WO2022137536A1 - ヒートポンプ給湯器、ヒートポンプ給湯器を備えたヒートポンプ装置及びヒートポンプ給湯器の組み立て方法 - Google Patents

ヒートポンプ給湯器、ヒートポンプ給湯器を備えたヒートポンプ装置及びヒートポンプ給湯器の組み立て方法 Download PDF

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WO2022137536A1
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sheet metal
heat
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誠一郎 岩元
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三菱電機株式会社
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H4/00Fluid heaters characterised by the use of heat pumps
    • F24H4/02Water heaters
    • F24H4/04Storage heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/02Casings; Cover lids; Ornamental panels
    • 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
    • F24H9/00Details
    • F24H9/06Arrangement of mountings or supports for heaters, e.g. boilers, other than space heating radiators
    • 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
    • F24H9/00Details
    • F24H9/16Arrangements for water drainage 

Definitions

  • This disclosure relates to a heat pump water heater for supplying hot water, a heat pump device, and a method for assembling a heat pump water heater.
  • the heat pump water heater of Patent Document 1 has a circuit for generating hot water to be supplied to a hot water supply destination (hereinafter, high temperature water generation hot water supply circuit) and a circuit for generating hot water to be supplied to a heater (hereinafter, low temperature water generation). It is equipped with a hot water supply circuit).
  • the high-temperature water generation hot water supply circuit of Patent Document 1 is composed of a hot water storage tank, a plurality of pipes, and the like.
  • the low temperature water generation hot water supply circuit of Patent Document 1 includes an upper hot water outlet pipe, an intermediate hot water outlet pipe, a return pipe, a mixing valve, a heating going pipe connecting the mixing valve and the inlet of the heater, and heating. It is composed of a circulation pump for use and a bypass pipe connecting the middle of the return pipe and the mixing valve.
  • the mixing valve of Patent Document 1 mixes the hot water at the uppermost part in the hot water storage tank taken out from the upper hot water outlet pipe and the medium hot water in the middle part in the hot water storage tank taken out from the middle hot water outlet pipe, and further heats the mixture.
  • the temperature is adjusted to a predetermined temperature by mixing low-temperature water that has passed through the vessel, and the adjusted hot water is allowed to flow to the heater.
  • each component of the low temperature water generation hot water supply circuit is not integrated, and a high temperature water generation hot water supply circuit is provided.
  • the low temperature water generation hot water supply circuit was assembled to the unit, it was necessary to assemble each component of the low temperature water generation hot water supply circuit to the unit provided with the high temperature water generation hot water supply circuit. Therefore, in the heat pump water heater of Patent Document 1, the work for assembling the low temperature water generation hot water supply circuit to the unit provided with the high temperature water generation hot water supply circuit increases according to the number of components, and the assembling property may deteriorate. there were.
  • the present disclosure has been made to solve the above-mentioned problems, and is a heat pump water heater, a heat pump device, and a heat pump that can suppress deterioration of assembling even when a high temperature water generation hot water supply circuit and a low temperature water generation hot water supply circuit are provided.
  • the purpose is to provide a method for assembling a water heater.
  • the water circulates and is connected to a first circuit unit that heats the water by heat exchange with a refrigerant and an external heating load, and the water is heated by the first circuit unit. Is dissipated to the heating load to dissipate heat, and the water heated in the first circuit section and the return water after heat dissipation are mixed, and the second circuit section having a plurality of flow path components and A housing unit in which the first circuit unit and the second circuit unit are housed, and a fixed sheet metal to which the plurality of flow path components of the second circuit unit are fixed and attached to the housing unit. It is equipped with.
  • the heat pump device includes the above-mentioned heat pump water heater and an outdoor unit equipped with an air-refrigerant heat exchanger that exchanges heat between the refrigerant and air.
  • the first circuit section in which water circulates and heats the water by heat exchange with the refrigerant is connected to an external heating load, and the first circuit section is used.
  • the heated water is allowed to flow to the heating load to dissipate heat, and the water heated in the first circuit section and the return water after heat dissipation are mixed, and has a plurality of flow path components.
  • the two circuit units, the housing unit in which the first circuit unit and the second circuit unit are housed, and the plurality of flow path components of the second circuit unit are fixed and attached to the housing unit. It is a method of assembling a heat pump water heater provided with a fixed sheet metal, wherein the fixed sheet metal to which the plurality of flow path components of the second circuit portion are fixed is housed in the first circuit portion. It has a process of assembling to a housing unit.
  • a fixed sheet metal in which a plurality of flow path components constituting the second circuit portion are fixed is provided, and the fixed sheet metal is attached to the housing unit, so that the second circuit portion is integrated with the fixed sheet metal in advance. Therefore, it is not necessary to fix each of the flow path components of the second circuit portion to the housing unit. Therefore, when assembling the second circuit unit to the housing unit provided with the first circuit unit, the increase in work according to the number of flow path components is suppressed, and the first circuit unit and the second circuit unit are provided. Even in this case, deterioration of assembling property can be suppressed as compared with the conventional case.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view showing a configuration around a connection portion between a first drain pan and a first drain hose in the heat pump water heater of FIG. 7. It is a circuit block diagram of the heat pump apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 6 is a partially enlarged view showing a configuration around a connection portion between a first drain pan and a first drain hose in the heat pump water heater of FIG. 7. It is a circuit block diagram of the heat pump apparatus which concerns on Embodiment 2.
  • FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of the heat pump water heater 1 according to the first embodiment.
  • the heat pump water heater 1 includes a housing unit 40 as an outer shell.
  • the housing unit 40 has a vertically long rectangular parallelepiped shape.
  • the arrow X direction in FIG. 1 represents the width direction of the heat pump water heater 1
  • the arrow Y direction represents the depth direction of the heat pump water heater 1
  • the arrow Z direction represents the height direction of the heat pump water heater 1.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the internal configuration of the heat pump water heater 1 of FIG.
  • the housing unit 40 is composed of a plurality of plate-shaped members.
  • the housing unit 40 includes a back sheet metal 43 constituting the back surface, a bottom plate 44 constituting the lower surface, a front panel 41 constituting the front surface as shown in FIG. 1, and two components forming the left side surface and the right side surface, respectively. It is composed of a side panel 42 and a top plate 45 constituting the upper surface.
  • the back sheet metal 43 is formed with a screw hole 43a into which a screw for fixing the base sheet metal 52 (FIG. 4 described later) to be described later is inserted into the back sheet metal 43. Further, the back sheet metal 43 is formed with a drain water drain port (not shown).
  • the heat pump water heater 1 includes a first circuit unit 3 and a second circuit unit 2.
  • the first circuit unit 3 has a connection circuit C12 that is connected to the second circuit unit 2 and through which water, which is a heat medium, flows, and heats water by heat exchange with a refrigerant.
  • the first circuit unit 3 has a hot water supply side circuit C11 through which hot water supply water flows, and supplies heated hot water supply water to an external hot water supply destination such as a shower or a kitchen.
  • the hot water supply side circuit C11 has a water storage tank 31 for storing water supplied from a water source such as water, and a hot water supply water inflow pipe P11 is connected to the lower part of the water storage tank 31 and is connected to the upper part of the water storage tank 31. Is connected to the hot water supply water outflow pipe P12.
  • the second circuit unit 2 is connected to the connection circuit C12 of the first circuit unit 3 and is also connected to an external heating load (not shown) having different operating temperatures such as a radiator and floor heating.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the configuration of the second circuit unit 2 in the heat pump water heater 1 of FIG.
  • the second circuit unit 2 has a high temperature side hot water supply circuit C21, a low temperature side hot water supply circuit C22, a return circuit C23, and a bypass circuit C24, and is heated by the first circuit unit 3. It is a mixture of the water that has been removed (hereinafter, may be referred to as high-temperature water) and the return water after heat dissipation.
  • the second circuit unit 2 supplies high-temperature water from the high-temperature side hot water supply circuit C21 to the high-temperature side heating load (not shown), and also supplies high-temperature water from the low-temperature side hot water supply circuit C22 to the low-temperature side heating load (not shown).
  • Water is supplied as a mixture of water and return water from the heating load on the high temperature side (hereinafter, may be referred to as low temperature water).
  • the flow direction of the high temperature water flowing from the first circuit unit 3 to the second circuit unit 2 is indicated by the white arrow A1, and the second circuit unit 2 flows out to the first circuit unit 3.
  • the flow direction of the return water from the circuit unit 2 is indicated by the white arrow A6.
  • the flow direction of the high temperature water sent from the second circuit unit 2 to the heating load on the high temperature side is indicated by the white arrow A2, and the return water returning from the heating load on the high temperature side to the second circuit unit 2 is shown.
  • the flow direction is indicated by the white arrow A3. Further, in FIG.
  • the high temperature water and the return water are mixed, and the flow direction of the low temperature water from the second circuit unit 2 to the heating load on the low temperature side is indicated by the white arrow A4. 2
  • the flow direction of the return water returning to the circuit unit 2 is indicated by the white arrow A5.
  • a plurality of flow path components constituting the second circuit unit 2 and a plurality of flow path components constituting the first circuit unit 3 are housed in the housing unit 40.
  • the second circuit unit 2 is arranged inside the housing unit 40 above the first circuit unit 3, particularly above the water storage tank 31, which has the largest volume among the flow path components of the first circuit unit 3.
  • the heat pump water heater 1 is provided with a drainage unit 70 (FIG. 7 described later) for discharging the dew condensation water (hereinafter referred to as drain water) generated inside the housing unit 40 to the outside.
  • the hot water supply side circuit C11 heats the hot water supply water by heat exchange with the high temperature water of the connection circuit C12, and sends the heated hot water supply water to the hot water supply destination.
  • the hot water supply side circuit C11 includes a water storage tank 31 to which the above-mentioned hot water supply water inflow pipe P11 and hot water supply water outflow pipe P12 are connected, a pipe P13 connecting the upper and lower parts of the water storage tank 31, and a hot water supply provided in the pipe P13. It has a water pump 6c and a water-water heat exchanger 30.
  • the water-water heat exchanger 30 exchanges heat between the high temperature water of the hot water supply side circuit C11 in the first circuit unit 3 and the hot water supply water of the connection circuit C12.
  • connection circuit C12 of the first circuit unit 3 heats water, which is a heat medium, by heat exchange with the refrigerant, sends the heated water, that is, high temperature water to the second circuit unit 2, and also sends the high temperature water to water-water. It is circulated through the heat exchanger 30 to heat the hot water supply water of the hot water supply side circuit C11.
  • the connection circuit C12 includes a water pump 6d, a refrigerant-water heat exchanger 32, the above-mentioned water-water heat exchanger 30, a three-way valve 33, and a first outflow pipe P14 through which water flows out to the second circuit unit 2. And a first inflow pipe P15 or the like into which water flows from the second circuit unit 2.
  • the outlet side of the first outflow pipe P14 is connected to the second inflow pipe P21 of the second circuit unit 2, and the first inflow pipe P15 is connected to the second outflow pipe P22 of the second circuit unit 2.
  • the return circuit C23 of the second circuit unit 2 uses the unused high-temperature water among the return water from the external heating load and the high-temperature water flowing in from the first circuit unit 3. It is returned to 1 circuit unit 3.
