JP4701982B2 - Heat pump water heater - Google Patents
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Description
本発明は、ヒートポンプサイクル内の急激な圧力上昇を緩和し、圧縮機の保護を実現したヒートポンプ式給湯機に関するものである。 The present invention relates to a heat pump type hot water heater that alleviates a sudden pressure increase in a heat pump cycle and realizes protection of a compressor.
従来、この種のヒートポンプ式給湯機は、除霜運転終了後の給湯運転の立ち上がり性能を維持するために、除霜運転終了後は、圧縮機の周波数の上限値を設定せずに、給湯運転を再開させていた。
しかしながら、ヒートポンプ回路を構成する冷媒配管や給湯回路を構成する配管が長く曲げ回数が多い場合や、給湯用熱交換器にスケールが析出付着してしまう場合には、水圧損が増加し、通常時よりもポンプ流量が減少してしまう。そのため、除霜運転終了後の給湯運転再開時には、水流量が増えず、ヒートポンプサイクルを構成する圧縮機の冷媒吐出圧力が上昇し、設計圧力を超えてしまい、ヒートポンプサイクルの構成部品の磨耗や故障に繋がるという課題があった。 However, if the refrigerant pipes that make up the heat pump circuit and the pipes that make up the hot water supply circuit are long and have a large number of bends, or if scales are deposited on the heat exchanger for hot water supply, the water pressure loss will increase. The pump flow rate will decrease. Therefore, when the hot water supply operation is resumed after the defrosting operation is completed, the water flow rate does not increase, the refrigerant discharge pressure of the compressor that constitutes the heat pump cycle rises and exceeds the design pressure, and wear and failure of the components of the heat pump cycle There was a problem of being connected to.
本発明は、前記従来の課題を解決するもので、信頼性の高いヒートポンプ式給湯機を提供することを目的とする。 This invention solves the said conventional subject, and it aims at providing a reliable heat pump type hot water heater.
前記従来の課題を解決するために、本発明のヒートポンプ式給湯機は、圧縮機、給湯用熱交換器、減圧手段、蒸発器を順次接続し、前記圧縮機の吐出冷媒圧力を検出する圧力検出手段を有するヒートポンプサイクルと、前記給湯用熱交換器、湯水を搬送する搬送手段を有する給湯回路と、前記搬送手段の動作を制御する制御手段とを備え、前記蒸発器を除霜する除霜運転後、前記制御手段が、前記圧力検出手段の検出値が所定値に達したことで前記圧縮機の運転を停止させた場合には、前記搬送手段の搬送量を増加させ、ヒートポンプサイクルを再運転させるものである。 In order to solve the above-mentioned conventional problems, the heat pump type hot water heater of the present invention is a pressure detection system in which a compressor, a hot water heat exchanger, a pressure reducing means, and an evaporator are sequentially connected to detect the refrigerant discharge pressure of the compressor. A defrosting operation for defrosting the evaporator, comprising a heat pump cycle having a means , a hot water supply heat exchanger, a hot water supply circuit having a conveying means for conveying hot water, and a control means for controlling the operation of the conveying means after, the control means, when the detection value of the pressure detecting means stops the operation of the compressor by reaches a predetermined value, increases the conveyance amount before Symbol conveying means, the heat pump cycle again It is something to drive.
これによって、除霜運転終了後の給湯運転再開時において、圧縮機の冷媒吐出圧力が上昇し、設計圧力を超えてしまう場合には、圧縮機を停止し、搬送手段が搬送する湯水を増加させて、圧縮機の運転を再開させることで、圧縮機の保護を図ることができる。 As a result, when the refrigerant discharge pressure of the compressor rises and exceeds the design pressure when the hot water supply operation is resumed after the defrosting operation is finished, the compressor is stopped and the hot water conveyed by the conveying means is increased. Thus, the compressor can be protected by restarting the operation of the compressor.
本発明は、信頼性の高いヒートポンプ式給湯機を提供することができる。 The present invention can provide a heat pump type hot water heater with high reliability.
