JP6834494B2 - Hot water storage type water heater - Google Patents

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JP6834494B2 JP2017002688A JP2017002688A JP6834494B2 JP 6834494 B2 JP6834494 B2 JP 6834494B2 JP 2017002688 A JP2017002688 A JP 2017002688A JP 2017002688 A JP2017002688 A JP 2017002688A JP 6834494 B2 JP6834494 B2 JP 6834494B2
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Description

本発明は、貯湯式給湯機に関する。 The present invention relates to a hot water storage type water heater.

従来から、貯湯タンク内の水を熱媒体として浴槽の湯と熱交換させることにより、熱を回収する熱回収運転に関する技術が開示されている。例えば、特許文献1の給湯システムでは、タンクの下部に備えられた出水口から取り出された水を熱交換器に導入するための構成を備えている。熱交換器では、浴槽の湯を循環させて出水口から取り出された水を加熱することが行われる。熱交換器で加熱された水は、タンクの下部に設けられた入水口からタンク内に戻される。 Conventionally, a technique relating to a heat recovery operation for recovering heat by exchanging heat with hot water in a bathtub using water in a hot water storage tank as a heat medium has been disclosed. For example, the hot water supply system of Patent Document 1 has a configuration for introducing water taken out from a water outlet provided in the lower part of a tank into a heat exchanger. In the heat exchanger, the hot water in the bathtub is circulated to heat the water taken out from the outlet. The water heated by the heat exchanger is returned into the tank from the water inlet provided at the bottom of the tank.

特開2010−276220号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2010-276220

上記特許文献1の装置の熱回収運転では、タンクの下部から取り出された水が、熱交換された後に再びタンクの下部から戻される。このような構成では、熱回収運転によってタンクの下部に溜められている水の温度が高くなる。この場合、熱回収運転において熱交換器に流入する水の温度が高くなるため、熱交換効率が低下するという課題がある。 In the heat recovery operation of the apparatus of Patent Document 1, the water taken out from the lower part of the tank is returned from the lower part of the tank after heat exchange. In such a configuration, the temperature of the water stored in the lower part of the tank becomes high due to the heat recovery operation. In this case, there is a problem that the heat exchange efficiency is lowered because the temperature of the water flowing into the heat exchanger becomes high in the heat recovery operation.

本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、エネルギ効率の高い熱回収運転を行うことが可能な貯湯式給湯機を提供することを目的とする。 The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a hot water storage type water heater capable of performing heat recovery operation with high energy efficiency.

本発明に係る貯湯式給湯機は、第1貯湯タンクと、第2貯湯タンクと、第1貯湯タンクの下部と第2貯湯タンクの上部とを接続するタンク連結配管と、第2貯湯タンクの下部に市水を供給するための給水配管と、第2貯湯タンクの下部に溜められた水を加熱手段に供給する入水配管と、加熱手段により加熱された水を第1貯湯タンクの上部へ供給する出湯配管と、浴槽水循環回路を介して浴槽に接続され、浴槽から導かれた浴槽水と、熱媒体との間で熱を交換する熱交換器と、浴槽水循環回路及び熱交換器に浴槽水を循環させる浴槽水ポンプと、第2貯湯タンクの下部に溜められた水を熱媒体として熱交換器へ供給し、熱交換器を通過した熱媒体を第2貯湯タンクの下部よりも上の位置へと戻す熱回収回路と、熱回収回路及び熱交換器に熱媒体を循環させる循環ポンプと、浴槽水ポンプと、循環ポンプを制御する制御装置と、を備え、熱回収回路は、第2貯湯タンクの下部とタンク連結配管の途中の接続点とを接続する回収循環流路と、接続点から第2貯湯タンクの上部までのタンク連結配管と、を含んで構成されているものである。
また、本発明に係る貯湯式給湯機は、第1貯湯タンクと、第2貯湯タンクと、第1貯湯タンクの下部と第2貯湯タンクの上部とを接続するタンク連結配管と、第2貯湯タンクの下部に市水を供給するための給水配管と、第2貯湯タンクの下部に溜められた水を加熱手段に供給する入水配管と、加熱手段により加熱された水を第1貯湯タンクの上部へ供給する出湯配管と、浴槽水循環回路を介して浴槽に接続され、浴槽から導かれた浴槽水と、熱媒体との間で熱を交換する熱交換器と、浴槽水循環回路及び熱交換器に浴槽水を循環させる浴槽水ポンプと、第2貯湯タンクの下部に溜められた水を熱媒体として熱交換器へ供給し、熱交換器を通過した熱媒体を第2貯湯タンクの下部よりも上の位置へと戻す熱回収回路と、熱回収回路及び熱交換器に熱媒体を循環させる循環ポンプと、浴槽水ポンプと、循環ポンプを制御する制御装置と、を備え、制御装置は、浴槽水ポンプを駆動させながら循環ポンプを駆動させる熱回収運転を行うように構成され、第1貯湯タンクの上部に接続された給湯配管と、給湯配管の湯の流れを検知する流量センサと、を備え、制御装置は、流量センサが湯の流れを検知した場合に、熱回収運転の実行を禁止するように構成されているものである。

The hot water storage type water supply machine according to the present invention has a tank connecting pipe connecting the first hot water storage tank, the second hot water storage tank, the lower part of the first hot water storage tank and the upper part of the second hot water storage tank, and the lower part of the second hot water storage tank. A water supply pipe for supplying city water, a water inlet pipe for supplying the water stored in the lower part of the second hot water storage tank to the heating means, and a water supply pipe for supplying the water heated by the heating means to the upper part of the first hot water storage tank. A heat exchanger that is connected to the tub via a hot water outlet pipe and a tub water circulation circuit and exchanges heat between the tub water guided from the tub and a heat medium, and tub water to the tub water circulation circuit and the heat exchanger. The tub water pump that circulates and the water stored in the lower part of the second hot water storage tank are supplied to the heat exchanger as a heat medium, and the heat medium that has passed through the heat exchanger is moved to a position above the lower part of the second hot water storage tank. The heat recovery circuit is provided with a heat recovery circuit for returning the water, a circulation pump for circulating the heat medium to the heat recovery circuit and the heat exchanger, a bath water pump, and a control device for controlling the circulation pump. The heat recovery circuit is a second hot water storage tank. It is configured to include a recovery circulation flow path that connects the lower part of the pipe and a connection point in the middle of the tank connection pipe, and a tank connection pipe from the connection point to the upper part of the second hot water storage tank.
Further, the hot water storage type water supply machine according to the present invention includes a tank connecting pipe connecting the first hot water storage tank, the second hot water storage tank, the lower part of the first hot water storage tank and the upper part of the second hot water storage tank, and the second hot water storage tank. Water supply pipe for supplying city water to the lower part of the water supply pipe, water inlet pipe for supplying the water stored in the lower part of the second hot water storage tank to the heating means, and water heated by the heating means to the upper part of the first hot water storage tank. A heat exchanger that is connected to the bathtub via a hot water supply pipe and a bath water circulation circuit and exchanges heat between the bath water guided from the bathtub and a heat medium, and a bathtub to the bathtub water circulation circuit and the heat exchanger. The bath water pump that circulates water and the water stored in the lower part of the second hot water storage tank are supplied to the heat exchanger as a heat medium, and the heat medium that has passed through the heat exchanger is above the lower part of the second hot water storage tank. A heat recovery circuit for returning to a position, a circulation pump for circulating a heat medium in the heat recovery circuit and a heat exchanger, a bath water pump, and a control device for controlling the circulation pump are provided, and the control device is a bath water pump. It is configured to perform a heat recovery operation that drives the circulation pump while driving, and is equipped with a hot water supply pipe connected to the upper part of the first hot water storage tank and a flow sensor that detects the flow of hot water in the hot water supply pipe, and is controlled. The device is configured to prohibit the execution of the heat recovery operation when the flow sensor detects the flow of hot water.

