JP5938208B2 - Hot water storage system - Google Patents

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JP5938208B2 JP2011284179A JP2011284179A JP5938208B2 JP 5938208 B2 JP5938208 B2 JP 5938208B2 JP 2011284179 A JP2011284179 A JP 2011284179A JP 2011284179 A JP2011284179 A JP 2011284179A JP 5938208 B2 JP5938208 B2 JP 5938208B2
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Description

本発明は、燃料電池等の熱源(ガスエンジン発電機、燃料処理装置(改質器)等)などの熱源から熱回収して貯湯タンク内の湯を加熱し給湯する貯湯システムに係り、特に、貯湯タンクの蓄熱が不足する場合にその不足分をバックアップ熱源機で補って給湯する貯湯システムに関する。   The present invention relates to a hot water storage system for recovering heat from a heat source such as a fuel cell (gas engine generator, fuel processing device (reformer), etc.) and heating hot water in a hot water storage tank, The present invention relates to a hot water storage system that supplies hot water by supplementing the shortage with a backup heat source machine when the heat storage in the hot water storage tank is insufficient.

燃料電池などの熱源から熱回収して貯湯タンク内の湯を加熱し給湯する貯湯システムでは、貯湯タンク内の水(または湯)が使用されずに長期間滞留すると、レジオネラ菌の繁殖などにより、水(または湯)が不衛生となる恐れがある。レジオネラ菌は高温(60℃程度)に加熱すると死滅するため、従来は、貯湯タンク内の水(または湯)を衛生的に保つために、貯湯タンク内の水(または湯)が長時間使用されなかったことを検知した場合に、貯湯タンク内の水(または湯)を全量60℃以上に沸かし上げる再加熱制御を組み込んでいる。   In a hot water storage system that recovers heat from a heat source such as a fuel cell and heats and supplies hot water in a hot water storage tank, if the water (or hot water) in the hot water storage tank stays for a long time without being used, Water (or hot water) may become unsanitary. Since Legionella dies when heated to a high temperature (about 60 ° C), conventionally, the water (or hot water) in the hot water storage tank has been used for a long time to keep the water (or hot water) in the hot water tank hygienic. When it is detected that there is not, reheating control is built in that the water (or hot water) in the hot water storage tank is boiled up to 60 ° C. or more.

図15は、燃料電池の排熱を利用する従来の貯湯システム100の構成例を示している。貯湯システム100は、貯湯タンクユニット101と、燃料電池130の排熱を回収する排熱回収装置110と、バックアップ熱源機としてのガス給湯器120とを備えている。排熱回収装置110は、排熱回収熱交換器111と排熱回収ポンプ112とから構成される。   FIG. 15 shows a configuration example of a conventional hot water storage system 100 that uses exhaust heat of a fuel cell. The hot water storage system 100 includes a hot water storage tank unit 101, an exhaust heat recovery device 110 that recovers exhaust heat of the fuel cell 130, and a gas water heater 120 as a backup heat source unit. The exhaust heat recovery device 110 includes an exhaust heat recovery heat exchanger 111 and an exhaust heat recovery pump 112.

貯湯タンク102の下部の給水口103には給水管104が接続され、上部の出湯口105には出湯管106が接続されている。出湯管106の途中には、貯湯タンク102からの湯と給水管104からの水とを設定された混合比で混合する混合器107が設けてあり、混合器107の出側は、接続配管121を通じて、ガス給湯器120の給水接続口122に配管されている。   A water supply pipe 104 is connected to the lower water supply port 103 of the hot water storage tank 102, and a hot water discharge pipe 106 is connected to the upper hot water outlet 105. A mixer 107 that mixes hot water from the hot water storage tank 102 and water from the water supply pipe 104 at a set mixing ratio is provided in the middle of the hot water discharge pipe 106, and the outlet side of the mixer 107 is connected to a connecting pipe 121. And is connected to the water supply connection port 122 of the gas water heater 120.

ガス給湯器120は、給湯もしくは浴槽への注湯の際に給水接続口122から流入する給水(または湯)を加熱する熱交換器123および第1バーナ124と、暖房用の熱交換器125と第2バーナ126とを備えている。暖房用の熱交換器125を通る暖房回路127には、熱媒体流体を暖房回路127内で循環させるための暖房ポンプ128が設けてある。また、貯湯タンクユニット101内には、暖房回路(暖房配管)127と熱回収配管(高温)115との間で熱交換するための再加熱熱交換器141が設けてある。   The gas water heater 120 includes a heat exchanger 123 and a first burner 124 that heat water supplied (or hot water) flowing from the water supply connection port 122 when hot water is supplied or poured into a bathtub, and a heat exchanger 125 for heating. And a second burner 126. A heating circuit 127 that passes through the heat exchanger 125 for heating is provided with a heating pump 128 for circulating the heat medium fluid in the heating circuit 127. The hot water storage tank unit 101 is provided with a reheating heat exchanger 141 for exchanging heat between the heating circuit (heating pipe) 127 and the heat recovery pipe (high temperature) 115.

上記構成の貯湯システム100では、排熱回収ポンプ112を作動させると、貯湯タンク102内の湯水は、貯湯タンク102の下部から熱回収配管(低温)114、排熱回収熱交換器111、熱回収配管(高温)115を経由して貯湯タンク102の上部に戻る経路を循環し、排熱回収熱交換器111を通る際に加熱される。   In the hot water storage system 100 configured as described above, when the exhaust heat recovery pump 112 is operated, the hot water in the hot water storage tank 102 flows from the lower part of the hot water storage tank 102 to the heat recovery pipe (low temperature) 114, the exhaust heat recovery heat exchanger 111, and the heat recovery. It circulates in a path returning to the upper part of the hot water storage tank 102 via the pipe (high temperature) 115 and is heated when passing through the exhaust heat recovery heat exchanger 111.

給湯動作では、貯湯タンク102に十分蓄熱されている場合には、貯湯タンク102の湯と給水とを混合器107で混合して設定温度の湯を作ってガス給湯器120へ送り、ガス給湯器120は追加の加熱を行わずにそのまま給湯する。また、貯湯タンク102に蓄熱がない場合には、貯湯タンク102内にある設定温度より低い温度の湯または水をガス給湯器120に送り、ガス給湯器120で設定温度に加熱して給湯する。貯湯タンク102内の湯が設定温度よりわずかに低く、そのままガス給湯器120に送るとガス給湯器120を最小能力で作動させても給湯温度が設定温度を超えてしまう場合には、混合器107で貯湯タンク102からの湯に給水を混合して温度を意図的に下げた湯水をガス給湯器120に送り、ガス給湯器120で設定温度に加熱して給湯する、といったことが行われる。   In the hot water supply operation, when the hot water storage tank 102 has sufficiently stored heat, the hot water and hot water in the hot water storage tank 102 are mixed by the mixer 107 to produce hot water at a set temperature, and the hot water is supplied to the gas water heater 120. 120 does not perform additional heating and supplies hot water as it is. Further, when there is no heat storage in the hot water storage tank 102, hot water or water having a temperature lower than the set temperature in the hot water storage tank 102 is sent to the gas water heater 120 and heated to the set temperature by the gas water heater 120 to supply hot water. If the hot water in the hot water storage tank 102 is slightly lower than the set temperature and is sent to the gas water heater 120 as it is, the hot water temperature will exceed the set temperature even if the gas water heater 120 is operated with the minimum capacity. Then, the hot water from the hot water storage tank 102 is mixed with the hot water and the temperature is intentionally lowered to the gas water heater 120, and the gas water heater 120 is heated to the set temperature to supply the hot water.

貯湯タンク内の湯水を殺菌するための再加熱制御では、ガス給湯器120の暖房用の熱交換器125を第2バーナ126で加熱しながら暖房ポンプ128を運転し、かつ排熱回収装置110の排熱回収ポンプ112を運転する。これにより、貯湯タンク102内の湯水が、貯湯タンク102の下部から熱回収配管(低温)114、排熱回収熱交換器111、熱回収配管(高温)115を経由して貯湯タンク102の上部に戻る経路を循環し、その途中の再加熱熱交換器141で暖房回路127側の熱を受けて高温に加熱され殺菌される。   In the reheating control for sterilizing the hot water in the hot water storage tank, the heating pump 128 is operated while the heat exchanger 125 for heating the gas water heater 120 is heated by the second burner 126, and the exhaust heat recovery device 110 is operated. The exhaust heat recovery pump 112 is operated. As a result, hot water in the hot water storage tank 102 passes from the lower part of the hot water storage tank 102 to the upper part of the hot water storage tank 102 via the heat recovery pipe (low temperature) 114, the exhaust heat recovery heat exchanger 111, and the heat recovery pipe (high temperature) 115. It circulates in the return path, receives heat from the heating circuit 127 side in the reheating heat exchanger 141 in the middle, and is heated to a high temperature and sterilized.

ところで、貯湯タンク内の水を昇温する際の熱源となる燃料電池は、ガス供給会社から供給されるガスから水素を取り出し、この水素と空気中の酸素とから発電する。発電に使用されるガスの量は給湯器などに比べて非常に少ない。また、燃料電池による発電は長時間継続されることが多い。   By the way, the fuel cell, which is a heat source for raising the temperature of the water in the hot water storage tank, extracts hydrogen from the gas supplied from the gas supply company, and generates electric power from this hydrogen and oxygen in the air. The amount of gas used for power generation is very small compared to water heaters. In addition, power generation by the fuel cell is often continued for a long time.

一方、マイクロコンピュータを搭載した近年のガスメータは、安全のため、長時間一定流量のガスが流れ続けると、ガスを遮断する制御が組み込まれている。この制御は、一般に、長時間使用によるマイコンメータ遮断と呼ばれている。   On the other hand, recent gas meters equipped with a microcomputer incorporate a control for shutting off gas when a constant flow rate of gas continues for a long time for safety. This control is generally referred to as microcomputer meter shut-off after long use.

家庭用用途に用いられる発電出力が1Kw以下といった燃料電池ではガス消費量が少なく、発電出力を変化させてもガスメータ側では一定流量と判断されてしまう。そのため、他の器具によるガス使用のない状態で燃料電池の発電が長時間継続すると、発電量を変化させたとしても、マイコンメータ遮断が作動してしまう。マイコンメータ遮断が作動すると、燃料電池やバックアップ熱源機としてのガス給湯器のほか、ガスコンロなどの他のガス器具も運転できなくなり、使用者にとって不都合が大きい。また、ガスメータに対して所定の操作を行うことでマイコンメータ遮断から復帰可能であるが、一般の使用者はこの対応処置を知らないことが多い。さらに燃料電池においては、発電中にいきなり燃料ガスが来なくなると耐久性に良くない。   A fuel cell having a power generation output of 1 Kw or less used for home use consumes a small amount of gas, and even if the power generation output is changed, the gas meter side determines that the flow rate is constant. Therefore, if power generation by the fuel cell continues for a long time in a state where no gas is used by another instrument, even if the power generation amount is changed, the microcomputer meter shutoff is activated. When the microcomputer meter shut-off operates, other gas appliances such as a gas stove as well as a fuel cell and a gas water heater as a backup heat source machine cannot be operated, which is inconvenient for the user. In addition, it is possible to recover from shut-down of the microcomputer meter by performing a predetermined operation on the gas meter, but general users often do not know this countermeasure. Further, in a fuel cell, if the fuel gas suddenly stops during power generation, the durability is not good.

そこで、燃料電池を熱源とする従来の貯湯システムでは、バックアップ熱源機として、暖房回路を備えたガス給湯器を使用し、この暖房回路用のバーナを燃焼させることで、ガス流量を大きく変化させてマイコンメータ遮断を回避する。具体的には、図15に示す貯湯システム100では、ガス給湯器120において暖房用の熱交換器125をバーナ126で加熱しながら暖房ポンプ128を運転し、かつ排熱回収装置110の排熱回収ポンプ112を運転する。これにより、貯湯タンク102の水を再加熱熱交換器141で加熱するという動作においてガスを消費させ、マイコンメータ遮断を回避していた。   Therefore, in a conventional hot water storage system using a fuel cell as a heat source, a gas water heater equipped with a heating circuit is used as a backup heat source machine, and the gas flow rate is greatly changed by burning a burner for the heating circuit. Avoid microcomputer meter shutdown. Specifically, in the hot water storage system 100 shown in FIG. 15, the heating pump 128 is operated while the heat exchanger 125 for heating is heated by the burner 126 in the gas water heater 120, and the exhaust heat recovery of the exhaust heat recovery device 110 is performed. The pump 112 is operated. Thereby, gas was consumed in the operation | movement which heats the water of the hot water storage tank 102 with the reheating heat exchanger 141, and the microcomputer meter interruption | blocking was avoided.

特開2010−236713号公報JP 2010-236713 A 特開2007−10244号公報JP 2007-10244 A 特許第4559307号公報Japanese Patent No. 4559307 特許第3935416号公報Japanese Patent No. 3935416

従来の貯湯システムでは、殺菌やマイコンメータ遮断回避のためにガス給湯器の暖房機能を使用するので、バックアップ熱源機として暖房機能を備えたガス給湯器が必須になる。しかし、暖房機能を備えたガス給湯器はその機能のないガス給湯器よりも価格が高い。また、暖房機能を利用してマイコンメータ遮断回避や殺菌のための再加熱を行う構成では貯湯タンクユニット内に再加熱用の熱交換器が必要になり、さらにガス給湯器と貯湯タンクユニットとの間に暖房配管が必要になるため、システム全体がコストアップしてしまう。   In the conventional hot water storage system, since the heating function of the gas water heater is used for sterilization and avoidance of the microcomputer meter interruption, a gas water heater having a heating function as a backup heat source device is essential. However, a gas water heater with a heating function is more expensive than a gas water heater without the function. In addition, in a configuration in which the heating function is used to avoid microcomputer meter shut-off and reheating for sterilization, a heat exchanger for reheating is required in the hot water storage tank unit, and further, a gas water heater and a hot water storage tank unit are connected. Since heating piping is required in between, the entire system will increase in cost.

本発明は、上記の問題を解決しようとするものであり、バックアップ熱源機として暖房機能を有するガス給湯器を使用しなくても貯湯タンク内の殺菌等を行うことのできる貯湯システムを提供することを目的としている。   The present invention is intended to solve the above-described problem, and provides a hot water storage system capable of sterilizing a hot water storage tank without using a gas water heater having a heating function as a backup heat source machine. It is an object.

かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。   The gist of the present invention for achieving the object lies in the inventions of the following items.

[1]給水が供給される貯湯タンクと、
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、
前記循環経路を、前記貯湯タンクをバイパスする迂回循環経路に切り替える経路変更部と、
を有し、
前記分岐管は、前記第1配管のうち前記混合器寄りの箇所から分岐しており、
前記制御部は、給湯の制御モードとして、貯湯タンクからの湯と給水とを混合して設定温度の湯を給湯する第1モードと、給水を前記バックアップ熱源機で設定温度より高い温度に加熱した湯と給水とを混合して設定温度の湯を給湯する第2モードとを少なくとも有し、
前記第1モードで給湯動作中に前記第2モードに切り替える場合は、前記経路変更部によって前記迂回循環経路に設定し、前記バックアップ熱源機による加熱を行いながら前記循環ポンプを動作させて、前記バックアップ熱源機から出た湯が前記迂回循環経路を循環する状態を所定時間以上形成した後に、前記循環ポンプを停止させて前記第2モードの給湯動作に移行する
ことを特徴とする貯湯システム。
[1] a hot water storage tank to which water is supplied;
A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that comes out of the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
A path changing unit that switches the circulation path to a bypass circulation path that bypasses the hot water storage tank;
I have a,
The branch pipe is branched from a location near the mixer in the first pipe,
The control unit, as a hot water supply control mode, mixes hot water and hot water from a hot water storage tank to supply hot water having a set temperature, and heated the hot water to a temperature higher than the set temperature by the backup heat source unit. At least a second mode of mixing hot water and water supply to supply hot water at a set temperature;
When switching to the second mode during the hot water supply operation in the first mode, the detour circulation path is set by the path changing unit, the circulation pump is operated while heating by the backup heat source unit, and the backup A hot water storage system characterized in that after a state in which hot water from a heat source machine circulates in the bypass circulation path is formed for a predetermined time or more, the circulation pump is stopped and the hot water supply operation in the second mode is performed .

上記発明では、貯湯タンク内の湯水を、バックアップ熱源機を経由して循環させることができる。これにより、給湯することなく、バックアップ熱源機に通水でき、たとえば、殺菌のための再加熱処理やマイコンメータ遮断の回避動作などが可能になる。また、上記循環により配管の凍結を防止することもできる。なお、この貯湯システムは、バックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯と給水とを混合器で混合して設定温度の給湯を行う方式(後混合方式)を採用している。   In the said invention, the hot water in a hot water storage tank can be circulated via a backup heat source machine. Accordingly, water can be passed through the backup heat source machine without supplying hot water, and for example, reheating treatment for sterilization and operation for avoiding shutting down the microcomputer meter can be performed. Further, the circulation can prevent the piping from freezing. This hot water storage system employs a system (post-mixing system) in which hot water from a backup heat source unit, hot water from a hot water storage tank and hot water are mixed in a mixer to supply hot water at a set temperature.

上記発明では、給湯の制御モードとして、貯湯タンクからの湯と給水とを混合して設定温度の湯を給湯する第1モードと給水をバックアップ熱源機で設定温度より高い温度に加熱した湯と給水とを混合して設定温度の湯を給湯する第2モードとを有する。そして、第1モードで給湯動作中に第2モードに切り替える場合は、バックアップ熱源機から混合器までの配管を含む迂回循環経路内で湯水を循環させながらバックアップ熱源機による加熱を行う。この状態を所定時間続ける間にバックアップ熱源機から混合器までの配管内にあった冷たい水が昇温された後、循環を停止させて第2モードの給湯動作に移行するように制御する。   In the above invention, as the hot water supply control mode, the first mode in which hot water and hot water from the hot water storage tank are mixed to supply hot water at the set temperature and hot water and hot water in which the hot water is heated to a temperature higher than the set temperature by the backup heat source machine. And a second mode in which hot water of a set temperature is supplied. When switching to the second mode during the hot water supply operation in the first mode, heating is performed by the backup heat source unit while circulating hot water in a bypass circulation path including piping from the backup heat source unit to the mixer. While this state is continued for a predetermined time, after the temperature of the cold water in the pipe from the backup heat source unit to the mixer is raised, the control is performed so as to stop the circulation and shift to the hot water supply operation in the second mode.

]前記循環経路を、前記貯湯タンクをバイパスする迂回循環経路に切り替える経路変更部を備え、
前記制御部は、前記第1配管および前記第2配管の凍結を防止する際に、前記経路変更部によって前記迂回循環経路に設定し、前記バックアップ熱源機による加熱あり、もしくは加熱なしで、前記循環ポンプを作動させる
ことを特徴とする[1]に記載の貯湯システム。
[ 2 ] A path changing unit that switches the circulation path to a bypass circulation path that bypasses the hot water storage tank,
The control unit sets the detour circulation path by the path changing unit when preventing the first pipe and the second pipe from freezing, and the circulation is performed with or without heating by the backup heat source unit. The hot water storage system according to [1 ], wherein a pump is operated.

