WO2023181326A1 - 給湯機 - Google Patents

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WO2023181326A1
WO2023181326A1 PCT/JP2022/014257 JP2022014257W WO2023181326A1 WO 2023181326 A1 WO2023181326 A1 WO 2023181326A1 JP 2022014257 W JP2022014257 W JP 2022014257W WO 2023181326 A1 WO2023181326 A1 WO 2023181326A1
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WO
WIPO (PCT)
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water
heater
primary
hot water
circulation path
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/014257
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一聖 小沼
Original Assignee
三菱電機株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 三菱電機株式会社 filed Critical 三菱電機株式会社
Priority to JP2024509631A priority Critical patent/JPWO2023181326A1/ja
Priority to PCT/JP2022/014257 priority patent/WO2023181326A1/ja
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Classifications

    • 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
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices

Definitions

  • the present disclosure relates to a water heater.
  • Patent Document 1 discloses a water heater that uses hot water heated by a heat pump unit for heating, and further uses another water heat-exchanged with the hot water as hot water for hot water supply. There is.
  • some water heaters of this type are equipped with a heater that additionally heats the water when the water is insufficiently heated by the heat pump unit.
  • a thermostat may be used to stop power supply to the heater in order to prevent the heater from running dry.
  • a thermostat consists of a capillary tube that connects a sensor part installed in the heater and a terminal part installed in the power supply circuit for supplying power to the heater to switch the supply of power to the heater.
  • cold water cooled by a heat pump unit may be used for air conditioning.
  • the heater is cooled with cold water.
  • the terminal portion disposed near the heater is also cooled, and dew condensation occurs on the terminal portion. If condensation forms on the terminals, not only may the power circuit not be shut off properly when the heater is left unheated, but also electrical current may flow to unintended locations due to electrical leakage. Undesirable.
  • the present disclosure has been made in view of the above-mentioned circumstances, and one of the objects is to provide a water heater that can suppress the formation of dew condensation on the terminal portion of the thermostat.
  • One aspect of the water heater according to the present disclosure includes a primary circulation path section through which primary water used for heating and cooling is circulated, and a heater provided in the primary circulation path section to heat the primary water.
  • a secondary side circulation path section through which secondary side water used for hot water supply circulates; a hot water storage tank provided in the secondary side circulation path section and storing the secondary side water; and the primary side water storage tank.
  • a heat exchanger that exchanges heat between water and the secondary water; a sensor unit that is installed in the heater and senses the temperature of the heater; and a power supply circuit that supplies power to the heater.
  • a thermostat which is provided in A conductive member.
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a water heater in an embodiment.
  • FIG. FIG. 1 is a perspective view showing the appearance of a water heater in an embodiment. It is a perspective view showing an internal structure of a water heater in an embodiment. It is a sectional view of the water heater in an embodiment.
  • FIG. 4 is a perspective view showing the internal structure of a part of the water heater in the embodiment, and is a partially enlarged view of FIG. 3.
  • FIG. It is a perspective view showing a state where a heater and a thermostat in an embodiment are separated. It is a sectional view showing an internal structure of a heater in an embodiment. It is a circuit diagram showing a thermostat and a power supply circuit in an embodiment.
  • FIG. 2 is an exploded perspective view showing a state in which a heat insulating material is separated from a hot water storage tank in an embodiment.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view showing a state where the heat insulating material is separated from the hot water storage tank in the embodiment, and is a perspective view seen from a different direction from FIG. 10.
  • FIG. FIG. 5 is a sectional view showing the internal structure of a part of the water heater in the embodiment, and is a partially enlarged view of FIG. 4.
  • FIG. 5 is a sectional view showing the internal structure of a part of the water heater in the embodiment, and is a partially enlarged view of FIG. 4.
  • the drawings appropriately indicate an X axis, a Y axis, and a Z axis.
  • the X-axis indicates one of the horizontal directions.
  • the Y axis indicates the other horizontal direction.
  • the Z axis indicates the vertical direction.
  • the horizontal direction along the X-axis will be referred to as the "first horizontal direction X”
  • the horizontal direction along the Y-axis will be referred to as the "second horizontal direction Y”
  • the vertical direction along the Z-axis will be referred to as the "first horizontal direction X.”
  • the first horizontal direction X, the second horizontal direction Y, and the vertical direction Z are directions orthogonal to each other.
  • the side of the vertical direction Z that the Z-axis arrow points to (+Z side) is referred to as the upper side
  • the side of the vertical direction Z that is opposite to the side that the Z-axis arrow points to (-Z side) is referred to as the lower side.
  • the side of the first horizontal direction The side opposite to the side to which the arrow points (-X side) is called “the other side in the first horizontal direction X.”
  • the side of the second horizontal direction Y that the Y-axis arrow points to (+Y side) is called “one side of the second horizontal direction Y", and is opposite to the side of the second horizontal direction Y that the Y-axis arrow points to.
  • the side (-Y side) is called “the other side in the second horizontal direction Y.”
  • FIG. 1 is a circuit configuration diagram of a water heater 1 in an embodiment.
  • the water heater 1 includes an air conditioning circuit 10, a hot water supply circuit 20, and a first heat exchanger 30.
  • the air conditioning circuit 10 is a circuit for an air conditioner (not shown) to perform heating and cooling operations.
  • the hot water supply circuit 20 is a circuit for supplying warm water to the outside.
  • the air conditioning circuit 10 includes a primary circulation path section 11 , a primary pump 12 , a heater 13 , an outflow pipe 14 , a three-way valve 15 , and an inflow pipe 16 .
  • Primary side water W1 used for heating and cooling circulates in the primary side circulation path section 11.
  • the primary pump 12 is provided in the primary circulation path section 11 and circulates the primary water W1 in the primary circulation path section 11 .
  • the primary side water W1 flowing through the primary side circulation path section 11 may be the same type of water as the secondary side water W2 flowing through the secondary side circulation path section 21 described later, or may be different water. Further, the liquid flowing through the primary circulation path section 11 may be other than water.
  • the heater 13 is provided in the primary circulation path section 11 and heats the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11. The heating of the primary water W1 by the heater 13 is performed by supplying electric power to the heater 13.
  • the outflow pipe 14 is connected to the primary circulation path section 11 and is a pipe for causing the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11 to flow out toward the air conditioner.
  • a connecting portion between the primary circulation path section 11 and the outflow pipe 14 is located on the downstream side of the heater 13 in the primary circulation path section 11 .
  • the three-way valve 15 is provided at a connecting portion between the primary side circulation path section 11 and the outflow pipe 14. The three-way valve 15 switches the direction in which the primary water W1 flowing from the heater 13 and reaching the three-way valve 15 flows.
  • the three-way valve 15 determines whether the primary water W1 that has reached the three-way valve 15 from the heater 13 side continues to flow only to the primary circulation path section 11 or only to the outflow pipe 14, or whether the primary water W1 that has reached the three-way valve 15 from the heater 13 side continues to flow only to the primary circulation path section 11 or only to the outflow pipe 14. Select whether to flow separately into both the section 11 and the outflow pipe 14.
