JP4453662B2 - Heat pump type water heater - Google Patents
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Description
本発明は、ヒートポンプ装置により水を加熱し湯とするヒートポンプ式給湯装置に関するものである。 The present invention relates to a heat pump type hot water supply apparatus that heats water by a heat pump apparatus to make hot water.
従来のヒートポンプ式給湯装置として、例えば特許文献1に示されるものが知られている。即ち、この給湯装置は、ヒートポンプサイクルと貯湯タンクと最大加熱量制御手段とを備えており、例えば給湯負荷または風呂注湯負荷が大きい場合には、最大加熱量制御手段によってヒートポンプサイクルの加熱量が最大になるようにしている。具体的には、給湯用熱交換器の給湯水出口側における給湯水温度が、給湯設定温度または風呂注湯設定温度よりも低くなるようにして、給湯用熱交換器を流れる給湯水流量を増加させつつ、ヒートポンプサイクル内の圧縮機の回転数を上限回転数にして最大加熱運転を行うようにしている。 As a conventional heat pump type hot water supply apparatus, for example, one disclosed in Patent Document 1 is known. That is, the hot water supply apparatus includes a heat pump cycle, a hot water storage tank, and a maximum heating amount control means. For example, when the hot water supply load or the bath pouring load is large, the heating amount of the heat pump cycle is controlled by the maximum heating amount control means. I try to maximize it. Specifically, increase the flow rate of hot water flowing through the hot water heat exchanger so that the hot water temperature at the hot water outlet side of the hot water heat exchanger is lower than the hot water set temperature or bath pouring set temperature. However, the maximum heating operation is performed by setting the rotation speed of the compressor in the heat pump cycle to the upper limit rotation speed.
これにより、貯湯タンクとの併用運転時に、貯湯タンクの残湯量を最大限に確保して、湯切れを防止できるとしている。
しかしながら、上記従来技術においては、圧縮機の上限回転数で給湯運転を行うことから、圧縮機の耐久性低下や、ユーザに対する騒音増加の問題が発生する。また、最大加熱運転時において、ユーザの出湯量可変によるヒートポンプサイクルの負荷変動があると、沸き上げ温度やサイクル安定性を確保するために、給湯水用の循環ポンプやヒートポンプサイクル用減圧弁等の各機能品が制御されるが、その時に制御追従遅れが発生し、システム負荷が異常値を超えて(例えば沸き上げ温度が100℃を超える等)、各機能品が故障すると言った信頼性の低下に繋がることが懸念される。 本発明の目的は、上記問題に鑑み、圧縮機の信頼性の確保、騒音レベルの低減を図ること、また、外的要因による急激なヒートポンプサイクルの負荷変動に対してシステム信頼性を確保できるヒートポンプ式給湯装置を提供することにある。 However, in the above prior art, since the hot water supply operation is performed at the upper limit rotation speed of the compressor, problems such as a decrease in the durability of the compressor and an increase in noise to the user occur. In addition, during the maximum heating operation, if there is a load fluctuation in the heat pump cycle due to the user's amount of tapping water, in order to ensure the boiling temperature and cycle stability, a circulating pump for hot water supply, a pressure reducing valve for the heat pump cycle, etc. Each functional product is controlled, but at that time a control follow-up delay occurs, the system load exceeds an abnormal value (for example, the boiling temperature exceeds 100 ° C, etc.), There is concern that it will lead to a decline. In view of the above problems, an object of the present invention is to ensure the reliability of the compressor, reduce the noise level, and to ensure the system reliability against the sudden load fluctuation of the heat pump cycle due to external factors It is in providing a hot water supply apparatus.
本発明は上記目的を達成するために、以下の技術的手段を採用する。 In order to achieve the above object, the present invention employs the following technical means.
請求項1に記載の発明では、内部に給湯用の湯を貯める貯湯タンク(10)と、圧縮機(21)、放熱器(22)、減圧弁(23)、蒸発器(24)が順次接続されて、圧縮機(21)によって冷媒が循環されるヒートポンプ装置(20)と、
圧縮機(21)の作動を制御する制御手段(40)とを備え、
放熱器(22)の放熱によって給湯水を加熱して、加熱された湯を給湯端末へ直接給湯する直接給湯運転、および加熱された湯を貯湯タンク(10)へ貯える貯湯運転を行うヒートポンプ式給湯装置において、
制御手段(40)は、ヒートポンプ装置(20)として所定加熱能力を確保する下限側回転数と、最大回転数よりも所定量分低い上限側回転数との間で、圧縮機(21)を作動させると共に、貯湯タンク(10)内の貯湯熱量が大きいほど、圧縮機(21)の回転数を低い側に可変して前記圧縮機(21)を作動させることを特徴としている。
圧縮機(21)の回転数を下限側回転数以上とすることで、ヒートポンプ装置(20)としての加熱能力を確保できる。
また、圧縮機(21)の回転数を上限側回転数以下とすることで、圧縮機(21)の信頼性向上、騒音低減が可能となり、ヒートポンプ装置(20)の負荷変動時に、ヒートポンプ装置(20)の安定化作動のための制御によって制御追従遅れ、および湯温のオーバーシュートが生じても、圧縮機(21)が低回転側で作動される分、余裕度を持たせることができるので、ヒートポンプ装置(20)の負荷が異常値を超えることがなく、ヒートポンプ装置(20)の信頼性を確保できる。
また、貯湯タンク(10)内の貯湯熱量が大きい場合ほど、貯湯タンク(10)内の湯を用いて出湯が可能となるので、ヒートポンプ装置(20)側としては圧縮機(21)の回転数を低下させることができる。よって、圧縮機(21)の信頼性向上、騒音低減が可能となり、また、ヒートポンプ装置(20)の信頼性を確保できる。
請求項2に記載の発明では、制御手段(40)は、外気温度あるいは給湯水の温度あるいは蒸発器(24)での冷媒の温度が高いほど、圧縮機(21)の回転数を低い側に可変して、圧縮機(21)を作動させることを特徴としている。
In the first aspect of the present invention, a hot water storage tank (10) for storing hot water for hot water supply, a compressor (21), a radiator (22), a pressure reducing valve (23), and an evaporator (24) are sequentially connected. A heat pump device (20) in which the refrigerant is circulated by the compressor (21),
Control means (40) for controlling the operation of the compressor (21),
Heat pump hot water supply that performs hot water supply operation in which hot water is heated by heat radiation of the radiator (22) and the heated hot water is directly supplied to the hot water supply terminal , and hot water storage operation in which the heated hot water is stored in the hot water storage tank (10). In the device
The control means (40) operates the compressor (21) between a lower limit side rotational speed that secures a predetermined heating capacity as the heat pump device (20) and an upper limit side rotational speed that is a predetermined amount lower than the maximum rotational speed. In addition , the compressor (21) is operated by changing the rotational speed of the compressor (21) to a lower side as the amount of stored hot water in the hot water storage tank (10) is larger .
The heating capability as a heat pump apparatus (20) is securable by making the rotation speed of a compressor (21) more than a lower limit side rotation speed.
Further, by setting the rotation speed of the compressor (21) to be equal to or lower than the upper limit rotation speed, it becomes possible to improve the reliability of the compressor (21) and reduce noise, and when the load of the heat pump apparatus (20) fluctuates, 20) Even if control follow-up delay and hot water temperature overshoot occur due to the control for stabilization operation of 20), the compressor (21) can be provided with a margin for operating on the low rotation side. The load of the heat pump device (20) does not exceed the abnormal value, and the reliability of the heat pump device (20) can be ensured.
Further, as the amount of stored hot water in the hot water storage tank (10) is larger, hot water can be discharged using the hot water in the hot water storage tank (10), so that the rotation speed of the compressor (21) is the heat pump device (20) side. Can be reduced. Therefore, the reliability of the compressor (21) can be improved and the noise can be reduced, and the reliability of the heat pump device (20) can be ensured.
In the second aspect of the invention, the control means (40) decreases the rotational speed of the compressor (21) as the outside air temperature, the hot water temperature, or the refrigerant temperature in the evaporator (24) increases. It is variable and operates the compressor (21).
