JPH02263038A - 給湯装置 - Google Patents
給湯装置Info
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- JPH02263038A JPH02263038A JP1083055A JP8305589A JPH02263038A JP H02263038 A JPH02263038 A JP H02263038A JP 1083055 A JP1083055 A JP 1083055A JP 8305589 A JP8305589 A JP 8305589A JP H02263038 A JPH02263038 A JP H02263038A
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- Japan
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- hot water
- water supply
- amount
- valve
- valve mechanism
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- Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
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。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、給湯路の途中に水混合用流路を接続し、前記
水混合用流路からの給水量、又は、前記給湯路における
前記水混合用流路との接続箇所への給湯量を調整する弁
機構を設け、前記給湯路において前記水混合用流路との
接続箇所よりも下流側への給湯量を設定温に調整するよ
うに前記弁機構を自動調整繰作する制御手段を設けた給
湯装置に関する。
水混合用流路からの給水量、又は、前記給湯路における
前記水混合用流路との接続箇所への給湯量を調整する弁
機構を設け、前記給湯路において前記水混合用流路との
接続箇所よりも下流側への給湯量を設定温に調整するよ
うに前記弁機構を自動調整繰作する制御手段を設けた給
湯装置に関する。
従来、上記の如き給湯装置においては、水混合用流路の
接続箇所よりも下流側での給湯路における給湯量(下流
側給湯量)に変化があったとしても、この下流側給湯量
の変化に対して上記弁機構の自動調整における調整操作
速度を変化させるという形態は採っておらず、水混合用
流路の接続箇所よりも下流側への給湯量(下流側給湯量
)を設定温に調整することを目的とした制御手段による
弁機構自動調整操作上、弁機構の調整操作速度と下流側
給湯量との間には何ら関連が無かった。
接続箇所よりも下流側での給湯路における給湯量(下流
側給湯量)に変化があったとしても、この下流側給湯量
の変化に対して上記弁機構の自動調整における調整操作
速度を変化させるという形態は採っておらず、水混合用
流路の接続箇所よりも下流側への給湯量(下流側給湯量
)を設定温に調整することを目的とした制御手段による
弁機構自動調整操作上、弁機構の調整操作速度と下流側
給湯量との間には何ら関連が無かった。
しかし、従来装置では、下流側給湯量が大となったとき
下流側給湯量の設定温への自動調整に応答性の低下を招
き、又、下流側給湯量が小となったとき下流側給湯量の
設定温への調整にハンチング的な現象を招くといった問
題があった。
下流側給湯量の設定温への自動調整に応答性の低下を招
き、又、下流側給湯量が小となったとき下流側給湯量の
設定温への調整にハンチング的な現象を招くといった問
題があった。
つまり、水混合用流路からの給水量の単位量の調整変更
、ないし、給湯路における水混合用流路との接続箇所へ
の給湯量(上流側給湯量)の単位量の調整変更に対して
下流側給湯量が変化する巾は、下流側給湯量が大きいと
きほど小となり、又、下流側給湯量が小さいときほど大
となることから、下流側給湯量を所定温度だけ変化させ
るにしても、下流側給湯量が大きいほど、水混合用流路
からの給水量、ないし、上流側給湯量を大きく変更調整
する必要があり、又、下流側給湯量が小さいときほど水
混合用流路からの給水量、ないし、上流側給湯量の必要
変更量は小さくてすむ。
、ないし、給湯路における水混合用流路との接続箇所へ
の給湯量(上流側給湯量)の単位量の調整変更に対して
下流側給湯量が変化する巾は、下流側給湯量が大きいと
きほど小となり、又、下流側給湯量が小さいときほど大
となることから、下流側給湯量を所定温度だけ変化させ
るにしても、下流側給湯量が大きいほど、水混合用流路
からの給水量、ないし、上流側給湯量を大きく変更調整
する必要があり、又、下流側給湯量が小さいときほど水
混合用流路からの給水量、ないし、上流側給湯量の必要
変更量は小さくてすむ。
ところが、このように下流側給湯量を所定温度だけ変化
させるに要する、水混合用流路からの給水量、ないし、
上流側給湯量の必要変化量(すなわち、弁機構の必要操
作量)が下流側給湯量の大小によって異なるにもかかわ
らず、従来装置では前述の如く制御手段による弁機構自
動調整操作上、弁機構の調整操作速度と下流側給湯量と
の間に何ら関連をもたせていないために、先述のような
問題を生じた。
させるに要する、水混合用流路からの給水量、ないし、
上流側給湯量の必要変化量(すなわち、弁機構の必要操
作量)が下流側給湯量の大小によって異なるにもかかわ
らず、従来装置では前述の如く制御手段による弁機構自
動調整操作上、弁機構の調整操作速度と下流側給湯量と
の間に何ら関連をもたせていないために、先述のような
問題を生じた。
本発明の目的は、合理的な制御形態を採用することによ
り、下流側給湯量の設定温への自動調整において給湯温
収束性の向上を図る点にある。
り、下流側給湯量の設定温への自動調整において給湯温
収束性の向上を図る点にある。
本発明による給湯装置の特徴構成は、給湯路の途中に水
混合用流路を接続し、前記水混合用流路からの給水量、
又は、前記給湯路における前記水混合用流路との接続箇
所への給湯量を調整する弁機構を設置)、前記給湯路に
おいて前記水混合用流路との接続箇所よりも下流側への
給湯温を設定温に調整するように前記弁機構を自動調整
操作する制御手段を設ける構成において、前記水混合用
流路の接続箇所よりも下流側での前記給湯路における給
湯量を検出する給湯量検出手段を設け、前記制御手段を
、前記給湯量検出手段による検出給湯量が大きいほど前
記弁機構の自動調整における調整操作速度を大にするも
のとしたごとにあり、その作用・効果は次の通りである
。
混合用流路を接続し、前記水混合用流路からの給水量、
又は、前記給湯路における前記水混合用流路との接続箇
所への給湯量を調整する弁機構を設置)、前記給湯路に
おいて前記水混合用流路との接続箇所よりも下流側への
給湯温を設定温に調整するように前記弁機構を自動調整
操作する制御手段を設ける構成において、前記水混合用
流路の接続箇所よりも下流側での前記給湯路における給
湯量を検出する給湯量検出手段を設け、前記制御手段を
、前記給湯量検出手段による検出給湯量が大きいほど前
記弁機構の自動調整における調整操作速度を大にするも
のとしたごとにあり、その作用・効果は次の通りである
。
つまり、上述構成であれば、下流側給湯量(水混合用流
路の接続箇所よりも下流側への給湯温)を設定温に調整
することを目的とした弁機構の自動調整操作において、
下流側給湯量(水混合用流路の接続箇所よりも下流側で
の給湯路における給湯量)が大きいほど、すなわち、下
流側給湯量を所定温度だけ変化させるに要する、水混合
用流路からの給水量、ないし、下流側給湯量の必要変更
