EP3376038A1 - Pumpenaggregat - Google Patents

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EP3376038A1
EP3376038A1 EP17160837.5A EP17160837A EP3376038A1 EP 3376038 A1 EP3376038 A1 EP 3376038A1 EP 17160837 A EP17160837 A EP 17160837A EP 3376038 A1 EP3376038 A1 EP 3376038A1
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EP
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pressure
valve element
suction
openings
switching
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Thomas Blad
Peter Mønster
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Grundfos Holdings AS
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Publication date
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Priority to PCT/EP2018/056082 priority patent/WO2018166971A1/de
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    • F04D29/708Suction grids; Strainers; Dust separation; Cleaning specially for liquid pumps

Definitions

  • the invention relates to a pump unit with at least one rotationally driven impeller and a valve element, which is rotatable between at least two switching positions.
  • circulating pump units which have integrated valve means to switch flow paths through the pump unit can.
  • a circulation pump is for example off DE 1 958 277 known.
  • the pump unit shown there has a valve element, which is connected in a first switching position so that water is pumped in a heating system by a boiler and then by subsequent heating circuits and back into the boiler. In a second switching position, the water is only circulated in the heating circuit. That is, here the valve element can switch between two suction ports.
  • the pump unit according to the invention has at least one rotationally driven impeller, that is, it is designed as a centrifugal pump unit. More preferably, the pump unit is designed as Um Georglzpumpenaggregat, in particular as Bankungsum stiilzpumpenaggregat.
  • the pump unit may preferably have an electric drive motor. This can be further preferably designed as a wet-running electric drive motor, in which a split tube or a split pot separates the rotor space from the stator, so that the rotor rotates in the liquid to be conveyed.
  • the pump unit according to the invention also has a valve device with at least one movable valve element, which is rotatable about an axis of rotation between at least two switching positions.
  • the valve element has a first end face extending transversely to its axis of rotation. In this first end face, a suction opening is formed in the central area, which is in engagement with a suction mouth of the impeller, so that the liquid conveyed by the impeller enters through the suction opening into the suction mouth of the impeller.
  • the valve element has, at its first end face, in addition to an annular pressure surface surrounding the suction opening, which adjoins a pressure chamber surrounding the impeller. That is, the valve element is acted upon at this pressure surface by the output-side pressure of the impeller.
  • This embodiment allows additional functionalities of the valve device or the valve element, because the pressure prevailing on the output side of the impeller can for example be exploited to cause movements of the valve element.
  • it is possible to perform also pressure-side switching operations since the valve element faces the pressure chamber and is in communication with the pressure side.
  • the valve element can perform suction-side switching or actuating functions, since the valve element is also connected via the suction opening to the suction side of the impeller.
  • the valve element thus according to the invention has contact with the suction side and the pressure side, which allows a variety of switching functions.
  • the axis of rotation of the valve element is located in alignment with a rotational axis of the impeller.
  • the impeller is preferably designed as a closed impeller in such a way that the impeller is closed in a region surrounding the suction mouth frontally by a cover plate.
  • the impeller is thus closed at that end face, which faces the valve element, through the cover plate in the peripheral region of the suction mouth.
  • a peripheral edge of the suction mouth is sealingly engaged with a peripheral edge of the suction opening.
  • an axially projecting collar of the suction mouth engage in an axially projecting collar of the suction opening or, conversely, an axially protruding collar of the suction opening can engage, for example, in a corresponding collar of the suction mouth.
  • At least one pressure opening may be formed in the pressure surface of the valve element, which is flow-connected in at least one of the switching positions of the valve element with at least one pressure connection of the pump unit.
  • a switching function can be achieved on the pressure side by liquid from a surrounding the impeller pressure chamber is guided through the pressure port through the valve element to the pressure port of the pump unit.
  • the pressure connection can be closed so that the pressure opening is no longer in flow-conducting connection with the pressure connection, so that the flow path is interrupted.
  • the valve element is further preferably drum-shaped with a circumferentially extending around the rotation axis peripheral wall, said first end face and one of these facing away in the direction of the axis of rotation second end face formed, wherein the peripheral wall is preferably formed closed.
  • the peripheral wall may preferably have the shape of a circular cylinder, but could for example also have a conical shape, wherein it further preferably tapers in the direction away from the impeller. It is possible to provide required openings for the valve functionality only in the end faces of the valve element. Alternatively or additionally, however, switching openings can also be arranged in the peripheral wall, in particular if these are conical Has shape. Due to the drum-shaped structure, there is space for different channels or flow paths in the interior of the valve element in order to be able to provide different switching functions.
  • the valve element is opposite at least two connection openings and has at least one connection in its interior, which depending on the positioning or switching position of the valve element either one of the connection openings with the suction port or optionally one of the connection openings with a pressure opening in the pressure surface or connects at least two connection openings with each other.
  • the valve element can be designed for a wide variety of switching functionalities.
  • a switching function and in particular switching function can be realized on the pressure side in the manner described above.
  • connection openings By selectively connecting one or more connection openings with the suction opening of the valve element can be performed by changing the switching position of the valve element, a switching function on the suction side of the impeller, for example, a flow path between two suction-side inputs are switched.
  • a switching function on the suction side of the impeller, for example, a flow path between two suction-side inputs are switched.
  • a switching function can be made independent of the flow path through the impeller. It is also conceivable to design the valve element with one or more connections in such a way that it can be brought into contact with the suction side or the pressure side of the impeller by changing the switching position.
  • two connections may be provided be, one to a pressure port and a suction port, which each terminate in a switching opening, so that either the switching opening to the suction port or the switching port, which is in communication with the pressure port, can be brought into connection with one and the same port opening.
  • connection openings of a peripheral wall or preferably the said second end face of the valve element, which is remote from the impeller are opposite.
  • the connection openings are preferably formed on the inner wall of a valve and / or pump housing. If now openings or switching openings are formed in the corresponding peripheral wall or end face of the valve element, these can be brought into coincidence by rotation of the valve element with the connection openings, so that a flow path is opened, or be moved away from the switching openings so that a closed wall the connection openings opposite, so that they are closed and the respective flow path is interrupted.
  • the suction opening of the valve element is connected via a connection in the interior of the valve element with at least one suction-side switching opening and preferably with at least two suction-side switching openings in the valve element, wherein the switching opening is arranged or the switching openings are arranged so that they depend on the Positioning of the valve element with two suction-side connection openings can be brought to cover different.
  • a switching function is possible by opening a flow path when a switching port is opposed to a port, or the flow path is closed when the switching opening is moved away from the connection opening, so that the connection opening is closed by a wall of the valve element.
  • a mixing function can be achieved in which the degree of overlap of at least one switching opening with two connection openings is varied so that the cross-sectional ratio of the two free connection openings is changed to each other, so that flows from the two connection openings changed in their relation to each other and mixed in different ratio can be.
  • the at least two suction-side switching openings are radially spaced from the axis of rotation of the valve element at different distances. This is particularly advantageous when the switching openings are formed in said second end face of the valve element.
  • two substantially annular zones with connection openings can be created in the valve or pump housing opposite to these switching openings, wherein each zone conveys liquid of a different temperature, which are then mixed differently by the valve position in the manner described.
  • This embodiment is also advantageous if such mixing functionalities distributed over the circumference at different angular positions of the valve element to be realized.
  • the pressure surface of the valve element preferably at least one and more preferably a plurality of pressure openings are formed, which are connected via a connection in the interior of the valve element with one or more pressure-side switching openings, which are arranged such that they depend on the switching position of the valve element in each case with a pressure-side Connection opening can be brought to cover.
  • the pressure-side switching openings are also preferred in the second axial end face of the valve element, that is, the end facing away from the impeller and / or located in a circumferential surface of the valve element. Switching functions on the pressure side of the impeller, that is, on the output side of the pump unit, can be provided via these pressure openings and pressure-side switching openings, for example in order to selectively convey heating water into different heating circuits. This functionality can be realized particularly preferably simultaneously with the mixing functionality on the suction side of the impeller, as described above.
  • the pressure-side switching openings are radially further spaced from the axis of rotation of the valve element than the suction-side switching openings. This makes it possible to arrange the pressure-side and suction-side switching openings in the same, preferably the second end face of the valve element, so that they do not interfere with their functionality.
  • the plurality of pressure-side connection openings and a plurality of pressure-side switching openings are arranged such that in a first switching position of the valve element, only a pressure-side switching opening of a pressure-side connection opening is opposite and in at least a second switching position at least two pressure-side switching openings each opposite a pressure-side connection opening.
  • connection openings can also be realized with more than two connection openings, wherein in a plurality of connection openings preferably as many possible switching positions of the valve element are provided, that each of the connection openings can be opened individually, wherein the other switching openings are closed at the same time, and moreover preferably in other switching positions several or all switching openings can be opened simultaneously.
  • the arrangement is chosen so that all possible combinations of connection openings can be opened simultaneously. This can be achieved for example by appropriate distribution of the switching openings and connection openings along a circular line in certain angular positions about the axis of rotation of the valve element.
  • the pressure-side switching openings and pressure-side connection openings are arranged such that each of the pressure-side connection openings in each case a specific switching position of the valve element individually opposite to a pressure-side switching opening and preferably opposite in at least one other switching position more of the pressure-side connection openings each a pressure-side switching opening.
  • different heating circuits can be opened independently and in combination if the pump unit is used as a heating circulation pump unit in a heating system.
  • the suction-side switching openings are arranged such that in each of the switching positions of the valve element, in which one or more pressure-side switching openings in each case opposite a pressure-side connection opening, opposite at least one suction-side switching opening of a suction-side connection opening.
  • the switching positions are defined by the angular position of the pressure-side switching openings and pressure-side connection openings.
  • the change in the degree of opening of a suction-side flow path is then effected by a change in the positioning of the valve element within this switching position by the valve element can be rotated by a certain amount to an angular position defining the switching position back and forth.
  • the flow in the region of the suction-side switching opening can be varied by changing the positioning and, in particular, a change in a mixture between two flow paths can be varied by changing the positioning from two suction-side connection openings. That is, the movement required to change the positioning for influencing the flow on the suction side is superimposed on the movement of the valve element between the switching positions which perform switching functions on the pressure side.
  • the suction-side switching openings are arranged such that in each of the switching positions of the valve element at least one suction-side switching opening is opposite to two suction-side connection openings. More preferably, two suction-side switching openings may be arranged so that each switching opening in each case faces a suction-side connection opening.
  • the arrangement is such that by changing the positioning of the valve element within the switching position of the degree of overlap of the suction-side switching opening and the suction-side switching openings can be varied with the suction-side connection openings.
  • one of the suction-side connection openings can be further released, for example, and at the same time the other suction-side connection opening can be closed further, so that the mixture of the liquid flows from the two connection openings can be changed.
  • the pressure-side switching opening remains in the desired switching position, that is, in register with a desired pressure-side connection opening, so that the switching position on the pressure side of the pump unit remains unchanged from the change in the mixing ratio.
  • the valve element between the individual switching positions is always moved by a predetermined angle, so that the set positioning of the suction-side switching openings is maintained even in the new switching position, that is, in particular a mixing ratio of two flows on the suction side of the change of Switch position on the pressure side is not affected.
  • the valve element or the valve device in the pump unit according to the invention is preferably designed such that a change in the positioning of the valve element by its rotation takes place in an angular range which is smaller than an angle between the switching positions.
  • the angle between two switching positions can be 18 °, while the angular range in which the positioning for influencing the flow on the suction side takes place in the range of +/- 5 ° to the angular position defined by the switching position.
  • the valve element can be coupled to its movement by a magnetic, mechanical and / or hydraulic coupling with a rotor of a drive motor driving the impeller.
  • the valve element can be driven by its own adjusting motor, which is preferably designed as a stepper motor.
  • the separate adjusting motor and / or a coupling to the rotor of the impeller can also act via a gear on the valve element, so preferably takes place between the drive and the valve element, a reduction or translation into slow.
  • the adjustment motor used or an electric drive motor of the pump unit, when it is used for movement of the valve element, is preferably equipped with a control device, which makes it possible to control the variable displacement motor or electric drive motor so that it in the desired angular steps can be rotated to move the valve element in desired angular steps between the switching positions and / or the various positions within the switching positions in the manner described above.
  • An additional adjusting motor can preferably be controlled by the control device of the pump unit, which controls its drive motor.
  • the valve element or the valve device with the valve element is designed and arranged such that the rotation angle between the individual switch positions correspond to a fixed uniform angular step or correspond to a multiple of a fixed angle step. So can the individual switch positions for example, at certain regular angles, for example 30 °, 45 °, 18 ° or the like apart. In this case, it is not necessary to have a switching position at each of these regular angular positions, but rather it is also possible for two switching positions to be spaced apart by a multiple or an integral multiple of a predefined fixed angular step. If a control device is present in the manner described above, then this is further preferably designed so that it can control the respective motor so that the valve element can be moved in the mentioned angular steps.
  • the valve element is mounted so that it is linearly movable along its axis of rotation between an adjacent position in which the valve element rests against at least one contact surface, and a released position in which the valve element is spaced from the contact surface.
  • a frictional connection between the valve element and contact surface can be achieved, which holds the valve element in the achieved angular position.
  • Said movement can preferably be achieved by acting on the pressure surface pressure on the output side of the impeller.
  • a return element for example in the form of a spring, which acts on the valve element in the opposite direction with a restoring force, so that it, when the pressure in the pressure chamber falls below a predetermined value, is moved back into a dissolved starting position.
  • the contact surface is at least one sealing surface and more preferably a sealing surface surrounding a connection opening.
  • the first embodiment according to Fig. 1 to 6 shows a pump unit in the form of a centrifugal pump unit, in which a valve device is integrated, which allows switching between four different heating circuits.
  • the centrifugal pump unit or pump unit 1 has a stator or motor housing 2, in which an electric drive motor with a stator 4 and a rotor 6 is arranged.
  • the rotor 6 is rotatably mounted on a rotor shaft 8.
  • the electric drive motor shown is designed as a wet-running electric drive motor with a can or gap tube 10, which separates the stator with the stator 4 of the rotor chamber with the rotor 6 disposed therein, so that the rotor 6 rotates in the liquid to be conveyed.
  • the motor housing 2 is connected to a pump housing 12, which simultaneously forms a valve housing. In the pump housing 12 rotates a rotatably connected to the rotor shaft 8 impeller 14th
  • an electronics housing 16 is arranged with a control device 17 arranged therein.
  • the control device 17 is used in particular for the control or regulation of the electric drive motor, wherein the electric drive motor is variable in particular in its rotational speed, to which the control device 17 may have a frequency converter. It is to be understood that the electronics housing 16 need not necessarily be arranged at the axial end of the motor housing 2, but could also be arranged at a different position.
  • a valve element 18 is arranged next to the impeller 14.
  • the valve element 18 is drum-shaped with a cup-shaped lower part 20 and the lower part 20 at its end facing the impeller 14 closing lid 22.
  • the cover 22 has a central suction opening 24, which is in engagement with the suction mouth 26 of the impeller 14, wherein In this embodiment, an axially projecting collar of the suction opening 24 engages in the interior of the suction mouth 26.
  • the area surrounding the suction opening 24 of the lid 22 forms a pressure surface which the Pressure chamber 28 in the vicinity of the impeller 14 faces.
  • the pressure chamber 28 is that pressure chamber in which the liquid exits the impeller 14, that is, the space on the output side of the impeller 14, in which there is a higher pressure than on the suction side.
  • the valve element 18 is thus connected both to the suction side in the region of the suction opening 24 in connection and to the pressure side on the pressure chamber 28 via the pressure surface formed by the cover 22.
