EP2543936A2 - Durchlauferhitzer - Google Patents

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EP2543936A2
EP2543936A2 EP12002691A EP12002691A EP2543936A2 EP 2543936 A2 EP2543936 A2 EP 2543936A2 EP 12002691 A EP12002691 A EP 12002691A EP 12002691 A EP12002691 A EP 12002691A EP 2543936 A2 EP2543936 A2 EP 2543936A2
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
cladding tube
tubular
tubular heater
rib
projections
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP12002691A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP2543936A3 (de
Inventor
Simon Thomas Hanke
Joachim Niehaus
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Severin Elektrogeraete GmbH
Original Assignee
Severin Elektrogeraete GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Severin Elektrogeraete GmbH filed Critical Severin Elektrogeraete GmbH
Publication of EP2543936A2 publication Critical patent/EP2543936A2/de
Publication of EP2543936A3 publication Critical patent/EP2543936A3/de
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    • F24H15/414Control of fluid heaters characterised by the type of controllers using electronic processing, e.g. computer-based

Definitions

  • the invention relates to a water heater with an inner tubular heater and an outer thereof radially spaced cladding tube, which is preferably connected at its ends tightly connected to the tubular heater, and having connections for the inlet and outlet of a liquid.
  • a generic water heater known.
  • the cladding has embossments, which together with the jacket tube surface of the tubular heater form a meandering labyrinth for the liquid between inlet and outlet.
  • the device for generating steam consists of an elongated heating element that works as a radiant heater, and a surrounding water heater for heating and evaporation of water flowing through with overheating of the steam in the water supply, the steam in the water supply to a temperature above 100 °, is heated in particular over 200 °.
  • the water in a channel or hose-like geometry, the water is passed around the heating element helically, so that upon heating or overheating of the water, the heat generated in the heating element must first penetrate the wall surrounding the heating element and then the wall of the channel-like water guidance geometry, in order to be heated or to be given to overheated water. This results in energy losses, since the heat to be transferred from the heating element to the water must penetrate an additional wall. In addition, an individual production is required, which is costly.
  • the present invention seeks to provide a water heater of the type mentioned, which is particularly inexpensive to produce, which requires little energy to heat the liquid and low pump power, which also has a long service life having.
  • the invention proposes that the tubular heater has on its outer side facing the cladding rib-like projections which form flow channels with the inner shell of the cladding tube, which connect the inlet to the drain.
  • the liquid to be heated flows directly around the jacket of the tubular heater, so that no further wall has to be heated by the tubular heater in order to release the heat energy to the liquid to be heated.
  • the liquid to be heated flows around it on the outside of the tubular heater formed rib-like projections which are heated by heat conduction from the tubular heater and the increase the effective surface area of the tubular heater.
  • Such a water heater with a tubular heater according to the invention is inexpensive and easy to manufacture and has a particularly long service life. In this case, a particularly high proportion of the heat generated by the tubular heater is released to the liquid, so that a high efficiency is achieved.
  • the rib-like projections form no or only a slight flow obstacle, which has a favorable effect on the required pump capacity for pumping through the liquid.
  • the rib-like projections are arranged helically around the longitudinal central axis of the tubular heater running around.
  • the helical shape of the rib-like projections preferably has a very large pitch with a twist angle of about 20 ° to a length of about 200 mm, which corresponds to a pitch of about 3,600 mm. When used as intended, this causes only slight pressure losses.
  • the helical shape has only a slight slope, because the angle of rotation, for example, 360 ° to a length of 5 mm to 20 mm, so this represents a strong loss of pressure flow geometry, which is unfavorable.
  • the rib-like projections extend parallel to the longitudinal central axis of the tubular heater.
  • a parallel along the central longitudinal axis or a preferably around the central longitudinal axis of the tubular heater around helically extending arrangement of the rib-like projections a particularly high heat input into the liquid to be heated to achieve.
  • the heat transfer to the liquid to be heated is thereby increased by about a factor of 2 or greater compared to other solutions.
  • pressure losses are significantly lower than in other systems with outside circumferential spiral or, for example, meandering cladding.
  • the tubular heater is formed by a heating cartridge with a jacket tube of an extruded profile section with therein arranged helically wire heating wire and the heating wire surrounding insulating, in particular quartz sand.
  • the extruded profile section of a good heat-conducting material such as aluminum or steel.
  • Such a tubular heater with a jacket tube of an extruded section is particularly inexpensive to produce, since only generates a corresponding extruded profile, and then can be cut to length in the desired length.
  • an extruded profile can first be produced with rib-like projections extending over its length and uniformly distributed over the circumference. This profile or profile sections cut to length can now be rotated about the longitudinal axis so that a helical shape of the projections formed as longitudinal ribs results.
