DE19727493C2 - Heizungsvorrichtung mit einer Wärmepumpe und einer Erdsonde - Google Patents
Heizungsvorrichtung mit einer Wärmepumpe und einer ErdsondeInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Heizungsvorrichtung mit
einer Wärmepumpe, deren Kondensator von Wasser eines
Heizungskreislaufes und deren Verdampfer von Wasser oder
einer Solelösung einer Erdsonde beaufschlagt ist, wobei
deren Vorlauf- und Rücklaufleitung derart in eine
Erdbohrung einsetzbar sind, daß ein Zentralrohr mit relativ
großer Innenquerschnittsfläche von mehreren konzentrisch
um seinen Außenumfang herum symmetrisch angeordneten
Rohren mit kleinerer Innenquerschnittsfläche angeordnet
sind, die über einen Verteilerkopf am Fuß des Zentralrohres
mit diesem verbunden sind.
Bei einer gattungsgemäßen Heizungsvorrichtung nach
der CH 687 043 A5 wird die Vorlaufleitung von der Summe
der die zentrale Rücklaufleitung umgebenden Leitungen mit
geringerem Querschnitt gebildet. Die Wärmeträgerflüssigkeit
wird in den dünneren Vorlaufrohren in die Tiefe geleitet und
tritt über einen Stutzen in einen Sondenfuß ein und von dort
in das zentrale Rücklaufrohr mit z. B. doppelter
Geschwindigkeit aus. Dieser beschleunigte Rückfluß wird bei
dieser vorbekannten Heizungsvorrichtung dadurch bewirkt,
daß die nutzbare Querschnittsfläche des die Rücklaufleitung
bildenden Zentralrohres so groß wie die Summe der
Querschnitte der dieses umgebenden Rücklaufleitungen
gestaltet ist. Dadurch wird die im Zentralrohr aufsteigende
und mit dato erwärmte Solelösung im Gegenstrom durch die
am Verdampfer gekühlte, durch die Außenrohre
herabgeführte Solelösung abgekühlt. Zudem sorgt die
erhöhte Strömungsgeschwindigkeit im Zentralrohr für einen
erhöhten Wärmeübergang an seinen Wandungen auf die in
den oberen Erdbereichen kühlere Umgebung. Hier erfolgt
nach dem zweiten Wärmehauptsatz mit sich vergrößernder
Entfernung vom Verteilerkopf eine ansteigende
Wärmeübertragung vom Zentralrohr auf die umgebenden
dünneren Rohre im Bereich dieser Rohre und der
Außenwandung des Zentralrohres. Da nach dem
Offenbarungsgehalt dieser Veröffentlichung die
Querschnittsfläche des Zentralrohres weniger als zwei Drittel
der Summe der Querschnittsflächen der dünneren
Vorlaufleitungen betragen soll, tritt außerdem im Bereich
des Verteilerkopfes ein erheblicher Drucksprung mit der
Folge ein, daß die Strömungsgeschwindigkeit im Zentralrohr
erheblich entsprechend wird, was mit weiteren
Druckverlusten verbunden ist.
In der DE 87 02 244 U1 ist ohne einen Bezug auf einen
Wärmepumpenkreislauf eine deshalb gattungsfremde
Vorrichtung offenbart, die von einer Flüssigkeit oder einem
Gas als Fluid durchströmt wird. Diese Vorrichtung besteht
aus einem Zentralrohr mit relativ großem Innenquerschnitt,
mehreren darum herum angeordneten Kanälen mit kleinerem
Querschnitt sowie einer dazwischen befindlichen
Wärmedämmung, wobei sämtliche Rohre auf einem
mattenartigen Rohrkörper zusammengefaßt sind. Die
Rücklaufleitung wird von den Rohren mit dünnem
Querschnitt und die den nicht offenbarten Verdampfer
beaufschlagende Rücklaufleitung von dem dickeren
Zentralrohr gebildet. Da sämtliche Kanäle zur Erzielung
einer gewissen Stabilität mit relativ dicken Wänden in Form
von gewölbeartigen Bögen versehen sind, wird eine
Wärmeübertragung an das umgebende Erdreich erheblich
gemindert, weil eine steinerne Betonit- oder Betonausfüllung
eine drei- bis fünfmal so hohe Wärmeleitung wie
beispielsweise gummiähnliche Kunststoffe oder Polyethylene
aufweist. Aus diesem Grunde soll die mangelnde
Wärmeleitfähigkeit durch einen Zusatz von Graphit in den
Kunststoffen erhöht werden. Dadurch bleibt der
Wärmetransport dem Zufall überlassen und wird auch nicht
nennenswert erhöht. Die Dickwandigkeit der Kanäle mit
dünnerem Querschnitt bremst den Wärmeübergang eines
Wärmemengenstromes von der Umgebung auf das durch das
Zentralrohr strömende Fluid erheblich. Da die Kanäle mit
dünnerem Querschnitt in einem Abwärtsstrom das Fluid
erwärmen sollen, ist die Temperaturdifferenz zur
Außenumgebung relativ gering, wodurch der Wärmetransport
gemindert wird. Zwar weist im vorliegenden Fall das
Zentralrohr eine Wärmedämmung auf, die jedoch auch ohne
eine solche aufgrund der geschlossenen sowie untereinander
verbundenen Kanalwandungen vorhanden gewesen wäre.
