KR20170001494A - Current control system for electrode boiler - Google Patents

Current control system for electrode boiler Download PDF

Info

Publication number
KR20170001494A
KR20170001494A KR1020150091574A KR20150091574A KR20170001494A KR 20170001494 A KR20170001494 A KR 20170001494A KR 1020150091574 A KR1020150091574 A KR 1020150091574A KR 20150091574 A KR20150091574 A KR 20150091574A KR 20170001494 A KR20170001494 A KR 20170001494A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
water
electrode boiler
chamber
temperature
storage tank
Prior art date
Application number
KR1020150091574A
Other languages
Korean (ko)
Inventor
김인호
Original Assignee
김인호
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 김인호 filed Critical 김인호
Priority to KR1020150091574A priority Critical patent/KR20170001494A/en
Publication of KR20170001494A publication Critical patent/KR20170001494A/en

Links

Images

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
    • F24H7/00Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release
    • F24H7/02Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid
    • F24H7/0208Storage heaters, i.e. heaters in which the energy is stored as heat in masses for subsequent release the released heat being conveyed to a transfer fluid using electrical energy supply
    • 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
    • F24H1/201Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply
    • F24H1/203Water-storage heaters with immersed heating elements, e.g. electric elements or furnace tubes using electric energy supply with electrodes
    • 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
    • F24H9/00Details
    • F24H9/18Arrangement or mounting of grates or heating means
    • F24H9/1809Arrangement or mounting of grates or heating means for water heaters
    • 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
    • F24H2250/00Electrical heat generating means
    • F24H2250/10Electrodes

Landscapes

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

Abstract

The present invention relates to a current control system for an electrode boiler. The current control system for an electrode boiler comprises: an electrode boiler; a heat storage tank connected to the electrode boiler and storing hot water heated in the electrode boiler; and a supply water temperature descending unit connected to the heat storage tank, receiving a portion of the hot water inside the heat storage tank to be cooled to be supplied to the electrode boiler in order to enable the temperature of supply water supplied to the electrode boiler to be descended at the predetermined temperature or less.

Description

전극보일러 전류제어시스템{Current control system for electrode boiler}Current control system for electrode boiler

본 발명은, 전극보일러 전류제어시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있도록 한 전극보일러 전류제어시스템에 관한 것이다.
The present invention relates to an electrode boiler current control system, and more particularly, to an electrode boiler current control system capable of stable current control without changing electrolyte concentration.

온천, 빌딩, 사우나, 비닐하우스, 온실 등의 대형 시설을 비롯하여 일반 가정집을 포함한 소형 시설까지도 저온에서의 보일러 온도 상승이 쉽지 않다.It is not easy to raise the boiler temperature at low temperatures even in large facilities such as hot springs, buildings, saunas, vinyl houses, greenhouses, and even small houses including general households.

예컨대, 전극보일러로 물을 가열할 때, 저온에서는 매우 느린 속도로 온도가 상승하는데, 그러다가 45℃ 이상에서는 가파른 속도로 물의 온도가 상승되는 것을 알 수 있다.For example, when water is heated by an electrode boiler, the temperature rises at a very low rate at low temperatures, and the water temperature rises at a steep rate above 45 ° C.

이러한 특성으로 인해 온도가 상승할수록 급속히 전극 사이의 전류치가 증가하여 전극보일러의 챔버 내에 스팀이 가득 찰 수 있다.Due to these characteristics, as the temperature rises, the current value between the electrodes rapidly increases, and the steam can be filled in the chamber of the electrode boiler.

만약, 전극보일러의 챔버 내에 스팀이 가득 찰 경우, 이로 인해 전극봉 사이가 절연상태로 되어, 즉 전해질 농도가 높아져 더 이상 전류가 흐르지 못하게 됨에 따라 물을 가열하기 위한 전극보일러 본연의 기능을 수행할 수 없는 상태에 이를 수 있다는 점을 고려해볼 때, 이러한 문제점을 보완할 수 있는 새롭고 진보된 타입의 전극보일러 전류제어시스템에 대한 기술 개발이 필요한 실정이다.
If the steam is filled in the chamber of the electrode boiler, the electrode rod is in an insulated state, that is, the electrolyte concentration becomes high and the current can not flow any more. Therefore, the function of the electrode boiler for heating the water can be performed It is necessary to develop a technology for a new and advanced type of electrode boiler current control system that can overcome this problem.

대한민국특허청 출원번호 제10-1987-0004314호Korea Patent Office Application No. 10-1987-0004314 대한민국특허청 출원번호 제10-1991-0011250호Korea Patent Office Application No. 10-1991-0011250 대한민국특허청 출원번호 제10-2005-0095776호Korea Patent Office Application No. 10-2005-0095776 대한민국특허청 출원번호 제20-1997-0025745호Korea Patent Office Application No. 20-1997-0025745

본 발명의 목적은, 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있도록 한 전극보일러 전류제어시스템을 제공하는 것이다.
It is an object of the present invention to provide an electrode boiler current control system capable of stable current control without changing the electrolyte concentration.

상기 목적은, 전극보일러; 상기 전극보일러와 연결되며, 상기 전극보일러에서 가열되는 온수가 저장되는 축열탱크; 및 상기 축열탱크와 연결되며, 상기 축열탱크 내의 온수 일부를 받아 냉각시켜 상기 전극보일러로 공급함으로써 상기 전극보일러로 공급되는 공급수 온도를 미리 결정된 온도 이하로 하강시키는 공급수 온도 하강부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전극보일러 전류제어시스템에 의해 달성된다.The object is achieved by an electrode boiler comprising: an electrode boiler; A storage tank connected to the electrode boiler and storing hot water heated by the electrode boiler; And a feed water temperature lowering part connected to the heat storage tank and cooled to receive a part of hot water in the heat storage tank and supply the cooled water to the electrode boiler to lower the temperature of the feed water supplied to the electrode boiler to a predetermined temperature or lower And a control system for controlling the current of the electrode boiler.