  • the inflow pipe 16 is connected to the primary circulation path section 11 and is a pipe for causing the primary water W1 from the air conditioner to flow into the primary circulation path section 11.
  • the inflow pipe 16 is connected to a part of the primary circulation path section 11 that is further downstream than the position where the three-way valve 15 is provided.
  • the hot water supply circuit 20 includes a secondary circulation path section 21 , a secondary pump 22 , a hot water storage tank 23 , a hot water supply pipe 24 , and a water supply pipe 25 .
  • Secondary water W2 used for hot water supply circulates in the secondary circulation path section 21.
  • the secondary pump 22 circulates the secondary water W2 in the secondary circulation path section 21.
  • the hot water storage tank 23 is provided in the secondary side circulation path section 21 and stores the secondary side water W2.
  • the hot water storage tank 23 has a cylindrical shape extending in the vertical direction Z.
  • the secondary circulation path section 21 is connected to the lower part of the hot water storage tank 23.
  • the secondary side water W2 flows into the lower part of the hot water storage tank 23 from the secondary side circulation path part 21, and flows out from the lower part of the hot water storage tank 23 into the secondary side circulation path part 21.
  • the secondary water W2 stored in the hot water storage tank 23 is mainly hot water heated in a first heat exchanger 30, which will be described later.
  • the hot water supply pipe 24 is a pipe for discharging the secondary side water W2 stored in the hot water storage tank 23 to the outside of the hot water storage tank 23.
  • the secondary water W2 discharged from the hot water supply pipe 24 to the outside of the hot water storage tank 23 is hot water heated in the first heat exchanger 30.
  • the secondary water W2 discharged from the hot water supply pipe 24 to the outside is used, for example, for showering.
  • a discharge port of the hot water supply pipe 24 that opens into the inside of the hot water storage tank 23 is located in the upper part of the hot water storage tank 23. Thereby, hot water having a relatively high temperature among the secondary water W2 stored in the hot water storage tank 23 can be supplied to the outside.
  • the material constituting the hot water storage tank 23 may be metal, resin, or inorganic solid material.
  • the water supply pipe 25 is a pipe for supplying water as the secondary water W2 inside the hot water storage tank 23 to the secondary circulation path section 21.
  • the water supply port of the water supply pipe 25 that opens into the inside of the hot water storage tank 23 is located at the lower part of the hot water storage tank 23. That is, the secondary water W2 is supplied from the water supply pipe 25 to the lower part of the hot water storage tank 23.
  • the water supply pipe 25 is connected to a water pipe (not shown). Thereby, tap water is supplied to the hot water storage tank 23 from the water supply pipe 25 as the secondary side water W2.
  • the temperature of the tap water supplied from the water supply pipe 25 to the hot water storage tank 23 is lower than the temperature of the hot water heated in the first heat exchanger 30.
  • the amount of tap water supplied from the water supply pipe 25 to the hot water storage tank 23 corresponds to the amount of tap water discharged from the hot water storage tank 23 to the outside through the hot water supply pipe 24. That is, the same amount of tap water as the hot water discharged to the outside from the hot water storage tank 23 is supplied to the hot water storage tank 23.
  • the first heat exchanger 30 is a heat exchanger that exchanges heat between the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11 and the secondary water W2 flowing through the secondary circulation path section 21. Specifically, in the first heat exchanger 30, the heat of the primary water W1 having a high temperature is transferred to the secondary water W2 having a low temperature, thereby heating the secondary water W2.
  • the first heat exchanger 30 is, for example, a plate heat exchanger.
  • the type of first heat exchanger 30 is not particularly limited, and may be a heat exchanger of a type other than a plate type.
  • the first heat exchanger 30 is located downstream of the position where the three-way valve 15 is provided in the primary circulation path portion 11 and upstream of the connection portion with the inflow pipe 16. Therefore, the primary side water W1 that has flowed into the primary side circulation path section 11 from the inflow pipe 16 does not reach the first heat exchanger 30 before passing through the second heat exchanger 43 and the heater 13, which will be described later. do not have.
  • the water heater 1 further includes a heating and cooling circuit 40 that heats and cools the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11.
  • the heating and cooling circuit 40 includes a refrigerant circulation path section 41, an outdoor unit 42, and a second heat exchanger 43.
  • Refrigerant R circulates in the refrigerant circulation path section 41.
  • the refrigerant R flowing through the refrigerant circulation path section 41 include a fluorine-based refrigerant or a hydrocarbon-based refrigerant that has a low global warming potential (GWP).
  • the refrigerant circulation path section 41 is configured so that the refrigerant R circulates between the outdoor unit 42 and the second heat exchanger 43.
  • the refrigerant R flowing through the refrigerant circulation path section 41 is heated or cooled by passing through a compressor and a heat exchanger (not shown) in the outdoor unit 42 .
  • the second heat exchanger 43 is a heat exchanger that exchanges heat between the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11 and the refrigerant R flowing through the refrigerant circulation path section 41.
  • the second heat exchanger 43 is, for example, a plate heat exchanger.
  • the type of the second heat exchanger 43 is not particularly limited, and may be a heat exchanger of a type other than a plate type.
  • the second heat exchanger 43 is located upstream of the heater 13 in the primary circulation path section 11 .
  • the primary water W1 flowing in the primary circulation path section 11 absorbs heat from the refrigerant R in the second heat exchanger 43. Thereby, the primary water W1 passing through the second heat exchanger 43 is warmed and becomes hot water.
  • the primary water W1 flowing in the primary circulation path section 11 removes heat from the refrigerant R in the second heat exchanger 43. be exposed. Thereby, the primary side water W1 passing through the second heat exchanger 43 is cooled and becomes cold water.
  • the operation of the water heater 1 shown in FIG. 1 will be explained.
  • the operation of the water heater 1 when heating the secondary water W2 of the hot water supply circuit 20 will be described.
  • the refrigerant R is heated in the outdoor unit 42, and the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11 is warmed by the refrigerant R in the second heat exchanger 43.
  • the primary water W1 heated in the second heat exchanger 43 passes through the heater 13.
  • the heater 13 further heats the primary water W1 when the temperature of the primary water W1 heated in the second heat exchanger 43 is low.
  • the primary water W1 that has passed through the heater 13 reaches the first heat exchanger 30 via the three-way valve 15.
  • the secondary water W2 flowing through the secondary circulation path section 21 is warmed by the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11.
  • the heated secondary water W2 is stored in the hot water storage tank 23.
  • the primary water W1 that has passed through the heater 13 is heated from three directions. From valve 15, all flows toward first heat exchanger 30.
  • the air conditioner is in heating operation, a part of the primary water W1 that has passed through the heater 13 flows from the three-way valve 15 toward the air conditioner through the outflow pipe 14, and the remaining primary water W1 flows from the three-way valve 15 toward the first heat exchanger 30.
