EP4481283A1 - Verfahren zum betreiben eines heizgerätes, computerprogramm, speichermedium, regel- und steuergerät, heizgerät und verwendung eines signals - Google Patents

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EP4481283A1
EP4481283A1 EP24183440.7A EP24183440A EP4481283A1 EP 4481283 A1 EP4481283 A1 EP 4481283A1 EP 24183440 A EP24183440 A EP 24183440A EP 4481283 A1 EP4481283 A1 EP 4481283A1
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EP
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heating circuit
power consumption
limit value
gas
air conditioning
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EP4481283B1 (de
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Matthias Wodtke
Hermann-Josef Bahlmann
Andreas Ruf
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Vaillant GmbH
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Vaillant GmbH
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    • F24F11/32Responding to malfunctions or emergencies
    • F24F11/36Responding to malfunctions or emergencies to leakage of heat-exchange fluid

Definitions

  • the invention relates to a method for detecting gas in a heating circuit of an air conditioning unit, a computer program, a control device and an air conditioning unit.
  • Heating circuits are designed to transport heat, for example from a heating device to a consumer such as a radiator or underfloor heating, and contain a heat transfer medium, often water.
  • a heating circuit can contain air or other gas that restricts heat transport, which can enter the heating circuit during filling or through leaks. Heating circuits must therefore be vented/degassed regularly to ensure proper operation and, in particular, efficient heat transport. In addition to restricting heat transport, gas or gas bubbles in a heating circuit can also cause unwanted noise emissions, for example in the area of a circulation pump.
  • a sensor can be used to detect gas in a liquid flow.
  • the DE 20 2022 100 810 U1 A heat pump system with a heat pump is presented, in which a consumer circuit is connected to a cooling circuit of the heat pump.
  • a sensor arranged in the consumer circuit for detecting gaseous refrigerant can initiate a safety measure if a threshold value is exceeded.
  • the safety measure can consist of a degassing process, among other things.
  • the disadvantage is that the use of a sensor is complex and there is also a risk of the sensor failing.
  • a similar procedure is used in the DE 10 2022 112 153 A1 described.
  • the EP 3 275 524 A1 attempts to solve the problem by means of a vacuum degassing device for a liquid and a method for operating it, in particular for a cooling circuit of a fuel cell.
  • a degassing chamber is provided in which the liquid to be degassed is expanded by means of a vacuum generating device so that dissolved gases can escape.
  • a gas content or a gas saturation state of the liquid can be monitored and/or determined using the proposed method.
  • keeping and introducing the liquid into a degassing chamber combined with generating a vacuum for the same is complex and unsuitable for a heating circuit in a building.
  • the EP 3 211 330 A1 describes a method and a device for the automatic detection of air bubbles or air inclusions in a system in which a liquid is circulated by a circulation pump.
  • the pressure in the area of an expansion vessel is measured.
  • other system parameters that are related to one or more measured pressure changes are analyzed and it is checked whether these are within specified limits.
  • the disadvantage is that measuring the pressure in the expansion vessel is complex.
  • the DE 10 2014 226 450 A1 describes a method for carrying out an automatic hydraulic balancing of a heating system.
  • temperature sensors in the return line can be assigned to heat consumers and it can be checked whether the heat consumers are sufficiently supplied with water or contain air.
  • the diagnostic procedure does not allow for sufficiently precise detection of air in the heating circuit.
  • the object of the invention is to propose a method for detecting gas in a heating circuit of an air conditioning unit, a computer program, a control and regulating device and an air conditioning unit that at least partially overcome the problems of the prior art described.
  • a simple, long-term stable, safe and cost-effective method for detecting gas in a heating circuit is to be specified.
  • the method should require as few or no structural changes to an air conditioning unit as possible and be suitable for being carried out at least partially automatically.
  • the method should also be suitable for being used with little effort on existing air conditioning units.
  • a method for detecting gas in a heating circuit of an air conditioning unit contributes to this.
  • the heating circuit comprises at least one circulation pump for circulating a liquid heat carrier.
  • the power consumption of the circulation pump is recorded and, if the power falls below a (predetermined) limit value, it is concluded that there is a relevant proportion of gas in the heating circuit, whereby the circulation pump is switched off when the power consumption is recorded.
  • a tolerance of the power consumption is included in a comparison with the power limit, a change in the recorded power consumption is determined by regularly recording the power consumption at intervals, and the tolerance is adjusted based on the change.
  • the method can be carried out while the air conditioning unit is in operation, permanently, continuously, at intervals and/or at regular time intervals.
  • the method is used in particular to detect gas components or gas bubbles in a heat transfer medium circulating in a heating circuit.
  • the heat transfer medium can in particular be heating water.
  • the gas to be detected can in particular be air. However, it can also be other gases, such as coolant in a cooling circuit of an air conditioning unit designed as a heat pump.
  • the air conditioning unit is a device for heating or cooling a building or rooms in it.
  • the air conditioning unit can be a (gas-powered) heating device that can be set up to burn a combustible gas, such as natural gas or hydrogen, with the supply of ambient air and to generate thermal energy, for example to heat a heat carrier of a heating circuit or to provide a hot water supply.
  • the air conditioning unit can also be an air conditioning system or heat pump system.
  • the heat pump can be designed as a split heat pump with an external part and an internal part, or in a monoblock design.
  • the air conditioning unit can include a heat exchanger that can transfer heat to the heating circuit or extract heat from it.
  • the circulation pump can be set to a test speed to record the power consumption.