  • the bypass circuit C24 of the second circuit unit 2 connects the middle of the return circuit C23 and the middle of the low temperature side hot water supply circuit C22, and supplies the return water from the high temperature side heating load to the low temperature side heating load. It is configured to be used.
  • the second circuit unit 2 is composed of a plurality of pipes, a mixing valve 23, a flow path component such as a first water pump 6a and a second water pump 6b. Further, the second circuit unit 2 may be configured to include a strainer 20 for removing dust in water. In the second circuit unit 2, the pipes are joined to each other by, for example, brazing.
  • the plurality of pipes constituting the second circuit unit 2 include the high temperature side main pipe P23, the second inflow pipe P21 connected to the middle of the high temperature side main pipe P23, and the high temperature side going pipe P24 connected to one end of the high temperature side main pipe P23. Etc. are included. Further, the plurality of pipes constituting the second circuit unit 2 include a low temperature side main pipe P25, a low temperature side going pipe P26 connected to one end of the low temperature side main pipe P25, a high temperature water feed pipe P27, and the like. The high temperature water feed pipe P27 connects the position on the other end side of the high temperature side main pipe P23 from the position where the second inflow pipe P21 is connected and the other end of the low temperature side main pipe P25.
  • the first water pump 6a is provided at a position on one end side of the high temperature side main pipe P23 from the position where the second inflow pipe P21 is connected. Then, the high temperature side hot water supply circuit C21 is formed by the portion of the high temperature side main pipe P23 on the one end side from the position where the second inflow pipe P21 is connected, the first water pump 6a, and the high temperature side going pipe P24. ing.
  • the mixing valve 23 is provided on the side of the high temperature water feed pipe P27, and in the low temperature side main pipe P25, the first water pump 6a is provided on the side of the low temperature side going pipe P26 with respect to the mixing valve 23. ..
  • the low temperature side hot water supply circuit C22 is formed by 6b and the low temperature side going pipe P26.
  • the plurality of pipes constituting the second circuit unit 2 include a return main pipe P28, a second outflow pipe P22 connected in the middle of the return main pipe P28, and a high temperature side return pipe P29 connected to one end of the return main pipe P28. And so on. Further, the plurality of pipes constituting the second circuit unit 2 include a low temperature side return pipe P30 connected to one end side of the position where the second outflow pipe P22 is connected in the return main pipe P28.
  • the return circuit C23 is formed by the high temperature side return pipe P29, the low temperature side return pipe P30, the return main pipe P28, and the second outflow pipe P22.
  • the plurality of pipes constituting the second circuit unit 2 include a return branch pipe P31 connected to the middle of the high temperature side return pipe P29, a return water feed pipe P32 connecting the return branch pipe P31 and the mixing valve 23, and a return water feed pipe P32. Is included. Then, the bypass circuit C24 is formed by the return branch pipe P31, the strainer 20, and the return water feed pipe P32.
  • the operation of the second circuit unit 2 will be described with reference to FIG.
  • the high-temperature water generated by the first circuit unit 3 flows into the second circuit unit 2 via the second inflow pipe P21, a part of the water flows into the high-temperature side hot water supply circuit C21, and the rest of the water flows into the high-temperature side hot water supply circuit C21. It flows into the low temperature side hot water supply circuit C22.
  • the high-temperature water flowing into the high-temperature side hot water supply circuit C21 flows to the high-temperature side outbound pipe P24 via the first water pump 6a provided in the high-temperature side main pipe P23, and the heating load on the high-temperature side from the outlet of the high-temperature side outbound pipe P24. Is sent to.
  • the high-temperature water sent out from the outlet of the high-temperature side going pipe P24 performs a heating function at a high temperature by radiating heat while flowing out the heating load on the high-temperature side.
  • the water radiated by the heating load on the high temperature side (hereinafter referred to as high temperature water return water) flows into the return circuit C23 of the second circuit unit 2 via the high temperature side return pipe P29.
  • a part of the high temperature water return water flowing into the return circuit C23 flows into the mixing valve 23 through the bypass circuit C24, and the remaining part of the high temperature water return water flows into the return main pipe P28.
  • the strainer 20 removes the dust in the water.
  • the high temperature water return water that has passed through the bypass circuit C24 and has flowed into the mixing valve 23 has flowed into the low temperature side hot water supply circuit C22 via the second inflow pipe P21 in the mixing valve 23 provided in the low temperature side hot water supply circuit C22. It mixes with water and becomes cold water that is lower than hot water.
  • the low-temperature water flowing out of the mixing valve 23 of the low-temperature side hot water supply circuit C22 flows to the low-temperature side outbound pipe P26 via the second water pump 6b, and is sent out to the low-temperature side heating load from the outlet of the low-temperature side outbound pipe P26.
  • the low-temperature water sent out from the outlet of the low-temperature side going pipe P26 performs a heating function at a low temperature by radiating heat while flowing out the heating load on the low-temperature side.
  • the water radiated by the heating load on the low temperature side (hereinafter referred to as low temperature water return water) flows into the return circuit C23 of the second circuit unit 2 via the low temperature side return pipe P30.
  • the low-temperature water return water that has flowed into the return circuit C23 merges with the remaining portion of the high-temperature water return water in the return main pipe P28, and is sent out to the first circuit unit 3 again via the second outflow pipe P22.
  • FIG. 4 is a perspective view showing an assembled form of the second circuit unit 2 in the heat pump water heater 1 of FIG.
  • FIG. 5 is a partial perspective view showing the configuration of the upper part of the heat pump water heater 1 of FIG. The structure around the second circuit portion 2 in the heat pump water heater 1 will be described with reference to FIGS. 3 to 5.
  • the heat pump water heater 1 includes a fixed sheet metal 50 to which a plurality of flow path components constituting the second circuit unit 2 are fixed, and a fixing component for fixing the flow path components to the fixed sheet metal 50.
  • a 51 and a base sheet metal 52 for attaching the fixed sheet metal 50 to the back sheet metal 43 are provided.
  • the plurality of flow path components of the second circuit unit 2 are arranged on the front surface side of the fixed sheet metal 50.
  • the fixing component 51 does not have to be provided in all of the plurality of flow path components integrated with the fixed sheet metal 50, and may be provided only in a part of the flow path components. In the example shown in FIG.
  • the fixing component 51 is configured to fix the pipe to the fixing sheet metal 50 among the plurality of flow path components constituting the second circuit unit 2, for example.
  • the fixing component 51 can be composed of a metal band.
  • the fixing component 51 for fixing the pipe is, for example, a U-shaped peripheral portion 51a that comes into contact with the outer periphery of the pipe, and a fixing portion that extends outward from both ends of the peripheral portion 51a and is fixed to the fixing sheet metal 50 by a fixing screw 54. It is composed of 51b.
  • the base sheet metal 52 is fixed to the back sheet metal 43 of the housing unit 40 via screws or the like.
  • the base sheet metal 52 is formed from a flat plate portion 52a to which the fixed sheet metal 50 is fixed facing each other, a connecting portion 52c extending rearward from both sides of the flat plate portion 52a in the width direction (arrow X direction), and the rear end of the connecting portion 52c. It has a base fixing portion 52b extending outward.
  • the flat plate portion 52a has a rectangular shape when viewed from the front.
  • the flat plate portion 52a is formed with a screw hole 43a into which a screw for fixing the fixing sheet metal 50 to the flat plate portion 52a is inserted.
  • the right connecting portion 52c extends rearward from the right end of the flat plate portion 52a and is connected to the left end of the right base fixing portion 52b.
  • the left connecting portion 52c extends rearward from the left end of the flat plate portion 52a and is connected to the right end of the left base fixing portion 52b.
  • the base sheet metal 52 is fixed to the housing unit 40 so that each base fixing portion 52b and the inner surface side of the back sheet metal 43 face each other.
  • each base fixing portion 52b a hole 52b1 is formed at a position corresponding to a screw hole 43a formed in the back sheet metal 43.
  • the screw holes 43a of the back sheet metal 43 are provided in two places on the upper and lower sides on the left side and two places on the upper and lower sides on the right side in the upper part of the back sheet metal 43, and the holes 52b1 of each base fixing portion 52b are provided. , There are two places on the top and bottom. A screw is inserted into the hole 52b1 of the base fixing portion 52b and the screw hole 43a of the back sheet metal 43, and the base sheet metal 52 is fixed to the back sheet metal 43.
  • a space is formed between the flat plate portion 52a of the base sheet metal 52 and the two connecting portions 52c and the back sheet metal 43. Therefore, as shown in FIG. 5, with the outside of the first circuit unit 3 housed in the lower part of the housing unit 40 through the space formed on the inner side of the upper part inside the housing unit 40.
  • the connected piping can be configured to be pulled out to the upper part of the housing unit 40.
  • the fixed sheet metal 50 has a square shape when viewed from the front.
  • a hole 50a is formed at a position corresponding to a screw hole 52a1 formed in the flat plate portion 52a of the base sheet metal 52.
  • the screw holes 52a1 of the flat plate portion 52a of the base sheet metal 52 are provided at two upper and lower positions on the left side and the right side of the flat plate portion 52a, and similarly, the holes 50a of the fixed sheet metal 50 are fixed.
  • two places are provided on the left side and the upper and lower sides on the right side.
  • a screw is inserted into the hole 50a of the fixed sheet metal 50 and the screw hole 52a1 of the flat plate portion 52a of the base sheet metal 52, and the fixed sheet metal 50 is fixed to the base sheet metal 52.
  • the number and position of the holes 50a and the screw holes 52a1 are not limited to the above numbers and positions as long as the fixing sheet metal 50 can be stably fixed to the base sheet metal 52.
  • an upper flange 50c extending rearward is formed on the upper edge of the fixed sheet metal 50.
  • the upper flange 50c of the fixed sheet metal 50 is attached to the upper end of the base sheet metal 52.
  • positioning is performed in the vertical direction (arrow Z direction).
  • the fixing sheet metal 50 in which the plurality of flow path components of the second circuit unit 2 are fixed to the base sheet metal 52 fixed to the back sheet metal 43 is fixed by the plurality of screws, the plurality of screws and It is supported by the base sheet metal 52 via the upper flange 50c of the fixed sheet metal 50. Therefore, the load is distributed on the back sheet metal 43.
  • the fixed sheet metal 50 is arranged in a direction substantially parallel to the back sheet metal 43.
  • a lower flange 50b extending forward is formed at the lower end portion of the fixed sheet metal 50.
  • the lower flange 50b is provided with a hole 50b1 into which a screw 53 is inserted, and a first drain pan 71, which will be described later, is attached to the lower end of the fixed sheet metal 50 by the screw 53 inserted into the hole 50b1 of the lower flange 50b. ing.
  • the configuration of the first drain pan 71 will be described later.
  • the first drain pan 71 is attached, the second circuit portion 2 is fixed by the fixing component 51, and the fixed sheet metal 50 integrated with the first drain pan 71 and the second circuit portion 2 is attached.
  • it may be referred to as a second circuit assembly 99.
  • the plurality of flow path components constituting the second circuit unit 2 are arranged in two stages, one above the other, on the front side of the fixed sheet metal 50, which will be described later.
  • the high temperature side hot water supply circuit C21 and the low temperature side hot water supply circuit C22 are arranged in two stages, one above the other. More specifically, the high temperature side main pipe P23 provided with the first water pump 6a of the high temperature side hot water supply circuit C21 and the low temperature side main pipe provided with the second water pump 6b and the mixing valve 23 of the low temperature side hot water supply circuit C22.
  • the pipe P25 is arranged substantially parallel to each other so that the pipe axis is in the width direction (arrow X direction). That is, among the plurality of flow path components constituting the second circuit unit 2, the first water pump 6a, the second water pump 6b, and the mixing valve 23, which are thicker than the pipes, are arranged in two stages above and below. Will be done.
  • the first water pump 6a of the high temperature side hot water supply circuit C21 and the second water pump 6b of the low temperature side hot water supply circuit C22, which are connected in parallel to each other in the second circuit unit 2, are arranged vertically and the second of the low temperature side hot water supply circuit C22.
  • the mixing valve 23 is arranged on the upstream side of the left side and the right side of the water pump 6b.
  • the low temperature side hot water supply circuit C22 for supplying low temperature water above the high temperature side main pipe P23 provided with the first water pump 6a of the high temperature side hot water supply circuit C21.
  • the low temperature side main pipe P25 provided with the water pump 6b is arranged.
  • the second inflow pipe P21 is connected to the high temperature side main pipe P23 at a position on the left side of the position where the first water pump 6a is provided in the high temperature side main pipe P23, and the second water pump 6b in the low temperature side main pipe P25.
  • the mixing valve 23 is provided at a position on the left side of the position where the is provided.
  • the pipes not provided with the first water pump 6a, the second water pump 6b and the mixing valve 23 are on the front side of the fixed sheet metal 50 described later. In addition, it is arranged in two stages in the front and back.
  • the pipes connected to the external heating load such as the high temperature side going pipe P24, the low temperature side going pipe P26, the high temperature side return pipe P29, and the low temperature side return pipe P30, are arranged in two stages in the front and rear.
  • the high temperature side going pipe P24 connected to the high temperature side main pipe P23 and the low temperature side going pipe P26 connected to the low temperature side main pipe P25 are substantially parallel to each other so that the pipe axis is in the height direction (arrow Z direction), for example. It is arranged in the front and back.
  • the high temperature side return pipe P29 and the low temperature side return pipe P30 connected to the other end of the high temperature side main pipe P23 via the return main pipe P28 are, for example, with the pipe axis in the height direction (arrow Z direction). They are arranged in the front and back so as to be substantially parallel to each other.
  • the high temperature side going pipe P24 is arranged in front of the low temperature side going pipe P26 and has a bent shape so as to be connected to one end of the high temperature side main pipe P23.
  • the low temperature side return pipe P30 is arranged in front of the high temperature side return pipe P29 and has an L shape so as to be connected to the middle of the return main pipe P28.
  • the high temperature side going pipe P24 and the low temperature side going pipe P26 are arranged on the right side on the front side of the fixed sheet metal 50 described later, and the high temperature side return pipe P29 and the low temperature side return pipe P30 are on the front side of the fixed sheet metal 50 described later. Is placed on the left side of the screen.
  • the return water feed pipe P32 of the bypass circuit C24 not provided with the first water pump 6a or the like is in the middle of the high temperature side main pipe P23 and other than the low temperature side main pipe P25. It is arranged in front of the high temperature water feed pipe P27 connecting to the end.
  • the return water feed pipe P32 has an L-shaped bend so as to be connected to the mixing valve 23 provided in the low temperature side main pipe P25.
  • the configuration of the first drain pan 71 will be described with reference to FIG.
  • the first drain pan 71 is arranged below the plurality of flow path components constituting the second circuit unit 2, and collects the drain water generated in the second circuit unit 2.
  • the first drain pan 71 constitutes a part of the drainage portion 70 (FIG. 7).
  • the first drain pan 71 is made of resin or the like and has, for example, a square shape in a plan view.
  • the width Wx in the width direction (arrow X direction) of the first drain pan 71 is the same as the width in the width direction of the second circuit unit 2 composed of a plurality of flow path components, or from the width in the width direction of the second circuit unit 2. Is also configured to be slightly larger.
  • the width Wy of the first drain pan 71 in the depth direction (arrow Y direction) is the same as the width in the depth direction of the second circuit unit 2 composed of a plurality of flow path components, or is in the depth direction of the second circuit unit 2. It is configured to be slightly larger than the width.
  • the first The width Wy (FIG. 3) of the drain pan 71 in the depth direction (arrow Y direction) can be made smaller than before. Further, as a result, the width of the heat pump water heater 1 in the depth direction (arrow Y direction) can be made smaller than before, so that various parts provided inside the housing unit 40 can be easily accessed from the front and installed. Workability is improved.
  • a flange 71b extending upward is formed on the outer peripheral edge of the first drain pan 71, and a protrusion 71c having a screw hole is formed in the vicinity of the flange 71b on the inner side of the upper surface of the first drain pan 71.
  • the protrusions 71c are provided at two positions on the left and right sides on the inner surface of the upper surface of the first drain pan 71, and similarly, the holes 50b1 of the lower flange 50b of the fixed sheet metal 50 are formed in the lower flange 50b. It is provided in two places on the left and right.
  • the first drain pan 71 is attached to the fixed sheet metal 50 by inserting a screw into the hole 50b1 of the lower flange 50b of the fixed sheet metal 50 and the screw hole of the protrusion 71c of the first drain pan 71.
  • a drain port 71a is formed in the first drain pan 71.
  • the first drain pan 71 is arranged substantially horizontally in a state where the second circuit assembly 99 is installed in the housing unit 40 on which the first circuit unit 3 is mounted.
  • the drain port 71a is formed at the lowest position in the first drain pan 71.
  • the first drain pan 71 is arranged slightly inclined from the horizontal so that the back side is lower than the front side in the depth direction (arrow Y direction), and the drain port 71a is the trailing edge at the lowest position in the first drain pan 71. It is formed in the vicinity of.
  • the method of assembling the heat pump water heater 1 is a housing unit in which a fixed sheet metal 50 to which a plurality of flow path components of the second circuit unit 2 are fixed is housed in the first circuit unit 3. It has a step of assembling to 40. That is, since the plurality of flow path components of the second circuit unit 2 are fixed to the fixed sheet metal 50 and integrated, it is easy to fix the fixed sheet metal 50 to the base sheet metal 52 fixed to the back sheet metal 43.
  • the second circuit unit 2 is assembled to the heat pump water heater 1. Further, since the first drain pan 71 is further fixed to the fixed sheet metal 50 to which the second circuit portion 2 is fixed to form the second circuit assembly 99, the heat pumps of the second circuit portion 2 and the first drain pan 71 are formed. It can be assembled to the water heater 1 at once, improving the ease of assembly.
  • FIG. 6 is a right side view showing the configuration of the connection portion R1 between the second circuit unit 2 and the first circuit unit 3 in the upper part of the heat pump water heater 1 of FIG.
  • the configuration of the connection portion R1 between the second circuit unit 2 and the first circuit unit 3 will be described with reference to FIGS. 5 and 6.
  • the heat pump water heater 1 is provided with two sheet metal fasteners 13, and the first circuit unit 3 and the second circuit unit 2 are connected by a quick fastener.
  • one of the two fasteners 13 connects the first outflow pipe P14 of the first circuit unit 3 and the second inflow pipe P21 of the second circuit unit 2.
  • the other of the two fasteners 13 connects the second outflow pipe P22 of the second circuit unit 2 and the first inflow pipe P15 of the first circuit unit 3.
  • connection portion R1 when the first outflow pipe P14 of the first circuit unit 3 and the second inflow pipe P21 of the second circuit unit 2 are connected by a quick fastener will be described.
  • the water outlet side of the first outflow pipe P14 of the first circuit unit 3 and the water inlet side of the second inflow pipe P21 of the second circuit unit 2 each form a joint 15, and the inner portion of the joint 15 is formed.
  • the O-ring 14 is installed in.
  • the joint 15 of the first outflow pipe P14 of the first circuit unit 3 and the second inflow pipe P21 of the second circuit unit 2 are brought into contact with each other, fixed by the fastener 13, and connected (quick fastener connection).
  • connection between the second outflow pipe P22 of the second circuit unit 2 and the first inflow pipe P15 of the first circuit unit 3 is also the second of the first outflow pipe P14 of the first circuit unit 3 and the second circuit unit 2. Similar to the connection with the inflow pipe P21, it is a quick fastener connection.
  • the first circuit unit 3 and the second circuit unit 2 are connected by a fastener 13. Therefore, no tool is required when connecting the first circuit unit 3 and the second circuit unit 2 with the second circuit assembly 99 fixed to the housing unit 40 on which the first circuit unit 3 is mounted. , Work can be facilitated.
  • FIG. 7 is a left side view of the heat pump water heater 1 of FIG. Since the heat pump water heater 1 is often used in an area where the temperature is relatively low, drain water is generated due to the temperature difference from the outside air temperature. Drain water is generated especially in the first circuit section 3 and the second circuit section 2 including the piping and the like. Therefore, the heat pump device 100 includes a drainage unit 70 that discharges drain water to the outside of the housing unit 40.
  • the drainage portion 70 is composed of, for example, a first drain pan 71, a second drain pan 72, a first drain hose 74, a second drain hose 75, and the like.
  • the first drain pan 71 is arranged below the second circuit unit 2 and above the water storage tank 31 of the first circuit unit 3, and collects the drain water generated in the second circuit unit 2. ..
  • the second drain pan 72 collects the drain water generated in the first circuit unit 3, and is arranged below the first drain pan 71.
  • the second drain pan 72 is installed on the bottom plate 44 of the housing unit 40.
  • the first drain hose 74 is provided between the first drain pan 71 and the second drain pan 72, and guides the drain water from the second circuit unit 2 collected in the first drain pan 71 to the upper surface of the second drain pan 72. It is a thing.
  • the upper end of the first drain hose 74 is connected to the first drain pan 71, and the lower end of the first drain hose 74 is located slightly above the second drain pan 72.
  • the second drain hose 75 connects the second drain pan 72 and the drain port (not shown) formed on the back sheet metal 43 of the housing unit 40, and holds the drain water collected in the second drain pan 72. It is discharged to the outside of the body unit 40.
  • FIG. 8 is a partially enlarged view showing the configuration around the connection portion R2 between the first drain pan 71 and the first drain hose 74 in the heat pump water heater 1 of FIG. 7.
  • the heat pump water heater 1 includes a socket portion 73 communicating with the drain port 71a of the first drain pan 71.
  • the socket portion 73 extends below the first drain pan 71, and the upper end portion of the first drain hose 74 is attached to the socket portion 73.
  • the drain water from the second circuit unit 2 arranged above the first circuit unit 3 in the housing unit 40 is temporarily collected in the first drain pan 71.
  • the drain water temporarily recovered in the first drain pan 71 then flows to the first drain hose 74 through the drain port 71a and the socket portion 73 (FIG. 8) of the first drain pan 71, and flows through the first drain hose 74. After passing through, it is temporarily collected in the second drain pan 72. Further, the drain water from the first circuit unit 3 is temporarily recovered in the second drain pan 72.
  • the amount of drain water stored in the second drain pan 72 exceeds a certain amount, it is discharged to the outside through the second drain hose 75 and the drain port of the housing unit 40.
  • the drain water from the second circuit unit 2 can be drained from the first circuit unit 3 without separately providing the drainage port of the first circuit unit 3 and the second circuit unit 2 in the housing unit 40. Can be drained with drain water from.
  • the first circuit unit 3, the second circuit unit 2 having a plurality of flow path components, the first circuit unit 3 and the second circuit unit 2 are included. It includes a housing unit 40 to be accommodated and a fixed sheet metal 50.
  • the first circuit unit 3 circulates water and heats the water by heat exchange with the refrigerant, and the second circuit unit 2 is connected to an external heating load and heated by the first circuit unit 3. Water is flowed to a heating load to dissipate heat, and the water heated by the first circuit unit 3 and the return water after heat dissipation are mixed.
  • the fixed sheet metal 50 has a plurality of flow path components of the second circuit unit 2 fixed to the fixed sheet metal 50, and is attached to the housing unit 40.
  • the fixed sheet metal 50 to which the plurality of flow path components of the second circuit unit 2 are fixed is attached to the housing unit 40, so that the second circuit unit 2 is integrated with the fixed sheet metal 50 in advance, and the second circuit unit 2 is second. It is not necessary to fix each of the flow path components of the circuit unit 2 to the housing unit 40. Therefore, when the second circuit unit 2 is assembled to the housing unit 40 provided with the first circuit unit 3, the increase in work according to the number of flow path components is suppressed, and the first circuit unit 3 and the second circuit are suppressed. Even when the portion 2 is provided, deterioration of assembling property can be suppressed as compared with the conventional case.
  • the second circuit unit 2 is arranged above the first circuit unit 3.
  • the plurality of flow path components of the second circuit unit 2 are arranged on the upper portion of the housing unit 40, so that the assembly position can be easily seen by the operator and the work can be easily performed.
  • the heat pump water heater 1 is provided below the second circuit unit 2 in the fixed sheet metal 50, and includes a first drain pan 71 for recovering the drain water generated in the second circuit unit 2.
  • a first drain pan 71 for recovering the drain water generated in the second circuit unit 2.
  • the second circuit unit 2 is arranged above the first circuit unit 3, and the heat pump water heater 1 has a first drain pan 71 for collecting drain water generated in the second circuit unit 2 and a first circuit unit 3.
  • a second drain pan 72 for recovering the drain water generated in the above and a first drain hose 74 are provided.
  • the first drain hose 74 is connected to the first drain pan 71 and guides the drain water recovered from the second circuit unit 2 to the upper surface of the second drain pan 72.
  • the drain water recovered from the second circuit unit 2 in the first drain pan 71 can be combined with the drain water from the first circuit unit 3 via the first drain hose 74, so that the housing unit 40 can be combined. You can share the drainage outlet, and you do not have to increase the drainage outlet.
  • the high temperature side main pipe P23 through which the water heated by the first circuit section 3 (high temperature water) flows and the mixed water (low temperature water) flow. It has a low temperature side main pipe P25.
  • the second circuit unit 2 has a first water pump 6a provided in the high temperature side main pipe P23 and a second water pump 6b provided in the low temperature side main pipe P25 as a plurality of flow path components. ..
  • the high temperature side main pipe P23 and the low temperature side main pipe P25 are arranged one above the other and extend in the horizontal direction (arrow X direction).
  • the first water pump 6a and the second water pump 6b are arranged in the vertical direction (arrow Z direction), and the thickness of the heat pump water heater 1 can be reduced, and as a result, to the depth of the housing unit 40. It will be easier to reach, and work such as maintenance and assembly will be easier. Further, when the first drain pan 71 is provided in such a configuration, the width Wy in the depth direction (arrow Y direction) of the first drain pan 71 can be made smaller than before, and the thickness of the heat pump water heater 1 can be reduced. It is possible to reduce the cost of the first drain pan 71.
  • the heat pump water heater 1 is to which a fixed sheet metal 50 is attached, and includes a base sheet metal 52 provided on the inner surface of the back sheet metal 43 of the housing unit 40.
  • the fixed sheet metal 50 in which the second circuit unit 2 is integrated can be assembled at a position in front of the back sheet metal 43 in the housing unit 40, so that the assembling property is improved.
  • the heat pump water heater 1 is a sheet metal fastener 13 that connects the pipe of the second circuit unit 2 (for example, the second inflow pipe P21) and the pipe of the first circuit unit 3 (for example, the first outflow pipe P14). It is equipped with.
  • the fastener 13 enables the pipe connection between the second circuit unit 2 and the first circuit unit 3, so that no tool is required for the pipe connection and the assembly work becomes easy.
  • FIG. 9 is a circuit configuration diagram of the heat pump device 100 according to the second embodiment. As shown in FIG. 9, the heat pump device 100 of the second embodiment is composed of the heat pump water heater 1 of the first embodiment and the outdoor unit 37.
  • the outdoor unit 37 includes a compressor 34 for compressing the refrigerant, an air-refrigerant heat exchanger 36 for heat exchange between the refrigerant and air, and an expansion valve 35 for reducing the pressure of the refrigerant.
  • the compressor 34 of the outdoor unit 37, the refrigerant-water heat exchanger 32 of the heat pump water heater 1, the expansion valve 35 of the outdoor unit 37, and the air-refrigerant heat exchanger 36 are connected by a refrigerant pipe to form a refrigerant circuit. Is forming.
  • water which is a heat medium
  • the water is circulated in the connection circuit C12 of the first circuit unit 3 by the water pump 6d, and the water is exchanged with the refrigerant in the refrigerant-water heat exchanger 32. Be heated.
  • the water heated by the refrigerant that is, the hot water, flows to the water-water heat exchanger 30 and the second circuit unit 2 by the three-way valve 33.
  • the high-temperature water flowing from the three-way valve 33 to the water-water heat exchanger 30 dissipates heat to the hot water supply water circulating in the hot water supply side circuit C11 in the water-water heat exchanger 30, and then returns water from the second circuit unit 2. It merges with the water and flows into the refrigerant-water heat exchanger 32 again to be heated.
  • tap water is supplied from the water supply side 101 to the water storage tank 31 of the hot water supply side circuit C11 of the first circuit unit 3 via the hot water supply water inflow pipe P11. Further, the hot water supply water stored in the water storage tank 31 is supplied to the hot water supply side 102 via the hot water supply water outflow pipe P12.
  • the hot water supply water stored in the water storage tank 31 is circulated between the water-water heat exchanger 30 and the water storage tank 31 by the hot water supply water pump 6c via the pipe P13 connecting the upper part and the lower part of the water storage tank 31. is doing.
  • the hot water for hot water is heated by exchanging heat between the hot water flowing through the pipe P13 of the hot water supply side circuit C11 and the high temperature water flowing from the three-way valve 33 in the connection circuit C12.
  • the second circuit section 2 of the heat pump water heater 1 sends high-temperature water to the heating load 103 on the high-temperature side via the high-temperature side outbound pipe P24 by the first water pump 6a, and sends high-temperature water to the heating load 103 on the high-temperature side by the second water pump 6b, and the low-temperature side outbound pipe P26 by the second water pump 6b.
  • the low temperature water is sent to the heating load 104 on the low temperature side via the above.
  • the flow direction of the high temperature water flowing from the first circuit unit 3 to the second circuit unit 2 is indicated by the white arrow A1
  • the second circuit unit 2 flows out to the first circuit unit 3.
  • the flow direction of the return water from the circuit unit 2 is indicated by the white arrow A6.
  • the flow direction of the high temperature water sent from the second circuit unit 2 to the heating load 103 on the high temperature side is indicated by the white arrow A2, and the return from the heating load 103 on the high temperature side to the second circuit unit 2 is shown.
  • the flow direction of water is indicated by the white arrow A3.
  • the high temperature water and the high temperature water return water are mixed, and the flow direction of the low temperature water from the second circuit unit 2 toward the heating load 104 on the low temperature side is indicated by the white arrow A4, and the heating on the low temperature side is shown.
  • the flow direction of the low-temperature water return water returning from the load 104 to the second circuit unit 2 is indicated by the white arrow A5. Since the operation of the second circuit unit 2 is the same as that of the first embodiment, the description thereof will be omitted.
  • the heat pump device 100 of the second embodiment includes a heat pump water heater 1 and an outdoor unit 37 equipped with an air-refrigerant heat exchanger 36 that exchanges heat between the refrigerant and air.
  • the same effect as that obtained by the heat pump water heater 1 of the first embodiment can be obtained in the heat pump device 100.
  • each embodiment can be combined, and each embodiment can be appropriately modified or omitted.
  • the configuration of the housing unit 40 is not limited to the above configuration, and may be further configured to include a support column, for example.
  • connection configuration of a plurality of pipes in the second circuit unit 2 is not limited to that shown in FIG.