  • the primary water W1 that has flowed toward the air conditioner through the outflow pipe 14 returns to the primary circulation path section 11 through the inflow pipe 16.
  • the temperature of the primary water W1 flowing through the inflow pipe 16 is lower than the temperature of the primary water W1 in the outflow pipe 14.
  • the low-temperature primary water W1 that has returned from the inflow pipe 16 to the primary circulation path section 11 returns to the second heat exchanger 43 without passing through the first heat exchanger 30. This can prevent the efficiency of heating the secondary water W2 in the first heat exchanger 30 from decreasing due to the primary water W1 flowing through the inflow pipe 16.
  • the operation of the water heater 1 when the air conditioner performs cooling operation will be described.
  • the refrigerant R is cooled in the outdoor unit 42, and the primary water W1 flowing through the primary circulation path section 11 is cooled by the refrigerant R in the second heat exchanger 43.
  • the primary water W1 cooled in the second heat exchanger 43 passes through the heater 13 and reaches the three-way valve 15.
  • the primary water W1 flows only from the three-way valve 15 to the outflow pipe 14 and does not flow toward the first heat exchanger 30.
  • the cold primary side water W1 supplied to the air conditioner from the outflow pipe 14 is used for the cooling operation of the air conditioner, and is passed through the outflow pipe 14 to the primary side circulation path section 11 on the downstream side of the first heat exchanger 30. return. Thereby, the cold primary side water W1 does not pass through the first heat exchanger 30, and the secondary side water W2 is not cooled by the primary side water W1 in the first heat exchanger 30.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the appearance of the water heater 1.
  • FIG. 3 is a perspective view showing the internal structure of the water heater 1.
  • FIG. 4 is a sectional view of the water heater 1.
  • the water heater 1 includes a housing 50, a thermostat 60, a heat conductive member 70, and a heat insulating material 80. Inside the casing 50, the primary circulation path section 11, the primary pump 12, the heater 13, the three-way valve 15, the secondary circulation path section 21, the secondary pump 22, and the hot water storage tank shown in FIG. 23 etc. are arranged. Further, an electrical component box 90 is also arranged inside the housing 50.
  • the electrical equipment box 90 includes a circuit that supplies power to each part of the water heater 1 and a circuit that controls the operation of each part of the water heater 1.
  • the generally cylindrical hot water storage tank 23 is arranged inside the housing 50 so that the axial direction of the hot water storage tank 23 extends in the vertical direction Z. Further, the heater 13 and the electrical component box 90 are arranged adjacent to each other on one side (+X side) of the first horizontal direction X with respect to the hot water storage tank 23 inside the housing 50 . Further, the electrical component box 90 is arranged above the heater 13 (on the +Z side) inside the housing 50.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the internal structure of a part of the water heater 1, and is a partially enlarged view of FIG. 3.
  • FIG. 6 is a perspective view showing a state in which the heater 13 and the thermostat 60 are separated.
  • FIG. 7 is a sectional view showing the internal structure of the heater 13.
  • the thermostat 60 shown in FIGS. 5 to 7 is for preventing the heater 13 from running dry.
  • the thermostat 60 includes a sensor section 61 and a terminal section 62.
  • the sensor section 61 is provided in the heater 13 and senses the temperature of the heater 13 .
  • the sensor unit 61 is installed in the case 131 of the heater 13 through which the primary water W1 passes. Specifically, the sensor section 61 is arranged near the heat generating section 132 of the heater 13 arranged inside the case 131.
  • the heat generating unit 132 generates heat when electric power is supplied, and heats the primary water W1 passing through the case 131.
  • FIG. 8 is a circuit diagram showing the thermostat 60 and the power supply circuit 100.
  • the terminal portion 62 of the thermostat 60 is provided in the power supply circuit 100.
  • the power supply circuit 100 is a circuit that supplies the heater 13 with the power required to heat the primary water W1.
  • the power supply circuit 100 may be a circuit that supplies power from the breaker 110 to the heater 13 through the terminal section 62 and the control contactor 120.
  • the control contactor 120 is a circuit that controls the operation of the heater 13.
  • the breaker 110 and the control contactor 120 are placed in the electrical box 90 shown in FIGS. 3 and 4.
  • the terminal section 62 shuts off the power supply circuit 100 when the temperature sensed by the sensor section 61 becomes higher than the maximum temperature of the primary water W1.
  • the maximum temperature of the primary water W1 may be, for example, the boiling point of the primary water W1.
  • the terminal portion 62 includes a physical switch 64 that switches the supply of power to the heater 13, for example.
  • the thermostat 60 of this embodiment is configured by connecting a sensor section 61 and a terminal section 62 with a capillary tube 63.
  • the sensor section 61 and the capillary tube 63 connected thereto are filled with a liquid (not shown).
  • the liquid inside the sensor section 61 expands, and this expansion of the liquid is transmitted to the terminal section 62 via the capillary tube 63.
  • the terminal portion 62 interrupts the power supply circuit 100 due to the expansion of the liquid.
  • the terminal section 62 be disposed near the sensor section 61 so that the response of the terminal section 62 to the expansion of the liquid inside the sensor section 61 does not deteriorate. Therefore, the terminal section 62 is arranged near the heater 13 into which the sensor section 61 is inserted. As shown in FIG. 5, the terminal portion 62 is arranged adjacent to the heater 13 on one side (+Y side) in the second horizontal direction Y. As shown in FIG. In this embodiment, the terminal portion 62 is fixed to a mounting member 51 for attaching the heater 13 to the housing 50. That is, the terminal portion 62 is fixed to the heater 13 via the attachment member 51. Further, as shown in FIG. 4, the terminal portion 62, like the heater 13, is arranged adjacent to the hot water storage tank 23 on one side (+X side) in the first horizontal direction X.
  • the terminal portion 62 of this embodiment has an upper surface 621, an opposing surface 622, and an opposite surface 623.
  • the upper surface 621 of the terminal portion 62 is a surface facing upward (+Z side).
  • the opposing surface 622 is a surface facing the other side (-Y side) in the second horizontal direction Y so as to face the heater 13.
  • the opposite surface 623 is a surface facing opposite to the facing surface 622 in the second horizontal direction Y, that is, a surface facing one side (+Y side) in the second horizontal direction Y.
  • the upper surface 621 of the terminal portion 62 is located between the facing surface 622 and the opposite surface 623 in the second horizontal direction Y.
  • FIG. 9 is a perspective view showing a state in which the heat insulating material 80 is attached to the hot water storage tank 23.
  • FIG. 10 is an exploded perspective view showing a state in which the heat insulating material 80 is separated from the hot water storage tank 23.
  • FIG. 11 is an exploded perspective view showing a state in which the heat insulating material 80 is separated from the hot water storage tank 23, and is a perspective view seen from a different direction from FIG.
  • the heat insulating material 80 surrounds the hot water storage tank 23 and makes it difficult for heat to be transmitted inside and outside the hot water storage tank 23.
