DE1966720C3 - Vorrichtung zum Regeln der Temperatur eines Raumes - Google Patents

Vorrichtung zum Regeln der Temperatur eines Raumes

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DE1966720C3
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Description

Die Krfindung betrifft eine Vorrichtung /um Regeln
'■> der Temperatur eines Raumes, die eine Wand oder eine Decke dieses Raumes bildet, bestehend aus einem hohlen Baukörper mit einer eisten Wandung, die als Wärmesenke und einer /weilen Wandung, die als Wärmequelle dient, wobei beide Wandungen /oncn
■"> unterschiedlicher Temperaturen zugewandt sind und der Baukörper eine hermelisch abgedichtete Kammer bildet, in der sich ein Wärmeträger befindet, der sowohl als Dampf als auch als Kondensat vorliegt und wobei eine Kondensainickstiömeinrichtiiiig vorgesehen ist,
♦'i die das Kondensat von der als Wärmequelle dienenden Wandung zu der als Wärmesenke dienenden Wandung zurückleilel.
Aus der US 30 18 087 ist eine Platte zum Regeln der Temperatur eines Raumes bekannt, bei der in einer
so hohlen Wand /eilen vorgesehen sind, welche ein Kondensat und den Dampf dieses Kondensates enthalten, wobei durch die Schrägstellung der /eilen das Kondensat zu der Wärmesenke zurückläuft. Diese bekannte Vorrichtung leitet die Wärme in einer Richtung wesentlich stärker als in der entgegengesetzten Richtung.
Der Erfindung liegl die Aufgabe zugrunde, ein Wandelement eines Raumes so auszubilden, daß es unter Gleichrichtung des Wärmeflusses den Raum
b0 selbsttätig kühlt oder erwärmt.
Diese Aufgabe löst die Erfindung dadurch, daß ein Wärmespeicherelement mit einer schmelzbaren, wiirmespeichernden Substanz, deren Kristallisationstemperatur in der Nähe der gewünschten Raumtemperatur
br> liegl, mir dem Kondensat des Wärmelrägers im WarmeUuM.li stein. 1 lierdurch wird erreicht, daß einem zu kühlenden Raum Wärme ohne Wärmedämmung durch die Wand entzogen werden kann, jedoch die in
den Raum einströmende Warme erst die Wärmedämmung-Jer Wand vnJerder Vorrichtung überwinden muß.
In weilerer Ausfe-staltung der Erfindung ist gcmiiU den Patentansprüchen S bis 8 eine Vorrichtung /um Sammeln von Kondensat sou:? ein Ventil /um .Steuern der Strömung des Kondensats von der Mamnitlvorrichumg /u der als Wärmesenke dienenden Wandung vorgesehen. Damit ist eine Steuerung der Wärmeleitung dergestalt möglich, daß z. B. bei einer /ur Kühlung von Räumen ausgeleglen erfindungsgcmaßcn Einrichtung dann keine Wärme mehr nach außen geleitet wird, wenn die mittlere Außentemperatur unter die gewünschte Raumtemperatur abgefallen ist, indem der Rückfluß des Kondensates unterbrochen wird.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist ein das Ventil einschließendes Gehäise vorgesehen, dessen Wandungen wenigstens eine schmelzbare, wärmespeichernde Substanz enthalten.
Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, w .-im die Wandungen zwei Speichermassel) enthalten, die Kristallisationstemperaluren aufweisen, von denen eine um einen geringen Wert über und die andere um einen geringen Wert unter der Krislallisatioiistenipcraiur der Wärmespeichermasse im Wärmespeicherelemenl liegt. Hierdurch erfolgt im Herbst eine Abschaltung der Einrichtung, wenn die Außentemperatur für mehrere Stunden, beispielsweise für 8 Stunden, hintereinander um einige (irad unter der gewünschten Innenteniperatur liegt, und im Frühjahr erfolgt die WidereinschalUiiig erst, nachdem die Außentemperatur für eine ausreichende Zeit mehrere Grad über der gewünschten Innentemperaiur liegt.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung an mehreren Ausführungsbeispiclen naher erläutert. Es zeigt
(■'ig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Vorrichtung gemäß der Erfindung in Plattenbauweise, bei der das Ende der Platte entfernt und eine Hetriebsphase gezeigt ist, bei der die Platte einen Raum kühlt, beispielsweise während eines Sonimertages;
I-i g. 2 eine Ansicht der Vorrichtung gemäß I i g. I. bei der eine Betriebsphase gezeigt ist, bei der die Vorrichtung Wärme an die Außenseite eines Raumes abgibt, beispielsweise während einer Sommernacht;
Fig. 3 eine Ansicht der Vorrichtung gemäß ("ig. 1, die hier als Isolierplatte dient, beispielsweise während des Winters:
Fig. 4 einen vergrößcruen Teilschniit einer Konclensatsammelschale zur Verwendung in der Vorrichtung gemäß F i g. 1;
F i g. 5 ein anderes Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung gemäß der Erfindung, die als Zwischendekkenglied verwendet ist und einen Kondensatorteil an der Außenwand eines Gebäudes aufweist;
Fig.6 einen Schnitt durch ein Steuerventil für die Kondensatrückströmung zur Verwendung in einer Temperaturregelvorrichtung gemäß Fig. I;
Fig. 7 eine graphische Darstellung der Arbeitsweise des Steuerventils für die Kondensatströmung gemäß F i g. t im Sommer während kurzer Kühlperioden;
Fig. 8 eine graphische Darstellung der Arbeitsweise des Steuerventils für die Kondcnsatorströnuing gemäß F i g. 6 im Winter während kurzer Heizperioden.
In Fig. 1 ist eine Vorrichtung zur regelbaren Steuerung eines Wärmestromes in Plattenbauweise gezeigt, die eine innere wärmeabsorbiereiule Wandung 170, welche als Wärmesenke dient, und einem Raum zugewandt sein kann, dessen Temperatur geregelt werden soll, sowie eine äußere Wiirmeabgebeiide Wandung 17 J aufweist, die als Wärmequelle dient und zur Außenseile dieses Raumes hin gerichtet sein kjnn. Die innere Wandung 170 liegt an einem Warmespei "> cherelement 172 an. das mit dieser Wandung in wärmeleitender Verbindung steht und als I eil der Wärmesenke betrachtet werden kanu. Das Wanne speicherelement, das während des I ages Wan,ic von der Innenseite des Raumes aufnimmt, vseist vor/ugsuci
to se eine schmelzbare Würmespeiehermasse. beispielsweise Natriumsulfat Octahydtrat auf. und ist Vorzugs weise ein Material, dessen Kristalhsationslempcijlur unter 18"C- liegt. Zwischen der äußeren wjtmcabgchcnden Wandung 17 J und dem Wärmespeitherelement 172 i"> ist eine Kammer 174 eingeschlossen, die im wesentlichen mit einem Isoliermaterial, beispielsweise einem lur das Kondensat durchlässigen, porösen Isolierstoß, gefüllt sein kann. Als besonders geeignet hat sich eine Wabenstruktur nut senkrecht zu den abzustützenden
2i> Wandungen verlaufenden Zellen erwiesen. Durch diese Isoiierfüllung gelangt das Kondensat zurück zum Wärinespeicherelement 172. Es übernimmt deshalb im der einfachsten Ausführungsform die Funktion der Kondensatrückströnivorrichtung.
