WO2020066110A1 - 給湯システム - Google Patents

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WO2020066110A1
WO2020066110A1 PCT/JP2019/018669 JP2019018669W WO2020066110A1 WO 2020066110 A1 WO2020066110 A1 WO 2020066110A1 JP 2019018669 W JP2019018669 W JP 2019018669W WO 2020066110 A1 WO2020066110 A1 WO 2020066110A1
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water supply
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heat exchange
exchange device
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吏志 吉田
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株式会社Lixil
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    • Y02B30/18Domestic hot-water supply systems using recuperated or waste heat

Definitions

  • the present invention relates to a hot water supply technique, and more particularly, to a hot water supply system capable of reusing wastewater heat.
  • ZEH Net Zero Energy House
  • the hot water supply device described in Patent Literature 1 includes a hot water supply pipe that supplies water from a water supply source such as a water supply via a water heater, and a water supply pipe that supplies water from the water supply source without passing through the water heater.
  • a hot water supply line and a hot water supply line configured to supply hot water from the hot water supply line and water from the water supply line via a hot / water mixing tap or without mixing.
  • An exhaust heat recovery unit for exchanging heat of the used hot waste water is provided in the pipe, and the water passing through the exhaust heat recovery unit is supplied to the hot water mixer via a hot water supply pipe or a water supply pipe. Make up.
  • the temperature of the water that has passed through the exhaust heat recovery unit can fluctuate every moment according to the temperature and amount of the hot waste water, so that the temperature of the hot water discharged from the hot / water mixer tap also fluctuates. There is a problem that can vary.
  • the present invention has been made in view of such problems, and an object of the present invention is to provide a highly convenient hot water supply system capable of reducing energy consumption by reusing heat of wastewater.
  • a hot water supply system includes a water supply pipe for supplying water, a hot water supply pipe for supplying hot water heated by a hot water supply device, and a discharge pipe for discharging wastewater. And a heat exchanger for heating the water supplied from the water supply pipe by drainage, and hot water mixed with the water heated by the heat exchanger and the hot water heated by the water heater. And a flow rate control mechanism for controlling the flow rates of the water and hot water so that the temperature of the hot water is maintained.
  • the heat exchanger may be a double tube, multi tube, coil, or spiral heat exchanger.
  • FIG. 1 It is a figure which shows roughly the cross section of the heat exchange apparatus shown in FIG. It is a figure which shows roughly another example of the structure of the piping for introducing wastewater to a heat exchange apparatus. It is a figure which shows roughly another example of the structure of the piping for introducing wastewater to a heat exchange apparatus.
  • FIG. 1 schematically shows a configuration of a hot water supply system according to the embodiment.
  • the hot water supply system 10 includes water supply pipes 12 and 14 for supplying water, a hot water supply pipe 13 for supplying hot water heated by the hot water supply device 11, a drainage pipe 18 for discharging wastewater, and a water supply pipe.
  • a heat exchange device 20 for warming the water supplied from 14 with wastewater, and hot water mixed with water heated by the heat exchange device 20 and hot water heated by the hot water supply device 11.
  • a flow control mechanism 30 for controlling the flow rates of water and hot water so that the temperature of the hot water is maintained.
  • the hot water supplied while being maintained at a constant temperature by the flow control mechanism 30 is discharged from, for example, a curran 16 or a shower 17 installed in a bathroom and used by a user.
  • the discharged hot water hardly drops in temperature, that is, the heat is hardly used, and the discharged hot water is discharged from a drain port installed in a bathroom or the like. Is discharged. Therefore, in the hot water supply system 10 of the present embodiment, the wastewater discharged while being warm is introduced into the heat exchange device 20 and used to heat the water supplied to the curran 16 and the shower 17 that are being used. Thus, the temperature of the water mixed with the hot water can be increased, and the amount of the hot water required to maintain the temperature of the discharged hot water can be reduced, so that energy consumption can be reduced.
  • the temperature of the water that is heated by the heat of the wastewater in the heat exchange device 20 and that is supplied from the water supply pipe 15 can vary depending on the temperature and amount of the wastewater.
  • the flow control mechanism 30 automatically controls the flow rates of the water and hot water to maintain the temperature of the hot water at a constant temperature, the hot water having a stable temperature is discharged from the curran 16 and the shower 17. Thereby, the convenience of the user can be improved, and the spread of the hot water supply system 10 that can reduce energy consumption can be promoted.
  • the flow control mechanism 30 may be any mechanism that can automatically control the flow rate of water or hot water, and may be a mechanism that mechanically or electrically controls the flow rate.
  • a mechanism for mechanically controlling the flow rate for example, a thermostatic faucet may be used.
  • a mechanism for electrically controlling the flow rate for example, a valve such as an electromagnetic valve or an electric valve that can automatically control opening and closing may be used.
  • FIG. 2 schematically shows the structure of a thermostatic faucet which is an example of a flow control mechanism.
  • an existing general thermostat type faucet 40 can be used.
  • the thermostat type faucet 40 includes a tubular faucet main body 41, a temperature adjusting handle 42, a flow rate adjusting handle 43, a water chamber 44 into which water supplied from the water supply pipe 15 flows, and a hot water supply pipe.
  • a hot water chamber 45 into which the hot water supplied from the hot water 13 flows, a mixing chamber 46 in which the water flowing into the cold water chamber 44 and the hot water flowing into the hot water chamber 45 are mixed, and a thermosensitive expansion and contraction which expands and contracts according to a change in temperature.
  • a valve 47 comprising a body and a spring.
  • the valve 47 is moved by the expansion and contraction of the thermosensitive body according to the temperature of the water flowing into the water chamber 44 and the temperature of the hot water flowing into the hot water chamber 45, and the opening area ratio between the water inlet and the hot water inlet. Changes. Thereby, the flow rate of the water and the flow rate of the hot water are automatically adjusted so that the temperature becomes the hot water set by the temperature adjusting handle 42.
  • the thermostat-type faucet 40 even if the temperature of the water supplied from the water supply pipe 15 fluctuates, the flow rates of the hot water and the water are automatically adjusted, and the temperature of the discharged hot water is adjusted. Can be kept constant. Further, the cost for installing hot water supply system 10 of the present embodiment can be reduced. Further, hot water supply system 10 of the present embodiment can be installed in an existing house or the like without requiring a large capital investment.
  • the inventor has found that when the temperature of the water supplied from the water supply pipe 15 rises, the flow rate of the hot water supplied from the hot water supply pipe 13 is reduced.
  • the experimental conditions are as follows. In each experiment, the temperature of the hot water to be discharged was set to 40 ° C. by the temperature adjusting handle 42, and the flow rate of the hot water to be discharged was set to 10 L / min by the flow rate adjusting handle 43.
