NL2006176C2 - Warmwaterinrichting. - Google Patents

Warmwaterinrichting. Download PDF

Info

Publication number
NL2006176C2
NL2006176C2 NL2006176A NL2006176A NL2006176C2 NL 2006176 C2 NL2006176 C2 NL 2006176C2 NL 2006176 A NL2006176 A NL 2006176A NL 2006176 A NL2006176 A NL 2006176A NL 2006176 C2 NL2006176 C2 NL 2006176C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
hot water
water device
temperature
heated
input
Prior art date
Application number
NL2006176A
Other languages
English (en)
Inventor
Peter Jan Cool
Original Assignee
Intergas Heating Assets B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Intergas Heating Assets B V filed Critical Intergas Heating Assets B V
Priority to NL2006176A priority Critical patent/NL2006176C2/nl
Priority to CA2825269A priority patent/CA2825269A1/en
Priority to US13/984,424 priority patent/US20140084073A1/en
Priority to RU2013141414A priority patent/RU2628929C2/ru
Priority to JP2013553385A priority patent/JP6180942B2/ja
Priority to KR1020137023198A priority patent/KR20140052944A/ko
Priority to UAA201310847A priority patent/UA114473C2/uk
Priority to PCT/NL2012/000013 priority patent/WO2012108761A2/en
Priority to EP12708598.3A priority patent/EP2673568A2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL2006176C2 publication Critical patent/NL2006176C2/nl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24D19/1006Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems
    • F24D19/1009Arrangement or mounting of control or safety devices for water heating systems for central heating
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/10Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/10Control of fluid heaters characterised by the purpose of the control
    • F24H15/174Supplying heated water with desired temperature or desired range of temperature
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/20Control of fluid heaters characterised by control inputs
    • F24H15/281Input from user
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/335Control of pumps, e.g. on-off control
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/355Control of heat-generating means in heaters
    • F24H15/36Control of heat-generating means in heaters of burners
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
    • F24H15/395Information to users, e.g. alarms
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/40Control of fluid heaters characterised by the type of controllers
    • F24H15/414Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/40Control of fluid heaters characterised by the type of controllers
    • F24H15/414Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based
    • F24H15/45Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based remotely accessible
    • F24H15/457Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based remotely accessible using telephone networks or Internet communication
    • 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
    • F24H15/00Control of fluid heaters
    • F24H15/40Control of fluid heaters characterised by the type of controllers
    • F24H15/414Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based
    • F24H15/45Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based remotely accessible
    • F24H15/464Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based remotely accessible using local wireless communication
    • 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
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices
    • 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
    • F24H9/20Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F24H9/2007Arrangement or mounting of control or safety devices for water heaters
    • F24H9/2035Arrangement or mounting of control or safety devices for water heaters using fluid fuel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Domestic Hot-Water Supply Systems And Details Of Heating Systems (AREA)

