EP3567204A1 - Gebäude mit einer fassade und verfahren zum verschliessen einer öffnung in einer fassade - Google Patents

Gebäude mit einer fassade und verfahren zum verschliessen einer öffnung in einer fassade Download PDF

Info

Publication number
EP3567204A1
EP3567204A1 EP19173223.9A EP19173223A EP3567204A1 EP 3567204 A1 EP3567204 A1 EP 3567204A1 EP 19173223 A EP19173223 A EP 19173223A EP 3567204 A1 EP3567204 A1 EP 3567204A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
opening
sealing element
internal pressure
building
interior
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
EP19173223.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Christoph Maurer
Tilmann E. KUHN
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.)
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV
Original Assignee
Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV
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
Application filed by Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV filed Critical Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung eV
Publication of EP3567204A1 publication Critical patent/EP3567204A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/02Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary
    • E06B9/06Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary collapsible or foldable, e.g. of the bellows or lazy-tongs type
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
    • E06B7/02Special arrangements or measures in connection with doors or windows for providing ventilation, e.g. through double windows; Arrangement of ventilation roses
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B7/00Special arrangements or measures in connection with doors or windows
    • E06B7/16Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings
    • E06B7/22Sealing arrangements on wings or parts co-operating with the wings by means of elastic edgings, e.g. elastic rubber tubes; by means of resilient edgings, e.g. felt or plush strips, resilient metal strips
    • E06B7/23Plastic, sponge rubber, or like strips or tubes
    • E06B7/2318Plastic, sponge rubber, or like strips or tubes by applying over- or under-pressure, e.g. inflatable
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E06DOORS, WINDOWS, SHUTTERS, OR ROLLER BLINDS IN GENERAL; LADDERS
    • E06BFIXED OR MOVABLE CLOSURES FOR OPENINGS IN BUILDINGS, VEHICLES, FENCES OR LIKE ENCLOSURES IN GENERAL, e.g. DOORS, WINDOWS, BLINDS, GATES
    • E06B9/00Screening or protective devices for wall or similar openings, with or without operating or securing mechanisms; Closures of similar construction
    • E06B9/02Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary
    • E06B9/06Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary collapsible or foldable, e.g. of the bellows or lazy-tongs type
    • E06B9/0692Shutters, movable grilles, or other safety closing devices, e.g. against burglary collapsible or foldable, e.g. of the bellows or lazy-tongs type comprising flexible sheets as closing screen

