WO2008018397A1 - Système de chauffage à circulation d'eau chaude permettant de chauffer un bâtiment par circulation d'eau chaude - Google Patents
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Definitions
- Hot water circulation heating system for heating by circulating hot water in a building
- the present invention relates to a hot water circulation heating system and a cold / hot water circulation cooling / heating system, and more particularly to a hot water circulation heating system that performs heating by circulating hot water in a building.
- a hot water circulation heating system that heats a building by generating hot water using a boiler or an electric heater and circulating the hot water to a radiator provided in each room in the building has been It is popular mainly in the earth.
- cold / hot water supply means for supplying cold / hot water is installed outdoors or underground in a house, and hot water is supplied to heat exchangers and floor heating devices provided in each room. It is supplied and can heat the room.
- Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 10-266351
- An object of the present invention is to provide a hot water circulation heating system or a cold / hot water circulation cooling / heating system that is an air conditioning system that circulates hot water or the like indoors and that can achieve high thermal efficiency and energy saving.
- the hot water circulation heating system circulates hot water in a building to heat it.
- a hot water circulation heating system comprising a tank for storing hot water, an indoor radiator, a first circulation pump, a vapor compression heat pump for heating hot water, and a second circulation pump .
- a room radiator is installed in the room of the building and dissipates the heat of the hot water to the room air in the room.
- the first circulation pump allows hot water to flow from the tank to the indoor radiator, and returns the hot water radiated by the indoor radiator to the tank again.
- the second circulation pump flows hot water from the tank power to the heat pump and returns the hot water from the heat pump back to the tank.
- the heat pump has a compressor, a radiator, an expansion mechanism, and an evaporator, and heats hot water flowing from the tank by heat released from the radiator.
- the hot water flowing from the tank to the radiator by the operation of the second circulation pump is heated by the heat released from the radiator by the operation of the heat pump.
- hot water such as 70 ° C can be returned to the tank.
- this hot water is sent to the indoor radiator in the living room by the operation of the first circulation pump, the heat of the hot water moves to the indoor air of the living room and the room is heated. Then, for example, warm water whose temperature has dropped to about 10 ° C to 40 ° C returns to the tank again.
- the hot water whose temperature has been lowered is raised again by the operation of the heat pump.
- a first loop that circulates between the tank and the heat pump and a second loop that circulates between the tank and the radiator in the room are formed, and hot water circulates through each loop.
- the heat collected from the outside by the operation of the heat pump and the heat generated by the operation of the compressor are finally transferred to the indoor air in the living room through the hot water stored in the tank.
- the tank since the warm water in the tank is guided to the heat pump by the second circulation pump and the warm water heated by the heat pump is returned to the tank again, for example, the tank is installed while the heat pump is installed outdoors. If installed indoors, the tank will not be exposed to cold outdoor air, and the temperature drop of the hot water in the tank will be suppressed, and heat will be able to pump heat from the outdoor air (outside air). Thus, according to the first invention, a large amount of high-temperature hot water can be efficiently secured in the tank.
- the room radiator may have any form such as a radiator, floor heating piping, a fan coil unit, or a combination thereof. Further, the hot water accumulated in the tank and circulated need not be water (HO) as long as it is liquid.
- the hot water circulation heating system according to the second invention is the hot water circulation heating system according to the first invention, wherein the heat pump is installed outdoors and the tank is installed indoors.
- the tank is installed indoors while pumping heat from outdoor air with a heat pump, so the temperature drop in the hot water in the tank can be kept small.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to the first or second invention, and further includes a controller.
- the controller controls equipment associated with the heat pump and equipment associated with the tank based on signals input from the outside.
- the controller controls each device attached to the heat pump and the tank based on various external signals from the indoor temperature sensor and the temperature sensor that measures the temperature of the hot water in the tank, the heat pump operates optimally. Can be made.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to any one of the first to third inventions, wherein the temperature of the hot water returning from the indoor radiator to the tank is the first setting.
- the heat pump operation stops.
- the room temperature in the room becomes lower than the third set temperature, or when the room temperature in the room continues to be lower than the third set temperature for a certain period of time, the heat pump operation is resumed.
- the third preset temperature is a preset temperature lower than the second preset temperature.
- the building's enclosure temperature also rises, and the room temperature can be maintained even if the capacity of the hot water circulation heating system is reduced.
- the heat pump is operated. I try to stop. Thereby, energy saving can be achieved.
- the room temperature will gradually decrease even if the heat storage of the enclosure continues, so when the room temperature falls below the third set temperature (or for a certain period of time) When it falls below), the heat pump is restarted. As a result, energy can be saved and the room temperature can be prevented from dropping too much.
- the temperature returned from the indoor radiator to the tank when stopping the operation of the heat pump As the first set temperature, which is the water temperature threshold, for example, the power of using tap water is not considered.
- the fourth invention is particularly effective in a building such as a house with a large amount of heat stored in a frame that is difficult to cool once heated.
- a building such as a house with a large amount of heat stored in a frame that is difficult to cool once heated.
- the amount of heat stored in the building increases.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to any of the first to third inventions, wherein the compressor of the heat pump is variable in capacity by inverter control.
- the inverter frequency of the compressor is set to the minimum frequency.
- the first control to bring it closer to is performed.
- the first control is canceled when the room temperature of the room becomes lower than the third set temperature or when the room temperature of the room becomes lower than the third set temperature for a certain period of time.
- the third set temperature is lower than the second set temperature! / And the set temperature.
- the compressor The inverter frequency is set close to the minimum frequency.
- the frequency of the heat pump compressor is kept low, even if there is heat storage in the housing, the room temperature gradually decreases, so when the room temperature falls below the third set temperature. (Or, when it falls below for a certain period of time), release the first control to bring the inverter frequency of the compressor closer to the minimum frequency! As a result, energy can be saved and the room temperature can be prevented from dropping too much.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to the fifth invention, wherein the inverter frequency of the compressor is set to a minimum frequency in the first control.
- the inverter frequency of the compressor is set to the minimum frequency.
- the fifth and sixth inventions are particularly effective in a building such as a house with a large amount of heat stored in a frame that is difficult to cool once warmed.
- a hot water circulation heating system according to a seventh invention is the hot water circulation heating system according to any of the first to sixth inventions, wherein the heat pump uses carbon dioxide as a refrigerant.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to any of the first to sixth inventions, wherein the heat pump uses a fluorocarbon refrigerant as the refrigerant.
- the CFC refrigerant is, for example, a refrigerant called R410A, a refrigerant called R407C, a refrigerant called R32, and the like, which are HFC refrigerants.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to any one of the first to sixth inventions, wherein the heat pump is a chlorofluorocarbon refrigerant and has a GWP of 2 as a refrigerant.
- GWP is the global warming potential (Global Warming Potential), which is a value based on carbon dioxide.
- a hot water circulation heating system is the hot water circulation heating system according to any of the first to sixth inventions, wherein the heat pump uses an HC refrigerant that is a natural refrigerant as a refrigerant.
- the HC refrigerant that is a natural refrigerant is, for example, propane or butane.
- a cold / hot water circulation cooling / heating system is a cold / hot water circulation cooling / heating system in which cooling / heating is performed by circulating cold water / hot water in a building, the tank, and indoor heat
- An exchanger, a first circulation pump, a vapor compression heat pump, and a second circulation pump are provided.
- Tanks store cold / hot water.
- the indoor heat exchanger is installed in the room of the building and cools / heats the indoor air in the room with the heat of cold / hot water.
- the first circulation pump flows cold / hot water from the tank to the indoor heat exchanger, and cool / heated water that has cooled / heated indoor air using the indoor heat exchanger is returned to the tank.
- the second circulation pump flows cold water / hot water to the tank power and heat pump, and returns cold water / hot water from the heat pump to the tank again.
- the heat pump has a compressor, a radiator, an expansion mechanism, and an evaporator, and cools / heats cold / hot water flowing from the tank.
- cold / hot water flowing from the tank to the heat pump by the operation of the second circulation pump is cooled / heated by the heat pump.
- this cold water / hot water is sent to the indoor heat exchanger by the operation of the first circulation pump, the heat of the cold water / hot water is transferred to the indoor air in the room and the room is cooled / heated.
- the cold / hot water returned to the tank is cooled / heated again by the operation of the heat pump.
- a first loop that circulates between the tank and the heat pump and a second loop that circulates between the tank and the heat exchanger in the room are formed, and each loop is chilled / hot water.
- the heat collected from the outside due to the heat pump operation and the heat generated by the compressor operation are finally passed through the cold / hot water stored in the tank, and finally the room air in the room Move to.
- a large amount of cold water or hot water can be efficiently secured in the tank at a desired temperature, and the system can achieve high thermal efficiency and energy saving.
- the heat pump can be optimally operated.
- FIG. 1 A diagram showing a part of the configuration of a hot water circulation heating system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a diagram showing a part of the configuration of a hot water circulation heating system.
- FIG. 3 is a diagram showing a part of the configuration of a hot water circulation heating system.
- FIG. 7 A diagram showing the heat pump cycle when the return temperature to the tank 40 of hot water used for heating is high (Th line diagram).
- FIG. 8 A diagram showing the heat pump cycle when the return temperature to the hot water tank 40 used for heating is low (Th line diagram).
- FIG. 9 is a diagram showing a part of the configuration of a hot water circulation heating system of a modified example (A).
- the hot water circulation heating system is a system that circulates hot water in a building and heats it by circulating hot water and has a hot water supply function. It has a tank 40 for storing hot water, indoor radiators 6 la, 62a, and a radiator in the toilet. 69b, 69c, 69e, indoor heating circulation pump 51, steam compression heat pump 10 for heating hot water, hot water heating circulation pump 25, hot water supply heat exchanger 41, and heating water spraying device 75 And a control unit 20.
- the room radiators 61a and 62a are disposed in the room rooms 61 and 62 of the building, and dissipate the heat of the hot water to the room air of the room rooms 61 and 62.
- the radiators 69b, 69c, 69e in the toilet are arranged in the toilet 69 of the building and dissipate the heat of the hot water in the toilet 69.
- the circulation pump 51 for indoor heating flows warm water from the tank 40 to the indoor radiators 61a, 62a and the radiators 69b, 69c, 69e in the room, and the indoor radiators 61a, 62a and the indoor radiator 69b. , 69c, 69e, return the hot water that was dissipated to tank 40 again.
- the hot water leaving the tank 40 flows through the indoor radiators 61a and 62a, then flows through the radiators 69b, 69c and 69e in the toilet, and returns to the tank 40.
- the heat pump 10 includes a compressor 11, a radiator 12, an expansion valve 13, and an evaporator 14.
- the evaporator 14 takes heat from the outside air, and heats hot water flowing from the tank 40 by heat released from the radiator 12. To do.
