JP2007085663A - ヒートポンプ給湯機 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】タンク湯温検出手段5aと5bにより検出された湯温TaとTbから、1次側回路の暖房用熱交換器10入口温度T1inを推定し、次にT1outをT2inから推定する。そして、暖房用熱交換器を流れる暖房循環液の流量Q1を1次側循環ポンプ11のPWM制御入力値から求め、Q=(T1in×T1out)×Q1として暖房放熱能力Qを計算する。
【選択図】図2
Description
図1は、本発明の第1の実施の形態におけるヒートポンプ給湯機の構成図を示すものである。図1において、冷媒回路1は、圧縮機2、水冷媒熱交換器3等からなるヒ−トポンプサイクルを構成したヒートポンプ熱源である。そして、高圧側の冷媒圧力が臨界圧力以上となる二酸化炭素を冷媒とている。4は貯湯タンクであり、下部から給水管4aを通って給水し、上部の出湯管4bから端末へ出湯する。
であり、水冷媒熱交換器3において冷媒回路の冷媒と水を対向流で熱交換する構成である。そして、貯湯タンク4の下部から循環ポンプ6、水冷媒熱交換器3、貯湯タンク4の上部を順次接続する加熱回路を構成する。7は出湯温度検出手段であり、ヒートポンプ熱源で加熱する湯温を検出するため給湯熱交換器8の出口に設けられており、給湯熱交換器8の出口湯水が所定温度となるように循環ポンプ6の回転数を制御して加熱回路の循環流量を制御する。
ク湯温検出手段5a、5b(タンク湯温検出手段5a、5bは、貯湯タンク4から湯を取り出す取り出し口の上下に備えられたセンサであることを特徴とする)によりタンク湯温を検出し、さらに1次側循環ポンプ11の入力値を検出し、それらの値から現在の暖房放熱能力Qを計算する(S12)。
また、この計算式は湯の取り出し口とタンク湯温検出手段、または1次側回路の構成に合わせて変えられるものとする。
による加熱能力の方が常に大きいと考えられるので、暖房往き温度を目標とする制御を行う。
図3は本発明の第2の実施の形態における動作を示すフローチャートである。暖房往き温度を目標として制御を行う通常制御中、暖房戻り温度検出手段14により検出された温度T2inが所定の温度Taより高い場合において、暖房往き温度T2outの目標温度をβだけ下げる(S21)。この後、一定時間tだけ経過後、再度T2in≧Taの場合は、目標温度をさらにβだけ下げる。これを繰り返し、T2in<Tbになった時点で、目標温度を再度本来の制御値に戻すものとする(S22)。
。したがって、暖房1次回路から貯湯タンクに戻る湯温をより低く抑えられる。結果としてヒートポンプユニットの加熱回路に流入する水温を抑えることができ、より高い加熱能力を確保することができるため、湯切れ防止に対して有効な運転をすることができる。
2 圧縮機
3 水冷媒熱交換器
4 貯湯タンク
4a 給水管
4b 出湯管
5 タンク湯温検出手段
6 循環ポンプ
7 出湯温度検出手段
8 給湯熱交換器
9 放熱手段
10 暖房用熱交換器
11 1次側循環ポンプ
12 2次側循環ポンプ
13 暖房往き温度検出手段
14 暖房戻り温度検出手段
15 1次側入口温度検出手段
16 1次側出口温度検出手段
17 暖房表面温度検出手段
18 入水温度検知手段
Claims (3)
- 圧縮機と水冷媒熱交換器とを備える冷媒回路と、貯湯タンクと、前記貯湯タンク下部からの水を前記熱交換器によって加熱して前記貯湯タンクの上部へ戻す加熱回路と、前記貯湯タンクの上部から暖房用熱交換器を介して前記貯湯タンクへ戻る暖房1次回路と、放熱手段と前記暖房用熱交換器を備える暖房2次回路と、前記暖房2次回路中の前記暖房用熱交換器出口、入口にそれぞれ設置された暖房往き温度検出手段及び暖房戻り温度検出手段と、前記暖房1次回路の湯水循環流量を調整する1次側循環ポンプと、前記暖房2次回路の湯水循環流量を調整する2次側循環ポンプと、前記貯湯タンクには貯湯タンク内の湯温を検出するための湯温検出手段と、前記1次側循環ポンプの流量を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記温度検出手段により計算された前記放熱手段による放熱量がヒートポンプの加熱能力以下となるように前記1次側循環ポンプの流量を制御するヒートポンプ給湯機。
- 前記制御手段は、暖房戻り温度検出手段により検出された温度が所定の値より高い場合に、1次側循環ポンプの流量を制御して暖房放熱能力を調整する請求項1記載のヒートポンプ給湯機。
- 1次側循環ポンプは、暖房用熱交換器の容量に応じてオンオフ運転する請求項1または2記載のヒートポンプ給湯機。
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