WO2012121382A1 - ヒートポンプ式給湯機 - Google Patents

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WO2012121382A1
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hot water
mode
temperature
boiling
storage tank
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PCT/JP2012/056161
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秀雄 千頭
喜多 雄一
秀彦 片岡
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ダイキン工業株式会社
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
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    • F24H4/02Water heaters
    • F24H4/04Storage heaters

Definitions

  • the present invention relates to a heat pump type water heater having a hot water storage tank and a heat pump unit.
  • thermoelectric hot water supply apparatus As a heat pump type hot water supply apparatus, there are known one that boils warm water by a circulating boiling system and one that boils hot water by a one-boiling system.
  • heated water having a relatively large flow rate is supplied to the hot water storage tank, and in the overheating method, heated water having a relatively small flow rate is supplied to the top side of the hot water storage tank.
  • a refrigerant used in the heat pump unit a refrigerant that condenses in a condenser such as R410A, R134a, and R407C (hereinafter referred to as a refrigerant such as R410A) or a refrigerant that does not condense in a condenser such as CO 2 (hereinafter referred to as CO 2). Or the like).
  • a heat pump water heater hot water boiled by a heat pump unit is supplied to a hot water storage tank.
  • the heat exchange efficiency is higher than when the flow rate of hot water is small. Of Performance) is improved.
  • the hot water flow rate is large, the hot water in the hot water storage tank is agitated, and the COP of the heat pump may be lowered by increasing the incoming water temperature. Since the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank is different between the circulation boiling system and the one-over boiling system, the COP of the heat pump is different.
  • the COP when the temperature of hot water (incoming water temperature) supplied from the hot water storage tank to the condenser is increased, the COP is lowered in both the circulating boiling system and the single overheating system.
  • a refrigerant such as CO 2
  • the COP in the one-over boiling system is higher than the COP in the circulating boiling system regardless of the incoming water temperature. Therefore, the COP can be increased by using the one-boiling method for the refrigerant such as CO 2 as compared with the circulating boiling method.
  • the COP in the circulating boiling system and the COP in the one-boiling system are switched depending on the magnitude of the incoming water temperature. Accordingly, if the one-boiling method is used for the refrigerant such as R410A, the COP may be lower than that of the circulating boiling method due to the magnitude of the incoming water temperature. Therefore, when only the one over-boiling method is used for the refrigerant such as R410A, there is a problem that the COP of the heat pump is remarkably lowered depending on the magnitude of the incoming water temperature.
  • an object of the present invention is to provide a heat pump type water heater capable of improving the COP (energy efficiency) of a heat pump when a refrigerant condensed in a condenser is used.
  • a heat pump type hot water heater includes a heat pump unit having a refrigerant circuit in which refrigerant condensed in a condenser circulates, and a hot water storage tank that stores hot water heated in the condenser.
  • the supplied hot water flow rate is changed in accordance with a change in refrigerant temperature in the refrigerant circuit or a change in hot water temperature in a hot water circuit connecting the condenser and the hot water storage tank.
  • the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank is changed in accordance with a change in refrigerant temperature in the refrigerant circuit or a change in hot water temperature in the hot water circuit. Therefore, the energy consumption efficiency of the heat pump type hot water heater can be improved by changing the hot water flow rate in consideration of efficiency improvement and efficiency deterioration due to the increase in flow rate.
  • a heat pump type hot water heater is the heat pump type hot water heater according to the first aspect, wherein the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank is the refrigerant temperature in the refrigerant circuit or the condenser and the hot water storage tank. It is changed based on the hot water temperature in the hot water circuit which connects.
  • the energy consumption efficiency of the heat pump water heater can be improved by changing the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank based on the refrigerant temperature in the refrigerant circuit or the hot water temperature in the hot water circuit. .
  • the heat pump type hot water heater according to the third invention is the heat pump type hot water heater according to the first or second invention, wherein the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank is changed based on the boiling operation time.
  • the energy consumption efficiency of the heat pump type hot water heater can be improved by changing the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank based on the boiling operation time.
  • a heat pump type hot water heater is the heat pump type hot water heater according to any one of the first to third aspects of the invention, a circulation boiling mode in which heated hot water of a first flow rate is supplied to the hot water storage tank, A heating mode with a second flow rate less than the first flow rate can be set to a single overboiling mode in which the hot water is supplied to the top side of the hot water storage tank, and the circulating boiling mode and the single overboiling mode And the hot water flow rate supplied to the hot water storage tank is changed.
  • the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank is changed by switching to either the circulating boiling mode or the single overheating mode. Therefore, even when the COP in the circulating boiling mode and the COP in the one-over boiling mode are switched depending on the size of the refrigerant temperature or the hot water temperature, the heat pump type is operated by operating in the mode with the higher COP. The energy consumption efficiency of the water heater can be improved.
  • a heat pump type hot water heater according to a fifth invention is the heat pump type hot water heater according to the fourth invention, wherein heated hot water is supplied to the hot water storage tank via a first return port provided on the bottom side of the hot water storage tank. And a valve mechanism for switching between a first state to be heated and a second state in which heated hot water is supplied to the hot water storage tank through a second return port provided on the top side of the hot water storage tank. Is switched so as to be in the first state in the circulating boiling mode, and is switched so as to be in the second state in the single over-boiling mode.
  • the hot water tank in the circulating boiling mode, the hot water tank is agitated by natural convection (convection due to temperature difference) by supplying a relatively large flow of heated hot water from the bottom side of the hot water tank.
  • stirring can be prevented from occurring by supplying heated water having a relatively small flow rate from the top side of the hot water storage tank.
  • the heat pump type hot water heater according to a sixth aspect of the present invention is the heat pump type hot water heater according to the fourth or fifth aspect, wherein the temperature of hot water supplied from the hot water storage tank to the condenser is smaller than a threshold value.
  • the mode is switched to the one-over boiling mode when the value is equal to or greater than the threshold value.
  • this heat pump type hot water heater When the temperature of the hot water supplied to the condenser is low, this heat pump type hot water heater is operated in a circulating boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulating boiling mode and the single super-boiling mode.
  • the temperature of the hot water to be supplied is high, since the operation is performed in the one-over boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation-boiling mode and the one-over boiling mode, the efficiency can be improved.
  • the heat pump type hot water heater according to a seventh aspect of the present invention is the heat pump type hot water heater according to the fourth or fifth aspect, wherein the circulation boiling is performed when a refrigerant temperature in an intermediate portion of the refrigerant pipe of the condenser is smaller than a threshold value.
  • the mode is switched to the one over-boiling upper mode when the value is equal to or higher than the threshold value.
  • the heat pump type hot water heater when the refrigerant temperature in the middle part of the condenser is low, the heat pump type hot water heater is operated in the circulation boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation boiling mode and the single over-boiling mode, and the middle of the condenser
  • the refrigerant temperature in the portion is high, since the operation is performed in the one-over-boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation-boiling mode and the one-over-boiling mode, the efficiency can be improved.
  • the heat pump type hot water heater according to an eighth aspect of the present invention is the heat pump type hot water heater according to the fourth or fifth aspect, wherein the transient is performed when a refrigerant temperature in the vicinity of the outlet of the refrigerant pipe of the condenser is smaller than a threshold value.
  • the mode is switched to the circulating boiling mode when the threshold value is exceeded.
  • the heat pump type hot water heater when the refrigerant temperature near the outlet of the condenser is low, the heat pump type hot water heater is operated in the one-over-boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation-boiling-up mode and the one-over-boiling mode.
  • the refrigerant temperature in the vicinity of the outlet is high, since the operation is performed in the circulation boiling mode having high energy consumption efficiency among the circulation boiling mode and the one-over boiling mode, the efficiency can be improved.
  • a heat pump water heater according to a ninth invention is the heat pump water heater according to the fourth or fifth invention, wherein the refrigerant temperature in the middle part of the refrigerant pipe of the condenser and the vicinity of the outlet of the refrigerant pipe of the condenser
  • the mode is switched to the one-over-boiling mode, and when the temperature difference is equal to or higher than the threshold level, the mode is switched to the circulating-boiling mode.
  • a heat pump type hot water heater according to a tenth aspect of the invention is the heat pump type hot water heater according to any of the sixth to ninth aspects, wherein the threshold value is changed based on an intake air temperature in an evaporator of the refrigerant circuit. It is characterized by that.
  • the energy consumption efficiency changes in both the circulation boiling mode and the single overheating mode according to the suction air temperature in the evaporator, so the threshold for switching the mode should be changed according to the suction air temperature. Thereby, energy consumption efficiency can be improved more.
  • a heat pump type hot water heater is the heat pump type hot water heater according to any of the fourth to tenth aspects of the invention, wherein the second flow rate in the one over-boiling mode is stored in the hot water storage tank. It is characterized in that the temperature is changed so as to decrease as the temperature difference between the hot water boiling target temperature and the temperature of the hot water supplied to the condenser increases.
  • the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank is changed in accordance with the change in the refrigerant temperature in the refrigerant circuit or the change in the hot water temperature in the hot water circuit. Therefore, the energy consumption efficiency of the heat pump type hot water heater can be improved by changing the hot water flow rate in consideration of efficiency improvement and efficiency deterioration due to the increase in flow rate.
