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Fターム[3L025AD05]の内容

貯湯式水加熱器 (2,170) | 貯湯式給湯器の構造 (581) | 温、冷水分離手段を持つもの (21)

Fターム[3L025AD05]に分類される特許

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【課題】貯湯タンク下部への中温水の流入を確実に抑制するとともに中温水を貯湯タンクの断熱効果の向上に利用することによって、エネルギー効率を向上することのできる貯湯式給湯機を提供すること。
【解決手段】本発明の貯湯式給湯機は、貯湯タンク20と、貯湯タンク20を覆うように設けられた中間温度槽21と、浴槽内の水を追い焚きするための追い焚き用熱交換器80と、貯湯タンク20内の高温水を追い焚き用熱交換器80に送るとともに、追い焚き用熱交換器80での熱交換により高温水が温度低下して生成された中温水を中間温度槽21内に上部から流入させる一次側管路60と、浴槽内の水を追い焚き用熱交換器80に循環させる二次側循環管路70と、一次側管路60から中間温度槽21内に中温水が流入した際に中間温度槽21の下部から流出した水を貯湯タンク20内へ送る送水管路と、を備える。 (もっと読む)


【課題】浴槽給湯と一般給湯とを同時に行った場合であっても一般給湯の給湯温度を安定させることができる給湯機を提供する。
【解決手段】給水管21と給湯熱交換器戻り管43とが貯湯タンク10に入るタンク入り管61,62に集約され、貯湯タンク10内にはタンク入り管61、62に対応してバッフル板70が設けられている。下部鏡板10bには、貯湯タンク10に熱媒体が導入される入口10b1と、熱媒体が導出される出口10b2とが設けられ、入口10b1に対応してバッフル板70が設けられ、出口10b2には貯湯タンク10からヒートポンプユニット3へのヒートポンプ往き管4が取り付けられている。 (もっと読む)


【課題】貯湯されている貯湯槽本体内に注入される湯流や給水される水流を十分に緩和することが可能な貯湯槽およびこれを備えた給湯装置を提供することを目的とする。
【解決手段】湯が貯湯される竪型の筒形状の貯湯槽本体9aと、貯湯槽本体9aの上方端部に設けられて、貯湯槽本体9aの外側に湾曲する上部鏡板9bと、貯湯槽本体9aの下方端部に設けられて、貯湯槽本体9aの外側に湾曲する下部鏡板9cと、上部鏡板9bに設けられて、貯湯槽本体9a内に湯を注入する注入口7と、下部鏡板9cに設けられて、貯湯槽本体9a内に水を給水する給水口8と、注入口7および給水口8に対向するように貯湯槽本体9a内に設けられて注入口7および給水口8から導かれた湯または水の流れ方向を上部鏡板9bまたは下部鏡板9cに向かうように偏向する偏向部材10a、10bと、を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】縦型の貯湯タンク内を高温水層と低温水層に区分けして、内部の一部の温湯のみを循環することで、沸き上げ中に加熱した高温水層に低温水が混合することを防止して、温湯を迅速に沸き上げ、かつ安定した温度で給湯する。
【解決手段】上部に発熱体3を設けた、縦長に形成した貯湯タンク2と、貯湯タンク2内の温湯を循環するために、貯湯タンク2の上端部に開けた上部循環口7からポンプ9に接続して、貯湯タンク2内で上下方向へ伸縮自在になる、下部循環口8を具備した循環パイプ4とを備えた。 (もっと読む)


【課題】貯湯タンク内を高温水室と低温水室に区分けすると共に、それぞれの容積を可変することで、給湯中、即ち給水中に高温水と低温水とが混合することを防止して、高温水を効率よく使用することができ、かつ安定した温度で給湯する。
【解決手段】貯湯タンク2の上部に設けた給湯排出口6と、貯湯タンク2に設けた給水口5と、貯湯タンク2内における発熱体3側の高温水室HRと、給水口5側の低温水室LRの容積を可変自在に仕切るために、貯湯タンク2内において横方向へ移動自在に設けた可動セパレータ4とを備えた。 (もっと読む)


【課題】縦型の貯湯タンク内を高温水室と低温水室に区分けすると共に、それぞれの容積を可変することで、給湯中、即ち給水中に高温水と低温水とが混合することを防止して、高温水を効率よく沸き上げることができ、かつ安定した温度で給湯する。
【解決手段】縦長に形成した貯湯タンク2内において温湯をポンプ3で循環させながら加熱する発熱体4と、貯湯タンク2の上端部に開けた上部循環口5に接続し、貯湯タンク2内で上下方向へ伸縮自在になる、下部循環口7を具備した循環パイプ6と、貯湯タンク2内における上側の高温水室HRと、下側の低温水室LRの容積を可変自在に仕切るために、貯湯タンク2の上下動自在に設けた可動セパレータ8とを備えた。 (もっと読む)


