EP1031805A2 - Klimatisierungselement - Google Patents

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EP1031805A2 EP00890049A EP00890049A EP1031805A2 EP 1031805 A2 EP1031805 A2 EP 1031805A2 EP 00890049 A EP00890049 A EP 00890049A EP 00890049 A EP00890049 A EP 00890049A EP 1031805 A2 EP1031805 A2 EP 1031805A2
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pipe
carrier medium
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flow
distributor
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Raimund Harreither
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Harreither GmbH
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    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
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    • F28F9/02Header boxes; End plates
    • F28F9/026Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits
    • F28F9/027Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes
    • F28F9/0275Header boxes; End plates with static flow control means, e.g. with means for uniformly distributing heat exchange media into conduits in the form of distribution pipes with multiple branch pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D1/00Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators
    • F28D1/02Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid
    • F28D1/04Heat-exchange apparatus having stationary conduit assemblies for one heat-exchange medium only, the media being in contact with different sides of the conduit wall, in which the other heat-exchange medium is a large body of fluid, e.g. domestic or motor car radiators with heat-exchange conduits immersed in the body of fluid with tubular conduits
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/006Tubular elements; Assemblies of tubular elements with variable shape, e.g. with modified tube ends, with different geometrical features

Definitions

  • the invention relates to an air conditioning element through which a carrier medium flows with a flow pipe, a return pipe and a number of these two pipes interconnecting manifolds with a smaller cross section than the flow pipe and the return pipe, the feed pipe being connected to an inlet for the carrier medium and the Return pipe can be connected to an outlet for the carrier medium.
  • Air conditioning elements of this type are known in a large number of variants, e.g. out the AT 401 294 B.
  • the carrier medium for example hot water
  • the carrier medium via a Inlet directed into the flow pipe, from which it leads to the junction areas of one smaller cross-section than the distributor pipes having flow pipe flows.
  • the carrier medium removes the heat, and the carrier medium flows in through the distributor pipes the junction areas in the return pipe serving as a collecting pipe, which again has a larger cross section than the distributor pipes. So in the return pipe Carrier medium collected and fed via a drain to a heat source in which it is heated again to flow through the air conditioning element again.
  • Air conditioning elements of this type are also used when used for space heating Heating register referred to and can be used as underfloor heating in the screed or as wall heating or used as wall cooling embedded in the wall plaster, like this is described for example in AT 401 294 B.
  • the object of the invention is an air conditioning element at the beginning described type to create the improved flow conditions for the carrier medium having.
  • the air conditioning element is intended for a large number of In terms of flow technology, distribution pipes may be cheaper than conventional ones Air conditioning elements. So vortex formation of the carrier medium should be reduced or largely avoided and the overall flow resistance of the Air conditioning element can be reduced.
  • the axes of the manifolds in the junction areas in the feed pipe and preferably also in the return pipe with the longitudinal axis of the feed pipe and preferably also with the longitudinal axis of the Return pipe each include an acute angle with the flow direction of the carrier medium in the feed pipe diverges and with the flow direction of the Carrier medium converges in the return pipe.
  • an air conditioning element in which an inlet and a drain for a carrier medium is connected directly to distribution pipes.
  • the Manifolds end in a narrower cross section than the cross section of one Distribution pipe having connecting piece, to this connecting piece further distribution pipes are connected.
  • arched Pipe ends provided that are tangential in the flow direction of the carrier medium merge.
  • a particularly easy to produce variant is characterized in that in the Junction area of a distributor pipe in the flow pipe or, if applicable, in the Return pipe runs the longitudinal axis of the distributor pipe in a straight line.
  • a further improvement in the flow for the carrier medium can be achieved by that in the opening area of a distributor pipe into the feed pipe or optionally in the return pipe a resulting acute-angled wall part below Expansion of the interior at the junction area is cut.
  • FIGS. 1 and 2 air conditioning elements in schematic Illustration, seen from the side, illustrate. 3, 4 and 5 are different embodiments of the junction areas of the manifolds in the Return pipe shown in section.
  • FIG. 1 is an inlet for a carrier medium, not shown in detail connected flow pipe, from the manifolds 2, which is a smaller one Have cross section than the flow pipe, go out and in a distance from Open flow pipe 1 arranged return pipe 3.
  • the return pipe 3 is on one End connected in the usual way to an outlet for the carrier medium, but what is not illustrated.
  • the manifolds 2 - of for the sake of clarity, only two of several are shown - in the Confluence areas 4, both in the feed pipe 1 and in the return pipe 3, arched, etc. such that the carrier medium, which is indicated by the arrows 5 is illustrated, if possible without vortex formation from the feed pipe 1 into the distributor pipes 2 and in turn flows from these into the return pipe 3.
  • the axes of the distribution pipes 2 (also illustrated by the arrows 5) on the Junction areas 4 in the flow pipe 1 and in the return pipe 3 close with the Longitudinal axes 6 of the feed pipe 1 or the return pipe 3 an acute angle a, wherein the angles a at the junction areas 4 in the flow pipe 1 in the flow direction of the carrier medium diverge and in the outlet areas 4 into the return pipe 3, seen in the direction of flow of the carrier medium, converge.
  • arcuate outlets of the distributor pipes 2 in the flow pipe 1 and in the return pipe 3 are the angles a through tangents 7 to the central axes of the Flow pipes are placed at these junction areas 4, illustrated.
  • junction areas 4 of the distributor pipes shown in FIG. 3 2 in the return pipe 3 are the distributor pipes 2 at the ends, i.e. in the immediate Area of connection to the return pipe 3, designed in a straight line, whereby manufacturing advantages.
  • FIG. 4 shows a representation analogous to FIG. 3 Enlargement of the interior at the mouth areas 4, which is achieved by that the acute-angled wall part 8 (shown in Fig. 3) between the manifolds 2nd and the return pipe 3 is processed.
  • the mouth regions 4 are of distributor pipes, as are shown in FIGS. 1 and 2 are shown schematically, illustrated on an enlarged scale.
  • the flow and return pipes 1, 3 can have different cross sections, e.g. circular, oval, rectangular.
  • the cross sections of the distribution pipes are also the same freely selectable according to the desired conditions.
  • the air conditioning element can Copper, plastic or steel; multilayer pipes can also be used Find.