  • the temperature of the water supplied from the water supply pipe 15 was changed from 20 ° C. to 40 ° C. while the set temperature of the hot water supply device 11 was set to 40 ° C., and 40 ° C.
  • FIG. 3 shows a configuration of a flow control mechanism using a thermostat type faucet.
  • the flow control mechanism 30 includes a thermostat-type faucet 40, a hot water temperature sensor 31 for detecting the temperature of hot water supplied from the hot water supply pipe 13, and a water temperature for detecting the temperature of water supplied from the hot water supply pipe 15.
  • a sensor 32 and a hot water temperature control unit 61 for controlling a set temperature of the hot water supply device 11 are provided.
  • Hot water supply temperature controller 61 is provided in control device 60 such as a microcomputer.
  • Hot water supply temperature control section 61 acquires and compares the temperature of hot water detected by hot water temperature sensor 31 with the temperature of water detected by water temperature sensor 32, and when the temperature difference between water and hot water is smaller than a predetermined value.
  • Hot water supply temperature control section 61 instructs hot water supply apparatus 11 to change the set temperature of hot water supply apparatus 11 to a temperature sufficiently higher than the set temperature set in thermostatic faucet 40, for example, 45 ° C. to 50 ° C. Is also good. Accordingly, the flow rate of hot water when heated water is supplied from the water supply pipe 15 can be reduced, and thus energy consumption can be reduced.
  • Hot water supply temperature control section 61 may return the set temperature of hot water supply device 11 that has been changed to a higher temperature to the original temperature when a predetermined time has elapsed since hot water is no longer discharged from thermostatic faucet 40. . Thereby, while the thermostat-type faucet 40 is not used, the set temperature of the hot water supply device 11 can be lowered to suppress heat loss and the like in the piping, so that energy consumption can be reduced.
  • Hot water supply temperature control section 61 acquires the set temperature set by temperature control handle 42 of thermostat type faucet 40 and the hot water supply temperature set in hot water supply device 11, and the temperature difference between the two is smaller than a predetermined value. In this case, the water supply apparatus 11 may be instructed to increase the hot water supply temperature. Also with this, the flow rate of hot water when heated water is supplied from the water supply pipe 15 can be reduced, so that energy consumption can be reduced. In this case, the hot water temperature sensor 31 and the water temperature sensor 32 may not be provided.
  • FIG. 4 shows a configuration for controlling a solenoid valve which is another example of the flow control mechanism.
  • the flow control mechanism 30 includes a mixing faucet 50, a hot water temperature sensor 31 for detecting the temperature of hot water supplied from the hot water supply pipe 13, and a water temperature sensor for detecting the temperature of water supplied from the water supply pipe 15.
  • Hot water supply pipe solenoid valve 51 for controlling the flow rate of hot water supplied from the hot water supply pipe 13
  • a water supply pipe solenoid valve 52 for controlling the flow rate of water supplied from the water supply pipe 15
  • Flow rate determining unit 62 for determining the flow rate of the hot water supply
  • electromagnetic valve control unit 63 for controlling the opening and closing of hot water supply pipe solenoid valve 51 and water supply pipe solenoid valve 52
  • hot water supply temperature control unit 61 for controlling the set temperature of hot water supply device 11.
  • Hot water supply temperature control section 61, flow rate determination section 62, and solenoid valve control section 63 are provided in control device 60 such as a microcomputer.
  • the flow rate determining unit 62 determines the temperature and flow rate of the discharge water set in the mixing faucet 50, the temperature of the hot water detected by the hot water temperature sensor 31, and the temperature of the water detected by the water temperature sensor 32.
  • the flow rate of the hot water and the water to be flown into 50 is determined and notified to the electromagnetic valve control unit 63.
  • the solenoid valve control unit 63 controls opening and closing of the hot water supply pipe solenoid valve 51 and the water supply pipe solenoid valve 52 so that the flow rate is determined by the flow rate determination unit 62. This makes it possible to control the flow rate of water or hot water more finely, and to obtain a required temperature with hot water mixed with hot water and water, and to use more of the water heated by the heat of the drainage water. By designing the degree of opening, energy consumption can be reduced. Further, since the temperature of the discharged hot water can be controlled more finely, the convenience for the user can be improved.
  • Hot water supply temperature control section 61 controls the set temperature of hot water supply apparatus 11. In this example, it is not necessary to control the hot water supply temperature in order to adjust the operation state of the thermostat, but, for example, the temperature of the water supplied from the water supply pipe 15 is reduced to a temperature close to the temperature set in the mixing faucet 50. When heated, water heater 11 may be instructed to lower the set temperature of water heater 11 to around the temperature set for mixing faucet 50. Thereby, energy consumption in hot water supply device 11 can be reduced.
  • Heat exchange device As the heat exchange device 20 used in the hot water supply system 10 of the present embodiment, an existing general heat exchanger such as a plate heat exchanger, a multi-tube heat exchanger, and a double-tube heat exchanger is used. It is possible. In order to reduce energy consumption, it is desirable to use a heat exchanger with a high heat recovery rate. However, during use of the shower 17 or the like, the heat of the wastewater should be recovered on the spot and reused in the shower 17 In order to enable the reaction, a high reaction rate is also required.
  • a plate heat exchanger such as a plate heat exchanger, a multi-tube heat exchanger, and a double-tube heat exchanger. It is possible. In order to reduce energy consumption, it is desirable to use a heat exchanger with a high heat recovery rate. However, during use of the shower 17 or the like, the heat of the wastewater should be recovered on the spot and reused in the shower 17 In order to enable the reaction, a high reaction rate is also required.
  • the present inventor discharges 40 ° C. hot water from the shower 17 at 6.5 L / min. Drainage water and tap water at about 18 ° C. were introduced into the heat exchange device 20, and the heat exchange capacity, reaction rate, and heat recovery rate were measured.
  • FIG. 5 (a) shows the experimental results when a plate heat exchanger was used as the heat exchange device.
  • the time required from when the hot water was started to be discharged by the shower 17 to when the temperature of the water at the outlet of the heat exchange device 20 exceeded 30 ° C. was about 45 seconds.
  • the heat exchange capacity was about 44% as an instantaneous value in an equilibrium state, and the heat recovery was about 38% as an integrated value for 5 minutes.
  • FIG. 5B shows an experimental result when a multi-tube heat exchanger is used as a heat exchange device.
  • the time required from when the hot water was started to be discharged by the shower 17 to when the temperature of the water at the outlet of the heat exchange device 20 exceeded 30 ° C. was about 105 seconds.
  • the heat exchange capacity was about 41% as an instantaneous value in an equilibrium state, and the heat recovery was about 30% as an integrated value for 5 minutes.
