DE3030536C2 - Brüstungselement zum Einbau in Fassaden - Google Patents
Brüstungselement zum Einbau in FassadenInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein Brüstungselement zum Einbau in Fassaden gemäß dem Gattungsbegriff des Anspruches
1.
Es sind Brüstungselemente vorgenannter Art bekannt (DE-OS 27 57 193), bei denen in parallel zueinander verlaufenden
Strömungskanälen für Frisch- bzw. Abluft ein Wärmetauscher und ggf. auch eine Wärmepumpe vorgesehen
sind. Die bekannte Ausführung ist jedoch nur für mehrstöckige Bauten geeignet, da der Abluftkanal
mit der jeweiligen unteren Etage verbunden ist, aus der die Abluft abgesaugt, durch den Wärmetauscher hindurchgefördert
und ins Freie überführt wird, wobei im Wärmetauscher die der Abluft entzogene Wärme von
der Frischluft aufgenommen und der zu belüftenden, mit dem Brüstungse'ement ausgerüsteten Etage zugeleitet
wird.
Es sind andere in die Brüstung einbaubare Belüftungsanlagen bekannt (DE-GM 79 04 228), bei denen
von außen über ein Gebläse angesaugte Frischluft über einen mit einem Heiz- oder Kühlelement ausgerüsteten
Strömungskanal in den Innenraum überführt wird. Ferner ist bei dieser Anlage eine Umluftöffnung vorgesehen,
durch welche die Raumluft über einen Umluftkanal dem Gebläse zugeführt wird, so daß eine Mischung der
Umluft mit der von außen eintretenden Frischluft erfolgt. Eine Wärmerückgewinnung der Abluft ist bei dieser
bekannten Belüftungsanlage nicht vorgesehen.
Es ist weiterhin bekannt, ein Bröstungselement mit einer Heizeinrichtung so auszubilden (DE-Z TAB, Heft 4/1980, S. 311 bis 315), daß die aus einem Raum entnehmbare und nach außen geführte Abluft im Gegenstrom durch einen Wärmetauscher hindurchgeleitet wird, um sie einem auf der Innenseite des Brüstungselementes vorgesehenen Heizregister zuzuleiten, dem die Wärme in konventioneller Art, beispielsweise über zusätzliche Heizeinrichtungen, zugeführt wird. Diese bekannte Ausbildung des Brüstungselementes ist bündig in die Fassade eingebaut. Die Abluft wird bei dieser Anordnung durch ein sogenanntes Kühlregister ins Freie geleitet.
Es ist weiterhin bekannt, ein Bröstungselement mit einer Heizeinrichtung so auszubilden (DE-Z TAB, Heft 4/1980, S. 311 bis 315), daß die aus einem Raum entnehmbare und nach außen geführte Abluft im Gegenstrom durch einen Wärmetauscher hindurchgeleitet wird, um sie einem auf der Innenseite des Brüstungselementes vorgesehenen Heizregister zuzuleiten, dem die Wärme in konventioneller Art, beispielsweise über zusätzliche Heizeinrichtungen, zugeführt wird. Diese bekannte Ausbildung des Brüstungselementes ist bündig in die Fassade eingebaut. Die Abluft wird bei dieser Anordnung durch ein sogenanntes Kühlregister ins Freie geleitet.
Ausgehend von Brüstungselementen der einleitend beschriebenen Art liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
eine Verbesserung der Wärmerückgewinnung aus der Abluft zu ermöglichen bei gleichzeitiger Verminderung
bzw. Ausnutzung der Verlustwärme der Wärmepumpe.
Zur Lösung vorstehender Aufgabe kennzeichnet sich das einleitend genannte Brüstungselement erfindungsgemäß
durch die im Kennzeichen des Anspruches 1 genannte Ausgestaltung.
Durch die vorgenannte Ausführung erreicht man eine weitestgehende Ausnutzung der Abluftwärme, indem
der Kompressor im Abluftkanal angeordnet ist und die
b5 im Kompressor aufgewärmte AbIuFt über die ;iußenliegenden
Wärmtaufnahmeelemenle abgekühlt wird, bevor sie ins Freie gelangt. Die Anordnung der Wärmetauscher,
d. h. der Wärmeaufnahmeelemenle außen und
Wärmetauscher innen, ermöglichen ein größtmögliches AT und damit einen größtmöglichen Wärmetauscheffekt.