  • the heat insulating material 80 may be, for example, a foamed plastic that can be manufactured by molding, such as expanded polystyrene.
  • a facing surface 81 of the heat insulating material 80 facing the outer surface of the hot water storage tank 23 is formed so as to be in surface contact with the outer surface of the hot water storage tank 23 .
  • the opposing surface 81 of the heat insulating material 80 is formed into a concavely curved shape corresponding to the outer peripheral surface of the hot water storage tank 23, which is formed in a generally cylindrical shape.
  • the heat insulating material 80 surrounding the hot water storage tank 23 is composed of two members. The number of members constituting the heat insulating material 80 is not particularly limited, and may be one, for example, or three or more.
  • the heater 13, thermostat 60, etc. are arranged outside the heat insulating material 80 described above.
  • FIG. 12 is a sectional view showing the internal structure of a part of the water heater 1, and is a partially enlarged view of FIG. 4.
  • the heat conductive member 70 is in contact with the terminal portion 62 of the thermostat 60 and the hot water storage tank 23.
  • the thermally conductive member 70 may be made of a material with high thermal conductivity.
  • the heat conductive member 70 may be made of metal such as copper, aluminum, or iron.
  • the heat conductive member 70 in this embodiment is constituted by a band-shaped flat plate. Further, the heat conductive member 70 is configured by bending the flat plate at a midway point in its longitudinal direction.
  • the heat conductive member 70 has a first flat plate part 71 and a second flat plate part 72 that extend in mutually different directions.
  • the heat conductive member 70 made of a band-shaped flat plate is bent approximately 90 degrees at a midway point in its longitudinal direction.
  • the first flat plate portion 71 contacts the outer surface of the hot water storage tank 23.
  • the first flat plate portion 71 extends in the vertical direction Z, that is, in the axial direction of the hot water storage tank 23.
  • the thickness direction of the first flat plate portion 71 is oriented in the first horizontal direction X that is orthogonal to the vertical direction Z.
  • the first flat plate portion 71 then contacts the outer circumferential surface of the hot water storage tank 23. Therefore, the contact area of the first flat plate part 71 with the outer peripheral surface of the hot water storage tank 23 can be increased as much as possible, and the first flat plate part 71 can be arranged as close to the hot water storage tank 23 as possible. Thereby, the first flat plate portion 71 is thermally connected to the hot water storage tank 23.
  • the second flat plate part 72 extends from the longitudinal end of the first flat plate part 71 extending in the vertical direction Z to one side in the first horizontal direction X.
  • the second flat plate part 72 extends from the upper end of the first flat plate part 71, but may extend from the lower end of the first flat plate part 71, for example.
  • the second flat plate portion 72 contacts the terminal portion 62 of the thermostat 60.
  • the thickness direction of the second flat plate portion 72 is oriented in the vertical direction Z.
  • the second flat plate portion 72 is in surface contact with the upper surface 621 of the terminal portion 62 .
  • the second flat plate portion 72 is in contact with a region of the upper surface 621 of the terminal portion 62 that is closer to the heater 13 than the opposite surface 623 in the second horizontal direction Y. That is, the second flat plate portion 72 is in contact with a portion of the terminal portion 62 located on the heater 13 side.
  • the hot water storage tank 23 is surrounded by a heat insulating material 80, and the thermostat 60 is arranged outside the heat insulating material 80. That is, a heat insulating material 80 is interposed between the hot water storage tank 23 and the terminal portion 62 of the thermostat 60.
  • the heat conductive member 70 is arranged so as to penetrate the heat insulating material 80.
  • the second flat plate portion 72 of the heat conductive member 70 penetrates the heat insulating material 80.
  • the first flat plate portion 71 of the heat conductive member 70 is arranged along the facing surface 81 of the heat insulating material 80 facing the outer surface of the hot water storage tank 23 .
  • the heat conductive member 70 described above is insert molded into the heat insulating material 80. Note that the heat conductive member 70 may be attached to the heat insulating material 80 after being molded, for example.
  • the terminal portion 62 of the thermostat 60 disposed near the heater 13 and the hot water storage tank 23 are thermally connected by the heat conductive member 70. That is, the heat of the hot water storage tank 23 in which the secondary water W2, which is hot water, is stored is transmitted to the terminal portion 62 of the thermostat 60 through the heat conduction member 70. Therefore, even if the heater 13 is cooled by the primary water W1 cooled for air conditioning passing through the heater 13, the terminal portion 62 of the thermostat 60 can be prevented from being cooled. Therefore, formation of dew condensation on the terminal portion 62 of the thermostat 60 can be suppressed.
  • the heat conductive member 70 is insert molded into the heat insulating material 80 surrounding the hot water storage tank 23.
  • the heat conductive member 70 can be easily and correctly positioned with respect to the outer surface of the hot water storage tank 23.
  • the heat conduction member 70 can be reliably brought into contact with the outer surface of the hot water storage tank 23.
  • the heat conductive member 70 has a first flat plate part 71 and a second flat plate part 72 that extend in mutually different directions by bending a band-shaped flat plate.
  • the outer surface of the hot water storage tank 23 contacts the first flat plate part 71, and the terminal part 62 of the thermostat 60 contacts the second flat plate part 72. Therefore, even if the surface of the hot water storage tank 23 and the surface of the terminal portion 62 that the heat conduction member 70 contacts are oriented in different directions, the heat conduction member 70 is placed so as to face each surface of the hot water storage tank 23 and the terminal portion 62. can be brought into contact. Therefore, the heat of the hot water storage tank 23 can be efficiently transferred to the terminal portion 62.
  • the heat conductive member 70 is in contact with a portion of the terminal portion 62 located on the heater 13 side.
  • the influence of heat that the terminal portion 62 receives from the heater 13 side can be suppressed to a small level.
  • a portion of the terminal portion 62 located on the side of the heater 13 is more susceptible to thermal influence from the heater 13 than a portion of the terminal portion 62 located away from the heater 13, such as the opposite surface 623. Therefore, when the heater 13 is cooled by the cold primary water W1, the portion of the terminal portion 62 located on the heater 13 side is more easily cooled than other portions.
  • the liquid flowing through the primary circulation path is not particularly limited, and may be other than water. That is, the liquid flowing through the primary circulation path section may be referred to as a primary liquid.

