EP4677270A1 - Wärmetechnische anlage und verfahren zum betrieb einer wärmetechnischen anlage - Google Patents

Wärmetechnische anlage und verfahren zum betrieb einer wärmetechnischen anlage

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EP4677270A1
EP4677270A1 EP24716619.2A EP24716619A EP4677270A1 EP 4677270 A1 EP4677270 A1 EP 4677270A1 EP 24716619 A EP24716619 A EP 24716619A EP 4677270 A1 EP4677270 A1 EP 4677270A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
heat
thermal
pump unit
circuit
heat pump
Prior art date
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Pending
Application number
EP24716619.2A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Michael Schaub
Timo Wilfer
Peter Ranke
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Viessmann Holding International GmbH
Original Assignee
Viessmann Holding International GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Viessmann Holding International GmbH filed Critical Viessmann Holding International GmbH
Publication of EP4677270A1 publication Critical patent/EP4677270A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2200/00Heat sources or energy sources
    • F24D2200/12Heat pump

Definitions

  • the invention relates to a thermal installation according to the preamble of patent claim 1 and a method for operating a thermal installation according to the preamble of patent claim 13.
  • a thermal system in particular a heating system, or a method for operating a thermal system, in particular a heating system, of the type mentioned at the beginning is known from the document DE 20 2011 106 855 Ul.
  • a thermal system consists of a central thermal device, in this case a central heat generator, a heat circuit connected to the central thermal device and guided through two residential units (in this case a so-called heating circuit), and a decentralized heat pump unit connected to the heat circuit and assigned to a residential unit.
  • heat is transferred using a central thermal device.
  • heat transfer means both the provision of heat, for example 25 by burning fossil fuels such as oil or gas, but preferably, particularly for heating purposes, raising heat from the environment (air heat, geothermal heat) to another temperature level or vice versa for cooling purposes.
  • the transferred heat is optionally transferred from the central thermal device via a heat circuit to two residential units or from the residential units to the central thermal device.
  • heat is transferred using a decentralized heat pump unit connected to the heating circuit and assigned to a residential unit. In this solution, the decentralized heat pump uses the heat provided by the central thermal device. 5
  • the decentralized heat pump unit is "assigned to a residential unit” means here and in the following in particular that it, i.e. the heat pump unit, is connected to the same power connection as the residential unit itself, but separate from the other residential units, i.e. both are billed via the same electricity meter.
  • the invention is based on the object of improving a thermal engineering system 25 or a method for operating a thermal engineering system of the type mentioned at the beginning.
  • a thermal engineering system of the type mentioned at the beginning should on the one hand be technically simplified and on the other hand at the same time be made more usable.
  • This object is achieved with a thermal system of the type mentioned at the outset by the features listed in the characterizing part of patent claim 1.
  • this object is achieved with a method for operating a thermal system of the type mentioned at the outset by the features listed in the characterizing part of patent claim 13.
  • a heat meter is assigned to the heat pump unit.
  • the heat transferred by the decentralized heat pump unit using the ambient air heat is optionally given off to the heat circuit or absorbed by it and the amount of heat optionally given off to the heat circuit or absorbed by it is recorded with a heat meter assigned to the heat pump unit.
  • the solution according to the invention is characterized by the fact that a decentralized heat pump unit is used to supply additional heat to the heat circuit (alternatively, as stated, heat removal is also possible), with a heat meter being provided to record this amount of heat.
  • the result is a thermal system, in particular a heating system, in which the residents of the individual residential units can ultimately even connect an additional heat pump unit to the heat circuit on their own initiative (for example in the form of an air-water heat pump arranged on or at the balcony or terrace of the residential unit), with a Financial accounting, in particular of the amount of heat fed into the heating circuit, is possible without any problems thanks to the heat meter.
  • the decentralized heat pump unit can also preferably work whenever the ambient conditions are favorable, and even when there is no heat requirement in the associated residential unit. Or in other words: The amount of heat fed in by the decentralized heat pump unit can be used by all consumers in a building.
  • the aforementioned requirement "using ambient air heat” always includes in particular the air heat outside the residential units, whereby this air heat is used either by a decentralized heat pump unit installed outside or inside (in the case of a heat pump unit installed inside, corresponding air ducts to the outside of the residential unit or connections to an existing living space ventilation system are provided) and whereby this air heat is independent of the air heat used by another residential unit (the ambient air is therefore assumed to be infinite).
  • the decisive factor is therefore that decentralized air heat from the environment of the decentralized heat pump unit - wherever it is located - is used - independently of other residential units, whereby, as stated, this can be both heat absorption and heat emission.
  • each decentralized heat pump unit independently uses air heat from the environment, through direct or immediate heat transfer between the air and a coolant in the heat circuit. It is furthermore preferably provided that the building has not only (at least) two, but several (preferably at least four, even more preferably at least six) residential units, since the solution according to the invention is particularly profitable when the energy requirement is smoothed out due to many parties with different load profiles and habits.
  • a heating system is known from the document DE 20 2011 101 649 Ul in which the central heat generator is designed as a heat pump and the decentralized heat generators as boilers. This solution basically involves supplementing existing floor heating systems with a central heat pump.
  • a heating system with two heat generators 30 is known, one of which is designed as a heat pump device provided with a heat meter, but which is connected to the main heating circuit and not assigned to an individual residential unit.
  • thermal plant according to the invention or the method according to the invention for operating a thermal plant is explained in more detail below with reference to the drawing 10 of two exemplary embodiments.
