EP4488587A1 - Chauffe-eau thermodynamique et procédé de chauffage d'eau le mettant en oeuvre - Google Patents

Chauffe-eau thermodynamique et procédé de chauffage d'eau le mettant en oeuvre Download PDF

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EP4488587A1
EP4488587A1 EP24184456.2A EP24184456A EP4488587A1 EP 4488587 A1 EP4488587 A1 EP 4488587A1 EP 24184456 A EP24184456 A EP 24184456A EP 4488587 A1 EP4488587 A1 EP 4488587A1
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EP
European Patent Office
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water heater
heat transfer
transfer fluid
condenser circuit
heating device
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Pending
Application number
EP24184456.2A
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German (de)
English (en)
Inventor
Lionel Chauvet
Thomas Bader
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Viessmann Holding International GmbH
Original Assignee
Viessmann Climate Solutions SE
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Publication date
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    • F25B6/00Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits
    • F25B6/02Compression machines, plants or systems, with several condenser circuits arranged in parallel

Definitions

  • the present invention relates to the field of domestic or collective sanitary equipment, more particularly those relating to the production and storage of hot water, and has as its objects a thermodynamic water heater improved in terms of heating performance and a water heating method using this water heater.
  • the heating of water in these known water heaters is not efficient since the condenser circuit heats the entire volume of the container of the tank in a substantially uniform manner, while the water residing therein is organized, from a thermal point of view, according to a laminar configuration or in superimposed layers. Indeed, the hotter water is in the upper part of the container, while the colder water is in the lower part of the latter. Uniform heating therefore only increases the temperature gradient between these different superimposed liquid layers.
  • the aim of the present invention is to overcome this problem and to propose a simple solution to achieve more efficient heating in the aforementioned context.
  • the invention relates to a thermodynamic water heater comprising a heating device and a thermally insulated tank with a container for the water to be heated/heated.
  • the tank also comprises a condenser circuit arranged around or in the container, supplied by the heating device with incoming hot heat transfer fluid and supplying, in return, with fluid cold heat transfer fluid exiting, said heating device, thus forming a closed loop of heat transfer fluid circulation.
  • this water heater (1) is characterized in that said condenser circuit (4) is physically formed in one piece, from its upper inlet end (4') to its lower outlet end (4") and comprises, on the one hand, a main supply inlet (5) for hot heat transfer fluid which is associated with or which corresponds to its upper inlet end (4'), and, on the other hand, at least one other secondary supply inlet (5i) for hot heat transfer fluid, with i varying from 1 to n and n being an integer greater than 1.
  • each secondary supply inlet (5i) is associated with or corresponds to an intermediate connection point (PR) of said condenser circuit (4), located between its upper inlet end (4') and its lower outlet end (4") and defines two portions of condenser circuit (4) corresponding respectively to two superimposed volume zones (Zi and Zi+1) in the interior volume of the container (3'), according to the direction vertical (DV).
  • each of the hot heat transfer fluid supply lines (6, 6i) connecting the heating device (2) to the supply inlets (5, 5i) comprises a control valve (7, 7i).
  • the condenser circuit (4) may comprise one or more secondary supply inlets (5i), corresponding to as many connection points (PR) and in relation to one or more secondary supply lines (6i) and one or more corresponding control valves (7i), creating i+1 volume zones (Zi).
  • n can for example be between 2 and 10 for a water heater in a single-family home, and for example between 2 and 30 for a water heater in a collective housing complex. Furthermore, for a water heater in an industrial installation, the value of n can for example exceed 100 depending on the applications.
  • the condenser circuit (4) comprises n+1 supply inlets (5, 5i) connected to the heating device (2) and that said condenser circuit (4) is formed of n+1 circuit portions fluidically arranged in series, superimposed in the vertical direction (DV) and each located either upstream or downstream of one of the connection points (PR), or between two connection points (PR), each associated with a secondary supply inlet (5i), these n+1 circuit portions corresponding respectively to n+1 superimposed volume zones (Zi) of the tank (3).
  • THE figures 1 And 2 illustrate a first constructive variant in which each portion of the condenser circuit (4) fluidically located upstream of a connection point (PR) comprises a non-return valve (8), preferably mounted near the connection point (PR) in question, and/or in that each of the hot heat transfer fluid supply lines (6i), associated with the secondary supply inlets (5i), comprises a non-return valve (8') upstream of the connection point (PR) associated with this supply line (6i) and downstream of the control valve (7i) integrated into it.
