[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2328835C2 - Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора и электробытовой прибор, оборудованный таким устройством - Google Patents

Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора и электробытовой прибор, оборудованный таким устройством Download PDF

Info

Publication number
RU2328835C2
RU2328835C2 RU2005139558/09A RU2005139558A RU2328835C2 RU 2328835 C2 RU2328835 C2 RU 2328835C2 RU 2005139558/09 A RU2005139558/09 A RU 2005139558/09A RU 2005139558 A RU2005139558 A RU 2005139558A RU 2328835 C2 RU2328835 C2 RU 2328835C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating
heating device
main body
additional element
liquid
Prior art date
Application number
RU2005139558/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005139558A (ru
Inventor
Тьерри ГУРАН (FR)
Тьерри ГУРАН
Original Assignee
Себ С.А.
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 Себ С.А. filed Critical Себ С.А.
Publication of RU2005139558A publication Critical patent/RU2005139558A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2328835C2 publication Critical patent/RU2328835C2/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
    • A47JKITCHEN EQUIPMENT; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; APPARATUS FOR MAKING BEVERAGES
    • A47J31/00Apparatus for making beverages
    • A47J31/44Parts or details or accessories of beverage-making apparatus
    • A47J31/54Water boiling vessels in beverage making machines
    • A47J31/542Continuous-flow 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
    • F24H1/00Water heaters, e.g. boilers, continuous-flow heaters or water-storage heaters
    • F24H1/10Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium
    • F24H1/12Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium in which the water is kept separate from the heating medium
    • F24H1/14Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium in which the water is kept separate from the heating medium by tubes, e.g. bent in serpentine form
    • F24H1/142Continuous-flow heaters, i.e. heaters in which heat is generated only while the water is flowing, e.g. with direct contact of the water with the heating medium in which the water is kept separate from the heating medium by tubes, e.g. bent in serpentine form using electric energy supply
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • H05B3/22Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/20Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater
    • H05B3/22Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible
    • H05B3/26Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulating base
    • H05B3/262Heating elements having extended surface area substantially in a two-dimensional plane, e.g. plate-heater non-flexible heating conductor mounted on insulating base the insulating base being an insulated metal plate
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B3/00Ohmic-resistance heating
    • H05B3/40Heating elements having the shape of rods or tubes
    • H05B3/42Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible
    • H05B3/46Heating elements having the shape of rods or tubes non-flexible heating conductor mounted on insulating base