ir> Soll jedoch die Wärmedurchlaßfähigkeit vom War nicspeichercleincnt 172 zur Wandung I7J hin unterbrochen werden können, so ist erfindungsgcmäli unterhalb der nach außen weisenden Wandung 17} eine Trennwand 175 vorgesehen, die als Sammeleinrichtung
)» f'irdas Kondensat dient. Das Kondens.it des Wärnieträgers, dessen Siedepunkt höher ist als die maximale Betriebstemperatur der Tempera lurregek or richtung, beispielsweise ein chlorierter I-luorwasserstolf mit einem Siedepunkt über WC ist in der Kammer 174
ü eingeschlossen. Der gesättigte Dampf dieses Wärmeträger» kann durch das die Kammer 174 ausliillcndc Isoliermaterial und von dort durch die (')lliuingcu 241 (F ig.4) in dem Wandelement mit Öllniingeii /ur Wandung 171 gelangen, wo der Dampf kondensiert. Die
■"> Trennwand 175 hat, wie im einzelnen in I ι g. 4 gezeigt ist, eine Vielzahl zellenartiger Ausbuchtungen 240. in deren Seilen die Öffnungen 241 ausgebildet sind, so daß das sich an der Wandung 175 sammelnde Kondens.it in die Ausbuchtungen 240 gelangt und in Richtung iles
■'S Pfeiles 242 zu einer Sammelrinne 176 für das Kondensat fließt. In der Sammelrinne 176 ist ein Ventil 177 Im die Kondensatströmung vorgesehen, das zum Regulieren der Rückströmung des Kondensats zur Kammer 174 dient. Das Ventil 177 ist vorzugsweise aus Bimetall hergestellt und spricht auf die temperatur des Kondensats an.
Die Oberseile des Wärmcspcicherelements 172 ist von einer absorbierenden Einrichtung 178. z. 15 einer Schicht aus Papier bedeckt, so daß das durch das Ventil zurückströmende Kondensat gleichmäßig über die Oberseite des Speicherelements verteilt wird.
Die Wandung 173 der Vorrichtung kann ajs Metallblech oder Beton bestehen. Wenn die Wandung aus Metallblech besieht, können Versteifungen vorgese-
bo hen sein. Die Seitenwandungen 180 der Vorrichtung, die die Wandung 170 und 173 miteinander verbinden, sind gewellt. Die Wellen erstrecken sich parallel /ii ilen Wandungen 170 und 173, wodurch die Länge der Seilenwandungen vergrößert wird, um den Widerstand
·>*> gegen einen Wärnieslrom in den Seitenwaniliingen in Richtung des Temperatiirgelälles zu erhöhen Die gewellte Konstruktion ermöglicht ein Ineinandergreifen benachbarter Tafeln oder Platten.
Vorzugsweise hut der Wärmeträger ein hohes Molekulargewicht, so dall sein Dampf gleichfalls ein hohes Molekulargewicht hat, damit die Urownsche Bewegung, die die kinetische Wärmeübertragung des Dampfes bestimmt, klein ist. Außerdem ist es wünschenswert, daß die Zellen lies Isoliermaterials so groß sind, dall deren Abmessungen der Größenordnung der durchschnittlichen freien Weglänge der Dampfmolekük entspricht, um den Wärmeübergang weiter zu reduzieren. Diese Kombination von Molekulargewicht des Dampfes und /ellengröße des Isoliermateriuls führt zu einer Isolierschicht, die einen Wärmefähigkeitskocffi/icnten hat, ilcr viel kleiner ist als eier einer Schicht aus den besten, luligefülllcn Isolierstoffen.
Die Vorrichtung arbeitet wie folgt:
Wenn die Wandungen 17} beispielsweise während lies 1 ages erwärmt wird, wie Γ ig. 1 zeigt, ist das Ventil 177 ollen, (ilcichzeitig nimmt das Wärmespcichcrele mont, das mit der Wandung 170 in Wärmekontakt steht. Wanne von der Innenseite lies Raumes auf und kühlt diese.