[3]給水が供給される貯湯タンクと、
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、
前記循環経路を、前記貯湯タンクをバイパスする迂回循環経路に切り替える経路変更部と、
を有し、
前記制御部は、前記第1配管および前記第2配管の凍結を防止する際に、前記経路変更部によって前記迂回循環経路に設定し、前記バックアップ熱源機による加熱あり、もしくは加熱なしで、前記循環ポンプを作動させる
ことを特徴とする貯湯システム。
上記[2][3]に記載の発明では、バックアップ熱源機から、第1配管、分岐管を通り、貯湯タンクをバイパスしてさらに合流管、第2配管を経てバックアップ熱源機に戻る迂回循環経路に水またはバックアップ熱源機で加熱した湯を循環させることで、この迂回循環経路内の凍結、特に、第1配管、第2配管の凍結が防止される。
[3] a hot water storage tank to which water is supplied;
A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that comes out of the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
A path changing unit that switches the circulation path to a bypass circulation path that bypasses the hot water storage tank;
I have a,
The control unit sets the detour circulation path by the path changing unit when preventing the first pipe and the second pipe from freezing, and the circulation is performed with or without heating by the backup heat source unit. Operate the pump
Hot water storage system characterized by that.
In the invention described in [2] and [3] above, the detour circulation path from the backup heat source unit passes through the first pipe and the branch pipe, bypasses the hot water storage tank, and further returns to the backup heat source unit through the junction pipe and the second pipe. By circulating water or hot water heated by a backup heat source machine, freezing in the detour circulation path, in particular, freezing of the first pipe and the second pipe is prevented.

]前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、前記再加熱処理中に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記再加熱処理を中止し、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させる
ことを特徴とする[1]乃至[]のいずれか1項に記載の貯湯システム。
[ 4 ] The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and the reheating. When a pouring request to the bathtub is received during processing, the reheating process is stopped, and the operation of draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe by opening the drain control valve is performed for a predetermined time. After performing, the hot water pouring operation | movement to a bathtub is started. The hot water storage system of any one of [1] thru | or [ 3 ] characterized by the above-mentioned.

上記発明では、再加熱処理中は、少なくとも合流管の合流箇所から風呂給湯器までの間の第2配管には殺菌未完了の湯水があるので、再加熱処理中に注湯要求を受けたときは、注湯動作の開始前に、第2配管内の湯水を風呂給湯器および排水管を通じて排水する。
[5]前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、
前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯が出るように設定して前記排水制御弁を開くと共に、排水中は、前記風呂給湯器で該風呂給湯器を1回通る間に殺菌が完了する所定温度以上の湯に加熱し、これに前記混合器で給水を混ぜて設定温度の湯が給湯されるようにする
ことを特徴とする[4]に記載の貯湯システム。
上記発明では、排水中に給湯が行われる場合に対応しており、風呂給湯器を1回通った湯が給湯された場合でも十分殺菌されているように、風呂給湯器で高温に加熱し、この高温の湯に混合器で給水を混ぜて設定温度の湯を給湯する。
In the above invention, during the reheating process, since there is hot water that has not been sterilized in at least the second pipe between the joining point of the merging pipe and the bath water heater, when a pouring request is received during the reheating process The hot water in the second pipe is drained through the bath water heater and the drain pipe before the start of the pouring operation.
[5] The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer,
When draining, the mixer is set so that hot water from the bath water heater comes out and the drain control valve is opened. During draining, the bath water heater passes the bath water heater once. Heat the water to a temperature above a predetermined temperature to complete the sterilization, and mix the feed water with the mixer so that the hot water at the set temperature is supplied.
The hot water storage system according to [4], wherein
In the above invention, it corresponds to the case where hot water is supplied during drainage, and is heated to a high temperature with a bath water heater so that even when the hot water passed through the bath water heater is sterilized sufficiently, The hot water at the set temperature is supplied by mixing the hot water with the mixer using a mixer.

]前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、少なくとも前記再加熱処理後の所定期間内に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させる
ことを特徴とする[1]乃至[]のいずれか1項に記載の貯湯システム。
[ 6 ] The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and at least the recycle When a request for pouring water into the bathtub is received within a predetermined period after the heat treatment, the drain control valve is opened and the operation for draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe is performed for a predetermined time. The hot water storage system according to any one of [1] to [ 5 ], wherein a hot water pouring operation to the bathtub is started.

再加熱処理の終了から所定期間内は、少なくとも合流管の合流箇所から風呂給湯器までの間の第2配管や風呂給湯器の内部に高温の湯水があるので、再加熱処理の終了直後に注湯動作を行うと、その高温の湯が注湯される。上記発明では、これを防止すべく、注湯動作の開始前に、風呂給湯器内部および第2配管内の高温の湯を排水管を通じて排水する。なお、注湯動作の有無にかかわらず、再加熱処理が終了した時点で上記の排水を行うように構成されてもよい。   During the predetermined period from the end of the reheating treatment, there is hot water in at least the second pipe between the joining point of the merging pipe and the bath water heater or the bath water heater. When hot water operation is performed, the hot water is poured. In the above invention, in order to prevent this, the hot water in the bath water heater and the second pipe is drained through the drain pipe before the start of the pouring operation. Note that the above-described drainage may be performed when the reheating process is completed regardless of whether or not the pouring operation is performed.

]前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、
前記再加熱処理後の所定時間内に受けた前記注湯要求に応じて前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯と給水を混ぜて設定温度の湯が出るように設定して前記排水制御弁を開く
ことを特徴とする[6]に記載の貯湯システム。
[ 7 ] The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer,
When draining in response to the pouring request received within a predetermined time after the reheating treatment, the mixer is set so that hot water from the bath water heater is mixed with hot water and a set temperature hot water is discharged. Then, the hot water storage system according to [6 ], wherein the drainage control valve is opened .

]前記貯湯タンクの上部に通じる排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記貯湯タンクは、その下部から給水が供給されるようにされており、
前記制御部は、前記貯湯タンクに水を張るもしくは水の入れ替えを行うときは、前記排水制御弁を開き、前記貯湯タンクにその下部から給水が供給されるようにする
ことを特徴とする[1]乃至[]のいずれか1項に記載の貯湯システム。
[ 8 ] A drain pipe that leads to an upper portion of the hot water storage tank, and a drain control valve that opens and closes the drain pipe,
The hot water storage tank is configured to be supplied with water from its lower part,
The control unit opens the drainage control valve when supplying water to the hot water storage tank or replacing water, so that water is supplied to the hot water storage tank from below [1. ] The hot water storage system of any one of [ 3 ].

上記発明によれば、排水制御弁を開くことで、貯湯タンク上部が排水管を通じて外部に連通する。これにより、水張りの場合は、貯湯タンク内の空気の抜け道が確保され、貯湯タンクの下部から給水が流入する。水入れ替えの場合は、貯湯タンク内の湯水の排水経路が確保され、貯湯タンクの下部から給水が流入する。
[9]給水が供給される貯湯タンクと、
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、
を有し、
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、前記再加熱処理中に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記再加熱処理を中止し、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させ、
前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、
前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯が出るように設定して前記排水制御弁を開くと共に、排水中は、前記風呂給湯器で該風呂給湯器を1回通る間に殺菌が完了する所定温度以上の湯に加熱し、これに前記混合器で給水を混ぜて設定温度の湯が給湯されるようにする
ことを特徴とする貯湯システム。
[10]前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、少なくとも前記再加熱処理後の所定期間内に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させる
ことを特徴とする請求項9に記載の貯湯システム。
[11]給水が供給される貯湯タンクと、
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、
を有し、
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、少なくとも前記再加熱処理後の所定期間内に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させ、
前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、
前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯と給水を混ぜて設定温度の湯が出るように設定して前記排水制御弁を開く
ことを特徴とする貯湯システム。
[12]前記貯湯タンクはその下部から給水が供給されるようにされており、
前記混合器には前記貯湯タンクの上部から湯が供給されるようにされており、
前記制御部は、前記貯湯タンクに水を張るもしくは水の入れ替えを行うときは、前記貯湯タンクからの湯が出るように前記混合器を設定して前記排水制御弁を開き、前記貯湯タンクにその下部から給水が供給されるようにする
ことを特徴とする[5]、[7]、[9]または[11]に記載の貯湯システム。
上記発明では、貯湯タンクからの湯が出るように混合器を設定して排水制御弁を開くことで、貯湯タンク上部が排水管を通じて外部に連通する。これにより、水張りの場合は、貯湯タンク内の空気の抜け道が確保され、貯湯タンクの下部から給水が流入する。水入れ替えの場合は、貯湯タンク内の湯水の排水経路が確保され、貯湯タンクの下部から給水が流入する。
[13]前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行う
ことを特徴とする[1]乃至[12]のいずれか1つに記載の貯湯システム。
上記発明では、貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、循環ポンプを作動させると、貯湯タンクから合流管、第2配管、バックアップ熱源機、第1配管、分岐管を経由して貯湯タンクに戻る循環経路を通じて貯湯タンク内の湯水が循環する。この循環する湯水をバックアップ熱源機で加熱することにより、貯湯タンク内にあった滞留水全部を昇温して殺菌する。
[14]前記所定の熱源は燃料電池であり、
前記バックアップ熱源機はガス給湯器であり、
前記制御部は、前記燃料電池による微量のガスの長期継続使用によりガスメータがガスの供給を遮断することの回避動作として、前記循環ポンプを作動させて前記循環経路内に湯水を循環させながら前記ガス給湯器を燃焼させる動作を行う
ことを特徴とする[1]乃至[13]のいずれか1つに記載の貯湯システム
上記発明では、燃料電池による微量のガスの長期継続使用によりガスメータがガスの供給を遮断することの回避動作として、貯湯タンクとガス給湯器とを経由する循環経路に湯水を循環させながらガス給湯器でガスを燃焼させる。
According to the above invention, the upper part of the hot water storage tank communicates with the outside through the drainage pipe by opening the drainage control valve. Thereby, in the case of water filling, the passage of the air in a hot water storage tank is ensured, and water supply flows in from the lower part of a hot water storage tank. In the case of water replacement, a hot water drainage path in the hot water storage tank is secured, and water supply flows from the lower part of the hot water storage tank.
[9] A hot water storage tank to which water is supplied,
A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that comes out of the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
Have
The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and the reheating. When a pouring request to the bathtub is received during processing, the reheating process is stopped, and the operation of draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe by opening the drain control valve is performed for a predetermined time. After going, start pouring water into the bathtub,
The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer;
When draining, the mixer is set so that hot water from the bath water heater comes out and the drain control valve is opened. During draining, the bath water heater passes the bath water heater once. Heat the water to a temperature above a predetermined temperature to complete the sterilization, and mix the feed water with the mixer so that the hot water at the set temperature is supplied.
Hot water storage system characterized by that.
[10] The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and at least the recycle When a request for pouring water into the bathtub is received within a predetermined period after the heat treatment, the drain control valve is opened and the operation for draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe is performed for a predetermined time. Start pouring water into the bathtub
The hot water storage system according to claim 9.
[11] A hot water storage tank to which water is supplied;
A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that comes out of the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
Have
The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and at least the recycle When a request for pouring water into the bathtub is received within a predetermined period after the heat treatment, the drain control valve is opened and the operation for draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe is performed for a predetermined time. Start pouring water into the bathtub,
The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer;
When draining, set the mixer to mix hot water and hot water from the bath water heater so that hot water at a set temperature will come out and open the drain control valve
Hot water storage system characterized by that.
[12] The hot water storage tank is configured to be supplied with water from the lower part thereof,
Hot water is supplied to the mixer from the upper part of the hot water storage tank,
The control unit sets the mixer so that hot water from the hot water storage tank comes out and opens the drainage control valve when the hot water tank is filled or replaced with water, and the hot water storage tank has its Make water supply from the bottom
The hot water storage system according to [5], [7], [9] or [11].
In the above invention, the upper part of the hot water storage tank communicates with the outside through the drainage pipe by setting the mixer so that hot water from the hot water storage tank comes out and opening the drainage control valve. Thereby, in the case of water filling, the passage of the air in a hot water storage tank is ensured, and water supply flows in from the lower part of a hot water storage tank. In the case of water replacement, a hot water drainage path in the hot water storage tank is secured, and water supply flows from the lower part of the hot water storage tank.
[13] When the hot water in the hot water storage tank is sterilized, the control unit operates the circulation pump and performs a reheating process for heating the hot water circulating in the circulation path with the backup heat source device.
The hot water storage system according to any one of [1] to [12].
In the above invention, when the circulating pump is operated when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, the hot water storage tank returns to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source machine, the first pipe, and the branch pipe. Hot water in the hot water storage tank circulates through the circulation path. By heating this circulating hot water with a backup heat source machine, all the accumulated water in the hot water storage tank is heated and sterilized.
[14] The predetermined heat source is a fuel cell;
The backup heat source machine is a gas water heater,
The control unit operates the circulation pump to circulate hot water and water in the circulation path as an avoiding operation of the gas meter shutting off the gas supply due to long-term continuous use of a small amount of gas by the fuel cell. Performs the operation of burning the water heater
The hot water storage system according to any one of [1] to [13] .
In the above invention, the gas water heater is configured to circulate hot water in a circulation path passing through the hot water storage tank and the gas water heater as an avoiding operation for the gas meter to cut off the gas supply due to long-term continuous use of a small amount of gas by the fuel cell. To burn the gas.

本発明に係る貯湯システムによれば、バックアップ熱源機として暖房機能を有するガス給湯器を使用しなくても貯湯タンク内の殺菌等を行うことができる。   According to the hot water storage system according to the present invention, the hot water storage tank can be sterilized without using a gas water heater having a heating function as a backup heat source.

本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of the bath hot-water supply system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 風呂給湯器の概略構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows schematic structure of a bath water heater. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの排熱回収動作における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the waste heat recovery operation | movement of the bath hot-water supply system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの第1モードの給湯動作における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the hot water supply operation of the 1st mode of the bath hot water system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの第2モードの給湯動作における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the hot water supply operation | movement of the 2nd mode of the bath hot water system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの第3モードの給湯動作における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the hot water supply operation | movement of the 3rd mode of the bath hot water system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムにおいて第1モードから第2モードへ切り替える際の湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water at the time of switching from a 1st mode to a 2nd mode in the bath hot-water supply system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムにおいて第1モードから第2モードへの切り替え時に風呂給湯器からの湯の混合比を徐々に増やした移行途中の状態の湯水の流れを示す説明図である。The hot water flow of the state in the middle of the transition which gradually increased the mixing ratio of the hot water from the bath water heater at the time of switching from the first mode to the second mode in the bath hot water system according to the first embodiment of the present invention is shown. It is explanatory drawing. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムのタンク滞留水再加熱処理における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the tank residence water reheating process of the bath hot-water supply system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの凍結防止動作における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the freezing prevention operation | movement of the bath hot-water supply system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システムの注湯動作における湯水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the hot water in the pouring operation | movement of the hot-water supply system which concerns on the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係る風呂給湯システムの構成を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of the bath hot-water supply system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係る風呂給湯システムにおいてタンク滞留水再加熱処理中に注湯動作へ移行する際の排水動作での排水経路を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the waste_water | drain path | route in the drainage operation | movement at the time of shifting to a pouring operation | movement during the tank hot water reheating process in the bath hot-water supply system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態に係る風呂給湯システムのタンク水入れ替え動作における水の流れを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the flow of the water in the tank water replacement | exchange operation | movement of the bath hot-water supply system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. 暖房機能を備えたガス給湯器をバックアップ熱源機として使用する従来の貯湯システムを示す図である。It is a figure which shows the conventional hot water storage system which uses the gas water heater provided with the heating function as a backup heat source machine.

以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

図1は、本発明の第1の実施の形態に係る貯湯システムを適用した風呂給湯システム10の構成を示している。風呂給湯システム10は、貯湯タンクユニット11と、熱源機4と、排熱回収装置50と、バックアップ熱源機としての風呂給湯器70とを備えて構成される。本例では、熱源機4は燃料電池である。なお、図中、装置間の配管や外部配管は2重の矢印で示してある。   FIG. 1 shows a configuration of a bath hot water supply system 10 to which a hot water storage system according to a first embodiment of the present invention is applied. The bath hot water supply system 10 includes a hot water storage tank unit 11, a heat source unit 4, an exhaust heat recovery device 50, and a bath water heater 70 as a backup heat source unit. In this example, the heat source unit 4 is a fuel cell. In the figure, piping between apparatuses and external piping are indicated by double arrows.

貯湯タンクユニット11は、給水管12から供給される給水を蓄える貯湯タンク13を備えている。貯湯タンク13は中空略円柱状のタンクであり、下部には給水口14が設けてあり、上部には出湯口15が設けてある。さらに貯湯タンク13の下部には取水口16が、上部には戻り口17が設けてある。   The hot water storage tank unit 11 includes a hot water storage tank 13 that stores water supplied from a water supply pipe 12. The hot water storage tank 13 is a hollow, substantially cylindrical tank, with a water supply port 14 provided at the lower part and a hot water outlet 15 provided at the upper part. Further, a water intake port 16 is provided at the lower part of the hot water storage tank 13 and a return port 17 is provided at the upper part.

貯湯タンク13は、たとえば、容量100リットル程度を有し、底から20リットルの水位の箇所に、その箇所の水温を検出する第1温度センサ18aが、底から40リットルの水位の箇所に、その箇所の水温を検出する第2温度センサ18bが、底から60リットルの水位の箇所に、その箇所の水温を検出する第3温度センサ18cが、底から80リットルの水位の箇所に、その箇所の水温を検出する湯切れ温度センサ18dが、さらに貯湯タンク13内のほぼ最上部に、その箇所の水温を検出するタンク上部温度センサ18eがそれぞれ設けてある。   The hot water storage tank 13 has, for example, a capacity of about 100 liters, and a first temperature sensor 18a for detecting the water temperature at the water level of 20 liters from the bottom has a water level of 40 liters from the bottom. A second temperature sensor 18b for detecting the water temperature at the location is located at a location where the water level is 60 liters from the bottom, and a third temperature sensor 18c for detecting the water temperature at the location is located at a location where the water level is 80 liters from the bottom. A hot water temperature sensor 18d for detecting the water temperature is further provided, and a tank upper temperature sensor 18e for detecting the water temperature at the location is provided at the uppermost part of the hot water storage tank 13, respectively.

排熱回収装置50は、熱源機4の内部などに設けられて熱源機4の排熱を回収する。排熱回収装置50は排熱回収熱交換器51と、排熱回収ポンプ52とを有する。貯湯タンク13と排熱回収装置50の排熱回収熱交換器51は、これらの間に貯湯タンク13の水を循環させる排熱回収循環経路が構成されるように熱回収配管53(53a、53b)で接続されている。詳細には、貯湯タンク13の取水口16には熱回収配管(低温)53aの一端が接続され、排熱回収熱交換器51の入り側に熱回収配管(低温)53aの他端が接続されている。排熱回収ポンプ52は、排熱回収熱交換器51の入り側近傍の熱回収配管(低温)53aに介挿されており、排熱回収ポンプ52は熱回収配管(低温)53a内の水を貯湯タンク13の取水口16側から排熱回収熱交換器51の入り側に向けて送水する。   The exhaust heat recovery device 50 is provided in the heat source unit 4 or the like and recovers the exhaust heat of the heat source unit 4. The exhaust heat recovery device 50 includes an exhaust heat recovery heat exchanger 51 and an exhaust heat recovery pump 52. The exhaust heat recovery heat exchanger 51 of the hot water storage tank 13 and the exhaust heat recovery device 50 has a heat recovery pipe 53 (53a, 53b) so that an exhaust heat recovery circulation path for circulating the water of the hot water storage tank 13 is formed between them. ). Specifically, one end of a heat recovery pipe (low temperature) 53 a is connected to the water intake 16 of the hot water storage tank 13, and the other end of the heat recovery pipe (low temperature) 53 a is connected to the inlet side of the exhaust heat recovery heat exchanger 51. ing. The exhaust heat recovery pump 52 is inserted into a heat recovery pipe (low temperature) 53a in the vicinity of the entrance side of the exhaust heat recovery heat exchanger 51, and the exhaust heat recovery pump 52 uses the water in the heat recovery pipe (low temperature) 53a. Water is fed from the intake 16 side of the hot water storage tank 13 toward the entrance side of the exhaust heat recovery heat exchanger 51.