  • the impeller 14 is formed closed, that is, it is closed at its the valve element 18 facing side in the vicinity of the suction mouth 26 of an annular cover plate 30.
  • the cover plate 30 ensures a separation between the suction and pressure area on the impeller 14.
  • the valve member 18 is rotatably mounted on a shaft 32, wherein it can move to a certain extent in the axial direction X on the shaft 32.
  • the shaft 32 is connected to an adjusting motor 34, which is preferably formed as a stepping motor with reduction gear.
  • the adjusting motor 34 is likewise controlled by the control device 17.
  • the pump housing 12 has a suction port or inlet 36 and four outputs or pressure ports 38, 40, 42 and 44.
  • a regulating valve 46 is arranged in each case to adjust the flow through the respective pressure port 38, 40, 42, 44.
  • the suction port 36 opens into an annular suction-side connection opening 48, which extends annularly around the axis of rotation X of the rotor 6, which is simultaneously the axis of rotation of the shaft 32 and thus of the valve element 18.
  • the pressure ports 38, 40, 42, 44 open in the interior of the pump housing in a bottom surface, which extends transversely to the axis of rotation X, in each case in a pressure-side connection opening 50.
  • pressure-side connection openings 50 there are four pressure-side connection openings 50, which are each offset by 90 ° at the angular positions of the pressure connections.
  • the pressure-side connection openings are located in the bottom of the pump housing 2 on an annular surface which is arranged radially outside of the suction-side connection opening.
  • the valve element 18 has in its interior a plurality, in this case twelve, connections which extend parallel to the axis of rotation X of a respective pressure opening 52 to a pressure-side switching opening 54 on the opposite, that is the impeller 14 facing away from the front end of the valve element 18.
  • a pressure-side switching opening 54 on the opposite, that is the impeller 14 facing away from the front end of the valve element 18.
  • four further suction-side switching openings 56 are arranged radially further inwardly to the pressure-side switching openings.
  • connections between the pressure-side switching openings 54 and the pressure openings 52 are separated by walls from the remaining interior of the valve element 18, so that in the axial direction through the Valve element for a pressure-side connections between the pressure openings 52 and the pressure-side switching openings 54 and a suction-side connection of the suction-side switching openings 56 to the suction port 54 are made.
  • the pressure-side switching openings 54 are arranged at the bottom of the valve element 18 so that they are spaced from the axis of rotation X as far as the pressure-side port openings 50 in the bottom of the pump housing 12. That is, the pressure-side port openings 50 are on a ring portion such that they a ring portion, in which the pressure-side switching openings 54 are arranged, opposite. Further, the pressure-side switching openings 54 and the pressure-side connection openings 50 suitably dimensioned to one another, so that they can be brought by appropriate rotation of the valve element 18 to cover.
  • the suction-side switching openings 56 face the annular suction-side connection opening 48, so that there is always a connection from the suction connection 36 to the suction-side switching openings 56 and above to the suction opening 34.
  • FIG. 6a shows a first switching position in which only the pressure port 40 is open or connected to the pressure chamber 38.
  • the valve element 18 is rotated so that the pressure-side switching opening 54a is congruent to the pressure-side connection opening 50, which is connected to the pressure port 40.
  • All other pressure-side switching openings 54 in the lower part 20 of the valve element 18, however, are opposite to the bottom regions of the pump housing 12. In particular, the remaining pressure-side connection openings 50 are covered and closed by the bottom of the lower part 20.
  • the suction-side switching openings 56 are in communication with the suction-side connection opening 48, so that in this switching position the impeller 14 conveys liquid through the suction connection 36 toward the pressure connection 40.
  • In the second switching position according to Fig. 6b are two pressure-side switching openings 54b, which are arranged diametrically opposite to each other, congruent to the pressure-side port openings 50 of the pressure ports 40 and 44 located so that the pump unit from the suction port 36 into the open outputs 40 and 44 promotes.
  • Fig. 6d shows a further switching position in which only three of the pressure ports 38, 40, 42 and 44, namely the three pressure ports 38, 40 and 44 are open.
  • the three pressure-side switching openings 54d are brought to coincide with the pressure-side connection openings 50 of the pressure connections 38, 40 and 44.
  • the three pressure-side switching openings 54d each offset by 90 ° to each other, so that no pressure-side switching opening is formed in the lower part 20 at the associated fourth 90 ° position and so at this point the fourth remaining pressure-side connection opening 50 from the bottom of the lower part 20 and covers is closed. It is to be understood that by rotation of the valve element 18 by 90 ° each, the three other possible combinations, three of the pressure ports 38, 40, 42 and 44 to open, could be realized via the pressure-side switching openings 54d.
  • Fig. 6e shows a further switching position in which two adjacent pressure ports are open at the same time.
  • two further pressure-side switching openings 54e are formed in the valve element 18, which are offset by 90 ° to each other. Again, no corresponding pressure-side switching openings are formed at the two remaining associated 90 ° angle positions in the lower part 20, so that in this position, the two remaining pressure-side connection openings 50 are closed.
  • the pressure-side switching openings 54e on the pressure side Connection openings 50 of the pressure ports 38 and 40 By turning the valve element 18 by 90 ° and the other three possible combinations of adjacent pressure ports on the pressure-side switching ports 54e can be opened.
  • valve element 18 By appropriate angular position of the valve element 18 all possible combinations of the four pressure ports 38, 40, 42, 44 can be opened individually and in combination. Thus, a very simple distribution valve is created, which requires only a single drive and beyond can be integrated directly into the pump housing 12.
  • the switching openings 54 are arranged in a grid of 18 ° steps, so that the various switching positions can be changed by rotation of the valve element 18 in steps of 18 ° or a multiple of 18 °.
  • the second embodiment according to Fig. 8 to 15 differs from the embodiment described above in that only three pressure-side circuits or connections can be supplied, but in addition a mixing valve is integrated into the pump unit.
  • the pump housing 12 has in this embodiment, two suction ports 36a and 36b. Further, three pressure ports 38 ', 40' and 42 'are arranged on the pump housing 12, which open in the interior of the pump housing 12 in three offset by 120 ° to each other arranged pressure-side connection openings 50.
  • the suction port 36a is in the bottom of the pump assembly 12 in communication with an outer annular opening 58, while the suction port 36b is in communication with an inner annular opening 60.
  • a control disk 62 is arranged in this embodiment, which is in a fixed angular position, so that openings which form the pressure-side connection openings 50, the pressure-side connection openings 50 in the bottom of the pump housing 12 'are opposite.
  • suction-side port openings 48 a are arranged in the control disk radially inwardly, which are in communication with the suction port 36 a, by facing the inner ring opening 60.
  • three suction-side connection openings 48b are arranged at three angularly distributed angular positions. These suction-side port openings 48b are in communication with the suction port 36b.
  • the valve element 18 ' has a similar construction to the valve element 18 according to the first embodiment, except that in this exemplary embodiment only six connections between six pressure openings 52 in the pressure surface formed by the cover 22' extend to six pressure-side switching openings 54 '.
  • suction-side switching openings 56'a and 56'b are arranged at the bottom of the lower part 20 ', with the suction-side switching openings 56'a lying radially inward at a radial position corresponding to the positioning of the suction-side connection openings 48a.
  • the suction-side switching openings 56'b are arranged radially further outward in an annular region, which lies opposite a ring region, in which the suction-side port openings 48b are located.
  • the pressure-side switching openings are arranged in a grid of 20 ° increments, so that there are angular increments of 20 ° or a multiple of 20 ° between the switching positions.
  • the remaining structure of the pump unit corresponds to the structure of the pump unit according to the first embodiment, so that reference is made to the relevant description.
  • Fig. 12a to 12c three switching positions are shown, in each of which one of the pressure ports 38 ', 40' and 42 'is opened.
  • the pressure port 40 ' is opened by facing the pressure-side switching port 54'a of a pressure-side port 50, which is connected to the pressure port 40'.
  • the pressure-side switching opening 54'a is located in the bottom of the lower part 20 'of the valve element 18' so that starting from the pressure-side switching opening 54'a by 120 ° spaced no switching openings are provided, so that in this valve position or switching position, the other two pressure-side connection openings 50 are covered by the bottom of the lower part 20 'and thus closed.
  • valve element 18 is the valve element 18 'rotated by 120 °, so that the pressure-side switching opening 54' a of the pressure port, which is connected to the pressure port 42 ', opposite.
  • Fig. 12c shows a third switching position in which the valve element 18 'is again rotated by 180 ° about the axis of rotation X, so that the pressure-side switching opening 54'a the pressure-side port opening 50, which is connected to the pressure port 38', opposite.
  • the valve element 18 can be slightly changed in its position by a small angular range (eg +/- 5 °), so that the opposite suction-side port openings 48a are slightly changed in coverage, so that the flow increases or can be downsized.
  • the suction-side switching openings 56'b in their
  • two of the three pressure ports 38 ', 40' and 42 ' are open in each case.
  • two further pressure-side switching openings 54'b in the bottom of the lower part 20 'of the valve element 18' are used. These two switching openings 54'b are spaced apart by 120 °, wherein no switching opening is provided at the third associated position spaced apart by 120 °, so that in each case one of the pressure-side connection openings 50 is covered and closed.
  • the two pressure-side switching openings 54'b cover the pressure-side connection openings 50 of the pressure connections 38 'and 40'.
  • Fig. 13b In the switching position according to Fig. 13b is the valve element 18 'rotated by 120 °, so that in a similar manner, the pressure ports 40' and 42 'are opened by the switching openings 54'b cover the associated connection openings 50.
  • the third possible shift position is in Fig. 13c shown, there are the pressure ports 38 'and 42' simultaneously open, while the third pressure port 40 'is closed.
  • the mixing ratio of the flows from the two suction ports 36a and 36b can be changed by slightly changing the angular position about the reached switching position by the suction-side port openings 48a and 48b with the suction-side switching ports 56'a and 56'b different overlapping to be brought.
  • the change in positioning is significantly smaller in angle than the change in the switching position.
  • Fig. 14a to 14c Based on Fig. 14a to 14c another possible switching position is described in which all three pressure ports 38 ', 40', 42 'are opened.
  • three pressure-side switching openings 54'c in the bottom of the lower part 20 'of the valve element 18' are used, which are arranged at 120 ° apart from each other.
  • the pressure-side switching openings 54 described above are placed in this switching position so that they do not face any of the pressure-side connection openings 50, as in FIG Fig. 14a characterized.
  • the pressure-side switching openings 54'c are each opposite one of the three pressure-side connection openings 50, these overlapping at least partially.
  • FIG. 14c shows exactly the middle of the switching position in which the switching openings 54'c cover the pressure-side connection openings 50 exactly.
  • the Figs. 14a and 14b show therefrom in two opposite directions of rotation slightly different positions, in which the mixing ratio is changed on the suction side in the manner previously described. In these positions, the pressure-side switching openings 54'c overlap the pressure-side connection openings 50 only partially.
  • the suction-side connection openings 48a which lie radially inward, are completely closed. In this position, liquid will only come out of the suction port 36b sucked.
  • the positioning according to Fig. 14b and Fig. 14c show different overlaps of the port openings 48a and 48b with the suction side switching ports 56'a and 56'b representing different mixture ratios.
  • a pump unit 1 according to the second embodiment can be used for example in a heating system, which in Fig. 15 is shown.
  • the heating system has a heat source 64, which may be, for example, a gas boiler.
  • a heat source 64 which may be, for example, a gas boiler.
  • a secondary heat exchanger 70 is still provided for heating domestic water.
  • the first suction port 36 a of the pump unit 1 is connected to the output of the heat source 64.
  • the second suction port 36b is connected to the return of the heating circuits 66, 68 and the secondary heat exchanger 70 and thus supplies cooled water to the suction port 36b while supplying heated water to the suction port 36a.
  • the first heating circuit 66 is connected to the pressure connection 38 ', the second heating circuit 68 and the pressure connection 42' of the secondary heat exchanger 70 are connected to the pressure connection 40 '. It can thus be switched between these three heating circuits, wherein in the manner described two or all three can be operated in parallel. At the same time a temperature adjustment by the mixture is possible.
  • a mixing valve as it can be used for example for temperature adjustment for underfloor heating.
  • the motor housing 2 with the electronics housing 16 corresponds to the embodiment described above .
  • the pump housing 12 has two suction ports 72, 74, which terminate in the interior in each case at a suction-side connection opening 76 (76 a and 76 b).
  • the valve element 18 c is also drum-shaped in this third embodiment and consists of a cup-shaped lower part 20 c, which is closed on its side facing the impeller 14 by a cover 22 c. In the central region of the lid 22c, a suction opening 36 is formed.
  • the valve element 18 c is rotatably mounted on an axis 78, which is arranged in the bottom of the pump housing 12.
  • valve element 18c As in the examples described above, the axis of rotation X of the rotor shaft 8.
  • the valve element 18c is also axially displaceable along the axis X and by a spring 80 in the in Fig. 20 shown rest position, in which the valve element 18 c is in a released position in which the lower part 20 c is not applied to the bottom of the pump housing 12, so that the valve element 18 c is substantially freely rotatable about the axis 78.
  • the front end of the rotor shaft 8 which is designed as a coupling 82.
  • the clutch 82 engages with a counter-coupling 110, which is non-rotatably arranged on the valve element 18c in engagement.
  • the coupling 82 has tapered coupling surfaces, which essentially describe a saw tooth profile along a circumferential line in such a way that torque transmission from the coupling 82 to the counter coupling 110 is possible only in one direction of rotation, namely in the direction of rotation A in FIG Fig. 18 , In the opposite direction of rotation B, however, the clutch slips through, resulting in an axial movement of the valve element 18c.
  • the direction of rotation B is the direction of rotation in which the pump unit is driven in normal operation.
  • the direction of rotation A is used for targeted adjustment of the valve element 18c.
  • the counter-coupling 110 from the clutch 82 by the pressure in the pressure chamber 28 except Intervention If the pressure in the pressure chamber 28 increases, acts as a pressure surface on the cover 22c, a pressure force which is opposite to the spring force of the spring 80 and exceeds, so that the valve element 18c is pressed into the applied position, which in Fig. 19 is shown.
  • the lower part 20c is located on the bottom side of the pump housing 12, so that on the one hand, the valve member 18c is frictionally held and on the other hand a tight contact is achieved, which seals the pressure and the suction side in the manner described below against each other.
  • the pump housing 12 has two suction ports 72 and 74, of which the suction port 72 in a suction-side connection opening 76a and the suction port 74 in a suction-side connection opening 76b in the bottom of the pump housing 12 in the interior, that is, the suction chamber opens into it.
  • the lower part 20c of the valve element 18c has in its bottom an arcuate switching opening or opening 112, which extends substantially through 90 °.
  • Fig. 21 a shows a first switching position, in which the opening 112 covers only the connection opening 76b, so that a flow path is given only from the suction connection 72 to the suction opening 24 and thus to the suction mouth 26 of the impeller 14.
  • the second connection opening 76a is tightly closed by the bottom of the valve element 18c resting against its peripheral area.
  • Fig. 21c shows the second switching position in which the opening 112 covers only the connection opening 76a, while the connection opening 76b is closed. In this switching position, only one flow path from the suction port 74 to the suction port 26 is open.
  • Fig. 21b now shows an intermediate position in which the opening 112 covers both connection openings 76a and 76b, wherein the connection opening 76b is only partially released.
  • a mixing ratio between the flows from the port ports 76a and 76b can be changed.
  • the valve element 18 c can be adjusted in small steps to change the mixing ratio.
  • Such a stepwise adjustment of the rotor shaft 8 can be caused in a special operating mode by the control device 17 in the electronics housing 16. That is, it is dispensed with a separate variable displacement motor.
