EP4186566B1 - Brandschutzklappe mit einem zumindest eine gehäusewandung aufweisenden gehäuse und mit einem zwischen einer offenstellung und einer schliessstellung um eine drehachse herum verschwenkbar gelagerten klappenblatt - Google Patents
Brandschutzklappe mit einem zumindest eine gehäusewandung aufweisenden gehäuse und mit einem zwischen einer offenstellung und einer schliessstellung um eine drehachse herum verschwenkbar gelagerten klappenblatt Download PDFInfo
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- EP4186566B1 EP4186566B1 EP21210570.4A EP21210570A EP4186566B1 EP 4186566 B1 EP4186566 B1 EP 4186566B1 EP 21210570 A EP21210570 A EP 21210570A EP 4186566 B1 EP4186566 B1 EP 4186566B1
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- A62—LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
- A62C—FIRE-FIGHTING
- A62C2/00—Fire prevention or containment
- A62C2/06—Physical fire-barriers
- A62C2/12—Hinged dampers
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/08—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
- F24F13/10—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
- F24F13/14—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
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- F24F11/00—Control or safety arrangements
- F24F11/30—Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
- F24F11/32—Responding to malfunctions or emergencies
- F24F11/33—Responding to malfunctions or emergencies to fire, excessive heat or smoke
- F24F11/35—Responding to malfunctions or emergencies to fire, excessive heat or smoke by closing air passages
Definitions
- the invention relates to a fire damper with a housing having a housing wall and with a damper blade, preferably made of calcium silicate, which is mounted preferably centrally on the housing cross-section and can pivot about an axis of rotation between an open position and a closed position and has two opposite damper surfaces connected to one another by a circumferential end face, wherein the axis of rotation divides the damper blade into two damper blade halves, wherein two opposite bearing points forming the axis of rotation are provided for supporting the damper blade and wherein the damper blade can be pivoted against the restoring force of a spring element from its closed position into its open position aligned parallel to the flow direction.
- a damper blade preferably made of calcium silicate
- DE 10 2019 102 185 A1 An industrial valve with at least one flap device for shutting off pipes with a large nominal diameter is known.
- DE 10 2009 011 501 A1 discloses a triggering device for a damper blade of a fire damper.
- the object of the invention is to avoid the aforementioned disadvantages and to provide a fire damper which can be used without regular and complex cleaning of the front surface of the damper blade even in contaminated air streams such as kitchen exhaust ducts or laboratory exhaust ducts.
- each protective device is provided inside the housing for shielding the end faces in the open position of the damper blade, each of which extends along the relevant end face in the open position of the damper blade, wherein each protective device forms a cavity with the end face assigned to it that is sealed off from the interior of the housing by at least one cold seal, so that each of the two end faces is completely shielded by the protective device assigned to it in the open position of the damper blade.
- the damper blade With central mounting of the damper blade, the damper blade is located in the middle of the housing and thus divides the housing cross-section preferably into two equally sized housing cross-sectional areas. In its open position, the flowing medium flows around the damper blade in the area of both damper surfaces.
- the design according to the invention shields, i.e. protects, the front surface of the damper blade in the open position from the flowing medium.
- the protective device is made of a suitable material, such as sheet metal. In this way, the front surface The damper blade is protected from contamination, i.e., from dirt or gases in the air stream.
- the front face In the open position, the front face is located in a cavity, i.e., a protective space formed by the front face, the protective device, and the cold seal.
- the protective device has a width B that is at least equal to or greater than the thickness D of the damper blade.
- the width B of the protective device is only slightly or at least not significantly greater than the thickness D of the damper blade, so that the free flow cross-section is blocked as little as possible in the open position of the damper blade.
- the housing can have a round housing cross-section with a circumferential housing wall and each of the two protective devices can have a curved contour adapted to the end face assigned to it, wherein each protective device is arranged in alignment with the axis of rotation as seen in the direction of flow and wherein the distance between the axis of rotation and each protective device is slightly greater than the radius of the damper blade.
- the housing it is also possible for the housing to have a rectangular cross-section and for the housing wall to be formed by four housing walls, each of the two protective devices being formed, on the one hand, from the two housing walls oriented orthogonally to the axis of rotation and, on the other hand, from a protective element oriented parallel to the axis of rotation and extending between the housing walls oriented orthogonally to the axis of rotation.
- Each protective element is arranged in alignment with the axis of rotation, as seen in the direction of flow, and the distance between the axis of rotation and the protective element is slightly greater than the distance between the axis of rotation and the relevant end face of the damper blade adjacent to the protective element.
- the protective device is formed, on the one hand, by the two housing walls oriented orthogonally to the axis of rotation and, on the other hand, by the protective element oriented parallel to the axis of rotation and extending between the housing walls orthogonally to the axis of rotation.
- the corresponding end face can have a cold seal on at least one of its two edges, extending along this edge and projecting in the longitudinal direction of the damper blade relative to the end face.
- the cold seal in question is arranged on the damper blade and is therefore displaced accordingly.
- the cold seal also serves to seal the damper blade in its closed position against the housing.
- the damper blade can have a circumferential cold seal on each of its two edges, extending along the respective edge and protruding from the end face in the longitudinal direction of the damper blade.
- both protective devices with their respective associated end faces of the damper blade halves, form a common circumferential cavity sealed from the interior of the housing by the two cold seals.
- the rotation axis extends through this common cavity.
- each protective device it is also entirely possible for each protective device to form its own cavity with its adjacent end face. This creates at least two cavities in the open position. Of course, it is also possible to create additional cavities, for example, in the area of a bearing point, by selecting and arranging suitable cold seals.
- At least one protective device may be provided with a cold seal on at least one of its two longitudinal edges, preferably on both of its longitudinal edges, to seal the cavity formed between the protective device, on the one hand, and the end face of the damper blade in its open position facing it, on the other hand.
- the corresponding cold seal serves only to seal the cavity between the protective device and the end face of the damper blade in the open position.
- a heat seal that expands when exposed to heat can be provided on the front surface of each half of the damper blade.
- the size of the damper blade is matched to the housing so that in the closed position of the damper blade, of the housing and the heat seal in the state not yet expanded by the effects of heat, a circumferential movement gap remains.
- the housing can have a heat seal on the inside, at least in the portion extending along the circumference of the damper blade in the closed position, which expands upon exposure to heat. Even with such a design, the size of the damper blade is matched to the housing such that, in the closed position of the damper blade, a circumferential movement gap remains between the inside of the housing and the heat seal, in a state not yet expanded by the effects of heat.
- At least one protective device can be designed as a rail or profile rail over part of its length, preferably over its entire length.
- the rail can be designed as a flat strip made of a suitable material, such as metal.
- the width B of the strip is preferably equal to or slightly greater than the thickness D of the damper blade.
- At least one protective device can have a convex shape over part of its length, preferably over its entire length.
- the distance C 1 between a longitudinal edge of the protective device and the end face of the damper blade is smaller than the distance C 2 between the area located between the two longitudinal edges of the protective device and the end face of the damper blade.
- At least one profile rail can be designed as an angle rail with two angled surfaces aligned at an angle, preferably at a right angle, to form an abutting edge, wherein the abutting edge is arranged facing away from the end face of the damper blade in its open position.
- Such a design improves the flow behavior, since the air flow is deflected upwards and downwards by the protective device facing against the flow direction. The air flow then flows along the two damper surfaces of the damper blade in its open position. damper blade and is brought together again after passing the protective device pointing in the direction of flow.
- each protective device can merge, at least over part of its length, preferably over its entire length, into a cover element extending in the direction of the axis of rotation, wherein the cover elements are provided diametrically opposite one another and are aligned parallel to the direction of flow and wherein the cover elements are arranged such that, in the open position of the damper blade, each cover element covers the adjacent surface of the damper blade half.
- each cover element extends from one housing wall aligned orthogonally to the axis of rotation to the opposite, other housing wall aligned orthogonally to the axis of rotation.
- At least one cover element can extend in the direction of flow so far that the damper blade in its closed position rests against the free edge of the cover element.
- the free edge of one cover element is positioned upstream of the axis of rotation by half the thickness of the damper blade in the direction of flow
- the free edge of the other cover element is positioned downstream of the axis of rotation by half the thickness of the damper blade in the direction of flow, so that the two mutually facing free edges of the cover elements are offset by the thickness of the
- the damper blades are arranged offset from one another in the direction of flow.
- Each of the two flap surfaces can have, in the area that adjoins the area covered by the cover element when the flap leaf is in the open position, a cold seal having four edges arranged at right angles to one another, preferably in the shape of a frame. Three of the edges of each of the two cold seals protrude laterally opposite the end face in the longitudinal direction of the flap leaf, and the cover element, with its edge region, is in sealing contact with the fourth edge of the respective cold seal when the flap leaf is in the open position.
