EP4481282A1 - Energieverteiler zum verteilen von energie auf fläche - Google Patents
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- EP4481282A1 EP4481282A1 EP24182947.2A EP24182947A EP4481282A1 EP 4481282 A1 EP4481282 A1 EP 4481282A1 EP 24182947 A EP24182947 A EP 24182947A EP 4481282 A1 EP4481282 A1 EP 4481282A1
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- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
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- F24D3/00—Hot-water central heating systems
- F24D3/12—Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating
- F24D3/14—Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating incorporated in a ceiling, wall or floor
- F24D3/148—Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating incorporated in a ceiling, wall or floor with heat spreading plates
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- E—FIXED CONSTRUCTIONS
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- E04C—STRUCTURAL ELEMENTS; BUILDING MATERIALS
- E04C2/00—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels
- E04C2/44—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose
- E04C2/52—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose with special adaptations for auxiliary purposes, e.g. serving for locating conduits
- E04C2/521—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose with special adaptations for auxiliary purposes, e.g. serving for locating conduits serving for locating conduits; for ventilating, heating or cooling
- E04C2/525—Building elements of relatively thin form for the construction of parts of buildings, e.g. sheet materials, slabs, or panels characterised by the purpose with special adaptations for auxiliary purposes, e.g. serving for locating conduits serving for locating conduits; for ventilating, heating or cooling for heating or cooling
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- E04F—FINISHING WORK ON BUILDINGS, e.g. STAIRS, FLOORS
- E04F13/00—Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings
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- E04F13/08—Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements
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- E04F13/0875—Coverings or linings, e.g. for walls or ceilings composed of covering or lining elements; Sub-structures therefor; Fastening means therefor composed of a plurality of similar covering or lining elements having a basic insulating layer and at least one covering layer
Definitions
- the present invention relates to an energy distributor which is designed to optimally distribute energy, in particular thermal energy, to a corresponding or desired area.
- a device for an external wall which has a facade part, a heat coupler and a fastening element for the external wall, wherein the heat coupler is supported against the facade part via an insulating layer for pressing against the external wall.
- the object of embodiments of the invention is to provide a device which enables optimal delivery of energy, in particular thermal energy, to a desired surface.
- this object is achieved by an energy distributor for distributing thermal energy to a surface, wherein the energy distributor is formed in one piece, and wherein the energy distributor has an opening section for inserting an energy delivery system, a receiving section adjacent to the opening section for receiving the energy delivery system and a delivery section adjacent to the receiving section for distributing the thermal energy to the surface, wherein the delivery section has a convexly outwardly curved profile with at least one cavity formed between the profile legs.
- An energy distributor is understood to be an element or a device which is designed to direct energy in a desired direction and to distribute the energy over a desired area in order to heat and/or cool it.
- the fact that the energy distributor is designed in one piece further means that the energy distributor is designed in one piece, in particular is made from a continuous piece, for example a continuous sheet of metal.
- the delivery section has a convexly curved profile towards the outside further means that the delivery section is curved or bent towards the outside, i.e. away from the center of the heat distributor or the receiving section, i.e. has at least one corresponding outwardly projecting section in order to enlarge a support surface which is placed on the desired surface to be tempered and via which heat energy can be delivered to the desired surface, wherein the delivery section is subsequently, i.e. after the curving or bending, designed to be double-walled in the corresponding areas with at least one hollow or free space or air gap in between.
- An energy delivery system is also understood to be a system which is designed to deliver energy to an environment and/or other components.
- Such an energy distributor has the advantage that it has an enlarged delivery area for delivering thermal energy to the desired area
- the at least one cavity also serves as an energy storage device or ensures an energy accumulation so that energy reaches the last corner of the energy distributor and can therefore actually be released over the entire storage area.
- a device or energy distributor is specified which enables optimal delivery of thermal energy to a desired area.
- the at least one cavity has a conical shape that tapers inwards.
- a conical shape is understood to be a conical shape or a tapering shape, i.e. a shape that comes to a point.
- the at least one cavity has a shape that tapers inwards further means that the at least one cavity converges in the direction of the receiving section, i.e. the width of the at least one cavity is greater the further out or the further away one is from the receiving area.
- a width of the at least one cavity is greatest at the point which is furthest away from the receiving area and thus also from the energy delivery system, as is the corresponding energy storage, which has the advantage that parts of the delivery section or the delivery surface which are further away from the receiving area, i.e. the energy delivery system, can also be optimally supplied with thermal energy and the thermal energy can be evenly distributed over the entire delivery surface.
- the opening section may further comprise receiving wings.
- a receiving wing is understood here to be an element, in particular a rod-shaped element, which protrudes at an obtuse angle from the receiving section and which enables the energy delivery system to be pressed in.
- Such support wings have the advantage that an energy delivery system can be easily pressed in from the front, whereby an opening remaining between the support wings can reduce conductivity in the opposite direction of the support surface and possible energy losses can be further reduced.
- the receiving section can be designed to be spring-loaded.
- Spring-loaded design means that the shape and/or dimensions of the receiving section can change during operation according to a spring.
- a further embodiment of the invention also provides a system for delivering thermal energy to a surface, the system comprising at least one energy delivery system and at least one energy distributor as described above.
- Such a system has the advantage that it also has an energy distributor with an enlarged delivery surface for delivering thermal energy to the desired area.
