电的连续式加热器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102767896A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210202167.7

    申请日:2012-02-21

    申请人: 格德斯公司

    发明人: K·贝克

    IPC分类号: F24H1/14 F24H9/18 F24H9/00

    摘要: 电连续式加热器包括带有正面和背面的主体,背面将反面潮湿区与正面干燥空间分开。电加热装置包括带有多个水通道的通道布置结构,水通道的位置由布置结构成型横截面确定。布置结构成型横截面包括通道宽度层和通道高度层。相邻通道在转向端面上敞开,盖部分在相关通道开口之间形成转向桥接通道。主体分成至少两个主体部分。通道布置结构在第一主体部分内构造,其具有由至少三个通道高度层确定的高度。第二主体部分构造有至少一个无通道布置结构的、在长度和宽度尺寸上延伸的主体壁,该主体壁在第二主体部分的正面上留有结构空间,该结构空间在主体的高度尺寸上在通道布置结构的旁边形成用于电加热装置元件的结构深度。

    筒型热交换器
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102483261A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201080040031.X

    申请日:2010-09-03

    发明人: 古闲良一

    IPC分类号: F24H1/10 E03D9/08

    摘要: 提供一种筒型热交换器,其能够提高从加热器的传热面朝向水的热传导率,并且能够将产生的气泡快速地排出至外部。筒型热交换器(7)包括:壳体(10);收纳于壳体(10)中的圆筒状的加热器(20);以及配设于加热器(20)内的杆状的芯部件(30),在经由折回空间(46)而连通的内侧筒状流路(45)和外侧筒状流路(47)分别设置有内侧螺旋引导件(内侧螺旋引导件)(40)和外侧螺旋引导件(外侧螺旋引导件)(41)。

    电热水器
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101995088A

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN201010262837.5

    申请日:2010-08-18

    IPC分类号: F24H1/20 F24H9/18

    CPC分类号: H05B3/44 F24H1/142

    摘要: 一种电热水器(10)包括主体(12),该主体(12)限定膛(18),膛(18)内配置有外和内加热器管(24、28)。预热管围绕外加热器管配置。外加热器管(24)在它的外表面上具有导电电阻加热器(24a、b、c),并且内加热器管(28)在它的内表面上具有导电电阻加热器。水经由进口进入主体,并在预热管(20)和主体之间限定的预热流动通路内流过预热管(20)。然后预热后的水经过外和内加热器管之间从而被加热,并流出加热器主体(12)。在水流和预热流动通路以及在加热器流动通道两者中都产生螺旋流。

    液体加热器
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1777360B

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN200480010568.6

    申请日:2004-03-18

    摘要: 一种便携式液体加热工具,能够将处于干线压力下的水流加热到约107摄氏度,该工具通过软管连接到供水系统。水流过工具内的电加热器,接着流到温控压力调节阀(80)和流到出口喷嘴。阀门(80)具有可移动元件,例如封锁压力室(88)的隔膜(83)。隔膜(83)的移动使阀门(85)打开或至少部分闭合。当阀门(85)闭合时,阀门(85)阻止或限制水通过阀门从入口(86)流到出口(87)。在隔膜的另一侧,在压力室(88)中聚集少量水,从而当阀门(80)加热时,压力室(88)内的压力随着水转化为水蒸汽而增加,并且室内的空气膨胀。压力室(88)内压力的增加使隔膜(83)轻微向外移动,从而枢轴(84)使球阀(85)打开并使通过阀门(80)流到工具的喷嘴的被加热的水的流量最大。

    一种加热流体的装置
    47.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1204365C

    公开(公告)日:2005-06-01

    申请号:CN02802151.7

    申请日:2002-04-22

    IPC分类号: F24H1/10

    摘要: 关于电气式热水器、液体加热器、蒸气发生器的申请,用加热丝6加热内部装有水或液体的液体容器1的加热壁2,采用电阻大的铁铬等金属、薄板在其能够独自保持形状的范围内做成该加热丝6;用氮化铝等作为夹在其与加热壁2之间的电绝缘体5,其热传导系数高达加热丝的3倍以上;并用铜或银做成前述加热壁,其热传系数高达加热丝的10倍以上,它们相互紧密接触进行热传导。从而,加热丝发出热量立即传递至加热壁2上,水或液体在数秒内被加热并开始流出。利用这一快捷性,通过另外安装可在数秒前打开的开关,做成几乎不流出冷水的、节能的电源回路。