EP0216328A2 - Zuluftauslasssystem zur Raumbelüftung - Google Patents
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- EP0216328A2 EP0216328A2 EP86112960A EP86112960A EP0216328A2 EP 0216328 A2 EP0216328 A2 EP 0216328A2 EP 86112960 A EP86112960 A EP 86112960A EP 86112960 A EP86112960 A EP 86112960A EP 0216328 A2 EP0216328 A2 EP 0216328A2
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- air outlet
- guide element
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/08—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
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- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/02—Ducting arrangements
- F24F13/06—Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
- F24F13/072—Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser of elongated shape, e.g. between ceiling panels
Definitions
- the invention relates to a supply air outlet system and a method for room ventilation by means of at least one such supply air outlet system.
- a known supply air outlet system of this type (US Pat. No. 2,350,514) has supply air elements arranged in a row one behind the other.
- Each supply air element consists of a horizontal duct section which is connected in series with the duct sections of further such air outlet elements, so that the duct sections of all supply air elements forming a row form an elongated air duct which guides the supply air to be blown out through this supply air outlet system.
- each duct section has a slot-shaped air outlet running in its longitudinal direction on its underside. At a distance vertically below this air outlet there is a guide element which is triangular in cross section and extends over the length of the air outlet.
- This guide element is made of sheet metal in a roof shape with inclined sides inclined at an angle of approx. 90 ° to one another and vertical, flat end faces. Its through the top of the triangular cross section conditional longitudinal central edge extends horizontally and is directed upwards to the air outlet. The greatest width of this guide element present above the lower base plane of this guide element is greater than the width of the air outlet.
- This guide element can be adjusted in height and also set in different angular positions. In its central position, in which its base plane is directed horizontally, it splits the supply air flow flowing through the air outlet into two equal side streams, which mirror the vertical longitudinal center plane of the air guide element and flow obliquely downwards along the two side surfaces of the air guide element and over its outer longitudinal edges .
- This air outlet system exerts strong induction on the room air, since the two side streams suck in room air from the room area below the guide element by induction to a large extent and thus generate two mutually symmetrical, counter-rotating room air rollers below the guide element.
- the main flow is throttled so much by the slot bridge grille that the auxiliary flows flowing out through the auxiliary outlets flow out at such a high speed that they suck in and spread the slow main flow by induction. Since the main flow through the air outlet grille is greatly restricted, it is from the side of such a supply air box The amount of air that can be blown out is relatively small, so that high air exchange rates in the room cannot be achieved with justifiable economic outlay.
- This supply air outlet system is also not suitable for systems in which the room air and possibly also the supply air contain to a considerable extent impurities such as dust, fibers and the like, because there is a risk of the slot bridge perforated plate becoming blocked.
- the supply air outlet system is insensitive to contaminants such as dust, fibers and the like contained in the ambient air or supply air.
- supply air outlet systems for textile machine halls in which textile machines are in operation, have so far caused problems because fibers, dust, other textile residues and the like emanate from such machines to a considerable extent, which get into the room air and from the air flows in the room to the newly blown in Supply air through which it is carried to the machine and can cause interference or is harmful.
- the supply air can also often contain fibers and dust because it is often not or only partially or only roughly filtered for cost reasons.
- This supply air outlet system is structurally simple and inexpensive. There is no need for air outlet grilles. The entire supply air can be blown out in directed flows of relatively large cross sections, so that there is no risk of clogging by dust, fibers or the like, and this supply air outlet system is consequently also excellent for text machine rooms and other rooms in which the room air and / or supply air contaminants clog the air outlet grilles can contains, such as fibers, dust and the like.
- the supply air outlet system according to the invention is also low in induction for indoor air, i.e. the induction on indoor air caused by its supply air flows is relatively small.
- the two side flows in the area below the air guiding element do not generate room air rollers by induction, but instead suck by induction the neighboring blowing jets which are blown out obliquely downwards through the supply air passage of the guiding element and which in turn suck in the air blown approximately vertically downwards by induction.
- the supply air outlet system By means of the supply air outlet system according to the invention it is possible - even at relatively high blowing-out speeds of the supply air - to maintain non-disturbing, low flow velocities of the room air in the installation area of machines or areas where people stay. In spite of the low lack of induction on indoor air, this system also ensures good mixing of the supply air and indoor air and also allows compliance with small temperature differences of the room temperature to, for example, % 1K.
- This supply air outlet system is also particularly suitable for blowing out supply air which has a low temperature, the temperature of which is therefore lower than the room temperature. It is thus possible to provide the temperature of the supply air very considerably below the room air, for example up to 12 K lower temperature or even more.
- This supply air outlet system is also suitable for rooms of very different heights. In general, it can be used for room heights from 2.30 m to 8.00 m and in special cases also for lower or higher rooms.
- the supply air outlet system according to the invention can preferably only serve to blow out supply air into the room in question. However, it is also possible to introduce additional supply air into the room through other known supply air outlet devices.
- the throwing distances of the supply air flows which can be achieved with the supply air outlet system according to the invention can be approximately 2 to 8 m and possibly even less or more.
- This supply air outlet system is particularly suitable for arrangement on solid ceilings or false ceilings of rooms, but it may also have a different arrangement, for example, be arranged at a distance below the ceiling.
- This supply air outlet system also enables particularly good stabilization of the room flow, especially with high thermal loads.
- the supply air elements of the supply air outlet system are arranged individually or in several rows parallel to one another, the distances from which are provided so large that the horizontal components of the throwing distances of mutually directed side flows of parallel adjacent supply air elements are less than half the distance between them , preferably the horizontal component of the individual throw distance is approximately 70-80% of this half distance. This creates room areas with a very low upward flow velocity in the machine or lounge area.
- the supply air duct or shaft is wholly or partly within the room under its ceiling or false ceiling, it can also be expedient in some cases that at least one Side wall of the supply air duct and / or shaft, at least one additional blow-out opening for the additional blow-out of supply air into the space between the ceiling and the side flow located below it is provided. If this side opening is practically completely shielded from room air during operation by the ceiling and the side flow underneath and the supply air is filtered so well that it does not contain any clogging of grilles, possibly causing impurities, this side opening can also be provided with a discharge grille.
- the following distributions of the supply air quantity of the side flows and the mean flow of the individual supply air element can preferably be provided, the side flow often being referred to below as the side flow.
- the two side streams can preferably contain approximately 30-60%, preferably approximately 40-50% of the total amount of supply air blown out by the supply air element - hereinafter referred to as total supply air.
- the mean flows can accordingly preferably contain approximately 40-65%, particularly advantageously approximately 50-60% of the total supply air quantity. If, as preferably provided, the central flow of the supply air element is split into supply air jets directed obliquely and vertically downwards, the vertical jets can preferably approx. 10-50%, particularly expediently approx.
- 30-40% of the total supply air quantity and the supply air jets directed obliquely downwards which are preferably at angles to the vertical of 10-45 °, particularly useful from about 30 ° can be blown into the space under the guide element, can preferably contain about 15 - 40% of the total supply air.
- the flow velocity of the supply air flow flowing out of the supply air outlet directly at the outlet mouth of the supply air outlet can likewise preferably be approximately 2-4 m / s, preferably approximately 3 m / s.
- the side streams can preferably have a slightly lower flow velocity vertically above the longitudinal outer edges of the guide element than the supply air flow immediately downstream of the supply air outlet, preferably approximately 0.5-1.5 m / s less.
