EP3612759A1 - Leitungsanordnung - Google Patents

Leitungsanordnung

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EP3612759A1
EP3612759A1 EP18713629.6A EP18713629A EP3612759A1 EP 3612759 A1 EP3612759 A1 EP 3612759A1 EP 18713629 A EP18713629 A EP 18713629A EP 3612759 A1 EP3612759 A1 EP 3612759A1
Authority
EP
European Patent Office
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conduit
line
arrangement according
urea
fabric
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP18713629.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Janusz SZWAJKOSZ
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Norma Germany GmbH
Original Assignee
Norma Germany GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Norma Germany GmbH filed Critical Norma Germany GmbH
Publication of EP3612759A1 publication Critical patent/EP3612759A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F01N3/208—Control of selective catalytic reduction [SCR], e.g. by adjusting the dosing of reducing agent
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    • F16L11/11—Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with corrugated wall
    • F16L11/118—Hoses, i.e. flexible pipes made of rubber or flexible plastics with corrugated wall having arrangements for particular purposes, e.g. electrically conducting

Definitions

  • the invention relates to a line arrangement with at least one first line, which is designed as a UREA line, and with a second line for a liquid or gaseous medium.
  • Line assemblies having first and second leads are known for various prior art applications. How to heat dissipation
  • Refrigerant lines used which lead a liquid medium.
  • relatively large-volume lines are used, are led away by the hot exhaust gases from the engine.
  • UREA lines Due to legal regulations, however, it is necessary, even at low temperatures, in which UREA usually freezes, perform an exhaust aftertreatment. Therefore, it is common practice to heat the UREA lines by means of electrical heating elements either wrapped around the UREA lines in the form of heating wires or running inside the UREA line.
  • Such a configuration is for example from US 2008 202 616 A1 or
  • the object of the invention is to provide a line arrangement, which in one
  • Motor vehicle allows a reliable heating of UREA in the first line even without additional electrical power supply.
  • a line arrangement with at least one first line, which is designed as a UREA line, and with a second line for a liquid or gaseous medium, according to the invention, in that the first line and the second line are thermally coupled to one another, wherein the first line is wrapped around the second line or the second line around the first line.
  • the line arrangement allows heating of the UREA line through the medium in the second line without additional electrical energy. It can be done by wrapping the one line with the other line over a longer distance and thus over a longer period of time, a temperature exchange between the flowing through the lines media.
  • the second conduit has a larger diameter than the first conduit, wherein the diameter of the second conduit in particular more than four times, in particular more than eight times or more than ten times the diameter of corresponds to the first line.
  • the medium in the second line compared to the UREA in the first line occupy a much larger volume and accordingly transport more heat energy.
  • sufficient heat energy is available for heating the UREA so that a quick warm-up can be guaranteed.
  • liquid media such as
  • Cooling water of the motor vehicle to flow through the second line. Cooling water heats up relatively quickly during operation of the internal combustion engine and can then deliver sufficient heat energy to the guided in the first line UREA. An additional warming of the UREA in the first line is then usually not required.
  • the first line is wound spirally or helically around the second line. The regular winding ensures even heating or cooling of UREA in the first line. Due to the slope of the helical or helical line can also be the length of the first line and thus the duration of the
  • a fabric may be provided which holds the first conduit to the second conduit.
  • the tissue thus fixes the first conduit in a desired position on the second conduit.
  • the fabric can protect at least the first line from environmental influences such as mechanical stress.
  • the first conduit may also be interwoven with the tissue so as to allow direct fixation of the first conduit to the second conduit.
  • the fabric is a glass fiber fabric that provides sufficient stability and is easy to process.
  • a glass fiber fabric is temperature insensitive and can thus be used over a wide temperature range.
  • a protective sheath may be provided, which encloses the first and the second line and optionally the tissue.
  • the protective jacket provides protection
  • the protective jacket can a protective element, such as a clamp, attack the protective jacket can then prevent, for example, a pinching of the conduit assembly during clamping of the clamp.
  • the protective jacket can form an insulation to the outside to reduce heat or cold loss.
  • the protective jacket is formed, for example, as a shrink tube and / or has a Sch rümpf fabric.
  • a tube or a protective jacket of such a tissue initially has a larger diameter than the second line with the order of these
  • Sheath is reduced by passing the tube or tissue through, for example
  • the protective jacket is then flat on the first and the second line and fixes them relative to each other.