本発明の貯湯式給湯機によれば、熱回収運転において熱交換器を通過した熱媒体が第2貯湯タンクの下部よりも上の位置へと戻される。これにより、第2貯湯タンクの下部に溜められた水の温度が高くなることが防がれるので、エネルギ効率の高い熱回収運転を行うことが可能となる。 According to the hot water storage type water heater of the present invention, the heat medium that has passed through the heat exchanger in the heat recovery operation is returned to a position above the lower part of the second hot water storage tank. As a result, it is possible to prevent the temperature of the water stored in the lower part of the second hot water storage tank from rising, so that the heat recovery operation with high energy efficiency can be performed.

実施の形態1における貯湯式ヒートポンプ給湯機の要部を示す構成図である。It is a block diagram which shows the main part of the hot water storage type heat pump water heater in Embodiment 1. FIG. ヒートポンプ加熱手段の構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the heat pump heating means. 実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機の熱回収運転時の回路構成図である。It is a circuit block diagram at the time of heat recovery operation of the hot water storage type heat pump water heater of Embodiment 1. FIG. 実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機の適用例を示す図である。It is a figure which shows the application example of the hot water storage type heat pump water heater of Embodiment 1. FIG. 図4に示すシステムの湯張り運転時の回路構成図である。It is a circuit block diagram at the time of hot water filling operation of the system shown in FIG. 図4に示すシステムの追い焚き運転時の回路構成図である。It is a circuit block diagram at the time of the reheating operation of the system shown in FIG. 図4に示すシステムの熱回収運転時の回路構成図である。It is a circuit block diagram at the time of heat recovery operation of the system shown in FIG.

以下、図面を参照して実施の形態について説明する。なお、各図において共通する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略する。 Hereinafter, embodiments will be described with reference to the drawings. The elements common to each figure are designated by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted.

実施の形態1.
[実施の形態1の構成]
図1は、実施の形態1における貯湯式ヒートポンプ給湯機の要部を示す構成図である。図1に示す貯湯式ヒートポンプ給湯機1は、貯湯タンクユニット10とヒートポンプ加熱手段31とを備えた貯湯式給湯機として構成されている。ヒートポンプ加熱手段31は、ヒートポンプサイクルを利用するように構成されたユニットである。貯湯タンクユニット10とヒートポンプ加熱手段31とは、ヒートポンプ入水配管4とヒートポンプ出湯配管5とによって接続されている。また、貯湯タンクユニット10には、制御装置100が内蔵されている。貯湯タンクユニット10およびヒートポンプ加熱手段31が備える各種の弁類、ポンプ類等の作動は、これらと配線を介して接続された制御装置100により制御される。以下、貯湯式ヒートポンプ給湯機1の各構成要素について説明する。
Embodiment 1.
[Structure of Embodiment 1]
FIG. 1 is a configuration diagram showing a main part of a hot water storage type heat pump water heater according to the first embodiment. The hot water storage type heat pump water heater 1 shown in FIG. 1 is configured as a hot water storage type water heater including a hot water storage tank unit 10 and a heat pump heating means 31. The heat pump heating means 31 is a unit configured to utilize a heat pump cycle. The hot water storage tank unit 10 and the heat pump heating means 31 are connected by a heat pump water inlet pipe 4 and a heat pump hot water outlet pipe 5. Further, the hot water storage tank unit 10 has a built-in control device 100. The operation of various valves, pumps, etc. included in the hot water storage tank unit 10 and the heat pump heating means 31 is controlled by the control device 100 connected to them via wiring. Hereinafter, each component of the hot water storage type heat pump water heater 1 will be described.

貯湯タンクユニット10は、第1貯湯タンク2aと第2貯湯タンク2bを備えている。なお、以下の説明において、第1貯湯タンク2aと第2貯湯タンク2bを特に区別しないときには、単に「貯湯タンク2」と称する。第1貯湯タンク2aの下部と第2貯湯タンク2bの上部とは、タンク連結配管3によって接続されている。なお、ここでいう第2貯湯タンク2bの上部とは、図1に示すような第2貯湯タンク2bの上端部に限られない。すなわち、タンク連結配管3は、後述するヒートポンプ入水配管4又は給水配管6が接続されている第2貯湯タンク2bの下部よりも上の位置に接続されていればよい。 The hot water storage tank unit 10 includes a first hot water storage tank 2a and a second hot water storage tank 2b. In the following description, when the first hot water storage tank 2a and the second hot water storage tank 2b are not particularly distinguished, they are simply referred to as "hot water storage tank 2". The lower part of the first hot water storage tank 2a and the upper part of the second hot water storage tank 2b are connected by a tank connecting pipe 3. The upper portion of the second hot water storage tank 2b referred to here is not limited to the upper end portion of the second hot water storage tank 2b as shown in FIG. That is, the tank connecting pipe 3 may be connected at a position higher than the lower part of the second hot water storage tank 2b to which the heat pump water inlet pipe 4 or the water supply pipe 6 described later is connected.

第2貯湯タンク2bの下部は、ヒートポンプ入水配管4を介してヒートポンプ加熱手段31に接続されている。また、第1貯湯タンク2aの上部は、ヒートポンプ出湯配管5を介してヒートポンプ加熱手段31に接続されている。第2貯湯タンク2bの下部には、市水を供給するための給水配管6が接続されている。第1貯湯タンク2aには、ヒートポンプ加熱手段31を用いて加熱された高温水がヒートポンプ出湯配管5を介してタンク上部から流入される。 The lower portion of the second hot water storage tank 2b is connected to the heat pump heating means 31 via the heat pump water inlet pipe 4. Further, the upper portion of the first hot water storage tank 2a is connected to the heat pump heating means 31 via the heat pump hot water discharge pipe 5. A water supply pipe 6 for supplying city water is connected to the lower part of the second hot water storage tank 2b. High-temperature water heated by the heat pump heating means 31 flows into the first hot water storage tank 2a from the upper part of the tank via the heat pump hot water outlet pipe 5.

図2は、ヒートポンプ加熱手段の構成を示す図である。ヒートポンプ加熱手段31は、貯湯タンクユニット10から導かれた低温水を加熱するための加熱手段の例である。ヒートポンプ加熱手段31は、圧縮機32、ガスクーラ33、内部熱交換器34、膨張弁35、空気熱交換器36を備えている。ヒートポンプ加熱手段31は、これらの部品が順に環状に接続された冷媒回路37を備え、冷凍サイクルすなわちヒートポンプサイクルの運転を行う。圧縮機32は、低圧冷媒ガスを圧縮する。冷媒は、例えば二酸化炭素でもよい。ガスクーラ33は、圧縮機32から吐出された高温高圧の冷媒と、貯湯タンクユニット10から導かれた低温水との間で熱を交換する。 FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a heat pump heating means. The heat pump heating means 31 is an example of a heating means for heating the low-temperature water led from the hot water storage tank unit 10. The heat pump heating means 31 includes a compressor 32, a gas cooler 33, an internal heat exchanger 34, an expansion valve 35, and an air heat exchanger 36. The heat pump heating means 31 includes a refrigerant circuit 37 in which these parts are sequentially connected in an annular shape, and operates a refrigeration cycle, that is, a heat pump cycle. The compressor 32 compresses the low-pressure refrigerant gas. The refrigerant may be, for example, carbon dioxide. The gas cooler 33 exchanges heat between the high-temperature and high-pressure refrigerant discharged from the compressor 32 and the low-temperature water led from the hot water storage tank unit 10.