  • the energy consumption efficiency of the heat pump type hot water heater can be improved by changing the flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank based on the refrigerant temperature in the refrigerant circuit or the hot water temperature in the hot water circuit.
  • the energy consumption efficiency of the heat pump type hot water heater can be improved by changing the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank based on the boiling operation time.
  • the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank is changed by switching to either the circulation boiling mode or the single overheating mode. Therefore, even when the size of the COP in the circulation boiling mode and the COP in the one-over boiling mode changes depending on the refrigerant temperature or the hot water temperature, the heat pump type is operated by operating in the higher COP mode. The energy consumption efficiency of the water heater can be improved.
  • the hot water storage tank in the circulating boiling mode, by supplying a relatively large flow of heated hot water from the bottom side of the hot water storage tank, the hot water storage tank is agitated by natural convection (convection due to temperature difference). In the single overboiling mode, stirring can be prevented by supplying a relatively small flow rate of heated hot water from the top side of the hot water storage tank.
  • the refrigerant temperature in the middle part of the condenser when the refrigerant temperature in the middle part of the condenser is low, the refrigerant is operated in the circulation boiling mode having high energy consumption efficiency among the circulation boiling mode and the one super-boiling mode.
  • the refrigerant temperature is high, since the operation is performed in the one-over-boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation-boiling mode and the one-over-boiling mode, the efficiency can be improved.
  • the refrigerant when the refrigerant temperature near the outlet of the condenser is low, the refrigerant is operated in the circulation boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation boiling mode and the one super-boiling mode, and near the outlet of the condenser.
  • the refrigerant temperature is high, since the operation is performed in the one-over-boiling mode with high energy consumption efficiency among the circulation-boiling mode and the one-over-boiling mode, the efficiency can be improved.
  • the energy consumption efficiency changes in both the circulation boiling mode and the single overheating mode according to the suction air temperature in the evaporator, so the threshold for switching the mode is changed according to the suction air temperature. , Energy consumption efficiency can be further improved.
  • the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank is decreased as the temperature difference between the target boiling temperature and the temperature of the hot water supplied to the condenser increases.
  • the temperature of the hot water supplied to the tank can be brought close to the boiling target temperature.
  • the heat pump type water heater 1 of this embodiment includes a heat pump unit 2, a hot water storage tank 5, a circulation pump 6, a three-way valve (valve mechanism) 7, and a control unit 10 (see FIG. 2). And.
  • a hot water supply terminal A and a water supply source B are connected to the hot water storage tank 5.
  • the heat pump type hot water heater 1 performs a boiling operation for heating (boiling) hot water stored in the hot water storage tank 5 and a hot water supply operation for supplying the hot water in the hot water storage tank 5 to the hot water supply terminal A.
  • hot water is supplied from the hot water storage tank 5 to the hot water supply terminal A, and water is also supplied from the water supply source B to the hot water storage tank 5.
  • hot water is taken out from the hot water storage tank 5, the hot water taken out is heated by the condenser 22 of the heat pump unit 2, and then returned to the hot water storage tank 5.
  • a target boiling temperature for example, 65 ° C.
  • a target boiling temperature of hot water stored in the hot water storage tank 5 is set by a remote controller (not shown).
  • the heat pump unit 2 has a refrigerant circuit 3 in which the refrigerant circulates.
  • the refrigerant circuit 3 is provided with a compressor 21, a condenser 22, an expansion valve 23, and an evaporator 24 in this order.
  • a fan 25 is disposed in the vicinity of the evaporator 24.
  • a refrigerant condensed (liquefied) by the condenser 22 such as an R410A refrigerant, an R143a refrigerant, or an R32 refrigerant is used.
  • this refrigerant circuit 3 by starting the compressor 21, low-pressure gas refrigerant is sucked into the compressor 21, and is compressed by the compressor 21 to become high-temperature and high-pressure gas refrigerant. Thereafter, the high-temperature and high-pressure gas refrigerant is cooled and condensed in the condenser 22 by exchanging heat with the hot water sent from the hot water storage tank 5. The condensed refrigerant is decompressed by the expansion valve 23 and then heated and evaporated by heat exchange with air in the evaporator 24, and again returns to the compressor 21 as a low-pressure gas refrigerant.
  • An intermediate temperature sensor 31 for detecting the temperature of the refrigerant is attached to an intermediate portion of the refrigerant pipe of the condenser 22.
  • An outlet temperature sensor 32 for detecting the temperature of the refrigerant that has passed through the condenser 22 is attached near the outlet of the condenser 22 in the refrigerant circuit 3.
  • the heat pump unit 2 has an outside air temperature sensor 33. The outside air temperature sensor 33 detects the temperature of the air sucked into the evaporator 24.
  • the hot water storage tank 5 and the condenser 22 of the heat pump unit 2 are connected by a hot water circuit 4.
  • a first return port 5a, a discharge port 5b, and a water supply port 5c are provided.
  • a second return port 5d and a hot water outlet 5e are provided. Is provided.
  • the return branch pipe 4c is connected to the first return port 5a, and the return branch pipe 4d is connected to the second return port 5d.
  • the return branch pipes 4 c and 4 d constitute a part of the hot water circuit 4.
  • the return branch pipes 4 c and 4 d are connected to the return pipe 4 b via the three-way valve 7.
  • the return pipe 4 b is connected to the condenser 22.
  • the three-way valve 7 switches between a first state in which the return pipe 4b and the return branch pipe 4c are connected and a second state in which the return pipe 4b and the return branch pipe 4d are connected.
  • first state hot water heated by the condenser 22 is supplied to the hot water storage tank 5 via the first return port 5a, and when the three-way valve 7 is in the second state, condensation is performed.
  • Hot water heated by the vessel 22 is supplied to the hot water storage tank 5 through the second return port 5d.
  • the return pipe 4b is provided with a tapping temperature sensor 42 for detecting the temperature of the hot water that has passed through the condenser 22.
  • the outgoing pipe 4a leading to the condenser 22 is connected to the discharge port 5b.
  • the forward piping 4 a constitutes a part of the hot water circuit 4.
  • the outgoing pipe 4a is provided with a circulation pump 6 and an incoming water temperature sensor 41 for detecting the temperature of hot water flowing into the condenser 22 (hereinafter referred to as incoming water temperature).
  • the circulation pump 6 is provided to circulate the hot water in the hot water circuit 4 during the boiling operation and to adjust the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank 5.
  • hot water including the case of water
  • hot water storage tank 5 is drawn into the outgoing pipe 4 a from the outlet 5 b and heated in the condenser 22, and then the first return port 5 a or the first It is returned to the hot water storage tank 5 through the two return ports 5d.
  • the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank 5 increases, and when the rotational speed of the circulation pump 6 is decreased, the flow rate decreases.
  • the water supply port 5c is connected to the water supply source B, and the hot water outlet 5e is connected to the hot water supply terminal A. During the hot water supply operation, hot hot water flows out of the hot water outlet 5e of the hot water storage tank 5, and low temperature water flows in from the hot water supply port 5c of the hot water storage tank 5.
  • a tank temperature sensor 43 is attached to the outer surface of the hot water storage tank 5.
  • the tank temperature sensor 43 is for detecting the temperature of hot water in the hot water storage tank 5.
  • the tank temperature sensor 43 is installed at a substantially intermediate portion in the vertical direction of the hot water storage tank 5.
  • hot hot water flows out of the hot water outlet 5e of the hot water storage tank 5 and low temperature water flows in from the hot water supply port 5c of the hot water storage tank 5, so that the hot water of the hot water storage tank 5 is hot at the top side and low at the bottom side.
  • region of the low temperature warm water of a bottom part expands upward, so that hot water supply is performed. Therefore, it is possible to detect how much hot water remains in the hot water storage tank 5 based on the temperature detected by the tank temperature sensor 43 (detection of remaining hot water amount).
  • the heat pump type water heater 1 of the present embodiment has a circulation boiling mode and a single over-boiling mode as operation modes of the boiling operation.
  • the circulation boiling mode and the overheating mode are switched based on the temperature of the warm water supplied from the hot water storage tank 5 to the condenser 22 (incoming water temperature).
  • the circulation boiling mode is a mode in which the three-way valve 7 is set to the first state and hot water heated by the condenser 22 is supplied to the bottom side of the hot water storage tank 5 through the first return port 5a.
  • the flow rate supplied to the hot water storage tank 5 in the circulating boiling mode is the first flow rate that is a relatively large constant value. Further, by supplying hot hot water to the bottom side of the hot water storage tank 5, convection due to a temperature difference occurs in the hot water storage tank 5, so the hot water in the hot water storage tank 5 is agitated. Almost uniform. Therefore, by continuously performing the circulating boiling mode operation, the temperature of the hot water in the entire hot water storage tank 5 gradually increases.
  • the one over-boiling up mode is a mode in which the three-way valve 7 is in the second state and hot water having a flow rate smaller than the first flow rate is supplied to the top side of the hot water storage tank 5.
  • the flow rate supplied to the hot water storage tank 5 in the single overheating mode is a second flow rate that is smaller than the first flow rate, and is changed based on the target boiling temperature, and is stirred in the hot water storage tank 5. This is a flow rate that hardly generates any of the above.
