JPH05240509A - 蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法 - Google Patents
蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法Info
- Publication number
- JPH05240509A JPH05240509A JP4039272A JP3927292A JPH05240509A JP H05240509 A JPH05240509 A JP H05240509A JP 4039272 A JP4039272 A JP 4039272A JP 3927292 A JP3927292 A JP 3927292A JP H05240509 A JPH05240509 A JP H05240509A
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- Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】本発明は固体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使
って充分な温水温度を得ることができる蓄熱式電気給湯
装置の給湯温度制御方法を提供することを目的とする。 【構成】蓄熱式電気給湯装置において、固体蓄熱体3か
ら放出される熱の熱量と貯湯タンク6に溜められた温水
の温度の両方を監視し、固体蓄熱体の温度がある高さ以
上の場合にフアン4の回転を連続して行い、且つ固体蓄
熱体の温度がある高さ未満の場合に、貯湯タンクに対し
て給水が行われている時にはファンおよび第一のポンプ
8の回転を停止することを特徴とする。
って充分な温水温度を得ることができる蓄熱式電気給湯
装置の給湯温度制御方法を提供することを目的とする。 【構成】蓄熱式電気給湯装置において、固体蓄熱体3か
ら放出される熱の熱量と貯湯タンク6に溜められた温水
の温度の両方を監視し、固体蓄熱体の温度がある高さ以
上の場合にフアン4の回転を連続して行い、且つ固体蓄
熱体の温度がある高さ未満の場合に、貯湯タンクに対し
て給水が行われている時にはファンおよび第一のポンプ
8の回転を停止することを特徴とする。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は蓄熱式電気給湯装置の給
湯温度制御方法に関する。
湯温度制御方法に関する。
【0002】
【従来の技術】電気温水装置には固体蓄熱体を熱源に用
いたものがある。そして、この蓄熱式電気給湯装置に
は、発熱体と、この発熱体により加熱されて熱を蓄積す
る固体蓄熱体と、この固体蓄熱体に空気を送り固体蓄熱
体から放出される熱により加熱するファンと、固体蓄熱
体から放出される熱により加熱された空気と水との間で
熱交換を行う熱交換器と、この熱交換器で水が加熱され
て得られた温水を溜める貯湯タンクと、熱交換器と貯湯
タンクとの間で水を循環させる第一のポンプと、貯湯タ
ンクで溜められた温水を出す給水栓と、貯湯タンクと給
水栓との間で温水を循環させる第二のポンプとを具備す
る装置がある。
いたものがある。そして、この蓄熱式電気給湯装置に
は、発熱体と、この発熱体により加熱されて熱を蓄積す
る固体蓄熱体と、この固体蓄熱体に空気を送り固体蓄熱
体から放出される熱により加熱するファンと、固体蓄熱
体から放出される熱により加熱された空気と水との間で
熱交換を行う熱交換器と、この熱交換器で水が加熱され
て得られた温水を溜める貯湯タンクと、熱交換器と貯湯
タンクとの間で水を循環させる第一のポンプと、貯湯タ
ンクで溜められた温水を出す給水栓と、貯湯タンクと給
水栓との間で温水を循環させる第二のポンプとを具備す
る装置がある。
【0003】従来、この熱式電気給湯装置において、貯
湯タンクに溜められた温水の温度を制御する場合には、
貯湯タンクに溜められた温水の温度を監視し、目標とす
る温水の温度となるようにフアンの回転数を制御してい
た。
湯タンクに溜められた温水の温度を制御する場合には、
貯湯タンクに溜められた温水の温度を監視し、目標とす
る温水の温度となるようにフアンの回転数を制御してい
た。
【0004】例えばフアンの回転数を増大すると、ファ
ンにより送られる空気の風量が増大して固体蓄熱体の放
熱量が増大し、結果として空気の加熱温度が上昇し熱交
換器で空気と熱交換される水の温度が上昇する。
ンにより送られる空気の風量が増大して固体蓄熱体の放
