BE1004547A7 - METHOD AND DEVICE FOR THE SUPPLY OF A SMALL AMOUNT OF WATER at sufficiently high temperature level. - Google Patents

METHOD AND DEVICE FOR THE SUPPLY OF A SMALL AMOUNT OF WATER at sufficiently high temperature level. Download PDF

Info

Publication number
BE1004547A7
BE1004547A7 BE9000816A BE9000816A BE1004547A7 BE 1004547 A7 BE1004547 A7 BE 1004547A7 BE 9000816 A BE9000816 A BE 9000816A BE 9000816 A BE9000816 A BE 9000816A BE 1004547 A7 BE1004547 A7 BE 1004547A7
Authority
BE
Belgium
Prior art keywords
water
heating
reservoir
agriculture
industry
Prior art date
Application number
BE9000816A
Other languages
Dutch (nl)
Original Assignee
Vaillant Sa
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 Vaillant Sa filed Critical Vaillant Sa
Application granted granted Critical
Publication of BE1004547A7 publication Critical patent/BE1004547A7/en

Links

Classifications

    • 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
    • F24D17/0073Arrangements for preventing the occurrence or proliferation of microorganisms in the water
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47L15/00Washing or rinsing machines for crockery or tableware
    • A47L15/42Details
    • A47L15/4285Water-heater arrangements
    • 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
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1051Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water
    • 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
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1066Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water
    • F24D19/1069Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for the combination of central heating and domestic hot water regulation in function of the temperature of the domestic hot 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
    • F24H15/10Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
    • F24H15/14Cleaning; Sterilising; Preventing contamination by bacteria or microorganisms, e.g. by replacing fluid in tanks or conduits
    • 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
    • F24H15/174Supplying heated water with desired temperature or desired range of temperature
    • 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
    • F24H15/219Temperature of the water after heating
    • 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
    • F24H15/223Temperature of the water in the water storage tank
    • 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
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/355Control of heat-generating means in heaters
    • F24H15/36Control of heat-generating means in heaters of burners
    • 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
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/355Control of heat-generating means in heaters
    • F24H15/37Control of heat-generating means in heaters of electric heaters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Beverage Vending Machines With Cups, And Gas Or Electricity Vending Machines (AREA)
  • Washing And Drying Of Tableware (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)

Abstract

een uitvoeringsvorm van een dergelijke inrichting bestaat uit een, door tenminste één warmtebron verwarmbaar doorloopreservoir 14 voor een combi-waterverwarmingsinrichting met bereiding vaa voor industrie of landbouw bestemd water en ruimteverwarming, in hetbijzonder voor een gaswandverwarmingsapparaat, met een secondaire warmteuitwisselaar (17), waardoor het voor de industrie of landbouw bestemde water door het verwarmingswater wordt verwarmd, met een aftaparmatuur met waterschakelaar (21) alsmede met een driewegafsluiter (9) voor het omschakelen van verwarmingswaterbedrijf op bedrijf voor water bestemd voor de industrie of landbouw via een regeleenheid (8). Kenmerkend hiervoor is dat het verwarmingswater de reservoirruimte vult en daar wordt bevoorraad. Het voor de industrie of de landbouw bestemde water is in de secondaire warmteuitwisselaar (17) geleid, die is uitgevoerd als een gladde slangpijp, en voor het naladen van de reservoirverliezen is een elektrische verwarmingsstaat (33) aangebracht, die van de regeleenheid (8) onafhankelijk kan worden ingeschakeld.an embodiment of such a device consists of a flow-through reservoir 14, heatable by at least one heat source, for a combi-water heating device with preparation of water intended for industry or agriculture and space heating, in particular for a gas wall heating device, with a secondary heat exchanger (17), whereby the water intended for industry or agriculture is heated by the heating water, with a drain valve with water switch (21) and with a three-way valve (9) for switching heating water company to water for industrial or agricultural use via a control unit (8). Characteristic for this is that the heating water fills the reservoir space and is supplied there. The water intended for industry or agriculture is fed into the secondary heat exchanger (17), which is designed as a smooth hose pipe, and an electric heating state (33) is installed on the control unit (8) to recharge the reservoir losses. can be turned on independently.

Description

       

   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Werkwijze en inrichting voor het bevoorraden van een kleine hoeveelheid drinkwater op voldoend hoog temperatuurniveau. 



  De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor de bevoorrading van een kleine hoeveelheid drinkwater op voldoend hoog temperatuurniveau voor het vermijden van het legionelle gevaar alsmede op een inrichting hiervoor, bestaand uit een, door minstens   een   warmtebron verwarmbaar doorloopreservoir voor een combi-waterverwarmingsinrichting met bereiding van water bestemd voor industrie of landbouw en ruimteverwarming, in het bijzonder voor een gaswandverwarmingsapparaat, met een secondaire warmteuitwisselaar, waardoor het voor industrie of landbouw bestemde water door het verwarmingswater wordt verwarmd, met een aftaparmatuur met waterschakelaar alsmede met een driewegklep voor het omschakelen van het verwarmingsbedrijf op het bedrijf voor water bestemd voor industrie of landbouw via een regeleenheid. 



  Het is bekend een fluldumreservoir, bijvoorbeeld een 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 reservoir voor water bestemd voor industrie of landbouw, door middel van twee warmtebronnen te verwarmen. 



