CH658308A5 - Energieabsorber fuer die ausnutzung von umweltwaerme aus der atmosphaere. - Google Patents

Energieabsorber fuer die ausnutzung von umweltwaerme aus der atmosphaere. Download PDF

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CH658308A5
CH658308A5 CH1240/82A CH124082A CH658308A5 CH 658308 A5 CH658308 A5 CH 658308A5 CH 1240/82 A CH1240/82 A CH 1240/82A CH 124082 A CH124082 A CH 124082A CH 658308 A5 CH658308 A5 CH 658308A5
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Description

io Die Erfindung bezieht sich auf einen Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmosphäre, mit Absorberelementen, die jeweils eine Rohrleitung und wärmeleitend mit dieser verbundene Rippen aufweisen und mit Sammelkanälen, die an die Enden der genannten Rohrleitun-15 gen angeschlossen sind, wobei die Verbindungen zwischen den Absorberelementen und den Sammelkanälen als mittels Dichtringen abgedichtete Drehlager ausgebildet sind, die jeweils eine hohle Achse für den Durchtritt eines flüssigen Wärmeträgers aufweisen.
20 Energieabsorber für die Ausnutzung von in der Atmosphäre enthaltener Wärme müssen grosse Oberflächen aufweisen, damit nutzbare Wärmemengen gewonnen werden können. Es kommt deshalb darauf an, dass grosse Oberflächen geschaffen werden, ohne dass die Kosten einer Anlage 25 zu hoch werden. Das flüssige Wärmeträgermedium muss frostsicher sein, so dass gewöhnliches Wasser nicht verwendet werden kann. Frostschutzmittel sind teuer, weshalb eine Anlage möglichst wenig Wärmeträgermedium enthalten soll.
Bei einem bekannten Energieabsorber der eingangs 30 genannten Art (DE-OS 26 24 646) wird die Drehbarkeit der Absorberelemente ausgenutzt, um den Absorber auch als Sonnenschutz gebrauchen zu können. Zu diesem Zweck sind die Absorberelemente durch einen gemeinsamen Antrieb miteinander verbunden, so dass eine gleichzeitige Verschwen-35 kung aller Elemente möglich ist. Die Elemente müssen in ihrer Längsrichtung fixiert sein, um die Drehbarkeit sicherzustellen. Die Eingriffstiefe der zapfenartigen Enden der Absorberelemente in die Sammelkanäle ist so gross, dass es nicht möglich ist, die Elemente an den Sammelkanälen zu montie-40 ren, wenn deren Abstand unveränderlich ist. Eine Montage ist nur in der Weise denkbar, dass nach Einführen der Absorberelemente in einen ersten Sammelkanal der gegenüberliegende zweite Sammelkanal an den ersten Sammelkanal angenähert wird und dabei gleichzeitig die Enden der Absorber-45 elemente in den zweiten Sammelkanal eingeführt werden.
Die vorliegende Erfindung hingegen befasst sich mit einem Energieabsorber, bei dem eine betriebsmässige Verstellung der Absorberelemente nicht vorgesehen ist. Die Absorberelemente sollen in Anpassung an den Einbauort so orien-50 tiert werden können, dass eine optimale Absorption von Wärme stattfindet. Nach dieser Einstellung sollen die Absorberelemente gegen Verdrehungen gesichert werden. Die Montage grosser und verschieden gestalteter Absorber mit langen Absorberelementen soll bequem möglich sein. 55 Der Erfindung liegt demgemäss die Aufgabe zugrunde, einen Energieabsorber der eingangs genannten Art so auszubilden, dass die Absorberelemente zwischen fest montierte Sammelkanäle oder zwischen einen fest montierten Sammelkanal und einen fest montierten Zwischenpfosten mit gerin-60 gern Arbeitsaufwand eingesetzt werden können und dass nach dem Einsetzen und Orientieren der Absorberelemente diese in der gewählten Drehlage sicher festgeklemmt werden, wobei verschiedene Anordnungen und Orientierungen der Absorberelemente möglich sein sollen.
