JPH03217710A - Blast fan control device for water boiler - Google Patents

Blast fan control device for water boiler

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JPH03217710A
JPH03217710A JP2014497A JP1449790A JPH03217710A JP H03217710 A JPH03217710 A JP H03217710A JP 2014497 A JP2014497 A JP 2014497A JP 1449790 A JP1449790 A JP 1449790A JP H03217710 A JPH03217710 A JP H03217710A
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Japan
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output
actual output
fan
rotation speed
specified
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Japanese (ja)
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Eiichi Tsuji
栄一 辻
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Noritz Corp
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Noritz Corp
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    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
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    • F23N1/02Regulating fuel supply conjointly with air supply
    • F23N1/022Regulating fuel supply conjointly with air supply using electronic means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2233/00Ventilators
    • F23N2233/06Ventilators at the air intake
    • F23N2233/08Ventilators at the air intake with variable speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
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    • F23N2235/12Fuel valves
    • F23N2235/16Fuel valves variable flow or proportional valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N3/00Regulating air supply or draught
    • F23N3/08Regulating air supply or draught by power-assisted systems

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Regulation And Control Of Combustion (AREA)
  • Control Of Combustion (AREA)

Abstract

PURPOSE:To prevent an actual output from being reduced to a value lower than a specified output by providing a controller to stagedly increase the number of revolutions of a blast fan when the actual output of a burner is higher than a specified output. CONSTITUTION:A water boiler is controlled by a controller 10, and detected signal s from a water quantity sensor 3, an inflow water thermistor 4, and a feed hot water thermistor 5 are inputted to a computing control part 13 of the controller 10. The computing control part 13 is provided with a computing function to determine the actual output of a burner 6 and a comparing and judging function to compare an actual output with a stored specified output. The computing control part 13 compares the actual output with the specified output, and decides whether or not the burner 6 is brought into an over output state during full opening of a proportional valve 8. When the actual output is below the specified output, a normal running state is continued. When the actual output exceeds the specified output, a number of revolutions of fan control part 12 stagedly shifts the number of revolutions of a fan to increase it. This constitution prevents the actual output from being reduced to a value lower than the specified output at a transient period.

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は、給漏器の燃焼器(バーナ)に燃焼用エアを供
給する送風ファンの回転数を制御するだめの装置に関す
る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION (Industrial Application Field) The present invention relates to a device for controlling the rotational speed of a blower fan that supplies combustion air to a combustor (burner) of a feed leaker.

(背景技術) 従来の給湯器にあっては、ガス路に比例弁を設け、比例
弁の電流佃に応じて比例弁の開度を変化させ、これによ
って燃焼器への供給ガス置を制裸している。一方、燃焼
器へ燃焼用エアを供給する送風ファンは、上記比例弁電
流を検知し、この比例弁電流に比伊1してファン回転数
を制裸されている。すなわち、ファン回転数をN1比例
弁電流を1、比例定数を戸とするとき、N=β× 1 の関係によってファン回転数を決めてlxる。
(Background technology) In conventional water heaters, a proportional valve is provided in the gas path, and the opening degree of the proportional valve is changed according to the current level of the proportional valve, thereby controlling the supply gas position to the combustor. are doing. On the other hand, the blower fan that supplies combustion air to the combustor detects the proportional valve current, and the fan rotation speed is controlled in accordance with the proportional valve current. That is, when the fan rotation speed is N1, the proportional valve current is 1, and the proportional constant is door, the fan rotation speed is determined by the relationship N=β× 1 and is calculated as lx.

しかしながら、ガス路に供給されるガスのカロリーの違
いや、ガス圧の変動等の諸理由Gこより比例弁の全開時
における燃焼器の燃焼能力Gこもバラツキが生じること
があり、このため比4F+弁の全開時において燃焼器が
出力オーノく−となることがある。
However, due to various reasons such as differences in the calorie content of the gas supplied to the gas path and fluctuations in gas pressure, variations in the combustion capacity of the combustor when the proportional valve is fully open may occur. The combustor may become overpowered when the engine is fully open.

