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Thermodynamische Wärmewand mit Speicherkern
Stand der Technik Die Bauteiltemperierung ist eine anerkannte Maßnahme zum Bautenschutz und zur Energieeinsparung bei historischen Gebäuden. Eine Kombination von Bauteiltemperierung und passiver/aktiver Wärmespeicherung ist noch nicht realisiert worden. Aufgabenstellung Das Infrarot-Vollheizsystem zur Bauteiltemperierung vermeidet größere Eingriffe in die Bausubstanz. Eine bedarfsgerechte Steuerung nach Temperatur, Zeit oder Feuchte ist Standard. Eine direkte Temperierung der Bausubstanz führt zu einer Optimierung, da die Bauteilfeuchte stetig geringer und der Wärmewiederstand des Bauteils größer wird. Die von den Wärmeelementen erzeugt Wärme strahlt in den Raum und erwärmt zusätzlich die Luft in der Hypokaustenwand und erwärmt die gesamte Wandoberfläche. Dabei entsteht Strahlungswärme, die zu einer höheren Behaglichkeit, zu einer geringeren Lufttemperatur und zu einer Energieeinsparung führt. Wärmebrücken können gezielt ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit der gezielten Wärmespeicherung führt zu Phasenverschiebung von Wärmeentnahme und Aufladung. Anwendungsgebiet Bisher wurden diese Systeme überwiegend in denkmalgeschützten Gebäuden verbaut. Nun ist auch der Einbau wirtschaftlich in Bestandsgebäuden möglich. Der Ersatz von Nachtspeicherheizungen steht im Vordergrund. Die bestehenden Installationen verwendet und gezielt die Schwächen des Gebäudes kompensiert werden. Auch der Einsatz für die Abdeckung der Spitzenlasten von Wärmepumpen und Micro-BHKW ist möglich. Die Kombinierbarkeit mit Techniken zur Stromversorgung aus regenerativen Energien ist im hohen Maße gegeben.
Thermodynamische Wärmewand mit Speicherkern
Stand der Technik Die Bauteiltemperierung ist eine anerkannte Maßnahme zum Bautenschutz und zur Energieeinsparung bei historischen Gebäuden. Eine Kombination von Bauteiltemperierung und passiver/aktiver Wärmespeicherung ist noch nicht realisiert worden. Aufgabenstellung Das Infrarot-Vollheizsystem zur Bauteiltemperierung vermeidet größere Eingriffe in die Bausubstanz. Eine bedarfsgerechte Steuerung nach Temperatur, Zeit oder Feuchte ist Standard. Eine direkte Temperierung der Bausubstanz führt zu einer Optimierung, da die Bauteilfeuchte stetig geringer und der Wärmewiederstand des Bauteils größer wird. Die von den Wärmeelementen erzeugt Wärme strahlt in den Raum und erwärmt zusätzlich die Luft in der Hypokaustenwand und erwärmt die gesamte Wandoberfläche. Dabei entsteht Strahlungswärme, die zu einer höheren Behaglichkeit, zu einer geringeren Lufttemperatur und zu einer Energieeinsparung führt. Wärmebrücken können gezielt ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit der gezielten Wärmespeicherung führt zu Phasenverschiebung von Wärmeentnahme und Aufladung. Anwendungsgebiet Bisher wurden diese Systeme überwiegend in denkmalgeschützten Gebäuden verbaut. Nun ist auch der Einbau wirtschaftlich in Bestandsgebäuden möglich. Der Ersatz von Nachtspeicherheizungen steht im Vordergrund. Die bestehenden Installationen verwendet und gezielt die Schwächen des Gebäudes kompensiert werden. Auch der Einsatz für die Abdeckung der Spitzenlasten von Wärmepumpen und Micro-BHKW ist möglich. Die Kombinierbarkeit mit Techniken zur Stromversorgung aus regenerativen Energien ist im hohen Maße gegeben.
Thermodynamische Wärmewand mit Speicherkern
2015-08-13
Patent
Electronic Resource
German
IPC:
E04B
Allgemeine Baukonstruktionen
,
GENERAL BUILDING CONSTRUCTIONS
/
F24D
DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS
,
Haus- oder Raumheizungssysteme, z.B. Zentralheizungssysteme
/
F28D
Wärmetauscher, soweit in keiner anderen Unterklasse vorgesehen, in denen die Wärmetauschmittel nicht in direkte Berührung miteinander kommen
,
HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
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