DE1751696B2 - Regenerativer waerme- und/oder feuchtigkeitsaustauscher fuer zwei luftstroeme - Google Patents

Regenerativer waerme- und/oder feuchtigkeitsaustauscher fuer zwei luftstroeme

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Description

bindung stehen. Das auf dem Stirnstück 14 sitzende Rohrstück 22 vermittelt den Anschluß des Austauschers an den zu belüftenden Raum und wird von der Sekundärluft in Richtung des Pfeiles 24 (Fig.2) durchströmt. Das andere Stirnstück 12 trägt das Rohrstück 26 das eine Fortsetzung des Sekundkrluftkanals darstellt. Die Primärluft wird durch das Rohrsrück 28 in den Austauscher eingeleitet und tritt aus diesem durch das Rohrstück 30 in den zu belüftenden Raum ein.
In dem von den Stimstücken 12, 14 und den Blechen 16,18 abgegrenzten Raum ist ein Rotor 32 untergebracht, der eine Nabe 34 *md einen um diese herum angebrachten ringförmigen Kontaktkörper aufweist der seinerseits aus Schichten zusammengesetzt ist. welche enge, in axialer Richtung durchgehende Kanäle bilden. Um diesen Körper ist über seinen Außenumfang ein Band 36 gelegt.
Die Nabe 34 ist mittels zweier Kugellager 38 y\\i. ?) auf einem Lagerzapfen 40 gelagert, der einseitig an dem einen Stirnstück 14 befestigt ist. dessen Speichen 20 mit EndHechen 42 und 44 und einem ringförmigen Flansch 43 zu diesem Zweck an eine Mittelplatte 41 angeschlossen sind. Der Lagerzapfen 40 ist mit einer kreisrunden Platte 45 fest verbunden. Diese wird an dem Endblech 44 zentriert und an diesem festgedrückt, indem ein durch die Mittelplatte 41 hindurchtretender Bolzen 48 in den Lagerzapfen 40 eingeschraubt wird.
Die Nabe 34 ist axial gegenüber dem Lagerzapfen 40 durch die verschiebbare Hülse 46 verstellbar. Die Hülse 46 wird in gewünscher Lage an einer zwischen den Lagern vorgesehenen Abstandshülse 49 mittels einer von außen durch Öfinungen 51 in dem einen Endblech der Nabe 34 zugänglichen Schraube 50 festgestellt. Auf der Außenseite des äußeren Kugellagers 38 ist ein Sicherungsring 52 auf den Lagerzapfen 40 aufgeschraubt.
Diese Lagerung gestattet einen einfachen Einbau und Ausbau des Rotors. Der Rotor wird mit Hilfe einer einzigen Schraube befestigt bzw. gelöst, und weil die Endflächen der Nabe nicht oder höchstens unbedeutend über die ebenen Seitenflächen des Rotors hinausragen, läßt sich der Rotor in das Gehäuse 10 einschieben und aus it:m herausnehmen, nachdem die Eileche 18 auf der einen Seite abgenommen worden sind. Die einseitige Lagerung bringt ferner den Vorteil mit sich, daß die Rc torachse stets eine feste Lage im Bezug auf die Rotorseitenflächen einnimmt, an der sie befestigt ist. Eine geringe Verschiebung der beiden Stirnstücke zueinander während Transport oder Zusammenbau des Austauschers wird somit zulässig, ohne daß der Rotor dadurch schräggestellt wird und Gefahr läuft, sich festzuklemmen.
Der Rotor wird mittels eines Motors 64 über ein eine Riemenscheibe 68 antreibendes Untersetzungsgetriebe 66 in Umdrehung versetzt. Um diese Riemenscheibe und das zylindrische Band 36 des Rotors ist ein Riemen 70 gespannt. Die Drehzahl des Rotors kann in der Größenordnung von 10 U/min liegen.
An der Seite des Rotors, an der die von den Rohrslücken 26 und 28 gebildeten getrennten Strömungsdurchlässe vorgesehen sind, sind sowohl über als auch unter der Mittelplatte 41 verhältnismäßig schmale Speichen 20 vorgesehen, die in Fig.4 dargestellte Dichtungsleisten 74 tragen und die miteinander mittels eines halbkreisförmigen Leistenteils 75 längs des Flansches 43 der Mittelplatte 41 miteinander verbunden sind. Auf der entgegengesetzten Seite ist unterhalb der Mittelplatte 41 eine ähnliche schmale Speiche 20 vorgesehen, mit der eine Dichtungsleiste 76 zusammenarbeitet. Oberhalb der Rotorachse ist die Speiche 78 zu einem Sektor erweitert, der sich mit gleichbleibender Form peripherisch an der lotrechten Speiche 72 auf der anderen Seite des Rotors vorbei erstreckt. Die sektorförmige Speiche 78 arbeitet mit zwei Dichtungsleisten 80, 82 zusammen, diemiteinan-
