EP4677275A1 - Anordnung zum wahlweisen kühlen oder beheizen von gebäuden - Google Patents
Anordnung zum wahlweisen kühlen oder beheizen von gebäudenInfo
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- EP4677275A1 EP4677275A1 EP24703691.6A EP24703691A EP4677275A1 EP 4677275 A1 EP4677275 A1 EP 4677275A1 EP 24703691 A EP24703691 A EP 24703691A EP 4677275 A1 EP4677275 A1 EP 4677275A1
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- F24D3/165—Suspended radiant heating ceiling
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- F24H3/087—Air heaters with forced circulation the air being kept separate from the heating medium, e.g. using forced circulation of air over radiators by tubes using fluid fuel
Definitions
- the invention relates to an arrangement for selectively cooling or heating buildings according to the preamble of claim 1,
- Heating systems for heating large buildings, such as halls in particular, which comprise a large number of individual infrared radiators, in particular dark radiators, are known, for example, from DE 10 2007 047 661 A1.
- the dark radiators comprise a housing which is suspended horizontally above an area of the building to be heated and is open at the bottom, in which a radiation pipe is accommodated which is supplied with heated exhaust gas by a gas burner.
- the other end of the radiation pipe is connected to an exhaust line and is supplied with negative pressure via a suction fan. Due to the thermal energy generated in the radiation pipe, it heats up to a temperature in the range of 300 °C to 750 °C and emits infrared radiation in the manner of a black body.
- This infrared radiation leads to a direct heating of the area occupied by people, animals and objects below the radiation tube, which has the advantage over conventional building heating systems, which primarily generate warm air and distribute it throughout the building, that in a narrowly defined area of the building only the surfaces of people, animals and objects are heated by the infrared radiation, but not the volume of air inside the building. Since in this case no air is heated in the floor area of the building, which then rises upwards and is no longer available as warm air in the area occupied by people, the infrared dark radiator heaters described work comparatively economically and are therefore preferably used for heating halls.
- infrared dark radiator heating systems mentioned above are that they can only be heated with gas, without the possibility of using them efficiently to heat buildings when there is a surplus of electrical energy in the public power grid, as occurs on cold, sunny and windy winter days, for example.
- the heaters can only be used to heat buildings, not to cool them. Accordingly, it is an object of the present invention to provide an arrangement with which a narrowly defined floor-side space area of the building can be optionally heated or cooled with efficient utilization of the energy used.
- an arrangement for heating or cooling buildings in particular halls, comprises an elongated housing which is closed at the top and open at the bottom and in which at least one dark radiator unit is accommodated with a radiation tube which can be supplied with hot gas by a burner and preferably an associated burner blower.
- the arrangement is characterized in that it further comprises an electrically operated cooling and heating unit arranged outside the housing, in particular on the roof of the building or hall, which optionally provides a cooled or heated heat transport medium.
- the arrangement further comprises a heat exchanger connected to the electrically operated cooling and heating unit via a supply line and return line, which is designed to be supplied with a cooled heat transport medium provided in the cooling and heating unit via the supply line when the burner is deactivated, and with a heated heat transport medium provided in the electrical cooling and heating unit when the burner is activated.
- the housing of the arrangement also contains a fan which is designed to supply the heat exchanger with ambient air which exits through air outlet openings on the underside of the housing into the area below the housing.
- a fan which is designed to supply the heat exchanger with ambient air which exits through air outlet openings on the underside of the housing into the area below the housing.
- the housing Due to the elongated shape of the housing, which is suspended above a corridor area or a work area in a hall at a height of several meters, only a narrow area of the room is heated with heat radiation, similar to a heat curtain, and only locally and specifically with warm air blown downwards via the openings, which significantly improves the thermal efficiency of the arrangement for a given heating time.
- the electric cooling and heating unit which operates similarly to a known heat pump and contains a compressor and another heat exchanger, provides a cooled heat transport medium that is fed to the heat exchanger in the housing of the arrangement according to the invention via the supply line.
- the ambient air sucked in by the fan is cooled in a known manner by the fan in the housing, which supplies the heat exchanger with ambient air, and blown out into the room area below through the outlet openings provided on the underside of the housing, which are arranged downstream of the heat exchanger.
- the cooled air emerging from the air outlet openings at a flow rate that is preferably low compared to conventional air conditioning systems acts on the area below the housing like a spatially limited cold curtain, without mixing the warm air in the adjacent warm areas of the room with the cooled air.
- two dark radiator units with respective radiation rollers and burners are provided on either side of the heat exchanger arranged centrally between them in the housing of the arrangement.
- This embodiment has the advantage that the housing has a large length-to-width ratio, which means that an elongated room area, such as a corridor area or a work area in a hall, can be heated very efficiently in winter and cooled locally very efficiently in summer. It is particularly advantageous if the radiation pipes arranged on either side of the central heat exchanger are accommodated in a known double-walled reflector housing, which has a shell on the underside facing the floor of the building, and in which the ambient air supplied to the respective burner is sucked into the interior of the double-walled reflector housing through openings in the area of the respective two longitudinal edges of the housing and is thus preheated in heating mode. This advantageously reduces the energy required to operate the infrared radiation tube in winter.
- the outlet area of the heat exchanger for the cool air is controlled via electrically operated
- Flaps can be connected to the respective interior of the double-jet reflector housing in terms of flow, so that the ambient air cooled in the heat exchanger is also blown out towards the floor via the openings in the area of the long edges of the housing.
- This increases the size of the actively effective air outlet surfaces during cooling operation in summer, which makes it possible to significantly reduce the flow rate of the escaping cooled air and, as a result of the reduced outlet speed, to counteract mixing of the same with adjacent warm air. Due to the cooling zone that is created in the form of a curtain of cooled air with a low flow speed, even large areas can be locally air-conditioned very efficiently without disturbing drafts for the people in these zones.
- a significantly larger area below the housing of the arrangement according to the invention can be cooled to a room temperature that is comfortable for people in summer with a reduced use of energy.
- the arrangement according to the invention is preferably controlled via a central electronic control device, to which electrical power is preferably supplied centrally via the power grid, e.g. 10 kW, and which then takes over the control of the burners, possibly the ventilation flaps, as well as the cooling and heating unit and the electrical heating rods of the additional heating.
- the arrangement according to the invention has the particular advantage that the electrical power supplied in the cooling and heating unit, which has a compressor and another heat exchanger, is converted very efficiently into heat or cooling power due to the heat pump effect.
