JP2008032334A - Water heater with bath function - Google Patents

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Hiroyuki Tada
浩之 多田
Koji Kimura
孝次 木村
Hironobu Yasufuku
洋伸 安福
Yoshinari Naruse
吉成 鳴瀬
Koichiro Yamauchi
廣一郎 山内
Yutaka Yoshitaka
豊 吉▲高▼
Shiro Shimizu
史朗 清水
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Noritz Corp
Noritz Electronics Technology Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a water heater capable of saving power by terminating continuous energization to a water level sensor without degrading a bath piping cleaning function. <P>SOLUTION: A cycle Ts of determining the water level of a bathtub is set at each operation mode; and a control means stores a total time Ta of a determination processing time Td required for executing a water level determination process and a sensor stabilization wait time Tw preset as a time until the output of the water level sensor is stabilized, compares the total time Ta with the water level determination cycle Ts of the current operation mode in every operation mode, stops power feed to the water level sensor during Tb from the completion of the water level determination process to the next water level determination process when the water level determination cycle Ts is longer than the total time Ta, and keeps a power feed state to the water level sensor when the water level determination cycle Ts is not longer than the total time Ta. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

この発明は風呂機能付き給湯装置に関し、より詳細には、浴槽排水時に風呂配管に清浄な温水または水を落とし込んで配管内を洗浄する風呂配管洗浄機能を備えた給湯装置において、水位センサによる電力消費の低減化を図る技術に関する。   TECHNICAL FIELD The present invention relates to a hot water supply device with a bath function, and more specifically, in a hot water supply device having a bath pipe cleaning function that cleans the inside of a pipe by dropping clean hot water or water into the bath pipe at the time of draining the bathtub. It is related with the technique which aims at the reduction of.

風呂機能付きの給湯装置(以下、単に「給湯装置」と称する)においては、浴槽内の湯水の排水時に、浴槽への注湯用配管に清浄な温水または水を落とし込んで、給湯装置から浴槽までの配管(以下、「風呂配管」と称する)内を洗浄する風呂配管洗浄機能を備えたものが提案されている(たとえば、特許文献1参照)。   In a hot water supply device with a bath function (hereinafter simply referred to as a “hot water supply device”), when hot water is drained from the bathtub, clean hot water or water is poured into the piping for pouring water into the bathtub, from the hot water supply device to the bathtub. A pipe having a bath pipe cleaning function for cleaning the inside of the pipe (hereinafter referred to as “bath pipe”) has been proposed (for example, see Patent Document 1).

特開2001−4207号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2001-4207 特開2000−213809号公報JP 2000-213809 A

しかしながら、このように風呂配管洗浄機能を備えた給湯装置においては以下のような問題があり、その改善が望まれていた。   However, the hot water supply apparatus having the bath pipe cleaning function as described above has the following problems, and the improvement has been desired.

すなわち、風呂配管洗浄機能を備える給湯装置においては、同機能を制御する制御部が浴槽内の湯水の排水を検出する構成を備えていることが必要であるところ、このような湯水の排出の検出は、通常、浴槽の水位を検出するために設けられた水位センサから得られる情報に基づいている。   That is, in a hot water supply apparatus having a bath piping cleaning function, it is necessary that the control unit that controls the function has a configuration for detecting the drainage of hot water in the bathtub. Is usually based on information obtained from a water level sensor provided to detect the water level of the bathtub.

そのため、この種の給湯装置においては、給湯装置が待機状態にあるとき(具体的には、給湯装置のリモコンがONモード(運転SWがONされた状態)で、かつ給湯装置が燃焼運転を行なっていない状態)であっても、水位センサへの電力供給を停止することができなかった。   Therefore, in this type of hot water supply device, when the hot water supply device is in a standby state (specifically, the remote control of the hot water supply device is in the ON mode (the operation SW is turned on), and the hot water supply device performs the combustion operation. Power supply to the water level sensor could not be stopped.

特に、昨今、給湯装置の分野においても省エネルギー化が強く要望されており、かかる要望に応えるべく、出願人は、給湯装置が待機状態にあるときに、電力供給が不要な回路への電力供給を遮断する構成を備えた給湯装置を提案しているが(たとえば、特許文献2参照)、風呂配管洗浄機能を備える給湯装置においては、給湯装置が待機状態にあっても水位センサへの電力供給を停止できず、省エネルギー化を阻害する一因となっていた。   In particular, in recent years, there has been a strong demand for energy saving in the field of hot water supply equipment, and in order to meet such demands, the applicant can supply power to circuits that do not require power supply when the hot water supply equipment is in a standby state. Although a hot water supply device having a configuration for shutting off has been proposed (see, for example, Patent Document 2), in a hot water supply device having a bath piping cleaning function, power supply to the water level sensor is performed even when the hot water supply device is in a standby state. It could not be stopped, which was one of the factors that hindered energy saving.

その一方で、水位センサは、通電状態が長時間(たとえば、100時間)継続すると、通電ドリフトが発生し、水位入力レベルが低下してしまい、実際の水位と水位センサの検出値にずれを生じてしまうことから、長時間の通電継続は給湯装置を正確に動作させる上でも好ましくないという問題もあった。   On the other hand, when the energized state continues for a long time (for example, 100 hours), the energization drift occurs and the water level input level decreases, and the water level sensor deviates between the actual water level and the detected value of the water level sensor. Therefore, there is also a problem that continuing energization for a long time is not preferable for operating the hot water supply apparatus accurately.

本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、風呂配管洗浄機能を損なうことなく水位センサへの連続通電を解消し、もって省電力化を図ることができる給湯装置を提供することにある。   The present invention has been made in view of such conventional problems, and the object of the present invention is to eliminate the continuous energization to the water level sensor without impairing the bath pipe cleaning function, thereby saving power. It is in providing the hot-water supply apparatus which can aim at.

上記目的を達成するため、本発明の請求項1に係る給湯装置は、浴槽内の水位を検出する水位センサから得られる情報に基づいて浴槽の排水が検出されると、注湯用配管に清浄な温水または水を落とし込んで風呂配管を洗浄する風呂配管洗浄機能を備えた風呂機能付き給湯装置において、制御手段が浴槽の水位判定を行なう周期が、給湯装置の運転モードごとに設定されてなり、上記制御手段は、上記水位センサから得た情報に基づいて水位判定処理を実行するのに要する判定要処理時間と、この水位判定処理に先立って、水位センサへの電源供給が開始されてから水位センサが正常に動作可能になるまでの時間として予め設定されたセンサ安定待機時間との合計時間を記憶しておき、上記運転モードごとに、上記合計時間と現在の運転モードの水位判定周期とを比較して、この水位判定周期が上記合計時間よりも長い場合には、上記水位判定処理の完了から次のセンサ安定待機時間が到来するまでの間上記水位センサへの給電を停止する一方、上記水位判定周期が上記合計時間以下の場合には、上記水位センサへの給電停止は行なわずに給電状態を維持する制御構成を備えたことを特徴とする。   To achieve the above object, the hot water supply apparatus according to claim 1 of the present invention cleans the hot water supply pipe when drainage of the bathtub is detected based on information obtained from a water level sensor that detects the water level in the bathtub. In a hot water supply device with a bath function that has a bath pipe cleaning function to clean the bath pipe by dropping warm water or water, the cycle in which the control means determines the water level of the bathtub is set for each operation mode of the hot water supply apparatus, The control means includes a determination required processing time required to execute the water level determination process based on the information obtained from the water level sensor, and a water level after the power supply to the water level sensor is started prior to the water level determination process. The total time with the sensor stabilization standby time set in advance as the time until the sensor can normally operate is stored, and the total time and the current operation mode are stored for each operation mode. If the water level determination cycle is longer than the total time, the power supply to the water level sensor is continued from the completion of the water level determination process until the next sensor stabilization waiting time arrives. On the other hand, when the water level determination cycle is equal to or shorter than the total time, the power supply state is maintained without stopping the power supply to the water level sensor.

すなわち、請求項1に記載の給湯装置では、制御手段が浴槽の水位判定を行なう周期が給湯装置の運転モードごとに設定されるので、たとえば、浴槽への湯張り後に行なわれる保水運転時のように高頻度での水位検出が求められる場合と、風呂配管洗浄機能の開始判定前のように水位判定は必要であるが保水運転時のような高頻度での水位検出は必要ない場合、さらには、浴槽への自動湯張り運転時や追い焚き運転時のように水位センサによる水位検出ができない場合など、給湯装置の状況に応じて水位判定周期を設定することができる。   That is, in the hot water supply apparatus according to claim 1, since the cycle in which the control means determines the water level of the bathtub is set for each operation mode of the hot water supply apparatus, for example, during a water retention operation performed after filling the bathtub with hot water. When water level detection is required at high frequency, and when water level determination is necessary as before the start of bath pipe cleaning function, but high frequency detection is not required, such as during water retention operation, The water level determination cycle can be set according to the situation of the hot water supply device, such as when the water level cannot be detected by the water level sensor, such as during the automatic hot water filling operation to the bathtub or during the chasing operation.

