JPH0814662A - 即熱多管式電気温水器およびその増量方法 - Google Patents

即熱多管式電気温水器およびその増量方法

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JPH0814662A
JPH0814662A JP16600094A JP16600094A JPH0814662A JP H0814662 A JPH0814662 A JP H0814662A JP 16600094 A JP16600094 A JP 16600094A JP 16600094 A JP16600094 A JP 16600094A JP H0814662 A JPH0814662 A JP H0814662A
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hot water
water storage
storage tank
pipe
tank
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JP16600094A
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Inventor
Takefumi Suzuki
武文 鈴木
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YUPATSUKU KK
Chubu Electric Power Co Inc
Original Assignee
YUPATSUKU KK
Chubu Electric Power Co Inc
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Publication date
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  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 設置場所に制約を受ける事の少ない電気温水
器と設置後にその容量を増加する増量方法を提供する。 【構成】 ヒーター5を内蔵した横長の加熱用タンク9
と、加熱用タンク9の上方空間において、上下段に並べ
て配置された複数の貯湯用タンク81〜83と、加熱用タン
ク9の最上部と最上段の貯湯用タンク83の上部とを連結
する導湯管10と、導湯管10に介装された温度感知開閉弁
11と、最上段の貯湯用タンク83の上部に形成した給湯口
に接続された給湯管16と、加熱用タンク9の下部に形成
した給水口に接続された給水管13と、各貯湯用タンク間
を接続する連通管37と、最下段の貯湯用タンクと加熱用
タンク間を接続する導水管39とからなる。増量するとき
は、既設貯湯用タンク83の上方に新貯湯用タンク84を追
加し、導湯管10等を接続する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は即熱多管式電気温水器お
よびその増量方法に関する。さらに詳しくは、家庭用や
業務用に広く使用される電気温水器とその容量を増加さ
せる増量方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の電気温水器は、貯湯タンク内の下
部にヒーターを備え、貯湯タンクの下方に給水管を接続
して水を補給し、貯湯タンクの上方に採湯管を接続して
熱湯を採り出すように構成されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところが前記従来の電
気温水器では、常に貯湯タンク内の水全体をヒーターで
加熱するので、熱湯になるまでの加熱時間が長く、一度
湯を使い切った後に、湯を沸かして採り出すまでの時間
が長いという問題があった。使用者の立場に立ってみれ
ば、湯切れ後であっても短時間で熱湯を採り出す即熱機
能を有しておれば、使い勝手が良く便利なこと云うまで
もない。しかし、現在、市場に出廻っている電気温水器
はほとんど即熱機能のないものである。また、従来の電
