[go: up one dir, main page]

CN108981137A - 即热式热水器 - Google Patents

即热式热水器 Download PDF

Info

Publication number
CN108981137A
CN108981137A CN201810500045.3A CN201810500045A CN108981137A CN 108981137 A CN108981137 A CN 108981137A CN 201810500045 A CN201810500045 A CN 201810500045A CN 108981137 A CN108981137 A CN 108981137A
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
outlet
temperature sensor
water
entrance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810500045.3A
Other languages
English (en)
Inventor
戴维·E·塞兹
J·达布尼
L·埃弗雷特
T·L·哈曼
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of CN108981137A publication Critical patent/CN108981137A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/10Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium
    • F24H1/101Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply
    • F24H1/102Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply with resistance
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D17/00Domestic hot-water supply systems
    • F24D17/0089Additional heating means, e.g. electric heated buffer tanks or electric continuous flow heaters, located close to the consumer, e.g. directly before the water taps in bathrooms, in domestic hot water lines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/10Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium
    • F24H1/101Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply
    • F24H1/102Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply with resistance
    • F24H1/103Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply with resistance with bare resistances in direct contact with the fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • F24H1/20Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes
    • F24H1/201Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply
    • F24H1/202Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply with resistances
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/10Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
    • F24H15/184Preventing harm to users from exposure to heated water, e.g. scalding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/212Temperature of the water
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/246Water level
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0005Details for water heaters
    • F24H9/001Guiding means
    • F24H9/0015Guiding means in water channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/0005Details for water heaters
    • F24H9/001Guiding means
    • F24H9/0015Guiding means in water channels
    • F24H9/0021Sleeves surrounding heating elements or heating pipes, e.g. pipes filled with heat transfer fluid, for guiding heated liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/18Arrangement or mounting of grates or heating means
    • F24H9/1809Arrangement or mounting of grates or heating means for water heaters
    • F24H9/1818Arrangement or mounting of electric heating means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24H9/2007Arrangement or mounting of control or safety devices for water heaters
    • F24H9/2014Arrangement or mounting of control or safety devices for water heaters using electrical energy supply
    • F24H9/2028Continuous-flow heaters
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • H05B3/42Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible
    • H05B3/48Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible heating conductor embedded in insulating material
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/78Heating arrangements specially adapted for immersion heating
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/78Heating arrangements specially adapted for immersion heating
    • H05B3/82Fixedly-mounted immersion heaters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H2250/00Electrical heat generating means
    • F24H2250/02Resistances
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2203/00Aspects relating to Ohmic resistive heating covered by group H05B3/00
    • H05B2203/021Heaters specially adapted for heating liquids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

一种热水器,该热水器适于使用点的应用。所述热水器包括水箱壳体(12)和一个或多个电动加热部件(18)。水入口管道(24)和水出口管道(20)可以与所述水箱壳体一起成型以形成为一体的结构。所述水出口管道包括下部口(68)和上部口(70)以用于混合所述出口管道中的水。所述壳体可以安装以使得所述壳体的轴线为垂直或水平。

