EP4481280A1 - Heizungsanlage, verfahren zum betreiben einer heizungsanlage und computerprogramm - Google Patents
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- EP4481280A1 EP4481280A1 EP24182828.4A EP24182828A EP4481280A1 EP 4481280 A1 EP4481280 A1 EP 4481280A1 EP 24182828 A EP24182828 A EP 24182828A EP 4481280 A1 EP4481280 A1 EP 4481280A1
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Definitions
- the invention relates to a heating system, a method for operating a heating system and a computer program.
- Heating systems can be set up for combined use for heating and hot water provision.
- a modulation range of gas condensing heaters can be increased to a ratio of approx. 1:10, for example an output range of 3 kilowatts [kW] to 30 kW.
- the power requirement of a heater for hot water provision has increased in recent years, compared to a decreasing power requirement for heating.
- the reason for the decreasing power requirement in heating operation can, for example, be improved insulation of the buildings to be heated.
- a disadvantage is that the heat requirement for heating operation can be in the range of 2 kW and thus below the minimum output of the heater, which means that the heater has to be switched on and off frequently. This can put a strain on the heater.
- the increasing energy requirement for hot water provision can be due to the hot water fittings used, for example through the use of a rain shower, with a water requirement of 25 liters per minute compared to 7 liters per minute for a conventional shower fitting. Providing a hot water flow of 25 liters per minute requires a heater output of significantly more than 30 kW. In order to meet such hot water requirements, hot water storage tanks are used, which can meet such requirements at least temporarily.
- a disadvantage of using hot water storage tanks is their heat loss, in the form of heat emission to the environment, such as the room in which the hot water storage tank is installed.
- the EP 3 015 786 A1 by proposing a thermal energy storage system with a phase change material (PCM).
- PCM phase change material
- the object of the present invention is to at least partially alleviate the problems described with reference to the prior art and in particular to propose a heating system, a method for operating a heating system and a computer program which can improve the energy efficiency of a heating system compared to the prior art.
- the invention should not increase the complexity of a heating system and should be easy to implement.
- a heating system contributes to this, comprising at least one primary heat exchanger for heat exchange with a heat generator, wherein the primary heat exchanger is connected to a heating circuit via a flow line and a return line.
- a three-way valve is arranged in the return line or in the flow line, which divides the heating circuit into a first partial heating circuit and a second partial heating circuit.
- the first partial heating circuit comprises consumers of the heating system and the second partial heating circuit comprises at least one storage heat exchanger, which is designed to transfer heat to at least one hot water storage tank.
- the heat generator can be a heating device, for example set up to burn a fuel such as oil or gas.
- the gas for combustion can be a fossil gas such as natural gas or hydrogen, possibly produced from sustainable energy.
- the heat generator can be designed as a gas condensing heating device, which enables a modulation ratio, i.e. the ratio of the lowest to the highest possible heat output, of 1:10 or more.
- condensing technology enables the use of the condensation heat of the resulting water vapor by cooling the exhaust gas flow below a condensation temperature.
- a gas heater as a heat generator can draw in a mass flow of combustion air by means of a conveyor device, to which a mass flow of fuel gas corresponding to a predetermined combustion air ratio (also referred to as lambda or air ratio) is added via a gas control device, for example a gas valve.
- a gas control device for example a gas valve.
- the resulting combustion mixture of combustion air and fuel gas can be fed via a mixture channel to a burner arranged in a combustion chamber and burned there.
- Combustion products can be discharged to the outside via an exhaust pipe of the heater and a downstream exhaust system.
- a primary heat exchanger is provided for heat exchange, connected to a flow and a return of the heating circuit.
- the primary heat exchanger can have several heat exchanger parts or heat exchanger compartments, for example a first part/section of the primary heat exchanger, which is designed, for example, to absorb the heat of combustion, and a second part of the primary heat exchanger, which is designed, for example, to absorb the condensation heat of the exhaust gas flow.
- the heat generator can also be a heat pump, a (wall-mounted) electrically operated heater or an instantaneous water heater.
- a three-way valve can be arranged in the flow or return of the heating circuit and a branch can be arranged in the flow or return of the heating circuit, which divide the heating circuit into a first partial heating circuit and a second partial heating circuit.
- the three-way valve can be arranged in the flow and the branch in the return, or vice versa.
- the first partial heating circuit and the second partial heating circuit can be understood as parallel-run or parallel-flow partial heating circuits (or parallel sections of the heating circuit), into which a mass flow of heat transfer medium flowing through the primary heat exchanger is divided according to a mixing position or predetermined setting of the three-way valve.
- the first partial heating circuit can (exclusively) integrate one or more consumers, such as radiators or surface heating.
- a second partial heating circuit comprises at least one hot water tank, which in particular stores hot water for use as drinking or service water.
- the at least one hot water tank has at least one storage heat exchanger for heat exchange with the second partial heating circuit, which can transfer heat from the heat carrier of the second partial heating circuit to service water contained in the hot water tank and vice versa.
- the hot water tank has a cold water inlet, which can be connected to a water supply, such as a supply network or a well, and usually opens into a geodetically lower area of the hot water tank.
- a withdrawal connection which is connected to one or more taps such as showers or fittings, can be arranged in a geodetically upper area of the tank due to a developing temperature stratification.
- the storage heat exchanger can, for example, be designed as a spiral-shaped pipe within the hot water tank. Several hot water tanks can be connected to one another in parallel or (preferably) in series.
- the returns from the first partial heating circuit and the second partial heating circuit can be brought together in the return of the heating circuit (primary heat exchanger) using the three-way valve or in the three-way valve.
- the three-way valve can thus ensure that a mass flow of heat transfer medium is supplied to the primary heat exchanger, which is mixed from the return of the first partial heating circuit and the return of the second partial heating circuit according to a mixing position (setting) of the three-way valve.
- the second partial heating circuit is used in particular for heat exchange with the hot water storage tank and can therefore only include one or more storage heat exchangers for one or more hot water storage tanks. This exclusion is to be understood with regard to further heat exchangers or devices for heat extraction and/or supply.
- the three-way valve can be a three-way valve suitable for heating circuits. It can include an actuator, for example a stepper motor, which can set a mixing position of the three-way valve.
