JPS6342187B2 - - Google Patents
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- JPS6342187B2 JPS6342187B2 JP16838381A JP16838381A JPS6342187B2 JP S6342187 B2 JPS6342187 B2 JP S6342187B2 JP 16838381 A JP16838381 A JP 16838381A JP 16838381 A JP16838381 A JP 16838381A JP S6342187 B2 JPS6342187 B2 JP S6342187B2
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- JP
- Japan
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- heat exchanger
- heating
- hot water
- cooling
- heat
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- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 64
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 53
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 33
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 5
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/52—Heat recovery pumps, i.e. heat pump based systems or units able to transfer the thermal energy from one area of the premises or part of the facilities to a different one, improving the overall efficiency
Landscapes
- Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明はヒートポンプ式の給湯熱源及び冷暖房
装置に関し、省エネルギーな給湯冷暖房システム
を提供することを目的とする。
装置に関し、省エネルギーな給湯冷暖房システム
を提供することを目的とする。
従来のヒートポンプ式の給湯熱源及び冷暖房装
置は、給湯と冷暖房とがそれぞれ独立しており、
給湯熱源は、第9図に示すように深夜電力用のコ
ンプレツサAと抵抗器Bとの送風器Cを設けた室
外側熱交換器Dと貯湯槽Eに内設した熱交換器F
とより構成される。一方冷暖房装置は、第10図
に示すように一般電力用コンプレツサGと抵抗器
Hと送風機Iを設けた室内側熱交換器Jと送風機
Kを設けた室外側熱交換器Lと貯湯槽Mに内設し
た熱交換器Nと前記室外側熱交換器Lと熱交換器
Nの回路切換を行なう三方弁Oと冷暖房の回路切
換を行なう切換装置Pとにより構成される。以上
の構成から明らかなように給湯回路と冷暖房回路
とが独立しているため室外側熱交換器及びその送
風機が2つずつ必要となつている。又、給湯は深
夜電力用コンプレツサを使用するため1日の給湯
負荷分のタンク容量を有さなければならない。さ
らに冷暖房回路の室外側熱交換器で暖房を行なつ
ている場合にデイアイスに時間がかかる等の多く
の欠点を有していた。
置は、給湯と冷暖房とがそれぞれ独立しており、
給湯熱源は、第9図に示すように深夜電力用のコ
ンプレツサAと抵抗器Bとの送風器Cを設けた室
外側熱交換器Dと貯湯槽Eに内設した熱交換器F
とより構成される。一方冷暖房装置は、第10図
に示すように一般電力用コンプレツサGと抵抗器