量が大きいときほど、水混合用流路からの給水量、ない
し、上流側給湯量は大きい速度で変更調整され、又、下
流側給湯量が小さいときほど、すなわち、下流側給湯量
を所定温度だけ変化させるに要する、水混合用流路から
の給水量、ないし、上流側給湯量の必要変更量が小さい
ときほど、水混合用流路からの給水量、ないし、上流側
給湯量は小さい速度で変更調整される。
路の接続箇所よりも下流側への給湯温)を設定温に調整
することを目的とした弁機構の自動調整操作において、
下流側給湯量(水混合用流路の接続箇所よりも下流側で
の給湯路における給湯量)が大きいほど、すなわち、下
流側給湯量を所定温度だけ変化させるに要する、水混合
用流路からの給水量、ないし、下流側給湯量の必要変更
量が大きいときほど、水混合用流路からの給水量、ない
し、上流側給湯量は大きい速度で変更調整され、又、下
流側給湯量が小さいときほど、すなわち、下流側給湯量
を所定温度だけ変化させるに要する、水混合用流路から
の給水量、ないし、上流側給湯量の必要変更量が小さい
ときほど、水混合用流路からの給水量、ないし、上流側
給湯量は小さい速度で変更調整される。
したがって、本発明によれば、下流側給湯量が大きいと
き下流側給湯量の設定温への自動調整に応答性の低下を
招いたり、又、下流側給湯量が小さいとき下流側給湯量
の設定温への自動調整にハンチング的な現象を招いたり
するといった従来装置における不都合を効果的に抑制回
避でき、下流側給湯量の大小にかかわらず下流側給湯量
の設定温への自動調整において極めて安定的な給湯温収
束性を得られるに至った。
き下流側給湯量の設定温への自動調整に応答性の低下を
招いたり、又、下流側給湯量が小さいとき下流側給湯量
の設定温への自動調整にハンチング的な現象を招いたり
するといった従来装置における不都合を効果的に抑制回
避でき、下流側給湯量の大小にかかわらず下流側給湯量
の設定温への自動調整において極めて安定的な給湯温収
束性を得られるに至った。
次に実施例を説明する。
第1図は給湯器の全体構成を示し、(1)は水加熱用熱
交換器、(2)はバーナである。
交換器、(2)はバーナである。
熱交換器(1)からの給湯路(3)は、給湯栓(4)に
接続する一般給湯用の第1給湯路(3a)と、浴槽(5
)に接続する風呂給湯用の第2給湯路(3b)とに分岐
してあり、又、一般給湯用の第1給湯路(3a)に対し
ては熱交換器(1)への給水路(6)から分岐したバイ
パス路(7)を接続しである。
接続する一般給湯用の第1給湯路(3a)と、浴槽(5
)に接続する風呂給湯用の第2給湯路(3b)とに分岐
してあり、又、一般給湯用の第1給湯路(3a)に対し
ては熱交換器(1)への給水路(6)から分岐したバイ
パス路(7)を接続しである。
(8)は給水温センサ、(9)は熱交換器(1)への給
水量を検出する第1水量センサ、(10)は熱交換器(
1)からの給湯器を検出する第1給湯温センサ、(11
)は逆止弁、(12)は熱交換器(1)から第1給湯路
(3a)への給湯量を調整する第1弁機構、(13)は
バイパス路(7)から第1給湯路(3a)へのバイパス
給水量を調整する第2弁機構、(14)はバイパス路(
7)の接続箇所よりも下流側での第1給湯路(3a)に
おける給湯器を検出する第2給湯温センザ、(15)は
バイパス路(7)の接続箇所よりも下流側での第1給湯
路(3a)における給湯量を検出する第2水量センザ、
(16)は熱交換器(1)から第2給湯路(3b)への
給湯量(風呂給湯量)を調整する第3弁機構、(17)
は浴槽水の逆流を防止するバキュームブレーカ、(18
)はバーナ(2)への燃料ガス供給量を調整する電磁比
例弁型式の燃料調整弁である。
水量を検出する第1水量センサ、(10)は熱交換器(
1)からの給湯器を検出する第1給湯温センサ、(11
)は逆止弁、(12)は熱交換器(1)から第1給湯路
(3a)への給湯量を調整する第1弁機構、(13)は
バイパス路(7)から第1給湯路(3a)へのバイパス
給水量を調整する第2弁機構、(14)はバイパス路(
7)の接続箇所よりも下流側での第1給湯路(3a)に
おける給湯器を検出する第2給湯温センザ、(15)は
バイパス路(7)の接続箇所よりも下流側での第1給湯
路(3a)における給湯量を検出する第2水量センザ、
(16)は熱交換器(1)から第2給湯路(3b)への
給湯量(風呂給湯量)を調整する第3弁機構、(17)
は浴槽水の逆流を防止するバキュームブレーカ、(18
)はバーナ(2)への燃料ガス供給量を調整する電磁比
例弁型式の燃料調整弁である。
(19)は人為操作指令に基づいて下記(イ)〜(ネ)
の運転制御を実行する制御器である。
の運転制御を実行する制御器である。
(イ)一般給湯単独実施
給湯栓(4)が開栓されると、それに伴い第2水量セン
サ(15)が水量検知することに応答して、バーナ(2
)を自動着火し、又、熱交換器(1)からの給湯器を設
定された一般給湯温(Ta)とするべく、その設定一般
給湯>!(Ta)、給水温センサ(8)による検出給水
温(’r+)、及び、第1水量センサ(9)による検出
給水量(Q、)に基づいて燃料調整弁(1B)を自動調
整すると共に、第1給湯温センサ(10)による検出給
湯器(T2)と設定一般給湯温(Ta)との偏差に応じ
て燃料調整弁(18)を自動微調整する。
サ(15)が水量検知することに応答して、バーナ(2
)を自動着火し、又、熱交換器(1)からの給湯器を設
定された一般給湯温(Ta)とするべく、その設定一般
給湯>!(Ta)、給水温センサ(8)による検出給水
温(’r+)、及び、第1水量センサ(9)による検出
給水量(Q、)に基づいて燃料調整弁(1B)を自動調
整すると共に、第1給湯温センサ(10)による検出給
湯器(T2)と設定一般給湯温(Ta)との偏差に応じ
て燃料調整弁(18)を自動微調整する。
尚、バイパス給水量調整用の第2弁機構(13)、及び
、風呂給湯量調整用の、第3弁機構(16)は夫々、流
路遮断状態とする。
、風呂給湯量調整用の、第3弁機構(16)は夫々、流
路遮断状態とする。
又、上記の設定一般給湯温(Ta)を得るための必要加
熱能力が上限加熱能力を超えることが無いように(すな
わち、上述の燃料調整弁(18)の自動調整において、
要求される燃料ガス供給量が燃料調整弁(18)の調整
範囲上限を超えることが無いように)、必要に応じて第
1弁機構(12)を自動絞り調整する。
熱能力が上限加熱能力を超えることが無いように(すな
わち、上述の燃料調整弁(18)の自動調整において、
要求される燃料ガス供給量が燃料調整弁(18)の調整
範囲上限を超えることが無いように)、必要に応じて第
1弁機構(12)を自動絞り調整する。
(U) 湯張給湯単独実施
湯張掻作指令が与えられると、第3弁機構(16)を自
動開弁とする共にバーナ(2)を自動着火し、又、熱交
換器(1)からの給湯器を設定された湯張給湯器(Tb
)とするべ(、その設定湯張給湯器(Tb)、給水温セ
ンサ(8)による検出給水温(T1)、及び、第1水量
センサ(9)による検出給水量(口、)に基づいて燃料
調整弁(18)を自動調整すると共に、第1給湯温セン
ザ(10)による検出給湯器(T2)と設定湯張給湯器
(Tb)との偏差に応じて燃料調整弁(18)を自動微
調整する。
動開弁とする共にバーナ(2)を自動着火し、又、熱交
換器(1)からの給湯器を設定された湯張給湯器(Tb
)とするべ(、その設定湯張給湯器(Tb)、給水温セ
ンサ(8)による検出給水温(T1)、及び、第1水量
センサ(9)による検出給水量(口、)に基づいて燃料
調整弁(18)を自動調整すると共に、第1給湯温セン
ザ(10)による検出給湯器(T2)と設定湯張給湯器
(Tb)との偏差に応じて燃料調整弁(18)を自動微
調整する。
尚、バイパス給水量調整用の第2弁機構(13)は流路
