EP1608915A1 - Warmwasserbereiter - Google Patents

Warmwasserbereiter

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Publication number
EP1608915A1
EP1608915A1 EP04719410A EP04719410A EP1608915A1 EP 1608915 A1 EP1608915 A1 EP 1608915A1 EP 04719410 A EP04719410 A EP 04719410A EP 04719410 A EP04719410 A EP 04719410A EP 1608915 A1 EP1608915 A1 EP 1608915A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
inlet
water heater
heating section
interruption
section
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP04719410A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1608915B1 (de
Inventor
Markus Helminger
Holger Jenet
Herbert Kusstatscher
Christian Lindert
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
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 BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Priority to PL04719410T priority Critical patent/PL1608915T3/pl
Publication of EP1608915A1 publication Critical patent/EP1608915A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1608915B1 publication Critical patent/EP1608915B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24H—FLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H1/00—Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/10—Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium
    • F24H1/101—Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply
    • F24H1/102—Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium using electric energy supply with resistance

Definitions

  • the invention relates to a water heater specified in the preamble of claim 1. Art.
  • a hot water heater has in the heating section to an annular interior, are arranged in which tubular heater two heating stages, and in which the water flows in a circle in one direction.
  • cold water may undesirably mix with heated water.
  • the tubular heater has due to strong bends and in the Rohrlochoresifferential areas of high power density, which are not sufficiently cooled in the circumferentially continuous, annular interior.
  • the invention has for its object to provide a water heater of the type mentioned, in which no uncontrollable mixing between cold and heated water occurs during operation, and in the heating section due to high power density critical area of the tubular heater are intensively cooled.
  • each tubular heater Since the interruption prevents circular circulation of the water and forces the water along two flow paths to the outlet port arrangement, mixing of cold with warm water is precluded. Since there are always defined flow conditions and the cold water must occur at predetermined areas of the heating section, critical areas of each tubular heater can be arranged there so that they are very well cooled because of the high power density. This increases the reliability and extends the service life of each tubular heater.
  • the spout opening assembly could receive and continue the water separately from each flow path.
  • the advantage is to give a solution in which only two flow paths common outlet opening is provided.
  • the heating section is largely annular except for the interruption.
  • the inlet channel runs outside the heating section and inside the ring, where it extends to a connection of the inlet placed there. Between a connection of the drain and the outlet opening arrangement placed on the outside of the ring in the vicinity of the break, at least one outlet channel runs along the outside of the ring. In this way, although the inlet and the outlet can be arranged close to each other, but the flow paths of cold and warm water are so far apart that no undesirable heat exchange occurs.
  • the inlet channel From arranged in the interior of the ring connection, where the inlet channel begins, extends from the inlet forth over the interruption extending inlet channel. This may be a male part that is attached during final assembly of the heating module. An undesirable heat transfer from hot to cold water can thereby be safely excluded.
  • the interruption is expediently only so long that it takes about one third to one fifth, preferably about a quarter, of the entire ring length.
  • the inlet paths can be formed cleanly to produce directional and rapid flows in both flow paths.
  • the interruption is only as small as possible in order to obtain the largest possible volume in the heating section and relatively long flow paths in the case of a circular heating module.
  • the at least one tubular heater should be used in the heating sector. on about the one flow path beginning continuously extend to about the other flow path beginning, but not over the interruption.
  • the tubular heater is formed in the heating section with two approximately 90 ° bends to its terminal ends and a 180 ° bend in a reverse section, with the bends positioned near the two flow path starts.
  • the bends critical in flow due to high power density are cooled very well by the incoming cold water.
  • At least two superimposed, similarly configured tubular heaters with staggered connection ends are provided in the heating section.
  • the water heater can be operated, for example, in two power levels.
  • Each tubular heater is cooled very well in its high power density critical areas by the cold incoming water.
  • tubular heater in another embodiment, only a one-piece tubular heater is provided in the heating section, said tubular heater in the ring plane and perpendicular to the ring plane in each case multi-stranded, preferably double-stranded runs.
  • these should be positioned near the flow path beginnings.