- the hot water heating circulation pump 25 flows hot water from the tank 40 to the radiator 12 of the heat pump 10, and returns the hot water from the radiator 12 of the heat pump 10 to the tank 40 again.
- the heat exchanger 41 for hot water supply is disposed in the tank 40, exchanges heat between the water taken in from the water supply source and the hot water in the tank 40, and heats the water to heat the hot water supply pipe 72 of the building. To supply.
- the water heated by the hot water supply heat exchanger 41 and supplied to the hot water supply pipe 72 is hereinafter referred to as heated water. Note that the water taken from the water supply source and supplied to the hot water supply pipe 72 and the hot water in the tank 40 do not mix with each other.
- the heated water spraying device 75 is a device that sprays the heated water supplied from the hot water supply heat exchanger 41 to the hot water supply pipe 72 to the outer surface of the evaporator 14 of the heat pump 10.
- the hot water flowing from the tank 40 to the radiator 12 of the heat pump 10 by the operation of the hot water heating circulation pump 25 is heated using the heat that is also released from the radiator 12 by the operation of the heat pump 10.
- hot water of about 70 ° C. is returned from the heat pump 10 to the tank 40.
- the hot water in the tank 40 is operated by the circulation pump 51 for indoor heating, the living room radiator 61 a, 62 a, the indoor radiator 61 a, 62 a, the air heater 69, and the internal heat radiator 69 b, Sent to 69c, 69e.
- the heat of the hot water moves around the room air in the rooms 61 and 62 and around the radiators 69b, 69c and 69e in the toilet, the rooms 61 and 62 are heated, and the toilet 69 and the wash water and toilet seat in the toilet tank 69a are also heated. 69d etc. are warmed up. Then, the hot hydraulic power whose temperature has dropped to about 10 ° C to 20 ° C is returned to the tank 40 again. The hot water whose temperature has dropped is raised again by the operation of the heat pump 10.
- the first loop that circulates between the tank 40 connected by the pipe 31 and the heat pump 10, the tank 40 connected by the pipe 52, and the in-room radiators 61a, 62a and the heat radiation in the toilet A second loop that circulates through the vessels 69b, 69c, and 69e is formed, and hot water circulates through each loop.
- the heat collected from the outside by the operation of the heat pump 10 and the thermal power S generated by the operation of the compressor 11 and the hot water stored in the tank 40 are finally used for indoor air and toilets in the living rooms 61 and 62. It will move to each part of 69.
- a hot water supply heat exchanger 41 is provided in the tank 40, and water taken from the water supply source takes heat from the hot water in the tank 40 as it passes through the hot water supply heat exchanger 41 and is heated. It becomes water and flows into the hot water supply pipe 72 of the building.
- the heated water flowing into the hot water supply pipe 72 is used in the shower 73, the bathtub 74, and the like. Further, part of the heated water that has flowed into the hot water supply pipe 72 is sprayed on the outer surface of the evaporator 14 of the heat pump 10 by the heated water spraying device 75. This spraying is performed periodically under certain conditions where the evaporator 14 of the heat pump 10 is frosted. It is struck by.
- the tank 40 is installed indoors.
- the tank 40 is provided with a plurality of temperature sensors (thermistors) 40a to 40e for the purpose of measuring the temperature of the hot water at a plurality of different height positions.
- the hot water in the tank 40 is naturally hot at the top and cold at the bottom. As shown in FIG. 1, the hot water heated by the heat pump 10 is returned to the vicinity of the center of the tank 40 in the height direction. To the heat pump 10, low temperature hot water is directed from the lower part of the tank 40. On the other hand, warm water from the upper and center of the tank 40 is directed to the room radiators 61a, 62a, etc. in the living rooms 61, 62, and the low temperature warm water returning from the radiators 69b, 69c, 69e in the toilet Is returned to the lower or central part of the tank 40.
- the tank 40 is provided with a booster heater 42 that is used when the heat capacity of the heat pump 10 is insufficient.
- This booster heater 42 is an electric heater, and it is determined that the general controller 29 described later needs to increase the temperature of the hot water in the tank 40, and that it is not possible to expect a desired increase in the temperature of the hot water only by the heating capacity of the heat pump 10.
- the hot water in the tank 40 is heated together with the heat pump 10.
- the heat pump 10 is installed outdoors, and is connected to the compressor 11, the radiator 12, the expansion valve (electric expansion valve) 13, the evaporator 14, and the evaporator 14 connected to each other by the refrigerant pipe 15. And a heat pump control unit 19 are provided.
- the heat pump 10 employs carbon dioxide (hereinafter referred to as C02 refrigerant).
- C02 refrigerant carbon dioxide
- the C02 refrigerant enters a supercritical state in the heat radiator 12.
- the C02 refrigerant is compressed to a pressure exceeding the critical pressure by the compressor 11 (see the transition from point A to point B in Fig. 8), cooled by the radiator 12, and the temperature gradually decreases.
- the radiator 12 includes a heat transfer pipe connected to the pipe 31 extending from the tank 40, and a heat transfer pipe connected to the refrigerant pipe 15 through which the C02 refrigerant flows, and one heat transfer pipe is connected to the other. It is wound spirally around the outer surface of the heat tube.
- radiator 12 heat exchange is performed between the C02 refrigerant in a critical state that is compressed and at a high pressure and high temperature, and the low-temperature hot water flowing from the tank 40, and the C02 refrigerant is changed into hot water. Heat moves and warm water is heated.
- the room interior radiators 61a and 62a are arranged in the room rooms 61 and 62 of the building, and serve to radiate the heat of the hot water flowing from the tank 40 to the room air of the room rooms 61 and 62.
- the form of the in-room radiators 61a and 62a may be arranged near the window or may be embedded under the floor.
- the indoor radiators 61a and 62a may be arranged in parallel with the force arranged in series here.
- the radiators 69b, 69c, 69e in the toilet are composed of a heat radiating part 69b in the toilet tank, a heat radiating part 69e in the toilet seat, and a radiator 79c in the toilet, and take in the heat of hot water in each part of the toilet 69.
- the toilet tank heat dissipating part 69b is provided inside the toilet tank 69a that collects wash water in the toilet 69, and dissipates the heat of the hot water to the wash water in the toilet tank 69a.
- the toilet seat heat dissipating part 69e is provided inside the toilet seat 69d of the toilet 69, and dissipates the heat of the hot water to the toilet seat 69d.
- the toilet radiator 69c dissipates the heat of the hot water to the air in the toilet 69.
- the piping 52 that connects the tank 40, the indoor radiators 61a, 62a, and the radiators 69b, 69c, 69e in the toilet to form a loop has a heating / warming water temperature sensor 52a, a heating / warming water return temperature sensor 52b, and a hot water flow rate adjustment.
- Valves 53, 54 and 55 are provided.
- the hot water supply heat exchanger 41 installed in the tank 40 is a water heat exchanger that uses a copper pipe or a stainless pipe as a heat transfer pipe, and extends from a water supply source (water supply) as shown in FIG.
- a water supply pipe 71 and a hot water supply pipe 72 for supplying hot water to the shower 73 and the bathtub 74 are connected.
- the water supply pipe 71 puts room temperature water into the lower end of the hot water supply heat exchanger 41.
- Salary The normal temperature water that has entered the heat exchanger 41 for hot water supply from the water pipe 71 moves up, removes heat from the hot water in the tank 40, and is discharged to the hot water supply pipe 72 as heated hot water. .
- the water supply pipe 71 is provided with a water supply pipe temperature sensor 71a
- the hot water supply pipe 72 is provided with a hot water supply pipe temperature sensor 72a.
- the water supply pipe temperature sensor 71a detects the temperature of tap water at 5 ° C
- the hot water supply pipe temperature sensor 72a detects the temperature of the heated water at 45 ° C!
- the hot water supply pipe 72 is provided with a hot water supply valve (open / close operation valve) 72a which is an electromagnetic valve.
- the heated water supplied to the shower 73 and the bathtub 74 is mixed with tap water by the mixing valve, temperature-adjusted, and sent to the shower 73 and the bathtub 74.
- the above-mentioned heated water spraying device 75 guides the heated water heated by the hot water supply heat exchanger 41 and supplied to the hot water supply pipe 72 toward the evaporator 14 of the outdoor heat pump 10, and the surface of the evaporator 14. To spray.
- This heating water spraying device 75 is divided into a spraying pipe 76 that branches off from the hot water supply pipe 72 and extends to the outside, a defrost valve (open / close operation valve) 77 provided in the middle of the spraying pipe 76, and a tip of the spraying pipe 76.
- the defrosting nozzle 78 is provided in the part and sprays heated water toward the evaporator 14.
- the heated water spraying device 75 sprays a part of the heated water toward the evaporator 14 at a predetermined cycle when it is necessary to defrost the evaporator 14.
- the defrost valve 77 is an electromagnetic valve, similar to the hot water supply valve 72a described above, and is opened when water spraying to the evaporator 14 is required based on a command from the general controller 29.
- control unit 20 [0033] ⁇ Detailed configuration of control unit 20>
- the general controller 29 controls the devices associated with the heat pump 10 and the devices associated with the tank 40 based on signals input from the outside.
- the integrated controller 29 is housed in the casing together with the three-way valves 21 and 22 and the hot water heating circulation pump 25 to form one control unit 20 (see FIG. 1).
- the three-way valves 21 and 22 are used to draw hot water from the height direction of the tank 40 and send it to the indoor radiators 61a and 62a, etc. It is provided to adjust which part of the tank 40 warm water is returned to ing.
- These three-way valves 21 and 22 are operated according to instructions from the general controller 29.
- the general controller 29 includes the power of the three-way valves 21 and 22, the booster heater 42, the heat pump control unit 19, the indoor heating circulation pump 51, the hot water heating circulation pump 25, and the hot water flow rate adjustment valve 53 to 55. Controls defrost valve 77, etc.
- the general controller 29 sends a measurement result signal from the heating / warming water temperature sensor 52a, the heating / warming water return temperature sensor 52b, the temperature sensor 40a to 40e of the tank 40, the feed water temperature sensor 71a, the hot water temperature sensor 72a, etc.
- the remote controller / thermostat 91 installed in the living rooms 61 and 62 receives information on the room temperature and the indoor set temperature.
- This hot water circulation heating system uses bricks and stones! /, High heat storage properties! /, And is installed in a building such as a house whose outer walls are made of materials.
- Provide energy-saving control hereinafter referred to as energy-saving control using body heat storage
- This energy-saving control using frame heat storage is used, an extremely high level of energy-saving operation can be performed.
- FIG. 5 and FIG. 6 show a simplified control flow of the energy saving control using the housing heat storage.
- the energy-saving control using the frame heat storage will be described.
- step S11 first, it is determined whether the heating / warming water return temperature Tin, which is a measurement value of the heating / warming water return temperature sensor 52b, is larger than the first set temperature T1.