  • one or more test speeds and corresponding power limit values can be stored in a memory of the air conditioning unit or a control and regulation device of the air conditioning unit.
  • the power limit value can be specified as a function depending on the speed of the circulation pump.
  • the power consumption of a circulation pump can be present as a parameter in the pump control and/or can be determined by measuring current and voltage.
  • the specified tolerance is included in the comparison of power consumption and power limit.
  • the tolerance can compensate for fluctuations in the recorded power consumption due to operating conditions or environmental parameters.
  • the tolerance can be included, for example, by subtracting it from the power limit.
  • the hydraulic pressure loss of a heating circuit can increase, for example due to contamination or calcification.
  • the power consumption of the circulation pump gradually decreases over a longer period of time.
  • a change in the recorded power consumption is detected by regular, time-spaced recording the power consumption is determined and the tolerance is adjusted to compensate for the change. Since the gradual change in power consumption takes place over a long period of time, often several years, a sensible time interval for recording the power consumption can be weekly or monthly. By averaging the recorded power consumption over the long term, the effects of gas in the heating circuit on the recorded power consumption can also be averaged out. Alternatively or cumulatively, recording the power consumption can also be triggered by an event, for example degassing of the heating circuit.
  • information about the power consumption of the circulation pump falling below the power limit and/or the detection of a relevant proportion of gas in the heating circuit can be displayed via a display device, made available for retrieval via a network and/or sent as a message.
  • the network can in particular be the Internet.
  • a degassing process can be initiated if the power consumption of the circulation pump falls below the power limit and/or if a relevant proportion of gas is detected in the heating circuit.
  • the heating circuit can be degassed by varying the speed of a circulation pump in the heating circuit.
  • turbulent flows can be promoted or generated, whereby the resulting negative pressure areas can cause gases (air, coolant) to be degassed. from the heat transfer medium.
  • Gas bubbles that form can be collected in a corresponding area of the heating circuit and removed from the heating circuit by opening a valve in this area, particularly automatically.
  • degassing here refers to the extensive or practically complete removal of gaseous substances from a heating circuit, in particular the removal of air.
  • gaseous substances such as fuel gas or refrigerant (e.g. R290) may also be present, which can enter the heating circuit from a connected refrigeration circuit through a leak in a heat exchanger and are thereby removed.
  • an air conditioning device which comprises at least one heating circuit and a circulation pump, as well as means which are adapted to carry out the steps of a method proposed here or which are suitable for carrying out a method proposed here.
  • the air conditioning device is set up to carry out a method proposed here.
  • a computer program is also proposed which is set up to (at least partially) carry out a method presented here.
  • this relates in particular to a computer program (product) comprising commands which, when the program is executed by a computer, cause the computer to carry out a method proposed here.
  • the computer program can in particular be executed on a control and regulating device of the air conditioning unit.
  • the electrical power consumption of the circulation pump is advantageously already available to the computer or can be queried by a pump control.
  • a machine-readable storage medium is also proposed on which the computer program is stored.
  • the machine-readable storage medium is usually a computer-readable data carrier.
  • a control and regulating device for an air conditioning unit is also proposed, set up to carry out a method proposed here.
  • the control and regulating device can for example have a processor for this purpose and/or have one.
  • the processor can for example carry out the method stored in a memory (of the control and regulating device).
  • data can also be stored in the memory of the control and regulating device for carrying out a method proposed here, for example one or more performance limit values, or data can be stored there as part of the process implementation.
  • an air conditioning device having a control and regulating device as proposed here.
  • the heating device can be a gas heating device in particular.
  • the gas heating device can have a burner and a conveying device with which a mixture of combustion gas (hydrogen) and combustion air can be supplied to the burner.
  • a method for detecting gas in a heating circuit of an air conditioning unit, a computer program, a control and regulating device and an air conditioning unit are specified, which at least partially solve the problems described with reference to the state of the art.
  • the method, the air conditioning unit, the computer program and the control and regulating device at least contribute to specifying a particularly simple possibility for detecting gas in a heating circuit.
  • a significant advantage is the The fact that no additional sensors or other installations are necessary to carry out the process. In this respect, the process can also be easily used on existing systems as part of a software installation.
  • Fig. 1 shows an example and schematically an air conditioning unit 1 proposed here, here designed as a gas-operated heating device.
  • This can have a heat generator 3 and heat exchanger 12.
  • the heat generator 3 can generate heat by burning a fuel gas such as natural gas or hydrogen and transfer it to the heating circuit 2 by means of the heat exchanger 12.
  • the heating circuit 2 has a flow line 8 via which water heated by the heat generator 2 and heat exchanger 12 can be supplied as a heat carrier to consumers such as radiators or surface heating systems (underfloor heating, wall heating) and can then be returned via a return line 9.
  • a circulation pump 5 can be arranged in the heating circuit 2, which can circulate the water in the heating circuit in a flow direction 13.
  • a degassing area 6 can be arranged in the heating circuit 2, in which gas bubbles contained in the heating circuit 2 can collect. The gas collected in the degassing area 6 can escape through a valve 7 arranged at the geodetically highest point of the degassing area 6. It is pointed out that due to the schematic representation of the Fig. 1 the geodetic position of valve 7 in the Fig. 1 is not recognizable.
  • the air conditioning unit 1 can comprise a control and regulating device 4 that can carry out a method proposed here.
  • the control and regulating device 4 can be electrically connected to the heat generator 3, the circulation pump 5, the valve 7, a display device 10 and a network 11.