- the mixing position can be set by means of an electronic control, for example by a control and regulation device of the heating system.
- the heating system can comprise several temperature sensors. These can be arranged in particular in the flow and return of the first partial heating circuit and the second partial heating circuit and/or in the hot water tank. In this case, several temperature sensors can be arranged in the hot water tank at different geodetic heights of the hot water tank, which enable the detection and/or inclusion of a developing temperature stratification in determining the thermal energy stored in the hot water tank.
- a circulation pump can be arranged in the heating circuit at a position that allows heat transfer medium to be pumped through both the first partial heating circuit and the second partial heating circuit.
- the circulation pump can be arranged between the three-way valve and the primary heat exchanger and/or in the flow of the heating circuit between the branching of the first partial heating circuit and the second partial heating circuit and the primary heat exchanger.
- the circulation pump can also be arranged at a different position in the flow or return, in particular in the undivided area, i.e. the area from the heat generator to the three-way valve or the branching.
- the heat carrier circulating in the heating circuit can, for example, be heating water.
- a method for operating a heating system is proposed.
- a target flow temperature of the heating circuit is set by a mixing position of the three-way valve when heating is requested when the heat generator is switched off.
- the heat transfer medium is thus mixed by the three-way valve to the target flow temperature and is supplied to the first partial heating circuit and the second partial heating circuit, and thus to the consumers and the storage heat exchanger, in proportion to the mixing position of the three-way valve.
- the invention thus enables the heat stored in the hot water tank to be used for heating.
- the target flow temperature can be or have been determined according to a heating curve.
- the mixing position of the three-way valve to be set for this purpose can be specified or calculated based on a temperature of the hot water tank and/or a temperature of the return flow of the first partial heating circuit.
- a mixing temperature measured by the flow or return temperature sensor of the heater can also be regulated.
- an expected mixing temperature can also be calculated based on a volume flow analysis by assigning a position of the three-way valve to a distribution of the volume flows and a storage temperature.
- a control system or a control circuit can be provided to control the flow target temperature based on the mixing position of the three-way valve. This can use the above-mentioned options for determining the mixing temperature, for example, controlling a mixing temperature (detected by means of a flow or return temperature sensor of the heater) with the mixing position of the three-way valve as an actuator.
- the temperatures in the returns of the first partial heating circuit and/or the second partial heating circuit can be input variables of the control system, which specifies the mixing position of the three-way valve as the actuating variable and the flow target temperature as the target variable.
- the setting Mixing temperature in the return line downstream of the three-way valve or in the flow line of the heating circuit) must be recorded and taken into account if necessary.
- the method can be carried out in particular by means of a control device of the heating system or the heat generator.
- the control device can be electrically connected to the three-way valve, the heat generator, the circulation pump and the temperature sensors.
- the method proposed here in conjunction with a heating system proposed here, enables the heat energy stored in the hot water tank to be used by the consumers of the first partial heating circuit.
- the mass flow of heat transfer medium fed to the primary heat exchanger with the target flow temperature set by the three-way valve is fed to the flow of the first heating circuit via the primary heat exchanger and there divided between the first partial heating circuit and the second partial heating circuit according to the set mixing position of the three-way valve.
- a target flow temperature can be set using the three-way valve in the return or flow. This is possible because the flow and return temperatures are the same when the heat generator is switched off.
- a temperature in the hot water tank is below a limit temperature
- charging of the hot water tank can be initiated.
- the heat generator can be put into operation and heat carrier heated by the primary heat generator can be fed to the storage heat exchanger and heat energy can be introduced into the hot water tank.
- the three-way valve can take a mixing position that allows the entire mass flow heated by the primary heat exchanger to be heat transfer medium to the hot water tank. Alternatively, a portion of the heat transfer medium mass flow heated by the primary heat exchanger can also be fed to the first heating circuit by the three-way valve to maintain heating operation.
- the limit temperature can be set by a user according to comfort requirements. The limit temperature can also be adjusted according to the time of day and/or specified usage scenarios.
- the limit temperature can be determined based on recorded user behavior.
- the user behavior can in particular relate to the use or withdrawal of hot water.
- the user behavior in particular the withdrawal of hot water, can also be recorded and analyzed by artificial intelligence. In periods in which no or only very little hot water is regularly withdrawn, the limit temperature for charging the hot water tank can be lowered and the heat loss from the hot water tank can be reduced.
- a first operating state enables heating to be guaranteed and hot water to be drawn off (at the same time) when the heat generator is switched off.
- the heat generator In a second operating state, the heat generator is in operation and can supply heat energy to the hot water storage tank for charging as well as to consumers in the second partial heating circuit for heating. Hot water can also be drawn off in the second operating state.
- a computer program which can be used to (at least partially) carry out a method presented here is set up.
- this relates in particular to a computer program (product) comprising commands which, when the program is executed by the heater, the heating system proposed here or a control and regulating device of the heater or the heating system, cause the heating system to carry out a method proposed here.
- the heating system can have at least one or more temperature sensors to which a computer carrying out the method can be electrically connected.
- the computer carrying out the method can be electrically connected to the electrically controllable actuator of the three-way valve.
- parameters necessary for carrying out the method such as a heating curve or a limit temperature, can be stored in a memory of the computer carrying out the method.
- the explanations of the heating system can also be used to further characterize the process and/or the computer program, and vice versa.
- first primarily serve (only) to distinguish between several similar objects, sizes or processes, and in particular do not necessarily specify a dependency and/or sequence of these objects, sizes or processes. If a dependency and/or sequence is required, this is explicitly stated here or it is obvious to the person skilled in the art when studying the specifically described design. If a component can occur multiple times (“at least one"), the description of one of these components can apply equally to all or part of the majority of these components, but this is not mandatory.
- a heating system, a method for operating a heating system and a computer program are therefore specified here, which at least partially solve the problems described with reference to the state of the art.
- the heating system and the method at least contribute to increasing the energy efficiency of the heating system by meeting the heat requirements of the heating operation by using the thermal energy available in a hot water tank.
- the temperature in the hot water tank and thus the temperature difference to the environment can drop, and the heat loss can be reduced.
- Another associated positive effect is a reduction in the frequency of switching the heater on and off, which can reduce wear and increase the service life.