- Fig. 1 is a schematic side view of the arrangement according to the invention suspended from the ceiling of a building with a housing with two dark radiator units arranged therein and a centrally arranged heat exchanger which is supplied with a heat transport medium via a cooling and heating unit arranged on the roof of the building via a supply line and return line.
- Fig. 2 is a schematic view of the bottom of the housing of Fig. 1 ,
- Fig. 3 shows the arrangement according to the invention of Fig. 1 and 2 with a double-shell reflector housing during heating operation
- Fig. 4 shows the arrangement according to the invention from Fig. 1 and 2 with a double-shell reflector housing during cooling operation in summer.
- arrangement 1 for optionally heating or cooling buildings 100 comprises an elongated housing 6 which is closed at the top and open at the bottom and in which at least one dark radiator unit 2.1; 2.2 is accommodated with a radiation tube 4 which can be supplied with hot gas by a burner 5 in order to heat the radiation tube 4 to a temperature of e.g. 700 ° C for heating operation in winter.
- the exhaust gas from the burner 5 is discharged from the building 100 by a fan (not specified in more detail) via an exhaust line 28.
- the arrangement 1 further comprises an electrically operated cooling and heating unit 8 arranged outside the housing 6 for providing a cooled or heated heat transport medium, e.g. a liquid coolant used in refrigerators and air conditioning systems as well as heat pumps, as well as a heat exchanger 10 connected to the cooling and heating unit 8 via a supply line 12a and return line 12b.
- a cooled or heated heat transport medium e.g. a liquid coolant used in refrigerators and air conditioning systems as well as heat pumps, as well as a heat exchanger 10 connected to the cooling and heating unit 8 via a supply line 12a and return line 12b.
- the electrically operated cooling and heating unit 8 is designed according to the invention to be supplied with cooled heat transport medium via the supply line 12a when the burner 5 is deactivated and with heated heat transport medium when the burner 5 is activated.
- the housing 6 of the arrangement which is preferably suspended at a height of e.g. 3 to 4 m above a room area to be heated or cooled, e.g. a corridor area or a work area not shown in detail, also contains a fan 14. This is designed to supply the heat exchanger 10 with ambient air, which is preferably sucked in via air inlet openings not shown in detail, which are formed on the top or in a lateral central section of the housing 6.
- each of the dark radiator units 2.1, 2.2 preferably has a double-walled reflector housing 20 which is open downwards towards the floor of the building 100 and in which the radiation tube 4 is preferably arranged horizontally.
- the double-walled or double-shell reflector housing 20 has an interior space 21 and, in the region of the longitudinal edges of the housing 6, has a plurality of further openings 18 which communicate with the interior space 21 and are formed in the lower shell of the reflector housing 20, i.e. the shell facing the radiation tube 4.
- ambient air is sucked in through these further openings 18 in a known manner, which is then passed through the interior space 21 to the burner 5 and fed to it as preheated air.
- This construction makes it possible to use the thermal energy content of the air heated by contact with the reflector housing 20 to preheat the combustion air fed to the burner 5 and thus to at least partially recover it.
- the interior 21 of the double-walled reflector housing 20 of preferably each dark radiator unit 2.1, 2.2 can be connected in terms of flow to the area 11 of the heat exchanger 10 or housing 6, in which the cooling or hot air exits from it, via an electrically actuated ventilation flap 26.
- a comparatively low flow rate e.g. 0.5 to 5 m/s
- the electrically operated ventilation flaps 26 are closed during heating operation in winter, which is indicated by the radiant tubes 4 and electrical heating rods 24 provided with dotted crosses in Fig. 3, so that no thermal energy provided by the cooling and heating unit 8 in addition to the warm air sucked in via the other openings 18 in the area of the radiant tubes 4 reaches the burners 5.
- the outlet area 11 of the heat exchanger 10 for the cool air is connected in terms of flow to the respective interior 21 of the double-walled reflector housing 20 during cooling operation via an electrically actuated flap 26, so that the ambient air cooled in the heat exchanger 10 in the cooling operation is additionally fed via the interior 21 of the double-walled reflector housing 21 of both dark radiator units 2.1, 2.2 to the further openings 18 in the area of the longitudinal edges of the housing 6 on both sides of the central heat exchanger 10, it is also possible to close one or both flaps 26 with the aid of the control device 22, or to open them only partially.
- each dark radiator unit 2.1, 2.2 is preferably U-shaped, so that in the area delimited by the radiation tube 4 on the underside of the housing 6, additional electrical heating elements, in particular heating rods, 24 can be arranged, which are supplied with electrical current by the control device 22 during heating operation in order to make them glow in a manner known for such heating rods.
- additional electrical heating elements in particular heating rods, 24 can be arranged, which are supplied with electrical current by the control device 22 during heating operation in order to make them glow in a manner known for such heating rods.
- the efficiency of the arrangement 1 in heating mode can be increased by the fact that the electrically operated cooling and heating unit 8 contains a further heat exchanger and a compressor, which is supplied with exhaust gas from the burner 5 of one or both dark radiator units 2.1, 2.2 via an exhaust line 28, as indicated in Fig. 1.
- This opens up the possibility of recovering the residual heat contained in the exhaust gas and supplying it to the heat exchanger 10 in heating mode via the heat transport medium and the supply line 12a. Due to the heat pump effect used here, the electrical energy supplied to the cooling and heating unit 8 to operate the compressor is used considerably more efficiently than with purely electrical heating using heating rods.
- the electrically operated cooling and heating unit 8 is preferably arranged on the roof of the building 100, which results in a spatial separation between the housing 6 with the heat exchanger 10 arranged therein, which leads to a thermal separation which further increases the efficiency of the arrangement according to the invention.
- the electrically operated cooling and heating unit 8 and the burner 5, as well as the fan 14 and the heating elements 24 for the additional heating are controlled by a common central electronic control device 22, which is supplied with electrical energy via a mains connection and an associated power supply line, such that during heating operation in winter the burner 5 is activated and the radiant tube is supplied with hot gas and at the same time the heat exchanger 10 is supplied with heated heat transport medium by the electrically operated cooling and heating unit 8 via the supply line 12a.
- control in cooling mode in summer is carried out in such a way that the burner 5 is deactivated, the fan 14 is activated and cooled heat transport medium is supplied to the heat exchanger 10 via the supply line 12a by the electrically operated cooling and heating unit 8.