  • Fig. 2 shows, as an example, the heating circuit 2 with the heat exchanger 12, a secondary heat exchanger 15, which can be set up for heat exchange with a mass flow of domestic water, and the circulation pump 5.
  • the heat exchanger 12 Due to the air contained in the heating circuit 2, the heat exchanger 12 has a coil 14 that is filled with air. The coil 14 filled with air therefore does not participate in the heat exchange with the heat generator 3, as a result of which the transferable thermal output of the heat generator 3 drops significantly. Due to the lack of heat dissipation in the area of the coil 14 filled with air, damage to the heat exchanger 12 or neighboring components can also occur due to overheating.
  • Fig. 3 shows an example and schematically a parameter curve that can be set when carrying out a method proposed here.
  • the diagram shows the electrical power consumption Pel of the circulation pump 5 at a defined test speed over the service life N of the air conditioning unit 1.
  • a first electrical power consumption 17 and a second electrical power consumption 18 of the circulation pump 5 are shown as examples.
  • the first electrical power consumption 17 indicates the power consumption Pel of the circulation pump 5 in a degassed state after a new installation of the heating circuit 2.
  • the second electrical power consumption 18 shows the electrical power consumption Pel with a winding 14 filled with air, also after the new installation.
  • the first electrical power consumption 17 can be understood as the power limit value 19.
  • a tolerance 20 is shown, which can be added to the power limit value 19 when comparing the recorded electrical power consumption with the latter or can be deducted from the recorded electrical power consumption Pel .
  • the power consumption Pel of the circulation pump 5 decreases due to contamination and calcification, which can cause an increase in the hydraulic pressure loss.
  • This change in the electrical power consumption Pel over the service life N is shown in a first curve 16.
  • this change can be determined by regularly recording the power consumption at intervals. The determined change can be included in the detection of gas in the heating circuit 2 by adjusting the tolerance 20 accordingly. In particular, the change in power consumption can be added to the tolerance 20. As a result, a second curve 21 can be determined which represents the power limit value 19 minus the adjusted tolerance 20.
  • a degassing process can be initiated when gas is detected in the heating circuit 2.
  • the circulation pump 5 can be controlled at varying speeds, which promote the release of gas from the heat transfer medium due to the resulting pressure turbulence and associated negative pressures.
  • the valve 7 of the degassing area 6 can then be opened and the gas can escape from the heating circuit 2. This advantageously makes it possible to carry out fully automated degassing.
  • gas is detected in the heating circuit 2, information on this can be sent as a message via the display device 10 of the air conditioning unit 1 or via the network 11, in particular the Internet, or can be made available for retrieval, for example via an app on a mobile terminal device.

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Abstract

Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Erkennung von Gas in einem Heizkreis (2) eines Klimagerätes (1). Der Heizkreis (2) umfasst eine Umwälzpumpe (5) zum Zirkulieren eines flüssigen Wärmträgers in dem Heizkreis (2). Es wird eine Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe (5) erfasst und bei einem Unterschreiten eines Leistungsgrenzwertes (19) auf einen relevanten Anteil Gas im Heizkreis (2) geschlossen. Dabei wird die Umwälzpumpe (5) bei dem Erfassen der Leistungsaufnahme mit einer vorgegebenen Testdrehzahl betrieben, und/ oder der Leistungsgrenzwert (19) ist als Funktion in Abhängigkeit der Drehzahl der Umwälzpumpe (5) vorgegeben. Zudem wird eine Toleranz (20) der Leistungsaufnahme in einen Vergleich mit dem Leistungsgrenzwert (19) einbezogen, eine Änderung der erfassten Leistungsaufnahme durch regelmäßiges, zeitlich beabstandetes Erfassen der Leistungsaufnahme ermittelt und die Toleranz (20) anhand der Änderung angepasst.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erkennung von Gas in einem Heizkreis eines Klimagerätes, ein Computerprogramm, ein Regel- und Steuergerät und ein Klimagerät.
  • Heizkreise sind eingerichtet zum Wärmetransport, beispielsweise von einem Heizgerät zu einem Verbraucher wie einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung, und enthalten hierfür ein Wärmträgermedium, häufig Wasser. Dabei kann ein Heizkreis den Wärmetransport einschränkende Luft oder anderes Gas enthalten, welche beim Befüllen oder auch durch Undichtigkeiten in den Heizkreis eingedrungen sein können. Daher müssen Heizkreise regelmäßig entlüftet/entgast werden, um einen einwandfreien Betrieb und insbesondere einen effizienten Wärmetransport zu gewährleisten. Neben einer Einschränkung des Wärmetransportes kann Gas bzw. können Gasblasen in einem Heizkreis zudem ungewollte Lärmemissionen, beispielweise im Bereich einer Umwälzpumpe, verursachen.
  • Zum Erkennen von Gas in einem Heizkreis gefüllt mit einem flüssigen Wärmeträger sind Verfahren bekannt. Hierbei kann ein Sensor zum Erfassen von Gas in einem Flüssigkeitsstrom zum Einsatz kommen.
  • Als Beispiel wird in der DE 20 2022 100 810 U1 eine Wärmepumpenanlage mit einer Wärmepumpe vorgestellt, bei der an einem Kältekreis der Wärmepumpe ein Verbraucherkreis angeschlossen ist. Ein im Verbraucherkreis angeordneter Sensor zur Erfassung von gasförmigen Kältemittel kann bei Überschreiten eines Schwellwertes eine Sicherheitsmaßnahme einleiten. Die Sicherheitsmaßnahme kann unter anderem in einem Entgasungsprozess bestehen. Nachteilig ist der Einsatz eines Sensors aufwendig und zudem besteht ein Ausfallrisiko des Sensors. Ein ähnliches Verfahren wird in der DE 10 2022 112 153 A1 beschrieben.
