WO2013087224A1 - Multifunktionsmodul zur steuerung der wasserzufuhr und zur steuerung der luftzufuhr in einer thermo-aktive klimadecke - Google Patents

Multifunktionsmodul zur steuerung der wasserzufuhr und zur steuerung der luftzufuhr in einer thermo-aktive klimadecke Download PDF

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WO2013087224A1
WO2013087224A1 PCT/EP2012/005217 EP2012005217W WO2013087224A1 WO 2013087224 A1 WO2013087224 A1 WO 2013087224A1 EP 2012005217 W EP2012005217 W EP 2012005217W WO 2013087224 A1 WO2013087224 A1 WO 2013087224A1
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air
ceiling
multifunction module
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water
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Holger Simon
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Bam Deutschland Ag
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    • Y02B80/00Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings

Definitions

  • the present invention relates to an actuator for
  • thermo-active climate-reinforced concrete ceiling of a building exhibiting multifunction module Control of a thermo-active climate-reinforced concrete ceiling of a building exhibiting multifunction module.
  • a reinforced concrete floor which has an integrated ⁇ and hydraulically located between a flow and a return
  • DE 20 2009 001 845 discloses a building with at least one
  • Concrete floor used for heating and cooling of the Concrete pavement covered a water-based cooling / heating system integrated into the concrete pavement
  • Circulation system serving for the supply of fresh air into the interior and the exhaust air discharge from the interior
  • Inlet opening opens into the interior, so that the temperature of the pre-tempered fresh air when flowing through the portion of the temperature of the water tempered
  • thermo-active climate ceiling TAK ceiling
  • the main air duct runs along the length of the building in a central area of the covered by the concrete ceiling interior in a suspended ceiling area.
  • the main exhaust pipe also runs parallel in the suspended ceiling area.
  • the control of the temperature of the ceiling and the amount of supplied fresh air is effected by a central, referred to as a cooling / heating device. Actuators to control the temperature of the ceiling and the amount of
  • the present invention provides an actuator
  • thermo-active climate-reinforced concrete ceiling of a building exhibiting multifunction module ready which Reinforced concrete slab an integrated and hydraulically located between a flow and a return water-bearing piping and an integrated supply air to a
  • Multifunktionsmodul the outflow opening, at least one arranged and arranged for controlling the flow of water through the water-bearing piping controllable valve and one for controlling the amount of the above
  • a decentralized multi-function module which is connected via the at least one controllable valve of the water-bearing piping in a sense to a heat reservoir and the supply air section leading to a fresh air reservoir, and in which the passing through the multifunction module through fresh air and the over the water - bearing piping of the
  • Multifunctional module flowing amount of heat, whether it is in the associated ceiling section inflowing or out of it
  • Ceiling area is individually adjustable.
  • Multifunctional module on a first housing portion and a projecting from one side to a second housing portion.
  • Housing portion is greater than a clear width of the second housing portion.
  • the first housing portion has a flat bottom, so that it is flush with a
  • the first housing section is cuboidal.
  • the second housing section is likewise likewise cuboidal or sleeve-shaped, with a tubular form having in particular cylindrical shapes with rounded or polygonal base surfaces and thereof
  • protruding lateral surfaces are understood.
  • the second section forms a Zu Kunststoff- ceiling guide, with which the multifunction module is connected with respect to the air supply to a supply air in the reinforced concrete ceiling.
  • Air inlet end tapered to a connection nipple with which the multifunction module is connected to a supply air leading section.
  • the multifunction module has a revisable muffler.
  • the supply air volume flow regulator which is also referred to here as Zu Kunststoffregler, in the flow path directly in front of the muffler and thus in particular between the nipple and the muffler is arranged, the second housing section in a plan view of an upper side of the multifunction module symmetrical one through the first housing portion and the second
  • Housing section extending center axis of the housing is arranged.
  • the second housing section is arranged off-center in a side view of the multi-functional module so that it is installed in the ceiling Multifunction module is arranged offset from the center upwards.
  • the first housing portion has on its underside an inspection opening which is so large that it assures assembly and disassembly of the largest
  • the housing component contiguous and arranged within the housing component allowed. Usually this will be a muffler.
  • Multifunction module on the side of the multifunction module opposite the second housing section
  • At least one arranged to control the flow of water through the water-bearing piping and arranged controllable valve is arranged.
  • connections 312, 314 are arranged for the water piping for the supply and the return, that on the
  • Supply air connection facing away from the supply line and the return line, and that the supply connections 312, 316 are interconnected by a supply line running within the multifunction module and the return connections 316, 318 are connected by a return line running inside the multifunction module are.
  • both the supply line and the return line have an electrically controllable flow control valve arranged within the multi-function module. Further, it is preferable that an inside of the first
  • Housing part of the multifunction module is lined with a layer of sound-absorbing material.
  • Multifunctional module has a round outflow, are arranged in the air guide structures, which impart a predetermined twist of the outflowing air.
  • the multifunction module viewed from below has a width of less than 30 cm
  • Fig. 1 shows a detail of a building in one
  • Fig. 3 shows a detail of a building in one
  • Embodiment of Figure 3 shows in its horizontal position in the concrete ceiling.
  • Fig. 6 shows a cross section through a reinforced concrete slab with an integrated into the ceiling depth embodiment of an inventive
  • Figure 1 shows in detail a section of a building 10 in a vertical section.
  • the building here a multi-storey buildings, has for the floor shown a prestressed concrete floor 12, which spans an interior 14 of the building.
  • a prestressed concrete floor 12 which spans an interior 14 of the building.
  • Concrete floor 12 a in the concrete ceiling integrated and based on water as a heat conduction liquid
  • the cooling / heating system is preferably a circulation system and to a supply and a return of a central
  • the device is in a sense the reservoir mentioned above.
  • the water-based cooling / heating system includes a
  • water-bearing piping 16 with integrated into the respective concrete ceiling 12, ie concreted cooling / heating pipes.
  • the piping is shown in the form of dots. The cut through the concrete ceiling so perpendicular to the
  • the water-bearing piping 16 includes a flow and a return.
  • the cooling / heating pipes are arranged in the example shown with a distance of about 60 to 80 mm to the interior 14 facing the surface in the concrete of the concrete floor 12. they have one
  • the pipe system has at least one main Zuluft channel 36 and from the main air inlet branching and leading to individual portions of the interior sections 38, wherein at least one of a respective portion of the interior 14 associated portion of the air-carrying part of the
  • Pipe system is integrated into the concrete ceiling of the interior and opens into the interior 14 via an inflow opening 40, so that the temperature of the possibly still preheated fresh air when flowing through the portion of the temperature of the water-tempered concrete ceiling 12 equalizes.
  • the building is characterized by the fact that over a respective portion of the interior 14 associated
  • Sections 38 of the zuluftsden part of the pipe system also the main air inlet duct 36 is integrated into the prestressed concrete ceiling.
  • a main exhaust duct 34 venting the interior space 14 is integrated into the concrete floor 12.
  • this is not absolutely necessary and therefore does not constitute an essential element of the invention.
  • a preferred embodiment is characterized in that the air-carrying sections 38 are embedded in the concrete ceiling 12.
  • the pipe system is used for controlled ventilation and
  • the air-ducting pipe system comprises a plurality of a respective portion of the interior 14 associated and preferably at least 4 m long sections 38 of the air-carrying part of the
  • Pipe system which are cast in the concrete ceiling of the respective interior 14 and which has a respective
  • This fresh air to be supplied is from the.
  • the heat exchanger device may be, for example, a plate heat exchanger.
  • the fresh air supplied from the outside and preheated in the heat exchanger device is fed to the individual projectiles via the supply-carrying part of the air-conveying pipe system in typically vertical risers
  • At least one horizontal, in the concrete ceiling integrated supply air duct 36 is preferably provided. From Starting from this horizontal supply air duct 36, the already mentioned sections 38 lead away, into the concrete ceiling
  • an outflow opening for the exhaust air is provided in the respective portion of the interior, which over a relatively short section in a horizontal
  • the extracted from the interior exhaust air has the room temperature and is on the
  • the concrete ceiling is in a preferred
  • Room divider equipped open plan office is an advantage.
  • At least one of the sections 38 is connected via a muffler and a volumetric flow regulator to the main supply duct 36, both of which
  • Multifunction module are integrated into the concrete ceiling.
  • all sections are each about a multi-function module according to the invention with a section-specific silencer and a section-specific volumetric flow controller with the
  • volumetric flow controller can be set individually and remotely controllable independently of any further volumetric flow regulators of other sections that may be present.
  • a further preferred embodiment is characterized in that the main exhaust duct between the concrete floor and the outer facade of the building is arranged, but this is not essential to the invention.
  • Facade area also allows the dissipation of heat from outside through the facade, which is already For thermal reasons it concentrates on the upper outer intersection between facade and ceiling.
  • edge zone elements in the form of near-surface surface heating.
  • the supply-carrying part and the exhaust air-carrying part are coupled to one another via a heat exchanger device, so that the fresh air supplied from outside through the exhaust air discharged to the outside
  • FIG. 2 shows a so-called ceiling mirror, which shows elements of the invention in their horizontal position in the concrete floor.
  • Figure 2 shows two centrally and parallel main air inlet ducts 36, each of which supplies one half of the ceiling spanned by the ceiling with fresh air. From each main supply air duct, a "plurality of sections 38 branches off via the fresh air to
  • Outflow openings 40 and flows through these in each associated subregions of the interior.
  • connections of the interior to one or more extending at the periphery main exhaust ducts of the interior 10 is vented. At least one
  • Outflow opening 40 is in each case a part of a
  • Multifunctional module can also have multiple outflow openings.
  • FIGS 3 and 4 show further embodiments of
  • Figure 3 shows in detail a section of a building 100 in a vertical section.
  • the building here a multi-storey building, points to the projectile shown .
  • a concrete ceiling 112 the one Interior 114 of the building covered.
  • the concrete floor 112 has a base integrated in the concrete floor and based on water as heat-conducting liquid
  • the cooling / heating system is preferably a circulation system and to a supply and a return of a central
  • Water-based cooling / heating system includes a water-bearing piping 116 into the respective concrete floor 112
  • the piping is in the form of points
  • the water-bearing piping 116 includes a flow connection and a
  • the cooling / heating pipes are arranged in the case illustrated by way of example at a distance of about 60 to 80 minutes to the surface 114 facing the interior 114 in the concrete of the concrete ceiling 112. They have an exemplary distance of 20 to 30 cm from each other.
  • the water-based cooling / heating system is flowed through with appropriately tempered water at a relatively low flow rate of preferably 0.1 to 0.7 m / s in the region of the concreted cooling / heating pipes. In this way, the
  • Temperians of the building 100 preferably exclusively by the water-based cooling / heating system in
  • the concrete ceiling has a fresh air supply into the interior 114 and the exhaust air discharge from the interior 114 serving air-conveying pipe system with a
  • the pipe system has at least one but if necessary, several Kleinzu povertykanäle 136 and from the Hauptzu povertykanälen 136 branching and leading to individual portions of the inner space 114 sections 138, wherein at least one respective portion of the inner space 114 assigned
  • Section of the supply-carrying part of the pipe system is integrated into the concrete ceiling of the interior and via a
  • Inlet opening 140 opens into the interior 14, so that the temperature of the preheated fresh air at
  • tempered concrete ceiling 112 equalizes.
  • Main Zubuchkanäle 136 are integrated into the concrete floor 112. It is also preferable that the one respective
  • Part of the interior 114 associated sections of the air-carrying part of the pipe system are integrated into the concrete floor 112.
  • a main exhaust passage 134 venting the interior is also integrated into the concrete floor.
  • this is not absolutely necessary and therefore does not constitute an essential element of the invention.
  • a preferred embodiment is characterized in that the air-carrying sections 138 are embedded in the concrete ceiling 112.
  • the pipe system is used for controlled ventilation and
  • the air-conveying pipe system comprises a plurality of sections 138 of the air-carrying part of the air-intake section associated with a respective partial area of the interior 14 and preferably at least 4 m in length
  • Pipe system which are concreted into the concrete ceiling of the respective interior 114 and open via a respective inflow opening 140 in the relevant portion of the interior 114.
  • the inflow opening is preferably part of a Multi-functional module according to the invention, the details of which will be explained below.
  • the fresh air to be supplied to the building and its interior is preferably 100% fresh
  • Fresh air is sucked in from the environment of the building and one, for example, at a central point of the building
  • Heat exchanger means may be, for example, a plate heat exchanger.