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Abstract

本開示に係る給湯機の一つの態様は、暖房及び冷房に利用される一次側水が循環する一次側循環経路部と、一次側循環経路部に設けられて一次側水を加熱する加熱器と、給湯に利用される二次側水が循環する二次側循環経路部と、二次側循環経路部に設けられて、二次側水を貯留する貯湯タンクと、一次側水と二次側水との間で熱交換を行う熱交換器と、加熱器に設けられて加熱器の温度を感知するセンサ部、及び、加熱器に電力を供給する電源回路に設けられ、センサ部が感知した温度が一次側水の最高温度よりも高くなった際に電源回路を遮断する端子部を有するサーモスタットと、端子部と貯湯タンクとに接する熱伝導部材と、を備える。

Description

給湯機
 本開示は、給湯機に関する。
 例えば、特許文献1には、ヒートポンプユニットによって加熱された温水を暖房に使用し、さらに、当該温水との間で熱交換された別の水を給湯用の温水として使用する給湯機が開示されている。
特開2010-84974号公報
 ところで、この種の給湯機には、ヒートポンプユニットによる水の加熱が不十分である場合に、当該水を追加で加熱する加熱器を備えるものがある。加熱器を備える給湯機では、当該加熱器における空焚きを防ぐために、サーモスタットを利用して加熱器への電力供給を停止することが考えられる。サーモスタットは、加熱器に設けられたセンサ部と、加熱器に電力を供給するための電源回路に設けられ、加熱器への電力の供給を切り替える端子部と、をキャピラリーチューブでつないで構成されている。加熱器が空焚きとなっている際には、センサ部の内部の液体が膨張し、この液体の膨張がキャピラリーチューブを介して端子部に伝わる。そして、液体の膨張によって端子部が電源回路を遮断する。これにより、加熱器への電力供給が停止される。このようにサーモスタットが機能するため、端子部は加熱器の近くに配置される。
 また、この種の給湯機では、ヒートポンプユニットによって冷却された冷水を冷房に使用することもある。この場合には、加熱器が冷水によって冷却される。その結果として、加熱器の近くに配置された端子部も冷却され、端子部に結露が生じてしまう。端子部に結露が生じると、加熱器の空焚きの際に電源回路が正しく遮断されない可能性があるばかりでなく、漏電が発生して意図しないところに電流が流れてしまう可能性があるため、好ましくない。
 本開示は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、サーモスタットの端子部に結露が生じることを抑制できる給湯機を提供することを目的の一つとする。
 本開示に係る給湯機の一つの態様は、暖房及び冷房に利用される一次側水が循環する一次側循環経路部と、前記一次側循環経路部に設けられて前記一次側水を加熱する加熱器と、給湯に利用される二次側水が循環する二次側循環経路部と、前記二次側循環経路部に設けられて、前記二次側水を貯留する貯湯タンクと、前記一次側水と前記二次側水との間で熱交換を行う熱交換器と、前記加熱器に設けられて前記加熱器の温度を感知するセンサ部、及び、前記加熱器に電力を供給する電源回路に設けられ、前記センサ部が感知した温度が前記一次側水の最高温度よりも高くなった際に前記電源回路を遮断する端子部を有するサーモスタットと、前記端子部と前記貯湯タンクとに接する熱伝導部材と、を備える。
 本開示によれば、サーモスタットの端子部に結露が生じることを抑制できる。
実施の形態における給湯機の回路構成図である。 実施の形態における給湯機の外観を示す斜視図である。 実施の形態における給湯機の内部構造を示す斜視図である。 実施の形態における給湯機の断面図である。 実施の形態における給湯機の一部の内部構造を示す斜視図であって、図3における部分拡大図である。 実施の形態における加熱器とサーモスタットとを分離した状態を示す斜視図である。 実施の形態における加熱器の内部構造を示す断面図である。 実施の形態におけるサーモスタット及び電源回路を示す回路図である。 実施の形態における貯湯タンクに断熱材を取り付けた状態を示す斜視図である。 実施の形態における貯湯タンクから断熱材を分離した状態を示す分解斜視図である。 実施の形態における貯湯タンクから断熱材を分離した状態を示す分解斜視図であって、図10と異なる方向から見た斜視図である。 実施の形態における給湯機の一部の内部構造を示す断面図であって、図4における部分拡大図である。
 以下、図面を参照しながら、本開示の実施の形態について説明する。なお、本開示の範囲は、以下の実施の形態に限定されず、本開示の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、各構造における縮尺および数などを、実際の構造における縮尺および数などと異ならせる場合がある。
 また、図面には、適宜、X軸、Y軸、およびZ軸を示している。X軸は、水平方向のうちの一方向を示している。Y軸は、水平方向のうちの他の一方向を示している。Z軸は、鉛直方向を示している。以下の説明においては、X軸に沿った水平方向を“第一水平方向X”と呼び、Y軸に沿った水平方向を“第二水平方向Y”と呼び、Z軸に沿った鉛直方向を“鉛直方向Z”と呼ぶ。第一水平方向X、第二水平方向Y、および鉛直方向Zは、互いに直交する方向である。以下の説明においては、鉛直方向ZのうちZ軸の矢印が向く側(+Z側)を上側とし、鉛直方向ZのうちZ軸の矢印が向く側と逆側(-Z側)を下側とする。また、以下の説明においては、第一水平方向XのうちX軸の矢印が向く側(+X側)を“第一水平方向Xの一方側”と呼び、第一水平方向XのうちX軸の矢印が向く側と逆側(-X側)を“第一水平方向Xの他方側”と呼ぶ。また、第二水平方向YのうちY軸の矢印が向く側(+Y側)を“第二水平方向Yの一方側”と呼び、第二水平方向YのうちY軸の矢印が向く側と逆側(-Y側)を“第二水平方向Yの他方側”と呼ぶ。
 図1は、実施の形態における給湯機1の回路構成図である。図1に示すように、給湯機1は、空調回路10と、給湯回路20と、第一熱交換器30と、を備える。空調回路10は、図示しない空気調和機が暖房運転及び冷房運転するための回路である。給湯回路20は、温めた温水を外部に供給するための回路である。
 空調回路10は、一次側循環経路部11と、一次側ポンプ12と、加熱器13と、流出配管14と、三方弁15と、流入配管16と、を備える。
 一次側循環経路部11には、暖房及び冷房に利用される一次側水W1が循環する。一次側ポンプ12は、一次側循環経路部11に設けられ、一次側循環経路部11において一次側水W1を循環させる。一次側循環経路部11を流れる一次側水W1は、後述する二次側循環経路部21を流れる二次側水W2と同じ種類の水であってもよいし、異なる水であってもよい。また、一次側循環経路部11を流れる液体は、水以外であってもよい。加熱器13は、一次側循環経路部11に設けられ、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1を加熱する。加熱器13による一次側水W1の加熱は、加熱器13に電力が供給されることで行われる。
 流出配管14は、一次側循環経路部11に接続され、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1を空気調和機に向けて流出させるための配管である。一次側循環経路部11と流出配管14との接続部分は、一次側循環経路部11のうち加熱器13の下流側に位置する。