- Each of the two cold seals can be designed as a continuous plate that is, for example, glued or screwed onto the respective area of the flap surface. In this case, it extends completely over the respective area of the flap surface.
- a cold seal to be designed as a square frame.
- the frame can be formed as a single piece from a cold seal. It is also possible for the frame to consist of several contacting sealing sections that together form a circumferential cold seal.
- a flat gasket or a profiled gasket for example with a round or oval profile, can be provided as a cold seal.
- the two cold seals arranged in diametrically opposite regions of the two flap surfaces can be connected to each other in the area of each bearing point by a cold seal extending across the end face.
- Each of the two flap surfaces can be in the area that, in the open position of the flap leaf, is adjacent to the area covered by the cover element adjoins, have a surface element, preferably designed as a sheet metal, that completely covers the relevant area.
- a surface element preferably designed as a sheet metal
- At least one protective device and the adjacent cover element can be formed as a single piece. Of course, a multi-piece design is also possible. At least one protective device and the adjacent cover element can be formed from a single sheet, for example.
- At least one of the two flap surfaces can have a surface element, preferably made of sheet metal, that completely covers the respective flap surface. This surface element protects the respective area of the flap blade from the airflow.
- At least one protective device can have at least one supply opening, preferably accessible from outside the housing, for supplying a gaseous medium, preferably air, into the respective cavity.
- a gaseous medium preferably air
- At least one supply opening can be connected to a pressure generating device, preferably to a pump or a fan.
- At least one protective device can have at least one outlet opening, preferably provided with a non-return device, for discharging a gaseous medium, preferably air, from the cavity into the interior of the housing.
- the non-return device prevents air from the interior of the housing from passing through the outlet opening into the cavity.
- a negative pressure develops in the cavity of the "cassette.” To compensate for the negative pressure, uncontaminated air flows from outside the fire damper into the cavity of the "cassette.” This prevents contaminated air flowing through the fire damper from penetrating the "cassette.”
- Each fire damper has a housing with a housing wall 1 and a damper blade 3 pivotably mounted centrally with respect to the housing cross-section between an open position and a closed position about a rotation axis 2.
- the damper blade 3 has two opposing damper surfaces 5, 6 connected to each other by a circumferential end face 4.
- the damper blade 3 is made, for example, of calcium silicate.
- the rotational axis 2 of the damper blade 3 divides the damper blade 3 into two halves, whereby two opposing bearing points forming the rotational axis 2 are provided for supporting the damper blade 3 and the damper blade 3 can be pivoted against the restoring force of a spring element (not shown) from its closed position into its open position aligned parallel to the flow direction.
- the open position is, for example, in Fig. 1 shown.
- the housing has a rectangular cross-section and the housing wall 1 is formed by four housing walls 7.
- the housing has a round cross-section with a circumferential housing wall 1.
- the damper blade 3 is in its closed position and in Fig. 13 the flap 3 is shown in its open position.
- two protective devices 8 are provided to shield the end face 4 of the damper blade 3 when the damper blade 3 is in its open position.
- the protective devices 8 each extend along the respective end face 4 when the damper blade 3 is in its open position.
- the end face 4 is completely shielded by its assigned protective device 8 in the area of both damper blade halves. The end face 4 is thus protected from the air flow in the flow direction 11.
- Each of the two protective devices 8 is formed, on the one hand, from the two housing walls 7 aligned orthogonally to the axis of rotation 2 and, on the other hand, from a protective element 12 aligned parallel to the axis of rotation 2 and extending between the housing walls 7 aligned orthogonally to the axis of rotation 2.
- Each protective element 12 is arranged in alignment with the axis of rotation 2, as seen in the flow direction 11. The distance between the axis of rotation 2 and the protective element 12 is slightly greater than the distance between the axis of rotation 2 and the relevant end face 4 of the damper blade 3 adjacent to the protective element 12.
- Each of the two protective devices 8 has a curved contour adapted to its associated end face 4.
- each protective device 8 is arranged in alignment with the rotation axis 2, as seen in the flow direction 11, and the distance between the rotation axis 2 and each protective device 8 is slightly larger than the radius of the damper blade 3.
- the protective device 8 is designed as a profile rail over part of its length, specifically in the area between the two housing walls 7, which run orthogonally to the axis of rotation 2.
- the profile rail is designed as an angle rail with two angled surfaces 14 aligned at right angles to one another, forming an abutting edge 13.
- the abutting edge 13 points away from the end face 4 of the damper blade 3 in its open position.
- the protective device 8 is designed - in this case over its entire length - as a profile rail, wherein the profile rail has two angular surfaces 14 aligned at a right angle to one another to form an abutting edge 13.
- the damper blade 3 has two edges 15, regardless of its contour, each edge 15 being circumferential.
- the two edges 15 are spaced apart from each other, the distance between the edges 15 corresponding to the thickness of the damper blade 3.
- each flap leaf half has two semicircular, parallel edges 15.
- each damper blade half again has two parallel edges 15, wherein each edge 15 of each damper blade half consists of three edge sections, namely one edge section aligned parallel to the rotation axis 2 and two edge sections aligned orthogonal to the rotation axis 2.
- the damper blade 3 has on each of its two edges 15 a cold seal 9 extending along the respective edge 15 and projecting in the longitudinal direction of the damper blade 3 relative to the end face 4.
- each cold seal 9 in the open position of the damper blade 3 the angled surface 14 of the profile rail assigned to it, so that a cavity 10 with an approximately triangular cross-section is formed.
- the housing has a heat seal 17 on the inside in the partial area that extends along the circumference of the damper blade 3 in the closed position, which expands when exposed to heat.
- the damper blade 3 is oriented orthogonally to the flow direction 11 in its closed position and parallel to the flow direction 11 in its open position.
- a heat seal 17 which expands when exposed to heat is provided on the end face 4 of each damper blade half.
- each flap surface 5, 6 additionally has a surface element 18, preferably designed as a sheet metal, which completely covers the respective flap surface 5, 6.
- a surface element 18, preferably designed as a sheet metal which completely covers the respective flap surface 5, 6.
- each protective device 8 merges, at least over part of its length, namely in the region extending between the housing walls 7 aligned orthogonally to the axis of rotation 2, into a cover element 20 extending in the direction of the axis of rotation 2.
- a cover element 20 can be formed, for example, from sheet metal.
- the cover elements 20 are provided diametrically opposite one another with respect to the axis of rotation 2 and are aligned parallel to the flow direction 11.
- the cover elements 20 are arranged such that, in the open position of the damper blade 3, each cover element 20 covers the respective adjacent region of the damper surface 5, 6.
- each of the two flap surfaces 5, 6 is provided in the area which, in the open position of the flap leaf 3, adjoins the area covered by the cover element 20 with a a surface element 18 completely covering the relevant area.
- This surface element 18 can be a sheet metal.
- Fig. 5 shows, the two protective devices 8 with the adjacent cover element 20 form a kind of "cassette” into which the damper blade 3 can be pivoted and is "received” in its open position.
- each of the two flap surfaces 5, 6 has, in the area which, in the open position of the flap leaf 3, adjoins the area covered by the cover element 20, a cold seal 9 which has four edges arranged at a right angle to one another.
- Each of the two cold seals 9 is arranged and dimensioned such that three of its edges protrude laterally opposite the end face 4 in the longitudinal direction of the flap leaf 3.
- the edge region of each cover element 20 is in sealing contact with the fourth edge of the adjacent cold seal 9.
- the cold seal 9 can also be provided on the protective device 8. In such a configuration, the seal would be achieved by an inverted arrangement of the cold seal 9.
- each cold seal 9 is frame-like.
- the two cold seals 9 arranged on the two flap surfaces 5, 6 are connected to one another in the area of each bearing point by a cold seal 9 extending over the end face 4. This creates two cavities 10 when the flap leaf 3 is in the open position.
- the arrangement of the cold seals 9 seals the gaps between each protective device 8 and the flap leaf 3. In addition, tightness is achieved when the flap leaf 3 is in the closed position.
- Each of the two protective devices 8 has a supply opening 21 accessible from outside the housing for supplying a gaseous medium, for example air, into the respective cavity 10.
- a pressure generating device 22 such as a pump or a fan, is provided, which is arranged outside the housing and is connected, for example, via a hose to the respective supply opening 21.
- an overpressure can be generated in each of the two cavities 10 compared to the interior of the housing, so that even if the cold seals 9 do not provide sufficient sealing, the air flowing inside the housing does not enter the cavities 10.
- Other designs are also conceivable instead of a hose.
- the air could be directed directly into the cavity 10 through a corresponding opening in the housing.