  • the fresh air supplied from the outside and preheated in the heat exchanger device is fed to the individual projectiles via the supply-carrying part of the air-conveying pipe system in typically vertical risers
  • the concrete ceiling supply air ducts 136 are provided per floor. Starting from these horizontal supply air ducts 136, the already mentioned sections 138 lead away into the concrete ceiling
  • an exhaust port 140 is provided for the exhaust air, over a relatively short section in a horizontal
  • Heat exchanger device out and then blown out to the environment of the building.
  • the object of FIG. 3 is not a prestressed concrete floor spanning the interior without internal supports, but rather a
  • Double-field or multi-field ceiling with the fields through
  • Central supports 200 are divided.
  • the center supports are preferably made of reinforced concrete or
  • Fig. 4 shows a so-called ceiling mirror, which shows elements of this embodiment of the invention in its horizontal position in the concrete floor.
  • Figure 4 shows four central and parallel Hauptzu povertykanäle 136, each of which supplies in the illustrated embodiment, a quarter of the ceiling spanned by the ceiling with fresh air.
  • the difference can be easily determined by comparing the ceiling mirror according to FIG. 2 with the ceiling mirror according to FIG. 4 as well as by comparing the respective associated ones
  • Water piping is preferably approx. 6 cm above the lower edge of the concrete floor
  • main supply air ducts which usually have 2-4 supply air pipes with larger cross-sections, and those of the individual outflow openings
  • Structural design highest demands, which can be handled only in the context of an integral planning due to the complexity.
  • the structural engineer has to calculate the number and size of different weakenings in the area of
  • Valve controls for water piping and the
  • Volume flow controller important to install a number of components in a specially designed ceiling supply multifunction module together, because otherwise too many
  • Ceiling fixtures / inspection openings which could also have very different sizes and shapes, also from an aesthetic point of view in terms of
  • the prestressed concrete floor with a smooth, continuous floor ceiling, places very different demands on the number, arrangement, dimensioning and position of the main ducts integrated into the concrete floors and the ceiling-mounted multifunctional modules. The same applies to the reasons of constructive fire protection in both Systems of different concrete coverages of the respective built-in parts.
  • the ceilings can be closed
  • Main air supply lines are preferred here for reasons of structural structural behavior as a cylindrical
  • Integrating main air supply lines should preferably be located directly on both sides in the middle of the ceiling longitudinal axis (X-axis). This also results in a minimum / maximum distance between the two main air supply lines to each other, which must be observed mandatory. The distance requirements result from the fact that the
  • Biases in these weakened cross-sectional areas come to a pressure failure.
  • An arrangement of the channels in prone to print failure areas should be avoided.
  • the prestressed concrete floor also places high demands on the consideration of the structural load-bearing behavior of the
  • Prestressed concrete slabs The multi-function modules may only be as wide and as high as to not unduly also the structural behavior of the "pre-stressed concrete structures
  • Tensioning members / tensioning cables including the respective ones
  • Minimum concrete coverage results in a maximum width and also a maximum height of the multifunctional module, which is approximately 20 to 25 cm.
  • edge zone elements may be provided in the form of surface heating systems close to the surface in order to further regulate the temperature in partial areas close to the façade up to individual room control improve.
  • supply-carrying part and the exhaust air-carrying part are coupled to one another via a heat exchanger device, so that the supplied from the outside Fresh air through the exhaust air discharged to the outside
  • Fig. 5 shows an embodiment of a so-called
  • Ceiling twist-through multifunction module adjusts
  • Fig. 5a shows the multifunction module from a
  • FIG. 5b shows the multifunction module in a side view, the orientation of the
  • the multifunction module has in the illustrated manner
  • Embodiment a first housing portion 301 and a second housing portion 302 protruding therefrom to one side.
  • the housing sections are characterized in that the inside diameter of the first housing section is greater than the inside width of the second housing section. This applies both in the side view and in the plan view. Therefore, that cross section of the first housing section, which lies in a plane with a surface normal lying in the plane of the drawing, is larger than that parallel to it
  • the transition between the two sections is made so dense, whether by welding or by screws or by another suitable one
  • Connection can not penetrate into the interior of the module. This allows a concreting in of the module.
  • the second housing section forms a supply air ceiling guide 304, with which the multifunction module 300 with respect to
  • the second housing section tapers at its end facing away from the first housing section and serving for the air inlet
  • Connection nipple with which the multifunction module is connected to an air supply leading section 38, 138.
  • connection nipple with which the multifunction module is connected to the supply air leading section 138, preferably has a diameter of 80 mm.
  • connection is made, for example, by nesting, wherein the diameter and the insertion length are preferably selected so that there is a sufficiently dense sealing seat for setting in concrete, which by O-rings or other
  • connection nipple The diameter of the connection nipple is preferably 80 mm.
  • the attachment takes place for example by riveting.
  • the multifunction module 300 is characterized in that it has a revisable silencer 342. This is preferably arranged partly in the second housing section and partly in the first housing section. In this case, it is preferably held in a form-fitting manner in the second housing section and projects out of this mount into the first housing section having a larger cross-section.
  • the muffler 342 has a length that is smaller than a revision opening or flap that the
  • Multi-functional module in a preferred embodiment, so that the muffler 342 is removable when installed in the ceiling multifunction module.
  • the multi-function module 300 preferably has a supply air volume flow controller or supply air controller 306 for controlling the supply air quantity flowing into the interior space via the multifunction module.
  • the supply air volume flow controller 306 is in the flow path directly in front of the muffler 342 and thus in particular between the connection nipple and the
  • Housing portion in a plan view of an upper side of the multi-functional module symmetrical to one through the first housing portion and the second housing portion
  • the muffler 342 is arranged symmetrically to the housing, so that for both visible in plan view distances of the outer walls of the muffler to mentally extended outer walls of the multi-functional module in the direction perpendicular to the flow direction equal distances result. This leaves enough space to guide the water piping and the associated valves parallel to the supply air duct, without the water piping projecting laterally beyond the housing of the multifunctional module.
  • the muffler is off-center ⁇ arranged so that it is installed in the ceiling
  • Multifunction module is arranged offset from the center upwards.
  • the underside of the cuboid housing section preferably ends flush with the ceiling underside.
  • the first housing section can be opened at its in its installed state preferably flush with the ceiling surface lying bottom for inspection purposes, either by a swing-out bottom or by a removable bottom plate.
  • the first housing portion has on its underside an inspection opening which is large enough to permit assembly and disassembly of the largest contiguous component located within the housing.
  • the biggest component is usually the silencer.
  • the area on which the cooling / heating piping and the steel reinforcement is displaced by the multifunction module is limited to the size of the module required for the revision of the largest interchangeable component. This is at the same time a possible adverse effect on the behavior of the
  • the muffler thus preferably has dimensions which are smaller than the dimensions of an inspection opening or flap of the multi-function module, so that it can be disassembled when installed in the ceiling multifunction module. This applies analogously to the supply air volume flow controller. If the silencer is removed, the individual supply air pipes can, if necessary, be checked and cleaned at any time for possible contamination.
  • the muffler has a diameter of 130 mm at a length of 400 mm in a preferred embodiment. Its insertion loss is preferably 2 dB at 63 Hz, 4 dB at 125 Hz, 5 dB at 250 Hz, 9 dB at 500 Hz, 20 dB at 1000 Hz, 16 dB at 2000 Hz, 15 dB at 4000 Hz and 10 dB at 8000 Hz, without the invention being limited to mufflers with such attenuation values.
  • Attenuation values will provide virtually noiseless ventilation of the fresh air supplied by the multifunction module
  • a shut-off flap of the supply air regulator serving to control the air supply preferably has a diameter of 100 mm with a butterfly valve module length of 230 mm.
  • the module preferably has an internal electric drive to
  • the first housing section in the plan view has a width of less than 30 cm, preferably a width of 20 cm.
  • these dimensions can be larger.
  • water-bearing piping is set up and arranged.
  • connections 312, 314 are arranged for the water piping for the supply and the return, that on the
  • Supply air connection facing away from the supply line and the return line, and that the supply connections 312, 316 are interconnected by a supply line running within the multifunction module and the return connections 316, 318 are connected by a return line running inside the multifunction module are.
  • the connections located on one side of the multifunction module are set up by their geometry and structure (clear width, edge strength, material) Reinforced concrete water piping 16 to be connected.
  • the reinforced concrete side water piping is the water piping that lies in a certain segment of the ceiling that is also associated with the air outflow opening and that individually heats or cools that segment.
  • This one side may be either the side 310 of the multifunction module facing the supply air connection or the side 308 of the side facing away from the supply air connection
  • the connections on the other side of the multifunction module are designed to be connected to the distribution-side water piping by their geometry and structure (clear width, edge strength, material).
  • the distribution-side water piping is the water piping that forms the inlet and the return for several segments of the ceiling.
  • both the supply line and the return line have an electrically controllable flow control valve 320, 322 arranged within the multi-function module.
  • Water piping for the supply and the return arranged, while on the supply air connection side remote 308 connections for the distribution side water piping for the supply and the return are arranged.
  • the flow ports 312, 316 are interconnected by a feed line extending within the multifunction module
  • the return ports 316, 318 are also interconnected by a return line within the multifunction module. Both the flow line and the return line has a disposed within the multi-function module
  • the respective valve is preferably designed for a nominal throughput of 150 l per hour.
  • Multifunctional module easily revisible integrated into the reinforced concrete ceiling.
  • the inside of the housing of the multi-function module is preferably lined with a layer 324 of sound-absorbing material. This causes a damping of noise occurring during operation of the multi-function module, be it noises of the actuators (supply air regulator,
  • Multifunctional module has a round outflow, are arranged in the air guide structures, which impart a predetermined twist of the outflowing air.
  • the air outlet of the multifunctional module is preferably designed for an air throughput of 45 to 90 cubic meters of air per hour.
  • the round, in particular circular outflow opening has
  • Outflow opening air guide structures are preferably arranged, the outflowing air a predetermined swirl
  • the outflow opening can also have a different shape, for example a polygonal shape.
  • each supply air leading section 38, 138 is connected to the respective multi-function module, with the main supply air passage 136 is connected.
  • Supply air controller is preferably independent of any other existing supply air regulators of others
  • Multifunction modules independently adjustable individually and remotely controllable.
  • Each supply air regulator is arranged together with a silencer as part of the multifunction module in a cavity within the concrete ceiling.
  • the cavity is produced in that all components of the multifunction module to their ceiling-side lines, be it air ducts, water pipes or the supply of electrical energy and / or the control serving electrical lines
  • the housing of the multifunction module is thus in the form of the mold, which defines the cavity in which then all components of the multifunction module are arranged and housed.
  • the cavity with a placeholder positive shape of the module during concreting, wherein the positive may for example consist of styrofoam. After curing the concrete the positive can then be removed from the ceiling to then install the multifunction module.
  • the multifunction module is preferably connected to all lines necessary for its operation and embedded in the connected state.
  • Fig. 6 shows a vertical cross section through a
  • Embodiment was explained with reference to Figures 1 and 2, or it is a single-field or multi-field reinforced concrete slab, as described by way of example with reference to Figures 3 and 4.
  • Reinforced concrete floor has a solid concrete layer 410, which is provided with a steel reinforcement.
  • the steel reinforcement has in the illustrated embodiment both portions 422 extending in the plane of the drawing and portions 424 extending transversely to the plane of the drawing.
  • the reinforcements are at least partially realized as tensioned, or when pulling the ceiling to exciting traction cables.
  • the ceiling has cast-in, for the guidance of water
  • cooling / heating pipes 16 as reinforced concrete ceiling side piping and also concreted inlet 430 and a cast-in return 440 as distribution-side piping on.
  • the cooling / heating pipes form a hydraulically interconnected piping system, one to be connected to an inlet port of the multi - function module end and one to a return port of
  • Multifunction module has to be connected end.
  • the inlet connection and the return connection protrude in the illustrated embodiment on the supply air connection side facing out of the multifunction module, so that they can be connected outside of the multifunction module before concreting the ceiling.
  • the cavity is in the reinforced concrete ceiling at the innenraumseit igen end of each zuluffecuringenden section 38, 138th
  • the cavity provides an airflow permitting
  • VDI 6022 requires - and this is increasingly important - that the supply air line system can be cleaned. This is by the present
  • the mufflers are arranged directly in front of the air passage. They not only dampen the flow noise of the supply air regulator and the
  • Ventilation channels but also the telephony sound between the offices by the double passage of sound.