したがって、比例弁電流が最大値(比例弁の最大開度)
に達していない通常の運転状W!4&こおいては、ファ
ン回転数を第4図のOA線に従って制御すればよい場合
でも、比例弁の全開時における出力オーバーを考虜して
余裕のある風量となるように設計する必要がある。この
ため、比例弁電流が最大値の場合のファン回転数をA点
よりも大きなB点に設定し、通常の運転状態においても
ファン回転数をOB線に従って制画している。
Therefore, the proportional valve current is at its maximum value (the maximum opening of the proportional valve)
A normal driving condition that has not reached W! 4& In this case, even if the fan rotation speed can be controlled according to the OA line in Figure 4, it is necessary to take into consideration the possibility of over-output when the proportional valve is fully open and design the fan to provide a sufficient air volume. . For this reason, the fan rotation speed when the proportional valve current is at its maximum value is set at point B, which is greater than point A, and the fan rotation speed is determined according to the OB line even in normal operating conditions.

こうして従来にあっては、比例弁が全開になっていない
場合には、OA線でボすようなファン回転数であればよ
いにも拘らず、それよりも回転数の大きなOB線で制画
しているので、送風ファンの運転エネルギーを無駄に消
費していて効率が低く、また騒音が大きいという問題が
あった。
In this way, conventionally, when the proportional valve is not fully open, the fan rotation speed should be such that the rotation speed is higher than the OA line. As a result, there was a problem in that the operating energy of the blower fan was wasted, resulting in low efficiency and high noise.

そこで、本願出願人は先に、実願平1〜15140号で
、比例弁が最大開度に達したことを検知し、温度検知手
段及び水量検知手段からの検知信号に基づいて燃焼器の
実出力を求め、この実出力を指定比力と比較し、かつ比
例弁が最大開度に達している時に前記実出力が指定出力
よりも大きければ送風ファンのファン回転数を増大させ
るものを提案した。
Therefore, in Utility Application Nos. 1 to 15140, the applicant has previously detected that the proportional valve has reached its maximum opening, and based on the detection signals from the temperature detection means and the water amount detection means, the combustor is operated. We proposed a method that calculates the output, compares this actual output with the specified specific force, and increases the fan rotation speed of the blower fan if the actual output is larger than the specified output when the proportional valve reaches its maximum opening. .

(発明が解決しようとする課題) しかしながら、ファンの回転数を一気に実出力に相当す
るところまで増大させると、熱交換器の効率が変わり、
実出力が低下して指定出力以下となってしまうことがあ
った。そしてファンの回転数は減少してOA線に戻り、
戻ると再び効率が上がって実出力が指定圧力を上まわり
、又回転数を増大させるということになってしまい、送
風ファンの回転数がハンチングを起こしてしまっていた
(Problem to be solved by the invention) However, when the rotation speed of the fan is suddenly increased to a point equivalent to the actual output, the efficiency of the heat exchanger changes.
The actual output sometimes decreased to less than the specified output. Then, the fan rotation speed decreases and returns to the OA line,
When I returned, the efficiency increased again, the actual output exceeded the specified pressure, and the rotation speed was increased again, causing hunting in the rotation speed of the blower fan.