- the electrically operated ventilation flaps 26 are preferably completely closed in heating mode and are fully or partially opened individually or together in cooling mode, depending on the required cooling capacity.
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Abstract
Eine Anordnung (1) zum Beheizen oder Kühlen von Gebäuden (100) umfassend ein an der Oberseite geschlossenes und nach unten hin geöffnetes lang gestrecktes Gehäuse (6) und wenigstens eine Dunkelstrahler-Einheit (2.1; 2.2) mit einem im Gehäuse (6) aufgenommenes Strahlungsrohr (4), welches durch einen Brenner (5) mit Heißgas beaufschlagbar ist. zeichnet sich dadurch aus, dass die Anordnung (1) weiterhin eine außerhalb des Gehäuses( 6) angeordnete elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit (8) zur Bereitstellung eines gekühlten oder erwärmtem Wärmetransportmediums sowie einen mit dieser über eine Zulaufleitung (12a) und eine Rücklaufleitung (12b) verbundenen Wärmetauscher (10) umfasst, welche dazu eingerichtet ist, über die Zulaufleitung (12a) bei deaktiviertem Brenner (5) mit gekühltem Wärmetransportmedium und bei aktiviertem Brenner (5) mit erwärmtem Wärmetransportmedium beaufschlagt zu werden, und dass im Gehäuse (6) weiterhin ein Gebläse (14) enthalten ist, welches dazu eingerichtet ist, den Wärmetauscher ( 10) mit Umgebungsluft zu beaufschlagen, wobei die Umgebungsluft nach dem Durchströmen des Wärmetauschers (10) Luftaustrittsöffnungen (16) zugeführt wird, welche an der Unterseite des Gehäuses (6) angeordnet sind.
Description
Anordnung zum wahlweisen Kühlen oder Beheizen von Gebäuden Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum wahlwcisen Kühlen oder Beheizen von Gebäuden gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 ,
Hcizungsanlagcn zum Beheizen von großen Gebäuden, wie insbesondere Hallen, die eine Viel- zahl von einzelnen Infrarotstrahlern, insbesondere Dunkelstrahlem, umfassen, sind beispiels- weise aus der DE 10 2007 047 661 A l bekannt. Die Dunkelstrahler umfassen ein oberhalb eines zu beheizenden Bereichs des Gebäudes horizontal aufgehängtes, nach unten hin offenes Gehäuse, in welchem ein Strahlungsrohr aufgenommen ist, das durch einen Gasbrenner mit erhitztem Abgas beaufschlagt wird. Das andere Ende des Strahlungsrohres ist an eine Abgas- leitung angeschlossen und wird über ein Sauggebläse mit Unterdrück beaufschlagt. Aufgrund der hierdurch im Strahlungsrohr erzeugten Wärmeenergie erhitzt sich dieses auf eine Tempe- ratur im Bereich von 300 °C bis 750 °C und strahlt Infrarot- Strahlung nach Art eines schwar- zen Körpers ab. Diese Infrarot- Strahlung führt zu einer direkten Erwärmung des Aufenthalts- bereich von Menschen, Tieren und Gegenständen unterhalb des Strahlungsrohres, wodurch sich gegenüber herkömmlichen Gebäudeheizungen, bei denen in erster Linie Warmluft erzeugt und im Gebäude verteilt wird, der Vorteil ergibt, dass in einem eng umgrenzten Bereich des Gebäudes lediglich die Oberflächen von Menschen, Tieren und Gegenständen durch die Infra- rotstrahlung erwärmt werden, nicht jedoch das Luftvolumen innerhalb des Gebäudes. Da in diesem Falle keine Luft im Bodcnbercich des Gebäudes erwärmt wird, die anschließend nach oben steigt und im Aufenthaltsbereich der Personen nicht mehr als warme Luft zur Verfügung steht, arbeiten die beschriebenen Infrarot-Dunkelstrahler Heizungen vergleichsweise Ökono- misch und werden demgemäß bevorzugt zum Beheizen von Hallen eingesetzt.
Bei den zuvor genannten Infrarot-Dunkelstrahler Heizeinrichtungen ergibt sich das Problem, dass diese ausschließlich mit Gas beheizt werden können, ohne dass die Möglichkeit besteht, diese bei einem Überschuss an elektrischer Energie im öffentlichen Stromnetz, wie er beispiels- weise an kalten sonnen- und windreichen Wintertagen auftritt, in effizienter Weise zum Behei- zen von Gebäuden einzusetzen. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Heizungen aus- schließlich zum Beheizen von Gebäuden, nicht jedoch zum Kühlen derselben, genutzt werden können.
Demgemäß ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Anordnung zu schaffen, mit der sich ein eng begrenzter bodenseitiger Raumbereich des Gebäudes unter einer effizienten Ausnutzung der eingesetzten Energie wahlweise beheizen oder kühlen lässt.
Diese Aufgabe wird erfmdungsgemäß durch eine Anordnung mit den Merkmalen von An- spruch 1 gelöst.
Weitere Merkmale der Erfindung sind in den Unteransprüchen enthalten.
Gemäß der Erfindung umfasst eine Anordnung zum Beheizen oder Kühlen von Gebäuden, insbesondere von Hallen, ein an der Oberseite geschlossenes, und nach unten hin geöffnetes langgestrecktes Gehäuse, in dem wenigstens eine Dunkelstrahler-Einheit) mit einem Strah- lungsrohr aufgenommen ist. welches durch einen Brenner und bevorzugt ein zugehöriges Bren- ner-Gebläse mit Heißgas beaufschlagt werden kann. Die Anordnung zeichnet sich dadurch aus, dass diese weiterhin eine außerhalb des Gehäuses, insbesondere auf dem Dach des Gebäudes, bzw. der Halle angeordnete elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit umfasst, die wahlweise ein gekühltes oder erwärmtes Wärmetransportmediums bcreitstellt. Die Anordnung umfasst weiteren einen mit der elektrisch, betriebenen Kühl- und Hcizcinheit über eine Zulauflcitung und Rücklaufleitung verbundenen Wärmetauscher, welcher dazu eingerichtet ist, über die Zu- laufleitung bei deaktiviertem Brenner mit einem in der Kühl- und Heizeinheit bereit gestellten gekühlten Wärmetransportmedium, und bei aktiviertem Brenner mit einem in der elektrischen Kühl- und Heizeinheit bereitgestellten erwärmtem Wärmetransportmedium beaufschlagt zu werden.
