JP2008039306A - 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 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】温水循環暖房システムは、温水を循環させて暖房を行うシステムであって、温水を溜めるタンク40と、居室内放熱器と、タンク40から居室内放熱器へと温水を流し再びタンク40へと戻す屋内暖房用循環ポンプ51と、温水を加熱するヒートポンプ10と、温水加熱用循環ポンプ25とを備える。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へと温水を流し再びタンク40へと温水を戻す。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、放熱器12から放出する熱で温水を加熱する。
【選択図】図1
Description
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、建物におい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、居室内ラジエータ61a,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。
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から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℃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の作動により、居室61,62にある居室内ラジエータ61a,62aやトイレ69にあるトイレ内放熱器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69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℃〜20℃に温度が下がった温水が、再びタンク40に戻されてくる。この温度が下がった温水は、ヒートポンプ10の作動によって再び高温にされる。
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にある居室内ラジエータ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から戻っ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。
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、CO2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、CO2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、CO2冷媒は、圧縮機11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が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)。
居室内ラジエータ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つの居室内ラジエータ61a,62aを例示しているが、数量を限定する趣旨ではない。また、居室内ラジエータ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が、並列に配置してもよい。
(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℃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℃とい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。
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。
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)。
この温水循環暖房システムは、煉瓦や石といった蓄熱性の高い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)を持たせている。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ー運転を行わせることができる。
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。
(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っている。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。
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、ブースターヒータ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、デフロスト用バルブ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。
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。
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ポ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℃の温水を70℃まで加熱する場合のヒートポンプ10の熱効率よりも、10℃の温水を70℃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)。
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が高い熱効率を保つようになっている。
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℃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。
(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)を配備し、タンク40を出た温水が居室内ラジエータ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を高い熱効率で稼働させることができる。
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。
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CO2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った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。
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プ(第2循環ポンプ)
40 タンク
51 屋内暖房用循環ポンプ(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
Claims (11)
- 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っ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。 - 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。 - 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。 - 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)よりも高く、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設定温度よりも低い第3設定温度(T3)よりも低くなった場合に、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った場合に、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。 - 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)よりも高く、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設定温度よりも低い第3設定温度(T3)よりも低くなった場合に、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った場合に、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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 建物において冷水/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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