  Hiertoe worden vaak installaties met betrekking tot zonneënergie gebruikt, die het reservoir met een grondlast voorverwarmen, waarbij de eindverwarming door een elektrisch verwarmingspatroon of door een met brandstof gestookte warmtebron wordt uitgevoerd. 



  Het is verder bekend bij zuiver elektrisch verwarmde reservoirs voor water bestemd voor industrie of landbouw verscheidene verwarmingsregisters aan te brengen om een verwarming van deelvolumen van het reservoir mogelijk te maken. 



  Bekend is bovendien een in DE-OS 3 716 430 beschreven warmteuitwisselaar met een cilindrische houder voor water bestemd voor industrie of landbouw en een daarin ondergebrachte slangpijp, die door een verwarmingsinstallatie met kringloop wordt voorzien van warm water. 



  Additioneel is in de cilindrische houder een verwarmingsstaaf aangebracht, die eveneens tot het op temperatuur brengen van het voor industrie of landbouw bestemde water bijdraagt. Nadelig hierbij is vooral het opslaan van het voor de industrie of landbouw bestemde water in een volumineuze cilindrische houder, hoewel slechts betrekkelijk weinig voor industrie of landbouw bestemd water van een zo constant mogelijke temperatuur nodig is. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



  De in de aanhef genoemde combi-waterverwarmingsinrichtingen worden echter voor de bereiding van voor de industrie of landbouw bestemd water en verwarming van etages vervaardigd. Deze uitvoering is mogelijk omdat de warmtebehoefte voor de verwarming van voor de industrie of landbouw bestemd water slechts in een betrekkelijk korte'tijd optreedt, terwijl die van de verwarming zonder bezwaar kan worden uitgeschakeld. 



  Bij dergelijke installaties met doorloopreservoirs kan men drie bedrijfsfasen   onderscheiden :   Het aanloopbedrijf, dat bij het aftapbegin met de minimale aftaphoeveelheid start en met het bereiken van het volle warmteuitwisselaarsvermogen eindigt, het doorloopbedrijf, dat op de thermische aanloop aansluit en een tijdelijk onbegrensde wateronttrekking waarborgt, en het nalaadbedrijf, dat de reservoirinhoud binnen vooraf bepaalde grenzen thermisch in gereedheid houdt om bij het begin van het aftappen het nog ontbrekende vermogen van de warmteuitwisselaar te vereffenen. 



  Bij deze apparaten ging men tot nu toe uit van een bevoorrading van het voor industrie of landbouw bestemde water en een nalading van de reservoirverliezen door het in bedrijf nemen van het aangesloten verwarmingsapparaat. Dit eiste nu enerzijds een uitvoering voor drinkwater van het reservoir en van de noodzake- 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 lijke schakelorganen alsmede niet onaanzienlijke extra kosten aan regelingstechniek, omdat tussen de genoemde bedrijfssoorten aanloop, doorloop en naladen moest worden onderscheiden, en verder kon het legionelle gevaar niet geheel worden uitgesloten. 



  Uit DE-OS 3 618 186 is een waterverdeelsysteem voor een mobiele of niet verplaatsbare ontsmettingsinstallatie bekend, waarbij het te ontsmetten water door een in het inwendige van een geiser aangebrachte slangpijp heen wordt geleid. Dit water is echter volstrekt niet als drinkwater maar in het gunstige geval als douchewater bruikbaar. 



  De temperatuur-en onttrekkingsvolumengebieden onderscheiden zich in overeenstemming daarmee. 



  Aan de onderhavige uitvinding ligt het probleem ten grondslag de bovengenoemde nadelen te vermijden en bij een eenvoudige regeling een veilige en economische werkwijze voor de bereiding van voor industrie of landbouw bestemd water alsmede een inrichting hiervoor te ontwikkelen. 



  De   oplossing   van dit probleem gelukt bij een werkwijze volgens het inleidende deel door de stappen, dat eerst het verwarmingswater wordt verhit en verzameld, dan het voor de industrie of landbouw bestemde water wordt 

 <Desc/Clms Page number 5> 

   '   verwarmd, dat is geleid in een systeem met klein volume van de secondaire warmteuitwisselaar, en de reservoirverliezen uitsluitend door naladen door een tweede warmtebron worden gecompenseerd, die van de hoofdwarmtebron en de regeling daarvan onafhankelijk is. 



  Een inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze bij een combi-waterverwarmingsinrichting van de in de aanhef genoemde soort bestaat daarin, dat het reservoir als reservoir voor verwarmingswater is uitgevoerd, waarbij het verwarmingswater de reservoirruimte vult en daar wordt bevoorraad, het voor industrie of landbouw bestemde water in de secondaire warmteuitwisselaar is geleid, die is uitgevoerd als een gladde slangpijp, en voor het naladen van de reservoirverliezen een elektrische verwarmingsstaaf is aangebracht, die van de regeleenheid onafhankelijk inschakelbaar is. 



  Door de maatregel volgens de uitvinding kan bevoorrading van een kleine hoeveelheid drinkwater op voldoend hoog temperatuurniveau bij een minimum aan sensoren, stelorganen en stuurelementen worden verkregen. Verder heeft de elektrische nalading in het bijzonder in het zomerbedrijf voordelen,   omdathier voor   een nalaadtijd van circa 2 minuten niet het gehele apparaat op bedrijfstemperatuur behoeft te worden gebracht. 



