EP3404268A1 - Ventilationseinheit für kälteanlagen - Google Patents

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EP3404268A1
EP3404268A1 EP18172026.9A EP18172026A EP3404268A1 EP 3404268 A1 EP3404268 A1 EP 3404268A1 EP 18172026 A EP18172026 A EP 18172026A EP 3404268 A1 EP3404268 A1 EP 3404268A1
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EP
European Patent Office
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fan
ventilation unit
heat exchanger
designed
diagonal
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EP18172026.9A
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English (en)
French (fr)
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EP3404268B1 (de
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Oliver Haaf
Thomas Heli
Daniel Gebert
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Ebm Papst Mulfingen GmbH and Co KG
Original Assignee
Ebm Papst Mulfingen GmbH and Co KG
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Publication date
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    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
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    • F25D2500/02Geometry problems

Definitions

  • the invention relates to a ventilation unit designed for use and for arrangement on a refrigeration system.
  • the necessary defrosting is generally a disadvantageous, expensive and as far as possible avoidable disturbance process of the actual operation.
  • the invention is therefore based on the object to provide a ventilation unit, which overcomes the above disadvantages and can be operated more efficiently and with a lower defrost frequency.
  • a ventilation unit is designed for use and for arrangement on a refrigeration system, with a fan and a fan arranged in series in the heat exchanger, wherein the fan is formed and arranged opposite the heat exchanger, during operation, an air flow through the heat exchanger and out of the To promote ventilation unit out.
  • the fan is inventively designed as a diagonal fan. In the diagonal fan, the air volume flow is sucked axially during operation and blown diagonally at an angle relative to the axis of rotation of the diagonal fan.
  • the diagonal fan is characterized in an advantageous manner by a high air flow even at higher back pressure. In this case, it is ensured that even with the counter pressures occurring maximally in the operation, the discharge direction of the diagonal fan is always diagonal and not radial. Its throwing distance remains essentially unchanged, even in the case of a continuously increasing heat exchanger, and a thermal short circuit through an outward return flow to the intake area of the heat exchanger is prevented. In addition, a resulting greater icing of the heat exchanger is avoided. The defrost cycles of the heat exchanger are extended.
  • the diagonal fan is designed to suck the air flow axially and diagonally at an angle of 10 - 80 °, more preferably an angle of 25 - 60 °, to blow out from its axis of rotation.
  • the discharge angle of the diagonal fan a priori provides an average value which can be maintained over the operation.
  • a favorable embodiment of the ventilation unit provides that the diagonal fan is designed and arranged in the ventilation unit, to suck in the air volume flow through the heat exchanger and to blow it out of the ventilation unit into a free environment, for example in a cold room.
  • the diagonal fan is therefore fluidly downstream of the heat exchanger.
  • the heat exchanger generates in operation by progressive icing for the diagonal fan from a Popeströmungswiderstand having a first resistance characteristic (A) to an icing resistance with a second resistance characteristic (B) increasing flow resistance.
  • the diagonal fan is designed such that its highest efficiency range is in a range of a third resistance characteristic (C) of the heat exchanger, the third resistance characteristic lying between the first and the second resistance characteristic (A, B) ,
  • the resistance characteristic curves (A, B, C) are characterized by a backpressure psf [Pa] increasing over a conveyed air volume qv [m 3 / h].
  • the outflow remains always diagonal even at maximum back pressures and does not change in a radial direction, such as axial fans.
  • the heat exchanger is designed, the air volume flow to cool to a conveyor temperature of less than or equal to 15 ° C, in particular 5 ° C to form a cold air flow rate, the cold air flow is directly sucked and blown by the diagonal fan. Between the heat exchanger and the diagonal fan no cold air volume flow thermally influencing components are provided, the suction through the diagonal fan is directly downstream of the heat exchanger.
  • the ventilation unit is characterized in that the diagonal fan and the heat exchanger are connected to one another by a housing, wherein the housing forms a closed flow channel for the air volume flow or the cold air volume flow.
  • the ventilation unit is designed as an integral unit for the holistic arrangement and attachment to the refrigeration system.
  • the integral assembly can be pre-assembled and delivered as a whole. At the cold rooms only the electrical connection has to be done. The error probability during assembly is thereby reduced.
