DE2045082A1 - Beneselungskorper fur Luftbefeuchter - Google Patents

Beneselungskorper fur Luftbefeuchter

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DE2045082A1 DE19702045082 DE2045082A DE2045082A1 DE 2045082 A1 DE2045082 A1 DE 2045082A1 DE 19702045082 DE19702045082 DE 19702045082 DE 2045082 A DE2045082 A DE 2045082A DE 2045082 A1 DE2045082 A1 DE 2045082A1
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Description

DR. ING. E. HOFFMANN - DIPL. ING. W. EITLE · DR. RER. NAT. K. HpFFr
PATENTANWÄLTE D-8000 MÖNCHEN 81 -ARABELLASTRASSE-I-TELEFON(OSH)^lIOe?
AB Svenska ITäktfabriken in Nacka/Schweden
Berieselungskörper für Luftbefeuchter
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Berieselungskörper für luftbefeuchter, in denen zur Erzeugung eines direkten Kontaktes mit der über den Serie— selungskörper hinabfliessenden Flüssigkeit ein Luftstrom im wesentlichen horizontal hindurchfliesst, bestehend aus dicht nebeneinander in einer vertikalen Ebene parallel mit der Durchflussrichtung der Luft angeordneten geriffelten Lameiren eines Kontaktmaterials, wobei zur Bildung von zwischen den Lamellen verlaufenden Durchflusskanälen für die Luft und die Flüssigkeit mit ihren Riffelungen wechselseitig und in verschiedenen Richtungen angeordnete Lamel-
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len vorgesehen sind.
Luftbefeuchter, wie sie beispielsweise in Ventilationssystjemen verwendet werden/ müssen derart konstruiert sein, dass der durch den Befeuchter fliessende Luftstrom keine Wassertropfen mitreissen kann, die sich an Teilen der Ventilationseinrichtungen oder anderen Teilen, wie beispielsweise an Ventilatoren anlagern können, und dadurch Korrosion, Algenanlagerungen oder anderen Schaden verursachen. ■ - ■ -
Berieselungskörper für Luftbefeuchter der beschriebenen Art werden, damit sie diesen Forderungen genügen, mit einer bestimmten Luftgeschwindigkeit durchströmt und besitzen eine bestimmte Höhe. Für die Weiterentwicklung von Luftbefeuchtern wird jedoch angestrebt, Berieselungskörper zu verwenden, die eine grössere Höhe besitzen, von Luft höherer Geschwindigkeit durchströmt werden können und einen höheren Befeuchtungsgrad erzielen. Dies erfordert eine erhöhte Zufuhr von :Wasser und eine Verbesserung derjenigen Massnahmen, die verhindern, dass das im Umlauf befindliche Wasser mitgerissen wird. Derartige Verbesserungen sind schon deshalb notwendig, weil Berieselungskörper der bekannten Form und Ausbildung dieser zusätzlichen Belastung nicht gewachsen sind und aufgrund der Steigerung der Wassermenge und der Luftgeschwindigkeit nicht verhindern können, dass Wassertropfen in unerwünschter Weise mit dem Luftstrom mitgerissen werden. Selbstverständlich ist es möglich, nach dem Berieselungskörper eine Entwässerungsvorrichtung anzuordnen. Dadurch wird jedoch lediglich der Luftwiderstand in dem Luftbefeuchter erheblich gesteigert. Eine derartige Entwässerungsvorrichtung macht den Luftbefeuchter ausaerdem "teurer und eine derartige Lösung in
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bindung mit der Steigerung der Betriebskosten für die notwendigen Ventilatoren nicht empfehlenswert. In jedem Fall ist es besser, die Wassertropfen am Ablösen von dem Berieselungskörper zu hindern als einen derartigen Ablösevorgang unter Nachschaltung einer Entwässerungsvorrichtung in Kauf, zu nehmen, da eine derartige Entwässerungsvorrichtung die Gefahr in sich birgt, dass relativ grosse Wassertropfen, die'sich von dem Berieselungskörper abgelöst haben, gegen die Entwässerungsvorrichtung prallen und dabei in eine grosse Anzahl von kleinen Tropfen zerschlagen werden, die schwerer aus-, dem. Luftstrom zu entfernen sind als grosse Wassertropfen.
Ziel der vorliegenden Erfindung ist ea deshalb, die oben beschriebenen Nachteile zu vermeiden und einen für Befeuchtungszwecke besonders geeigneten Berieselungskörper zu schaffen, der zur Verarbeitung einer grosseα Wassermenge bei hoher Luftgeschwindigkeit geeignet ist, ohne dabei zu gestatten, dass Wassertropfen von dem Luftstrom mitgerissen werden.
Dies wird erfindungsgemäss dadurch erreicht, dass jede zweite Lamelle sich mit ihrer Kante, an der der Luftstrom den Berieselungskörper verlässt, einen bestimmten Betrag weiter in horizontaler Richtung-erstreckt, als die benachbarte Lamelle.
