EP4261467A1 - Raumlufttechnische anlage zur luftreinigung von gebäuden - Google Patents

Raumlufttechnische anlage zur luftreinigung von gebäuden Download PDF

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EP4261467A1
EP4261467A1 EP22168328.7A EP22168328A EP4261467A1 EP 4261467 A1 EP4261467 A1 EP 4261467A1 EP 22168328 A EP22168328 A EP 22168328A EP 4261467 A1 EP4261467 A1 EP 4261467A1
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EP
European Patent Office
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irradiation device
housing
medium
cyclone
cyclone separator
Prior art date
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EP22168328.7A
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EP4261467B1 (de
EP4261467C0 (de
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Fahmi YIGIT
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Virobuster International GmbH
Original Assignee
Virobuster International GmbH
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Publication date
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • F24F8/183Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering by centrifugal separation, e.g. using vortices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/30Control or safety arrangements for purposes related to the operation of the system, e.g. for safety or monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/10Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by separation, e.g. by filtering
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F8/00Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying
    • F24F8/20Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation
    • F24F8/22Treatment, e.g. purification, of air supplied to human living or working spaces otherwise than by heating, cooling, humidifying or drying by sterilisation using UV light

Definitions

  • the present invention relates to a ventilation system for air purification in buildings, in particular residential, office, administrative and/or industrial buildings. Furthermore, the present invention relates to the use of a ventilation system for air purification in buildings, in particular residential, office, administrative and/or industrial buildings.
  • Air conditioning systems can also be referred to as air conditioning systems or ventilation systems. Air conditioning systems are systems that influence the condition of the room air in terms of temperature, humidity and/or air quality. In addition, air conditioning systems are used to ensure air exchange in rooms of buildings or in buildings, whereby thermal treatment of the air should also take place if necessary.
  • an air conditioning system has a so-called outside air intake, so that (fresh) outside air is supplied to the system as an alternative or in addition to the air present inside the building.
  • the air conditioning system is used to remove polluted or used room air and, if necessary, clean it.
  • air conditioning systems are used for air conditioning or thermal treatment of the air.
  • the air conditioning system can meet high air quality requirements, especially if the system is used to provide so-called clean air rooms or clean rooms.
  • the ventilation system can also be used to separate certain hazardous substances and thus increase safety in the respective building.
  • the air conditioning system is also used to reduce the contamination of so-called “biological substances”, such as viruses and/or germs (particularly mold and bacteria), but also particles such as pollen, (fine) dust and/or smoke in the building reduce, especially by filtering the air and/or treating it with outside air.
  • biological substances such as viruses and/or germs (particularly mold and bacteria)
  • particles such as pollen, (fine) dust and/or smoke in the building reduce, especially by filtering the air and/or treating it with outside air.
  • HEPA filters can also separate biological substances.
  • the main advantage of HEPA filters is that they can handle the filtering task through a relatively simple mechanical and technical structure.
  • the disadvantage is that in order to ensure good filter performance, they generate high air resistance (pressure drop) and thus high energy consumption and the HEPA filters require complex and professional maintenance.
  • a further disadvantage is created by the fact that the biological substances are “captured”, but not deactivated or killed. The resulting consequence is that these biological substances multiply on the surface of the filter and form a so-called "filter cake", which can lead to the formation of mVOCs (microbial volatile organic compounds). This is then perceived, for example, as a “musty” smell from an air conditioning system. Mechanical filters are therefore the main cause of PAQ (Perceived Air Quality).
  • the UV-C radiation eliminates the reproductive potential of the biological substances, so that they are no longer infectious.
  • the object of the present invention is to improve air purification in air conditioning systems and/or to simplify the handling of air conditioning systems.
  • the aforementioned task is achieved in a ventilation system of the aforementioned type in that it has at least one cyclone separator Separation of solid and / or liquid particles of a gaseous medium, in particular air, and at least one irradiation device assigned to the cyclone separator for UV irradiation, in particular UV-C irradiation of the gaseous medium, in particular air, flowing through the irradiation device.
  • the UV irradiation device is designed in particular to inactivate microorganisms located in the medium, such as bacteria, germs, mold and/or viruses.
  • the ventilation system according to the invention differs from the prior art in that it has both a cyclone separator and an irradiation device for UV irradiation.
  • a medium flows through the ventilation system.
  • the medium can in particular be composed partly of air located in the building and of outside air or only of air located in the building.
  • This medium or this medium stream is treated in the ventilation system, namely passed through both the cyclone separator and the irradiation device. This means that the medium stream is processed and in particular solid and/or liquid particles are removed by the cyclone separator and microorganisms in the medium stream are inactivated by the irradiation device.
  • medium flow and “medium” are used in particular synonymously in the sense of the present invention, it being understood that the medium, in particular air, flows through the RLT system, whereby the medium in the system forms the medium flow.
  • the cyclone separator enables the ventilation system to operate continuously, in particular without the need for maintenance.
  • the cyclone separator also makes it possible to avoid a filter in the ventilation system, so that regular filter replacement is no longer necessary.
  • the cyclone separator can be operated in such a way that the separated particles are continuously removed. It is not absolutely necessary that these separated particles have to remain in the cyclone separator, although this is provided for in a filter.
  • a (HEPA) filter With a (HEPA) filter, the mechanical resistance (pressure drop) and thus the energy consumption of the fan, which has to be constantly readjusted, increases steadily over the period of use. This is not the case with a cyclone separator.
  • the efficiency decreases or the degree of separation of the cyclone separator does not increase with increasing duration of use, but it can be adjusted by changes (especially during operation) in the geometry or the geometric conditions. For example, this adjustment can change the operation of the cyclone separator by changing the angle of the impeller or by changing the geometry of the outlet pipe.
  • cyclone separators enable a continuous removal of the particles from the medium flow to be guaranteed.
  • the particular advantage is achieved that the irradiation device can also be operated continuously.
  • the irradiation device can be used to inactivate microorganisms in the medium that have not been separated by the cyclone separator, for example. This contributes to increased air purity.
  • a further advantage of the systems according to the invention is that, in contrast to mechanical filters, the irradiation device used can be switched on and off as required.
  • the cyclone separator would ensure the required standard, the so-called medium-care air quality.
  • the medium-care air quality can be increased to a high-care air quality, in particular without having to build up an additional mechanical pressure drop.
  • a cyclone separator is a mass force separator that can separate solid or liquid particles contained in gases, in particular for the treatment of air.
  • Alternative names for the cyclone separator are centrifugal separator or vortex separator.
  • the separation process on which the cyclone separator is based exploits centrifugal forces of the particles in the medium flow, which arise when a vortex flow is generated.
  • This vortex flow can in particular also be generated within the cyclone separator and contributes to the removal of the particles separated by the cyclone separator.
  • a distinction can be made between tangential cyclone separators and axial separators. The distinction is based on the tangential or axial supply of the medium stream loaded with the particles to the rotationally symmetrical separation space or cyclone housing. In both types of cyclone separator, the particles that can be separated by the cyclone separator are transported to the wall of the cyclone housing.
  • UV disinfection refers to a process in which microorganisms - which can also be referred to as microbes - can be killed or inactivated by treatment with UV radiation. UV disinfection in the sense of the present invention can be used for exhaust air treatment. This means the air can be kept “clean” or “pure”.
  • UV-C radiation is understood to mean radiation with a wavelength between 100 nm and 280 nm, in particular, in the context of UV disinfection, UV-C radiation at a wavelength between 200 nm and 280 nm, preferably between 240 nm to 280 nm is used.
  • UV disinfection uses in particular a wavelength of UV radiation between 200 and 300 nm, whereby any individual value within the specified interval is fundamentally possible.
  • the UV radiation emitted has a bactericidal effect - that is, it is absorbed by the DNA and/or RNA and forms thymine (DNA) or uracil dimers. Reproduction of the genetic material or multiplication is therefore no longer possible.
  • Microorganisms such as viruses, bacteria, yeasts and fungi can can be rendered harmless with UV radiation within a very short time, especially within a few seconds.
  • the UV disinfection according to the invention is a reliable and ecological method, since in particular no addition of further chemicals is necessary. It is particularly advantageous that microorganisms cannot develop resistance to UV radiation. Ultimately, UV radiation can also interrupt the reproduction of microorganisms, which in particular can prevent contamination of food or prevent infection in humans or animals.
  • UV disinfection can also be referred to as “Ultraviolet Germicidal Irradiation” (UVGI) and/or as microbial disinfection, in particular using UV radiation with a wavelength of 254 nm.
  • UVGI Ultraviolet Germicidal Irradiation
  • microbial disinfection in particular using UV radiation with a wavelength of 254 nm.
  • UV disinfection is particularly advantageous for virus inactivation in air purification, since the invention makes it possible to free large volumes of air from viruses.
  • the combination of the cyclone separator and UV disinfection according to the invention also makes it possible to treat a large amount of air.
  • the air speed in the entire system can be increased by doing without filters and, above all, by doing without a HEPA filter.
  • the air speed is usually limited to flow speeds of less than 2.5 m/s.
  • a higher flow speed can now be guaranteed, which also enables larger volumes to be treated in the same time compared to the prior art.
  • the residence time in the ventilation system according to the invention can also be reduced compared to the prior art, which also contributes to increasing efficiency.
  • the invention thus enables economical, efficient cleaning of the medium flowing through the ventilation system.
  • the cyclone separator has a cyclone housing through which the medium can flow.
  • the cyclone housing can have a first inlet with which the medium flow or at least a part of the medium flow is fed to the cyclone separator.
  • the cyclone housing can have a particle outlet for the particles from the medium flow have particles separated by the cyclone separator. A plurality of particle outlets can also be provided.
  • the cyclone housing has at least one gas outlet for the medium flow that is at least essentially free of particles.
  • a removal device for, preferably continuous, removal of the separated particles can be assigned to the particle outlet.
  • the removal device can use a transport medium, such as water and/or air, to transport the separated particles.
  • the transport medium can flow through the discharge device and thus entrain the particles emerging from the particle outlet.
  • the flow of the transport medium can be provided via a fan arranged in the discharge device.
  • the separated particles can then be transferred to an appropriate collecting container or into the channel or the like. If a non-continuous removal device is to be used, the removal device can have a collecting container, such as in particular a container and/or bag, which must be emptied at regular intervals.
  • the particle outlet and the gas outlet are preferably arranged in the cyclone housing in such a way that the air treated by the cyclone separator or the medium stream treated by the cyclone separator can exit the cyclone separator from the gas outlet, the particle outlet enabling the particles to be removed, in particular continuously.
  • the cyclone separator does not necessarily have to separate all the particles contained in the medium flow. However, at least some of the particles, usually the majority, namely more than 50% of the particles of the fed medium stream, are separated by the cyclone separator.
  • Some embodiments of the present invention may provide variability in the geometric relationships or (angular) arrangement of components of the system, such as the blade angles of the cyclone separator or turbine, which can increase or decrease the efficiency of the systems.
  • the irradiation device has a housing having a housing inlet and a housing outlet for the medium.
  • the irradiation device has at least one radiation source arranged inside the housing and emitting UV radiation, in particular UV-C radiation, for irradiating the medium flowing through the housing.
  • UV radiation in particular UV-C radiation
  • the Irradiation device for UV radiation can in particular carry out the aforementioned air disinfection, which enables a high degree of purity of the medium flow treated by the ventilation system.
  • the irradiation device is preferably connected upstream and/or downstream of the cyclone separator, in particular in the flow direction of the gaseous medium stream or the medium stream and/or in the process direction. Alternatively or additionally, it can also be provided that the irradiation device is at least partially integrated into and/or arranged in the cyclone separator.
  • the gas outlet can preferably open into or form the housing inlet. Alternatively or additionally, it can be provided that the housing inlet is arranged in the gas outlet.
  • the downstream arrangement of the irradiation device has the advantage that the medium supplied to the irradiation device is already freed from the particles separated by the cyclone separator. These deposited particles no longer need to be treated in the irradiation device.
  • the irradiation device is arranged in the flow direction in front of the cyclone separator, so that the cyclone separator can be supplied with a medium stream that has already been subjected to UV disinfection.
  • a dip tube of the cyclone separator having the gas outlet is provided for discharging the medium flow from the cyclone housing.
  • the medium flow discharged through the dip tube is at least partially, preferably completely, freed from the particles separated by the cyclone separator or reduced by these particles.
  • the immersion tube can form and/or have the housing inlet of the housing of the irradiation device.
  • the irradiation device can also be arranged at least partially and/or completely in the immersion tube.
  • the dip tube connects the cyclone separator to the irradiation device.
  • the depth of the dip tube protruding into the cyclone housing can be changed and/or adjusted.
  • the degree of separation of the particles and/or the amount of air to be removed can also be changed.
  • the depth of the dip tube can be adjusted depending on the desired use.
  • the cyclone separator is preferably designed as an axial separator and/or direct current separator.
  • the design of the axial separator has already been described previously.
  • a direct current separator is to be understood as a separator in which the incoming and outgoing flows run in the same direction, in particular without flow reversal.
  • a direct current separator can in particular enable a compact design, whereby a low pressure loss can be ensured with regard to the direct current principle of the cyclone separator.
  • the cyclone separator has a swirl generator for generating rotation of the medium.
  • the swirl generator is designed in such a way that a vortex flow of the medium flow in the cyclone separator can be ensured.
  • the swirl generator is preferably arranged in the cyclone housing.
  • the swirl generator can have a plurality of deflection legs or blades, which are preferably rotatable.
  • the rotary generator is preferably designed to be rotatable and/or adjustable.
  • the swirl generator can also be referred to as an axial guide vane apparatus, which narrows the free cross section of the cyclone housing in the area containing the swirl generator.
  • the swirl generator can therefore provide the eddy flow required to operate the cyclone separator, which leads to the separation of the particles. Integration into the cyclone housing also ensures a compact design of the cyclone separator.
  • a blower device is provided for sucking in and/or blowing out outside air and/or inside air.
  • the blower device is designed in such a way that both outside air, i.e. air outside the building, and indoor air, i.e. air from inside the building, are made available to the ventilation system.
  • the ventilation system then enables this medium flow to be cleaned, processed and disinfected.
  • a plurality of blower devices are used. This is particularly preferred Blower device assigned to the cyclone separator and/or the irradiation device in such a way that the medium flow flows through the housing and/or the cyclone housing.
  • the blower device is arranged in the cyclone separator and/or is formed by the swirl generator or the forced flow is generated by the swirl generator.
  • the swirl generator can therefore also form or have the blower device.
  • a blower device with outside air and inside air intake is preferably used. The medium flow is thus “pulled” through the cyclone separator.
  • a temperature control device is provided for regulating the thermal room climate in the building, in particular in residential, office, administrative and/or industrial buildings.
  • the temperature control device can preferably be provided for heating and/or cooling the medium flow and thus for heating and/or cooling rooms in the building.
  • the temperature control device is arranged in the irradiation device.
  • the temperature control device is arranged upstream and/or downstream of the irradiation device - preferably with regard to the process direction or flow direction in the ventilation system.
  • the temperature control device can have at least one infrared lamp.
  • the temperature control device has at least one heat exchanger, in particular a plate heat exchanger and/or tubular heat exchanger.
  • the plate heat exchanger and/or tubular heat exchanger can, in particular, use a temperature control medium, for example water, to cool or heat the medium flow.
  • the heat transfer to the plates and/or tubes of the heat exchanger is used for temperature control.
  • the at least one infrared lamp can lead to heating of the medium through the radiation provided.
  • the ventilation system can also preferably fulfill the additional function of air conditioning.
  • an injection device for injecting a liquid is preferably provided for moisture regulation of the medium flow and/or for disinfection; the injection device is preferably arranged downstream of or behind the cyclone separator and/or downstream or behind the irradiation device .
  • the Injection device can introduce liquid into the medium stream, preferably in droplet form and/or aerosol form.
  • an at least essentially annular injection device can be provided, so that the liquid can be distributed not just at one point, but over an injection area.
  • the injection device for air humidification is connected upstream of the irradiation device and/or arranged in the housing inlet.
  • Such an arrangement has the advantage that the liquid introduced by the injection device can also be subjected to UV disinfection, so that inactivation of microorganisms can at least essentially be ensured.
  • This has the advantage that, for example, a distribution of bacteria, legionella or the like through the liquid introduced by the injection device can be reliably prevented, preferably without the need for further additional components.
  • the liquid may contain a disinfectant or the like, which contributes to further improving air purification.
  • a disinfectant or the like which contributes to further improving air purification.
  • the air conditioning system can also regulate the air humidity in the building or in individual rooms of the building. Air that is too dry poses a risk to the health of those in the building, so air humidity regulation can contribute to an improved climate in the building.
  • the injection device can be arranged on the wall of the housing of the irradiation device, preferably in the area of the housing inlet.
  • the injection device can also be provided as an additional component of the ventilation system, which can preferably be integrated between the cyclone separator and the irradiation device if necessary.
  • the amount of liquid dispensed via the injection device and/or the time period for dispensing the liquid can be controlled and/or regulated in particular in accordance with the humidity in the building, which can be measured if necessary. This allows an optimized and adapted use of the injection device to regulate the air humidity.
  • a plurality of cyclone separators and/or irradiation devices are provided.
  • the cyclone separators can preferably be arranged in series, in particular in series, and/or connected in parallel to one another, preferably in order to enable greater efficiency and/or higher capacities.
  • an irradiation device for UV irradiation is arranged between two cyclone separators arranged one behind the other.
  • the serial arrangement of cyclone separators with irradiation devices arranged between them can in particular ensure a high degree of purity.
  • the tube interposed between two cyclone separators can preferably be designed as a so-called “UV tube” with an irradiation device.
  • the housing inlet of the intermediate UV tube or the intermediate irradiation device can thus be assigned to the gas outlet of a first cyclone separator, wherein the housing outlet of the intermediate irradiation device can form the first inlet of the further (downstream) cyclone separator.
  • an irradiation device is assigned to each gas outlet of a cyclone separator or that in the parallel arrangement of the cyclone separators a common irradiation device is assigned to a plurality of gas outlets each belonging to a cyclone separator.
  • a single irradiation device is provided for all cyclone separators.
  • the gas outlets of the cyclone separators can also be brought together and thus bundled in a common feed means before being fed to the irradiation device.
  • a grouped arrangement of cyclone separators can also be provided, so that an irradiation device is assigned to several cyclone separators.
  • the ventilation system can still have a plurality of irradiation devices, each of which is assigned a certain number of cyclone separators.
  • the temperature control device, the injection device and/or the irradiation device can be controlled and/or regulated by a control and/or regulating device.
  • independent control can be used and/or control of the temperature control device, the injection device and/or the irradiation device.
  • the operation of the cyclone separator can also be controlled and/or regulated; in particular, a control of the swirl generator and/or the blower device can be provided.
  • the cyclone separator can also be controlled and/or regulated independently of the irradiation device or the other devices of the ventilation system.
  • the ventilation system is designed such that the flow speed of the medium stream in the irradiation device is between 2 to 20 m/s, preferably between 2.5 to 10 m/s.
  • the ventilation system is designed in such a way that a turbulent flow of the medium flow is present in the irradiation device, in particular where the Reynolds number of the flow in the irradiation device is greater than 2300, which in particular characterizes a turbulent flow. Accordingly, the treatment in the irradiation device can be improved by the turbulent flow, since the turbulent flow can ensure that all microorganisms or at least essentially a majority of the microorganisms are exposed to UV radiation.
  • the turbulent flow is preferably provided by the cyclone separator, particularly preferably the swirl generator provided in the cyclone separator.
  • the high flow velocities in the air conditioning system also enable a high throughput of air and thus improved circulation of the air in the building, so that efficient operation of the air conditioning system can be guaranteed.
  • Each individual function of the system has its own section in the particularly long cuboid box.
  • Functions of the known RLT system include, for example, the control flap, a pre-filter, the main filter, a heating/cooling register, a fan and/or a post-filter.
  • the filter elements from the prior art take up the largest volume and accordingly determine the overall size of the air conditioning system. Filter elements are particularly standardized, usually to a size for air conditioning systems of 600x600 mm for one filter element and 600x300 mm for half a filter element.
  • the maximum air capacity is in particular in the range of 2000 to 3000 m 3 /h, whereby the maximum permissible surface speed, taking into account the known filter elements, is in particular between 1.54 to 2.31 m/s.
  • air conditioning systems are rarely provided larger than 2.4 x 2.4 m, so that a standard air conditioning system from the state of the art has a capacity of 16 filter elements, each in the range from 2000 to 3000 m 3 /h have an air capacity, so that the entire standard air conditioning system can have a capacity between 32,000 to 48,000 m 3 /h.
  • the invention by dispensing with mechanical filters, a dimensioning of the entire air conditioning system that is not known from the prior art or is possible at all is ensured, which can be used in a particularly space-saving and/or compact design.
  • the combination of the filter and blower function in the cyclone separator and additionally the fact that the irradiation device allows higher surface velocities than the filter systems known from the prior art mean that significantly increased capacities can be achieved in a smaller air conditioning system.
  • An RLT system according to the invention which has the same spatial extent as an RLT system known from the prior art, preferably enables capacities to be improved by up to 2 to 3 times. The flexibility created in this way now offers the possibility of arranging the air conditioning system in a building instead of just on the roof, as is the case with known air conditioning systems.
  • the temperature control device and/or the injection device can be operated simultaneously with the irradiation device, so that both temperature control, in particular heating and/or cooling, and/or moisture regulation of the medium flow can take place at the same time as the UV disinfection.
  • the housing is reflective at least in some areas, preferably over the entire surface, on the inside facing the radiation source
  • the degree of reflection for the UV radiation emitted by the radiation source is at least 0.6, in particular where the degree of reflection is at least 0.7, preferably at least 0.8, more preferably at least 0.9.
  • the interior of the housing or the enclosed interior of the housing can be viewed in particular as a UV treatment chamber for treating the medium.
  • the inner wall is preferably a reflector, which is further preferably designed as a housing component that is inserted into the housing and/or can be replaced.
  • the degree of reflection is understood to be the ratio between reflected and incident intensity as an energy quantity.
  • the degree of reflection can depend in particular on the material of the inner wall on which the radiation impinges and on the radiation itself.
  • the housing preferably has a length between 30 and 200 cm, preferably between 80 and 160 cm.
  • the housing can have a diameter, preferably an inner diameter, between 10 to 100 cm, preferably between 15 to 50 cm.