Wenn die temperatur der Wandung 173 unter die kritische 'temperatur des Wärmespeiehcrclenicnts, das heißt IS ( . wenn das Wärmespeieherclcmcnt eine Masse enthalt, die bei 18'C kristallisiert, sinkt, verdampft Kondensat durch die Wärme der Speichermasse im Wärmespeichcrclcmcnt. kondensiert daraufhin an der Wandung 173. gelangt über die Trennwand 175. die Sammelrinnc 176 und das Ventil 177 auf die absorbierende LinrichUiiig 178 und wird dort erneut durch die Winnie der Speichernlasse verdampft. Diese Heiriebsphasc. die sich normalerweise während der Nacht einstellt, wenn die Außenlempcralur absinkt, ist in I ig. 2 gezeigt. Im Sommer wirkt die Tempcraturrc gel\οι richtung also als eine Klimaanlage, ohne jedoch den Nachteil \on Luftströmungen. Lärm, Stromverbrauch unu llnterhaltungsaulwand zu haben. Das ein/ige mechanische Mlemcnl in der Vorrichtung ist das die Kondcnsaiströiming regulierende Ventil 177, das,da es jedoch keine gleitenden Teile aufweist, auch keinen VerschleiH hat.
Im Winter würde die in I ig. 1 gezeigte Temperatur regelvorrichtung selbst wahrend des Tages kontinuierlich Wanne von der Innenseite eines Raumes an die Außenseite abgeben, wenn keine Vorkehrungen getrof lon waren, um den Kondensatstroni zu unterbrechen. Das Ventil ist deshalb so eingestellt, daß es sich bei sommerlicher Miltcllempcialur öffnet. Während des Winters oder während länger dauernder Käilcpcrioden unterbricht das Ventil den Kondensatsirom.
ί ig 5 zeigi die Tciiipciaiurrcgeivorrichiurig für einen Raum im Winterbetrieb, wo sie nur als Isoliei vorrichtung wirkt. In diesem Fall i*t das Ventil 177 in geschlossener Stellung verriegelt und verhindert dadurch eine Strömung des Kondensats aus der Sammelrinnc 176 zurück in die Kammer 174. so daß kein Übergang der Innenwärme durch die Kammer 174 erfolgt.
Die Unterbrechung des Kondensatkrcislaufcs kann jedoch auch durch ein handbetätigten Ventil erfolgen.
Wenn die Vorrichtung nur in warmen Klimazonen verwendet werden soll und nicht langer niedriger Temperatur ausgesetzt wird, ist das Steuerventil für die Kondensatströmung nicht erforderlich, tn diesem Fall liegt während des Tages die Temperatur der Wandung 173 über der Kondensationstemperatur des Wänrclrägcrs. und c«. findet kein Wärmctransport zwischen den Wänden statt. Bei Nacht kondensiert der Wärmeträger an der Wandung 173 und fließt zur Wandung 170 zurück, wo er verdampft, um an der Wandung 173 ei Heul /u kondensieren, um direkt zurückzufließen. Γ i g. 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel nach
ri der l'lrfiiidung. bei dein sich die Vorrichtung an der Decke 231 eines Raumes befindet und die Wärmequelle der Vorrichtung an der Außenwand 230 eines darüberliegeuden Raumes befestigt ist. Das Wanne speicherelement 232 entspricht dem Wärmospcichcrelenient 172 gemäß Ii g. I und enthält eine schmelzbare, wiii iiicspeiclieinde Substanz 233. Oberhalb des Wärme speieherelements 232 ist ein Raum 234 vorgesehen, der über ein Köln 235 mit einem an der Außenwand 230 angebrachten Kondensator 236 in Verbindung steht
l') Der Kondensator weist eine Sammeleinrichtung 237 im das Kondensat auf. in der ein tenipeiaturempfinilliches Ventil 238 zum Regulieren der Kondensaiströmimg in Richtung des Heiles 239 zum Wärmespeiclicreleineiii vorgesehen ist. I lier entspricht der Teil der Vorrichtung.
in der der Innenseite des Raumes zugewandt ist und an dem das Warmespeicherelement angebracht ist. dei Wärmesenke bei der Ausfüliriingsform gemäß Γ ig. I. während die Seitenwäiide des Kondensators 236 dei Wärmequelle entsprechen. Der Raum 234. das Innere des Rohrs 235 und der Kondensator 236 entsprechen der in I i g. 1 dargestellten Kammer.