- the at least one cavity of the energy distributor also serves as an energy storage device or ensures an energy accumulation so that thermal energy reaches the last corner of the energy distributor and can therefore actually be delivered over the entire storage area.
- the system may further comprise at least one adapter for fastening the system.
- An adapter is understood to be a component for the mechanical connection of a fastening element, for example a corresponding clip element.
- Each of the at least one adapter can also be designed to be inserted into the opening section of one of the at least one energy distributor. This enables the adapter to be connected as closely as possible to the energy delivery system, whereby other components, for example a corresponding insulation, in particular an insulating layer, can be brought as close as possible to the energy delivery system or arranged as close to it as possible.
- exactly one adapter is inserted into the opening section of one of the energy distributors.
- At least one of the at least one adapter further comprises a spring, and wherein the spring is inserted into the opening portion of one of the at least one energy distributor.
- a spring is understood to be a metallic, plastic or similar technical component that can be sufficiently elastically deformed in practical use.
- Such a spring has the advantage that unevenness can be compensated and an optimal fit on uneven surfaces is possible.
- the system can further comprise at least one dowel coupled to the at least one adapter to aid assembly.
- a dowel is understood to be a connecting element which is designed to connect or hold together several elements or components and to simplify the corresponding assembly.
- the surface can be, for example, a wall and/or a floor and/or a ceiling, for example a top floor ceiling, of a building.
- the surface is a wall and/or a floor and/or a ceiling of a building is only one possible embodiment. Rather, the surface can also be any other surface or any subsurface whose temperature is to be regulated.
- the system may also include an insulating layer to prevent energy loss.
- An insulating layer is understood to be a layer of heat-insulating material, for example an insulating layer, which is designed to reduce the passage and thus the loss of thermal energy.
- the present invention provides an energy distributor which is designed to optimally distribute energy, in particular thermal energy, to a corresponding or desired area.
- Fig. 1 shows a cross-sectional view of an energy distributor 1 according to embodiments of the invention.
- Such an energy distributor 1 has the advantage that it has an enlarged delivery surface 8 for delivering thermal energy to the desired surface.
- the at least one cavity 7 also serves as an energy store or ensures an energy accumulation, so that thermal energy reaches the last corner of the energy distributor 1 and can therefore actually be delivered over the entire storage surface 8.
- a device or an energy distributor 1 is thus specified which enables an optimal release of thermal energy to a desired area.
- Such an energy distributor 1 also has the advantage that the energy delivery system 3 can be easily removed from the front for repair in the event of damage. It also enables the materials and raw materials used or installed to be dismantled separately.
- the delivery section 5 has in particular an airfoil-like profile or the shape of a double-walled hollow chamber lamella.
- the corresponding design or shape of the dispensing section 5 also achieves a spring effect, which can compensate for any unevenness on the corresponding surface.
- the dispensing system 5 has the shape of a spring-acting hollow chamber lamella.
- the energy distributor 1 further has a corresponding opening 9, whereby an energy release in a direction away from the surface is reduced or suppressed.
- the energy distributor 1 can in particular be made of a heat-conducting material, for example sheet metal, aluminum or steel.
- the heat distributor 1 can also be an extruded profile, for example.
- the energy distributor can, for example, be manufactured or shaped in such a way that the delivery section has at least one U-shaped profile, wherein the two corresponding profile legs are pressed together in a region adjacent to the receiving section and pressed apart in an opposite region furthest from the receiving section in order to ensure optimum energy transfer and to form the at least one cavity.
- the energy delivery system 4 can also have a tubular cross-section, wherein the thermal energy delivery system 4 can, for example, have at least one tempering or cooling pipe and/or one heating pipe.
- the pipe can be, for example, a metal pipe, for example a copper pipe, but also a plastic pipe or composite material such as plastic/aluminum/plastic.
- the at least one cavity 7 has a conical shape that tapers inwards or tapers inwards.
- the opening section 2 further has receiving wings 10.
- the receiving wings 10 protrude at an acute angle, or have an acute angle with respect to the surface 2 of, for example, 135°.
- the receiving wings 10 are designed in such a way that they stabilize the energy distributor 1 and further reinforce the gripping or holding of an insulation, for example a thermal insulation.
- the receiving section 5 is also designed to be resilient.
- the contact pressure on the heat energy delivery system 4 is increased and the energy delivery to the energy distributor 1 is optimized.
- Fig. 2 shows a cross-sectional view of a system for delivering thermal energy to a surface 20 according to embodiments of the invention.
- the system 20 has an energy delivery system 21 and an energy distributor 22.
- Fig. 2 also shows an adapter 23 inserted into the energy distributor 22 for fastening the system 1.
- the adapter 23 shown is a clip element.
- the adapter 23 shown serves as a fastening element for insulation or thermal insulation.
- the adapter 23 also has a spring 24.
- the spring 24 is in turn designed to increase a contact pressure between the energy distributor 22 and the adapter.
- FIG. 2 shows, an attachment or dowel 25 is inserted, for example screwed, into the adapter 23, which has a hook portion 26 at an end opposite the spring 24, which is designed to engage in a corresponding recess or a corresponding element in a cover, for example a facade part.
- a corresponding dowel has a hook section is only one possible embodiment.
- the dowel can also have other means or forms for fastening to a cover.
- the Fig. 3a and 3b each show mounting options for mounting a system for releasing thermal energy 30 to a surface 31.