つまり、高頻度での水位検出が求められる場合には水位判定周期は短く(最短では周期を零として常時水位判定を行なうように)設定され、反対に、高頻度での水位検出が必要ない場合には水位判定周期は長く(最長では周期を無限大として水位判定を実施しないように)設定される。   In other words, when water level detection at a high frequency is required, the water level determination cycle is set to be short (at the shortest, the water level determination is always performed with a cycle of zero), and conversely, water level detection at a high frequency is not required. The water level determination cycle is set to be long (the maximum is set to infinity and the water level determination is not performed).

そして、制御手段は、水位判定処理を実行するのに要する判定要処理時間と、水位センサへの電源供給が開始されてから水位センサが正常に動作可能になるまでの時間として予め設定されたセンサ安定待機時間との合計時間を記憶しておき、この合計時間と現在の運転モードの水位判定周期とを比較する。   And the control means is a sensor set in advance as a determination required processing time required to execute the water level determination process and a time from when the power supply to the water level sensor is started until the water level sensor can operate normally. The total time with the stable standby time is stored, and the total time is compared with the water level determination cycle of the current operation mode.

すなわち、この比較において水位判定周期が上記合計時間よりも長い場合、図3に示すように、運転モードが変更されなければ、前の水位判定周期が終了して(具体的には、水位判定処理の完了時)から次の周期におけるセンサ安定待機時間が到来するまでの間に水位センサで取得された情報は水位判定に全く貢献しない。したがって、本発明の請求項1に係る発明では、この間は水位センサへの給電を停止することとし、水位センサによる電力消費の抑制を図るとともに、水位センサへの連続通電を解消し、水位センサを常に正常な状態に保つことができるようにした。   That is, in this comparison, when the water level determination cycle is longer than the total time, as shown in FIG. 3, if the operation mode is not changed, the previous water level determination cycle ends (specifically, the water level determination process). The information acquired by the water level sensor from the time when the sensor stabilization standby time in the next cycle arrives does not contribute to the water level determination at all. Therefore, in the invention according to claim 1 of the present invention, during this period, power supply to the water level sensor is stopped, power consumption by the water level sensor is suppressed, continuous energization to the water level sensor is eliminated, and the water level sensor is It was made possible to always keep it in a normal state.

一方、水位判定周期が上記合計時間以下の場合には、上述したような水位判定に貢献しない期間は存在しないので、この場合には水位センサへの給電停止は行なわずに給電状態を維持する。   On the other hand, when the water level determination cycle is equal to or shorter than the total time, there is no period that does not contribute to the water level determination as described above. In this case, the power supply state is maintained without stopping the power supply to the water level sensor.

また、本発明の請求項2に係る給湯装置は、請求項1に記載の風呂機能付き給湯装置において、前記制御手段は、前記給湯装置に設けられた風呂循環ポンプが動作中は前記水位センサへの給電を停止する制御構成を備えたことを特徴とする。   Moreover, the hot water supply apparatus according to claim 2 of the present invention is the hot water supply apparatus with a bath function according to claim 1, wherein the control means supplies the water level sensor to the water level sensor while a bath circulation pump provided in the hot water supply apparatus is operating. The control structure which stops the electric power feeding of this is provided.

すなわち、水位センサによって浴槽の水位を検出するこの種の給湯装置においては、風呂循環ポンプが動作すると風呂配管に水流が生じるため、水位センサによって正確な水位検出ができなくなる。そのため、請求項2に記載の給湯装置では、このように水位センサでの水位検出ができない期間中は水位センサへの給電を停止することとし、水位センサによる電力消費の抑制を図るとともに、水位センサへの連続通電を解消し、水位センサを常に正常な状態に保つことができるようにした。   That is, in this type of hot water supply apparatus that detects the water level of a bathtub with a water level sensor, when the bath circulation pump operates, a water flow is generated in the bath piping, so that the water level sensor cannot accurately detect the water level. Therefore, in the hot water supply device according to claim 2, during the period in which the water level sensor cannot detect the water level in this way, power supply to the water level sensor is stopped, and power consumption by the water level sensor is suppressed and the water level sensor is suppressed. The continuous energization of the water level sensor has been eliminated so that the water level sensor can always be kept in a normal state.

また、本発明の請求項3に係る給湯装置は、請求項1または2に記載の風呂機能付き給湯装置において、前記制御手段は、前記注湯用配管への湯水の落とし込みを行なう浴槽注湯弁が開弁している期間中は前記水位センサへの給電を停止する制御構成を備えたことを特徴とする。   A hot water supply apparatus according to claim 3 of the present invention is the hot water supply apparatus with a bath function according to claim 1 or 2, wherein the control means drops the hot water into the pouring pipe. During the period when the valve is open, a control configuration for stopping power supply to the water level sensor is provided.

すなわち、請求項3に記載した給湯装置も上述した請求項2に記載の発明と同様、この種の給湯装置にあっては浴槽注湯弁が開弁して注湯用配管に湯水の落とし込みが行なわれると風呂配管に水流が生じて水位センサにより正確な水位検出ができなくなることから、浴槽注湯弁が開弁している期間中は水位センサへの給電を停止することとし、水位センサによる電力消費の抑制を図るとともに、水位センサへの連続通電を解消し、水位センサを常に正常な状態に保つことができるようにした。   That is, the hot water supply apparatus described in claim 3 is similar to the invention described in claim 2 described above, and in this type of hot water supply apparatus, the bathtub pouring valve is opened and hot water is dropped into the pouring pipe. If this is done, water flow will occur in the bath piping and accurate water level detection will not be possible with the water level sensor, so power supply to the water level sensor will be stopped while the bathtub pouring valve is open. In addition to reducing power consumption, continuous energization to the water level sensor has been eliminated so that the water level sensor can always be kept in a normal state.

また、本発明の請求項4に係る給湯装置は、請求項1から3のいずれかに記載の風呂機能付き給湯装置において、前記水位センサは、前記制御手段と前記水位センサとの間に介在するインターフェース回路から電力供給を受けるように構成されるとともに、該インターフェース回路に電力を供給する電源線に通電の遮断/通電を切り替える電力供給切替手段が設けられ、前記制御手段は、前記電力供給切替手段を制御することによって前記水位センサおよび上記インターフェース回路への給電停止または給電停止の解除を行なうように構成されたことを特徴とする。   A hot water supply apparatus according to claim 4 of the present invention is the hot water supply apparatus with a bath function according to any one of claims 1 to 3, wherein the water level sensor is interposed between the control means and the water level sensor. A power supply switching unit configured to receive power supply from the interface circuit and to switch off / on current supply to a power supply line that supplies power to the interface circuit is provided, and the control unit includes the power supply switching unit By controlling the power supply, the power supply to the water level sensor and the interface circuit is stopped or the power supply stop is canceled.

すなわち、本発明の請求項4に係る発明では、水位センサへの給電がインターフェース回路を介して行なわれ、水位センサへの給電停止にあたってインターフェース回路への給電を停止するので、水位センサの給電停止に伴ってインターフェース回路への電力供給も停止するので、一層の省電力化を図ることができる。   That is, in the invention according to claim 4 of the present invention, the power supply to the water level sensor is performed via the interface circuit, and the power supply to the interface circuit is stopped when the power supply to the water level sensor is stopped. Accordingly, the power supply to the interface circuit is also stopped, so that further power saving can be achieved.

本発明によれば、浴槽の水位を判定する水位判定周期が給湯装置の運転モードごとに設定され、この水位判定周期の期間中に水位判定に全く貢献しない期間があるとその間は水位センサへの給電を停止するので、その間における水位センサによる電力消費を抑制でき、風呂システムの省電力化を図ることができる。また、水位センサへの給電停止を行なうことにより、連続通電に伴う通電ドリフトの発生を防ぐことができ、水位センサを常に正常な状態に保つことができる。   According to the present invention, the water level determination cycle for determining the water level of the bathtub is set for each operation mode of the hot water supply device, and if there is a period during which the water level determination does not contribute at all to the water level determination, Since power supply is stopped, power consumption by the water level sensor during that period can be suppressed, and power saving of the bath system can be achieved. Further, by stopping the power supply to the water level sensor, it is possible to prevent the occurrence of energization drift due to continuous energization, and to keep the water level sensor always in a normal state.

しかも、請求項4に係る発明によれば、水位センサへの給電停止に伴ってインターフェース回路への電力供給も停止されるので、より一層の省電力化を図ることができる。   In addition, according to the fourth aspect of the present invention, since the power supply to the interface circuit is also stopped when the power supply to the water level sensor is stopped, further power saving can be achieved.

以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

実施形態1
図1は、本発明が適用される給湯装置(具体的には、後述する風呂配管洗浄機能を備えた給湯装置)の一例を示す概略構成図である。
Embodiment 1
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an example of a hot water supply apparatus (specifically, a hot water supply apparatus having a bath piping cleaning function described later) to which the present invention is applied.