  • the heat exchanger is designed as an evaporator.
  • the ventilation unit further comprises a (flow) guide device, which is arranged in a blow-out section of the diagonal fan and designed to deflect the volume of air blown from the diagonal fan in the diagonal direction in an axial direction.
  • the diagonal discharge direction of the diagonal fan can thereby be deflected in an axial Ausblasströmungsraum and thus the throw of the diagonal fan can be increased.
  • the guide device can be realized by parts of the housing or by additionally attachable to the diagonal fan guide body such as baffles or the like.
  • the guide is integrally formed on the diagonal fan, so that the number of parts is minimized.
  • Ausblas well can be arranged on the diagonal fan in addition a protective grid or intervention protection.
  • the guide partially converts the swirl of the air volume flow generated by the diagonal fan into static pressure and thereby increases the pressure increase, efficiency and throw of the diagonal fan.
  • the diagonal fan is formed in a variant with a co-rotating, the fan blades covering the cover plate.
  • the ventilation unit can furthermore be designed in such a way that the flow guidance takes place in the stationary housing and the diagonal fan has an axial fan-like wing end. Between the impeller and the fan blades then a gap is provided.
  • FIG. 1 The basic structure of the ventilation unit according to the invention is shown schematically, but to illustrate the fluidic problem with an axial fan 11 following a heat exchanger 10. Shown is an icy state of the heat exchanger 10 and a resulting substantially radial outflow of the axial fan 11. About the with Arrows shown flow path 8, it comes to the thermal short circuit, in the blown air of the axial fan 11 back to the intake of the heat exchanger. In addition, there is a discharge-side inflow 9 in the hub region of the axial fan 11, which is superimposed by the outflow. From the actual, provided in the unvereisten state purely axial outflow, as exemplified in FIG. 2 is shown in the iced state of the heat exchanger, nothing or hardly anything left.
  • FIG. 3 schematically a ventilation unit 1 according to the invention in the icy state with a diagonal fan 2 and a arranged in series and designed as an evaporator heat exchanger 3 is shown.
  • the heat exchanger 3 and the diagonal fan are connected to each other via a flow channel forming housing 5. Both the diagonal fan 2 and the heat exchanger 3 are inserted and fixed in the housing 5, so that the ventilation unit is an integral structural unit.
  • a protective grid 19 is arranged at the blow-out portion of the diagonal fan 2.
  • the ventilation unit 1 is designed in its schematically illustrated form for use and for arrangement on a refrigeration system.
  • the diagonal discharge path 7 is marked with arrows.
  • the heat exchanger 3 cools the air volume flow to a conveyor temperature of less than or equal to 15 ° C, in particular less than or equal to 5 ° C, to form the cold air volume flow, which is sucked directly from the diagonal fan 2.
  • FIG. 3 with the diagonal fan 2 is opposite to in FIG. 1 shown embodiment with an axial fan 10 in a manner interpretable, as in FIG. 4 is shown on the basis of a graph of the amount of air delivered qv [m 3 / h] against the pressure psf [Pa].
  • the fan characteristics 11 ', 2' of the axial fan 11 are made FIG. 1 and the diagonal fan 2 off FIG. 3 and three due to different conditions of icing of the heat exchanger 3 resulting resistance characteristics A, B, C located.
  • the flow resistance of the heat exchanger 3 increases in operation by progressive icing of an output flow resistance with a first resistance characteristic A for the diagonal fan to a glacial resistance with a second resistance curve B. In the state of the second resistance characteristic, a defrosting process of the heat exchanger 3 is initiated.
  • the diagonal blower 2 is designed, by its diagonal blow-off direction, to have its highest efficiency range in a region of the third resistance characteristic C of the heat exchanger 3, the third resistance characteristic C lying between the first and second resistance characteristics A, B.
  • the resistance characteristics A, B, C are characterized by a backpressure psf [Pa] which increases over a conveyed air volume qv [m 3 / h].
  • the ventilation unit 1 according to the invention with the diagonal fan 2 can be operated over a longer period of time and with higher efficiency in the region of the resistance characteristic C with a correspondingly large flow rate in comparison with a construction with the axial fan 11, which works only in the area of the resistance characteristic A.