  • the protective sheath may alternatively be formed as a corrugated hose which is displaceable in particular relative to the first conduit. As a result, a high degree of flexibility or flexibility of the line arrangement can be achieved.
  • FIG. 1 is a perspective view of a conduit arrangement
  • FIG. 2 is a sectional view through the line arrangement of FIG. 1, 3a to 3c different embodiments of the first conduit;
  • Fig. 4 shows another embodiment of the conduit arrangement.
  • FIG. 1 shows a line arrangement 10.
  • the line arrangement 10 has a first line 12, which is designed as a UREA line for UREA or a urea solution, and a second line 14 for a gaseous or liquid.
  • the first conduit 12 is wrapped around the second conduit 14 in the circumferential direction U and thermally coupled thereto.
  • a temperature exchange can take place between the UREA flowing through the first line 12 and the medium flowing through the second line 14, so that the UREA is tempered by the other medium.
  • the line assembly 10 for example, in a vehicle with a
  • UREA is a urea solution that is used to reduce nitrogen oxides in the exhaust gases of the particular diesel-powered internal combustion engine.
  • the medium may be formed for example by hot exhaust gas of the internal combustion engine.
  • another medium such as the usually used in the vehicle anyway for the engine waste heat cooling water can be used.
  • the first line 12 is guided in a spiral or helical fashion, with the windings 16 of the first line 12 each having a constant gradient.
  • the line 12 may be preformed in accordance with spiral or helixformig or only be brought by a winding process to the second line 16 in the corresponding spiral shape.
  • the second line 14 has a relatively large cross section compared to the first line 12, so that a large volume of media can flow through the second line 14.
  • the medium in the second line store a relatively large amount of heat energy, so that a rapid heating of the guided in the first line 12 UREAs is possible.
  • the distance over which the first line 12 is thermally coupled to the second line is relatively long, so that a temperature exchange can take place over a relatively long distance. This can be combined with the large cross section of the second line 14 a very good heat exchange between the medium in the second conduit 14 and the UREA in the first conduit 12 done.
  • the line arrangement 10 shown in FIG. 4 basically corresponds to the embodiment shown in FIGS. 1 and 2.
  • a fabric 18 is provided which is interwoven with and supports the first conduit 12.
  • the fabric 18 is, for example, a glass fiber fabric which completely encloses the second line in the circumferential direction U.
  • the first line 12 forms a kind of thread of the fabric 18, so is woven over the entire voltage applied to the second line 14 length with the fabric 18, so that a displacement of the first line 12 relative to the second line 14 is reliably prevented.
  • a protective jacket 20 is provided which completely encloses the line arrangement 10. As a result, the first line 12 and the second line 14 are protected from mechanical loads.
  • the protective jacket 20 is formed in the embodiment shown here by a corrugated hose. The first line 12 and the second line 14 have within this corrugated hose game, so they can move relative to this, causing the
  • Line assembly 10 is relatively flexible and easier deformed, in particular bent, can be.
  • the protective jacket 20 may alternatively be formed as a shrink tube, which rests directly on the fabric 18 and this and the first line 12 presses against the second line 14.
  • the protective sheath 20 may be molded directly onto the first conduit 12 and the second conduit 14 or both conduits 12, 14 into the
  • Be protective shell 20 poured.
  • the invention is not limited to one of the above-described embodiments, but can be modified in many ways.
  • a heating element may be arranged in the first conduit 12, which may additionally heat the UREA, for example during a starting phase of the
  • first lines 12 may be provided for UREA, which

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Abstract

Leitungsanordnung (10) für ein flüssiges oder gasförmiges Medium, mit zumindest einer ersten Leitung (12), die als UREA-Leitung ausgebildet ist, und mit einer zweiten Leitung (14) für ein flüssiges oder gasförmiges Medium, wobei die erste Leitung (12) und die zweite Leitung (14) thermisch miteinander gekoppelt sind, ist vorgesehen, dass die erste Leitung (12) um die zweite Leitung (14) oder die zweite Leitung (14) um die erste Leitung (12) herumgewickelt ist.

Description

Leitungsanordnung
Die Erfindung betrifft eine Leitungsanordnung mit zumindest einer ersten Leitung, die als UREA-Leitung ausgebildet ist, und mit einer zweiten Leitung für ein flüssiges oder gasförmiges Medium.