 三方弁15は、一次側循環経路部11と流出配管14との接続部分に設けられている。三方弁15は、加熱器13から流れて三方弁15に到達した一次側水W1が流れる方向を切り替える。具体的に、三方弁15は、加熱器13側から三方弁15に到達した一次側水W1を、引き続き一次側循環経路部11のみに流すか、流出配管14のみに流すか、一次側循環経路部11及び流出配管14の両方に分けて流すか、を選択する。
 流入配管16は、一次側循環経路部11に接続され、空気調和機からの一次側水W1を一次側循環経路部11に流入させるための配管である。流入配管16は、一次側循環経路部11のうち三方弁15を設けた位置よりも下流側に離れた部分に接続されている。
 給湯回路20は、二次側循環経路部21と、二次側ポンプ22と、貯湯タンク23と、給湯配管24と、給水配管25と、を有する。
 二次側循環経路部21には、給湯に利用される二次側水W2が循環する。二次側ポンプ22は、二次側循環経路部21において二次側水W2を循環させる。
 貯湯タンク23は、二次側循環経路部21に設けられ、二次側水W2を貯留する。貯湯タンク23は、鉛直方向Zに延びる円筒状である。二次側循環経路部21は、貯湯タンク23の下側部分に接続されている。すなわち、二次側水W2は、二次側循環経路部21から貯湯タンク23の下側部分に流入し、貯湯タンク23の下側部分から二次側循環経路部21に流出する。貯湯タンク23に貯留される二次側水W2は、主に後述する第一熱交換器30において温められた温水である。
 給湯配管24は、貯湯タンク23に貯留された二次側水W2を貯湯タンク23の外部に吐出させるための配管である。給湯配管24から貯湯タンク23の外部に吐出される二次側水W2は、第一熱交換器30において温められた温水である。給湯配管24から外部に吐出される二次側水W2は、例えばシャワーなどに使用される。貯湯タンク23の内部に開口する給湯配管24の吐出口は、貯湯タンク23の上側部分に位置している。これにより、貯湯タンク23に貯留された二次側水W2のうち比較的温度が高い温水を外部に供給することができる。
 貯湯タンク23を構成する材料は、金属であってもよいし、樹脂であってもよいし、無機固体材料であってもよい。
 給水配管25は、貯湯タンク23の内部に二次側水W2としての水を二次側循環経路部21に供給するための配管である。貯湯タンク23の内部に開口する給水配管25の給水口は、貯湯タンク23の下側部分に位置している。すなわち、二次側水W2は、給水配管25から貯湯タンク23の下側部分に給水される。給水配管25は、図示しない水道管に接続されている。これにより、貯湯タンク23には、給水配管25から、二次側水W2として水道水が給水される。給水配管25から貯湯タンク23に供給される水道水の温度は、第一熱交換器30において温められた温水の温度よりも低い。給水配管25から貯湯タンク23への水道水の供給量は、貯湯タンク23から給湯配管24を通して外部に吐出される吐出量に対応する。すなわち、貯湯タンク23から外部に吐出された温水と同等の量の水道水が、貯湯タンク23に供給される。
 第一熱交換器30は、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1と、二次側循環経路部21を流れる二次側水W2との間で熱交換を行う熱交換器である。具体的に、第一熱交換器30においては、温度が高い一次側水W1の熱が、温度が低い二次側水W2に伝わることで、二次側水W2が加熱される。第一熱交換器30は、例えば、プレート式の熱交換器である。第一熱交換器30の種類は、特に限定されず、プレート式以外の方式の熱交換器であってもよい。
 第一熱交換器30は、一次側循環経路部11のうち三方弁15を設けた位置よりも下流側、かつ、流入配管16との接続部分よりも上流側に位置している。このため、流入配管16から一次側循環経路部11に流入した一次側水W1が、後述する第二熱交換器43及び加熱器13を通過する前に第一熱交換器30に到達することはない。
 給湯機1は、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1を加熱及び冷却する加熱冷却回路40を、さらに備える。本実施の形態において、加熱冷却回路40は、冷媒循環経路部41と、室外機42と、第二熱交換器43と、を有する。
 冷媒循環経路部41には、冷媒Rが循環する。冷媒循環経路部41を流れる冷媒Rとしては、例えば、地球温暖化係数(GWP:Global Warming Potential)が低いフッ素系冷媒、または炭化水素系冷媒などが挙げられる。冷媒循環経路部41は、冷媒Rが室外機42と第二熱交換器43との間で循環するように構成されている。冷媒循環経路部41を流れる冷媒Rは、室外機42において図示しない圧縮機及び熱交換器を通過することで、加熱又は冷却される。
 第二熱交換器43は、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1と、冷媒循環経路部41を流れる冷媒Rとの間で熱交換を行う熱交換器である。第二熱交換器43は、例えば、プレート式の熱交換器である。第二熱交換器43の種類は、特に限定されず、プレート式以外の方式の熱交換器であってもよい。第二熱交換器43は、一次側循環経路部11において加熱器13よりも上流側に位置している。
 冷媒循環経路部41を流れる冷媒Rが室外機42において加熱されている場合、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1は、第二熱交換器43おいて冷媒Rから熱を吸収する。これにより、第二熱交換器43を通過する一次側水W1が温められて温水となる。一方、冷媒循環経路部41を流れる冷媒Rが室外機42において冷却されている場合、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1は、第二熱交換器43おいて冷媒Rから熱を奪われる。これにより、第二熱交換器43を通過する一次側水W1が冷やされて冷水となる。
 次に、図1に示す給湯機1の動作について説明する。
 はじめに、給湯回路20の二次側水W2を温める場合の給湯機1の動作について説明する。二次側水W2を温める場合には、室外機42において冷媒Rが加熱され、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1が、第二熱交換器43おいて冷媒Rによって温められる。第二熱交換器43において温められた一次側水W1は、加熱器13を通過する。加熱器13では、第二熱交換器43において温められた一次側水W1の温度が低い場合に、一次側水W1をさらに加熱する。加熱器13を通過した一次側水W1は、三方弁15を介して第一熱交換器30に到達する。第一熱交換器30では、二次側循環経路部21を流れる二次側水W2が、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1によって温められる。温められた二次側水W2は、貯湯タンク23に貯留される。