Definitions

  • the invention relates to a building with a facade, which separates an interior from an exterior space surrounding the building, wherein the facade has at least one closable opening, through which an exchange of air between the interior and exterior space can be made possible. Furthermore, the invention relates to a method for closing an opening in a facade, which separates an interior of an outer space surrounding the building, wherein the opening allows an exchange of air between the interior and exterior space. Devices and methods of the type mentioned can be used to flow through a building with cool outside air and thereby to dehydrate.
  • WO 2014/114563 A1 is a construction element with adjustable heat transfer coefficient known. This can be used, for example, to reduce the U-value in cool outdoor temperatures in winter or on hot summer days to minimize the heat input or the heat emission from the building. If increased heat dissipation is desired, for example for cooling the interior in cool summer nights, the U-value can be increased, so that heat can be released from the interior to the exterior. This energy can be saved for the cooling or air conditioning of the interior.
  • this known construction element has the disadvantage that the U value can not be greater than that of a double glazing of about 2.7 W / (m 2 ⁇ K). If the design element is operated with a low U-value in order to limit the heat exchange between interior and exterior space, then this U-value is reduced to about 1.3, ie by a factor of about 2.
  • the invention is thus based on the object of efficiently dehumidifying a building in summer and of avoiding heat losses in winter.
  • the energy consumption compared to a mechanical ventilation or air conditioning is to be reduced and increased security against window ventilation.
  • the facade of the building can be designed in a conventional manner in lightweight or solid construction.
  • the façade may be constructed of concrete, masonry, steel construction or timber frame construction.
  • the facade can optionally be provided with an insulation, which contains, for example, vacuum panels, hard foam, stone or glass wool or other insulation materials known per se.
  • the facade separates in this way one Interior of the building from an exterior space surrounding the building. Due to the facade, the interior is essentially airtight, soundproof and thermally decoupled from the outside decoupled.
  • the façade means at least one essentially vertically arranged part of the building envelope.
  • the building thus produced may be a residential building, an office building or an industrial building, for example a production hall.
  • At least one closable opening is arranged in the facade in a manner known per se.
  • the opening allows air exchange between the interior and exterior, for example, to remove used air from the interior or to heat a cool interior by warm ambient air.
  • the opening serves to cool a heated in the summer months on hot days interior space during the night, by cooler outside air can penetrate into the interior.
  • the opening is provided with a closure element which is adapted to control the exchange of air between the interior and exterior.
  • the closure element By opening the closure element, the air can escape from the interior into the exterior space and air can enter the interior from the exterior space.
  • By closing the closure element the air exchange between the interior and exterior space can be at least reduced.
  • the opening may thus be a window, a door or a ventilation duct or contain such elements.
  • the closure element contains at least one sealing element made of an elastic material, which can be acted upon to close the opening with an internal pressure.
  • the internal pressure within the sealing element causes it to change its shape and / or increases its cross-section or the in the plane of the opening projected surface of the sealing element is increased.
  • the sealing element can cover the free area of the opening completely or partially and thus close the opening.
  • By reducing or releasing the internal pressure from the sealing element its cross-section or the area projected in the area of the opening is reduced, so that the opening is completely or partially uncovered or at least a flow path is at least partially opened. In this case, an exchange of air between the interior and exterior space is possible again.
  • the sealing element thus has the appearance and function of an air cushion which can completely or partially seal the opening by inflation. By releasing the internal pressure, the opening is completely or partially released again.
  • an opening may be provided with one to about 20 sealing elements.
  • the external dimensions of the sealing element may be between about 5% and about 100% or between about 25% and about 100% or between about 50% and about 100%, or between about 10% and about 50%, or internal pressure between 10% and about 25% of the opening.
  • the sealing element may comprise a shell containing or consisting of a polymer and / or a metal and / or an alloy.
  • the shell of the sealing element made of polyethylene, polypropylene, ethylene-tetrafluoroethylene, aluminum foil or other, not explicitly mentioned materials.
  • the shell of the sealing element may include a polymer coated with a metal or alloy.
  • a metal or an alloy may be selected such that it reflects in particular in the infrared spectral range.
  • the external dimensions of the sealing element when an internal pressure is applied along the normal vector of the facade, may be less than about 10 cm or less than about 5 cm or less than about 1 cm. Such comparatively thin, but large-area sealing elements have a lower convective flow and can therefore have a lower U value in the filled state.
  • the sealing element may have an area of from about 0.25 m 2 to about 50 m 2 or from about 1 m 2 to about 30 m 2 or from about 1.5 m 2 to about 25 m 2 or about 2 m 2 to about 20 m 2 .
  • the sealing elements may be arranged in several planes in front of the opening. This allows for improved sealing and / or better thermal insulation of the opening in the closed position of the closure element. In some embodiments of the invention, the number of layers of the sealing elements may be between 3 and 5 or between 2 and 4.
  • At least one insulating material may be arranged in the interior of the sealing element.
  • Such an insulating material may for example contain or consist of an open-pored foam. This will be the Reduced air circulation inside the sealing element, so that the U-value is further reduced and the overall thermal insulation of the building is improved.
  • At least one spring element may be arranged in the interior of the sealing element. In some embodiments of the invention, at least one spring element may be arranged in the casing of the sealing element. Such spring elements can ensure that when releasing the internal pressure of the sealing element this is brought into a flat or space-saving as possible form, so that the circulation or the air exchange is improved by the opening of the facade. In some embodiments of the invention, such spring elements may be designed as a leaf spring. When the sealing element is acted upon by an internal pressure, this pressure can bring the sealing element into its enlarged or closed shape against the spring force of the spring elements.
  • the sealing element may be at least partially transparent or translucent.
  • a sealing element can be used in a conventional manner as a window element or as a skylight and thus further improve the well-being of a user inside the building by daylight penetrates into the building and / or the view from the building is made possible.
  • the opening may be closed with at least one grid.
  • the sealing element upon application of an internal pressure, may at least partially abut the grating with at least one of its outer surfaces.
  • Such a grid may have a number of advantages. For example, unauthorized persons or animals can be prevented even with the closure element open to invade the interior of the building. Furthermore, the sealing elements or the closure element as a whole can be protected against unauthorized access and so the reliability can be increased. Finally, the risk of damage to the sealing elements can be reduced by impacting objects and a more flat aesthetic of the facade can be achieved.
  • the opening may be in the form of a flow channel.
  • This makes it possible to provide the outside of the facade with additional insulation or with solar panels or to apply a desired color scheme or a natural stone facade.
  • the design freedom of the façade is thereby increased. Nevertheless, an exchange of air through the flow channel can take place with the interior behind the facade. Due to its reduced cross section, the flow channel can be sealed particularly easily by the at least one sealing element of the closure element, so that the U value in the closed state continues to drop and the switching stroke can be increased.