- the energy can be generated by photovoltaic and/or solar thermal systems, for example, arranged on the facade part, and delivered to the energy distributor.
- the energy can also be generated by other energy generators, for example an air heat pump or a district heating/cooling system, and delivered to the energy distributor.
- Fig. 3a shows a mounting option for mounting the system for emitting thermal energy 30 to the surface 31 according to a first embodiment.
- Fig. 3a an embodiment in which a unit consisting of the plurality of energy distributors 32, the energy delivery system, the facade part 34, which can have a rear ventilation level, and the insulation layer 35 is pre-assembled based on corresponding adapters 36 and adapter attachments or dowels 37 in order to then be attached to the corresponding surface 31 or outer wall.
- Corresponding systems can thus be prefabricated so that they then only need to be mounted on the corresponding surface.
- Fig. 3b shows a mounting option for mounting the system for emitting thermal energy 30 to the surface 31 according to a first embodiment.
- Fig. 3b an embodiment in which a unit consisting of the several energy distributors 32, the energy delivery system, and the insulation layer 35 based on corresponding adapters 36 and dowels 37 on the surface 31 or outer wall pre-assembled or already mounted, whereby the facade part 34 can then be attached.
- the System 30 is easy to install and can be installed in a simple manner, which can also further reduce installation times.
- the Fig. 4a to 4d each show a system for delivering thermal energy to a surface 40 according to different embodiments of the invention.
- Fig. 4a shows the system for delivering thermal energy to a surface 40 according to a first embodiment.
- the system 40 is mounted horizontally.
- the individual components in particular a corresponding delivery surface, can be glued to the surface 41 or the substrate, for example, in particular by means of a heat-conducting adhesive, punched on, or fastened, for example, based on dowels.
- Fig. 4b shows the system for delivering thermal energy to a surface 40 according to a second embodiment.
- the system 40 is mounted vertically.
- the system 40 is mounted in an overhanging manner.
- Fig. 4a shows the system for delivering thermal energy to a surface 40 according to a fourth embodiment.
- a System 40 can be installed every 12 cm.
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Abstract
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft einen Energieverteiler, welcher ausgebildet ist, Energie insbesondere thermische Energie optimal auf eine entsprechende beziehungsweise gewünschte Fläche zu verteilen.
- Beispielsweise aufgrund knapper werdender Energieressourcen und steigender Energiekosten wird eine Energieoptimierung beziehungsweise eine optimale Energieverteilung immer wichtiger. Insbesondere bei der Abgabe von Wärmeenergie an Gebäude, zum Heizen und/oder Kühlen des Gebäudes, sollte dabei auf ein möglichst optimales Energiemanagement mit möglichst hohem Wirkungsgrad und möglichst geringen Verlusten geachtet werden.
- Aus der Druckschrift
ist eine Vorrichtung für eine Außenwand bekannt, welche ein Fassadenteil, einen Wärmekoppler und ein Befestigungselement für die Außenwand aufweist, wobei der Wärmekoppler zum Anpressen an die Außenwand über eine Dämmschicht gegen das Fassadenteil abgestützt ist.AT 523431 - Wichtig ist dabei jedoch auch, eine optimale, insbesondere schnelle und gleichmäßige Temperaturverteilung auf einer entsprechenden Fläche, beispielsweise einer Oberfläche eines Gebäudes, zu ermöglichen.
- Aufgabe von Ausführungsformen der Erfindung ist es dabei, eine Vorrichtung anzugeben, welche eine optimale Abgabe von Energie, insbesondere thermischer Energie an eine gewünschte Fläche ermöglicht.
- Gelöst wird diese Aufgabe durch den Gegenstand der nebengeordneten Ansprüche. Weitere vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
- Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung wird diese Aufgabe gelöst durch einen Energieverteiler zum Verteilen von thermischer Energie auf eine Fläche, wobei der Energieverteiler einstückig ausgebildet ist, und wobei der Energieverteiler eine Öffnungsabschnitt zum Einsetzen eines Energieabgabesystems, einen an die Öffnungsabschnitt angrenzenden Aufnahmeabschnitt zum Aufnehmen des Energieabgabesystems und einen an den Aufnahmeabschnitt angrenzenden Abgabeabschnitt zum Verteilen der thermischen Energie auf die Fläche aufweist, wobei der Abgabeabschnitt ein konvex nach Außen gewölbtes Profil mit wenigstens einem zwischen den Profilschenkeln ausgebildeten Hohlraum aufweist.
- Unter einem Energieverteiler wird hierbei ein Element beziehungsweise eine Vorrichtung verstanden, welche ausgebildet ist, Energie in eine gewünschte Richtung zu lenken und die Eenergie über eine gewünschte Fläche zu verteilen, um diese zu erwärmen und/oder zu kühlen.
- Dass der Energieverteiler dabei einstückig ausgebildet ist, bedeutet weiter, dass der Energieverteiler einteilig ausgebildet, insbesondere aus einem zusammenhängenden Stück, beispielsweise einem zusammenhängenden Blech gefertigt ist.