  • Die EP 3 275 524 A1 versucht das Problem zu lösen mittels einer Unterdruck-Entgasungsvorrichtung für eine Flüssigkeit sowie ein Verfahren zu deren Betrieb, insbesondere für einen Kühlkreislauf einer Brennstoffzelle. Hierfür ist ein Entgasungsraum vorgesehen, in dem mittels einer Unterdruckerzeugungseinrichtung die zu entgasende Flüssigkeit entspannt wird, so dass gelöste Gase austreten können. Zusätzlich kann mittels des vorgeschlagenen Verfahrens ein Gasgehalt oder ein Gassättigungszustand der Flüssigkeit überwacht und/ oder ermittelt werden. Allerdings ist das Vorhalten und Einleiten der Flüssigkeit in einen Entgasungsraum verbunden mit dem Erzeugen eines Unterdruckes für denselben aufwendig und für einen Heizkreis eines Gebäudes ungeeignet.
  • Die EP 3 211 330 A1 beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur automatischen Detektion von Luftblasen oder Lufteinschlüssen in einem System, in dem eine Flüssigkeit von einer Zirkulationspumpe umgewälzt wird. Dabei wird der Druck im Bereich eines Ausgleichsgefäßes gemessen. Zudem werden weitere Systemparameter, die in Beziehung zu einem oder mehreren gemessen Druckänderungen stehen, analysiert und es wird geprüft, ob diese in vorgegebenen Grenzen liegen. Nachteilig ist die Druckmessung im Ausgleichsgefäß aufwendig.
  • Die DE 10 2014 226 450 A1 beschreibt ein Verfahren zum Durchführen eines automatischen hydraulischen Abgleichs einer Heizungsanlage. In einem Diagnoseverfahren kann eine Zuordnung von Temperatursensoren im Rücklauf zu Wärmeverbrauchern erfolgen und überprüft werden, ob die Wärmeverbraucher ausreichend mit Wasser versorgt werden oder Luft enthalten. Das Diagnoseverfahren ermöglich jedoch keine ausreichend präzises Erkennen von Luft im Heizkreis.
  • Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Erkennung von Gas in einem Heizkreis eines Klimagerätes, ein Computerprogramm, ein Regel- und Steuergerät und ein Klimagerät vorzuschlagen, die die geschilderten Probleme des Standes der Technik zumindest teilweise überwinden. Insbesondere soll ein einfaches, langzeitstabil sowie sicher und kostengünstig durchführbares Verfahren zum Erkennen von Gas in einem Heizkreis angegeben werden. Zudem soll das Verfahren möglichst geringe oder keine baulichen Änderungen an einem Klimagerät erfordern und dazu geeignet sein, zumindest teilweise automatisiert durchgeführt zu werden. Das Verfahren soll zudem dazu geeignet sein, mit geringem Aufwand an bereits bestehenden Klimageräten eingesetzt zu werden.
  • 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 ein Verfahren zur Erkennung von Gas in einem Heizkreis eines Klimagerätes bei. Der Heizkreis umfasst zumindest eine Umwälzpumpe zum Zirkulieren eines flüssigen Wärmträgers. Es wird eine Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe erfasst und bei einem Unterschreiten eines (vorgegebenen) Leistungsgrenzwertes auf einen relevanten Anteil Gas im Heizkreis geschlossen, wobei die Umwälzpumpe bei dem Erfassen der Leistungsaufnahme mit einer vorgegebenen Testdrehzahl betrieben wird, und/ oder der Leistungsgrenzwert als Funktion in Abhängigkeit der Drehzahl der Umwälzpumpe vorgegeben ist. Zudem wird eine Toleranz der Leistungsaufnahme in einen Vergleich mit dem Leistungsgrenzwert einbezogen, eine Änderung der erfassten Leistungsaufnahme durch regelmäßiges, zeitlich beabstandetes Erfassen der Leistungsaufnahme ermittelt, und es erfolgt ein Anpassen der Toleranz anhand der Änderung.
  • Das Verfahren kann während des Betreibens des Klimagerätes dauerhaft, kontinuierlich, in Intervallen und/ oder in regelmäßigen zeitlichen Abständen durchgeführt werden. Das Verfahren dient insbesondere einem Erkennen von Gasanteilen bzw. Gasblasen in einem, in einem Heizkreis zirkulierenden, Wärmeträger. Bei dem Wärmträger kann es sich insbesondere um Heizungswasser handeln. Das zu erkennende Gas kann insbesondere Luft sein. Es können aber auch andere Gase, wie beispielsweise Kältemittel eines Kältekreises eines als Wärmpumpe ausgebildeten Klimagerätes sein.
  • Bei dem Klimagerät handelt es sich um eine Einrichtung zum Heizen oder Kühlen eines Gebäudes oder von Räumen desselben. Beispielsweise kann das Klimagerät ein (gasbetriebenes) Heizgerät sein, das dazu eingerichtete sein kann, ein Brenngas, wie Erdgas oder Wasserstoff, unter Zufuhr von Umgebungsluft zu verbrennen und Wärmeenergie, beispielsweis zur Erwärmung eines Wärmeträgers eines Heizkreises oder auch zur Bereitstellung einer Warmwasserversorgung zu erzeugen. Das Klimagerät kann auch eine Klimaanlage oder Wärmepumpenanlage sein. Die Wärmepumpe kann dabei als Split-Wärmepumpe mit einem Außenteil und einem Innenteil, oder in Monoblock-Bauweise ausgeführt sein. Das Klimagerät kann einen Wärmetauscher umfassen, der Wärme auf den Heizkreis übertragen kann oder diesem entziehen kann.