気温水器は熱湯を貯湯するのに圧力容器である筒形のタ
ンクを使うが、これらは大容量になるほど直径が太くな
るので、設置場所に制約を受けるという問題がある。
【0004】そこで、本発明は、随時熱湯を取出せ、湯
切れ後であっても短時間で熱湯を取出せ、かつ設置場所
に制約を受ける事の少ない電気温水器を提供することを
目的とする。また、その電気温水器において、設置後に
その容量を増加する増量方法を提供することを目的とす
る。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は、ヒーターを内
蔵した横長の加熱用タンクと、該加熱用タンクの上方空
間において、上下段に並べて配置された複数の貯湯用タ
ンクと、前記加熱用タンクの最上部と最上段の貯湯用タ
ンクの上部との間を連結する導湯管と、該導湯管に介装
された、加熱用タンク内の湯温が所定温度に達したとき
開弁し、所定温度以下では閉弁する温度感知開閉弁と、
最上段の貯湯用タンクの上部に形成した給湯口に接続さ
れた給湯管と、加熱用タンクの下部に形成した給水口に
接続された給水管と、各貯湯用タンク間を接続する連通
管と、最下段の貯湯用タンクと加熱用タンク間を接続す
る導水管とからなることを特徴とする。本発明におい
て、前記加熱用タンク内が仕切板によって左右に区画さ
れ、一方がヒーターと温度感知開閉弁を内蔵し導湯管を
接続した加熱部であり、他方が最下段の貯湯用タンクと
接続する導水管および給水管を接続した貯湯部であり、
前記仕切板には貯湯部から加熱部への送水を許容する送
水路が形成されている態様が好ましい。また、前記加熱
用タンクが仕切板を備えておらず、一体のタンクにヒー
ターと温度感知開閉弁を内蔵し、導湯管、導水管および
給水管を接続しているものも好ましい。さらに本発明で
は、前記仕切板が断熱されていることがより好ましい。
また、前記導湯管と前記導水管のいずれか一方あるいは
双方が断熱構造とされているのも好ましい。本発明にお
いて、温度感知開閉弁は加熱用タンク内において導湯管
の開口端に取付けてもよく、導湯管の途中に取付けても
よい。さらに加熱用タンクの最上部に温度感知開閉弁を
取付け、前記加熱用タンクの最上部に導湯管を連結して
もよい。いずれにしても、加熱用タンク内の湯が所定温
度に達し、開閉弁が開き加熱用タンク内の熱湯が導湯管
内を通り、最上段の貯湯用タンク上部に送湯できればよ
い。また、本発明にいう温度感知開閉弁とは、加熱タン
ク内の温度が所定温度(例えば、90℃)に達したとき開
弁し、所定の温度以下では閉弁する開閉弁をいう。本発
明の増量方法は、請求項1記載の即熱多管式電気温水器
において、最上段の貯湯用タンクの上方空間に、さらに
1または2以上の貯湯用タンクを増設し、導湯管の上端
を、既設の最上段貯湯用タンクから切り離し、増設され
た貯湯用タンクの最上段の貯湯用タンクの上部に延長し
て連結し、増設された貯湯用タンク間および増設された
最下段の貯湯用タンクと既設の最上段貯湯用タンクとの
間を新たな連通管で接続することを特徴とする。また、
前記増量方法の代りに、または併せて、既設の貯湯用タ
ンクをより大容量のものに変えることも好ましい。
【0006】
【作用】本発明では、加熱用タンク内でヒーターにより
水を熱湯に沸し上げると開閉弁が開いて、熱湯が導湯管
を経て最上段の貯湯用タンクへ送られて貯えられる。こ
の動作を繰り返すと、複数個の貯湯用タンクの上部より
順次全てに熱湯が貯えられる。熱湯と水が同時に貯湯用
タンク内に存在することがあっても、熱湯と水の比重差
(密度差)により互いに分離し、熱湯が常に上方に位置
しているので、給湯栓を開けると、熱湯のみを採り出す
ことができる。このため、本発明では随時熱湯を取出
せ、熱湯に沸し上げる時間が短く、短時間で給湯できる
という利点がある。そして、本発明では複数の横長の貯
湯用タンクを上下段に並置したことから、電気温水器全
体の厚さが薄くなり、設置場所に制約を受けることが少
なく、狭い所にでも設置できるという利点が生ずる。本
発明の増量方法によれば、いったん設置した後、貯湯湯
量を増加させたいとき、既存の貯湯用タンクの上方に新