Description

Warmwaterinrichting
Onderhavige uitvinding heeft betrekking op een warmwaterinrichting.
5 Conventionele systemen voor centrale verwarming (cv) van gebouwen omvatten een centrale ketel waarin een brander gas verbrandt. De warmte die bij de verbranding vrijkomt wordt met behulp van een warmtewisselaar overgedragen op water. Een pomp in de ketel pompt het 10 verwarmde water door een buizenstelsel in het gebouw naar radiators, welke radiators vooral door straling en convectie de warmte van het water overdragen op het vertrek waarin de radiator opgesteld is. Het afgekoelde water bereikt via retourleidingen weer de ketel waar het water opgewarmd 15 wordt.
De ketel wordt aangestuurd vanuit een thermostaat. De thermostaat is aangebracht in een van de te verwarmen kamers. De thermostaat omvat een temperatuuropnemer en een bedieningsorgaan om een gewenste temperatuur in te stellen. 20 Oorspronkelijk bestond de thermostaat uit een bimetaalschakelaar of kwikschakelaar die een aan/uit-signaal naar de ketel stuurde. Tegenwoordig worden temperatuurafhankelijke elektronische componenten gebruikt als temperatuuropnemer. Verder geven moderne thermostaten 25 niet langer een aan/uit-signaal af, maar geven zij een gemoduleerd signaal door aan de ketel om een variabele warmtevraag te kunnen signaleren. Moderne thermostaten zijn verder vaak voorzien van een klok, zodat de thermostaat ook een tijdafhankelijk programma kan volgen. Deze thermostaten 30 communiceren om historische redenen echter nog altijd over een tweedraadsverbinding met de ketel. Alhoewel niet een onoverkomelijk probleem, legt het een aantal beperkingen op. Om compatibiliteitsredenen is de thermostaat veroordeelt 2 zijn eigen voeding te hebben (over het algemeen een batterij) en brengt het versturen van additionele informatie naast de warmtevraag over de tweedraadsverbinding overhead en kosten met zich mee.
5 Doel van de onderhavige uitvinding is een volgende stap te maken in de ontwikkeling van verwarmingsketels die een nieuw scala aan functionaliteit biedt.
Dit doel wordt bereikt door een warmwaterinrichting te verschaffen, omvattende: een verwarmorgaan voor het 10 verwarmen van water; een besturingseenheid voor het aansturen van het verwarmorgaan, de besturingseenheid omvattende een geheugen voor het opslaan van een gewenste temperatuur van een te verwarmen ruimte, en een invoer/uitvoereenheid; waarbij de invoer/uitvoereenheid 15 ingericht is om een signaal te ontvangen dat representatief is voor een gemeten temperatuur; en waarbij de besturingseenheid het verwarmorgaan aanstuurt op basis van de gewenste temperatuur en de gemeten temperatuur. Kern van de onderhavige uitvinding is het inzicht dat de 20 besturingseenheid, ofwel de regelaar in regeltechnische termen, niet thuishoort op de locatie van de temperatuuropnemer, maar op de locatie van de ketel.
Uiteraard is dit historisch zo gegroeid, omdat in conventionele thermostaten, de temperatuuropnemer en de 25 regelaar een enkel fysiek component waren. Met de komst van elektronische temperatuuropnemers, zoals bijvoorbeeld temperatuurafhankelijke weerstanden, ontstonden thermostaten met aparte componenten voor enerzijds het waarnemen van de temperatuur, en anderzijds het vaststellen van de 30 regelactie. Door de aard van een cv-installatie, namelijk het centraal opwekken van warmte, welke warmte vervolgens gedistribueerd wordt over de verschillende locaties in het huis waar een warmtevraag is, valt er iets voor te zeggen om 3 het vaststellen van de warmtevraag bij de ketel te laten plaatsvinden. Derhalve dient ten opzichte van een conventionele cv-installatie, de regelaar uit de thermostaat gehaald te worden en dient deze naar de cv-ketel verplaatst 5 te worden. In eerste instantie degradeert de traditionele thermostaat daarmee tot een temperatuuropnemer en bedieningsinrichting. De "thermostaat" bepaalt op basis van de gemeten temperatuur en de ingestelde temperatuur een deviatie en geeft deze door aan de ketel. In de ketel 10 bepaalt de besturingseenheid de bij de deviatie behorende regelactie om het verwarmorgaan aan te sturen. (In de meeste gevallen wordt het verwarmorgaan gestuurd door het toerental van een ventilator te sturen dat de lucht aanzuigt waarmee gas in een brander verbrand wordt.) 15 Door echter een stap verder te gaan dan alleen het fysiek verplaatsen van de regelaar (de besturingseenheid), ontstaat echter een groter scala aan mogelijkheden. Deze verdere stap is het ook in de besturingseenheid (in de ketel) vaststellen van de deviatie. De traditionele 20 thermostaat degradeert daarmee tot slechts een temperatuuropnemer. De voordelen hiervan worden aan de hand van onderstaande uitvoeringsvormen besproken.
Alhoewel het niet strikt noodzakelijk is om de besturingseenheid in het huis van de warmwaterinrichting op 25 te nemen, heeft dit wel de voorkeur.
De te verwarmen ruimte is niet noodzakelijk beperkt tot een enkel vertrek. In bijvoorbeeld woonhuizen is traditioneel maar een enkele thermostaat aanwezig waarmee de temperatuur in een enkel vertrek wordt gemeten, en waarop 30 slechts een enkele gewenste temperatuur ingesteld kan worden. De cv-installatie in die gevallen verwarmt echter meer dan een vertrek. Alhoewel de temperatuur van het vertrek waarin de thermostaat is opgehangen waarschijnlijk 4 de temperatuur is die de meeste tijd het dichtst bij de ingestelde gewenste temperatuur ligt, wordt dezelfde thermostaat gebruikt om de temperatuur in de verdere vertrekken te "regelen". In analogie hiermee, dient het 5 begrip ruimte in de onderhavige uitvinding niet beperkt gelezen te worden als een enkel vertrek. Een ruimte kan een of meerdere vertrekken omvatten. In sommige gevallen kan een ruimte zelfs slechts een deel van een vertrek omvatten, bijvoorbeeld in het geval van een lange gang met veel 10 warmteverlies waarbij beide einden van de gang verwarmd worden door een eigen radiator met eigen regelkring.
De gemeten temperatuur hoeft niet noodzakelijk de temperatuur in een vertrek te zijn. In zogenaamde weersafhankelijke temperatuurregelingen wordt gebruik 15 gemaakt van een buitenthermometer en een voorwaartsgekoppelde regelkring (feed forward regelaar). De voorwaartsgekoppelde regelkring bepaalt de regelactie op grond van de buitentemperatuur, een bekend (verondersteld) effect van de verstoring (buitentemperatuur) en een bekend 20 (verondersteld) effect van de regelactie (het werken van het verwarmorgaan).
In een verdere uitvoeringsvorm wordt een warmwaterinrichting verschaft, waarbij de invoer/uitvoereenheid ingericht is om bedieningsinstructies 25 te ontvangen van ten minste één met de invoer/uitvoereenheid verbonden bedieningsinrichting. In een specifieke uitvoeringsvorm omvat de invoer/uitvoereenheid een twee-contactsingang/uitgang voor twee-wegcommunicatie met een bedieningsinrichting met geïntegreerde temperatuuropnemer.