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
  • Cookers (AREA)
  • Control Of Resistance Heating (AREA)
  • Apparatus For Making Beverages (AREA)
  • Resistance Heating (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора, содержащее главный корпус (1), соединенный с каналом подвода холодной воды и связанный с дополнительным элементом (3), перекрывающим поверхность главного корпуса (1) для формирования некоторого объема циркуляции жидкости, в котором главный корпус имеет тепловую инерцию меньшую, чем тепловая инерция алюминия, причем упомянутый дополнительный элемент (3) содержит нагревающее электрическое сопротивление (2), нанесенное методом трафаретной печати на его поверхность, противоположную поверхности, располагающейся против этого главного корпуса (1). Устройство согласно данному изобретению обладает малой тепловой инерцией. 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к области электробытовых приборов. В частности, данное изобретение относится к бытовым электрическим приборам, требующим нагревания до температуры меньшей, чем температура перехода в парообразную фазу некоторой жидкости, в частности воды. К таким приборам можно отнести электрические кофейники, кофейные машины "экспрессо", дозаторы горячих напитков, требующие быстрого приготовления горячей воды с температурой в диапазоне от 60°С до 90°С.
Предлагаемое изобретение, более конкретно, относится к конструкции устройства нагревания жидкости, которое позволяет обеспечить нагревание жидкости за время, существенно меньшее времени нагревания в существующих устройствах.
Существующий уровень техники
Как правило, приборы, основанные на приготовлении горячей воды в непрерывном режиме, содержат устройства нагревания, которые имеют в своем составе электрические сопротивления, связанные с нагревательным корпусом таким образом, чтобы передать этому корпусу некоторое количество тепловой энергии. Этот нагревательный корпус содержит контур циркуляции воды, выполненный таким образом, чтобы в том случае, когда вода проходит через этот нагревательный корпус, она получала часть энергии, выделяемой электрическим сопротивлением. Известны многочисленные конструкции, предназначенные для формирования контура циркуляции жидкости, а также размещения электрического сопротивления внутри нагревательного корпуса. Так, например, является общепринятым располагать электрическое сопротивление внутри нагревательного корпуса, который изготавливается из металла, обычно из алюминия.
Для исключения опасности поражения электрическим током это сопротивление обычно экранируется, после чего утапливается и припаивается или зачеканивается в массе нагревательного корпуса.
Контур циркуляции воды может быть реализован различными способами и, в частности, образован трубкой, встроенной, например, при помощи литья в форму, сделанную по готовому изделию, в нагревательный корпус.
Совокупность известных на сегодняшний день систем подобного рода имеет ряд недостатков, в частности высокую тепловую инерцию вследствие того, что электрическое сопротивление скрыто в толще нагревательного корпуса и оно должно быть экранированным. Таким образом, продолжительная фаза предварительного нагрева абсолютно необходима для доведения нагревательного корпуса до заданной температуры перед тем, как можно будет обеспечить нагревание жидкости, которая проходит через этот нагревательный корпус.
Иначе говоря, при использовании существующих систем невозможно получить горячую воду практически с самого начала цикла функционирования.
Вследствие этой тепловой инерции также необходимо обеспечивать циклическое электропитание сопротивления при помощи термостата регулирования для поддержания корпуса нагревания при постоянной температуре, даже при перерывах в использовании устройства, с тем, чтобы иметь возможность получить достаточно горячую воду с самого начала новой фазы использования.
Вышеупомянутые недостатки присущи устройствам, описанным в патенте ЕР 0345528 и содержащим основной нагревательный корпус, внутри которого скрыто экранированное электрическое сопротивление. Этот нагревательный корпус связан с дополнительным элементом, образующим крышку, таким образом, чтобы сформировать некоторый объем циркуляции жидкости. При этом центральный корпус может быть либо плоским, либо цилиндрическим. Такая конструкция обладает значительной тепловой инерцией, поскольку нагревающее электрическое сопротивление утоплено в толщу материала, образующего нагревательный корпус, со всеми упомянутыми выше недостатками.
В области электробытовых приборов, в которых используется нагревание воды, известны также водонагревательные устройства типа описанных в патенте WO 99/59453. Водонагревательное устройство такого типа содержит цилиндрическую по объему камеру, стенка которой оборудована электрическим сопротивлением, локализованным в ее нижней части. Это электрическое сопротивление, нанесенное на стенку камеры методом трафаретной печати, вызывает нагревание жидкости, содержащейся в камере. Водонагревательное устройство этого типа с большим объемом не способно, разумеется, исключить период его предварительного нагрева, вследствие чего такое водонагревательное устройство не позволяет получить воду с достаточно высокой температурой сразу после его включения. Кроме того, следует предусмотреть регулирование температуры для поддержания путем длительного циклического подвода тепловой энергии температуры воды на предварительно заданном уровне.
Первая задача, решаемая с помощью предлагаемого изобретения, состоит в уменьшении продолжительности промежутка времени от момента включения данного устройства нагревания до того момента, когда вода или в более общем случае жидкость приобретает достаточно высокую температуру.
Другая задача, решаемая с помощью предлагаемого изобретения, состоит в ограничении в максимально возможной степени потерь энергии в фазах перерывов в использовании нагревательного прибора.
Еще одна задача, решаемая с помощью предлагаемого изобретения, состоит в ограничении до минимума подвода тепловой энергии при обеспечении получения жидкости искомой температуры.
При этом конструкция нагревательного устройства должна оставаться достаточно простой и должна характеризоваться умеренной стоимостью изготовления.
Сущность изобретения
Предлагаемое изобретение относится к устройству нагревания для электробытового прибора. Известно, что такое устройство содержит главный корпус, соединенный с каналом подвода холодной воды и связанный с некоторым дополнительным элементом, перекрывающим одну из его сторон, для формирования некоторого объема циркуляции жидкости.
В соответствии с предлагаемым изобретением главный корпус имеет тепловую инерцию меньшую, чем тепловая инерция алюминия, и упомянутый дополнительный элемент содержит нагревающее электрическое сопротивление, нанесенное методом трафаретной печати на его поверхность, противоположную поверхности, располагающейся против главного корпуса.
Под тепловой инерцией (Ith) следует понимать способность физического тела накапливать большее или меньшее количество тепловой энергии, что может быть выражено произведением величины массовой плотности этого физического тела (ρ) на величину его удельной теплоемкости (ср)
Ith = ρ × ср
На этом основании следует отметить, что металлические корпуса обычно имеют высокую тепловую инерцию, которая будет определяться только их значительной массовой плотностью. Иначе говоря, в соответствии с предлагаемым изобретением, главный корпус представляет собой тело типа "теплового изолятора", характеризующееся тем, что в ходе фазы нагревания это тело отбирает значительно меньше тепловой энергии, чем циркулирующая жидкость.
Предпочтительно, чтобы главный корпус был изготовлен из пластического материала.
