JPH02233904A - 液体加熱器の燃焼制御装置 - Google Patents

液体加熱器の燃焼制御装置

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JPH02233904A
JPH02233904A JP5261889A JP5261889A JPH02233904A JP H02233904 A JPH02233904 A JP H02233904A JP 5261889 A JP5261889 A JP 5261889A JP 5261889 A JP5261889 A JP 5261889A JP H02233904 A JPH02233904 A JP H02233904A
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air
combustion
blower
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Ikuro Adachi
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 「産業」ユの利用分野] 本発明は、燃焼用空気を供給するための送風機を備えた
複数のバーナの使用数を、必要に応じて自動的に切替え
る液体加熱器において、火移り時にバーナへの燃料供給
量と送風機の作動状態とを制御して、空燃比を所定の状
態に制御する燃焼制御装置に関する. [従来の技術コ 例えば、液体加熱器としての給湯器では、大給湯量に対
応し、かつ、小給湯量にも対応できるようにするために
、例えば燃料供給量の調節をする制御弁の下流で燃料管
を分岐させて2器のバーナを設けるとともに、一方のバ
ーナへの燃料管中には電磁弁を設けて、使用状態に応じ
て電磁弁を開閉させてバーナの使用数を変更して、小加
熱量がら大加熱量まで自動的に変更するものがある.こ
うした給湯器では、バーナヘ燃焼用空気を供給するため
に送風機を備え、出湯温度等に基づいて決定された目的
加熱量に応じて送風機を駆動する一方、例えば送風機の
回転数を検出して、その回転数に応じて制御弁の開度を
決めて、送風機の作動状態に合わせて一定の空燃比で燃
料を供給するようにしたものがある. また、バーナ数を増やすとき(火移り時)には、点火さ
れる側のバーナの着火性を省慮して、ガスリッチになる
ように空燃比を変更するものがある.この場合、従来で
は、送風機は目的燃焼量に応じてそのまま駆動し、燃料
を調節する制御弁の開度のみを変更している. また一方では、バーナ数の切替え後の出湯温度の安定性
を向上させるために、例えば実公昭63−30031号
公報の考案のように、バーナ数の切替え後の制御弁の}
流側の負荷の変化を省慮して、切替え後の燃料供給量が
切替え前と同じになるように制御弁の開度を切替えと同
時に変更するものがある.この結果、切替え前と切替え
後に同じ燃焼蛋が得られる. [発明が解決しようとする課題] しかし、送風機の回転数を検出して制御弁の開度を制御
するガス給湯器では、目的燃焼量に応じて制御される送
風機の作動状態に応じて制御弁の開度が制御されている
ため、火移り時に空燃比を変更するために制御弁の開度
が変更されると、バーナへの燃料供給量は、目的燃焼量
を得るための供給量とは異なってしまう. このため、火移り時には出湯温度が変動し゛ζ、不安定
になるという問題がある. また一方、火移り時に空燃比を急激に変更すると、例え
ば共鳴音が発生する等、燃焼状態が不安定になることが
ある. 本発明は、複数バーナを使用した液体加熱器において、
バーナ数の切替時の燃焼量変化を少なくして、切替え後
の加熱量不足や過剰加熱を少なくし、安定した加熱温度
が得られる燃焼制御装置を提供することを第1の目的と
する。
また、本発明は、火移りを安全かつ確実に行うことがで
きるとともに、火移り時に、燃焼状態が不安定になるこ
とがない燃焼制御装置を提供することを第2の目的とす
る. [課題を解決するための手段] 本発明の第1発明は、熱交換器を通過する液体を加熱す