Über das Verhältnis der Querschnitte von Zentralrohr zu den
umgebenden dünneren Rohren ist keine Aussage offenbart.
In der WO 94/18510 ist eine gattungsgemäße
Heizungsvorrichtung mit einer Wärmepumpe zur Beheizung
eines Hauses offenbart, deren Verdampfer von einer
Vorlaufleitung beaufschlagt wird und von dessen
Kondensator eine Rücklaufleitung das Fluid über Rohre mit
relativ dicken Innenquerschnitten zur erneuten Erwärmung
in die Tiefe geleitet wird, wobei diese Rohre mit den großen
Innenquerschnitten durch einen Belag aus
geschlossenzelligem, wasserdicht isolierendem Material
wärmegedämmt sind.
Demgegenüber sind die Vorlaufleitungen nicht mit
einem wärmedämmenden Material versehen und über eine
Verbindungsleitung mit dem Fuß der jeweiligen Hauptleitung
verbunden (s. Fig. 1 und 4). Diese Vorrichtung gemäß
Fig. 1 ist mit dem Nachteil behaftet, daß das jeweils dem
wärmegedämmten Rohr nächstgelegene Rohr der Rohre als
letzteres vom Wärmemengenstrom erfaßt und beaufschlagt
wird und daher die geringste Wärmeübertragung aufweist
und ebenso das mittlere Rohr schlechter als das am
weitesten von den letztgenannten Rohren entfernt gelegene
Außenrohr ist. Zudem sind Rücksprünge zwischen den
Verteilerköpfen mit den Verteilerrohren gemäß Fig. 4
einerseits und den Verteilerrohren und den Einzelrohren
andererseits unvermeidlich. Die Folge sind nicht nur
Kavitationen bedingte unregelmäßige
Durchflußgeschwindigkeiten, sondern auch völlig
unregelmäßige Wärmeübertragungsvorgänge, da diese auch
von der Geschwindigkeit des Fluids abhängen. Diesen
Nachteil hat offenkundig der Erfinder dieser Druckschrift
erkannt und daher gemäß der weiteren Ausführungsform
nach den Fig. 7 bis 10 eine Vorrichtung vorgeschlagen,
die nach der Art eines Wärmeübertragers mit zwei
Rohrböden und zwei Hauben ausgebildet ist. Hier erfolgt
gemäß Fig. 8 eine erhebliche Wärmeübertragung zwischen
dem Fluid im kalten Zentralrohr und dem erwärmten Fluid
in der Abgangsleitung, so daß in der Haube ein "thermischer
Kurzschluß" stattfindet, der eine Wärmemengenaustragung
aus dem Erdreich über die Vorlaufleitung erheblich
beeinträchtigt.
Nach einer weiteren, durch Benutzung bekannt
gewordenen, jedoch druckschriftlich derzeit nicht belegbaren
Ausführungsform besteht die Erdsonde aus einem oder
mehreren U-förmig gebogenen Rohren, deren U-Bögen in der
Nähe der Sohle der Erdbohrung angeordnet ist. Dabei
fungiert ein Rohr dieser U-förmigen Erdsonde als Vorlauf-
und das jeweils andere als Rücklaufleitung. Beide dieser
Heizungsvorrichtungen sind mit dem Mangel behaftet, daß
durch eine Wärmeübertragung von der wärmeren
Vorlaufleitung auf die kältere Rücklaufleitung der Ausbeute
an Wärmegrundenergie aus dem Erdreich bei einer
Erdbohrung mit einem Durchmesser von 120 mm bis
160 mm und bei einer Tiefe zwischen 10 m und 100 m relativ
enge Grenzen gesetzt sind. Dabei ist weiterhin wesentlich,
daß die verbleibenden Zwischenräume zwischen den
Erdsonden und der Bohrung nach dem Einbau der Erdsonde
mit einem eingespritzten flüssigen Füllstoff, beispielsweise
Bentonit, verfüllt werden, um somit einerseits für optimale
Wärmeübergangswerte zu sorgen und andererseits eine
Strömungsverbindung zwischen verschiedenen Grundwasser-
Horizonten auszuschließen. Diese Verfüllung kann aber
weder bei den U-förmigen Erdsonden und schon gar nicht bei
Rohr-in-Rohr-Sonden einen Wärmeübergang von den
wärmeren Vorlaufleitungen auf die kälteren
Rücklaufleitungen verhindern oder auch nur mindern.