- the first preset temperature T1 can be determined based on the temperature of tap water, etc., but is set to 20 ° C, for example. If “No” is determined in step S 11, the process does not proceed to step S 12 and subsequent steps. This is because the hot water whose temperature has been sufficiently lowered has returned to the tank 40, and it is judged that the heat efficiency of the heat pump 10 can be kept high. If “Yes” is determined as “/” in step S 11, the process proceeds to step S 12.
- step S12 it is determined whether the room temperature Trm received from the remote controller / thermostat 91 is higher than the second set temperature T2.
- the second set temperature T2 is set to a temperature slightly higher than the room set temperature by the user receiving from the remote control / thermostat 91, for example. If “No” is determined in step S12, the process proceeds to step S13 and subsequent steps. First, return to step SI 1. This is because if the capacity of the heat pump 10 is reduced when the room temperature is lower than the user's set temperature, the room temperature further decreases. If "Yes" is determined in step S12, the process proceeds to step S13.
- step S13 it is determined whether the compressor 11 of the heat pump 10 is an inverter compressor or a constant speed compressor. In the case of an inverter compressor, proceed to step S14 and set the inverter frequency to the lowest possible frequency. On the other hand, in the case of a constant speed compressor, the process proceeds to step S15, and the operation of the compressor 11 is stopped. Further, following Steps S14 and S1-5, in Step S16, the opening degree of the hot water flow rate adjustment valve 53 is reduced, and the space between the tank 40 and the radiators 61a, 62a and the radiators 69b, 69c, 69e in the toilet is reduced. The amount of hot water for heating that circulates through is reduced to zero or close to zero.
- step S17 it is determined whether the room temperature Trm is below the third set temperature T3.
- the third preset temperature T3 is lower than the second preset temperature T2, and is usually set to a temperature slightly lower than the indoor preset temperature received by the user from the remote controller / thermostat 91. If “No” is determined in step S16, the process does not proceed to the next step S18. This is because the warmth in the building can be maintained by the heat accumulated in the frame without increasing the capacity of the heat pump 10.
- step S17 it is determined whether the room temperature Trm is higher than the third set temperature. If “Yes” ⁇ is determined in step S19, the process returns to step S17. If “No” is determined in step S19, the process proceeds to step S20, and it is determined whether a certain time has elapsed after the timer is started. If “No” is determined in step S20, the process returns to step S19.
- step S17 the room temperature Trm again If the temperature is higher than the third set temperature T3, it is not necessary to increase the capacity of the heat pump 10.
- the capacity of the heat pump 10 is increased only when the room temperature Trm is lower than the third set temperature ⁇ 3 for a certain period of time. Since it is desired to increase the value, these steps S18 to S20 are performed! /.
- step S21 the process performed in step S14 or step S15 and step S16 is cancelled. That is, in step S21, when the compressor 11 is a constant speed compressor, the operation of the compressor 11 is restarted, and when the compressor 11 is an inverter compressor, the frequency of the compressor 11 is normally set. The control in step S14, which has been set to the minimum frequency that can be set, is canceled. In step S21, the opening degree of the hot water flow rate adjustment valve 53 is increased. As a result, the room temperature Trm, which has become lower than the third set temperature T3, gradually increases.
- the heated water spraying device 75 uses the hot water supply heat exchanger 41 to remove the heat of the hot water in the tank 40 and supply the heated water supplied to the hot water supply pipe 72 to the evaporator 14 of the outdoor heat pump 10. And spray on the surface of the evaporator 14.
- This spraying is performed in a predetermined cycle by opening and closing the defrost valve 77 according to an instruction from the general controller 29 that transmits and receives signals to and from the heat pump control unit 19 when the evaporator 14 needs to be defrosted. Thereby, the frost attached to the evaporator 14 is melted, and the heat efficiency of the heat pump 10 is improved.
- the hot water in the tank 40 is led to the heat pump 10 by the hot water heating circulation pump 25, and the hot water heated by the heat pump 10 is returned to the tank 40 again.
- the heat pump 10 is outdoors and the tank 40 is indoors. It is installed in. For this reason, the tank 40 is not exposed to the cold outdoor air, the temperature drop of the hot water in the tank 40 is suppressed, and the Toppump 10 can pump heat from outdoor air (outside air). Therefore, in this system, a large amount of high-temperature hot water can be efficiently secured in the tank 40.
- each equipment attached to the heat pump 10 and the tank 40 (three-way valves 21 and 22, booster heater 42, heat pump control unit 19, compressor 11, expansion valve 13, circulation pump 51 for indoor heating, hot water heating Circulating pump 25, warm water flow control valve 53-55, defrosting Norebu 77, etc.) from remote control / thermostat 91 installed in living rooms 61, 62, etc.
- the general controller 29 controls.
- the heat pump 10 can be optimally operated.
- the building's enclosure temperature also rises, and even if the capacity of the hot water circulation heating system is reduced, the room temperature of the living rooms 61, 62 can be maintained. .
- the present system when the compressor 11 is a constant speed compressor, the present system returns to the interior 40 of the room radiators 61a, 62a, and the tank 40 as shown in the control flow of FIG. 5 and FIG.
- the compressor 11 is stopped and the operation of the heat pump 10 is stopped. I try to let them. Thereby, energy saving can be achieved.
- the room temperature Trm of the rooms 61 and 62 will gradually decrease even if the heat storage of the enclosure continues, so the room temperature Trm will not exceed the third set temperature T3.
- the compressor 11 of the heat pump 10 is restarted. As a result, energy can be saved and the room temperature Trm of the rooms 61 and 62 can be reduced too much! /.
- the compressor 11 is an inverter compressor
- the indoor radiators 61a and 62a are returned to the tank 40.
- the temperature Tin of the hot water is higher than the first set temperature T1
- the room temperature Trm of the living rooms 61 and 62 is
- the frequency of the inverter of the compressor 11 is set to the lowest settable frequency so that the capacity of the heat pump 10 is reduced. This saves energy.
- the capacity of the heat pump 10 is kept low, the room temperature Trm of the rooms 61 and 62 will gradually decrease even if the heat storage of the enclosure continues, so that the room temperature Trm will become the third set temperature T3.
- the inverter 11 frequency of the compressor 11 is returned to the state in accordance with the normal control. As a result, energy can be saved and the room temperature Trm of the living rooms 61 and 62 can be prevented from dropping too much.
- the feature of the present system described above is particularly effective in a building such as a house with a large amount of heat storage in a housing that is difficult to cool once heated.
- the wider the temperature change range of the heating target the higher the heat efficiency of the heat pump.
- the higher the heat efficiency of the heat pump when heating hot water at 40 ° C to 70 ° C.
- the heat efficiency of the heat pump 10 is considerably larger (see Fig. 7 and Fig. 8).
- the radiator 69 (the radiator in the toilet 69) is also applied to the toilet 69 which is not a living room.
- b, 69c, 69e) are arranged so that the hot water leaving the tank 40 flows through the indoor radiators 61a, 62a and then flows through at least one of the radiator radiators 69b, 69c, 69e in the toilet.
- hot water that enters the indoor radiators 61a and 62a at 70 ° C and exits the indoor radiators 61a and 62a at 40 ° C passes through the radiators 69b, 69c, and 69e in the toilet.
- the temperature When the temperature is lowered and returned to the tank 40, the temperature drops to, for example, 10 ° C. That is, the temperature of the warm water returning to the tank 40 becomes very small, and the heat pump 10 that heats the warm water from that temperature to, for example, 70 ° C can heat the warm water with very high thermal efficiency. .
- an electric heater or the like in the toilet 69 that is conventionally installed separately from the heating system can be omitted. Further, since the heating work in the toilet 69 is handled by the heat pump 10 having higher thermal efficiency than the electric heater, further energy saving can be achieved.
- the toilet radiators 69b, 69c, 69e are not only the toilet radiator 69c, but also the toilet tank heat dissipating part 69b provided in the toilet tank 69a for storing the wash water and the toilet seat provided in the toilet seat 69d. Since the internal heat dissipating part 69e is arranged to promote the decrease in the temperature of the hot water, the temperature of the hot water that inevitably returns to the tank 40 is very low.
- this system further adopts a configuration in which a heat exchanger 41 for hot water supply is installed in the tank 40. This eliminates the need for a separate water heater such as a gas water heater, and makes the heat pump 10 high and / or keeps thermal efficiency!
- the warm water stored in the tank 40 is deprived of heat to be sent to the in-room radiators 61a and 62a of the in-rooms 61 and 62 for heating, and the heat is used for hot water supply.
- a hot water supply heat exchanger 41 is installed in the tank 40, and the heat from the hot water in the tank 40 is taken away when water from the water supply source passes through the hot water heat exchanger 41. Yes.
- the temperature of the hot water in the tank 40 decreases, and the heat pump 10 that heats the hot water from that temperature to, for example, 70 ° C can heat the hot water with very high thermal efficiency. It has become.
- the evaporator 14 of the heat pump 10 is A configuration in which heated water is sprayed on the outer surface is adopted. Since the heated water is at least 40 ° C or higher, the frost on the evaporator 14 can be melted.
- the general controller 29 When defrosting of the evaporator 14 is not necessary, the general controller 29 does not issue an instruction for spraying heated water. For this reason, the heat of the hot water in the tank 40 is not wasted.
- the toilet 69 that is not a living room is also equipped with a radiator (heat radiator 69b, 69c, 69e in the toilet) and flows through the radiators 61a, 62a out of the tank 40. After that, it is configured to flow through at least one of the radiators 69b, 69c, 69e in the toilet, but even if the following configuration is adopted instead of this configuration, the heat pump 10 is operated with high V and thermal efficiency. Can be made.
- the hot water leaving the tank 40 flows through the indoor radiators 61 a and 62 a, then flows through the window frame radiators 61 b and 62 b, and then returns to the tank 40 from the indoor hot water.
- a circulation path is formed.
- the window frame radiators 61b and 62b are formed in the window frame of the building windows 65 and 66, and the heat of the hot water is transferred to the air in the vicinity of the windows 65 and 66 (the indoor air of the windows 65 and 66 and the windows 65 and 66 The air on the outdoor side).
- the window frame radiators 61b and 62b may be pipes housed inside the window frame, or both the glass window holding and the hot water flow path are used.
- the window frame itself may be used.
- Other configurations of the hot water circulation heating system are the same as those described above with reference to FIGS.
- the hot water in the tank 40 is heated by the operation of the heat pump 10, and this hot water is operated by the operation of the indoor heating circulation pump 51 to the indoor radiators 61 a, 62 a and the window frame in the living rooms 61, 62. It is sent to radiators 61b and 62b. Then, the heat of the hot water moves to the room air in the rooms 61 and 62 and the air around the window frame radiators 61b and 62b, and the rooms 61 and 62 are heated. Then, the hot water whose temperature has decreased returns to the tank 40 again. The hot water whose temperature has been lowered is raised again by the operation of the heat pump 10.