  • Reinforced concrete ceiling can be used to reheat the supply air for the controlled ventilation of the rooms to the room temperatures in winter or to cool in the summer. Because the
  • Supply air is supplied as exhaust air to a heat exchanger, the exhaust air enters with admixture of 100% fresh air both in winter and in summer operation of the heat exchanger with such a high temperature in the winter and such a low temperature in the summer from the heat exchanger that they only with the reheating in winter or with the aftercooling in the summer the respectively required
  • the supply air can over that in the
  • these ceilings fulfill all the comfort criteria of the relevant ISO 7730 and DIN standards.
  • the ceilings presented here can be operated on request by the user with a supply and dehumidification of the supply air.
  • Round tubes are preferred for reinforced concrete multi-field ceilings and oval tubes for prestressed concrete ceilings.
  • the position and arrangement / number of main air supply lines may be different. Differences arise, for example, when the so-called
  • Usage units either only from one fixed point side (for example a stairway) or from two fixed point sides
  • the ceiling structures described here can not only be used for false ceilings, but they can also be used as components of roof structures.
  • Dome roof or a shell roof is therefore not limited in particular to floor slabs, but it can also be in a building roofing cover be realized, regardless of whether this is a flat, a bowl-shaped or a dome-shaped end cover.

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Abstract

Vorgestellt wird ein Stellglieder zur Steuerung einer Thermoaktiven Klima-Stahlbetondecke eines Gebäudes aufweisendes Multifunktionsmodul, welche Stahlbetondecke eine integrierte und hydraulisch zwischen einem Vorlauf und einem Rücklauf liegende wasserführende Verrohrung und einen integrierten, Zuluft zu einer Ausströmöffnung führenden Abschnitt aufweist. Die Vorrichtung zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein die Ausströmöffnung aufweisendes Multifunktionsmodul ist, das wenigstens ein zur Steuerung des Wasserdurchflusses durch die wasserführende Verrohrung eingerichtetes und angeordnetes steuerbares Ventil und einen zur Steuerung der Menge der über den zuluftführenden Abschnitt zur Ausströmöffnung strömenden Zuluft eingerichteten Zuluftregler aufweist.

Description

Titel
MULTIFUNKTIONSMODUL ZUR STEUERUNG DER WASSERZUFUHR UND ZUR STEUERUNG
DER
LUFTZUFUHR IN EINER THERMO -AKTIVE KLIMADECKE
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Stellglieder zur
Steuerung einer Thermo-aktiven Klima-Stahlbetondecke eines Gebäudes aufweisendes Multifunktionsmodul .
Eine Stahlbetondecke, die eine integrierte · und hydraulisch zwischen einem Vorlauf und einem Rücklauf liegende
wasserführende Verrohrung und einen integrierten, Zuluft zu einer Ausströmöffnung führenden Abschnitt aufweist, ist aus der DE 20 2009 001 845 der Anmelderin bekannt. Die DE 20 2009 001 845 offenbart ein Gebäude mit wenigstens einer
Betondecke, das zur Beheizung und zur Kühlung des von der Betondecke überdeckten Innenraums ein in die Betondecke integriertes wasserbasiertes Kühl/Heizsystem als
Kreislaufsystem und ein zur Frischluftzufuhr in den Innenraum und zur Abluftabfuhr aus dem Innenraum dienendes
luftführendes Rohrsystem mit einem zuluftführenden Teil und einem abluftführenden Teil aufweist, wobei das Rohrsystem wenigstens einen Haupt zuluftkanal und von dem
Haupt zuluftkahal abzweigende und zu einzelnen Teilbereichen des Innenraums führende Abschnitte aufweist, wobei wenigstens ein einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums zugeordneter Abschnitt des zuluftführenden Teils des Rohrsystems in die Betondecke des Innenraums integriert ist und über eine
Einströmöffnung in den Innenraum mündet, so dass sich die Temperatur der vortemperierten Frischluft beim Durchströmen des Abschnitts der Temperatur der wassertemperierten
Betondecke angleicht. Eine solche Geschossdecke wird hier auch als Thermo-aktive Klima-Decke (TAK-Decke) bezeichnet.
Die Hauptzuluftleitung verläuft über die Länge des Gebäudes hinweg in einem zentralen Bereich des von der Betondecke überdachten Innenraums in einem abgehängten Deckenbereich. Die Hauptabluftleitung verläuft parallel dazu ebenfalls in dem abgehängten Deckenbereich.
Die Steuerung der Temperatur der Decke und der Menge der zugeführt Frischluft erfolgt durch eine zentrale, als Kühl- /Heizvorrichtung bezeichnete Vorrichtung. Stellglieder zur Steuerung der Temperatur der Decke und der Menge der
zugeführten Frischluft werden in der DE 20 2009 001 845 nicht offenbart. Die DE 20 2009 001 845 nennt in diesem
Zusammenhang lediglich eine für das ganze Gebäude zuständige Kühl /-Heiz zentrale .
Die vorliegende Erfindung stellt ein Stellglieder zur
Steuerung einer Thermo-aktiven Klima-Stahlbetondecke eines Gebäudes aufweisendes Multifunktionsmodul bereit, welche Stahlbetondecke eine integrierte und hydraulisch zwischen einem Vorlauf und einem Rücklauf liegende wasserführende Verrohrung und einen integrierten, Zuluft zu einer
Ausströmöffnung führenden Abschnitt aufweist, wobei das
Multifunktionsmodul die Ausströmöffnung, wenigstens ein zur Steuerung des Wasserdurchflusses durch die wasserführende Verrohrung eingerichtetes und angeordnetes steuerbares Ventil und einen zur Steuerung der Menge der über den
zuluftführenden Abschnitt zur Ausströmöffnung strömenden Zuluft eingerichteten Zuluftregler aufweist.
Es handelt sich also bei der Erfindung um ein dezentrales Multifunktionsmodul , das über das wenigstens eine steuerbare Ventil der wasserführenden Verrohrung gewissermaßen an ein Wärmereservoir und über den Zuluft führenden Abschnitt an ein Frischluftreservoir angeschlossen ist, und bei dem die durch das Multifunktionsmodul hindurch strömende Frischluftmenge und die über die wasserführende Verrohrung des
Multifunktionsmoduls fließende Wärmemenge, sei es in den zugeordneten Deckenabschnitt einströmende oder daraus
ausströmende Wärme, durch im Multifunktionsmodul angeordnete Steuerorgane für einen der Ausströmöffnung zugeordneten
Deckenbereich individuell einstellbar ist.
In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das
Multifunktionsmodul einen ersten Gehäuseabschnitt und einen daraus zu einer Seite abstehenden zweiten Gehäuseabschnitt auf .
Bevorzugt ist auch, dass eine lichte Weite des ersten
Gehäuseabschnitts größer ist als eine lichte Weite des zweiten Gehäuseabschnitts.
Ferner ist bevorzugt, dass der erste Gehäuseabschnitt eine ebene Unterseite aufweist, so dass er bündig mit einer
Deckenunterseite abschließen kann . Bevorzugt ist auch, dass der erste Gehäuseabschnitt quaderförmig ist. Der zweite Gehäuseabschnitt ist bevorzugt alternativ ebenfalls quaderförmig oder hülsenförmig, wobei unter einer Hülsenform insbesondere zylindrische Formen mit gerundeten oder mehreckigen Grundflächen und davon
abstehenden Mantelflächen verstanden werden.
Ferner ist bevorzugt, dass der zweite Abschnitt eine Zuluft- Deckenführung bildet, mit dem das Multifunktionsmodul bezüglich der Luftzufuhr an einen Zuluftabschnitt in der Stahlbetondecke anschließbar ist.
Bevorzugt ist auch, dass sich der zweite Gehäuseabschnitt an seinem dem ersten Gehäuseabschnitt abgewandten, dem
Lufteintritt dienenden Ende zu einem Anschluss-Nippel verjüngt, mit dem das Multifunktionsmodul an einen Zuluft führenden Abschnitt anschließbar ist.
Ferner ist bevorzugt, dass das Multifunktionsmodul einen revisionsfähigen Schalldämpfer aufweist.
Bevorzugt ist auch, dass der Zuluft-Volumenstromregler, der hier auch als Zuluftregler bezeichnet wird, im Strömungsweg direkt vor dem Schalldämpfer und damit insbesondere zwischen dem Anschlussnippel und dem Schalldämpfer angeordnet ist, wobei der zweite Gehäuseabschnitt in einer Draufsicht auf eine Oberseite des Multifunktionsmoduls symmetrisch zu einer durch den ersten Gehäuseabschnitt und den zweiten
Gehäuseabschnitt verlaufenden Mittelachse des Gehäuses angeordnet ist.
Ferner ist bevorzugt, dass der zweite Gehäuseabschnitt in einer Seitenansicht des Multifunktionsmoduls außermittig so angeordnet ist, dass er bei in der Decke eingebautem Multifunktionsmodul aus der Mitte heraus nach oben versetzt angeordnet ist.
Bevorzugt ist auch, dass der erste Gehäuseabschnitt an seiner Unterseite eine Revisionsöffnung aufweist, die so groß ist, dass sie eine Montage und eine Demontage der größten
zusammenhängenden und innerhalb des Gehäuses angeordneten Komponente erlaubt. In der Regel wird dies ein Schalldämpfer sein .
Ferner ist bevorzugt, dass in dem Gehäuse des
Multifunktionsmoduls auf der dem zweiten Gehäuseabschnitt gegenüberliegenden Seite des Multifunktionsmoduls das
wenigstens eine zur Steuerung des Wasserdurchflusses durch die wasserführende Verrohrung eingerichtete und angeordnete steuerbare Ventil angeordnet ist.
Bevorzugt ist aber, dass auf der Seite 310 des
Multifunktionsmoduls , die dem Zuluftanschluss zugewandt ist, Anschlüsse 312, 314 für die Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind, dass auf der dem
Zuluftanschluss abgewandten Seite 308 Anschlüsse für die Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind, und dass die Vorlaufanschlüsse 312, 316 durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Vorlaufleitung miteinander verbunden sind und dass die Rücklaufanschlüsse 316, 318 durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Rücklaufleitung miteinander verbunden sind.
Bevorzugt ist auch, dass sowohl die Vorlaufleitung als auch die Rücklaufleitung ein innerhalb des Multifunktionsmoduls angeordnetes elektrisch steuerbares Durchflussregelventil aufweist . Ferner ist bevorzugt, dass eine Innenseite des. ersten
Gehäuseteils des Multifunktionsmoduls mit einer Schicht aus schallabsorbierendem Material ausgekleidet ist.
Bevorzugt ist auch, dass ein Luftauslass des
Multifunktionsmoduls eine runde Ausströmöffnung aufweist, in der Luftleitstrukturen angeordnet sind, die der ausströmenden Luft einen vorbestimmten Drall verleihen.
Ferner ist bevorzugt, dass das Multifunktionsmodul von unten her betrachtet eine Breite von weniger als 30 cm,
insbesondere eine Breite von ca. 20 cm aufweist.
Weitere Vorteile ergeben sich aus Unteransprüchen, der
Beschreibung und den beigefügten Figuren.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und
nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
Zeichnungen
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen, jeweils in schematischer Form:
Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem Gebäude in einem
Vertikalschnitt einer Spannbetondecke;
Fig.2 einen sogenannten Deckenspiegel, der Elemente der
Ausgestaltung nach Fig. 1 in ihrer horizontalen Lage in der Betondecke zeigt, Fig. 3 einen Ausschnitt aus einem Gebäude in einem
Vertikalschnitt für eine zweite Ausgestaltung der Erfindung;
Fig.4 einen sogenannten Deckenspiegel, der Elemente der
Ausgestaltung nach Fig. 3 in ihrer horizontalen Lage in der Betondecke zeigt;
Fig. 5 ein bei der ersten Ausgestaltung und bei der
zweiten Ausgestaltung verwendbares
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Multifunktionsmoduls , und
Fig. 6 einen Querschnitt durch eine Stahlbetondecke mit einem vollständig in die Deckentiefe integrierten Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Multifunktionsmoduls .
Figur 1 zeigt im Einzelnen einen Ausschnitt aus einem Gebäude 10 in einem Vertikalschnitt. Das Gebäude, hier ein mehrere Geschosse aufweisendes Gebäude, weist für das dargestellte Geschoss eine Spannbetondecke 12 auf, die einen Innenraum 14 des Gebäudes überspannt. Zur Beheizung und zur Kühlung des von der Betondecke überdeckten Innenraums weist die
Betondecke 12 ein in die Betondecke integriertes und auf Wasser als Wärmeleitungsflüssigkeit basierendes
Kühl/Heizsystem auf.