  • Such a tubular heater has a particularly long service life and is inexpensive and easy to produce.
  • the surface of the tubular heating element around which the liquid flows or can flow around is roughened or ribbed.
  • the inner shell of the cladding tube can also be roughened or corrugated.
  • Tubular heater in the liquid to be heated allows.
  • the rib-like projections bear against the inner shell of the cladding tube.
  • the rib-like projections are arranged forming a flow gap between the outer edge of the rib-like projection and inner shell of the cladding tube within the cladding tube.
  • the tubular heating element passes through the cladding tube in a fluid-tight manner on one end face or on both end faces and electrical continuity on the penetrating region Having connecting elements, which protrude from the end face of the tubular heater.
  • the tubular heater can be connected in a quick and simple manner with electrical connection means, for example for power supply and / or control, so that, for example, for maintenance or replacement of a tubular heater, this off in a quick and easy way and can be installed again ,
  • At least one temperature sensor is arranged on the cladding tube, which protrudes into the gap between the cladding tube and tubular heater.
  • a first temperature sensor and near the drain a second temperature sensor is arranged, which projects in each case into the gap between the cladding tube and tubular heater.
  • a control unit that evaluates the signals or measured values of the temperature sensor can be signaled to increase the power supply to the heating element to achieve an increase in temperature, or to increase the flow rate or lower accordingly.
  • the cladding tube is in two parts, for example longitudinally split or transversely divided.
  • the cladding tube consists of two approximately tubular sections, each having at its connection region with the other tubular portion a flange, by means of which the two tubular portions are fluid-tight connected or connected to each other.
  • the tubular sections formed with a flange can be connected in a simple manner by connecting the flanges quickly and thereby fluid-tight and also separated again, for example, to exchange the tubular heater therein.
  • the cladding tube or the tubular sections are made of plastic.
  • Such a plastic existing cladding can be inexpensive and easy, for example in Plastic injection molding are produced and has a long service life.
  • tubular sections are connected to one another by screwing, clipping, locking, gluing or by plastic welding.
  • At least one over-temperature protection fuse is arranged inside the tubular heater.
  • the over-temperature protection fuse is formed by a fuse or bi-metal fuse arranged on or near each end face.
  • an overtemperature protection fuse near each end allows communication with a control unit, for example, a quick shutdown by the control unit at an undesirable excess temperature, in particular to avoid damage to the water heater.
  • FIGS. 1 and 2 a flow heater 1 with a tubular heater 2 and an outer spaced cladding tube 3 is shown. Between tubular heater 2 and cladding tube 3, a flow gap for the flowing through, to be heated medium is formed.
  • the cladding tube 3 is penetrated at its front ends tightly from the tubular heater 2.
  • the cladding tube 3 has connections 4,5 for the inlet (at 4) and the outlet (at 5) of a liquid.
  • the tubular body 2 has rib-like projections 6 on its outer side facing the jacket tube 3, which form flow channels with the inner jacket of the jacket tube 3.
  • the rib-like projections 6 extend continuously over almost the entire length of the tubular heater 2 and end shortly before the terminals 4.5.
  • the flow channels connect the inlet (port 4) with the drain (port 5).
  • the liquid to be heated flows around the jacket of the tubular heater 2 and its rib-like projections 6 directly, so that an excellent heat transfer to the liquid flowing through arises.
  • a tubular heater 2 has a particularly high degree of efficiency and is also inexpensive and easy to manufacture and has a long service life.
  • the rib-like projections 6 are arranged helically around the longitudinal center axis of the tubular heater 2 extending around. As a result, a particularly efficient heat transfer from the tubular heater 2 is achieved in the liquid to be heated, wherein the liquid is circulated quasi turbulent in the boundary layer.
  • the rib-like projections 6 are arranged to extend parallel to the longitudinal central axis of the tubular heater.
  • the tubular heater 2 is formed from a heating cartridge with a jacket tube of an extruded profile section with heating wire 7 arranged therein in the manner of a helix and the insulating wire surrounding the heating wire 7, in the form of quartz sand 8 in the exemplary embodiment.
  • the extruded profile section consists of a good heat-conducting material, such as aluminum or steel. Such a tubular heater 2 is inexpensive and easy to manufacture and has a very long service life.
  • the surface of the tubular heating element 2 that flows around or can be flowed around by the liquid can be roughened or ribbed in order to allow a particularly high heat transfer into the liquid to be heated.
  • the rib-like projections 6 can either be arranged on the inner jacket of the cladding tube 3 or preferably a flow gap between the outer peripheral edge of the rib-like projection 6 and the inner jacket of the cladding tube 3 forming within the cladding tube 3.