  Maar ook in het winterbedrijf, vooral bij een door 

 <Desc/Clms Page number 6> 

 het weer geleide regeling van de voorlooptemperatuur, biedt de onafhankelijke voorverwarming van de reservoirruimte beslissende voordelen. Vooral wanneer in de verwarmingskring zeer lage temperaturen aanwezig zijn (lage temperatuurketel, verbrandingswaarde-apparaten, sterk verlaagd nachtbedrijf). Hier is het periodieke verwarmen van een apparaat op reservoirtemperatuur en de aansluitende ongewenste temperatuurverhoging in de verwarmingskring overbodig. 



  Bij een voordelige uitvoering van de uitvinding, waarbij zowel voor het verwarmingsbedrijf als voor het bedrijf voor water bestemd voor de industrie of landbouw voor de overbrugging van de beginvertraging alsmede voor het dempen van temperatuurschommelingen de voorraad verwarmingswater in de reservoirruimte als buffer is bestemd, mondt de voorloopleiding in het onderste gebied van het reservoir uit, en het voorloopwater wordt door keerplaten schroefvormig om een vertikale geleidingsbuis geleid, die om de secondaire warmtewisselaar aan de houderbodem coaxiaal is aangebracht. De aansluiting voor de terugloopleiding is in de houderbodem in de geleidingsbuis aangebracht. Door deze stroomleiding van het verwarmingswater in het reservoir wordt een doelmatig glad maken van de temperatuurgolving bereikt. 



  Een verder voordelig kenmerk van de uitvinding is, dat de elektrische verwarmingsstaaf in het onderste 

 <Desc/Clms Page number 7> 

 gebied van het reservoir is gebouwd en hij via een op zichzelf bekende thermostaatschakeling, die bestaat uit temperatuurvoeler en regelschakelaar, bij het komen onder een grenstemperatuur van het verwarmingswater in het reservoir onafhankelijk van de regeleenheid bedienbaar is. 



  Door deze schakeling wordt bereikt, dat de reservoirverliezen snel en economisch worden gecompenseerd. 



  Een bijzonder doeltreffende inrichting tegen legionel gevaar ontstaat, doordat de elektrische verwarmingsstaaf in de gladde slangpijp van de secondaire warmteuitwisselaar is aangebracht. 



  Verdere bijzonderheden, kenmerken en voordelen van de uitvinding worden aan de hand van de volgende beschrijving onder verwijzing naar de tekening nader toegelicht. De tekening toont schematisch een uitvoeringsvorm van een combi-waterverwarmingsinrichting. 



  De combi-waterverwarmingsinrichting heeft een door een brander 1 verwarmde primaire warmteuitwisselaar, bijvoorbeeld een lamellenwarmteuitwisselaar 2 van roestvrij staal, die is aangesloten op een van een circulatiepomp 3 voorziene terugloopleiding 4 en een voorloopleiding 5, waarbij de laatste een voorlooptemperatuurvoeler 6 heeft, die op een meetkabel 7 is aangesloten, 

 <Desc/Clms Page number 8> 

 die leidt naar een ingang van een regeleenheid 8. In de terugloopleiding 4 is verder een driewegklep 9 aangebracht, die via een motoraandrijforgaan 10 bedienbaar is. Het motoraandrijforgaan 10 van de driewegklep 9 heeft betrekking op zijn plaatsenergie via een leiding 11 van de regeleenheid 8.

   In de driewegafsluiter 9 monden de terugloopleiding 12 voor verwarmingswater, die van een niet weergegeven verwarmingssysteem, bijvoorbeeld van verwarmingslichamen, komt en de terugloopleiding 13 van het reservoir uit, die van het doorloopreservoir 14 naar de waterverwarmingsinrichting terugleidt. De voorloopleiding 5 wordt verdeeld in een T-stuk in de verwarmingsvoorloopleiding 15 en de reservoirvoorloopleiding 16, die leidt in het doorloopreservoir 14. 



  In het reservoir 14, dat is uitgevoerd als reservoir voor verwarmingswater met corresponderende isolatie, is een secondaire warmteuitwisselaar 17, bijvoorbeeld in de vorm van een gladde slangpijp van koperen buizen, aangebracht. Coaxiaal om de gladde slangpijp is een geleidingsbuis 18 aan het deksel 19 bevestigd. Om deze geleidingsbuis 18 wordt het verwarmingswater uit de voorloopleiding 16 met behulp van keerplaten 20 schroefvormig geleid. De aansluiting voor de terugloopleiding 13 is in de geleidingsbuis 18 aan het deksel 19 aangebracht. 

 <Desc/Clms Page number 9> 

 



  Op de buizen van de secondaire warmteuitwisselaars 17 is een waterschakelaar 21 met temperatuurkiezer 22 en microschakelaar 23 aangesloten. Bij het aftapbedrijf, dat wil zeggen wanneer via een aftaparmatuur aan de leiding 24 voor water bestemd voor de industrie of landbouw, warm water wordt onttrokken, stroomt koud water door de koud waterleiding 25 via de schakelaar 21 na. Door het drukverschil schakelt de microschakelaar 23 van de waterschakelaar 21 door signalen via de leiding 26 aan de regeleenheid 8 het bedrijf van water bestemd voor industrie of landbouw in. 



