JP3836806B2 - Cogeneration system - Google Patents
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Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コージェネレーションシステム(電気と熱の併給システム)に関する。特に、貯湯槽に接続する必要がある配管数を減らすことによって、貯湯槽を収容するのに必要なスペースを小型化する技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
コージェネレーションシステムは、電力と発電熱を発生する発電ユニットと、貯湯槽と、貯湯槽内の水を発電ユニットに送る往き管と、発電熱によって加熱された湯水を貯湯槽に送る戻り管とを備えており、発電に伴って発生する発電熱を利用して水を加熱し、加熱された湯水を貯湯槽に貯湯する。貯湯槽内の湯水を適温に調温して温水利用箇所(例えば、床暖房システムや風呂やシャワーや温水栓等)に給湯する。給湯して消費された水を補充するために、貯湯槽に給水管が接続されており、使用された量の水を貯湯槽に給水する。コージェネレーションシステムは、総合的なエネルギー効率が高い。
コージェネレーションシステムの小型化が求められている。貯湯槽を小型化することによって、システム全体を小型化する試みが提案されている。(例えば、特許文献1)。
【0003】
【特許文献1】
特開2001−343159号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
発電熱を有効に利用するためには、貯湯槽の容積を大きく確保して蓄熱可能量を大きくしておきたい。システムの小型化のために貯湯槽を小型化するのでは、システムの優位性が失われてしまう。
本発明者の考察によって、貯湯槽を収容するスペースには、貯湯槽自体を収容するスペースに加えて貯湯槽に接続する配管類を収容するスペースが必要とされており、後者のスペースが案外に大きく、それを小型化することによって相当程度に収容スペースを小型化できることを確認した。
本発明は、貯湯槽に接続する必要がある配管数を減らすことによって、貯湯槽を小型化することなく(従って蓄熱可能量を減少することなく)、貯湯槽を収容するのに必要なスペースについては小型化することができる技術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と作用と効果】
本発明のコージェネレーションシステムは、発電ユニットと、貯湯槽と、水道水を貯湯槽に給水する給水管と、貯湯槽内の水を発電ユニットに送る往き管と、発電熱によって加熱された湯水を貯湯槽に送る戻り管と、サーミスタとを備えている。
本発明の一つの態様のシステムでは、往き管が、給水管の一部を兼用するともに、給水管から分岐して発電ユニットに接続されている。さらに、サーミスタは、給水管から往き管が分岐する分岐部と貯湯槽の間に位置して給水管と往き管を兼用する部分に設けられている。サーミスタは、貯湯槽に給水される水道水の温度及び貯湯槽から発電ユニットに送られる水の温度を測定する。
同じ配管関係を様々に説明することが可能であり、例えば、給水管が往き管の一部を介して貯湯槽に接続されているということもできるし、往き管が給水管の一部を介して貯湯槽に接続されているということもできるし、給水管と往き管を兼用する部分(第1共用管)を介して給水管と往き管が貯湯槽に接続されているということもできる。いずれも同義である。
【0006】
上記のシステムでは、給水管から往き管が分岐する分岐部と貯湯槽の間に位置する部分(第1共用管)が、給水管と往き管を兼用することになる。第1共用管は、発電停止中で給湯運転中は給水管として機能し、給湯停止中で発電運転中は往き管として機能する。
発電停止中に温水利用箇所に給湯しているときは、第1共用管は貯湯槽への給水管に利用される。給湯停止中に発電しているときは、第1共用管は発電熱回収用の水の往き管に利用される。給湯しながら発電することもできる。
給水管と往き管はともに貯湯槽の下部に接続する配管であり、第1共用管で給水管と往き管を兼用させても問題はない。第1共用管で給水管と往き管を兼用させても、コージェネレーションシステムに必要な機能を確保することができる。
従来の技術であれば、貯湯槽に給水管と往き管の両者を接続しなければならないのに対し、上記システムによると、一本を接続すれば良く、貯湯槽の回りがすっきりしてコンパクトに収容することが可能となる。
【0007】
本発明の別の態様のコージェネレーションシステムは、発電ユニットと、貯湯槽と、湯水と水道水とを混合するミキシングユニットと、貯湯槽内の湯水をミキシングユニットに送る出湯管と、水道水を貯湯槽とミキシングユニットに給水する給水管と、貯湯槽内の水を発電ユニットに送る往き管と、発電熱によって加熱された湯水を貯湯槽に送る戻り管と、サーミスタとを備えている。
この態様のシステムでは、戻り管が出湯管を介して貯湯槽に接続されている。さらに、サーミスタは、出湯管と戻り管が合流する合流部と貯湯槽の間に位置して出湯管と戻り管を兼用する部分に設けられている。サーミスタは、貯湯槽からミキシングユニットに送られる湯水の温度及び発電ユニットから貯湯槽に送られる湯水の温度を測定する。
同じ配管関係を様々に説明することが可能であり、例えば、出湯管と戻り管を兼用する部分(第2共用管)を介して出湯管と戻り管が貯湯槽に接続されているということもできるし、出湯管に戻り管が合流しているということができるし、出湯管が戻り管の一部を介して貯湯槽に接続されているということもできる。いずれも同義である。
【0008】
上記のシステムでは、出湯管と戻り管が合流する合流部と貯湯槽の間に位置して出湯管と戻り管を兼用する部分(第2共用管)は、発電停止中で給湯運転中は出湯管として機能し、給湯停止中で発電運転中は戻り管として機能する。
発電停止中に温水利用箇所に給湯しているときは、第2共用管は貯湯槽からの出湯管に利用される。給湯停止中に発電しているときは、第2共用管は発電熱を回収した湯水の戻り管に利用される。給湯しながら発電することもできる。
出湯管と戻り管はともに貯湯槽の上部に接続する配管であり、第2共用管で出湯管と戻り管を兼用させても問題はない。第2共用管で出湯管と戻り管を兼用させても、コージェネレーションシステムに必要な機能を確保することができる。
従来の技術であれば、貯湯槽に出湯管と戻り管の両者を接続しなければならないのに対し、上記システムによると、一本を接続すれば良く、貯湯槽の回りがすっきりしてコンパクトに収容することが可能となる。
【0009】
第1共用管と第2共用管を併用することが可能である。この場合のコージェネレーションシステムは、発電ユニットと、貯湯槽と、湯水と水道水とを混合するミキシングユニットと、貯湯槽内の湯水をミキシングユニットに送る出湯管と、水道水を貯湯槽とミキシングユニットに給水する給水管と、貯湯槽内の水を発電ユニットに送る往き管と、発電熱によって加熱された湯水を貯湯槽に送る戻り管とを備えている。
本発明のシステムでは、往き管は給水管の一部を兼用して給水管から分岐して発電ユニットに接続されており、戻り管は出湯管を介して貯湯槽に接続されている。
この場合、第1共有管は、発電停止中で給湯運転中は給水管として機能し、給湯停止中で発電運転中は往き管として機能する。第2共有管は、発電停止中で給湯運転中は出湯管として機能し、給湯停止中で発電運転中は戻り管として機能する。
【0010】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施形態を説明する。
(形態1) 第2共用管が、他の配管よりも相対的に太い。
第2共用管は、貯湯槽から出湯された湯水の管、または発電熱で加熱された湯水の管であり、何れにしても加熱された湯水が流通する管である。即ち、第2共用管内の湯水は、貯湯槽の上部に貯湯されている湯水と同等の温度を有しており、第2の貯湯槽とみなすことができる。第2共用管を太くすることによって、システムや貯湯槽を大型化することなく、システム全体の貯湯量(可能蓄熱量)を増加させることができる。
【0011】
【実施例】
本発明を具現化した第1実施例を図1から図4を用いて説明する。
まず、コージェネレーションシステムの構成について説明する。図1は本実施例のコージェネレーションシステムの概略構成図である。図1に示すように、コージェネレーションシステム10は、電力と発電熱を発生する発電ユニット20と、発電熱で加熱した温水を貯えることによって蓄熱し、その温水を利用する蓄熱ユニット15等から構成される。この蓄熱ユニット15は、発電熱で加熱した温水を貯える貯湯槽44と、貯湯槽44から出湯される湯水と水道水を混合するミキシングユニット72と、給湯暖房熱源機(以下、熱源機と記す)50等から構成される。熱源機50は、ミキシングユニット72を経由した湯水を加熱調温して温水利用箇所40や浴槽90に供給するともに、浴槽90の温水を加温し、暖房用媒体を加温して暖房機92,96に循環させて暖房する。
【0012】
発電ユニット20は、燃料電池22と、改質器30等から構成され、発電ユニットハウジング21に収納されている。改質器30は炭化水素系の原燃料ガスから水素ガスを生成する。この水素ガスを効率よく生成するためには高温度が必要とされることから、改質器30にはバーナ32が内蔵されている。また、改質器30には燃焼ガス排気管34が接続されており、この燃焼ガス排気管34は熱交換器70を通過して水を加熱した後に発電ユニットハウジング21外に放出される(図中矢印)。
燃料電池22は複数のセルから構成されている。燃料電池22には改質器30と連通する図示しない配管が接続されている。その配管を介して改質器30で生成された水素ガスが燃料電池22に供給される。燃料電池22は、空気中の酸素を取り込み、取り込まれた酸素と改質器30から供給される水素ガスを反応させて発電を行なう。
【0013】
燃料電池22は発電の際に発熱する。燃料電池22には熱媒循環管24が接続されており、その熱媒循環管24内を流れる熱媒が発電の際に生じる発電熱を回収する。熱媒循環管24には熱媒循環ポンプ8が配設されている。本実施例では熱媒として純水を用いている。なお、この純水は図示しない純水生成装置に水道水を通過させることによって得る。
熱媒循環管24は、熱交換器74を通過するように配設されている。熱媒によって回収された燃料電池22の発電熱が熱交換器74に伝熱される。
熱媒循環管24には三方弁36が配設されている。三方弁36は1つの入口と2つの出口を備える。この三方弁36によって熱媒循環管24が二手に分岐している。分岐した熱媒循環管24のうち、三方弁36の一方の出口と接続されている管は放熱機28を介するように配設されており、他方の出口と接続されている管は放熱機28を介さないように配設されている。三方弁36は、図示しない発電ユニット制御部によってどちらの出口を開口するかが制御される。これによって熱媒が放熱機28を経由して循環するか、放熱機28を経由せずに循環するかが切換えられる。具体的には、図示しないサーミスタで測定される熱媒の温度が異常に高いときに、熱媒が放熱機28を経由して循環するように三方弁36の出口が切換えられる。放熱機28は、例えば送風を行なうことで熱媒を冷却する。なお、図示25はシスターンである。