Предпочтительно, чтобы дополнительный элемент имел высокий коэффициент поперечной теплопроводности, величина которого, например, превышала бы 40. В данном случае под коэффициентом поперечной теплопроводности (Cth) следует понимать отношение величины коэффициента теплопроводности (λ) материала, из которого изготовлен дополнительный нагревательный элемент, к величине толщины этого дополнительного элемента (е), выраженной в миллиметрах.
Cth = λ/е
Дополнительный элемент в результате своей теплопроводности очень быстро передает тепловую энергию от нагревающего электрического сопротивления к жидкости либо если толщина этого дополнительного элемента будет уменьшенной, то есть будет иметь величину порядка 3 мм для такого материала, как алюминий, обладающего высоким коэффициентом теплопроводности, либо если его толщина будет уменьшенной в еще большей степени, то есть будет составлять порядка одного миллиметра, для материала с меньшим коэффициентом теплопроводности, например для нержавеющей стали.
За счет нанесения нагревающего электрического сопротивления методом трафаретной печати в сочетании с удовлетворительным коэффициентом поперечной теплопроводности удается получить дополнительный нагревательный элемент, представляющий также небольшую тепловую инерцию, уменьшающую энергетические потери. При этом такой нанесенный методом трафаретной печати нагревающий элемент позволяет реализовать однородное нагревание на большой поверхности, обращенной к жидкости, что повышает общую эффективность его теплопроводности.
Предлагаемое устройство нагревания содержит главный корпус, который является теплоизолирующим элементом и который покрыт быстродействующим нагревающим элементом. Таким образом, этот нагревающий элемент передает тепловую энергию жидкости, циркулирующей в пространстве, которое отделяет этот нагревающий элемент от главного корпуса. Вследствие высокого коэффициента теплопередачи за счет теплопроводности дополнительного элемента основная часть тепловой энергии, рассеиваемой электрическим сопротивлением, нанесенным методом трафаретной печати, передается к циркулирующей жидкости, а не накапливается в этом дополнительном нагревающем элементе. Кроме того, главный нагревательный корпус обладает небольшой тепловой инерцией таким образом, что позволяет ему накапливать лишь небольшое количество энергии, поступающей от нагревающего элемента.
Из сказанного выше следует, что жидкость очень быстро и практически интегральным образом получает тепловую энергию, поступающую от нанесенного методом трафаретной печати электрического сопротивления таким образом, что нагревание жидкости осуществляется практически мгновенно. Кроме того, главный корпус практически не принимает участия в процессах нагревания жидкости, так что в случае, когда данное устройство не функционирует, нет необходимости в подаче некоторого количества энергии для поддержания достаточно высокой температуры жидкости.
Таким образом, потребление энергии таким устройством нагревания в промежутках между собственно фазами нагревания является нулевым. Вследствие этого практически отсутствует необходимость в осуществлении продолжительных фаз предварительного нагревания в начале использования данного устройства, поскольку корпус нагревания не нуждается в получении значительного количества энергии для перехода к обычной температуре использования.
На практике принцип предлагаемого изобретения может быть использован в устройствах нагревания, имеющих различные геометрические характеристики. Так, например, в соответствии с первым вариантом реализации, центральный корпус может иметь цилиндрическую форму, причем на наружной поверхности этого центрального корпуса может быть размещен дополнительный нагревающий элемент, образующий муфту.
В соответствии с другим вариантом реализации этот центральный корпус может быть плоским, и в этом случае на нем может быть размещен нагревающий элемент, также выполненный плоским.
Для повышения эффективности данного устройства можно предусмотреть, чтобы главный корпус содержал канавку, позволяющую сформировать совместно с упомянутым дополнительным элементом канал циркуляции жидкости, увеличивая таким образом путь, проходимый этой жидкостью внутри устройства нагревания, и повышая тем самым ее способность принять тепловую энергию.
С той же самой целью нанесенное методом трафаретной печати электрическое сопротивление предпочтительно может быть локализовано на одной линии с каналом циркуляции жидкости.
На практике в том случае, когда данное устройство имеет в целом цилиндрическую форму, упомянутая канавка может быть винтовой, тогда как в том случае, когда центральный нагревательный корпус является плоским, эта канавка может иметь форму спирали.
В том же смысле главный нагревательный корпус может быть выполнен полым таким образом, чтобы в еще большей степени ограничить его массу и, соответственно, тепловую инерцию.
Предпочтительно, чтобы на упомянутом дополнительном элементе был установлен датчик температуры и устройство нагревания содержало бы электрическую и/или электронную схему, обеспечивающую регулирование температуры дополнительного корпуса на заданном уровне, предпочтительно имеющем величину в диапазоне от 70°С до 90°С.
Вследствие того, что дополнительный элемент обладает высокой поперечной теплопроводностью, а также вследствие того, что главный корпус и этот дополнительный элемент имеют малую тепловую инерцию, электрическое и/или электронное регулирование является особенно динамичным и практически непрерывным, обеспечивая тем самым возможность поддержания практически постоянной температуры жидкости при минимальном потреблении энергии.
Краткое описание чертежей
Различные аспекты предлагаемого изобретения, а также преимущества его использования будут лучше поняты из приведенного ниже описания примера его осуществления со ссылками на приведенные в приложении фигуры, в числе которых
фиг.1 представляет собой перспективный вид в разборе устройства нагревания в соответствии с предлагаемым изобретением, показанного перед сборкой.
Фиг.2 представляет собой вид в продольном разрезе устройства нагревания, показанного на фиг.1, демонстрирующий это устройство в собранной конфигурации.
Лучший вариант осуществления изобретения
На фиг.1 и 2 проиллюстрирован способ осуществления предлагаемого изобретения, в соответствии с которым устройство нагревания выполнено цилиндрическим.
В рассматриваемом случае устройство (10) содержит центральный главный корпус (1), связанный с дополнительным нагревающим элементом (3), выполненным в форме цилиндрической муфты. Пространство, между наружной поверхностью (6) главного центрального корпуса (1) и внутренней поверхностью (7) муфты (3), формирует объем в виде полого цилиндра, предназначенный для циркуляции жидкости.
В проиллюстрированном варианте осуществления наружная поверхность центрального корпуса (1) содержит винтовую канавку (4), которая позволяет определить совместно с муфтой траекторию движения жидкости вокруг центрального корпуса (1). Однако в других вариантах осуществления, не представленных на чертежах, наружная поверхность центрального корпуса (1) может быть полностью цилиндрической и формировать совместно с муфтой некоторый объем циркуляции жидкости, имеющий постоянную толщину и проходящий вдоль цилиндра. Также могут быть рассмотрены и другие варианты осуществления, не выходящие за рамки предлагаемого изобретения.
На практике главный центральный корпус (1), как это проиллюстрировано на фиг.2, соединен с каналом подвода (8) холодной воды. Этот канал подвода (8) соединен с наружной поверхностью (6) при помощи по существу радиального канала (9), который открывается на этой наружной поверхности (6).