Leitungsanordnungen mit einer ersten und einer zweiten Leitung sind für verschiedene Anwendungen aus dem Stand der Technik bekannt. So werden zur Wärmeabfuhr
Kühlmittelleitungen eingesetzt, die ein flüssiges Medium führen. Insbesondere im Abgasstrang kommen dagegen relativ großvolumige Leitungen zum Einsatz, durch die heiße Abgase vom Motor weggeführt werden.
Insbesondere zur Emissionseinsparung bei Diesel-Motoren werden zur Abgasnachbehandlung häufig Systeme eingesetzt, bei denen UREA, also eine Harnstofflösung, eingespritzt wird.
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist es jedoch notwendig, auch bei niedrigen Temperaturen, bei denen UREA üblicherweise gefriert, eine Abgasnachbehandlung durchzuführen. Daher ist es üblich, die UREA Leitungen mittels elektrischer Heizelemente zu wärmen, die entweder in Form von Heizdrähten außen um die UREA Leitungen gewickelt sind oder im Inneren der UREA Leitung verlaufen.
Eine derartige Ausgestaltung ist beispielsweise aus US 2008 202 616 A1 oder
US 201 1 262 310 A1 bekannt, wobei einer oder mehrere elektrische Heizdrähte um eine Leitung mit einem flüssigen oder gasförmigen Medium gewickelt sind. Zur Erwärmung wird eine Spannung an die Drähte angelegt, wodurch sich die Heizdrähte erwärmen. Diese Baugruppen ermöglichen lediglich eine Erwärmung eines Fluids und benötigen eine zusätzliche
Energieversorgung. Es ist also immer eine elektrische Energiequelle zur Erwärmung des Fluids erforderlich.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Leitungsanordnung bereitzustellen, die in einem
Kraftfahrzeug eine zuverlässige Erwärmung von UREA in der ersten Leitung auch ohne zusätzliche elektrische Energieversorgung ermöglicht.
Hauptmerkmale der Erfindung sind im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 angegeben.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Ansprüche 2 bis 1 1 .
Die oben genannte Aufgabe wird durch eine Leitungsanordnung mit zumindest einer ersten Leitung, die als UREA-Leitung ausgebildet ist, und mit einer zweiten Leitung für ein flüssiges oder gasförmiges Medium erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die erste Leitung und die zweite Leitung thermisch miteinander gekoppelt sind, wobei die erste Leitung um die zweite Leitung oder die zweite Leitung um die erste Leitung herumgewickelt ist.
Die Leitungsanordnung ermöglicht eine Erwärmung der UREA Leitung durch das Medium in der zweiten Leitung ohne zusätzliche elektrische Energie. Dabei kann durch das Umwickeln der einen Leitung mit der anderen Leitung über eine längere Strecke und damit über einen längeren Zeitraum ein Temperaturaustausch zwischen den durch die Leitungen strömende Medien erfolgen.
Vorzugsweise weist die zweite Leitung einen größeren Durchmesser als die erste Leitung auf, wobei der Durchmesser der zweiten Leitung insbesondere mehr als dem vierfachen, insbesondere mehr als dem achtfachen oder mehr als dem zehnfachen Durchmesser der ersten Leitung entspricht. So kann das Medium in der zweiten Leitung im Vergleich zum UREA in der ersten Leitung ein sehr viel größeres Volumen einnehmen und dementsprechend mehr Wärmeenergie transportieren. Somit steht ausreichend Wärmeenergie zur Erwärmung des UREA zur Verfügung, so dass ein schnelles Aufwärmen gewährleistet werden kann.
Bei einem relativ großen Querschnitt der zweiten Leitung im Verhältnis zum Querschnitt der ersten Leitung könnte heißes Abgas eines Verbrennungsmotors durch die zweite Leitung geleitet werden und so das UREA in der ersten Leitung erhitzen. Insbesondere bei nicht so großen Durchmessern der zweiten Leitung können flüssige Medien, wie beispielsweise
Kühlwasser des Kraftfahrzeugs, durch die zweite Leitung fließen. Kühlwasser erhitzt sich bei Betrieb des Verbrennungsmotors relativ schnell und kann dann ausreichend Wärmeenergie an das in der ersten Leitung geführte UREA abgeben. Eine zusätzliche Erwärmung des UREA in der ersten Leitung ist dann in der Regel nicht erforderlich. Beispielsweise ist die erste Leitung spiralförmig oder helixförmig um die zweite Leitung gewickelt. Durch die regelmäßige Wicklung erfolgt eine gleichmäßige Erwärmung oder Kühlung von UREA in der ersten Leitung. Durch die Steigung der spiralförmigen oder helixförmigen Leitung kann zudem die Länge der ersten Leitung und somit die Dauer des
Temperaturaustausches festgelegt werden.