排熱回収熱交換器51の出側には熱回収配管(高温)53bが接続され、熱回収配管(高温)53bの他端は、貯湯タンクユニット11内の第1三方弁21の第1接続口21aに接続されている。   A heat recovery pipe (high temperature) 53 b is connected to the outlet side of the exhaust heat recovery heat exchanger 51, and the other end of the heat recovery pipe (high temperature) 53 b is the first connection of the first three-way valve 21 in the hot water storage tank unit 11. It is connected to the mouth 21a.

第1三方弁21は、前述の第1接続口21aと、第2接続口21bと第3接続口21cとを備え、第1接続口21aと第2接続口21bとを接続し第3接続口21cを閉鎖するA方向と、第1接続口21aと第3接続口21cとを接続し第2接続口21bを閉鎖するB方向とに接続状態を切り替え可能に構成されている。なお、第1三方弁21は第1接続口21aから流入する水の温度が所定温度以上ならばA方向となり、所定温度未満ならばB方向に切り替わるように制御部20により制御される。   The first three-way valve 21 includes the first connection port 21a, the second connection port 21b, and the third connection port 21c, and connects the first connection port 21a and the second connection port 21b to form a third connection port. The connection state can be switched between the A direction for closing 21c and the B direction for connecting the first connection port 21a and the third connection port 21c and closing the second connection port 21b. The first three-way valve 21 is controlled by the control unit 20 so as to be in the A direction if the temperature of the water flowing in from the first connection port 21a is equal to or higher than the predetermined temperature, and to be switched to the B direction if the temperature is lower than the predetermined temperature.

第1三方弁21の第2接続口21bは貯湯タンク13の戻り口17に配管されている。第1三方弁21の第3接続口21cにはバイパス管54の一端が接続され、バイパス管54の他端は貯湯タンクユニット11内で熱回収配管(低温)53aに合流している。   The second connection port 21 b of the first three-way valve 21 is connected to the return port 17 of the hot water storage tank 13. One end of the bypass pipe 54 is connected to the third connection port 21 c of the first three-way valve 21, and the other end of the bypass pipe 54 joins the heat recovery pipe (low temperature) 53 a in the hot water storage tank unit 11.

第1三方弁21の第1接続口21a近傍の熱回収配管(高温)53bには熱回収配管高温側温度センサ22aが設けてあり、貯湯タンク13の取水口16からバイパス管54との合流箇所までの間の熱回収配管(低温)53aに熱回収配管低温側温度センサ22bが設けてある。   A heat recovery pipe high temperature side temperature sensor 22a is provided in the heat recovery pipe (high temperature) 53b in the vicinity of the first connection port 21a of the first three-way valve 21, and a junction between the water intake 16 of the hot water storage tank 13 and the bypass pipe 54 is provided. The heat recovery pipe low temperature side sensor 22b is provided in the heat recovery pipe (low temperature) 53a until the above.

貯湯タンクユニット11は、貯湯タンク13の出湯口15からの湯と、風呂給湯器70からの湯と、給水とを混合する混合器23を備えている。この混合器23は、実際には、貯湯タンク13の出湯口15からの湯の混合量を調整する第1混合器23aと、風呂給湯器70からの湯の混合量を調整する第2混合器23bと、給水管12からの給水の混合量を調整する第3混合器23cとを有して構成される。   The hot water storage tank unit 11 includes a mixer 23 that mixes hot water from the hot water outlet 15 of the hot water storage tank 13, hot water from the bath water heater 70, and water supply. This mixer 23 is actually a first mixer 23 a that adjusts the amount of hot water supplied from the hot water outlet 15 of the hot water storage tank 13 and a second mixer that adjusts the amount of hot water supplied from the bath water heater 70. 23 b and a third mixer 23 c that adjusts the amount of water supplied from the water supply pipe 12.

第1混合器23aの入り側は貯湯タンク13の出湯口15に配管で接続されており、この配管の途中には、過圧逃がし弁24、吸気弁25、タンク出口温度センサ26が設けてある。第2混合器23bの入り側は風呂給湯器70の給湯接続口に接続配管(高温)61で接続されている。接続配管(高温)61のうち貯湯タンクユニット11内の所定箇所には接続配管(高温)61内の湯水の温度を検出する接続配管高温側温度センサ28が設けてある。第3混合器23cの入り側には給水管12が接続されている。   The inlet side of the first mixer 23a is connected to a hot water outlet 15 of the hot water storage tank 13 by piping, and an overpressure relief valve 24, an intake valve 25, and a tank outlet temperature sensor 26 are provided in the middle of the piping. . The entrance side of the second mixer 23 b is connected to the hot water supply connection port of the bath water heater 70 by a connection pipe (high temperature) 61. A connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 for detecting the temperature of hot water in the connecting pipe (high temperature) 61 is provided at a predetermined location in the hot water storage tank unit 11 in the connecting pipe (high temperature) 61. A water supply pipe 12 is connected to the entrance side of the third mixer 23c.

第1混合器23aの出側と第2混合器23bの出側は合流し、給湯高温温度センサ29の設けられた配管を経た後、第3混合器23cの出側からの配管と合流して混合器23の出口に通じている。混合器23の出口には給湯配管31が接続されている。混合器23の出側近傍の給湯配管31には出湯温度センサ32およびハイカット温度センサ33が設けてある。   The outlet side of the first mixer 23a and the outlet side of the second mixer 23b merge, and after passing through the pipe provided with the hot water supply high temperature sensor 29, merge with the pipe from the outlet side of the third mixer 23c. It leads to the outlet of the mixer 23. A hot water supply pipe 31 is connected to the outlet of the mixer 23. A hot water supply temperature sensor 32 and a high cut temperature sensor 33 are provided in the hot water supply pipe 31 in the vicinity of the outlet side of the mixer 23.

貯湯タンクユニット11内部の給水管12には流量センサ34、給水温度センサ35、減圧弁36が設けられている。給水管12は、これらの下流で3つに分岐し、その1つは逆止弁37aを介して第3混合器23cの入り側に接続され、他の1つは逆止弁37bを介して貯湯タンク13の給水口14に接続され、他の1つは逆止弁37cを介して第2三方弁38の第2接続口38bに配管12bを通じて接続されている。   The water supply pipe 12 inside the hot water storage tank unit 11 is provided with a flow rate sensor 34, a water supply temperature sensor 35, and a pressure reducing valve 36. The water supply pipe 12 branches into three downstream of these, one of which is connected to the inlet side of the third mixer 23c via a check valve 37a, and the other one via the check valve 37b. The other one is connected to the second connection port 38b of the second three-way valve 38 through the pipe 12b via the check valve 37c.

第2三方弁38は、第1接続口38aと第2接続口38bと第3接続口38cとを備え、第1接続口38aと第2接続口38bとを接続し第3接続口38cを閉鎖したC方向と、第1接続口38aと第3接続口38cとを接続し第2接続口38bを閉鎖したD方向とに接続状態を切り替え可能になっている。第3接続口38cには、ハイカット温度センサ33の下流側で給湯配管31から分岐した配管31bが接続されている。この配管31bの途中には逆止弁39が設けてある。第2三方弁38の第1接続口38aは風呂給湯器70の給水接続口に接続配管(低温)62を通じて接続されている。   The second three-way valve 38 includes a first connection port 38a, a second connection port 38b, and a third connection port 38c, connects the first connection port 38a and the second connection port 38b, and closes the third connection port 38c. The connection state can be switched between the C direction and the D direction in which the first connection port 38a and the third connection port 38c are connected and the second connection port 38b is closed. A pipe 31b branched from the hot water supply pipe 31 on the downstream side of the high cut temperature sensor 33 is connected to the third connection port 38c. A check valve 39 is provided in the middle of the pipe 31b. The first connection port 38 a of the second three-way valve 38 is connected to the water supply connection port of the bath water heater 70 through a connection pipe (low temperature) 62.

さらに貯湯タンクユニット11の取水口16には所定の排水箇所に通じる排水管41が接続されており、該排水管41の途中にはこの管路を手動開閉する排水栓42が設けてある。   Further, a drain pipe 41 leading to a predetermined drainage point is connected to the water intake 16 of the hot water storage tank unit 11, and a drain plug 42 for manually opening and closing the pipe line is provided in the middle of the drain pipe 41.

また、貯湯タンクユニット11内において、接続配管(高温)61の接続配管高温側温度センサ28より混合器23寄りの箇所から分岐した分岐管43が熱回収配管高温側温度センサ22aよりやや排熱回収熱交換器51側の箇所で熱回収配管(高温)53bに接続されて合流している。分岐管43の途中には、熱回収配管(高温)53b側から接続配管(高温)61側への逆流を阻止する逆止弁44が設けてある。逆止弁44は貯湯タンク13上部の湯が風呂給湯器70を通って給湯側へ流出することを防止する。また、バイパス管54との合流箇所よりやや排熱回収熱交換器51側の箇所で熱回収配管(低温)53aから分岐しかつ第2三方弁38の第2接続口38bの入り側の近傍で配管12bに合流した合流管45を有している。   Further, in the hot water storage tank unit 11, a branch pipe 43 branched from a location closer to the mixer 23 than the connection pipe high temperature side temperature sensor 28 of the connection pipe (high temperature) 61 is slightly recovered from the heat recovery pipe high temperature side temperature sensor 22a. It is connected to the heat recovery pipe (high temperature) 53b at the location on the heat exchanger 51 side and merges. In the middle of the branch pipe 43, a check valve 44 for preventing a back flow from the heat recovery pipe (high temperature) 53b side to the connection pipe (high temperature) 61 side is provided. The check valve 44 prevents the hot water in the upper part of the hot water storage tank 13 from flowing out through the bath water heater 70 to the hot water supply side. Further, at a location slightly on the exhaust heat recovery heat exchanger 51 side from the junction with the bypass pipe 54, it branches off from the heat recovery piping (low temperature) 53a and in the vicinity of the entrance side of the second connection port 38b of the second three-way valve 38. A joining pipe 45 joined to the pipe 12b is provided.

この合流管45の途中には、熱回収配管(低温)53aから配管12b側へ送水する循環ポンプ46とポンプ電磁弁47を備えている。ポンプ電磁弁47は、合流管45を開閉する。ポンプ電磁弁47は配管12bからの給水が循環ポンプ46を逆流して取水口16から貯湯タンク13の下部に流入することを防止する。またポンプ電磁弁47は、後述する第2モード(給湯器出湯モード)で給湯する際に貯湯タンク13下部の水が取水口16から出て接続配管(低温)62および風呂給湯器70の給水接続口の方向へ流出することを防止する。なお、分岐管43の分岐箇所は接続配管(高温)61の全長の中で混合器23寄りの箇所となっており、分岐箇所から混合器23までの配管長は、分岐箇所から風呂給湯器70の給湯接続口までの配管長に比べて十分短くなっている。   A circulating pump 46 and a pump solenoid valve 47 for supplying water from the heat recovery pipe (low temperature) 53a to the pipe 12b are provided in the middle of the junction pipe 45. The pump solenoid valve 47 opens and closes the merge pipe 45. The pump solenoid valve 47 prevents water supply from the pipe 12 b from flowing back through the circulation pump 46 and flowing into the lower part of the hot water storage tank 13 from the water intake 16. Further, the pump solenoid valve 47 is connected to the water supply connection of the connection pipe (low temperature) 62 and the bath water heater 70 when water in the lower part of the hot water storage tank 13 comes out from the water intake port 16 when hot water is supplied in a second mode (hot water supply hot water supply mode) described later. Prevent outflow toward mouth. In addition, the branch location of the branch pipe 43 is a location closer to the mixer 23 in the entire length of the connection pipe (high temperature) 61, and the pipe length from the branch location to the mixer 23 is from the branch location to the bath water heater 70. It is sufficiently shorter than the piping length to the hot water supply connection port.

また、貯湯タンクユニット11には、雰囲気温度(外気温度)を計測する雰囲気温度センサ49が設けてある。   The hot water storage tank unit 11 is provided with an atmospheric temperature sensor 49 for measuring the atmospheric temperature (outside air temperature).

貯湯タンクユニット11は、当該貯湯タンクユニット11の動作を統括制御する制御部20を備えている。制御部20はCPU(Central Processing Unit)と、該CPUが実行するプログラムや固定データなどが記憶されたフラッシュROM(Read Only Memory)と、CPUがプログラムを実行する際に各種情報を一時記憶するRAM(Random Access Memory)、各種の信号を入出力するI/F(Interface)部などを主要部とする回路で構成されている。制御部20には、貯湯タンクユニット11の各種センサからの検出信号が入力されている。また制御部20からは各弁やその他の制御対象に対して制御信号が出力される。制御部20はさらに熱源機4や風呂給湯器70と各種の情報や指令を授受するようになっている。   The hot water storage tank unit 11 includes a control unit 20 that performs overall control of the operation of the hot water storage tank unit 11. The control unit 20 includes a CPU (Central Processing Unit), a flash ROM (Read Only Memory) that stores programs executed by the CPU, fixed data, and the like, and a RAM that temporarily stores various types of information when the CPU executes programs. (Random Access Memory) and an I / F (Interface) unit for inputting / outputting various signals and the like. Detection signals from various sensors of the hot water tank unit 11 are input to the control unit 20. A control signal is output from the control unit 20 to each valve and other controlled objects. The control unit 20 further exchanges various information and commands with the heat source unit 4 and the bath water heater 70.

次に、バックアップ熱源機としての風呂給湯器70の構成例を説明する。風呂給湯器70は接続配管(低温)62が接続された給水接続口から流入する水を加熱して出湯する機能、風呂(浴槽)2へ注湯(湯張り)する機能、浴槽内の湯水を追い焚きする機能などを備えたガス燃焼式の風呂給湯器である。   Next, a configuration example of the bath water heater 70 as a backup heat source device will be described. The bath water heater 70 has a function of heating and flowing out water flowing from a water supply connection port connected to a connection pipe (low temperature) 62, a function of pouring (hot water filling) the bath (tub) 2, and hot water in the bathtub. This is a gas-fired bath water heater with a function to retreat.

図2に示すように、風呂給湯器70は、第1熱交換水管72aと第2熱交換水管72bとが通る一缶二水路型の熱交換器72と、この熱交換器72を加熱するバーナ73を備える。バーナ73にはガス供給管73aが接続され、このガス供給管73aの途中には、ガスの供給/遮断を切り替えるガス弁や供給ガス量を調整する比例弁などが設けてある。   As shown in FIG. 2, the bath water heater 70 includes a one-can two-water channel type heat exchanger 72 through which a first heat exchange water pipe 72 a and a second heat exchange water pipe 72 b pass, and a burner that heats the heat exchanger 72. 73 is provided. A gas supply pipe 73a is connected to the burner 73, and a gas valve for switching supply / cutoff of gas and a proportional valve for adjusting the amount of supply gas are provided in the middle of the gas supply pipe 73a.

第1熱交換水管72aの入り側は入水管74により給水接続口に接続され、第1熱交換水管72aの出側は出湯管75により給湯接続口に接続されている。また、第2熱交換水管72bの入り側には風呂(浴槽)2へ通じる風呂戻り管76が、第2熱交換水管72bの出側には同じく風呂(浴槽)2へ通じる風呂往き管77がそれぞれ接続されている。   The inlet side of the first heat exchange water pipe 72 a is connected to a water supply connection port by a water inlet pipe 74, and the outlet side of the first heat exchange water pipe 72 a is connected to a hot water supply connection port by a hot water outlet pipe 75. Further, a bath return pipe 76 leading to the bath (tub) 2 is provided on the entry side of the second heat exchange water pipe 72b, and a bath return pipe 77 similarly leading to the bath (tub) 2 is provided on the exit side of the second heat exchange water pipe 72b. Each is connected.

出湯管75と風呂戻り管76とは、連結管78によって接続されており、該連結管78の途中には、連結管78の閉鎖/開通を切り替える注湯電磁弁79が設けてある。また、連結管78の接続箇所より上流側の出湯管75の途中には、略閉鎖状態から全開状態まで開度を調整可能な水量サーボ81が出湯水量を調整するために設けてある。水量サーボ81の下流側には、出湯温度を検出する出湯温度センサ82が設けてある。   The hot water outlet pipe 75 and the bath return pipe 76 are connected by a connecting pipe 78, and a hot water electromagnetic valve 79 for switching between closing and opening of the connecting pipe 78 is provided in the middle of the connecting pipe 78. In addition, a water amount servo 81 capable of adjusting the opening degree from a substantially closed state to a fully open state is provided in the middle of the hot water discharge pipe 75 upstream from the connection point of the connecting pipe 78 to adjust the amount of hot water discharged. A tapping temperature sensor 82 for detecting tapping temperature is provided on the downstream side of the water amount servo 81.

さらに、入水管74から分岐し、水量サーボ81より第1熱交換水管72a側の所定箇所で出湯管75に合流・接続されたバイパス管83を備え、このバイパス管83の途中に、略閉鎖から全開まで開度を調整可能なバイパス調整弁84を備えている。第1熱交換水管72aからの湯とバイパス管83を経由した水とを混合して設定温度の湯になるようにバイパス調整弁84が調整される。バイパス管83の分岐箇所より上流側の入水管74には、入水管74内の流量を検出する流量センサ85および入水温度を検知する入水温度センサ86が設けてある。   Furthermore, a bypass pipe 83 branched from the water intake pipe 74 and joined to and connected to the hot water discharge pipe 75 at a predetermined location on the first heat exchange water pipe 72a side from the water quantity servo 81 is provided. A bypass adjustment valve 84 whose opening degree can be adjusted until it is fully opened is provided. The bypass adjustment valve 84 is adjusted so that hot water from the first heat exchange water pipe 72a and water via the bypass pipe 83 are mixed to become hot water at a set temperature. The inlet pipe 74 upstream of the branching point of the bypass pipe 83 is provided with a flow rate sensor 85 that detects the flow rate in the inlet pipe 74 and an incoming water temperature sensor 86 that detects the incoming water temperature.

風呂戻り管76の途中には、風呂(浴槽)2内の水を、追い焚き循環経路(風呂戻り管76、第2熱交換水管72b、風呂往き管77)を通じて循環させるための風呂循環ポンプ87が設けてある。風呂戻り管76に設けた流水スイッチ88は、風呂循環ポンプ87を作動させたとき、追い焚き循環経路に実際に水が循環しているか否かを検出する。   In the middle of the bath return pipe 76, a bath circulation pump 87 for circulating the water in the bath (tub) 2 through the recirculation circulation path (bath return pipe 76, second heat exchange water pipe 72 b, bath going-out pipe 77). Is provided. A flowing water switch 88 provided in the bath return pipe 76 detects whether water is actually circulating in the recirculation circulation path when the bath circulation pump 87 is operated.