30 De invoer/uitvoereenheid is ingericht om berichten te versturen en ontvangen via de twee-contactsingang/uitgang volgens een protocol dat geschikt is voor twee-wegcommunicatie op een twee-draadsverbinding en voor het 5 multiplexen van berichten van de bedieningsinrichting en de temperatuuropnemer. In een alternatieve, specifieke uitvoeringsvorm is de invoer/uitvoereenheid zo ingericht dat gebruik gemaakt wordt van twee fysiek gescheiden een-5 wegverbindingen. In weer een alternatieve, specifieke uitvoeringsvorm is de invoer/uitvoereenheid zo ingericht dat gebruik gemaakt wordt van twee fysiek gescheiden verbindingen voor de temperatuuropnemer en de bedieningsinrichting. In weer een alternatieve, specifieke 10 uitvoeringsvorm is de invoer/uitvoereenheid zo ingericht dat gebruik gemaakt wordt van drie fysiek gescheiden een-wegverbindingen: een voor invoer van berichten van de temperatuuropnemer, een voor invoer van berichten van de bedieningsinrichting, en een voor uitvoer van berichten van 15 de bedieningsinrichting.
In een verdere uitvoeringsvorm wordt een warmwaterinrichting verschaft, verder omvattende de invoer/uitvoereenheid een netwerkkoppeleenheid omvat, voor het uitwisselen van gegevens over een netwerk. Door een 20 netwerkkoppeleenheid in de invoer/uitvoereenheid op te nemen, is het mogelijk om componenten, zoals bijvoorbeeld de temperatuuropnemer of de bedieningsinrichting, met de besturingseenheid te koppelen over een netwerkverbinding, bijvoorbeeld een reeds bestaand thuis-LAN of kantoor-LAN.
25 Een dergelijk LAN is bij voorkeur gebaseerd op TCP, UDP en IP protocollen over Ethernet.
De onderhavige uitvinding verschaft in een verdere uitvoeringsvorm een warmwaterinrichting, verder omvattende een Webserver voor het via de netwerkkoppeleenheid ter 30 beschikking stellen van een gebruikersinterface voor het bedienen van de warmwaterinrichting. In weer een verdere uitvoeringsvorm verschaft de uitvinding een warmwaterinrichting, waarbij de door de Webserver 6 beschikbaar gestelde gebruikersinterface via de netwerkkoppeleenheid bereikbaar is. In weer een verdere uitvoeringsvorm verschaft de uitvinding een warmwaterinrichting, waarbij de gebruikersinterface 5 ingericht is om de gebruiker ten minste een van de volgende acties te laten uitvoeren: het ingeven van een gewenste temperatuur; het ingeven van een programma voor een gewenste temperatuur; het bekijken van een gemeten temperatuur; het bekijken van statusinformatie met betrekking tot de 10 warmwaterinrichting; het bekijken van onderhoudsinformatie; het bekijken van storingsmeldingen; het bekijken van prestatiegegevens; en het afstellen van de warmwaterinrichting. Door middel van de ingebouwde Webserver is het mogelijk om met bijvoorbeeld de browser van een 15 smartphone naar de Webserver van de warmwaterinrichting te browsen. Vervolgens wordt de gebruiker een gebruikersinterface getoond, waarmee de gebruiker de warmwaterinrichting kan bedienen, programmeren, of informatie te bekijken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de 20 gemeten temperatuur van de aangesloten temperatuuropnemers te bekijken, een gewenste temperatuur voor een ruimte in te geven of te veranderen, een programma voor het temperatuurverloop gedurende de dag of week in te geven of te veranderen, een vakantieprogramma in te stellen of te 25 activeren, statusinformatie of onderhoudsinformatie af te lezen.
De voor de hand liggende wijze om vanuit een installatie volgens de stand der techniek bediening via een netwerk mogelijk te maken, zou zijn om een traditionele 30 thermostaat (met temperatuuropnemer, bediening en regelaar geïntegreerd) te voorzien van een netwerkinterface en een ingebouwde Webserver).
7
Een verdere uitvoeringsvorm volgens de uitvinding verschaft een warmwaterinrichting, waarbij de invoer/uitvoereenheid een draadloze communicatieinrichting omvat. In een specifieke uitvoeringsvorm maakt de 5 communicatieinrichting gebruik van een van de WiFi- protocollen. De communicatieinrichting kan dienst doen als een WiFi access point. Alternatief is de communicatieinrichting echter een WiFi-client die met een bestaand WiFi access point verbindt. In deze configuratie 10 maakt de warmwaterinrichting onderdeel uit van het LAN waartoe het WiFi access point behoord en kunnen temperatuuropnemers en bedieningsinrichtingen via het bestaande LAN verbonden worden met de warmwaterinrichting.
In weer alternatieve uitvoeringsvormen wordt gebruik gemaakt 15 van WiFi Ad Hoe of Direct WiFi om de temperatuuropnemers en bedieningsinrichtingen te verbinden.
In weer een verdere uitvoeringsvorm verschaft de uitvinding een warmwaterinrichting, waarbij de bedieningsinrichting via de draadloze communicatieinrichting 20 met de besturingseenheid verbindbaar is. De bedieningsinrichting is hierbij niet beperkt tot gespecialiseerde, "dedicated" bedieningsinrichtingen, maar ook mobiele telefoons met een "dedicated" toepassing geïnstalleerd, mobiele telefoons die, zoals hierboven 25 beschreven, met hun web browser contact maken met een in de warmwaterinrichting ingebouwde Webserver, en personal computers die via een web browser contact maakt met de Webserver.
De uitvinding verschaft verder een 30 warmwaterinrichting, waarbij: het geheugen is ingericht om een gewenste temperatuur op te slaan voor twee of meer te verwarmen ruimtes; en de besturingseenheid ingericht is het verwarmorgaan aan te sturen op basis van de gewenste 8 temperatuur in de twee of meer te verwarmen ruimtes en de gemeten temperatuur. In deze uitvoeringsvorm heeft de besturingseenheid twee of meer doeltemperaturen (de gewenste temperaturen) en een enkele gemeten temperatuur en een 5 enkele gemeten waarde. De enkele gemeten waarde kan de temperatuur zijn in een van de ruimtes waarvoor een gewenste temperatuur opgegeven is, echter het is ook mogelijk dat de gemeten temperatuur een andere temperatuur is, zoals bijvoorbeeld een buitentemperatuur in het geval van een 10 weersafhankelijk temperatuursregeling. Voorts is er hier sprake van twee of meer doeltemperaturen. In het geval dat het warmwatertoestel meerdere onafhankelijke warmwaterkringen heeft en elk van de gewenste temperaturen correspondeert nagenoeg met een eigen warmwaterkring, dan is 15 het relatief eenvoudig om iedere warmwaterkring apart aan te sturen om de verschillende gewenste temperaturen te realiseren. Indien dit niet het geval is, zal de besturingseenheid een vorm van compromisvorming moeten realiseren, bijvoorbeeld door een tolerantie op de gewenste 20 temperatuur toe te staan, of in plaats van met gewenste temperaturen, met gewenste temperatuurbereiken te werken. Alternatief kan een weging gebruikt worden om een voorkeur aan te geven tussen de gewenste temperaturen. Daarnaast is het, indien er meer gewenste temperaturen dan gemeten 25 temperaturen zijn, nodig dat de besturingseenheid in staat is met een zekere mate van betrouwbaarheid de daadwerkelijke temperatuur te schatten van de ruimtes waarvoor de gewenste temperatuur ingegeven wordt, maar geen gemeten temperatuur beschikbaar is.