  • the housing has a length of between 80 and 160 cm and an inner diameter of between 10 and 20 cm.
  • the radiation source has a plurality of lighting devices, preferably LEDs.
  • the radiation source can have an at least substantially elongated and/or rod-shaped shape.
  • the radiation source can have a length of at least 5 cm, preferably between 5 cm to 30 cm, more preferably between 10 cm to 20 cm.
  • the radiation source has an elongated shape with a plurality of lighting devices, preferably LEDs, which are arranged along an “array”.
  • the radiation source can have a diameter of at least 1 cm, preferably between 1 cm and 20 cm, more preferably between 2 cm and 10 cm and in particular 5 cm +/- 1 cm.
  • the diameter of the radiation source can also depend in particular on the diameter of the lamp used in the radiation source.
  • the radiation source can also be designed as a UV low-pressure lamp, in particular a low-pressure mercury discharge lamp, and/or as a UV medium-pressure lamp.
  • excimer excited dimer
  • it can preferably be provided that ionization and/or plasma generators and/or rods are used in the irradiation device, which can be used in particular to further improve air disinfection.
  • the radiation source can provide the UV radiation, in particular UV-C radiation, required to inactivate the microorganisms.
  • the radiation source can have an intensity on its surface between 1000 to 8000 W/m 2 , preferably between 2000 to 6000 W/m 2 and in particular 4200 W/m 2 +/- 20%.
  • the radiation source can in particular provide a power of at least 100 W, preferably 190 W +/- 10%.
  • the power in the UV-C radiation range can preferably be between 10 and 100 W, more preferably between 50 and 70 W.
  • the radiation emitted by the radiation source can decrease with its intensity in the square of the distance. This reduction in amplitude can be counteracted by the constructive interference achieved.
  • a plurality of radiation sources are arranged in the housing.
  • radiation sources can be arranged in the housing.
  • the radiation sources can in particular also have a plurality of lighting devices, preferably LEDs.
  • the multiple radiation sources can provide radiation that is at least substantially uniform and/or sufficient to inactivate the microorganisms over the length of the housing.
  • At least one radiation source can emit UV radiation in a wavelength range of at least 240 to 300 nm, preferably in a wavelength range of 250 to 285 nm, more preferably of 270 to 280 nm and in particular of 254 nm +/- 10% and/or of 278 nm +/- 10%, emit.
  • UV-C radiation with a wavelength of 254 nm +/- 10% a particularly high level of virus inactivation can be achieved.
  • UV radiation with a wavelength of the aforementioned magnitude enables the killing or inactivation of the microorganisms in the medium stream.
  • a prefilter is preferably arranged in front of the first inlet and/or the housing inlet.
  • the prefilter can preferably be designed in such a way that particles with a diameter greater than 1 ⁇ m, preferably greater than 0.5 ⁇ m, are filtered out of the medium stream. In this way, particles can be filtered out in particular from the medium flow which could produce a so-called “shadow formation” in the UV treatment chamber due to the resulting interaction with the UV radiation.
  • the UV radiation is between 0.2 and 0.3 ⁇ m.
  • the aforementioned particles for example dust particles or pollen or the like, have a larger diameter than the wavelength, the wavelength in particular cannot pass through the particles with a diameter of greater than 1 ⁇ m.
  • a bacterium can have a diameter of around 0.3 ⁇ m.
  • the shadow effect in front of particles with a diameter of less than 0.5 ⁇ m, in particular between 0.3 ⁇ m and 0.5 ⁇ m is present, but the killing of the microorganisms achieved can still be tolerated.
  • those microorganisms with a diameter larger than the wavelength of the UV radiation can also be rendered harmless because the UV radiation also hits them.
  • the irradiation device preferably has a holding device by means of which the at least one radiation source is held and/or fixed or can be held and/or fixed.
  • the holding device is in particular connected to the housing and/or the reflector, preferably in a detachable manner.
  • the holding device can be designed such that the central axis of the at least one radiation source encloses an angle to the central axis of the reflector.
  • the central axis is understood to mean in particular the longitudinal axis of the reflector or the housing or the radiation source.
  • the central axis lies or runs in particular in the respective center of the body and/or in the center of gravity of the respective body and preferably forms the axis of symmetry. If the body is not symmetrical, the central axis of the respective body - that is, the reflector, the housing and / or the radiation source - forms the approximate axis of symmetry of the body.
  • central axes of bodies that are not symmetrical are also included.
  • the central axis of the radiation source or the reflector or the housing runs through the center of gravity and/or the center of the radiation source or the housing.
  • the central axis preferably runs in the longitudinal extension of the reflector or the housing or the radiation source, the radiation source or the reflector or the housing being designed to be elongated.
  • a longitudinal extension is to be understood in particular as meaning that the length of the body exceeds the width of the body.
  • the aforementioned oblique arrangement between the central axis of the at least one radiation source and the central axis of the reflector or the housing results in an increase in the constructive interference and thus in particular an improvement in the UV radiation dose to be administered with which the medium is treated , can be achieved.
  • the person skilled in the art would not have expected that such an improvement would result from an inclined position of the radiation source.
  • the interference between the radiation directly reflected on the inside of the reflector and the radiation emitted by the radiation source can be specifically controlled, in particular in such a way that there is an increase in the amplitude of the radiation intensity compared to a "straight "Order results.
  • each central axis of each radiation source encloses an angle, preferably of the aforementioned magnitude, to the central axis of the reflector.
  • the central axes, in particular at least two central axes, more preferably at least four central axes, in particular all central axes, of the radiation sources are arranged parallel to one another.
  • at least two central axes, preferably at least three central axes, more preferably at least four central axes, of the radiation sources are each arranged offset from one another, preferably obliquely. Accordingly, the radiation sources can also be arranged twisted, twisted and/or twisted together.
  • the included angle between two adjacent radiation sources in particular between the adjacent central axes of the adjacent radiation sources, can be between 1° to 120°, more preferably between 5° to 90°, more preferably between 10° to 40°.
  • the aforementioned angle indicates in particular the degree of twisting between the radiation sources.
  • the infrared lamps or the at least one infrared lamp of the temperature control device can also be arranged in the holding device.
  • at least one UV radiation source of the lamp package is replaced with an infrared lamp, so that the UV radiation sources can be introduced into the irradiation device together with the at least one infrared lamp in modular form through the holding device.
  • the present invention further relates to the use of a ventilation system for air purification of buildings, in particular residential, office, administrative and/or industrial buildings, as well as a corresponding method for air purification.
  • the ventilation system is designed according to one of the previously mentioned embodiments.
  • the flow velocity of the medium stream in the irradiation device is between 2 to 20 m/s, preferably between 2.5 to 10 m/s. Accordingly, an increase in the flow velocity and thus an increased throughput can be achieved, particularly in comparison to ventilation systems known in the prior art, which increases the efficiency of the entire system.
  • a turbulent flow of the medium stream is present in the irradiation device.
  • the Reynolds number of the flow in the irradiation device of the medium flow is or is greater than 2300. Such a Reynolds number ultimately indicates in particular the presence of a turbulent flow.
  • the Fig. 1 shows a ventilation system 10 for air purification in buildings.
  • the ventilation system 10 is used for residential, office and/or administrative and/or industrial buildings.
  • the system 10 has at least one cyclone separator 7 for separating solid and/or liquid particles of a gaseous medium, in particular air.
  • the medium is supplied to the ventilation system 10.
  • the medium or the medium flow is guided through the ventilation system 10.
  • the medium or the medium stream is subject to different treatment stages in the system 10 and can therefore be freed from particles, for example.
  • the “medium” or “medium stream” is understood to mean the medium stream to be treated in the RLT system 10.
  • Fig. 1 also shows that the ventilation system 10 has an irradiation device 1, which is assigned to the cyclone separator 7.
  • the irradiation device 1 is used for UV irradiation, in particular UV-C irradiation, of the gaseous medium, in particular air, flowing through the irradiation device 1.
  • the irradiation device 1 can preferably be used to inactivate microorganisms present in the medium, such as bacteria, germs, mold and/or viruses or the like.
  • the irradiation device 1 can be provided with the entire amount of medium flowing through the system 10 or only a partial flow.
  • Fig. 3 shows that the cyclone separator 7 has a cyclone housing 9 through which the medium can flow.
  • the cyclone housing 9 has a first inlet 11 and a particle outlet 12.
  • the particle outlet 12 surrounds in the in Fig. 3 illustrated embodiment, the circumference of the cyclone housing 9.
  • the particle outlet 12 ultimately serves to remove the particles of the medium separated by the cyclone separator 7.
  • the cyclone housing 9 has a gas outlet 13, as shown in Fig. 6 is shown.
  • the gas outlet 13 serves to exit the medium stream that has been at least substantially freed from the particles.
  • Fig. 21 shows that a removal device 54 for, preferably continuous, removal of the separated particles is assigned to the particle outlet 12.
  • the removal device 54 can use a transport medium, such as water and/or air, to transport the separated particles.
  • the transport medium can flow through the discharge device 54 and thus entrain the particles emerging from the particle outlet 12.
  • the flow of the transport medium can be provided via a fan arranged in the discharge device 54, as shown Fig. 21 shows.
  • the separated particles can then be transferred to another drainage system, in particular the sewer system.
  • the direction of flow of the transport medium in the discharge device 54 is in the Fig. 21 schematically illustrated by arrows.
  • a non-continuous removal device 54 can be used.
  • a discharge device 54 can be a device not shown Have a collecting container, such as in particular a container and / or bag, which must be emptied at regular intervals.
  • the irradiation device 1 has a housing 4.
  • the housing 4 of the irradiation device 1 has a housing inlet 2 and a housing outlet 3, as shown schematically in Fig. 9 is shown.
  • the Fig. 9 to 17 show different embodiments of the irradiation device 1 or parts of the irradiation device 1 that can be used in the system 10.
  • the irradiation device 1 shown has at least one UV radiation-emitting radiation source 5 for irradiating the medium flowing through the housing 4, as shown schematically in the sectional view Fig. 6 emerges.
  • Fig. 6 shows a sectional view of the in Fig. 3 RLT system 10 shown.
  • the irradiation device 1 is connected downstream of the cyclone separator 7 in the flow direction of the gaseous medium and thus in the process direction.
  • the irradiation device 1 can also be connected upstream of the cyclone separator 7 in the flow direction of the gaseous medium or in the process direction.
  • the irradiation device 1 and the cyclone separator 7 can be components that are connected to one another or integrated into one another, or components that can be handled independently of one another.
  • Fig. 6 is shown that in the embodiment of the system 10 according to Fig. 1 to 6 the gas outlet 13 opens into the housing inlet 2 or even forms it.
  • the irradiation device 1 is at least partially arranged in the cyclone separator 7, as shown Fig. 6 becomes apparent.
  • the housing inlet 2 can thus be arranged in the gas outlet 13.
  • the cyclone housing 9 has a dip tube 14.
  • the dip tube 14 serves to remove the medium flow from the Cyclone housing 9. It goes without saying that the dip tube 14 has the gas outlet 13 and can ultimately carry away the medium flow freed from the particles separated by the cyclone separator 7. In addition, it shows Fig. 6 that the dip tube 14 also has the housing inlet 2 for the irradiation device 1.
  • the depth of the dip tube 14 protruding into the cyclone housing 7 can be changed and/or adjustable. By changing the depth of the dip tube 14 protruding into the cyclone housing 7, the degree of the amount of particles separated by the cyclone separator 7 and/or the volume flow discharged via the dip tube 14 can also be changed.
  • the Indian Fig. 4 as well as in the Fig. 5 Cyclone separator 7 shown has a swirl generator 15.
  • the swirl generator 15 also includes deflection blades 16 for generating a swirl or for generating a vortex flow.
  • the swirl generator 15 or the deflection blades 16 can be rotatable or rotate. Furthermore, it shows Fig.6 that the swirl generator 15 is arranged in the cyclone housing 9.
  • the Indian Fig. 3 Cyclone separator 7 shown is designed as an axial separator.
  • Cyclone separator 7 shown are designed as tangential separators.
  • the particle outlet 12 has a slag housing 48 surrounding the cyclone housing 9 circumferentially.
  • the slag housing 48 serves to collect and remove the particles separated by the cyclone separator 7.
  • Fig. 6 also shows the flow of the medium flow. Ultimately, in order to exit the cyclone housing 9, it is necessary for the medium flow to be guided past the wall of the slag housing 48 and redirected to enter the dip tube 14. The flow pattern is shown schematically in Fig. 6 indicated by corresponding flow arrows.
  • the Indian Fig. 4 Swirl generator 15 shown also serves as a blower device 17.
  • the blower device 17 is intended for outside air and inside air suction, but this is not shown in more detail. It is also not shown in more detail that in further embodiments, an independent blower device 17, which can be provided independently of the swirl generator 15, is also provided.
  • the system 10 can also have a plurality of blower devices 17.
  • the blower device 17 can in principle be provided for outside air and/or inside air suction and/or blowing out. Thus, different shapes of the blower device 17 or a fan can be used as the blower device 17.
  • the blower device 17 is designed such that the medium flow flows through the housing 4 and/or the cyclone housing 9.
  • the blower device 17 can also be arranged in the cyclone separator 7 for a compact design, as in the embodiment according to Fig. 4 is provided.
  • a temperature control device 18 is present for regulating the thermal room climate in the building.
  • the temperature control device 18 shown has an infrared lamp 19, which can be arranged together with the UV radiation sources 5 in a holding device 22, as shown schematically Fig. 9 becomes apparent.
  • the infrared lamp 19 can be arranged together with the UV radiation sources 5 on the holding device 22 and thus also be handled together with the radiation sources 5.
  • the infrared lamp 19 is designed to heat the medium flow.
  • the temperature control device 18 can also be designed to cool the medium flow.
  • the temperature control device 18 can have at least one heat exchanger, in particular a plate heat exchanger and/or tubular heat exchanger.
  • a temperature control medium, in particular water, can also be supplied to the plate heat exchanger and/or tubular heat exchanger for heat exchange, wherein in particular the temperature control device 18 can be continuously flowed through by the temperature control medium.
  • an injection device 20 is provided for injecting a liquid into the medium flow.
  • the injection of the liquid which in particular contains or consists of water and/or disinfectant, serves in particular to regulate the moisture content of the medium flow and thus to adjust the air humidity in the building.
  • the injection device 20 is connected upstream of the irradiation device 1 in the direction of flow.
  • the injection device 20 can also be arranged in the housing inlet 2 or connected upstream of the housing inlet 2.
  • the injection device 20 can be permanently connected to the irradiation device 1 or can be provided as a separate component.
  • Fig. 8 shows a schematic representation of the in Fig. 7 used injection device 20.
  • the injection device 20 is in particular annular and has a plurality of injection openings 49.
  • the liquid can exit the injection device 20 through the injection openings 49. Due to the annular design of the injection device 20 and the majority of injection openings 49, which are preferably slightly spaced apart from one another, a uniform spraying of the medium flow can be achieved.
  • the advantage of the upstream arrangement is that the liquid introduced by the injection device 20 is also subjected to UV disinfection in the irradiation device 1.
  • the Fig. 18 to 20 show that the system 10 has a plurality of cyclone separators 7 and irradiation devices 1.
  • Fig. 18 the serial circuit or the serial arrangement of the cyclone separator 7 is shown. With those in the Fig. 19 and 20 In the embodiments shown, the cyclone separators 7 are arranged parallel to one another.
  • Fig. 18 further shows that when the cyclone separators 7 are arranged in series, an irradiation device 1 is arranged between two cyclone separators 7 arranged one behind the other. A further irradiation device can then also be provided after the last cyclone separator 7 arranged in the process direction, which in Fig. 18 however, is not shown in more detail.
  • an irradiation device 1 cannot be arranged between each pair of cyclone separators 7 that are adjacent to one another, but this is preferred.
  • the irradiation device 1 can form the tube interposed between two cyclone separators 7.
  • the inlet of the irradiation device 1 can thus be assigned to the gas outlet 13 of a first cyclone separator 7, wherein the housing outlet 3 of the irradiation device 1 can be assigned to the first inlet 11 of a further cyclone separator 7.
  • Fig. 20 shows that when the cyclone separators 7 are arranged in parallel, an irradiation device 1 is assigned to each first gas outlet 13 of a cyclone separator 7.
  • an irradiation device 1 is assigned to a plurality of cyclone separators 7 and thus to a plurality of first gas outlets 13.
  • the medium streams emerging from the cyclone separators 7 can be combined before they are fed to the irradiation device 1; However, this can also be done differently in further embodiments.
  • cyclone separators 7 when the cyclone separators 7 are arranged in parallel, between 2 to 10 cyclone separators 7 can be assigned to a common irradiation device 1 or to a plurality of irradiation devices 1. A grouped arrangement can also be provided when the cyclone separators 7 are arranged in parallel; Thus, a specific group of cyclone separators 7 can be assigned to an irradiation device 1, with a further group of cyclone separators 7 being able to be assigned to a further irradiation device 1.
  • the temperature control device 18, the injection device 20 and/or the irradiation device 1 can be controlled and/or regulated by a control and/or regulating device, in particular wherein the aforementioned components can be controlled and/or regulated independently of one another.
  • the air conditioning system 10 shown is designed in such a way that the flow velocity of the medium flow in the irradiation device 1 is between 2 to 20 m/s, in particular between 2.5 to 10 m/s.
  • the ventilation system 10 shown is designed in such a way that a turbulent flow of the medium flow is present in the irradiation device 1, the Reynolds number in the irradiation device 1 being greater than 2300. This turbulent flow can be provided in particular by the swirl generator 15 of the at least one cyclone separator 7.
  • the temperature control device 18 and the injection device 20 can be operated simultaneously with the irradiation device 1.
  • the air conditioning system 10 can be used to purify the air in buildings, in particular residential, office, administrative and/or industrial buildings.
  • the flow velocity of the medium stream in the irradiation device 1 can be between 2 and 20 m/s, in particular between 3 and 10 m/s.
  • a turbulent flow of the medium can also be provided in the irradiation device 1, so that in particular an efficient UV disinfection of the medium flow can take place.
  • the Reynolds number of the flow of the medium in the irradiation device 1 can be more than 2300.
  • the housing 4 can have a length between 30 and 200 cm.
  • the UV radiation sources 5 shown can emit UV radiation in a wavelength range of 240 to 300 nm.
  • Fig. 20 shows that the system 10 has a pre-filter 50.
  • the pre-filter 50 can be designed as a HEPA filter.
  • the prefilter 50 is arranged in front of the cyclone separators 7 in the process direction.
  • a plurality of pre-filters 50 can also be provided, in particular where one pre-filter 50 can be assigned to each cyclone separator 7.
  • the system 10 can have a pre-filter 50 which is arranged in front of the cyclone separator 7 or behind the irradiation device 1 in the flow direction of the medium, the system 10 having only one cyclone separator 7.
  • the prefilter 50 can be designed in such a way that particles with a diameter of greater than 1 ⁇ m are at least essentially filtered out of the medium flow.
  • the 22A and 22B show a schematic comparison between an air conditioning system 10 according to the invention and an air conditioning system known from the prior art.
  • the Fig. 22A shows a longitudinal view of the facilities, while the Fig. 22B the side view of the in Fig. 22A the facilities shown.
  • Both the upper system 10 according to the invention and the lower air conditioning system known from the prior art are designed for an air circulation of 32,000 to 48,000 m 3 /h. However, that makes it clear Fig.
  • the length A of the RLT system according to the invention can be reduced by more than 100% compared to the length B of the RLT system known from practice with the same capacity.
  • the length A corresponds to between 20 and 50% of the length B, with the same capacity of both systems.
  • the Fig. 22B shows that the heights C, D and the widths D, E can be at least essentially the same or do not differ from each other by more than 30%.
  • Fig. 22A shows that the air conditioning system known from the prior art is designed in individual sections. Each section is assigned to a function and takes up a certain length. Due to the large spatial extent, the air conditioning system known from practice is usually installed on roofs and not used in buildings. The system 10 according to the invention can also be used in buildings. The RLT system known from practice can be used according to the in Fig. 22A Embodiment shown include a plurality of sections.
  • Fig. 22A shows that the air conditioning system known from practice has an inlet grille 51, a pre-filter 50, a main filter 52, a service room 53, a temperature control device 18 and a blower device 17.
  • the blower device 17 is integrated in the cyclone separator 7, which results in enormous space savings. Further space savings can be achieved by eliminating the filters 52 and 53.
  • the irradiation device 1 will be discussed in more detail below. In this context, it is understood that the aspects of the irradiation device 1 described below can be transferred to the entire ventilation system 10.
  • the Fig. 9 shows an irradiation device 1, which is designed for UV irradiation, in particular UV-C irradiation, of a medium flowing through the irradiation device 1.
  • the medium can be a fluid or a gas. In particular, water or air is provided as the medium.
  • the irradiation device 1 is used to inactivate microorganisms present in the medium, such as bacteria, germs, mold and/or viruses.
  • the irradiation device 1 is used to inactivate corona viruses.
  • Corona viruses in particular include SARS-CoV-2 viruses.
  • the irradiation device 1 has a housing 4 which has a housing inlet 2 and a housing outlet 3 for the medium.
  • Fig. 9 The direction of flow of the medium is shown schematically using flow arrows.
  • At least one radiation source 5 is arranged in the housing 4, namely inside the housing 4.
  • the interior of the housing 4 includes the treatment chamber 8, in which the radiation source(s) 5 is/are arranged.
  • the radiation source 5 serves to irradiate the medium flowing through the housing 4.
  • a plurality of radiation sources 5 are provided.
  • the housing 4 has a reflector 21.
  • the inside 6 of the reflector 21 also forms the inside 6 of the housing 4.
  • the reflector 21 is shown “transparent”.
  • the reflector 21 is designed as an aluminum sheet that can be enclosed or held in a corresponding profile.
  • the inside 6 is designed to be reflective at least in some areas, preferably over the entire surface, with a degree of reflection for the UV radiation emitted by the radiation source 5 of greater than 0.6, in particular at least 0.8.
  • the inside 6 is designed so that a directed, direct reflection of the radiation can take place.
  • the inside 6 is designed to be particularly smooth and flat.
  • the radiation source 5 is held and/or fixed with a holding device 22.
  • the holding device 22 is connected, preferably detachably, to the housing 4 and/or the reflector 21.