- the window frame radiators 61b and 62b are installed in the window frames of the windows 65 and 66 of the building, and after the hot water flowing out of the tank 40 flows through the indoor radiators 61a and 62a, the window frame radiators 61b and 62b
- hot water that enters the indoor radiators 61a and 62a at 70 ° C and exits the indoor radiators 61a and 62a at 40 ° C passes through the window frame radiators 61b and 62b.
- the temperature drops to, for example, 10 ° C.
- the temperature of the warm water returning to the tank 40 becomes very small, and the heat pump 10 that heats the warm water from that temperature to, for example, 70 ° C. can heat the warm water with very high thermal efficiency.
- the temperature power of the cold air that had previously come down from the windows 65 and 66 is alleviated by the heat released from the window frame radiators 61b and 62b, and the temperature drop in the rooms 61 and 62 is suppressed. It is also possible to obtain a useful effect that the temperature deviation in each part of the living rooms 61 and 62 is suppressed.
- the above hot water circulation heating system has both a heating function and a hot water supply function, but does not have a cooling function.
- C02 refrigerant is used as the refrigerant of heat pump 10.
- the present invention also relates to a hot water circulation heating system using a CFC refrigerant having a GWP (Global Warming Potential) of 200 or less, even in a hot water circulation heating system using an HFC-type CFC refrigerant such as R410A, R407C, and R32. It is also effective in hot water circulation heating systems that use HC and other natural refrigerants such as propane and butane.
- GWP Global Warming Potential
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Description
明 細 書
建物において温水を循環させて暖房を行う温水循環暖房システム 技術分野
[0001] 本発明は、温水循環暖房システムや冷温水循環冷房/暖房システム、特に、建物 において温水を循環させて暖房を行う温水循環暖房システムに関する。
背景技術
[0002] 従来から、ボイラーや電気ヒータにより温水を生成し、その温水を建物内の各室に 設けられたラジェータに循環させて建物の暖房を行う温水循環暖房システムが、ョー 口ツバ等の寒冷地を中心に普及している。例えば、特許文献 1に開示されている空調 システムでは、冷温水を供給する冷温水供給手段が住宅の屋外や地下に設置され、 各室に設けられている熱交換器や床暖房装置に温水が供給され、室内の暖房を行 うことができるようになつている。
特許文献 1 :特開平 10— 266351号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] 特許文献 1の空調システムでは、冷温水供給手段を屋外に設置して!/、るが、冷温 水を作るために加熱等を行う熱源として熱効率に秀でるヒートポンプを採用することを 検討するとき、空調システムの各構成要素の配置によっては、ボイラーや電気ヒータ を熱源として採用する場合に較べて熱効率の向上度合いが小さくなつてしまうことが 考えられる。これでは、ヒートポンプを採用するメリットが小さくなつてしまう。
また、温水等を屋内で循環させる空調システムにお!/、てヒートポンプを熱源として採 用する場合に、さらなる熱効率の改善も求められる。
本発明の課題は、温水等を屋内で循環させる空調システムである温水循環暖房シ ステムや冷温水循環冷房/暖房システムであって、熱効率が高く省エネルギーが達 成できるシステムを提供することにある。
課題を解決するための手段
[0004] 第 1発明に係る温水循環暖房システムは、建物におレ、て温水を循環させて暖房を
行う温水循環暖房システムであって、温水を溜めるタンクと、居室内放熱器と、第 1循 環ポンプと、温水を加熱するための蒸気圧縮式のヒートポンプと、第 2循環ポンプとを 備えている。居室内放熱器は、建物の居室に配置され、温水の持つ熱を居室の室内 空気に放熱させる。第 1循環ポンプは、タンクから居室内放熱器へと温水を流し、居 室内放熱器で放熱を行った温水を再びタンクへと戻す。第 2循環ポンプは、タンク力、 らヒートポンプへと温水を流し、ヒートポンプから再びタンクへと温水を戻す。ヒートポ ンプは、圧縮機、放熱器、膨張機構および蒸発器を有し、放熱器から放出する熱に よって、タンクから流れてくる温水を加熱する。
ここでは、第 2循環ポンプの作動によりタンクから放熱器に流れてくる温水を、ヒート ポンプの作動によって、放熱器から放出される熱によって加熱する。これにより、タン クには、例えば 70°Cといった高温の温水を戻すことができる。この高温の温水を第 1 循環ポンプの作動によって居室にある居室内放熱器に送ると、温水の熱が居室の室 内空気に移動し、居室が暖房される。そして、例えば 10°C〜40°Cぐらいに温度が下 がった温水が、再びタンクに戻ることになる。この温度が下がった温水は、ヒートボン プの作動で再び高温にされる。このように、ここでは、タンクとヒートポンプとを循環す る第 1のループと、タンクと居室内放熱器とを循環する第 2のループとが形成され、そ れぞれのループを温水が循環し、ヒートポンプの作動によって屋外から集めた熱や 圧縮機の作動により生じた熱が、タンクに溜められた温水を介して、最終的には居室 の室内空気に移動する。
そして、ここでは、タンクの温水を第 2循環ポンプによってヒートポンプへと導き、ヒー トポンプで加熱した温水を再びタンクへと戻す構成を採っているため、例えば、ヒート ポンプを屋外に設置しつつタンクを屋内に設置すれば、タンクが屋外の冷たい空気 に曝されずタンク内の温水の温度低下が抑えられ、且つ、ヒートポンプで屋外の空気 (外気)から熱を汲み上げることができるようになる。このように、第 1発明によれば、効 率よく大量の高温度の温水をタンクに確保することができるようになる。
なお、居室内放熱器としては、ラジェータ、床暖房用の配管、ファンコイルユニット、 それらの組合せなど、どのような形態のものであってもよい。また、タンクに溜めて循 環させる温水は、液体であればよぐ水(H O)でなくてもよい。
[0006] 第 2発明に係る温水循環暖房システムは、第 1発明の温水循環暖房システムであつ て、ヒートポンプは屋外に設置され、タンクは屋内に設置される。
ここでは、ヒートポンプで屋外の空気から熱を汲み上げつつ、タンクが屋内に設置さ れているのでタンク内の温水の温度低下を小さく抑えることができる。
[0007] 第 3発明に係る温水循環暖房システムは、第 1又は第 2発明の温水循環暖房システ ムであって、コントローラをさらに備えている。コントローラは、ヒートポンプに付随する 機器およびタンクに付随する機器を、外部から入力される信号に基づレ、て制御する。 ここでは、ヒートポンプやタンクに付随する各機器を、室内温度センサやタンク内の 温水の温度を計測する温度センサなどからの各種外部信号に基づいてコントローラ が制御しているため、ヒートポンプを最適に運転させることができる。
[0008] 第 4発明に係る温水循環暖房システムは、第 1〜第 3発明のいずれかの温水循環 暖房システムであって、居室内放熱器からタンクへと戻ってくる温水の温度が第 1設 定温度よりも高ぐ且つ、居室の室内温度が第 2設定温度よりも高い場合に、ヒートポ ンプの運転が停止する。また、居室の室内温度が第 3設定温度よりも低くなつた場合 に、あるいは、居室の室内温度が第 3設定温度よりも一定時間継続して低くなつた場 合に、ヒートポンプの運転が再開される。なお、第 3設定温度は、第 2設定温度よりも 低い設定温度である。
居室の室内温度が上がってくると、建物の躯体温度も上昇し、温水循環暖房システ ムの能力を小さくしても居室の室内温度を維持することができる状態に移る。これに 鑑み、ここでは、居室内放熱器からタンクへと戻ってくる温水の温度が第 1設定温度 よりも高く、且つ、居室の室内温度が第 2設定温度よりも高い場合に、ヒートポンプの 運転を止めるようにしている。これにより、省エネルギー化を図ることができる。また、ヒ ートポンプの運転を止め続けていると、躯体の蓄熱があつたとしても、だんだんと居室 の室内温度が下がってくるため、室内温度が第 3設定温度を下回ったとき(あるいは 、一定時間継続して下回ったとき)には、ヒートポンプの運転を再開させている。これ により、省エネルギー化を図りつつ、居室の室内温度が下がりすぎないようにすること ができる。
[0009] なお、ヒートポンプの運転を止める際の、居室内放熱器からタンクへと戻ってくる温
水の温度のしきい値である第 1設定温度としては、例えば、水道水の温度などを用い ること力 S考免られる。
また、第 4発明は、一度暖まれば冷めにくい躯体蓄熱量の大きな住宅等の建物に おいて、特に有効となる。例えば、煉瓦や石によって外壁が作られた住宅等では、躯 体蓄熱量が大きくなる。
