EP3607258A1 - Vorrichtung zur trocknung von bauwerken - Google Patents

Vorrichtung zur trocknung von bauwerken

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EP3607258A1
EP3607258A1 EP18715657.5A EP18715657A EP3607258A1 EP 3607258 A1 EP3607258 A1 EP 3607258A1 EP 18715657 A EP18715657 A EP 18715657A EP 3607258 A1 EP3607258 A1 EP 3607258A1
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EP
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wall
heating surface
heating
temperature
floor
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EP18715657.5A
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Hans Hubschneider
Tilman Kraus
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Ires Infrarot Energiesysteme GmbH
Original Assignee
Ires Infrarot Energiesysteme GmbH
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Publication date
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    • H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
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    • H05B2203/032—Heaters specially adapted for heating by radiation heating

Definitions

  • the invention relates to the drying of structures.
  • the invention relates to a device and a method for drying structures by means of a Bodenloom phenomenon and a Wand carving phenomenon, and a corresponding program element and a computer-readable medium.
  • Air drying equipment used which is the air in the room to be dried circulate and thereby remove the moisture.
  • this procedure is perceived as relatively inefficient, because actually not the walls are dried, but only the air in the room, which contacts the walls. Only over longer periods of time or with additional construction of foil tents thereby also a drying of the walls, which only gradually promote the moisture from their interior to the surface, so that it can be removed from the air dried by the air dryer.
  • Infrared radiators are known, which can be placed, for example in the form of an infrared panel in front of the wall to dry them.
  • the apparatus and method of the present invention are designed to allow improved drying of corners, especially from the corner between the floor and a wall, by targeted, controlled introduction of infrared radiation into this area.
  • the device has a Bodenmostage configuration for emitting infrared radiation to a floor of the building. Furthermore, the device has a Wandsammlung configuration for emitting infrared radiation on a wall adjacent to the floor of the building. In this case, the bottom heating surface is arranged angled relative to the wall heating surface in the device.
  • BodenMap geometry be considered as a separate and provided separately from the Wandsammlung configuration component.
  • an integral embodiment of the wall heating surface and the bottom heating surface may also be provided.
  • a dedicated device is provided, which is specially designed for the Corner drying of structures was developed.
  • the arrangement of the two heating surfaces for example by radiation-emitting plates, carried out so that as much energy is entered in the corner.
  • heated plastic plates which can emit infrared radiation, are mounted in a metallic frame to achieve the desired angled arrangement of the two heating surfaces.
  • the two plates in the corner area directly or directly be placed next to each other, for example, these can be glued, entangled, and / or
  • the invention is not limited thereto and quite different arrangements of the bottom heating surface and the wall heating surface are also part of the invention.
  • the heating zone or the two sublimation zones respectively defined by the heating surfaces, can be delimited by brushing along the circumference of the heating surfaces. It can thereby be achieved that the corner space can be completely covered by these brushes. This can be seen for example in FIG.
  • These brushes allow a beneficial flow of air from the first sublimation zone, which extends between the floor and the bottom heating surface, and where the air for the corner and wall drying can advantageously be preheated to the second sublimation zone.
  • This second sublimation zone extends between the wall and the wall heating surface.
  • the heated surface or surfaces can be delimited by brushes so that on the one hand little
  • a sublimation zone is to be understood as the zone defined by the respective heating surfaces. This will be explained in more detail below in the context of various exemplary embodiments and figures.
  • the device may also be provided such that a continuous sublimation zone results. This means that in this case the air heated at the bottom heating surface can flow continuously, preferably barrier-free, along the device towards the wall heating surface and its sublimation zone. More details about this advantageous
  • the present invention allows a separate control of the two heating surfaces, so that the heat input can be optimized for the drying task.
  • this may cause a higher temperature on the wall than in the wall
  • the device allows the separate monitoring of the maximum temperatures in both areas, or in the two Subbrazonen. This can in particular overheat of sensitive
  • Program element / computer program is also provided by the present invention. It is understood by those skilled in the art that in this and in any other embodiment of the present invention in the use of a control unit and a sensor, such as a temperature sensor or a flow sensor, in fact a control loop is provided.
  • the present invention can also be used for drying in corners of rooms, the corner between a wall and the ceiling and for shaft drying.
  • the drying can be carried out in the same time or faster as the bottom drying, which corresponds to a substantially simplified implementation of the drying project in practice.
  • Wall surface, as well as the heating surface of conventional devices up to a range of 10 to 15 cm strongly cools.
  • the present invention solves this problem by having two in one device
  • Angled heating surfaces for example, at right angles or substantially at right angles, are arranged so that a heating surface is directed to the ground and the other to the wall.
  • the heating surfaces can be connected so that a continuous air space is created from the floor to the wall. This is supported by the delimitation of the sub-climate zones by the brushes already described. This creates an air flow that runs from the floor to the wall.
  • the heating surface on the floor heats the air, so that it is already warm on the wall.
  • the heat radiation from the floor and the wall heating plate overlaps, so that more heat energy is needed for this Available.
  • the present invention thus overcomes the disadvantages of the prior art, as by means of the angled arranged Bodensort phenomenon and Wandsammlungchemistry a direct entry of infrared energy is made possible in the desired area.
  • a temperature sensor may be present in the heating plate, which makes it possible to continuously monitor the wall temperature in the area of influence of the infrared radiation.
  • the drying process can be controlled by means of the bottom heating surface and the wall heating surface by a control unit which controls the energy input into the wall.
  • Each heating surface can have its own power control via its own or alternatively via a common control unit. It is also possible to provide individual sensors for measuring the wall temperature or the floor temperature at the device. In addition, similar physical properties can also be detected by means of corresponding sensors and used to control the wall heating surface and / or the bottom heating surface. For example, the temperature of the sensor itself can be measured, which, interestingly and unexpectedly, also allows the inventors to draw conclusions about the drying process. In addition, sensors for the
  • An integrated computer control can control the wall heating surface and / or
  • the sensor control can prevent overheating of temperature-sensitive floor or wall structures. Due to the quick drying of the wall, this water will draw from the soil structure. This automatically turns one supporting soil drying.
  • the bottom heating surface directly or substantially directly adjoins the wall heating surface.
  • a seamless, continuous transition of BodenMap operation be ensured in the Wandsammlung Construction. This means that no volume is wasted to produce infrared radiation for wall drying.
  • the advantage is achieved that the radiating surfaces are closer to the corner, since no disturbing
  • the device is designed to generate a regulated air flow of air heated by the bottom heating surface along the bottom heating surface to the wall heating surface.
  • Air flow rate can be used.
  • the wall heating surface at least laterally know one or more spacers for generating a distance of the Wandsammlung Structure to the wall.
  • these spacers may be provided to one or both of the heating surfaces by the brushes described above and hereinafter.
  • the device is for generating a targeted convection of heated by the Bodencream Structure air from the first subclimatic zone to the second subclimatic zone.
  • a targeted and controlled collection for example, the embodiment of Figure 2 are taken.