【0014】
蓄熱ユニット15は、貯湯槽44と、ミキシングユニット72と、熱源機50等から構成され、蓄熱ユニットハウジング16に収納されている。
コージェネレーションシステム10には、水道水を給水するための給水管64が配設されている。この給水管64には2つの分岐部64d,64cが形成されており、分岐部64cで第1給水管64aと第2給水管64bの二手に分岐している(分岐部64dについては後述する)。第1給水管64aは、貯湯槽44の下部と接続している。第2給水管64bは、ミキシングユニット72の冷水入口72bと接続されている。
貯湯槽44の上部に第1出湯管52が接続されており、第1出湯管52は、合流部52a(後述する)を経て、ミキシングユニット72の湯水入口72aに接続されている。貯湯槽44との接続部近傍の第1出湯管52には第1出湯サーミスタT1が配設されており、貯湯槽44から出湯される湯水の温度を検出するのに利用される。
【0015】
給水管64の分岐部64dより上流側には減圧弁42が配設されている。この減圧弁42は、貯湯槽44とミキシングユニット72へ給水する水道水の圧力を調整する。貯湯槽44内の湯水が減少したり、ミキシングユニット72の冷水入口72bが開いて減圧弁42の下流側圧力が調圧値以下になると、減圧弁42が開いて貯湯槽44やミキシングユニット72に給水する。貯湯槽44内の圧力は、水道水圧力よりも低い圧力に維持される。給水管64の分岐部64cと分岐部64dの間には給水サーミスタT2が配設されており、給水される水道水の温度を検出するのに利用される。
【0016】
貯湯槽44の上部には、貯湯槽44内の圧力を開放するリリーフ弁46が配設されている。貯湯槽44内の圧力は、リリーフ弁46と減圧弁42によって、貯湯槽44の耐圧圧力である0.17MPa以下に維持される。リリーフ弁46には、開放された水蒸気(または湯水)を排水する配管55が配設されている。
貯湯槽44の下部には、排水管54の一端が接続されている。排水管54の他端は排水配管55の途中に接続されている。排水管54は、貯湯槽44からの排水を行なう。排水管54には手動操作の排水弁53が装着されている。排水弁53を開くと、貯湯槽44に貯められている湯水が排水管54を通って外部に排水される。
貯湯槽44内の湯水と冷水は、温度成層を成して交じり合わない。貯湯槽44内の上部には貯湯槽上部サーミスタT3が配設されており、貯湯槽44内の上部に貯湯されている湯水の温度を検出する。貯湯槽44下部には貯湯槽下部サーミスタT4が配設されており、貯湯槽44内の下部に貯められている冷水の温度を検出する。
【0017】
ミキシングユニット72は、湯水の入口72aと、冷水の入口72bと、混合水の出口72cを有している。湯水の入口72aには、第1出湯管52を介して貯湯槽44内の湯水が流入し、冷水の入口72bには、第2給水管64bを介して水道水が流入する。2つの入口72a,72bの開口度は可変である。即ち、湯水と水道水の流入比率が可変である。これらの開口度は、制御ユニット60によって制御される。開口度が制御されることで、例えば、水道水を遮断して(冷水入口72bを閉じて)湯水のみを出口72cから送り出すことが可能であり、逆に、湯水を遮断して(湯水入口72aを閉じて)水道水のみを出口72cから送り出すことも可能である。また、例えば、70%の湯水と30%の水道水を混合して出口72cから送り出すことが可能であり、湯水と水道水の混合比率を調整し、必要な温度に調整された混合水を出口72cから送り出すことができる。
【0018】
ミキシングユニット72内で混合されて調温された混合水は、出口72cから出湯される。出口72cには第2出湯管76が接続されている。第2出湯管76は、熱源機50内の給湯管94に接続されており、ミキシングユニット72と熱源機50を接続している。ミキシングユニット72の2つの入口72a,72bには、減圧弁42によって減圧された圧力が加わっている。従って、ミキシングユニット72の出口72cから出湯される混合水の圧力も、減圧弁42で調圧された圧力に等しい。第2出湯管76には第2出湯サーミスタT5が配設されており、ミキシングユニット72から出湯される混合水の温度を検出する。
【0019】
蓄熱ユニット15と発電ユニット20との間には、発電熱を回収するための配管4が配設されている。
発電熱回収用配管4の往き管4aは、一部を給水管64と共用している。即ち、給水管64の一部を、往き管4aの一部としても利用している。給水管64の減圧弁42の下流側に分岐部64dが形成されており、この分岐部64dに、往き専用管4a1が接続されている。往き専用管4a1は、分岐部64dで給水管64から分岐して、発電ユニット20内へ入る。発電ユニット20内へ入った往き専用管4a1は、発電熱との熱交換機74と、改質器30との熱交換器70を通過して、戻り専用管4b1となる。
貯湯槽44と分岐部64dの間の給水管64は、給水管64でもあり、往き管4aの一部でもあり、貯湯槽に水道水を給水する機能と、発電ユニット21に水を供給する機能を兼用している。以下ではこの部分を第1共用管66という。貯湯槽に水道水を給水する場合には、水道水が第1共用管66を貯湯槽44に向かって流れ、発電ユニット21に水を供給する場合には、貯湯槽44底部の冷水が第1共用管66に流れ出す。
【0020】
発電熱回収用配管4の戻り管4bは、一部を出湯管と共用している。即ち、第1出湯管52を戻り管4bの一部としても利用している。第1出湯管52のミキシングユニット72の近傍に合流部52aが形成されており、この合流部52aに発電熱回収用配管4の戻り専用管4b1が接続されている。戻り専用管4b1は、第1出湯管52を介して、貯湯槽44の上部に接続されている。
第1出湯管52は、出湯管でもあり、戻り管4bの一部でもあり、貯湯槽の上部に貯湯されている湯水をミキシングユニット72に送り出す機能と、発電ユニット21で加熱された湯水を貯湯槽の上部に戻す機能を兼用している。以下ではこの部分を第2共用管68という。貯湯槽から湯水を出湯する場合には、湯水が第2共用管68をミキシングユニット72に向かって流れ、発電ユニッ21で加熱された湯水を貯湯槽44に戻す場合には、湯水が第2共用管68を貯湯槽44に向かって流れる。
【0021】
発電熱回収用配管4の往き専用管4a1には発電熱回収用ポンプ6が配設されている。この発電熱回収用ポンプ6が駆動することで発電熱回収用配管4内の湯水が循環する(図中矢印方向に循環する)。この発電熱回収用ポンプ6は制御ユニット60によって駆動制御される。
給水サーミスタT2は、第1共用管66に配設されているため、発電熱回収用配管4の往き管4a内の水の温度を検出するときに利用することができるし、給水管64から貯湯槽44に水道水を供給するときに水道水の温度を検出することにも利用することができる。また、第1出湯サーミスタT1は、第2共用管68に配設されているため、発電熱回収用配管4の戻り管4b内の湯水の温度を検出するときにも利用することもできるし、貯湯槽44から出湯する湯水の温度を検出することにも利用することができる。
【0022】
次に、給湯運転と暖房運転を行なう熱源機50について説明する。この熱源機50には2つのバーナ38,56と、暖房用シスターン51と、湯水を案内する複数の配管等が配設されており、熱源機ハウジング49に収納されている。
まず、給湯運転について説明する。第2出湯管76と接続している給湯管94は、分岐部94cで管94aと管94bの二手に分岐している。管94aの末端は台所の蛇口や風呂の給湯栓等の給湯箇所に接続されており、管94bの末端は暖房用シスターン51の上部に入れられている。
給湯箇所での給湯温度は図示しないリモコンが操作されることによって予め設定されている。管94aは、管94a内の湯水がバーナ38によって加熱されるように配設されている。バーナ38は制御ユニット60によって駆動制御されている。なお、管94aには給湯量センサF1と給湯サーミスタT6が配設されており、それぞれ管94a内の湯水の流量と給湯される湯水の温度を検出するのに利用される。
【0023】
管94aのバーナ38より下流に分岐部94dが形成されており、この分岐部94dから温水供給路80が分岐している。この温水供給路80は後述する浴槽水循環路98に接続されている。温水供給路80には温水供給弁82が配設されており、この温水供給弁82が開かれると、温水供給路80を介して湯水が浴槽水循環路98に誘導され、浴槽90内に湯張りされる。温水供給弁82は制御ユニット60によって開閉制御されている。なお、浴槽水循環路98には湯張り量センサF2と浴槽水サーミスタT7が配設されており、それぞれ浴槽水循環路98内の湯水の流量と温度を検出するのに利用される。
【0024】
次に、暖房運転について説明する。給湯管94から分岐した管94bには暖房用補水弁95が配設されている。この暖房用補水弁95が開かれると管94bを介して湯水が暖房用シスターン51に誘導される。暖房用補水弁95は制御ユニット60によって以下のように開閉制御されている。
暖房用シスターン51内には、制御ユニット60と接続している水位電極58が配設されている。水位電極58は棒状のハイレベルスイッチ58aとローレベルスイッチ58bとを備えている。ハイレベルスイッチ58aの下端は暖房用シスターン51の水位の上限に位置しており、ローレベルスイッチ58bの下端は暖房用シスターン51の水位の下限に位置している。これらのハイレベルスイッチ58aとローレベルスイッチ58bは、その下端が水に触れているとオン信号を出力する。
制御ユニット60は、ローレベルスイッチ58bがオン信号を出力していない間は暖房用補水弁95を開くように制御し、ハイレベルスイッチ58aがオン信号を出力したときには暖房用補水弁95を閉じるように制御する。即ち、暖房用シスターン51内の水位は、制御ユニット60によって上限水位と下限水位の間に維持される。
【0025】
暖房用シスターン51には暖房用循環路が接続されている。詳しくは、暖房用シスターン51には共通管2が接続されており、この共通管2には暖房用ポンプ3が配設されている。この共通管2が二手に分岐し、高温用循環路84と低温用循環路86を形成している。以下、共通管2と高温用循環路84と低温用循環路86の総称を暖房用循環路とする。
高温用循環路84は高温用負荷92(例えば暖房機や浴室乾燥機等)を通過する管84aと、高温用負荷92をバイパスする管84bを有している。管84aは、暖房用シスターン51内の湯水を高温用負荷92に送り、利用された後の湯水を暖房用シスターン51に戻す(図中矢印方向)。なお、管84aの戻り管は後述する低温用循環路86の戻り管に形成された合流部86dに合流している。管84aには熱動弁85が配設されている。この熱動弁85は高温用負荷92の運転スイッチが操作されてオンとなると開き、オフとなると閉じる。
一方、管84bは熱動弁85より上流に形成された分岐部84cから分岐した管であり、後述する低温用循環路86の戻り管に形成された合流部86cに合流している。高温用負荷92をバイパスする管84bには暖房用バイパス弁83が配設されている。この暖房用バイパス弁83は制御ユニット60によって開閉制御されている。