[0010] 第 5発明に係る温水循環暖房システムは、第 1〜第 3発明のいずれかの温水循環 暖房システムであって、ヒートポンプの圧縮機は、インバータ制御により容量可変であ る。そして、居室内放熱器からタンクへと戻ってくる温水の温度が第 1所定温度よりも 高ぐ且つ、居室の室内温度が第 2所定温度よりも高い場合に、圧縮機のインバータ 周波数を最小周波数に近づける第 1制御が為される。また、居室の室内温度が第 3 設定温度よりも低くなつた場合に、あるいは、居室の室内温度が第 3設定温度よりも 一定時間継続して低くなつた場合に、第 1制御を解除する。なお、第 3設定温度は、 第 2設定温度よりも低!/、設定温度である。
[0011] 居室の室内温度が上がってくると、建物の躯体温度も上昇し、温水循環暖房システ ムの能力を小さくしても居室の室内温度を維持することができる状態に移る。これに 鑑み、ここでは、居室内放熱器からタンクへと戻ってくる温水の温度が第 1設定温度 よりも高く、且つ、居室の室内温度が第 2設定温度よりも高い場合に、圧縮機のイン バータ周波数を最小周波数に近づけるようにしている。これにより、省エネルギー化 を図ること力 Sできる。また、ヒートポンプの圧縮機の周波数を小さくし続けていると、躯 体の蓄熱があったとしても、だんだんと居室の室内温度が下がってくるため、室内温 度が第 3設定温度を下回ったとき(あるいは、一定時間継続して下回ったとき)には、 圧縮機のインバータ周波数を最小周波数に近づける第 1制御を解除して!/、る。これ により、省エネルギー化を図りつつ、居室の室内温度が下がりすぎないようにすること ができる。
[0012] 第 6発明に係る温水循環暖房システムは、第 5発明の温水循環暖房システムであつ て、第 1制御では、圧縮機のインバータ周波数を最小周波数にセットする。
ここでは、圧縮機を止めてヒートポンプの運転を停止させると再起動時に消費電力 が大きくなり却ってエネルギー消費量が増えたり、ヒートポンプの寿命を縮めたりする
恐れがあることに鑑み、暖房能力を落としてもよい状態になったときに、圧縮機のイン バータ周波数を最小周波数にセットするようにしている。
なお、第 5,第 6発明は、一度暖まれば冷めにくい躯体蓄熱量の大きな住宅等の建 物において、特に有効となる。
[0013] 第 7発明に係る温水循環暖房システムは、第 1〜第 6発明のいずれかの温水循環 暖房システムにおいて、ヒートポンプは、二酸化炭素を冷媒とする。
[0014] 第 8発明に係る温水循環暖房システムは、第 1〜第 6発明のいずれかの温水循環 暖房システムであって、ヒートポンプは、冷媒として、フロン系冷媒を用いる。フロン系 冷媒は、例えば、 HFC系冷媒である R410Aと称される冷媒、 R407Cと称される冷 媒、 R32と称される冷媒などである。
[0015] 第 9発明に係る温水循環暖房システムは、第 1〜第 6発明のいずれかの温水循環 暖房システムであって、ヒートポンプは、冷媒として、フロン系冷媒であって GWPが 2
00以下の冷媒を用いる。 GWPは、地球温暖化係数(Global Warming Potential)であ り、二酸化炭素を基準にした値で温室効果ガスが 100年間に及ぼす温暖化の効果
[0016] 第 10発明に係る温水循環暖房システムは、第 1〜第 6発明のいずれかの温水循環 暖房システムであって、ヒートポンプは、冷媒として、 自然系冷媒である HC系冷媒を 用いる。 自然系冷媒である HC系冷媒は、例えば、プロパンやブタンである。
[0017] 第 11発明に係る冷温水循環冷房/暖房システムは、建物におレ、て冷水/温水を 循環させて冷房/暖房を行う冷温水循環冷房/暖房システムであって、タンクと、居 室内熱交換器と、第 1循環ポンプと、蒸気圧縮式のヒートポンプと、第 2循環ポンプと を備えている。タンクは、冷水/温水を溜める。居室内熱交換器は、建物の居室に配 置され、冷水/温水の持つ熱で居室の室内空気を冷却/加熱する。第 1循環ポンプ は、タンクから居室内熱交換器へと冷水/温水を流し、居室内熱交換器で室内空気 を冷却/加熱した冷水/温水を、再びタンクへと戻す。第 2循環ポンプは、タンク力、ら ヒートポンプへと冷水/温水を流し、ヒートポンプから再びタンクへと冷水/温水を戻 す。ヒートポンプは、圧縮機、放熱器、膨張機構および蒸発器を有し、タンクから流れ てくる冷水/温水を冷却/加熱する。
ここでは、第 2循環ポンプの作動によりタンクからヒートポンプに流れてくる冷水/温 水を、ヒートポンプにおいて冷却/加熱する。この冷水/温水を第 1循環ポンプの作 動によって居室内熱交換器に送ると、冷水/温水の熱が居室の室内空気に移動し、 居室が冷房/暖房される。そして、タンクに戻された冷水/温水は、ヒートポンプの作 動で再び冷却/加熱される。このように、ここでは、タンクとヒートポンプとを循環する 第 1のループと、タンクと居室内熱交換器とを循環する第 2のループとが形成され、そ れぞれのループを冷水/温水が循環し、ヒートポンプの作動によって屋外から集め た熱や圧縮機の作動により生じた熱 (冷熱/温熱)が、タンクに溜められた冷水/温 水を介して、最終的には居室の室内空気に移動する。
[0018] そして、ここでは、タンクの冷水/温水を第 2循環ポンプによってヒートポンプへと導 き、ヒートポンプで冷却/加熱した冷水/温水を再びタンクへと戻す構成を採って!/ヽ るため、例えば、ヒートポンプを屋外に設置しつつタンクを屋内に設置すれば、タンク が屋外の空気に曝されずタンク内の冷水/温水の温度変化が抑えられ、且つ、ヒー トポンプで屋外の空気(外気)力 熱を汲み上げること力 Sできるようになる。このように、 第 8発明によれば、効率よく大量の冷水/温水を所望の温度でタンクに確保すること ができるようになる。
発明の効果
[0019] 第 1発明や第 1 1発明によれば、効率よく大量の冷水や温水を所望の温度でタンク に確保することができるようになり、熱効率が高く省エネルギーが達成できるシステム となる。
第 2発明によれば、ヒートポンプで屋外の空気から熱を汲み上げつつ、タンクが屋 内に設置されているのでタンク内の温水の温度低下を小さく抑えることができる。 第 3発明によれば、ヒートポンプを最適に運転させることができる。
第 4発明によれば、省エネルギー化を図りつつ、居室の室内温度が下がりすぎない ようにすることカでさる。
第 5発明や第 6発明によれば、省エネルギー化を図りつつ、居室の室内温度が下 力 Sりすぎないようにすることができる。
図面の簡単な説明
園 1]本発明の一実施形態に係る温水循環暖房システムの構成の一部を示す図。
[図 2]温水循環暖房システムの構成の一部を示す図。
[図 3]温水循環暖房システムの構成の一部を示す図。
園 4]温水循環暖房システムの制御ブロック図。
園 5]躯体蓄熱利用省エネルギー制御のフローを示す図。
園 6]躯体蓄熱利用省エネルギー制御のフローを示す図。
[図 7]暖房に供された温水のタンク 40への戻り温度が高い場合のヒートポンプサイク ルを示す図(T h線図)。
[図 8]暖房に供された温水のタンク 40への戻り温度が低い場合のヒートポンプサイク ルを示す図(T h線図)。
[図 9]変形例 (A)の温水循環暖房システムの構成の一部を示す図。
符号の説明
10 ヒートポンプ
11 圧縮機
12 放熱器
13 膨張弁 (膨張機構)
14 蒸発器
25 温水加熱用循環ポンフ 7 (第 2循環ポンプ)
40 タンク
51 屋内暖房用循環ボン 第 1循環ポンプ)
61 , 62 居室
61a, 62a 居室内放熱器
T1 第 1設定温度
T2 第 2設定温度
T3 第 3設定温度
Trm 室内温度
発明を実施するための最良の形態
<温水循環暖房システムの主要構成 >
本発明の一実施形態に係る温水循環暖房システムの構成を、図 1〜図 3に示す。 温水循環暖房システムは、建物にぉレ、て温水を循環させて暖房を行うとともに給湯 機能を持つシステムであって、温水を溜めるタンク 40と、居室内ラジェータ 6 la, 62a と、トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eと、屋内暖房用循環ポンプ 51と、温水を加熱する ための蒸気圧縮式のヒートポンプ 10と、温水加熱用循環ポンプ 25と、給湯用熱交換 器 41と、加熱水散布装置 75と、コントロールユニット 20とを備えている。
居室内ラジェータ 61a, 62aは、建物の居室 61 , 62に配置され、温水の持つ熱を 居室 61 , 62の室内空気に放熱させる。
トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eは、建物のトイレ 69に配置され、温水の持つ熱をト ィレ 69内で放熱させる。
[0023] 屋内暖房用循環ポンプ 51は、タンク 40から居室内ラジェータ 61a, 62aおよびトイ レ内放熱器 69b, 69c, 69eへと温水を流し、居室内ラジェータ 61a, 62aおよびトイ レ内放熱器 69b, 69c, 69eで放熱を行った温水を再びタンク 40へと戻す。タンク 40 を出た温水は、居室内ラジェータ 61a, 62aを流れた後、トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eを流れて、タンク 40へと戻る。
ヒートポンプ 10は、圧縮機 11、放熱器 12、膨張弁 13および蒸発器 14を有し、蒸発 器 14により外気から熱を奪い、放熱器 12から放出する熱によってタンク 40から流れ てくる温水を加熱する。
温水加熱用循環ポンプ 25は、タンク 40からヒートポンプ 10の放熱器 12へと温水を 流し、ヒートポンプ 10の放熱器 12から再びタンク 40へと温水を戻す。
[0024] 給湯用熱交換器 41は、タンク 40内に配置され、給水源から取り入れた水とタンク 4 0内の温水との間で熱交換をさせ、水を加熱して建物の給湯配管 72に供給する。給 湯用熱交換器 41で加熱され給湯配管 72に供給される水を、以下、加熱水と称する 。なお、給水源から取り入れられ給湯配管 72に供給される水と、タンク 40内の温水と は、互いに混ざり合うことはない。
加熱水散布装置 75は、給湯用熱交換器 41から給湯配管 72に供給される加熱水 を、ヒートポンプ 10の蒸発器 14の外表面に散布する装置である。
なお、タンク 40に溜められ、屋内暖房用循環ポンプ 51や温水加熱用循環ポンプ 2
5により閉じたループを循環する温水は、ここでは普通の水を用いているが、液体で あればよぐ必ずしも水(H O)でなくてもよい。屋内暖房用循環ポンプ 51や温水加
2
熱用循環ポンプ 25の動力を低減でき、循環ルートとなる配管 52, 31などのサイズを 水(H O)よりも小さくすることができる液体があれば、その液体を用いることが望まし
2
い。
[0025] <温水循環暖房システムの概略動作〉