  • Figure 1 shows a first embodiment of the thermal system according to the invention with a total of three residential units and two heat pump units;
  • Figure 2 shows a second embodiment of the thermal system according to the invention with a total of three residential units and one heat pump unit. 20
  • the thermal system shown in the figures consists in a known manner of a central thermal device 1, a heat circuit 3 connected to the central thermal device 1 and led through two residential units 2, and a decentralized heat pump unit 4 connected to the heat circuit 3 and assigned to an individual residential unit 2.
  • heat is transferred with a or the central 30 thermal device 1, whereby, as already explained at the beginning, "transfer” in the broader sense means both generate as well as transfer. Furthermore, the transferred heat is optionally transported from the central thermal device 1 via a or the heat circuit 3 to two residential units 2 or from the residential units 2 to the central thermal device 1. In addition, heat is transferred using a or the decentralized heat pump unit 4 connected to the heat circuit 3 and assigned to an individual residential unit 2.
  • a heat circuit pump 3.3 is preferably provided on the heat circuit 3 10 in order to be able to circulate the heat or heating circuit medium, preferably water, in the heat circuit 3.
  • the heat pump unit 4 has a heat exchanger around which ambient air flows, i.e. is preferably designed as a so-called air-water heat pump, which enables heat transfer between the ambient air and the heating circuit medium.
  • one residential unit 2 namely at least the one to which the decentralized heat pump unit 4 is assigned, has a main heat meter 2.1 for recording either a quantity of heat provided by the central thermal device 1 of the respective residential unit 2 (keyword: "heating”) or a quantity of heat provided by the respective residential unit 2 to the central thermal device 1 (keyword: “cooling”).
  • a main heat meter 2.1 for recording either a quantity of heat provided by the central thermal device 1 of the respective residential unit 2 (keyword: "heating") or a quantity of heat provided by the respective residential unit 2 to the central thermal device 1 (keyword: “cooling”).
  • This can be used to The amount of heat exchanged with a residential unit 2 can be determined.
  • a heat meter 5 is assigned to the heat pump unit 4 for detecting 5 a heat quantity optionally provided to the heat circuit 3 by the heat pump unit 4 using the ambient air heat or a heat quantity absorbed by the latter.
  • the solution according to the invention is characterized in that the heat transferred by the decentralized heat pump unit 4, which uses ambient air heat, is optionally given off to the heat circuit 3 or taken up by it, and the amount of heat given off to the heat circuit 3 or taken up by it is optionally recorded with a heat meter 5 assigned to the heat pump unit 4.
  • the operating mode in which heat is generated by the decentralized heat pump unit 4, which uses ambient air heat, and is transferred to the heat circuit 3 20 is particularly preferred.
  • the decentralized heat pump unit 4 can also be used, as mentioned, to cool the living unit.
  • the heating circuit 3 comprises supply lines 3.1 leading from the central heating device 1 to the residential units 2 and return lines 3.2 leading from the residential units 2 to the central heating device 1.
  • the decentralized heat pump unit 4 also has a flow line 4 . 1 and a return line 4.2.
  • a circulation pump 4.3 is preferably provided either on a or the flow line 4.1 (as shown) or on a or the return line 4.2 (not shown separately) of the decentralized heat pump unit 4, preferably in its housing.
  • the decentralized heat pump unit 4 is connected with both its flow line 4.1 and its return line 4.2 to one of the return lines 10 3.2 of the central thermal device 1.
  • a flow line 4.1 of the decentralized heat pump unit 4 is connected via a first connection point 6.1 (preferably a T-shaped pipe section) to a return line 3.2 of the heat circuit 3 and a return line 4.2 of the decentralized heat pump unit 4 is connected via a second connection point 6.2 25
  • first connection point 6.1 is positioned in the flow direction of a heat or heating circuit medium flowing through the heat circuit 3. hen is arranged closer to the central thermal device 1 than the second connection point 6.2.
  • a flow device 7 is arranged between the two connection points 6.1, 6.2, which prevents a flow of one or the 5 heat circuit medium from the first to the second connection point 6.1, 6.2 up to a predetermined overpressure of the heat circuit medium.
  • the flow device 7 is designed to operate without electricity, i.e. it functions in particular without any electrically operated valves. Or viewed from a different perspective: If the central thermal device 15 is controlled with a first electronic control and the decentralized heat pump unit 4 with a second electronic control, then in terms of the method it is particularly preferred that the two controls are only indirectly influenced by one another (i.e. not directly electrically) via the heat circuit 3 (and thus via the heat circuit medium).
  • the flow device 7 is designed as a (compact) assembly with connection points for a return line 3 .2 of the central thermal device 1 and for the supply and return lines 4 . 1 , 4 . 2 of the decentralized heat pump unit 4 . 10
  • the invention relates in particular to a hydraulic module for hybridizing central heating systems in multi-family houses using decentralized retrofit heat pumps without higher-level control. 15
  • the metering results of the heat meter 5 and one or the aforementioned main heat meter 2.1 are offset against one another. This facilitates, in particular, the in-house heat billing and also improves the financial statistical possibilities of such a system.
  • the invention enables the integration of one or more decentralized retrofit heat pumps into the hydraulic network of an existing central heating system in an apartment building, so that no adjustment of the existing central heating system or higher-level control is required. All devices can be operated in stand-alone mode.
  • the type and method of hydraulic integration enables the heat pump(s) to operate independently of the type and control of the existing central heating system. the central heating system, the supply of a renewable heating energy component in the entire building and - via the heat meter - a measurement of the decentrally supplied heat quantities for billing purposes.
  • the invention integrates various pre-dimensioned hydraulic individual components required for the 5 above-mentioned functionalities for each integrated decentralized heat pump, such as a non-return valve 7.1 and an overflow valve 7.2.