遮断状態とし、一方、第1弁機構(12)は、湯張給湯
中における一般給湯の割込み(給湯栓(4)の開栓)に
備えて開弁状態とする。
遮断状態とし、一方、第1弁機構(12)は、湯張給湯
中における一般給湯の割込み(給湯栓(4)の開栓)に
備えて開弁状態とする。
又、上記の設定湯張給湯器(Tb)を得るための必要加
熱能力が上限加熱能力を超えることが無いように、必要
に応じて第3弁機構(16)を自動絞り調整する。
熱能力が上限加熱能力を超えることが無いように、必要
に応じて第3弁機構(16)を自動絞り調整する。
(ハ)追焚給湯単独実施
追焚操作指令が与えられると、第3弁機構(16)を自
動開弁すると共に、バーナ(2)を自動着火し、又、バ
ーナ(2)への燃料ガス供給量(G)を設定された追焚
用制限ガス量(Gc)に規定した状態で熱交換器(1)
からの給湯器を設定一般給湯温(’ra)や設定湯張給
湯器(Tb)に比して高温に設定された追焚給湯温(T
c) (例えば93℃といった高温)とするべく、燃料
調整弁(18)を自動調整すると共に、第1水量センサ
(9)による検出給水量(01)をフィードバックしな
がら上記の設定制限ガス1(Gc)、設定追焚給湯温(
Tc)、検出給水温(TI)に基づき第3弁機構(16
)を自動調整する。
動開弁すると共に、バーナ(2)を自動着火し、又、バ
ーナ(2)への燃料ガス供給量(G)を設定された追焚
用制限ガス量(Gc)に規定した状態で熱交換器(1)
からの給湯器を設定一般給湯温(’ra)や設定湯張給
湯器(Tb)に比して高温に設定された追焚給湯温(T
c) (例えば93℃といった高温)とするべく、燃料
調整弁(18)を自動調整すると共に、第1水量センサ
(9)による検出給水量(01)をフィードバックしな
がら上記の設定制限ガス1(Gc)、設定追焚給湯温(
Tc)、検出給水温(TI)に基づき第3弁機構(16
)を自動調整する。
尚、第1給湯温センサ(10)による検出給湯量(T2
)と設定追焚給湯温(Tc)との偏差に基づいての燃料
81d整弁(18)の自動微調整は実施する。
)と設定追焚給湯温(Tc)との偏差に基づいての燃料
81d整弁(18)の自動微調整は実施する。
又、第1弁機構(12)、及び、バイパス給水量調整用
の第2弁機構(13)は夫々、追焚給渦中における一般
給湯の割込みに備えて開弁状態とする。
の第2弁機構(13)は夫々、追焚給渦中における一般
給湯の割込みに備えて開弁状態とする。
(ニ)湯張給湯と一般給湯との並行実施湯張給湯と一般
給湯とのいずれか一方を実施している状態で他方が割込
み実施操作されると、第1弁機構(12) (通常は常
開)と第3弁機構(16)とをともに開弁状態として、
熱交換器(1)からの給送湯を一般給湯用の第1給湯路
(3a)と風呂給湯用の第2給湯路(3b)との夫々に
分流するようにすると共に、熱交換器(1)からの給湯
量を設定湯張給湯量(Tb)とする(一般給湯温に対し
て湯張給湯量を優先する)べく、前述(II)の場合と
同様に燃料調整弁(18)を自動調整及び自動微調整す
る。
給湯とのいずれか一方を実施している状態で他方が割込
み実施操作されると、第1弁機構(12) (通常は常
開)と第3弁機構(16)とをともに開弁状態として、
熱交換器(1)からの給送湯を一般給湯用の第1給湯路
(3a)と風呂給湯用の第2給湯路(3b)との夫々に
分流するようにすると共に、熱交換器(1)からの給湯
量を設定湯張給湯量(Tb)とする(一般給湯温に対し
て湯張給湯量を優先する)べく、前述(II)の場合と
同様に燃料調整弁(18)を自動調整及び自動微調整す
る。
又、上記の設定湯張給湯量(Tb)を得るための必要加
熱能力が上限加熱能力を超えることがないように、必要
に応じて第1弁機構(12)、及び、第3弁機構(16
)を自動絞り調整すると共に、この第1弁機構(12)
と第3弁機構(托)との自動絞り調整において、設定湯
張給湯量(Tb)、検出給水温(T、)、及び、第2水
量センサ(15)による検出給湯量(0□)に基づき求
められる、一般給湯に要している加熱能力が設定値を超
えないように第1弁機構(12)を自動調整することに
より、湯張給湯を補償する。
熱能力が上限加熱能力を超えることがないように、必要
に応じて第1弁機構(12)、及び、第3弁機構(16
)を自動絞り調整すると共に、この第1弁機構(12)
と第3弁機構(托)との自動絞り調整において、設定湯
張給湯量(Tb)、検出給水温(T、)、及び、第2水
量センサ(15)による検出給湯量(0□)に基づき求
められる、一般給湯に要している加熱能力が設定値を超
えないように第1弁機構(12)を自動調整することに
より、湯張給湯を補償する。
尚、バイパス給水量調整用の第2弁機構(13)は流路
遮断状態とする。
遮断状態とする。
(*)追焚給湯と一般給湯との並行実施湯張給湯と一般
給湯とのいずれか一方を実施している状態で他方が割込
み実施操作されると、前述(=)の場合と同様に第1弁
機構(12) (通常は常開)と第3弁機構(16)と
をともに開弁状態として、熱交換器(1)からの給送湯
を第1給湯路(3a)と第2給湯路(3b)との夫々に
分流するようにし、又、熱交換器(1)からの給湯量を
設定追焚給湯温(Tc)とするべく、設定追焚給湯温(
Tc)、検出給水温(T1)、検出給水1t(lに基づ
いて、第3弁機構(16)、及び、燃料調整弁(18)
を自動調整すると共に、第1給湯温センサ(lO)によ
る検出給湯量(T2)と設定追焚給湯温(Tc)との偏
差に応じて燃料調整弁(18)を自動微調整する。
給湯とのいずれか一方を実施している状態で他方が割込
み実施操作されると、前述(=)の場合と同様に第1弁
機構(12) (通常は常開)と第3弁機構(16)と
をともに開弁状態として、熱交換器(1)からの給送湯
を第1給湯路(3a)と第2給湯路(3b)との夫々に
分流するようにし、又、熱交換器(1)からの給湯量を
設定追焚給湯温(Tc)とするべく、設定追焚給湯温(
Tc)、検出給水温(T1)、検出給水1t(lに基づ
いて、第3弁機構(16)、及び、燃料調整弁(18)
を自動調整すると共に、第1給湯温センサ(lO)によ
る検出給湯量(T2)と設定追焚給湯温(Tc)との偏
差に応じて燃料調整弁(18)を自動微調整する。
そして、熱交換器(1)からの給湯量を高温の設定追焚
給湯温(Tc)に調整することに対して、第2給湯温セ
ンザ(14)による検出給湯量(T3) (給湯栓(4
)への給湯量)を熱交換器(1)からの給送湯とバイパ
ス路(7)からの供給水との混合比調整をもって設定一
般給湯温(Ta)に調整するように、第1弁機構(12
)と第2弁機構(13)とを自動調整する。
給湯温(Tc)に調整することに対して、第2給湯温セ
ンザ(14)による検出給湯量(T3) (給湯栓(4
)への給湯量)を熱交換器(1)からの給送湯とバイパ
ス路(7)からの供給水との混合比調整をもって設定一
般給湯温(Ta)に調整するように、第1弁機構(12
)と第2弁機構(13)とを自動調整する。
第1弁機構(12)、及び、第2弁機構(13)の操作
については、それら弁機構(12) 、 (13) ヲ
連動調整機能させる状態で駆動操作する1つの一般給湯
側操作モータ(20)を設けてあり、第1弁機構(12
)を駆動操作する操作モータと第2弁機構(13)を駆
動操作する操作モータとを各別に設けるに比して操作構
成の簡略化を図っである。
については、それら弁機構(12) 、 (13) ヲ
連動調整機能させる状態で駆動操作する1つの一般給湯
側操作モータ(20)を設けてあり、第1弁機構(12
)を駆動操作する操作モータと第2弁機構(13)を駆
動操作する操作モータとを各別に設けるに比して操作構
成の簡略化を図っである。
第1弁機構(12)及び第2弁機構(13)の具体的構
造としては、第2図に示すように、筒状の弁ケース(2