Im Gehäuse der Anordnung ist weiterhin ein Gebläse enthalten, welches dazu eingerichtet ist, den Wärmetauscher mit Umgebungsluft zu beaufschlagen, die durch Luftaustrittsöffnungen an der Unterseite des Gehäuses hindurch in den Bereich unterhalb des Gehäuses austritt. Hier- durch ermöglicht es die erfindungsgemäße Anordnung, bei niedrigen Umgebungstemperatu- ren, insbesondere im Winter, unterhalb der Anordnung befindliche Personen über das durch den Brenner erhitzte Strahlungsrohr mit Infrarot- Wärmestrahlung und gleichzeitig mit im Wär- metauscher erwärmter Umgebungsluft zu beaufschlagen, wodurch sich die Aufheizzeit in vor- teilhafter Weise gegenüber einer reinen Infrarot-Dunkelstrahler Heizung erheblich verkürzt.
Hierbei kann es gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform zusätzlich vorgesehen sein, dass in dem vom bevorzugt U-förmigen Strahlungsrohr umgrenzten Bereich an der Un- terseite des Gehäuses zusätzliche elektrische Heizstäbe vorgesehen sind, die ebenfalls mit ak- tiviert werden, um den Eintrag an Wärmeenergie zusätzlich zu steigern und die Aufheizzeit des zu temperierten Bereichs dementsprechend weiter zu verkürzen. Ein weiterer Vorteil dieser Ausfuhrungsform ist darin zu sehen, dass durch diese ein rein elektrischer Betrieb der erfin- dungsgemäßen Anordnung ohne den Einsatz von fossilen Energieträgern ermöglicht wird.
Aufgrund der lang gestreckten Form des Gehäuses, welches oberhalb eines Gangbereichs oder auch eines Arbeitsbereichs in einer Halle in mehreren Metern Höhe aufgehängt ist, wird in vorteilhafter Weise lediglich ein schmaler Raumbereich ähnliche einem Wärmevorhang mit Wärmestrahlung sowie über die Öffnungen lediglich lokal und zielgerichtet mit nach unten ausgeblasener Warmluft erwärmt, wodurch sich der thermische Wirkungsgrad der Anordnung bei einer vorgegebenen Aufheizzeit erheblich verbessert.
Demgegenüber wird bei hohen Umgebungstemperaturen, wie sie beispielsweise im Sommer herrschen, durch die elektrische Kühl- und Heizeinheit, die ähnlich einer bekannten Wärme- pumpe arbeitet und einen Kompressor und einen weiteren Wärmetauscher enthält, ein gekühl- tes Wärmetransportmedium bereitgestellt, dass dem Wärmetauscher im Gehäuse der erfin- dungsgemäßen Anordnung über die Zulaufleitung zugeführt wird. Durch das im Gehäuse ent- haltene Gebläse, welches den Wärmetauscher mit Umgcbungsluft beaufschlagt, wird die vom Gebläse angesaugt Umgebungsluft in bekannter Weise gekühlt und durch die dem Wärmetau- scher strömungsmäßig nachgeordneten, an der Unterseite des Gehäuses vorgesehenen Aus- trittsöffnungen, in den darunterliegenden Raumbereich abgeblasen. Dort beaufschlagt die aus den Luftaustrittsöffnungen mit einer im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen bevorzugt geringen Strömungsgeschwindigkeit austretende gekühlte Luft den Raumbereich unterhalb des Gehäuses nach Art eines räumlich eng begrenzten Kältevorhangs, ohne die Warmluft in den angrenzenden warmen Raumbereichen mit der gekühlten Luft zu durchmischen. Hierdurch ergibt sich eine besonders effizienter Einsatz der zugefuhrten Kühlenergie gegenüber her- kömmlichen Klimaanlagen, die aufgrund der Durchmischung von zugefuhrter Kühlluft und Warmluft einen deutlich höheren Energieeinsatz erfordern.
Bei der bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Anordnung sind zwei Dunkel- strahler Einheiten mit jeweiligen Strahlungsroliren und Brennern beiderseits des zentral zwi- schen diesen im Gehäuse der Anordnung angeordneten Wärmetauschers vorgesehen. Diese Ausführungsform besitzt den Vorteil, dass das Gehäuse ein großes Längen-zu- Breiten- verhältnis besitzt, was dazu fuhrt, dass ein lang gestreckter Raumbereich, wie beispielsweise ein Gangbereich oder ein Arbeitsbereich in einer Halle, im Winter sehr- effizient beheizt und im Sommer sehr effizient lokal gekühlt werden kann. Hierbei stellt es einen besonderen Vorteil dar, wenn die beiderseits des zentralen Wärmetau- schers angeordneten Strahlungsrohre in einem bekannten doppelwandigen Reflektorgehäuse aufgenommen sind, welches eine unten liegende, dem Boden des Gebäudes zugewandte Schale an der Unterseite aufweist, und bei der die dem jeweiligen Brenner zugefuhrte Umgebungsluft durch Öffnungen im Bereich der jeweiligen beiden Längsränder des Gehäuses in den Innenbe- reich des doppelschaligen Reflektorgehäuses hinein angesaugt und dadurch im Heizbetrieb vorgewärmte wird. Hierdurch wird der Energiebedarf zum Betreiben der Infrarot-Strahlungs- rohres im Winter in vorteilhafter Weise abgesenkt.
Bei dieser Ausfuhrungsform kann es weiterhin vorgesehen sein, dass für den Kühlbetrieb im Sommer der Austrittsbereich des Wärmetauschers für die kühle Luft über elektrisch betätigbare
Klappen mit dem jeweiligen Innenbereich des doppelstrahligen Reflektorgehäuses strömungs- mäßig verbindbar ist, sodass die im Wärmetauscher gekühlte Umgebungsluft zusätzlich auch über die Öffnungen im Bereich der Längskanten des Gehäuses in Richtung zum Boden hin abgeblasen wird. Hierdurch vergrößert sich beim Kühlbetrieb im Sommer die Größe der aktiv wirksamen Lufiaustrittsflächen, was die Möglichkeit eröffnet, die Strömungsgeschwindigkeit der austretenden gekühlten Luft erheblich zu verringern und infolge der reduzierten Austritts- geschwindigkeit einer Durchmischung derselben mit angrenzender Warmluft entgegen zu wir- ken. Aufgrund der dabei nach Art eines Vorhangs aus gekühlter Luft mit geringer Strömungs- geschwindigkeit entstehenden Kühlzone lassen sich auch große Bereiche sehr effizient lokal klimatisieren, ohne dass es für die Personen in diesen Zonen zu störender Zugluft kommt.