Das neue Brüstungselement bildet ein autarkes Heizungssystem,
welches der Umgebung die Wärme entnimmt und über die Wärmepumpe den an der Innenseite
des Elementes vorgesehenen Wärmeabgabeelementen oder Heizkörper zuleitet, wobei gleichzeitig eine
Belüftung des Raumes mit Frischluft erfolgt, die jedoch über den Wärmetauscher unter Ausnutzung der Wärme
der Abluft entsprechend vorgewärmt wird, so daß ein Luftaustausch erfolgt, jedoch dabei kaum Wärmeverluste
in Kauf genommen werden müssen.
Durch die vorgesehene Wärmepumpe in Verbindung mit den Wärmeabgabe- und Wärmeaufnahmeelementen'ist
es möglich, dieses System auch umgekehrt zu betreiben, also in der Weise, daß dem Raum Wärme
entzogen und an die äußere Umgebung abgegeben wird. Hierzu ist es lediglich notwendig, die Wärmepumpe
umgekehrt zu betreiben, um eine Kühlung des Raumes zu erzielen.
Durch die Ausrüstung des neuen Brüstungielementes
mit einem autarken Heizungssystem ist es möglich, mit einem äußerst geringen Aufwand an zugeführter Energie
den jeweiligen und oft sehr unterschiedlichen Wärmebedarf der einzelnen Räume zu decken und den individuellen
Bedürfnissen dabei Rechnung zu tragen. Gegenüber einem zentralen Heizungssystem hat die Anordnung
den großen Vorteil, daß in Abhängigkeit von der Lage der einzelnen Räume sowie ihrer Größe und je
nach ihrem Verwendungszweck eine den jeweiligen Bedürfnissen entsprechende Beheizung vorgenommen
werden kann, weiche in weiten Grenzen regulierbar ist und je nach Bedarf wiederum individuell eingestellt und
verändert werden kann. Insbesondere für Gebäude mit großem Bauvolumen, wie Verwaltungsgebäude und
dgl., ist das neue Brüstungselement geeignet Die Kosten
für die technische Installation einer zentralen Beheizung derartiger Gebäude liegen in der gleichen Größenordnung
wie die Kosten für die Ausrüstung der Brüstungselemente mit den beschriebenen autarken Heizungssystemen,
wenn für die zentrale Beheizung ebenfalls aus der umgebenden Atmosphäre die Energie entnommen
wird. Dabei hat die beschriebene Ausbildung des Brüstungselementes mit dem autarken Heizungssystem
noch den großen Vorteil, daß mit der Beheizung gleichzeitig eine intensive Belüftung der einzelnen Räume
erfolgt, welche bei einer zentralen Beheizung kaum oder im allgemeinen nur unzureichend ohne Inkaufnahme
großer Wärmeverluste möglich ist.
Dadurch, daß die Wärmeabgabeelemente in einem wahlweise von der zugeführten Frischluft oder der
Raumluft durchströmten Konvektorgehäuse vor der Innenwand des Brüstungselementes gehalten sind, ist die
Beheizung des Raumes auch ohne eine Frischluftzufuhr und Ableitung der Abluft möglich. Die Beheizung des
Raumes auch ohne gleichzeitige Belüftung ist von besonderer Bedeutung für den Nachtbetrieb und für Zeitspannen,
in denen die Räume nicht benutzt werden, beispielsweise bei Büroräumen über die Wochenenden,
Feiertage und dgl.
Auf der anderen Seite ist es möglich, mit Hilfe des Brüstungselementes ausschließlich eine Be- und Entlüftung
des entsprechenden Raumes ohne Beheizung oder Kühlung des Raumes vorzunehmen, wobei lediglich die
der Abluft entnehmbare Wärme der Frischluft zugeführt wird und somit die· Belüftung des Raumes ohne
nennenswerte Wärmeverluste erfolgt.
Das neue Brüstungselement kann entweder in Geschoßhöhe oder in der üblichen Weise in Verbindung
mit Fenstern als Baueinheit ausgeführt sein, oder aber unabhängig von den Fenstern als vorgefertigte Einheit
ausgeführt werden, die bevorzugt unterhalb der Fenster in die Fassade des Gebäudes eingebaut werden kann.