30 In weer een verdere uitvoeringsvorm verschaft de uitvinding een warmwaterinrichting, waarbij: de invoer/uitvoereenheid is ingericht om twee of meer signalen te ontvangen die elk representatief zijn voor een gemeten 9 temperatuur; en de besturingseenheid ingericht is het verwarmorgaan aan te sturen op basis van de gewenste temperatuur in de te verwarmen ruimte of de gewenste temperaturen in de twee of meer te verwarmen ruimtes, en de 5 twee of meer gemeten temperaturen. In een specifieke uitvoeringsvorm worden de temperatuursignalen via een bedrade verbinding aan de invoer/uitvoereenheid aangeboden. In een specifieke alternatieve uitvoeringsvorm, worden de temperatuursignalen draadloos aan de invoer/uitvoereenheid 10 aangeboden. In weer een verdere specifieke uitvoeringsvorm worden de temperatuursignalen aangeboden via zowel bedrade als draadloze verbindingen.
In een verdere uitvoeringsvorm wordt een warmwaterinrichting verschaft, waarbij: de besturingseenheid 15 een deviatie bepaald tussen een gewenste temperatuur in de te verwarmen ruimte respectievelijke de twee of meer te verwarmen ruimtes en de gemeten temperatuur of temperaturen en een weging toepast op de deviaties voor het aansturen van het verwarmorgaan. Dit heeft de bijzondere voorkeur indien 20 er meer ruimtes zijn met bijbehorende gewenste temperaturen, dan dat er onafhankelijke warmwaterkringen zijn. Door de weging is het mogelijk prioriteit te geven aan specifieke gewenste temperaturen, aangezien de daadwerkelijk gerealiseerde temperaturen in de ruimtes met een 25 corresponderende temperatuur niet onafhankelijk van elkaar zijn.
In weer een verdere uitvoeringsvorm verschaft de uitvinding een warmwaterinrichting, verder omvattende een notificatieorgaan, voor het uitzenden van een notificatie 30 via de communicatieinrichting. De notificatie kan bijvoorbeeld een storingsmelding omvatten. De notificatie omvat bijvoorbeeld een e-mailbericht of een SMS-bericht.
10
In een uitvoeringsvorm volgens de uitvinding wordt een warmwaterinrichting verschaft, waarbij de inrichting een cv-ketel of een combiketel omvat.
Verdere voordelen en uitvoeringsvormen worden 5 navolgend besproken aan de hand van de bij gevoegde figuren, waarin:
Figuur 1 een warmwatertoestel met thermostaat volgens de stand der techniek toont;
Figuur 2 een alternatief warmwatertoestel met 10 thermostaat volgens de stand der techniek toont;
Figuur 3 een warmwatertoestel volgens onderhavige uitvinding toont;
Figuur 4 een verdere uitvoeringsvorm toont van een warmwatertoestel volgens de onderhavige uitvinding; 15 Figuur 5 weer een verdere uitvoeringsvorm toont van een warmwatertoestel volgens de onderhavige uitvinding;
Figuur 6 een alternatieve uitvoeringsvorm toont van een warmwatertoestel volgens de onderhavige uitvinding;
Figuur 7 een verdere alternatieve uitvoeringsvorm 20 toont van een warmwatertoestel volgens de onderhavige uitvinding; en
Figuur 8 weer een verdere alternatieve uitvoeringsvorm toont van een warmwatertoestel volgens de onderhavige uitvinding.
25 Een warmwatertoestel 10 (figuur 1) volgens de stand der techniek omvat een aanvoerleiding 22 voor water. Het water wordt in de warmwaterkring rondgepompt door een pomp 24. Het water wordt door een warmtewisselaar 26 gepompt alwaar het verwarmd wordt. Het hete water verlaat het 30 warmwatertoestel 10 via de wateruitvoer 28. Het water in de warmtewisselaar 26 wordt verwarmd door een brander 30. De brander 30 ontvangt een lucht/gasmengsel uit een menger 32 (bijvoorbeeld een venturi). Lucht wordt door een ventilator 11 34 via een luchtaanvoer 36 aangezogen en de menger 32 ingeblazen. Gas uit een gasaanvoer 38 bereikt via een gasblok 39 de menger 32.
De ventilator 34 en pomp 24 worden aangestuurd 5 vanuit een externe thermostaat 50 die zich elders bevindt.
De thermostaat 50 is via een kabel 42 met het warmwatertoestel 10 verbonden. De kabel 42 is typisch een tweedraadsverbinding. De thermostaat 50 omvat een temperatuuropnemer 52 die een signaal afgeeft aan een 10 regelaar 54. De regelaar 54 is verder verbonden met een bedieningspaneel 56. Via het bedieningspaneel kan een gewenste temperatuur ingegeven worden, programma's ingesteld worden. Het bedieningspaneel is doorgaans voorzien van een weergavescherm waarop de gemeten temperatuur weergegeven 15 wordt. Tevens wordt op het weergavescherm meestal informatie weergegeven om het invoeren van een gewenste temperatuur of een programma te vergemakkelijken.
Sommige warmwatertoestellen 10 volgens de stand der techniek zijn voorzien van een dubbele leiding om twee 20 warmwaterkringen te kunnen realiseren. Het warmwatertoestel 10 van figuur 2 toont een eerste wateraanvoer 22a, waarin het water verpompt wordt door een eerste pomp 24a, waarna het water via een eerste warmtewisselaar 26a naar de waterafvoer 28a loopt. Hiermee wordt de eerste 25 warmwaterkring voorzien van heet water. De tweede warmwaterkring voert water aan op de tweede wateraanvoer 22b. Het water wordt verpompt door de tweede pomp 24b en loopt via de tweede warmtewisselaar 26b naar de tweede waterafvoer 28b. Op deze wijze worden twee gescheiden 30 warmwaterkringen gerealiseerd. Het is overigens voordelig om de eerste en tweede warmtewisselaar 26a, 26b te integreren in een enkele warmtewisselaar.
12
Bij zowel het warmwatertoestel 10 van figuur 1, als het warmwatertoestel 10 van figuur 2, bevindt de temperatuurregelaar zich in de thermostaat 50. De regelaar bepaalt de deviatie tussen de door de temperatuuropnemer 52 5 gemeten temperatuur en de via het bedieningspaneel 56 ingevoerde gewenste temperatuur. Op basis van deze deviatie wordt via de kabel 42 gesignaleerd dat er een warmtevraag is en in het geval van een gemoduleerd signaal hoe groot de warmtevraag is.
10 Het warmwatertoestel 100 (figuur 3) volgens onderhavige uitvinding komt grotendeels overeen met het warmwatertoestel 10 volgens de stand der techniek. Water wordt aangevoerd via een wateraanvoer 122, en door middel van een pomp 124 rondgepompt. Het water wordt via een 15 warmtewisselaar 126 naar de waterafvoer 128 gepompt. Het water in de warmtewisselaar 126 wordt opgewarmd door een brander 130. De brander verbrand een lucht/gasmengsel. Lucht wordt aangezogen via een luchtaanvoer 136 door een ventilator 134 en de menger 132 ingeblazen. Gas komt vanuit 20 de gasaanvoer 138 via het gasblok 139 in de menger 132, alwaar het met de lucht mengt. De regelaar 154 die de ventilator 134 en de pomp 124 aanstuurt is nu echter niet opgenomen in de thermostaat 50, maar in het warmwatertoestel 100 zelf. Een huis 150 is via een kabel 42 verbonden met het 25 warmwatertoestel 100. Het huis 150 omvat geen regelaar 54 meer. De temperatuuropnemer 152 verschaft een signaal representatief voor de temperatuur. Daarnaast is een bedieningspaneel 156 in het huis 150 aangebracht. In de kabel 42 zijn twee signaallijnen getekend. Dit zijn echter 30 niet noodzakelijk twee fysiek gescheiden geleiders.