  • the heat exchange capacity and the heat recovery rate were sufficiently high and the time required for heating was sufficiently short in both the case of using the plate heat exchanger and the case of using the multi-tube heat exchanger. Therefore, when using hot water to take a shower 17 in a bathroom, using hot water to wash a face in a washroom, or using hot water to wash dishes and the like in a kitchen, for about several minutes. In the case where the hot water is continuously discharged, the heat of the wastewater after use can be immediately recovered and reused for hot water supply. Therefore, the heat of the wastewater can be efficiently reused, and the energy consumption can be reduced. When a plate heat exchanger is used, in particular, the heat exchange capacity, the heat recovery rate, and the reaction rate can be increased, so that the energy consumption can be further reduced.
  • heat exchangers with a high heat recovery rate have a high pipe resistance and may overflow when a large amount of wastewater is discharged. Therefore, when a heat exchanger having a high pipe resistance is used as the heat exchanger 20 of the hot water supply system 10 of the present embodiment, the drain pipe 18 overflows from the heat exchanger 20 upstream of the heat exchanger 20. An overflow pipe for discharging the drained water without passing through the heat exchange device 20 may be provided.
  • the cleaning water for supplying the water for cleaning the heat exchange device 20 to the heat exchange device 20 is provided upstream of the heat exchange device 20 in the drain pipe 18. Piping may be provided.
  • FIG. 6 schematically shows a configuration of a pipe for introducing wastewater into the heat exchange device 20.
  • an overflow pipe 21 for discharging waste water overflowing from the heat exchange device 20 without passing through the heat exchange device 20 is provided.
  • a solenoid valve controlled by the control device 60 may be provided in the overflow pipe 21.
  • the drain pipe 18 may be provided with a flow sensor for detecting the flow rate of the drain water.
  • the solenoid valve may be opened when it is detected that a large amount of drainage has been discharged at once, such as when the water stored in the bathtub is discharged, and at other times, the solenoid valve may be closed.
  • the drain pipe 18 may be provided with a drain temperature sensor for detecting the temperature of the drain. In this case, when the temperature of the wastewater is higher than a predetermined value, the solenoid valve of the overflow pipe 21 is closed, and the wastewater is introduced into the heat exchange device 20 in order to reuse the heat of the wastewater. When the value is lower than the value, the solenoid valve of the overflow pipe 21 may be opened to discharge the waste water from the overflow pipe 21.
  • a washing water pipe 22 for supplying water for washing the heat exchange device 20 to the heat exchange device 20 is further provided upstream of the heat exchange device 20 of the drain pipe 18. Thereby, it is possible to prevent the wastewater, dirt contained in the wastewater, and scum such as detergent, soap, and shampoo from staying inside the heat exchange device 20, and to suppress the dirt and clogging of the piping of the heat exchange device 20. .
  • a check valve 23 and a water outlet space 24 are provided between the washing water pipe 22 and the drain pipe 18 as a cross connection prevention mechanism. Thereby, it is possible to appropriately prevent the wastewater passing through the drain pipe 18 from flowing back to the washing water pipe 22 to contaminate the clean water.
  • the washing water pipe 22 is desirably connected to the drain pipe 18 on the upstream side of the overflow pipe 21. Thereby, even if the wastewater overflows from the heat exchange device 20, it is possible to prevent the wastewater from flowing back to the washing water pipe 22. It is desirable to use a pipe having a large inner diameter as the overflow pipe 21, and for example, a pipe of 50 ⁇ may be used.
  • FIG. 7 schematically shows another example of a configuration of a pipe for introducing wastewater into the heat exchange device 20.
  • a double-pipe or multi-pipe heat exchanger is used as the heat exchanger 20.
  • the double-pipe heat exchanger has a double-pipe structure in which a water supply pipe 26 that forms a water supply flow path is provided around a drain pipe 25 that forms a drainage flow path.
  • the drain pipe 25 and the water supply pipe 26 are formed of a metal having a high thermal conductivity or the like, and the heat of the drainage flowing inside the drain pipe 25 is transferred to the inside of the water supply pipe 26 through the drain pipe 25 and the water supply pipe 26. Conducted to the water supply flowing through.
  • the heat exchange device 20 is installed so that the flow paths of the drain pipe 25 and the water supply pipe 26 are formed in the horizontal direction.
  • the height of the heat exchange device 20 can be reduced, and the heat exchange device 20 can be installed below the bathtub or under the floor, so that the limited space can be efficiently used.
  • FIG. 8 schematically shows a cross section of the heat exchange device 20 shown in FIG.
  • a plurality of water supply pipes 26 are provided around a cylindrical drain pipe 25.
  • the inner surface area of the water supply pipes 26 can be increased, so that the heat exchange efficiency can be improved.
  • the inside of the drain pipe 25 cylindrical, it is possible to reduce the occurrence of clogging inside the drain pipe 25 due to hair, soap scum, sebum, dirt, and the like.
  • the drain pipe 25 may be filled with the drain water introduced from the drain pipe 18 to the drain pipe 25.
  • the inner diameter, the material, the pipe resistance, the shape, the number of bends, and the like of the drain pipe 25 are designed so that the drain pipe 25 is substantially filled with the drain water introduced into the drain pipe 25.
  • the drain pipe 25 becomes full even when the same amount of drain water is introduced into the drain pipe 25. Therefore, the water supply flowing through the water supply pipe 26 in contact with the upper part of the drainage pipe 25 can also be efficiently heated. Thereby, the heat exchange performance per unit length can be improved.
  • the drain pipe 25 When the inner diameter of the drain pipe 25 is reduced, the drain pipe 25 can be filled with a small amount of drain water, but on the other hand, the drain pipe 25 is easily clogged, so that the estimated drain water quantity, flow velocity, temperature,
  • the inner diameter, material, piping resistance, shape, number of bends, and the like of the drain pipe 25 are designed in accordance with the amount of dirt contained in the pipe.
  • the pipe resistance of the drain pipe 25 is made larger than the pipe resistance of the drain pipe 18, and when the drain pipe 25 is introduced into the drain pipe 25 in such an amount that the drain pipe 25 is not filled with water, the drain water stops in the drain pipe 25.
  • the drainage pipe 25 may be easily filled with water.
  • a valve for adjusting the flow rate may be provided near the outlet of the drain pipe 25, and the valve may be closed until the drain pipe 25 is almost full, so that the drain water is accumulated inside the drain pipe 25.
  • An opening for introducing drainage from the drain pipe 18 to the overflow pipe 21 is provided above the drain pipe 18. Thereby, the drainage can be introduced from the drainage pipe 18 to the drainage pipe 25 until the drainage pipe 25 is full, and the drainage can be introduced to the overflow pipe 21 after the drainage pipe 25 is full. Therefore, the possibility that the drain pipe 25 becomes full can be increased, and the heat exchange efficiency can be improved.
  • the above technology is applicable not only to double-pipe and multi-pipe heat exchangers, but also to coil-type and spiral-type heat exchangers. Further, the present invention is also applicable to the heat exchangers shown in FIGS. 9 and 10.
