DE202008009802U1 - Sicherheitszaun - Google Patents

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Abstract

Sicherheitszaun (100; 100'; 210; 210'; 210''), umfassend ein zwischen ortsfesten Befestigungspunkten (10, 15; 10', 15'; 215) befestigtes Zaungeflecht oder eine ortsfeste Zaungitterstruktur und wenigstens ein Sensorelement (11, 12, 13, 14), gekennzeichnet durch wenigstens ein Röhrenelement (20, 30; 20'; 211; 211'; 211''), das von einem Fluid durchströmbar ist und das sich als Teil des Zaungeflechts oder der Zaungitterstruktur zwischen den ortsfesten Befestigungspunkten (10, 15; 10', 15'; 215) erstreckt, wobei an dem Röhrenelement (20, 30; 20'; 211; 211'; 211'') und/oder einer mit dem Röhrenelement (20, 30; 20'; 211; 211'; 211''), verbundenen weiteren Fluidleitung wenigstens ein Druck-Sensorelement (11, 13) und/oder ein Durchfluss-Sensorelement (12, 14) angeordnet ist, das mit einer Alarmgebereinrichtung verbunden ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Sicherheitszaun, umfassend ein zwischen ortsfesten Befestigungspunkten aufgespanntes Zaungeflecht oder eine ortsfeste Zaungitterstruktur und wenigstens ein Sensorelement.
  • Solche Sicherheitszäune dienen dazu, Durchstiegsversuche zu detektieren und einer Alarmgebereinrichtung zuzuführen. Es sind beispielsweise Maschendrahtzäune bekannt, bei denen Sensorkabel durch einzelne oder mehrere Drähte hindurchgeführt sind. Werden diese Sensorkabel beim aufschneiden des Zaungeflechts durchtrennt, so kann über eine Ruhestromüberwachung ein Alarmsignal erzeugt werden. Diese Sicherheitszäune haben sich an sich bewährt, sind aber derart manipulierbar, dass beidseits einer vorgesehenen Durchstiegsstelle die Signaldrähte freigelegt und über eine Kabelschlaufe verbunden werden.
  • Eine erste Aufgabe der Erfindung ist es somit, einen Sicherheitszaun bzw. ein Sicherheitsflächenelement anzugeben, der bzw. das besser gegenüber Manipulation geschützt ist.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß zum Einen dadurch gelöst, dass wenigstens ein Röhrenelement vorgesehen ist, das von einem Fluid durchströmbar ist und das sich als Teil des Zaungeflechts oder der Zaungitterstruktur zwischen den ortsfesten Befestigungspunkten erstreckt, wobei an dem Röhrenelement oder einer mit dem Röhrenelement verbundenen Fluidleitung wenigstens ein Druck- und/oder ein Durchfluss-Sensorelement angeordnet ist, das mit einer Alarmgebereinrichtung verbunden ist.
  • Immer dann, wenn ein in das Zaungeflecht oder die Zaungitterstruktur eingebundenes Röhrenelement durchtrennt wird, kommt es unweigerlich zu einer Leckage, die sich als Druckabfall wie auch als Veränderung im Durchflussverhalten bemerkbar macht. Sowohl ein Druck-Sensorelement in der Leitung wie auch ein Durchfluss-Sensorelement sind jedes für sich geeignet, die Alarmfunktion zu erfüllen.
  • Bevorzugt ist eine Kombination beider Sensoren. Hierdurch kann die Empfindlichkeit der Alarmgebereinrichtung niedriger eingestellt werden, so dass Fehlalarme reduziert werden können.
  • Da bevorzugt mehrere Röhrenelemente vorhanden sind, die zu einer mäanderförmigen Röhre verbunden sind, könnte eine mehrfache Abklemmung des Röhrenelementes dazu führen, dass der Druck erhalten bleibt, der Drucksensor somit keinen Abfall signalisiert und ein zwischen den Absperrpunkten gelegenes Stück könnte entfernt werden. In diesem Fall würde aber der fehlende Durchfluss von dem Durchfluss-Sensorelement registriert und ein Alarm würde ausgelöst.