  • control valves (7i), for example of the two-state valve type, mounted in the heat transfer fluid supply lines (6i) associated with the secondary supply inlets (5i), are located in the immediate vicinity of the respectively corresponding connection points (PR).
  • FIGS. 1 to 3 also show that the hot heat transfer fluid supply lines (6, 6', 6") are connected, in a mutually parallel manner, to an outlet conduit (2') of the heating device (2).
  • the tank (3), the container (3') and the condenser circuit (4) advantageously of the micro-channel type, have a larger dimension in the vertical direction (DV), preferably an elongated shape in this direction, the heating device (2), preferably a heat pump operating with a refrigerant fluid, being advantageously arranged on said tank (3).
  • At least the lower volume zone (Zn+1) of the container (3'), and preferably each of the volume zones (Zi), is equipped with a means for measuring the temperature of the liquid it contains, the measurement data of which are transmitted to a unit for managing the operation of the water heater (1).
  • the invention also relates to a method of heating the water contained in the tank (3) of a water heater (1) such as that described above.
  • This method essentially consists, in relation to such a water heater and in the presence of at least one lower volume zone (Zi+1) of the tank (3) with water at a lower temperature than that of the upper volume zone (Z1), in controlling the control valves (7i), preferably of the two-state solenoid valve type, in such a way that the flow of hot heat transfer fluid coming from the heating device (2) is directed mainly or exclusively into the portions of the condenser circuit (4) corresponding to this or these volume zone(s) (Zi+1) and located in or at the level thereof.
  • said method may consist in controlling the heating as a function of measurement data of the temperature of the liquid present in the lower volume zone (Zn+1) at least, and preferably in each of the volume zones (Zi) of the container (3').

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Abstract

L'invention concerne un chauffe-eau thermodynamique (1) comprenant un dispositif de chauffage (2) et un réservoir (3) avec un contenant (3') pour l'eau à chauffer/chauffée, le réservoir (3) comportant aussi un circuit condenseur (4) alimenté par le dispositif de chauffage (2) en formant une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur, et avec une extrémité d'entrée supérieure (4') et une extrémité de sortie inférieure (4").
Chauffe-eau caractérisé en ce que ledit circuit condenseur (4) comprend une entrée d'alimentation (5) principale en fluide caloporteur chaud et une autre entrée d'alimentation secondaire (51) en fluide caloporteur chaud, ladite entrée d'alimentation secondaire (51) correspond à un point de raccordement (PR) intermédiaire dudit circuit condenseur (4), situé entre son extrémité d'entrée supérieure (4') et son extrémité de sortie inférieure (4") et définit deux portions de circuit condenseur (4) correspondant respectivement à deux zones volumiques (Z1 et Z2) superposées dans le volume intérieur du contenant (3'), et en ce que chacune des lignes (6, 61) d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage (2) aux entrées d'alimentation (5, 51) comprend une vanne de contrôle (7, 71).

Description

  • La présente invention concerne le domaine des équipements sanitaires domestiques ou collectifs, plus particulièrement ceux concernant la production et le stockage d'eau chaude, et a pour objets un chauffe-eau thermodynamique amélioré en termes de performance de chauffage et un procédé de chauffage d'eau mettant en oeuvre ce chauffe-eau.
  • On connaît déjà de nombreux dispositifs de chauffe-eau thermodynamique du type comprenant un dispositif de chauffage, tel qu'une pompe à chaleur, et un réservoir isolé thermiquement, avec un contenant pour l'eau à chauffer et aussi un circuit condenseur arrangé autour du contenant et alimenté par le dispositif de chauffage en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage, en formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur.
  • Toutefois, le chauffage de l'eau dans ces chauffe-eau connus n'est pas performant puisque le circuit condenseur chauffe de manière sensiblement homogène tout le volume du contenant du réservoir, alors que l'eau qui y réside est organisée, d'un point de vue thermique, selon une configuration laminaire ou en couches superposées. En effet, l'eau plus chaude se trouve en partie supérieure du contenant, alors que l'eau plus froide se situe en partie inférieure de ce dernier. Un chauffage uniforme ne fait donc qu'augmenter le gradient de températures entre ces différents couches liquides superposées.