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Abstract

Bei einem von einem Trägermedium (5) durchflossenen Klimatisierungselement mit einem Vorlaufrohr (1), einem Rücklaufrohr (3) sowie einer Anzahl von diese beiden Rohre (1, 3) miteinander verbindenden Verteilerrohren (2) mit geringerem Querschnitt als das Vorlaufrohr (1) und das Rücklaufrohr (3) schließen zwecks Verbesserung der Strömungsverhältnisse die Achsen der Verteilerrohre (2) an Einmündungsbereichen (4) in das Vorlaufrohr (1) und vorzugsweise auch in das Rücklaufrohr (3) mit der Längsachse (6) des Vorlaufrohres (1) sowie vorzugsweise auch mit der Längsachse (6) des Rücklaufrohres (3) jeweils einen spitzen Winkel (a) ein, der in Strömungsrichtung des Trägermediums (5) im Vorlaufrohr (1) divergiert und mit der Strömungsrichtung des Trägermediums (5) im Rücklaufrohr (3) konvergiert (Fig. 1). <IMAGE>

Description

Die Erfindung betrifft ein von einem Trägermedium durchflossenes Klimatisierungselement mit einem Vorlaufrohr, einem Rücklaufrohr sowie einer Anzahl von diese beiden Rohre miteinander verbindenden Verteilerrohren mit geringerem Querschnitt als das Vorlaufrohr und das Rücklaufrohr, wobei das Vorlaufrohr an einen Zulauf für das Trägermedium und das Rücklaufrohr an einen Ablauf für das Trägermedium anschließbar sind.
Klimatisierungselemente dieser Art sind in einer Vielzahl von Varianten bekannt, z.B. aus der AT 401 294 B. Hierbei wird das Trägermedium, beispielsweise Warmwasser, über einen Zulauf in das Vorlaufrohr geleitet, von dem aus es zu den Einmündungsbereichen der einen geringeren Querschnitt als das Vorlaufrohr aufweisenden Verteilerrohren strömt. Hier gibt das Trägermedium die Wärme ab, und das Trägermedium strömt durch die Verteilerrohre zu den Einmündungsbereichen in das als Sammelrohr dienende Rücklaufrohr, welches wieder einen größeren Querschnitt als die Verteilerrohre aufweist. Im Rücklaufrohr wird somit Trägermedium gesammelt und über einen Ablauf einer Wärmequelle zugeführt, in der es wiederum erwärmt wird, um abermals durch das Klimatisierungselement zu strömen.
Klimatisierungselemente dieser Art werden bei Verwendung für die Raumheizung auch als Heizregister bezeichnet und können als Fußbodenheizung im Estrich oder als Wandheizung oder als Wandkühlung im Wandverputz eingebettet verwendet werden, wie dies beispielsweise in der AT 401 294 B beschrieben ist.
Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, ein Klimatisierungselement der eingangs beschriebenen Art zu schaffen, das verbesserte Strömungsverhältnisse für das Trägermedium aufweist. Insbesondere soll das Klimatisierungselement bei einer Vielzahl von Verteilerrohren strömungstechnisch günstiger sein als herkömmliche Klimatisierungselemente. So sollen Wirbelbildungen des Trägermediums reduziert oder weitgehend vermieden werden und der Gesamtströmungswiderstand des Klimatisierungselementes reduziert werden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Achsen der Verteilerrohre in den Einmündungsbereichen in das Vorlaufrohr und vorzugsweise auch in das Rücklaufrohr mit der Längsachse des Vorlaufrohres sowie vorzugsweise auch mit der Längsachse des Rücklaufrohres jeweils einen spitzen Winkel einschließen, der mit der Strömungsrichtung des Trägermediums im Vorlaufrohr divergiert und mit der Strömungsrichtung des Trägermediums im Rücklaufrohr konvergiert.
Aus der EP-A2 - 0 702 200 ist ein Klimatisierungselement bekannt, bei dem ein Zulauf und ein Ablauf für ein Trägermedium direkt an Verteilerrohre angeschlossen ist. Die Verteilerrohre münden in ein einen engeren Querschnitt als der Querschnitt eines Verteilerrohres aufweisendes Verbindungsstück, wobei an dieses Verbindungsstück wiederum weitere Verteilerrohre angeschlossen sind. Hierbei sind bogenförmig gestaltete Rohrenden vorgesehen, die in Strömungsrichtung des Trägermediums tangential ineinandermünden.
Eine besonders einfach herzustellende Variante ist dadurch gekennzeichnet, daß in dem Einmündungsbereich eines Verteilerrohres in das Vorlaufrohr bzw. gegebenenfalls in das Rücklaufrohr die Längsachse des Verteilerrohres geradlinig verläuft.
