AT410137B - Wärmetauscher - Google Patents

Wärmetauscher Download PDF

Info

Publication number
AT410137B
AT410137B AT0128101A AT12812001A AT410137B AT 410137 B AT410137 B AT 410137B AT 0128101 A AT0128101 A AT 0128101A AT 12812001 A AT12812001 A AT 12812001A AT 410137 B AT410137 B AT 410137B
Authority
AT
Austria
Prior art keywords
heat exchanger
heat
environmental
exhaust gas
burner
Prior art date
Application number
AT0128101A
Other languages
English (en)
Other versions
ATA12812001A (de
Original Assignee
Vaillant Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vaillant Gmbh filed Critical Vaillant Gmbh
Priority to AT0128101A priority Critical patent/AT410137B/de
Publication of ATA12812001A publication Critical patent/ATA12812001A/de
Priority to ES02015697T priority patent/ES2279848T3/es
Priority to EP02015697A priority patent/EP1279908B1/de
Priority to DK02015697T priority patent/DK1279908T3/da
Priority to AT02015697T priority patent/ATE350631T1/de
Priority to DE50209133T priority patent/DE50209133D1/de
Priority to DE10234241A priority patent/DE10234241A1/de
Application granted granted Critical
Publication of AT410137B publication Critical patent/AT410137B/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B17/00Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type
    • F25B17/08Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt
    • F25B17/086Sorption machines, plants or systems, operating intermittently, e.g. absorption or adsorption type the absorbent or adsorbent being a solid, e.g. salt with two or more boiler-sorber/evaporator units
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B30/00Heat pumps
    • F25B30/04Heat pumps of the sorption type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B35/00Boiler-absorbers, i.e. boilers usable for absorption or adsorption
    • F25B35/04Boiler-absorbers, i.e. boilers usable for absorption or adsorption using a solid as sorbent
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