- Dass der Abgabeabschnitt ein konvex nach Außen gewölbtes Profil aufweist bedeutet weiter, dass der Abgabeabschnitt nach Außen, das heißt weg von dem Mittelpunkt des Wärmeverteilers beziehungsweise des Aufnahmeabschnitts gewölbt beziehungsweise gebogen ist, das heißt wenigstens einen entsprechenden nach außen vorstehenden Abschnitt aufweist, um eine Auflagefläche, welche an der gewünschten, zu temperierenden Fläche aufgelegt und über welche Wärmeenergie an die gewünschte Fläche abgegeben werden kann, zu vergrößern, wobei der Abgabeabschnitt anschließend, das heißt nach dem Wölben beziehungsweise Biegen, in den entsprechenden Bereichen doppelwandig mit wenigstens einem dazwischenliegenden Hohl- beziehungsweise Freiraum oder Luftspalt ausgebildet ist.
- Unter einem Energieabgabesystem wird ferner ein System, welches ausgebildet ist, Energie an eine Umgebung und/oder andere Komponenten abzugeben, verstanden.
- Ein derartiger Energieverteiler hat den Vorteil, dass dieser eine vergrößerte Abgabefläche zum Abgeben von thermischer Energie an die gewünschte Fläche aufweist. Der wenigstens eine Hohlraum dient dabei zudem als Energiespeicher beziehungsweise sorgt für einen Energiestau, so dass Energie bis in die letzte Ecke des Energieverteilers gelangt und somit tatsächlich auch über die gesamte Ablagefläche abgegeben werden kann.
- Insgesamt wird somit eine Vorrichtung beziehungsweise ein Energieverteiler angegeben, welche eine optimale Abgabe von thermischer Energie an eine gewünschte Fläche ermöglicht.
- In einer Ausführungsform weist der wenigstens eine Hohlraum dabei eine sich nach Innen verjüngende konische Form auf.
- Unter einer konischen Form wird hierbei eine Kegelform beziehungsweise eine sich verjüngende, das heißt spitz zusammenlaufende Form verstanden.
- Dass der wenigstens eine Hohlraum eine sich nach Innen verjüngende Form bedeutet weiter, dass der wenigstens eine Hohlraum in Richtung hin zu dem Aufnahmeabschnitt zusammenläuft, das heißt eine Breite des wenigstens einen Hohlraums umso größer ist, je weiter außen beziehungsweise je weiter entfernt man sich von dem Aufnahmebereich befindet.
- Somit ist eine Breite des wenigstens einen Hohlraums an der Stelle, welche sich am weitesten von dem Aufnahmebereich und somit auch von dem Energieabgabesystem entfernt befindet, am größten und auch der entsprechende Energiespeicher, was den Vorteil hat, dass auch sich weiter entfernt von dem Aufnahmebereich, das heißt dem Energieabgabesystem befindende Teile des Abgabeabschnitts beziehungsweise der Abgabefläche optimal mit thermischer Energie versorgt werden können und die thermische Energie gleichmäßig über die gesamte Abgabefläche verteilt werden kann.
- Der Öffnungsabschnitt kann weiter Aufnahmeflügel aufweisen.
- Unter einem Aufnahmeflügel wird hierbei ein in einem stumpfen Winkel von dem Aufnahmeabschnitt abstehendes, insbesondere stabförmiges Element verstanden, welches ein Einpressen des Energieabgabesystems ermöglicht.
- Derartige Aufnahmeflügel haben den Vorteil, dass ein einfaches Einpressen eines Energieabgabesystems von Vorne ermöglicht wird, wobei eine zwischen den Aufnahmeflügeln verbleibende Öffnung eine Leitfähigkeit in Gegenrichtung der Auflagefläche verringern und mögliche Energieverluste weiter reduziert werden können.
- Zudem kann der Aufnahmeabschnitt federnd ausgebildet sein.
- Federnd ausgebildet bedeutet dabei, dass sich die Form und/oder die Abmessungen des Aufnahmeabschnitts entsprechend einer Feder während des Betriebs ändern können.
- Dies hat den Vorteil, dass das Energieabgabesystem optimal aufgenommen werden und optimal an den Aufnahmeabschnitt anliegen kann, wodurch ein Wirkungsgrad der Energieabgabe erhöht werden kann und Energieverluste weiter reduziert werden können.
- Mit einer weiteren Ausführungsform der Erfindung wird auch ein System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche angegeben, wobei das System wenigstens ein Energieabgabesystem und wenigstens einen obenstehend beschriebenen Energieverteiler aufweist.
- Ein derartiges System hat den Vorteil, dass dieses zusätzlich einen Energieverteiler mit einer vergrößerten Abgabefläche zum Abgeben von thermischer Energie an die gewünschte Fläche aufweist. Der wenigstens eine Hohlraum des Energieverteilers dient dabei zudem als Energiespeicher beziehungsweise sorgt für einen Energiestau, so dass thermische Energie bis in die letzte Ecke des Energieverteilers gelangt und somit tatsächlich auch über die gesamte Ablagefläche abgegeben werden kann.
- Dabei kann das System weiter wenigstens einen Adapter zur Befestigung des Systems aufweisen.
- Unter einem Adapter wird hierbei ein Bauteil zur mechanischen Anbindung eines Befestigungselements verstanden, beispielsweise ein entsprechendes Klippelement.
- Dies ermöglicht eine einfachere Befestigung beziehungsweise Montage des Systems, wobei beispielsweise auch auf einfache Art und Weise eine entsprechende Isolierung, insbesondere eine entsprechende Dämmschicht angebunden werden kann.