Hと送風機Iを設けた室内側熱交換器Jと送風機
Kを設けた室外側熱交換器Lと貯湯槽Mに内設し
た熱交換器Nと前記室外側熱交換器Lと熱交換器
Nの回路切換を行なう三方弁Oと冷暖房の回路切
換を行なう切換装置Pとにより構成される。以上
の構成から明らかなように給湯回路と冷暖房回路
とが独立しているため室外側熱交換器及びその送
風機が2つずつ必要となつている。又、給湯は深
夜電力用コンプレツサを使用するため1日の給湯
負荷分のタンク容量を有さなければならない。さ
らに冷暖房回路の室外側熱交換器で暖房を行なつ
ている場合にデイアイスに時間がかかる等の多く
の欠点を有していた。
本発明は給湯回路と冷暖房回路を一体化と回路
切換装置を設けることにより上記従来の欠点を解
消するものである。以下、本発明の一実施例につ
いて、第1図〜第8図に基づいて説明する。
切換装置を設けることにより上記従来の欠点を解
消するものである。以下、本発明の一実施例につ
いて、第1図〜第8図に基づいて説明する。
第1図、第2図において、1は給湯及び暖房の
貯湯槽、2は空調室、3は室内側熱交換器4と送
風装置5を内蔵する室内機、6は室外機、7は貯
湯槽1の中央付近に内設した冷暖房用熱交換器、
8は貯湯槽1の下部に内設した加熱用熱交換器、
9は水道水入水管、10は出湯管、室外機6内に
は送風装置11を設けた室外側熱交換器12と深
夜電力用圧縮機13と加熱用抵抗器14と一般電
力用圧縮機15と冷暖房用抵抗器16と一般電力
用圧縮機15から吐出された熱媒体の循環方向を
逆転させる逆転装置17そして室外側熱交換器1
2と冷暖房用熱交換器7とをあるいは室外側熱交
換器12と室内側熱交換器4とを切換える切換装
置18とを内蔵、室外側交換器12と深夜電力用
圧縮機13と加熱用熱交換器8と加熱用抵抗器1
4とで加熱回路を構成、室内側熱交換器4一般電
力用圧縮機15と逆転装置17と冷暖房用熱交換
器7と冷暖房用抵抗機16とで冷暖房回路を構
成、逆転装置17は四方弁により逆転切換する。
切換装置18は室内側熱交換器4と冷暖房用抵抗
器16との間(以後管a19)と室外側熱交換器
12と加熱用抵抗器14との間(以後管b20)
とに連結したバイパス管a21、冷暖房用抵抗器
16と冷暖房用熱交換器7との間(以後管c2
2)と管b20とに連結したバイパス管b23、
室内側熱交換器4と冷暖房用熱交換器とを直結す
るバイパス管c24、室外側熱交換器12と深夜
電力用圧縮機13との間(以後管D25)とバイ
パス管c24とを連結したバイパス管D26の4
本のバイパス管と、管a19とバイパス管a21
との間にA―CとA―Bの切換をするよう連結し
た三方弁a27、管c22とバイパス管b23と
の間にD―FとD―Eの切換をするよう連結した
三方弁b28、バイパス管c24とバイパス管D
26との間にG―HとI―Hの切換をするよう連
結した三方弁c29、管D25とバイパス管D2
6との間にK―LとK−Jの切換をするよう連結
した三方弁D30の4つの三方弁より成つてい
る。
貯湯槽、2は空調室、3は室内側熱交換器4と送
風装置5を内蔵する室内機、6は室外機、7は貯
湯槽1の中央付近に内設した冷暖房用熱交換器、
8は貯湯槽1の下部に内設した加熱用熱交換器、
9は水道水入水管、10は出湯管、室外機6内に
は送風装置11を設けた室外側熱交換器12と深
夜電力用圧縮機13と加熱用抵抗器14と一般電
力用圧縮機15と冷暖房用抵抗器16と一般電力
用圧縮機15から吐出された熱媒体の循環方向を
逆転させる逆転装置17そして室外側熱交換器1
2と冷暖房用熱交換器7とをあるいは室外側熱交
換器12と室内側熱交換器4とを切換える切換装
置18とを内蔵、室外側交換器12と深夜電力用
圧縮機13と加熱用熱交換器8と加熱用抵抗器1
4とで加熱回路を構成、室内側熱交換器4一般電
力用圧縮機15と逆転装置17と冷暖房用熱交換
器7と冷暖房用抵抗機16とで冷暖房回路を構
成、逆転装置17は四方弁により逆転切換する。
切換装置18は室内側熱交換器4と冷暖房用抵抗
器16との間(以後管a19)と室外側熱交換器
12と加熱用抵抗器14との間(以後管b20)