  • Würde ein Stück aus dem Röhrenelement herausgetrennt und rasch durch einen Bypass-Schlauch ersetzt, so wäre nur ein schwacher kurzzeitiger Abfall des Durchflusses bei hoher Empfindlichkeit der Alarmgebereinrichtung registrierbar. Eine Druckveränderung würde aber dennoch eintreten und könnte entsprechend erfasst werden.
  • Für die Verteilung und Ausrichtung der Röhrenelemente sind verschiedene Varianten denkbar. In einer einfachsten Ausführungsform erstrecken sich die Röhren in Längsrichtung des Zaunes zwischen den Befestigungspunkten. Ein Vorlauf ist in einem ersten Zaunpfosten angeordnet, eine Rücklaufleitung in einem benachbarten Zaunpfosten. Zum Schließen des Kreislaufes müsste dann eine Leitung insbesondere unterirdisch verlegt werden.
  • Werden mehrere parallele Röhrenelemente mäanderförmig verbunden, so ergibt sich durch die Schleifenbildung die Möglichkeit, Vor- und Rücklauf in einem Zaunpfosten zu integrieren. Von dort aus können dann auch zwei Zaunfelder beidseits des Zaunpfostens angesteuert werden, sodass die Anzahl von Zaunpfosten, die mit Vor- und Rücklaufleitungen zu versehen ist, reduziert ist.
  • Die Röhren können auch in vertikaler Form zu einem Zaungitter kombiniert sein.
  • Vorzugsweise sind die Röhrenelemente wie in einem Maschendrahtgeflecht angeordnet. Das Maschendrahtgeflecht hat den Vorteil, dass es einfach gefertigt werden kann und sehr platzsparend transportierbar ist. Das Zaunge flecht kann für die gesamte vorgesehene Zaunhöhe vorgefertigt werden und braucht dann am Aufstellort lediglich noch auseinander gezogen zu werden.
  • Möglich ist es auch, aus korkenzieherförmigen Spiralen am Aufstellort ein Zaungeflecht auszubilden und dann im Bereich der Zaunpfosten Flüssigkeitsverbindungen herzustellen.
  • Bei dünnen Röhrenelementen mit geringem Öffnungsquerschnitt wird eine Durchströmung mit einer Flüssigkeit bevorzugt, insbesondere einer Sole oder einem Gemisch aus Frostschutzmittel und Wasser, sodass ein Durchströmen der Röhrenelemente auch bei tiefen Temperaturen gewährleistet ist.
  • Dickere Röhrenelemente, wie sie beispielsweise bei geschweißten Zaungittern eingesetzt werden können, können auch mit Druckluft beaufschlagt werden.
  • Der erfindungsgemäß ausgebildete Sicherheitszaun ist auf einfache Weise selbst überwachend verwendbar. Sollte es durch Schadstellenkorrosion etc. zu einer Leckage kommen, so wird diese in aller Regel schleichend eintreten, dass heißt, der Druckabfall mit einem niedrigen Gradienten ist über eine nachgeschaltete Alarmgebereinrichtung als technische Störung erfassbar, wohingegen ein abrupter Druckabfall mit großem Gradienten auf eine schwerwiegende Schädigung, insbesondere ein gewaltsames Durchtrennen wenigstens eines Röhrenelementes hinweist.
  • Die einzelnen Rohrelemente sollten sich vorzugsweise über das gesamte Zaunfeld erstrecken. Die Abstände parallel geführter Röhrenelemente sollten geringer sein als 25 cm, um ein Auseinanderbiegen auf eine Öffnungsweite, die einen Durchstieg einer Person ermöglichen könnte, zu vermeiden.