65 Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, dass an den Sammelkanälen in diese eingeschraubte Anschlussstutzen angeordnet sind, die in die Enden der Rohrleitungen eingreifen, die mindestens im Eingriffsbereich
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zylindrische Innenflächen aufweisen, wobei die Anschlussstutzen über ihren Umfang sich erstreckende Dichtringe aufweisen und die Absorberelemente zwischen den Sammelkanälen oder zwischen einem Sammelkanal und einem Zwischenpfosten in einem Bereich verschiebbar sind, der mindestens gleich der Einschraublänge eines Anschlussstutzens ist, und dass jedes Absorberelement durch mindestens ein Abstützprofil, das an mindestens einer seiner Rippe angreift, in einer bestimmten Drehlage festlegbar ist, wobei die Absorberelemente in einer oder mehreren Reihen nebeneinander durch die Anschlussstutzen in den Sammelkanälen gehalten sind und dabei Rippen benachbarter Absorberelemente in einer Ebene mit Abständen voneinander liegen oder zu einer Ebene geneigt und parallel zueinander sind und zwischen sich Kanäle bilden.
Eine Hinterschneidung der Anschlussstutzen gemäss Anspruch 2 ermöglicht eine Montage des Absorbers derart, dass zunächst Sammelkanäle, z.B. Pfosten eines Energiezaunes, montiert werden und dass danach erst die Absorberelemente eingesetzt werden. Hierbei werden die Absorberelemente in leichter Schräglage zunächst auf einen Stutzen vollständig aufgeschoben, danach wird das Absorberelement auf die andere Anschlussstelle ausgerichtet und der andere Anschlussstutzen, der bereits im Absorberelement steckt, in den Sammelkanal eingeschraubt.
Es können sowohl Einzelstutzen als auch Doppelstutzen (Anspruch 3) an einem Energieabsorber vorkommen. Die Einzelstutzen dienen zum Anschluss an Sammelkanäle, während die Doppelstutzen zur Verbindung von aneinander anschliessenden Absorberelementen verwendet werden.
Die Abstützprofile können mit den Sammelkanälen bzw. Zwischenpfosten verbunden sein (Anspruch 4), wodurch besondere Halterungen für die Abstützprofile vermieden werden. An den Abstützprofilen können gemäss Anspruch 5 besondere Ausnehmungen für den Eingriff der Rippen vorhanden sein. Es ist jedoch auch möglich, die Rippen an geraden Kanten abzustützen, nämlich dann, wenn mindestens zwei Rippen an der geraden Kante derart anliegen, dass die Drehung in beiden Richtungen verhindert ist. Die Abstützprofile können gemäss Anspruch 6 auch zur Abdeckung des Anschlussbereiches der Absorberelemente herangezogen werden. Die Abstützprofile erfüllen dann zwei Funktionen.
Ein besonders universell verwendbares Absorberelement ist in Anspruch 7 definiert. Die in einer Ebene liegenden Sichtrippen können z.B. als Sichtflächen einer Fassadenverkleidung dienen.
Die im Anspruch 8 angegebenen Rippenlängen haben den Vorteil, dass trotz der unsymmetrischen Anordnung der Rippen die Wärme der Rohrleitung über etwa ihren gesamten Umfang gleichmässig verteilt zugeführt wird.
Um die bei grosser Oberfläche der Absorberelemente erwünschte relativ grosse Strömungsgeschwindigkeit des Wärmeträgermediums in den Absorberelementen zu erhalten, ist es vorteilhaft, Sammelkanäle zu verwenden, die gemäss Anspruch 9 in Kammern unterteilt sind. Dadurch ist eine Umlenkung des Wärmeträgermediums derart möglich, dass die geeignete Anzahl von Absorberelementen parallel durchströmt wird.
In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele dargestellt. Es zeigen:
Fig. 1 eine Endansicht auf ein Absorberelement in einem etwas verkleinerten Massstab,
Fig. 2 einen Teilschnitt durch einen Absorber rechtwinklig zur Längsrichtung der Absorberelemente, wobei die Absorberelemente eine für eine Fassadenverkleidung geeignete Anordnung haben,
Fig. 3 einen der Fig. 2 entsprechenden Querschnitt bei einer dichteren Anordnung der Absorberelemente,
Fig. 4 einen den Fig. 2 und 3 entsprechenden Querschnitt bei einer noch dichteren Anordnung der Absorberelemente,
Fig. 5 einen Teilquerschnitt durch einen Absorber im Anschlussbereich eines Absorberelementes an einen Sammel-5 kanal,
Fig. 6 einen entsprechenden Schnitt bei zweiseitigem Anschluss von Absorberelementen an einen Sammelkanal, Fig. 7 einen Teilschnitt im Bereich der Befestigung von Absorberelementen an einem Zwischenpfosten,
io Fig. 8 eine perspektivische schematische Darstellung der Flüssigkeitsführung in einem Absorber,
Fig. 9 eine perspektivische Darstellung eines auf einer Dachfläche angeordneten Absorbers,
Fig. 10 eine perspektivische Darstellung eines als Energie-15 zäun ausgebildeten Absorbers und
Fig. 11 eine perspektivische Darstellung eines als Energiewand ausgebildeten Absorbers.
