EP2647308A2 - Vorrichtung zum Erwärmen eines Gases - Google Patents
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- EP2647308A2 EP2647308A2 EP13161962.9A EP13161962A EP2647308A2 EP 2647308 A2 EP2647308 A2 EP 2647308A2 EP 13161962 A EP13161962 A EP 13161962A EP 2647308 A2 EP2647308 A2 EP 2647308A2
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- A45D—HAIRDRESSING OR SHAVING EQUIPMENT; EQUIPMENT FOR COSMETICS OR COSMETIC TREATMENTS, e.g. FOR MANICURING OR PEDICURING
- A45D20/00—Hair drying devices; Accessories therefor
- A45D20/04—Hot-air producers
- A45D20/08—Hot-air producers heated electrically
- A45D20/10—Hand-held drying devices, e.g. air douches
- A45D20/12—Details thereof or accessories therefor, e.g. nozzles, stands
Definitions
- Embodiments of the present invention are concerned with an apparatus for heating a gas flowing in a flow direction, particularly, but not exclusively, for use in hair driers or blowers.
- the temperature distribution generated is determined by the arrangement of the components inside the device or the hair dryer and in particular dominated by the geometry of housing, air outlet and air outlet grille. Also, the position of the motor of the fan and the geometry of the fan wheel used can exert a great influence. This often leads to asymmetrical temperature patterns, which can have large temperature differences in relatively small distances, d. h., Where large temperature gradients occur.
- an apparatus for heating a gas flowing in a flow direction comprises a plurality of flow channels extending in the flow direction for guiding the gas and a heating device having a plurality of heaters associated with at least one flow channel.
- the heating devices can be operated independently of one another, wherein each heating device is designed to heat the gas flowing through a flow channel associated with the respective heating device.
- the gas flowing in the direction of flow can be better directed, i. h., a velocity profile of the flow can be more accurately defined and generated.
- the selective heating of the individual flow channels makes it possible to generate a temperature distribution on a streamed object, which can be excessively uniform and symmetrical or whose temperature profile can be adjusted in a targeted manner and with great accuracy.
- the heating device has a temperature-controllable heating element arranged within a flow channel in order to heat the air flowing past the heating element in the flow channel.
- the flow channel is surrounded by a solid, the flow channel is thus embedded in a solid, wherein the heating of the gas takes place via the heating of the surrounding the flow channel solid. That is, a heater used for this purpose is, for example, in the surrounding Embedded solid or attached to this. Generally speaking, the heating device is thermally coupled thereto, so that a heat conduction from the heater over the solid to the gas flowing through the flow channel is possible.
- the shape and / or the area of a cross section of one or more of the flow channels varies along the flow direction, whereby, for example, a flow profile at the outlet of the device can be adapted very precisely to the required conditions.
- a flow profile at the outlet of the device can be adapted very precisely to the required conditions.
- an object can be flowed with heated air in such a way that a uniform temperature distribution is established on its surface.
- a heat absorption along the flow channel can be varied.
- the flow channels have bifurcations or branching, that is to say, the flow channels. That is, a number of inlet openings, in which the flowing gas enters the flow channel, may differ from a number of outlet openings, at which the flowing gas leaves the flow channel again. In alternative embodiments, the number of exit openings and entry openings may be identical if flow channels have both bifurcations and branches. For example, a single flow channel can first branch into two parts, which then reunite.
- the plurality of flow channels extend through a common solid body surrounding the flow channels or a one-piece or multi-part arrangement surrounding it of a solid material.
- the selective heating of the individual flow channels can take place either by means of temperature-controllable heating elements arranged within the flow channels or by selective heating of the solids surrounding the flow channels.
- it has a plurality of regions insulated from each other thermally, with which in each case at least one of the heating devices is thermally coupled.
- Some embodiments of the invention which may be used, for example, in hair dryers or blower devices, further include a fan to convey the air in the flow direction. In this case, the fan may be arranged in the flow direction after or in front of the device for heating the flowing gas or the flowing air.
- the fan has a plurality of selectable fan speeds for conveying the air at different speeds.
- the hair dryer further has a drive means for the plurality of heating elements, which is designed and able to operate the plurality of heating elements independently of one another, but in dependence on the selected blower stage.
- Embodiments of the present invention thus make it possible to achieve a uniform temperature pattern by means of a device for heating a gas flowing in a flow direction on a flowed object targeted or any temperature pattern, which is adapted to the present conditions and applications.
- Fig. 1 schematically shows an embodiment of a hair dryer 2 with an arranged inside the hair dryer 2 embodiment of an apparatus for heating a gas flowing in a flow direction 6 gas 4.
- the hair dryer In order to promote the gas, in this case the ambient air, in the flow direction 6, the hair dryer further with respect on the flow direction 6 in front of the device 4 attached fan 8. That is, by means of the device 4, a temperature distribution can be generated within the hair dryer 2 at the output thereof or on a subject streamed by the hair dryer 2, which, for example, uniform and homogeneous, as described with reference to the following embodiments.
- FIGS Fig. 2 to 11 Possible geometries of devices for heating a gas flowing in the flow direction 6 will be described below with reference to FIGS Fig. 2 to 11 , explained. It goes without saying that, although in Fig. 1 a constellation is shown in which the blower 8 is arranged in the flow direction 6 in front of the device 4, in alternative embodiments, the blower viewed in the flow direction 6 as well behind the device 4 may be arranged.
- Fig. 2 shows a possible embodiment in which the device 4 is cylindrically symmetrical. On the left side of the Fig. 2 is a view of the device 4 shown, whereas on the right in Fig. 2 a sectional view of the cut along the line AA 'device 4 is shown.