상기 전극보일러는, 챔버; 상기 챔버 내에 각각 한 쌍으로 이격 배치되어 물을 가열하는 전극봉; 상기 챔버의 하단부에 마련되며, 상기 챔버 내의 물이 배출되는 물 배출부; 및 상기 챔버의 상단부에 마련되며, 상기 챔버 내로 물이 유입되는 물 유입부를 포함하며, 상기 물 유입부에는 분기관이 연결될 수 있다.The electrode boiler comprises: a chamber; A pair of electrodes disposed in the chamber to heat the water; A water discharge unit provided at a lower end of the chamber and through which water in the chamber is discharged; And a water inflow portion provided at an upper end of the chamber and through which water is introduced into the chamber, and a branch pipe may be connected to the water inflow portion.

상기 공급수 온도 하강부는, 물을 냉각시키는 냉각탱크; 상기 냉각탱크와 이격 배치되며, 상기 냉각탱크 내에서 공급되는 물을 증발작용으로 냉각시키는 팬 코일; 상기 축열탱크와 상기 냉각탱크를 연결하는 제1 공급수 라인; 상기 냉각탱크와 상기 팬 코일을 연결하는 제2 공급수 라인; 및 상기 팬 코일과 상기 분기관의 일단부를 연결하는 제3 공급수 라인을 포함할 수 있다.Wherein the supply water temperature lowering portion comprises: a cooling tank for cooling water; A fan coil which is disposed apart from the cooling tank and cools water supplied in the cooling tank by evaporation; A first supply water line connecting the heat storage tank and the cooling tank; A second supply water line connecting the cooling tank and the fan coil; And a third supply water line connecting the fan coil and one end of the branch pipe.

상기 제3 공급수 라인에 마련되는 제1 물 순환펌프; 상기 전극보일러의 챔버에 결합되어 상기 챔버 내의 온도를 센싱하는 온도센서; 상기 전극보일러의 챔버에 결합되는 변류기; 및 상기 온도센서와 연결되는 온도제어기와, 상기 변류기 및 상기 제1 물 순환펌프와 연결되는 전류제어기를 구비하는 제어모듈을 더 포함하며, 상기 제어모듈은 상기 온도제어기 및 상기 전류제어기의 제어신호에 기초하여 상기 제1 물 순환펌프의 동작 또는 동작시간을 제어할 수 있다.A first water circulation pump provided in the third supply water line; A temperature sensor coupled to the chamber of the electrode boiler to sense the temperature in the chamber; A current transformer coupled to the chamber of the electrode boiler; And a control module including a temperature controller connected to the temperature sensor, and a current controller connected to the current transformer and the first water circulation pump, wherein the control module controls the temperature controller and the current controller The operation or operation time of the first water circulation pump can be controlled based on the operation of the first water circulation pump.

상기 전극보일러의 물 배출부와 상기 축열탱크를 연결하는 물 배출라인; 상기 축열탱크와 상기 분기관의 타단부를 연결하는 물 유입라인; 상기 물 유입라인에 마련되는 제2 물 순환펌프; 및 상기 분기관의 일단부와 타단부 영역에 마련되어 물의 역류를 저지시키는 제1 및 제2 체크밸브를 더 포함할 수 있다.
A water discharge line connecting the water discharge portion of the electrode boiler and the heat storage tank; A water inflow line connecting the heat storage tank and the other end of the branch pipe; A second water circulation pump provided on the water inflow line; And first and second check valves provided at one end and the other end of the branch pipe to prevent reverse flow of water.

본 발명에 따르면, 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있는 효과가 있다.According to the present invention, stable current control can be achieved without changing the electrolyte concentration.

특히, 본 발명에 따르면, 온수를 가열하는데 따른 시간이 감소되기 때문에 추운 겨울철에 온수를 사용할 때에도 기다릴 필요 없이 즉각 사용할 수 있어 온수 사용상의 편의성을 대폭 향상시킬 수 있으며, 적은 양의 온수를 사용함에도 불구하고 많은 양의 물의 가열해야 하는데 따른 시간적 혹은 경제적인 손실을 감소시킬 수 있는 효과가 있다.
Particularly, according to the present invention, since the time required for heating hot water is reduced, the hot water can be used instantly without having to wait even when hot water is used, so that convenience in use of hot water can be greatly improved and even though a small amount of hot water is used And it is possible to reduce the time or economic loss due to the large amount of water to be heated.

도 1은 일반적인 물의 온도 상승 곡선이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템의 구성도이다.
도 3은 도 2에 도시된 전극보일러 전류제어시스템의 제어블록도이다.
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템의 구성도이다.
도 5는 도 4에 도시된 전극보일러 전류제어시스템의 제어블록도이다.
1 is a temperature rise curve of a general water.
2 is a configuration diagram of an electrode boiler current control system according to an embodiment of the present invention.
3 is a control block diagram of the electrode boiler current control system shown in FIG.
4 is a configuration diagram of an electrode boiler current control system according to another embodiment of the present invention.
5 is a control block diagram of the electrode boiler current control system shown in FIG.

본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되는 실시예를 참조하면 명확해질 것이다.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The advantages and features of the present invention, and how to accomplish them, will become apparent by reference to the embodiments described in detail below with reference to the accompanying drawings.

그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이다.The present invention may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the embodiments set forth herein.

본 명세서에서, 본 실시예는 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이다. 그리고 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.In the present specification, the present embodiment is provided to complete the disclosure of the present invention and to fully disclose the scope of the invention to a person having ordinary skill in the art to which the present invention belongs. And the present invention is only defined by the scope of the claims.