  • the hydraulic connection is made at any point 10, preferably in the return of the existing heating pipe network of a residential unit. It is particularly advantageous to connect it directly in front of or in a section of pipe that creates the hydraulic connection to other residential units or to the central heat generator (for example a riser pipe).
  • the cooled heat or heating circuit medium is diverted from the return of the existing pipe network to the heat pump. This is done with the help of the above-mentioned circuit pump 4.3, which is located, for example, in the heat pump unit.
  • the heating medium heated in the heat pump unit is fed back to the existing pipe network and from there is distributed further into the building. At this point, the amount of heat fed in is measured for later billing purposes.
  • the return water heated by the decentralized heat pump(s) reaches the central heating system due to the defined flow directions in the existing heating pipe network.
  • the existing central heating system interprets the increased return temperature of the heating medium as a low heat demand from the consumers and reduces its heating output or switches off.
  • the amount of heat fed in by the 30 decentralized heat pump(s) can be used by all consumers in the building (so-called prosumer principle).
  • a return The overflow valve at the heat feed point prevents a hydraulic short circuit of the heat pump, but still allows the existing central heating to continue to operate exclusively.
  • the overflow valve 7 .2 is also provided at the heat feed point, which only increases the return flow of the heat pump unit for this operating case and thus provides a switch-off criterion for the heat pump unit and prevents the external pipes from freezing. 10

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine wärmetechnische Anlage und ein Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage. Die wärmetechnische Anlage besteht dabei aus einem zentrales wärmetechnischen Gerät, einem an das zentrale wärmetechnische Gerät angeschlossenen, durch zwei Wohneinheiten geführten Wärmekreis und einer dezentralen, an den Wärmekreis angeschlossenen und einer Wohneinheit zugeordneten Wärmepumpeneinheit. Nach der Erfindung ist vorgesehen, dass zur Erfassung einer von der Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit wahlweise bereitgestellten Wärmemenge an den Wärmekreis oder von diesem auf genommenen Wärmemenge der Wärmepumpeneinheit ein Wärmemengenzähler zugeordnet ist.

Description

Wärmetechnische Anlage und Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage
5
Die Erfindung betrif ft eine wärmetechnische Anlage gemäß dem Oberbegrif f des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage gemäß dem Oberbegrif f des Patentanspruchs 13 .
10
Eine wärmetechnische Anlage , insbesondere eine Heizungsanlage , bzw. ein Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage , insbesondere einer Heizungsanlage , der eingangs genannten Art ist aus dem Dokument DE 20 2011 106 855 Ul bekannt . Eine sol che wärmetechnische Anlage besteht gegenständlich betrachtet 15 aus einem zentralen wärmetechnischen Gerät , hier ein zentraler Wärmeerzeuger , einem an das zentrale wärmetechnische Gerät angeschlossenen , durch zwei Wohneinheiten geführten Wärmekreis ( hier ein sogenannter Heizkreis ) und eine dezentrale , an den Wärmekreis angeschlossene und einer Wohneinheit zugeordneten 20 Wärmepumpeneinheit . Verfahrensmäßig ausgedrückt , wird bei dieser wärmetechnischen Anlage mit einem zentralen wärmetechnischen Gerät Wärme übertragen . Unter "Wärmeübertragung" ist dabei hier und auch im Folgenden und in Bezug auf das wärmetechnische Gerät sowohl eine Wärmebereitstellung zum Beispiel 25 durch Verbrennung fossiler Brennstof fe wie Öl oder Gas , bevorzugt aber insbesondere für Heizzwecke ein Anheben einer Wärme aus der Umgebung ( Luftwärme , Erdwärme ) auf ein anderes Temperaturniveau oder für Kühlzwecke umgekehrt gemeint . Außerdem wird die übertragene Wärme wahlweise vom zentralen wärmetech- 30 nischen Gerät über einen Wärmekreis zu zwei Wohneinheiten oder von den Wohneinheiten zum zentralen wärmetechnischen Gerät transportiert . Schließlich wird mit einer dezentralen , an den Wärmekreis angeschlossenen und einer Wohneinheit zugeordneten Wärmepumpeneinheit Wärme übertragen . Bei dieser Lösung nutzt die dezentrale Wärmepumpe die vom zentralen wärmetechnischen Gerät bereitgestellte Wärme . 5
Die vorstehend verwendeten Maßgaben " ein" zentrales wärmetechnisches Gerät , " eine" Wärmepumpeneinheit bzw. " zwei" Wohneinheiten sind dabei hier und auch im Folgenden stets im Sinne von "mindestens " ein" zentrales wärmetechnisches Gerät , min- 10 destens " eine" Wärmepumpeneinheit bzw. "mindestens zwei" Wohneinheiten zu verstehen . Beim vorgenannten Stand der Technik bilden die Erdwärmesonde ( dort Bezugszeichen 3 ) und der Solarkollektor ( dort Bezugszeichen 4 ) j eweils ein zentrales wärmetechnisches Gerät . 15
Die vorstehend verwendete Maßgabe , dass die dezentrale Wärmepumpeneinheit " einer Wohneinheit zugeordnet" ist , bedeutet dabei hier und im Folgenden insbesondere , dass sie , also die Wärmepumpeneinheit , an denselben , von den anderen Wohneinhei- 20 ten aber separierten Stromanschluss wie die Wohneinheit selbst angeschlossen ist , sprich , beide werden über den gleichen Stromzähler abgerechnet .