Von diesem Stand der Technik ausgehend, liegt der
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Heizungsvorrichtung
der eingangs genannten Gattung zu schaffen, die bei
gleichen Bohrungsdurchmessern der Erdbohrung mit
bekannten gängigen Querschnitten innerhalb gleicher
Zeiträume eine erhöhte Wärmemengenausbeute der
Erdwärme aus diesen Erdbohrungen gewährleistet und damit
auch eine erhöhte Wärmemengenübertragung an den
Verdampfer der Wärmepumpe sicherstellt.
Diese Aufgabe wird in Verbindung mit dem eingangs
genannten Gattungsbegriff erfindungsgemäß dadurch gelöst,
daß das die Rücklaufleitung der Erdsonde bildende
Zentralrohr mit einer Wärmedämmung versehen ist und die
das Zentralrohr umgebenden Rohre die Vorlaufrohre bilden,
welche zum Verdampfer der Wärmepumpe führen, wobei die
Summe der Innenquerschnittsflächen der Vorlaufrohre etwa
der Innenquerschnittsfläche des Zentralrohres entspricht.
Da die Größe einer zu übertragenden Wärmemenge nicht nur
vom Wärmedurchgangswert und der Temperaturdifferenz
zwischen den Wärmeübertragungsmedien, sondern linear
auch von der Größe der Wärmeübertragungsflächen abhängt,
wird durch eine Vergrößerung der
Wärmeübertragungsflächen der Vorlaufrohre auch die in
ihrem Innenraum fließende Solelösung oder das Wasser einer
erhöhten Wärmeübertragung unterworfen. Da zugleich die
kältere Rücklaufleitung mit einer Wärmedämmung versehen
ist, werden die beim vorbeschriebenen Stand der Technik
nachteiligen Wärmeübertragungsvorgänge vom erwärmten
Fluid in den Vorlaufrohren auf das kältere Fluid im
Zentralrohr erheblich vermindert, so daß auch diesbezüglich
die Vorlaufrohre eine erhöhte Wärmemenge dem Verdampfer
der Wärmepumpe zuführen können.
Mit dieser vorteilhaften Ausbildung macht sich der
Erfinder den Effekt des zweiten Wärmehauptsatzes zunutze,
indem er einerseits die Wärmeübertragung ohne
nennenswerte Drucksprünge innerhalb des gesamten
Kreislaufsystems gerade an dem Ort beginnen und
stattfinden läßt, wo die Temperaturdifferenz und der
mögliche Mengenstrom aus dem gesamten Erdreich - dieses
als Wärmemengenspeicher betrachtet - am größten sind.
Dies ist zweifellos an der tiefsten Stelle der Erdsonde der
Fall.
Vorteilhaft ist das Zentralrohr als konzentrisch
ineinandersteckendes Doppelrohr ausgebildet und sein
Kreisringraum an den kreisringförmigen Stirnseiten
geschlossen. Zur Wärmedämmung kann dieser
Kreisringraum entweder mit Luft gefüllt belassen oder noch
vorteilhafter teilweise von dieser Luft evakuiert sein.
Nach einer weiteren Ausführungsform kann der
Kreisringraum des Doppelrohres auch mit einem
hydrophoben, wärmedämmenden Material gefüllt werden.
Nach einer vorteilhaften weiteren
Ausführungsalternative ist das Zentralrohr als Einfachrohr
ausgebildet, wobei die Wärmedämmung aus einem das
Zentralrohr umgreifenden Schaumstoffmantel auf PUR-, PS-,
PE- oder PVC-Basis besteht.