따라서 몇몇 실시예에서, 잘 알려진 구성 요소, 잘 알려진 동작 및 잘 알려진 기술들은 본 발명이 모호하게 해석되는 것을 피하기 위하여 구체적으로 설명되지 않는다.Thus, in some embodiments, well known components, well known operations, and well-known techniques are not specifically described to avoid an undesirable interpretation of the present invention.

명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 그리고 본 명세서에서 사용된(언급된) 용어들은 실시예를 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다.Like reference numerals refer to like elements throughout the specification. And (used) terms used herein are for the purpose of illustrating embodiments and are not intended to limit the invention.

본 명세서에서, 단수형은 문어구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 또한, '포함(또는, 구비)한다'로 언급된 구성 요소 및 동작(작용)은 하나 이상의 다른 구성요소 및 동작의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.In the present specification, the singular form includes plural forms unless otherwise specified. Also, components and acts referred to as " comprising (or comprising) " do not exclude the presence or addition of one or more other components and operations.

다른 정의가 없다면, 본 명세서에서 사용되는 모든 용어(기술 및 과학적 용어를 포함)는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 공통적으로 이해될 수 있는 의미로 사용될 수 있을 것이다.Unless defined otherwise, all terms (including technical and scientific terms) used herein may be used in a sense commonly understood by one of ordinary skill in the art to which this invention belongs.

또한 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 용어들은 정의되어 있지 않은 한 이상적으로 또는 과도하게 해석되지 않는다.Also, commonly used predefined terms are not ideally or excessively interpreted unless they are defined.

이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 설명한다.Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

도 1은 일반적인 물의 온도 상승 곡선이다.1 is a temperature rise curve of a general water.

이 도면에 도시된 바와 같이, 통상적인 보일러, 예컨대 본 실시예 적용되는 전극보일러(110) 또는 제2 전극보일러(120)로 물을 가열할 때는 도 1의 그래프처럼 저온에서는 매우 느린 속도로 온도가 상승하며, 45℃ 이상에서는 가파른 속도로 물의 온도가 상승되는 것을 알 수 있다.As shown in this figure, when water is heated by a conventional boiler, for example, the electrode boiler 110 or the second electrode boiler 120 according to the present embodiment, the temperature is raised at a very low rate , And it can be seen that the water temperature rises at a steep speed above 45 ° C.

다시 말해, 상온수의 온도와 목표가열온도 사이에 형성되는 가열터닝온도까지(P1) 상온수가 가열될 때는 매우 느린 속도로 진행되며, 가열터닝온도 이상에서는(P2) 빠른 속도로 물이 가열되는 것을 알 수 있다.In other words, it is known that the water is heated at a very high speed when the hot water is heated to the heating turning temperature formed between the temperature of the hot water and the target heating temperature (P1) .

이러한 물의 가열 특성을 고려하여 안출된 것이 본 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템이다.The electrode boiler current control system according to the present embodiment is designed in consideration of the heating characteristics of the water.

이하, 도 2 및 도 3을 참조하여 본 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템에 대해 자세하게 알아본다.Hereinafter, the electrode boiler current control system according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIG. 2 and FIG.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템의 구성도이고, 도 3은 도 2에 도시된 전극보일러 전류제어시스템의 제어블록도이다.FIG. 2 is a configuration diagram of an electrode boiler current control system according to an embodiment of the present invention, and FIG. 3 is a control block diagram of the electrode boiler current control system shown in FIG.

이들 도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템은 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있도록 한 것으로서, 전극보일러(110), 축열탱크(120), 그리고 공급수 온도 하강부(130)를 포함할 수 있다.Referring to these drawings, the electrode boiler current control system according to the present embodiment can stably control the current without changing the electrolyte concentration, and includes an electrode boiler 110, a heat storage tank 120, (130).

우선, 전극보일러(110)는 상온수를 가열하여 온수로 만드는 보일러이다. 본 실시예에서 전극보일러(110)는 1개가 마련된다. 물론, 2개 이상의 전극보일러(110)가 적용될 수도 있다. 전극보일러(110)는 제어모듈(190)에 의해 그 동작이 온/오프(on/off)될 수 있다.First, the electrode boiler 110 is a boiler for heating hot water to make hot water. In this embodiment, one electrode boiler 110 is provided. Of course, two or more electrode boilers 110 may be applied. The operation of the electrode boiler 110 can be turned on / off by the control module 190.

한편, 본 실시예에 적용되는 전극보일러(110)는 기존의 전기보일러와 차별화 된 전혀 다른 개념의 보일러이다.Meanwhile, the electrode boiler 110 applied to the present embodiment is a boiler of a totally different concept different from the conventional electric boiler.

기존의 전기보일러는 전기로 도시 않은 히터봉을 가열시키고 가열된 히터봉이 물을 가열시키는 방식이다.A conventional electric boiler is a method in which a heater rod not shown in the drawing is heated and a heated heater rod heats the water.

하지만, 전극보일러(110)의 경우, 히터봉이 없으며, 전극봉(112)이 적용된다.However, in the case of the electrode boiler 110, there is no heater rod, and the electrode rod 112 is applied.

전기를 공급하더라도 전극봉(112)에는 열이 발생되지 않는다. 대신, 전극봉(112)에 전기가 인가되면 이들 사이의 물이 이온화되면서 물 분자가 유동저항체로 작용하여 1 Kw 당 860 Kcal의 주울열을 발생시킨다. 물의 온도가 상승함에 따라 물의 저항값이 더욱 가파르게 올라감에 따라 더욱 더 짧은 시간에 원하는 고온수를 얻을 수 있다.No heat is generated in the electrode rod 112 even if electricity is supplied. Instead, when electricity is applied to the electrode rod 112, water between them is ionized, and water molecules act as flow resistors to generate Joule heat of 860 Kcal / Kw. As the temperature of the water rises, the resistance value of the water rises more rapidly, so that the desired high temperature water can be obtained in a shorter time.

