and above the heater, and a heating return port provided at the lower part of the hot water storage tank, The hot water in the hot water storage tank is taken out from the first heating outlet, and returns to the hot water storage tank from the heating return port via a heating terminal.
  • the hot water having a low temperature flowing into the hot water heat exchanger including the pipe is heat-exchanged in the hot water storage tank, and used as hot water.
  • Hot water is poured out.
  • the hot water in the hot water storage tank is taken out from the first heating outlet provided near and on the upper side of the heater, and then returned to the hot water storage tank from the heating return port via the heating terminal, whereby the heating operation is performed.
  • the heater is used to heat the warm water in the intermediate portion of the hot water storage tank, and the hot water is taken out from the first heating outlet provided near and above the heater.
  • the heating capacity of the heater can be used supplementarily for heating. Also, when the heat pump unit breaks down, the heater is used to heat the hot water in the middle part of the hot water tank in the vertical direction, compared to the case where a heater is placed on the lower side of the hot water tank that takes time to heat up. Thus, the rise of hot water heating can be improved. Therefore, at the time of failure of the heat pump unit, the rise of the heater with respect to heating and hot water supply can be improved, and the heater can be effectively used for heating both of heating and hot water supply.
  • the hot water storage tank further includes a second heating outlet provided at an upper portion of the hot water storage tank, Hot water in the hot water storage tank is taken out from either the first heating outlet or the second heating outlet, and returns to the hot water storage tank from the heating return port via a heating terminal.
  • the warm water in the intermediate portion in the hot water storage tank is heated using the heater, and the second hot water tank is provided at the upper part.
  • the heating outlet By taking out high-temperature water from the heating outlet, it is possible to use the hot water in the entire hot water storage tank for heating.
  • the hot water supply heat exchanger enters from the lower side and discharges hot water from the upper side.
  • the hot water having a low temperature flowing from the lower side of the hot water supply heat exchanger including the pipe is heat-exchanged in the lower temperature hot water area on the lower side in the hot water storage tank, and the hot water supply heat exchange is performed.
  • heat is exchanged in the hot water area on the upper side in the hot water storage tank, and hot water is discharged as hot water.
  • the heat exchange efficiency of the heat exchanger for hot water supply can be improved, and hot hot water can be supplied.
  • the temperature gradient is maintained in the vertical direction in the hot water storage tank, and the COP (coefficient of performance) of the heat pump unit can be improved by heating the lower temperature water in the hot water storage tank with the heat pump unit.
  • the heat exchanger for hot water supply includes a coiled pipe.
  • the hot water supply heat exchanger can be efficiently arranged over substantially the entire vertical direction in the hot water storage tank.
  • a temperature sensor for detecting the temperature of the hot water in the intermediate portion where the heater is disposed in the hot water storage tank and the region above the intermediate portion; Based on the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor, the heater and the heat pump unit are controlled, and the hot water storage tank is controlled from either the first heating outlet or the second heating outlet.
  • the control device Even when the hot water in the hot water storage tank is heated by the heat pump unit, when the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor is lower than a preset first determination temperature, the hot water in the hot water storage tank is On the other hand, when the temperature of the hot water in the hot water storage tank is equal to or higher than the first determination temperature, the hot water in the hot water storage tank is taken out from the first heating door, Further, when the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor is lower than a preset second determination temperature in a state where the hot water in the hot water storage tank is taken out from the second heating outlet, Turn on the heater until the temperature of the hot water in the tank is equal to or higher than the preset target temperature, By turning on the heater in a state where the hot water in the hot water storage tank is taken out from the second heating outlet, the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor is equal to or higher than a preset first determination temperature, the hot water in the hot water storage
  • the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor even if the hot water in the hot water storage tank is heated by the heat pump unit (the intermediate portion where the heater is disposed and the region above the intermediate portion)
  • the hot water in the hot water storage tank is used for heating by removing the hot water in the hot water storage tank from the second heating outlet. Insufficiency can be prevented.
  • the temperature of the hot water in the hot water storage tank is equal to or higher than the first determination temperature, the hot water in the hot water storage tank is taken out from the first heating outlet.
  • the hot water in the hot water storage tank is detected when the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor is lower than a preset second determination temperature.
  • the heater is turned on until the temperature is equal to or higher than a preset target temperature.
  • the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor is equal to or higher than a preset second determination temperature and
  • the target temperature is exceeded, the hot water in the hot water storage tank is taken out from the first heating outlet.
  • a temperature sensor for detecting the temperature of the hot water in the intermediate portion where the heater is disposed in the hot water storage tank and the region above the intermediate portion;
  • a controller for controlling the heater and the heat pump unit based on the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor;
  • the control device When the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor does not exceed a preset temperature even when the hot water in the hot water storage tank is heated by the heat pump unit, the temperature of the hot water in the hot water storage tank is The heater is turned on until the temperature reaches a preset target temperature or higher.
  • the heating capacity of the heat pump unit is assisted by heating the hot water in the intermediate portion in the hot water storage tank using the heater. can do.
  • the hot water storage type heating and water heater of the present invention when the heat pump unit fails, the rise of the heater with respect to heating and hot water supply can be improved, and the heater is effectively used for both heating and hot water heating. It is possible to realize a hot water storage type heating hot water heater that can be used.
  • the hot water in the intermediate portion in the hot water storage tank is heated using a heater to By taking out the high-temperature water from the second heating outlet provided at the upper part of the hot water, it is possible to use the hot water in the entire hot water storage tank for heating.
  • the heat exchanger for hot water supply enters the water from the lower side of the hot water storage tank and discharges the hot water from the upper side of the hot water storage tank. And can supply hot hot water.
  • the hot water storage type water heater of one embodiment by using a coiled pipe for the hot water supply heat exchanger, it is possible to efficiently arrange the hot water supply heat exchanger over substantially the entire vertical direction in the hot water storage tank. it can.
  • the hot water storage type water heater of one embodiment even when the hot water in the hot water storage tank is heated by the heat pump unit, the temperature of the hot water in the hot water storage tank detected by the temperature sensor does not exceed a preset temperature.
  • the heater is turned on until the temperature of the hot water in the hot water storage tank reaches a preset target temperature or more, but the temperature of the hot water in the hot water storage tank is still maintained even if the heater is kept on for a preset time.
  • the hot water in the hot water storage tank is taken out from the second heating outlet, so that the high-temperature water on the upper side in the hot water storage tank can be used for heating, thereby preventing the heating capacity from being insufficient.
  • the hot water storage type hot water heater of one embodiment when the hot water supply load and the heating load are large and the heating capacity of the heat pump unit is insufficient, by heating the hot water in the intermediate part in the hot water storage tank using the heater, The heating capacity of the heat pump unit can be assisted.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a hot water storage type hot water heater according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a longitudinal sectional view of a hot water storage tank of the hot water storage type heating and hot water supply machine.
  • FIG. 3 is a side view of a hot water storage tank of the hot water storage type hot water heater.
  • FIG. 4 is a top view of a hot water storage tank of the hot water storage type heater / water heater.
  • FIG. 5 is a flow chart for explaining the control of the electric heater of the heating hot water supply control unit of the hot water storage type hot water heater.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a hot water storage type hot water heater according to an embodiment of the present invention.
  • this hot water storage type hot water heater includes a heat pump unit 1, a hot water storage part 2, and a heating hot water supply part that supplies hot water to a heater or a water heater (not shown).
  • the heat pump unit 1 uses a CO 2 refrigerant that has a small global warming potential and does not destroy ozone. Thereby, the hot water temperature by the heat pump unit 1 can be made high (for example, 90 degreeC).
  • the heat pump unit 1 includes a compressor 11, a condenser (water refrigerant heat exchanger) 12 having one end (primary side) connected to the discharge side of the compressor 11, and the other end (primary side) of the condenser 12. ), One end connected to the other end of the expansion valve 13, the other end connected to the suction side of the compressor 11, and the evaporator 14 with outside air. And a blower fan 15 to be supplied.
  • the compressor 11, the condenser 12, the expansion valve 13 and the evaporator 14 constitute a refrigerant circuit.
  • a discharge temperature sensor T1 for detecting the discharge temperature and a pressure sensor (HPS) 16 for detecting the discharge pressure are arranged on the discharge side of the compressor 11.
  • an evaporator temperature sensor T2 for detecting the evaporator temperature is arranged in the evaporator 14, and an outside air temperature sensor T3 for detecting the outside air temperature is arranged in the vicinity of the evaporator 14. Then, based on the detection signals of the discharge temperature sensor T1, the evaporator temperature sensor T2, the outside air temperature sensor T3, and the pressure sensor (HPS) 16, the boiling control unit 20 includes the compressor 11, the expansion valve 13, and the blower fan 15. Control etc.
  • one end of the pipe L11 is connected to a boiling forward connecting portion 21c (shown in FIG. 2) provided in the lower part of the hot water storage tank 21, and the other end of the pipe L11 is connected to one end (secondary side) of the condenser 12.
