NL2009126C2 - Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater. - Google Patents

Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater. Download PDF

Info

Publication number
NL2009126C2
NL2009126C2 NL2009126A NL2009126A NL2009126C2 NL 2009126 C2 NL2009126 C2 NL 2009126C2 NL 2009126 A NL2009126 A NL 2009126A NL 2009126 A NL2009126 A NL 2009126A NL 2009126 C2 NL2009126 C2 NL 2009126C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
tap water
heat exchange
return
storage means
water
Prior art date
Application number
NL2009126A
Other languages
English (en)
Inventor
Erik Reiniert Adrianus Heijden
Hendrikus Jacobus Aleida Maria Braken
Henricus Petrus Anna Michiels
Original Assignee
A O Smith Water Products Company B V
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 A O Smith Water Products Company B V filed Critical A O Smith Water Products Company B V
Priority to NL2009126A priority Critical patent/NL2009126C2/nl
Priority to US13/931,505 priority patent/US9341390B2/en
Priority to CA2820293A priority patent/CA2820293A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2009126C2 publication Critical patent/NL2009126C2/nl

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
    • F24H1/18Water-storage heaters
    • F24H1/185Water-storage heaters using electric energy supply
    • 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
    • F24D17/0036Domestic hot-water supply systems with combination of different kinds of heating means
    • F24D17/0042Domestic hot-water supply systems with combination of different kinds of heating means recuperated waste heat and solar energy
    • F24D17/0047Domestic hot-water supply systems with combination of different kinds of heating means recuperated waste heat and solar energy with accumulation of the heated 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
    • F24D19/1051Arrangement 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
    • F24D19/1051Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water
    • F24D19/1057Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for domestic hot water the system uses solar energy
    • 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
    • F24H1/208Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes with tubes filled with heat transfer fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D20/0034Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material
    • F28D20/0039Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00 using liquid heat storage material with stratification of the heat storage material
    • 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
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/14Solar energy
    • 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
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/16Waste heat
    • F24D2200/18Flue gas recuperation
    • 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
    • F24D2220/00Components of central heating installations excluding heat sources
    • F24D2220/08Storage tanks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D2020/0065Details, e.g. particular heat storage tanks, auxiliary members within tanks
    • F28D2020/0078Heat exchanger arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D20/00Heat storage plants or apparatus in general; Regenerative heat-exchange apparatus not covered by groups F28D17/00 or F28D19/00
    • F28D2020/0065Details, e.g. particular heat storage tanks, auxiliary members within tanks
    • F28D2020/0082Multiple tanks arrangements, e.g. adjacent tanks, tank in tank
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/70Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/18Domestic hot-water supply systems using recuperated or waste heat
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/14Thermal energy storage