  • the tubular heating element 2 passes through the cladding tube 3 in a fluid-tight manner on both end faces, wherein electrical connection elements 9 are arranged on the outer regions and protrude out of the tubular heating element 2 on the front side and can thus be connected in a simple manner to corresponding connection means, for example to a control unit and / or a current source are.
  • FIG. 2 It can be seen that a first temperature sensor 10 and close to the outlet 5, a second temperature sensor 11 is disposed within the cladding tube 3 near the inlet 4, each temperature sensor 10,11 respectively projects into the gap between the cladding tube 3 and 2 tubular heater to those there existing temperatures of the liquid to measure.
  • the measurement signals are transmitted via line connections to corresponding evaluation means such as an electrical or electronic control unit, by means of which the power of the tubular heater 2 and / or the pump power of a liquid transport pump is controlled.
  • the cladding tube 3 is in two parts, namely transversely divided formed.
  • the cladding tube 3 may be formed longitudinally divided.
  • the cladding tube 3 in the embodiment consists of two approximately tubular sections, each having a flange 12, 13 at its connection region with the other tubular portion.
  • the tubular sections are connected to one another at their flanges 12,13 fluid-tight manner or connected (see FIG. 1 and 2 ) and consist in the embodiment of plastic.
  • Such tubular sections are inexpensive and easy to produce, for example by means of plastic injection molding and thereby have a long service life.
  • the tubular sections are screwed together in the region of their flanges 12,13.
  • the tubular sections can also be connected to each other by clipping, locking, gluing or by plastic welding.
  • an overtemperature protection fuse 14 is arranged within the tubular heater 2 in the exemplary embodiment near each end face.
  • the overtemperature protection fuse 14 can be formed for example by a fuse or a bi-metal fuse.

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Abstract

Um einen Durchlauferhitzer (1) mit einem inneren Rohrheizkörper (2) und einem äußeren davon radial beabstandeten Hüllrohr (3), das vorzugsweise an seinen Enden dicht mit dem Rohrheizkörper (2) verbunden ist, und das Anschlüsse (4,5) für den Zu-und Ablauf einer Flüssigkeit aufweist, zu schaffen, der besonders kostengünstig herstellbar ist, der dabei nur geringe Energie zur Erwärmung der Flüssigkeit benötigt, der zudem eine hohe Lebensdauer aufweist, wird vorgeschlagen, dass der der Rohrheizkörper (2) an seiner dem Hüllrohr (3) zugewandten Außenseite rippenartige Vorsprünge (6) aufweist, die mit dem Innenmantel des Hüllrohres (3) Strömungskanäle bilden, die den Zulauf (4) mit dem Ablauf (5) verbinden.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Durchlauferhitzer mit einem inneren Rohrheizkörper und einem äußeren davon radial beabstandeten Hüllrohr, das vorzugsweise an seinen Enden dicht mit dem Rohrheizkörper verbunden ist, und das Anschlüsse für den Zu- und Ablauf einer Flüssigkeit aufweist.
  • Im Stand der Technik sind Durchlauferhitzer der eingangs genannten Art bekannt.
  • So ist beispielsweise aus der DE 10 2009 024 059 A 1 ein gattungsgemäßer Durchlauferhitzer bekannt. Bei diesem Durchlauferhitzer ist vorgesehen, dass das Hüllrohr Prägungen aufweist, die zusammen mit der Mantelrohroberfläche des Rohrheizkörpers ein mäanderförmiges Labyrinth für die Flüssigkeit zwischen Zulauf und Ablauf bilden.
  • Bei einer derartigen Lösung ist es nachteilig, dass durch die quer zur Strömungsrichtung eingebrachten Prägungen der Strömungsfluss der zu erwärmenden Flüssigkeit gebremst wird, und somit ein hoher Druckverlust entsteht. Hierdurch ist eine größer dimensionierte Pumpe erforderlich, wodurch die Gesamtkosten eines Systems mit einem derartigen Durchlauferhitzer steigen. Zudem müssen die Prägungen in das Hüllrohr eingebracht werden, wodurch weitere Kosten entstehen, so dass ein derartiges Gesamtsystem hohe Kosten verursacht.
  • Aus der DE 10 2009 010 989 A 1 ist ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Dampferzeugung bekannt. Die Vorrichtung zur Dampferzeugung besteht dabei aus einem länglichen Heizelement, dass als Strahlungsheizelement arbeitet, sowie einer das Heizelement umgebenden Wasserführung zum Erhitzen und Verdampfen von durchfließendem Wasser mit Überhitzen des Dampfes in der Wasserführung, wobei der Dampf in der Wasserführung auf eine Temperatur über 100°, insbesondere über 200° erhitzt wird.