  • Le but de la présente invention consiste à surmonter ce problème et à proposer une solution simple pour réaliser un chauffage plus performant dans le contexte précité.
  • A cet effet, l'invention a pour objet un chauffe-eau thermodynamique comprenant un dispositif de chauffage et un réservoir isolé thermiquement avec un contenant pour l'eau à chauffer/chauffée. Le réservoir comporte aussi un circuit condenseur arrangé autour du ou dans le contenant, alimenté par le dispositif de chauffage en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage, formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur. Le réservoir définit une direction verticale à l'état installé et le circuit condenseur présente une extension dimensionnelle déterminée selon cette direction verticale, ce entre une extrémité d'entrée supérieure et une extrémité de sortie inférieure dudit circuit condenseur caractérisé en ce que ledit circuit condenseur est formé physiquement d'un seul tenant de son extrémité d'entrée supérieure à son extrémité de sortie inférieure, en ce que ledit circuit condenseur comprend, d'une part, une entrée d'alimentation principale en fluide caloporteur chaud qui est associée ou qui correspond à son extrémité d'entrée supérieure, et, d'autre part, au moins une autre entrée d'alimentation secondaire en fluide caloporteur chaud, en ce que ladite ou chaque entrée d'alimentation secondaire est associée ou correspond à un point de raccordement intermédiaire dudit circuit condenseur, situé entre son extrémité d'entrée supérieure et son extrémité de sortie inférieure et définit deux portions de circuit condenseur correspondant respectivement à deux zones volumiques superposées selon la direction verticale dans le volume intérieur du contenant, et en ce que chacune des lignes d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage aux entrées d'alimentation comprend une vanne de contrôle.
  • L'invention sera mieux comprise, grâce à la description ci-après, qui se rapporte à des modes de réalisation préférés, donnés à titre d'exemples non limitatifs, et expliqués avec référence aux dessins schématiques annexés, dans lesquels :
    • [Fig. 1] et [Fig. 2] sont des représentations schématiques fonctionnelles d'un chauffe-eau thermodynamique amélioré selon deux modes de réalisation de l'invention
    • [Fig. 3] est une vue en perspective et partiellement éclatée d'un circuit condenseur pouvant faire partie d'un chauffe-eau tel que représenté figure 1 ou 2, selon une autre variante de réalisation de l'invention, et,
    • [Fig. 4] est une vue à une échelle agrandie du détail A de la figure 3, montrant l'assemblage d'éléments formant un point de raccordement.
  • Les figures 1 et 2, et partiellement la figure 3, illustrent un chauffe-eau thermodynamique (1) comprenant un dispositif de chauffage (2) et un réservoir (3) isolé thermiquement avec un contenant (3') pour l'eau à chauffer/chauffée. Le réservoir (3) comporte aussi un circuit condenseur (4) arrangé autour du ou dans le contenant (3'), alimenté par le dispositif de chauffage (2) en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage (2), formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur. Le réservoir (3) définit une direction verticale (DV) à l'état installé et le circuit condenseur (4) présente une extension dimensionnelle déterminée selon cette direction verticale (DV), ce entre une extrémité d'entrée supérieure (4') et une extrémité de sortie inférieure (4") dudit circuit condenseur (4). Sur les figures 1 et 2, le réservoir (3) et le contenant (3') sont confondus, l'isolation n'étant pas représentée.
  • Conformément à l'invention, ce chauffe-eau (1) est caractérisé en ce que ledit circuit condenseur (4) est formé physiquement d'un seul tenant, de son extrémité d'entrée supérieure (4') à son extrémité de sortie inférieure (4") et comprend, d'une part, une entrée d'alimentation (5) principale en fluide caloporteur chaud qui est associée ou qui correspond à son extrémité d'entrée supérieure (4'), et, d'autre part, au moins une autre entrée d'alimentation secondaire (5i) en fluide caloporteur chaud, avec i variant de 1 à n et n étant un entier supérieur à 1. De plus, ladite ou chaque entrée d'alimentation secondaire (5i) est associée ou correspond à un point de raccordement (PR) intermédiaire dudit circuit condenseur (4), situé entre son extrémité d'entrée supérieure (4') et son extrémité de sortie inférieure (4") et définit deux portions de circuit condenseur (4) correspondant respectivement à deux zones volumiques superposées (Zi et Zi+1) dans le volume intérieur du contenant (3'), selon la direction verticale (DV). En outre, chacune des lignes (6, 6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage (2) aux entrées d'alimentation (5, 5i) comprend une vanne de contrôle (7, 7i).