der und mit der unteren Dichtungsleiste 76 durch einen teilLreisförmigen, auf der Mittelplatte 41 sitzenden Leistenteil 84 verbunden sind. Hierdurch wird eine doppelte Reinblaszone 63 zwischen den Sekundär- und Primärluftzonen in dem Austauscher gebildet. Wenn sich der Rotor in Richtung des Pfeiles nach F i g. 2 bewegt und durch die linke, von den Rohrsrükken 22, 26 gebildete Sekundär'-'ftzone ein Sekundärluftstrom geführt wild, werden in diesem Sekundärluftstrom vorhandene Wärme und Feuchtigkeit an die Schichten des Rotors abgegeben (unter der Annahme, daß Winterverhältnisse herrschen), um dann von dem Pri. lärluftstrom (Frischluftstrom), der die aus den Rohrstücken 28, 30 gebildete Primärluftzone des Austauschers in Gegenstrom durchstreicht, auf genommen zu werden.
Es ist unerwünscht, daß die Sekundärluft die sich in den Spalten des Rotors befindet, wenn der betreffende Rotorteil gerade in die Primärluftzone hinübeiwechselt. mit dem durch die Pfeile 86 angegebenen Primärluftstrom in den zu belüftenden Raum zurückgedrückt wird. Die Reinblaszonc hat die Aufgabe, die Sekundärluft aus dem Rotor auszublasen und durch Primärluft zu ersetzen, bevor die Primärluft durch drn betreffenden Rotorteil in den zu belüftenden Raum eingeblasen wird. Während dieses Reinigens der Kanäle im Rotor wird die Sekundärluft aus dem betreffenden Rotorteil mittels der Primärluft in das Rohrstück 26 ausgeblasen. Zu diesem Zweck strömt in die Reinblaszone in Richtung des Pfei'es 88 Primärluft
ein. In einem von den Dichtungsleisten 80,82 und der Speiche 78 abgeschirmten Spalt 92 innerhalb des Speichersekiors kehrt die Primärluft dann ihre Strömunasrichtung um und tritt in die andere Hälfte der Reinblaszone ein. Die Primärluft drängt dabei die in den Rotorkanälen befindliche Sekundärluft vor sich her in Richtung des Pfeiles 90 in das Rohrstück 26 aus. Durch diese Ausgestaltung der Reinblaszone wird erreicht, daß die Luftmengen, die aus dem belüfteten Raum kommen b/w. diesem Raum zugeführt
werden, durch den Austauscher hindurchgehen, ohne durch die Anbringung der Reinblasrone mengenmäßig verändert zu werden. Das Druckgefälle in den Strömuneszonen kann dalvr ils unmittelbares Maß für die Grobe der in Beir.ichi kommenden Luitmen-
gen benutzt werden, womit eine einfache Einstellung und Überwachung der geförderten Luftmengen möglich wird. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Druckwerte auf der Primärluftseite und auf der Sekundärluftseite erheblich voneinander abweichen.
Die Dichtung lint krcisiunde Leistenteile 94,96, die sich um den Umfang des Kontaktkörpers des Rotors 32 herum erstrecken, derart, daß einer Leckage auf diesem Wge vorgebeugt wird.
Durch den mittels des Austauschers erzielten Austausch von Temperatur und Feuchtigkeit wird beispielsweise im Winter die in der austretenden Sekundärluft (.^aumluft) enthaUcnc Wärme zum größten
Teil auf die eintretende, verhältnismäßig kältere Primärluft (Frischluft) übertragen. Ferner nimmt der Rotor Feuchtigkeit aus der austretenden Luft auf und gibt sie an die eintretende Luft ab, was insbesondere im Winter von Bedeutung ist, um einem Austrocknen der im Raum befindlichen Luft vorzubeugen.
Die Vorrichtung läßt sich auch mit ihren wesentlichen Teilen als Trockner verwenden, wobei die Aufgabe darin besteht, Luft mit Hilfe eines Regenerierluftstromes, der eine 100° C übersteigende Temperatur hat, zu trocknen. In einem Trockner nimmt die Durchtrittsfläche der Regenerierzone nur einen kleineren Teil der Primärluftzone, wie etwa ein Vierte] davon, ein.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