  • a boiling circulation pump 24 for sending water from the bottom of the hot water storage tank 21 toward the condenser 12 is disposed in the pipe L11.
  • One end of the pipe L12 is connected to the other end (secondary side) of the condenser 12 of the heat pump unit 1, and the other end of the pipe L12 is connected to the input side of the boiling three-way valve 25.
  • One end of the pipe L24 is connected to one output side of the boiling three-way valve 25, and the other end of the pipe L24 is connected to one input side of the heating three-way valve 32. Further, one input side of the heating three-way valve 32 is connected to a second heating forward connection portion 21d (shown in FIG. 2 which also serves as a heating return connection portion) provided on the upper portion of the hot water storage tank 21 via a pipe L35. Connected. On the other hand, one end of the pipe L23 is connected to the other output side of the boiling three-way valve 25, and the other end of the pipe L23 is connected to the lower side of the hot water storage tank 21.
  • An inlet water temperature sensor T4 that detects the incoming water temperature is disposed in the pipe L11 on the secondary side upstream of the condenser 12, and a hot water temperature sensor T5 that detects the outlet water temperature is provided in the pipe L12 on the downstream side of the condenser 12. It is arranged.
  • the hot water storage tank 21 has a substantially cylindrical shape surrounded by a heat insulating material (not shown).
  • a hot water supply heat exchanger 22 made of a coiled pipe is disposed in the hot water storage tank 21 .
  • the hot water supply heat exchanger 22 has a lower coil portion 22a and an upper coil portion 22b connected with a predetermined interval.
  • One end of the water supply pipe L21 connected to the hot water storage tank 21 is connected to a water supply port 21a (FIG. 2) connected to the lower end of the lower coil portion 22a, and one end of the hot water supply pipe L22 connected to the hot water storage tank 21 is connected to the upper side.
  • the upper end of the coil portion 22b is connected.
  • the water supply pipe L ⁇ b> 21 and the hot water supply pipe L ⁇ b> 22 are connected by a hot water supply mixing valve 31 outside the hot water storage tank 21.
  • the inlet (water supply inlet) of the lower coil portion 22a is provided on the side surface of the lower part of the hot water storage tank 21, and the outlet (hot water outlet) of the upper coil portion 22b is provided on the side surface of the upper side of the hot water storage tank 21.
  • the hot water heat exchanger 22 is provided so that water before heating enters from the side surface of the hot water storage tank 21 and the heated hot water exits from the side surface of the hot water storage tank 21.
  • the water supplied from the outside through the water supply pipe L21 flows from the lower end side of the lower coil portion 22a toward the upper end side of the upper coil 22b, and enters a water heater (not shown) through the hot water supply pipe L22. Supplied.
  • the hot water storage tank 21 five temperature sensors T6 to T10 are arranged on the side surface so as to be separated from each other in order from the upper side to the lower side.
  • the temperature sensor T6 detects the water temperature in the upper portion of the hot water storage tank 21, and the temperature sensor T8 detects the water temperature of the intermediate portion in the hot water storage tank 21. Further, the water temperature in the hot water storage tank 21 is detected by the temperature sensor T7 between the temperature sensor T6 and the temperature sensor T8. Further, the water temperature in the lower part of the hot water storage tank 21 is detected by the temperature sensor T10, and the water temperature in the hot water storage tank 21 is detected by the temperature sensor T9 between the temperature sensor T8 and the temperature sensor T10.
  • five temperature sensors T6 to T10 for detecting the water temperature in the hot water storage tank 21 are provided. However, it is sufficient that there are four or more temperature sensors for detecting the water temperature in the hot water storage tank. With such a plurality of temperature sensors, it is possible to determine to what height hot water supply water of a predetermined high temperature is stored from above the hot water storage tank.
  • an electric heater 23 is disposed in the hot water storage tank 21 and between the lower coil portion 22a and the upper coil portion 22b.
  • the hot water storage section 2 is composed of the hot water storage tank 21, the hot water supply heat exchanger 22, the electric heater 23, the boiling circulation pump 24, the boiling three-way valve 25, and the temperature sensors T6 to T10.
  • one end of the pipe L31 is connected to the other input side of the heating three-way valve 32, and the other end of the pipe L31 is connected to the first heating forward connection 21f (shown in FIG. 2) of the hot water storage tank 21. ing.
  • the first heating / outgoing connection portion 21 f is provided at a position between the upper coil portion 22 b of the hot water storage tank 21 and the electric heater 23.
  • the output side of the heating three-way valve 32 is connected to one input side of the heating mixing valve 33, and one end of the pipe L32 is connected to the output side of the heating mixing valve 33.
  • the piping L32 is provided with a heating temperature sensor T11 and a heating circulation pump 34 in order from the heating mixing valve 33 side.
  • One end of radiators 41, 42,... As an example of a heating terminal is connected to the downstream side of the circulation pump 34 for heating of the pipe L32.
  • one end of the pipe L33 is connected to a heating return connecting portion 21g (shown in FIG. 3) provided at the lower part of the hot water storage tank 21, and the other ends of the radiators 41, 42,. Each is connected.
  • a heating return temperature sensor T12 is arranged in the pipe L33.
  • the piping L33 connects the hot water storage tank 21 side to the heating return temperature sensor T12 and the other input side of the heating mixing valve 33 by a piping L34.
  • the heating hot water supply control unit 30 Based on the detection signals from the temperature sensors T6 to T10, the heating return temperature sensor T11, and the heating return temperature sensor T12, the heating hot water supply control unit 30 performs the heating three-way valve 25, the heating three-way valve 32, and the heating circulation pump. 24 and the heating circulation pump 34 are controlled.
  • the boiling control unit 20 and the heating / hot water control unit 30 constitute a control device.
  • the heating forward temperature sensor T11, the heating return temperature sensor T12, the hot water supply mixing valve 31, the heating three-way valve 32, the heating circulation pump 34, and the heating hot water supply control section 30 constitute a heating hot water supply section driven by a commercial power source. ing.
  • the output side of the boiling three-way valve 25 of the hot water storage unit 2 is switched to the pipe L24 side, the compressor 11 of the heat pump unit 1 is driven, and the operation of the blower fan 15 is started. Further, the boiling circulation pump 24 of the hot water storage unit 2 is driven. Then, after the high-pressure gas refrigerant discharged from the compressor 11 is radiated and condensed in the condenser 12 to become liquid refrigerant, the low-pressure refrigerant decompressed by the expansion valve 13 is heated from the outside air by the evaporator 14. Absorbs and evaporates. Then, the low-pressure gas refrigerant evaporated in the evaporator 14 returns to the suction side of the compressor 11.
  • the water flowing into the secondary side of the condenser 12 from the lower part of the hot water storage tank 21 via the pipe L11 by the boiling circulation pump 24 is heated by the condenser 12 to become hot water close to 90 ° C., and the pipes L12, It returns to the upper part of the hot water storage tank 21 through the boiling three-way valve 25, the piping L24, the piping L35, and the second heating outlet 52 (boiling return port).
  • the water in the hot water storage tank 21 is circulated through the boiling circulation pump 24 and the condenser 12, thereby boiling the water in the hot water storage tank 21.
  • the hot water in the hot water storage tank 2 is formed with a hot water layer (temperature distribution) such that the hot water at the upper side is located at the upper side and the hot water at the lower side is located at the lower side.
  • the boiling three-way valve 25 is controlled so as to return to the second boiling return port below the hot water storage tank 21 via the pipe L23.
  • switching the return port according to the temperature of the hot water may prevent the temperature distribution in the hot water storage tank 21 from being disturbed if hot water that is not sufficiently high is returned to the upper part of the hot water storage tank 21. Because.
  • the switching of the boiling three-way valve 25 is performed based on the output of a tapping temperature sensor T5 provided between the condenser 12 and the boiling three-way valve 25.
  • the heating three-way valve 32 of the heating hot water supply unit 3 is switched so that the pipe L31 side and the heating mixing valve 33 side are connected, and the heating circulation pump 34 is driven.
  • the hot water in the intermediate portion of the hot water storage tank 21 flows into the radiators 41, 42,... Via the pipe L31, the heating three-way valve 32, the heating mixing valve 33, and the heating circulation pump 34, respectively.
  • the return warm water which came out of the said radiator 41,42, ... returns to the hot water storage tank 21 from the lower part of the hot water storage tank 21 via the piping L33.
  • the heating / hot water control unit 30 performs heating.
  • the mixing valve 33 and the heating circulation pump 34 are controlled. Moreover, you may perform boiling-up by the heat pump unit 1 and heating operation simultaneously.
  • the heating three-way valve 32 is controlled so that the hot water is taken out from the intermediate portion of the hot water storage tank 21 through the pipe L31 and circulated through the radiators 41, 42,.
  • the heating three-way valve 32 is controlled so that hot water is taken out from the second heating outlet 52 and circulated through the radiators 41, 42,.
  • the switching of the heating three-way valve 32 is performed by the heating hot water supply control unit 30.
  • the heating / hot water control unit 30 determines the amount of hot water based on signals from the plurality of temperature sensors T6 to T10 for detecting the temperature of hot water in each part in the hot water storage tank 2, and for heating purposes.
  • the three-way valve 32 is switched.
  • the switching of the heating three-way valve 32 may be performed based only on the temperature sensor T8 located slightly below the first heating outlet 51 and at substantially the same height as the electric heater 23.
  • the hot water supply control unit 30 controls the hot water supply mixing valve 31 to adjust the temperature of the hot water supplied to the water heater to a desired temperature. Note that at least one of the heating operation or the boiling by the heat pump unit 1 and the hot water supply operation may be performed simultaneously.
  • FIG. 2 shows a longitudinal sectional view of the hot water storage tank 21 of the hot water storage type heating and hot water heater
  • FIG. 3 shows a side view of the hot water storage tank of the hot water storage type heating water heater
  • FIG. 4 shows the hot water storage tank of the hot water storage type heating water heater.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along line II-II shown in FIG. 2 to 4, reference numeral 21a denotes a water supply port, 21b denotes a hot water supply port, 21c denotes a boiling forward connection portion, 21d denotes a second heating forward connection portion, and 21e denotes a boiling return connection portion connected to the second boiling return port.
  • 21f is a first heating forward connection
