EP1865272A1 - Wassererhitzer - Google Patents

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EP1865272A1
EP1865272A1 EP07009884A EP07009884A EP1865272A1 EP 1865272 A1 EP1865272 A1 EP 1865272A1 EP 07009884 A EP07009884 A EP 07009884A EP 07009884 A EP07009884 A EP 07009884A EP 1865272 A1 EP1865272 A1 EP 1865272A1
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water heater
transistor
battery
water
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Derk Vegter
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Garrett Motion SARL
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Honeywell Technologies SARL
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    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24H15/30Control of fluid heaters characterised by control outputs; characterised by the components to be controlled
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    • F24H15/00Control of fluid heaters
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    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23NREGULATING OR CONTROLLING COMBUSTION
    • F23N2231/00Fail safe
    • F23N2231/02Fail safe using electric energy accumulators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H2240/00Fluid heaters having electrical generators
    • F24H2240/01Batteries, electrical energy storage device

Definitions

  • the invention relates to a water heater.
  • Water heaters are known in practice, in which the heat required for heating the water is provided by a gas burner of the water heater.
  • the gas burner is supplied via a gas line, a gas stream, wherein the size of the gas stream can be adjusted via a gas valve integrated into the gas line of the water heater.
  • the size of the gas burner supplied gas flow is proportional to the size of the water flow of the water to be heated. In this case, the larger the water flow of the water to be heated is the gas flow supplied to the gas burner, the larger.
  • a current or voltage to Operating the control device can be provided by a generator which is integrated in a water pipe of the water heater and generates electricity or voltage for operating the control device from the flow energy of the water to be heated. Voltage for operating the controller is provided only when the water heater is supplied with a water stream for heating. On the other hand, if no water flows through the water heater, then the generator also provides no current or voltage for operating the control device.
  • the present invention is based on the problem to provide a novel water heater, at the controller even then settings can be made when the same is not traversed by water.
  • the water heater according to the invention comprises a rechargeable battery and a charging circuit for the rechargeable battery, wherein the charging circuit charges the battery only when the provided by the integrated water generator in the water heater heater power is greater than that for operation of the control device required electricity is. Adjustments can also be made to the control device of the water heater if the same is not passed through by water. The required power is provided by the battery.
  • the charging circuit for the battery ensures that even if the battery is completely drained or short-circuited, the operation of the controller and thus the water heater is not affected.
  • the charging circuit comprises at least one transistor, a resistor and preferably two diodes, wherein an emitter-base circuit of a transistor is connected in series with a Zener diode or acting as a Zener diode shunt regulator, and wherein this series connection in parallel is connected to the control device.
  • a collector-base circuit of the transistor is also connected in series with the Zener diode or shunt regulator, said series circuit is connected in parallel with the rechargeable battery.
  • the present invention relates to a water heater not shown in detail for heating a water flow from an actual temperature to a desired temperature, wherein the heat required for heating the water is provided by a gas burner.
  • the gas burner of the water heater is supplied with a gas stream via a gas line of the water heater.
  • a water stream to be heated is supplied to the water heater via a water pipe thereof.
  • the size of the gas stream to be supplied to the gas burner is adjustable via a gas valve integrated in the gas line of the water heater.
  • the water heater in particular the same integrated gas valve in the gas line is modulating controllable by means of a control device 10, wherein a current for operating the control device is provided by a generator acting as a current source, which is integrated into the water line of the water heater.
  • a generator acting as a current source, which is integrated into the water line of the water heater.
  • Such a generator is also referred to as a hydrogenerator and is not shown in Fig. 1.
  • the integrated into the water pipe generator generates from the flow energy of the water to be heated, a current for operating the control device, which is an alternating current.
  • the alternating current provided by the latter can be converted into a direct current which serves to operate the control device 10.
  • the rectifier circuit 11 in the embodiment shown comprises two diodes 14 and 15 and two capacitors 16 and 17, wherein a first input 12 of the rectifier circuit 11 between the two diodes 14 and 15 and a second input 13 thereof between the two capacitors 16 and 17 attacks. It should be noted that the rectifier circuit 11 shown in FIG. 1 is purely exemplary and any rectifier circuit can be used.
  • a battery 18 is assigned to it, which is designed as a rechargeable battery.
  • a charging circuit 19 is connected according to the invention, wherein the charging circuit 19 only charges the battery 18 when the current generated by the generator is greater than the current required for operation of the control device 10.
  • the charging circuit 19 ensures that even when the battery 18 is completely discharged or short-circuited, the operation of the controller 10 is not affected.