Bei dieser Ausgestaltung wird den örtlichen Wasseransammlungen, die sich leicht bei der übertragung von Wasser auf den Berieeelungskörper ausbilden, und die bei Berieselungskörpern der bekannten Art das Mitgerissenwerden von Wasser verursachen, die Gelegenheit gegeben, sich zu verteilen und eine gleiohmässige Befeuchtung der ganzen
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Berieselungskörper-luslasseite für den Luftstrom zu bewirken, wodurch die Gefahr, dass Wasser mitgerissen wird, beträchtlich reduziert wird. Eine weitere Erklärung, warum erfindungsgemäss ausgebildete Berieselungskörper geeignet sind, mit überraschend hohen Luftgeschwindigkeiten und grossen Wassermengen zu arbeiten, ohne dass dabei Wassertropfen mitgerissen werden, ist folgendes: Während des Ausfliessens der Luft aus einem derartigen Berieselungskörper werden, und das ist eine Tatsache, die Luft und möglicherweise dieser Luft folgende Wassertropfen in den Bereich der Lamellen mit grösserer Länge angesaugt· Dies hat seine Erklärung in dem sogenannten "Coanda-Effekt", der im wesentlichen beinhaltet, dass ein an einer Wand entlangfliessender Luftstrom von dieser Wand angesaugt wird und seiner Oberfläche folgt. Es sind in einem Luftstrom, der im Begriffe ist, den Berieselungskörper zu verlassen, Wassertropfen enthalten, so werden diese von den angrenzenden Lamellen grösserer Länge angesaugt und durch die Riffelung der hervorstehenden Bereiche der Lamellen erfasst. Diese geriffelten hervorstehenden Teile, welche von jeder zweiten Lamelle in dem Berieselungskörper gebildet werden, wirken wie wirksame Tropfenfänger, wodurch die Wassertropfen daran gehindert werden, zu angrenzenden Teilen des Ventilatorsystemes zu gelangen. Ein weiterer Grund, welcher zu der überaus wirkungsvollen Aufnahmefähigkeit des erfindungsgem-ässen Berieselungskörpers zur Verhinderung des Mitreissens von Wasser führt, kann darin gesehen werden, dass die Kontaktpunkte zwischen den verschiedenen Lamellen, die geometrisch unregelmässige Kante der Durchflusskanäle und dabei mögliche schmale Wasseransammlungen, welche durch die Ausführung άύτ Kantenkonstruktion hervorgerufen werden, bezogen auf diejenige Seite, aus der der Luftstrom austritt, tiefer in den Berieselungskörper hinein verlegt worden sind. Damit wird Wasser, welches von den
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Wasseransammlungen auf der Lamelle abläuft, genügend Zeit gegeben, sich zu verteilen und einen gleichmässigeren Wasserfilm zu bilden, bevor es diejenige Kante der Lamelle erreicht, die denjenigen Teil des Berieselungskörpers bildet, aus dem die Luft ausflieset. Damit wird verhindert, dass Wasseransammlungen an dieser Kante entstehen, die mit dem Luftstrom mitgerissen werden»
Eine zweckmässige Ausführungsform der Erfindung wird dadurch erreicht, dass diejenigen Lamellen, welche mit ihren Enden, an denen der Luftstrom den Berieselungskörper verlässt, sich einen Betrag weiter in horizontaler Richtung als die benachbarten Lamellen erstrecken, an ihrem gegenüber den benachbarten Lamellen hervorstehenden Bereichen mit Riffelungeη ausgestattet sind, die in Richtung des Luftstromes aufwärts geneigt sindo .
Damit laufen von den hervorstehenden Bereichen erfasste Wassertropfen entlang der nach unten geneigten Riffelung entgegen der Durchflussrichtung der Luft zurück in den Berieselungskörper, wodurch verhindert wird, dass die Wassertropfen mit dem Luftstrom mitgerissen werden.
Im folgenden ist zur weiteren Erläuterung und zum besseren Verständnis ein Ausführungsbeispiel der Erfindung in den Zeichnungen näher beschrieben und erläutert.
Pig. 1 zeigt anhand eines schematischen Vertikal-Längsschnittes ein AusfUhrungsbeispiel eines erfindungsgemäseen Luftbefeuchters,
j?lg. 2 zeigt in einer perspektivischen Ansicht einen kleinen Teil eines Berieselungskörpers, wobei zur Verdeutlichung des Aufbaues dea Berieeelungskör-
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pers die vorderen Teile desselben teilweise abgebrochen sind und
Fig. 3 zeigt, schematisch, wie die geeignete Breite der vorstehenden Teile der längeren Lamellen berechnet wird.