  • the ring level of the heating section should be arranged substantially vertically, with the interruption facing downwards and the outlet opening arrangement at the top, with the inlet and the outlet at the bottom.
  • This mounting position supports the flow along both flow paths, since the heating water strives upward for physical reasons and then hits the outlet opening arrangement at the top. The maximum water temperature is always at the outlet port arrangement.
  • the heating section may be assigned there a bimetallic switch, which interrupts the power supply in case of over-temperature or malfunction, or provides a control parameter for a heating power control.
  • the cross section of the heating section should be a multiple of the cross section of each inlet path and the outlet opening arrangement or the outlet opening, so that a relatively large-volume water storage tank is formed. As a result, there is a considerable amount of hot tap water available after shorter flow interruptions, so that the water heater then delivers hot water immediately without any noticeable start-up time.
  • the heating module is substantially circular. It consists of two interconnected plastic injection-molded parts that can be mass-produced relatively inexpensively with all the necessary equipment details. In the case of the circular shape of the heating module, it is advisable to guide the two flow paths in an arc shape from the inlet region to the outside and then back to the outlet opening arrangement. Alternatively, however, a course contour deviating from an arc shape could also be selected for the two flow paths. The flow paths could alternatively follow a polygon approach or run near the center of the circle.
  • FIG. 1 is a perspective plan view of a water heater (with removed device hood), in a first embodiment and without radiator, and
  • FIG. 2 shows a bottom view of a molded part of the hot water ready shown in FIG. 1, in another embodiment.
  • a hot water heater shown in FIG. 1 is, for example, a so-called shower heater SH which, for example, serves to supply at least one shower with hot water in the installation and operating position shown in FIG.
  • the construction principle of the water heater explained below is generally also suitable for other instantaneous water heaters and similar household appliances.
  • Main part of the hot water heater W in Fig. 1 is a formed with a circular shape heating module M, for example, consists of two interconnected, eg welded, plastic injection-molded parts 1, 2.
  • the Warmwasserbe maturer is covered by a device hood, not shown in Fig. 1, which is formed, for example, in the manner of a spherical cap and ver with the heating module H, wherein the opening edge of the cover the heating module H over most of its circumference includes tight ,
  • the heating module M is supplied via an inlet Z with cold water.
  • the hot water exits at a drain A from.
  • the inlet and the outlet A, Z are arranged in the ge Stand- embodiment below and with an intermediate distance.
  • the two mold parts 1, 2 define inside a heating section H, which is annular in the embodiment shown except for an interruption U in an inlet region E.
  • a socket 3 is formed, in which a bimetallic switch B can be used.
  • the version 3 is located there in the heating section, where the heated water has the maximum temperature.
  • the two mold parts 1, 2 limit each other a diaphragm D, which serves for flow-dependent switching on the preferred selectable heating power and cooperates with an internally placed venturi, not shown, to produce the required switching force from the pressure difference occurring during flow.
  • an inlet channel 5 extends to a connection 4 formed on the molded part 1.
  • the inlet channel is, for example, a male part which extends above the wall of the molded part 1 defining the interruption U.
  • arcuate outlet channel 7 extends to a port 6 to the flow A.
  • In the top wall of the heating section H are adjacent to the interruption U bushing openings 8a, 8b (in pairs) for terminal ends in Fig. 1, not shown tubular heater K1, K2 molded. If the water heater W is operated with only one tubular heater K1, only a pair of passage openings 8a or 8b would be necessary.
  • Fig. 2 is a bottom view of the molded part 1 of Fig. 1, but in another embodiment with only one tubular heater K1, the multi-stranded, namely double-stranded, is formed.
  • the heating section H is a recess 9 of U-shaped cross-section following the annular shape, which is open to the plane of the drawing and, in the fully assembled heating module M, is closed by a substantially flat top wall of the other shaped part 2.
  • the recess 9 is bounded on both contour sides by sealing or welding edges 10. From the port 4, an inlet channel 11 extends into the inlet region E in the interruption U of the ring shape.