  • 21g is a heating return connection
  • 26 is a sacrificial anode
  • T6 to T10 are temperature sensors.
  • the 1st heating from which the lower end of the pipe 27 provided substantially parallel to the sacrificial anode 26 in the hot water storage tank 21 from the 1st heating outgoing connection part 21f opens in the electric heater 23 vicinity and upper side. This is the outgoing door 51. Hot water in an intermediate portion in the hot water storage tank 21 is taken out from the first heating outlet 51.
  • a hot water supply heat exchanger 22 composed of a coiled pipe is disposed over substantially the entire vertical hot water storage tank 21 surrounded by a heat insulating material (not shown). is doing.
  • the hot water supply heat exchanger 22 has a lower coil portion 22a and an upper coil portion 22b connected with a predetermined interval.
  • the hot water storage tank 21 that stores the hot water heated by the heat pump unit 1
  • the low temperature hot water flowing into the hot water heat exchanger 22 including the coiled pipe is the hot water storage tank. Heat is exchanged in 21 and discharged as hot water. Further, the hot water in the hot water storage tank 21 is taken out from either the first heating outlet 51 or the second heating outlet 52, and then is supplied from the heating return port 53 via the radiators 41, 42,. The heating operation is performed by returning to the inside.
  • the hot water in the intermediate portion in the hot water storage tank 21 is heated using the electric heater 23, and the first heating outlet provided near the upper side of the electric heater 23.
  • the heating capacity of the electric heater 23 can be supplementarily used for heating.
  • the electric heater 23 is disposed on the lower side of the hot water storage tank 21 that takes time to be heated by heating the warm water in the intermediate portion of the hot water storage tank 21 using the electric heater 23. Compared to the case, the rise of hot water heating can be improved.
  • the hot water in the intermediate portion in the hot water storage tank 21 is heated by using the electric heater 23, and the second provided in the upper part of the hot water storage tank 21.
  • the heating outlet 52 By taking out the high-temperature water from the heating outlet 52, it becomes possible to preferentially use the hot water in the hot water storage tank 21 for heating.
  • the upper half of the hot water area in the hot water storage tank 21 is mainly used for hot water heating, and the lower half of the hot water area in the hot water storage tank 21 is mainly used for heating. .
  • the hot water storage type heating / water heater when the heat pump unit 1 fails, the start-up of the electric heater 23 for heating and hot water supply can be improved, and one electric heater 23 is effectively used for both heating and hot water heating. can do.
  • control of the electric heater 23 may be controlled based on, for example, the output of the temperature sensor T8 having substantially the same height as the electric heater 23 or the temperature sensor T7 positioned slightly above the electric heater 23. That is, when the water temperature detected by the temperature sensor T7 is lower than the predetermined temperature (that is, when the predetermined high-temperature water is only up to a position above the temperature sensor T7), the amount of the high-temperature water in the hot water storage tank 21 is It is determined that the temperature is not sufficient, the electric heater 23 is turned on, and the electric heater 23 is turned on until the water temperature detected by the temperature sensor T8 is equal to or higher than the predetermined temperature (that is, the predetermined high-temperature water is at the position of the temperature sensor T8).
  • the electric heater 23 is turned off when the water temperature detected by the temperature sensor T8 becomes equal to or higher than a predetermined temperature. Instead of the temperature sensor T8 located at almost the same height as the electric heater 23, the temperature sensor T7 located slightly higher than the electric heater 23 and the temperature sensor T8 almost the same height as the electric heater 23 are used. The reason for controlling on / off is to prevent hunting. As is clear from FIG. 3, the first heating outlet 51 is located between the second temperature sensor T7 from the top and the third temperature sensor T8 from the top, which is approximately the same height as the electric heater 23. Located in.
  • the first heating door 51 is electrically heated.
  • the electric heater 23 is off and the heating outlet is the first heating outlet 51.
  • the electric heater 23 is turned off and the heating outlet becomes the second heating outlet 52.
  • the electric heater 23 is not in the lower part of the hot water storage tank 21 but in the lower position in the vicinity of the first heating outlet 51, the time for raising the water between the temperature sensors T8 and T7 to a predetermined temperature, That is, it is possible to shorten the time for returning from the state (3) to the state (1). Accordingly, the time required to use the second heating outlet 52 can be reduced.
  • a hot water supply / heating system that mainly uses hot water in the upper part of the hot water storage tank 21 for hot water supply and uses hot water in the lower part of the hot water storage tank 21 for heating. Is preferred.
  • FIG. 5 shows a flowchart for explaining an example of the control of the electric heater 23 of the heating hot water supply control unit 30 of the hot water storage type hot water heater.
  • the heater control of the heating hot water supply control unit 30 will be described with reference to FIG. This heater control is performed when the temperature does not rise sufficiently even when the hot water in the hot water storage tank 21 is heated by the heat pump unit 1 or when the heat pump unit 1 fails.
  • step S1 when the heater control process is started, it is determined whether or not the temperature t8 of the intermediate portion in the hot water storage tank 21 detected by the temperature sensor T8 in step S1 is less than a predetermined temperature T0 as the first determination temperature.
  • t8 is less than the predetermined temperature T0
  • the process proceeds to step S2, the heating three-way valve 32 is switched to the second heating outlet 52 side, and then the process proceeds to step S3.
  • step S1 when the temperature t8 is less than the predetermined temperature T0 in step S1, the process proceeds to step S8, the heating three-way valve 32 is switched to the first heating outlet 51 side, and then the process returns to step S1.
  • step S3 it is determined whether or not the temperature t8 of the intermediate portion in the hot water storage tank 21 detected by the temperature sensor T8 in step S3 is lower than a predetermined temperature T0 + ⁇ (constant) as the second determination temperature, and the temperature t8 is the predetermined temperature T0 + ⁇ .
  • the process proceeds to step S8.
  • step S4 it is determined whether or not the temperature t7 above the intermediate portion in the hot water storage tank 21 detected by the temperature sensor T7 in step S4 is lower than the predetermined temperature T0, and when the temperature t7 is equal to or higher than the predetermined temperature T0, Proceeding to step S5, the electric heater 23 is turned off and the process returns to step S3.
  • step S4 when the temperature t7 is lower than the predetermined temperature T0 in step S4, the process proceeds to step S6, the electric heater 23 is turned on, and the process proceeds to step S7.
  • step S7 When the temperature t7 is lower than the predetermined temperature T0 + ⁇ (constant) as the target temperature in step S7, the process returns to step S6, whereas when the temperature t7 is equal to or higher than the predetermined temperature T0 + ⁇ , the process returns to step S3.
  • the heating three-way valve 32 is switched to the second heating outlet 52 and further detected by the upper temperature sensor T7.
  • the electric heater 23 is turned on to heat the hot water in the hot water storage tank 21 until the temperature t7 becomes equal to or higher than the predetermined temperature T0.
  • the heating three-way valve 32 is switched to the first heating outlet 51.
  • the heating three-way valve 32 when the temperature t8 is less than the predetermined temperature T0 in step S1, the heating three-way valve 32 is set as the second heating outlet 52 in step S2, but the electric heater 23 is not provided without step S2.
  • the heating three-way valve 32 may be switched to the second heating outlet 52.
  • the low temperature water flowing from the lower side of the hot water supply heat exchanger 22 including the coiled pipe is stored in the hot water storage tank 21.
  • Heat is exchanged in a relatively low temperature hot water area on the lower side of the water, and heat exchange is performed in the high temperature hot water area on the upper side of the hot water storage tank 21 as it flows toward the upper side of the hot water supply heat exchanger 22. It becomes hot water.
  • the hot water flows while being heated by heat exchange from the bottom to the top according to the temperature gradient in the hot water storage tank 21, the temperature distribution in the hot water storage tank 21 is not disturbed, and high heat exchange efficiency is obtained. It is done. Therefore, the heat exchange efficiency of the hot water supply heat exchanger 22 can be improved, and high-temperature hot water can be supplied.
  • the COP (coefficient of performance) of the heat pump unit 1 can be improved by heating the lower temperature water in the hot water storage tank 21 with the heat pump unit 1 while maintaining the temperature gradient in the vertical direction in the hot water storage tank 21.
  • the hot water storage tank 21 has a temperature distribution of approximately 40 ° C. to 90 ° C. from the lower side to the upper side, and flows through the hot water temperature in the hot water storage tank 21 and the hot water supply heat exchanger 22.
  • the temperature difference from the temperature of the water becomes smaller on the lower side where the low-temperature water flows and becomes smaller on the upper side. Therefore, when considering the uniform heat exchange amount in the hot water supply heat exchanger, the pitch of the lower portion of the hot water supply heat exchanger having a large temperature difference can be increased. Therefore, by shortening the length of the lower portion of the hot water heat exchanger, the vertical dimension of the hot water storage tank can be reduced, and the hot water storage tank can be reduced in size and weight.
  • CO 2 carbon dioxide
  • the hot water supply heat exchanger 22 can be efficiently arranged over substantially the entire vertical direction in the hot water storage tank 21.
  • the electric heater 23 is turned on until the temperature t7 of the hot water in the hot water storage tank 21 becomes the target temperature (T0 + ⁇ ) or higher.
  • the hot water in the hot water storage tank 21 is discharged from the second heating outlet 52.
  • the high-temperature water on the upper side in the hot water storage tank 21 can be used for heating, and a lack of heating capacity can be prevented.
  • the heating capacity of the heat pump unit 1 is assisted by heating the hot water in the intermediate portion in the hot water storage tank 21 using the electric heater 23. can do.
  • thermocouples are composed of thermistors, other elements such as thermocouples may be used.
  • the electric heater 23 is used as an example of the heater disposed in the intermediate portion in the hot water storage tank 21, but the heater is not limited to this, and other heating means may be used. Further, the heating terminal is not limited to the radiator, and other means such as a floor heating panel and a fan coil may be used.
  • the first heating outlet 51 is disposed directly above the electric heater 23.
  • the first heating outlet may be disposed in the vicinity of the heater and on the upper side, from the position directly above the heater. You may arrange