  • the drive motor is operated in the special operating mode in open-loop operation, wherein it can be controlled so that it can be rotated stepwise in desired angular positions.
  • the required angular positions for setting the desired mixing ratio can be approached in a targeted manner, wherein regulation could take place via an output-side temperature sensor (not shown here).
  • the centrifugal pump assembly with the integrated valve, as described above, characterized by the dashed line 1.
  • the hydraulic circuit has a heat source 114 in the form of, for example, a gas boiler, the output of which opens into, for example, the suction connection 74 of the pump housing 12.
  • a floor heating circuit 116 connects to the pressure connection 115 of the centrifugal pump assembly 1, the return of which is connected both to the inlet of the heat source 114 and to the suction connection 72 of the centrifugal pump assembly 1.
  • a further heating circuit 120 can be supplied with a heat carrier, which has the output-side temperature of the heat source 114.
  • the floor heating circuit 116 can be regulated in its flow temperature by mixing cold water from the return to the hot water on the output side of the heat source 114, changing the opening ratios of the suction-side connection openings 76a and 76b in the manner described above, the mixing ratio can be changed by rotation of the valve element 18c.
  • the impeller 14 has a cover plate 30, so that a separation between the pressure chamber 28 and the suction region of the pump unit is given, wherein the surface of the lid 22c faces the pressure chamber 28 as a pressure surface.
  • the suction opening 24 is also here with the suction mouth 26 in sealing engagement.
  • the fourth embodiment according to Fig. 23 to 29 shows a pump unit or centrifugal pump unit, which in addition to the above-described mixer functionality in the third embodiment still has a switching functionality for additional supply of a secondary heat exchanger for domestic water heating.
  • valve element 18d has, in addition to the opening 112, a passage 122 which extends from an opening 124 in the cover 22d to an opening in the bottom of the base 20d and thus connects the two axial ends of the valve element 18d. Furthermore, in the valve element 18d is still an only to the bottom, that is, to the bottom of the lower part 20d and thus to the suction chamber open arcuate bridging opening 126 is formed, which is closed to the pressure chamber 26 through the lid 22d.
  • the pump housing 12 has, in addition to the pressure port 115 and the two previously described suction ports 74 and 72, a further port 128.
  • the connection 128 opens into a connection opening or an inlet 130 in the bottom of the pump housing 12 in addition to the connection openings 76a and 76b into the suction chamber.
  • the lid 22 d of the valve element 18 d is shown partially open to illustrate the position of the underlying openings.
  • Fig. 28a shows a first switching position, in which the opening 112 of the connection opening 76b opposite, so that a flow connection from the suction port 12 to the suction port 26 of the impeller 14 is made. In the switching position according to Fig.
  • the opening 112 is above the inlet 130, so that a flow connection from the port 128 to the suction port 24 and through this into the suction port 26 of the impeller 14 is provided.
  • the opening 112 is located above the connection opening 76b, so that in turn a flow connection from the suction port 72 to the suction mouth 26 of the impeller 14 is given.
  • a partial overlap of the switching opening or opening 124 and the through hole 122 with the input 76a takes place, so that a connection between the pressure chamber 28 and the suction port 74 is made, which acts as a pressure port.
  • the bypass opening 126 covers the input 130 and a portion of the input 76a, thus also providing a connection from the terminal 128 via the input 130, the bypass opening 126 and the input 76a to the terminal 74.
  • Fig. 28d shows a fourth switching position in which the passageway 122 completely covers the entrance 76a, so that the port 74 is connected via the passage 122 and the opening 124 with the pressure chamber 28. At the same time, the bridging opening 126 only covers the entrance 130. The opening 112 also covers the entrance 76b.
  • the heating system in turn has a primary heat exchanger or a heat source 114, which may be, for example, a gas boiler.
  • a first heating circuit 120 On the output side of the flow path is in a first heating circuit 120, which may be formed for example by conventional radiators or radiators.
  • a flow path branches off to a secondary heat exchanger 70 for heating service water.
  • the heating system further includes a floor heating circuit 116. The returns of the heating circuit 120 and the floor heating circuit 116 open into the suction port 72 on the pump housing 12. The return from the secondary heat exchanger 70 opens into the port 128, which, as will be described below, offers two functionalities.
  • the connection 74 of the pump housing 12 is connected to the flow of the underfloor heating circuit 116.
  • the impeller 14 promotes liquid from the suction port 72 via the pressure port 115 through the heat source 140 and the heating circuit 120 and back to the suction port 72.
  • the valve element 18d in the second switching position which in Fig. 28b is shown, the plant is switched to domestic water operation, in this state, the pump assembly or the impeller 14 promotes liquid from the port 128, which serves as a suction port, through the pressure port 115, via the heat source 114 through the secondary heat exchanger 70 and back to the terminal 128.
  • the valve element 18d in the third switching position which in Fig. 28c is shown, the underfloor heating circuit 116 is additionally supplied.
  • the water flows into the suction mouth 26 of the impeller 14 and is supplied via the pressure connection 115 via the heat source 114 promoted in the manner described by the first heating circuit 120.
  • the liquid on the output side of the impeller 14 exits from the pressure chamber 28 into the opening 124 and through the through-passage 122 and thus flows to the connection 74 and via this into the underfloor heating circuit 116.
  • Fig. 28c The switch position shown flows simultaneously via the bridging opening 126 fluid via the port 128 and the input 130 into the port 74. That is, here water flows through the heat source 114 through the secondary heat exchanger 70 and the port 128 to the port 74. Since in this heating mode Secondary heat exchanger 70 is removed substantially no heat, so the port 74 hot water in addition to the cold water, which flows from the pressure chamber 28 via the passage 122 to the port 74, mixed. By varying the degree of opening via the valve position 18d, the amount of mixed warm water at the port 74 can be varied.
  • Fig. 28d shows a switching position in which the admixture is turned off and the port 74 is exclusively in communication with the pressure chamber 28 directly.
  • the various embodiments described above may be combined in various ways.
  • the different types of drive described the valve element with different geometrical configurations of the valve element, as they have also been described above, can be combined essentially arbitrarily.
  • the various valve functionalities (for example, mixing and switching) can also be implemented and combined with different drive types.
  • These various combination possibilities which result from the preceding embodiments, are insofar expressly included in the invention.
  • the pump housing is formed integrally with the housing in which the valve element is arranged. It is to be understood that in a corresponding manner a multi-part construction is possible.
  • a separate housing from the pump housing could be provided for the valve element, which is connected via a pressure and a suction connection to the pump housing.

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Abstract

Die Erfindung betritt ein Pumpenaggregat mit zumindest einem drehend angetriebenen Laufrad (14) und zumindest einem Ventilelement (18), welches um eine Drehachse (X) zwischen zumindest zwei Schaltstellungen drehbar ist, wobei das Ventilelement (18) eine sich quer zu seiner Drehachse erstreckende erste Stirnseite (22) aufweist, in dieser ersten Stirnseite im Zentralbereich eine Saugöffnung (24) ausgebildet ist, welche mit einem Saugmund (26) des Laufrades (14) in Eingriff ist, und die erste Stirnseite (22) eine die Saugöffnung (24) umgebende Druckfläche aufweist, welche an einen das Laufrad (14) umgebenden Druckraum (28) angrenzt.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Pumpenaggregat mit zumindest einem drehend angetriebenen Laufrad und einem Ventilelement, welches zwischen zumindest zwei Schaltstellungen drehbar ist.
  • Es sind Umwälzpumpenaggregate bekannt, welche integrierte Ventileinrichtungen aufweisen, um Strömungswege durch das Pumpenaggregat umschalten zu können. Eine solche Umwälzpumpe ist beispielsweise aus DE 1 958 277 bekannt. Das dort gezeigte Pumpenaggregat weist ein Ventilelement auf, welches in einer ersten Schaltstellung so geschaltet ist, dass Wasser in einer Heizungsanlage durch einen Heizkessel und dann durch nachfolgende Heizkreise und zurück in den Heizkessel gepumpt wird. In einer zweiten Schaltstellung wird das Wasser lediglich im Heizkreis im Kreislauf gefördert. Das heißt hier kann das Ventilelement zwischen zwei Sauganschlüssen umschalten.
  • In Heizungsanlagen sind jedoch viele verschiedene Anwendungen denkbar, in welchen druckseitig und/oder saugseitig eines Umwälzpumpenaggregates zwischen verschiedenen Strömungswegen umgeschaltet werden soll, beispielsweise um verschiedene Heizkreise gezielt mit warmen Wasser versorgen zu können, oder Mischventile zur Temperierung des Heizwassers erforderlich sind.
  • Im Hinblick auf diese Problematik ist es Aufgabe der Erfindung, ein Pumpenaggregat mit zumindest einem drehend angetriebenen Laufrad und zumindest einem Ventilelement dahingehend zu verbessern, dass die Anwendungsbereiche eines solchen Pumpenaggregates erweitert werden bzw. ein solches Pumpenaggregat einfacher an verschiedenen Anwendungen angepasst werden kann.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Pumpenaggregat mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten Figuren.
  • Das erfindungsgemäße Pumpenaggregat weist zumindest ein drehend angetriebenes Laufrad auf, das heißt es ist als Kreiselpumpenaggregat ausgebildet. Weiter bevorzugt ist das Pumpenaggregat als Umwälzpumpenaggregat, insbesondere als Heizungsumwälzpumpenaggregat ausgebildet. Das Pumpenaggregat kann vorzugsweise einen elektrischen Antriebsmotor aufweisen. Dieser kann weiter bevorzugt als nasslaufender elektrischer Antriebsmotor ausgebildet sein, in welchem ein Spaltrohr bzw. ein Spalttopf den Rotorraum vom Statorraum trennt, so dass der Rotor in der zu fördernden Flüssigkeit rotiert.
  • Das erfindungsgemäße Pumpenaggregat weist darüber hinaus eine Ventileinrichtung mit zumindest einem beweglichen Ventilelement auf, welches um eine Drehachse zwischen zumindest zwei Schaltstellungen drehbar ist. Das Ventilelement weist eine sich quer zu seiner Drehachse erstreckende erste Stirnseite auf. In dieser ersten Stirnseite ist im Zentralbereich eine Saugöffnung ausgebildet, welche mit einem Saugmund des Laufrades in Eingriff ist, so dass die von dem Laufrad geförderte Flüssigkeit durch die Saugöffnung in den Saugmund des Laufrades eintritt. Das Ventilelement weist an seiner ersten Stirnseite darüber hinaus eine die Saugöffnung umgebende ringförmige Druckfläche auf, welche an einem das Laufrad umgebenden Druckraum angrenzt. Das heißt das Ventilelement wird an dieser Druckfläche von dem ausgangsseitigen Druck des Laufrades beaufschlagt. Diese Ausgestaltung ermöglicht zusätzliche Funktionalitäten der Ventileinrichtung bzw. des Ventilelementes, da der ausgangsseitig herrschende Druck des Laufrades beispielsweise ausgenutzt werden kann, um Bewegungen des Ventilelementes zu veranlassen. Darüber hinaus ist es möglich, auch druckseitige Schaltvorgänge durchzuführen, da das Ventilelement dem Druckraum zugewandt ist bzw. in Verbindung mit der Druckseite ist. Gleichzeitig kann das Ventilelement saugseitige Schalt- oder Stellfunktionen ausführen, da das Ventilelement über die Saugöffnung ebenfalls mit der Saugseite des Laufrades in Verbindung steht. Das Ventilelement hat somit erfindungsgemäß Kontakt zur Saugseite und zur Druckseite, was vielfältige Schaltfunktionen ermöglicht.
  • Vorzugsweise ist die Drehachse des Ventilelementes fluchtend zu einer Drehachse des Laufrades gelegen. Dies hat den Vorteil, dass das Ventilelement mit seiner Saugöffnung in dem Saugmund rotieren kann oder das Laufrad mit dem Saugmund in der Saugöffnung rotieren kann. Ferner ermöglicht diese Ausgestaltung auch einen einfachen Antrieb des Ventilelementes über den Antriebsmotor, welcher das Laufrad antreibt.
  • Das Laufrad ist vorzugsweise als geschlossenes Laufrad in der Weise ausgebildet, dass das Laufrad in einem den Saugmund umgebenden Bereich stirnseitig durch eine Deckscheibe verschlossen ist. Das Laufrad ist somit an derjenigen Stirnseite, welche dem Ventilelement zugewandt ist, durch die Deckscheibe im Umfangsbereich des Saugmundes verschlossen. Ferner ist vorzugsweise ein Umfangsrand des Saugmundes dichtend mit einem Umfangsrand der Saugöffnung in Eingriff. Dazu kann beispielsweise ein axial vorstehender Kragen des Saugmundes in einen axial vorstehenden Kragen der Saugöffnung eingreifen oder es kann umgekehrt ein axial vorstehender Kragen der Saugöffnung beispielsweise in einen entsprechenden Kragen des Saugmundes eingreifen. Durch die geschlossene Ausgestaltung des Laufrades wird ein definierter Saugbereich durch den Saugmund und durch die Saugöffnung begrenzt, so dass die Saugseite und die Druckseite im Bereich des Ventilelementes klar voneinander getrennt sind, so dass die unterschiedlichen Drücke im Saugbereich und im Druckbereich für Schaltfunktionen ausgenutzt werden können und/oder gezielte Schaltfunktionen im Druckbereich und/oder im Saugbereich ausgeführt werden können.
  • Gemäß einer besonderen Ausführungsform der Erfindung kann in der Druckfläche des Ventilelementes zumindest eine Drucköffnung ausgebildet sein, welche in zumindest einer der Schaltstellungen des Ventilelementes mit zumindest einem Druckanschluss des Pumpenaggregates strömungsverbunden ist. So kann eine Schaltfunktion an der Druckseite erreicht werden, indem Flüssigkeit aus einem das Laufrad umgebenden Druckraum über die Drucköffnung durch das Ventilelement hindurch zu dem Druckanschluss des Pumpenaggregates geführt wird. In einer zweiten Schaltstellung des Ventilelementes kann der Druckanschluss so verschlossen sein, dass die Drucköffnung nicht mehr in strömungsleitender Verbindung mit dem Druckanschluss steht, so dsas der Strömungsweg unterbrochen ist.