とに連結したバイパス管a21、冷暖房用抵抗器
16と冷暖房用熱交換器7との間(以後管c2
2)と管b20とに連結したバイパス管b23、
室内側熱交換器4と冷暖房用熱交換器とを直結す
るバイパス管c24、室外側熱交換器12と深夜
電力用圧縮機13との間(以後管D25)とバイ
パス管c24とを連結したバイパス管D26の4
本のバイパス管と、管a19とバイパス管a21
との間にA―CとA―Bの切換をするよう連結し
た三方弁a27、管c22とバイパス管b23と
の間にD―FとD―Eの切換をするよう連結した
三方弁b28、バイパス管c24とバイパス管D
26との間にG―HとI―Hの切換をするよう連
結した三方弁c29、管D25とバイパス管D2
6との間にK―LとK−Jの切換をするよう連結
した三方弁D30の4つの三方弁より成つてい
る。
上記構成において、1給湯加熱運転+冷房・排
熱回収運転、2外気放熱の冷房運転、3給湯加熱
運転+水熱源による暖房運転、4空気熱源による
暖房運転、5デイアイス運転、6深夜電力時以外
の給湯加熱運転の説明をする。
熱回収運転、2外気放熱の冷房運転、3給湯加熱
運転+水熱源による暖房運転、4空気熱源による
暖房運転、5デイアイス運転、6深夜電力時以外
の給湯加熱運転の説明をする。
1 給湯加熱運転+冷房・排熱回収運転
第3図に示すように三方弁a27はA―C
を、三方弁b28はD―Fを、三方弁c29は
I―Hを、三方弁D30はK―Lを連通させ、
逆転装置17は冷房回路を形成するように切換
える。すなわち冷房用熱交換器7と加熱用熱交
換器8が凝縮器、室内側熱交換器4と室外側熱
交換器12が蒸発器となるような回路構成とす
る。したがつて外気より室外側熱交換器12で
吸熱し、加熱用熱交換器8で貯湯槽に放熱す
る。又、室内側熱交換器4で空調室の熱を吸収
し、冷房用熱交換器7で貯湯槽に排熱回収す
る。
を、三方弁b28はD―Fを、三方弁c29は
I―Hを、三方弁D30はK―Lを連通させ、
逆転装置17は冷房回路を形成するように切換
える。すなわち冷房用熱交換器7と加熱用熱交
換器8が凝縮器、室内側熱交換器4と室外側熱
交換器12が蒸発器となるような回路構成とす
る。したがつて外気より室外側熱交換器12で
吸熱し、加熱用熱交換器8で貯湯槽に放熱す
る。又、室内側熱交換器4で空調室の熱を吸収
し、冷房用熱交換器7で貯湯槽に排熱回収す
る。
2 外気放熱の冷房運転
冷房・排熱回収運転で冷房能力不足となつた
場合、第4図に示すように、三方弁b28でD
―Eを、三方弁D30でJ―Kを連通させる。
すなわち室内側熱交換器4が蒸発器、室外側熱
交換器12が凝縮器となる冷房回路を構成す
る。したがつて外気放熱の冷房運転となる。こ
の時深夜電力用圧縮機13は停止の状態であ
る。
場合、第4図に示すように、三方弁b28でD
―Eを、三方弁D30でJ―Kを連通させる。
すなわち室内側熱交換器4が蒸発器、室外側熱
交換器12が凝縮器となる冷房回路を構成す
る。したがつて外気放熱の冷房運転となる。こ
の時深夜電力用圧縮機13は停止の状態であ
る。
3 給湯加熱運転+水熱源による暖房運転
空気熱源によるヒートポンプ暖房の欠点であ
る暖房立上り時の冷風感、低外気温度の能力不
足をカバーする水熱源による暖房運は第5図に
示すように、冷房・排熱回収運転における回路
を逆転装置17によつて冷暖回路の切換を行な
つた状態である。この時の給湯加熱回路は給湯
加熱運転と同様である。すなわち室内側熱交換
器4と加熱用熱交換器8が凝縮器、冷暖房用熱
交換器7と室外側熱交換器12が蒸発器とな
る。したがつて給湯加熱運転+水熱源による暖
房運転となる。
る暖房立上り時の冷風感、低外気温度の能力不
足をカバーする水熱源による暖房運は第5図に
示すように、冷房・排熱回収運転における回路
を逆転装置17によつて冷暖回路の切換を行な
つた状態である。この時の給湯加熱回路は給湯
加熱運転と同様である。すなわち室内側熱交換
器4と加熱用熱交換器8が凝縮器、冷暖房用熱
交換器7と室外側熱交換器12が蒸発器とな
る。したがつて給湯加熱運転+水熱源による暖
