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    • 66. 发明专利
    • 高省エネを特徴とし、流体残留の石炭粒子の除去用精密濾過装置の上流側と、ノズルあるいは閉回路の下流側との間に設置される毛管近接ヒーター
    • JP2018504574A
    • 2018-02-15
    • JP2017541861
    • 2015-02-05
    • トルキーノ,ジョルジョベリンヴィア,シルビオテスタ,フランコ
    • トルキーノ,ジョルジョベリンヴィア,シルビオテスタ,フランコ
    • F24H1/10F22B1/28
    • F24H1/105B60N2/5685F24H1/142H05B3/58H05B2203/021H05B2203/029
    • 高省エネを特徴とし、適切な電圧(2)を要件とし、そして流体残留の石炭粒子の除去用精密濾過装置(9)の上流側と、ノズル(7)あるいはコネクターまたは閉回路(図3)の下流側との間に設置される毛管近接ヒーターを製造するためには、高いまたは非常に高い熱透過率を有するスチールまたはグラフェンが使用され、また本発明は人の飲食物に使用する場合には、食物に相応しい材料をもって本発明を加工処理する必要がある。この材料は当業者によく知られているものである。本発明の好適実施形態(これに限らないが)では、高いまたは非常に高い熱透過率を有する管(1)が使用されるが、必要に応じて裸でもよく、飲食物に使用される場合にセラミック材料、複合材料、あるいはプラスチックで被覆された状態でもよい。下記に示すよう(図3)に束状(8)に構造この毛管(1)には、毛管(1)に電圧を供給するための電気接続部(2)が固定されているが、電流がそこを通ると、ジュール効果で毛管が過熱することになる。本発明は現在の国際安全規則、およびIPX8の技術仕様に従って適切かつ適当に保護されている。本発明は、また、電子的な遠隔制御装置(4)からのコマンドを受信するようになっており、お湯などの熱い流体(12)を供給する(5)リクエストの有無によって油圧微細ゲート(3)が開閉するようになっている。毛管の反対側(図2)には、お湯などの熱い流体の出口として、あるいは閉回路や熱交換器への接続部としてノズル(7)が配置されており、遠隔制御装置(4)に温度検出器(6)が接続されている。過熱と供給の全プロセスが従来技術の電子カード(4)によって制御されるが、このカードは、水が、所定の流量、またポンプ(10)によって大気圧に引き上げられた圧力に応じて、毛管に流入するように適当かつ適切に構築されている。水を希望の温度に加熱するのに必要な電力はその他既知のヒーターシステムに比べて95%以上の削減が実現された。例えば、本発明は次の表(摂氏度)に示すように1℃から蒸気への処理を始める:圧力 [バール] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 温度 [℃] 100 120 134 144 152 159 165 171 175 180 184 188 192 195 198 201 204 208 精密な計算によると、コーヒーなどに必要な水を89度に加熱するのに必要な電力をミリワットで表すと3ワットとなり、家庭用または専門用コーヒー器に比べて電力の95%以上の削減となる。油圧微細ゲート(3)の上流側に、精密濾過のための高性能濾過装置(9)(濾過測定が望ましく20ミクロンだが、15と50の間でも作用する)が、95%を超える程度(水の硬度によって差がある)のイオン交換のために石灰岩の屠畜にかけて配置されており、特定の用途分野において、95%以上の空気中浮遊粒子と石灰岩のを回収し、毛管(1)の清潔状態を常に確保するべきである。管の公称内径のサイズは0.13mm(インスリン注射針)から1000.00mmまで変動するものである。管はまた、家庭用または工業のためにより大量の水などの流体を加熱できるように多少大きい束状(8)に集約することもできる(例えば、3/4、1インチ、あるいはそれより大きい)。このような場合では、既知の物理法則の効果により本来から外部より高温のビーム内の各毛管を走る電気流量を継続的に変動することによって、電子的制御盤(4)が希望の温度を実現できるように適当に調整される。高省エネを特徴とし、適切な電圧(2)を要件とし、そして流体残留の石炭粒子の除去用精密濾過装置(9)の上流側と、ノズル(7)の下流側との間に設置される毛管近接ヒーターの好適実施形態では、電子的制御盤(4)の下の毛管束(8)は洗濯機の稼働のために水を60℃に加熱することができる。この場合でも、普通の電気抵抗に比べると、エネルギー節約は60%以上となる。別の好適実施形態では、適切な数の近接ボイラーがシャワーシステム(低電力消費のため、バッテリーで電動可能)に利用できる。これで、冷水と混合する必要なく、毛管を加熱するだけで、希望の温度の水を供給できる。