EP0036659B1 - Dunstabzugshaube mit Zuluftzuführung - Google Patents

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EP0036659B1
EP0036659B1 EP81102180A EP81102180A EP0036659B1 EP 0036659 B1 EP0036659 B1 EP 0036659B1 EP 81102180 A EP81102180 A EP 81102180A EP 81102180 A EP81102180 A EP 81102180A EP 0036659 B1 EP0036659 B1 EP 0036659B1
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EP
European Patent Office
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hood according
extraction hood
vapour extraction
tubes
air supply
Prior art date
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Expired
Application number
EP81102180A
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French (fr)
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EP0036659A1 (de
Inventor
Markus Schmalhofer
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Individual
Original Assignee
Individual
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Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to AT81102180T priority Critical patent/ATE4745T1/de
Publication of EP0036659A1 publication Critical patent/EP0036659A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0036659B1 publication Critical patent/EP0036659B1/de
Expired legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C15/00Details
    • F24C15/20Removing cooking fumes

Definitions

  • the invention relates to an extractor hood according to the preamble of claim 1.
  • Such extractor hoods are known in particular for commercial kitchens. They have an elongated housing which is arranged above the cooker producing the haze or the like. Extending over the entire length of the extractor hood is a suction chamber, which is usually closed off by a grille and to which at least one exhaust air duct connects to the top of the hood. Above the suction chamber there is a distribution duct for the supply air from the surroundings which is brought in through a special supply air duct and which generally has outlet openings for the supply air at the top of the suction chamber which are covered by supply air grilles.
  • Such an extractor hood corresponding to the type of claim 1 is known from FR-A No. 2362677.
  • the recuperator located in the suction area of the extractor hood has cold foreign liquid flowing through it, which absorbs heat from the kitchen's exhaust air in winter to recycle it, and absorbs heat from the supply air in summer to cool it and thus lower the kitchen temperature.
  • the suction space of the extractor hood is provided with partitions that form chambers, which leads to an increase in the dimensions of the extractor hood and brings about multiple air deflections.
  • the supply air and extract air ducts could of course be routed in mutual proximity and meet in a suitable heat exchanger, such as a conventional plate heat exchanger or the like, in which the warm exhaust air and the cool supply air pass through the plates are performed separately.
  • a suitable heat exchanger such as a conventional plate heat exchanger or the like
  • Such contamination is moreover difficult to remove, since the supply air and extract air ducts are generally covered, for example above a ceiling mount, and the heat exchanger is therefore often accessible only with considerable effort.
  • the cleaning usually requires specialist personnel from the installation company and cannot be carried out by the kitchen staff without further ado, since corresponding dismantling and assembly work is necessary, which must be carried out professionally.
  • An automatic washing system naturally requires corresponding additional technical outlay.
  • the invention has for its object to make the thermal energy of the exhaust air usable for preheating, in particular the supply air, without that additional plant engineering outlay for automatic washing systems and without the need for maintenance work that requires technicians in disruptively short intervals are necessary.
  • the suction space of the extractor hood is optimally used for such heat exchange between exhaust air and supply air.
  • the supply air is guided over a comparatively long distance in the hot exhaust air flow, so that intensive heat exchange and sustainable preheating can be achieved.
  • the arrangement of the elongated heat exchange elements in the suction space requires neither additional installation space nor fundamental changes to the dimensions of the extractor hood, since space is available in any case in the suction space with conventional hood designs, which can be used by occupying the heat exchange elements.
  • the exhaust air reaches the heat exchange elements in a short way without substantial cooling, so that the heat exchange elements lie in an area in which. the exhaust air is still hot and therefore the fat or oil particles carried by the exhaust air are in liquid form.
  • This can prevent grease deposits or the like from solidifying in the area of the heat exchange elements and disadvantageously changing both the heat transfer and the flow resistance.
  • such hydrocarbon impurities which are in liquid form, are either conducted past the heat exchange elements with the exhaust air; or can liquefy on the heat exchange elements made of metal and drip continuously onto the underlying catch area without the need for a complex washing system. In this way, a self-cleaning effect is achieved, which makes maintenance at least largely unnecessary.
  • the extractor hood has a supply air duct 1 leading from the surroundings and, in the example, two exhaust air ducts 2 leading into the surroundings, a suction fan, which is no longer visible in the drawing, being arranged in the area of the exhaust air ducts 2, which is used for the supply air with arrows 3 and the exhaust air with arrows 4 indicated air flow is maintained.
  • the actual extractor hood has a housing 5, which is hung in a manner not shown in the present example case on the ceiling of a kitchen.
  • the housing 5 is divided in the manner known per se into an upper distributor duct 6 for supply air which flows into the interior at outlet openings 7 which are suitably covered by grilles, and a suction space 8 which is also covered by grilles 9 made of expanded material, for example.
  • the air is sucked from the interior of the room above a stove or the like through the grilles 9 into the suction chamber 8 and conveyed away through the exhaust air duct 4.
  • a partition 10 is arranged, on which the exhaust air channels 2 are attached, which seal through the distribution channel 6 adjoining the surface of the top of the partition 10.
  • the supply air arrives from the supply air duct 1 from the supply air duct 1 initially via a lateral part of the distribution duct 6 into a supply air supply space 11, on the side wall 12 of which towards the suction space 8, a plurality of pipes 13 opens the interior of which enters the supply air according to arrow 3 from supply air supply space 11.
  • the supply air passes from the tubes 13 into a supply air collector Room 14, the side wall 15 adjacent to the tubes 13 is formed corresponding to the side wall 12 with openings for the tubes 13.
  • the supply air arrives via a reheater 16, the function of which will be explained in more detail below, on the side opposite the supply air duct 1 into the distribution duct 6 and from there through the blow-out openings 7 in the manner shown in particular in FIG. 1 blown out roughly parallel to the ceiling.
  • the hot exhaust air drawn off from the room and passing through the grids 9 thus passes through the bundle of tubes 13 transversely to the direction of the axes of the individual tubes 13, these axes being arranged parallel and in a straight line to one another in the example.
  • the tubes 13 have a round cross section, which results in minimal flow losses in the exhaust air flowing through according to the arrows 4.
  • the tubes 13 are made as thin-walled as possible and, if necessary, can also be supported between the side walls 12 and 15 against deflection in a manner not shown in detail. A particularly good heat transfer results when the tube walls are made of copper or aluminum.
