JP6067189B2 - 暖房給湯システム - Google Patents
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Description
この暖房給湯システムでは、1ユニットにて暖房と給湯の双方が可能であり、暖房と給湯を個別に行う暖房給湯システムに対して設置スペースが削減される。
また、高断熱住宅では、床暖房パネルがONの時であっても、熱量が住宅外に逃げにくいため、サーモOFFになっている時間が長く、その時を狙って給湯を実施することができない。
図1は、本発明の実施の形態1に係る暖房給湯システム100の回路構成を示す概略回路図である。図1に基づいて、暖房給湯システム100の機器構成について説明する。この暖房給湯システム100は、例えば一般的な住宅に設置され、居住空間の暖房が実行可能であるともに、お湯の生成を行うことができるものである。具体的には、暖房給湯システム10は、屋内に設置される暖房リモコン103からの暖房指令(暖房ON/OFF)と、給湯リモコン102からの給湯要求とを処理することができるものである。
暖房給湯システム100は、熱源機である熱源ユニット301と切替ユニット302とが、水配管1と水配管5とで接続され、切替ユニット302と暖房ユニット303とが、水配管30と水配管31とで接続されている。また、切替ユニット302には、入水端に繋がる入水管12と、出湯管15と、が接続されている。出湯管15は、設置現地のミキシングバルブ16に接続されている。ミキシングバルブ16には、入水端に続く入水管17と、給水端に続く給水管18と、が接続されている。
また、タンク側回路Bには、貯湯タンク6からの水が流れる。
また、熱源側回路Aのうち、三方弁29と、暖房ユニット303、接続点56を通る水回路が温水暖房回路(暖房側回路C)として機能する。
また、熱源側回路Aのうち、三方弁29と、水−水熱交換器4と、接続点52と、接続点56と、を通る水回路が給湯回路として機能する。
給湯水ポンプ8は、タンク側回路Bに送水を循環させるためのものであり、回転数が可変できるインバータポンプもしくは一定速ポンプで構成するとよい。
ヒーター70は、貯湯タンク6の内部に設置され、貯湯タンク6内の水を加熱するものである。なお、ヒーター70を貯湯タンク6の内部に設置した状態を例に示しているが、ヒーター70の設置位置を図示した位置に限定するものではない。ヒーター70は、貯湯タンク6内の水を加熱できる位置であれば、どこに設置してもよい。
また、貯湯タンク6は、タンク上部の接続口60にて出湯管15と接続され、給水時において接続口60より水(お湯)が出水(出湯)する。
さらに、貯湯タンク6は、満水式であり、接続口60からの出湯時に、同じ量だけの市水がタンク下部の接続口58より入水する。
温度センサ201は、水配管1と加熱水ポンプ3の間に設置され、設置場所の水温を計測する。
温度センサ203a〜203eは、貯湯タンク6のタンク壁面に高さ方向にそれぞれ設置され、設置場所の水温を計測する。
温度センサ211は、貯湯タンク6のタンク上部に接続されている出湯管15に設置され、設置場所の水温を計測する。
温度センサ212は、水−水熱交換器4と水配管5の間に設置され、設置場所の水温を計測する。
制御装置101には、給湯リモコン102、暖房リモコン103(暖房リモコン103a、暖房リモコン103b)が接続されている。そして、制御装置101は、これらリモコンを介しての指示及び各温度センサでの計測情報に基づいて、加熱水ポンプ3、三方弁29、給湯水ポンプ8、ヒーター70、熱源ユニット301の動作を制御する。
なお、制御装置101を必ずしも切替ユニット302に設ける必要はない。
演算部105は、測定部104に入力された情報に基づき各種制御動作を決定するための演算を実行する機能を有している。
制御部106は、演算部105の演算結果を受けて、加熱水ポンプ3などの各機器の制御を実行する機能を有している。
通信部107は、通信線、無線などの通信手段からの通信データ情報の入力、及び外部に情報を出力することができる機能を有している。
負荷パターン判定部109は、記憶部108に記憶されている過去の出湯負荷パターンから、その日(当日)の出湯負荷パターンを作成し、入力する機能を有している。
暖房停止時間判定部110は、記憶部108に記憶されている過去の暖房停止時間からその日の暖房停止時間(時刻)を作成し、入力する機能を有している。
時計部111は、現在の時刻と曜日を認知する機能を有している。
給湯リモコン102は、使用者からの暖房指令(ON/OFF)を入力する入力部112と、暖房給湯システム100の動作状態を表示する表示部113と、を備えている。
暖房リモコン103は、給水温度を入力する入力部114と、暖房給湯システム100の動作状態を表示する表示部115と、を備えている。
次に、暖房給湯システム100の運転モードについて図1及び図3を参照して説明する。まず、暖房運転モードについて説明する。暖房給湯システム100の暖房運転モードは以下のようにして実施する。
制御装置101は、まず初めに、過去の暖房停止期間を記憶する。具体的には、何時から何時までの何時間、暖房運転が停止していたかを記憶する。
なお、機器設置工事の直後は、過去の運転データがないため、後述するステップS3にて夜間沸き上げ温度と昼間沸き上げ温度とが最大設定値、つまり高めの負荷となるように暖房停止時間を設定するとよい。
また、参照する過去の運転データは、曜日を考慮して少なくとも1週間分とするとよい。記憶する情報が多ければ多いほど、当日の暖房停止時間の作成精度が向上する。つまり、記憶する情報が多ければ多いほど、暖房運転が突発的であったかどうかということが判断できる。そして、暖房運転が突発的である場合は、停止時間にいれないなどの対応が可能になる。
制御装置101は、一日の暖房停止時間を設定する。設定する暖房停止時間は、記憶してある過去の運転データと似たものになる。なお、暖房停止時間は、具体的な時刻でも、単なる時間(昼間に停止している場合を想定)でも、どちらでもよい。
制御装置101は、夜間沸き上げ温度と、昼間沸き上げ温度と、を判定する。
夜間沸き上げ温度及び昼間沸き上げ温度の最大値(上限値)は、切替ユニット302の設定上限値(通常は65℃)とする。また、夜間沸き上げ温度及び昼間沸き上げ温度の最小値(下限値)は、切替ユニット302の設定下限値(通常は45℃程度)とする。
制御装置101は、現在の沸き上げ温度(貯湯タンク6の水温から決定される沸き上げ温度)が夜間沸き上げ温度以上であるかどうかを判断する。
制御装置101は、貯湯タンク6のタンク容量(例えば200L)を入力して沸き上げ温度あたりの蓄熱量を計算し、その情報を用いて沸き上げ温度を計算する。あるいは、制御装置101は、温度センサ203cの温度、またはタンク壁面の温度センサ203a〜温度センサ203eのいずれの温度を沸き上げ温度とする。
制御装置101は、現在の沸き上げ温度が夜間沸き上げ温度以上でないと判断すると、給湯運転モードを実行する。
制御装置101は、現在の沸き上げ温度が夜間沸き上げ温度以上であるかどうかを判断する。
制御装置101は、現在の沸き上げ温度が夜間沸き上げ温度以上であると判断すると、給湯運転モードを終了する。
制御装置101は、現在の時間(または時刻)が、暖房停止時間であるかどうかを判断する。
制御装置101は、暖房運転がOFFであるかどうかを判断する。なお、暖房運転がOFFであるとは、暖房運転モードの単なる停止だけではなく、暖房サーモOFF(暖房運転モードはONとなっているが、暖房対象空間が設定温度になっていて圧縮機301aがOFFとなっている状態)も含んでいるものとする。
制御装置101は、現在の沸き上げ温度が昼間沸き上げ温度以下であるかどうかを判断する。
制御装置101は、貯湯タンク6のタンク容量(例えば200L)を入力して沸き上げ温度あたりの蓄熱量を計算し、その情報を用いて沸き上げ温度を計算する。あるいは、制御装置101は、温度センサ203cの温度、またはタンク壁面の温度センサ203a〜温度センサ203eのいずれの温度を沸き上げ温度とする。
制御装置101は、現在の時間(または時刻)が暖房停止時間でない場合、暖房運転がOFFでない場合、現在の沸き上げ温度が昼間沸き上げ温度以下でない場合、のいずれかであると判断すると、給湯運転モードを終了する。
一方、制御装置101は、夜間沸き上げ終了後、現在の時間(または時刻)が暖房停止時間であり、かつ、暖房運転がOFFであり、かつ、現在の沸き上げ温度が昼間沸き上げ温度以下であると判断すると、給湯運転モードを開始する。
なお、暖房運転OFFに、暖房サーモOFFを含めることで、高断熱住宅では住宅外に熱が逃げにくいという特性があるため、発生頻度の多い暖房サーモOFF時に給湯運転モードを実施させることができるようになる。
制御装置101は、24時間経過したかどうかを判断する。ここで、24時間の起点は午前12時とするとよい。また、昼間と夜間の区別は、時刻で判断すればよい。例えば、夕方6時から朝6時を夜間、それ以外を昼間として区別するとよい。
それに対し、暖房給湯システム100は、通常負荷時においては、図6(b)に示すように、外気温度の高い昼間に給湯運転モードを行うことができるようになる。
また、暖房給湯システム100は、暖房負荷が大きい時においても、図6(c)に示すように、外気温度の高い昼間に給湯運転モードを行うことができるようになる。
制御装置101は、暖房OFFとなることで、給湯運転の開始条件が成立したかどうかを判定する。
制御装置101は、暖房OFFとなることで、給湯運転の開始条件が成立したと判定すると、熱源ユニット301の運転を継続したまま、三方弁20を介して温水の送水を給湯回路に切り替える。
制御装置101は、給湯運転OFFになっているかどうかを判定する。
制御装置101は、暖房運転ONになっているかどうかを判定する。
制御装置101は、暖房運転ONになっていないと判定すると、熱源ユニット301の運転を停止する。
制御装置101は、暖房運転ONになっていると判定すると、熱源ユニット301の加熱量を低下する。
制御装置101は、三方弁20を介して温水の送水を暖房回路に切り替える。
図9は、本発明の実施の形態2に係る暖房給湯システム200の回路構成を示す概略回路図である。図9に基づいて、暖房給湯システム200の機器構成を中心に説明する。この暖房給湯システム200は、実施の形態1に係る暖房給湯システム100と同様に、例えば一般的な住宅に設置され、居住空間の暖房が実行可能であるともに、お湯の生成を行うことができるものである。なお、この実施の形態2では上述した実施の形態1との相違点を中心に説明するものとし、実施の形態1と同一作用である部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
暖房給湯システム200は、水−水熱交換器4及び給湯水ポンプ8を備えていない点で、実施の形態1に係る暖房給湯システム100と相違している。つまり、実施の形態1に係る暖房給湯システム100では、2つの水回路(熱源側回路A、タンク側回路B)が水−水熱交換器4を介して接続する構成を採用していたが、暖房給湯システム200では、熱源側回路Aとタンク側回路Bとが、三方弁29及び接続点56を介して接続する構成を採用している。
そのため、暖房給湯システム200は、外気温度が高く、暖房運転が停止している昼間に給湯運転を行うことかどうかを自動的に判断し、その判断結果に基づいて給湯運転を実行することができる。そのため、全館空調をしている住宅のように24時間温度管理をして暖房ONとなっている場合でも、熱源ユニット301の消費電力を低減することができる。また、暖房サーモOFFのときにも給湯運転を行うことできるので、暖房対象空間における暖房の快適性も損なうことがない。
図10は、本発明の実施の形態3に係る暖房給湯システム300の設置状態の一例を概略的に示す概略図である。図10に基づいて、暖房給湯システム300の機器構成を中心に説明する。この暖房給湯システム300は、実施の形態1に係る暖房給湯システム100と同様に、例えば一般的な住宅に設置され、居住空間の暖房が実行可能であるともに、お湯の生成を行うことができるものである。なお、この実施の形態3では上述した実施の形態1、2との相違点を中心に説明するものとし、実施の形態1、2と同一作用である部分には、同一符号を付して説明を省略するものとする。
暖房給湯システム300の回路構成は、実施の形態1に係る暖房給湯システム100の回路構成、または、実施の形態2に係る暖房給湯システム200の回路構成のいずれかと同様である。それに加え、暖房給湯システム300では、ユーザーの在室、不在を検知し、それの情報に基づいて給湯運転の実行を判断するようになっている。
外部端末120は、居室501に設置され、有線又は無線で暖房給湯システム300と通信可能に接続されている。外部端末120は、給湯リモコン102又は暖房リモコン103との兼用でもよいし、それらと別個のものであってもよい。
モバイル端末130は、住宅500の内部又は外部にあり、無線で暖房給湯システム300と通信可能に接続されている。図10では、ユーザーU3がモバイル端末130を所有している状態を図示している。なお、モバイル端末130は、外部端末の一種である。
なお、外部端末120及びモバイル端末130は、上述したように予め入力するタイプでもよいが、各居室に人感センサを搭載し、この人感センサによってユーザーの在室情報を取得してもよい。また、ユーザーU3が所有しているモバイル端末130からユーザーの位置情報(ユーザーの行動パターン)を取得し、在室の有無を取得するようにしてもよい。このようにすることで、ユーザー入力に要する手間を省くことができる。
Claims (12)
- 熱媒体を加熱する熱源ユニットを備え、前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を給湯回路または暖房側回路に切り替え可能な暖房給湯システムであって、
前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を前記暖房側回路に流さない1日のうちの暖房停止時間を設定し、設定した前記暖房停止時間に、前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を前記給湯回路に流し、給湯運転を実行する制御装置を備え、
前記制御装置は、
前記暖房停止時間の長さが変わるように、
過去の前記熱源ユニットの運転時間と端末から入力される暖房対象空間の在室情報とに基づいて、前記暖房側回路の温度を設定する
暖房給湯システム。 - 前記制御装置は、
前記暖房停止時間を、予め定めた昼間の時間に設定し、前記昼間のうちに、前記給湯運転を実行する
請求項1に記載の暖房給湯システム。 - 前記熱源ユニットは圧縮機を備えており、
前記制御装置は、
前記圧縮機のOFF時間によって前記暖房停止時間を設定する
請求項1または2に記載の暖房給湯システム。 - 前記給湯運転で沸き上げた湯を貯留する貯湯タンクを備え、
前記制御装置は、
過去の給湯負荷パターンから当日の給湯負荷パターンを設定し、設定した前記給湯負荷パターンに対して前記貯湯タンクに貯留した湯の蓄熱量が不足していると判断した場合、前記給湯運転を実行する
請求項1〜3のいずれか一項に記載の暖房給湯システム。 - 前記制御装置は、
設定した前記給湯負荷パターンから、予め定めた夜間の時間の夜間沸き上げ温度を決定し、前記貯湯タンクの水温から決定される沸き上げ温度が前記夜間沸き上げ温度以上でない場合に前記給湯運転を実行する
請求項4に記載の暖房給湯システム。 - 前記制御装置は、
前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を前記暖房側回路に流しているときに前記給湯運転を実行する場合、
前記熱源ユニットの運転を継続したまま、前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を前記給湯回路に流し、前記給湯運転を実行する
請求項1〜5のいずれか一項に記載の暖房給湯システム。 - 前記制御装置は、
前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を前記給湯回路に流しているときに前記暖房側回路に前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を流す場合、
前記熱源ユニットの加熱量を現時点の加熱量よりも低くしてから、前記暖房側回路に前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を流す
請求項1〜6のいずれか一項に記載の暖房給湯システム。 - 前記熱源ユニットに前記圧縮機を備えたものにおいて、
前記制御装置は、
前記圧縮機の運転周波数を低くすることで前記加熱量を低くする
請求項3に従属する請求項7に記載の暖房給湯システム。 - 前記暖房側回路に暖房ユニットを備え、
前記端末は、
前記暖房ユニットが設置されている前記暖房対象空間におけるユーザーの在室情報を入力可能な外部端末であり、
前記制御装置は、
前記端末から入力されたユーザーの在室情報から、前記暖房停止時間を長くする
請求項1〜8のいずれか一項に記載の暖房給湯システム。 - 前記制御装置は、
前記端末から入力されたユーザーの在室情報から前記暖房ユニットの設定温度をユーザーにより入力された値よりも低く自動設定し、前記暖房停止時間を長くする
請求項9に記載の暖房給湯システム。 - 前記端末は、
ユーザーの行動パターンが入力可能になっており、
前記制御装置は、
ユーザーの前記行動パターンから、ユーザーの在室の有無を取得する
請求項9または10に記載の暖房給湯システム。 - 前記貯湯タンクに貯留される湯を加熱するヒーターを備え、
前記制御装置は、
前記熱源ユニットによる前記給湯運転を実施するタイミングがないと判断した場合は、前記ヒーターによって前記貯湯タンクに貯留される湯を加熱するとともに、前記熱源ユニットで加熱された熱媒体を前記暖房側回路に流す
請求項4、請求項4に従属する請求項5〜11のいずれか一項に記載の暖房給湯システム。
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