JP6085896B2 - マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター - Google Patents
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Description
・蓄積ボイラーは最も一般的に使用される。
・(タンク無しの)移送方法を含む点ヒーターも存在する。
・「電気抵抗」によるものであり、これは、マグネシウム陽極を使用するか、又は密閉された熱遮断器(磁器手段の層及び内側銅仕上げ)を使用することによって、実行されてもよい。
・「電気コイル」によるものであり、電気遮断器が、金属管を取り囲み、金属管を通って水が循環する。
・3番目は、前の2つの方法のハイブリッドによるものである。
・ガラスから成るタンクと、
・タンク上に取り付けられ、且つタンク内部に収容された多数のマグネトロンと、
・タンク閉止具及び接続カバーと、
を備え、
水の入口接続及び出口接続だけでなく、サーモスタット又はソレノイドのような制御素子のための接続が配置される。二重フィルタ混合バルブが、カバーの下方に配置され、且つ取り付けられる。
・ 二次素子を備えた変圧器;
・コイルでは、受け取った電圧を10倍に逓倍する;
・整流ダイオード;
・及び直列接続のコンデンサであり、これは、電荷を蓄積することにより、2倍電圧を達成する。
・長さ4センチメートルの導波路であり、これの機能は、マグネトロンからの無線波を伝導させることである。それは、実際には、磁器から成る二次交換体から突出する中空円柱である;その内部は、導電性材料で覆われている;それは、マイクロ波に対して透明なレンズで閉じられており(全体が防水のまま)、マグネトロンのアンテナをタンクの中心に向けて位置決めする。その長さは、マグネトロンの出力及びサイクルに依存する。
・ガラスの層は、冷却衝撃の下、温かい内に形作られる。
・ポリビニルブチラール層又は類似のもの。
・マイクロ波スクリーンである、穿孔された導電性シート又は金属メッシュ。
・遮断器及び0.5乃至1cmの間で変化する体積特性に応じて、壁の直径及び厚さは、貯水能力対して制限される。
・この素子の機能は、3つの機能を満たす:
・第1の機能は無線周波数を含み、金属シートスクリーンはこれを阻止する。
・第2の機能は、相乗作用的材料であり、且つ高抵抗係数を有する。
・第3の機能は、割れが生じた場合、金属メッシュが回路を閉じる;これによって、全体システムを遮断し、且つ冷却する(他のサーモヒーターの場合のような、起こり得る爆発を回避する)。この装置において、最も劇的な対策は割れであり、これによって圧力が緩和されるであろう。更に、この発明はまた、安全バルブ調節を有する。上記のことは、付加的な安全対策を構成する。
・第1のネジ接続部は、タンクの底部に伸び、タンクの底部を通って冷水が交換される。
・第2のネジ接続部は、混合部分で終端する管であり、混合部分は熱水出口で開いている。それは重要な多様性であり、それによって、1つの流れが開くと、他方が閉じる。この部分から突出し、且つカバーと交差するロッドは、外部から流れを制御し、且つ気密性である。これによって、ロッドが一方向に回転し、可能な混合量を変化させる。こうした場合、出口が50℃を超えないように標準化されるか、又は標準の出口温度としてもよい。しかしながら、システムは、要求される内部加熱温度で動作するように強制される。この規則を受け入れ、且つサーモヒーターにおいてサーモスタット又は混合バルブを使用することは国際的となりつつあり、カナダ及びフランスのような国は、このことが義務付けられている。
・第3のネジ接続部は、混合水を使用するための混合水出口である。
・管内でのバクテリア感染のリスク低減。
・冷水が、更に、取り扱われる。
・シャワーから温度を制御する場合、キッチンで水に対する要求がある場合、シャワーの温度は変化しないであろう。やけどの危険は、従って、回避される。理解されることであるが、前もって混合された水を提供するのは、ヒーターの内部バルブである。
・ガラスから成るタンク(1)と、
・ベルト又は支持枠組み(2)によって支持された多数のマグネトロン(3)であって、ベルト又は支持枠(2)は、タンク(1)を取り囲んでマグネトロンが支持されたままの状態となることを可能とし、且つタンク(1)の内側に配置されてもよい、多数のマグネトロン(3)と、
を備える。
−ベルト(2)上に固定されるプレート又はカバー(4)であって、上をマグネトロン(3)が渡され且つ固定される開口を備え、これらのマグネトロンは一次交換体(5)上に固定され、且つしっかりと留められ、一次交換体(5)は、各マグネトロンをグローブのように包み、一次交換体(5)は主交換体(6)の中に導入され、且つ溶接される、プレート又はカバー(4)。