  • Bei einem derartigen System wird in einer kanal- oder schlauchartigen Geometrie das Wasser um das Heizelement wendelartig herumgeführt, so dass bei der Erhitzung beziehungsweise Überhitzung des Wassers die im Heizelement entstehende Wärme zuerst die das Heizelement umgebende Wandung und anschließend die Wandung der kanalartigen Wasserführungsgeometrie durchdringen muss, um an das zu erwärmende beziehungsweise zu überhitzende Wasser abgegeben werden zu können. Hierdurch entstehen Energieverluste, da die zu übertragene Wärme vom Heizelement auf das Wasser eine zusätzliche Wandung durchdringen muss. Zudem ist eine individuelle Fertigung erforderlich, die kostenintensiv ist.
  • Aufgrund des eingangs genannten Standes der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Durchlauferhitzer der eingangs genannten Art zu schaffen, der besonders kostengünstig herstellbar ist, der dabei nur wenig Energie zur Erwärmung der Flüssigkeit und eine geringe Pumpenleistung benötigt, der zudem eine hohe Lebensdauer aufweist.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung vor, dass der Rohrheizkörper an seiner dem Hüllrohr zugewandten Außenseite rippenartige Vorsprünge aufweist, die mit dem Innenmantel des Hüllrohres Strömungskanäle bilden, die den Zulauf mit dem Ablauf verbinden.
  • Bei einem derartigen Durchlauferhitzer umströmt die zu erwärmende Flüssigkeit unmittelbar den Mantel des Rohrheizkörpers, so dass keine weitere Wandung vom Rohrheizkörper erwärmt werden muss, um die Wärmeenergie an die zu erwärmende Flüssigkeit abzugeben. Die zu erwärmende Flüssigkeit umströmt dabei auf der Außenseite des Rohrheizkörpers ausgebildete rippenartige Vorsprünge, die durch Wärmeleitung vom Rohrheizkörper erhitzt sind und die wirksame Oberfläche des Rohrheizkörpers vergrößern. Ein derartiger Durchlauferhitzer mit einem erfindungsgemäßen Rohrheizkörper ist kostengünstig und einfach herstellbar und weist eine besonders hohe Lebensdauer auf. Dabei wird ein besonders hoher Anteil der vom Rohrheizkörper erzeugten Wärme an die Flüssigkeit abgegeben, so dass ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird. Zudem bilden die rippenartigen Vorsprünge kein oder nur ein geringes Strömungshindernis, was sich günstig auf die erforderliche Pumpenleistung zum Durchpumpen der Flüssigkeit auswirkt.
  • Insbesondere kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die rippenartigen Vorsprünge wendelartig um die Längsmittelachse des Rohrheizkörpers herum verlaufend angeordnet sind.
  • Die Wendelform der rippenartigen Vorsprünge weist vorzugsweise eine sehr große Steigung mit einem Verdrehwinkel von etwa 20° auf einer Länge von etwa 200 mm auf, was einer Steigung von etwa 3.600 mm entspricht. Bei der bestimmungsgemäßen Benutzung verursacht dies nur geringe Druckverluste.
  • Sofern die Wendelform nur eine geringe Steigung aufweist, weil der Verdrehwinkel zum Beispiel 360 ° auf eine Länge von 5 mm bis 20 mm beträgt, so stellt dies eine stark druckverlustbehaftete Strömungsgeometrie dar, die unvorteilhaft ist.
  • Alternativ kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die rippenartigen Vorsprünge parallel zur Längsmittelachse des Rohrheizkörpers verlaufen. Durch eine parallel entlang der Mittellängsachse oder eine bevorzugt um die Mittellängsachse des Rohrheizkörpers herum gewendelt verlaufende Anordnung der rippenartigen Vorsprünge ist ein besonders hoher Wärmeeintrag in die zu erwärmende Flüssigkeit zu erreichen. Der Wärmeübertrag auf die zu erwärmende Flüssigkeit wird dabei um ungefähr den Faktor 2 oder größer gegenüber anderen Lösungen erhöht. Zudem sind durch derartig angeordnete rippenartige Vorsprünge auftretende Druckverluste deutlich geringer als bei anderen Systemen mit außen umlaufender Spirale oder beispielsweise mäanderförmigem Hüllrohr.
  • Bei der parallel zur Mittellängsachse verlaufenden Ausführung wird weniger Wärme auf die zu erwärmende Flüssigkeit übertragen als bei der gewendelten Ausführung.
  • Zudem kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass der Rohrheizkörper durch eine Heizpatrone mit einem Mantelrohr aus einem Strangpressprofilabschnitt mit darin wendelartig angeordnetem Heizdraht und den Heizdraht umgebenen Isoliermittel, insbesondere Quarzsand gebildet ist.