Anders ausgedrückt lässt sich mit der erfindungsgemäßen Anordnung im Sommer eine deutlich größere Fläche unterhalb des Gehäuses der erfindungsgemäßen Anordnung mit einem verrin- gerten Energieeinsatz auf eine für Menschen angenehme Raumtemperatur kühlen.
Die Steuerung der erfindungsgemäßen Anordnung erfolgt bevorzugt über eine zentrale elekt- ronische Steuerungseinrichtung, der über das Stromnetz bevorzugt zentral elektrische Leistung zugeführt wird, z.B. 10 kW, und die dann sowohl die Steuerung der Brenner, ggf. der Lüf- tungsklappen, als auch der Kühl- und Heizeinheit sowie der elektrischen Heizstäbe der Zusatz- heizung übernimmt. Die erfindungsgemäße Anordnung besitzt dabei den besonderen Vorteil, dass die zugeführte elektrische Leistung in der Kühl- und Heizeinheit, die einen Kompressor und einen weiteren Wärmetauscher aufweist, aufgrund des Wärmepumpeneffekts sehr effizient in Wärme, bzw. Kühlleistung umgesetzt wird. Hinzu kommt, dass lediglich eine Starkstrom- leitung mit z.B. 10 KW benötigt wird, um im Winter die optional vorgesehenen elektrischen Heizelemente zu betreiben. Anders ausgedrückt wird für den Kühlbetrieb im Sommer sowie auch den elektrischen (Zusatz-) Heizbetrieb im Winter lediglich eine Stromzuleitung benötigt, was die Installationskosten in vorteilhafter Weise senkt. Optional kann es zur Einsparung von Brennstoff für den Brenner im Winterbetrieb vorgesehen sein, dass die Abgasleitung, über die das Abgas des Brenners oder der Brenner nach dem Aus- tritt aus dem jeweiligen Strahlungsrohr nach außen geleitet wird, ebenfalls einen Wärmetau- scher beaufschlagt, der beispielsweise der zuvor erwähnte weitere Wärmetauscher der Kühl- und Heizeinheit, oder ein mit dieser entsprechend thermisch gekoppelter, Wärmetauscher sein kann, der an die Temperaturen des Abgases der Brenner angepasst ist, so dass die im Abgas enthaltene Restwärme durch die Kühl- und Heizeinheit zurückgewonnen und beim Heizbe- trieb wiederum dem Wärmetauscher im Gehäuse der Anordnung zugeführt werden kann.
Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug auf die Zeichnungen anhand von Ausführungsbei- spielen beschrieben.
In den Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der an der Decke eines Gebäudes aufgehängten erfin- dungsgemäßen Anordnung mit einem Gehäuse mit zwei darin angeordneten Dunkel- strahlereinheiten und einem zentral angeordneten Wärmetauscher, der über eine auf dem Dach des Gebäudes angeordnete Kühl- und Heizeinheit über eine Zulaufleitung und Rücklautleitung mit einem Wärmetransportmedium versorgt wird.
Fig. 2 eine schematische Ansicht der Unterseite des Gehäuses von Fig. 1 ,
Fig. 3 die erfindungsgemäße Anordnung von Fig. 1 und 2 mit einem doppelschaligen Re- flektorgehäuse während des Hcizbetricbes, und
Fig.4 die erfindungsgemäße Anordnung von Fig. 1 und 2 mit einem doppelschaligen Reflektorgehäuse während des Kühlbetriebes im Sommer. Wie in den Figuren 1 bis 4 gezeigt ist, umfasst Anordnung 1 zum wahlweisen Beheizen oder Kühlen von Gebäuden 100 ein an der Oberseite geschlossenes und nach unten hin geöffnetes lang gestrecktes Gehäuse 6, in welchem wenigstens eine Dunkelstrahler-Einheit 2.1; 2.2 mit einem Strahlungsrohr 4 aufgenommen ist, welches durch einen Brenner 5 mit Heißgas beauf- schlagbar ist. um das Strahlungsrohr 4 für den Heizbetrieb im Winter auf eine Temperatur von z.B. 700 CC zu erwärmen. Das Abgas des Brenners 5 wird hierbei durch ein nicht näher be- zeichnetes Gebläse über eine Abgasleitung 28 aus dem Gebäude 100 abgefuhrt. Die Anord- nung 1 umfasst weiterhin eine außerhalb des Gehäuses 6 angeordnete elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit 8 zur Bereitstellung eines gekühlten oder erwärmtem Wärmetransport- mediums, z.B. einem in Kühlschränken und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen eingesetzten flüssigen Kühlmittel, sowie einen mit der Kühl- und Heizeinheit 8 über eine Zulaufleitung 12a und Rücklaufleitung 12b verbundenen Wärmetauscher 10.
Die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit 8 ist erfindungsgemäß dazu eingerichtet, bei deaktiviertem Brenner 5 über die Zulaufleitung 12a mit gekühltem Wärmetransportmedium und bei aktiviertem Brenner 5 mit erwärmtem Wärmetransportmedium beaufschlagt zu wer- den. Im Gehäuse 6 der .Anordnung 1, welches bevorzugt in einer Höhe von z.B. 3 bis 4 m über einem zu beheizenden oder zu kühlenden Raumbereich, z.B. einem Gangbercich oder einem nicht näher gezeigten Arbeitsbereich aufgehängt ist, ist weiterhin ein Gebläse 14 enthalten. Dieses ist dazu eingerichtet ist, den Wärmetauscher 10 mit Umgebungsluft zu beaufschlagen, welche bevorzugt über nicht näher gezeigte Lufteinlassöffnungen eingesaugt wird, die auf der Oberseite oder in einem seitlichen zentralen Abschnitt des Gehäuses 6 geformt sind. Die ge- kühlte Umgebungsluft tritt nach dem Durchströmen des Wärmetauschers 10 über Luftaustritts- öffnungen 16 aus, die an der Unterseite des Gehäuses 6 angeordnet sind, wie dies in Fig. 3 angedeutet ist.
