WO2009104642A1 - 貯湯式給湯装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a hot water storage type hot water supply apparatus that stores and uses hot water heated by a heat pump.
- hot water heated and boiled by a high-efficiency heat pump is stored in a hot water storage tank during a relatively inexpensive period of electricity consumption, and the stored hot water is used for hot water supply or bath filling or reheating.
- the hot water storage tank of the hot water storage hot water supply device is generally configured to be supplied with water from the lower part and supplied with hot water heated by a heat pump from the upper part. It is divided and stored. And in bathing, etc., hot water is used to exchange heat with hot water on the hot side, so-called medium-temperature water whose temperature has decreased due to the heat exchange is returned to the intermediate part of the storage tank to form a medium-temperature water layer .
- medium-temperature water whose temperature has decreased due to the heat exchange is returned to the intermediate part of the storage tank to form a medium-temperature water layer .
- the temperature of the medium-temperature water is low, it cannot be used again for heat exchange with hot water from the bath.
- COP performance efficiency is higher than boiling low-temperature water
- the first and second hot water storage tanks are provided, and the intermediate hot water generated by heat exchange such as reheating is returned to the upper part of the first hot water storage tank, and the hot or intermediate hot water of the first hot water storage tank is supplied at the time of hot water supply.
- a hot water storage hot water supply device that consumes medium-temperature water by using it preferentially (see, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2004-101134).
- Such a boiling operation is triggered by a decrease in the amount of hot water in the hot water storage tank or a decrease in the temperature of the remaining hot water due to hot water supply or hot water filling in the bath.
- a large amount of hot water is supplied over a long period of time compared to mere hot water supply, so the boiling operation and hot water supply operation in a hot water storage type hot water supply device are performed simultaneously.
- the boiling operation is generally an operation of pouring hot water into the hot water storage tank from the upper part of the hot water storage tank
- the hot water supply operation is an operation of discharging hot water in the hot water storage tank from the upper part of the hot water storage tank.
- hot water supply in a bath is performed by opening / closing operation of a solenoid valve, and the flow rate and flow rate of hot water moving in the hot water storage tank are larger than mere hot water supply, so the distribution of hot water in the hot water storage tank is disturbed.
- the increase in the amount of medium-temperature water becomes even more remarkable.
- no special consideration is given to such an increase in medium-temperature water, and the medium-temperature water is actively consumed. Therefore, there is a problem that the COP of the hot water storage type hot water supply apparatus is lowered as a result.
- a hot water storage hot water supply apparatus of the present invention is a hot water storage hot water supply apparatus that stores and uses hot water boiled using a heat pump, and is hot water heated using a heat pump. Flows in from one end side and low-temperature water flows in from the other end side, and the internal hot water is stored in layers in the order of hot water, medium-temperature water that is lower than high-temperature hot water and higher temperature than low-temperature water, and low-temperature water.
- hot water supply means for causing hot water in the hot water storage tank to flow out from one end of the hot water storage tank
- hot water supply amount detection means for detecting the amount of hot water supplied by the hot water supply means
- hot water supply amount detection means for detecting the amount of hot water supplied by the hot water supply means
- hot water supply amount detection means for detecting the amount of hot water supplied by the hot water supply means
- hot water supply amount detection means for detecting the amount of hot water supplied by the hot water supply means
- hot water supply amount detection means And a control unit that waits for the hot water boiling operation to be performed by the heat pump when the hot water supply amount is equal to or greater than the predetermined hot water supply amount.
- the hot water boiling operation and the hot water supply operation can be performed at the same time to prevent the hot water distribution in the hot water storage tank from being disturbed, thereby suppressing an increase in medium temperature water.
- the COP of the hot water supply device can be greatly improved.
- the control unit activates the boiling operation after a predetermined time has elapsed since the
- the control unit stops the boiling operation when the amount of hot water detected by the hot water supply amount detecting means during the boiling operation becomes equal to or greater than a predetermined amount of hot water.
- the hot water supply means supplies hot water to the bath according to the bath hot water filling process executed by the control unit, and the control unit waits until the bath hot water filling process is completed. Waits for the activation of the boiling operation, and after the bath hot water filling process is completed, activates the boiling operation.
- the hot water distribution in the hot water storage tank is reliably prevented from being disturbed, and the increase in intermediate temperature water is further effectively suppressed.
- the COP of the hot water storage type hot water supply apparatus can be further improved.
- the schematic block diagram of the hot water storage type hot water supply apparatus which concerns on one Embodiment of this invention
- the flowchart which shows the control routine of the boiling control in the case of activating boiling of hot water during hot water supply or hot water filling in the hot water storage type hot water supply apparatus of FIG. 2 is a flowchart showing a control routine for boiling control when hot water supply or hot water filling is started during boiling of hot water in the hot water storage type hot water supply apparatus of FIG. 1.
- FIG. 1 shows a schematic configuration diagram of a hot water storage type hot water supply apparatus according to the present invention.
