WO2018047472A1 - 貯湯式温水器 - Google Patents

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WO2018047472A1
WO2018047472A1 PCT/JP2017/025925 JP2017025925W WO2018047472A1 WO 2018047472 A1 WO2018047472 A1 WO 2018047472A1 JP 2017025925 W JP2017025925 W JP 2017025925W WO 2018047472 A1 WO2018047472 A1 WO 2018047472A1
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hot water
water storage
storage tank
heater
faucet
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French (fr)
Inventor
憲利 太田
正規 加藤
Original Assignee
株式会社Lixil
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters

Definitions

  • the present invention relates to a hot water storage type water heater.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2016-173844 filed in Japan on September 6, 2016, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • a hot water storage water heater in which heated hot water is stored in a sealed hot water storage tank, and hot water is discharged from the hot water storage tank.
  • the solubility of the hot water gas decreases as the temperature of the hot water rises. Therefore, the gas dissolved in the hot water (hereinafter referred to as “air”) can no longer be dissolved and accumulates in the upper part of the hot water storage tank. If you open the faucet provided at the end of the hot water supply pipe while air is accumulated in the upper part of the hot water storage tank, air and hot water are supplied to the faucet together, and the water discharged from the faucet is disturbed. There's a problem.
  • a discharge pipe is installed in the upper part of the hot water storage tank, and the water accumulated in the hot water storage tank is discharged to the outside by periodically draining through the discharge pipe (hereinafter referred to as “air bleeding operation”).
  • air bleeding operation A hot water heater has been proposed (for example, see Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a hot water storage water heater capable of suppressing discomfort to the user and discharging the air in the hot water storage tank. It is to be.
  • a hot water heater for supplying water in a hot water storage tank to a water faucet, wherein the water faucet is at the timing of an air bleeding operation for discharging air in the hot water storage tank. It is a hot water storage type water heater provided with the control apparatus which controls the said air bleeding operation
  • a hot water storage type hot water heater according to the first aspect, further comprising a drain pipe connected to the hot water storage tank, wherein the control device includes the faucet in the air venting operation.
  • the water in the hot water storage tank is drained through the drain pipe to the same water tank as the water tank that discharges water.
  • a third aspect of the present invention is the hot water storage type water heater according to the first aspect or the second aspect, further comprising a flow rate detection unit for detecting a flow rate of water flowing into the hot water storage tank, and the control The apparatus determines whether or not water is discharged from the faucet based on the flow rate detected by the flow rate detection unit, and when it is determined that the water is discharged, the air bleeding operation is performed. regulate.
  • the user can be prevented from feeling uncomfortable and the air in the hot water storage tank can be discharged.
  • FIG. 11 It is a perspective view of hot water storage type water heater 11 concerning this embodiment. It is a figure which shows an example of a structure of the hot water storage type water heater 11 which concerns on this embodiment. It is a figure which shows an example of schematic structure of the control apparatus 10 in this embodiment. It is a figure which shows the flow of a process of the control apparatus 10 in this embodiment.
  • FIG. 1 is a perspective view of a hot water heater 11 according to the present embodiment.
  • the hot water storage water heater 11 according to the present embodiment is used by being fixed to a wall surface above the sink 100.
  • the hot water storage type water heater 11 is connected to a mixing faucet 33 and a drain outlet 200 provided on the sink 100 via a pipe in the wall.
  • the mixing faucet 33 and the drainage port 200 are installed side by side on the upper wall surface of the sink 100, and are configured such that water is discharged into the same sink 100, which is one water tank.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the hot water storage water heater 11 according to the present embodiment.
  • the hot water storage water heater 11 includes a hot water storage tank 61 with a heater, which will be described later, in a casing 12.
  • the hot water storage water heater 11 includes an operation panel 16.
  • the operation panel 16 includes a display unit 17 and a plurality of operation units 18.
  • the operation unit 18 includes a power switch.
  • a power cable 52 is connected to a power outlet (not shown) provided on a wall.
  • the hot water storage water heater 11 is supplied with a power supply voltage from a power supply via a power cable 52 when a power switch provided on the front surface of the casing 12 is operated in an open state. And the hot water storage type water heater 11 uses this power supply voltage as a drive voltage.
  • This power switch supplies a power supply voltage to each part of the hot water storage water heater 11 when operated by the user in an open state.
  • the power switch shuts off the supply of the power supply voltage to each part of the hot water heater 11 when operated by the user to be closed.
  • the operation unit 18 is operated by the user when various parameters are set for the hot water heater 11 or when hot water stored in the hot water heater 11 is replaced.
  • the operation unit 18 is a switch, for example.
  • the display unit 17 may be configured to have the function of the operation unit 18. That is, the display unit 17 displays various information related to the hot water storage type hot water heater 11 and detects a user's operation on the displayed information.
  • the operation unit 18 may be a touch panel, for example.
  • the display unit 17 is provided in the vicinity of the power switch.
  • the display unit 17 is a liquid crystal display, an organic EL (Electro Luminescence) display, or the like.
  • the display unit 17 displays various information related to the hot water storage water heater 11.
  • the display unit 17 and the power switch are arranged in the same operation panel 16.
  • the display unit 17 is disposed at a position where the user can visually recognize the power switch when the user operates the power switch.
  • the hot water heater 11 includes a hot water storage tank 61, check valves 65 and 67, a filter 64, a pressure reducing valve 66, a solenoid valve 70, a relief valve 72, a thermistor 73, in the casings 12 and 13. 75, 77, a flow sensor 76 (flow rate detector), and a control device 10 are provided.
  • the water supplied from the water supply pipe 39 is removed from the water by the filter 64 and flows through the check valve 65.
  • the water flowing through the check valve 65 is depressurized by the pressure reducing valve 66, then flows through the water supply pipe 39 and is supplied into the hot water storage tank 61.
  • the thermistor 75 detects the temperature of the water supply.
  • the flow sensor 76 detects the flow rate of the water supply.
  • the hot water storage tank 61 includes a heater 71 inside.
  • the heater 71 boiles the water in the hot water storage tank 61 into hot water of, for example, 60 to 90 ° C. based on the control of the control device 10.