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Description

Korte aanduiding: Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater Beschrijving 5 De uitvinding betreft een tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater, volgens de aanhef van conclusie 1.
Een dergelijke tapwaterinrichting is algemeen bekend. De bekende inrichting omvat een tapwatervoorraadtoestel waarin tapwater opgeslagen wordt. Verwarmingsmiddelen in de vorm van een spiraal zijn voorzien, waarmee het 10 tapwater door middel van hete rookgassen op een hogere temperatuur brengbaar is. De verwarmingsmiddelen zorgen ervoor dat althans een gedeelte van het tapwater in het tapwatervoorraadtoestel op een relatief hoge temperatuur is. Zodoende kan, bij een warmwatervraag (zoals bijv. bij douchen), dit relatief warme water gebruikt worden. In het tapwatervoorraadtoestel is een temperatuurprofiel van het daarin 15 opgeslagen tapwater aanwezig. Het onderste deel van het opslagvat bevat daarbij tapwater met een relatief lage temperatuur. Derhalve is er een temperatuurprofiel, met relatief warm water bovenin, en relatief koud water onderin.
In een bekende uitvoeringsvorm, is de bekende tapwaterinrichting verbonden met een warmtewisselaar die is aangesloten op een CV-installatie. Zo 20 kan energie in het opslagvat gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes, in het bijzonder bij lage temperatuur verwarming.
Voor de warmtewisselaar wordt in de bekende inrichting het door de verwarmingsmiddelen verwarmde water gebruikt. Dit verwarmde tapwater bevindt zich op een relatief hoge temperatuur van bijvoorbeeld 60° C. De 25 verwarmingsmiddelen gebruiken dus de relatief hoogwaardige energie, die met name bedoeld is voor de warmwatervraag. Doordat dit water relatief warm is, is het retourwater dat van de warmtewisselaar komt ook relatief warm. Dit relatief warme retourwater wordt onderin het opslagvat teruggevoerd, waardoor het relatief koude water opwarmt. Het is daarbij nadelig, dat de buffer aan warm tapwater wordt 30 opgebruikt door de warmtewisselaar. Het is verder nadelig te noemen dat met de bekende inrichting een dergelijk afnemen van de warmwaterbuffer pas relatief laat wordt opgemerkt, waardoor situaties kunnen ontstaan waarin de bekende inrichting niet meer aan de gevraagde hoeveelheid warm tapwater kan voldoen. De verwarmingsmiddelen zijn dan vaak niet toereikend voor het voorzien in voldoende 2 warm tapwater. Het gevolg is dan bijvoorbeeld dat er geen warm tapwater voorhanden is, hetgeen het comfort van de gebruiker nadelig beïnvloedt.
Het is een doel van de onderhavige uitvinding, om ten minste een van de nadelen van de bekende inrichting te verhelpen, of althans te verminderen.
5 Daartoe voorziet de uitvinding in een tapwaterinrichting van de in de aanhef genoemde soort, welke gekenmerkt is door het kenmerkend deel van conclusie 1. De tapwaterinrichting volgens de uitvinding omvat opslagmiddelen, zoals een tapwatervat, voor het opslaan van een hoeveelheid tapwater. Daartoe zijn de opslagmiddelen voorzien zijn van een tapwaterinlaat voor het aan de 10 opslagmiddelen toevoeren van tapwater. De tapwaterinlaat is bijvoorbeeld aansluitbaar op een waterleiding voor tapwater. De opslagmiddelen zijn tevens voorzien van een tapwateruitlaat voor het uit de opslagmiddelen wegvoeren van tapwater, indien er behoefte is aan warm tapwater, zoals bijvoorbeeld naar een douche, een bad, een waterkraan van een gootsteen, enzovoorts. Om het tapwater 15 op temperatuur te brengen, is de tapwaterinrichting voorzien van verwarmingsmiddelen voor het verwarmen van het in de opslagmiddelen opgeslagen tapwater.
De opslagmiddelen omvatten verder een warmtewisseluitvoer en een warmtewisselretour. Beiden zijn aansluitbaar op een warmtewisseleenheid voor 20 het van de opslagmiddelen naar de warmtewisseleenheid voeren, respectievelijk van de warmtewisseleenheid naar de opslagmiddelen terugvoeren, van in de opslagmiddelen gehouden tapwater. Zodoende kan het opgewarmde tapwater gebruikt worden, bijvoorbeeld voor een CV-inrichting.
Volgens de uitvinding omvatten de opslagmiddelen een verdere 25 warmtewisselretour. Deze aanvullende warmtewisselretour is tevens aansluitbaar op de warmtewisseleenheid voor het van de warmtewisseleenheid naar de opslagmiddelen terugvoeren van in de opslagmiddelen gehouden tapwater. Bij voorkeur is de warmtewisselretour ingericht voor het terugvoeren van tapwater aan het relatief koude deel, en is de verdere warmtewisselretour ingericht voor het 30 terugvoeren van tapwater aan het relatief warme deel. De warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour zijn bij voorkeur dan op afstand van elkaar in de opslagmiddelen gelegen. In de gebruikstoestand bevinden de warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour zich op een verschillende hoogte ten opzichte van elkaar. De tapwaterinrichting omvat regelmiddelen voor het naar wens via de 3 warmtewisselretour, en/of via de verdere warmtewisselretour terugvoeren van het tapwater naar de opslagmiddelen. De regelmiddelen omvatten bijvoorbeeld een klepeenheid, zoals een driewegklep. De klepeenheid is daarbij ingericht als verdelende klep. Het moge duidelijk zijn voor de vakman dat de uitvinding niet 5 beperkt is tot toepassing van een driewegklep, maar dat elke andere eenheid, die is ingericht om de retourwaterstromen te verdelen, onder de gevraagde beschermingsomvang van de onderhavige uitvinding valt.