In Pig· 1 ist mit der Bezugszahl 1 ein Luftbefeuchter bezeichnet, der, wie die Pfeile A und B zeigen, horizontal von einem Luftstrom durchmessen wird, der auch einen in der Mitte des Luftbefeuchters angeordneten Berieselungskörper 2 durchströmt. Bei ihrem Durchgang durch den Berieselungskörper 2 kommt die Luft direkt mit Wasser in Berührung, das über dem Berieselungskörper nach unten fliesst und von einer Leitung 3 über eine Verteilungswanne geliefert wird. Das Wasser rinnt nach unten in einen Sammelbehälter 5 und wird zur erneuten Berieselung des Berieselungskörpers 2 von einer schematisch dargestellten Pumpe 6 wieder in Umlauf gebracht· Ein grösserer Teil des Wassers verdunstet in dem Berieselungskörper, so dass laufend neues Wasser dem Zirkulationssystem zugeführt werden muss. Diese Zufuhr wird durch eine Leitung 7 bewerkstelligt und der Wasserstand in dem Sammelbehälter 5 durch ein Schwimmerventil 8 konstant gehalten. Aufgrund der Tatsache, dass das in Luftbefeuchtern in der Praxis verwendete Wasser eine Anzahl von verschiedenen Salzen enthält, muss ein kontrollierter Wasserabfluss irgendeiner Art (nicht dargestellt) vorgesehen werden, damit sich nicht bei der Verdunstung in dem Berieselungskörper 2 das in dem Wasser in konzentrierter Form vorhandene Salz an der Oberfläche des Berieselungskörpers anlagert· Der Berieselungskörper besteht aus einer Anzahl von dioht nebeneinander angeordneten geriffelten Lamellen 9, die in einer vertikalen Ebe-
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ne parallel zur Durchflussrichtung der Luft angeordnet sind, Die Lamellen 9 sind mit ihrer Riffelung Io a und 1o b wechselseitig verlegt, beispielsweise mit einer in verschiedenen Richtungen angeordneten Riffelung, wodurch zwischen den Lamellen 9 Durchflusskanäle für die Luft und die Flüssigkeit gebildet werden. Erfindungsgemäss erstreckt sich jede zweite Lamelle 9 a mit ihrer Kante 9c, an der der Luftstrom B den Berieselungskörper 2 verlässt, einen Betrag s weiter in horizontaler Richtung als die benachbarten Lamellen 9 b. Folglich wird aufgrund des sogenannten "Coahda-Effektes" die Luft im Bereich der vorstehenden Bereiche 11 der Lamellen 9a angesaugt, wodurch möglicherweise mitgerissene Wassertropfen aus dem Luftstrom aufgrund des Aufsaugeeffektes der Riffelung 1oa an den hervorstehenden Bereichen 11 der Lamellen 9a ausgesondert werden. Die Riffelung Io a ist jedoch in Bezug auf die Richtung des Luftstromes derart nach aufwärts geneigt, so dass grosse und relativ schwere, den Berieselungskörper verlassende Wassertropfen nach unten in den Luftstrom fallen und einfacher aufgeteilt werden können, wobei die aufgeteilten Wassertropfen in den Berieselungskörper entlang der Riffelung 1o a zurückfliessen. Die verschiedenen Bereiche 11 sind dabei an ihrer Breite derart bemessen, dass in jedem Fall in dem Weg eines sich ablösenden Wassertropfens eine Riffelung zu liegen kommt. Bezogen auf die horizontale Ebene durch die Flussrichtung des Luftstromes sind die Riffelungen an den hervorstehenden Bereichen 11 beispielsweise mit einem Winkel von 6o° aufwärts geneigt.Die hervorstehenden Bereiche 11 müssen dabei eine Breite s haben, die einen Wert von 2 :~V ?Tmal dem Abstand der Wellenoberfläche der Riffelungen (siehe Fig. 3) entspricht, also beispielsweise, s = » ¥pbei s = der Breite der vorstehenden Bereiche, a = dem Abstand zwischen
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Wellenoberflächen der Riffelungen Io a, und oL gleich dem Winkel zwischen der horizontalen Ebene und den Riffelungen 1o a der hervorstehenden Bereiche 11 der Lamellen 9 a ist.
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Claims (1)

Pat e η t a n s ρ r ü c h e
1. Berieselungskörper für luftbefeuchter, in denen zur
Erzeugung eines direkten Kontaktes mit der über den Berieselungskörper hinabfliessenden Flüssigkeit ein Luftstrom im wesentlichen horizontal hindurchfliesst, bestehend aus dicht nebeneinander in einer vertikalen Ebene parallel mit der Durchflussrichtung der Luft angeordneten geriffelten Lamellen eines Kontaktmaterials, wobei zur Bildung von zwischen den Lamellen verlaufenden Durchflusskanälen für die Luft und die Flüssigkeit mit ihren Riffelungen wechselseitig und in verschiedenen Richtungen angeordnete Lamellen vorgesehen sind, dadurch g e k e η η zeichnet , dass jede zweite Lamelle (9a) sich mit ihrer Kante (9c), an der der Luftstrom den Berieselungskörper (2) verlässt, einen bestimmten Betrag weiter in horizontaler Richtung erstreckt, als die benachbarte Lamelle (9b).
Berieselungskörper nach Anspruch 1, dadurch g e -
kennzeichnet , dass diejenigen Lamellen (9a), welche mit ihren Enden, an denen der Luftstrom den Berieselungskörper (2) verlässt, sich einen Betrag weiter in horizontaler Richtung als die benachbarten Lamellen (9b) erstrecken, an ihrem gegenüber den benachbarten Lamellen (9b) hervorstehenden Bereichen (11) mit Riffelungen (ioa) ausgestattet sind, die in Richtung des Luftstromes aufwärts geneigt sind.
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