DE19539199A1 - Wärmespeicher für Heizungs- und/oder Brauchwasseranlagen - Google Patents
Wärmespeicher für Heizungs- und/oder BrauchwasseranlagenInfo
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Description
Die Erfindung geht aus von einem Wärmespeicher als
Energiepuffer für Heizungs- und/oder Brauchwasseranlagen nach
der Gattung des Hauptanspruchs. Das Hauptproblem derartiger
Anlage ist die Deckung des sehr unterschiedlichen Energiebedarfs
und zwar bei Heizungsanlagen über das Jahr verteilt und bei
Brauchwarmwasseranlagen über den Tages- bzw. Wochenverlauf.
Die Wärmeenergiequelle muß dem größten Energiebedarf genügen
und soll auch bei niedrigstem Bedarf befriedigend arbeiten. Der
Wärmespeicher gibt die Möglichkeit, mit einer Energiequelle
auszukommen, deren Leistung unter dem Spitzenbedarf liegt und
der sich vor allem in den Zeiten geringeren Energiebedarfs
aufladen läßt. Besonders, wenn mit einer Solarenergiequelle
gearbeitet wird, ist ein Energiepuffer unverzichtbar, da meist
dann solare Energie zur Verfügung steht, wenn kein Heizbedarf
vorhanden ist und umgekehrt.
Ein Wärmespeicher muß vor allem eine gute Wärmedämmung
aufweisen, wofür bevorzugt mineralische Fasermaterialien oder
geschäumter Kunststoff verwendet werden. Außerdem muß der
Wärmespeicher einen Temperaturgeber aufweisen, der die
Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit erfaßt, beispielsweise
einem Thermometer, über den in Verbindung mit einem
Schaltelement die Wärme steuerbar ist, wenn die
Wärmeträgerflüssigkeit im Speicherbehälter eine fiktive obere
Temperaturgrenze erreicht hat.
Auf die unterschiedlichsten Arten der Steuerung bei der Nutzung
der Wärmeträgerflüssigkeit über Mischventile und dergleichen
braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da sie nur
mittelbar mit der Erfindung zu tun hat.
Bei der Verwendung von Sonnenkollektoren als Energiequelle ist
es bekannt zur Vermeidung zu hoher Temperaturen im
Speicherbehälter die Energiequelle selbst zu kühlen, nämlich durch
vorzugsweise thermostatisch gesteuerte Klappen innerhalb der
Kollektoreinrichtung. Nachteiligerweise wird dadurch unmittelbar
die Lufttemperatur und nur mittelbar die Wassertemperatur
gekühlt. Zudem erfolgt diese Steuerung der Temperatur entfernt
von dem Speicherbehälter und der Temperatur dessen
Wärmeträgerflüssigkeit, so daß eine entsprechende Ungenauigkeit,
aber auch Unsicherheit beim Einhalten einer oberen
Temperaturgrenze vorhanden ist. Als weiterer Nachteil kommt
hinzu, daß meist mehrere Sonnenkollektoren verwendet werden,
die jeweils für sich eine eigene Klappensteuerung aufweisen, was
das Anstreben einer Sollwertsteuerung zusätzlich erschwert.
Bei einem bekannten Wärmespeicher (DE-OS 28 55 911) ist zur
Verstärkung des Energiepuffereffekts auf der Innenseite des
Speicherbehälters eine, die Wärmestrahlung reflektierende
Beschichtung oder reflektierende Folienauskleidung vorhanden,
beispielsweise aus hochpolierter Aluminiumfolie. Ein Problem
dieser Wärmespeicher besteht darin, daß auch nach Abschalten der
Energiequelle ein gewisses Nachheizen stattfindet, was zu einer
unerwünschten Überhitzung der Wärmeträgerflüssigkeit führt.
Diese unerwünschte Überhitzung hat nicht nur eine thermische
Belastung der Isolierstoffe und sonstigen Materialien zur Folge,
sondern liebt im allgemeinen außerhalb des Temperaturbereichs
der von dem Steuergerät der Heizung- und/oder
Brauchwasseranlage erfaßt wird, was zu entsprechenden
Regelfehlern führt. Die bei oben genanntem bekanntem
Wärmespeicher verwendete, die Wärmestrahlung reflektierende
Auskleidung verstärkt diesen negativen Effekt.