  • Dabei kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass der Strangpressprofilabschnitt aus einem gut wärmeleitendem Material, beispielsweise Aluminium oder Stahl, besteht.
  • Ein derartiger Rohrheizkörper mit einem Mantelrohr aus einem Strangpressprofilabschnitt ist besonders kostengünstig herstellbar, da lediglich ein entsprechendes Strangpressprofil erzeugt, und anschließend in gewünschter Länge abgelängt werden kann. Dabei kann zunächst ein Strangpressprofil mit über dessen Länge verlaufenden, gleichmäßig auf den Umfang verteilt angeformten, rippenartigen Vorsprüngen gefertigt werden. Dieses Profil oder daraus abgelängte Profilabschnitte können nun um die Längsachse verdreht werden, sodass sich eine gewendelte Form der als Längsrippen ausgebildeten Vorsprünge ergibt.
  • Ein derartiger Rohrheizkörper weist eine besonders hohe Lebensdauer auf und ist dabei kostengünstig und einfach herstellbar.
  • Weiter kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die von der Flüssigkeit umströmte oder umströmbare Oberfläche des Rohrheizkörpers aufgeraut oder geriffelt ausgebildet ist.
  • Dies führt zu einer turbulenten Grenzschicht-Strömung.
  • Auch der Innenmantel des Hüllrohres kann aufgerauht oder geriffelt sein.
  • Hierdurch ist eine zusätzliche Verbesserung des Wärmeübertrags von der Mantelfläche des
  • Rohrheizkörpers in die zu erwärmende Flüssigkeit ermöglicht.
  • Auch kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die rippenartigen Vorsprünge an dem Innenmantel des Hüllrohres anliegen.
  • Durch die rippenartigen Vorsprünge einerseits und den Innenmantel des Hüllrohres andererseits ist eine kanalartige Führung der zu erwärmenden Flüssigkeit gegeben, wobei die zu erwärmende Flüssigkeit entsprechend des Verlaufes der rippenartigen Vorsprünge zwischen den rippenartigen Vorsprüngen, der Außenmantelfläche des Rohrheizkörpers und des Hüllrohres geführt und erwärmt wird.
  • Alternativ kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die rippenartigen Vorsprünge einen Fließspalt zwischen Außenrandkante des rippenartigen Vorsprungs und Innenmantel des Hüllrohres bildend innerhalb des Hüllrohres angeordnet sind.
  • Hierdurch kann eine besonders effektive Erwärmung der durchgeführten Flüssigkeit erfolgen, weil auch an der Spitze der Vorsprünge Wärme an das durchfließende Medium abgegeben wird und nicht an die Wandung des Hüllrohres.
  • Zudem kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass der Rohrheizkörper das Hüllrohr an einer Stirnseite oder an beiden Stirnseiten fluiddicht durchgreift und am durchgreifenden Bereich elektrische Anschlusselemente aufweist, die stirnseitig aus dem Rohrheizkörper herausragen.
  • Hierdurch ist der Rohrheizkörper auf schnelle und einfache Art und Weise mit elektrischen Anschlussmitteln beispielsweise zur Stromversorgung und / oder zur Steuerung verbindbar, so dass auch beispielsweise zur Wartung oder zum Austausch eines Rohrheizkörpers, dieser auf schnelle und einfache Art und Weise aus- und wieder einbaubar ist.
  • Darüber hinaus kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass am Hüllrohr mindestens ein Temperaturfühler angeordnet ist, der in den Spalt zwischen Hüllrohr und Rohrheizkörper hineinragt.
  • Insbesondere kann dabei besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass innerhalb des Hüllrohrs nahe des Zulaufs ein erster Temperaturfühler und nahe des Ablaufs ein zweiter Temperaturfühler angeordnet ist, der jeweils in den Spalt zwischen Hüllrohr und Rohrheizkörper hineinragt.
  • Durch die Anordnung eines ersten Temperaturfühlers nahe des Zulaufs und eines zweiten Temperaturfühlers nahe des Ablaufes ist eine genaue Überwachung der durch den Durchlauferhitzer erwärmten Temperaturdifferenz der zu erwärmenden Flüssigkeit von entsprechenden Auswertemitteln ermöglicht. Hierdurch kann beispielsweise einer Steuereinheit, die die Signale oder Messwerte der Temperaturfühler auswertet, signalisiert werden, die Energiezufuhr zum Heizelement zu erhöhen, um eine Temperatursteigerung zu erzielen, oder auch die Durchflussgeschwindigkeit zu erhöhen beziehungsweise entsprechend abzusenken.
  • Zur vereinfachten Montage kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass das Hüllrohr zweiteilig, beispielsweise längsgeteilt oder quergeteilt, ausgebildet ist.