  • the device has at least one control unit, which for the separate control of the heating activity of
  • Heating activity of Wandsammlung Structure a heating power and / or one or more heating times, in particular heating intervals, for Wandsammlung construction.
  • the device has a first temperature sensor arranged on or in the bottom heating surface for determining a bottom temperature. Furthermore, the device knows a second on or in the Wandterrorism Structure arranged temperature sensor for determining a
  • the device is designed by means of the first and second temperature sensor for separate temperature monitoring at the bottom and on the wall.
  • the first and second temperature sensor for separate temperature monitoring at the bottom and on the wall.
  • Embodiment is the apparatus for continuously measuring the Wall temperature and the bottom temperature, in particular a respective
  • the device is designed to control the heating activity of the wall heating surface, measuring the
  • Wall temperature controlling the heating activity of the Bodenloom Structure and measuring the soil temperature to produce a wall temperature which is greater than the soil temperature generated by the Bodencorn configuration.
  • Control unit and a sensor such as a temperature sensor or a flow sensor, a control loop is actually provided.
  • the apparatus is configured to process a user specified target wall temperature and a target floor temperature, the apparatus configured to separately control the floor heating area and the wall heating area with respect to their respective heating activity based on these target temperatures.
  • the target wall temperature and / or the target floor temperature may be wirelessly or wired to the device by the user.
  • a remote control unit a corresponding data transmission to the
  • the user can enter the desired temperatures via a display of the device according to the invention or via an input field.
  • the device may fetch the target temperatures from a data store located inside or outside the device can.
  • the device is designed to receive data relating to a material of the soil and / or data relating to a material of the wall. Furthermore, the device is designed to automatically based on the received data heating intervals for the
  • the heating of the air in the bottom subclimate zone should take place in certain temperature cycles, which should then match the temperature cycles of the wall subclimate zone, in order to allow an ideal exchange of temperature and air under the sub-climates and the environment.
  • the at least one control unit controls the bottom heating surface and the wall heating surface such that an alternating activation of the bottom heating surface and the wall heating surface takes place.
  • This embodiment plays a role when the available power supply is limited. In particular, this offers a further possibility to further reduce the power consumption.
  • Controlling a heating activity of a Bodenmosfiguration a device for drying structures for emitting infrared radiation to a floor of a structure, and controlling a heating activity of a wall heating surface of the wall heating surface to emit infrared radiation to a wall of the structure adjacent to the floor.
  • control data can additionally be stored there.
  • the program element may be part of a computer program, but it may also be a complete computer program. For example, that can
  • the computer-readable medium may be considered as a storage medium, such as a USB stick, a CD, a DVD, a data storage unit, a hard disk, or any other medium upon which a program element as described above may be stored.
  • a method of drying structures comprises the following steps: Using a floor heating surface to emit
  • the present invention comprises as further exemplary embodiments of the method, which are analogous to the exemplary embodiments of the device disclosed herein.
  • a method of drying structures is disclosed.
  • the method comprises the following steps: controlling a heating activity of a floor heating surface of a
  • Apparatus for drying buildings to emit infrared radiation to the floor of the structure and controlling a heating activity of a building
  • Wall heating surface for emitting infrared radiation to a wall of the structure adjacent to the floor.
  • Soil temperature may be included in the method, wherein by means of controlling the heating activity of the Wandatty Structure, measuring the wall temperature, controlling the heating activity of the Bodenschreib Structure and measuring the ground temperature
  • Wall temperature is generated, which is greater than the soil temperature generated by the Bodenflower Structure. According to another aspect of the present invention, there is provided a method of making a corresponding device.
  • FIG. 1 shows a schematic, two-dimensional view of a device for drying structures according to an exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a schematic, two-dimensional illustration of a device for drying structures according to a further exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present invention.
  • the illustrations in the figures are schematic and not to scale. In the figure descriptions, the same reference numerals are used for the same or similar elements.
  • the targeted convection device 200 is the first one
  • Sublimation zone 209 executed in the second sublimation zone 210.
  • the control unit is designed for the separate control of the heating activities of the bottom heating surface 204 of the wall heating surface 205.
  • the respective heating activity comprises the heating power and / or heating times, in particular heating intervals.
  • the device 200 is designed to generate a wall temperature greater than that through the wall by controlling the heating activity of the wall heating surface, measuring the wall temperature, controlling the heating activity of the bottom heating surface and measuring the bottom temperature
  • FIG. 3 shows a schematic flow diagram of a method for drying structures according to an embodiment of the present invention.
  • the method controls in a first step, Sl, the heating activity of a Bodenfilter Structure to emit infrared radiation to a floor of a building.
  • a second step, S2 of the method the heating activity of a wall heating surface for the emission of infrared radiation is controlled on a wall of the building adjacent to the floor.
  • an air flow caused by this control can be generated from the first to the second sublimation zone, which is shown as step S3.
  • the present invention can be used in principle for various types of drying of structures and is not limited to the specified combination of the features of claim 1 and the dependent claims.

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung (100, 200) zur Trocknung von Bauwerken, aufweisend eine Bodenheizfläche (101) zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen Boden (201) eines Bauwerks, eine Wandheizfläche (102) zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden (201) angrenzende Wand (202) des Bauwerks, und wobei die Bodenheizfläche (101) gewinkelt gegenüber der Wandheizfläche (102) in der Vorrichtung (100) angeordnet ist. wobei die Bodenheizfläche (101) unmittelbar oder im Wesentlichen unmittelbar an die Wandheizfläche (102) angrenzt, wobei die Vorrichtung (100, 200) dazu ausgeführt ist, einen geregelten Luftstrom von durch die Bodenheizfläche (101) erhitzter Luft entlang der Bodenheizfläche (101) zur Wandheizfläche (102) zu erzeugen, wobei die Bodenheizfläche (101) seitlich einen oder mehrere Abstandshalter (107) zur Erzeugung eines Abstandes der Bodenheizfläche (101, 204) zu dem Boden (201) aufweist, wodurch die Bodenheizfläche (101, 204) und deren Abstandshalter eine erste Subklimazone (209, 210) definieren, und wobei die Wandheizfläche (102) seitlich einen oder mehrere Abstandshalter (106) zur Erzeugung eines Abstandes der Wandheizfläche (102, 205) zu der Wand (202) aufweist, wodurch die Wandheizfläche (102, 205) und deren Abstandshalter eine zweite Subklimazone (209, 210) definieren.

Description

Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft die Trocknung von Bauwerken. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Trocknung von Bauwerken mittels einer Bodenheizfläche und einer Wandheizfläche, sowie ein entsprechendes Programmelement und ein computerlesbares Medium.