  • Grâce à l'invention, il est possible de surmonter le problème posé en fournissant un chauffage segmenté ou sectorisé du volume intérieur du contenant (3'), permettant notamment de cibler la ou les zone(s) volumique(s) (Zi) à chauffer préférentiellement ou uniquement (selon que les vannes de contrôle sont soit du type proportionnel, soit du type tout ou rien, c'est-à-dire à deux états). L'invention propose donc un chauffage contrôlé par couches ou strates volumiques superposées, celles-ci formant des parties du volume global à chauffer. Ainsi, en appliquant, au moins temporairement, du chauffage ou un chauffage plus intense à un volume de liquide plus froid que le restant de liquide présent dans le contenant (3'), il est possible de manière simple d'aboutir à un chauffage plus performant. Il est en outre possible d'obtenir rapidement une température homogène pour la totalité du volume de liquide présent dans le contenant (3'), par équilibrage des températures des différentes zones volumiques par une commande conséquente des vannes de contrôle (7, 7i). De plus, en proposant une solution avec un unique circuit condenseur (4) d'un seul tenant, c'est-à-dire constitué de n+1 portions de circuit arrangées fluidiquement en série, l'invention aboutit à une construction simple, à un montage aisé et robuste dudit circuit dans le contenant et à un positionnement prédéfini des différentes portions de circuit dans ce dernier.
  • Comme cela est apparent par comparaison des figures 1 à 3 entre elles, le circuit condenseur (4) peut comporter une ou plusieurs entrées d'alimentation secondaires (5i), correspondant à autant de point(s) de raccordement (PR) et en relation avec une ou plusieurs lignes d'alimentation (6i) secondaires et une ou plusieurs vannes de contrôle (7i) correspondantes, créant i+1 zones volumiques (Zi).
  • Avantageusement, la valeur de n est fonction de la taille et du type du chauffe-eau (1), et éventuellement de son domaine d'utilisation. Avantageusement, n est au moins égal à 2, comme cela ressort des figures 2 et 3, le cas échéant supérieur à 2.
  • En accord avec des réalisations pratiques courantes envisageables dans un contexte domestique, aboutissant à un bon compromis entre complexité de construction et performance, n peut par exemple être compris entre 2 et 10 pour un chauffe-eau d'une maison individuelle, et par exemple entre 2 et 30 pour un chauffe-eau d'un ensemble d'habitation collectif. En outre, pour un chauffe -eau d'une installation industrielle, la valeur de n peut par exemple dépasser 100 selon les applications.
  • En accord avec une application très favorable de l'invention et comme l'illustrent à titre d'exemples les figures 1 et 2, le dispositif de chauffage (2) est une pompe à chaleur et le fluide caloporteur est un fluide réfrigérant, par exemple du propane.
  • Selon une caractéristique pratique avantageuse, les vannes de contrôle (7, 7i) sont des électrovannes du type vanne de passage à deux états ou du type vanne à deux voies fonctionnant en tout ou rien.
  • Conformément à un mode de réalisation général préféré de l'invention, pouvant être décliné en une pluralité de variantes dont trois différentes sont illustrées schématiquement sur les figures 1 à 3, il est prévu que le circuit condenseur (4) comprend n+1 entrées d'alimentation (5, 5i) raccordées au dispositif de chauffage (2) et que ledit circuit condenseur (4) est formé de n+1 portions de circuit arrangées fluidiquement en série, superposées selon la direction verticale (DV) et situées chacun soit en amont ou en aval de l'un des points de raccordement (PR), soit entre deux points de raccordement (PR), associés chacun à une entrée d'alimentation secondaire (5i), ces n+1 portions de circuit correspondant respectivement à n+1 zones volumiques superposées (Zi) du réservoir (3).
  • Les figures 1 et 2 illustrent une première variante constructive dans laquelle chaque portion de circuit condenseur (4) située fluidiquement en amont d'un point de raccordement (PR) comporte une vanne anti-retour (8), préférentiellement montée à proximité du point de raccordement (PR) considéré, et/ou en ce que chacune des lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud, associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), comporte une vanne anti-retour (8') en amont du point de raccordement (PR) associé à cette ligne d'alimentation (6i) et en aval de la vanne de contrôle (7i) intégrée à elle.