Sämtliche Rohre, also sowohl das Zentralrohr als auch
die Vorlaufrohre, bestehen vorteilhaft aus Polyethylen,
vorzugsweise aus hochdruckvernetztem Polyethylen, wobei
letzteres die Sauerstoffpermeabilität derartiger
Kunststoffrohre erheblich herabsetzt oder gar auf Null
reduzieren kann.
Nach einer besonders vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung weist der aus Kunststoff bestehende Verteilerkopf
die Form eines Kegels mit geschlossener Kegelspitze auf, in
welche das Zentralrohr konzentrisch in eine Verteilerkammer
einmündet, von welcher Verteilerkanäle V-förmig zur
Kegelbasis führen. Das Zentralrohr ist mit dem Eingang der
Verteilerkammer und die Enden der Vorlaufrohre mit den
Enden der Verteilerkanäle verschweißt. Lösbare
Verbindungen sind unter allen Umständen zu vermeiden.
Um den Verdampfer der Wärmepumpe mit einer
Wärmemenge von möglichst gleichbleibender Temperatur zu
beaufschlagen, sind die Vorlaufrohre nach ihrem Austritt
aus der Erdbohrung mit einem Sammler verbunden, dessen
Austritt zu einer Förderpumpe führt.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den
Zeichnungen dargestellt. Dabei zeigen:
Fig. 1 eine Heizungsvorrichtung in schematischer
Darstellung,
Fig. 2 einen Schnitt durch die Erdsonde entlang der
Linie II-II von Fig. 1 in vergrößerter Darstellung und
Fig. 3 eine vergrößerte Längsschnittansicht entlang der
Linie III-III von Fig. 1 durch den Verteilerkopf.
Gemäß Fig. 1 besteht die Heizungsvorrichtung 1 aus
einer vollständig in einem Gehäuse untergebrachten
Wärmepumpe 2, deren nicht sichtbarer Kondensator von dem
Wasser der Rohrleitungen 3 eines Heizungskreislaufes 4 und
deren gleichfalls nicht sichtbarer Verdampfer von Wasser
oder einer Solelösung einer Erdsonde 5 über die
Vorlaufleitung 6 beaufschlagt ist. Die Vorlaufleitung 6 und
die Rücklaufleitung 7 sind als Baueinheit in eine
Erdbohrung 8 eingesetzt.
Wie am anschaulichsten aus Fig. 2 entnommen werden
kann, besteht die Rücklaufleitung 7 der Erdsonde 5 aus
einem mit einer Wärmedämmung 9 versehenen Zentralrohr
mit relativ großer Innenquerschnittsfläche 10 und mehreren
konzentrisch zu seinem Außenumfang 10a mit der
Wärmedämmung 9 herum symmetrisch angeordneten
Vorlaufrohren 11, deren Zahl sich im dargestellten Fall auf
sechs beläuft. Die Summe der Innenquerschnittsflächen 12
dieser Vorlaufrohre 11 ist etwa so groß wie die
Innenquerschnittsfläche 10 des Zentralrohres 7.
Das Zentralrohr 7 und die Vorlaufrohre 11 sind am
Fuß 13 der Erdsonde 5 über den in Fig. 3 dargestellten
Verteilerkopf 14 strömungsleitend verbunden. Dieser aus
Kunststoff bestehende Verteilerkopf 14 weist die Form eines
Kegels mit geschlossener Kegelspitze 15 auf, in welchem das
Zentralrohr 7 konzentrisch in eine dort angeordnete
Verteilerkammer 16 einmündet. Von dieser
Verteilerkammer 16 führen entsprechend der Anzahl der
Vorlaufrohre 11, hier also sechs, Verteilerkanäle 17 V-förmig
zur Kegelbasis 18. Das Zentralrohr 7 ist mit dem Eingang 19
zur Verteilerkammer 16 und die Enden 19a der
Vorlaufrohre 11 mit den Enden 20 der Verteilerkanäle 17
verschweißt. Diese Kunststoffverschweißung muß dauerhaft
haltbar und dicht sein, da Leckagen nach dem Einbau der
Erdsonde 5 in der Erdbohrung 8 nicht mehr zu beseitigen
sind. Aus diesem Grund empfiehlt sich vor dem Einsatz der
Erdsonde 5 eine über mehrere Stunden durchzuführende
Druckprüfung.
Schraubbare oder sonstige lösbare
Quetschverbindungen sind zur Verbindung der Rohre 7, 11
mit dem Verteilerkopf 14 unter allen Umständen zu
vermeiden.