- the invention also makes it possible to reduce the requirements for the modulation range of a heating device, since low heat requirements of the heating system can be met by using the heat energy of the hot water tank.
- the use of the hot water tank for heating can meet heat requirements of less than 5 kW, meaning that the heat generator only needs to be put into operation when heat requirements are greater than 5 kW.
- This could also be understood as an increase in the modulation range of the overall system.
- the invention can also be used to set up older heating devices with a lower modulation ratio in such a way that they work in a heating system with a high power spread.
- Fig. 1 shows, by way of example and schematically, a heating system 1 proposed here.
- This comprises a heat generator 2 and a primary heat exchanger 3 for transferring heat from the heat generator 2 to a heating circuit 4.
- the heating circuit 4 has a flow line 15 and a return line 16.
- a three-way valve 11 can be arranged in the return line 16, which divides the heating circuit 4 into a first partial circuit 5 with a return line 22 and a second partial circuit 6 with a return line 21.
- the flow line 15 of the heating circuit 4 can be divided at a branch 18 into a flow line 20 of the first partial heating circuit 5 and a flow line 19 of the second partial heating circuit 6.
- the three-way valve 11 can be arranged in the flow line 15 and the branch 18 in the return line 16.
- Consumers 7, for example surface heating or radiators, can be integrated in the first partial circuit 5.
- a hot water storage tank 8 can be used to collect and release heated drinking or service water and a storage heat exchanger 9 can be used to exchange heat between the hot water storage tank 8 and the heat transfer medium circulating in the second partial heating circuit 6.
- the heat transfer medium in the heating circuit 4 or the first and second partial heating circuits 5, 6 is circulated in a circulation direction 17 by means of a circulation pump 10.
- a first temperature sensor 13 can be arranged in the return line 22 of the first partial heating circuit 5 and a second temperature sensor 14 can be arranged in the return line 21 of the second partial heating circuit 6 to detect the temperature of the heat transfer medium.
- a control and regulating device 12 of the heating system 1 can be electrically connected to the three-way valve 11, the circulation pump 10 and the first and second temperature sensors 13, 14. It is noted that further temperature sensors can be used, in particular a temperature sensor arranged downstream of the three-way valve 11 in relation to the circulation direction 17 to detect the temperature set by the mixing position of the three-way valve 11, whereby a (usually already present) flow or return temperature sensor of the heater/heating system 1 can also be used for this purpose, which would make the first and second temperature sensors 13, 14 unnecessary. Alternatively, this temperature can also be set by a control with the mixing position of the three-way valve as the actuator.
- a target flow temperature which was determined, for example, based on the heat requirement and the heating curve, can be set using a mixing position of the three-way valve 11.
- a mixing position of the three-way valve 11 can be determined in order to set the target flow temperature.
- the three-way valve 11 can be set to the specific mixing position.
- Heat transfer medium with the target flow temperature is now supplied to the first and second heating circuits in accordance with the determined and set mixing position of the three-way valve 11.
- the heat transfer medium in the first partial heating circuit 5 is cooled by the consumers and the heat transfer medium in the second partial heating circuit 6 is heated in the storage heat exchanger 9.
- a target flow temperature can be specified. This can be continuously compared with the temperature of the return flow 16 or the temperature of the flow flow 15 (these are the same when the heat generator 2 is switched off). If there is a deviation, the 3-way valve is adjusted so that the specified target flow temperature is set.
- the hot water storage tank 8 can be charged by starting up the heat generator 2.
- the three-way valve 11 can be set to a mixing position in which the mass flow from the primary heat generator 3 is fed as completely as possible to the storage heat exchanger 9.
- the heat generator 2 can be operated at high or nominal power in order to enable the hot water storage tank 8 to be heated quickly.
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Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Heizungsanlage, ein Verfahren zum Betreiben einer Heizungsanlage und ein Computerprogramm.
- Heizungsanlagen können für eine kombinierte Nutzung für Heizung und Warmwasserbereitstellung eingerichtet sein. Um den unterschiedlichen Wärmeanforderungen von Heizung- und Warmwasserbereitstellung zu entsprechen, kann ein Modulationsbereich von Gasbrennwert-Heizgeräten auf ein Verhältnis von ca. 1:10, als beispielsweise einem Leistungsbereich von 3 Kilowatt [kW] bis 30 kW, gesteigert werden. Der Leistungsbedarf eines Heizgerätes für eine Warmwasserbereitstellung ist in den letzten Jahren gestiegen, gegenüber einem sinkenden Leistungsbedarf für den Heizbetrieb. Ursächlich für den sinkenden Leistungsbedarf im Heizbetrieb kann beispielsweise eine verbesserte Dämmung der zu heizenden Gebäude sein. Nachteilig kann somit ein Wärmebedarf des Heizbetriebes bzw. in einem Bereich von 2 kW liegen und damit unterhalb der minimalen Leistung des Heizgerätes, was ein häufiges Ein- und Ausschalten des Heizgerätes mit sich bringt. Dies kann das Heizgerät beanspruchen. Der steigende Energiebedarf für eine Warmwasserbereitstellung kann in den eingesetzten Warmwasserarmaturen begründet sein, beispielsweise durch den Einsatz einer Regenfalldusche, mit einem Wasserbedarf von 25 Litern pro Minute im Vergleich zu 7 Litern pro Minute einer herkömmlichen Duscharmatur. Die Bereitstellung eines Warmwasserstromes von 25 Litern pro Minute erfordert dabei eine Leistung des Heizgerätes von deutlich mehr als 30 kW. Um derartigen Warmwasseranforderungen gerecht zu werden, kommen daher Warmwasserspeicher zum Einsatz, die derartigen Anforderungen zumindest zeitweise entsprechen können.
- Ein Nachteil der Verwendung von Warmwasserspeichern besteht in deren Verlustwärme, in Form einer Wärmeabgabe an die Umgebung, wie beispielsweise dem Aufstellraum des Warmwasserspeichers.
- Diesen Nachteilen versucht die
EP 3 015 786 A1 zu begegnen, indem ein thermischer Energiespeicher mit einem Phasenwechselmaterial (PCM) vorgeschlagen wird. Diese technisch aufwendige Lösung kann jedoch den Wärmeverlust des Warmwasserspeichers nicht mindern. - Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die mit Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Probleme zumindest teilwiese zu lindern und insbesondere eine Heizungsanlage, ein Verfahren zum Betreiben einer Heizungsanlage sowie ein Computerprogramm vorzuschlagen, die die Energieeffizienz einer Heizungsanlage gegenüber dem Stand der Technik verbessern können.