그리고 발생되는 열은 전극봉(112) 내의 열매체유로 인하여 낮은 온도에서 기화되어 열전도율을 더욱 향상시켜 빠른 열 확산으로 물에 열을 증폭하는 역할을 하여, 최고의 열효율이 나도록 함으로써 물을 보다 빠른 시간에 가열한다.The generated heat is vaporized at a low temperature due to the heating medium flow path in the electrode rod 112, thereby further improving the thermal conductivity and amplifying the heat to water by rapid thermal diffusion, thereby heating the water faster, .

전극보일러(110)는 기존의 전기보일러 사용대비 20% 이상의 에너지 절감효율이 있는 것으로 알려지고 있는데, 본 실시예서는 이와 같은 장점을 갖는 전극보일러(110)를 적용하고 있는 것이다.The electrode boiler 110 is known to have an energy saving efficiency of 20% or more as compared with the conventional electric boiler. In this embodiment, the electrode boiler 110 having such advantages is applied.

이러한 전극보일러(110)는 물이 유입되는 공간을 형성하는 챔버(111)와, 챔버(111) 내에 각각 한 쌍으로 이격 배치되어 물을 가열하는 전극봉(112)을 포함한다.The electrode boiler 110 includes a chamber 111 for forming a space into which water is introduced and an electrode rod 112 disposed in the chamber 111 so as to be spaced apart from each other and to heat the water.

챔버(111)의 하단부에는 챔버(111) 내의 물이 배출되는 물 배출부(113)가 마련된다. 물 배출부(113)에는 물 배출라인(L1)이 연결된다. 이에, 물 배출부(113) 및 물 배출라인(L1)을 통해 전극보일러(110)의 물이 축열탱크(120)로 공급될 수 있다.At the lower end of the chamber 111, a water discharging portion 113 through which the water in the chamber 111 is discharged is provided. A water discharge line (L1) is connected to the water discharge portion (113). Water of the electrode boiler 110 can be supplied to the heat storage tank 120 through the water discharge unit 113 and the water discharge line L1.

챔버(111)의 상단부에는 챔버(111) 내로 물이 유입되는 물 유입부(114)가 마련된다.At the upper end of the chamber 111, a water inflow part 114 through which water flows into the chamber 111 is provided.

물 유입부(114)에는 일단부와 타단부를 구비하는 분기관(160)이 연결된다. 이때, 분기관(160)의 타단부와 축열탱크(120)에는 물 유입라인(L2)이 연결된다. 이에, 축열탱크(120) 내의 물, 즉 난방수로서의 온수가 물 유입라인(L2), 분기관(160)의 타단부를 통해 전극보일러(110)의 챔버(111)로 공급될 수 있다.A branch pipe 160 having one end and the other end is connected to the water inlet 114. At this time, the water inflow line (L2) is connected to the other end of the branch pipe (160) and the heat storage tank (120). Water in the storage tank 120, that is, hot water as heating water can be supplied to the chamber 111 of the electrode boiler 110 through the water inflow line L2 and the other end of the branch pipe 160.

이러한 물 유입라인(L2)에는 제2 물 순환펌프(152)가 마련된다. 제2 물 순환펌프(152) 역시, 제어모듈(190)에 의해 그 동작이 제어될 수 있다.The second water circulation pump 152 is provided in the water inflow line L2. The operation of the second water circulation pump 152 can also be controlled by the control module 190.

그리고 분기관(160)의 일단부와 타단부 영역에는 물의 역류를 저지시키는 제1 및 제2 체크밸브(171,172)가 마련된다. 제1 및 제2 체크밸브(171,172)로 인해 물 유입부(114)의 역류는 일어나지 않는다.First and second check valves 171 and 172 are provided at one end and the other end of the branch pipe 160 to prevent reverse flow of water. The backflow of the water inflow part 114 does not occur due to the first and second check valves 171 and 172. [

다음으로, 축열탱크(120)은 전극보일러(110)와 연결되며, 전극보일러(110)에서 가열되는 온수가 저장되는 탱크이다. 탱크의 용량은 얼마든지 변경이 가능하다.Next, the heat storage tank 120 is connected to the electrode boiler 110, and the hot water heated by the electrode boiler 110 is stored. The capacity of the tank can be changed at any time.

앞서 기술한 것처럼 물 배출라인(L1)과 물 유입라인(L2)에 의해 축열탱크(120)과 전극보일러(110)가 연결될 수 있다.The heat storage tank 120 and the electrode boiler 110 can be connected by the water discharge line L1 and the water inflow line L2 as described above.

한편, 공급수 온도 하강부(130)는 축열탱크(120)와 연결되며, 축열탱크(120) 내의 온수 일부를 받아 냉각시켜 전극보일러(110)로 공급함으로써 전극보일러(110)로 공급되는 공급수 온도를 미리 결정된 온도 이하로 하강시키는 역할을 한다.The supply water temperature lowering part 130 is connected to the heat storage tank 120 and receives part of the hot water in the heat storage tank 120 to cool the same and supply the cooled water to the electrode boiler 110, And serves to lower the temperature below a predetermined temperature.

즉 후술하는 것처럼 본 실시예의 경우, 제어모듈(190)의 전류제어기(196)가 제1 물 순환펌프(151)를 제어하여 냉각탱크(134)와 팬 코일(135)을 포함하는 공급수 온도 하강부(130)를 통해 축열탱크(120)로부터의 물을 냉각시켜 챔버(111)로 공급한다.That is, as described later, in the present embodiment, the current controller 196 of the control module 190 controls the first water circulation pump 151 so that the supply water temperature drop including the cooling tank 134 and the fan coil 135 The water from the heat storage tank 120 is cooled and supplied to the chamber 111 through the cooling unit 130.