  • the aforementioned Venturi nozzle could be arranged, either as a self-produced and inserted part, or directly molded integrally into the inlet channel 11.
  • the inlet channel 11 branches in the interruption U in two separate inlet paths 12.
  • Each inlet path 12 opens at a flow path beginning 13 or 14 in the heating section or the recess 9.
  • an outlet opening assembly 15 e.g. with separate openings or, as shown, with a single outlet opening.
  • two separate flow paths R1, R2 extend from the flow path beginnings 13, 14 to the common outlet opening arrangement 15.
  • the outlet channel 7 is connected to the outlet opening 16, which leads to the connection 6 and to the outlet A. If appropriate, two along the outside of the heating section H arcuately extending outlet channels 7 may be provided.
  • the tubular heater K1 shown in FIG. 2 has two terminal ends 17 oriented substantially perpendicular to the plane of the drawing, which are led out through the other molded part 2, for example through the lead-through openings 8a or 8b in the molded part 1 or, as indicated in FIG are. Between each terminal end 17 and extending in the heating section H strand 18 of the tubular heater K1 a 90 ° bend 19 is formed. The strand 18 passes in the interior of the heating section H through to the other flow path beginning 14, where it reverses over a 180 ° bend 20 to the outside and runs in a strand 21 until a further 180 ° bend 22 down.
  • the interruption U claimed in the ring shape a radian measure X, which claims between about one third and one fifth, preferably about a quarter of the entire ring length.
  • two tubular heaters K1, K2 can be installed, which then conveniently lie one above the other in the heating section H and are positioned at a distance from each other and from the inner walls of the heating section.

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Description

Warmwasserbereiter
Die Erfindung betrifft einen Warmwasserbereiter der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Art.
Ein aus DE 101 30 610 A bekannter Heißwasserbereiter weist in der Heizsektion einen ringförmigen Innenraum auf, in welchem Rohrheizkörper zweier Heizstufen angeordnet sind, und in welchem das Wasser im Kreis in einer Richtung strömt. Bei dieser Auslegung kann sich kaltes Wasser mit erwärmtem Wasser unerwünscht vermischen. Der Rohrheizkörper hat aufgrund starker Biegungen und bei der Rohrheizkörperdurchfüh- rung nach außen Bereiche großer Leistungsdichte, die in dem in Umfangsrichtung durchgehenden, ringförmigen Innenraum nicht ausreichend gekühlt werden.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Warmwasserbereiter der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem im Betrieb keine unkontrollierbare Vermischung zwischen kaltem und erwärmtem Wasser auftritt, und in dessen Heizsektion aufgrund großer Leistungsdichte kritische Bereich des Rohrheizkörpers intensiv gekühlt werden.
Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
Da die Unterbrechung eine kreisförmige Zirkulation des Wassers verhindert und das Wasser entlang zweier Strömungswege zur Auslassöffnungs-Anordnung zwingt, ist ein Vermischen von kaltem mit warmem Wasser ausgeschlossen. Da sich stets definierte Strömungsverhältnisse ergeben und das kalte Wasser an vorbestimmten Bereichen der Heizsektion eintreten muss, können wegen der hohen Leistungsdichte kritische Bereiche jedes Rohrheizkörpers dort so angeordnet werden, dass sie sehr gut gekühlt werden. Dies erhöht die Betriebssicherheit und verlängert die Standzeit jedes Rohrheizkörpers.
Zweckmäßig sind im Einlaufbereich zwei getrennte Einlaufwege zur Heizsektion vorge- sehen. Dadurch werden bei Durchfluss günstige Strömungsverhältnisse entlang jedes
Strömungsweges erzielt, wobei das zügig strömende Wasser zunehmend aufgewärmt wird und bei der Auslassöffnungs-Anordnung und beim Verlassen der Heizsektion die höchste Temperatur hat. Bei Durchfluss tritt kein Vermischen von kaltem und warmem Wasser auf.
Die Auslauföffnungs-Anordnung könnte gegebenenfalls das Wasser von jedem Strömungsweg getrennt aufnehmen und weiterführen. Der Vorzug ist jedoch einer Lösung zu geben, bei der nur eine beiden Strömungswegen gemeinsame Auslauföffnung vorgesehen ist.