  • high temperature hot water is supplied to the top side of the hot water storage tank 5 so that stirring does not occur.
  • the region of high-temperature hot water expands from the side toward the bottom.
  • FIG. 3 is an example of a graph showing the relationship between the incoming water temperature and the COP.
  • COP Coefficient Of Performance
  • COP is a value representing the heating capacity per 1 kW of power consumption, and is an index indicating energy consumption efficiency. The larger the COP, the higher the energy consumption efficiency.
  • FIG. 3 corresponds to the condition where the R410A refrigerant is used and the outside air temperature is Ta.
  • the COP decreases as the incoming water temperature increases.
  • the single boiling mode has a slower decrease than the circulating boiling mode.
  • circulation and cross the heating-up mode of the curve and transient heating-up mode curve when the incoming water temperature is lower than the threshold value T A is circulating the heating-up mode COP is higher than the transient heating-up mode , when the incoming water temperature is higher than the threshold value T a is, COP is higher than the transient heating-up mode is circulating heating-up mode.
  • the heating-up operation When the heating-up operation is started, since the incoming water temperature is lower than the threshold value T A, and operated in a cyclic heating-up mode, then the incoming water temperature by the heating-up operation is performed is higher than the threshold value T A When this happens, the operation can be performed in the mode with the higher COP by switching to the operation in the overheating mode.
  • FIG. 4 shows how the relationship between the incoming water temperature and the COP changes when the outside air temperature decreases from Ta to Ta ′ (where Ta ′ ⁇ Ta) under the conditions shown in FIG.
  • the COP decreases as the outside air temperature decreases in both the circulating boiling mode and the overheating mode. Therefore, the threshold value T A of the incoming water temperature at which the magnitude of the COP in the circulating boiling mode and the one-over boiling mode is switched decreases to T A ′ as the outside air temperature decreases.
  • heat pump water heater 1 of the present embodiment when the outside air temperature is Ta, based on a threshold T A of the incoming water temperature when a magnitude of the COP of the circulating heating-up mode and the transient heating-up mode is interchanged, circulation boiling It is possible to switch between the upper mode and the one-boiling upper mode.
  • the incoming water temperature detected by the incoming water temperature sensor 41 is smaller than the threshold value T A performs the heating-up operation in the circulation boiling on mode, when the incoming water temperature is above the threshold value T A is a transient heating-up mode Perform boiling operation.
  • the boiling operation is performed only in the circulating boiling mode, or the boiling operation is performed only in the single overheating mode.
  • COP can be improved.
  • the threshold value T A of the incoming water temperature interchanged large and small COP circulation boiling on mode and transient heating-up mode since it varies depending on the outside air temperature, heat pump of this embodiment in water heater 1, the threshold value T a of the incoming water temperature to switch modes, is changed according to the outside air temperature. Specifically, the threshold T A is the ambient air temperature is changed lower the lower.
  • the control unit 10 includes a threshold value determination unit 11, a mode switching unit 12, a three-way valve control unit 13, and a circulation pump control unit 14.
  • Threshold value determining unit 11 based on the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 33, to determine the threshold value T A of the incoming water temperature.
  • Threshold value determining unit 11 stores a plurality of so as to correspond to each of the outside air temperature, the threshold T A of the incoming water temperature the magnitude of the COP of the COP and transient heating-up mode of circulating the heating-up mode is interchanged.
  • the threshold determination unit 11 from among a plurality of thresholds T A stored, selects and determines the threshold value T A corresponding to the outside air temperature.
  • Mode switching part 12 when the heating-up operation, the incoming water temperature detected by the incoming water temperature sensor 41, based on a threshold T A that is determined by the threshold value determining unit 11, and a circulation heating-up mode and the transient heating-up mode Switch. If the incoming water temperature is less than the threshold value T A is switched to the circulation boiling on mode, when the incoming water temperature is above the threshold value T A is switched to transient heating-up mode.
  • the three-way valve control unit 13 switches the three-way valve 7 during the boiling operation according to the mode determined by the mode switching unit 12. In the case of the circulation boiling mode, the three-way valve 7 is switched to the first state, and in the case of the one-over boiling mode, the three-way valve 7 is switched to the second state.
  • the circulation pump control unit 14 controls the rotation speed of the circulation pump 6 during the boiling operation according to the mode determined by the mode switching unit 12.
  • the rotation speed of the circulation pump 6 is controlled so that the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank 5 becomes the first flow rate set in advance.
  • the rotational speed of the circulation pump 6 is controlled based on the temperature difference between the incoming water temperature and the boiling target temperature. As the temperature difference between the incoming water temperature and the boiling target temperature increases, the rotational speed of the circulation pump 6 decreases.
  • the circulation pump control unit 14 has a flow rate of hot water supplied to the hot water storage tank 5 that is smaller than the first flow rate and hardly causes stirring in the hot water storage tank 5 as described above.
  • the rotational speed of the circulation pump 6 is controlled within a range not exceeding the second flow rate that is the flow rate.
  • the mode is switched to either the circulation boiling mode or the single overheating mode based on the incoming water temperature supplied to the condenser 22. Therefore, even if the COP in the circulating boiling mode and the COP in the one-over boiling mode are switched depending on the size of the incoming water temperature, the operation of the heat pump water heater is performed by operating in the higher COP mode. Energy consumption efficiency can be improved.
  • incoming water temperature supplied to the condenser 22 is lower than the threshold value T A is, COP is operated at high circulating heating-up mode of the circulating heating-up mode and the transient heating-up mode, the condenser when the incoming water temperature supplied to 22 is not less than the threshold value T a is for driving the COP at a high transient heating-up mode of the circulating heating-up mode and the transient heating-up mode, it is possible to improve the efficiency .
  • the COP changes in both the circulating boiling up mode and the single overheating mode depending on the outside air temperature (the intake air temperature in the evaporator 24), but the threshold value T A for switching the mode is set in accordance with the outside air temperature. By changing, COP can be further improved.
  • the hot water in the hot water storage tank 5 is agitated by natural convection (convection due to temperature difference) by supplying a relatively large flow of heated hot water from the bottom side of the hot water storage tank 5.
  • stirring can be prevented.
  • the temperature of warm water can be brought close to the boiling target temperature.
  • the heat pump type hot water heater 101 of the present embodiment is configured to switch between the circulation boiling mode and the single overheating mode based on the refrigerant temperature (hereinafter referred to as intermediate temperature) in the intermediate part of the refrigerant pipe of the condenser 22.
  • intermediate temperature the refrigerant temperature
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment.
  • Components having the same configuration as in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted as appropriate.
  • the control unit 110 of the heat pump type water heater 101 of the present embodiment includes a threshold value determination unit 111, a mode switching unit 112, a three-way valve control unit 13, and a circulation pump control unit 14.
  • FIG. 6 is an example of a graph showing the relationship between the intermediate temperature and the COP.
  • the curve of the circulation boiling mode intersects with the curve of the overheating mode, and when the intermediate temperature is smaller than the threshold value T B , the circulation heating mode is changed to the overheating mode.
  • the COP is higher and the intermediate temperature is equal to or higher than the threshold value T B , the COP is higher in the one-over boiling mode than in the circulating boiling mode.
  • a circulation boiling on mode and transient boiling on mode Can be switched.
  • T B intermediate temperature which magnitude is interchanged the COP of the circulating heating-up mode and the transient heating-up mode
  • a circulation boiling on mode and transient boiling on mode Can be switched.
  • Threshold determination unit 111 based on the outside air temperature detected by the outside air temperature sensor 33, to determine the threshold value T B for intermediate temperature.
  • the threshold value determination unit 111 is configured to change the intermediate temperature threshold value T at which the COP in the circulating boiling-up mode and the COP in the one-boiling-up mode are switched so as to correspond to each of the plurality of outside air temperatures. I remember B.
  • the threshold value determination unit 111 from the stored plurality of threshold values T B, selects and determines the threshold value T B corresponding to outside air temperature.
  • Mode switching section 112 during the heating-up operation, an intermediate temperature detected by the intermediate temperature sensor 31, based on a threshold T B which is determined by the threshold determination unit 111, a circulation boiling on mode and transient heating-up mode Switch.
  • a threshold T B which is determined by the threshold determination unit 111
  • the mode is switched to the circulating boiling mode
  • the mode is switched to the one overheating mode.
  • the mode is switched to either the circulation boiling mode or the single overheating mode based on the intermediate temperature of the condenser 22. Therefore, even when the COP in the circulating boiling mode and the COP in the one-over boiling mode are switched depending on the size of the intermediate temperature, by operating in the mode with the higher COP, Energy consumption efficiency can be improved.
  • the heat pump type water heater 201 of the present embodiment is configured to switch between the circulation boiling mode and the overheating mode based on the refrigerant temperature at the outlet portion of the refrigerant pipe of the condenser 22 (hereinafter referred to as outlet temperature).
  • outlet temperature the refrigerant temperature at the outlet portion of the refrigerant pipe of the condenser 22
  • Other configurations are the same as those in the first embodiment. Components having the same configuration as in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted as appropriate.