  • Vorteilhaft ist noch, Sensorkabel in einzelne Röhrenelemente mit einzuziehen. Der Durchfluss wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Im Falle eines Durchtrennens erhält man ein weiteres Sensorsignal durch das ruhestromüberwachtes Sensorkabel. Außerdem kann das eingezogene Kabel auch dazu dienen, entfernt liegende Druck- oder Durchflusssensoren mit einer zentralen Alarmgebereinrichtung zu verbinden, so dass keine freiliegenden Leitungen dafür verwendet werden müssen.
  • Überaschenderweise ergibt sich durch die Verbesserung der Überwachung des Zaunelements auf Durchstiegsversuche eine ungewöhnliche Verwendungsmöglichkeit, denn mit den Fluid gefüllten Röhrenelementen, die selbst bei der Einfriedung eines nur mittelgroßen Grundstückes eines Einfamilienhauses eine beträchtliche Länge aufweisen, steht ein Wärmetauscher zur Verfügung, der zum Betrieb einer Wärmepumpe geeignet ist. Wärme aus der Luft kann in das in das im Röhrenelement geführte Fluid übertreten und dann in mittels einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gebracht werden.
  • Bei einer für die Überstiegsicherheit meistens erforderlichen Höhe des Sicherheitszaunes von 2 Metern wären bei den unten genannten Höchstabständen somit wenigstens 11 parallele Röhrenelemente erforderlich. Bei einem mittelgroßen Grundstück eines Einfamilienhauses von beispielsweise 20 m × 25 m Kantenlänge ergibt sich ein Umfang von 90 m und damit fast 1000 m Länge an flüssigkeitsdurchströmten Rohren, wenn alle Zaunstäbe mit Fluid gefüllt sind. Diese große Länge begünstigt die mögliche Verwendung in einer Wärmepumpenanlage.
  • Besonders vorteilhaft ist es, die durchströmten Röhrenelemente bis in das Erdreich hinein zu legen, denn hierdurch wird zum einen für den eigentlichen Zweck des Sicherheitszaunes, ein Grundstück vor dem unbefugten Zutritt zu schützen, ein Untergrabschutz geschaffen. Zum anderen hat die Einbettung von Teilabschnitten ins Erdreich bei der zusätzlich möglichen Verwendung im Rahmen einer Wärmepumpe den Vorteil, dass für den Winterbetrieb der Wärmepumpe eine ausreichende Kollektorfläche im Erdreich gegeben ist, wo die Temperatur im Winter relativ konstant ist und auch bei Frost über der Lufttemperatur liegen kann. Bei zusätzlicher Verwendung des Sicherheitszauns im Rahmen einer Wärmepumpenanlage ist es vorteilhaft, die im Erdreich geführten wie die frei stehenden Abschnitte der Röhrenelemente über getrennte Vor- und Rücklaufleitungen ansteuern zu können. Werden die Bereiche über und unter dem Bodenniveau fallweise zusammen geschaltet, so kann ein eventueller Energieüberschuss, der insbesondere im Sommer auftreten kann, kompensiert werden, indem ein in den Röhrenelementen zu stark erhitztes Fluid im Erdboden wieder abgekühlt wird.
  • Um größere Wärmespeicherungskapazitäten zu schaffen und zugleich die Sicherheit vor dem Untergaben zu erhöhen, sieht eine Ausführungsform vor, dass sich die durchströmten Röhrenelemente bis in ein durchgängig zwischen den Befestigungspunkten verlaufendes Fundament erstrecken. Allein die größere Masse und Wärmekapazität des massiven Baustoffs, z. B. von Beton, ermöglicht, große Wärmepuffer zu schaffen, die gleichermaßen zu Vorheizung wie Kühlung nutzbar sind.
  • Vorteilhaft sind Latentwärmespeicher, die „Phasenübergangsmaterialien" (PCM, Phase change materials) enthalten. Hierbei wird die Schmelz- oder Lösungswärme eines Stoffes beim Phasenübergang ausgenutzt. Die eingetragene Wärme führt zum Aufschmelzen der PCM. Bei einer später ausgelösten Kristallisation wird Kristallisationswärme frei, durch die der Fluidstrom wieder erwärmt werden kann.