外気温度、給湯水温度、冷媒温度が高い場合は、圧縮機(21)の吸入側圧力(低圧側圧力)を高く設定でき、冷媒密度を高くして冷媒循環量を増加させることができるので、ヒートポンプ装置(20)による加熱能力を高めることができる。よって、その分、圧縮機(21)の回転数を低い側に可変しても同等の加熱能力が確保でき、回転数の低下により圧縮機(21)の信頼性を向上させ、騒音を低減することができる。 When the outside air temperature, hot water temperature, and refrigerant temperature are high, the suction side pressure (low pressure side pressure) of the compressor (21) can be set high, and the refrigerant density can be increased to increase the refrigerant circulation amount. The heating capability by the heat pump device (20) can be increased. Therefore, even if the rotation speed of the compressor (21) is changed to the lower side, the same heating capacity can be ensured, and the reliability of the compressor (21) is improved by reducing the rotation speed, and noise is reduced. be able to.
また、圧縮機(21)の回転数を低下させて運転することにより、ヒートポンプ装置(20)の負荷変動時に、ヒートポンプ装置(20)の安定化作動のための制御によって制御追従遅れ、および湯温のオーバーシュートが生じても、圧縮機(21)が低回転側で作動される分、余裕度を持たせることができるので、ヒートポンプ装置(20)の負荷が異常値を超えることがなく、ヒートポンプ装置(20)の信頼性を確保できる。 Further, by operating the compressor (21) at a reduced speed, when the load of the heat pump device (20) fluctuates, control follow-up delay and hot water temperature are controlled by the control for stabilizing the heat pump device (20). Even if overshoot occurs, since the compressor (21) is operated on the low rotation side, a margin can be provided, so that the load of the heat pump device (20) does not exceed the abnormal value, and the heat pump The reliability of the device (20) can be ensured.
請求項3に記載の発明では、外気温度あるいは給湯水の温度あるいは冷媒の温度のいずれかを検出する温度検出手段(32、33)を有することを特徴としている。 The invention described in claim 3 is characterized by having temperature detecting means (32, 33) for detecting either the outside air temperature, the temperature of the hot water supply, or the temperature of the refrigerant.
これにより、外気温度あるいは給湯水温度あるいは冷媒温度を確実に検出することができる。 As a result, the outside air temperature, the hot water temperature or the refrigerant temperature can be reliably detected.
請求項4に記載の発明では、制御手段(40)は、冬期において蒸発器(24)に発生する霜を除去する除霜運転を行う際に、圧縮機(21)の回転数を増加させることを特徴としている。 In the invention according to claim 4 , the control means (40) increases the rotational speed of the compressor (21) when performing a defrosting operation for removing frost generated in the evaporator (24) in winter. It is characterized by.
これにより、除霜能力を低下させずに除霜運転を行うことができる。 Thereby, a defrosting operation can be performed without reducing the defrosting ability.
請求項5に記載の発明では、制御手段(40)は、1日の時間帯で湯の使用頻度が高い時間帯では、圧縮機(21)の回転数を所定の上限側回転数に増加させて、また、1日の時間帯で湯の使用頻度が低い時間帯では、圧縮機(21)の回転数を所定の下限側回転数に低下させて圧縮機(21)を作動させることを特徴している。 In the invention according to claim 5 , the control means (40) increases the rotational speed of the compressor (21) to a predetermined upper limit side rotational speed in a time zone in which hot water is frequently used in a time zone of one day. In addition, when the hot water usage frequency is low during the day, the compressor (21) is operated by reducing the rotational speed of the compressor (21) to a predetermined lower limit rotational speed. is doing.
これにより、湯の使用頻度に応じた給湯が可能となり、湯の使用頻度の低い時間帯では、圧縮機(21)の回転数を低下させることで、請求項1に記載の発明と同様に、圧縮機(21)の信頼性向上、騒音低減が可能となり、また、ヒートポンプ装置(20)の信頼性を確保できる。 Thereby, hot water supply according to the usage frequency of hot water becomes possible, and in the time zone when the usage frequency of hot water is low, by reducing the rotation speed of the compressor (21), the invention according to claim 1, The reliability of the compressor (21) can be improved and the noise can be reduced, and the reliability of the heat pump device (20) can be ensured.
請求項6に記載の発明では、湯の使用頻度が高い時間帯、および湯の使用頻度が低い時間帯が予め定められると共に、1日の時間経過を把握するタイマーを有し、制御手段(40)は、タイマーによって、湯の使用頻度が高い時間帯、および湯の使用頻度が低い時間帯を判別することを特徴としている。
これにより、湯の使用頻度が高い時間帯、および湯の使用頻度の低い時間帯を確実に把握して、圧縮機(21)の回転数制御が可能となる。
According to the sixth aspect of the present invention, a time zone in which hot water is used frequently and a time zone in which hot water is used are set in advance, and a timer for grasping the passage of time of one day is provided, and the control means (40 ) Is characterized in that a time zone in which hot water usage is high and a time zone in which hot water usage is low are discriminated by a timer.
Thereby, the rotation time control of a compressor (21) is attained by grasping | ascertaining reliably the time slot | zone when hot water use frequency is high, and the time slot | zone when hot water use frequency is low.
請求項7に記載の発明では、内部に給湯用の湯を貯める貯湯タンク(10)と、圧縮機(21)、放熱器(22)、減圧弁(23)、蒸発器(24)が順次接続されて、圧縮機(21)によって冷媒が循環されるヒートポンプ装置(20)と、圧縮機(21)の作動を制御する制御手段(40)とを備え、放熱器(22)の放熱によって給湯水を加熱して、加熱された湯を給湯端末へ直接給湯する直接給湯運転、および加熱された湯を貯湯タンク(10)へ貯える貯湯運転を行うヒートポンプ式給湯装置において、
制御手段(40)は、ヒートポンプ装置(20)として所定加熱能力を確保する下限側回転数と、最大回転数よりも所定量分低い上限側回転数との間で、圧縮機(21)を作動させると共に、
ユーザによって設定される湯の沸き上げ設定温度が低い時は、圧縮機(21)の回転数を所定の上限側回転数に増加させて、また、沸き上げ設定温度が高い時は、圧縮機(21)の回転数を所定の下限側回転数に低下させて圧縮機(21)を作動させることを特徴としている。
これにより、ヒートポンプ装置(20)の効率(COP)を高いレベルで維持して、給湯することができる。そして、沸き上げ設定温度が高い場合は、圧縮機(21)の回転数を低下させることで、請求項1に記載の発明と同様に、圧縮機(21)の信頼性向上、騒音低減が可能となり、また、ヒートポンプ装置(20)の信頼性を確保できる。
In the invention described in claim 7 , a hot water storage tank (10) for storing hot water for hot water supply, a compressor (21), a radiator (22), a pressure reducing valve (23), and an evaporator (24) are sequentially connected. The heat pump device (20) in which the refrigerant is circulated by the compressor (21) and the control means (40) for controlling the operation of the compressor (21) are provided, and hot water is supplied by the heat radiation of the radiator (22). In a heat pump type hot water supply apparatus that performs a direct hot water supply operation in which heated hot water is directly supplied to a hot water supply terminal, and a hot water storage operation in which heated hot water is stored in a hot water storage tank (10).
The control means (40) operates the compressor (21) between a lower limit side rotational speed that secures a predetermined heating capacity as the heat pump device (20) and an upper limit side rotational speed that is a predetermined amount lower than the maximum rotational speed. As well as
When the boiling water set temperature set by the user is low, the rotation speed of the compressor (21) is increased to a predetermined upper limit rotation speed, and when the boiling setting temperature is high, the compressor ( 21), the compressor (21) is operated by lowering the rotational speed to a predetermined lower limit rotational speed.
Thereby, the efficiency (COP) of the heat pump device (20) can be maintained at a high level to supply hot water. And when boiling setting temperature is high, the reliability improvement and noise reduction of a compressor (21) are possible like the invention of Claim 1 by reducing the rotation speed of a compressor (21). In addition, the reliability of the heat pump device (20) can be ensured.