  • At least one control device can also be present, which controls or controls the internal pressure of the sealing element as a function of a temperature difference between interior and exterior space and / or as a function of the time of day and / or as a function of the absolute temperatures and / or depending on the season . regulates.
  • a control device may comprise, for example, a microprocessor or a microcontroller.
  • software may be used which performs the desired control operations when the software is executed on the microprocessor.
  • the control device may have a data connection which, for example, information about the weather, about temperatures, about the time of day and / or about the season transmitted.
  • the closure element in this way, a fully automatic operation of the closure element can be carried out, so that the user finds without further action always an optimal climate in the interior of the building.
  • the air exchange can be intensified in order to dissipate the heat introduced during the day.
  • the closure element may remain closed in winter or be opened only occasionally to a limited extent in order to keep the heat energy used in the building and / or to replace used air.
  • the heat transfer coefficient or U-value through the opening when applying an internal pressure to the at least one sealing element may be greater than a factor of 20 or more than a factor of 100 or more than a factor of 1000 than when the internal pressure is released from the at least one sealing element.
  • the internal pressure of the closure element may be created by introducing air and / or a noble gas and / or nitrogen.
  • a noble gas may be selected from argon or krypton.
  • an overpressure of from about 0.03 bar to about 0.1 bar or from about 0.05 bar to about 0.08 bar may be present to close the orifice be.
  • Such a pressure is easy to achieve, for example, by a compressor or a fan, and already achieves a sufficient dimensional stability of the sealing element, so that the closure element can securely seal the opening.
  • FIG. 1 shows a horizontal cross section through a facade 1.
  • the facade 1 separates an interior 11 of a building from an exterior space 12 surrounding the building.
  • an opening 2 is arranged through which an air exchange between the interior space 11 and the exterior space 12 can be made possible ,
  • excess heat and spent air can be removed from the inner space 11 and through cooler fresh air from the outer space 12 be replaced.
  • the air exchange may be undesirable, for example on hot summer days when too much heat is applied, or even during the winter months, to minimize the losses of heating energy. Therefore, a closure element 3 is available, with which the opening 2 can be temporarily closed.
  • the closure element 3 includes at least one sealing element 30 made of an elastic material, which can be acted upon to close the opening with an internal pressure.
  • nine sealing elements 30 are shown, each having a hexagonal cross-section.
  • adjacent sealing elements 30 can be arranged overlapping in the edge region 31 in order to reduce the occurrence of cold bridges.
  • the sealing elements 30 are arranged in different planes parallel to the facade 1 one behind the other, so that at each point along the normal vector of the facade 1 three sealing elements come to lie one behind the other. Due to the trapezoidal cross-section are in FIG. 1 in the middle shown sealing elements offset from the adjacent outer sealing elements by half the thickness of the sealing element inwards.
  • sealing elements 30 are to be understood as illustrative and not restrictive.
  • the invention does not teach the use of exactly nine sealing elements as a solution principle. Rather, the arrangement shown can continue cyclically to the right and left, if the opening 2 is correspondingly large or the sealing elements 30 are correspondingly small. In other embodiments of the invention, more than three sealing elements 30 may be arranged one behind the other to improve the thermal insulation or fewer sealing elements may be used, if a technically less complex solution is in the foreground.
  • the sealing elements 30 each have an elastic shell 35, which are unfolded by applying the sealing element 30 with an internal pressure, so that the sealing elements 30, the in FIG. 1 take the form shown.
  • the internal pressure can be released from the sealing elements 30.
  • FIG. 2 shows. How out FIG. 2 it can be seen, take the sealing elements 30 now along the normal vector of the facade 1 only a relatively small extent. As a result, in each case a gap opens in the edge region 31, through which an exchange of air between the inner space 11 and the outer space 12 can be made possible. Since the sealing elements 30 now also have a lower thermal insulation value or a larger U value due to their narrower shape, radiant heat can be exchanged with the environment in addition to the convection.
  • the shell 35 of the sealing elements 30 can be provided with spring elements, which ensure that the in FIG. 2 shown shape of the sealing elements 30 is taken. When applying the sealing elements 30 with an internal pressure, these in turn take the in FIG. 1 shown form against the spring force.
  • the sheath 35 may be made of a polymer in some embodiments of the invention. This may optionally be provided with a metallic or specular coating to reduce radiant heat losses. Such a coating may contain or consist of a metal or an alloy.
  • the opening 2 has a first grid 41 and a second grid 42, which enclose a distance 40.
  • the closure element 3 is arranged at this distance 40 and thus protected from damage by external influences, both from the outer space 12 and from the inner space 11.
  • the grid 41 and 42 may on its interior facing the Side and / or its outside facing side have a decorative coating to give the building a desired appearance.
  • the opening and closing of the closure element 3 can thus be done in a simple manner by applying an internal pressure. This can optionally also be done by an electronic control or regulating device. Unlike windows known per se, the ventilation can thus take place automatically according to the invention as a function of time of day, season or temperature difference. Even if the opening 2 in the in FIG. 2 shown opened position, the grid 41 and / or 42 reliably prevent the ingress of dirt, animals or unwanted persons, so that the security is increased compared to a known window ventilation.
  • FIGS. 3 and 4 a second embodiment of the invention will be explained in more detail.
  • the same components of the invention are provided with the same reference numerals, so that the following description is limited to the essential differences.
  • the sealing elements 30 are compared to the previously described first embodiment rotated by about 90 ° in the space 40 between the grids 41 and 42. This results in a lower flow resistance and thus an improved exchange of air between the interior 11 and outer space 12, when the closure element 3 is opened. When closed, the sealing elements 30 touch, so that they fill the gap 40 almost completely and thus cause a good seal of the opening 3 with a low U-value.
  • FIGS. 5 and 6 show a longitudinal section through a facade 1, which in turn separates an interior space 11 from an exterior space 12 surrounding the building.
  • the facade 12 includes an insulating material 15, which may contain, for example, a hard foam, glass wool or rockwool.
  • the facade 1 has good insulation values.
  • On the interior 11 facing side of the facade 11 is a grid 41, which allows an efficient exchange of air between the interior 11 and exterior space 12.
  • Behind the grid 41 is a flow channel 5, which opens into the outer space 12.
  • the sealing elements 30 bear on an inner wall of the flow channel 5, so that the clear cross section of the flow channel 5 is maximized.
  • FIG. 5 shows the closed position of the closure element 3.
  • the sealing elements 30 are subjected to an internal pressure, so that increases their cross section and the flow channel 5 is completely or partially filled by the sealing element 30.
  • the flow channel 5 is blocked, so that no exchange of air between the inner space 11 and outer space 12 is possible.
  • the U-value of the facade 1 which at a facade depth of 0.2 m, for example, about 0.15 W / (m 2 K) to about 0.25 W / (m 2 K) can be.
  • the U-value of the facade 1 can be between about 4 and about 6 watts / (m 2 K).
