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热词
    • 71. 发明专利
    • 熱源装置
    • 热源设备
    • JP2015183877A
    • 2015-10-22
    • JP2014058332
    • 2014-03-20
    • 株式会社ガスター
    • 小泉 進
    • F24H9/00F24H1/14F24D3/08F24H1/10
    • 【課題】小型でも給湯と暖房の能力を十分得ることができ、熱交換器に結露が生じることも抑制できる熱源装置を提供する。 【解決手段】給湯回路5のメインの給湯熱交換器3と、暖房装置に供給される液体の熱媒体を加熱する暖房用熱交換器11とを一体化した一缶二水路型の熱交換器1としてバーナ2により加熱する。暖房用熱交換器11の液体流通管路12でメインの給湯熱交換器3の通水管路13を上下に接して挟む態様とし、例えばメインの給湯熱交換器3の入側の流通管路と前記液体の循環用の暖房用液体循環回路8の液体流通管路とを液−水熱交換器33で熱的に接続する。給湯の単独運転時にその給湯能力が不足すると判断されたときには給湯能力不足補充モードに熱源装置の動作モードを切り替え、暖房用液体循環回路8の暖房用熱交換器11の出側から液−水熱交換器33の液体流通管路に液体を通して循環させて前記給湯能力の不足を補充する。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种能够充分获得热水供应和空气加热性能的热源装置,即使其紧凑,并且抑制热交换器上的结露。解决方案:热的主要热水供应热交换器3 供水回路5和用于加热供给到加热器的液体热介质的空气加热热交换器11由作为一体式和二通水型热交换器1的一体式的燃烧器2进行加热。 主热水供给用热交换器3的上部13的上部和下部由空气加热热交换器11的液体循环管道12保持,例如主热水供给热源的入口侧循环管道 交换器3,并且利用液 - 热交换器33将空气加热液循环回路8的液体循环管道热连接。当热水供应能力不足时,在热水的单次操作中确定 将热源装置的动作模式切换为热水供给能力不足补偿模式,将液体从空气加热液循环回路8的空气加热热交换器11的出口侧循环到 液 - 水热交换器33的液体循环管道,以补偿热水供应能力的不足。
    • 72. 发明专利
    • 熱源装置
    • 热源设备
    • JP2015183876A
    • 2015-10-22
    • JP2014058331
    • 2014-03-20
    • 株式会社ガスター
    • 小泉 進和田 達也
    • F24H1/14F24D3/08F24H9/00
    • 【課題】小型でも給湯と共に暖房能力も十分に得ることができ、熱交換器に結露が生じることも抑制できる熱源装置を提供する。 【解決手段】メインの給湯熱交換器3と潜熱回収用給湯熱交換器4とを有する給湯回路5と、暖房装置に供給される液体の熱媒体を循環する機能を備えた暖房用液体循環回路8とを設け、房用液体循環回路8の暖房用熱交換器11とメインの給湯熱交換器3とを一体化した一缶二水路型の熱交換器1としてバーナ2により加熱する。暖房用熱交換器11の液体流通管路12でメインの給湯熱交換器3の通水管路13を上下に接して挟む態様とし、例えば潜熱回収用給湯熱交換器4からメインの給湯熱交換器3に導入される水の流通管路と暖房用液体循環回路8の液体流通管路とを熱的に接続する液−水熱交換器33と、暖房用液体循環回路8の液体を液−水熱交換器33に通さずに循環させるためのバイパス通路34を設ける。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种能够充分获得热水供应和空气加热性能的热源装置,即使其紧凑,并且抑制热交换器上的结露。解决方案:热源装置设置有热水 供给电路5具有主热水供给用热交换器3和用于回收潜热的热水供给用热交换器4以及具有使提供给加热器的液体热介质循环的功能的空气加热液循环回路8, 用于加热空气加热液循环回路8的热交换器11和主热水供给热交换器3通过作为一体式单罐式和双水槽型热交换器1的燃烧器2进行加热。另外, 具有主热水供给用热交换器3的水导管13保持与空气流的液体循环管道12保持接触的结构的液 - 水热交换器33 并且将从热水供给热交换器4导入的水的循环导管热连接到主热水供给用热交换器3的回收热和热循环的液体循环 空气加热液循环回路8的导管,以及用于使空气加热液循环回路8的液体循环而不通过液 - 水热交换器33的旁路通道34。