  • the entire tube bundle in the hot exhaust air stream also acts to a certain extent as a filter, since the liquid fat or oil particles contained in the exhaust air stream are centrifuged on the tubes 13 by small local vortices and precipitate and drip with appropriate agglomeration.
  • the pipes 13 can be cleaned relatively easily by the kitchen staff, as a result of which the comparatively large spaces remain accessible to a large part of the pipe surfaces.
  • the arrangement of the tubes 13 is such that essentially the entire cross section of the exhaust air flow is recorded, that is to say the exhaust air must flow past a plurality of tubes 13 regardless of the location of the flow cross section in any case .
  • catch surfaces 17 are provided on both sides of the tube bundle and a central catch surface 18 formed directly by the wall of the housing 5, which altogether prevent dripping oil or grease from coming down from the housing 5 can fall out.
  • the lateral catch surfaces 17 in the form of guide plates arranged in the suction space 8 lead the liquid contaminants to the center, cooling being avoided by the plates forming the catch surfaces also lying in the hot exhaust air flow.
  • a forwarding to a collecting basin can take place in a manner not shown if the gutter-shaped design of the catching surface 18 is not sufficient for the collection anyway.
  • a flow control element which in the example is designed as a pivoting flap 19, is arranged, which in the position illustrated in FIG. 2 covers the adjacent mouth 20 of the distribution duct 6, in one according to FIG. 2 by 90 ° the position pivoted to the left, however, covers the mouth 21 of the supply air supply space 11.
  • a temperature sensor 23 is arranged in the supply air flow according to arrows 3 behind the supply air collecting space 14, which temperature sensor measures the temperature of the supply air there after it has passed through the tubular heat exchanger and, in the example, also through the reheater 16.
  • a maximum temperature can be set on a thermostatic control circuit, not shown, up to which the swivel flap 19 is held in the position according to FIG. 2, that is to say the entire supply air quantity is preheated.
  • a control command is issued above this maximum temperature of 17 ° C, for example the servomotor 22 for resetting the swivel flap 19 continuously or in small steps such that part of the supply air from the supply air duct 1 is directed directly into the distribution duct 6 according to the dashed arrow 3, while another part still flows through the pipes 13. If this does not result in a sufficient drop in temperature below the maximum temperature of 17 ° C, the flap 19 gradually closes the mouth 21 of the supply air supply space 11, so that the entire supply air is directly in the distribution duct 6 and from there via the blow-out openings 7 without preheating the room flows.
  • a further temperature sensor 24 is provided, which also measures the temperature of the supply air in the flow path behind the reheater 16 and is connected to a similar, not shown thermostatic control device.
  • the temperature sensors 23 and 24 can also be combined in a single temperature sensor if the control circuit is designed accordingly, since it is only a matter of the controls by the control circuit as a result of the temperature measured once.
  • a minimum temperature of, for example, 16 ° C. is preset, until no further external energy supply to the reheater 16 takes place below this.
  • the reheater 16 is supplied with hot water through water pipe connections 25 in the example, but of course an electrically operating preheater can also be used.
  • the energy supply to the reheater 16 is additionally controlled until one the supply air is additionally heated to the set minimum temperature or the total energy available per unit of time is released in the reheater 16. In this way, it is automatically achieved that, apart from extreme exceptional cases, the supply air emerging at the blow-out openings 7 always has the same temperature, for example in the region of 17 ° C.
  • the required heating of the supply air is initially carried out exclusively in the tubular heat exchanger and only the thermal energy of the exhaust air is used for this purpose.
  • the minimum temperature set on the temperature sensor 24 can also be at a greater distance below the maximum temperature in order to switch on the external energy for as long as possible delay and only release if the temperature of the supply air despite the preheating in the tubes 13 drops below a reasonable value.
  • FIGS. 1 and 3 illustrate a modified embodiment of the invention, which is preferred in many cases, because instead of there. the tubes 13 are used as heat exchange elements of Figures 1 and 2 exchanger plates 13 ' ; which, as is readily apparent from a comparison of FIGS. 1 and 3, take the place of vertical rows of tubes 13 and extend over the entire height of the recuperator or the suction space 8, so that the exchanger plates 13 'delimit vertical slots 13a on both sides , through which the exhaust air is led upwards in calm stratified flows. This results in a substantial reduction in the turbulence and thus the flow resistance due to the recuperator formed by the exchanger plates 13 '.
  • two sheet metal webs 131 and 132 can be used, which can have identical configurations with a fold 133 at one end and an insertion end 134 at the other end, the ends or edges in the region of the folds 133 and the insertion ends 134 are bent in the same sense from the main plane of the sheets 131 and 132. If the sheets of identical design are arranged against one another in the manner shown in FIG. 5, the folds 133 can overlap the insertion end 134 of the other sheet and be flanged so that a finished exchanger plate 13 'is produced in a technically simple manner.
  • a heat exchange tube 135 is used in the area of both ends of each exchanger plate 13 ', in which water can be heated from the exhaust air by heat transfer. Good heat transfer is achieved when copper is used for the heat exchange tubes 135, and moreover the circumference of the heat exchange tubes 135 is selected such that they come to rest in the bend in the region of the two ends of the exchanger plate 13 '.
  • a bead 136 on both sides can be introduced into the plates 131 and 132 on the opposite sides of the heat exchange tubes 135, which not only secures the heat exchange tubes 135 against movement towards one another, but also reduces their contact area with the colder supply air inside the exchanger plate 13 ' and conversely increases the heat transfer from the hot exhaust air.
  • heat exchange tubes 135 for heating water could also be arranged, in particular in the middle region of the recuperator with comparatively wide exchanger plates 13 ', and In the embodiment according to FIGS. 1 and 2, a part of the pipes 13 there can also be connected accordingly to water, in order to achieve useful or process water heating in this embodiment as well.
  • an inlet 26 and an outlet 27 for the water in the heat exchange tubes 135 can be provided on one side of the extractor hood, suitable collectors 28 and 29 being arranged at both ends of the exchanger plates 13 ', such that, according to the embodiment illustrated in the drawing, the cold water reaches the upper heat exchange tubes 135 via the inlet 26 and a receiver 281, flows through them under preheating, is deflected on the opposite side by the collector 29 acting as a distributor into the lower tubes 135 and there is returned to an outlet collector 282, which is on the same side as the template collector 281 and from which the discharge takes place through the outlet 27.