Strömungstechnisch von besonderem Vorteil ist es, wenn in dem Einmündungsbereich eines Verteilerrohres in das Vorlaufrohr bzw. gegebenenfalls in das Rücklaufrohr die Längsachse des Verteilerrohres bogenförmig ausgebildet ist.
Eine weitere Verbesserung der Strömung für das Trägermedium läßt sich dadurch erzielen, daß in dem Einmündungsbereich eines Verteilerrohres in das Vorlaufrohr bzw. gegebenenfalls in das Rücklaufrohr ein sich ergebender spitzwinkeliger Wandteil unter Erweiterung des Innenraumes bei dem Einmündungsbereich gekappt ist.
Die Erfindung ist nachfolgend anhand der Zeichnung an einigen Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei die Fig. 1 und 2 Klimatisierungselemente in schematischer Darstellung, von der Seite gesehen, veranschaulichen. In den Fig. 3, 4 und 5 sind unterschiedliche Ausführungsformen der Einmündungsbereiche der Verteilerrohre in das Rücklaufrohr im Schnitt dargestellt.
Mit 1 ist ein an einen nicht näher dargestellten Zulauf für ein Trägermedium angeschlossenes Vorlaufrohr bezeichnet, von dem Verteilerrohre 2, die einen kleineren Querschnitt aufweisen als das Vorlaufrohr, ausgehen und in ein im Abstand vom Vorlaufrohr 1 angeordnetes Rücklaufrohr 3 einmünden. Das Rücklaufrohr 3 ist an einem Ende in üblicher Weise an einen Ablauf für das Trägermedium angeschlossen, was jedoch nicht näher veranschaulicht ist. Wie Fig. 1 erkennen läßt, sind die Verteilerrohre 2 - von denen der Übersichtlichkeit halber nur zwei von mehreren dargestellt sind - in den Einmündungsbereichen 4, sowohl in das Vorlaufrohr 1 als auch in das Rücklaufrohr 3, bogenförmig gestaltet, u.zw. derart, daß das Trägermedium, welches durch die Pfeile 5 veranschaulicht ist, möglichst ohne Wirbelbildung vom Vorlaufrohr 1 in die Verteilerrohre 2 und von diesen wiederum in das Rücklaufrohr 3 strömt.
Die Achsen der Verteilerrohre 2 (ebenfalls veranschaulicht durch die Pfeile 5) an den Einmündungsbereichen 4 in das Vorlaufrohr 1 und in das Rücklaufrohr 3 schließen mit den Längsachsen 6 des Vorlaufrohres 1 bzw. des Rücklaufrohres 3 spitze Winkel a ein, wobei die Winkel a an den Einmündungsbereichen 4 in das Vorlaufrohr 1 in Strömungsrichtung des Trägermediums divergieren und in den Einmündungsbereichen 4 in das Rücklaufrohr 3, in Strömungsrichtung des Trägermediums gesehen, konvergieren. Bei den in Fig. 1 dargestellten bogenförmigen Einmündungen der Verteilerrohre 2 in das Vorlaufrohr 1 und in das Rücklaufrohr 3 sind die Winkel a durch Tangenten 7, die an die Mittelachsen der Vorlaufrohre bei diesen Einmündungsbereichen 4 gelegt sind, veranschaulicht.
Gemäß der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform eines Klimatisierungselementes sind die Verteilerrohre 2 schlangenförmig zwischen dem Vorlaufrohr 1 und dem Rücklaufrohr 3 angeordnet, wodurch sich eine größere Länge derselben bei gleichem Abstand des Vorlaufrohres 1 vom Rücklaufrohr 3 ergibt.
Gemäß der in Fig. 3 dargestellten Variante von Einmündungsbereichen 4 der Verteilerrohre 2 in das Rücklaufrohr 3 sind die Verteilerrohre 2 an den Enden, d.h. im unmittelbaren Bereich des Anschlusses an das Rücklaufrohr 3, geradlinig gestaltet, wodurch sich fertigungstechnische Vorteile ergeben. Fig. 4 zeigt in zu Fig. 3 analoger Darstellung eine Vergrößerung des Innenraumes an den Einmündungsbereichen 4, die dadurch erreicht wird, daß der spitzwinkelige Wandteil 8 (in Fig. 3 eingezeichnet) zwischen den Verteilerrohren 2 und dem Rücklaufrohr 3 abgearbeitet ist.
In Fig. 5 sind die Einmündungsbereiche 4 von Verteilerrohren, wie sie in den Fig. 1 und 2 schematisch dargestellt sind, im vergrößerten Maßstab veranschaulicht.
Das Vorlauf- und das Rücklaufrohr 1, 3 können verschiedenste Querschnitte, wie z.B. kreisrund, oval, rechteckförmig, aufweisen. Ebenso sind die Querschnitte der Verteilerrohre nach den gewünschten Verhältnissen frei wählbar. Das Klimatisierungselement kann aus Kupfer, Kunststoff oder Stahl gefertigt sein; es können auch Mehrschichtrohre Verwendung finden.