Claims (2)

tenfläche des Rotors, in axialer Richtung gesehen, mit Patentansprüche: der Sekundärluft an der entgegengesetzten Seiten fläche des Rotors f ber die Reinbiaszone in unmittel-
1. Regenerativer Wärme- und/oder Feuchtig- barer Verbindung steht Berechnungen für den Auskeitsaustauscher für zwei Luftströme, einen Pri- 5 gleich der Störung lassen sich zwar anstellen, sind jemärstrom und einen Sekundärstrom, der einen doch verhältnismäßig umständlich und bleiben trotz einen Kontaktkörper enthaltenden Rotor mit in allem unsicher, was eine erhebliche Schwierigkeit bei axialer Richtung offenen Kanälen umfaßt, durch der Einregulierung von Austauschern darstellt
weiche die beiden Luftströme in voneinander ge- Es ist Aufgabe der Erfindung, die Einregulierungstrennten Zonen im Gegenstrom hindurchgehen, io Schwierigkeiten bei Austauschern mit Reinblaszone wobei im Übergangsbereich des Rotors von der ru vermeiden.
Sekundärluftzone zu der Primärluftzone eine Die gestellte Aufgabe ist bei einem Austauscher der
Reinblaszone vorgesehen ist, in welcher in d?n eingangs erwähnten Art dadurch gelöst, daß die zu der Kanälen des Rotors verbliebene Sekundärluft mit Primärluftzone und der Sekundärluftzone offenen Hilfe von Primärluft in die Sekundärluftzone aus- i5 Einlasse und Auslässe der Reinblaszone an derselben geblasen wud, dadurch gekennzeich- Seitenfläche des Rotors münden und miteinander net, daß die zu der Primärluftzone (28, 30) und über die Kanäle des Rotors und einen Spalt auf der der Sekundärluftzone (22, 26) offenen Einlasse entgegengesetzten Seite des Rotors in Verbindung ste- und Auslässe der Reinblaszone (63) an derselben hen, der von den Sekundär- und Primärluftzonen abSeitenfläche des Rotors (32) münden und mitein- 2o getrennt ist.
ander über die Kanäle des Rotors und einen Spalt Die Reinblaszone wird somit in zwei Teile aufge-
(92) auf der entgegengesetzten Seite des Rotors in teilt, die nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Verbindung stehen, der von den Sekundär- und Erfindung gleich gioß ausgeführt werden und die be-Primärluftzonen abgetrennt ist. wirken, daß auf einen Ausgleich der Primär- und Se-
2. Austauscher nach Anspruch 1, dadurch ge- 25 kundärluftströme mit der Reinblasluft keine Rückkennzeichnet, daß eine den Spalt (92) begren- sieht genommen zu werden braucht. Wenn somit die zende Speiche (78) gleich große Teile in der Form verbleibende wirksame Frontfläche des Rotors in den von Sektoren von den Sekundär- und Primärluft- beiden Zonen gleich groß ist und das Druckgefälle zonen an der Seite des Rotors (32) abteilt, an der durch diese Zonen auf denselben Wert eingestellt die Sekundärluft in die Kanäle .,es Rotors eintritt 30 wird, werden die gleichen Luftmengen über die Zonen und die Primärluft diese verläßt. durch den Austauscher hindurchgehen. Damit erhält
man ein Gleichgewicht zwischen der dem zu belüftenden Raum zugeführten und der aus ihm abgeführten
Luftmenge. Je nach den örtlichen Verhältnissen kann
35 beliebig eine der beiden Zonen in dem Austauscher an die Frischluftseite oder an die Abluftseite angeschlossen werden. Man braucht nur die Umlaufrichtung des
Die Erfindung bezieht sich auf einen regenerativen Rotors so zu wählen, daß die Reinblaszone auf der Wärme- und/oder Feuchtigkeitsaustauscher für zwei richtigen Seite zwischen den Zonen zu liegen kommt. Luftströme, einen Primärstrom und einen Sekundär- 40 Die Erfindung wird an Hand des in der Zeichnung strom, der einen einen Kontaktkörper enthaltenden dargestellten Ausführungsbeispiel näher erläutert. Es Rotor mit in axialer Richtung offenen Kanälen um- zeigt
