WO2019037932A1 - Multifunktionsmodul für ein multifunktionssystem, multifunktionssystem - Google Patents
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- WO2019037932A1 WO2019037932A1 PCT/EP2018/068535 EP2018068535W WO2019037932A1 WO 2019037932 A1 WO2019037932 A1 WO 2019037932A1 EP 2018068535 W EP2018068535 W EP 2018068535W WO 2019037932 A1 WO2019037932 A1 WO 2019037932A1
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- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
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Definitions
- the invention relates to a multifunction module for a multifunction system for
- the invention further relates to a multifunction system for room temperature control and / or for the guidance of media and / or lines with a number of components comprising at least a plurality of interconnected inventive
- Heating systems are known from the prior art, which are already provided stationary in the shell. Heating devices connectable to such heating systems,
- the multifunction unit further comprises a securing element for releasably fixing the profile element thereto, which has at least one U-shaped recess for receiving the at least one profile element.
- the U-shaped recess of the securing element comprises two mutually opposite nose-like projections, so that the at least one outer projection of a guide tube at least partially engages under the two nose-like projections and force is caused by a locking mechanism, which is releasable under tensile force again.
- the multifunctional unit according to WO2016041568 (A1) discloses a retrofittable, compact space heating device which also has a duct.
- the multifunction unit proves to be advantageous, since their heat output is controlled faster than, for example, in known underfloor heating.
- the multifunction unit is advantageous because the parallel arrangement of the
- the multifunction unit comprises at least two guide tubes for guiding at least one heating medium.
- the at least one heating medium preferably water
- each guide element two guide tubes for the inlet and outlet of the heating medium are provided.
- the guide tubes are designed as brackets, in which already existing on the heating circuit heating tubes are inserted and carried out. This is particularly advantageous when retrofitting, since thus existing heating pipes from the existing heating circuit can be used.
- a disadvantage of the multi-functional unit according to WO2016041568 (A1) is that there is an undesired heat transfer from the flow to the return of the heating medium by the leadership of flow and return of a heating medium in the same multi-functional unit can, so that there is no sufficient heating power available in areas of a heating circuit remote from the heat source.
- the size of residential and / or commercial space that can be heated with multifunctional units according to WO2016041568 (A1) is limited.
- the object of the invention is therefore to provide generic multi-functional units and systems with multifunction units for a broader scope and a more flexible use at the same time the lowest possible manufacturing and application costs.
- the subject of the present invention provides a multifunction module for
- Room temperature control and / or for guiding media and / or lines comprises a cavity extending continuously along a longitudinal axis of the multifunction module through the multifunction module.
- the media can be for example gases or
- Liquids such as in particular heating water, cooling water or other heat transfer media for room temperature control, process water, industrial water and / or drinking water or include.
- the lines can, for example, power supply lines, in particular
- Power cables, and / or data lines, in particular network cables and / or telephone cables include.
- the longitudinal axis of the multi-function module defines a flow direction of the media and / or a line direction of the lines through the multifunction module.
- the media and / or lines can be stored and / or guided in particular in the cavity.
- the media may be routed directly in the cavity or in tubes and / or tubes located in the cavity.
- the multifunction module can comprise precisely one cavity for guiding media and / or lines. The exact one cavity, for example, either to guide a flow of a heating or cooling circuit or used to guide a return of the heating or cooling circuit. As a result, an undesirable heat transfer between the flow and the return is avoided, whereby also far away from a heating or cooling source sufficient heating or cooling capacity is provided.
- the multifunction module can be a number of, in particular one, two, three or four, complementary to counter-connecting elements of other components of the multifunction system, mutually similar fasteners to releasably
- the other components may include, for example, cover elements and / or support elements for the multifunction module.
- the other components can be arranged with respect to the longitudinal axis above, below and / or next to the multifunctional module and connected thereto.
- a cover in particular after installation of the multi-function module, attached thereto.
- the cover can be protected, for example, by it is not installed during the construction phase, or it can be subsequently, for example, in case of damage or to change the interior design, replaced.
- the fasteners allow a simple and secure connection of the multifunction module with a, for example, attached to a wall, support element, so that the multifunction module can be installed quickly and easily.
- Two connecting elements can each other with respect to the longitudinal axis
- the multifunction module may have a substantially polygonal, such as triangular, rectangular or hexagonal cross-sectional area with respect to the longitudinal axis, wherein a connecting element is arranged at each corner of the cross-sectional area. This also results in the advantages of a symmetrical arrangement of
- Multi-functional module arranged two connecting elements with the greatest possible distance from each other, which is a mechanically particularly stable connection of the Multifunctional module with the other components allows.
- the connecting elements may comprise latching noses and / or locking grooves for latching in the mating connecting elements.
- the connecting elements can extend parallel to the longitudinal axis, preferably over a length of the multifunctional module measured parallel to the longitudinal axis. If the connecting elements extend parallel to the longitudinal axis of the multi-function module, in particular over its entire length, thereby a particularly secure connection with the other components is possible on the one hand by a large contact surface and on the other hand, the multifunction module, for example by extrusion, are made particularly simple.
- the multifunction module may comprise at least one connector and at least one mating connector complementary to the connector, which are configured such that the multifunction module is connected by a respective connection of a connector of the connector
- Multifunctional module with a mating connector of another multifunction module in a direction orthogonal to the longitudinal axis can be detachably connected to the other multifunction module so that the longitudinal axes of the two multifunction modules are parallel to each other.
- Multifunction modules are arranged one above the other and / or side by side to provide a variety of functions available in a space-saving manner, for example, the management of different media and / or lines. Furthermore, the
- Multifunctional modules by connector and mating connector directly, that is, in particular without a multi-function modules connecting base plate, securely connected to each other. This simplifies the installation of the multifunction modules on the one hand and, on the other hand, enables a more flexible arrangement of the multifunctional modules since any number of multifunctional modules can be connected to one another via the connectors and mating connectors. In contrast, for example, a base plate is always designed only for connecting a predetermined number of modules.
- a fluid-carrying system especially indoors, only on detachable plug or
- connectors and mating connectors are, for example, related Material (such as steel, aluminum, plastic), form of locking lugs and complementary locking grooves and / or the dimensions of the undercut of a locking connection designed so stable that they the forces in typical outdoor exposure (eg kicks or by pressing furniture) and / or by the under high pressure medium in the modules can compensate forces with a sufficient safety buffer, so that a system of inventive multifunction modules stable and even
- the at least one connector can with respect to the longitudinal axis of the at least one
- the at least one connector may comprise a projection and the at least one mating connector may comprise a recess which is complementary to the projection. This allows connectors and mating connectors to easily and quickly become a stable and detachable connection
- connectors and / or mating connectors can comprise latching and / or clamping elements, such as latching lugs and / or latching grooves.
- the at least one connector and / or the at least one mating connector may extend parallel to the longitudinal axis, preferably over a length of the multifunctional module measured parallel to the longitudinal axis. If the connectors and / or mating connectors extend parallel to the longitudinal axis of the multi-function module, in particular over its entire length, a particularly secure connection of the multifunctional modules is possible on the one hand by a large contact surface and on the other hand, the multifunction module, for example by extrusion, are made particularly simple ,
- the at least one connector and / or the at least one mating connector may have at least one contact surface for mechanical contact with the further multifunction module, wherein the contact surface is preferably heat-conducting or heat-insulating.
- the contact surface may, for example, be thermally insulated by a, in particular metallic, coating with heat-conducting or by a, in particular organic, (heat-insulating and nevertheless thin and abrasion-resistant) ceramic and / or foamed coating. Due to the heat-conducting or heat-insulating design of
- Contact surface can in a simple and space-saving way, a thermal coupling or Decoupling be set between interconnected multifunction modules. For example, an undesirable heat transfer between a
- Multifunctional module which carries a heating or cooling water supply, and a neighboring multifunction module, which leads a heating or cooling water return, through a
- the multifunction module can at least one longitudinal connection device for connecting two along its longitudinal axes successively arranged multifunction modules such that the cavities of the multifunction modules merge into each other, wherein the
- Longitudinal connection device preferably comprises at least one recess in an end face of the multi-function module for receiving a connecting bolt.
- the recess can be formed continuously in particular parallel to the longitudinal axis by the multifunction module. This makes the multifunction module particularly easy,
- a cross-sectional area of the depression advantageously corresponds to a cross-sectional area of the connecting bolt and may, for example, be round or rectangular.
- the connecting bolt may for example comprise a latching and / or clamping element in order to be fixed in the recess.
- the successively arranged multifunctional modules can be fixed to each other, for example, by a clamp.
- multifunctional modules arranged one behind the other can also be connected as described in the publication WO2016041568 (A1) on page 10 in lines 17 to 30.
- the multifunction module can include a number of surface profiles.
- the surface profiles may extend parallel to the longitudinal axis, particularly preferably over a length of the multifunctional module measured parallel to the longitudinal axis.
- the multifunction module can be produced particularly easily, for example by extrusion, and a particularly high surface enlargement can be achieved.
- the surface profiles may include, for example, a number of grooves, dams and / or fins. With regard to the longitudinal axis, the surface profiles may, for example, have a triangular or rectangular cross-sectional area. A square one
- Cross sectional area has the advantage, in contrast to an undulating profile, that in As turbulent air flows through the system, more air molecules per unit of time come into contact with the multifunction module, resulting in a stronger airflow
- the cavity may comprise one, two or more tubes which are circumferentially closed or at least have a circumferential wall opening, which preferably extend parallel to the longitudinal axis, particularly preferably over a length of the multifunctional module measured parallel to the longitudinal axis.
- the cavity itself is designed as a circumferentially closed fluid channel or pipe, advantageously a fluid medium can be guided therein without further aids, without the medium escaping uncontrollably into an environment of the multifunctional module.
- a wall opening in particular if it extends sufficiently far in parallel to the longitudinal axis, has the advantage that lines can be inserted particularly easily into the multifunction module and also removed therefrom. In particular, this is possible even after installation of the multi-function module.
- the multifunction module may comprise a heat-insulating material for thermal decoupling of the cavity from a further component of the multifunction system connected to the multifunction module, preferably a further multifunction module, and / or an environment of the multifunction module.
- the multifunction module may consist of a, in particular foamed, heat-insulating plastic.
- Multifunction module can be prevented.
- the multifunction module may comprise a thermally conductive material for thermal coupling of the cavity to a further component of the multifunction system connected to the multifunction module and / or an environment of the multifunction module.
- the multi-function module made of a metal or a thermally conductive plastic.
- a thermally conductive material allows, for example, a high Heat transfer between a flow of a heating or cooling circuit and an environment of the multifunction module, which allows effective room temperature control.
- the multifunction module may be formed in one piece and / or consist of a homogeneous material. This allows a particularly cost-effective production and high mechanical stability of the multifunction module.
- the multifunction module is made of a plastic, this allows the advantages of low weight, low manufacturing costs and good acoustic insulation, for example against flow noise of a medium in the multifunction module.
- a multifunctional module made of plastic for example, in contrast to a multifunction module made of a less elastic and / or compressible material such as metal, no clicking noises and / or leaks when adjacent multifunction modules, for example by thermal deformation, move against each other.
- An inventive multifunctional system for room temperature control and / or for the guidance of media and / or lines comprises a number of components that include at least a plurality of interconnected multifunctional modules according to the invention.
- the multifunctional modules can be connected next to one another and / or one above the other along their longitudinal axes and / or with respect to the longitudinal axes.
- Multifunctional modules of the multifunction system with respect to the shape and arrangement of the connecting elements, and preferably also of connectors and mating connectors, on the multifunctional modules match.
- the multifunction modules can be modularly connected to each other and / or to other components of the system in a variety of ways
- Multifunction system can be connected.
- differently configured multifunctional modules can be interchanged, for example with regard to their thermal conductivity, in order to adapt the multifunctional system individually.
- the cavity of the first multifunction module is preferably thermally insulated from the cavity of the second multifunction module.
- the cavity of the first multifunctional module can define a flow and the cavity of the second multifunctional module a return flow of a heating or cooling circuit, which in this way are advantageously thermally decoupled from one another. This can be achieved, for example, in that at least one of the multifunctional modules and / or a contact surface between the
- Multifunctional modules as described above is designed heat-insulating. This results in a particularly compact design of the multifunction system. Furthermore, it is also conceivable that a third, heat-insulating multifunction module is arranged between a first and a second thermally conductive multifunction module. This results in the particular advantage that both a flow of a heating or cooling circuit in the first and a return of a heating or cooling circuit in the second multi-function module for room temperature can be used without an undesirable
- the multifunction system may comprise at least one carrier element for one, two, three or more multifunctional modules.
- the multifunction module can be easily and securely attached to a wall, a floor and / or a ceiling of a room.
- the multifunction module can by the
- Carrier element are spaced from the wall, the floor and / or the ceiling, so that air can flow for an effective room temperature from a center of the room seen behind the multifunction module.
- Carrier element are spaced from the wall, the floor and / or the ceiling, so that air can flow for an effective room temperature from a center of the room seen behind the multifunction module.
- the heating power can be adapted to the modules by defining instead of one, two or more supply and / or return lines, by simply stacking multifunction modules in one or more spatial directions. This can advantageously be done only in sections, for example in particular to be tempered
- the multifunction system may include switch modules that redirect fluid from a number of cavities to a plurality of cavities of connected multifunction modules, and are otherwise preferred
- the support member may be a number of to the connecting elements of
- Multifunctional module include complementary mating connecting elements.
- the Gegenthetics comprise, for example, locking lugs and / or locking grooves for
- the carrier element may comprise, for example, at least one fastening element for fastening the carrier element to a room wall, a room ceiling and / or a room floor.
- the fastening element can be designed as a bore, for example for receiving a screw, a nail, a latching element or a hook.
- the multifunction system may comprise at least one cover element for one, two, three or more multifunctional modules.
- the multifunction modules for example, mechanically protected and / or visually appealing.
- the room temperature can also be controlled by the cover element,
- the air flow can be influenced, for example, by a spacer arranged between the cover element and the multifunction module, wherein the spacer element can in particular also be a part of the cover element or of the multifunctional module.
- a spacer arranged between the cover element and the multifunction module wherein the spacer element can in particular also be a part of the cover element or of the multifunctional module.
- Multifunction module as described above represent a spacer.
- the room temperature can be changed even after the installation of the multifunction system in a simple manner by exchanging cover elements. For example, depending on the room design sections with lower or higher
- Heat exchange between the multifunction system and its environment can be created. Furthermore, by exchanging cover elements, the visual appearance of the multifunction system can also be adapted to a changed interior design.
- the cover member may be a number of to the connecting elements of
- Multifunctional module include complementary mating connecting elements.
- the mating connecting elements for example, the locking lugs and / or locking grooves for Snap can include with the fasteners, a fast, easy, secure and releasable attachment of the cover to the multifunction module is possible.
- the cover element may be formed such that it forms a collecting trough for liquid condensed on the multifunctional module on a lower side of the multifunctional module. As a result, an uncontrolled discharge of such liquid is advantageously prevented.
- cover member For further possible embodiments of the cover member, reference is also made to the description of the cover element in the document WO2016041568 (A1) from page 5, lines 27 to page 8, line 33.
- the multifunction system may comprise at least one sealing element, preferably a sealing ring and / or a sleeve, of an elastically deformable material for the arrangement between two multifunctional modules arranged one behind the other along their longitudinal axes.
- the cavities of the two multifunctional modules go radially with respect to the
- the sealing element is advantageously ensured that at the junction of two multifunctional modules no medium emerges uncontrolled. This is particularly relevant if the multifunctional modules, for example due to structural conditions and / or thermal deformations are not optimally aligned with each other.
- the sealing element can be fixed, for example, by a longitudinal connection device for connecting the multifunctional modules, in particular as described above. Further advantages, objects and characteristics of the present invention will become apparent
- FIG. 1 shows a schematic cross section of a multifunction module
- Fig. 2 shows a schematic cross section of a multifunction system
- FIG. 6 shows a schematic cross section of a carrier element
- Fig. 8 is a schematic perspective view of the multifunction system of Fig. 7;
- Fig. 10 is a schematic perspective view of the multifunction system of Fig. 9 and
- Fig. 1 1 is a further schematic perspective view of the multifunction system
- FIG. 1 shows a schematic cross-section of a multifunctional module 100.
- the illustrated multifunctional module 100 comprises one extending along a longitudinal axis
- the multifunction module 100 further comprises a connector 120, for example in the form of a projection extending parallel to the longitudinal axis, and a mating connector 130 complementary to the connector 120, for example in the form of a depression, which is arranged, for example, opposite the connector 120.
- a plurality of multi-functional modules 100 for example, as shown in Figure 2, releasably connected to each other.
- the illustrated multifunction module 100 also includes a number of, for example four, connecting elements 140, which are arranged, for example, at the corners of the substantially rectangular cross section of the multifunctional module.
- Connecting elements 140 are, for example, as being parallel to the longitudinal axis LA extending latching lugs designed.
- the multifunction module 100 further comprises two different types of surface profiles 150a, 150b for surface enlargement. At the right and left side of the multifunction module 100 in the illustration, a number of surface profiles 150a in the form of each other are parallel to the longitudinal axis LA
- the illustrated multifunctional module 100 further comprises a longitudinal connection device 160, for example in the form of a recess running through the multifunctional module parallel to the longitudinal axis LA, for receiving a connecting bolt (not shown).
- FIG. 2 shows a schematic cross-section of a multifunction system 200 with a plurality of multifunctional modules 100 connected to one another, as illustrated, for example, in FIG.
- the multifunction modules 100 are connected to one another via their respective connectors 120 and mating connectors 130 (labeled only by way of example), for example, fitted on one another.
- the upper module could be used to guide a flow of a heating or cooling circuit
- the middle module to guide lines
- the lower module to guide a return of a heating or cooling circuit.
- the supply is thermally decoupled from the return at the same time and the supply and the return are each thermally connected to an environment of the multifunction modules, so that an effective
- FIG. 3 shows a schematic cross section of another multifunctional module 100.
- the multifunctional module 100 shown in FIG. 3 differs from the multifunctional module 100 shown in FIG.
- Multifunction module 100 and the absence of surface profiles on the underside of the multi-function module 100.
- FIG. 4 shows a schematic cross section of another multifunctional module 100.
- the multifunctional module 100 shown in FIG. 4 differs from the multifunctional module 100 shown in FIG.
- FIG. 5 shows a schematic cross section of another multifunctional module 100.
- the multifunctional module 100 shown in FIG. 5 differs from the multifunctional module 100 shown in FIG. 4 by the absence of surface profiles.
- FIG. 6 shows a schematic cross section of a carrier element 210.
- the illustrated carrier element 210 comprises a number of, for example, two complementary connecting elements 21 1, which are complementary to connecting elements of a multi-functional module,
- the carrier element 210 comprises a
- FIG. 7 shows a schematic cross-section of another multifunction system 200.
- the illustrated multifunction system 200 comprises a number of, for example three, interconnected, for example stacked, multifunctional modules 100.
- the cavity 1 10 of the central multifunctional module 100 comprises a
- Wall opening 1 1 1 as in the illustrated in Figure 4 multi-function module 100 The multifunction modules 100 are covered on two sides by a cover 220, which are configured via counter-connecting elements 21 1, which are configured for example as locking lugs, for example, each with a connecting element (not labeled) of the upper and the lower multifunction module 100 is connected.
- the cover 220 includes a vertical portion 221 covering a side surface of the multi-function modules 100 and in the example shown, in particular, the wall opening 1 1 1, so that lines guided therein (not shown) are protected.
- the cover member 220 further includes a sloped portion 222 that partially covers an upper surface of the upper multifunction module 100. By the inclined portion 222, for example, heated air rising along the multifunction modules 100 may be directed to a room wall (not shown).
- FIG. 8 shows a schematic perspective illustration of the multifunction system 200 from FIG. 7.
- 9 shows a schematic cross section of another multifunction system 200.
- the multi-function system 200 shown in FIG. 9 differs from the multifunction system 200 shown in FIG. 7 in that each of the multifunctional modules 200 is connected via connecting elements (not labeled) to mating connection elements 21 1 of each support element 210 is.
- connecting elements not labeled
- Multi-functional modules 100 for example, attached to a room wall (not shown) and spaced therefrom. Furthermore, this includes that shown in FIG.
- Multifunction system 200 is not a common cover 220 for all
- FIG. 9 additionally shows a line L, for example a drinking water pipe, guided by the central multifunction module 100.
- FIG. 10 shows a schematic perspective illustration of the multifunction system 200 from FIG. 9.
- the carrier elements 210 do not extend over the same length along the line L as the multifunctional modules 100. This creates a gap between the multifunctional modules 100 and one Carrier elements 210 supporting space wall (not shown) through which air can flow for effective room temperature. Further, on each support member 210 a
- Fastener 212 visible in the form of a bore, with which the carrier element, for example by means of a screw, can be attached to the room wall. Furthermore, it is visible in the perspective view that the central multifunction module 100 does not necessarily extend along the line L over the entire length of the upper and lower multifunction module 100, but may consist of two mutually spaced partial modules 101. This can be used in the production of the
- Multifunction system 200 material, energy and working time can be saved.
- FIG. 11 shows a further schematic perspective illustration of the multifunction system 200 from FIG. 9.
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Abstract
Die Erfindung betrifft ein Multifunktionsmodul (100) für ein Multifunktionssystem (200) zur Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen mit einem sich entlang einer Längsachse (LA) des Multifunktionsmoduls (100) durch das Multifunktionsmodul (100) durchgängig erstreckenden Hohlraum (110). Das Multifunktionsmodul (100) umfasst eine Anzahl von zu Gegenverbindungselementen (211) von anderen Komponenten des Multifunktionssystems (200) komplementären, untereinander gleichartigen Verbindungselementen (140) zur lösbaren Verbindung des Multifunktionsmoduls (100) in einer Richtung orthogonal zur Längsachse (LA) mit zumindest einer der anderen Komponenten. Die Erfindung betrifft ferner ein Multifunktionssystem (200) zur Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen mit einer Anzahl von Komponenten umfassend zumindest eine Mehrzahl von miteinander verbundenen, erfindungsgemäßen Multifunktionsmodulen (100).
Description
MULTIFUNKTIONSMODUL FÜR EIN MULTIFUNKTIONSSYSTEM, MULTIFUNKTIONSSYSTEM
BESCHREIBUNG
Die Erfindung betrifft ein Multifunktionsmodul für ein Multifunktionssystem zur
Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen mit einem sich entlang einer Längsachse des Multifunktionsmoduls durch das Multifunktionsmodul durchgängig erstreckenden Hohlraum.
Die Erfindung betrifft ferner ein Multifunktionssystem zur Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen mit einer Anzahl von Komponenten umfassend zumindest eine Mehrzahl von miteinander verbundenen, erfindungsgemäßen
Multifunktionsmodulen.
Aus dem Stand der Technik sind Heizsysteme bekannt, welche stationär bereits im Rohbau vorgesehen werden. An derartige Heizsysteme anschließbare Heizvorrichtungen,
beispielsweise Lamellenheizkörper, erweisen sich dahingehend als nachteilig, dass sie nur mit hohem Aufwand montiert werden können. Außerdem haben solche Heizvorrichtungen einen hohen Platzbedarf und behindern dadurch häufig die Möblierung eines Raumes und oder die Verlegung von Versorgungsleitungen. Die internationale Patentanmeldung WO2016041568 (A1 ), deren Gegenstände hier durch Bezugnahme aufgenommen werden, offenbart eine gattungsgemäße Multifunktionseinheit, wobei die Multifunktionseinheit eine Raumheizvorrichtung darstellt, umfassend wenigstens ein Profilelement, welches eine Grundplatte und wenigstens zwei Führungsrohre zum Führen von wenigstens einem Heizmedium umfasst, wobei die wenigstens zwei Führungsrohre derart voneinander beabstandet angeordnet sind, dass zwischen den wenigstens zwei
Führungsrohren und somit direkt benachbart zu diesen wenigstens ein Leitungskanal zur Aufnahme von elektrischen Leitungen angeordnet ist. Sowohl die Führungsrohre als auch der Leitungskanal sind zueinander parallel angeordnet, wobei die wenigstens zwei Führungsrohre
jeweils wenigstens einen außenseitigen Vorsprung umfassen. Die Multifunktionseinheit umfasst weiterhin ein Sicherungselement zur lösbaren Fixierung des Profilelements daran, welches wenigstens eine U-förmige Ausnehmung zur Aufnahme des wenigstens einen Profilelements aufweist. Die U-förmige Ausnehmung des Sicherungselements umfasst zwei einander gegenüberliegende nasenartige Vorsprünge, sodass der wenigstens eine außenseitige Vorsprung eines Führungsrohrs die beiden nasenartigen Vorsprünge zumindest teilweise untergreift und durch Kraftbeaufschlagung ein Rastmechanismus bedingt wird, welcher unter Zugkraft wieder lösbar ist.
Dies ist vorteilhaft, da mit der Multifunktionseinheit gemäß WO2016041568 (A1 ) eine nachrüstbare, kompakte Raumheizvorrichtung offenbart wird, welche zudem auch einen Leitungskanal aufweist. Darüber hinaus erweist sich die Multifunktionseinheit als vorteilhaft, da ihre Heizleistung schneller regelbar ist, als beispielsweise bei bekannten Fußbodenheizungen. Zudem ist die Multifunktionseinheit vorteilhaft, da durch die parallele Anordnung der
Führungsrohre sowie des Leitungskanals, die resultierende Kombination aus Konvektion und Strahlungswärme die Verwendung der Multifunktionseinheit insbesondere für Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen ermöglicht. Ein weiterer Vorteil des kompakten Aufbaus der Multifunktionseinheit besteht darin, dass diese leicht montierbar und demontierbar ist. So kann beispielsweise im Falle eines Wohnungswechsels die Multifunktionseinheit reversibel von dem bestehenden Heizkreislauf abgetrennt werden und in den neuen Räumlichkeiten problemlos wieder angeschlossen und bei entsprechendem Bedarf auch um zusätzliche Profilelemente erweitert werden. Hierzu umfasst die Multifunktionseinheit wenigstens zwei Führungsrohre zum Führen wenigstens eines Heizmediums. Hierbei ist einerseits denkbar, dass das wenigstens eine Heizmedium, bevorzugt Wasser, direkt von den wenigstens zwei
Führungsrohren aufgenommen wird. Bevorzugt sind je Profilelement zwei Führungsrohre für den Zu- und Ablauf des Heizmediums vorgesehen. Andererseits ist auch denkbar, dass die Führungsrohre als Halterungen ausgebildet sind, in welche bereits am Heizkreislauf vorhandene Heizrohre einführ- und durchführbar sind. Dies ist insbesondere beim Nachrüsten von Vorteil, da somit bereits vorhandene Heizrohre aus dem bestehenden Heizkreislauf verwendbar sind.
Nachteilig an der Multifunktionseinheit gemäß WO2016041568 (A1 ) ist, dass es durch die Führung von Vor- und Rücklauf eines Heizmediums in der gleichen Multifunktionseinheit zu einer unerwünschten Wärmeübertragung vom Vor- zum Rücklauf des Heizmediums kommen
kann, sodass in von der Heizquelle entfernten Bereichen eines Heizkreislaufes keine ausreichende Heizleistung zur Verfügung steht. Dadurch ist die mit Multifunktionseinheiten gemäß WO2016041568 (A1 ) beheizbare Größe von Wohn- und/oder Gewerbeflächen eingeschränkt. Ferner ist die im späteren Betrieb der Multifunktionseinheit sichtbare
Oberfläche bereits ab dem Einbau der Multifunktionseinheit frei zugänglich. Dadurch kann es im noch laufenden Baubetrieb leicht zu optisch unschönen Beschädigungen an der Oberfläche der Multifunktionseinheit kommen. Außerdem können weder das optische Erscheinungsbild noch die Heizfunktion der Multifunktionseinheit nach ihrem Einbau verändert werden, beispielsweise um sie an eine Umgestaltung eines die Multifunktionseinheit enthaltenden Raumes anzupassen.
Aufgabe der Erfindung ist es daher, gattungsgemäße Multifunktionseinheiten und Systeme mit Multifunktionseinheiten für einen erweiterten Anwendungsbereich und eine flexiblere Nutzung bei gleichzeitig möglichst geringen Herstellungs- und Anwendungskosten zu schaffen.
Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung stellt ein Multifunktionsmodul für ein
Multifunktionssystem bereit, das diese Aufgabe erfindungsgemäß entsprechend den
Merkmalen des Anspruches 1 löst. Ebenso wird die Aufgabe durch ein Multifunktionssystem entsprechend den Merkmalen des Anspruches 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
Ein erfindungsgemäßes Multifunktionsmodul für ein Multifunktionssystem zur
Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen umfasst einen sich entlang einer Längsachse des Multifunktionsmoduls durch das Multifunktionsmodul durchgängig erstreckenden Hohlraum. Die Medien können beispielsweise Gase oder
Flüssigkeiten wie insbesondere Heizwasser, Kühlwasser oder andere Wärmetransportmedien zur Raumtemperierung, Betriebswasser, Nutzwasser und/oder oder Trinkwasser umfassen. Die Leitungen können beispielsweise Energieversorgungsleitungen, insbesondere
Stromkabel, und/oder Datenleitungen, insbesondere Netzwerkkabel und/oder Telefonkabel, umfassen. Die Längsachse des Multifunktionsmoduls definiert eine Flussrichtung der Medien und/oder eine Leitungsrichtung der Leitungen durch das Multifunktionsmodul. Die Medien und/oder Leitungen können insbesondere in dem Hohlraum gelagert und/oder geführt sein. Die Medien können direkt in dem Hohlraum oder in in dem Hohlraum liegenden Schläuchen und/oder Rohren geführt sein. Insbesondere kann das Multifunktionsmodul genau einen Hohlraum zur Führung von Medien und/oder Leitungen umfassen. Der genau eine Hohlraum kann beispielsweise entweder zur Führung eines Vorlaufs eines Heiz- oder Kühlkreislaufes
oder zur Führung eines Rücklaufs des Heiz- oder Kühlkreislaufes eingesetzt werden. Dadurch wird eine unerwünschte Wärmeübertragung zwischen dem Vorlauf und dem Rücklauf vermieden, wodurch auch weit entfernt von einer Heiz- oder Kühlquelle ausreichend Heizoder Kühlleistung zur Verfügung gestellt wird.
Das Multifunktionsmodul kann eine Anzahl von, insbesondere ein, zwei, drei oder vier, zu Gegenverbindungselementen von anderen Komponenten des Multifunktionssystems komplementären, untereinander gleichartigen Verbindungselementen zur lösbaren
Verbindung des Multifunktionsmoduls in einer Richtung orthogonal zur Längsachse mit zumindest einer der anderen Komponenten umfassen. Die anderen Komponenten können beispielsweise Abdeckelemente und/oder Trägerelemente für das Multifunktionsmodul umfassen. Durch die Verbindungselemente können die anderen Komponenten bezüglich der Längsachse über, unter und/oder neben dem Multifunktionsmodul angeordnet und mit diesem verbunden werden. Beispielsweise kann ein Abdeckelement, insbesondere nach dem Einbau des Multifunktionsmoduls, daran angebracht werden. Dadurch kann das Abdeckelement beispielsweise geschützt werden, indem es während der Bauphase noch nicht angebracht ist, öder es kann nachträglich, beispielsweise bei Beschädigungen oder zur Veränderung der Raumgestaltung, ausgetauscht werden. Ferner erlauben die Verbindungselemente eine einfache und sichere Verbindung des Multifunktionsmoduls mit einem, beispielsweise an einer Wand befestigten, Trägerelement, sodass das Multifunktionsmodul schnell und einfach eingebaut werden kann.
Jeweils zwei Verbindungselemente können bezüglich der Längsachse einander
gegenüberliegend an dem Multifunktionsmodul angeordnet sein. Diese symmetrische Ausgestaltung erlaubt eine Verbindung des Multifunktionsmoduls in unterschiedlichen
Orientierungen mit den anderen Komponenten. Dadurch dass das Multifunktionsmoduls nicht nur in einer bestimmten Orientierung mit den anderen Komponenten verbunden werden, wodurch eine besonders schnelle und wenig fehleranfällige Montage möglich ist. Das Multifunktionsmodul kann bezüglich der Längsachse eine im Wesentlichen vieleckförmige wie beispielsweise dreieckige, rechteckige oder hexagonale Querschnittsfläche aufweisen, wobei jeweils ein Verbindungselement an jeder Ecke der Querschnittsfläche angeordnet ist. Daraus ergeben sich ebenfalls die Vorteile einer symmetrischen Anordnung der
Verbindungselemente. Ferner sind in dieser Ausgestaltung auf jeder Seite des
Multifunktionsmoduls jeweils zwei Verbindungselemente mit möglichst großem Abstand voneinander angeordnet, was eine mechanisch besonders stabile Verbindung des
Multifunktionsmoduls mit den weiteren Komponenten ermöglicht.
Die Verbindungselemente können Rastnasen und/oder Rastnuten zum Einrasten in die Gegenverbindungselemente umfassen. Durch derartige Verbindungselemente ist eine einfache, schnelle, bei ausreichender Auslegung auf Stabilität sichere und lösbare Verbindung zu einem sicheren und einfach montier- und wartbaren Modulsystem möglich.
Die Verbindungselemente können sich parallel zur Längsachse, bevorzugt über eine parallel zur Längsachse gemessene Länge des Multifunktionsmoduls, erstrecken. Wenn sich die Verbindungselemente parallel zur Längsachse des Multifunktionsmoduls, insbesondere über dessen gesamte Länge erstrecken, ist dadurch einerseits durch eine große Kontaktfläche eine besonders sichere Verbindung mit den anderen Komponenten möglich und andererseits kann das Multifunktionsmodul, beispielsweise durch Extrusion, besonders einfach hergestellt werden.
Das Multifunktionsmodul kann zumindest einen Verbinder und zumindest einen zu dem Verbinder komplementären Gegenverbinder umfassen, die dazu ausgelegt sind, dass das Multifunktionsmodul durch eine Verbindung jeweils eines Verbinders des
Multifunktionsmoduls mit einem Gegenverbinder eines weiteren Multifunktionsmoduls in einer Richtung orthogonal zur Längsachse derart lösbar mit dem weiteren Multifunktionsmodul verbunden werden kann, dass die Längsachsen der beiden Multifunktionsmodule parallel zueinander sind. Durch die Verbinder und Gegenverbinder können mehrere
Multifunktionsmodule übereinander und/oder nebeneinander angeordnet werden, um auf platzsparende Weise vielfältige Funktionen zur Verfügung zu stellen, beispielsweise die Führung unterschiedlicher Medien und/oder Leitungen. Weiterhin können die
Multifunktionsmodule durch Verbinder und Gegenverbinder direkt, das heißt insbesondere ohne eine die Multifunktionsmodule verbindende Grundplatte, sicher miteinander verbunden werden. Dadurch wird einerseits der Einbau der Multifunktionsmodule vereinfacht und andererseits eine flexiblere Anordnung der Multifunktionsmodule ermöglicht, da über die Verbinder und Gegenverbinder eine beliebige Anzahl von Multifunktionsmodulen miteinander verbunden werden kann. Im Gegensatz dazu ist beispielsweise eine Grundplatte immer nur zur Verbindung einer vorbestimmten Anzahl von Modulen ausgelegt.
Ein fluidführendes System, zumal in Innenräumen, nur auf lösbaren Steck- oder
Klemmverbindungen zu konstruieren gilt fachüblich als zu unzuverlässig und unsicher.
Erfindungsgemäß sind Verbinder und Gegenverbinder hingegen beispielsweise bezüglich
Material (wie Stahl, Aluminium, Kunststoff), Form von Rastnasen und komplementären Rastnuten und/oder der Ausmaße der Hinterschneidung einer Rastverbindung derart stabil ausgelegt, dass sie den Kräften bei typischer Außeneinwirkung (z.B. Fußtritte oder durch Herandrücken von Möbeln) und/oder durch das unter hohem Druck stehende Medium in den Modulen bewirkte Kräfte mit einem hinreichenden Sicherheitspuffer kompensieren können, so dass ein System aus erfindungsgemäßen Multifunktionsmodulen stabil und sogar
vandalismussicher bleibt.
Der zumindest eine Verbinder kann bezüglich der Längsachse dem zumindest einen
Gegenverbinder gegenüberliegen. Dadurch kann eine Mehrzahl von Multifunktionsmodulen linear übereinander oder nebeneinander verbunden werden, sodass eine besonders platzsparende Anordnung entsteht.
Der zumindest eine Verbinder kann einen Vorsprung und der zumindest eine Gegenverbinder eine zu dem Vorsprung komplementäre Vertiefung umfassen. Dadurch können Verbinder und Gegenverbinder einfach und schnell zu einer stabilen und lösbaren Verbindung
zusammengesteckt werden. Zur Sicherung der Verbindung können Verbinder und/oder Gegenverbinder Rast- und/oder Klemmelemente, wie beispielsweise Rastnasen und/oder Rastnuten, umfassen.
Der zumindest eine Verbinder und/oder der zumindest eine Gegenverbinder können sich parallel zur Längsachse, bevorzugt über eine parallel zur Längsachse gemessene Länge des Multifunktionsmoduls, erstrecken. Wenn sich die Verbinder und/oder Gegenverbinder parallel zur Längsachse des Multifunktionsmoduls, insbesondere über dessen gesamte Länge erstrecken, ist dadurch einerseits durch eine große Kontaktfläche eine besonders sichere Verbindung der Multifunktionsmodule miteinander möglich und andererseits kann das Multifunktionsmodul, beispielsweise durch Extrusion, besonders einfach hergestellt werden.
Der zumindest eine Verbinder und/oder der zumindest eine Gegenverbinder kann zumindest eine Kontaktfläche zum mechanischen Kontakt mit dem weiteren Multifunktionsmodul aufweisen, wobei die Kontaktfläche bevorzugt wärmeleitend oder wärmeisolierend ist. Die Kontaktfläche kann beispielsweise durch eine, insbesondere metallische, Beschichtung wärmeleitend oder durch eine, insbesondere organische, (wärmeisolierende und trotzdem dünne sowie abriebfeste) keramische und/oder geschäumte, Beschichtung wärmeisolierend ausgestaltet sein. Durch die wärmeleitende oder wärmeisolierende Ausgestaltung der
Kontaktfläche kann auf einfache und platzsparende Weise eine thermische Kopplung oder
Entkopplung zwischen miteinander verbundenen Multifunktionsmodulen eingestellt werden. Beispielsweise kann eine unerwünschte Wärmeübertragung zwischen einem
Multifunktionsmodul, das einen Heiz- oder Kühlwasservorlauf führt, und einem benachbarten Multifunktionsmodul, das einen Heiz- oder Kühlwasserrücklauf führt, durch eine
wärmeisolierende Kontaktfläche verhindert werden.
Das Multifunktionsmodul kann zumindest eine Längsverbindungsvorrichtung zur Verbindung zweier entlang ihrer Längsachsen hintereinander angeordneter Multifunktionsmodule derart, dass die Hohlräume der Multifunktionsmodule ineinander übergehen, wobei die
Längsverbindungsvorrichtung bevorzugt zumindest eine Vertiefung in einer Stirnseite des Multifunktionsmoduls zur Aufnahme eines Verbindungsbolzens umfasst. Die Vertiefung kann insbesondere parallel zur Längsachse durch das Multifunktionsmodul durchgängig ausgebildet sein. Dadurch lässt sich das Multifunktionsmodul besonders einfach,
beispielsweise durch Extrusion, herstellen. Eine Querschnittsfläche der Vertiefung entspricht vorteilhafterweise einer Querschnittsfläche des Verbindungsbolzens und kann beispielsweise rund oder rechteckig sein. Der Verbindungsbolzen kann beispielsweise ein Rast- und/oder Klemmelement umfassen, um in der Vertiefung fixiert zu werden. Die hintereinander angeordneten Multifunktionsmodule können beispielsweise durch eine Schelle aneinander fixiert werden. Ferner können hintereinander angeordnete Multifunktionsmodule auch wie in der Druckschrift WO2016041568 (A1 ) auf Seite 10 in den Zeilen 17 bis 30 beschrieben verbunden werden.
Das Multifunktionsmodul kann eine Anzahl von Oberflächenprofilen umfassen. Die
Oberflächenprofile bewirken eine vergrößerte Oberfläche des Multifunktionsmoduls, wodurch die Wärmeübertragung zwischen dem Multifunktionsmodul und seiner Umgebung erhöht wird, was eine effektivere Raumtemperierung ermöglicht.
Die Oberflächenprofile können sich parallel zur Längsachse, besonders bevorzugt über eine parallel zur Längsachse gemessene Länge des Multifunktionsmoduls, erstrecken. Dadurch kann das Multifunktionsmodul besonders einfach, beispielsweisemit Extrusion, hergestellt werden und es kann eine besonders hohe Oberflächenvergrößerung erzielt werden.
Die Oberflächenprofile können beispielsweise eine Anzahl von Rillen, Dämmen und/oder Lamellen umfassen. Bezüglich der Längsachse können die Oberflächenprofile beispielsweise eine dreieckige oder rechteckige Querschnittsfläche aufweisen. Eine eckige
Querschnittsfläche hat im Gegensatz zu einem ondulierenden Profil den Vorteil, dass in
vorbeiströmender Luft verstärkt Turbulenzen auftreten, wodurch mehr Luftmoleküle pro Zeiteinheit mit dem Multifunktionsmodul in Kontakt kommen, sodass eine stärkere
Wärmeübertragung zwischen der Luft und dem Multifunktionsmodul stattfindet. Eine rechteckige Querschnittsfläche hat den Vorteil, dass eine große Kontaktfläche zu einem auf dem Oberflächenprofil aufliegenden Abdeckelement zur Verfügung gestellt wird. Dadurch ist eine effektive Wärmeübertragung zwischen dem Multifunktionsmodul, dem Abdeckelement und, bei wärmeleitender Ausgestaltung des Abdeckelements, einer Umgebung auf einer dem Multifunktionsmodul abgewandten Seite des Abdeckelements möglich. Der Hohlraum kann ein, zwei oder mehrere Rohre umfassen, die umfangsseitig geschlossen sind oder zumindest eine umfangsseitige Wandungsöffnung aufweisen, die sich bevorzugt parallel zur Längsachse, besonders bevorzugt über eine parallel zur Längsachse gemessene Länge des Multifunktionsmoduls, erstrecken. Wenn der Hohlraum selbst als umfangsseitig geschlossener Fluidkanal oder Rohr ausgebildet ist, kann darin vorteilhafterweise ein fluides Medium ohne weitere Hilfsmittel geführt werden, ohne dass das Medium unkontrolliert in eine Umgebung des Multifunktionsmoduls austritt. Eine Wandungsöffnung hat dagegen, insbesondere wenn sie sich ausreichend weit parallel zur Längsachse erstreckt, den Vorteil, dass Leitungen besonders einfach in das Multifunktionsmodul eingelegt und auch wieder daraus entnommen werden können. Insbesondere ist das auch nach einem Einbau des Multifunktionsmoduls möglich.
Das Multifunktionsmodul kann ein wärmeisolierendes Material zur thermischen Entkopplung des Hohlraums von einer mit dem Multifunktionsmodul verbundenen weiteren Komponente des Multifunktionssystems, bevorzugt einem weiteren Multifunktionsmodul, und/oder einer Umgebung des Multifunktionsmoduls umfassen. Beispielsweise kann das Multifunktionsmodul aus einem, insbesondere aufgeschäumten, wärmeisolierenden Kunststoff bestehen. Durch ein wärmeisolierendes Material kann eine unerwünschte Wärmeübertragung, beispielsweise zwischen von dem Multifunktionsmodul geführtem Trinkwasser oder einem Rücklauf eines Heizkreislaufs und einem Vorlauf eines Heizkreislaufs in einem benachbarten
Multifunktionsmodul, verhindert werden.
Das Multifunktionsmodul kann ein wärmeleitfähiges Material zur thermischen Ankopplung des Hohlraums an eine mit dem Multifunktionsmodul verbundene weitere Komponente des Multifunktionssystems und/oder eine Umgebung des Multifunktionsmoduls umfassen.
Beispielsweise kann das Multifunktionsmodul aus einem Metall oder einem wärmeleitfähigen Kunststoff bestehen. Ein wärmeleitfähiges Material erlaubt beispielsweise eine hohe
Wärmeübertragung zwischen einem Vorlauf eines Heiz- oder Kühlkreislaufs und einer Umgebung des Multifunktionsmoduls, was eine effektive Raumtemperierung ermöglicht.
Das Multifunktionsmodul kann einstückig ausgebildet sein und/oder aus einem homogenen Material bestehen. Dadurch wird eine besonders kostengünstige Herstellung und hohe mechanische Stabilität des Multifunktionsmoduls ermöglicht.
Wenn das Multifunktionsmodul aus einem Kunststoff besteht, ermöglicht das die Vorteile eines geringen Gewichts, geringer Herstellungskosten und einer guten akustischen Isolation, beispielsweise gegenüber Fließgeräuschen eines Mediums in dem Multifunktionsmodul.
Ferner entstehen bei einem Multifunktionsmodul aus Kunststoff, beispielsweise im Gegensatz zu einem Multifunktionsmodul aus einem weniger elastischen und/oder kompressiblen Material wie einem Metall, keine Klackgeräusche und/oder Undichtigkeiten, wenn sich benachbarte Multifunktionsmodule, beispielsweise durch thermische Verformung, gegeneinander verschieben.
Ein erfindungsgemäßes Multifunktionssystem zur Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen umfasst eine Anzahl von Komponenten, die zumindest eine Mehrzahl von miteinander verbundenen erfindungsgemäßen Multifunktionsmodulen einschließen. Die Multifunktionsmodule können dabei wie oben beschrieben entlang ihrer Längsachsen hintereinander und/oder bezüglich der Längsachsen nebeneinander und/oder übereinander verbunden sein.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Multifunktionssystems stimmen alle
Multifunktionsmodule des Multifunktionssystems bezüglich der Form und Anordnung der Verbindungselemente, sowie bevorzugt auch von Verbindern und Gegenverbindern, an den Multifunktionsmodulen überein. Dadurch können die Multifunktionsmodule modular auf vielfältige Weise untereinander und/oder mit weiteren Komponenten des
Multifunktionssystems verbunden werden. Insbesondere können, beispielsweise bezüglich ihrer Wärmeleitfähigkeit, unterschiedlich ausgestaltete Multifunktionsmodule gegeneinander ausgetauscht werden, um das Multifunktionssystem individuell anzupassen.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Multifunktionssystems können zumindest ein erstes der Multifunktionsmodule und ein zweites der Multifunktionsmodule mit parallel zueinander liegenden Längsachsen orthogonal zu den Längsachsen mechanisch miteinander verbunden sein. Dadurch können mehrere Medien und/oder Leitungen platzsparend und in einer
mechanisch stabilen Anordnung zumindest abschnittsweise parallel geführt werden. Dabei ist bevorzugt der Hohlraum des ersten Multifunktionsmoduls von dem Hohlraum des zweiten Multifunktionsmoduls thermisch isoliert. Beispielsweise kann der Hohlraum des ersten Multifunktionsmoduls einen Vorlauf und der Hohlraum des zweiten Multifunktionsmoduls einen Rücklauf eines Heiz- oder Kühlkreislaufes definieren, die auf diese Weise vorteilhaft thermisch voneinander entkoppelt sind. Das kann beispielsweise dadurch erreicht sein, dass zumindest eines der Multifunktionsmodule und/oder eine Kontaktfläche zwischen den
Multifunktionsmodulen wie oben beschrieben wärmeisolierend ausgestaltet ist. Daraus ergibt sich eine besonders kompakte Bauweise des Multifunktionssystems. Ferner ist auch denkbar, dass zwischen einem ersten und einem zweiten wärmeleitenden Multifunktionsmodul ein drittes, wärmeisolierendes Multifunktionsmodul angeordnet ist. Daraus ergibt sich der besondere Vorteil, das sowohl ein Vorlauf eines Heiz- oder Kühlkreislaufs in dem ersten als auch ein Rücklauf eines Heiz- oder Kühlkreislaufs in dem zweiten Multifunktionsmodul zur Raumtemperierung genutzt werden können, ohne dass eine unerwünschte
Wärmeübertragung zwischen Vor- und Rücklauf auftritt.
Das Multifunktionssystem kann zumindest ein Trägerelement für ein, zwei, drei oder mehr Multifunktionsmodule umfassen. Durch ein Trägerelement kann das Multifunktionsmodul auf einfache und sichere Weise an einer Wand, einem Boden und/oder einer Decke eines Raumes befestigt werden. Insbesondere kann das Multifunktionsmodul durch das
Trägerelement von der Wand, dem Boden und/oder der Decke beabstandet werden, sodass Luft für eine effektive Raumtemperierung von einer Mitte des Raumes gesehen hinter dem Multifunktionsmodul hindurchströmen kann. Bei einem als beispielsweise Heizung oder Kühlung genutzten Modulsystem kann
beispielsweise die Heizleistung mit den Modulen angepasst werden, indem statt einer, zwei oder mehrere Vor- und/oder Rücklaufleitungen definiert werden, durch einfaches Stapeln von Multifunktionsmodulen in einer oder mehreren Raumrichtungen. Dies kann vorteilhafterweise auch nur abschnittsweise geschehen, zum Beispiel in besonders zu temperierenden
Raumabschnitten. Für diese Anwendung kann das Multifunktionssystem Weichenmodule umfassen, die Fluid von einer Anzahl von Hohlräumen in eine größere Anzahl von Hohlräumen angeschlossener Multifunktionsmodule umleiten und ansonsten bevorzugt wie die
erfindungsgemäßen Multifunktionsmodule ausgestaltet sind. Das Trägerelement kann eine Anzahl von zu den Verbindungselementen des
Multifunktionsmoduls komplementären Gegenverbindungselementen umfassen. Durch die
Gegenverbindungselemente, die beispielsweise Rastnasen und/oder Rastnuten zum
Einrasten mit den Verbindungselementen umfassen können, ist eine schnelle, einfache, sichere und lösbare Befestigung des Multifunktionsmoduls an dem Trägerelement möglich. Das Trägerelement kann beispielsweise zumindest ein Befestigungselement zur Befestigung des Trägerelements an einer Raumwand, einer Raumdecke und/oder einem Raumboden umfassen. Das Befestigungselement kann im einfachsten Fall als Bohrung, beispielsweise zur Aufnahme einer Schraube, eines Nagels, Rastelements oder eines Hakens, ausgestaltet sein. Zu weiteren möglichen Ausgestaltungen des Trägerelements wird auch auf die Beschreibung des Sicherungselements in der Druckschrift WO2016041568 (A1 ) auf Seite 9, in Zeilen 1 bis 31 verwiesen.
Das Multifunktionssystem kann zumindest ein Abdeckelement für ein, zwei, drei oder mehr Multifunktionsmodule umfassen. Durch das Abdeckelement können die Multifunktionsmodule beispielsweise mechanisch geschützt und/oder optisch ansprechend gestaltet werden. Ferner kann durch das Abdeckelement auch eine Raumtemperierung gesteuert werden,
beispielsweise durch eine Wärmeleitfähigkeit und/oder Abstrahlcharakteristik des
Abdeckelements und/oder dadurch, dass das Abdeckelement eine Luftströmung um das Multifunktionselement steuert. Die Luftströmung kann beispielsweise durch ein zwischen dem Abdeckelement und dem Multifunktionsmodul angeordnetes Abstandselement beeinflusst werden, wobei das Abstandselement insbesondere auch ein Teil des Abdeckelements oder des Multifunktionsmoduls sein kann. Beispielsweise kann ein Oberflächenprofil des
Multifunktionsmoduls wie oben beschrieben ein Abstandselement darstellen. Insbesondere kann die Raumtemperierung auch nach dem Einbau des Multifunktionssystems auf einfache Weise durch ein Austauschen von Abdeckelementen verändert werden. Beispielsweise können so je nach Raumgestaltung Abschnitte mit geringerem oder höherem
Wärmeaustausch zwischen dem Multifunktionssystem und seiner Umgebung geschaffen werden. Ferner kann durch ein Austauschen von Abdeckelementen auch die optische Erscheinung des Multifunktionssystems an eine geänderte Raumgestaltung angepasst werden.
Das Abdeckelement kann eine Anzahl von zu den Verbindungselementen des
Multifunktionsmoduls komplementären Gegenverbindungselementen umfassen. Durch die Gegenverbindungselemente, die beispielsweise Rastnasen und/oder Rastnuten zum
Einrasten mit den Verbindungselementen umfassen können, ist eine schnelle, einfache, sichere und lösbare Befestigung des Abdeckelements an dem Multifunktionsmodul möglich.
Das Abdeckelement kann beispielsweise so ausgeformt sein, dass es an einer Unterseite des Multifunktionsmoduls eine Auffangwanne für an dem Multifunktionsmodul kondensierte Flüssigkeit bildet. Dadurch wird ein unkontrollierter Austritt solcher Flüssigkeit vorteilhaft verhindert.