- the flow velocities of the side flows can preferably be approximately 1.5-3.5 m / s vertically above the longitudinal side edges of the air guiding element.
- the flow velocities of the blowing jets obtained by splitting the middle flow immediately behind the air outlet of the guide element can preferably still correspond approximately to the flow velocity of the total inlet air flow immediately downstream of the inlet air outlet, or even less, preferably 0.1 to 1.5 m / s less.
- blowing jets obtained from the central flow form directed jets, as do the flat side jets.
- blowing directions of the two side streams can expediently be inclined to the horizontal by 0-45 °, preferably by approximately 10-25 °.
- the invention also makes it possible to fully or almost utilize the total length of the supply air element or a row formed from it in the room and / or in the ceiling for blowing out supply air by completely or in the supply air outlets in the bottom of the duct section or the shaft extend almost over the length of the bottom of the channel piece or the shaft.
- the exhaust air can preferably be extracted from the room in question on the floor or in the vicinity of the floor and / or on machines in the room.
- This supply air outlet system can be easily and easily adapted to different room geometries. It can serve the overall ventilation, in particular the overall air conditioning of the room, or just ventilation, in particular air conditioning of one or more limited zones of the room in which, for example, machines are located.
- blowing jets blown out obliquely downwards through the supply air passage of the guide element reduce their flow speed by induction with adjacent other supply air so quickly that the side currents can suck in these supply air jets directed obliquely downwards very effectively by induction.
- a stable and broad fanning out of the entire supply air flowing out through the supply air element is achieved.
- This supply air outlet system can not only be adapted to the desired number of air changes and room geometry, but can also be concentrated on thermal loads in the room, in that the supply air is accordingly high.
- the building room 10 shown in FIG. 1 can preferably be a textile machine room, but possibly also a room of another purpose, for example also an office or the like or another machine room or the like.
- this room 10 is a textile machine room in which textile machines 11 are located, for example ring spinning machines.
- supply air elements 13 On the underside of the ceiling 12 of this room 10, two mutually parallel rows of supply air elements 13, which adjoin one another without gaps, are arranged in the exemplary embodiment and form a supply air outlet system.
- the supply air elements 13 may be the same, but may also vary in their dimensions, preferably also in their lengths.
- Each row 14 of such supply air elements 13 extends approximately from one side wall 15 to the opposite side wall 16 of the room 10.
- the two rows 14 are spaced apart from one another in such a way that from the supply air elements 13 in one row 14 in the direction of the other row 14 blown out side streams 34, 35 (FIG.
- the individual supply air element 13 has a horizontal, straight, elongated duct section 17 of rectangular cross section, which is connected to adjacent duct sections 17 or a supply air supply duct 18 by means of flanges arranged on its two longitudinal ends.
- the most downstream channel pieces are closed at the downstream ends by closure plates.
- the channel pieces 17 of a row 14 form a continuous air channel is connected to the feed channel 18 supplying him with air.
- the supply air can preferably have a lower temperature, that is, lower temperatures than room temperature. However, if necessary, the supply air and uncooled air or can be e Ubertemp have temperature on the air, if the room to be heated 10th
- the exhaust air outlets 19 of the room are located on the floor.
- exhaust air outlets can also be arranged on the textile machines, for example in the form of thread suction tubes.
- This supply air outlet system having the two rows 14 prevents the occurrence of fiber fly in the supply air streams to a disruptive extent by completely or substantially preventing the rise of fiber flight arising on the machines 11 up to the ceiling, so that the feed air flows are practically not loaded with fiber fly and the fiber fly is thus essentially rapidly discharged from the room through the exhaust air and is not blown back to the machines with the supply air flows.
- this supply air outlet system can be expediently designed so that in the installation area of the machines only very small vertical upward air flows of a maximum of 0.3 to 0.4 m / s and vertical downward speeds of max. 0.3 - 0.6 m / s occur. If, on the other hand, the supply air carried fiber flight to the machines 11 to a considerable extent, it could cause faults, such as thread breaks or a reduction in the thread quality or Cause quality of other textile goods.
- the supply air outlet system can always be designed in such a way that the requirements for permissible air movements in the installation area of the machines that occur in textile machine halls can be met, especially in the case of processing sensitive goods, even with large air exchange rates as are required in textile machine halls.
- the duct section 17 of the individual supply air element 13 has a constant, rectangular cross section over its length and in its flat bottom there is a rectangular, elongated supply air outlet 20 which extends almost over the length of this duct section 17 and is therefore slit-shaped.
- This supply air outlet 2o is provided with a conventional rectifier 21 extending over its length and width, which consists of a plurality of mutually parallel profile elbows 21, which are designed as shown and with their upper horizontal legs 22 from the vertical legs in the downstream direction point.
- Each such angle piece 21 extends horizontally and perpendicular to the longitudinal direction of the duct piece 17 across the width of the supply air outlet 20.
- the rectifier 21 deflects supply air approximately vertically downward from the supply air flow flowing through this channel piece, which thus flows approximately vertically downwards through this supply air outlet 20, flow velocities of this vertical supply air flow downstream of the supply air outlet 20 of approximately 2-4 m / s preferably being provided can.
- the length of the supply air outlet 20 is much greater than its width. The length can advantageously be several meters. Its width can be, for example, 15 to 30 cm or even more or less.
- This guide element 23 has a slot-shaped inlet air passage 26 which extends wholly or substantially over its length and thus wholly or substantially over the length of the inlet air outlet 20 located vertically above it, and which has baffles 24, 25 directed obliquely downwards on its two longitudinal sides Deflection members that strive at intervals from each other in the longitudinal direction of the supply air passage 26 alternately obliquely downwards and downwards to the left at angles of, for example, 15 to 35 °, here of approximately 24 °, as shown.
- the flap-shaped flat baffles 24 pointing downward to the right are arranged on the left long side and the baffle plates 25 pointing downward to the left on the right long side of the horizontal flat slot 27 of the supply air passage 26.
- the baffles 24, 25 By arranging the baffles 24, 25 in the longitudinal direction of the guide element 23, as shown, separated from one another by large gaps 28, these gaps 28 serve to blow down approximately vertical supply air blowing jets 29 downwards.
- the baffles 24 bring about supply air blowing jets 30 directed obliquely to the right in relation to FIG. 3, and the baffles 25 cause supply air blowing jets 31 flowing out obliquely to the left below Guide element 23 blown one behind the other.
- baffles 24, 25 can preferably be such that the blowing jets 30, 31 directed by them are not subject to the Coanda effect, so that these jets 30, 31 flow into the room according to the directional direction through the associated baffles 24, 25.
- the width of the rectangular slot 27 is substantially smaller than the width of the supply air outlet 20 located vertically above it, the longitudinal centers of the supply air outlet 20 and the slot 27 lying in the same vertical longitudinal center plane of symmetry of the duct piece 17.
- the plane of symmetry is also a plane of symmetry for the guide element 23 with the exception of its baffles 24.
- the individual supply air element 13 thus has a vertical longitudinal plane of symmetry which applies to all of its parts with the exception of the baffles.
- the distances between the two longitudinal outer edges 36 of the guide element 23 from the supply air passage 26 are substantially larger than the width of its slot 27.
- the guide element 23 has a horizontal, plate-shaped flat area 32, interrupted by the supply air passage 26, to which two closed, plate-shaped rectangular areas 33 adjoin, which are angled obliquely downwards - as shown - in this exemplary embodiment at angles of approximately 20 ° to the horizontal.