  • the hot water storage tank 61 includes a thermistor 77 inside. The temperature of the hot water in the hot water storage tank 61 is detected by the thermistor 77. Then, a detection signal indicating the detection result is output to the control device 10.
  • the hot water boiled by the heater 71 in the hot water storage tank 61 flows through the hot water pipe 36 and is supplied to the hot water faucet 32.
  • the hot water supplied to the hot water faucet 32 flows out of the hot water faucet 32 and is used as drinking hot water.
  • the hot water faucet 32 and the mixing faucet 33 may be referred to as a faucet unless particularly distinguished from each other.
  • the mixing tap 33 is provided above the sink 100.
  • the downward direction of the hot water storage tank 61 refers to a position lower than the bottom surface of the hot water storage tank 61. And the downward direction of the hot water storage tank 61 includes not only the region immediately below the hot water storage tank 61 but also a position lower than the tank 3 in the casings 12 and 13 of the hot water storage type water heater as shown in FIG.
  • the control device 10 controls the electromagnetic valve 70 to be open to discharge the air in the hot water storage tank 61, so that the air is discharged from the drain pipe 41 simultaneously with the hot water in the hot water storage tank 61. That is, the control device 10 controls the electromagnetic valve 70 to be in an open state, thereby discharging the air accumulated in the upper part of the hot water storage tank 61 from the drain pipe 41 simultaneously with the hot water.
  • a water supply branch pipe 92 branches from the water supply pipe 39, and a part of the water supply is diverted from the water supply pipe 39 to the water supply branch pipe 92.
  • the drain pipe 41 and the water supply branch pipe 92 merge at the mixing unit 69.
  • the mixing unit 69 is a flow path junction between the drain pipe 41 and the water supply branch pipe 92. Therefore, in the mixing part 69, the air and hot water which have distribute
  • the operation of discharging the air in the hot water storage tank 61 to the outside is referred to as an air bleeding operation.
  • a check valve 67 is provided on the hot water inflow side (drainage pipe 41 side) of the mixing unit 69.
  • the thermistor 73 is provided on the downstream side of the electromagnetic valve 70.
  • the thermistor 73 is for detecting an abnormal temperature.
  • the thermistor 73 detects an abnormally high temperature of the drainage generated when the check valve 67 is fixed.
  • the solenoid valve 70 is closed to ensure safety.
  • Controller 10 the temperature of the hot water in the hot water storage tank 61 in which the thermistor 77 is detected, if it becomes less than the first temperature T ON, by outputting a control signal to the heater 71, in the hot water storage tank 61 Water is boiled in hot water at a second temperature T OFF (> T ON ).
  • the control device 10 performs an air bleeding operation for discharging the air in the hot water storage tank by controlling the electromagnetic valve 70 to an open state at a predetermined timing (hereinafter referred to as “air bleeding operation timing”).
  • the air venting operation timing is, for example, when the temperature of the hot water in the hot water storage tank 61 becomes lower than the first temperature TON or when the temperature of the hot water in the hot water storage tank 61 exceeds the second temperature T OFF . Is the case.
  • the air bleeding operation timing may be set when the preset temperature of the hot water in the hot water storage tank 61 becomes the third temperature T AIR (T ON ⁇ T AIR ⁇ T OFF ).
  • the third temperature T AIR may be set to one temperature or a plurality of temperatures.
  • control device 10 regulates the air bleeding operation according to the fact that water is discharged from the faucet even at the timing of the air bleeding operation.
  • the control device 10 holds the electromagnetic valve 70 in the closed state and does not perform the air bleeding operation when the water is discharged from the faucet even at the air bleeding operation timing.
  • the control apparatus 10 will open the solenoid valve 70 and will perform air bleeding operation if it is air bleeding operation timing.
  • the control apparatus 10 can prevent giving a user discomfort, without generating pulsation in the water discharged from the faucet.
  • the structure of the control apparatus 10 is demonstrated concretely.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of the control device 10 according to the present embodiment.
  • the control device 10 includes a temperature determination unit 20, a control unit 24, an electromagnetic valve driving unit 25, and a heater driving unit 26.
  • the temperature determination unit 20 includes a boiling start temperature determination unit 21, a boiling stop temperature determination unit 22, and an air bleeding temperature determination unit 23.
  • the boiling start temperature determination unit 21 determines whether or not to boil the hot water in the hot water storage tank 61 based on the hot water temperature T in the hot water storage tank 61. For example, the start temperature determination unit 21 boiling, the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77, determines whether or not less than the first temperature T ON.
  • Start temperature determination unit 21 boiling, the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77, if it is less than the first temperature T ON is and determines to implement the boiling hot water,
  • the boiling start temperature determination unit 21 outputs a boiling start signal indicating the determination result to the control unit 24.
  • the boiling stop temperature determination unit 22 determines whether or not to stop the boiling of the hot water in the hot water storage tank 61 based on the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61. For example, the boiling stop temperature determination unit 22 determines whether or not the temperature T of hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 has exceeded the second temperature T OFF . When the temperature T of hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 exceeds the second temperature T OFF , the boiling stop temperature determination unit 22 stops boiling of the hot water in the hot water storage tank 61. Judge that. Then, the boiling stop temperature determination unit 22 outputs a boiling stop signal indicating the determination result to the control unit 24.
  • the air bleeding temperature determination unit 23 determines whether or not to perform the air bleeding operation based on the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61. For example, air vent temperature determination unit 23 determines whether or not the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 has exceeded the third temperature T AIR. When the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 exceeds the third temperature T AIR , the air bleeding temperature determination unit 23 determines to perform the air bleeding operation. The air bleeding temperature determination unit 23 outputs an air bleeding operation signal indicating the determination result to the control unit 24.
  • the above-described boiling stop signal, boiling start signal, and air bleeding operation signal are all signals indicating that an air bleeding operation is necessary. That is, the boiling stop signal, the boiling start signal, and the air bleeding operation signal are signals indicating the air bleeding operation timing.