- FIG. 7 A design is shown in which the protective device 8 facing against the flow direction 11 has an inlet opening 21 accessible from outside the housing, and the protective device 8 facing in the flow direction 11 has an outlet opening 24 provided with a non-return device 23. Air flows in from the atmosphere via the inlet opening 21. In the area of the outlet opening 24, the faster air flow inside the housing creates a negative pressure in the area of the cross-sectional constriction of the "cassette" of the damper blade 3, which is formed by the two protective devices 8 with the adjacent cover element 20, so that air is drawn out of the cavity 10 into the interior of the housing.
- the outlet opening 24 is therefore a type of Venturi nozzle.
- the non-return device 23 may, for example, be a rubber strip which allows flow in the direction of arrow 25 but prevents flow opposite to the direction of arrow 25.
- the flow velocity v+ of the air flow at the outlet opening 24 is greater than the flow velocity v of the air flow in the flow direction 11 before and after the damper blade 3.
- the flow velocity vF is understood to be the afterflow velocity of the air flow.
- the pressure pF in the cavity 10 is greater than the pressure pL. of the air flow at the outlet opening 24 of the cavity 10.
- the flow velocity v+ is greater in the area of the constriction than in the flow direction 11 before and after the damper blade 3.
- the respective damper blade 3 has an arrangement of the cold seals 9 according to Fig. 11
- the two cavities 10 formed between the end face 4 and the two protective devices 8 in the open position of the damper blade 3 are connected to each other via a flow channel 26.
- Fig. 8 shows a damper blade 3, which has a circumferential cold seal 9 on each of its two edges 15, extending along the respective edge 15 and protruding in the longitudinal direction of the damper blade 3 relative to the end face 4. In the open position, a circumferential cavity 10 is formed.
- a cold seal 9 is provided in the area of each bearing point, which extends over the end face 4 and connects the two circumferential cold seals 9. This creates two cavities 10.
- a cold seal 9 is provided, which extends over the end face 4 and connects the two circumferential cold seals 9. With such a design, a total of four cavities 10 are created.
- the two protective devices 8 are formed, on the one hand, from the two housing walls 7 (not shown) aligned orthogonally to the axis of rotation 2 and, on the other hand, from a protective element 12 designed as a profile rail, aligned parallel to the axis of rotation 2 and extending between the housing walls 7 aligned orthogonally to the axis of rotation 2.
- the profile rail is designed as an angle rail with two angle surfaces 14 aligned at a right angle to each other to form an abutting edge 13, wherein the abutting edge 13 is arranged pointing away from the end face 4 of the damper blade 3 in its open position.
- the profile rail has a convex shape
- the profile rail is made of flat steel.
- each of the two longitudinal edges 19 of each protective device 8 has an end region 16 which is angled relative to the adjacent angled surface 14 in the direction of the damper blade 16 in the open position.
- this is the longitudinal edge 19 which points in the direction of the displacement direction 26.
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Brandschutzklappe mit einem eine Gehäusewandung aufweisenden Gehäuse und mit einem, vorzugsweise mittig auf den Gehäusequerschnitt bezogenen, zwischen einer Offenstellung und einer Schließstellung um eine Drehachse herum verschwenkbar gelagerten, zwei gegenüberliegende durch eine umlaufende Stirnfläche miteinander verbundene Klappenflächen aufweisenden, vorzugsweise aus Kalziumsilikat bestehenden, Klappenblatt, wobei die Drehachse das Klappenblatt in zwei Klappenblatthälften unterteilt, wobei zur Lagerung des Klappenblattes zwei die Drehachse bildende gegenüberliegende Lagerstellen vorgesehen sind und wobei das Klappenblatt gegen die Rückstellkraft eines Federelementes aus seiner Schließstellung in seine parallel zur Strömungsrichtung ausgerichteten Offenstellung verschwenkbar ist.
- Bei bekannten Brandschutzklappen ist das Klappenblatt dem Luftstrom ungeschützt ausgesetzt. In der Offenstellung strömt der Luftstrom gegen die entgegen die Strömungsrichtung weisende Stirnfläche des Klappenblattes. Insoweit kommt es hier zu Ablagerungen. Auch auf der in Strömungsrichtung weisenden Stirnfläche lagern sich aufgrund von Verwirbelungen Ablagerungen ab. Dieser Effekt tritt insbesondere bei Brandschutzklappen auf, die in kontaminierter Luft, wie z. B. in Küchenabluft- oder Laborabluftkanälen, eingesetzt werden. Es bilden sich regelmäßig Ablagerungen an der Stirnfläche des Klappenblattes, die die Funktion und/oder die Standfestigkeit der Brandschutzklappe nachteilig beeinflussen. Daher sind regelmäßige Reinigungsarbeiten erforderlich, die zeit- und kostenaufwändig sind.
- Aus der
DE 10 2019 102 185 A1 ist eine Industriearmatur mit wenigstens einer Klappeneinrichtung zum Absperren von Leitungen mit großer Nennweite bekannt. DieDE 10 2009 011 501 A1 offenbart eine Auslöseeinrichtung für ein Klappenblatt einer Brandschutzklappe. - Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten Nachteile zu vermeiden und eine Brandschutzklappe anzugeben, die ohne regelmäßige und aufwändige Reinigungen der Stirnfläche des Klappenblattes auch in kontaminierten Luftströmen wie z. B. Küchenabluftkanälen oder Laborabluftkanälen, verwendet werden kann.
- Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass im Inneren des Gehäuses zwei Schutzeinrichtungen zur Abschirmung der Stirnflächen in der Offenstellung des Klappenblattes vorgesehen sind, welche sich jeweils entlang der betreffenden Stirnfläche in der Offenstellung des Klappenblattes erstreckend vorgesehen sind, wobei jede Schutzeinrichtung mit der ihr zugeordneten Stirnfläche einen durch zumindest eine Kaltdichtung gegenüber dem Inneren des Gehäuses abgedichteten Hohlraum bildet, so dass jede der beiden Stirnflächen in der Offenstellung des Klappenblattes durch die ihr zugeordnete Schutzeinrichtung vollständig abgeschirmt ist. Bei einer mittigen Lagerung des Klappenblattes befindet sich das Klappenblatt in der Mitte des Gehäuses und teilt insoweit den Gehäusequerschnitt vorzugsweise in zwei gleich große Gehäusequerschnittsbereiche auf. In seiner Offenstellung wird das Klappenblatt von dem strömenden Medium im Bereich beider Klappenflächen umströmt.
- Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung wird die Stirnfläche des in der Offenstellung befindlichen Klappenblattes vor dem strömenden Medium abgeschirmt, d. h. geschützt. Die Schutzeinrichtung besteht aus einem geeigneten Material, wie beispielsweise aus Blech. Auf diese Weise wird die Stirnfläche des Klappenblattes vor Kontamination, d. h. vor Schmutz oder Gasen in dem Luftstrom geschützt. Die Stirnfläche befindet sich in der Offenstellung in einem Hohlraum, d. h. Schutzraum, der durch die Stirnfläche, durch die Schutzeinrichtung und durch die Kaltdichtung gebildet wird.
- Vorzugsweise weist die Schutzeinrichtung eine Breite B auf, die zumindest gleich oder größer der Dicke D des Klappenblattes ist. Vorzugsweise ist die Breite B der Schutzeinrichtung nur geringfügig oder zumindest nicht wesentlich größer als die Dicke D des Klappenblattes, damit der freie Strömungsquerschnitt in der Offenstellung des Klappenblattes möglichst wenig versperrt wird.
- Dabei kann das Gehäuse einen runden Gehäusequerschnitt mit einer umlaufenden Gehäusewandung aufweisen und jede der beiden Schutzeinrichtungen kann eine der ihr zugeordneten Stirnfläche angepasste gekrümmte Kontur aufweisen, wobei jede Schutzeinrichtung in Strömungsrichtung gesehen fluchtend mit der Drehachse angeordnet ist und wobei der Abstand zwischen der Drehachse und jeder Schutzeinrichtung etwas größer ist als der Radius des Klappenblattes.
- Es ist aber auch möglich, dass das Gehäuse einen rechteckigen Gehäusequerschnitt aufweist und dass die Gehäusewandung durch vier Gehäusewände gebildet ist, wobei jede der beiden Schutzeinrichtungen zum einen aus den beiden orthogonal zur Drehachse ausgerichteten Gehäusewänden und zum anderen aus einem parallel zur Drehachse ausgerichteten und sich zwischen den orthogonal zur Drehachse ausgerichteten Gehäusewänden erstreckenden Schutzelement gebildet ist, wobei jedes Schutzelement in Strömungsrichtung gesehen fluchtend mit der Drehachse angeordnet ist und der Abstand zwischen der Drehachse und dem Schutzelement etwas größer ist als der Abstand zwischen der Drehachse und der zum Schutzelement angrenzenden betreffenden Stirnfläche des Klappenblattes. Bei einer solchen Ausgestaltung wird insoweit die Schutzeinrichtung durch die beiden orthogonal zur Drehachse ausgerichteten Gehäusewände einerseits und durch das parallel zur Drehachse ausgerichtete und sich zwischen den orthogonal zur Drehachse aus den Gehäusewänden erstreckende Schutzelement andererseits gebildet.
