JPH0148467B2 - - Google Patents

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JPH0148467B2
JPH0148467B2 JP58152285A JP15228583A JPH0148467B2 JP H0148467 B2 JPH0148467 B2 JP H0148467B2 JP 58152285 A JP58152285 A JP 58152285A JP 15228583 A JP15228583 A JP 15228583A JP H0148467 B2 JPH0148467 B2 JP H0148467B2
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JP
Japan
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water
heat exchanger
outlet
reheating
inlet
Prior art date
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Expired
Application number
JP58152285A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS6044755A (ja
Inventor
Osamu Tsutsui
Shusaku Murakami
Hidehiko Kuwabara
Shigefumi Yasunaga
Atsuo Makita
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toto Ltd
Original Assignee
Toto Ltd
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Publication date
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Priority to JP58152285A priority Critical patent/JPS6044755A/ja
Publication of JPS6044755A publication Critical patent/JPS6044755A/ja
Publication of JPH0148467B2 publication Critical patent/JPH0148467B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N1/00Regulating fuel supply
    • F23N1/08Regulating fuel supply conjointly with another medium, e.g. boiler water
    • F23N1/085Regulating fuel supply conjointly with another medium, e.g. boiler water using electrical or electromechanical means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2225/00Measuring
    • F23N2225/08Measuring temperature
    • F23N2225/18Measuring temperature feedwater temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2235/00Valves, nozzles or pumps
    • F23N2235/30Pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N5/00Systems for controlling combustion
    • F23N5/18Systems for controlling combustion using detectors sensitive to rate of flow of air or fuel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は2缶2水路式追焚き又は暖房付給湯機
であつて、しかもガス比例式の給湯器に関する。
従来、この種の給湯機としては第1図に示すも
のが知られている。
第1図のものについて説明すると、1つの装置
本体11内に給湯用の熱交換器12とバーナー1
3、追焚き又は暖房用の熱交換器1とバーナー1
4が夫々設けられており、追焚き又は暖房用の熱
交換器1と放熱器2とを連絡する循環流路3には
放熱部2入口と熱交換器1入口の間にシスターン
15が設けられると共にシスターン15の出口と
熱交換器1入口との間にポンプ7と水流スイツチ
16が、また熱交換器1出口付近に出口温度セン
サー10が夫々設けられており、上記ポンプ7、
水流スイツチ16、出口温度センサー10が夫々