さらに別の好適実施形態では、ヒーターは近接発熱体を利用する。コーヒーメーカー内のお湯を実現するためには、コーヒーなどの熱い飲み物のためのお湯をフィルター(11)から抽出できるように一つあるいはそれ以上の毛管を加熱する必要がある。この場合も、必要な電力がほんの少しなので、グリッドからの電流を利用することなく、3,7ボルトによる8アンペアのバッテリーで全プロセスを達成できることになる。エネルギー節約をさらに引き上げる好適実施形態の例として、車の座席とコックピットの暖房に燃焼あるいは電気エンジンを利用する例が挙げられる(図3)。システムと先端技術の業界では、充電式バッテリーに蓄電された電力で駆動される電気エンジンに熱機関が存在しないことがこの手の車両の座席とコックピットの暖房に深刻な課題をもたらしていることがよく知られている。近接ヒーターは閉回路でも作用し、著しいエネルギー節約を達成できる。毛管束(8)を床材や天井材に、あるいは座席の中、あるいは希望の部分に蛇行するように適切に敷設することによって車室を暖房することができる。適切に調節された電子カード(4)は間もなく車室を希望の温度に暖める。同近接ヒーターはまた、熱風を通して出口ノズルを加熱するヒーターとして利用することもできる。この三つの系統を組み合わせると、手軽な暖房・加熱と共に既存の技術に比べて60%のエネルギー節約を実現することもできる。
    • 67. 发明专利
    • 給湯システム
    • JP2017227407A
    • 2017-12-28
    • JP2016125211
    • 2016-06-24
    • 株式会社パロマ
    • 中西 渉
    • F24H1/10
    • 【課題】複数台の給湯器が並列に接続された給湯システムにおいていずれかの給湯器で通水が正常に確認できない異常状態が生じた場合にその異常を検出し得る構成を実現する。 【解決手段】給湯システム1において、制御部は、いずれの個別導入路でも通水が行われていない状態では、優先給湯器の切替部を通水許可状態とし、優先給湯器以外の給湯器の切替部を止水状態とする待機制御を行う。待機制御中に優先給湯器の通水量が所定の必要通水量に達した場合には、優先給湯器のみに給湯動作を行わせる第1給湯制御を行う。更に、第1給湯制御中に所定条件が成立した場合、優先給湯器とともに他の給湯器を動作させる第2給湯制御を行い、第2給湯制御が行われているときの優先給湯器の通水量と他の給湯器の通水量との関係が所定の異常関係である場合に他の給湯器を異常と判定する。 【選択図】図1
    • 68. 发明专利
    • 連結給湯システム
    • JP2017223404A
    • 2017-12-21
    • JP2016118407
    • 2016-06-14
    • リンナイ株式会社
    • 張 渓岑森 浩彰
    • F24H1/10
    • 【課題】連結給湯システムによる給湯を継続しながら、複数の給湯器の中に温度センサーの異常が生じている給湯器があることを検出する。 【解決手段】並列に連結された複数の給湯器の各々は、給湯器の配管内を流れる水を加熱して湯を生成可能であると共に、配管内の温度を検知する温度センサーを備える。そして、加熱中の複数の給湯器について、温度センサーの検知温度を比較し、互いの温度差に所定の異常検出値以上離れたものがあると、加熱中の複数の給湯器の中に、温度センサーに異常が生じている異常給湯器があると判断する。こうすれば、給湯器が加熱中であっても、他の加熱中の給湯器と温度センサーの検知温度を比較することができるので、連結給湯システムによる給湯を継続しながら、システム内に異常給湯器があることを検出することが可能となる。 【選択図】図3
    • 70. 发明专利
    • 給湯器
    • JP2017211103A
    • 2017-11-30
    • JP2016102621
    • 2016-05-23
    • 株式会社パロマ
    • 柿崎 友助
    • F24H1/10
    • 【課題】出口温サーミスタの故障を感熱スイッチを用いた沸騰防止装置で対処すると共に、その際には熱交換器から異常に高温の湯が出湯された場合にのみ早期にバーナの燃焼を停止する。 【解決手段】コントローラは、S3でのバーナの炎検知後、S5で30秒のタイマーをスタートさせ、S6,8で、タイマーカウント中に、出口温サーミスタから検出される出口温度が35℃未満で、且つ出湯サーミスタから検出される出湯温度が35℃未満であるか否か判別する。両サーミスタの何れの検出温度も35℃未満のまま30秒が経過すると、S9で、バイパスサーボを制御してバイパス率を上げる。これにより、熱交換器への水量が減少して通水管の温度が上昇するため、バイメタルスイッチが作動温度に達して沸騰防止装置が作動し、バーナの燃焼が強制的に停止される。 【選択図】図2