〔課題を解決するための手段) このため本発明の給湯器の送風ファン制裸装置は、熱交
換器と、熱交換器に連なる水路の流量を検知する水量検
知手段と、熱交換器の入水温度及び出湯温度を検知する
温度検知手段と、熱交換器を加熱する燃焼器と、燃焼器
に連なるガス路に設けられた比例弁と、燃焼器に燃焼用
エアを供給する送風ファンと、前記二度検矧手段及び水
量検知14からの検知信号に基づいて燃焼器の実出力を
求め、この実出力を指定出力と比較し、前記実出力が指
定出力よりも大きければ送風ファンのファン回転数を段
階的に増大させ送風ファンのファン回転数を備えている
[Means for Solving the Problems] Therefore, the blower fan control device for a water heater of the present invention includes a heat exchanger, a water amount detection means for detecting the flow rate of a waterway connected to the heat exchanger, and a temperature detection means for detecting temperature and outlet temperature; a combustor for heating the heat exchanger; a proportional valve provided in a gas path connected to the combustor; a blower fan for supplying combustion air to the combustor; The actual output of the combustor is determined based on the detection signal from the double inspection means and the water amount detector 14, and this actual output is compared with the specified output. If the actual output is larger than the specified output, the fan rotation speed of the blower fan is The fan rotation speed of the ventilation fan is increased in stages.

(作用) 本発明にあっては、実出力が指定比力よりも大きければ
、ファン回転数を段階的に増大させる方向ヘシフトさせ
ているので、熱交換器の効率が変わってもその変化量は
小さく、実出力が指定出力以下となることがなくなる。
(Function) In the present invention, if the actual output is larger than the specified specific power, the fan rotation speed is shifted to increase in stages, so even if the efficiency of the heat exchanger changes, the amount of change will be small. It is small, and the actual output will never be less than the specified output.

(実施例) 以下、本発明の実施例を添付図に基づいて詳述する。(Example) Embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

第1図に示すように、水路2には熱交換器lが設けられ
ており、水路2の入水側には水の温度を検知するための
入水サーミスタ4と水流量を検知するための水量センサ
ー3が設けられており、水路2の出湯個1には漏の塩度
を檜゛知するだめの出湯サーミスタ5と水量サーボバル
ブ17が設けられている。
As shown in Fig. 1, a heat exchanger l is installed in the water channel 2, and on the water inlet side of the water channel 2, there is a water inlet thermistor 4 for detecting the water temperature and a water flow sensor for detecting the water flow rate. 3, and the hot water outlet 1 of the waterway 2 is provided with a hot water outlet thermistor 5 and a water flow servo valve 17 for knowing the salinity of the leak.

熱交換器1を加熱する燃焼器6には、燃焼器6に燃焼用
エアを供給するための送風ファン9が付設されており、
送風ファン9には送風ファン9のファン回転数を検知す
るための回転数センサー20が取り付けられている。燃
焼器6にガスを供給するためのガス路7には、比例弁8
と一対の電磁弁15、16が設けられている。
The combustor 6 that heats the heat exchanger 1 is provided with a blower fan 9 for supplying combustion air to the combustor 6.
A rotation speed sensor 20 for detecting the fan rotation speed of the ventilation fan 9 is attached to the ventilation fan 9. A proportional valve 8 is provided in the gas path 7 for supplying gas to the combustor 6.
A pair of solenoid valves 15 and 16 are provided.