熱量が増大し、結果として空気の加熱温度が上昇し熱交
換器で空気と熱交換される水の温度が上昇する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような温
水温度制御方法であると次に述べる問題がある。
水温度制御方法であると次に述べる問題がある。
【0006】固体蓄熱体の温度が低下した時に、ファン
の回転に加えて第一のポンプが回転されると、装置全体
が低い出力運転となるために、温水温度を充分上昇させ
ることができない。
の回転に加えて第一のポンプが回転されると、装置全体
が低い出力運転となるために、温水温度を充分上昇させ
ることができない。
【0007】ところで、貯湯タンクでは貯えられている
温水が使用されて温水量が減少すると、外部から水が供
給される。この場合、前記のように低い出力運転である
と、貯湯タンクの温水温度の低下を招くことがある。
温水が使用されて温水量が減少すると、外部から水が供
給される。この場合、前記のように低い出力運転である
と、貯湯タンクの温水温度の低下を招くことがある。
【0008】本発明は前記事情に基づいてなされたもの
で、固体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使って充分な温
水温度を得ることができる蓄熱式電気給湯装置の給湯温
度制御方法を提供することを目的とする。
で、固体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使って充分な温
水温度を得ることができる蓄熱式電気給湯装置の給湯温
度制御方法を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に本発明の蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法は、
発熱体と、この発熱体により加熱されて熱を蓄積する固
体蓄熱体と、この固体蓄熱体に空気を送り前記固体蓄熱
体から放出される熱により加熱するファンと、前記固体
蓄熱体から放出される熱により加熱された前記空気と水
との間で熱交換を行う熱交換器と、この熱交換器で水が
加熱されて得られた温水を溜める貯湯タンクと、前記熱
交換器と前記貯湯タンクとの間で水を循環させる第一の
ポンプと、前記貯湯タンクで溜められた温水を出す給水
栓と、前記貯湯タンクと前記給水栓との間で前記温水を
循環させる第二のポンプとを具備する蓄熱式電気給湯装
置において、前記固体蓄熱体から放出される熱の熱量と
前記貯湯タンクに溜められた前記温水の温度の両方を監
視し、前記固体蓄熱体の温度がある高さ以上の場合に前
記フアンの回転を連続して行い、前記固体蓄熱体の温度
がある高さ未満の場合に、前記貯湯タンクに対して給水
が行われている時には、前記ファンおよび前記第一のポ
ンプの回転を停止することを特徴とするものである。
に本発明の蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法は、
発熱体と、この発熱体により加熱されて熱を蓄積する固
体蓄熱体と、この固体蓄熱体に空気を送り前記固体蓄熱
体から放出される熱により加熱するファンと、前記固体
蓄熱体から放出される熱により加熱された前記空気と水
との間で熱交換を行う熱交換器と、この熱交換器で水が
加熱されて得られた温水を溜める貯湯タンクと、前記熱
交換器と前記貯湯タンクとの間で水を循環させる第一の
ポンプと、前記貯湯タンクで溜められた温水を出す給水
栓と、前記貯湯タンクと前記給水栓との間で前記温水を
循環させる第二のポンプとを具備する蓄熱式電気給湯装
置において、前記固体蓄熱体から放出される熱の熱量と
前記貯湯タンクに溜められた前記温水の温度の両方を監
視し、前記固体蓄熱体の温度がある高さ以上の場合に前
記フアンの回転を連続して行い、前記固体蓄熱体の温度
がある高さ未満の場合に、前記貯湯タンクに対して給水
が行われている時には、前記ファンおよび前記第一のポ
ンプの回転を停止することを特徴とするものである。
【0010】
【作用】貯湯タンクに溜められた温水の温度に加えて固
体蓄熱体から放出される熱の熱量を考慮することによ
り、固体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使って充分な温
水温度を得ることができる。
体蓄熱体から放出される熱の熱量を考慮することによ
り、固体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使って充分な温