Technologischer Hintergrund
Unter den Vorrichtungen zur Trocknung von Körpern sind insbesondere
Vorrichtungen und Verfahren zur Bautrocknung zu erwähnen, nachdem gerade in der Bautrocknung große Aufwendungen für eine möglichst schnelle und effiziente Trocknung gemacht werden müssen. Beispielsweise nach Überschwemmungen, nach Wasserrohrbrüchen oder nach Löscheinsätzen, ebenso wie nach starken Regenfällen bei unfertigen oder beschädigten Dächern kommt es darauf an, die durch Wasser beeinträchtigten Räume möglichst schnell wieder einsatzfähig zu machen, zum einen um die Nutzbarkeit möglichst bald wiederherzustellen und zum anderen um die Bildung von Schimmel und die nachhaltige Beschädigung der Wände zu vermeiden. Üblicherweise werden gerade im Bereich der Bautrocknung hierfür
Lufttrocknungsgeräte eingesetzt, welche die Luft in dem zu trocknenden Raum umwälzen und hierbei dieser die Feuchtigkeit entziehen. Dieses Vorgehen wird jedoch als relativ ineffizient empfunden, da eigentlich nicht die Wände getrocknet werden, sondern lediglich die Luft im Raum, welche die Wände kontaktiert. Erst über größere Zeiträume hinweg oder mit zusätzlichem Aufbau von Folienzelten stellt sich hierdurch auch eine Trocknung der Wände ein, welche erst nach und nach die Feuchtigkeit aus ihrem Inneren an die Oberfläche fördern, so dass sie von der durch das Lufttrocknungsgerät getrockneten Luft abgeführt werden kann.
Als Lösung dieses Problems sind in der Bautrocknung mittlerweile planare
Infrarotstrahler bekannt, welche beispielsweise in Form von einem Infrarotpaneel vor der Wand aufgestellt werden können um diese zu trocknen. Die meisten
Marktbegleiter bieten ungeregelte planare Infrarotpaneele zur Wandtrocknung an. Diese werden in der Nähe der Wand aufgestellt und über Zeitschaltuhren gesteuert. Ein kritischer Bereich für die Wandtrocknung ist der Fußbereich der Wand auf der Rohdecke. Wie die Erfinder der vorliegen Erfindung festgestellt haben, kommt dorthin mittels der im Stand der Technik bekannten Vorrichtungen zur Trocknung von Bauwerken keine oder lediglich kaum Wärmestrahlung. Jedoch haben die Erfinder festgestellt, dass gerade dort die Konzentration der aufsteigenden
Feuchtigkeit nach Wassereintritt in den Bodenaufbau, insbesondere unter den Estrich, am höchsten ist. Sie haben in ihren Tests, welche der vorliegenden
Erfindung zugrunde liegen, die Erkenntnis gewonnen, dass dort eine erhöhte Gefahr der Schimmelbildung besteht, wenn nicht spezifisch getrocknet wird. Je nach Art des Mauerwerks kann das Wasser durch Kapillarsog in der Wand über einen Meter vom Boden nach oben steigen.
Zusammenfassung der Erfindung
Es kann als eine Aufgabe der Erfindung angesehen werden, eine verbesserte
Vorrichtung und ein Verfahren zur Trocknung von Bauwerken anzugeben. Insbesondere sind die Vorrichtung und das Verfahren der vorliegenden Erfindung dazu ausgeführt, eine verbesserte Trocknung von Ecken, insbesondere von der Ecke zwischen dem Fußboden und einer Wand, durch gezielte, geregelte Einbringung von Infrarotstrahlung in diesen Bereich zu ermöglichen.
Die Aufgabe der Erfindung wird mittels der Gegenstände der unabhängigen
Ansprüche gelöst. Weitere Vorteile und Weiterbildungen sind in den
Unteransprüchen angegeben. Die beschriebenen Ausführungsbeispiele betreffen gleichermaßen die Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken sowie das Verfahren, das Programmelement und das computerlesbare Medium. Mit anderen Worten können Merkmale, die im Folgenden in Bezug auf die Vorrichtung beschrieben werden, ebenso in das Verfahren, das Programmelement und das computerlesbare Medium implementiert werden und als Merkmale dieser Gegenstände angesehen werden.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist eine Vorrichtung zur Trocknung von
Bauwerken angegeben. Die Vorrichtung weist eine Bodenheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen Boden des Bauwerks auf. Weiterhin weißt die Vorrichtung eine Wandheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks auf. Dabei ist die Bodenheizfläche gewinkelt gegenüber der Wandheizfläche in der Vorrichtung angeordnet.
Dabei kann in diesem und in jedem anderen Ausführungsbeispiel die
Bodenheizfläche als separate und getrennt von der Wandheizfläche bereitgestellte Komponente angesehen werden. Jedoch kann in spezifischen Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung auch eine einstückige Ausführung der Wandheizfläche und der Bodenheizfläche vorgesehen sein. Damit wird erstmalig ein dezidiertes Gerät bereitgestellt, welches speziell für die Eck- Trocknung von Bauwerken entwickelt wurde. Dabei kann die Anordnung der beiden Heizflächen, beispielsweise durch Strahlungsabgebende Platten, so erfolgen, dass möglichst viel Energie in die Ecke eingetragen wird. Wie im Kontext spezifischer Ausführungsbeispiele im Folgenden erläutert werden wird, können beispielsweise beheizte Kunststoffplatten, welche Infrarotstrahlung aussenden können, in einem metallischen Rahmen befestigt werden, um die gewünschte gewinkelte Anordnung der beiden Heizflächen zu erreichen. Hierzu können die beiden Platten im Eckbereich direkt oder unmittelbar direkt aneinandergesetzt werden, beispielsweise können diese verklebt, verschränkt, und/oder
aneinandergedrückt werden. Jedoch ist die Erfindung nicht darauf beschränkt und ganz andere Anordnungen der Bodenheizfläche und der Wandheizfläche sind ebenso zur Erfindung gehörend.
Weiterhin kann die Heizzone, bzw. die beiden jeweils durch die Heizflächen definierten Subklimazonen, durch Bürsten entlang des Umfangs der Heizflächen abgegrenzt sein. Dadurch kann erreicht werden, dass der Eckraum vollständig durch diese Bürsten umfasst werden kann. Dies kann zum Beispiel der Figur 2 entnommen werden. Diese Bürsten erlauben einen vorteilhaften Luftstrom von der ersten Subklimazone, welche sich zwischen dem Boden und der Bodenheizfläche erstreckt, und wo die Luft für die Eck- und Wandtrocknung vorteilhafterweise vorgewärmt werden kann, hin zur zweiten Subklimazone. Diese zweite Subklimazone erstreckt sich zwischen der Wand und der Wandheizfläche. Die beheizte Fläche bzw. Flächen können dabei so durch Bürsten abgegrenzt werden, dass einerseits wenig
Energieverlust durch Luftströmung erfolgt, andererseits die Feuchtigkeit aus der Trocknungszone, bzw. Subklimazone austreten kann.