Met de warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour is het mogelijk om, in afhankelijkheid van de temperatuur van het tapwater, het tapwater 10 ofwel via de warmtewisselretour, ofwel via de verdere warmtewisselretour, en bij voorkeur ook met elke gewenste discrete of continue verdeling daartussen (bijvoorbeeld 25%-75%, of 50%-50%, etc), terug te voeren naar de opslagmiddelen. Het warme water dat bijvoorbeeld voor CV-doeleinden wordt gebruikt, wordt dan uit de opslagmiddelen gehaald, door de warmtewisselaar geleid en het retourwater 15 wordt, verdeeld tussen relatief hoog, en relatief laag, terug de opslagmiddelen in geleid. Zo kan er dus gekozen worden om, indien het retourwater relatief warm is, dit relatief warme water naar het warme deel terug te voeren, of indien het retourwater relatief koud is, om dit relatief koude water terug te voeren naar het koude deel, om zo het temperatuurverloop in de opslagmiddelen in stand te houden.
20 In een bijzonder de voorkeur hebbende uitvoeringsvorm, is de warmtewisseluitvoer gelegen tussen de warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour. Dit maakt het mogelijk om de temperatuur van het water dat via de warmtewisseluitvoer de opslagmiddelen verlaat, nauwkeurig te regelen. De verhouding tussen de hoeveelheid tapwater die relatief hoog wordt teruggevoerd, en 25 de hoeveelheid tapwater die relatief laag wordt teruggevoerd, bepaalt namelijk in grote mate in hoeverre water vanuit dit hoge deel en vanuit dit lage deel weer naar de warmtewisseluitvoer stromen. In het geval namelijk, dat al het water via het hoge deel terugstroomt, dan zal door massabehoud dit water ook vanuit het hoge deel naar de warmtewisseluitvoer stromen. Vanuit het lage deel stroomt dan niets. In dat 30 geval zal de temperatuur van het tapwater in de warmtewisseluitvoer relatief hoog zijn. Andersom geldt uiteraard dat bij volledige terugstroming naar het relatief koude, lage deel, het water vanuit dit deel weer naar de warmtewisseluitvoer zal stromen, waardoor het tapwater in de warmtewisseluitvoer relatief koud is. Het moge duidelijk zijn voor de vakman, dat bij een verdeling van 1:1 in de warmtewisselretour en de 4 verdere warmtewisselretour, het tapwater ook met een verhouding van 1:1 vanuit de opslagmiddelen in de warmtewisseluitvoer zal stromen. De terugvoerverdeling bepaalt dus de mengverhouding die bij de warmtewisseluitvoer optreedt, waarmee de temperatuur van het tapwater bij de warmtewisseluitvoer bijzonder nauwkeurig 5 regelbaar is. Voor warmer water bij de warmtewisseluitvoer moet meer retourwater naar het relatief warme deel, en voor kouder water bij de warmtewisseluitvoer moet meer retourwater naar het relatief koude deel.
Menging vindt dus in de tank plaats op de scheidslijn tussen deze twee stromen. Doordat menging in de tank plaats vindt, wordt er geen warmer water 10 dan benodigd uit het voorraadvat gehaald, waardoor er dus minder verliezen zijn. Op deze manier is het mogelijk om de totale energie-inhoud van de tank zoveel mogelijk boven een bepaald minimumniveau te houden. Er ontstaat een scherpe scheiding tussen water van hoge temperatuur (boven in de voorraadvat) en water van lage temperatuur (onder in het voorraadvat). Deze gelaagdheid van temperatuur in het 15 voorraadtoestel is gunstig voor het bereiken van een hoog rendement en goede tapwaterprestaties van de warmtewisselaar.
Bijkomend voordeel is dat de capaciteit aan warm tapwater verder kan worden vergroot door gebruik te maken van een pompeenheid en een verdeeleenheid. Het is daarbij mogelijk om het bovenste deel van het voorraadvat óf 20 het gehele voorraadvat op temperatuur te krijgen.
De inrichting zoals hierboven omschreven heeft zeer grote voordelen ten opzichte van bestaande systemen. Enkele van deze voordelen worden navolgend ter illustratie gegeven. Zo blijft het energieniveau van de opslagmiddelen, zoals de tank veel stabieler tijdens gebruik van de warmtewisseleenheid, 25 bijvoorbeeld voor lagetemperatuurverwarming tijdens CV-bedrijf. Bij eventuele toepassing van hoge temperatuurverwarming kan gekozen worden om de retour niet onderin het voorraadvat te laten komen, waardoor het onderste gedeelte van het voorraadvat zo koud mogelijk blijft.
Bij voorkeur omvat de tapwaterinrichting de warmtewisseleenheid, 30 waarbij de warmtewisseleenheid met een ingaande zijde verbonden is met de warmtewisseluitvoer van de opslagmiddelen, en met een uitgaande zijde verbonden is met de warmtewisselretour en met de verdere warmtewisselretour.
In een uitvoeringsvorm omvat de tapwaterinrichting verdere verwarmingsmiddelen. Deze zijn bij voorkeur ten opzichte van de 5 verwarmingsmiddelen lager geplaatst. In een uitvoering, zijn de verwarmingsmiddelen ingericht om met behulp van een gasgestookte brander het tapwater te verwarmen. In een uitvoering, zijn de verdere verwarmingsmiddelen ingericht om het tapwater door middel van zonne-energie te verwarmen.
5 Volgens een aspect van de uitvinding wordt voorzien in een werkwijze voor het gebruik van een tapwaterinrichting volgens de uitvinding, waarbij de werkwijze de stap omvat van het naar wens via de warmtewisselretour en/of via de verdere warmtewisselretour terugvoeren van het tapwater naar de opslagmiddelen.
10 In een uitvoering, omvat de werkwijze de stap van het regelen van de temperatuur in de warmtewisseluitvoer via het geregeld doorheen de warmtewisselretour en/of de verdere warmtewisselretour sturen van tapwater.
Voordelen van een dergelijke werkwijze zijn hierboven reeds omschreven.
15
De uitvinding zal navolgend nader worden toegelicht aan de hand van de omschrijving van een de voorkeur hebbende uitvoeringsvorm van een tapwaterinrichting volgens de uitvinding, onder verwijzing naar de navolgende figuren. Hierin tonen: 20 Fig. 1 - een uitvoeringsvorm van een tapwaterinrichting;
Fig. 2 - een verdere uitvoeringsvorm van een tapwaterinrichting;
Fig. 3 - een verdere uitvoeringsvorm van een tapwaterinrichting;
Fig. 4 - een verdere uitvoeringsvorm van een tapwaterinrichting;
Fig. 5 - een verdere uitvoeringsvorm van een tapwaterinrichting; 25 Fig. 6 - een schematisch overzicht van het temperatuurverloop;