Optional kann ein Gewebe vorgesehen sein, das die erste Leitung an der zweiten Leitung hält. Das Gewebe fixiert also die erste Leitung in einer gewünschten Position an der zweiten Leitung. Zudem kann das Gewebe zumindest die erste Leitung vor Umwelteinflüssen wie mechanischer Beanspruchung schützen.
Die erste Leitung kann auch mit dem Gewebe verwoben sein, um so eine direkte Fixierung der ersten Leitung an der zweiten Leitung zu ermöglichen.
Das Gewebe ist insbesondere ein Glasfasergewebe, das eine ausreichende Stabilität bietet und einfach zu verarbeiten ist. Zudem ist ein Glasfasergewebe temperaturunempfindlich und kann somit über einen großen Temperaturbereich eingesetzt werden.
Optional kann ein Schutzmantel vorgesehen sein, der die erste und die zweite Leitung und gegebenenfalls das Gewebe umschließt. Der Schutzmantel bietet einen Schutz vor
Umwelteinflüssen wie insbesondere mechanischer Belastung. Zudem kann am Schutzmantel ein Befestigungselement, z.B. eine Schelle, angreifen Der Schutzmantel kann dann beispielsweise ein Quetschen der Leitungsanordnung beim Spannen der Schelle verhindern. Ferner kann der Schutzmantel eine Isolierung nach außen bilden, um einen Wärme- oder Kälteverlust zu reduzieren.
Der Schutzmantel ist beispielsweise als Schrumpfschlauch ausgebildet und/oder weist ein Sch rümpf gewebe auf. Ein solcher Schlauch bzw. ein Schutzmantel aus einem solchen Gewebe weist zunächst einen größeren Durchmesser als die zweite Leitung mit der um diese
gewickelten ersten Leitung auf. Dadurch kann der Schutzmantel einfach auf die
Leitungsanordnung aufgeschoben werden. Anschließend wird der Durchmesser des
Schutzmantels reduziert, indem der Schlauch oder das Gewebe beispielsweise durch
Hitzeeinwirkung geschrumpft wird. Der Schutzmantel liegt anschließend flächig auf der ersten und der zweiten Leitung auf und fixiert diese relativ zueinander. Der Schutzmantel kann alternativ auch als Wellschlauch ausgebildet sein, der insbesondere relativ zur ersten Leitung verschiebbar ist. Dadurch kann eine hohe Biegsamkeit bzw. Flexibilität der Leitungsanordnung erreicht werden.
Die erste und die zweite Leitung können in einer bevorzugten Ausgestaltung mit dem
Schutzmantel vergossen sein, so dass diese eine form- und/oder stoffschlüssige Verbindung mit dem Schutzmantel bilden. Damit wird eine sehr widerstandsfähige Verbindung erreicht, wobei der Schutzmantel gegebenenfalls die erste Leitung auch gleichzeitig bezüglich der zweiten Leitung fixiert. Des Weiteren kann in der ersten Leitung zumindest ein Heizelement angeordnet sein, das sich in Längsrichtung durch die erste Leitung erstreckt. Der Heizdraht bietet eine verbesserte Möglichkeit der Erwärmung des Medium, da eine Erwärmung bereits erfolgen kann, bevor das Heiz- oder Kühlmedium eine ausreichende Temperatur aufweist. Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus dem Wortlaut der Ansprüche sowie aus der folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnungen. Es zeigen in schematischer Ansicht:
Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Leitungsanordnung,
Fig. 2 eine Schnittansicht durch Leitungsanordnung aus Fig. 1 , Fig. 3a bis 3c verschiedene Ausführungsformen der ersten Leitung; und
Fig. 4 eine weitere Ausführungsform der Leitungsanordnung.