  • Fig. 9 shows that the holding device 22 is designed such that the central axis S of the at least one radiation source 5 includes an angle ⁇ to the central axis R of the reflector 21.
  • Fig. 14 shows schematically that the radiation source 5 is arranged so that an angle ⁇ is included between the central axes S and R.
  • the holding device 22 is not shown in more detail.
  • the included angle ⁇ between the central axis S of the at least one radiation source 5 and the central axis R of the reflector 21 is between arcsin ((0.2 x D / L) and arcsin ((4 x D) / L).
  • the Angle ⁇ between 2° ⁇ 0.5°
  • the embodiments shown are as follows Fig. 14 and 15 the angle ⁇ was deliberately chosen to be larger. However, it is understood that these figures are to be understood as schematic representations and do not reflect the actual proportions.
  • angle ⁇ is in particular in the aforementioned order of magnitude.
  • the angle ⁇ is preferably between arcsin(D/L) and arcsin((2 ⁇ D)/L).
  • the total oblique offset is therefore between D and 2D.
  • D indicates the, in particular maximum and/or average, diameter of the radiation source 5 and L indicates the length of the radiation source 5.
  • the radiation sources 5 shown in the illustrated embodiments are designed in particular as LED spotlights.
  • the radiation sources 5 are also rod-shaped or cylindrical and elongated.
  • the longitudinal extent of the radiation source 5 runs at least essentially in the direction of the longitudinal extent of the reflector 21 - taking into account the previously discussed inclination of the radiation source(s) 5.
  • no orthogonal arrangement of the radiation source 5 in relation to the central axis R of the reflector 21 is preferably provided.
  • the show Fig. 9 to 11 that a plurality of radiation sources 5 are held and/or fixed on the holding device 22.
  • the Fig. 9 and 10 show corresponding side views of the in Fig. 9 illustrated irradiation device 1. So shows Fig. 11 the housing inlet 2, where Fig. 10 the slope Arrangement of the radiation sources 5 is illustrated by the corresponding side view of the long side.
  • a plurality of holding devices 22 can also be provided, wherein at least one radiation source 5, preferably a plurality of radiation sources 5, can be attached to the respective holding devices 22.
  • These holding devices 22 can be arranged one below the other and/or next to one another, in particular at a distance from one another. However, it is particularly preferred that a single holding device 22 is provided.
  • the radiation sources 5 attached to the holding device 22 can also be referred to as a “lamp package” or radiation unit.
  • the housing inlet 2 and the housing outlet 3 can also be arranged at other locations on the housing 4.
  • the housing inlet 2 serves to introduce the medium into the treatment chamber 8, while the housing outlet 3 enables the medium to exit the irradiation device 1.
  • a plurality of inlets 2 and/or a plurality of outlets 3 are present.
  • only one radiation source 5 is arranged on the holding device 22 in the longitudinal direction of the reflector 21.
  • the further radiation sources 5 are also at least essentially aligned in the longitudinal direction. What is not shown is that in a further embodiment it can also be provided that at least two radiation sources 5 can be arranged one behind the other on a holding device 22 in the longitudinal direction of the reflector 21.
  • a radiation source 5 can also be designed in several parts.
  • each central axis S of each radiation source 5 encloses an angle ⁇ to the central axis R of the reflector 21.
  • Fig. 15 It is shown schematically that the central axes S 1 and S 2 each enclose an angle ⁇ 1 and ⁇ 2 to the central axis R of the reflector 21.
  • the central axis is the axis that forms an approximate axis of symmetry of the body.
  • the central axis can be in particular through the Center of gravity of the body and in the longitudinal extension of the body. According to the invention, deviations from the central axis of ⁇ 10% are also subsumed under the “central axis”.
  • Fig. 11 It is shown schematically that the central axes S of the radiation sources 5 are arranged at least substantially parallel to one another.
  • Fig. 15 It is shown schematically that at least two central axes S 1 and S 2 are arranged offset from one another, in particular obliquely.
  • the included angle ⁇ between at least two radiation sources 5 can be between 1 ° and 50 °, in particular between 10 ° and 40 °.
  • the central axes S of the radiation sources 5 can also be arranged obliquely and/or skewed to one another.
  • the holding device 22 shown is provided to be designed in such a way that the radiation source 5 or the radiation sources 5 are detachably connected to the holding device 22.
  • the radiation sources 5 can be equally spaced from one another. However, it can also be provided that the central axes R enclose a different angle ⁇ 1 , ⁇ 2 to the central axis R of the reflector, as shown schematically, for example, in Fig. 15 is shown. Also at the in Fig. 15 In the embodiment shown, it is provided that the angles ⁇ 1 and ⁇ 2 - for schematic representation purposes - are deliberately shown "larger" in order to ultimately clarify the principle.
  • Fig. 9 shows that the holding device 22 has a first holding unit 23.
  • the first holding unit 23 is detachably connected to the housing 4 and the reflector 21 via a first connecting means 24 of the holding device 22.
  • holding struts 46 are also provided, which are each connected to the housing 4 and/or the reflector 21.
  • the retaining struts 46 can be viewed as part of the first connecting means 24.
  • retaining struts 46 are also in Fig. 12 shown.
  • Fig. 12 shows the first holding unit 23 without corresponding fastening means 47 for the radiation sources 5.
  • Fig. 12 shows that the first holding unit 23 has first holding means 25, the first holding means 25 being designed in particular as web-shaped holding arms.
  • the first holding means 25 can be spaced apart from one another at least in certain areas, as shown Fig. 12 is visible.
  • the spacing between the first holding means 25 can also vary.
  • the included angle ⁇ , ⁇ between two immediately adjacent first holding means 25 can also vary.
  • the angles ⁇ , ⁇ relate in particular to the central axis of the first holding means 25.
  • the first holding means 25 can have fastening means 47.
  • the fasteners 47 are shown schematically in Fig. 9 shown.
  • a clip, a spring leg and/or a tension clamp, for example, can be provided as fastening means 47.
  • fastening means 47 is in particular a component of the first holding means 25.
  • Fig. 11 is shown that the first holding means 25 are connected to a first connection region 26 of the first holding unit 23. Starting from this connection area 26, the first holding means 25 protrude. One end region 28 of the first holding means 25 is connected to the connection region 26.
  • the first holding means 25 further comprise a further end region 29, which in turn is provided for arranging the radiation sources 5, in particular the front end regions 27 of the radiation source 5.
  • the first holding means 25 can thus be designed in particular as a support arm or cantilever arm.
  • the free end region 29 in particular cannot be supported or can be arranged freely.
  • the end region 28 of the first holding means 25 can be arranged directly on the first connection region 26.
  • the end region 28 can be mounted on the connection region 26 or firmly connected to it. It can also be provided that the connecting region 26 and the end region 28 are formed in one piece with one another.
  • a first adjustment means 30 is arranged on the end region 28.
  • This first adjustment means 30 enables a relative adjustment to the connection area 26 and in particular an adjustment of the radiation source 5 attached to the respective first holding means 25 - namely an adjustment of the central axis S of the radiation source 5 in relation to the central axis R of the reflector 21.
  • the first holding means 25 are also designed to be telescopic, at least in some areas.
  • Fig. 12 it is shown that the first holding means 25 have a different length Z. This is also schematically in Fig. 16 shown.
  • Fig. 11 is shown schematically that the radiation source 5 is detachably and frictionally connected to the first holding means 25, in particular to the fastening means 47, at one front end region 27.
  • Fig. 16 shows that the first holding means 25 are elongated and that at least two first holding means 25 have a length Z 1 , Z 2 that differ from one another.
  • Schematically is in Fig. 16 further shown that a plurality of arrangement areas 31 are provided for each holding means 25.
  • the arrangement areas 31 can be designed for the arrangement of fastening means 47 or for the (direct) arrangement of the front end region 27 of the radiation source 5.
  • the end face of the radiation source 5 can protrude over the arrangement area 31 and thus also over the holding means 25, in particular if the front end area 27 is accommodated at least partially in the arrangement area 31 and is held therein, preferably in a frictional manner.
  • different fastening options are possible between the radiation source 5 and the first holding means 25.
  • angles ⁇ , ⁇ included between two immediately adjacent first holding means 25 can in particular deviate from one another by at least 5%, as shown schematically in Fig. 16 is shown.
  • Fig. 9 It is shown schematically that energy supply lines 32 are provided for supplying energy to the radiation sources 5. These energy supply lines 32 are in particular along the first connecting means 24 and in particular guided along the first holding means 25.
  • the power supply lines 32 can be connected to corresponding power supplies and/or ballasts 42, as shown schematically Fig. 13 becomes apparent.
  • a first supply device 41 is arranged outside the housing 4 on the outside of the housing 4, which faces away from the inside 6.
  • the first holding unit 23 can be designed to supply energy to the radiation sources 5.
  • a second holding unit 33 is provided.
  • the second holding unit 33 is detachably connected to the housing 4 and the reflector 21 via a second connecting means 24 of the holding device 22.
  • the second connecting means 24 comprises, according to FIG Fig. 9 illustrated embodiment at least two holding struts, which connect the second holding unit 33 to the housing 4 and / or the reflector 21.
  • Fig. 9 shows that the second holding unit 33 has second holding means 35, the second holding means 35 being designed in particular as web-shaped holding arms.
  • the second holding means 35 can be spaced apart from one another at least in certain areas. The spacing between the second holding means 35 can also vary.
  • the included angle between two immediately adjacent second holding means 35 can also vary.
  • the second holding means 35 can have fastening means 47, the fastening means 47 of the second holding means 35 can in particular be designed to correspond to the fastening means 47 of the first holding means 25, so that reference may be made to the previous statements.
  • Fig. 9 is shown that the second holding means 35 are connected to a second connection region 36 of the second holding unit 33. Starting from this connection area 36, the second holding means 35 protrude. The second holding means 35 are connected to the connecting region 36 with one end region 38. The second holding means 35 also include a further free or non-supported end region 39, which in turn is used to arrange the radiation sources 5, in particular the further front end regions 37 of the radiation source 5 is provided.
  • the end region 38 can be mounted on the connection region 36 or firmly connected to it. It can also be provided that the connecting region 36 and the end region 38 are formed in one piece with one another.
  • a second adjustment means is arranged on the end region 38.
  • This second adjustment means can in particular be designed in accordance with the first adjustment means 30, so that reference may be made to the comments on the first adjustment means 30
  • the second holding means 35 are also designed to be telescopic, at least in some areas.
  • the second holding means 35 can also have a different length Z.
  • the second holding means 35 can also have arrangement areas for the radiation source(s) 5. These arrangement areas can be designed like the arrangement areas 31 of the first holding unit 23.
  • the second connecting means 34 is in the in Fig. 9 illustrated embodiment formed in several parts and has a plurality of corresponding retaining struts.
  • the holding struts of the second connecting means 34 can detachably connect the second holding unit 33 to the housing 4 and/or the reflector 21.
  • Fig. 9 further shows that the first holding unit 23 is connected to the second holding unit 33 via a connecting part 45.
  • the connecting part 45 can in particular be designed to be elongated and, in the exemplary embodiment shown, connects the first connecting region 26 with the second connecting region 36.
  • the connecting part 45 is particularly stiff and stable.
  • the outside of the connecting part 45 can be designed to be reflective.
  • Fig. 9 It is shown that the connecting part 45 is arranged in the center of the lamp package and is therefore enclosed or surrounded by the radiation sources 5. In particular, the connecting part 45 (in relation to the inside 6) does not protrude beyond the radiation sources 5.
  • the second holding unit 33 is designed to be complementary to the first holding unit 23, in particular so that the desired inclination of the radiation sources 5 can be achieved.
  • first connecting means 24, the second connecting means 34 and/or the retaining struts 46 are designed to be telescopic and/or adjustable. Such an adjustment or telescoping increases in particular the flexibility or adaptability of the entire holding device 22.
  • Fig. 13 a schematic view of the not yet aligned holding device 22 is shown. Ultimately, the respective radiation sources 5 are not yet arranged on the corresponding holding means 25, 35.
  • Fig. 13 shows a connection of the radiation sources 5 via energy supply lines 32, which are connected to a first energy supply device 41, in which several ballasts 42 are arranged. Accordingly, a modular structure of the holding device 22 can be ensured.
  • the modular structure can be adapted in such a way that, in particular, different lengths for the radiation sources 5 can be made possible.
  • first holding unit 23 and the first connecting means 24 are connected to a first connecting section 40.
  • the first connecting section 40 can be detachably connected to the housing 4 and/or the reflector 21, which is not shown in more detail.
  • the first connecting section 40 has, at least in some areas, a profile for arranging the reflector 21, which can in particular be designed as an aluminum sheet. In principle, however, other embodiments are also conceivable.
  • the first connecting section 40 protrudes at least partially from or above the housing.
  • the first connecting section 40 can also have a first supply device 41 on the outside.
  • the first supply device 41 includes several ballasts 42, as explained previously.
  • the first supply device 41 is electrically connected to the first connection means 24 via the power supply lines 32.
  • the power supply lines 32 can be routed through the housing 4, as shown schematically, for example Fig. 9 shows.
  • the second holding unit 33 and the second connecting means 34 are connected to a second connecting section 43.
  • the second connecting section 32 can also be detachably connected to the housing 4 and/or the reflector 21.
  • the second connecting section 43 can also protrude beyond the housing 4 in further embodiments.
  • the first and second connecting sections 40, 43 can be designed such that they can be releasably connected to one another in a form-fitting and/or frictional and/or non-positive manner.
  • the connecting sections 40, 43 can have corresponding locking contours or the like.
  • Fig. 13 it is shown that the connecting sections 40, 43 can be connected via their end faces. Corresponding locking contours are in Fig. 13 not shown in more detail.
  • Fig. 13 shows that a further connecting section 44 is provided for modular construction.
  • the further connecting section 44 can be detachably connected to the first and/or second connecting section 40, 43 in a form-fitting and/or frictional and/or force-fitting manner.
  • the further connecting section 44 can have corresponding locking contours which are designed to be complementary to the locking contours of the immediately adjacent connecting sections.
  • first, second and/or further connecting sections 40, 43 and 44 can protrude at least partially into the interior of the reflector 21 or can border on the inside 6 - or can be set back from it.
  • first holding means 25 and/or second holding means 35 are provided.
  • the number of radiation sources 5 can depend in particular on the length of the reflector 21, the volume flow of the medium being treated and the like. In Fig. 9 it is shown that ten radiation sources 5 are provided.
  • first holding means 25 and/or second holding means 35 exceeds the number of radiation sources 5. It is therefore not It is imperative that a radiation source 5 must be arranged on each holding means 25. An “overhang” of holding means 25, 35 can thus be provided.
  • the radiation sources 5 are constructed identically to one another. In principle, different radiation sources 5 can also be selected if this is desired by the user.
  • At least one, preferably all, radiation sources 5 have a diameter D, in particular the maximum and/or the average diameter D, between 1 cm and 20 cm, in particular between 4 cm and 6 cm. Furthermore, the radiation sources 5 can have a length L between 0.2 to 10 m, preferably between 1 to 2 m.
  • the inner diameter of the reflector 21 can also vary and in particular be between 100 and 1000 cm. In particular, the inner diameter is between 200 and 600 cm.
  • an evaluation device can be provided for detecting at least one chemical and/or physical quantity.
  • the evaluation device is arranged in the first connecting section 40 and/or in the first holding unit 23.
  • the evaluation device preferably has a temperature sensor, a UV sensor and/or a speed sensor.
  • the length Z of the first holding means 25 and/or the second holding means 35 is between 0.5 ⁇ D R to 0.9 ⁇ D R , preferably between 0.1 ⁇ D R to 0.5 ⁇ D R , where D R denotes the inner diameter of the reflector 21, in particular the maximum and/or the average inner diameter of the reflector 21.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine raumlufttechnische Anlage (10) zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden, mit wenigstens einem Zyklonabscheider (7) zur Abscheidung von festen und/oder flüssigen Partikeln eines gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, und wenigstens einer dem Zyklonabscheider (7) zugeordneten Bestrahlungsvorrichtung (1) zur UV-Bestrahlung, insbesondere UV-C-Bestrahlung, des die Bestrahlungsvorrichtung (1) durchströmenden gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, bevorzugt zur Inaktivierung von in dem Medium befindlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Keimen, Schimmel und/oder Viren.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine raumlufttechnische Anlage zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden. Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung einer raumlufttechnischen Anlage zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden.
  • Raumlufttechnische Anlagen können auch als RLT-Anlagen bzw. Lüftungsanlagen bezeichnet werden. Raumlufttechnische Anlagen sind Anlagen, die den Zustand der Raumluft im Hinblick auf die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und/oder die Luftqualität beeinflussen. Außerdem werden raumlufttechnische Anlagen dazu eingesetzt, einen Luftaustausch in Räumen von Gebäuden bzw. in Gebäuden zu gewährleisten, wobei gegebenenfalls auch eine thermische Behandlung der Luft erfolgen soll.
  • Gegebenenfalls weist eine raumlufttechnische Anlage eine sogenannte Außenluftansaugung auf, so dass alternativ oder zusätzlich zu im Inneren des Gebäudes vorhandener Luft (frische) Außenluft der Anlage zugeführt wird. Außerdem wird die raumlufttechnische Anlage dazu eingesetzt, die belastete bzw. verbrauchte Raumluft abzuführen und bedarfsweise zu reinigen.
  • Die Aufgaben von raumlufttechnischen Anlagen können im Hinblick auf unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten variieren. Neben der Belüftung ist es auch im Stand der Technik bekannt, dass raumlufttechnische Anlagen zur Klimatisierung bzw. thermischen Behandlung der Luft eingesetzt werden. Ferner kann die raumlufttechnische Anlage hohe Anforderungen an die Luftqualität erfüllen, insbesondere wenn die Anlage zur Bereitstellung sogenannter Reinlufträume bzw. Reinräume eingesetzt wird. Auch kann die raumlufttechnische Anlage dazu eingesetzt werden, bestimmte Gefahrenstoffe abzuscheiden und somit die Sicherheit in dem jeweiligen Gebäude zu erhöhen.
  • Gegebenenfalls wird die raumlufttechnische Anlage auch dazu eingesetzt, die Belastung von sogenannten "Biostoffen", wie Viren und/oder Keime (insbesondere Schimmel und Bakterien), aber auch Partikel, wie Pollen, (Fein-)Staub und/oder Rauch in dem Gebäude zu verringern, insbesondere indem die Luft gefiltert und/oder mit Außenluft aufbereitet wird.
  • Wird bei der RLT-Anlage ein Filter eingesetzt, so ist eine regelmäßige Wartung der raumlufttechnischen Anlage erforderlich. Erfolgt keine Außenlufthinzufügung und wird kein Filter eingesetzt, so erhöht sich kontinuierlich die Viren-, Keim- und/oder Staublast in dem Gebäude, was zu einer Gefährdung der in dem Raum befindlichen Personen führen und Krankheiten verursachen kann. Herkömmliche Gebäude-Filter beispielsweise zur Verringerung der Staublast sind weitverbreitet, sie können aber insbesondere nicht sicher Viren abscheiden.
  • Daher erfolgt die Luftfiltration für Viren hingegen auf Basis von sogenannten HEPA-Filtern, die auch Biostoffe abscheiden können. Der Hauptvorteil der HEPA-Filter ist es, dass sie durch einen relativ einfachen mechanischen und technischen Aufbau die Filter-Aufgabe bewältigen können. Von Nachteil ist es, dass, um eine gute Filterleistung zu gewährleisten, sie einen hohen Luftwiderstand (Druckabfall) und damit einen hohen Energieverbrauch erzeugen und eine aufwendige sowie fachmännische Wartung der HEPA-Filter erforderlich ist. Ein weiterer Nachteil wird dadurch geschaffen, dass zwar die Biostoffe "aufgefangen", jedoch nicht deaktiviert bzw. abgetötet werden. Die sich daraus ergebende Konsequenz ist, dass sich diese Biostoffe auf der Oberfläche des Filters vermehren und einen sogenannten "Filterkuchen" bilden, der zur Bildung von mVOCs (mikrobielle flüchtige organische Verbindungen) führen kann. Dies wird dann beispielsweise als "muffiger" Geruch einer Klimaanlage wahrgenommen. Mechanische Filter sind demgemäß Hauptursache einer PAQ (Perceived Air Quality).
  • Zur Vermeidung dieser technischen Nachteilen und der durch die PAQ hervorgerufenen Kosten, wird empfohlen alternativ Luftdesinfektionsgeräte einzusetzen, bei denen die Biostoffe nicht abgefangen werden, sondern durch Strahlung, insbesondere UV-C-Strahlung, behandelt werden.
  • Durch die UV-C-Strahlung wird das Vermehrungspotential der Biostoffe aufgehoben, so dass diese insbesondere nicht mehr infektiös sind.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Luftreinigung bei raumlufttechnischen Anlagen zu verbessern und/oder die Handhabung von raumlufttechnischen Anlagen zu vereinfachen.
  • Die vorgenannte Aufgabe wird bei einer raumlufttechnischen Anlage der vorgenannten Art dadurch gelöst, dass diese wenigstens einen Zyklonabscheider zur Abscheidung von festen und/oder flüssigen Partikeln eines gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, und wenigstens eine dem Zyklonabscheider zugeordnete Bestrahlungsvorrichtung zur UV-Bestrahlung, insbesondere UV-C-Bestrahlung des die Bestrahlungsvorrichtung durchströmenden gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, aufweist. Die UV-Bestrahlungsvorrichtung ist insbesondere zur Inaktivierung von in dem Medium befindlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Keimen, Schimmel und/oder Viren, ausgebildet.
  • Die erfindungsgemäße raumlufttechnische Anlage unterscheidet sich vom Stand der Technik dadurch, dass diese sowohl einen Zyklonabscheider als auch eine Bestrahlungsvorrichtung zur UV-Bestrahlung aufweist. Dabei wird die raumlufttechnische Anlage von einem Medium durchströmt. Das Medium kann insbesondere zum Teil aus in dem Gebäude befindlicher Luft und aus Außenluft oder nur aus in dem Gebäude befindlicher Luft zusammengesetzt sein. Dieses Medium bzw. dieser Mediumstrom wird in der raumlufttechnischen Anlage behandelt, nämlich sowohl durch den Zyklonabscheider als auch durch die Bestrahlungsvorrichtung geführt. Somit erfolgt eine Aufbereitung des Mediumstroms und insbesondere eine Entfernung von festen und/oder flüssigen Partikeln durch den Zyklonabscheider und eine Inaktivierung von im Mediumstrom befindlichen Mikroorganismen durch die Bestrahlungsvorrichtung.