- the hot water supply device 1 is composed of a heat pump 2 for heating hot water and a tank unit 6 having a hot water storage tank 4 for storing hot water.
- the hot water heated and boiled by the heat pump 2 is stored in the hot water storage tank 4.
- the stored hot water is used to fill and refill a bath (not shown), to supply hot water to a hot water tap (not shown) such as a bath, kitchen, washroom, shower, and the like.
- the heat pump 2 is a known type in which a refrigerant circulates through a compressor, a condenser, an expansion valve, and an evaporator (not shown), and heats up hot water in the hot water storage tank 4 by heat exchange with the refrigerant flowing through the condenser. Therefore, detailed description is omitted.
- the tank unit 6 has two tanks as a hot water storage tank 4, a high temperature tank 4 a and a low temperature tank 4 b.
- the high temperature tank 4a and the low temperature tank 4b have the same shape, and the lower end portion of the high temperature tank 4a and the upper end portion of the low temperature tank 4b are connected in series by the connecting passage 12. That is, the hot water storage tank 4 has an integral configuration with the upper portion of the high temperature tank 4a as one end and the lower portion of the low temperature tank 4b as the other end.
- the thermistor groups 14a and 14b are provided in the high temperature tank 4a and the low temperature tank 4b, respectively, with a predetermined interval in the vertical direction.
- the thermistor groups 14a and 14b are for detecting the hot water temperature at each position.
- a water supply passage 18 extending from an external water supply source 16 such as city water is connected to the lower end of the low temperature tank 4b.
- a boiling circulation path 20 in which the heat pump 2 is interposed is connected to the lower end of the low temperature tank 4b and the upper end of the high temperature tank 4a.
- the boiling circulation path 20 is provided with a boiling circulation pump 22 between the low-temperature tank 4 b and the heat pump 2, and a boiling thermistor 23 for detecting the temperature of hot water flowing through the boiling circulation path 20.
- the boiling circulation pump 22 has a function of causing hot water on the lower end side in the low temperature tank 4 b to flow out through the boiling circulation path 20 and flowing into the upper end side in the high temperature tank 4 a via the heat pump 2. .
- a recirculation circuit 26 in which a reheating heat exchanger 24 is interposed is connected to the upper end portion of the high temperature tank 4a and the middle portion in the vertical direction of the side surface of the low temperature tank 4b.
- a recirculation circulation pump 28 is provided between the reheating heat exchanger 24 and the low temperature tank 4b.
- the recirculation circulation pump 28 causes the hot water on the upper end side in the high-temperature tank 4 a to flow out through the recirculation circulation path 26 and flow into the intermediate portion in the low-temperature tank 4 b through the reheating heat exchanger 24. It has a function.
- the additional heat exchanger 24 is also provided in the hot water circulation path 30 and has a function of exchanging heat between hot water flowing through the hot water circulation path 30 and hot water flowing through the additional hot water circulation path 26.
- the bath hot water circulation path 30 is connected to the bathtub 8 of the bath 8 and is configured to circulate hot water in the bathtub.
- the bath hot water circulation path 30 includes a water level sensor 32 for detecting the water level in the bathtub and hot water flowing through the bath hot water circulation path 30, that is, hot water in the bathtub.
- a bath water thermistor 34 for detecting the temperature of the water and a bath water circulation pump 36 are provided.
- the bath hot water circulation pump 36 has a function of causing hot water in the bathtub to flow out through the bath hot water circulation path 30 and reflowing it into the bathtub through the heat exchanger 24.
- a high temperature hot water passage 38 is connected to the upper end of the high temperature tank 4a, and a low temperature hot water passage 40 is connected to the upper end of the low temperature tank 4b.
- the high-temperature hot water passage 38 and the low-temperature hot water passage 40 are formed by pipe members, joined at a predetermined joining point via a tank-side mixing valve (hot water supply means) 42 and connected to the joining / outflow hot water passage 44.
- the combined spilled hot water passage 44 is formed of a pipe member in the same manner as the high temperature hot water outlet passage 38 and the low temperature hot water outlet passage 40, and a combined spilled hot water thermistor 46 for detecting the temperature of hot water flowing through the combined spilled hot water passage 44 is provided. ing.
- the combined spilled hot water passage 44 is bifurcated on the downstream side of the combined spilled hot water thermistor 46, one at the bath side mixing valve (hot water supply means) 48 and the other at the hot water supply side mixing valve (hot water supply means) 50. It is connected.
- the bath-side mixing valve 48 and the hot water supply side mixing valve 50 are connected to the water supply passage 18, respectively.
- the bath side mixing valve 48 has a hot water filling passage 52
- the hot water supply side mixing valve 50 has a hot water supply passage 54. It is connected.
- the bath-side mixing valve 48 and the hot-water supply side mixing valve 50 function to adjust the mixing ratio of the hot water from the combined outflow hot water passage 44 and the water from the water supply passage 18 and discharge the hot water to the bath hot water filling passage 52 and the hot water supply passage 54. have.