第1の発明は、圧縮機、給湯用熱交換器、減圧手段、蒸発器を順次接続し、前記圧縮機の吐出冷媒圧力を検出する圧力検出手段を有するヒートポンプサイクルと、前記給湯用熱交換器、湯水を搬送する搬送手段を有する給湯回路と、前記搬送手段の動作を制御する制御手段とを備え、前記蒸発器を除霜する除霜運転後、前記制御手段が、前記圧力検出手段の検出値が所定値に達したことで前記圧縮機の運転を停止させた場合には、前記搬送手段の搬送量を増加させ、ヒートポンプサイクルを再運転させることで、圧縮機の冷媒吐出圧力が上昇し、設計圧力を超えてしまう場合には、圧縮機を停止し、搬送手段が搬送する湯
水の量を増加させて、圧縮機の運転を再開させるので、ヒートポンプサイクルの構成部品の磨耗や故障を防止し、信頼性の高いヒートポンプ式給湯機を提供することができる。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a heat pump cycle having a pressure detection means for detecting a discharge refrigerant pressure of the compressor by sequentially connecting a compressor, a hot water supply heat exchanger, a decompression means, and an evaporator, and the hot water supply heat exchanger. A hot water supply circuit having a conveying means for conveying hot water and a control means for controlling the operation of the conveying means, and after the defrosting operation for defrosting the evaporator, the control means detects the pressure detecting means. If the values obtained by stopping the operation of the compressor by reaches a predetermined value, increases the conveyance amount before Symbol conveying means, by re-operating the heat pump cycle, refrigerant discharge pressure of the compressor is increased However, when the design pressure is exceeded, the compressor is stopped, the amount of hot water conveyed by the conveying means is increased, and the compressor operation is restarted. Prevent and reliability It is possible to provide a highly heat pump water heater.
第2の発明は、特に第1の発明のヒートポンプ式給湯機において、前記制御手段が、前記圧力検出手段の検出値が所定値に達したことで、前記圧縮機の運転を停止させるごとに、湯水を搬送する搬送量を増加させることで、水圧損の増加に応じた最適な搬送量を設定することが可能となり、より確実にヒートポンプ式給湯機の圧縮機の冷媒吐出圧力の上昇を抑制し、ヒートポンプサイクルの構成部品の磨耗や故障を防止し、信頼性の高いヒートポンプ式給湯機を提供することができる。 According to a second aspect of the present invention, in particular, in the heat pump type hot water heater of the first aspect of the invention, every time the control unit stops the operation of the compressor because the detection value of the pressure detection unit has reached a predetermined value . By increasing the conveyance amount for conveying hot water, it is possible to set the optimum conveyance amount according to the increase in water pressure loss, and more reliably suppress the increase in the refrigerant discharge pressure of the compressor of the heat pump water heater. In addition, it is possible to provide a highly reliable heat pump water heater that prevents wear and breakdown of the components of the heat pump cycle.
第3の発明は、特に第1または第2の発明のヒートポンプ式給湯機において、除霜運転後の所定時間だけ、前記制御手段が、前記圧力検出手段の検出値が所定値に達したことで、前記圧縮機の運転を停止させた回数をカウントすることで、水圧損増加以外の要因による高圧保護手段が動作した場合には、湯水の搬送量を増加させないため、より確実に水圧損の増加に応じた最適なポンプ流量を設定することができる。 According to a third aspect of the invention, in the heat pump type hot water heater of the first or second aspect of the invention, the control means has reached that the detection value of the pressure detection means has reached a predetermined value for a predetermined time after the defrosting operation. By counting the number of times the operation of the compressor has been stopped , when the high pressure protection means is activated due to factors other than the increase in water pressure loss, the amount of hot water transport is not increased, so the water pressure loss increases more reliably. The optimal pump flow rate can be set according to
第4の発明は、特に第1〜第3のいずれか1つの発明のヒートポンプ式給湯機において、前記制御手段が、前記圧力検出手段の検出値が所定値に達したことで前記圧縮機の運転を停止させた回数を、機器に供給させる電源がリセットするまでクリアしないことで、水圧損の増加に応じた最適な湯水の搬送量が、次回の運転時にも有効であるので、水圧損の増加に基づく高圧保護手段が動作する可能性が低くなり、ヒートポンプ式給湯機の信頼性を高めるとともに、所望の出湯温度に到達するまでの時間が短縮される。 According to a fourth aspect of the present invention, in the heat pump type water heater according to any one of the first to third aspects of the invention, the control means is configured to operate the compressor when the detection value of the pressure detection means reaches a predetermined value. By not clearing the number of times of stopping until the power to be supplied to the device is reset, the optimal amount of hot water transferred according to the increase in water pressure loss is effective for the next operation. The possibility that the high-pressure protection means based on the operation will be reduced, the reliability of the heat pump type hot water heater will be improved, and the time until reaching the desired hot water temperature will be shortened.