Главный центральный корпус (1) предпочтительно изготовлен из пластического материала или, в более общем случае, из материала, обладающего малой тепловой инерцией Ith, величина которой в любом случае меньше, чем величина тепловой инерции алюминия, составляющая примерно 2,30, таким образом, чтобы накапливать в себе только небольшую часть энергии нагревания. В качестве материалов, наилучшим образом подходящих для изготовления главного корпуса устройства в соответствии с предлагаемым изобретением, можно упомянуть полиамид (Ith = 1,9), полиацеталь (Ith = 2), полипропилен (Ith = 1,6), полисульфон (Ith = 1,4) или поликарбонат (Ith = 1,5).
В варианте осуществления, проиллюстрированном на фиг.2, можно видеть, что главный центральный корпус (1) нагревания представляет центральную выемку (5), предназначенную для еще большего снижения его веса и, соответственно, уменьшения его тепловой инерции.
В примере осуществления, проиллюстрированном на фиг.1 и 2, канавка (4) имеет глубину порядка 3 миллиметров и ширину, составляющую примерно 8 миллиметров. Эта канавка (4) имеет винтовую геометрию с шагом, составляющим примерно 9 миллиметров. Глубина этой канавки является несколько меньшей, чем ее ширина, таким образом, чтобы "распластывать" жидкость против дополнительного нагревающего элемента и содействовать тем самым переносу тепловой энергии.
Предпочтительно муфта (3) реализована таким образом, чтобы представлять высокий коэффициент поперечной теплопроводности и малую тепловую инерцию.
Толщина муфты (3) уменьшается до минимума в функции базового материала для того, чтобы уменьшить тепловую инерцию, и для повышения характеристик ее теплопроводности. Среди материалов, дающих удовлетворительные результаты с точки зрения термических свойств, можно упомянуть медь, нержавеющую сталь, алюминий или стекло. Важно, чтобы муфта (3) обеспечивала возможность нанесения на нее нагревающего электрического сопротивления (2) методом трафаретной печати.
Способ реализации нагревающих дорожек состоит в нанесении при помощи трафаретной печати одного или нескольких слоев изоляционного материала, затем слоя электропроводной пасты в соответствии со специфической схемой, слоя, предназначенного для формирования контактных штифтов и, наконец, одного или нескольких слоев изоляционного материала. При этом потребляемая мощность может иметь величину порядка 2000 Вт.
Электрическое сопротивление (2) формирует, таким образом, полосу, которая в проиллюстрированном варианте осуществления выполнена в форме поперечных окружностей со смещением вдоль одной и той же продольной линии, при этом вся внутренняя поверхность муфты образует нагревающую поверхность, против которой в канавках обеспечивается протекание жидкости. В случае необходимости нанесенное методом трафаретной печати электрическое сопротивление может быть выполнено винтовым и может располагаться на одной линии с каналами, определяемыми канавками (4) главного корпуса нагревания (1). В этом случае повышается эффективность и скорость нагревания жидкости.
Таким образом, например, для муфты, изготовленной из нержавеющей стали и имеющей наружный диаметр порядка 45 мм, толщина этой муфты (3) предпочтительным образом может иметь величину в диапазоне от 0,5 до 1,5 миллиметров и предпочтительно в диапазоне от 0,8 до 1 миллиметра. Для такой муфты коэффициент поперечной теплопроводности Cth имеет величину порядка 60. Преимущество нержавеющей стали состоит в ее высокой антикоррозионной стойкости и в ее устойчивости по отношению к высоким температурам, что облегчает реализацию плоских нагревающих элементов.
Может быть также рассмотрено использование муфты, изготовленной из алюминия, но с нагревающими элементами на полиимидной основе и с пастами, имеющими наименьшую температуру спекания. Так, например, для изготовленной из алюминия муфты, имеющей толщину порядка 3 миллиметров, позволяющей обеспечить нанесение нагревающих элементов методом трафаретной печати, ее коэффициент теплопроводности Cth имеет величину порядка 70.
На практике циркуляция воды в канале, выполненном вдоль наружной поверхности главного корпуса, может осуществляться либо только под действием силы тяжести или самотеком, либо под действием насоса.
Датчик температуры (12) типа сопротивления CTN может быть присоединен к дополнительному нагревающему элементу и подключен к электронному контуру, управляющему электрическим питанием нагревающих резистивных дорожек таким образом, чтобы поддерживать этот нагревающий элемент, выполненный в форме муфты, при предварительно определенной температуре в период циркуляции воды.
В процессе первого включения в холодном состоянии устройства нагревания средства регулирования управляют быстрым предварительным нагревом, осуществляемым за время порядка 2-3 секунд, перед началом циркуляции воды. Этот предварительный нагрев, который является особенно быстрым и практически незаметным для пользователя, возможен вследствие очень малой общей тепловой инерции данного устройства и свойственной ему эффективности передачи тепловой энергии главным образом воде, содержащейся в контуре ее циркуляции.
После многочисленных испытаний, проведенных в лабораторных условиях, оказалось, что для получения на выходе данного устройства горячей воды с температурой 80°С достаточно отрегулировать затем в процессе протекания жидкости температуру дополнительного нагревающего элемента на заданную величину, равную искомой величине температуры жидкости, просто увеличенную на некоторое постоянное значение, например на 30°С.
В том случае, когда устройство нагревания запитывается жидкостью при помощи насоса, этот насос может принимать участие в регулировании этого устройства. Действительно, если расход жидкости через этот насос оказывается слишком малым, температура муфты возрастает выше заданного значения, что вызывает отключение нагревающего элемента при продолжении функционирования этого насоса. Зато в том случае, когда расход жидкости через этот насос оказывается слишком большим, температура муфты понижается и соответствующий сигнал управления будет мгновенно останавливать функционирование насоса.
На практике измерения, осуществляемые при использовании устройства нагревания этого типа, позволяют обеспечить нагревание примерно 25 сантилитров воды до температуры в диапазоне от 70°С до 80°С всего лишь за время от 6 до 7 секунд. При этом фаза предварительного нагрева, используемая только в качестве опции, является особенно сокращенной, поскольку начало истечения жидкости может произойти не позднее чем через примерно три секунды после включения данного устройства нагревания.
Из сказанного выше следует, что устройство в соответствии с предлагаемым изобретением обладает множеством преимуществ и, в частности, имеет преимущество особенно малой тепловой инерции. Это означает, в частности, что вода, циркулирующая в данном устройстве, нагревается практически мгновенно после подачи напряжения на нагревающее электрическое сопротивление.
При снятии напряжения с нагревающего электрического сопротивления предлагаемое устройство нагревания быстро остывает благодаря своей малой тепловой инерции, не допуская, таким образом, нагревания ближайшей окружающей среды и облегчая также регулирование температуры на выходе.
Наличие нанесенного методом трафаретной печати электрического сопротивления обеспечивает также распределение мощности нагревания на большей поверхности по сравнению с существующими техническими решениями таким образом, чтобы оптимизировать перенос тепловой энергии.
В качестве варианта осуществления упомянутый центральный корпус может быть выполнен плоским и может быть накрыт также плоским нагревающим элементом. В этом случае поверхность центрального корпуса, располагающаяся против нагревающего элемента, дополняется канавкой в форме спирали, причем холодная вода поступает через центр, а горячая вода выводится на периферийной части, или наоборот.