- the water supply passage 18 is provided with a water supply thermistor 56 that detects the temperature of water passing through the water supply passage.
- the hot water filling passage 52 is connected to the bath hot water circulation path 30, and the hot water filling thermistor 58 that detects the temperature of hot water flowing through the hot water filling passage 52 and the hot water filling passage 52 by opening and closing.
- An electromagnetic valve 60 for communicating and blocking 52 and a hot water flow sensor (hot water supply amount detecting means) 62 for detecting the flow rate of hot water from the hot water filling passage 52 to the bath hot water circulation passage 30 are provided.
- the hot water supply passage 54 is connected to the hot water tap 10, and a hot water thermistor 64 that detects the temperature of hot water flowing through the hot water supply passage 54 and hot water from the hot water supply passage 54 to the hot water tap 10 in the middle.
- a hot water supply flow sensor (hot water supply amount detecting means) 66 for detecting the flow rate of the hot water is provided.
- the hot water supply apparatus 1 is provided with a control unit (not shown), and the control unit corresponds to the thermistors 14a, 14b, 23, 34, 46, 56, 58, 64, water level sensors according to arbitrary settings. 32, based on information detected by the flow sensors 62, 66, etc., the heat pump 2, the circulation pumps 22, 28, 36, the mixing valves 42, 48, 50, the electromagnetic valve 60, etc. are controlled.
- hot water is always filled in the high temperature tank 4a and the low temperature tank 4b, and the hot water is stored in layers according to the temperature.
- relatively low temperature low temperature water for example, 0 to 20 ° C.
- the boiling in the hot water supply apparatus 1 is performed by operating the heat pump 2 and the boiling circulation pump 22.
- low temperature water is sent from the lower end side in the low temperature tank 4 b to the heat pump 2 through the boiling circulation path 20, and is heated by the heat pump 2 and heated to a high temperature.
- Hot water (for example, about 65 to 90 ° C.) flows into the upper end of the high temperature tank 4a.
- the hot water layer spreads from the upper part to the lower part in the high temperature tank 4a and further from the upper part to the lower part in the low temperature tank 4b through the connection passage 12.
- the amount of hot water that is, the amount of remaining hot water, is detected from the temperature distribution detected by the thermistor groups 14a and 14b in the tanks 4a and 4b.
- the boiling is performed mainly in a predetermined midnight time zone where the electricity bill is relatively inexpensive.
- reheating in the hot water supply apparatus 1 is performed by operating the reheating circulation pump 28 and the bath water circulation pump 36 when the water level in the bathtub of the bath 8 detected by the water level sensor 32 is equal to or higher than a predetermined water level.
- high-temperature hot water is sent from the upper end side in the high-temperature tank 4 a to the reheating heat exchanger 24 through the recirculation circulation path 26, and a bath in the reheating heat exchanger 24 is sent.
- Medium temperature water for example, 40 to 60 ° C.
- whose temperature has decreased due to heat exchange with hot water flows into the intermediate portion of the low temperature tank 4b.
- an intermediate part in the intermediate part in the low temperature tank 4b that is, an intermediate hot water layer is formed between the high temperature hot water layer and the low temperature water layer.
- an intermediate temperature water layer may be produced
- the hot water in the bathtub of the bath 8 is sent to the reheating heat exchanger 24 through the hot water circulation path 30 by the operation of the hot water recirculation pump 36, and the heat with the high temperature hot water in the reheating heat exchanger 24.
- the hot water heated by the exchange is returned to the bathtub, and reheating is performed.
- the hot water filling of the bath 8 in the hot water supply apparatus 1 is performed by opening the electromagnetic valve 60, and the hot water supply is performed by opening the hot water tap 10.
- the solenoid valve 60 hot water flows out from the hot water passage 52 into the bath hot water circulation path 30, and the hot water flows out into the bathtub through the bath circulation path 30 so that the hot water is filled.
- hot water supply is performed by opening the hot-water tap 10 so that hot water in the hot-water supply passage 54 flows out of the hot-water tap 10.
- the hot water flowing out in the hot water supply and hot water supply is arbitrarily controlled by the control unit by the tank side mixing valve 42, the bath side mixing valve 48 and the hot water supply side mixing valve 50.
- the mixing ratio of the hot water from the combined outflow hot water passage 44 and the low-temperature water from the water supply passage 18 is adjusted so as to be at the set temperature.
- the hot water passing through the combined hot water passage 44 is a mixture of hot water passing through the high temperature hot water passage 38 and hot water passing through the low temperature hot water passage 40.
- the hot water flowing out from the high temperature hot water passage 38 is stored on the upper end side in the high temperature tank 4a because the high temperature hot water passage 38 is connected to the upper end of the high temperature tank 4a into which the high temperature hot water flows.