Afhankelijk van de uitvoeringsvorm kan dit ook bijvoorbeeld een databus zijn.
13
In een alternatieve uitvoeringsvorm (figuur 4) zijn er zelfs twee temperatuuropnemers 152a, 152b met de besturingseenheid 154 in het warmwatertoestel verbonden. De eerste temperatuuropnemer 152a is in een zelfde huis 150a 5 opgenomen als een bedieningspaneel 156a en via een eerste kabel 42a met het warmwatertoestel 100 verbonden. Een tweede temperatuuropnemer 152b is in een tweede huis 150b opgenomen en via een tweede kabel 42b met het warmwatertoestel 100 verbonden. In een specifieke uitvoeringsvorm bevindt het 10 eerste huis 150a met de eerste temperatuuropnemer 152a zich in een vertrek dat verwarmd wordt en waar de temperatuur geregeld moet worden. De eerste temperatuuropnemer registreert de temperatuur in het vertrek. Het verschil met de via het bedieningspaneel 156a ingestelde gewenste 15 temperatuur is direct de deviatie die door de regelaar 54 weggeregeld moet worden. Het tweede huis 150b met de tweede temperatuuropnemer 152b is buiten geplaatst. De tweede temperatuuropnemer 152b neemt dus de buitentemperatuur waar. De eerste temperatuuropnemer 152a stuurt door middel van een 20 terugkoppeling waargenomen deviaties in de binnentemperatuur weg, terwijl de tweede temperatuuropnemer 152b door middel van een voorwaartse koppeling proactief reageert op temperatuursveranderingen buiten. In andere uitvoeringsvormen is de tweede temperatuuropnemer 152b 25 bijvoorbeeld ook binnen geplaatst, maar in een ander vertrek dan de temperatuuropnemer 152a. In dat geval is er zeer waarschijnlijk ook een ander regelalgoritme nodig.
In een andere uitvoeringsvorm is het warmwatertoestel 100 ingericht om twee warmwaterkringen van 30 warm water te voorzien. Het warmwatertoestel 10 omvat een eerste wateraanvoer 122a. Vanuit de eerste wateraanvoer 122a wordt het water door de eerste pomp 124a via de eerste warmtewisselaar 126a naar de eerste waterafvoer 128a 14 gepompt. Dit deel maakt onderdeel uit van de eerste warmwaterkring. Vanuit een tweede wateraanvoer 122b wordt water door een tweede pomp 124b via de tweede warmtewisselaar 126b naar de tweede waterafvoer 128b 5 gepompt. Dit deel maakt onderdeel uit van de tweede warmwaterkring. Overigens is het voordelig om de eerste warmtewisselaar 126a en de tweede warmtewisselaar 126b te integreren in een enkele warmtewisselaar met twee gescheiden waterdoorvoeren.
10 In deze uitvoeringsvorm zijn, net als in de vorige, twee temperatuuropnemers 152a en 152b met het warmwatertoestel verbonden. De eerste temperatuuropnemer 152a is opgenomen in een eerste ruimte die verwarmd wordt met behulp van de eerste warmwaterkring. De tweede 15 temperatuuropnemer 152b is opgenomen in een tweede ruimte die verwarmd wordt met behulp van de tweede warmwaterkring. De regelaar 154 heeft nu ook tweede gescheiden regelkringen. De eerste maakt gebruik van de temperatuur die gemeten is door de eerste temperatuuropnemer 152a en vergelijkt deze 20 met een eerste ingestelde gewenste temperatuur voor de eerste ruimte. Op basis van de deviatie stuurt deze regelkring de pomp 124a van de eerste warmwaterkring aan (en de ventilator 134). De tweede regelkring maakt gebruik van de temperatuur die gemeten is door de tweede 25 temperatuuropnemer 152b. Deze wordt vergeleken met een tweede ingestelde gewenste temperatuur voor de tweede ruimte. Op basis van de gemeten en gewenste temperatuur wordt de tweede pomp 124b van de tweede warmwaterkring aangestuurd (en uiteraard ventilator 134 weer).
30 In een verdere uitvoeringsvorm (figuur 6) is de communicatie tussen de tweede temperatuuropnemer 152b en het warmwatertoestel 100 draadloos uitgevoerd, bijvoorbeeld via een Direct WiFi verbinding. Daartoe is het tweede huis 150b 15 voorzien van een WiFi-netwerkzender/ontvanger 158b. Het warmwatertoestel 100 is ook voorzien van een WiFi-netwerkzender/ontvanger 168. Hierdoor is het niet nodig extra kabels te trekken.
5 In weer een andere uitvoeringsvorm (figuur 7) is een eerste huis 150a voorzien van een bedieningspaneel 156a. Het bedieningspaneel is verbonden met een eveneens in het eerste huis 150a aangebrachte WiFi-netwerkzender/ontvanger. Via deze WiFi-netwerkzender/ontvanger communiceert het 10 bedieningspaneel met een WiFi-netwerkzender/ontvanger 168 in het warmwatertoestel 100. Berichten die van bedieningspaneel 156a naar het warmwatertoestel 100 gestuurd worden bevatten vooral toetsen die ingedrukt zijn. Berichten in de tegenovergestelde richten bevatten vooral informatie die op 15 het bij het bedieningspaneel 156a behorende scherm afgebeeld worden. Het bedieningspaneel 156a is in een uitvoeringsvorm onderdeel van een "dedicated" bedieningsinrichting (draadloze afstandsbediening). In een alternatieve uitvoeringsvorm is huis 150a het huis van een mobiele 20 telefoon die een "dedicated" toepassing draait om via een Direct WiFi verbinding met het warmwatertoestel 100 te communiceren.
In een andere uitvoeringsvorm (figuur 8) is het warmwatertoestel 100 voorzien van een Webserver 169. De 25 Webserver is via een netwerkkaart (draadloos of bedraad) verbonden met bijvoorbeeld een thuisnetwerk 210. Een mobiele telefoon 150a (met een toetsenbord en beeldscherm 156a) is voorzien van een WiFi-netwerkchip en communiceert draadloos met het thuisnetwerk 210. Via een internetbrowser op de 30 mobiele telefoon 150a wordt het adres van de Webserver 169 bezocht. De Webserver presenteert de gebruiker van de mobiele telefoon 150a met een gebruikersinterface om het warmwatertoestel 100 te bedienen. De gebruiker is 16 bijvoorbeeld in staat de gewenste temperatuur te wijzigen, een programma aan te passen, de (door de temperatuuropnemer 152b) gemeten temperatuur te bekijken, het temperatuurverloop over de dag te bekijken, statusinformatie 5 van het warmwatertoestel 100 te bekijken (bijvoorbeeld aantal branduren per dag) en storingsmeldingen te bekijken. Indien het thuisnetwerk 210 verbindingen vanaf het Internet toestaat is het zelfs mogelijk dat een monteur met zijn personal computer via het Internet de Webserver 169 10 raadpleegt om storingen te verhelpen, of bijvoorbeeld een online verbrandingscontrole te doen.
De beschreven uitvoeringsvormen en de in de figuren getoonde uitvoeringsvormen zijn slechts voorbeelduitvoeringsvormen ter illustratie van de 15 uitvinding. De uitvinding is niet beperkt tot deze uitvoeringsvormen. Het is de vakman duidelijk dat velerlei variaties op en aanpassingen van de getoonde uitvoeringsvormen mogelijk zijn binnen de uitvinding. Zo is het zonder meer mogelijk kenmerken van verschillende 20 uitvoeringsvormen te combineren tot nieuwe uitvoeringsvormen zonder af te wijken van de uitvinding. De getoonde uitvoeringsvormen zijn derhalve niet beperkend voor de gevraagde beschermingsomvang. De beschermingsomvang wordt slechts bepaald door de volgende conclusies.
25