るための複数のバーナを設け、燃料供給量を調節するた
めの制御弁の下流で燃料管を分岐させ゜C前記複数のバ
ーナヘ燃料をそれぞれ供給するとともに、燃料供給を停
止するための電磁弁を分岐した燃料管に設け、前記熱交
換器から流出する液体の温度を検知する温度検知手段の
検知温度に基づいて前記電磁弁を開閉して前記複数のバ
ーナの使用数を切替えるとともに、前記電磁弁の開閉に
関連して前記制御弁の開度を変更する液体加熱器の燃焼
制御装置において、前記複数のバーナへ燃焼用空気を供
給する送風機を備え、該送風機の作動状態に応じて前記
制御弁を制御するとともに、前記複数のバーナの使用数
を切替えるとき前記バーナへの供給空気量と燃料供給量
との比を変更する空燃比変更手段を備え、該空燃比変更
手段は、前記送風機の作動状態を変更するとともに、該
変更に伴う前記制御弁の変化分を相殺するように前記制
御弁の作動状態を補正することを技術的手段とする. 本発明の第2発明は、熱交換器を通過する液体を加熱す
るための複数のバーナを設け、燃料供給量を調節するた
めの制御弁の下流で燃料管を分岐させて前記複数のバー
ナヘ燃料をそれぞれ供給するとともに、燃料供給を停止
するための電磁弁を分岐した燃料管に設け、前記熱交換
器から流出する液体の温度を検知する温度検知手段の検
知温度に基づいて前記電磁弁を開閉して前記複数のバー
ナの使用数を切替えるとともに、前記電磁弁の開閉に関
連して前記制御弁の開度を変更する液体加熱器の燃焼制
御装置におい゜C、前記複数のバーナへ燃焼用空気を供
給する送風機と、前記複数のバーナの使用数を切替える
とき前記バーナへの供給空気量と燃料供給量との比を変
更する空燃比変更手段とを備え、空燃比の変更を徐々に
行うことを技術的手段とする. [作用] 本発明の第1発明では、バーナ数の切替時には、空燃比
変更手段によって送風機の作動状態が変更されるため、
燃焼用空気の供給量が変更される.このとき、制御弁は
、送風機の作動状態に応じた変化分が相殺されて制御さ
れるため、空燃比の変更が行われない場合と同じ供給量
の燃料が供給される. 第2発明では、徐々に空燃比が変更され゜C、切替用の
空燃比になったときに電磁弁が開閉されてバーナ数の切
替えが行われる. また、切替えが終わると、空燃比が徐々に元に戻される
。
[発明の効果] 本発明の第1発明では、バーナ数の切替時における空燃
比の変更では、燃焼用空気の供給量のみが変更され、燃
料供給量は変更されない。従って、燃焼量が変化しない
ため、加熱された液体の温度の変動が少ない. 第2発明では、バーナ数の切替時における空燃比の変更
が徐々に行われるため、急激な燃焼条件の変動がない。
従って、燃焼状態が不安定にならず、安定した燃焼が行
われるため、共鳴音が発生することがない.また加熱J
1への影響が少なく、加熱された液体の温度が不安定に
ならない.[実施例] 次に本発明を実施例に基づいて説明する。
第2図に示すガス燃焼式給湯器1は、燃焼室を形成する
燃焼器ケース10内に、複数のバーナを2列に配した2
連のバーナ群11が設けられている。燃焼器ケース10
の下方には、バーナ群11へ燃焼用空気を供給するため
の送風機12が設けられている。燃焼器ケース10内の
バーナ群11の土.方には、水管式の熱交換器13が設
けられ、内部を通過する水はバーナ群11による燃焼熱
によって加熱される.燃焼器ケース10内のバーナ群1
1の近傍には、バーナ群11を点火するスバー力14と
、バーナ群11の着火を検知するフレームロッド15と
が備えられている.また、燃焼器ケース10の1一方に
は、燃焼排ガスを外部へ排出するための排気口2が設け
られている。
バーナ群11の下方には、燃料ガスを各バーナ群11へ
それぞれ供給するなめに2本のノズル管16が備えられ
,各ノズル管16には、2連のバーナ群11の各バーナ
にそれぞれ対応して燃料ガスを噴出する複数の燃料噴出
口16aが設けられている. 2本のノズル管16へ燃料供給源から燃料ガスを導く燃
料管20には、通電時に燃料ガスを通過させる元電磁弁