Die Heizsektion ist bis auf die Unterbrechung weitgehend ringförmig. Der Einlaufkanal verläuft außerhalb der Heizsektion und im Inneren des Ringes, wo er sich zu einem dort platzierten Anschluss des Zulaufs erstreckt. Zwischen einem an der Außenseite des Ringes in der Nähe der Unterbrechung platzierten Anschluss des Ablaufs und der Auslassöffnungs-Anordnung verläuft entlang der Außenseite des Ringes zumindest ein Auslasskanal. Auf dieser Weise lassen sich zwar der Zulauf und der Ablauf nahe beieinander anordnen, jedoch sind die Strömungswege von kaltem und warmem Wasser so weit voneinander entfernt, dass kein unerwünschter Wärmeaustausch auftritt.
Vom im Inneren des Ringes angeordneten Anschluss, an dem der Einlaufkanal beginnt, erstreckt sich vom Zulauf her ein über die Unterbrechung hinweg verlaufender Zulaufkanal. Dies kann ein Einsteckteil sein, der bei der Endmontage des Heizmoduls angebracht wird. Eine unerwünschte Wärmeübertragung von heißem zu kaltem Wasser lässt sich hierdurch sicher ausschließen.
Die Unterbrechung ist zweckmäßigerweise nur so lange, dass sie ca. ein Drittel bis ein Fünftel, vorzugsweise etwa ein Viertel, der gesamten Ringlänge beansprucht. Mit die- ser Bemessung der Unterbrechung lassen sich die Einlaufwege sauber formen, um gerichtete und zügige Strömungen in beiden Strömungswege zu erzeugen. Andererseits ist die Unterbrechung nur so klein wie möglich, um in der Heizsektion ein möglichst großes Volumen und bei einem kreisförmigen Heizmodul relativ lange Strömungswege zu erhalten.
Im Hinblick auf die formtechnische Gestaltung des Heizmoduls und eine optimale Nutzung der Heizleistung sollte sich der wenigstens eine Rohrheizkörper in der Heizsekti- on in etwa vom einen Strömungsweganfang durchgehend bis in etwa zum anderen Strömungsweganfang erstrecken, jedoch nicht über die Unterbrechung hinweg.
Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform ist der Rohrheizkörper in der Heizsektion mit zwei in etwa 90°-Biegungen zu seinen Anschlussenden und mit einer 180°-Biegung in einem Umkehrbereich geformt, wobei die Biegungen nahe den beiden Strömungsweganfängen positioniert sind. Durch diese Anordnung werden die bei Durchfluss wegen hoher Leistungsdichte kritischen Biegungen sehr gut vom zulaufenden kalten Wasser gekühlt.
Bei einer anderen, vorteilhaften Ausführungsform sind in der Heizsektion wenigstens zwei übereinanderliegende, ähnlich konfigurierte Rohrheizkörper mit versetzten Anschlussenden vorgesehen. Der Warmwasserbereiter lässt sich beispielsweise in zwei Leistungsstufen betreiben. Jeder Rohrheizkörper wird in seinen wegen hoher Leistungsdichte kritischen Bereichen sehr gut durch das kalte zulaufende Wasser gekühlt.
Bei einer weiteren Ausführungsform ist nur ein einstückiger Rohrheizkörper in der Heizsektion vorgesehen, wobei dieser Rohrheizkörper in der Ringebene und senkrecht zur Ringebene jeweils mehrsträngig, vorzugsweise doppelsträngig, verläuft. Zur intensiven Kühlung kritischer Bereiche des Rohrheizkörpers sollten diese nahe den Strö- mungsweganfängen positioniert sein.