  • the absolute difference is characterized by the fan characteristics 11 ', 2' of the axial fan 11 and diagonal fan 2 in the diagram.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Ventilationseinheit (1) ausgebildet zum Einsatz und zur Anordnung an einer Kälteanlage, mit einem Lüfter und einem zu dem Lüfter in Reihe angeordneten Wärmeübertrager (3), wobei der Lüfter ausgebildet und gegenüber dem Wärmeübertrager (3) angeordnet ist, im Betrieb einen Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager (3) hindurch und aus der Ventilationseinheit heraus zu fördern, dadurch gekennzeichnet, dass der Lüfter als Diagonallüfter (2) ausgebildet ist und den Luftvolumenstrom im Betrieb axial ansaugt und diagonal in einem Winkel gegenüber seiner Rotationsachse (RA) ausbläst.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Ventilationseinheit ausgebildet zum Einsatz und zur Anordnung an einer Kälteanlage.
  • Beim Einsatz von Ventilationseinheiten mit Lüfter und Wärmeübertagern, die häufig auch als Wärmetauscher bezeichnet werden, an Kälteanlagen ist problematisch, dass der Wärmeübertrager während des Betriebs kontinuierlich zunehmend vereist und mithin sein Strömungswiderstand zunimmt. Der nachgeschaltete Lüfter muss gegen den zunehmenden Strömungswiderstand arbeiten, wodurch sich sein Betriebszustand verändert. Herkömmlicherweise werden bei derartigen Ventilationseinheiten Axiallüfter bzw. Axialventilatoren eingesetzt, die auf den Strömungswiderstand des Wärmetauschers ohne Vereisung ausgelegt werden. Daraus resultiert, dass der Lüfter nur kurzzeitig im Bereich optimaler Effizienz betrieben wird, jedoch mit zunehmender Vereisung des Wärmeübertragers und dessen steigendem Strömungswiderstand sich der Betriebszustand des Lüfters aus dem Bereich des Wirkungsgradoptimums heraus bewegt. Aufgrund des erhöhten Strömungswiderstands verändert sich zudem die Abströmrichtung von einer axialen in eine mehr und mehr radiale Richtung.
  • Dabei ist neben der aus wirtschaftlicher Sicht verschlechterten Anlageneffizienz auch aus strömungstechnischer Sicht nachteilig, da sich die Wurfweite des Lüfters stark reduziert, wodurch es zu einer ungleichförmigen Temperaturverteilung in dem an den Lüfter angrenzenden Kühlraum kommt. Zudem wird radial ausgeblasene Luft anteilig direkt um den zunehmend vereisenden Wärmeübertrager zurück zu dessen Einlaufbereich gefördert und erneut durch den Wärmeübertrager hindurchgeführt, wodurch es zu einem thermischen Kurzschluss kommt.
  • Typischerweise befindet sich am Lüfter ausblasseitig ein Schutzgitter. In diesem Bereich mischt sich bei der zunehmend radialen Abströmung des Axiallüfters die sehr kalte Luft mit der Luft des angrenzenden Kühlraums (Rückströmung im Nabenbereich). In Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann sich Eis oder schneeähnliches Material an den Lüfterschaufeln oder dem Schutzgitter festsetzen, wodurch sich der Wirkungsgrad und die Strömungscharakteristik ebenfalls verschlechtern. Zudem kann beim Abtauen des Wärmeübertragers und stillstehendem Lüfter das Eis auf den Wandring des Lüfters fallen und durch Vereisung ein Wiederanlaufen des Lüfters verhindern.
  • Das notwendige Abtauen ist generell ein nachteiliger, aufwendiger und so weit als möglich zu vermeidender Störungsprozess des eigentlichen Betriebs.
  • Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Ventilationseinheit bereit zu stellen, welche die vorstehenden Nachteile überwindet und effizienter sowie mit geringerer Abtauhäufigkeit betrieben werden kann.
  • Diese Aufgabe wird durch die Merkmalskombination gemäß Patentanspruch 1 gelöst.