- Jeder des wenigstens einen Adapters kann dabei zudem jeweils ausgebildet sein, in den Öffnungsabschnitt eines des wenigstens einen Energieverteilers eingesetzt zu werden. Dies ermöglicht eine möglichst enge Anbindung des Adapters an das Energieabgabesystem, wodurch auch weitere Bauteile, beispielsweise eine entsprechende Isolierung, insbesondere eine Dämmschicht, möglichst nah an das Energieabgabesystem herangebracht beziehungsweise möglichst nah zu diesem angeordnet werden können.
- Dabei wird bevorzugt jeweils genau ein Adapter in den Öffnungsabschnitt eines der Energieverteiler eingesetzt.
- In einer Ausführungsform weist wenigstens einer des wenigstens einen Adapters weiter eine Feder auf, und wobei die Feder in den Öffnungsabschnitt eines des wenigstens einen Energieverteilers eingesetzt wird.
- Unter einer Feder wird hierbei ein metallisches, Kuststoff oder änliches technisches Bauteil, das sich im praktischen Gebrauch ausreichend elastisch verformen lässt, verstanden.
- Eine derartige Feder hat dabei den Vorteil, dass Unebenheiten ausgeglichen werden können und ein optimales Anliegen an unebenen Flächen ermöglicht wird.
- Dabei kann das System weiter wenigstens einen mit dem wenigstens einen Adapter gekoppelten Dübel zur Montagehilfe aufweisen.
- Unter einem Dübel wird hierbei ein Verbindungselement verstanden, welches ausgebildet ist, mehrere Elemente beziehungsweise Bauteile zu verbinden beziehungsweise zusammenzuhalten und die entsprechende Montage zu vereinfachen.
- Hierdurch kann die Montage des Systems und/oder die Anbindung an die entsprechende Fläche vereinfacht werden und können entsprechende Montagezeiten verkürzt werden.
- Bei der Fläche kann es sich dabei beispielsweise um eine Wand und/oder einen Boden und/oder eine Decke, beispielweise eine oberste Geschoßdecke, eines Gebäudes handeln. So sollte insbesondere bei der Abgabe von thermischer Energie an Gebäude, zum Heizen und/oder Kühlen des Gebäudes, auf ein möglichst optimales Energiemanagement, mit möglichst hohem Wirkungsgrad und möglichst geringen Verlusten, geachtet werden.
- Dabei, dass es sich bei der Fläche um eine Wand und/oder einen Boden und/oder eine Decke eines Gebäudes handelt, handelt es sich jedoch nur um eine mögliche Ausführungsform. Vielmehr kann es sich bei der Fläche auch um jede weitere Fläche beziehungsweise jeden Untergrund, deren beziehungsweise dessen Temperatur geregelt werden soll, handeln.
- Ferner kann das System weiter auch eine Isolierschicht zum Verhindern eines Energieverlustes aufweisen.
- Unter einer Isolierschicht wird hierbei eine Schicht aus wärmeisolierendem Material, beispielsweise eine Dämmschicht, welche ausgebildet ist, einen Durchgang und somit einen Verlust von thermischer Energie zu reduzieren, verstanden.
- Hierdurch kann ein Verlust an thermischer Energie weiter reduziert werden.
- Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der vorliegenden Erfindung ein Energieverteiler angegeben wird, welcher ausgebildet ist, Energie, insbesondere thermische Energie optimal auf eine entsprechende beziehungsweise gewünschte Fläche zu verteilen.
- Die beschriebenen Ausgestaltungen und Weiterbildungen lassen sich beliebig miteinander kombinieren.
- Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbildungen und Implementierungen der Erfindung umfassen auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmalen der Erfindung.
- Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein weiteres Verständnis der Ausführungsformen der Erfindung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungsformen und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
- Andere Ausführungsformen und viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeichnungen. Die dargestellten Elemente der Zeichnungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zueinander gezeigt.
- Es zeigen:
- Fig. 1
- zeigt eine Querschnittsansicht eines Energieverteilers gemäß Ausführungsformen der Erfindung;
- Fig. 2
- zeigt eine Querschnittsansicht eines Systems zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß Ausführungsformen der Erfindung;
- Fig. 3a
- zeigt eine Montagemöglichkeit zum Montieren eines Systems zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß einer ersten Ausführungsform;
- Fig. 3b
- zeigt eine Montagemöglichkeit zum Montieren eines Systems zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß einer zweiten Ausführungsform;
- Fig. 4a
- zeigt ein System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß einer ersten Ausführungsform;
- Fig. 4b
- zeigt ein System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß einer zweiten Ausführungsform;
- Fig. 4c
- zeigt ein System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß einer dritten Ausführungsform;
- Fig. 4d
- zeigt ein System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche gemäß einer vierten Ausführungsform.
- In den Figuren der Zeichnungen bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Elemente, Bauteile oder Komponenten, soweit nichts Gegenteiliges angegeben ist.
-
Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines Energieverteilers 1 gemäß Ausführungsformen der Erfindung. - Beispielsweise aufgrund knapper werdender Energieressourcen und steigender Energiekosten wird eine Energieoptimierung beziehungsweise eine optimale Energieverteilung immer wichtiger. Insbesondere bei der Abgabe von thermischer Energie an Gebäude, zum Heizen und/oder Kühlen des Gebäudes, sollte dabei auf ein möglichst optimales Energiemanagement mit möglichst hohem Wirkungsgrad und möglichst geringen Verlusten geachtet werden.