房運転となる。
4 空気熱源による暖房運転
この回路は第6図に示すように外気放熱の冷
房運転における回路を逆転装置17によつて冷
暖回路の切換を行なつた状態である。すなわち
室内側熱交換器4が凝縮器、室外側熱交換器1
2が蒸発器となる。したがつて空気熱源による
暖房運転となる。
房運転における回路を逆転装置17によつて冷
暖回路の切換を行なつた状態である。すなわち
室内側熱交換器4が凝縮器、室外側熱交換器1
2が蒸発器となる。したがつて空気熱源による
暖房運転となる。
5 デイアイス運転
外気温度が低い時に空気熱源による暖房運転
を長時間行なうと、室外側熱交換器に霜が発生
して能力及び効率が低下するためデイアイス運
転を行なう。本件のデイアイス運転の回路は第
7図に示すように三方弁a27でB―Cを、三
方弁b28でD―Fを、三方弁c29でG―H
を、三方弁D30でJ―Kを連通させることに
より室外側熱交換器12が凝縮器、冷暖房用熱
交換器7が蒸発器となる。したがつて貯湯槽の
熱による急速なデイアイスが可能である。
を長時間行なうと、室外側熱交換器に霜が発生
して能力及び効率が低下するためデイアイス運
転を行なう。本件のデイアイス運転の回路は第
7図に示すように三方弁a27でB―Cを、三
方弁b28でD―Fを、三方弁c29でG―H
を、三方弁D30でJ―Kを連通させることに
より室外側熱交換器12が凝縮器、冷暖房用熱
交換器7が蒸発器となる。したがつて貯湯槽の
熱による急速なデイアイスが可能である。
6 深夜電力時以外の給湯加熱運転
給湯加熱回路は深夜電力用圧縮機を使用して
いるため加熱時間が深夜(一般に23:00〜7:
00)だけとなる。したがつて給湯負荷が多すぎ
た場合給湯できなくなるため深夜電力時以外の
加熱装置が必要となる。本件は第8図に示すよ
うにデイアイス運転における回路を逆転装置1
7によつて回路切換を行なつた状態である。す
なわち外気の熱により貯湯槽内の水を加熱する
ものである。
いるため加熱時間が深夜(一般に23:00〜7:
00)だけとなる。したがつて給湯負荷が多すぎ
た場合給湯できなくなるため深夜電力時以外の
加熱装置が必要となる。本件は第8図に示すよ
うにデイアイス運転における回路を逆転装置1
7によつて回路切換を行なつた状態である。す
なわち外気の熱により貯湯槽内の水を加熱する
ものである。
以上の説明から明らかなように本発明の給湯冷
暖房装置は、 1 給湯加熱において深夜電力を使うため、経済
的である。
暖房装置は、 1 給湯加熱において深夜電力を使うため、経済
的である。
2 冷房時に貯湯槽へ排熱回収できるので給湯加
熱量が節約できる。
熱量が節約できる。
3 室外側熱交換器及びその送風装置が1セツト
ですむので、イニシヤルコストの低減と設置ス
ペースを小さくできる。
ですむので、イニシヤルコストの低減と設置ス
ペースを小さくできる。
4 水熱源による暖房で、暖房立上りの遅れや冷
風感、さらに低外気温時の能力不足を解消でき
る。
風感、さらに低外気温時の能力不足を解消でき
る。
5 経済的な空気熱源の暖房も可能。
6 貯湯槽の熱でデイアイス運転ができるのでデ
イアイス時間の単縮が可能。
イアイス時間の単縮が可能。
という多くの効果を得ることができる。
第1図は本発明の給湯冷暖房装置の一実施例を
示す構成図、第2図は同熱媒回路図、第3図は同
給湯加熱運転と冷房・排熱回収運転の熱媒回路
図、第4図は同外気放熱の冷房運転の熱媒回路
図、第5図は同給湯加熱運転と水熱源による暖房
運転の熱媒回路図、第6図は同空気熱源による暖
房運転の熱媒回路図、第7図は同デイアイス運転
の熱媒回路図、第8図は同深夜電力時以外の給湯
加熱運転の熱媒回路図、第9図は従来の給湯加熱
装置の熱媒回路図、第10図は従来の冷暖房装置
の熱媒回路図である。 1……貯湯槽、4……室内側熱交換器、5……
送風装置、7……冷暖房用熱交換器、8……加熱
用熱交換器、11……送風装置、12……室外側
熱交換器、13……深夜電力用圧縮機、14……
加熱用抵抗器、15……一般電力用圧縮機、16
……冷暖房用抵抗器、17……逆転装置、18…