Abstract

ヒートポンプ給湯器及びヒートポンプ装置は、水が循環し、冷媒との熱交換により水を加熱する第1回路部と、外部の暖房負荷と接続され、第1回路部により加熱された水を暖房負荷へ流して放熱させ、第1回路部で加熱された水と放熱後の戻り水とを混合するものであって、複数の流路構成部品を有する第2回路部と、第1回路部及び第2回路部が収容される筐体ユニットと、第2回路部の複数の流路構成部品が固定されており、筐体ユニットに取り付けられる固定板金と、を備える。

Description

ヒートポンプ給湯器、ヒートポンプ給湯器を備えたヒートポンプ装置及びヒートポンプ給湯器の組み立て方法
 本開示は、温水を供給するヒートポンプ給湯器、ヒートポンプ装置及びヒートポンプ給湯器の組み立て方法に関する。
 ヒートポンプ給湯器において、シャワー等の給湯先とラジエータ等の暖房機と、に接続され、給湯先に温水を供給するとともに、異なる温度の温水を混合して暖房器に供給するものがある(例えば、特許文献1参照)。特許文献1のヒートポンプ給湯器は、給湯先へ供給する温水を生成するための回路(以下、高温水生成給湯回路)と、暖房器へ供給する温水を生成するための回路(以下、低温水生成給湯回路)と、を備えている。特許文献1の高温水生成給湯回路は、貯湯タンクと、複数の配管等とにより構成される。また、特許文献1の低温水生成給湯回路は、上部出湯配管と、中間部出湯配管と、戻り配管と、混合弁と、混合弁と暖房器の入り口とを連通する暖房用往き配管と、暖房用循環ポンプと、戻り配管の途中と混合弁とを結ぶバイパス配管と、により構成される。特許文献1の混合弁は、上部出湯配管から取り出した貯湯タンク内の最上部の高温水と、中間部出湯配管から取り出した貯湯タンク内の中間部の中温水と、を混合し、更に、暖房器を経た低温水を混ぜて所定温度に調整し、この調整された温水を暖房器に流す構成とされている。
特開2010-84974号公報
 特許文献1のように高温水生成給湯回路と低温水生成給湯回路とを備えたヒートポンプ給湯器では、低温水生成給湯回路の各構成部品は一体化されておらず、高温水生成給湯回路が設けられたユニットに低温水生成給湯回路が組み付けられる際、低温水生成給湯回路の構成部品それぞれを高温水生成給湯回路が設けられたユニットに組み付ける必要があった。このため、特許文献1のヒートポンプ給湯器では、低温水生成給湯回路を高温水生成給湯回路が設けられたユニットに組み付ける際の作業が構成部品の数に応じて増え、組立性が悪化することがあった。
 本開示は、上記のような課題を解決するためになされたもので、高温水生成給湯回路と低温水生成給湯回路とを備える場合でも組立性の悪化を抑制できるヒートポンプ給湯器、ヒートポンプ装置及びヒートポンプ給湯器の組み立て方法を提供することを目的とする。
 本開示に係るヒートポンプ給湯器は、水が循環し、冷媒との熱交換により前記水を加熱する第1回路部と、外部の暖房負荷と接続され、前記第1回路部により加熱された前記水を前記暖房負荷へ流して放熱させ、前記第1回路部で加熱された前記水と放熱後の戻り水とを混合するものであって、複数の流路構成部品を有する第2回路部と、前記第1回路部及び前記第2回路部が収容される筐体ユニットと、前記第2回路部の前記複数の流路構成部品が固定されており、前記筐体ユニットに取り付けられる固定板金と、を備えたものである。
 また、本開示に係るヒートポンプ装置は、上記のヒートポンプ給湯器と、前記冷媒と空気とを熱交換する空気-冷媒熱交換器が搭載された室外機と、を備えている。
 また、本開示に係るヒートポンプ給湯器の組み立て方法は、水が循環し、冷媒との熱交換により前記水を加熱する第1回路部と、外部の暖房負荷と接続され、前記第1回路部により加熱された前記水を前記暖房負荷へ流して放熱させ、前記第1回路部で加熱された前記水と放熱後の戻り水とを混合するものであって、複数の流路構成部品を有する第2回路部と、前記第1回路部及び前記第2回路部が収容される筐体ユニットと、前記第2回路部の前記複数の流路構成部品が固定されており、前記筐体ユニットに取り付けられる固定板金と、を備えたヒートポンプ給湯器の組み立て方法であって、前記第2回路部の前記複数の流路構成部品が固定された前記固定板金を、前記第1回路部が収容された前記筐体ユニットに組み付ける工程を有する。
 本開示によれば、第2回路部を構成する複数の流路構成部品が固定された固定板金を備え、当該固定板金が筐体ユニットに取り付けられるので、第2回路部が予め固定板金に一体化され、第2回路部の流路構成部品それぞれを筐体ユニットに固定する必要がない。よって、第1回路部が設けられた筐体ユニットに第2回路部を組み付ける際、流路構成部品の数に応じた作業の増加が抑制され、第1回路部と第2回路部とを備える場合でも組立性の悪化を従来よりも抑制することができる。
実施の形態1に係るヒートポンプ給湯器の外観を示す斜視図である。 図1のヒートポンプ給湯器の内部構成を示す斜視図である。 図2のヒートポンプ給湯器における第2回路部の構成を示す斜視図である。 図2のヒートポンプ給湯器における第2回路部の組立形態を示す斜視図である。 図2のヒートポンプ給湯器の上部の構成を示す部分斜視図である。 図5のヒートポンプ給湯器の上部における第2回路部と第1回路部との接続部の構成を示す右側面図である。 図2のヒートポンプ給湯器の左側面図である。 図7のヒートポンプ給湯器における第1ドレンパンと第1ドレンホースとの接続部の周辺の構成を示す部分拡大図である。 実施の形態2に係るヒートポンプ装置の回路構成図である。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係るヒートポンプ給湯器1の外観を示す斜視図である。図1に示されるように、ヒートポンプ給湯器1は外郭として筐体ユニット40を備える。図1に示される例では、筐体ユニット40は、縦長の直方体形状を有している。
 図1の矢印X方向はヒートポンプ給湯器1の幅方向を表し、矢印Y方向はヒートポンプ給湯器1の奥行き方向を表し、矢印Z方向はヒートポンプ給湯器1の高さ方向を表している。以下、本開示に係るヒートポンプ給湯器1の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、以下に示す図面の形態によって本開示が限定されるものではない。また、以下の説明において、理解を容易にするために方向を表す用語(例えば「上」、「下」、「右」、「左」、「前」、「後」など)を適宜用いるが、これは説明のためのものであって、これらの用語は本開示を限定するものではない。これらの方向を示す用語は、特に明示しない限り、ヒートポンプ給湯器1を前面側(正面側)から見た場合の方向を意味している。また、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。
 図2は、図1のヒートポンプ給湯器1の内部構成を示す斜視図である。筐体ユニット40は、複数の板状の部材で構成される。筐体ユニット40は、背面を構成する背面板金43と、下面を構成する底板44と、図1に示されるように前面を構成する前面パネル41と、左側面及び右側面をそれぞれ構成する2つの側面パネル42と、上面を構成する天板45と、により構成されている。背面板金43には、後述する土台板金52(後述する図4)を背面板金43に固定するネジが挿入されるネジ穴43aが形成されている。また背面板金43には、図示していないドレン水の排水口が形成されている。
 図2に示されるように、ヒートポンプ給湯器1は、第1回路部3及び第2回路部2を備えている。第1回路部3は、第2回路部2と接続され、熱媒体である水が流通する接続回路C12を有し、冷媒との熱交換により水を加熱するものである。また第1回路部3は、給湯用水が流通する給湯側回路C11を有し、例えばシャワー及び台所といった外部の給湯先へ加熱された給湯用水を供給する。給湯側回路C11は、水道等の水源から供給された水が貯留される貯水タンク31を有しており、貯水タンク31の下部には給湯用水流入管P11が接続され、貯水タンク31の上部には給湯用水流出管P12が接続されている。第2回路部2は、第1回路部3の接続回路C12と接続されるとともに、例えばラジエータ及び床暖房等といった使用温度の異なる外部の暖房負荷(不図示)と接続されている。
 図3は、図2のヒートポンプ給湯器1における第2回路部2の構成を示す斜視図である。図3に示されるように、第2回路部2は、高温側給湯回路C21と、低温側給湯回路C22と、戻し回路C23と、バイパス回路C24と、を有し、第1回路部3で加熱された水(以下、高温水という場合がある)と放熱後の戻り水とを混合するものである。第2回路部2は、高温側給湯回路C21から高温側の暖房負荷(不図示)へ高温水を供給し、また、低温側給湯回路C22から低温側の暖房負荷(不図示)へ、高温水と高温側の暖房負荷からの戻り水とを混合した水(以下、低温水という場合がある)を供給する。
 図3には、第1回路部3から第2回路部2に流入する高温水の流れ方向が、白抜矢印A1で示され、第2回路部2から第1回路部3へ流出する第2回路部2からの戻り水の流れ方向が、白抜矢印A6で示される。また図3には、第2回路部2から高温側の暖房負荷へ送り出される高温水の流れ方向が白抜矢印A2で示され、高温側の暖房負荷から第2回路部2に戻る戻り水の流れ方向が白抜矢印A3で示される。また図3には、高温水と戻り水とが混合され、第2回路部2から低温側の暖房負荷へ向かう低温水の流れ方向が白抜矢印A4で示され、低温側の暖房負荷から第2回路部2に戻る戻り水の流れ方向が白抜矢印A5で示される。
 図2に示されるように、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品、及び第1回路部3を構成する複数の流路構成部品は、筐体ユニット40に収容されている。第2回路部2は、筐体ユニット40の内部において、第1回路部3の上方、特に、第1回路部3の流路構成部品のうち最も体積が大きい貯水タンク31の上方に配置されている。またヒートポンプ給湯器1は、筐体ユニット40の内部で生じた結露水(以下、ドレン水)を外部へ排出するための排水部70(後述する図7)を備えている。
 第1回路部3において、給湯側回路C11は、接続回路C12の高温水との熱交換により給湯用水を加熱して、加熱された給湯用水を給湯先へ送り出す。給湯側回路C11は、上述した給湯用水流入管P11及び給湯用水流出管P12が接続された貯水タンク31と、貯水タンク31の上部と下部とを接続する配管P13と、配管P13に設けられた給湯用水ポンプ6c及び水-水熱交換器30と、を有している。水-水熱交換器30は、第1回路部3における給湯側回路C11の高温水と接続回路C12の給湯用水とを熱交換させるものである。
 第1回路部3の接続回路C12は、冷媒との熱交換により熱媒体である水を加熱し、加熱された水すなわち高温水を第2回路部2へ送り出し、また、高温水を水-水熱交換器30に流通させて給湯側回路C11の給湯用水を加熱する。接続回路C12は、水ポンプ6dと、冷媒-水熱交換器32と、上記の水-水熱交換器30と、三方弁33と、第2回路部2へ水が流出する第1流出管P14と、第2回路部2から水が流入する第1流入管P15等と、を有している。第1流出管P14の出口側は、第2回路部2の第2流入管P21に接続され、第1流入管P15は、第2回路部2の第2流出管P22に接続される。
 図3に示されるように、第2回路部2の戻し回路C23は、外部の暖房負荷からの戻り水、及び第1回路部3から流入した高温水のうち使用されなかった高温水を、第1回路部3に戻すものである。第2回路部2のバイパス回路C24は、戻し回路C23の途中と低温側給湯回路C22の途中とを接続しており、高温側の暖房負荷からの戻り水を低温側の暖房負荷への給水に利用する構成とされている。
 第2回路部2は、複数の配管、混合弁23、第1水ポンプ6a及び第2水ポンプ6b等の流路構成部品で構成されている。また第2回路部2は、水中のごみを除去するストレーナ20を備えた構成とされてもよい。第2回路部2において配管同士は例えばロウ付け等により接合されている。
 第2回路部2を構成する複数の配管には、高温側主配管P23、高温側主配管P23の途中につながる第2流入管P21、及び高温側主配管P23の一端につながる高温側往き配管P24等が含まれる。また第2回路部2を構成する複数の配管には、低温側主配管P25、低温側主配管P25の一端につながる低温側往き配管P26、及び高温水送り配管P27等が含まれる。高温水送り配管P27は、高温側主配管P23において第2流入管P21が接続される位置よりも他端側の位置と、低温側主配管P25の他端とを接続する。
 高温側主配管P23において第2流入管P21が接続される位置よりも一端側の位置に、第1水ポンプ6aが設けられている。そして、高温側主配管P23において第2流入管P21が接続される位置よりも一端側の部位と、第1水ポンプ6aと、高温側往き配管P24と、により、高温側給湯回路C21が形成されている。
 低温側主配管P25において高温水送り配管P27の側に混合弁23が設けられ、低温側主配管P25において混合弁23よりも低温側往き配管P26の側に第1水ポンプ6aが設けられている。高温側主配管P23において第2流入管P21が接続される位置と高温水送り配管P27が接続される位置との間の部位と、高温水送り配管P27と、混合弁23と、第2水ポンプ6bと、低温側往き配管P26と、により、低温側給湯回路C22が形成されている。