I )ie Arbeitsw eise dieser Vorrichtung entspricht der in I i g. 1 gezeigten Vorrichtung. Während des Tages w ird Wärme vom Wärmespcicherelemenl 232 aulgenom
w men. um den Raum zu kühlen. Wenn die Außentenipera tür und «lic Temperatur des Kondensats in der Sammeleinrichtung 237 unter die Kristallisalionstempe ratut dei wärmcspcicliermlcn Substanz 233 abfällt, findet im Kondensator 236 Kondensation statt. Das
» Kondensat fließt gemäß dem Pfeil 239 zum Wärmespeicherelement 232. Das Kondensat wird dann verdamplt und der Dampf kondensiert wieder im Kondensator. Das Ventil 238 unterbricht den Wärmeträgei Kreislauf, wenn die Außentemperatur längerlri
■ίο slig unter die Inncntemperatiir abfällt.
I ig. ti zeigt ein temperaturcmpfindliches Ventil ähnlich des in Γ i g. 1 verwendeten Ventils 177. An einer Itinielallspirale 200 ist ein Schlicßkörpcr 201 schwenk bar angebracht, der eine Schließstellung und eine geöffnete Stellung gegenüber einem Ventilsitz 202 einnehmen kann, um die Strömung von Kondensat durch das Ventil /u steuern. An der dem Ventilsitz 202 gegenüberliegenden Seite des Schließkörpcrs 201 ist ein Magnet 203 angeordnet, der mit einem Magneten 204 zusammenwirkt, welcher an dem Schlicßkörper befestigt ist. i^ic !»imi-wiitspiriito 2GG üilu uie magiicicii sind in einem isolierten Gehäuse 205 untergebracht, das in einer Kondensatsammelrinnc angeordnet ist. Die Wände des Gehäuses bestehen vorzugsweise aus zwei
">5 Kammern, die zwei Schichten aus schmelzbaren, wärmespeichcrndcn Substanzen 206 und 207 enthalten, deren Kristallisationstempcraturcn unterschiedlich sind. Die Kristallisationstemperatur der einen Schicht liegt einige Grade über der Kristallisalionstcmpcratur der
«i Spcichcrmassc im Wärmcspeichcrclcmcnl. und die Kristallisationstcmperatur der anderen Schicht liegt einige Grade unter der Krislalusalionslcmpcratur der Spcichcrmassc. Line Altcrnativlösung sieht vor, daß das Gehäuse eine einzige Speichersubstanz enthält, die dann die gleiche ist wie im Wärmespcichcrclcnicnt. Die Isolierung des Ventils mit Wärnicspcichcrsubstanzcn gewährleistet, daß der Wechsel der Tcmpcraturrcgel vorrichtung vom Sommerbetrieb zum Winterbetrieb
nur nach verhältnismäßig langen Perioden einer Temperaturänderung und nicht bei kurzfristiger Änderung erfolgt, wie dies in der Sommernacht geschieht, in der die Abkühlung der Wärmequelle unter die Kristallisationstemperatur der Wärmespeichermasse erfolgt.
Die Funktionsweise des Steuerventils aus Bimetall im isolierten Gehäuse wird anhand der F i g. 7 und 8 näher erläutert. In F i g. 7 ist die Temperatur auf der K-Achse und die Zeit auf der X-Achse aufgetragen. Die Linie 210 stellt die Kristallisationstemperatur der Speichermasse im Wärniespeicherelement 172 dar. Sinkt die Außentemperatur längerfristig unter diese Temperatur, bleibt das Ventil geschlossen. Die Linie 211 gibt die Temperaturänderung wieder, die während einer kurzen Abkühlungsdauer erfolgen kann, beispielsweise während einer Sommernacht. Die Linie 212 gibt die Temperatur innerhalb des isolierten Gehäuses wieder, wobei der horizontale Abschnitt 213 der Linie der Kristallisationstemperalur der im Gehäuse enthaltenen Wärmespeichersubstanz 207 entspricht. Aus der Darstellung geht hervor, daß, wenn der Abschnitt 213 einer längeren Zeildauer entspricht, als der Abschnitt 211 unterhalb der Wechseltemperaiur 210, das Ventil offen bleibt und die Wärmeabgabe von der Temperaturregelvorrichtung, das heißt den Wärmeübergang von der Wärmesenke zur Wärmequelle nicht unterbricht.