Die Vorfertigung der Brüstungselemente sowohl in geschoßhoher Ausführung als auch mit geringer Bauhöhe
ist bei rationeller Herstellung und geringen Gestehungskosten möglich.
Zweckmäßig ist es, wenn die Wärmepumpe in einem von der Frischluft umströmten Gehäuse angeordnet ist.
Hierdurch wird eine äußere Kühlung des die Wärmepumpe aufnehmenden Gehäuses und gleichzeitige Vorwärmung
der Frischluft erreicht.
Die Wärmeaufnahmeelemente sind vorteilhafterweise in einem schachtartigen Gehäuse mit wenigstens teilweise
von Lamellen begrenzten Eintrittsspalten im unteren und entsprechenden Austrittsspalten im oberen
Bereich angeordnet Hierdurch erp!:t sich der Vorteil,
daß neben einer von außen nicht sic^^Pr**?» u™*"öf~^*r*"-gung
eine kontinuierliche Umströmung der Wärmeaufnahmeelemente
durch die Umgebungsluft und durch die zugeführte Abluft erreicht wird, wobei durch die Anordnung
der Lamellen eine Zuführung auch der Niederschläge zu den Wärmeaufnahmeelementen sichergestellt
werden kann. Die Wärmeaufnahmeelemente können dabei als Platten oder Rohre ausgebildet sein, welche
in parallelen Ebenen voreinander angeordnet sind, um auf kleinem Raum große Wärmeaufnahmeflächen
unterzubringen und gleichzeitig eine kaminartige Durchströmung des mit den Wärmeaufnahmeelementen
versehenen Raumes sicherzustellen.
Um bei auftretenden Niederschlagen und auch bei der unvermeidbaren Kondenswasserbildung eine Befeuchtung der unterhalb der Brüstungselemente befindlichen Fassadenbereiche sowie die damit verbundenen nachteiligen Folgen zu vermeiden, ist es zweckmäßig, wenn unterhalb der Wärmeaufnahmeelemente und des unter diesen einmündenden Luftverteilerkanals eine Kcadenswasser-Sammelrinne mit einem Abflußrohr vorgesehen ist Das Abflußrohr kann beispielsweise in die Regenrinne führen oder mit einer anderen Entwässerungseinrichtung verbunden sein.
Um bei auftretenden Niederschlagen und auch bei der unvermeidbaren Kondenswasserbildung eine Befeuchtung der unterhalb der Brüstungselemente befindlichen Fassadenbereiche sowie die damit verbundenen nachteiligen Folgen zu vermeiden, ist es zweckmäßig, wenn unterhalb der Wärmeaufnahmeelemente und des unter diesen einmündenden Luftverteilerkanals eine Kcadenswasser-Sammelrinne mit einem Abflußrohr vorgesehen ist Das Abflußrohr kann beispielsweise in die Regenrinne führen oder mit einer anderen Entwässerungseinrichtung verbunden sein.
E)ie den vorspringenden Raum umschließende schall- und wärmeisolierende Außenwand kann aus einem
gleichzeitig auch wärmespeichernden Werkstoff bestehen, um auf diese Weise eine zusätzliche Ausnutzung
der in dem vorspringenden Raum beim Betrieb der Wärmepumpe entstehenden Wärme zu erreichen, insbesondere
in den Fällen, in denen dieser Raum vorübergehend nicht von der Frischluft durchströmt wird.
Ei"e praktische Ausführung des Brüstungselementes
ist zweckmäßig so gestaltet, daß die Innenwand aus einer inneren und äußeren Wandverkleidung towie einer
zwischen diesen gehaltenen, den schachtartigen L.uftführungskanal umschließenden Isolierstoffwandung besteht.
Bei dieser Mehrschichtenbauweise bereitet es keine Schwierigkeiten, den Luftführungskanal so auszubilden,
daß er sich praktisch über die gesamte Fläche der Brüstungswandung erstreckt.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Innenwand mit
dem auf ihrer Innenseite gehaltenen Wärmeabgabeelement als verschwenkbares Türelement ausgebildet ist.
Hierdurch wird der nach außen vorspringende Raum mit den darin angeordneten Geräten vom Inneren des
Gehäuses aus leicht zugänglich, so daß die in dem genannten vorspringenden Raum befindlichen Geräte ge-
wartet und gegebenenfalls auch repariert bzw. ausgetauscht werden können.