  • FIG. 9 schematically shows still another example of the configuration of the piping for introducing the wastewater into the heat exchange device 20.
  • a double-pipe or multi-pipe heat exchanger is used as the heat exchange apparatus 20, but unlike the example shown in FIG. 7, the flow path is formed in the vertical direction.
  • the heat exchange device 20 is installed. In this case, since the drainage can be made to flow along the inner circumference of the drainage pipe 25 by shifting the core of the drainage pipe 25, the heat exchange efficiency can be improved.
  • FIG. 10 schematically shows still another example of the configuration of the piping for introducing the wastewater into the heat exchange device 20.
  • the heat exchange device 20 is provided inside the drain port.
  • the wastewater discharged to the drain outlet is in direct contact with the water supply pipe 14 to conduct heat to the water supply, and is discharged from the drainage pipe 18.
  • a hot water supply system includes a water supply pipe for supplying water, a hot water supply pipe for supplying hot water heated by a hot water supply device, a drain pipe for discharging wastewater, and a water supply pipe.
  • a hot water supply pipe for supplying hot water mixed with water heated by the heat exchange device and hot water supplied by the hot water supply device, a heat exchange device for warming the supplied water by wastewater, A flow control mechanism for controlling the flow rates of water and hot water so as to be maintained.
  • the flow control mechanism may be a thermostatic faucet. According to this aspect, the cost for installing the hot water supply system can be reduced. Further, the hot water supply system can be installed in an existing house without requiring a large capital investment.
  • the hot water supply device may be controlled to increase the temperature of the hot water.
  • a thermostat type faucet is used as the flow rate control mechanism, the flow rate of hot water can be reduced, so that energy consumption can be reduced.
  • the flow control mechanism may include a valve provided on the water supply pipe or the hot water supply pipe, the valve being capable of electrically opening and closing, and a valve control unit for controlling the valve.
  • the control valve opening degree can be designed so that more water heated by the heat of the wastewater can be used while obtaining the required temperature with hot water mixed with hot water and water, thereby reducing energy consumption. be able to.
  • the heat exchange device may be a plate heat exchanger. According to this aspect, since the heat exchange capacity, the heat recovery rate, and the reaction rate in the heat exchange device can be increased, energy consumption can be reduced.
  • the heat exchanger may be a double-pipe, multi-pipe, coil or spiral heat exchanger. According to this aspect, the heat exchange capacity, the heat recovery rate, and the reaction rate in the heat exchange device can be increased, so that the energy consumption can be reduced. Further, dirt and clogging of the pipe of the heat exchange device can be suppressed.
  • An overflow pipe may be provided upstream of the heat exchanger of the drainage pipe to discharge wastewater overflowed from the heat exchanger without passing through the heat exchanger.
  • the heat exchange capacity, the heat recovery rate is high, when using a heat exchange device having a large pipe resistance, even when a large amount of wastewater is discharged, the overflow wastewater is appropriately drained to a sewer etc. Can be discharged.
  • the opening for introducing drainage from the drain pipe to the overflow pipe may be provided at the upper part of the drain pipe. According to this aspect, the wastewater can be introduced into the heat exchange device until the flow passage of the wastewater in the heat exchange device becomes full, so that the heat exchange efficiency can be improved.