  • control unit 210 of the heat pump type water heater 201 of this embodiment includes a threshold value determination unit 211, a mode switching unit 212, a three-way valve control unit 13, and a circulation pump control unit 14.
  • FIG. 8 is an example of a graph showing the relationship between the outlet temperature and the COP. As shown in FIG. 8, the curve of the cyclic boiling mode intersects with the curve of the single boiling point mode, and when the outlet temperature is lower than the threshold value T C , the single boiling point mode is the cyclic boiling mode. When the COP is higher and the outlet temperature is equal to or higher than the threshold value T C , the circulating boiling mode is higher than the one-over boiling mode.
  • the circulation boiling mode and the overheating mode are based on the outlet temperature threshold T C where the size of the COP in the circulation boiling mode and the overheating mode is switched. Can be switched.
  • T C the threshold value
  • the boiling operation is performed in the one over boiling mode
  • the outlet temperature is equal to or higher than the threshold value T C
  • the boiling is performed in the circulating boiling mode.
  • T C the threshold value
  • the top drive In this way, by switching between the circulating boiling mode and the single overheating mode according to the outlet temperature, the boiling operation is performed only in the circulating boiling mode or the boiling operation is performed only in the single overheating mode. Compared with the case, COP can be improved.
  • the threshold determination unit 211 determines a threshold T C for the outlet temperature based on the outside air temperature detected by the outside temperature sensor 33. Similarly to the first embodiment, the threshold value determination unit 211 is configured to change the size of the COP in the circulating boiling-up mode and the COP in the one-overheating mode so as to correspond to each of the plurality of outside air temperatures. I remember C. Thus, the threshold value determination unit 211, from the stored plurality of threshold values T C, determined by selecting the threshold T C corresponding to outside air temperature.
  • the mode switching unit 212 switches between the circulating boiling mode and the overheating mode based on the outlet temperature detected by the outlet temperature sensor 32 and the threshold value T C determined by the threshold value determining unit 211 during the boiling operation. Switch. When the outlet temperature is lower than the threshold value T C , the mode is switched to the circulation boiling mode, and when the outlet temperature is equal to or higher than the threshold value T B , the mode is switched to the one overheating mode.
  • the mode is switched to either the circulation boiling mode or the single overheating mode based on the outlet temperature of the condenser 22. Therefore, even when the COP in the circulating boiling mode and the COP in the one-over boiling mode are switched depending on the size of the intermediate temperature, by operating in the mode with the higher COP, Energy consumption efficiency can be improved.
  • the heat pump type water heater 301 of the present embodiment is based on the difference between the refrigerant temperature in the vicinity of the outlet of the condenser 22 and the refrigerant temperature in the intermediate part of the refrigerant pipe of the condenser 22 (hereinafter referred to as intermediate / outlet temperature difference). It is different from the first embodiment in that it switches between the circulating boiling mode and the overheating mode. Other configurations are the same as those in the first embodiment. Components having the same configuration as in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted as appropriate.
  • control unit 310 of the heat pump type water heater 301 of the present embodiment includes a threshold value determination unit 311, a mode switching unit 312, a three-way valve control unit 13, and a circulation pump control unit 14.
  • FIG. 10 is an example of a graph showing the relationship between the intermediate / outlet temperature and the COP.
  • the curve of the cyclic boiling mode intersects with the curve of the single overheating mode, and when the intermediate / outlet temperature is smaller than the threshold value T D , the single boiling mode is set to the cyclic boiling mode.
  • the COP is higher than that in the upper mode and the intermediate / outlet temperature is equal to or higher than the threshold value T D
  • the circulating boiling mode is higher than the one-over boiling mode.
  • the circulating boiling mode and the overheating mode are based on the threshold value T D of the intermediate / exit temperature at which the size of the COP in the circulating boiling mode and the overheating mode is switched. And are switched.
  • An intermediate temperature detected by the intermediate temperature sensor 31, when the intermediate outlet temperature difference is the temperature difference between the outlet temperature detected by the outlet temperature sensor 32 is the threshold value T D is smaller than the heating-up transient heating-up mode It performs the operation, if the intermediate outlet temperature difference is the threshold value T D above, performs the heating-up operation in a cyclic heating-up mode.
  • Threshold determination unit 31 determines the threshold T D of the intermediate outlet temperature difference.
  • the threshold value determination unit 311 is configured to detect an intermediate outlet temperature difference in which the size of the COP in the circulating boiling-up mode and the COP in the one-over boiling mode is switched so as to correspond to each of the plurality of outside air temperatures. stores threshold T D.
  • the threshold value determination unit 311 from among a plurality of thresholds T D stored, selects and determines the threshold value T D corresponding to the outside air temperature.
  • Mode switching section 312 during the heating-up operation, switches and the intermediate outlet temperature difference, based on a threshold T D which has been determined by the threshold determination unit 311, a circulation boiling on mode and transient heating-up mode. If the intermediate outlet temperature difference is smaller than the threshold value T D is switched to transient heating-up mode, when the intermediate outlet temperature difference is more than the threshold T D is switched to the circulation boiling on mode.
  • the mode is switched to either the circulation boiling mode or the single overheating mode based on the temperature difference between the intermediate temperature of the condenser 22 and the outlet temperature. Therefore, even if the COP in the circulating boiling mode and the COP in the one-over boiling mode are switched depending on the magnitude of the intermediate outlet temperature difference, the heat pump hot water supply is operated by operating in the higher COP mode. The energy consumption efficiency of the machine can be improved.
  • the circulation boiling mode and the single overheating mode are switched based on any one of the incoming water temperature, the intermediate temperature, the outlet temperature, and the intermediate outlet temperature difference. Based on the operation time, the circulation boiling mode and the single overheating mode may be switched. Since this boiling operation time corresponds to changes in the incoming water temperature, intermediate temperature, outlet temperature, and intermediate outlet temperature difference, as in the above embodiment, switching between the circulating boiling mode and the single super-boiling mode It can be performed.
  • the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank 5 is controlled by controlling the number of revolutions of the circulation pump 6, but a flow rate adjusting valve is provided in the forward piping 4a or the return piping 4b.
  • the flow rate of the hot water supplied to the hot water storage tank 5 may be controlled by controlling the flow rate adjusting valve.
  • the threshold value is changed according to the outside air temperature.
  • the mode may be switched using a constant threshold value regardless of the outside air temperature.
  • it may be a threshold at which the magnitudes of the COPs in the circulation boiling mode and the one-over boiling mode in the case where the outside air temperature is an average value are switched.
  • hot water is supplied to the bottom side of the hot water storage tank 6, but hot water may be supplied to the top side of the hot water storage tank 6.
  • the hot water is supplied to the top side of the hot water storage tank 6 in both the circulating boiling mode and the one-over boiling mode, so that the three-way valve 7 is controlled. There is no need. Therefore, the three-way valve 7 and the return branch pipe 4c need not be provided.
  • an agitation preventing member is disposed in the hot water storage tank 6 of this modified form so as to face the second return port 5d. Therefore, the hot water in the hot water storage tank 6 can be prevented from being stirred by the hot water supplied from the second return port 5d.
  • the flow rate (first flow rate) of hot water supplied to the bottom side of the hot water storage tank 6 is always the same value, but is changed based on the boiling target temperature and the incoming water temperature. Also good.
  • coolant which is not condensed with other condensers, such as R134A, R407C, for example.
  • the circulation boiling mode and the single overheating mode are switched based on any of the incoming water temperature, the intermediate temperature, the outlet temperature, and the intermediate outlet temperature difference.
  • the circulation boiling mode and the overheating mode may be switched based on the refrigerant temperature in the other part or the hot water temperature in the other part of the hot water circuit connecting the condenser and the hot water storage tank.