Fig. 1 toont een tapwaterinrichting 1 volgens een eerste uitvoeringsvorm. De tapwaterinrichting 1 omvat opslagmiddelen 3, in de vorm van een opslagvat 3. In het opslagvat is tapwater opgeslagen, of althans op te slaan.
30 Daartoe zijn de opslagmiddelen 3 aan een onderzijde daarvan voorzien van een inlaat 5 voor tapwater. Aan een bovenzijde is een uitlaat 7 voor het opgeslagen tapwater voorzien. De tapwaterinrichting 1 is voorzien van verwarmingsmiddelen 11 voor het verwarmen van het in de opslagmiddelen opgeslagen tapwater. In de getoonde uitvoeringsvorm, zijn de verwarmingsmiddelen 11 een verwarmingsspiraal, 6 waardoorheen een heet medium gevoerd kan worden, bij voorkeur vanaf de bovenzijde 12 van de spiraal, naar de onderzijde 13 van de spiraal. Het hete medium kan een fluïdum zijn, zoals bijvoorbeeld hete rookgassen. Door het fluïdum van boven naar beneden te laten stromen, zal het tapwater in het bovenste deel van de 5 opslagmiddelen 3 relatief warm zijn, en juist relatief koud in het onderste deel. Overigens is het mogelijk om een relatief goede scheiding tussen warm water en koud water te verkrijgen in de opslagmiddelen, waarbij in het opslagvat 3 een temperatuurprofiel aanwezig is.
Zoals te zien is in Fig. 1, omvat de tapwaterinrichting 1 verder nog 10 een met de opslagmiddelen 3 verbonden warmtewisseluitvoer 21. Deze warmtewisseluitvoer 21 leidt naar een warmtewisseleenheid 31, waar warmte uit het tapwater overgedragen kan worden op een ander medium (via toevoerleiding 32 en afvoerleiding 33). De warmtewisseleenheid 31 leidt verder stroomafwaarts naar een warmtewisselretour 22. Met de warmtewisseluitvoer en de warmtewisselretour is het 15 dus mogelijk om in de opslagmiddelen 3 gehouden tapwater naar de warmtewisseleenheid 31 te voeren, en vervolgens weer terug te voeren naar de opslagmiddelen 3.
Te zien is in Fig. 1 verder dat het retourdeel van de warmtewisseleenheid 31, bestaat uit een retourleiding 24 met een pompeenheid 27, 20 waarbij de retourleiding ter plaatse van een verdeeleenheid 25 splitst in de warmtewisselretour 22 en een verdere warmtewisselretour 23. Met de verdeeleenheid 25, hier in de vorm van een regelbare driewegverdeler, is het mogelijk om het naar de warmtewisseleenheid 31 gevoerde tapwater naar wens via de warmtewisselretour 22 of via de verdere warmtewisselretour 23 terug te voeren 25 naar de opslagmiddelen 3.
Fig. 1 toont verder dat de warmtewisselretour 22 en de verdere warmtewisselretour 23 op onderlinge afstand van elkaar uitmonden in het opslagvat 3. Daarbij komt de warmtewisselretour 22 op een relatief laag gedeelte terug in het opslagvat 3, en de verdere warmtewisselretour 23 komt uit in een relatief hoog 30 gedeelte van het opslagvat 3. Aangezien het relatief hoge gedeelte van het opslagvat 3 bij voorkeur een warm gedeelte is, en het relatief lage gedeelte van het opslagvat 3 bij voorkeur een koud gedeelte is, kan met behulp van regelmiddelen in de vorm van de verdeeleenheid 25 het retourwater dat vanaf de warmtewisseleenheid 31 terug stroomt, bijvoorbeeld op basis van de gemeten 7 temperatuur van de warmtewisseluitvoer, ofwel boven (retourwater is relatief warm), ofwel beneden (retourwater is relatief koud) worden teruggevoerd, ofwel via een verdeling tussen boven of beneden.
Fig. 6 toont het temperatuurverloop in de opslagmiddelen 3, zoals 5 bijvoorbeeld het opslagvat 3, bij gebruik van de verdere warmtewisselretour 22 en de verdere warmtewisselretour 23 volgens de uitvinding. In de initiële situatie (normaal gebruik tapwaterinrichting met verwarmingsmiddelen, warmtewisseleenheid is uitgeschakeld), aangegeven met de letter I, is er een temperatuurverloop in de opslagmiddelen 3 aanwezig. De temperatuur is relatief hoog bij de tapwateruitlaat 7, 10 en relatief laag bij de tapwaterinlaat 5. Daartussen is een gradueel verloop zichtbaar. Bij het gebruik van een tapwaterinrichting met een warmtewisseleenheid volgens de stand van de techniek, zal het warme water in het koude deel van het tapwatervat teruggevoerd worden. Hierdoor ontstaat, volgens de stand van de techniek, het globale temperatuurprofiel zoals aangegeven met de letter P. Te zien is dat met 15 name het bovenste kleine deel op temperatuur is, maar dat daaronder een groot deel van het tapwater op een relatief lage temperatuur is.
Bij gebruik van de tapwaterinrichting volgens de onderhavige uitvinding, daarentegen, en dan met name bij gebruik van een tussenstand (dus verdelen tussen boven en beneden), ontstaat het temperatuurprofiel zoals 20 aangegeven met de letter U. Het is gebleken dat met het gesplitst terugvoeren aan de opslagmiddelen, er een strikte scheiding in het opslagvat 3 gevormd wordt tussen het warme en koude water, ter plaatse van de positie van de warmtewisseluitvoer 21. Deze scheiding komt de efficiëntie van de tapwaterinrichting ten goede.
Bijzonder voordelig is dat, zoals getoond in Fig. 1, de 25 warmtewisseluitvoer 21 gelegen is tussen de warmtewisselretour 22 en de verdere warmtewisselretour 23. Door deze plaatsing wordt een relatief nauwkeurige regeling van de temperatuur van het tapwater in de warmtewisseluitvoer 21 mogelijk. Bij het aanschakelen van de pomp 27, en het volledig naar onderen, via warmtewisselretour 22 terugvoeren aan het opslagvat 3 van het tapwater, zal onderin het vat 3 een 30 drukopbouw plaatsvinden. Ter plaatse van warmtewisseluitvoer 21 heerst dan een onderdruk, die weer het tapwater dat zich onderin het vat 3 bevindt aanzuigt. Van boven af is geen, of althans relatief weinig, aanzuiging. Dit betekent dat bij het volledig onder terugvoeren van het tapwater, het water in de warmtewisseluitvoer 21 ook (vrijwel) volledig vanuit het onderste, relatief koude gedeelte van het opslagvat 3 8 