  De brander 1 wordt via een gasleiding 27, via een gasklep 28, die wordt bestuurd door een magneetaandrijving 29 alsmede via een gasregelinrichting van gas voorzien. De magneetaandrijving 29 is door een stelleiding 31, een blaastoestel 30 door een leiding 32 met de regeleenheid 8 verbonden. Verder zijn aan de brander 1 nog niet nader weergegeven inrichtingen, zoals ontstekingsinrichting, vlamaanwijsinrichting enz. toegevoegd. 



  In het doorloopreservoir 14 is een verder verwarmingsapparaat, een elektrische verwarmingsstaaf 33, aangebracht. Een temperatuurvoeler 34 is via een capillaire leiding 35 met een regelschakelaar 36 verbonden. Wanneer door de reservoirverliezen het verwarmingswater in het reservoir 14 onder een bepaalde temperatuur komt, 

 <Desc/Clms Page number 10> 

 wordt de verwarmingsstaaf 33 via de regelschakelaar 36 door het sluiten van de contacten 38 op het net 37 aangesloten, en de verwarmingsstaaf 33, die ongeveer een vermogen van 0, 5 tot 1 kW heeft, compenseert de reservoirverliezen. Om de totale installatie van het net te kunnen scheiden, zijn hoofdschakelaars 39 en 40 aangebracht. 



  Het doorloopreservoirbedrijf met energiebevoorrading aan de zijde van het verwarmingswater en elektrische nalading functioneert als volgt : Er wordt vanuit gegaan, dat het reservoir 14 zich in verwarmde toestand bevindt, dat wil zeggen de beide contacten 38 zijn geopend. Op grond van de reservoirverliezen zal na enige tijd de thermostaatschakeling bestaand uit temperatuurvoeler 34 en regelschakelaar 36 de contacten 38 sluiten. De reservoirinhoud wordt korte tijd verwarmd en na het bereiken van de nagestreefde temperatuur opent de temperatuurvoeler 34 via de regelschakelaar 36 weer de contacten 38 en de verwarmingsstaaf 33 komt buiten werking. 



  Dit soort naladen van de reservoirverliezen uitsluitend via de elektrische verwarmingsstaaf 33 is aanzienlijk goedkoper dan een naladen door de brander 1. Dit zou betekenen, dat het gehele verwarmingsapparaat inclusief de leidingsystemen op bedrijfstemperatuur zou moeten 

 <Desc/Clms Page number 11> 

 worden gebracht. Ook de pomp 3 zou hierbij in bedrijf moeten komen. De warmtehoeveelheid, die daarbij in de kringloop moet worden gestoken, kan een veelvoud groter zijn dan de warmtehoeveelheid, die men nodig zal hebben om het reservoir 14 op bedrijfstemperatuur te houden. 



  Bij een aftapbedrijf wordt via de microschakelaar 23 van de waterschakelaar 21 het bedrijf voor water bestemd voor de industrie of de landbouw in werking gesteld. 



  De driewegafsluiter 9 wordt via de regeleenheid 8 door de motor 10 op de laadkring omgezet. Gelijktijdig wordt via de regeleenheid 8 de branderventilator 30 en na afloop van de spoeltijd de gasklep 28 alsmede de ontstekingsinrichting bestuurd en de brander 1 treedt in werking. Voor de overbrugging van deze beginvertraging alsmede voor het dempen van de temperatuurschommelingen bij slagbedrijf van de brander   staatsie-t   voorraadverwarmingswater ter beschikking. De leiding van de brander 1 vindt plaats via de voorlooptemperatuurvoeler 6 met zo klein mogelijke hysteresis. Na   beein-   diging van een tapverrichting schakelt te microschakelaar 23 aan de waterschakelaar 21 het branderbedrijf uit. De circulatiepomp 3 draait nog een korte tijd na om de rest warmte uit de verbrandingskamer en de warmteuitwisselaar 2 af te voeren.

   Daarna gaat het verwarmingsapparaat in de gereedheidsstand (bij zomerbedrijf), of de driewegafsluiter 9 wordt via de regel- 

 <Desc/Clms Page number 12> 

 eenheid 8 weer in de verwarmingskring omgezet en het verwarmingsapparaat loopt in de verwarmingsmodus (bij winterbedrijf).



   <Desc / Clms Page number 1>
 



  Method and device for supplying a small amount of drinking water at a sufficiently high temperature level.



  The present invention relates to a method for supplying a small amount of drinking water at a sufficiently high temperature level for avoiding the legionelle danger, and to a device for this, consisting of a through-flow reservoir heatable by at least one heat source for a combi-water heating device with preparation of water intended for industry or agriculture and space heating, in particular for a gas wall heater, with a secondary heat exchanger, through which the water intended for industry or agriculture is heated by the heating water, with a drain valve with water switch and with a three-way valve for switching over the heating company on the farm for water intended for industry or agriculture via a control unit.



  It is known a fluid reservoir, for example one

 <Desc / Clms Page number 2>

 reservoir for water intended for industry or agriculture, to be heated by two heat sources.



  Solar energy installations are often used for this purpose, which preheat the reservoir with a base load, the final heating of which is carried out by an electric heating cartridge or by a fuel-fired heat source.