- Die Erfindung soll zudem die Komplexität einer Heizungsanlage nicht steigern und einfach umzusetzen sein.
- Diese Aufgaben werden gelöst durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der hier vorgeschlagenen Lösung sind in den unabhängigen Patentansprüchen angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die in den abhängigen Patentansprüchen aufgeführten Merkmale in beliebiger, technologisch sinnvoller, Weise miteinander kombiniert werden können und weitere Ausgestaltungen der Erfindung definieren. Darüber hinaus werden die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale in der Beschreibung näher präzisiert und erläutert, wobei weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung dargestellt werden.
- Hierzu trägt eine Heizungsanlage bei, zumindest umfassend einen Primärwärmetauscher zum Wärmeaustausch mit einem Wärmeerzeuger, wobei der Primärwärmetauscher über einen Vorlauf und einen Rücklauf mit einem Heizkreis verbunden ist. Im Rücklauf oder im Vorlauf ist ein Dreiwegeventil angeordnet, das den Heizkreis in einen ersten Teilheizkreis und einen zweiten Teilheizkreis teilt. Der erste Teilheizkreis umfasst dabei Verbraucher der Heizungsanlage und der zweite Teilheizkreis mindestens einen Speicherwärmetauscher, der dazu eingerichtet ist, Wärme auf mindestens einen Warmwasserspeicher zu übertragen.
- Bei dem Wärmerzeuger kann es sich um ein Heizgerät handeln, beispielweise eingerichtet zur Verbrennung eines Brennstoffes wie Öl oder Gas. Das Gas zur Verbrennung kann dabei ein fossiles Gas wie Erdgas oder auch, möglicherweise aus nachhaltigen Energien hergestellter, Wasserstoff sein. Insbesondere kann der Wärmeerzeuger als Gasbrennwert-Heizgerät ausgebildet sein, das ein Modulationsverhältnis, also dem Verhältnis von geringster zu höchster möglicher Wärmeleistung, von 1:10 oder mehr ermöglicht. Brennwerttechnik ermöglicht dabei zusätzlich zur Abwärme der Verbrennung die Nutzung der Kondensationswärme des entstehenden Wasserdampfes durch eine Abkühlung des Abgasstromes unterhalb einer Kondensationstemperatur.
- Ein Gasheizgerät als Wärmerzeuger kann mittels einer Fördereinrichtung einen Massestrom Verbrennungsluft ansaugen, dem über eine Gasregeleinrichtung, beispielweise einem Gasventil, ein einem vorgegebenen Verbrennungsluftverhältnis (auch als Lambda oder Luftzahl bezeichnet) entsprechender Massestrom Brenngas zugesetzt wird. Das entstehende Verbrennungsgemisch aus Verbrennungsluft und Brenngas kann über einen Gemischkanal einem in einer Brennkammer angeordneten Brenner zugeführt und dort verbrannt werden. Die Verbrennungsprodukte können über ein Abgasrohr des Heizgerätes und einer nachgeordneten Abgasanlage ins Freie abgeführt werden.
- Weiter ist für einen Wärmeaustausch ein Primärwärmetauscher vorgesehen, verbunden mit einem Vorlauf und ein Rücklauf des Heizkreises. Der Primärwärmetauscher kann dabei mehrere Wärmetauscherteile bzw. Wärmetauscherabteile aufweisen, beispielsweise einen ersten Teil / Abschnitt des Primärwärmetauschers, der beispielsweise zur Aufnahme der Verbrennungswärme eingerichtet ist und einen zweiten Teil des Primärwärmetauscher eingerichtet beispielsweise zur Aufnahme der Kondensationswärme des Abgasstromes.
- Der Wärmerzeuger kann auch eine Wärmepumpe, ein (wandhängendes) elektrisch betriebenes Heizgerät oder ein Durchlauferhitzer sein.
- Im Vorlauf oder Rücklauf des Heizkreises kann ein Dreiwegeventil und entsprechend im Vorlauf oder Rücklauf des Heizkreises eine Verzweigung angeordnet sein, die den Heizkreis in einen ersten Teilheizkreis und einen zweiten Teilheizkreis aufteilen. Klarstellend kann somit im Vorlauf das Dreiwegeventil und im Rücklauf die Verzweigung angeordnet sein, oder umgekehrt. Insofern können erster Teilheizkreis und zweiter Teilheizkreis als parallel geführte bzw. durchströmte Teilheizkreise (bzw. parallele Strecken des Heizkreises) verstanden werden, auf die ein, den Primärwärmetauscher durchströmender, Massestrom Wärmeträger entsprechend einer Mischposition bzw. vorgegebenen Einstellung des Dreiwegeventils aufgeteilt wird. Der erste Teilheizkreis kann (ausschließlich) einen oder mehrerer Verbraucher, wie z. B. Heizkörper oder Flächenheizungen, einbinden.
- Ein zweiter Teilheizkreis umfasst mindestens einen Warmwasserspeicher, der insbesondere Warmwasser zur Nutzung als Trink- oder Brauchwasser speichert. Der mindestens ein Warmwasserspeicher weist zum Wärmeaustausch mit dem zweiten Teilheizkreis mindestens einen Speicherwärmetauscher auf, der Wärme vom Wärmeträger des zweiten Teilheizkreises auf im Warmwasserspeicher enthaltenes Brauchwasser übertragen kann und umgekehrt. Der Warmwasserspeicher weist hierfür einen Kaltwasserzulauf auf, der mit einer Wasserversorgung, wie einem Versorgungsnetz oder einem Brunnen verbunden sein kann und in der Regel in einem geodätisch unteren Bereich des Warmwasserspeichers mündet. Ein Entnahmeanschluss, der mit einer oder mehreren Zapfstellen wie Duschen oder Armaturen verbunden ist, kann, aufgrund einer sich ausbildenden Temperaturschichtung, in einem geodätisch oberen Bereich des Speichers angeordnet sein. Der Speicherwärmetauscher kann beispielhaft als innerhalb des Warmwasserspeichers spiralförmig geführte Rohrleitung ausgebildet sein. Es können mehrere Warmwasserspeicher parallel oder (bevorzugt) in Reihe miteinander verbunden sein.