Der in der Brüstungswandung vorgesehene schachtartige Luftführungskanal endet zweckmäßig in einem
unterhalb des Wärmcabgabeelementes vorgesehenen aufwärts durchströmten Abschnitt und ist zur Raumseite
hin von einer Schwenkklappe begrenzt, welche in der einen Stellung bei freiem Kanalquerschnitt einen Zustrom
der Raumluft zu dem Wärmeabgabeelement verhindert und in der anderen Stellung den Kanal verschließt
und den Zustrom der Raumluft zu dem Wärmeabgabeelement gestattet.
Für den Fall, daß infolge zu geringer Außentemperaturen das Heizungssystem des Brüstungselementes
nicht betrieben werden kann und bei nicht ausreichender Wärmegewinnung durch das im Brüstungselement
untergebrachte Heizungssystem kann oberhalb des Wärmeabgabeelementes in dem Konvektorgehäuse ein
unabhängig von der Wärmeoiirr!r*e und dem Wärmetauscher
betreibbarer Heizkörper vorgesehen sein. Durch seine Anordnung oberhalb der Wärmeabgabeelemente
wird dieser Heizkörper bei Zuführung von Frischluft ebenfalls von der gegebenenfalls durch das Wärmeabgabeelement
vorgewärmten Frischluft umströmt.
In der nachfolgenden Beschreibung werden an Hand der Zeichnungen zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung
beschrieben. Es zeigt
Fig. 1 in schematischer Darstellung im Längsschnitt die Ausbildung eines Brüstungselementes in einer ersten
Ausführungsform.
F i g. 2 ebenfalls im Längsschnitt eine weitere Ausgestaltung des Brüstungselementes,
Fig. 3 einen Schnitt entlang der Schnittlinie IH-IIi durch die Anordnung nach F i g. 2.
In den Figuren sind Brüstungselemente wiedergegeben, welche eine geschoßhohe Ausbildung aufweisen
und die sich mit ihrem unteren Rahmenteil 1 an einer Geschoßdecke 2 abstützen. Der untere Rahmenteil 1
übergreift dabei gemäß F i g. 1 den oberen Schenkel 3 eines Fensterrahmens, in welchem eine Mehrscheibenverg'asung
4 des darunter angeordneten Brüstungselementes aufgenommen ist.
Die Mehrscheibenverglasung 4' des in F i g. 1 wiedergegebenen
Brüstungselementes ist in dem unteren Schenkel 5 des Fensterrahmens gehalten, wobei dieser
Schenkel 5 gleichzeitig den oberen Teil des Tragrahmens der insgesamt mit 6 bezeichneten Fensterbrüstung
bildet.
Die censterbrüstung 6 weist eine Innenwand 7 auf,
welche mehrschichtig ausgebildet ist und einen schachtartigen wärmeisolierten Luftführungskanal 8 umschließt.
Auf der Innenwand 7 des Brüstungselementes ist ein Wärmeabgabeelement 9 zu erkennen, welches
oberhalb des Abschnittes 10 des Luftführungskanals 8 angeordnet ist
Auf der Außenseite der Innenwand 7 ist ein nach
außen vorspringender umschlossener Raum 11 zu erkennen, welcher von einer wärmeisolierten Außenwand
12 umschlossen ist. In dem Raum 11 sind eine Wärmepumpe 13 und ein Wärmetauscher 14 angeordnet Weiterhin
sind auf der Außenseite der Außenwand 12 Wärmeaufnahmeelemente 15 vorgesehen, die als Rohre ausgebildet
sind.
Bei der Ausführung nach F i g. 1 ist der nach außen vorspringende umschlossene Raum 11 im Querschnitt
rechteckig ausgeführt und somit auch mit einer parallel zur Fassade verlaufenden äußeren Außenwand 12 ausgerüstet
vor weicher die Wärmeaufnahmeelemente 15 ebenfalls in einer parallel zur Fassadenfront verlaufenden
Ebene angeordnet sind.