 上記した二次側水W2の加熱に際して、空調回路10の流出配管14及び流入配管16に接続された空気調和機が運転していない状態では、加熱器13を通過した一次側水W1は、三方弁15から全て第一熱交換器30に向けて流れる。一方、空気調和機が暖房運転している状態では、加熱器13を通過した一次側水W1の一部が三方弁15から流出配管14を通して空気調和機に向けて流れ、一次側水W1の残部が三方弁15から第一熱交換器30に向けて流れる。また、空気調和機が暖房運転している状態では、流出配管14を通して空気調和機に向けて流れた一次側水W1が、流入配管16を通して一次側循環経路部11に戻る。空気調和機が暖房運転していることで、流入配管16を流れる一次側水W1の温度は、流出配管14における一次側水W1の温度よりも下がる。ただし、流入配管16から一次側循環経路部11に戻った温度の低い一次側水W1は、第一熱交換器30を通らずに、第二熱交換器43に戻る。これにより、流入配管16を流れる一次側水W1に起因して、第一熱交換器30において二次側水W2を加熱する効率が低下することを防ぐことができる。
 次に、空気調和機が冷房運転する際の給湯機1の動作について説明する。空気調和機が冷房運転する場合には、室外機42において冷媒Rが冷却され、一次側循環経路部11を流れる一次側水W1が、第二熱交換器43おいて冷媒Rによって冷やされる。第二熱交換器43において冷やされた一次側水W1は、加熱器13を通過して三方弁15に到達する。一次側水W1は、三方弁15から流出配管14にのみ流れ、第一熱交換器30に向けて流れない。流出配管14から空気調和機に供給された冷たい一次側水W1は、空気調和機の冷房運転に使用され、流出配管14を通して第一熱交換器30よりも下流側において一次側循環経路部11に戻る。これにより、冷たい一次側水W1が第一熱交換器30を通ることはなく、二次側水W2が第一熱交換器30において一次側水W1によって冷却されることもない。
 図2は、給湯機1の外観を示す斜視図である。図3は、給湯機1の内部構造を示す斜視図である。図4は、給湯機1の断面図である。
 図2から図4に示すように、給湯機1は、筐体50と、サーモスタット60と、熱伝導部材70と、断熱材80と、を有する。筐体50の内部には、図1にも示した一次側循環経路部11、一次側ポンプ12、加熱器13、三方弁15、二次側循環経路部21、二次側ポンプ22、貯湯タンク23などが配置される。また、筐体50の内部には、電気品箱90も配置される。電気品箱90は、給湯機1の各部に電力を供給する回路、及び、給湯機1の各部の動作を制御する回路を含む。
 本実施の形態において、概ね円筒状に形成された貯湯タンク23は、筐体50の内部において、貯湯タンク23の軸方向が鉛直方向Zに延びるように配置されている。また、加熱器13及び電気品箱90は、筐体50の内部において、貯湯タンク23に対して第一水平方向Xの一方側(+X側)に隣り合わせて配置されている。また、電気品箱90は、筐体50の内部において、加熱器13の上側(+Z側)に配置されている。
 図5は、給湯機1の一部の内部構造を示す斜視図であって、図3における部分拡大図である。図6は、加熱器13とサーモスタット60とを分離した状態を示す斜視図である。図7は、加熱器13の内部構造を示す断面図である。
 図5から図7に示すサーモスタット60は、加熱器13の空焚きを防ぐためのものである。サーモスタット60は、センサ部61と、端子部62と、を有する。センサ部61は、加熱器13に設けられて加熱器13の温度を感知する。センサ部61は、一次側水W1が通る加熱器13のケース131内に設置される。具体的に、センサ部61は、ケース131内に配置された加熱器13の発熱部132の近くに配置される。発熱部132は、電力が供給されることで発熱し、ケース131内を通る一次側水W1を加熱する。
 図8は、サーモスタット60及び電源回路100を示す回路図である。
 図8に示すように、サーモスタット60の端子部62は、電源回路100に設けられる。電源回路100は、一次側水W1の加熱に要する電力を加熱器13に供給する回路である。電源回路100は、ブレーカー110から端子部62及び制御コンタクタ120を通して加熱器13に電力を供給する回路であってよい。なお、制御コンタクタ120は、加熱器13の動作を制御する回路である。ブレーカー110及び制御コンタクタ120は、図3及び図4に示した電気品箱90内に配置されている。端子部62は、センサ部61が感知した温度が一次側水W1の最高温度よりも高くなった際に電源回路100を遮断する。一次側水W1の最高温度は、例えば一次側水W1の沸点であってよい。端子部62は、例えば加熱器13への電力の供給を切り替える物理スイッチ64を含む。
 図6及び図8に示すように、本実施の形態のサーモスタット60は、センサ部61と端子部62とをキャピラリーチューブ63によってつないで構成されている。センサ部61及びこれに繋がるキャピラリーチューブ63の内部には図示しない液体が充填されている。加熱器13の空焚きなどによってセンサ部61が加熱された際には、センサ部61の内部の液体が膨張し、この液体の膨張がキャピラリーチューブ63を介して端子部62に伝わる。そして、液体の膨張によって端子部62が電源回路100を遮断する。
 サーモスタット60においては、センサ部61の内部における液体の膨張に対する端子部62の応答が低下しないように、端子部62がセンサ部61の近くに配置されることが好ましい。このため、端子部62はセンサ部61が挿入された加熱器13の近くに配置される。
 図5に示すように、端子部62は、加熱器13に対して第二水平方向Yの一方側(+Y側)に隣り合わせて配置される。本実施の形態において、端子部62は、加熱器13を筐体50に取り付けるための取付部材51に固定されている。すなわち、端子部62は、取付部材51を介して加熱器13に固定されている。また、図4に示すように、端子部62は、加熱器13と同様に、貯湯タンク23に対して第一水平方向Xの一方側(+X側)に隣り合わせて配置される。
 図5及び図6に示すように、本実施の形態の端子部62は、上面621と、対向面622と、反対面623と、を有する。端子部62の上面621は、上側(+Z側)に向く面である。対向面622は、加熱器13に対向するように第二水平方向Yの他方側(-Y側)に向く面である。反対面623は、第二水平方向Yにおいて対向面622と反対側に向く面、すなわち第二水平方向Yの一方側(+Y側)に向く面である。端子部62の上面621は、第二水平方向Yにおいて対向面622と反対面623との間に位置する。
 図9は、貯湯タンク23に断熱材80を取り付けた状態を示す斜視図である。図10は、貯湯タンク23から断熱材80を分離した状態を示す分解斜視図である。図11は、貯湯タンク23から断熱材80を分離した状態を示す分解斜視図であって、図10と異なる方向から見た斜視図である。
 図4及び図9から図11に示すように、断熱材80は、貯湯タンク23を囲み、貯湯タンク23の内外で熱が伝わりにくくするものである。断熱材80は、例えば発泡スチロールなどの成形による製造が可能な発泡プラスチックであってよい。
 貯湯タンク23の外面に対向する断熱材80の対向面81は、貯湯タンク23の外面に面接触するように形成されている。本実施の形態において、断熱材80の対向面81は、概ね円筒状に形成された貯湯タンク23の外周面に対応する凹状に湾曲した形状に形成されている。本実施の形態において、貯湯タンク23を囲む断熱材80は、2つの部材によって構成されている。断熱材80を構成する部材の数は、特に限定されず、例えば1つであってもよいし、3つ以上であってもよい。
 加熱器13、サーモスタット60などは、上記した断熱材80の外側に配置されている。
 図12は、給湯機1の一部の内部構造を示す断面図であって、図4における部分拡大図である。