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Abstract

エネルギー効率を向上させる。 ヒートポンプ式給湯機1は、凝縮器22で凝縮する冷媒が循環する冷媒回路3を有するヒートポンプユニット2と、凝縮器22において加熱された温水を貯留する貯湯タンク5とを備えており、第1流量の加熱温水が貯湯タンクに供給される循環沸上モードと、第1流量よりも少ない第2流量の加熱温水が貯湯タンク5の頂部側に供給される一過沸上モードとを取り得るものであって、凝縮器22に供給される冷媒温度に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられる。

Description

ヒートポンプ式給湯機
 本発明は、貯湯タンクとヒートポンプユニットとを有するヒートポンプ式給湯機に関する。
 ヒートポンプ式給湯機としては、循環沸上方式で温水を沸き上げるものと、一過沸上方式で温水を沸き上げるものとが知られている。循環沸上方式では、比較的大流量の加熱された温水が貯湯タンクに供給され、一過沸上方式では、比較的小流量の加熱された温水が貯湯タンクの頂部側に供給される。また、ヒートポンプユニットで用いられる冷媒としては、R410A、R134a、R407C等の凝縮器で凝縮する冷媒(以下、R410A等の冷媒という)や、CO2等の凝縮器で凝縮しない冷媒(以下、CO2等の冷媒という)が用いられる。
特開2002-228258号公報
ヒートポンプ式給湯機では、ヒートポンプユニットによって沸き上げられた温水が貯湯タンクに供給されるが、温水流量が大きい場合は温水流量が小さい場合と比べて熱交換効率が高いことから、ヒートポンプのCOP(Coefficient Of Performance)が向上する。一方、温水流量が大きい場合は、貯湯タンク内の温水が攪拌されるので入水温度が高くなることによって、ヒートポンプのCOPが低下することがある。循環沸上方式と一過沸上方式とでは、貯湯タンクに供給される温水流量が異なることから、ヒートポンプのCOPが異なる。
また、例えば貯湯タンクから凝縮器に供給される温水温度(入水温度)が高くなると、循環沸上方式及び一過沸上方式のいずれにおいてもCOPが低下する。そして、CO2等の冷媒が用いられる場合は、入水温度にかかわらず、一過沸上方式におけるCOPが、循環沸上方式におけるCOPより高い。したがって、CO2等の冷媒に対して一過沸上方式を用いることで、循環沸上方式と比べてCOPを高くすることができる。
 これに対し、R410A等の冷媒が用いられる場合は、入水温度の大きさによって、循環沸上方式におけるCOPと一過沸上方式におけるCOPの大小が入れ換わる。したがって、R410A等の冷媒に対して一過沸上方式を用いたとすると、入水温度の大きさによって循環沸上方式と比べてCOPが低くなることがある。よって、R410A等の冷媒に対して一過沸上方式だけを用いた場合、入水温度の大きさによって、ヒートポンプのCOPが著しく低下するという問題がある。
 そこで、この発明は、凝縮器で凝縮する冷媒を用いた場合において、ヒートポンプのCOP(エネルギー効率)を向上させることができるヒートポンプ式給湯機を提供することを目的とする。
 第1の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、凝縮器で凝縮する冷媒が循環する冷媒回路を有するヒートポンプユニットと、前記凝縮器において加熱された温水を貯留する貯湯タンクとを備え、前記貯湯タンクに供給される温水流量が、前記冷媒回路における冷媒温度の変化または前記凝縮器と前記貯湯タンクとを接続する温水回路における温水温度の変化にともなって変更されることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、冷媒回路における冷媒温度の変化または温水回路における温水温度の変化にともなって、貯湯タンクに供給される温水流量が変更される。したがって、流量増加による効率向上と効率悪化を考慮して温水流量を変更することにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
第2の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第1の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記貯湯タンクに供給される温水流量が、前記冷媒回路における冷媒温度または前記凝縮器と前記貯湯タンクとを接続する温水回路における温水温度に基づいて変更されることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、冷媒回路における冷媒温度または温水回路における温水温度に基づいて、貯湯タンクに供給される温水流量を変更することにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
第3の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第1または第2の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記貯湯タンクに供給される温水流量が、沸上運転時間に基づいて変更されることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、沸上運転時間に基づいて、貯湯タンクに供給される温水流量を変更することにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
第4の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第1-第3のいずれかの発明に係るヒートポンプ式給湯機において、第1流量の加熱温水が前記貯湯タンクに供給される循環沸上モードと、前記第1流量よりも少ない第2流量の加熱温水が前記貯湯タンクの頂部側に供給される一過沸上モードとを取り得るものであって、前記循環沸上モードと前記一過沸上モードとが切り換えられることによって、前記貯湯タンクに供給される温水流量が変更されることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれかに切り換えることにより、貯湯タンクに供給される温水流量が変更される。したがって、冷媒温度または温水温度の大きさによって、循環沸上モードにおけるCOPと一過沸上モードにおけるCOPとの大小が入れ換わる場合でも、COPが高い方のモードで運転を行うことにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 第5の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第4の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記貯湯タンクの底部側に設けられた第1返流口を介して前記貯湯タンクに加熱温水が供給される第1状態と、前記貯湯タンクの頂部側に設けられた第2返流口を介して前記貯湯タンクに加熱温水が供給される第2状態とを切り換える弁機構をさらに備え、前記弁機構が、前記循環沸上モードにおいて前記第1状態となるように切り換えられると共に、前記一過沸上モードにおいて前記第2状態となるように切り換えられることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、循環沸上モードにおいては、比較的大流量の加熱温水を貯湯タンクの底部側から供給することで、自然対流(温度差による対流)により貯湯タンク内が攪拌されるが、一過沸上モードにおいては、比較的小流量の加熱温水を貯湯タンクの頂部側から供給することで、攪拌が起こらないようにできる。
 第6の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第4または第5の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記貯湯タンクから前記凝縮器に供給される温水の温度が、閾値よりも小さい場合に前記循環沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記一過沸上モードに切り換えられることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、凝縮器に供給される温水の温度が低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転し、凝縮器に供給される温水の温度が高い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第7の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第4または第5の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記凝縮器の冷媒配管の中間部分における冷媒温度が、閾値よりも小さい場合に前記循環沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記一過沸上モードに切り換えられることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、凝縮器の中間部分の冷媒温度が低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転し、凝縮器の中間部分の冷媒温度が高い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第8の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第4または第5の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記凝縮器の冷媒配管の出口近傍における冷媒温度が、閾値よりも小さい場合に前記一過沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記循環沸上モードに切り換えられることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、凝縮器の出口近傍の冷媒温度が低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転し、凝縮器の出口近傍の冷媒温度が高い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第9の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第4または第5の発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記凝縮器の冷媒配管の中間部分における冷媒温度と、前記凝縮器の冷媒配管の出口近傍における冷媒温度との温度差が、閾値よりも小さい場合に前記一過沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記循環沸上モードに切り換えられる。
 このヒートポンプ式給湯機では、凝縮器の中間部分と出口近傍の冷媒温度の温度差が小さい場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転し、上記温度差が大きい場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第10の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第6~第9のいずれかの発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記閾値が、前記冷媒回路の蒸発器における吸込空気温度に基づいて変更されることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、蒸発器における吸込空気温度に応じて、循環沸上モードおよび一過沸上モードともエネルギー消費効率が変化するため、モードを切り換える閾値を吸込空気温度に応じて変更することにより、エネルギー消費効率をより向上させることができる。
 第11の発明に係るヒートポンプ式給湯機は、第4~第10のいずれかの発明に係るヒートポンプ式給湯機において、前記一過沸上モードにおける前記第2流量が、前記貯湯タンクに貯留される温水の沸上目標温度と前記凝縮器に供給される温水の温度との温度差が大きいほど少なくように変更されることを特徴とする。