Die Vorlaufrohre 11 sind nach ihrem Austritt aus der
Erdbohrung 8 mit der Eintrittsleitung 21 eines Sammlers 22
verbunden, dessen Austrittsleitung 23 wiederum mit einer
Förderpumpe 24 verbunden ist. Diese Förderpumpe 24 sorgt
für eine gleichmäßige Durchmischung des aus dem
Sammler 22 austretenden Wassers bzw. der Solelösung, so
daß dieses Fluid mit konstanter Durchmischungstemperatur
über die Leitung 6 zum Verdampfer der Wärmepumpe 2
gelangt.
Die das Zentralrohr 7 gemäß Fig. 2 umgreifende
Wärmedämmung 9 besteht vorteilhaft aus einem
Schaumstoffmantel auf PUR-, PS-, PE- oder PVC-Basis.
Anstelle dieses Zentralrohres 7 als Einfachrohr mit der
Wärmedämmung 9 gestattet die Erfindung auch die
Ausbildung dieses Zentralrohres 7 als konzentrisch
ineinandersteckendes Doppelrohr, dessen Kreisringraum an
den kreisringförmigen Stirnseiten geschlossen ist. Dieser
Kreisringraum des Doppelrohres kann mit Luft gefüllt sein,
da Luft grundsätzlich gegenüber jedem flüssigen Medium ein
ausgezeichneter Wärmedämmer ist. Noch vorteilhafter wird
eine Wärmedämmung dadurch bewerkstelligt, daß der
Kreisringraum des Doppelrohres zumindest teilweise von
Luft evakuiert ist.
Er kann auch - wenngleich nicht so vorteilhaft - mit
einem hydrophoben, wärmedämmenden Material gefüllt sein.
Gemäß dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2 kann das
Zentralrohr 7 einen Innendurchmesser D zwischen 40 mm
und 50 mm und eine Wanddicke d1 zwischen 4,3 mm und
4,6 mm aufweisen, wohingegen die sechs Vorlaufrohre 11 mit
einem Innendurchmesser d zwischen 17 mm und 20 mm und
einer Wanddicke do von ca. 2 mm versehen sind. Da die
Längen des Zentralrohres 7 und der Vorlaufrohre 11 gleich
sind, ergibt sich das Verhältnis der wärmeübertragenden
Flächen aus der Summe der Längen der Außenumfangslinien
der Vorlaufrohre 11 zur Länge der Außenumfangslinie 7a des
Zentralrohres 7 zu
6 × (17 + 4) : 1 × (40 + 8,6) = 126 : 48,6 = 2,59 : 1.
Bei einem Zentralrohr 7 mit einem Innendurchmesser D von
50 mm und einer Wanddicke von 4,6 mm sowie bei sechs
Außenrohren von 20 mm Innendurchmesser und 2 mm
Wanddicke ergibt sich ein Verhältnis von
Aufgrund der in jedem Fall um ca. das 2½fache
größeren Wärmeübertragungsflächen an der Außenseite der
Rohre wird eine entsprechend größere Wärmemenge auf das
die Rohre 11 durchströmende Fluid übertragen und zugleich
durch die Wärmedämmung 9 des Zentralrohres 7 eine
Wärmeübertragung weitgehend verhindert. Dabei verhält
sich beträgt bei einem Innendurchmesser der
Vorlaufrohre 11 von 17 mm und einem Innendurchmesser
des Zentralrohres 7 von 40 mm das Querschnittsverhältnis
der sechs Vorlaufrohre 11 zum Zentralrohr 7 wie 1,08 : 1.
Bei einem Innendurchmesser von 20 mm der
Vorlaufrohre 11 und einem Innendurchmesser von 50 mm
des Zentralrohres 7 beläuft sich das Querschnittsverhältnis
auf 0,96 : 1.
An den beiden letzten Zahlenverhältnissen ist
erkennbar, daß die Strömungsgeschwindigkeit im
Zentralrohr 7 mit den Strömungsgeschwindigkeiten in den
Vorlaufrohren 11 etwa übereinstimmt, woraus sich auch das
Wort "etwa" im Hauptanspruch bezüglich des Verhältnisses
der Innenquerschnittsflächen erklärt.