Im Kontext der vorliegenden Erfindung soll eine Subklimazone als die Zone verstanden werden, die durch die jeweilige Heizflächen definiert wird. Dies wird im Folgenden im Kontext verschiedener Ausfuhrungsbeispiel und Figuren näher erläutert werden. Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel kann die Vorrichtung auch derart bereitgestellt werden, dass sich eine durchgängige Subklimazone ergibt. Das heißt, dass in diesem Fall die an der Bodenheizfläche erhitzte Luft kontinuierlich, vorzugsweise barrierefrei, entlang der Vorrichtung hin zur Wandheizfläche und deren Subklimazone strömen kann. Weitere Details zu dieser vorteilhaften
Vorwärmung der Luft und des dadurch erzeugten, geregelten Luftstroms werden im Kontext folgender Ausfuhrungsbeispiele näher erläutert werden. Die vorliegende Erfindung erlaubt eine gesonderte Regelung der beiden Heizflächen, so dass der Wärmeeintrag auf die Trocknungsaufgabe optimiert werden kann.
Beispielsweise kann dadurch eine höhere Temperatur an der Wand als im
Bodenbereich erzeugt werden, so dass gezielt ein gewünschtes Maß an Konvektion mittels der Vorrichtung angeregt wird. Eine solche angeregte Luftströmung mit einer Vorwärmung der Luft am Boden zur verbesserten Trocknung der Ecke und/oder der Wand im Eckbereich, kann beispielsweise der Figur 2 entnommen werden.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ermöglicht die Vorrichtung die gesonderte Überwachung der Maximaltemperaturen in beiden Bereichen, bzw. in den beiden Subklimazonen. Damit kann insbesondere eine Überhitzung von empfindlichen
Bodenbelägen (z. B. Holzboden) vermieden werden. Eine entsprechende intelligente Regelung mittels einer Messsensorik, einer Steuereinheit und/oder eines
Programmelements/ Computerprogramms wird ebenfalls durch die vorliegende Erfindung bereitgestellt. Dabei versteht der Fachmann, dass in diesem und in jedem anderen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bei der Verwendung einer Steuereinheit und eines Sensors, beispielsweise eines Temperatursensors oder eines Strömungssensors, faktisch ein Regelkreis bereitgestellt wird.
Der gezielte Energieeintrag in die Ecke ermöglicht eine schnellere Trocknung des kritischen Bereichs bei wesentlich niedrigerem Energieverbrauch als alternative Verfahren bzw. Vorrichtungen. Weiterhin sei angemerkt, dass die vorliegende Erfindung auch für die Trocknung in Zimmerecken, der Ecke zwischen einer Wand und der Decke und für die Schachttrocknung eingesetzt werden kann. Mittels der Erfindung kann die Trocknung in gleicher Zeit oder schneller erfolgen wie die Bodentrocknung, was einer wesentlich vereinfachten Durchführung des Trocknungsprojekts in der Praxis entspricht.
Wie die Erfinder festgestellt haben, sind die Wandabschnitte nahe des
Sockelbereiches am Boden bzw. Wandbereiche unterhalb des Fußbodenaufbaus für Wärmestrahlung mittels des Standes der Technik schlecht bzw. gar nicht erreichbar. Die Gründe hierfür im Stand der Technik sind insbesondere von unten einströmende kalte Luft durch die von der Wärmestrahlung ausgelöste Konvektion und nicht genug verfügbare Heizenergie zur Aufheizung des nicht direkt zugänglichen Fußbereichs der Wand. Untersuchungen der Erfinder haben ergeben, dass bei der bisherigen Wandtrocknung im Stand der Technik der untere Bereich der Wand, der Sockel, durch die von unten einströmende kühle Luft aus der Umgebung sowohl die
Wandoberfläche, als auch die Heizfläche herkömmlicher Geräte bis zu einem Bereich von 10 bis 15 cm stark abkühlt.
Die vorliegende Erfindung löst dieses Problem, indem in einem Gerät zwei
Heizflächen gewinkelt, beispielsweise im rechten Winkel oder im Wesentlichen im rechten Winkel, so angeordnet werden, dass eine Heizfläche zum Boden und die andere zur Wand gerichtet ist. Die Heizflächen können so verbunden sein, dass ein durchgehender Luftraum vom Boden bis zur Wand entsteht. Unterstützt wird dies durch die Abgrenzung der Subklimazonen durch die bereits beschriebenen Bürsten. Es entsteht dadurch eine Luftströmung, die vom Boden an die Wand verläuft. Die Heizfläche am Boden heizt die Luft auf, sodass diese an der Wand bereits warm ist. Gleichzeitig überlagert sich in dem kritischen Eckbereich die Wärmestrahlung von der Boden- und der Wand-Heizplatte, so dass hier mehr Wärmeenergie zur Verfügung steht.
Die vorliegende Erfindung überwindet also die Nachteile des Standes der Technik, da mittels der gewinkelt angeordneten Bodenheizfläche und Wandheizfläche ein direkter Eintrag von Infrarotenergie in den gewünschten Bereich ermöglicht wird. Zusätzlich kann ein Temperatursensor in der Heizplatte vorhanden sein, welcher es erlaubt, die Wandtemperatur im Einflussbereich der Infrarotstrahlung kontinuierlich zu verfolgen. Dabei kann der Trocknungsvorgang mittels der Bodenheizfläche und der Wandheizfläche durch eine Steuereinheit, welche den Energieeintrag in die Wand regelt, gesteuert werden.