【0026】
高温用循環路84内の湯水を加熱するため、高温用循環路84にはバーナ56が配設されている。このバーナ56は制御ユニット60によって駆動制御されている。高温用循環路84内の湯水の温度は通常約80℃になるように制御されている。高温用循環路84のバーナ56より上流には暖房低温サーミスタT8が配設されており、低温用循環路86内の湯水の温度を検出するのに利用される。また、バーナ56より下流には暖房高温サーミスタT9が配設されており、高温水循環路84内の湯水の温度を検出するのに利用される。なお、高温用循環路84内の湯水は、暖房用ポンプ3が駆動することによって循環する(図中矢印方向に循環する)。この暖房用ポンプ3は制御ユニット60によって駆動制御されている。
【0027】
高温用循環路84には追焚き用循環路88が接続されている。この追焚き用循環路88には熱交換器91が配設されており、後述する低温用循環路86の戻り管に形成された合流部86fに合流している。追焚き用循環路88には熱動弁89が配設されており、この熱動弁89が開くと、高温用循環路84から湯水が誘導され、湯水の熱が熱交換器91に伝熱される。熱動弁89は制御ユニット60によって開閉制御されている。
浴槽水を追焚きするとき、浴槽90内の湯水は浴槽水循環路98を循環する。この浴槽水循環路98は上述の熱交換器91を通過するように配設されている。浴槽水循環路98内の湯水が循環し、熱交換器91で加熱されることによって浴槽水が追焚きされる。なお、この浴槽水循環路98には浴槽水用ポンプ99が配設されている。この浴槽水用ポンプ99が駆動することによって浴槽水循環路98内の湯水が循環する。この浴槽水循環ポンプ99は制御ユニット60によって駆動制御される。
【0028】
低温用循環路86は低温用負荷(床暖房機等)96を通過するように配設されている。低温用循環路86は、暖房用シスターン51内の湯水を低温用負荷96に送り、利用後の湯水を後述する2つの管で暖房用シスターン51に戻す。
低温用循環路86の往き管には熱動弁87が配設されている。この熱動弁87は制御ユニット60によって開閉制御される。低温用循環路86内の湯水は通常約60℃になるように制御されている。
【0029】
低温用循環路86の戻り管は、直接暖房用シスターン51へ戻る管86aと、貯湯槽44内を通過してから暖房用シスターン51へ戻る管86bとを有している。これらの管86a,86bは三方弁12によって切換えられる。三方弁12は1つの入口12aと2つの出口12b,12cとを有している。低温用循環路86の戻り管は三方弁12の入口12aに接続されている。三方弁12の出口12bには管86aが接続されている。この管86aの他端は暖房用シスターン51に接続されている。一方、三方弁12の出口12cには管86bが接続されている。この管86bは、貯湯槽44内の湯水と混合されることなく貯湯槽44内の上部を通過する管である。この管86bは、貯湯槽44内を通過後に、管86aの合流部86eに合流する。三方弁12の切換えは制御ユニット60によって制御されている。なお、この低温用循環路86内の湯水も、暖房用ポンプ3が駆動することによって循環する(図中矢印方向に循環する)。低温用循環路86の戻り管の合流部86cと三方弁12の間には暖房戻りサーミスタT10が配設されており、低温用循環路86の戻り管内の湯水の温度を検出するのに利用される。
【0030】
上述の管86bによって、貯湯槽44に蓄熱されている熱を暖房運転に利用することができる。貯湯槽44内の熱を床暖房運転に利用したい場合、三方弁12の出口を出口12cに切換える。管86b内の湯水は貯湯槽44内の上部を通過するときに貯湯槽44内上部の高温の湯水によって加熱され、加熱された湯水がシスターン51へ戻る。この循環によって低温用循環路86内の湯水が加熱され、この湯水の熱が低温用負荷96である床暖房機に伝熱される。このようにすれば、貯湯槽44内の熱を床暖房運転等の暖房運転に利用することができる。
貯湯槽44の蓄熱量が放出されてしまうと、暖房用バイパス弁83を開いて高温用負荷92(この場合浴室乾燥機)をバイパスする管84bを開通させる。この場合には、バーナ56で加熱された高温水がシスターン51に導かれ、その高温の温水を利用して暖房運転することが可能となる。
【0031】
また、上述の管86bによって、暖房運転終了後、貯湯槽44内の蓄熱量が少ないときには暖房用循環路内の余熱を貯湯槽44に蓄熱させることができる。貯湯槽44の上部の温度が低温用循環路86内の湯水の温度よりも低いときには、三方弁12の出口を出口12cに切換える。これによって低温用循環路86内の湯水が管86bへ誘導される。この管86b内の湯水は貯湯槽44内を通過するときに貯湯槽44内の湯水を加熱する。このようにすれば、低温用循環路86等の暖房用循環路内の余熱を貯湯槽44内に蓄熱することができる。
【0032】
次に、第1共用管66と第2共用管68を利用して行なう給湯運転と蓄熱運転(発電運転)について、図2〜図4を用いて詳しく説明する。図2〜図4は、図1に示したコージェネレーションシステム10を模式化した図であり、実線で示した管は、湯水が流通していることを示しており、点線で示した管は、湯水の流通が停止していることを示している。
図2は、本実施例のコージェネレーションシステム10において、発電運転が停止中であり、給湯運転のみを行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。温水利用箇所40で温水栓等が開かれると、水道水が給水管64から給水されて分岐部64dから第1共用管66内に入る。水道水は第1共用管66内を図中矢印方向に流れ、貯湯槽44内へ流入する他、ミキシングユニット72の入口72bが開いていれば分岐部64cから第2給水管64bへ入ってミキシングユニット72内へも流入する。このとき、発電運転は停止中であり、発電熱回収用ポンプ6は駆動していないため、給水された水道水が分岐部64dから発電熱回収用配管4の往き専用管4a1内へ侵入することはない。
【0033】
貯湯槽44内の湯水は、貯湯槽44上部から第2共用管68内を図中矢印方向に流れ、合流部52aを経てミキシングユニット72の入口72aからミキシングユニット72内へ流入する。このときも、発電熱回収用ポンプ6は駆動していないため、発電熱回収用配管4の戻り専用管4b1内の湯水が合流部52aから第1出湯管52内へ侵入することはない。
ミキシングユニット72で混合された湯水は、出口72cから第2出湯管76を通って熱源機50内へ流入し、設定温度より低温であれば給湯管94aを通過する間にバーナ38によって加熱される。設定温度の湯水が給湯管94aを通って温水利用箇所40に給湯される。
発電熱回収用ポンプ6は駆動していないため、発電熱回収用配管4の往き専用管4a1と戻り専用管4b1内の湯水は流れない。
【0034】
図3は、本実施例のコージェネレーションシステム10において、給湯停止中であり、蓄熱運転(発電運転)のみを行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。
発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、貯湯槽44内の湯水は貯湯槽44の下部から第1共用管66内を図中矢印方向に流れる。なお、この方向は、第1共用管66を給水管として利用したとき(図2参照)と逆方向となる。給湯運転停止中であり、温水利用箇所40の温水栓等は開放されていないため、分岐部64cから第2給水管64bへ入ることはない。
第1共用管66内の湯水は分岐部64dから発電熱回収用配管4の往き専用管4a1へ流入する。給水管64には減圧弁(42:図1参照)が配設されており、第1共用管66内の湯水が分岐部64dから給水口の方へ逆流することはない。
【0035】
発電熱回収用配管4の往き専用管4a1内の水は、図中矢印方向に流れて発電ユニット20内に流入して発電ユニット20内の発電熱を回収する。発電熱によって加熱された湯水は発電熱回収用配管4の戻り専用管4b1内を図中矢印方向に流れ、合流部52aから第2共用管68内へ合流する。このときも、温水利用箇所40の温水栓等は開放されていないため、合流部52aから第1出湯管52へ入ってミキシングユニット72側へ流れることはない。
第2共用管68内の湯水は、図中矢印方向に流れて貯湯槽44上部から貯湯槽44内へ流入する。なお、この方向は、第2共用管68を出湯管として利用したとき(図2参照)と逆方向となる。
【0036】
以上に述べたように、本実施例のコージェネレーションシステム10では、第1共用管66が給水管64と発電熱回収用配管4の往き管4aを兼用している。また、第2共用管68が、第1出湯管52と発電熱回収用配管4の戻り管4bを兼用している。このため、貯湯槽44近傍の配管を2本減らすことができ、蓄熱ユニットハウジング16内を省スペース化することが可能となる。このことによって、システム全体を大型化することなく貯湯槽44の大型化を実現することができる。あるいは、蓄熱量を減少させることなくシステム全体の小型化を実現することが可能となる。
【0037】
通常のコージェネレーションシステムでは、発電熱回収用配管の戻り管は貯湯槽の上部に接続される。このため、貯湯槽上部に発電熱回収用配管の戻り管から発電熱で加熱された湯水が流入し、貯湯槽上部の湯水の温度が上昇していく。一方、発電熱回収用配管の往き管は、なるべく低温の水を発電ユニットへ送って効率よく発電熱を回収できるよう、貯湯槽の下部に接続される。蓄熱運転(発電運転)を継続させることによって、貯湯槽内に上部から下部に移行するにつれて高温から低温となる温度勾配が形成される。
貯湯槽から湯水を出湯する第1出湯管は、なるべく高温の湯水を出湯できるよう、貯湯槽の上部に接続される。また貯湯槽へ水道水を給水する第1給水管は、なるべく上部の高温の湯水の温度を低下させないよう、貯湯槽の下部に接続される。即ち、給水管と発電熱回収用の往き管は、ともに低温水の管であり、出湯管と発電熱回収用の戻り管は、ともに高温の湯水の管である。
このことから、本実施例のコージェネレーションシステム10では、貯湯槽44の下部に第1共用管66を接続して、この第1共用管66を給水管と発電熱回収用配管4の往き管(4a:図1参照)で共用することができ、貯湯槽44上部に第2共用管68を接続して、出湯管と発電熱回収用配管4の戻り管(4b:図1参照)で共用することができる。
【0038】
図4は、本実施例のコージェネレーションシステム10において給湯運転と蓄熱運転(発電運転)を同時に行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。
まず、給湯運転について説明する。給湯運転が行なわれると、図2を用いて先述した管と全く同様の管内を湯水が流れる。即ち、温水利用箇所40で温水栓等が開かれると、水道水が給水管64から給水されて分岐部64dから第1共用管66内に入り、貯湯槽44内へ流入する他、ミキシングユニット72の入口72bが開いていれば、第2給水管64bへ入ってミキシングユニット72内へも流入する。貯湯槽44内の湯水は第2共用管68内を図中矢印方向に流れ、ミキシングユニット72内へ流入する。ミキシングユニット72で混合された湯水は、第2出湯管76を通って熱源機50内へ流入し、バーナ38が配設された給湯管94aを通って温水利用箇所40に給湯される。