  • the charging circuit 10 is formed by a transistor 20, a resistor 21 of a diode 22 and a Zener diode 23, wherein instead of the Zener diode 23, a shunt regulator acting as a Zener diode can be used.
  • the transistor 20 is designed in the illustrated embodiment as a PNP transistor, wherein an emitter-base circuit between the emitter E 20 and the base B 20 of the transistor 20 is connected in series with the Zener diode 23, in such a way that the cathode of the Zener diode 23 at the base B 20 of the transistor 20 attacks.
  • This series connection of the emitter-base circuit of the transistor 20 and the Zener diode 23 is connected in parallel with the control device 10. Parallel to the emitter-base circuit of the transistor 20, the resistor 21 is connected.
  • a collector-base circuit of the transistor between the collector C 20 and the base B 20 of the transistor 20 is also connected in series with the Zener diode 23, said series circuit of the collector-base circuit of the transistor 20 and the Zener diode 23 is connected in parallel to the rechargeable battery 18.
  • the diode 22 is connected between the collector C 20 and the battery 18, the diode 22 with its anode at the collector C 20 of the transistor and with its cathode at one pole, namely at the positive terminal, the rechargeable battery 18 attacks ,
  • the negative pole of the battery 18 and the anode of the Zener diode 23 are connected to a ground potential 24.
  • the charging circuit 19 for the rechargeable battery 18 functions such that when a larger current is generated by the generator connected to the inputs 12 and 13 of the rectifier circuit 11 than is required to operate the control device 10, this excess current turns on the transistor 20 opens, so that the excess current can be supplied via the collector C 20 of the transistor 20 and the diode 22 of the battery 18 for charging the same.
  • the larger the excess current provided by the generator the more the transistor 20 opens, and the more current flows toward the battery 18. This ensures that even when the battery 18 is completely discharged, only the current is used to charge it. which is not needed for operation of the control device 10 and thus is surplus.
  • the transistor 20 closes, so that in this case too, the operation of the control device 10 is not impaired.
  • the current supplied to the operation of the control device 10 and thus the voltage provided by the same is therefore independent of the state of charge of the battery 18. Then, when the generator generates no current and thus no voltage for operation of the control device 10, the voltage in the battery 18 stored electrical energy can be used to operate the control device 10 and at the same z. B. make settings.

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Abstract

Die Erfindung betrifft einen Wassererhitzer, mit einem Gasbrenner zur Bereitstellung der zum Erhitzen des Wassers erforderlichen Wärme, wobei ein dem Gasbrenner zuzuführender Gasstrom über ein von einer Steuerungseinrichtung (10) regelbares bzw. steuerbares Gasventil einstellbar ist, wobei ein Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung (10) von einem als Stromquelle wirkenden Generator bereitgestellt wird, der in eine Wasserleitung integriert ist und aus der Strömungsenergie des zu erhitzenden bzw. des erhitzten Wasser Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung generiert, mit einer zwischen den Generator und die Steuerungseinrichtung (10) geschalteten Gleichrichterschaltung (11), um einen vom Generator erzeugten Wechselstrom in Gleichstrom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung (10) zu wandeln, und mit einer Ladeschaltung (19) zum Laden einer aufladbaren Batterie (18), wobei die Ladeschaltung (18) die Batterie (19) nur dann lädt, wenn der vom Generator generierte Strom größer als der zum Betrieb der Steuerungseinrichtung (10) benötigte Strom ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Wassererhitzer.
  • Aus der Praxis sind Wassererhitzer bekannt, bei welchen die zum Erhitzen des Wassers erforderliche Wärme von einem Gasbrenner des Wassererhitzers bereitgestellt wird. Dem Gasbrenner wird über eine Gasleitung ein Gasstrom zugeführt, wobei die Größe des Gasstroms über ein in die Gasleitung des Wassererhitzers integriertes Gasventil eingestellt werden kann. Bei aus der Praxis bekannten Wassererhitzern ist die Größe des dem Gasbrenner zugeführten Gasstroms proportional zur Größe des Wasserstroms des zu erhitzenden Wassers. In diesem Fall ist der dem Gasbrenner zugeführte Gasstrom um so grö-ßer, je größer der Wasserstrom des zu erhitzenden Wassers ist.