Dabei kann jede Heizfläche eine eigene Leistungsregelung über eine eigene oder alternativ über eine gemeinsame Steuereinheit verfügen. Es können auch jeweils eigene Sensoren zur Messung von der Wandtemperatur bzw. der Bodentemperatur an der Vorrichtung vorhanden sein. Es können dabei zusätzlich auch ähnliche physikalischen Eigenschaften mittels entsprechender Sensoren erfasst und zur Steuerung der Wandheizfläche und/oder der Bodenheizfläche verwendet werden. Beispielsweise kann die Temperatur des Sensors selbst gemessen werden, was interessanterweise und für die Erfinder unerwartet auch Rückschlüsse auf den Trocknungsvorgang ermöglicht. Darüberhinaus können Sensoren für die
Lufttemperatur, die Luftfeuchte und/oder die Luftströmungsgeschwindigkeit eingesetzt und zur Steuerung der Wandheizfläche und/oder der Bodenheizfläche verwendet werden. Eine integrierte Computersteuerung kann die Wandheizfläche und/oder
Bodenheizfläche so einregeln, dass die gewünschte Konvektionsströmung und damit die Vorwärmung der Luft für die Wandtrocknung gewährleistet werden. Durch die Sensorregelung kann verhindert werden, dass temperaturempfindliche Boden- oder Wandaufbauten überhitzt werden. Durch die schnelle Trocknung der Wand wird dieses Wasser aus dem Bodenaufbau nachziehen. Damit stellt sich automatisch eine unterstützende Bodentrocknung ein.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel grenzt die Bodenheizfläche unmittelbar oder im Wesentlichen unmittelbar an die Wandheizfläche an. Damit kann beispielsweise ein nahtloser, kontinuierlicher Übergang der Bodenheizfläche in die Wandheizfläche gewährleistet werden. Dies bedeutet, dass kein Volumen verschwendet wird, um Infrarotstrahlung zur Wandtrocknung zu erzeugen. Ebenso wird der Vorteil erreicht, dass die strahlenden Flächen näher an der Ecke sind, da keine störenden
Zwischenstege vorhanden sind. Außerdem wird die Luftströmung erleichtert. In einem Ausführungsbeispiel sind Stege vorhanden, welche bündig angeordnet sind.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Vorrichtung dazu ausgeführt, einen geregelten Luftstrom von durch die Bodenheizfläche erhitzter Luft entlang der Bodenheizfläche zur Wandheizfläche zu erzeugen. Hierfür kann beispielsweise ein oder mehrere Sensoren zur Messung der
Luftströmungsgeschwindigkeit eingesetzt werden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die
Bodenheizfläche zumindest seitlich einen oder mehrere Abstandshalter zur
Erzeugung eines Abstandes der Bodenheizfläche zu dem Boden auf. Dadurch definieren die Bodenheizfläche und deren Abstandshalter im Betrieb zusammen mit dem Boden die erste Subklimazone. Weiterhin weißt die Wandheizfläche zumindest seitlich einen oder mehrere Abstandshalter zur Erzeugung eines Abstandes der Wandheizfläche zu der Wand auf. Dadurch definieren die Wandheizfläche, deren Abstandshalter und die Wand im Betrieb eine zweite Subklimazone. Beispielsweise können diese Abstandshalter der einer oder der beiden Heizflächen durch die zuvor und im Nachfolgenden beschriebenen Bürsten bereitgestellt werden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Vorrichtung zur Erzeugung einer gezielten Konvektion von durch die Bodenheizfläche erhitzter Luft von der ersten Subklimazone in die zweite Subklimazone ausgeführt. Eine solche gezielte und geregelte Kollektion kann beispielsweise dem Ausführungsbeispiel der Figur 2 entnommen werden. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel weißt die Vorrichtung zumindest eine Steuereinheit auf, welche zur getrennten Steuerung der Heizaktivität der
Bodenheizfläche und der Heizaktivität der Wandheizfläche ausgeführt ist. Wie im Kontext der vorliegenden Erfindung beschrieben wurde, können damit
beispielsweise in der bodenseitigen Klimazone bestimmte Temperaturzyklen erzeugt werden, die zu den Temperaturzyklen der wandseitigen Subklimazone passen. Damit kann ein idealer Temperatur- und Luftmengenaustausch zwischen den beiden Subklimazonen und der Umgebung der Vorrichtung ermöglicht werden. Dabei kann es von besonderem Vorteil sein, wenn ein im Wesentlichen barrierefreier und hürdenfreier Luftstrom von der ersten Subklimazone in die zweite Subklimazone zwischen der Vorrichtung und dem Bauwerk ermöglicht wird.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel umfasst die Heizaktivität der
Bodenheizfläche eine Heizleistung und/oder einen oder mehrere Heizzeitpunkte, insbesondere Heizintervalle, für die Bodenheizfläche. Weiterhin umfasst die
Heizaktivität der Wandheizfläche eine Heizleistung und/oder einen oder mehrere Heizzeitpunkte, insbesondere Heizintervalle, für die Wandheizfläche.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung einen ersten an oder in der Bodenheizfläche angeordneten Temperatursensor zur Bestimmung einer Bodentemperatur auf. Weiterhin weißt die Vorrichtung einen zweiten an oder in der Wandheizfläche angeordneten Temperatursensor zur Bestimmung einer
Wandtemperatur auf. Darüber hinaus ist die Vorrichtung mittels des ersten und zweiten Temperatursensors zur getrennten Temperaturüberwachung an dem Boden und an der Wand ausgeführt. In einer weiteren bevorzugten Form dieses
Ausführungsbeispiels ist die Vorrichtung zum kontinuierlichen Messen der Wandtemperatur und der Bodentemperatur, insbesondere einer jeweiligen
Maximaltemperatur, mittels des ersten und des zweiten Temperatursensors ausgeführt. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die Vorrichtung dazu ausgeführt, mittels Steuerung der Heizaktivität der Wandheizfläche, Messung der
Wandtemperatur, Steuerung der Heizaktivität der Bodenheizfläche und Messung der Bodentemperatur eine Wandtemperatur zu erzeugen, welche größer ist, als die durch die Bodenheizfläche erzeugte Bodentemperatur.
Damit wird eine Regelung der Wandtemperatur und der Bodentemperatur mittels der Steuereinheit in Kombination mit der Messsensorik, das heißt in diesem Fall mit den beiden Temperatursensoren, ermöglicht. Damit wird ein Regelkreis bereitgestellt. Dabei versteht der Fachmann, dass in diesem und in jedem anderen
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bei der Verwendung einer
Steuereinheit und eines Sensors, beispielsweise eines Temperatursensors oder eines Strömungssensors, faktisch ein Regelkreis bereitgestellt wird.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die Vorrichtung zum Verarbeiten einer durch den Benutzer vorgegebenen Ziel- Wandtemperatur und einer Ziel- Bodentemperatur ausgeführt, wobei die Vorrichtung dazu ausgeführt ist, basierend auf diesen Zieltemperaturen die Bodenheizfläche und die Wandheizfläche bezüglich ihrer jeweiligen Heizaktivität getrennt zu steuern. Beispielsweise kann die Ziel- Wandtemperatur und/oder die Ziel-Bodentemperatur drahtlos oder drahtgebunden an die Vorrichtung durch den Benutzer übertragen werden. Beispielsweise kann mittels einer entfernten Bedieneinheit eine entsprechende Datenübertragung an die
Vorrichtung veranlasst werden. Beispielsweise kann der Benutzer über ein Display der erfindungsgemäßen Vorrichtung oder über ein Eingabefeld die gewünschten Temperaturen eingeben. Oder die Vorrichtung kann sich die Zieltemperaturen aus einem Datenspeicher holen, der innerhalb oder außerhalb der Vorrichtung liegen kann.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die Vorrichtung zum Empfang von Daten bezüglich eines Materials des Bodens und/oder von Daten bezüglich eines Materials der Wand ausgeführt. Weiterhin ist die Vorrichtung dazu ausgeführt, basierend auf den empfangenen Daten automatisch Heizintervalle für die
Bodenheizfläche und die Wandheizfläche getrennt zu bestimmen und diese entsprechend getrennt zu steuern. Die Erwärmung der Luft in der bodenseitigen Subklimazone sollte in manchen Praxisfällen in bestimmten Temperaturzyklen stattfinden, die dann zu den Temperaturzyklen der wandseitigen Subklimazone passen sollt, um einen idealen Temperatur- und Luftmengenaustausch unter den Subklimazonen und der Umgebung zu ermöglichen. Dieses Ausführungsbeispiel ermöglicht eine solche Steuerung der beiden Heizaktivitäten. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel steuert die zumindest eine Steuereinheit die Bodenheizfläche und die Wandheizfläche derart an, dass eine alternierende Aktivierung der Bodenheizfläche und der Wandheizfläche erfolgt. In einer weiteren bevorzugten Form dieses Ausführungsbeispiels wird die Aktivierung der
Bodenheizfläche und der Wandheizfläche derart abgewechselt wird, dass die maximale Leistungsaufnahme kleiner ist als die Summe der Leistungsaufnahme der beiden Heizflächen.