このほか、風呂戻り管76および風呂往き管77には、それぞれ管内の温度を検出する風呂往き温度センサ89a、風呂戻り温度センサ89bが設けてある。   In addition, the bath return pipe 76 and the bath return pipe 77 are provided with a bath return temperature sensor 89a and a bath return temperature sensor 89b, respectively, for detecting the temperature in the pipe.

制御部91は、CPUと、該CPUが実行するプログラムや固定データなどが記憶されたフラッシュROMと、CPUがプログラムを実行する際に各種情報を一時記憶するRAMなどを主要部とする回路で構成されている。制御部91には、風呂給湯器70が有する各種センサ、弁、風呂循環ポンプ87などが接続されている。   The control unit 91 includes a CPU, a flash ROM that stores a program executed by the CPU, fixed data, and the like, and a RAM that temporarily stores various types of information when the CPU executes the program. Has been. Various sensors, valves, a bath circulation pump 87, and the like that the bath water heater 70 has are connected to the control unit 91.

さらに、通常は、制御部91に配線を介してリモコン92が直接接続されるが、ここでは、風呂給湯器70を貯湯タンクユニット11側の制御部20の制御下で動作させるために、制御部91を配線を介して制御部20に接続し、制御部20に配線を介してリモコン(貯湯タンクユニット11側と風呂給湯器70の共通のリモコン)92が接続されている。共通リモコン92は、給湯設定温度や風呂設定温度の指定、湯張り動作や追い焚き動作の開始・終了指示、電源のオン/オフなど各種の操作をユーザから受けるスイッチ類、および動作状態や設定温度などを表示する表示部などで構成される。   Further, normally, the remote controller 92 is directly connected to the control unit 91 via a wiring. Here, however, the control unit is configured to operate the bath water heater 70 under the control of the control unit 20 on the hot water storage tank unit 11 side. 91 is connected to the control unit 20 via wiring, and a remote control (a common remote control for the hot water storage tank unit 11 side and the bath water heater 70) 92 is connected to the control unit 20 via wiring. The common remote control 92 includes switches for receiving various operations from the user such as designation of hot water supply set temperature and bath set temperature, start / end instructions for hot water filling and reheating, and power on / off, as well as operation state and set temperature. It is comprised with the display part etc. which display etc.

風呂給湯器70の制御部91は、給湯接続口から接続配管(高温)61へ出湯する給湯動作では、貯湯タンクユニット11側の制御部20から指示された温度の湯が接続配管(高温)61へ出湯されるようにバーナ73の燃焼量やバイパス調整弁84の開度などを制御する。   In the hot water supply operation in which the controller 91 of the bath water heater 70 discharges hot water from the hot water supply connection port to the connection pipe (high temperature) 61, hot water at a temperature instructed by the control unit 20 on the hot water storage tank unit 11 side is connected to the connection pipe (high temperature) 61. The amount of combustion of the burner 73, the opening degree of the bypass adjustment valve 84, and the like are controlled so that the hot water is discharged.

風呂(浴槽)2へ注湯(湯張り)する動作では、注湯電磁弁79を開けてバーナ73を燃焼させた状態で水量サーボ81の開度を調整することにより、給水接続口から流入する湯水が熱交換器72の第1熱交換水管72aを通って加熱され、さらに出湯管75から連結管78、風呂戻り管76および風呂往き管77の双方(もしくは一方)を通じて風呂(浴槽)2へ流れ込む(この経路を注湯回路とする)。この際、共通リモコン92でユーザが設定した風呂設定温度の湯が注湯されるようにバーナ73の燃焼量やバイパス調整弁84の開度などを制御する。なお、貯湯タンクユニット11側から接続配管(低温)62を通じて供給された湯が既に風呂設定温度に達しており風呂給湯器70で追加の加熱が不要な場合は、バーナ73を燃焼させずに注湯動作を行う。風呂給湯器70は風呂(浴槽)2内の水位をチェックし、設定水位に達すると注湯動作は終了する。   In the operation of pouring (hot water) into the bath (tub) 2, the opening of the water quantity servo 81 is adjusted while the burner 73 is burned by opening the pouring solenoid valve 79, thereby flowing from the water supply connection port. The hot water is heated through the first heat exchange water pipe 72a of the heat exchanger 72, and further from the hot water pipe 75 to the bath (tub) 2 through both (or one) of the connecting pipe 78, the bath return pipe 76 and the bath outlet pipe 77. Flow in (this path is a pouring circuit). At this time, the combustion amount of the burner 73, the opening degree of the bypass adjustment valve 84, and the like are controlled so that hot water having a bath setting temperature set by the user is poured by the common remote controller 92. If the hot water supplied from the hot water storage tank unit 11 through the connection pipe (low temperature) 62 has already reached the bath set temperature and no additional heating is required in the bath water heater 70, the burner 73 is not burned. Perform hot water operation. The bath water heater 70 checks the water level in the bath (tub) 2, and the hot water pouring operation ends when the set water level is reached.

追い焚き動作では、注湯電磁弁79を閉鎖し、風呂循環ポンプ87を作動させた状態でバーナ73を燃焼させる。これにより風呂(浴槽)2内の湯水が風呂戻り管76を通じて風呂給湯器70に取り込まれ熱交換器72の第2熱交換水管72bを通る間に加熱され、加熱後の湯水が風呂往き管77を通じて風呂(浴槽)2へ戻される。   In the reheating operation, the hot water solenoid valve 79 is closed, and the burner 73 is burned with the bath circulation pump 87 activated. As a result, hot water in the bath (tub) 2 is taken into the bath water heater 70 through the bath return pipe 76 and heated while passing through the second heat exchange water pipe 72 b of the heat exchanger 72, and the heated hot water is heated to the bath outlet pipe 77. It is returned to the bath (tub) 2 through.

次に、風呂給湯システム10の各種動作について説明する。   Next, various operations of the bath hot water supply system 10 will be described.

<排熱回収動作>
図3は、排熱回収動作における湯水の流れを表しており、排熱回収動作における湯水の流れる経路を太線で示してある。熱源機4の排熱を回収して貯湯タンク13内の湯水を加熱する排熱回収動作では、制御部20は熱源機4に指示して排熱回収ポンプ52を作動させる。これにより、貯湯タンク13内の湯水は、取水口16から出て、熱回収配管(低温)53a、排熱回収熱交換器51、熱回収配管(高温)53b、A方向の第1三方弁21を経由して戻り口17から貯湯タンク13の上部に戻る循環経路で循環する。なお、第1三方弁21の第1接続口21aには、排熱回収熱交換器51で加熱されて高温になった湯が到達するので制御部20は第1三方弁21をA方向にする。
<Exhaust heat recovery operation>
FIG. 3 shows the flow of hot water in the exhaust heat recovery operation, and the flow path of hot water in the exhaust heat recovery operation is indicated by a bold line. In the exhaust heat recovery operation for recovering the exhaust heat of the heat source unit 4 and heating the hot water in the hot water storage tank 13, the control unit 20 instructs the heat source unit 4 to operate the exhaust heat recovery pump 52. As a result, the hot water in the hot water storage tank 13 exits from the water intake 16 and is connected to the heat recovery pipe (low temperature) 53a, the exhaust heat recovery heat exchanger 51, the heat recovery pipe (high temperature) 53b, and the first three-way valve 21 in the A direction. It circulates in the circulation path which returns to the upper part of hot water storage tank 13 from return port 17 via. In addition, since the hot water heated by the exhaust heat recovery heat exchanger 51 and reaching a high temperature reaches the first connection port 21a of the first three-way valve 21, the control unit 20 sets the first three-way valve 21 in the A direction. .

給水は貯湯タンク13の下部の給水口14から供給され、排熱回収動作で加熱された湯は貯湯タンク13の上部に戻されるので、貯湯タンク13内には下部が低温で上部が高温となるような温度勾配が形成される。そして排熱回収動作を続けることで上部に溜まる高温の湯量が次第に増加する。   The hot water is supplied from the water supply port 14 at the lower part of the hot water storage tank 13 and the hot water heated by the exhaust heat recovery operation is returned to the upper part of the hot water storage tank 13, so that the lower part of the hot water storage tank 13 has a low temperature and the upper part has a high temperature. Such a temperature gradient is formed. By continuing the exhaust heat recovery operation, the amount of hot water that accumulates in the upper portion gradually increases.

<給湯動作>
貯湯タンクユニット11は風呂給湯器70の近くに設置される場合もあれば、遠く離れて設置される場合もある。たとえば、2階に風呂があるような家屋では、風呂給湯器70は2階の外壁に設置され貯湯タンクユニット11および熱源機4は1階に設置されるといったケースがあり、このような場合には装置間を結ぶ接続配管(高温)61および接続配管(低温)62の配管長が長くなって圧損の大きい設置状況になる。本発明の風呂給湯システム10では、低水圧地域において、配管が長くて圧損が大きい設置状況になっても、出湯量を十分確保できるように、圧損の増加を抑えた給湯を行うようになっている。
<Hot-water supply operation>
The hot water storage tank unit 11 may be installed near the bath water heater 70 or may be installed far away. For example, in a house with a bath on the second floor, there is a case where the bath water heater 70 is installed on the outer wall of the second floor and the hot water storage tank unit 11 and the heat source unit 4 are installed on the first floor. The connection pipe (high temperature) 61 and the connection pipe (low temperature) 62 connecting the apparatuses become longer, resulting in an installation situation where the pressure loss is large. In the hot water supply system 10 of the present invention, even in a low water pressure area, even when the piping is long and the pressure loss is large, hot water supply is performed with suppressed increase in pressure loss so that a sufficient amount of hot water can be secured. Yes.

給湯は以下の3つの制御モードのいずれかで行われる。   Hot water is supplied in one of the following three control modes.

(1)第1モード(タンク出湯モード)
第1モードは、貯湯タンク13に十分蓄熱されている場合の給湯動作である。図4は、第1モードの給湯動作における湯水の流れを表している。図中、湯水の流れる経路を太線で示してある。第1モードでは、混合器23で貯湯タンク13からの湯と給水とを混合して給湯設定温度の湯を作り、給湯する。風呂給湯器70には給水は送らず、風呂給湯器70での加熱はなく燃焼運転しない。
(1) First mode (tank hot water mode)
The first mode is a hot water supply operation in the case where the hot water storage tank 13 has sufficiently stored heat. FIG. 4 shows the flow of hot water in the hot water supply operation in the first mode. In the figure, the path through which hot water flows is indicated by a bold line. In the first mode, hot water and hot water from the hot water storage tank 13 are mixed by the mixer 23 to make hot water at a hot water supply set temperature, and hot water is supplied. No water is sent to the bath water heater 70, no heating is performed in the bath water heater 70, and no combustion operation is performed.

詳細には、混合器23の第2混合器23bは閉じ、第1混合器23aと第3混合器23cの開度を調整して、出湯温度センサ32によって検出される混合器23の出側の湯の温度が給湯設定温度になるように制御する。ここでは、たとえば、貯湯タンク13に設けた湯切れ温度センサ18dの検出温度が、給湯設定温度(実際には、給湯配管などでの温度低下を考慮してたとえば給湯設定温度より+1℃とする)以上の場合は第1モードでの給湯を行う。   Specifically, the second mixer 23b of the mixer 23 is closed, the opening degree of the first mixer 23a and the third mixer 23c is adjusted, and the outlet side of the mixer 23 detected by the tapping temperature sensor 32 is adjusted. The hot water temperature is controlled so as to become the hot water supply set temperature. Here, for example, the detected temperature of the hot water temperature sensor 18d provided in the hot water storage tank 13 is the hot water supply set temperature (actually, for example, + 1 ° C. from the hot water set temperature in consideration of a temperature drop in the hot water supply pipe) In the above case, hot water is supplied in the first mode.

(2)第2モード(給湯器出湯モード)
第2モードは、貯湯タンク13に利用可能な湯がない場合の給湯動作である。図5は、第2モードの給湯動作における湯水の流れを表している。図中、湯水の流れる経路を太線で示してある。第2モードでは、給水を風呂給湯器70で給湯設定温度より高い温度に加熱した湯と給水とを混合器23で混合して給湯設定温度の湯を給湯する。
(2) Second mode (hot water supply hot water mode)
The second mode is a hot water supply operation when there is no hot water available in the hot water storage tank 13. FIG. 5 shows the flow of hot water in the hot water supply operation in the second mode. In the figure, the path through which hot water flows is indicated by a bold line. In the second mode, hot water heated to a temperature higher than the hot water supply set temperature by the bath water heater 70 and hot water are mixed by the mixer 23 to supply hot water at the hot water supply set temperature.

詳細には、第2三方弁38をC方向に設定し、風呂給湯器70に給水を供給する。また、混合器23の第1混合器23aは閉じ、第2混合器23bと第3混合器23cの開度を調整して、出湯温度センサ32によって検出される混合器23の出側の湯の温度が給湯設定温度になるように制御する。   Specifically, the second three-way valve 38 is set in the C direction, and water is supplied to the bath water heater 70. Also, the first mixer 23a of the mixer 23 is closed, the opening degree of the second mixer 23b and the third mixer 23c is adjusted, and the hot water on the outlet side of the mixer 23 detected by the hot water temperature sensor 32 is adjusted. The temperature is controlled so as to become the hot water supply set temperature.

なお、制御部20は、風呂給湯器70の出湯温度が給湯設定温度より十分高くなるように風呂給湯器70に対して出湯温度を指示する。これにより、給水と混ぜて給湯設定温度を得るために必要な風呂給湯器70からの湯の量が少なくなり、接続配管(低温)62、風呂給湯器70および接続配管(高温)61を経由することにより生じる圧損を小さく抑えることができる。たとえば、給湯設定温度が40℃ならば風呂給湯器70から55℃の湯をもらう。また給湯設定温度が60℃ならば風呂給湯器70から75℃の湯をもらう、というようにする。   Note that the control unit 20 instructs the bath water heater 70 to provide a hot water temperature so that the hot water temperature of the bath water heater 70 is sufficiently higher than the hot water supply set temperature. Thus, the amount of hot water from the bath water heater 70 necessary for mixing with the water supply to obtain the hot water supply set temperature is reduced, and passes through the connection pipe (low temperature) 62, the bath water heater 70 and the connection pipe (high temperature) 61. The pressure loss caused by this can be kept small. For example, if the hot water supply set temperature is 40 ° C., hot water at 55 ° C. is obtained from the bath water heater 70. If the hot water supply set temperature is 60 ° C., 75 ° C. hot water is obtained from the bath water heater 70.

[効果の算定]
給水温度15℃、給湯設定温度40℃、給湯流量8L/minのとき、風呂給湯器70から40℃の湯をもらう場合は、給湯流量の全量を風呂給湯器70からもらうので、接続配管(高温)61および接続配管(低温)62を湯水が8L/minで流れることになる。これに対し風呂給湯器70から55℃の湯をもらう場合は、接続配管(高温)61、接続配管(低温)62を流れる流量は5L/minでよく、貯湯タンクユニット11内で給水3L/minと混合して40℃の湯8L/minが作られる。流速(配管径が同じ場合は流量に比例)が大きいほど圧損は大きくなるので、流量を下げられることは圧損低減に大きく寄与する。
[Calculation of effect]
When the hot water supply temperature is 15 ° C, the hot water supply set temperature is 40 ° C, and the hot water supply flow rate is 8L / min. ) 61 and connecting pipe (low temperature) 62, hot water flows at 8 L / min. On the other hand, when hot water of 55 ° C. is received from the bath water heater 70, the flow rate flowing through the connecting pipe (high temperature) 61 and the connecting pipe (low temperature) 62 may be 5 L / min. To make 8L / min of 40 ° C hot water. Since the pressure loss increases as the flow velocity (proportional to the flow rate when the pipe diameter is the same) is increased, reducing the flow rate greatly contributes to pressure loss reduction.

従来は、図15の貯湯システム100のように、貯湯タンク内の湯温が十分高い場合には混合器で貯湯タンクからの湯に給水を混合して設定温度の湯を出湯し、設定温度に足りない場合は、貯湯タンクの湯を後段のバックアップ熱源機で設定温度に昇温して出湯する方式(給水予熱方式とする)であった。給水予熱方式の場合は、貯湯タンクに蓄熱がある場合でも、貯湯タンクユニットで40℃、8L/minの湯を作って、全量を、バックアップ熱源機としての給湯器の給水口への配管、および給湯器に流すことになる。貯湯タンクに蓄熱がない場合も、貯湯タンクユニットから8L/minの給水を給湯器に送って40℃まで加熱する。いずれにしても、給湯器への配管および給湯器に8L/min流さなければならない。   Conventionally, as in the hot water storage system 100 of FIG. 15, when the hot water temperature in the hot water storage tank is sufficiently high, the hot water from the hot water storage tank is mixed with the hot water from the hot water storage tank by a mixer, and hot water at the set temperature is discharged. In the case where it was not enough, the hot water storage tank was heated to a set temperature with a back-up heat source device and discharged (the water supply preheating method). In the case of the hot water supply preheating method, even if there is heat storage in the hot water storage tank, hot water is made at 40 ° C and 8 L / min in the hot water tank unit, and the entire amount is piped to the water supply inlet of the hot water heater as a backup heat source unit It will be poured into a water heater. Even when there is no heat storage in the hot water storage tank, 8 L / min of water is sent from the hot water storage tank unit to the hot water heater and heated to 40 ° C. In any case, it is necessary to flow 8 L / min through the pipe to the water heater and the water heater.

内径16mmの架橋ポリエチレン配管を使った実験結果では、配管長が25mの時(配管往復で25mとすると、風呂給湯器70と貯湯タンクユニット11とを12.5m離して設置するケースに相当する)、風呂給湯器70への接続配管の流量が8L/minで配管圧損は11kPa、5L/minで5kPaという結果であり、55%の圧損低減を実現している。   According to the experimental results using a cross-linked polyethylene pipe having an inner diameter of 16 mm, when the pipe length is 25 m (when the pipe reciprocates to 25 m, it corresponds to a case where the bath water heater 70 and the hot water storage tank unit 11 are installed 12.5 m apart). As a result, the pressure loss of the pipe connected to the bath water heater 70 is 8 L / min and the pipe pressure loss is 11 kPa, and 5 L / min is 5 kPa. The pressure loss is reduced by 55%.

(3)第3モード(後混合出湯モード)
第3モードは、貯湯タンク13内に蓄熱はあるが、温度が低く、貯湯タンク13内の湯だけでは不十分な場合の給湯動作である。図6は、第3モードの給湯動作における湯水の流れを表している。図中、湯水の流れる経路を太線で示してある。第3モードは、たとえば、貯湯タンク13の湯切れ温度センサ18dの検出温度が給湯設定温度より低いが給湯設定温度より所定温度(例えば10℃)以上は低くないような場合に選択される。
(3) Third mode (post-mixing hot water mode)
The third mode is a hot water supply operation in the case where heat is stored in the hot water storage tank 13 but the temperature is low and the hot water in the hot water storage tank 13 is not sufficient. FIG. 6 shows the flow of hot water in the hot water supply operation in the third mode. In the figure, the path through which hot water flows is indicated by a bold line. The third mode is selected, for example, when the temperature detected by the hot water temperature sensor 18d of the hot water storage tank 13 is lower than the hot water supply set temperature but not lower than a predetermined temperature (for example, 10 ° C.) above the hot water supply set temperature.