In Figur 1 ist eine Leitungsanordnung 10 gezeigt. Die Leitungsanordnung 10 weist eine erste Leitung 12 auf, die als UREA Leitung für UREA bzw. eine Harnstofflösung ausgebildet ist, sowie eine zweite Leitung 14 für ein gasförmiges oder flüssiges auf. Die erste Leitung 12 ist in Umfangsrichtung U um die zweite Leitung 14 herumgewickelt und thermisch mit dieser gekoppelt. Zwischen dem durch die erste Leitung 12 strömenden UREA oder dem durch die zweite Leitung 14 strömenden Medium kann somit ein Temperaturaustausch stattfinden, so dass das das UREA durch das andere Medium temperiert wird.
Die Leitungsanordnung 10 wird beispielsweise in einem Fahrzeug mit einem
Verbrennungsmotor verwendet, um UREA zur Abgasnachbehandlung zu erwärmen. Bei UREA handelt es sich um eine Harnstofflösung, die zur Reduzierung von Stickoxiden in den Abgasen des insbesondere mit Diesel betriebenen Verbrennungsmotors verwendet wird. Das Medium kann beispielsweise durch heißes Abgas des Verbrennungsmotors gebildet sein. Alternativ kann auch ein anderes Medium, wie beispielsweise das im in der Regel im Fahrzeug ohnehin für die Motorabwärme genutzte Kühlwasser verwendet werden. Die erste Leitung 12 ist, wie insbesondere in den Figuren 3a bis 3c zu sehen ist, spiralförmig bzw. helixformig geführt, wobei die Windungen 16 der ersten Leitung 12 jeweils eine konstante Steigung aufweisen. Dabei kann die Leitung 12 entsprechend spiralförmig oder helixformig vorgeformt sein oder erst durch einen Wickelvorgang um die zweite Leitung 16 in die entsprechende Spiralform gebracht werden.
Wie insbesondere in Figur 2 zu sehen ist, hat die zweite Leitung 14 im Vergleich zur ersten Leitung 12 einen relativ großen Querschnitt, so dass ein großes Medienvolumen durch die zweite Leitung 14 strömen kann. Dadurch kann das Medium in der zweiten Leitung relativ viel Wärmeenergie speichern, so dass eine schnelle Erwärmung des in der ersten Leitung 12 geführten UREAs möglich ist.
Des Weiteren ist die Strecke, über die die erste Leitung 12 thermisch mit der zweiten Leitung gekoppelt ist, relativ lang, so dass ein Temperaturaustausch über eine relativ lange Strecke erfolgen kann. Dadurch kann in Kombination mit dem großen Querschnitt der zweiten Leitung 14 ein sehr guter Wärmeaustausch zwischen dem Medium in der zweiten Leitung 14 und dem UREA in der ersten Leitung 12 erfolgen.
Die Effektivität der Wärmeübertragung ist des Weiteren von der Steigung der Windungen 16 der ersten Leitung 12 abhängig. Bei einer größeren Steigung (Figur 3c) ist die Anzahl der
Windungen 16 und somit die Strecke, über die die ersten Leitung 12 thermisch mit der zweiten Leitung 14 gekoppelt ist, kürzer als bei einer kleinen Steigung (Figur 3a). Dementsprechend ist bei gleichem Durchmesser der ersten Leitung 12 und gleicher Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der ersten Leitung 12 die Zeit, in der ein Temperaturaustausch erfolgen kann, geringer. Über die Steigung der Windungen 16 der ersten Leitung 12 kann also auch die Effektivität des Wärmeaustausches eingestellt werden.
Die in Figur 4 gezeigte Leitungsanordnung 10 entspricht grundsätzlich der in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsform. Zusätzlich ist ein Gewebe 18 vorgesehen, das mit der ersten Leitung 12 verwoben ist und diese stützt bzw. hält. Das Gewebe 18 ist beispielsweise ein Glasfasergewebe, das die zweite Leitung in Umfangsrichtung U vollständig umschließt. Die erste Leitung 12 bildet gewissermaßen einen Faden des Gewebes 18, ist also über die gesamte an der zweiten Leitung 14 anliegende Länge mit dem Gewebe 18 verwoben, so dass ein Verschieben der ersten Leitung 12 relativ zur zweiten Leitung 14 zuverlässig verhindert wird.