- Wichtig ist dabei jedoch auch, eine optimale, insbesondere schnelle und gleichmäßige Temperaturverteilung auf einer entsprechenden Fläche, beispielsweise einer Oberfläche eines Gebäudes, zu ermöglichen.
-
Fig. 1 zeigt dabei einen Energieverteiler 1 zum Verteilen von thermischer Energie auf eine Fläche, wobei der Energieverteiler 1 einstückig ausgebildet ist, und wobei der Energieverteiler 1 eine Öffnungsabschnitt 2 zum Einsetzen eines Energieabgabesystems 3, einen an die Öffnungsabschnitt 2 angrenzenden Aufnahmeabschnitt 4 zum Aufnehmen des Energieabgabesystems 3 und einen an den Aufnahmeabschnitt 4 angrenzenden Abgabeabschnitt 5 zum Verteilen der thermischen Energie auf die Fläche aufweist, wobei der Abgabeabschnitt 5 ein konvex nach Außen gewölbtes Profil mit wenigstens einem zwischen den Profilschenkeln 6 ausgebildeten Hohlraum 7 aufweist. - Ein derartiger Energieverteiler 1 hat den Vorteil, dass dieser eine vergrößerte Abgabefläche 8 zum Abgeben von thermischer Energie an die gewünschte Fläche aufweist. Der wenigstens eine Hohlraum 7 dient dabei zudem als Energiespeicher beziehungsweise sorgt für einen Energiestau, so dass thermische Energie bis in die letzte Ecke des Energieverteilers 1 gelangt und somit tatsächlich auch über die gesamte Ablagefläche 8 abgegeben werden kann.
- Insgesamt wird somit eine Vorrichtung beziehungsweise ein Energieverteiler 1 angegeben, welche eine optimale Abgabe von thermischer Energie an eine gewünschte Fläche ermöglicht.
- Ein derartiger Energieverteiler 1 hat zudem den Vorteil, dass das Energieabgabesystem 3 im Falle einer Beschädigung auf einfache Art und Weise von vorne zur Reparatur entnommen werden kann. Auch wird eine sortenreine Demontage der verwendeten beziehungsweise verbauten Materialien und Rohstoffe ermöglicht.
- Gemäß den Ausführungsformen der
Fig. 1 weist der Abgabeabschnitt 5 dabei insbesondere eine tragflächenähnliches Profil beziehungsweise die Form einer doppelwandigen Hohlkammerlammelle auf. - Durch die entsprechende Ausgestaltung beziehungsweise Form des Abgabeabschnitts 5 wird zudem eine Federwirkung erreicht, durch welche auf der entsprechenden Fläche vorhandene Unebenheiten ausgeglichen werden können. Insbesondere weist das Abgabesystem 5 dabei die Form einer federwirkenden Hohlkammerlammelle auf.
- Im Bereich des Öffnungsabschnitts 2 weist der Energieverteiler 1 ferner eine entsprechende Öffnung 9 auf, wodurch eine Energieabgabe in eine Richtung weg von der Fläche reduziert beziehungsweise unterdrückt wird.
- Der Energieverteiler 1 kann dabei insbesondere aus einem wärmeleitenden Material gefertigt sein, beispielsweise Blech, Aluminium oder Stahl. Zudem kann es sich bei dem Wärmeverteiler 1 beispielsweise auch um ein Strangpressprofil handeln.
- Dabei kann der Energieverteiler beispielsweise derart gefertigt beziehungsweise geformt sein, dass der Abgabeabschnitt wenigstens ein U-förmiges Profil aufweist, wobei die beiden entsprechenden Profilschenkel in einem Bereich benachbart zu dem Aufnahmeabschnitt zusammengedrückt und in einem gegenüberliegenden, am weitesten von dem Aufnahmeabschnitt entfernten Bereich auseinaner gedrückt werden, um eine optimale Energieübertragung zu gewährleisten und den mindestens einen Hohlraum zu bilden.
- Das Energieabgabesystem 4 kann ferner einen rohrförmigen Querschnitt aufweisen, wobei das Wärmeenergieabgabesystem 4 beispielsweise wenigstens ein Temperierbeziehungsweise Kühlrohr und/oder ein Heizrohr aufweisen kann. Bei dem Rohr kann es sich dabei beispielsweise um ein Metallrohr, beispielsweise ein Kupferrohr, aber auch um ein Kunststoffrohr oder Verbundwerksteoffen wie beispielweise Kunststoff/Alu/Kunststoff handeln.
- Gemäß den Ausführungsformen der
Fig. 1 weist der wenigstens eine Hohlraum 7 dabei eine sich nach Innen verjüngende konische beziehungsweise nach Innen zuspitzende Form auf. - Hierdurch wird ermöglicht, dass die tragflächenartige Ausführung des Abgabeabschnitts 5 und insbesondere die Abgabefläche 8 die Energie über die volle Breite b abgibt, da der wenigstens eine Hohlraum 7 ausgebildet ist, die Energie optimal zu verteilen.
- Wie
Fig. 1 zeigt, weist der Öffnungsabschnitt 2 weiter Aufnahmeflügel 10 auf. - Die Aufnahmeflügel 10 stehen dabei in einem spitzen Winkel ab, beziehungsweise weisen einen spitzen Winkel gegenüber der Fläche 2 von beispielsweise 135° auf.