AT 410 137 B
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Wärmetauscher einer Adsorptionswärmepumpe gemäß dem einleitenden Teil des unabhängigen Patentanspruchs.
Es sind Wärmetauscher beliebiger Bauart bekanntgeworden, die in den Primärkreislauf einer Adsorptionswärmepumpe eingefügt werden, um ein von einem Brenner beheiztes Wärmeträgermedium zu erzeugen. Weiterhin sind Abgaswärmetauscher bekanntgeworden, die in den Abgaspfad eines Heizkessels oder Umlaufwasserheizers eingefügt werden und abgasseitig dem Primärwärmetauscher nachgeschaltet sind.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, solche Wärmetauscher möglichst zusammenzufassen, so daß also der Primärwärmetauscher und der Abgaswärmetauscher ein Bauteil bilden und dieses so zu verschalten, daß bei Anwendung in einer Adsorptionswärmepumpe ein Maximum an Wärme aus dem Abgas herausgeholt wird und der Wärmepumpe zugeführt wird.
Die Lösung dieser Aufgabe liegt in den kennzeichnenden Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs.
Als Ergebnis dieser Anweisung resultiert ein kompakter Wärmetauscher, der in zwei Stufen das Abgas bis auf nahezu Außentemperatur herunterkühlt, wobei die aufgrund der unterschiedlichen Temperaturniveaus entstehenden Teilströme dort in die Wärmepumpe eingefügt werden, wo sie aufgrund ihrer Temperaturniveaus den größten Nutzen aufweisen.
Der Gegenstand des ersten abhängigen Patentanspruchs führt zu einer Optimierung des Wärmetauschers. Dies ist besonders zweckmäßig im Hinblick auf das Erzielen eines möglichst hohen Wirkungsgrades bei nicht allzu hoch ansteigenden Kosten. Die Maßnahmen nach dem zweiten abhängigen Patentanspruch führen zu einer optimierenden Auslegung des Wärmetauschers.
Die Anweisung nach dem letzten abhängigen Patentanspruch verhindert eine ungewollte Verschlechterung des Wirkungsgrades der Adsorptionswärmepumpe.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figuren 1 bis 3 der Zeichnung im folgenden näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 eine Prinzipquerschnittsdarstellung eines Wärmetauschers
Fig. 2 die Ansicht auf seine Stirnseite und
Fig. 3 die Verschaltung der Elemente einer Adsorptionswärmepumpe.
In allen 3 Figuren bedeuten die gleichen Bezugszeichen jeweils die gleichen Einzelheiten.
Ein Wärmetauscher 1 einer Adsorptionswärmepumpe 2 besteht aus einer Wandung an Wandung gewickelten Rohrwendel 3, die sich von einer Stirnseite 4 des Wärmetauschers bis zur gegenüberliegenden Stirnseite 5 erstreckt und einen Innraum 6 umschließt, in den ein mit Erdgas gespeister Gebläsebrenner 7 hineinragt, wobei zwischen dem Innenmantel der Wendel 3 und der Peripherie des zylindrisch ausgebildeten Brenners 7 eine Distanz 8 ringförmig verbleibt.
Die Rohrwendel 3 ist in eine Mehrzahl von Segmenten geteilt, die aus Teilwendeln 9, 10, 11, 12 bestehen. Alle diese Teilwendeln weisen Ein- und Auslässe 13 und 14 auf, wobei die Teilwendeln 9 bis 11 bezüglich der Ein- und Auslässe 13 und 14 miteinander durchgängig verbunden sind, die Segmente also für das durch die Rohrwendeln strömende Fluid in Serie geschaltet sind. Es ist belanglos, in wie viele Teilwendeln die Rohrwendel aufgeteilt ist, wenigstens zwei Teilwendeln sind sinnvoll. Im Ausführungsbeispiel bilden die Wendeln 9, 10 und 11 einen Primärwärmetauscher 15, während die Teilwendel 12 einen Abgaswärmetauscher darstellt.
Die Adsorptionswärmepumpe 2 gemäß Fig, 3 weist einen Primärkreislauf auf, bei dem der Primärwärmetauscher 15 über ein Zeolithmodul 20 mit einem Niedertemperatur-Wärmetauscher 21 verbunden ist. Stromab des Niedertemperatur-Wärmetauschers ist eine Pumpe 22 angeordnet, mit der ausgangsseitig ein weiteres Zeolithmodul 20 in Verbindung steht, das wiederum mit dem Primärwärmetauscher 15 verbunden ist. Dieser wird von dem Brenner 7 beheizt, dem Erdgas über eine Leitung 23 und Luft über eine mit einem Gebläse 24 versehene Leitung 25 zugeführt wird. Das links gelegene Zeolithmodul 20 ist mit seinem zweiten Teil Teil eines Sekundärkreislaufs, in dem es zusammen mit einem weiteren Wärmetauscher 26 und einer Pumpe 27 in Serie liegt. Der weitere Wärmetauscher 26 liegt in einem Verbraucherkreislauf, der verbraucherseitig eine Zentralheizung 28 mit ihren Heizkörpern und parallel hierzu und über ein Umschaltventil 29 angesteuert einen Brauchwasserspeicher 30 aufweist. Im Zuge des Verbraucherkreislaufs ist eine Pumpe 31 vorgesehen, die Heizungswasser aus den Heizkörpern 28 der Zentralheizungsanlage bzw. je nach Stellung des Umschaltventils 29 auch aus dem Brauchwasserspeicher 30 abzieht und in den weite- 2

Claims (3)