  • Die Begriffe "Mediumstrom" und "Medium" werden im Sinne der vorliegenden Erfindung insbesondere synonym verwendet, wobei es sich versteht, dass die RLT-Anlage von dem Medium, insbesondere Luft, durchströmt wird, wodurch das Medium in der Anlage den Mediumstrom ausbildet.
  • Der Zyklonabscheider ermöglicht es, dass ein kontinuierlicher Betrieb der raumlufttechnischen Anlage erfolgen kann, insbesondere ohne, dass eine Wartung erforderlich wird. Der Zyklonabscheider ermöglicht es ferner, dass ein Filter in der raumlufttechnischen Anlage vermieden werden kann, so dass ein regelmäßiger Filteraustausch nicht mehr notwendig ist. Der Zyklonabscheider kann nämlich so betrieben werden, dass kontinuierlich die abgeschiedenen Partikel abgeführt werden. Dabei ist es nicht zwingend notwendig, dass diese abgeschiedenen Partikel in dem Zyklonabscheider verbleiben müssen, was jedoch bei einem Filter vorgesehen ist. Bei einem (HEPA-)Filter nimmt der mechanische Widerstand (Druckabfall) und somit der Energieverbrauch des ständig nachzujustierenden Lüfters im Laufe der Einsatzdauer stetig zu. Dies ist bei einem Zyklonabscheider nicht der Fall. Zwar nimmt die Effizienz bzw. der Abscheidegrad des Zyklonabscheiders nicht mit voranschreitender Einsatzdauer zu, aber es kann durch Änderungen (insbesondere im Betrieb) in der Geometrie bzw. den Geometrieverhältnissen angepasst werden. Zum Beispiel kann diese Anpassung durch eine Veränderung der Flügelräderwinkel oder durch eine Veränderung der Geometrie des Auslaufrohres die Betriebsweise des Zyklonabscheiders verändert werden.
  • Bei Filtern kann es auch dazu kommen, dass in dem Filter "gefangene" bzw. zunächst abgefilterte Partikel unabsichtlich wieder austreten. Dies kann aufgrund des Abscheideprinzips des Zyklonabscheiders bei einem Zyklonabscheider nicht erfolgen.
  • Im Stand der Technik ist es nicht bekannt, Zyklonabscheider in einer raumlufttechnischen Anlage, insbesondere Klimaanlage, einzusetzen. In der Regel werden die Zylkonabscheider in der Prozessindustrie eingesetzt, da dort eine Abscheidung von Stäuben in den Prozessleitungen benötigt wird oder da ein Austreten dieser Stäube über ein Schornstein in die Umwelt verhindert werden soll.
  • Erfindungsgemäß ermöglichen Zyklonabscheider, dass eine kontinuierliche Abfuhr der Partikel aus dem Mediumstrom gewährleistet ist. Insbesondere in Kombination mit der Bestrahlungsvorrichtung wird der besondere Vorteil erreicht, dass auch die Bestrahlungsvorrichtung kontinuierlich betrieben werden kann. Durch die Bestrahlungsvorrichtung können in dem Medium befindliche Mirkoorganismen, die beispielsweise nicht durch den Zyklonabscheider abgeschieden worden sind, inaktiviert werden. Dies trägt zur erhöhten Reinheit der Luft bei.
  • Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Anlagen ist es, dass die eingesetzte Bestrahlungsvorrichtung im Gegensatz zu mechanischen Filtern bei Bedarf ein- und ausgeschaltet werden kann. Der Zyklonabscheider würde den benötigten Standard, die sogenannte Medium-Care Luftqualität, gewährleisten. Durch Einschalten der Bestrahlungsvorrichtung kann die Medium-Care Luftqualität auf eine High-Care Luftqualität erhöht werden, insbesondere ohne einen zusätzlichen mechanischen Druckabfall aufbauen zu müssen. Sowohl für klassische filterbasierte RLT-Anlagen als auch für eine erfindungsgemäße Version ist ein nachträglicher Einbau einer HEPA-Filtereinrichtung ohne größeren Aufwand nicht möglich - allerdings wird im Falle der Integration einer erfindungsgemäßen Bestrahlungsvorrichtung das zusätzliche Einsetzen eines weiteren Ventilators (Booster-Ventilator) nicht notwendig, da der Gesamtdruckabfall nicht zunimmt.
  • Als Zyklonabscheider ist ein Massenkraftabscheider zu verstehen, der feste oder flüssige Partikel, die in Gasen enthalten sind, abscheiden kann, insbesondere zur Aufbereitung von Luft. Alternative Bezeichnungen für den Zyklonabscheider sind Fliehkraftabscheider oder Wirbler. Das dem Zyklonabscheider zugrunde liegende Trennverfahren nutzt Zentrifugalkräfte der in dem Mediumstrom befindlichen Partikel aus, die bei Erzeugung einer Wirbelströmung entstehen. Diese Wirbelströmung kann insbesondere auch innerhalb des Zyklonabscheiders erzeugt werden und trägt zur Abführung der durch den Zyklonabscheider abgeschiedenen Partikel bei. Grundsätzlich kann zwischen Tangential-Zyklonabscheidern oder Axialabscheidern unterschieden werden. Die Unterscheidung basiert auf der tangentialen oder axialen Zuführung des mit den Partikeln beladenen Mediumstroms zum insbesondere rotationssymmetrischen Abscheideraum bzw. Zyklongehäuse. Bei beiden Bauarten des Zyklonabscheiders erfolgt insbesondere ein Transport der durch den Zyklonabscheider abscheidbaren Partikel zur Wandung des Zyklongehäuses.
  • Die Bestrahlungsvorrichtung ermöglicht insbesondere eine sogenannte UV-Desinfektion. Der Begriff "UV-Desinfektion" bezeichnet ein Verfahren, bei dem Mikroorganismen - die auch als Mikroben bezeichnet werden können - durch die Behandlung mit UV-Strahlung abgetötet bzw. inaktiviert werden können. Dabei kann die UV-Desinfektion im Sinne der vorliegenden Erfindung zur Abluftaufbereitung eingesetzt werden. Somit kann die Luft "sauber" bzw. "rein" gehalten werden.
  • Als UV-C-Strahlung wird im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Strahlung mit einer Wellenlänge zwischen 100 nm bis 280 nm verstanden, insbesondere wobei im Rahmen der UV-Desinfektion UV-C-Strahlung bei einer Wellenlänge zwischen 200 nm bis 280 nm, vorzugsweise zwischen 240 nm bis 280 nm, eingesetzt wird.
  • Die UV-Desinfektion nutzt insbesondere eine Wellenlänge der UV-Strahlung zwischen 200 bis 300 nm, wobei jeder Einzelwert innerhalb des genannten Intervalls grundsätzlich möglich ist. Dabei wirkt die abgegebene UV-Strahlung bakterizid - das heißt sie wird von der DNA und/oder RNA absorbiert und bildet Thymin (DNA) oder Uracil Dimere. Eine Reproduktion des Erbgutes bzw. Vermehrung ist somit nicht mehr möglich. So können Mikroorganismen, wie Viren, Bakterien, Hefen und Pilze, mit UV-Strahlung innerhalb kürzester Zeit, insbesondere innerhalb von wenigen Bruch-Sekunden, unschädlich gemacht werden.
  • Bei ausreichend hoher Bestrahlungsstärke ist die erfindungsgemäße UV-Desinfektion eine zuverlässige und ökologische Methode, da insbesondere keine Zugabe von weiteren Chemikalien notwendig ist. Besonders vorteilhaft ist, dass Mikroorganismen keine Resistenz gegen UV-Strahlung entwickeln können. Letztlich kann durch die UV-Strahlung auch die Vermehrung der Mikroorganismen unterbrochen werden, wodurch insbesondere der Befall von Lebensmitteln verhindert oder eine Infektion bei Mensch oder Tier verhindert werden kann.
  • Das Verfahren der UV-Desinfektion kann auch als "Ultraviolet Germicidal Irradiation" (UVGI) und/oder als Mikroben-Desinfektion bezeichnet werden, insbesondere wobei UV-Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm eingesetzt wird. Der Einsatz der UV-Desinfektion ist zur Virusinaktivierung bei der Luftreinigung besonders vorteilhaft, da erfindungsgemäß ermöglicht wird, große Luftvolumina von Viren zu befreien.
  • Durch die erfindungsgemäße Kombination des Zyklonabscheiders und der UV-Desinfektion kann ferner auch die Behandlung einer großen Luftmenge ermöglicht werden. Zum einen kann im Vergleich zum Stand der Technik durch Verzicht auf Filter und vor allem durch Verzicht auf einen HEPA-Filter die Luftgeschwindigkeit in der gesamten Anlage erhöht werden. Bei der Verwendung von Filtern ist die Luftgeschwindigkeit in der Regel auf Strömungsgeschwindigkeiten von weniger als 2,5 m/s begrenzt. Erfindungsgemäß kann nun eine höhere Strömungsgeschwindigkeit gewährleistet werden, was auch die Behandlung größerer Volumina in derselben Zeit im Vergleich zum Stand der Technik ermöglicht. Ferner kann auch die Verweildauer in der erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage im Vergleich zum Stand der Technik gesenkt werden, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Effizienz beiträgt.
  • Die Erfindung ermöglicht somit eine wirtschaftliche effiziente Reinigung des die raumlufttechnische Anlage durchströmenden Mediums.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass der Zyklonabscheider ein von dem Medium durchströmbares Zyklongehäuse aufweist. Das Zyklongehäuse kann einen ersten Einlass aufweisen, mit dem der Mediumstrom oder zumindest ein Teil des Mediumstroms dem Zyklonabscheider zugeführt wird. Ferner kann das Zyklongehäuse einen Partikelauslass für die aus dem Mediumstrom durch den Zyklonabscheider abgeschiedenen Partikel aufweisen. Auch eine Mehrzahl von Partikelauslässen kann vorgesehen sein. Zudem weist das Zyklongehäuse wenigstens einen Gasauslass für den zumindest im Wesentlichen von den Partikeln befreiten Mediumstrom auf.
  • Eine Abführeinrichtung zur, bevorzugt kontinuierlichen, Abführung der abgeschiedenen Partikel kann dem Partikelauslass zugeordnet sein. Die Abführeinrichtung kann zum Transport der abgeschiedenen Partikel ein Transportmedium, wie Wasser und/oder Luft nutzen. Das Transportmedium kann die Abführeinrichtung durchströmen und so die aus dem Partikelauslass austretenden Partikel mitreißen. Die Strömung des Transportmediums kann über ein in der Abführeinrichtung angeordnetes Gebläse bereitgestellt werden. Die abgeschiedenen Partikel können anschließend in ein entsprechendes Auffangbehältnis oder in den Kanal oder dergleichen überführt werden. Sofern eine nicht kontinuierliche Abführeinrichtung eingesetzt werden soll, so kann die Abführeinrichtung ein Auffangbehältnis, wie insbesondere einen Behälter und/oder Sack, aufweisen, der in regelmäßigen Abständen geleert werden muss.
  • Der Partikelauslass und der Gasauslass sind bevorzugt derart in dem Zyklongehäuse angeordnet, dass aus dem Gasauslass die von dem Zyklonabscheider behandelte Luft bzw. der von dem Zyklonabscheider behandelte Mediumstrom aus dem Zyklonabscheider austreten kann, wobei der Partikelauslass ein, insbesondere kontinuierliches, Abführen der Partikel ermöglicht. Dabei versteht es sich, dass der Zyklonabscheider nicht zwingend alle Partikel, die im Mediumstrom enthalten sind, abscheiden muss. Jedoch wird durch den Zyklonabscheider zumindest ein Teil der Partikel, in der Regel der überwiegende Teil, nämlich mehr als 50 % der Partikel des aufgegebenen Mediumstroms, abgeschieden. Einige Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung können eine Variabilität in den Geometrieverhältnissen oder der (Winkel-)Anordnung von Komponenten der Anlage vorsehen, wie beispielsweise die Schaufelwinkel des Zyklonabscheiders bzw. der Turbine, die die Effizienz der Anlagen steigern oder absenken können.
  • Ferner ist bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Erfindungsgedankens vorgesehen, dass die Bestrahlungsvorrichtung ein einen Gehäuseeinlass und einen Gehäuseauslass für das Medium aufweisendes Gehäuse aufweist. Zudem weist die Bestrahlungsvorrichtung wenigstens eine im Inneren des Gehäuses angeordnete, UV-Strahlung, insbesondere UV-C-Strahlung, emittierende Strahlungsquelle zur Bestrahlung des das Gehäuse durchströmenden Mediums auf. Durch die Bestrahlungsvorrichtung zur UV-Strahlung kann insbesondere die zuvor genannte Luft-Desinfektion erfolgen, die einen hohen Reinheitsgrad des durch die raumlufttechnische Anlage behandelten Mediumstroms ermöglicht.
  • Vorzugsweise ist die Bestrahlungsvorrichtung dem Zyklonabscheider, insbesondere in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediumstroms bzw. des Mediumstroms und/oder in Verfahrensrichtung, vorgeschaltet und/oder nachgeschaltet. Alternativ oder zusätzlich kann auch vorgesehen sein, dass die Bestrahlungsvorrichtung zumindest teilweise in den Zyklonabscheider integriert und/oder in diesem angeordnet ist. Bevorzugt kann der Gasauslass in dem Gehäuseeinlass münden oder diesen bilden. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass der Gehäuseeinlass in dem Gasauslass angeordnet ist. Durch die nachgeschaltete Anordnung der Bestrahlungsvorrichtung ergibt sich der Vorteil, dass das der Bestrahlungsvorrichtung zugeführte Medium bereits von den durch den Zyklonabscheider abgeschiedenen Partikeln befreit ist. Diese abgeschiedenen Partikel müssen also nicht mehr in der Bestrahlungsvorrichtung behandelt werden.
  • Grundsätzlich kann aber auch vorgesehen sein, dass die Bestrahlungsvorrichtung in Strömungsrichtung vor dem Zyklonabscheider angeordnet ist, so dass dem Zyklonabscheider ein Mediumstrom zugeführt werden kann, der bereits einer UV-Desinfektion unterzogen worden ist.
  • Auch die Kombination von vor- und nachgeschalteter Bestrahlungsvorrichtung ist möglich.
  • Darüber hinaus ist bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass ein den Gasauslass aufweisendes Tauchrohr des Zyklonabscheiders zum Abführen des Mediumstroms aus dem Zyklongehäuse vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang versteht es sich, dass insbesondere der durch das Tauchrohr abgeführte Mediumstrom zumindest teilweise, bevorzugt vollständig, von den durch den Zyklonabscheider abgeschiedenen Partikeln befreit bzw. um diese Partikel reduziert ist. Insbesondere kann das Tauchrohr den Gehäuseeinlass des Gehäuses der Bestrahlungsvorrichtung bilden und/oder diesen aufweisen. Bevorzugt kann die Bestrahlungsvorrichtung auch zumindest teilweise und/oder vollständig in dem Tauchrohr angeordnet sein. Letztlich kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass das Tauchrohr den Zyklonabscheider mit der Bestrahlungsvorrichtung verbindet.
  • Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die in das Zyklongehäuse hineinragende Tiefe des Tauchrohrs veränderbar und/oder einstellbar ist. Durch eine Veränderung der in das Zyklongehäuse hineinragenden Tiefe des Tauchrohrs kann auch der Abscheidegrad der Partikel und/oder die abzuführende Luftmenge verändert werden. Letztlich kann die Tiefe des Tauchrohrs in Abhängigkeit der gewünschten Verwendung angepasst werden.
  • Vorzugsweise ist der Zyklonabscheider als Axialabscheider und/oder Gleichstromabscheider ausgebildet. Die Ausbildung des Axialabscheiders ist bereits zuvor beschrieben worden. Als Gleichstromabscheider ist ein Abscheider zu verstehen, bei dem An- und Abströmung in derselben Richtung insbesondere ohne Strömungsumkehr verlaufen. Ein Gleichstromabscheider kann insbesondere eine kompakte Bauweise ermöglichen, wobei im Hinblick auf das Gleichstromprinzip des Zyklonabscheiders ein geringer Druckverlust sichergestellt werden kann.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist der Zyklonabscheider einen Drallerzeuger zur Erzeugung einer Rotation des Mediums auf. Insbesondere ist der Drallerzeuger derart ausgebildet, dass eine Wirbelströmung des Mediumstroms in dem Zyklonabscheider gewährleistet werden kann. Bevorzugt ist der Drallerzeuger in dem Zyklongehäuse angeordnet. Insbesondere kann der Drallerzeuger eine Mehrzahl von Umlenkschenkeln oder Schaufeln aufweisen, die bevorzugt drehbar sind. Vorzugsweise ist der Dreherzeuger drehbar und/oder verstellbar ausgebildet. Der Drallerzeuger kann auch als axialer Leitschaufelapparat bezeichnet werden, der den freien Querschnitt des Zyklongehäuses in dem den Drallerzeuger aufweisenden Bereich verengt. Der Drallerzeuger kann somit die zum Betrieb des Zyklonabscheiders benötigte Wirbelströmung, die zur Abscheidung der Partikel führt, bereitstellen. Durch die Integration in das Zyklongehäuse wird ferner eine kompakte Bauweise des Zyklonabscheiders gewährleistet.
  • Vorzugsweise ist eine Gebläseeinrichtung zur Außenluft- und/oder Innenluftansaugung und/oder -ausblasung vorgesehen. Besonders bevorzugt ist die Gebläseeinrichtung derart ausgebildet, dass sowohl Außenluft, also Luft außerhalb des Gebäudes, als auch Innenluft, also Luft aus dem Inneren des Gebäudes, der raumlufttechnischen Anlage zur Verfügung gestellt werden. Die raumlufttechnische Anlage ermöglicht dann eine Reinigung, Aufbereitung und Desinfektion dieses Mediumstroms. In diesem Zusammenhang kann natürlich auch vorgesehen sein, dass eine Mehrzahl von Gebläseeinrichtungen eingesetzt wird. Besonders bevorzugt ist die Gebläseeinrichtung dem Zyklonabscheider und/oder der Bestrahlungsvorrichtung derart zugeordnet, dass der Mediumstrom das Gehäuse und/oder das Zyklongehäuse durchströmt. Insbesondere ist die Gebläseeinrichtung in dem Zyklonabscheider angeordnet und/oder wird durch den Drallerzeuger gebildet bzw. die gezwungene Strömung wird durch den Drallerzeuger erzeugt. Der Drallerzeuger kann somit zusätzlich ebenfalls die Gebläseeinrichtung bilden bzw. diese aufweisen. Bevorzugt wird eine Gebläseeinrichtung mit Außenluft- und Innenluftansaugung verwendet. Somit wird der Mediumstrom durch den Zyklonabscheider "gezogen".
  • Ferner ist bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass eine Temperiervorrichtung zur Regulierung des thermischen Raumklimas in dem Gebäude, insbesondere im Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäude, vorgesehen ist. Die Temperiervorrichtung kann bevorzugt zum Heizen und/oder Kühlen des Mediumstroms und somit zum Heizen und/oder Kühlen von Räumen in dem Gebäude vorgesehen sein. Insbesondere ist die Temperiervorrichtung in der Bestrahlungsvorrichtung angeordnet. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die Temperiervorrichtung der Bestrahlungsvorrichtung vorgeschaltet und/oder nachgeschaltet angeordnet ist - und zwar bevorzugt im Hinblick auf die Verfahrensrichtung bzw. Strömungsrichtung in der raumlufttechnischen Anlage.
  • Vorzugsweise kann die Temperiervorrichtung wenigstens eine Infrarotlampe aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann auch vorgesehen sein, dass die Temperiervorrichtung wenigstens einen Wärmetauscher, insbesondere einen Plattenwärmetauscher und/oder Rohrwärmetauscher, aufweist. Der Plattenwärmetauscher und/oder Rohrwärmetauscher kann insbesondere durch ein Temperiermedium, beispielsweise Wasser, zur Kühlung oder zum Heizen des Mediumstroms führen. Dabei wird der Wärmeübergang an den Platten und/oder Röhren des Wärmetauschers zur Temperierung ausgenutzt. Die wenigstens eine Infrarotlampe kann durch die bereitgestellte Strahlung zur Erwärmung des Mediums führen. Somit kann die raumlufttechnische Anlage neben der Luftreinigung auch die weitere Funktion der Klimatisierung bevorzugt erfüllen.
  • Des Weiteren ist vorzugsweise zur Feuchtigkeitsregulierung des Mediumstroms und/oder zur Desinfektion eine Einspritzeinrichtung zum Einspritzen einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser und/oder Desinfektionsmittel, vorgesehen, vorzugsweise ist die Einspritzeinrichtung stromabwärts des bzw. hinter dem Zyklonabscheider und/oder stromabwärts bzw. hinter der Bestrahlungsvorrichtung angeordnet. Die Einspritzeinrichtung kann Flüssigkeit in den Mediumstrom einbringen, vorzugsweise in Tröpfchenform und/oder Aerosolform. Dabei kann insbesondere eine zumindest im Wesentlichen ringförmige Einspritzeinrichtung vorgesehen sein, so dass nicht nur an einer Stelle, sondern über einen Einspritzbereich eine Verteilung der Flüssigkeit erfolgen kann.
  • Vorzugsweise ist die Einspritzeinrichtung zur Luftbefeuchtung der Bestrahlungsvorrichtung vorgeschaltet und/oder in dem Gehäuseeinlass angeordnet. Eine solche Anordnung ist mit dem Vorteil verbunden, dass die durch die Einspritzeinrichtung eingebrachte Flüssigkeit ebenfalls einer UV-Desinfektion unterzogen werden kann, so dass eine Inaktivierung von Mikroorganismen zumindest im Wesentlichen sichergestellt werden kann. Dies ergibt den Vorteil, dass beispielsweise eine Verteilung von Bakterien, Legionellen oder dergleichen durch die durch die Einspritzeinrichtung eingebrachte Flüssigkeit sicher verhindert werden kann, bevorzugt ohne, dass weitere zusätzliche Komponenten benötigt werden.