  • Es wird vorgeschlagen eine Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe des Heizkreises zu erfassen. Mit zunehmendem Anteil von Gas im Heizkreis sinkt die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe, da weniger Wärmeträger gefördert wird. Somit kann anhand eines Vergleiches der erfassten Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe mit einem Leistungsgrenzwert ein relevanter Anteil von Gas im Heizkreis erkannt werden. Ein relevanter Anteil von Gas im Heizkreis bezeichnet hierbei einen Anteil, bei dem eine Beeinträchtigung des Betriebs des Klimagerätes zu erwarten ist und/ oder eine relevante Einschränkung des Wärmetransportes. Zur Gewährleistung einer Vergleichbarkeit kann die Umwälzpumpe zum Erfassen der Leistungsaufnahme auf eine Testdrehzahl gebracht werden. Hierfür können eine oder mehrere Testdrehzahlen und entsprechende Leistungsgrenzwerte auf einem Speicher des Klimagerätes oder eines Regel- und Steuergerätes des Klimagerätes hinterlegt sein. Alternativ oder kumulativ kann der Leistungsgrenzwert als Funktion in Abhängigkeit der Drehzahl der Umwälzpumpe vorgegeben sein. Die Leistungsaufnahme einer Umwälzpumpe kann dabei als Parameter in der Pumpensteuerung vorliegen und/oder kann durch Messung von Strom und Spannung bestimmt werden.
  • Die vorgegebene Toleranz wird in den Vergleich von Leistungsaufnahme und Leistungsgrenzwert einbezogen. Die Toleranz kann Schwankungen der erfassten Leistungsaufnahme aufgrund von Betriebsbedingungen oder Umgebungsparametern kompensieren. Die Toleranz kann einbezogen werden, indem diese beispielsweise vom Leistungsgrenzwert abgezogen wird. Alternativ besteht auch die Möglichkeit den Leistungsgrenzwert mit einbezogener Toleranz zu hinterlegen und im Rahmen der Verfahrensdurchführung mit der erfassten Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe zu vergleichen.
  • Es hat sich gezeigt, dass sich der hydraulische Druckverlust eines Heizkreises, beispielsweise durch Verschmutzung oder Verkalkung erhöhen kann. Als Folge sinkt die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe schleichend über einen längeren Zeitraum. Um ein darin begründetes fehlerhaftes Erkennen von Gas im Heizkreis zu vermeiden, werden eine Änderung der erfassten Leistungsaufnahme durch regelmäßiges, zeitlich beabstandetes Erfassen der Leistungsaufnahme ermittelt und die Toleranz zur Kompensation der Änderung angepasst. Da die schleichende Veränderung der Leistungsaufnahme über einen langen Zeitraum, häufig mehrere Jahre erfolgt, kann ein sinnvoller zeitlicher Abstand für das Erfassen der Leistungsaufnahme wöchentlich oder monatlich sein. Durch eine langfristige Mittelung der erfassten Leistungsaufnahme können zudem Auswirkungen von Gas im Heizkreis auf die erfasste Leistungsaufnahme ausgemittelt werden. Alternativ oder kumulativ kann hierfür ein Erfassen der Leistungsaufnahme auch durch einen Anlass, beispielsweise einer Entgasung des Heizkreises, ausgelöst werden.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung kann eine Information über ein Unterschreiten des Leistungsgrenzwertes durch die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe und/ oder einem Erkennen eines relevanten Anteils von Gas im Heizkreis über eine Anzeigeeinrichtung angezeigt, über ein Netzwerk zum Abruf bereitgestellt und/ oder als Nachricht versandt werden. Das Netzwerk kann dabei insbesondere das Internet sein. In vorteilhafter Weise kann so ein Nutzer, Anlagenbetreiber und/ oder ein betreuender Fachbetrieb informiert werden und gegebenenfalls kann selbstständig ein Wartungstermin für eine Entlüftung geplant und durchgeführt werden.
  • Gemäß einer Ausgestaltung kann bei einem Unterschreiten des Leistungsgrenzwertes durch die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe und/ oder einem Erkennen eines relevanten Anteils von Gas im Heizkreis ein Entgasungsprozess initiiert werden.
  • Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann ein Entgasen des Heizkreises durch eine Variation der Drehzahl einer Umwälzpumpe des Heizkreises erfolgen. Durch die Variation der Drehzahl der Umwälzpumpe können turbulente Strömungen begünstigt bzw. erzeugt werden, wobei dabei entstehende Unterdruckbereiche ein Ausgasen von Gasen (Luft, Kältemittel) aus dem Wärmeträger begünstigen. Entstehende Gasblasen können in einem entsprechenden Bereich des Heizkreises gesammelt werden und durch ein, insbesondere automatisiertes, Öffnen eines Ventils in diesem Bereich aus dem Heizkreis entfernt werden.
  • Der Begriff "Entgasen" bezieht sich hier auf ein weitgehendes oder praktisch vollständiges Entfernen von gasförmigen Stoffen aus einem Heizkreis, insbesondere dem Entfernen von Luft. Es können auch andere gasförmigen Stoffe wie Brenngas oder Kältemittel (beispielsweise R290) vorhanden sein, die durch eine Leckage eines Wärmetauschers aus einem verbundenen Kältekreis in den Heizkreis gelangen können und hierbei entfernt werden.