Claims (12)

1. Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора, содержащее главный корпус (1), соединенный с каналом (8) подвода холодной воды и связанный с дополнительным элементом (3), перекрывающим поверхность этого главного корпуса (1) для формирования некоторого объема для циркуляции жидкости, отличающееся тем, что главный корпус имеет тепловую инерцию, меньшую, чем тепловая инерция алюминия, причем дополнительный элемент (3) содержит нагревающее электрическое сопротивление (2), нанесенное методом трафаретной печати на его поверхность, противоположную поверхности, располагающейся против главного корпуса (1).
2. Устройство нагревания по п.1, отличающееся тем, что главный корпус (1) изготовлен из пластического материала.
3. Устройство нагревания по п.1, отличающееся тем, что дополнительный элемент (3), изготовленный из металлического материала, имеет коэффициент поперечной теплопроводности (С-ЬЬ), превышающий 40.
4. Устройство нагревания по п.3, отличающееся тем, что дополнительный элемент (3) изготовлен из нержавеющей стали толщиной в диапазоне от 0,5 до 1,5 мм и предпочтительно в диапазоне от 0,8 до 1 мм.
5. Устройство нагревания по п.1, отличающееся тем, что главный корпус (1) содержит канавку, формирующую совместно с дополнительным элементом (3) канал (4) для циркуляции жидкости.
6. Устройство нагревания по п.5, отличающееся тем, что электрическое сопротивление (2), нанесенное методом трафаретной печати, локализовано по существу на одной линии с каналом (4) циркуляции жидкости.
7. Устройство нагревания по п.5, отличающееся тем, что главный корпус (1) является плоским, причем упомянутая канавка имеет спиральную форму.
8. Устройство нагревания по одному из пп.1-4, отличающееся тем, что главный корпус (1) является цилиндрическим и на его наружной поверхности размещается дополнительный элемент (3) в форме муфты.
9. Устройство нагревания по п.5, отличающееся тем, что главный корпус (1) является цилиндрическим и на его наружной поверхности размещается дополнительный элемент (3) в форме муфты.
10. Устройство нагревания по п.9, отличающееся тем, что упомянутая канавка является винтовой.
11. Устройство нагревания по п.8, отличающееся тем, что главный корпус (1) цилиндрической формы является полым.
12. Устройство нагревания по одному из пп.1, 2, 3 или 5, отличающееся тем, что на дополнительном элементе размещен датчик температуры (12), причем устройство дополнительно содержит электрический/электронный контур, связанный с нагревающим электрическим сопротивлением с возможностью регулировки температуры дополнительного элемента.
RU2005139558/09A 2003-05-19 2004-04-01 Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора и электробытовой прибор, оборудованный таким устройством RU2328835C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0305978 2003-05-19
FR0305978A FR2855359B1 (fr) 2003-05-19 2003-05-19 Dispositif de chauffage d'un liquide pour appareil electromenager, appareil electromenager equipe d'un tel dispositif.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005139558A RU2005139558A (ru) 2006-05-10
RU2328835C2 true RU2328835C2 (ru) 2008-07-10