  It is further known to provide various heating registers in purely electrically heated reservoirs for water intended for industry or agriculture in order to enable heating of partial volumes of the reservoir.



  Also known is a heat exchanger described in DE-OS 3 716 430 with a cylindrical container for water intended for industry or agriculture and a hose pipe accommodated therein, which is supplied with hot water by a heating system with a cycle.



  In addition, a heating rod is provided in the cylindrical container, which also contributes to the temperature of the water intended for industry or agriculture. A disadvantage of this is in particular the storage of the water intended for industry or agriculture in a voluminous cylindrical container, although only relatively little water of the most constant temperature is intended for industry or agriculture.

 <Desc / Clms Page number 3>

 



  The combination water heating devices mentioned in the preamble are, however, manufactured for the preparation of water intended for industry or agriculture and heating of storeys. This embodiment is possible because the heat requirement for heating water intended for industry or agriculture only occurs in a relatively short time, while that of the heating can be eliminated without any problem.



  Three operating phases can be distinguished in such systems with flow-through tanks: The start-up operation, which starts at the start of the draw-off with the minimum draw-off quantity and ends when the full heat exchanger capacity is reached, the pass-through operation, which connects to the thermal start-up and ensures a temporary unlimited water extraction, and the back-up operation, which keeps the reservoir capacity thermally ready within predetermined limits in order to compensate the still missing power of the heat exchanger at the start of draining.



  These devices have hitherto assumed a supply of water intended for industry or agriculture and a subsequent loading of the reservoir losses by commissioning the connected heating device. This now required on the one hand a version for drinking water of the reservoir and of the necessary

 <Desc / Clms Page number 4>

 The switchgear as well as significant additional costs for control technology, because start-up, through-flow and recharging had to be distinguished between the aforementioned operating modes, and furthermore the legionelle danger could not be entirely excluded.



  DE-OS 3 618 186 discloses a water distribution system for a mobile or stationary disinfection installation, in which the water to be disinfected is passed through a hose pipe arranged in the interior of a geyser. However, this water is not at all usable as drinking water but, at best, as shower water.



  The temperature and extraction volume ranges are distinguished accordingly.



  The present invention is based on the problem of avoiding the above-mentioned drawbacks and, by simple control, developing a safe and economical method for the preparation of water intended for industry or agriculture, as well as an apparatus for this.



  A method according to the introductory part through the steps solves this problem by first heating and collecting the heating water, then turning it into industrial or agricultural water.

 <Desc / Clms Page number 5>

   heated, which is conducted in a small volume system of the secondary heat exchanger, and the reservoir losses are compensated only by recharging by a second heat source, which is independent of the main heat source and its control.



  An apparatus for carrying out the method in a combi-water heating device of the type mentioned in the preamble consists in that the reservoir is designed as a reservoir for heating water, the heating water filling the reservoir space and supplying it there, which is intended for industry or agriculture water is introduced into the secondary heat exchanger, which is designed as a smooth hose pipe, and an electric heating rod is provided for recharging the reservoir losses, which can be switched on independently of the control unit.



  The measure according to the invention makes it possible to supply a small amount of drinking water at a sufficiently high temperature level with a minimum of sensors, actuators and control elements. Furthermore, the electrical recharging has advantages, especially in summer operation, because for a recharging time of about 2 minutes it is not necessary to bring the entire device up to operating temperature.



  But also in winter operation, especially with a door

 <Desc / Clms Page number 6>

 weather-guided control of the flow temperature, the independent preheating of the storage space offers decisive advantages. Especially when very low temperatures are present in the heating circuit (low temperature boiler, calorific value devices, greatly reduced night mode). There is no need for periodic heating of a device to the reservoir temperature and the subsequent undesired temperature increase in the heating circuit.



  In an advantageous embodiment of the invention, in which both the heating operation and the operation for water intended for industry or agriculture for bridging the initial delay and for damping temperature fluctuations, the supply of heating water in the reservoir space is intended as a buffer, the supply line in the lower region of the reservoir, and the supply water is passed helically through baffles around a vertical guide tube coaxially arranged around the secondary heat exchanger on the container bottom. The connection for the return line is located in the holder base in the guide tube. An effective smoothing of the temperature wave is achieved by this flow line of the heating water in the reservoir.



  A further advantageous feature of the invention is that the electric heating rod in the bottom

 <Desc / Clms Page number 7>

 The area of the reservoir is built and can be operated independently of the control unit via a thermostat circuit known per se, which consists of a temperature sensor and control switch, when the heating water enters the limit temperature of the heating water.



  This circuit ensures that the reservoir losses are quickly and economically compensated.



  A particularly effective anti-legionary device arises because the electric heating rod is arranged in the smooth hose pipe of the secondary heat exchanger.



  Further details, features and advantages of the invention are further elucidated with reference to the drawing with reference to the following description. The drawing schematically shows an embodiment of a combi-water heating device.



  The combi-water heating device has a primary heat exchanger heated by a burner 1, for example a lamella heat exchanger 2 of stainless steel, which is connected to a return pipe 4 provided with a circulation pump 3 and a supply pipe 5, the latter having a supply temperature sensor 6, which is connected to a measuring cable 7 is connected,

 <Desc / Clms Page number 8>

 which leads to an input of a control unit 8. In the return line 4, a three-way valve 9 is further arranged, which can be operated via a motor drive member 10. The motor actuator 10 of the three-way valve 9 relates to its plate energy via a line 11 of the control unit 8.