  • Nach einem weiteren Aspekt wird ein Klimagerät vorgeschlagen, welches zumindest einen Heizkreis und eine Umwälzpumpe umfasst, sowie Mittel, die so angepasst sind, dass sie die Schritte eines hier vorgeschlagenen Verfahrens ausführen bzw. die geeignet zur Durchführung eines hier vorgeschlagenen Verfahrens sind. Insbesondere ist das Klimagerät eingerichtet zur Durchführung eines hier vorgeschlagenen Verfahrens.
  • 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 einen Computer, diesen veranlassen, ein hier vorgeschlagenes Verfahren auszuführen. Das Computerprogramm kann insbesondere auf einem Regel- und Steuergerät des Klimagerätes durchgeführt werden. Vorteilhaft liegt diesem die elektrische Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe bereits vor oder kann von einer Pumpensteuerung abgefragt werden.
  • Nach einem weiteren Aspekt wird auch ein maschinenlesbares Speichermedium vorgeschlagen, auf dem das Computerprogramm gespeichert ist. Regelmäßig handelt es sich bei dem maschinenlesbaren Speichermedium um einen computerlesbaren Datenträger.
  • Nach einem weiteren Aspekt wird auch ein Regel- und Steuergerät für ein Klimagerät vorgeschlagen, eingerichtet zur Durchführung eines hier vorgeschlagenen Verfahrens. Das Regel- und Steuergerät kann hierzu beispielsweise einen Prozessor aufweisen, und/ oder über diesen verfügen. In diesem Zusammenhang kann der Prozessor beispielsweise das auf einem Speicher (des Regel- und Steuergeräts) hinterlegte Verfahren ausführen. In vorteilhafter Weise können auf dem Speicher des Regel- und Steuergeräts auch für eine Durchführung eines hier vorgeschlagenen Verfahrens Daten hinterlegt werden, beispielsweise ein oder mehrere Leistungsgrenzwerte, oder Daten im Rahmen der Verfahrensdurchführung dort gespeichert werden.
  • Nach einem weiteren Aspekt wird auch ein Klimagerät vorgeschlagen, aufweisend ein hier vorgeschlagenes Regel- und Steuergerät. Bei dem Heizgerät kann es sich insbesondere um ein Gasheizgerät handeln. Das Gasheizgerät kann einen Brenner und eine Fördereinrichtung aufweisen, mit der ein Gemisch aus Verbrennungsgas (Wasserstoff) und Verbrennungsluft dem Brenner zugeführt werden kann.
  • Die im Zusammenhang mit dem Verfahren erörterten Details, Merkmale und vorteilhaften Ausgestaltungen können entsprechend auch bei dem Klimagerät, dem Regel- und Steuergerät und/ oder dem Computerprogramm auftreten und umgekehrt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen zur näheren Charakterisierung der Merkmale vollumfänglich Bezug genommen.
  • Hier werden somit ein Verfahren zur Erkennung von Gas in einem Heizkreis eines Klimagerätes, ein Computerprogramm, ein Regel- und Steuergerät und ein Klimagerät angegeben, welche die mit Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Probleme zumindest teilweise lösen. Insbesondere tragen das Verfahren, das Klimagerät, das Computerprogramm und das Regel- und Steuergerät zumindest dazu bei, eine besonders einfache Möglichkeit zum Erkennen von Gas in einem Heizkreis anzugeben. Ein wesentlicher Vorteil besteht in dem Umstand, dass keine weitere Sensorik oder andere Einbauten zur Durchführung des Verfahrens notwendig sind. Insofern kann das Verfahren auch problemlos an bestehenden Anlagen im Rahmen einer Softwareinstallation eingesetzt werden.
  • 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 zeigen:
  • Fig. 1:
    ein hier vorgeschlagenes Klimagerät,
    Fig. 2:
    einen Heizkreis, und
    Fig. 3:
    Parameterverläufe, die sich bei Durchführung eines hier vorgeschlagenen Verfahrens einstellen können.
  • Fig. 1 zeigt beispielhaft und schematisch ein hier vorgeschlagenes Klimagerät 1, hier ausgeführt als ein gasbetriebenes Heizgerät. Dieses kann einen Wärmeerzeuger 3 und Wärmetauscher 12 aufweisen. Der Wärmeerzeuger 3 kann durch die Verbrennung eines Brenngases wie Erdgas oder Wasserstoff Wärme erzeugen und mittels des Wärmetauschers 12 dem Heizkreis 2 übertragen. Der Heizkreis 2 hat einen Vorlauf 8 über den vom Wärmeerzeuger 2 und Wärmtauscher 12 erwärmtes Wasser als Wärmeträger Verbrauchern, wie Heizkörpern oder Flächenheizungen (Fußbodenheizung, Wandheizung) zugeführt und anschließend über einen Rücklauf 9 rückgeführt werden kann.
  • Im Heizkreis 2 kann eine Umwälzpumpe 5 angeordnet sein, die das Wasser im Heizkreis in einer Strömungsrichtung 13 zirkulieren lassen kann. Im Heizkreis 2 kann ein Entgasungsbereich 6 angeordnet sein, in dem sich im Heizkreis 2 enthaltene Gasblasen sammeln können. Durch ein im geodätisch weitestgehend höchsten Punkt des Entgasungsbereiches 6 angeordnetes Ventil 7 kann das im Entgasungsbereich 6 gesammelte Gas entweichen. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der schematischen Darstellung der Fig. 1 die geodätische Position des Ventils 7 in der Fig. 1 nicht erkennbar ist.