水温度を得ることができる。
【0011】特に固体蓄熱体の温度が低下した時に、貯
湯タンクに対して給水が行われている場合にファンの回
転をおよび第一のポンプを停止するので、貯湯タンクに
溜められた温水の温度の低下を招かず、固体蓄熱体に貯
えられた熱を有効に使うことができる。
湯タンクに対して給水が行われている場合にファンの回
転をおよび第一のポンプを停止するので、貯湯タンクに
溜められた温水の温度の低下を招かず、固体蓄熱体に貯
えられた熱を有効に使うことができる。
【0012】
【実施例】本発明の一実施例について図1を参照して説
明する。本発明が対象とする蓄熱式電気給湯装置につい
て述べる。
明する。本発明が対象とする蓄熱式電気給湯装置につい
て述べる。
【0013】図1において、1はケース、2は発熱体、
3はケース1の内部に設けられ発熱体2により加熱され
て熱を蓄積する固体蓄熱体、4はこの固体蓄熱体3に空
気を送り固体蓄熱体3から放出される熱により空気を加
熱するファン、5は固体蓄熱体3から放出される熱によ
り加熱された空気と水との間で熱交換を行う熱交換器、
6は熱交換器5で水が加熱されて得られた温水を溜める
貯湯タンク、7は熱交換器5と貯湯タンク6を結ぶ第一
の循環路、8はこの第一の循環路7で水を循環させる第
一のポンプ、9は貯湯タンク6で溜められた温水を出す
給水栓、10は貯湯タンク6と給水栓9とを結ぶ第二の
循環路、11はこの第二の循環路10で温水を循環させ
る第二のポンプ、12は制御器、13は固体蓄熱体3に
温度を計測する温度計、14は第一の循環路7を流れる
温水の温度を計測する温度計、15は貯湯タンクに給水
する給水路16に設けられた流量計である。貯湯タンク
6に溜める温水の温度を制御する方法について説明す
る。ここで、固体蓄熱体3は蓄熱される温度は250℃
が標準で、最高650℃の温度の熱間で蓄積できる。
3はケース1の内部に設けられ発熱体2により加熱され
て熱を蓄積する固体蓄熱体、4はこの固体蓄熱体3に空
気を送り固体蓄熱体3から放出される熱により空気を加
熱するファン、5は固体蓄熱体3から放出される熱によ
り加熱された空気と水との間で熱交換を行う熱交換器、
6は熱交換器5で水が加熱されて得られた温水を溜める
貯湯タンク、7は熱交換器5と貯湯タンク6を結ぶ第一
の循環路、8はこの第一の循環路7で水を循環させる第
一のポンプ、9は貯湯タンク6で溜められた温水を出す
給水栓、10は貯湯タンク6と給水栓9とを結ぶ第二の
循環路、11はこの第二の循環路10で温水を循環させ
る第二のポンプ、12は制御器、13は固体蓄熱体3に
温度を計測する温度計、14は第一の循環路7を流れる
温水の温度を計測する温度計、15は貯湯タンクに給水
する給水路16に設けられた流量計である。貯湯タンク
6に溜める温水の温度を制御する方法について説明す
る。ここで、固体蓄熱体3は蓄熱される温度は250℃
が標準で、最高650℃の温度の熱間で蓄積できる。
【0014】固体蓄熱体3の温度が例えば250℃〜6
50℃の間は、蓄熱式電気給湯装置の出力が100%〜
260%となる。この時には、固体蓄熱体3から放出さ
れる熱の熱量と貯湯タンク6に溜められた温水の温度の
両方を監視し、必要とする温水温度を得るようにファン
4を回転する。制御器12は温度計13から出力される
固体蓄熱体3の温度情報を受けて固体蓄熱体3から放出
される熱の熱量を計測し、温度計13から出力される温
度情報を受けて貯湯タンク6に溜められる温水の温度を
推測する。制御器12はファン4と第一のポンプ8およ
び第二のポンプ11の運転を制御する。このため、固体
蓄熱体3に対して適切な放熱制御ができ、固体蓄熱体3
に貯えられた熱を有効に使って充分な温水の温度を得る
ことができる。
50℃の間は、蓄熱式電気給湯装置の出力が100%〜
260%となる。この時には、固体蓄熱体3から放出さ
れる熱の熱量と貯湯タンク6に溜められた温水の温度の
両方を監視し、必要とする温水温度を得るようにファン
4を回転する。制御器12は温度計13から出力される
固体蓄熱体3の温度情報を受けて固体蓄熱体3から放出
される熱の熱量を計測し、温度計13から出力される温
度情報を受けて貯湯タンク6に溜められる温水の温度を
推測する。制御器12はファン4と第一のポンプ8およ
び第二のポンプ11の運転を制御する。このため、固体
蓄熱体3に対して適切な放熱制御ができ、固体蓄熱体3
に貯えられた熱を有効に使って充分な温水の温度を得る
ことができる。
【0015】固体蓄熱体3の温度が例えば100℃〜2
50℃の間は、蓄熱式電気給湯装置の出力が40%〜8