  • Erfindungsgemäß wird eine Ventilationseinheit ausgebildet zum Einsatz und zur Anordnung an einer Kälteanlage vorgeschlagen, mit einem Lüfter und einem zu dem Lüfter in Reihe angeordneten Wärmeübertrager, wobei der Lüfter ausgebildet und gegenüber dem Wärmeübertrager angeordnet ist, im Betrieb einen Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager hindurch und aus der Ventilationseinheit heraus zu fördern. Der Lüfter ist erfindungsgemäß als Diagonallüfter ausgebildet. Bei dem Diagonallüfter wird der Luftvolumenstrom im Betrieb axial angesaugt und diagonal in einem Winkel gegenüber der Rotationsachse des Diagonallüfters ausgeblasen.
  • Der Diagonalventilator zeichnet sich in vorteilhafter Weise durch eine hohe Luftleistung auch bei höherem Gegendruck aus. Dabei ist sichergestellt, dass auch bei den im Betrieb maximal auftretenden Gegendrücken die Ausblasrichtung des Diagonalventilators stets diagonal und nicht radial ist. Seine Wurfweite bleibt auch bei einem kontinuierlich zunehmend vereisenden Wärmeübertrager im Wesentlichen unverändert groß, ein thermischer Kurzschluss durch eine außenseitige Rückströmung zum Ansaugbereich des Wärmeübertragers wird verhindert. Zudem wird eine sich hieraus ergebende stärkere Vereisung des Wärmeübertragers vermieden. Die Abtauzyklen des Wärmeübertragers werden verlängert.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsvariante ist der Diagonallüfter ausgebildet, den Luftvolumenstrom axial anzusaugen und diagonal in einem Winkel von 10 - 80°, weiter bevorzugt einem Winkel von 25 - 60°, gegenüber seiner Rotationsachse auszublasen. Im Vergleich zu einem 0°-Ausblaswinkel eines Axiallüfters und einem 90°-Ausblaswinkel eines Radiallüfters bietet der Ausblaswinkel des Diagonallüfters von vorneherein einen Mittelwert, der über den Betrieb aufrecht erhalten werden kann.
  • Eine günstige Ausführungsform der Ventilationseinheit sieht vor, dass der Diagonallüfter ausgebildet und in der Ventilationseinheit angeordnet ist, den Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager anzusaugen und aus der Ventilationseinheit heraus in eine freie Umgebung, beispielsweise in einem Kühlraum auszublasen. Der Diagonallüfter ist mithin strömungstechnisch dem Wärmeübertrager nachgeschaltet.
  • Der Wärmeübertrager erzeugt im Betrieb durch fortschreitende Vereisung für den Diagonallüfter einen sich von einem Ausgangsströmungswiderstand mit einer ersten Widerstandskennlinie (A) zu einem Vereisungswiderstand mit einer zweiten Widerstandskennlinie (B) erhöhenden Durchströmungswiderstand. Bei der Ventilationseinheit ist eine vorteilhafte Ausführung dadurch gekennzeichnet, dass der Diagonallüfter ausgelegt ist, dass sein höchster Wirkungsgradbereich in einem Bereich einer dritten Widerstandskennlinie (C) des Wärmeübertragers ist, wobei die dritte Widerstandskennlinie zwischen der ersten und der zweiten Widerstandskennlinie (A, B) liegt. Die Widerstandskennlinien (A, B, C) sind dabei durch einen über eine geförderte Luftmenge qv [m3/h] ansteigenden Gegendruck psf [Pa] gekennzeichnet. Die Abströmung bleibt dabei auch bei maximalen Gegendrücken stets diagonal und verändert sich nicht in eine radiale Richtung, wie beispielsweise bei Axiallüftern.
  • Erfindungsgemäß ist der Wärmeübertrager ausgebildet, den Luftvolumenstrom auf eine Fördermitteltemperatur von kleiner oder gleich 15°C, insbesondere 5°C zur Bildung eines Kaltluftvolumenstroms abzukühlen, wobei der Kaltluftvolumenstrom unmittelbar von dem Diagonallüfter ansaugbar und ausblasbar ist. Zwischen dem Wärmeübertrager und dem Diagonallüfter sind keine den Kaltluftvolumenstrom wärmetechnisch beeinflussenden Bauteile vorgesehen, die Ansaugung durch den Diagonallüfter erfolgt unmittelbar dem Wärmeübertrager nachgeschaltet.