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

水を加熱するためのヒートポンプユニット1と、ヒートポンプユニット1により加熱された温水を貯える貯湯タンク21と、貯湯タンク21内の上下方向略全体にわたって配置されたコイル状のパイプを含む給湯用熱交換器22と、貯湯タンク21内の中間部に配置された電熱ヒータ23とを備える。上記貯湯タンク21は、電熱ヒータ23近傍かつ上側に設けられた第1暖房往き口と、貯湯タンク21の下部に設けられた暖房戻り口とを有する。そして、上記貯湯タンク21の温水が第1暖房往き口から取り出され、外部の放熱器を介して暖房戻り口から貯湯タンク21内に戻る。

Description

貯湯式暖房給湯機
 この発明は、貯湯式暖房給湯機に関する。
 従来、貯湯式暖房給湯機としては、水を加熱するヒートポンプユニットと、ヒートポンプユニットにより加熱された温水を貯える貯湯タンクとを備え、貯湯タンク内の温水を利用して暖房や給湯を行うものがある(例えば、特開2006-329581号公報参照)。
 このような構成の貯湯式暖房給湯機において、貯湯タンク内に配置されたヒータをヒートポンプユニットの故障時の緊急運転や熱量不足のときのバックアップに用いることが考えられる。しかしながら、ヒートポンプユニットの故障時の緊急運転や熱量不足の補助にヒータを用いた貯湯式暖房給湯機では、ヒートポンプユニットに比べて十分な熱量がヒータで得られないため、ヒータのみでは、暖房や給湯に対するヒータの立ち上がりが悪くなるという問題や、暖房と給湯の両方の加熱に利用できないという問題がある。
 そこで、この発明の課題は、ヒートポンプユニットの故障時に、暖房や給湯に対するヒータの立ち上がりを向上でき、暖房と給湯の両方の加熱にヒータを効果的に利用できる貯湯式暖房給湯機を提供することにある。
 上記課題を解決するため、この発明の貯湯式暖房給湯機は、
 水を加熱するためのヒートポンプユニットと、
 上記ヒートポンプユニットにより加熱された温水を貯える貯湯タンクと、
 上記貯湯タンク内の上下方向略全体にわたって配置されたパイプを含む給湯用熱交換器と、
 上記貯湯タンク内の上下方向の中間部に配置されたヒータと
を備え、
 上記貯湯タンクは、上記ヒータ近傍かつ上側に設けられた第1暖房往き口と、上記貯湯タンクの下部に設けられた暖房戻り口とを有し、
 上記貯湯タンクの温水が上記第1暖房往き口から取り出され、暖房端末を介して上記暖房戻り口から上記貯湯タンク内に戻ることを特徴とする。
 上記構成によれば、ヒートポンプユニットにより加熱された温水を貯えた貯湯タンクにおいて、パイプを含む給湯用熱交換器に流入した温度の低い給湯水は、貯湯タンク内で熱交換されて、給湯水として出湯される。また、上記貯湯タンクの温水は、ヒータ近傍かつ上側に設けられた第1暖房往き口から取り出された後、暖房端末を介して暖房戻り口から貯湯タンク内に戻ることにより、暖房運転が行われる。そして、ヒートポンプユニットが容量不足のときや故障時は、ヒータを用いて貯湯タンク内の中間部の温水を加熱して、ヒータ近傍かつ上側に設けられた第1暖房往き口から温水を取り出すことによって、ヒータの加熱能力を暖房に補助的に利用することが可能となる。また、ヒートポンプユニットが故障したとき、ヒータを用いて貯湯タンク内の上下方向の中間部の温水を加熱することによって、沸き上げに時間のかかる貯湯タンク内の下側にヒータを配置した場合に比べて、給湯加熱の立ち上がりを向上できる。したがって、ヒートポンプユニットの故障時、暖房や給湯に対するヒータの立ち上がりを向上でき、暖房と給湯の両方の加熱にヒータを効果的に利用できる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機では、
 上記貯湯タンクは、上記貯湯タンクの上部に設けられた第2暖房往き口をさらに有し、
 上記貯湯タンクの温水が上記第1暖房往き口または上記第2暖房往き口のいずれか一方から取り出され、暖房端末を介して上記暖房戻り口から上記貯湯タンク内に戻る。
 上記実施形態によれば、ヒートポンプユニットの故障時に給湯負荷が小さく暖房負荷が大きいときは、ヒータを用いて貯湯タンク内の中間部の温水を加熱して、貯湯タンクの上部に設けられた第2暖房往き口から高温水を取り出すことによって、貯湯タンク内全体の温水を暖房に利用することが可能となる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機では、上記給湯用熱交換器は、下側から入水して上側から出湯する。
 上記実施形態によれば、パイプを含む給湯用熱交換器の下側から流入した温度の低い給湯水は、貯湯タンク内の下側の比較的低温の温水域で熱交換され、給湯用熱交換器の上側に向かって流れるに従って貯湯タンク内の上側の高温の温水域で熱交換されて、高温の給湯水となって出湯される。このように、上記貯湯タンク内の温度勾配に従って給湯水が下から上に向かって熱交換により加熱されながら流れるので、貯湯タンク内の温度分布が乱れることがなく、高い熱交換効率が得られる。したがって、給湯用熱交換器の熱交換効率を向上でき、高温の給湯水を供給できる。また、上記貯湯タンク内の上下方向に温度勾配が保たれ、貯湯タンク内の下側の低温水をヒートポンプユニットで加熱することにより、ヒートポンプユニットのCOP(成績係数)を向上できる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機では、上記給湯用熱交換器は、コイル状のパイプを含む。
 上記実施形態によれば、給湯用熱交換器にコイル状のパイプを用いることによって、貯湯タンク内の上下方向略全体にわたって給湯用熱交換器を効率よく配置できる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機では、
 上記貯湯タンク内の上記ヒータが配置された中間部およびその中間部よりも上側の領域の温水の温度を検出する温度センサと、
 上記温度センサにより検出された上記貯湯タンク内の温水の温度に基づいて、上記ヒータと上記ヒートポンプユニットを制御すると共に、上記第1暖房往き口または上記第2暖房往き口のいずれから上記貯湯タンクの温水を取り出すかを切り換える制御装置と
を備え、
 上記制御装置は、
 上記ヒートポンプユニットにより上記貯湯タンク内の温水を加熱しても上記温度センサにより検出された上記貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された第1判定温度未満のとき、上記貯湯タンクの温水を上記第2暖房往き口から取り出す一方、上記貯湯タンク内の温水の温度が上記第1判定温度以上のとき、上記貯湯タンクの温水を上記第1暖房往き口から取り出し、
 さらに、上記貯湯タンクの温水が上記第2暖房往き口から取り出される状態で、上記温度センサにより検出された上記貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された第2判定温度未満のとき、上記貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された目標温度以上になるまで上記ヒータをオンし、
 上記貯湯タンクの温水が上記第2暖房往き口から取り出される状態で上記ヒータをオンすることによって、上記温度センサにより検出された上記貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された第2判定温度以上かつ上記目標温度以上になったとき、上記貯湯タンクの温水を上記第1暖房往き口から取り出す。
 上記実施形態によれば、ヒートポンプユニットにより貯湯タンク内の温水を加熱しても温度センサにより検出された貯湯タンク内の温水の温度(ヒータが配置された中間部およびその中間部よりも上側の領域の温水の温度)が予め設定された第1判定温度未満のとき、貯湯タンクの温水を第2暖房往き口から取り出すことにより、貯湯タンク内の上側の高温水を暖房に利用して、暖房能力不足を防止できる。一方、上記貯湯タンク内の温水の温度が第1判定温度以上のとき、貯湯タンクの温水を第1暖房往き口から取り出す。さらに、貯湯タンクの温水が第2暖房往き口から取り出される状態では、温度センサにより検出された貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された第2判定温度未満のとき、貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された目標温度以上になるまでヒータをオンする。そうして、貯湯タンクの温水が第2暖房往き口から取り出される状態でヒータをオンすることによって、温度センサにより検出された貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された第2判定温度以上かつ目標温度以上になったとき、貯湯タンクの温水を第1暖房往き口から取り出す。これにより、ヒートポンプユニットが容量不足のときや故障時に、ヒータを用いて貯湯タンク内の中間部の温水を加熱することによって、ヒートポンプユニットの加熱能力を補助することができる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機では、