gehaald wordt. Andersom geldt dat bij het volledig aan de bovenzijde terugvoeren van het tapwater, het tapwater dat in de warmtewisseluitvoer 21 wordt aangezogen, ook vrijwel volledig vanaf de relatief warme bovenzijde komt. Het is daarbij ook denkbaar dat er tegelijkertijd gedeeltelijk naar boven, en gedeeltelijk naar onder 5 wordt teruggevoerd. De regelmiddelen zijn dan ingericht om ten minste gedeeltelijk het tapwater terug te voeren via de warmtewisselretour, en tegelijkertijd ten minste gedeeltelijk het tapwater terug te voeren via de verdere warmtewisselretour. De verhouding tussen de terugvoer naar de warmtewisselretour 22 en naar de verdere warmtewisselretour 23 bepaalt dan ook de verhouding tussen aanzuiging van 10 tapwater (naar de warmtewisseluitvoer 21) vanaf de relatief warme bovenzijde en vanaf de relatief koude onderzijde. Hiermee is met een keuze van een geschikte mengverhouding, eventueel aanvullend met een geschikte regeling op basis van de temperatuur van het tapwater in de warmtewisseluitvoer 21, een gewenste instelling van de ingaande temperatuur bij de warmtewisseleenheid 31 mogelijk. Zo kan deze 15 temperatuur nauwkeurig afgestemd worden op de gewenste temperatuur van het medium dat de warmtewisseleenheid 31 via leiding 33 verlaat.
Fig. 2 toont een alternatieve uitvoeringsvorm van de in Fig. 1 getoonde tapwaterinrichting 1. Daarbij zijn overeenkomstige onderdelen telkens aangegeven met hetzelfde verwijzingscijfer. De in Fig. 2 getoonde tapwaterinrichting 20 1 verschilt ten opzichte van de in Fig. 1 getoonde tapwaterinrichting 1, in dat de verwarmingsmiddelen 11 a,b een eerste verwarmingselement 11a en een tweede verwarmingselement 11b omvatten. Het eerste verwarmingselement 11a is nabij de bovenzijde van het vat 3 geplaatst, terwijl het tweede verwarmingselement 11b nabij de onderzijde van het vat 3 geplaatst is. Het heeft daarbij de voorkeur om een 25 gelaagdheid in temperatuur van het tapwater in het vat 3 in stand te houden. Derhalve is het eerste verwarmingselement 11a ingericht om het bovenste gedeelte op een relatief hoge temperatuur te brengen. Het eerste verwarmingselement 11a kan bijvoorbeeld een spiraal zijn die is aangesloten op een gasgestookte brander. Rookgassen kunnen door de spiraal gevoerd worden, om de temperatuur van het 30 water relatief hoog te houden. In een de voorkeur hebbende uitvoeringsvorm, is het tweede verwarmingselement 11b onderdeel van een zonneverwarmingsinrichting, waarbij een door de spiraal 11b stromend fluïdum (zoals water) met behulp van zonne-energie, zoals bijvoorbeeld met een zonnecollector, wordt verwarmd.
9
Fig. 3 toont een alternatieve uitvoeringsvorm van de in Fig. 1 getoonde tapwaterinrichting 1, waarbij ook hier gelijke onderdelen telkens voorzien zijn van hetzelfde verwijzingscijfer. De hier getoonde inrichting omvat nu een warmteretourleiding 22 die is aangesloten op een verder opslagvat 103. Dit verdere 5 opslagvat 103 is via een koppelleiding 26 verbonden met het opslagvat 3. De opslagmiddelen 3, 103 voor het tapwater omvatten in deze uitvoeringsvorm dus een eerste vat 3 en een tweede vat 103. Het eerste vat 3 is hydraulisch verbonden met het tweede vat 103, via leiding 26. Voordelig hierbij is dat de gewenste temperatuurlagen in de opslagmiddelen gerealiseerd kan worden, bij gelijk blijvende 10 hoogte van de opslagmiddelen. Het eerste vat 3 kan daarbij relatief warm gemaakt zijn, en het tweede vat 103 kan daarbij relatief koud zijn. Door de verbindingsleiding 26 toe te passen, wordt overdracht van warmte tussen de relatief warme en relatief koude lagen voorkomen, doordat het warmtewisselend oppervlak verkleind is. De toevoer voor tapwater 5 is in dit geval op het tweede vat 103 geplaatst, omdat het 15 toegevoerde water relatief koud is. De afvoer van warm tapwater 7 bevindt zich nog steeds op het eerste vat 3.
De leiding 26 vormt als het ware een verlengstuk van de retourleiding 22. De retourleiding 22 mondt via vat 103 en leiding 26 uit op het vat 3. Voor vat 3 is daardoor de retourleiding als het ware gevormd door leidingsstuk 22’. 20 Hierdoor is binnen het vat 3 waar de warmtewisseluitvoer 21 geplaatst is, deze warmtewisseluitvoer 21 tussen de warmtewisselretour 22 en de verdere warmtewisselretour 23 geplaatst. Belangrijk volgens de uitvinding is dat de warmtewisseluitvoer 21 zodanig geplaatst is ten opzichte van de warmtewisselretour 22 en de verdere warmtewisselretour 23, dat door het regelen (met behulp van 25 regelmiddelen 25) van de retourstroom van het tapwater door een van de warmtewisselretouren 22, de temperatuur van het tapwater bij de warmtewisseluitvoer 21 regelbaar is.
Fig. 4 toont een verdere aanpassing van de in Fig. 2 getoonde situatie, waarbij in de retourleiding 22 een verdere warmtewisseleenheid 131 30 voorzien is. Deze warmtewisseleenheid 131 kan gebruikt worden om energie aan het water toe te voeren, ofwel om energie daaraan te onttrekken.
Fig. 5 toont een verdere alternatieve uitvoeringsvorm van de in Fig. 2 getoonde situatie, waarbij de verwarmingsmiddelen 11a niet in het vat 3 geplaatst zijn, maar in de verdere retourleiding 23. De verwarmingsmiddelen 11a zijn dan 10 uitgevoerd als warmtewisseleenheid 231, met toevoerleiding 232 en afvoerleiding 233. Met deze verwarmingsmiddelen is het ook mogelijk om de temperatuur nabij de bovenzijde van het vat 3 relatief hoog te maken.
Het moge duidelijk zijn voor de vakman dat de uitvinding hierboven 5 omschreven is aan de hand van enkele mogelijke uitvoeringsvormen, welke de voorkeur genieten. De uitvinding is echter niet beperkt tot deze uitvoeringsvormen. Binnen het kader van de uitvinding zijn vele mogelijk equivalente modificaties denkbaar, die mogelijk onder de gevraagde beschermingsomvang van de aangehechte conclusies vallen.
10