- the width of this guide element 23 is substantially larger than the width of the supply air outlet 20 arranged above it.
- the transverse center plane of the supply air element 13 can also be a plane of symmetry for it, with the exception of the rectifier 21.
- 3 - 5 are drawn to scale after a supply air element examined in the experiment. This had the following dimensions. Length: preferably over a meter; the cross section of the channel piece 17 changes for pressure compensation; Width of the supply air outlet 20 approx. 20 cm; Width of the guide element 23 approx. 65 cm, width of the slot 27 approx. 10 cm and the horizontal plate sections adjoining it had widths of 9 cm each; the length of the baffles 24, 25 measured in the longitudinal direction of the guide element 23 was in each case approximately 28 cm, their widths approximately 10 cm; the length of the individual gap 28 measured in the longitudinal direction of the guide element 23 was approximately 7 cm; the distance of the guide element 23 from the supply air outlet 20 was approximately 18 cm.
- the supply air introduced into the individual row 14 of supply air elements 13 flows from the supply air outlets 20 toward the guide elements 23 at an approximately constant vertical downward speed of, for example, approximately 3 m / s.
- Each guide element 23 splits the incoming air flowing into them into two side streams 34, 35 and a central flow flowing into the incoming air passage 26, which is split into the blowing jets 29, 30, 31 by it.
- the two flat side streams 34, 35 which form very wide blowing jets, flow out along the inclined plate regions 33 of the guide element 23 over its longitudinal outer edges 36 at flow velocities of, for example, approximately 1.5-3 m / s.
- These suffer side streams 34, 35 are approximately symmetrical to each other and run transversely to the longitudinal direction of the? U air element 13.
- the blowing jets 30, 31 suck supply air by induction from the blast jets 29 and thereby slow down, so that their flow speed decreases relatively quickly and these jets 30, 31 are therefore very effectively sucked in by the side streams 34, 35 also by induction.
- the entire supply air is fanned out by the supply air elements 13.
- a very stable total room air flow is also achieved, which is therefore not adversely affected by warm air lift flows generated by the machines 11.
- the supply air passage 26 of the guide element 23 can also be divided into a plurality of individual openings, which result in approximately the same flow pattern.
- baffles 24, 25 shown other baffles can also be provided, which result in a similar splitting of the central flow or, if necessary, also another splitting into blowing jets.
- Other designs of the supply air outlet are also possible.
- the Blowing out a vertical jet and two slits on its two sides serve to blow out diverging jets, directed obliquely downwards towards the outside.
- the entire flow paths of the supply air downstream of the supply air outlet 20 of the individual supply air element 13 are grid-free in this preferred exemplary embodiment, that is to say they do not contain any air passage grilles, perforated plates or the like and / or room air to a considerable extent contain contamination by dust, fragments such as fibers or the like, etc.
- the supply air outlet system can, however, also be used in "clean rooms” and can then, if necessary, have wide-meshed air passage grilles for optical veneering, which do not or only slightly obstruct the air flows, and which are therefore essentially only provided for the optical effect.
- a supply air from the top downward duct can be provided, in the bottom of which there is a supply air outlet 20 with or without a rectifier.
- the new supply air outlet system also enables safe, precise dimensioning based on systematic measurements, i.e. easy adaptation to air volume, room geometry, local concentrated thermal loads and the like.
- At least one of the two side streams can also be subdivided into a plurality of blowing jets, preferably blown out parallel to one another, for example by vertical webs which carry the guide element on the longitudinal edges 36.
- the two side flows 34, 35 and the blowing jets 29, 30, 31 are blown out approximately perpendicular to the longitudinal direction of the guide element 23.
- the side flows or regions of the side flows 34, 35, as well as blowing jets blown out of the supply air passage 26, are inclined, preferably only slightly obliquely Can be blown out in the longitudinal direction of the guide element 23, which can be achieved by suitable steering or guide elements, for example by inclining at least one baffle plate 24 or 25.
- Supply air systems according to the invention are particularly suitable for rooms with room heights of approximately 2.30 m to 8 m and blow-out speeds which result in throw lengths of approximately 2 to 8 m for the side streams 34, 35.
- the air inlets 13 shown in the drawing are formed so that the supply air blown out of them results in an approximately symmetrical overall flow pattern in u Kunststoffiatas to the vertical longitudinal center plane of the Z. 13
- one or more previously known supply air outlet devices can, of course, also be provided in the room 10, for example on the ceiling, the side walls or at other suitable locations, in order to thereby ventilate and, if necessary, to temper the room areas caused by the supply air elements 13 air supply systems are deliberately not recorded and in which there is no risk of fiber flying.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft ein Zuluftauslaßsystem und ein Verfahren zur Raumbelüftung mittels mindestens eines solchen Zuluftauslaßsystens.
- Ein bekanntes Zuluftauslaßsystem dieser Art (US-PS2,350,514) weist in einer Reihe hintereinander angeordnete Zuluftelemente auf. Jedes Zuluftelement besteht aus einem horizontalen Kanalstück, das in Reihe mit den Kanalstücken weiterer solcher Luftauslaßelemente verbunden ist, so daß die Kanalstücke aller eine Reihe bildenden Zuluftelemente einen länglichen Luftkanal bilden, der die durch dieses Zuluftauslaßsystem auszublasende Zuluft leitet. Zum Ausblasen der Zuluft in den betreffenden Raum weist jedes Kanalstück an seiner Unterseite einen in seiner Längsrichtung verlaufenden, schlitzförmigen Luftauslaß auf. Im Abstand vertikal unterhalb dieses Luftauslasses ist ein im Querschnitt dreieckförmiges Leitelement angeordnet, das sich über die Länge des Luftauslasses erstreckt. Es ist dachförmig aus Blech mit unter einem Winkel von ca. 90° zueinander geneigten Schrägseiten und vertikalen, ebenen Stirnseiten gebildet. Seine durch die Spitze des dreieckförmigen Querschnitts bedingte Längsmittelkante erstreckt sich horizontal und ist nach oben zum Luftauslaß gerichtet. Die über der unteren Basisebene dieses Leitelementes vorliegende größte Breite dieses Leitelementes ist größer als die Breite des Luftauslasses. Dieses Leitelement kann in seiner Höhe verstellt und auch in unterschiedlichen Winkelstellungen eingestellt werden. In seiner Mittelstellung, in der seine Basisebene horizontal gerichtet ist, spaltet es die durch den Luftauslaß zu ihm strömende Zuluftströmung in zwei gleich große Seitenströme auf, die spiegelbildlich zur vertikalen Längsmittelebene des Luftleitelementes schräg nach unten entlang den beiden Seitenflächen des Luftleitelementes und über dessen Außenlängskanten strömen. Dieses Luftauslaßsystem übt starke Induktion auf die Raumluft aus, da die beiden Seitenströme aus dem unterhalb des Leitelementes befindlichen Raumbereich Raumluft durch Induktion in großem Ausmaße ansaugen und so unterhalb des Leitelementes zwei zueinander symmetrische, gegensinnig rotierende Raumluftwalzen erzeugen. Dies ist bei Raumluft, die in erheblichem Umfange Staub und Verunreinigungen, wie Fasern oder dgl. enthalten kann, nachteilig, da dann diese Verunreinigungen der Raumluft in durch die Zuluft zu belüftende Raumbereiche immer wieder eingetragen werden, was bspw. dann, wenn der betreffende Raum ein Saal ist, in welchem Textilmaschinen aufgestellt sind, äußerst nachteilig ist, weil dann der von den Textilmaschinen in die Raumluft abgehende Faserflug durch die Raumluft zu den Seitenströmen geführt und mit diesen und den von ihnen erzeugten Raumluftwalzen immer wieder in den Bereich der Textilmaschinen geblasen werden kann und hier zu Störungen, wie Fadenbrüchen, Verschlechterung der in der Herstellung begriffenen Textilwaren, wie Fäden, Gewebe usw. durch Anlagerung von Faserflocken und sonstigen Verunreinigungen führen kann.