第3モードでは、給水を風呂給湯器70で加熱した湯と貯湯タンク13からの湯と給水とを混合して給湯設定温度の湯を作る。詳細には、第2三方弁38をC方向とし、給水を風呂給湯器70で加熱して作った湯と、給水と、貯湯タンク13からの湯とを混合器23で混合して給湯設定温度の湯を作り、給湯する。貯湯タンク13内の湯の温度が低くても、風呂給湯器70からもらった高温の湯と混ぜて使うことにより、貯湯タンク13に貯めた蓄熱をより使い切ることができるため、第1、第2モードのみで制御する場合よりも省エネ性が増す。   In the third mode, the hot water heated by the bath water heater 70, the hot water from the hot water storage tank 13 and the hot water are mixed to make hot water having a hot water supply set temperature. Specifically, hot water produced by heating the second three-way valve 38 in the C direction and heating the hot water in the bath water heater 70, hot water from the hot water storage tank 13 and the hot water from the hot water storage tank 13 are mixed in the hot water supply set temperature. Make hot water and supply hot water. Even if the temperature of the hot water in the hot water storage tank 13 is low, the heat stored in the hot water storage tank 13 can be used up more by mixing with the hot water received from the bath water heater 70, so the first and second Energy savings are higher than when controlling only in the mode.

なお、制御部20は第1モードを優先選択し、第1モードで設定温度の湯を給湯できない場合であって給湯設定温度より所定温度(たとえば、10℃)以上低くない湯を貯湯タンク13から供給可能な場合は第3モードを選択し、第3モードを選択できない場合に第2モードを選択する。   The controller 20 preferentially selects the first mode, and hot water that is not lower than the hot water set temperature by a predetermined temperature (for example, 10 ° C.) from the hot water storage tank 13 when hot water at the set temperature cannot be supplied in the first mode. When the supply is possible, the third mode is selected, and when the third mode cannot be selected, the second mode is selected.

<第1モードから第2モードへの切り替え動作>
次に、第1モード(タンク出湯)で給湯を開始した後、貯湯タンク13内の蓄熱(湯量)が不足して第2モード(給湯器出湯)に給湯の制御モードを切り替える場合の移行動作について説明する。
<Switching operation from the first mode to the second mode>
Next, after starting hot water supply in the first mode (tank hot water), the transition operation in the case where the heat storage (hot water amount) in the hot water storage tank 13 is insufficient and the hot water control mode is switched to the second mode (hot water supply hot water). explain.

なお、湯切れ温度センサ18dの取り付け位置は、接続配管(高温)61内の保有水量、給湯最大流量などから決定される。すなわち、湯切れ温度センサ18dの取り付け位置より上の部分の貯湯タンク13の水量が、第1モードから第2モードへ切り替える間に使用される貯湯タンク13からの湯の最大量以上となるように、湯切れ温度センサ18dの取り付け位置が設定される。   Note that the position at which the hot water temperature sensor 18d is attached is determined from the amount of retained water in the connection pipe (high temperature) 61, the maximum hot water flow rate, and the like. That is, the amount of water in the hot water storage tank 13 above the position where the hot water temperature sensor 18d is attached is equal to or greater than the maximum amount of hot water from the hot water storage tank 13 used while switching from the first mode to the second mode. The attachment position of the hot water temperature sensor 18d is set.

貯湯タンク13に蓄熱が十分あると判断して第1モード(タンク出湯)で給湯を開始した後、湯切れ温度センサ18dの検出温度より、もうすぐ蓄熱(設定温度で出湯可能な湯)がなくなると判断した場合、循環ポンプ46を作動させる。   After determining that there is sufficient heat storage in the hot water storage tank 13 and starting hot water supply in the first mode (tank hot water), if there is no longer any heat storage (hot water that can be discharged at the set temperature) from the temperature detected by the hot water temperature sensor 18d. If it is determined, the circulation pump 46 is operated.

これにより、風呂給湯器70から、分岐管43の分岐箇所までの接続配管(高温)61、分岐管43、分岐管43の合流箇所から第1三方弁21の第1接続口21aまでの間の熱回収配管(高温)53b、B方向の第1三方弁21、バイパス管54、バイパス管54の合流箇所から合流管45の分岐箇所までの間の熱回収配管(低温)53a、合流管45、合流管45の合流箇所から第2三方弁38の第2接続口38bまでの間の配管12b、C方向の第2三方弁38、接続配管(低温)62を経て風呂給湯器70に戻る経路(迂回循環経路とする)内で湯水が循環する。図7は、循環ポンプ46を作動させたときの湯水の流れを表している。図中太線の部分が上記循環経路を示し、太破線はタンク出湯による出湯経路を示している。   Accordingly, the connection pipe (high temperature) 61 from the bath water heater 70 to the branch point of the branch pipe 43, the branch pipe 43, and the junction point of the branch pipe 43 to the first connection port 21 a of the first three-way valve 21. Heat recovery pipe (high temperature) 53b, first direction three-way valve 21 in the B direction, bypass pipe 54, heat recovery pipe (low temperature) 53a from the junction of the bypass pipe 54 to the branch of the junction pipe 45, the junction pipe 45, A path returning to the bath water heater 70 via the pipe 12b from the junction of the junction pipe 45 to the second connection port 38b of the second three-way valve 38, the second three-way valve 38 in the C direction, and the connection pipe (low temperature) 62 ( Hot water circulates in the detour circulation path. FIG. 7 shows the flow of hot water when the circulation pump 46 is operated. In the figure, the thick line portion indicates the circulation path, and the thick broken line indicates a discharge path by the tank discharge.

循環ポンプ46の作動によって上記迂回循環経路に湯水が流れて風呂給湯器70に通水が生じると、これを流量センサ85で検知した風呂給湯器70が燃焼加熱を開始する。風呂給湯器70は貯湯タンクユニット11の制御部20から指示された温度の湯を出湯する。これにより、接続配管(高温)61の管内は風呂給湯器70からの湯によって徐々に温まる。接続配管高温側温度センサ28の検出温度が所定温度に高まるまでは循環ポンプ46を作動させた上記の循環状態を継続する。ここでは、接続配管高温側温度センサ28の検出温度が貯湯タンク13のタンク上部温度センサ18eの検出温度より高くなったら、循環ポンプ46を停止させて第2モード(給湯器出湯)に切り替える。   When hot water flows through the detour circulation path by the operation of the circulation pump 46 and water flows through the bath water heater 70, the bath water heater 70 that detects this by the flow sensor 85 starts combustion heating. The bath water heater 70 discharges hot water at a temperature instructed by the control unit 20 of the hot water storage tank unit 11. As a result, the inside of the connection pipe (high temperature) 61 is gradually warmed by the hot water from the bath water heater 70. The circulation state in which the circulation pump 46 is operated is continued until the temperature detected by the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 increases to a predetermined temperature. Here, when the detected temperature of the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 becomes higher than the detected temperature of the tank upper temperature sensor 18e of the hot water storage tank 13, the circulation pump 46 is stopped and switched to the second mode (hot water supply hot water).

詳細には、接続配管高温側温度センサ28の検出温度が貯湯タンク13のタンク上部温度センサ18eの検出温度より高くなったら、混合器23を制御して、給湯設定温度を維持しながら、第1混合器23aを次第に閉じつつ第2混合器23bを徐々に開いて、風呂給湯器70からの湯の混合比が次第に増えるようにする。   Specifically, when the detected temperature of the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 becomes higher than the detected temperature of the tank upper temperature sensor 18e of the hot water storage tank 13, the mixer 23 is controlled to maintain the hot water supply set temperature while maintaining the first temperature. The second mixer 23b is gradually opened while the mixer 23a is gradually closed, so that the mixing ratio of hot water from the bath water heater 70 gradually increases.

図8はこのときの湯水の流れを示している。分岐管43の分岐箇所よりも第2混合器23b側の部分の接続配管(高温)61につめたい水が停留していたならば、第2混合器23bを次第に開くことで、その部分のつめたい水が第2混合器23bに流入するようになるが(図8の太い一点破線で示す経路)、当初は第2混合器23bを少しだけ開くことで給湯設定温度の給湯が維持される。そして、上記つめたい水を使い切って接続配管(高温)61内が風呂給湯器70で熱された高温の湯になるころに、第1混合器23aを全閉する状態にする。なお、第2混合器23bを開くと、その分だけ、循環ポンプ46による循環流量よりも風呂給湯器70の流量が増加するが、増加分は、給水管12からC方向の第2三方弁38、接続配管(低温)62を通じて給水が供給される。   FIG. 8 shows the flow of hot water at this time. If the water to be squeezed in the connection pipe (high temperature) 61 on the side of the second mixer 23b from the branching point of the branch pipe 43 is stopped, the water to be squeezed in that part is gradually opened by opening the second mixer 23b. Will flow into the second mixer 23b (the path indicated by the thick dashed line in FIG. 8), but initially the hot water at the hot water supply set temperature is maintained by slightly opening the second mixer 23b. The first mixer 23a is fully closed when the water to be filled is used up and the inside of the connection pipe (high temperature) 61 becomes hot water heated by the bath water heater 70. When the second mixer 23b is opened, the flow rate of the bath water heater 70 increases by an amount corresponding to the circulation flow rate of the circulation pump 46, but the increased amount is the second three-way valve 38 in the C direction from the water supply pipe 12. The feed water is supplied through the connecting pipe (low temperature) 62.

貯湯タンク13からの湯の混合比がゼロ(第1混合器23aが全閉)になったら、すなわち、第2モードへの移行が完了したら、循環ポンプ46を停止させて循環状態を終了させる。第2モードに移行後の状態は先ほど説明した図5のようになる。なお、第2混合器23bの流量が風呂給湯器70の燃焼を継続可能な最小流量を超えたときに循環ポンプ46を停止させて循環状態を終了させてもよい。   When the mixing ratio of hot water from the hot water storage tank 13 becomes zero (the first mixer 23a is fully closed), that is, when the transition to the second mode is completed, the circulation pump 46 is stopped to end the circulation state. The state after shifting to the second mode is as shown in FIG. When the flow rate of the second mixer 23b exceeds the minimum flow rate at which the bath water heater 70 can continue combustion, the circulation pump 46 may be stopped to end the circulation state.

また、接続配管高温側温度センサ28の検出温度が貯湯タンク13のタンク上部温度センサ18eの検出温度より高くなるという条件に代えて、風呂給湯器70によって加熱された湯が接続配管高温側温度センサ28の箇所に到達したことが確認されたことを条件としてもよい。具体的には、接続配管(高温)61での温度低下を考慮して、接続配管高温側温度センサ28の検出温度が、貯湯タンクユニット11の制御部20が風呂給湯器70に設定した出湯温度−3℃、になったら、混合器23の混合比を変化させて第2モードへの移行を開始する、といった制御でもよい。   Further, instead of the condition that the detected temperature of the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 is higher than the detected temperature of the tank upper temperature sensor 18e of the hot water storage tank 13, the hot water heated by the bath water heater 70 is connected to the connecting pipe high temperature side temperature sensor. It is good also as a condition that it was confirmed that 28 places were reached. Specifically, in consideration of the temperature drop in the connecting pipe (high temperature) 61, the temperature detected by the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 is the temperature of the hot water set in the bath water heater 70 by the control unit 20 of the hot water storage tank unit 11. When the temperature reaches −3 ° C., the control may be such that the mixing ratio of the mixer 23 is changed and the transition to the second mode is started.

上記のような移行制御を行うので、第1モード(タンク出湯)から第2モード(給湯器出湯)に切り替える際に、接続配管(高温)61内の水がもし冷えていても、給湯設定温度通りの湯の給湯を継続することができ、使用者に不快感を与えることがない。   Since the above transition control is performed, even when the water in the connection pipe (high temperature) 61 is cold when switching from the first mode (tank hot water) to the second mode (hot water heater hot water), the hot water supply set temperature The hot water supply for the street can be continued and the user is not uncomfortable.

<タンク滞留水再加熱処理>
タンク滞留水再加熱処理は、貯湯タンク13に滞留している湯水(タンク滞留水)を再加熱して殺菌する動作である。制御部20は、貯湯タンク13内の湯水が長期間使用されずに滞留していると判断した場合に、タンク滞留水再加熱処理を行う。図9は、タンク滞留水再加熱処理における湯水の流れを表している。タンク滞留水再加熱処理では、第1三方弁21をA方向、第2三方弁38をC方向、第2混合器23bを全閉、ポンプ電磁弁47を開いて、循環ポンプ46を運転する。また、風呂給湯器70に対して所定の高温(60℃程度、たとえば、62℃)を給湯設定温度に設定する。これにより、貯湯タンク13内の湯水を風呂給湯器70で60℃程度以上に加熱して貯湯タンク13の上部に戻す。
<Tank water reheating treatment>
The tank staying water reheating process is an operation for reheating and sterilizing hot water (tank staying water) staying in the hot water storage tank 13. When it is determined that the hot water in the hot water storage tank 13 is not used for a long period of time, the control unit 20 performs a tank water reheating process. FIG. 9 shows the flow of hot water in the tank accumulated water reheating process. In the tank retentive water reheating process, the first three-way valve 21 is in the A direction, the second three-way valve 38 is in the C direction, the second mixer 23b is fully closed, the pump electromagnetic valve 47 is opened, and the circulation pump 46 is operated. Further, a predetermined high temperature (about 60 ° C., for example, 62 ° C.) is set to the hot water supply set temperature for the bath water heater 70. Thereby, the hot water in the hot water storage tank 13 is heated to about 60 ° C. or more by the bath water heater 70 and returned to the upper part of the hot water storage tank 13.

詳細には、貯湯タンク13下部の取水口16から、熱回収配管(低温)53aの一部、合流管45、配管12bの一部、C方向の第2三方弁38、接続配管(低温)62、風呂給湯器70、分岐管43の分岐箇所までの接続配管(高温)61、分岐管43、熱回収配管(高温)53bの一部、A方向の第1三方弁21を経て貯湯タンク13上部の戻り口17から貯湯タンク13に戻る循環経路で貯湯タンク13内の湯水が循環する。   Specifically, from the water intake 16 at the lower part of the hot water storage tank 13, a part of the heat recovery pipe (low temperature) 53 a, a part of the junction pipe 45, a part of the pipe 12 b, the second three-way valve 38 in the C direction, and the connection pipe (low temperature) 62 , Bath water heater 70, connection pipe (high temperature) 61 to branch point of branch pipe 43, branch pipe 43, part of heat recovery pipe (high temperature) 53 b, upper part of hot water storage tank 13 through first three-way valve 21 in the A direction The hot water in the hot water storage tank 13 circulates in a circulation path returning from the return port 17 to the hot water storage tank 13.

循環ポンプ46の作動によって上記循環経路に湯水が流れて風呂給湯器70に通水が生じると、これを流量センサ85で検知した風呂給湯器70が燃焼加熱を開始する。風呂給湯器70は貯湯タンクユニット11の制御部20から指示された温度に加熱して出湯する。   When hot water flows through the circulation path by the operation of the circulation pump 46 and water flows through the bath water heater 70, the bath water heater 70 that detects this by the flow sensor 85 starts combustion heating. The bath water heater 70 is heated to a temperature instructed by the control unit 20 of the hot water storage tank unit 11 to discharge hot water.

貯湯タンク13に設けた温度センサ18a〜18eおよび熱回収配管低温側温度センサ22bがすべて60℃程度以上を検知したら、貯湯タンク13全体が60℃程度以上に加熱されたと判断して循環ポンプ46を停止させ、タンク滞留水再加熱処理を終了する。なお、殺菌の基準温度として60℃程度を例示したが、これに限定されるものではなく、殺菌に必要な温度にすればよい。また、タンク滞留水再加熱処理を終了させるタイミングは上記に限定されず、たとえば、全体が60℃程度(殺菌に必要な温度)に達してから所定時間(たとえば、15分)経過したときにタンク滞留水再加熱処理を終了させるような制御でもよい。   If the temperature sensors 18a to 18e provided in the hot water storage tank 13 and the heat recovery pipe low temperature side temperature sensor 22b all detect about 60 ° C. or higher, it is determined that the entire hot water storage tank 13 is heated to about 60 ° C. or higher. Stop the tank, and end the tank retentive water reheating process. In addition, although about 60 degreeC was illustrated as reference temperature of sterilization, it is not limited to this, What is necessary is just to set it as the temperature required for sterilization. Further, the timing for terminating the tank retentive water reheating process is not limited to the above. For example, when the predetermined time (for example, 15 minutes) has elapsed since the whole reached about 60 ° C. (temperature necessary for sterilization) Control that terminates the staying water reheating process may be used.

<マイコンメータ遮断回避動作>
マイコンメータ遮断の回避動作では、第1三方弁21をA方向、第2三方弁38をC方向、第2混合器23bを全閉、ポンプ電磁弁47を開いて、循環ポンプ46を運転する。マイコンメータ遮断回避動作における湯水の流れは図9と同一である。また、制御部20は風呂給湯器70に対して、バーナ73の燃焼が行われる給湯設定温度を指示する。たとえば、貯湯タンク13の上部に溜めるべき湯の温度(たとえば、60℃)での給湯を指示する。
<Microcomputer meter cutoff avoidance operation>
In the microcomputer meter shut-off operation, the first three-way valve 21 is in the A direction, the second three-way valve 38 is in the C direction, the second mixer 23b is fully closed, the pump electromagnetic valve 47 is opened, and the circulation pump 46 is operated. The flow of hot water in the microcomputer meter shut-off avoiding operation is the same as in FIG. Further, the control unit 20 instructs the hot water heater 70 to set a hot water supply temperature at which the burner 73 is burned. For example, a hot water supply at the temperature of hot water (for example, 60 ° C.) to be stored in the upper part of the hot water storage tank 13 is instructed.

上記動作を行うことで風呂給湯器70の給湯燃焼運転が行われ、これによりガスを消費するため、ガスメータ側にガス流量が変化したと判断させることができ、マイコンメータ遮断を回避することができる。ガスメータにガス流量変動を判断させるためには、風呂給湯器70による上記給湯燃焼運転を2分間程度継続すればよい。   By performing the above-described operation, the hot water supply combustion operation of the bath water heater 70 is performed, and thus gas is consumed. Therefore, it can be determined that the gas flow rate has changed on the gas meter side, and microcomputer meter shut-off can be avoided. . In order for the gas meter to determine the gas flow rate fluctuation, the hot water supply combustion operation by the bath water heater 70 may be continued for about 2 minutes.