In der Betriebs- und Einbaulage des Warmwasserbereiters sollte die Ringebene der Heizsektion mit nach unten weisender Unterbrechung und oben liegender Auslassöff- nungsanordnung im Wesentlichen senkrecht angeordnet sein, wobei der Zulauf und der Ablauf unten liegen könnten. Diese Einbaulage unterstützt die Strömung entlang beider Strömungswege, da das sich erwärmende Wasser aus physikalischen Gründen nach oben strebt und dann auf oben die Auslassöffnungsanordnung trifft. Die maximale Wassertemperatur liegt immer bei der Auslassöffnungsanordnung vor.
Da die maximale Wassertemperatur oben bei der Auslassöffnungs-Anordnung vorliegt, kann es zweckmäßig sein, der Heizsektion dort einen Bimetall-Schalter zuzuordnen, der bei Übertemperatur oder bei einer Fehlfunktion die Stromversorgung unterbricht, oder auch für eine Heizleistungsregelung einen Regelparameter liefert. Der Querschnitt der Heizsektion sollte ein Vielfaches des Querschnitts jedes Einlaufweges und der Auslassöffnungsanordnung bzw. der Auslassöffnung sein, damit ein relativ großvolumiger Wasserzwischenspeicherbehälter entsteht. Dadurch steht nach kürzeren Durchflussunterbrechungen eine durchaus nennenswerte Menge an heißem Brauchwasser zur Verfügung, so dass der Warmwasserbereiter dann ohne wahrnehmbare Anlaufzeit sofort wieder heißes Wasser liefert.
Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist der Heizmodul im Wesentlichen kreisrund. Er besteht aus zwei miteinander verbundenen Kunststoff-Spritzguss-Formteilen, die sich in Großserie relativ kostengünstig mit allen erforderlichen Ausstattungsdetails herstellen lassen. Bei der kreisrunden Form des Heizmoduls bietet es sich an, die beiden Strömungswege bogenförmig vom Ein lauf bereich zunächst nach außen und dann zur Auslassöffnungs-Anordnung wieder nach innen zu führen. Alternativ könnte jedoch auch eine von einer Bogenform abweichende Verlaufskontur für die beiden Strö- mungswege gewählt werden. Die Strömungswege könnten alternativ einem Polygon- ∑ug folgen oder in der Nähe des Zentrums des Kreises verlaufen.
Anhand der Zeichnung werden Ausführungsformen des Erfindungsgegenstandes erläutert. Es zeigen:
Fig.1 eine Perspektivdraufsicht eines Warmwasserbereiters (mit abgenommener Gerätehaube), in einer ersten Ausführungsform und ohne Heizkörper, und
Fig. 2 eine Druntersicht eines in Fig. 1 gezeigten Formteils des Warmwasser- bereites, in einer anderen Ausführungsform.
Ein in Fig. 1 gezeigter Warmwasserbereiter ist beispielsweise ein sogenannter Shower- Heater SH, der in der in Fig. 1 gezeigten Einbau- und Betriebslage beispielsweise zur Versorgung wenigstens einer Dusche mit Warmwasser dient. Das nachfolgend erläuterte Bauprinzip des Warmwasserbereiters ist generell auch für andere Durchlauferhitzer und ähnliche Haushaltsgeräte zweckmäßig. Hauptteil des Warmwasserbereites W in Fig. 1 ist ein mit kreisförmiger Gestalt ausgebildeter Heizmodul M, der beispielsweise aus zwei miteinander verbundenen, z.B. verschweißten, Kunststoff-Spritzguss-Formteilen 1 , 2 besteht. Im Betrieb ist der Warmwasserbe reifer durch eine in Fig. 1 nicht gezeigte Gerätehaube abgedeckt, die beispielsweise nach Art einer Kugelkalotte ausgebildet und mit dem Heizmodul H verras- tet ist, wobei der Öffnungsrand der Abdeckhaube den Heizmodul H über den größten Teil seines Kreisumfanges eng umfasst.