  • the switching stroke of the facade element according to the invention is thus a factor of about 20 to about 30. If additionally there is a pressure difference, which leads to the formation of a flow through the flow channel 5 and the grid 41, so is another in this way Increase in U-value possible. If, for example, the flow channels 5 of a façade element with an area of one square meter are 0.05 m high and the wind flows through these horizontal flow channels 5 at a flow rate of 0.2 m / s, the result is a temperature difference of 15 K between the interior 11 and outer space 12 an equivalent U value of 26. The switching stroke is then at least a factor 130. Thus, a very efficient cooling of the inner space 11 is possible, resulting in the saving of primary energy for ventilation and air conditioning.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Gebäude mit einer Fassade (1), welche einen Innenraum (11) von einem das Gebäude umgebenden Außenraum (12) trennt, wobei die Fassade (1) zumindest eine verschließbare Öffnung (2) aufweist, durch welche ein Luftaustausch zwischen Innenraum (11) und Außenraum (12) ermöglicht werden kann, wobei die Öffnung (2) mit einem Verschlusselement (3) versehen ist, welches zumindest ein Dichtelement (30) aus einem elastischen Material enthält, welches zum Verschließen der Öffnung (2) mit einem Innendruck beaufschlagt werden kann. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Verschließen einer Öffnung in einer Fassade (1), welche einen Innenraum (11) von einem das Gebäude umgebenden Außenraum (12) trennt, wobei die Öffnung (2) einen Luftaustausch zwischen Innenraum (11) und Außenraum (12) ermöglicht und die Öffnung (2) mit einem Verschlusselement (3) versehen ist, welches zumindest ein Dichtelement (30) aus einem elastischen Material enthält, welches zum Verschließen der Öffnung (2) mit einem Innendruck beaufschlagt wird.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Gebäude mit einer Fassade, welche einen Innenraum von einem das Gebäude umgebenden Außenraum trennt, wobei die Fassade zumindest eine verschließbare Öffnung aufweist, durch welche ein Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum ermöglicht werden kann. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Verschließen einer Öffnung in einer Fassade, welche einen Innenraum von einem das Gebäude umgebenden Außenraum trennt, wobei die Öffnung einen Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum ermöglicht. Vorrichtungen und Verfahren der genannten Art können dazu verwendet werden, ein Gebäude mit kühler Außenluft zu durchströmen und hierdurch zu entwärmen.
  • Aus der WO 2014/114563 A1 ist ein Konstruktionselement mit regelbarem Wärmedurchgangskoeffizient bekannt. Dieses kann beispielsweise dazu verwendet werden, bei kühlen Außentemperaturen im Winter oder auch an heißen Sommertagen den U-Wert zu reduzieren, um den Wärmeeintrag bzw. den Wärmeaustrag aus dem Gebäude zu minimieren. Wenn ein erhöhter Wärmeaustrag gewünscht ist, beispielsweise zur Entwärmung des Innenraums in kühlen Sommernächten, kann der U-Wert erhöht werden, sodass aus dem Innenraum Wärme an den Außenraum abgegeben werden kann. Hierdurch kann Energie für die Kühlung bzw. Klimatisierung des Innenraumes eingespart werden.
  • Dieses bekannte Konstruktionselement weist jedoch den Nachteil auf, dass der U-Wert nicht größer werden kann als derjenige einer Doppelverglasung von etwa 2,7 W/(m2·K). Wird das Konstruktionselement mit niedrigem U-Wert betrieben, um den Wärmeaustausch zwischen Innen- und Außenraum zu beschränken, so reduziert sich dieser U-Wert auf etwa 1.3, also um etwa einen Faktor 2.
  • Alternativ ist aus der Praxis bekannt, im Sommer Fenster oder Türen eines Gebäudes während der kühlen Nachtstunden zu öffnen, um damit eine natürliche Durchströmung des Gebäudes zu erzielen. Dieses Vorgehen ist jedoch oftmals aus Sicherheitsgründen unerwünscht, da unbefugte Personen, Tiere oder auch Niederschläge in das Gebäude eindringen können. In einigen Fällen werden geöffnete Fenster aufgrund des sich ergebenden, unruhigen Fassadenbildes auch als unästhetisch empfunden.
  • Ausgehend vom Stand der Technik liegt der Erfindung somit die Aufgabe zugrunde, ein Gebäude im Sommer effizient zu entwärmen und andererseits Wärmeverluste im Winter zu vermeiden. Dabei soll der Energieverbrauch gegenüber einer maschinellen Lüftung bzw. Klimatisierung reduziert und die Sicherheit gegenüber einer Fensterlüftung erhöht sein.
  • Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren nach Anspruch 11 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung finden sich in den Unteransprüchen.
  • Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, ein Gebäude mit einer Öffnung zu versehen. Die Fassade des Gebäudes kann dabei in an sich bekannter Weise in Leicht- oder Massivbauweise ausgeführt sein. Beispielsweise kann die Fassade aus Beton, Mauerwerk, Stahlbau oder in Holzständerbauweise errichtet sein. Die Fassade kann optional mit einer Dämmung versehen werden, welche beispielsweise Vakuumpaneele, Hartschaum, Stein- oder Glaswolle oder andere, an sich bekannte Dämmstoffe enthält. Die Fassade trennt auf diese Weise einen Innenraum des Gebäudes von einem das Gebäude umgebenden Außenraum. Durch die Fassade wird der Innenraum im Wesentlichen luftdicht, schalldicht und thermisch getrennt vom Außenraum abgekoppelt. Unter der Fassade wird im Sinne der vorliegenden Beschreibung zumindest ein im Wesentlichen vertikal angeordnetes Teil der Gebäudehülle verstanden. Das so hergestellte Gebäude kann ein Wohnhaus, ein Bürohaus oder ein Industriebau sein, beispielsweise eine Produktionshalle.
  • In der Fassade wird in an sich bekannter Weise zumindest eine verschließbare Öffnung angeordnet. Die Öffnung erlaubt einen Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum, beispielsweise um verbrauchte Luft aus dem Innenraum zu entfernen oder um einen kühlen Innenraum durch warme Umgebungsluft zu erwärmen. Insbesondere dient die Öffnung dazu, einen in den Sommermonaten an heißen Tagen erwärmten Innenraum während der Nachtstunden zu kühlen, indem kühlere Außenluft in den Innenraum eindringen kann. Hierzu wird die Öffnung mit einem Verschlusselement versehen, welches dazu eingerichtet ist, den Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum zu kontrollieren. Durch Öffnen des Verschlusselementes kann die Luft aus dem Innenraum in den Außenraum entweichen und Luft aus dem Außenraum in den Innenraum eintreten. Durch Verschließen des Verschlusselementes kann der Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum zumindest reduziert sein. Soweit das Verschlusselement die Öffnung im Wesentlichen luftdicht abdichtet, kann der Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum auch vollständig unterbunden sein. Die Öffnung kann somit ein Fenster, eine Tür oder ein Lüftungskanal sein oder solche Elemente enthalten.
  • Erfindungsgemäß wird nun vorgeschlagen, dass das Verschlusselement zumindest ein Dichtelement aus einem elastischen Material enthält, welches zum Verschließen der Öffnung mit einem Innendruck beaufschlagt werden kann. Der Innendruck innerhalb des Dichtelementes führt dazu, dass dieses seine Form ändert und/oder seinen Querschnitt vergrößert bzw. die in der Ebene der Öffnung projizierte Fläche des Dichtelementes vergrößert wird. Hierdurch kann das Dichtelement die freie Fläche der Öffnung vollständig oder teilweise bedecken und so die Öffnung verschließen. Durch Reduzieren bzw. Ablassen des Innendrucks aus dem Dichtelement wird dessen Querschnitt bzw. die in der Fläche der Öffnung projizierte Fläche reduziert, sodass die Öffnung ganz oder teilweise freigelegt oder zumindest ein Strömungspfad zumindest teilweise geöffnet wird. In diesem Fall ist ein Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum wieder möglich. Das Dichtelement weist somit das Aussehen und die Funktion eines Luftkissens auf, welches durch Aufblasen die Öffnung vollständig oder teilweise abdichten kann. Durch Ablassen des Innendrucks wird die Öffnung vollständig oder teilweise wieder freigegeben.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann eine Öffnung mit einem bis etwa 20 Dichtelementen versehen sein. In einigen Ausführungsformen der Erfindung können die Außenmaße des Dichtelementes bei Anlegen eines Innendruckes zwischen etwa 5 % und etwa 100 % oder zwischen etwa 25 % und etwa 100 % oder zwischen etwa 50 % und etwa 100 % oder zwischen etwa 10 % und etwa 50 % oder zwischen 10 % und etwa 25 % der Öffnung bedecken. Hierdurch kann die Betriebssicherheit erhöht oder der zum Luftaustausch zur Verfügung stehende freie Querschnitt der Öffnung vergrößert werden.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann das Dichtelement eine Hülle aufweisen, welche ein Polymer und/oder ein Metall und/oder eine Legierung enthält oder daraus besteht. Beispielsweise kann die Hülle des Dichtelementes aus Polyethylen, Polypropylen, Ethylen-Tetrafluorethylen, Aluminiumfolie oder anderen, hier nicht explizit genannten Materialien bestehen. Hierdurch wird einerseits eine hohe Flexibilität sichergestellt, welche ein zuverlässiges Öffnen und Schließen des Dichtelements ermöglicht. Andererseits kann eine hohe UV-Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit zu einer langen Lebensdauer des Dichtelementes beitragen und zuverlässigen Betrieb ermöglichen.