21および主電磁弁22、通電電流に応じて供給圧力を
制御することによって燃料ガスの供給量を調節するガバ
ナ比例弁23が上流側より順に設けられ、ガバナ比例弁
23の下流で燃料管20は分岐して、分岐した一方のガ
ス管20aからは一方のノズル管16へ直接燃料ガスが
導かれ、分岐したもう一方のガス管20bには、2連の
バーナ群11のうちの1連の燃焼を停止するために、バ
ーナ数切替用の電磁弁24が設けられ、燃料ガスは電磁
弁24の開閉状態に応じて他方のノズル管16へ導かれ
る。
図示しない水供給源から熱交換器13へ水を導く水供給
管17には、給湯水量を調節するための電動式水量制御
装置18、熱交換器を13を通過する水を検知する水流
スイッチ19が上流側から順に備えられ、また熱交喚器
13の下流の給湯管17aには、熱交換器13から流出
する湯水の出湯温度を検知する出湯温サーミスタ25が
それぞれ設けられている。
制御装置30は、マイクロコンピュータを中心とする制
御回路からなるもので、第1図に示すとおり、点火制御
部31、温調制御部32、燃焼制御部33、水量制御部
37の各機能部により給湯器を制御する。
点火制御部31は、水流スイッチ19からの通水信号に
応じて、所定のシーケンスで送風機12、各電磁弁21
、22およびスパーカ14を制御して、点火動作を開始
するとともに、通水信号が停止すると送風機12を停止
し、各電磁弁21、22を閉じて燃焼を停止する. また、例えば、立ち消え等によってフレームロッド15
によって炎が検知されなくなると、各電磁弁21、22
を閉じて、燃料供給を停止して、ガス漏れを防止する. 温調制御部32は、コントローラ40の設定温度”l’
setと、出湯温サーミスタ25の検知温度Tとに基づ
いて、熱交換器l3を通過する水を、設定温度’x’s
etに加熱するための加熱量(号数)Qを決定する. 燃焼制御部33は、送風機制御部34、比例弁制御部3
5、切替制御部36の各機能部によって、温調制御部3
2で決定された加熱量(号数)Qに応じて送風機12、
ガバナ比例弁23および電磁弁24を制御する。
ここでは、ガバナ比例弁23の制御に先行して、決定さ
れた加熱量Qに応じて送風機12への印加電圧が制御さ
れ、検出される送風機12の回転数に応じてガバナ比例
弁23の電流値が制御される。
また、バーナ数の切替えに関連し゜ζ、送風機12およ
びガバナ比例弁23の作動状態が変更されるとともに、
電磁弁24が制御される. 本実施例では、温調制御部32で決定される加熱量(号
数)Qに対し゛C、電磁弁24を閏じてバーナ群11の
1連のみで加熱する第1燃焼と、電磁弁24を闇いて2
連のバーナ群11で加熱する第2燃焼とが設定されてお
り、第1燃焼では第3図の実線Aに示すとおり、2号か
ら8号の給湯量が得られる燃焼領域が設定されており、
第2燃焼では、第3図の実線Bに示すとおり、4号から
16号の給湯量が得られる燃焼領域が設定されている. 送風機制御部34は、切替制御部36の制御状態に基づ
いて温調制御部32の加熱量Qに応じて送風tI!12
を駆動する. ここでは、第1燃焼の場合には、温調制御部32で決定
された加熱呈Qに応じて送風機12をそのまま駆動し、
第2燃焼では、切替制御部36により第2燃焼用に切替
えられた制御状!ぶで温調制御部32の加熱量Qに応じ
て送風機12を駆動する。
また、バーナ数の切替時には、切替制御部36による切
替制御が行われ、送風機12の作動状態を徐々に切替用
の作動状態へ変更し゛C、それに伴って燃焼用空気の供
給量を変更し、切替えが終わると、それぞれの燃焼状態
において、再び加熱頂Qに応じて送風機12を駆動する
. 比例弁制御部35は、第1燃焼および第2燃焼の場合と
も、基本的には送風機12の回転数を検出して、その回
転数に応じた通電電流値でガバナ比例弁23を通電する
.この結果、ガバナ比例弁23が同じように下流側の圧
力を調節しても、第1燃焼の場合には、電磁弁24が閉
じられているため、供給される燃料ガス量が少なく、第