다시 말해, 본 실시예의 경우, 분기관(160)의 일단부에서는 냉각된 물이 공급되고 분기관(160)의 타단부에서는 축열탱크(120) 내의 온수가 그대로 공급되는 형태가 되기 때문에 종전처럼 온수만 공급되지 않고 공급수의 온도를 적당한 온도로 떨어뜨려 공급할 수 있다. 따라서 챔버(111) 내의 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있게 된다.In other words, in the present embodiment, the cooled water is supplied at one end of the branch pipe 160 and the hot water in the storage tank 120 is directly supplied to the other end of the branch pipe 160, It is possible to supply the feed water by lowering the temperature of the feed water to an appropriate temperature. Therefore, stable current control can be performed without changing the concentration of the electrolyte in the chamber 111. [

이러한 공급수 온도 하강부(130)는 물을 냉각시키는 냉각탱크(134)와, 냉각탱크(134)와 이격 배치되며, 냉각탱크(134) 내에서 공급되는 물을 증발작용으로 냉각시키는 팬 코일(135)과, 축열탱크(120)와 냉각탱크(134)를 연결하는 제1 공급수 라인(131)과, 냉각탱크(134)와 팬 코일(135)을 연결하는 제2 공급수 라인(132)과, 팬 코일(135)과 분기관(160)의 일단부를 연결하는 제3 공급수 라인(133)을 포함한다. 이와 같은 공급수 온도 하강부(130)에 의해 축열탱크(120) 내의 온수는 공급수 온도 하강부(130)를 지나면서 냉각될 수 있다.The supply water temperature lowering part 130 includes a cooling tank 134 for cooling water and a fan coil for cooling the water supplied in the cooling tank 134 by the evaporation action, A first supply water line 131 connecting the storage tank 120 and the cooling tank 134 and a second supply water line 132 connecting the cooling tank 134 and the fan coil 135, And a third supply water line 133 connecting the fan coil 135 and one end of the branch pipe 160. The hot water in the thermal storage tank 120 can be cooled by the supply water temperature lowering part 130 through the supply water temperature lowering part 130.

한편, 본 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템에는 제1 물 순환펌프(151), 온도센서(181), 변류기(182), 그리고 제어모듈(190)이 더 갖춰진다.The first water circulation pump 151, the temperature sensor 181, the current transformer 182, and the control module 190 are further provided in the electrode boiler current control system according to the present embodiment.

제1 물 순환펌프(151)는 공급수 온도 하강부(130)를 이루는 제3 공급수 라인(133)에 마련되어 제3 공급수 라인(133)을 따라 흐르는 물을 펌핑한다.The first water circulation pump 151 is provided in the third supply water line 133 constituting the supply water temperature lowering part 130 and pumps the water flowing along the third supply water line 133.

온도센서(181)는 전극보일러(110)의 챔버(111)에 결합되어 챔버(111) 내의 온도를 센싱한다. 센싱된 정보는 제어모듈(190)의 온도제어기(191)로 전송된다.The temperature sensor 181 is coupled to the chamber 111 of the electrode boiler 110 to sense the temperature in the chamber 111. The sensed information is transmitted to the temperature controller 191 of the control module 190.

변류기(182)는 전극보일러(110)의 챔버(111)에 결합된다. 이러한 변류기(182)는 대(大)전류를 소(小)전류로 내리거나 고전압을 저전압으로 내려 전류를 측정하기 쉬운 상태로 만드는 장치로서, 이의 정보는 제어모듈(190)의 전류제어기(192)로 전송된다.The current transformer 182 is coupled to the chamber 111 of the electrode boiler 110. The current transformer 182 is a device for reducing the large current to a small current or lowering the high voltage to a low voltage so that the current is easily measured. Lt; / RTI >

마지막으로, 제어모듈(190)은 온도센서(181)와 연결되는 온도제어기(191)와, 변류기(182) 및 제1 물 순환펌프(151)와 연결되는 전류제어기(192)를 구비한다. 이러한 제어모듈(190)은 온도제어기(191) 및 전류제어기(192)의 제어신호에 기초하여 제1 물 순환펌프(151)의 동작 또는 동작시간을 제어한다.Finally, the control module 190 includes a temperature controller 191 connected to the temperature sensor 181 and a current controller 192 connected to the current transformer 182 and the first water circulation pump 151. The control module 190 controls the operation or operation time of the first water circulation pump 151 based on the control signals of the temperature controller 191 and the current controller 192.

이러한 제어모듈(190)는 중앙처리장치(191, CPU), 메모리(192, MEMORY), 서포트 회로(193, SUPPORT CIRCUIT)를 더 포함할 수 있다.The control module 190 may further include a central processing unit 191 (CPU), a memory 192 (MEMORY), and a support circuit 193 (SUPPORT CIRCUIT).

중앙처리장치(191)는 본 실시예에서 온도제어기(191) 및 전류제어기(192)의 제어신호에 기초하여 제1 물 순환펌프(151)의 동작 또는 동작시간을 제어하기 위해서 산업적으로 적용될 수 있는 다양한 컴퓨터 프로세서들 중 하나일 수 있다.The central processing unit 191 can be industrially applicable to control the operation or operation time of the first water circulation pump 151 based on the control signals of the temperature controller 191 and the current controller 192 in this embodiment May be one of a variety of computer processors.