  • Insbesondere kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass das Hüllrohr aus zwei etwa rohrförmigen Abschnitten besteht, die jeweils an ihrem Verbindungsbereich mit dem anderen rohrförmigen Abschnitt einen Flansch aufweisen, mittels dessen die beiden rohrförmigen Abschnitte fluiddicht miteinander verbindbar oder verbunden sind.
  • Die mit einem Flansch ausgebildeten rohrförmigen Abschnitte können auf einfache Art und Weise durch Verbinden der Flansche schnell und dabei fluiddicht verbunden und auch wieder getrennt werden, beispielsweise um den darin befindlichen Rohrheizkörper auszutauschen.
  • Weiterhin kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass das Hüllrohr beziehungsweise die rohrförmigen Abschnitte aus Kunststoff bestehen.
  • Ein derartiges aus Kunststoff bestehendes Hüllrohr kann kostengünstig und einfach beispielsweise im Kunststoff-Spritzgießverfahren hergestellt werden und weist dabei eine hohe Lebensdauer auf.
  • Auch kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die rohrförmigen Abschnitte durch Verschrauben, Verclipsen, Verriegeln, Verkleben oder durch Kunststoffverschweißen miteinander verbunden sind.
  • Zudem kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass innerhalb des Rohrheizkörpers mindestens eine Übertemperaturschutzsicherung angeordnet ist.
  • Schließlich kann besonders bevorzugt vorgesehen sein, dass die Übertemperaturschutzsicherung durch eine an oder nahe jeder Stirnseite angeordnete Schmelzsicherung oder Bi-Metallsicherung gebildet ist.
  • Die Anordnung einer Übertemperaturschutzsicherung nahe jeder Stirnseite ermöglicht durch Kommunikation mit einer Steuereinheit beispielsweise ein schnelles Abschalten durch die Steuereinheit bei einer ungewünschten Übertemperatur, insbesondere zur Vermeidung von Beschädigungen an dem Durchlauferhitzer.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Figuren dargestellt und im Folgenden näher beschrieben.
  • Es zeigt:
  • Figur 1
    einen erfindungsgemäßen Durchlauferhitzer in Seitenansicht;
    Figur 2
    desgleichen im Mittellängsschnitt A/A der Figur 1 gesehen;
    Figur 3
    den Durchlauferhitzer aus Figur 1 und Figur 2 im Querschnitt gesehen;
    Figur 4
    ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Rohrheizkörpers in Seitenansicht;
    Figur 5
    desgleichen im Längsschnitt A/A der Figur 4 gesehen;
    Figur 6
    ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Rohrheizkörpers in Seitenansicht;
    Figur 7
    desgleichen im Mittellängsschnitt gesehen;
    Figur 8
    einen Rohrheizkörper mit parallel zu seiner Längsachse ausgerichteten Vorsprüngen in Ansicht;
    Figur 9
    einen Rohrheizkörper in isometrischer Ansicht mit gewendelten rippenartigen Vorsprüngen in Ansicht.
  • In den Figuren 1 und 2 ist ein Durchlauferhitzer 1 mit einem Rohrheizkörper 2 und einem äußeren beabstandeten Hüllrohr 3 gezeigt. Zwischen Rohrheizkörper 2 und Hüllrohr 3 ist ein Strömungsspalt für das durchströmende, zu erhitzende Medium gebildet. Das Hüllrohr 3 ist an seinen stirnseitigen Enden dicht von dem Rohrheizkörper 2 durchgriffen. Das Hüllrohr 3 weist Anschlüsse 4,5 für den Zulauf (bei 4) und den Ablauf (bei 5) einer Flüssigkeit auf.
  • Erfindungsgemäß weist der Rohrkörper 2 an seiner dem Hüllrohr 3 zugewandten Außenseite rippenartige Vorsprünge 6 auf, die mit dem Innenmantel des Hüllrohres 3 Strömungskanäle bilden. Die rippenartigen Vorsprünge 6 verlaufen durchgehend über nahezu die gesamte Länge des Rohrheizkörpers 2 und enden kurz vor den Anschlüssen 4,5. Die Strömungskanäle verbinden dabei den Zulauf (Anschluß 4) mit dem Ablauf (Anschluß 5). Bei einem derartigen erfindungsgemäßen Durchlauferhitzer 1 umströmt die zu erwärmende Flüssigkeit den Mantel des Rohrheizkörpers 2 und dessen rippenartige Vorsprünge 6 unmittelbar, so dass ein ausgezeichneter Wärmetransport zur durchströmenden Flüssigkeit entsteht. Somit hat ein derartiger Rohrheizkörper 2 einen besonders hohen Effizienzgrad und ist zudem kostengünstig und einfach herstellbar und weist dabei eine hohe Lebensdauer auf.
  • In einem in den Figuren 4 und 5 gezeigten Ausführungsbeispiel sind die rippenartigen Vorsprünge 6 wendelartig um die Längsmittelachse des Rohrheizkörpers 2 herum verlaufend angeordnet. Hierdurch wird eine besonders effiziente Wärmeübertragung von dem Rohrheizkörper 2 in die zu erwärmende Flüssigkeit erreicht, wobei die Flüssigkeit in der Grenzschicht quasi turbulent umgewälzt wird.
  • In einem Ausführungsbeispiel, welches in den Figuren 6 und 7 gezeigt ist, sind die rippenartigen Vorsprünge 6 parallel zur Längsmittelachse des Rohrheizkörpers verlaufend angeordnet.
  • Der Rohrheizkörper 2 ist aus einer Heizpatrone mit einem Mantelrohr aus einem Strangpressprofilabschnitt mit darin wendelartig angeordneten Heizdraht 7 und den Heizdraht 7 umgebenen Isoliermittel, im Ausführungsbeispiel in Form von Quarzsand 8, gebildet. Der Strangpressprofilabschnitt besteht aus einem gut wärmeleitenden Material, beispielsweise Aluminium oder Stahl. Ein derartiger Rohrheizkörper 2 ist kostengünstig und einfach herstellbar und weist eine besonders hohe Lebensdauer auf.
  • Die von der Flüssigkeit umströmte oder umströmbare Oberfläche des Rohrheizkörpers 2 kann aufgeraut oder geriffelt ausgebildet sein, um einen besonders hohen Wärmeübertrag in die zu erwärmende Flüssigkeit zu ermöglichen.
  • Die rippenartigen Vorsprünge 6 können entweder an dem Innenmantel des Hüllrohres 3 anliegend oder vorzugsweise einen Fließspalt zwischen Außenrandkante des rippenartigen Vorsprungs 6 und Innenmantel des Hüllrohres 3 bildend innerhalb des Hüllrohres 3 angeordnet sein.
  • Der Rohrheizkörper 2 durchgreift das Hüllrohr 3 an beiden Stirnseiten fluiddicht, wobei an den außenliegenden Bereichen elektrische Anschlusselemente 9 angeordnet sind, die stirnseitig aus dem Rohrheizkörper 2 herausragen und somit auf einfache Art und Weise mit entsprechenden Anschlussmitteln beispielsweise mit einer Steuereinheit und / oder einer Stromquelle verbindbar sind.
  • In Figur 2 ist zu erkennen, dass innerhalb des Hüllrohres 3 nahe des Zulaufs 4 ein erster Temperaturfühler 10 und nahe des Ablaufs 5 ein zweiter Temperaturfühler 11 angeordnet ist, wobei jeder Temperaturfühler 10,11 jeweils in den Spalt zwischen Hüllrohr 3 und Rohrheizkörper 2 hineinragt, um die dort vorhandenen Temperaturen der Flüssigkeit zu messen. Die Messsignale werden über Leitungsverbindungen an entsprechende Auswertemittel wie beispielsweise eine elektrische oder elektronische Steuereinheit weitergegeben, mittels derer die Leistung des Rohrheizkörpers 2 und/ oder die Pumpenleistung einer Flüssigkeitstransportpumpe gesteuert wird.
  • Im Ausführungsbeispiel ist das Hüllrohr 3 zweiteilig, nämlich quergeteilt, ausgebildet. Alternativ kann das Hüllrohr 3 auch längsgeteilt ausgebildet sein.
  • Das Hüllrohr 3 im Ausführungsbeispiel besteht aus zwei etwa rohrförmigen Abschnitten, die jeweils an ihrem Verbindungsbereich mit dem anderen rohrförmigen Abschnitt einen Flansch 12, 13 aufweisen. Die rohrförmigen Abschnitte sind an ihren Flanschen 12,13 fluiddicht miteinander verbindbar beziehungsweise verbunden (siehe Figur 1 und 2) und bestehen im Ausführungsbeispiel aus Kunststoff. Derartige rohrförmige Abschnitte sind beispielsweise mittels Kunststoff-Spritzgießen kostengünstig und einfach herstellbar und weisen dabei eine hohe Lebensdauer auf.
  • Im Ausführungsbeispiel sind die rohrförmigen Abschnitte im Bereich ihrer Flansche 12,13 miteinander verschraubt. Alternativ können die rohrförmigen Abschnitte auch durch Verclipsen, Verriegeln, Verkleben oder durch Kunststoffverschweißen miteinander verbunden sein.