この給湯器は、マイクロコンピュータを用いたコントロ
ーラ10によって制夕されており、コントローラ10は
例えば第2図に示すような構成となっている。演算制衡
部13(マイクロコンピュータ)には、水量センサー3
、入水サーミスタ4及び出湯サーミスタ5からの検知信
号が入力されており、ここでは水賂2の流員W及び熱交
換器1の前後の出湯温度一と入水温度Tcの温度差tが
検出されている。そして、演算制価部13は、燃焼器6
の実出力 Wxt (号数) を求める演算機能と、この実出力を予め演算したあと記
憶させてある指定出力と比較する比較判定機能とを備え
ている。パルブ駆動部19は、水量サーボパルプ17を
駆動して水路2を流れる水量を制御するものであり、ス
イッチパネル(図示せず)等からの入力信号によって演
算制褌部13からバルブ駆動部19へ制御信号が出力さ
れる。弁駆動部18は、電磁弁15,16の開閉を制飢
すると共に比例弁8の電流値を制御することによって比
例弁8の開度(ガス量)を変化させており、演算制御部
13から弁駆動部l8へ制d信号ボ出力される。比例弁
8の開度を制御している比例弁償流ぱ比例弁電流検知部
11で検知されており、ファン回転数制裸部12は通常
運転状態では演算制御部13からの信号により比例弁電
流1に比例したファン回転数Nで送風ファン9を運転し
ている(すなわち、N=〆Xi:tは比例定数)。また
、ファン回転数制画部12は演算制御部13からの信号
によって出力オーバー時の運転状態に移行することもで
き、この運転状態の定常時では比例弁電流が最大の時の
ファン回転数グ×10のκo (> 1)倍のファン回
転数Ko(oLX io)となり、大きなファン回転数
で送風ファン9を運転することができる。そして呂カオ
バー時の運転状態への移行時には、定数Kを段階的に大
きくしていくようになっている。即ち、初回の定数K1
はK1== (Ko+ 1 ) / 2とし、次回の定
数K2はK2= .(Kl+ 1 > / 2とし、n
回目の定数KnはKn=(κn−++1)/2とするよ
うになっている。さらに、回転数センサー加からの信号
は演算制# M13へ入力されており、ファン回転数は
コントローラ10によってフィードバック制御されてい
る。演算制御部13は、比例弁電流検知部11からの信
号によって比例弁電流が最大値ioに達したか否かを判
定しており、比例弁電流が最大値lOに達して予め設定
されている一定時間が経過すると、ファン回転数制御部
12に回転数変更指令を圧力する。
This water heater is controlled by a controller 10 using a microcomputer, and the controller 10 has a configuration as shown in FIG. 2, for example. The calculation control unit 13 (microcomputer) includes a water amount sensor 3.
, detection signals from the inlet thermistor 4 and the outlet thermistor 5 are input, and here, the flow member W of the water supply 2 and the temperature difference t between the outlet hot water temperature 1 and the inlet water temperature Tc before and after the heat exchanger 1 are detected. There is. Then, the calculation price control unit 13
It has an arithmetic function to obtain the actual output Wxt (number), and a comparison/judgment function to calculate this actual output in advance and then compare it with a stored specified output. The valve drive section 19 drives the water volume servo pulp 17 to control the amount of water flowing through the water channel 2, and is configured to control the amount of water flowing through the water channel 2 from the calculation control section 13 to the valve drive section 19 based on an input signal from a switch panel (not shown) or the like. A control signal is output. The valve drive unit 18 controls the opening and closing of the solenoid valves 15 and 16 and changes the opening degree (gas amount) of the proportional valve 8 by controlling the current value of the proportional valve 8. A control signal d is output to the valve drive unit l8. The proportional compensation current that controls the opening degree of the proportional valve 8 is detected by the proportional valve current detection unit 11, and the fan rotation speed control unit 12 detects the proportional valve current by a signal from the calculation control unit 13 in the normal operating state. The blower fan 9 is operated at a fan rotation speed N proportional to 1 (that is, N=〆Xi:t is a proportionality constant). In addition, the fan rotation speed setting section 12 can also shift to an operation state when the output is exceeded by a signal from the arithmetic control section 13, and in this steady state of operation, the fan rotation speed setting section 12 can shift to an operation state when the output is exceeded. The fan rotation speed Ko (oLX io) is κo (> 1) times ×10, and the blower fan 9 can be operated at a large fan rotation speed. Then, when transitioning to the operating state at the time of overturning, the constant K is increased in stages. That is, the initial constant K1
is K1== (Ko+1)/2, and the next constant K2 is K2=. (Kl+ 1 > / 2, n
The constant Kn for the second time is Kn=(κn-++1)/2. Furthermore, the signal from the rotation speed sensor is input to the arithmetic controller #M13, and the fan rotation speed is feedback-controlled by the controller 10. The arithmetic control unit 13 determines whether the proportional valve current has reached the maximum value IO based on the signal from the proportional valve current detection unit 11, and the proportional valve current has reached the maximum value IO, which is set in advance. After a certain period of time has elapsed, a rotation speed change command is applied to the fan rotation speed control section 12.