   In the three-way valve 9, the heating water return line 12, which comes from a heating system (for example of heating bodies), not shown, opens and the reservoir return line 13 flows from the through-flow reservoir 14 to the water heating device. The supply line 5 is divided into a T-piece in the heating supply line 15 and the reservoir supply line 16, which leads into the flow-through reservoir 14.



  In the reservoir 14, which is designed as a heating water reservoir with corresponding insulation, a secondary heat exchanger 17, for instance in the form of a smooth hose pipe of copper pipes, is arranged. A guide tube 18 is attached to the cover 19 coaxially around the smooth hose pipe. The heating water from the supply line 16 is guided helically around this guide tube 18 by means of baffle plates 20. The connection for the return pipe 13 is arranged in the guide tube 18 on the cover 19.

 <Desc / Clms Page number 9>

 



  A water switch 21 with temperature selector 22 and microswitch 23 is connected to the tubes of the secondary heat exchangers 17. In the draining operation, that is to say, when hot water is withdrawn from the pipe 24 for water intended for industrial or agricultural use, cold water flows through the cold water pipe 25 via the switch 21 afterwards. Due to the pressure difference, the microswitch 23 of the water switch 21 switches on the operation of water intended for industry or agriculture by signals via the line 26 to the control unit 8.



  The burner 1 is supplied with gas via a gas pipe 27, via a gas valve 28, which is controlled by a magnet drive 29 and via a gas control device. The magnet drive 29 is connected to the control unit 8 by an adjusting line 31, a blower 30 by a line 32. Furthermore, devices not yet shown in more detail, such as ignition device, flame indicating device, etc., have been added to burner 1.



  A further heating device, an electric heating rod 33, is arranged in the flow-through reservoir 14. A temperature sensor 34 is connected to a control switch 36 via a capillary line 35. When the heating water in the reservoir 14 falls below a certain temperature due to the reservoir losses,

 <Desc / Clms Page number 10>

 the heating rod 33 is connected to the mains 37 via the control switch 36 by closing the contacts 38, and the heating rod 33, which has approximately a power of 0.5 to 1 kW, compensates for the reservoir losses. Main switches 39 and 40 are provided to separate the entire installation from the mains.



  The flow-through reservoir operation with energy supply on the heating water side and electrical recharging functions as follows: It is assumed that the reservoir 14 is in a heated state, i.e. the two contacts 38 are open. Due to the reservoir losses, after some time the thermostat circuit consisting of temperature sensor 34 and control switch 36 will close contacts 38. The reservoir contents are heated for a short time and after reaching the target temperature, the temperature sensor 34 opens contacts 38 again via the control switch 36 and the heating rod 33 is deactivated.



  This kind of recharging of the reservoir losses exclusively via the electric heating rod 33 is considerably cheaper than recharging by the burner 1. This would mean that the entire heating device, including the piping systems, should be at operating temperature.

 <Desc / Clms Page number 11>

 are being brought. Pump 3 should also come into operation here. The amount of heat to be put into the cycle can be many times greater than the amount of heat that will be needed to keep the reservoir 14 at operating temperature.



  In a draw-off operation, the operation for water intended for industry or agriculture is started via the micro switch 23 of the water switch 21.



  The three-way valve 9 is converted via the control unit 8 by the motor 10 to the loading circuit. At the same time, via the control unit 8, the burner fan 30 and, after the flushing time has elapsed, the gas valve 28 and the ignition device are controlled and the burner 1 starts. State heating water is available for bridging this initial delay and for damping the temperature fluctuations during burner operation. The burner 1 is led via the flow temperature sensor 6 with the smallest possible hysteresis. After termination of a tapping operation, the microswitch 23 on the water switch 21 switches off the burner operation. The circulation pump 3 continues to run for a short time to remove the residual heat from the combustion chamber and the heat exchanger 2.

   The heater then goes into standby mode (in summer mode), or the three-way valve 9 is controlled via the control

 <Desc / Clms Page number 12>

 Unit 8 is converted back into the heating circuit and the heater runs in heating mode (in winter mode).


    

Claims (5)