  • Das Ventilelement ist weiter bevorzugt trommelförmig mit einer sich ringförmig um die Drehachse erstreckenden Umfangswandung, der genannten ersten Stirnseite und einer dieser in Richtung der Drehachse abgewandten zweiten Stirnseite ausgebildet, wobei die Umfangswandung vorzugsweise geschlossen ausgebildet ist. Die Umfangswandung kann dabei vorzugsweise die Form eines Kreiszylinders aufweisen, könnte jedoch beispielsweise auch eine konische Form aufweisen, wobei sie sich weiter bevorzugt in Richtung von dem Laufrad weg verjüngt. Es ist möglich, erforderliche Öffnungen für die Ventilfunktionalität lediglich in den Stirnseiten des Ventilelementes vorzusehen. Alternativ oder zusätzlich können jedoch auch Schaltöffnungen in der Umfangswandung angeordnet sein, insbesondere dann, wenn diese eine konische Gestalt aufweist. Durch den trommelförmigen Aufbau gibt es im Inneren des Ventilelementes Raum für verschiedene Kanäle bzw. Strömungswege, um verschiedene Schaltfunktionen bereitstellen zu können.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform liegt das Ventilelement zumindest zwei Anschlussöffnungen gegenüber und weist in seinem Inneren zumindest eine Verbindung auf, welche abhängig von der Positionierung oder Schaltstellung des Ventilelementes wahlweise eine der Anschlussöffnungen mit der Saugöffnung oder wahlweise eine der Anschlussöffnungen mit einer Drucköffnung in der Druckfläche oder zumindest zwei Anschlussöffnungen miteinander verbindet. Auf diese Weise kann das Ventilelement für verschiedenste Schaltfunktionalitäten ausgebildet werden. Durch eine wahlweise Verbindung einer oder mehrerer Anschlussöffnungen mit einer Drucköffnung in der Druckfläche kann in der vorangehend beschriebenen Weise eine Schaltfunktion und insbesondere Umschaltfunktionan der Druckseite realisiert werden. Durch die wahlweise Verbindung einer oder mehrerer Anschlussöffnungen mit der Saugöffnung des Ventilelementes kann durch Veränderung der Schaltstellung des Ventilelementes eine Schaltfunktion an der Saugseite des Laufrades ausgeführt werden, beispielsweise ein Strömungsweg zwischen zwei saugseitigen Eingängen umgeschaltet werden. Darüber hinaus wäre es auch möglich, im Inneren des Ventilelementes lediglich eine Verbindung vorzusehen, welche in zumindest einer Schaltstellung zwei Anschlussöffnungen miteinander verbindet und in einer anderen Schaltstellung diese Verbindung unterbricht. So kann eine Schaltfunktion unabhängig von dem Strömungsweg durch das Laufrad hergestellt werden. Es ist auch denkbar, das Ventilelement mit einer oder mehreren Verbindungen so auszugestalten, dass es durch Veränderung der Schaltstellung wahlweise mit der Saugseite oder der Druckseite des Laufrades in Verbindung gebracht werden kann. So können beispielsweise zwei Verbindungen vorgesehen sein, eine zu einer Drucköffnung und eine zu einer Saugöffnung, welche jeweils in einer Schaltöffnung enden, so dass entweder die Schaltöffnung zu der Saugöffnung oder die Schaltöffnung, welche in Verbindung mit der Drucköffnung steht, mit ein und derselben Anschlussöffnung in Verbindung gebracht werden kann. Dies ermöglicht weitere Funktionen und Einsatzgebiete des erfindungsgemäßen Pumpenaggregates.
  • Vorzugsweise liegen die zumindest zwei Anschlussöffnungen einer Umfangswandung oder vorzugsweise der genannten zweiten Stirnseite des Ventilelementes, welche dem Laufrad abgewandt ist, gegenüber. Die Anschlussöffnungen sind dabei vorzugsweise an der Innenwandung eines Ventil- und/oder Pumpengehäuses ausgebildet. Wenn nun in der entsprechenden Umfangswandung oder Stirnseite des Ventilelementes Öffnungen bzw. Schaltöffnungen ausgebildet sind, können diese durch Drehung des Ventilelementes mit den Anschlussöffnungen in Überdeckung gebracht werden, so dass ein Strömungsweg geöffnet wird, oder von den Schaltöffnungen so wegbewegt werden, dass eine geschlossene Wandung den Anschlussöffnungen gegenüberliegt, so dass diese verschlossen und der jeweilige Strömungsweg unterbrochen wird.
  • Weiter bevorzugt ist die Saugöffnung des Ventilelementes über eine Verbindung im Inneren des Ventilelementes mit zumindest einer saugseitigen Schaltöffnung und vorzugsweise mit zumindest zwei saugseitigen Schaltöffnungen in dem Ventilelement verbunden, wobei die Schaltöffnung so angeordnet ist bzw. die Schaltöffnungen so angeordnet sind, dass sie abhängig von der Positionierung des Ventilelementes mit zwei saugseitigen Anschlussöffnungen unterschiedlich zur Deckung bringbar sind. Durch eine solche Anordnung ist eine Schaltfunktion möglich, indem ein Strömungsweg geöffnet wird, wenn eine Schaltöffnung einer Anschlussöffnung gegenüberliegt, oder der Strömungsweg geschlossen wird, wenn die Schaltöffnung von der Anschlussöffnung wegbewegt wird, so dass die Anschlussöffnung durch eine Wandung des Ventilelementes verschlossen ist. Darüber hinaus ist auch eine Mischfunktion erreichbar, in dem der Überdeckungsgrad zumindest einer Schaltöffnung mit zwei Anschlussöffnungen so variiert wird, dass das Querschnittsverhältnis der beiden freien Anschlussöffnungen zueinander verändert wird, so dass Strömungen aus den beiden Anschlussöffnungen in ihrem Verhältnis zueinander geändert und in unterschiedlichen Verhältnis gemischt werden können.
  • Besonderes bevorzugt sind die zumindest zwei saugseitigen Schaltöffnungen von der Drehachse des Ventilelementes radial unterschiedlich weit beabstandet. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn die Schaltöffnungen in der genannten zweiten Stirnseite des Ventilelementes ausgebildet sind. So können im Ventil- bzw. Pumpengehäuse gegenüberliegend zu diesen Schaltöffnungen zwei im Wesentlichen ringförmige Zonen mit Anschlussöffnungen geschaffen werden, wobei jede Zone Flüssigkeit einer unterschiedlichen Temperatur fördert, welche dann durch die Ventilstellung in der beschriebenen Weise unterschiedlich gemischt werden. Diese Ausgestaltung ist ferner auch von Vorteil, wenn derartige Mischfunktionalitäten über den Umfang verteilt an verschiedenen Winkelpositionen des Ventilelementes realisiert werden sollen.
  • In der Druckfläche des Ventilelementes sind vorzugsweise zumindest eine und weiter bevorzugt mehrere Drucköffnungen ausgebildet, welche über eine Verbindung im Inneren des Ventilelementes mit einer oder mehreren druckseitigen Schaltöffnungen verbunden sind, welche derart angeordnet sind, dass sie abhängig von der Schaltstellung des Ventilelementes jeweils mit einer druckseitigen Anschlussöffnung zur Deckung bringbar sind. Dabei sind die druckseitigen Schaltöffnungen ebenfalls bevorzugt in der zweiten axialen Stirnseite des Ventilelementes, das heißt der dem Laufrad abgewandten Stirnseite und/oder in einer Umfangsfläche des Ventilelementes gelegen. Über diese Drucköffnungen und druckseitigen Schaltöffnungen können Umschaltfunktionen an der Druckseite des Laufrades, das heißt ausgangsseitig des Pumpenaggregates, bereitgestellt werden, beispielsweise um Heizwasser wahlweise in verschiedene Heizkreise zu fördern. Diese Funktionalität kann besonders bevorzugt gleichzeitig mit der Mischfunktionalität an der Saugseite des Laufrades, wie sie vorangehend beschrieben wurde, realisiert werden.
  • Besonders bevorzugt sind die druckseitigen Schaltöffnungen von der Drehachse des Ventilelementes radial weiter beabstandet als die saugseitigen Schaltöffnungen. Dies ermöglicht es, die druckseitigen und saugseitigen Schaltöffnungen so in derselben, vorzugsweise der zweiten Stirnseite des Ventilelementes, anzuordnen, so dass sie ihre Funktionalität gegenseitig nicht stören.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind die mehreren druckseitigen Anschlussöffnungen und mehreren druckseitigen Schaltöffnungen derart angeordnet, dass in einer ersten Schaltstellung des Ventilelementes lediglich eine druckseitige Schaltöffnung einer druckseitigen Anschlussöffnung gegenüberliegt und in zumindest einer zweiten Schaltstellung zumindest zwei druckseitige Schaltöffnungen jeweils einer druckseitigen Anschlussöffnung gegenüberliegen. Dies bedeutet, dass in der ersten Schaltstellung lediglich ein Strömungsweg zu einer der Anschlussöffnungen geöffnet ist, während in der zweiten Schaltstellung zwei Strömungswege zu zwei Anschlussöffnungen hin geöffnet sind. Dies ermöglicht es, beispielsweise in der ersten Schaltstellung einen Heizkreis und in einer zweiten Schaltstellung zwei Heizkreise zu öffnen. Dies kann auch mit mehr als zwei Anschlussöffnungen realisiert werden, wobei bei einer Mehrzahl von Anschlussöffnungen vorzugsweise so viele mögliche Schaltstellungen des Ventilelementes vorgesehen sind, dass jede der Anschlussöffnungen einzeln geöffnet werden kann, wobei die anderen Schaltöffnungen gleichzeitig geschlossen sind, und darüber hinaus vorzugsweise in anderen Schaltstellungen mehrere oder alle Schaltöffnungen gleichzeitig geöffnet werden können. Besonders bevorzugt ist die Anordnung dabei so gewählt, dass alle möglichen Kombinationen von Anschlussöffnungen gleichzeitig geöffnet werden können. Dies kann beispielsweise durch entsprechende Verteilung der Schaltöffnungen und Anschlussöffnungen entlang einer Kreislinie in bestimmten Winkelpositionen um die Drehachse des Ventilelementes erreicht werden.
  • Vorzugsweise sind die druckseitigen Schaltöffnungen und druckseitigen Anschlussöffnungen derart angeordnet, dass jede der druckseitigen Anschlussöffnungen in jeweils einer speziellen Schaltstellung des Ventilelementes einzeln einer druckseitigen Schaltöffnung gegenüberliegt und vorzugsweise in zumindest einer weiteren Schaltstellung gleichzeitig mehrere der druckseitigen Anschlussöffnungen jeweils einer druckseitigen Schaltöffnung gegenüberliegen. So können verschiedene Heizkreise unabhängig und in Kombination voneinander geöffnet werden, wenn das Pumpenaggregat als Heizungsumwälzpumpenaggregat in einer Heizungsanlage eingesetzt wird.
  • Weiter bevorzugt sind die saugseitigen Schaltöffnungen derart angeordnet, dass in jeder der Schaltstellungen des Ventilelementes, in welcher eine oder mehrere druckseitige Schaltöffnungen jeweils einer druckseitigen Anschlussöffnung gegenüberliegen, zumindest eine saugseitige Schaltöffnung einer saugseitigen Anschlussöffnung gegenüberliegt. Durch diese Anordnung wird sichergestellt, dass in jeder beliebigen Schaltstellung der druckseitigen Schaltöffnungen gleichzeitig eine saugseitige Verbindung über die saugseitigen Schaltöffnungen zu der Saugöffnung an der ersten Stirnseite des Ventilelementes und damit zum Saugmund des Laufrades gegeben ist. Weiter bevorzugt ist die Anordnung der saug- und druckseitigen Schaltöffnungen derart, dass durch Veränderung der Positionierung des Ventilelementes innerhalb der Schaltstellung der Überdeckungsgrad der saugseitigen Schaltöffnung mit der zumindest einen saugseitigen Anschlussöffnung variiert werden kann. Dies bedeutet, dass die Schaltstellungen durch die Winkellage der druckseitigen Schaltöffnungen und druckseitigen Anschlussöffnungen definiert werden. Die Veränderung des Öffnungsgrades eines saugseitigen Strömungsweges erfolgt dann durch eine Veränderung der Positionierung des Ventilelementes innerhalb dieser Schaltstellung, indem das Ventilelement um ein gewisses Maß um eine die Schaltstellung definierende Winkelposition vor und zurück gedreht werden kann. Dabei verbleibt die druckseitige Schaltöffnung der gewünschten druckseitigen Anschlussöffnung zumindest teilweise gegenüberliegend, gleichzeitig kann aber durch Veränderung der Positionierung der Durchfluss im Bereich der saugseitigen Schaltöffnung variiert werden und insbesondere eine Veränderung einer Mischung zwischen zwei Strömungswegen aus zwei saugseitigen Anschlussöffnungen durch Veränderung der Positionierung variiert werden. Das heißt die zur Veränderung der Positionierung zur Beeinflussung der Strömung an der Saugseite erforderliche Bewegung ist der Bewegung des Ventilelementes zwischen den Schaltstellungen, welche Schaltfunktionen an der Druckseite bewerkstelligen, überlagert.
  • Besonders bevorzugt sind die saugseitigen Schaltöffnungen derart angeordnet, dass in jeder der Schaltstellungen des Ventilelementes zumindest eine saugseitige Schaltöffnung zwei saugseitigen Anschlussöffnungen gegenüberliegt. Weiter bevorzugt können zwei saugseitige Schaltöffnungen so angeordnet sein, dass jede Schaltöffnung jeweils einer saugseitigen Anschlussöffnung gegenüberliegt. Vorzugsweise ist die Anordnung derart, dass durch Veränderung der Positionierung des Ventilelementes innerhalb der Schaltstellung der Überdeckungsgrad der saugseitigen Schaltöffnung bzw. der saugseitigen Schaltöffnungen mit den saugseitigen Anschlussöffnungen variiert werden kann. Das heißt es kann eine der saugseitigen Anschlussöffnungen beispielsweise weiter freigegeben werden und gleichzeitig die andere saugseitige Anschlussöffnung weiter geschlossen werden, so dass die Mischung der Flüssigkeitsströmungen aus den beiden Anschlussöffnungen verändert werden kann. Gleichzeitig verbleibt jedoch die druckseitige Schaltöffnung in der gewünschten Schaltstellung, das heißt in Überdeckung zu einer gewünschten druckseitigen Anschlussöffnung, so dass die Schaltstellung an der Druckseite des Pumpenaggregates von der Veränderung des Mischungsverhältnisses unverändert bleibt. Besonders bevorzugt ist es, dass das Ventilelement zwischen den einzelnen Schaltstellungen immer um ein vorbestimmtes Winkelmaß bewegt wird, so dass die eingestellte Positionierung der saugseitigen Schaltöffnungen auch in der neuen Schaltstellung beibehalten wird, das heißt insbesondere ein Mischungsverhältnis zweier Strömungen an der Saugseite von der Veränderung der Schaltstellung an der Druckseite nicht beeinflusst ist.
  • So ist das Ventilelement bzw. die Ventileinrichtung in dem erfindungsgemäßen Pumpenaggregat vorzugsweise so ausgestaltet, dass eine Veränderung der Positionierung des Ventilelementes durch dessen Drehung in einem Winkelbereich erfolgt, welcher kleiner ist als ein Winkel zwischen den Schaltstellungen. So kann beispielsweise der Winkel zwischen zwei Schaltstellungen 18° betragen, während der Winkelbereich, in welchem die Positionierung zur Beeinflussung der Strömung an der Saugseite erfolgt, im Bereich von +/- 5° erfolgt, um die durch die Schaltstellung definierte Winkelposition. Durch entsprechend große Ausgestaltungen der druckseitigen Schaltöffnungen und/oder der druckseitigen Anschlussöffnungen kann erreicht werden, dass in jeder der möglichen Positionierungen des Ventilelementes innerhalb der Schaltstellung ein ausreichend großer freier Strömungsquerschnitt durch die geschaffene druckseitige Verbindung bestehen bleibt.
  • Das Ventilelement kann zu seiner Bewegung durch eine magnetische, mechanische und/oder hydraulische Kupplung mit einem Rotor eines das Laufrad antreibenden Antriebsmotors koppelbar sein. Dies ermöglicht es, dass der Antriebsmotor, welcher auch das Laufrad antreibt, dazu genutzt werden kann, das Ventilelement zwischen den Schaltstellungen zu bewegen und vorzugsweise innerhalb der Schaltstellungen, wie vorangehend beschrieben, durch kleinere Winkeldrehungen zu positionieren. Alternativ kann das Ventilelement durch einen eigenen Verstellmotor angetrieben sein, welcher vorzugsweise als Schrittmotor ausgebildet ist. Der separate Verstellmotor und/oder eine Kupplung zu dem Rotor des Laufrades kann darüber hinaus über ein Getriebe auf das Ventilelement wirken, so dass vorzugsweise zwischen dem Antrieb und dem Ventilelement eine Untersetzung bzw. Übersetzung ins Langsame erfolgt.
