EP1571402A1 - Raumlufttechnische Einrichtung zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes sowie entsprechendes Verfahren - Google Patents

Raumlufttechnische Einrichtung zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes sowie entsprechendes Verfahren Download PDF

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EP1571402A1
EP1571402A1 EP05003232A EP05003232A EP1571402A1 EP 1571402 A1 EP1571402 A1 EP 1571402A1 EP 05003232 A EP05003232 A EP 05003232A EP 05003232 A EP05003232 A EP 05003232A EP 1571402 A1 EP1571402 A1 EP 1571402A1
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EP
European Patent Office
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air
room
heat exchanger
conditioning device
primary
Prior art date
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EP05003232A
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English (en)
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EP1571402B1 (de
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Gerd Dr. Ing. Schaal
Ralf Dipl.-Ing. Wagner
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LTG AG
Original Assignee
LTG AG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0043Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements
    • F24F1/0053Indoor units, e.g. fan coil units characterised by mounting arrangements mounted at least partially below the floor; with air distribution below the floor

Definitions

  • the invention relates to an air-conditioning device for heating, Cooling and / or ventilating a room.
  • Ventilation systems provided with induction devices are known. They are with their primary air connection to one centrally located in the building primary air treatment via ventilation ducts connected. These lead the respective induction device Primary air flowing into and out of a mixing chamber the induction effect sucks room air through a heat exchanger. The room air is treated thermally in the heat exchanger and mixes downstream of the heat exchanger in the Mixing room with the primary air. The mixed air thus formed is over blown a Zuluftauslass in the room of the building.
  • Such Facilities have only a limited cooling or Heating power on, as the amount of primary air supplied is measured according to the fresh air content to be provided in the room. If necessary, this fresh air content is determined by the Purpose of the room, in particular according to the expected number of people in the room.
  • the invention is based on the object, a specify room ventilation equipment with more flexible management, among other things a greater cooling or heating capacity at optionally preferably constant primary air quantity (the same Primary air volume flow).
  • the mentioned Ventilation system a primary air connection for delivered primary air, a room air inlet and a Zubuchauslass and a heat exchanger, wherein the heat exchanger Room air from the room air inlet and / or demand-dependent / optional Primary air from the primary air supply can be fed and the downstream of an air conveyor downstream, and wherein downstream of the air conveyor the Zubuchauslass lies. Due to this configuration can in a first mode the primary air supply are fed to primary air, which is in one Mixing chamber in front of the heat exchanger due to their induction effect mixed with sucked in from the room room air. This one Mixture of the two types of air takes place before the heat exchanger is located here the so-called direct induction.
  • the mixed air flows through then the heat exchanger and is there, if necessary, thermally treated.
  • the air thus treated flows to the supply air outlet and thereby enters the room.
  • the air conveyor, the between the heat exchanger and the Zu Kunststoffauslass is located not in operation; it is therefore only of the heat exchanger flowing through the air stream.
  • a second mode is connected to the primary air connection as described above. also supplied with primary air, so that they are the same Set conditions as described above for the first mode, however, an active air delivery takes place downstream of the Heat exchanger by putting the air conveyor into operation is.
  • the ventilation device without the Supply of primary air to operate.
  • the primary air connection no primary air supplied, which is done, for example can that the central air distribution network of the primary air in the Area of the primary air connection a closable air damper or this air damper inside the inventive Device is housed.
  • the air conveyor in function, that is, unfolds a suction effect, with the result that room air through the heat exchanger sucked and conveyed to Zu Kunststoffauslass so that accordingly room air by means of the heat exchanger thermally can be treated and blown back into the room becomes.
  • the amount of air thus treated is in turn of the Operational management of the air conveyor device dependent, in particular a control or regulation may be provided.
  • the inventive Ventilation system also work in ventilation mode.
  • the consequence is when the primary air is not supplied, that the room air is circulated and with supplied primary air, that a fresh air supply with mixing and circulation of the room air he follows.
  • the latter can both with active air conveyor as well as disconnected air conveyor due to the induction effect be performed.
  • the Air conveyor is a fan. About the fan speed the air flow rate can be determined easily.
  • an induction device is used as an air conveyor. It is conceivable that these are from a partial flow of primary air or additional primary air is passed through, i.e., their induction nozzles receive a share of primary air or additional primary air (in addition to the primary air supplied to the primary air supply), the / does not flow through the heat exchanger. Due to the developed Induction effect is amplified air over the heat exchanger sucked, with the result that a correspondingly larger Part of room air passes through the heat exchanger.
  • the air conveyor can be used as a cross-flow fan be educated.
  • This embodiment allows the promotion large amounts of air at very low sound power, so that preferred can be dispensed with a silencer.
  • muffler conceivable.
  • a downstream of the primary air connection is preferred Induction device provided.
  • the blowing out the primary air in the mentioned mixing space to an induction effect sucks in the room air.
  • this suction effect will amplified when the blowing of the primary air into the mixing chamber by means of the mentioned induction device takes place, so that thereby a larger amount of room air is sucked.
  • the induction device has in particular at least one induction nozzle.
  • the induction nozzle With the induction nozzle, the primary air is in the Mixture space ejected, the nozzle effect a strong induction causes, so sucked a correspondingly large amount of room air becomes.
  • the primary air connection preferably leads to an air distribution box.
  • the supplied primary air through the air distribution box injected in accordance with a wide current in the mixing chamber, so that a surface effect is achieved.
  • the mentioned induction nozzles arranged so that the supplied primary air is initially distributed in the air distribution box and then from the spaced apart induction nozzles exits into the mixing chamber.
  • the air conditioning device is central Device trained. This means that it supplies centrally with primary air is, that is, the primary air comes from an air center, the one Variety of room ventilation equipment supplied.
  • the air center is preferably located at a particular location of the building to to prepare central fresh air there.
  • the outside air becomes particular filtered and possibly moistened or dehumidified. She can in particular already pretreated thermally, so flow through suitable heating or cooling units.
  • About one Pipe distribution network (air ducts) is the thus prepared primary air fed to the primary air connection of the respective central device.
  • the invention raum povertytechnische Device is designed as a decentralized device.
  • this can also be largely done invisible, so for example in a raised floor.
  • the primary air the decentralized device is supplied with air, which it receives from his immediate neighborhood. For example by means of an air conveyor outside air in the area of the facade sucked the room and fed to the primary air connection.
  • primary air thus including outdoor air (treated or untreated) Understood.
  • the training results as an underfloor device, Parapet or ceiling unit.
  • the heat exchanger in the housing of the ventilation technology Device is arranged obliquely, because then achieved a correspondingly low or narrow height becomes.
  • the dimension of the heat exchanger is greater than the corresponding housing dimension.
  • the Room air inlet and the supply air outlet on the same, first side of the housing the housing of the ventilation system lie.
  • the primary air connection is on a second side of the housing arranged, which forms an angle with the first side of the housing. So it is possible, for example, room air inlet and Zubuchauslass form on the ceiling wall of the housing while the primary air connection to a side wall or End wall of the housing is arranged and consequently the two mentioned housing sides preferably an angle of about 90 ° to each other.
  • the mentioned configuration is particular advantageous if the air conditioning device as an underfloor device is equipped, since then the mentioned ceiling wall a floor section to be ventilated or air-conditioned Can form space.
  • the first housing side has an air grid or is formed by an air grid.
  • the Heat exchanger is led to the grille and thereby the opening of the room air inlet limited.
  • the cross-flow fan is a vortex generator has, which is arranged on the air grid and thereby the Opening of the supply air outlet limited. Only the zone between vortex generator and heat exchanger must be in the area of the grille by means of closed a corresponding wall of the housing be to prevent coming from the heat exchanger Air enters the room without passing through the air conveyor.
  • FIG. 1 shows a room air technical device 1, which is used as central Device 2, namely as an underfloor device 3 is formed.
  • the underfloor device 3 has a substantially cuboidal housing 4, which has a bottom wall 5, a top wall 6, a side wall 7, a side wall 8 and two further, not visible from Figure 1 Has side walls which are parallel to the paper plane of Figure 1 run and spaced from each other and the width of the Determine the underfloor device 3.
  • the side wall 7 has an oblique extending wall part 9 and the side wall 8 also a sloping wall portion 10. Starting from the bottom wall 5, the side wall 7 further has a right angle to the bottom wall 5 standing wall part 11 and the side wall 8 a likewise perpendicular to the bottom wall 5 extending wall portion 12th on.
  • the two sloping wall parts 9 and 10 are in yours Angles are oriented so that they diverge from one another.
  • the ceiling wall 6 is formed as an air grid 13, which is a first Housing side 14 of the housing 4 forms.
  • the side wall 7 forms a second housing side 15 of the housing 4.
  • the side edge areas 19 'and 20' of the air grille 13 project beyond the wall part 9 and the wall part 10th
  • the underfloor device 3 is located within a double floor 16 a room 17 of a building, not shown, or the like.
  • the underfloor device 3 is below the specialtyfelzten Floor 18 of the room 17 arranged that the air grille 13th aligned with the floor 18.
  • the underfloor device 3 is in the area of the facade 19 of the room 17th arranged, that is, the air grille 13 extends to the parapet wall 20 of the room 17 zoom. Located above the parapet wall 20 a window 21. Further details of the room 17 are here Not shown for simplicity.
  • a primary air connection 22 is in the region of the side wall 7 of the housing 4 arranged and opens into a triangular in cross-section trained air distribution box 23, which extends across the width the room ventilation device 1 extends.
  • the backward Wall 24 of Heilverteilkastens 23 extends at an acute angle to the bottom wall 5 and has - over its width and / or height-air outlet openings 25 on. Is-about a not shown Primary air channel primary air according to primary air arrow 26 via the primary air connection 22 blown into the air distribution box 23, so occurs this primary air from the mentioned air outlet openings 25 according to the primary air arrows 26 'in the interior of the housing 4.
  • Mixed air arrows 33 ' is indicated that the heat exchanger 28th perfused mixed air now to an air conveyor 33rd passes, which are arranged in the housing 4 and as a cross-flow fan 34 is formed.
  • the cross-flow fan 34 is by means of a driven electric motor, not shown.
  • the drive is a and turn off as well as controllable and / or controllable, so that not one shown control and / or regulating device depending on the desired Mode a corresponding operation of the Unterflur réelles 3 performs.
  • the air flow of the Primary air on and off and to control and / or to regulate. All mentioned parameters can be of course alone or in combination of certain parameters control each other or all parameters with each other or regulate.
  • the cross-flow fan 34 delivers the mixed air according to the Mixed air arrows 35 up to a Zubuchauslass 36, of a range the air grid 13 is formed. Between the heat exchanger 28 and the facing edge of the opening of the Zu povertyauslasses 36th is a the air grille 13 occlusive wall portion 37th of the housing 4, in a vortex generator 38 of the cross-flow fan 34 passes. From the Zubuchauslass 36, the mixed air 35 occurs as Supply air according to supply air arrow 39 upwards. This is preferably done near the parapet wall 20 of the room 17.
  • the room air technical device 1 works in one first mode thus according to the above such that the primary air induces room air and the thus formed Mixed air passes through the heat exchanger 28.
  • the then subsequent Crossflow fan 34 is off, but can be traversed by the air.
  • the mixed air flows over the supply air outlet 36 in the room 17 upwards or obliquely upwards.
  • the device In a second mode, the device operates as in the first mode, In addition, however, the cross-flow fan 34 is turned on and thus supports the induction effect. Even if due the exit of the primary air from the air outlet openings 25th no induction effect would be achieved, ensures the suction effect the cross-flow fan 34 that room air from the room 17th is sucked in, mixes with the primary air and mixed air the Heat exchanger 28 interspersed.
  • the ventilation system works 1 of Figure 1 as follows: it is the primary air port 22 no Supplied primary air because, for example, there existing, not shown air valve is closed.
  • the cross-flow fan 34 is in function and therefore finds a ventilation Treatment of the room air of the room 17 instead, since the cross-flow fan 34 via the room air inlet 31 draws in room air, the Room air in the heat exchanger 28 treated with respect to their temperature and the air thus treated from the Zu Kunststoffauslass 36 again is blown into the room 17.
  • FIG. 2 shows a further exemplary embodiment of an air-conditioning system Device 1 that for the embodiment of Figure 1 only differs in that instead of the air outlet openings 25 of the air distribution box 23 induction nozzles 40 (primary air nozzles) are provided, of which -for the sake of simplicity-in the Figure 2 is shown only one.
  • the induction device 52 formed.
  • several rows of primary air nozzles 40 which cause the from the primary air nozzles 40th Exiting primary air cause a very intense induction, i. It is a correspondingly large volume flow of room air through sucked in the room air inlet 31 and mixed with the primary air.
  • the embodiment of a room ventilation device 1 according to Figure 3 differs from the embodiment of the 1 in that in the primary air supply line 41, an air valve 42nd is arranged in the form of a rotary flap 43, so that-depending on Drehklappengnagnagnagnagna- a corresponding primary air flow to the Air distribution box 23 is supplied.
  • a primary air supply 44 is connected upstream, so that the Ventilation device 1 in the embodiment of the figure 4 not as a central, but as a decentralized device 45 is formed is.
  • the outside air opening 46 can be adjusted by means of an outside air valve 48 as needed open or close or according to the desired Set outside air volume flow. This is funded from one adjoining the outside air valve 48 downstream Outside air fan 49, whose speed of the already mentioned Control and / or regulating unit controlled in the desired manner and / or regulated.
  • the outside air fan 49 may connect a muffler 50, but then may be omitted if the outdoor fan 49, for example, as Cross-flow fan is designed and therefore only a very low Sound pressure releases.
  • the outside air fan 49 is over the optional Silencer 50 with the primary air connection 22 via a Air connection line 51 connected.
  • the primary air feed 44 which represents an outside air supply, indicated only schematically.
  • Ventilation system 1 a little further away from the parapet wall 20 to arrange, so that the outside air in a straight way can enter the room ventilation device 1, wherein but then the primary air connection 22 is not facing away from the Facade, but this is arranged facing, that is, the air conditioning Device 1 is opposite to the representation of the figure 4 rotated by 180 ° in the double bottom 16 of the space 17.
  • the primary air feed 44 is not separate, So outside of the housing 4 of the air conditioning device 1 is located, but is located within the housing 4, so that consequently a decentralized device 45 is created, all Components or at least a proportion of the components (optionally no muffler 50).
  • the embodiment of Figure 4 operates as follows. ever according to the speed of the outside air fan 49 is a corresponding Outside air volume flow sucked, wherein the outside air valve 48th is open. This outdoor air volume flow is called primary air volume flow via the air connection line 51 and the primary air connection 22 supplied to the air distribution box 23. From there then takes place the respective operation management of the ventilation device 1 as well as described in the embodiment of Figure 1.
  • the ventilation device can be according to operate in the first mode in direct induction mode.
  • Primary air is supplied to a correspondingly relatively small volume flow, due to the corresponding induction effect too a relatively small cooling capacity / heating power leads.
  • the primary air decentralized processed, so supplied by means of a fan outside air so a small sound power is achievable when as a fan a cross-flow fan is used.
  • Alternatively to decentralized operation is also a central Operation possible, that is, the primary air is from an air center of the Building supplied via an air distribution network.
  • the primary air When connected to a central ventilation system, the primary air through a central fan and over one in the ventilation duct and / or sitting directly in front of the ventilation system Volumetric flow controller, preferably with silencer supplied.
  • the primary air through a shut-off and Control unit in or just behind a wall opening the facade is attached, from one in the flow direction following fan (centrifugal fan, axial fan or cross-flow fan), optionally with silencer, promoted, wherein this promotion can be controlled or regulated.
  • the cross-flow fan sitting in the unit sucks over the heat exchanger at a constant primary air quantity essential more circulating air / room air. This will increase the airflow increased many times over.
  • the used crossflow fan can be compared to a corresponding centrifugal fan or axial fan at the same sound power considerably larger volume flows promote. If the cross-flow fan is used, then a Mufflers omitted.
  • the resulting from the figure 4 primary air supply 44 may in the execution of the ventilation device as a decentralized device directly into the housing 4 of the ventilation Facility to be integrated. Alternatively, it is also possible form the primary air supply 44 as a mounting kit, ie in to integrate an attachment housing.
  • the ventilation Device as a central device can be a shut-off and / or control flap according to the embodiment of Figure 3 with in the device (Housing 4) be integrated, so that a unit in a common Housing is present.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine raumlufttechnische Einrichtung (1) zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes (17), mit einem Primärluftanschluss (22) für angelieferte Primärluft, einem Raumlufteinlass (31) und einem Zuluftauslass (36), und mit einem Wärmetauscher (28), dem Raumluft vom Raumlufteinlass (31) und/oder bedarfsabhängig/optional Primärluft vom Primärluftanschluss (22) zuführbar ist und dem stromabwärts eine Luftfördereinrichtung (33) nachgeschaltet ist, wobei stromabwärts von der Luftfördereinrichtung (33) der Zuluftauslass (36) liegt.

Description

Die Erfindung betrifft eine raumlufttechnische Einrichtung zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes.
Mit Induktionseinrichtungen versehene raumlufttechnische Einrichtungen sind bekannt. Sie sind mit ihrem Primärluftanschluss an eine zentral im Gebäude angeordnete Primärluftaufbereitung über Lüftungskanäle angeschlossen. Diese führen der jeweiligen Induktionseinrichtung Primärluft zu, die in einen Mischraum strömt und -infolge der Induktionswirkung- durch einen Wärmetauscher Raumluft ansaugt. Die Raumluft wird im Wärmetauscher wärmetechnisch behandelt und mischt sich stromabwärts des Wärmetauschers im Mischraum mit der Primärluft. Die so gebildete Mischluft wird über einen Zuluftauslass in den Raum des Gebäudes ausgeblasen. Derartige Einrichtungen weisen nur eine begrenzte Kühl- beziehungsweise Heizleistung auf, da die Menge der zugeführten Primärluft nach dem im Raum bereitzustellenden Frischluftanteil bemessen ist. Dieser Frischluftanteil bestimmt sich gegebenenfalls nach dem Zweck des Raumes, insbesondere nach der erwarteten Anzahl der sich im Raum befindenden Personen.
Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde, eine raumlufttechnische Einrichtung mit flexiblerer Betriebsführung anzugeben, die unter anderem eine größere Kühl- oder Heizleistung bei optional vorzugsweise gleich bleibender Primärluftmenge (gleichem Primärluftvolumenstrom) zur Verfügung stellt.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass die erwähnte raumlufttechnische Einrichtung einen Primärluftanschluss für angelieferte Primärluft, einen Raumlufteinlass und einen Zuluftauslass sowie einen Wärmetauscher aufweist, wobei dem Wärmetauscher Raumluft vom Raumlufteinlass und/oder bedarfsabhängig/optional Primärluft vom Primärluftanschluss zuführbar ist und dem stromabwärts eine Luftfördereinrichtung nachgeschaltet ist, und wobei stromabwärts von der Luftfördereinrichtung der Zuluftauslass liegt. Aufgrund dieser Ausgestaltung kann in einer ersten Betriebsart dem Primärluftanschluss Primärluft zugeführt werden, die sich in einem Mischraum vor dem Wärmetauscher aufgrund ihrer Induktionswirkung mit aus dem Raum angesaugter Raumluft mischt. Da diese Mischung der beiden Luftarten vor dem Wärmetauscher erfolgt, liegt hier die sogenannte Direktinduktion vor. Die Mischluft durchströmt dann den Wärmetauscher und wird dort gegebenenfalls wärmetechnisch behandelt. Die so behandelte Luft strömt zum Zuluftauslass und gelangt hierdurch in den Raum. Die Luftfördereinrichtung, die zwischen dem Wärmetauscher und dem Zuluftauslass liegt, befindet sich nicht in Betrieb; sie wird daher lediglich von dem vom Wärmetauscher kommenden Luftstrom durchströmt. In einer zweiten Betriebsart wird dem Primärluftanschluss -wie bereits vorstehend beschrieben- ebenfalls Primärluft zugeführt, so dass sich dieselben Verhältnisse einstellen, wie zuvor bei der ersten Betriebsart beschrieben, jedoch erfolgt eine aktive Luftförderung stromabwärts des Wärmetauschers, indem die Luftfördereinrichtung in Betrieb genommen ist. Dies hat zur Folge, dass die durch die Induktionswirkung der Primärluft angesaugte Raumluft in ihrem Volumenstrom erheblich dadurch vergrößert wird, dass die Luftfördereinrichtung eine Saugwirkung ausübt, so dass durch den Raumlufteinlass eine entsprechend große Raumluftmenge eintritt, sich mit der Primärluft mischt, den Wärmetauscher durchströmt und zur Luftfördereinrichtung gelangt sowie von dort über den Zuluftauslass in den Raum eintritt. Auf diese Art und Weise lässt sich mittels der Luftfördereinrichtung die Kühl- oder Heizleistung erheblich erhöhen. Insbesondere kann auch eine Regelung oder Steuerung dadurch erfolgen, dass die Luftfördereinrichtung hinsichtlich ihrer Fördermenge variabel betrieben wird. Der Primärluftvolumenstrom bleibt in der zweiten Betriebsart vorzugsweise konstant oder auf einen einstellbaren Wert beschränkt, d.h., die Menge der pro Zeiteinheit dem Primärluftanschluss zugeführten Primärluft wird im Wesentlichen nicht von der Sogwirkung der Luftfördereinrichtung beeinflusst. Dies hat zur Folge, dass -unabhängig von der Wirkung der Luftfördereinrichtung- nur die Primärluftmenge in den Raum gelangt, die für die jeweilige Raumnutzung gewünscht ist. Sie kann beispielsweise von der sich dort aufhaltenden Personenzahl abhängig sein. Insbesondere wird sie einen fest vorgegebenen Wert aufweisen, der sich aus den lufttechnischen Vorschriften ergibt. In einer dritten Betriebsart ist es möglich, die erfindungsgemäße lufttechnische Einrichtung ohne die Zuführung von Primärluft zu betreiben. Mithin wird dem Primärluftanschluss keine Primärluft zugeführt, was beispielsweise dadurch erfolgen kann, dass das zentrale Luftverteilungsnetz der Primärluft im Bereich des Primärluftanschlusses eine verschließbare Luftklappe aufweist oder diese Luftklappe im Innern des erfindungsgemäßen Geräts untergebracht ist. In der erwähnten dritten Betriebsart befindet sich jedoch die Luftfördereinrichtung in Funktion, d.h., sie entfaltet eine Sogwirkung, mit der Folge, dass Raumluft durch den Wärmetauscher angesaugt und zum Zuluftauslass gefördert wird, so dass demzufolge Raumluft mittels des Wärmetauschers wärmetechnisch behandelt werden kann und in den Raum zurück ausgeblasen wird. Die Menge der so behandelten Raumluft ist wiederum von der Betriebsführung der Luftfördereinrichtung abhängig, wobei insbesondere eine Steuerung oder Regelung vorgesehen sein kann.
In einer weiteren, vierten Betriebsart kann die erfindungsgemäße raumlufttechnische Einrichtung auch im Belüftungsbetrieb arbeiten. Dies ist dann gegeben, wenn der Wärmetauscher abgeschaltet ist, also ein den Wärmetauscher durchströmendes Kühl- oder Heizmittel nicht aktiv sein kann. Die Folge ist bei nicht zugeführter Primärluft, dass die Raumluft umgewälzt wird und bei zugeführter Primärluft, dass eine Frischluftzufuhr mit Mischung und Umwälzung der Raumluft erfolgt. Letzteres kann sowohl mit aktiver Luftfördereinrichtung als auch abgeschalteter Luftfördereinrichtung aufgrund des Induktionseffektes durchgeführt werden.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Luftfördereinrichtung ein Ventilator ist. Über die Ventilatordrehzahl kann die Luftfördermenge auf einfache Art und Weise bestimmt werden.
Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass anstelle des Ventilators eine Induktionsvorrichtung als Luftfördereinrichtung eingesetzt wird. Es ist denkbar, dass diese von einem Teilstrom der Primärluft oder zusätzlicher Primärluft durchströmt wird, d.h., ihre Induktionsdüsen erhalten einen Anteil der Primärluft oder zusätzliche Primärluft (zusätzlich zur Primärluft, die dem Primärluftanschluss zugeführt wird), der/die nicht den Wärmetauscher durchströmt. Aufgrund der entwickelten Induktionswirkung wird verstärkt Luft über den Wärmetauscher gesaugt, mit der Folge, dass ein entsprechend größerer Raumluftanteil den Wärmetauscher passiert.
Insbesondere kann die Luftfördereinrichtung als Querstromventilator ausgebildet sein. Diese Ausführungsform ermöglicht die Förderung großer Luftmengen bei sehr niedriger Schallleistung, so dass bevorzugt auf einen Schalldämpfer verzichtet werden kann. Selbstverständlich sind jedoch auch Ausführungsformen mit Schalldämpfer denkbar.
Bevorzugt ist eine stromabwärts des Primärluftanschlusses liegende Induktionseinrichtung vorgesehen. Grundsätzlich führt das Ausblasen der Primärluft in den erwähnten Mischraum zu einer Induktionswirkung, die Raumluft ansaugt. Diese Ansaugwirkung wird jedoch verstärkt, wenn das Ausblasen der Primärluft in den Mischraum mittels der erwähnten Induktionseinrichtung erfolgt, so dass hierdurch eine größere Raumluftmenge angesaugt wird.
Die Induktionseinrichtung besitzt insbesondere mindestens eine Induktionsdüse. Mit der Induktionsdüse wird die Primärluft in den Mischraum ausgestoßen, wobei die Düsenwirkung eine starke Induktion bewirkt, also eine entsprechend große Raumluftmenge angesaugt wird. Bevorzugt sind eine Vielzahl von Induktionsdüsen der Induktionseinrichtung vorhanden, um einen großen Raumluftvolumenstrom zu erzeugen.
Der Primärluftanschluss führt vorzugsweise zu einem Luftverteilkasten. Mithin wird die zugeführte Primärluft durch den Luftverteilkasten in entsprechend breitem Strom in den Mischraum eingeblasen, so dass eine Flächenwirkung erzielt wird. Insbesondere sind an dem Luftverteilkasten die erwähnten Induktionsdüsen angeordnet, so dass die zugeführte Primärluft sich zunächst im Luftverteilkasten verteilt und dann aus den zueinander mit Abstand angeordneten Induktionsdüsen in den Mischraum austritt.
Insbesondere ist die raumlufttechnische Einrichtung als zentrales Gerät ausgebildet. Dies bedeutet, dass es zentral mit Primärluft versorgt wird, d.h., die Primärluft stammt aus einer Luftzentrale, die eine Vielzahl raumlufttechnischer Einrichtungen versorgt. Die Luftzentrale ist bevorzugt an einem bestimmten Ort des Gebäudes lokalisiert, um dort zentral Außenluft aufzubereiten. Die Außenluft wird insbesondere gefiltert und gegebenenfalls be- oder entfeuchtet. Sie kann insbesondere auch bereits wärmetechnisch vorbehandelt werden, also entsprechende Heiz- oder Kühlaggregate durchströmen. Über ein Rohrverteilungsnetz (Luftkanäle) wird die so aufbereitete Primärluft dem Primärluftanschluss des jeweiligen zentralen Geräts zugeführt.
Alternativ ist es auch möglich, dass die erfindungsgemäße raumlufttechnische Einrichtung als dezentrales Gerät ausgebildet ist. Dies bedeutet, dass keine zentrale Primärluftaufbereitung vorliegt, sondern eine dezentrale. Dadurch ist auch eine nachträgliche Aufstellung des dezentralen Gerätes in einem zu klimatisierenden oder zu belüftenden Raum möglich. Dies kann selbstverständlich auch weitgehend unsichtbar erfolgen, also beispielsweise in einem Doppelboden. Als Primärluft wird dem dezentralen Gerät Luft zugeführt, die es aus seiner unmittelbaren Nachbarschaft erhält. Beispielsweise wird mittels einer Luftfördereinrichtung Außenluft im Bereich der Fassade des Raumes angesaugt und dem Primärluftanschluss zugeführt. Wie sich hieraus ergibt, wird im Zuge dieser Anmeldung unter Primärluft somit also unter anderem auch Außenluft (behandelt oder unbehandelt) verstanden.
Je nach Aufstellungsort der raumlufttechnischen Einrichtung im Raum und je nachdem entsprechender Ausbildung der raumlufttechnischen Einrichtung, ergibt sich die Ausbildung als Unterflurgerät, Brüstungsgerät oder Deckengerät.
Es ist vorteilhaft, wenn der Wärmetauscher im Gehäuse der raumlufttechnischen Einrichtung schräg gestellt angeordnet ist, da dann eine entsprechend niedrige beziehungsweise schmale Bauhöhe erzielt wird. Mithin ist die Abmessung des Wärmetauschers größer als die dementsprechende Gehäuseabmessung.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Raumlufteinlass und der Zuluftauslass an derselben, ersten Gehäuseseite des Gehäuses der raumlufttechnischen Einrichtung liegen. Bevorzugt ist der Primärluftanschluss an einer zweiten Gehäuseseite angeordnet, die mit der ersten Gehäuseseite einen Winkel einschließt. So ist es beispielsweise möglich, Raumlufteinlass und Zuluftauslass an der Deckenwand des Gehäuses auszubilden, während der Primärluftanschluss an einer Seitenwand beziehungsweise Stirnwand des Gehäuses angeordnet ist und demzufolge die beiden erwähnten Gehäuseseiten vorzugsweise einen Winkel von etwa 90° zueinander aufweisen. Die erwähnte Konfiguration ist insbesondere von Vorteil, wenn die raumlufttechnische Einrichtung als Unterflurgerät ausgestattet ist, da dann die erwähnte Deckenwand einen Fußbodenabschnitt des zu belüftenden beziehungsweise klimatisierenden Raumes bilden kann.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die erste Gehäuseseite ein Luftgitter aufweist oder von einem Luftgitter gebildet ist.
Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Wärmetauscher bis an das Luftgitter geführt ist und dadurch die Öffnung des Raumlufteinlasses begrenzt. Dies erspart aufwendige Luftführungsmittel und reduziert daher den Bauaufwand. Entsprechend kann vorgesehen sein, dass der Querstromventilator einen Wirbelbildner aufweist, der am Luftgitter angeordnet ist und dadurch die Öffnung des Zuluftauslasses begrenzt. Nur die Zone zwischen Wirbelbildner und Wärmetauscher muss im Bereich des Luftgitters mittels einer entsprechenden Wandung des Gehäuses verschlossen werden, um zu verhindern, dass vom Wärmetauscher kommende Luft ohne Passieren der Luftfördereinrichtung in den Raum gelangt.
Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes mit folgenden Schritten:
  • Zuführung von Raumluft und/oder bedarfsabhängige/optionale Zuführung von Primärluft zu einem Wärmetauscher,
  • stromabwärts des Wärmetauschers bedarfsweise erfolgendes Fördern der vom Wärmetauscher stammenden Luft und
  • Einbringen der vom Wärmetauscher stammenden Luft als Zuluft in den Raum.
Die Zeichnungen veranschaulichen die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und zwar zeigt:
Figur 1
eine schematische Seitenansicht durch eine lufttechnische Einrichtung,
Figur 2
eine der Figur 1 entsprechende Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer lufttechnischen Einrichtung,
Figur 3
die lufttechnische Einrichtung der Figur 1 als zentrales Gerät und
Figur 4
die lufttechnische Einrichtung der Figur 1 als dezentrales Gerät.
Die Figur 1 zeigt eine raumlufttechnische Einrichtung 1, die als zentrales Gerät 2, und zwar als Unterflurgerät 3 ausgebildet ist. Das Unterflurgerät 3 besitzt ein im Wesentlichen quaderförmiges Gehäuse 4, das eine Bodenwand 5, eine Deckenwand 6, eine Seitenwand 7, eine Seitenwand 8 sowie zwei weitere, aus der Figur 1 nicht erkennbare Seitenwände aufweist, die parallel zur Papierebene der Figur 1 verlaufen und beabstandet zueinander liegen sowie die Breite des Unterflurgeräts 3 bestimmen. Die Seitenwand 7 weist einen schräg verlaufenden Wandteil 9 und die Seitenwand 8 ebenfalls einen schräg verlaufenden Wandteil 10 auf. Ausgehend von der Bodenwand 5 besitzt die Seitenwand 7 ferner einen rechtwinklig zur Bodenwand 5 stehenden Wandteil 11 und die Seitenwand 8 einen ebenfalls rechtwinklig zur Bodenwand 5 verlaufenden Wandteil 12 auf. Die beiden schräg verlaufenden Wandteile 9 und 10 sind in Ihren Winkeln derart ausgerichtet, dass sie zueinander divergieren. Die Deckenwand 6 ist als Luftgitter 13 ausgebildet, das eine erste Gehäuseseite 14 des Gehäuses 4 bildet. Die Seitenwand 7 bildet eine zweite Gehäuseseite 15 des Gehäuses 4. Die Seitenrandbereiche 19' und 20' des Luftgitters 13 überragen den Wandteil 9 beziehungsweise den Wandteil 10.
Das Unterflurgerät 3 befindet sich innerhalb eines Doppelbodens 16 eines Raumes 17 eines nicht dargestellten Gebäudes oder dergleichen. Das Unterflurgerät 3 ist derart unterhalb des aufgestelzten Fußbodens 18 des Raumes 17 angeordnet, dass das Luftgitter 13 mit dem Fußboden 18 fluchtet.
Das Unterflurgerät 3 ist im Bereich der Fassade 19 des Raumes 17 angeordnet, d.h., das Luftgitter 13 reicht bis an die Brüstungswand 20 des Raumes 17 heran. Oberhalb der Brüstungswand 20 befindet sich ein Fenster 21. Weitere Details des Raumes 17 sind hier der Einfachheit halber nicht dargestellt.
Ein Primärluftanschluss 22 ist im Bereich der Seitenwand 7 des Gehäuses 4 angeordnet und mündet in einen im Querschnitt dreieckförmig ausgebildeten Luftverteilkasten 23, der sich über die Breite der raumlufttechnischen Einrichtung 1 erstreckt. Die rückwärtige Wand 24 des Luftverteilkastens 23 verläuft unter einem spitzen Winkel zur Bodenwand 5 und weist -über ihre Breite und/oder Höhe-Luftaustrittsöffnungen 25 auf. Wird -über einen nicht dargestellten Primärluftkanal- Primärluft gemäß Primärluftpfeil 26 über den Primärluftanschluss 22 in den Luftverteilkasten 23 eingeblasen, so tritt diese Primärluft aus den erwähnten Luftaustrittsöffnungen 25 gemäß der Primärluftpfeile 26' im Innern des Gehäuses 4 aus. Dies erfolgt in einem Mischraum 27, der auf der einen Seite von dem Luftverteilkasten 23 und auf der anderen Seite von einem Wärmetauscher 28 berandet wird. Der Wärmetauscher 28 ist schräg gestellt in dem Gehäuse 4 untergebracht, so dass seine untere Eckkante 29 gegen die Innenseite der Bodenwand 5 und seine obere Eckkante 30 gegen die Innenseite des Luftgitters 13 anliegt. Im oberen Bereich des Mischraums 27 bildet das Luftgitter 13 einen Raumlufteinlass 31.
Aufgrund der aus den Luftaustrittsöffnungen 25 ausströmenden Primärluft (Primärluftpfeile 26') wird eine Induktionswirkung erzielt, die dazu führt, dass aus dem Raum 17 Raumluft gemäß der Raumluftpfeile 32 angesaugt wird und in den Mischraum 27 gelangt. Dort erfolgt im Zuge der sogenannten Direktinduktion eine Mischung mit der Primärluft. Der Luftverteilkasten 23 bildet zusammen mit den Luftaustrittsöffnungen 25 somit eine Induktionseinrichtung 52. Die gebildete Mischluft durchströmt den Wärmetauscher 28 und wird dort wärmetechnisch behandelt. Je nachdem, ob der Wärmetauscher von kaltem Wasser oder warmem Wasser durchströmt wird, erfolgt eine Erwärmung der Luft beziehungsweise eine Abkühlung. Die Wasseranschlüsse und der gesamte Wasserkreislauf des Wärmetauschers 28 sind der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt. Es ist selbstverständlich möglich, die Temperatur des Wärmetauschers 28 in gewünschter Weise vorzugeben und gegebenenfalls auch eine Steuerung oder Regelung der Wassermenge zu realisieren. Mittels der Mischluftpfeile 33' ist angedeutet, dass die den Wärmetauscher 28 durchströmte Mischluft nunmehr zu einer Luftfördereinrichtung 33 gelangt, die im Gehäuse 4 angeordnet und als Querstromventilator 34 ausgebildet ist. Der Querstromventilator 34 wird mittels eines nicht dargestellten Elektromotors angetrieben. Der Antrieb ist ein- und ausschaltbar sowie steuer- und/oder regelbar, so dass eine nicht näher dargestellte Steuer- und/oder Regeleinrichtung je nach gewünschter Betriebsart eine entsprechende Betriebsführung des Unterflurgeräts 3 vornimmt. Dabei kann gegebenenfalls auch die Wassertemperatur des Wärmetauschers 28 und gegebenenfalls auch der Volumenstrom des Wassers zusätzlich oder alternativ geregelt und/oder gesteuert werden. Gleichfalls ist es möglich, mittels eines in der Figur 1 nicht dargestellten Luftventils den Volumenstrom der Primärluft (Primärluftpfeil 26) ein- und auszuschalten sowie zu steuern und/oder zu regeln. Alle genannten Parameter lassen sich selbstverständlich allein oder auch in Kombination bestimmter Parameter miteinander oder aller Parameter miteinander steuern beziehungsweise regeln.
Der Querstromventilator 34 fördert die Mischluft entsprechend der Mischluftpfeile 35 bis zu einem Zuluftauslass 36, der von einem Bereich des Luftgitters 13 gebildet ist. Zwischen dem Wärmetauscher 28 und dem zugewandten Rand der Öffnung des Zuluftauslasses 36 liegt ein das Luftgitter 13 verschließender Wandungsabschnitt 37 des Gehäuses 4, der in einen Wirbelbildner 38 des Querstromventilators 34 übergeht. Aus dem Zuluftauslass 36 tritt die Mischluft 35 als Zuluft gemäß Zuluftpfeil 39 nach oben aus. Dies erfolgt bevorzugt nahe der Brüstungswand 20 des Raumes 17.
Die raumlufttechnische Einrichtung 1 gemäß Figur 1 arbeitet in einer ersten Betriebsart somit entsprechend der vorstehenden Ausführungen derart, dass die Primärluft Raumluft induziert und die so gebildete Mischluft den Wärmetauscher 28 durchsetzt. Der sich dann anschließende Querstromventilator 34 ist ausgeschaltet, kann jedoch von der Luft durchströmt werden. Die Mischluft strömt über den Zuluftauslass 36 in den Raum 17 nach oben beziehungsweise schräg nach oben aus.
In einer zweiten Betriebsart arbeitet das Gerät wie in der ersten Betriebsart, zusätzlich ist jedoch der Querstromventilator 34 eingeschaltet und unterstützt somit die Induktionswirkung. Selbst wenn aufgrund des Austrittes der Primärluft aus den Luftaustrittsöffnungen 25 keine Induktionswirkung erzielt werden würde, sorgt die Sogwirkung des Querstromventilators 34 dafür, dass Raumluft aus dem Raum 17 angesaugt wird, sich mit der Primärluft mischt und die Mischluft den Wärmetauscher 28 durchsetzt.
In einer dritten Betriebsart arbeitet die raumlufttechnische Einrichtung 1 der Figur 1 wie folgt: es wird dem Primärluftanschluss 22 keine Primärluft zugeführt, weil beispielsweise ein dort vorhandenes, nicht dargestelltes Luftventil geschlossen ist. Der Querstromventilator 34 befindet sich in Funktion und daher findet eine lufttechnische Behandlung der Raumluft des Raumes 17 statt, da der Querstromventilator 34 über den Raumlufteinlass 31 Raumluft ansaugt, die Raumluft im Wärmetauscher 28 bezüglich ihrer Temperatur behandelt wird und die so behandelte Luft aus dem Zuluftauslass 36 wieder in den Raum 17 ausgeblasen wird.
Schließlich ist es auch denkbar, dass bei den vorstehend erwähnten drei Betriebsarten der Wärmetauscher 28 außer Betrieb genommen wird, d.h., seine Wasserversorgung wird gesperrt und/oder das Wasser wird nicht gekühlt oder erhitzt. In einem solchen Falle arbeitet die lufttechnische Einrichtung 1 als Belüftungsgerät für den Raum 17.
Die Figur 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel einer lufttechnischen Einrichtung 1, dass sich zum Ausführungsbeispiel der Figur 1 lediglich dadurch unterscheidet, dass anstelle der Luftaustrittsöffnungen 25 des Luftverteilkastens 23 Induktionsdüsen 40 (Primärluftdüsen) vorgesehen sind, von denen -der Einfachheit halber- in der Figur 2 nur eine dargestellt ist. Hierdurch wird die Induktionseinrichtung 52 ausgebildet. Vorteilhaft sind mehrere Reihen von Primärluftdüsen 40, die dazu führen, dass die aus den Primärluftdüsen 40 austretende Primärluft eine sehr intensive Induktion bewirken, d.h., es wird ein entsprechend großer Volumenstrom von Raumluft durch den Raumlufteinlass 31 angesaugt und mit der Primärluft vermischt.
Die Funktionsweise der raumlufttechnischen Einrichtung 1 gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 2 entspricht ansonsten der Funktionsweise, so wie sie beim Ausführungsbeispiel der Figur 1 bereits beschrieben wurde.
Das Ausführungsbeispiel einer raumlufttechnischen Einrichtung 1 gemäß Figur 3 unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispiel der Figur 1 dadurch, dass in der Primärluftzuleitung 41 ein Luftventil 42 in Form einer Drehklappe 43 angeordnet ist, so dass -je nach Drehklappenstellung- ein entsprechender Primärluftvolumenstrom dem Luftverteilkasten 23 zugeführt wird.
Beim Ausführungsbeispiel der Figur 4 ist eine raumlufttechnische Einrichtung 1 realisiert, die der Ausgestaltung der Figur 1 entspricht, der jedoch eine Primärluftzuführung 44 vorgeschaltet ist, so dass die raumlufttechnische Einrichtung 1 beim Ausführungsbeispiel der Figur 4 nicht als zentrales, sondern als dezentrales Gerät 45 ausgebildet ist. Ein in der Fassade 19 des den Raum 17 aufweisenden Gebäudes befindet sich eine Außenluftöffnung 46, in die Außenluft entsprechend dem Außenluftpfeil 47 einströmen kann. Die Außenluftöffnung 46 lässt sich mittels eines Außenluftventils 48 je nach Bedarf öffnen oder schließen beziehungsweise entsprechend den gewünschten Außenluftvolumenstrom einstellen. Dieser wird gefördert von einem sich an das Außenluftventil 48 stromabwärts anschließenden Außenluftventilator 49, dessen Drehzahl von der bereits erwähnten Steuer- und/oder Regeleinheit in gewünschter Weise gesteuert und/oder geregelt wird. Es ist auch denkbar, dass nur ein einfacher Ein- und Ausschaltbetrieb erfolgt. An den Außenluftventilator 49 kann sich ein Schalldämpfer 50 anschließen, der jedoch dann entfallen kann, wenn der Außenluftventilator 49 beispielsweise als Querstromventilator ausgeführt ist und daher nur einen sehr niedrigen Schalldruck abgibt. Der Außenluftventilator 49 ist über den optionalen Schalldämpfer 50 mit dem Primärluftanschluss 22 über eine Luftverbindungsleitung 51 angeschlossen.
Beim Ausführungsbeispiel der Figur 4 ist die Primärluftzuführung 44, die eine Außenluftzuführung darstellt, nur schematisch angedeutet. In der Praxis ist es keineswegs erforderlich, dass eine U-förmige Luftzuführung erfolgt. So ist es beispielsweise auch denkbar, die raumlufttechnische Einrichtung 1 etwas weiter entfernt von der Brüstungswand 20 anzuordnen, so dass die Außenluft auf geradem Wege in die raumlufttechnische Einrichtung 1 eintreten kann, wobei dann jedoch der Primärluftanschluss 22 nicht abgewandt von der Fassade, sondern dieser zugewandt angeordnet ist, d.h., die raumlufttechnische Einrichtung 1 ist gegenüber der Darstellung der Figur 4 um 180° gedreht im Doppelboden 16 des Raumes 17 angeordnet. Es ist auch denkbar, dass die Primärluftzuführung 44 nicht separat, also außerhalb des Gehäuses 4 der raumlufttechnischen Einrichtung 1 angeordnet ist, sondern sich innerhalb des Gehäuses 4 befindet, so dass demzufolge ein dezentrales Gerät 45 geschaffen ist, das alle Komponenten oder zumindest ein Anteil der Komponenten (gegebenenfalls keinen Schalldämpfer 50) aufweist.
Das Ausführungsbeispiel der Figur 4 arbeitet folgendermaßen. Je nach Drehzahl des Außenluftventilators 49 wird ein entsprechender Außenluftvolumenstrom angesaugt, wobei das Außenluftventil 48 geöffnet ist. Dieser Außenluftvolumenstrom wird als Primärluftvolumenstrom über die Luftverbindungsleitung 51 und den Primärluftanschluss 22 dem Luftverteilkasten 23 zugeführt. Ab dort erfolgt dann die jeweilige Betriebführung der lufttechnischen Einrichtung 1 ebenso wie beim Ausführungsbeispiel der Figur 1 beschrieben.
Die erfindungsgemäße lufttechnische Einrichtung lässt sich gemäß erster Betriebsart im Direktinduktionsbetrieb betreiben. Mittels der Primärluft wird ein entsprechend relativ kleiner Volumenstrom zugeführt, der aufgrund der dementsprechenden Induktionswirkung zu einer relativ kleinen Kühlleistung/Heizleistung führt. Wird die Primärluft dezentral aufbereitet, also mittels eines Ventilators Außenluft zugeführt, so ist eine kleine Schallleistung erzielbar, wenn als Ventilator ein Querstromventilator eingesetzt wird. Alternativ ist es jedoch auch möglich, einen Axialventilator oder Radialventilator einzusetzen. Gegebenenfalls ist dann die Nachschaltung eines Schalldämpfers empfehlenswert. Alternativ zum dezentralen Betrieb ist auch ein zentraler Betrieb möglich, d.h., die Primärluft wird von einer Luftzentrale des Gebäudes über ein Luftverteilnetz zugeführt.
In der zweiten Betriebsart erfolgt zusätzlich zur ersten Betriebsart ein Betrieb der Luftfördereinrichtung, die dem Wärmetauscher nachgeschaltet ist. Hierdurch lässt sich ein entsprechend großer Volumenstrom erzeugen, so dass eine große Kühlleistung die Folge ist. Entsprechendes gilt selbstverständlich für die Heizleistung. Aufgrund des Einsatzes eines Querstromventilators als Luftfördereinrichtung lässt sich eine kleine Schallleistung erzielen.
In der dritten Betriebsart, in der nur die Luftfördereinrichtung in Betrieb ist, jedoch keine Primärluft zugeführt wird, lässt sich eine entsprechend große Kühlleistung beziehungsweise Heizleistung erzielen, da ein großer Volumenstrom gefördert werden kann. Durch einen Querstromventilator als Luftfördereinrichtung lässt sich eine kleine Schallleistung erzielen. Es liegt ein Umluft-Fan-Coil-Gerät vor.
Beim Anschluss an eine zentrale Lüftungsanlage wird die Primärluft durch einen zentralen Ventilator und über einen im Lüftungskanalstrang und/oder direkt vor der lufttechnischen Einrichtung sitzenden Volumenstromregler, vorzugsweise mit Schalldämpfer, zugeführt. Bei einem dezentralen Gerät wird die Primärluft durch eine Absperr- und Steuer-/Regeleinheit, die im oder kurz hinter einem Mauerdurchbruch der Fassade angebracht ist, von einem in Strömungsrichtung nachfolgenden Ventilator (Radialventilator, Axialventilator oder Querstromventilator), gegebenenfalls mit Schalldämpfer, gefördert, wobei diese Förderung gesteuert oder geregelt erfolgen kann.
Um die Kühl- beziehungsweise Heizleistung -wie erwähnt- wesentlich zu erhöhen, saugt der im Gerät sitzende Querstromventilator über den Wärmetauscher bei gleich bleibender Primärluftmenge wesentlich mehr Umluft/Raumluft an. Hierdurch wird die Luftfördermenge um ein Vielfaches erhöht. Der eingesetzte Querstromventilator kann gegenüber einem entsprechenden Radialventilator oder Axialventilator bei gleicher Schallleistung erheblich größere Volumenströme fördern. Wird der Querstromventilator eingesetzt, so kann ein Schalldämpfer entfallen. Die aus der Figur 4 hervorgehende Primärluftzuführung 44 kann bei der Ausführung der lufttechnischen Einrichtung als dezentrales Gerät direkt mit in das Gehäuse 4 der lufttechnischen Einrichtung integriert sein. Alternativ ist es auch möglich, die Primärluftzuführung 44 als Anbausatz auszubilden, also in ein Anbaugehäuse zu integrieren. Bei Ausbildung der lufttechnischen Einrichtung als zentrales Gerät kann eine Absperr- und/oder Regelklappe gemäß dem Ausführungsbeispiel der Figur 3 mit in dem Gerät (Gehäuse 4) integriert sein, so dass eine Einheit in einem gemeinsamen Gehäuse vorliegt.

Claims (21)

  1. Raumlufttechnische Einrichtung (1) zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes (17), mit einem Primärluftanschluss (22) für angelieferte Primärluft, einem Raumlufteinlass (31) und einem Zuluftauslass (36), und mit einem Wärmetauscher (28), dem Raumluft vom Raumlufteinlass (31) und/oder bedarfsabhängig/optional Primärluft vom Primärluftanschluss (22) zuführbar ist und dem stromabwärts eine Luftfördereinrichtung (33) nachgeschaltet ist, wobei stromabwärts von der Luftfördereinrichtung (33) der Zuluftauslass (36) liegt.
  2. Raumlufttechnische Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftfördereinrichtung (33) ein Ventilator ist.
  3. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftfördereinrichtung (33) ein Querstromventilator (34) ist.
  4. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftfördereinrichtung (33) eine Induktionsvorrichtung ist.
  5. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine stromabwärts zum Primärluftanschluss (22) liegende Induktionseinrichtung (52).
  6. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Induktionseinrichtung (52) mindestens eine Induktionsdüse (40) zum Ausblasen der Primärluft aufweist.
  7. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Primärluftanschluss (22) zu einem Luftverteilkasten (23) führt.
  8. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vom Luftverteilkasten (23) die Induktionsdüse (40) ausgeht.
  9. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass stromaufwärts vor dem Wärmetauscher (28) ein Mischraum (27) für Primärluft und Raumluft liegt.
  10. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Ausbildung als zentrales Gerät (2).
  11. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Ausbildung als dezentrales Gerät (45).
  12. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Ausbildung als Unterflurgerät (3).
  13. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Ausbildung als Brüstungsgerät.
  14. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch die Ausbildung als Deckengerät.
  15. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (28) schräg gestellt in einem Gehäuse (4) der raumlufttechnischen Einrichtung (1) angeordnet ist.
  16. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Raumlufteinlass (31) und Zuluftauslass (36) an derselben, ersten Gehäuseseite (14) des Gehäuses (4) liegen.
  17. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Primärluftanschluss (22) an einer zweiten Gehäuseseite (15) liegt, die mit der ersten Gehäuseseite (14) einen Winkel einschließt.
  18. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Gehäuseseite (14) ein Luftgitter (13) aufweist oder von einem Luftgitter (13) gebildet ist.
  19. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (28) bis an das Luftgitter (13) geführt ist und dadurch die Öffnung des Raumlufteinlasses (31) begrenzt.
  20. Raumlufttechnische Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Querstromventilator (34) einen Wirbelbildner (38) aufweist, der am Luftgitter (13) angeordnet ist und dadurch die Öffnung des Zuluftauslasses (36) begrenzt.
  21. Verfahren zum Heizen, Kühlen und/oder Belüften eines Raumes, insbesondere unter Verwendung einer raumlufttechnischen Einrichtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, mit folgenden Schritten:
    Zuführung von Raumluft und/oder bedarfsabhängige/optionale Zuführung von Primärluft zu einem Wärmetauscher,
    stromabwärts des Wärmetauschers bedarfsweise/optional erfolgendes Fördern der vom Wärmetauscher stammenden Luft,
    Einbringen der vom Wärmetauscher stammenden Luft als Zuluft in den Raum.
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