1
Heizungsvorrichtung
2
Wärmepumpe
3
Rohrleitungen
4
Heizungskreislauf
5
Erdsonde
6
Vorlaufleitung
7
Zentralrohr
7
a Außenumfangslinie
des Zentralrohres
7
8
Erdbohrung
9
Wärmedämmung
10
,
12
Innenquerschnittsflächen
10
a Außenumfang des Zentralrohres
7
11
Vorlaufrohre
13
Fuß der Erdsonde
5
14
Verteilerkopf
15
Kegelspitze
16
Verteilerkammer
17
Verteilerkanäle
18
Kegelbasis
19
Ende des Zentralrohres
7
19
a Enden der Vorlaufrohre
11
20
Enden der Verteilerkanäle
17
21
Eintrittsleitung
23
Austrittsleitung
24
Förderpumpe
D Innendurchmesser des Zentralrohres
D Innendurchmesser des Zentralrohres
7
d1
Wanddicke des Zentralrohres
7
d Innendurchmesser der
Vorlaufrohre
11
do
Wanddicke der Vorlaufrohre
11
Claims (11)
1. Heizungsvorrichtung mit einer Wärmepumpe, deren
Kondensator von Wasser eines Heizungskreislaufes und
deren Verdampfer von Wasser oder einer Solelösung einer
Erdsonde beaufschlagt ist, wobei deren Vorlauf- und
Rücklaufleitung derart in eine Erdbohrung einsetzbar sind,
daß ein Zentralrohr mit relativ großer
Innenquerschnittsfläche von mehreren konzentrisch um
seinen Außenumfang herum symmetrisch angeordneten
Rohren mit kleinerer Innenquerschnittsfläche angeordnet
sind, die über einen Verteilerkopf am Fuße des Zentralrohres
mit diesem verbunden sind, dadurch
gekennzeichnet, daß das die Rücklaufleitung der
Erdsonde (5) bildende Zentralrohr (7) mit einer
Wärmedämmung (9) versehen ist und die das Zentralrohr (7)
umgebenden Rohre die Vorlaufrohre (11) bilden, welche zum
Verdampfer der Wärmepumpe (2) führen, wobei die Summe
der Innenquerschnittsflächen (12) der Vorlaufrohre (11) etwa
der Innenquerschnittsfläche (10) des Zentralrohres (7)
entspricht.
2. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das
Zentralrohr (7) als konzentrisch ineinandersteckendes
Doppelrohr ausgebildet und sein Kreisringraum an den
kreisringförmigen Stirnseiten geschlossen ist.
3. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß der
Kreisringraum des Doppelrohres mit Luft gefüllt ist.
4. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß der
Kreisringraum des Doppelrohres zumindest teilweise von
Luft evakuiert ist.
5. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß der
Kreisringraum des Doppelrohres mit einem hydrophoben,
wärmedämmenden Material gefüllt ist.
6. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß das
Zentralrohr (7) als Einfachrohr ausgebildet ist und die
Wärmedämmung (9) aus einem das Zentralrohr (7)
umgreifenden Schaumfstoffmantel auf PUR-, PS-, PE- oder
PVC-Basis besteht.
7. Heizungsvorrichtung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet,
daß das Zentralrohr (7) einen Innendurchmesser (D)
zwischen 40 mm und 50 mm und eine Wanddicke (d1)
zwischen 4,3 mm und 4,6 mm aufweist, um welches sechs
Vorlaufrohre (11) mit einem Innendurchmesser (d) zwischen
17 mm und 20 mm und einer Wanddicke (do) von 2 mm
angeordnet sind.
8. Heizungsvorrichtung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
daß sämtliche Rohre (7, 11) aus Polyethylen, vorzugsweise
hochdruckvernetztem Polyethylen, bestehen.
9. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß der aus
Kunststoff bestehende Verteilerkopf (14) die Form eines
Kegels mit geschlossener Kegelspitze (15) aufweist, in welche
das Zentralrohr (7) konzentrisch in eine dort angeordnete
Verteilerkammer (16) einmündet, von welcher
Verteilerkanäle (17) V-förmig zur Kegelbasis (18) führen.
10. Heizungsvorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, daß das
Zentralrohr (7) mit dem Eingang (19) der
Verteilerkammer (16) und die Enden (20) der
Vorlaufrohre (11) mit den Enden (19a) der
Verteilerkanäle (17) verschweißt sind.
11. Heizungsvorrichtung nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, daß die Vorlaufrohre (11) nach
ihrem Austritt aus der Erdbohrung (8) mit der
Eintrittsleitung (21) in einen Sammler (22) verbunden sind,
dessen Austrittsleitung (23) mit einer Förderpumpe (24)
verbunden ist.
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