- Die Rückläufe von erstem Teilheizkreis und zweiten Teilheizkreis können im Rücklauf des Heizkreises (Primärwärmetauschers) mittels des Dreiwegeventils bzw. in dem Dreiwegeventil zusammengeführt werden. Somit kann das Dreiwegeventil bewirken, dass dem Primärwärmetauscher ein Massestrom Wärmeträger zugeführt wird, der entsprechend einer Mischposition (Stellung) des Dreiwegeventils, aus dem Rücklauf des ersten Teilheizkreises und dem Rücklauf des zweiten Teilheizkreises gemischt wird. Der zweite Teilheizkreis dient insbesondere einem Wärmeaustausch mit dem Warmwasserspeicher und kann insofern ausschließlich einen oder mehrere Speicherwärmetauscher für einen oder mehrere Warmwasserspeicher umfassen. Dieser Ausschluss ist hinsichtlich weiterer Wärmetauscher bzw. Einrichtungen zur Wärmeentnahme und/ oder Zuführung zu verstehen.
- Bei dem Dreiwegeventil kann es sich um ein für Heizkreise geeignetes Dreiwegeventil handeln. Es kann einen Aktuator, beispielsweise einen Schrittmotor, umfassen, der eine Mischposition des Dreiwegeventils einstellen kann. Mittels einer elektronischen Ansteuerung, beispielsweise durch ein Regel- und Steuergerät der Heizungsanlage, kann die Mischposition eingestellt werden.
- Zudem kann die Heizungsanlage mehrere Temperatursensoren umfassen. Diese können insbesondere im Vorlauf und Rücklauf des ersten Teilheizkreises und zweiten Teilheizkreises angeordnet sein und/oder im Warmwasserspeicher. Dabei können im Warmwasserspeicher mehrere Temperartursensoren in verschiedenen geodätischen Höhen des Warmwasserspeichers angeordnet sein, die eine Erfassung und/ oder Einbeziehung einer sich ausbildenden Temperaturschichtung in eine Bestimmung der im Warmwasserspeicher gespeicherten Wärmeenergie ermöglichen.
- Eine Umwälzpumpe kann im Heizkreis an einer Position angeordnet sein, die ermöglicht, dass Wärmeträger sowohl durch den ersten Teilheizkreis als auch den zweiten Teilheizkreis gefördert werden kann. Insbesondere kann die Umwälzpumpe zwischen Dreiwegeventil und Primärwärmetauscher und/oder im Vorlauf des Heizkreises zwischen der Verzweigung von erstem Teilheizkreis und zweitem Teilheizkreis und dem Primärwärmetauscher angeordnet sein. Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass auch mehrere Umwälzpumpen vorgesehen sein können. Auch kann die Umwälzpumpe an einer anderen Position im Vorlauf oder Rücklauf angeordnet sein, insbesondere im ungeteilten Bereich, also dem Bereich von Wärmeerzeuger zum Dreiwegeventil bzw. der Verzweigung.
- Bei dem im Heizkreis (also im ersten Teilheizkreis und zweitem Teilheizkreis) zirkulierenden Wärmträger kann es sich beispielsweise um Heizungswasser handeln.
- Nach einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zum Betreiben einer Heizungsanlage vorgeschlagen. Dabei wird eine Vorlaufsolltemperatur des Heizkreises bei einer Heizungsanforderung bei ausgeschaltetem Wärmeerzeuger durch eine Mischposition des Dreiwegeventils eingestellt. Dadurch wird der Wärmeträger durch das Dreiwegeventil auf die Vorlaufsolltemperatur gemischt und anteilig entsprechende der Mischposition des Dreiwegeventils dem ersten Teilheizkreis und zweiten Teilheizkreis und damit den Verbrauchern und dem Speicherwärmetauscher zugeführt. Somit ermöglicht die Erfindung eine Nutzung der im Warmwasserspeicher gespeicherten Wärme für den Heizbetrieb. Dabei kann die Vorlaufsolltemperatur einer Heizkurve entsprechend ermittelt werden oder worden sein. Die hierfür einzustellende Mischposition des Dreiwegeventils kann anhand einer Temperatur des Warmwasserspeichers und/oder einer Temperatur des Rücklaufes des ersten Teilheizkreises vorgegeben bzw. berechnet werden. Alternativ kann auch eine Mischtemperatur gemessen durch Vorlauf- oder Rücklauftemperatursensor des Heizgerätes geregelt werden. Nicht zuletzt kann auch anhand einer Volumenstrombetrachtung mittels einer Zuordnung einer Position des Dreiwegeventils zu einer Aufteilung der Volumenströme und einer Speichertemperatur eine zu erwartende Mischtemperatur berechnet werden.
- Weiter kann eine Regelung bzw. ein Regelkreis zur Regelung der Vorlaufsolltemperatur anhand der Mischposition des Dreiwegeventils vorgesehen sein. Dieser kann oben genannte Möglichkeiten zur Bestimmung der Mischtemperatur nutzen, beispielsweise eine Mischtemperatur (erfasst mittels eines Vorlauf- oder Rücklauftemperatursensor des Heizgerätes) mit der Mischposition des Dreiwegeventils als Stellglied regeln. Alternativ können die Temperaturen in den Rückläufen des ersten Teilheizkreises und/oder des zweiten Teilheizkreises Eingangsgrößen der Regelung sein, welche die einzustellende Mischposition des Dreiwegeventils Stellgröße und die Vorlaufsolltemperatur als Sollgröße vorgibt. Hierfür kann zudem die sich einstellende Mischtemperatur (im Rücklauf dem Dreiwegeventil nachgeordnet bzw. im Vorlauf des Heizkreises) erfasst und ggf. berücksichtigt werden.
- Das Verfahren kann insbesondere mittels eines Regel- und Steuergeräts der Heizungsanlage oder des Wärmeerzeugers ausgeführt werden. Hierfür kann das Regel- und Steuergerät mit dem Dreiwegeventil, dem Wärmerzeuger, der Umwälzpumpe und den Temperatursensoren elektrisch verbunden sein.