温水循環暖房システムでは、温水加熱用循環ポンプ 25の作動によりタンク 40から ヒートポンプ 10の放熱器 12に流れてくる温水を、ヒートポンプ 10の作動により放熱器 12力も放出される熱を使って加熱する。これにより、ヒートポンプ 10からタンク 40へは 、約 70°Cの高温の温水が戻される。一方、タンク 40内の温水は、屋内暖房用循環ポ ンプ 51の作動 ίこ り、居室 61 , 62ίこ る居室内ラジュータ 61 a, 62aや卜ィレ 69ίこ る卜ィレ内放熱器 69b, 69c, 69eに送られる。温水の熱は、居室 61 , 62の室内空気 やトイレ内放熱器 69b, 69c, 69eの周囲に移動し、居室 61 , 62が暖房され、トイレ 6 9においてもトイレタンク 69a内の洗浄水や便座 69dなどが暖められる。そして、約 10 °C〜20°Cに温度が下がった温水力 再びタンク 40に戻されてくる。この温度が下が つた温水は、ヒートポンプ 10の作動によって再び高温にされる。
[0026] このように、ここでは、配管 31で接続されるタンク 40とヒートポンプ 10とを循環する 第 1のループと、配管 52で接続されるタンク 40と居室内ラジェータ 61a, 62aやトイレ 内放熱器 69b, 69c, 69eとを循環する第 2のループとが形成されており、それぞれの ループを温水が循環する。これにより、ヒートポンプ 10の作動によって屋外から集め た熱や圧縮機 11の作動により生じた熱力 S、タンク 40に溜められた温水を介して、最 終的には居室 61 , 62の室内空気やトイレ 69の各部に移動することになる。
また、タンク 40内には給湯用熱交換器 41が配備されており、給水源から取り入れら れた水が、給湯用熱交換器 41を通るときにタンク 40内の温水から熱を奪って加熱水 となり、建物の給湯配管 72に流れていく。この給湯配管 72に流れた加熱水は、シャ ヮー 73や浴槽 74などで使用されることになる。さらに、給湯配管 72に流れた加熱水 の一部は、加熱水散布装置 75により、ヒートポンプ 10の蒸発器 14の外表面に散布さ れる。この散布は、ヒートポンプ 10の蒸発器 14に霜がつく所定条件のときに、定期的
にネ亍われる。
[0027] <タンク 40の詳細構成〉
タンク 40は、屋内に設置されている。タンク 40には、複数の異なる高さ位置におい て温水の温度を計測する目的で、複数の温度センサ(サーミスタ) 40a〜40eが設け られている。タンク 40内の温水は、自然と、上部が高温、下部が低温となる。ヒートポ ンプ 10で加熱された高温の温水は、図 1に示すように、タンク 40の高さ方向の中央 付近に戻される。ヒートポンプ 10へは、タンク 40の下部から低温の温水が向かうこと になる。一方、居室 61 , 62にある居室内ラジェータ 61a, 62aなどへは、タンク 40の 上部や中央部から温水が向かうことになり、トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eから戻つ てくる低温の温水は、タンク 40の下部や中央部に戻される。
また、タンク 40には、上述の給湯用熱交換器 41のほかに、ヒートポンプ 10の加熱 能力が足りない場合に使用するブースターヒータ 42が配備されている。このブースタ 一ヒータ 42は、電気ヒータであり、後述する総合コントローラ 29がタンク 40内の温水 の温度を上げる必要があり且つヒートポンプ 10の加熱能力だけでは所望の温水の温 度上昇が見込めないと判断したときに作動して、タンク 40内の温水をヒートポンプ 10 とともに加熱する。
[0028] <ヒートポンプ 10の詳細構成〉
ヒートポンプ 10は、屋外に設置されており、冷媒配管 15により接続され冷凍サイク ルを構成する圧縮機 11、放熱器 12、膨張弁 (電動膨張弁) 13および蒸発器 14と、 蒸発器 14に外気を当てるためのファン 17と、ヒートポンプ制御ユニット 19とを備えて いる。冷凍サイクル内を流れる冷媒として、ヒートポンプ 10では、二酸化炭素(以下、 C02冷媒と称する)を採用している。このため、ヒートポンプ 10では、 C02冷媒が放 熱器 12において超臨界状態となる。冷凍サイクルにおいて、 C02冷媒は、圧縮機 1 1で臨界圧力を超える圧力まで圧縮され(図 8の A点から B点への移行を参照)、放熱 器 12で冷却されて段々と温度が下力 Sり超臨界状態から液体状態に移行し(図 8の B 点から C点への移行を参照)、膨張弁 13で減圧され(図 8の C点から D点への移行を 参照)、蒸発器 14で蒸発して気体となって再び圧縮機 11に吸入される(図 8の D点か ら A点への移行を参照)。
[0029] 放熱器 12は、タンク 40から延びる配管 31と接続される伝熱管と、冷媒配管 15と接 続され C02冷媒が流れる伝熱管とから構成されており、一方の伝熱管が他方の伝熱 管の外周面に螺旋状に巻き付けられる。これにより、放熱器 12では、圧縮されて高 圧高温となっている臨界状態の C02冷媒と、タンク 40から流れてきた低温の温水と の間で熱交換が行われ、 C02冷媒から温水へと熱が移動し、温水が加熱される。
<暖房のためのラジェータ等の屋内放熱器の詳細構成〉
居室内ラジェータ 61a, 62aは、図 2に示すように、建物の居室 61 , 62に配置され、 タンク 40から流れてきた温水の持つ熱を居室 61 , 62の室内空気に放熱させる役割 を果たす。ここでは、 2つの居室内ラジェータ 61a, 62aを例示している力 数量を限 定する趣旨ではない。また、居室内ラジェータ 61a, 62aの形態も、窓際に配置され るものであってもよいし、床下に埋め込まれるものであってもよい。さらに、居室内ラジ エータ 61a, 62aは、ここでは直列に配置している力 並列に配置してもよい。
[0030] トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eは、トイレタンク内放熱部 69bと、便座内放熱部 69e と、トイレ内ラジェータ 69cとから成り、トイレ 69の各部において温水の熱を取り込む。 トイレタンク内放熱部 69bは、トイレ 69において洗浄水を溜めるトイレタンク 69aの内 部に設けられており、温水の持つ熱をトイレタンク 69a内の洗浄水に放熱させる。便 座内放熱部 69eは、トイレ 69の便座 69dの内部に設けられており、温水の持つ熱を 便座 69dに放熱させる。トイレ内ラジェータ 69cは、温水の持つ熱をトイレ 69の中の 空気に放熱させる。
また、タンク 40、居室内ラジェータ 61a, 62aおよびトイレ内放熱器 69b, 69c, 69e を結んでループを形成させる配管 52には、暖房温水往き温度センサ 52a、暖房温水 戻り温度センサ 52b、温水流量調整弁 53, 54, 55が設けられている。
[0031] <給湯機能に関する詳細構成〉
(通常給湯に関する構成)
タンク 40に配備されている給湯用熱交換器 41は、伝熱管として銅管あるいはステ ンレス管を使用する水熱交換器であって、図 3に示すように、給水源 (水道)から延び る給水配管 71と、シャワー 73や浴槽 74に湯を供給するための給湯配管 72とが接続 されている。給水配管 71は、常温の水を、給湯用熱交換器 41の下端に入れる。給
水配管 71より給湯用熱交換器 41に入った常温水は、上に移動しながらタンク 40内 の温水から熱を奪い、加熱された高温の加熱水となって給湯配管 72へと排出される 。給水配管 71には給水配管温度センサ 71aが、給湯配管 72には給湯配管温度セン サ 72aが、それぞれ設けられている。例えば、給水配管温度センサ 71aは 5°Cという 水道水の温度を検出し、給湯配管温度センサ 72aは 45°Cと!/、う加熱水の温度を検 出する。また、給湯配管 72には、電磁弁である給湯用バルブ(開閉操作弁) 72aが設 置されている。
[0032] なお、図示を省略しているが、シャワー 73や浴槽 74に供給される加熱水は、混合 弁により水道水と混ぜられ、温度調整されてシャワー 73や浴槽 74に送られる。
(デフロストのための給湯利用構成)
上述の加熱水散布装置 75は、給湯用熱交換器 41で加熱されて給湯配管 72に供 給された加熱水を、屋外のヒートポンプ 10の蒸発器 14のほうへ導き、蒸発器 14の表 面に散布する。この加熱水散布装置 75は、給湯配管 72から分岐して屋外に延びる 散布用配管 76と、散布用配管 76の途中に設けられるデフロスト用バルブ(開閉操作 弁) 77と、散布用配管 76の先端部分に設けられ蒸発器 14に向けて加熱水を散布す るデフロスト用ノズル 78とから構成されている。後述するが、加熱水散布装置 75は、 蒸発器 14の霜取りが必要なときに、加熱水の一部を、所定周期で蒸発器 14に向け て散布する。デフロスト用バルブ 77は、上述の給湯用バルブ 72aと同じく電磁弁であ り、総合コントローラ 29の指令に基づいて蒸発器 14への散水が必要なときに開けら れる。
[0033] <コントロールユニット 20の詳細構成〉
総合コントローラ 29は、図 1および図 4に示すように、ヒートポンプ 10に付随する機 器およびタンク 40に付随する機器を、外部から入力される信号に基づいて制御する 。総合コントローラ 29は、三方弁 21 , 22や温水加熱用循環ポンプ 25とともにケーシ ングの中に収められ、 1つのコントロールユニット 20を形成している(図 1参照)。 三方弁 21 , 22は、タンク 40の高さ方向のどの部分から温水を引き出して居室内ラ ジエータ 61a, 62aなどへ送り出すかや、トイレ内放熱器 69b, 69c, 69e力、ら戻ってく る低温の温水をタンク 40の高さ方向のどの部分へ戻すかを調整するために設けられ
ている。これらの三方弁 21 , 22は、総合コントローラ 29からの指示によって作動する
〇
[0034] 総合コントローラ 29は、三方弁 21 , 22のほ力、、ブースターヒータ 42、ヒートポンプ制 御ユニット 19、屋内暖房用循環ポンプ 51、温水加熱用循環ポンプ 25、温水流量調 整弁 53〜55、デフロスト用バルブ 77、などを制御する。また、総合コントローラ 29は 、暖房温水往き温度センサ 52a、暖房温水戻り温度センサ 52b、タンク 40の温度セン サ 40a〜40e、給水配管温度センサ 71a、給湯配管温度センサ 72aなどから計測結 果の信号を受けるとともに、居室 61 , 62などに配備されたリモコン/サーモスタット 9 1から室内温度や室内設定温度の情報などを受ける。
<躯体蓄熱を利用した省エネ制御につ!/、て〉
この温水循環暖房システムは、煉瓦や石と!/、つた蓄熱性の高!/、材料で外壁などが 構成されている住宅等の建物に設置する場合に備え、総合コントローラ 29に、躯体 蓄熱利用省エネルギー制御(以下、躯体蓄熱利用省エネ制御と称す)を持たせて!/ヽ る。この躯体蓄熱利用省エネ制御を使う場合には、極めて高いレベルの省エネルギ 一運転を行わせることができる。
[0035] 図 5および図 6に、躯体蓄熱利用省エネ制御の簡略化した制御フローを示す。ここ では、この制御フローに基づいて、躯体蓄熱利用省エネ制御について説明を行う。 ステップ S11では、まず、暖房温水戻り温度センサ 52bの計測値である暖房温水戻 り温度 Tinが第 1設定温度 T1よりも大きいかについて判定する。第 1設定温度 T1は、 水道水の温度などを基準に決めることが考えられるが、例えば、 20°Cにセットされる。 ステップ S 11で「No」という判定をした場合には、ステップ S12以降に進まない。これ は、十分に温度が低下した温水がタンク 40に戻っており、ヒートポンプ 10の熱効率を 高く保つことができると判断されるからである。ステップ S 11で「Yes」と!/、う判定をした 場合には、ステップ S12に進む。