2燃焼では、電磁弁24が開いているため、燃料ガスの
供給量が第1燃焼と比べて多くなる. 従って、加熱量Qに応じた燃料ガスがそれぞれ供給され
る.また、送風機12の作動状態に同期した状態で燃料
ガスが供給されるため、適正な空燃比を維持することが
できる. さらに、バーナ数の切替時には、切替制御部36によっ
て切替制御が行われ、このとき温調制御部32の加熱量
Qとは異なった燃焼用空気を供給する送風機12の作動
変化分を相殺するようにガバナ比例弁23への電流値を
補正する。
切替制御部36は、温調制御部32で決定された加熱量
《号数)Qに応じて使用するバーナ数を決定して電磁弁
24を制御するとともに、それぞれのバーナ数において
、加熱量Qに応じた送風機12への印加電圧を決定する
. また、バーナ数の切替時に、送風機12およびガバナ比
例弁23の制御状態を変更して空燃比を火移り空燃比に
変更する空燃比変更制御を行う。
空燃比変更制御は、第1燃焼から第2燃焼への火移り時
に、燃焼状態の急激な変化を生じないように、安全にか
つ確実に火憂りが行われるようにするために行うととも
に、その際の加熱量の変動を少なくして、出湯温度を安
定させるためのものである. ここでは、温調制御部32で決定される火藏り時の加熱
量Q,に応じて決まる送風量情報Φ,に対して、燃焼用
空気の供給量を少なくするための空気補正情報Φαを送
風機制御部34へ送出して、Φch−Φ,−Φα   
  ・・・ ■となるように、火移り時の送風量情報Φ
chを決定する. このとき、これに応じて送風機l2が制御されると、ガ
バナ比例弁23により調節される燃料供給JIFが空気
補正情報Φαに相当するFαだけ少なくなって、火移り
時の加熱量Q,に対応しなくなる.このため、火移り時
の送風量情報Φchに応じて決まる燃料供給量Fchに
対して、燃料ガスの供給量を増やすための燃料補正情報
Fαを比例弁制御部35へ送出して、 F t = FCh十Fα     ・・・ ■とする
ことばよって、補正燃料供給tF8を得て、送風8l1
2の作動に応じて制御されるガバナ比例弁23による燃
料供給量Fを補正する.この結果、火移り時の加熱ff
iQ.に応じた補正燃料供給量F1が供給される. 従って、温調制御部32の加熱1tQ.に対して、燃焼
用空気のみが少なくされることによって空燃比が変更さ
れてガスリッチになるため、確実な火移りが得られると
ともに、温調制御部32の加熱量Q1に応じた31[t
の補正燃料供給1tFtが供給されるため、・熱交換器
13を通過する水に対して、過剰の加熱が行われること
がなく、出湯温度の変動を少なくすることができる. また、この空燃比変更制御によって、空燃比が急激に変
化すると、燃焼器ケース10内での燃焼状態が変化して
不安定になるため、共鳴等の異常音が発生する場合があ
る. そのため、切替制御部36には、タイマ部36aが設け
られ、火移り制御において、送風機制御部34への空気
補正情報Φαの送出および比例弁制御部35への燃料補
正情報Fαの送出による火移り空燃比への空燃比の変更
を一気に行わないで、タイマ部36aの計時時問に応じ
て各補正情報を徐々に増加させる. すなわち、切替制御において、切替制御を開始してから
電磁弁24を開いてバーナ数を切替えるまでの設定時間
をtaとすると、切替制御開始後の経過単位時間しnに
おける空気補正情報Φnおよび燃料補正情報FT1は、 Φn=Φαxtn/ta   ・・・ ■Fn =Fα
Xtn/ta   −・− ■で得られる. 従って、火移り時の切替制御開始後の経過屯位時間tn
における送風量情報Φchは、Φch=Φ1−ΦαXt
n/−t.a  ・・・■となる. また、火移り時の切替制御閏始後の経過け位時間tnに
おける補廿燃料供給量F1は、F1=FCh+FαXt
n /ta  ・・+■で示すとおり、火移り時の切替
制御開始後の経過単位時間tnに関係なく、火杉り時の
加熱1i1Q,に応じた補正燃料供給量F1となる. また、空燃比変更制御では、第1燃焼から第2燃焼への
火移りが終わったあとに、再び切替前の空燃比に戻す.