  • Darüber hinaus kann die Flüssigkeit, wie zuvor erläutert, ein Desinfektionsmittel oder dergleichen aufweisen, was zu einer weiteren Verbesserung der Luftreinigung beiträgt. Ein Einsatz einer Einspritzeinrichtung zur Desinfektion ist insbesondere in der Gastronomie und/oder der Prozessindustrie vorteilhaft. Durch die Einspritzeinrichtung kann die raumlufttechnische Anlage somit auch die Luftfeuchtigkeit in dem Gebäude bzw. in einzelnen Räumen des Gebäudes regulieren. Zu trockene Luft stellt eine Gefahr für den Gesundheitszustand der in dem Gebäude befindlichen Personen dar, so dass eine Luftfeuchtigkeitsregulierung zu einem verbesserten Klima in dem Gebäude beitragen kann.
  • Insbesondere kann die Einspritzeinrichtung an die Wandung des Gehäuses der Bestrahlungsvorrichtung, vorzugsweise im Bereich des Gehäuseeinlasses, angeordnet sein. Auch kann die Einspritzeinrichtung als zusätzliche Komponente der raumlufttechnischen Anlage bereitgestellt werden, die bevorzugt zwischen dem Zyklonabscheider und der Bestrahlungsvorrichtung bedarfsweise integriert werden kann. Die über die Einspritzeinrichtung abgegebene Menge der Flüssigkeit und/oder die Zeitdauer zur Abgabe der Flüssigkeit kann insbesondere entsprechend der in dem Gebäude befindlichen Luftfeuchtigkeit, die bedarfsweise gemessen werden kann, gesteuert und/oder geregelt werden. Somit kann ein optimierter und angepasster Einsatz der Einspritzeinrichtung zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit erfolgen.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist eine Mehrzahl von Zyklonabscheidern und/oder Bestrahlungsvorrichtungen vorgesehen. Vorzugsweise können die Zyklonabscheider seriell, insbesondere in Reihe, und/oder parallel zueinander geschaltet angeordnet sein, bevorzugt um eine höhere Effizient und/oder höhere Kapazitäten zu ermöglichen.
  • Bei der seriellen Anordnung der Zyklonabscheider ist bevorzugt, dass zwischen zwei hintereinander angeordneten Zyklonabscheidern jeweils eine Bestrahlungsvorrichtung zur UV-Bestrahlung angeordnet ist. Die serielle Anordnung von Zyklonabscheidern mit dazwischen angeordneten Bestrahlungsvorrichtungen kann insbesondere einen hohen Reinheitsgrad sicherstellen. Demnach kann bevorzugt das zwischen zwei Zyklonabscheidern zwischengeschaltete Rohr als sogenanntes "UV-Rohr" mit einer Bestrahlungsvorrichtung ausgebildet sein. Der Gehäuseeinlass des zwischengeschalteten UV-Rohrs bzw. der zwischengeschalteten Bestrahlungsvorrichtung kann somit dem Gasauslass eines ersten Zyklonabscheiders zugeordnet sein, wobei der Gehäuseauslass der zwischengeschalteten Bestrahlungsvorrichtung den ersten Einlass des weiteren (nachgeschalteten) Zyklonabscheiders bilden kann.
  • Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider jeweils jedem Gasauslass eines Zyklonabscheiders eine Bestrahlungsvorrichtung zugeordnet ist oder dass bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider einer Mehrzahl von jeweils zu einem Zyklonabscheider gehörenden Gasauslässen eine gemeinsame Bestrahlungsvorrichtung zugeordnet ist. Vorzugsweise ist eine einzige Bestrahlungsvorrichtung für alle Zyklonabscheider vorgesehen.
  • Die Gasauslässe der Zyklonabscheider können auch zusammengeführt werden und somit in einem gemeinsamen Zuführmittel vor Zuführung zu der Bestrahlungsvorrichtung gebündelt werden. Auch kann eine gruppierte Anordnung von Zyklonabscheidern vorgesehen sein, so dass mehreren Zyklonabscheidern eine Bestrahlungsvorrichtung zugeordnet ist. Allerdings kann dann die raumlufttechnische Anlage trotzdem eine Mehrzahl von Bestrahlungsvorrichtungen aufweisen, denen jeweils eine bestimmte Anzahl von Zyklonabscheidern zugeordnet ist.
  • Vorzugsweise ist die Temperiervorrichtung, die Einspritzeinrichtung und/oder die Bestrahlungsvorrichtung durch eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung steuerbar und/oder regelbar. Insbesondere kann eine voneinander unabhängige Steuerung und/oder Regelung der Temperiervorrichtung, der Einspritzeinrichtung und/oder der Bestrahlungsvorrichtung erfolgen. Auch kann der Betrieb des Zyklonabscheiders gesteuert und/oder geregelt werden, insbesondere kann eine Steuerung des Drallerzeugers und/oder der Gebläseeinrichtung vorgesehen sein. Auch der Zyklonabscheider kann unabhängig von der Bestrahlungsvorrichtung oder den weiteren Vorrichtungen der raumlufttechnischen Anlage gesteuert und/oder geregelt werden.
  • Demnach kann eine individuelle Anpassung des Betriebs der raumlufttechnischen Anlage ermöglicht werden.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die raumlufttechnische Anlage derart ausgebildet ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediumstroms in der Bestrahlungsvorrichtung zwischen 2 bis 20 m/s, bevorzugt zwischen 2,5 bis 10 m/s, liegt. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass die raumlufttechnische Anlage derart ausgebildet ist, dass in der Bestrahlungsvorrichtung eine turbulente Strömung des Mediumstroms vorhanden ist, insbesondere wobei die Reynolds-Zahl der Strömung in der Bestrahlungsvorrichtung größer als 2300 beträgt, was insbesondere eine turbulente Strömung charakterisiert. Demnach kann durch die turbulente Strömung die Behandlung in der Bestrahlungsvorrichtung verbessert werden, da durch die turbulente Strömung sichergestellt werden kann, dass alle Mikroorganismen oder zumindest im Wesentlichen ein Großteil der Mikroorganismen der UV-Strahlung ausgesetzt ist. Demnach ergibt sich ein wesentlicher Vorteil zu einer laminaren Strömung. Bevorzugt wird die turbulente Strömung durch den Zyklonabscheider, besonders bevorzugt den in dem Zyklonabscheider vorgesehenen Drallerzeuger, bereitgestellt. Auch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten in der raumlufttechnischen Anlage ermöglichen einen hohen Durchsatz der Luft und somit eine verbesserte Umwälzung der Raumluft des Gebäudes, so dass ein effizienter Betrieb der RLT-Anlage gewährleistet werden kann.
  • An dieser Stelle darf erneut auf die Vorteile der erfindungsgemäßen RLT-Anlage gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlagen eingegangen werden-Jetzige aus dem Stand der Technik bekannte RLT-Anlagen basieren auf dem sogenannten "Kastenprinzip". Jede einzelne Funktion der Anlage hat in dem insbesondere langgesteckten quaderförmigen Kasten ihre eigene Sektion. Funktionen der bekannten RLT-Anlage umfassen beispielsweise die Regelklappe, einen Vorfilter, den Hauptfilter, ein Heiz-/Kühl-Register, ein Gebläse und/oder einen Post-Filter. Die Filterelemente aus dem Stand der Technik nehmen das größte Volumen ein und bestimmen demgemäß die Gesamtgröße der RLT-Anlage. Filterelemente sind insbesondere standardisiert, meist auf eine Größe für RLT-Anlagen von 600x600 mm für ein Filterelement und 600x300 mm für ein halbes Filterelement. Die maximale Luftkapazität liegt insbesondere im Bereich von 2000 bis 3000 m3/h, wodurch die maximale zulässige Flächengeschwindigkeit unter Berücksichtigung der bekannten Filterelemente insbesondere zwischen 1,54 bis 2,31 m/s liegt. RLT-Anlagen werden bereits aus Transportgründen selten größer als 2,4 x 2,4 m bereitgestellt, so dass sich bei einer Standard-RLT-Anlage aus dem Stand der Technik eine Kapazität von 16 Filterelementen ergibt, die jeweils insbesondere im Bereich von 2000 bis 3000 m3/h eine Luftkapazität aufweisen, so dass die gesamte Standard-RLT-Anlage eine Kapazität zwischen 32000 bis 48000 m3/h aufweisen kann.
  • Zudem werden bei aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlagen die Sektionen für die unterschiedlichen Funktionen hintereinandergeschaltet angeordnet, wodurch sich eine erhöhte Länge der RLT-Anlage ergibt.
  • Erfindungsgemäß wird durch den Verzicht auf mechanische Filter eine aus dem Stand der Technik nicht bekannte oder überhaupt ermöglichbare Dimensionierung der gesamten RLT-Anlage gewährleistet, die insbesondere platzsparend und/oder in kompakter Bauweise eingesetzt werden kann. Insbesondere können durch die Kombination der Filter- und Gebläse-Funktion in dem Zyklonabscheider und zusätzlich durch die Tatsache, dass die Bestrahlungsvorrichtung höhere Flächengeschwindigkeiten als die aus dem Stand der Technik bekannten Filteranlagen zulässt, bei einer kleineren RLT-Anlage deutlich erhöhte Kapazitäten ermöglicht werden. Eine erfindungsgemäße RLT-Anlage, die die gleiche räumliche Ausdehnung wie eine aus dem Stand der Technik bekannte RLT-Anlage aufweist, ermöglicht bevorzugt um bis zu 2- bis 3-fach verbesserte Kapazitäten. Die so geschaffene Flexibilität bietet nun die Möglichkeit die RLT-Anlage auch in einem Gebäude statt nur auf dem Dach, wie dies bei bekannten RLT-Anlagen erfolgt, anzuordnen.
  • Bevorzugt ist die Temperiervorrichtung und/oder die Einspritzeinrichtung gleichzeitig zu der Bestrahlungsvorrichtung betreibbar, so dass sowohl eine Temperierung, insbesondere ein Heizen und/oder Kühlen, und/oder eine Feuchteregulierung des Mediumstroms zeitgleich mit der UV-Desinfektion erfolgen kann.
  • Vorzugsweise ist das Gehäuse an der der Strahlungsquelle zugewandten Innenseite zumindest bereichsweise, vorzugsweise vollflächig, reflektierend mit einem Reflektionsgrad für die Strahlungsquelle emittierte UV-Strahlung von wenigstens 0,6 ausgebildet, insbesondere wobei der Reflektionsgrad wenigstens 0,7, bevorzugt wenigstens 0,8, weiter bevorzugt wenigstens 0,9, beträgt.
  • Das Innere des Gehäuses bzw. der umschlossene Innenraum des Gehäuses kann insbesondere als UV-Behandlungskammer zur Behandlung des Mediums angesehen werden.
  • Bevorzugt ist die Innenwandung ein Reflektor, der weiter bevorzugt als in das Gehäuse eingeschobene und/oder austauschbare Gehäusekomponente ausgebildet ist.
  • Unter dem Reflexionsgrad wird im Sinne der Erfindung das Verhältnis zwischen reflektierter und einfallender Intensität als Energiegröße verstanden. Der Reflexionsgrad kann insbesondere in Abhängigkeit des Materials der Innenwandung, auf die die Strahlung auftrifft, und von der Strahlung selbst abhängen.
  • Vorzugsweise weist das Gehäuse eine Länge zwischen 30 bis 200 cm, bevorzugt zwischen 80 bis 160 cm, auf. Das Gehäuse kann einen Durchmesser, vorzugsweise einen Innendurchmesser, zwischen 10 bis 100 cm, bevorzugt zwischen 15 bis 50 cm, aufweisen. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das Gehäuse eine Länge zwischen 80 bis 160 cm und einen Innendurchmesser zwischen 10 bis 20 cm auf. Bei den vorgenannten Größenordnungen kann insbesondere für einen Mediumstrom mit einer Strömungsgeschwindigkeit zwischen 1 bis 20 m/s, bevorzugt zwischen 2 bis 10 m/s, eine effiziente Inaktivierung der Mikroorganismen gewährleistet werden.
  • Ferner kann bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform vorgesehen sein, dass die Strahlungsquelle eine Mehrzahl von Leuchtmitteln, vorzugsweise LEDs, aufweist. Darüber hinaus kann alternativ oder zusätzlich die Strahlungsquelle eine zumindest im Wesentlichen langgestreckte und/oder stabförmige Form aufweisen. Insbesondere kann die Strahlungsquelle eine Länge von wenigstens 5 cm, bevorzugt zwischen 5 cm bis 30 cm, weiter bevorzugt zwischen 10 cm bis 20 cm, aufweisen. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Strahlungsquelle eine langgestreckte Form mit einer Mehrzahl von Leuchtmitteln, vorzugsweise LEDs aufweist, die entlang eines "arrays" angeordnet sind.
  • Zudem kann die Strahlungsquelle einen Durchmesser von wenigstens 1 cm, bevorzugt zwischen 1 cm und 20 cm, weiter bevorzugt zwischen 2 cm und 10 cm und insbesondere von 5 cm +/- 1 cm, aufweisen. Der Durchmesser der Strahlungsquelle kann insbesondere auch von dem Durchmesser des in der Strahlungsquelle eingesetzten Leuchtmittels abhängen.
  • Alternativ oder zusätzlich kann die Strahlungsquelle auch als UV-Niederdrucklampen, insbesondere eine Niederdruck-Quecksilber-Entladungslampe, und/oder als UV-Mitteldrucklampe ausgebildet sein. Wenigstens eine Strahlungsquelle kann auch als Excimer-Lampe (Excimer = excited dimer) ausgebildet sein, die insbesondere zur Verbesserung der Desinfektion-Funktion genutzt werden kann. Vorzugsweise kann alternativ oder zusätzlich vorgesehen sein, dass in der Bestrahlungsvorrichtung lonisations- und/oder Plasmageneratoren und/oder -Stäbe eingesetzt werden, die insbesondere zur weiteren Verbesserung der Luftdesinfektion eingesetzt werden können.
  • Letztlich kann die Strahlungsquelle die zur Inaktivierung der Mikroorganismen benötigte UV-Strahlung, insbesondere die UV-C-Strahlung, bereitstellen. Dabei kann die Strahlungsquelle an ihrer Oberfläche eine Intensität zwischen 1000 bis 8000 W/m2, bevorzugt zwischen 2000 bis 6000 W/m2 und insbesondere von 4200 W/m2 +/- 20 %, aufweisen.
  • Des Weiteren kann die Strahlungsquelle insbesondere eine Leistung von wenigstens 100 W, bevorzugt von 190 W +/- 10 %, erbringen. Die Leistung im Bereich der UV-C-Strahlung kann bevorzugt zwischen 10 bis 100 W, weiter bevorzugt zwischen 50 bis 70 W, betragen. Die von der Strahlungsquelle emittierte Strahlung kann mit ihrer Intensität im Abstandsquadrat abnehmen. Durch die erreichte konstruktive Interferenz kann dieser Reduzierung der Amplitude entgegengewirkt werden.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Erfindungsgedankens ist vorgesehen, dass eine Mehrzahl von Strahlungsquellen in dem Gehäuse angeordnet ist. Insbesondere können in dem Gehäuse zwischen 2 bis 10, bevorzugt zwischen 2 bis 5, Strahlungsquellen angeordnet sein. Die Strahlungsquellen können jeweils insbesondere ebenfalls eine Mehrzahl von Leuchtmitteln, vorzugsweise LEDs, aufweisen. Durch die mehreren Strahlungsquellen kann über die Länge des Gehäuses eine zumindest im Wesentlichen gleichmäßige und/oder zur Inaktivierung der Mikroorganismen ausreichende Strahlung bereitgestellt werden.
  • Des Weiteren kann mindestens eine Strahlungsquelle UV-Strahlung in einem Wellenlängenbereich von wenigstens 240 bis 300 nm, bevorzugt in einem Wellenlängenbereich von 250 bis 285 nm, weiter bevorzugt von 270 bis 280 nm und insbesondere von 254 nm +/- 10 % und/oder von 278 nm +/- 10 %, emittieren. Bei einer UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm +/- 10 % kann insbesondere eine hohe Vireninaktivierung erreicht werden. UV-Strahlung mit einer Wellenlänge in der vorgenannten Größenordnung ermöglicht erfindungsgemäß die Abtötung bzw. die Inaktivierung der Mikroorganismen in dem Mediumstrom.
  • Vorzugsweise ist vor dem ersten Einlass und/oder dem Gehäuseeinlass ein Vorfilter angeordnet. Der Vorfilter kann bevorzugt derart ausgebildet sein, dass Partikel mit einem Durchmesser größer 1 µm, bevorzugt größer 0,5 µm, aus dem Mediumstrom herausgefiltert werden. Somit können insbesondere aus dem Mediumstrom solche Partikel herausgefiltert werden, die eine sogenannte "Schattenbildung" in der UV-Behandlungskammer bei der entstehenden Wechselwirkung mit der UV-Strahlung erzeugen könnten. Letztlich ist in diesem Zusammenhang relevant, dass die UV-Strahlung in einer Größenordnung zwischen 0,2 bis 0,3 µm liegt. Da die vorgenannten Partikel, beispielsweise Staubpartikel oder Pollen oder dergleichen, jedoch einen größeren Durchmesser als die Wellenlänge aufweisen, kann die Wellenlänge insbesondere nicht die Partikel mit einem Durchmesser von größer als 1 µm passieren. Ein Bakterium kann beispielsweise einen Durchmesser von circa 0,3 µm aufweisen. Erfindungsgemäß ist festgestellt worden, dass der Schatteneffekt vor Partikeln mit einem Durchmesser unter 0,5 µm, insbesondere zwischen 0,3 µm bis 0,5 µm, zwar vorhanden ist, jedoch noch die erreichte Abtötung der Mikroorganismen toleriert werden kann. So können auch diejenigen Mikroorganismen mit einem Durchmesser größer als die Wellenlänge der UV-Strahlung ebenfalls unschädlich gemacht werden, da auch auf sie die UV-Strahlung trifft.
  • Die Bestrahlungsvorrichtung weist bevorzugt eine Halteeinrichtung auf, mittels derer die wenigstens eine Strahlungsquelle gehalten und/oder fixiert ist bzw. gehalten und/oder fixiert werden kann. Die Halteeinrichtung ist insbesondere mit dem Gehäuse und/oder dem Reflektor, vorzugsweise lösbar, verbunden. Die Halteeinrichtung kann derart ausgebildet sein, dass die Mittelachse der wenigstens einen Strahlungsquelle einen Winkel zur Mittelachse des Reflektors einschließt.
  • Erfindungsgemäß wird unter der Mittelachse insbesondere die Längsachse des Reflektors bzw. des Gehäuses oder der Strahlungsquelle verstanden. Die Mittelachse liegt bzw. verläuft insbesondere in der jeweiligen Mitte des Körpers und/oder im Schwerpunkt des jeweiligen Körpers und bildet vorzugsweise die Symmetrieachse. Sofern der Körper nicht symmetrisch ausgebildet ist, bildet die Mittelachse des jeweiligen Körpers - das heißt des Reflektors, des Gehäuses und/oder der Strahlungsquelle - die annähernde Symmetrieachse des Körpers. Somit werden erfindungsgemäß auch Mittelachsen von solchen Körpern umfasst, die nicht symmetrisch sind.
  • Insbesondere verläuft die Mittelachse der Strahlungsquelle oder des Reflektors bzw. des Gehäuses durch den Schwerpunkt und/oder den Mittelpunkt der Strahlungsquelle bzw. des Gehäuses. Die Mittelachse verläuft vorzugsweise in Längserstreckung des Reflektors bzw. des Gehäuses oder der Strahlungsquelle, wobei die Strahlungsquelle oder der Reflektor bzw. das Gehäuse langgestreckt ausgebildet sind.
  • Eine Längserstreckung ist insbesondere derart zu verstehen, dass die Länge des Körpers die Breite des Körpers übersteigt.
  • Erfindungsgemäß ist festgestellt worden, dass durch die vorgenannte schräge Anordnung zwischen der Mittelachse der wenigstens einen Strahlungsquelle und der Mittelachse des Reflektors bzw. des Gehäuses eine Erhöhung der konstruktiven Interferenz und somit insbesondere eine Verbesserung der zu verabreichenden UV-Strahlungsdosis, mit der das Medium behandelt wird, erreicht werden kann. Dass sich eine solche Verbesserung durch eine Schrägstellung der Strahlungsquelle einstellt, ist für den Fachmann nicht zu erwarten gewesen.
  • Letztlich ist erfindungsgemäß festgestellt worden, dass insbesondere gezielt die Interferenz zwischen der an der Innenseite des Reflektors direkt reflektierten Strahlung und der von der Strahlungsquelle emittierten Strahlung gesteuert werden kann, insbesondere derart, dass sich eine Erhöhung der der Amplitude der Strahlungsintensität im Vergleich zu einer "geraden" Anordnung ergibt.
  • Zudem kann vorgesehen sein, dass eine Mehrzahl von Strahlungsquellen an der Halteeinrichtung gehalten und/oder fixiert ist. Insbesondere schließt jede Mittelachse jeder Strahlungsquelle einen Winkel, bevorzugt in der vorgenannten Größenordnung, zu der Mittelachse des Reflektors ein.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind die Mittelachsen, insbesondere wenigstens zwei Mittelachsen, weiter bevorzugt wenigstens vier Mittelachsen, insbesondere alle Mittelachsen, der Strahlungsquellen zueinander parallel angeordnet. Alternativ oder zusätzlich kann vorgesehen sein, dass wenigstens zwei Mittelachsen, bevorzugt wenigstens drei Mittelachsen, weiter bevorzugt wenigstens vier Mittelachsen, der Strahlungsquellen jeweils zueinander versetzt, vorzugsweise schräg, angeordnet sind. Demnach können die Strahlungsquellen auch miteinander verdreht, tordiert und/oder verdrillt angeordnet sein. Insbesondere kann der eingeschlossene Winkel zwischen zwei benachbarten Strahlungsquellen, insbesondere zwischen den benachbarten Mittelachsen der benachbarten Strahlungsquellen, zwischen 1 ° bis 120°, weiter bevorzugt zwischen 5° bis 90°, weiter bevorzugt zwischen 10° bis 40°, betragen. Der vorgenannte Winkel gibt insbesondere den Grad der Verdrillung zwischen den Strahlungsquellen an.