Description

即热式热水器
本申请是申请号为201280050914.8、申请日为2012年10月16日、发明名称为“即热式热水器”的中国发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种热水器,更具体地,涉及一种“即热式”热水器,该“即热式”热水器具有电动加热部件和相对较小的水箱以用于对水进行大致瞬间的加热。
背景技术
多年来,许多类型的即热式热水器已经被设计出了,这些即热式热水器包括具有设置在塑料壳体内的电动式加热部件的热水器。即热式热水器常常被定向到使用点,即热水器设置在热水使用装置(如水槽或淋浴设备)的正上游。
许多即热式热水器制造商提供多个水壳体,这些水壳体可以是通过管道并联和/或串联连接。另外一个制造商使用单个金属水箱来容纳电动加热器。典型地,进入到一个或多个壳体中的进水口和从一个或多个壳体中引出的出水口具有减少的3/8英寸的管道直径。这受限制的管道部分倾向于在水箱的部分内产生高流速以将经过的液体中的气泡带至出口,从而尝试避免壳体腔室中不期望的空气囊。此外,受限制的入口和出口产生高的压降,以使得该单元不适应于多种应用。许多加热器的出水口从水箱壳体的底部延伸。
现有技术的即热式热水器的缺点在于,热水器的安装方向受限制,许多加热器必须安装为使得中央水箱轴垂直。当加热器关闭后,关闭后的潜热使得水热于所期望的壳体腔室中剩余的水,因此许多现有的即热技术的热水器使得用户遭受滚烫的条件。当加热器关闭之后,由于加热的环境和仍然热的加热部件,水温继续升高,当同一个用户或其他用户再次启用热水器时,过热的热水随后被释放。其他的即热式热水器包含非常少的水,并且在第一个用户完成后,使用热水的第二个用户并不受益于热水器中储存的水量。另外其它的即热式热水器使用昂贵的流控传感器或者根本不准确地检测“流动”情况,从而不能有效地控制水的热度。一些即热式热水器包括混合阀以混合从加热器排出的热水,从而引起用户的另一个开支。
现有技术专利包括美国专利5,216,743;7,616,873;5,866,880;6,080,971和6,246,831。美国专利5,216,743;5,866,880;6,080,971;6,246,831和7,616,873公开了具有塑料外壳和改善的加热控制装置的即热式热水器。美国专利6,909,843;7,567,751和7,779,790公开了一种在其中具有一个或多个加热部件的单个腔室加热器。
本发明克服了现有技术的缺点,在下文中公开一种改善的即热式热水器。
发明内容
在一种实施方式中,热水器包括大体上为圆柱形的水箱壳体,该水箱壳体具有内直径和中央水箱轴线。一个或多个电动加热部件设置在内部腔室中以加热水。水入口管道从所述水箱壳体的外侧延伸至所述水箱壳体的细长的入口,并且水出口管道从两个或多个出口延伸,第一出口位于所述水箱的上部,第二口间隔设置于所述第一出口的下方。具体地,当所述水箱轴线为水平时,设置在所述内部腔室中的流动分流器与所述第二出口流体连通。所述流动分流器入口位于所述第一出口的下方,以便于来自所述第二出口的温水与来较高的第一出口的热水混合。
通过下面详细的描述将清楚本发明的这些和更多的特征和优点,其中,附图中的图形有参考标记。
附图说明
图1是即热式热水器的等轴测视图;
图2是图1中示出的热水器的分解视图;
图3是图1中示出的热水器的侧视图;
图4是图3中示出的热水器的剖视图;
图5是图1中示出的热水器的另一个侧视图;
图6是图5中示出的热水器的另一个剖视图;
图7是合适的分流器的测视图;
图8是图7中所示的分流器的剖视图;
图9是图7中所示的分流器的另一个剖视图;
图10是热水器外壳的等轴测视图;
图11是图1中所示的热水器的俯视图;
图12是图1中所示的热水器的仰视图;
图13是图7中所示的分流器的等轴测视图;
图14是图6中所述的外壳的上部分的放大视图。
具体实施方式
如图1中所示的一种实施方式的即热式热水器10包括大体上为圆柱形的水箱壳体12,其中水箱壳体12具有内部腔室和中央水箱轴线16。如随后所公开的,一个或多个电动加热部件设置在内部腔室中以加热水。水入口管道24从水箱壳体12外延伸至水箱壳体的入口,而水出口管道20从水箱壳体中两个间隔设置的出口延伸。许多用于印刷电路板的安装凸台53可以设置在水箱壳体的外部以用于安装电路和其它部件(例如电力控制器46)。覆盖安装凸台55从水箱壳体12的下部径向向外延伸,并且优选地,覆盖安装凸台55与壳体一体,如图4中所示。图4中也示出了支撑在覆盖安装凸台55上的安装板54。在图1中,底盖26示出在热水器的下端。
参考图2,底盖26具有内螺纹以与水箱壳体上的外螺纹28相配合,底盖26和水箱壳体12之间具有密封圈30。分流器60设置在水箱壳体的内部腔室中,其在下面将被进一步描述。
热水器包括一个或多个电动加热部件18以加热水箱壳体12中的内部腔室14(见图4)中的水。优选地,腔室14为大体圆柱形,并且具有与中央水箱轴线16对齐的腔室轴线,如图1中所示。如图2中所示的加热部件18的电源通过加热部件的头19提供。加热部件可以由环盖或压盖34支撑,环盖或压盖34可以螺纹安装于水箱壳体的上部。图2中所示的热水器的其他部件包括入口热敏电阻37和出口热敏电阻36、散热器插头38、双向晶闸管40、连接于一个或多个凸台的端线板33、高限温度开关44、控制器46(如PCB逻辑板)和继电器48。水位检测螺钉50可以用于检测靠近腔室上部的液体高度(检测在此高度有或没有液体)。来自这传感器的信号被输入到控制器以用于检测和确认液体高度的目的。液体流过散热器以冷却控制开关(当需要加热时,控制开关被激活)。可以设置合适的密封件以与壳体侧壁一起密封部件。