マイコンメータ遮断の回避動作は、マイコンメータ遮断がもうすぐ生じることを検知した際に行われる。たとえば、燃料電池の発電運転が一定時間以上継続した場合に行われる。あるいは、燃料電池の発電運転が一定時間以上継続した場合であってその間に制御部20の制御下にある他の用途(例えば風呂給湯器70の追焚き用途使用や、風呂給湯器70の代わりに給湯暖房機が設けられていた場合の暖房用途使用)でガスが使用されていない場合に行われる。なお、ガスコンロやガスストーブ等が使用されてもマイコンメータ遮断回避動作相当となるが、それらは制御部20の制御下にないため、制御部20ではそれらのガス器具の使用を認識できない。マイコンメータ遮断の回避動作を行うタイミングの判断は、貯湯タンクユニット11が行ってもよいし、燃料電池が行ってもよい。前者の場合、貯湯タンクユニット11は発電運転中を示す信号を燃料電池から受け取り、この信号の継続時間や自装置での燃焼有無などからマイコンメータ遮断の回避動作を開始すべきタイミングを判断する。後者の場合には貯湯タンクユニット11は、燃料電池からマイコンメータ遮断の回避動作の実行要求を受けたときにマイコンメータ遮断回避動作を実行すればよい。   The avoidance operation of the microcomputer meter cutoff is performed when it is detected that the microcomputer meter cutoff is about to occur. For example, it is performed when the power generation operation of the fuel cell continues for a certain time or more. Alternatively, when the power generation operation of the fuel cell has continued for a certain time or longer, other uses under the control of the control unit 20 (for example, use of the bath water heater 70 as a reheating use or instead of the bath water heater 70) This is performed when gas is not used in the heating application when a hot water heater is provided. Note that even if a gas stove, a gas stove, or the like is used, it corresponds to a microcomputer meter cutoff avoidance operation. However, since they are not under the control of the control unit 20, the control unit 20 cannot recognize the use of these gas appliances. The determination of the timing for performing the microcomputer meter shut-off avoidance operation may be performed by the hot water storage tank unit 11 or the fuel cell. In the former case, the hot water storage tank unit 11 receives a signal indicating that the power generation operation is in progress from the fuel cell, and determines the timing at which the microcomputer meter shutoff avoidance operation should be started based on the duration of this signal and the presence or absence of combustion in the own device. In the latter case, the hot water storage tank unit 11 may execute the microcomputer meter cutoff avoiding operation when receiving a request for executing the microcomputer meter cutoff avoiding operation from the fuel cell.

マイコンメータ遮断の回避動作では、2分程度の燃焼が必要なので、加熱した湯を貯湯タンク13に戻すことで、マイコンメータ遮断のために風呂給湯器70を燃焼させた熱が有効利用される。   Since the microcomputer meter shut-off avoidance operation requires about 2 minutes of combustion, returning the heated hot water to the hot water storage tank 13 effectively uses the heat generated by burning the bath water heater 70 to shut off the microcomputer meter.

<凍結防止動作>
接続配管(高温)61や接続配管(低温)62は、屋外に配管される場合が多く、寒冷地では凍結の恐れがあるため、以下の凍結防止動作を行う。
<Anti-freezing operation>
Since the connection pipe (high temperature) 61 and the connection pipe (low temperature) 62 are often piped outdoors and there is a risk of freezing in cold regions, the following freeze prevention operation is performed.

貯湯タンクユニット11の雰囲気温度センサ49が凍結の可能性のある温度を検知した場合、もしくは雰囲気温度センサ49の検出温度から接続配管(高温)61や接続配管(低温)62が凍結する恐れがあると判断した場合、貯湯タンクユニット11の制御部20は、第1三方弁21をB方向にし、第2三方弁38をC方向にし、ポンプ電磁弁47を開いて、循環ポンプ46を作動させる。図10は、凍結防止動作における水の流れを太線で表している。すなわち、風呂給湯器70から、分岐管43の分岐箇所までの接続配管(高温)61、分岐管43、分岐管43の合流箇所から第1接続口21aまでの熱回収配管(高温)53b、B方向の第1三方弁21、バイパス管54、バイパス管54の合流箇所から合流管45の分岐箇所までの熱回収配管(低温)53a、合流管45、合流管45の合流箇所から第2接続口38bまでの配管12b、C方向の第2三方弁38、接続配管(低温)62を経て風呂給湯器70に戻る循環経路(迂回循環経路とする)内で水が循環し、凍結が防止される。   When the ambient temperature sensor 49 of the hot water storage tank unit 11 detects a temperature at which freezing may occur, or the connection pipe (high temperature) 61 and the connection pipe (low temperature) 62 may freeze from the detection temperature of the ambient temperature sensor 49. If it is determined, the control unit 20 of the hot water storage tank unit 11 turns the first three-way valve 21 in the B direction, the second three-way valve 38 in the C direction, opens the pump electromagnetic valve 47, and operates the circulation pump 46. FIG. 10 shows the flow of water in the freeze prevention operation with a bold line. That is, the connection pipe (high temperature) 61 from the bath water heater 70 to the branch point of the branch pipe 43, the heat recovery pipe (high temperature) 53b from the junction point of the branch pipe 43 and the branch pipe 43 to the first connection port 21a, B Direction of the first three-way valve 21, the bypass pipe 54, the heat recovery pipe (low temperature) 53 a from the junction of the bypass pipe 54 to the branch of the junction pipe 45, the junction 45 of the junction 45, and the second connection port Water circulates in a circulation path (detour circulation path) that returns to the bath water heater 70 via the pipe 12b up to 38b, the second three-way valve 38 in the C direction, the connection pipe (low temperature) 62, and freezing is prevented. .

また、上記循環のみでは凍結防止に不十分な場合には、風呂給湯器70で上記循環経路を循環する水を加熱する。循環ポンプ46の運転/停止のインターバル、風呂給湯器70の燃焼の有無は、雰囲気温度センサ49の検出温度に基づいて決定する。また、風呂給湯器70の燃焼ありの場合は、接続配管高温側温度センサ28の検出の温度により燃焼をON/OFF制御する。なお、風呂給湯器70で循環する水の温度を上げる場合には、排熱回収熱交換器51での熱回収を阻害しないよう、循環する湯水の温度を、凍結を防止可能な範囲で低く設定する。   If the circulation alone is insufficient to prevent freezing, the water circulating through the circulation path is heated by the bath water heater 70. The operation / stop interval of the circulation pump 46 and the presence or absence of combustion in the bath water heater 70 are determined based on the temperature detected by the ambient temperature sensor 49. When the bath water heater 70 is combusted, the combustion is ON / OFF controlled according to the temperature detected by the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28. In addition, when raising the temperature of the water circulated in the bath water heater 70, the temperature of the circulated hot water is set as low as possible to prevent freezing so as not to disturb the heat recovery in the exhaust heat recovery heat exchanger 51. To do.

凍結防止動作では、貯湯タンク13をバイパスさせた迂回循環経路に設定して湯水を循環させるので、風呂給湯器70を燃焼させない凍結防止動作のために貯湯タンク13内の湯水の温度が低下することはない。また、貯湯タンク13をバイパスさせると貯湯タンク13を経由する場合に比べて循環する総水量が少なくなるので、風呂給湯器70で加熱する凍結防止動作では、短時間で配管全体を昇温することができ、凍結防止のための加熱量を少なく抑えることができる。   In the freeze prevention operation, the hot water is circulated by setting the bypass circulation path bypassing the hot water storage tank 13, so that the temperature of the hot water in the hot water storage tank 13 is lowered for the freeze prevention operation without burning the bath water heater 70. There is no. Further, when the hot water storage tank 13 is bypassed, the total amount of water circulated is smaller than when passing through the hot water storage tank 13, so that in the freeze prevention operation that is heated by the bath water heater 70, the temperature of the entire piping is increased in a short time. The amount of heating for preventing freezing can be reduced.

なお、風呂給湯器70内に雰囲気温度を検出する温度センサが設けてある場合には、雰囲気温度センサ49に代えてそのセンサを上記凍結防止動作の制御に利用してもよい。   In the case where a temperature sensor for detecting the ambient temperature is provided in the bath water heater 70, the ambient temperature sensor 49 may be used instead of the ambient temperature sensor 49 for controlling the freeze prevention operation.

このような凍結防止動作によって、接続配管(高温)61および接続配管(低温)62の凍結を防止するので、寒冷地の屋外配管時でも、施工時に接続配管(高温)61や接続配管(低温)62にヒータを巻くなどの措置が必要なくなる。   Such freezing prevention operation prevents the connection pipe (high temperature) 61 and the connection pipe (low temperature) 62 from freezing. Therefore, the connection pipe (high temperature) 61 and the connection pipe (low temperature) can be used even during outdoor piping in cold regions. No measures such as winding a heater around 62 are required.

<注湯動作>
図11は、注湯動作における湯水の流れを表している。図中、湯水の流れる経路を太線で示してある。注湯動作では、貯湯タンク13からの湯もしくは貯湯タンク13からの湯と給水とを混合した湯を混合器23でつくり、混合器23の出側の湯を風呂給湯器70の給水接続口へ供給すると共に、風呂給湯器70による加熱を足してもしくは追加の加熱無しに風呂給湯器70から風呂(浴槽)2へ風呂設定温度の注湯が行われるように制御する。
<Pouring operation>
FIG. 11 shows the flow of hot water in the pouring operation. In the figure, the path through which hot water flows is indicated by a bold line. In the pouring operation, hot water from the hot water storage tank 13 or hot water mixed with hot water from the hot water storage tank 13 and hot water is prepared by the mixer 23, and the hot water on the outlet side of the mixer 23 is supplied to the water supply connection port of the bath water heater 70. Control is performed so that the bath set temperature is poured from the bath water heater 70 to the bath (tub) 2 with or without additional heating by the bath water heater 70.

具体的には、貯湯タンク13に蓄熱がある状態で注湯(湯張り)する場合には、第2三方弁38をD方向とし、混合器23で貯湯タンク13からの湯と給水とを混合してつくった風呂設定温度の湯を風呂給湯器70に送り、風呂給湯器70の注湯回路により湯張りする。貯湯タンクユニット11の制御部20は風呂給湯器70に対してバーナ73の燃焼オフのまま注湯電磁弁79を開くように指示する。貯湯タンクユニット11が有する混合器23の出側からの湯は、配管31b、接続配管(低温)62から風呂給湯器70の注湯回路(風呂給湯器70内の入水管74、第1熱交換水管72a、注湯電磁弁79、連結管78を経由した後、風呂往き管77と風呂戻り管76の双方もしくは一方)を通って風呂(浴槽)2へ流出し注湯される。   Specifically, when pouring (hot water filling) with hot water stored in the hot water storage tank 13, the second three-way valve 38 is set in the D direction, and the hot water and hot water from the hot water storage tank 13 are mixed by the mixer 23. Then, the hot water having the set temperature of the bath is sent to the bath water heater 70 and filled with the pouring circuit of the bath water heater 70. The control unit 20 of the hot water storage tank unit 11 instructs the bath water heater 70 to open the pouring electromagnetic valve 79 while the burner 73 is in the combustion off state. Hot water from the outlet side of the mixer 23 included in the hot water storage tank unit 11 is supplied from the pipe 31b and the connecting pipe (low temperature) 62 to the pouring circuit of the bath water heater 70 (the incoming pipe 74 in the bath water heater 70, the first heat exchange). After passing through the water pipe 72a, the hot water solenoid valve 79, and the connecting pipe 78, the water flows out to the bath (tub) 2 through the bath going-out pipe 77 and / or the bath return pipe 76, and is poured.

貯湯タンク13に蓄熱がない場合の注湯は、第2三方弁38をD方向とし、貯湯タンク13内の風呂設定温度よりも低い温度の湯、または給水、またはそれらを混合した風呂設定温度よりも低い温度の湯を風呂給湯器70に送り、風呂給湯器70において風呂設定温度まで加熱し、風呂給湯器70内の注湯回路を通じて注湯する。   When the hot water storage tank 13 does not store heat, the second three-way valve 38 is set in the D direction, hot water having a temperature lower than the bath setting temperature in the hot water storage tank 13, water supply, or a bath setting temperature obtained by mixing them. The low temperature hot water is sent to the bath water heater 70, heated to the bath set temperature in the bath water heater 70, and poured through the pouring circuit in the bath water heater 70.

なお、水位の検知や追い焚きなど全自動風呂に用いる機能は、全て風呂給湯器70の有する機能をそのまま使用する。   It should be noted that all the functions used for the fully automatic bath such as detection of water level and reheating use the functions of the bath water heater 70 as they are.

このように、第2三方弁38をD方向に切り替えて混合器23の出側からの湯を風呂給湯器70に供給するので、貯湯タンク内の湯を活用して注湯することができる。   Thus, since the hot water from the outlet side of the mixer 23 is supplied to the bath water heater 70 by switching the second three-way valve 38 in the D direction, the hot water in the hot water storage tank can be used for pouring.

以上のように、本発明の第1の実施の形態に係る風呂給湯システム10では、マイコンメータ遮断の回避動作やタンク滞留水再加熱処理を、暖房回路を使用することなく行うことができるので、バックアップ熱源機として暖房機能のないガス給湯器を使用することができる。暖房機能のないガス給湯器は、暖房機能を有するガス給湯器に比べて価格が安く、また貯湯タンクユニット11内に再加熱熱交換器が必要なく、さらに風呂給湯器70と貯湯タンクユニット11の間に暖房配管が必要ないなど装置構成が簡略化され、システム全体のコストを低減することができる。   As described above, in the bath hot water system 10 according to the first embodiment of the present invention, the microcomputer meter shut-off avoidance operation and the tank stagnant water reheating process can be performed without using a heating circuit. A gas water heater without a heating function can be used as a backup heat source. A gas water heater without a heating function is cheaper than a gas water heater with a heating function, and there is no need for a reheating heat exchanger in the hot water tank unit 11, and the bath water heater 70 and the hot water tank unit 11 The configuration of the apparatus is simplified such that no heating pipe is required, and the cost of the entire system can be reduced.

次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。   Next, a second embodiment of the present invention will be described.

第2の実施の形態に係る風呂給湯システム10Bは、第1の実施の形態に係る風呂給湯システム10における以下の課題に対応したものである。   The bath hot water system 10B according to the second embodiment corresponds to the following problem in the bath hot water system 10 according to the first embodiment.

(1)タンク滞留水再加熱処理中に注湯動作を開始する場合の課題
第1の実施の形態に係る風呂給湯システム10において図9の太線で示すような循環経路でタンク滞留水再加熱処理を行っているとき、接続配管(低温)62内は、貯湯タンク13下部の取水口16から来たタンク滞留水であり、殺菌されていない。したがって、タンク滞留水再加熱処理の最中に使用者から湯張り(注湯)開始の指示を受けた場合に、すぐに注湯動作に移行して風呂給湯器70の注湯電磁弁79を開くと、タンク滞留水が風呂(浴槽)2の中に入ってしまう。一方、これを避けるためにタンク滞留水再加熱処理が終了するまで待ってから湯張り(注湯)を行うとすると、湯張りの開始が遅れて不便である。
(1) Problems in the case of starting the hot water pouring operation during the tank stagnant water reheating process In the bath hot water system 10 according to the first embodiment, the tank stagnant water reheating process is performed in a circulation path as shown by the thick line in FIG. During the operation, the inside of the connection pipe (low temperature) 62 is the tank accumulated water coming from the water intake 16 at the lower part of the hot water storage tank 13 and is not sterilized. Accordingly, when an instruction to start filling (pouring) is received from the user during the tank retentive water reheating process, the operation immediately shifts to pouring operation and the pouring solenoid valve 79 of the bath water heater 70 is turned on. If it opens, the tank retention water will enter the bath (tub) 2. On the other hand, in order to avoid this, if the hot water filling (pouring) is performed after the tank retentive water reheating process is completed, the start of the hot water filling is delayed, which is inconvenient.

(2)タンク滞留水再加熱処理の終了直後に注湯動作を開始する場合の課題
図9に示す経路でタンク滞留水再加熱処理を行った直後は、接続配管(低温)62内の水は60℃程度以上になっている。そのため、タンク滞留水再加熱処理完了の直後に、使用者から湯張り(注湯)の開始指示を受けた場合に、すぐに湯張り動作に入って風呂給湯器70の注湯電磁弁79を開くと、高温の湯が風呂(浴槽)2の中に入ってしまい安全上好ましくない。たとえば、湯張りを開始したときに使用者が風呂循環口から出てくる湯の温度を手で触って確かめようとした場合などを考慮すると、高温の湯が出ないようにする対策が望まれる。しかし、湯張り開始時に高温の湯が出ることを避けるために、接続配管(低温)62内の湯温が下がるのを待ってから湯張りを行うとすると、湯張りの開始が遅れて不便である。
(2) Problems in the case of starting the pouring operation immediately after the tank stagnant water reheating process is completed Immediately after the tank stagnant water reheating process is performed in the path shown in FIG. It is about 60 ° C or higher. For this reason, immediately after completion of the tank retentive water reheating process, when the user receives an instruction to start filling (pouring), the filling operation immediately starts and the pouring solenoid valve 79 of the bath water heater 70 is turned on. If it is opened, hot water enters the bath (tub) 2 and is not preferable for safety. For example, when the user tries to check the temperature of the hot water coming out of the bath circulation port by hand when starting the hot water filling, a measure to prevent hot water from coming out is desired. . However, in order to avoid hot hot water from starting at the start of hot water filling, if hot water filling is performed after waiting for the hot water temperature in the connection pipe (low temperature) 62 to drop, the start of hot water filling is delayed and inconvenient. is there.

(3)使用者、施工者、修理業者などによる貯湯タンク13への水張りに関する課題
使用者、施工者、修理作業者などが空の貯湯タンク13に水張りを行いたい場合、第1の実施の形態に係る風呂給湯システム10の構成では、過圧逃し弁24を手動で開くなどしてエアの抜け口を確保した上で給水側のバルブを開けて水張りを行う必要がある。また水張り完了後、過圧逃し弁24を手動で閉じる必要があり、不便である。
(3) Problems related to water filling of hot water storage tank 13 by a user, a contractor, a repair shop, etc. The first embodiment when a user, a construction worker, a repair worker, etc. want to water fill an empty hot water storage tank 13 In the configuration of the hot water supply system 10 according to the above, it is necessary to perform water filling by opening the water supply side valve after securing the air outlet by manually opening the overpressure relief valve 24 or the like. Moreover, it is necessary to manually close the overpressure relief valve 24 after completion of water filling, which is inconvenient.

(4)使用者、施工者、修理業者などによる貯湯タンク13内の水の入れ替えに関する課題
使用者、施工者、修理作業者などが貯湯タンク13内の水の入れ替えを行いたい場合、第1の実施の形態に係る風呂給湯システム10の構成では、給水側のバルブを閉め、排水栓42を開けることにより、一旦、貯湯タンク13内の水を全て抜いた後、排水栓42を閉め、給水側のバルブを開けることにより、水張りを行わなければならない。つまり、給水口14と取水口16とが共に貯湯タンク13の下部にあるので、水抜きと水張りを同時に行うことはできず、タンク水の入れ替えに時間がかかってしまう。
(4) Issues related to replacement of water in the hot water storage tank 13 by users, contractors, repair companies, etc. When a user, a contractor, a repair worker, etc. want to replace the water in the hot water storage tank 13, the first In the configuration of the bath hot water system 10 according to the embodiment, the valve on the water supply side is closed and the drain plug 42 is opened. After all the water in the hot water storage tank 13 is drained, the drain plug 42 is closed and the water supply side is opened. Watering must be done by opening the valve. That is, since both the water supply port 14 and the water intake port 16 are in the lower part of the hot water storage tank 13, draining and water filling cannot be performed at the same time, and it takes time to replace the tank water.