Das in Fig. 1 dargestellte, insgesamt mit 1 bezeichnete Absorberelement ist ein Strangpressprofil aus Aluminium, 20 das naturgemäss über seine gesamte Länge einen gleichen Querschnitt hat, so dass die Endansicht nach Fig. 1 zugleich auch einen Querschnitt darstellt. Das Element hat eine Rohrleitung 2 von kreisrundem Querschnitt. Die Innenwand 2a der Rohrleitung ist glatt und zylindrisch. Das Absorberele-25 ment ist zu der durch die strichpunktierte Linie 3 symbolisierten Ebene symmetrisch. Beiderseits der Symmetrieebene 3 erstrecken sich Sichtrippen 4 und 5. Diese Sichtrippen setzen etwa tangential an der Rohrleitung 2 an und liegen in einer Ebene. An den Endkanten der Sichtrippen befinden sich 3o wulstartige Verdickungen 6.
Zwischen den Sichtrippen 4 und 5 sind insgesamt fünf Zwischenrippen 7 bis 11 angeordnet. Diese Rippen erstrecken sich radial auf die Achse der Rohrleitung 2 hin. Die Breite 1 der Zwischenrippen nimmt zur Symmetrieebene hin ab, so 35 dass die in der Symmetrieebene liegende Rippe 9 am kürzesten ist. Auch die Zwischenrippen 7 und 11 sind kürzer als die Sichtrippen 4 und 5. Eine gedachte Ebene (in Fig. 1 symbolisiert durch die strichpunktierte Linie 12), die an die Endkanten der Zwischenripppen 8,9 und 10 angelegt ist, ist naturge-40 mäss zu den Sichtrippen 4, 5 parallel. Die mittlere Zwischenrippe 9 reicht gerade bis zu dieser Ebene, könnte jedoch auch etwas kürzer als diese Ebene sein.
Wie schon erwähnt wurde, ist Fig. 1 eine etwas verkleinerte Darstellung. Eine geeignete Abmessung für die Breite B 45 ist z.B. 200 mm. Die Wanddicke sR der Rippen kann z.B. 2 mm sein. Die Wanddicke der Rohrleitung 2 ist vorzugsweise ein wenig grösser.
Das endlos ausgetriebene Strangpressprofil wird auf geeignete Nutzlängen zugeschnitten, die verhältnismässig so gross sein können, z.B. auf Längen von 3.000 bis 4.000 mm. Die einzelnen Absorberelemente werden zu Absorbern zusammengefügt. Fig. 2 zeigt einen Teilschnitt durch einen Absorber, wie er in Fig. 9 dargestellt ist, Fig. 3 einen Querschnitt durch einen Absorber, wie er in Fig. 10 dargestellt ist 55 und Fig. 4 einen Querschnitt durch einen Absorber, wie er in Fig. 11 gezeigt ist. Zunächst soll der Absorber nach den Fig. 2 und 9 betrachtet werden.
Der insgesamt mit 13 bezeichnete Absorber hat zwei Sammelkanäle 14 und 15, die rechtwinklig zur Längsrichtung der 60 Absorberelemente 1 verlaufen. Die Absorberelemente sind in einer solchen Drehlage und an solchen Stellen angeordnet, dass die Sichtrippen 4, 5 benachbarter Absorberelemente in einer Ebene liegen. Zwischen den Längskanten, also den Wülsten 6, von benachbarten Elementen 1 befinden sich 65 Spalte 16, die eine Breite von z.B. 30 mm haben können. Dies ermöglicht eine Ventilation des Raumes 17, der sich unterhalb der Sichtrippen befindet.
Die Drehlage der Absorberelemente 1 wird dadurch gesi-
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chert, dass die Enden der Zwischenrippen 8,9 und 10 an einer Kante 18 eines insgesamt mit 19 bezeichneten Abstützbleches anliegen. Mit jedem der beiden Sammelkanäle 14,15 ist ein solches Abstützblech verbunden. Der Querschnitt des Abstützbleches ist aus Fig. 5 zu erkennen (obwohl Fig. 5 einen Schnitt an einem Absorber zeigt, der den Fig. 3 und 10 entspricht). Der Querschnitt des Abstützbleches hat drei Abschnitte 20,21 und 22. Der Abschnitt 20 liegt an dem Sammelkanal 15' an. Der rechtwinklig dazu verlaufende Abschnitt 21 überdeckt den Bereich, in dem das Absorberelement an den Sammelkanal 15' angeschlossen ist, und der Abschnitt 22, der relativ kurz ist und sich parallel zum ersten Abschnitt erstreckt, dient als Abstützung für die Absorberelemente, also zu deren Drehlagensicherung.