コントローラー18に電気的に連絡している。
また上記コントローラー18はバーナー14に
ガスを供給するガス供給管19に設けた電磁弁2
0、比例弁21にも連絡している。
そして、このものは追焚き又は暖房用運転スイ
ツチ22を「入」にするとポンプ7が運転を始
め、循環流路3を循環水が所定の流量以上流れる
と水流スイツチ16が作動してバーナー14に着
火し、コントローラー18で決定されている設定
温度と出口温度センサー10の温度によりガスが
演算され、その信号が比例弁21に行きガス量が
決定されるものである。
以上の従来のものは、シスターンに水を補充す
る手間がかかつたり、シスターンからの放熱のた
めにエネルギーロスが生じるばかりでなく、シス
ターンがあるために本体部分が大きくなる。
特に、1つの本体に夫々独立した給湯側と、追
焚き又は暖房側を備える2缶2水路式給湯機にお
いては本体が非常に大きくなり、設置場所が限定
されてしまう。
本発明は上記問題を解消し、装置の小型化を計
かると共に水補給の煩雑な手間やエネルギーロス
をなくすことを目的とするものである。
上記目的を達成するための本発明の構成は、2
缶2水路式追焚き又は暖房付給湯機であつてガス
比例式の給湯機において、追焚き又は暖房側に設
けられる熱交換器及び放熱部を備えた循環流路
を、放熱部出口と熱交換器入口との間において、
給湯側の給水管路に減圧逆止弁を備えた連絡管を
介して連絡せしめると共に上記循環流路には前記
連絡管接続部と熱交換器入口との間にポンプ、水
量センサー、入口温度センサーを、また熱交換器
出口と放熱部入口との間に出口温度センサーを
夫々設けるものである。
以下、本発明の一実施例を図に基づいて説明す
る。
図中11は装置本体で、内部には給湯側及び追
焚き又は暖房側(以下説明の都合上追焚き側とし
て説明する)夫々のバーナー13,14と熱交換
器12,1が左右並列状に設けられている。
給湯側熱交換器12は入口に給水源たる水道に
連絡する給水管路23が、出口に出湯カランに連
絡する給湯管路24が連結されており、上記給水
管路23には上流側から順次水量センサー25、
入水温度センサー26が、給湯管路24には上流
側から順次出湯温度センサー27、水量バルブ2
8が夫々設けられる。
また給湯側バーナー13には燃料ガスの供給源
たるガス管に接続するガス供給管19が連絡し、
該ガス供給管19には上流側から順次電磁弁2
0、ガバナー29、比例弁30が設けられる。
そして、給水管路23の水量センサー25、入
水温度センサー26、給湯管路24の出湯温度セ
ンサー27、水量バルブ28及びガス供給管19
の電磁弁20、比例弁30は夫々装置本体11の
外部に設けられるコントローラー18の給湯側1
8aに電気的に連絡し、上記水量センサー25は
給水管路23を流れる水量を検出して信号Aを、
入水温度センサー26は入水温度を検出して信号
Bを、出湯温度センサー27は出湯温度を検出し
て信号Cを夫々コントローラー18の給湯側に送
る。
コントローラー18は装置本体11外方に設け
られて夫々運転スイツチ34,22を備えた給湯
側制御部18aと追焚き側制御部18bを有して
おり、上記給湯側制御部18aは該コントローラ
ー18に設けた温度設定部31により設定された
設定温度と入水温度と水量と熱効率により演算し
たガス量に出湯温度と設定温度と比例ゲインによ
り演算したガス量を加え最終的なガス量を決定し
て信号Dを比例弁30に送るように構成されてい
る。
上記演算は次式による F1=(Ts−TIN)×Q×100/η …… F2=α×(Ts−Tput)×Q …… F=F1+F2 …… F1:フイードフオワードによるガス量
(Kcal/分) F2:フイードバツクによるガス量(Kcal/分) F:最終的なガス量(Kcal/分) Q:流量(/分) TIN:入水温度(℃) Tput:出湯温度 Ts:設定温度(℃) η:熱交換器の効率 α:比例ゲイン 而して上記比例弁30は信号Dを受けてバーナ
ー13へ送るガス量を増減する。
また給湯側制御部18aは給水開始時、水量が
限界水量以上になつたとき及び設定温度が高温に
セツトされたときに水量バルブ28に信号Eを送
るように構成されている。
水量バルブ28は上記温度Eを受けると流量を
絞る。
一方、追焚き側の熱交換器1は、その入口に浴
槽に設けた追焚き用の放熱部2の出口に連絡する
循環戻管3aが、出口に上記放熱部2の入口に連
絡する循環往管3bが夫々接続される。
従つて、追焚き側熱交換器1、循環往管3b、
放熱部2、循環戻管3aは密閉された循環流路3
を構成する。
上記循環流路3には循環戻管3aに上流側より
順次、ポンプ7、水量センサー8、入口温度セン
サー9が、循環戻管3bに出口温度センサー10
が夫々装置本体11内部において設けられる。
この循環流路3は放熱部2の出口とポンプ7と
の間において、減圧逆止弁5を備えた連絡管6を
介して給湯側の給水管路23の水量センサー25
より上流側に連絡する。
而して、循環流路3には連絡管6を介して給水
管路23から水が導入されて該流路3内に満たさ
れる。
この際、循環流路3内に存在する空気は循環流
路3の適所、図示例では循環往管3aに設けた空
気抜き弁32を介して排出される。