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Hülle des Dichtelementes ein Polymer enthalten, welches mit einem Metall oder einer Legierung beschichtet ist. Ein solches Metall oder eine Legierung kann so ausgewählt sein, dass dieses insbesondere im infraroten Spektralbereich reflektiert. Hierdurch kann die Wärmedämmung des Dichtelementes verbessert sein, sodass der U-Wert der Öffnung bei geschlossenem Verschlusselement weiter abnimmt.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung können die Außenmaße des Dichtelementes bei Anlegen eines Innendruckes entlang des Normalenvektors der Fassade weniger als etwa 10 cm oder weniger als etwa 5 cm oder weniger als etwa 1 cm betragen. Solche vergleichsweise dünnen, aber großflächigen Dichtelemente weisen eine geringere konvektive Strömung auf und können dadurch im befüllten Zustand einen niedrigeren U-Wert aufweisen. Innerhalb der durch die Fassade definierten Ebene kann das Dichtelement eine Fläche von etwa 0,25 m2 bis etwa 50 m2 oder von etwa 1 m2 bis etwa 30 m2 oder von etwa 1,5 m2 bis etwa 25 m2 oder von etwa 2 m2 bis etwa 20 m2 aufweisen.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung können die Dichtelemente in mehreren Ebenen vor der Öffnung angeordnet sein. Dies ermöglicht eine verbesserte Abdichtung und/oder eine bessere Wärmedämmung der Öffnung in geschlossener Stellung des Verschlusselementes. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Anzahl der Lagen bzw. Ebenen der Dichtelemente zwischen 3 und 5 oder zwischen 2 und 4 betragen.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann im Inneren des Dichtelementes zumindest ein Dämmstoff angeordnet sein. Ein solcher Dämmstoff kann beispielsweise einen offenporigen Schaum enthalten oder daraus bestehen. Hierdurch wird die Luftzirkulation im Inneren des Dichtelementes reduziert, sodass der U-Wert weiter sinkt und die Wärmedämmung der Fassade des Gebäudes insgesamt verbessert ist.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann im Inneren des Dichtelementes zumindest ein Federelement angeordnet sein. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann in der Hülle des Dichtelementes zumindest ein Federelement angeordnet sein. Solche Federelemente können dafür Sorge tragen, dass bei Ablassen des Innendruckes des Dichtelementes dieses in eine möglichst flache bzw. platzsparende Form gebracht wird, sodass die Zirkulation bzw. der Luftaustausch durch die Öffnung der Fassade verbessert ist. In einigen Ausführungsformen der Erfindung können solche Federelemente als Blattfeder ausgeführt sein. Beim Beaufschlagen des Dichtelementes mit einem Innendruck kann dieser Druck gegen die Federkraft der Federelemente das Dichtelement in seine vergrößerte bzw. geschlossene Form bringen.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann das Dichtelement zumindest teilweise transparent oder transluzent ausgestaltet sein. Ein solches Dichtelement kann in an sich bekannter Weise als Fensterelement oder als Oberlicht eingesetzt werden und so das Wohlbefinden eines Benutzers im Inneren des Gebäudes zusätzlich verbessern, indem Tageslicht in das Gebäude eindringt und/oder der Ausblick aus dem Gebäude ermöglicht wird.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Öffnung mit zumindest einem Gitter verschlossen sein. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann sich das Dichtelement bei Anlegen eines Innendrucks zumindest teilweise mit zumindest einer seiner Außenflächen an das Gitter anlegen. Ein solches Gitter kann eine Mehrzahl von Vorteilen aufweisen. Beispielsweise können unbefugte Personen oder Tiere auch bei geöffnetem Verschlusselement davon abgehalten werden, in den Innenraum des Gebäudes einzudringen. Weiterhin können die Dichtelemente bzw. das Verschlusselement insgesamt vor unbefugtem Zugriff geschützt werden und so die Betriebssicherheit erhöht sein. Schließlich kann die Gefahr der Beschädigung der Dichtelemente durch auftreffende Gegenstände reduziert sein und eine flächigere Ästhetik der Fassade erreicht werden.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann die Öffnung in Form eines Strömungskanals ausgebildet sein. Dies erlaubt es, die Außenseite der Fassade mit zusätzlichem Dämmmaterial oder mit Solarkollektoren zu versehen oder auch eine gewünschte farbliche Gestaltung oder eine Natursteinfassade aufzubringen. Die Gestaltungsfreiheit der Fassade wird damit erhöht. Gleichwohl kann ein Luftaustausch durch den Strömungskanal mit dem hinter der Fassade liegenden Innenraum erfolgen. Der Strömungskanal lässt sich aufgrund seines reduzierten Querschnittes besonders einfach durch das zumindest eine Dichtelement des Verschlusselementes abdichten, sodass der U-Wert in geschlossenem Zustand weiter sinkt und der Schalthub vergrößert sein kann.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann weiterhin zumindest eine Steuereinrichtung vorhanden sein, welche den Innendruck des Dichtelementes in Abhängigkeit einer Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Außenraum und/oder in Abhängigkeit der Tageszeit und/oder in Abhängigkeit der absoluten Temperaturen und/oder in Abhängigkeit der Jahreszeit steuert bzw. regelt. Eine solche Steuereinrichtung kann beispielsweise einen Mikroprozessor oder einen Mikrocontroller aufweisen. In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann eine Software verwendet werden, welche die gewünschten Steuer- bzw. Regelvorgänge ausführt, wenn die Software auf dem Mikroprozessor ausgeführt wird. Zusätzlich kann die Steuereinrichtung eine Datenverbindung aufweisen, welche beispielsweise Informationen über die Witterung, über Temperaturen, über die Tageszeit und/oder über die Jahreszeit übermittelt. Auf diese Weise kann ein vollautomatischer Betrieb des Verschlusselementes erfolgen, sodass der Benutzer ohne weiteres Zutun stets ein optimales Klima im Innenraum des Gebäudes vorfindet. So kann beispielsweise während der Nachtstunden der Luftaustausch intensiviert werden, um die tagsüber eingetragene Wärme abzuführen. In anderen Ausführungsformen der Erfindung kann im Winter das Verschlusselement geschlossen bleiben oder nur zeitweise im geringen Umfang geöffnet werden, um die aufgewendete Heizenergie im Gebäude zu halten und/oder verbrauchte Luft auszutauschen.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der Wärmedurchgangskoeffizient bzw. U-Wert durch die Öffnung beim Anlegen eines Innendruckes an das zumindest eine Dichtelement um mehr als einen Faktor 20 oder mehr als einen Faktor 100 oder mehr als einen Faktor 1000 größer sein als beim Ablassen des Innendrucks aus dem zumindest einen Dichtelement. Dieser besonders große Schalthub im Vergleich zu dem vorbekannten Konstruktionselement ergibt sich insbesondere durch die Möglichkeit, einen kontrollierten Luftaustausch zwischen Innenraum und Außenraum vorzunehmen. Hierdurch kann eine größere Wärmemenge transportiert werden, als durch reine Wärmeleitung oder Wärmestrahlung.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann der Innendruck des Verschlusselementes durch Einleiten von Luft und/oder einem Edelgas und/oder Stickstoff erzeugt werden. Ein Edelgas kann ausgewählt sein aus Argon oder Krypton. Durch Verwendung von Füllgasen mit großer Molekülmasse kann die Diffusion innerhalb des Dichtelementes und damit die Wärmeleitung reduziert sein, sodass der U-Wert im geschlossenen Zustand sinkt.
  • In einigen Ausführungsformen der Erfindung kann zum Verschließen der Öffnung ein Überdruck von etwa 0,03 bar bis etwa 0,1 bar oder von etwa 0,05 bar bis etwa 0,08 bar vorhanden sein. Ein solcher Druck ist einfach zu erreichen, beispielsweise durch eine Kompressor oder einen Lüfter, und erzielt bereits eine hinreichende Formstabilität des Dichtelementes, sodass das Verschlusselement die Öffnung sicher abdichten kann.
  • Nachfolgend soll die Erfindung anhand von Figuren ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens näher erläutert werden. Dabei zeigt
    • Figur 1 eine erste Ausführungsform der Erfindung in geschlossenem Zustand.
    • Figur 2 zeigt die erste Ausführungsform der Erfindung in geöffnetem Zustand.
    • Figur 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der Erfindung in geschlossenem Zustand.
    • Figur 4 zeigt die zweite Ausführungsform der Erfindung in geöffnetem Zustand.
    • Figur 5 zeigt eine dritte Ausführungsform der Erfindung in geschlossenem Zustand.
    • Figur 6 zeigt die dritte Ausführungsform in geöffnetem Zustand.
  • Anhand der Figuren 1 und 2 wird eine erste Ausführungsform der Erfindung erläutert. Die Figur zeigt einen horizontalen Querschnitt durch eine Fassade 1. Die Fassade 1 trennt einen Innenraum 11 eines Gebäudes von einem das Gebäude umgebenden Außenraum 12. In der Fassade ist eine Öffnung 2 angeordnet, durch welche ein Luftaustausch zwischen Innenraum 11 und Außenraum 12 ermöglicht werden kann. Somit kann überschüssige Wärme und verbrauchte Luft aus dem Innenraum 11 abgeführt und durch kühlere Frischluft aus dem Außenraum 12 ersetzt werden. Zu anderen Tages- oder Jahreszeiten kann der Luftaustausch jedoch unerwünscht sein, beispielsweise an heißen Sommertagen, an welchen zu viel Wärme eingetragen würde, oder auch während des Winterhalbjahres, um die Verluste an Heizenergie zu minimieren. Daher steht ein Verschlusselement 3 zur Verfügung, mit welchem die Öffnung 2 temporär verschlossen werden kann.