  • Um Wassererhitzer mit einer größeren Funktionalität bereitzustellen, ist es möglich, das in eine Gasleitung eines Wassererhitzers integrierte Gasventil, welches die Größe des dem Gasbrenner zugeführten Gasstroms bestimmt, mit Hilfe einer Steuerungseinrichtung zu regeln bzw. zu steuern, wobei ein Strom bzw. eine Spannung zum Betreiben der Steuerungseinrichtung von einem Generator bereitgestellt werden kann, der in eine Wasserleitung des Wassererhitzers integriert ist und aus der Strömungsenergie des zu erhitzenden Wassers Strom bzw. Spannung zum Betreiben der Steuerungseinrichtung generiert. Spannung bzw. Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung wird nur dann bereitgestellt, wenn dem Wassererhitzer ein Wasserstrom zum Erhitzen zugeführt wird. Fließt hingegen kein Wasser durch den Wassererhitzer, so stellt der Generator auch keinen Strom bzw. keine Spannung zum Betreiben der Steuerungseinrichtung bereit.
  • Daher kann bei solchen Wassererhitzern z. B. eine Solltemperatur, auf die zu erhitzendes Wasser erwärmt werden soll, nur dann an der Steuerungseinrichtung eingestellt werden, wenn der Wassererhitzer von Wasser durchströmt ist.
  • Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zu Grunde, einen neuartigen Wassererhitzer zu schaffen, an dessen Steuerungseinrichtung auch dann Einstellungen vorgenommen werden können, wenn derselbe nicht von Wasser durchströmt ist.
  • Dieses Problem wird durch einen Wassererhitzer mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
  • Im Sinne der hier vorliegenden Erfindung umfasst der erfindungsgemäße Wassererhitzer eine aufladbare Batterie sowie eine Ladeschaltung für die aufladbare Batterie, wobei die Ladeschaltung die Batterie nur dann auflädt, wenn der von dem in die Wasserleitung des Wassererhitzers integrierten Generator bereitgestellte Strom größer als der zum Betrieb der Steuerungseinrichtung benötigte Strom ist. Es können an der Steuerungseinrichtung des Wassererhitzers auch dann Einstellungen vorgenommen werden, wenn derselbe nicht von Wasser durchströmt ist. Der hierzu erforderliche Strom wird von der Batterie bereitgestellt. Die Ladeschaltung für die Batterie stellt sicher, dass selbst dann, wenn die Batterie vollständig entleert oder kurzgeschlossen ist, der Betrieb der Steuerungseinrichtung und damit des Wassererhitzers nicht beeinträchtigt wird.
  • Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung umfasst die Ladeschaltung zumindest einen Transistor, einen Widerstand und vorzugsweise zwei Dioden, wobei eine Emitter-Basis-Schaltung eines Transistors in Reihe zu einer Zenerdiode oder einem als Zenerdiode wirkenden Shunt-Regler geschaltet ist, und wobei diese Reihenschaltung parallel zur Steuerungseinrichtung geschaltet ist. Eine Kollektor-Basis-Schaltung des Transistors ist ebenfalls in Reihe zur Zenerdiode bzw. Shunt-Regler geschaltet, wobei diese Reihenschaltung parallel zur aufladbaren Batterie geschaltet ist.
  • Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung. Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung, ohne hierauf beschränkt zu sein, anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:
  • Fig. 1:
    einen schematisierten Ausschnitt aus einem erfindungsgemäßen Wassererhitzer im Bereich einer Gleichrichterschaltung, einer Steuerungseinrichtung, einer aufladbaren Batterie und einer Ladeschaltung zum Laden einer aufladbaren Batterie.
  • Die hier vorliegende Erfindung betrifft einen im Detail nicht-dargestellten Wassererhitzer zum Erhitzen eines Wasserstroms ausgehend von einer Ist-Temperatur auf eine Soll-Temperatur, wobei die zum Erhitzen des Wassers erforderlichen Wärme von einem Gasbrenner bereitgestellt wird. Dem Gasbrenner des Wassererhitzers wird ein Gasstrom über eine Gasleitung des Wassererhitzers zugeführt. Ein zu erhitzender Wasserstrom wird dem Wassererhitzer über eine Wasserleitung desselben zugeführt. Die Größe des dem Gasbrenner zuzuführenden Gasstroms ist über ein in die Gasleitung des Wassererhitzers integriertes Gasventil einstellbar.
  • Der Wassererhitzer, insbesondere das in die Gasleitung desselben integrierte Gasventil, ist mit Hilfe einer Steuerungseinrichtung 10 modulierend steuerbar bzw. regelbar, wobei ein Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung von einem als Stromquelle wirkenden Generator bereitgestellt wird, der in die Wasserleitung des Wassererhitzers integriert ist. Ein solcher Generator wird auch als Hydrogenerator bezeichnet und ist in Fig. 1 nicht dargestellt.