…切換装置。
示す構成図、第2図は同熱媒回路図、第3図は同
給湯加熱運転と冷房・排熱回収運転の熱媒回路
図、第4図は同外気放熱の冷房運転の熱媒回路
図、第5図は同給湯加熱運転と水熱源による暖房
運転の熱媒回路図、第6図は同空気熱源による暖
房運転の熱媒回路図、第7図は同デイアイス運転
の熱媒回路図、第8図は同深夜電力時以外の給湯
加熱運転の熱媒回路図、第9図は従来の給湯加熱
装置の熱媒回路図、第10図は従来の冷暖房装置
の熱媒回路図である。 1……貯湯槽、4……室内側熱交換器、5……
送風装置、7……冷暖房用熱交換器、8……加熱
用熱交換器、11……送風装置、12……室外側
熱交換器、13……深夜電力用圧縮機、14……
加熱用抵抗器、15……一般電力用圧縮機、16
……冷暖房用抵抗器、17……逆転装置、18…
…切換装置。
Claims (1)
- 1 貯湯槽上部に内設した冷暖房用熱交換器と送
風装置を設けた室内側熱交換器と冷暖房用抵抗器
と一般電力用圧縮機と熱媒体の循環方向を逆転さ
せる逆転装置とを有する冷暖房回路と、前記貯湯
槽下部に内設した加熱用熱交換器と送風装置を設
けた室外室外側熱交換器と加熱用抵抗器と深夜電
力用圧縮機とを有する加熱回路とを備え、前記冷
暖房用熱交換器と、室外側熱交換器とを、あるい
は前記室内側熱交換器と室外側熱交換器とを切換
える切換装置を設けた給湯冷暖房装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56168383A JPS5869379A (ja) | 1981-10-20 | 1981-10-20 | 給湯冷暖房装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56168383A JPS5869379A (ja) | 1981-10-20 | 1981-10-20 | 給湯冷暖房装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5869379A JPS5869379A (ja) | 1983-04-25 |
| JPS6342187B2 true JPS6342187B2 (ja) | 1988-08-22 |
Family
ID=15867081
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56168383A Granted JPS5869379A (ja) | 1981-10-20 | 1981-10-20 | 給湯冷暖房装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5869379A (ja) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60165474A (ja) * | 1984-02-09 | 1985-08-28 | 清水建設株式会社 | 住宅用省エネルギ−設備 |
| JPS60165476A (ja) * | 1984-02-09 | 1985-08-28 | 清水建設株式会社 | 住宅用省エネルギ−設備 |
| JPS60251357A (ja) * | 1984-05-25 | 1985-12-12 | ダイキン工業株式会社 | 冷暖房装置 |
| KR101151529B1 (ko) | 2009-11-20 | 2012-05-30 | 엘지전자 주식회사 | 냉매시스템 |
| JP6640695B2 (ja) * | 2016-10-14 | 2020-02-05 | 株式会社コロナ | 冷暖房機能付きヒートポンプ給湯機 |
-
1981
- 1981-10-20 JP JP56168383A patent/JPS5869379A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5869379A (ja) | 1983-04-25 |
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