たな貯湯用タンクを設置し、導湯管や連通管を新たに配
管すればよいので、簡単な工事で増量することができ
る。また、本発明の増量方法に代え、または併せて既存
の貯湯用タンクを大形のものに変えても、簡単に増量す
ることができる。
【0007】
【実施例】つぎに、本発明の実施例を図面に基づき説明
する。 (第1発明[請求項2の発明]の実施例)図1は第1発
明の一実施例の断面図、図2〜3は同実施例の作用説明
図である。図1において、9は加熱用タンクであり、81
〜83は貯湯用タンクである。加熱用タンク9も貯湯用タ
ンク81〜83も、いずれも横長の筒状圧力容器であり、最
下段に加熱用タンク9を設置し、その上方に各貯湯用タ
ンク81〜83を上下段に並置している。貯湯用タンク81〜
83は図示の例では3本であるが、2本以下であってもよ
く、4本以上であってもよい。なお、前記の加熱用タン
ク9と貯湯用タンク81〜83は保温材2で包被され、外板
3内に収容されている。
【0008】加熱用タンク9は、長手方向(つまり図中
左右方向)の略中間部で仕切板35で左右に区切られ、左
側が加熱部9aに、右側が貯湯部9bとなっている。なお、
加熱部9aと貯湯部9bは左右反対になっていてもよい。ま
た、長手方向に分割に限らず、上下に分割する方法でも
よい。いずれにしても、加熱用タンク9を加熱部9aと貯
湯部9bに分割できればよく、その際、加熱部9aの位置は
貯湯部9bと水平同等位置か下部に設けることが好まし
い。仕切板35の下方には送水路36が形成され、貯湯部9b
から加熱部9aに水を送水できるようになっている。この
送水路36は仕切板35の下方のタンク壁面を外方に湾曲さ
せて形成する場合のほか、図10(a)に示すようにパイ
プ36aで接続してもよく、同図(b)に示すように孔36
bを仕切板35に形成してもよい。要するに貯湯部9bから
加熱部9aに送水が可能となっていればよいのである。
【0009】加熱用タンク9の貯湯部9bの底部に形成し
た給水口17には給水管13が接続され、給水管13には水道
管に接続して水を補給する際に水道管の水圧よりも圧力
を下げて給水するための減圧弁14が介装され、給水管13
の貯湯部9b内の開口部直近上方には整流器12が配置され
ている。加熱部9a内には主熱源であるヒーター5が設け
られ、加熱部9aの上面には導湯管10が取付けられてい
る。導湯管10の下端は加熱部9a内に突出しており、その
下端の開口部には温度感知開閉弁11(以下、開閉弁11と
いう)が介装されている。なお、開閉弁11は導湯管10の
途中(但し、加熱部9aに近い方が好ましい)に介装して
もよく、さらに加熱部9aの最上部に開閉弁11を取付け、
加熱部9aの最上部に導湯管10を連結してもよい。いずれ
にしても加熱部9a内の湯が所定温度に達し、開閉弁11が
高温を感知して開き加熱部9a内の熱湯が導湯管10内を通
り最上段の貯湯用タンク83の上部に送湯できればよい。
この開閉弁11は加熱部9a内の湯が例えば90℃になったと
き開弁し、それより下廻る温度では閉弁する開閉弁であ
る。なお図示していないが、前記開閉弁11の取付フラン
ジまたは少し上方の導湯管10の側壁にはエアー抜き孔を
形成して、初期給水前に存在する加熱部9a内の空気を給
水時に抜き、また、加温中に水より分離する水中に溶存
していたエアーを抜き加熱部9a内で空だきが生じないよ
う、また、熱湯を充分な量加温しうるようにするのが好
ましい。
【0010】最上段の貯湯用タンク83の上部に形成した
給湯口23には給湯管15が接続され、給湯管15には給湯栓
16が介装されている。加熱用タンク9から上方に延びる
導湯管10はその上端が給湯管15に接続され、この給湯管
15を介して貯湯用タンク83に接続されている。この導湯
管10は加熱部9a内の沸し上げられた熱湯を貯湯用タンク
83内の上部に送り込むためのものであるから、貯湯用タ
ンク83の給湯口23に実質的に接続されればよく、上記の
ように給湯管15を介する場合のほか、図9に示すよう
に、導湯管10を直接貯湯用タンク83に接続してもよい。
なお、給湯管15もしくは導湯管10の上端には逃し弁38が
取付けられている。逃し弁38は、タンク内圧力を所定値