  • Der in die Wasserleitung integrierte Generator generiert aus der Strömungsenergie des zu erhitzenden Wassers einen Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung, wobei es sich hierbei um einen Wechselstrom handelt.
  • Über eine Gleichrichterschaltung 11, an dessen Eingängen 12 und 13 der in die Wasserleitung integrierte Generator angeschlossen ist, ist der von demselben bereitgestellte Wechselstrom in einen Gleichstrom wandelbar, der zum Betreiben der Steuerungseinrichtung 10 dient.
  • Die Gleichrichterschaltung 11 umfasst im gezeigten Ausführungsbeispiel zwei Dioden 14 und 15 sowie zwei Kondensatoren 16 und 17, wobei ein erster Eingang 12 der Gleichrichterschaltung 11 zwischen den beiden Dioden 14 und 15 und ein zweiter Eingang 13 derselben zwischen den beiden Kondensatoren 16 und 17 angreift. Es sei darauf hingewiesen, dass die in Fig. 1 dargestellte Gleichrichterschaltung 11 lediglich rein exemplarisch ist und jede beliebige Gleichrichterschaltung verwendet werden kann.
  • Um auch dann, wenn von dem in die Wasserleitung des Wassererhitzers integrierten Generator kein Strom zum Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 generiert wird, Einstellungen an der Steuerungseinrichtung 10 vornehmen zu können, ist derselben eine Batterie 18 zugeordnet, die als wiederaufladbare Batterie ausgeführt ist. Zwischen die Steuerungseinrichtung 10 und die Batterie 18 ist erfindungsgemäß eine Ladeschaltung 19 geschaltet, wobei die Ladeschaltung 19 die Batterie 18 nur dann auflädt, wenn der vom Generator generierte Strom größer als der zum Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 benötigte Strom ist.
  • Die Ladeschaltung 19 stellt sicher, dass selbst dann, wenn die Batterie 18 vollständig entladen bzw. kurzgeschlossen ist, der Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 nicht beeinträchtigt wird.
  • Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Ladeschaltung 10 von einem Transistor 20, einem Widerstand 21 einer Diode 22 und einer Zenerdiode 23 gebildet, wobei anstelle der Zenerdiode 23 auch ein als Zenerdiode wirkender Shunt-Regler zum Einsatz kommen kann.
  • Der Transistor 20 ist im gezeigten Ausführungsbeispiel als PNP-Transistor ausgeführt, wobei eine Emitter-Basis-Schaltung zwischen dem Emitter E20 und der Basis B20 des Transistors 20 in Reihe zur Zenerdiode 23 geschaltet ist, und zwar derart, dass die Kathode der Zenerdiode 23 an der Basis B20 des Transistors 20 angreift. Diese Reihenschaltung aus der Emitter-Basis-Schaltung des Transistors 20 und der Zenerdiode 23 ist parallel zur Steuerungseinrichtung 10 geschaltet. Parallel zur Emitter-Basis-Schaltung des Transistors 20 ist der Widerstand 21 geschaltet.
  • Gemäß Fig. 1 ist eine Kollektor-Basis-Schaltung des Transistors zwischen dem Kollektor C20 und der Basis B20 des Transistors 20 ebenfalls in Reihe zu der Zenerdiode 23 geschaltet, wobei diese Reihenschaltung aus der Kollektor-Basis-Schaltung des Transistors 20 und der Zenerdiode 23 parallel zur aufladbaren Batterie 18 geschaltet ist. Zwischen den Kollektor C20 und die Batterie 18 ist dabei gemäß Fig. 1 die Diode 22 geschaltet, wobei die Diode 22 mit ihrer Anode am Kollektor C20 des Transistors und mit ihrer Kathode an einem Pol, nämlich am Pluspol, der aufladbaren Batterie 18 angreift. Der Minuspol der Batterie 18 sowie die Anode der Zenerdiode 23 sind an ein Massepotential 24 geschaltet.