  • Der verwendete Verstellmotor oder ein elektrischer Antriebsmotor des Pumpenaggregates, wenn dieser zur Bewegung des Ventilelementes genutzt wird, ist vorzugsweise mit einer Steuereinrichtung ausgestattet, welche es ermöglicht, den Verstellmotor bzw. elektrischen Antriebsmotor so zu steuern bzw. zu regeln, dass er in den gewünschten Winkelschritten gedreht werden kann, um das Ventilelement in gewünschten Winkelschritten zwischen den Schaltstellungen und/oder den verschiedenen Positionierungen innerhalb der Schaltstellungen in der vorangehend beschriebenen Weise zu bewegen. Ein zusätzlicher Verstellmotor kann vorzugsweise von der Steuereinrichtung des Pumpenaggregates, welche dessen Antriebsmotor steuert, gesteuert werden.
  • Vorzugsweise ist das Ventilelement bzw. die Ventileinrichtung mit dem Ventilelement derart ausgebildet und angeordnet, dass die Drehwinkel zwischen den einzelnen Schaltstellungen einem festen einheitlichen Winkelschritt entsprechen oder einem Vielfachen eines festen Winkelschrittes entsprechen. So können die einzelnen Schaltstellungen beispielsweise in bestimmten regelmäßigen Winkeln, beispielsweise 30°, 45°, 18° oder ähnliches auseinanderliegen. Dabei muss nicht an jeder dieser regelmäßigen Winkelpositionen tatsächlich eine Schaltstellung liegen, vielmehr ist es auch möglich, dass zwei Schalstellungen um ein Vielfaches bzw. eines ganzzahligen Vielfachen eines vorgegebenen festen Winkelschrittes auseinander liegen. Ist eine Steuereinrichtung in der vorangehend beschriebenen Weise vorhanden, so ist diese weiter bevorzugt so ausgestaltet, dass sie den jeweiligen Motor so ansteuern kann, dass das Ventilelement in den genannten Winkelschritten bewegt werden kann.
  • Weiter bevorzugt ist das Ventilelement so gelagert, dass es entlang seiner Drehachse linear zwischen einer anliegenden Position, in welcher das Ventilelement an zumindest einer Anlagefläche anliegt, und einer gelösten Position, in welcher das Ventilelement von der Anlagefläche beabstandet ist, bewegbar ist. Durch die Anlage des Ventilelements an der Anlagefläche kann ein Kraftschluss zwischen Ventilelement und Anlagefläche erreicht werden, welcher das Ventilelement in der erreichten Winkellage hält. Die genannte Bewegung kann vorzugsweise durch den auf die Druckfläche wirkenden Druck an der Ausgangsseite des Laufrades erreicht werden. Zusätzlich kann ein Rückstellelement, beispielsweise in Form einer Feder, vorgesehen sein, welche das Ventilelement in Gegenrichtung mit einer Rückstellkraft beaufschlagt, so dass es, wenn der Druck im Druckraum unter einen vorbestimmten Wert fällt, in eine gelöste Ausgangslage zurückbewegt wird. Besonders bevorzugt ist die Anlagefläche zumindest eine Dichtfläche und weiter bevorzugt eine eine Anschlussöffnung umgebende Dichtfläche. Durch diese Ausgestaltung wird erreicht, dass das Ventilelement an die Dichtflächen angedrückt werden kann, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Vor der Bewegung des Ventilelementes zwischen den Schaltstellungen oder den Positionen innerhalb der Schaltstellungen kann das Ventilelement in seine gelöste Position bewegt werden, in welcher es vorzugsweise von den Dichtflächen außer Anlage ist, so dass es leichter gedreht werden kann. Wenn die Bewegung in die anliegende Position durch den ausgangsseitigen Druck des Laufrades erfolgt, wird vorzugsweise vor der Veränderung der Schaltstellung die Drehzahl des Laufrades reduziert oder der Antriebsmotor des Pumpenaggregates ganz abgeschaltet, um zunächst das Ventilelement in seine gelöste Position zu bewegen.
  • Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen zeigt:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Explosionsansicht eines Pumpenaggregates gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung,
    Fig. 2
    eine perspektivische Explosionsansicht des Pumpenaggregates gemäß Fig. 1 aus einer anderen Blickrichtung,
    Fig. 3
    eine Schnittansicht des Pumpenaggregates gemäß Fig. 1 und 2,
    Fig. 4
    eine Draufsicht auf die Unterseite des Pumpenaggregates gemäß Fig. 1 bis 3,
    Fig. 5
    eine Draufsicht auf das geöffnete Pumpengehäuse des Pumpenaggregates gemäß Fig. 1 bis 4 mit geöffnetem Ventilelement,
    Fig. 6a bis 6e
    Ansichten gemäß Fig. 5 für fünf verschiedene Schaltstellungen,
    Fig. 7
    eine Draufsicht auf das geöffnete Ventilelement,
    Fig. 8
    eine perspektivische Explosionsansicht eines Pumpenaggregates gemäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,
    Fig. 9
    eine perspektivische Explosionsansicht des Pumpenaggregates gemäß Fig. 8 aus einer anderen Blickrichtung,
    Fig. 10
    eine Schnittansicht des Pumpenaggregates gemäß Fig. 8 und 9,
    Fig. 11
    eine Draufsicht auf die Unterseite des Pumpenaggregates gemäß Fig. 8 bis 10,
    Fig. 12a bis 12c
    Draufsichten auf das geöffnete Pumpengehäuse mit geöffnetem Ventilelement für drei verschiedene Schaltstellungen, in welchen jeweils ein Ausgang geöffnet ist,
    Fig. 13a bis 13c
    Ansichten entsprechend Fig. 12a bis 12c für drei verschiedene Schaltstellungen, in welchen jeweils zwei Ausgänge geöffnet sind,
    Fig. 14a bis 14c
    Ansichten gemäß Fig. 12 und 13 für eine Schaltstellung, bei welcher drei Ausgänge geöffnet sind mit drei unterschiedlichen Positionierungen des Ventilelementes,
    Fig. 15
    einen schematischen hydraulischen Schaltplan für eine Heizungsanlage mit einem Pumpenaggregat gemäß der zweiten Ausführungsform,
    Fig. 16
    eine perspektivische Explosionsansicht eines Pumpenaggregates gemäß einer dritten Ausführungsform der Erfindung,
    Fig. 17
    eine perspektivische Ansicht des Pumpenaggregates gemäß Fig. 16 mit abgenommenem Pumpengehäuse und Ventilelement,
    Fig. 18
    eine perspektivische Ansicht der Motorwelle des Pumpenaggregates gemäß Fig. 16 und 17 sowie des Kupplungsteils des Ventilelementes,
    Fig. 19
    eine Schnittansicht des Kreiselpumpenaggregates gemäß Fig. 16 mit dem Ventilelement in einer ersten Position,
    Fig. 20
    eine Schnittansicht gemäß Fig. 19 mit dem Ventilelement in einer zweiten Position,
    Fig. 21 a bis 21 c
    eine Draufsicht auf das geöffnete Pumpengehäuse des Kreiselpumpenaggregates gemäß Fig. 16 bis 20 mit dem Ventilelement in drei verschiedenen Schaltstellungen,
    Fig. 22
    schematisch den hydraulischen Aufbau einer Heizungsanlage mit Pumpenaggregat gemäß Fig. 16 bis 21,
    Fig. 23
    eine Explosionsansicht eines Pumpenaggregates gemäß einer vierten Ausführungsform der Erfindung,
    Fig. 24
    eine perspektivische Ansicht des geöffneten Ventilelementes des Pumpenaggregates gemäß Fig. 23,
    Fig. 25
    eine perspektivische Ansicht des geschlossenen Ventilelementes gemäß Fig. 24,
    Fig. 26
    eine Schnittansicht des Pumpenaggregates gemäß Fig. 23 mit dem Ventilelement in einer ersten Position,
    Fig. 27
    eine Schnittansicht gemäß Fig. 26 mit dem Ventilelement in einer zweiten Position,
    Fig. 28a bis 28d
    eine Draufsicht auf das geöffnete Pumpengehäuse des Pumpenaggregates gemäß Fig. 23 bis 27 mit dem Ventilelement in vier verschiedenen Schaltstellungen und
    Fig. 29
    schematisch den hydraulischen Aufbau einer Heizungsanlage mit einem Pumpenaggregat gemäß Fig. 23 bis 28.
  • Das erste Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 bis 6 zeigt ein Pumpenaggregat in Form eines Kreiselpumpenaggregates, in welches eine Ventileinrichtung integriert ist, welche ein Umschalten zwischen vier verschiedenen Heizkreisen ermöglicht.
  • Das Kreiselpumpenaggregat bzw. Pumpenaggregat 1 weist ein Stator- bzw. Motorgehäuse 2 auf, in welchem ein elektrischer Antriebsmotor mit einem Stator 4 und einem Rotor 6 angeordnet ist. Der Rotor 6 ist drehfest auf einer Rotorwelle 8 angeordnet. Der gezeigte elektrische Antriebsmotor ist als nasslaufender elektrischer Antriebsmotor mit einem Spalttopf bzw. Spaltrohr 10 ausgebildet, welches den Statorraum mit dem Stator 4 von dem Rotorraum mit dem darin angeordneten Rotor 6 trennt, so dass der Rotor 6 in der zu fördernden Flüssigkeit rotiert. Das Motorgehäuse 2 ist mit einem Pumpengehäuse 12 verbunden, welches gleichzeitig ein Ventilgehäuse bildet. In dem Pumpengehäuse 12 rotiert ein drehfest mit der Rotorwelle 8 verbundenes Laufrad 14.
  • An dem dem Pumpengehäuse 12 abgewandten Axialende in Richtung der Drehachse X ist ein Elektronikgehäuse 16 mit einer darin angeordneten Steuereinrichtung 17 angeordnet. Die Steuereinrichtung 17 dient insbesondere der Steuerung bzw. Regelung des elektrischen Antriebsmotors, wobei der elektrische Antriebsmotor insbesondere in seiner Drehzahl veränderbar ist, wozu die Steuereinrichtung 17 einen Frequenzumrichter aufweisen kann. Es ist zu verstehen, dass das Elektronikgehäuse 16 nicht zwingend am Axialende des Motorgehäuses 2 angeordnet werden muss, sondern auch an einer anderen Position angeordnet werden könnte.
  • In dem Pumpengehäuse 12 ist neben dem Laufrad 14 ein Ventilelement 18 angeordnet. Das Ventilelement 18 ist trommelförmig ausgebildet mit einem topfförmigen Unterteil 20 und einem das Unterteil 20 an seiner dem Laufrad 14 zugewandten Stirnseite verschließenden Deckel 22. Der Deckel 22 weist eine zentrale Saugöffnung 24 auf, welche mit dem Saugmund 26 des Laufrades 14 in Eingriff ist, wobei in diesem Ausführungsbeispiel ein axial vorstehender Kragen der Saugöffnung 24 in das Innere des Saugmundes 26 eingreift. Der die Saugöffnung 24 umgebende Bereich des Deckels 22 bildet eine Druckfläche, welche dem Druckraum 28 im Umgebungsbereich des Laufrades 14 zugewandt ist. Der Druckraum 28 ist derjenige Druckraum, in welchen die Flüssigkeit aus dem Laufrad 14 austritt, das heißt der Raum ausgangsseitig des Laufrades 14, in welchem ein höherer Druck als an der Saugseite herrscht. Das Ventilelement 18 ist somit sowohl mit der Saugseite im Bereich der Saugöffnung 24 in Verbindung als auch mit der Druckseite am Druckraum 28 über die von dem Deckel 22 gebildete Druckfläche.
  • Das Laufrad 14 ist geschlossen ausgebildet, das heißt es ist an seiner dem Ventilelement 18 zugewandten Seite im Umgebungsbereich des Saugmundes 26 von einer ringförmigen Deckscheibe 30 verschlossen. Die Deckscheibe 30 sorgt für eine Trennung zwischen Saug- und Druckbereich am Laufrad 14.
  • Das Ventilelement 18 ist auf einer Welle 32 drehfest angeordnet, wobei es sich um ein gewisses Maß in axialer Richtung X auf der Welle 32 bewegen kann. Die Welle 32 ist mit einem Verstellmotor 34 verbunden, welcher vorzugsweise als Schrittmotor mit Untersetzungsgetriebe ausbildet ist. Der Verstellmotor 34 wird ebenfalls von der Steuereinrichtung 17 angesteuert.
  • Das Pumpengehäuse 12 weist einen Sauganschluss bzw. Eingang 36 sowie vier Ausgänge bzw. Druckanschlüsse 38, 40, 42 und 44 auf. In den Druckanschlüssen 38, 40, 42 und 44 ist jeweils ein Regulierventil 46 angeordnet, um den Durchfluss durch den jeweiligen Druckanschluss 38, 40, 42, 44 einzustellen. Im Inneren des Pumpengehäuses mündet der Sauganschluss 36 in einer ringförmigen saugseitigen Anschlussöffnung 48, welche sich ringförmig um die Drehachse X des Rotors 6 erstreckt, welche gleichzeitig die Drehachse der Welle 32 und damit des Ventilelementes 18 ist. Die Druckanschlüsse 38, 40, 42, 44 münden im Inneren des Pumpengehäuses in einer Bodenfläche, welche sich quer zur Drehachse X erstreckt, jeweils in einer druckseitigen Anschlussöffnung 50. In diesem Ausführungsbeispiel gibt es somit vier druckseitige Anschlussöffnungen 50, welche jeweils um 90° versetzt an den Winkelpositionen der Druckanschlüsse gelegen sind. Dabei liegen die druckseitigen Anschlussöffnungen im Boden des Pumpengehäuses 2 auf einer Ringfläche, welche radial außenseitig der saugseitigen Anschlussöffnung angeordnet ist.
  • Das Ventilelement 18 weist in seinem Inneren mehrere, in diesem Fall zwölf, Verbindungen auf, welche sich parallel zur Drehachse X von jeweils einer Drucköffnung 52 zu einer druckseitigen Schaltöffnung 54 an der entgegengesetzten, das heißt dem Laufrad 14 abgewandten Stirnseite des Ventilelementes 18 erstrecken. In der dem Laufrad 14 abgewandten axialen Stirnseite des Ventilelementes 18, das heißt im Boden des Unterteils 20, sind darüber hinaus radial weiter innenliegend zu den druckseitigen Schaltöffnungen 54 vier saugseitige Schaltöffnungen 56 angeordnet. Die saugseitigen Schaltöffnungen 56 sind zum Innenraum des Ventilelementes 18 hin geöffnet und in fluidleitender Verbindung zu der Saugöffnung 24. Die Verbindungen zwischen den druckseitigen Schaltöffnungen 54 und den Drucköffnungen 52 sind durch Wandungen vom übrigen Innenraum des Ventilelementes 18 getrennt, so dass in axialer Richtung durch das Ventilelement zum einen druckseitige Verbindungen zwischen den Drucköffnungen 52 und den druckseitigen Schaltöffnungen 54 sowie eine saugseitige Verbindung von den saugseitigen Schaltöffnungen 56 zu der Saugöffnung 54 bestehen.
  • Die druckseitigen Schaltöffnungen 54 sind am Boden des Ventilelementes 18 so angeordnet, dass sie von der Drehachse X genau so weit beabstandet sind, wie die druckseitigen Anschlussöffnungen 50 im Boden des Pumpengehäuses 12. Das heißt die druckseitigen Anschlussöffnungen 50 liegen auf einem Ringbereich derart, dass sie einem Ringbereich, in dem die druckseitigen Schaltöffnungen 54 angeordnet sind, gegenüberliegen. Ferner sind die druckseitigen Schaltöffnungen 54 und die druckseitigen Anschlussöffnungen 50 zueinander passend dimensioniert, so dass sie durch entsprechende Drehung des Ventilelementes 18 zur Deckung gebracht werden können.