  • Bevorzugt können/kann die Infrarotlampen oder die wenigstens eine Infrarotlampe der Temperiervorrichtung auch in der Halteeinrichtung angeordnet werden. Vorzugsweise wird wenigstens eine UV-Strahlungsquelle des Lampenpaketes gegen eine Infrarotlampe ausgetauscht, so dass die UV-Strahlungsquellen gemeinsam mit der wenigstens einen Infrarotlampe modulartig durch die Halteeinrichtung in die Bestrahlungsvorrichtung eingebracht werden können.
  • Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung die Verwendung einer raumlufttechnischen Anlage zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden sowie ein entsprechendes Verfahren zur Luftreinigung. Die raumlufttechnische Anlage ist dabei gemäß einer der zuvor genannten Ausführungsformen ausgebildet.
  • In diesem Zusammenhang versteht es sich, dass im Hinblick auf bevorzugte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen Verwendung auf die vorgenannten Ausführungen zur raumlufttechnischen Anlage verwiesen werden darf, die in gleicherweise auch für die Verwendung und das Verfahren gelten können. Des Weiteren darf im Hinblick auf Vorteile der erfindungsgemäßen Verwendung und des Verfahrens ebenfalls auf die zuvor geschilderten Vorteile der raumlufttechnischen Anlage verwiesen werden, die in gleicher Weise gelten können. Nachfolgend wird das Verfahren synonym zur Verwendung verstanden.
  • Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verwendung ist vorgesehen, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediumstroms in der Bestrahlungsvorrichtung zwischen 2 bis 20 m/s, bevorzugt zwischen 2,5 bis 10 m/s, liegt. Demgemäß kann insbesondere im Vergleich zu im Stand der Technik bekannten raumlufttechnischen Anlagen eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und somit ein erhöhter Durchsatz erreicht werden, was die Effizienz der gesamten Anlage erhöht.
  • Darüber hinaus ist bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des Erfindungsgedankens vorgesehen, dass in der Bestrahlungsvorrichtung eine turbulente Strömung des Mediumstroms vorhanden ist. Insbesondere liegt bzw. beträgt die Reynolds-Zahl der Strömung in der Bestrahlungsvorrichtung des Mediumstroms größer als 2300. Eine derartige Reynolds-Zahl gibt letztlich insbesondere das Vorhandensein einer turbulenten Strömung an.
  • Im Übrigen versteht es sich, dass in den vorgenannten Intervallen und Bereichsgrenzen jegliche Zwischenintervalle und Einzelwerte enthalten und als erfindungswesentlich offenbart anzusehen sind, auch wenn diese Zwischenintervalle und Einzelwerte nicht konkret angegeben sind.
  • Weitere Merkmale, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung und der Zeichnung selbst. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger Kombination den Gegenstand der vorliegenden Erfindung, unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung.
  • Es zeigt:
  • Fig. 1
    eine schematische perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 2
    eine schematische Seitenansicht auf die in Fig. 1 dargestellte raumlufttechnische Anlage,
    Fig. 3
    eine weitere Seitenansicht der in Fig. 1 dargestellten raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 4
    eine schematische perspektivische Darstellung der in Fig. 1 dargestellten raumlufttechnischen Anlage ohne Zyklongehäuse,
    Fig. 5
    eine schematische Seitenansicht auf die in Fig. 4 dargestellten Komponenten der raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 6
    eine Schnittansicht der in Fig. 1 gezeigten raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 7
    eine schematische Schnittansicht einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 8
    eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Einspritzeinrichtung,
    Fig. 9
    eine schematische perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Bestrahlungsvorrichtung,
    Fig. 10
    eine schematische Seitenansicht auf die in Fig. 9 dargestellte Bestrahlungsvorrichtung,
    Fig. 11
    eine weitere schematische Seitenansicht auf die in Fig. 9 dargestellte Bestrahlungsvorrichtung,
    Fig. 12
    eine schematische Draufsicht auf eine erfindungsgemäße erste Halteeinheit,
    Fig. 13
    eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Halteeinrichtung,
    Fig. 14
    eine schematische Darstellung der Anordnung wenigstens einer Strahlungsquelle im Reflektor,
    Fig. 15
    eine schematische Darstellung der Anordnung von zwei Strahlungsquellen im Reflektor,
    Fig. 16
    eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform eines ersten Haltemittels,
    Fig. 17
    eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Ausrichtung einer Strahlungsquelle,
    Fig. 18
    eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 19
    eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 20
    eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 21
    eine schematische Darstellung einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen raumlufttechnischen Anlage,
    Fig. 22A
    ein schematischer Vergleich einer aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlage zu einer erfindungsgemäßen RLT-Anlage in einer Längsansicht und
    Fig. 22B
    ein schematischer Vergleich einer aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlage zu einer erfindungsgemäßen RLT-Anlage in einer Seitenansicht.
  • Die Fig. 1 zeigt eine raumlufttechnische Anlage 10 zur Luftreinigung von Gebäuden. Insbesondere wird die raumlufttechnische Anlage 10 für Wohn-, Büro- und/oder Verwaltungs- und/oder Industriegebäude verwendet. Die Anlage 10 weist wenigstens einen Zyklonabscheider 7 zur Abscheidung von festen und/oder flüssigen Partikeln eines gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, auf. Das Medium wird der raumlufttechnischen Anlage 10 zugeführt. Zudem wird das Medium bzw. der Mediumstrom durch die raumlufttechnische Anlage 10 geführt.
  • Das Medium bzw. der Mediumstrom unterliegt unterschiedlichen Behandlungsstufen in der Anlage 10 und kann somit beispielsweise von Partikeln befreit werden.
  • Letztlich wird unter dem "Medium" bzw. dem "Mediumstrom" der in der RLT-Anlage 10 zu behandelnde Mediumstrom verstanden.
  • Fig. 1 zeigt zudem, dass die raumlufttechnische Anlage 10 eine Bestrahlungsvorrichtung 1 aufweist, die dem Zyklonabscheider 7 zugeordnet ist. Die Bestrahlungsvorrichtung 1 dient zur UV-Bestrahlung, insbesondere UV-C-Bestrahlung, des die Bestrahlungsvorrichtung 1 durchströmenden gasförmigen Mediums, insbesondere Luft. Bevorzugt kann die Bestrahlungsvorrichtung 1 zur Inaktivierung von in dem Medium befindlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Keimen, Schimmel und/oder Viren oder dergleichen eingesetzt werden. Dabei kann der Bestrahlungsvorrichtung 1 die gesamte Menge des die Anlage 10 durchströmenden Mediums oder nur ein Teilstrom zur Verfügung gestellt werden.
  • Fig. 3 zeigt, dass der Zyklonabscheider 7 ein von dem Medium durchströmbares Zyklongehäuse 9 aufweist. Das Zyklongehäuse 9 weist einen ersten Einlass 11 sowie einen Partikelauslass 12 auf. Der Partikelauslass 12 umgibt in dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel umfangsmäßig das Zyklongehäuse 9. Der Partikelauslass 12 dient letztlich zur Abführung der durch den Zyklonabscheider 7 abgeschiedenen Partikel des Mediums. Zudem weist das Zyklongehäuse 9 einen Gasauslass 13 auf, wie dies in Fig. 6 dargestellt ist. Der Gasauslass 13 dient zum Austritt des zumindest im Wesentlichen von den Partikeln befreiten Mediumstroms.
  • Fig. 21 zeigt, dass eine Abführeinrichtung 54 zur, bevorzugt kontinuierlichen, Abführung der abgeschiedenen Partikel dem Partikelauslass 12 zugeordnet ist. Die Abführeinrichtung 54 kann zum Transport der abgeschiedenen Partikel ein Transportmedium, wie Wasser und/oder Luft, nutzen. Das Transportmedium kann die Abführeinrichtung 54 durchströmen und so die aus dem Partikelauslass 12 austretenden Partikel mitreißen. Die Strömung des Transportmediums kann über ein in der Abführeinrichtung 54 angeordnetes Gebläse bereitgestellt werden, wie die Fig. 21 zeigt. Die abgeschiedenen Partikel können anschließend einem weiteren Abführsystem, insbesondere der Kanalisation, überführt werden. Die Strömungsrichtung des Transportmediums in der Abführeinrichtung 54 ist in der Fig. 21 schematisch durch Pfeile veranschlicht.
  • Nicht dargestellt ist, dass eine nicht-kontinuierliche Abführeinrichtung 54 eingesetzt werden kann. Eine solche Abführeinrichtung 54 kann ein nicht dargestelltes Auffangbehältnis, wie insbesondere einen Behälter und/oder Sack, aufweisen, das in regelmäßigen Abständen geleert werden muss.
  • In Fig. 4 ist dargestellt, dass die Bestrahlungsvorrichtung 1 ein Gehäuse 4 aufweist. Das Gehäuse 4 der Bestrahlungsvorrichtung 1 weist einen Gehäuseeinlass 2 und einen Gehäuseauslass 3 auf, wie dies schematisch in Fig. 9 dargestellt ist. Die Fig. 9 bis 17 zeigen dabei unterschiedliche Ausführungsformen der Bestrahlungsvorrichtung 1 oder Teile der Bestrahlungsvorrichtung 1, die in der Anlage 10 eingesetzt werden können.
  • Die in der Ausführungsform nach der Fig. 4 dargestellte Bestrahlungsvorrichtung 1 weist wenigstens eine UV-Strahlung emittierende Strahlungsquelle 5 zur Bestrahlung des das Gehäuse 4 durchströmenden Mediums auf, wie dies schematisch auch aus der Schnittansicht nach Fig. 6 hervorgeht.
  • Fig. 6 zeigt dabei eine Schnittansicht der in Fig. 3 gezeigten RLT-Anlage 10.
  • Bei der in den Fig. 1 bis 6 gezeigten Ausführungsform der Anlage 10 ist vorgesehen, dass die Bestrahlungsvorrichtung 1 dem Zyklonabscheider 7 in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums und somit in Verfahrensrichtung nachgeschaltet ist.
  • Nicht dargestellt ist, dass die Bestrahlungsvorrichtung 1 dem Zyklonabscheider 7 in Strömungsrichtung des gasförmigen Mediums bzw. in Verfahrensrichtung auch vorgeschaltet sein kann.
  • Die Bestrahlungsvorrichtung 1 und der Zyklonabscheider 7 können miteinander verbundene oder ineinander integrierte Bauteile oder unabhängig voneinander handhabbare Bauteile sein.
  • In Fig. 6 ist dargestellt, dass bei der Ausführungsform der Anlage 10 nach den Fig. 1 bis 6 der Gasauslass 13 in den Gehäuseeinlass 2 mündet bzw. diesen sogar bildet. Letztlich ist die Bestrahlungsvorrichtung 1 zumindest teilweise in dem Zyklonabscheider 7 angeordnet, wie dies aus Fig. 6 ersichtlich wird. Somit kann der Gehäuseeinlass 2 in dem Gasauslass 13 angeordnet sein.
  • Ferner wird aus Fig. 6 ersichtlich, dass das Zyklongehäuse 9 ein Tauchrohr 14 aufweist. Das Tauchrohr 14 dient zum Abführen des Mediumstroms aus dem Zyklongehäuse 9. Dabei versteht es sich, dass das Tauchrohr 14 den Gasauslass 13 aufweisen und letztlich den von den durch den Zyklonabscheider 7 abgeschiedenen Partikel befreiten Mediumstrom abführen kann. Außerdem zeigt die Fig. 6, dass das Tauchrohr 14 auch den Gehäuseeinlass 2 für die Bestrahlungsvorrichtung 1 aufweist.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass die in das Zyklongehäuse 7 hineinragende Tiefe des Tauchrohrs 14 veränderbar und/oder einstellbar sein kann. Über eine Veränderung der in das Zyklongehäuse 7 hineinragenden Tiefe des Tauchrohrs 14 kann auch der Grad der durch den Zyklonabscheider 7 abgeschiedenen Partikelmenge und/oder der über das Tauchrohr 14 abgeführte Volumenstrom verändert werden.
  • Der in der Fig. 4 sowie in der Fig. 5 dargestellte Zyklonabscheider 7 weist einen Drallerzeuger 15 auf. Der Drallerzeuger 15 umfasst ferner Umlenkschaufeln 16 zur Erzeugung eines Dralls bzw. zur Erzeugung einer Wirbelströmung. Der Drallerzeuger 15 bzw. die Umlenkschaufeln 16 können drehbar sein bzw. rotieren. Ferner zeigt die Fig.6, dass der Drallerzeuger 15 in dem Zyklongehäuse 9 angeordnet ist.
  • Der in der Fig. 3 dargestellte Zyklonabscheider 7 ist als Axialabscheider ausgebildet.
  • Die in Fig. 18 dargestellten Zyklonabscheider 7 sind als Tangential-Abscheider ausgebildet.
  • Bei der in der Fig. 3 dargestellten Ausführungsform ist zudem vorgesehen, dass der Partikelauslass 12 ein umfangsmäßig das Zyklongehäuse 9 umgebendes Schlackegehäuse 48 aufweist. Dabei dient das Schlackegehäuse 48 zum Auffangen und zum Abführen der durch den Zyklonabscheider 7 abgeschiedenen Partikel.
  • Fig. 6 zeigt ebenfalls den Strömungsverlauf des Mediumstroms. Letztlich ist es so, dass es zum Austreten aus dem Zyklongehäuse 9 erforderlich wird, dass der Mediumstrom an der Wandung des Schlackegehäuses 48 vorbeigeführt und zum Eintreten in das Tauchrohr 14 umgelenkt wird. Der Strömungsverlauf ist schematisch in Fig. 6 durch entsprechende Strömungspfeile angedeutet.
  • Der in der Fig. 4 gezeigte Drallerzeuger 15 dient ferner als Gebläseeinrichtung 17. Die Gebläseeinrichtung 17 ist zur Außenluft- und Innenluftansaugung vorgesehen, was jedoch nicht näher dargestellt ist. Ebenfalls ist nicht näher dargestellt, dass bei weiteren Ausführungsformen auch eine eigenständige Gebläseeinrichtung 17, die unabhängig von dem Drallerzeuger 15 bereitgestellt werden kann, vorgesehen ist. Auch kann die Anlage 10 eine Mehrzahl von Gebläseeinrichtungen 17 aufweisen. Die Gebläseeinrichtung 17 kann grundsätzlich zur Außenluft- und/oder Innenluftansaugung und/oder -ausblasung vorgesehen sein. Somit können unterschiedliche Formen der Gebläseeinrichtung 17 bzw. eines Ventilators als Gebläseeinrichtung 17 eingesetzt werden. Letztlich ist die Gebläseeinrichtung 17 derart ausgebildet, dass der Mediumstrom das Gehäuse 4 und/oder das Zyklongehäuse 9 durchströmt. Somit kann die Gebläseeinrichtung 17 für eine kompakte Bauweise auch in dem Zyklonabscheider 7 angeordnet sein, wie dies in der Ausführungsform nach der Fig. 4 vorgesehen ist.
  • Bei der in Fig. 6 dargestellten Ausführungsform ist vorgesehen, dass eine Temperiervorrichtung 18 zur Regulierung des thermischen Raumklimas in dem Gebäude vorhanden ist. Die in Fig. 6 dargestellte Temperiervorrichtung 18 weist eine Infrarotlampe 19 auf, die gemeinsam mit den UV-Strahlungsquellen 5 in einer Halteeinrichtung 22 angeordnet sein kann, wie dies schematisch auch aus Fig. 9 ersichtlich wird. Letztlich kann die Infrarotlampe 19 gemeinsam mit den UV-Strahlungsquellen 5 an der Halteeinrichtung 22 angeordnet und somit auch gemeinsam mit den Strahlungsquellen 5 gehandhabt werden. Die Infrarotlampe 19 ist zum Heizen des Mediumstroms ausgebildet.
  • Nicht dargestellt ist, dass die Temperiervorrichtung 18 auch zum Kühlen des Mediumstroms ausgebildet sein kann. Zudem kann alternativ oder zusätzlich die Temperiervorrichtung 18 wenigstens einen Wärmetauscher, insbesondere einen Plattenwärmetauscher und/oder Rohrwärmetauscher, aufweisen. Dem Plattenwärmetauscher und/oder Rohrwärmetauscher kann auch ein Temperiermedium, insbesondere Wasser, zum Wärmeaustausch zugeführt werden, wobei insbesondere die Temperiervorrichtung 18 kontinuierlich von dem Temperiermedium durchströmt werden kann.
  • Bei der in Fig. 7 dargestellten Ausführungsform ist eine Einspritzeinrichtung 20 zum Einspritzen einer Flüssigkeit in den Mediumstrom vorgesehen. Das Einspritzen der Flüssigkeit, die insbesondere Wasser und/oder Desinfektionsmittel enthält oder daraus besteht, dient insbesondere zur Feuchtigkeitsregulierung des Mediumstroms und somit zur Anpassung der Luftfeuchtigkeit in dem Gebäude.
  • In Fig. 7 ist dargestellt, dass die Einspritzeinrichtung 20 der Bestrahlungsvorrichtung 1 in Strömungsrichtung vorgeschaltet ist. Dabei kann die Einspritzeinrichtung 20 auch in dem Gehäuseeinlass 2 angeordnet oder dem Gehäuseeinlass 2 vorgeschaltet sein. Die Einspritzeinrichtung 20 kann fest mit der Bestrahlungsvorrichtung 1 verbunden sein oder als separate Komponente zur Verfügung gestellt werden.
  • Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung der in Fig. 7 eingesetzten Einspritzeinrichtung 20. Die Einspritzeinrichtung 20 ist insbesondere ringförmig ausgebildet und weist eine Mehrzahl von Einspritzöffnungen 49 auf. Die Flüssigkeit kann aus der Einspritzeinrichtung 20 durch die Einspritzöffnungen 49 austreten. Durch die ringförmige Ausbildung der Einspritzeinrichtung 20 und durch die Mehrzahl der bevorzugt leicht zueinander beabstandeten Einspritzöffnungen 49 kann eine gleichmäßige Besprühung des Mediumstroms erreicht werden. Vorteilhaft an der vorgeschalteten Anordnung ist, dass die durch die Einspritzeinrichtung 20 eingebrachte Flüssigkeit ebenfalls der UV-Desinfektion in der Bestrahlungsvorrichtung 1 unterzogen wird.
  • Die Fig. 18 bis 20 zeigen, dass die Anlage 10 eine Mehrzahl von Zyklonabscheidern 7 und Bestrahlungsvorrichtungen 1 aufweist.
  • In Fig. 18 ist die serielle Schaltung bzw. die serielle Anordnung der Zyklonabscheider 7 dargestellt. Bei den in den Fig. 19 und 20 dargestellten Ausführungsformen sind die Zyklonabscheider 7 zueinander parallel angeordnet.
  • Fig. 18 zeigt weiter, dass bei der seriellen Anordnung der Zyklonabscheider 7 zwischen zwei hintereinander angeordneten Zyklonabscheidern 7 eine Bestrahlungsvorrichtung 1 angeordnet ist. Eine weitere Bestrahlungsvorrichtung kann dann auch nach dem letzten in Verfahrensrichtung angeordneten Zyklonabscheider 7 vorgesehen sein, was in Fig. 18 jedoch nicht näher gezeigt ist. Auch kann bei mehreren Zyklonabscheidern 7 nicht zwischen jedem Paar von Zyklonabscheidern 7, das zueinander benachbart ist, eine Bestrahlungsvorrichtung 1 angeordnet sein, dies ist jedoch bevorzugt. Jedenfalls kann die Bestrahlungsvorrichtung 1 das zwischen zwei Zyklonabscheidern 7 zwischengeschaltete Rohr ausbilden. Der Einlass der Bestrahlungsvorrichtung 1 kann somit dem Gasauslass 13 eines ersten Zyklonabscheiders 7 zugeordnet sein, wobei der Gehäuseauslass 3 der Bestrahlungsvorrichtung 1 dem ersten Einlass 11 eines weiteren Zyklonabscheiders 7 zugeordnet sein kann.
  • Fig. 20 zeigt, dass bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider 7 jeweils jedem ersten Gasauslass 13 eines Zyklonabscheiders 7 eine Bestrahlungsvorrichtung 1 zugeordnet ist.
  • Bei dem in Fig. 19 dargestellten Ausführungsbeispiel ist vorgesehen, dass bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider 7 eine Bestrahlungsvorrichtung 1 einer Mehrzahl von Zyklonabscheidern 7 und somit einer Mehrzahl von ersten Gasauslässen 13 zugeordnet ist. Die aus den Zyklonabscheidern 7 austretenden Mediumströme können, bevor sie der Bestrahlungsvorrichtung 1 zugeführt werden, zusammengeführt werden; dies kann jedoch in weiteren Ausführungsformen auch anders erfolgen.
  • Es versteht sich, dass bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider 7 zwischen 2 bis 10 Zyklonabscheider 7 einer gemeinsamen Bestrahlungsvorrichtung 1 oder einer Mehrzahl von Bestrahlungsvorrichtungen 1 zugeordnet sein kann. Auch kann eine gruppierte Anordnung bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider 7 vorgesehen sein; so kann eine bestimmte Gruppe von Zyklonabscheidern 7 einer Bestrahlungsvorrichtung 1 zugeordnet werden, wobei eine weitere Gruppe von Zyklonabscheidern 7 einer weiteren Bestrahlungsvorrichtung 1 zugeordnet sein kann.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass die Temperiervorrichtung 18, die Einspritzeinrichtung 20 und/oder die Bestrahlungsvorrichtung 1 durch eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung steuerbar und/oder regelbar ist, insbesondere wobei die vorgenannten Komponenten unabhängig voneinander gesteuert und/oder geregelt werden können.
  • Die in Fig. 1 dargestellte raumlufttechnische Anlage 10 ist derart ausgebildet, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediumstroms in der Bestrahlungsvorrichtung 1 zwischen 2 bis 20 m/s, insbesondere zwischen 2,5 bis 10 m/s liegt. Zudem ist die in Fig. 1 dargestellte raumlufttechnische Anlage 10 derart ausgebildet, dass in der Bestrahlungsvorrichtung 1 eine turbulente Strömung des Mediumstroms vorhanden ist, wobei die Reynolds-Zahl in der Bestrahlungsvorrichtung 1 größer als 2300 ist. Diese turbulente Strömung kann insbesondere durch den Drallerzeuger 15 des wenigstens einen Zyklonabscheiders 7 bereitgestellt werden.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass die Temperiervorrichtung 18 und die Einspritzeinrichtung 20 gleichzeitig zur Bestrahlungsvorrichtung 1 betreibbar sind.