Das Kühl/Heizsystem ist bevorzugt ein Kreislaufsystem und an einen Vorlauf und einen Rücklauf einer zentralen
Kühl/Heizeinrichtung des Gebäudes angeschlossen. Diese
Einrichtung bildet gewissermaßen das oben genannte Reservoir. Das wasserbasierte Kühl-/Heizsystem umfasst eine
wasserführende Verrohrung 16 mit in die jeweilige Betondecke 12 integrierten, d. h. einbetonierten Kühl-/Heizrohren . Die Verrohrung ist in Form von Punkten dargestellt. Der Schnitt durch die Betondecke verläuft also senkrecht zur
Strömungsrichtung. Die wasserführende Verrohrung 16 umfasst einen Vorlauf und einen Rücklauf. Die Kühl-/Heizrohre sind im beispielhaft dargestellten Fall mit einem Abstand von ca. 60 bis 80 mm zu der dem Innenraum 14 zugewandten Oberfläche im Beton der Betondecke 12 angeordnet. Sie haben einen
beispielhaften Abstand von 20 bis 30 cm voneinander. Das wasserbasierte Kühl-/Heizsystem wird mit entsprechend
temperiertem Wasser mit verhältnismäßig geringer
Strömungsgeschwindigkeit von vorzugsweise 0,1 bis '0,7 m/s im Bereich der einbetonierten Kühl-/Heizrohre durchströmt. Auf diese Weise kann die Temperierung des Gebäudes 10
vorzugsweise ausschließlich durch das wasserbasierte Kühl- /Heizsystem bei allen Jahreszeiten realisiert werden.
Darüber hinaus weist die Betondecke ein zur Frischluftzufuhr in den Innenraum 14 und zur Abluftabfuhr aus dem Innenraum 14 dienendes luftführendes Rohrsystem mit einem zuluftführenden Teil und einem abluftführenden Teil auf.
Das Rohrsystem besitzt wenigstens einen Haupt zuluft kanal 36 und von dem Haupt zuluftkanal abzweigende und zu einzelnen Teilbereichen des Innenraums führende Abschnitte 38, wobei wenigstens ein einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 14 zugeordneter Abschnitt des zuluftführenden Teils des
Rohrsystems in die Betondecke des Innenraums integriert ist und über eine Einströmöffnung 40 in den Innenraum 14 mündet, so dass sich die Temperatur der ggf. noch vortemperierten Frischluft beim Durchströmen des Abschnitts der Temperatur der wassertemperierten Betondecke 12 angleicht.
Das Gebäude zeichnet sich dadurch aus, dass über die einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 14 zugeordneten
Abschnitte 38 des zuluftführenden Teils des Rohrsystems hinaus auch der Haupt zuluftkanal 36 in die Spannbetondecke integriert ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist auch ein den Innenraum 14 entlüftender Hauptabluftkanal 34 in die Betondecke 12 integriert. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich und stellt daher kein wesentliches Element der Erfindung dar.
Eine bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass die zuluftführenden Abschnitte 38 in die Betondecke 12 einbetoniert sind.
Das Rohrsystem dient zur kontrollierten Belüftung und
Entlüftung des Innenraums 14. Das zuluftführende Rohrsystem umfasst eine Vielzahl von einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 14 zugeordneten und bevorzugt wenigstens 4 m langen Abschnitten 38 des zuluftführenden Teils des
Rohrsystems, die in die Betondecke des jeweiligen Innenraums 14 einbetoniert sind und die über eine jeweilige
Einströmöffnung 40 in den betreffenden Teilbereich des
Innenraums 14 münden. Bei der dem Gebäude und dessen
Innenräumen zuzuführenden Frischluft handelt es sich
bevorzugt um 100% frische Aussenluft, also nicht um
Mischluft. Diese zuzuführende Frischluft wird aus der.
Umgebung des Gebäudes angesaugt und bevorzugt einer zum
Beispiel an zentraler Stelle des Gebäudes vorgesehenen
Wärmetauschereinrichtung zugeführt, wo eine thermische
Kopplung mit der im abluftführenden Teil 34 des luftführenden Rohrsystems strömenden Abluft ausgeführt und damit eine
Vortemperierung der den Innenräumen zuzuführenden Frischluft durchgeführt wird. Bei der Wärmetauschereinrichtung kann es sich beispielsweise um einen Plattenwärmetauscher handeln.
Die von außen zugeführte und in der Wärmetauschereinrichtung vortemperierte Frischluft wird über den zuluftführenden Teil des luftführenden Rohrsystems in typischerweise vertikalen Steigsträngen den einzelnen Geschossen zugeführt, wo
geschossweise bevorzugt wenigstens ein horizontaler, in die Betondecke integrierter Zuluftkanal 36 vorgesehen ist. Von diesem horizontalen Zuluftkanal 36 ausgehend führen die schon erwähnten Abschnitte 38 weg, die in die Betondecke
einbetoniert sind und über eine jeweilige Einströmöffnung 40 in den betreffenden Teilbereich des Innenraums münden.
Ferner ist in dem jeweiligen Teilbereich des Innenraums eine Ausströmöffnung für die Abluft vorgesehen, die über einen verhältnismäßig kurzen Abschnitt in einen horizontalen
Abluftkanal 34 führt.
Es hat sich gezeigt, dass auch bei Verwendung einfachster glatter handelsüblicher Kunststoffröhre zur Ausbildung der einbetonierten Abschnitte 38 bei einer Abschnittslänge von nur wenigstens 4 m eine Temperierung der den Innenräumen zuzuführenden Frischluft auf im Wesentlichen die Temperatur der wassergekühlten bzw. wassererwärmten Betondecke
realisierbar ist, so dass die in die Innenräume einströmende Frischluft nicht als unangenehm kalt oder warm empfunden wird .
Die durch die einbetonierten Abschnitte 38 geführte und in den jeweiligen Teilbereich des Innenraums eingeleitete
Frischluft wird dabei auf die Temperatur der
wassertemperierten Betondecke erwärmt oder gekühlt; ihre Temperatur liegt dann typischerweise zwischen der Temperatur des in der Decke geführten Wassers und der
Deckenabstrahlungstemperatur , je nachdem wo und wie die luftführenden Abschnitte des zuluftführenden Teils des
Rohrsystems in Bezug auf die wasserführenden Kühl-/Heizrohre des wasserbasierten Kühl-/Heizsystems innerhalb der
Betondecke geführt sind. Die aus den Innenräumen abgeführte Abluft weist die Raumtemperatur auf und wird über den
abluftführenden Teil zu der Wärmetauschereinrichtung geführt und danach an die Umgebung des Gebäudes ausgeblasen. Bei der Betondecke handelt es sich in einer bevorzugten
Ausgestaltung um eine den Innenraum ohne innere Stützen überspannende Spannbetondecke. Bei einer solchen Konstruktion prägt gerade die ungehinderte Deckenuntersicht das
Raumgefühl. Im Unterschied zum eingangs genannten Stand der Technik erlaubt die Integration des Hauptzuluftkanals in die Decke eine über die ganze Spannbreite der Spannbetondecke durchgehende Deckenuntersicht, was insbesondere in von nicht deckenhohen Raumteilern unterteilten oder auch ohne
Raumteiler ausgestatteten Großraumbüros von Vorteil ist.
Bevorzugt ist auch, dass wenigstens einer der Abschnitte 38 über einen Schalldämpfer und einen Volumenstromregler mit dem Haupt zuluft kanal 36 verbunden ist, wobei sowohl der
Schalldämpfer als auch der Volumenstromregler ebenfalls als Elemente eines weiter unten noch zu erläuternden
Multifunktionsmoduls in die Betondecke integriert sind. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung sind sämtliche Abschnitte über je ein erfindungsgemäßes Multifunktionsmodul mit einem abschnittsindividuellen Schalldämpfer und einem abschnittsindividuellen Volumenstromregler mit dem
Hauptzuluft kanal verbunden.
Bevorzugt ist auch, dass der Volumenstromregler unabhängig von gegebenenfalls vorhandenen weiteren Volumenstromreglern anderer Abschnitte individuell und fernsteuerbar einstellbar ist .
Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass der Hauptabluftkanal zwischen der Betondecke und der Außenfassade des Gebäudes angeordnet ist, was aber nicht erfindungswesentlich ist.
Eine solche Anordnung des Hauptabluftkanals direkt im
Fassadenbereich ermöglicht auch die Abführung des von außen erfolgenden Wärmeeintrags durch die Fassade, der sich schon aus thermischen Gründen an dem oben äußeren Schnittpunkt zwischen Fassade und Decke konzentriert.
Zur weiter verbesserten Temperaturregulierung in Fassadennahen Teilbereichen des Innenraums sieht eine weitere
bevorzugte Ausgestaltung Randzonenelemente in Form von oberflächennahen Flächenheizungen vor.
Bevorzugt ist auch, dass der zuluftführende Teil und der abluftführende Teil über eine Wärmetauschereinrichtung miteinander gekoppelt sind, so dass die von außen zugeführte Frischluft durch die nach außen abgeführte Abluft
vortemperiert wird.
Fig. 2 zeigt einen sogenannten Deckenspiegel, der Elemente der Erfindung in ihrer horizontalen Lage in der Betondecke zeigt. Im Einzelnen zeigt die Figur 2 zwei zentral und parallel verlaufende Haupt zuluftkanäle 36, von denen jeder eine Hälfte des von der Decke überspannten Innenraums mit Frischluft versorgt. Von jedem Haupt zuluftkanal zweigt eine" Vielzahl von Abschnitten 38 ab, über die Frischluft zu
Ausströmöffnungen 40 und über diese in jeweils zugeordnete Teilbereiche des Innenraums fließt. Über im Einzelnen nicht dargestellte Verbindungen des Innenraums zu einem oder mehreren an der Peripherie verlaufenden Hauptabluftkanälen wird der Innenraum 10 entlüftet. Wenigstens eine
Ausströmöffnung 40 ist jeweils ein Bestandteil eines
erfindungsgemäßen Multifunktionsmoduls . Ein
Multifunktionsmodul kann aber auch mehrere Ausströmöffnungen aufweisen .
Die Figuren 3 und 4 zeigen weitere Ausgestaltungen von
Betondecken. Figur 3 zeigt im Einzelnen einen Ausschnitt aus einem Gebäude 100 in einem Vertikalschnitt. Das Gebäude, hier ein mehrere Geschosse aufweisendes Gebäude, weist für das dargestellte Geschoss . eine Betondecke 112 auf, die einen Innenraum 114 des Gebäudes überdeckt. Zur Beheizung und zur Kühlung des von der Betondecke überdeckten Innenraums weist die Betondecke 112 ein in die Betondecke integriertes und auf Wasser als Wärmeleitungsflüssigkeit basierendes
Kühl/Heizsystem auf.
Das Kühl /Heizsystem ist bevorzugt ein Kreislaufsystem und an einen Vorlauf und einen Rücklauf einer zentralen
Kühl/Heizeinrichtung des Gebäudes angeschlossen. Das
wasserbasierte Kühl-/Heizsystem umfasst eine wasserführende Verrohrung 116 mit in die jeweilige Betondecke 112
integrierten, d.h. insbesondere einbetonierten Kühl- /Heizrohren. Die Verrohrung ist in Form von Punkten
dargestellt. Der Schnitt durch die Betondecke, der in der Fig. 3 zu sehen ist, verläuft also senkrecht zur
Strömungsrichtung in der Wasserverrohrung. Die wasserführende Verrohrung 116 umfasst einen Vorlaufanschluss und einen
Rücklaufanschluss . Die Kühl-/Heizrohre sind im beispielhaft dargestellten Fall mit einem Abstand von ca. 60 bis 80 min zu der dem Innenraum 114 zugewandten Oberfläche im Beton der Betondecke 112 angeordnet. Sie haben einen beispielhaften Abstand von 20 bis 30 cm voneinander. Das wasserbasierte Kühl-/Heizsystem wird mit entsprechend temperiertem Wasser mit verhältnismäßig geringer Strömungsgeschwindigkeit von vorzugsweise 0,1 bis 0,7 m/s im Bereich der einbetonierten Kühl-/Heizrohre durchströmt. Auf diese Weise kann die
Temperierung des Gebäudes 100 vorzugsweise ausschließlich durch das wasserbasierte Kühl-/Heizsystem im
Niedrigtemperaturbetrieb bei allen Jahreszeiten realisiert werden .