  • Das Klimagerät 1 kann ein Regel- und Steuergerät 4 umfassen, das ein hier vorgeschlagenes Verfahren ausführen kann. Hierzu kann das Regel- und Steuergerät 4 mit dem Wärmeerzeuger 3, der Umwälzpumpe 5, dem Ventil 7, einer Anzeigeeinrichtung 10 und einem Netzwerk 11 elektrisch verbunden sein.
  • Fig. 2 zeigt beispielhaft den Heizkreis 2 mit dem Wärmetauscher 12, einem sekundären Wärmetauscher 15, der zum Wärmeaustausch mit einem Massestrom Brauchwasser eingerichtet sein kann, und der Umwälzpumpe 5. Aufgrund von im Heizkreis 2 enthaltener Luft weist der Wärmetauscher 12 eine Windung 14 auf, die mit Luft gefüllt ist. Die mit Luft gefüllte Windung 14 nimmt somit nicht am Wärmeaustausch mit dem Wärmeerzeuger 3 teil, wodurch die übertragbare thermische Leistung des Wärmeerzeugers 3 deutlich sinkt. Bedingt durch den fehlenden Wärmabtransport im Bereich der mit Luft gefüllten Windung 14 kann es auch zu Schäden am Wärmetauscher 12 oder benachbarten Bauteilen durch Überhitzung kommen.
  • Fig. 3 zeigt beispielhaft und schematisch einen Parameterverlauf, der sich bei Durchführung eines hier vorgeschlagenen Verfahrens einstellen kann. Das Diagramm zeigt die elektrische Leistungsaufnahme Pel der Umwälzpumpe 5 bei einer definierten Testdrehzahl über die Nutzungsdauer N des Klimagerätes 1. Beispielhaft sind eine erste elektrische Leistungsaufnahme 17 und eine zweite elektrische Leistungsaufnahme 18 der Umwälzpumpe 5 eingezeichnet. Die erste elektrische Leistungsaufnahme 17 kennzeichnet die Leistungsaufnahme Pel der Umwälzpumpe 5 in einem entgasten Zustand nach einer Neuinstallation des Heizkreises 2. Die zweite elektrische Leistungsaufnahme 18 zeigt die elektrische Leistungsaufnahme Pel mit einer mit Luft gefüllten Windung 14 gleichfalls nach der Neuinstallation. Dabei kann die erste elektrische Leistungsaufnahme 17 als Leistungsgrenzwert 19 verstanden werden. Zudem ist eine Toleranz 20 dargestellt, die im Rahmen des Vergleiches der erfassten elektrischen Leistungsaufnahme mit dem Leistungsgrenzwert 19 zu diesem addiert oder von der erfassten elektrischen Leistungsaufnahme Pel in Abzug gebracht werden kann.
  • Über die Nutzungsdauer sinkt die Leistungsaufnahme Pel der Umwälzpumpe 5 aufgrund von Verschmutzungen und Verkalkungen, die ein Erhöhen des hydraulischen Druckverlustes bewirken können. Diese Änderung der elektrischen Leistungsaufnahme Pel über die Nutzungsdauer N ist in einem ersten Verlauf 16 dargestellt. Gemäß einem hier vorgeschlagenen Verfahren kann durch regelmäßiges, zeitlich beabstandetes Erfassen der Leistungsaufnahme diese Änderung ermittelt werden. Die ermittelte Änderung kann in die Erkennung von Gas im Heizkreis 2 einbezogen werden, indem die Toleranz 20 entsprechend angepasst wird. Insbesondere kann die Änderung der Leistungsaufnahme mit der Toleranz 20 addiert werden. Im Ergebnis kann ein zweiter Verlauf 21 ermittelt werden, der den Leistungsgrenzwert 19 abzüglich der angepassten Toleranz 20 darstellt.
  • Gemäß einer Ausgestaltung des Verfahrens kann bei einem Erkennen von Gas im Heizkreis 2 ein Entgasungsprozess initiiert werden. Hierfür kann die Umwälzpumpe 5 mit variierenden Drehzahlen angesteuert werden, die aufgrund entstehender Druckturbulenzen und damit verbundener Unterdrücke ein Ausgasen aus dem Wärmträger begünstigen. Anschließend kann das Ventil 7 des Entgasungsbereiches 6 geöffnet werden und das Gas kann aus dem Heizkreis 2 austreten. Vorteilhaft wird so ermöglicht eine vollständig automatisierte Entgasung durchzuführen.