タイマー14は演算制御部13がファン回転数制裸部1
2に回転数変焚指令を出力した時にセットされるもので
、計時時間は回転数変化から効率に影響が出るまでの遅
れを考虜した時間であり、このタイマー14の計時中は
、演算制裸部13は新たに回転数変更指令を出力しない
ようになっている。
The timer 14 has a calculation control unit 13 that controls the fan rotation speed.
This is set when the rotation speed variable firing command is output to the timer 14, and the timing time is the time taken into account the delay from the rotation speed change until the efficiency is affected. The bare portion 13 is configured not to output a new rotation speed change command.

タイマー21は演算制裸部13で演算された実呂力が指
定出力を上まわるとセットされるものである。
The timer 21 is set when the actual power calculated by the calculation unit 13 exceeds the specified output.

しかして、比例弁電流が最大値に達していない通常運転
状態においては、送風ファン9はN −〆 × に従い、第4図のOA線に従って制御されている。
Therefore, in the normal operating state in which the proportional valve current has not reached its maximum value, the blower fan 9 is controlled according to N-〆x and according to the OA line in FIG. 4.

一方、コントローラ10は、第3図とようなフローチャ
ートに従って、燃焼器6の出力がオーバーしていないか
検知しており、オーバー出力であればファン回転数を増
大させるように制御モードを変更する。すなわち、比例
弁電流が最大値lOに達しているか杏か判断し、達して
いなければ、通常運転状態を継続し、再び比例弁電流が
最大値に達しているか否かを判断する。比例弁電流が最
大値ioに達していれば(第4図のA点)、演算制翻部
13は実出力を指定呂力とを比較し、比例弁8の全開時
に燃焼器6が出力オーバーとなっていないか判断する。
On the other hand, the controller 10 detects whether the output of the combustor 6 exceeds the output according to the flowchart shown in FIG. 3, and changes the control mode to increase the fan rotation speed if the output exceeds the output. That is, it is determined whether the proportional valve current has reached the maximum value lO, and if it has not, the normal operating state is continued and it is determined again whether the proportional valve current has reached the maximum value. If the proportional valve current has reached the maximum value io (point A in Fig. 4), the arithmetic control unit 13 compares the actual output with the specified output power, and determines whether the combustor 6 output exceeds the output when the proportional valve 8 is fully opened. Determine whether it is.