EMI13.1  EMI13.1   - c 0 n c 1 u sie s- - 1. Werkwijze voor het bevoorraden van een kleine hoeveelheid drinkwater op voldoend hoog temperatuurniveau voor het vermijden van het legionelle gevaar in een, door tenminste een warmtebron verwarmbaar doorloopreservoir, dat een secondaire warmteuitwisselaar heeft, m e t h e t k e n m e r k, dat dan eerst het verwarmingswater wordt verhit en verzameld, dat het voor de industrie of landbouw bestemde water wordt verwarmd, dat is geleid in een systeem met klein volume van de secondaire warmteuitwisselaar, en de reservoirverliezen uitsluitend door naladen door een tweede warmtebron kunnen worden gecompenseerd, die van de hoofdwarmtebron en de regeling daarvan onafhankelijk is. - c 0 nc 1 u sie s - - 1. A method for supplying a small amount of drinking water at a sufficiently high temperature level to avoid the legionelle danger in a flow-through reservoir that can be heated by at least one heat source and has a secondary heat exchanger, with the characteristic, that the heating water is then first heated and collected, the water intended for industry or agriculture is heated, which is fed into a small volume system of the secondary heat exchanger, and the reservoir losses can only be compensated by recharging by a second heat source, that of the main heat source and its control is independent. 2. Inrichting voor het uitvoeren van de werkwijze volgens conclusie 1, met een, door minstens een warmtebron verwarmbaar doorloopreservoir voor een combiwaterverwarmingsinrichting met bereiding van voor de industrie of de landbouw bestemd water en ruimteverwarming, in het bijzonder voor een gaswandverwarmingsapparaat, met een secondaire warmteuitwisselaar, waardoor het voor de industrie of landbouw bestemde water door het verwarmingswater wordt verwarmd, met een aftaparmatuur met waterschakelaar alsmede met een driewegafsluiter voor het omschakelen van verwarmingsbedrijf <Desc/Clms Page number 14> op bedrijf voor water bestemd voor industrie of landbouw via een regeleenheid, m e t h e t k e nm e r k, dat het reservoir (14) is uitgevoerd als reservoir voor verwarmingswater, waarbij het verwarmingswater de reservoirruimte vult en daar wordt bevoorraad, Device for carrying out the method according to claim 1, with a flow-through reservoir heatable by at least one heat source for a combi-water heating device with preparation of water intended for industry or agriculture and space heating, in particular for a gas wall heating device, with a secondary heat exchanger , by which the water intended for industry or agriculture is heated by the heating water, with a drain fitting with water switch as well as with a three-way valve for switching heating mode  <Desc / Clms Page number 14>  on farm for water intended for industry or agriculture via a control unit, characterized in that the reservoir (14) is designed as a heating water reservoir, the heating water filling and supplying the reservoir space, het voor de industrie of landbouw bestemde water is geleid in de secondaire warmteuitwisselaar (17), die is uitgevoerd als gladde slangpijp, en voor het naladen van de reservoirverliezen een elektrische verwarmingsstaaf (33) is aangebracht, die van de regeleenheid (8) onafhankelijk inschakelbaar is.  the water intended for industry or agriculture is fed into the secondary heat exchanger (17), which is designed as a smooth hose pipe, and an electric heating rod (33), which can be switched on independently of the control unit (8), is installed for recharging the reservoir losses is. 3. Inrichting-volgens conclusie 2, m e t h e t k e n m e r k, dat zowel voor het verwarmingsbedrijf als voor het bedrijf voor water bestemd voor industrie of landbouw voor het overbruggen van de beginvertraging alsmede voor het dempen van de temperatuurschommelingen de voorraad verwarmingswater in de reservoirruimte als buffer is bestemd, de voorloopleiding (16) in het onderste gebied van het reservoir (14) uitmondt, waarbij het voorloopwater door keerplaten schroefvormig om een vertikale leidingsbuis (18) is geleid, die om de secondaire warmteuitwisselaar (17) aan de houderbodem (19) coaxiaal is aangebracht, en de terugloopleiding (13) in de houderbodem in de leidingbuis (18) is aangesloten. 3. Device according to claim 2, characterized in that the heating water supply in the reservoir space is used as a buffer, both for heating and for water for industry or agriculture, for bridging the initial delay and for damping the temperature fluctuations. the supply line (16) opens into the lower region of the reservoir (14), the supply water being passed through baffles helically around a vertical pipe (18), which is coaxially arranged around the secondary heat exchanger (17) on the container bottom (19) , and the return pipe (13) is connected in the holder bottom in the pipe (18). 4. Inrichting volgens conclusie 2 of 3, m e t <Desc/Clms Page number 15> h e t k e n m e r k, dat de elektrische verwarmingsstaaf (33) onafhankelijk van de regeleenheid (8) bedienbaar is. 4. Device according to claim 2 or 3, m e t  <Desc / Clms Page number 15>  note that the electric heating rod (33) can be operated independently of the control unit (8). 5. Inrichting volgens een van de conclusies 2 tot 4, m e t h e t k e n m e r k, dat de elektrische verwarmingsstaaf (33) in de gladde slangpijp van de secondaire warmteuitwisselaars (17) is aangebracht. Device according to any one of claims 2 to 4, characterized in that the electric heating rod (33) is arranged in the smooth hose pipe of the secondary heat exchangers (17).
BE9000816A 1989-09-08 1990-08-24 METHOD AND DEVICE FOR THE SUPPLY OF A SMALL AMOUNT OF WATER at sufficiently high temperature level. BE1004547A7 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0210589A AT397426B (en) 1989-09-08 1989-09-08 METHOD AND DEVICE FOR STOCKING A SMALL QUANTITY OF DRINKING WATER AT A Sufficiently HIGH TEMPERATURE LEVEL

Publications (1)

Publication Number Publication Date
BE1004547A7 true BE1004547A7 (en) 1992-12-08

Family

ID=3527863

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
BE9000816A BE1004547A7 (en) 1989-09-08 1990-08-24 METHOD AND DEVICE FOR THE SUPPLY OF A SMALL AMOUNT OF WATER at sufficiently high temperature level.