この場合には、切替前と同様に、空燃比を徐々に元へ戻
す. この場合には、切替制御において、電磁弁24を開いて
バーナ数を切替えてから、空燃比を元へ?すまでの設定
時間をtbとすると、切替後の経過単位時間tnにおけ
る空気補正情報Φnおよび燃料補正情報Fnは、 on−Φ(2X (tn −tb),’tb  −  
■Fn =FαX (tn −tb)/tb  −  
■で得られ、火移り時の切替後の経過単位時間13nに
おける送風量情報Φchは、 Φch−Φ1+Φa×(tn −tb)/ tb  ”
■となる. また、火移り時の切替制御開始後の経過m位時間1,n
におけるM+正燃料供給量F1は、F1 =Fch  
Fa×( tn   tb),/tb   ...■の
とおり、火移り時の切替制御開始後の経過単位時間tn
に関係なく、火移り時の加熱ffiQ.に応じた補正燃
料供給量Ftとなる. このように、切替制御においては、時間を掛けて徐々に
火移り空燃比に変更し、火移り空燃比になったところで
電磁弁24を開動作させ、その後、空燃比を徐々に変更
して、再び通常の空燃比に戻すようにしているため、燃
焼状態が急激に変化することかない.従って、円滑に火
移りさせることができ、共鳴音等の発生がない. 一方、ここでは、決定された燃焼量に応じて送風fil
2が制御され、送風機12の回転数に応じてガバナ比例
弁23が制御されるため、第1燃焼と第2燃焼との切替
時には、送風機12の応答遅れに伴ってガバナ比例弁2
3による燃料供給量の変更が遅れる. その結果、仮に、切替制御の開始ともに電磁弁24が切
替えられると、切替えの過渡期には第3図の破線C.D
に示すように、切替前の加熱量とは大きく異なる加熱量
を経て切替えが行われるため、加熱量の゜変動が大きく
なる。
このため、送風機12およびガバナ比例弁23の実質的
な切替時と、電磁弁24の切替時とを同じタイミングで
行うために、送風機12およびガバナ比例弁23の切替
えが開始されてからタイマ部36aによる計時が行われ
、前述の設定時間taが経過し゛Cから電磁弁24の切
替えを行うようにしている.この結果、バーナの切替え
は、破線E,Fに示tように行われるため、送fflf
il2の応答遅れによる影響を少なくすることができる
。
なお、この電磁弁24の切替えのタイミングは、バーナ
数が増える火移りの場合のみでなく、バーナ数が減少す
る場合にも同様に徐々に行われる.このように、本実施
例では、バーナ数の切替えに伴う出湯温度の変動を少な
くできるようにしているが、それでもなお、バーナ数が
切替えられた場合には、出湯温サーミスタ25の検知温
度に基づいて制御系が変化するため、出湯温度Tout
の変動を免れることができない. そこで、バーナ数の切替えがどうしても必要でないよう
な場合には、できる限り切替えを行わないようにするた
めに、温調制御部32により決定される加熱量Qが変化
して、第1燃焼においては、加熱量Qが増加して第2燃
焼への切替号数を越えた場合、第2燃焼においては、加
熱IiQが減少して第1燃焼への切替号数を下回った場
合を切替指令としたとき、この切替指令の継続時間tを
タイマ部36aによって計時して、継続時間tが一定時
間t1以上になった場合には、切替制御を行い、継続時
間tが一定時間t,に満たない場合には、切替えを行わ
ないようにしている。
水星制御部37は、入水温度に基づいて電動式水量制御
装置18の開度を調節し、加熱能力以上の水量が熱交換
器13内へ流入するのを制限する。
以上の構成からなる本実施例のガス給湯器の作動を第4
図に基づいて説明する。
使用者が図示しない給湯栓を操作して給湯が開始される
と、水流スイッチ19によって通水が検知され、所定の