  1. AT 410 137 B ren Wärmetauscher 26 fördert. Diesem nachgeschaltet ist der Niedertemperatur-Wärmetauscher 21, der dann wieder mit den Einströmseiten des Brauchwasserspeichers 30 oder den Heizkörpern der Zentralheizungsanlage 28 verbunden ist. Der Verbraucherkreislauf wird mithin über die beiden Wärmetauscher 26 und 21 aufgeheizt und über die Wärmesenken 28 bzw. 30 abgekühlt. Das rechts gelegene adsorbierende Zeolithmodul 20 liegt verdampferseitig in einem Umweltwärmekreislauf zusammen mit einer von einem Elektromotor 32 angetriebenen Pumpe 33, einem Umweltwärmetauscher 34 und dem Abgaswärmetauscher 16, von dem dann die Kreislaufrückleitung wieder zurück zum Zeolithmodul 20 führt. Das Abgas des Brenners 7 beaufschlagt zunächst den Primärwärmetauscher 15 und dann über eine Abgasleitung 35, deren Länge, vgl. Fig. 1, gegen Null gehen kann, den Abgaswärmetauscher 16, von wo das Abgas über einen Abgasstutzen 36 in die Atmosphäre gelangt. Für den Fall, daß das Temperatumiveau im Umweltwärmekreislauf durch den Abgaswärmetauscher 16 soweit angehoben wird, daß keine Wärme mehr von der Umwelt in den Umweltwärmekreislauf eingekoppelt werden kann, muß Vorsorge getroffen werden. Aus diesem Grund ist ein Regler 37 vorgesehen, dem als erster Eingang ein Temperaturfühler 38 über eine Leitung 39 zugeordnet ist und als zweiter Eingang ein Temperaturfühler 40 über eine Leitung 41. Eine Stellleitung 42 des Reglers ist mit einem elektromagnetischen Antrieb 43 verbunden, der in der Abgasleitung 35 liegt. Durch Betätigen dieses Ventils 43 ist es möglich, im Falle einer zu hohen Temperatur 38 das Abgas direkt über eine Bypassleitung 44 in den Abgasstutzen 36 unter Umgehung des Wärmetauschers 16 zu geben. PATENTANSPRÜCHE: 1. Wärmetauscher (1) für eine Adsorptionswärmepumpe (2) mit einer einen Brenner (7) aufnehmenden Innenraum (6) umschließenden Rohrwendel (3), die aus wenigstens zwei axial fluchtend aneinander angeordneten Teilwendeln (9, 10, 11, 12) besteht, die beide Anschlüsse (13, 14) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Brenner (7) fernst gelegene Teilwendel (12) mit ihren Anschlüssen (13, 14) in einen Umweltkreislauf der Adsorptionswärmepumpe (2) geschaltet ist, während die restliche(n) Teilwendel(n) (9, 10, 11), in Serie geschaltet, in einem Primärkreislauf der Adsorptionswärmepumpe (2) eingefügt sind.
  2. 2. Wärmetauscher (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dem Brenner (7) zugewandten Teilwendeln (9, 10,11) aus wenigstens drei Teilwendeln bestehen.
  3. 3. Wärmetauscher einer Adsorptionswärmepumpe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der dem Brenner (7) fernst gelegenen Teilwendel (12) der Rohrwendel (3) ein Ventil (43) vorgeschaltet ist, das von einem Elektromagneten (42) betätigbar ist, der im Ausgang eines Reglers (37) liegt, dessen Eingänge von zwei Temperaturfühlern (38, 40) gebildet sind, von denen der eine (38) der Temperatur im Umweltwärmekreislauf der Adsorptionswärmepumpe (2) stromab eines Zeolithmoduls (20) und der andere der Temperatur der Umweltwärme in einem Wärmetauscher (34) des Umweltkreislaufs zugeordnet sind. HIEZU 2 BLATT ZEICHNUNGEN 3
AT0128101A 2001-07-23 2001-08-16 Wärmetauscher AT410137B (de)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0128101A AT410137B (de) 2001-08-16 2001-08-16 Wärmetauscher
ES02015697T ES2279848T3 (es) 2001-07-23 2002-07-18 Bomba termica de adsorcion.
EP02015697A EP1279908B1 (de) 2001-07-23 2002-07-18 Adsorptionswärmepumpe
DK02015697T DK1279908T3 (da) 2001-07-23 2002-07-18 Adsorptionsvarmepumpe
AT02015697T ATE350631T1 (de) 2001-07-23 2002-07-18 Adsorptionswärmepumpe
DE50209133T DE50209133D1 (de) 2001-07-23 2002-07-18 Adsorptionswärmepumpe
DE10234241A DE10234241A1 (de) 2001-07-23 2002-07-19 Wärmetauscher