- Bei zumindest einer Klappenblatthälfte kann die entsprechende Stirnfläche an zumindest einer ihrer beiden Kanten eine sich entlang dieser Kante erstreckende und sich gegenüber der Stirnfläche in Längsrichtung des Klappenblattes vorstehende Kaltdichtung aufweisen. Bei einer solchen Ausgestaltung ist insoweit die betreffende Kaltdichtung an dem Klappenblatt angeordnet und wird insoweit mit verlagert. Bei einer solchen Anordnung dient die Kaltdichtung auch zur Abdichtung des Klappenblattes in seiner Schließstellung gegenüber dem Gehäuse.
- Dabei kann das Klappenblatt an jeder seiner beiden Kanten eine sich entlang der jeweiligen Kante erstreckende, umlaufende und sich gegenüber der Stirnfläche in Längsrichtung des Klappenblattes vorstehende Kaltdichtung aufweisen. Bei einer solchen Ausgestaltung bilden beide Schutzeinrichtungen mit der jeweils ihr zugeordneten Stirnfläche der Klappenblatthälfte einen gemeinsamen durch die zwei Kaltdichtungen gegenüber dem Inneren des Gehäuses abgedichteten umlaufenden Hohlraum. Durch diesen gemeinsamen Hohlraum ragt die Drehachse hindurch.
- Es ist aber auch durchaus möglich, dass jede Schutzeinrichtung mit der angrenzenden Stirnfläche einen eigenen Hohlraum bildet. Dann entstehen in der Offenstellung zumindest zwei Hohlräume. Selbstverständlich ist es auch möglich, dass durch Auswahl und Anordnung geeigneter Kaltdichtungen weitere Hohlräume, beispielsweise im Bereich einer Lagerstelle, bestehen können.
- Alternativ ist es möglich, dass bei zumindest einer Schutzeinrichtung an zumindest einer ihrer beiden Längskanten, vorzugsweise an beiden ihrer Längskanten, jeweils eine Kaltdichtung zur Abdichtung des zwischen der Schutzeinrichtung einerseits und der ihr zugewandten Stirnfläche des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes andererseits gebildeten Hohlraums vorgesehen ist. Bei einer solchen Ausgestaltung dient die entsprechende Kaltdichtung lediglich dem Abdichten des Hohlraums zwischen der Schutzeinrichtung und der Stirnfläche in Offenstellung des Klappenblattes.
- Dabei kann auf der Stirnfläche jeder Klappenblatthälfte eine sich bei Wärmeeinwirkung ausdehnende Warmdichtung vorgesehen sein. Für eine gute Verschwenkbarkeit ist die Größe des Klappenblattes so auf das Gehäuse abgestimmt, dass in der Schließstellung des Klappenblattes zwischen der Innenseite des Gehäuses und der Warmdichtung im noch nicht durch Wärmeeinwirkung ausgedehnten Zustand ein umlaufender Bewegungsspalt verbleibt.
- Das Gehäuse kann innenseitig zumindest in dem Teilbereich, der sich längs des Umfangs des in der Schließstellung befindlichen Klappenblattes erstreckt, eine sich bei Wärmeeinwirkung ausdehnende Warmdichtung aufweisen. Auch bei einer solchen Ausgestaltung ist die Größe des Klappenblattes so auf das Gehäuse abgestimmt, dass in der Schließstellung des Klappenblattes zwischen der Innenseite des Gehäuses und der Warmdichtung im noch nicht durch Wärmeeinwirkung ausgedehnten Zustand ein umlaufender Bewegungsspalt verbleibt.
- Zumindest eine Schutzeinrichtung kann auf einer Teillänge ihrer Länge, vorzugsweise auf ihrer gesamten Länge, als Schiene oder als Profilschiene ausgebildet sein. Im einfachsten Fall kann die Schiene als flacher Streifen aus einem geeigneten Material, wie beispielsweise aus Metall, ausgebildet sein. Die Breite B des Streifens ist vorzugsweise gleich oder etwas größer als die Dicke D des Klappenblattes.
- Zumindest eine Schutzeinrichtung kann auf einer Teillänge ihrer Länge, vorzugsweise auf ihrer gesamten Länge, eine konvexe Form aufweisen. Bei einer solchen Ausgestaltung ist der Abstand C1 zwischen einer Längskante der Schutzeinrichtung und der Stirnfläche des Klappenblattes kleiner als der Abstand C2 zwischen dem Bereich, der zwischen den beiden Längskanten der Schutzeinrichtung angeordnet ist, und der Stirnfläche des Klappenblattes.
- Zumindest eine Profilschiene kann als Winkelschiene mit zwei winkelig, vorzugsweise in einem rechten Winkel, unter Bildung einer Stoßkante zueinander ausgerichteten Winkelflächen ausgebildet sein, wobei die Stoßkante von der Stirnfläche des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes weg weisend angeordnet ist. Eine solche Ausgestaltung verbessert das Strömungsverhalten, da der Luftstrom durch die entgegen die Strömungsrichtung weisende Schutzeinrichtung nach oben und nach unten umgelenkt wird. Der Luftstrom strömt dann entlang der beiden Klappenflächen des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes und wird nach Passieren der in Strömungsrichtung weisenden Schutzeinrichtung wieder zusammengeführt.
- Dabei kann eine Längskante jeder Schutzeinrichtung zumindest auf einer Teillänge ihrer Länge, vorzugsweise auf ihrer gesamten Länge, in ein sich in Richtung der Drehachse erstreckendes Abdeckelement übergehen, wobei die Abdeckelemente diametral gegenüberliegend vorgesehen sind und parallel zur Strömungsrichtung ausgerichtet sind und wobei die Abdeckelemente derart angeordnet sind, dass in der Offenstellung des Klappenblattes jedes Abdeckelement die jeweils angrenzende Fläche der Klappenblatthälfte überdeckt, wobei bei einem Gehäuse mit einem rechteckigen Gehäusequerschnitt, bei dem die Gehäusewandung durch vier Gehäusewände gebildet ist, sich jedes Abdeckelement von der einen orthogonal zur Drehachse ausgerichteten Gehäusewand zu der gegenüberliegenden anderen orthogonal zur Drehachse ausgerichteten Gehäusewand erstreckt. Bei einer solchen Ausgestaltung wird nicht nur die entsprechende Stirnfläche des Klappenblattes vor dem Luftstrom abgeschirmt, sondern auch die Fläche der Klappenblatthälfte, die von einem Abdeckelement überdeckt wird. Die beiden Schutzeinrichtungen bilden zusammen mit dem jeweils angrenzenden Abdeckelement eine Art "Kassette", in die das Klappenblatt bei einer Verlagerung in seine Offenstellung hineingeschwenkt wird. Unter einer parallelen Ausrichtung der Abdeckelemente wird auch eine leicht schräg gegenüber der Strömungsrichtung angestellte Ausrichtung verstanden. Jedes Abdeckelement kann eben sein. Aber auch eine leicht gewölbte Oberfläche eines Abdeckelementes oder beider Abdeckelemente ist möglich.
- Zumindest ein Abdeckelement kann sich dabei in Strömungsrichtung gesehen soweit erstrecken, dass das Klappenblatt in seiner Schließstellung an der freien Kante des Abdeckelements anliegt. Bei einer solchen Ausgestaltung ist die freie Kante des einen Abdeckelements um die halbe Dicke des Klappenblattes in Strömungsrichtung gesehen der Drehachse vorgelagert und die freie Kante des anderen Abdeckelements um die halbe Dicke des Klappenblattes in Strömungsrichtung gesehen der Drehachse nachgelagert, so dass die beiden aufeinander zuweisenden freien Kanten der Abdeckelemente um die Dicke des Klappenblattes in Strömungsrichtung gesehen versetzt zueinander angeordnet sind.