シーケンスで点火制御が行われる〈ステップ1). 着火がフレームロッド15によって検知されると、温調
制御部32において加熱量Qが決定され、それに基づい
て燃焼制御部33が制御され、温調制御による燃焼が行
われる(ステップ2).温調による燃焼中に、加熱量Q
が増減して、切替指令となった場合には(ステップ3に
おいてYES)、その切賛指令の経過時間tが計時され
る(ステップ4). 切替指令が継続して出され、一定時間t,以上の場合に
は(ステップ5においてYES)、切替制御(ステップ
6)が行われ、所定の切替動作が行われる. 次にステップ6における切替制御を、第5図に基づいて
説明する。
切替制御部36の切替指令に応じて、温調制御部32の
加熱量Qに応じて送風機12を駆動している送風機制御
部34の加熱1tQが変更され、送風fil2の回転数
の変更が開始される(ステップ11). また、比例弁制御部35は、回転数が変更された送風機
12の回転数を検出して、切替制御部36の切替指令に
応じてガバナ比例弁23への通電電流値の変更が、送風
112の作動に合わせて開始される《ステップ12). ガバナ比例弁23の変更が開始されると、タイマ36a
が計時を開始し、設定時間taが経過するとくステップ
13)、電磁弁24が切替えられる(ステップ14). その後も、送風機12の回転数が変更され、送風機12
の回転数の変更が終了すると(ステップl5)、それに
続いてガバナ比例弁23の開度の変更が終了する(ステ
ップ16). この切替制御において、火移りの場合には、送風量情報
Φchは、上式■より、 Φch−Φ1−ΦαXtn/taの関係で、経過単位時
間tnとともに、徐々に減少されるため、燃焼用空気量
は、徐々に減少する。
また、逆に補正燃料供給量F1は、上式■より、Fs 
=FCh+FαXtn/taの関係で、切替制御開始後
の経過単位時間1,nに応じて徐々に補正されるため、
加熱量Qに応じた一定量が供給される. 従って、空燃比は、次第にガスリッチになり、切替時に
は、確実に円滑な火移りが行われる.また、空燃比の変
化が徐々に行われるため、燃焼状態が不安定にならない
.さらに、燃料供給量は火移り時に変化しないため、出
湯温度が不安定にならない. このとき、ガバナ比例弁23の開度の変化に応じて、加
熱量Qは第3図の破線Eに示すように変化するため、バ
ーナ数の切替動作の開始として送風1s12の回転数が
変更され始める直前の燃焼量と、電磁弁24が切替えら
れた直後の燃焼量との差が、例えば破線Cに示す従来の
場合と比較して小さくなるため、切替えに伴って過剰な
加熱量が゛与えられることがない. 逆に、バーナ数が減少する場合には、加熱量は、第3図
において、破線Fに示すように変化するため、破線Dに
示す従来の場合と比較して小さくなるため、切替えに伴
って加熱量が大きく不足することがない. 切替指令が短時間で終了し、一定時間t1に満たない場
合にはくステップ5においてNo) 、切替制御は行わ
れず、そのままのバーナ数で温調に応じて燃焼が行われ
る. 以上のとおり、本発明によれば、複数のバーナを備え、
使用されるバーナ数が切替えられる給湯器において、バ
ーナ数の切替時に、加熱量が余分に変化することがなく
、従来に比べて連続的な変化を示すため、切替時の出湯
温度の変動が少なくなる. また、火移り時の空燃比の変更は、徐々に行われるため
、燃焼状態が不安定にならず、共鳴音等が生じることが
ない。
本実施例では、出湯温度のみを検知したが、熱交換器へ
流入する水の温度を検知する入水温度サーミスタや流入
量を検出する流量センサを備えた給湯器でもよい. 本実施例では、ガス燃焼式の給湯器について述べたが、
石油等の他の燃料の場合にも同様に安定した給湯を行う
ことができる. また、加熱される液体は水に限定されない.