  • Das Verschlusselement 3 enthält zumindest ein Dichtelement 30 aus einem elastischen Material, welches zum Verschließen der Öffnung mit einem Innendruck beaufschlagt werden kann. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind neun Dichtelemente 30 dargestellt, welche jeweils einen hexagonalen Querschnitt aufweisen. Hierdurch können benachbarte Dichtelemente 30 im Randbereich 31 überlappend angeordnet werden, um das Auftreten von Kältebrücken zu verringern. Um die Wärmedämmung zu erhöhen, sind die Dichtelemente 30 in unterschiedlichen Ebenen parallel zur Fassade 1 hintereinander angeordnet, sodass an jeder Stelle entlang des Normalenvektors der Fassade 1 drei Dichtelemente hintereinander zu liegen kommen. Aufgrund des trapezförmigen Querschnittes sind die in Figur 1 in der Mitte dargestellten Dichtelemente gegenüber den danebenliegenden äußeren Dichtelementen um eine halbe Dicke des Dichtelementes nach innen versetzt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die dargestellte Anzahl von neun Dichtelementen lediglich erläuternd und nicht beschränkend zu verstehen ist. Die Erfindung lehrt nicht die Verwendung von exakt neun Dichtelementen als Lösungsprinzip. Vielmehr kann sich die dargestellte Anordnung zyklisch nach rechts und links fortsetzen, wenn die Öffnung 2 entsprechend groß bzw. die Dichtelemente 30 entsprechend klein sind. In anderen Ausführungsformen der Erfindung können zur Verbesserung der Wärmedämmung auch mehr als drei Dichtelemente 30 hintereinander angeordnet sein oder weniger Dichtelemente verwendet werden, wenn eine technisch weniger komplexe Lösung im Vordergrund steht.
  • Die Dichtelemente 30 weisen jeweils eine elastische Hülle 35 auf, welche durch Beaufschlagen des Dichtelementes 30 mit einem Innendruck auseinandergefaltet werden, sodass die Dichtelemente 30 die in Figur 1 dargestellte Form annehmen. Zum Öffnen des Verschlusselementes 3 kann der Innendruck aus den Dichtelementen 30 abgelassen werden. Diese Situation ist in Figur 2 dargestellt. Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, nehmen die Dichtelemente 30 nunmehr entlang des Normalenvektors der Fassade 1 nur noch eine vergleichsweise geringe Ausdehnung ein. Hierdurch öffnet sich im Randbereich 31 jeweils ein Spalt, durch welchen ein Luftaustausch zwischen dem Innenraum 11 und dem Außenraum 12 ermöglicht werden kann. Da die Dichtelemente 30 aufgrund ihrer engeren Form nunmehr auch einen geringeren Wärmedämmwert bzw. einen größeren U-Wert aufweisen, kann zusätzlich zur Konvektion auch Strahlungswärme mit der Umgebung ausgetauscht werden. Die Hülle 35 der Dichtelemente 30 kann mit Federelementen versehen werden, welche dafür Sorge tragen, dass die in Figur 2 dargestellte Form der Dichtelemente 30 eingenommen wird. Beim Beaufschlagen der Dichtelemente 30 mit einem Innendruck nehmen diese wiederum die in Figur 1 dargestellte Form entgegen der Federkraft an.
  • Die Hülle 35 kann in einigen Ausführungsformen der Erfindung aus einem Polymer bestehen. Dieses kann optional mit einer metallischen bzw. spiegelnden Beschichtung versehen sein, um Strahlungswärmeverluste zu verringern. Eine solche Beschichtung kann ein Metall oder eine Legierung enthalten oder daraus bestehen.
  • Aus Figur 1 und Figur 2 ist weiterhin ersichtlich, dass die Öffnung 2 ein erstes Gitter 41 und ein zweites Gitter 42 aufweist, welche einen Abstand 40 einschließen. Das Verschlusselement 3 ist in diesem Abstand 40 angeordnet und so vor Beschädigung durch äußere Einwirkungen geschützt, und zwar sowohl vom Außenraum 12 als auch vom Innenraum 11. Das Gitter 41 bzw. 42 kann auf seiner dem Innenraum zugewandten Seite und/oder seiner dem Außenraum zugewandten Seite eine dekorative Beschichtung aufweisen, um dem Gebäude ein gewünschtes Aussehen zu geben.
  • Das Öffnen und Schließen des Verschlusselementes 3 kann somit in einfacher Weise durch Anlegen eines Innendruckes erfolgen. Dies kann wahlweise auch durch eine elektronische Steuer- oder Regeleinrichtung erfolgen. Anders als an sich bekannte Fenster kann die Lüftung somit erfindungsgemäß vollautomatisch in Abhängigkeit von Tageszeit, Jahreszeit oder Temperaturdifferenz erfolgen. Auch wenn die Öffnung 2 in der in Figur 2 dargestellten geöffneten Stellung betrieben wird, verhindern die Gitter 41 und/oder 42 zuverlässig das Eindringen von Schmutz, Tieren oder unerwünschten Personen, sodass die Sicherheit im Vergleich zu einer bekannten Fensterlüftung erhöht ist.
  • Anhand der Figuren 3 und 4 wird eine zweite Ausführungsform der Erfindung näher erläutert. Gleiche Bestandteile der Erfindung sind mit gleichen Bezugszeichen versehen, sodass sich die nachfolgende Beschreibung auf die wesentlichen Unterschiede beschränkt. Wie in Figur 4 ersichtlich ist, sind die Dichtelemente 30 im Vergleich zur vorher beschriebenen ersten Ausführungsform um etwa 90° gedreht im Zwischenraum 40 zwischen den Gittern 41 und 42 angeordnet. Hierdurch ergibt sich ein geringerer Strömungswiderstand und dadurch ein verbesserter Luftaustausch zwischen Innenraum 11 und Außenraum 12, wenn das Verschlusselement 3 geöffnet ist. Im geschlossenen Zustand berühren sich die Dichtelemente 30, sodass diese den Zwischenraum 40 nahezu vollständig ausfüllen und somit eine gute Abdichtung der Öffnung 3 mit geringem U-Wert bewirken.
  • Anhand der Figuren 5 und 6 wird eine dritte Ausführungsform der Erfindung erläutert. Auch in diesem Fall sind gleiche Bestandteile der Erfindung mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die Figuren 5 und 6 zeigen einen Längsschnitt durch eine Fassade 1, welche wiederum einen Innenraum 11 von einem das Gebäude umgebenden Außenraum 12 trennt. Die Fassade 12 enthält einen Dämmstoff 15, welcher beispielsweise ein Hartschaum, Glaswolle oder auch Steinwolle enthalten kann. Hierdurch weist die Fassade 1 gute Dämmwerte auf. Auf der dem Innenraum 11 zugewandten Seite der Fassade 11 befindet sich ein Gitter 41, welches einen effizienten Luftaustausch zwischen Innenraum 11 und Außenraum 12 ermöglicht. Hinter dem Gitter 41 befindet sich ein Strömungskanal 5, welcher in den Außenraum 12 mündet. Somit kann Luft vom Außenraum 12 über den Strömungskanal 5 zum Gitter 41 und von dort weiter in den Innenraum 11 strömen. Dieser Schaltzustand der Öffnung 2 ist in Figur 6 dargestellt. Die Dichtelemente 30 liegen in diesem Fall an einer Innenwandung des Strömungskanals 5 an, sodass der lichte Querschnitt des Strömungskanals 5 maximiert ist.
  • Figur 5 zeigt die geschlossene Stellung des Verschlusselementes 3. In diesem Fall sind die Dichtelemente 30 mit einem Innendruck beaufschlagt, sodass sich deren Querschnitt vergrößert und der Strömungskanal 5 vollständig oder teilweise vom Dichtelement 30 ausgefüllt wird. Hierdurch wird der Strömungskanal 5 blockiert, sodass kein Luftaustausch zwischen Innenraum 11 und Außenraum 12 möglich ist. In dem in Figur 5 dargestellten geschlossenen Fall bestimmt die Dicke des Dämmmaterials 15 den U-Wert der Fassade 1, welcher bei einer Fassadentiefe von 0,2 m beispielsweise etwa 0,15 W/(m2K) bis etwa 0,25 W/(m2K) sei kann.
  • In dem in Figur 6 dargestellten geöffneten Fall kann Wärme über den Strömungskanal 5 entweichen, sodass der U-Wert der Fassade 1 zwischen etwa 4 und etwa 6 Watt/(m2K) betragen kann. Der Schalthub des erfindungsgemäßen Fassadenelementes beträgt somit einen Faktor von etwa 20 bis etwa 30. Wenn zusätzlich noch eine Druckdifferenz vorliegt, welche zur Ausbildung einer Strömung durch den Strömungskanal 5 und das Gitter 41 führt, so ist auf diese Weise eine weitere Steigerung des U-Wertes möglich. Wenn beispielsweise die Strömungskanäle 5 eines Fassadenelementes mit einer Fläche von einem Quadratmeter 0,05 m hoch sind und der Wind mit einer Strömungsgeschwindigkeit von 0,2 m/s durch diese horizontalen Strömungskanäle 5 strömt, ergibt sich bei einer Temperaturdifferenz von 15 K zwischen Innenraum 11 und Außenraum 12 ein äquivalenter U-Wert von 26. Der Schalthub beträgt sodann mindestens einen Faktor 130. Somit ist eine sehr effiziente Entwärmung des Innenraums 11 möglich, was zur Einsparung von Primärenergie zur Lüftung und Klimatisierung führt.
  • Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf die dargestellten Ausführungsformen beschränkt. Die vorstehende Beschreibung ist daher nicht als beschränkend, sondern als erläuternd anzusehen. Die nachfolgenden Ansprüche sind so zu verstehen, dass ein genanntes Merkmal in zumindest einer Ausführungsform der Erfindung vorhanden ist. Dies schließt die Anwesenheit weiterer Merkmale nicht aus. Sofern die Ansprüche und die vorstehende Beschreibung "erste" und "zweite" Ausführungsformen definieren, so dient diese Bezeichnung der Unterscheidung zweier gleichartiger Ausführungsformen, ohne eine Rangfolge festzulegen.