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde , eine wärmetechnische 25 Anlage bzw. ein Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage der eingangs genannten Art zu verbessern . Insbesondere soll eine wärmetechnische Anlage der eingangs genannten Art einerseits technisch vereinfacht und andererseits aber auch gleichzeitig besser nutzbar gemacht werden . 30 Diese Aufgabe ist mit einer wärmetechnischen Anlage der eingangs genannten Art durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 auf geführten Merkmale gelöst . Verfahrensmäßig ist diese Aufgabe mit einem Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnische Anlage der eingangs genannten Art durch die im Kennzei- 5 chen des Patentanspruchs 13 auf geführten Merkmale gelöst .
Nach der Erfindung ist gegenständlich also vorgesehen , dass - zur Erfassung einer von der Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit wahlweise bereitgestellten Wärmemenge an den 10 Wärmekreis oder von diesem auf genommenen Wärmemenge - der Wärmepumpeneinheit ein Wärmemengenzähler zugeordnet ist . Verfahrensmäßig ist gemäß der Erfindung vorgesehen , dass die von der dezentralen, Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit übertragene Wärme wahlweise an den Wärmekreis abgegeben oder 15 von diesem aufgenommen und wahlweise die an den Wärmekreis abgegebene oder von diesem aufgenommene Wärmemenge mit einem der Wärmepumpeneinheit zugeordneten Wärmemengenzähler erfasst wird .
20
Mit anderen Worten zeichnet sich die erfindungsgemäße Lösung somit dadurch aus , dass eine dezentrale Wärmepumpeneinheit genutzt wird, um dem Wärmekreis insbesondere zusätzliche Wärme zuzuführen ( alternativ ist , wie ausgeführt , auch eine Wärmeabfuhr möglich ) , wobei zur Erfassung dieser Wärmemenge ein Wär- 25 memengenzähler vorgesehen ist . Im Ergebnis entsteht auf diese Weise eine wärmetechnische Anlage , hier insbesondere eine Heizungsanlage , bei der die Bewohner der einzelnen Wohneinheiten letztlich sogar in Eigenregie j eweils eine zusätzliche Wärmepumpeneinheit an den Wärmekreis anschließen können ( zum Bei- 30 spiel in Form einer auf oder am Balkon oder der Terrasse der Wohneinheit angeordneten Luft-Wasser-Wärmepumpe ) , wobei eine finanzielle Abrechnung insbesondere der in den Wärmekreis eingebrachten Wärmemenge dank des Wärmemengenzählers problemlos möglich ist . Die dezentrale Wärmepumpeneinheit kann dabei außerdem vorzugsweise immer dann arbeiten , wenn die Umgebungs- bedingungen hierfür günstig sind, und sogar insbesondere auch 5 dann , wenn in der zugeordneten Wohneinheit an sich gar kein Wärmebedarf besteht . Oder nochmals in anderen Worten : Die mit der dezentralen Wärmepumpeneinheit eingespeiste Wärmemenge ist für sämtliche Verbraucher eines Gebäudes nutzbar .
10
Die vorgenannte Maßgabe "Umgebungsluftwärme nutzenden" umfasst dabei stets insbesondere die Luftwärme außerhalb der Wohneinheiten , wobei diese Luftwärme wahlweise von einer außen oder innen auf gestellten dezentralen Wärmepumpeneinheit genutzt wird ( im Falle einer innen auf gestellten Wärmepumpeneinheit 15 sind entsprechende Luftführungskanäle nach außerhalb der Wohneinheit oder Anschlüsse an ein vorhandenes Wohnraumlüftungssystem vorgesehen ) und wobei diese Luftwärme unabhängig von einer von einer anderen Wohneinheit genutzten Luftwärme ist ( die Umgebungsluft wird also als unendlich angenommen ) . Maß- 20 geblich ist also , dass dezentrale Luftwärme aus der Umgebung der - wo auch immer angeordneten - dezentralen Wärmepumpeneinheit - und zwar unabhängig von anderen Wohneinheiten - genutzt wird, wobei dies , wie ausgeführt , sowohl eine Wärmeaufnahme als auch eine Wärmeabgabe sein kann . Sind mehrere dezentrale 25 Wärmepumpeneinheiten vorgesehen , sind diese also insbesondere nicht an ein eventuell bereitgestelltes , gemeinsames Wärmenetz angeschlossen , d. h . letztlich nutzt jede dezentrale Wärmepumpeneinheit unabhängig voneinander Luftwärme aus der Umgebung , und zwar durch direkte bzw. unmittelbare Wärmeübertragung zwi- 30 sehen der Luft und einem im Wärmekreis geführten Kältemittel . Dabei ist weiterhin bevorzugt vorgesehen , dass das Gebäude nicht nur (mindestens ) zwei , sondern mehrere ( vorzugsweise mindestens vier , noch bevorzugter mindestens sechs ) Wohneinheiten aufweist , da sich die erfindungsgemäße Lösung besonders dann rentiert , wenn es aufgrund vieler Parteien mit unter- 5 schiedlichen Lastprofilen und Gewohnheiten zu einer Glättung des Energiebedarfs kommt .
Andere vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungsgemäßen wärmetechnischen Anlage bzw. des erfindungsgemäßen Verfahrens zum 10 Betrieb einer wärmetechnischen Anlage ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen .
Der Vollständigkeit halber wird noch auf folgenden Stand der Technik hingewiesen : 15
Aus dem Dokument DE 25 09 965 B2 ist eine wärmetechnische Anlage bekannt , bei der ein aufwändig zu montierender Wärmespeicher und nicht die Umgebungsluft als Wärmequelle bzw. Primärenergiequelle dient . 20
Aus dem Dokument DE 20 2011 101 649 Ul ist eine Heizungsanlage bekannt , bei der der zentrale Wärmeerzeuger insbesondere als Wärmepumpe und die dezentralen Wärmeerzeuger als Heizkessel ausgebildet sind . Bei dieser Lösung geht es also im Grunde 25 darum, bestehende Etagenheizungen um eine zentrale Wärmepumpe zu ergänzen .