1)に、熱交換器(i)から第1給湯路(3a)へ送ら
れた給送湯に対する流入口である第1流入口(22)、
及び、バイパス路(7)からの供給水に対する流入口で
ある第2流入口(23)を形成すると共に、1個の筒状
回転弁体(24)を内装し、この筒状回転弁体(24)
に、給湯栓(4)側への湯水流出口(25) (第1給
湯路(3a)の下流側部分への流出口)に常時連通する
昇流路(26)を形成すると共に、この弁流路(26)
と第1流入口(22)とを連通させる第1弁孔(27)
、及び、昇流路(26)と第2流入口(23)とを連通
させる第2弁孔(28)を形成し、もって、筒状回転弁
体(24)をギア機構(29)を介して一般給湯側操作
モータ(20)により回転操作することにより、第1流
入口(22)に対する第1弁孔(27)の重なり状態、
及び、第2流入口(23)に対する第2弁孔(28)の
重なり状態を変化させて、熱交換器(1)からの給湯量
、及び、バイパス路(7)からのバイパス給水量を調整
するようにしである。
造としては、第2図に示すように、筒状の弁ケース(2
1)に、熱交換器(i)から第1給湯路(3a)へ送ら
れた給送湯に対する流入口である第1流入口(22)、
及び、バイパス路(7)からの供給水に対する流入口で
ある第2流入口(23)を形成すると共に、1個の筒状
回転弁体(24)を内装し、この筒状回転弁体(24)
に、給湯栓(4)側への湯水流出口(25) (第1給
湯路(3a)の下流側部分への流出口)に常時連通する
昇流路(26)を形成すると共に、この弁流路(26)
と第1流入口(22)とを連通させる第1弁孔(27)
、及び、昇流路(26)と第2流入口(23)とを連通
させる第2弁孔(28)を形成し、もって、筒状回転弁
体(24)をギア機構(29)を介して一般給湯側操作
モータ(20)により回転操作することにより、第1流
入口(22)に対する第1弁孔(27)の重なり状態、
及び、第2流入口(23)に対する第2弁孔(28)の
重なり状態を変化させて、熱交換器(1)からの給湯量
、及び、バイパス路(7)からのバイパス給水量を調整
するようにしである。
つまり、第1流入口(22)に対する第1弁孔(27)
の重なり状態変更が第1弁機構(12)の調整動作であ
り、かつ、第2流入口(23)に対する第2弁孔(28
)の重なり状態変更が第2弁機構(13)の調整動作で
あり、第1弁機構(12)、及び、第2弁機構(13)
は、それらの弁体を前記の1つの筒状回転弁体(24)
で兼用した構成としである。
の重なり状態変更が第1弁機構(12)の調整動作であ
り、かつ、第2流入口(23)に対する第2弁孔(28
)の重なり状態変更が第2弁機構(13)の調整動作で
あり、第1弁機構(12)、及び、第2弁機構(13)
は、それらの弁体を前記の1つの筒状回転弁体(24)
で兼用した構成としである。
1つの一般給湯側操作モータ(20)により駆動操作さ
れる第1弁機構(12)と第2弁機構(13)との連係
関係としては、第1流入D(22)、第2流入口(23
)、第1弁孔輯7)、第2弁孔(28)の相対的位置関
係、並びに、夫々の開口形状を適宜設定することで、制
御器(19)により回転制御される操作モータ(20)
の回転操作域中に下記の如き第1ないし第5の操作域(
Xl)〜(X、)を設けである(第3図参照)。
れる第1弁機構(12)と第2弁機構(13)との連係
関係としては、第1流入D(22)、第2流入口(23
)、第1弁孔輯7)、第2弁孔(28)の相対的位置関
係、並びに、夫々の開口形状を適宜設定することで、制
御器(19)により回転制御される操作モータ(20)
の回転操作域中に下記の如き第1ないし第5の操作域(
Xl)〜(X、)を設けである(第3図参照)。
第1操作域(XI) :操作モータ(2o)の回転に対
して、バイパス路(7)からのバイパス給水量(口、)
を所定値(Oa)に維持した状態で熱交換器(1)から
の給湯量([14) (第1給湯路(3a)への給湯N
)のみを変化させる操作域。
して、バイパス路(7)からのバイパス給水量(口、)
を所定値(Oa)に維持した状態で熱交換器(1)から
の給湯量([14) (第1給湯路(3a)への給湯N
)のみを変化させる操作域。
第2操作域(X2) ’操作モータ(2o)の回転に対
して、バイパス給水1(Qa)、及び、熱交換器(1)
からの給湯II(Q4)を夫々の所定値(Qa)(nb
)に維持する不感帯操作域。
して、バイパス給水1(Qa)、及び、熱交換器(1)
からの給湯II(Q4)を夫々の所定値(Qa)(nb
)に維持する不感帯操作域。
第3操作域(XI) :操作モータ(2o)の回転に対
して、熱交換器(1)からの給湯量(o4)を所定値(
Qb)に維持した状態でバイパス給水量(口、)のみを
前記の所定値(Qa)から0にわたって変化させる操作
域。
して、熱交換器(1)からの給湯量(o4)を所定値(
Qb)に維持した状態でバイパス給水量(口、)のみを
前記の所定値(Qa)から0にわたって変化させる操作
域。
第4操作域(X、) :操作モータ(2o)の回転に対
して、バイパス給水量(口3)を0に保ち、がっ、熱交
換器(1)からの給湯量(口、)を所定値(Ob)に維
持する不感帯操作域。
して、バイパス給水量(口3)を0に保ち、がっ、熱交
換器(1)からの給湯量(口、)を所定値(Ob)に維
持する不感帯操作域。
第5操作域(XS) :バイパス給水量(03)をOに
保った状態で熱交換器(1)からの給湯量(04ンのみ
を前記の所定値(Ob)から0近傍にわたって変化させ
る操作域、 つまり、前述の一般給湯単独実施(イ)は第4、ないし
、第5操作域(X4.)、(XS)で実施し、又、湯張
給湯屯独実施(I+)は第4操作域(X4)で実施し、
追焚給湯単独実施(ハ)は第2操作域(X2)で実施し
、湯張給湯と一般給湯との並行実施(=)は一般給湯単
独実施(イ)と同様に第4ないし第5操作域(X4)、
(XS)で実施し、そして、追焚給湯と一般給湯との並
行実施(ネ)は第1、第2、ないし、第3操作域(XI
)、 (χ2)。
保った状態で熱交換器(1)からの給湯量(04ンのみ
を前記の所定値(Ob)から0近傍にわたって変化させ
る操作域、 つまり、前述の一般給湯単独実施(イ)は第4、ないし
、第5操作域(X4.)、(XS)で実施し、又、湯張
給湯屯独実施(I+)は第4操作域(X4)で実施し、
追焚給湯単独実施(ハ)は第2操作域(X2)で実施し
、湯張給湯と一般給湯との並行実施(=)は一般給湯単
独実施(イ)と同様に第4ないし第5操作域(X4)、
(XS)で実施し、そして、追焚給湯と一般給湯との並
行実施(ネ)は第1、第2、ないし、第3操作域(XI
)、 (χ2)。
(×3)で実施する構成としである。
上述の如く一般給湯単独実施(イ)は第4ないし第5操
作域(Xt) 、 (XS)で実施するが、給湯栓(4
)が閉栓されることに伴い第2水量センサ(15)が水
量非検知状態となることに応答してバーナ(2)を自動
消火した際(一般給湯単独実施の停止時)には、下記(
iL(ii)(iii )の如き制御を制御器(19)
に実行させるようにしである。
作域(Xt) 、 (XS)で実施するが、給湯栓(4
)が閉栓されることに伴い第2水量センサ(15)が水
量非検知状態となることに応答してバーナ(2)を自動
消火した際(一般給湯単独実施の停止時)には、下記(
iL(ii)(iii )の如き制御を制御器(19)
に実行させるようにしである。
(i)バーナ消火操作後、設定許容時間(U、)(例え
ば5秒間程度)は、第1及び第2弁機構(12) 、
(13)の操作位置を第4ないし第5操作域(X4)
、 (XS)内におけるバーナ消火操作時点の位置(例
えば、第3図中におけるa点)に保持した状態で、一般
給湯単独実施(イ)の次回の開始(給湯栓(4)の再開