 また、第2回路部2を構成する複数の配管には、戻り主配管P28と、戻り主配管P28の途中につながる第2流出管P22と、戻り主配管P28の一端につながる高温側戻り配管P29等と、が含まれる。また、第2回路部2を構成する複数の配管には、戻り主配管P28において第2流出管P22が接続される位置よりも一端側につながる低温側戻り配管P30等が含まれる。そして、高温側戻り配管P29と、低温側戻り配管P30と、戻り主配管P28と、第2流出管P22と、により、戻し回路C23が形成されている。
 また、第2回路部2を構成する複数の配管には、高温側戻り配管P29の途中につながる戻り分岐管P31と、戻り分岐管P31と混合弁23とを接続する戻り水送り配管P32と、が含まれる。そして、戻り分岐管P31と、ストレーナ20と、戻り水送り配管P32と、によって、バイパス回路C24が形成されている。
 図3に基づいて、第2回路部2の動作について説明する。第1回路部3(図2)により生成された高温水は、第2流入管P21を介して第2回路部2に流入し、一部は高温側給湯回路C21に流入し、残りの部分は低温側給湯回路C22に流入する。高温側給湯回路C21に流入した高温水は、高温側主配管P23に設けられた第1水ポンプ6aを介して高温側往き配管P24へ流れ、高温側往き配管P24の出口から高温側の暖房負荷へ送り出される。高温側往き配管P24の出口から送り出された高温水は、高温側の暖房負荷を流れ出る間に放熱することにより高温度での暖房機能を果たす。高温側の暖房負荷で放熱した水(以下、高温水戻り水)は、高温側戻り配管P29を介して第2回路部2の戻し回路C23に流入する。戻し回路C23に流入した高温水戻り水の一部は、バイパス回路C24を通って混合弁23に流入し、高温水戻り水の残りの部分は、戻り主配管P28に流れる。高温水戻り水がバイパス回路C24を通る際、ストレーナ20によって水中のごみが除去される。バイパス回路C24を通過して混合弁23に流入した高温水戻り水は、低温側給湯回路C22に設けられた混合弁23において、第2流入管P21を介して低温側給湯回路C22に流入した高温水と混ざり、高温水よりも低い低温水となる。低温側給湯回路C22の混合弁23を流出した低温水は、第2水ポンプ6bを介して低温側往き配管P26へ流れ、低温側往き配管P26の出口から低温側の暖房負荷へ送り出される。低温側往き配管P26の出口から送り出された低温水は、低温側の暖房負荷を流れ出る間に放熱することにより低温度での暖房機能を果たす。低温側の暖房負荷で放熱した水(以下、低温水戻り水)は、低温側戻り配管P30を介して第2回路部2の戻し回路C23に流入する。戻し回路C23に流入した低温水戻り水は、戻り主配管P28において高温水戻り水の残りの部分と合流し、第2流出管P22を介して再び第1回路部3へと送り出される。
 図4は、図2のヒートポンプ給湯器1における第2回路部2の組立形態を示す斜視図である。図5は、図2のヒートポンプ給湯器1の上部の構成を示す部分斜視図である。図3~図5を用いて、ヒートポンプ給湯器1における第2回路部2の周辺の構造について説明する。
 図4に示されるように、ヒートポンプ給湯器1は、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品が固定される固定板金50と、流路構成部品を固定板金50に固定する固定部品51と、固定板金50を背面板金43に取り付ける土台板金52と、を備える。第2回路部2の複数の流路構成部品は、固定板金50の前面側に配置される。固定部品51は、固定板金50と一体とされる複数の流路構成部品の全てに設けられる必要はなく、一部の流路構成部品にのみ設けられてもよい。図3に示される例では、予め固定板金50と一体とされる複数の流路構成部品のうち、例えば高温側主配管P23及び低温側主配管P25といった固定板金50の前面に沿って配置される複数の配管のみが、固定部品51により固定板金50に固定されている。一方、戻り水送り配管P32、戻り水送り配管P32に設けられるストレーナ20、第1水ポンプ6a、第2水ポンプ6b及び混合弁23といった流路構成部品は、固定部品51は設けられていない。また、図4に示される例では、組み付け前に、第2回路部2を構成する全ての流路構成部品が予め一体化されているが、少なくとも二以上の流路構成部品が固定板金50と一体化されていればよい。
 図3に示されるように、固定部品51は、例えば、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品のうち配管を固定板金50に固定する構成とされる。この場合、固定部品51は、金属製のバンドで構成することができる。配管を固定する固定部品51は、例えば、配管の外周と接触するU字状の周部51aと、周部51aの両端部から外側へ延び、固定ネジ54により固定板金50に固定される固定部51bと、により構成される。
 このような構成により、図4に示されるように、ロウ付けにより接続された第2回路部2の複数の配管が固定部品51によって固定板金50に固定され、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品と固定板金50とが一体となっている。したがって、第2回路部2の流路構成部品それぞれを筐体ユニット40に固定する必要がない。よって、第1回路部3を搭載した筐体ユニット40へ第2回路部2を組み付ける際の、流路構成部品の数に応じた作業の増加が抑制され、組立性の悪化を従来よりも抑制することができる。
 図4に一点鎖線で示されるように、土台板金52は、筐体ユニット40の背面板金43にネジ等を介して固定されている。土台板金52は、固定板金50が対向して固定される平板部52aと、平板部52aの幅方向(矢印X方向)の両側から後方に延びた接続部52cと、接続部52cの後端から外側へ延びた土台固定部52bと、を有している。
 図4に示される例では、平板部52aは、正面視で四角形状を有している。平板部52aには、固定板金50を平板部52aに固定するネジが挿入されるネジ穴43aが形成されている。
 2つの接続部52cのうち右側の接続部52cは、平板部52aの右端から後方へ延びて右側の土台固定部52bの左端とつながっている。2つの接続部52cのうち左側の接続部52cは、平板部52aの左端から後方へ延びて左側の土台固定部52bの右端とつながっている。各土台固定部52bと背面板金43の内面側とが対向するように筐体ユニット40に土台板金52が固定されている。
 各土台固定部52bにおいて、背面板金43に形成されたネジ穴43aに相当する位置には、穴52b1が形成されている。図4に示される例では、背面板金43のネジ穴43aは、背面板金43の上部において左側の上下に2箇所及び右側の上下に2箇所設けられており、各土台固定部52bの穴52b1は、上下に2箇所設けられている。土台固定部52bの穴52b1及び背面板金43のネジ穴43aにネジが挿入されて、土台板金52が背面板金43に固定されている。
 土台板金52の平板部52a及び2つの接続部52cと背面板金43との間には空間が形成される。よって、図5に示されるように、筐体ユニット40の内部において上部の奥側に形成された該空間を介して、筐体ユニット40の下部に収容されている第1回路部3の外部と接続される配管を、筐体ユニット40の上部へ引き出す構成とすることができる。
 図4に示される例では、固定板金50は、正面視で四角形状を有している。固定板金50において、土台板金52の平板部52aに形成されたネジ穴52a1に相当する位置には、穴50aが形成されている。図4に示される例では、土台板金52の平板部52aのネジ穴52a1は、平板部52aにおける左側及び右側の上下2箇所に設けられており、同様に、固定板金50の穴50aは、固定板金50におけるに左側及び右側の上下に2箇所設けられている。固定板金50の穴50a及び土台板金52の平板部52aのネジ穴52a1にネジが挿入されて、固定板金50が土台板金52に固定される。なお、固定板金50が土台板金52に安定して固定できればよく、穴50a及びネジ穴52a1の数及び位置は、上記の数及び位置に限定されない。
 また、図3に示されるように、固定板金50の上縁には後方へ延びる上部フランジ50cが形成されている。図4に示されるように、第2回路部2と一体とされた固定板金50が土台板金52を介して背面板金43に取り付けられる際、固定板金50の上部フランジ50cが土台板金52の上端に引っ掛けられることで、上下方向(矢印Z方向)の位置決めがされる。そして、背面板金43に固定されている土台板金52に、第2回路部2の複数の流路構成部品が固定されている固定板金50が、複数のネジにより固定されると、複数のネジ及び固定板金50の上部フランジ50cを介して土台板金52により支持される。このため、背面板金43において荷重負荷が分散される。筐体ユニット40の内部において、固定板金50は、背面板金43と略平行方向に配置される。
 図3に示されるように、筐体ユニット40(図4)への第2回路部2の組み付け前において、第2回路部2を構成する全ての流路構成部品が固定板金50と一体とされていることが好ましい。ただし、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品の一部であって二以上の流路構成部品が固定板金50と一体とされていれば、従来の構成と比較して組立性の改善の効果は得られる。この場合、特に、固定部品51により固定板金50に固定される流路構成部品は、予め固定板金50と一体とされていることが好ましい。また、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品のうち、筐体ユニット40の前方から第2回路部2への着脱が容易な流路構成部品については、固定板金50に予め固定せずに、組み付け後に取り付ける構成としてもよい。
 また、図3に示されるように、固定板金50の下端部には前方に延びる下部フランジ50bが形成されている。下部フランジ50bにはネジ53が挿入される穴50b1が設けられており、下部フランジ50bの穴50b1に挿入されるネジ53により、固定板金50の下端部に、後述する第1ドレンパン71が取り付けられている。第1ドレンパン71の構成については、後述する。
 図3に示されるように、第1ドレンパン71が取り付けられ、固定部品51により第2回路部2が固定されて、第1ドレンパン71及び第2回路部2と一体とされた固定板金50を、以降の説明において第2回路組立体99という場合がある。
 ここで、図3に基づき、第2回路組立体99における第2回路部2の複数の流路構成部品の配置について説明する。第2回路部2を構成する複数の流路構成部品は、後述する固定板金50の前面側に、全体として上下に二段で配置されている。具体的には、第2回路部2のうち高温側給湯回路C21と低温側給湯回路C22とが上下に二段で配置されている。より具体的には、高温側給湯回路C21の第1水ポンプ6aが設けられた高温側主配管P23と、低温側給湯回路C22の第2水ポンプ6b及び混合弁23が設けられた低温側主配管P25とは、管軸が幅方向(矢印X方向)となるように互いに略平行に配置される。すなわち、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品のうち、特に、配管よりも厚みが大きい第1水ポンプ6a、第2水ポンプ6b及び混合弁23が、上下に二段で配置される。第2回路部2において互いに並列接続された高温側給湯回路C21の第1水ポンプ6aと低温側給湯回路C22の第2水ポンプ6bとが、上下に配置され、低温側給湯回路C22の第2水ポンプ6bの左側及び右側のうち上流側となる方に、混合弁23が配置される。
 図3に示される例では、第2回路部2において高温側給湯回路C21の第1水ポンプ6aが設けられた高温側主配管P23の上方に、低温水を供給する低温側給湯回路C22の第2水ポンプ6bが設けられた低温側主配管P25が配置されている。また、高温側主配管P23において第1水ポンプ6aが設けられている位置よりも左側の位置で高温側主配管P23に第2流入管P21がつながり、低温側主配管P25において第2水ポンプ6bが設けられている位置より左側の位置に混合弁23が設けられている。
 一方、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品のうち、第1水ポンプ6a、第2水ポンプ6b及び混合弁23が設けられていない配管は、後述する固定板金50の前面側に、前後に二段で配置されている。
 具体的には、高温側往き配管P24、低温側往き配管P26、高温側戻り配管P29及び低温側戻り配管P30といった外部の暖房負荷と接続される配管は、前後に二段で配置されている。高温側主配管P23とつながる高温側往き配管P24と、低温側主配管P25とつながる低温側往き配管P26とは、例えば管軸が高さ方向(矢印Z方向)となるように互いに略平行に、前後に配置されている。また、戻り主配管P28を介して高温側主配管P23の他端とそれぞれ接続されている高温側戻り配管P29と低温側戻り配管P30とは、例えば管軸が高さ方向(矢印Z方向)となるように互いに略平行に、前後に配置されている。
 図3に示される例では、高温側往き配管P24は低温側往き配管P26の前方に配置され、高温側主配管P23の一端とつながるように屈曲した形状を有している。また、図3に示される例では、低温側戻り配管P30は高温側戻り配管P29の前方に配置され、戻り主配管P28の途中につながるようにL字形状を有している。そして、高温側往き配管P24及び低温側往き配管P26は、後述する固定板金50の前面側において右側に配置され、高温側戻り配管P29及び低温側戻り配管P30は、後述する固定板金50の前面側において左側に配置されている。