Der Heizmodul M wird über einen Zulauf Z mit kaltem Wasser versorgt. Das heiße Wasser tritt an einem Ablauf A aus. Der Zulauf und der Ablauf A, Z sind bei der gezeig- ten Ausführungsform unten und mit einem Zwischenabstand angeordnet. Die beiden Formteile 1 , 2 begrenzen innen eine Heizsektion H, die bei der gezeigten Ausführungsform bis auf eine Unterbrechung U in einem Einlaufbereich E ringförmig ausgebildet ist. Im Formteil 1 ist beispielsweise eine Fassung 3 geformt, in die ein Bimetallschalter B eingesetzt werden kann. Die Fassung 3 befindet sich dort in der Heizsektion, wo das erwärmte Wasser die maximale Temperatur hat. Die beiden Formteile 1 , 2 begrenzen miteinander eine Membrandose D, die zum durchflussabhängigen Einschalten der bevorzugt wählbaren Heizleistung dient und mit einer nicht gezeigten intern platzierten Venturidüse zusammenwirkt, um aus der bei Durchfluss auftretenden Druckdifferenz die erforderliche Schaltkraft zu erzeugen.
Vom Zulauf Z an der Außenseite des Rings erstreckt sich ein Zulaufkanal 5 zu einem am Formteil 1 ausgebildeten Anschluss 4. Der Zulaufkanal ist beispielsweise ein Einsteckteil, der oberhalb der die Unterbrechung U definierenden Wand des Formteils 1 verläuft. An der Außenseite der Heizsektion H verläuft ein hier ebenfalls bogenförmiger Auslasskanal 7 zu einem Anschluss 6 zum Ablauf A. In die Deckwand der Heizsektion H sind angrenzend an die Unterbrechung U Durchführungsöffnungen 8a, 8b (jeweils paarweise) für Anschlussenden in Fig. 1 nicht gezeigter Rohrheizkörper K1 , K2 eingeformt. Falls der Warmwasserbereiter W mit nur einem Rohrheizkörper K1 betrieben wird, wäre nur ein Paar Durchführungsöffnungen 8a oder 8b notwendig.
Der Strömungsverlauf im Heizmodul M und die Anordnung des oder der Rohrheizkörper wird nachfolgend anhand der Fig. 1 und 2 erläutert. Fig. 2 ist eine Druntersicht des Formteils 1 von Fig. 1, jedoch bei einer anderen Ausführungsform mit nur einem Rohrheizkörper K1 , der mehrsträngig, und zwar dop- pelsträngig, ausgebildet ist. Die Heizsektion H ist eine der Ringform folgende Vertiefung 9 mit U-Querschnitt, die zur Zeichnungsebene offen ist und im fertig montierten Heizmodul M durch eine im Wesentlichen ebene Deckwand des anderen Formteils 2 verschlossen ist. Die Vertiefung 9 wird an beiden Umrissseiten durch Dicht- oder Schweißränder 10 begrenzt. Vom Anschluss 4 erstreckt sich ein Einlaufkanal 11 in den Einlaufbereich E in der Unterbrechung U der Ringform.
Im Einlaufkanal 11 könnte beispielsweise die bereits erwähnte Venturidüse angeordnet sein, und zwar entweder als selbständig hergestellter und eingesetzter Teil, oder direkt integral in den Einlaufkanal 11 eingeformt. Der Einlaufkanal 11 zweigt sich in der Unterbrechung U in zwei getrennte Einlaufwege 12 auf. Jeder Einlaufweg 12 mündet bei einem Strömungsweg-Anfang 13 bzw. 14 in die Heizsektion bzw. die Vertiefung 9. In etwa diametral gegenüberliegend zur Verzweigung des Einlaufkanals 11 in die beiden Einlaufwege 12 ist in der Heizsektion eine Auslassöffnungsanordnung 15, z.B. mit getrennten Öffnungen, oder, wie gezeigt, mit einer einzigen Auslassöffnung vorgesehen. Dadurch verlaufen von den Strömungsweganfängen 13, 14 zwei getrennte Strömungswege R1 , R2 zu der gemeinsamen Auslassöffnungs-Anordnung 15. An die Auslassöffnung 16 ist der Auslasskanal 7 angeschlossen, der zum Anschluss 6 und zum Ablauf A führt. Falls zweckmäßig, könnten zwei entlang der Außenseite der Heizsektion H bogenförmig verlaufende Auslaufkanäle 7 vorgesehen sein.