以下、例えば1kg/cm2 以下に保つための圧力制御弁であ
る。
【0011】各貯湯用タンク81〜83の間、つまり貯湯用
タンク83と貯湯用タンク82の間、および貯湯用タンク82
と貯湯用タンク81の間は、それぞれ連通管37で接続され
ている。また、最下段の貯湯用タンク81と加熱用タンク
9の貯湯部9bの間は導水管39で接続されている。各連通
管37および導水管39の上端の直近上方にはそれぞれ整流
器12が設置されている。
【0012】つぎに、上記電気温水器における熱湯貯湯
および給湯作用を説明する。図2(A)は各タンク9,
81〜83内へ給水する状態を示しており、点線矢印で示す
ように給水管13から冷水が供給され、下方の加熱用タン
ク9の貯湯部9b下部から上方の貯湯用タンク81へ、さら
に貯湯用タンク82,83へ順に満水していく。なお、内部
の空気は入水する水に押し出されるように順次上方へ押
し出され、最上部の貯湯用タンク83を経て給湯管15より
給湯栓16へ抜ける。一方、加熱用タンク9の加熱部9aへ
は送水路36から送水される。加熱部9a内の空気は、前記
開閉弁11の取付フランジまたは少し上方の導湯管10の側
壁のエアー抜き孔より導湯管10に入り、該導湯管10内を
経て給湯管15より給湯栓16へ押し出され外部へ排出され
る。このようにして各タンク9,81〜83および導湯管1
0、連通管37、導水管39内が全て満水される。
【0013】この電気温水器を使用するときは、満水に
した後、ヒーター5に通電する。このとき加熱部9a内の
水Wの温度は低いので低温を感知して開閉弁11は閉じら
れており、加熱部9a内の水Wはほとんど移動不能に閉じ
込められている。したがって、ヒーター5の熱はほとん
ど水Wの加温に使われ、効率よく湯に沸き上げられる。
加熱部9a内の水Wが所定温度(例えば90℃)の熱湯HWに
なれば、開閉弁11が高温を感知して開弁するので、水と
熱湯との比重差(密度差)により、導湯管10内を熱湯が
上昇していく。もちろん、この熱湯HWはほとんど閉じ込
められた状態で沸かされたものなので、低温湯と混じり
合っておらず、均一な温度の熱湯HWである。
【0014】図2(B)は、導湯管10内を通り上方に送
られた熱湯HWが最上段の貯湯用タンク83内の上部に貯え
られた状態を示している。すなわち、加熱用タンク9の
加熱部9a内の熱湯HWが、導湯管10内を通り最上段の貯湯
用タンク83内の上部に送湯されると、貯湯部9b内の水W
が送水路36を通り、加熱部9a内に下方より進入する。貯
湯部9b内には最下段の貯湯用タンク81内の水Wが導水管
39を通り進入し、最下段の貯湯用タンク81内には貯湯用
タンク82内の水が、貯湯用タンク82内には最上段の貯湯
用タンク83内の水が連通管37を経てそれぞれ連動して進
入する。加熱部9a内に水Wが一杯になれば、開閉弁11は
低温を感じて閉弁するので、再び加熱部9aはほとんど密
閉された状態になり、ヒーター5で加温される。以後は
上記の加温、送湯を繰返すと、間欠的に熱湯HWを貯湯用
タンク83〜81に上方から貯湯することができる。この状
態を図3(C)に示す。符号a,b,c,dは順に貯え
られた熱湯HWである。やがて、間欠的に熱湯HWが貯湯用
タンク83〜81に上方より貯湯され、貯湯用タンク83〜81
および貯湯部9bすべてに熱湯HWが貯湯される。
【0015】図3(D)は給湯作用の説明図で、給湯栓
16を開いて熱湯を取出すと、貯湯用タンク83の上部から
熱湯が取出されていき、加熱用タンク9の貯湯部9b下部
の給水管13から水Wが補給される。このとき貯湯部9b内
にも熱湯が貯えられていたとすると、水Wは貯湯部9b内
の熱湯を押し上げ、貯湯部9b内の熱湯は導水管39を経て
貯湯用タンク81内の熱湯を押し上げる。貯湯用タンク81
内の熱湯HWは、連通管37を経て、貯湯用タンク82内の熱
湯を押し上げ、順次連動して貯湯タンク83内の熱湯HWが
給湯管15を経て、給湯栓16へ押し出す。一方、加熱用タ
ンク9の加熱部9a内の湯が充分高温のときは、開閉弁11
は閉弁しているので、給水管13より貯湯部9b内に進入し
た水Wは送水路36を経て加熱部9a内の下部より進入し、