【課題】生成される中温水を貯留しても貯湯タンク内の温度分布の悪化を招かず、貯留された中温水を使い切ることで中温水層の形成を極力抑え、貯湯タンクの大型化を避けつつより効率よく貯湯運転を行うことのできる経済的に優れたヒートポンプ給湯システムを提供する。
【解決手段】水熱交換器12の水回路21に連結し水熱交換器12で生成した高温水を貯留する貯湯タンク31と、浴槽51aと、浴槽51aに貯められた湯を循環させる風呂循環ポンプ71と、湯を水熱交換器12で生成された高温水Hとの間で熱交換を行う追焚熱交換器72と、追焚熱交換器72において生成された中温水Mを貯湯タンク31へ送出させる追焚ポンプ73と、から構成される湯保温回路70と、を備え、貯湯タンク31は、その内部に貯湯タンク31下部から供給される低温水Lと貯湯タンク31上部から供給される高温水Hとを隔てる湯水分離機構90を備える。 (もっと読む)


【課題】本発明の課題は、熱効率に秀でるヒートポンプの特性を十分に生かすことができる温水循環暖房システムを提供することにある。
【解決手段】ヒートポンプ式温水熱利用システム10は、温水を溜めるタンク2と、温水の持つ熱を給湯または暖房に利用する熱利用手段3,4と、蒸気圧縮式のヒートポンプ1と、第1循環ポンプ51と、制御部7とを備える。第1循環ポンプは、タンクか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。そして、ヒートポンプは、圧縮機12、放熱器13、膨張機構15および蒸発器11を有する。また、ヒートポンプは、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。制御部は、タンクの内部において、高温水が占める第1領域Zhと低温水が占める第2領域Zlとの境界Lが、所定の高さ範囲に入るように圧縮機の制御を行う。 (もっと読む)


【課題】 ヒートポンプで大温度差昇温を行い、且つ、ヒートポンプの冬季冷却運転の影響を蓄熱槽本体に受けず、且つ、蓄熱湯を水補給の影響を受けずにそのままの温度で使用可能で、且つ、建物内等二次側循環による熱損失の補助を可能にした循環機能付密閉型給湯蓄熱ユニット及び給湯蓄熱方法を開発・提供する事にある。
【解決手段】 循環機能付密閉型給湯蓄熱ユニットの給水した蓄熱槽内下部の水と循環槽内のお湯を比例式電動三方弁のそれぞれの入口を経由して出口から混合排出させ、且つ、混合された混合水をヒートポンプで吸水し加熱してお湯を排出し、循環槽給入口から排出口を経由して蓄熱槽給入口へ温水を補給する事で、循環槽内上部と蓄熱槽内上部にお湯を温存させて蓄熱槽内に所定範囲の水とお湯の混合層を生じさせて、蓄熱効率の高い温度成層蓄熱を可能にし、且つ、昼間給湯使用時も温度成層を保持して所定温度の湯を最後まで使い切る事を可能にしたもの。 (もっと読む)


【課題】貯湯タンクの高温層又は中温層の湯を給水と混合して混合給湯する貯湯式給湯システムにおいて、中温層の湯を混合給湯に利用できる湯温にし、混合給湯のエネルギー効率を高める。
【解決手段】貯湯式給湯システム10は、湯を熱源機13で沸上げて貯湯タンク11に高温層と中温層を共存させて貯湯し、給水と混合して混合給湯する。制御部14は、湯温センサ15により検知された湯温に基づいて熱源機13による湯の沸上げを制御し、中温層の湯温が混合給湯の設定温度に満たないとき、熱源機13は湯を沸上げて中温層の湯温を上げる。これにより、中温層の湯を混合給湯に利用できる湯温にすることができる。従って、中温層の湯の利用度が下がることがなくなり、混合給湯のエネルギー効率を高めることが可能となる。 (もっと読む)


【課題】
ヒートポンプ給湯装置において、貯湯タンク内の湯水使用後における、残湯の熱量を有効に活用して省エネ化を図る。
【解決手段】
ヒートポンプ冷媒回路,貯湯回路,給湯回路,運転制御手段とを備えたヒートポンプ給湯装置において、前記運転制御手段は、循環ポンプを所定時間運転した後にヒートポンプ運転を行うことにより、残湯をタンクの下部に押し下げ、ヒートポンプ運転時に給水と共に残湯を循環させて再加熱し貯湯するので、残湯温度と給水温度の温度差分加熱負荷が軽減され、残湯熱量の有効活用を図ることができる。 (もっと読む)


【課題】例えば北欧等の暖房負荷の高い地域でも十分な暖房を行うことができる暖房給湯装置を提供する。
【解決手段】暖房給湯装置は、ヒートポンプユニット2、貯水タンク1、水タンク内熱交換器10および管路31,32を備えている。管路32の案内により、貯水タンク1内に貯められた温水は、貯水タンク1外のラジエタ30を経由した後、管路31の案内により、再び、貯水タンク1内に戻って循環する。これにより、ラジエタ30は、貯水タンク1内に貯められた多量の温水の熱量を直接利用することができる。 (もっと読む)