Der erfindungsgemäße Wärmespeicher kann auch Teil einer
Heizungs- und/oder Brauchewasseranlage sein, bei der in
bekannter Weise mehrere solche Behälter zu einem System
zusammengeschlossen sind (DE-OS 42 08 958). Hierbei wird vor
allem auf die optimale Verwendung von Energiequellen
unterschiedlichster Art Rücksicht genommen.
Der erfindungsgemäße Wärmespeicher mit den kennzeichnenden
Merkmalen des Hauptanspruchs hat dem gegenüber den Vorteil,
daß der Hohlraum im Falle des Aufheizens der
Wärmeträgerflüssigkeit als zusätzlicher Isolator dient und
hingegen bei Gefahr der Überhitzung des Wärmeträgermediums zu
einer Abkühlung führt. Je nach Einsatz des erfindungsgemäßen
Wärmespeichers kann es sich um die unterschiedlichsten Fluide
und um die unterschiedlichste Art der Strömungserzeugung, sowie
der Steuerung des Fluidstroms handeln.
Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung weist der
Speicherbehälter mindestens zwei Zonen unterschiedlicher
Temperatur auf. Diese zwei Zonen können beispielsweise eine
weiter oben gelegene Zone für das Brauchwarmwasser und eine
weiter unten gelegene Zone für die Heizung sein, wobei im
Speicherbehälter eine Trennwand vorgesehen oder der
Speicherbehälter zweiteilig ausgestaltet sein kann, bzw. wobei für
den Wärmeübergang ein Wärmetauscher im Heizungsspeicherteil
oder auch im Brauchwasserteil vorgesehen sein kann. Diese für
sich bekannten Ausgestaltungen sind jeweils zweckentsprechend
vorgegeben.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist
insbesondere in den Zonen niedrigerer Temperatur die Abkühlung
durch das Fluid verstärkbar, jeweils entsprechend der
vorgegebenen oberen Temperaturgrenze. Bedarfsentsprechend und
auch entsprechend der vorgegebenen Einrichtungen liegt die
zulässige obere Temperaturgrenze bei Brauchwarmwasser weit
höher als jene für Heizungswasser. Die Verstärkung der Abkühlung
kann durch eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit des
Fluids mit entsprechender Steuerung der Strömungsquerschnitte
erfolgen oder durch Vorgabe von einer entsprechend
unterschiedlichen, vom Fluid berührten Außenwandfläche des
Speicherbehälters.
Nach einer diesbezüglichen vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist am Kanal an in Strömungsrichtung bestimmter Stelle
mindestens ein Abzweigkanal für das Fluid vorhanden. Durch
Öffnen und Schließen solcher Abzweigkanäle kann der Fluidstrom
so gesteuert werden, daß er nur die Außenwandflächen des
Speicherbehälters überströmt, die gekühlt werden sollen.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist
die Fluidströmung durch Steuerung des Strömungsquerschnitts
steuerbar, wobei vorzugsweise der Durchgangsquerschnitt des
Strömungseingangs und/oder Strömungsausgangs des Kanals
(Hauptkanal und/oder Abzweigkanal) steuerbar ist.
Nach einer weiteren diesbezüglichen Ausgestaltung der Erfindung
dient als Steuerungsmittel eine temperaturabhängig gesteuerte
Klappe.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung hat
der Kanal zur Erzeugung einer natürlichen Thermikströmung
mindestens abschnittsweise einen eine vertikale Komponente
aufweisenden Verlauf, wodurch das Fluid für seinen
Strömungsantrieb ohne zusätzliche Pumpen oder Gebläse
auskommt. Dieser Vorteil der Ausnutzung einer Termikströmung
ist besonders dann gegeben, wenn es sich um einen, in vertikaler
Richtung verhältnismäßig langen Speicherbehälter handelt, bei
dem bei Bedarf verhältnismäßig schnell die gewünschte
Thermikströmung erreichbar ist.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
besteht der Speicherbehälter aus festem Material wie
faserverstärktem Kunststoff oder Metall. Ein faserverstärkter
Kunststoff hat jedoch den Nachteil von einer gewissen
Isolierwirkung, Metall hat den Nachteil der Korrosionsanfälligkeit.