【0039】
このとき、同時に蓄熱運転(発電運転)も行なわれる。第1共用管66内には給水された水道水が水道水圧力(減圧されている)によって図中矢印方向へ流れており、この方向は図3に示した発電熱回収用配管4の往き管(4a:図1参照)内の流れと逆方向である。従って、発電熱回収用ポンプ6が駆動しても、貯湯槽44内の湯水が第1共用管66内を逆流して発電熱回収用配管4の往き専用管4a1へ流入することはできない。発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、発電熱回収用配管4の往き専用管4a1へは、給水管64へ給水された水道水が分岐部64dから分岐して流入する。
【0040】
発電熱回収用配管4の往き専用管4a1内に流入した水道水は、図中矢印方向に流れて発電ユニット20内に流入して発電熱を回収する。発電熱によって加熱された湯水は発電熱回収用配管4の戻り専用管4b1内を図中矢印方向に流れる。このとき、第2共用管68内には貯湯槽44から出湯された湯水が水道水圧力(減圧されている)によって図中矢印方向に流れており、この方向は図3に示した発電熱回収用配管4の戻り管(4b:図1参照)内の流れと逆方向である。従って、戻り専用管4b1内の湯水が第1出湯管52の合流部52aから第2共用管68内を逆流して貯湯槽44内へ流入することはできない。発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、発電熱回収用配管4の戻り専用管4b1内の湯水は合流部52aで第2共用管68内からの湯水に合流して第1出湯管52へ流入し、ミキシングユニット72内へ入って給湯に利用される。
【0041】
以上のように、給湯運転と蓄熱運転(発電運転)が同時に行なわれるときには、給湯運転中の給湯管内の湯水の流れは図2に示した方向と同方向であるが、蓄熱運転(発電運転)中の発電熱回収用配管4内の湯水の流れは、図3に示した方向と逆の方向となる。即ち、発電熱回収用配管4は、貯湯槽44を経由する管ではなく、往き管(4a:図1参照)は給水された水道水を直接発電ユニット20に送る管であり、戻り管(4b:図1参照)は発電熱で加熱された湯水を直接ミキシングユニット72に送る管である。低温の水道水を利用することによって発電熱を効率よく回収し、貯湯槽内44の湯水より高温の湯水を効率よく給湯に利用することができる。
【0042】
以上に述べたコージェネレーションシステム10は、2本の共用管66,68を備えていたが、本発明を実施するためには、これらの共用管66,68の何れか一方を備えていればよい。
第2実施例のコージェネレーションシステム110は、第1共用管66に相当する共用管166のみを備え、第2共有管を持たない。第2実施例を、図5〜図7を用いて説明する。図5〜図7は、本実施例のコージェネレーションシステム110を模式化した図であり、実線で示した管は、湯水が流通していることを示しており、点線で示した管は、湯水の流通が停止していることを示している。
本実施例のコージェネレーションシステム110に配設される共用管166は、第1実施例のコージェネレーションシステム10の第1共用管66と全く同様であり、給水管と発電熱回収用配管104の往き管に共用される。しかし、このコージェネレーションシステム110は第1実施例の第2共用管68に相当する共用管を備えていない。即ち、第1出湯管152と発電熱回収用配管104の戻り専用管104b1は独立した配管となっている。第1出湯管152は貯湯槽44の上部とミキシングユニット72の入口72aとを接続する配管であり、戻り専用管104b1は発電ユニット20と貯湯槽44の上部とを接続する配管である(図7参照)。
【0043】
共用管166を利用して行なう給湯運転と蓄熱運転(発電運転)について説明する。図5は、本実施例のコージェネレーションシステム110において、発電運転が停止中であり、給湯運転のみを行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。温水利用箇所40で温水栓等が開かれると、水道水が給水管64から給水されて分岐部64dから共用管166内に入る。水道水は共用管166内を図中矢印方向に流れ、貯湯槽44内へ流入する他、ミキシングユニット72の入口72bが開いていれば分岐部64cから第2給水管64bへ入ってミキシングユニット72内へも流入する。このとき、発電運転は停止中であり、発電熱回収用ポンプ6は駆動していないため、給水された水道水が分岐部64dから発電熱回収用配管4の往き専用管104a1内へ侵入することはない。
【0044】
貯湯槽44内の湯水は、貯湯槽44上部から第1出湯管152内を図中矢印方向に流れ、ミキシングユニット72の入口72aからミキシングユニット72内へ流入する。ミキシングユニット72で混合された湯水は、出口72cから第2出湯管76を通って熱源機50内へ流入し、設定温度より低温であれば給湯管94aを通過する間にバーナ38によって加熱される。設定温度の湯水が給湯管94aを通って温水利用箇所40に給湯される。
このとき、発電熱回収用ポンプ6は駆動していないため、発電熱回収用配管104の往き専用管104a1内の湯水と戻り専用管104b1内の湯水は流れない。
【0045】
図6は、本実施例のコージェネレーションシステム110において、給湯停止中であり、蓄熱運転(発電運転)のみを行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。
発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、貯湯槽44内の湯水は貯湯槽44の下部から共用管166内を図中矢印方向に流れる。なお、この方向は、共用管166を給水管として利用したとき(図5参照)と逆方向となる。このとき、給湯運転は停止中であり、温水利用箇所40の温水栓等は開放されていないため、分岐部64cから第2給水管64bへ入ることはない。
共用管166内の湯水は分岐部64dから発電熱回収用配管104の往き専用管104a1へ流入する。給水管64には減圧弁(42:図1参照)が配設されており、共用管166内の湯水が分岐部64dから給水口の方へ逆流することはない。
【0046】
発電熱回収用配管104の往き専用管104a1内の湯水は、図中矢印方向に流れて発電ユニット20内に流入して発電ユニット20内の発電熱を回収する。発電熱によって加熱された湯水は発電熱回収用配管104の戻り専用管104b1内を図中矢印方向に流れ、貯湯槽44上部から貯湯槽44内へ流入する。このとき、温水利用箇所40の温水栓等は開放されていないため、給湯管内の湯水は流れない。
【0047】
以上に述べたように、本実施例のコージェネレーションシステム110では、給水管と発電熱回収用配管104の往き管が共用管166を利用している。このため、貯湯槽44近傍の配管を1本減らすことができ、蓄熱ユニットハウジング16内を省スペース化することが可能となる。このことによって、システム全体を大型化することなく貯湯槽44の大型化を実現することができる。あるいは、蓄熱量を減少させることなくシステム全体の小型化を実現することが可能となる。
【0048】
図7は、本実施例のコージェネレーションシステム110において給湯運転と蓄熱運転(発電運転)を同時に行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。
まず、給湯運転について説明する。給湯運転が行なわれると、図5を用いて先述した管と全く同様の管内を湯水が流れる。即ち、温水利用箇所40で温水栓等が開かれると、水道水が給水管64から給水されて分岐部64dから共用管166内に入り、貯湯槽44内へ流入する他、ミキシングユニット72の入口72bが開いていれば第2給水管64bへ入ってミキシングユニット72内へも流入する。貯湯槽44内の湯水は第1出湯管152内を図中矢印方向に流れ、ミキシングユニット72内へ流入する。ミキシングユニット72で混合された湯水は、第2出湯管76を通って熱源機50内へ流入し、バーナ38が配設された給湯管94aを通って温水利用箇所40に給湯される。
【0049】
このとき、同時に蓄熱運転(発電運転)も行なわれる。共用管166内には給水された水道水が水道水圧力(減圧されている)によって図中矢印方向へ流れており、この方向は図6に示した発電熱回収用配管104の往き管内の流れと逆方向である。従って、発電熱回収用ポンプ6が駆動しても、貯湯槽44内の湯水が共用管166内を逆流して発電熱回収用配管104の往き専用管104a1へ流入することはできない。発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、発電熱回収用配管104の往き専用管104a1へは、給水管64へ給水された水道水が分岐部64dから分岐して流入する。
【0050】
発電熱回収用配管104の往き専用管104a1内に流入した水道水は、図中矢印方向に流れて発電ユニット20内に流入して発電熱を回収する。発電熱によって加熱された湯水は発電熱回収用配管104の戻り専用管104b1内を図中矢印方向に流れる。発電熱回収用配管104の戻り専用管104b1内の湯水は貯湯槽44内へ入り、給湯に利用される。
【0051】
以上のように、給湯運転と蓄熱運転(発電運転)が同時に行なわれるときには、給湯運転中の給湯管内の湯水の流れは図5に示した方向と同方向であるが、蓄熱運転(発電運転)中の発電熱回収用配管104の往き管内の湯水の流れは、図6に示した方向とは逆方向となる。即ち、発電熱回収用配管104の往き管は、貯湯槽44からの管ではなく、給水された水道水を直接発電ユニット20に送る管である。低温の水道水を利用することによって発電熱を効率よく回収し、効率よく蓄熱することができる。
【0052】
次に、第3実施例として、第1実施例のコージェネレーションシステム10の第2共用管68に相当する共用管268を備え、第1共有管を持たないコージェネレーションシステム210について、図8〜図10を用いて説明する。図8〜図10は、本実施例のコージェネレーションシステム210を模式化した図であり、実線で示した管は、湯水が流通していることを示しており、点線で示した管は、湯水の流通が停止していることを示している。
本実施例のコージェネレーションシステム210に配設される共用管268は、第1実施例のコージェネレーションシステム10の第2共用管68と全く同様であり、出湯管と発電熱回収用配管204の戻り管に共用される。しかし、このコージェネレーションシステム210は第1実施例の第1共用管66に相当する共用管を備えていない。即ち、給水管64と発電熱回収用配管204の往き管204a1は独立した配管となっている。第1給水管64aは貯湯槽44の下部と接続される配管であり、往き専用管204a1は貯湯槽44の下部と発電ユニット20とを接続する配管である(図10参照)。
【0053】