  • the outlet 27 can either lead directly to a tap, so that the water is heated according to the tap as a continuous-flow heater, or an intermediate storage (not shown) is switched between the outlet 27 and the inlet 26 when the water circulates continuously, from which heated water Water with lower temperature fluctuations can be drawn off.
  • FIG. 4 a modified embodiment for controlling the supply air either through the recuperator or directly into the distribution channel 6 is furthermore provided in a schematically simplified manner, two pivoting flaps 19 ′ and 19 ′′ being provided, which are guided parallel to one another by a control linkage 22 ′ illustrated in broken lines and in the example case are mounted centrally, such that one pivoting flap 19 'opens to the same extent as the other pivoting flap 19 "closes and vice versa.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Dunstabzugshaube nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Derartige Dunstabzugshauben sind insbesondere für Grossküchen bekannt. Sie besitzen ein langgestrecktes Gehäuse, welches über dem den Dunst oder dgl. erzeugenden Herd angeordnet ist. Über im wesentlichen die ganze Länge der Dunstabzugshaube erstreckt sich ein zur Aussenseite hin in der Regel durch Gitter abgeschlossener Saugraum, an den sich an der Oberseite der Haube wenigstens ein Abluftkanal anschliesst. Über dem Saugraum ist ein Verteilerkanal für durch einen besonderen Zuluftkanal herangeführte Zuluft aus der Umgebung vorgesehen, der in der Regel durch Zuluftgitter abgedeckte Ausblasöffnungen für die Zuluft an der Oberseite des Saugraumes besitzt. Auf diese Weise wird auf einer den Herd oder dgl. im wesentlichen überdeckenden Fläche über den Saugraum Dunst abgesaugt und abgeführt, während etwa parallel zur Raumdecke an der Oberseite der Haube Zuluft entsprechend eingeblasen wird. Bei freihängender Anordnung der symmetrisch ausgebildeten Dunstabzugshaube über einem freistehenden Herd ergibt sich somit zu beiden Seiten der Haube eine deckenparallele Zuluftströmung zu den Seitenwänden des Raumes hin, wo die Zuluft abfällt und in die Saugströmung zum mittleren Saugraum hin übergeht, so dass zu beiden Seiten der freihängenden Haube gewissermassen Strömungswalzen mit horizontaler Achse im Kücheninnenraum vorliegen, die eine einwandfreie Erfassung des erzeugten Dunstes und Abführung in den Saugraum hinein gewährleisten. Bei wandseitiger Anordnung einer entsprechenden Haube ergibt sich dieselbe Strömung ohne die Symmetrie mit nur einer Walze.
  • Bei entsprechend hoher Aussentemperatur ergeben sich keine Probleme, da die Zuluft dann mit einer der Raumtemperatur zumindest entsprechenden Temperatur in den Raum beispielsweise der Grossküche einströmt. In Gegenden mit ausgeprägteren kalten Jahreszeiten tritt jedoch häufig auch der Fall auf, dass sehr kalte Zuluft angesaugt wird, was angesichts der relativ grossen umgewälzten Luftmenge zu einer schnellen und unangenehmen Auskühlung des Raumes führen würde. Aus diesem Grunde ist es bekannt, die Zuluft vorzuwärmen, wozu an einer geeigneten Stelle des Zuluftkanales zur Abzugshaube hin ein fremdenergiegespeister Vorwärmer angeordnet wird. Der Vorwärmer muss so ausgelegt werden, dass der Zuluft auch an zu erwartenden extrem kalten Tagen eine solche Energie zugeführt wird, welche sie auf eine gewisse vorgegebene Minimaltemperatur aufwärmt. Dies erfordert insbesondere in Gegenden mit stärkeren Kälteeinbrüchen eine entsprechend grossdimensionierte Auslegung des Vorwärmers und damit erhebliche Anlagekosten. Darüber hinaus arbeitet der Vorwärmer dann, wenn die Zuluft nur mässig kalt ist, mit entsprechend geringem Wirkungsgrad unterhalb seiner Nennleistung und damit relativ hohem spezifischen Energieverbrauch, während an extrem kalten Tagen der Energieverbrauch insgesamt infolge des grossen , Vorwärmebedarfes entsprechend gross ist.
  • Eine solche, der Gattung des Anspruchs 1 entsprechende Dunstabzugshaube ist aus der FR-A Nr. 2362677 bekannt. Der dortige, im Saugraum der Dunstabzugshaube angeordnete Rekuperator ist von kalter Fremdflüssigkeit durchströmt, welche im Winter Wärme von der Abluft der Küche aufnimmt, um diese zu verwerten, und im Sommer Wärme von der Zuluft aufnimmt, um diese zu kühlen und so die Küchentemperatur abzusenken. Hierzu ist der Saugraum der Dunstabzugshaube mit Kammern bildenden Trennwänden versehen, was zu einer Vergrösserung der Abmessungen der Dunstabzugshaube führt und mehrfache Luftumlenkungen mit sich bringt. An diesen Umlenkungen soll eine Ablagerung von Öl- oder Fettpartikeln vor dem Eintritt in den Wärmetauscher erreicht werden, womit jedoch eine solche Abkühlung der Abluft verbunden ist, dass ein Niederschlag fest haftender Verunreinigungen im Wärmetauscher unvermeidlich ist. Um diese periodisch zu beseitigen, ist eine Waschanlage vorgesehen, mit der in den Wärmetauscher gelangende Verunreinigungen durch eine Waschflüssigkeit abgewaschen und mit der Waschflüssigkeit abgeführt werden können. Ein Wärmetausch zwischen Zuluft und Abluft ist nicht vorgesehen, so dass die Zuluft im Winter ohne jegliche Vorwärmung in die Küche eintritt.