Obgleich die erfindungsgemäße Anordnung 1 im einfachsten Falle lediglich eine einzelne Dun- kelstrahler-Einheit 2.1 oder 2.2 besitzen kann, umfasst diese bei der in den Figuren 1 bis 4 gezeigten bevorzugten Ausführungsfonn der Erfindung zwei solcher Dunkelstrahler-Einheiten 2.1, 2.1, die einander gegenüberliegend zu dem bevorzugt zentral angeordneten Wärmetau- scher 10 im Gehäuse 6 aufgenommen sind. Wie in den Zeichnungen lediglich schematisch durch einen gepunktete Linie angedeutet ist, besitzt bevorzugt jede der Dunkelstrahler-Einhei- ten 2.1, 2.2 ein doppelwandiges, nach unten zum Boden des Gebäudes 100 hin geöffnetes Re- flektorgehäuse 20, in welchem das Strahlungsrohr 4 bevorzugt liegend angeordnet ist. Das doppelwandige oder zweischalige Reflektorgehäuse 20 weist einen Innenraum 21 auf, und be- sitzt im Bereich der Längskanten des Gehäuses 6 eine Vielzahl von mit dem Innenraum 21 kommunizierenden weiteren Öffnungen 18, die in der unteren, d.h. dem Strahlungsrohr 4 zu- gewandten Schale des Reflektorgehäuses 20 geformt sind. Durch diese weiteren Öffnungen 18 wird beim Heizbetrieb in bekannter Weise Umgebungsluft angesaugt, welche dann durch den Innenraum 21 hindurch zum Brenner 5 geleitet und diesem als vorgewärmte Luft zugeführt wird. Diese Konstruktion ermöglicht es, den thermischen Energiegehalt der durch den Kontakt mit dem Reflektorgehäuse 20 erwärmten Luft zur Vorwärmung der dem Brenner 5 zugeführten Vcrbrennungsluft zu nutzen und dadurch zumindest teilweise zurück zu gewinnen. Wie den Darstellungen der Figuren 2, 3 und 4 entnommen werden kann, ist der Innenraum 21 des doppelwandigen Reflektorgehäuses 20 bevorzugt jeder Dunkelstrahler-Einheit 2.1, 2.2 mit dem Bereich 1 1 des Wärmetauschers 10 , bzw. Gehäuses 6, in welchem die Kühl- oder Heißluft aus diesem austritt, strömungsmäßig über eine elektrisch betätigbare Lüftungsklappe 26 ver- bindbar. Dies ermöglicht es, im Kühlbetrieb gekühlte Luft aus dem Austrittsbereich 11 in den Innenraum 21 des doppelwandigen Reflektorgehäuscs 20 und durch diesen hindurch zu den zuvor erwähnten weiteren Öffnungen 18 zu leiten, durch die hindurch die gekühlte Luft im Kühlbetrieb ebenfalls mit einer vergleichsweise geringen Strömungsgeschwindigkeit austritt, z.B. 0,5 bis 5 m/s, um dadurch in dem Bereich, der sich unmittelbar unterhalb des lang ge- streckten Gehäuses 6 befindet, eine Art Kühl vorhang zu bilden, innerhalb von welchem die für Menschen angenehm temperierte gekühlte Luft flächig austritt.
Durch eine Ausführung und Ausrichtung der weiteren Öffnungen als Düsen 18, die insbeson- dere hinsichtlich ihres Düsenquerschnitts und/oder der Ablassrichtung veränderbar sind, ergibt sich in Verbindung mit dem Auseinanderlaufen der nach unten strömenden Kühlluft die
Möglichkeit, eine abgrenzbare Klimazone zu bilden, in der es nicht zu einer zu einer übermä- ßigen Vermischung der zugefuhrten gekühlten Luft mit der warmen Umgebungsluft kommt, wie dies in der Regel bei bekannten Klimageräten zu beobachten ist. Bei der in den Figuren dargestellten bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemäßen Anordnung 1 sind im Gehäuse 6 insgesamt zwei Dunkelstrahler-Einheiten 2.1, 2.1 mit jewei- ligen Strahlungsrohren 4 und Brennern 5 angeordnet, zwischen denen der Wärmetaucher 10 bevorzugt zentral verbaut ist. Hierdurch ergibt sich eine besonders kompakte Bauweise, die es erlaubt, die Kühlluft über die elektrisch betätigbaren Lüftungsklappen 26 in beide Innenräume 21 der jeweiligen Reflektorgehäuse 20 einzuleiten, von wo aus diese den weiteren Öffnungen
18 zugeführt wird. Die elektrisch betätigbaren Lüftungsklappen 26 sind während des Heizbe- triebes im Winter, welcher durch die mit gepunkteten Kreuzen versehenen Strahlungsrohre 4 und elektrischen Heizstäbe 24 in Fig. 3 angedeutet ist, geschlossen, so dass keine durch die Kühl- und Heizeinheit 8 bereitgestellte Wärmeenergie zusätzlich zu der über die weiteren Öff- nungen 18 angesaugten Warmluft im Bereich der Strahlungsrohre 4 zu den Brennern 5 gelangt.
Hierdurch lässt sich die Anordnung 1 beim Heizbetrieb mit einer insgesamt höheren Effizienz betreiben.
Obgleich es bei der bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung vorgesehen ist, dass der Aus- trittsbcreich 1 1 des Wärmetauschers 10 für die kühle Luft während des Kühlbetricbs jeweils über eine elektrisch betätigbare Klappe 26 mit dem jeweiligen Innenraum 21 des doppelwan- digen Reflektorgehäuses 20 strömungsmäßig verbunden wird, sodass die im Wärmetauscher 10 gekühlte Umgcbungsluft im Kühlbctricb zusätzlich über den Innenraum 21 des doppelwan- digen Reflektorgehäuses 21 beider Dunkclstrahler-Einheiten 2.1 , 2.2 den weiteren Öffnungen 18 im Bereich der Längskanten des Gehäuses 6 beiderseits des zentralen Wärmetauschers 10 zugefuhrt wird, ist es jedoch ebenfalls möglich, eine oder auch beide Klappen 26 mit Hilfe der Stcuerungseinrichtung 22 zu schließen, oder auch nur teilweise zu öffnen. Dies ermöglicht cs, die gekühlte Luft ausschließlich den zentralen Austrittsöffnungen 16, oder aber diesen und gleichzeitig lediglich den weiteren Austrittsöffnungen 16 der ersten oder der zweiten Dunkel- strahier- Einheit 2.1 zuzuleiten. Hierdurch ergibt sich in Verbindung mit einer durch die Steu- crungscinrichtung 22 veränderbaren Drehzahl des Gebläses 14 die Möglichkeit einer sehr va- riablen Luftverteilung, durch die sich die Effizienz der erfindungsgemäßen Anordnung weiter erhöhen lässt.