請求項8に記載の発明では、制御手段(40)によって制御されると共に、放熱器(22)で加熱された湯と貯湯タンク(10)に貯められた湯とを所定比率に混合して、この混合された湯を給湯端末へ出湯する混合手段(13)を有することを特徴としている。
これにより、貯湯タンク(10)に貯められた湯を有効に活用してヒートポンプ装置(20)を作動させることができる。そして、貯湯タンク(10)内の湯が多いほど、圧縮機(21)を低回転で作動させることができ、請求項1に記載の発明と同様に、圧縮機(21)の信頼性向上、騒音低減が可能となり、また、ヒートポンプ装置(20)の信頼性を確保できる。
In invention of Claim 8 , while being controlled by the control means (40), hot water heated by the radiator (22) and hot water stored in the hot water storage tank (10) are mixed in a predetermined ratio, It has a mixing means (13) for discharging the mixed hot water to a hot water supply terminal.
Thereby, the heat pump device (20) can be operated by effectively utilizing the hot water stored in the hot water storage tank (10). And the more hot water in the hot water storage tank (10), the more the compressor (21) can be operated, and the reliability of the compressor (21) is improved as in the invention according to claim 1, Noise can be reduced, and the reliability of the heat pump device (20) can be ensured.
請求項9に記載の発明では、貯湯タンク(10)内の貯湯熱量を検出する熱量検出手段(35a〜35c)を有し、制御手段(40)は、熱量検出手段(35a〜35c)によって検出される貯湯熱量に応じて、混合手段(13)を制御することを特徴としている。
これにより、貯湯タンク(10)に貯められた湯を有効に活用してヒートポンプ装置(20)の加熱能力を必要最小限として作動させることができる。
In invention of Claim 9 , it has the calorie | heat amount detection means (35a-35c) which detects the amount of hot water storage in the hot water storage tank (10), and a control means (40) is detected by the calorie | heat amount detection means (35a-35c). The mixing means (13) is controlled according to the amount of stored hot water.
Thereby, the hot water stored in the hot water storage tank (10) can be used effectively, and the heating capacity of the heat pump device (20) can be operated with the minimum necessary.
請求項10に記載の発明では、制御手段(40)は、熱量検出手段(35a〜35c)によって検出される貯湯熱量が所定熱量よりも小さい場合には、給湯端末への出湯を停止した後も、圧縮機(21)を継続作動させて、貯湯運転を行うことを特徴としている。
これにより、貯湯タンク(10)における必要貯湯熱量を常に維持することで、瞬間給湯運転起動初期のヒートポンプ装置(20)の冷水出湯、および蒸発器(24)着霜による加熱不足等を、貯湯タンク(10)内の湯で補うことができ、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
In the invention according to
Thus, by always maintaining the necessary amount of stored hot water in the hot water storage tank (10), the hot water storage tank at the beginning of the instantaneous hot water supply operation, the cold water hot water of the heat pump device (20), and the lack of heating due to frosting in the evaporator (24) (10) It can be supplemented with hot water in the interior, and user convenience can be improved.
請求項11に記載発明では、給湯端末から出湯される湯の出湯状態を検出する出湯状態検出手段(37)を有し、制御手段(40)は、出湯状態検出手段(37)による検出結果が出湯状態であると判定すると、圧縮機(21)を作動させることを特徴としている。 According to the eleventh aspect of the present invention, there is provided a tapping state detecting means (37) for detecting a tapping state of the hot water discharged from the hot water supply terminal, and the control means (40) indicates that the detection result by the tapping state detecting means (37) If it determines with it being in a state, it is characterized by operating a compressor (21).
これにより、ユーザの湯の使用に対応した湯の沸き上げが可能となり、ユーザにとって使い勝手の良い給湯装置(100)とすることができる。 Thereby, boiling of hot water corresponding to the use of the user's hot water becomes possible, and the hot water supply device (100) that is easy to use for the user can be obtained.
請求項12に記載の発明では、減圧弁(23)は、制御手段(40)によって弁開度が制御される可変式減圧弁(40)としたことを特徴としている。 The invention according to claim 12 is characterized in that the pressure reducing valve (23) is a variable pressure reducing valve (40) whose valve opening degree is controlled by the control means (40).
これにより、減圧弁(23)の弁開度制御によりヒートポンプ装置(20)の高圧側圧力、およびそれに対応する冷媒温度を制御できるようになるので、効率的な湯の沸き上げが可能となる。 Accordingly, the high pressure side pressure of the heat pump device (20) and the refrigerant temperature corresponding to the high pressure side pressure can be controlled by the valve opening degree control of the pressure reducing valve (23), so that efficient boiling of hot water becomes possible.
請求項13に記載の発明では、放熱器(22)で加熱された湯の沸き上げ温度を検出する温度検出手段(31)と、制御手段(40)によって制御されると共に、放熱器(22)に供給される給湯水の流量を調整する流量調整手段(27)とを有することを特徴としている。
In invention of
これにより、沸き上げ温度に応じて給湯水の流量を調整することができ、効率的な湯の沸き上げが可能となる。
請求項14に記載の発明では、圧縮機(21)は、冷媒を臨界圧力以上に圧縮して吐出することを特徴としている。
Thereby, the flow rate of hot water supply can be adjusted according to the boiling temperature, and efficient boiling of hot water becomes possible.
The invention according to
これにより、ヒートポンプ装置(20)内の放熱器(22)での冷媒温度をより高くすることができ、給湯水に対する加熱能力を増大できる。 Thereby, the refrigerant | coolant temperature in the heat radiator (22) in a heat pump apparatus (20) can be made higher, and the heating capability with respect to hot water supply can be increased.
そして、請求項15に記載の発明のように、冷媒としては、具体的には、二酸化炭素とすることができる。
And like invention of
尚、上記各手段に付した括弧内の符号は、後述する実施形態記載の具体的手段との対応関係を示す一例である。 In addition, the code | symbol in the parenthesis attached | subjected to each said means is an example which shows a corresponding relationship with the specific means as described in embodiment mentioned later.
(第1実施形態)
以下、本発明の第1実施形態おけるヒートポンプ式給湯装置100について図1、図2を用いて説明する。尚、図1は本発明を適用させたヒートポンプ式給湯装置100の全体構成を示す模式図、図2は制御装置40が圧縮機21の回転数を決定する際に使用する外気温度に対する回転数の関係を示す制御特性図である。
(First embodiment)
Hereinafter, the heat pump type hot
本実施形態のヒートポンプ式給湯装置(以下、給湯装置)100は、一般家庭用として使用されるものであり、ヒートポンプユニット20によって生成される湯を貯湯タンク10内に貯めると共に、貯められた湯を給湯用の湯として、台所、洗面所、風呂等の給湯端末へ供給する。
A heat pump type hot water supply apparatus (hereinafter referred to as a hot water supply apparatus) 100 of this embodiment is used for general household use, and stores hot water generated by the
図1に示すように、給湯装置100は、導入管11によってその最下部に給湯水(水道水)が供給される貯湯タンク10と、この貯湯タンク10内の最下部の給湯水を貯湯タンク10内の最上部に送る循環回路26と、循環回路26を流れる給湯水を直接的に加熱するヒートポンプユニット(本発明におけるヒートポンプ装置に対応)20と、貯湯タンク10内の湯を貯湯タンク10外に送る各種配管12、14、16と、本給湯システムの作動を制御する制御装置(本発明における制御手段に対応)40とを備えており、これらによって給湯機能を発揮する。
As shown in FIG. 1, a hot
貯湯タンク10は、給湯用の湯を貯める容器であって、耐食性に優れた金属(例えば、ステンレス)から成り、外周部に図示しない断熱材が配置されており、高温の湯を長時間に渡って保温することができるようになっている。
The hot
また、貯湯タンク10は縦長形状であり、その底面に導入口10aが設けられ、この導入口10aには貯湯タンク10内に給湯水を供給する導入用流路としての導入管11が接続されている。この導入管11には温度検出手段としての給水サーミスタ33が設けられており、給水サーミスタ33は導入管11内(給湯水)の温度信号を後述する制御装置40(システム制御装置42)に出力するようになっている。尚、導入管11には、導入される給湯水の水圧が所定圧となるように調節すると共に、断水等における湯の逆流を防止する減圧逆止弁(図示せず)が設けられている。
The hot
一方、貯湯タンク10の最上部には導入導出口10bが設けられ、この導入導出口10bには、後述するヒートポンプユニット20によって生成された湯を貯湯タンク10内に導入すると共に、貯湯タンク10内に貯められた湯を導出するための給湯用流路としての高温配管12が接続されている。高温配管12の反貯湯タンク側は、後述する混合弁13に接続されている。
On the other hand, an inlet /
尚、この高温配管12の経路途中には、図示しない逃がし弁が配設された排出配管が接続されており、貯湯タンク10内の圧力が所定圧以上に上昇した場合には、貯湯タンク10内の湯を外部に排出して、貯湯タンク10等にダメージを与えないようになっている。
A discharge pipe provided with a relief valve (not shown) is connected in the middle of the route of the high-temperature pipe 12, and when the pressure in the hot
貯湯タンク10の外壁面には、貯湯量および貯湯温度から貯湯タンク10内の貯湯熱量を検出するための熱量検出手段としての複数(本例では3つ)の貯湯サーミスタ35a〜35cが縦方向(貯湯タンク10の高さ方向)にほぼ等間隔に配置されている。貯湯サーミスタ35a〜35cは貯湯タンク10内に満たされた湯あるいは給湯水の各水位レベルでの温度信号を後述する制御装置40(システム制御装置42)に出力するようになっている。
On the outer wall surface of the hot
従って、制御装置40は、貯湯サーミスタ35a〜35cからの温度信号に基づいて、貯湯タンク10内上方の沸き上げられた湯と貯湯タンク10内下方の沸き上げられる前の給湯水との境界位置を検出できると共に、これにより貯湯熱量が検出できるようになっている。
Therefore, based on the temperature signal from hot
尚、これらの貯湯サーミスタ35a〜35cのうち、貯湯サーミスタ35aは、貯湯タンク10の最上部外壁面に設けられており、高温配管12に吸入される高温の湯の温度である貯湯タンク10内最上部の湯温を検出する出湯サーミスタの機能も有している。
Of these hot
貯湯タンク10の下部には、貯湯タンク10内の最下部の給湯水を後述するヒートポンプユニット20側に吸入するための吸入口10cが設けられている。吸入口10cと後述する混合弁13とは循環回路26で接続されており、この循環回路26の一部はヒートポンプユニット20内に配置されている。
At the lower part of the hot
混合弁13は、3つの流路が外部側から中心部で互いに連通すると共に、各流路の弁開度が調節可能な3方弁とした混合手段であり、各流路の弁開度は後述する制御装置40(システム制御装置42)によって制御されるようになっている。混合弁13の3つの流路のうち、1つ目の流路には上記高温配管12の反貯湯タンク側が接続され、2つ目の流路には循環回路26の下流側が接続され、3つ目の流路には給湯用配管14が接続されている。
The mixing
給湯用配管14には、この給湯用配管14を流通する湯の温度を検出する湯温サーミスタ34が設けられると共に、給湯用配管14の下流側が後述する給湯用混合弁15に接続されている。湯温サーミスタ34で検出された温度信号は後述する制御装置40(システム制御装置42)に出力されるようになっている。
The hot
混合弁13の3つの流路の弁開度は、貯湯サーミスタ35a〜35c、湯温サーミスタ34、後述する沸き上げ温度サーミスタ31より検出される温度信号に基づいて制御される。更に詳述すると、混合弁13の3つの流路の弁開度の制御パターンは、以下の3種となっている。即ち、1つ目は、高温配管12側および循環回路26側の流路が開かれて、給湯用配管14側の流路が閉じられて後述するヒートポンプユニット20にて生成された湯が貯湯タンク10内に貯められる第1パターン(貯湯パターン)である。2つ目は、高温配管12側、循環回路26側、給湯用配管14側のすべてが開かれると共に、高温配管12側と循環回路26側との弁開度が所定比率で分配されて、貯湯タンク10および後述するヒートポンプユニット20からの湯が所定比率で混合されて給湯端末側に給湯される第2パターン(タンク補助給湯パターン)である。3つ目が、循環回路26側および給湯用配管14側の流路が開かれて、高温配管12側の流路が閉じられて、後述するヒータポンプユニット20にて生成された湯が直接給湯端末側に給湯される第3パターン(直接給湯パターン)である。
The valve openings of the three flow paths of the mixing
導入管11には、導入口10aの手前部から分岐する給水管11aが設けられており、給水管11aの下流端は、後述する給湯用混合弁15に繋がれている。
The
給湯用混合弁15は、ここに接続される端末用配管16から給湯端末へ出湯する湯の温度を調節する温度調節弁であり、給湯用配管14側の弁開度と給水管11a側の弁開度との比率を調節することで出湯する湯温を調節する。尚、端末用配管16には、ここを流通する湯の温度を検出する給湯サーミスタ36が設けられており、検出された温度信号は後述する制御装置40(システム制御装置42)に出力されるようになっている。そして、給湯用混合弁15の開度比率は、給水サーミスタ33および湯温サーミスタ34によって得られる温度から、給湯サーミスタ36で得られる出湯温度がユーザの設定する設定温度となるように、制御装置40(システム制御装置42)によって制御されるようになっている。
The hot water
また、端末用配管16には、ここを流通する湯の流量を検出する流量カウンタ37が設けられており、検出された流量信号は後述する制御装置40(システム制御装置42)に出力されるようになっている。尚、流量カウンタ37は、本発明における出湯状態検出手段に対応し、制御装置40は、上記流量を検出することで給湯端末に対して出湯状態であることを判定する。
Further, the
ヒートポンプユニット20は、冷媒として臨界温度の低い二酸化炭素(CO2)を使用するヒートポンプサイクル20Aと、循環回路26中に設置された給水ポンプ27とから構成されている。尚、超臨界ヒートポンプによれば、一般的なヒートポンプサイクルよりも高温(例えば、85℃〜90℃程度)の湯を貯湯タンク10内に貯えることができる。
The
ヒートポンプサイクル20Aは、電動式の圧縮機21、放熱器22、減圧弁23、蒸発器24、およびアキュムレータ25が順次冷媒配管によって接続されて構成されており、その作動は後述する制御装置40(ヒートポンプ制御装置41)によって制御されるようになっている。
The
圧縮機21は、アキュムレータ25より吸引した冷媒を臨界圧力以上の高圧に圧縮して吐出する電動式の回転機械であり、内蔵される電動モータ(図示せず)によって回転駆動される。圧縮機21は、種々の運転条件下において規定の能力が出るよう後述する制御装置40(ヒートポンプ制御装置41)により回転数が制御される。
The
減圧弁23は、放熱器22(詳細後述)から流出する高圧の冷媒を減圧する減圧手段であり、ここでは後述する制御装置40(ヒートポンプ制御装置41)によって弁開度が電気的に制御される可変式減圧弁としている。
The
蒸発器24は、減圧弁23で減圧された冷媒を蒸発器24用の送風ファン24aによって送風される外気との熱交換によって(外気から吸熱することによって)蒸発気化させ、圧縮機21にガス冷媒を供給する。その送風ファン24aは、蒸発器24の熱交換性能を確保するよう、後述する制御装置40(ヒートポンプ制御装置41)によって回転数が制御される。
The
蒸発器24の外気流入側には、この外気の温度を検出する温度検出手段としての外気温サーミスタ32が設けられている。外気温サーミスタ32で検出された温度信号は後述する制御装置40(ヒートポンプ制御装置41)に出力されるようになっている。
An outside
アキュムレータ25は、蒸発器24より流出される冷媒を気液分離して、気相冷媒のみ圧縮機21に吸引させると共に、サイクル中の余剰冷媒を貯える。
The
放熱器22は、圧縮機21の吐出口より吐出された高温・高圧の冷媒によって(冷媒の熱を放熱することによって)給湯水を加熱して湯とする熱交換器であり、冷媒側熱交換器22aと水側熱交換器22bとを有している。冷媒側熱交換器22aは、圧縮機21の吐出口より吐出された高圧のガス冷媒が流通する冷媒流路管により構成されている。
The
そして、水側熱交換器22bは、その一端面が上記冷媒側熱交換器22aの対向する面に熱交換可能に密着して二層構造となるように配置されている。水側熱交換器22bは循環回路26に配設され、冷媒側熱交換器22aの冷媒入口部から冷媒出口部に至る冷媒流路の全長で冷媒と循環回路26を流通する給湯水との間で熱交換を行うように構成されており、水側熱交換器22bの出口部から沸き上げ温度(65℃〜90℃程度)相当の湯が生成されるようにしている。
And the water
尚、循環回路26の水側熱交換器22bの出口側には、沸き上げ温度を検出する温度検出手段としての沸き上げ温度サーミスタ31が設けられており、この沸き上げ温度サーミスタ31で検出された温度信号は後述する制御装置40(ヒートポンプ制御装置41)に出力されるようになっている。
A boiling
そして、循環回路26の吸入口10cと水側熱交換器22bとの間には、流量調整手段としての給水ポンプ27が配設されている。給水ポンプ27は、内蔵される電動モータ(図示せず)によって回転駆動されて、湯の沸き上げ時に給湯水を吸入口10cから吸入して、水側熱交換器22b内で加熱された湯を混合弁13を介して貯湯タンク10に還流させる、あるいは給湯端末側に給湯するように作動する。この給水ポンプ27は、水側熱交換器22bの出口側水温が、種々の運転条件下において決定される所定の沸き上げ設定温度となるように、後述する制御装置40(システム制御装置41)によって回転数が制御される。
And between the inlet 10c of the
尚、流量調整手段としては、上記給水ポンプ27に代えて、水道水圧を利用する流量調整弁としても良い。
The flow rate adjusting means may be a flow rate adjusting valve that uses tap water pressure instead of the
ヒートポンプユニット20(圧縮機21、減圧弁23、送風ファン24a、給水ポンプ27)は、動力源として交流電力を用い、主に、料金設定の最も安い深夜時間帯の深夜電力を用いて、貯湯タンク10内の湯を沸き上げて貯める貯湯運転を行うように、更には、昼間時間帯においても貯湯タンク10内最上部の湯温、湯量が低下してくると直接的に、あるいは貯湯タンク10内の湯と混合して給湯端末に給湯する直接給湯運転を行うように制御される。
The heat pump unit 20 (the
制御手段である制御装置40は、ヒートポンプ制御装置41とシステム制御装置42とを有しており、ヒートポンプ制御装置41はヒートポンプユニット20側に配置され、また、システム制御装置42は貯湯タンク10側に配置されている。制御手段40は、マイクロコンピュータを主体として構成され、内蔵のROM(図示せず)には、予め設定された制御プログラムが設けられており、各サーミスタ31〜34、35a〜35c、36からの温度信号、流量カウンタ37からの流量信号、ユーザが入力する操作盤43からの操作信号等に基づいて、各種混合弁13、15、ヒートポンプユニット20(圧縮機21、減圧弁23、送風ファン24a、給湯ポンプ27)を制御するように構成されている。
The control device 40, which is a control means, includes a heat pump control device 41 and a system control device 42. The heat pump control device 41 is disposed on the
尚、操作盤43には、操作スイッチとして、電源スイッチ、給湯設定温度スイッチ、湯張りスイッチ、湯張り設定温度スイッチ等が設けられている。また、操作盤43は、浴室内や台所等の湯を使用する場所の近傍に設置されている。
The
次に、上記構成による給湯装置100の作動について説明する。
Next, the operation of the hot
制御装置40は深夜時間帯には、安価な深夜電力を用いヒートポンプユニット20作動させ、混合弁13の弁開度を第1パターン(貯湯パターン)に切替え、給湯水を循環回路26に循環させ、放熱器22で加熱して、生成された高温(65℃〜90℃)の湯を混合弁13を通して貯湯タンク10の上部から貯めていく(貯湯運転)。
The control device 40 operates the
尚、ヒートポンプユニット20による貯湯運転においては、制御装置40は、ヒートポンプサイクル20Aの作動効率を高めつつ、沸き上げ温度サーミスタ31で得られる湯の温度を沸き上げ設定温度とするために、圧縮機21、給水ポンプ27、送風ファン24aの回転数、および減圧弁23の弁開度を調節してヒートポンプユニット20を運転する。
In the hot water storage operation by the
そして、昼間時間帯においてユーザが湯を使用すると、その時の湯の使用量(流量カウンタ37によって得られる流量)、および貯湯タンク10内の貯湯熱量(貯湯サーミスタ35a〜35cによって得られる湯温と湯量)に応じて、混合弁13を第2パターン(タンク補助給湯パターン)に切替えて、貯湯タンク10内の湯を優先的に使用しつつ、ヒートポンプユニット20を作動させることで、生成した湯を貯湯タンク10内の湯と混合して給湯用配管14側に出湯する(タンク補助給湯運転)。
When the user uses hot water during the daytime period, the amount of hot water used at that time (the flow rate obtained by the flow rate counter 37) and the amount of hot water stored in the hot water storage tank 10 (the hot water temperature and the amount of hot water obtained by the hot
ここで、貯湯タンク10内の湯の熱量が予め定めた最少貯湯熱量(所定熱量)を下回ると、制御装置40は混合弁13を第3パターン(直接瞬間給湯パターン)に切替えて、ヒートポンプユニット20で生成された湯を直接的に給湯用配管14側に出湯する(直接給湯運転)。
Here, when the amount of hot water in the hot
制御装置40は、給湯用配管14に出湯された湯の温度が所定温度(操作盤43から得られる設定温度+2〜5℃)となるように、混合弁13の弁開度を調整、あるいはヒートポンプユニット20の加熱能力(圧縮機21、給水ポンプ27の回転数等)を調整する。更に、混合弁15の弁開度を調整して上記給湯用配管14を流通する湯と、給水管11aを流通する給湯水とを混合して、給湯サーミスタ36で得られる湯の温度が設定温度となるようにして、端末用配管16から給湯端末側へ出湯する。
The control device 40 adjusts the valve opening of the mixing
ここで本実施形態においては、制御装置40はヒートポンプユニット20を作動させる場合の圧縮機21の回転数(以下、圧縮機回転数)を、図2に示す制御特性図から決定して制御するようにしている。即ち、制御特性図は、外気温度と圧縮機回転数とを関係付けたものとしており、外気温度が高いほど、圧縮機回転数が低くなるようにしている。更に詳述すると、外気温度の低い冬期においてはヒートポンプユニット20としての加熱能力がより大きく要求されることから、圧縮機回転数を圧縮機21の最大回転数と設定して、以下、一年の中間期(春、秋)から夏期に対応する外気温度では、順次、圧縮機回転数が低くなるようにしている。
Here, in the present embodiment, the control device 40 controls the rotational speed of the compressor 21 (hereinafter referred to as the compressor rotational speed) when operating the
つまり、外気温度が高い場合は、圧縮機21の吸入側圧力(低圧側圧力)を高く設定でき、冷媒密度を高くして冷媒循環量を増加させることができるので、ヒートポンプユニット20による加熱能力を高めることができる。よって、その分、圧縮機21の回転数を低い側に可変しても同等の加熱能力が確保できる訳である。
That is, when the outside air temperature is high, the suction side pressure (low pressure side pressure) of the
これにより、昼間時間帯でヒートポンプユニット20を作動させる場合に、中間期、夏期では圧縮機21は最大回転数よりも低い回転数で作動されて湯の生成が成される。中間期、夏期においては家の窓を開けている場合が多くなり、昼間時間帯ではユーザ自身あるいは隣家に圧縮機21の騒音が届き易くなる。特に都市部といった狭隘地では隣家からの騒音クレームが発生しやすい。よって、外気温度が高くなるほど圧縮機回転数を下げて作動させることで、騒音クレームの発生率を低減することができる。
As a result, when the
また、夏期のように外気温度が高い場合ではヒートポンプユニット20の雰囲気温度が高くなり、圧縮機21を最大回転数で作動させようとすると駆動用電動モータや制御用インバータ(ヒートポンプ制御装置41)等の電気部品の温度が異常上昇するため、各部品の劣化もしくは故障の確率が高まる。よって、外気温度が高いほど圧縮機回転数を下げることで上記劣化や故障を抑制して、各部品の耐久性を向上させることができる。
Further, when the outside air temperature is high as in summer, the atmosphere temperature of the
また、圧縮機回転数を下げることで圧縮機21内の摺動部の磨耗を低減して、圧縮機21自身の磨耗耐久性を向上することができる。
Further, by reducing the rotational speed of the compressor, it is possible to reduce the wear of the sliding portion in the
また、外気温度が高い場合では圧縮機21の吸入側圧力(低圧側圧力)が高くなり、これに伴って冷媒密度が高くなり、冷媒循環量が増加する分、放熱器22、減圧弁23、蒸発器24等の設定を大型化する必要が生じ、ヒートポンプユニット20の大型化やコストアップに繋がる。しかしながら、圧縮機回転数を下げることで上記大型化やコストアップを防止することができる。
Further, when the outside air temperature is high, the suction side pressure (low pressure side pressure) of the
また、外気温度が高い場合では給湯水の温度も高く、以下の数式1から沸き上げ設定温度が固定の場合では、給湯水温度が高いほど給湯水循環量が多くなる。 Further, when the outside air temperature is high, the temperature of the hot water supply water is also high. From the following Equation 1, when the boiling set temperature is fixed, the hot water supply water circulation amount increases as the hot water supply water temperature increases.
(数1)
Q=L×ΔT
但し、Qは加熱能力、Lは給湯水循環流量、ΔTは(沸き上げ設定温度−給湯水温度)、である。
(Equation 1)
Q = L × ΔT
However, Q is a heating capacity, L is a hot-water supply circulation flow rate, and ΔT is (boiling set temperature−hot-water supply water temperature).
ここで、給湯水循環量を多くするために給水ポンプ27の大型化や、給水ポンプ27の大型化に伴う沸き上げ温度制御性の低下が懸念される。沸き上げ温度制御性の低下とは、ヒートポンプユニット20の負荷変動時に、ヒートポンプユニット20の安定化作動のための制御によって制御追従遅れ、および湯温のオーバーシュートが生じ易くなることである。しかしながら、外気温度に伴って給湯水温度が高い場合に圧縮機回転数を下げることで加熱能力を下げて給湯水循環量を抑制することができ、上記給水ポンプ27の大型化や、給水ポンプ27の大型化に伴う沸き上げ温度制御性の低下を防止することができる。
Here, in order to increase the hot water circulation amount, there is a concern that the
尚、図2で説明した制御特性図では、圧縮機回転数を外気温度に基づいて決定するようにしたが、外気温度に代えて給水サーミスタ(温度検出手段)33によって得られる給湯水温度、あるいは蒸発器24における冷媒温度に基づいて決定するようにしても良い。つまり、給湯水温度、冷媒温度が高いほど圧縮機回転数を下げるようにする。
In the control characteristic diagram described with reference to FIG. 2, the compressor rotational speed is determined based on the outside air temperature, but the hot water temperature obtained by the feed water thermistor (temperature detecting means) 33 instead of the outside air temperature, or You may make it determine based on the refrigerant | coolant temperature in the
また、例えば冬期において蒸発器24の熱交換部に生じた着霜を除去する際には、除霜の間はその時の外気温度によって決定される圧縮機回転数を所定分上げるようにしても良い。
For example, when removing frost generated in the heat exchange section of the
(第2実施形態)
本発明の第2実施形態を図3〜図7に示す。第2実施形態は、上記第1実施形態に対して給湯装置100の構成は同一として、直接給湯運転における圧縮機回転数の設定に特徴を持たせている。
(Second Embodiment)
A second embodiment of the present invention is shown in FIGS. In the second embodiment, the configuration of the hot
直接給湯運転においては、給湯端末への直接出湯となり、またユーザへの出湯量も多いため、ヒートポンプユニット20としてもヒートポンプサイクル20A、循環回路26、各種電気部品等の上限能力によって決められる圧縮機21の最大回転数による最大加熱能力で沸き上げ運転を行うことが理想とされる。
In the direct hot water supply operation, hot water is discharged directly to the hot water supply terminal, and the amount of hot water discharged to the user is large. Therefore, the
図3に示すように、まず、給水ポンプ27の最大出力100%で決定される圧縮機回転数を圧縮機21の最大回転数としている。この時、減圧弁23の弁開度、および圧縮機21を駆動する電動モータ制御用のインバータの電流値については、圧縮機21の最大回転数に対して、それぞれの上限値よりも所定の余裕を持たせた設定としている。
As shown in FIG. 3, first, the compressor rotational speed determined by the
ここで、図4に示すように、直接給湯運転時においてはその起動立ち上り性や、ユーザの給湯端末の使い方によって給水ポンプ27による給湯水量やヒートポンプ装置20による沸き上げ温度が変動する。例えば、沸き上げ設定温度(目標温度)を90℃、異常発生温度を100℃(給湯水の沸点)以上とすると、起動時や湯の使用量変化時には沸き上げ温度のオーバーシュートが発生する。
Here, as shown in FIG. 4, during the hot water supply operation, the amount of hot water supplied by the
本実施形態では、圧縮機回転数を最大回転数よりも所定量分低い上限側回転数の設定として作動させるようにしている。更に具体的には図6に示すように、沸き上げ設定温度(90℃)に対する給水ポンプ27の安定時の出力を90%とした時に、圧縮機回転数が最大回転数の95%(上限側回転数)に対応するようにしている。そして、ポンプ出力の残り10%の増速動作出力により沸き上げ温度が100℃まで上昇するが、通常は90℃に収束するようにしている。よって、ポンプ出力90%を狙い値とした場合、沸き上げ温度は100℃を超えることがなく、給湯装置100の異常停止の発生を無くすことができる。
In the present embodiment, the compressor rotational speed is operated as a setting of an upper limit rotational speed that is lower by a predetermined amount than the maximum rotational speed. More specifically, as shown in FIG. 6, when the stable output of the
つまり、図5に示すように、圧縮機21の最大回転数にて最大加熱能力として、沸き上げ目標温度に対するポンプ安定時の出力を100%とした時には、沸き上げ温度のオーバーシュートに対してポンプ出力が最大で固定されるため、沸き上げ温度が100℃を超えるようになってしまい、異常停止に繋がってしまう(図6)。本実施形態のようにポンプ出力90%において圧縮機回転数を最大回転数の95%以下とすることで、このような異常停止を防止できることになる。
That is, as shown in FIG. 5, when the maximum heating capacity is set at the maximum rotation speed of the
尚、図3〜図6において、沸き上げ温度による圧縮機回転数の設定値を決定する一例を示したが、可変式の減圧弁23で調整される吐出温度、吐出圧力や、インバータの電流値によっても圧縮機回転数の設定値を決定できる。図7は、これら減圧弁23や電流値等で決まる機能部品の制御追従性を確保することで給湯装置100の異常発生率を抑制できることを示すものである。
Although FIGS. 3 to 6 show an example of determining the set value of the compressor speed based on the boiling temperature, the discharge temperature, discharge pressure, and inverter current value adjusted by the variable
また、上記においては圧縮機回転数の最大回転数より低めの上限側回転数とすることを説明したが、下限側回転数については、貯湯運転時において所定の沸き上げ温度、加熱能力を確保できる回転数として、例えば最大回転数の35%以上の設定とすれば良い。 In the above description, it has been described that the upper limit side rotational speed is lower than the maximum rotational speed of the compressor, but the lower limit side rotational speed can ensure a predetermined boiling temperature and heating capacity during hot water storage operation. For example, the rotational speed may be set to 35% or more of the maximum rotational speed.