 このヒートポンプ式給湯機では、一過沸上モードにおいて、沸上目標温度と凝縮器に供給される温水の温度との温度差が大きいほど貯湯タンクに供給される温水の流量を少なくすることにより、貯湯タンクに供給される温水の温度を沸上目標温度に近づけることができる。
 以上の説明に述べたように、本発明によれば、以下の効果が得られる。
 第1の発明では、冷媒回路における冷媒温度の変化または温水回路における温水温度の変化にともなって、貯湯タンクに供給される温水流量が変更される。したがって、流量増加による効率向上と効率悪化を考慮して温水流量を変更することにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 第2の発明では、冷媒回路における冷媒温度または温水回路における温水温度に基づいて、貯湯タンクに供給される温水流量を変更することにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 第3の発明では、沸上運転時間に基づいて、貯湯タンクに供給される温水流量を変更することにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 第4の発明では、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれかに切り換えることにより、貯湯タンクに供給される温水流量が変更される。したがって、冷媒温度または温水温度の大きさによって、循環沸上モードにおけるCOPと一過沸上モードにおけるCOPとの大小が変化する場合でも、COPが高い方のモードで運転を行うことにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 第5の発明では、循環沸上モードにおいては、比較的大流量の加熱温水を貯湯タンクの底部側から供給することで、自然対流(温度差による対流)により貯湯タンク内が攪拌されるが、一過沸上モードにおいては、比較的小流量の加熱温水を貯湯タンクの頂部側から供給することで、攪拌が起こらないようにできる。
 第6の発明では、凝縮器に供給される温水の温度が低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転し、凝縮器に供給される温水の温度が高い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第7の発明では、凝縮器の中間部分の冷媒温度が低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転し、凝縮器の中間部分の冷媒温度が高い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第8の発明では、凝縮器の出口近傍の冷媒温度が低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転し、凝縮器の出口近傍の冷媒温度が高い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第9の発明では、凝縮器の中間部分と出口近傍の冷媒温度の温度差が大きい場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い循環沸上モードで運転し、上記温度差が小さい場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちエネルギー消費効率の高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 第10の発明では、蒸発器における吸込空気温度に応じて、循環沸上モードおよび一過沸上モードともエネルギー消費効率が変化するため、モードを切り換える閾値を吸込空気温度に応じて変更することにより、エネルギー消費効率をより向上させることができる。
 第11の発明では、一過沸上モードにおいて、沸上目標温度と凝縮器に供給される温水の温度との温度差が大きいほど貯湯タンクに供給される温水の流量を少なくすることにより、貯湯タンクに供給される温水の温度を沸上目標温度に近づけることができる。
本発明の第1実施形態に係るヒートポンプ式給湯機の配管系統図である。 図1のヒートポンプ式給湯機の制御ブロック図である。 入水温度とCOPとの関係を示すグラフである。 入水温度とCOPとの関係を示すグラフであって、外気温度が異なる場合を比較するためのグラフである。 本発明の第2実施形態に係るヒートポンプ式給湯機の制御ブロック図である。 凝縮器の中間温度とCOPとの関係を示すグラフである。 本発明の第3実施形態に係るヒートポンプ式給湯機の制御ブロック図である。 凝縮器の出口温度とCOPとの関係を示すグラフである。 本発明の第4実施形態に係るヒートポンプ式給湯機の制御ブロック図である。 凝縮器の中間出口温度差とCOPとの関係を示すグラフである。 本発明の第1実施形態の変形例に係るヒートポンプ式給湯機の配管系統図である。
<第1実施形態>
 以下、本発明の第1実施形態に係るヒートポンプ式給湯機1について説明する。
 図1に示すように、本実施形態のヒートポンプ式給湯機1は、ヒートポンプユニット2と、貯湯タンク5と、循環ポンプ6と、三方弁(弁機構)7と、制御部10(図2参照)とを備えている。貯湯タンク5には、給湯端末Aと給水源Bが接続されている。ヒートポンプ式給湯機1は、貯湯タンク5に貯湯される温水を加熱する(沸き上げる)沸上運転と、貯湯タンク5の温水を給湯端末Aに供給する給湯運転とを行うようになっている。給湯運転では、貯湯タンク5から給湯端末Aに温水を供給すると共に、給水源Bから貯湯タンク5への水の供給も行う。沸上運転では、貯湯タンク5から温水を取り出して、取り出した温水をヒートポンプユニット2の凝縮器22で加熱してから、貯湯タンク5に戻す。貯湯タンク5内に貯留される温水の沸上目標温度(例えば65℃)は、図示しないリモコンにより設定される。
 ヒートポンプユニット2は、冷媒が循環する冷媒回路3を有する。冷媒回路3には、圧縮機21と、凝縮器22と、膨張弁23と、蒸発器24がこの順に設けられている。また、蒸発器24の近傍にはファン25が配置されている。冷媒回路3を循環する冷媒としては、例えば、R410A冷媒、R143a冷媒、R32冷媒などの凝縮器22で凝縮(液化)する冷媒が用いられる。
 この冷媒回路3では、圧縮機21を起動することにより、低圧のガス冷媒が圧縮機21に吸入され、圧縮機21で圧縮されて高温高圧のガス冷媒となる。その後、高温高圧のガス冷媒は、凝縮器22において、貯湯タンク5から送られた温水と熱交換することで冷却されて凝縮する。凝縮した冷媒は、膨張弁23において減圧された後、蒸発器24において、空気との熱交換により加熱されて蒸発し、再び、低圧のガス冷媒となって圧縮機21に戻る。
 凝縮器22の冷媒配管の中間部分には、冷媒の温度を検出するための中間温度センサ31が付設されている。冷媒回路3における凝縮器22の出口近傍には、凝縮器22を通過した冷媒の温度を検出するための出口温度センサ32が付設されている。また、ヒートポンプユニット2は、外気温度センサ33を有する。外気温度センサ33により、蒸発器24に吸い込まれる空気の温度が検出される。
 貯湯タンク5とヒートポンプユニット2の凝縮器22とは、温水回路4で接続されている。貯湯タンク5の底部には、第1返流口5aと、排出口5bと、給水口5cが設けられており、貯湯タンク5の頂部には、第2返流口5dと、出湯口5eが設けられている。
 第1返流口5aには、戻り分岐管4cが接続されており、第2返流口5dには、戻り分岐管4dが接続されている。戻り分岐管4c、4dは、温水回路4の一部を構成する。戻り分岐管4c、4dは、三方弁7を介して、戻り配管4bに接続されている。戻り配管4bは凝縮器22に接続されている。
 三方弁7は、戻り配管4bと戻り分岐管4cとを接続する第1状態と、戻り配管4bと戻り分岐管4dとを接続する第2状態とを切り換えるものである。三方弁7が第1状態の場合には、凝縮器22で加熱された温水が第1返流口5aを介して貯湯タンク5に供給され、三方弁7が第2状態の場合には、凝縮器22で加熱された温水が第2返流口5dを介して貯湯タンク5に供給される。戻り配管4bには、凝縮器22を通過した温水の温度を検出するための出湯温度センサ42が付設されている。
 排出口5bには、凝縮器22に至る往き配管4aが接続されている。往き配管4aは、温水回路4の一部を構成する。往き配管4aには、循環ポンプ6が介設されていると共に、凝縮器22に流入する温水の温度(以下、入水温度という)を検出するための入水温度センサ41が付設されている。
 循環ポンプ6は、沸上運転時に温水回路4で温水を循環させると共に、貯湯タンク5に供給される温水の流量を調整するために設けられている。循環ポンプ6を駆動させることにより、貯湯タンク5の温水(水の場合を含む)が排出口5bから往き配管4aに引き込まれ、凝縮器22において加熱された後、第1返流口5aまたは第2返流口5dを介して貯湯タンク5に戻される。また、循環ポンプ6の回転数を大きくすることで、貯湯タンク5に供給される温水は、その流量が増加し、循環ポンプ6の回転数を減少させた場合は、その流量が減少する。
 給水口5cは、給水源Bに接続されており、出湯口5eは、給湯端末Aに接続されている。給湯運転時には、貯湯タンク5の出湯口5eから高温の温水が流出すると共に、貯湯タンク5の給水口5cから低温の水が流入する。
 貯湯タンク5の外側面には、タンク温度センサ43が取り付けられている。タンク温度センサ43は、貯湯タンク5の温水の温度を検出するためのものである。タンク温度センサ43は、貯湯タンク5の上下方向における略中間部に設置されている。給湯運転時には、貯湯タンク5の出湯口5eから高温の温水が流出すると共に、貯湯タンク5の給水口5cから低温の水が流入するため、貯湯タンク5の温水は頂部側が高温、底部側が低温となる。そして、給湯を行うほど、底部側の低温温水の領域が上方に拡大する。そのため、タンク温度センサ43で検出された温度によって、貯湯タンク5に高温の温水がどれだけ残っているかを検知(残湯量検知)することができる。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機1は、沸上運転の運転モードとして、循環沸上モードと、一過沸上モードとを有する。本実施形態のヒートポンプ式給湯機1では、貯湯タンク5から凝縮器22に供給される温水の温度(入水温度)に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられる。
 循環沸上モードは、三方弁7を第1状態にして、凝縮器22で加熱された温水を第1返流口5aを介して貯湯タンク5の底部側に供給するモードである。本実施形態では、循環沸上モード時に貯湯タンク5に供給される流量は、比較的大流量の一定の値である第1流量である。また、貯湯タンク5の底部側に高温の温水を供給することにより、貯湯タンク5内で温度差による対流が生じるため、貯湯タンク5内の温水が攪拌されるので、貯湯タンク5の温水温度はほぼ均一化される。したがって、循環沸上モード運転を継続して行うことにより、貯湯タンク5全体の温水の温度が徐々に上昇する。
 一過沸上モードは、三方弁7を第2状態にして、第1流量よりも少ない流量の温水を貯湯タンク5の頂部側に供給するモードである。一過沸上モードでは、貯湯タンク5の頂部側に小流量の高温温水を供給するため、貯湯タンク5内で温度差による対流は生じない。本実施形態では、一過沸上モード時に貯湯タンク5に供給される流量は、第1流量よりも少ない第2流量であって、沸上目標温度に基づいて変更され、貯湯タンク5内で攪拌をほとんど生じさせない流量である。このように、一過沸上モードでは、攪拌が生じないように貯湯タンク5の頂部側に高温温水を供給するため、一過沸上モード運転を継続して行うことにより、貯湯タンク5の頂部側から底部側に向かって高温温水の領域が拡大していく。
 次に、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える入水温度の閾値について説明する。図3は、入水温度とCOPとの関係を示すグラフの一例である。COP(Coefficient Of Performance)とは、消費電力1kWあたりの加熱能力を表した値であって、エネルギー消費効率を示す指標である。COPが大きいほどエネルギー消費効率は高い。
 図3は、R410A冷媒が用いられ、外気温度がTaの条件に対応する。循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれも、図3に示すように、入水温度が高くなるほどCOPが低下するが、一過沸上モードは循環沸上モードよりも低下が緩やかである。また、循環沸上モードの曲線と一過沸上モードの曲線とは交差しており、入水温度が閾値TAより低い場合には、循環沸上モードが一過沸上モードよりCOPが高くなり、入水温度が閾値TAより高い場合には、一過沸上モードが循環沸上モードよりCOPが高くなっている。