메모리(192, MEMORY)는 중앙처리장치(191)와 연결된다. 메모리(192)는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로서 로컬 또는 원격지에 설치될 수 있으며, 예를 들면 랜덤 액세스 메모리(RAM), ROM, 플로피 디스크, 하드 디스크 또는 임의의 디지털 저장 형태와 같이 쉽게 이용가능한 적어도 하나 이상의 메모리이다.The memory 192 (MEMORY) is connected to the central processing unit 191. The memory 192 is a computer-readable recording medium that may be installed locally or remotely and may be any of various types of storage devices such as, for example, random access memory (RAM), ROM, floppy disk, hard disk, At least one or more memories.

서포트 회로(193, SUPPORT CIRCUIT)는 중앙처리장치(191)와 결합되어 프로세서의 전형적인 동작을 지원한다. 이러한 서포트 회로(193)는 캐시, 파워 서플라이, 클록 회로, 입/출력 회로, 서브시스템 등을 포함할 수 있다.A support circuit 193 (SUPPORT CIRCUIT) is coupled with the central processing unit 191 to support the typical operation of the processor. Such a support circuit 193 may include a cache, a power supply, a clock circuit, an input / output circuit, a subsystem, and the like.

본 실시예에서 제어모듈(190)는 온도제어기(191) 및 전류제어기(192)의 제어신호에 기초하여 제1 물 순환펌프(151)의 동작 또는 동작시간을 제어한다.In this embodiment, the control module 190 controls the operation or operation time of the first water circulation pump 151 based on the control signals of the temperature controller 191 and the current controller 192.

이때, 온도제어기(191) 및 전류제어기(192)의 제어신호에 기초하여 제1 물 순환펌프(151)의 동작 또는 동작시간을 제어하는 일련의 프로세스 등은 메모리(192)에 저장될 수 있다. 전형적으로는 소프트웨어 루틴이 메모리(192)에 저장될 수 있다. 소프트웨어 루틴은 또한 다른 중앙처리장치(미도시)에 의해서 저장되거나 실행될 수 있다.At this time, a series of processes or the like for controlling the operation or operation time of the first water circulation pump 151 based on the control signals of the temperature controller 191 and the current controller 192 may be stored in the memory 192. Typically, software routines may be stored in memory 192. The software routines may also be stored or executed by other central processing units (not shown).

본 발명에 따른 프로세스는 소프트웨어 루틴에 의해 실행되는 것으로 설명하였지만, 본 발명의 프로세스들 중 적어도 일부는 하드웨어에 의해 수행되는 것도 가능하다. 이처럼, 본 발명의 프로세스들은 컴퓨터 시스템 상에서 수행되는 소프트웨어로 구현되거나 또는 집적 회로와 같은 하드웨어로 구현되거나 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합에 의해서 구현될 수 있다.Although processes according to the present invention are described as being performed by software routines, it is also possible that at least some of the processes of the present invention may be performed by hardware. As such, the processes of the present invention may be implemented in software executed on a computer system, or in hardware such as an integrated circuit, or in combination of software and hardware.

이러한 구성에 의해, 제어모듈(190)의 제어를 통하여 분기관(160)의 일단부에서는 냉각된 냉수가 챔버(111)로 공급되고 분기관(160)의 타단부에서는 축열탱크(120) 내의 온수가 챔버(111)로 공급될 수 있기 때문에 종전처럼 온수만 공급되지 않고 공급수의 온도를 적당한 온도로 떨어뜨려 공급할 수 있다. 따라서 챔버(111) 내의 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있게 된다.The cold water cooled at one end of the branch pipe 160 is supplied to the chamber 111 through the control of the control module 190 and the hot water in the storage tank 120 is supplied to the other end of the branch pipe 160. [ The temperature of the supply water can be lowered to an appropriate temperature without supplying only hot water as in the past. Therefore, stable current control can be performed without changing the concentration of the electrolyte in the chamber 111. [

이와 같은 구조와 작용을 갖는 본 실시예에 따르면, 종전과 달리 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있게 된다.According to this embodiment having such a structure and action, stable current control can be performed without changing the electrolyte concentration unlike the past.

특히, 본 실시예에 따르면, 온수를 가열하는데 따른 시간이 감소되기 때문에 추운 겨울철에 온수를 사용할 때에도 기다릴 필요 없이 즉각 사용할 수 있어 온수 사용상의 편의성을 대폭 향상시킬 수 있으며, 적은 양의 온수를 사용함에도 불구하고 많은 양의 물의 가열해야 하는데 따른 시간적 혹은 경제적인 손실을 감소시킬 수 있다.Particularly, according to the present embodiment, since the time required for heating the hot water is reduced, the hot water can be used instantly without having to wait even when using the hot water in the cold winter, It is possible to reduce the temporal or economic loss due to the need to heat a large amount of water.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템의 구성도이고, 도 5는 도 4에 도시된 전극보일러 전류제어시스템의 제어블록도이다.FIG. 4 is a configuration diagram of an electrode boiler current control system according to another embodiment of the present invention, and FIG. 5 is a control block diagram of the electrode boiler current control system shown in FIG.

이들 도면을 참조하면, 본 실시예에 따른 전극보일러 전류제어시스템 역시, 전극보일러(110), 축열탱크(120), 그리고 공급수 온도 하강부(230)를 포함할 수 있다.Referring to these drawings, the electrode boiler current control system according to the present embodiment may also include an electrode boiler 110, a thermal storage tank 120, and a feed water temperature lowering part 230.