  • Weiterhin betrifft die Erfindung ein Sicherheitsgitter und ein Sicherheitsflächenelement.
  • Sicherheitskritische Gebäude wie z. B. Gefängnisse besitzen Sicherheitsgitter an den Fensteröffnungen. Teilweise werden auch Wände innerlich verstärkt, um einen Ausbruch zu verhindern. Erfolgreiche Ausbrüche von Gefangenen sind jedoch meist darauf zurückzuführen, dass die Durchbrüche durch geringen Materialabtrag über einen langen Zeitraum vorbereitet werden, der unentdeckt bleibt.
  • Hier stellt sich als weitere Aufgabe der Erfindung, Durchbruchsversuche in einem Frühstadium zu detektieren.
  • Diese Aufgabe wird durch ein Sicherheitsgitter mit den Merkmalen des Anspruchs 7 bzw. ein Sicherheitsflächenelement mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst.
  • Bei einem Sicherheitsgitter führt schon ein geringes Leck zur Abgabe eines Signals, selbst wenn die Beschädigung noch nicht so weitreichend ist, dass ein Durchbruch möglich ist. Die Röhrenschleifen können massive Stahlstäbe umschließen, so dass ein Angriff auf die massiven Strukturen unmöglich ist, ohne ein Alarmsignal auszulösen.
  • Wird das Fluid mit Farbstoffen eingefärbt, wie Sie beispielsweise aus Geldkoffern bekannt sind, und wird das Fluid unter erhöhtem Druck in der Röhrenschleife gefördert, so kommt es bei Manipulationen unweigerlich dazu, dass das Fluid heraus spritzt und den Täter markiert, zumindest aber seine unmittelbare Umgebung.
  • Bei den erfindungsgemäßen Sicherheitsgittern ist, eine größere Anzahl und damit Leitungslänge vorausgesetzt, die Verwendung in einer Wärmepumpenanlage ebenfalls möglich.
  • Bei einem erfindungsgemäßen Sicherheitsflächenelement, beispielsweise der Wand einer Gefängniszelle, muss die innen liegende Röhrenschleife ebenfalls durchtrennt werden, um einen Durchbruch zu erzielen. Es ist also nicht möglich, eine Wandscheibe von der Innenseite unentdeckt auszuhöhlen und dann mit einem plötzlichen Durchbruch durch die verbleibende Struktur auszubrechen.
  • Die Fluid gefüllten Röhren können als Zusatzeffekt klimatechnisch genutzt werden und zur Raumheizung oder -kühlung eingesetzt werden.
  • Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Zeichnung näher erläutert. Die Figuren zeigen im Einzelnen:
  • 1, 2a2c Sicherheitszäune in verschiedenen Ausführungsformen, jeweils in schematischer seitlicher Ansicht;
  • 3a3d Diagramme mit Messwerten von Sensorelementen aufgetragen über der Zeit; und
  • 4 einen als Maschendrahtzaun ausgebildeten Sicherheitszaun in schematischer Ansicht.
  • 1 zeigt einen Sicherheitszaun 100, der zwei Zaunpfosten 10, 15 umfasst, welche in Fundamenten 41 im Erdreich 42 verankert sind. Die Zaunpfosten 10, 15 sind innen hohl und nehmen Vor- und Rücklaufleitungen 21, 22, 31, 32 sowie Drucksensoren 11, 13 und Durchflusssensoren 12, 14 auf.
  • Zwischen den Zaunpfosten 10 erstrecken sich in horizontaler Ausrichtung mehrere Röhrenelemente. Benachbarte Röhrenelemente sind paarweise so verbunden, dass sich über die gesamte Höhe des über dem Erdniveau 43 liegenden Teils des Zaunfeldes nur eine einzelne durchströmte, mäanderförmige Röhrenschleife 20 ergibt.
  • Gleiches gilt für den Bereich eines Zaunfeldes, der im Erdreich versenkt ist, um einen Untergrabschutz am Sicherheitszaun 100 zu schaffen. Hier ist eine mäanderförmige Röhrenschleife 30 ausgebildet.