そして、実出力が指定出力以下であればファン回転数N
はatXfoのままで通常運転駄態を継続する。実出力
信号が指定出力よりも大きければ、タイマー21にセッ
ト信号が出力される。セットされたタイマー21は計時
動作を行い、予め設定されている一定時間が経過するま
でに実出力信号が指定出力信号以下になれば演算制裸部
13からのリセット信号によってリセットされる。この
タイマーはみかけの出力オーバー状態とほんとうの出力
オーバー状態とを判別するために設けたものである。そ
して、一定時間を経過してタイマー21から演算制裸部
へカウントアップ信号が入力されると、ほんとうの出力
オーバー状態であると判断され、ファン回転数NはK倍
にシフトして        lJ=   KtX  
X   ioとなり、送風量が増大する。このとき、回
転数の変更回数が1回目であれば, K = (Ko+
1)/2である。回転数が変えられると同時にタイマー
14がセットされる。回転数が変わり送風量が増大する
と、熱交換器lの効率が下がり、呂湯湛度が低下し、実
出力が下がる。しかし、送風量が変わってから出湯温度
を出湯サーミスタ5が検出するまで遅れがあり、又状態
が安定するまで時間がかかるために、タイマー14のr
時中は新たに回転数を変更しない。1回目の回転数アッ
プでは、その増加量が定常時の半分であるので、効率の
低下も大きくはなく、実出力が下がっても指定出力以下
になることはない。1回目の増加後状態が安定すると、
再びファン回転数をK倍に上げる。このとき2回目であ
るので當数KはK : (K1+1)/2となり、1回
目の回転数と定常時の回転数との間の中間の回転数とな
る。そして1回目と同様にタイマー14のタイムアップ
後次の回転数に増加させていくのである。そしてこの動
作を複数回くり返し、KnがKOに十分近くなった時に
K=Koとし、出力オバー駄態での安定時の回転数とす
るのである。
If the actual output is less than the specified output, the fan rotation speed N
remains atXfo and continues normal operation. If the actual output signal is larger than the designated output, a set signal is output to the timer 21. The set timer 21 performs a timing operation, and is reset by a reset signal from the arithmetic control unit 13 if the actual output signal becomes less than the designated output signal by the time a preset certain period of time has elapsed. This timer is provided to distinguish between an apparent over-output state and a real over-output state. Then, when a count-up signal is input from the timer 21 to the arithmetic control unit after a certain period of time has elapsed, it is determined that the output is truly over, and the fan rotation speed N is shifted by K times, lJ = KtX.
X io, and the amount of air blown increases. At this time, if the number of rotation speed changes is the first time, K = (Ko+
1)/2. The timer 14 is set at the same time as the rotation speed is changed. When the rotational speed changes and the amount of air blown increases, the efficiency of the heat exchanger 1 decreases, the hot water filling rate decreases, and the actual output decreases. However, there is a delay after the air flow rate changes until the hot water tap temperature is detected by the hot water tap thermistor 5, and it takes time for the condition to stabilize.
Do not change the rotation speed during this time. When the rotation speed is increased for the first time, the amount of increase is half that of the steady state, so the decrease in efficiency is not large, and even if the actual output decreases, it will not fall below the specified output. When the condition stabilizes after the first increase,
Raise the fan speed to K times again. Since this is the second time, the number K is K: (K1+1)/2, which is an intermediate rotation speed between the first rotation speed and the steady rotation speed. Then, like the first time, after the timer 14 times out, the number of revolutions is increased to the next number. This operation is repeated several times, and when Kn becomes sufficiently close to KO, K=Ko is set, and the rotational speed is set to be the stable rotational speed in the output over failure condition.

この結果、給湯器は第4図のB点の駄態ヘシフトシ、安
定した定常状態となり、燃焼に余裕が生じる。
As a result, the water heater shifts to the failed state at point B in FIG. 4, and enters a stable steady state, giving room for combustion.

尚、この後実出力が下がってくると、KOをKn,ある
いはKnをKn−1とし、ファン回転数を下げればよい
Note that if the actual output decreases after this, KO may be set to Kn, or Kn may be set to Kn-1, and the fan rotation speed may be lowered.

また、この後に比例弁電流が量大値!0から下がった場
合には、再びOA線に沿ってファン回転数を制裡しても
よく、あるいは一旦ファン回転数がB点ヘシフトした後
はOB線に沿ってファン回転数を制裸してもよい。
Also, after this, the proportional valve current reaches a large value! If the fan speed drops from 0, the fan speed may be controlled again along the OA line, or once the fan speed shifts to point B, the fan speed may be controlled along the OB line. Good too.