图3是图2中所示的装配的侧视图。图3和图4示出底盖26,底盖26具有明显地在水箱壳体12底部下方的最低表面27(见图4),因此允许加热部件18(如果需要)在水箱壳体12下方延伸并且延伸至设置在底盖27中的最下方的轴向延伸腔体中。因此,如果加热部件18比图4中所示的短,那么可以使用具有大体上在外壳的下端的高度的下表面的标准底盖,而具有更深的腔体的底盖26可以用于容纳长于图4中所示的加热部件,同时继续保持水箱壳体12和连接于水箱壳体12的部件的整体结构。图3示出当垂直其轴线安装时,管道24的入口螺纹接头21和管道20的出口螺纹接头25各自位于大体上高于水箱壳体12的上端的高度,从而与例如直接螺纹连接于水箱壳体12的管路相比可减少连接泄漏。优选地,每个液体入口管道24和液体出口管道20都具有大于0.6英寸的内直径。管道20,24各自的入口和出口与水箱壳体的任意部分至少间隔内部腔室14直径的50%。圆柱形水箱壳体具有直径大于2.0英寸的内部腔室。图4还描绘了在图2中示出的双向晶闸管40以及热敏电阻36和入口管道20。
图4公开了具有细长的液体分配槽58的液体入口管道20,细长的液体分配槽58提供入口管道和腔室内部之间的连通。理想地,进来的水沿液体分配槽58的轴向通路进入内部腔室,液体分配槽58的长度超出内部腔室轴向长度的40%,从而有助于很好地混合进来的水和所有已经在腔室中被加热的水,并且有助于沿加热部件的轴向在液体被引导的方向上的均匀加热。细长的液体分配槽58允许进入的水均匀地分布在热水器的上部,并且该进入的水将通过预先由前一个用户加热并且保留在腔室上部的水迅速地预加热,因此使用这些热水(不是过热的水)不仅可以预加热进来的水,而且可以冷却过热的水以有助于防止滚烫的水。液体分配槽58将水排入内部腔室14的上部和下部。优选地,细长的液体分配槽58还沿加热部件的轴向长度的大部分分配水以更好地分配传递至腔室中的液体的热量。
图5示出同样具有整合在水箱壳体12的液体入口管道24和液体出口管道20的热水器。图6为穿过液体出口管道和在水箱壳体12内的内部腔室14的剖视图,并且图6也示出分流器60。分流器60分流并且控制从下部出口引入的较冷液体的百分比,从而分流和控制从具有来自腔室上部出口的较热的液体的腔室的下部的液体,从而分流和控制来自腔室上部的液体,以使得所得到的出来的水将不超过最低烫伤温度。分流器60控制液体进入出口管道20的下端。如图14中所示的上孔70使得来自腔室上部的较热的液体直接进入出口管道20,以用于与来自腔室下部的较冷的液体混合。
排气孔90将来自内部腔室14的冷凝的气体/空气排出至出口管道20。只需要具有3/16英寸或更小的示例性直径的小排气孔来将来自腔室的冷凝的气体/空气可靠地排出或排至出口管道20。改变上出口孔70的尺寸可控制来自孔70的热水和来自分流器的温水的混合率。因此,较小的孔70提供较大程度的保护以避免烫伤。孔70的大小取决于应用和该应用减少烫伤的需要。
图7为合适的分流器60的侧视图,分流器60用作液体出口,并且控制来自下出口孔的水的速度,从而控制来自出口管道下部的水的速度。因此,分流器分流和控制从腔室的下部通过分流器60引入的较冷的水,分流器60具有如图9中所示的垂直剖面主体71和如图8中所示的水平剖面62。分流器的水平剖面包括入口65,入口65将液体导向弯曲的流动通路63,流动通路63在分流器出口处连接于腔室66,从而腔室66流体连通壳体内的下出口孔68(见图6),从而流体连通出口管道22的内部。因此,分流器60抵靠壳体的弯曲的内侧壁设置,并且分流来自分流器上部和/或下部和临近壳体内侧壁中的一者的水至出口通道20。当中央水箱轴线16垂直时,下出口孔68位于腔室的下部。当壳体的轴线为水平时(可选的安装技术方案),如图7至图9中所示的分流器60取走来自腔室的下部或中部(腔室下部或中部的水冷于腔室最上部的水)的水,并且类似地,通过通道63将水分流至出口管道20。由于腔室中的热水会上升而冷水会下沉,来自热的加热部件(甚至当加热部件关闭时)的升高温度的水的“过热点”上升至腔室的上部。图13示出对分流器60的描绘。
如上简述,热水器可以垂直安装从而中央水箱轴线16大体上垂直,或者热水器可以水平安装,从而中央水箱轴线16大体上水平。对于垂直安装的应用,水通过液体分配槽58流出入口通道,优选地,液体分配槽58为大体垂直的槽,从而沿壳体中的内部腔室的大部分的长度输入冷水,从而导向穿过加热部件的大部分长度。如图6所示,下出口孔68在壳体的下部,因此,下出口孔68将水从腔室的下部排出。因此,穿过下出口孔68流出腔室的水通常较冷,并且由于热水的对流和分流,穿过下出口孔68流出腔室的水可以明显地冷于腔室上部的水。这在在先前使用后启动热水器时尤其明显。来自下出口孔68的水随后在出口管道20处与来自上出口孔70的热水混合,而这种混合很好地减少烫伤,尤其在当用户关闭水时水流过热水器的情况下。上出口70通常具有小于下出口68的横截面区域。由于加热部件中的潜热,在使用即热式热水器时烫伤尤其成问题,这是因为与在热水器中所有液体的低容量相比相对较高的功率趋向于提高腔室上部的温度(无论是垂直安装或水平安装)以使其高于所需的设定值,同时热水器下部的水的温度随着腔室的温度分层而降低。大部分热水器将水从腔室的最热部分排出,并且当同一用户或其他用户启用热水器时,用户可能会烫伤。通过将水的至少一部分从腔室的下部取出,烫伤的机会大大降低。例如,与孔70设置在孔68上部并与孔68间隔2英寸相比,将上孔70设置在腔室最上部的20%中并且将下孔68设置在腔室最下部的20%中提高了水以所期望的温度流出装置的可重复性。
对于水平安装的应用,入口管道内的水流过流体分配槽58(在这种情况下,流体分配槽58为大体上水平的槽)以沿腔室和壳体中的加热部件大体上水平的长度输入水。如图6所示的下出口孔68不在壳体的下部,但当分流器60用于水平安装应用时,分流器60保证水从水平腔室的下部流出,这是因为在水平安装应用中,至分流器的入口低于孔68,因此接收比腔室上部的水冷的水。因此,腔室下部的水排出并且与来自腔室上部的水混合,如同在垂直安装应用中那样。来自腔室上部的水可以流过上出口孔70至出口管道,并且与来自腔室下部的冷水混合以再次防止烫伤。尽管只示出了出口孔70和68,然而一个或多个额外的出口可以设置在腔室14和管道20之间。