以上のように、圧縮機回転数の最大回転数に対して、圧縮機21の使用域を35〜95%とすることで、下限側回転数では所定の沸き上げ温度と加熱能力を確保し、上限側回転数では給湯装置100の機能部品に動作余裕を設け、制御追従性を向上させることが可能となる。よって、ユーザに対する湯切れの問題や、沸き上げ温度変動による給湯装置100の異常停止を発生させることなく、給湯装置100の信頼性を向上させ、市場クレームの低減を行うことができる。
As described above, with respect to the maximum number of rotations of the compressor, the use range of the
また、圧縮機回転数を低下させることで、給湯装置100の騒音レベルを低減でき、騒音クレームの発生率も低減することが可能となる。
Moreover, the noise level of the hot
(第3実施形態)
本発明の第3実施形態を図8に示す。第3実施形態は、上記第1実施形態に対して給湯装置100の構成は同一として、貯湯タンク10内の貯湯熱量に応じて圧縮機回転数の設定を行うところに特徴を持たせている。
(Third embodiment)
A third embodiment of the present invention is shown in FIG. The third embodiment is characterized in that the configuration of the hot
即ち、図8に示すように、ユーザへの給湯時において貯湯熱量が大きいほど(X1→X2→X3)、圧縮機回転数を低い側に可変して、逆に貯湯熱量が小さいほど圧縮機回転数を高い側に可変して作動させるようにしている。 That is, as shown in FIG. 8, when the amount of stored hot water is larger when hot water is supplied to the user (X1 → X2 → X3), the compressor rotational speed is changed to a lower side. The number is changed to the higher side to operate.
つまり、貯湯熱量が充分ある場合は、圧縮機回転数を下げることでヒートポンプユニット20の加熱能力を低く設定して、貯湯タンク10からの使用熱量の比率を大きくして出湯させる。逆に、貯湯熱量が少ない場合は、圧縮機回転数を増加させることでヒートポンプユニット20の加熱能力を高く設定して、貯湯タンク10からの使用熱量の比率を小さくして出湯させる。
That is, when there is a sufficient amount of stored hot water, the heating capacity of the
尚、圧縮機回転数の決定にあたっては、上記第1実施形態と同様に、外気温度(または給湯水温度、冷媒温度)に応じて、図8によって定まる圧縮機回転数を補正する(外気温度が高いほど、図8の値を低くする)ようにしても良い。 In the determination of the compressor speed, the compressor speed determined by FIG. 8 is corrected according to the outside air temperature (or hot water temperature, refrigerant temperature) as in the first embodiment (the outside air temperature is The higher the value, the lower the value in FIG.
貯湯タンク10内の貯湯熱量については、電力料金の安い深夜時間帯で確保されるものであり、ユーザがこの貯湯熱量を利用する場合、ランニングコストが有利となる。よって、この貯湯熱量を優先的に使用し、ランニングコストを低減すると共に、ヒートポンプユニット20の直接給湯運転と併用することにより、ユーザへの湯切れの問題も解消することができる。
The amount of hot water stored in the hot
(第4実施形態)
第4実施形態は、上記第1実施形態に対して給湯装置100の構成として制御装置40に1日の時間経過を計時するタイマー機能を持たせると共に、1日の中で湯の使用頻度に応じて圧縮機回転数の設定を行うところに特徴を持たせている。
(Fourth embodiment)
In the fourth embodiment, as compared with the first embodiment, the controller 40 has a timer function for measuring the elapsed time of one day as a configuration of the hot
即ち、直接給湯運転が必要となるようなユーザの湯の使用頻度が高い時間帯においては、制御装置40は圧縮機回転数を最大回転数よりも低い側の所定の上限側回転数まで増加させて、ヒートポンプユニット20の加熱能力を直接給湯運転可能とする所定加熱能力に増加させる。逆に、湯の使用頻度が低い時間帯においては、貯湯運転を行わせるべく、制御装置40は圧縮機回転数を所定の下限側回転数に低下させる。
That is, in a time zone in which the hot water usage frequency of the user is high so that direct hot water supply operation is required, the control device 40 increases the compressor rotational speed to a predetermined upper limit rotational speed lower than the maximum rotational speed. Thus, the heating capacity of the
尚、上記湯の使用頻度が高い時間帯は例えば朝の7時からよるの11時まで、湯の使用頻度の低い時間帯は例えば夜の11時から朝の7時までというように予め設定しておき、制御装置40はタイマーによって、現時点が上記両時間帯のいずれであるかを判別できるようにして、圧縮機回転数を制御するようにしている。 The hot water usage frequency is set in advance, for example, from 7 o'clock in the morning to 11 o'clock, and the low hot water usage time is from 11:00 in the evening to 7 o'clock in the morning. The controller 40 controls the compressor speed by making it possible to determine which of the two time zones is the current time by using a timer.
これにより、直接給湯運転が必要である湯の使用頻度の高い時間帯においては、圧縮機回転数を増加させることで、ユーザに対して湯切れを防止することができる。また、湯の使用頻度の低い時間帯においては、圧縮機回転数を低下させることで、低電力料金で貯湯運転を行い、ランニングコストを低減することができる。 Thereby, in a time zone in which hot water is frequently used where direct hot water supply operation is required, it is possible to prevent the user from running out of hot water by increasing the number of rotations of the compressor. Moreover, in the time zone when the hot water usage frequency is low, the hot water storage operation can be performed at a low power charge by reducing the compressor rotation speed, and the running cost can be reduced.
また、圧縮機21の騒音についても、直接給湯運転時の昼間の暗騒音は高いため、圧縮機回転数を増加させてもクレームの発生は少ない。逆に、貯湯運転時の夜間は暗騒音も低いため、圧縮機回転数を低下させることで、給湯装置100の騒音レベルを小さくすることができ、クレーム発生の問題を少なくすることができる。
Further, regarding the noise of the
尚、上記では両時間帯を判別するために、予め定めたスケジュールに対して、タイマーを用いる方法を説明したが、制御装置40に学習機能を持たせ、日々ユーザの湯の使用頻度を学習演算したものを用いるようにしても良い。更には、ユーザが操作盤43から入力する信号(頻度大あるいは頻度小)に応じて両時間帯を判別するようにしても良い。
In the above description, a method of using a timer for a predetermined schedule has been described in order to discriminate both time zones. However, a learning function is provided in the control device 40 so that a user's hot water usage frequency is calculated daily. You may make it use what was done. Furthermore, both time zones may be determined according to a signal (high frequency or low frequency) input from the
(第5実施形態)
第5実施形態は、上記第1実施形態に対して給湯装置100の構成を同一として、直接給湯運転時や貯湯運転時に設定される沸き上げ設定温度に応じて圧縮機回転数の設定を行うところに特徴を持たせている。
(Fifth embodiment)
In the fifth embodiment, the configuration of the hot
即ち、直接給湯運転時において、沸き上げ設定温度が低い(例えば43℃)場合、圧縮機回転数を増加させ(最大回転数より低い側の所定の上限側回転数にして)、ヒートポンプユニット20の加熱能力を増加させて、大出湯流量に対応しユーザに対する湯切れの防止を行う。
That is, during the direct hot water supply operation, when the boiling set temperature is low (for example, 43 ° C.), the compressor rotational speed is increased (set to a predetermined upper limit rotational speed lower than the maximum rotational speed), and the
また、貯湯運転時において、貯湯熱量を確保すべく沸き上げ設定温度を高く(例えば90℃)設定すると、深夜時間帯の中で(夜の11時から朝の7時までの8時間をかけて)沸き上げを行うため、圧縮機回転数を低下させて、ヒートポンプユニット20の加熱能力を低く抑えて、使用電力を抑えて、高効率運転が可能となる。
Also, during hot water storage operation, if the boiling temperature is set high (for example, 90 ° C.) to ensure the amount of stored hot water, it takes 8 hours from 11:00 in the evening to 7:00 in the morning. ) Since boiling is performed, the compressor rotational speed is reduced, the heating capacity of the
(第6実施形態)
第6実施形態は、上記第1実施形態に対して給湯装置100の構成を同一として、貯湯タンク10内の貯湯熱量に応じて、出湯後に圧縮機21を停止、あるいは継続作動させるかを仕分けるところに特徴を持たせている。
(Sixth embodiment)
In the sixth embodiment, the configuration of the hot
即ち、直接給湯運転の終了後に貯湯タンク10内の貯湯熱量(残湯量)が最少貯湯熱量(所定熱量)以下となった場合は、制御装置40はヒートポンプユニット20(圧縮機21)を停止させずに継続作動させて、貯湯運転に切替えて貯湯タンク10に湯を貯める。そして、貯湯熱量が必要貯湯熱量を確保すると、ヒートポンプユニット20(圧縮機21)を停止させる。
That is, if the amount of stored hot water (the amount of remaining hot water) in the hot
これにより、必要貯湯熱量を常に維持することで、直接給湯運転起動初期のヒートポンプユニット20の冷水出湯、および蒸発器24着霜による加熱不足等を、貯湯タンク10内の湯で補うことができ、ユーザの使い勝手を向上させることができる。
Thereby, by always maintaining the required hot water storage heat amount, the hot water discharge of the