- Hot water On the other hand, the hot water flowing out from the low temperature hot water passage 40 is hot water stored on the upper end side in the low temperature tank 4b, which may be low temperature water or high temperature hot water. Since the warm water flows from the middle part of 4b, it is mainly warm water.
- a hot water boundary layer is formed in the hot water storage tank 4 including the high temperature tank 4a and the low temperature tank 4b in the order of high temperature hot water, medium temperature water, and low temperature water from the top.
- the control unit controls the temperature and flow rate of hot water flowing out of the hot water storage tank 4 in hot water filling and hot water supply, and also the flow rate of hot water flowing out of the hot water storage tank 4, that is, the amount of hot water supply.
- boiling water control in the heat pump 2 is performed.
- the control routine of the boiling control performed by the control unit will be described in detail with reference to the flowchart shown in FIG. First, when there is a request for a boiling operation by the heat pump 2 due to a decrease in the amount of remaining hot water stored in the hot water storage tank 4 or a temperature drop, the boiling control is executed and the process proceeds to S1 (hereinafter, S represents a step). ).
- S1 it is determined whether or not hot water supply to the hot water tap 10 is performed. If the determination result is true (Yes) and it is determined that hot water is being supplied, the process proceeds to S2, and the determination result is false. If it is determined that the hot water is not being supplied (No), the process proceeds to S3. If the routine moves to S2 is hot water flow rate F to the water tap 10 detected by the hot water supply flow sensor 66 becomes greater than a predetermined flow rate F S, it determines whether F ⁇ F S is true. Determination is shifted to S4, if the F ⁇ F S is determined to be satisfied in true (Yes), if the determination result is F ⁇ F S is determined not to be satisfied in false (No), to step S7 Transition.
- step S4 F ⁇ F S state to become hot water supply time T is performed continuously for a predetermined time T S or more, it is determined whether T ⁇ T S is true.
- the determination result is transition to step S5 when T ⁇ T S is determined to be satisfied in true (Yes), if the determination result is T ⁇ T S is determined not to be satisfied in false (No), to step S7 Transition.
- the process proceeds to S6, and the determination result is false (No) and it is determined that the hot water supply or hot water filling has not been completed yet This step is executed again.
- the end of the hot water filling is specifically determined by whether or not the bath hot water filling process executed by the control unit is completed.
- step S6 the waiting time T 1 of the boiling operation after the hot water supply or water filling is completed is the predetermined time T S1 above, it is determined whether T 1 ⁇ T S1 is true. If the determination result is true (Yes) and it is determined that T 1 ⁇ T S1 is satisfied, the process proceeds to S7, and if the determination result is false (No) and it is determined that T 1 ⁇ T S1 is not satisfied, This step is executed again.
- S7 in S3, S4, and S6 the boiling operation is activated, and the boiling of hot water in the hot water storage tank 4 by the heat pump 2 is started.
- S11 it is determined whether or not hot water supply is started. If it is determined that the determination result is true (Yes) and hot water supply is started, the process proceeds to S12, and the determination result is false (No) and hot water supply is started. If it is determined that it is not, the process proceeds to S13.
- the process proceeds to S15 and the determination is made. If the result is false (No) and it is determined that hot water filling has not started, the process returns to S11 again. When it transfers to S15 in S13 and S14, the boiling operation of the hot water by the heat pump 2 is stopped, and it transfers to S16.
- the hot water supply operation including hot water filling and the boiling operation by the heat pump 2 are not performed simultaneously under a predetermined condition by the above boiling control, so that the hot water boundary layer, in other words, Then, disturbance of hot water distribution can be prevented, and as a result, increase in medium temperature water can be effectively suppressed.
- hot water flow F into water tap 10 detected by the hot water supply flow sensor 66 becomes greater than a predetermined flow rate F S, and hot water supply time T of the hot water supply in this state is continued for a predetermined time T S or more if done, the control unit is on standby without triggering the hot water boiling operation using the heat pump 2, the waiting time T 1 of the from the hot water supply is finished to activate the operation boiling the when the predetermined time T S1 or .
- the boiling operation can be started after the hot water distribution in the hot water storage tank 4 is stopped due to the hot water supply by activating the boiling operation after a predetermined time T S1 has elapsed after the hot water supply is finished, Can be effectively suppressed, and as a result, boiling of medium-temperature water having a poor COP can be reduced as much as possible, so that the COP of the hot water supply apparatus 1 can be greatly improved.
- the control unit activates the boiling operation until the bath hot water filling process is completed. If the waiting time T after the bath hot water filling process is completed becomes equal to or longer than the predetermined time T S1, the boiling operation is activated. Thereby, even in the hot water filling of the bath 8 in which the flow rate and flow rate of hot water moving in the hot water storage tank 4 increase, the hot water distribution in the hot water storage tank 4 is reliably prevented from being disturbed, and the increase in medium temperature water is effectively suppressed.
- the COP of the hot water supply device 1 can be improved.
- the hot water supply amount V is equal to or greater than a predetermined hot water supply amount V S.