对于水平安装的应用,优选地,至腔室的液体入口58来自腔室的上出口孔70大体上位于相同的高度,从而使得开启装置时,从液体入口58进入的冷水与临近上出口孔70的热水混合以最小化烫伤。每个液体分配槽58和水的上出口孔70优选地设置在水平安装的腔室上部的至少三分之一,而下出口孔68设置在腔室的下部。优选地,流体分配槽58和上出口孔70大体上位于同一高度,而在大多数应用中,其高度差的变化将小于1/2英寸。入口管道24和出口管道20的每个优选地在水平安装的圆柱形壳体的上端以90°象限间隔。因此,对从装置排出的水的温度的有效控制通过腔室上部的热水与腔室下部冷水的混合而增强。
分流器60中的流经孔的尺寸和上出口孔70的尺寸可以选择为使得每个应用中的热水器的性能最大化。例如,对于每个应用,可平衡到达设定点的时间与潜在的烫伤。在没有第二混合装置的情况下,热水器允许这种平衡容易地实现。一旦已使用热水器,热水器便会有存贮预先加热的水,从而允许第二个用户在一小时或更长的时间内瞬时得到热水。
当水箱中心线水平或竖直时,如图14中所示的排气孔90起到排气口的作用以将来自腔室的气体排至出口管道20。因此,排气孔90理想地设置,以便于当竖直或水平地安装时,孔位于腔室的最上部。当热水器水平安装时,第一孔70沿圆周方向设置,以便于第一孔70将腔室上部的水排出并且将腔室上部的气体排出,而导流器60将水从腔室上部排出。当水平安装时,优选地,入口通道24和出口通道20在一个水平面内(两个通道的轴线在单个水平面)。这允许进入的水和经过上出口孔70输出的水混合。优选地,无论垂直安装或水平安装,通道20和24还在水箱壳体的象限内沿圆周间隔。
图10是水箱壳体12的示意图,同时,图10示出与水箱壳体12一体形成并且与水箱壳体12同材质的部件,包括入口管道24、出口管道20和用于支撑壁安装板54的安装凸台55(见图1)。通过设置与壳体一体形成的入口管道和出口管道,到达和来自热水器的泄漏通道的数量大大减少,并且如先前所述至入口管道和出口管道的每个的流动通道的互联可以设置在与水箱壳体12间隔的位置。整体水箱壳体12、入口管道24和出口管道20还提供强度和大大减少在安装或修理热水器的过程中部件破裂或其它损坏的可能性,这是因为壳体和流动通道的组合的结构整体性大大减少了破坏其中一条管道或其与壳体的连接的可能性。
图11是图1中所述的热水器的俯视图,其中加热部件环盖或压盖34设置在环盖34的内部。图12为相同的热水器的仰视图,其示出底盖26和各种支撑在水箱壳体12上的电力部件。
图14是图6中所示的壳体的上部的放大图,并且示出内部腔室14和水的出口管道20之间的上出口孔70。上出口孔70设置在腔室的最上部以释放腔室上部的气体,并且用于使来自腔室顶部的加热的水流至出口通道20以与来自出口通道的下孔的液体混合,出口通道的下孔接收来自分流器60的液体。少量来自入口管道24的液体流过液体分配槽58并且直接流入腔室的上部以与腔室上部的其它液体混合,从而防止当水流经热水器时腔室中的液体过热。可选地,如图14中所示的排气孔90可以设置在腔室的上部之间以将气体排至水的出口管道20。
图14还示出部件环盖34和水箱壳体12之间的螺纹连接。拧紧环盖34以向下压向头19的法兰,从而压缩密封件80。通过在腔室14和环盖34之间设置流体拧紧密封件80,盖和壳体之间的螺纹82被保护以防止与腔室中的液体结合,并因此热流体在螺纹上的化学腐蚀。这种方式有助于可靠的密封,这在盖螺纹和壳体螺纹暴露于加热流体中的情况下不能获得。
本发明的特征为以下方案:通过控制器决定现存的流动情况,即,流体流过壳体,这确定影响热水器的可操作性。更具体地,现有技术的热水器基于直接响应水的流动的昂贵的探测器或仅仅基于在使用中不能可靠地提供流量的指示的温度传感器来确定流动状态和非流动状态。根据本发明,流动由控制器基于来自传感器85(图6中所示)的入口温度信号和来自传感器87的出口温度信号来确定。更具体地,控制器46基于通过例如热敏电阻37(见图2)在入口的上游检测到的温度的变化的绝对值的变化以及通过热敏电阻36在上出口孔70的下游检测到的温度的变化的绝对值来确定流动状态。申请人发现,来自这两个传感器的结合的温度差的绝对值的总和提供精确的并且大体上即时的流动情况的确定,这可以可靠地通过控制器(例如控制器46)使用,以控制加热部件的功率。在正常的“无流动”情况下,来自入口温度传感器的温度和来自出口温度传感器的温度变化将小于所选定的参考温度,因此加热器保持在“待用”状态。当流体开始流动时,控制器46通常在几秒内(例如少于两秒)根据入口温度的变化的绝对值加以出口温度的变化的绝对值的总和对比于参考温度来确定流动。因此,可以在没有任何机械流动检测装置的情况下和没有提供任何对腔室的辅助加热以维持入口温度和出口温度的温度差的情况下确定流动。
本发明的热水器可以用于使用点应用,即热水器紧密地靠近(例如十尺)使用安装。在公共实验室应用中,热水器可以直接设置在每个水槽下或一个热水器可以提供热水至两个或更多水槽。对于这些应用,用于容纳水的腔室的尺寸是重要的,并且对于这种尺寸的腔室,加热部件有优选的功率范围。更具体地,申请人已确定的是,在腔室中一个或多个电动加热器具有2千瓦到10千瓦的结合功率的情况下,瞬时的或“即热式”热水器优选地具有20盎司到80盎司的内壳体腔室。热水器可以用于“加热和升高”应用,其中在此公开的热水器提供有预热液体并且“升高”液体温度以用作特殊用途。热水器还可以用于独立或“全屋”加热应用。
虽然在此所公开的热水器尤其适于加热水,然而热水器可以用于加热其它液体,如洗涤液。虽然热水器尤其适于利用具有一个或多个电动加热部件来加热液体,但本发明的多个概念,包括在流体出口结合以混合冷液和液体的间隔孔的使用可以用于瞬时气体加热的应用。
尽管在此详细地描述了本发明的具体实施方式,但并不是唯一用于解释本发明的多个方面的目的,并且并不意味着限制如下述权利要求中所公开的本发明的范围。本领域技术人员将理解的是,在不脱离本发明的范围的情况下,所示和所述的实施方式是示例性的,并且多种其它的置换、变更和修改,包括但不限制于在此公开的可选设计方案,可以用于实践本发明。