- Das hier vorgeschlagene Verfahren ermöglicht somit in Verbindung mit einer hier vorgeschlagenen Heizungsanlage eine Nutzung der im Warmwasserspeicher gespeicherten Wärmeenergie durch die Verbraucher des ersten Teilheizkreises. Der dem Primärwärmetauscher zugeführte Massestrom Wärmeträger mit der vom Dreiwegeventil hierfür eingestellten Vorlaufsolltemperatur wird über den Primärwärmetauscher dem Vorlauf des ersten Heizkreises zugeführt und dort entsprechend der eingestellten Mischposition des Dreiwegeventils auf den ersten Teilheizkreis und zweiten Teilheizkreis aufgeteilt. Bei ausgeschaltetem Wärmeerzeuger, also ohne Erwärmung des Wärmeträgers im Primärwärmetauscher kann durch das Dreiwegeventil im Rücklauf oder Vorlauf eine Vorlaufsolltemperatur eingestellt werden. Dies ist möglich, da die Vorlauf- und Rücklauftemperatur bei ausgeschaltetem Wärmeerzeuger gleich sind.
- Wenn eine Temperatur im Warmwasserspeicher unterhalb einer Grenztemperatur erfasst wird, kann eine Ladung des Warmwasserspeichers initiiert werden. Hierfür kann der Wärmeerzeuger in Betrieb genommen werden und vom Primärwärmeerzeuger erwärmter Wärmeträger zum Speicherwärmetauscher geleitet werden und Wärmeenergie in den Warmwasserspeicher eintragen. Dabei kann das Dreiwegeventil eine Mischposition einnehmen, die den gesamten vom Primärwärmetauscher erwärmten Massestrom Wärmeträger dem Warmwasserspeicher zuführt. Alternativ kann vom Dreiwegeventil auch ein Teil des vom Primärwärmetauscher erwärmten Massestromes Wärmeträger auch zur Aufrechterhaltung des Heizbetriebes auch dem ersten Heizkreis zugeführt werden. Die Grenztemperatur kann dabei von einem Nutzer entsprechend den Komfortanforderungen eingestellt werden. Auch kann die Grenztemperatur entsprechend einer Tageszeit und/ oder vorgegebenen Nutzungsszenarien angepasst werden.
- Gemäß einer Ausgestaltung des Verfahrens kann die Grenztemperatur anhand eines erfassten Nutzerverhaltens festgelegt werden. Das Nutzerverhalten kann sich dabei insbesondere eine Warmwassernutzung - bzw. -entnahme beziehen. Insbesondere kann das Nutzerverhalten, insbesondere die Warmwasserentnahmen auch durch eine künstliche Intelligenz erfasst und analysiert werden. In Zeiträumen, in denen regelmäßig keine oder nur sehr geringe Warmwasserentnahmen erfolgen, kann die Grenztemperatur für eine Ladung des Warmwasserspeichers gesenkt und damit einhergehend der Verlustwärmstrom des Warmwasserspeichers gemindert werden.
- Es können somit zwei Betriebszustände der Heizungsanlage erkannt werden. Ein erster Betriebszustand ermöglicht die Gewährleistung eines Heizbetriebes und die Möglichkeit einer (gleichzeitigen) Entnahme von Warmwasser bei ausgeschaltetem Wärmeerzeuger. Bei einem zweiten Betriebszustand ist der Wärmerzeuger in Betrieb und kann sowohl dem Warmwasserspeicher Wärmeenergie zur Ladung als auch Verbrauchern im zweiten Teilheizkreis Wärmeenergie für einen Heizbetrieb zuführen. Auch im zweiten Betriebszustand kann eine Warmwasserentnahme erfolgen.
- Nach einem weiteren Aspekt wird auch ein Computerprogramm vorgeschlagen, welches zur (zumindest teilweisen) Durchführung eines hier vorgestellten Verfahrens eingerichtet ist. Dies betrifft mit anderen Worten insbesondere ein Computerprogramm (-produkt), umfassend Befehle, die bei der Ausführung des Programms durch das Heizgerät, die eine hier vorgeschlagene Heizungsanlage bzw. einem Regel- und Steuergerät des Heizgerätes oder der Heizungsanlage, die Heizungsanlage veranlassen, ein hier vorgeschlagenes Verfahren auszuführen. Die Heizungsanlage kann hierfür mindestens einen ein oder mehrere Temperatursensoren aufweisen, mit denen ein verfahrensdurchführender Computer elektrisch verbunden sein kann. Zudem kann der verfahrensdurchführende Computer mit dem elektrisch ansteuerbaren Aktuator des Dreiwegeventils elektrisch verbunden ein. Auf einem Speicher des verfahrensdurchführenden Computers können zudem für eine Verfahrensdurchführung notwendige Parameter, wie eine Heizkurve oder eine Grenztemperatur hinterlegt sein.
- Die Erläuterungen zu der Heizungsanlage können auch zur näheren Charakterisierung des Verfahrens und/oder des Computerprogrammes herangezogen werden, und umgekehrt.
- Vorsorglich sei angemerkt, dass die hier verwendeten Zahlwörter ("erste", "zweite", ...) vorrangig (nur) zur Unterscheidung von mehreren gleichartigen Gegenständen, Größen oder Prozessen dienen, also insbesondere keine Abhängigkeit und/oder Reihenfolge dieser Gegenstände, Größen oder Prozesse zueinander zwingend vorgeben. Sollte eine Abhängigkeit und/oder Reihenfolge erforderlich sein, ist dies hier explizit angegeben oder es ergibt sich offensichtlich für den Fachmann beim Studium der konkret beschriebenen Ausgestaltung. Soweit ein Bauteil mehrfach vorkommen kann ("mindestens ein"), kann die Beschreibung zu einem dieser Bauteile für alle oder ein Teil der Mehrzahl dieser Bauteile gleichermaßen gelten, dies ist aber nicht zwingend.