Der Anschluss der Absorberelemente an die Sammelkanäle 14,15 entspricht wiederum der Fig. 5. Zum Anschluss an den Sammelkanal 15' dient ein insgesamt mit 23 bezeichneter Stutzen. Der Stutzen hat einen vorderen Gewindeteil 24, der in ein Gewindeloch am Sammelkanal 15 eingeschraubt ist. Eine elastische Dichtung 25, die zwischen einen Bund 26 und den Sammelkanal eingespannt ist, gewährleistet die Dichtheit.
Der Stutzen hat in seinem vorderen Bereich eine elastische Dichtung 27 in Form eines Rundschnurringes. Der Bereich 28, der zwischen der Dichtung und dem Bund 26 liegt, verjüngt sich ausgehend von der Dichtung zum Bund hin. Insgesamt ist dieser Bereich kegelförmig ausgebildet.
Bei der Montage des Absorbers werden zunächst die Sammelkanäle 14,15 fest installiert. Dabei ist bereits einer der Sammelkanäle, z.B. der untere Sammelkanal 14, mit Stutzen 23 ausgerüstet. In ein Ende der Absorberelemente 1 werden Stutzen eingesteckt, bevor die Plazierung an den Sammelkanälen erfolgt. Die Absorberelemente werden nun zunächst unter leichter Schrägstellung auf die bereits angeschraubten Stutzen aufgesteckt. Nach genügend weitem Aufstecken werden die Absorberelemente auf die andere Anschlussstelle ausgerichtet. Nun wird der in das Absorberelement lose eingesteckte Stutzen in das vorbereitete Gewindeloch des anderen Sammelkanals eingesteckt. Hierzu kann man sich vorstellen, dass in Fig. 6 der Sammelkanal 14' dem Sammelkanal 14 von Fig. 9 entspricht. Zunächst wird also das Element auf den am Kanal 14' befindlichen Stutzen 23 aufgesteckt. Nach dem Ausrichten wird dann der Gewindeteil 24 des rechts befindlichen Stutzens 23 in das Gewindeloch des Sammelkanals eingeschraubt.
Die langen Sammelkanäle 14,15 sind durch Querwände in Kammern unterteilt. Dies ist schematisch in Fig. 8 dargestellt. Fig. 8 zeigt zwei Sammelkanäle 29 und 30. Im Sammelkanal 29 befindet sich eine Trennwand 31, die den Sammelkanal in zwei Kammern 29a und 29b unterteilt. In die Kammer 29a mündet ein Zuflussstutzen 32 und in die Kammer 29b ein Abflussstutzen 33. In die Kammer 29a münden ferner zwei der beschriebenen Stutzen 23 für den Anschluss von Absorberelementen. In die Kammern 29b münden zwei weitere Stutzen 23.
Am oberen Sammelkanal 30 sind ebenfalls vier Stutzen 23 angeordnet, die jedoch nicht dargestellt sind. Wie die strichpunktierten Linien zeigen, strömt das Wärmeträgermedium zunächst aus der Kammer 29a über zwei Absorberelemente parallel in den Kanal 30 und von dort zurück in die Kammer 29b. Bei einer längeren Ausbildung der Kanäle würde die Endfläche des Kanals 30 eine Trennwand sein, so dass insgesamt ein mäanderförmiges Strömungsbild entsteht. Durch diese Führung des Wärmeträgermediums wird erreicht, dass der gesamte parallel durchströmte Querschnitt eine geeignete Grösse hat, z.B. derart, dass bei dem gegebenen Durchsatz eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,4 m/sec entsteht. Diese Strömungsgeschwindigkeit ist besonders günstig für eine vollständige Aufnahme derjenigen Wärme, die von den Rippen aufgefangen wird.