Dieses Ausführungsbeispiel spielt eine Rolle, wenn die zur Verfügung stehende Stromversorgung limitiert ist. Insbesondere biete dies eine weiter Möglichkeit, den Stromverbrauch weiter zu reduzieren.
Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung ist ein Programmelement bzw. ein Computerprogramm angegeben, das, wenn es auf einem Prozessor ausgeführt wird, den Prozessor anleitet, die folgenden Schritte durchzuführen:
Steuern einer Heizaktivität einer Bodenheizfläche einer Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen Boden eines Bauwerks, und Steuern einer Heizaktivität einer Wandheizfläche der Wandheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks.
Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein entsprechendes computerlesbares Medium angegeben, auf dem ein solches Programmelement gespeichert ist. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung können dort zusätzlich Steuer-Daten gespeichert sein.
Das Programmelement kann Teil eines Computerprogramms sein, es kann aber auch ein vollständiges Computerprogramm darstellen. Beispielsweise kann das
Programmelement als ein Update eines bestehenden Computerprogramms ausgeführt sein, mit dem man durch das Update zur Erfindung gelangt. Das computerlesbare Medium kann als Speichermedium angesehen werden wie beispielsweise ein USB Stick, eine CD, eine DVD, eine Datenspeichereinheit, eine Harddisk oder jegliches weitere Medium, auf dem ein Programmelement, wie zuvor beschrieben, gespeichert werden kann. Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Trocknung von Bauwerken angegeben. Dabei weist das Verfahren die folgenden Schritte auf: Verwenden einer Bodenheizfläche zur Aussendung von
Infrarotstrahlung auf einen Boden eines Bauwerks, Verwenden einer Wandheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks, wobei die Bodenheizfläche gewinkelt gegenüber der Wandheizfläche in der Vorrichtung angeordnet ist, wobei die Bodenheizfläche unmittelbar oder im Wesentlichen unmittelbar an die Wandheizfläche angrenzt, Erzeugung eines geregelten Luftstrom von durch die Bodenheizfläche erhitzter Luft entlang der Bodenheizfläche zur Wandheizfläche, wobei die Bodenheizfläche seitlich einen oder mehrere Abstandshalter zur Erzeugung eines Abstandes der Bodenheizfläche zu dem Boden aufweist, wodurch die Bodenheizfläche und deren Abstandshalter eine erste Subklimazone definieren, und wobei die Wandheizfläche seitlich einen oder mehrere Abstandshalter zur Erzeugung eines Abstandes der Wandheizfläche zu der Wand aufweist, wodurch die Wandheizfläche und deren Abstandshalter eine zweite Subklimazone definieren.
Die vorliegende Erfindung umfass als weitere Ausfuhrungsbeispiele des Verfahrens, die analog zu den hierin offenbarten Ausfuhrungsbeispielen der Vorrichtung sind. Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Trocknung von Bauwerken angegeben. Dabei weist das Verfahren die folgenden Schritte auf: Das Steuern einer Heizaktivität einer Bodenheizfläche einer
Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf den Boden des Bauwerks und das Steuern einer Heizaktivität einer
Wandheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks.
Weiterhin kann das Messen der Wandtemperatur und das Messen der
Bodentemperatur in dem Verfahren enthalten sein, wobei mittels Steuerung der Heizaktivität der Wandheizfläche, Messung der Wandtemperatur, Steuerung der Heizaktivität der Bodenheizfläche und Messung der Bodentemperatur eine
Wandtemperatur erzeugen wird, welche größer ist, als die durch die Bodenheizfläche erzeugte Bodentemperatur. Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung einer entsprechenden Vorrichtung angegeben.
Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf die beigefügten Figuren anhand schematischer Darstellungen bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele noch einmal näher erläutert. Hieraus ergeben sich auch weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung. Kurze Beschreibung der Figuren
Fig. 1 zeigt eine schematische, zweidimensionale Darstellung einer Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Fig. 2 zeigt eine schematische, zweidimensionale Darstellung einer Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
Fig. 3 zeigt ein schematisches Flussdiagramm eines Verfahrens gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch und nicht maßstäblich. In den Figurenbeschreibungen werden für die gleichen oder ähnlichen Elemente die gleichen Bezugsziffern verwendet.
Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen
Figur 1 zeigt eine Vorrichtung 100 zur Trocknung von Bauwerken gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Vorrichtung 100 weist eine Bodenheizfläche 101 zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf den Boden des Bauwerks auf. Weiterhin ist eine Wandheizfläche 102 gezeigt welche zur
Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks ausgeführt ist. Dabei ist in der Figur 1 deutlich gezeigt, dass die
Bodenheizfläche 101 unmittelbar an die Wandheizfläche 102 angrenzt.
Wie der Figur 1 entnommen werden kann, sind die Bodenheizfläche 101 und die Wandheizfläche 102 gewickelt gegeneinander in dem Rahmen 109 der Vorrichtung 100 fixiert. Weiterhin weißt die Vorrichtung einen ersten an der Wandheizfläche 102 angeordneten Temperatursensor 103 zur Bestimmung der Wandtemperatur auf. Ein entsprechender Temperatursensor 104 zur Bestimmung der Bodentemperatur ist an der Bodenheizfläche 101 platziert. Die Sensoren 103, 104 erlauben es,
Wandtemperatur und Bodentemperatur im Einflussbereich der Infrarotstrahlung kontinuierlich zu verfolgen. Dabei kann der Trocknungsvorgang mittels der
Bodenheizfläche und der Wandheizfläche durch eine nicht gezeigte Steuereinheit, welche den Energieeintrag in die Wand regelt, gesteuert werden. Darüber hinaus können Sensoren für die Lufttemperatur, die Luftfeuchte und/oder die
Luftströmungsgeschwindigkeit eingesetzt und zur Steuerung der Wandheizfläche und/oder der Bodenheizfläche verwendet werden. In Figur 1 sind weiterhin der erste Teil des Außenrahmens 108, der zweite Teil des Außenrahmens 109, das
Verbindungsloch für Außen- mit Innenrahmen 110 und die Lasche 111 zur
Verbindung/Verzahnung der Vorrichtung 100 mit weiteren baugleichen
Vorrichtungen. Durch diese Lasche kann ein modulares System bereitgestellt werden, in dem eine Vielzahl von Vorrichtungen 100 nebeneinander angeordnet und betrieben werden.