栓)を待つ。
ば5秒間程度)は、第1及び第2弁機構(12) 、
(13)の操作位置を第4ないし第5操作域(X4)
、 (XS)内におけるバーナ消火操作時点の位置(例
えば、第3図中におけるa点)に保持した状態で、一般
給湯単独実施(イ)の次回の開始(給湯栓(4)の再開
栓)を待つ。
つまり、バーナ消火操作後、数秒間のうちに一般給湯単
独実施(イ)が再開される場合には所謂後沸きの問題は
無いことがら、むしろ、上述の如くバーナ消火操作後、
数 R 秒間の間(設定許容時間(II 1 ) )は第1及び
第2弁機構(12)、(13)の操作位置をバーナ消火
操作時点の位置に保持した状態で待機する方が、一般給
湯単独実施(イ)を再開した際の給湯栓(4)への給湯
器の安定化を図ることができる。
独実施(イ)が再開される場合には所謂後沸きの問題は
無いことがら、むしろ、上述の如くバーナ消火操作後、
数 R 秒間の間(設定許容時間(II 1 ) )は第1及び
第2弁機構(12)、(13)の操作位置をバーナ消火
操作時点の位置に保持した状態で待機する方が、一般給
湯単独実施(イ)を再開した際の給湯栓(4)への給湯
器の安定化を図ることができる。
(ii)上記の設定許容時間(U、)の間に一般給湯単
独実施(イ)の再開(給湯栓(4)の再開栓)が無かっ
た場合、設定許容時間(Ill)の経過完了時点から設
定待機時間(1+2) (例えば5分間程度)の間は、
第1及び第2弁機構(12)(13)の操作位置を第3
操作域(X3)内(例えば、第3図中のb点)に移した
状態で、般給湯単独実施(イ)の再開を待つ。
独実施(イ)の再開(給湯栓(4)の再開栓)が無かっ
た場合、設定許容時間(Ill)の経過完了時点から設
定待機時間(1+2) (例えば5分間程度)の間は、
第1及び第2弁機構(12)(13)の操作位置を第3
操作域(X3)内(例えば、第3図中のb点)に移した
状態で、般給湯単独実施(イ)の再開を待つ。
つまり、バーナ(2)を消火操作して数秒間を経た時点
から数分間のうちに一般給湯単独実施(イ)が再開され
る場合には後沸きが生じることから、上述の如く設定許
容時間(U+)の経過完了時点から数分間の間(設定待
機時間(+1□))は、第1及び第2弁機構(12)
、 (13)の操作位置をバイパス路(7)からのバイ
パス給水を許す操作域である第3操作域(×3)に移し
た状態で待機することにより、一般給湯単独実施(イ)
の再開の際には、それと同時にバイパス給水を行わせて
後沸きを防止する。
から数分間のうちに一般給湯単独実施(イ)が再開され
る場合には後沸きが生じることから、上述の如く設定許
容時間(U+)の経過完了時点から数分間の間(設定待
機時間(+1□))は、第1及び第2弁機構(12)
、 (13)の操作位置をバイパス路(7)からのバイ
パス給水を許す操作域である第3操作域(×3)に移し
た状態で待機することにより、一般給湯単独実施(イ)
の再開の際には、それと同時にバイパス給水を行わせて
後沸きを防止する。
又、第1及び第2弁機構(12) 、 (13)の操作
位置を第3操作域(×3)に移して待機するにあたって
は、その待機操作位置(b点)を、給水温センサ(8)
による検出給水温(T1)が低いほど第3操作域(×3
)においてバイパス検出給水温(T1)が高いほど第3
操作域(x3)に選定)するようにしてあり、これによ
って、バイパス給水による後沸き防止を伴う形態で一般
給湯単独実施(イ)を再開した際の給湯栓(4)への給
湯器の収束特性がハイパス給水温によって変化してしま
うことを抑制して、バイパス給水による単なる後沸き防
止にとどまらず一般給湯単独実施(イ)の再開の際の給
湯器収束性のより一層の向上を図っである。
位置を第3操作域(×3)に移して待機するにあたって
は、その待機操作位置(b点)を、給水温センサ(8)
による検出給水温(T1)が低いほど第3操作域(×3
)においてバイパス検出給水温(T1)が高いほど第3
操作域(x3)に選定)するようにしてあり、これによ
って、バイパス給水による後沸き防止を伴う形態で一般
給湯単独実施(イ)を再開した際の給湯栓(4)への給
湯器の収束特性がハイパス給水温によって変化してしま
うことを抑制して、バイパス給水による単なる後沸き防
止にとどまらず一般給湯単独実施(イ)の再開の際の給
湯器収束性のより一層の向上を図っである。
尚、一般給湯単独実施(イ)の再開の後は、第1給湯温
センサ(10)による検出給湯器(T2)と設定一般給
湯温(Ta)との偏差が設定値(例えば10°Cdeg
)未満となった時点で、第1、及び、第2弁機構(12
) 、 (13)の操作位置を、一般給湯単独実施(イ
)の通常操作域である第4ないし第5の操作域(X4)
、 (X5)に移行するように構成しである。
センサ(10)による検出給湯器(T2)と設定一般給
湯温(Ta)との偏差が設定値(例えば10°Cdeg
)未満となった時点で、第1、及び、第2弁機構(12
) 、 (13)の操作位置を、一般給湯単独実施(イ
)の通常操作域である第4ないし第5の操作域(X4)
、 (X5)に移行するように構成しである。
(iii )上記の設定待機時間(H2)の経過完了後
に一般給湯単独実施(イ)が再開される場合にはもはや
後沸きの発生は無いことから、設定待機時間(11□)
の間に一般給湯単独実施の再開が無かった場合には、第
1及び第2弁機構(12)、 (13)の操作位置を第
3操作域(×3)から第4繰作域(×4)に戻した状態
で、一般給湯単独実施(イ)の再開を待つ。
に一般給湯単独実施(イ)が再開される場合にはもはや
後沸きの発生は無いことから、設定待機時間(11□)
の間に一般給湯単独実施の再開が無かった場合には、第
1及び第2弁機構(12)、 (13)の操作位置を第
3操作域(×3)から第4繰作域(×4)に戻した状態
で、一般給湯単独実施(イ)の再開を待つ。
尚、バーナ消火操作後において後沸きが発生する時間帯
は給湯器の装置特性によって異なることから、前述の設
定許容時間(Hl)、及び、設定待機時間(11□)は
装置特性に応じて適宜決定するものである。
は給湯器の装置特性によって異なることから、前述の設
定許容時間(Hl)、及び、設定待機時間(11□)は
装置特性に応じて適宜決定するものである。
追焚給湯と一般給湯との並行実施(ネ)では、前述の如
く熱交換器(1)からの給湯器を高温の設定追焚給湯温
(Tc)に調整することに対し、第1及び第2弁機構(
12) 、 (13)の繰作位置を第1、第2、ないし
、第3の操作域(X、)、 (X2) 、 (L)内で
第2給湯温センザ(14)による検出給湯器(T3)と
設定−・般給湯温(Ta)との偏差に応じて変更するこ
とにより、第2給湯温センザ(14)による検出給湯器
(T3) (すなわち、給湯栓(4)への給湯器)を設
定一般給湯温(Ta)に調整するが、第1及び第2弁機
構(12) 、 (13)の操作位置を第1、第2、な
いし、第3操作域(X + ) 。
く熱交換器(1)からの給湯器を高温の設定追焚給湯温
(Tc)に調整することに対し、第1及び第2弁機構(
12) 、 (13)の繰作位置を第1、第2、ないし
、第3の操作域(X、)、 (X2) 、 (L)内で
第2給湯温センザ(14)による検出給湯器(T3)と
設定−・般給湯温(Ta)との偏差に応じて変更するこ
とにより、第2給湯温センザ(14)による検出給湯器
(T3) (すなわち、給湯栓(4)への給湯器)を設
定一般給湯温(Ta)に調整するが、第1及び第2弁機
構(12) 、 (13)の操作位置を第1、第2、な
いし、第3操作域(X + ) 。
(X2) 、 (X3)内で上記偏差に応じて変更する
にあたっては、操作位置変更速度(すなわち、第1及び
第2弁機構(12) 、 (13)の調整操作速度)を
第2水量センザ(15)による検出給湯量(口2)が大