  • Die Ventilationseinheit ist in einer Weiterbildung dadurch gekennzeichnet, dass der Diagonallüfter und der Wärmeübertrager durch ein Gehäuse miteinander verbunden sind, wobei das Gehäuse einen geschlossenen Strömungskanal für den Luftvolumenstrom bzw. den Kaltluftvolumenstrom bildet.
  • Ferner ist auch vorteilhaft, dass die Ventilationseinheit als integrale Baueinheit zur ganzheitlichen Anordnung und Befestigung an der Kälteanlage ausgebildet ist. Die integrale Baueinheit kann als Ganzes vormontiert und geliefert werden. An den Kühlräumen muss lediglich noch der elektrische Anschluss erfolgen. Die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Montage wird hierdurch verringert.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsvariante ist der Wärmeübertrager als Verdampfer ausgebildet.
  • Bei einer Weiterbildung umfasst die Ventilationseinheit ferner eine (Strömungs-)Leiteinrichtung, welche in einem Ausblasabschnitt des Diagonallüfters angeordnet und ausgebildet ist, den von dem Diagonallüfter in diagonaler Richtung ausgeblasenen Luftvolumenstrom in eine axiale Richtung umzulenken. Die diagonale Ausblasrichtung des Diagonallüfters kann hierdurch in eine axiale Ausblasströmungsrichtung umgelenkt und mithin die Wurfweite des Diagonallüfters vergrößert werden. Die Leiteinrichtung kann durch Teile des Gehäuses oder durch zusätzlich an dem Diagonallüfter befestigbare Leitkörper wie Leitbleche oder dergleichen realisiert werden. In einer Ausführungsvariante wird die Leiteinrichtung einteilig an dem Diagonallüfter ausgebildet, so dass die Teileanzahl minimiert ist.
  • Ausblasseitig kann an dem Diagonallüfter zusätzlich ein Schutzgitter oder Eingriffsschutz angeordnet werden.
  • Ferner kann bei der Ventilationseinheit vorgesehen werden, dass die Leiteinrichtung den Drall des von dem Diagonallüfter erzeugten Luftvolumenstroms teilweise in statischen Druck umwandelt und dadurch die Druckerhöhung, Effizienz und Wurfweite des Diagonallüfters steigert.
  • Ferner ist der Diagonallüfter in einer Ausführungsvariante mit einer mitrotierenden, die Lüfterschaufeln überdeckenden Deckscheibe ausgebildet.
  • Der Ventilationseinheit kann zudem in einem Ausführungsbeispiel ferner derart ausgebildet sein, dass die Strömungsführung in dem feststehenden Gehäuse erfolgt und der Diagonallüfter ein axiallüfterähnliches Flügelende aufweist. Zwischen dem Laufrad und den Lüfterschaufeln ist dann ein Spalt vorgesehen.
  • Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet bzw. werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung der bevorzugten Ausführung der Erfindung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine nicht zur Erfindung gehörige Ventilationseinheit mit einem Axiallüfter gemäß dem Stand der Technik zur Veranschaulichung des Strömungsverhaltens im vereisten Zustand;
    Fig. 2
    die Ventilationseinheit aus Fig. 1 in einem Zustand ohne Vereisung;
    Fig. 3
    eine erfindungsgemäße Ventilationseinheit im vereisten Zustand;
    Fig. 4
    ein Diagramm zur Darstellung der Auslegung der erfindungsgemäßen Ventilationseinheit
  • In Figur 1 ist der grundsätzliche erfindungsgemäße Aufbau der Ventilationseinheit schematisch dargestellt, jedoch zur Veranschaulichung der strömungstechnischen Problematik mit einem Axiallüfter 11 im Anschluss an einen Wärmeübertrager 10. Gezeigt ist ein vereister Zustand des Wärmeübertragers 10 und einer daraus resultierenden im Wesentlichen radialen Abströmung des Axiallüfters 11. Über den mit Pfeilen dargestellten Strömungsweg 8 kommt es zum thermischen Kurzschluss, bei dem ausgeblasene Luft des Axiallüfters 11 wieder zum Ansaugbereich des Wärmeübertragers zurückgelangt. Zudem erfolgt eine ausblasseitige Zuströmung 9 im Nabenbereich des Axiallüfters 11, die durch die Abströmung überlagert wird. Von der eigentlichen, im unvereisten Zustand vorgesehenen rein axialen Abströmung, wie sie beispielhaft in Figur 2 gezeigt wird, ist im vereisten Zustand des Wärmetauschers nichts oder kaum etwas übrig.