  • Nicht näher dargestellt ist außerdem, dass die raumlufttechnische Anlage 10 gemäß einer der vorgenannten Ausführungsformen zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden, verwendet werden kann. Bei der diesbezüglichen Verwendung kann die Strömungsgeschwindigkeit des Mediumstroms in der Bestrahlungsvorrichtung 1 zwischen 2 bis 20 m/s, insbesondere zwischen 3 bis 10 m/s, betragen. Auch kann in der Bestrahlungsvorrichtung 1 eine turbulente Strömung des Mediums vorgesehen sein, so dass insbesondere eine effiziente UV-Desinfektion des Mediumstroms erfolgen kann. Die Reynolds-Zahl der Strömung des Mediums kann in der Bestrahlungsvorrichtung 1 mehr als 2300 betragen.
  • Das Gehäuse 4 kann eine Länge zwischen 30 bis 200 cm aufweisen.
  • Zudem können die dargestellten UV-Strahlungsquellen 5 eine UV-Strahlung in einem Wellenlängenbereich von 240 bis 300 nm emittieren.
  • Fig. 20 zeigt, dass die Anlage 10 einen Vorfilter 50 aufweist. Der Vorfilter 50 kann als HEPA-Filter ausgebildet sein. In der in Fig. 20 dargestellten Ausführungsform ist der Vorfilter 50 in Verfahrensrichtung vor den Zyklonabscheidern 7 angeordnet. Nicht dargestellt ist, dass auch eine Mehrzahl von Vorfiltern 50 vorgesehen sein kann, insbesondere wobei je ein Vorfilter 50 je einem Zyklonabscheider 7 zugeordnet sein kann. Auch ist nicht dargestellt, dass bei einer weiteren Ausführungsform die Anlage 10 einen Vorfilter 50 aufweisen kann, der in Strömungsrichtung des Mediums vor dem Zyklonabscheider 7 oder hinter der Bestrahlungsvorrichtung 1 angeordnet ist, wobei die Anlage 10 nur einen Zyklonabscheider 7 aufweist.
  • Der Vorfilter 50 kann derart ausgebildet sein, dass Partikel mit einem Durchmesser von größer als 1 µm zumindest im Wesentlichen aus dem Mediumstrom gefiltert werden.
  • Die Fig. 22A und 22B zeigen einen schematischen Vergleich zwischen einer erfindungsgemäßen RLT-Anlage 10 und einer aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlage. Jeweils im oberen Bereich der Fig. 22A und 22B ist die erfindungsgemäße Anlage 10 dargestellt und im unteren Bereich in einer kastenförmigen Bauweise die aus dem Stand der Technik bekannte RLT-Anlage. Die Fig. 22A zeigt eine Längsansicht auf die Anlagen, während die Fig. 22B die Seitenansicht auf die in Fig. 22A dargestellten Anlagen bereitstellt. Sowohl die obere, erfindungsgemäße Anlage 10 als auch die untere, aus dem Stand der Technik bekannte RLT-Anlage sind für eine Luftumwälzung von 32000 bis 48000 m3/h ausgelegt. Allerdings verdeutlicht die Fig. 22A, dass die Länge A der erfindungsgemäßen RLT-Anlage bei gleicher Kapazität gegenüber der Länge B der aus der Praxis bekannten RLT-Anlage um mehr als 100 % reduziert werden kann. Insbesondere entspricht die Länge A zwischen 20 bis 50% der Länge B, bei gleicher Kapazität beider Anlagen. Die Fig. 22B zeigt, dass die Höhen C, D und die Breiten D, E zumindest im Wesentlichen gleich sein können bzw. voneinander um nicht mehr als 30 % abweichen.
  • Fig. 22A zeigt, dass die aus dem Stand der Technik bekannte RLT-Anlage in einzelnen Sektionen ausgebildet ist. Jede Sektion ist einer Funktion zugeordnet und nimmt eine gewissen Länge in Anspruch. Aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung wird die aus der Praxis bekannte RLT-Anlage in der Regel auf Dächern installiert und nicht im Gebäude eingesetzt. Mit der erfindungsgemäßen Anlage 10 gelingt auch ein Einsatz im Gebäude. Die aus der Praxis bekannte RLT-Anlage kann nach der in Fig. 22A gezeigten Ausführungsform eine Mehrzahl von Sektionen umfassen. Fig. 22A zeigt dabei, dass die aus der Praxis bekannte RLT-Anlage ein Einlassgitter 51, einen Vorfilter 50, einen Hauptfilter 52, einen Serviceraum 53, eine Temperiervorrichtung 18 und eine Gebläseeinrichtung 17 aufweist. In der erfindungsgemäßen RLT-Anlage 10 ist die Gebläseeinrichtung 17 in dem Zyklonabscheider 7 integriert, wodurch sich eine enorme Platzeinsparung ergibt. Eine weitere Platzeinsparung kann dadurch erreicht werden, dass auf die Filter 52 und 53 verzichtet werden kann.
  • Im Folgenden wird auf die Bestrahlungsvorrichtung 1 näher eingegangen. In diesem Zusammenhang versteht es sich, dass die nachfolgend beschriebenen Aspekte der Bestrahlungsvorrichtung 1 auf die gesamte raumlufttechnische Anlage 10 übertragbar sind.
  • Die Fig. 9 zeigt eine Bestrahlungsvorrichtung 1, die zur UV-Bestrahlung, insbesondere UV-C-Bestrahlung, eines die Bestrahlungsvorrichtung 1 durchströmenden Mediums ausgebildet ist. Das Medium kann ein Fluid oder ein Gas sein. Insbesondere ist als Medium Wasser oder Luft vorgesehen. Die Bestrahlungsvorrichtung 1 wird zur Inaktivierung von in dem Medium befindlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Keime, Schimmel und/oder Viren, verwendet. Insbesondere wird die Bestrahlungsvorrichtung 1 zur Inaktivierung von Corona-Viren verwendet. Als Corona-Viren werden insbesondere SARS-CoV-2-Viren verstanden.
  • Die Bestrahlungsvorrichtung 1 weist ein Gehäuse 4 auf, das für das Medium einen Gehäuseeinlass 2 und einen Gehäuseauslass 3 aufweist. In Fig. 9 ist die Durchströmungsrichtung des Mediums schematisch über Strömungs-Pfeile dargestellt.
  • Wenigstens eine Strahlungsquelle 5 ist in dem Gehäuse 4, nämlich im Inneren des Gehäuses 4, angeordnet. Das Innere des Gehäuses 4 umfasst die Behandlungskammer 8, in der die Strahlungsquelle(n) 5 angeordnet ist/sind.
  • Die Strahlungsquelle 5 dient zur Bestrahlung des das Gehäuse 4 durchströmenden Mediums.
  • In der Ausführungsform nach Fig. 9 ist eine Mehrzahl von Strahlungsquellen 5 vorgesehen.
  • Das Gehäuse 4 weist einen Reflektor 21 auf. Die Innenseite 6 des Reflektors 21 bildet auch die Innenseite 6 des Gehäuses 4. In den dargestellten Ausführungsformen gemäß den Fig. 9 bis 11 ist aus Veranschaulichungsgründen der Reflektor 21 "durchsichtig" dargestellt.
  • Insbesondere ist der Reflektor 21 als ein Aluminium-Blech ausgebildet, das in einem entsprechenden Profil eingefasst bzw. gehalten werden kann.
  • Die Innenseite 6 ist zumindest bereichsweise, vorzugsweise vollflächig, reflektierend mit einem Reflexionsgrad für die von der Strahlungsquelle 5 emittierte UV-Strahlung von größer als 0,6, insbesondere wenigstens 0,8, ausgebildet. Insbesondere ist die Innenseite 6 so ausgebildet, dass eine gerichtete, direkte Reflektion der Strahlung erfolgen kann. Hierzu ist die Innenseite 6 insbesondere glatt und eben ausgebildet.
  • Die Strahlungsquelle 5 wird mit einer Halteeinrichtung 22 gehalten und/oder fixiert. Die Halteeinrichtung 22 ist, vorzugsweise lösbar, mit dem Gehäuse 4 und/oder dem Reflektor 21 verbunden.
  • Fig. 9 zeigt, dass die Halteeinrichtung 22 derart ausgebildet ist, dass die Mittelachse S der wenigstens einen Strahlungsquelle 5 einen Winkel α zur Mittelachse R des Reflektors 21 einschließt.
  • Fig. 14 zeigt schematisch, dass die Strahlungsquelle 5 so angeordnet ist, dass zwischen den Mittelachsen S und R ein Winkel α eingeschlossen wird. Aus Veranschaulichungsgründen ist in Fig. 14 die Halteeinrichtung 22 nicht näher dargestellt.
  • Bei der in Fig. 14 dargestellten Ausführungsform liegt der eingeschlossene Winkel α zwischen der Mittelachse S der wenigstens einen Strahlungsquelle 5 und der Mittelachse R der Reflektors 21 zwischen arcsin((0,2 · D/L) und arcsin((4 · D)/L). Insbesondere liegt der Winkel α zwischen 2° ± 0,5°. Um die Schrägstellung der Strahlungsquelle 5 aus schematischen Gründen besser darzustellen, ist in den dargestellten Ausführungsformen nach Fig. 14 und 15 der Winkel α bewusst größer gewählt worden. Es versteht sich jedoch, dass diese Figuren als schematische Darstellungen zu verstehen sind und nicht die tatsächlichen Größenverhältnisse widerspiegeln.
  • Ferner versteht es sich, dass der Winkel α insbesondere in der vorgenannten Größenordnung liegt.
  • Vorzugsweise liegt der Winkel α zwischen arcsin(D/L) und arcsin((2 · D)/L). Somit beträgt der insgesamt eingenommen Schrägversatz insbesondere zwischen D und 2D.
  • Dabei gibt D den, insbesondere maximalen und/oder mittleren, Durchmesser der Strahlungsquelle 5 und L die Länge der Strahlungsquelle 5 an.
  • Die in den dargestellten Ausführungsformen gezeigten Strahlungsquellen 5 sind insbesondere als LED-Strahler ausgebildet.
  • Die Strahlungsquellen 5 sind ferner stabförmig bzw. zylinderförmig sowie langgestreckt ausgebildet. Die Längserstreckung der Strahlungsquelle 5 verläuft dabei zumindest im Wesentlichen in Richtung Längserstreckung des Reflektors 21 - unter Berücksichtigung der zuvor diskutierten Schrägstellung der Strahlungsquelle(n) 5. Somit wird bevorzugt keine orthogonale Anordnung der Strahlungsquelle 5 in Bezug zur Mittelachse R des Reflektors 21 vorgesehen.
  • Wie zuvor erläutert, zeigen die Fig. 9 bis 11, dass eine Mehrzahl von Strahlungsquellen 5 an der Halteeinrichtung 22 gehalten und/oder fixiert sind. Die Fig. 9 und 10 zeigen entsprechende Seitenansichten auf die in Fig. 9 dargestellte Bestrahlungsvorrichtung 1. So zeigt Fig. 11 den Gehäuseeinlass 2, wobei Fig. 10 die schräge Anordnung der Strahlungsquellen 5 durch die entsprechende Seitenansicht der Längsseite verdeutlicht.
  • In diesem Zusammenhang versteht es sich, dass in weiteren Ausführungsformen auch eine Mehrzahl von Halteeinrichtungen 22 vorgesehen sein kann, wobei an den jeweiligen Halteeinrichtungen 22 jeweils wenigstens eine Strahlungsquelle 5, bevorzugt eine Mehrzahl von Strahlungsquellen 5, befestigt sein kann. Diese Halteeinrichtungen 22 können dabei untereinander und/oder nebeneinander, insbesondere beabstandet zueinander, angeordnet sein. Besonders bevorzugt ist jedoch, dass eine einzige Halteeinrichtung 22 vorgesehen ist.
  • Die an der Halteeinrichtung 22 befestigten Strahlungsquellen 5 können insgesamt auch als "Lampenpaket" bzw. Strahlungseinheit bezeichnet werden.
  • Der Gehäuseeinlass 2 und der Gehäuseauslass 3 können auch an anderen Stellen des Gehäuses 4 angeordnet sein. Letztlich dient der Gehäuseeinlass 2 zur Einführung des Mediums in die Behandlungskammer 8, während der Gehäuseauslass 3 den Austritt des Mediums aus der Bestrahlungsvorrichtung 1 ermöglicht. Grundsätzlich kann erfindungsgemäß auch vorgesehen sein, dass eine Mehrzahl von Einlässen 2 und/oder eine Mehrzahl von Auslässen 3 vorhanden ist.
  • In der dargestellten Ausführungsform ist es so, dass in Längsrichtung des Reflektors 21 an der Halteeinrichtung 22 jeweils nur eine Strahlungsquelle 5 angeordnet ist. Die weiteren Strahlungsquellen 5 sind ebenfalls zumindest im Wesentlichen in Längsrichtung ausgerichtet. Nicht dargestellt ist, dass bei einer weiteren Ausführungsform auch vorgesehen sein kann, dass wenigstens zwei Strahlungsquellen 5 in Längsrichtung des Reflektors 21 hintereinander an einer Halteeinrichtung 22 angeordnet sein können. Auch kann eine Strahlungsquelle 5 mehrteilig ausgebildet sein.
  • Bei der in Fig. 10 dargestellten Ausführungsform ist es so, dass jede Mittelachse S jeder Strahlungsquelle 5 einen Winkel α zu der Mittelachse R des Reflektors 21 einschließt. In Fig. 15 ist schematisch dargestellt, dass die Mittelachsen S1 und S2 jeweils einen Winkel α1 und α2 zur Mittelachse R des Reflektors 21 einschließen.
  • Unter der Mittelachse wird diejenige Achse verstanden, die eine annähernde Symmetrieachse des Körpers bildet. Allerdings werden auch nicht-symmetrische Körper berücksichtigt. In diesem Fall kann die Mittelachse insbesondere durch den Schwerpunkt des Körpers und in Längserstreckung des Körpers verlaufen. Auch Abweichungen zur Mittelachse von ± 10% werden erfindungsgemäß noch unter der "Mittelachse" subsummiert.
  • In Fig. 11 ist schematisch dargestellt, dass die Mittelachsen S der Strahlungsquellen 5 zueinander zumindest im Wesentlichen parallel angeordnet sind.
  • In Fig. 15 ist schematisch dargestellt, dass wenigstens zwei Mittelachsen S1 und S2 zueinander versetzt, insbesondere schräg, angeordnet sind. Dabei kann der eingeschlossene Winkel δ zwischen wenigstens zwei Strahlungsquellen 5 zwischen 1 ° bis 50°, insbesondere zwischen 10° bis 40°, betragen.
  • Insbesondere können die Mittelachsen S der Strahlungsquellen 5 zueinander auch schräg und/oder windschief angeordnet sein.
  • Bei der in Fig. 9 dargestellten Halteeinrichtung 22 ist vorgesehen, dass diese derart ausgebildet ist, dass die Strahlungsquelle 5 bzw. die Strahlungsquellen 5 lösbar mit der Halteeinrichtung 22 verbunden sind.
  • Die Strahlungsquellen 5 können zueinander gleich beabstandet sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass die Mittelachsen R einen unterschiedlichen Winkel α1, α2 zu der Mittelachse R des Reflektors einschließen, wie dies schematisch beispielsweise in Fig. 15 dargestellt ist. Auch bei der in Fig. 15 dargestellten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Winkel α1 und α2 - aus schematischen Darstellungszwecken - bewusst "größer" dargestellt sind, um letztlich das Prinzip zu verdeutlichen.
  • Fig. 9 zeigt, dass die Halteeinrichtung 22 eine erste Halteeinheit 23 aufweist. Die erste Halteeinheit 23 ist über ein erstes Verbindungsmittel 24 der Halteeinrichtung 22 lösbar mit dem Gehäuse 4 und dem Reflektor 21 verbunden. Zur weiteren Stabilität der ersten Halteeinheit 23 sind darüber hinaus noch Haltestreben 46 vorgesehen, die jeweils mit dem Gehäuse 4 und/oder dem Reflektor 21 verbunden sind. Die Haltestreben 46 können als Bestandteil des ersten Verbindungsmittels 24 angesehen werden.
  • Schematisch sind die Haltestreben 46 darüber hinaus auch in Fig. 12 dargestellt. Fig. 12 zeigt die erste Halteeinheit 23 ohne entsprechende Befestigungsmittel 47 für die Strahlungsquellen 5.
  • Fig. 12 zeigt, dass die erste Halteeinheit 23 erste Haltemittel 25 aufweist, wobei die ersten Haltemittel 25 insbesondere als stegförmige Haltearme ausgebildet sind. Die ersten Haltemittel 25 können zumindest bereichsweise zueinander beabstandet sein, wie dies aus Fig. 12 ersichtlich ist. Die Beabstandung zwischen den ersten Haltemitteln 25 kann ferner variieren. Ebenfalls kann der eingeschlossene Winkel β, γ zwischen zwei unmittelbar benachbarten ersten Haltemitteln 25 variieren. Die Winkel β, γ beziehen sich insbesondere auf die Mittelachse der ersten Haltemittel 25.
  • Zur Befestigung der Strahlungsquellen 5 kann das erste Haltemittel 25 Befestigungsmittel 47 aufweisen. Die Befestigungsmittel 47 sind schematisch in Fig. 9 dargestellt.
  • Als Befestigungsmittel 47 kann beispielsweise ein Clip, ein Federschenkel und/oder eine Spannklemme vorgesehen sein. Letztlich sind unterschiedliche Befestigungsmittel 47 möglich. Das Befestigungsmittel 47 ist insbesondere ein Bestandteil des ersten Haltemittels 25.
  • In Fig. 11 ist dargestellt, dass die ersten Haltemittel 25 mit einem ersten Verbindungsbereich 26 der ersten Halteeinheit 23 verbunden sind. Ausgehend von diesem Verbindungsbereich 26 stehen die ersten Haltemittel 25 ab. Die ersten Haltemittel 25 sind mit dem einen Endbereich 28 mit dem Verbindungsbereich 26 verbunden. Die ersten Haltemittel 25 umfassen ferner einen weiteren Endbereich 29, der wiederum zur Anordnung der Strahlungsquellen 5, insbesondere der stirnseitigen Endbereiche 27 der Strahlungsquelle 5, vorgesehen ist. Somit können die ersten Haltemittel 25 insbesondere als Tragarm bzw. Kragarm ausgebildet sein. Der freie Endbereich 29 kann insbesondere nicht gelagert bzw. frei angeordnet sein. Der Endbereich 28 der ersten Haltemittel 25 kann dabei an dem ersten Verbindungbereich 26 unmittelbar angeordnet sein.
  • Insbesondere ergibt sich eine zumindest im Wesentlichen sternförmige bzw. sonnenförmige Ausbildung der ersten Halteeinheit 23, wie dies in Fig. 12 schematisch dargestellt ist.
  • Der Endbereich 28 kann an dem Verbindungsbereich 26 gelagert oder mit diesem fest verbunden sein. Auch kann vorgesehen sein, dass der Verbindungsbereich 26 und der Endbereich 28 einteilig miteinander ausgebildet sind.
  • In der dargestellten Ausführungsform ist ferner vorgesehen, dass ein erstes Verstellmittel 30 an dem Endbereich 28 angeordnet ist. Dieses erste Verstellmittel 30 ermöglicht eine relative Verstellung zum Verbindungsbereich 26 und insbesondere eine Verstellung der an dem jeweiligen ersten Haltemittel 25 befestigten Strahlungsquelle 5 - und zwar eine Verstellung der Mittelachse S der Strahlungsquelle 5 in Bezug zur Mittelachse R des Reflektors 21.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass die ersten Haltemittel 25 zumindest bereichsweise auch teleskopierbar ausgebildet sind.
  • In Fig. 12 ist dargestellt, dass die ersten Haltemittel 25 eine unterschiedliche Länge Z aufweisen. Dies ist schematisch auch in Fig. 16 dargestellt.
  • In Fig. 11 ist schematisch dargestellt, dass die Strahlungsquelle 5 an dem einen stirnseitigen Endbereich 27 lösbar und reibschlüssig mit dem ersten Haltemittel 25, insbesondere mit dem Befestigungsmittel 47, verbunden ist.
  • Fig. 16 zeigt, dass die ersten Haltemittel 25 langgestreckt ausgebildet sind und dass wenigstens zwei erste Haltemittel 25 eine sich voneinander unterscheidende Länge Z1, Z2 aufweisen. Schematisch ist in Fig. 16 weiter dargestellt, dass je Haltemittel 25 eine Mehrzahl von Anordnungsbereichen 31 vorgesehen ist. Die Anordnungsbereiche 31 können zur Anordnung von Befestigungsmitteln 47 oder zur (unmittelbaren) Anordnung des stirnseitigen Endbereichs 27 der Strahlungsquelle 5 ausgebildet sein. So kann beispielsweise die Stirnseite der Strahlungsquelle 5 über den Anordnungsbereich 31 und somit auch über das Haltemittel 25 überstehen, insbesondere wenn der stirnseitige Endbereich 27 zumindest bereichsweise in dem Anordnungsbereich 31 aufgenommen und in diesem, vorzugsweise reibschlüssig, gehalten ist. Letztlich sind unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten zwischen der Strahlungsquelle 5 und dem ersten Haltemittel 25 möglich.
  • Die zwischen zwei unmittelbar benachbarten ersten Haltemittel 25 eingeschlossenen Winkel β, γ können insbesondere zueinander um wenigstens 5% abweichen, wie dies schematisch in Fig. 16 dargestellt ist.
  • In Fig. 9 ist schematisch dargestellt, dass Energieversorgungsleitungen 32 zur Energieversorgung der Strahlungsquellen 5 vorgesehen sind. Diese Energieversorgungsleitungen 32 werden insbesondere entlang des ersten Verbindungsmittels 24 und insbesondere entlang der ersten Haltemittel 25 geführt. Die Energieversorgungsleitungen 32 können mit entsprechenden Netzteilen und/oder Vorschaltgeräten 42 verbunden sein, wie dies schematisch aus Fig. 13 ersichtlich wird. Insbesondere ist eine erste Versorgungseinrichtung 41 außerhalb des Gehäuses 4 an der Außenseite des Gehäuses 4, die der Innenseite 6 abgewandt ist, angeordnet.
  • Letztlich kann die erste Halteeinheit 23 zur Energiezuführung zu den Strahlungsquellen 5 ausgebildet sein.