Des Weiteren ist ein Schutzmantel 20 vorgesehen, der die Leitungsanordnung 10 vollständig umschließt. Dadurch sind die erste Leitung 12 und die zweite Leitung 14 vor mechanischen Belastungen geschützt. Der Schutzmantel 20 ist in der hier gezeigten Ausführungsform durch einen Wellschlauch gebildet. Die erste Leitung 12 und die zweite Leitung 14 haben innerhalb dieses Wellschlauch Spiel, können sich also relativ zu diesem bewegen, wodurch die
Leitungsanordnung 10 relativ flexibel ist und einfacher verformt, insbesondere gebogen, werden kann.
Der Schutzmantel 20 kann alternativ als einen Schrumpfschlauch ausgebildet sein, der unmittelbar am Gewebe 18 anliegt und dieses sowie die erste Leitung 12 gegen die zweite Leitung 14 drückt. Als weitere Alternative kann der Schutzmantel 20 unmittelbar an die erste Leitung 12 und die zweite Leitung 14 angespritzt oder beide Leitungen 12, 14 in den
Schutzmantel 20 eingegossen sein. Die Erfindung ist nicht auf eine der vorbeschriebenen Ausführungsformen beschränkt, sondern in vielfältiger Weise abwandelbar.
Optional kann beispielsweise ein Heizelement in der ersten Leitung 12 angeordnet sein, der das UREA zusätzlich erwärmen kann, beispielsweise während einer Startphase des
Verbrennungsmotors, während der das Medium in der zweiten Leitung noch keine
ausreichende Temperatur aufweist, um das UREA in der ersten Leitung ausreichend zu erwärmen. Des Weiteren können mehrere erste Leitungen 12 für UREA vorgesehen sein, die
vorzugsweise gleichmäßig auf dem Außenumfang der zweiten Leitung14 verteilt angeordnet sind. Beispielsweise sind dann die ersten Leitungen 12 jeweils mit der gleichen Steigung um die zweite Leitung 14 gewickelt. Sämtliche aus den Ansprüchen, der Beschreibung und der Zeichnung hervorgehenden
Merkmale und Vorteile, einschließlich konstruktiver Einzelheiten, räumlicher Anordnungen und Verfahrensschritten, können sowohl für sich als auch in den verschiedensten Kombinationen erfindungswesentlich sein.
Bezugszei chen l iste
Leitungsanordnung
erste Leitung
zweite Leitung
Wicklungen der ersten Leitung
Gewebe
Mantel
Umfangsrichtung

Claims

Patentans prüche
Leitungsanordnung (10) mit zumindest einer ersten Leitung (12), die als UREA-Leitung ausgebildet ist, und mit einer zweiten Leitung (14) für ein flüssiges oder gasförmiges Medium, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Leitung (12) und die zweite Leitung (14) thermisch miteinander gekoppelt sind, wobei die erste Leitung (12) um die zweite Leitung (14) oder die zweite Leitung (14) um die erste Leitung (12) herumgewickelt ist.
Leitungsanordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Leitung einen größeren Durchmesser als die erste Leitung aufweist, wobei der Durchmesser der zweiten Leistung insbesondere mehr als dem doppelten, insbesondere mehr als dem vierfachen oder mehr als dem achtfachen Durchmesser der ersten Leitung entspricht.
Leitungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Leitung (12) spiralförmig oder helixförmig um die zweite Leitung (14) gewickelt ist.
Leitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Gewebe (18) vorgesehen ist, das die erste Leitung (12) der zweiten Leitung (14) hält.
5. Leitungsanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Leitung (12) mit dem Gewebe (18) verwoben ist.
Leitungsanordnung nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewebe (18) ein Glasfasergewebe ist.
Leitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Schutzmantel (20) vorgesehen ist, der die erste Leitung (12) und die zweite Leitung (14) und gegebenenfalls das Gewebe umschließt.
8. Leitungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schutzmantel (20) als Schrumpfschlauch ausgebildet ist und/oder ein Schrumpfgewebe aufweist.
9. Leitungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schutzmantel (20) einen Wellschlauch aufweist.
10. Leitungsanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Leitung (12) und die zweite Leitung (14) mit dem Schutzmantel (20) vergossen sind.
1 1. Leitungsanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass in der ersten Leitung (12) zumindest ein Heizelement angeordnet ist, das sich in Längsrichtung durch die erste Leitung (12) erstreckt.
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