- Jede der beiden Klappenflächen kann in dem Bereich, der sich in der Offenstellung des Klappenblattes an den durch das Abdeckelement abgedeckten Bereich anschließt, eine vier, in einem rechten Winkel zueinander angeordnete Kanten aufweisende, vorzugsweise rahmenartig ausgebildete, Kaltdichtung aufweisen, wobei jede der beiden Kaltdichtungen mit drei ihrer Kanten seitlich gegenüber der Stirnfläche in Längsrichtung des Klappenblattes vorsteht und wobei in der Offenstellung des Klappenblattes das Abdeckelement mit seinem Randbereich mit der vierten Kante der betreffenden Kaltdichtung in einem dichtenden Kontakt ist. Jede der beiden Kaltdichtungen kann als durchgehende Platte ausgebildet sein, die beispielsweise auf den jeweiligen Bereich der Klappenfläche aufgeklebt oder aufgeschraubt ist. Dann erstreckt sie sich vollständig über den jeweiligen Bereich der Klappenfläche. Es ist aber auch möglich, dass eine Kaltdichtung als viereckiger Rahmen ausgebildet ist. Der Rahmen kann einteilig aus einer Kaltdichtung ausgebildet sein. Es ist aber auch möglich, dass der Rahmen aus mehreren, sich berührenden Dichtungsabschnitten besteht, die in der Gesamtheit eine umlaufende Kaltdichtung bilden.
- Als Kaltdichtung kann eine Flachdichtung oder eine profilierte Dichtung, beispielsweise mit einem runden oder mit einem ovalen Profil, vorgesehen sein.
- Die beiden in diametral gegenüberliegenden Bereichen der beiden Klappenflächen angeordneten Kaltdichtungen können im Bereich jeder Lagerstelle durch jeweils eine sich über die Stirnfläche erstreckende Kaltdichtung miteinander verbunden sein. Bei einer solchen Ausgestaltung entstehen insoweit in der Offenstellung des Klappenblattes wenigstens zwei Hohlräume, wobei sich der eine Hohlraum entlang der Stirnfläche der einen Klappenblatthälfte und der andere Hohlraum entlang der Stirnfläche der anderen Klappenblatthälfte erstreckt.
- Jede der beiden Klappenflächen kann in dem Bereich, der sich in der Offenstellung des Klappenblattes an den durch das Abdeckelement abgedeckten Bereich anschließt, ein den betreffenden Bereich vollständig abdeckendes, vorzugsweise als Blech ausgebildetes, Flächenelement aufweisen. Bei einer solchen Ausgestaltung ist in der Offenstellung die Stirnfläche durch die beiden Schutzeinrichtungen abgeschirmt, während die beiden Klappenflächen durch das Abdeckelement und das jeweilige Flächenelement geschützt sind. Damit ist das Klappenblatt vollständig abgeschirmt.
- Zumindest eine Schutzeinrichtung und das angrenzende Abdeckelement können einteilig ausgebildet sein. Selbstverständlich ist auch eine mehrteilige Ausbildung möglich. Zumindest eine Schutzeinrichtung und das angrenzende Abdeckelement können beispielsweise aus einem Blech gebildet sein.
- Zumindest eine der beiden Klappenflächen kann ein die betreffende Klappenfläche vollständig abdeckendes, vorzugsweise als Blech ausgebildetes, Flächenelement aufweisen. Durch ein Flächenelement wird der betreffende Bereich des Klappenblattes gegen den Luftstrom geschützt.
- Zumindest eine Schutzeinrichtung kann wenigstens eine, vorzugsweise von außerhalb des Gehäuses zugängliche, Zuführöffnung zum Zuführen eines gasförmigen Mediums, vorzugsweise Luft, in den jeweiligen Hohlraum aufweisen. Bei einer solchen Ausgestaltung kann ein gasförmiges Medium in den entsprechenden Hohlraum eingegeben werden. Damit entsteht in dem Hohlraum ein Überdruck gegenüber dem Druck in dem Inneren des Gehäuses, so dass selbst bei nicht optimaler Abdichtung durch die Kaltdichtung der Eintritt des Luftstroms aus dem Inneren des Gehäuses in den Hohlraum verhindert wird.
- Zumindest eine Zuführöffnung kann mit einer Druckerzeugungseinrichtung, vorzugsweise mit einer Pumpe oder mit einem Lüfter, verbunden sein.
- Dabei kann zumindest eine Schutzeinrichtung wenigstens eine, vorzugsweise mittels einer Rückschlageinrichtung versehene, Austrittsöffnung zum Abführen eines gasförmigen Mediums, vorzugsweise Luft, aus dem Hohlraum in das Innere des Gehäuses aufweisen. Die Rückschlageinrichtung verhindert, dass Luft aus dem Inneren des Gehäuses durch die Austrittsöffnung in den Hohlraum strömt. Der Abzug der Luft aus dem Hohlraum der "Kassette", der durch das in seiner Offenstellung befindliche Klappenblatt sowie durch die beiden Schutzeinrichtungen mit dem jeweils angrenzenden Abdeckelement gebildet wird, wird durch den "Bernoulli-Effekt" erzielt. In der Engstelle der Austrittsöffnung herrscht eine hohe Strömungsgeschwindigkeit. Im Hohlraum der "Kassette" bildet sich ein Unterdruck. Zum Ausgleich des Unterdrucks strömt von außerhalb der Brandschutzklappe nicht kontaminierte Luft in den Hohlraum der "Kassette" nach. Hierdurch wird verhindert, dass kontaminierte Luft, die die Brandschutzklappe durchströmt, in die "Kassette" eindringen kann.
- Im Folgenden werden in den Zeichnungen dargestellte Ausführungsbeispiele der Erfindung erläutert. Es zeigen:
- Fig. 1
- einen Schnitt durch ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 2
- einen Schnitt durch ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 3
- einen Schnitt durch ein drittes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 4
- einen Schnitt durch ein viertes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 5
- eine schräge Ansicht auf den Gegenstand nach
Fig. 4 , - Fig. 6
- einen Schnitt durch ein fünftes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 7
- einen Schnitt durch ein sechstes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 8 bis 11
- Draufsichten auf ein Klappenblatt mit unterschiedlichen Anordnungen der Kaltdichtung,
- Fig. 12
- einen Schnitt durch ein siebtes Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe,
- Fig. 13
- eine schräge Ansicht auf den Gegenstand nach
Fig. 12 und - Fig. 14 a-c
- Schnitte durch weitere Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemäßen Brandschutzklappe.
- In allen Figuren werden für gleiche bzw. gleichartige Bauteile übereinstimmende Bezugszeichen verwendet.
- Die Figuren zeigen unterschiedliche Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Brandschutzklappe. Jede Brandschutzklappe weist ein Gehäuse mit einer Gehäusewandung 1 und einem mittig auf den Gehäusequerschnitt bezogen zwischen einer Offenstellung und einer Schließstellung um eine Drehachse 2 herum schwenkbar gelagertes Klappenblatt 3 auf. Das Klappenblatt 3 weist zwei gegenüberliegende durch eine umlaufende Stirnfläche 4 miteinander verbundene Klappenflächen 5, 6 auf. Das Klappenblatt 3 besteht beispielsweise aus Kalziumsilikat.
- Die Drehachse 2 des Klappenblattes 3 unterteilt das Klappenblatt 3 in zwei Klappenblatthälften, wobei zur Lagerung des Klappenblattes 3 zwei die Drehachse 2 bildende gegenüberliegende Lagerstellen vorgesehen sind und das Klappenblatt 3 gegen die Rückstellkraft eines nicht dargestellten Federelementes aus seiner Schließstellung in seine parallel zur Strömungsrichtung ausgerichteten Offenstellung verschwenkbar ist. Die Offenstellung ist beispielsweise in
Fig. 1 gezeigt. - Bei den Ausführungsbeispielen nach den
Fig. 1 bis 11 weist das Gehäuse einen rechteckigen Gehäusequerschnitt auf und die Gehäusewandung 1 wird durch vier Gehäusewände 7 gebildet. Bei dem Ausführungsbeispiel nach denFig. 12 und13 weist das Gehäuse einen runden Gehäusequerschnitt mit einer umlaufenden Gehäusewandung 1 auf. InFig. 12 ist das Klappenblatt 3 in seiner Schließstellung und inFig. 13 das Klappenblatt 3 in seiner Offenstellung dargestellt. - Im Inneren des Gehäuses sind jeweils zwei Schutzeinrichtungen 8 zur Abschirmung der Stirnfläche 4 des Klappenblattes 3 vorgesehen, wenn sich das Klappenblatt 3 in seiner Offenstellung befindet. Die Schutzeinrichtungen 8 erstrecken sich jeweils entlang der betreffenden Stirnfläche 4 in der Offenstellung des Klappenblattes 3. Jede Schutzeinrichtung 8 bildet mit der ihr zugeordneten Stirnfläche 4 des Klappenblattes 3 einen durch zumindest eine Kaltdichtung 9 gegenüber dem Inneren des Gehäuses abgedichteten Hohlraum 10. Damit ist die Stirnfläche 4 im Bereich beider Klappenblatthälften in der Offenstellung des Klappenblattes 3 durch ihre zugeordnete Schutzeinrichtung 8 vollständig abgeschirmt. Die Stirnfläche 4 ist insoweit vor dem in Strömungsrichtung 11 strömenden Luftstrom geschützt.