Darüber hinaus weist die Betondecke ein zur Frischluftzufuhr in den Innenraum 114 und zur Abluftabfuhr aus dem Innenraum 114 dienendes luftführendes Rohrsystem mit einem
zuluftführenden Teil und einem abluftführenden Teil auf. Das Rohrsystem besitzt wenigsten einen aber bei Bedarf auch mehrere Hauptzuluftkanäle 136 und von den Hauptzuluftkanälen 136 abzweigende und zu einzelnen Teilbereichen des Innenraums 114 führende Abschnitte 138, wobei wenigstens ein einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 114 zugeordneter
Abschnitt des zuluftführenden Teils des Rohrsystems in die Betondecke des Innenraums integriert ist und über eine
Einströmöffnung 140 in den Innenraum 14 mündet, so dass sich die Temperatur der vortemperierten Frischluft beim
Durchströmen des Abschnitts der Temperatur der
wassertemperierten Betondecke 112 angleicht.
Das Gebäude zeichnet sich dadurch aus, dass die
Haupt zuluftkanäle 136 in die Betondecke 112 integriert sind. Bevorzugt ist auch, dass auch die einem jeweiligen
Teilbereich des Innenraums 114 zugeordneten Abschnitte des zuluftführenden Teils des Rohrsystems in die Betondecke 112 integriert sind. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist auch ein den Innenraum entlüftender Hauptabluftkanal 134 in die Betondecke integriert. Dies ist aber auch hier nicht zwingend erforderlich und stellt daher kein wesentliches Element der Erfindung dar.
Eine bevorzugte Ausgestaltung zeichnet sich dadurch aus, dass die zuluftführenden Abschnitte 138 in die Betondecke 112 einbetoniert sind.
Das Rohrsystem dient zur kontrollierten Belüftung und
Entlüftung des Innenraums 114. Das luftführende Rohrsystem umfasst eine Vielzahl von einem jeweiligen Teilbereich des Innenraums 14 zugeordneten und bevorzugt wenigstens 4 m langen Abschnitten 138 des zuluftführenden Teils des
Rohrsystems, die in die Betondecke des jeweiligen Innenraums 114 einbetoniert sind und über eine jeweilige Einströmöffnung 140 in den betreffenden Teilbereich des Innenraums 114 münden. Die Einströmöffnung ist bevorzugt ein Teil eines erfindungsgemäßen Multifunktionsmoduls , dessen Einzelheiten weiter unten noch erläutert werden.
Bei der dem Gebäude und dessen Innenräumen zuzuführenden Frischluft handelt es sich bevorzugt um 100% frische
Aussenluft, also nicht um Mischluft. Diese zuzuführende
Frischluft wird aus der Umgebung des Gebäudes angesaugt und einer zum Beispiel an zentraler Stelle des Gebäudes
vorgesehenen Wärmetauschereinrichtung zugeführt, wo eine thermische Kopplung mit der im abluftführenden Teil 134 des luftführenden Rohrsystems strömenden Abluft ausgeführt und damit eine Vortemperierung der den Innenräumen zuzuführenden Frischluft durchgeführt wird. Bei der
Wärmetauschereinrichtung kann es sich beispielsweise um einen Plattenwärmetauscher handeln.
Die von außen zugeführte und in der Wärmetauschereinrichtung vortemperierte Frischluft wird über den zuluftführenden Teil des luftführenden Rohrsystems in typischerweise vertikalen Steigsträngen den einzelnen Geschossen zugeführt, wo
bevorzugt pro Geschoss mehrere horizontale, in die Betondecke integrierte Zuluftkanäle 136 vorgesehen sind. Von diesen horizontalen Zuluftkanälen 136 ausgehend führen die schon erwähnten Abschnitte 138 weg, die in die Betondecke
einbetoniert sind und über eine jeweilige Einströmöffnung 140 in den betreffenden Teilbereich des Innenraums münden.
Ferner ist in dem jeweiligen Teilbereich des Innenraums eine Ausströmöffnung 140 für die Abluft vorgesehen, die über einen verhältnismäßig kurzen Abschnitt in einen horizontalen
Abluftkanal 134 führt.
Es hat sich gezeigt, dass auch bei Verwendung einfachster glatter handelsüblicher Kunststoffröhre zur Ausbildung der einbetonierten Abschnitte 138 bei einer Abschnittslänge von nur wenigstens 4 m eine Temperierung der den Innenräumen zuzuführenden Frischluft auf im Wesentlichen die Temperatur der wassergekühlten bzw. wassererwärmten Betondecke
realisierbar ist, so dass die in die Innenräume einströmende Frischluft nicht als unangenehm kalt oder warm empfunden wird .
Die durch die einbetonierten Abschnitte 138 geführte und in den jeweiligen Teilbereich des Innenraums eingeleitete
Frischluft wird dabei auf die Temperatur der
wassertemperierten Betondecke erwärmt oder gekühlt; ihre Temperatur liegt dann typischerweise zwischen der Temperatur des in der Decke geführten Wassers und der
Deckenabstrahlungstemperatur , je nachdem wo und wie die luftführenden Abschnitte des zuluftführenden Teils des
Rohrsystems in Bezug auf die wasserführenden Kühl-/Heizrohre des wasserbasierten Kühl-/Heizsystems innerhalb der
Betondecke geführt sind. Über Verbindungen 141 des Innenraums zu einem oder mehreren an der Peripherie verlaufenden
Hauptabluftkanälen 140 wird der Innenraum entlüftet. Die aus den Innenräumen abgeführte Abluft weist die Raumtemperatur auf und wird über den abluftführenden Teil zu der
Wärmetauschereinrichtung geführt und danach an die Umgebung des Gebäudes ausgeblasen.
Im Unterschied zum Gegenstand der Fig. 1 handelt es sich beim Gegenstand der Fig. 3 nicht um eine den Innenraum ohne innere Stützen überspannende Spannbetondecke, sondern um eine
Stahlbetonflachdecke mit einer oder mehreren
Mittelstützenreihen, also um eine sogenannte Einfeld-,
Zweifeld- oder Mehrfelddecke, wobei die Felder durch
Mittelstützen 200 unterteilt sind. Bei den Mittelstützen handelt es sich bevorzugt um solche aus Stahlbeton oder
Stahl, die Gewicht der Decke aufnehmen. Bei einer Einfeld- Decke kann auf die Mittelstütze verzichtet werden. Fig. 4 zeigt einen sogenannten Deckenspiegel, der Elemente dieser Ausgestaltung der Erfindung in ihrer horizontalen Lage in der Betondecke zeigt. Im Einzelnen zeigt die Figur 4 vier zentral und parallel verlaufende Hauptzuluftkanäle 136, von denen jeder bei der dargestellten Ausgestaltung ein Viertel des von der Decke überspannten Innenraums mit Frischluft versorgt. Die Erfindung ist aber nicht auf n = 4 Zuluftkanäle beschränkt. Von jedem Hauptluft kanal zweigt eine Vielzahl von Abschnitten 138 ab, über die Frischluft zu Ausströmöffnungen 140 und über diese in jeweils zugeordnete Teilbereiche des Innenraums fließt. Über Verbindungen des Innenraums zu einem oder mehreren an der Peripherie verlaufenden
Hauptabluftkanälen wird der Innenraum entlüftet.
Bei dem Gegenstand der Figuren 3 und 4 handelt es sich zwar grundsätzlich auch wieder um eine vollumfänglich in eine Stahlbetondecke integrierte Lösung für eine Thermo-Aktive Klima Decke, aus technisch konstruktiven Gründen ist jedoch das System der Haupt-Zuluftrohr-Führungen für Mehrfelddecken, also zum Beispiel beim Gegenstand der Figuren 3 und 4, grundsätzlich anders ausgeführt als für Spannbetondecken, also zum Beispiel beim Gegenstand der Figuren 1 und 2.
Der Unterschied lässt sich leicht durch einen Vergleich des Deckenspiegels gemäß Fig. 2 mit dem Deckenspiegel gemäß Fig. 4 sowie durch einen Vergleich der jeweils dazugehörigen
Deckenquerschnitte gemäß Fig. 1 und Fig. 3 feststellen, indem man die in den beiden Fällen, also einmal im Fall einer
Spannbetondecke und ein anderes Mal im Fall einer
Stahlbetonflachdecke mit einer Mittelstützenreihe, jeweils unterschiedlich verwirklichten Haupt-Zuluftleitungen
vergleicht. Die unterschiedliche Anzahl, Lage und Anordnung der Hauptzuluftrohre in den Stahlbetondecken ergibt sich aus den unterschiedlichen statisch konstruktiven Anforderungen und dem unterschiedlichen Tragverhalten der beiden
verschiedenen Deckensysteme. Die bei beiden Deckentypen in Bezug auf die Tragwerksplanung zu berücksichtigenden technischen, statischen und
konstruktiven Belange ergeben sich daraus, dass insbesondere Einflüsse der folgenden Komponenten zu berücksichtigen sind:
Haupt-Zuluftrohre von den vertikalen Versorgungsschächten zu den Zuluft-Verteilungsrohren mit ' Anbindung an die
Deckendralldurchlässe ,
Deckendralldurchlässe für die zugluftfreie Zuluftzuführung in die konditionierten Räume,
Wasserverrohrung, einschl. der erforderlichen . Regel-Ventile für die einzeln zu steuernden Deckenelemente, welche
Wasserverrohrung bevorzugt ca. 6 cm über der Unterkante der Betondecke liegt,
Wasserverrohrung, einschl. der erforderlichen Regel-Ventile für die oberflächennahen Flächenheizungen im Fassadenbereich, also für die sogenannten Randzonenelemente,
Volumenstrom-Regler in den Zuluftleitungen,
Schalldämpfer in den Zuluftleitungen, elektrische Zuleitungen für die Steuerung der Regel-Ventile, und für die Steuerung der Zuluft-Volumenstromregler, gegebenenfalls noch elektrische Installationen bei einer Festinstallation der Deckenbeleuchtung,
Rohrinstallationen für die Sprinklerleitungen,
Brandmelder, Aus dieser Menge an Einzelkomponenten und der Dichte der erforderlichen Installationen in jedem Deckensystemfeld von ca.1.20 - 1.50 m, das jeweils für sich selbst insgesamt mit allen vorbeschriebenen Komponenten einzeln regelbar und steuerbar sein soll, ergeben sich vielfältige Anforderungen insbesondere an die Tragwerksplanung in Verbindung mit dem erforderlichen Brandschutz und dem Körperschallschutz.
Hinzu kommt, dass die Haupt-Zuluftleitungen, die in der Regel 2-4 Zuluftrohre mit größeren Querschnitten aufweisen, und die davon zu den einzelnen Ausströmöffnungen
(Deckendralldurchlässe) der Deckensystemfeider abgehenden Zuluftverteilungsleitungen (in der Regel je Fassadenachse eine Zuluftleitung mit ca. 60-90 mm Durchmesser sowie ein Deckendralldurchlass ) in der konst uktiven Deckenebene sowohl längs der Haupt-Zuluftleitungen als auch längs der quer dazu liegenden Zuluftverteilungsleitungen innerhalb der statisch tragenden Deckenkonstruktionen in die Betondecken integriert werden müssen.
Die Integration all dieser Komponenten stellt an die
Tragwerksplanung höchste Ansprüche, die sich aufgrund der Komplexität nur im Rahmen einer integralen Planung bewältigen lassen. Der Tragwerkplaner muss dabei die Anzahl und Größe unterschiedlichster Schwächungen im Bereich der
Tragkonstruktionen berücksichtigen. Der für die
Gebäudetechnik zuständige Fachingenieur für Gebäudetechnik muss ebenfalls mit einem hohen Maß an Innovation und vielen Berechnungen/Nachweisen/ Isothermenberechnungen, Simulationen etc. die bei der erfindungsgemäßen, in die Decke integrierten Haupt zuluftleitung jeweils gegenüber abgehängten und frei zugänglichen Leitungen erheblich geänderten Randparameter untersuchen und daraus neue Planungsvorgaben für die
Gebäudetechnik definieren. So müssen z.B. auch die
Temperaturentwicklungen der Zuluft Zuführung in den von massiven Konstruktion umschlossenen Haupt-Zuluftleitungen definiert werden. Schließlich darf es beispielweise im Winter durch die langen in der Stahlbetondecke integrierten
Hauptzuluftleitungen nicht zu einer unzulässigen
Temperaturerhöhung der in die Räume eingeblasenen Zuluft kommen, weil damit die Behaglichkeitskriterien nach ISO 7730 nicht mehr gegeben wären, etc.