  • Zur Vermeidung einer unzulässigen Übertemperatur ist innerhalb des Rohrheizkörpers 2 im Ausführungsbeispiel nahe jeder Stirnseite eine Übertemperaturschutzsicherung 14 angeordnet. Die Übertemperaturschutzsicherung 14 kann beispielsweise durch eine Schmelzsicherung oder einer Bi-Metallsicherung gebildet sein.
  • Die Erfindung ist nicht auf das Ausführungsbeispiel beschränkt, sondern im Rahmen der Offenbarung vielfach variabel.
  • Alle neuen, in der Beschreibung und/oder Zeichnung offenbarten Einzel- und Kombinationsmerkmale werden als erfindungswesentlich angesehen.

Claims (18)

  1. Durchlauferhitzer (1) mit einem inneren Rohrheizkörper (2) und einem äußeren davon radial beabstandeten Hüllrohr (3), das vorzugsweise an seinen Enden dicht mit dem Rohrheizkörper (2) verbunden ist, und das Anschlüsse (4,5) für den Zu- und Ablauf einer Flüssigkeit aufweist,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrheizkörper (2) an seiner dem Hüllrohr (3) zugewandten Außenseite rippenartige Vorsprünge (6) aufweist, die mit dem Innenmantel des Hüllrohres (3) Strömungskanäle bilden, die den Zulauf (4) mit dem Ablauf (5) verbinden.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die rippenartigen Vorsprünge (6) wendelartig um die Längsmittelachse des Rohrheizkörpers (2) herum verlaufend angeordnet sind.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die rippenartigen Vorsprünge (6) parallel zur Längsmittelachse des Rohrheizkörpers (2) verlaufen.
  4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrheizkörper (2) durch eine Heizpatrone mit einem Mantelrohr aus einem Strangpressprofilabschnitt mit darin wendelartig angeordneten Heizdraht (7) und den Heizdraht (7) umgebenen Isoliermittel, insbesondere Quarzsand (8) gebildet ist.
  5. Vorrichtung nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass der Strangpressprofilabschnitt aus einem gut wärmeleitendem Material, beispielsweise Aluminium oder Stahl, besteht.
  6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Flüssigkeit umströmte oder umströmbare Oberfläche des Rohrheizkörpers (2) aufgeraut oder geriffelt ausgebildet ist.
  7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die von der Flüssigkeit umströmte oder umströmbare innere Oberfläche des Hüllrohrs (3) aufgerauht oder geriffelt ausgebildet ist.
  8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die rippenartigen Vorsprünge (6) an dem Innenmantel des Hüllrohres (3) anliegen.
  9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die rippenartigen Vorsprünge (6) einen Fließspalt zwischen Außenrandkante des rippenartigen Vorsprungs (6) und Innenmantel des Hüllrohres (3) bildend innerhalb des Hüllrohres (3) angeordnet sind.
  10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohrheizkörper (2) das Hüllrohr (3) an einer Stirnseite oder an beiden Stirnseiten fluiddicht durchgreift und am durchgreifenden Bereich elektrische Anschlusselemente (9) aufweist, die stirnseitig aus dem Rohrheizkörper (2) herausragen.
  11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass am Hüllrohr (3) mindestens ein Temperaturfühler angeordnet ist, der in den Spalt zwischen Hüllrohr (3) und Rohrheizkörper (2) hineinragt.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Hüllrohrs (3) nahe des Zulaufs (4) ein erster Temperaturfühler (10) und nahe des Ablaufs (5) ein zweiter Temperaturfühler (11) angeordnet ist, der jeweils in den Spalt zwischen Hüllrohr (3) und Rohrheizkörper (2) hineinragt.
  13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (3) zweiteilig, beispielsweise längsgeteilt oder quergeteilt, ausgebildet ist.
  14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (3) aus zwei etwa rohrförmigen Abschnitten besteht, die jeweils an ihrem Verbindungsbereich mit dem anderen rohrförmigen Abschnitt einen Flanschrand (12,13) aufweisen, mittels dessen die beiden rohrförmigen Abschnitte fluiddicht miteinander verbindbar oder verbunden sind.
  15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (3) oder die rohrförmigen Abschnitte aus Kunststoff bestehen.
  16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die rohrförmigen Abschnitte oder die Teilstücke kraftschlüssig, formschlüssig oder stoffschlüssig miteinander verbunden sind, zum Beispiel durch Verschrauben, Verclipsen, Verriegeln, Verkleben oder durch Kunststoffverschweißen miteinander verbunden sind.
  17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Rohrheizkörpers (2) mindestens eine Übertemperaturschutzsicherung (14) angeordnet ist.
  18. Vorrichtung nach Anspruch 17,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Übertemperaturschutzsicherung durch eine an oder nahe jeder Stirnseite angeordnete Schmelzsicherung oder Bi-Metallsicherung gebildet ist.
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