 上記貯湯タンク内の上記ヒータが配置された中間部およびその中間部よりも上側の領域の温水の温度を検出する温度センサと、
 上記温度センサにより検出された上記貯湯タンク内の温水の温度に基づいて、上記ヒータと上記ヒートポンプユニットを制御する制御装置と
を備え、
 上記制御装置は、
 上記ヒートポンプユニットにより上記貯湯タンク内の温水を加熱しても上記温度センサにより検出された上記貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された温度以上にならないとき、上記貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された目標温度以上になるまで上記ヒータをオンする。
 上記実施形態によれば、給湯負荷や暖房負荷が大きくヒートポンプユニットの加熱能力が足りないときは、ヒータを用いて貯湯タンク内の中間部の温水を加熱することによって、ヒートポンプユニットの加熱能力を補助することができる。
 以上より明らかなように、この発明の貯湯式暖房給湯機によれば、ヒートポンプユニットの故障時、暖房や給湯に対するヒータの立ち上がりを向上でき、暖房と給湯の両方の加熱にヒータを効果的に利用できる貯湯式暖房給湯機を実現することができる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機によれば、ヒートポンプユニットの故障時に給湯負荷が小さく暖房負荷が大きいときは、ヒータを用いて貯湯タンク内の中間部の温水を加熱して、貯湯タンクの上部に設けられた第2暖房往き口から高温水を取り出すことによって、貯湯タンク内全体の温水を暖房に利用することが可能となる。
 また、一実施形態の貯湯式暖房給湯機によれば、給湯用熱交換器は、貯湯タンクの下側から入水して貯湯タンクの上側から出湯することによって、給湯用熱交換器の熱交換効率を向上でき、高温の給湯水を供給できる。
 また、一実施形態の貯湯式給湯機によれば、給湯用熱交換器にコイル状のパイプを用いることによって、貯湯タンク内の上下方向略全体にわたって給湯用熱交換器を効率よく配置することができる。
 また、一実施形態の貯湯式給湯機によれば、ヒートポンプユニットにより貯湯タンク内の温水を加熱しても温度センサにより検出された貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された温度以上にならないときは、貯湯タンク内の温水の温度が予め設定された目標温度以上になるまでヒータをオンするが、それでも予め設定された時間の間ヒータをオンし続けても、貯湯タンク内の温水の温度が目標温度以上にならないときは、貯湯タンクの温水を第2暖房往き口から取り出すことにより、貯湯タンク内の上側の高温水を暖房に利用して、暖房能力不足を防止できる。
 また、一実施形態の貯湯式給湯機によれば、給湯負荷や暖房負荷が大きくヒートポンプユニットの加熱能力が足りないときは、ヒータを用いて貯湯タンク内の中間部の温水を加熱することによって、ヒートポンプユニットの加熱能力を補助することができる。
図1はこの発明の実施の一形態の貯湯式暖房給湯機の構成を示す回路図である。 図2は上記貯湯式暖房給湯機の貯湯タンクの縦断面図である。 図3は上記貯湯式暖房給湯機の貯湯タンクの側面図である。 図4は上記貯湯式暖房給湯機の貯湯タンクの上面図である。 図5は上記貯湯式暖房給湯機の暖房給湯制御部の電熱ヒータの制御を説明するフローチャートである。
 以下、この発明の貯湯式暖房給湯機を図示の実施の形態により詳細に説明する。
 図1はこの発明の実施の一形態の貯湯式暖房給湯機の構成を示す回路図である。
 この貯湯式暖房給湯機は、図1に示すように、ヒートポンプユニット1と、貯湯部2と、図示しない暖房器や給湯器に温水を供給する暖房給湯部を備えている。上記ヒートポンプユニット1には、地球温暖化係数が小さくオゾンを破壊しないCO冷媒を用いている。これにより、ヒートポンプユニット1による出湯温度を高くできる(例えば90℃)。
 上記ヒートポンプユニット1は、圧縮機11と、上記圧縮機11の吐出側に一端(一次側)が接続された凝縮器(水冷媒熱交換器)12と、上記凝縮器12の他端(一次側)に一端が接続された膨張弁13と、上記膨張弁13の他端に一端が接続され、他端が圧縮機11の吸込側に接続された蒸発器14と、上記蒸発器14に外気を供給する送風ファン15とを有している。上記圧縮機11と凝縮器12と膨張弁13および蒸発器14で冷媒回路を構成している。
 また、上記圧縮機11の吐出側に、吐出温度を検出する吐出温度センサT1を配置すると共に、吐出圧力を検出する圧力センサ(HPS)16を配置している。また、上記蒸発器14に蒸発器温度を検出する蒸発器温度センサT2を配置し、蒸発器14近傍に、外気温度を検出する外気温度センサT3を配置している。そして、上記吐出温度センサT1と蒸発器温度センサT2と外気温度センサT3および圧力センサ(HPS)16の検出信号に基づいて、沸き上げ制御部20は、圧縮機11,膨張弁13,送風ファン15などを制御する。
 また、上記貯湯タンク21の下部に設けられた沸き上げ往き接続部21c(図2に示す)に配管L11の一端を接続し、その配管L11の他端を凝縮器12の一端(二次側)に接続している。上記配管L11に、貯湯タンク21下部から凝縮器12側に向かって水を送出する沸き上げ用循環ポンプ24を配設している。上記ヒートポンプユニット1の凝縮器12の他端(二次側)に配管L12の一端を接続し、その配管L12の他端を沸き上げ用三方弁25の入力側に接続している。上記沸き上げ用三方弁25の一方の出力側に配管L24の一端を接続し、その配管L24の他端を暖房用三方弁32の一方の入力側に接続している。さらに、上記暖房用三方弁32の一方の入力側を配管L35を介して貯湯タンク21の上部に設けられた第2暖房往き接続部21d(図2に示し、沸き上げ戻り接続部を兼ねる)に接続している。一方、沸き上げ用三方弁25の他方の出力側に配管L23の一端を接続し、その配管L23の他端を貯湯タンク21の下側に接続している。
 上記凝縮器12の二次側上流の配管L11に、入水温度を検出する入水温度センサT4を配置し、凝縮器12の二次側下流の配管L12に、出湯温度を検出する出湯温度センサT5を配置している。
 また、上記貯湯タンク21は、断熱材(図示せず)で囲まれた略円筒形状をしている。上記貯湯タンク21内に、コイル状のパイプからなる給湯用熱交換器22を配置している。この給湯用熱交換器22は、所定の間隔をあけて接続された下側コイル部22aと上側コイル部22bとを有している。上記貯湯タンク21に接続された給水配管L21の一端を、下側コイル部22aの下端に連なる給水口21a(図2)に接続し、貯湯タンク21に接続された給湯配管L22の一端を、上側コイル部22bの上端と接続している。上記給水配管L21と給湯配管L22は、貯湯タンク21の外側で給湯用混合弁31により接続されている。図2に示すように、下側コイル部22aの入口(給水入口)は貯湯タンク21下部の側面側に設けられ、上側コイル部22bの出口(給湯出口)は貯湯タンク21上部の側面側に設けられている。すなわち、給湯用熱交換器22は、加熱されるまえの水が貯湯タンク21下部の側面から入って、加熱された後の湯が貯湯タンク21上部の側面に出るように設けられている。
 上記給水配管L21を介して外部から供給された水は、下側コイル部22aの下端側から上側コイル22bの上端側に向かって流れて、給湯配管L22を介して給湯器(図示せず)に供給される。
 また、上記貯湯タンク21は、側面に5つの温度センサT6~T10を上側から下側に向かって順に互いに離間して配置している。上記温度センサT6により貯湯タンク21内の上側部分の水温を検出し、温度センサT8により貯湯タンク21内の中間部分の水温を検出する。また、上記温度センサT6と温度センサT8の中間で温度センサT7により貯湯タンク21内の水温を検出する。また、上記温度センサT10により貯湯タンク21内の下側部分の水温を検出し、温度センサT8と温度センサT10の中間で温度センサT9により貯湯タンク21内の水温を検出する。この実施形態では、貯湯タンク21内の水温を検出する5つの温度センサT6~T10を設けたが、貯湯タンク内の水温を検出する温度センサは4以上複数あればよい。かかる複数の温度センサにより、所定の高温の給湯水が貯湯タンクの上からどの高さまで貯湯されているか判断できる。
 また、上記貯湯タンク21内かつ下側コイル部22aと上側コイル部22bとの間に電熱ヒータ23を配置している。
 上記貯湯タンク21と給湯用熱交換器22と電熱ヒータ23と沸き上げ用循環ポンプ24と沸き上げ用三方弁25および温度センサT6~T10で貯湯部2を構成している。