Claims (7)

1. Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater, de tapwaterinrichting omvattende opslagmiddelen, zoals een tapwatervat, voor het 5 opslaan van een hoeveelheid tapwater, waarbij de opslagmiddelen voorzien zijn van een tapwaterinlaat voor het aan de opslagmiddelen toevoeren van tapwater, alsmede van een tapwateruitlaat voor het uit de opslagmiddelen wegvoeren van tapwater, en waarbij de tapwaterinrichting voorzien zijn van verwarmingsmiddelen voor het verwarmen van het in de opslagmiddelen opgeslagen tapwater, waarbij de 10 opslagmiddelen verder een warmtewisseluitvoer en een warmtewisselretour omvatten die beiden aansluitbaar zijn op een warmtewisseleenheid voor het van de opslagmiddelen naar de warmtewisseleenheid voeren, respectievelijk van de warmtewisseleenheid naar de opslagmiddelen terugvoeren, van in de opslagmiddelen gehouden tapwater, gekenmerkt, doordat de opslagmiddelen een 15 verdere warmtewisselretour omvatten, die aansluitbaar is op de warmtewisseleenheid voor het van de warmtewisseleenheid naar de opslagmiddelen terugvoeren van in de opslagmiddelen gehouden tapwater, en waarbij de tapwaterinrichting regelmiddelen omvat voor het via de warmtewisselretour, en/of via de verdere warmtewisselretour terugvoeren van het tapwater naar de 20 opslagmiddelen.
2. Tapwaterinrichting volgens conclusie 1, waarbij de warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour op afstand van elkaar gelegen zijn in de opslagmiddelen, waarbij althans in de gebruikstoestand van de tapwaterinrichting de warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour op 25 verschillende hoogte geplaatst zijn.
3. Tapwaterinrichting volgens conclusie 2, waarbij de warmtewisseluitvoer gelegen is tussen de warmtewisselretour en de verdere warmtewisselretour.
4. Tapwaterinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, 30 waarbij de tapwaterinrichting de warmtewisseleenheid omvat, waarbij de warmtewisseleenheid met een ingaande zijde verbonden is met de warmtewisseluitvoer van de opslagmiddelen, en met een uitgaande zijde verbonden is met de warmtewisselretour en met de verdere warmtewisselretour.
5. Tapwaterinrichting volgens conclusie 4, waarbij de regelmiddelen een klepeenheid, zoals bijvoorbeeld een driewegklep, omvatten.
6. Werkwijze voor het gebruik van een tapwaterinrichting volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze gekenmerkt is door de stap van 5 het naar wens via de warmtewisselretour en/of via de verdere warmtewisselretour terugvoeren van het tapwater naar de opslagmiddelen.
7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij de werkwijze de stap omvat van het regelen van de temperatuur in de warmtewisseluitvoer via het geregeld doorheen de warmtewisselretour en/of de verdere warmtewisselretour sturen van 10 tapwater.
NL2009126A 2012-07-05 2012-07-05 Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater. NL2009126C2 (nl)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2009126A NL2009126C2 (nl) 2012-07-05 2012-07-05 Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater.
US13/931,505 US9341390B2 (en) 2012-07-05 2013-06-28 Tap water device for storing and heating tap water
CA2820293A CA2820293A1 (en) 2012-07-05 2013-07-03 Tap water device for storing and heating tap water