共用管268を利用して行なう給湯運転と蓄熱運転(発電運転)について説明する。図8は、本実施例のコージェネレーションシステム210において、発電運転が停止中であり、給湯運転のみを行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。温水利用箇所40で温水栓等が開かれると、水道水が給水されて給水管64内に入る。水道水は給水管64内を図中矢印方向に流れ、貯湯槽44内へ流入する他、ミキシングユニット72の入口72bが開いていれば分岐部64cから第2給水管64bへ入ってミキシングユニット72内へも流入する。
【0054】
貯湯槽44内の湯水は、貯湯槽44上部から共用管268内を図中矢印方向に流れ、合流部252aを経てミキシングユニット72の入口72aからミキシングユニット72内へ流入する。このとき、発電熱回収用ポンプ6は駆動していないため、発電熱回収用配管204の戻り専用管204b1内の湯水が合流部252aから第1出湯管252内へ侵入することはない。
ミキシングユニット72で混合された湯水は、出口72cから第2出湯管76を通って熱源機50内へ流入し、設定温度より低温であれば給湯管94aを通過する間にバーナ38によって加熱される。設定温度の湯水が給湯管94aを通って温水利用箇所40に給湯される。
【0055】
図9は、本実施例のコージェネレーションシステム210において、給湯停止中であり、蓄熱運転(発電運転)のみを行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。
発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、貯湯槽44内の湯水は貯湯槽44の下部から発電熱回収用配管204の往き専用管204a1内を図中矢印方向に流れて発電ユニット20内に流入して発電熱を回収する。発電熱によって加熱された湯水は発電熱回収用配管204の戻り専用管204b1内を図中矢印方向に流れ、第1出湯管252の合流部252aから共用管268内へ合流する。このとき、温水利用箇所40の温水栓等は開放されていないため、合流部252aから第1出湯管252へ入ってミキシングユニット72側へ流れることはない。
共用管268内の湯水は、図中矢印方向に流れて貯湯槽44上部から貯湯槽44内へ流入する。なお、この方向は、共用管268を出湯管として利用したとき(図8参照)と逆方向となる。
【0056】
図10は、本実施例のコージェネレーションシステム210において給湯運転と蓄熱運転(発電運転)を同時に行なっているときの湯水の流れを示す模式図である。
まず、給湯運転について説明する。給湯運転が行なわれると、図8を用いて先述した管と全く同様の管内を湯水が流れる。即ち、温水利用箇所40で温水栓等が開かれると、水道水が給水管64から給水されて貯湯槽44内へ流入する他、ミキシングユニット72の入口72bが開いていれば第2給水管64bへ入ってミキシングユニット72内へも流入する。貯湯槽44内の湯水は共用管268内を図中矢印方向に流れ、ミキシングユニット72内へ流入する。ミキシングユニット72で混合された湯水は、第2出湯管76を通って熱源機50内へ流入し、バーナ38が配設された給湯管94aを通って温水利用箇所40に給湯される。
【0057】
このとき、同時に蓄熱運転(発電運転)も行なわれる。発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、貯湯槽44内の湯水が発電熱回収用配管204の往き専用管204a1内へ流入する。往き専用管204a1内に流入した湯水は、図中矢印方向に流れて発電ユニット20内に流入して発電ユニット20内の発電熱を回収する。発電熱によって加熱された湯水は発電熱回収用配管204の戻り専用管204b1内を図中矢印方向に流れる。このとき、共用管268内には貯湯槽44から出湯された湯水が水道水圧力(減圧されている)によって図中矢印方向に流れており、この方向は図9に示した発電熱回収用配管204の戻り管の流れと逆方向である。従って、戻り専用管204b1内の湯水が第1出湯管252の合流部252aから共用管268を逆流して貯湯槽44内へ流入することはできない。発電熱回収用ポンプ6が駆動すると、発電熱回収用配管204の戻り専用管204b1内の湯水は合流部252aで共用管268からの湯水に合流して第1出湯管252へ流入し、ミキシングユニット72内へ入って給湯に利用される。
【0058】
以上のように、給湯運転と蓄熱運転(発電運転)が同時に行なわれるときには、給湯運転中の給湯管内の湯水の流れは図8に示した方向と同方向であるが、蓄熱運転(発電運転)中の発電熱回収用配管204の戻り管内の湯水の流れは、図9に示した方向と逆方向となる。即ち、発電熱回収用配管204の戻り管は、貯湯槽44内に送る管ではなく、発電熱で加熱された湯水を直接ミキシングユニット72に送る管となる。貯湯槽44内に蓄熱することはできないが、高温の湯水をミキシングユニット72に直接送ることができるため、貯湯槽44内の湯水を効率よく給湯に利用することができる。
【0059】
以上に述べたように、本実施例のコージェネレーションシステム210では、出湯管と発電熱回収用配管204の戻り管で共用管268を利用している。このため、貯湯槽44近傍の配管を1本減らすことができ、蓄熱ユニットハウジング16内を省スペース化することが可能となる。このことによって、システム全体を大型化することなく貯湯槽44の大型化を実現することができる。あるいは、蓄熱量を減少させることなくシステム全体の小型化を実現することが可能となる。
【0060】
本発明のコージェネレーションシステムでは、1本の配管を2つの経路で共用することによって、ハウジング内の限られたスペースを有効に利用することができ、ひいては貯湯槽を大型化して貯湯量(蓄熱量)を増大させたり、システム全体を小型化したりすることが可能となる。
第1実施例のコージェネレーションシステム10に配設される第2共用管68と、第3実施例のコージェネレーションシステム210に配設される共用管268は、給湯中は貯湯槽44内に貯湯されていた温水の出湯管として機能し、給湯停止中で且つ蓄熱運転(発電運転)中は発電熱によって加熱された温水の戻り管として機能する。このため、何れのときも、この共用管68,268内には比較的高温の湯水が流通しており、その温度は貯湯槽44の上部の温度に相当する。従って、この共用管68,268は第2の貯湯槽として機能させることができる。システム全体の大型化や貯湯槽の大型化を行なうことなく、システム全体の貯湯量(蓄熱量)を増加させることができる。
【0061】
また、本発明のコージェネレーションシステムでは、貯湯槽44内の蓄熱量がなくなる(湯切れ)と、この湯水の温度変化を第1出湯サーミスタT1が検出する。この信号が制御ユニット60へ送信されると、熱源機50のバーナ38を点火させて、給湯管94a内の湯水を加熱して給湯する。このとき、湯切れを検出してからバーナ38が点火するまでに15秒程度のタイムラグが発生する。これまでの技術では、この間に温水利用箇所40から給湯される湯水の温度が大きく変動し、利用者に不快感を与えることがあった。しかし、コージェネレーションシステム10,210では、共用管68,268の径を大きくしておけば、共用管68,268内に約2リットル程度の湯水を貯湯しておくことが可能である。これにより、貯湯槽44との接続部近傍に配設された第1出湯サーミスタT1が湯切れを検出してからバーナ38が点火するまでの間、この共用管68,268内の湯水が給湯管94aに流入する。このため、湯切れ時の湯温変動が吸収され、利用者は不快感を覚えることなく利用することができる。
【0062】
以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、特許請求の範囲を限定するものではない。特許請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、変更したものが含まれる。
また、本明細書または図面に説明した技術要素は、単独であるいは各種の組み合わせによって技術的有用性を発揮するものであり、出願時請求項記載の組み合わせに限定されるものではない。また、本明細書または図面に例示した技術は複数目的を同時に達成するものであり、そのうちの一つの目的を達成すること自体で技術的有用性を持つものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 第1実施例のコージェネレーションシステムの概略構成図。
【図2】 第1実施例における給湯中の湯水の流れを示す模式図。
【図3】 第1実施例における蓄熱運転(発電運転)中の湯水の流れを示す模式図。
【図4】 第1実施例における給湯中且つ蓄熱運転(発電運転)中の湯水の流れを示す模式図。
【図5】 第2実施例における給湯中の湯水の流れを示す模式図。
【図6】 第2実施例における蓄熱運転(発電運転)中の湯水の流れを示す模式図。
【図7】 第2実施例における給湯中且つ蓄熱運転(発電運転)中の湯水の流れを示す模式図。
【図8】 第3実施例における給湯中の湯水の流れを示す模式図。
【図9】 第3実施例における蓄熱運転(発電運転)中の湯水の流れを示す模式図。
【図10】 第3実施例における給湯中且つ蓄熱運転(発電運転)中の湯水の流れを示す模式図。
【符号の説明】
3:暖房用ポンプ
4:発電熱回収用配管4a:往き管、4b:戻り管、4a1:往き専用管、4b1:戻り専用管
6:発電熱回収用ポンプ
10:コージェネレーションシステム(第1実施例)
12:三方弁、12a:入口、12b:出口、12c:出口
15:蓄熱ユニット
16:蓄熱ユニットハウジング
20:発電ユニット
21:発電ユニットハウジング
22:燃料電池
24:熱媒循環管
25:シスターン
28:放熱機
30:改質器
32:バーナ
34:燃料ガス排気管
36:三方弁
38:バーナ
40:温水利用箇所
42:減圧弁
44:貯湯槽
46:リリーフ弁
49:熱源機ハウジング
50:給湯暖房熱源機
51:暖房用シスターン
52:第1出湯管、52a:合流部
53:排水弁
54:排水管
55:排水配管
56:バーナ
58:水位電極、58a:ハイレベルスイッチ、58b:ローレベルスイッチ
60:制御ユニット
64:給水管、64a:第1給水管、64b:第2給水管、64c:分岐部、64d:分岐部
66:第1共用管
68:第2共用管
70:熱交換器
72:ミキシングユニット、72a:入口、72b:入口、72c:出口
74:熱交換器
76:第2出湯管
80:温水供給路
82:温水供給弁
83:暖房用バイパス弁
84:高温用循環路、84a:管、84b:管、84c:分岐部
85:熱動弁
86:低温用循環路、86a:管、86b:管、86c:合流部、86d:合流部、86e:合流部、86f:合流部
87:熱動弁
88:追焚き用循環路
89:熱動弁
90:浴槽
91:熱交換器
92:高温用負荷
94:給湯管、94a:管、94b:管、94c:分岐部、94d:分岐部
95:暖房用補水弁
96:低温用負荷
98:浴槽水循環路
99:浴槽水用ポンプ
104:発電熱回収用配管、104a1:往き専用管、104b1:戻り専用管
110:コージェネレーションシステム(第2実施例)