【課題】ヒートポンプ式給湯装置において、ヒートポンプユニットの加熱性能を高めることで高い給湯能力を得る。
【解決手段】放熱側熱交換器4と吸熱側熱交換器6とを備えたヒートポンプユニット2の該放熱側熱交換器4に接続され該放熱側熱交換器4によって加熱される水を貯留するとともにその内部に貯留水と熱交換して内部を貫流する貫流水を加熱する水タンク内熱交換器10を設けた貯水タンク1を備えるとともに、上記貯水タンク1内を径方向に二分するように縦方向へ延びる縦バッフル部材41を設ける。係る構成によれば、縦バッフル部材41の存在によって擬似的に貯水タンク1のアスペクト比が大きくなり、その内部に温度成層が形成され易くなり、水温度の平均化が抑制され、該貯水タンク1の下部側の水温がより低く維持され、その結果、ヒートポンプユニット2の加熱性能が向上する。 (もっと読む)


【目的】消費電力を低減して飲料の調製に適した所定の温度の温水を確保し、安定して飲料を供給することができる飲料供給装置の温水タンクを提供することを目的とする。
【構成】高温の温水を貯留する上部の高温温水層域には熱伝導率が小さい上部断熱層75aを貼り付け、その下部に貯留される中温温水層域および低温温水層域には高温温水層域に貼り付けた断熱材よりも熱伝導率が大きい下部断熱層75bを貼り付ける。この上部断熱層75aと下部断熱層75bの接合部と略一致する温水タンク70内には熱伝導率の小さい仕切り板72を設ける。 (もっと読む)


【課題】 限られた設置スペースにも貯湯タンクを設置可能とすべく開放式貯湯タンクを採用しつつも、一般給湯並びに浴槽への給湯を効率よく行える貯湯式給湯装置を提供する。
【解決手段】 加熱した高温水を貯水することにより蓄熱する貯湯タンク2を備えた貯湯式給湯装置において、貯湯タンク2は内部空間が大気に開放された開放式タンクであり、貯湯タンク2内の湯水を浴槽Bに供給する浴槽給湯配管13と、貯湯タンク2から取り出した高温水と上水道10などから供給される低温水との間で熱交換させる熱交換器14と、該熱交換器14により低温水が加熱されてなる温水を供給する一般給湯配管15とを備えた構成とする。 (もっと読む)


【課題】複数の貯留タンクを備えつつ、貯留タンク内に高温の湯水と低温の湯水とが混在することによる熱エネルギーロスを最小限に抑制可能な貯留型熱源装置、並びに、貯留型熱源システムの提供を目的とする。
【解決手段】貯留型熱源システム1は、基本ユニット2とサブユニット3とを有し、両者を配管接続することによって構築されている。貯留型熱源システム1は、サブタンク貯湯運転において基本ユニット2に設けられたメインタンク10と増設ユニット3に設けられたサブタンク50との間で湯水の置換を行うことにより、メインタンク10に蓄えられている高温の湯水をサブタンク50に貯留することができる。 (もっと読む)


【課題】取水効率を高め、消費電力の少ない熱水生成装置を提供する。
【解決手段】熱水タンク5の底部に隙間をおいてほぼ平行に配置されて、外周部に複数の通水部31を等間隔に形成し、給水口と対向する中央部には通水部31形成されていない熱水用整流板29を有し、熱水タンク5の底部と熱水用整流板29の間に分散空間部30が形成されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】形状に制約を受けない大気開放式の貯湯缶体を利用しながら、衛生的で効率の良い給湯が行える給湯装置を提供する。
【解決手段】加熱手段2で加熱された温水を貯湯する貯湯缶体1と、前記貯湯缶体1には少なくとも給水電磁弁11を備えた供給管7が連通し、この給水電磁弁11を貯湯缶体1内の水位を検知する水位検知手段14で水位に応じて開閉し常に一定水位を保持して、貯湯缶体1上部に大気開放室16を形成したので、前記貯湯缶体1内には一方が給水管19に連通と他方には給湯管21が連通した給湯用熱交換器17を備え、更にこの給湯用熱交換器17は上下に貯湯水の流通隙間29、30を形成した区画板28で覆われたものであり、効率の良い良好な熱交換で無駄のない給湯が常に行われるものである。 (もっと読む)


ヒートポンプシステムは、圧縮機と、排熱用熱交換器と、膨張装置と、受熱用熱交換器とを含む。収容タンクは、排熱用熱交換器の冷媒を冷却する水を収容する。収容タンクの高温水容器と低温水容器との間に配置された機械的境界板は、高温水と低温水との間の熱伝達を低下させる。水加熱モードでは、低温容器からの低温水がヒートシンクへ流入して排熱用熱交換器内の冷媒を冷却する。水が冷媒と熱を交換すると、ヒートシンク内の水が加熱され、ヒートシンクから出て、収容タンクの高温容器へ流入する。排水モードでは、高温容器の高温水が収容タンクから排出され、高温水排出口へ流入する。水供給源からの低温水が収容タンクの低温容器へ流入して収容タンクを補充する。
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