  • the control unit 24 sends a first drive signal to the electromagnetic valve drive unit 25 for a predetermined time. Is output during this period, the electromagnetic valve 70 is opened. Thereby, the control part 24 implements the air bleeding operation in the hot water storage tank 61 during a predetermined time.
  • This predetermined time is, for example, 1 second.
  • the control unit 24 is configured to discharge water from the faucet. Does not output the first drive signal to the solenoid valve drive unit 25 and does not perform the air bleeding operation.
  • the hot water in the hot water storage tank 61 is used by the user, an amount of new water corresponding to the used hot water flows into the hot water storage tank 61. That is, when hot water in the hot water storage tank 61 is discharged from the faucet, an amount of water corresponding to the discharged hot water flows into the hot water storage tank 61. Therefore, when the detection signal is output from the flow sensor 76, the control unit 24 determines that water is discharged from the faucet.
  • the control unit 24 When the boiling start signal is output from the temperature determination unit 20, the control unit 24 outputs the second control signal to the heater driving unit 26, thereby driving the heater 71, and the hot water in the hot water storage tank 61. Start boiling.
  • the control unit 24 stops outputting the second control signal to the heater driving unit 26. Thereby, the control part 24 stops the drive of the heater 71, and stops the boiling of the hot water in the hot water storage tank 61.
  • the control unit 24 controls the driving of the heater 71 after the air bleeding operation.
  • control unit 24 starts boiling water in the hot water storage tank 61 after the air bleeding operation when a boiling start signal is output from the temperature determination unit 20 and water is not discharged from the faucet.
  • control part 24 stops the boiling of the hot water in the hot water storage tank 61 after air bleeding operation, when the boiling stop signal is output from the temperature determination part 20 and the water discharge from the faucet is not performed.
  • the solenoid valve drive unit 25 controls the solenoid valve 70 to be in an open state.
  • the solenoid valve drive unit 25 controls the solenoid valve 70 to be closed.
  • the heater drive unit 26 drives the heater 71 to boil the hot water in the hot water storage tank 61.
  • the heater drive unit 26 does not drive the heater 71 when the second drive signal is not output from the control unit 24.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a processing flow of the control device 10 according to the present embodiment.
  • Start temperature determination unit 21 boiling the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77, determines whether or not less than the first temperature T ON (step S101).
  • the upper start signal is output to the control unit 24.
  • the start temperature determination unit 21 boiling, the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77, the case where the first temperature T ON or higher, not to implement the boiling hot water determination
  • the boiling start signal is not output to the control unit 24.
  • the control unit 24 determines whether a detection signal is output from the flow sensor 76 (step S102). When the detection signal is output from the flow sensor 76, the control unit 24 controls the electromagnetic valve 70 in the closed state, and outputs a second drive signal to the heater drive unit 26 (step S103). On the other hand, when the detection signal is not output from the flow sensor 76, the control unit 24 outputs the first drive signal to the electromagnetic valve driving unit 25, thereby controlling the electromagnetic valve 70 in the open state for 1 second, for example. (Step S104). Thereby, the control unit 24 performs an air bleeding operation in the hot water storage tank 61. Then, the control unit 24 outputs a second drive signal to the heater drive unit 26 after the air bleeding operation in the hot water storage tank 61.
  • the heater drive unit 26 drives the heater 71 to start boiling water in the hot water storage tank 61 (step S105).
  • the boiling stop temperature determination unit 22 determines whether or not the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 has exceeded the second temperature T OFF (step S106).
  • the boiling stop temperature determination unit 22 outputs a boiling stop signal to the control unit 24 when the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 exceeds the second temperature T OFF. .
  • the boiling stop temperature determination unit 22 sends a boiling stop signal to the control unit 24. Do not output. Then, when the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 is equal to or lower than the second temperature T OFF , the air vent temperature determination unit 23 determines whether the temperature T of the hot water has exceeded the third temperature T AIR . Is determined (step S107).
  • the air bleeding temperature determination unit 23 outputs an air bleeding operation signal to the control unit 24 when the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 exceeds the third temperature T AIR .
  • the air bleeding temperature determination unit 23 does not output the air bleeding operation signal to the control unit 24, and in step S106 Transition to processing.
  • the control unit 24 determines whether or not a detection signal is output from the flow sensor 76 (step S108). When the detection signal is output from the flow sensor 76, the control unit 24 controls the electromagnetic valve 70 in the closed state (step S109). On the other hand, when the detection signal is not output from the flow sensor 76, the control unit 24 outputs the first drive signal to the electromagnetic valve driving unit 25, thereby controlling the electromagnetic valve 70 in the open state for 1 second, for example. (Step S110).
  • the boiling stop temperature determination unit 22 determines whether or not the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 has exceeded the second temperature T OFF (step S111).
  • the boiling stop temperature determination unit 22 outputs a boiling stop signal to the control unit 24 when the temperature T of the hot water in the hot water storage tank 61 detected by the thermistor 77 exceeds the second temperature T OFF.
  • the boiling stop temperature determination unit 22 sends a boiling stop signal to the control unit 24. Without outputting, the process of step S111 is performed again.
  • the control unit 24 determines whether or not a detection signal is output from the flow sensor 76 (step S112).
  • the control unit 24 controls the electromagnetic valve 70 to be closed, and stops the output of the second drive signal to the heater driving unit 26 (step S113).
  • the control unit 24 outputs the first drive signal to the electromagnetic valve driving unit 25, thereby controlling the electromagnetic valve 70 in the open state for 1 second, for example. (Step S114).
  • the control unit 24 performs an air bleeding operation in the hot water storage tank 61.
  • the control unit 24 stops outputting the second drive signal to the heater drive unit 26 after the air bleeding operation in the hot water storage tank 61.
  • the heater drive unit 26 stops the driving of the heater 71 and stops the boiling of hot water in the hot water storage tank 61 (step S115).
  • the hot water heater 11 in the present embodiment supplies the water in the hot water storage tank 61 to the faucet. And even if it is the timing of air bleeding operation, the hot water storage type water heater 11 regulates the air bleeding operation according to the fact that water is discharged from the faucet. Thereby, the hot water storage type water heater 11 can suppress the occurrence of pulsation in the water discharged from the faucet. Therefore, the hot water storage type water heater 11 can discharge the air in the hot water storage tank 61 without giving the user unpleasant feeling.