Üblicherweise werden verzinkte Stahlbehälter verwendet.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
besteht der Isoliermantel aus einem, eine Deckfläche aufweisenden
geschäumten Kunststoff oder mineralischen Fasermaterial.
Besonders bei weichem Kunststoffschaum gibt es die Möglichkeit,
die Deckfläche aus einer elastischen Kunststoffolie zu machen, die,
einschließlich Isoliermantel, leicht entfernbar ist.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
sind zwischen Außenwand des Speicherbehälters und der
Innenwand des Isoliermantels zur Bildung des Kanals radiale
Abstandshalter angeordnet.
Nach einer diesbezüglichen weiteren Ausgestaltung der Erfindung
sind die Abstandshalter als in Längsrichtung verlaufende Stege
ausgebildet, wobei der Kanal dadurch in parallele Einzelkanäle
gegliedert ist. Diese Abstandshalter können somit die
unterschiedlichste Gestaltung aufweisen, wobei deren Breite eine
entsprechende Auswirkung auf den verbleibenden
Strömungsquerschnitt hat.
Nach einer weiteren diesbezüglichen Ausgestaltung der Erfindung
weist der Kanal einen Außenmantel auf, an dem die
Abstandstandshalter radial zum Speicherbehälter hin angeordnet
sind. Dieser Außenmantel dient auf seiner Außenseite zur Auflage
des Isoliermantels. Er kann entsprechend stabil ausgebildet sein. Es
ist denkbar, daß ein solcher Außenmantel in Form von Platten
herstellbar ist und dann um die Außenwand des Speicherbehälters
legbar ist, wobei dann die Enden der Stege auf der Außenwand
aufliegen.
Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist
der Speicherbehälter zylindrisch ausgebildet, wobei dessen
Verhältnis Länge zu Durchmesser größer ist, als 3 zu 1. Auf Grund
solcher Abmessungen werden besonders die eingangs genannten
Nachteile überwunden und es wird der Vorteil einer günstigen
Thermikströmung erzielt.
Nach einer weiteren, auch für sich geltend gemachten
Ausgestaltung der Erfindung durchdringt der Speicherbehälter in
einem Gebäude mindestens ein Stockwerk. Immer dann, wenn ein
solcher "Teilsaison-Speicher" zentral im Gebäude installiert ist,
kann er die Stelle einnehmen, die sonst ein Abgaskamin einnimmt.
Besonders im Sommer, wenn ein solcher Speicherbehälter keine
Wärme an die umgebenden Räume abgeben soll, kann durch die
Fluidströmung eine entsprechende Abkühlung erzielt werden.
Erforderlichenfalls kann ein zweiter Fluidkanal außerhalb des
Isoliermantels vorgesehen werden. In jedem Fall kann aufgrund
der günstigen vertikalen Längsausdehnung die natürliche Thermik
für den Antrieb des Fluids genutzt werden. Ein solcher
Wärmespeicher bietet für eine Gebäudeheizung ein Minimum an
Energieverlusten. Nach einer diesbezüglichen Ausgestaltung der
Erfindung weist das Gebäude eine Luftheizung auf, wobei die
Fluidströmung zur Heizung mitverwendbar ist. Hierbei ist denkbar,
daß das Fluid unmittelbar als Umluft oder Frischluft gegeben ist,
oder daß die Wärmeausnutzung in einer anderen Weise erfolgt.
Nach einer weiteren generellen Ausgestaltung der Erfindung ist die
Wärmespeicherflüssigkeit solar erwärmbar. Sonne als
Energiequelle steht neben verschiedenen anderen Energiequellen,
ist jedoch ähnlich wie eine Wärmepumpe besonders
umweltfreundlich.
Nach einer weiteren, ebenfalls generellen Ausgestaltung der
Erfindung dient als Fluid Luft. Natürlich ist auch denkbar, daß als
Fluid irgendein anderes Gas dient, aber auch Flüssigkeit, bei
welcher die Wärmeleitfähigkeit besser, ist als bei Gasen.
Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind der nachfolgenden Beschreibung, der Zeichnung und den
Ansprüchen entnehmbar.
Ein Ausführungsbeispiel des Gegenstandes der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und im folgenden näher beschrieben. Es
zeigen:
Fig. 1 einen Wärmespeicher in einem Gebäude in stark
vereinfachter Darstellung;
Fig. 2 einen Längsschnitt durch einen Wärmespeicher gemäß der
Linie II in Fig. 3 und
Fig. 3 einen Querschnitt durch einen Wärmespeicher gemäß der
Linie III in Fig. 2.