加熱部9a内の熱湯を開閉弁11を経て、導湯管10内へ、そ
して給湯管15を経て給湯栓16へ押し出す。なお、加熱部
9a内が水Wで満水すれば開閉弁11は低温を感知して閉弁
するので、この作用は停止され、前述した作用のみが継
続される。また、給水管13より進入した水Wは、貯湯部
9b内の熱湯もしくは加熱部9a内の熱湯とは密度差(比重
差)があるので互いに混じり合うことなく分離した状態
に保たれる。上記のように、熱湯HWが貯湯用タンク83〜
81の上方から貯えられ、熱湯HWを取り出すときは上方か
ら取り出すので、給湯が常に瞬時に行え、湯切れ後であ
っても加熱部9a内の小容量の水Wだけで加熱すれば熱湯
HWを採り出せるので、極く短時間で給湯できるという利
点を奏するのである。
【0016】そして、本実施例では、熱湯HWの貯湯を4
本のタンク9,81〜83に分割して行っているので、各タ
ンクの直径は小さくなり、しかも上下に並べているの
で、設置スペースが小さくなるという利点がある。この
ように、貯湯用タンクの数量、直径、長さを自由に選択
して電気温水器の設置面積を変化させることで設置場所
における制限を大巾に柔軟化できるわけである。
【0017】上記電気温水器では、導湯管10は、貯湯用
タンク81〜83の外を通ってもよく、内部を貫通してもよ
く、とにかく熱湯を最上段の貯湯用タンク83の上部まで
送ることができればよい。したがって、図4のように導
湯管10を貯湯用タンク81,82間および82,83間を接続す
る連通管37の中を通してもよい。この場合、整流器12は
導湯管10を貫通させて取付ければよい。また、図5に示
すように、貯湯用タンク81〜83の側壁を貫通させて導湯
管10を取付けてもよく、この場合、連通管37は導湯管10
とは別の所に設けることになる。この図4〜5の実施例
においても、導湯管10の設置場所を除き、その余の構成
は図1の実施例と同様であるので、熱湯の貯湯と給湯が
短時間に行え、電気温水器の厚さも薄くなるので、設置
場所が制約されないという利点がある。
【0018】(第2発明[請求項3の発明]の実施例)
図6は第2発明の一実施例の断面図、図7〜8は他の実
施例の断面図である。第2発明の各実施例は、加熱用タ
ンク9が仕切板35で区切られていないタンクであり、通
常は沸き上げ時間を短縮するため貯湯用タンク81〜83よ
りも小型のタンクが用いられる。加熱用タンク9と水道
管とは給水管13で接続されるが、加熱用タンク9と最下
段の貯湯用タンク81とは導水管7で接続されている。し
たがって、加熱用タンク9で沸し上げられた熱湯HWを最
上段の貯湯用タンク83に送湯したとき、最下段の貯湯用
タンク81内の水は導水管7を通じて、加熱用タンク9内
に送水され、貯湯用タンク82内の水Wは、連通管37を通
じ貯湯用タンク81内へ、貯湯用タンク83内の水Wは貯湯
用タンク82内へと順次送水される。
【0019】また、第2発明においても導湯管10は、貯
湯用タンク81〜83の外を通ってもよく、内部を貫通して
もよく、とにかく熱湯を最上段の貯湯用タンク83の上部
まで送ることができればよい。したがって、図7のよう
に導湯管10を貯湯用タンク81,82間および82,83間を接
続する連通管37の中を通してもよい。この場合、整流器
12は導湯管10を貫通させて取付ければよい。また、図8
に示すように、貯湯用タンク81〜83の側壁を貫通させて
導湯管10を取付けてもよく、この場合、連通管37は導湯
管10とは別の所に設けることになる。
【0020】上記図6〜8の実施例においても、加熱用
タンク9が一体型である点を除き、その余の構成は図1
の実施例と同様であるので、熱湯の貯湯と給湯が短時間
に行え、電気温水器の厚さも薄くなり、また、電気温水
器の設置面積を種々変化させることが可能であもあり、
設置場所が制約されないという利点を奏することができ
る。
【0021】(第1、第2発明の他の実施例)本発明の
各実施例において貯湯用タンク81〜83は、図11に示すよ
うに傾斜させるのが好ましい。つまり、貯湯作用時に、
熱湯の入ってくる側を高く、水が出ていく側を低くして
おくと、給湯するときは、熱湯を貯湯用タンク81〜83内