 次に、上記暖房用三方弁32の他方の入力側に配管L31の一端を接続し、その配管L31の他端を貯湯タンク21の第1暖房往き接続部21f(図2に示す)に接続している。上記第1暖房往き接続部21fは、貯湯タンク21の上側コイル部22bと電熱ヒータ23との間の位置に設けられている。
 そして、上記暖房用三方弁32の出力側を暖房用混合弁33の一方の入力側に接続し、その暖房用混合弁33の出力側に配管L32の一端を接続している。上記配管L32に、暖房用混合弁33側から順に暖房往き温度センサT11と暖房用循環ポンプ34を配設している。上記配管L32の暖房用循環ポンプ34よりも下流側に、暖房端末の一例としてのラジエータ41,42,…の一端を夫々接続している。また、上記貯湯タンク21の下部に設けられた暖房戻り接続部21g(図3に示す)に配管L33の一端を接続し、その配管L33の他端側にラジエータ41,42,…の他端を夫々接続している。上記配管L33に暖房戻り温度センサT12を配置している。また、上記配管L33の暖房戻り温度センサT12よりも貯湯タンク21側と、暖房用混合弁33の他方の入力側とを配管L34により接続している。
 上記温度センサT6~T10と暖房往き温度センサT11および暖房戻り温度センサT12からの検出信号に基づいて、暖房給湯制御部30により沸き上げ用三方弁25と暖房用三方弁32と沸き上げ用循環ポンプ24と暖房用循環ポンプ34を制御する。上記沸き上げ制御部20と暖房給湯制御部30で制御装置を構成している。
 上記暖房往き温度センサT11と暖房戻り温度センサT12と給湯用混合弁31と暖房用三方弁32と暖房用循環ポンプ34および暖房給湯制御部30が、商用電源により駆動される暖房給湯部を構成している。
 上記構成の貯湯式暖房給湯機において、貯湯部2の沸き上げ用三方弁25の出力側を配管L24側に切り換え、ヒートポンプユニット1の圧縮機11を駆動すると共に送風ファン15の運転を開始する。さらに、貯湯部2の沸き上げ用循環ポンプ24を駆動する。そうすると、圧縮機11から吐出された高圧ガス冷媒は、凝縮器12で放熱して凝縮することにより液冷媒となった後、膨張弁13で減圧された低圧冷媒は、蒸発器14で外気から熱を吸収して蒸発する。そうして、蒸発器14で蒸発した低圧ガス冷媒は、圧縮機11の吸込側に戻る。このとき、沸き上げ用循環ポンプ24により貯湯タンク21の下部から配管L11を介して凝縮器12の二次側に流入した水は、凝縮器12で加熱されて90℃近い温水となり、配管L12,沸き上げ用三方弁25,配管L24,配管L35,第2暖房往き口52(沸き上げ戻り口)を介して貯湯タンク21の上部に戻る。こうして、貯湯タンク21内の水を沸き上げ用循環ポンプ24と凝縮器12を介して循環させることにより、貯湯タンク21内の水を沸き上げる。貯湯タンク2内の温水は、上側に高温の温水、下側に比較的低温の温水が位置するように湯層(温度分布)が形成されている。
 なお、ヒートポンプユニット1の起動時などの際に、まだヒートポンプユニット1の凝縮器12から出る温水が十分に高温となっていない場合、該温水は配管L24等を介して貯湯タンク21の上部に戻るのではなく、配管L23を介して貯湯タンク21の下部の第2の沸き上げ戻り口に戻るように、沸き上げ用三方弁25が制御される。このように、温水の温度により戻り口を切り替えるのは、十分に高温になっていない温水を貯湯タンク21の上部に戻すと貯湯タンク21内の温度分布が乱れる可能性があり、これを防止するためである。この沸き上げ用三方弁25の切り替えは、凝縮器12と沸き上げ用三方弁25との間に設けられた出湯温度センサT5の出力に基づいて行われる。
 次に、暖房運転を行う場合、暖房給湯部3の暖房用三方弁32を、配管L31側と暖房用混合弁33側が接続されるように切り換えて、暖房用循環ポンプ34を駆動する。そうすると、貯湯タンク21の中間部の温水が配管L31,暖房用三方弁32,暖房用混合弁33,暖房用循環ポンプ34を介してラジエータ41,42,…に夫々流入する。そして、上記ラジエータ41,42,…から出た戻り温水は、配管L33を介して貯湯タンク21の下部から貯湯タンク21内に戻る。
 ここで、上記温度センサT6~T10からの検出信号と暖房往き温度センサT11により検出された暖房往き温度および暖房戻り温度センサT12により検出された暖房戻り温度に基づいて、暖房給湯制御部30により暖房用混合弁33および暖房用循環ポンプ34を制御する。また、ヒートポンプユニット1による沸き上げと暖房運転を同時に行ってもよい。
 暖房用三方弁32の切り替えについては、貯湯タンク21内の温水の高温領域が貯湯タンク21の上部から第1暖房往き口51近傍にまで存在している場合(高温水が十分に貯湯されている場合)、貯湯タンク21の中間部から配管L31を介して温水を取り出しラジエータ41,42,…側を循環するように、暖房用三方弁32が制御される。また、貯湯タンク2内の温水の高温領域が第1暖房往き口51近傍にまで存在していない場合(高温水が貯湯タンク21の上部にしか存在しないなど、十分に貯湯されていない場合)、第2暖房往き口52から温水を取り出しラジエータ41,42,…側を循環するように、暖房用三方弁32が制御される。この暖房用三方弁32の切り替えは前記暖房給湯制御部30によって行われる。つまり、上記暖房給湯制御部30は、貯湯タンク2内の各部の温水の温度を検出するための複数の温度センサT6~T10からの信号に基づいて、高温水の湯量を判断して、暖房用三方弁32の切り替えを行う。暖房用三方弁32の切り替えは第1暖房往き口51の若干下方で、且つ、電熱ヒータ23とほぼ同じ高さに位置する温度センサT8のみに基づいて行われてもよい。
 次に、給湯運転を行う場合、給湯器(図示せず)の給湯用蛇口を開くと、外部からの給水圧力により供給された水は、給水配管L21,給湯用熱交換器22,給湯配管L22を介して給湯器に流れて、給湯用熱交換器22で加熱された温水が給湯器に供給される。ここで、暖房給湯制御部30により給湯用混合弁31を制御して、給湯器に供給される温水の温度を所望の温度に調節する。なお、上記暖房運転またはヒートポンプユニット1による沸き上げの少なくとも一方と給湯運転を同時に行ってもよい。
 図2は上記貯湯式暖房給湯機の貯湯タンク21の縦断面図を示し、図3は上記貯湯式暖房給湯機の貯湯タンクの側面図を示し、図4は上記貯湯式暖房給湯機の貯湯タンクの上面図を示している。また、図2は図4に示すII-II線から見た断面図である。図2~図4において、21aは給水口、21bは給湯口、21cは沸き上げ往き接続部、21dは第2暖房往き接続部、21eは第2の沸き上げ戻り口に連なる沸き上げ戻り接続部、21fは第1暖房往き接続部、21gは暖房戻り接続部、26は犠牲陽極、T6~T10は温度センサである。なお、図4に示すように、第1暖房往き接続部21fから貯湯タンク21内に犠牲陽極26と略平行に設けられたパイプ27の下端が、電熱ヒータ23近傍かつ上側において開口する第1暖房往き口51である。この第1暖房往き口51から貯湯タンク21内の中間部分の温水が取り出される。
 図2~図4に示すように、断熱材(図示せず)で囲まれた略円筒形状の貯湯タンク21内の上下方向略全体にわたって、コイル状のパイプからなる給湯用熱交換器22を配置している。この給湯用熱交換器22は、所定の間隔をあけて接続された下側コイル部22aと上側コイル部22bとを有している。
 上記構成の貯湯式暖房給湯機では、ヒートポンプユニット1により加熱された温水を貯えた貯湯タンク21において、コイル状のパイプを含む給湯用熱交換器22に流入した温度の低い給湯水は、貯湯タンク21内で熱交換されて、給湯水として出湯される。また、上記貯湯タンク21の温水は、第1暖房往き口51または第2暖房往き口52のいずれか一方から取り出された後、ラジエータ41,42,…を介して暖房戻り口53から貯湯タンク21内に戻ることにより、暖房運転が行われる。そして、ヒートポンプユニット1が容量不足のときや故障時は、電熱ヒータ23を用いて貯湯タンク21内の中間部の温水を加熱して、電熱ヒータ23近傍かつ上側に設けられた第1暖房往き口51から温水を取り出すことによって、電熱ヒータ23の加熱能力を暖房に補助的に利用することが可能となる。また、ヒートポンプユニット1が故障したとき、電熱ヒータ23を用いて貯湯タンク21内の中間部の温水を加熱することによって、沸き上げに時間のかかる貯湯タンク21内の下側に電熱ヒータ23を配置した場合に比べて、給湯加熱の立ち上がりを向上できる。
 なお、ヒートポンプユニット1の故障時に給湯負荷が小さく暖房負荷が大きいときは、電熱ヒータ23を用いて貯湯タンク21内の中間部の温水を加熱して、貯湯タンク21の上部に設けられた第2暖房往き口52から高温水を取り出すことによって、貯湯タンク21内全体の温水を暖房に優先的に利用することが可能となる。
 このように、上記貯湯式暖房給湯機では、貯湯タンク21内の上側半分の温水域を主に給湯加熱に用いると共に、貯湯タンク21内の下側半分の温水域を主に暖房に用いている。
 したがって、上記貯湯式暖房給湯機によれば、ヒートポンプユニット1の故障時、暖房や給湯に対する電熱ヒータ23の立ち上がりを向上でき、暖房と給湯の両方の加熱に1つの電熱ヒータ23を効果的に利用することができる。
 なお、電熱ヒータ23の制御については、例えば、電熱ヒータ23とほぼ同じ高さの温度センサT8や、電熱ヒータ23よりも若干上方に位置する温度センサT7の出力に基づいて制御されてもよい。すなわち、温度センサT7により検出された水温が所定温度未満である場合(すなわち、所定の高温水が温度センサT7より上方の位置にまでしかない場合)には、貯湯タンク21の高温水の量が十分でないと判断して、電熱ヒータ23をオンし、該電熱ヒータ23オンの状態を温度センサT8により検出された水温が所定温度以上になるまで(すなわち、所定の高温水が温度センサT8の位置に達するまで)継続し、温度センサT8により検出された水温が所定温度以上になった時点で電熱ヒータ23をオフする。電熱ヒータ23とほぼ同じ高さに位置する温度センサT8ではなく、電熱ヒータ23よりも若干高い高さに位置する温度センサT7と電熱ヒータ23とほぼ同じ高さの温度センサT8を用いてヒータのオン/オフを制御するのは、ハンチングを防止するためである。なお、図3から明らかなように第1暖房往き口51は、上から2番目の温度センサT7と、上から3番目で、電熱ヒータ23とほぼ同じ高さの温度センサT8との間の高さに位置する。
 例えば、温度センサT8に基づく暖房往き口の切り替えの制御と温度センサT7,T8に基づく電熱ヒータ23のオン/オフの切り替えの制御とを合わせて行う場合には、第1暖房往き口51が電熱ヒータ23の近傍かつ上側に設けることが特に有効となる。このような場合、(1)所定の温度まで昇温した高温水が温度センサT8よりも下方の位置にまで存在する場合は、電熱ヒータ23はオフで、暖房往き口は第1暖房往き口51になり、(2)高温水が温度センサT7,T8の間の位置にまで減少した場合は、電熱ヒータ23はオフで暖房往き口は第2暖房往き口52となり、(3)さらに、高温水が温度センサT7よりも上方の位置にまで減少した場合、電熱ヒータ23はオンとなり暖房往き口は第2暖房往き口52となるが、このヒータオンが、高温水が再び温度センサT8の位置に増加するまで継続される。これにより再び(1)の十分に高温水がある状態まで戻る。
 ここで、電熱ヒータ23が貯湯タンク21下部ではなく第1暖房往き口51の近傍の下方の位置にあるため、温度センサT8,T7間の水を所定の温度にまで昇温させるための時間、つまり、(3)の状態から(1)の状態にまで復帰する時間を短くすることができる。したがって、第2暖房往き口52を用いなければならない時間を減らすことができ、特に、主として貯湯タンク21上部の湯を給湯用に用い、貯湯タンク21下部の湯を暖房用に用いる給湯暖房システムとしては好適である。
 図5は上記貯湯式暖房給湯機の暖房給湯制御部30の電熱ヒータ23の制御の一例を説明するフローチャートを示しており、以下、図5にしたがって暖房給湯制御部30のヒータ制御を説明する。このヒータ制御は、ヒートポンプユニット1により貯湯タンク21内の温水を加熱しても十分に温度が上がらない場合や、ヒートポンプユニット1の故障時に行う。
 まず、ヒータ制御の処理がスタートすると、ステップS1で温度センサT8により検出された貯湯タンク21内の中間部分の温度t8が第1判定温度としての所定温度T0未満か否かを判別して、温度t8が所定温度T0未満のときは、ステップS2に進み、暖房用三方弁32を第2暖房往き口52側に切り替えた後、ステップS3に進む。
 一方、ステップS1で温度t8が所定温度T0未満のときは、ステップS8に進み、暖房用三方弁32を第1暖房往き口51側に切り替えた後、ステップS1に戻る。
 そして、ステップS3で温度センサT8により検出された貯湯タンク21内の中間部分の温度t8が第2判定温度としての所定温度T0+α(定数)未満か否かを判別して、温度t8が所定温度T0+α未満のときは、ステップS4に進む一方、温度t8が所定温度T0+α以上のとき、ステップS8に進む。
 次に、ステップS4で温度センサT7により検出された貯湯タンク21内の中間部分よりも上側の温度t7が所定温度T0未満か否かを判別して、温度t7が所定温度T0以上のときは、ステップS5に進み、電熱ヒータ23をオフしてステップS3に戻る。
 一方、ステップS4で温度t7が所定温度T0未満のときは、ステップS6に進み、電熱ヒータ23をオンしてステップS7に進む。
 そして、ステップS7で温度t7が目標温度としての所定温度T0+β(定数)未満のときは、ステップS6に戻る一方、温度t7が所定温度T0+β以上のときは、ステップS3に戻る。
 このフローチャートでは、温度センサT8により検出された温度t8が所定温度T0未満のときは、暖房用三方弁32を切り替えて第2暖房往き口52とし、さらに、その上側の温度センサT7により検出された温度t7が所定温度T0未満のときは、電熱ヒータ23をオンして温度t7が所定温度T0以上になるまで貯湯タンク21内の温水を加熱する。そして、温度t7が所定温度T0+β以上で、かつ、温度t8が所定温度T0+α以上であることを確認すると、暖房用三方弁32を切り替えて第1暖房往き口51とする。
 なお、図4のフローチャートでは、ステップS1で温度t8が所定温度T0未満のときは、ステップS2において暖房用三方弁32を第2暖房往き口52としたが、ステップS2なしにして、電熱ヒータ23をオンした後に、所定の時間を経過しても温度t7が所定温度T0+β以上にならないときに、暖房用三方弁32を切り替えて第2暖房往き口52とするようにしてもよい。
 また、上記給湯用熱交換器22の下側から入水して上側から出湯することによって、コイル状のパイプを含む給湯用熱交換器22の下側から流入した低温の水は、貯湯タンク21内の下側の比較的低温の温水域で熱交換され、給湯用熱交換器22の上側に向かって流れるに従って貯湯タンク21内の上側の高温の温水域で熱交換されて、高温の給湯水となって出湯される。このように、上記貯湯タンク21内の温度勾配に従って給湯水が下から上に向かって熱交換により加熱されながら流れるので、貯湯タンク21内の温度分布が乱れることがなく、高い熱交換効率が得られる。したがって、給湯用熱交換器22の熱交換効率を向上でき、高温の給湯水を供給できる。
 また、上記貯湯タンク21内の上下方向の温度勾配を保ちつつ、貯湯タンク21内の下側の低温水をヒートポンプユニット1で加熱することにより、ヒートポンプユニット1のCOP(成績係数)を向上できる。
 上記貯湯タンク21内には、沸き上げ状態によるが、下側から上側に向かって略40℃~90℃の温度分布となり、貯湯タンク21内の温水の温度と給湯用熱交換器22内を流れる水の温度との温度差は、低温水が流入する下側の方が大きくなって上側に行くほど小さくなる。そこで、給湯用熱交換器における熱交換量の均一化を考えた場合、給湯用熱交換器の温度差の大きい下側部分のピッチを大きくできる。したがって、給湯用熱交換器の下側部分の長さを短くすることによって、貯湯タンクの上下方向寸法を小さくでき、貯湯タンクの小型化と軽量化が図れる。
 また、上記ヒートポンプユニット1に二酸化炭素(CO)を冷媒として用いることによって、地球温暖化対策に貢献でき、さらにHFC冷媒などに比べて凝縮温度が高いので、ヒートポンプユニット1による出湯温度を高くすることができる。
 また、給湯用熱交換器22にコイル状のパイプを用いることによって、貯湯タンク21内の上下方向略全体にわたって給湯用熱交換器22を効率よく配置することができる。
 また、ヒートポンプユニット1により貯湯タンク21内の温水を加熱しても、温度センサT8により検出された貯湯タンク21内の温水の温度t8が所定温度T0+α以上にならないとき、かつ、温度センサT7により検出された貯湯タンク21内の温水の温度t7が所定温度T0以上にならないときは、貯湯タンク21内の温水の温度t7が目標温度(T0+β)以上になるまで電熱ヒータ23をオンするが、それでも予め設定された時間の間電熱ヒータ23をオンし続けても、貯湯タンク21内の温水の温度t7が目標温度(T0+β)以上にならないときは、貯湯タンク21の温水を第2暖房往き口52から取り出すことにより、貯湯タンク21内の上側の高温水を暖房に利用して、暖房能力不足を防止することができる。
 また、給湯負荷や暖房負荷が大きくヒートポンプユニット1の加熱能力が足りないときは、電熱ヒータ23を用いて貯湯タンク21内の中間部の温水を加熱することによって、ヒートポンプユニット1の加熱能力を補助することができる。
 なお、上記実施形態の温度センサT1~T12は、サーミスタで構成したが、熱電対等の他の素子を用いてもよい。
 上記実施の形態では、貯湯タンク21内の中間部に配置されたヒータの一例として電熱ヒータ23を用いたが、ヒータはこれに限らず、他の加熱手段を用いてもよい。また、暖房端末としては、ラジエータに限らず、床暖房パネルやファンコイルなどの他の手段を用いてもよい。
 なお、上記実施形態では、第1暖房往き口51を電熱ヒータ23の真上に配置したが、ヒータ近傍かつ上側に第1暖房往き口を配置していればよく、ヒータの真上の位置から水平面に沿ってずれた位置に第1暖房往き口を配置してもよい。

Claims (6)

  1.  水を加熱するためのヒートポンプユニット(1)と、
     上記ヒートポンプユニット(1)により加熱された温水を貯える貯湯タンク(21)と、
     上記貯湯タンク(21)内の上下方向略全体にわたって配置されたパイプを含む給湯用熱交換器(22)と、
     上記貯湯タンク(21)内の上下方向の中間部に配置されたヒータ(23)と
    を備え、
     上記貯湯タンク(21)は、上記ヒータ(23)近傍かつ上側に設けられた第1暖房往き口(51)と、上記貯湯タンク(21)の下部に設けられた暖房戻り口(53)とを有し、
     上記貯湯タンク(21)の温水が上記第1暖房往き口(51)から取り出され、暖房端末を介して上記暖房戻り口(53)から上記貯湯タンク(21)内に戻ることを特徴とする貯湯式暖房給湯機。
  2.  請求項1に記載の貯湯式暖房給湯機において、
     上記貯湯タンク(21)は、上記貯湯タンク(21)の上部に設けられた第2暖房往き口(52)をさらに有し、
     上記貯湯タンク(21)の温水が上記第1暖房往き口(51)または上記第2暖房往き口(52)のいずれか一方から取り出され、暖房端末を介して上記暖房戻り口(53)から上記貯湯タンク(21)内に戻ることを特徴とする貯湯式暖房給湯機。
  3.  請求項1または2に記載の貯湯式暖房給湯機において、
     上記給湯用熱交換器(22)は、下側から入水して上側から出湯することを特徴とする貯湯式暖房給湯機。
  4.  請求項1または2に記載の貯湯式暖房給湯機において、
     上記給湯用熱交換器(22)は、コイル状のパイプを含むことを特徴とする貯湯式暖房給湯機。
  5.  請求項2に記載の貯湯式暖房給湯機において、
     上記貯湯タンク(21)内の上記ヒータ(23)が配置された中間部およびその中間部よりも上側の領域の温水の温度を検出する温度センサ(T7,T8)と、
     上記温度センサ(T7,T8)により検出された上記貯湯タンク(21)内の温水の温度に基づいて、上記ヒータ(23)と上記ヒートポンプユニット(1)を制御すると共に、上記第1暖房往き口(51)または上記第2暖房往き口(52)のいずれから上記貯湯タンク(21)の温水を取り出すかを切り換える制御装置(20,30)と
    を備え、
     上記制御装置(20,30)は、
     上記ヒートポンプユニット(1)により上記貯湯タンク(21)内の温水を加熱しても上記温度センサ(T7,T8)により検出された上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が予め設定された第1判定温度未満のとき、上記貯湯タンク(21)の温水を上記第2暖房往き口(52)から取り出す一方、上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が上記第1判定温度以上のとき、上記貯湯タンク(21)の温水を上記第1暖房往き口(51)から取り出し、
     さらに、上記貯湯タンク(21)の温水が上記第2暖房往き口(52)から取り出される状態で、上記温度センサ(T7,T8)により検出された上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が予め設定された第2判定温度未満のとき、上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が予め設定された目標温度以上になるまで上記ヒータ(23)をオンし、
     上記貯湯タンク(21)の温水が上記第2暖房往き口(52)から取り出される状態で上記ヒータ(23)をオンすることによって、上記温度センサ(T7,T8)により検出された上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が予め設定された第2判定温度以上かつ上記目標温度以上になったとき、上記貯湯タンク(21)の温水を上記第1暖房往き口(51)から取り出すことを特徴とする貯湯式暖房給湯機。
  6.  請求項1に記載の貯湯式暖房給湯機において、
     上記貯湯タンク(21)内の上記ヒータ(23)が配置された中間部およびその中間部よりも上側の領域の温水の温度を検出する温度センサ(T7,T8)と、
     上記温度センサ(T7,T8)により検出された上記貯湯タンク(21)内の温水の温度に基づいて、上記ヒータ(23)と上記ヒートポンプユニット(1)を制御する制御装置(20,30)と
    を備え、
     上記制御装置(20,30)は、
     上記ヒートポンプユニット(1)により上記貯湯タンク(21)内の温水を加熱しても上記温度センサ(T7,T8)により検出された上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が予め設定された温度以上にならないとき、上記貯湯タンク(21)内の温水の温度が予め設定された目標温度以上になるまで上記ヒータ(23)をオンすることを特徴とする貯湯式暖房給湯機。
PCT/JP2009/051543 2008-02-01 2009-01-30 貯湯式暖房給湯機 WO2009096508A1 (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008022868 2008-02-01
JP2008-022868 2008-02-01
JP2009014214A JP4412419B2 (ja) 2008-02-01 2009-01-26 貯湯式暖房給湯機
JP2009-014214 2009-01-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2009096508A1 true WO2009096508A1 (ja) 2009-08-06

Family

ID=40912851

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/051543 WO2009096508A1 (ja) 2008-02-01 2009-01-30 貯湯式暖房給湯機

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP4412419B2 (ja)
WO (1) WO2009096508A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4215835A1 (en) 2022-01-23 2023-07-26 Aic Spólka Akcyjna A bi-functional electric boiler

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014169807A (ja) * 2013-03-01 2014-09-18 Sanden Corp 給湯装置
JP2015194299A (ja) * 2014-03-31 2015-11-05 ダイキン工業株式会社 給湯装置

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61101769A (ja) * 1984-10-23 1986-05-20 三菱電機株式会社 ヒ−トポンプ式冷暖房給湯機
JP2001221501A (ja) * 2000-02-07 2001-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ給湯システム
JP2003185271A (ja) * 2001-12-17 2003-07-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温水器
JP2003247753A (ja) * 2002-02-25 2003-09-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多機能給湯機
JP2004144473A (ja) * 2004-02-20 2004-05-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ給湯機
JP2005172336A (ja) * 2003-12-10 2005-06-30 Kansai Electric Power Co Inc:The 自然冷媒ヒートポンプシステム
JP2006105546A (ja) * 2004-10-08 2006-04-20 Hanshin Electric Co Ltd 太陽光発電パネルを利用した貯湯式給湯装置
JP2006343011A (ja) * 2005-06-08 2006-12-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 給湯装置
JP2007333332A (ja) * 2006-06-16 2007-12-27 Corona Corp 貯湯式暖房装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61101769A (ja) * 1984-10-23 1986-05-20 三菱電機株式会社 ヒ−トポンプ式冷暖房給湯機
JP2001221501A (ja) * 2000-02-07 2001-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ給湯システム
JP2003185271A (ja) * 2001-12-17 2003-07-03 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温水器
JP2003247753A (ja) * 2002-02-25 2003-09-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 多機能給湯機
JP2005172336A (ja) * 2003-12-10 2005-06-30 Kansai Electric Power Co Inc:The 自然冷媒ヒートポンプシステム
JP2004144473A (ja) * 2004-02-20 2004-05-20 Matsushita Electric Ind Co Ltd ヒートポンプ給湯機
JP2006105546A (ja) * 2004-10-08 2006-04-20 Hanshin Electric Co Ltd 太陽光発電パネルを利用した貯湯式給湯装置
JP2006343011A (ja) * 2005-06-08 2006-12-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 給湯装置
JP2007333332A (ja) * 2006-06-16 2007-12-27 Corona Corp 貯湯式暖房装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP4215835A1 (en) 2022-01-23 2023-07-26 Aic Spólka Akcyjna A bi-functional electric boiler

Also Published As

Publication number Publication date
JP4412419B2 (ja) 2010-02-10
JP2009204300A (ja) 2009-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4539777B2 (ja) 貯湯式給湯機および貯湯式暖房給湯機
JP5087484B2 (ja) 貯湯式給湯暖房装置
JP7135493B2 (ja) ヒートポンプ給湯装置
JP2008002776A (ja) ヒートポンプ給湯装置
JP2007139415A (ja) ヒートポンプ式給湯器
JP5023608B2 (ja) 給湯装置
JP2006105434A (ja) ヒートポンプ式給湯暖房装置
WO2009096508A1 (ja) 貯湯式暖房給湯機
EP3757477B1 (en) Hot water supply device
JP2007113897A (ja) ヒートポンプ式給湯装置
JP5321072B2 (ja) 貯湯式熱源装置
JP4039404B2 (ja) 並列型複数給湯器
JP2007322084A (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2006250367A (ja) ヒートポンプ給湯機
JP4277836B2 (ja) ヒートポンプ給湯機
JP4618074B2 (ja) ヒートポンプ給湯器
JP3864378B2 (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2006003077A (ja) ヒートポンプ式給湯装置
JP2002340439A (ja) ヒートポンプ式給湯器
JP2010038445A (ja) ヒートポンプ式暖房装置および暖房給湯装置
JP2010236825A (ja) ヒートポンプ給湯システム
JP2007113896A (ja) ヒートポンプ式給湯装置
JP6969223B2 (ja) ヒートポンプ熱源機
JP4308187B2 (ja) 貯湯式給湯装置
JP4058447B2 (ja) ヒートポンプ式給湯暖房機

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09706567

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09706567

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1