  • Um die Wärme der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft zu nutzen, könnten natürlich Zuluft- und Abluftkanal in gegenseitige Nachbarschaft geführt werden und einander in einem geeigneten Wärmetauscher wie etwa einem üblichen Plattenwärmetauscher oder dergleichen treffen, in dem die warme Abluft und die kühle Zuluft durch die Platten voneinander getrennt geführt sind. Es hat sich jedoch gezeigt, dass ein solcher Wärmetauscher in Folge der in der Abluftströmung mitgeführten Fett- und Ölteilchen schnell verschmutzt und damit bei entsprechender Verschlechterung des Wärmetausches insbesondere die Strömung nachhaltig behindert. Eine solche Verschmutzung ist überdies schwer zu beseitigen, da Zuluft- und Abluftkanal in der Regel verdeckt beispielsweise oberhalb eines Deckeneinhanges geführt sind und damit der Wärmetauscher häufig nur unter erheblichem Aufwand zugänglich ist. Darüberhinaus erfordert die Reinigung in der Regel Fachpersonal der- Installationsfirma und kann nicht vom Küchenpersonal ohne weiteres vorgenommen werden, da entsprechende Demontage- und Montagearbeiten notwendig werden, die fachmännisch durchgeführt werden müssen. Eine automatische Waschanlage erfordert natürlich entsprechenden zusätzlichen anlagetechnischen Aufwand.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Wärmeenergie der Abluft für eine Vorwärmung insbesondere der Zuluft nutzbar zu machen, ohne dass zusätzlicher anlagentechnischer Aufwand für automatische Waschanlagen und ohne dass in störend kurzen Zeitabständen Fachpersonal erfordernde Wartungsarbeiten notwendig sind.
  • Die Lösung dieser Aufagabe erfolgt durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1.
  • Dadurch, dass die Wärmetauschelemente in Rohr- oder Plattenform sich in der Dunstabzugshaube zwischen einem Zuluftvorlageraum und einem Zuluftsammelraum erstrecken, wird der Saugraum der Dunstabzugshaube für einen solchen Wärmetausch zwischen Abluft und Zuluft optimal genutzt. Dabei wird die Zuluft über eine vergleichsweise lange Wegstrecke in der heissen Abluftströmung geführt, so dass ein intensiver Wärmeaustausch und eine nachhaltige Vorwärmung erreicht werden können. Die Anordnung der langgestreckten Wärmetauschelemente im Saugraum erfordert weder zusätzlichen Bauraum, noch grundsätzliche Änderungen der Abmessungen der Dunstabzugshaube, da im Saugraum bei üblichen Haubenauslegungen ohnehin Raum zur Verfügung steht, der durch Belegung mit den Wärmetauschelementen ausgenutzt werden kann. Da weitere Einbauten wie Trennwände oder dergleichen nicht benötigtwerden, erreicht die Abluftdie Wärmetauschelemente auf kurzem Weg ohne wesentliche Abkühlung, so dass die Wärmetauschelemente in einem Bereich liegen, in dem. die Abluft noch heiss ist und daher die von der Abluft mitgeführten Fett- oder Ölteilchen in flüssiger Form vorliegen. Dadurch kann vermieden werden, dass Fettablagerungen oder dergleichen sich im Bereich der Wärmetauschelemente verfestigen und sowohl den Wärmeübergang als auch den Strömungswiderstand nachteilig verändern. Vielmehr werden derartige, in flüssiger Form vorliegende Kohlenwasserstoffverunreinigungen entweder mit der Abluft an den Wärmetauschelementen vorbeigeführt; oder können an den aus Metall bestehenden Wärmetauschelementen verflüssigen und kontinuierlich auf die darunter liegende Fangfläche abtropfen, ohne dass hierzu eine anlagentechnische aufwendige Waschanlage erforderlich ist. Auf diese Weise wird ein Selbstreinigungseffekt erzielt, der Wartungen zumindest weitgehend entbehrlich macht.
  • Die Unteransprüche haben vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung zum Inhalt.
  • Eine Verwendung von Rohren als Wärmetauschelemente gemäss den Ansprüchen 2 bis 5 ergibt dabei eine starke Verwirbelung der heissen Abluft und somit einen guten Wärmeübergang. Eine Verwendung speziell- von Tauscherplatten gemäss den Ansprüchen 6 bis 10, die stehend parallel zueinander im. Saugraum angeordnet sind, ergibt umgekehrt eine Verminderung von Wirbelverlusten der Strömung, dabei aber einen dennoch guten Wärmeübergang durch die- grosse Wärmetauschfläche und ist somit in vielen Einsatzfällen einer Verwendung eines rohrbündelartigen Rekuperators vorzuziehen.
  • Durch Führung von Wasser in einigen der Rohre oder in in inneren Taschen der Tauscherplatten geführten Rohren ergibt sich mit oder ohne gleichzeitige Vorwärmung der Zuluft in jedem Falle die Möglichkeit der Wiedergewinnung eines Teiles der Abluftwärme in Form von Warmwasser, welches unmittelbar im Durchlauf nach Massgabe der Abzapfung oder über einen Zwischenspeicher erwärmt werden kann.
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsformen anhand der Zeichnung.
  • Es zeigt:
    • Fig. 1 schematisch vereinfacht einen Querschnitt durch eine erfindungsgemässe Dunstabzugshaube gemäss Linie I-I in Fig. 2,
    • Fig. 2 einen Schnitt gemäss Linie 11-11 in Fig. 1,
    • Fig. 3 eine Fig. 1 entsprechende Darstellung einer anderen Ausführungsform einer erfindungsgemässen Dunstabzugshaube gemäss Linie III-III in Fig. 4,
    • Fig. 4 einen Schnitt gemäss Linie IV-IV in Fig. 3, und
    • Fig. 5 die in Fig. 3 umrahmte Einzelheit V in vergrösserter Darstellung.
  • Die Dunstabzugshaube weist einen aus der Umgebung herführenden Zuluftkanal 1 und im Beispielsfalle zwei in die Umgebung führende Abluftkanäle 2 auf, wobei im Bereich der Abluftkanäle 2 in der an sich bekannten Weise ein in der Zeichnung nicht mehr sichtbares Absauggebläse angeordnet ist, welches die für die Zuluft mit Pfeilen 3 und die Abluft mit Pfeilen 4 angedeutete Luftströmung aufrechterhält. Die eigentliche Dunstabzugshaube weist ein Gehäuse 5 auf, welches in nicht näher dargestellter Weise im vorliegenden Beispielsfall an der Decke einer Küche aufgehängt ist. Das Gehäuse 5 ist in der an sich bekannten Weise unterteilt in einen oberen Verteilerkanal 6 für Zuluft, die an durch Gitter in geeigneter Weise abgedeckten Ausblasöffnungen 7 in den Innenraum strömt, sowie einen Saugraum 8, der ebenfalls durch Gitter 9 beispielsweise aus Streckmaterial abgedeckt ist. Gemäss den eingezeichneten Pfeilen 4 wird die Luft aus dem Inneren des Raumes oberhalb eines Herdes oder dgl. durch die Gitter 9 hindurch in den Saugraum 8 gesaugt und durch den Abluftkanal 4 weggefördert. Zwischen dem Saugraum 8 und dem Verteilerkanal 6 für die Zuluft ist eine Trennwand 10 angeordnet, an der die Abluftkanäle 2 angesetzt sind, welche abgedichtet den flächig an der Oberseite der Trennwand 10 anschliessenden Verteilerkanal 6 durchsetzen.
  • Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich ist, gelangt die Zuluft gemäss den Pfeilen 3 vom Zuluftkanal 1 aus zunächst über einen seitlichen Teil des Verteilerkanales 6 in einen Zuluftvorlageraum 11, an dessen zum Saugraum 8 hin liegender Seitenwand 12 eine Vielzahl von Rohren 13 mündet, in deren Innenraum von Zuluftvorlageraum 11 aus die Zuluft gemäss Pfeil 3 eintritt. An der gegenüberliegenden Seite des Saugraumes 8, den das Bündel der Rohre 13 mit der darin geführten Zuluft abgedichtet langgestreckt durchsetzt, gelangt.die Zuluft aus den Rohren 13 in einen Zuluftsammelraum 14, dessen den Rohren 13 benachbarte Seitenwand 15 entsprechend der Seitenwand 12 mit Mündungen für die Rohre 13 ausgebildet ist. Vom Zuluftsammelraum 14 aus gelangt die Zuluft über einen Nachwärmer 16, dessen Funktion weiter unten noch näher erläutert wird, an der dem Zuluftkanal 1 gegenüberliegenden Seite in den Verteilerkanal 6 und wird von dort über die Ausblasöffnungen 7 in der insbesondere aus Fig. 1 ersichtlichen Weise seitlich etwa deckenparallel ausgeblasen.
  • Die aus dem Raum abgezogene und durch die Gitter 9 hindurchtretende heisse Abluft durchsetzt somit das Bündel der Rohre 13 quer zur Richtung der Achsen der einzelnen Rohre 13, wobei diese Achsen im Beispielsfalle zueinander parallel und geradlinig angeordnet sind. Die Rohre 13 weisen im Beispielsfalle einen runden Querschnitt auf, der minimale Strömungsverluste an der gemäss den Pfeilen 4 durchströmenden Abluft ergibt. Zur Verbesserung des Wärmeüberganges sind die Rohre 13 möglichst dünnwandig ausgebildet und können bei Bedarf in nicht näher dargestellter Weise zwischen den Seitenwänden 12 und 15 zusätzlich gegen Durchbiegung abgestützt werden. Ein besonders guter Wärmeübergang ergibt sich, wenn die Rohrwände aus Kupfer oder Aluminium bestehen. Um einen nicht zu grossen Strömungswiderstand zu erhalten, ist eine vergleichsweise geringe Anzahl einzelner Rohre 13, beispielsweise etwa 10 bis 30 Rohre 13 zu jeder Seite der aus Fig. 1 gemäss der Schnittlinie 11-11 erkennbaren Symmetrieebene vorgesehen, wobei jedes Rohr 13, um die erforderliche Menge an Zuluft vom Zuluftvorlageraum 11 zum Zuluftsammelraum 14 zu befördern, einen Querschnittvon wenigstens etwa 10 cm2 aufweist.
  • Von besonderer Bedeutung ist ein nicht zu geringer gegenseitiger Abstand der Rohre 13 von mehreren Zentimetern, der zweckmässig etwa 5 cm nicht unterschreiten sollte. Dieser Abstand ist einerseits wegen des Strömungswiderstandes von Bedeutung, da eine geringere Anzahl grösserer, in einem deutlichen gegenseitigen Abstand liegender Rohre einen erheblich geringeren Strömungswiderstand auf die quer das Rohrbündel durchströmende Abluft ausüben als ein enggepacktes Bündel einer Vielzahl kleinerer Rohre desselben Gesamtquerschnittes. Insbesondere aber ergibt sich durch den Abstand der Rohre, die im unterschied zur gewählten Darstellung in Fig. 1 auch bezüglich der Vertikalen alternierenden gegeneinander versetzt sein können, eine ungehinderte Möglichkeit für den Ablauf flüssiger Fett- oder Ölteilchen, die sich an den Rohren 13 niederschlagen. Das gesamte Rohrbündel im heissen Abluftstrom wirkt nämlich in gewissen Umfange zugleich auch als Filter, da an den Rohren 13 die im Abluftstrom enthaltenen flüssigen Fett- oder Ölteilchen durch lokale kleine Wirbel auszentrifugiert werden und sich niederschlagen sowie bei entsprechender Agglomeration abtropfen. Im Falle dennoch bleibender, grösserer Verunreinigungen etwa infolge mitgeführter und allmählich agglomerierender Feststoffe können die Rohre 13 durch das Küchenpersonal relativ problemlos gereinigt werden, dadurch die vergleichsweise grossen Zwischenräume ein grosser Teil der Rohroberflächen gut zugänglich bleibt. Dennoch ist in der insbesondere aus Fig. 1 ersichtlichen Weise die Anordnung der Rohre 13 so getroffen, dass im wesentlichen der gesamte Querschnitt der Abluftströmung erfasst wird, also die Abluft unabhängig von der Stelle des Strömungsquerschnitts in jedem Falle an einer Mehrzahl von Rohren 13 vorbeiströmen muss.
  • Zum Auffangen des von den Rohren 13 abtropfenden Öles oder flüssigen Fettes sind Fangflächen 17 zu beiden Seiten des Rohrbündels und eine mittlere, unmittelbar von der Wand des Gehäuses 5 gebildete Fangfläche 18 vorgesehen, die insgesamt vermeiden, dass abtropfendes Öl oder Fett nach unten aus dem Gehäuse 5 herausfallen kann. Die seitlichen Fangflächen 17 in Form von im Saugraum 8 angeordneten Leitplatten führen die flüssigen Verunreinigungen zur Mitte hin, wobei eine Abkühlung dadurch vermieden wird, dass die die Fangflächen bildenden Platten ebenfalls im heissen Abluftstrom liegen. Im Mittelbereich der zentralen Fangfläche 18 kann in nicht näher dargestellter Weise eine Weiterleitung zu einem Sammelbecken erfolgen, wenn zur Sammlung nicht ohnehin die rinnenförmige Ausbildung der Fangfläche 18 genügt.
  • Bei relativ hoher Temperatur der Zuluft ist eine Vorwärmung durch den Rohrwärmetauscher nicht nur nicht erforderlich, sondern unerwünscht, um nicht die Temperatur im Raum zu sehr zu erhöhen. Für diesen Fall ist zwischen dem Zuluftkanal 1 und dem Zuluftvorlageraum 11 ein im Beispielsfalle als Schwenkklappe 19 ausgebildetes Strömungssteuerorgan angeordnet, welches in der in Fig. 2 veranschaulichten Stellung die benachbarte Mündung 20 des Verteilerkanales 6 abdeckt, in einer gemäss Fig. 2 um 90° nach links geschwenkten Stellung hingegen die Mündung 21 des Zuluftvorlageraumes 11 abdeckt. In dieser die Mündung 21 abdeckenden Stellung wird ein Eintritt von Zuluft in den Zuluftvorlageraum 11 verhindert und tritt die Zuluft statt dessen gemäss dem gestrichelt eingezeichneten Pfeil 3 unmittelbar an der Seite des Zuluftkanales 1 in den Verteilerkanal 6 ein und von dort über die Ausblasöffnungen 7 ohne Vorwärmung aus. Die Schwenkstellung der Schwenkklappe 19, die an sich gemäss den sich ergebenden Temperaturen auch von Hand eingestellt werden könnte, ist durch einen schematisch angedeuteten Stellmotor 22 wie einen Elektromotor einstellbar, der temperaturabhängig angesteuert wird. Hierzu ist im Zuluftstrom gemäss Pfeilen 3 hinter dem Zuluftsammelraum 14 ein Temperaturfühler 23 angeordnet, der die dortige Temperatur der Zuluft nach Durchtritt durch den Rohrwärmetauscher und im Beispielsfalle auch durch den Nachwärmer 16 misst. An einer nicht näher dargestellten thermostatischen Steuerschaltung ist eine Maximaltemperatur einstellbar, bis zu der die Schwenkklappe 19 in der Stellung gemäss Fig. 2 gehalten wird, also eine Vorwärmung der gesamten Zuluftmenge erfolgt. Oberhalb dieser Maximaltemperatur von beispielsweise 17°C erfolgt ein Steuerbefehl an den Stellmotor 22 zur Neueinstellung der Schwenkklappe 19 stufenlos oder in kleinen Stufen derart, dass ein Teil der Zuluft aus dem Zuluftkanal 1 gemäss dem gestrichelten Pfeil 3 unmittelbar in den Verteilerkanal 6 gelenkt wird, während ein anderer Teil immer noch durch die Rohre 13 strömt. Wird hierdurch keine ausreichende Temperaturabsenkung unter die Maximaltemperatur von 17°C erreicht, so schliesst die Klappe 19 allmählich die Mündung 21 des Zuluftvorlageraumes 11 ganz ab, so dass die gesamte Zuluft.unmittelbar in den Verteilerkanal 6 und von dort über die Ausblasöffnungen 7 ohne Vorwärmung in den Raum strömt.
  • Im Beispielsfalle ist zusätzlich zum Temperaturfühler 23 ein weiterer Temperaturfühler 24 vorgesehen, der die Temperatur der Zuluft ebenfalls im Strömungsweg hinter dem Nachwärmer 16 misst und an eine ähnliche, nicht näher dargestelltethermostatische Steuereinrichtung angeschlossen ist. Selbstverständlich können die Temperaturfühler 23 und 24 bei entsprechender Ausbildung der Steuerschaltung auch in einem einzigen Temperaturfühler zusammengefasst sein, da es nur auf die Ansteuerungen durch die Steuerschaltung infolge der einmal gemessenen Temperatur ankommt. In der im Beispielsfalle dem Temperaturfühler 24 nachgeschalteten Steuerschaltung ist eine Minimaltemperatur von beispielsweise 16° C voreingestellt, bis zu deren Unterschreiten keine Fremdenergiezufuhr zum Nachwärmer 16 erfolgt. Der Nachwärmer 16 wird im Beispielsfalle durch Wasserrohranschlüsse 25 mit Warmwasser versorgt, jedoch kann selbstverständlich auch ein elektrisch arbeitender Vorwärmer eingesetzt werden. Sinkt die Temperatur der Zuluft trotz der dann zwangsläufig infolge der vom Temperaturfühler 23 aus eingestellten Stellung der Schwenkklappe 19 erfolgenden Vorwärmung der gesamten Zuluft in den Rohren 13 dennoch unter die am Temperaturfühler 24 eingestellte Minimaltemperatur, so wird zusätzlich die Energiezufuhr zum Nachwärmer 16 aufgesteuert, bis eine zusätzliche Erwärmung der Zuluft auf die eingestellte Minimaltemperatur erfolgt bzw. die gesamte pro Zeiteinheit zur Verfügung stehende Energie im Nachwärmer 16 freigesetzt wird. Auf diese Weise wird selbsttätig erreicht, dass die an den Ausblasöffnungen 7 austretendeZuluft von extremen Ausnahmefällen abgesehen stets gleiche Temperatur von beispielsweise im Bereich von 17°C aufweist. Dabei wird eine erforderliche Erwärmung der Zuluft zunächst ausschliesslich im Rohrwärmetauscher vorgenommen und hierzu ausschliesslich die Wärmeenergie der Abluft genutzt. Erst wenn diese Energiezufuhr nicht mehr ausreicht, um die gewünschte Temperatur zu erreichen, erfolgt zusätzlich die fremdenergiegespeiste Vorwärmung im Nachwärmer 16. Selbstverständlich kann die am Temperaturfühler 24 eingestellte Minimaltemperatur auch in einem grösseren Abstand unterhalb der Maximaltemperatur liegen, um eine Zuschaltung der Fremdenergie möglichst lange zu verzögern und erst dann freizugeben, wenn die Temperatur der Zulufttrotz der Vorwärmung in den Rohren 13 unterhalb eines zumutbaren Wertes absinkt.
  • In den Fig. 3 bis 5 ist eine abgewandelte Ausführungsform der Erfindung veranschaulicht, die in vielen Fällen bevorzugt ist, da dort anstelle. der Rohre 13 als Wärmeaustauschelemente der Fig. 1 und 2Tauscherplatten 13'verwendetwerden; die, wie aus einem Vergleich der Fig. 1 und 3 ohne weiteres ersichtlich ist, an die Stelle vertikaler Reihen von Rohren 13 treten und über die ganze Höhe des Rekuperators bzw. des Saugraums 8 reichen, so dassdie Tauscherplatten 13' beidseitig vertikale Schlitze 13a begrenzen, durch welche hindurch die Abluft in ruhigen Schichtströmungen nach oben geführt wird. Hierdurch ergibt sich eine wesentliche Verminderung der Verwirbelung und damit des Strömungswiderstandes infolge des von den Tauscherplatten 13' gebildeten Rekuperators. Bei entsprechend dünnwandiger Ausbildung der Tauscherplatten 13' erfolgt zumal in Anbetracht der vergrösserten Austauschfläche zu beiden Seiten der Schlitze 13a dennoch ein sehr guter Wärmeübergang, so dass auch eine ausgezeichnete Wärmerückgewinnung erfolgen kann. Eine günstige, sehr dünnwandige Ausbildung der Tauscherplatten 13' kann bei Verwendung von dünnen Blechen aus V2A-Stahl erfolgen.
  • Wie aus Fig. 5 ersichtlich ist, können dabei zwei Blechbahnen 131 und 132 verwendet werden, die identische Ausbildung mit einem Falz 133 an je einem Ende und einem Einsteckende 134am anderen Ende erhalten können, wobei die Enden oder Ränder im Bereich der Falze 133 bzw. der Einsteckenden 134 im gleichen Sinne aus der Hauptebene der Bleche 131 und 132 abgebogen sind. Werden die so identisch ausgebildeten Bleche in der aus Fig.5 ersichtlichen Weisegegeneinander angeordnet, so können die Falze 133 das Einsteckende 134. des anderen Bleches übergreifen und so umgebördelt werden, so.dass auf herstellungstechnisch denkbar einfache Weise eine fertige Tauscherplatte 13' entsteht.
  • Im Beispielsfalle ist im Bereich beider Enden jeder Tauscherplatte 13' ein Wärmetauschrohr 135 eingesetzt, in dem Wasser durch Wärmeübergang von der Abluft her erwärmt werden kann. Ein guter Wärmeübergang wird bei Verwendung von Kupfer für die Wärmetauschrohre 135 erzielt, und überdies ist der Umfang der Wärmetauschrohre 135 so gewählt, dass sie satt in der Biegung im Bereich der beiden Enden der Tauscherplatte 13' zu liegen kommen. Zusätzlich kann an den einander gegenüberliegenden Seiten der Wärmetauschrohre 135 eine beidseitige Sicke 136 in die Bleche 131 und 132 eingebracht werden, weiche nicht nur die Wärmetauschrohre 135 gegen Bewegungen aufeinander zu lagesichert, sondern auch deren Berührungsbereich mit der kälteren Zuluft im Inneren der Tauscherplatte 13' vermindert und umgekehrt den Wärmeü bergang von der heissen Abluft her erhöht. Selbstverständlich könnte, insbesondere im Mittelbereich des Rekuperators mit vergleichsweise breiten Tauscherplatten 13', auch eine grössere Anzahl von Wärmetauschrohren 135 zur Erwärmung von Wasser angeordnet werden, und kann auch bei der Ausführungsform gemäss den Fig. 1 und 2 bei Bedarf ein Teil der dortigen Rohre 13 entsprechend an Wasser angeschlossen werden, um so eine Nutz- oder Brauchwassererwärmung auch bei dieser Ausführungsform zu erzielen.
  • Wie in Fig. 4 schematisch vereinfacht veranschaulicht ist, können an einer Seite der Dunstabzugshaube ein Zulauf 26 und ein Ablauf 27 für das Wasser in den Wärmetauschrohren 135 vorgesehen sein, wobei zu beiden Enden der Tauscherplatten 13' geeignete Sammler 28 und 29 angeordnet werden, derart, dass gemäss der zeichnerisch veranschaulichten Ausführungsform das kalte Wasser über den Zulauf 26 und einen Vorlagesammler 281 in die oberen Wärmetauschrohre 135 gelangt, diese unter Vorwärmung durchströmt, an der gegenüberliegenden Seite durch den als Verteiler wirkenden Sammler 29 in die unteren Rohre 135 umgelenkt wird und dort in einen Auslaufsammler 282 zurückgeführt wird, der an derselben Seite wie der Vorlagesammler 281 liegt und von dem aus die Abführung durch den Ablauf 27 erfolgt. Der Ablauf 27 kann entweder unmittelbar zu einer Zapfstelle führen, so dass die Wassererwärmung nach Massgabe der Abzapfung als Durchlauferhitzer erfolgt, oder aber es wird bei kontinuierlichem Umlauf des Wassers zwischen den Ablauf 27 und den Zulauf 26 ein nicht näher dargestellter Zwischenspeicher geschaltet, aus dem erwärmtes Wasser mit geringeren Temperaturschwankungen abgezapft wreden kann.
  • Von wesentlicher Bedeutung ist, dass die Wassererwärmung unabhängig von der Vorwärmung der Zuluft in jedem Falle erfolgen kann, da eine entsprechende, sogar erhöhte Erwärmung dann erfolgt, wenn bei hohen Aussentemperaturen keine Durchströmung der Tauscherplatten 13' durch Zuluft erfolgt. Damit ergibt sich in jedem Falle eine teilweise Nutzung der Wärme der heissen Abluft. Im Falle der Ausführungsform gemäss den Fig. 1 und 2 kann, je nach den örtlichen Klimaverhältnissen, auch erwogen werden, Montagemölichkeiten für Sammler 28 und 29 im Bereich der Seitenwände 12 und 15 vorzusehen und etwa in den Sommermonaten durch einmalige Umrüstung grundsätzlich die gesamte Abluft nur zu einer massiven Wassererwärmung zu verwenden, wenn anstelle der Zuluft Wasser durch die Rohre 13 geleitet wird.
  • In Fig. 4 ist weiterhin schematisch vereinfacht eine abgewandelte Ausführungsform für die Steuerung der Zuluft entweder durch den Rekuperator oder unmittelbar in den Verteilerkanal 6 vorgesehen, wobei zwei Schwenkklappen 19' und 19" vorgesehen sind, die durch ein strichpunktiert veranschaulichtes Steuergestänge 22' parallel zueinander geführt und im Beispielsfalle mittig gelagert sind, derart, dass die eine Schwenkklappe 19' in dem Masse öffnet wie die andere Schwenkklappe 19" schliesst und umgekehrt. Dadurch wird eine steuerungstechnisch einfachere, weil zum Verstellweg im wesentlichen proportionale Aufteilung der Zuluft zum Verteilerkanal 6 einerseits und zum Zuluftvorlageraum 11 andererseits ermöglicht, wobei in der veranschaulichten Weise die beiden starr miteinander verbundenen Schwenkklappen 19' und 19" in den Endstellungen die entsprechenden Mündungen 20 und 21 wechselseitig praktisch ganz abschliessen bzw. maximal öffnen.

Claims (21)

1. Dunstabzugshaube mit einem langgestreckten Saugraum (8) mit wenigstens einem daran angeschlossenen Abluftkanal (2) und wenigstens einem Zuluftkanal (1) zur Zuführung von Zuluft, wobei im Saugraum (8) ein Rekuperator angeordnet ist, dessen Wärmetauschelemente (Rohre 13, Tauscherplatten '13') aus Metall bestehen, und wobei unterhalb der Wärmetauschelemente (13, 13') wenigstens eine Fangfläche (17, 18) für abtropfende Ö"I- und Fettverunreinigungen vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (13) oder die Tauscherplatten (13') des Wärmetauschers sich zwischen einem Zuluftvorlageraum (11) und einem Zuluftsammelraum (14) erstrecken und von der Zuluft, die im Wärmetausch mit der Abluft erwärmbar ist, durchströmbar sind.
2. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschelemente Rohre (13) sind, welche vorzugsweise geradlinig ausgebildet sind.
3. Dunstabzugshaube nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (13) eine Querschnittsfläche von je wenigstens 10 cm2 aufweisen.
4. Dunstabzugshaube nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (13) runden Querschnitt besitzen.
5. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohre (13) aus Kupfer oder Aluminium bestehen.
6. Dunstabzugshaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschelemente als vertikal parallel zueinander stehende und zwischen sich Strömungsschlitze (13a) begrenzende Tauscherplatten (13') ausgebildet sind.
7. Dunstabzugshaube nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Wände der Tauscherplatten (13') aus V2A-Stahlblech bestehen, wobei vorzugsweise zwei identische Blechtafeln (131, 132) in gegensinniger Anordnung durch Bördelfalze (133) miteinander verbunden sind.
8. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass in den oberen und unteren Endbereichen der Tauscherplatten (13') Wärmetauschrohre (135) für einen Durchlauf von zu erwärmendem Wasser vorgesehen sind.
9. Dunstabzugshaube nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschrohre (135) durch an ihren benachbarten Seiten angebrachte Sicken (136) über einen grossen Teil ihrer Umfangsfläche eng von der Wand der Tauscherplatte (13') umgeben sind.
10. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschrohre (135) aus Kupfer bestehen.
11. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass jede Tauscherplatte (13') im wesentlichen über die ganze Höhe des Rekuperators im Bereich ihrer Anordnung reicht.
12. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet; dass die Wärmetauschelemente (13,13') einen gegenseitigen Abstand von mehreren Zentimetern, vorzugsweise von wenigstens 5 cm aufweisen.
13. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauschelemente (13, 13') den Querschnitt der Abluftströmung (Pfeile 4) annähernd gleichmässig verteilt ausfüllen.
14. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einige der - Wärmetauschelemente (Rohre 13, Wärmetauschrohre 135) an einen Zu- bzw. Ablauf (26, 27) für Wasser angeschlossen sind.
15. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Zuluftkanal (1) und dem Zuluftvorlageraum (11) ein Strömungssteuerorgan (Schwenkklappe 19; Schwenkklappen 1'9', 19", Gestänge 22') vorgesehen ist, welches eine Aufteilung der Zuluftströmung zum Rekuperator hin und unter Umgehung des Rekuperators unmittelbar in einen Verteilerkanal (6) zu den Ausblasöffnungen (7) hin steuert.
16. Dunstabzugshaube nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Strömungssteuerorgan wenigstens eine Schwenkklappe (19; 19', 19") aufweist, welche in einer Stellung den Querschnitt der Mündung (21) des Zuluftvorlageraumes (11) und in der anderen Stellung den Querschnitt der Mündung (20) des Verteilerkanales (6) wenigstens annähernd vollständig abdeckt.
17. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerstellung des Strömungssteuerorgans (Schwenkklappe 19; Schwenkklappen 19', 19", Gestänge 22') durch einen insbesondere elektrischen Stellmotor (22) einstellbar ist.
18. Dunstabzugshaube nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Stellmotor (22) durch einen in der Zuluftströmung (Pfeile 3) hinter dem Rekuperator angeordneten Temperaturfühler (23) thermostatisch ansteuerbar ist, der oberhalb einer voreinstellbaren Maximaltemperatur der erwärmten Zuluft ein Steuersignal zur zunehmenden Ableitung der Zuluft in den Verteilerkanal (6) erzeugt.
19. Dunstabzugshaube nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zuluftströmung (Pfeile 3) hinter dem Zuluftsammelraum (14) ein fremdenergiegespeister Nachwärmer (16) vorgesehen ist.
20. Dunstabzugshaube nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass zur Steuerung der Energiezufuhr zum Nachwärmer (16) ein in der Zuluftströmung (Pfeile3) hinterdem Nachwärmer (16) angeordneter Temperaturfühler (24) vorgesehen ist; der unterhalb einer voreinstellbaren Minimaltemperatur ein Steuersignal zur Erhöhung der Energiezufuhr zum Nachwärmer (16) erzeugt.
21. Dunstabzugshaube nach den Ansprüchen 18-und 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Maximaltemperatur zur.Ansteuerung des Strömungssteuerorgans (Schwenkklappe 19; Schwenkklappen 19', 19", Gestänge 22) zumindest geringfügig höher liegt als die Minimaltemperatur zur Aufsteuerung der Energiezufuhr zum Nachwärmer (16).
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