に残すことなく取り出すことができ、貯湯用タンク81〜
83内の水を加熱用タンク9内に送水するとき、残すこと
なく取水できるからである。このように傾斜させる場合
の角度は2度前後で十分である。
【0022】第1発明における仕切板35および第1、第
2発明における貯湯用タンク81〜83内を貫通する導湯管
10、加熱用タンク9内を通過する導水管7は断熱構造と
するのが好ましい。断熱構造とするには、仕切板35や導
湯管10、導水管7の片面または両面に熱伝導性の悪い材
料を貼付したり、熱伝導性の悪い材料を金属板でサンド
イッチしたり、熱伝導性の悪い材料で仕切板35や導湯管
10、導水管7を作製する等の方法があり、熱伝導性の悪
い材料としては、ウレタン、セラミックス、シリコン等
があり、また、空気層を介在させる断熱構造もある。上
記の方法で断熱した場合は、加熱部9a内で沸し上げた熱
湯の熱が貯湯部9b内の水に奪われることが少なく、ま
た、導湯管10内の熱湯の熱が周囲の水によって奪われる
ことが少ないので、効率よく熱湯に沸し上げ、貯湯でき
るという利点がある。
【0023】つぎに、本発明の増量方法を説明する。本
発明の電気温水器を設置した後、その貯湯容量を増加し
たい場合がある。例えば、家庭用電気温水器でも、家族
の増加や、子供の成長、生活リズムの変化等で使用湯量
が増えることがあり、その場合、貯湯容量 370リッター
(四人家族用)では不足し、 400リッターや 450リッタ
ーのものに変えたいというようなケースがある。従来の
貯湯タンクが1本の電気温水器であれば、電気温水器全
体を取り替えねばならないが、そうすることは不経済で
もあり、大容量の貯湯タンクに変えると設置できないこ
ともある。しかるに、本発明の増量方法であれば、工事
が簡単であり、設置場所にも制約を受けないという利点
がある。
【0024】以下、図12に基づき説明する。図12(A)
は、既設の貯湯用タンクの上方空間に新たな貯湯用タン
クを設ける例である。すなわち、既設の最上段貯湯用タ
ンク83の上方に新設の貯湯用タンク84を設置し、導湯管
10の上端を既設の最上段貯湯用タンク83から切り離し、
増設された貯湯用タンク84の上部に延長して連結し、増
設された貯湯用タンク84の下部と既設の貯湯用タンク83
の上部との間を新たな連通管37で接続するのである。増
設する貯湯用タンクは1個に限らず2個以上であっても
よい。この場合、増設された複数の貯湯用タンク同士の
間も新たな連通管37で接続する必要がある。上記の増量
方法であると、貯湯用タンクの増設と、ヒーター5を大
容量のものに交換することと、導湯管10および連通管37
の配管工事だけでよいので、工事が簡単であり、かつ設
置スペースとくに床面積は増えないので、場所の規制を
受けにくいという利点がある。また、本発明の増量方法
は上記の方法に代え、あるいは併用して、既設の貯湯用
タンクを大形のものに代えてもよいものである。したが
って、図12(B)のように、既設の貯湯用タンク83を大
形の貯湯用タンク83A に代えてもよく、それだけでな
く、さらに増設の貯湯用タンク84を追加してもよいもの
である。
【0025】
【発明の効果】本発明によれば、即座に熱湯が給湯でき
湯切れ後であっても短時間で熱湯を給湯でき、しかも設
置場所があまり制限されない薄型の電気温水器を提供で
きる。また、簡単な工事で貯湯容量を増加することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1発明の一実施例に係わる電気温水器の縦断
面図である。
【図2】図1の電気温水器の熱湯貯湯・給湯作用の説明
図である。
【図3】図1の電気温水器の熱湯貯湯・給湯作用の説明
図である。
【図4】第1発明の他の実施例に係わる電気温水器の縦
断面図である。
【図5】第1発明のさらに他の実施例に係わる電気温水
器の縦断面図である。
【図6】第2発明の一実施例に係わる電気温水器の縦断
面図である。
【図7】第2発明の他の実施例に係わる電気温水器の縦
断面図である。
【図8】第2発明のさらに他の実施例に係わる電気温水
器の縦断面図である。