  • In Figur 3 ist schematisch eine erfindungsgemäße Ventilationseinheit 1 im vereisten Zustand mit einem Diagonallüfter 2 und einem hierzu in Reihe angeordneten und als Verdampfer ausgebildeten Wärmeübertrager 3 dargestellt. Der Wärmeübertrager 3 und der Diagonallüfter sind über ein einen Strömungskanal bildendes Gehäuse 5 miteinander verbunden. Sowohl der Diagonallüfter 2 als auch der Wärmeübertrager 3 sind in das Gehäuse 5 eingesetzt und befestigt, so dass die Ventilationseinheit eine integrale Baueinheit ist. Am Ausblasabschnitt des Diagonalventilators 2 ist ein Schutzgitter 19 angeordnet. Die Ventilationseinheit 1 ist in ihrer schematisch dargestellten Form ausgebildet zum Einsatz und zur Anordnung an einer Kälteanlage.
  • Im Betrieb saugt der Diagonallüfter 2 einen Luftvolumenstrom aus axialer Richtung durch den Wärmeübertrager 3 hindurch an und bläst ihn trotz Vereisung anschließend aus der Ventilationseinheit 1 diagonal in einem Winkel a=30° gegenüber der Rotationsachse RA des Diagonallüfters 2 heraus in die freie Umgebung, beispielsweise in eine Kühlkammer. Der diagonale Abströmweg 7 ist mit Pfeilen gekennzeichnet.
  • Der Wärmeübertrager 3 kühlt den Luftvolumenstrom auf eine Fördermitteltemperatur von kleiner oder gleich 15°C, insbesondere kleiner oder gleich 5°C, zur Bildung des Kaltluftvolumenstroms, der unmittelbar von dem Diagonallüfter 2 angesaugt wird.
  • Die erfindungsgemäße Ventilationseinheit 1 gemäß Figur 3 mit dem Diagonallüfter 2 ist gegenüber der in Figur 1 gezeigten Ausführung mit einem Axiallüfter 10 in einer Weise auslegbar, wie es in Figur 4 anhand eines Diagramms der geförderten Luftmenge qv [m3/h] gegenüber dem Druck psf [Pa] aufgezeigt ist. Darin sind die Lüfterkennlinien 11', 2' des Axiallüfters 11 aus Figur 1 und des Diagonallüfters 2 aus Figur 3 sowie drei sich aufgrund unterschiedlicher Vereisungszustände des Wärmeübertragers 3 ergebende Widerstandskennlinien A, B, C eingezeichnet.
  • Der Durchströmungswiderstand des Wärmeübertragers 3 steigt im Betrieb durch fortschreitende Vereisung von einem Ausgangsströmungswiderstand mit einer ersten Widerstandskennlinie A für den Diagonallüfter zu einem Vereisungswiderstand mit einer zweiten Widerstandskennlinie B an. Im Zustand der zweiten Widerstandskennlinie wird ein Abtauprozess des Wärmeübertragers 3 eingeleitet. Der Diagonallüfter 2 ist hingegen durch seine diagonale Ausblasrichtung so ausgelegt, seinen höchsten Wirkungsgradbereich in einem Bereich der dritten Widerstandskennlinie C des Wärmeübertragers 3 aufzuweisen, wobei die dritte Widerstandskennlinie C zwischen der ersten und zweiten Widerstandskennlinie A, B liegt. Die Widerstandskennlinien A, B, C sind durch einen über eine geförderte Luftmenge qv [m3/h] ansteigenden Gegendruck psf [Pa] gekennzeichnet.
  • Die erfindungsgemäße Ventilationseinheit 1 mit dem Diagonallüfter 2 kann im Vergleich zu einem Aufbau mit dem Axiallüfter 11, der nur im Bereich der Widerstandskennlinie A auslegungsgemäß funktioniert, über einen längeren Zeitraum und mit höherem Wirkungsgrad im Bereich der Widerstandskennlinie C bei entsprechend gleich großer Fördermenge betrieben werden. Der absolute Unterschied ist durch die Lüfterkennlinien 11', 2' der Axiallüfter 11 und Diagonallüfter 2 im Diagramm gekennzeichnet.