- Zudem sind die Aufnahmeflügel 10 dabei derart ausgebildet, dass diese den Energieverteiler 1 stabilisieren und weiter ein Einkrallen beziehungsweise Festhalten einer Isolierung, beispielsweise einer Wärmedämmung verstärken.
- Gemäß den Ausführungsformen der
Fig. 1 ist der Aufnahmeabschnitt 5 zudem federnd ausgebildet. - Durch eine entsprechende Federwirkung wird dabei ein Anpressdruck an das EWärmeenergieabgabesystem 4 erhöht und eine Energieabgabe an den Energieverteiler 1 optimiert.
-
Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht eines Systems zum Abgeben von thermischer Eenergie an eine Fläche 20 gemäß Ausführungsformen der Erfindung. - Wie
Fig. 2 zeigt, weist das System 20 dabei ein Energieabgabesystem 21 und einen Energieverteiler 22 auf. -
Fig. 2 zeigt zudem einen in den Energieverteiler 22 eingesetzten Adapter 23 zur Befestigung des Systems 1. - Bei dem dargestellten Adapter 23 handelt es sich dabei um ein Klippelement.
- Der dargestellte Adapter 23 dient zum als Befestigungselement für eine Isolierung beziehungsweise Wärmedämmung.
- Gemäß den Ausführungsformen der
Fig. 2 weist der Adapter 23 dabei zudem eine Feder 24 auf. - Die Feder 24 ist dabei wiederum ausgebildet, einen Anpressdruck zwischen dem Energieverteiler 22 und dem Adapter zu erhöhen.
- Wie
Fig. 2 zudem zeigt, ist in den Adapter 23 zudem ein Aufsatz beziehungsweise Dübel 25 eingesetzt, beispielsweise eingeschraubt, welcher an einem der Feder 24 gegenüberliegenden Ende einen Hakenabschnitt 26 aufweist, der ausgebildet ist, in eine entsprechende Ausnehmung beziehungsweise einem entsprechenden Element in einer Abdeckung, beispielsweise einem Fassadenteil einzugreifen. - Dabei, dass ein entsprechender Dübel einen Hakenabschnitt aufweist, handelt es sich jedoch nur um eine mögliche Ausführungsform. Vielmehr kann der Dübel auch andere Mittel beziehungsweise Formen zur Befestigung an einer Abdeckung aufweisen.
- Die
Fig. 3a und 3b zeigen jeweils Montagemöglichkeiten zum Montieren eines Systems zum Abgeben von thermischer Energie 30 an eine Fläche 31. - Insbesondere zeigen die
Fig. 3a und 3b Montagemöglichkeiten zum Montieren eines Systems zum Abgeben von Wärmeenergie 30 an eine Außenwand eines Gebäudes, wobei mehrere Energieverteiler 32 vorgesehen sind, und wobei ein Energieabgabesystem 33 zum Anpressen an die Außenwand gegenüber einem Fassadenteil 34 durch eine Isolierung, insbesondere eine Dämmschicht 35 abgedichtet oder belegt ist. - Die Energie kann dabei durch, beispielsweise auf dem Fassadenteil angeordnete Photovoltaik- und/oder Solarthermie-Systeme erzeugt und an den Energieverteiler abgegeben werden. Ferner kann die Energie aber beispielsweise auch durch andere Energieerzeuger, beispielsweise eine Luftwärmepumpe oder ein Fernwärme/Fernkühlung-System erzeugt und an den Energieverteiler abgegeben werden.
-
Fig. 3a zeigt dabei eine Montagemöglichkeit zum Montieren des Systems zum Abgeben von thermischer Energie 30 an die Fläche 31 gemäß einer ersten Ausführungsform. - Insbesondere zeigt
Fig. 3a eine Ausführungsform, bei welcher eine Einheit aus den mehreren Energieverteilern 32, dem Energieabgabesystem, dem Fassadenteil 34, welches eine Hinterlüftungsebene aufweisen kann, und der Dämmschicht 35 basierend auf entsprechenden Adaptern 36 und Adapteraufsätzen beziehungsweise Dübeln 37 vormontiert ist, um anschließend an der entsprechenden Fläche 31 beziehungsweise Außenwand angebracht zu werden. - Entsprechende Systeme können somit vorgefertigt werden, so dass diese anschließend nur noch auf der entsprechenden Fläche montiert werden müssen.
-
Fig. 3b zeigt dabei eine Montagemöglichkeit zum Montieren des Systems zum Abgeben von thermischer Energie 30 an die Fläche 31 gemäß einer ersten Ausführungsform. - Insbesondere zeigt
Fig. 3b eine Ausführungsform, bei welcher eine Einheit aus den mehreren Energieverteilern 32, dem Energieabgabesystem, und der Dämmschicht 35 basierend auf entsprechenden Adaptern 36 und Dübeln 37 auf der Fläche 31 beziehungsweise Außenwand vormontiert beziehungsweise bereits montiert wurde, wobei anschließend das Fassadenteil 34 angebracht werden kann. - Insgesamt ist das System 30 somit montagefreundlich beziehungsweise kann auf einfache Art und Weise montiert werden, wodurch weiter auch Montagezeiten reduziert werden können.