210:コージェネレーションシステム(第3実施例)[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a cogeneration system (a combined electric and heat supply system). In particular, the present invention relates to a technique for downsizing a space required to accommodate a hot water tank by reducing the number of pipes that need to be connected to the hot water tank.
[0002]
[Prior art]
The cogeneration system includes a power generation unit that generates electric power and generated heat, a hot water tank, a forward pipe that sends water in the hot water tank to the power generation unit, and a return pipe that sends hot water heated by the generated heat to the hot water tank. It heats water using the heat generated by power generation and stores the heated hot water in a hot water tank. Hot water in the hot water tank is adjusted to an appropriate temperature, and hot water is supplied to a hot water use location (for example, a floor heating system, a bath, a shower, a hot water tap, etc.). In order to replenish the water consumed by supplying hot water, a water supply pipe is connected to the hot water tank, and the used amount of water is supplied to the hot water tank. Cogeneration systems are highly energy efficient.
There is a demand for miniaturization of cogeneration systems. Attempts have been made to downsize the entire system by downsizing the hot water tank. (For example, patent document 1).
[0003]
[Patent Document 1]
JP 2001-343159 A
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
In order to use the generated heat effectively, it is desirable to secure a large capacity of the hot water storage tank and increase the heat storage capacity. If the hot water tank is downsized to reduce the size of the system, the superiority of the system is lost.
According to the inventor's consideration, the space for storing the hot water storage tank requires a space for storing piping connected to the hot water storage tank in addition to the space for storing the hot water storage tank itself. It was confirmed that the storage space can be considerably reduced by downsizing it.
The present invention reduces the number of pipes that need to be connected to the hot water tank, thereby reducing the size of the hot water tank (and thus without reducing the amount of heat storage possible), and the space required to accommodate the hot water tank. Aims to provide a technology that can be miniaturized.
[0005]
[Means, actions and effects for solving problems]
The cogeneration system according to the present invention includes a power generation unit, a hot water storage tank, a water supply pipe for supplying tap water to the hot water storage tank, a forward pipe for sending water in the hot water storage tank to the power generation unit, and hot water heated by the generated heat. A return pipe to the hot water tankWith the thermistorIt has.
In the system according to one aspect of the present invention, the forward pipe also serves as a part of the water supply pipe and is branched from the water supply pipe and connected to the power generation unit.Further, the thermistor is provided between a branch portion where the forward pipe branches off from the water supply pipe and the hot water storage tank, and is provided at a portion which serves both as the water supply pipe and the forward pipe. The thermistor measures the temperature of tap water supplied to the hot water tank and the temperature of water sent from the hot water tank to the power generation unit.
It is possible to explain the same piping relationship in various ways. For example, it can be said that the water supply pipe is connected to the hot water storage tank through a part of the forward pipe, and the forward pipe is connected to a part of the water supply pipe. It can also be said that it is connected to the hot water storage tank, and it can also be said that the water supply pipe and the forward pipe are connected to the hot water storage tank through a portion (first common pipe) that serves both as the water supply pipe and the forward pipe. Both are synonymous.
[0006]
In said system, the part (1st common pipe) located between the branch part which a forward pipe branches from a water supply pipe, and a hot water storage tank will serve as a water supply pipe and an outgoing pipe. The first common pipe functions as a water supply pipe during hot water supply operation while power generation is stopped, and functions as a forward pipe during power generation operation while hot water supply is stopped.
When hot water is being supplied to a hot water use location while power generation is stopped, the first common pipe is used as a water supply pipe to the hot water storage tank. When power generation is performed while hot water supply is stopped, the first common pipe is used as an outgoing pipe for recovering generated heat. It can also generate electricity while supplying hot water.