Wie anhand der Darstellung der Figuren 2 bis 4 ersichtlich ist, ist das jeweilige Strahlungsrohr 4 einer jeden Dunkelstrahler-Einheit 2.1, 2.2 bevorzugt U-förmig ausgestaltet, so dass in dem vom Strahlungsrohr 4 umgrenzten Bereich an der Unterseite des Gehäuses 6 zusätzliche elekt- rische Heizelemente, insbesondere Heizstäbe, 24 angeordnet werden können, die beim Heiz- betrieb durch die Steuerungseinrichtung 22 mit elektrischem Strom beaufschlagt werden, um diese in für derartige Heizstäbe bekannter Weise zum Glühen zu bringen. Dies eröffnet die Möglichkeit, die erfindungsgemäße Anordnung im Winter in CO2 sparender Weise rein elektrisch zu betreiben, wenn z.B. aufgrund eines Überschusses an Sonnen- und Windenergie ein Überschuss an elektrischer Energie im Netz besteht. Hierdurch lässt sich der Bedarf an benötigtem Gas zum Beheizen der Strahlungsrohre, und damit die CO2 Emission der erfin- dungsgemäßen Anordnung beim Hcizbctricb. in ökologisch vorteilhafter Weise weiter redu- zieren.
Zusätzlich lässt sich die Effizienz der Anordnung 1 im Heizbetrieb dadurch erhöhen, dass die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit 8 einen weiteren Wärmetauscher und einen Kom- pressor enthält, der über eine Abgasleitung 28 mit Abgas aus dem Brenner 5 einer oder auch beider Dunkelstrahler-Einheiten 2.1, 2.2 beaufschlagt wird, wie dies in Fig. 1 angedeutet ist. Hierdurch eröffnet sich die Möglichkeit, die im Abgas enthaltene Restwärmc zurück zu gewin- nen und diese im Heizbetrieb über das Wärmetransportmedium und die Zulaufleitung 12a dem Wärmetauscher 10 zuzuführen. Durch den dabei genutzten Wärmepumpen-Effekt wird die der Kühl- und Heizeinheit 8 zum Betrieb des Kompressors zugeführte elektrische Energie gegen- über einer rein elektrischen Beheizung mittels Heizstäben, erheblich effizienter genutzt.
Die die elektrisch betriebene Kühl- und Hcizcinhcit 8 wird bevorzugt auf dem Dach des Ge- bäudes 100 angeordnet, wodurch sich eine räumliche Trennung zwischen dem Gehäuse 6 mit dem darin angeordneten Wärmetauscher 10 ergibt, die zu einer thermischen Trennung führt, welche den Wirkungsgrad der erfindungsgemäßen Anordnung weiter erhöht.
Wie in den Zeichnungen durch die gepunkteten Linien angedeutet ist, werden die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit 8 und der Brenner 5, sowie auch das Gebläse 14 und die Heizelemente 24 für die Zusatzheizung durch eine gemeinsame zentrale elektronische Steue- rungseinrichtung 22 gesteuert, welche über einen Netzanschluss und eine zugehörige Strom- Zufuhrleitung mit elektrischer Energie versorgt wird, derart, dass beim Heizbetrieb im Winter der Brenner 5 aktiviert ist und das Strahlungsrohr mit Heißgas beaufschlagt und gleichzeitig
der Wärmetauscher 10 durch die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit 8 über die Zu- laufleitung 12a mit erwärmtem Wärmetransportmedium versorgt wird.
Demgegenüber erfolgt die Steuerung im Kühlbetrieb im Sommer in der Weise, dass der Bren- ner 5 deaktiviert ist, das Gebläse 14 aktiviert ist und dem Wärmetauscher 10 über die Zulauf- leitung 12a durch die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit 8 gekühltes Wärmetransport- medium zugeführt wird. Hierbei sind die elektrisch betätigten Lüftungsklappen 26 im Heizbe- trieb bevorzugt vollständig geschlossen, und im Kühlbetrieb jeweils einzeln oder auch gemein- sam in Abhängigkeit von der benötigte Kühlleistung ganz oder auch nur teilweise geöffnet.
Bezugszeichenliste 1 erfindungsgemäße Anordnung
2.1, 2.2 Dunkelstrahler-Einheit
4 Strahlungsrohr
5 Brenner
6 Gehäuse 8 Kühl- und Heizeinheit
10 Wärmetauscher
11 Austrittsbereich des Wärmetauschers für KühVHeizhift
12a Zulaufleitung
12b Rücklaufleitung 14 Gebläse
16 Luftaustrittsöffhung stromabwärts des Wärmetauschers 10
18 Luftaustrittsöffnungen an Längskanten des doppelstrahligen Gehäuses
20 doppelschaliges Reflektorgehäuse
21 Innenraum des doppelschaligen Reflektorgchäuses 22 Steuerungseinrichtung
24 elektrische Heizstäbe für Zusatzheizung
26 elektrisch betätigbare Lüftungsklappen
100 Gebäude
Claims
Ansprüche
1. Anordnung (1) zum Beheizen oder Kühlen von Gebäuden (100) umfassend ein an der Oberseite geschlossenes und nach unten hin geöffnetes lang gestrecktes Ge- häuse (6) und wenigstens eine Dunkelstrahler-Einheit (2.1; 2.2) mit einem im Ge- häuse (6) aufgenommenes Strahlungsrohr (4), welches durch einen Brenner (5) mit Heißgas beaufschlagbar ist, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die Anordnung (1) weiterhin eine elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit (8) zur Bereitstellung eines gekühlten oder erwärmtem Wärmetransportmediums sowie einen mit dieser über eine Zulaufleitung (12a) und eine Rücklaufleitung (12b) verbundenen Wärmetauscher (10) umfasst, welche dazu eingerichtet ist, über die Zulaufleitung (12a) bei deaktiviertem Brenner (5) mit gekühltem Wärmetransport- medium und bei aktiviertem Brenner (5) mit erwärmtem Wärmetransportmedium beaufschlagt zu werden, und dass im Gehäuse (6) weiterhin ein Gebläse (14) enthal- ten ist, welches dazu eingerichtet ist, den Wärmetauscher (10) mit Umgebungsluft zu beaufschlagen, wobei die Umgebungsluft nach dem Durchströmen des Wärme- tauschers (10) Luftaustrittsöffnungen (16) zugefuhrt wird, welche an der Unterseite des Gehäuses (6) angeordnet sind.