- the device 4 has a plurality of flow channels 10a-10g extending in the flow direction 6, to each of which a heating device is assigned in order to heat the gas flowing through the flow channel.
- a heating device is assigned in order to heat the gas flowing through the flow channel.
- the illustration is in Fig. 2 only for the along the section AA 'lying flow channels 10a - 10c, a heater in the form of arranged within the flow channels heating coils or resistance wires 12a - 12c shown.
- the device 4 further comprises a cylindrical one Body enclosing unheated area 14, within which no heating device is arranged. That is, when the device 4 as in Fig.
- the unheated region 14 can serve to keep the temperatures occurring at the lateral surfaces of the device 4 low in order to increase the flexibility in the choice or construction of a housing surrounding the device 4.
- the plurality of flow channels extending in the flow direction 6 are embedded in a common solid 16.
- the flow channels in the in the Fig. 3 to 6 shown sectional view of a partially differing cross-section.
- the Fig. 3 to 6 each show a view in or against the flow direction of the device 4, the configuration of the flow channels shown in the figures can also occur at any point within the common solid 16, so at any interface.
- both the cross-sectional shape and the cross-sectional area of the individual flow channels can be varied in order to arrive at the desired temperature distribution.
- the cross section of a flow channel is variable along the flow direction. That is, both the area and the shape of the cross section of a single flow channel may vary along the flow direction.
- the cross section of a flow channel is variable along the flow direction. That is, both the area and the shape of the cross section of a single flow channel may vary along the flow direction.
- the cross section of a flow channel is variable along the flow direction.
- the cross section of a flow channel may vary along the flow direction.
- the cross section of a flow channel is variable along the flow direction. That is, both the area and the shape of the cross section of a single flow channel may vary along the flow direction.
- circular, elliptical, square or octagonal cross-sections any other form of cross-sectional areas possible.
- FIGS. 7 and 8 refer to the longitudinal sections through further embodiments of devices according to the invention.
- FIGS. 7 and 8 each shown a configuration in which the cross section of the flow channels does not change along the flow direction, wherein in further embodiments, of course, any combination of the in the Fig. 3 to 11 shown features can be used.
- any combination of the in the Fig. 3 to 11 shown features can be used.
- also along the flow direction varying cross sections with the methods of heating the Fig. 2 . 7 and 8 combined to arrive at a further embodiment of the invention.
- each of the flow channels 10a-10c has a heating device 18a-18c, which is arranged at its edge. That is, the heaters 18a-18c are fixed to the inner walls of the cylindrical flow passages 10a-10c, respectively, or vaporized.
- the heating devices in the form of resistance wires or continuous coatings can consist of a conductive material whose power dissipation leads to heating.
- the gas flowing in the flow direction 6 is heated by the heating elements 18 a to 18 c as it flows through the common solid 16.
- the heating elements which are the individual flow channels 10a - 10c are assigned, and also be arranged in sections on the inner walls or within the flow channel.
- the heating power of the heaters used may vary, as for example in the case of FIG Fig. 8 illustrated embodiment is the case.
- the flow channels 10a - 10c associated heaters 18a and 18b, which are in the present case in the form of resistance wires, embedded in the material of the solid 16.
- the heating element 18a By means of the heating element 18a, a temperature control of the air in the flow channels 10a and 10b can be achieved, whereas by means of the heating element 18b, a temperature control of the air in the flow channels 10b and 10c can be achieved. Due to the different density of the winding of the resistance wire in Fig. 8 a heat input varying along the flow direction 6 can be realized.
- Fig. 9 to 11 show exemplary embodiments of the present invention, in which the cross-sectional area or the shape of the cross section of individual flow channels within the common solid 16 along the flow direction 6 changes. This can be used to further adapt the flow profile, in interaction with the heaters used, to the effect that the desired heating pattern or the desired temperature profile results on an object which has been flown on.
- Fig. 10 it is also possible to not select the course of a flow channel, in the present case of the flow channel 10b, rectilinearly, so that the cross section along the flow direction 6 does not change, but nevertheless influences the flow or the flow pattern generated by the overall arrangement as desired becomes.
- turbulence caused by the shape of the flow channel can lead to a more uniform influx of a flowed-on component or article.
- Embodiments of inventive devices can not be used alone in hairdryers, but in any other devices by means of which a heated air is passed to an object.
- a hair dryer 16 may also be used which does not have a circular outer diameter or a basic cylindrical geometry. Rather, any other geometries of such a solid are conceivable.
- the individual flow channels can not only be formed within a common solid in alternative embodiments, but these can be realized, for example, by separate, relatively fixed pipes or flexible pipes.
- the distribution of the openings of the flow channels on the streamed side may be even and symmetric or asymmetrical.
- the cross sections of the flow openings may be circular, or else have any other shape.
- the cross-sectional areas may be identical or different.
- the number of flow channels is in principle arbitrary and the transition or the ends of the flow channels in and against the flow direction can have any desired shapes. For example, these may be sharp-edged, at right angles to the face or rounded. The same applies both to the opening cross-sections of the flow channels on the side facing away from the fan as well as on the side facing the fan.
- the number of openings of the flow channels on both sides of the device according to the invention may be identical or different.
- a difference can z. B. be caused by the fact that certain flow channels are separated and / or combined inside a common solid.
- the shape and shape of the flow channels in the flow direction is in principle arbitrarily adaptable to the requirements. For example, they can be rectilinear and run parallel or else skewed relative to one another. Furthermore, these defined geometric basic shapes can be modeled (for example, be arcuate or helical) or be arbitrary in the context of the installation conditions or the spatial conditions.