Claims (18)

1.一种热水器,包括:
壳体,该壳体具有第一端、第二端、位于该第一端与第二端之间的中间部、具有内侧壁的内部腔室、中央水箱轴线、位于所述内侧壁上的入口、第一出口和第二出口,所述第一出口设置于所述内侧壁上并纵向地位于所述水箱壳体的所述第二端与所述中间部之间,所述第二出口设置于所述内侧壁上并纵向地位于所述第一出口与所述壳体的所述第一端之间;
加热部件,该加热部件设置于所述壳体内;
水入口管道,该水入口管道具有平行于所述中央水箱轴线的第一纵向轴线,且该水入口管道通过所述入口流体连通于所述内部腔室;
水出口管道,该水出口管道具有平行于所述第一轴线的第二纵向轴线,并通过所述第一出口和所述第二出口液力连接至所述内部腔室;
其中,所述第一出口和所述第二出口位于第一平面和第二平面之间,所述第一平面与所述第一纵向轴线和所述第二纵向轴线交叉并平行,所述第二平面与所述第一平面平行并彼此间隔,且该第二平面与所述中央水箱轴线交叉;
其中,所述水入口管道与第三平面交叉,该第三平面与所述第一纵向轴线和所述中央水箱轴线交叉且平行;
其中,所述水出口管道与第四平面交叉,该第四平面与所述第三平面具有小于90度的夹角,且该第四平面与所述第二纵向轴线和所述中央水箱轴线交叉且平行;
入口温度传感器,该入口温度传感器位于所述水入口管道中;
出口温度传感器,该出口温度传感器位于所述水出口管道中;
控制器,该控制器电连接于所述入口温度传感器、所述出口温度传感器和所述加热部件,该控制器具有包含有一系列指令的计算机可读介质,所述一系列指令能够操作为:
在第一时刻接收来自所述入口温度传感器的第一入口温度信号,该第一入口温度信号代表第一入口温度;
在第二时刻接收来自所述入口温度传感器的第二入口温度信号,该第二入口温度信号代表第二入口温度;
在所述第一时刻接收来自所述出口温度传感器的第一出口温度信号,该第一出口温度信号代表第一出口温度;
在所述第二时刻接收来自所述出口温度传感器的第二出口温度信号,该第二出口温度信号代表第二出口温度;
利用所述第一入口温度和所述第二入口温度中的一者减去另一者,得到入口温度差;
利用所述第一出口温度和所述第二出口温度中的一者减去另一者,得到出口温度差;
将所述入口温度差的绝对值和所述出口温度差的绝对值之和与参考温度进行比较。
2.一种热水器,包括:
壳体,该壳体具有内部腔室和中央水箱轴线,所述内部腔室具有内侧壁;
电动加热部件,该电动加热部件连接于所述水箱壳体的第一端并从该第一端延伸至所述内部腔室中;
水入口管道,该水入口管道的一端延伸至入口以流体连通于所述内部腔室;
水出口管道,该水出口管道从所述水箱壳体延伸并在所述水箱壳体的所述内部腔室的第一部分流体连通于第一水出口,且该水出口管道在所述水箱壳体的所述内部腔室的第二部分流体连通于第二水出口;
其中,所述第一水出口和所述第二水出口位于第一平面和第二平面之间,所述第一平面与所述第一轴线和所述第二轴线交叉并平行,所述第二平面平行于所述第一平面并与所述中央水箱轴线交叉;
分流器,该分流器具有进口、腔室和位于该进口与腔室之间的弯曲流路,所述分流器相邻于所述水箱壳体的内侧壁;
其中,所述水入口管道和所述水出口管道在所述水箱壳体的象限内周向间隔;
入口温度传感器,该入口温度传感器位于所述水入口管道中;
出口温度传感器,该出口温度传感器位于所述水出口管道中;以及,
控制器,该控制器电连接于所述入口温度传感器、所述出口温度传感器和所述加热部件,该控制器具有包含有一系列指令的计算机可读介质,所述一系列指令能够操作为:
在第一时刻接收来自所述入口温度传感器的第一入口温度信号,该第一入口温度信号代表第一入口温度;
在第二时刻接收来自所述入口温度传感器的第二入口温度信号,该第二入口温度信号代表第二入口温度;
在所述第一时刻接收来自所述出口温度传感器的第一出口温度信号,该第一出口温度信号代表第一出口温度;
在所述第二时刻接收来自所述出口温度传感器的第二出口温度信号,该第二出口温度信号代表第二出口温度;
利用所述第一入口温度和所述第二入口温度中的一者减去另一者,得到入口温度差;
利用所述第一出口温度和所述第二出口温度中的一者减去另一者,得到出口温度差;
将所述入口温度差的绝对值和所述出口温度差的绝对值之和与参考温度进行比较。
3.一种热水器,包括:
壳体,该壳体具有内部腔室、入口和出口;
电动加热部件,该电动加热部件至少部分地位于所述内部腔室中;
水入口管道,该水入口管道从所述壳体的外侧延伸至所述入口;
水出口管道,该水出口管道从所述出口延伸;
入口温度传感器,该入口温度传感器位于所述水入口管道中;
出口温度传感器,该出口温度传感器位于所述水出口管道中;以及,
控制器,该控制器电连接于所述加热部件,该控制器具有包含有一系列指令的计算机可读介质,所述一系列指令能够操作为:
在第一时刻接收来自所述入口温度传感器的第一入口温度信号,该第一入口温度信号代表第一入口温度;
在第二时刻接收来自所述入口温度传感器的第二入口温度信号,该第二入口温度信号代表第二入口温度;
在所述第一时刻接收来自所述出口温度传感器的第一出口温度信号,该第一出口温度信号代表第一出口温度;
在所述第二时刻接收来自所述出口温度传感器的第二出口温度信号,该第二出口温度信号代表第二出口温度;
利用所述第一入口温度和所述第二入口温度中的一者减去另一者,得到入口温度差;
利用所述第一出口温度和所述第二出口温度中的一者减去另一者,得到出口温度差;
将所述入口温度差的绝对值和所述出口温度差的绝对值之和与参考温度进行比较。
4.一种热水器,包括:
壳体,该壳体具有内部腔室、入口和出口;
电动加热部件,该电动加热部件电连接于所述壳体;
水入口管道,该水入口管道从所述壳体的外侧通过所述入口流体连通于所述壳体;
水出口管道,该水出口管道从所述出口延伸并流体连通于所述壳体;
入口温度传感器,该入口温度传感器位于所述水入口管道中;
出口温度传感器,该出口温度传感器位于所述水出口管道中;以及,
控制器,该控制器电连接于所述入口温度传感器、所述出口温度传感器和所述电动加热部件,且该控制器设置为接收所述入口温度传感器和所述出口温度传感器产生的信号,并通过控制所述电动加热部件的电流进行响应,所述控制器用于控制所述电动加热部件的功率,并能够操作为通过如下步骤检测流动状况而无需利用流动检测机构且无需提供辅助加热:将从所述入口的逆流水温变化绝对值与从所述出口的顺流水温变化绝对值相加得到和值,并将该和值与参考温度比较。