0%である。この場合には、貯湯タンク6に対して給水
路16を通して水を供給する場合と、この供給を行わな
い場合とに応じて制御が異なる。貯湯タンク6に対する
給水の有無を検出する。
50℃の間は、蓄熱式電気給湯装置の出力が40%〜8
0%である。この場合には、貯湯タンク6に対して給水
路16を通して水を供給する場合と、この供給を行わな
い場合とに応じて制御が異なる。貯湯タンク6に対する
給水の有無を検出する。
【0016】貯湯タンク6に対して給水が行われている
時には、ファン4の回転を停止し、第一のポンプ8も停
止する。これにより固体蓄熱体3が空気を加熱する作用
が動作が行われず、且つ貯湯タンク6では温水の攪拌が
行われない。これにより貯湯タンク6の温水の温度が低
下せず、固体蓄熱体3で蓄積された熱を100%近く取
り出すことができる。貯湯タンク6の温水の温度が低下
しないのは、第一のポンプ8が停止して、貯湯タンク6
の温水の温度生成層を著しく崩さないためである。本発
明は前記実施例に限定されず、種々変形して実施するこ
とが可能である。
時には、ファン4の回転を停止し、第一のポンプ8も停
止する。これにより固体蓄熱体3が空気を加熱する作用
が動作が行われず、且つ貯湯タンク6では温水の攪拌が
行われない。これにより貯湯タンク6の温水の温度が低
下せず、固体蓄熱体3で蓄積された熱を100%近く取
り出すことができる。貯湯タンク6の温水の温度が低下
しないのは、第一のポンプ8が停止して、貯湯タンク6
の温水の温度生成層を著しく崩さないためである。本発
明は前記実施例に限定されず、種々変形して実施するこ
とが可能である。
【0017】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、固
体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使って充分な温水温度
を得ることができる蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御
方法を得ることができる。
体蓄熱体に貯えられた熱を有効に使って充分な温水温度
を得ることができる蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御
方法を得ることができる。
【図1】本発明の一実施例として対象とする蓄熱式電気
給湯装置を示す断面図。
給湯装置を示す断面図。
2…発熱体、3…固体蓄熱体、5…熱交換器、6…タン
ク、8,11…ポンプ。
ク、8,11…ポンプ。
Claims (1)
- 【請求項1】 発熱体と、この発熱体により加熱されて
熱を蓄積する固体蓄熱体と、この固体蓄熱体に空気を送
り前記固体蓄熱体から放出される熱により加熱するファ
ンと、前記固体蓄熱体から放出される熱により加熱され
た前記空気と水との間で熱交換を行う熱交換器と、この
熱交換器で水が加熱されて得られた温水を溜める貯湯タ
ンクと、前記熱交換器と前記貯湯タンクとの間で水を循
環させる第一のポンプと、前記貯湯タンクで溜められた
温水を出す給水栓と、前記貯湯タンクと前記給水栓との
間で前記温水を循環させる第二のポンプとを具備する蓄
熱式電気給湯装置において、前記固体蓄熱体から放出さ
れる熱の熱量と前記貯湯タンクに溜められた前記温水の
温度の両方を監視し、前記固体蓄熱体の温度がある高さ
以上の場合に前記フアンの回転を連続して行い、前記固
体蓄熱体の温度がある高さ未満の場合に、前記貯湯タン
クに対して給水が行われている時には前記ファンおよび
前記第一のポンプの回転を停止することを特徴とする蓄
熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4039272A JPH0776636B2 (ja) | 1992-02-26 | 1992-02-26 | 蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4039272A JPH0776636B2 (ja) | 1992-02-26 | 1992-02-26 | 蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05240509A true JPH05240509A (ja) | 1993-09-17 |
| JPH0776636B2 JPH0776636B2 (ja) | 1995-08-16 |
Family
ID=12548526