- the shape and cross-sectional area of the individual flow channels can be the same over the entire course or can vary as desired.
- the heating elements or the components used for heating the gas flowing through can be located in the interior of the flow channels or between the Flow channels can be arranged.
- the heating devices can be coatings which are applied to the inner walls of the flow channels or heating coils or heating wires which are guided inside the flow channels or between the flow channels.
- Individual heaters can be controlled individually, so that it is possible to obtain different temperatures at the outlet of individual flow channels.
- the material of the solid or the component should have a low thermal inertia in order to be able to follow short-term changing conditions without great latency.
- Such changed parameters may be, for example, the switching of the blower stage and thus a change in the amount of air.
- a low-density material may be used for the solid, which further preferably has a low heat capacity.
- a material is used for the solid body which has a low thermal conductivity which is ⁇ 20 Wm-1 K-1, preferably ⁇ 2 Wm-1 K-1 and particularly preferably ⁇ 0.2 Wm-1 K-1.
- the material thus acts rather thermally insulating.
- the thermal conductivity is increased, for example> 20 Wm-1 K-1, preferably> 75 Wm-1 K-1 and particularly preferably> 150 Wm-1 K-1.
- a plurality of thermally isolated regions may be provided within the common solid to prevent homogenization of the temperature within the device.
- the heating of the flow channels for example, via one or more heatpipes connected to a heater, whose material has a high thermal conductivity, while the material of the flow channels has a low heat capacity to both efficient heating than also to achieve a low inertia.
- the thermal conductivity can be adjusted by adapting the length and / or the cross section of the heat conducting webs to the requirements.
- the material used for the solid body is electrically insulating according to some advantageous embodiments.
- hairdryer 4 Apparatus for heating a gas flowing in a flow direction 6 flow direction 8th fan 10a-g flow channel 12a-c heating element 14 unheated area 16 solid 18a-c heater
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Abstract
Description
- Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung befassen sich mit einer Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, für den Einsatz in Haartrockengeräten oder Gebläsen.
- Beim Erwärmen von strömender Luft, beispielsweise in Haartrocknern, Heißluftgebläsen, Bautrocknern oder ähnlichen Anwendungen, ist es häufig wünschenswert, an der Oberfläche des angeströmten Gegenstands eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu erzielen. Ziel ist ein flächiges Temperaturmuster mit möglichst gleichmäßiger Temperaturverteilung, insbesondere ohne lokal begrenzte Temperaturspitzen. Bei herkömmlichen Anordnungen zum Erwärmen eines strömenden Gases, wie sie unter anderem in Haartrocknern verwendet werden, wird die erzeugte Temperaturverteilung durch die Anordnung der Komponenten im Inneren der Vorrichtung bzw. des Haartrockners bestimmt und dabei insbesondere von der Geometrie von Gehäuse, Luftauslass und Luftauslassgitter dominiert. Auch die Position des Motors des Gebläses und der Geometrie des verwendeten Lüfterrades kann einen großen Einfluss ausüben. Dies führt häufig zu unsymmetrischen Temperaturmustern, die große Temperaturdifferenzen in relativ kleinen Abständen aufweisen können, d. h., in denen große Temperaturgradienten auftreten. Auch die Verwendung einer Mehrzahl konzentrisch im Luftstrom angeordneter Heizwendel führt im Allgemeinen nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis, da dadurch beispielsweise die Einflüsse von sich ändernden Betriebsbedingungen nicht kompensiert werden können. Allgemeiner gesprochen können bei herkömmlichen Lösungen keine genau kontrollierbaren Temperaturmuster erzeugt werden.
- Somit besteht das Bedürfnis, eine Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases bereitzustellen, mittels derer an einem angeströmten Gegenstand ein kontrollierbares Temperaturmuster erzeugt werden kann.
- Die Lösung der gestellten Aufgabe gelingt durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Es sei bereits hier explizit darauf hingewiesen, dass die in sämtlichen Ansprüchen enthaltenen Bezugszeichen nicht zu einer einschränkenden Auslegung des Wortlauts der Ansprüche herangezogen werden sollen und dürfen. Deren implizite Verweise auf spezielle Ausführungsbeispiele der in den Ansprüchen definierten Gegenstände und Verfahren soll vielmehr lediglich das Verständnis des durch den Wortlaut der Ansprüche definierten Schutzumfangs erleichtern.
- Bei einigen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung weist eine Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases eine Mehrzahl von sich in der Strömungsrichtung erstreckenden Strömungskanälen zum Führen des Gases sowie eine Heizvorrichtung mit einer Mehrzahl von jeweils zumindest einem Strömungskanal zugeordneten Heizeinrichtungen auf. Die Heizeinrichtungen sind voneinander unabhängig betreibbar, wobei jede Heizeinrichtung ausgebildet ist, das durch einen der jeweiligen Heizeinrichtung zugeordneten Strömungskanal strömende Gas zu erwärmen. Durch das Verwenden einer Mehrzahl von Strömungskanälen kann zum einen das in der Strömungsrichtung strömende Gas besser gelenkt werden, d. h., ein Geschwindigkeitsprofil der Strömung kann genauer definiert und erzeugt werden. Darüber hinaus ermöglicht die selektive Beheizung der einzelnen Strömungskanäle ein Erzeugen einer Temperaturverteilung an einem angeströmten Gegenstand, die überaus gleichmäßig und symmetrisch sein kann bzw. deren Temperaturverlauf gezielt und mit großer Genauigkeit eingestellt werden kann.
- Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, welche einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt werden können, sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Die Bezugszeichen in den Ansprüchen haben keine einschränkende Wirkung, sondern sollen lediglich deren Lesbarkeit verbessern.
- Die Heizeinrichtung weist bei einigen Ausführungsbeispielen ein innerhalb eines Strömungskanals angeordnetes temperierbares Heizelement auf, um die im Strömungskanal an dem Heizelement vorbei strömende Luft zu erwärmen.
- Bei einigen Ausführungsbeispielen wird der Strömungskanal von einem Festkörper umgeben, der Strömungskanal ist also in einem Festkörper eingebettet, wobei die Erwärmung des Gases über die Erwärmung des den Strömungskanal umgebenden Festkörpers erfolgt. Das heißt, eine dazu verwendete Heizeinrichtung ist beispielsweise in den umgebenden Festkörper eingebettet bzw. an diesem angebracht. Allgemein gesprochen ist die Heizeinrichtung thermisch mit diesem gekoppelt, sodass eine Wärmeleitung von der Heizeinrichtung über den Festkörper bis zu dem den Strömungskanal durchströmenden Gas möglich ist.
- Gemäß einigen Ausführungsbeispielen variiert die Form und/oder die Fläche eines Querschnitts eines oder mehrerer der Strömungskanäle entlang der Strömungsrichtung, wodurch beispielsweise ein Strömungsprofil am Ausgang der Vorrichtung sehr genau auf die erforderlichen Gegebenheiten angepasst werden kann. Dadurch kann ein Gegenstand derart mit erwärmter Luft angeströmt werden, dass sich auf dessen Oberfläche eine gleichmäßige Temperaturverteilung einstellt. Durch eine Veränderung der Querschnittsfläche entlang des Strömungskanals kann darüber hinaus eine Wärmeaufnahme entlang des Strömungskanals variiert werden.
- Um eine Anströmung bzw. einen Transport des strömenden Gases noch genauer den Erfordernissen der Anwendung anzupassen, weisen bei einigen Ausführungsbeispielen der Erfindung die Strömungskanäle Gabelungen bzw. Verzweigungen auf, d. h., eine Anzahl von Eintrittsöffnungen, in denen das strömende Gas in den Strömungskanal eintritt, kann sich von einer Anzahl von Austrittsöffnungen unterscheiden, an welchen das strömende Gas den Strömungskanal wieder verlässt. Bei alternativen Ausführungsbeispielen kann die Anzahl von Austrittsöffnungen und Eintrittsöffnungen identisch sein, wenn Strömungskanäle sowohl Gabelungen als auch Verzweigungen aufweisen. Beispielsweise kann sich auch ein einzelner Strömungskanal zunächst in zwei Teile verzweigen, die sich danach wieder vereinigen.
- Bei einigen Ausführungsbeispielen der Erfindung erstreckt sich die Mehrzahl von Strömungskanälen durch einen gemeinsamen, die Strömungskanäle umgebenden Festkörper bzw. eine diese umgebende einstückige oder mehrteilige Anordnung aus einem festen Material. Dabei kann die selektive Beheizung der einzelnen Strömungskanäle entweder durch innerhalb der Strömungskanäle angeordnete temperierbare Heizelemente oder durch selektives Beheizen des die Strömungskanäle umgebenden Festkörpers erfolgen. Um ein derartiges selektives Beheizen des Festkörpers zu ermöglichen, weist dieser bei einigen Ausführungsbeispielen eine Mehrzahl von thermisch voneinander isolierten Bereichen auf, mit denen jeweils zumindest eine der Heizeinrichtungen thermisch gekoppelt ist. Einige Ausführungsbeispiele der Erfindung, die beispielsweise in Haartrocknern oder Gebläsevorrichtungen verwendet werden können, weisen ferner ein Gebläse auf, um die Luft in der Strömungsrichtung zu fördern. Dabei kann das Gebläse in der Strömungsrichtung nach oder vor der Vorrichtung zum Erwärmen des strömenden Gases bzw. der strömenden Luft angeordnet sein.
- Gemäß einigen Ausführungsbeispielen von Haartrocknern weist das Gebläse eine Mehrzahl von wählbaren Gebläsestufen zum Fördern der Luft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf. Der Haartrockner besitzt ferner eine Ansteuereinrichtung für die Mehrzahl von Heizelementen, die ausgebildet und in der Lage ist, die Mehrzahl von Heizelementen unabhängig voneinander, jedoch in Abhängigkeit von der gewählten Gebläsestufe zu betreiben. Diese Ausführungsbeispiele von Haartrocknern ermöglichen es somit, die Heizung den unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten der unterschiedlichen Gebläsestufen anzupassen, um so unabhängig von der Gebläsestufe eine gleichmäßige Temperaturverteilung an dem angeströmten Gegenstand zu erzeugen, beispielsweise also an dem Kopf eines den Haartrockner verwendenden Benutzers.
- Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung ermöglichen es somit, mittels einer Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases auf einem angeströmten Gegenstand gezielt ein gleichmäßiges Temperaturmuster zu erzielen bzw. ein beliebiges Temperaturmuster, das kontrolliert den vorliegenden Gegebenheiten und Anwendungsfällen angepasst ist.
- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden nachfolgend an Hand einiger in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele, auf welche die Erfindung jedoch nicht beschränkt ist, näher beschrieben.