- Bei den Ausführungsbeispielen nach den
Fig. 1 bis 11 wird jede der beiden Schutzeinrichtungen 8 zum einen aus den beiden orthogonal zur Drehachse 2 ausgerichteten Gehäusewänden 7 und zum anderen aus einem parallel zur Drehachse 2 ausgerichteten und sich zwischen den orthogonal zur Drehachse 2 ausgerichteten Gehäusewänden 7 erstreckenden Schutzelement 12 gebildet. Jedes Schutzelement 12 ist dabei in Strömungsrichtung 11 gesehen fluchtend mit der Drehachse 2 angeordnet. Der Abstand zwischen der Drehachse 2 und dem Schutzelement 12 ist etwas größer als der Abstand zwischen der Drehachse 2 und der zum Schutzelement 12 angrenzenden betreffenden Stirnfläche 4 des Klappenblattes 3. - Bei dem Ausführungsbeispiel nach den
Fig. 12 und13 weist jede der beiden Schutzeinrichtungen 8 eine der ihr zugeordneten Stirnfläche 4 angepasste gekrümmte Kontur auf. Auch hier ist jede Schutzeinrichtung 8 in Strömungsrichtung 11 gesehen fluchtend mit der Drehachse 2 angeordnet und der Abstand zwischen der Drehachse 2 und jeder Schutzeinrichtung 8 ist etwas größer als der Radius des Klappenblattes 3. - Wie die
Fig. 1 bis 7 zeigen, ist bei diesen Ausführungsbeispielen die Schutzeinrichtung 8 auf einer Teillänge ihrer Länge, und zwar in dem Bereich zwischen den beiden Gehäusewänden 7, die orthogonal zur Drehachse 2 verlaufen, als Profilschiene ausgebildet. Die Profilschiene ist dabei als Winkelschiene mit zwei winklig in einem rechten Winkel unter Bildung einer Stoßkante 13 zueinander ausgerichteten Winkelflächen 14 ausgebildet. Die Stoßkante 13 weist dabei von der Stirnfläche 4 des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes 3 weg. - Auch bei dem Ausführungsbeispiel nach den
Fig. 12 und13 ist die Schutzeinrichtung 8 - und zwar in diesem Fall auf ihrer ganzen Länge - als Profilschiene ausgebildet, wobei die Profilschiene zwei winklig in einem rechten Winkel unter Bildung einer Stoßkante 13 zueinander ausgerichtete Winkelflächen 14 aufweist. - Das Klappenblatt 3 weist unabhängig von seiner Kontur zwei Kanten 15 auf, wobei jede Kante 15 umlaufend ausgebildet ist. Die beiden Kanten 15 verlaufen in einem Abstand zueinander, wobei der Abstand der Kanten 15 der Dicke des Klappenblattes 3 entspricht. Weist das Klappenblatt eine runde Kontur auf, so wie es beispielsweise in
Fig. 12 gezeigt ist, weist jede Klappenblatthälfte zwei halbkreisförmig ausgebildete, parallel verlaufende Kanten 15 auf. Bei einem eine rechteckige Kontur aufweisenden Klappenblatt 3, so wie es beispielsweise inFig. 3 gezeigt ist, weist jede Klappenblatthälfte wiederum zwei parallel verlaufende Kanten 15 auf, wobei jede Kante 15 jeder Klappenblatthälfte aus drei Kantenabschnitten, nämlich einem parallel zur Drehachse 2 ausgerichteten Kantenabschnitt und zwei orthogonal zur Drehachse 2 ausgerichteten Kantenabschnitten, besteht. - Bei den Ausführungsbeispielen nach den
Fig. 1 bis 3 weist das Klappenblatt 3 an jeder seiner beiden Kanten 15 eine sich entlang der jeweiligen Kante 15 erstreckende, umlaufende und sich gegenüber der Stirnfläche 4 in Längsrichtung des Klappenblattes 3 vorstehende Kaltdichtung 9 auf. Wie beispielsweise inFig. 1 dargestellt, berührt jede Kaltdichtung 9 in der Offenstellung des Klappenblattes 3 die ihr zugeordnete Winkelfläche 14 der Profilschiene, so dass ein Hohlraum 10 mit einem in etwa dreieckförmigen Querschnitt gebildet wird. - Bei dem Ausführungsbeispiel beispielsweise nach
Fig. 1 weist das Gehäuse innenseitig in dem Teilbereich, der sich längs des Umfangs des in der Schließstellung befindlichen Klappenblattes 3 erstreckt, eine sich bei Wärmeeinwirkung ausdehnende Warmdichtung 17 auf. Das Klappenblatt 3 ist in seiner Schließstellung orthogonal zur Strömungsrichtung 11 und in seiner Offenstellung parallel zur Strömungsrichtung 11 ausgerichtet. Bei dem Ausführungsbeispiel nachFig. 2 bis 7 undFig. 13 ist auf der Stirnfläche 4 jeder Klappenblatthälfte eine sich bei Wärmeeinwirkung ausdehnende Warmdichtung 17 vorgesehen. - In
Fig. 3 ist eine Ausgestaltung dargestellt, bei der jede Klappenfläche 5, 6 zusätzlich ein die betreffende Klappenfläche 5, 6 vollständig abdeckendes, vorzugsweise als Blech ausgebildetes, Flächenelement 18 aufweist. Damit ist in der Offenstellung des Klappenblattes 3 nicht nur die Stirnfläche 4, sondern auch jede Klappenfläche 5, 6 vor dem Luftstrom geschützt. - Beispielsweise in den
Fig. 4 und6 sind Ausführungsbeispiele dargestellt, bei denen eine Längskante 19 jeder Schutzeinrichtung 8 zumindest auf einer Teillänge ihrer Länge, und zwar in dem Bereich, der sich zwischen den orthogonal zur Drehachse 2 ausgerichteten Gehäusewänden 7 erstreckt, in ein sich in Richtung der Drehachse 2 erstreckendes Abdeckelement 20 übergeht. Ein Abdeckelement 20 kann beispielsweise aus Blech ausgebildet sein. Die Abdeckelemente 20 sind diametral gegenüberliegend in Bezug auf die Drehachse 2 vorgesehen und parallel zur Strömungsrichtung 11 ausgerichtet. Die Abdeckelemente 20 sind derart angeordnet, dass in der Offenstellung des Klappenblattes 3 jedes Abdeckelement 20 den jeweils angrenzenden Bereich der Klappenfläche 5, 6 überdeckt. - Weiterhin ist bei einer solchen Ausgestaltung jede der beiden Klappenflächen 5, 6 in dem Bereich, der sich in der Offenstellung des Klappenblattes 3 an den durch das Abdeckelement 20 abgedeckten Bereich anschließt, mit einem den betreffenden Bereich vollständig abdeckenden Flächenelement 18 versehen. Bei diesem Flächenelement 18 kann es sich um ein Blech handeln.