−二重連結ウェッジ(31)であって、これは、内部でタンク(1)を貫通する二重部分であり、主交換体(6)を支持し、且つ外側にただ1つの枠が存在し、この枠は突出し、且つタンク(1)に接続され、且つタンク(1)の上にタンクベルト(2)が支持され、且つ溶接される、二重連結ウェッジ(31)。カバー(4)は、ネジによって二重連結ウェッジ(31)の外側部分の上に固定されるが、これは防水ユニットである。
閉止ベルト(1.6)は調節され、不浸透性のエポキシで閉じられ、処理工程後は、全てのものが単一ボディを形成する。
・膨張タンク(10)に対して密閉された出口と、
・水入口(11)と、
・アナログ又はデジタル・サーモスタットに供給するためのコンタクトの出口に沿う熱水出口(12)と、
・電気的供給コンタクト(13)、マルチコンタクトと、
・ソレノイド(8)と、
・ロッド・サーモスタットの端子(9)と、
・ケーブル配線用のチャネル(14)であって、このチャネル(14)は、電気的コンタクト(13)、ソレノイド(8)及びロッド・サーモスタットの端子(9)の間を走る、ケーブル配線用のチャネル(14)と、
を備える。
・混合器(21)の動作を実行する外部制御ボックスであって、その端部の一方で円柱が開いた形であり、その一方で、他方の端部が、レギュレータ(17)をしっかり留めるためのネジ接続(19)(図9)を有し、且つピストン(15)の進路を管理する、外部制御ボックスと、
・フィルタとして働き、且つ混合制御ボックス(21)の内部に収容される混合ディスク(22)であって、該混合ディスクは密閉された閉止具(23)によって閉じたままとなる、混合ディスク(22)と、
・3つのコネクタであって、
・コネクタの1つは、混合水用の出口コネクタ(24)であり、これに出口管(30)(図7)が接続され、該出口管(30)は熱水出口(12)(図5)に接続され、
・別のコネクタは、熱水用の入口コネクタ(25)であり、これが熱水用の入口管(27)(図7)に接続され、
・最後のコネクタは、分割バイパス(29.1)に対する接続コネクタ(26)であり、該接続コネクタ(26)に、一方の側で、冷水管(29)が接続され、該冷水管(29)は、その底部にほぼ達するまでタンクの内部を通過し、且つ、他方の側で、冷水入口(11)(図5)に接続される管(28)が接続される、3つのコネクタと、
備える。
・一方の部分は、より広い分布及び角度に関するものであり、これは、混合水用の出口コネクタへの出口と常に接触している。
・他方の部分は、混合ディスク(22)が右又は左へ回転するかに従って、冷水入口バイパスへの接続(26)、又は熱水コネクタ(25)への接続に対して、より大きな毛細管力に接続される。これによって、流れは、前記混合ディスクの回転に従って、混合中に混合水を変化させることが可能であり、毛細管領域が、バイパス領域又は冷たい領域により多く接触する場合、熱水入口コネクタとの毛細管接触は減少する。
Claims (9)
- マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーターであって:
・上部閉止カバー(7)にぴったりと合う、ガラスから成るタンク(1)と、
・前記タンク(1)を取り囲むベルト又は支持枠組み(2)によって支持された一組の熱交換体(5及び6)に対して内側に配置された多数のマグネトロン(3)であって、該ベルト又は支持枠組み(2)は、前記マグネトロン(3)が前記タンク(1)に支持された状態であることを可能にし、且つ該ベルト又は支持枠組み(2)は前記タンク(1)の内部に配置されてもよく、前記マグネトロン(3)は誘導により自身の動作温度を冷却する、多数のマグネトロン(3)と、
を備えることを特徴とする、準瞬間的サーモヒーター。 - 前記ベルト又は支持枠組み(2)の上に前記マグネトロン(3)をしっかりと留めるために、ユニットが使用され、該ユニットが、
−プレート又はカバー(4)であって、該プレート又はカバー(4)は、前記ベルト(2)上に固定される場合、前記マグネトロン(3)が上に渡され且つ固定される開口を有し、これらのマグネトロンが、各マグネトロンを覆う一次交換体(5)の上に固定され、且つしっかりと留められ、各一次交換体が主交換体(6)の中に導入され、且つ溶接される、プレート又はカバー(4)と、
−二重連結ウェッジ(31)であって、該二重連結ウェッジ(31)は、前記主交換体(6)を内側で支持する前記タンク(1)を貫通する二重片であり、且つ外側にただ1つの枠が存在し、該枠が突出し、且つ前記タンク(1)に接続され、且つ前記タンク(1)の上に前記ベルト(2)が支持され、且つ溶接される、二重連結ウェッジ(31)と、
によって定義され、