- Es zeigen schematisch:
- Fig. 1
- einen Haartrockner mit einem Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Erwärmen eines Gases;
- Fig. 2
- ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases;
- Fig. 3
- ein weiteres Ausführungsbeispiel mit unterschiedlichen Querschnitten der verwendeten Strömungskanäle;
- Fig. 4
- ein weiteres Ausführungsbeispiel mit Strömungskanälen identischen Querschnitts;
- Fig. 5
- ein weiteres Ausführungsbeispiel mit Strömungskanälen sich in der geometrischen Form unterscheidenden Querschnitts;
- Fig. 6
- ein weiteres Ausführungsbeispiel mit Strömungskanälen sich unterscheidenden Querschnittes;
- Fig. 7
- eine Schnittansicht durch eine Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases;
- Fig. 8
- ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases mit in einem gemeinsamen Festkörper eingebetteten Heizeinrichtungen;
- Fig. 9
- eine alternative Ausgestaltung der Form der Strömungskanäle;
- Fig. 10
- eine weitere alternative Ausgestaltung der Form der Strömungskanäle; und
- Fig. 11
- ein weiteres Ausführungsbeispiel mit ungleichmäßig geformten Strömungskanälen.
- Bei der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleichbare Komponenten.
- Diese Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung ermöglichen es, auf einem angeströmten Gegenstand gezielt ein gleichmäßiges Temperaturmuster zu erzielen bzw. ein beliebiges Temperaturmuster, das kontrolliert den vorliegenden Gegebenheiten und Anwendungsfällen angepasst ist.
- Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.
-
Fig. 1 zeigt schematisch ein Ausführungsbeispiel eines Haartrockners 2 mit einem innerhalb des Haartrockners 2 angeordneten Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung 6 strömenden Gases 4. Um das Gas, vorliegend die Umgebungsluft, in der Strömungsrichtung 6 zu fördern, weist der Haartrockner ferner ein in Bezug auf die Strömungsrichtung 6 vor der Vorrichtung 4 angebrachtes Gebläse 8 auf. Das heißt, mittels der Vorrichtung 4 kann innerhalb des Haartrockners 2 am Ausgang desselben bzw. an einem mittels des Haartrockners 2 angeströmten Gegenstand eine Temperaturverteilung erzeugt werden, die, wie anhand der folgenden Ausführungsbeispiele beschrieben, beispielsweise gleichmäßig und homogen ist. - Mögliche Geometrien von Vorrichtungen zum Erwärmen eines in der Strömungsrichtung 6 strömenden Gases werden nachfolgend, Bezug nehmend auf die
Fig. 2 bis 11 , erläutert. Dabei versteht es sich von selbst, dass, wenngleich inFig. 1 eine Konstellation gezeigt ist, bei der das Gebläse 8 in Strömungsrichtung 6 vor der Vorrichtung 4 angeordnet ist, in alternativen Ausführungsformen das Gebläse in Strömungsrichtung 6 betrachtet genauso gut hinter der Vorrichtung 4 angeordnet sein kann. -
Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform, bei der die Vorrichtung 4 zylindersymmetrisch ist. Auf der linken Seite derFig. 2 ist eine Ansicht auf die Vorrichtung 4 dargestellt, wohingegen auf der rechten Seite inFig. 2 eine Schnittansicht der entlang der Linie A-A' geschnittenen Vorrichtung 4 gezeigt ist. - Die Vorrichtung 4 weist eine Mehrzahl sich in der Strömungsrichtung 6 erstreckender Strömungskanäle 10a - 10g auf, denen jeweils eine Heizeinrichtung zugeordnet ist, um das durch den Strömungskanal strömende Gas zu erwärmen. Der Übersichtlichkeit der Darstellung halber ist in
Fig. 2 lediglich für die entlang des Schnitts A-A' liegenden Strömungskanäle 10a - 10c eine Heizeinrichtung in Form von innerhalb der Strömungskanäle angeordneten Heizwendeln bzw. Widerstandsdrähten 12a - 12c gezeigt. Bei dem inFig. 2 gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Vorrichtung 4 ferner einen den zylindrischen Körper umschließenden unbeheizten Bereich 14 auf, innerhalb dessen keine Heizeinrichtung angeordnet ist. Das heißt, wenn die Vorrichtung 4 wie inFig. 1 gezeigt den gesamten innerhalb des Haartrockners 2 zur Verfügung stehenden Querschnitt nach dem Gebläse 8 einnimmt, wird derjenige Teil der Luft, der durch den unbeheizten Bereich 14 strömt, nicht beheizt oder erwärmt. Dies kann je nach Auslegung der Vorrichtung ebenfalls dazu dienen, ein genau definiertes bzw. gleichmäßiges Temperaturprofil an der Oberfläche eines mittels des Haartrockners 2 angeströmten Gegenstands zu erzeugen. Ferner kann der unbeheizte Bereich 14 dazu dienen, die an den Mantelflächen der Vorrichtung 4 auftretenden Temperaturen gering zu halten, um die Flexibilität bei der Wahl oder Konstruktion eines die Vorrichtung 4 umgebenden Gehäuses zu erhöhen. - Selbstverständlich ist es bei alternativen Ausführungsbeispielen der vorliegenden Erfindung auch möglich, wie dies beispielsweise anhand der in den