図12は、上記(1)〜(4)の課題に対応させた本発明の第2の実施の形態に係る風呂給湯システム10Bの構成を示している。図1に示す風呂給湯システム10との相違点は、第2三方弁38の第3接続口38cに接続されている配管31bから分岐して、排水栓42の下流側で排水管41に合流する排水案内管65を設けると共に、この排水案内管65の途中に、排水案内管65を開閉する排水電磁弁66と、排水口からの逆流を防止するための逆止弁67とを設けた点である。逆止弁67は、階下給湯時に給湯配管ラインが負圧になることがあるので、排水電磁弁66から空気を吸い込まないように作用する。   FIG. 12 shows a configuration of a bath hot water supply system 10B according to the second embodiment of the present invention corresponding to the problems (1) to (4). 1 differs from the bath hot water system 10 shown in FIG. 1 in that it branches from the pipe 31b connected to the third connection port 38c of the second three-way valve 38 and joins the drain pipe 41 downstream of the drain plug 42. A drainage guide pipe 65 is provided, and a drainage electromagnetic valve 66 for opening and closing the drainage guide pipe 65 and a check valve 67 for preventing a backflow from the drainage port are provided in the middle of the drainage guide pipe 65. is there. The check valve 67 acts so as not to suck air from the drain electromagnetic valve 66 because the hot water supply piping line may become negative pressure during downstairs hot water supply.

<課題(1)への対応;排水動作>
第2の実施の形態に係る風呂給湯システム10Bは、タンク滞留水再加熱処理の途中で湯張り(注湯)する際に、一旦、湯張りを待機させ、接続配管(低温)62や風呂給湯器70内のタンク滞留水を外部に排水する。
<Response to issue (1); drainage operation>
The bath hot water supply system 10B according to the second embodiment temporarily waits for the hot water filling when the hot water is filled in the middle of the tank retentive water reheating process, and the connection pipe (low temperature) 62 and the bath hot water supply are used. The water staying in the tank 70 is drained to the outside.

図13は、タンク滞留水再加熱処理の途中で湯張り(注湯)へ移行する前に行われる排水動作の経路を示している。図中、太線で排水経路を示してある。タンク滞留水再加熱処理の最中に、使用者が湯張りを行おうとした場合、一旦、湯張りを待機し、ポンプ電磁弁47を閉、循環ポンプ46を停止、第2三方弁38をC方向、第1混合器23aを全閉、第2混合器23bを適宜開き、排水電磁弁66を開として、接続配管(低温)62内の水を排水する。この時、使用者が給湯栓を開いてお湯を使用するかもしれないので、風呂給湯器70で燃焼加熱を行い、接続配管(低温)62内の滞留水が風呂給湯器70を1度通る間に殺菌される温度(たとえば70℃)に加熱すると共に、高温給湯を避けるため、第2混合器23bと第3混合器23cの開度を制御して給水を混合し、給湯温度を40℃程度以下にしてから排水する。図13では、温度を下げるために混合する給水経路(第3混合器23cに向かう給水経路)を太破線で示してある。   FIG. 13 shows a path of a draining operation performed before the transition to hot water filling (pour water) during the tank retentive water reheating process. In the figure, the drainage path is indicated by a bold line. If the user tries to fill the tank while reheating the tank's accumulated water, the user once waits for filling, closes the pump solenoid valve 47, stops the circulation pump 46, and sets the second three-way valve 38 to C. Direction, the first mixer 23a is fully closed, the second mixer 23b is opened as appropriate, the drain electromagnetic valve 66 is opened, and the water in the connection pipe (low temperature) 62 is drained. At this time, since the user may use the hot water by opening the hot-water tap, combustion heating is performed in the bath water heater 70, and the staying water in the connection pipe (low temperature) 62 passes through the bath water heater 70 once. In addition to heating to a temperature to be sterilized (for example, 70 ° C.), in order to avoid hot water supply, the opening of the second mixer 23b and the third mixer 23c is controlled to mix the feed water, and the hot water temperature is about 40 ° C. Drain after the following. In FIG. 13, a water supply path for mixing to lower the temperature (water supply path toward the third mixer 23c) is indicated by a thick broken line.

接続配管(低温)62の配管径、配管長を考慮して、接続配管(低温)62内の滞留水を完全に排出できる流量を予め求めておき、排水開始後に、この流量の通水を流量センサ34で検知したとき、上記排水動作を終了して、湯張り(注湯動作)に移行する。   In consideration of the pipe diameter and pipe length of the connecting pipe (low temperature) 62, a flow rate capable of completely discharging the accumulated water in the connecting pipe (low temperature) 62 is obtained in advance, and after the drainage is started, the flow rate of this flow rate is determined. When it is detected by the sensor 34, the drainage operation is terminated and the process proceeds to hot water filling (pouring operation).

これにより、タンク滞留水再加熱処理の最中に風呂(浴槽)2の湯張りが必要になった場合でも、タンク滞留水が風呂(浴槽)2の中に入ってしまうことが防止される。   Thereby, even when the hot water filling of the bath (tub) 2 is required during the tank retentive water reheating process, the tank retained water is prevented from entering the bath (tub) 2.

なお、課題(1)については、風呂給湯器70の給湯接続口から出る湯を排水できればよいので、たとえば、接続配管(高温)61の途中から分岐した排水管を設け、これに排水電磁弁66を設けるような構成でもかまわない。   As for the problem (1), it is only necessary to drain hot water from the hot water supply connection port of the bath water heater 70. For example, a drain pipe branched from the middle of the connection pipe (high temperature) 61 is provided, and the drain electromagnetic valve 66 is provided there. It is also possible to have a configuration in which

<課題(2)への対応:排水動作>
第2の実施の形態に係る風呂給湯システム10Bは、タンク滞留水再加熱処理の終了直後に湯張り(注湯)する場合、一旦、湯張りを待機させ、接続配管(低温)62や風呂給湯器70内の高温の湯を外部に排水する。ただし、風呂給湯器70による加熱は行わない。上記排水動作による排水経路は図13と同一である。
<Response to issue (2): Drainage action>
In the hot water supply system 10B according to the second embodiment, when hot water filling (pouring) is performed immediately after the tank retentive water reheating process is finished, the hot water filling is temporarily waited, and the connecting pipe (low temperature) 62 and the hot water bath are used. The hot water in the vessel 70 is drained to the outside. However, heating by the bath water heater 70 is not performed. The drainage path by the drainage operation is the same as that in FIG.

ここでは、湯張り要求の有無にかかわらず、タンク滞留水再加熱処理の終了後に上記排水動作を行う。すなわち、第2三方弁38をC方向、第1混合器23aを全閉、排水電磁弁66を開として、接続配管(低温)62内の水を排水する。このとき風呂給湯器70は加熱燃焼しない。排水中に使用者が給湯栓を開いてお湯を使用するかもしれないので、高温給湯を避けるため、第2混合器23bと第3混合器23cの開度を制御して給水を混合し、給湯温度を40℃程度以下にしてから排水する。   Here, regardless of whether there is a hot water filling request, the drainage operation is performed after the tank stagnant water reheating process is completed. That is, the water in the connection pipe (low temperature) 62 is drained by setting the second three-way valve 38 in the C direction, the first mixer 23a fully closed, and the drain electromagnetic valve 66 opened. At this time, the bath water heater 70 does not heat and burn. Since the user may use hot water by opening the hot water tap during drainage, in order to avoid high temperature hot water supply, the opening of the second mixer 23b and the third mixer 23c is controlled to mix the water supply, Drain the water after setting the temperature to about 40 ° C or lower.

接続配管(低温)62の配管径、配管長を考慮して、接続配管(低温)62内の滞留水を完全に排出できる流量を予め求めておき、排水開始後に、この流量の通水を流量センサ34で検知したとき、上記排水動作を終了する。   In consideration of the pipe diameter and pipe length of the connecting pipe (low temperature) 62, a flow rate capable of completely discharging the accumulated water in the connecting pipe (low temperature) 62 is obtained in advance, and after the drainage is started, the flow rate of this flow rate is determined. When detected by the sensor 34, the draining operation is terminated.

これにより、タンク滞留水再加熱処理の終了直後に使用者が湯張りを要求しても、湯張り開始時に、高温の湯が注湯されることが無くなり、安全性が高まる。   Accordingly, even if the user requests hot water filling immediately after the tank retentive water reheating process is finished, hot water is not poured at the start of hot water filling, and safety is improved.

なお、課題(2)については、風呂給湯器70の給湯接続口から出る湯を排水できればよいので、たとえば、接続配管(高温)61の途中から分岐した排水管を設け、これに排水電磁弁66を設けるような構成でもかまわない。また、タンク滞留水再加熱処理の終了直後に使用者から湯張り要求を受けた場合にのみ、上記排水動作を行うようにしてもよい。この場合、終了直後とする期間は、たとえば、接続配管高温側温度センサ28の検出温度が所定温度以上(たとえば40℃以上)の期間とし、所定温度未満に低下した後は、湯張り要求を受けても排水動作を行うことなくそのまま湯張り動作を開始するように制御してもよい。上記期間は30分などのように時間を基準としてもよい。   As for the problem (2), it is only necessary to drain hot water from the hot water supply connection port of the bath water heater 70. For example, a drain pipe branched from the middle of the connection pipe (high temperature) 61 is provided, and the drain electromagnetic valve 66 is provided there. It is also possible to have a configuration in which Moreover, you may make it perform the said drainage operation | movement only when the hot water filling request | requirement is received from the user immediately after completion | finish of a tank stagnant water reheating process. In this case, the period immediately after the end is, for example, a period in which the temperature detected by the connecting pipe high temperature side temperature sensor 28 is equal to or higher than a predetermined temperature (for example, 40 ° C. or higher). However, the hot water filling operation may be started as it is without performing the draining operation. The period may be based on time, such as 30 minutes.

<課題(3)への対応:水張り動作>
第2の実施の形態に係る風呂給湯システム10Bは、使用者、施工者、修理作業者などによる貯湯タンク13への水張りの際に、排水電磁弁66を開いて空気抜きを行う。
<Response to issue (3): water filling operation>
The bath hot-water supply system 10B according to the second embodiment opens the drain electromagnetic valve 66 and bleeds air when the user, the installer, the repair worker, etc. fill the hot water storage tank 13 with water.

詳細には、使用者、施工者、修理作業者は貯湯タンク13の水張りを行う場合、給水バルブを開にした後、共通リモコン92から水張りを指示する、あるいは図示省略の基板上の水張りスイッチをONにして水張りを指示する。制御部20は、水張りの指示を受けると、混合器23の第1混合器23a、第2混合器23b、第3混合器23cをそれぞれ全開し、排水電磁弁66、ポンプ電磁弁47を開き、第1三方弁21および第2三方弁38を自動的に切り替えることにより、貯湯タンク13や各配管中の空気を、排水電磁弁66を通じて外部へ抜きながら、水張りを行う。第1三方弁21および第2三方弁38を適宜に切り替えることで、通水経路を切り替え、すべての配管内に水が満たされるようにする。   In detail, when the user, the installer, or the repair worker performs the water filling of the hot water storage tank 13, after opening the water supply valve, the water remote control 92 is used to instruct the water filling or the water filling switch on the board (not shown) is turned on. Turn on and instruct water filling. When the control unit 20 receives a water filling instruction, the controller 20 fully opens the first mixer 23a, the second mixer 23b, and the third mixer 23c of the mixer 23, opens the drain electromagnetic valve 66 and the pump electromagnetic valve 47, By automatically switching the first three-way valve 21 and the second three-way valve 38, water filling is performed while air in the hot water storage tank 13 and each pipe is drawn outside through the drain electromagnetic valve 66. By appropriately switching the first three-way valve 21 and the second three-way valve 38, the water passage is switched so that all the pipes are filled with water.

水張り量は流量センサ34により計測し、計測された水量から、貯湯タンク13および各配管への水張りが完了したことを確認できたとき、排水電磁弁66を閉じて、水張り動作を終了する。   The amount of water filling is measured by the flow rate sensor 34, and when it is confirmed from the measured water amount that the water filling to the hot water storage tank 13 and each pipe has been completed, the drain electromagnetic valve 66 is closed and the water filling operation is finished.

<課題(4)への対応:水入れ替え動作>
使用者、施工者、修理作業者などは貯湯タンク13の水入れ替えを行いたいときは、共通リモコン92に設けたタンク水入れ替えボタンや、基板上のスイッチ操作により、タンクの水入れ替えを指示する。制御部20は、水入れ替えの指示を受けると、風呂給湯器70からの湯の混合量を調整する第2混合器23bを全閉にし、排水電磁弁66を開とし、第1混合器23aと第3混合器23cの開度を給湯温度が40℃程度以下に下がるように制御して、排水させる。
<Response to Problem (4): Water replacement operation>
When a user, a contractor, a repair worker, etc. wants to replace the water in the hot water storage tank 13, the tank water replacement button provided on the common remote controller 92 or a switch operation on the substrate is instructed to replace the water in the tank. Upon receiving the water replacement instruction, the control unit 20 fully closes the second mixer 23b that adjusts the mixing amount of hot water from the bath water heater 70, opens the drain electromagnetic valve 66, and opens the first mixer 23a. The opening degree of the third mixer 23c is controlled so that the hot water supply temperature is lowered to about 40 ° C. or less, and drained.

図14は、上記水入れ替え動作における通水経路を太線で示している。水入れ替えでは、排水電磁弁66を開くと、給水管12から貯湯タンク13下部の給水口14を通じて貯湯タンク13内へ新たな給水が流れ込み、これに応じて貯湯タンク13内の湯水がタンク上部の出湯口15から流出し、混合器23、配管31b、排水案内管65、排水管41を通じて外部に排水される。   FIG. 14 shows a water passage in the water replacement operation with a bold line. In the water exchange, when the drain electromagnetic valve 66 is opened, new water flows from the water supply pipe 12 into the hot water storage tank 13 through the water supply port 14 at the lower part of the hot water storage tank 13, and accordingly, the hot water in the hot water storage tank 13 is supplied to It flows out from the hot water outlet 15 and is drained to the outside through the mixer 23, the pipe 31 b, the drain guide pipe 65, and the drain pipe 41.

制御部20は、水入れ替え開始から、貯湯タンク13の容量に上記排水経路に係る配管内の容量を加えた量を十分排出できる流量を流量センサ34で検知したとき、排水電磁弁66を閉じて、水入れ替え動作を終了する。   When the flow rate sensor 34 detects a flow rate at which the controller 20 can sufficiently discharge the amount of the hot water storage tank 13 plus the capacity in the piping related to the drainage channel from the start of water replacement, the control unit 20 closes the drainage electromagnetic valve 66. The water exchange operation is finished.

このように、使用者、施工者、修理作業者などがタンク水の入れ替えを行いたい場合、共通リモコン92や基板のスイッチ操作を行うのみで自動的に水抜きと水張りを同時に行うことができ、タンク水の入れ替えを短時間かつ容易に行うことができる。   In this way, when a user, a contractor, a repair worker, etc. wants to replace the tank water, it is possible to automatically perform draining and water filling at the same time by simply operating the common remote control 92 or the switch on the board, Tank water can be replaced easily in a short time.

以上のように、本発明の第2の実施の形態に係る風呂給湯システム10Bでは、上記(1)〜(4)の課題に対応することができ、第1の実施の形態に比べて、使い勝手がよく、また安全性を高めることができる。   As described above, the bath hot water supply system 10B according to the second embodiment of the present invention can cope with the problems (1) to (4) described above, and is easier to use than the first embodiment. Can improve safety.

以上、本発明の実施の形態を図面によって説明してきたが、具体的な構成は実施の形態に示したものに限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲における変更や追加があっても本発明に含まれる。   The embodiment of the present invention has been described with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to that shown in the embodiment, and there are changes and additions within the scope of the present invention. Are also included in the present invention.

実施の形態では、タンク滞留水再加熱処理やマイコンメータ遮断の回避動作において貯湯タンク13と風呂給湯器70を経由して湯水を循環させる循環経路が、排熱回収用の熱回収配管53の一部を兼用した経路であったが独立の経路としてもよい。たとえば、接続配管(高温)61から分岐した分岐管43を貯湯タンク13の上部に接続し、貯湯タンク13の下部と接続配管(低温)62とを合流管45で接続した循環経路としてもよい。   In the embodiment, a circulation path for circulating hot water via the hot water storage tank 13 and the bath water heater 70 in the operation of avoiding the reheating treatment of the tank accumulated water and the microcomputer meter shutoff is one of the heat recovery pipes 53 for exhaust heat recovery. Although the route is also used as a part, it may be an independent route. For example, the branch pipe 43 branched from the connection pipe (high temperature) 61 may be connected to the upper part of the hot water storage tank 13, and the lower part of the hot water storage tank 13 and the connection pipe (low temperature) 62 may be connected by the junction pipe 45.

本発明の貯湯システムは、風呂給湯システムのうちの貯湯タンクユニット11(または11B)を備えれば、排熱回収装置50や風呂給湯器70、熱源機4は含まれても含まれなくてもよく、たとえば、排熱回収装置50は熱源機4に含まれる構成でもよいし、風呂給湯器70は既存のものを使用してもよい。   If the hot water storage system of the present invention includes the hot water storage tank unit 11 (or 11B) of the bath hot water system, the exhaust heat recovery device 50, the bath water heater 70, and the heat source unit 4 may or may not be included. For example, the exhaust heat recovery device 50 may be included in the heat source unit 4, or the bath water heater 70 may be an existing one.

給湯の制御モードとして第1モード、第2モード、第3モードを有する好適例を示したが、少なくとも第1、第2モードがあれば、第3モードのない構成でもかまわない。   Although a preferred example having the first mode, the second mode, and the third mode as the hot water supply control mode has been shown, a configuration without the third mode may be used as long as there is at least the first and second modes.

第2モードにおいて、給湯設定温度よりどの程度高温の湯を風呂給湯器70でつくるかは、適宜に定めればよいが、接続配管61(高温)、接続配管62(低温)、風呂給湯器70を流れる水量を減らして圧損を低減するためには、給水と混合して給湯設定温度の湯が得られる範囲内で十分高い温度にすることが望ましい。なお、バックアップ熱源機がガス燃焼式の風呂給湯器70のように、加熱動作を行うために所定の最低作動流量以上の通水を要する器具である場合には、第2モードにおいてバックアップ熱源機から得る湯の温度を上げす過ぎると、その湯量がバックアップ熱源機の最低作動流量を下回ってしまう場合がある。そのため、第2モードでは、バックアップ熱源機から供給する湯の量がバックアップ熱源機の最低作動流量を下回らない範囲で、バックアップ熱源機でつくる湯の温度を制御することが望ましい。   In the second mode, how much hot water is made by the bath water heater 70 from the hot water set temperature may be determined as appropriate. In order to reduce the pressure loss by reducing the amount of water flowing through the water, it is desirable that the temperature be sufficiently high as long as it is mixed with the feed water to obtain hot water at the hot water set temperature. When the backup heat source device is an instrument that requires water flow exceeding a predetermined minimum operating flow rate to perform a heating operation, such as a gas-fired bath water heater 70, the backup heat source device If the temperature of the hot water to be obtained is raised too much, the amount of hot water may fall below the minimum operating flow rate of the backup heat source machine. For this reason, in the second mode, it is desirable to control the temperature of hot water produced by the backup heat source device in a range where the amount of hot water supplied from the backup heat source device does not fall below the minimum operating flow rate of the backup heat source device.