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4039272A Expired - Fee Related JPH0776636B2 (ja) | 1992-02-26 | 1992-02-26 | 蓄熱式電気給湯装置の給湯温度制御方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0776636B2 (ja) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1985000362A1 (fr) * | 1983-07-02 | 1985-01-31 | Kurosaki Refractories Co., Ltd. | Procede de production de carbure de silicium fritte |
| JPH0979661A (ja) * | 1995-09-13 | 1997-03-28 | Tokyo Denki Kogyo Kk | 固体蓄熱装置および固体蓄熱式温水発生装置 |
| JPH0989382A (ja) * | 1995-09-20 | 1997-04-04 | Tokyo Denki Kogyo Kk | 温水発生装置 |
| CN104729089A (zh) * | 2015-02-17 | 2015-06-24 | 大连传森科技有限公司 | 高压电蓄能供热水系统 |
| CN104879820A (zh) * | 2015-02-17 | 2015-09-02 | 大连传森科技有限公司 | 高压电蓄能供蒸汽系统 |
| CN105091334A (zh) * | 2014-05-07 | 2015-11-25 | 沈阳蓝昊新能源有限公司 | 基于Labview的固体电加热装置控制系统 |
| CN107816910A (zh) * | 2017-10-18 | 2018-03-20 | 烟台卓越新能源科技股份有限公司 | 电厂深度综合调峰系统及调峰方法 |
| CN111256364A (zh) * | 2019-07-26 | 2020-06-09 | 北京中能立通电气设备有限公司 | 一种固体蓄热锅炉 |
-
1992
- 1992-02-26 JP JP4039272A patent/JPH0776636B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO1985000362A1 (fr) * | 1983-07-02 | 1985-01-31 | Kurosaki Refractories Co., Ltd. | Procede de production de carbure de silicium fritte |
| JPH0979661A (ja) * | 1995-09-13 | 1997-03-28 | Tokyo Denki Kogyo Kk | 固体蓄熱装置および固体蓄熱式温水発生装置 |
| JPH0989382A (ja) * | 1995-09-20 | 1997-04-04 | Tokyo Denki Kogyo Kk | 温水発生装置 |
| CN105091334A (zh) * | 2014-05-07 | 2015-11-25 | 沈阳蓝昊新能源有限公司 | 基于Labview的固体电加热装置控制系统 |
| CN104729089A (zh) * | 2015-02-17 | 2015-06-24 | 大连传森科技有限公司 | 高压电蓄能供热水系统 |
| CN104879820A (zh) * | 2015-02-17 | 2015-09-02 | 大连传森科技有限公司 | 高压电蓄能供蒸汽系统 |
| CN107816910A (zh) * | 2017-10-18 | 2018-03-20 | 烟台卓越新能源科技股份有限公司 | 电厂深度综合调峰系统及调峰方法 |
| CN107816910B (zh) * | 2017-10-18 | 2023-12-05 | 烟台卓越新能源科技股份有限公司 | 电厂深度综合调峰系统及调峰方法 |
| CN111256364A (zh) * | 2019-07-26 | 2020-06-09 | 北京中能立通电气设备有限公司 | 一种固体蓄热锅炉 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0776636B2 (ja) | 1995-08-16 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |