DE3108535C2 - Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmosphäre - Google Patents

Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmosphäre

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DE3108535C2
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Abstract

Der Energieabsorber besteht aus mehreren länglichen Absorberelementen (1) mit einem Querschnitt, wie er aus der Endansicht nach Fig. 1 ersichtlich ist. Die Absorberelemente (1) werden dadurch montiert, daß sie mit den Enden ihrer Rohrleitungen (2) auf Anschlußstutzen aufgesteckt werden. Die Absorberelemente (1) sind um diese Stutzen drehbar, so daß sie in eine optimale Lage gedreht werden können. An die Rohrleitung (2) sind Rippen (4 bis 11) von unterschiedlichen Breiten (1) angeformt. Die Rippenbreiten (1) nehmen zur Symmetrieebene (3) hin ab. Die in einer Ebene liegenden breitesten Rippen (4, 5) bilden im allgemeinen die Sichtseite eines Energieabsorbers. Die Absorberelemente (1) können z.B. zu einem Zaun, zu einer Wand oder zu einem Dachabsorber zusammengefügt werden.

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmo-Sphäre, mit Absorberelementen, die eine Rohrleitung und wärmeleitend mit dieser verbundene Rippen aufweisen und mit Sammelkanälen, die an die Enden der genannten Rohrleitungen angeschlossen sind, wobei die Verbindungen zwischen den Absorberelementen und den Sammelkanähn als mittels Dichtringen abgedichtete Drehlager ausgebildet sind, die eine hohle Achse für den Durchtritt eines flüssigen Wärmeträgers aufweisen.
Energieabsorber für die Ausnutzung von in der Atmosphäre enthaltener Wärme müssen große Oberflächcn aufweisen, damit nutzbare Wärmemengen gewonnen werden können. Es kommt deshalb darauf an, daß große Oberflächen geschaffen werden, ohne daß die Kosten einer Anlage zu hoch werden. Das flüssige Wärmeträgermcdium muß frostiicher itin. so daß gewöhnliches Wasser nicht verwendet werden kann. Frostschutzmittel sind teuer, weshalb eine Anlage möglichst wenig Wärmeträgermedium enthalten sollte.
Bei einem bekannten Energieabsorber der eingangs genannten Art (DE-OS 26 24 646) wird die Drehbarkeit der Absorberclemente ausgenutzt, um den Absorber auch als Sonnenschutz gebrauchen zu können. Zu diesem Zweck sind die Absorbereiemente durch einen gemeinsamen Antrieb miteinander verbunden, so daß eine gleichzeitige Verschwenkung aller Elemente möglich ist. Die Elemente müssen in i;,· er Längsrichtung fixiert sein, um die Drehbarkeit sicherzustellen. Die Eingriffstiefe der zapfenartigen Enden der Absorbereiemente in die Sammelkanäle ist so groß, daß es nicht möglich ist. die Elemente an den Sammelkanälen zu montieren, wenn deren Abstand unveränderlich ist. Eine Montage ist nur in der Weise denkbar, daß nach Einführen der Absorbereiemente in einen ersten Sammelkanal der gegenüberliegende zweite Sammelkanal an den ersten Sammelkanal angenähert wird und dabei gleichzeitig die Enden der Absorbereiemente in den zweiten Sammelkanal eingeführt werden.
Die vorliegende Erfindung hingegen befaßt sich mit einem Energieabsorber, bei dem eine betriebsmäßige Verstellung der Absorberelcmente nicht vorgesehen ist. Die Absorbereiemente sollen in Anpassung an den Einbauori so orientiert werden können, daß eine optimale Absorption von Wärme stattfindet. Nach dieser Einstellung sollen die Absorberclemente gegen Verdrehungen
gesichert werden. Die Montage großer und verschieden gestalteter Absorber mit langen Absorberelementen soll bequem möglich sein.
Der Erfindung liegt demgemäß die Aufgabe zugrunde, einen Energieabsorber der eingangs genannten Art so auszubilden, daß die Absorherelemente zwischen fest montierte Sammelkanäle oder zwischen einen fest montierten Sammelkanal und einen fest montierten Zwischenpfosten reit geringem Arbeitsaufwand eingesetzt werden können und daß nach dem Einsetzen und Orientieren der Absorberelemente diese in der gewählten Drehlage sicher festgeklemmt werden, wobei verschiedene Anordnungen und Orientierungen der Absorberelemente möglich sein sollen.
Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß an den Sammelkanälen in diese eingeschraubte Anschlußstutzen angeordnet sind, die in die Enden der Rohrleitungen eingreifen, die mindestens im Eingriffsbereich zylindrische Innenflächen aufweisen, wobei die Anschlußstutzen über ihren Umfang sich erstreckende Dichtringe aufweisen und die Absorbc'elemente zwischen den Sammelkanälen oder zwischen ei:sm Sammelkanal und einem Zwischenpfosten in einem Bereich verschiebbar sind, der mindestens gleich der Einschraublänge eines Anschlußstutzens ist und daß jedes Absorberelement durch mindestens ein Abstützprofil, das an mindestens einer seiner Rippen angreift, in einer bestimmten Drehlage festlegbar ist, wobei die Absorberelemente in einer oder mehreren Reihen nebeneinander durch die Anschlußstutzen in den Sammelkanälen gehalten sind und dabei Rippen benachbarter Absorberelemente in einer Ebene mit Abständen voneinander liegen oder parallel zueinander sind und zwischen sich Kanäle bilden.
Eine Hinterschneidung der AnschluBstutzen gemäß Anspruch 2 ermöglicht eine Montage des Absorbers derart, daß zunächst Sammelkanäle, z. B. Pfosten eines Energiezaunes, montiert werden und daß danach erst die Absorberelemente eingesetzt werden. Hierbei werden die Absorberelemente in leichter Schräglage zunächst auf einen Stutzen vollständig aufgeschoben, danach wird das Absorberelement auf die andere Anschlußstelle ausgerichtet und der andere Anschlußstutzen, der bereits im Absorberelement steckt, in den Sammelkanal eingeschraubt.
Es können sowohl Einzelstutzen ais auch Doppelstutzen (Anspruch 3) an einem Energieabsorber vorkommen. Die Einzelstutzen dienen zum Anschluß au Sammelkanäle, während die Doppelstutzen zur Verbindung von aneinander anschließenden Absorberelementen verwendet werden.
Die Abstützprofile können mit den Sammelkanälen bzw. Zwischenpfosten verbunden sein (Anspruch 4), wodurch besondere Halterungen für die Abstützprofile vermieden werden. An den Abstützprofilen können gemäß Anspruch 5 besondere Ausnehmungen für den Eingriff der Rippen vorhanden sein. Es ist jedoch auch möglich, die Rippen an geraden Kantei: abzustützen, nämlich dann, wenn mindestens zwei Rippen an der geraden Kante derart anliegen, daß die Drehung in beiden Richtungen verhindert ist. Die Abstützprofile können gemäß Anspruch 6 auch zur Abdeckung des Anschlußbereiches der Absorberelemente herangezogen werden. Die Abstützprofile erfüllen dann zwei Funktionen.
Ein besonders universell verwendbares Absorbcrelement ist in Anspruch 7 definiert. Die in einer Ebene liegenden Sichtrippen können z. B. als Sichtflächen einer Fassadenverkleidung dienen.
Die im Anspruch 8 angegebenen Rippenlängen haben den Vorteil, daß trotz der unsymmetrischen Anordnung der Rippen die Wärme der Rohrleitung über etwis ihren gesamten Umfang gleichmäßig verteilt zugeführt wird.
Um die bei großer Oberfläche der Absorberelemente erwünschte relativ große Strömungsgeschwindigkeit des Wärmeträgermediums in den Absorberelementen zu erhalten, ist es vorteilhaft. Sammelkanäle zu verwenden, die gemäß Anspruch 9 in Kammern unterteilt sind. Dadurch ist eine Umlenkung des Wärmeträgermediums derart möglich, daß die geeignete Anzahl von Absorberelementen parallel durchströmt wird.
In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele dargestellt. Es zeigen
F i g. 1 eine Endansicht auf ein Absorberelement in einem etwas verkleinerten Maßstab.
F i g. 2 einen Teilschnitt durch einen Absorber rechtwinklig zur Längsrichtung der Absorberelemente, wobei die Absorbcrelemente eine für r-ne Fassadenverkleidung geeignete Anordnung haben,
F i g. 3 einen der F i g. 2 entsprechenden Querschnitt bei einer dichteren Anordnung der Absorberelemente,
F i g. 4 einen den F i g. 2 und 3 entsprechenden Querschnitt bei einer noch dichteren Anordnung der Absorberelemente.
F i g. 5 einen Teilquerschnitt durch einen Absorber im Anschlußbercich eines Absorberelementes an einen Sammelkanal.
jo F i g. 6 einen entsprechenden Schnitt bei zweiseitigem Anschluß von Absorberelementen an einen Sammelkanal,
Fig.7 einen Teilschnitt im Bereich der Befestigung von Absorberelementen an einem Zwischenpfosten,
J5 F i g. 8 eine perspektivische schematische Darstellung der Flüssigkeitsführung in einem Absorber.
Fig.9 eine perspektivische Darstellung eines auf einer Dachfläche angeordneten Absorbers.
Fig. 10 eine perspektivische Darstellung eines als Energiezaun ausgebildeten Absorbers und
I i g. ! I eine perspektivische Darstellung eines als Energiewand ausgebildeten Absorbers.
Das in Fig. 1 dargestellte Absorberelement 1 ist ein Strangpreßprofil aus Aluminium, das naturgemäß über seine gesamte Länge einen gleichen Querschnitt hat, so daß die Endansicht nach Fig. 1 zugleich auch einen Querschnitt darstellt. Das Absorberelement hat eine Rohrleitung 2 von kreisrundem Querschnitt. Die Innenwand 2;i der Rohrleitung 2 ist glatt und zylindrisch. Das Absorberelemcnt ist zu der durch die strichpunktierte Linie 3 symbolisierten Ebene symmetrisch. Beiderseits dieser Symmetrieebene erstrecken sich Sichtrippen 4 und 5. Diese Sichtrippen setzen etwa tangential an der Rohrleitung 2 an und liegen in einer Ebene. An den Endkanten der Siciitrippen befinden sich Randwülste 5. Zwischen den Sichtrippen 4 und 5 sind ingesamt fünf Zwischenrippen 7 bis 11 angeordnet. Diese Rippen erstrecken sich radial auf die Achse der Rohrleitung 2 hin. Die Breite /der Zwischenrippen nimmt zur Symmetriew) ebene hin ab, so daß die in der Symmetrieebene liegende Rippe 9 am kürzesten ist. Auch die Zwischenrippen 7 und 11 sind kürzer als die Sichtrippen 4 und 5. Eine gedachte Ebene 12 (in F i g. 1 symbolisiert durch die strichpunktierte Linie), die an die Endkanten der Zwischenrippen 8,9 und 10 angelegt ist, ist naturgemäß zu den Sichtrippcn 4, 5 parallel. Die mittlere Zwischenrippe 9 reicht gerade bis zu dieser Ebene, könnte jedoch auch etwas kürzer als diese Ebene sein.
Wie schon erwähnt wurde, ist F i g. I eine etwas verkleinerte Darstellung. Eine geeignete Abmessung für die Breite B ist z. B. 200 mm. Die Wanddickc sH der Rippen kann z. B. 2 mm sein. Die Wanddicke der Rohrleitung 2 ist vorzugsweise ein wenig größer.
Das endlos ausgetriebene Strangpreßprofil wird auf geeignete Nutzlängen zugeschnitten, die verhältnismäßig groß sein können, z. B. auf Längen von 3.000 bis 4.000 mm. Die einzelnen Absorberelcmente werden zu Absorbern zusammengefügt. Fig. 2 zeigt einen Teilschnitt durch einen Absorber, wie er in F i g. 9 dargestellt ist, Fig.3 einen Querschnitt durch einen Absorber, wie er in Fig. 10 dargestellt ist und Fig.4 einen Querschnitt durch einen Absorber, wie er in Fig. Il gezeigt ist. Zunächst soll der Absorber nach den F i g. 2 und 9 betrachtet werden.
Der gesamte Absorber 13 hat zwei Sammclkanäle 14 und 15. die rechtwinklig zur Längsrichtung der Absorberelemente 1 verlaufen. Die Absorberelcmente 1 sind in einer solchen Drehlage und an solchen Stellen angeordnet, daß die Sichtrippen 4,5 benachbarter Absorberelemente in einer Ebene liegen. Zwischen den Längskanten, also den Randwülsten 6, von benachbarten Absorberelementen 1 befinden sich Abstände 16. die eine Breite von z. B. 30 mm haben können. Dies ermöglicht eine Ventilation des Raumes 17. der sich unterhalb der Sichtrippen befindet.
Die Drehlage der Absorberelementc 1 wird dadurch gesichert, daß die Enden der Zwischenrippen 8,9 und 10 an einer Kante 18 eines Abstützprofils 12 anliegen. Mit jedem der beiden Sammelkanäle 14, 15 ist ein solches Abstützprofil verbunden. Der Querschnitt des Abstülzprofils ist aus F i g. 5 zu erkennen (obwohl F i g. 5 einen Schnitt an einem Absorber zeigt, der den F i g. 3 und 10 entspricht). Der Querschnitt des Abstützprofils hat drei Abschnitte 20,21 und 22. Der Abschnitt 20 liegt an dem Sammelkanal 15' an. Der rechtwinklig dazu verlaufende Abschnitt 21 überdeckt den Bereich, in dem das Absorberelement an den Sammclkanal 15' angeschlossen ist und der Abschnitt 22, der relativ kurz ist und sich parallel zum ersten Abschnitt erstreckt, dient als Abstützung für die Absorberelemente, also zu deren Drehlagensicherung.
Der Anschluß der Absorberelemente an die Sammelkanäle 14, 15 entspricht wiederum der Fi g. 5. Zum Anschluß an den Sammelkanal 15' dient ein Anschlußstutzen 23. Der Anschlußstutzen hat einen vorderen Gewindeteil 24, der in ein Gewindeloch am Sammclkanal 15 eingeschraubt ist. Eine elastische Dichtung 25, die zwischen einen Bund 26 und den Sammclkanal 15 eingespannt ist, gewährleistet die Dichtheit.
Der Anschlußstutzen hat in seinem vorderen Bereich einen elastischen Dichtring 27 in Form eines Rundschnurringes. Der Bereich 28. der zwischen dem Dichtring und dem Bund 26 liegt, verjüngt sich ausgehend von dem Dichtring zum Bund hin. Insgesamt ist dieser Bereich kegelförmig ausgebildet.
Bei der Montage des Absorbers werden zunächst die Sammelkanäle 14, 15 fest installiert Dabei ist bereits einer der Sammelkanäle, z. B. der untere Sammelkanal 14, mit Anschlußstutzen 23 ausgerüstet. In ein Ende der Absorberelemente i werden Anschlußsiutzen eingesteckt, bevor die Plazierung an den Sammelkanälen erfolgt Die Absorberelemente werden nun zunächst unter leichter Schrägstellung auf die bereits angeschraubten Anschlußstutzen aufgesteckt. Nach genügend weitem Aufstecken werden die Absorberelemente auf die andere Anschlußstelle ausgerichtet. Nun wird der in das Absorbcrclcment lose eingesteckte Anschlußstutzen in das vorbereiten: Gewindeloch des anderen Sammelkanals eingesteckt. Hierzu kann man sich vorstellen, daß in F i g. 6 der Sammelkanal 14' dem Sammelkanal 14 von r> F i g. 9 entspricht. Zunächst wird also das Absorberelement auf den am Sammelkanal 14' befindlichen Anschlußstutzen 23 aufgesteckt. Nach dem Ausrichten wird dann der Gewindeteil 24 des rechts befindlichen Anschlußstulzcns 23 in das Gewindeloch des Sammelin kanals eingeschraubt.
Die langen Sammelkanälc 14,15 sind durch Querwände 31 in Kammern unterteilt. Dies ist schematisch in Fig. 8 dargestellt. Fig. 8 zeigt zwei Sammelkanäle 29 und 30. Im Sammelkanal 29 befindet sich eine Querwand 31, die den Sammclkanal in zwei Kammern 29a und 296 unterteilt. In die Kammer 29a mündet ein Zuflußstutzen 32 und in die Kammer 29i> ein Abflußstutzen 33. In die Kammer 29d münden ferner zwei der beschriebenen Anschlußstutzen 23 für den Anschluß von Absorberelemcnten. In die Kammer 296 münden zwei weitere Anschlußstut/.en 23.
Am oberen Sammelkanal 30 sind ebenfalls vier Anschlußstutzen 23 angeordnet, die jedoch nicht dargestellt sind. Wie die strichpunktierten Linien zeigen, strömt der Wärmeträger zunächst aus der Kammer 29a über zwei Absorberelemente parallel in den Kanal 30 und vo" dort zurück in die Kammer 29i>. Bei einer längeren Ausbildung der Kanäle würde die Endfläche des Kanals 30 eine Trennwand sein, so daß insgesamt ein jo mäanderförmiges Strömungsbild entsteht. Durch diese Führung des Wärmeträgers wiH erreicht, daß der gesamte parallel durchströmte Querschnitt eine geeignete Größe hat, z. B. derart, daß bei dem gegebenen Durchsatz eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,4 m/sec ent- » steht. Diese Strömungsgeschwindigkeit ist besonders günstig für eine vollständige Aufnahme derjenigen Wärme, die von den Rippen aufgefangen wird.
In Fig. 7 ist ein Zwischenpfosten 34 im Querschnitt gezeigt, der nicht als Sammelkanal dient, sondern lediglieh zur Unterstützung der Absorberelementc An diesem Pfosten sind Doppelstutzen 35 angeordnet Diese Doppelstutzen haben einen rohrförmigen mittleren Bereich 36, der mitteis einer Schelle 37 am Zwischenpfosten 34 befestigt ist. An den Enden des Doppelstutzens befinden sich Stutzen 25'. die die gleiche Form haben wie die bereits beschriebenen Anschlußstutzen 23.
Anhand der F i g. 6 und 7 kann noch einmal die Montage der Absorberelemente deutlich gemacht werden. Das Absorberelement 1 wird zunächst auf den Stutzen 25' des Doppelstutzens 35 aufgesteckt. In da- andere Ende des Absorberelementes ist ein schraubbarer Anschlußstutzen 23 eingesteckt, der nach Ausrichtung des Absorberelementes in die Gewindebohrung 38 des Sammelkanals 14' eingeschraubt wird.
F i g. 6 zeigt auch noch eine andere Form eines Abstützprofils 39. Dieses Abstützprofil ist mit einer Wand 40 am Sammelkanal 14' befestigt und ist im übrigen zu dieser Wand 40 symmetrisch ausgebildet. Es bildet hier deshalb zwei Abschnitte 22', die zur Abstützung und damit Drchlagensicherung der Absorberelemente dienen.
Fig.3 zeigt einen Absorber mit einer relativ engen Anordnung der Absorberelementc Der Teilungsabstand / zwischen den Absorberelementen 1 ist nur wenig 6S mehr als halb so groß im Vergleich mit der Anordnung nach Fig.2. Die Drehlage der Absorberelemente 1 ist so, daß die Sichtrippen 4, 5 mit einer Normalen zu der allgemeinen Ebene des Absorbers einen Winkel « von
40'" einschließen. Die Drehlage wird dadurch fixiert, iliilJ von jedem Absorberelement zwei Rippen 5 und 11 in Ausnehmungen 41 eingreifen, die sich im Abschnitt 22 des Abstützprofils 19' befinden. Die Ausnehmungen 41 sind in gleichen Abständen angeordnet.
Durch die Kanäle 42 zwischen benachbarten Absoibereierr-enten 1 kann Luft hindurchstreichen, was der Wärmeabgabe der Luft an die Rippen dienlich ist.
Die Anordnung der Ausnehmungen 41 ist so, daß ihr Teilungsabstand gleich der Hälfte des Teilungsabstandes t der Absorberelemente ist.
Fig.4 zeigt eine noch kompaktere Anordnung von Absorberelementen 1. Es handelt sich sozusagen um zwei ineinandergeschachtelte Anordnungen gemäß Fig.3. Damit die Ineinanderschachtelung möglich ist, ist jedoch der Teilungsabstand r'1,5 mal sogroß wieder Teilungsabstand t bei der Anordnung nach Fig.3. Benachbarte Absorberelemente 1 der beiden Reihen liegen sozusagen Rücken an Rücken, jedoch mit einem gewissen Abstand voneinander, so daß Kanäle 43 verbleiben, durch die Luft hindurchstreichen kann. Außerdem können die Zwischenrippen intensiv mit der Umgebungsluft in Berührung kommen, da auch hier Durchgänge 44 für die Luft vorhanden sind.
In den Fig.9 bis 11 sind verschiedene Ausführungs- 2% möglichkeiten für Absorber 13 gezeigt. F i g. 9 zeigt einen auf einem Dach 45 eines Hauses 46 angeordneten Absorber. Die Längsrichtungen der Absorberelcmente verlaufen parallel zur Fallinie der Dachfläche. Die Absorbe~elemente 1 haben einen gewissen Abstand von jo der Dachfläche, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
F i g. 10 zeigt einen vollständigen Absorber 47, der als sogenannter Energiezaun ausgebildet ist. Die Pfosten 48, 49 des Zaunes, die an den Enden angeordnet sind, sind zugleich Sammelkanäle. Die dazwischen befindli- J5 chen Pfosten 50, 51 entsprechen dem Zwischenpfosten 34 nach F i g. 7. Die Spannweite a der Absorbereiemente 1 ist verhältnismäßig groß, was dank der großen Steifigkeit der Absorberelemente 1 möglich ist. Beispielsweise kann die Spannweite 4 m betragen.
F i g. 11 zeigt einen vollständigen Absorber 52 in Form einer Energiewand. Diese Energiewand hat einen unteren Sammelkanal 53 und einen oberen Sammelkanal 54. Diese Sammelkanälc sind du-ch Pfosten 55, 56 und 57 gegeneinander abgestützt. Die Absorberelemen- v> te 1 sind in diesem Fall vertikal angeordnet, vorzugsweise entsprechend Fig.4, die dann einen horizontalen Teilschnitt durch den Absorber darstellt.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
bO

Claims (9)

Patentansprüche:
1. Energieabsorber für die Ausnutzung von Umweltwärme aus der Atmosphäre, mit Absorberelcmenten, die eine Rohrleitung und wärmeleitend mit dieser verbundene Rippen aufweisen und mit Sammelkanälen, die an die Enden der genannten Rohrleitungen angeschlossen sind, wobei die Verbindungen zwischen den Absorberelcmcnten und den Sammeikanälen als mittels Dichtringen abgedichtete Drehlager ausgebildet sind, die eine hohle Achse für den Durchtritt eines flüssigen Wärmeträgers aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß an den .Sammelkanälen (14, 15, 14', 15') in diese eingeschraubte Anschlußstutzen (23) angeordnet sind, die in die Enden der Rohrleitungen (2) eingreifen, die mindestens im Eingriffsbereich zylindrische Innenflächen aufweisen, wobei die Anschlußstutzen (23) über ihres Umfang sich erstreckende Dichtringe (27) aufweisen und die Absorbereiemente (l) zwischen den Sammelkanälen (14, 15, 14', 15') oder zwischen einem Sammelkanal (14,15,14', 15') und einem Zwischenpfosten (34) in einem Bereich verschiebbar sind, der mindestens gleich der Einschraublänge eines Anschlußstutzens (23) ist und daß jedes Absorberelement (1) durch mindestens ein Abstützprofil (19, 19', 39), das an mindestens einer seiner Rippen (4,5,7 bis 11) angreift, in einer bestimmten Drehlage festlegbar ist. wobei die Absorbereiemente (1) in ei- jo ner oder mehreren Reihen nebeneinander durch die Anschlußstutzen (23) in den Oammelkanälen (14,15, 14', 15') gehalten sind und dabei Rippen (4, 5) benachbarter Absorberelement· (1) in einer Ebene mit Abständen (16) voneinander liegen oder parallel zueinander sind und zwischen sich Kanäle (42, 43) bilden.
2. Energieabsorber nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Anschlußstutzen (23) im Bereich (28) zwischen dem Dichtring (27) und einem Bund (26) hinterschnitten sind, wobei die Hinterschneidung es gestattet, die Absorberclemente (1) schräg auf die Anschlußstutzen (23) aufzuschieben und die Hinterschneidung die Form eines Kegelstumpfes haben kann, dessen große Grundfläche na- he bei dem Dichtring (27) liegt.
3. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Stutzen (25') zu einem rohrförmigen Doppelstutzen (35) zusammengefaßt sind, der im Bereich (36) zwisehen seinen beiden Stutzen (25') an einem nicht als Sammelkanal dienenden Zwischenpfosten (34) befestigt ist, wobei die Befestigung mittels Schellen (37) erfolgen kann.
4. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstützprofile (19; 39) mit den Sammelkanälen (14, 15, 14', 15') oder Zwischenpfosten (34) verbunden sind.
5. Energieabsorber nach einem der vorhergehen- ui den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich an den Abstützprofilen (19';39) Ausnehmungen (41) für den Eingriff der Rippen (4,5,7 bis 11) befinden.
6. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die μ Abstützprofile (19; 19';39)die AnschlulJberciche der Absorbereiemente (1) abdecken.
7. Energieabsorber nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Absorbereiemente (1) zwei in einer Ebene Hegende breite Rippen (4,5) (Sichtrippen) aufweisen, die etwa tangential zur Rohrleitung (2) verlaufen und mit Randwülsten (6) versehen sein können, und daß an der über die Sichtrippen (4, 5) vorstehenden Oberfläche der Rohrleitung (2) Zwischenrippen (7 bis 11) von geringerer Breite (I) strahlenförmig angeordnet sind.
8. Energieabsorber nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Breite (I) der Zwischenrippen (7 bis 11) mit zunehmender Entfernung von den Sichtrippen (4,5) abnimmt.
9. Energieabsorber nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sammelkanäle (29,30) durch Querwände (31) in voneinander getrennte Kammern (29a, 29b) unterteilt sind.
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