ステップ S12では、リモコン/サーモスタット 91から受信した室内温度 Trmが第 2設 定温度 T2よりも大きいかについて判定する。第 2設定温度 T2は、例えば、リモコン/ サーモスタット 91から受信しているユーザーによる室内設定温度より少し高い温度に セットされる。ステップ S12で「No」という判定をした場合には、ステップ S 13以降に進
まず、ステップ SI 1に戻る。これは、室内温度がユーザーの設定温度を下回っている ような場合にヒートポンプ 10の能力を落とすと、さらに室内温度が下がってしまうため である。ステップ S 12で「Yes」という判定をした場合には、ステップ S13に進む。
[0036] ステップ S13では、ヒートポンプ 10の圧縮機 11がインバータ圧縮機であるか定速圧 縮機であるかを判定する。インバータ圧縮機の場合には、ステップ S14に進み、イン バータの周波数を設定可能な最小の周波数にセットする。一方、定速圧縮機の場合 には、ステップ S15に進み、圧縮機 11の運転を停止する。さらに、ステップ S 14, S1 5に続き、ステップ S16において、温水流量調整弁 53の開度を小さくして、タンク 40と 居室内ラジェータ 61a, 62aやトイレ内放熱器 69b, 69c, 69eとの間を循環する暖房 のための温水の量を、ゼロ、あるいはゼロに近づける。このように循環量を絞ることに より、圧縮機 11が消費するエネルギー量が小さくなる。しかし、タンク 40から居室内ラ ジエータ 61a, 62aへと送り出される温水の量も少なくなるため、タンク 40内の温水の 温度はそれほど低下しない。また、蓄熱性の高い建物であれば、躯体も含めて建物 内が一度暖まってしまえば、ヒートポンプ 10の能力を落としても、しばらくは暖力、さ力 S 保たれる。
[0037] ステップ S16の後、ステップ S17に移行する。ステップ S17では、室内温度 Trmが 第 3設定温度 T3を下回っていないかについて判定する。第 3設定温度 T3は、第 2設 定温度 T2よりも低い温度であり、通常は、リモコン/サーモスタット 91から受信してい るユーザーによる室内設定温度より少し低い温度にセットされる。ステップ S16で「No 」という判定をした場合には、次のステップ S18に進まない。これは、ヒートポンプ 10 の能力を上げなくても、躯体に蓄積されている熱によって建物内の暖かさを保つこと ができるからである。
ステップ S 17で「Yes」という判定をした場合には、ステップ S 18でタイマーをスタート させて、ステップ S 19に進む。ステップ S19では、室内温度 Trmが第 3設定温度よりも 大きくなつているかについて判定する。ステップ S19で「Yes」<^判定した場合には、ス テツプ S 17に戻る。ステップ S 19で「No」と判定した場合には、ステップ S20に進み、 タイマースタート後に一定時間が経過したかについて判定する。ステップ S20で「No 」と判定した場合には、ステップ S19に戻る。ステップ S17の後、再び室内温度 Trm
が第 3設定温度 T3よりも大きくなつていれば、ヒートポンプ 10の能力を上げる必要が なぐ室内温度 Trmがー定時間継続して第 3設定温度 Τ3よりも小さい場合にだけヒ ートポンプ 10の能力を上げるようにすることが望まれるため、これらのステップ S 18〜 S20の処理が行われて!/、る。
[0038] 室内温度 Trmが第 3設定温度 T3よりも小さ!/、状態が一定時間継続して!/、る場合に は、ステップ S20で「Yes」と判定され、ステップ S21に進む。ステップ S21では、ステ ップ S 14あるいはステップ S 15とステップ S 16とで行った処理をキャンセルする。すな わち、ステップ S21では、圧縮機 11が定速圧縮機の場合には圧縮機 11の運転を再 開させ、圧縮機 11がインバータ圧縮機の場合には、圧縮機 11の周波数を通常の制 御に従わせるようにし、設定可能な最小の周波数にセットしていたステップ S 14の処 理を解除する。また、ステップ S21では、温水流量調整弁 53の開度を大きくする。こ れにより、第 3設定温度 T3よりも小さくなつていた室内温度 Trmは、徐々に上昇して いくことになる。
<ヒートポンプ 10のデフロスト運転について〉
上述のように、加熱水散布装置 75は、給湯用熱交換器 41でタンク 40内の温水の 熱を奪って給湯配管 72に供給された加熱水を、屋外のヒートポンプ 10の蒸発器 14 のほうへ導き、蒸発器 14の表面に散布する。この散布は、蒸発器 14の霜取りが必要 なときに、ヒートポンプ制御ユニット 19と信号の送受信を行う総合コントローラ 29から の指示により、デフロスト用バルブ 77が開閉することで、所定周期で実施される。これ により、蒸発器 14に付いた霜が溶かされ、ヒートポンプ 10の熱効率が向上する。
[0039] なお、霜取りが必要なときの考え方については、従来のフルォロカーボンを冷媒と して用いる冷凍サイクルにおける考え方と同じである。
<温水循環暖房システムの特徴〉
(1)
本システムでは、タンク 40の温水を温水加熱用循環ポンプ 25によってヒートポンプ 10へと導き、ヒートポンプ 10で加熱した温水を再びタンク 40へと戻す構成を採り、ヒ ートポンプ 10を屋外に、タンク 40を屋内に設置している。このため、タンク 40が屋外 の冷たい空気に曝されず、タンク 40内の温水の温度低下が抑えられるとともに、ヒー
トポンプ 10で屋外の空気(外気)から熱を汲み上げることができるようになつている。し たがって、本システムでは、効率よく大量の高温度の温水をタンク 40に確保すること ができている。
[0040] (2)
本システムでは、ヒートポンプ 10やタンク 40に付随する各機器(三方弁 21 , 22、ブ 一スターヒータ 42、ヒートポンプ制御ユニット 19、圧縮機 11、膨張弁 13、屋内暖房用 循環ポンプ 51、温水加熱用循環ポンプ 25、温水流量調整弁 53〜55、デフロスト用 ノ ノレブ 77、など)を、居室 61 , 62などに配備されたリモコン/サーモスタット 91から 受信する室内温度や室内設定温度の情報、タンク 40の温度センサ 40a〜40eからの 情報、などに基づいて、総合コントローラ 29が制御している。これにより、ヒートポンプ 10を最適に運転させることができている。
(3)
居室 61 , 62等の室内温度が上がってくると、建物の躯体温度も上昇し、温水循環 暖房システムの能力を小さくしても居室 61 , 62の室内温度を維持することができる状 態に移る。
[0041] これに鑑み、圧縮機 11が定速圧縮機であるとき、本システムでは、図 5および図 6 の制御フローに示すように、居室内ラジェータ 61a, 62a力、らタンク 40へと戻ってくる 温水の温度 Tinが第 1設定温度 T1よりも高ぐ且つ、居室 61 , 62の室内温度 Trmが 第 2設定温度 T2よりも高い場合に、圧縮機 11を止めてヒートポンプ 10の運転を停止 させるようにしている。これにより、省エネルギー化を図ることができている。また、ヒー トポンプ 10の運転を止め続けていると、躯体の蓄熱があつたとしても、だんだんと居 室 61 , 62の室内温度 Trmが下がってくるため、室内温度 Trmが第 3設定温度 T3を 一定時間継続して下回ったときには、ヒートポンプ 10の圧縮機 1 1の運転を再開させ ている。これにより、省エネルギー化を図りつつ、居室 61 , 62の室内温度 Trmが下 がりすぎなレ、ようにすることができて!/、る。
[0042] 同様に、圧縮機 11がインバータ圧縮機であるとき、本システムでは、図 5および図 6 の制御フローに示すように、居室内ラジェータ 61a, 62a力、らタンク 40へと戻ってくる 温水の温度 Tinが第 1設定温度 T1よりも高ぐ且つ、居室 61 , 62の室内温度 Trmが
第 2設定温度 T2よりも高い場合に、圧縮機 11のインバータの周波数を設定可能な 最小の周波数にセットしてヒートポンプ 10の能力を落とすようにしている。これにより、 省エネルギー化を図ることができている。また、ヒートポンプ 10の能力を低く抑え続け ていると、躯体の蓄熱があつたとしても、だんだんと居室 61 , 62の室内温度 Trmが下 がってくるため、室内温度 Trmが第 3設定温度 T3を一定時間継続して下回ったとき には、圧縮機 11のインバータの周波数を通常制御に従う状態に戻している。これに より、省エネルギー化を図りつつ、居室 61 , 62の室内温度 Trmが下がりすぎないよう にすることができている。
[0043] なお、上記の本システムの特徴は、一度暖まれば冷めにくい躯体蓄熱量の大きな 住宅等の建物において、特に有効となる。
(4)
ヒートポンプの特性として、一般に、加熱対象の温度変化範囲が広いほどヒートボン プの熱効率が向上することが挙げられる。これを本システムに当てはめると、例えば、 タンク 40の温水について、 40°Cの温水を 70°Cまで加熱する場合のヒートポンプ 10 の熱効率よりも、 10°Cの温水を 70°Cまで加熱する場合のヒートポンプ 10の熱効率の ほうが、かなり大きくなる(図 7および図 8参照)。
図 7に示すように、 40°Cの温水を 70°Cまで加熱する場合には、圧縮機 11の仕事量 に相当する HIに対して蒸発器 14によって外気から取り込まれる分に相当する H3が 比較的小さな値となっているのに較べ、図 8に示すように、 10°Cの温水を 70°Cまで 加熱する場合には、圧縮機 11の仕事量に相当する HIに対して蒸発器 14によって 外気から取り込まれる分に相当する H2が比較的大きな値となっている。前者の場合 、圧縮機 11に供給する電気エネルギーを生成するときの発電効率まで考慮すると、 消費エネルギーの 1. 0倍未満の熱し力、発生しないことになる力 S、後者の場合、消費 エネルギーの 1 · 2〜; ! · 4倍の熱を発生することになる。
[0044] このように、ヒートポンプ、特に、 C02冷媒を採用する本システムのヒートポンプ 10 においては、タンク 40から放熱器 12へと流れてくる加熱前の温水の温度を下げるこ と力 熱効率の向上に大きく寄与することになる。
これに鑑み、本システムでは、居室ではないトイレ 69にも放熱器(トイレ内放熱器 69
b, 69c, 69e)を配備し、タンク 40を出た温水が居室内ラジェータ 61a, 62aを流れた 後に、少なくともいずれかのトイレ内放熱器 69b, 69c, 69eを流れるように構成して いる。これにより、例えば、 70°Cで居室内ラジェータ 61a, 62aに入り 40°Cで居室内 ラジェータ 61a, 62aを出た温水が、トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eを通ることによつ て温度を下げ、タンク 40に戻るときに例えば 10°Cまで温度が下がった状態になる。 すなわち、タンク 40に戻る温水の温度が非常に小さくなり、その温度から例えば 70 °Cまで温水を加熱するヒートポンプ 10は、非常に高い熱効率で温水の加熱を行うこ とができるようになつている。