Claims (12)

  1. Ventilationseinheit (1) ausgebildet zum Einsatz und zur Anordnung an einer Kälteanlage, mit einem Lüfter und einem zu dem Lüfter in Reihe angeordneten Wärmeübertrager (3), wobei der Lüfter ausgebildet und gegenüber dem Wärmeübertrager (3) angeordnet ist, im Betrieb einen Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager (3) hindurch und aus der Ventilationseinheit heraus zu fördern, dadurch gekennzeichnet, dass der Lüfter als Diagonallüfter (2) ausgebildet ist und den Luftvolumenstrom im Betrieb axial ansaugt und diagonal in einem Winkel gegenüber seiner Rotationsachse (RA) ausbläst, wobei der Wärmeübertrager (3) ausgebildet ist, den Luftvolumenstrom auf eine Fördermitteltemperatur von ≤ 15°C zur Bildung eines Kaltluftvolumenstroms abzukühlen, und wobei der Kaltluftvolumenstrom unmittelbar von dem Diagonallüfter (2) ansaugbar und ausblasbar ist.
  2. Ventilationseinheit nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Diagonallüfter (2) ausgebildet ist, den Luftvolumenstrom axial anzusagen und diagonal in einem Winkel von 10 - 80°, insbesondere einem Winkel von 25 - 60° gegenüber seiner Rotationsachse (RA) auszublasen.
  3. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Diagonallüfter (2) ausgebildet und in der Ventilationseinheit (1) angeordnet ist, den Luftvolumenstrom durch den Wärmeübertrager (3) anzusaugen und aus der Ventilationseinheit (1) heraus in eine freie Umgebung auszublasen.
  4. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeübertrager (3) für den Diagonallüfter (2) im Betrieb durch fortschreitende Vereisung einen sich von einem Ausgangsströmungswiderstand mit einer ersten Widerstandskennlinie (A) zu einem Vereisungswiderstand mit einer zweiten Widerstandskennlinie (B) erhöhenden Durchströmungswiderstand erzeugt und der Diagonallüfter (2) ausgelegt ist, seinen höchsten Wirkungsgradbereich in einem Bereich einer dritten Widerstandskennlinie (C) des Wärmeübertragers (3) aufzuweisen, wobei die dritte Widerstandskennlinie (C) zwischen der ersten und der zweiten Widerstandskennlinie (A, B) liegt, und wobei die Widerstandskennlinien (A, B, C) durch einen über eine geförderte Luftmenge qv [m3/h] ansteigenden Gegendruck psf [Pa] gekennzeichnet sind.
  5. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Diagonallüfter (2) und der Wärmeübertrager (3) durch ein Gehäuse (5) miteinander verbunden sind, das einen geschlossenen Strömungskanal für den Luftvolumenstrom bildet.
  6. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie als integrale Baueinheit zur ganzheitlichen Anordnung und Befestigung an der Kälteanlage ausgebildet ist.
  7. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmeübertrager (3) als Verdampfer ausgebildet ist.
  8. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, ferner umfassend eine Leiteinrichtung, welche in einem Ausblasabschnitt des Diagonallüfters (2) angeordnet und ausgebildet ist, den von dem Diagonallüfter (2) in diagonaler Richtung ausgeblasenen Luftvolumenstrom in eine axiale Richtung umzulenken.
  9. Ventilationseinheit nach dem vorigen Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiteinrichtung einteilig an dem Diagonallüfter (2) ausgebildet ist.
  10. Ventilationseinheit nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leiteinrichtung ausgebildet ist, einen Drall des von dem Diagonallüfter (2) erzeugten Luftvolumenstroms teilweise in statischen Druck umzuwandeln.
  11. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Diagonallüfters (2) eine mitrotierende Deckscheibe aufweist.
  12. Ventilationseinheit nach einem der vorigen Ansprüche 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (5) eine Luftführung für den von dem Diagonallüfter (2) erzeugten Luftvolumenstrom bildet.
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