前記カバー(4)が、前記二重連結ウェッジ(31)の外側部分の上にネジによって固定され、これが防水ユニットであることを特徴とする、請求項1に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。 - 前記タンク(1)を形成するのに役立つ異なる層が、以下のように:ガラス(1.1)の第1層又は外側層の後に、第1支持ゲル(1.2)が設けられ、続いて、マイクロ波用のスクリーンを形成するアルミニウムシート(1.3)が設けられ、第2支持ゲル(1.4)がその後に設けられ、続いて、より小さなガラス容器(1.5)が、外側及び内側の合わせガラスのように形成され、アルミニウムスクリーンが、2つのガラス体(1.1、1.5)から、ポリビニルブチラール・ゲル又は類似物によって分離されることを特徴とする、請求項1に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。
- 前記タンクの、下部縁部に沿った前記カバー(7)が、密閉閉止具(7.2)に関連付けられる歯状閉止具(7.1)を有し、歯状閉止具(7.1)は、前記ユニットの全体が閉止されることを可能とし、固定ネジによってしっかりと留められることを特徴とする、請求項2に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。
- 前記マグネトロンの前記カバー(7)は:
・密閉された膨張タンク(10)への出口と、
・水入口(11)と、
・熱水出口(12)と、
・電子的供給コンタクト(13)と、
・ソレノイド(8)と、
・ロッド・サーモスタットの端子(9)と、
・ケーブル配線用チャネル(14)であって、このチャネル(14)は、前記電子的供給コンタクト(13)と前記ソレノイド(8)と前記ロッド・サーモスタットの前記端子(9)との間を走る、ケーブル配線用チャネル(14)と、
を備えることを特徴とする、請求項1に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。 - 前記タンク(1)の前記カバー(7)の下方で、支持具(18)が、レギュレータ(17)用支持具(16)と同様に、前記サーモスタット用に配置され、該レギュレータ(17)は、一方の端部で前記支持具(16)によって前記カバー(7)に接続され、且つその他方の端部で混合バルブ(20)に接続されることを特徴とする、請求項5に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。
- 前記混合バルブ(20)は:
・円柱の形をした混合制御ボックス(21)であって、その端部の一方で開放され、しかるに、他方の端部は、前記レギュレータ(17)をしっかり留めるためのネジ接続(19)を有する、混合制御ボックス(21)と、
・前記混合制御ボックス(21)の内部に収容された混合ディスク(22)であって、前記混合ディスクは閉止具(23)によって閉止されたままである、混合ディスク(22)と、
・3つのコネクタであって、それによって:
・前記コネクタの1つは、混合水用の出口コネクタ(24)であり、該出口コネクタ(24)に出口管(30)が接続され、該出口管は前記熱水出口(12)に接続され、
・別のコネクタは、熱水用の入口コネクタ(25)であり、該入口コネクタ(25)は、熱水入口の管(27)に接続され、
・最後のコネクタは分割バイパス(29.1)への接続コネクタ(26)であり、該接続コネクタ(26)に、冷水管(29)が一方の側で接続され、該冷水管(29)は、これの底部にほぼ達するまで、前記タンクの内部を通過し、且つ他方の側で、前記冷水入口(11)に接続される管(28)が接続される、3つのコネクタと、
を備えることを特徴とする、請求項6に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。 - 前記混合ディスク(22)は、球状中空とピストン(15)を調節するためのハウジング(22.1)を備えた主軸とを有する円柱であり;前記混合ディスク(22)は、前記球状中空とその外側層とを相互に連結する多重の毛細管力を有し、前記毛細管力は、2つの異なる部分に分割され:
・一方の部分は、より大きな分布及び角度を備え、混合水用の出口コネクタへの出口と常に接触しており、
・他の部分は、前記混合ディスク(22)が右又は左へ回転するかに従って、(26)バイパスへの接続か、又は(25)熱水入口への接続かに関して、より大きな毛細管力に接続される、
ことを特徴とする、請求項7に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。 - 温度制御が、電気接続管(32)によって、前記サーモヒーターに対して外部で実行され、該電気接続管(32)は、内部接続(34)のために少なくとも1つのピンと、外部接続(33)のために少なくとも別のピンとを有し、これらのピンは全て雌であり、且つ前記管の壁の上で分類され;これによって、様々なピン端子のセントロニク型ケーブル(35)が接続されることが可能になる、請求項1から8のいずれか一項に記載の、マイクロ波によって誘発される準瞬間的サーモヒーター。
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