Aus dem nachveröf fentlichten Dokument DE 10 2022 132 372 Al ist schließlich eine Heizungsanlage mit zwei Wärmeerzeugern 30 bekannt , von denen einer als mit einem Wärmemengenzähler versehene Wärmepumpeneinrichtung ausgebildet ist , die aber dem Hauptheizkreis und nicht einer einzelnen Wohneinheit zugeordnet ist .
Schließlich wird noch auf die Dokumente CH 708 598 Al , JP 2010 / 156469 A, WO 2011 /050485 A2 , DE 10 2007 055 652 Al und JP 5 2014 / 122762 A hingewiesen .
Die erfindungsgemäße wärmetechnische Anlage bzw. das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage wird nachfolgend anhand der zeichnerischen Darstellung 10 zweier Ausführungsbeispiele näher erläutert .
Es zeigt schematisch
Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der erf indungsgemä- 15 ßen wärmetechnischen Anlage mit insgesamt drei Wohn- und zwei Wärmepumpeneinheiten ;
Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen wärmetechnischen Anlage mit insgesamt drei Wohn- und einer Wärmepumpeneinheit . 20
Die in den Figuren dargestellte wärmetechnische Anlage besteht in bekannter Weise aus einem zentralen wärmetechnischen Gerät 1 , einem an das zentrale wärmetechnische Gerät 1 angeschlossenen , durch zwei Wohneinheiten 2 geführten Wärmekreis 3 und ei- 25 ner dezentralen , an den Wärmekreis 3 angeschlossenen und einer einzelnen Wohneinheit 2 zugeordneten Wärmepumpeneinheit 4 .
Verfahrensmäßig ausgedrückt , wird zum Betrieb der erfindungsgemäßen wärmetechnischen Anlage mit einem bzw. dem zentralen 30 wärmetechnischen Gerät 1 Wärme übertragen , wobei , wie eingangs bereits erläutert , mit "übertragen" im weiteren Sinne sowohl erzeugen als auch übertragen gemeint sein kann. Ferner wird die übertragene Wärme wahlweise vom zentralen wärmetechnischen Gerät 1 über einen bzw. den Wärmekreis 3 zu zwei Wohneinheiten 2 oder von den Wohneinheiten 2 zum zentralen wärmetechnischen Gerät 1 transportiert. Außerdem wird mit einer bzw. der dezen- 5 tralen, an den Wärmekreis 3 angeschlossenen und einer einzelnen Wohneinheit 2 zugeordneten Wärmepumpeneinheit 4 Wärme übertragen .
Wie aus Figur 1 und 2 ersichtlich, ist dabei am Wärmekreis 3 10 bevorzugt eine Wärmekreispumpe 3.3 vorgesehen, um das Wärme- bzw. Heizkreismedium, bevorzugt Wasser, im Wärmekreis 3 zirkulieren zu können.
Außerdem ist, um die Umgebungsbedingungen einer einzelnen 15 Wohneinheit möglichst einfach nutzen zu können (Erdwärme, zum Beispiel, ist in diesem Fall offensichtlich eher ungünstig), besonders bevorzugt vorgesehen, dass die Wärmepumpeneinheit 4 einen von Umgebungsluf t umströmten Wärmeübertrager auf weist, also vorzugsweise als sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe ausge- 20 bildet ist, die eine Wärmeübertragung zwischen der Umgebungsluft und dem Heizkreismedium ermöglicht.
Ferner ist mit Verweis auf Figur 1 bevorzugt vorgesehen, dass (mindestens) eine Wohneinheit 2, nämlich mindestens die, der 25 die dezentrale Wärmepumpeneinheit 4 zugeordnet ist, zur Erfassung wahlweise einer vom zentralen wärmetechnischen Gerät 1 der jeweiligen Wohneinheit 2 (Stichwort: "heizen") oder einer von der jeweiligen Wohneinheit 2 dem zentralen wärmetechnische Gerät 1 (Stichwort: "kühlen") bereitgestellten Wärmemenge ei- 30 nen Hauptwärmemengenzähler 2.1 aufweist. Mit diesem kann die mit einer Wohneinheit 2 ausgetauschte Wärmemenge ermittelt werden .
Wesentlich für die erfindungsgemäße wärmetechnische Anlage ist nun ( zunächst gegenständlich ausgedrückt ) , dass zur Erfassung 5 einer von der Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit 4 wahlweise bereitgestellten Wärmemenge an den Wärmekreis 3 oder von diesem auf genommenen Wärmemenge der Wärmepumpeneinheit 4 ein Wärmemengenzähler 5 zugeordnet ist .
10
In verfahrensmäßigen Worten formuliert , zeichnet sich die erfindungsgemäße Lösung dadurch aus , dass die von der dezentralen , Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit 4 übertragene Wärme wahlweise an den Wärmekreis 3 abgegeben oder von diesem aufgenommen und wahlweise die an den Wärmekreis 3 abge- 15 gebene oder von diesem aufgenommene Wärmemenge mit einem der Wärmepumpeneinheit 4 zugeordneten Wärmemengenzähler 5 erfasst wird . Besonders bevorzugt ist dabei die Betriebsweise vorgesehen , bei der von der dezentralen , Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit 4 Wärme erzeugt und an den Wärmekreis 3 20 übertragen wird . Alternativ kann die dezentrale Wärmepumpeneinheit 4 aber auch , wie erwähnt , zur Kühlung der Wohneinheit verwendet werden .