Claims (13)

1. Warmwaterinrichting omvattende: een verwarmorgaan voor het verwarmen van water; 5 een besturingseenheid voor het aansturen van het verwarmorgaan, de besturingseenheid omvattende een geheugen voor het opslaan van een gewenste temperatuur van een te verwarmen ruimte, en een invoer/uitvoereenheid; waarbij de invoer/uitvoereenheid ingericht is om 10 een signaal te ontvangen dat representatief is voor een gemeten temperatuur; en waarbij de besturingseenheid het verwarmorgaan aanstuurt op basis van de gewenste temperatuur en de gemeten temperatuur. 15
2. Warmwaterinrichting volgens conclusie 1, waarbij de invoer/uitvoereenheid ingericht is om bedieningsinstructies te ontvangen van ten minste één met de invoer/uitvoereenheid verbonden bedieningsinrichting. 20
3. Warmwaterinrichting volgens conclusie 1 of 2, verder omvattende de invoer/uitvoereenheid een netwerkkoppeleenheid omvat, voor het uitwisselen van gegevens over een netwerk. 25
4. Warmwaterinrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, verder omvattende een Webserver voor het via de netwerkkoppeleenheid ter beschikking stellen van een gebruikersinterface voor het bedienen van de 30 warmwaterinrichting.
5. Warmwaterinrichting volgens een van de conclusies 1-4, waarbij de door de Webserver beschikbaar gestelde gebruikersinterface via de netwerkkoppeleenheid bereikbaar is.
6. Warmwaterinrichting volgens een van de 5 conclusies 1-5, waarbij de gebruikersinterface ingericht is om de gebruiker ten minste een van de volgende acties te laten uitvoeren: - het ingeven van een gewenste temperatuur; - het ingeven van een programma voor een gewenste 10 temperatuur; - het bekijken van een gemeten temperatuur; - het bekijken van statusinformatie met betrekking tot de warmwaterinrichting; - het bekijken van onderhoudsinformatie; 15. het bekijken van storingsmeldingen; - het bekijken van prestatiegegevens; en - het afstellen van de warmwaterinrichting.
7. Warmwaterinrichting volgens een van de 20 conclusies 1-6, waarbij de invoer/uitvoereenheid een draadloze communicatieinrichting omvat.
8. Warmwaterinrichting volgens een van de conclusies 1-7, waarbij de bedieningsinrichting via de 25 draadloze communicatieinrichting met de besturingseenheid verbindbaar is.
9. Warmwaterinrichting volgens een van de conclusies 1-8, waarbij: 30 het geheugen is ingericht om een gewenste temperatuur op te slaan voor twee of meer te verwarmen ruimtes; en de besturingseenheid ingericht is het verwarmorgaan aan te sturen op basis van de gewenste temperatuur in de twee of meer te verwarmen ruimtes en de gemeten temperatuur.
10. Warmwaterinrichting volgens een van de conclusies 1-9, waarbij: de invoer/uitvoereenheid is ingericht om twee of meer signalen te ontvangen die elk representatief zijn voor een gemeten temperatuur; en 10 de besturingseenheid ingericht is het verwarmorgaan aan te sturen op basis van de gewenste temperatuur in de te verwarmen ruimte of de gewenste temperaturen in de twee of meer te verwarmen ruimtes, en de twee of meer gemeten temperaturen. 15
11. Warmwaterinrichting volgens een van de conclusies 1-10, waarbij: de besturingseenheid een deviatie bepaald tussen een gewenste temperatuur in de te verwarmen ruimte 20 respectievelijke de twee of meer te verwarmen ruimtes en de gemeten temperatuur of temperaturen en een weging toepast op de deviaties voor het aansturen van het verwarmorgaan.
12. Warmwaterinrichting volgens een van de 25 conclusies 1-11, verder omvattende een notificatieorgaan, voor het uitzenden van een notificatie via de communicatieinrichting.
13. Warmwaterinrichting, waarbij de inrichting een 30 cv-ketel of een combiketel omvat.
NL2006176A 2011-02-10 2011-02-10 Warmwaterinrichting. NL2006176C2 (nl)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2006176A NL2006176C2 (nl) 2011-02-10 2011-02-10 Warmwaterinrichting.
CA2825269A CA2825269A1 (en) 2011-02-10 2012-02-10 Hot water appliance
US13/984,424 US20140084073A1 (en) 2011-02-10 2012-02-10 Hot Water Appliance
RU2013141414A RU2628929C2 (ru) 2011-02-10 2012-02-10 Водонагреватель
JP2013553385A JP6180942B2 (ja) 2011-02-10 2012-02-10 温水器具
KR1020137023198A KR20140052944A (ko) 2011-02-10 2012-02-10 온수 장치
UAA201310847A UA114473C2 (uk) 2011-02-10 2012-02-10 Водонагрівник
PCT/NL2012/000013 WO2012108761A2 (en) 2011-02-10 2012-02-10 Hot water appliance
EP12708598.3A EP2673568A2 (en) 2011-02-10 2012-02-10 Hot water appliance