Im Falle der Ausführung nach F i g. I ist ein Kühlluftgebläse
17 über eine strichpunktiert angedeutete Luftführungsleitung 18 mit einem Luftverteilungskanal 19
verbunden, welcher sich unterhalb der Wärmeaufnahmeelemente 15 befindet und aus dem die Luft in Richtung
des Pfeiles 20 austritt, die Wärmeaufnahmeelemente 15 umströmt und die Wärme an diese Elemente abgibt.
Zu diesem Zweck sind die Wärmeaufnahmeelemente 15 in einem schachtartigen Gehäuse 21 angeordnet,
welches unten Eintrittsspalte 22 und oben durch Lamellen verschließbare Austrittsspalte 23 aufweist.
Dabei werden die Wärmeaufnahmeelemente 15 sowohl von der aus der Wärmepumpe 13 stammenden Kühlluft
als auch von der umgebenden Atmosphärenluft umströmt. Mit Hilfe der Wärmepumpe 13 und der vorgesehenen
Verbindungsleitungen zu den Wärmeaufnahmeelemen'.en
15 sowie den Wärmeabgabeelementen 9 kann der Außenatmosphäre Wärme entzogen und über
die Wärmeabgabeelemente 9 dem zu beheizenden Raum zugeführt werden.
Bei der Ausführung nach F i g. I wird in den vorspringenden
umschlossenen Raum 11 von außen Zuluft durch
in der Zeichnung nicht wiedergegebene öffnungen in der Außenwand 12 zugeführt in der Weise, daß das
Gehäuse 16 der Wärmepumpe 17 umströmt wird und die Zuluf' durch den Wärmetauscher 14 und von dort
durch ein Filter 24 in den Luftführungskanal 8 gelangt, weichen es durch den Abschnitt 10 verläßt, um durch die
Wärmeabgabeelemente 9 hindurcb/.uströmen, ehe es in
den Innenraum gelangt. Die Abluft wird dabei gleichzeitig durch die Saugwirkung des Kühlluftgebläses 17 der
Wärmepumpe 13 über den Wärmetauscher 14 angesaugt. Zu diesem Zweck ist der Wärmetauscher i4 über
in der Zeichnung der F i g. 1 nicht wiedergegebene Verbindungsleitungen mit einer Abluftsammeikammer 25
und mit einer weiteren Verbindungsleitung mit dem Kühlluftgebläse 17 der Wärmepumpe 13 verbunden.
Durch das Kühlluftgebläse 17 wird somit im Inneren des zu beheizenden Raumes ein Unterdruck erzeugt, welcher
den Zustrom der Frischluft in der bereits beschriebenen Weise unter gleichzeitiger Aufnahme eines Teiles
der Wärme der Abluft im Wärmetauscher 14 bewirkt, ehe sie durch die Wärmeabgabeelemente 9 hindurchgeführt
wird. Die Abluft dient somit gleichzeitig nach ihrer Abkühlung in dem Wärmetauscher 14 als Kühlluft für
die Wärmepumpe 13, wobei ihre in der Wärmepumpe 13 aufgenommene Wärme wieder durch die Zuleitung
über den Luftverteilerkanal 19 zu den Wärmeaufnahmeelementen 15 an diese abgegeben wird.
Die Wärmeabgabeelemente 9 sind bei der Ausbildung nach F i g. 1 in einem Konvektorgehäuse 26 angeordnet,
welches Zu- und Abströmöffnungen 27 bzw. 28 aufweist Innerhalb dieses Konvektorgehäuses 26 ist
oberhalb der Wärmeabgabeelemente 9 ein unabhängig von der Wärmepumpe 13 und dem Wärmetauscher 14
betreibbarer Heizkörper 29 angedeutet, welcher in Betrieb genommen wird, wenn die über die Wärmepumpe
13 und den Wärmetauscher 14 erzeugte bzw. rückgewonnene Wärme nicht für die Erwärmung des Raumes
ausreichen sollte, oder wenn bei zu tiefen Außentemperaturen eine Wärmeentnahme aus der umgebenden Atmosphäre
nicht mehr erreichbar ist.
Die Anordnung nach den F i g. 2 und 3 entspricht in ihrem wesentlichen Aufbau der bereits beschriebenen
Anordnung nach F i g. 1, so daß die jeweils gleichen Teile auch mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind.