  • the flow path of the wastewater and the feedwater in the heat exchange device is provided in a horizontal direction, and the flow passage of the wastewater in the heat exchange device may be provided so that the flow passage may be filled with the wastewater introduced into the heat exchange device. Good. According to this aspect, since heat can be efficiently exchanged even in the upper part of the drainage flow path in the heat exchange device, the heat exchange efficiency can be improved.
  • a flush water pipe for supplying water for washing the heat exchange device to the heat exchange device may be provided upstream of the heat exchange device in the drain pipe. According to this aspect, drainage inside the heat exchange device, and dirt and waste such as detergent, soap and shampoo contained in the drainage can be prevented from staying, and dirt and clogging of the piping of the heat exchange device can be suppressed. .
  • a cross connection prevention mechanism may be provided between the washing water pipe and the drain pipe. According to this aspect, it is possible to appropriately prevent the clean water from being contaminated by the waste water.
  • the hot water supply system of the present embodiment is applicable to any facility where hot water is used, such as a kitchen or a washroom.
  • the wastewater from a plurality of facilities may be introduced into the heat exchange device.
  • the heat exchange device For example, when washing dishes in the kitchen using hot water, it is possible to reuse the heat of the kitchen wastewater in order to heat the water stored in the bathtub. Thereby, the energy consumed in the house can be further reduced.
  • the present invention relates to a hot water supply technique, and more particularly, to a hot water supply system capable of reusing wastewater heat.

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Abstract

給湯システム(10)は、水を供給するための給水管(14)と、給湯装置(11)により加温された湯を供給するための給湯管(13)と、排水を排出するための排水管(18)と、給水管(14)から供給される水を排水により加温するための熱交換装置(20)と、熱交換装置(20)により加温された水と給湯装置(11)により加温された湯とを混合した温水を供給するときに、温水の温度が維持されるように水および湯の流量を制御するための流量制御機構(30)と、を備える。熱交換装置は、二重管式、多重管式、コイル式、またはスパイラル式の熱交換器である。

Description

給湯システム
 本発明は、給湯技術に関し、とくに、排水の熱を再利用することが可能な給湯システムに関する。
 現在、政府主導のもと、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)の普及に向けた取り組みが行われている。ZEHとは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」である。経済産業省は、「2020年までにハウスメーカー等の建築する注文戸建住宅の過半数でZEHを実現すること」を目標に掲げており、ハウスメーカー等は、ZEHを実現するための様々な技術の開発を進めている。
 住宅において省エネルギー化を実現するための技術として、排水熱を再利用する技術が挙げられる(例えば、特許文献1参照)。特許文献1に記載された給湯装置は、上水道等の給水源からの水を湯沸器を介して給湯する給湯管路と、給水源からの水を湯沸器を経ることなく給水する給水管路とを備え、給湯管路からの温水と給水管路からの水とを湯水混合栓を介して混合させ或いは混合させることなく供給するように構成した給湯装置であって、給湯管路若しくは給水管路に、使用済みの温排水の熱を熱交換回収する排熱回収部を設け、該排熱回収部を経た水を、給湯管路若しくは給水管路を経て湯水混合栓に供給するように構成している。
登録実用新案第3149968号公報
 特許文献1に記載された給湯装置では、排熱回収部を経た水の温度が温排水の温度や量などに応じて刻々と変動しうるので、湯水混合栓から吐出される温水の温度も刻々と変動しうるという問題がある。
 本発明は、このような課題に鑑みてなされ、その目的は、排水の熱を再利用することによりエネルギー消費を低減させることが可能な、利便性の高い給湯システムを提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明のある態様の給湯システムは、水を供給するための給水管と、給湯装置により加温された湯を供給するための給湯管と、排水を排出するための排水管と、給水管から供給される水を排水により加温するための熱交換装置と、熱交換装置により加温された水と給湯装置により加温された湯とを混合した温水を供給するときに、温水の温度が維持されるように水および湯の流量を制御するための流量制御機構と、を備える。熱交換装置は、二重管式、多重管式、コイル式、またはスパイラル式の熱交換器であってもよい。
 本発明によれば、エネルギー消費を低減させることが可能で、利便性の高い給湯システムを提供することができる。
実施の形態に係る給湯システムの構成を概略的に示す図である。 流量制御機構の一例であるサーモスタット式水栓の構造を概略的に示す図である。 サーモスタット式水栓を使用した流量制御機構の構成を示す図である。 流量制御機構の別の例である電磁弁を制御するための構成を示す図である。 熱交換装置としてプレート式熱交換器および多管式熱交換器を使用した場合の実験結果を示す図である。 熱交換装置に排水を導入するための配管の構成を概略的に示す図である。 熱交換装置に排水を導入するための配管の構成の別の例を概略的に示す図である。 図7に示した熱交換装置の断面を概略的に示す図である。 熱交換装置に排水を導入するための配管の構成の更に別の例を概略的に示す図である。 熱交換装置に排水を導入するための配管の構成の更に別の例を概略的に示す図である。
 図1は、実施の形態に係る給湯システムの構成を概略的に示す。給湯システム10は、水を供給するための給水管12、14と、給湯装置11により加温された湯を供給するための給湯管13と、排水を排出するための排水管18と、給水管14から供給される水を排水により加温するための熱交換装置20と、熱交換装置20により加温された水と給湯装置11により加温された湯とを混合した温水を供給するときに、温水の温度が維持されるように水および湯の流量を制御するための流量制御機構30とを備える。流量制御機構30により一定の温度に維持されて供給される温水は、例えば、浴室に設置されたカラン16やシャワー17などから吐出され、使用者により使用される。