그리고 공급수 온도 하강부(230)는 물을 냉각시키는 냉각탱크(134)와, 냉각탱크(134)와 이격 배치되며, 냉각탱크(134) 내에서 공급되는 물을 증발작용으로 냉각시키는 팬 코일(135)과, 축열탱크(120)와 냉각탱크(134)를 연결하는 제1 공급수 라인(131)과, 냉각탱크(134)와 팬 코일(135)을 연결하는 제2 공급수 라인(132)과, 팬 코일(135)과 분기관(160)의 일단부를 연결하는 제3 공급수 라인(133)을 포함할 수 있다.The supply water temperature lowering part 230 includes a cooling tank 134 for cooling the water and a fan coil for cooling the water supplied from the cooling tank 134 by the evaporation action, A first supply water line 131 connecting the storage tank 120 and the cooling tank 134 and a second supply water line 132 connecting the cooling tank 134 and the fan coil 135, And a third supply water line 133 connecting the fan coil 135 and one end of the branch pipe 160.

이와 같은 구조에서 공급수 온도 하강부(230)의 제1 공급수 라인(131)에는 제1 공급수 라인(131)의 흐름을 단속하는 솔밸브(285)가 더 마련된다.In this structure, the first supply water line 131 of the supply water temperature lowering part 230 is further provided with a solenoid valve 285 for interrupting the flow of the first supply water line 131.

솔밸브(285)는 전자밸브로서 제어모듈(290)에 의해 제어될 수 있다. 즉 제어모듈(290)은 물의 가열 온도가 일정 온도, 예컨대 45℃ 이하에서는 솔밸브(285)를 닫아 공급수 온도 하강부(230) 쪽으로 물이 흐르지 않도록 제어할 수도 있다.The sol valve 285 can be controlled by the control module 290 as a solenoid valve. That is, the control module 290 may control the water to flow toward the supply water temperature lowering part 230 by closing the solenoid valve 285 when the water heating temperature is a certain temperature, for example, 45 ° C or lower.

본 실시예가 적용되더라도 종전과 달리 전해질 농도의 변화 없이 안정적인 전류제어가 이루어질 수 있다.Even if the present embodiment is applied, stable current control can be performed without changing the electrolyte concentration unlike the past.

이와 같이 본 발명은 기재된 실시예에 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않고 다양하게 수정 및 변형할 수 있음은 이 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명하다. 따라서 그러한 수정예 또는 변형예들은 본 발명의 청구범위에 속한다 하여야 할 것이다.
It will be apparent to those skilled in the art that various modifications and variations can be made in the present invention without departing from the spirit or scope of the invention. It is therefore intended that such modifications or alterations be within the scope of the claims appended hereto.

110 : 전극보일러 111 : 챔버
112 : 전극봉 113 : 물 배출부
114 : 물 유입부 120 : 축열탱크
130 : 공급수 온도 하강부 131 : 제1 공급수 라인
132 : 제2 공급수 라인 133 : 제3 공급수 라인
134 : 냉각탱크 135 : 팬 코일
151 : 제1 물 순환펌프 152 : 제2 물 순환펌프
160 : 분기관 171,172 : 제1 및 제2 체크밸브
181 : 온도센서 182 : 변류기
190 : 제어모듈 195 : 온도제어기
196 : 전류제어기
110: electrode boiler 111: chamber
112: Electrode 113: Water discharging portion
114: water inlet 120: storage tank
130: feed water temperature lowering part 131: first feed water line
132: second supply water line 133: third supply water line
134: cooling tank 135: fan coil
151: first water circulation pump 152: second water circulation pump
160: branch pipes 171, 172: first and second check valves
181: Temperature sensor 182: Current transformer
190: Control module 195: Temperature controller
196: Current controller

Claims (5)