Noch etwas genauer betrachtet , ist bei alledem bevorzugt vor- 25 gesehen , dass der Wärmekreis 3 vom zentralen wärmetechnischen Gerät 1 zu den Wohneinheiten 2 hinführende Vorlauf leitungen 3 . 1 und von den Wohneinheiten 2 zum zentralen wärmetechnischen Gerät 1 zurückführende Rücklauf leitungen 3 .2 umfasst .
30 Außerdem ist besonders bevorzugt vorgesehen , dass ( auch ) die dezentrale Wärmepumpeneinheit 4 eine Vorlauf leitung 4 . 1 und eine Rücklauf leitung 4.2 umfasst. Dabei ist ferner bevorzugt wahlweise an einer bzw. der Vorlaufleitung 4.1 (wie dargestellt) oder an einer bzw. der Rücklauf leitung 4.2 (nicht extra dargestellt) der dezentralen Wärmepumpeneinheit 4, vorzugsweise in deren Gehäuse, eine Kreislauf pumpe 4.3 vorgese- 5 hen .
Ferner ist besonders bevorzugt vorgesehen, dass die dezentrale Wärmepumpeneinheit 4 sowohl mit ihrer Vorlauf- 4.1 als auch mit ihrer Rücklauf leitung 4.2 mit einer der Rücklauf leitungen 10 3.2 des zentralen wärmetechnischen Geräts 1 verbunden ausgebildet ist.
Außerdem ist bevorzugt vorgesehen, dass der Wärmemengenzähler 5 (siehe hierzu auch https://de.wikipedia.org/wZindex.php7tit- 15 le=W%C3%A4rmez%C3%A4hler&oldid=2 17445726 ) zwischen einer Vorlauf- 4.1 und einer Rücklauf leitung 4.2 der dezentralen Wärmepumpeneinheit 4 angeordnet ist.
Noch weiter ins Detail gehend, ist ferner bevorzugt vorgese- 20 hen, dass eine Vorlaufleitung 4.1 der dezentralen Wärmepumpeneinheit 4 über eine erste Verbindungsstelle 6.1 (vorzugsweise ein T-förmiges Rohrstück) mit einer Rücklauf leitung 3.2 des Wärmekreises 3 und eine Rücklauf leitung 4.2 der dezentralen Wärmepumpeneinheit 4 über eine zweite Verbindungsstelle 6.2 25
(wiederum vorzugsweise ein T-förmiges Rohrstück) ebenfalls mit der Rücklauf leitung 3.2 des Wärmekreises 3 verbunden ausgebildet ist.
Dabei ist ferner bevorzugt vorgesehen, dass die erste Verbin- 30 dungsstelle 6.1 in Durchströmungsrichtung eines bzw. des durch den Wärmekreis 3 strömenden Wärme- bzw. Heizkreismediums gese- hen näher am zentralen wärmetechnischen Gerät 1 als die zweite Verbindungsstelle 6.2 angeordnet ist.
Außerdem ist bevorzugt vorgesehen, dass zwischen den beiden Verbindungsstellen 6.1, 6.2 eine eine Strömung eines bzw. des 5 Wärmekreismediums von der ersten zur zweiten Verbindungsstelle 6.1, 6.2 bis zu einem vorgegebenen Überdruck des Wärmekreismediums unterbindende Strömungseinrichtung 7 angeordnet ist.
Insbesondere um die dezentrale Wärmepumpeneinheit 4 bei alle- 10 dem möglichst einfach nachrüsten zu können, ist weiterhin besonders bevorzugt vorgesehen, dass die Strömungseinrichtung 7 stromlos arbeitend ausgebildet ist, d. h. sie funktioniert insbesondere ohne irgendwelche elektrisch zu betätigenden Ventile. Oder aus einer anderen Perspektive betrachtet: Wird das 15 zentrale wärmetechnische Gerät 1 mit einer ersten elektronischen Regelung und die dezentrale Wärmepumpeneinheit 4 mit einer zweiten elektronischen Regelung geregelt, so ist verfahrensmäßig ausgedrückt besonders bevorzugt vorgesehen, dass die beiden Regelungen nur mittelbar (also nicht unmittelbar elek- 20 trisch) über den Wärmekreis 3 (mithin über das Wärmekreismedium) voneinander beeinflusst werden.
Ganz konkret betrachtet, ist hierzu besonders bevorzugt vorgesehen, dass die Strömungseinrichtung 7 zwischen der ersten und 25 zweiten Verbindungsstelle 6.1, 6.2 ein Rückschlagventil 7.1 und ein Überströmventil 7.2 (siehe hierzu auch https : //de . Wikipedia . org/w/ index . php?title=%C3%9Cberstr%C3%B6mventil&oldid= 193121283) aufweist. Dabei ist ferner bevorzugt vorgesehen, dass das Rückschlagventil 7.1 eine Strömung des Wärmekreisme- 30 diums von der ersten zur zweiten Verbindungsstelle 6.1, 6.2 unterbindend und von der zweiten zur ersten Verbindungsstelle 6 .2 , 6 . 1 zulassend ausgebildet ist .