  • Die saugseitigen Schaltöffnungen 56 liegen der ringförmigen saugseitigen Anschlussöffnung 48 gegenüber, so dass stets eine Verbindung vom Sauganschluss 36 zu den saugseitigen Schaltöffnungen 56 und darüber zur Saugöffnung 34 besteht.
  • Anhand der Fig. 6a bis 6e und Fig. 7 werden nun fünf verschiedene Schaltstellungen erläutert. Fig. 6a zeigt eine erste Schaltstellung, in welcher lediglich der Druckanschluss 40 geöffnet ist bzw. mit dem Druckraum 38 verbunden ist. Dazu ist das Ventilelement 18 so gedreht, dass die druckseitige Schaltöffnung 54a deckungsgleich zu der druckseitigen Anschlussöffnung 50 liegt, welche mit dem Druckanschluss 40 verbunden ist. Alle übrigen druckseitigen Schaltöffnungen 54 im Unterteil 20 des Ventilelementes 18 liegen hingegen den Bodenbereichen des Pumpengehäuses 12 gegenüber. Insbesondere werden die übrigen druckseitigen Anschlussöffnungen 50 durch den Boden des Unterteils 20 überdeckt und verschlossen. Die saugseitigen Schaltöffnungen 56 sind in Verbindung mit der saugseitigen Anschlussöffnung 48, so dass in dieser Schaltstellung das Laufrad 14 Flüssigkeit durch den Sauganschluss 36 hin zu dem Druckanschluss 40 fördert. In der zweiten Schaltstellung gemäß Fig. 6b sind zwei druckseitige Schaltöffnungen 54b, welche diametral entgegengesetzt zueinander angeordnet sind, deckungsgleich zu den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 der Druckanschlüsse 40 und 44 gelegen, so dass das Pumpenaggregat vom Sauganschluss 36 in die geöffneten Ausgänge 40 und 44 fördert. Durch Drehung des Ventilelementes 18 um 90° könnte in gleicher Weise eine Verbindung zu den Ausgängen 38 und 42 hergestellt werden, indem die druckseitigen Schaltöffnungen 54b zur Deckung mit den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 der Druckanschlüsse 38 und 42 gebracht werden. In der dritten Schaltstellung, welche in Fig. 6c gezeigt ist, sind alle vier Druckanschlüsse 38, 40, 42 und 44 geöffnet, indem die vier druckseitigen Schaltöffnungen 54c, welche um 90° versetzt zueinander angeordnet sind, mit den vier druckseitigen Anschlussöffnungen 50 durch entsprechende Winkelstellung des Ventilelementes 18 zur Deckung gebracht sind. So fördert das Laufrad 14 in alle vier Druckanschlüsse.
  • Fig. 6d zeigt eine weitere Schaltstellung, in welcher lediglich drei der Druckanschlüsse 38, 40, 42 und 44, nämlich die drei Druckanschlüsse 38, 40 und 44 geöffnet sind. In dieser Schaltstellung bzw. Winkellage des Ventilelementes 18 sind die drei druckseitigen Schaltöffnungen 54d zur Deckung mit den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 der Druckanschlüsse 38, 40 und 44 gebracht. Dazu sind die drei druckseitigen Schaltöffnungen 54d jeweils um 90° versetzt zueinander angeordnet, so dass im Unterteil 20 an der zugehörigen vierten 90° Position keine druckseitige Schaltöffnung ausgebildet ist und so an dieser Stelle die vierte verbleibende druckseitige Anschlussöffnung 50 vom Boden des Unterteils 20 überdeckt und verschlossen wird. Es ist zu verstehen, dass durch Drehung des Ventilelementes 18 um jeweils 90° auch die drei anderen möglichen Kombinationen, jeweils drei der Druckanschlüsse 38, 40, 42 und 44 zu öffnen, über die druckseitigen Schaltöffnungen 54d realisiert werden könnte.
  • Fig. 6e zeigt eine weitere Schaltstellung, in welcher zwei nebeneinander liegende Druckanschlüsse gleichzeitig geöffnet sind. Dazu sind in dem Ventilelement 18 zwei weitere druckseitige Schaltöffnungen 54e ausgebildet, welche um 90° zueinander versetzt sind. Auch hier sind an den zwei verbleibenden zugehörigen 90° Winkelpositionen im Unterteil 20 keine entsprechenden druckseitigen Schaltöffnungen ausgebildet, so dass in dieser Stellung die zwei verbleibenden druckseitigen Anschlussöffnungen 50 verschlossen sind. In der in Fig. 6e gezeigten Schaltstellung liegen die druckseitigen Schaltöffnungen 54e über den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 der Druckanschlüsse 38 und 40. Durch Drehung des Ventilelementes 18 um jeweils 90° können auch die drei anderen möglichen Kombinationen von nebeneinanderliegenden Druckanschlüssen über die druckseitigen Schaltöffnungen 54e geöffnet werden. Es ist zu erkennen, dass durch entsprechende Winkelstellung des Ventilelementes 18 alle möglichen Kombinationen der vier Druckanschlüsse 38, 40, 42, 44 einzeln und in Kombination geöffnet werden können. So wird ein sehr einfaches Verteilerventil geschaffen, welches nur einen einzigen Antrieb benötigt und darüber hinaus direkt in das Pumpengehäuse 12 integriert werden kann. In dem gezeigten Beispiel sind die Schaltöffnungen 54 in einem Raster von 18°-Schritten angeordnet, so dass die verschiedenen Schaltstellungen durch Drehung des Ventilelementes 18 in Schritten von 18° oder einem Vielfachen von 18° gewechselt werden können.
  • Wenn das Pumpenaggregat in Betrieb ist und Flüssigkeit fördert, bewirkt der im Druckraum 38 herrschende Druck darüber hinaus, dass auf die Druckfläche am Deckel 22 eine Druckkraft erzeugt wird, welche das Ventilelement 18 gegen den Boden des Pumpengehäuses 12 drückt, so dass es hier zu einer dichten Anlage im Umfangsbereich der druckseitigen Anschlussöffnungen 50 kommt und so eine gute Abdichtung sichergestellt werden kann. Insbesondere kann so eine Abdichtung zwischen Saug- und Druckseite, das heißt zwischen den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 und der saugseitigen Anschlussöffnung 48 geschaffen werden.
  • Die zweite Ausführungsform gemäß Fig. 8 bis 15 unterscheidet sich von der vorangehend beschriebenen Ausführungsform darin, dass lediglich drei druckseitige Kreise bzw. Anschlüsse versorgt werden können, zusätzlich aber ein Mischventil in das Pumpenaggregat integriert ist.
  • Das Pumpengehäuse 12 weist in diesem Ausführungsbeispiel zwei Sauganschlüsse 36a und 36b auf. Ferner sind am Pumpengehäuse 12 drei Druckanschlüsse 38', 40' und 42' angeordnet, welche im Inneren des Pumpengehäuses 12 in drei jeweils um 120° versetzt zueinander angeordnete druckseitige Anschlussöffnungen 50 münden. Der Sauganschluss 36a steht im Boden des Pumpenaggregates 12 in Verbindung mit einer äußeren Ringöffnung 58, während der Sauganschluss 36b in Verbindung mit einer inneren Ringöffnung 60 steht. Im Boden des Pumpengehäuses 12 ist in dieser Ausführungsform eine Steuerscheibe 62 angeordnet, welche in einer festen Winkelposition liegt, so dass Öffnungen, welche die druckseitigen Anschlussöffnungen 50 bilden, den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 im Boden des Pumpengehäuses 12' gegenüberliegen. Darüber hinaus sind in der Steuerscheibe radial innenliegend drei saugseitige Anschlussöffnungen 48a angeordnet, welche in Verbindung mit dem Sauganschluss 36a stehen, indem sie der inneren Ringöffnung 60 gegenüberliegen. Radial weiter außenliegend, der äußeren Ringöffnung 58 gegenüberliegend, sind drei saugseitige Anschlussöffnungen 48b an drei gleichmäßig über den Umfang verteilte Winkelpositionen angeordnet. Diese saugseitigen Anschlussöffnungen 48b sind in Verbindung mit dem Sauganschluss 36b.
  • Das Ventilelement 18' ist ähnlich aufgebaut wie das Ventilelement 18 gemäß der ersten Ausführungsform, nur das in diesem Ausführungsbeispiel lediglich sechs Verbindungen zwischen sechs Drucköffnungen 52 in der von dem Deckel 22' gebildeten Druckfläche zu sechs druckseitigen Schaltöffnungen 54' verlaufen. Darüber hinaus sind am Boden des Unterteils 20' saugseitige Schaltöffnungen 56'a und 56'b angeordnet, wobei die saugseitigen Schaltöffnungen 56'a radial innen liegend an einer radialen Position liegen, welche der Positionierung der saugseitigen Anschlussöffnungen 48a entspricht. Die saugseitigen Schaltöffnungen 56'b sind radial weiter außen liegend in einem Ringbereich angeordnet, welcher einem Ringbereich gegenüberliegt, in welchem die saugseitigen Anschlussöffnungen 48b gelegen sind. In diesen Beispielen sind die druckseitigen Schaltöffnungen in einem Raster von 20°-Schritten angeordnet, so dass sich zwischen den Schaltstellungen Winkelschritte von 20° oder einem Vielfachen von 20° ergeben. Der übrige Aufbau des Pumpenaggregates entspricht dem Aufbau des Pumpenaggregates gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel, so dass auf die diesbezügliche Beschreibung verwiesen wird.
  • Anhand der Fig. 12a bis 12c werden drei Schaltstellungen gezeigt, in denen jeweils einer der Druckanschlüsse 38', 40' und 42' geöffnet ist. In Fig. 12a ist der Druckanschluss 40' geöffnet, indem die druckseitige Schaltöffnung 54'a einer druckseitigen Anschlussöffnung 50, welche mit dem Druckanschluss 40' verbunden ist, gegenüberliegt. Die druckseitige Schaltöffnung 54'a ist im Boden des Unterteils 20' des Ventilelementes 18' so gelegen, dass ausgehend von der druckseitigen Schaltöffnung 54'a um jeweils 120° beabstandet keine Schaltöffnungen vorgesehen sind, so dass in dieser Ventilstellung bzw. Schaltstellung die anderen beiden druckseitigen Anschlussöffnungen 50 von dem Boden des Unterteils 20' überdeckt und damit verschlossen sind. In der Schaltstellung gemäß Fig. 12b ist das Ventilelement 18' um 120° gedreht, so dass die druckseitige Schaltöffnung 54'a der Drucköffnung, welche mit dem Druckanschluss 42' verbunden ist, gegenüberliegt. Fig. 12c zeigt eine dritte Schaltstellung, in welcher das Ventilelement 18' nochmals um 180° um die Drehachse X gedreht ist, so dass die druckseitige Schaltöffnung 54'a der druckseitigen Anschlussöffnung 50, welche mit dem Druckanschluss 38' verbunden ist, gegenüberliegt. In jeder dieser drei genannten Schaltstellungen kann das Ventilelement 18 darüber hinaus geringfügig um einen kleinen Winkelbereich (z.B. +/- 5°) in seiner Position verändert werden, so dass die gegenüberliegenden saugseitigen Anschlussöffnungen 48a in ihrer Überdeckung geringfügig verändert werden, so dass der Durchfluss vergrößert oder verkleinert werden kann. Gleichzeitig werden die saugseitigen Schaltöffnungen 56'b in ihrer
  • Überdeckung mit den saugseitigen Anschlussöffnungen 48b variiert, so dass auch hier der Durchfluss verändert werden kann. Dabei erfolgt die Veränderung der Überdeckung so, dass dann, wenn der freie Querschnitt der saugseitigen Anschlussöffnungen 48a vergrößert wird, gleichzeitig der freie Querschnitt der saugseitigen Anschlussöffnungen 48b verkleinert wird. Auf diese Weise kann das Mischungsverhältnis der durch die saugseitigen Anschlussöffnungen 48a und 48b fließenden Strömungen verändert werden. Es ist zu erkennen, dass in allen drei in Fig. 12a, Fig. 12b und Fig. 12c gezeigten Schaltstellungen ein solches Mischen durch geringfügige Veränderung der Positionierung innerhalb der Schaltstellung möglich ist. Wenn die Schaltstellung durch Drehen um 120° geändert wird, verbleibt das Mischungsverhältnis jedoch gleich, da durch die Anordnung der saugseitigen Schaltöffnungen 56' der Überdeckungsgrad mit den saugseitigen Anschlussöffnungen 48a und 48b nicht geändert wird.
  • In den drei weiteren Schaltstellungen, welche gemäß Fig. 13a, Fig. 13b und Fig. 13c beschrieben werden, sind jeweils zwei der drei Druckanschlüsse 38', 40' und 42' geöffnet. Dazu kommen zwei weitere druckseitige Schaltöffnungen 54'b im Boden des Unterteils 20' des Ventilelementes 18' zum Einsatz. Diese beiden Schaltöffnungen 54'b sind um 120° zueinander beabstandet, wobei an der dritten zugehörigen um 120° beabstandeten Position keine Schaltöffnung vorgesehen ist, so dass jeweils eine der druckseitigen Anschlussöffnungen 50 überdeckt und verschlossen ist. In der Schaltstellung gemäß Fig. 13a überdecken die beiden druckseitigen Schaltöffnungen 54'b die druckseitigen Anschlussöffnungen 50 der Druckanschlüsse 38' und 40'. In der Schaltstellung gemäß Fig. 13b ist das Ventilelement 18' um 120° gedreht, so dass in entsprechender Weise die Druckanschlüsse 40' und 42' geöffnet sind, indem die Schaltöffnungen 54'b die zugehörigen Anschlussöffnungen 50 überdecken. Die dritte mögliche Schaltstellung ist in Fig. 13c gezeigt, dort sind die Druckanschlüsse 38' und 42' gleichzeitig geöffnet, während der dritte Druckanschluss 40' geschlossen ist. Auch in diesen drei Schaltstellungen kann das Mischungsverhältnis der Strömungen aus den beiden Sauganschlüssen 36a und 36b durch geringfügige Veränderung der Winkelposition um die erreichte Schaltstellung verändert werden, indem die saugseitigen Anschlussöffnungen 48a und 48b mit den saugseitigen Schaltöffnungen 56'a und 56'b unterschiedlich in Überdeckung gebracht werden. Die Veränderung der Positionierung ist in ihrem Winkel dabei deutlich kleiner als die Veränderung der Schaltstellung.