Claims (15)

  1. Gebäude mit einer Fassade (1), welche einen Innenraum (11) von einem das Gebäude umgebenden Außenraum (12) trennt, wobei die Fassade (1) zumindest eine verschließbare Öffnung (2) aufweist, durch welche ein Luftaustausch zwischen Innenraum (11) und Außenraum (12) ermöglicht werden kann,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    die Öffnung (2) mit einem Verschlusselement (3) versehen ist, welches zumindest ein Dichtelement (30) aus einem elastischen Material enthält, welches zum Verschließen der Öffnung (2) mit einem Innendruck beaufschlagt werden kann.
  2. Gebäude nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenmaße des Dichtelementes bei Anlegen eines Innendruckes zwischen etwa 5% und etwa 100% oder zwischen etwa 25% und etwa 100% oder zwischen etwa 50% und etwa 100% oder zwischen etwa 10% und etwa 50% oder zwischen etwa 10% und etwa 25% der Öffnung (2) bedecken.
  3. Gebäude nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (30) eine Hülle (35) aufweist, welche ein Polymer und/oder ein Metall und/oder eine Legierung enthält oder daraus besteht und/oder dass die Hülle des Dichtelementes (30) ein Polymer enthält, welches mit einem Metall oder einer Legierung beschichtet ist.
  4. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenmaße des Dichtelementes (30) bei Anlegen eines Innendruckes entlang des Normalenvektors der Fassade (1) weniger als etwa 10 cm oder weniger als etwa 5 cm oder weniger als etwa 1 cm betragen.
  5. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass im Inneren des Dichtelementes (30) zumindest ein Dämmstoff angeordnet ist und/oder dass im Inneren des Dichtelementes (30) zumindest ein Federelement angeordnet ist und/oder
    dass in der Hülle (35) des Dichtelementes (30) zumindest ein Federelement angeordnet ist.
  6. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtelement (30) zumindest teilweise transparent oder transluzent ausgestaltet ist.
  7. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (2) mit zumindest einem Gitter (41, 42) verschlossen ist, an welchem das Dichtelement (30) bei Anlegen eines Innendruckes zumindest teilweise mit zumindest einer seiner Außenflächen anliegt.
  8. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (2) in Form eines Strömungskanals (5) ausgebildet ist.
  9. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 8, weiterhin enthaltend zumindest eine Steuereinrichtung, welche den Innendruck des Dichtelementes (30) in Abhängigkeit einer Temperaturdifferenz zwischen Innenraum (11) und Außenraum (12) und/oder in Abhängigkeit der Tageszeit und/oder in Abhängigkeit der Jahreszeit steuert bzw. regelt.
  10. Gebäude nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmedurchgangskoeffizient durch die Öffnung (2) beim Anlegen eines Innendruckes an das zumindest eine Dichtelement (30) um mehr als einen Faktor 20 oder mehr als einen Faktor 100 oder mehr als einen Faktor 1000 größer ist als bei Ablassen des Innendruckes aus dem zumindest einen Dichtelement (30).
  11. Verfahren zum Verschließen einer Öffnung in einer Fassade (1), welche einen Innenraum (11) von einem das Gebäude umgebenden Außenraum (12) trennt, wobei die Öffnung (2) einen Luftaustausch zwischen Innenraum (11) und Außenraum (12) ermöglicht, dadurch ge¬kenn¬zeich¬net, dass die Öffnung (2) mit einem Verschlusselement (3) versehen ist, welches zumindest ein Dichtelement (30) aus einem elastischen Material enthält, welches zum Verschließen der Öffnung (2) mit einem Innendruck beaufschlagt wird.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Innendruck des Verschlusselementes (3) durch Einleiten von Luft und/oder einem Edelgas und/oder Stickstoff erzeugt wird.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass zum Verschließen der Öffnung (2) zwischen 1 und 20 oder zwischen 1 und 4 oder zwischen 2 und 4 Dichtelemente (30) mit dem Innendruck beaufschlagt werden.
  14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Dichtelement (30) beim Ablassen des Innendruckes durch Federkraft verformt wird.
  15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmedurchgangskoeffizient durch die Öffnung (2) beim Anlegen eines Innendruckes an das zumindest eine Dichtelement (30) um mehr als einen Faktor 20 oder mehr als einen Faktor 100 oder mehr als einen Fakor 1000 größer ist als bei Ablassen des Innendruckes aus dem zumindest einen Dichtelement.
EP19173223.9A 2018-05-08 2019-05-08 Gebäude mit einer fassade und verfahren zum verschliessen einer öffnung in einer fassade Withdrawn EP3567204A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102018207159.4A DE102018207159A1 (de) 2018-05-08 2018-05-08 Gebäude mit einer Fassade und Verfahren zum Verschließen einer Öffnung in einer Fassade