Der in Fig. 2 gezeigte Rohrheizkörper K1 weist zwei im Wesentlichen senkrecht zur Zeichnungsebene orientierte Anschlussenden 17 auf, die beispielsweise durch die Durchführungsöffnungen 8a bzw. 8b im Formteil 1 , oder, wie in Fig. 2 angedeutet, durch den anderen Formteil 2 nach außen geführt sind. Zwischen jedem Anschlussende 17 und dem in der Heizsektion H verlaufenden Strang 18 des Rohrheizkörpers K1 ist eine 90°-Abbiegung 19 geformt. Der Strang 18 geht im Inneren der Heizsektion H durch bis zum anderen Strömungsweganfang 14, wo er über eine 180°-Biegung 20 nach außen umkehrt und in einem Strang 21 bis zu einer weiteren 180°-Biegung 22 nach unten verläuft. Von dort setzt sich ein weiterer Strang 23 unterhalb des Stranges 21 wieder bis zum anderen Strömungsweganfang 14 fort, wo er ähnlich wie bei der 180°-Biegung 20 und unterhalb dieser nach innen umgebogen ist und zurück bis zum anderen Anschlussende verläuft. Die aufgrund hoher Leistungsdichte kritischen Biegungen 19, 22, 20 befinden sich nahe den ersten und zweiten Strömungsweganfängen 13, 14, so dass sie bei Durchfluss permanent durch das zügig eintretende kalte Wasser gekühlt werden.
Die Unterbrechung U beansprucht in der Ringform ein Bogenmaß X, das zwischen etwa einem Drittel und einem Fünftel, vorzugsweise etwa ein Viertel, der gesamten Ringlänge beansprucht.
Durch die große Distanz zwischen den Strömungsweganfängen 13, 14 und der Auslau- föffnungs-Anordnung 15 kann sich kein kaltes Wasser mit warmem Wasser vermischen. Die maximale Wassertemperatur stellt sich immer bei der Auslaufanordnung 15 ein. Die wegen hoher Leistungsdichte kritischen Bereiche des Rohrheizkörpers werden intensiv durch das zulaufende kalte Wasser gekühlt.
Bei der Ausführungsform in Fig. 1 können zwei Rohrheizkörper K1 , K2 eingebaut werden, die dann zweckmäßigerweise in der Heizsektion H übereinander liegen, und dabei voneinander und von den Innenwänden der Heizsektion beabstandet positioniert sind.

Claims

Patentansprüche
1. Warmwasserbereiter (W), insbesondere Shower-Heater (SH), mit einem Heizmodul (M), der in einer Heizsektion (H) seines zumindest im Wesentlichen ringförmig verlaufenden, an einen Zulauf (Z) und einen Ablauf (A) angeschlossenen Innenraums wenigstens einen Rohrheizkörper (K1 , K2) enthält, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizsektion (H) eine zwei getrennte Strömungsweganfänge (13, 14) definierende Unterbrechung (U) im Ringformverlauf aufweist, dass in der Unterbrechung (U) ein Einlaufbereich (E) zu den Strömungsweganfängen (13, 14) vorgesehen ist, und dass eine mit dem Ablauf (A) des Heizmoduls (M) verbundene Auslass-Öff- nungsanordnung (15) der Heizsektion (H) entfernt vom Einlaufbereich und derart positioniert ist, dass beide Strömungswege (R1 , R2) vom Einlassbereich zur Auslassöffnungs-Anordnung (15) in etwa gleich lang sind.
2.- Warmwasserbereiter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass im Ein- laufbereich (E) zwei sich innerhalb der Unterbrechung (U) aus einem Einlaufkanal
(11) verzweigende, getrennte Einlaufwege (12) zu den Strömungsweg-Anfängen (13, 14) in der Heizsektion (H) vorgesehen sind.
3. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Aus- lassöffnungs-Anordnung (15) eine beiden Strömungswegen (R1 , R2) gemeinsame
Auslassöffnung (16) in der Heizsektion (H) ist.