 図5及び図12に示すように、熱伝導部材70は、サーモスタット60の端子部62と貯湯タンク23とに接する。熱伝導部材70は、熱伝導率が高い材料によって構成されていればよい。熱伝導部材70は、例えば銅やアルミニウム、鉄などの金属によって構成されてよい。
 図11及び図12に示すように、本実施の形態における熱伝導部材70は、帯状の平板によって構成されている。また、熱伝導部材70は、当該平板をその長手方向の中途部において屈曲させて構成されている。これにより、熱伝導部材70は、互いに異なる方向に延びる第一平板部71と、第二平板部72と、を有する。本実施の形態において、帯状の平板からなる熱伝導部材70は、その長手方向の中途部において概ね90度屈曲している。
 図12に示すように、第一平板部71は、貯湯タンク23の外面に接触する。具体的に、第一平板部71は、鉛直方向Zすなわち貯湯タンク23の軸方向に延びる。また、第一平板部71の厚さ方向は、鉛直方向Zに直交する第一水平方向Xに向いている。そして、第一平板部71は、貯湯タンク23の外周面に接触する。このため、貯湯タンク23の外周面に対する第一平板部71の接触面積を極力増やすことができ、かつ、第一平板部71を貯湯タンク23の極力近くに配置することができる。これにより、第一平板部71が貯湯タンク23と熱的に接続される。
 第二平板部72は、鉛直方向Zに延びる第一平板部71の長手方向の端部から、第一水平方向Xの一方側に延びている。図示例において、第二平板部72は第一平板部71の上端部から延びているが、例えば第一平板部71の下端部から延びていてもよい。
 図5及び図12に示すように、第二平板部72は、サーモスタット60の端子部62に接触する。具体的に、第二平板部72の厚さ方向は、鉛直方向Zに向いている。そして、第二平板部72は、端子部62の上面621に面接触する。また、第二平板部72は、端子部62の上面621のうち、第二水平方向Yにおいて反対面623よりも加熱器13に近い領域に接触している。すなわち、第二平板部72は、端子部62のうち加熱器13側に位置する部位に接触している。
 図12に示すように、貯湯タンク23は断熱材80によって囲まれ、サーモスタット60は断熱材80の外側に配置される。すなわち、貯湯タンク23とサーモスタット60の端子部62との間には断熱材80が介在している。このため、熱伝導部材70は、断熱材80を貫通するように配置される。具体的には、熱伝導部材70の第二平板部72が断熱材80を貫通する。また、熱伝導部材70の第一平板部71は、貯湯タンク23の外面に対向する断熱材80の対向面81に沿うように配置される。
 本実施の形態では、上記した熱伝導部材70が、断熱材80にインサート成形される。なお、熱伝導部材70は、例えば成形された後の断熱材80に取り付けられてもよい。
 本実施の形態によれば、加熱器13の近くに配置されたサーモスタット60の端子部62と貯湯タンク23とが、熱伝導部材70によって熱的に接続される。すなわち、温水である二次側水W2が貯留された貯湯タンク23の熱が、熱伝導部材70を通してサーモスタット60の端子部62に伝わる。このため、冷房のために冷却された一次側水W1が加熱器13を通ることで加熱器13が冷却されても、サーモスタット60の端子部62が冷却されることを抑制できる。したがって、サーモスタット60の端子部62に結露が生じることを抑制することができる。
 また、本実施の形態によれば、熱伝導部材70が、貯湯タンク23を囲む断熱材80にインサート成形されている。これにより、貯湯タンク23の外面に対する熱伝導部材70の位置決めを容易かつ正しく行うことができる。熱伝導部材70を熱伝導部材70に対して正しく位置決めできることで、熱伝導部材70を確実に貯湯タンク23の外面に接触させることができる。
 また、本実施の形態によれば、熱伝導部材70は、帯状の平板を屈曲させることで、互いに異なる方向に延びる第一平板部71と第二平板部72とを有する。そして、第一平板部71には貯湯タンク23の外面が接触し、第二平板部72にはサーモスタット60の端子部62が接触する。このため、熱伝導部材70が接触する貯湯タンク23の面、及び、端子部62の面が互いに異なる方向に向いていても、熱伝導部材70を貯湯タンク23及び端子部62の各面に面接触させることができる。したがって、貯湯タンク23の熱を効率よく端子部62に伝えることができる。
 また、本実施の形態によれば、熱伝導部材70は、端子部62のうち加熱器13側に位置する部位に接触している。これにより、端子部62が加熱器13側から受ける熱の影響を小さく抑えることができる。以下、この点について説明する。
 加熱器13側に位置する端子部62の部位は、反対面623など加熱器13から離れた端子部62の部位と比較して、加熱器13から熱的な影響を受けやすい。このため、加熱器13が冷たい一次側水W1によって冷却された場合には、加熱器13側に位置する端子部62の部位は、他の部位よりも冷却されやすい。これに対し、熱伝導部材70が加熱器13側に位置する端子部62の部位に接触していることで、当該端子部62の部位が冷却されることを効果的に抑制できる。したがって、加熱器13の冷却に伴う端子部62の結露の発生を効果的に抑制できる。
 以上に本開示における実施の形態について説明したが、本開示は上述した各実施の形態の構成のみに限定されず、以下の構成および方法を採用することもできる。
 一次側循環経路部を流れる液体は、特に限定されず、水以外であってもよい。すなわち、一次側循環経路部を流れる液体は、一次側液体と呼ばれてもよい。
 以上、本明細書において説明した各構成および各方法は、相互に矛盾しない範囲内において、適宜組み合わせることができる。
 1…給湯機、11…一次側循環経路部、13…加熱器、21…二次側循環経路部、23…貯湯タンク、60…サーモスタット、61…センサ部、62…端子部、70…熱伝導部材、71…第一平板部、72…第二平板部、80…断熱材、W1…一次側水、W2…二次側水

Claims (4)

  1.  暖房及び冷房に利用される一次側水が循環する一次側循環経路部と、
    前記一次側循環経路部に設けられて前記一次側水を加熱する加熱器と、
     給湯に利用される二次側水が循環する二次側循環経路部と、
     前記二次側循環経路部に設けられて、前記二次側水を貯留する貯湯タンクと、
     前記一次側水と前記二次側水との間で熱交換を行う熱交換器と、
     前記加熱器に設けられて前記加熱器の温度を感知するセンサ部、及び、前記加熱器に電力を供給する電源回路に設けられ、前記センサ部が感知した温度が前記一次側水の最高温度よりも高くなった際に前記電源回路を遮断する端子部を有するサーモスタットと、
     前記端子部と前記貯湯タンクとに接する熱伝導部材と、を備える給湯機。
  2.  前記貯湯タンクを囲む断熱材をさらに備え、
     前記熱伝導部材は、前記断熱材にインサート成形されている請求項1に記載の給湯機。
  3.  熱伝導部材は、帯状の平板をその長手方向の中途部において屈曲させることで、互いに異なる方向に延びる第一平板部と第二平板部とを有し、
     前記第一平板部は、前記貯湯タンクの外面に接触し、
     前記第二平板部は、前記端子部に接触している請求項1又は請求項2に記載の給湯機。
  4.  前記熱伝導部材は、前記端子部のうち前記加熱器側に位置する部位に接触している請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の給湯機。
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