5.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,该热水器还包括:
第一盖,该第一盖连接至所述加热部件;
第二盖,该第二盖连接至所述水箱壳体的所述第二端;以及,
密封部件,该密封部件位于所述第二盖与所述水箱壳体之间。
6.根据权利要求2所述的热水器,其特征在于,该热水器还包括:
第一盖,该第一盖连接至所述加热部件;
第二盖,该第二盖连接至所述水箱壳体;以及,
密封部件,该密封部件位于所述第二盖与所述壳体之间。
7.根据权利要求3所述的热水器,其特征在于,该热水器还包括:
第一盖,该第一盖连接至所述加热部件;
第二盖,该第二盖连接至所述水箱壳体;以及,
密封部件,该密封部件位于所述第二盖与所述水箱壳体之间。
8.根据权利要求4所述的热水器,其特征在于,该热水器还包括:
密封圈,该密封圈位于所述加热部件和所述水箱壳体之间;
压盖,该压盖能够螺接固定于所述水箱壳体的螺纹部件接口;以及,
盖,所述盖连接至所述壳体。
9.根据权利要求4所述的热水器,其特征在于,所述入口温度传感器设置于所述入口的上游,所述出口温度传感器设置于所述出口的下游。
10.根据权利要求1所述的热水器,其特征在于,该热水器还包括用于向所述内部加热腔室传输热量的热源。
11.一种检测热水器中的流动状况的方法,该方法利用第一温度传感器和设置于该第一温度传感器下游的第二温度传感器,并包括如下步骤:
在第一时刻接收来自所述第一温度传感器的第一温度信号,该第一温度信号代表第一温度;
在第二时刻接收来自所述第一温度传感器的第二温度信号,该第二温度信号代表第二温度;
在所述第一时刻接收来自所述第二温度传感器的第三温度信号,该第三温度信号代表第三温度;
在所述第二时刻接收来自所述第二温度传感器的第四温度信号,该第四温度信号代表第四温度;
利用所述第一温度和所述第二温度中的一者减去另一者,得到第一温度差;
利用所述第三温度和所述第四温度中的一者减去另一者,得到第二温度差;
将所述第一温度差的绝对值和所述第二温度差的绝对值之和与参考温度进行比较。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述参考温度为德尔塔参考温度。
13.一种热水器,包括:
至少一个内部腔室;
至少一个加热部件,该加热部件至少部分地位于所述至少一个内部腔室中;
控制器,该控制器连接于所述至少一个加热部件;
第一温度传感器,该第一温度传感器连接于所述控制器;
第二温度传感器,该第二温度传感器连接于所述控制器,并位于所述第一温度传感器的下游;并且,
其中,所述控制器设置为接收所述第一温度传感器和所述第二温度传感器产生的信号,并通过如下步骤检测流动状况而无需利用流动检测机构且无需提供辅助加热:将所述第一温度传感器检测的水温变化的绝对值与所述第二温度传感器检测的水温变化的绝对值相加得到和值,并将该和值与参考温度比较。
14.根据权利要求13所述的热水器,其中,所述参考温度为德尔塔参考温度。
15.一种热水器,包括:
至少一个内部腔室;
至少一个加热部件,该加热部件至少部分地位于所述至少一个内部腔室中;
控制器,该控制器连接于所述至少一个加热部件;
第一温度传感器,该第一温度传感器连接于所述控制器;
第二温度传感器,该第二温度传感器连接于所述控制器,并位于所述第一温度传感器的下游;以及,
计算机可读介质,该计算机可读介质包括于所述控制器中或电连接于所述控制器,并包含有一系列指令,该一系列指令能够操作为:
在第一时刻接收来自所述第一温度传感器的第一温度信号,该第一温度信号代表第一温度;
在第二时刻接收来自所述第一温度传感器的第二温度信号,该第二温度信号代表第二温度;
在所述第一时刻接收来自所述第二温度传感器的第三温度信号,该第三温度信号代表第三温度;
在所述第二时刻接收来自所述第二温度传感器的第四温度信号,该第四温度信号代表第四温度;
利用所述第一温度和所述第二温度中的一者减去另一者,得到第一温度差;
利用所述第三温度和所述第四温度中的一者减去另一者,得到第二温度差;
将所述第一温度差的绝对值和所述第二温度差的绝对值之和与参考温度进行比较。
16.根据权利要求15所述的热水器,其中,所述参考温度为德尔塔参考温度。
17.一种热水器,包括:
至少一个加热部件;
控制器,该控制器连接于所述至少一个加热部件;
第一温度传感器,该第一温度传感器连接于所述控制器;
第二温度传感器,该第二温度传感器连接于所述控制器,并位于所述第一温度传感器的下游;以及,
计算机可读介质,该计算机可读介质包括于所述控制器中或电连接于所述控制器,并包含有一系列指令,该一系列指令能够操作为:
在第一时刻接收来自所述第一温度传感器的第一温度信号,该第一温度信号代表第一温度;
在第二时刻接收来自所述第一温度传感器的第二温度信号,该第二温度信号代表第二温度;
在所述第一时刻接收来自所述第二温度传感器的第三温度信号,该第三温度信号代表第三温度;
在所述第二时刻接收来自所述第二温度传感器的第四温度信号,该第四温度信号代表第四温度;
利用所述第一温度和所述第二温度中的一者减去另一者,得到第一温度差;
利用所述第三温度和所述第四温度中的一者减去另一者,得到第二温度差;
将所述第一温度差的绝对值和所述第二温度差的绝对值之和与参考温度进行比较。
18.根据权利要求17所述的热水器,其中,所述参考温度为德尔塔参考温度。
CN201810500045.3A 2011-10-17 2012-10-16 即热式热水器 Pending CN108981137A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/274,930 2011-10-17
US13/274,930 US9167630B2 (en) 2011-10-17 2011-10-17 Tankless water heater
CN201280050914.8A CN104011478A (zh) 2011-10-17 2012-10-16 即热式热水器