  • Anhand von Fig. 14a bis 14c wird eine weitere mögliche Schaltstellung beschrieben, in welcher alle drei Druckanschlüsse 38', 40', 42' geöffnet sind. Dazu kommen drei druckseitige Schaltöffnungen 54'c im Boden des Unterteils 20' des Ventilelementes 18' zum Einsatz, welche um 120° beabstandet zueinander angeordnet sind. Die zuvor beschriebenen druckseitigen Schaltöffnungen 54 sind in dieser Schaltstellung so plaziert, dass sie keiner der druckseitigen Anschlussöffnungen 50 gegenüberliegen, wie in Fig. 14a gekennzeichnet. In der Schaltstellung gemäß Fig. 14a bis 14c liegen die druckseitigen Schaltöffnungen 54'c jeweils einer der drei druckseitigen Anschlussöffnungen 50 gegenüber, wobei sich diese zumindest teilweise überlappen. Fig. 14c zeigt genau die Mitte der Schaltstellung, in welcher die Schaltöffnungen 54'c die druckseitigen Anschlussöffnungen 50 genau überdecken. Die Fig. 14a und 14b zeigen davon in zwei entgegengesetzte Drehrichtungen geringfügig abweichende Positionierungen, in welchen das Mischungsverhältnis an der Saugseite in der zuvor gehend beschriebenen Weise geändert wird. In diesen Positionen überlappen sich die druckseitigen Schaltöffnungen 54'c mit den druckseitigen Anschlussöffnungen 50 lediglich teilweise. In der ersten Positionierung gemäß Fig. 14a überdecken sich lediglich die saugseitigen Schaltöffnungen 56'b mit den gegenüberliegenden saugseitigen Anschlussöffnungen 48b. Die saugseitigen Anschlussöffnungen 48a, welche radial innen liegen, sind hingegen vollständig geschlossen. In dieser Position wird Flüssigkeit lediglich aus dem Sauganschluss 36b angesaugt. Die Positionierungen gemäß Fig. 14b und Fig. 14c ergeben unterschiedliche Überlappungen der Anschlussöffnungen 48a und 48b mit den saugseitigen Schaltöffnungen 56'a und 56'b, welche unterschiedliche Mischungsverhältnisse repräsentieren, gezeigt.
  • Ein Pumpenaggregat 1 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel kann beispielsweise in einer Heizungsanlage zum Einsatz kommen, welche in Fig. 15 gezeigt ist. Die Heizungsanlage weist eine Wärmequelle 64 auf, welche beispielsweise ein Gasheizkessel sein kann. Darüber hinaus gibt es zwei Heizkreise 66 und 68, von welchen der Heizkreis 68 ein Fußbodenheizungskreis ist, welcher mit geringerer Temperatur betrieben wird. Ferner ist noch ein Sekundärwärmetauscher 70 zum Erwärmen von Brauchwasser vorgesehen. Der erste Sauganschluss 36a des Pumpenaggregates 1 ist mit dem Ausgang der Wärmequelle 64 verbunden. Der zweite Sauganschluss 36b ist mit dem Rücklauf der Heizkreise 66, 68 und des Sekundärwärmetauschers 70 verbunden und führt somit dem Sauganschluss 36b abgekühltes Wasser zu, während dem Sauganschluss 36a erwärmtes Wasser zugeführt wird. In der beschriebenen Weise können diese beiden Flüssigkeitsströme gemischt werden. An den Druckanschluss 38' ist der erste Heizkreis 66, an den Druckanschluss 40' der zweite Heizkreis 68 und den Druckanschluss 42' der Sekundärwärmetauscher 70 angeschlossen. Es kann somit zwischen diesen drei Heizkreisen umgeschaltet werden, wobei in der beschriebenen Weise auch zwei oder alle drei parallel betrieben werden können. Gleichzeitig ist eine Temperaturanpassung durch die Mischung möglich.
  • Bei der dritten Ausführungsform gemäß Fig. 16 bis 22 ist in dem Pumpengehäuse 12 ein Mischventil integriert, wie es beispielsweise zur Temperatureinstellung für eine Fußbodenheizung genutzt werden kann.
  • Das Motorgehäuse 2 mit dem Elektronikgehäuse 16 entspricht der vorangehend beschriebenen Ausgestaltung.. Das Pumpengehäuse 12 weist zwei Sauganschlüsse 72, 74 auf, welche im Inneren jeweils an einer saugseitigen Anschlussöffnung 76 (76a und 76b) enden. Das Ventilelement 18c ist bei dieser dritten Ausführungsform ebenfalls trommelförmig ausgebildet und besteht aus einem topfförmigen Unterteil 20c, welches an seiner dem Laufrad 14 zugewandten Seite durch einen Deckel 22c verschlossen ist. Im Zentralbereich des Deckels 22c ist eine Saugöffnung 36 ausgebildet. Das Ventilelement 18c ist auf einer Achse 78, welche im Boden des Pumpengehäuses 12 angeordnet ist, drehbar gelagert. Dabei entspricht die Drehachse des Ventilelementes 18c, wie bei den oben beschriebenen Beispielen, der Drehachse X der Rotorwelle 8. Dabei ist das Ventilelement 18c ebenfalls entlang der Achse X axial verschiebbar und wird durch eine Feder 80 in die in Fig. 20 gezeigte Ruhelage gedrückt, in welcher sich das Ventilelement 18c in einer gelösten Position befindet, in welcher das Unterteil 20c nicht am Boden des Pumpengehäuses 12 anliegt, sodass das Ventilelement 18c im Wesentlichen frei um die Achse 78 drehbar ist. Als axialer Anschlag fungiert in der gelösten Position das Stirnende der Rotorwelle 8, welches als Kupplung 82 ausgebildet ist. Die Kupplung 82 tritt mit einer Gegenkupplung 110, welche drehfest an dem Ventilelement 18c angeordnet ist, in Eingriff. Die Kupplung 82 weist angeschrägte Kupplungsflächen auf, welche entlang einer Umfangslinie im Wesentlichen ein Sägezahnprofil in der Weise beschreiben, dass lediglich in einer Drehrichtung eine Drehmomentübertragung von der Kupplung 82 auf die Gegenkupplung 110 möglich ist, nämlich in der Drehrichtung A in Fig. 18. In der entgegengesetzten Drehrichtung B rutscht die Kupplung hingegen durch, wobei es zu einer Axialbewegung des Ventilelementes 18c kommt. Die Drehrichtung B ist diejenige Drehrichtung, in welcher das Pumpenaggregat im Normalbetrieb angetrieben wird. Die Drehrichtung A hingegen wird zur gezielten Verstellung des Ventilelementes 18c genutzt. Das heißt hier ist eine drehrichtungsabhängige Kupplung ausgebildet. Zusätzlich jedoch tritt auch bei dieser Ausführungsform die Gegenkupplung 110 von der Kupplung 82 durch den Druck im Druckraum 28 außer Eingriff. Steigt der Druck im Druckraum 28 an, wirkt auf den Deckel 22c als Druckfläche eine Druckkraft, welche der Federkraft der Feder 80 entgegengesetzt ist und diese übersteigt, sodass das Ventilelement 18c in die anliegende Position gedrückt wird, welche in Fig. 19 gezeigt ist. In dieser liegt das Unterteil 20c an der Bodenseite des Pumpengehäuses 12 an, sodass zum einen das Ventilelement 18c kraftschlüssig gehalten wird und zum anderen eine dichte Anlage erreicht wird, welche die Druck- und die Saugseite in der nachfolgend beschriebenen Weise gegeneinander abdichtet.
  • Das Pumpengehäuse 12 weist zwei Sauganschlüsse 72 und 74 auf, von denen der Sauganschluss 72 in einer saugseitigen Anschlussöffnung 76a und der Sauganschluss74 in einer saugseitigen Anschlussöffnung 76b im Boden des Pumpengehäuses 12 in dessen Innenraum, das heißt den Saugraum hinein mündet. Das Unterteil 20c des Ventilelementes 18c weist in seinem Boden eine bogenförmige Schaltöffnung bzw. Öffnung 112 auf, welche sich im Wesentlichen über 90° erstreckt. Fig. 21 a zeigt eine erste Schaltstellung, in welcher die Öffnung 112 lediglich die Anschlussöffnung 76b überdeckt, sodass ein Strömungsweg nur von dem Sauganschluss 72 zu der Saugöffnung 24 und damit zum Saugmund 26 des Laufrades 14 gegeben ist. Die zweite Anschlussöffnung 76a wird durch den in ihrem Umfangsbereich anliegenden Boden des Ventilelementes 18c dicht verschlossen. Fig. 21c zeigt die zweite Schaltstellung, in welcher die Öffnung 112 lediglich die Anschlussöffnung 76a überdeckt, während die Anschlussöffnung 76b verschlossen ist. In dieser Schaltstellung ist lediglich ein Strömungsweg von dem Sauganschluss 74 zum Saugmund 26 hin geöffnet. Fig. 21b zeigt nun eine Zwischenstellung, in welcher die Öffnung 112 beide Anschlussöffnungen 76a und 76b überdeckt, wobei die Anschlussöffnung 76b nur teilweise freigegeben ist. Durch Änderung des Grades der Freigabe der Anschlussöffnung 76b kann ein Mischungsverhältnis zwischen den Strömungen aus den Anschlussöffnungen 76a und 76b geändert werden. Über die schrittweise Verstellung der Rotorwelle 8 kann auch das Ventilelement 18c in kleinen Schritten verstellt werden, um das Mischungsverhältnis zu ändern.
  • Ein solches schrittweise Verstellen der Rotorwelle 8 kann in einem besonderen Betriebsmodus von der Steuereinrichtung 17 in dem Elektronikgehäuse 16 veranlasst werden. Das heißt, es wird auf einen separaten Verstellmotor verzichtet. Der Antriebsmotor wird in dem speziellen Betriebsmodus im Open-Loop-Betrieb betrieben, wobei er so angesteuert werden kann, dass er schrittweise in gewünschte Winkelpositionen gedreht werden kann. Dadurch können gezielt die erforderlichen Winkelpositionen zur Einstellung des gewünschten Mischungsverhältnisses angefahren werden, wobei eine Regelung über einen hier nicht gezeigten ausgangsseitigen Temperatursensor erfolgen könnte.
  • Eine solche Funktionalität kann beispielsweise in einem hydraulischen System, wie es in Fig. 22 gezeigt ist, zur Anwendung kommen. Dort ist das Kreiselpumpenaggregat mit dem integrierten Ventil, wie es vorangehend beschrieben wurde, durch die gestrichelte Linie 1 gekennzeichnet. Der hydraulische Kreis weist eine Wärmequelle 114 in Form beispielsweise eines Gasheizkessels auf, dessen Ausgang in beispielsweise den Sauganschluss 74 des Pumpengehäuses 12 mündet. An den Druckanschluss 115 des Kreiselpumpenaggregates 1 schließt sich in diesem Beispiel ein Fußbodenheizkreis 116 an, dessen Rücklauf sowohl mit dem Eingang der Wärmequelle 114 als auch mit dem Sauganschluss 72 des Kreiselpumpenaggregates 1 verbunden ist. Über ein zweites Umwälzpumpenaggregat 118 kann ein weiterer Heizkreis 120 mit einem Wärmeträger versorgt werden, welcher die ausgangsseitige Temperatur der Wärmequelle 114 aufweist. Der Fußboden-Heizkreis 116 hingegen kann in seiner Vorlauftemperatur in der Weise geregelt werden, dass kaltes Wasser aus dem Rücklauf dem heißen Wasser ausgangsseitig der Wärmequelle 114 zugemischt wird, wobei durch Veränderung der Öffnungsverhältnisse der saugseitigen Anschlussöffnungen 76a und 76b in der oben beschriebenen Weise das Mischungsverhältnis durch Drehung des Ventilelementes 18c verändert werden kann.
  • Auch in diesem Ausführungsbeispiel weist das Laufrad 14 eine Deckscheibe 30 auf, so dass eine Trennung zwischen dem Druckraum 28 und dem Saugbereich des Pumpenaggregates gegeben ist, wobei die Oberfläche des Deckels 22c dem Druckraum 28 als Druckfläche zugewandt ist. Die Saugöffnung 24 ist auch hier mit dem Saugmund 26 in dichtendem Eingriff.
  • Das vierte Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 23 bis 29 zeigt ein Pumpenaggregat bzw. Kreiselpumpenaggregat, welches zusätzlich zu der vorangehend beschriebenen Mischerfunktionalität im dritten Ausführungsbeispiel noch eine Umschaltfunktionalität zur zusätzlichen Versorgung eines Sekundärwärmetauschers zur Brauchwassererwärmung aufweist.
  • Die Lagerung und der Antrieb des Ventilelementes 18d erfolgt bei dieser Ausführungsform genauso wie bei der dritten Ausführungsform. Im Unterschied zu dem Ventilelement 18c weist das Ventilelement 18d zusätzlich zu der Öffnung 112 einen Durchgangskanal 122 auf, welcher sich von einer Öffnung 124 in dem Deckel 22d zu einer Öffnung im Boden des Unterteils 20d erstreckt und somit die beiden Axialenden des Ventilelementes 18d miteinander verbindet. Ferner ist in dem Ventilelement 18d noch eine lediglich zur Unterseite, das heißt, zum Boden des Unterteils 20d und damit zum Saugraum hin geöffnete bogenförmige Überbrückungsöffnung 126 ausgebildet, welche zum Druckraum 26 hin durch den Deckel 22d verschlossen ist.
  • Das Pumpengehäuse 12 weist neben dem Druckanschluss 115 und den beiden zuvor beschriebenen Sauganschlüssen 74 und 72 einen weiteren Anschluss 128 auf. Der Anschluss 128 mündet in einer Anschlussöffnung bzw. einem Eingang 130 im Boden des Pumpengehäuses 12 zusätzlich zu den Anschlussöffnungen 76a und 76b in den Saugraum hinein. Anhand der Fig. 28a bis 28d werden die verschiedenen Schaltstellungen erläutert, wobei in diesen Figuren der Deckel 22d des Ventilelementes 18d teilweise geöffnet gezeigt ist, um die Stellung der darunter liegenden Öffnungen zu verdeutlichen. Fig. 28a zeigt eine erste Schaltstellung, in welcher die Öffnung 112 der Anschlussöffnung 76b gegenüberliegt, sodass eine Strömungsverbindung von dem Sauganschluss 12 zum Saugmund 26 des Laufrades 14 hergestellt wird. In der Schaltstellung gemäß Fig. 28b liegt die Öffnung 112 über dem Eingang 130, sodass eine Strömungsverbindung von dem Anschluss 128 zu der Saugöffnung 24 und über diese in den Saugmund 26 des Laufrades 14 geschaffen wird. In einer weiteren Schaltstellung, welche Fig. 28c zeigt, liegt die Öffnung 112 über der Anschlussöffnung 76b, sodass wiederum eine Strömungsverbindung von dem Sauganschluss 72 zum Saugmund 26 des Laufrades 14 gegeben ist. Gleichzeitig findet eine teilweise Überdeckung der Schaltöffnung bzw. Öffnung 124 und des Durchgangsloches 122 mit dem Eingang 76a statt, sodass eine Verbindung zwischen dem Druckraum 28 und dem Sauganschluss 74 hergestellt ist, welcher hier als Druckanschluss fungiert. Gleichzeitig überdeckt die Überbrückungsöffnung 126 den Eingang 130 und einen Teil des Einganges 76a, sodass ebenfalls eine Verbindung von dem Anschluss 128 über den Eingang 130, die Überbrückungsöffnung 126 und den Eingang 76a zu dem Anschluss 74 geschaffen wird.
  • Fig. 28d zeigt eine vierte Schaltstellung, in welcher der Durchgangskanal 122 den Eingang 76a vollständig überdeckt, sodass der Anschluss 74 über den Durchgangskanal 122 und die Öffnung 124 mit dem Druckraum 28 verbunden ist. Gleichzeitig überdeckt die Überbrückungsöffnung 126 nur noch den Eingang 130. Die Öffnung 112 überdeckt weiterhin den Eingang 76b.