4. Warmwasserbereiter nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizsektiόn (H) bis auf die Unterbrechung (U) weitgehend ringförmig verläuft, dass sich der Einlasskanal (11) ins Innere des Ringes zu einem dort platzierten, im Heizmodul (M) geformten Anschluss (4) des Zulaufs (Z) erstreckt, und dass zwischen einem an der Außenseite des Ringes in der Nähe der Unterbrechung (U) platzierten Anschluss (6) des Ablaufs (A) und der Auslassöffnungs-Anordnung (15) wenigstens ein entlang der Außenseite des Ringes verlau- fender Auslasskanal (7) verläuft.
5. Warmwasserbereiter nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Zulauf (Z) an der Außenseite des Rings angeordnet ist, und dass sich vom Zulauf (Z) bis zum Anschluss (4) ein über die Unterbrechung (U) verlaufender Zulaufkanal (5), vorzugsweise ein Steckteil, erstreckt.
6. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Unterbrechung (U) innerhalb des Rings ca. ein Drittel bis ein Fünftel, vorzugsweise etwa ein Viertel, der gesamten Ringlänge beansprucht.
7. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass sich der Rohrheizkörper (K1, K2) in der Heizsektion (H) in etwa vom einen Strömungsweganfang (13) durchgehend bis in etwa zum anderen Strömungsweganfang (14) erstreckt.
8. Warmwasserbereiter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohr- heizkörper (K1 , K2) in der Heizsektion (H), zwei in etwa 90°-Biegungen (19) zu Anschlussenden (17) und in einer Rohrheizkörper-Umkehr eine 180°-Biegung (22, 20) aufweist, und dass die Biegungen (19, 20, 22) nahe den beiden Strömungsweganfängen (13, 14) angeordnet sind.
9. Warmwasserbereiter nach den Ansprüchen 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass in der Heizsektion (H) wenigstens zwei übereinanderliegende, ähnlich konfigurierte Rohrheizkörper (K1 , K2) mit versetzten Anschlussenden (17) angeordnet sind.
10. Warmwasserbereiter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der einstückige Rohrheizkörper (K1) in der Heizsektion (H) in der Ringebene und senkrecht zur Ringebene jeweils mehrsträngig, vorzugsweise doppelsträngig, ausgebildet ist, und dass zwischen den Strängen (18, 23) geformte 180°-Biegungen (22, 20) nahe den beiden Strömungsweganfängen (13, 14) angeordnet sind.
11. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Ebene des Rings der Heizsektion (H) in der Betriebs- und Einbaulage des Warmwasserbe- reites (W) mit nach unten weisender Unterbrechung (U) und oben liegender Aus- lassöffnungs-Anordnung (15) im Wesentlichen senkrecht angeordnet ist, wobei der
Zu- und der Ablauf (Z, A) unten liegen.
12. Warmwasserbereiter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizsektion (H) im Bereich der Auslassöffnungs-Anordnung (15) ein Bimetalischalter (B) zugeordnet ist.
13. Warmwasserbereiter nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt in der Heizsektion (H) ein Vielfaches des Querschnitts jedes Einlaufweges (12) und der Auslassöffnungs-Anordnung (15) bzw. der Auslassöffnung (16) ist, derart, dass die Heizsektion (H) einen Wasserzwischenspeicherbehälter bildet.
14. Warmwasserbereiter nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hei∑modul (H) im Wesentlichen kreisrund ist und aus zwei miteinander verbundenen Kunststoff-Spritzguss-Formteilen (1 , 2) besteht, dass in den einen Formteil (1) die Hei∑sektion (H) als Vertiefung mit annähernd U- förmigem Querschnitt und ein Unterbrechungsabschnitt mit Teilbereichen der Ein- laufwege (12) und des Auslasskanals (7) vertieft eingeformt sind, und dass in den anderen Formteil (2) eine im Wesentlichen ebene Abdeckwand für die Heizsektion (H) und der andere Unterbrechungsabschnitt mit Teilbereichen der Einlaufwege
(12) und des Auslasskanals (7) eingeformt sind.
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