このように、入水温度が閾値TAより低い場合に、循環沸上モードが一過沸上モードよりCOPが高いのは、入水温度が低いことから、温水流量が大きい場合に熱交換効率が高いことによる効率の向上(流量増加による効率の向上)の影響が、温水流量が大きい場合に入水温度が高いことによる効率の悪化(流量増加による効率悪化)の影響より大きいからである。
一方、入水温度が閾値TAより高い場合に、一過沸上モードが循環沸上モードよりCOPが高いのは、入水温度が高いことから、温水流量が大きい場合に入水温度が高いことによる効率の悪化(流量増加による効率悪化)の影響が、温水流量が大きい場合に熱交換効率が高いことによる効率の向上(流量増加による効率の向上)の影響より大きいからである。
そして、沸上運転が開始されたときは、入水温度が閾値TAより低いことから、循環沸上モードで運転して、その後、沸上運転が行われることにより入水温度が閾値TAより高くなったときに、一過沸上モードの運転に切り換えることで、COPが高い方のモードで運転を行うことができる。
 図4は、図3の条件において外気温度がTaからTa’(但し、Ta’<Ta)に低下した場合に、入水温度とCOPとの関係がどのように変化するかを示している。図4に示すように、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれも、外気温度が低いほどCOPが低くなる。そのため、循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる入水温度の閾値TAは、外気温度の低下に伴って、TA’まで低くなる。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機1では、外気温度がTaの場合において、循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わるときの入水温度の閾値TAに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換えられる。入水温度センサ41で検出される入水温度が閾値TAよりも小さい場合には、循環沸上モードで沸上運転を行い、入水温度が閾値TA以上の場合には、一過沸上モードで沸上運転を行う。このように、入水温度に応じて循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換えることによって、循環沸上モードだけで沸上運転を行う場合や一過沸上モードだけで沸上運転を行う場合に比べて、COPを向上させることができる。
 また、図4に示すように、循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる入水温度の閾値TAは、外気温度に応じて変化することから、本実施形態のヒートポンプ式給湯機1では、モードを切り換える入水温度の閾値TAを、外気温度に応じて変化させる。具体的には、閾値TAは、外気温度が低いほど低く変更される。
 次に、制御部10について説明する。図2に示すように、制御部10は、閾値決定部11と、モード切換部12と、三方弁制御部13と、循環ポンプ制御部14とを有する。
閾値決定部11は、外気温度センサ33で検出される外気温度に基づいて、入水温度についての閾値TAを決定する。閾値決定部11は、複数の外気温度のそれぞれに対応するように、循環沸上モードのCOPと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる入水温度の閾値TAを記憶している。したがって、閾値決定部11は、記憶された複数の閾値TAの中から、外気温度に対応した閾値TAを選択して決定する。
 モード切換部12は、沸上運転時に、入水温度センサ41で検出される入水温度と、閾値決定部11により決定された閾値TAに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える。入水温度が閾値TAよりも小さい場合には、循環沸上モードに切り換え、入水温度が閾値TA以上の場合には、一過沸上モードに切り換える。
 三方弁制御部13は、モード切換部12により決定されたモードに応じて、沸上運転時に三方弁7を切り換える。循環沸上モードの場合には、三方弁7を第1状態に切り換え、一過沸上モードの場合には、三方弁7を第2状態に切り換える。
 循環ポンプ制御部14は、モード切換部12により決定されたモードに応じて、沸上運転時に循環ポンプ6の回転数を制御する。循環沸上モードの場合には、貯湯タンク5に供給される温水の流量が予め設定された第1流量になるように、循環ポンプ6の回転数を制御する。また、一過沸上モードの場合には、入水温度と沸上目標温度との温度差に基づいて、循環ポンプ6の回転数を制御する。入水温度と沸上目標温度との温度差が大きくなるほど、循環ポンプ6の回転数は小さくなる。循環ポンプ制御部14は、一過沸上モードの場合に、貯湯タンク5に供給される温水の流量が、上述したように、第1流量よりも小さく且つ貯湯タンク5内で攪拌をほとんど生じさせない流量である第2流量を越えない範囲で循環ポンプ6の回転数を制御する。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機1では、凝縮器22に供給される入水温度に基づいて、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれかに切り換えられる。したがって、入水温度の大きさによって、循環沸上モードにおけるCOPと一過沸上モードにおけるCOPとの大小が入れ換わる場合でも、COPが高い方のモードで運転を行うことにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 本実施形態では、凝縮器22に供給される入水温度が、閾値TAより低い場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちCOPが高い循環沸上モードで運転し、凝縮器22に供給される入水温度が閾値TA以上である場合には、循環沸上モードと一過沸上モードのうちCOPが高い一過沸上モードで運転するため、効率を向上させることができる。
 本実施形態では、外気温度(蒸発器24における吸込空気温度)に応じて、循環沸上モードおよび一過沸上モードともCOPが変化するが、モードを切り換える閾値TAを、外気温度に応じて変更することによって、COPをより向上させることができる。
 本実施形態では、循環沸上モードにおいては、比較的大流量の加熱温水を貯湯タンク5の底部側から供給することで、自然対流(温度差による対流)により貯湯タンク5内の温水が攪拌されるが、一過沸上モードにおいては、比較的小流量の加熱温水を貯湯タンク5の頂部側から供給することで、攪拌が起こらないようにできる。
 本実施形態では、一過沸上モードにおいて、入水温度と沸上目標温度との温度差が大きいほど、貯湯タンク5に供給される温水の流量を少なくすることにより、貯湯タンク5に供給される温水の温度を沸上目標温度に近づけることができる。
<第2実施形態>
 次に、本発明の第2実施形態について説明する。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機101は、凝縮器22の冷媒配管の中間部分における冷媒温度(以下、中間温度という)に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える点で、第1実施形態と異なる。それ以外の構成は、第1実施形態と同じである。第1実施形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を用いて適宜その説明を省略する。
 図5に示すように、本実施形態のヒートポンプ式給湯機101の制御部110は、閾値決定部111と、モード切換部112と、三方弁制御部13と、循環ポンプ制御部14とを有する。
 図6は、中間温度とCOPとの関係を示すグラフの一例である。図6に示すように、循環沸上モードの曲線と一過沸上モードの曲線とは交差しており、中間温度が閾値TBより小さい場合には、循環沸上モードが一過沸上モードよりCOPが高くなっており、中間温度が閾値TB以上である場合には、一過沸上モードが循環沸上モードよりCOPが高くなっている。
本実施形態のヒートポンプ式給湯機101では、循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる中間温度の閾値TBに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられる。中間温度センサ31で検出される温度が閾値TBより小さい場合には、循環沸上モードで沸上運転を行い、中間温度が閾値TB以上である場合には、一過沸上モードで沸上運転を行う。このように、中間温度に応じて循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換えることによって、循環沸上モードだけで沸上運転を行う場合や一過沸上モードだけで沸上運転を行う場合に比べて、COPを向上させることができる。
閾値決定部111は、外気温度センサ33で検出される外気温度に基づいて、中間温度についての閾値TBを決定する。閾値決定部111は、第1実施形態と同様に、複数の外気温度のそれぞれに対応するように、循環沸上モードのCOPと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる中間温度の閾値TBを記憶している。したがって、閾値決定部111は、記憶された複数の閾値TBの中から、外気温度に対応した閾値TBを選択して決定する。
 モード切換部112は、沸上運転時に、中間温度センサ31で検出される中間温度と、閾値決定部111により決定された閾値TBに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える。中間温度が閾値TBよりも小さい場合には、循環沸上モードに切り換え、中間温度が閾値TB以上の場合には、一過沸上モードに切り換える。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機101では、凝縮器22の中間温度に基づいて、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれかに切り換えられる。したがって、中間温度の大きさによって、循環沸上モードにおけるCOPと一過沸上モードにおけるCOPとの大小が入れ換わる場合でも、COPが高い方のモードで運転を行うことにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
<第3実施形態>
 次に、本発明の第3実施形態について説明する。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機201は、凝縮器22の冷媒配管の出口部分における冷媒温度(以下、出口温度という)に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える点で、第1実施形態と異なる。それ以外の構成は、第1実施形態と同じである。第1実施形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を用いて適宜その説明を省略する。
 図7に示すように、本実施形態のヒートポンプ式給湯機201の制御部210は、閾値決定部211と、モード切換部212と、三方弁制御部13と、循環ポンプ制御部14とを有する。
 図8は、出口温度とCOPとの関係を示すグラフの一例である。図8に示すように、循環沸上モードの曲線と一過沸上モードの曲線とは交差しており、出口温度が閾値TCより小さい場合には、一過沸上モードが循環沸上モードよりCOPが高くなっており、出口温度が閾値TC以上である場合には、循環沸上モードが一過沸上モードよりCOPが高くなっている。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機201では、循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる出口温度の閾値TCに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられる。出口温度センサ32で検出される温度が閾値TCより小さい場合には、一過沸上モードで沸上運転を行い、出口温度が閾値TC以上である場合には、循環沸上モードで沸上運転を行う。このように、出口温度に応じて循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換えることによって、循環沸上モードだけで沸上運転を行う場合や一過沸上モードだけで沸上運転を行う場合に比べて、COPを向上させることができる。