  • the hot water heater 11 in the present embodiment drains the water in the hot water storage tank 61 to the same water tank (sink 100) as the water tank (sink 100) discharged by the faucet when the air venting operation is performed.
  • the hot water heater 11 can discharge the air in the hot water storage tank 61 without causing discomfort to the user due to sudden drainage during use of the faucet.
  • the control for not performing the air bleeding operation when the water is discharged from the faucet even at the timing of the air bleeding operation has been described, but the present invention is not limited to this.
  • the hot water heater 11 is at the timing of the air venting operation, when water is discharged from the faucet, the water is discharged to such an extent that pulsation does not occur in the water discharged from the faucet.
  • the operation may be restricted. That is, the hot water heater 11 has a drain pipe so that pulsation does not occur in the water discharged from the faucet when water is discharged from the faucet even at the timing of the air venting operation. 41 to limit the amount of hot water drained.
  • the regulation of the air bleeding operation includes a case where the air bleeding operation is not performed.
  • the hot water heater 11 does not always need to perform the control for restricting the air bleeding operation when water is discharged from the faucet.
  • the hot water heater 11 may perform an air bleeding operation when the amount of water discharged is small.
  • the case where there is little water discharge is a case where the user tries to stop water discharge by operating the faucet in the closing direction.
  • the case where the amount of discharged water is small is assumed to be a case where the user has finished using the faucet.
  • the hot water storage type water heater 11 determines that water has been discharged from the faucet when the flow rate of water flowing into the hot water storage tank detected by the flow sensor 76 exceeds a first threshold value. Regulates the unplugging operation. And the hot water storage type water heater 11 cancels
  • the first threshold value and the second threshold value may be the same or different.
  • the above-described hot water storage type hot water heater 11 does not perform the air bleeding operation when the period during which water is discharged from the faucet overlaps with the timing of the air bleeding operation.
  • the hot water heater 11 may perform the air bleeding operation when the air bleeding operation timing does not arrive within a predetermined time after the water discharge from the faucet stops.
  • the hot water storage water heater 11 can discharge the air in the hot water storage tank 61 without causing discomfort to the user while maintaining the effect of preventing air from being mixed into the water discharged from the faucet. it can.
  • the air is mixed into the water discharged from the faucet when the hot water in the hot water storage tank 61 is not used for a long period of time and the air has accumulated in the upper part of the hot water storage tank 61.
  • the hot water storage water heater 11 has the predetermined time shorter than the time from when air starts to accumulate in the upper part of the hot water storage tank 61 until the air enters the hot water discharged from the hot water storage tank 61 through the hot water pipe 36. Is set. Therefore, as described above, the hot water storage water heater 11 can prevent air from being mixed into the water discharged by the faucet.
  • Each unit of the control device 10 may be realized by hardware, may be realized by software, or may be realized by a combination of hardware and software.