図示の給湯装置1は、カランなどの給湯栓Kに温水を供給する一般給湯機能と、浴槽B(図示2参照)への温水の落とし込み(注湯)ならびに風呂の追い焚きを行なう風呂機能と、温水暖房装置(図示せず)に温水を供給する暖房機能とを備えた給湯装置であって、一般給湯ならびに注湯用の温水を生成する第1の燃焼缶体2aと、風呂追い焚きならびに暖房用の温水を生成する第2の燃焼缶体2bとを備えて構成される。   The illustrated hot water supply apparatus 1 includes a general hot water supply function for supplying hot water to a hot water tap K such as a currant, a bath function for dropping hot water into the bathtub B (see FIG. 2) and reheating the bath, A hot water supply device having a heating function for supplying hot water to a hot water heating device (not shown), a first combustion can body 2a that generates hot water for general hot water supply and pouring, bath reheating, and heating And a second combustion can body 2b that generates hot water for use.

第1の燃焼缶体2aは、図示しないバーナによって加熱される第1の熱交換器3aを備えており、この第1の熱交換器3aには、上水道(給水源)と接続される入水管4と、上記出湯栓Kと接続される出湯管5とが接続されるとともに、上記給水管4と出湯管5との間にバイパス管6が設けられている。   The 1st combustion can body 2a is provided with the 1st heat exchanger 3a heated with the burner which is not shown in figure, and this 1st heat exchanger 3a has the inlet pipe connected with a water supply (water supply source). 4 and a hot water pipe 5 connected to the hot water tap K are connected, and a bypass pipe 6 is provided between the water supply pipe 4 and the hot water pipe 5.

上記入水管4には、該入水管4を流れる水の流量を検出する入水流量センサ7と、入水温度を検出する入水温度センサ8とが設けられ、また、上記出湯管5には、出湯流量を調節する出湯流量調整弁9と、出湯温度を検出する出湯温度センサ10とが設けられている。さらに、上記バイパス管6には、バイパス管6を流れる流量を調節するバイパス流量調整弁11が設けられている。   The inlet pipe 4 is provided with an incoming water flow sensor 7 for detecting the flow rate of the water flowing through the incoming pipe 4 and an incoming water temperature sensor 8 for detecting the incoming water temperature. A hot water flow rate adjusting valve 9 for adjusting the hot water temperature and a hot water temperature sensor 10 for detecting the hot water temperature are provided. Further, the bypass pipe 6 is provided with a bypass flow rate adjusting valve 11 for adjusting the flow rate flowing through the bypass pipe 6.

一方の第2の燃焼缶体2bも、上述した第1の燃焼缶体2aと同様に、図示しないバーナによって加熱される第2の熱交換器3bを備えており、この第2の熱交換器3bには、暖房循環回路aと風呂追い焚き加熱用の循環回路bとが接続される。   Similarly to the first combustion can body 2a described above, the second combustion can body 2b also includes a second heat exchanger 3b that is heated by a burner (not shown). This second heat exchanger Connected to 3b is a heating circuit a and a circuit b for bathing and heating.

ここで、暖房循環回路aは、第2の熱交換器3bで加熱昇温された温水を図示しない暖房装置との間で循環させるための回路であって、図示の給湯装置1では、高温の温水を供給する高温用温水供給回路と低温の温水を供給する低温用温水供給回路とを備えて構成されている。   Here, the heating circulation circuit a is a circuit for circulating the hot water heated and heated in the second heat exchanger 3b with a heating device (not shown). A high temperature hot water supply circuit for supplying hot water and a low temperature hot water supply circuit for supplying low temperature hot water are provided.

すなわち、高温用温水供給回路は、上記第2の熱交換器3bの温水出力側に接続された温水(高温)往き管12から「暖房高温往き」の接続口13を経由して暖房装置(図示せず)に導かれ、「暖房戻り」の接続口14から補水タンク15、暖房循環ポンプ16を経て暖房戻り管17から上記第2の熱交換器3bの入水側に戻るように構成される。一方の低温用温水供給回路は、上記暖房循環ポンプ16の下流で分岐された低温往き管18から暖房熱動弁19を介して暖房装置(図示せず)に導かれ、「暖房戻り」の接続口14に戻るように構成される。   That is, the high temperature hot water supply circuit is connected to the heating device (FIG. 1) from the hot water (high temperature) forward pipe 12 connected to the hot water output side of the second heat exchanger 3b via the connection port 13 for “heating high temperature forward”. (Not shown) and is configured to return from the heating return pipe 17 through the water supply tank 15 and the heating circulation pump 16 to the water inlet side of the second heat exchanger 3b. One low-temperature hot water supply circuit is led from a low-temperature forward pipe 18 branched downstream of the heating circulation pump 16 to a heating device (not shown) via a heating heat valve 19 to connect a “heating return”. It is configured to return to the mouth 14.

なお、補水タンク15には、補水用の電磁弁20が設けられており、この電磁弁20を介して上記入水管4から分岐された補水管21が接続されている。すなわち、補水タンク15の水位が所定水位を下回ったときは、上記電磁弁20を開いてタンク15内に給水されるように構成されている。また、図において符号22で示すのは上記第2の熱交換器3bからの出湯温度を検出する暖房高温用の温度センサであり、符号23は暖房低温用の温度センサを示している。   The water replenishing tank 15 is provided with an electromagnetic valve 20 for water replenishment, and a water replenishing pipe 21 branched from the water inlet pipe 4 is connected through the electromagnetic valve 20. That is, when the water level of the replenishing tank 15 falls below a predetermined water level, the electromagnetic valve 20 is opened and water is supplied into the tank 15. In the figure, reference numeral 22 denotes a temperature sensor for high temperature heating that detects the temperature of the hot water from the second heat exchanger 3b, and reference numeral 23 denotes a temperature sensor for low temperature heating.

風呂追い焚き加熱用の循環回路bは、上記第2の熱交換器3bからの温水を第3の熱交換器3cに案内する追い焚き加熱用配管30と追い焚き加熱用の熱動弁31とを主要部として構成される。   The recirculation circuit b for bath reheating heating has a reheating heating pipe 30 that guides the hot water from the second heat exchanger 3b to the third heat exchanger 3c, and a heat valve 31 for reheating heating. Is configured as the main part.

具体的には、上記追い焚き加熱用配管30は、その一端が上記温水(高温)往き管12に接続されるとともに、液々熱交換器で構成される上記第3の熱交換器3cの一次側を経て、上記「暖房戻り」の接続口14の下流側で暖房循環回路aに合流するように構成され、風呂追い焚き時には、上記追い焚き加熱用の熱動弁31を開くことによって上記第3の熱交換器3cの一次側に温水が流れるように構成されている。   Specifically, the reheating heating pipe 30 is connected to the warm water (high temperature) forward pipe 12 at one end and the primary of the third heat exchanger 3c configured by a liquid heat exchanger. And is connected to the heating circuit a on the downstream side of the “heating return” connection port 14, and when the bath is replenished, the reheating valve 31 for reheating is opened to open the first heating valve 31. 3 is configured such that warm water flows to the primary side of the heat exchanger 3c.

一方、上記第3の熱交換器3cの二次側には、風呂追い焚き用の循環回路cが接続される。この風呂追い焚き用の循環回路cは、風呂往き管32と、風呂戻り管33と、風呂追い焚き用の循環ポンプ(風呂循環ポンプ)34とを主要部として構成される。   On the other hand, a circulation circuit c for bathing the bath is connected to the secondary side of the third heat exchanger 3c. This bath recirculation circuit c is composed mainly of a bath return pipe 32, a bath return pipe 33, and a bath recirculation pump (bath circulation pump) 34.

具体的には、上記風呂往き管32は、その一端が上記第3の熱交換器3cにおける二次側の温水出力側に接続されるとともに、他端が「ふろ往き」の接続口35を介して浴槽Bの循環金具Ba(図4参照)の温水出口側に接続される。上記風呂戻り管33は、一端が上記第3の熱交換器3cにおける二次側の入水側に接続されるとともに、他端が「ふろ戻り」の接続口36を介して浴槽Bの循環金具Baの温水吸入側に接続される。   Specifically, one end of the bath outlet pipe 32 is connected to the secondary hot water output side of the third heat exchanger 3c, and the other end is connected to the “flowing” connection port 35. It is connected to the hot water outlet side of the circulation fitting Ba (see FIG. 4) of the bathtub B. One end of the bath return pipe 33 is connected to the secondary water inlet side of the third heat exchanger 3c, and the other end of the bath return pipe 33 is connected to the circulation fitting Ba of the bathtub B via the connection port 36 having a "bath return". Connected to the hot water intake side.