2. Anordnung nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die wenigstens eine Dunkelstrahler-Einheit (2.1, 2.1) ein doppelwandiges Reflektor- gehäuse (20) besitzt, in welchem das Strahlungsrohr (4) angeordnet ist, und dass das doppelwandige Reflektorgehäuse (20) einen Innenraum (21) besitzt und im Be- reich der Längskanten des Gehäuses (6) eine Vielzahl von weiteren Öffnungen (18) aufweist, durch die hindurch beim Heizbetrieb Umgebungsluft ansaugbar ist, wel- che durch den Innenraum (21) des doppelwandigen Reflektorgehäuses (20) hin- durch zum Brenner (5) leitbar und diesem als vorgewärmte Luft zuführbar ist.
3. Anordnung nach Anspruch 2, d a d u r c h g c k e n n z c i c h n e t, dass
der Innenraum (21 ) des doppelwandigen Reflektorgehäuses (20) mit dem Austritts- bereich (11) des Wärmetauschers (10) für die gekühlte oder erwärmte Umgebungs- luft strömungsmäßig über eine elektrisch betätigbare Lüftungsklappe (26) verbind- bar ist, um im Kühlbetrieb gekühlte Luft aus dem Austrittsbereich (1 1) in den In- nenraum (21 ) des doppelwandigen Reflektorgehäuses (20) und durch diesen hin- durch zu der Vielzahl von weiteren Öffnungen (18) zu leiten.
4. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g c k c n n z c i c h n e t, dass im Gehäuse (6) zwei Dunkelstrahler-Einheiten (2.1, 2.1) mit jeweiligen Strahlungs- rohren (4) und Brennern (5) aufgenommen sind, zwischen denen der Wärmetaucher (10) bevorzugt zentral angeordnet ist.
5. Anordnung nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass der Wärmetauscher (10) und der Austrittsbereich (11) für die durch das Gebläse
(14) zu den Luftaustrittsöffnungen (16) geförderte Luft zentral im Gehäuse (6) auf- genommen ist, und dass die beiderseits des Wärmetauschers (10) angeordneten Strahlungsrohre (4) der Dunkelstrahler-Einheiten (2.1, 2.1) jeweils in einem doppel- wandigen Reflektorgehäuse 20 mit einem Innenraum (21) aufgenommen sind, wel- ches im Bereich der Längskanten des Gehäuses (6) eine Vielzahl von weiteren Öff- nungen (18) besitzt, durch die hindurch beim Heizbetrieb Umgebungsluft ansaugbar und durch den Innenraum (21) des jeweiligen doppelwandigen Reflektorgehäues (20) hindurch zum zugehörigen Brenner 5 leitbar ist.
6. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k c n n z e i c h n c t, dass die Luftaustrittsöffnungen (16) aufweist Austrittsbereich (11) des Wärmetauschers (10) für die gekühle Luft während des Kühlbetriebs jeweils über eine elektrisch be- tätigbare Klappe (26) mit dem jeweiligen Innenraum (21) des doppelwandigen Re- flektorgehäuses (20) strömungsmäßig verbindbar ist, sodass die vom Gebläse (14) angesaugte, im Wärmetauscher (10) gekühlte Umgebungsluft im Kühlbetrieb zu- sätzlich über den Innenraum (21) des doppelwandigen Reflektorgehäuses (21) bei- der Dunkelstrahler-Einheiten (2.1, 2.2) den weiteren Öffnungen (18) im Bereich der
Längskanten des Gehäuses (6) beiderseits des zentralen Wärmetauschers (10) zu- führbar ist.
7. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Strahlungsrohr (4) einer jeden Dunkelstrahler-Einheit (2.1, 2.2) U-förmig aus- gestaltet ist, und in einem vom Strahlungsrohr (4) umgrenzten Bereich an der Un- terseite des Gehäuses (6) zusätzliche elektrische Heizelemente (24), insbesondere Heizstäbe, angeordnet sind, die beim Heizbetrieb mit elektrischem Strom beauf- schlagbar sind, um den Eintrag an Wärmeenergie zusätzlich zu vergrößern.
8. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit (8) einen weiteren Wärmetauscher und einen Kompressor enthält, der über eine Abgasleitung (28) mit Abgas aus dem Brenner (5) wenigstens einer Dunkelstrahler-Einheit (2.1, 2.2) beaufschlagbar ist, um im Abgas enthaltene Restwärme zurück zu gewinnen und diese im Heizbetrieb über das Wärmetransportmedium dem Wärmetauscher (10) zuzufuhren.
9. Anordnung nach Anspruch 8, d a d u r c h g e k e n n z c i c h n e t, dass die Abgasleitung (28) innerhalb des Gebäudes (100) bevorzugt thermisch isoliert ist, und/oder dass die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit (8) auf dem Dach des Gebäudes (100) angeordnet ist.
10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit (8) und der Brenner (5) durch eine elektronische Steuerungseinrichtung (22) gesteuert werden, welche über einen Netzanschluss und eine zugehörige Strom-Zufuhrleitung mit elektrischer Energie versorgbar ist, derart, dass der Brenner (5) beim Heizbetrieb aktivierbar ist und das Strahlungsrohr (4) mit Heißgas beaufschlagbar und gleichzeitig der Wärmetauscher (10) durch die elektrisch betriebene Kühl- und Heizeinheit (8) über die Zulauflei- tung (12a) mit erwärmtem Wärmetransportmedium beaufschlagbar ist, und dass im
Kühlbetrieb der Brenner (5) deaktivierbar und das Gebläse (14) gleichzeitig akti- vierbar ist und das dem Wärmetauscher (10) durch die elektrisch betriebene Kühl und Heizeinheit (8) über die Zulaufleitung (12a) gleichzeitig gekühltes Wär- metransportmedium zufuhrbar ist.
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