- Hier werden somit eine Heizungsanlage, ein Verfahren zum Betreiben einer Heizungsanlage sowie ein Computerprogramm angegeben, welche die mit Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Probleme zumindest teilweise lösen. Insbesondere tragen die Heizungsanlage, das Verfahren zumindest dazu bei, die Energieeffizienz der Heizungsanlage zu steigern, indem Wärmanforderungen des Heizbetriebes durch Nutzung der in einem Warmwasserspeicher vorhandenen thermischen Energie bedient werden. Damit einhergehend kann die Temperatur im Warmwasserspeicher und damit die Temperaturdifferenz zur Umgebung sinken, und damit einhergehend der Verlustwärmestrom gemindert werden. Ein weiterer damit verbundener positiver Effekt ist eine Minderung der Taktung des Ein- und Ausschaltens des Heizgerätes der Verschleiß gesenkt und die Standzeit erhöht werden kann.
- Die Erfindung ermöglicht zudem die Anforderungen an den Modulationsbereich eines Heizgerätes zu mindern, da geringe Wärmeanforderungen der Heizung durch Nutzung der Wärmeenergie des Warmwasserspeichers erfüllt werden können. So kann die Nutzung des Warmwasserspeichers für den Heizbetrieb beispielhaft Wärmeanforderungen kleiner 5 kW bedienen, und so eine Inbetriebnahme des Wärmeerzeugers erst ab Wärmeanforderungen von größer 5 kW erforderlich machen. Dies könnte auch als Steigerung des Modulationsbereiches des Gesamtsystems verstanden werden. Insofern kann die Erfindung auch dafür genutzt werden, ältere Heizgeräte mit einem geringeren Modulationsverhältnis, derart einzurichten, dass diese in einer Heizungsanlage mit einer hohen Leistungsspreizung arbeiten.
- Die Erfindung sowie das technische Umfeld werden nachfolgend anhand der beiliegenden Figuren näher erläutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erfindung durch die angeführten Ausführungsbeispiele nicht beschränkt werden soll. Insbesondere ist es, soweit nicht explizit anders dargestellt, auch möglich, Teilaspekte der in den Figuren erläuterten Sachverhalte zu extrahieren und mit anderen Bestandteilen und Erkenntnissen aus der vorliegenden Beschreibung zu kombinieren. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren und insbesondere die dargestellten Größenverhältnisse nur schematisch sind. Es zeigt:
- Fig. 1:
- eine hier vorgeschlagene Heizungsanlage.
-
Fig. 1 zeigt beispielhaft und schematisch eine hier vorgeschlagene Heizungsanlage 1. Diese umfasst einen Wärmeerzeuger 2 und einen Primärwärmetauscher 3 zur Übertragung von Wärme vom Wärmerzeuger 2 auf einen Heizkreis 4. Der Heizkreis 4 weist einen Vorlauf 15 und einen Rücklauf 16 auf. Im Rücklauf 16 kann ein Dreiwegeventil 11 angeordnet sein, das den Heizkreis 4 in einen ersten Teilkreis 5 mit einem Rücklauf 22 und einen zweiten Teilkreis 6 mit einem Rücklauf 21 unterteilt. Der Vorlauf 15 des Heizkreises 4 kann an einer Verzweigung 18 in einen Vorlauf 20 des ersten Teilheizkreises 5 und einen Vorlauf 19 des zweiten Teilheizkreises 6 geteilt werden. Es wird angemerkt, dass alternativ auch das Dreiwegeventils 11 im Vorlauf 15 und die Verzweigung 18 im Rücklauf 16 angeordnet sein kann. - Im ersten Teilkreis 5 können Verbraucher 7, beispielweise Flächenheizungen oder Heizkörper, eingebunden sein. Im zweiten Teilkreis 6 kann ein Warmwasserspeicher 8 zur Aufnahme und Abgabe von erwärmtem Trink- oder Brauchwasser und ein Speicherwärmetauscher 9 zum Wärmeaustausch des Warmwasserspeichers 8 mit dem, im zweiten Teilheizkreis 6 zirkulierenden Wärmeträger ermöglichen. Dabei wird der Wärmeträger im Heizkreis 4 bzw. dem ersten und zweiten Teilheizkreis 5, 6 mittels einer Umwälzpumpe 10 in einer Zirkulationsrichtung 17 umgewälzt.
- Im Rücklauf 22 des ersten Teilheizkreises 5 kann ein erster Temperatursensor 13 und im Rücklauf 21 des zweiten Teilheizkreises 6 kann ein zweiter Temperatursensor 14 zur Erfassung der Temperatur des Wärmeträgers angeordnet sein. Ein Regel- und Steuergerät 12 der Heizungsanlage 1 kann mit dem Dreiwegeventil 11, der Umwälzpumpe 10 sowie erstem und zweitem Temperatursensor 13, 14 elektrisch verbunden sein. Es wird angemerkt, dass weitere Temperatursensoren eingesetzt werden können, insbesondere dem Dreiwegeventil 11 bezogen auf die Zirkulationsrichtung 17 nachgeordnet ein Temperatursensor zur Erfassung der von der Mischposition des Dreiwegeventils 11 eingestellten Temperatur, wobei hierfür auch ein (zumeist ohnehin vorhandenen) Vorlauf- oder Rücklauftemperatursensor des Heizgerätes/ der Heizungsanlage 1 genutzt werden können, wodurch erster und zweiter Temperatursensor 13, 14 unnötig wäre. Alternativ kann diese Temperatur auch durch eine Regelung mit der Mischposition des Dreiwegeventils als Stellglied eingestellt werden.
- Gemäß einem hier vorgeschlagenen Verfahren kann eine Vorlaufsolltemperatur, die beispielweise anhand der Wärmanforderung und der Heizkurve ermittelt wurde, anhand einer Mischposition des Dreiwegeventils 11 eingestellt werden. Anhand der Messignale des ersten Temperatursensors 13 im Rücklauf 22 des ersten Teilheizkreises 5 und des zweiten Temperatursensors 14 im Rücklauf 21 des zweiten Teilheizkreises 6 kann eine Mischposition des Dreiwegeventils 11 bestimmt werden, um die Vorlaufsolltemperatur einzustellen. Durch Ansteuerung des Dreiwegeventils 11 kann das Dreiwegeventil 11 auf die bestimmte Mischposition eingestellt werden. Nunmehr wird entsprechend der bestimmten und eingestellten Mischposition des Dreiwegeventils 11 Wärmeträger mit Vorlaufsolltemperatur dem ersten und zweiten Heizkreis zugeführt. Dabei wird der Wärmeträger im ersten Teilheizkreis 5 durch die Verbraucher abgekühlt und der Wärmeträger im zweiten Teilheizkreis 6 im Speicherwärmetauscher 9 erwärmt.