  • Zur Verstärkung sind die Röhrenschleifen 20, 30 jeweils von vertikalen Füllstäben 23, 33 gekreuzt und mit diesen verbunden, z. B. verschweißt.
  • Durch die Mäanderführung brauchen in dem rechten Zaunpfosten 15 nur die Befestigungen erfolgen und die vertikalen Verbindungsteile aufgenommen werden. Alle Anschlüsse sind gesammelt am linken Zaunpfosten 10 zu einem Anschlusskasten geführt, an dem die Vor- und Rücklauflei tungen 21, 22, 31, 32 mit weiteren Baugruppen, wie beispielsweise einer Umwälzpumpe, gekoppelt werden können.
  • Die Sensorelemente 11, 12, 13, 14 sind innerhalb des Zaunpfostens 10 mit den Leitungen verbunden und können über nicht dargestellte elektrische Verbindungen mit einer Auswerte- bzw. Alarmgebereinheit gekoppelt werden.
  • Die 2a bis 2c zeigen Sicherheitszäune 210, 220 und 220', die sehr ähnlich zu der Ausführungsform nach 1 aufgebaut sind. Nur die Anordnung der Röhrenelemente und/oder die Fundamentausbildung sind unterschiedlich. Deshalb sind in diesen Figuren keine Sensorelemente und dergleichen dargestellt. Die Sensoranordnung in Vor- und/oder Rücklauf und die Funktionsweise des Sicherheitszauns ist wie bei der bei 1 beschriebenen Ausführungsform.
  • In 2a ist ein Sicherheitszaun 210 dargestellt, bei dem sich zwischen zwei Zaunpfosten 215 parallele, horizontale Füllstäbe 219 erstrecken. Eine mäanderförmige Röhrenschleife 211 ist durch eine Vielzahl vertikaler Röhren gebildet, die endseitig über kurze Verbindungsstücke verbunden sind, so dass sich eine von einem Vorlaufanschlusspunkt 213 am linken Zaunpfosten 215 zu einem Rückflussanschlusspunkt 214 am rechten Zaunpfosten erstreckende Fluidleitung ergibt. An den Zaunpfosten 215 kann eine direkte Verbindung zu benachbarten Sicherheitszäunen hergestellt werden, so dass sich eine verkettete Röhrenschleife ergibt. Die Zaunpfosten 215 sind in Punktfundamenten 214 im Erdreich 1 befestigt. Das Zaunfeld, insbesondere die Röhrenschleife 211, erstreckt sich bis an das Erdbodenniveau 2.
  • In 2b ist bei einem Sicherheitszaun 210' eine Röhrenschleife 211' wieder aus einer Vielzahl paralleler, vertikaler Röhren ausgebildet, die alternierend paarweise oben oder unten miteinander verbunden sind. Bei dieser Ausführungsform erstreckt sich die Röhrenschleife 211' bis unter die Erdgleiche 2 in ein massives Betonfundament 214, das sich als Untergrabschutz unterhalb des Sicherheitszauns 210' erstreckt.
  • Bei dem Sicherheitszaun 210'' nach 2c ist in Abwandlung zur Ausführungsform nach 2b ein Latentwärmespeicher 216'' innerhalb des Fundaments 214'' eingebaut. Die Röhrenschleife 211'' erstreckt sich mit den unteren Abschnitten ihrer Röhren durch die Oberseite des Fundaments 214'' hindurch bis in den Latentwärmespeicher 216''.
  • 4 zeigt in stark schematisierter Ansicht einen Sicherheitszaun 300, der als Maschendrahtzaungeflecht 320 ausgebildet ist. Im linken Zaunpfosten 310 sind eine Vorlaufleitung 311 und eine Rücklaufleitung 312 ausgebildet, von denen jeweils eine Vielzahl von hohlen, röhrenförmigen Maschendrähten ausgehen. In den Zaunpfosten sind benachbarte Maschendrähte verbunden, so dass sich eine Umkehrung der horizontalen Fließrichtung ergibt. Der Fluidstrom mündet schließlich in einer Rücklaufleitung 12'.