Claims (4)

  1. Von einem Trägermedium (5) durchflossenes Klimatisierungselement mit einem Vorlaufrohr (1), einem Rücklaufrohr (3) sowie einer Anzahl von diese beiden Rohre (1, 3) miteinander verbindenden Verteilerrohren (2) mit geringerem Querschnitt als das Vorlaufrohr (1) und das Rücklaufrohr (3), wobei das Vorlaufrohr (1) an einen Zulauf für das Trägermedium und das Rücklaufrohr (3) an einen Ablauf für das Trägermedium (5) anschließbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Achsen der Verteilerrohre (2) in den Einmündungsbereichen (4) in das Vorlaufrohr (1) und vorzugsweise auch in das Rücklaufrohr (3) mit der Längsachse (6) des Vorlaufrohres (1) sowie vorzugsweise auch mit der Längsachse (6) des Rücklaufrohres (3) jeweils einen spitzen Winkel (a) einschließen, der mit der Strömungsrichtung des Trägermediums (5) im Vorlaufrohr (1) divergiert und mit der Strömungsrichtung des Trägermediums (5) im Rücklaufrohr (3) konvergiert.
  2. Klimatisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Einmündungsbereich (4) eines Verteilerrohres (2) in das Vorlaufrohr (1) bzw. gegebenenfalls in das Rücklaufrohr (3) die Längsachse des Verteilerrohres (2) geradlinig verläuft (Fig. 3, 4).
  3. Klimatisierungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Einmündungsbereich (4) eines Verteilerrohres (2) in das Vorlaufrohr (1) bzw. gegebenenfalls in das Rücklaufrohr (3) die Längsachse des Verteilerrohres (2) bogenförmig ausgebildet ist (Fig. 1, 2, 5).
  4. Klimatisierungselement nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Einmündungsbereich (4) eines Verteilerrohres (2) in das Vorlaufrohr (1) bzw. gegebenenfalls in das Rücklaufrohr (3) ein sich ergebender spitzwinkeliger Wandteil (8) unter Erweiterung des Innenraumes bei dem Einmündungsbereich (4) gekappt ist.
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