In Fig. 7 ist ein Zwischenpfosten 34 im Querschnitt gezeigt, der nicht als Sammelkanal dient, sondern lediglich zur Unterstützung der Absorberelemente. An diesem Pfosten sind insgesamt mit 35 bezeichnete Doppelstutzen angeordnet, diese Doppelstutzen haben einen rohrförmigen Mittelteil 36, der mittels einer Schelle 37 am Pfosten 34 befestigt ist. An den Enden des Doppelstutzens befinden sich Anschlussstutzen 25', die die gleiche Form haben wie die bereits beschriebenen Schraubstutzen 25.
Anhand der Fig. 6 und 7 kann noch einmal die Montage der Absorberelemente deutlich gemacht werden. Das Absorberelement 1 wird zunächst auf den Anschlussstutzen 25' des Doppelstutzens 35 aufgesteckt. In das andere Ende des Absorberelementes ist ein schraubbarer Anschlussstutzen eingesteckt, der nach Ausrichten des Absorberelementes in die Gewindebohrung 38 des Sammelkanals 14' eingeschraubt wird.
Fig. 6 zeigt auch noch eine andere Form eines Abstützbleches 39. Dieses Abstützblech ist mit einer Wand 40 am Sammelkanal 14' befestigt und ist im übrigen zu dieser Wand 40 symmetrisch ausgebildet. Es bildet deshalb zwei hier mit 22' bezeichnete Wände, die zur Abstützung und damit Drehlagensicherung der Absorberelemente dienen.
Fig. 3 zeigt einen Absorber mit einer relativ engen Anordnung der Absorberelemente. Der Teilungsabstand t zwischen den Absorberelementen 1 ist nur wenig mehr als halb so gross im Vergleich mit der Anordnung nach Fig. 2. Die Drehlage der Absorberelemente 1 ist so, dass die Sichtrippen 4, 5 mit einer Normalen zu der allgemeinen Ebene des Absorbers einen Winkel a von 40° einschliessen. Die Drehlage wird dadurch fixiert, dass von jedem Absorber zwei Rippen 5 und 11 in Ausnehmung 41 eingreifen, die sich im Abschnitt 22 des Bleches 19' befinden. Die Ausschnitte 41 sind in gleichen Abständen angeordnet.
Durch die Zwischenräume 42 zwischen benachbarten Absorberelementen 1 kann Luft hindurchstreichen, was der Wärmeabgabe der Luft an die Rippen dienlich ist.
Die Anordnung der Ausnehmungen 41 ist so, dass ihr Teilungsabstand gleich der Hälfte des Teilungsabstandes t der Absorberelemente ist.
Fig. 4 zeigt eine noch kompaktere Anordnung von Absorberelementen 1. Es handelt sich sozusagen um zwei ineinandergeschachtelte Anordnungen gemäss Fig. 3. Damit die Ineinanderschachtelung möglich ist, ist jedoch der Teilungsabstand t' l,5mal so gross wie der Teilungsabstand t bei der Anordnung nach Fig. 3. Benachbarte Absorberelemente 1 der beiden Reihen liegen sozusagen Rücken an Rücken, jedoch mit einem gewissen Abstand voneinander, so dass Kanäle 43 verbleiben, durch die Luft hindurchstreichen kann. Ausserdem können die Zwischenrippen intensiv mit der Umgebungsluft in Berührung kommen, da auch hier Durchgänge 44 für die Luft vorhanden sind.
In den Fig. 9 bis 11 sind verschiedene Ausführungsmöglichkeiten für Absorber gezeigt. Fig. 9 zeigt einen auf einem Dach 45 eines Hauses 46 angeordneten Absorber. Die Längsrichtungen der Absorberelemente verlaufen parallel zur Fallirne der Dachfläche 45. Die Absorberelemente 1 haben einen gewissen Abstand von der Dachfläche 45, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
Fig. 10 zeigt einen insgesamt mit 47 bezeichneten Absorber, der als sogenannter Energiezaun ausgebildet ist. Die Pfosten 48,49 des Zaunes, die an den Enden angeordnet sind, sind zugleich Sammelkanäle. Die dazwischen befindlichen Pfosten 50, 51 entsprechen dem Pfosten 34 nach Fig. 7. Die Spannweite a der Absorberelemente 1 ist verhältnismässig gross, was dank der grossen Steifigkeit der Absorberelemente
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1 möglich ist. Beispielsweise kann die Spannweite 4 m betragen.
Fig. 11 zeigt einen insgesamt mit 52 bezeichneten Absorber in Form einer Energiewand. Diese Energiewand hat einen unteren Sammelkanal 53 und einen oberen Sammelkanal 54.