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2009126A NL2009126C2 (nl) 2012-07-05 2012-07-05 Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater.
NL2009126 2012-07-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2009126C2 true NL2009126C2 (nl) 2014-01-07

Family

ID=49878599

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2009126A NL2009126C2 (nl) 2012-07-05 2012-07-05 Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9341390B2 (nl)
CA (1) CA2820293A1 (nl)
NL (1) NL2009126C2 (nl)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2413045B1 (de) * 2010-07-30 2014-02-26 Grundfos Management A/S Wärmetauschereinheit
US9097435B2 (en) * 2012-03-19 2015-08-04 Michael Steven Lichtenberger Solar photovoltaic water heating system utilizing microprocessor control and water heater retrofit adaptor
US9002185B2 (en) * 2012-04-09 2015-04-07 David Kreutzman PV water heating system
US10571135B2 (en) 2012-04-09 2020-02-25 David Kreutzman Renewable energy hot water heater with heat pump
US20140153913A1 (en) * 2012-12-05 2014-06-05 Energy Laboratories, Inc. Solar Photovoltaic Water Heating System
GB2520978A (en) * 2013-12-05 2015-06-10 Zonealone Ltd A domestic hot water installation
CN111238024A (zh) * 2014-12-17 2020-06-05 伊麦克斯公司 无水箱式电热水器
ITUB20155331A1 (it) * 2015-11-06 2017-05-06 Tol Group S R L Bollitore per produzione e accumulo di acqua sanitaria calda.
AU2016250449A1 (en) * 2016-10-28 2018-05-17 Rheem Australia Pty Limited A system, apparatus and method for efficient use of solar photovoltaic energy
CN111194391B (zh) * 2017-07-17 2022-11-01 莱兹厄尔斯私人有限公司 热水箱
GB2582596B (en) * 2019-03-27 2022-02-23 Mixergy Ltd A water heating system
CN110906431A (zh) * 2019-08-29 2020-03-24 中京能源科技有限公司 一种生活冷水及生活热水给水***
CN110926023B (zh) * 2019-12-04 2021-01-15 珠海格力电器股份有限公司 一种供热***及其控制方法
US11841154B1 (en) 2020-08-14 2023-12-12 Harvest Thermal, Inc. Methods and systems for tracking thermal profile of hot water storage tanks
AU2022351778A1 (en) * 2021-09-22 2024-05-09 Mixergy Limited Heating water