第5の発明は、特に第1〜第4のいずれか1つの発明のヒートポンプ式給湯機において、外気温度を検出する外気温度検出手段を備え、前記外気温度検出手段の検出値に基づいて、湯水を搬送する搬送量を変更することで、低外気温時のヒートポンプ式給湯機の加熱能力の低下を推定し、最適な湯水の搬送量を出力することが可能であり、ヒートポンプ式給湯機の信頼性を高めるとともに、所望の出湯温度に到達するまでの時間が短縮される。 According to a fifth aspect of the invention, in particular, in the heat pump type hot water heater according to any one of the first to fourth aspects of the present invention, the heat pump type hot water heater includes an outside air temperature detecting means for detecting an outside air temperature. It is possible to estimate the decrease in the heating capacity of the heat pump water heater at low outside temperatures and to output the optimal hot water transport amount by changing the transport amount for transporting heat. As well as improving the performance, the time until reaching the desired tapping temperature is shortened.
第6の発明は、特に第1〜第5のいずれか1つの発明のヒートポンプ式給湯機において、使用する冷媒に二酸化炭素を用いることで、比較的安価であり、かつ安定しているので、製品コストを抑えるとともに、信頼性を向上させることもでき、二酸化炭素はオゾン破壊係数がゼロであり、地球温暖化係数も代替冷媒HFC−407Cの約1700分の1と非常に小さいため、地球環境に優しい製品を提供できる。また、二酸化炭素は、臨界圧力以上に加圧されるが、上記第1〜第5の発明を用いることで、冷媒が臨界圧力以上に加圧されたとしても信頼性の高いヒートポンプ式給湯機を提供することができる。 The sixth invention is a product that is relatively inexpensive and stable by using carbon dioxide as a refrigerant to be used, particularly in the heat pump type water heater of any one of the first to fifth inventions. Costs can be reduced and reliability can be improved. Carbon dioxide has an ozone depletion potential of zero and a global warming potential of about 1/700 of the alternative refrigerant HFC-407C, which is very small. We can provide gentle products. Carbon dioxide is pressurized to a critical pressure or higher. By using the first to fifth inventions, a highly reliable heat pump water heater can be used even if the refrigerant is pressurized to a critical pressure or higher. Can be provided.
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.
(実施の形態1)
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式給湯機の構成を示す図である。図1において、本発明のヒートポンプ式給湯機は、インバータ式圧縮機11、給湯用熱交換器12、減圧装置13、蒸発器14を冷媒配管15で順次環状に接続して構成されるヒートポンプユニットと、給湯用の液体を蓄える貯湯槽16、給湯用熱交換器12、貯湯槽内の液体を搬送する搬送手段であるポンプ17を液体配管18で順次環状に接続して構成される給湯ユニットと、インバータ式圧縮機11の高圧保護制御手段である圧力検出手段21と、給湯用熱交換器12へ入水する入水温度を検出する入水温度検出手段31と、給湯用熱交換器12から出湯する出湯温度を検出する出湯温度検出手段32と、外気温度を検出する外気温度検出手段33と、ポンプ17の回転数を制御する制御手段であるマ
イクロコンピュータ30を備えている。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a heat pump type hot water heater in the first embodiment of the present invention. In FIG. 1, the heat pump type hot water heater of the present invention includes an
なお、冷媒配管15内に流通させる冷媒は、比較的安価で安定な二酸化炭素を使用しており、製品コストを抑えるとともに信頼性を向上させることができる。また、二酸化炭素はオゾン破壊係数がゼロであり、地球温暖化係数も代替冷媒HFC−407Cの約1700分の1と非常に小さいため、地球環境に優しい製品を提供できる。
In addition, the refrigerant | coolant distribute | circulated in the refrigerant |
以上のように構成されたヒートポンプ式給湯機について、以下その動作、作用を説明する。 The operation and action of the heat pump type water heater configured as described above will be described below.