- Alternativ kann auch eine Vorlaufsolltemperatur vorgegeben werden. Diese kann dauerhaft mit der Temperatur des Rücklaufes 16 oder der Temperatur des Vorlaufs 15 (diese sind bei ausgeschaltetem Wärmeerzeuger 2 gleich) verglichen werden. Bei einer Abweichung wird das 3-Wege-Ventil verstellt, sodass die vorgegebene Vorlaufsolltemperatur eingeregelt wird.
- Eine Ladung des Warmwasserspeichers 8 kann durch eine Inbetriebnahme des Wärmerzeugers 2 erfolgen. Zudem kann das Dreiwegeventil 11 auf eine Mischposition eingestellt werden, in dem der Massestrom aus dem Primärwärmeerzeuger 3 weitestgehend vollständig dem Speicherwärmetauscher 9 zugeführt wird. Hierfür kann der Wärmeerzeuger 2 mit hoher bzw. Nennleistung betrieben werden, um ein schnelles Erwärmen des Warmwasserspeichers 8 zu ermöglichen.
-
- 1
- Heizungsanlage
- 2
- Wärmeerzeuger
- 3
- Primärwärmetauscher
- 4
- Heizkreis
- 5
- erster Teilheizkreis
- 6
- zweiter Teilheizkreis
- 7
- Verbraucher
- 8
- Warmwasserspeicher
- 9
- Speicherwärmetauscher
- 10
- Umwälzpumpe
- 11
- Dreiwegeventil
- 12
- Regel- und Steuergerät
- 13
- erster Temperatursensor
- 14
- zweiter Temperatursensor
- 15
- Vorlauf Heizkreis
- 16
- Rücklauf Heizkreis
- 17
- Zirkulationsrichtung
- 18
- Verzweigung
- 19
- Vorlauf zweiter Teilheizkreis
- 20
- Vorlauf erster Teilheizkreis
- 21
- Rücklauf zweiter Teilheizkreis
- 22
- Rücklauf erster Teilheizkreis
Claims (10)
- Heizungsanlage (1), umfassend einen Primärwärmetauscher (3) zum Wärmeaustausch mit einem Wärmeerzeuger (2), wobei der Primärwärmetauscher (3) über einen Vorlauf (15) und einen Rücklauf (16) mit einem Heizkreis (4) verbunden ist und im Vorlauf (15) oder Rücklauf (16) des Heizkreises (4) ein Dreiwegeventil (11) angeordnet ist, das den Heizkreis (4) in einen ersten Teilheizkreis (5) und einen zweiten Teilheizkreis (6) teilt, wobei der erste Teilheizkreis (5) Verbraucher (7) der Heizungsanlage (1) umfasst und der zweite Teilheizkreis (6) mindestens einen Speicherwärmetauscher (9) umfasst, dazu eingerichtet, Wärme auf mindestens einen Warmwasserspeicher (8) zu übertragen.
- Heizungsanlage (1) nach Anspruch 1, wobei der Wärmeerzeuger (2) ein Gasbrennwert-Heizgerät ist.
- Heizungsanlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei im Vorlauf (15) und/ oder Rücklauf (16) des Heizkreises (4) zwischen Dreiwegeventil (11) und Primärwärmetauscher (3) und/oder zwischen einer Verzweigung (18) von erstem Teilheizkreis (5) und zweitem Teilheizkreis (6) und dem Primärwärmetauscher (3) eine Umwälzpumpe (10) angeordnet ist.
- Heizungsanlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der zweite Teilheizkreis (6) ausschließlich zum Wärmeaustausch mit einem Warmwasserspeicher (8) eingerichtet ist.
- Verfahren zum Betreiben einer Heizungsanlage (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei bei einer Heizungsanforderung bei ausgeschaltetem Wärmeerzeuger (2) eine Vorlaufsolltemperatur des Heizkreises (4) durch eine Mischposition des Dreiwegeventils (11) eingestellt wird.
- Verfahren nach Anspruch 4, wobei bei einem Erkennen einer Temperatur im Warmwasserspeicher (8) und/oder im Rücklauf (21) des zweiten Teilheizkreises (6) unterhalb einer Grenztemperatur das Dreiwegeventil (11) in eine Ladeposition verfahren wird, in der bei eingeschaltetem Wärmeerzeuger (2) im Primärwärmetauscher (3) erwärmter Wärmeträger dem Warmwasserspeicher (8) zugeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Grenztemperatur anhand eines erfassten Nutzerverhaltens festgelegt wird.
- Heizungsanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, umfassend Mittel zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 5 bis 7.
- Computerprogramm umfassend Befehle, die eine Heizungsanlage (1) nach Anspruch 8 dazu veranlassen, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7 auszuführen.
- Regel- und Steuergerät (12) einer Heizungsanlage (1), eingerichtet zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 5 bis 7.
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Free format text: STATUS: GRANT OF PATENT IS INTENDED |
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| RIC1 | Information provided on ipc code assigned before grant |
Ipc: F24D 3/08 20060101AFI20260108BHEP Ipc: F24D 19/10 20060101ALI20260108BHEP Ipc: F24H 1/50 20220101ALI20260108BHEP Ipc: F24H 8/00 20220101ALI20260108BHEP Ipc: F24H 15/223 20220101ALI20260108BHEP Ipc: F24H 15/315 20220101ALI20260108BHEP Ipc: F24D 11/00 20220101ALI20260108BHEP Ipc: F24H 15/215 20220101ALI20260108BHEP |
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| INTG | Intention to grant announced |
Effective date: 20260123 |
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| GRAS | Grant fee paid |
Free format text: ORIGINAL CODE: EPIDOSNIGR3 |
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| GRAA | (expected) grant |
Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210 |
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| STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: THE PATENT HAS BEEN GRANTED |
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| AK | Designated contracting states |
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| REG | Reference to a national code |
Ref country code: CH Ref legal event code: F10 Free format text: ST27 STATUS EVENT CODE: U-0-0-F10-F00 (AS PROVIDED BY THE NATIONAL OFFICE) Effective date: 20260429 |