Fig. 3 bis 6 gezeigten alternativen Querschnitte für Vorrichtungen zum Erwärmen einer in der Strömungsrichtung strömenden Luft bzw. eines in der Strömungsrichtung strömenden Gases gezeigt ist, den gesamten zur Verfügung stehenden Querschnitt auszufüllen. Dann wird sämtliche mittels der Strömungskanäle geführte Luft durch die den Strömungskanälen zugeordneten Heizeinrichtungen erwärmt. - Bei den in den
Fig. 3 bis 6 gezeigten Ausführungsbeispielen einer Vorrichtung 4 zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung 6 strömenden Gases ist die Mehrzahl von sich in der Strömungsrichtung 6 erstreckenden Strömungskanälen in einen gemeinsamen Festkörper 16 eingebettet. Dabei weisen die Strömungskanäle in der in denFig. 3 bis 6 gezeigten Schnittansicht einen sich teilweise unterscheidenden Querschnitt auf. Wenngleich dieFig. 3 bis 6 jeweils eine Ansicht in oder entgegen der Strömungsrichtung der Vorrichtung 4 zeigen, kann die in den Figuren jeweils gezeigte Konfiguration der Strömungskanäle ebenso an einer beliebigen Stelle innerhalb des gemeinsamen Festkörpers 16, also an beliebiger Schnittfläche auftreten. - Wie aus den
Fig. 3 bis 6 ersichtlich, kann sowohl die Querschnittsform als auch die Querschnittsfläche der einzelnen Strömungskanäle variiert werden, um zu der gewünschten Temperaturverteilung zu gelangen. Das heißt, Form, Verlauf und Fläche des Querschnitts kann beliebig an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden, sodass eine kontrollierte Luftführung und Aufheizung von Luft bzw. eines durch die Vorrichtung strömenden Gases erzielt werden kann. - Wie nachfolgend anhand der
Fig. 9 bis 11 noch erläutert werden wird, ist es ferner vorgesehen, dass der Querschnitt eines Strömungskanals entlang der Strömungsrichtung veränderlich ist. Das heißt, sowohl die Fläche als auch die Form des Querschnitts eines einzelnen Strömungskanals kann entlang der Strömungsrichtung variieren. Beispielsweise ist neben den in denFig. 3 bis 6 gezeigten kreisförmigen, elliptischen, quadratischen oder achteckigen Querschnitten jedwede andere Form von Querschnittsflächen möglich. - In Bezug auf weitere mögliche alternative Anordnungen von Heizeinrichtungen innerhalb eines gemeinsamen, die Strömungskanäle beinhaltenden Festkörpers, sei hier beispielhaft auf die
Fig. 7 und 8 verwiesen, die Längsschnitte durch weitere Ausführungsbeispiele von erfindungsgemäßen Vorrichtungen zeigen. - Der Einfachheit der Darstellung halber ist in den
Fig. 7 und 8 jeweils eine Konfiguration gezeigt, in der sich der Querschnitt der Strömungskanäle entlang der Strömungsrichtung nicht ändert, wobei bei weiteren Ausführungsbeispielen selbstverständlich eine beliebige Kombination der in denFig. 3 bis 11 gezeigten Merkmale verwendet werden kann. Insbesondere können auch entlang der Strömungsrichtung variierende Querschnitte mit den Methoden der Beheizung derFig. 2 ,7 und 8 kombiniert werden, um zu einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung zu gelangen. - Bei dem in
Fig. 7 gezeigten Ausführungsbeispiel weist jeder der Strömungskanäle 10a - 10c eine Heizeinrichtung 18a - 18c auf, die an dessen Rand angeordnet ist. Das heißt, die Heizeinrichtungen 18a - 18c sind an den Innenwänden der zylindrischen Strömungskanäle 10a - 10c befestigt bzw. auf diese aufgebracht oder gedampft. - Beispielsweise können die Heizeinrichtungen in Form von Widerstandsdrähten bzw. durchgängigen Beschichtungen aus einem leitfähigen Material bestehen, dessen Verlustleistung zur Beheizung führt.
- Das in der Strömungsrichtung 6 strömende Gas wird durch die Heizelemente 18a bis 18c erwärmt, während dieses durch den gemeinsamen Festkörper 16 strömt. Wenngleich in
Fig. 7 durchgängig dargestellt, können die Heizelemente, die den einzelnen Strömungskanälen 10a - 10c zugeordnet sind, auch abschnittsweise an den Innenwänden bzw. innerhalb des Strömungskanals angeordnet sein. - Das heißt, bei alternativen Ausführungsbeispielen kann entlang der Strömungsrichtung 6 die Heizleistung der verwendeten Heizeinrichtungen variieren, wie dies beispielsweise auch bei dem in
Fig. 8 dargestellten Ausführungsbeispiel der Fall ist. - Bei dem in
Fig. 8 dargestellten Ausführungsbeispiel sind die den Strömungskanälen 10a - 10c zugeordneten Heizeinrichtungen 18a und 18b, die vorliegend in Form von Widerstandsdrähten ausgeführt sind, in das Material des Festkörpers 16 eingebettet. Mittels des Heizelements 18a kann eine Temperierung der Luft in den Strömungskanälen 10a und 10b erreicht werden, wohingegen mittels des Heizelements 18b eine Temperierung der Luft in den Strömungskanälen 10b und 10c erreicht werden kann. Durch die unterschiedliche Dichte der Wickelung des Widerstandsdrahts inFig. 8 kann ein entlang der Strömungsrichtung 6 variierender Wärmeeintrag realisiert werden. - Die