- Die
Fig. 4a bis 4d zeigen jeweils ein System zum Abgeben von thermischer Eenergie an eine Fläche 40 gemäß unterschiedlichen Ausführungsformen der Erfindung. -
Fig. 4a zeigt dabei das System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche 40 gemäß einer ersten Ausführungsform. - Gemäß der ersten Ausführungsform ist das System 40 dabei horizontal montiert.
- Die einzelnen Bauteile, insbesondere eine entsprechende Abgabefläche können dabei auf die Fläche 41 beziehungsweise dem Untergrund beispielsweise aufgeklebt werden, insbesondere durch einen wärmeleitenden Klebstoff, aufgestanzt werden, oder beispielsweise basierend auf Dübeln befestigt werden.
-
Fig. 4b zeigt dabei das System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche 40 gemäß einer zweiten Ausführungsform. - Gemäß der zweiten Ausführungsform ist das System 40 dabei vertikal montiert.
-
Fig. 4c zeigt dabei das System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche 40 gemäß einer dritten Ausführungsform. - Gemäß der dritten Ausführungsform ist das System 40 dabei überhängend montiert.
-
Fig. 4a zeigt dabei das System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche 40 gemäß einer vierten Ausführungsform. - Gemäß der vierten Ausführungsform sind dabei mehrere System 40 auf der Fläche 41 beziehungsweise dem Untergrund montiert.
- Zur optimalen Abgabe von thermischer Energie an ein Gebäude kann dabei beispielsweise alle 12cm jeweils ein System 40 montiert sein.
-
- 1
- Energieverteiler
- 2
- Öffnungsabschnitt
- 3
- Energieabgabesystem
- 4
- Aufnahmeabschnitt
- 5
- Abgabeabschnitt
- 6
- Profilschenkel
- 7
- Hohlraum
- 8
- Abgabefläche
- 9
- Öffnung
- 10
- Aufnahmeflügel
- 20
- System
- 21
- Energieabgabesystem
- 22
- Energieverteiler
- 23
- Adapter
- 24
- Feder
- 25
- Dübel
- 26
- Hakenabschnitt
- 30
- System
- 31
- Fläche
- 32
- Energieverteiler
- 33
- Energieabgabesystem
- 34
- Fassadenteil
- 35
- Dämmschicht
- 36
- Adapter
- 37
- Dübel
- 40
- System
- 41
- Fläche
Claims (11)
- Energieverteiler zum Verteilen von thermischer Energie auf eine Fläche, wobei der Energieverteiler (1,22,32) einstückig ausgebildet ist, und wobei der Energieverteiler (1,22,32) eine Öffnungsabschnitt (2) zum Einsetzen eines Energieabgabesystems (3,21,33), einen an die Öffnungsabschnitt (2) angrenzenden Aufnahmeabschnitt (4) zum Aufnehmen des Energieabgabesystems (3,21,33) und einen an den Aufnahmeabschnitt (4) angrenzenden Abgabeabschnitt (5) zum Verteilen der Energie auf die Fläche aufweist, wobei der Abgabeabschnitt (5) ein konvex nach außen gewölbtes Profil mit wenigstens einem zwischen den Profilschenkeln (6) ausgebildeten Hohlraum (7) aufweist.
- Energieverteiler (1,22,32) nach Anspruch 1, wobei der wenigstens eine Hohlraum (7) eine sich nach Innen verjüngende konische Form aufweist.
- Energieverteiler (1,22,32) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Öffnungsabschnitt (2) Aufnahmeflügel (10) aufweist.
- Energieverteiler (1,22,32) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Aufnahmeabschnitt (4) federnd ausgebildet ist.
- System zum Abgeben von thermischer Energie an eine Fläche, wobei das System (20,30,40) wenigstens ein Energieabgabesystem zum Abgeben von thermischer Energie (21,33) und wenigstens einen Energieverteiler (22,32) nach einem der Ansprüche 1 bis 4 aufweist.
- System (20,30,40) nach Anspruch 5, wobei das System (20,30,40) weiter wenigstens einen Adapter (23,36) zur Befestigung des Systems aufweist.
- System (20,30) nach Anspruch 6, wobei jeder des wenigstens einen Adapters (23,36) jeweils ausgebildet ist, in den Öffnungsabschnitt eines des wenigstens einen Energieverteilers eingesetzt zu werden.
- System (20,30) nach Anspruch 7, wobei wenigstens einer des wenigstens einen Adapters (23) eine Feder (24) aufweist, und wobei die Feder (24) in den Öffnungsabschnitt eines des wenigstens einen Energieverteilers eingesetzt wird.
- System (20,30) nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei das System (20,30) weiter wenigstens einen mit dem wenigstens einen Adapter (23,36) gekoppelten Dübel (25,37) zur Montagehilfe aufweist.
- System (30,40) nach einem der Ansprüche 5 bis 9, wobei es sich bei der Fläche (31,41) um eine Wand und/oder einen Boden und/oder eine Decke eines Gebäudes handelt.
- System (30) nach einem der Ansprüche 5 bis 10, wobei das System (30) weiter eine Isolierschicht (35) zum Verhindern eines Energieverlustes aufweist.
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|---|---|---|---|
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|---|---|
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|---|---|---|---|
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|---|---|
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| DE (1) | DE102023115900A1 (de) |
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- 2023-06-18 DE DE102023115900.3A patent/DE102023115900A1/de active Pending
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- 2024-06-18 EP EP24182947.2A patent/EP4481282A1/de active Pending
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| DE102023115900A1 (de) | 2025-01-16 |
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