【図9】導湯管10の他の接続例を示す説明図である。
【図10】送水路の他の例の説明図である。
【図11】貯湯用タンク81〜83の配置例の説明図であ
る。
【図12】本発明の増量方法の説明図である。
【符号の説明】
5 ヒーター 9 加熱用タンク 10
導湯管 11 温度感知開閉弁 12 整流器 13
給水管 15 給湯管 35 仕切板 36
送水路 37 連通管 39 導水管 81
〜83 貯湯用タンク

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ヒーターを内蔵した横長の加熱用タンク
    と、該加熱用タンクの上方空間において、上下段に並べ
    て配置された複数の貯湯用タンクと、前記加熱用タンク
    の最上部と最上段の貯湯用タンクの上部との間を連結す
    る導湯管と、該導湯管に介装された、加熱用タンク内の
    湯温が所定温度に達したとき開弁し、所定温度以下では
    閉弁する温度感知開閉弁と、最上段の貯湯用タンクの上
    部に形成した給湯口に接続された給湯管と、加熱用タン
    クの下部に形成した給水口に接続された給水管と、各貯
    湯用タンク間を接続する連通管と、最下段の貯湯用タン
    クと加熱用タンク間を接続する導水管とからなることを
    特徴とする即熱多管式電気温水器。
  2. 【請求項2】前記加熱用タンク内が仕切板によって左右
    に区画され、一方がヒーターと温度感知開閉弁を内蔵し
    導湯管を接続した加熱部であり、他方が最下段の貯湯用
    タンクと接続する導水管および給水管を接続した貯湯部
    であり、前記仕切板の下方には貯湯部から加熱部への送
    水を許容する送水路が形成されていることを特徴とする
    請求項1記載の即熱多管式電気温水器。
  3. 【請求項3】前記加熱用タンクが仕切板を備えておら
    ず、一体のタンクにヒーターと温度感知開閉弁を内蔵
    し、導湯管、導水管および給水管を接続していることを
    特徴とする請求項1記載の即熱多管式電気温水器。
  4. 【請求項4】前記仕切板が断熱されていることを特徴と
    する請求項2記載の即熱多管式電気温水器。
  5. 【請求項5】前記導湯管と前記導水管のいずれか一方、
    または双方が断熱されていることを特徴とする請求項2
    または3記載の即熱多管式電気温水器。
  6. 【請求項6】請求項1記載の即熱多管式電気温水器にお
    いて、最上段の貯湯用タンクの上方空間に、さらに1ま
    たは2以上の貯湯用タンクを増設し、導湯管の上端を、
    既設の最上段貯湯用タンクから切り離し、増設された貯
    湯用タンクの最上段の貯湯用タンクの上部に延長して連
    結し、増設された貯湯用タンク間および増設された最下
    段の貯湯用タンクと既設の最上段貯湯用タンクとの間を
    新たな連通管で接続することを特徴とする即熱多管式電
    気温水器の増量方法。
  7. 【請求項7】請求項6記載の増量方法の代りに、または
    併せて、既設の貯湯用タンクをより大容量のものに変え
    ることを特徴とする即熱多管式電気温水器の増量方法。
JP16600094A 1994-06-24 1994-06-24 即熱多管式電気温水器およびその増量方法 Pending JPH0814662A (ja)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006275371A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Janome Sewing Mach Co Ltd 熱水供給装置
KR101601529B1 (ko) * 2014-11-06 2016-03-08 현대자동차주식회사 워셔액 가열장치
CN107774039A (zh) * 2017-11-15 2018-03-09 东莞市联洲知识产权运营管理有限公司 一种应用于热水器上的净化防堵装置

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