膨張弁35は、高圧冷媒を減圧して低圧冷媒にする減圧装置の例である。減圧された低圧冷媒は、気液二相の状態になる。空気熱交換器36は、低圧冷媒と大気との間で熱を交換する熱交換器である。空気熱交換器36において、低圧冷媒は、大気の熱を吸収することで蒸発する。内部熱交換器34は、高圧流路及び低圧流路を備える。内部熱交換器34は、高圧流路を流れる高圧冷媒と、低圧流路を流れる低圧冷媒との間で熱を交換する。空気熱交換器36で蒸発した低圧冷媒ガスは、内部熱交換器34の低圧流路を経由して、圧縮機32に吸入される。 The expansion valve 35 is an example of a pressure reducing device that reduces the pressure of the high pressure refrigerant into the low pressure refrigerant. The decompressed low-pressure refrigerant is in a gas-liquid two-phase state. The air heat exchanger 36 is a heat exchanger that exchanges heat between the low-pressure refrigerant and the atmosphere. In the air heat exchanger 36, the low pressure refrigerant evaporates by absorbing the heat of the atmosphere. The internal heat exchanger 34 includes a high pressure flow path and a low pressure flow path. The internal heat exchanger 34 exchanges heat between the high-pressure refrigerant flowing through the high-pressure flow path and the low-pressure refrigerant flowing through the low-pressure flow path. The low-pressure refrigerant gas evaporated in the air heat exchanger 36 is sucked into the compressor 32 via the low-pressure flow path of the internal heat exchanger 34.

図1に示すように、ヒートポンプ入水配管4の途中には、熱源ポンプ7が設けられている。熱源ポンプ7が駆動されると、第2貯湯タンク2bの下部に溜められた水がヒートポンプ加熱手段31のガスクーラ33へと送られる。ヒートポンプ加熱手段31では、ガスクーラ33での熱交換によって導入された水が加熱される。加熱後の高温水は、ヒートポンプ出湯配管5を介して第1貯湯タンク2aの上部からタンク内へと溜められる。このような沸き上げ運転が行われることにより、第1貯湯タンク2aの上部から下部、そしてタンク連結配管3を介して第貯湯タンク2の上部から下部へと順に高温水が溜められる。

As shown in FIG. 1, a heat source pump 7 is provided in the middle of the heat pump water inlet pipe 4. When the heat source pump 7 is driven, the water stored in the lower part of the second hot water storage tank 2b is sent to the gas cooler 33 of the heat pump heating means 31. In the heat pump heating means 31, the water introduced by the heat exchange in the gas cooler 33 is heated. The high-temperature water after heating is stored in the tank from the upper part of the first hot water storage tank 2a via the heat pump hot water discharge pipe 5. By such a boiling operation is performed, from the top to the bottom of the first hot water tank 2a, and in turn the hot water is accumulated and via the tank connection pipe 3 from the top to the bottom of the second hot-water storage tank 2 b.

第1貯湯タンク2aの上部には、第1貯湯タンク2aの上部に溜められた高温水を取り出すための高温配管8が接続されている。高温配管8は、給水配管6から分岐した低温配管9とともに給湯混合弁11に接続されている。給湯混合弁11は、高温配管8を流れる高温水と低温配管9を流れる低温水とを混合する。給湯混合弁11によって温度調整された湯は、ユーザーからの給湯要求を受けて給湯配管12から台所の蛇口又は浴室内のシャワー等の給湯負荷へと供給される。以下、このような湯の供給動作を給湯運転と称する。また、給湯配管12には、給湯配管12を流れる湯の流量を検出する給湯流量センサ13が配置されている。 A high temperature pipe 8 for taking out the high temperature water stored in the upper part of the first hot water storage tank 2a is connected to the upper part of the first hot water storage tank 2a. The high temperature pipe 8 is connected to the hot water supply mixing valve 11 together with the low temperature pipe 9 branched from the water supply pipe 6. The hot water supply mixing valve 11 mixes the high temperature water flowing through the high temperature pipe 8 and the low temperature water flowing through the low temperature pipe 9. The hot water whose temperature is adjusted by the hot water supply mixing valve 11 is supplied from the hot water supply pipe 12 to a hot water supply load such as a faucet in the kitchen or a shower in the bathroom in response to a hot water supply request from the user. Hereinafter, such a hot water supply operation is referred to as a hot water supply operation. Further, a hot water supply flow rate sensor 13 for detecting the flow rate of hot water flowing through the hot water supply pipe 12 is arranged in the hot water supply pipe 12.

次に、実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1の特徴的な構成について説明する。貯湯式ヒートポンプ給湯機1の貯湯タンクユニット10は、第2貯湯タンク2bの下部とタンク連結配管3とを接続する回収循環流路15を備えている。これにより、第2貯湯タンク2bの下部から回収循環流路15及びタンク連結配管3を介して第2貯湯タンク2bの上部へと戻る熱回収回路が形成される。回収循環流路15の途中には、ふろ熱交換器16が設けられている。ふろ熱交換器16は、熱回収回路を流れる水を熱媒体として、浴槽内の浴槽水との間で熱交換を行うための熱交換である。ふろ熱交換器16は、浴槽水を循環させる浴槽水循環回路20の途中に設けられている。また、浴槽水循環回路20の途中には、浴槽水を循環させる浴槽水ポンプとしてのふろ熱一次ポンプ21が設置されている。 Next, the characteristic configuration of the hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment will be described. The hot water storage tank unit 10 of the hot water storage type heat pump water heater 1 includes a recovery circulation flow path 15 that connects the lower portion of the second hot water storage tank 2b and the tank connecting pipe 3. As a result, a heat recovery circuit is formed that returns from the lower part of the second hot water storage tank 2b to the upper part of the second hot water storage tank 2b via the recovery circulation flow path 15 and the tank connecting pipe 3. A bath heat exchanger 16 is provided in the middle of the recovery circulation flow path 15. The bath heat exchanger 16 is a heat exchange for exchanging heat with the bathtub water in the bathtub using the water flowing through the heat recovery circuit as a heat medium. The bath heat exchanger 16 is provided in the middle of the bathtub water circulation circuit 20 that circulates the bathtub water. Further, in the middle of the bathtub water circulation circuit 20, a bath heat primary pump 21 as a bathtub water pump for circulating bathtub water is installed.

第2貯湯タンク2bの下部とふろ熱交換器16との間の回収循環流路15には、循環ポンプとしてのふろ熱二次ポンプ17が設けられている。ふろ熱二次ポンプ17は、第2貯湯タンク2bの下部に溜められた水を取り出してふろ熱交換器16へと送る。また、回収循環流路15においてふろ熱交換器16の下流側には、逆止弁18が設けられている。逆止弁18は、回収循環流路15の逆流、つまり図中の方向Aと反対方向への水流を規制する。 A bath heat secondary pump 17 as a circulation pump is provided in the recovery circulation flow path 15 between the lower portion of the second hot water storage tank 2b and the bath heat exchanger 16. The bath heat secondary pump 17 takes out the water stored in the lower part of the second hot water storage tank 2b and sends it to the bath heat exchanger 16. A check valve 18 is provided on the downstream side of the bath heat exchanger 16 in the recovery circulation flow path 15. The check valve 18 regulates the backflow of the recovery circulation flow path 15, that is, the water flow in the direction opposite to the direction A in the drawing.

第1貯湯タンク2aにおけるタンク連結配管3との接続部には、第1バッフル22が設けられている。また、第2貯湯タンク2bにおけるタンク連結配管3との接続部には、第2バッフル23が設けられている。第1バッフル22,第2バッフル23は、タンク連結配管3から第1貯湯タンク2a,第2貯湯タンク2bへと流入する水流によってタンク内の水が撹拌されることを防ぐためのものである。 A first baffle 22 is provided at a connection portion of the first hot water storage tank 2a with the tank connecting pipe 3. Further, a second baffle 23 is provided at a connection portion of the second hot water storage tank 2b with the tank connecting pipe 3. The first baffle 22 and the second baffle 23 are for preventing the water in the tank from being agitated by the water flow flowing from the tank connecting pipe 3 into the first hot water storage tank 2a and the second hot water storage tank 2b.

[実施の形態1の動作]
次に、実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1の特徴的な動作について説明する。実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1は、浴槽水から熱を回収する熱回収運転を行う。図3は、実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機の熱回収運転時の回路構成図である。なお、ここでいう熱回収運転とは、浴槽内に湯が張られている状態で、浴槽内の熱を回収して貯湯タンク2内に蓄える運転のことである。この熱回収運転時には、制御装置100は、ふろ熱一次ポンプ21を駆動するとともにふろ熱二次ポンプ17を駆動する。ふろ熱一次ポンプ21が駆動されると、浴槽内の浴槽水が浴槽水循環回路20を循環する。また、ふろ熱二次ポンプ17が駆動されると、第2貯湯タンク2bの下部に溜められた低温水が熱回収回路を循環する。ふろ熱交換器16に流入された低温水は、浴槽水との熱交換によって加熱された後、第2貯湯タンク2bの上部からタンク内に流入する。
[Operation of the first embodiment]
Next, the characteristic operation of the hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment will be described. The hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment performs a heat recovery operation for recovering heat from the bathtub water. FIG. 3 is a circuit configuration diagram during heat recovery operation of the hot water storage type heat pump water heater of the first embodiment. The heat recovery operation referred to here is an operation of recovering the heat in the bathtub and storing it in the hot water storage tank 2 while the bathtub is filled with hot water. During this heat recovery operation, the control device 100 drives the bath heat primary pump 21 and the bath heat secondary pump 17. When the bath heat primary pump 21 is driven, the bath water in the bathtub circulates in the bathtub water circulation circuit 20. Further, when the bath heat secondary pump 17 is driven, the low temperature water stored in the lower part of the second hot water storage tank 2b circulates in the heat recovery circuit. The low-temperature water flowing into the bath heat exchanger 16 is heated by heat exchange with the bathtub water, and then flows into the tank from the upper part of the second hot water storage tank 2b.

このような熱回収運転によれば、以下のような作用及び効果が得られる。熱回収運転では、第2貯湯タンク2bの下部に溜められた低温水がふろ熱交換器16において加熱された後、第2貯湯タンク2bの上部に戻される。このような熱回収運転によれば、第2貯湯タンク2bの下部に溜められた低温水の温度が高くなることを防ぐことができる。これにより、ふろ熱交換器16において低温水と浴槽水との温度差が小さくなることが抑制されるので、エネルギ効率の高い熱回収運転を行うことが可能となる。また、実施の形態1の熱回収運転では、第1貯湯タンク2aに対する水の出入りがない。これにより、第1貯湯タンク2a内の有効熱量の減少を防ぎつつ浴槽水から熱を回収することが可能となる。 According to such a heat recovery operation, the following actions and effects can be obtained. In the heat recovery operation, the low-temperature water stored in the lower part of the second hot water storage tank 2b is heated in the bath heat exchanger 16 and then returned to the upper part of the second hot water storage tank 2b. According to such a heat recovery operation, it is possible to prevent the temperature of the low temperature water stored in the lower part of the second hot water storage tank 2b from becoming high. As a result, it is possible to suppress the temperature difference between the low temperature water and the bath water in the bath heat exchanger 16 from becoming small, so that the heat recovery operation with high energy efficiency can be performed. Further, in the heat recovery operation of the first embodiment, water does not flow in and out of the first hot water storage tank 2a. As a result, it is possible to recover heat from the bath water while preventing a decrease in the effective heat amount in the first hot water storage tank 2a.

実施の形態1の熱回収運転によれば、タンク連結配管3の一部が熱回収回路を兼ねている。このため、同等の機能をよりコストを安く実現するいわゆるVE(Value Engineering)を達成することが可能となる。 According to the heat recovery operation of the first embodiment, a part of the tank connecting pipe 3 also serves as a heat recovery circuit. Therefore, it is possible to achieve so-called VE (Value Engineering) that realizes the same function at a lower cost.

なお、上記のような配管構成では、熱回収運転が行われた場合に、回収循環流路15とタンク連結配管3との接続点P1からタンク連結配管3を介して第2貯湯タンク2bに至る第1熱回収経路と、当該接続点P1からタンク連結配管3、第1貯湯タンク2a、ヒートポンプ出湯配管5、ヒートポンプ加熱手段31及びヒートポンプ入水配管4を介して第2貯湯タンク2bに至る第2熱回収経路とが形成される。このため、回収循環流路15をタンク連結配管3に接続する構成では、上記第1熱回収経路の圧力損失が第2熱回収経路の圧力損失よりも小さくなるように、配管長、配管径、及び配置部品等を設定することが好ましい。これにより、熱回収運転が行われた場合に、熱回収後の水が第1貯湯タンク2aに流入することを防ぐことができる。 In the piping configuration as described above, when the heat recovery operation is performed, the connection point P1 between the recovery circulation flow path 15 and the tank connecting pipe 3 reaches the second hot water storage tank 2b via the tank connecting pipe 3. The second heat from the first heat recovery path and the connection point P1 to the second hot water storage tank 2b via the tank connecting pipe 3, the first hot water storage tank 2a, the heat pump hot water outlet pipe 5, the heat pump heating means 31 and the heat pump water inlet pipe 4. A recovery route is formed. Therefore, in the configuration in which the recovery circulation flow path 15 is connected to the tank connecting pipe 3, the pipe length, the pipe diameter, and the like so that the pressure loss of the first heat recovery path is smaller than the pressure loss of the second heat recovery path. It is preferable to set the arrangement parts and the like. As a result, when the heat recovery operation is performed, it is possible to prevent the water after the heat recovery from flowing into the first hot water storage tank 2a.

また、上記のような配管構成では、給湯運転が行われた場合に、第2貯湯タンク2bからタンク連結配管3を介して接続点P1へと至る第1給湯経路と、第2貯湯タンク2bから回収循環流路15を介して接続点P1へと至る第2給湯経路とが形成される。このため、回収循環流路15をタンク連結配管3に接続する構成では、上記第1給湯経路の圧力損失が第2給湯経路の圧力損失よりも小さくなるように、配管長、配管径、及び配置部品等を設定することが好ましい。これにより、給湯運転が行われた場合に、第2貯湯タンク2bの下部から取り出した低温水が第1貯湯タンク2aに流入することを防ぐことができる。 Further, in the above piping configuration, when the hot water supply operation is performed, the first hot water supply route from the second hot water storage tank 2b to the connection point P1 via the tank connecting pipe 3 and the second hot water storage tank 2b A second hot water supply path to the connection point P1 is formed via the recovery circulation flow path 15. Therefore, in the configuration in which the recovery circulation flow path 15 is connected to the tank connecting pipe 3, the pipe length, pipe diameter, and arrangement are arranged so that the pressure loss in the first hot water supply path is smaller than the pressure loss in the second hot water supply path. It is preferable to set parts and the like. As a result, when the hot water supply operation is performed, it is possible to prevent the low temperature water taken out from the lower part of the second hot water storage tank 2b from flowing into the first hot water storage tank 2a.

実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1では、回収循環流路15の途中に逆止弁18を備えている。これにより、第2貯湯タンク2b内の水の温度分布が変化した場合であっても、回収循環流路15内の水が対流によって逆流することを防ぐことができる。これにより、第2貯湯タンク2b又はタンク連結配管3内の高温水が回収循環流路15へ流れることによる放熱を抑制してエネルギ効率を高めることができる。 The hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment includes a check valve 18 in the middle of the recovery circulation flow path 15. As a result, even when the temperature distribution of the water in the second hot water storage tank 2b changes, it is possible to prevent the water in the recovery circulation flow path 15 from flowing back due to convection. As a result, heat dissipation due to the high temperature water in the second hot water storage tank 2b or the tank connecting pipe 3 flowing into the recovery circulation flow path 15 can be suppressed, and energy efficiency can be improved.

実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1では、第2貯湯タンク2bの下部からふろ熱交換器16にかけての回収循環流路15にふろ熱二次ポンプ17が設けられている。このような構成によれば、ふろ熱二次ポンプ17の吸入側が確実に水で満たされるため、ポンプ内へのエアの混入によって送水ができなくなることを防ぐことができる。 In the hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment, the bath heat secondary pump 17 is provided in the recovery circulation flow path 15 from the lower part of the second hot water storage tank 2b to the bath heat exchanger 16. According to such a configuration, since the suction side of the bath heat secondary pump 17 is surely filled with water, it is possible to prevent the water from being unable to be sent due to the mixing of air into the pump.

実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1では、第1バッフル22を備えている。これにより、例えば、給湯中に熱回収運転が行われてタンク連結配管3から第1貯湯タンク2aに水が流入したとしても、第1貯湯タンク2a内の温度分布を不要に乱すことが回避される。これにより、第1貯湯タンク2a内の有効熱量の減少を軽減することができる。 The hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment includes a first baffle 22. As a result, for example, even if a heat recovery operation is performed during hot water supply and water flows into the first hot water storage tank 2a from the tank connecting pipe 3, it is possible to avoid unnecessarily disturbing the temperature distribution in the first hot water storage tank 2a. To. As a result, it is possible to reduce the decrease in the amount of effective heat in the first hot water storage tank 2a.

実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1では、第2バッフル23を備えている。これにより、例えば、熱回収運転において熱回収回路を介して第2貯湯タンク2bの上部からタンク内へ流入される湯量が大きい場合等であっても第2貯湯タンク2b内の水が急速に撹拌されて下部に溜められた水の温度が高くなることを抑制することができる。 The hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment includes a second baffle 23. As a result, for example, even when the amount of hot water flowing into the tank from the upper part of the second hot water storage tank 2b via the heat recovery circuit is large in the heat recovery operation, the water in the second hot water storage tank 2b is rapidly agitated. It is possible to prevent the temperature of the water stored in the lower part from becoming high.

ところで、実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1では、熱回収運転の実行中に給湯運転が開始された場合には、熱回収運転を中断することが好ましい。このような制御は、例えば、制御装置100が給湯流量センサ13によって給湯運転が行われていることを検知している期間は、熱回収運転の実行を禁止する構成とすればよい。このような制御によれば、熱回収後の比較的低温の水が第1貯湯タンク2aの下部からタンク内に侵入することによるタンク内の温度分布の乱れを抑制することが可能となる。 By the way, in the hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment, if the hot water supply operation is started during the execution of the heat recovery operation, it is preferable to interrupt the heat recovery operation. Such control may be configured to prohibit the execution of the heat recovery operation during the period when the control device 100 detects that the hot water supply operation is being performed by the hot water supply flow rate sensor 13. According to such control, it is possible to suppress the disturbance of the temperature distribution in the tank due to the relatively low temperature water after the heat recovery entering the tank from the lower part of the first hot water storage tank 2a.

また、実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1では、回収循環流路15をタンク連結配管3の途中に接続する構成とした。しかしながら、回収循環流路15は、第2貯湯タンク2bの上部に直接接続する構成でもよい。 Further, in the hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment, the recovery circulation flow path 15 is connected in the middle of the tank connecting pipe 3. However, the recovery circulation flow path 15 may be configured to be directly connected to the upper part of the second hot water storage tank 2b.

[実施の形態1の適用例]
図4は、実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機の適用例を示す図である。なお、図4において、図1と共通する要素についてはその説明を省略又は簡略化する。
[Application Example of Embodiment 1]
FIG. 4 is a diagram showing an application example of the hot water storage type heat pump water heater of the first embodiment. In FIG. 4, the description of the elements common to those in FIG. 1 will be omitted or simplified.

実施の形態1の貯湯式ヒートポンプ給湯機1は、例えば図4に示すシステムに適用することができる。図4に示す貯湯式ヒートポンプ給湯機1は、第1三方弁40、第2三方弁41および四方弁42を有している。第1三方弁40は、水が流入する2つの入口であるbポート及びcポートと、湯水が流出する1つの出口であるaポートとを有している。第1三方弁40は、bポートもしくはcポートのどちらかから水が流入するように水の経路を切り替え可能に構成されている。第2三方弁41は、水が流入する2つの入口であるaポート及びbポートと、湯水が流出する1つの出口であるcポートとを有している。第2三方弁41は、aポートもしくはbポートのどちらかから水が流入するように水の経路を切り替え可能に構成されている。四方弁42は、水が流入する2つの入口であるaポート及びbポートと、水が流出する2つの出口であるcポート及びdポートとを有している。四方弁42は、3つの経路、すなわち、a−c経路、b−c経路、およびb−d経路の間で流路形態を切り替え可能に構成されている。 The hot water storage type heat pump water heater 1 of the first embodiment can be applied to, for example, the system shown in FIG. The hot water storage type heat pump water heater 1 shown in FIG. 4 has a first three-way valve 40, a second three-way valve 41, and a four-way valve 42. The first three-way valve 40 has two ports b and c, which are two inlets for water, and a port, which is one outlet for hot water to flow out. The first three-way valve 40 is configured so that the water path can be switched so that water flows in from either the b port or the c port. The second three-way valve 41 has two ports a and b, which are two inlets for water to flow in, and a c port, which is one outlet for hot water to flow out. The second three-way valve 41 is configured so that the water path can be switched so that water flows in from either the a port or the b port. The four-way valve 42 has two inlets, a port and b port, for water to flow in, and a c port and d port, which are two outlets for water to flow out. The four-way valve 42 is configured so that the flow path form can be switched between the three paths, that is, the a-c path, the bc path, and the b-d path.

また、貯湯式ヒートポンプ給湯機1は、配管43、配管44、配管45、配管46、配管47、配管48、配管49、配管50及び配管51を有している。配管43は、第2貯湯タンク2bの下部と第1三方弁40のbポートとを接続する流路である。また、配管49は、第1三方弁40のaポートとヒートポンプ加熱手段31の入口側とを接続する流路である。また、配管48は、ヒートポンプ加熱手段31の出口側と四方弁42のaポートとを接続する流路である。また、配管44は、四方弁42のcポートと第2三方弁41のaポートとを接続する流路である。そして、配管45は、四方弁42のdポートと第2貯湯タンク2bの下部とを接続する流路である。配管51は、タンク連結配管3の途中と第2三方弁41のcポートとを接続する流路である。配管47は、配管51のふろ熱交換器16の出口側の部位と第1三方弁40のcポートとを接続する流路である。更に、配管46は、配管49における熱源ポンプ7の出口側の部位と四方弁42のbポートとを接続する流路である。配管50は、第2三方弁41のbポートと第1貯湯タンク2aの上部を接続する流路である。 Further, the hot water storage type heat pump water supply machine 1 has a pipe 43, a pipe 44, a pipe 45, a pipe 46, a pipe 47, a pipe 48, a pipe 49, a pipe 50 and a pipe 51. The pipe 43 is a flow path connecting the lower portion of the second hot water storage tank 2b and the b port of the first three-way valve 40. Further, the pipe 49 is a flow path connecting the a port of the first three-way valve 40 and the inlet side of the heat pump heating means 31. Further, the pipe 48 is a flow path connecting the outlet side of the heat pump heating means 31 and the a port of the four-way valve 42. Further, the pipe 44 is a flow path connecting the c port of the four-way valve 42 and the a port of the second three-way valve 41. The pipe 45 is a flow path connecting the d port of the four-way valve 42 and the lower portion of the second hot water storage tank 2b. The pipe 51 is a flow path that connects the middle of the tank connecting pipe 3 and the c port of the second three-way valve 41. The pipe 47 is a flow path connecting a portion of the pipe 51 on the outlet side of the bath heat exchanger 16 and the c port of the first three-way valve 40. Further, the pipe 46 is a flow path connecting the portion of the pipe 49 on the outlet side of the heat source pump 7 and the b port of the four-way valve 42. The pipe 50 is a flow path connecting the b port of the second three-way valve 41 and the upper part of the first hot water storage tank 2a.

また、貯湯式ヒートポンプ給湯機1は、ふろ混合弁60を備えている。ふろ混合弁60の2つの入口は、高温配管8と低温配管9にそれぞれ接続されている。配管61は、ふろ混合弁60の1つの出口と浴槽水循環回路20の途中とを接続している。配管61の途中には電磁弁62が設けられている。ふろ混合弁60は、高温配管8を流れる高温水と低温配管9を流れる低温水とを混合する。電磁弁62は、配管61の開状態と閉状態とを切り替える。 Further, the hot water storage type heat pump water heater 1 is provided with a bath mixing valve 60. The two inlets of the bath mixing valve 60 are connected to the high temperature pipe 8 and the low temperature pipe 9, respectively. The pipe 61 connects one outlet of the bath mixing valve 60 to the middle of the bathtub water circulation circuit 20. A solenoid valve 62 is provided in the middle of the pipe 61. The bath mixing valve 60 mixes the high temperature water flowing through the high temperature pipe 8 and the low temperature water flowing through the low temperature pipe 9. The solenoid valve 62 switches between an open state and a closed state of the pipe 61.

このように構成されたシステムでは、貯湯式ヒートポンプ給湯機1の各要素が以下の構成によって実現されている。ヒートポンプ入水配管4は配管43及び配管49により実現されている。ヒートポンプ出湯配管5は、配管48、配管44及び配管50により実現されている。回収循環流路15は、配管43、配管49、配管46、配管44及び配管51により実現されている。また、ふろ熱二次ポンプ17は、熱源ポンプ7により実現されている。 In the system configured in this way, each element of the hot water storage type heat pump water heater 1 is realized by the following configuration. The heat pump water inlet pipe 4 is realized by the pipe 43 and the pipe 49. The heat pump hot water discharge pipe 5 is realized by the pipe 48, the pipe 44, and the pipe 50. The recovery circulation flow path 15 is realized by a pipe 43, a pipe 49, a pipe 46, a pipe 44, and a pipe 51. Further, the bath heat secondary pump 17 is realized by the heat source pump 7.

図4に示すシステムでは、以下の図5〜図7に示す運転状態に応じて第1三方弁40、第2三方弁41及び四方弁42を制御して、貯湯タンクユニット10内の水の流路を切り替えて使用するようになっている。図5は、図4に示すシステムの湯張り運転時の回路構成図である。なお、ここでいう湯張り運転とは、貯湯タンク2内に蓄えた高温の水を浴槽に給湯する運転のことである。この湯張り運転時には、電磁弁62が開弁されることにより、配管61から浴槽水循環回路20を介して浴槽へと連通する流路が形成される。制御装置100は、浴槽への給湯温度が目標温度となるようにふろ混合弁60を調整する。なお、湯張り運転が行なわれると第1貯湯タンク2a内の高温水が減少する。このため、湯張り運転では、第2貯湯タンク2bの上部からタンク連結配管3を介して第1貯湯タンク2aの下部へと湯が供給される。 In the system shown in FIG. 4, the first three-way valve 40, the second three-way valve 41, and the four-way valve 42 are controlled according to the operating conditions shown in FIGS. 5 to 7 below to control the flow of water in the hot water storage tank unit 10. It is designed to be used by switching routes. FIG. 5 is a circuit configuration diagram of the system shown in FIG. 4 during hot water filling operation. The hot water filling operation referred to here is an operation of supplying hot water stored in the hot water storage tank 2 to the bathtub. During this hot water filling operation, the solenoid valve 62 is opened to form a flow path communicating from the pipe 61 to the bathtub via the bathtub water circulation circuit 20. The control device 100 adjusts the bath mixing valve 60 so that the hot water supply temperature to the bathtub becomes the target temperature. When the hot water filling operation is performed, the high temperature water in the first hot water storage tank 2a decreases. Therefore, in the hot water filling operation, hot water is supplied from the upper part of the second hot water storage tank 2b to the lower part of the first hot water storage tank 2a via the tank connecting pipe 3.

次に、図6は、図4に示すシステムの追い焚き運転時の回路構成図である。なお、ここでいう追い焚き運転とは、ふろ熱交換器16において貯湯タンク2内に貯えた高温の水と浴槽水との間の熱交換を行い、浴槽水の加熱を行う運転である。この追い焚き運転時には、第1三方弁40は、cポートとaポートとが連通しbポートが閉状態となるように制御される。これにより、配管47と配管49とが連通するとともに、配管43側が閉状態とされる。また、四方弁42は、bポートとdポートとが連通しcポートとaポートとが閉状態となるように制御される。これにより、配管46と配管45とが連通するとともに、配管48側と配管44側とが閉状態となる。 Next, FIG. 6 is a circuit configuration diagram during the reheating operation of the system shown in FIG. The reheating operation referred to here is an operation in which the bath heat exchanger 16 heats the bathtub water by exchanging heat between the hot water stored in the hot water storage tank 2 and the bathtub water. During this reheating operation, the first three-way valve 40 is controlled so that the c port and the a port communicate with each other and the b port is closed. As a result, the pipe 47 and the pipe 49 are communicated with each other, and the pipe 43 side is closed. Further, the four-way valve 42 is controlled so that the b port and the d port communicate with each other and the c port and the a port are closed. As a result, the pipe 46 and the pipe 45 are communicated with each other, and the pipe 48 side and the pipe 44 side are closed.

追い焚き運転は、上記のように第1三方弁40および四方弁42が制御された状態で、熱源ポンプ7とふろ熱一次ポンプ21の運転を開始することにより実行される。なお、この追い焚き運転状態では、ヒートポンプ加熱手段31の運転が停止されている。その結果、第1貯湯タンク2aの上部から流出する高温水は、配管51を経由してふろ熱交換器16に導かれ、浴槽水との間で熱交換が行われる。熱交換により低温となった低温水は、配管51、配管47、第1三方弁40、配管49、熱源ポンプ7、配管46、四方弁42および配管45を経由して、第2貯湯タンク2bの下部からからタンク内に戻される。なお、追い焚き運転が行なわれると第1貯湯タンク2a内の高温水が減少する。このため、追い焚き運転では、第2貯湯タンク2bの上部からタンク連結配管3を介して第1貯湯タンク2aの下部へと湯が供給される。 The reheating operation is executed by starting the operation of the heat source pump 7 and the bath heat primary pump 21 in a state where the first three-way valve 40 and the four-way valve 42 are controlled as described above. In this reheating operation state, the operation of the heat pump heating means 31 is stopped. As a result, the high-temperature water flowing out from the upper part of the first hot water storage tank 2a is guided to the bath heat exchanger 16 via the pipe 51, and heat exchange is performed with the bath water. The low-temperature water that has become cold due to heat exchange passes through the second hot water storage tank 2b via the pipe 51, the pipe 47, the first three-way valve 40, the pipe 49, the heat source pump 7, the pipe 46, the four-way valve 42, and the pipe 45. It is returned to the tank from the bottom. When the reheating operation is performed, the high temperature water in the first hot water storage tank 2a decreases. Therefore, in the reheating operation, hot water is supplied from the upper part of the second hot water storage tank 2b to the lower part of the first hot water storage tank 2a via the tank connecting pipe 3.

次に、図7は、図4に示すシステムの熱回収運転時の回路構成図である。この熱回収運転時には、第1三方弁40は、bポートとaポートとが連通しcポートが閉状態となるように制御される。これにより、配管43と配管49とが連通するとともに、配管47側が閉状態とされる。また、四方弁42は、bポートとcポートとが連通しaポートとdポートとが閉状態となるように制御される。これにより、配管46と配管44とが連通するとともに、配管48側と配管45側とが閉状態となる。また、第2三方弁41は、aポートとcポートとが連通しbポートが閉状態となるように制御される。これにより、配管44と配管51とが連通するとともに、配管50側が閉状態とされる。 Next, FIG. 7 is a circuit configuration diagram during the heat recovery operation of the system shown in FIG. During this heat recovery operation, the first three-way valve 40 is controlled so that the b port and the a port communicate with each other and the c port is closed. As a result, the pipe 43 and the pipe 49 communicate with each other, and the pipe 47 side is closed. Further, the four-way valve 42 is controlled so that the b port and the c port communicate with each other and the a port and the d port are closed. As a result, the pipe 46 and the pipe 44 are communicated with each other, and the pipe 48 side and the pipe 45 side are closed. Further, the second three-way valve 41 is controlled so that the a port and the c port communicate with each other and the b port is closed. As a result, the pipe 44 and the pipe 51 communicate with each other, and the pipe 50 side is closed.

熱回収運転は、上記のように第1三方弁40、第2三方弁41および四方弁42が制御された状態で、熱源ポンプ7とふろ熱一次ポンプ21の運転を開始することにより実行される。なお、この熱回収運転状態では、ヒートポンプ加熱手段31の運転が停止されている。その結果、第2貯湯タンク2bの下部から流出する低温水は、配管43、第1三方弁40、配管49、熱源ポンプ7、配管46、四方弁42、配管44、第2三方弁41及び配管51を経由してふろ熱交換器16に導かれ、浴槽水との間で熱交換が行われる。熱交換により浴槽水の熱を回収した水は、配管51及びタンク連結配管3を経由して、第2貯湯タンク2bの上部からからタンク内に戻される。なお、熱回収運転が行なわれている期間は、第1貯湯タンク2aに対する水の出入りはない。 The heat recovery operation is executed by starting the operation of the heat source pump 7 and the bath heat primary pump 21 in a state where the first three-way valve 40, the second three-way valve 41, and the four-way valve 42 are controlled as described above. .. In this heat recovery operation state, the operation of the heat pump heating means 31 is stopped. As a result, the low-temperature water flowing out from the lower part of the second hot water storage tank 2b is the pipe 43, the first three-way valve 40, the pipe 49, the heat source pump 7, the pipe 46, the four-way valve 42, the pipe 44, the second three-way valve 41 and the pipe. It is guided to the bath heat exchanger 16 via 51, and heat exchange is performed with the bath water. The water that has recovered the heat of the bathtub water by heat exchange is returned to the tank from the upper part of the second hot water storage tank 2b via the pipe 51 and the tank connecting pipe 3. During the heat recovery operation, water does not flow in or out of the first hot water storage tank 2a.

このように、図4に示す貯湯式ヒートポンプ給湯機1によれば、第1三方弁40、第2三方弁41および四方弁42を制御して、湯張り運転、追い焚き運転及び熱回収運転を実現することができる。 As described above, according to the hot water storage type heat pump water heater 1 shown in FIG. 4, the first three-way valve 40, the second three-way valve 41 and the four-way valve 42 are controlled to perform hot water filling operation, reheating operation and heat recovery operation. It can be realized.

1 貯湯式ヒートポンプ給湯機、 2a 第1貯湯タンク、 2b 第2貯湯タンク、 3 タンク連結配管、 4 ヒートポンプ入水配管、 5 ヒートポンプ出湯配管、 6 給水配管、 7 熱源ポンプ、 8 高温配管、 9 低温配管、 10 貯湯タンクユニット、 11 給湯混合弁、 12 給湯配管、 13 給湯流量センサ、 15 回収循環流路、 16 ふろ熱交換器、 17 ふろ熱二次ポンプ、 18 逆止弁、 20 浴槽水循環回路、 21 ふろ熱一次ポンプ、 22 第1バッフル、 23 第2バッフル、 31 ヒートポンプ加熱手段、 32 圧縮機、 33 ガスクーラ、 34 内部熱交換器、 35 膨張弁、 36 空気熱交換器、 37 冷媒回路、 40 第1三方弁、 41 第2三方弁、 42 四方弁、 43,44,45,46,47,48,49,50,51 配管、 60 混合弁、 61 配管、 62 電磁弁、 100 制御装置 1 Hot water storage type heat pump water supply machine, 2a 1st hot water storage tank, 2b 2nd hot water storage tank, 3 tank connection pipe, 4 heat pump water inlet pipe, 5 heat pump hot water outlet pipe, 6 water supply pipe, 7 heat source pump, 8 high temperature pipe, 9 low temperature pipe, 10 Hot water storage tank unit, 11 Hot water supply mixing valve, 12 Hot water supply piping, 13 Hot water supply flow sensor, 15 Recovery circulation flow path, 16 Bath heat exchanger, 17 Bath heat secondary pump, 18 Check valve, 20 Bath water circulation circuit, 21 Bath Primary heat pump, 22 1st baffle, 23 2nd baffle, 31 Heat pump heating means, 32 Compressor, 33 Gas cooler, 34 Internal heat exchanger, 35 Expansion valve, 36 Air heat exchanger, 37 Coolant circuit, 40 1st 3rd way Valve, 41 2nd 3-way valve, 42 4-way valve, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 piping, 60 mixing valve, 61 piping, 62 electromagnetic valve, 100 control device

Claims (9)

第1貯湯タンクと、
第2貯湯タンクと、
前記第1貯湯タンクの下部と前記第2貯湯タンクの上部とを接続するタンク連結配管と、
前記第2貯湯タンクの下部に市水を供給するための給水配管と、
前記第2貯湯タンクの下部に溜められた水を加熱手段に供給する入水配管と、
前記加熱手段により加熱された水を前記第1貯湯タンクの上部へ供給する出湯配管と、
浴槽水循環回路を介して浴槽に接続され、前記浴槽から導かれた浴槽水と、熱媒体との間で熱を交換する熱交換器と、
前記浴槽水循環回路及び前記熱交換器に浴槽水を循環させる浴槽水ポンプと、
前記第2貯湯タンクの下部に溜められた水を前記熱媒体として前記熱交換器へ供給し、前記熱交換器を通過した前記熱媒体を前記第2貯湯タンクの前記下部よりも上の位置へと戻す熱回収回路と、
前記熱回収回路及び前記熱交換器に前記熱媒体を循環させる循環ポンプと、
前記浴槽水ポンプと、前記循環ポンプを制御する制御装置と、
を備え、
前記熱回収回路は、
前記第2貯湯タンクの下部と前記タンク連結配管の途中の接続点とを接続する回収循環流路と、
前記接続点から前記第2貯湯タンクの上部までの前記タンク連結配管と、
を含んで構成されていることを特徴とする貯湯式給湯機。
The first hot water storage tank and
The second hot water storage tank and
A tank connecting pipe connecting the lower part of the first hot water storage tank and the upper part of the second hot water storage tank, and
A water supply pipe for supplying city water to the lower part of the second hot water storage tank,
A water inlet pipe that supplies the water stored in the lower part of the second hot water storage tank to the heating means, and
A hot water outlet pipe that supplies water heated by the heating means to the upper part of the first hot water storage tank, and
A heat exchanger that is connected to the bathtub via a bathtub water circulation circuit and exchanges heat between the bathtub water guided from the bathtub and a heat medium.
A bathtub water pump that circulates bathtub water to the bathtub water circulation circuit and the heat exchanger,
The water stored in the lower part of the second hot water storage tank is supplied to the heat exchanger as the heat medium, and the heat medium that has passed through the heat exchanger is moved to a position above the lower part of the second hot water storage tank. With a heat recovery circuit to return
A circulation pump that circulates the heat medium through the heat recovery circuit and the heat exchanger,
The bathtub water pump, a control device for controlling the circulation pump, and the like.
With
The heat recovery circuit
A recovery circulation flow path that connects the lower part of the second hot water storage tank and a connection point in the middle of the tank connecting pipe,
The tank connecting pipe from the connection point to the upper part of the second hot water storage tank, and
A hot water storage type water heater characterized by being configured to include.
前記接続点から前記タンク連結配管を介して前記第2貯湯タンクに至る第1熱回収経路の圧力損失が、前記接続点から前記タンク連結配管、前記第1貯湯タンク、前記出湯配管、前記加熱手段及び前記入水配管を介して前記第2貯湯タンクに至る第2熱回収経路の圧力損失よりも小さくなるように構成されていることを特徴とする請求項に記載の貯湯式給湯機。 The pressure loss of the first heat recovery path from the connection point to the second hot water storage tank via the tank connecting pipe is the tank connecting pipe, the first hot water storage tank, the hot water discharge pipe, and the heating means. The hot water storage type water heater according to claim 1 , further comprising a pressure loss of a second heat recovery path leading to the second hot water storage tank via the water inlet pipe. 前記第2貯湯タンクから前記タンク連結配管を介して前記接続点へと至る第1給湯経路の圧力損失が、前記第2貯湯タンクから前記回収循環流路を介して前記接続点へと至る第2給湯経路の圧力損失よりも小さくなるように構成されていることを特徴とする請求項又は請求項に記載の貯湯式給湯機。 The pressure loss of the first hot water supply path from the second hot water storage tank to the connection point via the tank connecting pipe reaches the connection point from the second hot water storage tank via the recovery circulation flow path. The hot water storage type water heater according to claim 1 or 2 , wherein the water heater is configured to be smaller than the pressure loss in the hot water supply path. 前記制御装置は、前記浴槽水ポンプを駆動させながら前記循環ポンプを駆動させる熱回収運転を行うように構成されていることを特徴とする請求項1から請求項の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 The control device according to any one of claims 1 to 3 , wherein the control device is configured to perform a heat recovery operation for driving the circulation pump while driving the bathtub water pump. Hot water storage type water heater. 前記第1貯湯タンクの上部に接続された給湯配管と、
前記給湯配管の湯の流れを検知する流量センサと、を備え、
前記制御装置は、前記流量センサが湯の流れを検知した場合に、前記熱回収運転の実行を禁止するように構成されていることを特徴とする請求項に記載の貯湯式給湯機。
The hot water supply pipe connected to the upper part of the first hot water storage tank and
It is equipped with a flow rate sensor that detects the flow of hot water in the hot water supply pipe.
The hot water storage type water heater according to claim 4 , wherein the control device is configured to prohibit execution of the heat recovery operation when the flow rate sensor detects the flow of hot water.
前記第1貯湯タンクにおける前記タンク連結配管との接続部に設けられ、前記タンク連結配管から第1貯湯タンク内への水流を抑えるための第1バッフルを更に備えることを特徴とする請求項1から請求項の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 From claim 1, the first baffle provided at a connection portion of the first hot water storage tank with the tank connecting pipe and for suppressing the water flow from the tank connecting pipe to the first hot water storage tank is further provided. The hot water storage type water heater according to any one of claims 5. 前記第2貯湯タンクにおける前記タンク連結配管との接続部に設けられ、前記タンク連結配管から第2貯湯タンク内への水流を抑えるための第2バッフルを更に備えることを特徴とする請求項1から請求項の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 According to claim 1, a second baffle provided at a connection portion of the second hot water storage tank with the tank connecting pipe and for suppressing a water flow from the tank connecting pipe to the second hot water storage tank is further provided. The hot water storage type water heater according to any one of claims 6. 前記熱回収回路の途中に設けられ、前記熱交換器から前記第2貯湯タンクの下部への前記熱媒体の流れを規制する逆止弁を更に備えることを特徴とする請求項1から請求項7の何れか1項に記載の貯湯式給湯機。 Claims 1 to 7 further include a check valve provided in the middle of the heat recovery circuit and for regulating the flow of the heat medium from the heat exchanger to the lower part of the second hot water storage tank. The hot water storage type water heater according to any one of the above. 第1貯湯タンクと、
第2貯湯タンクと、
前記第1貯湯タンクの下部と前記第2貯湯タンクの上部とを接続するタンク連結配管と、
前記第2貯湯タンクの下部に市水を供給するための給水配管と、
前記第2貯湯タンクの下部に溜められた水を加熱手段に供給する入水配管と、
前記加熱手段により加熱された水を前記第1貯湯タンクの上部へ供給する出湯配管と、
浴槽水循環回路を介して浴槽に接続され、前記浴槽から導かれた浴槽水と、熱媒体との間で熱を交換する熱交換器と、
前記浴槽水循環回路及び前記熱交換器に浴槽水を循環させる浴槽水ポンプと、
前記第2貯湯タンクの下部に溜められた水を前記熱媒体として前記熱交換器へ供給し、前記熱交換器を通過した前記熱媒体を前記第2貯湯タンクの前記下部よりも上の位置へと戻す熱回収回路と、
前記熱回収回路及び前記熱交換器に前記熱媒体を循環させる循環ポンプと、
前記浴槽水ポンプと、前記循環ポンプを制御する制御装置と、
を備え、
前記制御装置は、前記浴槽水ポンプを駆動させながら前記循環ポンプを駆動させる熱回収運転を行うように構成され、
前記第1貯湯タンクの上部に接続された給湯配管と、
前記給湯配管の湯の流れを検知する流量センサと、を備え、
前記制御装置は、前記流量センサが湯の流れを検知した場合に、前記熱回収運転の実行を禁止するように構成されていることを特徴とする貯湯式給湯機。
The first hot water storage tank and
The second hot water storage tank and
A tank connecting pipe connecting the lower part of the first hot water storage tank and the upper part of the second hot water storage tank, and
A water supply pipe for supplying city water to the lower part of the second hot water storage tank,
A water inlet pipe that supplies the water stored in the lower part of the second hot water storage tank to the heating means, and
A hot water outlet pipe that supplies water heated by the heating means to the upper part of the first hot water storage tank, and
A heat exchanger that is connected to the bathtub via a bathtub water circulation circuit and exchanges heat between the bathtub water guided from the bathtub and a heat medium.
A bathtub water pump that circulates bathtub water to the bathtub water circulation circuit and the heat exchanger,
The water stored in the lower part of the second hot water storage tank is supplied to the heat exchanger as the heat medium, and the heat medium that has passed through the heat exchanger is moved to a position above the lower part of the second hot water storage tank. With a heat recovery circuit to return
A circulation pump that circulates the heat medium through the heat recovery circuit and the heat exchanger,
The bathtub water pump, a control device for controlling the circulation pump, and the like.
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The hot water supply pipe connected to the upper part of the first hot water storage tank and
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The control device is a hot water storage type water heater, which is configured to prohibit execution of the heat recovery operation when the flow rate sensor detects the flow of hot water.
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