図2は、本発明の第1の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の運転制御の全体を示すブロック図である。図2において、操作部1からの入力値(例えば、沸き上げ温度)と外気温度検出手段33で検出された温度より、要求能力は要求能力決定手段35で決定し、目標出湯温度は目標出湯温度決定手段37で決定される。
FIG. 2 is a block diagram showing the entire operation control of the heat pump type hot water heater in the first embodiment of the present invention. In FIG. 2, the required capacity is determined by the required capacity determining means 35 based on the input value (for example, boiling temperature) from the
また、入水温度検出手段31で検出された入水温度、要求能力、目標出湯温度よりポンプ流量演算手段38、ポンプ流量補正手段39、ポンプ流量出力手段40を経て、ポンプ17の出力が決定される。また、除霜運転復帰時には、インバータ式圧縮機11の吐出冷媒圧力を検出する圧力検出手段21が設計圧に達した場合には高圧保護のため圧縮機の運転を停止する高圧保護制御手段22によって、ポンプ流量演算手段38でポンプ流量が補正される。
Further, the output of the
なお、要求能力決定手段35、目標出湯温度決定手段37、高圧保護制御手段22、ポンプ流量演算手段38、ポンプ流量補正手段39、ポンプ流量出力手段40には、マイクロコンピュータ30を使用する。
The
図3は、除霜運転復帰時のポンプ流量を決定するフローチャートである。図3において、所定値α(初期値はα=1)、要求能力検出手段35で決定された要求能力Q(例えば、Q=6.0kw)、目標出湯温度決定手段37で決定された目標出湯温度Twa(例えば、Twa=65℃)、入水温度検出手段31で検出された入水温度T1(例えば、T1=17℃)より、理論上必要なポンプ流量Wqをポンプ流量演算手段38によって計算し、決定する。なお本実施の形態では、Wqはα×Y(YはQ、Twa、T1で決定される値)で表され、Yに、所定値αを乗算した形であるが、これに限定されることはなく、例えばWqをY+γ(γは任意の数)としてもよい。
FIG. 3 is a flowchart for determining the pump flow rate when the defrosting operation is restored. In FIG. 3, a predetermined value α (initial value is α = 1), a required capacity Q determined by the required capacity detection means 35 (for example, Q = 6.0 kW), and a target hot water determined by the target hot water temperature determination means 37. From the temperature Twa (for example, Twa = 65 ° C.) and the incoming water temperature T1 (for example, T1 = 17 ° C.) detected by the incoming water temperature detecting means 31, a theoretically required pump flow rate Wq is calculated by the pump flow rate calculating
また、ポンプ流量補正手段39により、ポンプ流量の最大値Wqmaxを決定する。そしてポンプ流量出力手段40により、WqおよびWqmaxからポンプ17の出力値qw(=Wq/Wqmax)を決定する。
Further, the pump flow rate correction means 39 determines the maximum pump flow rate value Wqmax. The pump flow rate output means 40 determines the output value qw (= Wq / Wqmax) of the
ここで、液体配管18が長く曲げ回数が多い場合や、給湯用熱交換器12にスケールが析出付着するなどで水圧損が増加してしまうと、通常時にくらべてポンプ流量が減少するため、除霜運転終了後のヒートポンプ式給湯機の吐出冷媒圧力が上昇し、圧力検出手段21で吐出圧力が設計圧に達したと判断した場合には、高圧保護制御手段22により圧縮機の運転を停止し、所定値αの値にβ(例えば、β=0.2)を加算し、新たな所定値αと設定する。このようにすることで、αの値は増加し、それに伴い出力するポンプ流量も増加するので、除霜運転終了後のヒートポンプ式給湯機の吐出冷媒圧力の上昇を防ぐことができる。βの値は、0.2に限定するものではなく、適宜使用状況にあわせて、変更しても良い。
Here, if the
なお、図4は、圧縮機の運転が複数回停止した時のポンプ流量を決定するフローチャー
トであるが、図4のように、吐出冷媒圧力が設計圧に達し、圧縮機の運転が停止した回数をカウントし、カウント数に応じて、所定値αを決定するような構成としてもよい。この場合、α=1+β×Nという構成となり、圧縮機の運転が停止した回数Nに応じて、αが決定される。このような構成とすることで、カウント数に応じたポンプ流量の決定が可能であり、最適なポンプ流量が設定できるために、より確実にヒートポンプ式給湯機の吐出冷媒圧力の上昇を防ぐことができる。
FIG. 4 is a flowchart for determining the pump flow rate when the operation of the compressor is stopped a plurality of times. As shown in FIG. 4, the number of times the operation of the compressor is stopped because the discharge refrigerant pressure reaches the design pressure. The predetermined value α may be determined according to the count number. In this case, α = 1 + β × N, and α is determined according to the number N of times that the compressor has stopped operating. By adopting such a configuration, it is possible to determine the pump flow rate according to the number of counts and to set the optimal pump flow rate, so that it is possible to more reliably prevent the discharge refrigerant pressure of the heat pump water heater from increasing. it can.
また、カウント数は、電源リセット時以外はクリアにしないことで、次回の運転時にも、水圧損による最適なポンプ流量で運転できるため、所望の出湯温度に到達するまでに時間が短縮される。 Further, since the count number is not cleared except at the time of resetting the power supply, it is possible to operate at the optimum pump flow rate due to water pressure loss even at the next operation, so that the time is shortened until the desired hot water temperature is reached.
以上のように、本実施の形態においては、常に必要なポンプ流量を出力できるので、除霜運転復帰後のヒートポンプ式給湯機の運転再開時における吐出冷媒圧力の上昇を防ぐことができ、圧縮機などのメカの磨耗を保護することができる。 As described above, in the present embodiment, since the necessary pump flow rate can always be output, it is possible to prevent the discharge refrigerant pressure from rising when the heat pump water heater is restarted after the defrosting operation is resumed. It is possible to protect mechanical wear such as.
(実施の形態2)
本発明の第2の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の構成、運転制御は、第1の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の構成と同じであり、同じ個所については同じ記号を付してその説明を省略する。
(Embodiment 2)
The configuration and operation control of the heat pump type hot water heater in the second embodiment of the present invention are the same as the configuration of the heat pump type hot water heater in the first embodiment, and the same portions are denoted by the same reference numerals. Description is omitted.
図5は、第2の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機のポンプ流量を決定するフローチャートである。第2の実施の形態では、圧縮機が停止した回数をカウントする方法が違うだけであり、その他は第1の実施の形態と同じであるので、説明は省略する。 FIG. 5 is a flowchart for determining the pump flow rate of the heat pump type water heater in the second embodiment. In the second embodiment, only the method of counting the number of times the compressor has stopped is different, and the others are the same as those in the first embodiment, so the description is omitted.
図5において、第2の実施の形態は、圧縮機の運転を停止した回数Nに応じて、ポンプ流量を決定するが、圧縮機の運転を停止したあと、圧縮機再起動後X分以内はカウントしないというものである。したがって、圧縮機が停止した時間が、圧縮機再起動後X分経っているならば、カウントし、X分経っていなければカウントしない。 In FIG. 5, in the second embodiment, the pump flow rate is determined according to the number N of times the compressor operation is stopped, but within X minutes after the compressor is restarted after the compressor operation is stopped. It does not count. Therefore, if the time when the compressor is stopped has passed X minutes after restarting the compressor, it is counted, and if it has not passed X minutes, it is not counted.
以上のような制御を行うことで、水圧損以外の要因によって圧縮機が停止した場合(例えば、貯湯槽16の沸き上げ完了直前の入水温度の急上昇)などにはポンプ回転数を変える必要が無い。もし水圧損以外の要因によって圧縮機が停止した場合も、ポンプ流量を増加させると、所望の出湯温度を得るのに時間を要してしまう。よって水圧損以外の要因で圧縮機が停止した場合にでも、より確実に水圧損の増加に応じた最適なポンプ流量を設定することが可能となる。
By performing the control as described above, it is not necessary to change the pump rotation speed when the compressor is stopped due to a factor other than water pressure loss (for example, when the incoming water temperature suddenly rises just before the boiling of the
(実施の形態3)
本発明の第3の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の構成は、第1の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の構成と同じであり、同じ個所については同じ記号を付してその説明を省略する。
(Embodiment 3)
The configuration of the heat pump type water heater in the third embodiment of the present invention is the same as the configuration of the heat pump type hot water heater in the first embodiment. To do.