[0045] また、本システムでは、従来において暖房システムとは別に設置していたトイレ 69 内の電気ヒータなどを省略することができる。そして、その分のトイレ 69内の加熱仕事 を電気ヒータよりも熱効率の高いヒートポンプ 10で受け持つことにしているため、さら なる省エネルギー化を達成することができている。
なお、トイレ内放熱器 69b, 69c, 69eとして、トイレ内ラジェータ 69cだけではなく、 洗浄水を溜めるトイレタンク 69aの内部に設けられるトイレタンク内放熱部 69bや、便 座 69dの内部に設けられる便座内放熱部 69eを配備して、温水の温度の低下を促進 させる工夫をしているため、必然的にタンク 40に戻る温水の温度が非常に小さくなつ ている。
(5)
加熱対象の温度変化範囲が広いほど熱効率が向上するというヒートポンプの特性 に鑑み、本システムでは、さらに、タンク 40内に給湯用熱交換器 41を設置するという 構成を採っている。これにより、ガス給湯機などの別の給湯機を不要にするとともに、 ヒートポンプ 10が高!/、熱効率を保つようになって!/、る。
[0046] すなわち、本システムでは、居室 61 , 62の居室内ラジェータ 61a, 62aに送って暖 房を行うためにタンク 40に溜めている温水の熱を奪って、その熱を給湯に利用して いる。具体的には、タンク 40内に給湯用熱交換器 41を設置し、給水源からの水が給 湯用熱交換器 41を通るときにタンク 40内の温水の熱を奪うように構成している。これ により、タンク 40内の温水の温度が下がり、その温度から例えば 70°Cまで温水を加 熱するヒートポンプ 10は、非常に高い熱効率で温水の加熱を行うことができるように
なっている。
(6)
さらに、本システムでは、タンク 40内の給湯用熱交換器 41から給湯配管 72に排出 (供給)された加熱水の一部を利用して、加熱水散布装置 75によりヒートポンプ 10の 蒸発器 14の外表面に加熱水を散布する構成を採用している。加熱水は、少なくとも 40°C以上になるため、蒸発器 14についた霜を溶かすことができる。
[0047] このように、タンク 40内の熱を利用して生成された加熱水によって蒸発器 14の霜取 りを行うようにしているため、従来のように冷凍サイクルを逆転させて蒸発器 14を放熱 器として作用させるデフロスト運転を行ってヒートポンプ 10の熱効率を悪化させたり、 別の電気ヒータなどによって蒸発器 14に付いた霜を溶力もて電気消費量を上げたり することがなくなる。このため、本システムでは、さらなる省エネルギー化が達成できて いる。
なお、蒸発器 14の霜取りが不要なときには、総合コントローラ 29から加熱水散布の 指示が出されない。このため、タンク 40内の温水の熱が無駄に消費されてしまうこと はない。
[0048] <変形例〉
(A)
上記の温水循環暖房システムでは、居室ではないトイレ 69にも放熱器(トイレ内放 熱器 69b, 69c, 69e)を酉己備し、タンク 40を出た温水カ居室内ラジェータ 61a, 62a を流れた後に、少なくともいずれかのトイレ内放熱器 69b, 69c, 69eを流れるように 構成しているが、この構成に代えて以下のような構成を採っても、ヒートポンプ 10を高 V、熱効率で稼働させることができる。
ここでは、図 9に示すように、タンク 40を出た温水が居室内ラジェータ 61a, 62aを 流れた後に、窓枠放熱器 61b, 62bを流れ、そこからタンク 40に戻されるように屋内 の温水循環経路を形成している。窓枠放熱器 61b, 62bは、建物の窓 65, 66の窓枠 に形成され、温水の持つ熱を窓 65, 66の近傍の空気(窓 65, 66の屋内側の空気や 窓 65, 66の屋外側の空気)に放熱させるものである。窓枠放熱器 61b, 62bは、窓枠 の内部に収納された配管であってもよいし、ガラス窓の保持と温水の流路とを兼用す
る窓枠自身であってもよい。温水循環暖房システムの他の構成については、図 1 ,図 3および図 4に示す上述の構成と同じである。
この温水循環暖房システムにおいても、ヒートポンプ 10の作動によってタンク 40内 の温水が加熱され、この温水が屋内暖房用循環ポンプ 51の作動によって居室 61 , 6 2にある居室内ラジェータ 61a, 62aや窓枠放熱器 61b, 62bに送られる。すると、温 水の熱が居室 61 , 62の室内空気や窓枠放熱器 61b, 62bの周囲の空気に移動し、 居室 61 , 62が暖房される。そして、温度が下がった温水は、再びタンク 40に戻る。こ の温度が下がつた温水は、ヒートポンプ 10の作動で再び高温にされる。
[0049] そして、建物の窓 65, 66の窓枠に窓枠放熱器 61b, 62bを設置し、タンク 40を出た 温水が居室内ラジェータ 61a, 62aを流れた後に窓枠放熱器 61b, 62bを流れるよう に構成しているため、例えば、 70°Cで居室内ラジェータ 61a, 62aに入り 40°Cで居 室内ラジェータ 61a, 62aを出た温水が、窓枠放熱器 61b, 62bを通ることによってさ らに温度を下げ、タンク 40に戻るときには例えば 10°Cまで温度が下がった状態にな る。すると、タンク 40に戻る温水の温度が非常に小さくなり、その温度から例えば 70 °Cまで温水を加熱するヒートポンプ 10は、非常に高い熱効率で温水の加熱を行うこ とができるようになる。
さらに、本システムの場合、従来は窓 65, 66から降りてきていた冷気の温度力 窓 枠放熱器 61b, 62bから放出される熱によって緩和され、居室 61 , 62の中の温度低 下が抑えられたり、居室 61 , 62の中の各部における温度偏差が抑えられたりすると いう有用な効果も得られる。
[0050] (B)
上記の温水循環暖房システムは、暖房機能と給湯機能とを併せ持つシステムであ るが、冷房機能を有していない。
しかし、給湯機能を外すとともに、ヒートポンプ 10の冷凍サイクルを四路切換弁など で逆転させるようにして、タンク 40内に温水ではなく冷水を溜めることを可能にすれ ば、冷水を屋内に循環させて冷房を行うシステムとして使うこともできる。
(C)
上記の温水循環暖房システムでは、ヒートポンプ 10の冷媒として C02冷媒を用い
ているが、本発明は、 R410A, R407C, R32などの HFC系のフロン系冷媒を用い る温水循環暖房システムにおいても、 GWP (Global Warming Potential)が 200以下 のフロン系冷媒を用いる温水循環暖房システムにおいても、プロパンやブタンといつ た HC系の自然系冷媒を用いる温水循環暖房システムにおいても、有効である。
Claims
[1] 建物にぉレ、て温水を循環させて暖房を行う温水循環暖房システムであって、
温水を溜めるタンク(40)と、
前記建物の居室(61 , 62)に配置され、温水の持つ熱を前記居室の室内空気に放 熱させる居室内放熱器(61a, 62a)と、
前記タンクから前記居室内放熱器へと温水を流し、前記居室内放熱器で放熱を行 つた温水を再び前記タンクへと戻す第 1循環ポンプ(51)と、
温水を加熱するための蒸気圧縮式のヒートポンプ(10)と、
前記タンクから前記ヒートポンプへと温水を流し、前記ヒートポンプから再び前記タ ンクへと温水を戻す第 2循環ポンプ(25)と、
を備え、
前記ヒートポンプは、圧縮機(11)、放熱器(12)、膨張機構(13)および蒸発器(14 )を有し、前記放熱器から放出する熱によって、前記タンクから流れてくる温水を加熱 する、
温水循環暖房システム。
[2] 前記ヒートポンプは屋外に設置され、
前記タンクは屋内に設置される、
請求項 1に記載の温水循環暖房システム。
[3] 前記ヒートポンプに付随する機器および前記タンクに付随する機器を、外部から入 力される信号に基づいて制御するコントローラ(29)をさらに備えた、
請求項 1又は 2に記載の温水循環暖房システム。
[4] 前記居室内放熱器から前記タンクへと戻ってくる温水の温度が第 1設定温度 (T1) よりも高ぐ且つ、前記居室の室内温度 (Trm)が第 2設定温度 (T2)よりも高い場合 に、前記ヒートポンプの運転が停止し、
前記居室の室内温度が、第 2設定温度よりも低!/、第 3設定温度 (T3)よりも低くなつ た場合に、あるいは、前記居室の室内温度が、第 2設定温度よりも低い第 3設定温度 よりも一定時間継続して低くなつた場合に、前記ヒートポンプの運転が再開される、 請求項 1から 3のいずれかに記載の温水循環暖房システム。
[5] 前記ヒートポンプの圧縮機は、インバータ制御により容量可変であり、 前記居室内放熱器から前記タンクへと戻ってくる温水の温度が第 1所定温度 (T1) よりも高ぐ且つ、前記居室の室内温度 (Trm)が第 2所定温度 (T2)よりも高い場合 に、前記圧縮機のインバータ周波数を最小周波数に近づける第 1制御が為され、 前記居室の室内温度が、第 2設定温度よりも低!/、第 3設定温度 (T3)よりも低くなつ た場合に、あるいは、前記居室の室内温度が、第 2設定温度よりも低い第 3設定温度 よりも一定時間継続して低くなつた場合に、前記第 1制御を解除する、
請求項 1から 3のいずれかに記載の温水循環暖房システム。
[6] 前記第 1制御では、前記圧縮機のインバータ周波数を最小周波数にセットする、 請求項 5に記載の温水循環暖房システム。
[7] 前記ヒートポンプは、二酸化炭素を冷媒とする、
請求項 1から 6のいずれかに記載の温水循環暖房システム。
[8] 前記ヒートポンプは、冷媒として、フロン系冷媒を用いる、
請求項 1から 6のいずれかに記載の温水循環暖房システム。
[9] 前記ヒートポンプは、冷媒として、フロン系冷媒であって GWPが 200以下の冷媒を 用いる、
請求項 1から 6のいずれかに記載の温水循環暖房システム。
[10] 前記ヒートポンプは、冷媒として、自然系冷媒である HC系冷媒を用いる、
請求項 1から 6のいずれかに記載の温水循環暖房システム。
[11] 建物にお!/、て冷水/温水を循環させて冷房/暖房を行う冷温水循環冷房/暖房 システムであって、
冷水/温水を溜めるタンクと、
前記建物の居室に配置され、冷水/温水の持つ熱で前記居室の室内空気を冷却 /加熱する居室内熱交換器と、
前記タンクから前記居室内熱交換器へと冷水/温水を流し、前記居室内熱交換器 で室内空気を冷却/加熱した冷水/温水を再び前記タンクへと戻す第 1循環ポンプ と、
冷水/温水を冷却/加熱するための蒸気圧縮式のヒートポンプと、
前記タンクから前記ヒートポンプへと冷水/温水を流し、前記ヒートポンプから再び 前記タンクへと冷水/温水を戻す第 2循環ポンプと、
を備え、
前記ヒートポンプは、圧縮機、放熱器、膨張機構および蒸発器を有し、前記タンク から流れてくる冷水/温水を冷却/加熱する、
冷温水循環冷房/暖房システム。
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