Fig. 9 bis 11 zeigen Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung, bei denen sich die Querschnittsfläche bzw. die Form des Querschnitts einzelner Strömungskanäle innerhalb des gemeinsamen Festkörpers 16 entlang der Strömungsrichtung 6 ändert. Dies kann dazu verwendet werden, das Strömungsprofil im Zusammenspiel mit den verwendeten Heizeinrichtungen weiter daraufhin anzupassen, dass sich auf einem angeströmten Gegenstand das gewünschte Heizmuster bzw. der gewünschte Temperaturverlauf ergibt. - Dabei zeigt beispielsweise
Fig. 10 , dass es selbstverständlich auch möglich ist, den Verlauf eines Strömungskanals, vorliegend des Strömungskanals 10b, nicht geradlinig zu wählen, sodass sich zwar der Querschnitt entlang der Strömungsrichtung 6 nicht ändert, jedoch die Strömung bzw. das von der Gesamtanordnung erzeugte Strömungsmuster trotzdem wie gewünscht beeinflusst wird. Beispielsweise können durch die Form des Strömungskanals verursachte Verwirbelungen zu einem gleichmäßigeren Anströmen eines angeströmten Bauelements bzw. Gegenstandes führen. - Ausführungsbeispiele erfindungsgemäßer Vorrichtungen können nicht allein in Haartrocknern verwendet werden, sondern in beliebigen anderen Vorrichtungen, mittels derer eine erwärmte Luft auf einen Gegenstand geleitet wird. Allgemein und nicht nur in Bezug auf Haartrockner kann bei alternativen Ausführungsbeispielen selbstverständlich auch ein Festkörper 16 verwendet werden, der keinen kreisförmigen Außendurchmesser bzw. eine zylindrische Grundgeometrie aufweist. Vielmehr sind beliebige andere Geometrien eines solchen Festkörpers denkbar. Selbstverständlich können die einzelnen Strömungskanäle bei alternativen Ausführungsbeispielen nicht nur innerhalb eines gemeinsamen Festkörpers gebildet werden, sondern diese können beispielsweise auch durch voneinander getrennte, relativ zueinander fixierte Rohre oder flexible Rohrleitungen realisiert werden.
- Die Verteilung der Öffnungen der Strömungskanäle auf der angeströmten Seite, im Fall eines Haartrockners der
Fig. 1 gezeigten Art also auf der dem Lüfterrad zugewandten Seite, kann gleichmäßig und symmetrisch sein oder auch asymmetrisch. Die Querschnitte der Strömungsöffnungen können kreisrund sein, oder aber auch jede andere Gestalt besitzen. Die Querschnittsflächen können identisch sein oder auch unterschiedlich. Die Anzahl der Strömungskanäle ist prinzipiell beliebig und der Übergang bzw. die Enden der Strömungskanäle in und entgegen der Strömungsrichtung können beliebige Formen aufweisen. Beispielsweise können diese scharfkantig, im rechten Winkel bezüglich der Stirnfläche oder abgerundet sein. Selbiges gilt sowohl für die Öffnungsquerschnitte der Strömungskanäle auf der vom Lüfterrad abgewandten als auch auf der dem Lüfterrad zugewandten Seite. - Insbesondere kann auch die Anzahl der Öffnungen der Strömungskanäle auf beiden Seiten der erfindungsgemäßen Vorrichtung identisch oder unterschiedlich sein. Ein Unterschied kann z. B. dadurch hervorgerufen werden, dass bestimmte Strömungskanäle im Inneren eines gemeinsamen Festkörpers aufgetrennt und/oder vereinigt werden.
- Die Gestalt und Form der Strömungskanäle in der Strömungsrichtung ist prinzipiell beliebig an die Erfordernisse anpassbar. Sie können beispielsweise geradlinig sein und relativ zueinander parallel oder auch windschief verlaufen. Ferner kann diese definierten geometrischen Grundformen nachempfunden werden (beispielsweise bogenförmig oder wendelförmig sein) oder im Rahmen der Einbaugegebenheiten bzw. der räumlichen Rahmenbedingungen willkürlich sein. Die Form und Querschnittsfläche der einzelnen Strömungskanäle kann über den gesamten Verlauf gleich sein oder auch beliebig variieren. Die Heizelemente bzw. die zur Heizung des durchströmenden Gases verwendeten Komponenten können sich im Inneren der Strömungskanäle befinden oder auch zwischen den Strömungskanälen angeordnet sein. Bei den Heizeinrichtungen kann es sich beispielsweise um Beschichtungen handeln, die auf den Innenwänden der Strömungskanäle aufgebracht sind, oder um Heizwendel bzw. Heizdrähte, die im Inneren der Strömungskanäle oder zwischen den Strömungskanälen geführt werden.
- Einzelne der Heizeinrichtungen können einzeln angesteuert werden, sodass es ermöglicht wird, am Ausgang einzelner Strömungskanäle unterschiedliche Temperaturen zu erhalten. Insofern die Strömungskanäle innerhalb eines gemeinsamen Bauteils bzw. eines gemeinsamen Festkörpers angeordnet sind, sollte das Material des Festkörpers bzw. des Bauteils eine geringe thermische Trägheit aufweisen, um kurzfristig ändernden Gegebenheiten ohne große Latenz folgen zu können. Derartige geänderte Parameter können beispielsweise das Umschalten der Gebläsestufe und damit eine veränderte Luftmenge sein. Gemäß einigen Ausführungsbeispielen kann also ein Material geringer Dichte für den Festkörper verwendet werden, welches weiterhin bevorzugt eine geringe Wärmekapazität aufweist.