Um die ( regelmäßig nachträgliche ) Montage der dezentralen Wärmepumpeneinheit dabei weiter zu vereinfachen , ist ferner noch 5 bevorzugt vorgesehen , dass die Strömungseinrichtung 7 als ( kompakte ) Baugruppe mit Anschlussstellen für eine Rücklauf - leitung 3 .2 des zentralen wärmetechnischen Geräts 1 und für die Vor- und Rücklauf leitung 4 . 1 , 4 .2 der dezentralen Wärmepumpeneinheit 4 ausgebildet ist . 10
Nochmals in anderen Worten formuliert , betrif ft die Erfindung somit insbesondere ein Hydraulik-Modul zur Hybridisierung von Zentralheizungen in Mehrfamilienhäusern durch dezentrale Nach- rüst-Wärmepumpen ohne übergeordnete Regelung . 15
Dabei ist ganz besonders bevorzugt vorgesehen , dass zur Abrechnung übertragener Wärmemengen Zählergebnisse des Wärmemengenzählers 5 und eines bzw. des vorgenannten Hauptwärmemengenzählers 2 . 1 miteinander verrechnet werden . Dies erleichtert 20 insbesondere die hausinterne Wärmeabrechnung und verbessert auch die finanzstatistischen Möglichkeiten einer solchen Anlage .
Die Erfindung ermöglicht dabei die Einbindung einer oder meh- 25 rerer dezentraler Nachrüst-Wärmepumpe ( n ) in das hydraulische Netz einer bestehenden Zentralheizung eines Mehrfamilienhauses , sodass keinerlei Anpassung der bestehenden Zentralheizung und keine übergeordnete Regelung erforderlich sind . Alle Geräte können im Stand-Alone-Modus betrieben werden . Die Art und 30 Weise der hydraulischen Einbindung ermöglicht der oder den Wärmepumpe ( n ) unabhängig von Bauart und Regelung der bestehen- den Zentralheizung die Einspeisung eines erneuerbaren Heizwärmeanteils im Gesamtgebäude und - über den Wärmemengenzähler - eine messtechnische Erfassung der dezentral eingespeisten Wärmemengen zu Abrechnungs zwecken . Ferner integriert die Erfindung pro eingebundener dezentraler Wärmepumpe diverse , für die 5 oben genannten Funktionalitäten erforderliche , vordimensionierte hydraulische Einzelkomponenten wie eine Rückschlagklappe 7 . 1 und ein Überströmventil 7 .2 .
Die hydraulische Einbindung erfolgt dabei an beliebiger Stelle 10 vorzugsweise in den Rücklauf des bestehenden Heizungs-Rohrnetzes einer Wohneinheit . Besonders vorteilhaft ist eine Einbindung unmittelbar vor oder in einen Leitungsabschnitt , der die hydraulische Verbindung zu anderen Wohneinheiten bzw. zum zentralen Wärmeerzeuger herstellt ( zum Beispiel eine Steiglei- 15 tung ) . Dabei wird zunächst das ausgekühlte Wärme- bzw. Heiz kreismedium aus dem Rücklauf des bestehenden Rohrnetzes in die Wärmepumpe umgeleitet . Dies geschieht mit Hilfe der oben genannten Kreislauf pumpe 4 .3 , die sich zum Beispiel in der Wärmepumpeneinheit befindet . Das in der Wärmepumpeneinheit er- 20 wärmte Heizmedium wird zurück zum bestehenden Rohrnetz geleitet und wird von dort aus weiter im Gebäude verteilt . An dieser Stelle erfolgt zum Zwecke der späteren Abrechnung eine Messung der eingespeisten Wärmemenge . Das durch die dezentrale ( n ) Wärmepumpe ( n ) erwärmte Rücklaufwasser gelangt aufgrund 25 der definierten Strömungsrichtungen im bestehenden Heizungsrohrnetz zur Zentralheizung . Das bestehende zentrale Heizgerät interpretiert die erhöhte Rücklauf temperatur des Heizmediums als geringen Wärmebedarf der Verbraucher und reduziert seine Heizleistung oder schaltet ab . Die eingespeiste Wärmemenge der 30 dezentralen Wärmepumpe ( n ) wird für sämtliche Verbraucher im Gebäude nutzbar ( sogenanntes Prosumenten-Prinzip ) . Eine Rück- schlag-Klappe am Ort der Wärmeeinspeisung verhindert einen hydraulischen Kurzschluss der Wärmepumpe , ermöglicht j edoch weiterhin einen ausschließlichen Betrieb der bestehenden Zentralheizung . Für den Fall , dass an den Verbrauchern keine Wärmeabnahme erfolgt und diese ihre Thermostatventile schließen , ist 5 am Ort der Wärmeeinspeisung ferner das Überströmventil 7 .2 vorgesehen , das nur für diesen Betriebsfall eine Rücklauf-Anhebung der Wärmepumpeneinheit bewirkt und somit ein Ausschalt- Kriterium für die Wärmepumpeneinheit liefert und ein Einfrieren der außen liegenden Rohrleitungen vermeidet . 10
Bezugszeichenliste
1 zentrales wärmetechnisches Gerät
2 Wohneinheit
2.1 Hauptwärmemengenzähler
3 Wärmekreis
3.1 Vorlaufleitung
3.2 Rücklauf leitung
3.3 Wärmekreispumpe
4 Wärmepumpeneinheit
4.1 Vorlaufleitung
4.2 Rücklauf leitung
4.3 Kreislauf pumpe
5 Wärmemengenzähler
6.1 erste Verbindungsstelle
6.2 zweite Verbindungsstelle
7 Strömungseinrichtung
7.1 Rückschlagventil
7.2 Überströmventil

Claims

Patentansprüche
1. Wärmetechnische Anlage, umfassend ein zentrales wärmetechnisches Gerät (1), einen an das zentrale wärmetechnische Gerät (1) angeschlossenen, durch zwei Wohneinheiten (2) geführten Wärmekreis (3) und eine dezentrale, an den Wärmekreis (3) angeschlossene und einer Wohneinheit (2) zugeordnete Wärmepumpeneinheit ( 4 ) , dadurch gekenn z e ichnet , dass zur Erfassung einer von der Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit (4) wahlweise bereitgestellten Wärmemenge an den Wärmekreis (3) oder von diesem auf genommenen Wärmemenge der Wärmepumpeneinheit (4) ein Wärmemengenzähler (5) zugeordnet ist.
2. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn z e ichnet , dass der Wärmekreis (3) vom zentralen wärmetechnischen Gerät (1) zu den Wohneinheiten (2) hinführende Vorlaufleitungen (3.1) und von den Wohneinheiten (2) zum zentralen wärmetechnischen Gerät (1) zurückführende Rücklauf leitungen (3.2) umfasst.
3. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekenn z e ichnet , dass die dezentrale Wärmepumpeneinheit (4) eine Vorlaufleitung (4.1) und eine Rücklauf leitung (4.2) umfasst.
4. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn z e ichnet , dass die dezentrale Wärmepumpeneinheit (4) sowohl mit ihrer Vorlauf- (4.1) als auch mit ihrer Rücklauf leitung (4.2) mit einer der Rücklauf leitungen (3.2) des zentralen wärmetechnischen Geräts (1) verbunden ausgebildet ist.
5. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 3 oder 4 , dadurch gekenn z e ichnet , dass der Wärmemengenzähler (5) zwischen einer Vorlauf- (4.1) und einer Rücklauf leitung (4.2) der dezentralen Wärmepumpeneinheit (4) angeordnet ist.
6. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn z e ichnet , dass eine Vorlaufleitung (4.1) der dezentralen Wärmepumpeneinheit (4) über eine erste Verbindungsstelle (6.1) mit einer Rücklauf leitung (3.2) des Wärmekreises (3) und eine Rücklauf leitung (4.2) der dezentralen Wärmepumpeneinheit (4) über eine zweite Verbindungsstelle (6.2) mit der Rücklaufleitung (3.2) des Wärmekreises (3) verbunden ausgebildet ist.
7. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekenn z e ichnet , dass die erste Verbindungsstelle (6.1) in Durchströmungsrichtung eines durch den Wärmekreis (3) strömenden Wärmekreismediums gesehen näher am zentralen wärmetechnischen Gerät (1) als die zweite Verbindungsstelle (6.2) angeordnet ist .
8. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch gekenn z e ichnet , dass zwischen den beiden Verbindungsstellen (6.1, 6.2) eine eine Strömung eines Wärmekreismediums von der ersten zur zweiten Verbindungsstelle (6.2, 6.1) bis zu einem vorgegebenen Überdruck des Wärmekreismediums unterbindende Strömungseinrichtung (7) angeordnet ist.
9. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 8, dadurch gekenn z e ichnet , dass die Strömungseinrichtung (7) stromlos arbeitend ausgebildet ist.
10. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn z e ichnet , dass die Strömungseinrichtung (7) zwischen der ersten und zweiten Verbindungsstelle (6.1, 6.2) ein Rückschlagventil (7.1) und ein Überströmventil (7.2) aufweist.
11. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekenn z e ichnet , dass das Rückschlagventil (7.1) eine Strömung des Wärmekreismediums von der ersten zur zweiten Verbindungsstelle (6.1, 6.2) unterbindend und von der zweiten zur ersten Verbindungsstelle (6.1, 6.2) zulassend ausgebildet ist.
12. Wärmetechnische Anlage nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn z e ichnet , dass die Strömungseinrichtung (7) als Baugruppe mit Anschlussstellen für eine Rücklauf leitung (3.2) des zentralen wärmetechnischen Geräts (1) und für die Vor- und Rücklauf- leitung (4.1, 4.2) der dezentralen Wärmepumpeneinheit (4) ausgebildet ist.
13. Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage, bei dem mit einem zentralen wärmetechnischen Gerät (1) Wärme übertragen, bei dem die übertragene Wärme wahlweise vom zentralen wärmetechnischen Gerät (1) über einen Wärmekreis (3) zu zwei Wohneinheiten (2) oder von den Wohneinheiten (2) zum zentralen wärmetechnischen Gerät (1) transportiert und bei dem mit einer dezentralen, an den Wärmekreis (3) angeschlossenen und einer Wohneinheit (2) zugeordneten Wärmepumpeneinheit (4) Wärme übertragen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die von der dezentralen, Umgebungsluftwärme nutzenden Wärmepumpeneinheit (4) übertragene Wärme wahlweise an den Wärmekreis (3) abgegeben oder von diesem auf genommen und wahlweise die an den Wärmekreis (3) abgegebene oder von diesem aufgenommene Wärmemenge mit einem der Wärmepumpeneinheit (4) zugeordneten Wärmemengenzähler (5) erfasst wird.
14. Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage nach Anspruch 13, wobei das zentrale wärmetechnische Gerät (1) mit einer ersten elektronischen Regelung und die dezentrale Wärmepumpeneinheit (4) mit einer zweiten elektronischen Regelung geregelt wird, dadurch gekenn z e ichnet , dass die beiden Regelungen nur mittelbar über den Wärmekreis (3) voneinander beeinflusst werden.
15. Verfahren zum Betrieb einer wärmetechnischen Anlage nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekenn z e ichnet , dass zur Abrechnung übertragener Wärmemengen Zählergebnisse des Wärmemengenzählers (5) und eines Hauptwärmemengenzählers (2.1) miteinander verrechnet werden.
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