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Diese Sammelkanäle sind durch Pfosten 55, 56 und 57 gegeneinander abgestützt. Die Absorberelemente 1 sind in diesem Fall vertikal angeordnet, vorzugsweise entsprechend Fig. 4, die dann einen horizontalen Teilschnitt durch den Absorber 5 darstellt.
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3 Blatt Zeichnungen

Claims (9)

658 308 PATENTANSPRÜCHE
1. Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmosphäre, mit Absorberelementen, die jeweils eine Rohrleitung und wärmeleitend mit dieser verbundene Rippen aufweisen und mit Sammelkanälen, die an die Enden der genannten Rohrleitungen angeschlossen sind, wobei die Verbindungen zwischen den Absorberelementen und den Sammelkanälen als mittels Dichtringen abgedichtete Drehlager ausgebildet sind, die jeweils eine hohle Achse für den Durchtritt eines flüssigen Wärmeträgers aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass an den Sammelkanälen (14,15,14', 15') in diese eingeschraubte Anschlussstutzen (23) angeordnet sind, die in die Enden der Rohrleitungen (2) eingreifen, die mindestens im Eingriffsbereich zylindrische Innenflächen aufweisen, wobei die Anschlussstutzen (23) über ihren Umfang sich erstreckende Dichtringe (27) aufweisen und die Absorberelemente (1) zwischen den Sammelkanälen (14,15, 14', 15') oder zwischen einem Sammelkanal (14; 15,14', 15') und einem Zwischenpfosten (34) in einem Bereich verschiebbar sind, der mindestens gleich der Einschraublänge eines Anschlussstutzens (23) ist, und dass jedes Absorberelement (1) durch mindestens ein Abstützprofil (19,19', 39), das an mindestens einer seiner Rippen (4,5,7 bis 11) angreift, in einer bestimmten Drehlage festlegbar ist, wobei die Absorberelemente (1) in einer oder mehreren Reihen nebeneinander durch die Anschlussstutzen (23) in den Sammelkanälen (14, 15,14', 15') gehalten sind und dabei Rippen (4, 5) benachbarter Absorberelemente (1) in einer Ebene mit Abständen (16) voneinander liegen oder zu einer Ebene geneigt und parallel zueinander sind und zwischen sich Kanäle (42,43) bilden.
2. Energieabsorber nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussstutzen (23) im Bereich (28) zwischen dem Dichtring (27) und einem Bund (26) hinterschnitten sind, wobei die Hinterschneidung es gestattet, die Absorberelemente (1) schräg auf die Anschlussstutzen (23) aufzuschieben, und die Hinterschneidung die Form eines Kegelstumpfes hat, dessen grosse Grundfläche nahe bei dem Dichtring (27) liegt.
3. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Stutzen (25') zu einem rohrförmigen Doppelstutzen (35) zusammengefasst sind, der im Bereich (36) zwischen seinen beiden Stutzen (25') an einem nicht als Sammelkanal dienenden Zwischenpfosten (34) befestigt ist, wobei die Befestigung z.B. mittels Schellen (37) erfolgt.
4. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützprofile (19; 39) mit den Sammelkanälen (14,15,14', 15') oder Zwischenpfosten (34) verbunden sind.
5. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich an den Abstützprofilen (19'; 39) Ausnehmungen (41) für den Eingriff der Rippen (4, 5,7 bis 11) befinden.
6. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützprofile (19; 19'; 39) die Anschlussbereiche der Absorberelemente (1) abdecken.
7. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Absorberelemente (1) jeweils zwei in einer Ebene liegende Sichtrippen (4, 5) aufweisen, die etwa tangential zur Rohrleitung (2) verlaufen und mit Randwülsten (6) versehen sind, und dass an der über die Sichtrippen (4,5) vorstehenden Oberfläche der Rohrleitung (2) Zwischenrippen (7 bis 11) von geringerer Breite (1) strahlenförmig angeordnet sind.
8. Energieabsorber nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite (1) der Zwischenrippen (7 bis 11) mit zunehmender Entfernung von den Sichtrippen (4,5)
abnimmt.
9. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sammelkanäle (29,30) durch Querwände (31) in voneinander getrennte 5 Kammern (29a, 29b) unterteilt sind.
CH1240/82A 1981-03-06 1982-03-01 Energieabsorber fuer die ausnutzung von umweltwaerme aus der atmosphaere. CH658308A5 (de)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3108535A DE3108535C2 (de) 1981-03-06 1981-03-06 Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmosphäre

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