  • En accord avec une seconde variante constructive, plus simple car dépourvue de vanne anti-retour, et comme le montrent les figures 3 et 4, l'invention prévoit que les vannes de contrôle (7i), par exemple du type vannes deux états, montées dans les lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), sont situées à proximité immédiate des points de raccordement (PR) respectivement correspondants.
  • Les figures 1 à 3 montrent aussi que les lignes (6, 6', 6") d'alimentation en fluide caloporteur chaud sont connectées, de manière mutuellement parallèle, à un conduit de sortie (2') du dispositif de chauffage (2).
  • Afin de limiter l'encombrement au sol du chauffe-eau et plus globalement son extension latérale, le réservoir (3), le contenant (3') et le circuit condenseur (4), avantageusement du type à micro-canaux, présentent une dimension supérieure selon la direction verticale (DV), préférentiellement une forme allongée selon cette direction, le dispositif de chauffage (2), préférentiellement une pompe à chaleur fonctionnant avec un fluide réfrigérant, étant avantageusement disposé sur ledit réservoir (3).
  • En vue d'atteindre de manière optimale le but recherché et de permettre aisément un fonctionnement automatique contrôlé du chauffe-eau (1), il peut en outre être prévu qu'au moins la zone volumique inférieure (Zn+1) du contenant (3'), et préférentiellement chacune des zones volumiques (Zi), est équipée d'un moyen de mesure de la température du liquide qu'elle renferme, dont les données de mesure sont transmises à une unité de gestion du fonctionnement du chauffe-eau (1).
  • Enfin, l'invention porte également sur un procédé de chauffage de l'eau contenue dans le réservoir (3) d'un chauffe-eau (1) tel que celui décrit ci-dessus.
  • Ce procédé consiste essentiellement, en relation avec un tel chauffe-eau et en présence d'au moins une zone volumique (Zi+1) inférieure du réservoir (3) avec de l'eau à plus faible température que celle de la zone volumique (Z1) supérieure, à commander les vannes de contrôle (7i), préférentiellement du type vannes deux états à solénoïde, de telle manière que le flux de fluide caloporteur chaud provenant du dispositif de chauffage (2) soit dirigé principalement ou exclusivement dans les portions de circuit condenseur (4) correspondant à cette ou ces zone(s) volumique(s) (Zi+1) et situées dans ou au niveau de celle(s)-ci.
  • Préférentiellement, ledit procédé peut consister à piloter le chauffage en fonction de données de mesure de la température du liquide présent dans la zone volumique inférieure (Zn+1) au moins, et préférentiellement dans chacune des zones volumiques (Zi) du contenant (3').
  • Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation décrits et représentés aux dessins annexés. Des modifications restent possibles, notamment du point de vue de la constitution des divers éléments ou par substitution d'équivalents techniques, sans sortir pour autant du domaine de protection de l'invention.

Claims (12)

  1. Chauffe-eau thermodynamique (1) comprenant un dispositif de chauffage (2) et un réservoir (3) isolé thermiquement avec un contenant (3') pour l'eau à chauffer/chauffée, le réservoir (3) comportant aussi un circuit condenseur (4) arrangé autour du ou dans le contenant (3'), alimenté par le dispositif de chauffage (2) en fluide caloporteur chaud entrant et alimentant, en retour, en fluide caloporteur froid sortant, ledit dispositif de chauffage (2), formant ainsi une boucle fermée de circulation de fluide caloporteur, le réservoir (3) définissant une direction verticale (DV) à l'état installé et le circuit condenseur (4) présentant une extension dimensionnelle déterminée selon cette direction verticale (DV), ce entre une extrémité d'entrée supérieure (4') et une extrémité de sortie inférieure (4") dudit circuit condenseur (4),
    chauffe-eau (1) caractérisé en ce que le circuit condenseur (4) est formé physiquement d'un seul tenant, de son extrémité d'entrée supérieure (4') à son extrémité de sortie inférieure (4"), en ce que ledit circuit condenseur (4) comprend, d'une part, une entrée d'alimentation (5) principale en fluide caloporteur chaud qui est associée ou qui correspond à son extrémité d'entrée supérieure (4'), et, d'autre part, au moins une autre entrée d'alimentation secondaire (5i) en fluide caloporteur chaud, avec i variant de 1 à n et n étant un entier supérieur à 1, en ce que ladite ou chaque entrée d'alimentation secondaire (5i) est associée ou correspond à un point de raccordement (PR) intermédiaire dudit circuit condenseur (4), situé entre son extrémité d'entrée supérieure (4') et son extrémité de sortie inférieure (4") et définit deux portions de circuit condenseur (4) correspondant respectivement à deux zones volumiques (Zi et Zi+1) superposées selon la direction (DV) dans le volume intérieur du contenant (3'), et en ce que chacune des lignes (6, 6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud reliant le dispositif de chauffage (2) aux entrées d'alimentation (5, 5i) comprend une vanne de contrôle (7, 7i).