Family

ID=33396568

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005139558/09A RU2328835C2 (ru) 2003-05-19 2004-04-01 Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора и электробытовой прибор, оборудованный таким устройством

Country Status (15)

Country Link
US (1) US7286752B2 (ru)
EP (1) EP1625772B1 (ru)
JP (1) JP4959332B2 (ru)
KR (1) KR101104941B1 (ru)
CN (1) CN100455145C (ru)
AT (1) ATE352972T1 (ru)
AU (1) AU2004240366B2 (ru)
BR (1) BRPI0410413A (ru)
DE (1) DE602004004528T2 (ru)
ES (1) ES2280033T3 (ru)
FR (1) FR2855359B1 (ru)
HK (1) HK1082637A1 (ru)
PL (1) PL1625772T3 (ru)
RU (1) RU2328835C2 (ru)
WO (1) WO2004105438A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536221C2 (ru) * 2009-05-20 2014-12-20 Стрикс Лимитед Нагревательное устройство
RU2568709C2 (ru) * 2010-05-21 2015-11-20 Нестек С.А. Динамический двухконтурный проточный нагреватель

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1495702A1 (fr) 2003-07-10 2005-01-12 Nestec S.A. Dispositif pour l'extraction d'une capsule
WO2005057090A1 (ja) * 2003-12-10 2005-06-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 熱交換器およびそれを備えた洗浄装置
FR2878023B1 (fr) 2004-11-15 2007-04-13 Seb Sa Procede et dispositif de fourniture d'eau chaude
JP2007034859A (ja) * 2005-07-29 2007-02-08 Fuji Electric Retail Systems Co Ltd 飲料供給装置
US7471882B2 (en) * 2005-09-16 2008-12-30 Welker, Inc. Heated regulator with removable heat inducer and fluid heater and methods of use
FR2891688B1 (fr) * 2005-10-05 2007-11-30 Seb Sa Dispositif de chauffage de fluide avec fusible thermique
FR2891720B1 (fr) * 2005-10-06 2007-12-14 Seb Sa Dispositif de chauffage de liquide pour appareil electromenager.
US7932480B2 (en) * 2006-04-05 2011-04-26 Mks Instruments, Inc. Multiple heater control system with expandable modular functionality
US20080296287A1 (en) * 2007-05-30 2008-12-04 Steven Yue Heating device
DE102007034370A1 (de) * 2007-07-24 2009-01-29 Bleckmann Gmbh & Co. Kg Kompakte hochdruckfähige Spiraldurchfluss-Heizeinheit
FR2920657B1 (fr) * 2007-09-07 2013-02-22 Cie Mediterraneenne Des Cafes Chaudiere pour machine de preparation de boissons.
MX2010003569A (es) 2007-10-04 2010-05-05 Nestec Sa Calentador integrado para un dispositivo de preparacion de bebidas.
BRPI0818185B1 (pt) 2007-10-04 2020-04-07 Nestec Sa máquina de bebida e combinação de uma máquina de bebida e uma cápsula
CL2008002963A1 (es) 2007-10-04 2010-01-22 Nestec Sa Dispositivo calentador para una maquina para la preparacion de alimento liquido o bebida, que comprende una unidad termica con una masa metalica, a traves de la cual circula el liquido, y acumula calor y lo suministra al liquido, y tiene uno o mas componentes electricos asegurados en forma rigida a la unidad termica; y maquina.
JP2011518015A (ja) * 2008-04-22 2011-06-23 ネステク ソシエテ アノニム 飲料生成装置のモジュール組み立て
FR2932971B1 (fr) 2008-06-27 2010-08-20 Cie Mediterraneenne Des Cafes Chaudiere pour machine de preparation de boissons chaudes
WO2010015427A1 (en) 2008-08-08 2010-02-11 Nestec S.A. Beverage machine with carrying handle and configurable appearance & side functions
US20100046934A1 (en) * 2008-08-19 2010-02-25 Johnson Gregg C High thermal transfer spiral flow heat exchanger
DE202009015187U1 (de) * 2008-11-14 2010-06-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Einsatzteil für einen Durchlauferhitzer
FR2938637B1 (fr) * 2008-11-18 2013-01-04 Cie Mediterraneenne Des Cafes Conduit de circulation d'un fluide
EP2223641B1 (en) * 2009-02-18 2016-05-11 Nestec S.A. Heating device with a multi powering configuration
FR2942654B1 (fr) * 2009-03-02 2011-12-16 Seb Sa Element chauffant pour la production d'eau chaude en continu
CA2754848C (en) 2009-03-23 2018-06-05 Nestec S.A. Pump mount in a beverage preparation machine
FR2944419A1 (fr) * 2009-04-21 2010-10-22 Cie Mediterraneenne Des Cafes Chaudiere pour machine de preparation de boissons
US20110129205A1 (en) * 2009-11-30 2011-06-02 Emerson Electric Co. Flow-through heater
KR101256115B1 (ko) 2009-12-30 2013-04-23 이종철 전기보일러의 병렬식 열교환장치
KR101170049B1 (ko) * 2009-12-30 2012-07-31 홍재형 전기보일러의 나선식 열교환장치
FR2956309B1 (fr) * 2010-02-15 2012-07-20 Seb Sa Chaudiere rapide et appareil electromenager comprenant une telle chaudiere
CN201839457U (zh) * 2010-05-24 2011-05-18 小田(中山)实业有限公司 发热器以及即热式电热水机
ES2466017T3 (es) 2010-06-17 2014-06-09 Nestec S.A. Calentamiento rápido de un dispositivo de acondicionamiento térmico, por ejemplo, para máquina de café
EP2407069A1 (de) 2010-07-12 2012-01-18 Bleckmann GmbH & Co. KG Dynamischer Durchlauferhitzer
US10368689B2 (en) * 2010-07-16 2019-08-06 Societe Des Produits Nestle S.A. Advanced heating device
US8350193B2 (en) * 2010-10-28 2013-01-08 Feng-Hui Lu Oil water mixture heating apparatus
WO2012072724A1 (en) 2010-12-02 2012-06-07 Nestec S.A. Low-inertia thermal sensor in a beverage machine
EP2543290A1 (en) * 2011-07-08 2013-01-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Brewing unit with a water heater
FR2979692B1 (fr) 2011-09-06 2018-06-15 Valeo Systemes Thermiques Dispositif de chauffage electrique pour vehicule automobile, et appareil de chauffage et/ou de climatisation associe
FR2979693B1 (fr) * 2011-09-06 2013-08-23 Valeo Systemes Thermiques Dispositif de chauffage electrique pour vehicule automobile, et appareil de chauffage et/ou de climatisation associe
US8731386B2 (en) * 2011-09-30 2014-05-20 Borgwarner Beru Systems Gmbh Electric heating device for heating fluids
FR2983692B1 (fr) * 2011-12-07 2014-07-25 Seb Sa Dispositif de chauffage pour amener du liquide a l'ebullition et appareil de preparation de boisson comportant un tel dispositif
FR2988818B1 (fr) * 2012-03-28 2018-01-05 Valeo Systemes Thermiques Dispositif de chauffage electrique de fluide pour vehicule automobile et appareil de chauffage et/ou de climatisation associe
JP5999631B2 (ja) * 2012-04-20 2016-09-28 サンデンホールディングス株式会社 加熱装置
JP5955089B2 (ja) * 2012-05-08 2016-07-20 株式会社フィルテック 流体加熱冷却シリンダー装置
EP2849617B1 (en) 2012-05-15 2016-09-21 Bleckmann GmbH & Co. KG Helical dynamic flow through heater
DE102012213385A1 (de) * 2012-07-30 2014-05-22 E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH Heizeinrichtung und Elektrogerät mit Heizeinrichtung
US20150219361A1 (en) * 2012-08-16 2015-08-06 Top Electric Appliances Industrial Ltd Device for heating and/or vaporizing a fluid such as water
FR2996299B1 (fr) * 2012-09-28 2018-07-13 Valeo Systemes Thermiques Dispositif de conditionnement thermique de fluide pour vehicule automobile et appareil de chauffage et/ou de climatisation correspondant
KR20150083913A (ko) * 2012-11-14 2015-07-20 그라코 미네소타 인크. 펌핑 시스템을 위한 유체 가열기
FR2999066B1 (fr) * 2012-12-12 2017-09-01 Cie Mediterraneenne Des Cafes Chaudiere pour machine de preparation de boisson
US10132525B2 (en) 2013-03-15 2018-11-20 Peter Klein High thermal transfer flow-through heat exchanger
US9516971B2 (en) * 2013-03-15 2016-12-13 Peter Klein High thermal transfer flow-through heat exchanger
JP6464159B2 (ja) * 2013-06-26 2019-02-06 ネステク ソシエテ アノニム 飲料又は食品調製マシンのための体積加熱装置
WO2014205771A1 (en) * 2013-06-28 2014-12-31 Nestec S.A. Thick film heating device
ES2790623T3 (es) * 2014-07-29 2020-10-28 Nestle Sa Tubo de calentamiento instantáneo con control homogéneo de la temperatura
US9651276B2 (en) * 2014-08-29 2017-05-16 Heateflex Corporation Heater for solvents and flammable fluids
FR3030994A1 (fr) * 2014-12-18 2016-06-24 Valeo Systemes Thermiques Dispositif electrique de chauffage d'au moins un fluide pour vehicule automobile et installation de chauffage, ventilation et/ou climatisation comportant ce meme dispositif
KR102322280B1 (ko) * 2015-02-11 2021-11-09 코웨이 주식회사 순간가열장치
SG11201708319PA (en) * 2015-04-10 2017-11-29 Iacobucci Hf Aerospace S P A Heating device
CN105716269B (zh) * 2016-02-05 2018-10-16 广西桂仪科技有限公司 液体加热装置
CN105546804B (zh) * 2016-02-05 2019-03-22 佛山市云米电器科技有限公司 一种用于液体加热的加热装置
CN105571109B (zh) * 2016-02-05 2018-11-30 佛山市云米电器科技有限公司 一种水道加热装置的密封体
CN105546805B (zh) * 2016-02-05 2018-10-16 广西桂仪科技有限公司 一种液体加热装置
CN105571115B (zh) * 2016-02-05 2019-03-05 广西桂仪科技有限公司 用于加热液体的装置
EP3260796B1 (en) * 2016-06-20 2020-05-06 Bleckmann GmbH & Co. KG Heating system component providing a compact temperature sensor design
CN106419583A (zh) * 2016-09-30 2017-02-22 佛山市和普电器有限公司 一种用于加热液体的即热体装置
US11432674B2 (en) 2017-02-28 2022-09-06 Societe Des Produits Nestle S.A. Dispenser with parallel dispensing paths
AU2018229804B2 (en) 2017-03-10 2023-10-05 Societe Des Produits Nestle S.A. Beverage preparation machine and method for the control of a thermal conditioning device of such a beverage preparation machine
DE102017207738A1 (de) * 2017-05-08 2018-11-08 Mahle International Gmbh Elektrische Heizeinrichtung
JP2019003111A (ja) * 2017-06-16 2019-01-10 キヤノン株式会社 光プリントヘッドを備える画像形成装置
JP6884237B2 (ja) * 2017-06-30 2021-06-09 杭州三花研究院有限公司Hangzhou Sanhua Research Institute Co.,Ltd. 電気ヒーター
US11920878B2 (en) * 2017-08-28 2024-03-05 Watlow Electric Manufacturing Company Continuous helical baffle heat exchanger
US11913736B2 (en) * 2017-08-28 2024-02-27 Watlow Electric Manufacturing Company Continuous helical baffle heat exchanger
PL3620097T3 (pl) * 2018-09-07 2021-12-27 Bleckmann Gmbh & Co. Kg Układ grzewczy do ogrzewania płynnego czynnika
US20220191980A1 (en) * 2019-03-29 2022-06-16 Carimali S.P.A. Electromagnetic induction continuous-flow water heater in an automatic beverage preparation machine
IT201900009384A1 (it) * 2019-06-18 2020-12-18 Rheavendors Services Spa Dispositivo riscaldatore d'acqua a passaggio configurato per riscaldare acqua in una macchina per la preparazione e l'erogazione di bevande
DE102019214588A1 (de) * 2019-09-24 2021-03-25 Vitesco Technologies GmbH Elektrische Heizvorrichtung für ein Fahrzeug
EP4066663A4 (en) * 2019-11-27 2023-12-20 Shenzhen First Union Technology Co., Ltd. ATOMIZER AND ELECTRONIC CIGARETTE
IT202000014692A1 (it) * 2020-06-19 2021-12-19 Carimali S P A Riscaldatore del latte a passaggio per induzione elettromagnetica in una macchina automatica per la preparazione di bevande
WO2022026477A1 (en) * 2020-07-29 2022-02-03 Tom Richards, Inc. Inline heater
US12016484B2 (en) 2021-01-28 2024-06-25 B/E Aerospace, Inc. Froth heaters
IT202100009221A1 (it) * 2021-04-13 2022-10-13 Star Services S R L Apparecchio elettrico per la preparazione di bevande calde
DE102021124423A1 (de) 2021-09-03 2023-03-09 Oechsler Ag Heizmodul für ein Haushaltsgerät