In Fig. 1 ist stark vereinfacht ein zweistöckiges Wohngebäude I
dargestellt mit einem Dachgeschoß 2, einem Untergeschoß 3 und
zwei Wohngeschoßen 4. Die beiden Wohngeschosse 4 und das
Dachgeschoß 2 sind von einem Speicherbehälter 5 durchdrungen,
welcher mit Wasser als Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt ist. Diese
Wärmeträgerflüssigkeit wird in einer nicht näher beschriebenen
Warmwasser-, bzw. Heizungsanlage genutzt, wobei es als
Energiepuffer dient. Aufgrund der verhältnismäßig großen Länge
des Speicherbehälters 5 weist dieser ein verhältnismäßig großes
Volumen auf.
Die Wärmeträgerflüssigkeit im Speicherbehälter 5 wird zusätzlich
durch Sonnenkollektoren 6 erwärmt. Das Wärmeträgermedium in
den Leitungen 7 und 8 verbindet die Sonnenkollektoren 6 mit dem
Speicherbehälter 5. Die Art der Wärmesteuerung und des
Wärmetausches zwischen Wärmeträgermedium und
Wärmeträgerflüssigkeit ist nicht näher beschrieben. Das gleiche
gilt für die Energieentnahme der Wohngeschosse 4 über die
Brauchwarmwasserleitungen 9 und die Heizungsleitungen 10. Im
Untergeschoß 3 ist eine Wärmequelle 11, beispielsweise ein
Heizkessel vorhanden, um den als Energiepuffer dienenden
Speicherbehälter 5 mit zusätzlicher Wärmeenergie zu versorgen.
Um den Speicherbehälter 5 ist ein sich über die gesamte Länge des
Speicherbehälters 5 erstreckender Luftkanal 12 vorgesehen, der
unterhalb des Daches 13 endet und über eine Drosselklappe 14
steuerbar ist. Die Eingangseite dieses Kanals 12 ist kurz über dem
Boden des Untergeschoß 3 vorhanden und wird entsprechend der
Luftströmungslinie I von außerhalb des Gebäudes 1 mit Luft
versorgt. Sobald die Drosselklappe 14 geöffnet ist, strömt Frischluft
über diesen Kanal 12, angetrieben durch die natürliche Thermik,
um die Wärmeträgerflüssigkeit im Speicherbehälter 5 zu kühlen.
Nach Schließen der Drosselklappe 14 wird die Luft im Luftkanal 12
gestaut und dient als zusätzliche Wärmeisolation. Um den
Speicherbehälter 5 und den Kanal 12 herum ist ein
wärmedämmender Isoliermantel 15 vorgesehen.
Die Verwendung eines solchen, einen umgebenden Luftkanal 12
aufweisenden Wärmespeichers kann natürlich auch in anderer Art
erfolgen, wobei erfindungsgemäß der Luftkanal 12 für die
Strömung steuerbar ist und der Speicherbehälter mindestens ein
Geschoß des Gebäudes durchdringt.
In den Fig. 2 und 3 ist der erfindungsgemäße Wärmespeicher
gegenüber Fig. 1 im vergrößertem Maßstab dargestellt. Wie in Fig. 2
gezeigt, zweigt von dem Luftkanal 12 in einer bestimmten Höhe
ein Abzweigkanal 16 ab, so daß ein Teil der durch den Kanal 12
von unten nach oben strömenden Kühlluft über den Abzweigkanal
16 abgeleitet werden kann. Hierdurch wird der oberhalb dieses
Abzweigkanals 16 vorhandene Abschnitt 17 des Luftkanals 12
weniger stark durchströmt mit der Folge, daß hier auch eine
geringere Abkühlung der Wärmeträgerflüssigkeit erfolgt. Wie
nicht näher dargestellt, ist dieser Abzweigkanal 16 ebenfalls im
Querschnitt steuerbar.
In Fig. 3 ist gezeigt, wie zwischen dem Speicherbehälter 5 und dem
Isoliermantel 15 stegartige Abstandshalter 18 vorhanden sind,
die gleichzeitig zur Begrenzung des Kanals 12 und damit zur
Strömungsführung dienen.
Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden Ansprüchen und der
Zeichnung dargestellten Merkmale können sowohl einzeln als auch
in beliebiger Kombination miteinander erfindungswesentlich sein.
Bezugszeichenliste
1 Wohnungsgebäude
2 Dachgeschoß
3 Untergeschoß
4 Wohngeschoß
5 Speicherbehälter
6 Sonnenkollektor
7 Wärmeträgermedium
8 Leitung von Wärmeträgermedium
9 Brandwarmwasserleitung
10 Heizungsleitung
11 Heizkessel
12 Luftkanal
13 Dach
14 Drosselklappe
15 Isoliermantel
16 Abzweigkanal
17 Abschnitt
18 Abstandshalter.
2 Dachgeschoß
3 Untergeschoß
4 Wohngeschoß
5 Speicherbehälter
6 Sonnenkollektor
7 Wärmeträgermedium
8 Leitung von Wärmeträgermedium
9 Brandwarmwasserleitung
10 Heizungsleitung
11 Heizkessel
12 Luftkanal
13 Dach
14 Drosselklappe
15 Isoliermantel
16 Abzweigkanal
17 Abschnitt
18 Abstandshalter.
Claims (19)
1. Wärmespeicher als Energiepuffer für Heizungs- und/oder
Brauchwasseranlagen,
- - mit einer aufheizbaren Flüssigkeit als Wärmeträger (Wärmeträgerflüssigkeit),
- - mit einem die Wärmeträgerflüssigkeit aufnehmenden Speicherbehälter (5) mit fester Außenwand,
- - mit Leitungsanschlüssen (7, 8) des Speicherbehälters (5) für die Zu- und Ableitung der Wärmeträgerflüssigkeit,
- - mit einem um den Speicherbehälter (5) angeordneten, diesen nach außen wärmedämmenden Isoliermantel (15) aus formbeständigem Material und
- - mit einem die Temperatur der Wärmeträgerflüssigkeit erfassenden Thermometer,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen der Außenwand des Speicherbehälters (5) und dem Isoliermantel (15) ein Hohlraum (12) vorhanden ist,
daß zwischen der Außenwand des Speicherbehälters (5) und dem Isoliermantel (15) ein Hohlraum (12) vorhanden ist,
- - daß der Hohlraum als Kanal (12) ausgebildet ist und einen Strömungseingang (I) und Strömungsausgang aufweist,
- - daß dieser Kanal (12) zur Vermeidung einer Überhitzung des Wärmeträgermediums mit einem wärmeaufnehmenden Fluid durchströmbar ist und
- - daß die Fluidströmung steuerbar (14) ist.
2. Wärmespeicher nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß der Speicherbehälter mindestens zwei Zonen
unterschiedlicher Temperatur aufweist.
3. Wärmespeicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß insbesondere in den Zonen niedrigerer
Temperatur die Abkühlung durch das Fluid verstärkbar ist.
4. Wärmespeicher nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
daß am Kanal (12) an in Strömungsrichtung bestimmter
Stelle mindestens ein Abzweigkanal (16) für das Fluid
vorhanden ist.
5. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Fluidströmung durch Steuerung des
Strömungsquerschnitts steuerbar ist.
6. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Durchgangsquerschnitt des Strömungseingangs und/oder
Strömungsausgangs des Kanals (12) (Hauptkanal und/oder
Abzweigkanal 16) steuerbar ist.
7. Wärmespeicher nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daß als Steuerungsmittel eine temperaturabhängig
gesteuerte Klappe (14) dient.
8. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kanal (12)
zur Erzeugung einer natürlichen Thermikströmung
mindestens abschnittsweise einen, eine vertikale
Komponente aufweisenden Verlauf hat.
9. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Speicherbehälter (5) aus festem Material wie
faserverstärktem Kunstoff oder Metall besteht.
10. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß der
Isoliermantel (5) aus einem eine Deckfläche aufweisenden
geschäumten Kunstoff oder mineralischem Fasermaterial
besteht.
11. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen
Außenwand des Speicherbehälters (5) und der Innenwand
des Isoliermantels (15) zur Bildung des Kanals (12) radiale
Abstandshalter (18) angeordnet sind.
12. Wärmespeicher nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß die Abstandshalter (18) als in
Längrichtung verlaufende Stege ausgebildet sind und daß
der Kanal (12) dadurch in parallele Einzelkanäle gegliedert
ist.