Both the water supply pipe and the forward pipe are pipes connected to the lower part of the hot water storage tank, and there is no problem even if the first common pipe is used as the water supply pipe and the forward pipe. Even if the first common pipe is used as the water supply pipe and the forward pipe, the function necessary for the cogeneration system can be secured.
In the conventional technology, both the water supply pipe and the forward pipe must be connected to the hot water tank, but according to the above system, it is only necessary to connect one, and the area around the hot water tank is clean and compact. It can be accommodated.
[0007]
A cogeneration system according to another aspect of the present invention includes a power generation unit, a hot water tank, a mixing unit that mixes hot water and tap water, a hot water pipe that sends hot water in the hot water tank to the mixing unit, and hot water that stores tap water. A water supply pipe for supplying water to the tank and the mixing unit, a forward pipe for sending water in the hot water storage tank to the power generation unit, and a return pipe for sending hot water heated by the generated heat to the hot water storage tankWith the thermistorIt has.
In the system of this aspect, the return pipe is connected to the hot water storage tank via the hot water discharge pipe.Furthermore, the thermistor is provided between the junction where the hot water discharge pipe and the return pipe merge and the hot water storage tank, and is provided in a portion which serves as the hot water discharge pipe and the return pipe. The thermistor measures the temperature of hot water sent from the hot water tank to the mixing unit and the temperature of hot water sent from the power generation unit to the hot water tank.
It is possible to explain the same piping relationship in various ways. For example, the outlet pipe and the return pipe are connected to the hot water storage tank through the portion (second common pipe) that serves as the outlet pipe and the return pipe. It can be said that the return pipe is joined to the hot water pipe, and the hot water pipe is connected to the hot water storage tank through a part of the return pipe. Both are synonymous.
[0008]
In the above system, the portion (second common pipe) that is located between the junction where the hot water pipe and the return pipe merge and the hot water storage tank is used as the hot water pipe and the return pipe (second common pipe) is hot water during hot water supply operation while power generation is stopped. It functions as a pipe, and functions as a return pipe during hot water supply stop and power generation operation.
When hot water is being supplied to the hot water use location while power generation is stopped, the second common pipe is used as a hot water outlet pipe from the hot water storage tank. When electric power is generated while hot water supply is stopped, the second common pipe is used as a return pipe for hot water from which generated heat is recovered. It can also generate electricity while supplying hot water.
Both the hot water outlet pipe and the return pipe are pipes connected to the upper part of the hot water storage tank, and there is no problem even if the hot water outlet pipe and the return pipe are used together in the second common pipe. Even if the hot water pipe and the return pipe are combined in the second common pipe, the function necessary for the cogeneration system can be secured.
In the case of the conventional technology, both the hot water discharge pipe and the return pipe must be connected to the hot water tank, but according to the above system, it is only necessary to connect one, and the hot water tank is neat and compact. It can be accommodated.
[0009]
The first common pipe and the second common pipe can be used in combination. The cogeneration system in this case includes a power generation unit, a hot water tank, a mixing unit that mixes hot water and tap water, a hot water pipe that sends hot water in the hot water tank to the mixing unit, and tap water that is stored in the hot water tank and mixing unit. And a return pipe for sending hot water heated by the power generation heat to the hot water tank.
In the system of the present invention, the forward pipe also serves as a part of the water supply pipe, branches from the water supply pipe and is connected to the power generation unit, and the return pipe is connected to the hot water storage tank via the hot water discharge pipe.
In this case, the first shared pipe functions as a water supply pipe during hot water supply operation while power generation is stopped, and functions as a forward pipe during power generation operation while hot water supply is stopped. The second shared pipe functions as a hot water discharge pipe during hot water supply operation while power generation is stopped, and functions as a return pipe during power generation operation while hot water supply is stopped.
[0010]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described.
(Mode 1) The second common pipe is relatively thicker than other pipes.
The second common pipe is a pipe of hot water discharged from the hot water tank or a pipe of hot water heated by power generation heat, and in any case, the pipe through which the heated hot water circulates. That is, the hot water in the second common pipe has the same temperature as the hot water stored in the upper part of the hot water tank, and can be regarded as the second hot water tank. By increasing the thickness of the second shared pipe, the amount of hot water stored in the entire system (possible heat storage amount) can be increased without increasing the size of the system and hot water storage tank.
[0011]
【Example】
A first embodiment embodying the present invention will be described with reference to FIGS.
First, the configuration of the cogeneration system will be described. FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a cogeneration system according to the present embodiment. As shown in FIG. 1, the
[0012]
The
The
[0013]
The
The heat
A three-
[0014]
The
The
A first hot
[0015]
A
[0016]
A
One end of a
The hot water and cold water in the hot
[0017]
The mixing
[0018]
The mixed water that has been mixed and adjusted in the mixing
[0019]
Between the
A part of the
The
[0020]
A part of the
The first
[0021]
A power generation
Since the water supply thermistor T2 is disposed in the first
[0022]
Next, the
First, the hot water supply operation will be described. The hot
The hot water supply temperature at the hot water supply point is set in advance by operating a remote controller (not shown). The
[0023]
A
[0024]
Next, the heating operation will be described. A
A
The
[0025]
A heating circuit is connected to the
The high-
On the other hand, the
[0026]
In order to heat the hot water in the high-
[0027]
A
When chasing the bathtub water, the hot water in the
[0028]
The low-
A
[0029]
The return pipe of the low-
[0030]
The heat stored in the
When the amount of heat stored in the hot
[0031]
Further, by the above-described
[0032]
Next, a hot water supply operation and a heat storage operation (power generation operation) performed using the first
FIG. 2 is a schematic diagram showing the flow of hot water when the power generation operation is stopped and only the hot water supply operation is performed in the
[0033]
Hot water in the hot
Hot water mixed in the mixing
Since the power generation
[0034]
FIG. 3 is a schematic diagram showing the flow of hot water when hot water supply is stopped and only the heat storage operation (power generation operation) is performed in the
When the power generation
The hot water in the first
[0035]
The water in the forward dedicated pipe 4a1 of the power generation
Hot water in the second
[0036]
As described above, in the
[0037]
In a normal cogeneration system, the return pipe of the heat generation heat recovery pipe is connected to the upper part of the hot water tank. For this reason, the hot water heated by the generated heat flows into the upper part of the hot water storage tank from the return pipe of the generated heat recovery pipe, and the temperature of the hot water in the upper part of the hot water tank increases. On the other hand, the forward pipe of the power generation heat recovery pipe is connected to the lower part of the hot water storage tank so as to recover the generated heat efficiently by sending water as low as possible to the power generation unit. By continuing the heat storage operation (power generation operation), a temperature gradient from high temperature to low temperature is formed in the hot water tank from the top to the bottom.
The 1st hot water pipe which discharges hot water from a hot water tank is connected to the upper part of a hot water tank so that hot water as hot as possible can be discharged. Moreover, the 1st water supply pipe which supplies tap water to a hot water storage tank is connected to the lower part of a hot water tank so that the temperature of the hot water of high temperature may be reduced as much as possible. That is, the feed water pipe and the forward pipe for generating heat recovery are both low-temperature water pipes, and both the tapping pipe and the return pipe for generating heat recovery are high-temperature hot water pipes.
For this reason, in the
[0038]
FIG. 4 is a schematic diagram showing the flow of hot water when the hot water supply operation and the heat storage operation (power generation operation) are performed simultaneously in the
First, the hot water supply operation will be described. When the hot water supply operation is performed, hot water flows in a pipe exactly the same as the pipe described above with reference to FIG. That is, when a hot water tap or the like is opened at the hot
[0039]
At this time, a heat storage operation (power generation operation) is also performed. In the first
[0040]
The tap water that has flowed into the outgoing special pipe 4a1 of the power generation
[0041]
As described above, when the hot water supply operation and the heat storage operation (power generation operation) are performed simultaneously, the flow of hot water in the hot water supply pipe during the hot water supply operation is in the same direction as that shown in FIG. 2, but the heat storage operation (power generation operation). The flow of hot water in the internal power generation
[0042]
The
The
The
[0043]
A hot water supply operation and a heat storage operation (power generation operation) performed using the
[0044]
Hot water in the hot
At this time, since the power generation
[0045]
FIG. 6 is a schematic diagram showing the flow of hot water when hot water supply is stopped and only the heat storage operation (power generation operation) is performed in the
When the power generation
The hot water in the shared
[0046]
The hot water in the forward dedicated pipe 104a1 of the power generation
[0047]
As described above, in the
[0048]
FIG. 7 is a schematic diagram showing the flow of hot water when the hot water supply operation and the heat storage operation (power generation operation) are performed simultaneously in the
First, the hot water supply operation will be described. When the hot water supply operation is performed, hot water flows through the pipe exactly the same as the pipe described above with reference to FIG. That is, when a hot water tap or the like is opened at the hot
[0049]
At this time, a heat storage operation (power generation operation) is also performed. In the
[0050]
The tap water that has flown into the forward dedicated pipe 104a1 of the power generation
[0051]
As described above, when the hot water supply operation and the heat storage operation (power generation operation) are performed simultaneously, the flow of hot water in the hot water supply pipe during the hot water supply operation is in the same direction as that shown in FIG. 5, but the heat storage operation (power generation operation). The flow of hot water in the forward pipe of the internal power generation
[0052]
Next, as a third embodiment, a
The
[0053]
A hot water supply operation and a heat storage operation (power generation operation) performed using the
[0054]
Hot water in the hot
Hot water mixed in the mixing
[0055]
FIG. 9 is a schematic diagram showing the flow of hot water when hot water supply is stopped and only the heat storage operation (power generation operation) is performed in the
When the power generation
Hot water in the
[0056]
FIG. 10 is a schematic diagram showing the flow of hot water when the hot water supply operation and the heat storage operation (power generation operation) are simultaneously performed in the
First, the hot water supply operation will be described. When the hot water supply operation is performed, hot water flows in the pipe exactly the same as the pipe described above with reference to FIG. That is, when a hot water tap or the like is opened at the hot
[0057]
At this time, a heat storage operation (power generation operation) is also performed. When the power generation
[0058]
As described above, when the hot water supply operation and the heat storage operation (power generation operation) are performed simultaneously, the flow of hot water in the hot water supply pipe during the hot water supply operation is in the same direction as that shown in FIG. 8, but the heat storage operation (power generation operation). The flow of hot water in the return pipe of the power generation
[0059]
As described above, in the
[0060]
In the cogeneration system of the present invention, a single pipe is shared by two paths, so that the limited space in the housing can be used effectively. As a result, the hot water storage tank is enlarged to increase the amount of stored hot water (heat storage amount). ) Or the entire system can be reduced in size.