- the control unit stops the boiling operation, and then restarts the boiling operation after a predetermined time T S1 has elapsed after the hot water supply or hot water filling is completed.
- the boiling operation is activated after a predetermined time T S1 has elapsed since the end of hot water supply or hot water filling, but immediately after the completion of hot water supply or hot water filling with the predetermined time T S1 set to zero.
- the boiling operation may be activated.
- at least the boiling water operation and the hot water supply operation can be prevented at the same time, and the hot water distribution in the hot water storage tank 4 is prevented from being disturbed to increase the amount of hot water. Can be suppressed.
- the hot water storage tank 4 is the structure provided with the high temperature tank 4a and the low temperature tank 4b as the hot water storage tank 4, it is not restricted to the structure provided with two tanks in this way, For example, it comprises by one tank. It doesn't matter.
- the hot water storage tank is constituted by one tank
- the low temperature hot water passage is connected to the tank so as to be located above the recirculation circuit 26 in order to allow the intermediate temperature water to flow out from the low temperature hot water passage at the time of hot water. It is preferable to do this.
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Abstract
Description
当該貯湯給湯装置の貯湯タンクは、一般的には、下部から給水され、上部からヒートポンプにより沸き上げられた湯が供給される構成をなしており、内部の湯水は高温側と低温側とが層状に分かれて貯留されている。そして、風呂の追い焚き等では高温側の湯を用いて風呂の湯と熱交換を行い、当該熱交換により温度が低下したいわゆる中温水は貯留タンクの中間部に戻され中温水層を形成する。
しかし、当該中温水は温度が低いため、風呂の湯との熱交換等に再度使用することはできない上、ヒートポンプの性質上、ヒートポンプで沸き上げるには低温水を沸き上げるよりもCOP(成績効率)が悪いという問題がある。
ところで、貯湯式給湯装置では、貯湯タンクにおいて湯の減少が検知されると、ヒートポンプにより使用沸き増しなどの追加の沸き上げ動作が発動される。このような沸き上げ動作は、給湯や風呂の湯張りによって貯湯タンクの残湯量の減少や、残湯の温度低下を受けて発動される。
特に、風呂の湯張りを行う場合には、単なる給湯に比して、長時間をかけて大量の湯が給湯されるため、貯湯式給湯装置における沸き上げ動作と給湯動作とが同時に行われることが多い。
特に、風呂の湯張りは、電磁弁の開閉動作によって給湯が行われ、単なる給湯に比して貯湯タンク内において移動する湯の流量及び流速が大きくなることから、貯湯タンク内の湯水分布の乱れ、ひいては中温水の水量の増大が更に顕著となる。
しかしながら、上記従来技術では、このような中温水の増大については格別な配慮がなされておらず、中温水の消費を積極的に行うものの、次回深夜沸き上げの完了時点においては、残った中温水のCOPの悪い沸き上げを行わざるを得ず、結果的に貯湯式給湯装置のCOPの低下を招くとの問題がある。