  • the control device 10 in the above-described embodiment may be realized by a computer.
  • a program for realizing this function may be recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium may be read into a computer system and executed.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a storage device such as a flexible medium, a magneto-optical disk, a portable medium such as a ROM or a CD-ROM, and a hard disk incorporated in a computer system.
  • the “computer-readable recording medium” dynamically holds a program for a short time like a communication line when transmitting a program via a network such as the Internet or a communication line such as a telephone line.
  • a volatile memory inside a computer system serving as a server or a client in that case may be included and a program held for a certain period of time.
  • the program may be a program for realizing a part of the above-described functions, and may be a program capable of realizing the functions described above in combination with a program already recorded in a computer system. It may be realized using a programmable logic device such as an FPGA (Field Programmable Gate Array).

Abstract

貯湯タンク内の水を水栓に供給する貯湯式温水器であって、前記貯湯タンク内のエアを排出するエア抜き動作のタイミングであっても、前記水栓からの吐水が行われたことに応じて、前記エア抜き動作を規制する制御装置を備える。

Description

貯湯式温水器
 本発明は、貯湯式温水器に関する。
 本願は、2016年9月6日に、日本に出願された特願2016-173844号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、加熱した湯を密閉式の貯湯タンク内に貯湯し、この貯湯タンク内から湯を出湯する貯湯式温水器が知られている。この貯湯式温水器では、貯湯タンク内の湯の沸き上げを行った場合、湯の温度が上昇するにつれて、湯の気体の溶解度が小さくなる。そのため、湯中に溶存していた気体(以下、「エア」という。)が溶存できなくなり、貯湯タンク内の上部に溜まる。この貯湯タンク内の上部にエアが溜まった状態のまま給湯管の先に設けられた水栓を開くと、その水栓にエアと湯とが一緒に供給され、水栓の吐水が乱れてしまう問題がある。
 この問題を解決するために、貯湯タンクの上部に排出管を設け、その排出管を通じて定期的に排水することで、貯湯タンク内に溜まったエアを外部に排出する(以下、「エア抜き動作」という。)貯湯式温水器が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
日本国特許第4688054号公報
 しかしながら、従来の貯湯式温水器では、定期的にエア抜き動作を実施する必要があるため、使用者が水栓を使用している場合にも、エア抜き動作が実施されてしまう。そのため、給水圧が低い場合には水栓から吐水された水に脈動が発生し、使用者に不快感を与える虞がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、その目的は、使用者に不快感を与えることを抑制し、貯湯タンク内のエアを排出することが可能な貯湯式温水器を提供することである。
 本発明の第一の態様は、貯湯タンク内の水を水栓に供給する貯湯式温水器であって、前記貯湯タンク内のエアを排出するエア抜き動作のタイミングであっても、前記水栓からの吐水が行われたことに応じて、前記エア抜き動作を規制する制御装置を備えることを特徴とする貯湯式温水器である。
 本発明の第二の態様は、第一の態様に係る貯湯式温水器であって、前記貯湯タンクに接続された排水管をさらに備え、前記制御装置は、前記エア抜き動作において、前記水栓が吐水する水槽と同じ水槽に対して、前記貯湯タンク内の水を、前記排水管を通じて排水する。
 本発明の第三の態様は、第一の態様又は第二の態様に係る貯湯式温水器であって、前記貯湯タンク内に流入する水の流量を検出する流量検知部をさらに備え、前記制御装置は、前記流量検知部で検出された流量に基づいて、前記水栓からの吐水が行われているか否かを判定し、前記吐水が行われていると判定した場合に前記エア抜き動作を規制する。
 以上説明したように、本発明によれば、使用者に不快感を与えることを抑制し、貯湯タンク内のエアを排出することができる。
本実施形態に係る貯湯式温水器11の斜視図である。 本実施形態に係る貯湯式温水器11の構成の一例を示す図である。 本実施形態における制御装置10の概略構成の一例を示す図である。 本実施形態における制御装置10の処理の流れを示す図である。
 以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一又は類似の部分には同一の符号を付して、重複する説明を省く場合がある。
 以下、実施形態の貯湯式温水器を、図面を用いて説明する。
 図1は、本実施形態に係る貯湯式温水器11の斜視図である。本実施形態に係る貯湯式温水器11は、シンク100の上方の壁面に固定して使用される。貯湯式温水器11は、シンク100上に設けられた混合水栓33及び排水口200に壁内の配管を介して接続されている。混合水栓33及び排水口200はシンク100の上方の壁面に並んで設置され、一つの水槽である同じシンク100内に対してそれぞれ水が吐出されるように構成されている。図2は、本実施形態に係る貯湯式温水器11の構成の一例を示す図である。
 貯湯式温水器11は、ケーシング12内に後述するヒータ付の貯湯タンク61を備える。貯湯式温水器11は、操作パネル16を備えている。操作パネル16は、表示部17及び複数の操作部18を備える。この操作部18には、電源スイッチが含まれる。
 貯湯式温水器11は、例えば、壁に設けられている電源コンセント(不図示)に電源ケーブル52が接続される。貯湯式温水器11は、ケーシング12の前面に設けられた電源スイッチが開状態に操作されることで電源から電源ケーブル52を介して電源電圧が供給される。そして、貯湯式温水器11は、この電源電圧を駆動電圧として用いる。
 この電源スイッチは、使用者により開状態に操作された場合に電源電圧を貯湯式温水器11の各部に供給する。一方、電源スイッチは、使用者により閉状態に操作された場合には、貯湯式温水器11の各部に対する電源電圧の供給を遮断する。
 また、操作部18は、貯湯式温水器11に対して種々のパラメータの設定を行う場合や、貯湯式温水器11に貯湯されている湯を入れ替える場合に使用者に操作される。操作部18は、例えば、スイッチである。なお、表示部17は、操作部18の機能を備えるように構成されてもよい。すなわち、表示部17は、貯湯式温水器11に関する種々の情報を表示するとともに、表示した情報に対する使用者の操作を検出する。操作部18は、例えば、タッチパネルであってもよい。
 表示部17は、電源スイッチの近傍に設けられている。
 表示部17は、液晶ディスプレイ、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイ等である。表示部17は、貯湯式温水器11に関する種々の情報を表示する。