  • In Fig. 9 ist dargestellt, dass eine zweite Halteeinheit 33 vorgesehen ist. Die zweite Halteeinheit 33 ist über ein zweites Verbindungsmittel 24 der Halteeinrichtung 22 lösbar mit dem Gehäuse 4 und dem Reflektor 21 verbunden.
  • Das zweite Verbindungsmittel 24 umfasst nach der in Fig. 9 dargestellten Ausführungsform wenigstens zwei Haltestreben, die die zweite Halteeinheit 33 mit dem Gehäuse 4 und/oder dem Reflektor 21 verbinden.
  • Fig. 9 zeigt, dass die zweite Halteeinheit 33 zweite Haltemittel 35 aufweist, wobei die zweiten Haltemittel 35 insbesondere als stegförmige Haltearme ausgebildet sind. Die zweiten Haltemittel 35 können zumindest bereichsweise zueinander beabstandet sein. Die Beabstandung zwischen den zweiten Haltemitteln 35 kann ferner variieren. Ebenfalls kann der eingeschlossene Winkel zwischen zwei unmittelbar benachbarten zweiten Haltemitteln 35 variieren.
  • Zur Befestigung der Strahlungsquellen 5 kann das zweite Haltemittel 35 Befestigungsmittel 47 aufweisen, die Befestigungsmittel 47 des zweiten Haltemittels 35 können insbesondere korrespondierend zu den Befestigungsmitteln 47 der ersten Haltemittel 25 ausgebildet sein, so dass auf die vorangegangenen Ausführungen verwiesen werden darf.
  • In Fig. 9 ist dargestellt, dass die zweiten Haltemittel 35 mit einem zweiten Verbindungsbereich 36 der zweiten Halteeinheit 33 verbunden sind. Ausgehend von diesem Verbindungsbereich 36 stehen die zweiten Haltemittel 35 ab. Die zweiten Haltemittel 35 sind mit dem einen Endbereich 38 mit dem Verbindungsbereich 36 verbunden. Die zweiten Haltemittel 35 umfassen ferner einen weiteren freien bzw. nichtgelagerten Endbereich 39, der wiederum zur Anordnung der Strahlungsquellen 5, insbesondere der weiteren stirnseitigen Endbereiche 37 der Strahlungsquelle 5, vorgesehen ist.
  • Der Endbereich 38 kann an dem Verbindungsbereich 36 gelagert oder mit diesem fest verbunden sein. Auch kann vorgesehen sein, dass der Verbindungsbereich 36 und der Endbereich 38 einteilig miteinander ausgebildet sind.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass ein zweites Verstellmittel an dem Endbereich 38 angeordnet ist. Dieses zweite Verstellmittel kann insbesondere entsprechend des ersten Verstellmittels 30 ausgebildet sein, so dass auf die Ausführungen zum ersten Verstellmittel 30 verwiesen werden darf
  • Nicht dargestellt ist, dass die zweiten Haltemittel 35 zumindest bereichsweise auch teleskopierbar ausgebildet sind.
  • Auch die zweiten Haltemittel 35 können eine unterschiedliche Länge Z aufweisen.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass auch die zweiten Haltemittel 35 Anordnungsbereiche für die Strahlungsquelle(n) 5 aufweisen können. Diese Anordnungsbereiche können wie die Anordnungsbereiche 31 der ersten Halteeinheit 23 ausgebildet sein.
  • Das zweite Verbindungsmittel 34 ist in dem in Fig. 9 dargestellten Ausführungsbeispiel mehrteilig ausgebildet und weist eine Mehrzahl von entsprechenden Haltestreben auf. Die Haltestreben des zweiten Verbindungsmittels 34 können die zweite Halteeinheit 33 lösbar mit dem Gehäuse 4 und/oder dem Reflektor 21 verbinden.
  • Fig. 9 zeigt weiter, dass die erste Halteeinheit 23 mit der zweiten Halteeinheit 33 über ein Verbindungsteil 45 verbunden ist. Das Verbindungsteil 45 kann insbesondere langgestreckt ausgebildet sein und verbindet in dem dargestellten Ausführungsbeispiel den ersten Verbindungsbereich 26 mit dem zweiten Verbindungsbereich 36. Das Verbindungsteil 45 ist insbesondere steif und stabil ausgebildet. Die Außenseite des Verbindungsteils 45 kann reflektierend ausgebildet sein.
  • In Fig. 9 ist dargestellt, dass das Verbindungsteil 45 im Zentrum des Lampenpaketes angeordnet ist und daher von den Strahlungsquellen 5 umschlossen bzw. umgeben wird. Insbesondere steht das Verbindungsteil 45 (in Bezug zur Innenseite 6) nicht über die Strahlungsquellen 5 über.
  • Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass die zweite Halteeinheit 33 komplementär zur ersten Halteeinheit 23 ausgebildet ist, insbesondere so dass die gewünschte Schrägstellung der Strahlungsquellen 5 erreicht werden kann.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass das erste Verbindungsmittel 24, das zweite Verbindungsmittel 34 und/oder die Haltestreben 46 teleskopierbar und/oder verstellbar ausgebildet sind. Eine solche Verstellung oder Teleskopierung erhöht insbesondere die Flexibilität bzw. die Anpassbarkeit der gesamten Halteeinrichtung 22.
  • In Fig. 13 ist eine schematische Ansicht der noch nicht ausgerichteten Halteeinrichtung 22 dargestellt. Letztlich sind die jeweiligen Strahlungsquellen 5 noch nicht an die entsprechenden Haltemittel 25, 35 angeordnet.
  • Fig. 13 zeigt einen dem Anschluss der Strahlungsquellen 5 über Energieversorgungsleitungen 32, die mit einer ersten Energie-Versorgungseinrichtung 41 verbunden sind, in der mehrere Vorschaltgeräte 42 angeordnet sind. Demnach kann ein modularer Aufbau der Halteeinrichtung 22 sichergestellt werden. Der modulare Aufbau kann derart angepasst werden, dass insbesondere unterschiedliche Längen für die Strahlungsquellen 5 ermöglicht werden können.
  • Zudem zeigt Fig. 13, dass die erste Halteeinheit 23 sowie das erste Verbindungsmittel 24 mit einem ersten Verbindungsabschnitt 40 verbunden sind. Der erste Verbindungsabschnitt 40 ist mit dem Gehäuse 4 und/oder dem Reflektor 21 lösbar verbindbar, was nicht näher dargestellt ist. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass der erste Verbindungsabschnitt 40 zumindest bereichsweise ein Profil zur Anordnung des Reflektors 21 aufweist, der insbesondere als Alu-Blech ausgebildet sein kann. Grundsätzlich sind aber auch weitere Ausführungsformen denkbar.
  • Der erste Verbindungsabschnitt 40 steht zumindest teilweise in weiteren Ausführungsformen über das Gehäuse ab bzw. über. Dabei kann ferner der erste Verbindungsabschnitt 40 außenseitig eine erste Versorgungseinrichtung 41 aufweisen. Die erste Versorgungseinrichtung 41 umfasst mehrere Vorschaltgeräte 42, wie zuvor erläutert worden ist. Die erste Versorgungseinrichtung 41 ist elektrisch mit dem ersten Verbindungsmittel 24 über die Energieversorgungsleitungen 32 verbunden. Die Energieversorgungsleitungen 32 können durch das Gehäuse 4 geführt werden, wie dies schematisch beispielsweise auch die Fig. 9 zeigt.
  • Darüber hinaus zeigt Fig. 13, dass die zweite Halteeinheit 33 sowie das zweite Verbindungsmittel 34 mit einem zweiten Verbindungsabschnitt 43 verbunden sind. Der zweite Verbindungsabschnitt 32 kann in weiteren Ausführungsformen ferner auch lösbar mit dem Gehäuse 4 und/oder dem Reflektor 21 verbunden sein. Darüber hinaus kann auch der zweite Verbindungsabschnitt 43 über das Gehäuse 4 in weiteren Ausführungsformen abstehen.
  • Der erste und zweite Verbindungsabschnitt 40, 43 kann derart ausgebildet sein, dass diese lösbar miteinander formschlüssig und/oder reibschlüssig und/oder kraftschlüssig verbindbar sind. Dazu können die Verbindungsabschnitte 40, 43 entsprechende Verriegelungskonturen oder dergleichen aufweisen. In Fig. 13 ist dargestellt, dass die Verbindungsabschnitte 40, 43 über ihre Stirnseiten verbindbar sind. Entsprechende Verriegelungskonturen sind in Fig. 13 nicht näher dargestellt.
  • Fig. 13 zeigt, dass zum modularen Aufbau ein weiterer Verbindungsabschnitt 44 vorgesehen ist. Der weitere Verbindungsabschnitt 44 kann lösbar mit dem ersten und/oder zweiten Verbindungsabschnitt 40, 43 formschlüssig und/oder reibschlüssig und/oder kraftschlüssig verbindbar sein. Hierzu kann der weitere Verbindungsabschnitt 44 entsprechende Verriegelungskonturen, die komplementär zu den Verriegelungskonturen der unmittelbar angrenzenden Verbindungsabschnitte ausgebildet sind, aufweisen.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass der erste, zweite und/oder weitere Verbindungsabschnitt 40, 43 und 44 zumindest teilweise in das Innere des Reflektors 21 hineinragen oder an die Innenseite 6 angrenzen kann - oder gegenüber dieser zurückversetzt sein kann.
  • Je nach Ausführungsform kann vorgesehen sein, dass zwischen 3 bis 25 Strahlungsquellen 5, erste Haltemittel 25 und/oder zweite Haltemittel 35 vorgesehen sind. Die Anzahl der Strahlungsquellen 5 kann insbesondere von der Länge des Reflektors 21, dem behandelten Volumenstrom des Mediums und dergleichen abhängen. In Fig. 9 ist dargestellt, dass zehn Strahlungsquellen 5 vorgesehen sind.
  • Nicht dargestellt ist, dass die Anzahl der ersten Haltemittel 25 und/oder der zweiten Haltemittel 35 die Anzahl der Strahlungsquellen 5 übersteigt. Es ist daher nicht zwingend erforderlich, dass an jedes Haltemittel 25 eine Strahlungsquelle 5 angeordnet werden muss. Somit kann ein "Überhang" an Haltemitteln 25, 35 vorgesehen sein.
  • Bei der in Fig. 9 dargestellten Ausführungsform ist vorgesehen, dass die Strahlungsquellen 5 zueinander baugleich ausgebildet sind. Grundsätzlich können auch unterschiedliche Strahlungsquellen 5 gewählt werden, sofern dies vom Nutzer gewünscht wird.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass wenigstens eine, bevorzugt alle, Strahlungsquellen 5 einen Durchmesser D, insbesondere der maximale und/oder der mittlere Durchmesser D, zwischen 1 cm bis 20 cm, insbesondere zwischen 4 cm und 6 cm, aufweisen. Ferner können die Strahlungsquellen 5 eine Länge L zwischen 0,2 bis 10 m, bevorzugt zwischen 1 bis 2 m, aufweisen.
  • Auch der innere Durchmesser des Reflektors 21 kann variieren und insbesondere zwischen 100 und 1000 cm betragen. Insbesondere liegt der innere Durchmesser zwischen 200 bis 600 cm.
  • Nicht näher dargestellt ist, dass eine Auswerteeinrichtung zur Erfassung wenigstens einer chemischen und/oder physikalischen Größe vorgesehen sein kann. Insbesondere ist die Auswerteeinrichtung in dem ersten Verbindungsabschnitt 40 und/oder in der ersten Halteeinheit 23 angeordnet. Vorzugsweise weist die Auswerteeinrichtung einen Temperatursensor, einen UV-Sensor und/oder einen Geschwindigkeitssensor auf.
  • Ebenfalls nicht näher dargestellt ist, dass die Länge Z des ersten Haltemittels 25 und/oder des zweiten Haltemittels 35 zwischen 0,5 · DR bis 0,9 · DR , bevorzugt zwischen 0,1 · DR bis 0,5 · DR , beträgt, wobei DR den inneren Durchmesser des Reflektors 21, insbesondere den maximalen und/oder den mittleren inneren Durchmesser des Reflektors 21, bezeichnet.
  • Bezugszeichenliste:
  • 1
    Bestrahlungsvorrichtung
    2
    Gehäuseeinlass
    3
    Gehäuseauslass
    4
    Gehäuse
    5
    Strahlungsquelle
    6
    Innenseite
    7
    Zyklonabscheider
    8
    Behandlungskammer
    9
    Zyklongehäuse
    10
    raumlufttechnische Anlage
    11
    erster Einlass von 9
    12
    Partikelauslass
    13
    Gasauslass
    14
    Tauchrohr
    15
    Drallerzeuger
    16
    Umlenkschaufeln
    17
    Gebläseeinrichtung
    18
    Temperiervorrichtung
    19
    Infrarotlampe
    20
    Einspritzeinrichtung
    21
    Reflektor
    22
    Halteeinrichtung
    23
    erste Halteeinheit
    24
    erstes Verbindungsmittel
    25
    erstes Haltemittel
    26
    Verbindungsbereich
    27
    stirnseitiger Endbereich von 5
    28
    Endbereich von 25
    29
    freier Endbereich von 25
    30
    erstes Verstellmittel
    31
    Anordnungsbereich
    32
    Energieversorgungsleitung(en)
    33
    zweite Halteeinheit
    34
    zweites Verbindungsmittel
    35
    zweites Haltemittel
    36
    zweiter Verbindungsbereich
    37
    weiterer stirnseitiger Endbereich von 5
    38
    Endbereich von 35
    39
    freier Endbereich von 35
    40
    erster Verbindungsabschnitt
    41
    erste Versorgungseinrichtung
    42
    Vorschaltgeräte
    43
    zweiter Verbindungsabschnitt
    44
    weiterer Verbindungsabschnitt
    45
    Verbindungsteil
    46
    Haltestreben
    47
    Befestigungsmittel
    48
    Schlackegehäuse
    49
    Einspritzöffnung
    50
    Vorfilter
    51
    Einlassgitter
    52
    Hauptfilter
    53
    Serviceraum
    54
    Abführeinrichtung
    α
    Winkel
    β
    Winkel zwischen 25
    γ
    Winkel zwischen 25
    δ
    Winkel zwischen 5
    S, S1, S2
    Mittelachse Strahlungsquelle
    R
    Mittelachse Reflektor
    A
    Länge einer erfindungsgemäßen RLT-Anlage
    B
    Länge einer aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlage
    C
    Höhe einer erfindungsgemäßen RLT-Anlage
    D
    Höhe einer aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlage
    E
    Breite einer erfindungsgemäßen RLT-Anlage
    F
    Breite einer aus dem Stand der Technik bekannten RLT-Anlage

Claims (15)

  1. Raumlufttechnische Anlage (10) zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden, mit wenigstens einem Zyklonabscheider (7) zur Abscheidung von festen und/oder flüssigen Partikeln eines gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, und wenigstens einer dem Zyklonabscheider (7) zugeordneten Bestrahlungsvorrichtung (1) zur UV-Bestrahlung, insbesondere UV-C-Bestrahlung, des die Bestrahlungsvorrichtung (1) durchströmenden gasförmigen Mediums, insbesondere Luft, bevorzugt zur Inaktivierung von in dem Medium befindlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Keimen, Schimmel und/oder Viren.
  2. Raumlufttechnische Anlage gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Zyklonabscheider (7) ein von dem Medium durchströmbares Zyklongehäuse (9) mit einem ersten Einlass (11), einem Partikelauslass (12) für die aus dem Mediumstrom abgeschiedenen Partikel und einem Gasauslass (13) für den von den abgeschiedenen Partikeln befreiten Mediumstrom aufweist, insbesondere wobei dem Partikelauslass (12) eine Abführeinrichtung (54) zur, bevorzugt kontinuierlichen, Abführung der abgeschiedenen Partikel azugeordnet ist, wobei, vorzugsweise, zur Abführung der Partikel in der Abführeinrichtung (54) ein Transportmedium, insbesondere Luft und/oder Wasser, einsetzbar ist.
  3. Raumlufttechnische Anlage gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlungsvorrichtung (1) ein einen Gehäuseeinlass (2) und einen Gehäuseauslass (3) für das Medium aufweisendes Gehäuse (4) und wenigstens eine im Inneren des Gehäuses (4) angeordnete, UV-Strahlung emittierende Strahlungsquelle (5) zur Bestrahlung des das Gehäuse (4) durchströmenden Mediums aufweist.
  4. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bestrahlungsvorrichtung (1) dem Zyklonabscheider (7) vorgeschaltet und/oder nachgeschaltet und/oder in den Zyklonabscheider (7) zumindest teilweise integriert ist, insbesondere wobei der Gasauslass (13) in den Gehäuseeinlass (2) mündet oder diesen bildet und/oder insbesondere wobei der Gehäuseeinlass (2) in dem Gasauslass (13) angeordnet ist.
  5. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein den Gasauslass (2) aufweisendes Tauchrohr (14) des Zyklonabscheiders (7) zum Abführen des Mediumstroms aus dem Zyklongehäuse (9) vorgesehen ist, insbesondere wobei das Tauchrohr (14) den Gehäuseeinlass (2) des Gehäuses (4) bildet und/oder aufweist und/oder insbesondere wobei die in das Zyklongehäuse (9) hineinragende Tiefe des Tauchrohrs (14) veränderbar ist.
  6. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zyklonabscheider (7) als Axialabscheider und/oder Gleichstromabscheider ausgebildet ist und/oder
    dass der Zyklonabscheider (7) einen, bevorzugt im Zyklongehäuse (9) angeordneten, Drallerzeuger (15) zur Erzeugung einer Rotation des Mediums aufweist, insbesondere einen eine Mehrzahl von Umlenkschaufeln (16) aufweisenden und drehbaren und/oder verstellbaren Drallerzeuger (15).
  7. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gebläseeinrichtung (17) zur Außenluft- und/oder Innenluftansaugung und/oder -ausblasung vorgesehen ist, insbesondere wobei die Gebläseeinrichtung (17) dem Zyklonabscheider (7) und/oder der Bestrahlungsvorrichtung (1) derart zugeordnet ist, dass der Mediumstrom das Gehäuse (4) und/oder das Zyklongehäuse (9) durchströmt, insbesondere wobei die Gebläseeinrichtung (17) in dem Zyklonabscheider (7) angeordnet ist und/oder insbesondere wobei der Drallerzeuger (15) zusätzlich die Gebläseeinrichtung (17) bildet und/oder insbesondere wobei der Drallerzeuger (15) die gezwungene Strömung erzeugt.
  8. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Temperiervorrichtung (18) zur Regulierung des thermischen Raumklimas in dem Gebäude, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäude, vorzugsweise zum Heizen und/oder Kühlen des Mediumstroms, vorgesehen ist, insbesondere wobei die Temperiervorrichtung (18) in der Bestrahlungsvorrichtung (1) und/oder der Bestrahlungsvorrichtung (1) vorgeschaltet und/oder nachgeschaltet angeordnet ist, insbesondere wobei die Temperiervorrichtung (18) wenigstens eine Infrarotlampe (19) aufweist und/oder insbesondere wobei die Temperiervorrichtung (18) wenigstens einen Wärmetauscher, insbesondere einen Plattenwärmetauscher und/oder Rohrwärmetauscher, aufweist.
  9. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Feuchtigkeitsregulierung und/oder zur Desinfektion des Mediumstroms eine Einspritzeinrichtung (20) zum Einspritzen einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser und/oder einer Desinfektionsflüssigkeit, vorgesehen ist, insbesondere wobei die Einspritzeinrichtung (20) der Bestrahlungsvorrichtung (1) vorgeschaltet und/oder in dem Gehäuseeinlass (2) angeordnet ist.
  10. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Zyklonabscheidern (7) und/oder Bestrahlungsvorrichtungen (1) vorgesehen ist, insbesondere wobei die Zyklonabscheider (7) seriell und/oder parallel zueinander geschaltet sind und/oder insbesondere wobei bei einer seriellen Anordnung der Zyklonabscheider (7) zwischen zwei hintereinander angeordneten Zyklonabscheidern (7) jeweils eine Bestrahlungsvorrichtung (1) angeordnet ist und/oder
    insbesondere wobei bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider (7) jeweils jedem ersten Gasauslass (13) eines Zyklonabscheiders (7) eine Bestrahlungsvorrichtung (1) zugeordnet ist oder insbesondere wobei bei der parallelen Anordnung der Zyklonabscheider (7) einer Bestrahlungsvorrichtung (1) eine Mehrzahl von ersten Gasauslässen (13) von Zyklonabscheidern (7) zugeordnet ist, wobei, vorzugsweise, eine einzige Bestrahlungsvorrichtung (1) für alle Zyklonabscheider (7) vorgesehen ist.
  11. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperiervorrichtung (18), die Einspritzeinrichtung (20) und/oder die Bestrahlungsvorrichtung (1) durch eine Steuer- und/oder Regeleinrichtung steuerbar und/oder regelbar sind, insbesondere voneinander unabhängig.
  12. Raumlufttechnische Anlage gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die raumlufttechnische Anlage (10) derart ausgebildet ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediumstroms in der Bestrahlungsvorrichtung (1) zwischen 2 bis 20 m/s, bevorzugt zwischen 2,5 bis 10 m/s, liegt und/oder dass die raumlufttechnische Anlage (10) derart ausgebildet ist, dass in der Bestrahlungsvorrichtung (1) eine turbulente Strömung des Mediumstroms vorhanden ist, insbesondere wobei die Reynolds-Zahl der Strömung in der Bestrahlungsvorrichtung (1) größer als 2300 ist.
  13. Verwendung einer raumlufttechnischen Anlage (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur Luftreinigung von Gebäuden, insbesondere Wohn-, Büro-, Verwaltungs- und/oder Industriegebäuden.
  14. Verwendung einer raumlufttechnischen Anlage nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Strömungsgeschwindigkeit des Mediumstroms in der Bestrahlungsvorrichtung (1) zwischen 2 bis 20 m/s, bevorzugt zwischen 2,5 bis 10 m/s, liegt.
  15. Verwendung einer raumlufttechnischen Anlage (10) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Bestrahlungsvorrichtung (1) eine turbulente Strömung des Mediumstroms vorhanden ist, insbesondere wobei die Reynolds-Zahl der Strömung in der Bestrahlungsvorrichtung (1) größer als 2300 ist.
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