    • 74. 发明专利
    • 固定構造及び給湯装置
    • 固定结构和热水供应装置
    • JP2015114054A
    • 2015-06-22
    • JP2013256700
    • 2013-12-12
    • 株式会社ガスター
    • 上田 憲義
    • F16B5/10F16B5/07F24H9/02
    • 【課題】カバーが本体から落下することのない固定構造及び給湯装置を提供する。 【解決手段】 梁21cに設けられた係止片21e 0 ,21e 1 ,21e 2 をカバー22(下面22c)に設けられたスリット22e 0 ,22e 1 ,22e 2 に挿入し、カバー22の上部を着脱可能にケーシング(本体)に固定することで、カバー22がケーシング(本体)に固定される。ここで、係止片21e 0 がスリット22e 0 の第1穴部21e 01 内に位置することでそのX軸方向への移動が制限され、その状態において係止片21e 1 (21e 2 )の先端の+X端(−X端)がスリット22e 1 (22e 2 )の+X端(−X端)より+X側(−X側)に位置して下面22c、すなわちカバー22を係止する。従って、カバー22の上端の固定が外れてもカバー22が本体21から落下することがなく、安全に使用することが可能となる。 【選択図】図5
    • 要解决的问题:提供一种能够防止盖体从主体脱落的固定结构和热水供应装置。解决方案:将梁21c上的锁定件21e,21e和21插入狭缝22e,22e和22中 在盖22(下表面22c)上,并且盖22的上部可拆卸地固定到壳体(主体)上,从而盖子22固定在壳体(主体)上。 锁定片21e位于狭缝22e的第一孔21e中,从而向X轴方向移动,并且在锁定片21e(21e)的端部上的+ X端(-X端)的状态下, 被定位成比狭缝22e(22e)的+ X端(-X端)更靠近+ X侧(-X侧),并且锁定下表面22c,即盖22.因此,防止了盖22 即使当盖22的上端不固定时,也从主体21掉落,并且可以安全地使用该装置。
    • 76. 发明专利
    • 加圧容器
    • 压力容器
    • JP2015077600A
    • 2015-04-23
    • JP2015017023
    • 2015-01-30
    • 株式会社ガスター
    • 山田 浩一郎福吉 憲三
    • B01F1/00B01F3/04B01F5/02B01F15/02B01F5/00B01F5/18
    • 【課題】タンク内に加圧導入される水に適切な量の空気を溶存させることができる加圧容器を提供する。 【解決手段】タンク31の上部側に、タンク31の上部側の空間とその下側の空間を仕切る仕切り板34を設ける。タンク下端部側には水の導出口を形成する。タンク上部側の空間は加圧導入される水と空気の混合室とする。仕切り板34の外周縁とタンク31の内周壁との間に予め定められた設定間隔の隙間Sを形成する。混合室から流下する水が仕切り板34の隙間Sを通った後、タンク31の内周壁の被添面に添ってタンク31の下部側に落下して攪拌されながら貯留されることによって、水にタンク31内の未溶存の空気を溶存し、仕切り板34の下側に貯留される水の水面と仕切り板34下面との間にはタンク31内の未溶存空気の空気層を形成する、水位検出用の電極35,36を設ける。 【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种能够将适量的空气溶解在压缩引入水的水中的压力容器。解决方案:在压力容器中,隔板34设置在罐31的上侧 以便将罐31的上侧空间与罐31的下侧空间分开。在罐的下端侧形成有用于引出水的端口。 罐的上侧空间用作用于压缩引入的水和空气的混合室。 在隔板34的外周边缘与罐31的内周壁之间形成预定设定间隔的间隙S.因此,在压力容器中,当从混合室向下流动的水经过间隙S时 分隔板34的水沿着罐31的内周壁的表面向罐31的下侧落下,并且在搅拌的同时积聚,使得罐31中的未溶解的空气溶解在 在积水在隔板34的下侧的水位与分隔板34的下侧之间形成水箱31和未溶解空气的空气。此外,在压力容器中,电极 35和36用于水位检测。