 例えば、表示部17と電源スイッチとが同じ操作パネル16内に配置されている。また、表示部17は、ユーザによる電源スイッチの操作時に、そのユーザが視認できる位置に配置されている。
 次に、本実施形態に係る貯湯式温水器11の構成について説明する。
 図2に示すように、貯湯式温水器11は、ケーシング12,13内に、貯湯タンク61、逆止弁65,67、フィルタ64、減圧弁66、電磁弁70、逃し弁72、サーミスタ73,75,77、フローセンサ76(流量検知部)及び制御装置10を備える。
 給水管39から供給される水は、フィルタ64で水中のゴミが除去され、逆止弁65を流通する。そして、逆止弁65を流通した水は、減圧弁66で減圧された後、給水管39を流通して貯湯タンク61内に供給される。このとき、サーミスタ75は、給水の温度を検出する。また、フローセンサ76は、給水の流量を検出する。
 貯湯タンク61は、内部にヒータ71を備える。このヒータ71は、制御装置10の制御に基づいて、貯湯タンク61内の水を、例えば60~90℃の湯に沸かす。また、貯湯タンク61は、内部にサーミスタ77を備える。貯湯タンク61内の湯の温度は、このサーミスタ77により検出される。そして、その検出結果を示す検出信号は、制御装置10に出力される。
 なお、貯湯タンク61でヒータ71により沸かされた湯は、熱湯管36を流通して熱湯水栓32に供給される。そして、熱湯水栓32に供給された湯は、熱湯水栓32から流出することで、飲用熱湯として利用される。
 また、貯湯タンク61で沸かされた熱湯の一部が、熱湯管36から熱湯分岐管81へ分流し、混合水栓33に供給される。
 一方、給水管39から分岐した給水分岐管82には、給水管39から給水の一部が分流する。そして、給水分岐管82に分流した給水は、混合水栓33に供給される。これにより、熱湯分岐管81を流通して供給された熱湯と、給水分岐管82を流通して供給された水とが混合された湯は、混合水栓33から流出する。これにより、混合水栓33から流出した湯は、食器の洗浄等を行うための雑用給湯として利用される。以下の説明において、熱湯水栓32と混合水栓33とを特に区別しない場合には、水栓と称する場合がある。
 例えば、この混合水栓33は、シンク100の上方に設けられている。
 なお、貯湯タンク61内で湯を沸かす際には、貯湯タンク61内部の圧力上昇により膨張水が発生する。貯湯タンク61内部の内圧が所定圧力を超えると逃し弁72が開弁し、膨張水は膨張水排出管83を介して排水口200から排出される。この膨張水排出管83は、貯湯タンク61の下方において排水口200まで延設されている。貯湯タンク61の下方とは、貯湯タンク61の底面よりも低い位置を指す。そして、貯湯タンク61の下方とは、貯湯タンク61の直下の領域の他、図1に示すように、貯湯式温水器のケーシング12,13内におけるタンク3よりも低い位置も含む。
 また、貯湯タンク61内で湯を沸かすと、湯の温度が上昇するにつれて、湯の気体の溶解度は小さくなる。そのため、湯中に溶存していた気体(以下、「エア」という。)が溶存できなくなり、貯湯タンク61内の上部に溜まる。
 したがって、制御装置10は、貯湯タンク61内のエアを排出するために、電磁弁70を開状態に制御することで、貯湯タンク61内の熱湯と同時にエアが排水管41から排出する。すなわち、制御装置10は、電磁弁70を開状態に制御することで、貯湯タンク61内の上部に溜まったエアを熱湯と同時に排水管41から排出する。
 給水管39から給水分岐管92が分岐しており、この給水分岐管92には、給水管39から一部の給水が分流する。そして、排水管41と給水分岐管92とは、混合部69で合流している。
 混合部69は、排水管41と給水分岐管92との流路合流部となっている。したがって、混合部69では、排水管41を流通してきたエア及び熱湯と、給水分岐管92を流通してきた水とが混合する。この混合水は、混合部69の流出側に設けられた電磁弁70を介して、排水口200に排出される。これにより、貯湯タンク61内のエアも排水管41および排水口200を通じて外部に排出される。以下、貯湯タンク61内のエアを外部に排出する動作をエア抜き動作という。
 なお、混合水の逆流を防止するため、混合部69の湯流入側(排水管41側)には、逆止弁67が設けられている。
 サーミスタ73は、電磁弁70の下流側に設けられている。サーミスタ73は、異常温度検出用である。サーミスタ73は、逆止弁67が固着したとき等に生じる排水温の異常高温を検出する。サーミスタ73により異常高温が検出されると、電磁弁70が閉弁されることで、安全性が確保される。
 制御装置10は、サーミスタ77が検出した貯湯タンク61内の湯の温度が、第1の温度TON未満になった場合には、ヒータ71に制御信号を出力することで、貯湯タンク61内の水を第2の温度TOFF(>TON)の湯に沸かす。
 制御装置10は、所定のタイミング(以下、「エア抜き動作タイミング」という。)で、電磁弁70を開状態に制御することで、貯湯タンク内のエアを排出するエア抜き動作を実施する。このエア抜き動作タイミングとは、例えば、貯湯タンク61内の湯の温度が第1の温度TON未満になった場合や、貯湯タンク61内の湯の温度が第2の温度TOFFを超えた場合である。また、エア抜き動作タイミングは、予め設定された貯湯タンク61内の湯の温度が第3の温度TAIR(TON<TAIR<TOFF)になった場合でもよい。この第3の温度TAIRは、一の温度に設定されてもよいし、複数の温度に設定されてもよい。ただし、制御装置10は、エア抜き動作タイミングであっても、水栓からの吐水が行われたことに応じて、エア抜き動作を規制する。例えば、制御装置10は、エア抜き動作タイミングであっても、水栓からの吐水が行われている場合には、電磁弁70を閉状態に保持し、エア抜き動作を実施しない。そして、制御装置10は、水栓からの吐水が行われていない場合に、エア抜き動作タイミングであれば、電磁弁70を開状態とし、エア抜き動作を実施する。これにより、制御装置10は、水栓から吐水された水に脈動を発生させることなく、使用者に不快感を与えることを防止することができる。以下に、制御装置10の構成について具体的に説明する。
 図3は、本実施形態における制御装置10の概略構成の一例を示す図である。
 図3に示すように、制御装置10は、温度判定部20、制御部24、電磁弁駆動部25、及びヒータ駆動部26を備える。
 温度判定部20は、沸き上げ開始温度判定部21、沸き上げ停止温度判定部22及びエア抜き温度判定部23を備える。
 沸き上げ開始温度判定部21は、貯湯タンク61内の湯の温度Tに基づいて、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを実施するか否かを判定する。例えば、沸き上げ開始温度判定部21は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第1の温度TON未満か否かを判定する。沸き上げ開始温度判定部21は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第1の温度TON未満である場合には、湯の沸き上げを実施すると判定するそして、沸き上げ開始温度判定部21は、その判定結果を示す沸上開始信号を制御部24に出力する。
 沸き上げ停止温度判定部22は、貯湯タンク61内の湯の温度Tに基づいて、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを停止するか否かを判定する。例えば、沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFFを超えたか否かを判定する。沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFFを超えた場合には、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを停止すると判定する。そして、沸き上げ停止温度判定部22は、その判定結果を示す沸上停止信号を制御部24に出力する。
 エア抜き温度判定部23は、貯湯タンク61内の湯の温度Tに基づいて、エア抜き動作を実施するか否を判定する。例えば、エア抜き温度判定部23は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第3の温度TAIRを超えたか否かを判定する。エア抜き温度判定部23は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第3の温度TAIRを超えた場合には、エア抜き動作を実施すると判定する。そして、エア抜き温度判定部23は、その判定結果を示すエア抜き動作信号を制御部24に出力する。