- Es ist auch ein Zuluftauslaßsystem bekannt, (DE-PS 17 79 047, Fig. 9, 10), bei welchem in einer Decke eines zu belüftenden Raumes zwei Reihen von Zuluftkästen mit ihren offenen Unterseiten bündig mit der Deckenebene eingesetzt sind. In geringem Abstand unterhalb der Austrittsöffnungje- des Zuluftkastens ist ein sich über die Breite und Länge dieser Austrittsöffnung erstreckendes Schlitzbrückenlochblech angeordnet, durch das eine Zuluftströmung unter Verwirblung und starker Drosselung nach unten ausströmt. An den beiden zueinander parallelen Längsrändern dieses Schlitzbrückenlochbleches ist je ein horizontaler Blechstreifen angesetzt. Diese bilden mit über ihnen befindlichen horizontalen Randflanschen des Zuluftkastens je einen düsenartigen, schlitzförmigen Hilfsauslaß. Die Hauptströmung wird durch das Schlitzbrückenlochgitter so stark gedrosselt, daß die durch die Hilfsauslässe ausströmenden Hilfsströmungen mit so hoher Geschwindigkeit ausströmen, daß sie die langsame Hauptströmung durch Induktion ansaugen und ausbreiten. Da die Hauptströmung durch das Luftaustrittsgitter stark gedrosselt wird, ist die aus einem solchen Zuluftkasten seitlich ausblasbare Luftmenge relativ gering, so daß mit vertretbarem wirtschaftlichen Aufwand keine hohen Luftwechselzahlen im Raum erreichbar sind. Auch eignet sich dieses Zuluftauslaßsystem nicht für Anlagen, bei denen die Raumluft und gegebenenfalls auch die Zuluft in erheblichem Ausmaß Verunreinigungen wie Staub, Fasern und dgl. enthalten, weil die Gefahr des Verstopfens des Schlitzbrückenlochblechs besteht.
- Dagegen ist es bei vielen Anwendungsfällen erwünscht, hohe Luftwechselzahlen zu erreichen, wobei das Luftauslaßsystem baulich einfach und kostengünstig sein soll, desgl. möglichst wenig Druckverluste der Zuluft verursachen, um die Betriebskosten niedrig zu halten.
- Desgleichen ist es bei vielen Anwendungsfällen erwünscht, daß das Zuluftauslaßsystem unempfindlich gegen in der Raumluft bzw. Zuluft enthaltenen Verunreinigungen, wie Staub, Fasern und dgl. ist. Besonders Zuluftauslaßsysteme für Textilmaschinensäle, in denen also Textilmaschinen in Betrieb sind, bereiten bisher Probleme, weil von solchen Maschinen in erheblichem Umfange Fasern, Staub, sonstige textilen Reste und dergleichen abgehen, die in die Raumluft gelangen und von den im Raum befindlichen Luftströmungen zur neu eingeblasenen
Zuluft geführt werden, durch die
sie zu den Maschinen getragen wird und hier Störungen verursachen kann bzw. schädlich ist. Auch die Zuluft kann dabei oft Fasern und Staub enthalten, weil sie aus Kostengründen häufig nicht oder nur zum Teil gefiltert oder nur grob gefiltert wird. - Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung,ein Zuluftauslaßsystem zu schaffen, das bei kostengünstiger, einfacher Bauart und mit möglichst geringen Betriebskosten für hohe Luftwechselzahlen im betreffenden Raum geeignet ist, das ferner unempfindlich gegen in der Zuluft und im Raum enthaltene Verunreinigungen, wie Fasern, Staub und dgl. ist, wie sie insbesondere in Textilmaschinensälen anfallen. Auch soll es niedrige Strömungsgeschwindigkeiten im betreffenden Raum für Menschen in der Aufenthaltszone und/oder in der oder den Zonen, in denen Arbeitsmaschinen aufgestellt sind, erreichen lassen können.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Zuluftauslaßsystem gemäß Anspruch 1 gelöst.
- Dieses Zuluftauslaßsystem ist baulich einfach und kostengünstig. Es braucht keine Luftauslaßgitter aufzuweisen. Die gesamte Zuluft kann in gerichteten Strömungen relativ großer Querschnitte ausgeblasen werden, so daß keine Verstopfungsgefahr durch Staub, Fasern oder dgl. besteht und dieses Zuluftauslaßsystem folglich auch hervorragend für Textmaschinensäle und andere Räume, in denen die Raumluft und/oder Zuluft Verunreinigungen, die Luftauslaßgitter verstopfen können, enthält, wie Fasern, Staub und dgl.
- Auch läßt es hohe Luftwechselzahlen, vorzugsweise bis zu 40 1/h im betreffenden Raum erreichen und in manchen Fällen auch noch höhere Luftwechselzahlen, ohne daß im Aufenthaltsbereich bzw. im Maschinenbereich störend große Luftgeschwindigkeiten auftreten. So gelingt es mittels diesesZuluftauslaßsystemes selbst bei hohen Luftwechselzahlen, daß die Strömungsgeschwindigkeit im Raum im Aufenthaltsbereich von Personen bzw. im Bereich von Arbeitsmaschinen oder dgl., sich in gewünschten geringen Grenzen halten lassen.
- In Textilmaschinensälen,wie Spinnereimaschinensälen oder dgl. ist es bspw. häufig erwünscht, daß durch die Zuluftströmungen erzeugte Raumströmungswalzen im Aufstellungsbereich der Maschinen vertikale Aufwärtsgeschwindigkeiten von höchstens 0,1 - 0,2 m/s und vertikale Abwärtsgeschwindigkeiten von höchstens 0,3 - 0,6 m/s haben. Dies läßt sich mit dem erfindungsgemäßen Zuluftauslaßsystem problemlos erreichen.
- Das erfindungsgemäße Zuluftauslaßsystem ist auch für die Raumluft induktionsarm, d.h., daß die durch seine Zuluftströme bewirkte Induktion auf Raumluft relativ klein ist. So erzeugen die beiden Seitenströmungen im Bereich unterhalb des Luftleitelementes keine Raumluftwalzen durch Induktion, sondern saugen durch Induktion die benachbarten, durch den Zuluftdurchlaß des Leitelementes schräg nach unten ausgeblasenen Blasstrahlen an, die ihrerseits die ungefähr vertikal nach unten ausgeblasene Zuluft durch Induktion ansaugen.
- Mittels des erfindungsgemäßen Zuluftauslaßsystemes gelingt es - auch bei relativ hohen Ausblasgeschwindigkeiten der Zuluft-im Aufstellungsbereich von Maschinen oder Aufenthaltsbereichen von Personen nicht störende, niedrige Strömungsgeschwindigkeiten der Raumluft einzuhalten. Auch bewirkt dieses System trotz der geringen Induktionsarmut auf Raumluft gute Durchmischung der Zuluft und Raumluft und läßt auch die Einhaltung geringer Temperaturdifferenzen der Raumtemperatur auf bspw. % 1 K erreichen.