 また、第2回路部2を構成する配管のうち第1水ポンプ6a等が設けられていないバイパス回路C24の戻り水送り配管P32は、高温側主配管P23の途中と低温側主配管P25の他端とを接続する高温水送り配管P27の前方に配置されている。戻り水送り配管P32は、低温側主配管P25に設けられている混合弁23とつながるようにL字状に屈曲した形状を有している。
 図3に基づいて、第1ドレンパン71の構成について説明する。第1ドレンパン71は、第2回路部2を構成する複数の流路構成部品の下方に配置され、第2回路部2で生じたドレン水を回収する。第1ドレンパン71は、排水部70(図7)の一部を構成している。
 第1ドレンパン71は、樹脂等で構成され、平面視で例えば四角形状を有している。第1ドレンパン71の幅方向(矢印X方向)の幅Wxは、複数の流路構成部品から成る第2回路部2の幅方向の幅と同じ、又は第2回路部2の幅方向の幅よりも若干大きくなるように構成されている。また、第1ドレンパン71の奥行き方向(矢印Y方向)の幅Wyは、複数の流路構成部品から成る第2回路部2の奥行き方向の幅と同じ、又は第2回路部2の奥行き方向の幅よりも若干大きくなるように構成されている。
 したがって、図5に示されるように、背面板金43と略平行方向に配置された固定板金50に、第2回路部2の複数の流路構成部品が固定され一体とされた構成において、第1ドレンパン71の奥行き方向(矢印Y方向)の幅Wy(図3)を従来よりも小さくできる。また、これにより、ヒートポンプ給湯器1の奥行き方向(矢印Y方向)の幅を従来よりも小さくできるので、筐体ユニット40の内部に設けられた各種部品への正面からのアクセスが良くなり、取り付け作業性が向上する。
 図3に示されるように、第1ドレンパン71の外周縁には、上方へ延びるフランジ71bが形成され、第1ドレンパン71の上面において奥側のフランジ71bの付近には、ネジ穴を有する突起71cが複数設けられている。図3に示される例では、突起71cは、第1ドレンパン71の上面における奥側の左右2個所に設けられており、同様に、固定板金50の下部フランジ50bの穴50b1は、下部フランジ50bにおける左右2個所に設けられている。固定板金50の下部フランジ50bの穴50b1、及び第1ドレンパン71の突起71cのネジ穴にネジが挿入されることにより、固定板金50に第1ドレンパン71が取り付けられている。
 また、第1ドレンパン71には、排水口71aが形成されている。図5に示されるように第1回路部3が搭載された筐体ユニット40に第2回路組立体99が設置された状態において、第1ドレンパン71は、略水平に配置される。排水口71aは、第1ドレンパン71において最も低い位置に形成されている。例えば、第1ドレンパン71は、奥行き方向(矢印Y方向)において奥側が前側よりも低くなるように水平から若干傾いて配置され、排水口71aは、第1ドレンパン71において最も低い位置となる後縁の付近に形成される。
 図4に示されるように、ヒートポンプ給湯器1の組み立て方法は、第2回路部2の複数の流路構成部品が固定された固定板金50を、第1回路部3が収容された筐体ユニット40に組み付ける工程を有する。つまり、第2回路部2の複数の流路構成部品は固定板金50に固定されて一体とされているので、背面板金43に固定された土台板金52へ固定板金50を固定することで、容易に、ヒートポンプ給湯器1に第2回路部2が組み付けられる。また、第2回路部2が固定された固定板金50には更に第1ドレンパン71が固定されて第2回路組立体99を構成しているので、第2回路部2及び第1ドレンパン71のヒートポンプ給湯器1への組み付けが一度にでき、組付性が向上する。
 図6は、図5のヒートポンプ給湯器1の上部における第2回路部2と第1回路部3との接続部R1の構成を示す右側面図である。図5及び図6に基づいて、第2回路部2と第1回路部3との接続部R1の構成について説明する。第2回路部2と第1回路部3との配管接続には、工具を用いずに配管同士の着脱が可能な接続方式が適用されることが好ましい。
 図5に示される例では、ヒートポンプ給湯器1は板金製のファスナー13を2つ備え、第1回路部3と第2回路部2とが、クイックファスナー接続されている。2つのファスナー13のうち一つは、図6に示されるように、第1回路部3の第1流出管P14と第2回路部2の第2流入管P21とを接続する。また、2つのファスナー13のうちもう一つは、図5に示されるように、第2回路部2の第2流出管P22と第1回路部3の第1流入管P15とを接続する。
 図6を参照しつつ、第1回路部3の第1流出管P14と第2回路部2の第2流入管P21とがクイックファスナー接続される場合の接続部R1の構成について説明する。第1回路部3の第1流出管P14における水の出口側、及び第2回路部2の第2流入管P21における水の入口側は、それぞれ継手15を形成しており、継手15の内側部分にOリング14が設置されている。第1回路部3の第1流出管P14及び第2回路部2の第2流入管P21の継手15は、互いに当接され、ファスナー13によって固定されて接続(クイックファスナー接続)される。双方の継手15の内側にOリング14が設置されていることによって、C1継ぎ手の接続部分から水が漏洩しないように封じられる。また、第2回路部2の第2流出管P22と第1回路部3の第1流入管P15との接続も、第1回路部3の第1流出管P14と第2回路部2の第2流入管P21との接続と同様に、クイックファスナー接続とされている。
 図5に示されるように、第1回路部3と第2回路部2とはファスナー13により接続される。よって、第1回路部3が搭載された筐体ユニット40に第2回路組立体99が固定された状態で第1回路部3と第2回路部2とを接続する際、工具が不要であり、作業が容易化できる。
 図7は、図2のヒートポンプ給湯器1の左側面図である。ヒートポンプ給湯器1は、比較的温度が低い地域で使用されることが多いので、外気温との気温差によりドレン水が発生する。ドレン水は、特に、配管等が含まれる第1回路部3及び第2回路部2で発生する。そこで、ヒートポンプ装置100は、ドレン水を筐体ユニット40の外へ排出する排水部70を備えている。
 図7に示されるように、排水部70は、例えば、第1ドレンパン71と、第2ドレンパン72と、第1ドレンホース74と、第2ドレンホース75等と、で構成される。第1ドレンパン71は、上述したように、第2回路部2の下方、且つ第1回路部3の特に貯水タンク31よりも上方に配置され、第2回路部2で生じたドレン水を回収する。第2ドレンパン72は、第1回路部3で生じたドレン水を回収するものであり、第1ドレンパン71よりも下方に配置されている。図7に示される例では、第2ドレンパン72は、筐体ユニット40の底板44の上に設置されている。第1ドレンホース74は、第1ドレンパン71と第2ドレンパン72との間に設けられ、第1ドレンパン71に回収された第2回路部2からのドレン水を、第2ドレンパン72の上面に導くものである。第1ドレンホース74の上端は第1ドレンパン71と接続され、第1ドレンホース74の下端は、第2ドレンパン72の若干上方に位置している。第2ドレンホース75は、第2ドレンパン72と筐体ユニット40の背面板金43に形成された排水口(不図示)とを接続しており、第2ドレンパン72に回収されたドレン水を、筐体ユニット40の外へ排出するものである。
 図8は、図7のヒートポンプ給湯器1における第1ドレンパン71と第1ドレンホース74との接続部R2の周辺の構成を示す部分拡大図である。図8に示されるように、ヒートポンプ給湯器1は、第1ドレンパン71の排水口71aに連通したソケット部73を備えている。ソケット部73は、第1ドレンパン71の下方へ延びており、ソケット部73には第1ドレンホース74の上端部が取り付けられる。
 図7に示されるように、筐体ユニット40において第1回路部3の上方に配置された第2回路部2からのドレン水は、第1ドレンパン71において一時的に回収される。第1ドレンパン71において一時的に回収されたドレン水は、その後、第1ドレンパン71の排水口71a及びソケット部73(図8)を介して第1ドレンホース74へ流れ、第1ドレンホース74を通った後、第2ドレンパン72において一時的に回収される。また、第1回路部3からのドレン水は、第2ドレンパン72において一時的に回収される。第2ドレンパン72に貯まったドレン水は一定量を超えると第2ドレンホース75を通り、筐体ユニット40の排水口を介して外に排出される。
 このような構成により、筐体ユニット40に、第1回路部3と第2回路部2との排水口を別個に設けることなく、第2回路部2からのドレン水を、第1回路部3からのドレン水と共に排出することができる。
 以上のように、実施の形態1のヒートポンプ給湯器1は、第1回路部3と、複数の流路構成部品を有する第2回路部2と、第1回路部3及び第2回路部2が収容される筐体ユニット40と、固定板金50と、を備えている。第1回路部3は、水が循環し、冷媒との熱交換により水を加熱するものであり、第2回路部2は、外部の暖房負荷と接続され、第1回路部3により加熱された水を暖房負荷へ流して放熱させ、第1回路部3で加熱された水と放熱後の戻り水とを混合するものである。固定板金50は、第2回路部2の複数の流路構成部品が固定されており、筐体ユニット40に取り付けられる。
 これにより、第2回路部2の複数の流路構成部品が固定された固定板金50が、筐体ユニット40に取り付けられるので、固定板金50に第2回路部2が予め一体化され、第2回路部2の流路構成部品それぞれを筐体ユニット40に固定する必要がない。よって、第1回路部3が設けられた筐体ユニット40に第2回路部2を組み付ける際、流路構成部品の数に応じた作業の増加が抑制され、第1回路部3と第2回路部2とを備える場合でも組立性の悪化を従来よりも抑制することができる。
 また、第2回路部2は、第1回路部3の上方に配置されている。これにより、第2回路部2の複数の流路構成部品が、筐体ユニット40の上部に配置されることになるので、作業者から組み付け位置が見やすく、作業がし易い。
 また、ヒートポンプ給湯器1は、固定板金50において第2回路部2の下方に設けられ、第2回路部2で生じたドレン水を回収する第1ドレンパン71を備える。これにより、熱媒体となる水が流通する第2回路部2の複数の流路構成部品で生じたドレン水が、筐体ユニット40の内部に溜まることを防止でき、筐体ユニット40の内部に設けられる各種機器の腐食等を抑制できる。
 また、第2回路部2は、第1回路部3の上方に配置され、ヒートポンプ給湯器1は、第2回路部2で生じたドレン水を回収する第1ドレンパン71と、第1回路部3で生じたドレン水を回収する第2ドレンパン72と、第1ドレンホース74と、を備える。第1ドレンホース74は、第1ドレンパン71と接続され、第2回路部2から回収されたドレン水を第2ドレンパン72の上面に導く。
 これにより、第1ドレンパン71において第2回路部2から回収されたドレン水を、第1ドレンホース74を介して第1回路部3からのドレン水と合流させることができるので、筐体ユニット40の排水口を共有でき、排水口を増やさずに済む。
 また、第2回路部2は、複数の流路構成部品として、第1回路部3により加熱された水(高温水)が流れる高温側主配管P23と、混合された水(低温水)が流れる低温側主配管P25と、を有する。また第2回路部2は、複数の流路構成部品として、高温側主配管P23に設けられた第1水ポンプ6aと、低温側主配管P25に設けられた第2水ポンプ6bと、を有する。高温側主配管P23と低温側主配管P25とは、上下に配列され横方向(矢印X方向)に延びる配置とされている。
 これにより、第1水ポンプ6aと第2水ポンプ6bとが上下方向(矢印Z方向)に配置されることになり、ヒートポンプ給湯器1の厚みを薄くでき、結果、筐体ユニット40の奥まで手が届きやすくなり、メンテナンス及び組み立て等の作業が容易になる。また、このような構成において第1ドレンパン71が設けられる場合、第1ドレンパン71の奥行き方向(矢印Y方向)の幅Wyを従来よりも小さくすることが可能となり、ヒートポンプ給湯器1の厚みを薄くでき、また、第1ドレンパン71のコストを削減できる。
 また、ヒートポンプ給湯器1は、固定板金50が取り付けられるものであって、筐体ユニット40の背面板金43の内側面に設けられた土台板金52を備えている。これにより、第2回路部2が一体とされた固定板金50を、筐体ユニット40において背面板金43よりも手前の位置で組み付けることができるので、組付性が向上する。
 また、ヒートポンプ給湯器1は、第2回路部2の配管(例えば、第2流入管P21)と第1回路部3の配管(例えば、第1流出管P14)とを接続する板金製のファスナー13を備えている。これにより、ファスナー13により第2回路部2と第1回路部3との配管接続ができるので、配管接続に工具が不要となり、組み付け作業が容易となる。
 また、実施の形態1のヒートポンプ給湯器1の組み立て方法は、第2回路部2の複数の流路構成部品が固定された固定板金50を、第1回路部3が収容された筐体ユニット40に組み付ける工程を有する。よって、ヒートポンプ給湯器1の組み立て方法においても、組立性の悪化を従来よりも抑制することができる。
実施の形態2.