そして、この風呂戻り管33には、上記風呂追い焚き用の循環ポンプ34が設けられており、この循環ポンプ34を動作させることで、浴槽Bの循環金具Baから浴槽B内の湯水が吸入され、風呂戻り管33を介して第3の熱交換器3cに導かれ、風呂往き管32を介して再び浴槽Bの循環金具Baから浴槽B内に循環するように構成されている。   The bath return pipe 33 is provided with a circulation pump 34 for replenishing the bath. By operating the circulation pump 34, hot water in the bathtub B is sucked from the circulation fitting Ba of the bathtub B. It is configured to be guided to the third heat exchanger 3c through the bath return pipe 33 and to circulate again from the circulation fitting Ba of the bathtub B into the bathtub B through the bath outlet pipe 32.

また、この循環ポンプ34の上流側には浴槽Bの水位を管内の圧力(水圧)に基づいて検出するための水位センサ37が配設され、下流側には風呂追い焚き用の循環回路c内の水流を検出する水流スイッチ38と管内を循環する湯水の温度を検出する風呂温度センサ39とが設けられている。   Further, a water level sensor 37 for detecting the water level of the bathtub B based on the pressure (water pressure) in the pipe is arranged on the upstream side of the circulation pump 34, and in the circulation circuit c for bathing the bath on the downstream side. A water flow switch 38 for detecting the water flow of the water and a bath temperature sensor 39 for detecting the temperature of the hot water circulating in the pipe are provided.

そして、このように構成された風呂追い焚き用の循環回路cには、浴槽Bへの注湯機能(湯張り及び足し湯、足し水)用ならびに後述する風呂配管洗浄機能用の注湯用配管dが接続されている。   Further, the circulation circuit c for bathing bath configured in this way has a pouring pipe for a function of pouring water into the bathtub B (filled water, adding hot water, adding water) and a bath piping cleaning function to be described later. d is connected.

具体的には、この注湯用配管dは、上記第1の熱交換器3aの出湯管5から分岐されて風呂往き管32と風呂戻り管33とに接続された2本の配管41,42で構成される。より詳細には、これら注湯用の配管41,42は、それぞれ注湯電磁弁(浴槽注湯弁)43,44を介して上記出湯管5(具体的には、出湯温度センサ10の下流側)に接続され、一方の配管41が風呂往き管32の先端(具体的には、「ふろ往き」の接続口35の上流側近傍)に接続され、他方の配管42が風呂戻り管33(具体的には、水位センサ37の下流側で、かつ水流スイッチ38の上流側の位置)に接続される。   Specifically, the pouring pipe d is two pipes 41 and 42 that are branched from the outlet pipe 5 of the first heat exchanger 3a and connected to the bath outlet pipe 32 and the bath return pipe 33. Consists of. More specifically, the pouring pipes 41 and 42 are connected to the hot water pipe 5 (specifically, the downstream side of the hot water temperature sensor 10) via a hot water solenoid valve (tub hot water valve) 43 and 44, respectively. ), One pipe 41 is connected to the tip of the bath-out pipe 32 (specifically, in the vicinity of the upstream side of the “floor-out” connection port 35), and the other pipe 42 is connected to the bath return pipe 33 (in detail). Specifically, it is connected to the downstream side of the water level sensor 37 and the upstream side of the water flow switch 38.

そして、上記「ふろ往き」の接続口35には、浴槽Bの循環金具Baの吐出口に連通する風呂配管51(図4参照)が接続され、「ふろ戻り」の接続口36には、浴槽Bの循環金具Baの吸入口に連通する風呂配管52(図4参照)が接続される。なお、図において注湯電磁弁43,44の上流近傍に設けられているのは注湯用配管dへの落とし込み流量を検出する注湯流量センサ45である。   Then, a bath pipe 51 (see FIG. 4) communicating with the discharge port of the circulation fitting Ba of the bathtub B is connected to the connection port 35 of the “flowing”, and the bathtub 36 is connected to the connection port 36 of the “returning”. A bath pipe 52 (see FIG. 4) communicating with the suction port of the circulation fitting Ba of B is connected. In the figure, a pouring flow rate sensor 45 that detects the flow rate dropped into the pouring pipe d is provided in the vicinity of the upstream side of the pouring solenoid valves 43 and 44.

そして、浴槽Bへの注湯・注水時(湯張り又は足し湯、足し水の実行時)には、風呂往き管32と連通する配管41の注湯電磁弁43を開いて、風呂往き管32から温水または水の落とし込みを行なう。一方、風呂配管洗浄機能の動作時には、上記注湯電磁弁43,44の双方を開いて、風呂往き管32と風呂戻り管33の双方から温水または水の落とし込みを行なう。   Then, at the time of pouring or pouring water into the bathtub B (when filling or adding hot water or adding water), the hot water solenoid valve 43 of the pipe 41 communicating with the bath going pipe 32 is opened, and the bath going pipe 32 is opened. Do warm water or drop water. On the other hand, at the time of operation of the bath piping cleaning function, both of the hot water solenoid valves 43 and 44 are opened, and hot water or water is dropped from both the bath outlet pipe 32 and the bath return pipe 33.

図において符号100で示すのは、給湯装置1のコントローラ(制御手段)である。コントローラ100は、給湯装置1の各部の動作を制御するためのマイコン100a(図2参照)を備えた制御装置であって、給湯装置1の各部に設けられた各種センサ類(たとえば、各種温度センサ、流量センサ、水流スイッチ、水位センサなど)やアクチュエータ類(たとえば、各種電磁弁、流量調整弁、熱動弁など)、さらには、後述する給湯装置1のリモコン101などと電気的に接続され、これら各部から情報を取得し、また、これら各部に必要な制御指令を与えるように構成されている(詳細は後述する)。   In the figure, reference numeral 100 denotes a controller (control means) of the hot water supply apparatus 1. The controller 100 is a control device including a microcomputer 100a (see FIG. 2) for controlling the operation of each part of the hot water supply device 1, and includes various sensors (for example, various temperature sensors) provided in each part of the hot water supply device 1. , A flow sensor, a water flow switch, a water level sensor, etc.) and actuators (for example, various solenoid valves, flow rate adjustment valves, thermal valves, etc.), and further, a remote control 101 of the hot water supply device 1 described later, etc. Information is obtained from each of these units, and necessary control commands are given to these units (details will be described later).

ここで、本発明と直接関係のあるコントローラ100と水位センサ37との関係を図2に基づいて説明する。   Here, the relationship between the controller 100 and the water level sensor 37 directly related to the present invention will be described with reference to FIG.

図2は、コントローラ100と水位センサ37との電気的な接続関係を示しており、この図2に示すように、上記水位センサ37とコントローラ100(具体的にはマイコン100a)とはインターフェース回路102を介して電気的に接続されている。   FIG. 2 shows an electrical connection relationship between the controller 100 and the water level sensor 37. As shown in FIG. 2, the water level sensor 37 and the controller 100 (specifically, the microcomputer 100a) are connected to the interface circuit 102. It is electrically connected via.

具体的には、水位センサ37は、このインターフェース回路102を介して、上記マイコン100aからの水位基準信号が入力されるとともに、センシングによって得たセンサデータ信号を上記マイコン100aに出力するように構成され、さらにこのインターフェース回路102を介してコントローラ100(具体的には、図示しない電源部)の直流電源Vccから電力の供給を受けるように構成されている。   Specifically, the water level sensor 37 is configured to receive a water level reference signal from the microcomputer 100a via the interface circuit 102 and to output a sensor data signal obtained by sensing to the microcomputer 100a. In addition, power is supplied from the DC power supply Vcc of the controller 100 (specifically, a power supply unit (not shown)) via the interface circuit 102.

そして、上記直流電源Vccとインターフェース回路102との間、つまり、インターフェース回路102に電力を供給する電源ライン(電源線)上には、該電源ラインへの通電の遮断/通電を切り替える電力供給切替手段103が設けられている。   Then, power supply switching means for switching off / on current supply to the power supply line (power supply line) between the DC power supply Vcc and the interface circuit 102, that is, on the power supply line (power supply line) for supplying power to the interface circuit 102. 103 is provided.

この電力供給切替手段103は、マイコン100aによって制御されるトランジスタQ1,Q2で構成される。すなわち、トランジスタQ1がオフ動作する(オフに制御される)と水位センサ37への給電が停止され、反対にトランジスタQ1がオン動作する(オンに制御される)と水位センサ37への給電停止が解除されるように構成されている。   The power supply switching means 103 includes transistors Q1 and Q2 controlled by the microcomputer 100a. That is, when the transistor Q1 is turned off (controlled to be off), the power supply to the water level sensor 37 is stopped, and conversely, when the transistor Q1 is turned on (controlled to be on), the power supply to the water level sensor 37 is stopped. It is configured to be released.

これに対して、コントローラ100のマイコン100aは、水位センサ37から得た情報(センサデータ信号)に基づいて、所定の周期(水位判定周期Ts)で浴槽Bの水位を判定する処理(水位判定処理)を実行する。   On the other hand, the microcomputer 100a of the controller 100 determines the water level of the bathtub B at a predetermined cycle (water level determination cycle Ts) based on information (sensor data signal) obtained from the water level sensor 37 (water level determination processing). ).