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4199675A (en) * 1977-06-23 1980-04-22 Nordson Corporation Electric fluid heater
JPS58106351A (ja) * 1981-12-17 1983-06-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 温水加熱装置
DE3374537D1 (en) * 1982-09-24 1987-12-23 Onofrio Rocchitelli Heating device for the glass washing fluid of motor vehicles and the like
JPS59134241A (ja) * 1983-01-20 1984-08-01 松下電器産業株式会社 衛生洗浄装置
GB2135052A (en) * 1983-02-15 1984-08-22 Overseas Automation Limited Actuator systems
CH675819A5 (ru) * 1988-06-10 1990-11-15 Nestle Sa
GB9024419D0 (en) * 1990-11-09 1991-01-02 Ist Lab Ltd Heating apparatus
US5265318A (en) * 1991-06-02 1993-11-30 Shero William K Method for forming an in-line water heater having a spirally configured heat exchanger
FR2778729B1 (fr) * 1998-05-15 2003-12-05 Moulinex Sa Chaudiere pour appareil electromenager et appareil electromenager comportant une telle chaudiere
JP2000202331A (ja) * 1999-01-18 2000-07-25 Tokai Rubber Ind Ltd 液剤昇温装置
FR2796199B1 (fr) * 1999-07-09 2001-10-12 Muller Et Cie Procede de fabrication d'element chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, element chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi equipes
JP4043179B2 (ja) * 1999-09-30 2008-02-06 ミヨシ電子株式会社 パイプヒータおよびパイプヒータを用いる流体加熱装置
ATE299350T1 (de) * 1999-11-02 2005-07-15 Nestle Sa Vorrichtung und verfahren für durchlauferhitzung eines getränkes mit konstanter temperatur
US6459854B1 (en) * 2000-01-24 2002-10-01 Nestec S.A. Process and module for heating liquid
CA2311829A1 (en) * 2000-06-16 2001-12-16 Jonathon Fischer Thermally balanced hot runner nozzle
US6943325B2 (en) * 2000-06-30 2005-09-13 Balboa Instruments, Inc. Water heater
JP2002147856A (ja) * 2000-11-06 2002-05-22 Toto Ltd 人体洗浄温水装置
JP2002151236A (ja) * 2000-11-07 2002-05-24 Sumitomo Electric Ind Ltd 流体加熱用ヒータ