 使用者がカラン16やシャワー17などを使用しているとき、吐出された温水は、温度がほとんど下がらずに、すなわち、その熱がほとんど利用されることなく、浴室などに設置された排水口から排出される。そこで、本実施の形態の給湯システム10では、温かいまま排出される排水を熱交換装置20に導入し、使用中のカラン16やシャワー17などに供給する水を加温するために利用する。これにより、湯と混合される水の温度を高くし、吐出される温水の温度を維持するために必要な湯の量を少なくすることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。
 前述したように、熱交換装置20において排水の熱により加温され、給水管15から供給される水の温度は、排水の温度や量などに応じて変動しうるが、本実施の形態の給湯システム10では、流量制御機構30が水および湯の流量を自動的に制御して温水の温度を一定に維持するので、安定した温度の温水がカラン16やシャワー17から吐出される。これにより、使用者の利便性を向上させることができ、ひいては、エネルギー消費を低減させることが可能な給湯システム10の普及を促進することができる。
[流量制御機構]
 流量制御機構30は、水または湯の流量を自動的に制御することができる機構であればよく、機械的または電気的に流量を制御するものであってもよい。流量を機械的に制御する機構として、例えば、サーモスタット式水栓が使用されてもよい。また、流量を電気的に制御する機構として、例えば、電磁弁や電動弁などの自動的に開閉を制御することが可能な弁が使用されてもよい。
 図2は、流量制御機構の一例であるサーモスタット式水栓の構造を概略的に示す。本実施の形態の給湯システム10では、既存の一般的なサーモスタット式水栓40を使用可能である。サーモスタット式水栓40は、筒状の水栓本体41と、温度調節用のハンドル42と、流量調節用のハンドル43と、給水管15から供給される水が流入する水室44と、給湯管13から供給される湯が流入する湯室45と、水室44に流入した水と湯室45に流入した湯とが混合される混合室46と、温度の変化に応じて伸縮する感温伸縮体およびスプリングにより構成される弁47とを備える。水室44に流入した水の温度と湯室45に流入した湯の温度に応じて感温伸縮体が伸縮することにより弁47が移動し、水の流入口と湯の流入口の開口面積比が変化する。これにより、温度調節用のハンドル42により設定された温度の温水となるように、水の流量と湯の流量が自動的に調整される。このように、サーモスタット式水栓40を使用することにより、給水管15から供給される水の温度が変動しても、湯と水の流量を自動的に調整して、吐出される温水の温度を一定に保つことができる。また、本実施の形態の給湯システム10を設置するためのコストを低減させることができる。また、多大な設備投資を要することなく、本実施の形態の給湯システム10を既存の住宅などに設置することができる。
 本発明者は、流量制御機構30としてサーモスタット式水栓40を使用した給湯システム10において、給水管15から供給される水の温度が上昇したときに、給湯管13から供給される湯の流量がどのように変化するかを実験した。実験条件は、下記の通りである。いずれの実験においても、温度調節用のハンドル42により、吐出させる温水の温度を40℃に設定し、流量調節用のハンドル43により、吐出させる温水の流量を毎分10Lに設定した。
<実験1>給湯装置11の設定温度を40℃とし、給湯管13から40℃の湯を供給しつつ、給水管15から供給される水の温度を20℃から40℃に変化させた。
<実験2>給湯装置11の設定温度を50℃とし、給湯管13から50℃の湯を供給しつつ、給水管15から供給される水の温度を20℃から40℃に変化させた。
 いずれの実験においても、給水管15から供給される水の温度が40℃に上昇すると、給湯管13から供給される湯を混合しなくても、設定された40℃の温水を吐出させることができるので、理想的には、湯の流量を0とすることができることになる。しかし、実験2においては、湯の流量が約45%減少したものの、実験1においては、湯の流量は約21%減少したにとどまった。本発明者は、実験1においては、供給される湯の温度も、供給される水の温度も、吐出させる温水の温度とほぼ同じであるため、感温伸縮体により移動される弁47の位置が期待されるほど移動せず、水の流入口と湯の流入口の開口面積比がさほど変化しなかったことが原因であると考えている。実験2により示されるように、給湯装置11の設定温度が50℃に設定されていて、給湯管13から50℃の湯が供給される場合には、給水管15から供給される水を加温することにより湯の消費量を低減させる効果が期待できる。
 図3は、サーモスタット式水栓を使用した流量制御機構の構成を示す。流量制御機構30は、サーモスタット式水栓40と、給湯管13から供給される湯の温度を検知するための湯温センサ31と、給水管15から供給される水の温度を検知するための水温センサ32と、給湯装置11の設定温度を制御するための給湯温度制御部61とを備える。給湯温度制御部61は、マイコンなどの制御装置60に備えられる。給湯温度制御部61は、湯温センサ31により検知された湯の温度と、水温センサ32により検知された水の温度を取得して比較し、水と湯の温度差が所定値よりも小さい場合、給湯温度を高くするよう給湯装置11に指示する。給湯温度制御部61は、給湯装置11の設定温度を、サーモスタット式水栓40において設定された設定温度よりも十分高い温度、例えば、45℃~50℃に変更するよう給湯装置11に指示してもよい。これにより、給水管15から加温された水が供給されたときの湯の流量を低減させることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。給湯温度制御部61は、サーモスタット式水栓40から温水が吐出されなくなってから所定時間が経過したときに、高い温度に変更していた給湯装置11の設定温度を元の温度に戻してもよい。これにより、サーモスタット式水栓40を使用していない間は給湯装置11の設定温度を下げて、配管における熱損失などを抑えることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。
 給湯温度制御部61は、サーモスタット式水栓40の温度調節用のハンドル42により設定された設定温度と、給湯装置11に設定された給湯温度を取得し、両者の温度差が所定値よりも小さい場合、給湯温度を高くするよう給湯装置11に指示してもよい。これによっても、給水管15から加温された水が供給されたときの湯の流量を低減させることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。この場合は、湯温センサ31および水温センサ32は設けられなくてもよい。
 図4は、流量制御機構の別の例である電磁弁を制御するための構成を示す。流量制御機構30は、混合水栓50と、給湯管13から供給される湯の温度を検知するための湯温センサ31と、給水管15から供給される水の温度を検知するための水温センサ32と、給湯管13から供給される湯の流量を制御するための給湯管電磁弁51と、給水管15から供給される水の流量を制御するための給水管電磁弁52と、湯および水の流量を決定する流量決定部62と、給湯管電磁弁51および給水管電磁弁52の開閉を制御する電磁弁制御部63と、給湯装置11の設定温度を制御するための給湯温度制御部61とを備える。給湯温度制御部61、流量決定部62、および電磁弁制御部63は、マイコンなどの制御装置60に備えられる。
 流量決定部62は、混合水栓50に設定された吐出水の温度および流量、湯温センサ31により検知された湯の温度、水温センサ32により検知された水の温度に応じて、混合水栓50に流入させるべき湯および水の流量を決定し、電磁弁制御部63に通知する。電磁弁制御部63は、流量決定部62により決定された流量になるように、給湯管電磁弁51および給水管電磁弁52の開閉を制御する。これにより、水または湯の流量をより細かく制御することができ、湯と水を混合した温水で必要な温度を得つつ、排水の熱により加温された水をより多く利用できるように制御弁開度を設計すれば、エネルギー消費を低減させることができる。また、吐出される温水の温度をより細かく制御することができるので、使用者の利便性を向上させることができる。
 給湯温度制御部61は、給湯装置11の設定温度を制御する。この例においては、サーモスタットの作動状態を調整するために給湯温度を制御する必要はないが、例えば、給水管15から供給される水の温度が混合水栓50に設定された温度に近い温度まで加温されたときに、混合水栓50に設定された温度付近まで給湯装置11の設定温度を下げるよう給湯装置11に指示してもよい。これにより、給湯装置11におけるエネルギー消費量を低減することができる。
[熱交換装置]