  • Ein solches Kreiselpumpenaggregat kann beispielsweise in einem Heizungssystem, wie es in Fig. 29 gezeigt ist, Verwendung finden. Dort begrenzt die gestrichelte Linie das Kreiselpumpenaggregat 1, wie es gerade anhand der Fig. 23 bis 28 beschrieben wurde. Das Heizungssystem weist wiederum einen Primärwärmetauscher bzw. eine Wärmequelle 114 auf, welche beispielsweise ein Gasheizkessel sein kann. Ausgangsseitig verläuft der Strömungsweg in einen ersten Heizkreis 120, welcher beispielsweise von herkömmlichen Heizkörpern bzw. Radiatoren gebildet sein kann. Gleichzeitig zweigt ein Strömungsweg zu einem Sekundärwärmetauscher 70 zur Erwärmung von Brauchwasser ab. Das Heizungssystem weist ferner einen Fußbodenheizkreis 116 auf. Die Rückläufe des Heizkreises 120 und des Fußbodenheizkreises 116 münden in den Sauganschluss 72 am Pumpengehäuse 12. Der Rücklauf aus dem Sekundärwärmetauscher 70 mündet in den Anschluss 128, welcher, wie nachfolgend beschrieben wird, zwei Funktionalitäten bietet. Der Anschluss 74 des Pumpengehäuses 12 ist mit dem Vorlauf des Fußbodenheizkreises 116 verbunden.
  • Wenn sich das Ventilelement 18d in der ersten in Fig. 28a gezeigten Schaltstellung befindet, fördert das Laufrad 14 Flüssigkeit aus dem Sauganschluss 72 über den Druckanschluss 115 durch die Wärmequelle 140 und dem Heizkreis 120 und zurück zu dem Sauganschluss 72. Befindet sich das Ventilelement 18d in der zweiten Schaltstellung, welche in Fig. 28b gezeigt ist, ist die Anlage auf Brauchwasserbetrieb umgeschaltet, in diesem Zustand fördert das Pumpenaggregat bzw. das Laufrad 14 Flüssigkeit von dem Anschluss 128, welcher als Sauganschluss dient, durch den Druckanschluss 115, über die Wärmequelle 114 durch den Sekundärwärmetauscher 70 und zurück zu dem Anschluss 128. Befindet sich das Ventilelement 18d in der dritten Schaltstellung, welche in Fig. 28c gezeigt ist, wird zusätzlich der Fußbodenheizkreis 116 versorgt. Über den Sauganschluss 72 strömt das Wasser in den Saugmund 26 des Laufrades 14 und wird über den Druckanschluss 115 über die Wärmequelle 114 in der beschriebenen Weise durch den ersten Heizkreis 120 gefördert. Gleichzeitig tritt die Flüssigkeit ausgangsseitig des Laufrades 14 aus dem Druckraum 28 in die Öffnung 124 und durch den Durchgangskanal 122 hindurch und fließt so zu dem Anschluss 74 und über diesen in den Fußbodenheizkreis 116.
  • In der in Fig. 28c gezeigten Schaltstellung fließt gleichzeitig über die Überbrückungsöffnung 126 Flüssigkeit über den Anschluss 128 und den Eingang 130 in den Anschluss 74. Das heißt, hier strömt Wasser über die Wärmequelle 114 durch den Sekundärwärmetauscher 70 und den Anschluss 128 zu dem Anschluss 74. Da in diesem Heizbetrieb am Sekundärwärmetauscher 70 im Wesentlichen keine Wärme abgenommen wird, wird so dem Anschluss 74 heißes Wasser zusätzlich zu dem kalten Wasser, welches aus dem Druckraum 28 über den Durchgangskanal 122 zu dem Anschluss 74 strömt, zugemischt. Durch Veränderung des Öffnungsgrades über die Ventilstellung 18d kann die Menge des zugemischten warmen Wassers am Anschluss 74 variiert werden. Fig. 28d zeigt eine Schaltstellung, in welcher die Zumischung abgeschaltet ist und der Anschluss 74 ausschließlich mit dem Druckraum 28 direkt in Verbindung ist. In diesem Zustand wird das Wasser im Fußbodenkreis 116 ohne Wärmezufuhr im Kreis gefördert. Es ist zu erkennen, dass durch die Veränderung der Schaltstellungen des Ventilelementes 18d bei dieser Ausführungsform sowohl eine Umschaltung zwischen Heizung und Brauchwassererwärmung erreicht werden kann als auch gleichzeitig die Versorgung von zwei Heizkreisen mit unterschiedlichen Temperaturen, nämlich eines ersten Heizkreises 120 mit der Ausgangstemperatur der Wärmequelle 114 und eines Fußbodenheizkreises 116 mit einer über eine Mischfunktion reduzierte Temperatur. Die Drehung bzw. Verstellung des Ventilelementes 18d erfolgt dabei in der gleichen Weise, wie anhand des dritten Ausführungsbeispiels beschrieben, über den Antriebsmotor des Pumpenaggregates.
  • Es ist zu verstehen, dass die verschiedenen vorangehend beschriebenen Ausführungsformen in verschiedener Weise miteinander kombiniert werden können. So können die unterschiedlichen beschriebenen Antriebsarten des Ventilelementes mit verschiedenen geometrischen Ausgestaltungen des Ventilelementes, wie sie ebenfalls vorangehend beschrieben wurden, im Wesentlichen beliebig kombiniert werden. Auch lassen sich die verschiedenen Ventilfunktionalitäten (zum Beispiel Mischen und Umschalten) ebenfalls mit verschiedenen Antriebsarten realisieren und kombinieren. Diese verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, welche sich aus den vorangehenden Ausführungsbeispielen ergeben, sind insofern ausdrücklich von der Erfindung mit umfasst. Bei den gezeigten Ausführungsbeispielen ist das Pumpengehäuse mit dem Gehäuse, in welchem das Ventilelement angeordnet ist, einteilig bzw. einstückig ausgebildet. Es ist zu verstehen, dass in entsprechender Weise ein mehrteiliger Aufbau möglich ist. Darüber hinaus könnte für das Ventilelement ein von dem Pumpengehäuse getrenntes Gehäuse vorgesehen werden, welches über eine Druck- und eine Saugverbindung mit dem Pumpengehäuse verbunden ist.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Pumpenaggregat bzw. Kreiselpumpenaggregat
    2
    Motorgehäuse
    4
    Stator
    6
    Rotor
    8
    Rotorwelle
    10
    Spaltrohr
    12, 12'
    Pumpengehäuse
    14
    Laufrad
    16
    Elektronikgehäuse
    17
    Steuereinrichtung
    18, 18', 18c, 18d
    Ventilelement
    20, 20', 20c, 20d
    Unterteil
    22, 22', 22c, 22d
    Deckel
    24
    Saugöffnung
    26
    Saugmund
    28
    Druckraum
    30
    Deckscheibe
    32
    Welle
    34
    Verstellmotor
    36, 36a, 36b
    Eingang bzw. Sauganschluss
    38, 40, 42, 44, 38', 40', 42'
    Ausgang bzw. Druckanschluss
    46
    Regulierventil
    48, 48a, 48b
    saugseitige Anschlussöffnung
    50
    druckseitige Anschlussöffnungen
    52
    Drucköffnungen
    54, 54'
    druckseitige Schaltöffnung
    56, 56'a, 56'b
    saugseitige Schaltöffnungen
    58
    äußere Ringöffnung
    60
    innere Ringöffnung
    62
    Steuerscheiben
    64
    Wärmequelle
    66,68
    Heizkreise
    70
    Sekundärwärmetauscher
    72,74
    Sauganschlüsse
    76a, 76b
    saugseitige Anschlussöffnungen bzw. Eingänge
    78
    Achse
    80
    Feder
    82
    Kupplung
    110
    Gegenkupplung
    114
    Wärmequelle
    115
    Druckanschluss
    116
    Fußbodenheizkreis
    118
    Umwälzpumpenaggregat
    120
    Heizkreis
    122
    Durchgangskanal
    124
    Öffnung
    126
    Überbrückungsöffnung
    128
    Anschluss
    X
    Längs- bzw. Drehachse
    A, B
    Drehrichtungen

Claims (19)

  1. Pumpenaggregat mit zumindest einem drehend angetriebenen Laufrad (14) und zumindest einem Ventilelement (18), welches um eine Drehachse (X) zwischen zumindest zwei Schaltstellungen drehbar ist,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Ventilelement (18) eine sich quer zu seiner Drehachse erstreckende erste Stirnseite (22) aufweist,
    in dieser ersten Stirnseite im Zentralbereich eine Saugöffnung (24) ausgebildet ist, welche mit einem Saugmund (26) des Laufrades (14) in Eingriff ist, und
    die erste Stirnseite (22) eine die Saugöffnung (24) umgebende Druckfläche aufweist, welche an einen das Laufrad (14) umgebenden Druckraum (28) angrenzt.
  2. Pumpenaggregat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachse (X) des Ventilelementes (18) fluchtend zu einer Drehachse (X) des Laufrades (14) liegt.
  3. Pumpenaggregat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Laufrad (14) den Saugmund (26) umgebend stirnseitig durch eine Deckscheibe (30) verschlossen ist und dass vorzugsweise ein Umfangsrand des Saugmundes (26) dichtend mit einem Umfangsrand der Saugöffnung (24) in Eingriff ist.
  4. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Druckfläche des Ventilelementes (18) zumindest eine Drucköffnung (52) ausgebildet ist, welche in zumindest einer der Schaltstellungen des Ventilelementes (18) mit zumindest einem Druckanschluss (38, 40, 42, 44) des Pumpenaggregates strömungsverbunden ist.
  5. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dass das Ventilelement (18) trommelförmig ausgebildet ist mit einer sich ringförmig um die Drehachse (X) erstreckenden Umfangswandung (20), der genannten ersten Stirnseite (22) und einer dieser in Richtung der Drehachse (X) abgewandten zweiten Stirnseite, von denen die Umfangswandung vorzugsweise geschlossen ausgebildet ist.
  6. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (18) zumindest zwei Anschlussöffnungen (48, 50) gegenüberliegt und in seinem Inneren zumindest eine Verbindung aufweist, welche abhängig von der Positionierung oder Schaltstellung des Ventilelementes (18) wahlweise eine der Anschlussöffnungen (48) mit der Saugöffnung (24) oder wahlweise eine der Anschlussöffnungen (50) mit einer Drucköffnung (52) in der Druckfläche oder zumindest zwei Anschlussöffnungen (48, 50) miteinander verbindet.
  7. Pumpenaggregat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Anschlussöffnungen (58, 50) einer Umfangswandung oder vorzugsweise einer zweiten Stirnseite des Ventilelementes (18) gegenüberliegen.
  8. Pumpenaggregat nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet das die Saugöffnung (24) des Ventilelementes (18) über eine Verbindung im Inneren des Ventilelementes (18) mit zumindest einer saugseitigen Schaltöffnung (56) und vorzugsweise zumindest zwei saugseitigen Schaltöffnungen (56) in dem Ventilelement (18) verbunden ist, welche derart angeordnet sind, dass sie abhängig von der Positionierung des Ventilelementes (18) mit zwei saugseitigen Anschlussöffnungen (48) unterschiedlich zur Deckung bringbar sind.
  9. Pumpenaggregat nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei saugseitigen Schaltöffnungen (56) von der Drehachse (X) des Ventilelementes (18) radial unterschiedlich weit beabstandet sind.
  10. Pumpenaggregat nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in der Druckfläche (22) des Ventilelementes (18) zumindest eine und vorzugsweise mehrere Drucköffnungen (52) ausgebildet sind, welche über eine Verbindung im Inneren des Ventilelementes (18) mit einer oder mehreren druckseitigen Schaltöffnungen (54) verbunden sind, welche derart angeordnet sind, dass sie abhängig von der Schaltstellung des Ventilelementes (10) jeweils mit einer druckseitigen Anschlussöffnung (50) zur Deckung bringbar sind.
  11. Pumpenaggregat nach Anspruch 10 und einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die druckseitigen Schaltöffnungen (54) von der Drehachse (X) des Ventilelementes (18) radial weiter beabstandet sind als die saugseitigen Schaltöffnungen (56).
  12. Pumpenaggregat nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere druckseitige Anschlussöffnungen (50) und mehrere druckseitige Schaltöffnungen (54) derart angeordnet sind, dass in einer ersten Schaltstellung des Ventilelementes (18) lediglich eine druckseitige Schaltöffnung (54) einer druckseitigen Anschlussöffnung (50) gegenüberliegt und in zumindest einer zweiten Schaltstellung zumindest zwei druckseitige Schaltöffnungen (54) jeweils einer druckseitigen Anschlussöffnung (50) gegenüberliegen.
  13. Pumpenaggregat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die druckseitigen Schaltöffnungen (54) und druckseitigen Anschlussöffnungen (50) derart angeordnet sind, dass jede der druckseitigen Anschlussöffnungen (50) in jeweils einer speziellen Schaltstellung des Ventilelementes (18) einzeln einer druckseitigen Schaltöffnung (54) gegenüberliegt und vorzugsweise in zumindest einer weiteren Schaltstellung gleichzeitig mehrere der druckseitigen Anschlussöffnungen (50) jeweils einer druckseitigen Schaltöffnung (54) gegenüberliegen.
  14. Pumpenaggregat nach einem der Ansprüche 10 bis 13 und einem der Ansprüche 8 und 9, dadurch gekennzeichnet, dass die saugseitigen Schaltöffnungen (56) derart angeordnet sind, dass in jeder der Schaltstellungen des Ventilelementes (18), in welcher eine oder mehrere druckseitige Schaltöffnungen (54) jeweils einer druckseitigen Anschlussöffnung (50) gegenüberliegen, zumindest eine saugseitige Schaltöffnung (56) einer saugseitigen Anschlussöffnung (48) gegenüberliegt, wobei vorzugsweise die Anordnung derart ist, dass durch Veränderung der Positionierung des Ventilelementes (18) innerhalb der Schaltstellung der Überdeckungsgrad der saugseitigen Schaltöffnung (56) mit der zumindest einen saugseitigen Anschlussöffnung (48) variiert werden kann.
  15. Pumpenaggregat nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die saugseitigen Schaltöffnungen (56) derart angeordnet sind, dass in jeder der Schaltstellungen des Ventilelementes (18) zumindest eine saugseitige Schaltöffnung (56) zwei saugseitigen Anschlussöffnungen (48) gegenüberliegt, wobei vorzugsweise die Anordnung derart ist, dass durch Veränderung der Positionierung des Ventilelementes(18) innerhalb der Schaltstellung der Überdeckungsgrad der zumindest einen saugseitigen Schaltöffnung (56) mit den saugseitigen Anschlussöffnungen (48) variiert werden kann.
  16. Pumpenaggregat nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (18) derart ausgestaltet ist, dass eine Veränderung der Positionierung des Ventilelementes (18) durch dessen Drehung in einem Winkelbereich erfolgt, welcher kleiner ist als der Winkelbereich zwischen zwei Schaltstellungen.
  17. Pumpenaggregat nach einem der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass Ventilelement (18) zu seiner Bewegung durch eine magnetische, mechanische und/oder hydraulische Kupplung mit einem Rotor (6) eines das Laufrad (14) antreibenden Antriebsmotors koppelbar ist oder einen eigenen, vorzugsweise als Schrittmotor ausgebildeten Verstellmotor (34) aufweist.
  18. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (18) derart ausgebildet und angeordnet ist, dass die Drehwinkel zwischen den einzelnen Schaltstellungen einem festen einheitlichen Winkelschritt entsprechen oder einem Vielfachen eines festen Winkelschrittes entsprechen.
  19. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventilelement (18) so gelagert ist, dass es entlang seiner Drehachse (X) linear zwischen einer anliegenden Position, in welcher das Ventilelement (18) an zumindest einer Anlagefläche anliegt, und einer gelösten Position, in welcher das Ventilelement (18) von der Anlagefläche beabstandet ist, bewegbar ist, wobei die Anlagefläche vorzugsweise zumindest eine Dichtfläche ist und insbesondere zumindest eine eine Anschlussöffnung (48, 50) umgebende Dichtfläche ist.
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