上記の目的を達成するべく、本発明の貯湯式給湯装置は、ヒートポンプを用いて沸き上げられた湯水を貯留して使用する貯湯式給湯装置であって、ヒートポンプを用いて沸き上げられた高温湯が一端側から流入するとともに低温水が他端側から流入し、内部の湯水が高温湯、高温湯より低温で且つ低温水より高温となる中温水、低温水の順に層状をなして貯留される貯湯タンクと、貯湯タンク内の一端側から貯湯タンクの湯水を流出させる給湯手段と、給湯手段により給湯される湯水の給湯量を検出する給湯量検出手段と、給湯量検出手段にて検出された給湯量が所定の給湯量以上となるとき、ヒートポンプによる湯水の沸き上げ動作の発動を待機させる制御ユニットとを備えることを特徴としている。
上記した貯湯式給湯装置によれば、湯水の沸き上げ動作と給湯動作とが同時に行われることによる貯湯タンク内の湯水分布の乱れを防止して中温水の増加を抑制することができ、貯湯式給湯装置のCOPを大幅に向上することができる。
好適な態様として、上記した貯湯式給湯装置において、制御ユニットは、給湯手段による給湯が終了してから所定時間の経過後に沸き上げ動作を発動する。
好適な態様として、上記した貯湯式給湯装置において、制御ユニットは、沸き上げ動作中に給湯量検出手段にて検出された給湯量が所定の給湯量以上となるとき、沸き上げ動作を停止する。
この構成によれば、既に沸き上げ動作中であっても、給湯量の増大によって貯湯タンク内の湯水分布の乱れが生じるおそれがある場合には、これを防止して中温水の増加を更に効果的に抑制することができ、貯湯式給湯装置のCOPを更に向上することができる。
好適な態様として、上記した貯湯式給湯装置において、給湯手段は、制御ユニットにて実行される風呂湯張り行程に従って風呂への給湯を行い、制御ユニットは、風呂湯張り行程が完了するまでの間は沸き上げ動作の発動を待機させ、風呂湯張り行程が完了した後、沸き上げ動作を発動する。
この構成によれば、貯湯タンクにおいて移動する湯の流量及び流速が増大する風呂の湯張りにおいて、貯湯タンク内の湯水分布の乱れを確実に防止して中温水の増加を更に効果的に抑制することができ、貯湯式給湯装置のCOPを更に向上することができる。
図1には、本発明に係る貯湯式給湯装置の概略構成図が示されている。この給湯装置1は、湯水を加熱するヒートポンプ2と、湯水を貯留する貯湯タンク4を有したタンクユニット6とから構成されており、ヒートポンプ2により加熱し沸き上げた湯を貯湯タンク4に貯留し、この貯留された湯を使用して、図示しない風呂の湯張り及び追い焚きや、風呂、台所、洗面所、シャワー等の図示しない給湯栓への給湯等を行うものである。
ヒートポンプ2は図示しない圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器を冷媒が循環し、当該凝縮器を流れる冷媒との熱交換により貯湯タンク4の湯水を加熱して沸き上げ動作を行う公知のものであり、詳しい説明は省略する。
タンクユニット6は、貯湯タンク4として高温タンク4a及び低温タンク4bの2つのタンクを有している。当該高温タンク4a及び低温タンク4bは、それぞれ同形状をなしており、高温タンク4aの下端部と低温タンク4bの上端部とが連結通路12により直列に接続されている。つまり、当該貯湯タンク4は高温タンク4aの上部を一端、低温タンク4b下部を他端とした一体の構成をなしている。
また、低温タンク4bの下端部には、市水等の外部の給水源16から延びる給水通路18が接続されている。
更に、当該低温タンク4bの下端部及び高温タンク4aの上端部には、途中にヒートポンプ2の介装された沸き上げ循環路20が接続されている。当該沸き上げ循環路20には低温タンク4bとヒートポンプ2との間に沸き上げ循環ポンプ22、当該沸き上げ循環路20を流通する湯水の温度を検出する沸き上げサーミスタ23が設けられている。当該沸き上げ循環ポンプ22は、沸き上げ循環路20を通じ低温タンク4b内の下端部側の湯水を流出させてヒートポンプ2を介し高温タンク4a内の上端部側へと流入させる機能を有している。
追い炊き熱交換器24は、風呂湯循環路30にも介装され、当該風呂湯循環路30を流通する湯水と追い焚き循環路26を流通する湯水との熱交換を行う機能を有している。
風呂湯循環路30は風呂8の浴槽と接続されており、当該浴槽内の湯水が循環するよう構成されている。また、当該風呂湯循環路30には、上記追い焚き熱交換器24の他に、浴槽内の水位を検出する水位センサ32と、当該風呂湯循環路30を流通する湯水、即ち浴槽内の湯水の温度を検出するための風呂湯サーミスタ34と、風呂湯循環ポンプ36とが設けられている。当該風呂湯循環ポンプ36は、風呂湯循環路30を通して、浴槽内の湯水を流出させて追い焚き熱交換器24を介し再び浴槽内へと流入させる機能を有している。
そして、当該高温出湯通路38及び低温出湯通路40は管部材により形成され、所定の合流点でタンク側混合弁(給湯手段)42を介して合流し合流出湯通路44と接続されている。当該合流出湯通路44は高温出湯通路38及び低温出湯通路40と同様に管部材により形成されており、途中には当該合流出湯通路44を流通する湯水の温度を検出する合流出湯サーミスタ46が設けられている。
更に、当該合流出湯通路44は、合流出湯サーミスタ46よりも下流側において二手に分岐しており、一方が風呂側混合弁(給湯手段)48に、他方が給湯側混合弁(給湯手段)50に接続されている。