Publications (1)

Publication Number Publication Date
EP3567204A1 true EP3567204A1 (de) 2019-11-13

Family

ID=66542014

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19173223.9A Withdrawn EP3567204A1 (de) 2018-05-08 2019-05-08 Gebäude mit einer fassade und verfahren zum verschliessen einer öffnung in einer fassade

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3567204A1 (de)
DE (1) DE102018207159A1 (de)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1032979B (de) * 1954-07-23 1958-06-26 Erik Uno Janson Balgartig zusammenfaltbarer Schirm fuer Waermeisolierungszwecke
DE3115129A1 (de) * 1981-04-15 1982-11-18 Wolfgang 6957 Elztal Czernik Sperrvorrichtung fuer lueftungs- und funktionsschlitze
GB2169396A (en) * 1985-01-03 1986-07-09 Insul Rib Inc Vents for greenhouses
US20070068103A1 (en) * 2005-09-29 2007-03-29 Eric Cote Insulating panel
DE102008050590A1 (de) * 2008-02-05 2009-08-06 Meissner, Niels Einsatz für eine Wandöffnung
WO2014114563A1 (de) 2013-01-22 2014-07-31 Basf Se Konstruktionselement mit regelbarem wärmedurchgangskoeffizienten u
EP3225928A1 (de) * 2016-04-01 2017-10-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und verfahren zur kontrolle des raumklimas und damit ausgestattetes gebäude

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2238917C3 (de) * 1972-08-07 1975-11-27 Josef 8580 Bayreuth Amrehn Vorrichtung zum Lüften von Hallen
DE202015102213U1 (de) * 2015-04-30 2015-07-10 Tobias Becker Anpassungsfähiges Fassadenelement

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1032979B (de) * 1954-07-23 1958-06-26 Erik Uno Janson Balgartig zusammenfaltbarer Schirm fuer Waermeisolierungszwecke
DE3115129A1 (de) * 1981-04-15 1982-11-18 Wolfgang 6957 Elztal Czernik Sperrvorrichtung fuer lueftungs- und funktionsschlitze
GB2169396A (en) * 1985-01-03 1986-07-09 Insul Rib Inc Vents for greenhouses
US20070068103A1 (en) * 2005-09-29 2007-03-29 Eric Cote Insulating panel
DE102008050590A1 (de) * 2008-02-05 2009-08-06 Meissner, Niels Einsatz für eine Wandöffnung
WO2014114563A1 (de) 2013-01-22 2014-07-31 Basf Se Konstruktionselement mit regelbarem wärmedurchgangskoeffizienten u
EP3225928A1 (de) * 2016-04-01 2017-10-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und verfahren zur kontrolle des raumklimas und damit ausgestattetes gebäude

Also Published As

Publication number Publication date
DE102018207159A1 (de) 2019-11-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0243912B1 (de) Wand-; Fenster- und/oder Brüstungselement
EP1970525B1 (de) Glasfassadenelement
DE3216581C2 (de) Schall- und wärmeisolierendes Verbundfenster mit Schalldämmlüftung
WO1995010740A1 (de) Aussenwandelement für gebäude, insbesondere paneel im brüstungsbereich einer gebäudewand
DE4424524C2 (de) Fassadenkonstruktion in zweischaliger Bauweise
AT510186B1 (de) Wendefenster
DE202009010243U1 (de) Nach außen öffnendes Fenster
DE10033535A1 (de) Doppelfassade
DE102018207159A1 (de) Gebäude mit einer Fassade und Verfahren zum Verschließen einer Öffnung in einer Fassade
DE2535850C3 (de) Plattenförmiges Bauteil, insbesondere Fassadenelement
DE102006010646A1 (de) Glaselement
DE102007018305A1 (de) Profilrahmenkonstruktion mit verringertem linearen Wärmedurchgangskoeffizienten
DE102014223418A1 (de) Lamellensystem mit schwenkbaren Lamellenplatten für eine Fassade eines Gebäudes
DE202009000187U1 (de) Fassadenkonstruktion in zweischaliger Bauweise
EP0090794A2 (de) Bauwerk
DE4140851A1 (de) Sonnenschutz aus mehreren benachbarten zellen oder kanaelen
EP2538013A1 (de) Winkelselektive Einstrahlungsdämmung an einer Gebäudehülle
EP2507463B1 (de) Wärmeschutzvorrichtung und verfahren zur wärmeisolierung
AT509663A4 (de) Fassade und verfahren zum steuern der wärmetechnischen eigenschaften der fassade
CH714367B1 (de) Wärmedämmung für eine Gebäudewand und Gebäudewand mit einer solchen Wärmedämmung.
EP1375813B1 (de) Beheizbares Beschattungssystem
CN2806733Y (zh) 有轴百页安全卷帘
CH674050A5 (de)
DE3308211A1 (de) Vorrichtung zum abdecken eines fensters oder dgl.
DE102019121585A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Temperieren eines Raums, der mit der Umgebung über eine Öffnung verbunden ist

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

AX Request for extension of the european patent

Extension state: BA ME

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN

18D Application deemed to be withdrawn

Effective date: 20200603