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536221C2 (ru) * 2009-05-20 2014-12-20 Стрикс Лимитед Нагревательное устройство
RU2568709C2 (ru) * 2010-05-21 2015-11-20 Нестек С.А. Динамический двухконтурный проточный нагреватель

Also Published As

Publication number Publication date
DE602004004528T2 (de) 2007-10-31
US7286752B2 (en) 2007-10-23
CN100455145C (zh) 2009-01-21
FR2855359B1 (fr) 2005-07-01
CN1788527A (zh) 2006-06-14
AU2004240366B2 (en) 2009-09-10
KR20060012013A (ko) 2006-02-06
EP1625772A1 (fr) 2006-02-15
ES2280033T3 (es) 2007-09-01
JP2007501506A (ja) 2007-01-25
JP4959332B2 (ja) 2012-06-20
KR101104941B1 (ko) 2012-01-12
PL1625772T3 (pl) 2007-05-31
BRPI0410413A (pt) 2006-06-06
WO2004105438A1 (fr) 2004-12-02
EP1625772B1 (fr) 2007-01-24
DE602004004528D1 (de) 2007-03-15
HK1082637A1 (en) 2006-06-09
ATE352972T1 (de) 2007-02-15
AU2004240366A1 (en) 2004-12-02
RU2005139558A (ru) 2006-05-10
US20070012685A1 (en) 2007-01-18
FR2855359A1 (fr) 2004-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2328835C2 (ru) Устройство нагревания жидкости для электробытового прибора и электробытовой прибор, оборудованный таким устройством
JP4906865B2 (ja) 家電装置用液体加熱デバイス
AU2005303625B2 (en) Method and device for supplying hot water
JP5885740B2 (ja) 例えばコーヒーマシンのための温度調整装置の高速加熱
AU2010224613B2 (en) Heaters
JP2013515233A (ja) フロー加熱器
WO2002027246A1 (en) Flow heater
WO2019171310A1 (en) A flow heater for heating fluid and/or for generating steam, and a heater assembly and a flow device for heating fluid and/or for generating steam comprising such a heater
CN101839543A (zh) 低耗电量的液体加热装置、该装置的控制方法及制造方法
JPS5940913Y2 (ja) コ−ヒ−メ−カ
US6948419B2 (en) Coffee maker
CN105571115B (zh) 用于加热液体的装置
WO2017075618A1 (en) Water cooler with rapid hot water heater

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180402