- Wie beispielsweise
Fig. 5 zeigt, bilden die beiden Schutzeinrichtungen 8 mit dem jeweils angrenzenden Abdeckelement 20 eine Art "Kassette", in die das Klappenblatt 3 hinein geschwenkt werden kann und darin in seiner Offenstellung "aufgenommen" wird. - Bei einer Anordnung beispielsweise nach
Fig. 5 bietet sich eine Anordnung der Kaltdichtung 9 an, so wie sie inFig. 11 dargestellt ist. Jede der beiden Klappenflächen 5, 6 weisen in dem Bereich, der sich in der Offenstellung des Klappenblattes 3 an den durch das Abdeckelement 20 abgedeckten Bereich anschließt, eine Kaltdichtung 9 auf, die vier in einem rechten Winkel zueinander angeordnete Kanten aufweist. Jede der beiden Kaltdichtungen 9 ist dabei so angeordnet und dimensioniert, dass drei ihrer Kanten jeweils seitlich gegenüber der Stirnfläche 4 in Längsrichtung des Klappenblattes 3 vorstehen. In der Offenstellung des Klappenblattes 3 ist jedes Abdeckelement 20 mit seinem Randbereich mit der vierten Kante der angrenzenden Kaltdichtung 9 in einem dichtenden Kontakt. Alternativ kann die Kaltdichtung 9 auch an der Schutzeinrichtung 8 vorgesehen sein. Bei einer solchen Ausgestaltung würde die Abdichtung durch eine umgekehrte Anordnung der Kaltdichtung 9 realisiert werden. - Bei der in
Fig. 11 dargestellten Ausgestaltung ist jede Kaltdichtung 9 rahmenartig ausgebildet. Die beiden auf den beiden Klappenflächen 5, 6 angeordneten Kaltdichtungen 9 sind im Bereich jeder Lagerstelle durch jeweils eine sich über die Stirnfläche 4 erstreckende Kaltdichtung 9 miteinander verbunden. Dadurch entstehen in der Offenstellung des Klappenblattes 3 zwei Hohlräume 10. Durch die Anordnung der Kaltdichtungen 9 werden die Spalte zwischen jeder Schutzeinrichtung 8 und dem Klappenblatt 3 abgedichtet. Zusätzlich wird eine Dichtigkeit in der Schließstellung des Klappenblattes 3 erzielt. - In
Fig. 6 weist jede der beiden Schutzeinrichtungen 8 jeweils eine von außerhalb des Gehäuses zugängliche Zuführöffnung 21 zum Zuführen eines gasförmigen Mediums beispielsweise Luft in den jeweiligen Hohlraum 10 auf. Hierzu ist eine Druckerzeugungseinrichtung 22, wie beispielsweise eine Pumpe oder ein Lüfter, vorgesehen, die außerhalb des Gehäuses angeordnet ist und beispielsweise über einen Schlauch mit der jeweiligen Zuführöffnung 21 verbunden ist. Auf diese Weise kann in jedem der beiden Hohlräume 10 ein Überdruck gegenüber dem Inneren des Gehäuses erzeugt werden, so dass selbst bei nicht hinreichender Abdichtung durch die Kaltdichtungen 9 der in dem Inneren des Gehäuses strömende Luftstrom nicht in die Hohlräume 10 eintritt. Statt eines Schlauches sind auch andere Ausgestaltungen denkbar. So könnte die Luft beispielsweise durch eine entsprechende Öffnung im Gehäuse unmittelbar in den Hohlraum 10 geleitet werden. - In
Fig. 7 ist eine Ausgestaltung dargestellt, bei der die entgegen die Strömungsrichtung 11 weisende Schutzeinrichtung 8 ein von außerhalb des Gehäuses zugängliche Zuführöffnung 21 und die in Strömungsrichtung 11 weisende Schutzeinrichtung 8 eine mittels einer Rückschlageinrichtung 23 versehene Austrittsöffnung 24 aufweist. Über die Zuführöffnung 21 strömt Luft aus der Atmosphäre nach. Im Bereich der Austrittsöffnung 24 entsteht durch den im Inneren des Gehäuses schneller strömenden Luftstrom im Bereich der Querschnittsverengung der "Kassette" des Klappenblattes 3, die durch die beiden Schutzeinrichtungen 8 mit dem jeweils angrenzenden Abdeckelement 20 gebildet wird, ein Unterdruck, so dass damit Luft aus dem Hohlraum 10 in das Innere des Gehäuses herausgezogen wird. Über die Zuführöffnung 21 wird eine entsprechende Menge an Luft von außerhalb des Gehäuses angesaugt, was als "Bernoulli-Effekt" bezeichnet wird. Bei der Austrittsöffnung 24 handelt es sich insoweit um eine Art Venturi-Düse. Bei der Rückschlageinrichtung 23 kann es sich beispielsweise um einen Gummistreifen handeln, der ein Strömen in Richtung des Pfeils 25 ermöglicht, jedoch ein Strömen entgegen die Richtung des Pfeils 25 verhindert. - Die Strömungsgeschwindigkeit v+ des Luftstroms an der Austrittsöffnung 24 ist größer als die Strömungsgeschwindigkeit v des Luftstroms in Strömungsrichtung 11 gesehen vor und nach dem Klappenblatt 3. Unter der Strömungsgeschwindigkeit vF wird die Nachströmgeschwindigkeit des Luftstroms verstanden. Der Druck pF ist dabei in dem Hohlraum 10 größer als der Druck pL des Luftstroms an der Austrittsöffnung 24 des Hohlraums 10. Die Strömungsgeschwindigkeit v+ ist dabei im Bereich der Engstelle größer als in Strömungsrichtung 11 gesehen vor und nach dem Klappenblatt 3.
- Bei dem in der
Fig. 7 dargestellten Ausführungsbeispiel weist das jeweilige Klappenblatt 3 eine Anordnung der Kaltdichtungen 9 gemäßFig. 11 auf. Hierfür sind die beiden in der Offenstellung des Klappenblattes 3 zwischen der Stirnfläche 4 und den beiden Schutzeinrichtungen 8 gebildeten Hohlräume 10 über einen Strömungskanal 26 untereinander verbunden. -
Fig. 8 zeigt ein Klappenblatt 3, das an jeder seiner beiden Kanten 15 eine sich entlang der jeweiligen Kante 15 erstreckende, umlaufende und sich gegenüber der Stirnfläche 4 in Längsrichtung des Klappenblattes 3 vorstehende Kaltdichtung 9 aufweist. In der Offenstellung bildet sich dabei ein umlaufender Hohlraum 10. - Bei der Ausgestaltung nach
Fig. 9 undFig. 11 ist zusätzlich im Bereich jeder Lagerstelle eine Kaltdichtung 9 vorgesehen, die sich über die Stirnfläche 4 erstreckt und die beiden umlaufenden Kaltdichtungen 9 miteinander verbindet. Auf diese Weise entstehen zwei Hohlräume 10. - Bei der Ausgestaltung nach
Fig. 10 ist auf beiden Seiten jeder Lagerstelle jeweils eine Kaltdichtung 9 vorgesehen, die sich über die Stirnfläche 4 erstreckt und die beiden umlaufenden Kaltdichtungen 9 miteinander verbindet. Bei einer solchen Ausgestaltung entstehen insgesamt vier Hohlräume 10. - Bei dem Ausführungsbeispiel nach den
Fig. 14 a bis c werden die beiden Schutzeinrichtungen 8 zum einen aus den beiden orthogonal zur Drehachse 2 ausgerichteten nicht dargestellten Gehäusewänden 7 und zum anderen aus einem parallel zur Drehachse 2 ausgerichteten und sich zwischen den orthogonal zur Drehachse 2 ausgerichteten Gehäusewänden 7 erstreckenden als Profilschiene ausgebildeten Schutzelement 12 gebildet. - In
Fig. 14 a ist die Profilschiene als Winkelschiene mit zwei in einem rechten Winkel unter Bildung einer Stoßkante 13 zueinander ausgerichteten Winkelflächen 14 ausgebildet, wobei die Stoßkante 13 von der Stirnfläche 4 des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes 3 weg weisend angeordnet ist. InFig. 14 b weist die Profilschiene eine konvexe Form auf, während inFig. 14 c die Profilschiene als Flachstahl ausgebildet ist. - Wie
Fig. 14 b mit der konvex ausgebildeten Profilschiene zeigt, ist bei einer solchen Ausgestaltung der Abstand C1 zwischen einer Längskante 19 der Schutzeinrichtung 8 und der Stirnfläche 4 des Klappenblattes 3 kleiner als der Abstand C2 zwischen dem Bereich, der zwischen den beiden Längskanten 19 der Schutzeinrichtung 8 angeordnet ist, und der Stirnfläche 4 des Klappenblattes 3. - Bei der Ausgestaltung nach
Fig. 14 a weist jeweils eine der beiden Längskanten 19 jeder Schutzeinrichtung 8 einen Endbereich 16 auf, der in Bezug auf die angrenzende Winkelfläche 14 in Richtung des in der Offenstellung befindlichen Klappenblattes 16 abgewinkelt ist. Vorzugsweise handelt es sich dabei jeweils um die Längskante 19, die in Richtung der Verlagerungsrichtung 26 weist.
Claims (22)
- Brandschutzklappe mit einem eine Gehäusewandung (1) aufweisenden Gehäuse und mit einem, vorzugsweise mittig auf den Gehäusequerschnitt bezogenen, zwischen einer Offenstellung und einer Schließstellung um eine Drehachse (2) herum verschwenkbar gelagerten, zwei gegenüberliegende durch eine umlaufende Stirnfläche (4) miteinander verbundene Klappenflächen (5, 6) aufweisenden, vorzugsweise aus Kalziumsilikat bestehenden, Klappenblatt (3), wobei die Drehachse (2) das Klappenblatt (3) in zwei Klappenblatthälften unterteilt, wobei zur Lagerung des Klappenblattes (3) zwei die Drehachse (2) bildende gegenüberliegende Lagerstellen vorgesehen sind und wobei das Klappenblatt (3) gegen die Rückstellkraft eines Federelementes aus seiner Schließstellung in seine parallel zur Strömungsrichtung (11) ausgerichteten Offenstellung verschwenkbar ist, wobei im Inneren des Gehäuses zwei Schutzeinrichtungen (8) zur Abschirmung der Stirnflächen (4) in der Offenstellung des Klappenblattes (3) vorgesehen sind, welche sich jeweils entlang der betreffenden Stirnfläche (4) in der Offenstellung des Klappenblattes (3) erstreckend vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass jede Schutzeinrichtung (8) mit der ihr zugeordneten Stirnfläche (4) einen durch zumindest eine Kaltdichtung (9) gegenüber dem Inneren des Gehäuses abgedichteten Hohlraum (10) bildet, so dass jede der beiden Stirnflächen (4) in der Offenstellung des Klappenblattes (3) durch die ihr zugeordnete Schutzeinrichtung (8) vollständig abgeschirmt ist.