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2006176 2011-02-10
NL2006176A NL2006176C2 (nl) 2011-02-10 2011-02-10 Warmwaterinrichting.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2006176C2 true NL2006176C2 (nl) 2012-08-13

Family

ID=45819255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2006176A NL2006176C2 (nl) 2011-02-10 2011-02-10 Warmwaterinrichting.

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20140084073A1 (nl)
EP (1) EP2673568A2 (nl)
JP (1) JP6180942B2 (nl)
KR (1) KR20140052944A (nl)
CA (1) CA2825269A1 (nl)
NL (1) NL2006176C2 (nl)
RU (1) RU2628929C2 (nl)
UA (1) UA114473C2 (nl)
WO (1) WO2012108761A2 (nl)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101404121B1 (ko) * 2012-11-30 2014-06-10 주식회사 경동원 외부망을 이용한 보일러의 외기온도 보상제어 방법
US20150345805A1 (en) * 2013-01-15 2015-12-03 D2M International Heat Energy Storage System and Method For Hot Water Systems
GB2519986A (en) * 2013-11-04 2015-05-13 Ideal Boilers Ltd Wireless boiler control system
NL2011767C2 (nl) * 2013-11-08 2015-05-19 Intergas Heating Assets B V Werkwijze en inrichting voor het verwarmen van één of meer ruimten.
US10006642B2 (en) 2014-05-09 2018-06-26 Jerritt L. Gluck Systems and methods for controlling conditioned fluid systems in a built environment
WO2017105175A1 (es) * 2015-12-14 2017-06-22 Dino Alejandro Pardo Guzman Calentador de agua doméstico controlado y monitoreado mediante interface remota
WO2018198958A1 (ja) * 2017-04-27 2018-11-01 株式会社ノーリツ 通信アダプタ、温水供給装置の遠隔操作システムおよび遠隔操作方法、ならびに、プログラム
KR102176153B1 (ko) 2020-02-10 2020-11-09 이병교 다이렉트 온수 제어장치 및 그 구동방법

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001013577A2 (en) * 1999-08-17 2001-02-22 Microsoft Corporation Device adapter for automation system
DE10229222A1 (de) * 2002-06-28 2004-01-22 Elka Ag Elektronisches Steuer- und Regelsystem für technische Gebäudeausstattungen
US20100045470A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-25 Araiza Steven P Steam distribution control system and method for a steam heating system