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例を示すガス給湯器の制御装置の
機能的栴成を示すブロック図、第2図は本実施例のガス
給湯器の概略を示す構成図、第3図は本実施例の第1燃
焼および第2燃焼における必要加熱量に対するガバナ比
例弁の開度特性を示す特性図、第4図は本実施例の作動
説明のための流れ図、第5図は本実施例の切替制御の作
動説明のための流れ図である. 図中、13・・・熱交換器、11・・・バーナ群《複数
のバーナ〉、12・・・送風機、23・・・ガバナ比例
弁(制御弁)、20・・・燃料管、24・・・電磁弁、
25・・・出湯温サーミスタ(温度検知手段)、30・
・・制御装W(給湯器の燃焼制御装置)、36・・・切
替制御部(空燃比変更手段)。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1)熱交換器を通過する液体を加熱するための複数のバ
    ーナを設け、燃料供給量を調節するための制御弁の下流
    で燃料管を分岐させて前記複数のバーナへ燃料をそれぞ
    れ供給するとともに、燃料供給を停止するための電磁弁
    を分岐した燃料管に設け、前記熱交換器から流出する液
    体の温度を検知する温度検知手段の検知温度に基づいて
    前記電磁弁を開閉して前記複数のバーナの使用数を切替
    えるとともに、前記電磁弁の開閉に関連して前記制御弁
    の開度を変更する液体加熱器の燃焼制御装置において、 前記複数のバーナへ燃焼用空気を供給する送風機を備え
    、該送風機の作動状態に応じて前記制御弁を制御すると
    ともに、前記複数のバーナの使用数を切替えるとき前記
    バーナへの供給空気量と燃料供給量との比を変更する空
    燃比変更手段を備え、該空燃比変更手段は、前記送風機
    の作動状態を変更するとともに、該変更に伴う前記制御
    弁の変化分を相殺するように前記制御弁の作動状態を補
    正することを特徴とする液体加熱器の燃焼制御装置。 2)熱交換器を通過する液体を加熱するための複数のバ
    ーナを設け、燃料供給量を調節するための制御弁の下流
    で燃料管を分岐させて前記複数のバーナへ燃料をそれぞ
    れ供給するとともに、燃料供給を停止するための電磁弁
    を分岐した燃料管に設け、前記熱交換器から流出する液
    体の温度を検知する温度検知手段の検知温度に基づいて
    前記電磁弁を開閉して前記複数のバーナの使用数を切替
    えるとともに、前記電磁弁の開閉に関連して前記制御弁
    の開度を変更する液体加熱器の燃焼制御装置において、 前記複数のバーナへ燃焼用空気を供給する送風機と、前
    記複数のバーナの使用数を切替えるとき前記バーナへの
    供給空気量と燃料供給量との比を変更する空燃比変更手
    段とを備え、空燃比の変更を徐々に行うことを特徴とす
    る液体加熱器の燃焼制御装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0417241U (ja) * 1990-05-31 1992-02-13
JPH04324021A (ja) * 1991-04-23 1992-11-13 Noritz Corp ガス燃焼器の燃焼制御装置
JPH0539953A (ja) * 1991-08-07 1993-02-19 Rinnai Corp 追焚機能付き給湯器
JP2008281271A (ja) * 2007-05-10 2008-11-20 Rinnai Corp コンロバーナ
KR20160022276A (ko) * 2014-08-19 2016-02-29 린나이코리아 주식회사 연소장치

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