- Dieses Zuluftauslaßsystem eignet sich besonders auch für das Ausblasen von Untertemperatur aufweisender Zuluft, deren Temperatur also niedriger als die Raumtemperatur ist. So ist es möglich, die Temperatur der Zuluft sogar sehr erheblich unter der Raumluft vorzusehen, bspw. bis 12 K Untertemperatur oder noch mehr.
- Dieses Zuluftauslaßsystem ist auch für Räume sehr unterschiedlicher Höhen geeignet. Im allgemeinen kann es eingesetzt werden für Raumhöhen von 2,30 m bis 8,00 m und in Sonderfällen auch noch für niedrigere oder höhere Räume.
- Das erfindungsgemäße Zuluftauslaßsysten kann vorzugsweise allein dem Ausblasen von Zuluft in den betreffenden Raum dienen. Doch ist es auch möglich, in den Raum noch zusätzliche Zuluft durch andere, bekannte Zuluftauslaßeinrichtungen einzuleiten.
- Die mit dem erfindungsgemäßen Zuluftauslaßsystem erzielbaren Wurfweiten der Zuluftströmungen können etwa 2 bis 8 m und ggf. auch noch weniger oder mehr betragen.
- Dieses Zuluftauslaßsystem eignet sich insbesondere zur Anordnung an Massivdecken oder Zwischendecken von Räumen, doch kann es ggf. auch andere Anordnung aufweisen, bspw. im Abstand unterhalb der Raumdecke angeordnet werden.
- Dieses Zuluftauslaßsystem ermöglicht auch besonders gute Stabilisierung der Raumströmung, besonders auch bei hohen thermischen Lasten. Hierzu kann vorteilhaft vorgesehen sein, daß die Zuluftelemente des Zuluftauslaßsystems einzeln oder in mehreren Reihen parallel zueinander angeordnet werden, deren Abstände voneinander so groß vorgesehen sind, daß die horizontalen Komponenten der Wurfweiten aufeinander zu gerichteter Seitenströmungen parallel benachbarter Zuluftelemente kleiner als der halbe Abstand zwischen ihnen ist, vorzugsweise die horizontale Komponente der einzelnen Wurfweite ca. 70 - 80% dieses halben Abstandes beträgt. Hierdurch entstehen Raumbereiche mit sehr kleiner Aufwärtsströmungsgeschwindigkeit im Maschinen- oder Aufenthaltsbereich.
- Wenn der Zuluftkanal oder -schacht sich ganz oder teilweise innerhalb des Raumes unter dessen Decke oder Zwischendecke befindet, kann in manchen Fällen auch zweckmäßig vorgesehen sein, daß in mindestens einer Seitenwand des Zuluftkanales und/oder -schachtes noch mindestens eine zusätzliche Ausblasöffnung zum zusätzlichen Ausblasen von Zuluft in den Raum zwischen der Decke und der darunter befindlichen Seitenströmung vorgesehen wird. Wenn diese Seitenöffnung im Betrieb durch die Decke und die darunter befindliche Seitenströmung praktisch vollständig gegen Raumluft abgeschirmt ist und die Zuluft so gut gefiltert ist, daß sie keine Verstopfungen von Gittern eventuell bewirkenden Verunreinigungen enthält, kann diese Seitenöffnung auch mit einem Ausblasgitter versehen werden.
- Bei dem erfindungsgemäßen Zuluftauslaßsystem können vorzugsweise folgende Verteilungen der Zuluftmenge der Seitenströmungen und der Mittelströmung des einzelnen Zuluftelementes voraesehen sein,wobei im weiteren die Seitenströmung oft auch als Seitenstrom bezeichnet sei. Die beiden Seitenströme können vorzugsweise ungefähr 30 - 60 %, vorzugsweise ungefähr 40 - 50 % der durch das Zuluftelement insgesamt ausgeblasenen Zuluftmenge - nachfolgend Gesamtzuluft genannt - enthalten. Die Mittelströmungen können entsprechend vorzugsweise ca. 40 - 65 %, besonders vorteilhaft ca. 50 - 60 % der Gesamtzuluftmenge enthalten. Wenn, wie bevorzugt vorgesehen, die Mittelströmung des Zuluftelementes in schräg und vertikal nach unten gerichtete Zuluftstrahlen aufgespalten wird, können die vertikalen Strahlen vorzugsweise ca. 10 - 50 %, besonders zweckmäßig ca. 30 - 40 % der Gesamtzuluftmenge und die schräg nach unten gerichteten Zuluftstrahlen, die vorzugsweise unter Winkeln zur Vertikalen von 10 - 45°, besonders zweckmäßig von
ca. 30° in den Raum unter dem Leitelement ausgeblasen werden können, können vorzugsweise ca. 15 - 40 % der Gesamtzuluftmenge enthalten. - Die Strömungsgeschwindigkeit der aus dem Zuluftauslaß ausströmenden Zuluftströmung unmittelbar an der Austrittsmündung des Zuluftauslasses kann vorzugsweise ebenfalls ca. 2 - 4 m/s, vorzugsweise ungefähr 3 m/s betragen. Die Seitenströme können vertikal oberhalb der Längsaußenkanten des Leitelementes vorzugsweise etwas niedrigere Strömungsgeschwindigkeit als die Zuluftströmung unmittelbar stromabwärts des Zuluftauslasses aufweisen, vorzugsweise ca. O,5 - 1,5 m/s weniger. Bevorzugt können die Strömungsgeschwindigkeiten der Seitenströmungen vertikal oberhalb der Längsseitenkanten des Luftleitelementes ca. 1,5 - 3,5 m/s betragen.
- Die Strömungsgeschwindigkeiten der durch Aufspalten der Mittelströmung unmittelbar hinter dem Luftauslaß des Leitelementes erhaltenen Blasstrahlen können vorzugsweise noch ungefähr der Strömungsgeschwindigkeit des Gesamtzuluftstromes unmittelbar stromabwärts des Zuluftauslasses entsprechen oder auch weniger betragen, vorzugsweise 0,1 bis 1,5 m/s weniger.
- Die aus der Mittelströmung erhaltenen Blasstrahlen bilden gerichtete Strahlen, desgleichen die ebenen Seitenströme.
- Die Blasrichtungen der beiden Seitenströme können zweckmäßig zur Horizontalen um O - 45° geneigt sein, vorzugsweise um ungefähr 10 - 25°.
- Die Erfindung ermöglicht es auch, die im Raum und/oder in der Decke befindliche Gesamtlänge des Zuluftelementes oder einer aus ihr gebildeten Reihe vollständig oder nahezu für das Ausblasen von Zuluft auszunutzen, indem der oder die Zuluftauslässe im Boden des Kanalstückes oder des Schachtes sich ganz oder nahezu über die Länge des Bodens des Kanalstückes oder des Schachtes erstrecken.
- Die Abluft kann aus dem betreffenden Raum vorzugsweise am Boden oder in der Nähe des Bodens und/oder an Arbeitsmaschinen im Raum abgesaugt werden.
- Dieses Zuluftauslaßsystem läßt sich an unterschiedliche Raumgeometrien leicht und einfach anpassen. Es kann der Gesamtbelüftung, insbesondere der Gesamtklimatisierung des Raumes dienen oder auch nur der Belüftung, insbesondere Klimatisierung eines oder mehrerer begrenzter Zonen des Raumes, in dem sich bspw. Arbeitsmaschinen befinden.