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2714511C2 (de) * 1977-04-01 1981-05-27 Danfoss A/S, 6430 Nordborg Vorrichtung zur Regelung der Vorlauftemperatur in einer Sammelheizungsanlage
JPS57125911U (nl) * 1981-01-30 1982-08-05
US4568821A (en) * 1982-06-22 1986-02-04 Pba Inc. Remote water heater controller
JPH0631528Y2 (ja) * 1987-08-31 1994-08-22 株式会社イナックス 水温及び水量の調節装置
DE4018855C3 (de) * 1990-06-13 1996-03-21 Buderus Heiztechnik Gmbh Regelungseinrichtung einer Heizungsanlage
CA2151881A1 (en) * 1995-06-15 1996-12-16 Nazir Dosani Programmable thermostat to reduce bacterial proliferation to prevent legionellosis
JP3758221B2 (ja) * 1995-12-04 2006-03-22 松下電器産業株式会社 給湯機の制御装置
US5797358A (en) * 1996-07-08 1998-08-25 Aos Holding Company Control system for a water heater
US6053416A (en) * 1997-10-29 2000-04-25 Kci Industries, Inc. Automatic hydronic zone valve and electric controls therefor
EP1028361A1 (en) * 1999-02-03 2000-08-16 IABER S.p.A. Boiler remote control
IL129269A0 (en) * 1999-03-30 2000-02-17 Cohen Menachem Hot water tank and controller therefor
US6363216B1 (en) * 1999-07-27 2002-03-26 Kenneth A. Bradenbaugh Water heater having dual side-by-side heating elements
JP3896910B2 (ja) * 2002-06-26 2007-03-22 株式会社ノーリツ 給湯装置、サーバー、およびネットワーク型給湯システム
US7804047B2 (en) * 2003-03-05 2010-09-28 Honeywell International Inc. Temperature sensor diagnostic for determining water heater health status
JP2004293838A (ja) * 2003-03-26 2004-10-21 Osaka Gas Co Ltd セントラルヒーティング装置、サーバ、および環境調査システム
GB2408112A (en) * 2003-11-14 2005-05-18 Microgen Energy Ltd Domestic Heat and Power System
US8689572B2 (en) * 2004-12-22 2014-04-08 Emerson Electric Co. Climate control system including responsive controllers
US7647895B2 (en) * 2005-02-07 2010-01-19 Emerson Electric Co. Systems and methods for controlling a water heater
NZ538737A (en) * 2005-03-10 2008-04-30 Hot Water Innovations Ltd Electronic control of water storage (hot water storage) parameters and operation
US7380523B2 (en) * 2006-07-12 2008-06-03 Emerson Electric Co. Control for a fuel-fired water heating appliance having variable heating rates
ITTO20070115A1 (it) * 2007-02-16 2008-08-17 Merloni Termosanitari Spa "caldaia per un impianto di riscaldamento, particolarmente per uso domestico"
US7848853B2 (en) * 2008-05-13 2010-12-07 Solarlogic, Llc System and method for controlling hydronic systems having multiple sources and multiple loads

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001013577A2 (en) * 1999-08-17 2001-02-22 Microsoft Corporation Device adapter for automation system
DE10229222A1 (de) * 2002-06-28 2004-01-22 Elka Ag Elektronisches Steuer- und Regelsystem für technische Gebäudeausstattungen
US20100045470A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-25 Araiza Steven P Steam distribution control system and method for a steam heating system

Also Published As

Publication number Publication date
JP6180942B2 (ja) 2017-08-16
WO2012108761A3 (en) 2013-09-26
CA2825269A1 (en) 2012-08-16
UA114473C2 (uk) 2017-06-26
JP2014508271A (ja) 2014-04-03
KR20140052944A (ko) 2014-05-07
US20140084073A1 (en) 2014-03-27
WO2012108761A2 (en) 2012-08-16
RU2013141414A (ru) 2015-03-20
RU2628929C2 (ru) 2017-08-22
EP2673568A2 (en) 2013-12-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL2006176C2 (nl) Warmwaterinrichting.
JP6665244B2 (ja) ターゲット装置を制御するためのネットワークシステム、プロトコル及び方法
US11098913B2 (en) Method to control a communication rate between a thermostat and a cloud based server
CA2680224C (en) Networked electrical interface
US7793513B2 (en) Configurable PTAC controller with alternate temperature sensors
US9915435B2 (en) Intelligent HVAC control including automatic furnace shutdown event processing
US10563876B2 (en) Setup routine to facilitate user setup of an HVAC controller
EP3076093B1 (en) Air conditioning system and air conditioning management program
US10742439B2 (en) Communication adapter
US20160258640A1 (en) Wall module with close range communication
KR102130305B1 (ko) 센서 일체형 통신 모듈, 이를 포함하는 제어 시스템 및 제어 방법
CN108227777A (zh) 智能热管理系统中的温度同步
KR100584833B1 (ko) 보일러의 유무선 제어시스템
JP2018186479A (ja) 通信アダプタ
JP7008411B2 (ja) 機器情報管理システム
KR101594122B1 (ko) 실내 온도 조절기의 원격 제어 시스템
NL2011767C2 (nl) Werkwijze en inrichting voor het verwarmen van één of meer ruimten.
JP3891200B2 (ja) 温水暖房システム
KR101480008B1 (ko) 온라인/오프라인 겸용 원격 제어 장치 및 방법
EP3114784B1 (en) Networking systems, protocols, and methods for controlling target devices
TW201901470A (zh) 智慧家電樞合監控系統及方法
JP2015021675A (ja) 熱源機システム

Legal Events

Date Code Title Description
PLED Pledge established

Effective date: 20130926

RC Pledge established

Free format text: DETAILS LICENCE OR PLEDGE: RIGHT OF PLEDGE, ESTABLISHED

Name of requester: INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC

Effective date: 20180319

RF Pledge or confiscation terminated

Free format text: RIGHT OF PLEDGE, REMOVED

Effective date: 20180319

MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20180301