Weiter ist es aus Installationsgründen sowie aus Gründen der Revisionsfähigkeit-und -möglichkeit der verschiedenen TAK- Komponenten sowie der Regelungsmöglichkeit der
Ventilsteuerungen für die Wasserverrohrung und der
Volumenstromregler wichtig, eine Reihe von Komponenten in einem speziell entwickeltem Deckenzuluft-Multifunktions-Modul gemeinsam zu installieren, weil anderenfalls zu viele
Montage- und Revisionsöffnungen in der Deckenuntersicht installiert werden müssten, was zu erheblichen Problemen bei dem Tragverhalten der Stahlbeton- bzw. Spannbeton- Konstruktionen führen kann.
Hinzu käme, dass die Vielzahl von kleineren immer von der Deckenunterseite von unten sichtbaren
Deckeneinbauten/Revisionsöffnungen, die dazu noch dazu sehr unterschiedliche Größen und Formenaufweisen könnten, auch unter ästhetischen Gesichtspunkten im Hinblick auf das
Erscheinungsbild der Decke von unten nicht sinnvoll und darüber hinaus auch in der handwerklichen Ausführung vor Ort ( rohbauseitig und ausbauseitig) optisch problematisch wäre.
Im Übrigen stellt die statische Tragwerksystem für die
Mehrfelddecke und das statische Tragwerksystem für die
Spannbetondecke mit einer jeweils glatten, durchgängig ebenen Deckenuntersicht sehr unterschiedliche Anforderungen an die Anzahl, die Anordnung, die Dimensionierung und die Lage der in die Betondecken integrierten Haupt zuluftleitungen und der Deckenzuluft-Multifunktionsmodule . Ähnliches gilt auch für die aus Gründen des konstruktiven Brandschutzes bei beiden Systemen unterschiedlich starken Betonüberdeckungen der jeweiligen Einbauteile.
Bei den TAK-Integral-Systemen in einer Stahlbeton-Mehrfeld- Flachdecke können beispielsweise die in die Decken zu
integrierenden Haupt zuluftleitungen nur in einer ganz
bestimmten Dimensionierung und Anzahl mit einem konkreten Mindestabstand zur Stützenachse in der Erstreckungsrichtung der Haupt zuluftleitungen geführt werden. Die
Haupt zuluftleitungen sind hier aus Gründen des statisch konstruktiven Tragverhaltens bevorzugt als zylindrische
Metallrohre verwirklicht.
Da diese Leitungen eine konstruktive Brandschutzüberdeckung benötigen, ergibt sich in Abhängigkeit von der in einer sog.
Nutzungseinheit erforderlichen Gesamtluftmenge, der dafür erforderlichen Anzahl und Dimensionierung der
Haupt zuluftleitungen, sowie der maximalen Stützweiten der
Baukonstruktion eine konstruktive Gesamt-Beton-Deckenstärke von ca. 32 cm. Bei einer TAK-Decke mit abgehängter
Haupt zuluftleitung liegt die Deckenstärke dagegen eher bei
26-30 cm.
Bei der Spannbetondecke sieht eine solche Lösung der
Anordnung, der Lage und der Dimensionierung der
Haupt zuluftleitungen unter Berücksichtigung der konstruktiven Belange an eine solche Konstruktion völlig anders aus: Bei einer Regel-Spannweite von insgesamt ca. 13-15 m, was eine übliche Gesamt-Gebäudetiefe für Standard-Bürogebäude ist, ergibt sich, dass die in die Spannbetondecke zu
integrierenden Haupt-Zuluftleitungen bevorzugt unmittelbar beidseitig mittig neben der Deckenlängsachse (X-Achse) liegen sollten. Dabei ergibt sich auch ein Mindest/Maximalabstand der beiden Haupt zuluftleitungen zueinander, der zwingend eingehalten werden muss. Die Abstandserfordernisse ergeben sich daraus, dass der
Einbau dieser großen Lüftungskanäle zu einer lokalen
Schwächung des tragenden Deckenquerschnittes führt. Vor allem bei vorgespannten Flachdecken kann es durch die Überlagerung von maximalen Biegespannungen und Druckspannungen aus
Vorspannungen in diesen geschwächten Querschnittsbereichen zu einem Druckversagen kommen. Eine Anordnung der Kanäle in für ein Druckversagen anfälligen Bereichen ist also zu vermeiden.
Der Einbau der Deckenluft-Multifunktions-Module in eine
Spannbetondecke stellt ebenfalls hohe Anforderungen an die Berücksichtigung des konstruktiven Tragverhaltens der
Spannbetondecken: Die Multifunktionsmodule dürfen nur so breit und so hoch sein, dass sie ebenfalls das Tragverhalten der" Spannbetonkonstruktionen nicht unzulässig
beeinträchtigen .
Daraus, und auch aus Gründen des konstruktiven Brandschutzes und des erforderlichen Abstands der einzelnen
Spannglieder/Spannseile einschließlich der jeweiligen
Mindestbetonüberdeckung ergibt sich eine maximale Breite und auch eine maximale Höhe des Multifunktionsmoduls , die bei ca. 20 bis 25 cm liegt.
Sowohl für das Ausführungsbeispiel mit der Spannbetondecke als auch für das Ausführungsbeispiel mit der Einfeld-oder Mehrfeld-Stahlbetondecke gilt, dass Randzonenelemente in Form von oberflächennahen Flächenheizungen vorgesehen sein können, um die Temperaturregulierung in Fassaden-nahen Teilbereichen des Innenraums bis hin zu einer Einzelraumregelung weiter zu verbessern.
Bevorzugt ist auch, dass der zuluftführende Teil und der abluftführende Teil über eine Wärmetauschereinrichtung miteinander gekoppelt sind, so dass die von außen zugeführte Frischluft durch die nach außen abgeführte Abluft
vortemperiert wird.
Fig. 5 zeigt eine Ausgestaltung eines sogenannten
Deckendralldurchlass-Multifunktionsmoduls 300 für das
Einleiten von Zuluft über die Einströmöf'fnungen 40 und 140 in den beiden oben beschriebenen Ausgestaltungen von
Stahlbetondecken in Form von Spannbetondecken oder
Stahlbetonflachdecken mit Mittelstützen. Dieses
Deckendralldurchlass-Multifunktionsmodul stellt ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dar.
Die Fig. 5a zeigt das Multifunktionsmodul aus einer
Perspektive, die einer Blickrichtung auf das in der Decke eingebaute Modul senkrecht von unten entspricht, also in einer Draufsicht, während die Fig. 5b das Multifunktionsmodul in einer Seitenansicht zeigt, deren Orientierung der
Schnittebene durch die Decken und Räume gemäß den Figuren 1 und 3 entspricht.
Das Multifunktionsmodul weist in der dargestellten
Ausgestaltung einen ersten Gehäuseabschnitt 301 und einen daraus zu einer Seite abstehenden zweiten Gehäuseabschnitt 302 auf.
Die Gehäuseabschnitte zeichnen sich dadurch aus, dass die lichte Weite des ersten Gehäuseabschnitts größer ist als die lichte Weite des zweiten Gehäuseabschnitts. Dies gilt sowohl in der Seitenansicht als auch in der Draufsicht. Daher ist auch derjenige Querschnitt des ersten Gehäuseabschnitts, der in einer Ebene mit einer in der Zeichnungsebene liegenden Flächennormale liegt, größer als der parallel zu diesem
Querschnitt des ersten Gehäuseabschnitts liegende Querschnitt des zweiten Gehäuseabschnitts. Beide Abschnitte bilden zusammen eine bauliche Einheit und bestehen bevorzugt aus verzinktem Stahlblech mit
geschweissten Verbindungen. In einer zum Einbetonieren eingerichteten Ausgestaltung ist der Übergang zwischen beiden Abschnitten so dicht ausgestaltet, sei es durch Schweißen oder Schrauben oder durch eine andere geeignete
Verbindungstechnik, dass flüssiger Beton über diese
Verbindung nicht in das Innere des Moduls eindringen kann. Dies erlaubt ein Einbetonieren des Moduls.
Der zweite Gehäuseabschnitt bildet eine Zuluft-Deckenführung 304, mit dem das Multifunktionsmodul 300 bezüglich der
Luftzufuhr an einen Zuluftabschnitt 38 oder 138 in der
Stahlbetondecke angeschlossen ist, beziehungsweise
anschließbar ist.
Zur Verwirklichung dieses Anschlusses verjüngt sich der zweite Gehäuseabschnitt an seinem dem ersten Gehäuseabschnitt abgewandten, dem Lufteintritt dienenden Ende zu einem
Anschluss-Nippel , mit dem das Multifunktionsmodul an einen Zuluft führenden Abschnitt 38, 138 angeschlossen wird.
Der Anschluss-Nippel, mit dem das Multifunktionsmodul an den Zuluft führenden Abschnitt 138 angeschlossen wird, weist bevorzugt einen Durchmesser von 80 mm auf.
Der Anschluss erfolgt zum Beispiel durch Ineinanderstecken, wobei die Durchmesser und die Einstecklänge bevorzugt so gewählt sind, dass sich ein zum Einbetonieren ausreichend dichter Dichtsitz ergibt, was durch O-Ringe oder andere
Dichtmittel unterstützt werden kann. Der Durchmesser des Anschlussnippels beträgt bevorzugt 80 mm. Die Befestigung erfolgt zum Beispiel durch Nieten.
Das Multifunktionsmodul 300 zeichnet sich dadurch aus, dass es einen revisionsfähigen Schalldämpfer 342 aufweist. Dieser ist bevorzugt zum Teil im zweiten Gehäuseabschnitt und zum Teil im ersten Gehäuseabschnitt angeordnet. Dabei wird er bevorzugt im zweiten Gehäuseabschnitt formschlüssig steckend gehalten und ragt aus dieser Halterung heraus in den einen größeren Querschnitt aufweisenden ersten Gehäuseabschnitt hinein .
Der Schalldämpfer 342 weist eine Länge auf, die kleiner ist als eine Revisionsöffnung oder Klappe, die das
Multifunktionsmodul in einer bevorzugten Ausgestaltung aufweist, so dass der Schalldämpfer 342 bei in der Decke eingebautem Multifunktionsmodul demontierbar ist.
Ferner weist das Multifunktionsmodul 300 bevorzugt einen Zuluft- Volumenstromregler oder Zuluftregler 306 für die Steuerung der über das Multifunktionsmodul in den Innenraum strömenden Zuluftmenge auf. Der Zuluft-Volumenstromregler 306 ist im Strömungsweg direkt vor dem Schalldämpfer 342 und damit insbesondere zwischen dem Anschlussnippel und dem
Schalldämpfer angeordnet. Dabei ist der zweite
Gehäuseabschnitt in einer Draufsicht auf eine Oberseite des Multifunktionsmoduls symmetrisch zu einer durch den ersten Gehäuseabschnitt und den zweiten Gehäuseabschnitt
verlaufenden Mittelachse des Gehäuses angeordnet.
In der Draufsicht ist der Schalldämpfer 342 symmetrisch zum Gehäuse angeordnet, so dass sich für beide in der Draufsicht sichtbaren Abstände der Außenwände des Schalldämpfers zu den gedanklich verlängerten Außenwänden des Multifunktionsmoduls in der zum Strömungsrichtung senkrechten Richtung gleiche Abstände ergeben. So bleibt noch ausreichend Platz für die Führung der Wasserverrohrung und die dazugehörigen Ventile parallel zu der Zuluftführung, ohne dass die Wasserverrohrung seitlich über das Gehäuse des Multifunktionsmoduls übersteht. In der Seitenansicht ist der Schalldämpfer außermittig so angeordnet, dass er bei in der Decke eingebautem
Multifunktionsmodul aus der Mitte heraus nach oben versetzt angeordnet ist.
Dies verbessert die Schalldämpfung zum Innenraum hin, der durch das Multifunktionsmodul mit Frischluft versorgt wird. Ein weiterer Vorteil der nach oben versetzten Einbaulage besteht darin, dass zwischen der Unterseite des
hülsenförmigen Gehäuseabschnitts und der Unterseite der Decke noch ausreichend Platz für die Stahlarmierung, zum Beispiel für Spannseile oder Stahlmatten, sowie für die Kühl/-Heiz- asserverrohrung 38 bleibt.