- Die schräg nach unten durch den Zuluftdurchlaß des Leitelementes ausgeblasenen Blasstrahlen verringern ihre Strömungsgeschwindigkeit durch Induktion mit angrenzender anderer Zuluft so rasch, daß die Seitenströmungen diese schräg nach unten gerichteten Zuluftstrahlen durch Induktion sehr wirksam ansaugen können.
- Es wird eine stabile und breite Auffächerung der gesamten durch das Zuluftelement ausströmenden Zuluft erreicht.
- Auch läßt sich dieses Zuluftauslaßsystem nicht nur an gewünschte Luftwechselzahlen und Raumgeometrie anpassen, sondern auch auf thermische Lasten im Raum konzentrieren, indem hier entsprechend die Zufuhr von Zuluft hoch ist.
- In den Unteransprüchen sind einige vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen und Ausführungsformen der Erfindung beschrieben.
- In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
- Es zeigen:
- Fig. 1 eine schematische, gebrochene Seitenansicht eines Raumes mit einem Zuluftauslaßsystem gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung,
- Fig. 2 eine gebrochene Untenansicht der Decke des Raumes mit dem an dieser Decke untenseitig angeordneten Zuluftauslaßsystem,
- Fig. 3 einen gebrochenen Teilquerschnitt durch ein Zuluftelement gesehen entlang der Schnittlinie 3-3 der Fig. 2 in vergrößerter Darstellung,
- Fig. 4 einen gebrochenen Teillängsschnitt durch ein Zuluftelement der Fig. 2 in vergrößerter Darstellung,
- Fig. 5 eine gebrochene Untenansicht des in Fig. 3 und 4 dargestellten Zuluftelementes.
- Der in der Fig. 1 dargestellte Gebäuderaum 1o kann vorzugsweise ein Textilmaschinensaal sein, jedoch ggf. auch ein Raum anderer Bestimmung, bspw. auch ein Büro oder dgl. oder ein sonstiger Maschinensaal, oder dgl.
- Im weiteren sei angenommen, daß dieser Raum 10 ein Textilmaschinensaal ist, in dem Textilmaschinen 11 sich befinden, bspw. Ringspinnmaschinen.
- An der Unterseite der Decke 12 dieses Raumes 10 sind in dem Ausführungsbeispiel zwei zueinander parallele Reihen von lückenlos aneinander anschließenden Zuluftelementen 13 angeordnet,die ein Zuluftauslaßsystem bilden. Die Zuluftelemente 13 können unter sich gleich sein, ggf. jedoch auch in ihren Abmessungen, vorzugsweise in ihren Längen auch variieren. Jede Reihe 14 solcher Zuluftelemente 13 erstreckt sich ungefähr von der einen Seitenwand 15 bis zur gegenüberliegenden Seitenwand 16 des Raumes 10. Die beiden Reihen 14 haben solchen Abstand voneinander, daß die aus den Zuluftelementen 13 in einer Reihe 14 in Richtung auf die jeweils andere Reihe 14 ausgeblasenen Seitenströme 34,35 (Fig. 3) Wurfweiten haben, deren zur jeweils anderen Reihe 14 gerichteten horizontalen Komponenten,gemessen ab den betreffenden Längsaußenkanten der Leitelemente 23 dieser Reihe 14, etwas kleiner als der halbe Abstand(b/2)der Leitelemente 23 der beiden Reihen 14 voneinander sind, vorzugsweise etwa 0,7 bis 0,8 b/2 betragen können, d.h. daß die einzelne .horizontale Komponente der betreffenden Wurfweite 70 - 80 % von b/2 oder 35 bis 40 % von b beträgt.
- Das einzelne Zuluftelement 13 weist ein horizontales, gerades, längliches Kanalstück 17 rechteckförmigen Querschnitts auf, das mittels an seinen beiden Längsenden angeordneten Flanschen mit jeweils benachbarten Kanalstücken 17 bzw. einem Zuluft-Speisekanal 18 verbunden ist. Die am weitestens stromabwärtigen Kanalstücke sind an denstromabwärtigen Enden durch Verschlußplatten verschlossen. Hierdurch bilden die Kanalstücke 17 einer Reihe 14 einen durchgehenden Luftkanal, der an den ihm Zuluft zuführenden Speisekanal 18 angeschlossen ist. Die Zuluft kann vorzugsweise Untertemperatur haben, also niedrigere Temperaturen als die Raumtemperatur. Jedoch kann ggf. die Zuluft auch ungekühlte Luft sein oder Ubertemperatur über die Raumluft haben, falls der Raum 10 beheizt werden soll.
- Die Abluftauslässe 19 des Raumes befinden sich in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel am Boden. Es könnenzusätzlich auch Abluftauslässe an den Textilmaschinen angeordnet sein, bspw. in Form von Fadenabsaugrohren.
- Dieses die beiden Reihen 14 aufweisende Zuluftauslaßsystem verhindert das Auftreten von Faserflug in den Zuluftströmen in störendem Ausmaß, indem es das Aufsteigen von an den Maschinen 11 entstehenden Faserflug nach oben zur Decke ganz oder im wesentlichen verhindert, so daß die Zuluftströmungen praktisch nicht mit Faserflug beladen werden und der Faserflug so im wesentlichen rasch aus dem Raum durch die Abluft abgeführt wird und nicht mit den Zuluftströmen zu den Maschinen zurückgeblasen wird. Hierzu kann dieses Zuluftauslaßsystem zweckmäßig so ausgelegt sein, daß im Aufstellbereich der Maschinen nur sehr geringe vertikale Aufwärtsluftströmungen von maximal 0,3 bis 0,4 m/s und vertikale Abwärtsgeschwindigkeiten von max. 0,3 - 0,6 m/s auftreten. Würde die Zuluft dagegen Faserflug in erheblichem Ausmaß zu den Maschinen 11 tragen, könnte er Störungen, wie Fadenbrüche oder Minderung der Fadenqualität oder der Qualität der sonstigen Textilwaren verursachen.
- Das Zuluftauslaßsystem läßt sich stets so auslegen, daß die in Textilmaschinensälen auftretenden Anforderungen an zulässige Luftbewegungen im Aufstellbereich der Maschinen erfüllt werden können, insbesondere auch im Falle der Verarbeitung empfindlicher Ware, selbst bei großen Luftwechselzahlen, wie sie in Textilmaschinensälen erforderlich sind.
- Das Kanalstück 17 des einzelnen Zuluftelementes 13 weist über seine Länge konstanten, rechteckförmigen Querschnitt auf und in seinem ebenen Boden ist ein sich nahezu über die Länge dieses Kanalstückes 17 erstreckender, rechteckförmiger, länglicher Zuluftauslaß 20 angeordnet, der also schlitzförmig ist. Dieser Zuluftauslaß 2o ist mit einem sich über seine Länge und Breite erstreckenden üblichen Gleichrichter 21 versehen, der aus einer Vielzahl von zueinander parallelen Prof ilwinkelstücken 21 besteht, die wie dargestellt ausgebildet sind und mit ihren oberen horizontalen Schenkeln 22 von den vertikalen Schenkeln aus in stromabwärtiger Richtung weisen. Jedes solches Winkelstück 21 erstreckt sich horizontal und senkrecht zur Längsrichtung des Kanalstückes 17 über die Breite des Zuluftauslasses 20.