閾値決定部211は、外気温度センサ33で検出される外気温度に基づいて、出口温度についての閾値TCを決定する。閾値決定部211は、第1実施形態と同様に、複数の外気温度のそれぞれに対応するように、循環沸上モードのCOPと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる出口温度の閾値TCを記憶している。したがって、閾値決定部211は、記憶された複数の閾値TCの中から、外気温度に対応した閾値TCを選択して決定する。
 モード切換部212は、沸上運転時に、出口温度センサ32で検出される出口温度と、閾値決定部211により決定された閾値TCに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える。出口温度が閾値TCよりも小さい場合には、循環沸上モードに切り換え、出口温度が閾値TB以上の場合には、一過沸上モードに切り換える。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機201では、凝縮器22の出口温度に基づいて、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれかに切り換えられる。したがって、中間温度の大きさによって、循環沸上モードにおけるCOPと一過沸上モードにおけるCOPとの大小が入れ換わる場合でも、COPが高い方のモードで運転を行うことにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
<第4実施形態>
 次に、本発明の第4実施形態について説明する。
本実施形態のヒートポンプ式給湯機301は、凝縮器22の出口近傍の冷媒温度と凝縮器22の冷媒配管の中間部分における冷媒温度との差(以下、中間・出口温度差という)に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える点で、第1実施形態と異なる。それ以外の構成は、第1実施形態と同じである。第1実施形態と同様の構成を有するものについては、同じ符号を用いて適宜その説明を省略する。
 図9に示すように、本実施形態のヒートポンプ式給湯機301の制御部310は、閾値決定部311と、モード切換部312と、三方弁制御部13と、循環ポンプ制御部14とを有する。
 図10は、中間・出口温度とCOPとの関係を示すグラフの一例である。図10に示すように、循環沸上モードの曲線と一過沸上モードの曲線とは交差しており、中間・出口温度が閾値TDより小さい場合には、一過沸上モードが循環沸上モードよりCOPが高くなっており、中間・出口温度が閾値TD以上である場合には、循環沸上モードが一過沸上モードよりCOPが高くなっている。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機301では、循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる中間・出口温度の閾値TDに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられる。中間温度センサ31で検出される中間温度と、出口温度センサ32で検出される出口温度との温度差である中間出口温度差が閾値TDより小さい場合には、一過沸上モードで沸上運転を行い、中間出口温度差が閾値TD以上である場合には、循環沸上モードで沸上運転を行う。このように、中間出口温度差に応じて循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換えることによって、循環沸上モードだけで沸上運転を行う場合や一過沸上モードだけで沸上運転を行う場合に比べて、COPを向上させることができる。
閾値決定部311は、外気温度センサ33で検出される外気温度に基づいて、中間出口温度差についての閾値TDを決定する。閾値決定部311は、第1実施形態と同様に、複数の外気温度のそれぞれに対応するように、循環沸上モードのCOPと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる中間出口温度差の閾値TDを記憶している。したがって、閾値決定部311は、記憶された複数の閾値TDの中から、外気温度に対応した閾値TDを選択して決定する。
 モード切換部312は、沸上運転時に、中間出口温度差と、閾値決定部311により決定された閾値TDに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換える。中間出口温度差が閾値TDよりも小さい場合には、一過沸上モードに切り換え、中間出口温度差が閾値TD以上の場合には、循環沸上モードに切り換える。
 本実施形態のヒートポンプ式給湯機301では、凝縮器22の中間温度と出口温度との温度差に基づいて、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれかに切り換えられる。したがって、中間出口温度差の大きさによって、循環沸上モードにおけるCOPと一過沸上モードにおけるCOPとの大小が入れ換わる場合でも、COPが高い方のモードで運転を行うことにより、ヒートポンプ式給湯機のエネルギー消費効率を向上させることができる。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の具体的な構成は、上記実施形態に限定されるものでないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の説明だけではなく請求の範囲によって示され、さらに請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
上記実施形態では、入水温度、中間温度、出口温度、中間出口温度差のいずれかに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられたが、これらに限定されず、沸上運転時間に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとを切り換えてもよい。この沸上運転時間は、入水温度、中間温度、出口温度、中間出口温度差の変化と対応していることから、上記実施形態と同様に、循環沸上モードと一過沸上モードとの切り換えを行うことができる。
 上記実施形態では、循環ポンプ6の回転数を制御することで、貯湯タンク5に供給される温水の流量を制御しているが、往き配管4aまたは戻り配管4bに流量調整弁を設けて、この流量調整弁を制御することで、貯湯タンク5に供給される温水の流量を制御してもよい。
 また、上記実施形態では、外気温度に応じて閾値を変更しているが、外気温度に関わらず一定の閾値を用いて、モードの切り換えを行ってもよい。例えば、外気温度が平均値の場合における循環沸上モードと一過沸上モードのCOPの大小が入れ換わる閾値としてもよい。
 上記実施形態の循環沸上モードでは、貯湯タンク6の底部側に温水を供給するようになっているが、貯湯タンク6の頂部側に温水を供給するようになっていてもよい。この変更形態の場合、図11に示すように、循環沸上モード及び一過沸上モードのいずれのモードでも、貯湯タンク6の頂部側に温水が供給されることから、三方弁7を制御する必要がない。したがって、三方弁7および戻り分岐管4cを設けなくてよい。また、この変更形態の貯湯タンク6内には、第2返流口5dに対向するように攪拌防止部材が配置される。したがって、第2返流口5dから供給される温水によって貯湯タンク6内の温水が攪拌されるのを防止できる。
 上記実施形態の循環沸上モードでは、貯湯タンク6の底部側に供給される温水の流量(第1流量)は、常に同じ値であるが、沸上目標温度や入水温度に基づいて変更してもよい。
上記実施形態では、R410A冷媒を用いているが、例えば、R134A、R407C等の他の凝縮器で凝縮しない冷媒を用いてもよい。
上記実施形態では、入水温度、中間温度、出口温度、中間出口温度差のいずれかに基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられたが、これらに限定されず、冷媒回路における他の部分の冷媒温度または凝縮器と貯湯タンクとを接続する温水回路における他の部分の温水温度に基づいて、循環沸上モードと一過沸上モードとが切り換えられてもよい。
 本発明を利用すれば、エネルギー効率を向上させることができる。
 1、101、201、301 ヒートポンプ式給湯機
 2 ヒートポンプユニット
 3 冷媒回路
 4 温水回路
 5 貯湯タンク
 5a 第1返流口
 5d 第2返流口
 6 循環ポンプ
 7 三方弁(弁機構)
 22 凝縮器
 24 蒸発器

Claims (11)

  1.  凝縮器で凝縮する冷媒が循環する冷媒回路を有するヒートポンプユニットと、
     前記凝縮器において加熱された温水を貯留する貯湯タンクとを備え、
    前記貯湯タンクに供給される温水流量が、前記冷媒回路における冷媒温度の変化または前記凝縮器と前記貯湯タンクとを接続する温水回路における温水温度の変化にともなって変更されることを特徴とするヒートポンプ式給湯機。
  2. 前記貯湯タンクに供給される温水流量が、前記冷媒回路における冷媒温度または前記凝縮器と前記貯湯タンクとを接続する温水回路における温水温度に基づいて変更されることを特徴とする請求項1に記載のヒートポンプ式給湯機。
  3. 前記貯湯タンクに供給される温水流量が、沸上運転時間に基づいて変更されることを特徴とする請求項1または2に記載のヒートポンプ式給湯機。
  4. 第1流量の加熱温水が前記貯湯タンクに供給される循環沸上モードと、
     前記第1流量よりも少ない第2流量の加熱温水が前記貯湯タンクの頂部側に供給される一過沸上モードとを取り得るものであって、
    前記循環沸上モードと前記一過沸上モードとが切り換えられることによって、前記貯湯タンクに供給される温水流量が変更されることを特徴とする請求項1-3のいずれかに記載のヒートポンプ式給湯機。
  5.  前記貯湯タンクの底部側に設けられた第1返流口を介して前記貯湯タンクに加熱温水が供給される第1状態と、前記貯湯タンクの頂部側に設けられた第2返流口を介して前記貯湯タンクに加熱温水が供給される第2状態とを切り換える弁機構をさらに備え、
     前記弁機構が、前記循環沸上モードにおいて前記第1状態となるように切り換えられると共に、前記一過沸上モードにおいて前記第2状態となるように切り換えられることを特徴とする請求項4に記載のヒートポンプ式給湯機。
  6.  前記貯湯タンクから前記凝縮器に供給される温水の温度が、閾値よりも小さい場合に前記循環沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記一過沸上モードに切り換えられることを特徴とする請求項4または5に記載のヒートポンプ式給湯機。
  7.  前記凝縮器の冷媒配管の中間部分における冷媒温度が、閾値よりも小さい場合に前記循環沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記一過沸上モードに切り換えられることを特徴とする請求項4または5に記載のヒートポンプ式給湯機。
  8.  前記凝縮器の冷媒配管の出口近傍における冷媒温度が、閾値よりも小さい場合に前記一過沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記循環沸上モードに切り換えられることを特徴とする請求項4または5に記載のヒートポンプ式給湯機。
  9.  前記凝縮器の冷媒配管の中間部分における冷媒温度と、前記凝縮器の冷媒配管の出口近傍における冷媒温度との温度差が、閾値よりも小さい場合に前記一過沸上モードに切り換えられると共に、閾値以上である場合に前記循環沸上モードに切り換えられる請求項4または5に記載のヒートポンプ式給湯機。
  10.  前記閾値が、前記冷媒回路の蒸発器における吸込空気温度に基づいて変更されることを特徴とする請求項6~9のいずれか1項に記載のヒートポンプ式給湯機。
  11.  前記一過沸上モードにおける前記第2流量が、前記貯湯タンクに貯留される温水の沸上目標温度と前記凝縮器に供給される温水の温度との温度差が大きいほど少なくように変更されることを特徴とする請求項4~10のいずれか1項に記載のヒートポンプ式給湯機。
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