きいほど大とし、かつ、検出給湯量(0□)が小さいほ
ど小として、操作位置変更を実行するようにしである。
にあたっては、操作位置変更速度(すなわち、第1及び
第2弁機構(12) 、 (13)の調整操作速度)を
第2水量センザ(15)による検出給湯量(口2)が大
きいほど大とし、かつ、検出給湯量(0□)が小さいほ
ど小として、操作位置変更を実行するようにしである。
つまり、バイパス給水量(口、)の単位量の変更、ない
し、熱交換器(1)からの給湯量(Q、)(第1給湯路
(3a)への給湯量)の単位量の変更に対して、給湯栓
(4)への給湯量(第2給湯温センザ(14)による検
出給湯量(T3))が変化する巾は、給湯栓(4)への
給湯量(第2水量センサ(15)による検出給湯量(口
2))が大きいほど小となり、又、給湯栓(4)への給
湯量(q2)が小さいほど大となることから、第2給湯
温センサ(14)による検出給湯量(T3)を設定一般
給湯温(Ta)に調整するにあたり、それらの偏差が同
等であるとしても(換言すれば、第2給湯温センサ(1
4)による検出給湯量(T3)を所定温度だし第3操作
域(XI)、 (X2)、 CX2>で実施する追焚給
湯と一般給湯との並行実施(ネ)の際には、操作位置変
更速度(第1及び第2弁機構(12) 、 (13)の
調整操作速度)を第2水量センサ(15)による検出給
湯量(シ)が大きいほど大とし、かつ、検出給湯量(口
2)が小さいほど小として、第1及び第2弁機構(12
)(13)の操作位置変更を実行させることにより、上
記の如き応答性の低下やハンチング的現象を防止して、
給湯栓(4)への給湯量にかかわらず安定的な給湯量収
束性を得られるようにしである。
し、熱交換器(1)からの給湯量(Q、)(第1給湯路
(3a)への給湯量)の単位量の変更に対して、給湯栓
(4)への給湯量(第2給湯温センザ(14)による検
出給湯量(T3))が変化する巾は、給湯栓(4)への
給湯量(第2水量センサ(15)による検出給湯量(口
2))が大きいほど小となり、又、給湯栓(4)への給
湯量(q2)が小さいほど大となることから、第2給湯
温センサ(14)による検出給湯量(T3)を設定一般
給湯温(Ta)に調整するにあたり、それらの偏差が同
等であるとしても(換言すれば、第2給湯温センサ(1
4)による検出給湯量(T3)を所定温度だし第3操作
域(XI)、 (X2)、 CX2>で実施する追焚給
湯と一般給湯との並行実施(ネ)の際には、操作位置変
更速度(第1及び第2弁機構(12) 、 (13)の
調整操作速度)を第2水量センサ(15)による検出給
湯量(シ)が大きいほど大とし、かつ、検出給湯量(口
2)が小さいほど小として、第1及び第2弁機構(12
)(13)の操作位置変更を実行させることにより、上
記の如き応答性の低下やハンチング的現象を防止して、
給湯栓(4)への給湯量にかかわらず安定的な給湯量収
束性を得られるようにしである。
一般給湯を単独実施(イ)シている状態から追焚給湯が
割込み実施操作されて追焚給湯と一般給湯との並行実施
(ネ)に移行する際、前述の如く熱交換器(1)からの
給湯量を設定一般給湯温(Ta)から高温の設定追焚給
湯温(Tc)に切換えると共に、第1及び第2弁機構(
12) 、 (13)の操作位置を第4ないし第5操作
域(L) 、 (XS)からバイパス給水は変化させる
にしても)、給湯栓(4)への給湯量(0□)が大きい
ときほどバイパス給水量(口、)ないし熱交換器(i)
からの給湯量(Q4)を大きく変更する必要があり、又
、給湯栓(4)への給湯量(口2)が小さいときほどバ
イパス給水ff1(o3)ないし熱交換器(1)からの
給湯量(04)の必要変更量は小さくてすむ。
割込み実施操作されて追焚給湯と一般給湯との並行実施
(ネ)に移行する際、前述の如く熱交換器(1)からの
給湯量を設定一般給湯温(Ta)から高温の設定追焚給
湯温(Tc)に切換えると共に、第1及び第2弁機構(
12) 、 (13)の操作位置を第4ないし第5操作
域(L) 、 (XS)からバイパス給水は変化させる
にしても)、給湯栓(4)への給湯量(0□)が大きい
ときほどバイパス給水量(口、)ないし熱交換器(i)
からの給湯量(Q4)を大きく変更する必要があり、又
、給湯栓(4)への給湯量(口2)が小さいときほどバ
イパス給水ff1(o3)ないし熱交換器(1)からの
給湯量(04)の必要変更量は小さくてすむ。
したがって、給湯栓(4)への給湯量(第2水量センザ
(15)による検出給湯量(0□))の大小に応じて第
1及び第2弁機構(12)(13)の操作位置変更速度
を変化させるという前述の調整形態を採らない場合、給
湯栓(4)への給湯量(02)が大きいときには、設定
一般給湯温(Ta)への給湯量調整に応答性の低下を招
き、又、給湯栓(4)への給湯量(Q2)が小さいとき
には、設定一般給湯温(Ta)への給湯量調整にハンチ
ング的な現象を招くといった不都合を生じる。
(15)による検出給湯量(0□))の大小に応じて第
1及び第2弁機構(12)(13)の操作位置変更速度
を変化させるという前述の調整形態を採らない場合、給
湯栓(4)への給湯量(02)が大きいときには、設定
一般給湯温(Ta)への給湯量調整に応答性の低下を招
き、又、給湯栓(4)への給湯量(Q2)が小さいとき
には、設定一般給湯温(Ta)への給湯量調整にハンチ
ング的な現象を招くといった不都合を生じる。
そこで、前述の如く、第1、第2、ないを許す側に移行
させて、第2給湯温センサ(14)による検出給湯量(
T3)と設定一般給湯温(Ta)との偏差に応じての第
1、第2、ないし、第3操作域(XI) 、 (X2)
、 (X3)内での操作位置変更調整に移るが、この
際、熱交換器(1)からの給湯量の設定追焚給湯温(T
c)への立上げ速度を、追焚給湯単独実施(ハ)の開始
の際の設定追焚給湯温(Tc)への給湯量立上げ速度よ
りも小さく制限した状態で、一般給湯単独実施(イ)か
ら追焚給湯と一般給湯との並行実施(ネ)への移行を実
行するように制御器(19)を構成しである。
させて、第2給湯温センサ(14)による検出給湯量(
T3)と設定一般給湯温(Ta)との偏差に応じての第
1、第2、ないし、第3操作域(XI) 、 (X2)
、 (X3)内での操作位置変更調整に移るが、この
際、熱交換器(1)からの給湯量の設定追焚給湯温(T
c)への立上げ速度を、追焚給湯単独実施(ハ)の開始
の際の設定追焚給湯温(Tc)への給湯量立上げ速度よ
りも小さく制限した状態で、一般給湯単独実施(イ)か
ら追焚給湯と一般給湯との並行実施(ネ)への移行を実
行するように制御器(19)を構成しである。
つまり、追焚給湯単独実施(ハ)の場合には浴槽(5)
へ極力速く追焚用(高温差し温州)の高温の湯を給送す
るために、熱交換器(1)からの給湯量の設定追焚給湯
温(Tc)への立上げ速度には特に制限を加えないが、
一般給湯単独実施(イ)から追焚給湯と一般給湯との並
行実施(ネ)への移行の場合に、追焚給湯単独実施(ハ
)の開始の際と同じ立上げ速度で熱交換器(1)からの
給湯量を立上げると、モータ操作であるが故に比較的長
い操作時間を要する第1及び第2弁機構(12) 、
(13)の操作位置調整が設定追焚給湯IL(Tc)へ
の給湯量の立上がりよりも大きく遅れ、そのために、給
湯栓(4)への給湯量が一時的ではあるが設定一般給湯
温(Ta)から大巾にズしてしまうといった不都合を招
(。
へ極力速く追焚用(高温差し温州)の高温の湯を給送す
るために、熱交換器(1)からの給湯量の設定追焚給湯
温(Tc)への立上げ速度には特に制限を加えないが、
一般給湯単独実施(イ)から追焚給湯と一般給湯との並
行実施(ネ)への移行の場合に、追焚給湯単独実施(ハ
)の開始の際と同じ立上げ速度で熱交換器(1)からの
給湯量を立上げると、モータ操作であるが故に比較的長