Dadurch wird die Fläche, auf der die Kühl/Hei z-Verrohrung und die Stahlarmierung durch das Multifunktionsmodul verdrängt wird, auf die Fläche des ersten Gehäuseabschnitts beschränkt. Damit wird gleichzeitig ein möglicher nachteiliger Einfluss auf das Tragverhalten der Stahlbetondecke minimiert. Die Unterseite des Quaderförmigen Gehäuseabschnitts schließt bevorzugt bündig mit der Deckenunterseite ab.
Von Vorteil ist es auch, wenn der erste Gehäuseabschnitt an seiner im eingebauten Zustand bevorzugt mit der Deckenfläche bündig liegenden Unterseite zu Revisionszwecken geöffnet werden kann, sei es durch einen ausschwenkbaren Boden oder durch eine abnehmbare Bodenplatte . Um die volle
Revisionsfähigkeit zu erzielen, reicht es aus wenn die sich ergebende Revisionsöffnung groß genug ist, um die größte zusammenhängende Komponente entnehmen zu können.
Es ist daher bevorzugt, dass der erste Gehäuseabschnitt an seiner Unterseite eine Revisionsöffnung aufweist, die so groß ist, dass sie eine Montage und eine Demontage der größten zusammenhängenden und innerhalb des Gehäuses angeordneten Komponente erlaubt. Die größte Komponente ist in der Regel der Schalldämpfer.
Durch die bezüglich ihrer Einbauhöhe außermittige Anordnung des Hülsen-förmigen Gehäuseabschnitts wird die Fläche, auf der die Kühl/Heiz-Verrohrung und die Stahlarmierung durch das Multifunktionsmodul verdrängt wird, auf die zur Revision der größten auswechselbaren Komponente erforderliche Größe des Moduls beschränkt. Damit wird gleichzeitig ein möglicher nachteiliger Einfluss auf das Tragverhalten der
Stahlbetondecke und das Erscheinungsbild der Decke minimiert.
Der Schalldämpfer weist also bevorzugt Abmessungen auf, die kleiner sind als die Abmessungen einer Revisionsöffnung oder Klappe des Multifunktionsmoduls , so dass er bei in der Decke eingebautem Multifunktionsmodul demontierbar ist. Dies gilt analog für den Zuluft- Volumenstromregler. Bei ausgebautem Schalldämpfer können darüber hinaus die einzelnen Zuluftrohre bei Bedarf jederzeit bezüglich einer evtl. Verschmutzung kontrolliert und gereinigt werden.
Der Schalldämpfer weist in einer bevorzugten Ausgestaltung einen Durchmesser von 130 mm bei einer Länge von 400 mm auf. Seine Einfügungsdämpfung beträgt bevorzugt 2 db bei 63 Hz, 4 db bei 125 Hz, 5 db bei 250 Hz, 9 db bei 500 Hz, 20 db bei 1000 Hz, 16 db bei 2000 Hz, 15 db bei 4000 Hz und 10 db bei 8000 Hz, ohne dass die Erfindung auf Schalldämpfer mit solchen Dämpfungswerten beschränkt ist. Durch diese
Dämpfungswerte wird eine praktisch geräuschlose Belüftung des von dem Multifunktionsmodul mit Frischluft versorgten
Innenraum ermöglicht.
Eine zur Regelung der Luftzufuhr dienende Absperrklappe des Zuluftreglers hat bevorzugt einen Durchmesser von 100 mm bei einer Absperrklappenmodullänge von 230 mm. Das Modul weist bevorzugt einen innenliegenden elektrischen Antrieb zum
Verstellen der Absperrklappe auf. In einer bevorzugten Ausgestaltung weist der erste Gehäuseabschnitt in der Draufsicht eine Breite von weniger als 30 cm, bevorzugt eine Breite von 20 cm auf. Natürlich können diese Abmessungen auch größer sein. Es ist jedoch mit Blick auf möglich Einflüsse auf das Tragverhalten und den ästhetischen Eindruck der Decke eher anzustreben, dass diese Abmessungen möglichst gering sind.
Auf der dem Schalldämpfer und Lufteintritt gegenüberliegenden Seite 308 des Multifunktionsmoduls sind in dem Gehäuse des Multifunktionsmoduls noch die erforderlichen Ventile der in der Stahlbetonflachdecke/Spannbetondecke liegenden
Wasserverrohrungen für den Zulauf/Rücklauf der Heizung (im Winter) bzw. der Kühlung (im Sommer) für die thermische
Aktivierung der Stahlbetondecken installiert.
Dabei handelt es sich um wenigstens ein steuerbares Ventil, das zur Steuerung des Wasserdurchflusses durch die
wasserführende Verrohrung eingerichtet und angeordnet ist.
Bevorzugt ist aber, dass auf der Seite 310 des
Multifunktionsmoduls , die dem Zuluftanschluss zugewandt ist, Anschlüsse 312, 314 für die Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind, dass auf der dem
Zuluftanschluss abgewandten Seite 308 Anschlüsse für die Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind, und dass die Vorlaufanschlüsse 312, 316 durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Vorlaufleitung miteinander verbunden sind und dass die Rücklaufanschlüsse 316, 318 durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Rücklaufleitung miteinander verbunden sind.
Die auf der einen Seite des Multifunktionsmoduls liegenden Anschlüsse sind durch ihre Geometrie und Struktur (lichte Weite, Randstärke, Material) dazu eingerichtet, an die stahlbetondeckenseitige Wasserverrohrung 16 angeschlossen zu werden. Die stahlbetonseitige Wasserverrohrung ist diejenige Wasserverrohrung, die in einem bestimmten Segment der Decke liegt, das auch der Luftausströmöffnung zugeordnet ist, und die dieses Segment individuell heizt oder kühlt.
Diese eine Seite kann entweder die dem Zuluftanschluss zugewandte Seite 310 des Multifunktionsmoduls oder aber die dem Zuluftanschluss abgewandte Seite 308 des
Multifunktionsmoduls sein.
Die auf der jeweils anderen Seite des Multifunktionsmoduls liegenden Anschlüsse sind durch ihre Geometrie und Struktur (lichte Weite, Randstärke, Material) dazu eingerichtet, an die verteilungsseitige Wasserverrohrung angeschlossen zu werden. Die verteilungsseitige Wasserverrohrung ist diejenige Wasserverrohrung, die den Zulauf und den Rücklauf für mehrere Segmente der Decke bildet.
Dabei ist bevorzugt, dass sowohl die Vorlaufleitung als auch die Rücklaufleitung ein innerhalb des Multifunktionsmoduls angeordnetes elektrisch steuerbares Durchflussregelventil 320, 322 aufweist.
In der dargestellten Ausgestaltung sind auf der Seite 310 des Multifunktionsmoduls , die dem Zuluftanschluss zugewandt ist, Anschlüsse 312, 314 für die Stahlbetondeckenseitige
Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet, während auf der dem Zuluftanschluss abgewandten Seite 308 Anschlüsse für die Verteilungsseitige Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind. In jedem Fall sind die Vorlaufanschlüsse 312, 316 durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Vorlaufleitung miteinander verbunden, und die Rücklaufanschlüsse 316, 318 sind ebenfalls durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Rücklaufleitung miteinander verbunden. Sowohl die Vorlaufleitung als auch die Rücklaufleitung weist ein innerhalb des Multifunktionsmoduls angeordnetes
elektrisch steuerbares Durchflussregelventil 320, 322 auf. Das jeweilige Ventil ist bevorzugt für einen Nenn-Durchsat z von 150 1 pro Stunde ausgelegt.
Mit diesem Deckendralldurchlass-Multifunktionsmodul sind alle Systemkomponenten jederzeit und über einen bevorzugt sogar ausklappbaren Bodenträger des Multifunktionsmoduls mit entsprechenden Randabdichtungen gegen unkontrollierte
Zuluftaustritte aus dem unteren Gehäuserand des
Multifunktionsmoduls auf einfachem Wege revisionsfähig in die die Stahlbetondecke integriert.
Die Innenseite des Gehäuses des Multifunktionsmoduls ist bevorzugt mit einer Schicht 324 aus schallabsorbierendem Material ausgekleidet. Dies bewirkt eine Dämpfung von beim Betrieb des Multifunktionsmoduls auftretenden Geräuschen, seien es Geräusche der Stellglieder (Zuluftregler,
Wasserventile) oder Strömungsgeräusche der im Hohlraum des Multifunktionsmoduls strömenden Medien, also der Frischluft und des Wassers in der durch den Hohlraum führenden
Verrohrung.
Bevorzugt ist auch, dass ein Luftauslass des
Multifunktionsmoduls eine runde Ausströmöffnung aufweist, in der Luftleitstrukturen angeordnet sind, die der ausströmenden Luft einen vorbestimmten Drall verleihen. Der Luftauslass des Multifunktionsmoduls ist bevorzugt für einen Luftdurchsatz von 45 bis 90 Kubikmeter Luft pro Stunde ausgelegt. Die runde, insbesondere kreisrunde Ausströmöffnung weist
bevorzugt eine lichte Weite von 180 mm auf. In dieser
Ausströmöffnung sind bevorzugt Luftleitstrukturen angeordnet, die der ausströmenden Luft einen vorbestimmten Drall
verleihen. Dadurch wird eine zugfreie und geräuschlose Einströmung der Frischluft erzeugt, wobei der Drall eine Vermischung der Frischluft mit der Raumluft verbessert. Es versteht sich aber, dass die Ausströmöffnung auch eine andere Form aufweisen kann, zum Beispiel eine eckige Form.
So wie für die Ausgestaltung mit der Spannbetondecke gilt auch für die Ausgestaltung mit der Stahlbetonflachdecke mit Mittelstützen 200 das Folgende:
Bevorzugt ist auch, dass jeder Zuluft führende Abschnitt 38, 138, an den jeweils ein Multifunktionsmodul angeschlossen ist, mit dem Haupt zuluftkanal 136 verbunden ist. Jeder
Zuluftregler ist bevorzugt unabhängig von gegebenenfalls vorhandenen weiteren Zuluftreglern anderer
Multifunktionsmodule unabhängig individuell und fernsteuerbar einstellbar .
Jeder Zuluftregler ist zusammen mit einem Schalldämpfer als Bestandteil des Multifunktionsmoduls in einem Hohlraum innerhalb der Betondecke angeordnet.
In einer bevorzugten Ausgestaltung wird der Hohlraum dadurch erzeugt, dass sämtliche Komponenten des Multifunktionsmoduls an ihre Decken-seitigen Leitungen, seien es Luftleitungen, Wasserleitungen oder der Versorgung mit elektrischer Energie und/oder der Steuerung dienende elektrische Leitungen
angeschlossen werden oder dass ihrem Anschluss dienende Enden der Decken-seitigen Leitungen zumindest in ein Gehäuse des Multifunktionsmoduls eingebracht werden, bevor die Decke betoniert wird. Das Gehäuse des Multifunktionsmoduls wird auf diese Weise zur Form, die den Hohlraum definiert, in dem dann sämtliche Komponenten des Multifunktionsmoduls angeordnet und untergebracht sind. Alternativ dazu ist es aber auch möglich, den Hohlraum mit einer Platzhalter-Positiv-Form des Moduls beim Betonieren zu erzeugen, wobei das Positiv zum Beispiel aus Styropor bestehen kann. Nach dem Aushärten des Betons kann das Positiv dann aus der Decke herausgelöst werden, um anschließend das Multifunktionsmodul einzubauen. Bevorzugt wird das Multifunktionsmodul jedoch an alle zu seinem Betrieb notwendigen Leitungen angeschlossen und im angeschlossenen Zustand einbetoniert.
Fig. 6 zeigt einen vertikalen Querschnitt durch eine
Stahlbetondecke 400 und ein in die Decke eingebautes oder einbetoniertes Multifunktionsmodul 300. Die Decke ist
entweder eine Spannbetondecke, wie sie als
Ausführungsbeispiel unter Bezug auf die Figuren 1 und 2 erläutert wurde, oder sie ist eine Einfeld- oder Mehrfeld- Stahlbetondecke, wie sie als Ausführungsbeispiel unter Bezug auf die Figuren 3 und 4 beschrieben wurde. Die
Stahlbetondecke weist eine massive Betonschicht 410 auf, die mit einer Stahlarmierung versehen ist. Die Stahlarmierung weist in der dargestellten Ausgestaltung sowohl sich in der Zeichnungsebene erstreckende Anteile 422 als auch sich quer zur Zeichnungsebene erstreckende Anteile 424 auf. Bei einer Spannbetondecke sind die Armierungen zumindest zum Teil als gespannte, beziehungsweise beim Herstellen der Decke zu spannende Zugseile realisiert. Bei einer Einfeld- oder
Mehrfelddecke sind die Stahlarmierungen zum Beispiel als gittertörmige Matten verwirklicht.