- Der Gleichrichter 21 lenkt aus der dieses Kanalstück durchströmenden Zuluftströmung Zuluft ungefähr vertikal nach unten ab, die so durch diesen Zuluftauslaß 20 ungefähr vertikal nach unten ausströmt, wobei vorzugsweise Strömungsgeschwindigkeiten dieser vertikalen Zuluftströmung stromabwärts des Zuluftauslasses 20 von ca. 2 - 4 m/s vorgesehen werden können. Die Länge des Zuluftauslasses 20 ist wesentlich größer als seine Breite. Die Länge kann vorteilhaft mehrere Meter betragen. Seine Breite kann bspw. 15 bis 30 cm oder auch noch mehr oder weniger betragen.
- An den beiden Längsenden des Zuluftauslasses 20 sind vertikal nach abwärts ragende, sich senkrecht zur Längsrichtung des Kanalstückes 17 erstreckende blattförmige Tragarme 22'befestigt, die an ihren unteren Enden gemeinsam das sich über die Länge des Zuluftauslasses 20 im Abstand vertikal unter ihm horizontal erstreckende, flächige Leitelement 23 tragen. Dieses kann aus einem einzigen Blechteil bestehen oder seine rechte und linke Längshälfte können aus je einem Blechteil bestehen. Dieses Leitelement 23 weist einen sich ganz oder im wesentlichen über seine Länge und damit ganz oder im wesentlichen über die Länge des vertikal oberhalb von ihm befindlichen Zuluftauslasses 20 erstreckenden schlitzförmigen Zuluftdurchlaß 26 auf, der an seinen beiden Längsseiten schräg nach unten gerichtete Ablenkbleche 24, 25 als Ablenkorgane aufweist, die in Abständen voneinander in Längsrichtung des Zuluftdurchlasses 26 abwechselnd nach schräg unten und nach links unten in Winkeln von bspw. zweckmäßig 15 bis 35°, hier von ca. 24° wie dargestellt abstreben.
- Die lappenförmigen nach rechts unten weisenden ebenen Ablenkbleche 24 sind an der linken Längsseite und die nach links unten weisenden Ablenkbleche 25 an der rechten Längssseite des horizontalen ebenen Schlitzes 27 des Zuluftdurchlasses 26 angeordnet. Indem die Ablenkbleche 24,25 in Längsrichtung des Leitelementes 23 wie dargestellt in größeren Abständen voneinander getrennt durch große Lücken 28 angeordnet sind, dienen diese Lücken 28 dem Ausblasen von ungefähr vertikalen Zuluft-Blasstrahlen 29 nach unten. Die Ablenkbleche 24 bewirken bezogen auf Fig. 3 schräg nach rechts gerichtete Zuluft-Blasstrahlen 30 und die Ablenkbleche 25 bewirken schräg nach links unten ausströmende Zuluft-Blasstrahlen 31. Die Blasstrahlen 29,30,31 haben also insgesamt drei unterschiedliche Blasrichtungen und werden in Längsrichtung des Leitelementes 23 gesehen hintereinander ausgeblasen.
- Die Dimensionen der Ablenkbleche 24, 25 können vorzugsweise so getroffen sein, daß die durch sie gelenkten Blasstrahlen 30, 31 nicht dem Coandaeffekt unterliegen, so daß diese Strahlen 30, 31 entsprechend der Richtungslenkung durch die zugeordneten Ablenkbleche 24, 25 in den Raum einströmen.
- Die Breite des rechteckförmigen Schlitzes 27 ist wesentlich kleiner als die Breite des vertikal oberhalb von ihm befindlichen Zuluftauslasses 20, wobei die Längsmitten des Zuluftauslasses 20 und des Schlitzes 27 in derselben vertikalen Symmetrielängsmittelebene des Kanalstückes 17 liegen. Die Symmetrieebene ist auch eine Symmetrieebene für das Leitelement 23 mit Ausnahme seiner Ablenkbleche 24. Damit weist das einzelne Zuluftelement 13 eine vertikale Längssymmetrieebene auf, das für alle seine Teile mit Ausnahme der Ablenkbleche gilt. Ferner sind die Abstände der beiden Längsaußenkanten 36 des Leitelementes 23 von dem Zuluftdurchlaß 26 wesentlich größer als die Breite seines Schlitzes 27.
- Das Leitelement 23 weist einen horizontalen, durch den Zuluftdurchlaß 26 unterbrochenen, mittleren plattenförmigen ebenen Bereich 32 auf, an den zwei geschlossene, plattenförmige rechteckförmige Bereiche 33 anschließen, die schräg nach unten außen - wie dargestellt - abgewinkelt sind, und zwar in diesem Ausführungsbeispiel in Winkeln von ungefähr 20° zur Horizontalen. Die Breite dieses Leitelementes 23 ist wesentlich größer als die Breite des im Abstand oberhalb von ihm angeordneten Zuluftauslasses 20.
- Auch die Quermittelebene des Zuluftelementes 13 kann eine Symmetrieebene für es mit Ausnahme des Gleichrichters 21 sein.
- Die Fig. 3 - 5 sind maßstäblich nach einem im Versuch untersuchten Zuluftelement gezeichnet. Dieses hatte folgende Abmessungen. Länge: vorzugsweise über einen Meter; der Querschnitt des Kanalstückes 17 ändert sich zum Druckabgleich; Breite des Zuluftauslasses 20 ca. 20 cm; Breite des Leitelementes 23 ca. 65 cm, Breite des Schlitzes 27 ca. 10 cm und die an ihn angrenzenden horizontalen Plattenabschnitte hatten Breiten von je 9 cm; die in Längsrichtung'des Leitelementes 23 gemessene Länge der Ablenkbleche 24, 25 betrug jeweils ca. 28 cm, ihre Breiten ca. 10 cm; die in Längsrichtung des Leitelementes 23 gemessene Länge der einzelnen Lücke 28 betrug ca. 7 cm; der Abstand des Leitelementes 23 vom Zuluftauslaß 20 betrug ca. 18 cm.
- Im Betrieb strömt die in die einzelne Reihe 14 von Zuluftelementen 13 eingeführte Zuluft aus den Zuluftauslässen 20 mit ungefähr konstanter vertikaler Abwärtsgeschwindigkeit von bspw. ungefähr 3 m/s auf die Leitelemente 23 zu. Jedes Leitelement 23 spaltet die ihnen zuströmende Zuluft in zwei Seitenströme 34, 35 und eine in den Zuluftdurchlaß 26 einströmende Mittelströmung, die durch ihn in die Blasstrahlen 29, 30, 31 aufgespalten wird, auf. Die beiden ebenen Seitenströme 34, 35, die sehr breite Blasstrahlen bilden, strömen entlang den schrägen Plattenbereichen 33 des Leitelementes 23 über dessen Längsaußenkanten 36 hinweg aus mit Strömungsgeschwindigkeiten von bspw. ungefähr 1,5 - 3 m/s. Diese leiden Seitenströme 34, 35 sind ungefähr zueinander symmetrisch und verlaufen quer zur Längsrichtung des ?Uluftelementes 13.Die Blasstrahlen 30, 31 saugen Zuluft durch Induktion aus den Blasstrahlen 29 an und bremsen sich hierdurch ab, so daß sich ihre Strömungsgeschwindigkeit relativ rasch vermindert und diese Strahlen 30, 31 werden deshalb sehr wirksam durch die Seitenströme 34, 35 ebenfalls durch Induktion angesaugt. Hierdurch wird die gesamte Zuluft durch die Zuluftelemente 13.breit aufgefächert. Auch entstehen unterhalb der Leitelemente 23 keine gegensinnig rotierenden Raumluftwalzen trotz der sehr großen, große Luftwechselzahlen bewirkenden Zuluftmengen, die die Zuluftelemente 13 ausblasen. Auch wird eine sehr stabile Gesamtraumluftströmung erreicht, die also nicht durch von den Maschinen 11 erzeugte Warmluftauftriebsströmungen störend beeinträchtigt wird.