い操作時間を要する第1及び第2弁機構(12) 、
(13)の操作位置調整が設定追焚給湯IL(Tc)へ
の給湯量の立上がりよりも大きく遅れ、そのために、給
湯栓(4)への給湯量が一時的ではあるが設定一般給湯
温(Ta)から大巾にズしてしまうといった不都合を招
(。
そこで、前述の如く、一般給湯単独実施(イ)から追焚
給湯と一般給湯との並行実施(ホ)への移行の際には、
熱交換器(1)からの給湯量の設定追焚給湯温(Tc)
への立上げ速度を追焚給湯単独実施(ハ)の開始の際の
立上げ速度より小さく制限することにより、熱交換器(
1)からの給湯量の立上がりに対する第1及び第2弁機
構(12) 、 (13)の操作位置調整の遅れを抑制
して、その遅れに起因した前記の如き給湯栓(4)への
給湯量の設定一般給湯?!(Ta)からの−時的ズレを
抑体内構造としては、第4図及び第5図に示すように、
熱交換器(1)から第2給湯路(3b)へ送られた給送
湯に対する流入口(31)、及び、浴槽(5)側への流
出口(32) (第2給湯路(3b)の下流側部分への
流出口)を形成した弁ケース(33)に、環状弁座(3
4)との協働により流路調整する弁体(35)を内装し
てあり、この弁体(35)には、筒状の流量調整部(3
5a)と、環状シール材(36)を備えた閉止部(35
b)とを備えさせである。
給湯と一般給湯との並行実施(ホ)への移行の際には、
熱交換器(1)からの給湯量の設定追焚給湯温(Tc)
への立上げ速度を追焚給湯単独実施(ハ)の開始の際の
立上げ速度より小さく制限することにより、熱交換器(
1)からの給湯量の立上がりに対する第1及び第2弁機
構(12) 、 (13)の操作位置調整の遅れを抑制
して、その遅れに起因した前記の如き給湯栓(4)への
給湯量の設定一般給湯?!(Ta)からの−時的ズレを
抑体内構造としては、第4図及び第5図に示すように、
熱交換器(1)から第2給湯路(3b)へ送られた給送
湯に対する流入口(31)、及び、浴槽(5)側への流
出口(32) (第2給湯路(3b)の下流側部分への
流出口)を形成した弁ケース(33)に、環状弁座(3
4)との協働により流路調整する弁体(35)を内装し
てあり、この弁体(35)には、筒状の流量調整部(3
5a)と、環状シール材(36)を備えた閉止部(35
b)とを備えさせである。
弁体(35)における流量調整部(35a)には、複数
の切欠(37)を形成してあり、弁ケース(33)内に
おける上流側室(33a)に対する切欠(37)の開口
面積を弁体(35)の摺動操作により変化させることで
、熱交換器(1)からの給湯量([15) (第2給湯
路(3b)への給湯N)を変更調整するようにしである
。
の切欠(37)を形成してあり、弁ケース(33)内に
おける上流側室(33a)に対する切欠(37)の開口
面積を弁体(35)の摺動操作により変化させることで
、熱交換器(1)からの給湯量([15) (第2給湯
路(3b)への給湯N)を変更調整するようにしである
。
又、弁体(35)における閉止部(35b)については
、流量調整部(35a)により流量を絞る側への弁体摺
動操作における摺動操作路側防止し、給湯栓(4)への
給湯量の安定化を図っである。
、流量調整部(35a)により流量を絞る側への弁体摺
動操作における摺動操作路側防止し、給湯栓(4)への
給湯量の安定化を図っである。
熱交換器(1)からの給湯量の立上げ速度を制限する具
体的手段としては、追焚給湯単独実施(ハ)の開始の際
は、ぞの開始時点から設定追焚給湯温(Tc)を調整目
標給湯量として制御器(19)に制御実行させるように
しであるのに対し、一般給湯単独実施(イ)から追焚給
湯と一般給湯との並行実施(ネ)への移行の際には、調
整目標給湯量を所定の経時変化パターンに沿って徐々に
上昇変化させて設定追焚給湯温(Tc)へ移行させると
いう形態を採らせて制御器(19)に制御実行させるこ
とにより、熱交換器(1)からの給湯量の立上げ速度を
制限するようにしである。
体的手段としては、追焚給湯単独実施(ハ)の開始の際
は、ぞの開始時点から設定追焚給湯温(Tc)を調整目
標給湯量として制御器(19)に制御実行させるように
しであるのに対し、一般給湯単独実施(イ)から追焚給
湯と一般給湯との並行実施(ネ)への移行の際には、調
整目標給湯量を所定の経時変化パターンに沿って徐々に
上昇変化させて設定追焚給湯温(Tc)へ移行させると
いう形態を採らせて制御器(19)に制御実行させるこ
とにより、熱交換器(1)からの給湯量の立上げ速度を
制限するようにしである。
一方、風呂給湯量調整用の第3弁機構
(16)は、制御器(19)により回転制御される風呂
給湯側操作モータ(30)により駆動操作するようにし
てあり、第3弁機構(16)の具下端として、環状シー
ル材(36)を環状弁座(34)に当接させることによ
り、流路を遮lυiするようにしである。
給湯側操作モータ(30)により駆動操作するようにし
てあり、第3弁機構(16)の具下端として、環状シー
ル材(36)を環状弁座(34)に当接させることによ
り、流路を遮lυiするようにしである。
つまり、風呂給湯量の調整に加えて風呂給湯遮断機能を
必要とする第3弁機構(16)は、上述の如き構造をも
って閉止機能付き流量調整弁としである。
必要とする第3弁機構(16)は、上述の如き構造をも
って閉止機能付き流量調整弁としである。
弁体(35)の摺動操作構成としては、ギア機構(38
)を介して風呂給湯側操作モータ(30)により回転操
作され、かつ、その回転に伴いネジ構造(39)により
摺動する弁棒(40)を設け、この弁棒(40)の先端
を弁体(35)における有底係入孔(41)に、抜けを
許す状態に挿入しである。
)を介して風呂給湯側操作モータ(30)により回転操
作され、かつ、その回転に伴いネジ構造(39)により
摺動する弁棒(40)を設け、この弁棒(40)の先端
を弁体(35)における有底係入孔(41)に、抜けを
許す状態に挿入しである。
そして、弁体(35)を流路遮断側に常時付勢するスプ
リング(42)を設け、もって、風呂給湯側操作モータ
(30)の一方側への回転による弁棒(40)の挿入側
への摺動で弁体(35)をスプリング(42)に抗して
押し繰作することにより、弁体(35)を開弁動作させ
ると共に、それに続いて流量増大側に動作さ−U、かつ
、風呂給湯側操作モータ(30)の他方側への回転によ
り弁棒(40)を引抜き側へ摺動させることで、スプリ
ング(42)の付勢力により、弁体(35)を流量絞り
側へ動作させると共に、それに続いて、流路遮断動作さ
せるようにしである。
リング(42)を設け、もって、風呂給湯側操作モータ
(30)の一方側への回転による弁棒(40)の挿入側
への摺動で弁体(35)をスプリング(42)に抗して
押し繰作することにより、弁体(35)を開弁動作させ
ると共に、それに続いて流量増大側に動作さ−U、かつ
、風呂給湯側操作モータ(30)の他方側への回転によ
り弁棒(40)を引抜き側へ摺動させることで、スプリ
ング(42)の付勢力により、弁体(35)を流量絞り
側へ動作させると共に、それに続いて、流路遮断動作さ
せるようにしである。
上述の如き第3弁機構(16) (閉止機能付き流量調
整弁)の構造において、弁体(35)による流路遮断を
スプリング(42)の付勢力により行うようにしたこと
で、操作モータの操作力により弁体(35)を流路遮断
動作させて、環状弁座(34)に対する環状シール材(
36)の圧接シール圧をモータ操作力により付与する型
式に比べ、所定の適切な圧接シール圧を確実に得られる
ようにしてあり、これによって、流路遮断をリークの無
い確実なものとしながらも圧接シール圧が過大となるこ
とに起因したシール部の早期損傷を防止するようにしで
ある。
整弁)の構造において、弁体(35)による流路遮断を