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280050914.8A Division CN104011478A (zh) 2011-10-17 2012-10-16 即热式热水器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108981137A true CN108981137A (zh) 2018-12-11

Family

ID=48086065

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280050914.8A Pending CN104011478A (zh) 2011-10-17 2012-10-16 即热式热水器
CN201810500045.3A Pending CN108981137A (zh) 2011-10-17 2012-10-16 即热式热水器

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201280050914.8A Pending CN104011478A (zh) 2011-10-17 2012-10-16 即热式热水器

Country Status (7)

Country Link
US (4) US9167630B2 (zh)
EP (1) EP2769152A4 (zh)
CN (2) CN104011478A (zh)
AU (1) AU2012326347C1 (zh)
CA (1) CA2853782C (zh)
MX (1) MX2014004317A (zh)
WO (1) WO2013059201A1 (zh)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012013346B4 (de) * 2012-07-06 2023-06-07 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Heizblock zum Erwärmen von Wasser
DE102013207182A1 (de) * 2013-04-19 2014-10-23 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Verfahren zur Steuerung eines Heißgetränkezubereitungsgeräts
WO2015196198A1 (en) 2014-06-20 2015-12-23 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Hybrid heater
US20210190379A1 (en) * 2016-03-02 2021-06-24 Watlow Electric Manufacturing Company Heater bundles with local power switching
DE102016002942A1 (de) * 2016-03-11 2017-09-14 Stiebel Eltron Gmbh & Co. Kg Heizblock für einen elektrischen Heizkörper und elektrischer Durchlauferhitzer
USD859618S1 (en) 2017-09-15 2019-09-10 Pentair Water Pool And Spa, Inc. Heating apparatus clip
US10605482B2 (en) 2018-02-23 2020-03-31 A. O. Smith Corporation Water heater with damper
JP1620676S (zh) * 2018-02-27 2018-12-17
JP1611565S (zh) * 2018-02-27 2018-08-20
CN111503880A (zh) * 2019-01-31 2020-08-07 上海子寅节能环保科技有限公司 一种模块式水气两用型热水机组
EP3892934A1 (en) 2020-04-09 2021-10-13 Eccotemp Systems, LLC Improved water heater device and method of use
US11852381B2 (en) 2020-04-09 2023-12-26 Eccotemp Systems, LLC Water heater device and method of use
US11448424B2 (en) 2020-04-09 2022-09-20 Eccotemp Systems, LLC Tankless water heater with display and electronic control
US12209774B2 (en) 2020-09-30 2025-01-28 Bradford White Corporation Water heater
GB2608872B (en) * 2021-10-27 2023-07-12 Digital Heat Ltd Electric fluid heater
CN119137453A (zh) 2022-05-31 2024-12-13 雀巢产品有限公司 流体流
IT202200027396A1 (it) * 2022-12-30 2024-06-30 Giorgio Maria Barlocco Sistema riscaldamento acqua sanitaria o liquido per termo riscaldamento
US12078362B1 (en) 2023-12-04 2024-09-03 Kaplan Neil B Safe domestic hot water (DHW) system and method that saves water and energy

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4185187A (en) * 1977-08-17 1980-01-22 Rogers David H Electric water heating apparatus
DE4230208A1 (de) * 1991-09-09 1993-03-11 Vaillant Joh Gmbh & Co Verfahren zum steuern der auslauftemperatur und vorrichtung zum steuern der auslauftemperatur
US5216743A (en) * 1990-05-10 1993-06-01 Seitz David E Thermo-plastic heat exchanger
CN1292844A (zh) * 1998-03-06 2001-04-25 国际壳牌研究有限公司 流动监测装置及其所应用的系统
US20040197093A1 (en) * 2001-07-06 2004-10-07 Denis Dufour Instantaneous compact fluid heater
CN1587922A (zh) * 2004-09-17 2005-03-02 浙江大学 基于二次温度差分原理的测热型质量流量检测方法
US20070227468A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-04 Bradford White Corporation Apparatus and method for introducing and drawing water in a water heater
US20080023083A1 (en) * 2006-07-27 2008-01-31 Felix Muggli Inlet device for a fluid fed tangentially into an apparatus
US7570877B1 (en) * 2007-02-16 2009-08-04 Chao-Lin Huang Electric water heater that keeps the hot water at a preset temperature constantly
CN101663543A (zh) * 2007-03-26 2010-03-03 密克罗希特科技有限公司 改进的用于加热流体的系统和方法
US7779790B2 (en) * 2004-08-06 2010-08-24 Eemax, Inc. Electric tankless water heater
CN201716325U (zh) * 2010-02-01 2011-01-19 河海大学 一种以温度为示踪剂的地下水流速流向探测装置