  • Durch die Kombination von Druck- und Durchflusssensoren oder mehrerer Druck-Sensorelemente bzw. mehrerer Durchflusssensorelemente kann eine erhöhte Sicherheit zur Detektion von Durchbruchversuchen geschaffen werden bei gleichzeitiger reduzierter Fehlalarmquote.
  • Anhand der in den 3a bis 3d schematisch dargestellten Verläufe von Druck und Volumenstrom über der Zeit sollen verschiedene Szenarien erläutert werden. Dabei entsprechen die Werte p0 und V .0 den Betriebs-Sollwerten von Druck und Volumenstrom. Die Linien darüber und darunter kennzeichnen jeweils das Toleranzband zulässiger Abweichungen, welche noch nicht als Alarmkriterium gelten.
  • 3a zeigt ein Diagramm, indem mit der durchgezogenen Linie der Druck über der Zeit und mit der strichpunktierten Linie der Volumenstrom über der Zeit dargestellt ist. Der Durchflusssensor 12 zur Erfassung des Volumenstroms ist im Rücklauf 22 der Röhrenschleife 20 angeordnet, der Drucksensor 11 im Vorlauf 21. Wird die Röhrenschleife 20 zur Zeit t1 vollständig durchtrennt, so kommt es zu einem plötzlichen Druckabfall, und auch der Volumenstrom versiegt rasch, wie in 3a dargestellt.
  • 3b zeigt den Messwertverlauf bei einem Durchbruchversuch, bei dem zur Zeit t1 ein Stab aus der Röhrenschleife 20 abgeklemmt worden ist. Aufgrund der meist vorhandenen Druckregelung im Förderkreisstrom, wo beispielsweise die Pumpe druckabhängig geregelt wird, kommt es schon im normalen Betrieb zu Druckschwankungen, die durch die kleinen Druckabfälle links und rechts im Diagramm der 3b charakterisiert sind.
  • 3c zeigt den Abfall des Drucks wie auch des Volumenstroms mit einem sehr niedrigen Gradienten. Dieser Messwertverlauf ist charakteristisch für einen schleichenden Fluidverlust in Folge von technisch bedingten Undichtigkeiten, Korrosion etc. Über eine Bestimmung des Gradienten kann eine Unterscheidung von Durchbruchversuchen und technischen Störungen bewirkt werden.
  • Beim Abklemmen an zwei entfernten Stellen gemäß dem Szenario aus 3d wird erreicht, dass der Pumpenkreislauf unterbrochen wird, aber das Fluid nicht ausfließt. Dies macht sich bei evtl. noch laufender Förderpumpe in einem leichten Druckanstieg zur Zeit t1 bemerkbar, danach pendelt sich der Druck aufgrund der Pumpenregelung dann aber auf normalen Betriebsniveau p0 wieder ein, sodass durch die Auswertung des Drucksensors 11 der Durchbruchversuch nur dann erfasst werden könnte, wenn das Toleranzintervall für Druckschwankungen eng gefasst werden würde, wobei aber eine erhöhte Fehlalarmhäufigkeit in Kauf genommen werden müsste.
  • Deshalb ist die zusätzliche Auswertung des Durchflusssensors 12 vorteilhaft, denn auch im Falle einer doppelten Blockade der Röhrenschleife 20 versiegt der Förderstrom und sinkt bis unter eine Alarmschwelle V .1.