図6は、本発明の第3の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機の運転制御の全体を示すブロック図である。図6において、操作部1からの入力値(例えば、沸き上げ温度)と外気温度検出手段33で検出された温度より、要求能力は要求能力決定手段35で決定し、目標出湯温度は目標出湯温度決定手段37で決定される。
FIG. 6 is a block diagram showing the overall operation control of the heat pump type hot water heater in the third embodiment of the present invention. In FIG. 6, the required capacity is determined by the required capacity determining means 35 based on the input value (for example, the boiling temperature) from the
また、入水温度検出手段31で検出された入水温度、要求能力、目標出湯温度よりポンプ流量演算手段38、ポンプ流量補正手段39、ポンプ流量出力手段40を経て、ポンプの出力が決定される。また、除霜運転復帰時には、インバータ式圧縮機11の吐出冷媒圧力を検出する圧力検出手段21が設計圧に達した場合には高圧保護のため圧縮機の運転を
停止する高圧保護制御手段22によって、ポンプ流量演算手段38でポンプ流量が補正される。さらにポンプ流量係数決定手段41によって、外気温度検出手段33で検出される外気温度より、ポンプ流量係数Cを算出し、ポンプ流量出力手段40で出力するポンプ流量を流量係数Cによって補正する。
The pump output is determined through the pump flow rate calculation means 38, the pump flow rate correction means 39, and the pump flow rate output means 40 from the incoming water temperature detected by the incoming water temperature detection means 31, the required capacity, and the target hot water temperature. Further, when the defrosting operation is resumed, when the pressure detection means 21 for detecting the refrigerant pressure discharged from the
図7は、本発明の第3の実施の形態におけるヒートポンプ式給湯機のポンプ流量を決定するフローチャートである。図7において、外気温度検出手段33によって検出される外気温度Tgよりポンプ流量係数Cを決定し、ポンプ流量出力手段40にて、出力されるポンプ流量が補正される。
FIG. 7 is a flowchart for determining the pump flow rate of the heat pump type hot water heater in the third embodiment of the present invention. In FIG. 7, the pump flow rate coefficient C is determined from the outside air temperature Tg detected by the outside air
図8は、外気温度と加熱能力の関係を示した図であり、図9は、外気温度によるポンプ流量係数Cの値を示した図である。 FIG. 8 is a diagram showing the relationship between the outside air temperature and the heating capacity, and FIG. 9 is a diagram showing the value of the pump flow coefficient C according to the outside air temperature.
図8に示すように、低外気温時には、蒸発器に発生する霜の影響などで、加熱能力が低下する。したがって、外気温が低下する際の能力不足を、ポンプ流量係数決定手段41にて算出する、図9に示すようなポンプ流量係数Cで補正することで、低外気温時のヒートポンプ式給湯機の加熱能力の低下を推定し、最適なポンプ流量を出力することが可能であり、水圧損の増加時のヒートポンプ式給湯機の冷媒圧力の上昇抑制によって、圧縮機などのメカの磨耗を保護することができる。
As shown in FIG. 8, at a low outside air temperature, the heating capacity is reduced due to the influence of frost generated in the evaporator. Therefore, by correcting the lack of capacity when the outside air temperature decreases with the pump flow coefficient coefficient C as shown in FIG. 9 calculated by the pump flow
なお、要求能力決定手段35、目標出湯温度決定手段37、高圧保護制御手段22、ポンプ流量演算手段38、ポンプ流量補正手段39、ポンプ流量出力手段40、ポンプ流量係数決定手段41には、マイクロコンピュータ30を使用する。
The required
本発明にかかるヒートポンプ式給湯機は、圧縮機運転再開後の急激な圧力上昇を緩和することで圧縮機の保護を実現し、特に臨界圧力以上まで加圧されるヒートポンプ式給湯機や各種ヒートポンプ装置への利用として有用である。 The heat pump type hot water heater according to the present invention realizes protection of the compressor by alleviating a sudden pressure increase after restarting the compressor operation, and in particular, a heat pump type hot water heater and various heat pump devices that are pressurized to a critical pressure or higher. It is useful as an application.
1 操作部
11 インバータ式圧縮機
12 給湯用熱交換器
13 減圧装置
14 蒸発器
15 冷媒配管
16 貯湯槽
17 ポンプ
18 液体配管
19 ファン
20 ファンモータ
21 圧力検出手段
30 マイクロコンピュータ
31 入水温度検出手段
32 出湯温度検出手段
33 外気温度検出手段
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