- Sofern die Heizeinrichtungen innerhalb der Strömungskanäle angeordnet sind, wird bei einigen Ausführungsbeispielen ein Material für den Festkörper verwendet, das eine geringe thermische Leitfähigkeit aufweist, die < 20 Wm-1 K-1, bevorzugt < 2 Wm-1 K-1 und besonders bevorzugt < 0,2 Wm-1 K-1 ist. Das Material wirkt somit eher thermisch isolierend. Bei in das Material zwischen den Strömungskanälen eingebetteten Heizeinrichtungen ist gemäß einigen Ausführungsbeispielen die thermische Leitfähigkeit erhöht, beispielsweise > 20 Wm-1 K-1, bevorzugt > 75 Wm-1 K-1 und besonders bevorzugt > 150 Wm-1 K-1. Bei solchen Ausführungsbeispielen kann zusätzlich eine Mehrzahl von thermisch voneinander isolierten Bereichen innerhalb des gemeinsamen Festkörpers vorgesehen sein, um eine Vergleichmäßigung der Temperatur innerhalb des Bauteils zu verhindern.
- Bei alternativen Ausführungsbeispielen kann die Beheizung der Strömungskanäle beispielsweise auch über eine oder mehrere mit einer Heizeinrichtung verbundene Wärmeleitungsstege ("Heatpipes") erfolgen, deren Material eine hohe thermische Leitfähigkeit aufweist, während das Material der Strömungskanäle eine geringe Wärmekapazität aufweist, um sowohl eine effiziente Beheizung als auch eine geringe Trägheit zu erreichen. Die Wärmeleitfähigkeit kann dabei durch Anpassung der Länge und/oder des Querschnittes der Wärmeleitungsstege an die Erfordernisse angepasst werden.
- Bei Ausführungsbeispielen mit innerhalb der Strömungskanäle oder eines gemeinsamen Festkörpers angeordneten Heizeinrichtungen ist gemäß einiger vorteilhafter Ausführungsformen das verwendete Material für den Festkörper elektrisch isolierend. In Bezug auf Haartrockner ist es darüber hinaus gemäß einigen Ausführungsbeispielen auf vorteilhafte Art und Weise möglich, die Ansteuerung der individuellen Heizeinrichtungen abhängig von der verwendeten Gebläsestufe des Gebläses des Haartrockners zu variieren. Das heißt, kleine Teile des Luftstroms können separat derart beheizt werden, dass selbst bei unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten ein gleichmäßiges Temperaturmuster hinter dem Luftaustritt des Haartrockners erzeugt werden kann. Dies führt zu einer Verringerung der Gefahr von Haarschädigungen, die durch so genannte Hotspots besteht, an denen lokal stark erhöhte Temperaturen auftreten können.
-
2 Haartrockner 4 Vorrichtung zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung strömenden Gases 6 Strömungsrichtung 8 Gebläse 10a-g Strömungskanal 12a-c Heizelement 14 unbeheizter Bereich 16 Festkörper 18a-c Heizeinrichtung
Claims (10)
- Vorrichtung (4) zum Erwärmen eines in einer Strömungsrichtung (6) strömenden Gases mit folgenden Merkmalen:einer Mehrzahl sich in der Strömungsrichtung (6) erstreckender Strömungskanäle (10a - g) zum Führen des Gases; undeiner Heizvorrichtung mit einer Mehrzahl von jeweils zumindest einem Strömungskanal (10a - c) zugeordneten und voneinander unabhängig betreibbaren Heizeinrichtungen (12a - c; 18a - c), wobei die Heizeinrichtungen (12a - c; 18a - c) ausgebildet sind, das durch einen der jeweiligen Heizeinrichtung (12a - c; 18a - c) zugeordneten Strömungskanal (10a - c) strömende Gas zu erwärmen.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der zumindest eine Heizeinrichtung zumindest ein innerhalb eines zugeordneten Strömungskanals (10a - c) angeordnetes temperierbares Heizelement (12a - c; 18a - c) aufweist.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der zumindest eine Heizeinrichtung zumindest ein Heizelement aufweist (18a - c), das in einen einen Strömungskanal (10a - c) umgebenden Festkörper (16) eingebettet oder mit dem Festkörper (16) thermisch verbunden ist.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Form oder eine Fläche eines Querschnitts zumindest eines der Strömungskanäle (10a - g) entlang der Strömungsrichtung (6) variiert.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der sich bei zumindest einem Strömungskanal (10a - g) eine Anzahl von an dem in der Strömungsrichtung liegenden Ende des Strömungskanals angeordneten Austrittsöffnungen von einer Anzahl von an dem gegenüberliegenden des Strömungskanals angeordneten Eintrittsöffnungen unterscheidet.
- Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Mehrzahl von Strömungskanälen (10a - g) sich durch einen gemeinsamen, die Strömungskanäle umgebenden Festkörper (16) erstrecken.
- Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der der Festkörper (16) eine Mehrzahl von thermisch voneinander isolierten Bereichen aufweist.
- Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der mit jedem der thermisch voneinander isolierten Bereiche zumindest eine der Heizeinrichtungen (12a - c; 18a - c) thermisch gekoppelt ist.
- Haartrockner (2) mit einer Vorrichtung (4) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, der ferner ein Gebläse (8) zum Fördern von Luft in der Strömungsrichtung (6) umfasst.
- Haartrockner (2) nach Anspruch 9, dessen Gebläse (8) eine Mehrzahl von wählbaren Gebläsestufen zum Fördern der Luft mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufweist, wobei der Haartrockner (2) ferner eine Ansteuereinrichtung für die Mehrzahl von Heizeinrichtungen umfasst, welche ausgebildet ist, die Mehrzahl von Heizeinrichtungen unabhängig voneinander und abhängig von einer gewählten Gebläsestufe zu betreiben.
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