    • 77. 发明专利
    • 貯湯ユニット及びコジェネレーションシステム
    • 热水储存单元和加热系统
    • JP2015075244A
    • 2015-04-20
    • JP2013209494
    • 2013-10-04
    • 株式会社ガスター
    • 斉藤 寿久鳥海 一洋澤中 裕介山本 浩玉井 由
    • F24H1/00F24H1/18
    • 【課題】燃料電池等の熱源装置を停止することなく連続運転することのできる貯湯ユニット及び熱源装置の排熱を利用して給湯するコジェネレーションシステムを提供する。 【解決手段】 温度センサを用いて貯湯タンク21から熱源装置に供給される水の温度を測定、又は推定し、その測定結果に応じて冷却装置21cを用いてカバー21a外から外気(空気)を吸引し、タンク本体21b(側面部)の外表面に沿って空間21d内を上向きに流し、開口21a0を介してカバー21a外に排出する。それにより、熱源装置に供給する水が効率良く冷却され、熱源装置を停止することなく連続稼働することが可能となる。また、熱源装置に供給される水を冷却するラジエータを必要としないため、また高温の湯水の排出及び冷水の供給の必要もなく、貯湯ユニットの小型化、省電力化、さらに低コスト化が可能となる。 【選択図】図4
    • 要解决的问题:提供一种能够在不停止诸如燃料电池的热源装置的情况下连续运行的热水存储单元,并且提供使用热源装置的余热供应热水的热电联供系统。解决方案:A 热水存储单元:使用温度传感器测量或估计从热水储存箱21供应到热源装置的水的温度; 根据测量结果,使用冷却装置21c从盖21a的外部吸入外部空气(新鲜空气); 将吸入的空气沿罐体21b(侧面部)的外表面向上方流入空间21d内。 并且通过开口21a0将吸入的空气排出盖21a。 因此,热水存储单元有效地冷却要供应到热源装置的水,并且可以在不停止热源装置的情况下连续运行。 此外,热水存储单元不需要用于冷却供应到热源装置的水的散热器,并且不需要排出高温热水和冷水供应。 因此,热水存储单元可以小型化,节省电力并降低生产成本。
    • 80. 发明专利
    • 浴槽水利用装置
    • BATHTUB水利用装置
    • JP2015010337A
    • 2015-01-19
    • JP2013134376
    • 2013-06-26
    • 株式会社ガスターGastar Corp
    • AKAMATSU ATSUSHI
    • E03C1/01A47K3/00
    • 【課題】浴槽からタンクへ浴槽水を移送するための配管の中を洗浄して清潔に保つことのできる浴槽水利用装置を提供する。【解決手段】浴槽水利用装置10は、浴槽2とタンク12とを繋ぐ中水補給管21を通じて浴槽内の湯水をタンク12へポンプ11で汲み上げ、該タンク12に貯めた湯水をトイレの洗浄水等として再利用する。中水補給管21を洗浄するときは、浴槽2の栓が抜かれて浴槽水位が急減少するまで待ち、浴槽水位が急減少中に、逆流防止機能付き電磁弁80Aと上水送出管開閉電磁弁93を開き、上水給水管23からの上水を中水補給管21に逆流させて配管を洗浄する。配管洗浄後の水は、栓の外れた浴槽2の排水口から浴槽外へ排水される。【選択図】図1
    • 要解决的问题:提供一种能够洗涤管道内部的浴缸水利用装置,用于将浴缸的浴缸从浴缸转移到罐中并保持内部清洁。溶液:浴缸水利用装置10将热水 浴缸2通过泵11通过连接浴缸2与罐12的再循环供水管21连接到罐12上,并将储存在罐12中的热水作为厕所的洗涤水重新使用。 当洗涤循环水供给管21时,该装置等待直到浴缸2的塞子被拉出并且浴缸水位迅速下降,打开具有防回流功能的电磁阀80A和清水输送管的开/关 在快速降低浴缸水位的同时,对电磁阀93进行清洗,并且通过使来自干净的供水管23的清洁水流回到再循环供水管21来清洗管道。将管道清洗后的水从排气口排出 的浴缸2带有塞子拉出到浴缸的外部。