EP2597382B1 - Lufttechnisches Gerät - Google Patents

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EP2597382B1
EP2597382B1 EP12005779.9A EP12005779A EP2597382B1 EP 2597382 B1 EP2597382 B1 EP 2597382B1 EP 12005779 A EP12005779 A EP 12005779A EP 2597382 B1 EP2597382 B1 EP 2597382B1
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EP
European Patent Office
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air
ventilation device
heat exchanger
housing
induction
Prior art date
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EP12005779.9A
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EP2597382A2 (de
EP2597382B2 (de
EP2597382A3 (de
Inventor
Ralf Wagner
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LTG AG
Original Assignee
LTG AG
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Publication date
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First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=46727074&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EP2597382(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by LTG AG filed Critical LTG AG
Publication of EP2597382A2 publication Critical patent/EP2597382A2/de
Publication of EP2597382A3 publication Critical patent/EP2597382A3/de
Publication of EP2597382B1 publication Critical patent/EP2597382B1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2597382B2 publication Critical patent/EP2597382B2/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/0007Indoor units, e.g. fan coil units
    • F24F1/0011Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets
    • F24F1/0014Indoor units, e.g. fan coil units characterised by air outlets having two or more outlet openings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/08Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
    • F24F13/082Grilles, registers or guards
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F13/00Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
    • F24F13/02Ducting arrangements
    • F24F13/06Outlets for directing or distributing air into rooms or spaces, e.g. ceiling air diffuser
    • F24F2013/0616Outlets that have intake openings

Definitions

  • the invention relates to a ventilation device for ventilation and / or air conditioning of a room of a building, in particular a hotel room of a hotel, with at least one, heat exchanger fins having heat exchanger, at least one air inlet for room air and at least one air outlet for entering the room supply air.
  • An air handling device according to the preamble of claim 1 is known from document EP 1 130 331 known.
  • the known ventilation device is designed as a so-called "fan coil device", that is, it has a provided with heat exchanger fins heat exchanger, an air inlet and an air outlet and a cross-flow fan.
  • the cross-flow fan delivers room air, which enters the air inlet, passes through the heat exchanger and is thereby conditioned.
  • the conditioned air is introduced through the air outlet into the room. Since - as described above - the ventilation device is located in the ceiling of the corridor area of the hotel room, the available width is given, since the device can have a maximum width, which is the width of the hallway. In the suspended ceiling area is the air inlet and the air outlet is located on the vertical face of the step formed by the suspended ceiling of the hallway to the residence area.
  • the known ventilation device is relatively expensive due to its construction and also causes considerable operating costs.
  • the invention is therefore an object of the invention to provide a ventilation device of the type mentioned above, which is the special installation situation, especially in the hotel room, justice, yet high efficiency and thus a very good ventilation and / or air conditioning results and in particular at the same time inexpensive to manufacture and in operation.
  • the device according to the invention operates according to the induction principle, that is, not provided with an electric drive cross-flow fan is required to suck in room air to lead through the heat exchanger and bring back from the air outlet in the room, but the invention Ventilation device is connected to an air distribution network, in particular primary air distribution network, the building, hotel or the like.
  • an air center responsible for the entire building primary air is treated and fed via the sewer network to the room, in particular hotel rooms.
  • These Primary air enters an induction device of the ventilation device according to the invention and generates an induction effect which results in that room air is sucked through the air inlet and passed through the heat exchanger.
  • the primary air is mixed with the now conditioned room air and this mixed air then enters through the air outlet as supply air into the room.
  • this mixed air then enters through the air outlet as supply air into the room.
  • the cooling or heating power of an induction device is fundamentally smaller with comparable parameters than with a corresponding device designed as a fan coil, it is provided in the invention to arrange the heat exchanger in such a way that its heat exchanger fins are transversely, in particular at right angles or at right angles to the air outlet direction run the air outlet.
  • the air is sucked into the air inlet by means of the cross-flow fan and then flows between the heat exchanger fins in the direction of the air outlet, extending in the same direction, the heat exchanger fins, is provided in the inventive arrangement that the heat exchanger fins extend transversely thereto, that is rotated by 90 ° to the embodiment of the prior art.
  • This procedure according to the invention has the advantage that the heat exchanger fins can extend over the entire or almost the entire width of the ventilation device.
  • the heat exchanger is equipped with heat exchange tubes, ie tubes in which a medium for heating or cooling is performed, preferably warm or cold water, the meanderd run, so that they have heat exchange sections, which are thermally conductive connected to the heat exchanger fins and order Turning sections to achieve the meandering course.
  • the heat exchanger fins extend in the air outlet direction of the air outlet and the heat exchange sections transverse thereto, that is, between the heat exchanger fins and the heat exchange sections is a 90 ° angle
  • the heat exchanger fins run transversely to the air outlet direction of the air outlet and the heat exchange sections transversely, in particular 90 ° to the latter so that extend in the air outlet direction of the air outlet.
  • the deflection of the heat exchange tubes on the sides of the device so that the device width can not be fully used by the heat exchanger fins.
  • the deflection sections are in the front and rear of the longitudinal extension of the device, so not on the sides, so there is the full width for the extension of the heat exchanger fins available.
  • the result is that a correspondingly better efficiency of the heat exchanger is achieved in the subject matter of the invention than in the subject of the known device, so that the comparatively lower flow rate is compensated by the induction principle in the device according to the invention or approximately balanced against the flow rate of the cross-flow fan.
  • the ventilation device according to the invention requires no fan or cross-flow fan and thus also no electric drive. This simplifies the construction of the device and is correspondingly cheaper and also leads to lower operating costs.
  • the heat exchanger preferably manifold-free medium connection piece, in particular water connection piece, which extend in the air outlet direction or substantially in the air outlet direction of the air outlet.
  • the medium connection pieces are used to connect the heat exchange tubes to supply and discharge lines to the heating medium or cooling medium, ie in particular warm or cold water supply and remove.
  • the medium connection piece are no manifold, ie straight running, and not laterally adjacent to the heat exchanger, but - seen in the air outlet direction of the air outlet - in front of the heat exchanger, so a space in the longitudinal extension of the ventilation device is used to accommodate the mentioned parts, which does not limit the width of the heat exchanger to be used.
  • the device according to the invention can of course also be provided with a valve actuator valve, but also does not interfere with respect to the above-mentioned space conditions in appearance.
  • a housing is provided in the ventilation device, which has a housing length and a housing width, wherein the housing length extends in the air outlet direction of the air outlet and the heat exchanger fins extend over the entire or almost the entire housing width.
  • the entire housing width therefore serves to accommodate the heat exchanger fins extending over this housing width, while extending transversely thereto, in particular 90 ° thereto, the housing length, on the Heat exchanger is arranged with extending in the same direction heat exchange sections of the heat exchange tubes and in the same direction and the medium connection piece straight, wherein the medium connection piece - seen in the air outlet direction of the air outlet - lie in front of the heat exchanger.
  • the induction unit has at least one primary air connection for the supply of primary air.
  • the primary air connection piece is preferably connected to a primary air channel of the above-mentioned air distribution network, that is, the air center supplies primary air, which is fed via the sewer network to the primary air connection piece. From there, the primary air enters the ventilation device to produce an induction effect.
  • the primary air connection piece is manifold-free, ie rectilinear, and according to the invention extends in or substantially in the air outlet direction of the air outlet, so extends over the length of the device or housing length of the ventilation device according to the invention and thus also requires no space in the side areas.
  • the primary air connection nozzle opens into an air distribution box, connected to the induction nozzles forming primary air nozzles, in particular connected and secured or in particular connected and formed.
  • Primary air connection piece, air distribution box and induction nozzles together form the already mentioned induction device.
  • Connected above means that the induction nozzles are air-technically connected to the air distribution box.
  • “Closed and fixed” means that the ventilation Connection of the induction nozzles to the air distribution box exists and that the air distribution box carries the induction nozzles, that is, the separate induction nozzles are attached to the air distribution box.
  • Connected and trained means that the induction nozzles are air-technically connected to the air distribution box and that the induction nozzles formed on the air distribution box, so are created in one piece with the Beerverteilkasten.
  • the air inlet has an air inlet opening, which forms an inspection opening for the induction device at least in some areas.
  • the air inlet opening thus also serves as an access opening in order to gain access to the individual components of the ventilation device, for example to carry out a revision.
  • the air inlet has a removable, air-permeable air inlet cover, in particular an air grid, which extends beyond the housing on the side of the housing opposite the air outlet, in particular for forming the inspection opening.
  • the air-permeable air inlet cover simultaneously serves to close the inspection opening, that is, the inspection opening or at least a portion of it serves as an air inlet.
  • the air-permeable air inlet cover extends beyond the housing - in the longitudinal extent of the housing - and insofar when dismantling also provides access to a rear end of the ventilation device and thus provides access in particular to the primary air connection pipe and / or the medium connection pipe and / or the valve actuator with valve.
  • the induction unit is designed as a ceiling mounting device. This is preferably the case in the hotel room situation described above.
  • the primary air nozzles are grouped, in particular spatially grouped, formed and / or arranged such that the air jets emerging from the primary air nozzles of each of the groups merge to form only one induction air jet. Consequently, no primary air nozzles with a large cross-section are grouped together, in particular spatially grouped, in such a way that the air jets emerging there merge with one another only a few centimeters at a small distance from the outlet openings of the primary air nozzles to form only a single induction air jet , This has the advantage that good acoustic values are achieved and yet a very good induction effect.
  • the groups as two to five groups ie with two primary air nozzles per group up to five primary air nozzles per group
  • groups of three each with three primary air nozzles
  • three primary air nozzles are group-wise summarized, with their exiting air jets form a common induction air jet.
  • Over the entire width of the ventilation device a certain number of groups are arranged, for example, three groups to twenty groups.
  • a condensate tray is provided for a permanent or longer-term operation of the induction device in the condensing operation.
  • the ventilation device is operated so that it comes to condensation, for example, the humidity of the room air is reflected on the heat exchanger, so that condensate precipitates, but is collected by the condensate pan and therefore does not interfere in appearance.
  • Such ventilation devices which are designed as induction devices are usually not operated permanently or for a long time in such an operation. Rather, such induction devices may have a condensate tray, but this is only for the collection of accidentally precipitating condensate in basically non-condensing operation. It is not intended to operate the induction device - as in the subject matter of the invention - longer term or permanently in condensing operation.
  • the FIG. 1 shows a ventilation device 1, which is installed in a room 2 of a building, not shown.
  • Room 2 is a hotel room 3 of a hotel.
  • the hotel room 3 has an outgoing from the door 4 hall area 5, from which it leads via a door 6 to a windowless bathroom.
  • the corridor area 5 opens into a lounge area 7 of the hotel room 3, in which, for example, a bed and other furnishings are located.
  • the corridor area 5 is provided with a suspended ceiling 8, wherein the ventilation device 1 is accommodated in this suspended area. Due to the windowless bathroom, the corridor area 5 has a limited width B, that is, only the width B is available as a mounting width for the ventilation device 1 available.
  • the ventilation device 1 on an air inlet 9, which is arranged on the suspended ceiling 8. Furthermore, the ventilation device 1 has an air outlet 10, which is arranged in the vertical region of a step 11, with which the suspended ceiling 8 merges into the non-suspended ceiling 12 of the residence area 7.
  • the ventilation device 1 which is designed as a ceiling-mounting device 13, sucks room air 14 through the air inlet 9, then conditions the room air 14 by means of a heat exchanger 15 (FIG. FIG. 2 ) and mixes the conditioned room air 14 with primary air and then discharges the mixed air 16 thus formed as supply air 52 from the air outlet 10, wherein the mixed air 16 or supply air 52 then along the ceiling 12 of the common area 7 along until she the facade 17 of the hotel room 3 reaches and sinks there, to the room air 14 and flows over the bottom area 18 of the occupied zone 7 back towards the corridor area 5, rises there and is sucked in again by the air inlet 5.
  • an air roller sets which serves the ventilation and / or air conditioning of the hotel room 3.
  • the FIG. 2 shows a longitudinal section through the ventilation device 1.
  • a comparison with the FIG. 1 shows that the longitudinal section extends in the direction of the air outlet direction 19 of the air outlet 10.
  • the ventilation device 1 has a housing 20 which has a housing length GL ( FIG. 2 ) and - according to FIG. 3 - a case width GB.
  • the FIG. 2 It can be seen that the air outlet 10 extends slightly beyond the housing length GL addition. Further, the air outlet 10 on air guide blades 21 in order to direct the exiting mixed air 16 (supply air 52) within a certain angle can. In the course of this entire application, however, the influence of the air outlet direction by means of the louvers 21 is not considered. Rather, only the air outlet direction 19 is used to determine the direction, that is, the mixed air 16 exits in the horizontal direction from the opening in the vertical direction of the air outlet 10 in the air outlet direction 19.
  • the air outlet 10 is located on an end face 22 of the housing 20.
  • a primary air connection piece 24 which leads into the interior of a Heilverteilkastens 25 of the ventilation device 1.
  • the Heilverteilkasten 25 is located in the interior of the housing 20 in opposition to the air outlet 10.
  • the Luftverteilkasten 25 primary air nozzles 27 also called “induction nozzles", which are aligned in the direction of the air outlet 10.
  • the housing 20 the lying horizontally disposed heat exchanger 15, which has a plurality of mutually parallel heat exchanger fins 29, of which in the FIG. 2 only a small zone is excellent.
  • the heat exchanger fins 29 are arranged in parallel over the entire length WL of the heat exchanger 15 and the release of Vietnamese manströmungsspalten, that is, this parallel arrangement extends over the entire length WL, with two mutually adjacent heat exchanger fins 29 form an air flow gap between them.
  • a plurality of heat exchanger fins 29 in a series arrangement with each release of Vietnamese manströmungsspalten to each other.
  • the heat exchanger fins 29 are threaded onto heat exchange tubes 30 and connected to these thermally conductive.
  • the heat exchange tubes 30 are meandering, wherein - according to FIG.
  • FIG. 4 Two layers 31 and 32 and also Umlenkbögen 33 between the layers 31 and 32 are provided.
  • the heat exchange tubes 30 have heat exchange sections 34 which run in a straight line and deflection sections 35 in order to reach the meandering course, wherein in the FIG. 4 with an arrow 36 of the meandering course is indicated for clarity.
  • the FIG. 4 Furthermore, the heat exchanger fins 29 are shown, which are arranged in a packet shape, and are penetrated by the heat exchange tubes 30, wherein - as well as in the FIG. 2 - in the FIG. 4 also only a narrow zone is awarded, which represents the air guide blades 21 in detail. In the remaining area is only schematically indicated that there are also heat exchanger fins 29.
  • the heat exchange tubes 30 of the heat exchanger 15 are connected to manifold-formed medium connection piece 37, wherein one of the medium connection piece 37 has a valve drive 38 with valve.
  • the medium connecting pieces 37 are straight, with one serving as a feed for one medium and the other as a drain.
  • the medium is a heating medium or a coolant, in particular water is used, ie warm water or cold water to heat or cool air passing through the heat exchanger 15.
  • the heat exchanger fins 29 almost over the entire width of the housing GB extend.
  • the heat exchanger fins 29 have a slat length LL, which is only slightly smaller than the housing width GB of the housing 20.
  • - according to FIG. 4 The heat exchanger fins 29 transversely, namely perpendicular to the air outlet direction 19 of the air outlet 10.
  • the heat exchange tubes 30 extend with their heat exchange sections 34 in the direction of the air outlet direction 19 of the air outlet 10.
  • the deflection section 35 projecting from the disk set of the heat exchanger fins 29 lies in the region of the front end 39 and in the region of the rear end 40 of the ventilation device 1, that is to say not on its sides 41 and 42 (FIG. FIG. 4 ). Due to this configuration, it is possible that the width B of the corridor area 5 (FIG. FIG. 1 ) can be almost completely used by the heat exchanger fins 29, that is, the heat exchanger fins 29 extend almost over the entire width B. Despite this small width B is therefore a very large heat exchange surface of the heat exchanger 15 is available.
  • FIG. 5 It can be seen that the air inlet 9, which is arranged on the underside of the ventilation device 1, with a removable, air-permeable air inlet cover 43 is provided. This is designed in particular as an air inlet grille 44.
  • the air inlet cover 43 has substantially the size dimensions of the base of the housing 20, but extends beyond the housing 20 at the rear end 40, so that both the primary air connection piece 24 and the medium connection piece 37 are overlapped. When installed, this has the consequence that with the air intake cover 43 disassembled a revision opening 45 is released, which not only access to the heat exchanger 15 allowed, but also to the primary air connection piece 24 and the medium connection piece 37 and also located there valve drive 39 with valve.
  • the plan view of the ventilation device 1 according to FIG. 6 illustrates the size of the inspection opening 45, which corresponds to the base of the air inlet cover 43 and hatched illustrates.
  • FIG. 2 It can be seen that the air distribution box 25 is equipped on its wall 26 with primary air nozzles 27.
  • FIG. 7 which shows a plan view of the wall 26, the primary air nozzles 27 are arranged in groups, wherein in each case three lying in the corners of an imaginary triangle primary air nozzles 27 form a group 46.
  • a total of thirteen groups 46 are provided over the length of Lucasverteilkastens 25, this number - depending on the embodiment - may be different.
  • the number of primary air nozzles 27, which belong to a group 46 may be of different sizes.
  • the FIG. 7 It can be seen that the triangular arrangement of the primary air nozzles 27 adjacent groups 46 varies mutually, that is, once the triangle is on the top and once on a base.
  • FIG. 8 The arrangement is now such that from the primary air nozzles 27 of each group 46 exiting air jets 47 merge into only a single induction air jet 48. This is the FIG. 8 to take very clearly.
  • the number of induction air jets 48 formed corresponds to the number of groups 46.
  • the size ratios in the FIG. 8 are illustrated by a displayed scale. It can be seen that the group 46 designated there with three primary air nozzles 27 emits three air jets 47 which, after only a few centimeters, form a common induction air jet 48 unite.
  • the solution in which several small induction nozzles 27 are combined to form a group 46 has the following advantages over a (fictitious) large nozzle:
  • the sum of the flow noise is the plurality of small primary air nozzles 27 lower than the flow noise of the large nozzle. Accordingly, this also applies to a plurality of groups of small primary air nozzles 27 with respect to a corresponding number of large primary air nozzles.
  • large nozzles are generally to be preferred, since they can induce more secondary air on a corresponding device width and therefore achieve greater cooling or heating power.
  • the following function results: It is assumed that an air-technical Device 1 according to the invention in a room 2, in particular a hotel room 3 according to FIG. 1 , is installed.
  • the primary air connection piece 24 is connected to a primary air line of an air distribution network of the building and the medium connection piece 37 of the heat exchanger 15 are connected to appropriate Mediumzu- and -ableitungen, in particular a cold or hot water circuit.
  • the primary air 50 introduced into the air distribution box 25 the air jets 47 emerging from the primary air nozzles 27 produce an induction effect, as a result of which room air 14 is sucked in through the air inlet 9.
  • the room air 14 passes through the heat exchanger 15 and is heat treated accordingly.
  • the thus treated air enters a mixing chamber 51 in front of the primary air nozzles 27 and mixes there with the exiting from the primary air nozzles 27 primary air 50 to mixed air 16.
  • the mixed air 16 exits in the air outlet direction 19 as supply air 52 from the air outlet 10 and it results in the Air roller, as it to the FIG. 1 has been described.
  • the heat exchanger lamella 29 extend substantially over the entire housing width GB of the ventilation device 1 and this housing width GB corresponds approximately to the width B of the floor area 5 of the room 2, despite this limited measure, a high efficiency in terms of heating or cooling performance is achieved, so a very pleasant room air situation in the room 2 is created, in addition due to the grouping of the primary air nozzles 27 no acoustic annoyance and despite the absence of an electric air conveyor, such as a cross-flow fan, a high circulation rate is achieved without it in the residence area 7 to drafts comes.
  • FIG. 2 For an alternative, longer-term or permanent operation of the device 1 in the condensing operation is in the FIG. 2 an optional condensate tray 53 indicated by dashed line.
  • the aspirated room air 14 then flows into the area between the condensate tray 53 and the heat exchanger 15 and from there through the heat exchanger 15.
  • the air inlet 9 is preferably at least partially in front of the condensate tray 53 (viewed in the air outlet direction 19).

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein lufttechnisches Gerät zur Belüftung und/oder Klimatisierung eines Raumes eines Gebäudes, insbesondere eines Hotelzimmers eines Hotels, mit mindestens einem, Wärmetauscherlamellen aufweisenden Wärmetauscher, mindestens einem Lufteinlass für Raumluft und mindestens einem Luftauslass für den in den Raum eintretende Zuluft.
  • Ein lufttechnisches Gerät gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist aus Dokument EP 1 130 331 bekannt.
  • Es wird insbesondere in Hotelzimmern eingesetzt, die zumeist einen Standardzuschnitt haben, das heißt, angrenzend an die Tür des Hotelzimmers folgt ein kurzer Flurbereich mit abgehängter Decke und Zugang zu einem fensterlosen Bad. Der Flur mündet in einen Aufenthaltsbereich, in dem sich ein Bett und eine Sitzgelegenheit befinden. Der Aufenthaltsbereich besitzt keine abgehängte Decke, sodass zum Flur hin eine Stufe besteht, die genutzt wird, um dort das vorstehenden genannte, bekannte lufttechnische Gerät zur Belüftung und/oder Klimatisierung unterzubringen. Das bekannte lufttechnische Gerät ist als sogenanntes "Fancoil-Gerät" ausgebildet, das heißt, es besitzt einen mit Wärmetauscherlamellen versehenen Wärmetauscher, einen Lufteinlass und einen Luftauslass sowie einen Querstromventilator. Der Querstromventilator fördert Raumluft, die in den Lufteinlass eintritt, den Wärmetauscher durchsetzt und hierdurch konditioniert wird. Die konditionierte Luft wird durch den Luftauslass in den Raum eingebracht. Da sich - wie vorstehend beschrieben - das lufttechnische Gerät in der Decke des Flurbereichs des Hotelzimmers befindet, ist die zur Verfügung stehende Breite vorgegeben, da das Gerät maximal ein Breitenmaß besitzen kann, das der Breite des Flures entspricht. Im abgehängten Deckenbereich befindet sich der Lufteinlass und der Luftauslass ist an der vertikalen Stirnseite der durch die abgehängte Decke des Flures zum Aufenthaltsbereich hin gebildeten Stufe angeordnet. Das bekannte lufttechnische Gerät ist aufgrund seines Aufbaus relativ teuer und verursacht ferner nicht unerhebliche Betriebskosten.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein lufttechnisches Gerät der eingangs genannten Art zur Verfügung zu stellen, das der speziellen Einbausituation, insbesondere im Hotelzimmerbereich, gerecht wird, dennoch einen hohen Wirkungsgrad und damit ein sehr gutes Belüftungs- und/oder Klimatisierungsergebnis erbringt und insbesondere gleichzeitig kostengünstig in der Herstellung und auch im Betrieb ist.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Im Gegensatz zum bisher bekannten Gerät arbeitet das erfindungsgemäße Gerät nach dem Induktionsprinzip, das heißt, nicht ein mit einem elektrischen Antrieb versehener Querstromventilator ist erforderlich, um Raumluft anzusaugen, durch den Wärmetauscher zu führen und aus dem Luftauslass wieder in den Raum einzubringen, sondern das erfindungsgemäße lufttechnische Gerät ist an ein Luftverteilungsnetz, insbesondere Primärluftverteilungsnetz, des Gebäudes, Hotels oder dergleichen angeschlossen. In einer für das gesamte Gebäude zuständigen Luftzentrale wird Primärluft aufbereitet und über das Kanalnetz dem Raum, insbesondere Hotelzimmer, zugeführt. Diese Primärluft tritt in eine Induktionseinrichtung des erfindungsgemäßen lufttechnischen Geräts ein und erzeugt eine Induktionswirkung die dazu führt, dass Raumluft durch den Lufteinlass angesaugt und durch den Wärmetauscher geführt wird. Anschließend wird die Primärluft mit der nunmehr konditionierten Raumluft gemischt und diese Mischluft tritt dann durch den Luftauslass als Zuluft in den Raum ein. Auf diese Art und Weise gelangt stets auch ein Frischluftanteil aufgrund der Primärluft in den Raum. Da die Kühl- oder Heizleistung eines Induktionsgeräts bei vergleichbaren Parametern grundsätzlich geringer ist, als bei einem entsprechenden Gerät, das als Fancoil ausgebildet ist, ist bei der Erfindung vorgesehen, den Wärmetauscher derart anzuordnen, dass seine Wärmetauscherlamellen quer, insbesondere rechtwinklig oder nahezu rechtwinklig zur Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses verlaufen. Während also bei dem bekannten, als Fancoil ausgebildeten Gerät die Luft in den Lufteinlass mittels des Querstromventilators eingesaugt wird und dann zwischen den Wärmetauschlamellen hindurch in Richtung auf den Luftauslass strömt, wobei sich in dieselbe Richtung die Wärmetauscherlamellen erstrecken, ist bei der erfindungsgemäßen Anordnung vorgesehen, dass sich die Wärmetauscherlamellen quer dazu erstrecken, also um 90° verdreht zur Ausführungsform des Standes der Technik liegen. Dieses erfindungsgemäße Vorgehen hat den Vorteil, dass sich die Wärmetauscherlamellen über die gesamte oder nahezu die gesamte Breite des lufttechnischen Geräts erstrecken können. Dies ist möglich, weil der Wärmetauscher mit Wärmetauschrohren bestückt ist, also Rohre, in denen ein Medium zum Heizen oder Kühlen geführt wird, vorzugsweise warmes oder kaltes Wasser, die meandernd verlaufen, sodass sie Wärmetauschabschnitte aufweisen, die mit den Wärmetauscherlamellen wärmeleitfähig verbunden sind und um Umlenkabschnitte, um den meandernden Verlauf zu erzielen. Während nun im Stand der Technik sich die Wärmetauscherlamellen in Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses erstrecken und die Wärmetauschabschnitte quer dazu, das heißt, zwischen den Wärmetauscherlamellen und den Wärmetauschabschnitten besteht ein 90° Winkel, ist bei der Erfindung vorgesehen, dass die Wärmetauscherlamellen quer zur Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses verlaufen und die Wärmetauschabschnitte quer, insbesondere 90° dazu, dass sich letztere also in Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses erstrecken. Damit liegen bei dem bekannten lufttechnischen Gerät die Umlenkabschnitte der Wärmetauschrohre an den Geräteseiten, sodass die Gerätebreite nicht vollständig von den Wärmetauscherlamellen genutzt werden können. Beim erfindungsgemäßen Gerät hingegen liegen die Umlenkabschnitte im vorderen und hinteren Bereich der Längserstreckung des Geräts, also nicht an den Seiten, sodass dort die volle Breite für die Erstreckung der Wärmetauscherlamellen zur Verfügung steht. Die Folge ist, dass ein entsprechend besserer Wirkungsgrad des Wärmetauschers beim Gegenstand der Erfindung erzielt wird als beim Gegenstand des bekannten Geräts, sodass die vergleichbar geringere Förderleistung durch das Induktionsprinzip beim erfindungsgemäßen Gerät ausgeglichen oder etwa ausgeglichen wird gegenüber der Förderleistung des Querstromventilators. Ferner erfordert das erfindungsgemäße lufttechnische Gerät keinen Ventilator beziehungsweise Querstromventilator und somit auch keinen elektrischen Antrieb. Damit vereinfacht sich der Aufbau des Geräts und wird entsprechend preiswerter und führt auch zu geringeren Betriebskosten.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Wärmetauscher vorzugsweise krümmerfreie Mediumanschlussstutzen, insbesondere Wasseranschlussstutzen, aufweist, die in der Luftaustrittsrichtung oder im Wesentlichen in der Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses verlaufen. Die Mediumanschlussstutzen dienen dem Anschluss der Wärmetauschrohre an Zu- und Abführleitungen, um das Heizmedium beziehungsweise Kühlmedium, also insbesondere warmes oder kaltes Wasser zu- und abzuführen. Während beim erwähnten bekannten Gerät seitlich neben dem Wärmetauscher als Krümmer ausgebildete Mediumanschlussstutzen liegen, die insbesondere auch noch einen Ventilantrieb mit Ventil aufweisen, ist bei der Ausgestaltung vorgesehen, dass die Mediumanschlussstutzen krümmerfrei, also gerade verlaufend ausgebildet sind, und nicht seitlich neben dem Wärmetauscher liegen, sondern - in Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses gesehen - vor dem Wärmetauscher, also wird ein Raum in Längserstreckung des lufttechnischen Geräts genutzt, um dort die erwähnten Teile unterzubringen, was die zu nutzende Breite des Wärmetauschers nicht einschränkt. Beim erfindungsgemäßen Gerät kann selbstverständlich auch ein Ventilantrieb mit Ventil vorgesehen sein, der jedoch auch nicht im Hinblick auf die vorstehend erwähnten Raumverhältnisse störend in Erscheinung tritt.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist bei dem lufttechnischen Gerät ein Gehäuse vorgesehen, das eine Gehäuselänge und eine Gehäusebreite aufweist, wobei sich die Gehäuselänge in Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses erstreckt und sich die Wärmetauscherlamellen über die gesamte oder nahezu die gesamte Gehäusebreite erstrecken. Die gesamte Gehäusebreite dient daher der Aufnahme der Wärmetauscherlamellen, die sich über diese Gehäusebreite erstrecken, während sich quer dazu, insbesondere 90° dazu, die Gehäuselänge erstreckt, über die der Wärmetauscher mit in gleicher Richtung verlaufenden Wärmetauschabschnitten der Wärmetauschrohre angeordnet ist und in derselben Richtung auch die Mediumanschlussstutzen geradlinig verlaufen, wobei die Mediumanschlussstutzen - in Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses gesehen - vor dem Wärmetauscher liegen.
  • Das Induktionsgerät weist mindestens einen Primärluftanschlussstutzen für die Zuführung von Primärluft auf. Der Primärluftanschlussstutzen ist vorzugsweise mit einem Primärluftkanal des vorstehend erwähnten Luftverteilungsnetzes verbunden, das heißt, die Luftzentrale liefert Primärluft, die über das Kanalnetz bis zum Primärluftanschlussstutzen geführt wird. Von dort tritt die Primärluft zur Erzeugung einer Induktionswirkung in das lufttechnische Gerät ein. Bevorzugt ist vorgesehen, dass der Primärluftanschlussstutzen krümmerfrei, also geradlinig, ausgebildet ist und erfindungsgemäß in oder im Wesentlichen in Luftaustrittsrichtung des Luftauslasses verläuft, sich also über die Gerätelänge beziehungsweise Gehäuselänge des erfindungsgemäßen lufttechnischen Geräts erstreckt und somit ebenfalls keinen Bauraum in den Seitenbereichen benötigt.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Primärluftanschlussstutzen in einen Luftverteilkasten mündet, an dem Induktionsdüsen bildende Primärluftdüsen angeschlossen, insbesondere angeschlossen und befestigt oder insbesondere angeschlossen und ausgebildet sind. Primärluftanschlussstutzen, Luftverteilkasten und Induktionsdüsen bilden insgesamt die bereits erwähnte Induktionseinrichtung. "Angeschlossen" bedeutet vorstehend, dass die Induktionsdüsen lufttechnisch mit dem Luftverteilkasten verbunden sind. "Geschlossen und befestigt" bedeutet, dass der lufttechnische Anschluss der Induktionsdüsen zum Luftverteilkasten besteht und dass der Luftverteilkasten die Induktionsdüsen trägt, das heißt, die separaten Induktionsdüsen werden am Luftverteilkasten befestigt. "Angeschlossen und ausgebildet" bedeutet, dass die Induktionsdüsen lufttechnisch mit dem Luftverteilkasten verbunden sind und dass die Induktionsdüsen am Luftverteilkasten ausgebildet, also einstückig mit dem Luftverteilkasten erstellt sind.
  • Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der Lufteinlass eine Lufteinlassöffnung aufweist, die zumindest bereichsweise eine Revisionsöffnung für das Induktionsgerät bildet. Die Lufteinlassöffnung dient also gleichzeitig als Zugangsöffnung, um zu den einzelnen Baugruppen des lufttechnischen Geräts Zugang zu erhalten, beispielsweise um eine Revision durchzuführen. Anders als im Stand der Technik, bei dem neben der Lufteinlassöffnung eine separate Revisionsöffnung mit Abdeckung vorgesehen ist, ergeben sich somit Material- und Kosteneinsparungen aufgrund der Ausbildung. Insbesondere ist vorgesehen, dass der Lufteinlass eine demontierbare, luftdurchlässige Lufteinlassabdeckung, insbesondere ein Luftgitter, aufweist, die/das sich auf der dem Luftauslass gegenüberliegenden Seite des Gehäuses hinaus, insbesondere zur Ausbildung der Revisionsöffnung über das Gehäuse hinaus erstreckt. Demzufolge dient die luftdurchlässige Lufteinlassabdeckung gleichzeitig zum Verschluss der Revisionsöffnung, das heißt, die Revisionsöffnung oder zumindest ein Anteil von ihr dient gleichzeitig als Lufteinlass. Grundsätzlich würde es für den Einlass der Raumluft in das lufttechnische Gerät ausreichen, wenn sich der Lufteinlass im Bereich des Gehäuses des lufttechnischen Geräts befindet, sodass die eintretende Luft zum Wärmetauscher gelangt. Wie vorstehend erwähnt, ist vorgesehen, dass sich die luftdurchlässige Lufteinlassabdeckung über das Gehäuse hinaus - in Längserstreckung des Gehäuses - erstreckt und insofern bei Demontage auch Zugang zu einer hinteren Stirnseite des lufttechnischen Geräts bietet und somit einen Zugang insbesondere zu dem Primärluftanschlussstutzen und/oder den Mediumanschlussstutzen und/oder dem Ventilantrieb mit Ventil bietet.
  • Das Induktionsgerät ist als Deckeneinbaugerät ausgebildet. Dies ist in der vorstehend beschriebenen Hotelzimmersituation bevorzugt der Fall.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Primärluftdüsen gruppiert, insbesondere räumlich gruppiert, derart ausgebildet und/oder angeordnet sind, dass die aus den Primärluftdüsen einer jeden der Gruppen austretenden Luftstrahlen zu nur einem Induktionsluftstrahl verschmelzen. Mithin sind keine im Querschnitt großen Primärluftdüsen, sondern vorzugsweise jeweils mehrere im Querschnitt kleinere Primärluftdüsen derart gruppiert, insbesondere räumlich gruppiert, dass die dort austretenden Luftstrahlen in geringem Abstand zu den Austrittsöffnungen der Primärluftdüsen, insbesondere schon auf wenigen Zentimetern, miteinander zu nur einem einzigen Induktionsluftstrahl verschmelzen. Dies hat den Vorteil, dass gute akustische Werte erzielt werden und dennoch eine sehr gute Induktionswirkung.
  • Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Gruppen als Zweier- bis Fünfergruppen (also mit zwei Primärluftdüsen pro Gruppe bis zu fünf Primärluftdüsen pro Gruppe), insbesondere Dreiergruppen mit jeweils drei Primärluftdüsen, ausgebildet sind. Somit sind bevorzugt jeweils drei Primärluftdüsen gruppenmäßig zusammengefasst, wobei deren austretende Luftstrahlen einen gemeinsamen Induktionsluftstrahl bilden. Über die gesamte Breite des lufttechnischen Geräts sind eine bestimmte Anzahl von Gruppen angeordnet, beispielsweise drei Gruppen bis zwanzig Gruppen.
  • Schließlich ist vorteilhaft, dass für ein dauerhaftes oder längerfristiges Betreiben des Induktionsgeräts im kondensierenden Betrieb eine Kondensatwanne vorgesehen ist. Bei diesem erfindungsgemäßen Vorgehen wird also das lufttechnische Gerät so betrieben, dass es zur Kondensation kommt, beispielsweise schlägt sich die Feuchtigkeit der Raumluft am Wärmetauscher nieder, sodass Kondensat ausfällt, das jedoch von der Kondensatwanne aufgefangen wird und daher nicht störend in Erscheinung tritt. Derartige lufttechnische Geräte, die als Induktionsgeräte ausgebildet sind, werden üblicherweise nicht dauerhaft oder längerfristig in einem derartigen Betrieb betrieben. Vielmehr weisen derartige Induktionsgeräte zwar gegebenenfalls eine Kondensatwanne auf, diese dient jedoch nur für das Auffangen von ungewollt im grundsätzlich nicht kondensierenden Betrieb ausfallendem Kondensat. Sie ist nicht dafür vorgesehen, das Induktionsgerät - so wie bei dem Gegenstand der Erfindung - längerfristig oder auch dauerhaft im kondensierenden Betrieb zu betreiben.
  • Die Zeichnungen veranschaulichen die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels, und zwar zeigt:
  • Figur 1
    ein Hotelzimmer mit eingebautem lufttechnischen Gerät,
    Figur 2
    einen Längsschnitt durch das lufttechnische Gerät,
    Figur 3
    eine Rückansicht auf das lufttechnische Gerät,
    Figur 4
    eine perspektivische Ansicht auf das lufttechnische Gerät im Wesentlichen von unten sowie von hinten,
    Figur 5
    eine perspektivische Ansicht des lufttechnischen Geräts in Einbaulage im Wesentlichen von der Seite sowie von hinten,
    Figur 6
    eine Draufsicht auf das lufttechnische Gerät,
    Figur 7
    eine perspektivische Ansicht auf eine Induktionseinrichtung des lufttechnischen Geräts, und
    Figur 8
    ein Strömungsbild von Induktionsdüsen der Induktionseinrichtung.
  • Die Figur 1 zeigt ein lufttechnisches Gerät 1, das in einen Raum 2 eines nicht näher dargestellten Gebäudes eingebaut ist. Bei dem Raum 2 handelt es sich um ein Hotelzimmer 3 eines Hotels.
  • Das Hotelzimmer 3 weist einen von der Zimmertür 4 ausgehenden Flurbereich 5 auf, von dem es über eine Tür 6 zu einem fensterlosen Bad führt. Der Flurbereich 5 mündet in einen Aufenthaltsbereich 7 des Hotelzimmers 3, in der sich beispielsweise ein Bett und andere Einrichtungsgegenstände befinden. Der Flurbereich 5 ist mit einer abgehängten Decke 8 versehen, wobei in diesem abgehängten Bereich das lufttechnische Gerät 1 untergebracht ist. Aufgrund des fensterlosen Bads weist der Flurbereich 5 eine eingeschränkte Breite B auf, das heißt, nur die Breite B steht als Einbaubreite für das lufttechnische Gerät 1 zur Verfügung.
  • Gemäß Figur 1 weist das lufttechnische Gerät 1 einen Lufteinlass 9 auf, der an der abgehängten Decke 8 angeordnet ist. Ferner besitzt das lufttechnische Gerät 1 einen Luftauslass 10, der im vertikalen Bereich einer Stufe 11 angeordnet ist, mit der die abgehängte Decke 8 in die nicht abgehängte Zimmerdecke 12 des Aufenthaltsbereichs 7 übergeht.
  • Im Betrieb saugt das lufttechnische Gerät 1, das als Deckeneinbaugerät 13 ausgebildet ist, Raumluft 14 durch den Lufteinlass 9 an, konditioniert dann die Raumluft 14 mittels eines Wärmetauschers 15 (Figur 2) und mischt die konditionierte Raumluft 14 mit Primärluft und stößt dann die so gebildete Mischluft 16 als Zuluft 52 aus dem Luftauslass 10 aus, wobei die Mischluft 16 beziehungsweise Zuluft 52 dann an der Decke 12 des Aufenthaltsbereichs 7 entlangstreicht, bis sie die Fassade 17 des Hotelzimmers 3 erreicht und dort herabsinkt, zur Raumluft 14 wird und über den Bodenbereich 18 der Aufenthaltszone 7 zurück in Richtung Flurbereich 5 strömt, dort aufsteigt und wieder vom Lufteinlass 5 angesaugt wird. Auf diese Art und Weise stellt sich eine Luftwalze ein, die der Belüftung und/oder Klimatisierung des Hotelzimmers 3 dient.
  • Die Figur 2 zeigt einen Längsschnitt durch das lufttechnische Gerät 1. Ein Vergleich mit der Figur 1 zeigt, dass der Längsschnitt in Richtung der Luftaustrittsrichtung 19 des Luftauslasses 10 verläuft. Das lufttechnische Gerät 1 weist ein Gehäuse 20 auf, das eine Gehäuselänge GL besitzt (Figur 2) und - gemäß Figur 3 - eine Gehäusebreite GB. Der Figur 2 ist zu entnehmen, dass sich der Luftauslass 10 geringfügig über die Gehäuselänge GL hinaus erstreckt. Ferner weist der Luftauslass 10 Luftleitlamellen 21 auf, um die austretende Mischluft 16 (Zuluft 52) innerhalb eines gewissen Winkels lenken zu können. Im Zuge dieser gesamten Anmeldung wird jedoch die Beeinflussung der Luftaustrittsrichtung mittels der Luftleitlamellen 21 nicht betrachtet. Vielmehr wird nur die Luftaustrittsrichtung 19 zur Richtungsbestimmung herangezogen, das heißt, die Mischluft 16 tritt in horizontaler Richtung aus der in vertikaler Richtung verlaufenden Öffnung des Luftauslasses 10 in Luftaustrittsrichtung 19 aus.
  • Der Luftauslass 10 befindet sich an einer Stirnseite 22 des Gehäuses 20. An einer der Stirnseite 22 gegenüberliegenden Rückseite 23 des Gehäuses 20 befindet sich ein Primärluftanschlussstutzen 24, der in das Innere eines Luftverteilkastens 25 des lufttechnischen Geräts 1 führt. Der Luftverteilkasten 25 befindet sich im Innern des Gehäuses 20 in Gegenüberlage zum Luftauslass 10. An einer dem Primärluftanschlussstutzen 24 gegenüberliegenden Wand 26 weist der Luftverteilkasten 25 Primärluftdüsen 27 (auch "Induktionsdüsen" genannt) auf, die in Richtung auf den Luftauslass 10 ausgerichtet sind. Im unteren Bereich 28 weist das Gehäuse 20 den liegend angeordneten Wärmetauscher 15 auf, der eine Vielzahl von parallel zueinander verlaufenden Wärmetauscherlamellen 29 besitzt, von denen in der Figur 2 nur eine kleine Zone ausgezeichnet ist. Die Wärmetauscherlamellen 29 sind jedoch in Parallelanordnung über die gesamte Länge WL des Wärmetauschers 15 und unter Freilassung von Luftdurchströmungsspalten angeordnet, das heißt, diese Parallelanordnung erstreckt sich über die gesamte Länge WL, wobei jeweils zwei benachbart zueinander liegende Wärmetauscherlamellen 29 zwischen sich einen Luftdurchströmungsspalt ausbilden. Insofern schließen sich über die Gehäuselänge GL beziehungsweise die Wärmetauscherlänge WL beziehungsweise in Richtung der Luftaustrittsrichtung 19 eine Vielzahl von Wärmetauscherlamellen 29 in Hintereinanderanordnung unter jeweils Freilassung von Luftdurchströmungsspalten aneinander an. Die Wärmetauscherlamellen 29 sind auf Wärmetauschrohre 30 aufgefädelt und mit diesen wärmeleitfähig verbunden. Die Wärmetauschrohre 30 verlaufen meanderförmig, wobei - gemäß Figur 3 - zwei Lagen 31 und 32 und auch Umlenkbögen 33 zwischen den Lagen 31 und 32 vorgesehen sind. Gemäß Figur 4 ist erkennbar, dass die Wärmetauschrohre 30 Wärmetauschabschnitte 34 besitzen, die geradlinig verlaufen und Umlenkabschnitte 35, um zu dem meandernden Verlauf zu gelangen, wobei in der Figur 4 mit einem Pfeil 36 der meandernde Verlauf zur Verdeutlichung angedeutet ist. Der Figur 4 sind ferner die Wärmetauscherlamellen 29 zu entnehmen, die paketförmig angeordnet sind, und von den Wärmetauschrohren 30 durchsetzt werden, wobei - ebenso wie in der Figur 2 - in der Figur 4 ebenfalls nur noch eine schmale Zone ausgezeichnet ist, die die Luftleitlamellen 21 im Einzelnen darstellt. Im übrigen Bereich ist lediglich schematisch angedeutet, dass sich dort auch Wärmetauscherlamellen 29 befinden.
  • Aus den Figuren 2 bis 4, insbesondere 4, ist ersichtlich, dass die Wärmetauschrohre 30 des Wärmetauschers 15 an krümmerfrei ausgebildete Mediumanschlussstutzen 37 angeschlossen sind, wobei einer der Mediumanschlussstutzen 37 einen Ventilantrieb 38 mit Ventil aufweist. Die Mediumanschlussstutzen 37 verlaufen geradlinig, wobei der eine als Zulauf für ein Medium und der andere als Ablauf dient. Bei dem Medium handelt es sich um ein Heizmittel oder ein Kühlmittel, insbesondere kommt Wasser zum Einsatz, also warmes Wasser oder kaltes Wasser, um Luft, die den Wärmetauscher 15 durchsetzt, zu erwärmen oder zu kühlen.
  • Gemäß der Figuren insbesondere 2 bis 4, ist erkennbar, dass sich die Wärmetauscherlamellen 29 fast über die gesamte Gehäusebreite GB erstrecken. Gemäß Figur 3 weisen die Wärmetauscherlamellen 29 eine Lamellenlänge LL auf, die nur geringfügig kleiner ist als die Gehäusebreite GB des Gehäuses 20. Ferner ist erkennbar, dass - gemäß Figur 4 - die Wärmetauscherlamellen 29 quer, nämlich rechtwinklig, zur Luftaustrittsrichtung 19 des Luftauslasses 10 verlaufen. Insbesondere ist auch der Figur 4 zu entnehmen, dass die Wärmetauschrohre 30 mit ihren Wärmetauschabschnitten 34 in Richtung der Luftaustrittsrichtung 19 des Luftauslasses 10 verlaufen. Die aus dem Lamellenpaket der Wärmetauscherlamellen 29 herausragenden Umlenkabschnitt 35 liegen im Bereich des vorderen Endes 39 und im Bereich des hinteren Endes 40 des lufttechnischen Geräts 1, also nicht an dessen Seiten 41 und 42 (Figur 4). Aufgrund dieser Ausgestaltung ist es möglich, dass die Breite B des Flurbereichs 5 (Figur 1) fast vollständig von den Wärmetauscherlamellen 29 genutzt werden kann, das heißt die Wärmetauscherlamellen 29 erstrecken sich fast über die gesamte Breite B. Trotz dieser geringen Breite B steht daher eine sehr große Wärmetauschfläche des Wärmetauschers 15 zur Verfügung.
  • Der Figur 5 ist zu entnehmen, dass der Lufteinlass 9, der an der Unterseite des lufttechnischen Geräts 1 angeordnet ist, mit einer demontierbaren, luftdurchlässigen Lufteinlassabdeckung 43 versehen ist. Diese ist insbesondere als Lufteinlassgitter 44 ausgebildet. Die Lufteinlassabdeckung 43 weist im Wesentlichen die Größenabmessungen der Grundfläche des Gehäuses 20 auf, erstreckt sich jedoch am hinteren Ende 40 über das Gehäuse 20 hinaus, sodass sowohl der Primärluftanschlussstutzen 24 als auch die Mediumanschlussstutzen 37 überlappt werden. Im eingebauten Zustand hat dies zur Folge, dass bei demontierter Lufteinlassabdeckung 43 eine Revisionsöffnung 45 freigegeben wird, die nicht nur Zugang zum Wärmetauscher 15 gestattet, sondern auch zu dem Primärluftanschlussstutzen 24 sowie den Mediumanschlussstutzen 37 und auch zum dort befindlichen Ventilantrieb 39 mit Ventil.
  • Die Draufsicht auf das lufttechnische Gerät 1 gemäß Figur 6 verdeutlicht die Größe der Revisionsöffnung 45, die der Grundfläche der Lufteinlassabdeckung 43 entspricht und schraffiert verdeutlicht ist.
  • Der Figur 2 ist zu entnehmen, dass der Luftverteilkasten 25 an seiner Wand 26 mit Primärluftdüsen 27 ausgestattet ist. Gemäß Figur 7, die eine Draufsicht auf die Wand 26 zeigt, sind die Primärluftdüsen 27 gruppiert angeordnet, wobei jeweils drei in den Ecken eines gedachten Dreiecks liegende Primärluftdüsen 27 eine Gruppe 46 bilden. Insgesamt sind dreizehn Gruppen 46 über die Länge des Luftverteilkastens 25 vorgesehen, wobei diese Anzahl - je nach Ausführungsbeispiel - unterschiedlich sein kann. Auch die Anzahl der Primärluftdüsen 27, die zu einer Gruppe 46 gehören, kann unterschiedlich groß sein. Der Figur 7 ist zu entnehmen, dass die dreieckige Anordnung der Primärluftdüsen 27 benachbarter Gruppen 46 wechselseitig variiert, das heißt, einmal steht das Dreieck auf der Spitze und einmal auf einer Grundfläche. Die Anordnung ist nun so getroffen, dass aus den Primärluftdüsen 27 einer jeden Gruppe 46 austretende Luftstrahlen 47 zu nur einem einzigen Induktionsluftstrahl 48 verschmelzen. Dies ist der Figur 8 sehr anschaulich zu entnehmen. Die Anzahl der gebildeten Induktionsluftstrahlen 48 entspricht der Anzahl der Gruppen 46. Die Größenverhältnisse in der Figur 8 werden durch einen eingeblendeten Maßstab verdeutlicht. Es ist erkennbar, dass die dort bezeichnete Gruppe 46 mit drei Primärluftdüsen 27 drei Luftstrahlen 47 ausstößt, die sich schon nach wenigen Zentimetern zu einem gemeinsamen Induktionsluftstrahl 48 vereinigen. Bei gleichem Gesamtvolumenstrom und mit konstantem, insbesondere gleichem Vordruck weist die Lösung, bei der mehrere kleine Induktionsdüsen 27 zu einer Gruppe 46 vereinigt sind, gegenüber einer (fiktiven) großen Düse folgende Vorteile auf: Hinsichtlich der Akustik ist die Summe des Strömungsrauschens der mehreren kleinen Primärluftdüsen 27 geringer als das Strömungsrauschen der großen Düse. Dies gilt dementsprechend auch bei mehreren Gruppen von kleinen Primärluftdüsen 27 gegenüber einer entsprechenden Anzahl von großen Primärluftdüsen. Hinsichtlich der Induktionswirkung sind grundsätzlich große Düsen vorzuziehen, da sie auf einer entsprechenden Gerätebreite mehr Sekundärluft induzieren können und daher eine größere Kühl- oder Heizleistung erreichen. Da allerdings aufgrund des Verschmelzens der Luftstrahlen 47 der einzelnen Primärluftdüsen 27 jeder Gruppe 46 ein gemeinsamer Induktionsluftstrahl 48 herbeigeführt wird, der ebenfalls eine große Induktionswirkung mit sich bringt, ergeben sich entsprechend positive, gleichwertige Induktionswirkungen bei der Anordnung. Bei der Ausgestaltung werden demnach die anfänglich als Freistrahlen wirkenden Luftstrahlen 47 zu dem jeweiligen Induktionsluftstrahl 48 verschmolzen, wobei die Wirkung dieses vereinigten Induktionsluftstrahls 48 dann der Wirkung eines Strahls einer fiktiven großen Induktionsdüse beziehungsweise Primärluftdüse entspricht. Gemäß Figur 8 weisen die einzelnen Primärluftdüsen 27 einen Abstand von rund 20 mm, insbesondere von 18 mm, zueinander auf. Nach einer Freistrahllänge von 20 bis 30 mm der einzelnen Luftstrahlen 47 vereinigen sich diese zu dem gemeinsamen Induktionsluftstrahl 48.
  • Bei dem erfindungsgemäßen lufttechnischen Gerät 1 ergibt sich folgende Funktion: Es wird davon ausgegangen, dass ein lufttechnisches Gerät 1 gemäß der Erfindung in einem Raum 2, insbesondere ein Hotelzimmer 3 gemäß Figur 1, eingebaut ist. Der Primärluftanschlussstutzen 24 ist mit einer Primärluftleitung eines Luftverteilnetzes des Gebäudes verbunden und die Mediumanschlussstutzen 37 des Wärmetauschers 15 sind an entsprechende Mediumzu- und -ableitungen, insbesondere einen Kalt- oder Warmwasserkreislauf, angeschlossen. Durch die in den Luftverteilkasten 25 eingeleitete Primärluft 50 erzeugen die aus den Primärluftdüsen 27 austretenden, sich vereinigenden Luftstrahlen 47 eine Induktionswirkung, wodurch Raumluft 14 durch den Lufteinlass 9 angesaugt wird. Die Raumluft 14 durchsetzt den Wärmetauscher 15 und wird dabei entsprechend wärmebehandelt. Die so behandelte Luft gelangt in einen Mischraum 51 vor den Primärluftdüsen 27 und vermischt sich dort mit der aus den Primärluftdüsen 27 austretenden Primärluft 50 zu Mischluft 16. Die Mischluft 16 tritt in Luftaustrittsrichtung 19 als Zuluft 52 aus dem Luftauslass 10 aus und es ergibt sich die Luftwalze, so wie sie zu der Figur 1 beschrieben wurde. Da sich die Wärmetauscherlamelle 29 im Wesentlichen über die gesamte Gehäusebreite GB des lufttechnischen Geräts 1 erstrecken und diese Gehäusebreite GB etwa der Breite B des Flurbereichs 5 des Raums 2 entspricht, wird trotz dieses begrenzten Maßes ein hoher Wirkungsgrad hinsichtlich einer Heiz- oder Kühlleistung erzielt, sodass eine sehr angenehme Raumluftsituation im Raum 2 geschaffen ist, wobei zusätzlich aufgrund der Gruppierung der Primärluftdüsen 27 keine akustische Belästigung besteht und trotz Fehlen eines elektrischen Luftfördermittels, wie zum Beispiel eines Querstromventilators, ein hoher Umwälztakt erzielbar ist, ohne dass es in dem Aufenthaltsbereich 7 zu Zugerscheinungen kommt.
  • Für einen alternativen, längerfristigen oder dauerhaften Betrieb des Geräts 1 im kondensierenden Betrieb ist in der Figur 2 eine optionale Kondensatwanne 53 mit gestrichelter Linie angedeutet. Die angesaugte Raumluft 14 strömt dann in den Bereich zwischen Kondensatwanne 53 und Wärmetauscher 15 und von dort durch den Wärmetauscher 15 hindurch. Der Lufteinlass 9 liegt vorzugsweise zumindest bereichsweise vor der Kondensatwanne 53 (in Luftaustrittsrichtung 19 betrachtet).

Claims (11)

  1. Lufttechnisches Gerät (1) zur Belüftung und/oder Klimatisierung eines Raumes (2) eines Gebäudes, insbesondere eines Hotelzimmers eines Hotels, mit einem Gehäuse (20) und mindestens einem, Wärmetauscherlamellen (29) aufweisenden Wärmetauscher (15), mindestens einem Lufteinlass (9) für Raumluft (14) und mindestens einem sich an einem vorderen Ende (39) des lufttechnischen Geräts (1) befindenden Luftauslass (10) für in den Raum (2) eintretende Zuluft (52), wobei das Gerät (1) als Induktionsgerät sowie Deckeneinbaugerät (13) ausgebildet ist und das Gehäuse (20) eine Gehäuselänge (GL) und eine Gehäusebreite (GB) aufweist, die Längserstreckungsrichtung der Wärmetauscherlamellen (29) des Wärmetauschers (15) quer, insbesondere rechtwinklig oder nahezu rechtwinklig, zur Luftaustrittsrichtung (19) des Luftauslasses (10) verläuft, sich die Gehäuselänge (GL) in Luftaustrittsrichtung (19) des Luftauslasses (10) erstreckt und sich die Wärmetauscherlamellen (29) über die gesamte oder nahezu die gesamte Gehäusebreite (GB) erstrecken, wobei das Induktionsgerät mindestens einen Primärluftanschlussstutzen (24) für die Zuführung von Primärluft (50) aufweist und der Wärmetauscher (15) Mediumanschlussstutzen (37) besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass der Primärluftanschlussstutzen (24) und die Mediumanschlussstutzen (37) in der Luftaustrittsrichtung (19) oder im Wesentlichen in der Luftaustrittsrichtung (19) des Luftauslasses (10) verlaufen, und wobei sowohl der Primärluftanschlussstutzen (24) als auch die Mediumanschlussstutzen (37) an einem hinteren Ende (40) des lufttechnischen Geräts (1) liegen.
  2. Lufttechnisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mediumanschlussstutzen (37) als krümmerfreie Mediumanschlussstutzen (37) ausgebildet sind.
  3. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mediumanschlussstutzen (37) als Wasseranschlussstutzen ausgebildet sind.
  4. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (15) insbesondere meandernde Wärmetauschrohre (30) aufweist, die Wärmetauschabschnitte (34) und Umlenkabschnitte (35) aufweisen, wobei die Wärmetauschabschnitte (34) in der Luftaustrittsrichtung (19) oder im Wesentlichen in der Luftaustrittsrichtung (19) des Luftauslasses (10) verlaufen.
  5. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Primärluftanschlussstutzen (24) als krümmerfreier Primärluftanschlussstutzen (24) ausgebildet ist.
  6. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Primärluftanschlussstutzen (24) in einen Luftverteilkasten (25) mündet, an dem Induktionsdüsen bildende Primärluftdüsen (27) angeschlossen, insbesondere angeschlossen und befestigt oder insbesondere angeschlossen und ausgebildet sind.
  7. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lufteinlass (9) eine Lufteinlassöffnung aufweist, die zumindest bereichsweise eine Revisionsöffnung (45) für das Induktionsgerät bildet.
  8. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lufteinlass (9) eine demontierbare, luftdurchlässige Lufteinlassabdeckung (43), insbesondere ein Lufteinlassgitter (44), aufweist, die/das sich auf der dem Luftauslass (10) gegenüberliegenden Seite des Gehäuses (20) über das Gehäuse (20) hinaus erstreckt, insbesondere zur Ausbildung der Revisionsöffnung (45) über das Gehäuse (20) hinaus erstreckt.
  9. Lufttechnisches Gerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Primärluftdüsen (27) gruppiert, insbesondere räumlich gruppiert, derart ausgebildet und/oder angeordnet sind, dass die aus den Primärluftdüsen (27) einer jeden der Gruppen (46) austretenden Luftstrahlen (47) zu nur einem Induktionsluftstrahl (48) verschmelzen.
  10. Lufttechnisches Gerät nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppen (46) als Zweier- bis Fünfergruppen, insbesondere Dreiergruppen mit jeweils drei Primärluftdüsen (27), ausgebildet sind.
  11. Lufttechnisches Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für ein dauerhaftes oder längerfristiges Betreiben des Induktionsgeräts im kondensierenden Betrieb eine Kondensatwanne vorgesehen ist.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116066988B (zh) * 2023-04-04 2023-06-13 德州隆达空调设备集团有限公司 具有钝角立体结构的风量调节风阀

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5318099A (en) 1992-08-17 1994-06-07 Johnson Service Company Method and apparatus for emulating a perimeter induction unit air conditioning system
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Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE590879C (de) * 1932-01-20 1934-01-12 Lufttechnische G M B H Einrichtung zur Belueftung von Innenraeumen jeder Art
BE543730A (de) * 1954-09-03
GB787570A (en) * 1955-03-16 1957-12-11 Robertson Thain Ltd A building and air conditioning structure
FR1386457A (fr) * 1963-12-12 1965-01-22 Appareil échangeur thermique et distributeur d'air
DE1920812U (de) * 1964-10-14 1965-08-05 Bahco Lilla Essingen Ab Mit luftumwaelzung arbeitendes klimageraet.
DE3727882C2 (de) * 1987-02-13 1998-10-01 Nickel Gmbh Heinrich Verfahren zur Klimatisierung von Räumen sowie Klimatisierungssystem zur Durchführung des Verfahrens
DE20102312U1 (de) * 2001-02-02 2001-05-10 Ltg Ag Raumlufttechnische Einrichtung
DE10105302A1 (de) * 2001-02-02 2002-08-14 Ltg Ag Raumlufttechnische Einrichtung
DE202006000106U1 (de) * 2006-01-04 2006-04-06 M+W Zander Gebäudetechnik GmbH Deckenkonvektor
ES2626133T3 (es) * 2010-02-03 2017-07-24 Trox Gmbh Salida de aire de techo para aire entrante e inducción de aire ambiente en dirección horizontal en una instalación de climatización

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5318099A (en) 1992-08-17 1994-06-07 Johnson Service Company Method and apparatus for emulating a perimeter induction unit air conditioning system
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