具有多个操作状态的欧姆加热器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114830820A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202080088558.3

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: H05B3/03 H05B3/60 F24H1/10

    摘要: 一种欧姆加热器,具有限定沿下游方向(D)延伸的流动路径的结构(20)、第一对的电极(34a,34b)以及第二对的电极(36a,36b)。每对的电极沿下游方向彼此相邻但在垂直于下游方向的方向上彼此间隔开;电极对在下游方向上彼此间隔开。电路(40,42,44,46,48,50)可操作以将电压(i)施加在第一对的电极(34a,34b)之间;或(ii)施加在第二对的电极(36a,36b)之间;或(iii)施加在第一对的至少一个电极(34a)和第二对的至少一个电极(36b)之间,并且可以改变施加的电压。加热器可以满足变化的状况,诸如流动通过加热器的液体的导电性的变化等。

    再循环流体加热系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110998194B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201880049090.X

    申请日:2018-06-05

    摘要: 液体加热系统包括即时加热器(18),其具有连接到贮存器(62)的入口(20)。加热器的出口(22)连接到使用已加热液体的固定装置(72),还通过返回连接(30)连接到贮存器。在空闲模式,泵(40)从贮存器(62)抽取液体,使得液体通过加热器循环并回到贮存器。控制器(52)启动加热器,以将液体加热到第一设定点温度,使得贮存器中的液体稳定在第一设定点温度。在供应模式,一些或所有已加热液体从出口流到固定装置(72)。允许冷液体从供应源(60)到达贮存器,并且理想地冷液体也和来自贮存器的液体一起供应到加热器入口,使得加热器入口接收这些液体的组合。控制器控制组合中的冷液体和来自贮存器的液体的比例,以便将加热器维持在设定点加热速率,同时还将从加热器出口排出的液体的温度维持在设定点温度或者接近设定点温度。

    分配冷、热液体的瓶子
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113412076B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN201980091312.9

    申请日:2019-12-23

    IPC分类号: A47J27/21 H05B3/60 A47G19/14

    摘要: 一种便携式瓶子,具有热液体出口(18)、用于容纳液体的储液器(14)、以及将储液器连接到热液体出口的热液体流动路径(22)。加热器(28)布置在热液体流动路径中,使得加热器能够加热从储液器(14)流经到热液体出口(18)的液体。当没有液体经过热液体流动路径时,加热器(28)可以不起作用,并且仅当热液体要被分配时,加热器可以是起作用的。瓶子可以包括用于给加热器供电的电池(50)。瓶子可以包括冷液体出口(20)和冷液体流动路径(34),并且可以被布置成使得在一个方向上倾斜瓶子会引起热液体被分配,而在另一个方向上倾斜瓶子会引起冷液体被分配。

    便携式洗碗机
    5.
    发明公开
    便携式洗碗机 审中-实审

    公开(公告)号:CN113365538A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201980090754.1

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: A47L15/00 A47L15/42

    摘要: 一种洗碗机具有壳体(10),该壳体(10)具有洗涤室(20)和顶壁(204),该顶壁(204)具有面向下进入洗涤室的非平面表面(214、214″),该表面具有面向下并且面向不同水平方向(H1、H2;HX、HY、HP、HQ)的部分(216、218、226、228)。安装在洗涤室内的喷嘴(402)在洗涤室内向上喷射液体。表面部分在水平方向上重新分配向上喷射的水,以提供更均匀的洗涤作用。便携式洗碗机可以具有安装在壳体中的、在洗涤室下方的清洁水储液器(422)和废水储液器(430)。废水储液器可以可移除地安装在壳体中,使得用户可以通过移除废水储液器来移除使用过的洗涤水。便携式洗碗机可在远离洗涤槽的位置处使用。

    带有限元控制的流体加热器

    公开(公告)号:CN112272749A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201980038634.7

    申请日:2019-03-22

    IPC分类号: F24H1/10 F24H9/18

    摘要: 一种用于加热导电流体的欧姆加热器,包括电极(14)和电极之间的空间(20)。控制器(52)在一系列的致动间隔期间选择性地将电极连接到电源(36),以形成传导路径,每个传导路径包括连接到不同电位的两个带电电极以及在一个或更多个空间中的流体。控制器将流过空间的流体建模为一系列在空间中移动的有限元(100)。在每个致动间隔之前,控制器估计致动各种可能的传导路径的预期结果,预期结果包括传导路径中流体的估计温度和流过带电电极的估计电流。控制器选择其估计结果满足一组约束条件的一组传导路径,并在致动间隔期间仅致动选定的传导路径。

    再循环流体加热系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110998194A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201880049090.X

    申请日:2018-06-05

    摘要: 液体加热系统包括即时加热器(18),其具有连接到贮存器(62)的入口(20)。加热器的出口(22)连接到使用已加热液体的固定装置(72),还通过返回连接(30)连接到贮存器。在空闲模式,泵(40)从贮存器(62)抽取液体,使得液体通过加热器循环并回到贮存器。控制器(52)启动加热器,以将液体加热到第一设定点温度,使得贮存器中的液体稳定在第一设定点温度。在供应模式,一些或所有已加热液体从出口流到固定装置(72)。允许冷液体从供应源(60)到达贮存器,并且理想地冷液体也和来自贮存器的液体一起供应到加热器入口,使得加热器入口接收这些液体的组合。控制器控制组合中的冷液体和来自贮存器的液体的比例,以便将加热器维持在设定点加热速率,同时还将从加热器出口排出的液体的温度维持在设定点温度或者接近设定点温度。

    带有限元控制的流体加热器

    公开(公告)号:CN112272749B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201980038634.7

    申请日:2019-03-22

    IPC分类号: F24H1/10 F24H9/1818

    摘要: 一种用于加热导电流体的欧姆加热器,包括电极(14)和电极之间的空间(20)。控制器(52)在一系列的致动间隔期间选择性地将电极连接到电源(36),以形成传导路径,每个传导路径包括连接到不同电位的两个带电电极以及在一个或更多个空间中的流体。控制器将流过空间的流体建模为一系列在空间中移动的有限元(100)。在每个致动间隔之前,控制器估计致动各种可能的传导路径的预期结果,预期结果包括传导路径中流体的估计温度和流过带电电极的估计电流。控制器选择其估计结果满足一组约束条件的一组传导路径,并在致动间隔期间仅致动选定的传导路径。

    分配冷、热液体的瓶子
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113412076A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201980091312.9

    申请日:2019-12-23

    IPC分类号: A47J27/21 H05B3/60 A47G19/14

    摘要: 一种便携式瓶子,具有热液体出口(18)、用于容纳液体的储液器(14)、以及将储液器连接到热液体出口的热液体流动路径(22)。加热器(28)布置在热液体流动路径中,使得加热器能够加热从储液器(14)流经到热液体出口(18)的液体。当没有液体经过热液体流动路径时,加热器(28)可以不起作用,并且仅当热液体要被分配时,加热器可以是起作用的。瓶子可以包括用于给加热器供电的电池(50)。瓶子可以包括冷液体出口(20)和冷液体流动路径(34),并且可以被布置成使得在一个方向上倾斜瓶子会引起热液体被分配,而在另一个方向上倾斜瓶子会引起冷液体被分配。