 上述の沸上停止信号、沸上開始信号及びエア抜き動作信号は、いずれもエア抜き動作が必要であることを示す信号である。すなわち、沸上停止信号、沸上開始信号及びエア抜き動作信号は、エア抜き動作タイミングを示す信号である。
 制御部24は、温度判定部20から沸上停止信号、沸上開始信号及びエア抜き動作信号のいずれかの信号が出力された場合には、電磁弁駆動部25に第1駆動信号を所定時間の間出力することで、電磁弁70を開状態にする。これにより、制御部24は、所定時間の間において貯湯タンク61内のエア抜き動作を実施する。この所定時間とは、例えば、1秒である。
 ただし、制御部24は、温度判定部20から沸上停止信号、沸上開始信号及びエア抜き動作信号のいずれかの信号が出力された場合において、水栓からの吐水が行われている場合には、電磁弁駆動部25に第1駆動信号を出力せず、エア抜き動作を行わない。ここで、使用者により貯湯タンク61内の湯が使用されると、その使用された湯に相当する量の新たな水が貯湯タンク61内に流入する。すなわち、水栓から貯湯タンク61内の湯が吐水されている場合には、その吐水された湯に相当する量の水が貯湯タンク61内に流入することになる。したがって、制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されている場合には、水栓からの吐水が行われていると判定する。
 制御部24は、温度判定部20から沸上開始信号が出力された場合には、ヒータ駆動部26に第2制御信号に出力することで、ヒータ71を駆動させ、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを開始させる。制御部24は、ヒータ71が駆動している場合において、温度判定部20から沸上停止信号が出力された場合には、ヒータ駆動部26に対する第2制御信号の出力を停止する。これにより、制御部24は、ヒータ71の駆動を停止させ、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを停止させる。ただし、制御部24は、エア抜き動作を実施する場合には、エア抜き動作後に、ヒータ71の駆動を制御する。すなわち、制御部24は、温度判定部20から沸上開始信号が出力され、且つ水栓からの吐水が行われていない場合には、エア抜き動作後に貯湯タンク61内の湯の沸き上げを開始させる。また、制御部24は、温度判定部20から沸上停止信号が出力され、且つ水栓からの吐水が行われていない場合には、エア抜き動作後に貯湯タンク61内の湯の沸き上げを停止させる。
 電磁弁駆動部25は、制御部24から第1駆動信号を出力された場合には、電磁弁70を開状態に制御する。電磁弁駆動部25は、制御部24から第1駆動信号を出力されていない場合には、電磁弁70を閉状態に制御する。
 ヒータ駆動部26は、制御部24から第2駆動信号が出力された場合には、ヒータ71を駆動し、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを実施する。一方、ヒータ駆動部26は、制御部24から第2駆動信号が出力されない場合には、ヒータ71を駆動させない。
 以下に、本実施形態における制御装置10の処理の流れについて、図4を用いて説明する。図4は、本実施形態における制御装置10の処理の流れを示す図である。
 沸き上げ開始温度判定部21は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第1の温度TON未満か否かを判定する(ステップS101)。沸き上げ開始温度判定部21は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第1の温度TON未満である場合には、湯の沸き上げを実施すると判定し、沸上開始信号を制御部24に出力する。一方、沸き上げ開始温度判定部21は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第1の温度TON以上である場合には、湯の沸き上げを実施しないと判定し、沸上開始信号を制御部24に出力しない。
 制御部24は、沸き上げ開始温度判定部21から沸上開始信号が出力された場合には、フローセンサ76から検出信号が出力されているか否を判定する(ステップS102)。
 制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されている場合には、電磁弁70を閉状態のままに制御し、ヒータ駆動部26に第2駆動信号を出力する(ステップS103)。一方、制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されていない場合には、電磁弁駆動部25に第1駆動信号を出力することで、電磁弁70を例えば1秒間、開状態に制御する(ステップS104)。これにより、制御部24は、貯湯タンク61内のエア抜き動作を実施する。そして、制御部24は、貯湯タンク61内のエア抜き動作後、ヒータ駆動部26に第2駆動信号を出力する。
 ヒータ駆動部26は、制御部24から第2駆動信号が出力された場合には、ヒータ71を駆動させ、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを開始させる(ステップS105)。
 沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFFを超えたか否かを判定する(ステップS106)。沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFFを超えた場合には、沸上停止信号を制御部24に出力する。一方、沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFF以下である場合には、沸上停止信号を制御部24に出力しない。そして、エア抜き温度判定部23は、貯湯タンク61内の湯の温度Tが第2の温度TOFF以下である場合において、その湯の温度Tが、第3の温度TAIRを超えたか否かを判定する(ステップS107)。
 エア抜き温度判定部23は、貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第3の温度TAIRを超えた場合には、エア抜き動作信号を制御部24に出力する。一方、エア抜き温度判定部23は、貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第3の温度TAIR未満である場合には、エア抜き動作信号を制御部24に出力せず、ステップS106の処理に移行する。
 制御部24は、エア抜き温度判定部23からエア抜き動作信号が出力された場合には、フローセンサ76から検出信号が出力されているか否を判定する(ステップS108)。
 制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されている場合には、電磁弁70を閉状態のままに制御する(ステップS109)。一方、制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されていない場合には、電磁弁駆動部25に第1駆動信号を出力することで、電磁弁70を例えば1秒間、開状態に制御する(ステップS110)。
 沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFFを超えたか否かを判定する(ステップS111)。沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFFを超えた場合には、沸上停止信号を制御部24に出力する。一方、沸き上げ停止温度判定部22は、サーミスタ77により検出された貯湯タンク61内の湯の温度Tが、第2の温度TOFF以下である場合には、沸上停止信号を制御部24に出力せず、再度ステップS111の処理を実施する。
 制御部24は、沸き上げ停止温度判定部22から沸上停止信号が出力された場合には、フローセンサ76から検出信号が出力されているか否を判定する(ステップS112)。
 制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されている場合には、電磁弁70を閉状態のままに制御し、ヒータ駆動部26に対する第2駆動信号の出力を停止する(ステップS113)。一方、制御部24は、フローセンサ76から検出信号が出力されていない場合には、電磁弁駆動部25に第1駆動信号を出力することで、電磁弁70を例えば1秒間、開状態に制御する(ステップS114)。これにより、制御部24は、貯湯タンク61内のエア抜き動作を実施する。そして、制御部24は、貯湯タンク61内のエア抜き動作後、ヒータ駆動部26に対する第2駆動信号の出力を停止する。