faßt, durch welche die beiden Luftströme in voneinan- F i g. 1 eine schaubildliche Ansicht eines Austau-
der getrennten Zonen im Gegenstrom hindurchgehen, schers für Ventilationszwecke, bei dem einige Teile wobei im Übergangsbereich des Rotors von der Se- 45 weggeschnitten sind,
kundärluftzone zu der Primärluftzone eine Reinblas- F i g. 2 den Austauscher mit seinen ortsfesten Tei-
zone vorgesehen ist, in welcher in den Kanälen des len in einem oberhalb der Achse des Rotors gelegten Rotors verbliebene Sekundärluft mit Hilfe von Pri- waagerechten Schnitt,
märluft in die Sekundärluftzone ausgeblasen wird. F i g. 3 einen Teil des Gehäuses und die Nabe des
Durch einen bekannten Austauscher dieser Art 50 Rotors im Längsschnitt und
wird die Primärluft (Frischluft) in einen zu belüften- F i g. 4 eine schaubildliche Ansicht der Dichtungen
den Raum eingeführt. In dem Austauscher nimmt die auf beiden Seiten des Rotors.
Primärluft dann Wärme und Feuchtigkeit auf, die die Das ortsfeste Gehäuse 10 des Wärme- und/oder
ausströmende Sekundärluft (verbrauchte Raumluft) Feuchtigkeitstauschers für Ventilationszwecke ist aus zuvor in ihm abgegeben hat. In dem Augenblick, in 55 zwei zueinander parallelen Stirnstücken 12,14 zusamdem ein Teil des Rotors die Sekundärluftzone verläßt, mengesetzt, die miteinander um die Kanten herum sind die Rotorkanäle mit Sekundärluft gefüllt, die durch mittels Bolzenverbänden 15 abnehmbar angeman nicht mit der Frischluft zusammen in den zu be- brachten Blechen 16, 18 miteinander verbunden sind, lüftenden Raum zurückströmen lassen will. Auch Die Stirnstücke haben einander gegenüberliegende diese Sekundärluftmenge soll ins Freie abströmen. 60 kreisrunde öffnungen 19 (F i g. 1), die durch vier
Bei der Belüftung von Räumen wird im allgemeinen Speichen 20, die um 90° gegeneinander versetzt sind, angestrebt, dem Raum eine ebensolche Frischluft- in Sektoren aufgeteilt sind. Die öffnungen 19 sind lotmenge zuzuführen, wie verbrauchte Luft aus ihm aus- recht in zwei gleich große Hälften aufgeteilt, durch tritt. Man ist bei bekannten Austauschem gezwungen, welche auf der einen Seite die eintretende Primärluft bei der Bestimmung und EimegulierungderLuftmen- 65 (Frischluft) und auf der anderen Seite die austretende gen durch den Rotor auf die Störung der Luftvertei- Sekundärluft (verbrauchte Raumluft) hindurchgeht, i.jng Rücksicht zu nehmen, db durch die Reinblas- Auf den Stirnstücken 12, 14 sind Rohrstücke befezone entsteht, wenn die Primärluft an der einen Sei- stigt, die mit Primär- und Sekundärluftkanälen in Ver-
DE19681751696 1967-07-20 1968-07-12 Regenerativer Wärme- und/oder Feuchtigkeitsaustauscher für zwei Luftströme Expired DE1751696C (de)

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Publication Number Publication Date
DE1751696A1 DE1751696A1 (de) 1971-11-18
DE1751696B2 true DE1751696B2 (de) 1972-09-28
DE1751696C DE1751696C (de) 1973-04-12

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2421723A1 (de) * 1973-05-07 1974-11-28 Svecia Silkscreen Maskiner Ab Trockenanlage

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DE2421723A1 (de) * 1973-05-07 1974-11-28 Svecia Silkscreen Maskiner Ab Trockenanlage

Also Published As

Publication number Publication date
DE1776226B2 (de) 1975-01-16
US3587723A (en) 1971-06-28
GB1232432A (de) 1971-05-19
SE332052B (de) 1971-01-25
US3800859A (en) 1974-04-02
DE1776225B2 (de) 1973-08-09
DE1776226C3 (de) 1975-08-21
DE1776225A1 (de) 1973-02-01
DE1751696A1 (de) 1971-11-18
DE1776226A1 (de) 1973-02-01
DE1776225C3 (de) 1974-03-07
JPS527591B1 (de) 1977-03-03
JPS533489B1 (de) 1978-02-07

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