スプリング(42)の付勢力により行うようにしたこと
で、操作モータの操作力により弁体(35)を流路遮断
動作させて、環状弁座(34)に対する環状シール材(
36)の圧接シール圧をモータ操作力により付与する型
式に比べ、所定の適切な圧接シール圧を確実に得られる
ようにしてあり、これによって、流路遮断をリークの無
い確実なものとしながらも圧接シール圧が過大となるこ
とに起因したシール部の早期損傷を防止するようにしで
ある。
尚、第6図に第3弁機構(16)の流量調整特性を示す
。
。
次に別実施例を列記する。
(a)水混合用流路からの給水量(前述実施例において
はバイパス路(7)からのバイパス給水量(03)に相
当)と、給湯路におけろ水混合用流路との接続箇所への
給湯量(上流側給湯量、前述実施例においては熱交換器
(1)から第1給湯路(3a)への給湯量(口、)に相
当)との両方の変更調整を可能とする構成に代えて、い
ずれか一方のみの変界調整を可能とする構成としても良
い。
はバイパス路(7)からのバイパス給水量(03)に相
当)と、給湯路におけろ水混合用流路との接続箇所への
給湯量(上流側給湯量、前述実施例においては熱交換器
(1)から第1給湯路(3a)への給湯量(口、)に相
当)との両方の変更調整を可能とする構成に代えて、い
ずれか一方のみの変界調整を可能とする構成としても良
い。
(b)水混合用流路からの給水!([13)と上流側給
湯量(Q4)との両方の変更調整を可能とする場合、そ
れらを択一・的に変更調整する形態と同時に変更調整す
る形態とのいずれを採用しても良く、又、それら両方の
形態を適宜使い分ける構成としても良い。
湯量(Q4)との両方の変更調整を可能とする場合、そ
れらを択一・的に変更調整する形態と同時に変更調整す
る形態とのいずれを採用しても良く、又、それら両方の
形態を適宜使い分ける構成としても良い。
(c)水混合用流路からの給水i(q:+)、又は、上
流側給湯量(04)を調整する弁機構の具体的構造は種
々の構成変更が可能である。
流側給湯量(04)を調整する弁機構の具体的構造は種
々の構成変更が可能である。
(d)本発明は、上記弁機構の調整操作に起因した下流
側給湯量(水混合用流路の接続箇所よりも下流側での給
湯路における給湯量、前述実施例においては給湯栓(4
)への給湯f11(f12)に相当)の変化に対しての
みならず、それ以外の原因(例えば給水圧や給湯圧の変
化)による下流側給湯量(口2)の変化に対しても有効
である。
側給湯量(水混合用流路の接続箇所よりも下流側での給
湯路における給湯量、前述実施例においては給湯栓(4
)への給湯f11(f12)に相当)の変化に対しての
みならず、それ以外の原因(例えば給水圧や給湯圧の変
化)による下流側給湯量(口2)の変化に対しても有効
である。
(e)下流側給湯量(0□)を検出する給湯量検出手段
の具体的検出構成は種々の構成変更が可能であり、水混
合用流路からの給水量(口。)と上流側給湯量(on、
)との夫々を検知して、それらの加算により下流側給湯
量(0□)を求める構成とする等しても良い。
の具体的検出構成は種々の構成変更が可能であり、水混
合用流路からの給水量(口。)と上流側給湯量(on、
)との夫々を検知して、それらの加算により下流側給湯
量(0□)を求める構成とする等しても良い。
尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を便利にする為
に符号を記すが、該記入により本発明は添付図面の構造
に限定されるものではない。
に符号を記すが、該記入により本発明は添付図面の構造
に限定されるものではない。
第1図ないし第6図は本発明の実施例を示し、第1図は
給湯器の全体構成図、第2図及び第3図は一般給湯側弁
機構の構造図、及び、流量調整特性グラフ、第4図、第
5図、及び、第6図は風呂給湯側弁機構の構造図、弁体
斜視図、及び、流量調整特性グラフである。 (3a)・・・・・・給湯路、(7)・・・・・・水混
合用流路、(12) 、 (13)・・・・・・弁機構
、(15)・・・・・・給湯■検出手段、(19)・・
・・・・制御手段、(口、)・・・・・・給水量、(0
□)。 (04)・・・・・・給湯量。
給湯器の全体構成図、第2図及び第3図は一般給湯側弁
機構の構造図、及び、流量調整特性グラフ、第4図、第
5図、及び、第6図は風呂給湯側弁機構の構造図、弁体
斜視図、及び、流量調整特性グラフである。 (3a)・・・・・・給湯路、(7)・・・・・・水混
合用流路、(12) 、 (13)・・・・・・弁機構
、(15)・・・・・・給湯■検出手段、(19)・・
・・・・制御手段、(口、)・・・・・・給水量、(0
□)。 (04)・・・・・・給湯量。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 給湯路(3a)の途中に水混合用流路(7)を接続し、
前記水混合用流路(7)からの給水量(Q_3)、又は
、前記給湯路(3a)における前記水混合用流路(7)
との接続箇所への給湯量(Q_4)を調整する弁機構(
12)、(13)を設け、前記給湯路(3a)において
前記水混合用流路(7)との接続箇所よりも下流側への
給湯温を設定温に調整するように前記弁機構(12)、
(13)を自動調整操作する制御手段(19)を設けた
給湯装置であって、 前記水混合用流路(7)の接続箇所よりも下流側での前
記給湯路(3a)における給湯量(Q_2)を検出する
給湯量検出手段(15)を設け、前記制御手段(19)
を、前記給湯量検出手段(15)による検出給湯量(Q
_2)が大きいほど前記弁機構(12)、(13)の自
動調整における調整操作速度を大にするものとした給湯
装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1083055A JPH02263038A (ja) | 1989-03-31 | 1989-03-31 | 給湯装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1083055A JPH02263038A (ja) | 1989-03-31 | 1989-03-31 | 給湯装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02263038A true JPH02263038A (ja) | 1990-10-25 |
Family
ID=13791509
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1083055A Pending JPH02263038A (ja) | 1989-03-31 | 1989-03-31 | 給湯装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02263038A (ja) |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58205043A (ja) * | 1982-05-26 | 1983-11-29 | Paloma Ind Ltd | オ−トミキサ−を備えた瞬間式給湯器 |
-
1989
- 1989-03-31 JP JP1083055A patent/JPH02263038A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS58205043A (ja) * | 1982-05-26 | 1983-11-29 | Paloma Ind Ltd | オ−トミキサ−を備えた瞬間式給湯器 |
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