湯張り通路52は、上記風呂湯循環路30と接続されており、途中には、当該湯張り通路52を流通する湯水の温度を検出する湯張りサーミスタ58と、開閉することで当該湯張り通路52の連通及び遮断を行う電磁弁60と、当該湯張り通路52から風呂湯循環路30への湯水の流量を検出する湯張りフローセンサ(給湯量検出手段)62とが設けられている。
また、給湯装置1には、図示しない制御ユニットが設けられており、当該制御ユニットは任意の設定に応じて、上記各サーミスタ14a、14b、23、34、46、56、58、64、水位センサ32、フローセンサ62、66等により検出される情報に基づき、ヒートポンプ2、各循環ポンプ22、28、36、各混合弁42、48、50、電磁弁60等の制御を行う。
まず、高温タンク4a内及び低温タンク4b内には常に湯水が満たされており、当該湯水は温度に応じて層状をなして貯留されている。
給湯等でタンク内の湯水が出湯されたときは、給水源16から低温タンク4bへ比較的低温な低温水(例えば0~20℃)が補充供給され、当該低温タンク4bの下部には低温水層が形成される。
そして、給湯装置1における沸き上げは、ヒートポンプ2及び沸き上げ循環ポンプ22を作動させることで行われる。
詳しくは、沸き上げ循環ポンプ22の作動により、低温水が沸き上げ循環路20を通じ低温タンク4b内の下端部側からヒートポンプ2へと送られ、当該ヒートポンプ2により加熱され高温に沸き上げられた高温湯(例えば65~90℃程度)が高温タンク4a内の上端部側へ流入される。
また、給湯装置1における追い焚きは、水位センサ32により検出される風呂8の浴槽内の水位が所定水位以上であるときに、追い焚き循環ポンプ28及び風呂湯循環ポンプ36を作動させることで行われる。
詳しくは、追い焚き循環ポンプ28の作動により、高温湯が追い焚き循環路26を通じ高温タンク4a内の上端部側から追い焚き熱交換器24へと送られ、当該追い焚き熱交換器24における風呂湯との熱交換により温度の低下した中温水(例えば40~60℃)が低温タンク4bの中間部に流入される。
一方、風呂湯循環ポンプ36の作動により、風呂8の浴槽内の湯水が風呂湯循環路30を通じ追い焚き熱交換器24に送られ、当該追い焚き熱交換器24での上記高温湯との熱交換により加熱された湯水が浴槽内に戻されることで追い焚きが行われる。
更に、当該給湯装置1における風呂8の湯張りは電磁弁60を開弁させることで行われ、給湯は給湯栓10を開口させることで行われる。
詳しくは、電磁弁60を開弁させることで、湯張り通路52から風呂湯循環路30へと湯水が流出し、当該湯水が当該風呂循環路30を通して浴槽内へ流出されることで湯張りが行われる。また、給湯栓10を開口させることで給湯通路54の湯水が給湯栓10外へと流出されることで給湯が行われる。
更に、この合流出湯通路44を通る湯水は、高温出湯通路38を通る湯水と低温出湯通路40を通る湯水とが混合されたものである。
当該高温出湯通路38から流出される湯水は、当該高温出湯通路38が高温湯の流入する高温タンク4aの上部端に接続されていることから、高温タンク4a内の上端部側に貯留されている高温湯である。一方、低温出湯通路40から流出される湯水は低温タンク4b内の上端部側に貯留されている湯水であり、これは低温水または高温湯である場合もあるが、低温出湯通路40の低温タンク4bの中間部から中温水が流入することから主に中温水である。こうして、高温タンク4a及び低温タンク4bからなる貯湯タンク4内に上から順に高温湯、中温水、低温水の順に層状をなす湯水境界層が形成される。
以下、図2に示されるフローチャートを参照して、制御ユニットで行われる当該沸き上げ制御の制御ルーチンについて詳しく説明する。
先ず、貯湯タンク4に貯留される残湯量の減少や温度低下などによりヒートポンプ2による沸き上げ動作の要求があると、当該沸き上げ制御が実行されてS1に移行する(以下、Sはステップを表す)。
S2に移行した場合には、給湯フローセンサ66にて検出された給湯栓10への湯水の流量Fが所定流量FS以上となり、F≧FSが成立するか否かを判定する。判定結果が真(Yes)でF≧FSが成立すると判定された場合にはS4に移行し、判定結果が偽(No)でF≧FSが成立しないと判定された場合にはS7に移行する。
S4に移行した場合には、F≧FSの状態となる給湯時間Tが所定時間TS以上継続して行われ、T≧TSが成立するか否かを判定する。判定結果が真(Yes)でT≧TSが成立すると判定された場合にはS5に移行し、判定結果が偽(No)でT≧TSが成立しないと判定された場合にはS7に移行する。
S3、S4にてS5に移行した場合には、各フローセンサ62、66等により検出される情報に基づき、給湯または湯張りが終了したか否かを判定する。判定結果が真(Yes)で給湯または湯張りが終了したと判定された場合にはS6に移行し、判定結果が偽(No)で給湯または湯張りが未だ終了していないと判定された場合には本ステップを再び実行する。なお、湯張り終了は、具体的には制御ユニットにて実行される風呂湯張り行程が完了したか否かで判定する。
S3、S4、S6にてS7に移行した場合には、沸き上げ動作が発動されてヒートポンプ2による貯湯タンク4内の湯水の沸き上げが開始される。