 ヒータ駆動部26は、制御部24からの第2駆動信号の出力が停止された場合には、ヒータ71の駆動を停止させ、貯湯タンク61内の湯の沸き上げを停止させる(ステップS115)。
 上述したように、本実施形態における貯湯式温水器11は、貯湯タンク61内の水を水栓に供給する。そして、貯湯式温水器11は、エア抜き動作のタイミングであっても、水栓からの吐水が行われたことに応じて、エア抜き動作を規制する。これにより、貯湯式温水器11は、水栓から吐水される水に脈動が発生することを抑制することができる。したがって、貯湯式温水器11は、使用者に不快感を与えることなく、貯湯タンク61内のエアを排出することができる。
 また、本実施形態における貯湯式温水器11は、エア抜き動作される場合において、水栓が吐水する水槽(シンク100)と同じ水槽(シンク100)に対して、貯湯タンク61内の水を排水管41を通じて排水する場合において、使用者の意図しない排水が発生することがない。したがって、貯湯式温水器11は、水栓使用中にいきなり排水が始まることにより使用者に不快感を与えることなく、貯湯タンク61内のエアを排出することができる。
 なお、上述の実施形態では、エア抜き動作のタイミングであっても、水栓からの吐水が行われている場合には、エア抜き動作を行わない制御について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、貯湯式温水器11は、エア抜き動作のタイミングであっても、水栓からの吐水が行われている場合には、水栓から吐水される水に脈動が発生しない程度に、エア抜き動作を規制してもよい。すなわち、貯湯式温水器11は、エア抜き動作のタイミングであっても、水栓からの吐水が行われている場合には、水栓から吐水される水に脈動が発生しない程度に、排水管41と通じて排水する湯の量を制限する。なお、このエア抜き動作の規制には、当然ながらエア抜き動作を行わない場合も含む。
 また、上述の実施形態において、水栓からの吐水が行われている場合に、エア抜き動作を規制する制御について説明したが、本発明はこれに限定されない。すなわち、貯湯式温水器11は、エア抜き動作を規制する制御を、水栓からの吐水が行われている場合において常に実施する必要はない。例えば、貯湯式温水器11は、吐水量が少ない場合には、エア抜き動作を実施してもよい。吐水用が少ない場合とは、使用者が水栓を閉方向に操作して吐水を停止させようとしている場合等である。この吐水量が少ない場合とは使用者が水栓の使用を終了している場合であることが想定される。したがって、この場合に水栓から吐水される僅かな水に脈動が発生しても使用者に不快感を与える可能性が極めて低い。例えば、貯湯式温水器11は、フローセンサ76により検出された貯湯タンク内に流入する水の流量が第1の閾値を超えた場合に水栓からの吐水が行われたと判定することで、エア抜き動作を規制する。そして、貯湯式温水器11は、貯湯タンク内に流入する水の流量が第2の閾値を下回った場合には、エア抜き動作の規制を解除する。この第1の閾値と第2の閾値とは、同一であってもよいし、異なってもよい。
 また、上述の貯湯式温水器11は、水栓から吐水されている期間とエア抜き動作のタイミングとが重なる場合には、エア抜き動作を行わない。この場合には、貯湯式温水器11は、水栓からの吐水が停止した後、所定の時間内にエア抜き動作タイミングが到来しない場合には、エア抜き動作を実施してもよい。
 これにより、貯湯式温水器11は、水栓が吐水した水にエアの混入を防止する効果を維持しつつ、使用者に不快感を与えることなく、貯湯タンク61内のエアを排出することができる。ここで、水栓が吐水した水にエアが混入するのは、貯湯タンク61内の湯を長期間使用せず、貯湯タンク61内の上部にエアが溜まった場合である。貯湯式温水器11は、上記所定の時間を、貯湯タンク61内の上部にエアが溜まり始めてから、貯湯タンク61から熱湯管36を通じて出湯される湯にエアが混入するまでの時間より短い時間に設定されている。したがって、上述したように、貯湯式温水器11は、水栓が吐水した水にエアの混入を防止することができる。
 制御装置10の各部は、ハードウェアにより実現されてもよく、ソフトウェアにより実現されてもよく、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせにより実現されてもよい。
 上述した実施形態における制御装置10は、コンピュータで実現するようにしてもよい。その場合、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実施することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよく、FPGA(Field Programmable Gate Array)等のプログラマブルロジックデバイスを用いて実現されるものであってもよい。
 上記の貯湯式温水器によれば、使用者に不快感を与えることを抑制し、貯湯タンク内のエアを排出することができる。
10 制御装置
11 貯湯式温水器
20 温度判定部
21 沸き上げ開始温度判定部
22 沸き上げ停止温度判定部
23 エア抜き温度判定部
24 制御部
25 電磁弁駆動部
26 ヒータ駆動部

Claims (3)

  1.  貯湯タンク内の水を水栓に供給する貯湯式温水器であって、
     前記貯湯タンク内のエアを排出するエア抜き動作のタイミングであっても、前記水栓からの吐水が行われたことに応じて、前記エア抜き動作を規制する制御装置を備えることを特徴とする貯湯式温水器。
  2.  前記貯湯タンクに接続された排水管をさらに備え、
     前記制御装置は、前記エア抜き動作において、前記水栓が吐水する水槽と同じ水槽に対して、前記貯湯タンク内の水を、前記排水管を通じて排水する請求項1に記載の貯湯式温水器。
  3.  前記貯湯タンク内に流入する水の流量を検出する流量検知部をさらに備え、
     前記制御装置は、前記流量検知部で検出された流量に基づいて、前記水栓からの吐水が行われているか否かを判定し、前記吐水が行われていると判定した場合に前記エア抜き動作を規制する請求項1又は請求項2に記載の貯湯式温水器。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0942768A (ja) * 1995-08-04 1997-02-14 Nippon Itomitsuku:Kk 先止め式貯湯給湯器
JP2009243813A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯器
JP2009276033A (ja) * 2008-05-19 2009-11-26 Toshiba Electric Appliance Co Ltd 給湯装置
JP2014016077A (ja) * 2012-07-06 2014-01-30 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯機
JP2016084960A (ja) * 2014-10-24 2016-05-19 Toto株式会社 貯湯式電気温水器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0942768A (ja) * 1995-08-04 1997-02-14 Nippon Itomitsuku:Kk 先止め式貯湯給湯器
JP2009243813A (ja) * 2008-03-31 2009-10-22 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯器
JP2009276033A (ja) * 2008-05-19 2009-11-26 Toshiba Electric Appliance Co Ltd 給湯装置
JP2014016077A (ja) * 2012-07-06 2014-01-30 Mitsubishi Electric Corp 貯湯式給湯機
JP2016084960A (ja) * 2014-10-24 2016-05-19 Toto株式会社 貯湯式電気温水器

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