Unterschiedlich gegenüber der Fig. 1 ist bei der Ausführung
nach den F i g. 2 und 3 die Anordnung der Wärmeaufnahmeelemente 15 in Form von Rohren, die, abweichend
von Fig. 1, im parallelen, geneigt zur Fassadenfront
verlaufenden Ebenen angeordnet sind.
Die Innenwand 7 des Brüstungselementes besteht gemäß
den Fig. 2 und 3 aus einer inneren und äußeren Wanj>erkleidung Ta und Tb, zwischen dene eine den
Luftführungskanal 8 umschließende Isolierstoffwandung Tc gehalten ist. Die Innenwand 7 weist einen zusätzlichen
umlaufenden Rahmen Td auf, an welchem auch das Konvektorgehäuse 26 gehalten ist. Gemäß
Fig.3 ist die Innenwand 7 des Brüstungselementes als
türartiges Element ausgebildet und um eine Drehachse 43 in Richtung des Pfeiles 44 verschwenkbar gehalten.
Die Anlenkung der Innenwand 7 erfolgt dabei an einem Rahmenteil 42, welcher sich, ebenso wie ein zu dem
Rahmenteil 42 parallel angeordneter, ab Türpfosten für uic innenwand 7 uicncfiucf Ränrricfiicii 4i, äiS Vcruifidungselement
zwischen dem unteren Rahmenteil 1 und dem unteren Schenkel 5 erstreckt. Bei geöffneter Innenwand
7, welche in der Schließstellung über angedeutete Dichtungen an den Rahmenteilen 41 und 42 sowie auch
an dem Gehäuse 16 der Wärmepumpe 13 anliegt, sind die in dem nach außen vorspringenden umschlossenen
Raum 11 befindlichen Geräte und Einrichtungen vom Gebäudeinneren her frei zugänglich und können gewartet,
repariert und gegebenenfalls auch ausgetauscht werden.
Die F i g. 2 läßt erkennen, daß die Außenwand 12 des nach außen vorspringenden umschlossenen Raumes 11,
ähnlich wie dies in Fig. 1 angedeutet ist, mit einer Isolierstoffauskleidung
45 versehen ist, die gegebenenfalls auch aus einem wärmespeichernden Material bestehen
kann. Unterhalb des Raumes 11 ist der nach Art einer Düsenleiste ausgebildete Luftverteilerkanal 19 angeordnet,
der die von der Wärmepumpe 13 abgeführte Kühlluft den Wärmeaufnahmeelementen 15 zuführt.
Unterhalb des Luftverteilerkanals 19 ist eine Kondensatwasserrinne 46 erkennbar, welche mit einem Abflußrohr
47 verbunden ist. Das schachtartige Gehäuse 21, welches die Wärmeaufnahmeelemente 15 umschließt,
ist im Falle der Ausführung nach Fig. 2 frontseitig mit einer aus Lamellen bestehenden Wandung ausgerüstet,
wobei die Lamellen so angeordnet sind, daß ein Zustrom der Außenluft von unten zu den Wärmeaufnahmeelementen
15 und ein Austritt dieser Luft in dem oberen Bereich dieser Elemente gewährleistet wird.
In der Zeichnung nach F i g. 2 sind durch Pfeile jeweils
die Strömungsrichtungen der Zu-, Ab- und Fortluft angedeutet, wobei auch die Verbindungsleitungen zwischen
dem Wärmetauscher 14 und der Wärmepumpe 13 lediglich gestrichelt wiedergegeben sind.
Oberhalb des Wärmetauschers 14 ist ein Verteilerraum 48 für die Zuluft und oberhalb des Verteilerraumes
48 ein Saugkanal 49 für die Abluft innerhalb eines Isolierstoffgehäuses 50 vorgesehen. Der Saugkanal 49
ist über einen Verbindungskanal 51 mit der Abluftsammelkammer
25 und über einen Verbindungskanal 52 mit dem zwischen zwei Scheiben der Mehrscheibenverglasung
4' bestehenden Raum verbunden. Der Saugkanal 49 steht über eine Saugleitung mit dem Wärmetauscher
14 und dieser mit der Saugseite des Gebläses 17 der Wärmepumpe 13 in Verbindung.
Schließlich ist seitlich neben der Abluftsammelkammer
25 noch ein Gehäuse 53 erkennbar, in welchem die Elektroinstallation einschließlich der notwendigen
Schalter und Sicherungseinrichtungen für das Brüstungselement aufgenommen sind.
Für den Fall, daß das Heizsystem des Brüstungselementes außer Betrieb gesetzt werden soll oder wenn
eine Zuführung von Frischluft in den zu beheizenden Raum unerwünscht ist, kann mittels einer Schwenkklappe
54 der Austrittsquerschnitt des Abschnitts 10 verschlossen und eine Zuführung der Raumluft zu den
Wärmeabgabeelementen 9 bzw. der weiteren Heizeinrichtung 29 erreicht werden, während in der geöffneten
Stellung der Schwenkklappe 54 der Zutritt der Raumluft zu den genannten Elementen unterbunden wird.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
Claims (9)
1. Brüstungselement zum Einbau in Fassaden, insbesondere unterhalb von oder in Verbindung mit
Fenstern, bei dem ein von wärmeisolierten Wandungen umschlossener Raum mit Zu- und Abströmöffnungen
für Frisch- bzw. Abluft vorgesehen ist, dessen Außenwand mit Wärmeaufnahmeelementen und
dessen Innenwand mit Wärmeabgabeelementen ausgerüstet ist, und in welchem ein Wärmetauscher
und eine mit den Wärmeaufnahme- und Wärmeabgabeelementen verbundene Wärmepumpe sowie eine
Einrichtung zum Ansaugen und Fördern der Frischluft durch den Wärmetauscher und durch einen
schachtartigen Luftführungskanal zu den Wärmeabgabeelementen angeordnet sind, wobei die Außenwand
des Brüstungselementes nach außen vor die Fassade vorspringend ausgebildet und die Wärmeaufnahmeelemente
vor dieser Außenwand angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß
die Wärmeabgabeelemente (9) in einem wahlweise von der zugeführten Frischluft oder der Raumluft
durchströmten Konvektorgehäuse (26) yor der Innenwand (7) des Brüstungselementes gehalten sind,
und daß die Einrichtung zum Fördern der Frischluft und der Abluft zugleich als KShlluftgebläse (17) für
die Wärmepumpe (13) ausgebildet sowie druckseitig mit einem unter die Wärmeaufnahmeelemente (15)
einmündenden Luftverteilerkanal (19) verbunden ist
2. Brüstungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wärmepumpe (13) in einem
von der Frischluft ums'-römte,'- Gehäuse (16) angeordnet
ist.
3. Brüstungselement nach An- oruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Wärmeaufnahmeelemente (i5) in einem schachtartigen Gehäuse (21) mit
wenigstens teilweise von Lamellen begrenzten Eintrittsspalten (22) im unteren und entsprechenden
Austrittsspalten (23) im oberen Bereich angeordnet sind.
4. Brüstungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb der
Wärmeaufnahmeelemente (15) und des unter diesen einmündenden Luftverteilerkanals (19) eine Kondenswasser-Sammelrinne
(46) mit einem Abflußrohr (47) vorgesehen ist.
5. Brüstungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die schall- und
wärmeisolierende Außenwand (12) zur Umschließung des vorspringenden Raumes (11) aus einem
wärmespeicherndon Werkstoff besteht.
6. Brüsiungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenwand
(7) aus einer inneren und äußeren Wandverkleidung (7a; Tb) sowie einer zwischen diesen gehaltenen, den
schachtartigen Luftführungskanal (8) umschließenden Isolierstoffwandung (Tc) besteht.
7. Brüstungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Innenwand
(7) mit den auf ihrer Innenseite gehaltenen Wärmeabgabeelementen (9) als verschwenkbares Türelement
ausgebildet ist.
8. Brüstungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der schachtartige
Luftführungskanal (8) in einem unterhalb der Wärmeabgabeelemente (9) vorgesehenen aufwärts,
durchströmten Abschnitt (10) endet und zur Raumseite hin von einer Schwenkklappe (54) begrenzt ist
9. Brüstungselement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß oberhalb der
Wärmeabgabeelemente (9) in dem Konvektorgehäuse (26) ein unabhängig von der Wärmepumpe
(13) und dem Wärmetauscher (14) betreibbarer Heizkörper (29) vorgesehen ist.
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DE3030536A DE3030536C2 (de) | 1980-08-13 | 1980-08-13 | Brüstungselement zum Einbau in Fassaden |
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