Die Decke weist einbetonierte, zur Führung von Wasser
eingerichtete Kühl/Heizrohre 16 als Stahlbetondeckenseitige Verrohrung und einen ebenfalls einbetonierten Zulauf 430 und einen einbetonierten Rücklauf 440 als verteilungsseitige Verrohrung auf. Die Kühl/Heizrohre bilden ein hydraulisch untereinander verbundenes Leitungssystem, das ein an einen Zulaufanschluss des Multifunktionsmoduls anzuschließendes Ende und ein an einen Rücklaufanschluss des
Multifunktionsmoduls anzuschließendes Ende aufweist. Der Zulaufanschluss und der Rücklaufanschluss ragen bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel auf der dem Zuluftanschluss zugewandten Seite aus dem Multifunktionsmodul heraus, so dass sie außerhalb des Multifunktionsmoduls vor dem Betonieren der Decke angeschlossen werden können.
Der Hohlraum ist in der Stahlbetondecke am innenraumseit igen Ende eines jeweils zuluftführenden Abschnitts 38, 138
angeordnet, dessen anderes Ende an den ebenfalls in der Decke integrierten Haupt zuluftkanal angeschlossen ist. Insofern stellt der Hohlraum eine einen Luftstrom erlaubende
Verbindung eines zuluftführenden Abschnitts zum Innenraum dar .
Für das Multifunktionsmodul gilt, dass dieses, wie alle in den Beton eingebundenen Teile, die gleiche Lebenszeit
aufweisen muss wie der sie umgebende Beton. Daraus ergibt sich die Anforderung, dass das Multifunktionsmodul mindestens 50 Jahre funktionsfähig bleiben muss. Die VDI 6022 verlangt - und das wird immer wichtiger - dass das Zuluftleitungssystem gereinigt werden kann. Dies wird durch die vorliegende
Konstruktion des Multifunktionsmoduls möglich, da eine motorisch betriebene Bürste bei ausgebautem Schalldämpfer und Zuluftregler durch den Auslass leicht in den Zuluftkanal einzuführen ist. Die Wartung von Antrieben, der
Regelungstechnik etc. ist hier sehr einfach möglich, da die raumseitige Abdeckung und die nur gesteckten Schalldämpfer, Volumenstromregler etc. einfach entnommen werden können.
Vorteilhaft ist auch, dass die Schalldämpfer direkt vor dem Luftdurchlass angeordnet sind. Sie dämpfen damit nicht nur ein Strömungsrauschen des Zuluftreglers und der
Lüftungskanäle, sondern auch den Telefonieschall zwischen den Büroräumen durch den zweifachen Schalldurchgang.
Im Betrieb werden alle hier vorgestellten Decken in einem sogenannten Niedrigtemperaturbetrieb gefahren. Dies bedeutet, dass sich die Vorlauftemperaturen des Heiz-/Kühlwassers im Winter auf max 28-30 °C und im Sommer auf 18-15° C belaufen. Daraus resultiert ein vorteilhaft niedriger Energiebedarf, der es erlaubt, diese Decken ausschliesslich mit Umwelt freundlichen und regenerativen Energien wie beispielsweise Erdwärme zu betreiben.
Dadurch, dass mit der Wasserverrohrung die massive
Stahlbetondecke, die einen Wärmespeicher mit erheblicher Kapazität bildet, im Winter erwärmt und im Sommer gekühlt wird, kann die jeweilige Speicherfähigkeit der
Stahlbetondecke dazu genutzt werden, die Zuluft für die kontrollierte Lüftung der Räume auf die Raumtemperaturen im Winter nachzuwärmen bzw. im Sommer nachzukühlen . Da die
Zuluft als Abluft einem Wärmetauscher zugeführt wird, tritt die Abluft unter Beimischung von 100 % Frischluft sowohl im Winter- als auch im Sommerbetrieb aus dem Wärmetauscher bereits mit einer so hohen Temperatur im Winter und einer so niedrigen Temperatur im Sommer aus dem Wärmetauscher heraus, dass sie ausschließlich mit der Nacherwärmung im Winter bzw. mit der Nachkühlung im Sommer die jeweils erforderliche
Raumtemperatur erreicht. Dadurch zeichnen sich die hier vorgestellten Decken durch sehr niedrige
Energieverbrauchswerte bei gleichzeitig sehr hohem
Nut zerkomfort aus. Die Zuluft kann über die in der
Stahlbetondecke integrierten Zuluftleitungen an jeder
beliebigen Stelle in einem Raum zugeführt werden. Darüber hinaus wird die Anzahl und die Lage/Dimensionierung der
Zuluftleitungs-Querschnitte, und der Deckendralldurchlässe so gewählt, dass die Austrittsgeschwindigkeit der Zuluft sehr gering ist, was für eine im Raum absolut zugfreie Lüftung sorgt. Mit den hier vorgestellten Decken Systemen können auch Räume mit grossen Raumtiefen an jeder Stelle zugluftfrei mit 100% Frischluft versorgt werden.
Damit erfüllen diese Decken alle Behaglichkeitskriterien der einschlägigen ISO 7730 und DIN-Normen. Die hier vorgestellten Decken können auf Nutzerwunsch auch mit einer Be- und Entfeuchtung der Zuluft betrieben werden.
Die Unterschiedlichen Anordnungen, die Anzahl und die Lage der verschiedenen in den Decken integrierten
Zulufthaupleitungen ergibt sich jeweils aus den
unterschiedlichen konstruktiven Anforderungen und
Randbedingungen bei den unterschiedlichen Stahlbeton- Deckenausführungen. Das heißt, dass sich die Anzahl, Lage und auch die unterschiedlichen Formen der Haupt zuluftleitungen aus der Statik/Tragwerksplanung ergibt. So werden z.B
Rundrohre bei den Stahlbeton-Mehrfelddecken und Ovalrohre bei den Spannbetondecken bevorzugt.
Je nach Deckenform kann die Lage und Anordnung/Anzahl von den Haupt zuluftleitungen unterschiedlich sein. Unterschiede ergeben sich zum Beispiel dann, wenn die sogenannten
Nutzungseinheiten entweder nur von einer Festpunktseite (z.B. einem Treppenhaus) oder aber von zwei Festpunktseiten
angefahren werden. Darüber hinaus gäbe es noch weitere prinzipielle Anordnungen von den in den Stahlbetondecken integrierten Hauptzuluftleitungen, wie z. B. bei einem
Dreibund oder aber einem Gebäude mit einem zentralen
Festpunkt, wo die Haupt zuluftleitungen sternförmig in die Büroflächen geführt werden.
Die hier beschriebenen Deckenkonstruktionen können nicht nur für Zwischendecken verwendet werden, sondern sie können auch als Bestandteile von Dachkonstruktionen verwendet werden.
Insofern ist die Erfindung auch nicht auf ebene
Ausgestaltungen beschränkt sondern kann auch bei gewölbten Flächen verwendet werden, also inbesondere bei einem
Kuppeldach oder einem Schalendach. Die Erfindung ist also insbesondere nicht auf Geschossdecken beschränkt, sondern sie kann auch in einer ein Gebäude überdachenden Abschlussdecke verwirklicht werden, unabhängig davon, ob diese eine ebene, eine schalenförmige oder eine kuppeiförmige Abschlussdecke ist .

Claims

Ansprüche
1. Stellglieder zur Steuerung einer Thermo-aktiven Klima- Stahlbetondecke eines Gebäudes aufweisendes
Multifunktionsmodul , welche Stahlbetondecke eine
integrierte und hydraulisch zwischen einem Vorlauf und einem Rücklauf liegende wasserführende Verrohrung und einen integrierten, Zuluft zu einer Ausströmöffnung führenden Abschnitt aufweist, wobei das
Multifunktionsmodul die Ausströmöffnung, wenigstens ein zur Steuerung des Wasserdurchflusses durch die
wasserführende Verrohrung eingerichtetes und
angeordnetes steuerbares Ventil und einen zur Steuerung der Menge der über den zuluftführenden Abschnitt zur Ausströmöffnung strömenden Zuluft eingerichteten
Zuluftregler aufweist.
2. Multifunktionsmodul nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Multifunktionsmodul einen ersten Gehäuseabschnitt und einen daraus zu einer Seite abstehenden zweiten Gehäuseabschnitt aufweist.
3. Multifunktionsmodul nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine lichte Weite des ersten
Gehäuseabschnitts größer ist als eine lichte Weite des zweiten Gehäuseabschnitts.
4. Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Abschnitt eine Zuluft-Deckenführung 304 bildet, mit dem das Multifunktionsmodul 300 bezüglich der Luftzufuhr an einen Zuluftabschnitt 38; 138 in der Stahlbetondecke anschließbar ist.
5. Multifunktionsmodul nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass sich der zweite Gehäuseabschnitt an seinem dem ersten Gehäuseabschnitt abgewandten, dem Lufteintritt dienenden Ende zu einem Anschluss-Nippel verjüngt, mit dem das Multifunktionsmodul an einen
Zuluft führenden Abschnitt 38, 138 anschließbar ist.
6. Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Multifunktionsmodul 300· einen revisionsfähigen
Schalldämpfer 342 aufweist.
7. Multifunktionsmodul nach Anspruch 5 und 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Zuluft-Volumenstromregler 306 im Strömungsweg direkt vor dem Schalldämpfer 342 und damit insbesondere zwischen dem Anschlussnippel und dem Schalldämpfer angeordnet ist, wobei der zweite
Gehäuseabschnitt in einer Draufsicht auf eine Oberseite des Multifunktionsmoduls symmetrisch zu einer durch den ersten Gehäuseabschnitt und den zweiten Gehäuseabschnitt verlaufende Mittelachse des Gehäuses angeordnet ist .
8. Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Gehäuseabschnitt in einer Seitenansicht des
Multifunktionsmoduls außermittig so angeordnet ist, dass er bei in der Decke eingebautem Multifunktionsmodul aus der Mitte heraus nach oben versetzt angeordnet ist.
9. Multifunkt ionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Gehäuseabschnitt an seiner Unterseite eine
Revisionsöffnung aufweist, die so groß ist, dass sie eine Montage und eine Demontage der größten
zusammenhängenden und innerhalb des Gehäuses
angeordneten Komponente erlaubt.
10. Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Gehäuse des Multifunktionsmoduls auf der dem zweiten Gehäuseabschnitt gegenüberliegenden Seite 308 des
Multifunkt ionsmoduls das wenigstens eine zur Steuerung des Wasserdurchflusses durch die wasserführende
Verrohrung eingerichtete und angeordnete steuerbare Ventil angeordnet ist.
11. Multifunkt ionsmodul nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der Seite (310) des
Multifunkt ionsmoduls , die dem Zuluftanschluss zugewandt ist, Anschlüsse (312, 314) für die Wasserverrohrung für. den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind, dass auf der dem Zuluftanschluss abgewandten Seite (308)
Anschlüsse für die Wasserverrohrung für den Vorlauf und den Rücklauf angeordnet sind, und dass die
Vorlaufanschlüsse (312, 316) durch eine innerhalb des Multifunktionsmoduls verlaufende Vorlaufleitung
miteinander verbunden sind und dass die
Rücklaufanschlüsse (314, 318) durch eine innerhalb des Multifunkt ionsmoduls verlaufende Rücklaufleitung
miteinander verbunden sind.
12. Multifunktionsmodul nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sowohl die Vorlaufleitung als auch die Rücklaufleitung ein innerhalb des
Multifunkt ionsmoduls angeordnetes elektrisch steuerbares Durchflussregelventil 320, 322 aufweist.
13. Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Innenseite des Quaderförmigen Gehäuseteils des Mult ifunktionsmoduls mit einer Schicht 324 aus schallabsorbierendem Material ausgekleidet ist.
14. Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Luftauslass des Multifunktionsmoduls eine runde Ausströmöffnung aufweist, in der Luftleitstrukturen angeordnet sind, die der ausströmenden Luft einen vorbestimmten Drall
verleihen .
Multifunktionsmodul nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Multifunktionsmodul von unten her betrachtet eine Breite von weniger als 30 cm, insbesondere eine Breite von ca. 20 cm aufweist.
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