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3370154A (en) * 1964-06-29 1968-02-20 Theodor F.E. Fuchslocher Electric fluid heater
US3591131A (en) * 1966-08-01 1971-07-06 Union Tank Car Co Railroad tank car ball valve
US3617700A (en) * 1969-06-02 1971-11-02 Torginol Ind Inc Immersion heater
US4387691A (en) * 1980-11-07 1983-06-14 Texas Instruments Incorporated Diesel fuel filter system
US4414464A (en) * 1981-06-24 1983-11-08 Louis Cloutier Electrical water heating device with improved internal circulation
US4565121A (en) * 1983-11-29 1986-01-21 Toshiba Heating Appliances Co., Ltd. Apparatus for use in preparing infusions
US4604515A (en) * 1984-10-16 1986-08-05 Cmr Enterprises, Inc. Tankless electric water heater with staged heating element energization
US4959526A (en) * 1986-07-03 1990-09-25 Chubu Electric Power Company, Inc. Storage type electric water heater having a closed circulation loop with a bubble pump
EP0385436B1 (en) 1989-02-28 1996-05-01 Fujitsu Limited An error absorbing system in a neuron computer
US5371831A (en) * 1992-10-07 1994-12-06 Water Heater Innovation, Inc. Electrical heating element assembly for water heater
US5408578A (en) 1993-01-25 1995-04-18 Bolivar; Luis Tankless water heater assembly
AU7016396A (en) 1995-10-10 1997-04-30 Donald Kuhnel Fluid heater with improved heating elements controller
US5724478A (en) 1996-05-14 1998-03-03 Truheat Corporation Liquid heater assembly
US6080971A (en) 1997-05-22 2000-06-27 David Seitz Fluid heater with improved heating elements controller
US6175689B1 (en) * 1999-06-10 2001-01-16 Byron Blanco, Jr. In-line tankless electrical resistance water heater
US6246831B1 (en) 1999-06-16 2001-06-12 David Seitz Fluid heating control system
US20020015585A1 (en) * 2000-06-09 2002-02-07 Emerson Electric Company Multivariable compact electric heater
WO2003096001A1 (fr) * 2002-05-14 2003-11-20 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Procedes de demarrage et d'arret de fonctionnement de capteur de gaz enferme dans un appareil de chauffage et methode de fonctionnement
US6574426B1 (en) * 2002-11-18 2003-06-03 Byron Blanco, Jr. In-line tankless instantaneous electrical resistance water heater
US6909843B1 (en) 2004-02-24 2005-06-21 Eemax Incorporated Electric tankless water heater
US6920844B1 (en) * 2004-04-07 2005-07-26 Sioux Chief Manufacturing Co., Inc. Thermal expansion arrester for water heaters
US7164851B2 (en) * 2005-03-15 2007-01-16 Sturm William R Modular tankless water heater control circuitry and method of operation
GB0620262D0 (en) * 2006-10-13 2006-11-22 Willis Heating & Plumbing Co L A water heating system
US7945146B2 (en) 2007-06-07 2011-05-17 Ecosmart Us Llc Tankless hot water heater with power modulation
CH708131B1 (fr) * 2008-01-09 2014-12-31 Gotec Sa Pompe volumétrique chauffante pour liquides.
CN101398219A (zh) 2008-07-22 2009-04-01 宁波天明电子股份有限公司 快热式电热水器的防漏密封套
US8840041B2 (en) * 2010-10-12 2014-09-23 Drakken Industries, Llc Shower head having an electric tankless water heater

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4185187A (en) * 1977-08-17 1980-01-22 Rogers David H Electric water heating apparatus
US5216743A (en) * 1990-05-10 1993-06-01 Seitz David E Thermo-plastic heat exchanger
DE4230208A1 (de) * 1991-09-09 1993-03-11 Vaillant Joh Gmbh & Co Verfahren zum steuern der auslauftemperatur und vorrichtung zum steuern der auslauftemperatur
CN1292844A (zh) * 1998-03-06 2001-04-25 国际壳牌研究有限公司 流动监测装置及其所应用的系统
US20040197093A1 (en) * 2001-07-06 2004-10-07 Denis Dufour Instantaneous compact fluid heater
US7779790B2 (en) * 2004-08-06 2010-08-24 Eemax, Inc. Electric tankless water heater
CN1587922A (zh) * 2004-09-17 2005-03-02 浙江大学 基于二次温度差分原理的测热型质量流量检测方法
US20070227468A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-04 Bradford White Corporation Apparatus and method for introducing and drawing water in a water heater
US20080023083A1 (en) * 2006-07-27 2008-01-31 Felix Muggli Inlet device for a fluid fed tangentially into an apparatus
US7570877B1 (en) * 2007-02-16 2009-08-04 Chao-Lin Huang Electric water heater that keeps the hot water at a preset temperature constantly
CN101663543A (zh) * 2007-03-26 2010-03-03 密克罗希特科技有限公司 改进的用于加热流体的系统和方法
CN201716325U (zh) * 2010-02-01 2011-01-19 河海大学 一种以温度为示踪剂的地下水流速流向探测装置

Also Published As

Publication number Publication date
US9664413B2 (en) 2017-05-30
CN104011478A (zh) 2014-08-27
EP2769152A1 (en) 2014-08-27
WO2013059201A1 (en) 2013-04-25
CA2853782C (en) 2019-12-31
MX2014004317A (es) 2014-07-30
US20130094840A1 (en) 2013-04-18
AU2012326347A1 (en) 2014-05-15
US9874373B2 (en) 2018-01-23
US20170130988A1 (en) 2017-05-11
US9167630B2 (en) 2015-10-20
AU2012326347C1 (en) 2018-08-09
EP2769152A4 (en) 2015-09-23
CA2853782A1 (en) 2013-04-25
US10024571B2 (en) 2018-07-17
AU2012326347B2 (en) 2017-05-04
US20160025372A1 (en) 2016-01-28
US20180106497A1 (en) 2018-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108981137A (zh) 即热式热水器
US9612036B2 (en) Housing unit for a heating system
US20110008030A1 (en) Non-metal electric heating system and method, and tankless water heater using the same
US8150246B1 (en) Tankless water heater assembly
CN105605765B (zh) 一种即热式电磁水加热器及电热水器
WO2011001179A2 (en) Water heating system
US20170003050A1 (en) Water heater appliance
CN112833533B (zh) 一种即热开水机出水沸点温度的测控方法、装置及即热开水机
KR200389074Y1 (ko) 가스레인지의 폐열을 이용한 온수장치
JP5430461B2 (ja) 温水供給装置
CN104114956A (zh) 即热式的热水设备
CN119732592A (zh) 饮水设备及其控制方法
GB2525786A (en) Water heating system
US11047597B2 (en) Electric hot water heater having a separated temperature sensor and heating element
JP4622182B2 (ja) 貯湯式温水器
JP2020118409A (ja) 電気湯沸かし器
JP3894719B2 (ja) 給湯装置
KR200366098Y1 (ko) 급탕용 히터장치
CN104214959B (zh) 冷却式恒温热水器
CN118716875A (zh) 热罐模块、饮水设备和热罐模块的补水控制方法
JP2004020040A (ja) 即湯ユニット
JP2020118410A (ja) 電気湯沸かし器
US20170292734A1 (en) Heating module for water heater
CN111486586A (zh) 热水器
JP2007113813A (ja) 給湯装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20181211

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication