EP1825199B1 - Heizlüfter - Google Patents

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EP1825199B1
EP1825199B1 EP05808492A EP05808492A EP1825199B1 EP 1825199 B1 EP1825199 B1 EP 1825199B1 EP 05808492 A EP05808492 A EP 05808492A EP 05808492 A EP05808492 A EP 05808492A EP 1825199 B1 EP1825199 B1 EP 1825199B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
housing
fan heater
elements
heater according
frame
Prior art date
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Application number
EP05808492A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP1825199A1 (de
Inventor
Hartmut Eisenhauer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Stego Holding GmbH
Original Assignee
Stego Holding GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=35842520&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP1825199(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Stego Holding GmbH filed Critical Stego Holding GmbH
Priority to PL05808492T priority Critical patent/PL1825199T3/pl
Publication of EP1825199A1 publication Critical patent/EP1825199A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1825199B1 publication Critical patent/EP1825199B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H9/00Details
    • F24H9/02Casings; Cover lids; Ornamental panels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24HFLUID HEATERS, e.g. WATER OR AIR HEATERS, HAVING HEAT-GENERATING MEANS, e.g. HEAT PUMPS, IN GENERAL
    • F24H3/00Air heaters
    • F24H3/02Air heaters with forced circulation
    • F24H3/04Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element
    • F24H3/0405Air heaters with forced circulation the air being in direct contact with the heating medium, e.g. electric heating element using electric energy supply, e.g. the heating medium being a resistive element; Heating by direct contact, i.e. with resistive elements, electrodes and fins being bonded together without additional element in-between

Definitions

  • the invention relates to a fan heater according to the preamble of claim 1 and a modular system according to claim 24.
  • heating fans which have a jammed in the housing PTC (positive temperature coefficient) element as a heating element.
  • PTC elements operate self-regulating and temperature-limiting, so that overheating in the control cabinet or distribution box can be reliably avoided.
  • a commercial electric fan heater in which in a housing the air to be heated is passed through a fan via an electrical resistance and pushed to the outside.
  • a drive motor arranged in the interior of the housing is freely suspended and spring-mounted on the inner wall of the housing together with the resistor which is fastened to the motor. This is the motor, together with fan blades and the resistor, connected via tension springs to the housing.
  • the radially aligned with respect to the engine springs are - uniformly spaced - fixed at one end to the inner housing wall of the housing and are attached with the other end to the outer wall of the motor.
  • the invention is therefore based on the object to show a heater of the type mentioned in such a way that it is easy to manufacture and resistant.
  • a heating fan which comprises a housing through which a longitudinal flow of air, a fan for conveying the air and at least one resiliently mounted on the housing by means of a holder heating element.
  • the heating element is designed as a PTC element and the fan is mounted separately from the PTC element on the housing.
  • kits comprising a heater just described, wherein at least two, each at least one fastening element for fixing the fan heater at a designated location having adapter plates and means for attaching either one of the adapter plates are provided on a housing of the fan heater ,
  • An essential point of the invention is that the fan heater due to the PTC element and due to the separated storage of the element by the fan has a very simple design and operation.
  • the handling of the fan heater is facilitated by the special physical properties of the PTC element.
  • a PTC element is particularly well suited. Due to the invention Storage are now any shocks and / or vibrations. Not directly transferable to the PTC element, because the storage on the one hand allows a relative movement between the housing and the heating element.
  • the shock / vibration protection is ensured with the invention, explicitly turning off the heater storage to a large extent, because the PTC element is mounted within the holder for themselves and thus undesirable interactions between the heating element and other components, such as the fan, especially at improper use of the fan heater, are avoidable.
  • fan heater With the attached to a designated location in different ways fan heater, as it is provided with the modular principle, in addition, a secure mounting of the fan depending on different environmental conditions is possible. As a result, an additional protection of the heating element mounted in the fan heater can be achieved.
  • the present invention also relates in particular to the mounting of a PTC element which is formed from filigree ceramic rods, so that the PTC element ultimately has a grid-shaped structure or is provided as a honeycomb body.
  • the PTC element thus has a low flow resistance and can thus be traversed by sufficient air.
  • the holder comprises at least one receiving element substantially fixedly connected or connectable to the heating element, which is spring-mounted relative to the housing.
  • the receiving element ensures at the same time freedom of movement a secure hold of the heating element at a designated location in the heater.
  • the so configured storage of the heating element can thus counteract the forces acting from the outside.
  • the receiving element comprises a frame with claws, which are designed such that the heating element can be latched into the claws and thus firmly connected to the frame.
  • the claws are elastically bendable for insertion of the heating element and resume the original shape when the heating element is placed.
  • the trained with the claws Frame is used to connect the claws with each other and is preferably formed integrally with these.
  • the frame can thus be produced in a simple and cost-effective manner.
  • the frame extends along walls of the housing, so that the heating element can be designed as large as possible within the housing. Accordingly, the frame consists of four frame pages.
  • the claws are formed as separate elements, so that they can be attached to the frame, for example.
  • different claw sizes for different load cases and embodiments of the heating elements can be used.
  • the receiving element has lower claw elements and upper claw elements, wherein the lower claw elements are formed directly on the frame and the upper claw elements are formed by at least one arranged on the frame spacer spaced from the frame.
  • the upper and lower claw elements ensure a secure hold of the heating element within the receiving element and in particular prevent a longitudinal displacement of the heating element within the housing, d. H. in the longitudinal direction of the air permeable housing.
  • the location of the lower and upper claw elements is defined with respect to the longitudinal direction of the housing, wherein the longitudinal direction of the housing corresponds to an air flow direction through the heater.
  • claws or claw elements can be placed on the frame as separate elements, different heating element thicknesses can be accommodated in the receiving element with the aid of spacers of different length, aligned in the longitudinal direction of the housing. Once mounted in the housing frame is thus suitable for various heating elements.
  • the lower claw elements and the upper claw elements are each arranged alternately on the frame.
  • two lower claw elements and an intermediate upper claw element are provided per frame side. This can be achieved in a simple manner a stable hold of the heating element.
  • the claws are arranged on the frame, that in each case a lower claw element and an upper claw element are opposed. This ensures a particularly secure hold of the heating element in the holder, in particular, if several, opposite claw elements are provided for each frame side.
  • the claws are preferably only in the extension direction of the heating element, d. H. aligned perpendicular to the spacer elements bearing surfaces or contact surfaces, wherein the heating element then rests on the lower claw elements and is supported against the upper claw elements.
  • the formation of the so-oriented support or contact surfaces facilitates the insertion of the heating element in the holder, wherein a sufficiently good grip of the heating element is ensured in the holder.
  • a particularly secure reception can be achieved in that, instead of individual claw elements, a continuous lower bearing surface is formed on the frame. The heating element is then on a bottom completely on the support surface.
  • a solution according to the invention provides that the frame has molded spring elements for resilient attachment to the housing.
  • the receiving element is firmly connected to the housing and can still, as already mentioned above, move relative to the housing, so that the force acting on the receiving element and thus on the heating element forces can be met.
  • the spring elements are formed integrally with the frame. This allows a very inexpensive and easy production of the holder.
  • the spring elements are formed and attached to the frame such that they simultaneously act as lower claw elements, i. H. So serve as bearing surfaces for the heating element.
  • spring elements are designed as separate elements which can be attached to the frame, different types of spring can be used depending on the load case and can also be exchanged.
  • the spring elements may be attached to the frame either from above or else they are arranged below the frame.
  • a preferred embodiment provides that the spring elements can be locked to holding devices of the housing.
  • the housing z. B. recesses into which the spring elements can snap.
  • the entire holder can be easily removed from the housing, so that the insertion of the heating element can be done for example outside the housing.
  • the holder is then used together with the heating element in the housing. Also, in this way, the holder in a simple manner completely interchangeable.
  • the frame is attached to only two opposite housing walls, wherein at least two spring elements are provided for the connection of the frame, each with a housing wall.
  • the two spring elements per housing wall ensure sufficient support of the frame in or on the housing, while the attachment of the frame to only two opposite housing walls allows its sufficient freedom of movement.
  • the spring elements are made of plastic.
  • Plastic allows a stable design of resilient components with low mass. It is also conceivable to store the frame via coil springs made of metal.
  • the holder comprises a plurality of separate receiving elements, which are each fastened to the heating element and having springs, for support on the housing. Also in this embodiment, the holder thus consists of the receiving elements and the corresponding springs.
  • the holder can be completely attached to the heating element outside of the housing in this embodiment, so that the heating element is completely usable with the holder in a simple manner in the housing.
  • a receiving element and a spring are provided in each case at a corner of the example square or rectangular-shaped disk-shaped heating element.
  • the springs can intercept any transmitted through the housing shocks.
  • a preferred embodiment provides that the springs are held against displacement in the longitudinal direction in the housing by at least one insertable into the housing intermediate piece. That is, the springs are mounted in or on the intermediate piece, so that the heating element is also resiliently mounted.
  • the intermediate piece is in turn supported against the housing and / or against further Schulsupererbaumaschine.
  • the heating element is mounted on the springs in a sandwich construction between two intermediate pieces, wherein both intermediate pieces are in turn supported against the housing and / or against further Schulmodalerbaumaschinemaschinemaschinener.
  • the intermediate piece or the intermediate pieces advantageously have protruding elements for holding the springs, wherein the protruding elements are formed integrally with the intermediate piece and / or as attachable to the intermediate piece, separate elements.
  • a trained with a spring-mounted heating fan heater can be formed when using two intermediate pieces, the one intermediate piece simultaneously as a touch guard, the other as an air guide unit.
  • the visible from the outside contact protection grid for protection against interference with the heater then has on a lower side relative to the longitudinal direction of the housing, the protruding elements, for. B. pins, which press against the springs on an upper side of the heating element.
  • the springs formed on an underside of the heating element then lie, for example, on an upper side of the air-guiding unit, relative to the longitudinal direction of the housing, or on receiving surfaces provided for this purpose, or are clamped by further pins formed on the air-guiding unit.
  • the air guiding unit serves for adequate air guidance or air turbulence in the heating fan. This ensures that the air sucked in by a fan is expediently passed through the fan.
  • the heating element has springs both on its underside and on its upper side.
  • the springs z. B. formed as a disc elements, so that a portion of the discs extend over the top and another part of the discs on the underside of the heating element addition. That is, at a respective bearing point in each case only one spring is provided, which extends over both the top and on the bottom with respect to the longitudinal direction of the housing.
  • the disk elements are accordingly z. B. attached via their respective centers on the heating element via the receiving elements.
  • the air guide unit is designed to hold the fan against displacement in the longitudinal direction in the housing.
  • the air guide unit for a stationary placement within the fan z. B. latched in the housing walls and has a resilient means for clamping the fan in the housing. Any, caused by the installation clearance of the fan in the housing can be compensated due to the resilient means on the air guide unit, so that the fan heater has no rattling components.
  • the air guide unit is made of plastic, since plastic is an extremely stable and at the same time lightweight material. If the resilient device integrally formed on the air guide unit, so this is preferably formed of plastic.
  • a provided as a separate element resilient device may, for. B. also be formed as at least one metallic coil spring or the like resilient element. Also, a plate spring or a plate spring package is suitable for the play-free mounting of the fan.
  • a solution according to the invention provides that at least one housing wall of the fan heater housing has at least one fastening device for receiving an adapter plate on an outer side, wherein the adapter plate has at least one fastening element for fastening the fan heater at a location provided for this purpose.
  • the fastening devices can, for. B. may be formed as a latching hook on the housing wall, via which the respective adapter plate can be suspended.
  • the adapter plates are accordingly designed independently of their fastening elements such that any desired adapter plate can be fastened to the housing.
  • the fasteners may, for. B. be provided as a clip-fastening means of an elastic and / or folding spring clip, wherein the heater then preferably on a rail, for. B. in a cabinet, can be fastened.
  • the fastening elements can also have at least one elongate hole, so that the heating fan can be fastened to form a screw fastening at the location provided for this purpose.
  • a solution according to the invention provides that the springs of the holder are made of plastic, z. B. of an elastomer, such as rubber or silicone. These materials allow sufficient resilience and are also lightweight and inexpensive.
  • the receiving element or the receiving elements made of plastic.
  • Plastics are extremely stable and break-resistant materials with low mass.
  • receiving elements made of plastic can ensure a secure hold of the heating element and be easily stored resiliently.
  • the housing of the fan heater is preferably made of plastic. This ensures stability and low mass of the fan heater.
  • PTC heating elements are z. B. made of barium titanate as a base material with the addition of other metal oxides.
  • the heating element in the heater according to the invention is preferably designed as a grid or honeycomb body and therefore has an extremely filigree structure.
  • the grid structure allows a sufficiently high air flow through the heater with low flow resistance.
  • the storage according to the invention is advantageous especially in the case of a heating element formed in this way, in particular in the case of improper handling of the heating fan, to avoid an impairment of the functionality of the heating element.
  • the PTC heating element is characterized by an abrupt increase in resistance in a very limited temperature range.
  • the PTC heating element is suitable as a self-regulating heating element, so that overheating, for. B. just inside the cabinet, is avoidable.
  • the sensitive electronics can be precisely tempered in a simple manner.
  • the fastening element is provided on the corresponding adapter plate as elastic and / or folding spring clip for forming a clip attachment and / or at least one slot for forming at least one screw with a desired placement point for the heater.
  • a clip attachment that can be realized via the spring clip allows a quick change of location of the heater, while a screw connection ensures a particularly stable attachment.
  • the Clipbefest Trent is in the case of an elastic strap, so a spring clip, preferably by jamming or deformation of a z. B. ⁇ -shaped portion of the bracket accomplished.
  • the spring clip is preferably formed from a spring steel.
  • a further preferred embodiment of the kit provides that the means for attaching either one of the adapter plates to the fan heater housing at least one latching hook on the housing of the fan heater and at least one recess and / or a projection or the like element on the adapter plates as a counterpart to the at least include a latching hook.
  • the adapter plate with the desired fastener on the fan heater is attached as needed.
  • Fig. 1 shows a heating fan 10 shown in perspective in a first preferred embodiment, wherein a holder 60 for supporting a heating element (not shown) is at least partially visible:
  • the heater 10 has in this embodiment, a substantially cuboid, z. B. plastic-molded housing 11, wherein on a side wall of the housing 11, a terminal strip 16 for a power supply both for a housable in the housing 11 fan or a fan (not shown), as well as for, also in the housing 11th built-in heating element is provided.
  • a cover of the bar 16 is formed for example of plastic.
  • Another side wall has a fastening device 17 to the heater 10 at a designated location, for. B. in a cabinet to attach.
  • the fastening device 17 is designed in this case such that, for example, an elastic metal strap (not shown) can be attached to the device 17 in order to enable a clip attachment at the desired location via this device.
  • an elastic metal strap (not shown) can be attached to the device 17 in order to enable a clip attachment at the desired location via this device.
  • a ⁇ -shaped area having bracket can be clamped by an elastic deformation at the appropriate place in the cabinet.
  • an adapter plate (not shown) can also be mounted via the fastening device 17, this plate then having a corresponding fastening element around the fan at the designated location, z. B. to be mounted inside the cabinet. It is envisaged, as required, to be able to attach different fasteners on different plates on the housing of the fan heater. In this respect, the plates are designed so that they can be easily replaced.
  • a closer version of the various fasteners follows in the following description.
  • an upper contact protection grid 19 is provided to prevent the engagement from the outside in the fan 10. Through the contact protection grid 19 through the holder 60 is visible to the heating element.
  • the top is defined with respect to the longitudinal direction L of the housing 11, the longitudinal direction L of the housing being an air flow direction Pe or Pa (cf. Fig. 8 ) through the fan heater 10 corresponds.
  • FIG. 2 is an interior perspective view of the heater housing 11 according to the heater 10 of the first embodiment with the inventive holder 60, but shown without the upper guard. Only a lower contact protection grid 18 closes off the housing 11 on a lower side 12, relative to the longitudinal direction L of the housing 11, wherein the lower contact protection grid 18 is preferably formed integrally with the housing 11.
  • the perspective view shows the holder 60 for holding the heating element (not shown), which comprises a receiving element 61 with a frame 64 and claws 65, wherein the claws 65 are formed such that the heating element can be latched into this and thus with the frame 64 and thus firmly connected to the receiving element 61.
  • the claws 65 are preferably elastically bendable and enclose the heating element by resuming their original shape after insertion of the heating element.
  • the heating element is securely fixed in the holder 60.
  • the claws 65 are integrally connected by the frame 64.
  • the frame 64 extends along housing walls of the housing 11, so that the heating element can be designed as large as possible within the housing 11.
  • the frame 64 accordingly consists of four frame sides.
  • the claws are formed as separate elements, so that they can be attached to the frame, for example.
  • different claw sizes for different load cases and embodiments of the heating elements can be used.
  • the receiving element 61 has lower claw elements 65a and upper claw elements 65b, relative to the longitudinal direction L of the housing.
  • the lower claw elements 65a are formed directly on the frame 64, while the upper claw elements 65b are each formed by means of a arranged on the frame 64 spacer 66 from the frame 64 spaced.
  • the heating element is securely clamped between the lower claw elements 65a and the upper claw elements 65b, wherein in particular a displacement of the heating element in the longitudinal direction, but also a displacement transversely to the longitudinal direction within the housing 11 can be avoided.
  • claws or claw elements and / or the spacing elements in the alternative embodiment can be attached to the frame as separate elements, different heating element thicknesses can be accommodated in the receiving element with the aid of spacer elements of different lengths. Once mounted in the housing frame is thus suitable for various heating elements.
  • the claw elements 65a, 65b are according to Fig. 2 alternately arranged on the frame 64.
  • two lower claw elements 65a each face an upper claw element 65b on each side of the frame. This ensures a simple way a stable hold of the heating element.
  • immediately opposite claw elements can be provided for each frame side, ie, a lower claw element lies opposite an upper claw element.
  • a lower claw element lies opposite an upper claw element.
  • at least two opposing claw pairs are to be provided for each frame side.
  • the bearing surfaces 67a of the lower claw elements 65a are gem.
  • Fig. 2 formed integrally with spring elements 62 for resilient attachment of the receiving element 61 to the housing 11, wherein in each case two spring elements 62 are formed on two opposite sides of the frame. For an optimally resilient mounting of the receiving element 61 is ensured at the same time secure attachment to the housing 11.
  • the other two opposing, without spring elements formed frame sides have exclusively claw members 65a, 65b, wherein the lower claw members 65a are formed as bearing surfaces 67a for the heating element.
  • the frame 64 is arranged at a distance from the housing 11 and is mounted resiliently relative thereto.
  • the spring elements 62 thus provide in this embodiment the connection of the receiving element 61 with the housing 11. Accordingly, the receiving element 61 can be moved relative to the housing 11, so that the receiving element 61 external influences, for. B. shock forces can intercept.
  • the mounted in the receiving element 61 heating element is protected from external influences.
  • the spring members 62 are formed integrally with the frame 64, extend arcuately downward from the frame 64, and are finally connected to the housing 11.
  • the housing 11 z. B. recesses into which the spring elements 62 can snap.
  • the insertion of the heating element into the holder 60 can take place, for example, outside the housing 11, so that it can then be inserted into the housing 11 together with the heating element. Also, in this way, the holder 60 can be completely replaced.
  • spring elements are designed as separate elements which can be attached to the frame, different types of spring can be used depending on the load case and can also be exchanged.
  • heating elements can be arranged by means of several brackets in the fan heater.
  • FIG. 3 shows the fan heater housing 11 according to the heater of the first embodiment with the holder 60 in a sectional view, corresponding to a sectional plane III-III Fig. 2
  • FIG. 4 illustrates the spacing of the receiving element 61 of the housing walls.
  • the particular arcuate design of the spring elements 62 is in particular Fig. 4 refer to. Due to the arch shape can be easily achieve a sufficiently resilient effect of the spring elements on the receiving element 61 and at the same time realize the spacing described above.
  • FIGS. 5, 6 and 7 alone show the holder 60 in two different sectional front views and in a plan view.
  • Fig. 5 shows the section along the section line VV Fig. 7
  • Fig. 6 also makes the cut along section line VI-VI Fig. 7 in particular Fig. 7
  • the spring elements 62 extend on both sides of the frame 64 in the extension planes of the frame 64.
  • the spacing of the receiving element 61 can be achieved by the housing 11.
  • Fig. 8 shows a sectional side view of a fan heater 10 in a second preferred embodiment, with a view of a holder 60 for supporting a heating element 30.
  • a housing 11 substantially corresponds to the housing according to the first embodiment, therefore reference is made in this respect to the above description.
  • the heating element 30 is provided here as a PTC element and formed as a filigree, latticed honeycomb body, which allows a sufficiently high air flow through the fan heater due to its lattice structure.
  • FIG. 8 the layer structure of the fan heater 10 is shown.
  • a fan 40, an air guide unit 50, the spring-mounted heating element 30 and an upper contact protection grid 19 are mounted one above the other in the housing 11.
  • a lower contact protection grid (not visible) is preferably formed integrally with the housing 11.
  • the blower 40 is in the Housing 11 stored.
  • the air guide unit 50 is arranged. This is anchored by means of pin members 51 in the housing 11, so that a displacement of the air guide unit in the longitudinal direction L, but also the transverse displacement in the housing 11 can be avoided.
  • the air guide unit 50 has on a lower side 53, with respect to the longitudinal direction L of the housing, a resilient means 55 which presses on the fan 40 and thus placed without play in the housing 11.
  • a resilient means 55 which presses on the fan 40 and thus placed without play in the housing 11.
  • protruding elements or receiving surfaces 52 are provided to receive the spring-mounted heating element 30 via this.
  • the heating element 30 is mounted in this embodiment in a holder 60, which includes a plurality of separate receiving elements 61.
  • the receiving elements 61 are attached directly to the heating element 30 and are supported by springs 63 on the housing 11 and / or other components of the fan heater.
  • the heating element 30 thus equipped with the holder 60 rests on the protruding elements 52 of the air guiding unit 50 via the springs 63 extending on an underside 31 of the heating element 30.
  • the heating element 30 is clamped between the air guide unit 50 and the contact protection grid 19, wherein the direct contact between the springs 63 and the air guide unit 50 and the contact protection grid 19 via the integrally formed with these protruding elements 20, 52 can be achieved.
  • Upper and lower sides are defined with respect to the longitudinal direction L of the housing, respectively.
  • the PTC element 30 is spaced apart from the housing 11 by virtue of the receiving elements 61 formed with the springs 63 and is mounted resiliently relative thereto. Since the heating element 30 is provided in this embodiment substantially as a square-shaped disc, each a receiving element 61 is mounted with a corresponding spring 63 at each corner of the heating element 30. This ensures a sufficiently secure hold of the heating element 30 at the same time resilient mounting.
  • the resilient mounting also allows the compensation of transmitted from the housing 11 external effects, such. B. shocks, on the heating element 30, since the springs 63rd can absorb any transmitted via the housing 11 shocks.
  • the protruding elements 52, 20 on the air guiding unit 50 and on the upper contact protection grid 19 are preferably formed integrally with these and / or as attachable to this, separate elements.
  • the grid or the air guiding unit would then be formed with an attached or attachable frame as a protruding element, wherein the heating element would then be clamped over the frame.
  • the frames can be provided both as separate elements or they are formed integrally with the grid or the air guiding unit.
  • the springs 63 are formed as disk elements or as hemispherical elements which extend over both the bottom 31 and the top 32 of the heating element 30.
  • the disk elements are accordingly attached via their respective center points to the receiving elements 61 and thus to the heating element 30. So they serve as a support on both sides.
  • the heating element has both on its underside and on its upper side receiving elements and springs.
  • Fig. 9 shows a top view in section of the heater 10 according to the second embodiment with the holder 60.
  • the upper contact protection grid is removed so that the heating element 30 is visible.
  • the heating element is designed here as a PTC element and has a lattice-shaped structure. Due to this configuration as a honeycomb body, a sufficient air flow through the heater is made possible, wherein the honeycomb body has a low flow resistance.
  • the holder 60 at the four corners of the disk-shaped heating element 30 comprises the Receiving elements 61 and attached to these springs 63, wherein the springs are shown in section.
  • Each receiving element 61 has at one end z.
  • B. a kind of beak-shaped opening to store the heating element 30 therein. At another end is on the receiving element 61 z. B.
  • the disc-shaped springs 63 which are shown in section, have a hole in their respective center, so that the springs can be attached to the respective receiving elements 61 via the pin-shaped pins in a straightforward manner.
  • a head-shaped end of the pin prevents the respective springs 63 from sliding out of the corresponding receiving element 61.
  • the blower 40 sucks z. B. on the bottom 12 of the fan heater 10 via an air inlet opening 14 air in the direction of arrow Pe.
  • the air guide unit 50 serves for adequate air guidance or air turbulence in the heater fan 10. This ensures that the air sucked in by the fan 40 is expediently passed through the fan 10. Heating of the sucked-in air takes place via the heating element 30, so that in the heated state it is discharged via an air outlet opening 15 into the environment in the direction of the arrow Pa. In principle, the air flow direction could also provide opposite.
  • the 10 and 11 show the upper contact protection grid 19 for the fan heater 10 according to the second embodiment.
  • Fig. 10 represents a side view
  • Fig. 11 shows the grid 19 in a plan view.
  • Fig. 10 illustrates the protruding elements 20, which are integrally formed in this embodiment on the lower side of the grid integrally therewith.
  • the grid 19 is located on the springs 63 of the holder 60 for the heating element 30. At the same time protects the grid 19 before the intervention in the interior of the fan heater 10th
  • the embodiments just described can not be used alone.
  • the embodiments can also be used cumulatively, ie that, for example, a fan heater housing formed with the resilient frame can be designed to accommodate a heating element provided with receiving elements and springs.
  • the first shocks can already be imaged by the resilient mounting of the frame. Additional protection then forms the immediate arranged on the heating element springs.
  • very heavily loaded fan heater offers such a solution.
  • Fig. 9 the housing in this embodiment, on an outer side a fastening means 17 for receiving an adapter plate 70a, 70b, as in the FIGS. 12, 13, 14 and 15 are shown.
  • the adapter plates 70a, 70b each have a fastening element 71, 72, so that the heating fan 10 can be fastened by means of this fastening element 71, 72 at a location provided for this purpose, for example in a control cabinet.
  • the fastening device 17 on the housing 11 of the fan heater 10 is designed here as a latching hook, via which in each case an adapter plate 70a, 70b can be hooked to the housing wall, for example.
  • the adapter plates 70a, 70b each have a corresponding counterpart, namely at least one projection and / or at least one recess.
  • Fig. 12 Fig. 11 illustrates the adapter plate 70a formed with an elastic spring clip 71 for attachment to the fan heater housing 11 in a front view.
  • Fig. 13 shows the adapter plate 70a in a side view.
  • Another adapter plate 70b is Fig. 14 can be seen, in which case a second fastening element, namely in this case two slots 72, is shown.
  • Fig. 15 also shows this adapter plate 70b in a side view. If different adapter plates are provided with different fastening elements, the suitable fastening element can be selected as required and fastened to the housing 11 of the fan heater 10 via the respective adapter plate.
  • the spring clip 71 allows a clip attachment of the provided with the adapter plate 70 a fan heater 10 at the desired location, eg. B. on a designed rail in a cabinet.
  • the heater fan 10 provided with the adapter plate 70b can be screwed in place.
  • the fastening device 17 is formed on the housing 11 so that it also serves as a fastener.
  • the fastening device 17 (not shown here completely) can be provided with the elastic and / or folding spring clip 71, to place the heater 10 directly at the desired location. An additional adapter plate is no longer necessary in this case.
  • the receiving element or the receiving elements 61 of the holders 60 of the embodiments shown here are made of plastic.
  • Plastics are extremely stable and break-resistant materials with low mass.
  • receiving elements 61 made of plastic can ensure a secure hold of the heating element 30 and be stored without problems resilient.
  • the spring elements 62 are formed according to the first embodiment of plastic.
  • Plastic allows a stable design of resilient components with low mass.
  • the springs 63 according to the second preferred embodiment are formed for example of plastic, for. B. of an elastomer, such as rubber or silicone.
  • the integrally formed on the frame 64 spring elements 62 and the resilient means 55 of the air guide unit 50 are preferably integrally formed with each other, so that the spring elements 62 and the frame 64 and the resilient means 55 and the air guide unit 50 are made of the same material.
  • a provided as a separate element resilient device may, for. B. also be formed as at least one metallic coil spring or the like resilient element. Also, a plate spring or a plate spring package for the play-free mounting of the fan by means of the resilient device is.

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Description

  • Die Erfindung betrifft einen Heizlüfter nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 sowie einen Baukasten nach Patentanspruch 24.
  • Einrichtungen, die elektrische und/oder elektronische Geräte enthalten, beispielsweise Schaltschränke oder Verteilerkästen, müssen in der Regel aktiv belüftet bzw. klimatisiert werden. Damit lassen sich Fehlfunktionen der Bauelemente infolge Kondenswasserbildung oder aufgrund eines zu starken Temperaturgefälles, beispielsweise aufgrund Untertemperatur, vermeiden. Zur Belüftung und gleichmäßigen Temperierung dieser Einrichtungen werden gewöhnlich Heizlüfter verwendet, die an einer gewünschten Stelle in den Schaltschränken platzierbar sind.
  • So sind beispielsweise Heizlüfter bekannt, die ein im Gehäuse verklemmtes PTC (Positiver Temperaturkoeffizient)-Element als Heizelement aufweisen. PTC-Elemente arbeiten selbstregelnd und temperaturbegrenzend, so dass sich eine Überhitzung im Schaltschrank oder Verteilerkasten zuverlässig vermeiden lässt.
  • Bekannte Heizlüfter dieser Art sind jedoch sehr komplex aufgebaut und schwierig in der Handhabung. Insbesondere können die Bauteile des Heizlüfters bei unsachgemäßer Handhabung durch Stöße oder dergleichen unerwünschte Einwirkungen von außen leicht beschädigt werden.
  • Aus der DE 1 727 350 U ist z. B. ein handelsüblicher elektrischer Heizlüfter bekannt, bei dem in einem Gehäuse die zu erwärmende Luft durch ein Gebläse über einen elektrischen Widerstand geführt und nach außen gestoßen wird. Ein im Inneren des Gehäuses angeordneter Antriebsmotor ist - zusammen mit dem Widerstand, der an dem Motor befestigt ist - an der Innenwand des Gehäuses frei schwebend und federnd gelagert. Hierzu ist der Motor, zusammen mit Ventilatorflügeln und dem Widerstand, über Zugfedern mit dem Gehäuse verbunden. Die radial in Bezug auf den Motor ausgerichteten Zugfedern werden - gleichmäßig voneinander beabstandet - an einem Ende an der inneren Gehäusewand des Gehäuses befestigt und sind mit dem anderen Ende an der Außenwand des Motors angebracht.
  • Auch der Aufbau und die Handhabung dieses Heizlüfters ist äußerst komplex und aufwändig, wobei das System bei Stößen und/oder Vibrationen ein ungünstiges Dämpfungsverhalten aufweist und so ebenfalls Schäden an einzelnen Bauteilen entstehen können.
  • Aus der US 4,737,616 A ist ein Heizlüfter gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt. Jedoch ist dieser erschütterungsempfindlich.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde, einen Heizlüfter der eingangs genannten Art dahin gehend aufzuzeigen, dass er einfach herstellbar und widerstandsfähig ist.
  • Diese Aufgabe wird durch einen Heizlüfter nach Patentanspruch 1 bzw. durch einen Baukasten nach Patentanspruch 24 gelöst.
  • Insbesondere wird die Aufgabe durch einen Heizlüfter gelöst, der ein in einer Längsrichtung von Luft durchströmbares Gehäuse, ein Gebläse zum Fördern der Luft und mindestens ein am Gehäuse mittels einer Halterung federelastisch gelagertes Heizelement umfasst. Das Heizelement ist als PTC-Element ausgebildet und das Gebläse ist getrennt vom PTC-Element am Gehäuse gelagert.
  • Weiterhin wird die Aufgabe durch einen Baukasten gelöst, der einen soeben beschriebenen Heizlüfter umfasst, wobei mindestens zwei, jeweils mindestens ein Befestigungselement zur Befestigung des Heizlüfters an einer dafür vorgesehenen Stelle aufweisende Adapterplatten und Einrichtungen zum Befestigen wahlweise einer der Adapterplatten an einem Gehäuse des Heizlüfters vorgesehen sind.
  • Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass der Heizlüfter aufgrund des PTC-Elements und aufgrund der vom Gebläse abgetrennten Lagerung des Elements eine äußerst einfache Bauart und Funktionsweise aufweist. Die Handhabung des Heizlüfters wird durch die besonderen physikalischen Eigenschaften des PTC-Elements erleichtert. Gerade zur Temperierung der oben beschriebenen empfindlichen Elektronik in einem Schaltschrank ist daher ein PTC-Element besonders gut geeignet. Aufgrund der erfindungsgemäßen Lagerung sind nun etwaige Stöße und/oder Vibrationen.nicht unmittelbar auf das PTC-Element übertragbar, weil die Lagerung einerseits eine Relativbewegung zwischen Gehäuse und Heizelement zulässt. Andererseits ist der Stoß-/Vibrationsschutz mit der erfindungsgemäßen, explizit auf das Heizelement abstellenden Lagerung in hohem Maße gewährleistet, weil das PTC-Element innerhalb der Halterung für sich gelagert ist und somit unerwünschte Wechselwirkungen zwischen Heizelement und sonstigen Bauteilen, wie dem Gebläse, insbesondere bei unsachgemäßer Verwendung des Heizlüfters, vermeidbar sind.
  • Mit dem an einer dafür vorgesehenen Stelle auf unterschiedliche Weise befestigbaren Heizlüfter, wie es mit dem Baukastenprinzip vorgesehen ist, wird zudem eine sichere Befestigung des Lüfters in Abhängigkeit unterschiedlicher Umgebungsbedingungen ermöglicht. Dadurch ist ein zusätzlicher Schutz des in dem Heizlüfter gelagerten Heizelements erreichbar.
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auch auf die Lagerung eines PTC-Elements, das aus filigranen Keramik-Stäben ausgebildet ist, so dass das PTC-Element letztendlich eine gitterförmige Struktur aufweist bzw. als Wabenkörper vorgesehen ist. Das PTC-Element weist damit einen geringen Strömungswiderstand auf und kann so von ausreichend Luft durchströmt werden.
  • In einer ersten bevorzugten Ausführungsform umfasst die Halterung mindestens ein mit dem Heizelement im Wesentlichen fest verbundenes bzw. verbindbares Aufnahmeelement, das gegenüber dem Gehäuse federnd gelagert ist. Das Aufnahmeelement gewährleistet bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit einen sicheren Halt des Heizelements an einer dafür vorgesehenen Stelle im Heizlüfter. Die so ausgestaltete Lagerung des Heizelements kann damit den von außen einwirkenden Kräften entgegenwirken.
  • In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform umfasst das Aufnahmeelement einen Rahmen mit Krallen, die derart ausgebildet sind, dass das Heizelement in die Krallen einrastbar und so mit dem Rahmen fest verbindbar ist. Die Krallen sind zum Einsetzen des Heizelements elastisch verbiegbar und nehmen bei platziertem Heizelement wieder die ursprüngliche Form ein. Mittels der Krallen ist auf einfachste Weise ein sicherer Halt des Heizelements in der Halterung gewährleistet. Der mit den Krallen ausgebildete Rahmen dient der Verbindung der Krallen untereinander und ist vorzugsweise einstückig mit diesen ausgebildet. Der Rahmen lässt sich somit auf einfache und kostengünstige Weise herstellen. Vorzugsweise verläuft der Rahmen entlang von Wandungen des Gehäuses, so dass das Heizelement möglichst großflächig innerhalb des Gehäuses ausgelegt werden kann. Demgemäß besteht der Rahmen aus vier Rahmenseiten.
  • Alternativ ist es möglich, die Krallen als separate Elemente auszubilden, so dass sich diese auf den Rahmen beispielsweise aufstecken lassen. Damit sind verschiedene Krallengrößen für unterschiedliche Belastungsfälle und Ausführungsformen der Heizelemente einsetzbar.
  • Vorzugsweise weist das Aufnahmeelement untere Krallenelemente und obere Krallenelemente auf, wobei die unteren Krallenelemente unmittelbar an dem Rahmen ausgebildet sind und die oberen Krallenelemente mittels mindestens einem an dem Rahmen angeordneten Abstandselement von dem Rahmen beabstandet ausgebildet sind. Die oberen und unteren Krallenelemente gewährleisten einen sicheren Halt des Heizelements innerhalb des Aufnahmeelements und verhindern insbesondere eine Längsverschiebung des Heizelements innerhalb des Gehäuses, d. h. in der Längsrichtung des von Luft durchströmbaren Gehäuses. Die Lage der unteren und oberen Krallenelemente ist in Bezug zu der Längsrichtung des Gehäuses definiert, wobei die Längsrichtung des Gehäuses einer Luftströmungsrichtung durch den Heizlüfter entspricht.
  • Sind die Krallen bzw. Krallenelemente als separate Elemente auf den Rahmen aufsetzbar, so können mit Hilfe unterschiedlich langer, in Längsrichtung des Gehäuses ausgerichteter Abstandselemente verschiedene Heizelementdicken in das Aufnahmeelement aufgenommen werden. Ein einmal in dem Gehäuse montierter Rahmen ist somit für verschiedene Heizelemente verwendbar.
  • Vorzugsweise sind die unteren Krallenelemente und die oberen Krallenelemente jeweils alternierend an dem Rahmen angeordnet. Beispielsweise sind pro Rahmenseite zwei untere Krallenelemente und ein dazwischen liegendes oberes Krallenelement vorgesehen. Damit lässt sich auf einfache Weise ein stabiler Halt des Heizelements erreichen.
  • Alternativ ist es möglich, dass die Krallen derart an dem Rahmen angeordnet sind, dass sich jeweils ein unteres Krallenelement und ein oberes Krallenelement gegenüberliegen. Dies gewährleistet einen besonders sicheren Halt des Heizelements in der Halterung, insbesondere, wenn für jede Rahmenseite mehrere, sich gegenüberliegende Krallenelemente vorgesehen sind.
  • Die Krallen weisen vorzugsweise lediglich sich in Erstreckungsrichtung des Heizelements, d. h. senkrecht zu den Abstandselementen ausgerichtete Auflageflächen bzw. Kontaktflächen auf, wobei das Heizelement dann auf den unteren Krallenelementen aufliegt und sich gegen die oberen Krallenelemente abstützt. Die Ausbildung der so ausgerichteten Auflage- bzw. Kontaktflächen erleichtert das Einführen des Heizelements in die Halterung, wobei ein ausreichend guter Halt des Heizelements in der Halterung gewährleistet ist.
  • Eine besonders sichere Aufnahme ist dadurch erreichbar, dass an Stelle einzelner Krallenelemente eine durchgehende untere Auflagefläche an dem Rahmen ausgebildet ist. Das Heizelement liegt dann auf einer Unterseite vollständig auf der Auflagefläche auf.
  • Eine erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass der Rahmen angeformte Federelemente zur federnden Befestigung am Gehäuse aufweist. Damit ist das Aufnahmeelement fest mit dem Gehäuse verbunden und lässt sich trotzdem, wie bereits oben erwähnt, relativ zum Gehäuse bewegen, so dass den auf das Aufnahmeelement und damit auf das Heizelement wirkenden Kräften begegnet werden kann.
  • Vorteilhafterweise sind die Federelemente integral mit dem Rahmen ausgebildet. Dies ermöglicht eine äußerst preisgünstige und einfache Herstellung der Halterung. Vorzugsweise sind die Federelemente derart ausgebildet und an den Rahmen angebracht, dass sie gleichzeitig als untere Krallenelemente, d. h. also als Auflageflächen für das Heizelement dienen.
  • Sind die Federelemente als an den Rahmen anbringbare, separate Elemente ausgebildet, sind je nach Belastungsfall verschiedene Federarten einsetzbar und auch austauschbar.
  • Die Federelemente können sowohl von oben kommend an den Rahmen angebracht sein oder aber sie sind unterhalb des Rahmens angeordnet.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass die Federelemente an Halteeinrichtungen des Gehäuses verriegelbar sind. Dazu weist das Gehäuse z. B. Ausnehmungen auf, in die die Federelemente einschnappen können. Auf diese Weise lässt sich die gesamte Halterung einfach aus dem Gehäuse entfernen, so dass das Einsetzen des Heizelements beispielsweise außerhalb des Gehäuses erfolgen kann. Die Halterung ist dann zusammen mit dem Heizelement in das Gehäuse einsetzbar. Auch ist auf diese Weise die Halterung auf einfache Weise komplett austauschbar.
  • Um eine optimale federnde Wirkung zu erzielen, ist der Rahmen an nur zwei sich gegenüberliegenden Gehäusewandungen befestigt, wobei mindestens zwei Federelemente für die Verbindung des Rahmens mit jeweils einer Gehäusewandung vorgesehen sind. Die zwei Federelemente pro Gehäusewandung gewährleisten einen ausreichenden Halt des Rahmens in bzw. an dem Gehäuse, während die Befestigung des Rahmens an nur zwei sich gegenüberliegenden Gehäusewandungen dessen ausreichende Bewegungsfreiheit zulässt.
  • Vorzugsweise sind die Federelemente aus Kunststoff ausgebildet. Kunststoff ermöglicht eine stabile Ausgestaltung federnder Bauteile bei gleichzeitig geringer Masse. Denkbar ist es auch, den Rahmen über Schraubenfedern aus Metall zu lagern.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst die Halterung eine Vielzahl von separaten Aufnahmeelementen, die jeweils am Heizelement befestigbar sind und Federn aufweisen, zur Abstützung am Gehäuse. Auch in dieser Ausführungsform besteht die Halterung also aus den Aufnahmeelementen und den entsprechenden Federn. Die Halterung kann in dieser Ausführungsform vollständig an dem Heizelement außerhalb des Gehäuses angebracht werden, so dass das Heizelement komplett mit der Halterung auf einfache Weise in das Gehäuse einsetzbar ist. Vorzugsweise sind jeweils ein Aufnahmeelement und eine Feder an jeweils einer Ecke des beispielsweise quadratisch oder rechteckig ausgebildeten, scheibenförmigen Heizelements vorgesehen. Somit ist auch hier ein ausreichender Halt des in das Gehäuse eingesetzten Heizelements gewährleistet, wobei die Federn etwaige über das Gehäuse übertragene Stöße abfangen können.
  • Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass die Federn gegenüber einer Verschiebung in Längsrichtung im Gehäuse durch mindestens ein, in das Gehäuse einsetzbares Zwischenstück gehalten sind. Das heißt, die Federn sind in oder an dem Zwischenstück gelagert, so dass das Heizelement ebenfalls federnd gelagert ist. Das Zwischenstück ist dabei wiederum gegen das Gehäuse und/oder gegen weitere Heizlüfterbauteile abgestützt. Vorteilhafterweise ist das Heizelement über die Federn in Sandwich-Bauweise zwischen zwei Zwischenstücken gelagert, wobei sich beide Zwischenstücke wiederum gegen das Gehäuse und/oder gegen weitere Heizlüfterbauteile abstützen. Das Zwischenstück oder die Zwischenstücke weisen vorteilhafterweise hervorstehende Elemente zum Halten der Federn auf, wobei die hervorstehenden Elemente integral mit dem Zwischenstück und/oder als an das Zwischenstück anbringbare, separate Elemente ausgebildet sind.
  • Für eine kostengünstige und bauteilreduzierte Ausgestaltung eines mit einem federnd gelagerten Heizelement ausgebildeten Heizlüfters kann bei Verwendung zweier Zwischenstücke das eine Zwischenstück gleichzeitig als Berührungsschutzgitter, das andere als Luftleiteinheit ausgebildet sein. Das von außen sichtbare Berührungsschutzgitter zum Schutz vor einem Eingriff in den Heizlüfter weist dann auf einer unteren Seite bezogen auf die Längsrichtung des Gehäuses die hervorstehenden Elemente, z. B. Zapfen auf, die gegen die Federn an einer Oberseite des Heizelements drücken. Die auf einer Unterseite des Heizelements ausgebildeten Federn liegen dann beispielsweise auf einer oberen Seite der Luftleiteinheit, bezogen auf die Längsrichtung des Gehäuses, bzw. auf explizit dafür vorgesehene Aufnahmeflächen auf, bzw. werden durch weitere an der Luftleiteinheit ausgebildete Zapfen geklemmt.
  • Die Luftleiteinheit dient einer angemessenen Luftführung bzw. Luftverwirbelung in dem Heizlüfter. Damit ist gewährleistet, dass die von einem Gebläse angesaugte Luft in zweckmäßiger Weise durch den Lüfter geleitet wird.
  • Wie oben beschrieben, weist das Heizelement sowohl auf seiner Unterseite als auch auf seiner Oberseite Federn auf. In einer vorteilhaften Ausführungsform sind die Federn z. B. als Scheibenelemente ausgebildet, so dass sich ein Teil der Scheiben über die Oberseite und ein anderer Teil der Scheiben über die Unterseite des Heizelements hinaus erstrecken. Das heißt, an einer jeweiligen Lagerstelle ist jeweils nur eine Feder vorgesehen, die sich sowohl über die Oberseite als auch über die Unterseite in Bezug auf die Längsrichtung des Gehäuses erstreckt. Die Scheibenelemente sind demgemäß z. B. über ihre jeweiligen Mittelpunkte an dem Heizelement über die Aufnahmeelemente befestigt. Alternativ ist es möglich, die Federn als halbkugelförmige Elemente auszubilden, wobei die Halbkugelgrundflächen jeweils dem Heizelement zugewandt sind.
  • Des Weiteren ist als eine der bevorzugten Ausführungsformen vorgesehen, dass die Luftleiteinheit zum Halten des Gebläses gegenüber einer Verschiebung in Längsrichtung im Gehäuse ausgebildet ist. Dazu ist die Luftleiteinheit für eine ortsfeste Platzierung innerhalb des Lüfters z. B. in den Gehäusewandungen verrastet und weist eine federnde Einrichtung zur Verspannung des Gebläses in dem Gehäuse auf. Ein etwaiges, durch den Einbau bedingtes Spiel des Gebläses im Gehäuse kann aufgrund der federnden Einrichtung an der Luftleiteinheit ausgeglichen werden, so dass der Heizlüfter keine klappernden Bauteile aufweist.
  • Vorzugsweise ist die Luftleiteinheit aus Kunststoff ausgebildet, da Kunststoff ein äußerst stabiles und zugleich leichtes Material ist. Ist die federnde Einrichtung einstückig an die Luftleiteinheit angeformt, so ist auch dieses vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet. Eine als separates Element vorgesehene federnde Einrichtung kann z. B. auch als mindestens eine metallene Schraubenfeder oder dergleichen federndes Element ausgebildet sein. Auch eignet sich eine Tellerfeder oder ein Tellerfederpaket für die spielfreie Lagerung des Gebläses.
  • Eine erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass mindestens eine Gehäusewandung des Heizlüftergehäuses an einer Außenseite mindestens eine Befestigungseinrichtung zur Aufnahme einer Adapterplatte aufweist, wobei die Adapterplatte mindestens ein Befestigungselement zur Befestigung des Heizlüfters an einer dafür vorgesehenen Stelle aufweist. Die Befestigungseinrichtungen können z. B. als Rasthaken an der Gehäusewandung ausgebildet sein, über die die jeweilige Adapterplatte einhängbar ist. Sind verschiedene Adapterplatten mit verschiedenen Befestigungselementen vorgesehen, so kann je nach Bedarf das geeignete Befestigungselement ausgewählt und über die Adapterplatte an dem Gehäuse des Heizlüfters angebracht werden. Die Adapterplatten sind demgemäß unabhängig von deren Befestigungselementen derart ausgebildet, dass jede beliebige Adapterplatte an dem Gehäuse befestigt werden kann.
  • Die Befestigungselemente können z. B. als Clip-Befestigung mittels eines elastischen und/oder klappbaren Federbügels vorgesehen sein, wobei der Heizlüfter dann vorzugsweise an einer Schiene, z. B. in einem Schaltschrank, befestigbar ist. Die Befestigungselemente können auch mindestens ein Langloch aufweisen, so dass der Heizlüfter unter Ausbildung einer Schraubbefestigung an der dafür vorgesehenen Stelle befestigbar ist.
  • Eine erfindungsgemäße Lösung sieht vor, dass die Federn der Halterung aus Kunststoff ausgebildet sind, z. B. aus einem Elastomer, wie Gummi oder Silikon. Diese Materialien erlauben eine ausreichende federnde Wirkung und sind zudem leicht und preisgünstig.
  • Vorzugsweise ist das Aufnahmeelement oder sind die Aufnahmeelemente aus Kunststoff ausgebildet. Kunststoffe sind äußerst stabile und bruchfeste Werkstoffe bei gleichzeitig geringer Masse. Insofern können Aufnahmeelemente aus Kunststoff einen sicheren Halt des Heizelements gewährleisten und unproblematisch federnd gelagert werden.
  • Im Übrigen ist auch das Gehäuse des Heizlüfters vorzugsweise aus Kunststoff ausgebildet. Damit sind Stabilität und eine geringe Masse des Heizlüfters gewährleistet.
  • PTC-Heizelemente werden z. B. aus Bariumtitanat als Grundmaterial unter Zusatz weiterer Metalloxide hergestellt. Wie bereits oben beschrieben, ist das Heizelement bei dem erfindungsgemäßen Heizlüfter vorzugsweise als Gitter oder Wabenkörper ausgebildet und weist daher eine äußerst filigrane Struktur auf. Die Gitterstruktur ermöglicht eine ausreichend hohe Luftdurchströmung des Heizlüfters bei geringem Strömungswiderstand. Insofern ist gerade bei einem derart ausgebildeten Heizelement die erfindungsgemäße Lagerung von Vorteil, um insbesondere bei unsachgemäßer Behandlung des Heizlüfters eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Heizelements zu vermeiden.
  • Das PTC-Heizelement ist durch eine sprunghafte Erhöhung des Widerstandes in einem sehr begrenzten Temperaturbereich gekennzeichnet. Damit eignet sich das PTC-Heizelement als selbstregelndes Heizelement, so dass eine Überhitzung, z. B. gerade innerhalb des Schaltschrankes, vermeidbar ist. Gerade mit einem PTC-Element lässt sich die empfindliche Elektronik auf einfache Weise präzise temperieren.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform des oben bereits beschriebenen Baukastens ist das Befestigungselement auf der entsprechenden Adapterplatte als elastischer und/ der klappbarer Federbügel zur Ausbildung einer Clipbefestigung und/oder als mindestens ein Langloch zur Ausbildung mindestens einer Schraubverbindung mit einer gewünschten Platzierungsstelle für den Heizlüfter vorgesehen. Eine über den Federbügel realisierbare Clipbefestigung ermöglicht einen schnellen Ortswechsel des Heizlüfters, während eine Schraubverbindung eine besonders stabile Befestigung gewährleistet.
  • Die Clipbefestigung wird im Falle eines elastischen Bügels, also eines Federbügels, vorzugsweise durch Verklemmung bzw. Verformung eines z. B. Ω-förmigen Bereichs des Bügels bewerkstelligt. Dazu ist der Federbügel vorzugsweise aus einem Federstahl ausgebildet.
  • Eine weitere bevorzugte Ausführungsform für den Baukasten sieht vor, dass die Einrichtungen zum Befestigen wahlweise einer der Adapterplatten an dem Heizlüftergehäuse mindestens einen Rasthaken an dem Gehäuse des Heizlüfters und mindestens eine Ausnehmung und/oder einen Vorsprung oder dergleichen Element an den Adapterplatten als Gegenstück zu dem mindestens einen Rasthaken umfassen. Damit ist je nach Bedarf die Adapterplatte mit dem gewünschten Befestigungselement an dem Heizlüfter anbringbar. Alternativ ist es möglich, die Adapterplatten an dem Gehäuse zu verschrauben.
  • Weitere Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
  • Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben, die anhand der Abbildungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen
  • - Fig. 1
    einen perspektivisch dargestellten Heizlüfter in einer ersten bevorzugten Ausführungsform mit teilweiser Sicht auf eine Halterung zum Lagern eines Heizelements;
    - Fig. 2
    eine perspektivisch dargestellte Innenansicht eines Heizlüftergehäuses gemäß dem Heizlüfter der ersten Ausführungsform;
    - Fig. 3
    das Heizlüftergehäuse gemäß dem Heizlüfter der ersten Ausführungsform in einer Schnittansicht, entsprechend einer Schnittebene III-III aus Fig. 2;
    - Fig. 4 -
    das Heizlüftergehäuse gemäß dem Heizlüfter der ersten Ausführungsform in einer Schnittansicht, entsprechend einer Schnittebene IV-IV aus Fig. 2;
    - Fig. 5
    die Halterung in einer geschnittenen Seitenansicht gemäß der Schnittlinie V-V aus Fig. 7;
    - Fig. 6
    die Halterung in einer geschnittenen Seitenansicht gemäß der Schnittlinie VI-VI aus Fig. 7;
    - Fig. 7
    die Halterung in einer Draufsicht;
    - Fig. 8
    eine im Schnitt dargestellte Seitenansicht eines Heizlüfters in einer zweiten bevorzugten Ausführungsform mit Sicht auf eine Halterung zum Lagern eines Heizelements;
    - Fig. 9
    eine im Schnitt dargestellte Draufsicht des Heizlüfters gemäß der zweiten Ausführungsform;
    - Fig. 10
    ein Berührungsschutzgitter für den Heizlüfter gemäß der zweiten Ausführungsform in einer Seitenansicht;
    - Fig. 11
    das Berührungsschutzgitter für den Heizlüfter gemäß der zweiten Ausführungsform in einer Draufsicht;
    - Fig. 12
    eine mit einem Befestigungselement ausgebildete Adapterplatte zum Anbringen an den Heizlüfter in einer ersten bevorzugten Ausführungsform, in einer Vorderansicht;
    - Fig. 13
    die Adapterplatte in einer Seitenansicht;
    - Fig. 14
    eine mit einem Befestigungselement ausgebildete Adapterplatte zum Anbringen an den Heizlüfter in einer zweiten bevorzugten Ausführungsform, in einer Vorderansicht;
    - Fig. 15
    die Adapterplatte in einer Seitenansicht.
  • In der nachfolgenden Beschreibung werden für gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugsziffern verwendet.
  • Fig. 1 zeigt einen perspektivisch dargestellten Heizlüfter 10 in einer ersten bevorzugten Ausführungsform, wobei eine Halterung 60 zum Lagern eines Heizelements (nicht dargestellt) zumindest teilweise sichtbar ist: Der Heizlüfter 10 weist in diesem Ausführungsbeispiel ein im Wesentlichen quaderförmiges, z. B. aus Kunststoff ausgebildetes Gehäuse 11 auf, wobei an einer Seitenwand des Gehäuses 11 eine Anschlussklemmleiste 16 für eine Stromversorgung sowohl für einen in dem Gehäuse 11 unterbringbaren Lüfter bzw. ein Gebläse (nicht gezeigt), als auch für das, ebenfalls in das Gehäuse 11 einbaubare Heizelement vorgesehen ist. Eine Abdeckung der Leiste 16 ist beispielsweise aus Kunststoff ausgebildet. Eine weitere Seitenwand weist eine Befestigungseinrichtung 17 auf, um den Heizlüfter 10 an einer dafür vorgesehenen Stelle, z. B. in einem Schaltschrank, zu befestigen. Die Befestigungseinrichtung 17 ist in diesem Falle derart ausgelegt, dass beispielsweise ein elastischer Metallbügel (nicht gezeigt) an die Einrichtung 17 anbringbar ist, um über diesen eine Clipbefestigung an der gewünschten Stelle zu ermöglichen. Der beispielsweise einen Ω-förmigen Bereich aufweisende Bügel kann durch eine elastische Verformung an entsprechender Stelle im Schaltschrank verklemmt werden. Über die Befestigungseinrichtung 17 ist jedoch auch eine Adapterplatte (nicht gezeigt) montierbar, wobei diese Platte dann ein entsprechendes Befestigungselement aufweist, um den Lüfter an der dafür vorgesehenen Stelle, z. B. innerhalb des Schaltschrankes zu befestigen. Es ist vorgesehen ist, je nach Bedarfsfall, unterschiedliche Befestigungselemente über verschiedene Platten an dem Gehäuse des Heizlüfters befestigen zu können. Insofern sind die Platten derart ausgebildet, dass sie sich unproblematisch auswechseln lassen. Eine nähere Ausführung der verschiedenen Befestigungselemente folgt in der nachfolgenden Beschreibung.
  • An einer Oberseite 13 des Heizlüfters 10 bezogen auf eine Längsrichtung L des Gehäuses ist ein oberes Berührungsschutzgitter 19 vorgesehen, um den Eingriff von außen in den Lüfter 10 zu verhindern. Durch das Berührungsschutzgitter 19 hindurch ist die Halterung 60 für das Heizelement sichtbar. Die Oberseite ist in Bezug zu der Längsrichtung L des Gehäuses 11 definiert, wobei die Längsrichtung L des Gehäuses einer Luftströmungsrichtung Pe bzw. Pa (vgl. Fig. 8) durch den Heizlüfter 10 entspricht.
  • Mit Fig. 2 ist eine perspektivische Innenansicht des Heizlüftergehäuses 11 gemäß dem Heizlüfter 10 der ersten Ausführungsform mit der erfindungsgemäßen Halterung 60, jedoch ohne dem oberen Berührungsschutzgitter dargestellt. Lediglich ein unteres Berührungsschutzgitter 18 schließt das Gehäuse 11 auf einer Unterseite 12, bezogen auf die Längsrichtung L des Gehäuses 11, ab, wobei das untere Berührungsschutzgitter 18 vorzugsweise einstückig mit dem Gehäuse 11 ausgebildet ist. Die perspektivische Ansicht zeigt die Halterung 60 zum Halten des Heizelements (nicht gezeigt), wobei diese ein Aufnahmeelement 61 mit einem Rahmen 64 und Krallen 65 umfasst, wobei die Krallen 65 derart ausgebildet sind, dass das Heizelement in diese einrastbar und so mit dem Rahmen 64 und damit mit dem Aufnahmeelement 61 fest verbindbar ist.
  • Damit das Heizelement eingesetzt werden kann, sind die Krallen 65 vorzugsweise elastisch verbiegbar und umschließen das Heizelement, indem sie nach dem Einsetzen des Heizelements wieder ihre ursprüngliche Form einnehmen. Damit ist das Heizelement sicher in der Halterung 60 befestigt. Die Krallen 65 sind durch den Rahmen 64 einstückig miteinander verbunden. Vorzugsweise verläuft der Rahmen 64 entlang von Gehäusewandungen des Gehäuses 11, so dass das Heizelement möglichst großflächig innerhalb des Gehäuses 11 ausgelegt werden kann. Der Rahmen 64 besteht demgemäß aus vier Rahmenseiten.
  • Alternativ ist es möglich, die Krallen als separate Elemente auszubilden, so dass sich diese auf den Rahmen beispielsweise aufstecken lassen. Damit sind verschiedene Krallengrößen für unterschiedliche Belastungsfälle und Ausführungsformen der Heizelemente einsetzbar.
  • Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weist das Aufnahmeelement 61 untere Krallenelemente 65a und obere Krallenelemente 65b, bezogen auf die Längsrichtung L des Gehäuses, auf. Die unteren Krallenelemente 65a sind unmittelbar an dem Rahmen 64 angeformt, während die oberen Krallenelemente 65b jeweils mittels eines an dem Rahmen 64 angeordneten Abstandselements 66 von dem Rahmen 64 beabstandet ausgebildet sind. Damit ist das Heizelement sicher zwischen den unteren Krallenelementen 65a und den oberen Krallenelementen 65b verspannbar, wobei insbesondere eine Verschiebung des Heizelements in Längsrichtung, aber auch eine Verschiebung quer zur Längsrichtung innerhalb des Gehäuses 11 vermeidbar ist.
  • Sind die Krallen bzw. Krallenelemente und/oder auch die Abstandselemente in der alternativen Ausführungsform als separate Elemente an dem Rahmen anbringbar, so können mit Hilfe unterschiedlich langer Abstandselemente verschiedene Heizelementdicken in das Aufnahmeelement aufgenommen werden. Ein einmal in dem Gehäuse montierter Rahmen ist somit für verschiedene Heizelemente verwendbar.
  • Die Krallenelemente 65a, 65b sind gemäß Fig. 2 alternierend an dem Rahmen 64 angeordnet. So steht jeweils zwei unteren Krallenelementen 65a ein oberes Krallenelement 65b an jeder Rahmenseite gegenüber. Damit ist auf einfache Weise ein stabiler Halt des Heizelements gewährleistet.
  • Alternativ können für jede Rahmenseite unmittelbar gegenüberliegende Krallenelemente vorgesehen sein, d. h., ein unteres Krallenelement liegt einem oberen Krallenelement gegenüber. Für eine sichere Befestigung des Heizelements sind dann für jede Rahmenseite mindestens zwei sich gegenüberliegende Krallenpaare vorzusehen.
  • Wie aus Fig. 2 ersichtlich, weisen die Krallen Auflageflächen bzw. Kontaktflächen 67a, 67b auf, so dass das Heizelement auf den unteren Krallenelementen 65a aufliegt und sich gegen die oberen Krallenelemente 65b über deren Kontaktflächen 67b abstützt.
  • Die Auflageflächen 67a der unteren Krallenelemente 65a sind gem. Fig. 2 integral mit Federelementen 62 zur federnden Befestigung des Aufnahmeelements 61 an dem Gehäuse 11 ausgebildet, wobei jeweils zwei Federelemente 62 an zwei sich gegenüberliegenden Rahmenseiten ausgebildet sind. Damit ist eine optimal federnde Lagerung des Aufnahmeelements 61 bei gleichzeitig sicherer Befestigung an dem Gehäuse 11 gewährleistet. Die beiden anderen sich gegenüberliegenden, ohne Federelemente ausgebildeten Rahmenseiten weisen ausschließlich Krallenelemente 65a, 65b auf, wobei die unteren Krallenelemente 65a als Auflageflächen 67a für das Heizelement ausgebildet sind.
  • Aufgrund der besonderen Ausgestaltung der Federelemente 62 ist der Rahmen 64 von dem Gehäuse 11 beabstandet angeordnet und diesem gegenüber federnd gelagert. Die Federelemente 62 stellen also in dieser Ausführungsform die Verbindung des Aufnahmeelements 61 mit dem Gehäuse 11 her. Demgemäß lässt sich das Aufnahmeelement 61 relativ zum Gehäuse 11 bewegen, so dass das Aufnahmeelement 61 äußere Einwirkungen, z. B. Stoßkräfte, abfangen kann. Damit ist das in dem Aufnahmeelement 61 gelagerte Heizelement vor den äußeren Einwirkungen geschützt.
  • Die Federelemente 62 sind integral mit dem Rahmen 64 ausgebildet, erstrecken sich von dem Rahmen 64 ausgehend bogenförmig abwärts und sind schließlich mit dem Gehäuse 11 verbunden. Dazu weist das Gehäuse 11 z. B. Ausnehmungen auf, in die die Federelemente 62 einschnappen können. Auf diese Weise lässt sich die gesamte Halterung 60 einfach aus dem Gehäuse 11 entfernen oder einsetzen. Das Einsetzen des Heizelements in die Halterung 60 kann beispielsweise außerhalb des Gehäuses 11 erfolgen, so dass diese dann zusammen mit dem Heizelement in das Gehäuse 11 einsetzbar ist. Auch kann auf diese Weise die Halterung 60 komplett ausgetauscht werden.
  • Sind die Federelemente als an den Rahmen anbringbare, separate Elemente ausgebildet, sind je nach Belastungsfall verschiedene Federarten einsetzbar und auch austauschbar.
  • Im Übrigen können auch mehrere Heizelemente mittels mehrerer Halterungen im Heizlüfter angeordnet werden.
  • Fig. 3 zeigt das Heizlüftergehäuse 11 gemäß dem Heizlüfter der ersten Ausführungsform mit der Halterung 60 in einer Schnittansicht, entsprechend einer Schnittebene III-III aus Fig. 2. Eine weitere Schnittansicht gemäß der Schnittebene IV-IV aus Fig. 2 ist in Fig. 4 dargestellt. Fig. 3 und Fig. 4 verdeutlichen die Beabstandung des Aufnahmeelements 61 von den Gehäusewandungen. Die besondere bogenförmige Gestaltung der Federelemente 62 ist insbesondere Fig. 4 zu entnehmen. Aufgrund der Bogenform lässt sich auf einfache Weise eine ausreichend federnde Wirkung der Federelemente auf das Aufnahmeelement 61 erreichen und gleichzeitig die oben beschriebene Beabstandung realisieren.
  • Die Fig. 5, 6 und 7 zeigen allein die Halterung 60 in zwei verschiedenen geschnittenen Vorderansichten und in einer Draufsicht. Fig. 5 zeigt den Schnitt entlang der Schnittlinie V-V aus Fig. 7, Fig. 6 stellt den Schnitt entlang der Schnittlinie VI-VI, ebenfalls aus Fig. 7 dar. Insbesondere aus Fig. 7 ist ersichtlich, dass sich die Federelemente 62 auf beiden Seiten des Rahmens 64 in Erstreckungsebenen des Rahmens 64 erstrecken. Damit kann die Beabstandung des Aufnahmeelements 61 von dem Gehäuse 11 erreicht werden.
  • Fig. 8 zeigt eine im Schnitt dargestellte Seitenansicht eines Heizlüfters 10 in einer zweiten bevorzugten Ausführungsform mit Sicht auf eine Halterung 60 zum Lagern eines Heizelements 30. Ein Gehäuse 11 entspricht im Wesentlichen dem Gehäuse gemäß der ersten Ausführungsform, deshalb sei diesbezüglich auf obige Beschreibung verwiesen.
  • Das Heizelement 30 ist hier als PTC-Element vorgesehen und als filigraner, gitterförmiger Wabenkörper ausgebildet, der aufgrund seiner Gitterstruktur eine ausreichend hohe Luftdurchströmung durch den Heizlüfter ermöglicht.
  • In Fig. 8 ist der Schichtaufbau des Heizlüfters 10 dargestellt. Ein Gebläse 40, eine Luftleiteinheit 50, das federnd gelagerte Heizelement 30 und ein oberes Berührungsschutzgitter 19 sind in dem Gehäuse 11 übereinander gelagert. Ein unteres Berührungsschutzgitter (nicht sichtbar) ist vorzugsweise einstückig mit dem Gehäuse 11 ausgebildet. Unmittelbar an das untere Berührungsschutzgitter aufliegend ist das Gebläse 40 in dem Gehäuse 11 gelagert. Aufgesetzt auf das Gebläse 40, z. B. einen Axiallüfter, ist die Luftleiteinheit 50 angeordnet. Diese ist mittels Zapfenelementen 51 in dem Gehäuse 11 verankert, so dass eine Verschiebung der Luftleiteinheit in Längsrichtung L, aber auch deren Querverschiebung in dem Gehäuse 11 vermeidbar ist. Die Luftleiteinheit 50 weist an einer unteren Seite 53, bezogen auf die Längsrichtung L des Gehäuses, eine federnde Einrichtung 55 auf, die auf das Gebläse 40 drückt und dieses somit spielfrei in dem Gehäuse 11 platziert. Außerdem sind an der Luftleiteinheit 50 auf einer oberen Seite 54, bezogen auf die Längsrichtung L des Gehäuses, hervorstehende Elemente bzw. Aufnahmeflächen 52 vorgesehen, um das federnd gelagerte Heizelement 30 über diese aufzunehmen. Das Heizelement 30 ist in diesem Ausführungsbeispiel in einer Halterung 60 gelagert, die eine Vielzahl von separaten Aufnahmeelementen 61 umfasst. Die Aufnahmeelemente 61 sind unmittelbar am Heizelement 30 befestigt und werden über Federn 63 am Gehäuse 11 und/oder an weiteren Bauteilen des Heizlüfters abgestützt. Das so mit der Halterung 60 ausgestattete Heizelement 30 liegt, wie bereits oben erwähnt, auf den hervorstehenden Elementen 52 der Luftleiteinheit 50 über die sich auf einer Unterseite 31 des Heizelements 30 erstreckenden Federn 63 auf. Gleichzeitig liegt das obere Berührungsschutzgitter 19 über an einer unteren Seite des Gitters 19 hervorstehende Elemente bzw. Zapfen 20 wiederum auf den auf einer Oberseite 32 des Heizelements 30 sich erstreckenden Federn 63 auf. Damit ist das Heizelement 30 zwischen die Luftleiteinheit 50 und das Berührungsschutzgitter 19 geklemmt, wobei der unmittelbare Kontakt zwischen den Federn 63 und der Luftleiteinheit 50 bzw. dem Berührungsschutzgitter 19 über die integral mit diesen ausgebildeten hervorstehenden Elementen 20, 52 erzielbar ist. Ober- und Unterseiten sind jeweils in Bezug auf die Längsrichtung L des Gehäuses definiert.
  • Das PTC-Element 30 ist aufgrund der mit den Federn 63 ausgebildeten Aufnahmeelemente 61 von dem Gehäuse 11 beabstandet und diesem gegenüber federnd gelagert. Da das Heizelement 30 in dieser Ausführungsform im Wesentlichen als quadratisch ausgebildete Scheibe vorgesehen ist, ist jeweils ein Aufnahmeelement 61 mit entsprechender Feder 63 an jeweils einer Ecke des Heizelements 30 angebracht. Dies gewährleistet einen ausreichend sicheren Halt des Heizelements 30 bei gleichzeitig federnder Lagerung. Die federnde Lagerung ermöglicht auch hier den Ausgleich von von dem Gehäuse 11 übertragenen äußeren Einwirkungen, z. B. von Stößen, auf das Heizelement 30, da die Federn 63 etwaige über das Gehäuse 11 übertragene Stöße abfangen können. Die hervorstehenden Elemente 52, 20 an der Luftleiteinheit 50 und an dem oberen Berührungsschutzgitter 19 sind vorzugsweise integral mit diesen und/oder als an diese anbringbare, separate Elemente ausgebildet.
  • Grundsätzlich ist es möglich, an dem oberen Berührungsschutzgitter 19 und/oder an der Luftleiteinheit 50 nur jeweils ein hervorstehendes Element 20, 52 auszubilden. Das Gitter bzw. die Luftleiteinheit wären dann mit einem aufgesetzten oder aufsetzbaren Rahmen als hervorstehendes Element ausgebildet, wobei das Heizelement dann über die Rahmen eingeklemmt wäre. Die Rahmen können sowohl als separate Elemente vorgesehen werden oder aber sie sind integral mit dem Gitter bzw. der Luftleiteinheit ausgebildet.
  • Zur Klemmung des gelagerten Heizelements ist es alternativ möglich, zusätzliche Zwischenstücke an Stelle der Luftleiteinheit und/oder des oberen Berührungsschutzgitters zu verwenden. Die Zwischenstücke sind dann vollständig innerhalb des Gehäuses gelagert und stützen sich selbst wiederum gegen das Gehäuse bzw. gegen andere Bauteile des Heizlüfters ab.
  • In der Ausführungsform gem. Fig. 8 sind die Federn 63 als Scheibenelemente oder als halbkugelförmige Elemente ausgebildet, die sich sowohl über die Unterseite 31, als auch über die Oberseite 32 des Heizelements 30 hervor erstrecken. Die Scheibenelemente sind demgemäß über ihre jeweiligen Mittelpunkte an den Aufnahmeelementen 61 und damit an dem Heizelement 30 befestigt. Damit dienen sie beidseitig als Auflager. Alternativ ist es möglich, dass das Heizelement sowohl auf seiner Unterseite als auch auf seiner Oberseite Aufnahmeelemente und Federn aufweist.
  • Fig. 9 zeigt eine im Schnitt dargestellte Draufsicht des Heizlüfter 10 gemäß der zweiten Ausführungsform mit der Halterung 60. Das obere Berührungsschutzgitter ist dabei entfernt, so dass das Heizelement 30 sichtbar ist. Das Heizelement ist hier als PTC-Element ausgebildet und weist eine gitterförmige Struktur auf. Aufgrund dieser Ausgestaltung als Wabenkörper wird eine ausreichende Luftdurchströmung durch den Heizlüfter ermöglicht, wobei der Wabenkörper einen geringen Strömungswiderstand aufweist. Die Halterung 60 an den vier Ecken des scheibenförmigen Heizelements 30 umfasst die Aufnahmeelemente 61 und die an diese angebrachten Federn 63, wobei die Federn im Schnitt dargestellt sind. Jedes Aufnahmeelement 61 weist an einem Ende z. B. eine Art schnabelförmige Öffnung auf, um das Heizelement 30 darin zu lagern. An einem anderen Ende ist an dem Aufnahmeelement 61 z. B. ein stecknadelkopfförmiger Zapfen oder dergleichen Einrichtung vorgesehen. Die scheibenförmigen, im Schnitt dargestellten Federn 63 weisen in ihrem jeweiligen Mittelpunkt ein Loch auf, so dass die Federn unproblematisch auf die jeweiligen Aufnahmeelemente 61 über den stecknadelförmigen Zapfen aufsteckbar sind. Ein kopfförmiges Ende des Zapfens verhindert ein Herausgleiten der jeweiligen Federn 63 aus dem entsprechenden Aufnahmeelement 61.
  • Das Gebläse 40 saugt z. B. an der Unterseite 12 des Heizlüfters 10 über eine Lufteintrittsöffnung 14 Luft in Pfeilrichtung Pe an. Die Luftleiteinheit 50 dient einer angemessenen Luftführung bzw. Luftverwirbelung in dem Heizlüfter 10. Damit ist gewährleistet, dass die von dem Gebläse 40 angesaugte Luft in zweckmäßiger Weise durch den Lüfter 10 geleitet wird. Über das Heizelement 30 erfolgt eine Erwärmung der eingesaugten Luft, so dass diese in erwärmtem Zustand über eine Luftaustrittsöffnung 15 in die Umgebung in Pfeilrichtung Pa ausgegeben wird. Grundsätzlich ließe sich die Luftströmungsrichtung auch entgegengesetzt vorsehen.
  • Die Fig. 10 und 11 zeigen das obere Berührungsschutzgitter 19 für den Heizlüfter 10 gemäß der zweiten Ausführungsform. Fig. 10 stellt eine Seitenansicht dar, Fig. 11 zeigt das Gitter 19 in einer Draufsicht. Insbesondere Fig. 10 verdeutlicht die hervorstehenden Elemente 20, die in dieser Ausführungsform an der unteren Seite des Gitters einstückig an dieses angeformt sind. Über die Zapfen 20 liegt das Gitter 19 an den Federn 63 der Halterung 60 für das Heizelement 30 auf. Gleichzeitig schützt das Gitter 19 vor dem Eingriff in das Innere des Heizlüfters 10.
  • Es sei darauf hingewiesen, dass die soeben beschriebenen Ausführungsformen nicht nur für sich alleine einsetzbar sind. Vielmehr lassen sich die Ausführungsformen auch kumulativ anwenden, d. h. dass beispielsweise ein mit dem federnden Rahmen ausgebildetes Heizlüftergehäuse zur Aufnahme eines mit Aufnahmeelementen und Federn versehenen Heizelementes ausgebildet sein kann. Damit lassen sich erste Stöße bereits durch die federnde Lagerung des Rahmens abbildern. Zusätzlichen Schutz bilden dann die unmittelbar an dem Heizelement angeordneten Federn. Insbesondere für sehr stark belastete Heizlüfter bietet sich eine derartige Lösung an.
  • Wie insbesondere Fig. 9 zu entnehmen, weist das Gehäuse in dieser Ausführungsform an einer Außenseite eine Befestigungseinrichtung 17 zur Aufnahme einer Adapterplatte 70a, 70b auf, wie sie in den Fig. 12, 13, 14 und 15 gezeigt sind. Die Adapterplatten 70a, 70b weisen jeweils ein Befestigungselement 71, 72 auf, so dass der Heizlüfter 10 mittels dieses Befestigungselements 71, 72 an einer dafür vorgesehenen Stelle, beispielsweise in einem Schaltschrank befestigbar ist. Die Befestigungseinrichtung 17 an dem Gehäuse 11 des Heizlüfters 10 ist hier als Rasthaken ausgebildet, über die jeweils eine Adapterplatte 70a, 70b an der Gehäusewand beispielsweise eingehängt werden kann. Dazu weisen die Adapterplatten 70a, 70b jeweils ein entsprechendes Gegenstück, nämlich mindestens einen Vorsprung und/oder mindestens eine Ausnehmung auf. Alternativ ist es möglich, die Adapterplatten 70a, 70b an dem Gehäuse 11 zu verschrauben.
  • Fig. 12 stellt die mit einem elastischen Federbügel 71 ausgebildete Adapterplatte 70a zum Anbringen an das Heizlüftergehäuse 11 in einer Vorderansicht dar. Fig. 13 zeigt die Adapterplatte 70a in einer Seitenansicht. Eine weitere Adapterplatte 70b ist Fig. 14 zu entnehmen, wobei hier ein zweites Befestigungselement, nämlich in diesem Falle zwei Langlöcher 72, gezeigt ist. Fig. 15 zeigt auch diese Adapterplatte 70b in einer Seitenansicht. Sind verschiedene Adapterplatten mit verschiedenen Befestigungselementen vorgesehen, so kann je nach Bedarf das geeignete Befestigungselement ausgewählt und über die jeweilige Adapterplatte an dem Gehäuse 11 des Heizlüfters 10 befestigt werden.
  • Der Federbügel 71 ermöglicht eine Clip-Befestigung des mit der Adapterplatte 70a versehenen Heizlüfters 10 an der gewünschten Stelle, z. B. an einer dafür ausgelegten Schiene in einem Schaltschrank. Mittels der Langlöcher 72 kann der mit der Adapterplatte 70b vorgesehene Heizlüfter 10 an der entsprechenden Stelle verschraubt werden.
  • Wie insbesondere aus Fig. 1 ersichtlich und oben bereits beschrieben, ist hier die Befestigungseinrichtung 17 derart an dem Gehäuse 11 ausgebildet, dass sie gleichzeitig als Befestigungselement dient. Die Befestigungseinrichtung 17 (hier nicht vollständig dargestellt), kann mit dem elastischen und/oder klappbaren Federbügel 71 versehen werden, um den Heizlüfter 10 unmittelbar an der gewünschten Stelle zu platzieren. Eine zusätzliche Adapterplatte ist in diesem Falle nicht mehr notwendig.
  • Vorzugsweise sind das Aufnahmeelement bzw. die Aufnahmeelemente 61 der Halterungen 60 der hier gezeigten Ausführungsformen aus Kunststoff ausgebildet. Kunststoffe sind äußerst stabile und bruchfeste Werkstoffe bei gleichzeitig geringer Masse. Insofern können Aufnahmeelemente 61 aus Kunststoff einen sicheren Halt des Heizelements 30 gewährleisten und unproblematisch federnd gelagert werden.
  • Vorzugsweise sind die Federelemente 62 gemäß der ersten Ausführungsform aus Kunststoff ausgebildet. Kunststoff ermöglicht eine stabile Ausgestaltung federnder Bauteile bei gleichzeitig geringer Masse. Auch die Federn 63 gemäß der zweiten bevorzugten Ausführungsform sind beispielsweise aus Kunststoff ausgebildet, z. B. aus einem Elastomer, wie Gummi oder Silikon.
  • Die an dem Rahmen 64 angeformten Federelemente 62 sowie die federnde Einrichtung 55 der Luftleiteinheit 50 sind vorzugsweise jeweils integral miteinander ausgebildet, so dass die Federelemente 62 und der Rahmen 64 bzw. die federnde Einrichtung 55 und die Luftleiteinheit 50 aus jeweils demselben Material hergestellt sind. Eine als separates Element vorgesehene federnde Einrichtung kann z. B. auch als mindestens eine metallische Schraubenfeder oder dergleichen federndes Element ausgebildet sein. Auch eignet sich eine Tellerfeder oder ein Tellerfederpaket für die spielfreie Lagerung des Gebläses mittels der federnden Einrichtung.
  • An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellten Details, als erfindungswesentlich beansprucht werden. Abänderungen hiervon sind dem Fachmann geläufig.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Heizlüfter
    11
    Gehäuse
    12
    Unterseite
    13
    Oberseite
    14
    Lufteintrittsöffnung
    15
    Luftaustrittsöffnung
    16
    Anschlussklemmleiste
    17
    Befestigungseinrichtung
    18
    Unteres Berührungsschutzgitter
    19
    Oberes Berührungsschutzgitter
    20
    Hervorstehendes Element, Zapfen
    30
    Heizelement
    31
    Unterseite
    32
    Oberseite
    40
    Gebläse
    50
    Luftleiteinheit
    51
    Zapfenelement
    52
    Hervorstehendes Element, Aufnahmefläche
    53
    Untere Seite
    54
    Obere Seite
    55
    Federnde Einrichtung
    60
    Halterung
    61
    Aufnahmeelement
    62
    Federelement
    63
    Feder
    64
    Rahmen
    65
    Krallen
    65a
    Unteres Krallenelement
    65b
    Oberes Krallenelement
    66
    Abstandselement
    67a
    Untere Auflage-, Kontaktfläche
    67b
    Obere Auflage-, Kontaktfläche
    70a
    Adapterplatte
    70b
    Adapterplatte
    71
    Federbügel
    72
    Langloch
    Pe
    Strömungsrichtung Lufteintritt
    Pa
    Strömungsrichtung Luftaustritt
    L
    Längsrichtung des Gehäuses

Claims (26)

  1. Heizlüfter, umfassend
    - ein in einer Längsrichtung (L) von Luft durchströmbares Gehäuse (11),
    - mindestens ein Heizelement (30), wobei das Heizelement (30) als PTC-Element ausgebildet ist,
    - ein Gebläse (40) zum Fördern der Luft, wobei das Gebläse getrennt vom PTC-Element am Gehäuse gelagert ist
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Heizelement (30) mittels einer Halterung federelastisch am Gehäuse (11) gelagert ist.
  2. Heizlüfter nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Halterung (60) mindestens ein mit dem Heizelement (30) im Wesentlichen fest verbundenes Aufnahmeelement (61) umfasst, das gegenüber dem Gehäuse (11) federnd gelagert ist.
  3. Heizlüfter nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Aufnahmeelement (61) einen Rahmen (64) mit Krallen (65) umfasst, die derart ausgebildet sind, dass das Heizelement (30) in die Krallen (65) einrastbar und so mit dem Rahmen (64) fest verbindbar ist.
  4. Heizlüfter nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Aufnahmeelement (61) untere Krallenelemente (65a) und obere Krallenelemente (65b) aufweist, wobei die unteren Krallenelemente (65a) unmittelbar an dem Rahmen (64) ausgebildet sind und die oberen Krallenelemente (65b) mittels mindestens einem an dem Rahmen (64) angeordneten Abstandselement (66) von dem Rahmen (64) beabstandet ausgebildet sind.
  5. Heizlüfter nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die unteren Krallenelemente (65a) und die oberen Krallenelemente (65b) jeweils alternierend an dem Rahmen (64) angeordnet sind.
  6. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Rahmen (64) angeformte Federelemente (62) zur federnden Befestigung am Gehäuse (11) aufweist.
  7. Heizlüfter nach Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Federelemente (62) integral mit dem Rahmen (64) ausgebildet sind.
  8. Heizlüfter nach Anspruch 6,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Federelemente (62) als an den Rahmen (64) anbringbare, separate Elemente ausgebildet sind.
  9. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Federelemente (62) an Halteeinrichtungen des Gehäuses (11) verriegelbar sind.
  10. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 6 bis 9,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Rahmen (64) an nur zwei sich gegenüberliegenden Gehäusewandungen befestigt ist, wobei mindestens zwei Federelemente (62) für die Verbindung des Rahmens (64) mit jeweils einer Gehäusewandung vorgesehen sind.
  11. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Federelemente (62) aus Kunststoff ausgebildet sind.
  12. Heizlüfter nach Anspruch 1 oder 2,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Halterung (60) eine Vielzahl von separaten Aufnahmeelementen (61) umfasst,
    die jeweils am Heizelement (30) befestigbar sind und Federn (63) aufweisen, zur Abstützung am Gehäuse (11).
  13. Heizlüfter nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Federn (63) gegenüber einer Verschiebung in Längsrichtung (L) im Gehäuse (11) durch mindestens ein, in das Gehäuse (11) einsetzbares Zwischenstück (19, 50) gehalten sind.
  14. Heizlüfter nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Zwischenstück als Berührungsschutzgitter (19) ausgebildet ist.
  15. Heizlüfter nach Anspruch 13 oder 14,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Zwischenstück als Luftleiteinheit (50) ausgebildet ist.
  16. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Zwischenstück (19, 50) hervorstehende Elemente (20, 52) zum Halten der Federn (63) aufweist, wobei die hervorstehenden Elemente (20, 52) integral mit dem Zwischenstück (19, 50) und/oder als an das Zwischenstück (19, 50) anbringbare, separate Elemente ausgebildet sind.
  17. Heizlüfter nach Anspruch 15 oder 16,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Luftleiteinheit (50) zum Halten des Gebläses (40) gegenüber der Verschiebung in Längsrichtung (L) im Gehäuse (11) ausgebildet ist.
  18. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Luftleiteinheit (50) eine federnde Einrichtung (55) zur Verspannung des Gebläses (40) in dem Gehäuse (11) aufweist.
  19. Heizlüfter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    mindestens eine Gehäusewandung an einer Außenseite mindestens eine Befestigungseinrichtung (17) zur Aufnahme einer Adapterplatte (70a, 70b) aufweist,
    wobei die Adapterplatte (70a, 70b) mindestens ein Befestigungselement (71, 72) zur Befestigung des Heizlüfters (10) an einer dafür vorgesehenen Stelle aufweist.
  20. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 12 bis 19,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Federn (63) aus Kunststoff ausgebildet sind.
  21. Heizlüfter nach Anspruch 20,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    der Kunststoff für die Federn (63) ein Elastomer, z. B. Gummi oder Silikon, ist.
  22. Heizlüfter nach einem der Ansprüche 2 bis 21,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Aufnahmeelement oder die Aufnahmeelemente (61) aus Kunststoff ausgebildet sind.
  23. Heizlüfter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das PTC-Element (30) als ein Wabenkörper ausgebildet ist.
  24. Baukasten, umfassend
    einen Heizlüfter (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei
    - mindestens zwei, jeweils mindestens ein Befestigungselement (71, 72) zur Befestigung des Heizlüfters (10) an einer dafür vorgesehenen Stelle aufweisende Adapterplatten (70a, 70b) und
    - Einrichtungen zum Befestigen wahlweise einer der Adapterplatten (70a, 70b) an einem Gehäuse (11) des Heizlüfters (10)
    vorgesehen sind.
  25. Baukasten nach Anspruch 24,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    das Befestigungselement als elastischer und/oder klappbarer Federbügel (71) zur Ausbildung einer Clipbefestigung und/oder als mindestens ein Langloch (72) zur Ausbildung mindestens einer Schraubverbindung vorgesehen ist.
  26. Baukasten nach Anspruch 24 oder 25,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Einrichtungen zum Befestigen der Adapterplatten (70a, 70b) umfassen
    - mindestens einen Rasthaken (17) an dem Gehäuse (11) des Heizlüfters (10) und
    - mindestens eine Ausnehmungen und/oder einen Vorsprung an den Adapterplatten (70a, 70b) als Gegenstück zu dem mindestens einen Rasthaken (17).
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