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0128101A AT410137B (de) 2001-08-16 2001-08-16 Wärmetauscher

Publications (2)

Publication Number Publication Date
ATA12812001A ATA12812001A (de) 2002-06-15
AT410137B true AT410137B (de) 2003-02-25

Family

ID=3688065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
AT0128101A AT410137B (de) 2001-07-23 2001-08-16 Wärmetauscher

Country Status (1)

Country Link
AT (1) AT410137B (de)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3209750A1 (de) * 1982-03-17 1983-09-22 Centra-Bürkle GmbH & Co, 7036 Schönaich Verfahren zum betrieb einer bivalenten heizungsanlage und bivalente heizungsanlage
DE19902694A1 (de) * 1998-01-21 1999-07-22 Vaillant Joh Gmbh & Co Sorptionswärmepumpe

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3209750A1 (de) * 1982-03-17 1983-09-22 Centra-Bürkle GmbH & Co, 7036 Schönaich Verfahren zum betrieb einer bivalenten heizungsanlage und bivalente heizungsanlage
DE19902694A1 (de) * 1998-01-21 1999-07-22 Vaillant Joh Gmbh & Co Sorptionswärmepumpe

Also Published As

Publication number Publication date
ATA12812001A (de) 2002-06-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE112014005441B4 (de) Koaxiale Ventilanordnung
DE102006018709B3 (de) Wärmetauscher
EP0627607B1 (de) Dampfbeheizter Wärmeübertrager
AT410137B (de) Wärmetauscher
EP1279908B1 (de) Adsorptionswärmepumpe
EP0670459A1 (de) Heizgerät für Raumheizung und Brauchwassererwärmung
EP0467189B1 (de) Kaltwassersatz mit Leistungsanpassung
EP1139055B1 (de) Mehrfachrohrbündel-Wärmeaustauscher
DE2322365C3 (de) Wärmeaustauscher, bei dem Dampf als wärmeabgebendes Mittel in Rohren strömt
DE3518494C1 (de) Waermetauscher zur Klimatisierung des Innenraumes eines Kraftfahrzeuges
EP1154205B1 (de) Wärmetransportsystem mit volumenstromgeregelter Wärmeerzeugungseinrichtung
EP2031739A2 (de) Schienenfahrzeug mit Klima-Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung
DE102015224082A1 (de) Wärmeübertrager
EP0302277B1 (de) Vorrichtung zum Kühlen von Kraftstoff eines Kraftfahrzeugs
DE102018216283A1 (de) Elektrische Heizeinrichtung
DE69200214T2 (de) Kombinierter Kessel mit Wärmetauscher mit Einbaupumpen.
AT401968B (de) Vorrichtung zum erwärmen eines wärmeträgers für einen heizungskreislauf und von brauchwasser mit hilfe eines heizmediums
EP0759526A1 (de) Warmwasser-Speicher, insbesondere zur Brauchwassererwärmung einer Zentralheizungsanlage
DE102016219205A1 (de) Mehrpassiger Luft/Kältemittel-Wärmeübertrager, Klimatisierungsvorrichtung für ein Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeug
AT404311B (de) Einrichtung zur erhitzung von flüssigkeiten
DE2610463B2 (de) Verfahren zum Übertragen von Wärme oder Kälte und Wärmepumpe zu dessen Durchführung
AT411099B (de) Heizanlage mit einer adsorptionswärmepumpe
DE4443441A1 (de) Wärmeübertrager
AT390498B (de) Wasserheizanlage
AT412123B (de) Wärmetauscher

Legal Events

Date Code Title Description
MM01 Lapse because of not paying annual fees

Effective date: 20160615