  • Die Ladeschaltung 19 für die aufladbare Batterie 18 funktioniert derart, dass dann, wenn von dem an die Eingänge 12 und 13 der Gleichrichterschaltung 11 angeschlossenen Generator ein größerer Strom generiert wird, als er zum Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 benötigt wird, dieser überschüssige Strom den Transistor 20 öffnet, so dass der überschüssige Strom über den Kollektor C20 des Transistors 20 und die Diode 22 der Batterie 18 zum Laden derselben zugeführt werden kann. Je größer der vom Generator bereitgestellte, überschüssige Strom ist, desto stärker öffnet der Transistor 20 und um so mehr Strom fließt in Richtung auf die Batterie 18. Hierdurch ist sichergestellt, dass selbst bei vollständig entladener Batterie 18 nur der Strom zum Aufladen derselben verwendet wird, der zum Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 nicht benötigt und damit überschüssig ist.
  • Ist die Batterie 18 kurzgeschlossen, so schließt der Transistor 20, so dass auch in diesem Fall der Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 nicht beeinträchtigt wird. Der zum Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 vom Generator bereitgestellte Strom und damit die von demselben bereitgestellte Spannung ist demnach unabhängig vom Ladezustand der Batterie 18. Dann, wenn der Generator keinen Strom und damit keine Spannung zum Betrieb der Steuerungseinrichtung 10 generiert, kann die in der Batterie 18 gespeicherte elektrische Energie verwendet werden, um die Steuerungseinrichtung 10 zu betreiben und an derselben z. B. Einstellungen vorzunehmen.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Steuerungseinrichtung
    11
    Gleichrichterschaltung
    12
    Eingang
    13
    Eingang
    14
    Diode
    15
    Diode
    16
    Kondensator
    17
    Kondensator
    18
    Batterie
    19
    Ladeschaltung
    20
    Transistor
    21
    Widerstand
    22
    Diode
    23
    Zenerdiode
    24
    Massepotential

Claims (8)

  1. Wassererhitzer, mit einem Gasbrenner zur Bereitstellung der zum Erhitzen des Wassers erforderlichen Wärme, wobei ein dem Gasbrenner zuzuführender Gasstrom über ein von einer Steuerungseinrichtung (10) regelbares bzw. steuerbares Gasventil einstellbar ist, wobei ein Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung (10) von einem als Stromquelle wirkenden Generator bereitgestellt wird, der in eine Wasserleitung integriert ist und aus der Strömungsenergie des zu erhitzenden bzw. des erhitzten Wassers Strom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung generiert, mit einer zwischen den Generator und die Steuerungseinrichtung (10) geschalteten Gleichrichterschaltung (11), um einen vom Generator erzeugten Wechselstrom in Gleichstrom zum Betreiben der Steuerungseinrichtung zu wandeln, und mit einer Ladeschaltung (19) zum Laden einer aufladbaren Batterie (18), wobei die Ladeschaltung (18) die Batterie (19) nur dann lädt, wenn der vom Generator generierte Strom größer als der zum Betrieb der Steuerungseinrichtung (10) benötigte Strom ist.
  2. Wassererhitzer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladeschaltung (19) sicherstellt, dass selbst dann, wenn die Batterie (18) vollständig entleert oder kurzgeschlossen ist, der Betrieb der Steuerungseinrichtung (10) und damit des Wassererhitzers nicht beeinträchtigt ist.
  3. Wassererhitzer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladeschaltung (19) zumindest einen Transistor (20), einen Widerstand (21) und vorzugsweise zwei Dioden (22, 23) umfasst, wobei eine Emitter-Basis-Schaltung eines Transistors (20) in Reihe zu einer Zenerdiode (23) oder einem als Zenerdiode wirkenden Shunt-Regler geschaltet ist, und wobei diese Reihenschaltung parallel zur Steuerungseinrichtung (10) geschaltet ist.
  4. Wassererhitzer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kathode der Zenerdiode (23) mit der Basis des Transistors (20) verschaltet ist.
  5. Wassererhitzer nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Widerstand (21) parallel zur Emitter-Basis-Schaltung des Transistors (20) geschaltet ist.
  6. Wassererhitzer nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kollektor-Basis-Schaltung des Transistors (20) in Reihe zu einer Zenerdiode (23) oder einem als Zenerdiode wirkenden Shunt-Regler geschaltet ist, wobei diese Reihenschaltung parallel zur Batterie (18) geschaltet ist.
  7. Wassererhitzer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Kollektor des Transistors (20) und die Batterie (18) eine Diode (22) derart geschaltet ist, dass die Anode der Diode (22) am Kollektor des Transistors (20) und die Kathode der Diode (22) an einem Pol der Batterie (18) angreift.
  8. Wassererhitzer nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerungseinrichtung (10) das in die Gasleitung integrierte Gasventil modulierend steuert bzw. regelt.
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