(発明の効果) 本発明によれば、比例弁が全開になって出力オーバーし
た場合にはファン回転数を段階的にシフトさせて大きく
しているので、過渡期に実出力が指定出力を下まわるこ
とがなくなり、ファンのハンチングがなくなり、回転数
を出力オーバー時の実出力に相当する回転数まで早く到
達させることができるようになった。そして出カオーバ
ー時は、通常の運転状態よりも大きな風量を燃焼器へ送
ることができる。一方、比例弁が最大開度に達していな
い場合や最大開度になっていても実際には出力オーバー
になっていない場合には低いファン回転数で送風ファン
を運転することができ、送風ファンによる騒音を小さく
できると共に適切なファン回転数で送風ファンを運転す
ることによって送風効率を良好にできる。
(Effects of the Invention) According to the present invention, when the proportional valve is fully opened and the output exceeds the output, the fan rotation speed is shifted and increased in stages, so the actual output falls below the specified output during the transition period. The fan no longer rotates, hunting is eliminated, and the rotation speed can quickly reach the rotation speed corresponding to the actual output when the output is exceeded. When the output is over, a larger amount of air can be sent to the combustor than under normal operating conditions. On the other hand, if the proportional valve has not reached its maximum opening, or if the output is not actually exceeded even if the proportional valve has reached its maximum opening, the blower fan can be operated at a lower fan rotation speed. By operating the blower fan at an appropriate fan speed, the air blowing efficiency can be improved.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明の一実施例を示す概略構成図、第2図は
同上のコントローラの一例を示すブロック図、第3図は
同上の制御方法を示すフローチャート、第4図は同上の
送風ファンの回転数と燃焼器の燃焼能力との関係を示す
グラフである。第5図は同上の呂カオーパ−時の移行状
態を示すタイムチャートである。第6図は従来のaカオ
ーバー時の移行状態のタイムチャートである。 1・・・aIll亨漁器 2・・・水路 3・・・水量センサー 4・・・入水サーミスタ 5・・・出湯サーミスタ 6・・・燃焼器 7・・・ガス路 8・・・比例弁 9・・・送風ファン 10・・・コントローラ
Fig. 1 is a schematic configuration diagram showing an embodiment of the present invention, Fig. 2 is a block diagram showing an example of the controller shown above, Fig. 3 is a flowchart showing the control method shown above, and Fig. 4 is a blower fan shown above. 2 is a graph showing the relationship between the rotation speed of the engine and the combustion capacity of the combustor. FIG. 5 is a time chart showing the transition state during the opening hours of the same as above. FIG. 6 is a time chart of the transition state during the conventional a cover over. 1... aIll fishing gear 2... water channel 3... water flow sensor 4... water inlet thermistor 5... outlet thermistor 6... combustor 7... gas path 8... proportional valve 9 ...Blower fan 10...Controller

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 熱交換器と、熱交換器に連なる水路の流量を検知する水
量検知手段と、熱交換器の入水温度及び出湯温度を検知
する温度検知手段と、熱交換器を加熱する燃焼器と、燃
焼器に連なるガス路に設けられた比例弁と、燃焼器に燃
焼用エアを供給する送風ファンと、前記温度検知手段及
び水量検知手段からの検知信号に基づいて燃焼器の実出
力を求め、この実出力を指定出力と比較し、前記実出力
が指定出力よりも大きければ送風ファンのファン回転数
を段階的に増大させるコントローラとを備えたことを特
徴とする給湯器の送風ファン制御装置。
A heat exchanger, a water amount detection means for detecting the flow rate of a waterway connected to the heat exchanger, a temperature detection means for detecting the inlet water temperature and outlet temperature of the heat exchanger, a combustor for heating the heat exchanger, and a combustor. The actual output of the combustor is determined based on the detection signals from the proportional valve installed in the gas path connected to the gas path, the blower fan that supplies combustion air to the combustor, the temperature detection means and the water amount detection means, and the actual output of the combustor is determined. A blower fan control device for a water heater, comprising: a controller that compares an output with a specified output and increases the fan rotation speed of the blower fan in steps if the actual output is larger than the specified output.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JPH01277113A (en) * 1988-04-27 1989-11-07 Rinnai Corp Forced air blasting type burning device

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JPH01277113A (en) * 1988-04-27 1989-11-07 Rinnai Corp Forced air blasting type burning device

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