F i g. 8 zeigt eine Aufheizperiode, wie sie beispielsweise an einem sonnigen Tag im Winter auftritt. Während des Winters bleibt der Schließkörper 201 auf dem Sitz, um eine Kondensatströmung zu verhindern, so daß die Vorrichtung als Isoliereinrichtung dient. Die Linie 220 zeigt die tägliche Temperaturschwankung an einem sonnigen Tag.
Die Linie 221 gibt die Temperatur im Inneren des Gehäuses wieder, wobei der horizontale Abschnitt 222 der Kristallisationstemperalur der Speichersubstanz 206 entspricht. Wenn die Außentemperatur während des Tages kurz ansteigt, was durch die Linie 220 dargestellt ist, bleibt der Innenraum des Gehäuses auf einer niedrigeren Temperatur, die von der Linie 222 dargestellt ist, so daß gewährleistet ist, daß das Ventil geschlossen bleibt. Wenn jahreszeitliche Temperaturschwankungen langer Dauer auftreten, erfolgt ein automatischer Wechsel von Wärnieisolierbetrieb der Vorrichtung gemäß Fig. 3 zum Wärmeausgleichsbetrieb, wie er in den F i g. 1 und 2 gezeigt ist.
Bei Anwendung in der Vorrichtung kann das Wärmespeicherelement innerhalb der Kammer zwisehen der Wärmesenke und der Wärmequelle angeordnet sein, wie Fig. 1 zeigt, oder außerhalb der Kammer und in Wärmekontaktverbindung mit der Wärmesenke, wie F i g. 5 zeigt. Ferner kann das Speicherelement von einem Behälter aus Kunststoffolie umgeben sein.
Die im Speicherelement verwendeten Speichersubstanzen sollten vorzugsweise eine Kristallisationstemperatur unter der gewünschten Raumtemperatur während des Tages und über der niedrigsten Außentemperatur haben, wenn die Vorrichtung zum Kühlen eines Raumes verwendet wird, das heißt im Bereich von 10"C bis 20°C. Ein geeigneter Stoff weist zur Hälfte ein Gemisch aus Natrium-Sulfat und Natriumchlorid und als andere Hälfte ein Gemisch aus Borax und Wasser auf.
Eine Vorrichtung der in den Fig. I und 5 gezeigten Bauart wird auf folgende Weise mit einem Wärmeträger gefüllt. Die Vorrichtung wird bis unter die Kristallisationstemperatur des Wärmespeicherelementes 172 abgekühlt. Das Innere der Kammer 174 wird durch Anlegen von Unterdruck ausgepumpt. Ein
jo Wärmeträger, beispielsweise chloriertes Wasserstoffchlorid mit einem Siedepunkt über 50"C wird in die Kammer eingeführt, so daß die absorbierende Einrichtung 178 völlig imprägniert und die Sammelrinnc 176 teilweise mit dem flüssigen Wärmeträger bei Betriebstemperatur gefüllt wird. Dann wird die Kammer abgedichtet, und die Vorrichtung auf die Umgebungstemperatur gebracht. Zu diesem Zeitpunkt ist sie betriebsbereit, um die Temperatur in einem Raum zu regeln.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen

Claims (15)

  1. Patentansprüche:
    !. Vorrichtung zum Regeln der Temperatur eines Raumes, die eine Wand oder eine Decke dieses Raumes bildet, bestehend aus einem hohlen Baukör per mit einer ersten Wandung, die als Wärmesenke und einer zweiten Wandung, die als Wärmequelle dient, wobei beide Wandungen Zonen unterschiedlicher Temperaturen zugewandt sind und der Baukörper eine hermetisch abgedichtete Kammer bildet, in der sich ein Wärmeträger befindet, der sowohl als Dampf als auch als Kondensat vorliegi und wobei eine Kondensatrückströmeinrichtung vorgesehen ist, die das Kondensat von der als Wärmequelle dienenden Wandung zu der als Wärmesenke dienenden Wandung zurückleitet, dadurch gekennzeichnet, daß ein. Wärmespeicherelem:nt (172; 232) mit einer schmelzbaren, wärmespeichernden Substanz (233), deren Kristallisaiionstcmpcratur in der Nähe der gewünschten Raumtemperatur liegt, mit dem Kondensat des Wärmeträgers in Wärnietaiisch steht.