  • Bei Erkennen von Gas im Heizkreis 2 kann im Rahmen der Verfahrensdurchführung eine Information hierzu über die Anzeigeeinrichtung 10 des Klimagerätes 1 oder über das Netzwerk 11, insbesondere das Internet, als Nachricht versandt oder zum Abruf, beispielsweise durch eine App eines mobilen Endgerätes, bereitgestellt werden.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Klimagerät
    2
    Heizkreis
    3
    Wärmeerzeuger
    4
    Regel- und Steuergerät
    5
    Umwälzpumpe
    6
    Entgasungsbereich
    7
    Ventil
    8
    Vorlauf
    9
    Rücklauf
    10
    Anzeigeeinrichtung
    11
    Netzwerk
    12
    Wärmetauscher
    13
    Strömungsrichtung
    14
    mit Luft gefüllte Wärmetauscher-Windung
    15
    sekundärer Wärmetauscher
    16
    erster Verlauf
    17
    erste Leistungsaufnahme
    18
    zweite Leistungsaufnahme
    19
    Leistungsgrenzwert
    20
    Toleranz
    21
    zweiter Verlauf

Claims (5)

  1. Verfahren zur Erkennung von Gas in einem Heizkreis (2) eines Klimagerätes (1), umfassend eine Umwälzpumpe (5) zum Zirkulieren eines flüssigen Wärmträgers in dem Heizkreis (2), wobei eine Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe (5) erfasst und bei einem Unterschreiten eines Leistungsgrenzwertes (19) auf einen relevanten Anteil Gas im Heizkreis (2) geschlossen wird, wobei die Umwälzpumpe (5) bei dem Erfassen der Leistungsaufnahme mit einer vorgegebenen Testdrehzahl betrieben wird, und/ oder der Leistungsgrenzwert (19) als Funktion in Abhängigkeit der Drehzahl der Umwälzpumpe (5) vorgegeben ist, wobei eine Toleranz (20) der Leistungsaufnahme in einen Vergleich mit dem Leistungsgrenzwert (19) einbezogen wird, eine Änderung der erfassten Leistungsaufnahme durch regelmäßiges, zeitlich beabstandetes Erfassen der Leistungsaufnahme ermittelt wird, und ein Anpassen der Toleranz (20) anhand der Änderung erfolgt.
  2. Verfahren Anspruch 1, wobei bei einem Unterschreiten des Leistungsgrenzwertes (19) ein Entgasen des Heizkreises (2) initiiert wird und/ oder eine Information über das Unterschreiten des Leistungsgrenzwertes (19) auf einer Anzeigeeinrichtung (10) angezeigt und/ oder über ein Netzwerk (11) zum Abruf bereitgestellt oder als Nachricht versandt wird.
  3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Leistungsgrenzwert (19) im Vorfeld mittels einer Messung der Leistungsaufnahme im Anschluss an einen Entgasungsprozess des Heizkreises (2) ermittelt wird.
  4. Klimagerät (1), umfassend einen Heizkreis (2), ein Regel- und Steuergerät (4) und eine Umwälzpumpe (5) sowie Mittel zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1.
  5. Computerprogramm, umfassend Befehle, die ein Klimagerät (1) nach Anspruch 4 dazu veranlassen das Verfahren nach Anspruch 1 auszuführen.
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Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2213952A2 (de) * 2009-01-29 2010-08-04 Robert Bosch GmbH Solarheizanlage, Verfahren und Vorrichtung zur Diagnose einer Luftmenge in einem mit einem Solarlfuid befüllten Solarfluidkreis und zum Betreiben einer Solarheizanlage
DE102011111945A1 (de) * 2011-08-30 2013-02-28 Daimler Ag Verfahren zum Kühlen einer Brennstoffzelle
DE102014226450A1 (de) 2014-12-18 2016-06-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Durchführen eines automatisierten hydraulischen Abgleich einer Heinzungsanlage
EP3211330A1 (de) 2016-02-25 2017-08-30 Sercal Belgium BVBA Verfahren und detektor zum erfassen von luftblasen oder lufttaschen in einem system sowie eine anlage, die einen solchen detektor enthält
EP3275524A1 (de) 2016-07-29 2018-01-31 Siemens Aktiengesellschaft Unterdruck-entgasungsvorrichtung für eine flüssigkeit sowie verfahren zu deren betrieb
US20180073509A1 (en) * 2016-09-13 2018-03-15 Grundfos Holding A/S Centrifugal pump assembly
DE202022100810U1 (de) 2021-02-23 2022-02-28 Glen Dimplex Deutschland Gmbh Wärmepumpenanlage
DE102022112153A1 (de) 2022-05-16 2023-11-16 Vaillant Gmbh Verfahren zur Entgasung eines Heizkreises, Computerprogramm, Regel- und Steuergerät und Klimagerät

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2213952A2 (de) * 2009-01-29 2010-08-04 Robert Bosch GmbH Solarheizanlage, Verfahren und Vorrichtung zur Diagnose einer Luftmenge in einem mit einem Solarlfuid befüllten Solarfluidkreis und zum Betreiben einer Solarheizanlage
DE102011111945A1 (de) * 2011-08-30 2013-02-28 Daimler Ag Verfahren zum Kühlen einer Brennstoffzelle
DE102014226450A1 (de) 2014-12-18 2016-06-23 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Durchführen eines automatisierten hydraulischen Abgleich einer Heinzungsanlage
EP3211330A1 (de) 2016-02-25 2017-08-30 Sercal Belgium BVBA Verfahren und detektor zum erfassen von luftblasen oder lufttaschen in einem system sowie eine anlage, die einen solchen detektor enthält
EP3275524A1 (de) 2016-07-29 2018-01-31 Siemens Aktiengesellschaft Unterdruck-entgasungsvorrichtung für eine flüssigkeit sowie verfahren zu deren betrieb
US20180073509A1 (en) * 2016-09-13 2018-03-15 Grundfos Holding A/S Centrifugal pump assembly
DE202022100810U1 (de) 2021-02-23 2022-02-28 Glen Dimplex Deutschland Gmbh Wärmepumpenanlage
DE102022112153A1 (de) 2022-05-16 2023-11-16 Vaillant Gmbh Verfahren zur Entgasung eines Heizkreises, Computerprogramm, Regel- und Steuergerät und Klimagerät

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