- Anstatt den Zuluftdurchlaß 26 des Leitelementes 23 als durchgehenden Schlitz 27 auszubilden, kann er auch in eine Mehrzahl von Einzelöffnungen unterteilt sein, die ungefähr dasselbe Strömungsbild ergeben. Auch können anstelle der dargestellten Ablenkbleche 24, 25 andere Ablenkorgane vorgesehen sein, die eine ähnliche Aufspaltung der Mittelströmung oder ggfs. auch eine andere Aufspaltung in Blasstrahlen ergeben. Auch andere Ausbildungen des Zuluftdurchlasses sind möglich. So kann ggfs. auch vorgesehen sein, daß im selben Querschnitt des Leitelementes 23 die Zuluft durch den Zuluftdurchlaß in mehreren zueinander divergierenden Blasstrahlen aufgespalten wird, die also in derselben vertikalen Querschnittsebene dann als divergierende Strahlen nach unten ausströmen, indem man bspw. denZuluftdurchlaßmit mehreren zueinander parallelen Schlitzen ausbildet. Bspw. kann dann ein mittlerer Schlitz dem Ausblasen eines vertikalen Strahles und zwei zu seinen beiden Seiten befindliche Schlitze dem Ausblasen zueinander divergierender, schräg nach unten außen gerichteter Strahlen dienen.
- Die gesamten Strömungswege der Zuluft stromabwärts des Zuluftauslasses 20 des einzelnen Zuluftelementes 13 sind in diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel gitterfrei, enthalten also keinerlei Luftdurchlaßgitter, Lochbleche oder dergl. Dies ist besonders vorteilhaft bei einem für Textilmaschinensäle bestimmten Zuluftauslaßsystem oder bei für Räume bestimmten Zuluftauslaßsystemen, wo ebenfalls die Zuluft und/oder Raumluft in erheblichem Umfange Verunreinigungen durch Staub, Fragmente, wie Fasern oder dergl., usw. enthalten kann. Das Zuluftauslaßsystem kann jedoch auch in "sauberen Räumen" eingesetzt werden und kann dann ggfs. zur optischen Verblendung weitmaschige, die Luftströmungen nicht oder nur wenig behindernde Luftdurchtrittsgitter aufweisen, die also im wesentlichen zweckmäßig nur wegen der optischen Wirkung vorgesehen werden.
- Anstatt das Zuluftauslaßelement mit einem horizontalen Kanalstück zu versehen, kann anstelle dieses Kanalstückes auch ein Zuluft von oben nach unten leitender Schacht vorgesehen sein, in dessen Boden sich ein Zuluftauslaß 20 mit oder ohne Gleichrichter entsprechend befindet.
- Es kann auch vorgesehen sein, zur optimalen Anpassung des Zuluftelementes 13 an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten an ihm Verstellmöglichkeiten zur Beeinflussung der Ausblasverhältnisse vorzusehen, bspw. zur Verstellung der Blasrichtung und ggfs. Geschwindigkeiten der Strahlen 34,35 und/oder der Strahlen 30, 31 und/oder zur Verstellung der Volumenströme der Strahlen 30, 31 durch Veränderung des Abstandes des Leitelementes 23 von dem Zuluftauslaß 20 oder der Strahlen 29,30,31 durch Drosselmittel,usw.
- Auch ermöglicht das neuartige Zuluftauslaßsystem sichere, genaue Dimensionierung aufgrund systematischer Messungen, d.h. einfache Anpassung an Luftmenge, Raumgeometrie, örtliche konzentrierte thermische Lasten und dergl.
- Mindestens einer der beiden Seitenströme kann in manchen Fällen auch in mehrere, vorzugsweise parallel nebeneinander ausgeblasene Blasstrahlen bspw. durch vertikale Stege, die das Leitelement an den Längskanten 36 tragen, unterteilt sein.
- Im allgemeinen ist es ausreichend und vorteilhaft, wenn die beiden Seitenströmungen 34, 35 und die Blasstrahlen 29,30,31 ungefähr senkrecht zur Längsrichtung des Leitelementes 23 ausgeblasen werden. In manchen Fällen kann jedoch auch vorgesehen sein, daß die Seitenströmungen bzw. Bereiche der Seitenströmungen 34, 35, wie auch aus dem Zuluftdurchlaß 26 ausgeblasene Blasstrahlen schräg, vorzugsweise nur schwach schräg zur Längsrichtung des Leitelementes 23 ausgeblasen werden können, was durch geeignete Lenk- oder Leitorgane erzielbar ist, bspw. durch Schrägstellung mindestens eines Ablenkbleches 24 bzw. 25.
- Erfindungsgemäße Zuluftsysteme eignen sich insbesondere für Räume mit Raumhöhen von ca. 2,30 m bis 8 m und Ausblasgeschwindigkeiten, die für die Seitenströme 34, 35 Wurfweiten von ungefähr 2 bis 8 m ergeben.
- Die in der Zeichnung dargestellten Zuluftelemente 13 sind so ausgebildet, daß die von ihnen ausgeblasene Zuluft in zur vertikalen Längsmittelebene des Zuluftelementes 13 ein ungefähr symmetrisches Gesamtströmungsbild ergibt.
- Es ist jedoch auch möglich, gezielt ein asymmetrisches Gesamtströmungsbild zu erreichen, was in manchen Fällen erwünscht ist, bspw. dadurch, daß die Schrägneigungen der beiden plattenförmigen Bereiche 33 des Leitelementes 23 oder die Winkelstellungen und/oder Längen und Breiten der Ablenkbleche 24, 25 ungleich sind.
- In dem Raum 10 können, falls erwünscht, selbstverständlich noch ein oder mehrere vorbekannte Zuluftauslaßeinrichtungen vorgesehen sein, bspw. an der .Decke, den Seitenwänden oder an sonstigen geeigneten Stellen, um hierdurch Raumbereiche zu belüften und ggfs. zu temperieren, die durch das die Zuluftelemente 13 aufweisende Zuluftsystem bewußt nicht erfaßt sind und in denen nicht die Gefahr des Faserfluges vorliegt.
Claims (24)
dessen Breite größer als die des Zuluftauslasses ist und das aus der Zuluftströmung zwei Seitenströmungen abzweigt, die entlang der Oberseite des Leitelementes quer zu dessen Längsrichtung in von dessen vertikaler Längsmittelebene nach beiden Seiten wegführenden Richtungen über die beiden Außenlängskanten dieses Leitelementes hinweg weiter in den Raum ausströmen,angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß das Leitelement (23) in seiner Längsmitte vertikal unterhalb des zugeordneten Zuluftauslasses (20) des Zuluftelementes (13) einen Zuluftdurchlaß (26), dessen Breite kleiner als die des Zuluftauslasses (20) ist, für eine Zuluft-Mittelströmung aufweist,und daß dem zumindest eine Luftdurchtrittsöffnung aufweisenden Zuluftdurchlaß Ablenkorgane (24, 25) zugeordnet sind, die diese Zuluft-Mittelströmung in Blasstrahlen (29,30,31) mehrerer unterschiedlicher Blasrichtungen aufspalten.
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