  2. 2. Vorrichtung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß die schmelzbare Substanz (233) des Wärmespeicherelementes (172; 212) eine Kristallisationstemperatur aufweist, die unter der gewünschten Raumtemperatur bei Tag und über der niedrigsten Temperatur der als Wärmequelle dienenden Wandung(l73;236)bei Nacht liegt.
  3. J. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmespeiehereleinenl (172; 232) in dem hohlen Baukörper angeordnet ist.
  4. 4. Vorrichtung nach Anspruch !,dadurch gekennzeichnet, daß die schmelzbare, wärmespeichernde Substanz (231) eine Krisiallisationstemperaiur /wischen IOC" und 20" C aufweist.
  5. 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche I bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Wärmespeicherelemcnt (172; 2)2) von einem Behalter aus Plastikfolie umgeben ist.
  6. b. Vorrichtung nach einem der Ansprüche I bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kondensatrückslrömcinrichumg eine Trennwand (175) aufweist, die /wischen der als Wärmequelle dienenden Wandung (17J) und dem Wärmespeicherelement (172) angeordnet ist und eine Vielzahl von /ellenartigen Ausbuchtungen (240) /um Sammeln von Kondensat hat. und daß in den Seiten der Ausbuchtungen (240) dampfdurchlässige Öffnungen (241) ausgebildet sind.
  7. 7. Vorrichtung nach Anspruch b, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennwand (175) zum Auffangen von an der Wandung (173) gebildetem Kondensat angeordnet ist.
  8. 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß eine Sammelrinne (176) zum Sammeln von Kondensat, das von der Trennwand (175) aufgelangen ist, und ein Ventil (177; 238) /.um Steuern der Strömung des Kondensats von der Sammelrinne (176) zu der als Wärmesenke dienenden Wandung (170) sind.
  9. 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche I bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß der hohle Baukörper eine Kammer (174) mit einer absorbierenden Einrichtung (178; 234) aufweist, die Kondensat über die als Wärmesenke dienende Wandung (170) leitet.
  10. 10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die absorbierende Hinrichtung (178; 2J4) zwischen dem Wärmespeiehereleinenl
    (172) und der Trennwand (175) angeordnet ist.
  11. 11. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Ventil (177; 238) temperaturempfindlich ist und sich unterhalb einer vorherbestimmten Temperatur selbsttätig schließt.
  12. 12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß ein das Ventil einschließendes Gehäuse (205) vorgesehen ist, dessen Wandungen mindestens eine schmelzbare, wärmespeichcmdc
    H) Substanz, en! halten.
  13. 13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß zwei schmelzbare Substanzen (206, 207) vorgesehen sind, die Kristallisationstemperaturen aufweisen, von denen eine um einen
    Ii geringen Wert über und die andere um einen geringen Wert unter der Kristallisationslemperalur der wärmespeicheriiden Substanz (233) im Wärmespeicherelemenl (172,2 32) liegt.
  14. 14. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch -'» gekennzeichnet, da/3 die Wandungen (170, 173) durch Seitenwandungen (180) verbunden sind, die Wärmewiderslände haben, welche die Wärmeströmung in Richtung des Temperaturgefälles verringern.
    ·?">
  15. 15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch
    gekennzeichnet, daß die Seitenwandungen /ur Vergrößerung ihrer wirksamen Länge gewellt sind und dadurch den Widerstand gegen eine Wärmeströmung erhöhen.
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