전극보일러;
상기 전극보일러와 연결되며, 상기 전극보일러에서 가열되는 온수가 저장되는 축열탱크; 및
상기 축열탱크와 연결되며, 상기 축열탱크 내의 온수 일부를 받아 냉각시켜 상기 전극보일러로 공급함으로써 상기 전극보일러로 공급되는 공급수 온도를 미리 결정된 온도 이하로 하강시키는 공급수 온도 하강부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전극보일러 전류제어시스템.
Electrode boiler;
A storage tank connected to the electrode boiler and storing hot water heated by the electrode boiler; And
And a supply water temperature lowering part connected to the thermal storage tank and cooled to receive a part of hot water in the thermal storage tank and supply the cooled water to the electrode boiler to lower the supply water temperature supplied to the electrode boiler to a predetermined temperature or lower. An electrode boiler current control system.
제1항에 있어서,
상기 전극보일러는,
챔버;
상기 챔버 내에 각각 한 쌍으로 이격 배치되어 물을 가열하는 전극봉;
상기 챔버의 하단부에 마련되며, 상기 챔버 내의 물이 배출되는 물 배출부; 및
상기 챔버의 상단부에 마련되며, 상기 챔버 내로 물이 유입되는 물 유입부를 포함하며,
상기 물 유입부에는 분기관이 연결되는 것을 특징으로 하는 전극보일러 전류제어시스템.
The method according to claim 1,
Wherein the electrode boiler comprises:
chamber;
A pair of electrodes disposed in the chamber to heat the water;
A water discharge unit provided at a lower end of the chamber and through which water in the chamber is discharged; And
And a water inflow portion provided at an upper end of the chamber and through which water is introduced into the chamber,
And a branch pipe is connected to the water inflow portion.
제2항에 있어서,
상기 공급수 온도 하강부는,
물을 냉각시키는 냉각탱크;
상기 냉각탱크와 이격 배치되며, 상기 냉각탱크 내에서 공급되는 물을 증발작용으로 냉각시키는 팬 코일;
상기 축열탱크와 상기 냉각탱크를 연결하는 제1 공급수 라인;
상기 냉각탱크와 상기 팬 코일을 연결하는 제2 공급수 라인; 및
상기 팬 코일과 상기 분기관의 일단부를 연결하는 제3 공급수 라인을 포함하는 것을 특징으로 하는 전극보일러 전류제어시스템.
3. The method of claim 2,
Wherein the supply water temperature lowering portion comprises:
A cooling tank for cooling the water;
A fan coil which is disposed apart from the cooling tank and cools water supplied in the cooling tank by evaporation;
A first supply water line connecting the heat storage tank and the cooling tank;
A second supply water line connecting the cooling tank and the fan coil; And
And a third supply water line connecting the fan coil and one end of the branch pipe.
제3항에 있어서,
상기 제3 공급수 라인에 마련되는 제1 물 순환펌프;
상기 전극보일러의 챔버에 결합되어 상기 챔버 내의 온도를 센싱하는 온도센서;
상기 전극보일러의 챔버에 결합되는 변류기; 및
상기 온도센서와 연결되는 온도제어기와, 상기 변류기 및 상기 제1 물 순환펌프와 연결되는 전류제어기를 구비하는 제어모듈을 더 포함하며,
상기 제어모듈은 상기 온도제어기 및 상기 전류제어기의 제어신호에 기초하여 상기 제1 물 순환펌프의 동작 또는 동작시간을 제어하는 것을 특징으로 하는 전극보일러 전류제어시스템.
The method of claim 3,
A first water circulation pump provided in the third supply water line;
A temperature sensor coupled to the chamber of the electrode boiler to sense the temperature in the chamber;
A current transformer coupled to the chamber of the electrode boiler; And
Further comprising a control module having a temperature controller coupled to the temperature sensor and a current controller coupled to the current transformer and the first water circulation pump,
Wherein the control module controls the operation or operation time of the first water circulation pump based on a control signal of the temperature controller and the current controller.
제2항에 있어서,
상기 전극보일러의 물 배출부와 상기 축열탱크를 연결하는 물 배출라인;
상기 축열탱크와 상기 분기관의 타단부를 연결하는 물 유입라인;
상기 물 유입라인에 마련되는 제2 물 순환펌프; 및
상기 분기관의 일단부와 타단부 영역에 마련되어 물의 역류를 저지시키는 제1 및 제2 체크밸브를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전극보일러 전류제어시스템.
3. The method of claim 2,
A water discharge line connecting the water discharge portion of the electrode boiler and the heat storage tank;
A water inflow line connecting the heat storage tank and the other end of the branch pipe;
A second water circulation pump provided on the water inflow line; And
Further comprising first and second check valves provided at one end and the other end of the branch pipe to prevent reverse flow of water.
KR1020150091574A 2015-06-26 2015-06-26 Current control system for electrode boiler KR20170001494A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020150091574A KR20170001494A (en) 2015-06-26 2015-06-26 Current control system for electrode boiler

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020150091574A KR20170001494A (en) 2015-06-26 2015-06-26 Current control system for electrode boiler

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20170001494A true KR20170001494A (en) 2017-01-04

Family

ID=57831990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020150091574A KR20170001494A (en) 2015-06-26 2015-06-26 Current control system for electrode boiler

Country Status (1)

Country Link
KR (1) KR20170001494A (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR870004314A (en) 1984-10-19 1987-05-08 로버트 에스·헐스 Method and apparatus for measuring component video signal characteristics
KR910011250A (en) 1989-12-06 1991-08-07 에프.쥐.엠.헤르만스 피.씨.샬크비크 Stabilization solution of psychotropic drugs
KR970025745A (en) 1997-03-10 1997-06-24 윤대승 Multi-purpose food and household waste processing device
KR20050095776A (en) 2003-01-28 2005-09-30 위시노 Method of producing ultra-high-strength cold-and hot-rolled steel sheets and plate thus obtained

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR870004314A (en) 1984-10-19 1987-05-08 로버트 에스·헐스 Method and apparatus for measuring component video signal characteristics
KR910011250A (en) 1989-12-06 1991-08-07 에프.쥐.엠.헤르만스 피.씨.샬크비크 Stabilization solution of psychotropic drugs
KR970025745A (en) 1997-03-10 1997-06-24 윤대승 Multi-purpose food and household waste processing device
KR20050095776A (en) 2003-01-28 2005-09-30 위시노 Method of producing ultra-high-strength cold-and hot-rolled steel sheets and plate thus obtained

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10619864B2 (en) Heat pump water heater and control method thereof
RU2723274C2 (en) Combined heat and water boiler and method of its control
KR101541716B1 (en) boiler system for electrode type
CN203413833U (en) Water outlet system of gas water heater
CN203785226U (en) Gas water heater capable of yielding constant-temperature water
HU229686B1 (en) Water heater assembly
KR101570804B1 (en) System for supplying electrode boiler electrolyte automatically
KR101527391B1 (en) Variable flow rate control solar heat system with coil contained heat storage tank
KR101652081B1 (en) Hot-water supply system
KR101979438B1 (en) Heat storage tank
JP6106510B2 (en) Hot water supply system
KR102605445B1 (en) Electrode bar of electrode boiler and control method of heating current using it
KR20170001494A (en) Current control system for electrode boiler
CN103776155A (en) Temperature-constant gas water heater
JP2007327727A (en) Heat pump water heater
JP6599283B2 (en) Thermal storage hot water supply system
KR101596023B1 (en) Heating system using solar heat and ion-electrode heater
CN103776156A (en) Gas water heater capable of outputting water at constant temperature
US11686503B2 (en) Smart electric heating device
KR20140004245U (en) electrode boiler
JP6696157B2 (en) Hot water supply system
KR101851869B1 (en) Hot water apparatus using geothermal energy
CN219797506U (en) Double-liner water heater
CN205156369U (en) Energy -conserving constant -temperature water heater
CN106482546A (en) The special tube-in-tube heat exchanger of a kind of pair of Teat pump boiler

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E90F Notification of reason for final refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right