なお、実施の形態の風呂給湯器70では、入水温度を検出する入水温度センサ86を備える構成を示したが、入水温度センサ86を設けずに入水温度を演算で推定するようにしてもよい。すなわち、前回出湯温度安定時に測定された出湯温度To、流量W、ガス量(加熱量)Qと、このときの効率ηとから、入水温度Tiの推定値を、Ti=To−(ηQ/W)、などの演算で逆算して求めるようにしてもよい。なお、効率ηは、出湯温度と流量とを様々に変化させてそれぞれの条件での値(効率η)を予め測定して記憶しておく。そして、演算時は、この記憶を参照して、その演算に代入する出湯温度および流量に対応する効率ηを取得し、使用すればよい。   In addition, in the bath water heater 70 of the embodiment, the configuration including the incoming water temperature sensor 86 that detects the incoming water temperature is shown, but the incoming water temperature may be estimated by calculation without providing the incoming water temperature sensor 86. That is, an estimated value of the incoming water temperature Ti is calculated from Ti = To− (ηQ / W) from the hot water temperature To, the flow rate W, the gas amount (heating amount) Q measured at the last time when the hot water temperature was stabilized, and the efficiency η at this time. ), Etc. may be obtained by back calculation. In addition, efficiency (eta) measures and memorize | stores beforehand the value (efficiency (eta)) in each condition by changing tapping temperature and flow volume variously. Then, at the time of calculation, it is only necessary to obtain and use the efficiency η corresponding to the hot water temperature and the flow rate to be substituted for the calculation with reference to this memory.

なお、実施の形態では、風呂給湯器70を一缶二水路型としたが風呂の追い焚きと給湯とを別々の熱交換器で行うタイプの給湯器であってもかまわない。   In the embodiment, the bath water heater 70 is a single-can two-water channel type, but it may be a water heater of a type in which the reheating of the bath and the hot water supply are performed by separate heat exchangers.

2…風呂(浴槽)
4…熱源機
10、10B…風呂給湯システム
11、11B…貯湯タンクユニット
12…給水管
12b…分岐した給水管
13…貯湯タンク
14…給水口
15…出湯口
16…取水口
17…戻り口
18a…第1温度センサ
18b…第2温度センサ
18c…第3温度センサ
18d…湯切れ温度センサ
18e…タンク上部温度センサ
20…制御部
21…第1三方弁
21a…第1接続口
21b…第2接続口
21c…第3接続口
22a…熱回収配管高温側温度センサ
22b…熱回収配管低温側温度センサ
23…混合器
23a…第1混合器
23b…第2混合器
23c…第3混合器
24…過圧逃がし弁
25…吸気弁
26…タンク出口温度センサ
28…接続配管高温側温度センサ
29…給湯高温温度センサ
31…給湯配管
31b…配管
32…出湯温度センサ
33…ハイカット温度センサ
34…流量センサ
35…給水温度センサ
37a…逆止弁
37b…逆止弁
37c…逆止弁
38…第2三方弁
38a…第1接続口
38b…第2接続口
38c…第3接続口
39…逆止弁
41…排水管
42…排水栓
43…分岐管
44…逆止弁
45…合流管
46…循環ポンプ
47…ポンプ電磁弁
49…雰囲気温度センサ
50…排熱回収装置
51…排熱回収熱交換器
52…排熱回収ポンプ
53…熱回収配管
53a…熱回収配管(低温)
53b…熱回収配管(高温)
54…バイパス管
61…接続配管(高温)
62…接続配管(低温)
65…排水案内管
66…排水電磁弁
67…逆止弁
70…風呂給湯器
72…熱交換器
72a…第1熱交換水管
72b…第2熱交換水管
73…バーナ
73a…ガス供給管
74…入水管
75…出湯管
76…風呂戻り管
77…風呂往き管
78…連結管
79…注湯電磁弁
81…水量サーボ
83…バイパス管
84…バイパス調整弁
85…流量センサ
86…入水温度センサ
87…風呂循環ポンプ
88…流水スイッチ
89a…風呂往き温度センサ
89b…風呂戻り温度センサ
91…制御部
92…共通リモコン
2 ... Bath (tub)
4 ... Heat source machine 10, 10B ... Bath hot water supply system 11, 11B ... Hot water storage tank unit 12 ... Water supply pipe 12b ... Branched water supply pipe 13 ... Hot water storage tank 14 ... Water supply port 15 ... Hot water outlet 16 ... Water intake port 17 ... Return port 18a ... 1st temperature sensor 18b ... 2nd temperature sensor 18c ... 3rd temperature sensor 18d ... Hot water temperature sensor 18e ... Tank upper temperature sensor 20 ... Control part 21 ... 1st three-way valve 21a ... 1st connection port 21b ... 2nd connection port 21c ... third connection port 22a ... heat recovery pipe high temperature side temperature sensor 22b ... heat recovery pipe low temperature side temperature sensor 23 ... mixer 23a ... first mixer 23b ... second mixer 23c ... third mixer 24 ... overpressure Relief valve 25 ... Intake valve 26 ... Tank outlet temperature sensor 28 ... Connecting pipe high temperature side temperature sensor 29 ... Hot water supply high temperature sensor 31 ... Hot water supply pipe 31b ... Pipe 32 Hot water temperature sensor 33 ... High cut temperature sensor 34 ... Flow rate sensor 35 ... Feed water temperature sensor 37a ... Check valve 37b ... Check valve 37c ... Check valve 38 ... Second three-way valve 38a ... First connection port 38b ... Second connection port 38c ... Third connection port 39 ... Check valve 41 ... Drain pipe 42 ... Drain plug 43 ... Branch pipe 44 ... Check valve 45 ... Junction pipe 46 ... Circulation pump 47 ... Pump solenoid valve 49 ... Ambient temperature sensor 50 ... Waste heat Recovery device 51 ... Waste heat recovery heat exchanger 52 ... Waste heat recovery pump 53 ... Heat recovery piping 53a ... Heat recovery piping (low temperature)
53b ... Heat recovery piping (high temperature)
54 ... Bypass pipe 61 ... Connection pipe (high temperature)
62 ... Connection piping (low temperature)
65 ... Drainage guide pipe 66 ... Drainage solenoid valve 67 ... Check valve 70 ... Bath water heater 72 ... Heat exchanger 72a ... First heat exchange water pipe 72b ... Second heat exchange water pipe 73 ... Burner 73a ... Gas supply pipe 74 ... On Water pipe 75 ... Take out pipe 76 ... Bath return pipe 77 ... Bath outlet pipe 78 ... Connecting pipe 79 ... Pouring solenoid valve 81 ... Water volume servo 83 ... Bypass pipe 84 ... Bypass adjustment valve 85 ... Flow sensor 86 ... Incoming water temperature sensor 87 ... Bath Circulating pump 88 ... Flowing water switch 89a ... Bathing temperature sensor 89b ... Bath return temperature sensor 91 ... Control unit 92 ... Common remote controller

Claims (14)

給水が供給される貯湯タンクと、
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、
前記循環経路を、前記貯湯タンクをバイパスする迂回循環経路に切り替える経路変更部と、
を有し、
前記分岐管は、前記第1配管のうち前記混合器寄りの箇所から分岐しており、
前記制御部は、給湯の制御モードとして、貯湯タンクからの湯と給水とを混合して設定温度の湯を給湯する第1モードと、給水を前記バックアップ熱源機で設定温度より高い温度に加熱した湯と給水とを混合して設定温度の湯を給湯する第2モードとを少なくとも有し、
前記第1モードで給湯動作中に前記第2モードに切り替える場合は、前記経路変更部によって前記迂回循環経路に設定し、前記バックアップ熱源機による加熱を行いながら前記循環ポンプを動作させて、前記バックアップ熱源機から出た湯が前記迂回循環経路を循環する状態を所定時間以上形成した後に、前記循環ポンプを停止させて前記第2モードの給湯動作に移行する
ことを特徴とする貯湯システム。
A hot water storage tank supplied with water supply,
A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that comes out of the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
A path changing unit that switches the circulation path to a bypass circulation path that bypasses the hot water storage tank;
I have a,
The branch pipe is branched from a location near the mixer in the first pipe,
The control unit, as a hot water supply control mode, mixes hot water and hot water from a hot water storage tank to supply hot water having a set temperature, and heated the hot water to a temperature higher than the set temperature by the backup heat source unit. At least a second mode of mixing hot water and water supply to supply hot water at a set temperature;
When switching to the second mode during the hot water supply operation in the first mode, the detour circulation path is set by the path changing unit, the circulation pump is operated while heating by the backup heat source unit, and the backup A hot water storage system characterized in that after a state in which hot water from a heat source machine circulates in the bypass circulation path is formed for a predetermined time or more, the circulation pump is stopped and the hot water supply operation in the second mode is performed .
前記制御部は、前記第1配管および前記第2配管の凍結を防止する際に、前記経路変更部によって前記迂回循環経路に設定し、前記バックアップ熱源機による加熱あり、もしくは加熱なしで、前記循環ポンプを作動させる
ことを特徴とする請求項1に記載の貯湯システム。
The control unit sets the detour circulation path by the path changing unit when preventing the first pipe and the second pipe from freezing, and the circulation is performed with or without heating by the backup heat source unit. The hot water storage system according to claim 1, wherein a pump is operated.
給水が供給される貯湯タンクと、
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、
前記循環経路を、前記貯湯タンクをバイパスする迂回循環経路に切り替える経路変更部と、
を有し、
前記制御部は、前記第1配管および前記第2配管の凍結を防止する際に、前記経路変更部によって前記迂回循環経路に設定し、前記バックアップ熱源機による加熱あり、もしくは加熱なしで、前記循環ポンプを作動させる
ことを特徴とする貯湯システム。
A hot water storage tank supplied with water supply,
A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that comes out of the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
A path changing unit that switches the circulation path to a bypass circulation path that bypasses the hot water storage tank;
I have a,
The control unit sets the detour circulation path by the path changing unit when preventing the first pipe and the second pipe from freezing, and the circulation is performed with or without heating by the backup heat source unit. Operate the pump
Hot water storage system characterized by that.
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、前記再加熱処理中に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記再加熱処理を中止し、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させる
ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の貯湯システム。
The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and the reheating. When a pouring request to the bathtub is received during processing, the reheating process is stopped, and the operation of draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe by opening the drain control valve is performed for a predetermined time. The hot water storage system according to any one of claims 1 to 3, wherein a hot water pouring operation to the bathtub is started after the operation.
前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、
前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯が出るように設定して前記排水制御弁を開くと共に、排水中は、前記風呂給湯器で該風呂給湯器を1回通る間に殺菌が完了する所定温度以上の湯に加熱し、これに前記混合器で給水を混ぜて設定温度の湯が給湯されるようにする
ことを特徴とする請求項に記載の貯湯システム。
The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer;
When draining, the mixer is set so that hot water from the bath water heater comes out and the drain control valve is opened. During draining, the bath water heater passes the bath water heater once. The hot water storage system according to claim 4 , wherein hot water at a predetermined temperature or higher at which sterilization is completed is heated, and water is mixed with the hot water at the set temperature so that hot water at a set temperature is supplied.
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、少なくとも前記再加熱処理後の所定期間内に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させる
ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の貯湯システム。
The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and at least the recycle When a request for pouring water into the bathtub is received within a predetermined period after the heat treatment, the drain control valve is opened and the operation for draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe is performed for a predetermined time. The hot water storage system according to any one of claims 1 to 5, wherein a hot water pouring operation to the bathtub is started.
前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、  The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer;
前記再加熱処理後の所定時間内に受けた前記注湯要求に応じて前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯と給水を混ぜて設定温度の湯が出るように設定して前記排水制御弁を開く  When draining in response to the pouring request received within a predetermined time after the reheating treatment, the mixer is set so that hot water from the bath water heater is mixed with hot water and a set temperature hot water is discharged. And open the drainage control valve
ことを特徴とする請求項6に記載の貯湯システム。  The hot water storage system according to claim 6.
前記貯湯タンクの上部に通じる排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、
前記貯湯タンクは、その下部から給水が供給されるようにされており、
前記制御部は、前記貯湯タンクに水を張るもしくは水の入れ替えを行うときは、前記排水制御弁を開き、前記貯湯タンクにその下部から給水が供給されるようにする
ことを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の貯湯システム。
A drainage pipe leading to the upper part of the hot water storage tank; and a drainage control valve for opening and closing the drainage pipe,
The hot water storage tank is configured to be supplied with water from its lower part,
The said control part opens the said drainage control valve, when supplying water to the said hot water storage tank or replacing water, It is made to supply water supply to the said hot water storage tank from the lower part. The hot water storage system according to any one of 1 to 3 .
給水が供給される貯湯タンクと、  A hot water storage tank supplied with water supply,
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、  A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、  A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、  A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、  A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that exits the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、  A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、  A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
を有し、  Have
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、  The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、  A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、前記再加熱処理中に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記再加熱処理を中止し、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させ、  The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and the reheating. When a pouring request to the bathtub is received during processing, the reheating process is stopped, and the operation of draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe by opening the drain control valve is performed for a predetermined time. After going, start pouring water into the bathtub,
前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、  The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer;
前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯が出るように設定して前記排水制御弁を開くと共に、排水中は、前記風呂給湯器で該風呂給湯器を1回通る間に殺菌が完了する所定温度以上の湯に加熱し、これに前記混合器で給水を混ぜて設定温度の湯が給湯されるようにする  When draining, the mixer is set so that hot water from the bath water heater comes out and the drain control valve is opened. During draining, the bath water heater passes the bath water heater once. Heat the water to a temperature above a predetermined temperature to complete the sterilization, and mix the feed water with the mixer so that the hot water at the set temperature is supplied.
ことを特徴とする貯湯システム。  Hot water storage system characterized by that.
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、  A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、少なくとも前記再加熱処理後の所定期間内に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させる  The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and at least the recycle When a request for pouring water into the bathtub is received within a predetermined period after the heat treatment, the drain control valve is opened and the operation for draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe is performed for a predetermined time. Start pouring water into the bathtub
ことを特徴とする請求項9に記載の貯湯システム。  The hot water storage system according to claim 9.
給水が供給される貯湯タンクと、A hot water storage tank supplied with water supply,
所定の熱源から回収した熱で前記貯湯タンク内の水を加熱する加熱装置と、  A heating device that heats water in the hot water storage tank with heat recovered from a predetermined heat source;
給水を加熱するバックアップ熱源機からの湯と貯湯タンクからの湯水と給水とを設定された混合比で混合して給湯する混合器と、  A mixer that mixes hot water from a backup heat source that heats the water supply, hot water from a hot water storage tank, and water supply at a set mixing ratio to supply hot water;
前記バックアップ熱源機から前記混合器までの第1配管から分岐して前記貯湯タンクに至る分岐管と、  A branch pipe branched from the first pipe from the backup heat source machine to the mixer and reaching the hot water storage tank;
前記貯湯タンクから出て、前記バックアップ熱源機の給水口に給水を供給する第2配管の途中に合流した合流管と、  A joining pipe that joins in the middle of a second pipe that exits the hot water storage tank and supplies water to the water supply port of the backup heat source machine;
前記貯湯タンクから前記合流管、前記第2配管、前記バックアップ熱源機、前記第1配管、前記分岐管を経由して前記貯湯タンクに戻る循環経路の湯水を循環させる循環ポンプと、  A circulation pump for circulating hot water in a circulation path returning from the hot water storage tank to the hot water storage tank via the junction pipe, the second pipe, the backup heat source unit, the first pipe, and the branch pipe;
設定温度の湯が前記混合器から給湯されるように、前記バックアップ熱源機での加熱および前記混合器の混合比を制御する制御部と、  A controller that controls heating in the backup heat source unit and a mixing ratio of the mixer so that hot water at a set temperature is supplied from the mixer;
を有し、  Have
前記バックアップ熱源機は浴槽へ注湯する機能を有する風呂給湯器であり、  The backup heat source machine is a bath water heater having a function of pouring into a bathtub,
前記風呂給湯器から出る湯を排水するための排水管と、前記排水管を開閉する排水制御弁とをさらに備え、  A drain pipe for draining hot water from the bath water heater, and a drain control valve for opening and closing the drain pipe,
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行うと共に、少なくとも前記再加熱処理後の所定期間内に浴槽への注湯要求を受けたときは、前記排水制御弁を開いて前記風呂給湯器からの湯を前記排水管から外部へ排水する動作を所定時間行った後、浴槽への注湯動作を開始させ、  The controller, when sterilizing the hot water in the hot water storage tank, operates the circulation pump, performs reheating treatment for heating the hot water circulating in the circulation path by the backup heat source machine, and at least the recycle When a request for pouring water into the bathtub is received within a predetermined period after the heat treatment, the drain control valve is opened and the operation for draining the hot water from the bath water heater to the outside from the drain pipe is performed for a predetermined time. Start pouring water into the bathtub,
前記排水管は前記混合器の出側に接続されており、  The drain pipe is connected to the outlet side of the mixer;
前記排水するときは、前記混合器を前記風呂給湯器からの湯と給水を混ぜて設定温度の湯が出るように設定して前記排水制御弁を開く  When draining, set the mixer to mix hot water and hot water from the bath water heater so that hot water at a set temperature will come out and open the drain control valve
ことを特徴とする貯湯システム。  Hot water storage system characterized by that.
前記貯湯タンクはその下部から給水が供給されるようにされており、The hot water storage tank is configured to be supplied with water from its lower part,
前記混合器には前記貯湯タンクの上部から湯が供給されるようにされており、  Hot water is supplied to the mixer from the upper part of the hot water storage tank,
前記制御部は、前記貯湯タンクに水を張るもしくは水の入れ替えを行うときは、前記貯湯タンクからの湯が出るように前記混合器を設定して前記排水制御弁を開き、前記貯湯タンクにその下部から給水が供給されるようにする  The control unit sets the mixer so that hot water from the hot water storage tank comes out and opens the drainage control valve when the hot water tank is filled or replaced with water, and the hot water storage tank has its Make water supply from the bottom
ことを特徴とする請求項5、7、9または11に記載の貯湯システム。  The hot water storage system according to claim 5, 7, 9 or 11.
前記制御部は、前記貯湯タンク内の湯水を殺菌する際に、前記循環ポンプを作動させ、前記循環経路を循環する湯水を、前記バックアップ熱源機で加熱する再加熱処理を行う  The controller performs a reheating process of operating the circulation pump and heating the hot water circulating in the circulation path with the backup heat source device when sterilizing the hot water in the hot water storage tank.
ことを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1つに記載の貯湯システム。  The hot water storage system according to any one of claims 1 to 12, characterized in that:
前記所定の熱源は燃料電池であり、
前記バックアップ熱源機はガス給湯器であり、
前記制御部は、前記燃料電池による微量のガスの長期継続使用によりガスメータがガスの供給を遮断することの回避動作として、前記循環ポンプを作動させて前記循環経路内に湯水を循環させながら前記ガス給湯器を燃焼させる動作を行う
ことを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1つに記載の貯湯システム
The predetermined heat source is a fuel cell;
The backup heat source machine is a gas water heater,
The control unit operates the circulation pump to circulate hot water and water in the circulation path as an avoiding operation of the gas meter shutting off the gas supply due to long-term continuous use of a small amount of gas by the fuel cell. Performs the operation of burning the water heater
The hot water storage system according to any one of claims 1 to 13, characterized in that:
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