  • Die 3d beruht auf folgendem Szenario:
    Versierte Täter könnten bei durchtrennten Röhren eine Bypassleitung zur Überbrückung des herausgetrennten Abschnitts legen. Auch bei geschicktem Handeln wird aber im Moment des Durchtrennens der Röhrenelemente zumindest ein leichter Druckabfall zu registrieren sein, selbst wenn die Bypassleitung sehr rasch angeklemmt wird. Gleiches gilt für den Förderstrom. Durch eine UND-Verknüpfung wird hier das Alarmsignal erzeugt, wenn beide Messwerte gleichzeitig eine erste Schwelle p1 bzw. V .1 unterschreiten. Die beiden Schwellwerte p1 bzw. V .1 liegen zwar noch im Bereich zugelassener Schwankungen. Das Auftreten solcher Schwankungen wird aber dann als Alarmkriterium bei besonders manipulationssicher auszuführenden Sicherheits zäunen definiert, wenn die beiden Peaks in einem bestimmtem zeitlichen Abstand zueinander liegen. Rechnerisch oder empirisch kann aus der Lage des Drucksensors und des Durchflusssensors zueinander auf die ungefähre Lage der Unterbrechungsstelle geschlossen werden, so dass Rückschlüsse zu ziehen sind, ob diese im Zaunfeld selbst liegt oder im Bereich der Förderpumpe. Ein technisch bedingter Ausfall der Förderpumpe etwa würde erst zu einem Druckabfall im Vorlauf und dann auch zeitverzögert zu einem Abfall des Volumenstroms im Rücklauf führen und bildet bei entsprechend „intelligenter" Programmierung kein Alarmkriterium.
  • Die Lageinformation der Schadstelle kann an an sich bekannte Kamerasteuerungssysteme weitergeleitet werden, die dann das Bild auf die Schadstelle richten können. Damit erhält eine Alarmzentrale nicht nur die Information, dass ein Durchbruchversuch erfolgt, sondern auch, wo dieser stattfindet, und kann anhand dessen gezielte Maßnahmen ergreifen.
  • 3e zeigt die Messwerte zweier Druckaufnehmer, von denen der Messwert der oberen Linie durch einen Druckaufnehmer 11 im Vorlauf 21 aufgenommen worden ist und der untere Wert durch einen Druckaufnehmer im Rücklauf. Dargestellt ist eine Situation ähnlich wie in 3b, wo eine mehrfach Abklemmung des Röhrenelementes dafür sorgt, dass keine Flüssigkeit austritt. Beim Abklemmen wird im Vorlauf ein leichter Druckanstieg zu beobachten sein, weil die Förderpumpe gegen das Hindernis anarbeitet, bis sie sich selbsttätig abschaltet und der Druckschalter die Vorlaufleitung sperrt. Im Rücklauf hingegen baut sich der Druck allmählich ab, weil durch den abgeklemmten Vorlauf kein Fluid mehr nachströmt. Der Gradient des Druckabfalls im Rücklauf hängt davon ab, wie der weitere Kreislauf gestaltet ist, ob beispielsweise Rückschlagventile vorhanden sind oder ob eine Kreisel- oder Membranpumpe verwendet wird. Auch hier kann man durch eine Verknüpfung der beiden Messwerte ein Alarmkriterium definieren, wenn bei beiden Druckaufnehmern gleichzeitig die dargestellten charakteristischen Änderungen erfolgen.
  • Wenn zusätzlich zu den doppelt vorhandenen Druckaufnehmern auch der zuvor schon beschriebene Durchflusssensor vorhanden ist und ausgewertet wird, können weitere Alarmkriterien definiert werden und möglichen Fehlalarmen vorgebeugt werden.
  • Vorteilhaft ist es, charakteristische Druck-Zeit- bzw. Volumenstrom-Zeit-Verläufe im errichteten Sicherheitszaun aufzunehmen und daraus die Schwellwerte sowie zeitliche Abstände zu definieren, welche in eine Datenbank einfließen können. Eine Auswerteeinheit kann dann anhand der Vergleichsdaten die im Überwachungsbetrieb laufend festgestellten Messwerte auf das Vorliegen von Alarm- oder Störungskriterien hin überprüfen.