Country Status (7)

Country Link
AT (1) AT397426B (en)
BE (1) BE1004547A7 (en)
DE (1) DE4028490C2 (en)
FR (1) FR2651870B1 (en)
GB (1) GB2237865B (en)
IT (1) IT1246451B (en)
NL (1) NL9001941A (en)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT400362B (en) * 1991-11-04 1995-12-27 Vaillant Gmbh HEATER WITH A HEAT EXCHANGER INACTED BY A HEAT SOURCE
DE4327161C2 (en) * 1993-08-07 1997-09-25 Bromund Dietmar Process for reducing energy losses in water heating systems for space heating with domestic water heating
DE19834890A1 (en) * 1998-08-03 2000-02-10 Martin Foerster Device for heating liquid food for animals
AT411632B (en) * 2000-04-19 2004-03-25 Tech Alternative Elektronische METHOD FOR REGULATING THE TAKE-OUT TEMPERATURE OF HOT WATER
DE102005046733B4 (en) * 2005-09-29 2007-07-05 Winterhalter Gastronom Gmbh Method for treating vapors in dishwashing devices and dishwashing device
DE102011118660B4 (en) * 2011-11-16 2016-12-29 Gea Tds Gmbh A method and arrangement for the discontinuous supply of tempered water for use in a process for producing and / or treating a foodstuff
JP6745039B2 (en) * 2016-11-25 2020-08-26 株式会社ノーリツ Heating water heater
IT201600130863A1 (en) * 2016-12-23 2018-06-23 Giovanni Manfroi PLANT FOR HEATING AND COOLING ENVIRONMENTS
DE102020126085A1 (en) 2020-10-06 2022-04-07 Albrecht Jung Gmbh & Co. Kg Electrical/electronic device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2142545B1 (en) * 1971-08-25 1973-02-08 Joh. Vaillant Kg, 5630 Remscheid
EP0098450A2 (en) * 1982-07-02 1984-01-18 Joh. Vaillant GmbH u. Co. Fuel-fired heat source
DE3716430A1 (en) * 1986-05-20 1987-12-03 Vaillant Joh Gmbh & Co Heat exchanger

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1358166A (en) * 1970-08-21 1974-06-26 Nevrala D J Apparatus for heating water
GB1453964A (en) * 1973-11-08 1976-10-27 Consumer Power Co Ltd Thermal accumulators for heating systems
GB1425508A (en) * 1973-03-02 1976-02-18 Brosenius K H Heating system for single dwelling houses
US3999709A (en) * 1975-05-05 1976-12-28 Estabrook Paul S Water heater
DE3618186A1 (en) * 1985-06-08 1987-01-29 Kern & Grosskinsky Water distribution system for a mobile or stationary decontamination plant
GB8703348D0 (en) * 1987-02-13 1987-03-18 Gledhill Water Storage Electric water heating apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2142545B1 (en) * 1971-08-25 1973-02-08 Joh. Vaillant Kg, 5630 Remscheid
EP0098450A2 (en) * 1982-07-02 1984-01-18 Joh. Vaillant GmbH u. Co. Fuel-fired heat source
DE3716430A1 (en) * 1986-05-20 1987-12-03 Vaillant Joh Gmbh & Co Heat exchanger

Also Published As

Publication number Publication date
DE4028490A1 (en) 1991-03-14
FR2651870A1 (en) 1991-03-15
AT397426B (en) 1994-04-25
IT9021376A1 (en) 1992-03-05
GB9019586D0 (en) 1990-10-24
NL9001941A (en) 1991-04-02
FR2651870B1 (en) 1994-03-25
IT1246451B (en) 1994-11-18
GB2237865A (en) 1991-05-15
ATA210589A (en) 1993-08-15
DE4028490C2 (en) 1995-11-30
GB2237865B (en) 1993-12-01
IT9021376A0 (en) 1990-09-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BE1004547A7 (en) METHOD AND DEVICE FOR THE SUPPLY OF A SMALL AMOUNT OF WATER at sufficiently high temperature level.
US5293446A (en) Two stage thermostatically controlled electric water heating tank
US4469935A (en) Combined domestic use and space heating electric water heater
WO2008057823A1 (en) Tankless water heater
NO851210L (en) HEATING DEVICE
GB2053429A (en) Water heaters for mobile installations
US20040131346A1 (en) Energy efficient electric water heater system that provides immediate hot water at a point of use and a method therefor
NL8403622A (en) CONTROL DEVICE FOR A CENTRAL HEATING SYSTEM CONTAINING A HOT WATER SUPPLY.
EP0178351A1 (en) Water heating appliance e.g. a domestic boiler
RU59220U1 (en) HOUSEHOLD ELECTRIC HEATER
GB2265445A (en) Water heater
NL1004469C2 (en) Heating device.
RU105721U1 (en) AUTONOMOUS WATER HEATING SYSTEM FOR USE IN THE SYSTEM OF CONSUMPTION, PREVIOUSLY HEATING AND / OR HOT WATER SUPPLY
NL8101151A (en) DHW AND CHURCH CONTROL UNIT.
GB2106620A (en) Improvements in and relating to heating systems
GB2175389A (en) Room heaters
RU2017989C1 (en) Apparatus for starting heating
GB2097908A (en) Heating water in a domestic water circuit
GB2181218A (en) Central heating apparatus
GB2250805A (en) Water heating apparatus
EP0828116A2 (en) A heating system
RU2095945C1 (en) Electrode heater of liquids
NL1008248C2 (en) Hot water storage heater for use in heating of dwellings
GB2273147A (en) Domestic water heaters
GB2216242A (en) Water heaters