 本実施の形態の給湯システム10に使用される熱交換装置20として、プレート式熱交換器、多管式熱交換器、二重管式熱交換器などの既存の一般的な熱交換器を使用可能である。エネルギー消費量を低減させるためには、熱回収率の高い熱交換器を使用することが望ましいが、シャワー17などの使用中に排水の熱をその場で回収してシャワー17で再利用することを可能とするためには、反応速度が高いことも求められる。
 本発明者は、熱交換装置20としてプレート式熱交換器および多管式熱交換器を使用した給湯システム10において、シャワー17から40℃の温水を毎分6.5Lで吐出させたときに、排水と約18℃の水道水を熱交換装置20に導入し、熱交換能力、反応速度、熱回収率を測定した。
 図5(a)は、熱交換装置としてプレート式熱交換器を使用した場合の実験結果を示す。シャワー17により温水を吐出させ始めてから、熱交換装置20の出口における水の温度が30℃を超えるまでに要した時間は、約45秒であった。熱交換能力は、平衡状態における瞬時値で約44%であり、熱回収率は、5分間の積算値で約38%であった。図5(b)は、熱交換装置として多管式熱交換器を使用した場合の実験結果を示す。シャワー17により温水を吐出させ始めてから、熱交換装置20の出口における水の温度が30℃を超えるまでに要した時間は、約105秒であった。熱交換能力は、平衡状態における瞬時値で約41%であり、熱回収率は、5分間の積算値で約30%であった。
 プレート式熱交換器を使用した場合も、多管式熱交換器を使用した場合も、熱交換能力および熱回収率が十分高く、加温に要する時間も十分短いことが分かった。したがって、浴室でシャワー17を浴びるために温水を使用したり、洗面所で洗顔するために温水を使用したり、台所で食器などを洗浄するために温水を使用したりするときなど、数分間程度継続して温水を吐出させる場合には、使用した後の排水の熱を即座に回収して給湯のために再利用することができる。したがって、排水の熱を効率良く再利用して、エネルギー消費を低減させることができる。プレート式熱交換器を使用する場合は、とくに、熱交換能力、熱回収率、および反応速度を高めることができるので、エネルギー消費をより低減させることができる。
 一般に、熱回収率が高い熱交換器は、配管抵抗も高いので、大量の排水が排出されたときにオーバーフローする可能性がある。したがって、本実施の形態の給湯システム10の熱交換装置20として、配管抵抗の高い熱交換器を使用する場合は、排水管18の熱交換装置20よりも上流側に、熱交換装置20からオーバーフローした排水を熱交換装置20を介さずに排出するためのオーバーフロー用配管が設けられてもよい。
 また、熱交換装置20に排水を導入するため、熱交換装置20内に排水、および排水に含まれる汚れや洗剤や石鹸やシャンプーなどのカスなどが、配管の汚れや詰まりの原因となりうる。したがって、本実施の形態の給湯システム10には、排水管18の熱交換装置20よりも上流側に、熱交換装置20を洗浄するための水を熱交換装置20に供給するための洗浄水用配管が設けられてもよい。
 図6は、熱交換装置20に排水を導入するための配管の構成を概略的に示す。排水管18の熱交換装置20よりも上流側には、熱交換装置20からオーバーフローした排水を熱交換装置20を介さずに排出するためのオーバーフロー用配管21が設けられる。これにより、プレート式熱交換器などの、熱交換効率が高く、配管抵抗が大きい熱交換器を熱交換装置20として使用する場合に、大量の排水が一度に排出された場合であっても、オーバーフローした排水を適切に下水道等に排出することができる。また、熱交換装置20に詰まりが生じるなどして排水が流れにくくなった場合であっても、オーバーフローした排水を適切に下水道等に排出することができる。なお、一般的な住宅の浴室においては、カラン16やシャワー17などから吐出された水を排出するための配管と、浴槽内に貯められた水を排出するための配管が共通化される場合が多いが、カラン16やシャワー17などから吐出された水を排出するための配管のみから熱交換装置20に排水を導入する場合には、一度に大量の排水が排出される可能性が低いので、オーバーフロー用配管21は設けられなくてもよい。
 オーバーフロー用配管21に、制御装置60により制御される電磁弁が設けられてもよい。また、排水管18に、排水の流量を検知するための流量センサが設けられてもよい。この場合、浴槽に貯められた水が排出されるときなど、一度に大量の排水が排出されたことが検知された場合に電磁弁を開き、それ以外のときには電磁弁を閉じてもよい。また、排水管18に、排水の温度を検知するための排水温センサが設けられてもよい。この場合、排水の温度が所定値よりも高い場合は、オーバーフロー用配管21の電磁弁を閉じて、排水の熱を再利用するために排水を熱交換装置20に導入し、排水の温度が所定値よりも低い場合は、オーバーフロー用配管21の電磁弁を開いて、排水をオーバーフロー用配管21から排出してもよい。
 排水管18の熱交換装置20よりも上流側には、さらに、熱交換装置20を洗浄するための水を熱交換装置20に供給するための洗浄水用配管22が設けられる。これにより、熱交換装置20の内部に排水、および排水に含まれる汚れや洗剤や石鹸やシャンプーなどのカスなどが滞留することを防ぎ、熱交換装置20の配管の汚れや詰まりを抑えることができる。洗浄水用配管22と排水管18との間には、クロスコネクション防止機構として、逆止弁23および吐水口空間24が設けられる。これにより、排水管18を通る排水が洗浄水用配管22に逆流して上水が汚染されることを適切に防止することができる。洗浄水用配管22は、オーバーフロー用配管21よりも上流側で排水管18に接続されることが望ましい。これにより、熱交換装置20から排水がオーバーフローした場合であっても、洗浄水用配管22まで排水が逆流するのを防ぐことができる。オーバーフロー用配管21には、内径の大きな配管を使用することが望ましく、例えば、50φの配管が使用されてもよい。
 図7は、熱交換装置20に排水を導入するための配管の構成の別の例を概略的に示す。本図の例では、熱交換装置20として二重管式または多重管式の熱交換器が使用される。二重管式の熱交換器は、排水の流路を形成する排水管25の周囲に、給水の流路を形成する給水管26が着設された二重管構造を有する。排水管25および給水管26は、熱伝導率の高い金属などで形成されており、排水管25の内部を流れる排水の熱が、排水管25および給水管26を介して、給水管26の内部を流れる給水に伝導される。
 本図に示した例では、排水管25および給水管26の流路が水平方向に形成されるように熱交換装置20が設置される。これにより、熱交換装置20の高さを抑えることができ、浴槽の下部や床下などに熱交換装置20を設置することができるので、限られた空間を効率良く活用することができる。
 図8は、図7に示した熱交換装置20の断面を概略的に示す。図8(a)に示すように、円筒型の排水管25の周囲に複数の給水管26が着設される。給水管26を複数設けることにより、給水管26の内表面積を増大させることができるので、熱交換効率を向上させることができる。また、排水管25の内部を円筒形状にすることにより、排水管25の内部で頭髪、石鹸カス、皮脂、汚れなどにより詰まりが発生するのを低減させることができる。
 図7に示した例では、水平方向に流路が形成されるように熱交換装置20が設置されるので、流入した排水の量が排水管25の容量に比して少量である場合、図8(b)に示すように、排水管25の下部のみに排水が流れる。この場合、排水管25の下部に接する給水管26を流れる給水は、排水の熱により効率良く加温されるが、排水管25の上部に接する給水管26を流れる給水は、十分に加温されないまま給水管15に流出することになる。
 本実施の形態では、二重管式または多重管式の熱交換器における熱交換効率を更に向上させるために、排水管18から排水管25に導入された排水により排水管25が満たされることがあるように、より好ましくは、排水管25に導入された排水により排水管25が概ね満水になるように、排水管25の内径、材質、配管抵抗、形状、曲がり数などが設計される。例えば、図8(c)に示すように、排水管25の内径を図8(b)の場合よりも小さくすると、同じ量の排水が排水管25に導入された場合にも排水管25が満水になるので、排水管25の上部に接する給水管26を流れる給水も効率良く加温することができる。これにより、単位長あたり熱交換性能を向上させることができる。
 排水管25の内径を小さくすると、少ない量の排水でも排水管25を満水にすることができるが、その反面、排水管25が詰まりやすくなるので、予測される排水の量、流速、温度、排水に含まれる汚れの量などに応じて、排水管25の内径、材質、配管抵抗、形状、曲がり数などが設計される。例えば、排水管25の配管抵抗を排水管18の配管抵抗よりも大きくし、排水管25が満水にならない程度の量の排水が排水管25に導入された場合に、排水管25に排水がとどまりやすくして、排水管25が満水になりやすいようにしてもよい。また、排水管25の出口付近に流量を調整するための弁を設け、排水管25が満水に近くなるまでは弁が閉じて排水管25の内部に排水が溜まるようにしてもよい。
 排水管18からオーバーフロー用配管21へ排水を導入するための開口は、排水管18の上方に設けられる。これにより、排水管25が満水になるまでは排水管18から排水管25へ排水が導入され、排水管25が満水になってからオーバーフロー用配管21へ排水が導入されるようにすることができるので、排水管25が満水になる可能性を高め、熱交換効率を向上させることができる。
 上記の技術は、二重管式および多重管式の熱交換器だけでなく、コイル式、スパイラル式などの熱交換器にも適用可能である。また、図9および図10に示す熱交換器にも適用可能である。
 図9は、熱交換装置20に排水を導入するための配管の構成の更に別の例を概略的に示す。本図の例でも、熱交換装置20として二重管式または多重管式の熱交換器が使用されるが、図7に示した例とは異なり、鉛直方向に流路が形成されるように熱交換装置20が設置される。この場合、排水管25の芯をずらして施工することにより、排水管25の内周に沿って排水を流すことができるので、熱交換効率を向上させることができる。
 図10は、熱交換装置20に排水を導入するための配管の構成の更に別の例を概略的に示す。本図の例では、排水口の内部に熱交換装置20が設けられる。熱交換装置20において、排水口に排出された排水は、給水管14に直接接触して熱を給水に伝導し、排水管18から排出される。
 以上の実施形態、変形例により具体化される発明を一般化すると、以下の技術的思想が導かれる。
 本発明のある態様の給湯システムは、水を供給するための給水管と、給湯装置により加温された湯を供給するための給湯管と、排水を排出するための排水管と、給水管から供給される水を排水により加温するための熱交換装置と、熱交換装置により加温された水と給湯装置により加温された湯とを混合した温水を供給するときに、温水の温度が維持されるように水および湯の流量を制御するための流量制御機構と、を備える。
 この態様によると、排水の熱を効率良く再利用することができるので、エネルギー消費を低減させることができる。また、吐出される温水の温度が自動的に一定に保たれるので、使用者の利便性を向上させることができる。
 流量制御機構は、サーモスタット式水栓であってもよい。この態様によると、この給湯システムを設置するためのコストを低減させることができる。また、多大な設備投資を要することなく、この給湯システムを既存の住宅に設置することができる。
 水と湯の温度差が所定値よりも小さい場合、湯の温度を高くするよう給湯装置を制御してもよい。この態様によると、流量制御機構としてサーモスタット式水栓を使用する場合に、湯の流量を低減させることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。
 流量制御機構は、給水管または給湯管に設けられた、電気的に開閉を制御可能な弁と、弁を制御するための弁制御部と、を備えてもよい。この態様によると、湯と水を混合した温水で必要な温度を得つつ、排水の熱により加温された水をより多く利用できるように制御弁開度を設計できる為、エネルギー消費を低減させることができる。
 熱交換装置は、プレート式熱交換器であってもよい。この態様によると、熱交換装置における熱交換能力、熱回収率、および反応速度を高めることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。
 熱交換装置は、二重管式、多重管式、コイル式、またはスパイラル式の熱交換器であってもよい。この態様によっても、熱交換装置における熱交換能力、熱回収率、および反応速度を高めることができるので、エネルギー消費を低減させることができる。また、熱交換装置の配管の汚れや詰まりを抑えることができる。
 排水管の熱交換装置よりも上流側に、熱交換装置からオーバーフローした排水を熱交換装置を介さずに排出するためのオーバーフロー用配管が設けられてもよい。この態様によると、熱交換能力、熱回収率が高く、配管抵抗が大きい熱交換装置を使用するときに、大量の排水が排出された場合であっても、オーバーフローした排水を適切に下水道等に排出することができる。
 排水管からオーバーフロー用配管へ排水を導入するための開口は、排水管の上部に設けられてもよい。この態様によると、熱交換装置における排水の流路が満水になるまでは熱交換装置に排水を導入するようにすることができるので、熱交換効率を向上させることができる。
 熱交換装置における排水および給水の流路は水平方向に設けられ、熱交換装置における排水の流路は、熱交換装置に導入された排水により流路が満たされることがあるように設けられてもよい。この態様によると、熱交換装置における排水の流路の上部においても効率良く熱交換をさせることができるので、熱交換効率を向上させることができる。
 排水管の熱交換装置よりも上流側に、熱交換装置を洗浄するための水を熱交換装置に供給するための洗浄水用配管が設けられてもよい。この態様によると、熱交換装置の内部に排水、および排水に含まれる汚れや洗剤や石鹸やシャンプーなどのカスなどが滞留することを防ぎ、熱交換装置の配管の汚れや詰まりを抑えることができる。
 洗浄水用配管と排水管との間に、クロスコネクション防止機構が設けられてもよい。この態様によると、排水により上水が汚染されることを適切に防止することができる。
 以上、実施の形態に基づき本発明を説明したが、実施の形態は、本発明の原理、応用を示すにすぎない。また、実施の形態には、請求の範囲に規定された本発明の思想を逸脱しない範囲において、多くの変形例や配置の変更が可能である。
 実施の形態においては、主に、浴室において温水が使用される例について説明したが、本実施の形態の給湯システムは、台所や洗面所など、温水が使用される任意の設備に適用可能である。また、複数の設備からの排水を熱交換装置に導入可能としてもよい。これにより、例えば、台所で温水を使用して食器を洗浄しているときに、浴槽に貯める水を加温するために、台所の排水の熱を再利用することができる。これにより、住宅において消費されるエネルギーをより低減させることができる。
 本発明は、給湯技術に関し、とくに、排水の熱を再利用することが可能な給湯システムに関する。
 10 給湯システム、11 給湯装置、12 給水管、13 給湯管、14 給水管、15 給水管、16 カラン、17 シャワー、18 排水管、20 熱交換装置、21 オーバーフロー用配管、22 洗浄水用配管、23 逆止弁、24 吐水口空間、25 排水管、26 給水管、30 流量制御機構、31 湯温センサ、32 水温センサ、40 サーモスタット式水栓、50 混合水栓、51 給湯管電磁弁、52 給水管電磁弁、60 制御装置、61 給湯温度制御部、62 流量決定部、63 電磁弁制御部。

Claims (9)

  1.  水を供給するための給水管と、
     給湯装置により加温された湯を供給するための給湯管と、
     排水を排出するための排水管と、
     前記給水管から供給される水を前記排水により加温するための熱交換装置と、
     前記熱交換装置により加温された水と前記給湯装置により加温された湯とを混合した温水を供給するときに、前記温水の温度が維持されるように前記水および前記湯の流量を制御するための流量制御機構と、
    を備え、
     前記熱交換装置は、二重管式、多重管式、コイル式、またはスパイラル式の熱交換器である給湯システム。
  2.  前記排水管の前記熱交換装置よりも上流側に、前記熱交換装置からオーバーフローした排水を前記熱交換装置を介さずに排出するためのオーバーフロー用配管が設けられる請求項1に記載の給湯システム。
  3.  前記排水管から前記オーバーフロー用配管へ排水を導入するための開口は、前記排水管の上部に設けられる請求項2に記載の給湯システム。
  4.  前記熱交換装置における排水および給水の流路は水平方向に設けられ、
     前記熱交換装置における排水の流路は、前記熱交換装置に導入された排水により前記流路が満たされることがあるように設けられる請求項2または3に記載の給湯システム。
  5.  前記流量制御機構は、サーモスタット式水栓である請求項1から4のいずれかに記載の給湯システム。
  6.  前記水と前記湯の温度差が所定値よりも小さい場合、前記湯の温度を高くするよう前記給湯装置を制御する請求項5に記載の給湯システム。
  7.  前記流量制御機構は、
     前記給水管または前記給湯管に設けられた、電気的に開閉を制御可能な弁と、
     前記弁を制御するための弁制御部と、
    を備える請求項1から6のいずれかに記載の給湯システム。
  8.  前記排水管の前記熱交換装置よりも上流側に、前記熱交換装置を洗浄するための水を前記熱交換装置に供給するための洗浄水用配管が設けられる請求項1から6のいずれかに記載の給湯システム。
  9.  前記洗浄水用配管と前記排水管との間に、クロスコネクション防止機構が設けられる請求項8に記載の給湯システム。
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