- Brandschutzklappe nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse einen runden Gehäusequerschnitt mit einer umlaufenden Gehäusewandung (1) aufweist und dass jede der beiden Schutzeinrichtungen (8) eine der ihr zugeordneten Stirnfläche (4) angepasste gekrümmte Kontur aufweist, wobei jede Schutzeinrichtung (8) in Strömungsrichtung (11) gesehen fluchtend mit der Drehachse (2) angeordnet ist und wobei der Abstand zwischen der Drehachse (2) und jeder Schutzeinrichtung (8) etwas größer ist als der Radius des Klappenblattes (3).
- Brandschutzklappe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse einen rechteckigen Gehäusequerschnitt aufweist und die Gehäusewandung (1) durch vier Gehäusewände (7) gebildet ist, wobei jede der beiden Schutzeinrichtungen (8) zum einen aus den beiden orthogonal zur Drehachse (2) ausgerichteten Gehäusewänden (7) und zum anderen aus einem parallel zur Drehachse (2) ausgerichteten und sich zwischen den orthogonal zur Drehachse (2) ausgerichteten Gehäusewänden (7) erstreckenden Schutzelement (12) gebildet ist, wobei jedes Schutzelement (12) in Strömungsrichtung (11) gesehen fluchtend mit der Drehachse (2) angeordnet ist und der Abstand zwischen der Drehachse (2) und dem Schutzelement (12) etwas größer ist als der Abstand zwischen der Drehachse (2) und der zum Schutzelement (12) angrenzenden betreffenden Stirnfläche (4) des Klappenblattes (3).
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei zumindest einer Klappenblatthälfte die entsprechende Stirnfläche (4) an zumindest einer ihrer beiden Kanten (15) eine sich entlang dieser Kante (15) erstreckende und sich gegenüber der Stirnfläche (4) in Längsrichtung des Klappenblattes (3) vorstehende Kaltdichtung (9) aufweist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Klappenblatt (3) an jeder seiner beiden Kanten (15) eine sich entlang der jeweiligen Kante (15) erstreckende, umlaufende und sich gegenüber der Stirnfläche (4) in Längsrichtung des Klappenblattes (3) vorstehende Kaltdichtung (9) aufweist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede Schutzeinrichtung (8) mit der angrenzenden Stirnfläche (4) einen eigenen Hohlraum (10) bildet.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei zumindest einer Schutzeinrichtung (8) an zumindest einer ihrer beiden Längskanten (19), vorzugsweise an beiden ihrer Längskanten (19), jeweils eine Kaltdichtung (9) zur Abdichtung des zwischen der Schutzeinrichtung (8) einerseits und der ihr zugewandten Stirnfläche (4) des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes (3) andererseits gebildeten Hohlraums (10) vorgesehen ist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Stirnfläche (4) jeder Klappenblatthälfte eine sich bei Wärmeeinwirkung ausdehnende Warmdichtung (17) vorgesehen ist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse innenseitig zumindest in dem Teilbereich, der sich längs des Umfangs des in der Schließstellung befindlichen Klappenblattes (3) erstreckt, eine sich bei Wärmeeinwirkung ausdehnende Warmdichtung (17) aufweist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schutzeinrichtung (8) auf einer Teillänge ihrer Länge, vorzugsweise auf ihrer gesamten Länge, als Schiene oder als Profilschiene ausgebildet ist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schutzeinrichtung (8) auf einer Teillänge ihrer Länge, vorzugsweise auf ihrer gesamten Länge, eine konvexe Form aufweist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Profilschiene als Winkelschiene mit zwei winkelig, vorzugsweise in einem rechten Winkel, unter Bildung einer Stoßkante (13) zueinander ausgerichteten Winkelflächen (14) ausgebildet ist, wobei die Stoßkante (13) von der Stirnfläche (4) des in seiner Offenstellung befindlichen Klappenblattes (3) weg weisend angeordnet ist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Längskante (19) jeder Schutzeinrichtung (8) zumindest auf einer Teillänge ihrer Länge, vorzugsweise auf ihrer gesamten Länge, in ein sich in Richtung der Drehachse (2) erstreckendes Abdeckelement (20) übergeht, wobei die Abdeckelemente (20) diametral gegenüberliegend vorgesehen sind und parallel zur Strömungsrichtung (11) ausgerichtet sind und wobei die Abdeckelemente (20) derart angeordnet sind, dass in der Offenstellung des Klappenblattes (3) jedes Abdeckelement (20) die jeweils angrenzende Fläche der Klappenblatthälfte überdeckt.
- Brandschutzklappe nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich zumindest ein Abdeckelement (20) in Strömungsrichtung (11) gesehen soweit erstreckt, dass das Klappenblatt (3) in seiner Schließstellung an der freien Kante des Abdeckelementes (20) anliegt.
- Brandschutzklappe nach einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass jede der beiden Klappenflächen (5, 6) in dem Bereich, der sich in der Offenstellung des Klappenblattes (3) an den durch das Abdeckelement (20) abgedeckten Bereich anschließt, eine vier, in einem rechten Winkel zueinander angeordnete Kanten aufweisende, vorzugsweise rahmenartig ausgebildete, Kaltdichtung (9) aufweist, wobei jede der beiden Kaltdichtungen (9) mit drei ihrer Kanten seitlich gegenüber der Stirnfläche (4) in Längsrichtung des Klappenblattes (3) vorsteht und wobei in der Offenstellung des Klappenblattes (3) das Abdeckelement (20) mit seinem Randbereich mit der vierten Kante der betreffenden Kaltdichtung (9) in einem dichtenden Kontakt ist.
- Brandschutzklappe nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden in diametral gegenüberliegenden Bereichen der beiden Klappenflächen (5, 6) angeordneten Kaltdichtungen (9) im Bereich jeder Lagerstelle durch jeweils eine sich über die Stirnfläche (4) erstreckende Kaltdichtung (9) miteinander verbunden sind.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass jede der beiden Klappenflächen (5, 6) in dem Bereich, der sich in der Offenstellung des Klappenblattes (3) an den durch das Abdeckelement (20) abgedeckten Bereich anschließt, ein den betreffenden Bereich vollständig abdeckendes, vorzugsweise als Blech ausgebildetes, Flächenelement (18) aufweist.
- Brandschutzklappe nach einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schutzeinrichtung (8) und das angrenzende Abdeckelement (20) einteilig ausgebildet sind.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine der beiden Klappenflächen (5, 6) ein die betreffende Klappenfläche (5, 6) vollständig abdeckendes, vorzugsweise als Blech ausgebildetes, Flächenelement (18) aufweist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schutzeinrichtung (8) wenigstens eine, vorzugsweise von außerhalb des Gehäuses zugängliche, Zuführöffnung (21) zum Zuführen eines gasförmigen Mediums, vorzugsweise Luft, in den jeweiligen Hohlraum aufweist.
- Brandschutzklappe nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Zuführöffnung (21) mit einer Druckerzeugungseinrichtung (22), vorzugsweise mit einer Pumpe oder mit einem Lüfter, verbunden ist.
- Brandschutzklappe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Schutzeinrichtung (8) wenigstens eine, vorzugsweise mittels einer Rückschlageinrichtung (23) versehene, Austrittsöffnung (24) zum Abführen eines gasförmigen Mediums, vorzugsweise Luft, aus dem Hohlraum (10) in das Innere des Gehäuses aufweist.
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| PL21210570.4T PL4186566T3 (pl) | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Klapa przeciwpożarowa z mającą co najmniej jedną ściankę obudową i z osadzonym przechylnie wokół osi obrotu między położeniem otwartym i położeniem zamkniętym skrzydłem klapy |
| ES21210570T ES3036656T3 (en) | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Fire damper with a housing having at least one housing wall and with a flap leaf mounted in such a manner that it can be pivoted about an axis of rotation between an open position and a closed position |
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