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1943373A (en) * 1933-04-01 1934-01-16 Mar Harry Del Direct-indirect water heating system
US3349755A (en) * 1966-03-09 1967-10-31 Avy L Miller Recirculating flow water heater
DE2518620C2 (de) * 1975-04-26 1984-06-20 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Wärme-Speicheranlage mit mindestens einem Flüssigkeitsspeicher
US4027821A (en) * 1975-07-18 1977-06-07 International Telephone And Telegraph Corporation Solar heating/cooling system
US4390008A (en) * 1980-06-26 1983-06-28 The United Stated Of America As Represented By The Department Of Energy Hot water tank for use with a combination of solar energy and heat-pump desuperheating
US4356706A (en) * 1980-08-05 1982-11-02 Ronald Baumgarten Thermally-integrated heat exchanger and refrigerator
US4416222A (en) * 1981-05-05 1983-11-22 Bradford-White Corportion Hot water heater circuitry
US4870986A (en) * 1982-09-30 1989-10-03 Barrett John P Dispensing system
US4498622A (en) * 1983-05-23 1985-02-12 Borg-Warner Corporation Quick recovery heat pump water heater
US4898152A (en) * 1984-12-18 1990-02-06 Kahl Karl H Dual sequence solar water heater
US4699091A (en) * 1986-05-08 1987-10-13 Waters Larry G Method and apparatus for utilizing waste heat in hot water heaters
IL85005A (en) * 1988-01-01 1995-06-29 Meshulam Yair Apparatus for heating and cooling liquids
US4832259A (en) * 1988-05-13 1989-05-23 Fluidmaster, Inc. Hot water heater controller
US5042524A (en) * 1989-09-29 1991-08-27 Metlund Enterprises Demand recovery hot water system
US5056712A (en) * 1989-12-06 1991-10-15 Enck Harry J Water heater controller
US5245984A (en) * 1991-10-21 1993-09-21 Morley Longmore Solar domestic hot water system with thermal siphon preheating
US5626287A (en) * 1995-06-07 1997-05-06 Tdk Limited System and method for controlling a water heater
US6363218B1 (en) * 1999-01-15 2002-03-26 Ail Research, Inc. Liquid heater load control
US6101984A (en) * 1999-10-28 2000-08-15 Nir; Ari Fluid heater and method of heating fluid
JP2002044765A (ja) 2000-07-28 2002-02-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 遠隔制御システムとゲートウェイ装置
US7437150B1 (en) 2000-10-06 2008-10-14 Carrier Corporation Method for wireless data exchange for control of structural appliances such as heating, ventilation, refrigeration, and air conditioning systems
EP1598714B1 (en) 2000-12-13 2016-09-28 LG Electronics Inc. Apparatus and method for remotely controlling household appliances
JP2004021325A (ja) 2002-06-12 2004-01-22 Toshiba Corp 通信制御装置及び通信制御方法
JP2004040285A (ja) 2002-07-01 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 家庭電化製品の制御装置、制御方法、制御プログラムおよび家庭電化製品
EP1809949B1 (en) * 2004-11-12 2010-02-24 Zenex Technologies Limited c/o Mark Holt & Co Limited System for delivering warmed fluids
JP4909642B2 (ja) 2006-05-26 2012-04-04 リンナイ株式会社 給湯器の無線通信システム
EP2147257A2 (en) * 2007-02-21 2010-01-27 A.o. Smith Enterprises Ltd. Tank-tankless water heater
US8602316B2 (en) * 2008-03-10 2013-12-10 Robert G. Giannetti Increased efficiency heating system method and apparatus for concrete production
US20090271002A1 (en) 2008-04-29 2009-10-29 David Asofsky System and Method for Remotely Controlling Electronic Devices
US8191513B2 (en) * 2008-10-09 2012-06-05 Tdk Family Limited Partnership System and method for controlling a pump in a recirculating hot water system
CA2762163C (en) 2009-05-18 2017-12-12 Alarm.Com Incorporated Remote device control and energy monitoring
US8360334B2 (en) 2009-08-07 2013-01-29 Steve Nold Water heating control system and method
US20110202194A1 (en) 2010-02-15 2011-08-18 General Electric Company Sub-metering hardware for measuring energy data of an energy consuming device
GB201005320D0 (en) 2010-03-30 2010-05-12 Telepure Ltd Improvements in controllers, particularly controllers for use in heating, ventilation and air conditioning systems
US20130038800A1 (en) 2010-10-04 2013-02-14 Ben Yoo Universal User Interface App and Server
US20120295662A1 (en) 2010-11-18 2012-11-22 Jeremy Haubrich Universal Remote
US20120234929A1 (en) 2011-03-15 2012-09-20 Grand Mate Co., Ltd. Water heater with feedback control system
JP2012213093A (ja) 2011-03-31 2012-11-01 Sony Corp 情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
US9154001B2 (en) 2011-05-19 2015-10-06 Honeywell International Inc. Intuitive scheduling for energy management devices
US8549658B2 (en) 2011-07-19 2013-10-01 Honeywell International Inc. Provisioning credentials for embedded wireless devices
KR101300272B1 (ko) 2011-08-10 2013-08-23 엘지전자 주식회사 가전 기기 및 그 동작 방법
US8849301B2 (en) 2011-11-01 2014-09-30 Digi International Inc. Location-based home services and energy management

Also Published As

Publication number Publication date
US9341390B2 (en) 2016-05-17
CA2820293A1 (en) 2014-01-05
US20140010522A1 (en) 2014-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL2009126C2 (nl) Tapwaterinrichting voor het opslaan en verwarmen van tapwater.
TWI377325B (nl)
CN107076427B (zh) 供热装置
DK2375175T3 (da) Indretning og fremgangsmåde til varmeforsyning af bygninger
CN201365829Y (zh) 恒温冲煮机构
CN2878988Y (zh) 家庭用组合式热交换器
CN208487819U (zh) 潮汐式地热能利用***
CN1945134A (zh) 集中供热双控制***
NL2011960C2 (nl) Warmtewisselaar, verwarmingsinrichting, verwarmingssysteem en werkwijze voor de toepassing daarvan.
CN202287839U (zh) 一种平衡水箱水位高度可调的泡茶器具
NL2008324C2 (nl) Systeem voor het verwarmen van twee onderling gescheiden vloeistoffen.
EP2090836A2 (de) Schichtladespeichersystem und Verfahren zum Betreiben eines Schichtladespeichersystems
CN106958849A (zh) 热力站分布式双侧联合蓄热装置
US9835385B2 (en) Three-conductor and four-conductor system for saving energy in connection with district heat
JP2007147107A (ja) 貯湯式給湯装置
CN201178994Y (zh) 恒温冲煮机构
CN109089402A (zh) 一种大功率多通路式液冷源机柜
CN209196964U (zh) 一种双热源串并联复合式卫生热水管路结构
CN2920113Y (zh) 一种咖啡机
CN206398982U (zh) 一种热泵热水器供水***
CN202328511U (zh) 常压式汽液换热器
NL1010546C1 (nl) Accumulatievaten voor warmwaterverwarmingssystemen.
CN101135469B (zh) 在分站中用于区域供暖/供冷和产生热自来水的方法和装置
CN209285062U (zh) 饮水机
CN102062441A (zh) 双循环式集中-分户太阳能热水***用户工作站