ここで、この水位判定周期Tsは、本実施形態に示す給湯装置1では、給湯装置1の運転モード(動作状況)に応じて設定され、該運転モードに応じてコントローラ100が水位判定周期Tsを変更するように構成されている。   Here, in the water heater 1 shown in the present embodiment, the water level determination cycle Ts is set according to the operation mode (operation status) of the water heater 1, and the controller 100 sets the water level determination cycle Ts according to the operation mode. Is configured to change.

すなわち、給湯装置1の運転モードの中には、水位センサ37による水位判定が常時必要なモード(風呂自動運転において水位監視を行なうときや、後述する配管洗浄機能の開始判定中の場合など)や、反対に、水位センサ37による水位判定が不要ないしは不可能な場合(水位センサ37の配された風呂戻り管33に水流があり正確な検出ができない場合や、湯張り動作中のように水位が常に変化する場合など)等様々ある。   That is, in the operation mode of the hot water supply device 1, a mode in which the water level determination by the water level sensor 37 is always necessary (when performing water level monitoring in bath automatic operation or during the start determination of the pipe cleaning function described later), On the contrary, when the water level determination by the water level sensor 37 is unnecessary or impossible (when the water return is not in the bath return pipe 33 to which the water level sensor 37 is arranged and accurate detection is possible, or when the water level is changed during the filling operation) There are various cases such as changing constantly).

そのため、本実施形態に示す給湯装置1では、このような給湯装置1の運転モードに応じてコントローラ100が上記水位判定周期Tsを切り替えるように構成されている。つまり、図3に示すように、高頻度での水位検出が求められる運転モードでは水位判定周期Tsが短く(最短では周期を零として常時水位判定を行なうように)設定され、反対に、高頻度での水位検出が必要ない場合には水位判定周期Tsが長く(最長では周期を無限大として水位判定を実施しないように)設定されている。   Therefore, in the hot water supply device 1 shown in the present embodiment, the controller 100 is configured to switch the water level determination cycle Ts according to the operation mode of the hot water supply device 1. That is, as shown in FIG. 3, in the operation mode in which water level detection is required at a high frequency, the water level determination cycle Ts is set to be short (so that the water level determination is always performed with the cycle set to zero at the shortest). In the case where the water level detection is not required, the water level determination cycle Ts is set to be long (the maximum is set to infinity and the water level determination is not performed).

リモコン101は、給湯装置1を遠隔操作するための操作装置であって、図示例では、台所に設置される台所リモコン101aと浴室に設置される浴室リモコン101bとを示している。   The remote controller 101 is an operating device for remotely operating the hot water supply apparatus 1. In the illustrated example, a remote controller 101a installed in the kitchen and a bathroom remote controller 101b installed in the bathroom are shown.

これらリモコン101は、いずれもマイコンを備えた制御部(図示せず)を備えており、この制御部が給湯装置1のコントローラ100と通信接続され、該コントローラ100との間で給湯装置1の制御に関する情報のやり取りを行なう。   Each of these remote controllers 101 includes a control unit (not shown) provided with a microcomputer, and this control unit is connected to the controller 100 of the hot water supply device 1 to control the hot water supply device 1 with the controller 100. Exchange information about.

また、これらリモコン101は、特に図示はしないが、表示部と操作スイッチからなる操作部とを備えている。そして、台所リモコン101aおよび風呂リモコン101bは、ともに上記操作部として、少なくとも、給湯装置1を運転禁止状態(具体的には、たとえば、給湯栓Kが開栓されるなどして入水流量センサ7が最低作動流量を超える通水を検出しても燃焼缶体2aは燃焼運転を行なわない状態)と、運転待機状態(たとえば、給湯栓Kが開栓されるなどして入水流量センサ7が最低作動流量を超える通水を検出すると燃焼缶体2aが燃焼運転を行なう状態)とを切り替える「運転スイッチ」と、風呂自動運転(少なくとも、浴槽Bに設定温度で設定水位になるまで温水を落とし込んで湯張りを行なう運転を意味し、湯張り完了後の保温・水位維持(追い焚き、足し湯など)機能を備える運転を含む)の開始を指示する「ふろ自動」スイッチとを備えて構成されている。   The remote controller 101 includes a display unit and an operation unit including operation switches (not shown). The kitchen remote controller 101a and the bath remote controller 101b both operate as the above-described operation unit at least in a state where the hot water supply device 1 is in an operation prohibited state (specifically, for example, the hot water tap K is opened) Combustion can body 2a does not perform combustion operation even if water flow exceeding the minimum operation flow rate is detected, and operation standby state (for example, hot water tap K is opened) An "operation switch" that switches between when the water flow exceeding the flow rate is detected and the combustion can body 2a performs the combustion operation, and automatic bath operation (at least the hot water is poured into the tub B until the set water level is reached at the set temperature) "Traft automatic" switch that indicates the start of tensioning, including the instruction to start warming and maintaining the water level after completion of the filling (including driving with a chasing, adding hot water, etc.) Equipped and are configured.

そして、これらリモコン100の「運転スイッチ」がONされた状態で、給湯装置1が燃焼運転を行なわない状態(つまり、給湯機能、暖房機能、風呂機能のいずれも使用されない状態)が所定時間(たとえば、数分程度)継続すると、省電力モードに移行するように構成されている。なお、この省電力モードは、リモコン100の操作部で何らかの操作が行なわれると解除され、通常の運転待機状態に復帰する。   When the “operation switch” of the remote controller 100 is turned on, the state in which the hot water supply device 1 does not perform the combustion operation (that is, the state where none of the hot water supply function, the heating function, and the bath function is used) is a predetermined time (for example, If it continues for several minutes), it is configured to shift to the power saving mode. The power saving mode is canceled when any operation is performed on the operation unit of the remote controller 100, and the normal operation standby state is restored.

ここで、省電力モードとは、たとえば、リモコン101の表示部の表示を暗くしたり、リモコン101や給湯装置1の不要な部品や回路への電力供給を停止したりするなどして電力消費量を抑える処理を実行するモードのことをいうが、本実施形態に示すように風呂配管洗浄機能を備えた給湯装置1においては、この省電力モードに移行しても水位センサ37への給電は停止せず、水位センサ37への給電停止は、後述する水位センサ給電停止処理によって行なわれる。   Here, the power saving mode refers to power consumption by, for example, dimming the display on the display unit of the remote controller 101 or stopping power supply to unnecessary parts and circuits of the remote controller 101 and the hot water supply device 1. In the hot water supply apparatus 1 having a bath pipe cleaning function as shown in the present embodiment, power supply to the water level sensor 37 is stopped even when the power saving mode is entered. Without stopping, power supply to the water level sensor 37 is stopped by a water level sensor power supply stop process to be described later.

すなわち、風呂配管洗浄機能は、浴槽Bの排水時に、上記注湯電磁弁43,44の双方を開いて、風呂往き管32と風呂戻り管33の双方から一定量の温水または水を落とし込んでこれらの配管32,33に連通する風呂配管51,52内の残水や汚れを洗い流す機能であるが、この機能を用いて風呂配管51,52の洗浄を行なうためには浴槽Bの水位が少なくとも循環金具Ba(具体的には、循環金具Baの吐出口および吸入口)より低くなったことを水位センサ37で検出する必要がある。その一方で、浴槽Bの排水が行なわれるのは入浴直後であるとは限らず、給湯装置1が省電力モードに移行しているときに行なわれる可能性がある。そのため、本実施形態では、水位センサ37への給電停止処理を省電力モードとは別個の独立した制御として行なうように構成している。   That is, the bath pipe cleaning function opens both of the above-described hot water solenoid valves 43 and 44 when draining the bathtub B, and drops a certain amount of warm water or water from both the bath outlet pipe 32 and the bath return pipe 33. This is a function for washing out residual water and dirt in the bath pipes 51 and 52 communicating with the pipes 32 and 33. In order to wash the bath pipes 51 and 52 using this function, at least the water level of the bathtub B circulates. It is necessary to detect with the water level sensor 37 that the height is lower than the metal fitting Ba (specifically, the discharge port and the suction port of the circulation metal fitting Ba). On the other hand, the drainage of the bathtub B is not necessarily performed immediately after bathing, but may be performed when the hot water supply device 1 is shifted to the power saving mode. Therefore, in this embodiment, the power supply stop process for the water level sensor 37 is configured as an independent control that is separate from the power saving mode.

そこで、はじめに図4に基づいて風呂配管洗浄機能の動作タイミングを説明した後に、水位センサ37への給電停止処理の詳細について説明する。   Therefore, after first explaining the operation timing of the bath pipe cleaning function based on FIG. 4, the details of the process of stopping the power supply to the water level sensor 37 will be described.

A:風呂洗浄機能の動作タイミング
風呂配管洗浄機能は、浴槽B内にある湯水を排水する際に機能するものであることから、この機能を動作させる前提として、リモコン101の運転スイッチのみがONの状態(風呂自動スイッチはOFFの状態)であることが必要である。そのため、給湯装置1のコントローラ100は、まず、給湯装置1がこの状態にあるか否かの判定を行なう。
A: Operation timing of the bath cleaning function The bath pipe cleaning function functions when draining hot water in the tub B. Therefore, only the operation switch of the remote control 101 is ON as a precondition for operating this function. It is necessary to be in a state (the bath automatic switch is in an OFF state). Therefore, controller 100 of hot water supply device 1 first determines whether hot water supply device 1 is in this state.

そして、この判定が肯定的であれば、次に、コントローラ100は、水位センサ37から得られる浴槽水位の情報に基づいて、浴槽Bの水位が所定の判定開始水位L1をきってから基準水位L2まで低下するのに要した所要時間Tが所定時間T1(たとえば、2分)以内であるか否かを判定する。   And if this determination is affirmative, based on the information on the bathtub water level obtained from the water level sensor 37, the controller 100 will then perform the reference water level L2 after the water level of the bathtub B reaches the predetermined determination start water level L1. It is determined whether or not the required time T required to decrease to within a predetermined time T1 (for example, 2 minutes).

ここで、上記基準水位L2は、たとえば、水位センサ37により浴槽水位の検出が可能な最低水位とされる。また、上記判定開始水位L1は、この基準水位L2より所定高さLx(たとえば、2cm)だけ上昇させた水位に設定される。そして、上記所定時間T1は、浴槽Bの底面積(容量)や排水口Bbの開口面積などに基づいて、上記判定開始水位L1から基準水位L2まで水位が低下するのに必要と予測される時間に基づいてやや余裕をもって設定される。   Here, the reference water level L2 is, for example, the lowest water level at which the water level sensor 37 can detect the bathtub water level. The determination start water level L1 is set to a water level that is raised from the reference water level L2 by a predetermined height Lx (for example, 2 cm). And the said predetermined time T1 is the time estimated that a water level falls from the said determination start water level L1 to the reference | standard water level L2 based on the bottom area (capacity) of the bathtub B, the opening area of the drain outlet Bb, etc. Is set with some margin based on

つまり、上記判定開始水位L1をきってから基準水位L2に至るまでの所要時間Tが所定時間T1以内であれば、浴槽B内の湯水は排水された(換言すれば、循環金具Baを下回った)と予測できるので、コントローラ100は、注湯電磁弁43,44を一定時間(または、注湯流量センサ45で一定流量が検出されるまでの間)開いて、風呂配管洗浄機能を動作させる。   That is, if the required time T from the determination start water level L1 to the reference water level L2 is within the predetermined time T1, the hot water in the bathtub B is drained (in other words, below the circulating metal fitting Ba). Therefore, the controller 100 opens the pouring solenoid valves 43 and 44 for a certain period of time (or until a constant flow rate is detected by the pouring flow rate sensor 45), and operates the bath piping cleaning function.

なお、本実施形態では、上記基準水位L2として水位センサ37により浴槽水位の検出が可能な最低水位を用いたが、この基準水位L2は上記最低水位よりも高い位置であれば他の位置に設定することもできる。要は、浴槽Bが排水されていると推測可能な設定であれば、上述した水位検出が可能な最低水位に限られない。   In the present embodiment, the lowest water level at which the bathtub water level can be detected by the water level sensor 37 is used as the reference water level L2. However, if the reference water level L2 is higher than the lowest water level, it is set to another position. You can also In short, if it is a setting that can be estimated that the bathtub B is drained, it is not limited to the lowest water level at which the water level can be detected.

B:水位センサ37への給電停止処理
次に、水位センサ37への給電停止処理について図5に基づいて説明する。図5は、コントローラ100において水位判定処理を実行するタイミングを示すタイミングチャートである。
B: Power Supply Stop Processing for Water Level Sensor 37 Next, power supply stop processing for the water level sensor 37 will be described with reference to FIG. FIG. 5 is a timing chart showing the timing at which the controller 100 executes the water level determination process.

図において、Twは水位判定処理に先立って、水位センサ37への電源供給が開始されてから水位センサ37が正常に動作可能となるまでの時間、つまり、水位センサ37の出力が安定するまでに要する時間(センサ安定待機時間)を示し、Tdは水位センサ37からの情報(センサデータ信号)をマイコン100aに蓄積し、蓄積した情報に基づいてマイコン100aが水位判定の演算を行なうのに要する時間(判定要処理時間)を示している。   In the figure, Tw is the time from when the power supply to the water level sensor 37 is started until the water level sensor 37 can operate normally, that is, until the output of the water level sensor 37 is stabilized, prior to the water level determination process. The time required (sensor stabilization waiting time) is indicated. Td is the time required for the microcomputer 100a to calculate the water level based on the stored information (sensor data signal) from the water level sensor 37. (Determination required processing time).

このように、水位判定処理は、各水位判定周期Tsにおいて、水位センサ37の安定を待ってからマイコン100aによる演算(水位判定)が行なわれるが、このうちセンサ安定待機時間Twと判定要処理時間Tdとは予め一定の値として確定することができる。すなわち、これらの値は試験等によって確定しておくことができる。その一方の水位判定周期Tsは、上述したように給湯装置1の運転モードに応じて変更されるので可変時間となる。   As described above, in the water level determination process, calculation (water level determination) is performed by the microcomputer 100a after the water level sensor 37 is stabilized in each water level determination cycle Ts. Among these, the sensor stabilization standby time Tw and the determination required processing time are performed. Td can be determined in advance as a constant value. That is, these values can be determined by a test or the like. One of the water level determination periods Ts is changed according to the operation mode of the hot water supply device 1 as described above, and thus becomes a variable time.

本実施形態では、このような関係を前提に、コントローラ100が、水位判定処理を実行するにあたり、以下の手順で水位センサ37への給電停止処理を行なう。   In this embodiment, on the premise of such a relationship, when the controller 100 executes the water level determination process, the controller 100 performs the power supply stop process for the water level sensor 37 according to the following procedure.

すなわち、まず処理の前提として、コントローラ100に上記センサ安定待機時間Twと判定要処理時間Tdとの合計時間Taを記憶させておく。この合計時間Taは、予めマイコン100aの記憶領域(たとえば、ROM)に記憶させておくのが好ましいが、たとえば、給湯装置1の初回運転時などにおいて、コントローラ100が算出して記憶するように構成することもできる。   That is, first, as a premise of processing, the controller 100 stores the total time Ta of the sensor stable waiting time Tw and the determination required processing time Td. The total time Ta is preferably stored in advance in a storage area (for example, ROM) of the microcomputer 100a. For example, the controller 100 is configured to calculate and store in the first operation of the water heater 1. You can also

そして、上記リモコン101の運転スイッチが操作されると、コントローラ100は、上記トランジスタQ1をオンに制御して上記インターフェース回路102および水位センサ37への給電を開始するとともに、上述した水位判定処理を開始する。   When the operation switch of the remote controller 101 is operated, the controller 100 controls the transistor Q1 to be turned on to start power supply to the interface circuit 102 and the water level sensor 37, and starts the water level determination process described above. To do.

その際、コントローラ100は、上記合計時間Taと現在の運転モードの水位判定周期Tsとを比較し、この水位判定周期Tsが上記合計時間Taよりも長い場合には、水位判定処理の完了から次の水位判定処理までの間(符号Tbで示す期間)、水位センサ37への給電を停止する。すなわち、このTbの期間中、コントローラ100は、上記電力供給切替手段103のトランジスタQ1をオフに制御して、水位センサ37およびインターフェース回路102への給電を停止させる。   At that time, the controller 100 compares the total time Ta with the water level determination cycle Ts of the current operation mode. If the water level determination cycle Ts is longer than the total time Ta, the controller 100 continues from the completion of the water level determination process. Power supply to the water level sensor 37 is stopped until the water level determination process (period indicated by the symbol Tb). That is, during the period of Tb, the controller 100 controls the transistor Q1 of the power supply switching unit 103 to be off to stop power supply to the water level sensor 37 and the interface circuit 102.

ここで、上記Tbの期間中、水位センサ37への給電を停止するのは、前の水位判定周期Tsが終了して(具体的には、水位判定要処理時間Tdの経過時)から次の周期Tsにおけるセンサ安定待機時間Twが到来するまでの間Tbにおいて水位センサで取得された情報は、コントローラ100における水位判定の演算に全く貢献しない。そのため、本実施形態では、このTbの期間中は水位センサ37への給電を停止することとして、水位センサ37による電力消費の抑制を図るとともに、水位センサ37への連続通電を行なわないようにしている。   Here, during the period of Tb, the power supply to the water level sensor 37 is stopped after the previous water level determination cycle Ts ends (specifically, when the water level determination required processing time Td has elapsed). The information acquired by the water level sensor at Tb until the sensor stabilization waiting time Tw in the period Ts arrives does not contribute to the calculation of the water level determination in the controller 100 at all. Therefore, in this embodiment, power supply to the water level sensor 37 is stopped during the period of Tb so that power consumption by the water level sensor 37 is suppressed and continuous energization to the water level sensor 37 is not performed. Yes.