Die Vorrichtung 100 ermöglicht damit eine durchgängige Klimazone von der ersten zur zweiten Subklimazone. Das heißt, dass in diesem Fall die an der Bodenheizfläche 101 erhitzte Luft kontinuierlich und barrierefrei entlang der Vorrichtung 100 hin zur Wandheizfläche 102 und deren Subklimazone strömen kann (sieh hierzu auch das Ausführungsbeispiel der Figur 2). Dies erlaubt eine vorteilhafte Vorwärmung der Luft und der dadurch erzeugte, geregelte Luftstrom ermöglicht eine verbesserte Ecktrocknung in Bauwerken. Diese Vorrichtung 100 stellt in einem Gerät zwei Heizflächen gewinkelt bereit, so dass im Betrieb eine Heizfläche zum Boden und die andere zur Wand gerichtet ist. Die Heizflächen 101, 102 sind so verbunden, dass ein durchgehender Luftraum vom Boden bis zur Wand entsteht. Die Heizfläche am Boden heizt die Luft auf, sodass diese an der Wand bereits warm ist. Gleichzeitig überlagert sich in dem kritischen Eckbereich die Wärmestrahlung von der Boden- und der Wandheizfläche, so dass hier mehr Wärmeenergie zur Verfügung steht. Die Figur 2 zeigt eine weitere Vorrichtung 200 gemäß einem weiteren
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Vorrichtung 200 erlaubt die Erzeugung einer Luftströmung mit einer Vorwärmung der Luft am Boden zur verbesserten Trocknung der Ecke und/oder der Wand im Eckbereich. Die
Vorrichtung 200 ist in Figur 2 im Betrieb an einem Fußbodenaufbau 201 und einer Wand 202 gezeigt, wobei sich die Wand 202 und der Fußboden 201 auf einer Rohdecke 203 befinden. Die Vorrichtung 200 weist eine Bodenheizfläche 204 und eine Wandheizfläche 205 auf. Jeweilige Temperatursensoren 211 und 212 sind mit einer Steuereinheit 213 verbunden. Die erste Subklimazone 209 befindet sich zwischen der Bodenheizfläche 204 und dem Boden 201, wohingegen sich die zweite Subklimazone 210 zwischen der Wandheizfläche 205 und der Wand 202 befindet. Die erste Subklimazone wird am Rand jeweils durch Bürsten, die als Abstandshalter dienen, durch den Boden und die Bodenheizfläche begrenzt. Entsprechendes gilt für die zweite Subklimazone. Die Heizzone, bzw. die beiden jeweils durch die
Heizflächen 204, 205 definierten Subklimazonen 209, 210 wird also durch Bürsten entlang des Umfangs der Heizflächen abgegrenzt. Dadurch kann erreicht werden, dass der Eckraum vollständig durch diese Bürsten umfasst werden kann. Diese Bürsten erlauben einen vorteilhaften Luftstrom von der ersten Subklimazone 209, hin zur zweiten Subklimazone 210. Diese zweite Subklimazone erstreckt sich zwischen der Wand und der Wandheizfläche. Die beheizte Fläche bzw. Flächen können dabei so durch Bürsten abgegrenzt werden, dass einerseits wenig Energieverlust durch Luftströmung erfolgt, andererseits die Feuchtigkeit aus der Trocknungszone, bzw. Subklimazone austreten kann.
Wie der Figur 2 entnommen werden kann, ist aufgrund der Steuerung durch die Steuereinheit 213 die Heizaktivität jeweils der Wandheizfläche und der
Bodenheizfläche derart angepasst, dass ein gewünschter Luftstrom 206, 207, 208 entlang der Bodenheizfläche hin zur Wandheizfläche erzeugt wird. Dadurch kann die Luft, welche im kritischen Bereich der Ecke und im sich anschließenden Wandteil die Trocknung hervorrufen soll, optimal hinsichtlich seiner Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und/oder Fließgeschwindigkeit geregelt werden. Damit ist die Vorrichtung 200 zur Erzeugung einer gezielten Konvektion von der ersten
Subklimazone 209 in die zweite Subklimazone 210 ausgeführt. Die Steuereinheit ist dazu zur getrennten Steuerung der Heizaktivitäten der Bodenheizfläche 204 der Wandheizfläche 205 ausgeführt. Dabei umfasst die jeweilige Heizaktivität die Heizleistung und/oder Heizzeitpunkte, insbesondere Heizintervalle. In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist die Vorrichtung 200 dazu ausgeführt, mittels Steuerung der Heizaktivität der Wandheizfläche, Messung der Wandtemperatur, Steuerung der Heizaktivität der Bodenheizfläche und Messung der Bodentemperatur eine Wandtemperatur zu erzeugen, welche größer ist, als die durch die
Bodenheizfläche erzeugte Bodentemperatur. Dabei versteht der Fachmann, dass in diesem und in jedem anderen Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bei der Verwendung der Steuereinheit und der Sensoren ein Regelkreis bereitgestellt wird.
Fig. 3 zeigt ein schematisches Flussdiagramm eines Verfahrens zur Trocknung von Bauwerken gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Das Verfahren steuert in einem ersten Schritt, Sl, die Heizaktivität einer Bodenheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen Boden eines Bauwerks. In einem zweiten Schritt, S2, des Verfahrens wird die Heizaktivität einer Wandheizfläche zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks gesteuert. Dadurch kann ein Luftstrom, beding durch diese Steuerung, von der ersten in die zweite Subklimazone erzeugt werden, was als Schritt S3 gezeigt ist.
Die vorliegende Erfindung lässt sich grundsätzlich für verschiedene Arten zur Trocknung von Bauwerken nutzen und ist nicht auf die angegebene Kombination der Merkmale des Patentanspruchs 1 und der abhängigen Patentansprüche beschränkt. Es ergeben sich darüber hinaus weitere Möglichkeiten, einzelne Merkmale, wenn sie sich aus den Patentansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung der Ausführungsbeispiele oder unmittelbar aus der Zeichnung ergeben, miteinander zu kombinieren. Außerdem soll die Bezugnahme der Patentansprüche auf die
Zeichnung durch die Verwendung von Bezugszeichen den Schutzumfang der Patentansprüche auf keinen Fall auf die dargestellten Ausgestaltungsbeispiele beschränken.
Ergänzend ist daraufhinzuweisen, dass„umfassend" keine anderen Elemente oder Schritte ausschließt und„eine" oder„ein" keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei daraufhingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als
Einschränkung anzusehen.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Vorrichtung (100, 200) zur Trocknung von Bauwerken, die
Vorrichtung aufweisend
eine Bodenheizfläche (101) zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen
Boden eines Bauwerks,
eine Wandheizfläche (102) zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks, und
wobei die Bodenheizfläche (101) gewinkelt gegenüber der Wandheizfläche ( 102) in der Vorrichtung (100) angeordnet ist.
wobei die Bodenheizfläche (101) unmittelbar oder im Wesentlichen unmittelbar an die Wandheizfläche (102) angrenzt.
wobei die Vorrichtung dazu ausgeführt ist, einen geregelten Luftstrom von durch die Bodenheizfläche (101) erhitzter Luft entlang der Bodenheizfläche (101) zur Wandheizfläche ( 102) zu erzeugen.
wobei die Bodenheizfläche (101) seitlich einen oder mehrere Abstandshalter (107) zur Erzeugung eines Abstandes der Bodenheizfläche zu dem Boden aufweist, wodurch die Bodenheizfläche und deren Abstandshalter eine erste Subklimazone definieren, und
wobei die Wandheizfläche (102) seitlich einen oder mehrere Abstandshalter
(106) zur Erzeugung eines Abstandes der Wandheizfläche zu der Wand aufweist, wodurch die Wandheizfläche und deren Abstandshalter eine zweite Subklimazone definieren. 2. Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei die Vorrichtung zur Erzeugung einer gezielten Konvektion von der ersten Subklimazone in die zweite Subklimazone ausgeführt ist.
3. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei die erste Subklimazone nahtlos und unmittelbar in die zweite
Subklimazone übergeht.
4. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche, die Vorrichtung weiterhin aufweisend
zumindest eine Steuereinheit, und
wobei die Steuereinheit zur getrennten Steuerung einer Heizaktivität der Bodenheizfläche und einer Heizaktivität der Wandheizfläche ausgeführt ist. 5. Vorrichtung gemäß Anspruch 6,
wobei die Heizaktivität der Bodenheizfläche eine Heizleistung und/oder einen oder mehrere Heizzeitpunkte, insbesondere Heizintervalle, der
Bodenheizfläche umfasst, und
wobei die Heizaktivität der Wandheizfläche eine Heizleistung und/oder einen oder mehrere Heizzeitpunkte, insbesondere Heizintervalle, der Wandheizfläche umfasst.
6. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche, die Vorrichtung weiterhin aufweisend,
einen ersten an oder in der Bodenheizfläche angeordneten Temperatursensor
(104) zur Bestimmung einer Bodentemperatur,
einen zweiten an der Wandheizfläche angeordneten Temperatursensor (103) zur Bestimmung einer Wandtemperatur, und
wobei die Vorrichtung mittels des ersten und zweiten Temperatursensors zur getrennten Temperaturüberwachung an dem Boden und an der Wand ausgeführt ist.
7. Vorrichtung gemäß Anspruch 6, wobei die Vorrichtung zum kontinuierlichen Messen der Wandtemperatur und der Bodentemperatur, insbesondere einer jeweiligen Maximaltemperatur, mittels des ersten und des zweiten Temperatursensors ausgeführt ist. 8. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Vorrichtung dazu ausgeführt ist, mittels Steuerung der
Heizaktivität der Wandheizfläche, Messung der Wandtemperatur, Steuerung der Heizaktivität der Bodenheizfläche und Messung der Bodentemperatur eine
Wandtemperatur zu erzeugen, welche größer ist, als die durch die Bodenheizfläche erzeugte Bodentemperatur.
9. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Vorrichtung zum Empfang einer durch den Benutzer
vorgegebenen Ziel- Wandtemperatur und einer Ziel-Bodentemperatur ausgeführt ist, wobei die Vorrichtung dazu ausgeführt ist, basierend auf den empfangenen
Zieltemperaturen die Bodenheizfläche und die Wandheizfläche bezüglich ihrer jeweiligen Heizaktivität getrennt zu steuern.
10. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Vorrichtung zur Verarbeitung von Daten bezüglich eines
Materials des Bodens und/oder von Daten bezüglich eines Materials der Wand ausgeführt ist,
wobei die Vorrichtung dazu ausgeführt ist, basierend auf den Daten automatisch Heizintervalle für die Bodenheizfläche und die Wandheizfläche getrennt zu bestimmen und diese entsprechend zu steuern.
11. Vorrichtung gemäß einem der vorherigen Ansprüche,
wobei zumindest eine Steuereinheit die Bodenheizfläche und die
Wandheizfläche derart ansteuert, dass eine alternierende Aktivierung der
Bodenheizfläche und der Wandheizfläche erfolgt.
12. Vorrichtung gemäß Anspruch 11,
wobei die Aktivierung der Bodenheizfläche und der Wandheizfläche derart abgewechselt wird, dass die maximale Leistungsaufnahme kleiner ist als die Summe der Leistungsaufnahme der beiden Heizflächen.
13. Verfahren zur Trocknung von Bauwerken, das Verfahren aufweisend
Verwenden einer Bodenheizfläche (101) zur Aussendung von
Infrarotstrahlung auf einen Boden eines Bauwerks,
Verwenden einer Wandheizfläche ( 102) zur Aussendung von
Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks, und
wobei die Bodenheizfläche (101) gewinkelt gegenüber der Wandheizfläche (102) in der Vorrichtung (100) angeordnet ist,
wobei die Bodenheizfläche (101) unmittelbar oder im Wesentlichen unmittelbar an die Wandheizfläche (102) angrenzt,
Erzeugung eines geregelten Luftstrom von durch die Bodenheizfläche (101) erhitzter Luft entlang der Bodenheizfläche (101) zur Wandheizfläche (102),
wobei die Bodenheizfläche (101) seitlich einen oder mehrere Abstandshalter (107) zur Erzeugung eines Abstandes der Bodenheizfläche zu dem Boden aufweist, wodurch die Bodenheizfläche und deren Abstandshalter eine erste Subklimazone definieren, und
wobei die Wandheizfläche (102) seitlich einen oder mehrere Abstandshalter (106) zur Erzeugung eines Abstandes der Wandheizfläche zu der Wand aufweist, wodurch die Wandheizfläche und deren Abstandshalter eine zweite Subklimazone definieren.
14. Programmelement, das, wenn es auf einem Prozessor ausgeführt wird, den Prozessor anleitet, die folgenden Schritte durchzuführen:
Steuern einer Heizaktivität einer Bodenheizfläche (101) einer Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen Boden eines Bauwerks (Sl), und
Steuern einer Heizaktivität einer Wandheizfläche (102) zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks (S2). 15. Programmelement nach Anspruch 16, das, wenn es auf einem
Prozessor ausgeführt wird, den Prozessor anleitet, die folgenden Schritte
durchzuführen:
Messen der Wandtemperatur,
Messen der Bodentemperatur, und
wobei das Programmelement dazu ausgeführt ist, mittels Steuerung der
Heizaktivität der Wandheizfläche, Messung der Wandtemperatur, Steuerung der Heizaktivität der Bodenheizfläche und Messung der Bodentemperatur eine
Wandtemperatur zu erzeugen, welche größer ist, als die durch die Bodenheizfläche erzeugte Bodentemperatur.
16. Computerlesbares Medium, auf dem ein Programmelement gespeichert ist, das, wenn es auf einem Prozessor ausgeführt wird, den Prozessor anleitet, die folgenden Schritte durchzuführen:
Steuern einer Heizaktivität einer Bodenheizfläche (101) einer Vorrichtung zur Trocknung von Bauwerken zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf einen Boden eines Bauwerks (Sl), und
Steuern einer Heizaktivität einer Wandheizfläche (102) zur Aussendung von Infrarotstrahlung auf eine an den Boden angrenzende Wand des Bauwerks (S2).
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