Claims (13)

  1. Sicherheitszaun (100; 100'; 210; 210'; 210''), umfassend ein zwischen ortsfesten Befestigungspunkten (10, 15; 10', 15'; 215) befestigtes Zaungeflecht oder eine ortsfeste Zaungitterstruktur und wenigstens ein Sensorelement (11, 12, 13, 14), gekennzeichnet durch wenigstens ein Röhrenelement (20, 30; 20'; 211; 211'; 211''), das von einem Fluid durchströmbar ist und das sich als Teil des Zaungeflechts oder der Zaungitterstruktur zwischen den ortsfesten Befestigungspunkten (10, 15; 10', 15'; 215) erstreckt, wobei an dem Röhrenelement (20, 30; 20'; 211; 211'; 211'') und/oder einer mit dem Röhrenelement (20, 30; 20'; 211; 211'; 211''), verbundenen weiteren Fluidleitung wenigstens ein Druck-Sensorelement (11, 13) und/oder ein Durchfluss-Sensorelement (12, 14) angeordnet ist, das mit einer Alarmgebereinrichtung verbunden ist.
  2. Sicherheitszaun (100) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass parallel geführte Röhrenelemente an Begrenzungskanten des Zaungeflechts oder der Zaungitterstruktur zu einer mäanderförmigen Röhre (20, 30) verbunden sind.
  3. Sicherheitszaun (100; 100') nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigungspunkte als Zaun pfosten (10, 15; 10', 15') ausgebildet sind, wobei an einem der Zaunpfosten (10, 15; 10', 15') je ein Anschluss für wenigstens eine Vorlaufleitung (21, 31; 21') und für eine Rücklaufleitung (22, 32; 22') angeordnet sind.
  4. Sicherheitszaun (100; 210'; 210'') nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass sich die durchströmten Röhrenelemente (211'; 211'') bis in das Erdreich hinein erstrecken oder ein Röhrenelement (30) im Erdreich (1) angeordnet.
  5. Sicherheitszaun (210'; 210'') nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich die durchströmten Röhrenelemente (211'; 211'') bis in ein durchgängig unter dem Sicherheitszaun verlaufendes Fundament (214'; 214'') erstrecken.
  6. Sicherheitszaun (210'') nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Fundament (214'') wenigstens einen Latentwärmespeicher (216'') enthält, der wärmeleitend mit dem Röhrenelement (211'') verbunden ist.
  7. Sicherheitsgitter mit wenigstens einem von einem Fluid durchströmbaren Röhrenelement, wobei am Röhrenelement und/oder an einer mit dem Röhrenelement verbundenen weiteren Fluidleitung wenigstens ein Druck-Sensorelement und/oder ein Durchfluss-Sensorelement angeordnet ist, das mit einer Alarmgebereinrichtung verbunden ist.
  8. Sicherheitsflächenelement mit wenigstens einem Röhrenelement, das von einem Fluid durchströmbar ist und das in die Wandscheibe eingebettet ist oder zwischen zwei Wandscheiben angeordnet ist, wobei an dem Röhrenelement und/oder einer mit dem Röhrenelement verbundenen weiteren Fluidleitung wenigstens ein Druck-Sensorelement und/oder ein Durchfluss-Sensorelement angeordnet ist, das mit einer Alarmgebereinrichtung verbunden ist.
  9. Sicherheitszaun (100), Sicherheitsgitter oder Sicherheitsflächenelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mäanderförmig verbundenen Röhren des Röhrenelements (20, 30) horizontal angeordnet sind.
  10. Sicherheitszaun (210; 210'; 210''), Sicherheitsgitter oder Sicherheitsflächenelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mäanderförmig verbundenen Röhren des Röhrenelements (211, 211'; 211'') vertikal angeordnet sind.
  11. Sicherheitszaun, Sicherhietsgitter oder Sicherheitsflächenelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass sich wenigstens ein Signaldraht durch ein Röhrenelement hindurch erstreckt.
  12. Sicherheitszaun nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Röhrenelement mit einem Wasser-Frostschutzgemisch oder mit einer Sole durchströmt wird.
  13. Verwendung des Sicherheitsflächenelements oder des Sicherheitsgitters nach einem der vorhergehenden Ansprüche als Kollektor für eine Wärmepumpenanlage.
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