  2. Chauffe-eau (1) selon la revendication 1, caractérisé en ce que la valeur de n est fonction de la taille et du type du chauffe-eau (1).
  3. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le dispositif de chauffage (2) est une pompe à chaleur et en ce que le fluide caloporteur est un fluide réfrigérant.
  4. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les vannes de contrôle (7, 7i) sont des électrovannes du type vanne de passage à deux états ou du type vanne à deux voies fonctionnant en tout ou rien.
  5. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le circuit condenseur (4) comprend n+1 entrées d'alimentation (5, 5i) raccordées au dispositif de chauffage (2) et en ce que ledit circuit condenseur (4) est formé de n+1 portions de circuit arrangées fluidiquement en série, superposées selon la direction verticale (DV) et situées chacun soit en amont ou en aval de l'un des points de raccordement (PR), soit entre deux points de raccordement (PR), associés chacun à une entrée d'alimentation secondaire (5i), ces n+1 portions de circuit correspondant respectivement à n+1 zones volumiques superposées (Zi) du réservoir (3).
  6. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que chaque portion de circuit condenseur (4) située fluidiquement en amont d'un point de raccordement (PR) comporte une vanne anti-retour (8), préférentiellement montée à proximité du point de raccordement (PR) considéré, et/ou en ce que chacune des lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur chaud, associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), comporte une vanne anti-retour (8') en amont du point de raccordement (PR) associé à cette ligne d'alimentation (6i) et en aval de la vanne de contrôle (7i) intégrée à elle.
  7. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les vannes de contrôle (7i), par exemple du type vannes deux états, montées dans les lignes (6i) d'alimentation en fluide caloporteur associées aux entrées d'alimentation secondaires (5i), sont situées à proximité immédiate des points de raccordement (PR) respectivement correspondants.
  8. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les lignes (6, 6', 6") d'alimentation en fluide caloporteur chaud sont connectées, de manière mutuellement parallèle, à un conduit de sortie (2') du dispositif de chauffage (2).
  9. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le réservoir (3), le contenant (3') et le circuit condenseur (4), avantageusement du type à micro-canaux, présentent une dimension supérieure selon la direction verticale (DV), préférentiellement une forme allongée selon cette direction, le dispositif de chauffage (2), préférentiellement une pompe à chaleur fonctionnant avec un fluide réfrigérant, étant avantageusement disposé sur ledit réservoir (3).
  10. Chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu'au moins la zone volumique inférieure (Zn+1) du contenant (3'), et préférentiellement chacune des zones volumiques (Zi), est équipée d'un moyen de mesure de la température du liquide qu'elle renferme, dont les données de mesure sont transmises à une unité de gestion du fonctionnement du chauffe-eau (1).
  11. Procédé de chauffage de l'eau contenue dans le réservoir (3) d'un chauffe-eau (1) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu'il consiste, en présence d'au moins une zone volumique (Zi+1) inférieure du réservoir (3) avec de l'eau à plus faible température que celle de la zone volumique (Z1) supérieure, à commander les vannes de contrôle (7i), préférentiellement du type vannes deux états à solénoïde, de telle manière que le flux de fluide caloporteur chaud provenant du dispositif de chauffage (2) soit dirigé principalement ou exclusivement dans les portions de circuit condenseur (4) correspondant à cette ou ces zone(s) volumique(s) (Zi+1) et situées dans ou au niveau de celle(s)-ci.
  12. Procédé de chauffage selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il consiste à piloter le chauffage en fonction de données de mesure de la température du liquide présent dans la zone volumique inférieure (Zn+1) au moins, et préférentiellement dans chacune des zones volumiques (Zi) du contenant (3').
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