 図9は、実施の形態2に係るヒートポンプ装置100の回路構成図である。図9に示されるように、実施の形態2のヒートポンプ装置100は、実施の形態1のヒートポンプ給湯器1と、室外機37とにより構成されている。
 室外機37は、冷媒を圧縮する圧縮機34と、冷媒と空気とを熱交換させる空気-冷媒熱交換器36と、冷媒を減圧する膨張弁35と、を備える。室外機37の圧縮機34と、ヒートポンプ給湯器1の冷媒-水熱交換器32と、室外機37の膨張弁35と、空気-冷媒熱交換器36と、が冷媒配管により接続されて冷媒回路を形成している。
 ヒートポンプ給湯器1において、第1回路部3の接続回路C12には、水ポンプ6dにより熱媒体である水が循環しており、水は、冷媒-水熱交換器32において冷媒との熱交換により加熱される。冷媒により加熱された水すなわち高温水は、三方弁33により、水-水熱交換器30と第2回路部2とに流れる。三方弁33から水-水熱交換器30に流れた高温水は、水-水熱交換器30において給湯側回路C11を循環する給湯用水に放熱し、その後、第2回路部2からの戻り水と合流して再び冷媒-水熱交換器32に流入し、加熱される。
 ヒートポンプ給湯器1において、第1回路部3の給湯側回路C11の貯水タンク31には、給湯用水流入管P11を介して水道側101から水道水が供給される。また、貯水タンク31に蓄えられている給湯用水は、給湯用水流出管P12を介して給湯側102へ供給される。貯水タンク31に蓄えられている給湯用水は、給湯用水ポンプ6cにより、貯水タンク31の上部と下部とを接続する配管P13を介して水-水熱交換器30と貯水タンク31との間を循環している。水-水熱交換器30において、給湯側回路C11の配管P13を流れる給湯用水と、接続回路C12における三方弁33から流入する高温水と、が熱交換することで、給湯用水が加熱される。
 ヒートポンプ給湯器1の第2回路部2は、第1水ポンプ6aにより、高温側往き配管P24を介して高温側の暖房負荷103に高温水を送り出し、第2水ポンプ6bにより低温側往き配管P26を介して低温側の暖房負荷104に低温水を送り出す。図9には、第1回路部3から第2回路部2に流入する高温水の流れ方向が、白抜矢印A1で示され、第2回路部2から第1回路部3へ流出する第2回路部2からの戻り水の流れ方向が、白抜矢印A6で示される。また図9には、第2回路部2から高温側の暖房負荷103へ送り出される高温水の流れ方向が白抜矢印A2で示され、高温側の暖房負荷103から第2回路部2に戻る戻り水の流れ方向が白抜矢印A3で示される。また図9には、高温水と高温水戻り水とが混合され、第2回路部2から低温側の暖房負荷104へ向かう低温水の流れ方向が白抜矢印A4で示され、低温側の暖房負荷104から第2回路部2に戻る低温水戻り水の流れ方向が白抜矢印A5で示される。第2回路部2の動作は、実施の形態1の場合と同様であるため、説明を省略する。
 以上のように、実施の形態2のヒートポンプ装置100は、ヒートポンプ給湯器1と、冷媒と空気とを熱交換する空気-冷媒熱交換器36が搭載された室外機37と、を備えている。これにより、ヒートポンプ装置100においても、実施の形態1のヒートポンプ給湯器1で得られるのと同様の効果が得られる。
 なお、各実施の形態を組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、又は省略したりすることができる。例えば、筐体ユニット40の構成は上記の構成に限定されず、例えば、更に支柱を含む構成とされてもよい。
 また、例えば、第2回路部2における複数の配管の接続構成は、図3に示されるものに限定されない。
 1 ヒートポンプ給湯器、2 第2回路部、3 第1回路部、6a 第1水ポンプ、6b 第2水ポンプ、6c 給湯用水ポンプ、6d 水ポンプ、13 ファスナー、14 Oリング、15 継手、20 ストレーナ、23 混合弁、30 水熱交換器、31 貯水タンク、32 水熱交換器、33 三方弁、34 圧縮機、35 膨張弁、36 冷媒熱交換器、37 室外機、40 筐体ユニット、41 前面パネル、42 側面パネル、43 背面板金、43a ネジ穴、44 底板、45 天板、50 固定板金、50a 穴、50b 下部フランジ、50b1 穴、50c 上部フランジ、51 固定部品、51a 周部、51b 固定部、52 土台板金、52a 平板部、52a1 ネジ穴、52b 土台固定部、52b1 穴、52c 接続部、53 ネジ、54 固定ネジ、70 排水部、71 第1ドレンパン、71a 排水口、71b フランジ、71c 突起、72 第2ドレンパン、73 ソケット部、74 第1ドレンホース、75 第2ドレンホース、99 第2回路組立体、100 ヒートポンプ装置、101 水道側、102 給湯側、103 暖房負荷、104 暖房負荷、C11 給湯側回路、C12 接続回路、C21 高温側給湯回路、C22 低温側給湯回路、C23 戻し回路、C24 バイパス回路、P11 給湯用水流入管、P12 給湯用水流出管、P13 配管、P14 第1流出管、P15 第1流入管、P21 第2流入管、P22 第2流出管、P23 高温側主配管、P24 高温側往き配管、P25 低温側主配管、P26 低温側往き配管、P27 高温水送り配管、P28 戻り主配管、P29 高温側戻り配管、P30 低温側戻り配管、P31 戻り分岐管、P32 戻り水送り配管。

Claims (9)

  1.  水が循環し、冷媒との熱交換により前記水を加熱する第1回路部と、
     外部の暖房負荷と接続され、前記第1回路部により加熱された前記水を前記暖房負荷へ流して放熱させ、前記第1回路部で加熱された前記水と放熱後の戻り水とを混合するものであって、複数の流路構成部品を有する第2回路部と、
     前記第1回路部及び前記第2回路部が収容される筐体ユニットと、
     前記第2回路部の前記複数の流路構成部品が固定されており、前記筐体ユニットに取り付けられる固定板金と、を備えた
     ヒートポンプ給湯器。
  2.  前記第2回路部は、前記第1回路部の上方に配置されている
     請求項1に記載のヒートポンプ給湯器。
  3.  前記固定板金において前記第2回路部の下方に設けられ、前記第2回路部で生じたドレン水を回収する第1ドレンパンを備える
     請求項1又は2に記載のヒートポンプ給湯器。
  4.  前記固定板金において前記第2回路部の下方に設けられ、前記第2回路部で生じたドレン水を回収する第1ドレンパンと、
     前記第1回路部の下方に設けられ、前記第1回路部で生じたドレン水を回収する第2ドレンパンと、
     前記第1ドレンパンと接続され、上前記第2回路部で回収された前記ドレン水を前記第2ドレンパンの上面に導くドレンホースと、を備え、
     前記第2回路部は、前記第1回路部の上方に配置されている
     請求項1に記載のヒートポンプ給湯器。
  5.  前記第2回路部は、前記複数の流路構成部品として、
     前記第1回路部により加熱された前記水が流れ、横方向に延びる高温側主配管と、
     混合された前記水が流れ、横方向に延びる低温側主配管と、
     前記高温側主配管に設けられた第1水ポンプと、
     前記低温側主配管に設けられた第2水ポンプと、を有し、
     前記高温側主配管と前記低温側主配管とは上下に配列されている
     請求項1~4のいずれか一項に記載のヒートポンプ給湯器。
  6.  前記固定板金が取り付けられるものであって、前記筐体ユニットの背面板金の内側面に設けられた土台板金を備えた
     請求項1~5のいずれか一項に記載のヒートポンプ給湯器。
  7.  前記第2回路部の配管と前記第1回路部の配管とを接続する板金製のファスナーを備えた
     請求項1~6のいずれか一項に記載のヒートポンプ給湯器。
  8.  請求項1~7のいずれかに一項に記載のヒートポンプ給湯器と、
     前記冷媒と空気とを熱交換する空気-冷媒熱交換器が搭載された室外機と、を備えた
     ヒートポンプ装置。
  9.  水が循環し、冷媒との熱交換により前記水を加熱する第1回路部と、
     外部の暖房負荷と接続され、前記第1回路部により加熱された前記水を前記暖房負荷へ流して放熱させ、前記第1回路部で加熱された前記水と放熱後の戻り水とを混合するものであって、複数の流路構成部品を有する第2回路部と、
     前記第1回路部及び前記第2回路部が収容される筐体ユニットと、
     前記第2回路部の前記複数の流路構成部品が固定されており、前記筐体ユニットに取り付けられる固定板金と、を備えたヒートポンプ給湯器の組み立て方法であって、
     前記第2回路部の前記複数の流路構成部品が固定された前記固定板金を、前記第1回路部が収容された前記筐体ユニットに組み付ける工程を有するヒートポンプ給湯器の組み立て方法。
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