一方、図3のフローチャートには、既に沸き上げ動作中に給湯または湯張りが開始された場合の当該沸き上げ制御の制御ルーチンが示されており、この場合には、先ずS11に移行する。
S11では、給湯が開始されたか否かを判定し、判定結果が真(Yes)で給湯が開始されたと判定された場合にはS12に移行し、判定結果が偽(No)で給湯は開始されていないと判定された場合にはS13に移行する。
S14に移行した場合には、S4の場合と同様に、T≧TSが成立するか否かを判定し、判定結果が真(Yes)でT≧TSが成立すると判定された場合にはS15に移行し、判定結果が偽(No)でT≧TSが成立しないと判定された場合にはS11に再び戻る。
一方、S11においてS13に移行した場合には、湯張りが開始されたか否かを判定し、判定結果が真(Yes)で湯張りが開始されたと判定された場合にはS15に移行し、判定結果が偽(No)で湯張りは開始されていないと判定された場合にはS11に再び戻る。
S13、S14にてS15に移行した場合には、ヒートポンプ2による湯水の沸き上げ動作を停止し、S16に移行する。
S17に移行した場合には、S6の場合と同様に、T1≧TS1が成立するか否かを判定し、判定結果が真(Yes)でT1≧TS1が成立すると判定された場合にはS18に移行し、判定結果が偽(No)でT1≧TS1が成立しないと判定された場合には本ステップを再び実行する。
S18に移行した場合には、沸き上げ動作が再発動されて湯水の沸き上げが再び開始される。
具体的には、給湯フローセンサ66にて検出された給湯栓10への湯水の流量Fが所定流量FS以上となり、且つこの状態での給湯の給湯時間Tが所定時間TS以上継続して行われた場合、制御ユニットは、ヒートポンプ2による湯水の沸き上げ動作を発動しないで待機させ、給湯が終了してからの待機時間T1が所定時間TS1以上となると当該沸き上げ動作を発動する。
しかも、給湯が終了してから所定時間TS1が経過した後に沸き上げ動作を発動することにより、給湯による貯湯タンク4内の湯水分布の乱れが収まってから沸き上げ動作を開始できるため、中温水の増加を効果的に抑制することができ、これらにより、COPの悪い中温水の沸き上げを極力低減できるため、給湯装置1のCOPを大幅に向上することができる。
これに対し、当該沸き上げ動作中に流量Fが所定流量FS以上となる給湯が所定時間TS以上継続して行われた結果、給湯量Vが所定の給湯量VS以上になったり、或いは湯張りが開始された場合には、制御ユニットは、当該沸き上げ動作を停止した後、給湯または湯張りが終了してから所定時間TS1が経過した後に当該沸き上げ動作を再発動する。これにより、既に沸き上げ動作中であっても、給湯量Vの増大によって貯湯タンク4内の湯水分布の乱れが生じることを防止し、中温水の増加を抑制し、ひいては給湯装置1のCOPを向上することができる。
例えば、上記実施形態では、給湯または湯張りが終了してから所定時間TS1が経過した後に沸き上げ動作を発動しているが、所定時間TS1をゼロにして給湯または湯張りの終了直後に沸き上げ動作を発動しても良く、この場合には、少なくとも湯水の沸き上げ動作と給湯動作とが同時に行うことを防止でき、貯湯タンク4内の湯水分布の乱れを防止して中温水の増加を抑制することができる。
また、上記実施形態では、貯湯タンク4として高温タンク4aと低温タンク4bとを備えた構成であるが、このように2つのタンクを備えた構成に限られるものではなく、例えば1つのタンクにより構成しても構わない。なお、貯湯タンクを1つのタンクで構成した場合には、出湯時に低温出湯通路から中温水を流出させるために、当該低温出湯通路を追い焚き循環路26よりも上側のに位置するようタンクに接続するのが好ましい。
Claims (4)
- ヒートポンプを用いて沸き上げられた湯水を貯留して使用する貯湯式給湯装置であって、
前記ヒートポンプを用いて沸き上げられた高温湯が一端側から流入するとともに低温水が他端側から流入し、内部の湯水が前記高温湯、該高温湯より低温で且つ前記低温水より高温となる中温水、該低温水の順に層状をなして貯留される貯湯タンクと、
該貯湯タンク内の前記一端側から該貯湯タンクの湯水を流出させる給湯手段と、
該給湯手段により給湯される湯水の給湯量を検出する給湯量検出手段と、
該給湯量検出手段にて検出された給湯量が所定の給湯量以上となるとき、前記ヒートポンプによる湯水の沸き上げ動作の発動を待機させる制御ユニットと
を備えることを特徴とする貯湯式給湯装置。 - 前記制御ユニットは、前記給湯手段による給湯が終了してから所定時間の経過後に前記沸き上げ動作を発動することを特徴とする請求項1に記載の貯湯式給湯装置。
- 前記制御ユニットは、前記沸き上げ動作中に前記給湯量検出手段にて検出された給湯量が前記所定の給湯量以上となるとき、該沸き上げ動作を停止することを特徴とする請求項1または2に記載の貯湯式給湯装置。
- 前記給湯手段は、前記制御ユニットにて実行される風呂湯張り行程に従って風呂への給湯を行い、
前記制御ユニットは、前記風呂湯張り行程が完了するまでの間は前記沸き上げ動作の発動を待機させ、該風呂湯張り行程が完了した後、前記沸き上げ動作を発動することを特徴とする請求項1乃至3の何れかに記載の貯湯式給湯装置。
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