The second
[0061]
Further, in the cogeneration system of the present invention, when the amount of stored heat in the hot
[0062]
Specific examples of the present invention have been described in detail above, but these are merely examples and do not limit the scope of the claims. The technology described in the claims includes various modifications and changes of the specific examples illustrated above.
The technical elements described in this specification or the drawings exhibit technical usefulness alone or in various combinations, and are not limited to the combinations described in the claims at the time of filing. In addition, the technology illustrated in the present specification or the drawings achieves a plurality of objects at the same time, and has technical utility by achieving one of the objects.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of a cogeneration system according to a first embodiment.
FIG. 2 is a schematic diagram showing the flow of hot water during hot water supply in the first embodiment.
FIG. 3 is a schematic view showing a flow of hot water during a heat storage operation (power generation operation) in the first embodiment.
FIG. 4 is a schematic diagram showing the flow of hot water during hot water supply and heat storage operation (power generation operation) in the first embodiment.
FIG. 5 is a schematic diagram showing the flow of hot water during hot water supply in the second embodiment.
FIG. 6 is a schematic diagram showing a flow of hot water during a heat storage operation (power generation operation) in the second embodiment.
FIG. 7 is a schematic diagram showing the flow of hot water during hot water supply and heat storage operation (power generation operation) in the second embodiment.
FIG. 8 is a schematic diagram showing the flow of hot water during hot water supply in the third embodiment.
FIG. 9 is a schematic diagram showing the flow of hot water during a heat storage operation (power generation operation) in the third embodiment.
FIG. 10 is a schematic diagram showing the flow of hot water during hot water supply and heat storage operation (power generation operation) in the third embodiment.
[Explanation of symbols]
3: Heating pump
4: Piping for generating
6: Pump for heat recovery
10: Cogeneration system (first embodiment)
12: Three-way valve, 12a: Inlet, 12b: Outlet, 12c: Outlet
15: Thermal storage unit
16: Heat storage unit housing
20: Power generation unit
21: Power generation unit housing
22: Fuel cell
24: Heat medium circulation pipe
25: Sisturn
28: Radiator
30: Reformer
32: Burner
34: Fuel gas exhaust pipe
36: Three-way valve
38: Burner
40: Use of hot water
42: Pressure reducing valve
44: Hot water storage tank
46: Relief valve
49: Heat source machine housing
50: Hot water heater / heat source machine
51: Sistern for heating
52: 1st tap pipe, 52a: Junction
53: Drain valve
54: Drain pipe
55: Drainage piping
56: Burner
58: Water level electrode, 58a: High level switch, 58b: Low level switch
60: Control unit
64: Water supply pipe, 64a: 1st water supply pipe, 64b: 2nd water supply pipe, 64c: Branch part, 64d: Branch part
66: First common pipe
68: Second common pipe
70: Heat exchanger
72: mixing unit, 72a: inlet, 72b: inlet, 72c: outlet
74: Heat exchanger
76: Second hot spring pipe
80: Hot water supply channel
82: Hot water supply valve
83: Bypass valve for heating
84: High-temperature circuit, 84a: Pipe, 84b: Pipe, 84c: Branch
85: Thermal valve
86: Circuit for low temperature, 86a: Pipe, 86b: Pipe, 86c: Merge part, 86d: Merge part, 86e: Merge part, 86f: Merge part
87: Thermal valve
88: Remembrance circuit
89: Thermal valve
90: Bathtub
91: Heat exchanger
92: High temperature load
94: Hot water supply pipe, 94a: Pipe, 94b: Pipe, 94c: Branch part, 94d: Branch part
95: Replenishment valve for heating
96: Low temperature load
98: Bathtub water circuit
99: Pump for bathtub water
104: Piping for heat recovery, 104a1: Outward pipe, 104b1: Return pipe
110: Cogeneration system (second embodiment)
210: Cogeneration system (third embodiment)
Claims (7)
前記往き管は、給水管の一部を兼用して給水管から分岐して発電ユニットに接続されており、
前記サーミスタは、給水管から往き管が分岐する分岐部と貯湯槽の間に位置して給水管と往き管を兼用する部分に設けられており、貯湯槽に給水される前記水道水の温度及び貯湯槽から発電ユニットに送られる前記水の温度を測定することを特徴とするコージェネレーションシステム。A power generation unit, a hot water storage tank, a water supply pipe for supplying tap water to the hot water storage tank, a forward pipe for sending water in the hot water storage tank to the power generation unit, a return pipe for sending hot water heated by the generated heat to the hot water storage tank , A cogeneration system with a thermistor ,
The forward pipe is also connected to the power generation unit by branching from the water supply pipe, which also serves as a part of the water supply pipe ,
The thermistor is provided between the branch portion where the outgoing pipe branches from the water supply pipe and the hot water storage tank, and is provided in a portion that serves as both the water supply pipe and the outgoing pipe, and the temperature of the tap water supplied to the hot water storage tank and A cogeneration system that measures the temperature of the water sent from the hot water tank to the power generation unit .
前記給水管は、二手に分岐する第1給水管と第2給水管を有し、第1給水管は貯湯槽に接続しており、第2給水管はミキシングユニットに接続しており、 The water supply pipe has a first water supply pipe and a second water supply pipe that are bifurcated, the first water supply pipe is connected to a hot water storage tank, and the second water supply pipe is connected to a mixing unit,
前記サーミスタは、第1給水管と第2給水管が分岐する分岐部と給水管から往き管が分岐する分岐部の間に設けられていることを特徴とする請求項1又は2のコージェネレーションシステム。3. The cogeneration system according to claim 1, wherein the thermistor is provided between a branch portion where the first water supply pipe and the second water supply pipe branch and a branch portion where the forward pipe branches from the water supply pipe. .
前記戻り管は、出湯管を介して貯湯槽に接続されており、 The return pipe is connected to a hot water storage tank through a hot water pipe,
前記サーミスタは、出湯管と戻り管が合流する合流部と貯湯槽の間に位置して出湯管と戻り管を兼用する部分に設けられており、貯湯槽からミキシングユニットに送られる前記湯水の温度及び発電ユニットから貯湯槽に送られる前記湯水の温度を測定することを特徴とするコージェネレーションシステム。 The thermistor is provided between the hot water storage tank and the junction where the hot water pipe and the return pipe join together, and the temperature of the hot water sent from the hot water tank to the mixing unit. And a cogeneration system for measuring the temperature of the hot water sent from the power generation unit to the hot water storage tank.
前記往き管は、給水管の一部を兼用して給水管から分岐して発電ユニットに接続されており、 The forward pipe is also connected to the power generation unit by branching from the water supply pipe and also serving as a part of the water supply pipe.
前記第1サーミスタは、給水管から往き管が分岐する分岐部と貯湯槽の間に位置して給水管と往き管を兼用する部分に設けられており、貯湯槽に給水される前記水道水の温度及び貯湯槽から発電ユニットに送られる前記水の温度を測定するものであり、 The first thermistor is provided between a branch portion where the outgoing pipe branches from the water supply pipe and a hot water storage tank, and is provided in a portion serving as both the water supply pipe and the outgoing pipe, and the tap water supplied to the hot water storage tank is provided. Measuring the temperature and the temperature of the water sent from the hot water tank to the power generation unit,
前記戻り管は、出湯管を介して貯湯槽に接続されており、 The return pipe is connected to a hot water storage tank through a hot water pipe,
前記第2サーミスタは、出湯管と戻り管が合流する合流部と貯湯槽の間に位置して出湯管と戻り管を兼用する部分に設けられており、貯湯槽からミキシングユニットに送られる前記湯水の温度及び発電ユニットから貯湯槽に送られる前記湯水の温度を測定するものであることを特徴とするコージェネレーションシステム。 The second thermistor is provided between a hot water storage tank and a junction where the hot water discharge pipe and the return pipe merge, and the hot water supplied from the hot water storage tank to the mixing unit. And a temperature of the hot water sent from the power generation unit to the hot water tank.
前記第1サーミスタは、第1給水管と第2給水管が分岐する分岐部と給水管から往き管が分岐する分岐部の間に設けられていることを特徴とする請求項6のコージェネレーションシステム。The cogeneration system according to claim 6, wherein the first thermistor is provided between a branch portion where the first water supply pipe and the second water supply pipe branch and a branch portion where the forward pipe branches from the water supply pipe. .
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