また一旦循環流路3内に導入された水は減圧逆
止弁5により給水管路23への逆流を防止され
る。
減圧逆止弁5は蒸発その他、何等かの原因によ
り循環流路3内の水が減少すると開弁して、その
都度給水管路23から循環流路3へ水を補給す
る。
また、追焚き側のバーナー14には前記給湯側
のバーナー13にガスを供給するガス供給管19
がガバナー29と比例弁30の間で分岐して連絡
し、該分岐部下流側に追焚き側比例弁33が設け
られる。
そして、上記比例弁33及び前述のポンプ7、
水量センサー8、入口温度センサー9、出口温度
センサー10は夫々コントローラー18の追焚き
側制御部18bに連絡され、水量センサー8は循
環流路3を流動する流量を検出して信号Fを、入
口温度センサー9は熱交換器1入口側における循
環水の温度を検出して信号Gを、出口温度センサ
ー10は熱交換器1出口側における循環水の温度
を検出して信号Hを夫々追焚き側制御部18bに
送る。
追焚き側制御部18は信号、F,G,Hにより
送られる流量、入口温度、出口温度と、コントロ
ーラー18により設定された設定温度、熱交換器
の熱効率、比例ゲインに基づいて、ガス量を前述
の給湯側制御部18aと同様に演算し、信号Iを
比例弁33に送るように構成される。
比例弁33は勿論上記信号Iに応じてバーナー
14へのガス供給量を増減する。
而して、循環水は熱交換器1を出るときには確
実に設定温度にされることになる。
また仮に、熱交換器1に設定温度の水が戻つて
きた場合比例弁33が絞られてバーナー14の燃
焼は停止されるので循環水が高温になり過ぎるこ
とがない。
従つて、本発明のガス瞬間式給湯器によれば、
追焚き又は暖房側に設けられる循環流路にシスタ
ーンを設けて、そこでワンクツシヨンおくような
必要がなく、シスターンは不要となる。
本発明は上記の構成であるから以下の利点を有
する。
(1) シスターンがないので放熱が小さく、エネル
ギロスが少ない。
(2) シスターンがないので装置をコンパクトにで
きる。
(3) シスターンを設けなくてよいのでコストが安
くなる。
(4) 循環流路内の水が減少すると減圧逆止弁を介
して給水管路から直接水が補給されるので、シ
スターンを有するもののようにわざわざ水の補
給をする必要がなく、手間が省ける。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の2缶2水路式追焚き又は暖房付
きガス瞬間式給湯機の一例を示す模式図、第2図
は本発明の一実施例を示すガス瞬間式給湯機の模
式図である。 1……熱交換器、2……放熱部、3……循環流
路、4……給水管路、5……減圧逆止弁、6……
連絡管、7……ポンプ、8……水量センサー、9
……入口温度センサー、10……出口温度センサ
ー。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 2缶2水路式追焚き又は暖房付給湯機であつ
    てガス比例式の給湯機において、追焚き又は暖房
    側に設けられる熱交換器及び放熱部を備えた循環
    流路を、放熱部出口と熱交換器入口との間におい
    て、給湯側の給水管路に減圧逆止弁を備えた連絡
    管を介して連絡せしめると共に上記循環流路には
    前記連絡管接続部と熱交換器入口との間にポン
    プ、水量センサー、入口温度センサーを、また熱
    交換器出口と放熱部入口との間に出口温度センサ
    ーを夫夫設けてなるガス瞬間式給湯機。
JP58152285A 1983-09-29 1983-08-19 ガス瞬間式給湯機 Granted JPS6044755A (ja)

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JP58152285A JPS6044755A (ja) 1983-09-29 1983-08-19 ガス瞬間式給湯機

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JP58152285A JPS6044755A (ja) 1983-09-29 1983-08-19 ガス瞬間式給湯機

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JPS6044755A JPS6044755A (ja) 1985-03-09
JPH0148467B2 true JPH0148467B2 (ja) 1989-10-19

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ID=15537176

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JPH0827000B2 (ja) * 1987-02-25 1996-03-21 松下電器産業株式会社 温水暖房装置

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JPS6044755A (ja) 1985-03-09

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