10 貯湯タンク
13 混合弁(混合手段)
20 ヒートポンプユニット(ヒートポンプ装置)
21 圧縮機
22 放熱器
23 減圧弁、可変式減圧弁
24 蒸発器
27 給水ポンプ(流量調整手段)
31 沸き上げ温度サーミスタ(温度検出手段)
32 外気温サーミスタ(温度検出手段)
33 給水サーミスタ(温度検出手段)
35a〜35c 貯湯サーミスタ(熱量検出手段)
37 流量カウンタ(出湯状態検出手段)
40 制御装置(制御手段)
100 ヒートポンプ式給湯装置
10 Hot
20 Heat pump unit (heat pump device)
21
31 Boiling temperature thermistor (temperature detection means)
32 Outside temperature thermistor (temperature detection means)
33 Water supply thermistor (temperature detection means)
35a to 35c Hot water storage thermistor (heat quantity detection means)
37 Flow rate counter (hot water state detection means)
40 Control device (control means)
100 Heat pump hot water supply system
Claims (15)
圧縮機(21)、放熱器(22)、減圧弁(23)、蒸発器(24)が順次接続されて、前記圧縮機(21)によって冷媒が循環されるヒートポンプ装置(20)と、
前記圧縮機(21)の作動を制御する制御手段(40)とを備え、
前記放熱器(22)の放熱によって給湯水を加熱して、加熱された湯を給湯端末へ直接給湯する直接給湯運転、および前記加熱された湯を前記貯湯タンク(10)へ貯える貯湯運転を行うヒートポンプ式給湯装置において、
前記制御手段(40)は、前記ヒートポンプ装置(20)として所定加熱能力を確保する下限側回転数と、最大回転数よりも所定量分低い上限側回転数との間で、前記圧縮機(21)を作動させると共に、
前記貯湯タンク(10)内の貯湯熱量が大きいほど、前記圧縮機(21)の回転数を低い側に可変して前記圧縮機(21)を作動させることを特徴とするヒートポンプ式給湯装置。 A hot water storage tank (10) for storing hot water for hot water supply inside,
A heat pump device (20) in which a compressor (21), a radiator (22), a pressure reducing valve (23), and an evaporator (24) are sequentially connected, and a refrigerant is circulated by the compressor (21);
Control means (40) for controlling the operation of the compressor (21),
A hot water supply operation is performed in which hot water is heated by heat radiation from the radiator (22) and the heated hot water is directly supplied to a hot water supply terminal , and a hot water storage operation is performed in which the heated hot water is stored in the hot water storage tank (10). In heat pump hot water supply equipment,
The control means (40) includes the compressor (21) between a lower limit side rotational speed that secures a predetermined heating capacity as the heat pump device (20) and an upper limit side rotational speed that is a predetermined amount lower than the maximum rotational speed. ) actuates a
The heat pump type hot water supply device, wherein the compressor (21) is operated by changing the rotational speed of the compressor (21) to a lower side as the amount of stored hot water in the hot water storage tank (10) is larger .
1日の時間経過を把握するタイマーを有し、
前記制御手段(40)は、前記タイマーによって、前記湯の使用頻度が高い時間帯、および前記湯の使用頻度が低い時間帯を判別することを特徴とする請求項5に記載のヒートポンプ式給湯装置。 A time zone in which the hot water usage frequency is high and a time zone in which the hot water usage frequency is low are determined in advance,
Have a timer to keep track of the time of the day,
The heat pump type hot water supply apparatus according to claim 5 , wherein the control means (40) discriminates a time zone in which the hot water usage frequency is high and a time zone in which the hot water usage frequency is low by the timer. .
圧縮機(21)、放熱器(22)、減圧弁(23)、蒸発器(24)が順次接続されて、前記圧縮機(21)によって冷媒が循環されるヒートポンプ装置(20)と、
前記圧縮機(21)の作動を制御する制御手段(40)とを備え、
前記放熱器(22)の放熱によって給湯水を加熱して、加熱された湯を給湯端末へ直接給湯する直接給湯運転、および前記加熱された湯を前記貯湯タンク(10)へ貯える貯湯運転を行うヒートポンプ式給湯装置において、
前記制御手段(40)は、前記ヒートポンプ装置(20)として所定加熱能力を確保する下限側回転数と、最大回転数よりも所定量分低い上限側回転数との間で、前記圧縮機(21)を作動させると共に、
ユーザによって設定される前記湯の沸き上げ設定温度が低い時は、前記圧縮機(21)の回転数を前記上限側回転数に増加させて、また、前記沸き上げ設定温度が高い時は、前記圧縮機(21)の回転数を前記下限側回転数に低下させて前記圧縮機(21)を作動させることを特徴とするヒートポンプ式給湯装置。 A hot water storage tank (10) for storing hot water for hot water supply inside ,
A heat pump device (20) in which a compressor (21), a radiator (22), a pressure reducing valve (23), and an evaporator (24) are sequentially connected, and a refrigerant is circulated by the compressor (21);
Control means (40) for controlling the operation of the compressor (21),
A hot water supply operation is performed in which hot water is heated by heat radiation of the radiator (22) and the heated hot water is directly supplied to a hot water supply terminal, and a hot water storage operation is performed in which the heated hot water is stored in the hot water storage tank (10). In heat pump hot water supply equipment,
The control means (40) includes the compressor (21) between a lower limit side rotational speed that secures a predetermined heating capacity as the heat pump device (20) and an upper limit side rotational speed that is a predetermined amount lower than the maximum rotational speed. )
When the hot water boiling set temperature set by the user is low, the rotational speed of the compressor (21) is increased to the upper limit side rotational speed, and when the boiling hot set temperature is high, A heat pump type hot water supply apparatus for operating the compressor (21) by reducing the rotational speed of the compressor (21) to the lower limit side rotational speed.
前記制御手段(40)は、前記熱量検出手段(35a〜35c)によって検出される前記貯湯熱量に応じて、前記混合手段(13)を制御することを特徴とする請求項8に記載のヒートポンプ式給湯装置。 Having calorific value detection means (35a-35c) for detecting the quantity of hot water stored in the hot water storage tank (10);
The heat pump type according to claim 8 , wherein the control means (40) controls the mixing means (13) according to the amount of stored hot water detected by the heat quantity detection means (35a to 35c). Hot water supply device.
前記制御手段(40)は、前記出湯状態検出手段(37)による検出結果が出湯状態であると判定すると、前記圧縮機(21)を作動させることを特徴とする請求項1〜請求項10のいずれか1つに記載のヒートポンプ式給湯装置。 Having a hot water state detection means (37) for detecting the hot water discharged from the hot water supply terminal;
Wherein said control means (40), the tapping state detecting means (37) the detection result by the If it is determined that the tapping state, of claims 1 to 10, characterized in that actuating the compressor (21) The heat pump type hot water supply apparatus according to any one of the above.
前記制御手段(40)によって制御されると共に、前記放熱器(22)に供給される前記給湯水の流量を調整する流量調整手段(27)とを有することを特徴とする請求項1〜請求項12のいずれか1つに記載のヒートポンプ式給湯装置。 Temperature detecting means (31) for detecting the boiling temperature of the hot water heated by the radiator (22);
The flow rate adjusting means (27) for adjusting the flow rate of the hot water supplied to the radiator (22) while being controlled by the control means (40). The heat pump hot water supply device according to any one of 12 .
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