これに対し、上記合計時間Taと現在の運転モードの水位判定周期Tsとを比較した結果、水位判定周期Tsが上記合計時間Ta以下の場合には、上述したような水位判定に貢献しない期間Tbは存在しないので、この場合には水位センサ37への給電停止は行なわずに給電状態を維持する。   On the other hand, as a result of comparing the total time Ta and the water level determination cycle Ts of the current operation mode, when the water level determination cycle Ts is equal to or less than the total time Ta, the period Tb that does not contribute to the water level determination as described above. In this case, power supply to the water level sensor 37 is not stopped and the power supply state is maintained.

このように、本実施形態によれば、上記判定要処理時間Tdと上記センサ安定待機時間Twとの合計時間Taと現在の運転モードの水位判定周期Tsとを比較して、水位判定周期Tsが上記合計時間Taよりも長い場合には、水位判定処理の完了から次の水位判定処理までの間水位センサ37への給電を停止するので、水位センサ37による消費電力が低減されるとともに、水位センサ37への連続通電が回避され、水位センサ37を常に正常に保つことができる。   Thus, according to the present embodiment, the water level determination cycle Ts is obtained by comparing the total time Ta of the determination required processing time Td and the sensor stable waiting time Tw with the water level determination cycle Ts of the current operation mode. When the time is longer than the total time Ta, power supply to the water level sensor 37 is stopped from the completion of the water level determination process to the next water level determination process, so that power consumption by the water level sensor 37 is reduced and the water level sensor is reduced. The continuous energization to 37 is avoided, and the water level sensor 37 can always be kept normal.

実施形態2
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。この第2の実施形態は、上述した実施形態1において説明した水位センサ37への給電停止の条件および給電停止解除の条件と併用される追加の給電停止条件および給電停止解除の条件を示している。したがって、後述する条件が追加される点を除けば上述した実施形態1と変わらないので、共通する部分には同一の符号を用いて説明を省略する。
Embodiment 2
Next, a second embodiment of the present invention will be described. This second embodiment shows an additional power supply stop condition and a power supply stop release condition used in combination with the power supply stop condition and the power supply stop release condition for the water level sensor 37 described in the first embodiment. . Therefore, except for the fact that conditions described later are added, the second embodiment is the same as the above-described first embodiment, and therefore, common portions are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

本実施形態では、水位センサ37への給電停止の条件および給電停止解除の条件として、上記コントローラ100は、オプション機器への湯水供給動作以外の通常の動作(たとえば、風呂自動運転中の保温動作として行なわれる風呂の追い焚きや、リモコン101の操作によって強制的に開始される風呂の追い焚き)として風呂追い焚き用の循環ポンプ34が動作を開始すると上記水位センサ37への給電を停止し、その動作が停止すると水位センサ37への給電停止を解除するように構成される。   In the present embodiment, as a condition for stopping the power supply to the water level sensor 37 and a condition for releasing the power supply stop, the controller 100 performs a normal operation other than the hot water supply operation to the optional device (for example, as a heat retaining operation during automatic bath operation). When the bath recirculation pump 34 starts to operate as a reheating bath or a reheating bath that is forcibly started by the operation of the remote controller 101, the power supply to the water level sensor 37 is stopped. When the operation stops, the power supply stop to the water level sensor 37 is released.

すなわち、この種の給湯装置においては通常動作として風呂追い焚き用の循環ポンプ34が動作するときは、事前に風呂循環判定が行なわれているため、浴槽Bは湯水(温水)が張られた状態(少なくとも循環金具Baを超えた水位)であるが、この状態で風呂追い焚き用の循環ポンプ34を動作させると配管内に水流が生じてしまうので水位センサ37によって正確な水位を検出することができない。   That is, in this kind of hot water supply apparatus, when the circulation pump 34 for bathing the bath is operated as a normal operation, the bath circulation determination is made in advance, so that the bathtub B is filled with hot water (hot water). (At least the water level exceeding the circulating metal fitting Ba), but if the circulation pump 34 for bathing the bath is operated in this state, a water flow is generated in the pipe, so that the accurate water level can be detected by the water level sensor 37. Can not.

そのため、本実施形態では、このように水位センサ37で正確な水位検出ができない期間中は水位センサ37への給電を停止することとしている。これにより、本実施形態によれば、上述した実施形態1において行なっていた判定(合計時間Taと水位判定周期Tsとの比較)のうち、風呂追い焚き用の循環ポンプ34が動作する際の動作モード、つまり、図3のNo.2,4および8に示す運転モードについては上述した実施形態1に示す判定を省略することができるようになる。   Therefore, in this embodiment, power supply to the water level sensor 37 is stopped during a period in which the water level sensor 37 cannot accurately detect the water level. Thus, according to the present embodiment, of the determinations made in the above-described first embodiment (comparison between the total time Ta and the water level determination cycle Ts), the operation when the circulation pump 34 for bathing is operated. Mode, that is, No. 1 in FIG. Regarding the operation modes shown in 2, 4 and 8, the determination shown in the first embodiment can be omitted.

このように、本実施形態によれば、風呂追い焚き用の循環ポンプ34の動作中は水位センサ37への給電が停止されるので、給湯待機中はもとより給湯運転中であっても水位センサ37への給電停止が行なわれる。   As described above, according to the present embodiment, the power supply to the water level sensor 37 is stopped during the operation of the circulation pump 34 for replenishing the bath, so that the water level sensor 37 can be used not only during the hot water supply standby but also during the hot water supply operation. The power supply to is stopped.

しかも、これに伴って水位センサ37への連続通電が解除される機会も増えるので、通電ドリフトの発生をより一層抑制することができ、水位センサ37を常に正常な状態に維持することができる。   In addition, along with this, the opportunity to release the continuous energization to the water level sensor 37 is increased, so that the occurrence of energization drift can be further suppressed, and the water level sensor 37 can always be maintained in a normal state.

実施形態3
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。この第3の実施形態も上述した実施形態2と同様、上述した実施形態1または2において既に説明した水位センサ37への給電停止の条件および給電停止解除の条件と併用される追加の給電停止条件および給電停止解除の条件を示している。したがって、後述する条件が追加される点を除けば上述した実施形態1または2と変わらないので、共通する部分には同一の符号を用いて説明を省略する。
Embodiment 3
Next, a third embodiment of the present invention will be described. Similarly to the above-described second embodiment, the third embodiment also includes an additional power supply stop condition that is used in combination with the power supply stop condition and the power supply stop release condition that have already been described in the first or second embodiment. And the condition for canceling the power supply stop. Therefore, except for the fact that conditions described later are added, the embodiment is the same as the above-described first or second embodiment, and therefore, common portions are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

本実施形態では、水位センサ37への給電停止の条件および給電停止解除の条件として、上記コントローラ100は、風呂配管洗浄機能以外の通常の動作(たとえば、風呂自動運転中の補水動作として行なわれる注湯や、リモコン101の操作によって開始される足し湯)として、上記注湯電磁弁43,44が開弁すると上記水位センサ37への給電を停止し、上記注湯電磁弁43,44が閉弁すると水位センサ37への給電停止を解除するように構成される。   In the present embodiment, as a condition for stopping the power supply to the water level sensor 37 and a condition for releasing the power supply stop, the controller 100 performs a normal operation other than the bath pipe cleaning function (for example, a water replenishment operation during bath automatic operation). As hot water or additional hot water that is started by operating the remote controller 101, when the pouring electromagnetic valves 43 and 44 are opened, power supply to the water level sensor 37 is stopped, and the pouring electromagnetic valves 43 and 44 are closed. Then, the power supply stop to the water level sensor 37 is canceled.

すなわち、この種の給湯装置においては通常動作として注湯電磁弁43,44が開弁し湯水(温水)の落とし込みが行なわれると、配管内に水流が生じてしまい、水位センサ37による正確な水位検出ができなくなる。   That is, in this type of hot water supply device, when the hot water solenoid valves 43 and 44 are opened as normal operation and hot water (warm water) is dropped, a water flow is generated in the pipe, and the accurate water level is detected by the water level sensor 37. Detection is not possible.

そのため、本実施形態では、このように水位センサ37で正確な水位検出ができない期間中は水位センサ37への給電を停止することとしている。これにより、本実施形態においても上述した実施形態2の場合と同様、上述した実施形態1において行なっていた判定(合計時間Taと水位判定周期Tsとの比較)の一部を省略することができるようになる。   Therefore, in this embodiment, power supply to the water level sensor 37 is stopped during a period in which the water level sensor 37 cannot accurately detect the water level. Thereby, also in this embodiment, a part of the determination (comparison between the total time Ta and the water level determination cycle Ts) performed in the above-described first embodiment can be omitted as in the case of the above-described second embodiment. It becomes like this.

このように、本実施形態によれば、注湯電磁弁43,44が開弁している期間中は水位センサ37への給電を停止するので、給湯待機中はもとより給湯運転中であっても水位センサ37による消費電力を低減化することができる。また、これに伴って水位センサ37への連続通電が回避されるので通電ドリフトの発生を抑制でき、水位センサ37を常に正常な状態に維持することができる。   As described above, according to the present embodiment, since the power supply to the water level sensor 37 is stopped during the period in which the hot water solenoid valves 43 and 44 are open, the hot water supply standby and the hot water supply operation can be performed. Power consumption by the water level sensor 37 can be reduced. Further, along with this, continuous energization to the water level sensor 37 is avoided, so that occurrence of energization drift can be suppressed, and the water level sensor 37 can always be maintained in a normal state.

なお、上述した実施形態は本発明の好適な実施態様を示すものであって、本発明はこれらに限定されることなくその範囲内で種々の設計変更が可能である。   In addition, embodiment mentioned above shows the preferred embodiment of this invention, Comprising: This invention is not limited to these, A various design change is possible within the range.

たとえば、上述した実施形態では、給湯装置1として一般給湯機能と風呂機能と暖房機能とを備えた給湯装置について説明したが、本発明は一般給湯機能と風呂機能とを備えた給湯装置であれば適用可能であり、暖房機能は備えていなくても適用できる。また、これに関連して、上述した実施形態では、燃焼缶体2として2基の缶体2a,2bを備える構成を示したが、燃焼缶体2が1基の場合にも適用できることは勿論である。   For example, in the above-described embodiment, the hot water supply device provided with the general hot water supply function, the bath function, and the heating function has been described as the hot water supply device 1, but the present invention is a hot water supply device provided with the general hot water supply function and the bath function. It can be applied even if it does not have a heating function. In relation to this, in the above-described embodiment, the configuration including the two can bodies 2a and 2b as the combustion can body 2 is shown. However, the present invention can be applied to the case where the combustion can body 2 is one. It is.

また、上述した実施形態では、上記電力供給切替手段103としてトランジスタQ1,Q2を用いたが、電力供給切替手段103はマイコン100a(コントローラ)によって電源ラインへの通電の遮断/通電の切り替え制御が可能な構成であれば、他の態様(たとえば、リレー接点による制御)で構成することも可能である。   In the above-described embodiment, the transistors Q1 and Q2 are used as the power supply switching means 103. However, the power supply switching means 103 can be controlled to cut off / switch on the power supply line by the microcomputer 100a (controller). If it is a simple structure, it is also possible to comprise in another aspect (for example, control by a relay contact).

本発明を適用した給湯装置の一例を示す概略構成図である。It is a schematic block diagram which shows an example of the hot water supply apparatus to which this invention is applied. 同給湯装置における給湯装置の制御手段と水位センサとの電気的な接続関係を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the electrical connection relation of the control means of the hot water supply apparatus in the same hot water supply apparatus, and a water level sensor. 同給湯装置における水位判定周期の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the water level determination period in the hot water supply apparatus. 同給湯装置における風呂配管洗浄機能の動作タイミングを説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the operation timing of the bath piping washing | cleaning function in the hot-water supply apparatus. 同給湯装置において水位判定処理を実行するタイミングを示すタイミングチャートである。It is a timing chart which shows the timing which performs a water level determination process in the hot-water supply apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1 給湯装置
2a,2b 燃焼缶体
3a〜3c 熱交換器
4 入水管
5 出湯管
34 風呂追い焚き用の循環ポンプ(風呂循環ポンプ)
37 水位センサ
41,42 注湯用の配管
43,44 注湯電磁弁(浴槽注湯弁)
51,52 風呂配管
100 給湯装置のコントローラ(制御手段)
101 給湯装置のリモコン
102 インターフェース回路
103 電力供給切替手段
a 暖房循環回路
b 風呂追い焚き加熱用の循環回路
c 風呂追い焚き用の循環回路
d 注湯用配管
B 浴槽
Ts 水位判定周期
Tw センサ安定待機時間
Td 判定要処理時間
Ta 合計時間
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Hot-water supply apparatus 2a, 2b Combustion can body 3a-3c Heat exchanger 4 Intake pipe 5 Outlet pipe 34 Circulation pump for bath reheating (bath circulation pump)
37 Water level sensors 41, 42 Pouring pipes 43, 44 Pouring solenoid valve (bath pouring valve)
51, 52 Bath piping 100 Controller (control means) of hot water supply device
DESCRIPTION OF SYMBOLS 101 Remote control 102 of hot water supply apparatus Interface circuit 103 Electric power supply switching means a Heating circulation circuit b Circulation circuit for bath reheating heating Circulation circuit for bath reheating d Pouring pipe B Bath tub Ts Water level judgment period Tw Sensor stable waiting time Td Judgment required processing time Ta Total time

Claims (4)

浴槽内の水位を検出する水位センサから得られる情報に基づいて浴槽の排水が検出されると、注湯用配管に清浄な温水または水を落とし込んで風呂配管を洗浄する風呂配管洗浄機能を備えた風呂機能付き給湯装置において、
制御手段が浴槽の水位判定を行なう周期が、給湯装置の運転モードごとに設定されてなり、
前記制御手段は、
前記水位センサから得た情報に基づいて水位判定処理を実行するのに要する判定要処理時間と、この水位判定処理に先立って、水位センサへの電源供給が開始されてから水位センサが正常に動作可能になるまでの時間として予め設定されたセンサ安定待機時間との合計時間を記憶しておき、
前記運転モードごとに、前記合計時間と現在の運転モードの水位判定周期とを比較して、この水位判定周期が前記合計時間よりも長い場合には、前記水位判定処理の完了から次のセンサ安定待機時間が到来するまでの間前記水位センサへの給電を停止する一方、前記水位判定周期が前記合計時間以下の場合には、前記水位センサへの給電停止は行なわずに給電状態を維持する制御構成を備えたことを特徴とする風呂機能付き給湯装置。
It has a bath piping cleaning function that cleans the bath piping by dropping clean hot water or water into the pouring piping when the drainage of the bathtub is detected based on the information obtained from the water level sensor that detects the water level in the bath In hot water supply device with bath function,
The cycle in which the control means determines the water level of the bathtub is set for each operation mode of the hot water supply device,
The control means includes
The required processing time required to execute the water level determination process based on the information obtained from the water level sensor, and the water level sensor operates normally after the power supply to the water level sensor is started prior to the water level determination process. Store the total time with the preset sensor stabilization waiting time as the time until it becomes possible,
For each of the operation modes, the total time is compared with the water level determination cycle of the current operation mode, and when the water level determination cycle is longer than the total time, the next sensor stabilization is performed after the completion of the water level determination process. Control to maintain power supply without stopping power supply to the water level sensor when the water level determination cycle is equal to or less than the total time while power supply to the water level sensor is stopped until a standby time arrives A hot water supply device with a bath function characterized by comprising a configuration.
前記制御手段は、前記給湯装置に設けられた風呂循環ポンプが動作中は前記水位センサへの給電を停止する制御構成を備えたことを特徴とする請求項1に記載の風呂機能付き給湯装置。   The hot water supply apparatus with a bath function according to claim 1, wherein the control means includes a control configuration for stopping power supply to the water level sensor while a bath circulation pump provided in the hot water supply apparatus is in operation. 前記制御手段は、前記注湯用配管への湯水の落とし込みを行なう浴槽注湯弁が開弁している期間中は前記水位センサへの給電を停止する制御構成を備えたことを特徴とする請求項1または2に記載の風呂機能付き給湯装置。   The control means includes a control configuration for stopping power supply to the water level sensor during a period when a bathtub pouring valve for dropping hot water into the pouring pipe is open. Item 3. A hot water supply device with a bath function according to item 1 or 2. 前記水位センサは、前記制御手段と前記水位センサとの間に介在するインターフェース回路から電力供給を受けるように構成されるとともに、該インターフェース回路に電力を供給する電源線に通電の遮断/通電を切り替える電力供給切替手段が設けられ、
前記制御手段は、前記電力供給切替手段を制御することによって前記水位センサおよび前記インターフェース回路への給電停止または給電停止の解除を行なうように構成されたことを特徴とする請求項1から3のいずれかに記載の風呂機能付き給湯装置。
The water level sensor is configured to receive power supply from an interface circuit interposed between the control means and the water level sensor, and switches power supply to a power line that supplies power to the interface circuit. A power supply switching means is provided;
4. The control unit according to claim 1, wherein the control unit is configured to stop power supply to the water level sensor and the interface circuit or to cancel power supply stop by controlling the power supply switching unit. Hot water supply device with a bath function according to crab.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2017044413A (en) * 2015-08-27 2017-03-02 株式会社ノーリツ Composite heat source machine

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