13. Wärmespeicher nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, daß der Kanal (12) einen Außenmantel
aufweist, an dem die Abstandstandshalter (18) radial zum
Speicherbehälter (5) hin angeordnet sind.
14. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Speicherbehälter (5) zylindrisch ausgebildet ist und daß
dessen Verhältnis Länge zu Durchmesser größer ist als 3
zu 1.
15. Wärmespeicher insbesondere nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Speicherbehälter (5) in einem Gebäude (1) mindestens
ein Stockwerk (4) durchdringt.
16. Wärmespeicher nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, daß das Gebäude eine Luftheizung
aufweist und daß die Fluidströmung zur Heizung
mitverwendbar ist.
17. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Wärmespeicherflüssigkeit solar erwärmbar ist.
18. Wärmespeicher nach einem der vorhergehenden
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß als Fluid Luft
dient.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19539199A DE19539199C2 (de) | 1995-10-20 | 1995-10-20 | Wärmespeicher für Heizungs- und/oder Brauchwasseranlagen |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE19539199A DE19539199C2 (de) | 1995-10-20 | 1995-10-20 | Wärmespeicher für Heizungs- und/oder Brauchwasseranlagen |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19539199A1 true DE19539199A1 (de) | 1997-04-24 |
| DE19539199C2 DE19539199C2 (de) | 2000-05-31 |
Family
ID=7775416
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19539199A Expired - Fee Related DE19539199C2 (de) | 1995-10-20 | 1995-10-20 | Wärmespeicher für Heizungs- und/oder Brauchwasseranlagen |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE19539199C2 (de) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008032348A1 (de) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Ltg Aktiengesellschaft | Luftkanal sowie dezentrale lufttechnische Anlage mit einem Luftkanal |
| FR2941517A1 (fr) * | 2009-01-28 | 2010-07-30 | Jules Hayart | Installation immobiliere environnementale |
| FR2979976A1 (fr) * | 2011-09-08 | 2013-03-15 | Aldes Aeraulique | Dispositif de production d'eau chaude a partir d'un chauffe-eau thermodynamique et procedes de fonctionnement |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110594850A (zh) * | 2019-09-18 | 2019-12-20 | 中如建筑工程(上海)有限公司 | 一种用于供暖太阳能蓄热系统 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE7711619U1 (de) * | 1977-04-14 | 1978-07-13 | Deutsche Semperit Gmbh, 8000 Muenchen | Waermeisolationshuelle |
| DE2855911A1 (de) * | 1978-12-23 | 1980-07-10 | Isopag Ag | Thermoisolierter waermespeicher |
| DE3029397A1 (de) * | 1979-09-04 | 1981-03-12 | André Basel Güdel | Heizungsanlage |
| DE4208958A1 (de) * | 1992-03-19 | 1993-09-23 | Alfons Kruck | Waermespeicher als pufferspeicher fuer eine raumheizung |
-
1995
- 1995-10-20 DE DE19539199A patent/DE19539199C2/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE7711619U1 (de) * | 1977-04-14 | 1978-07-13 | Deutsche Semperit Gmbh, 8000 Muenchen | Waermeisolationshuelle |
| DE2855911A1 (de) * | 1978-12-23 | 1980-07-10 | Isopag Ag | Thermoisolierter waermespeicher |
| DE3029397A1 (de) * | 1979-09-04 | 1981-03-12 | André Basel Güdel | Heizungsanlage |
| DE4208958A1 (de) * | 1992-03-19 | 1993-09-23 | Alfons Kruck | Waermespeicher als pufferspeicher fuer eine raumheizung |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102008032348A1 (de) * | 2008-07-09 | 2010-01-14 | Ltg Aktiengesellschaft | Luftkanal sowie dezentrale lufttechnische Anlage mit einem Luftkanal |
| FR2941517A1 (fr) * | 2009-01-28 | 2010-07-30 | Jules Hayart | Installation immobiliere environnementale |
| FR2979976A1 (fr) * | 2011-09-08 | 2013-03-15 | Aldes Aeraulique | Dispositif de production d'eau chaude a partir d'un chauffe-eau thermodynamique et procedes de fonctionnement |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE19539199C2 (de) | 2000-05-31 |
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