Zu weiteren möglichen Ausgestaltungen des Abdeckelements wird auch auf die Beschreibung des Abdeckungselements in der Druckschrift WO2016041568 (A1 ) von Seite 5, Zeilen 27 bis Seite 8, Zeile 33 verwiesen.
Das Multifunktionssystem kann zumindest ein Dichtelement, bevorzugt einen Dichtring und/oder eine Muffe, aus einem elastisch verformbaren Material zur Anordnung zwischen zwei entlang ihrer Längsachsen hintereinander angeordneten Multifunktionsmodulen umfassen. Dabei gehen die Hohlräume der beiden Multifunktionsmodule radial bezüglich der
Längsachsen abgedichtet ineinander über. Durch das Dichtelement wird vorteilhafterweise sichergestellt, dass an der Verbindungsstelle zweier Multifunktionsmodule kein Medium unkontrolliert austritt. Das ist insbesondere dann relevant, wenn die Multifunktionsmodule, beispielsweise aufgrund baulicher Gegebenheiten und/oder thermischer Verformungen nicht optimal zueinander ausgerichtet sind. Das Dichtelement kann beispielsweise durch eine Längsverbindungsvorrichtung zur Verbindung der Multifunktionsmodule, insbesondere wie sie oben beschrieben ist, fixiert sein. Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vorliegender Erfindung werden anhand
nachfolgender Beschreibung und anliegender Zeichnungen erläutert, in welchen beispielhafte Ausgestaltungen und Merkmalskombinationen der erfindungsgemäßen Multifunktionsmodule und Multifunktionssysteme dargestellt sind. Bauteile, welche in den Figuren wenigstens im Wesentlichen hinsichtlich ihrer Funktion übereinstimmen, können hierbei mit gleichen Bezugsziffern gekennzeichnet sein, wobei diese Bauteile nicht in allen Figuren beziffert und erläutert sein müssen.
Es zeigen:
Fig. 1 einen schematischen Querschnitt eines Multifunktionsmoduls;
Fig. 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Multifunktionssystems;
Fig. 3 einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionsmoduls;
Fig. 4 einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionsmoduls;
Fig. 5 einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionsmoduls;
Fig. 6 einen schematischen Querschnitt eines Trägerelements;
Fig. 7 einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionssystems;
Fig. 8 eine schematische Perspektivdarstellung des Multifunktionssystems aus Fig. 7;
Fig. 9 einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionssystems;
Fig. 10 eine schematische Perspektivdarstellung des Multifunktionssystems aus Fig. 9 und
Fig. 1 1 eine weitere schematische Perspektivdarstellung des Multifunktionssystems aus
Fig. 9.
Figur 1 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Multifunktionsmoduls 100. Das dargestellte Multifunktionsmodul 100 umfasst einen sich entlang einer Längsachse
(orthogonal zur Zeichenebene, LA) des Multifunktionsmoduls 100 durchgängig erstreckenden Hohlraum 1 10, der beispielsweise rohrförmig mit rundem Querschnitt ausgestaltet ist. Das Multifunktionsmodul 100 umfasst ferner einen Verbinder 120, beispielsweise in Form eines sich parallel zur Längsachse erstreckenden Vorsprungs, und einen zu dem Verbinder 120 komplementären Gegenverbinder 130, beispielsweise in Form einer Vertiefung, der beispielsweise dem Verbinder 120 gegenüber angeordnet ist. Durch die Verbinder 120 und Gegenverbinder 130 können mehrere Multifunktionsmodule 100, beispielsweise wie in Figur 2 dargestellt, lösbar miteinander verbunden werden.
Das dargestellte Multifunktionsmodul 100 umfasst außerdem eine Anzahl von, beispielsweise vier, Verbindungselementen 140, die zum Beispiel an den Ecken des im Wesentlichen rechteckigen Querschnitts des Multifunktionsmoduls angeordnet sind. Die
Verbindungselemente 140 sind beispielsweise als sich parallel zur Längsachse LA
erstreckende Rastnasen ausgestaltet. Das Multifunktionsmodul 100 umfasst weiterhin zwei verschiedene Arten von Oberflächenprofilen 150a, 150b zur Oberflächenvergrößerung. An der in der Darstellung rechten und linken Seite des Multifunktionsmoduls 100 ist jeweils eine Anzahl von Oberflächenprofilen 150a in Form von sich parallel zur Längsachse LA
erstreckenden Rillen mit dreieckiger Querschnittsfläche angeordnet. An der in der Darstellung unteren Seite des Multifunktionsmoduls 100 ist eine Anzahl von Oberflächenprofilen 150b in Form von sich parallel zur Längsachse LA erstreckenden Rillen mit einer Querschnittsfläche in Form eines Parallelogramms mit abgerundeten Ecken angeordnet. Das dargestellte Multifunktionsmodul 100 umfasst ferner eine Längsverbindungsvorrichtung 160, beispielsweise in Form einer parallel zur Längsachse LA durch das Multifunktionsmodul durchgehenden Vertiefung, zur Aufnahme eines Verbindungsbolzens (nicht dargestellt).
Figur 2 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Multifunktionssystems 200 mit mehreren miteinander verbundener Multifunktionsmodulen 100, wie sie beispielsweise in Figur 1 dargestellt sind. Die Multifunktionsmodule 100 sind über ihre jeweiligen Verbinder 120 und Gegenverbinder 130 (nur exemplarisch beschriftet) miteinander verbunden, beispielsweise aufeinander gesteckt. Im dargestellten Beispiel könnte das obere Modul zur Führung eines Vorlaufs eines Heiz- oder Kühlkreislaufs, das mittlere Modul zur Führung von Leitungen und das untere Modul zur Führung eines Rücklaufs eines Heiz- oder Kühlkreislaufs dienen. Wenn beispielsweise das obere Multifunktionsmodul und das untere Module wärmeleitend und das mittlere Multifunktionsmodul wärmeisolierend ist, ist so gleichzeitig der Vorlauf von dem Rücklauf thermisch entkoppelt und der Vorlauf und der Rücklauf sind jeweils wärmeleitend mit einer Umgebung der Multifunktionsmodule verbunden, sodass eine effektive
Raumtemperierung möglich ist.
Figur 3 zeigt einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionsmoduls 100. Das in Figur 3 dargestellte Multifunktionsmodul 100 unterscheidet sich von dem in Figur 1 dargestellten Multifunktionsmodul 100 durch eine leicht unterschiedliche Form des
Multifunktionsmoduls 100 sowie das Fehlen von Oberflächenprofilen an der Unterseite des Multifunktionsmoduls 100.
Figur 4 zeigt einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionsmoduls 100. Das in Figur 4 dargestellte Multifunktionsmodul 100 unterscheidet sich von dem in Figur 3 dargestellten Multifunktionsmodul 100 dadurch, dass der Hohlraum 1 10 nicht als
umfangsseitig geschlossenes Rohr ausgestaltet ist, sondern eine sich parallel zur Längsachse
LA, beispielsweise über eine gesamte Länge des Multifunktionsmoduls 100 erstreckende, Wandungsöffnung 1 1 1 aufweist. Dadurch können beispielsweise Leitungen einfacher in das Multifunktionsmodul 100 eingelegt werden. Figur 5 zeigt einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionsmoduls 100. Das in Figur 5 dargestellte Multifunktionsmodul 100 unterscheidet sich von dem in Figur 4 dargestellten Multifunktionsmodul 100 durch das Fehlen von Oberflächenprofilen.
Figur 6 zeigt einen schematischen Querschnitt eines Trägerelements 210. Das dargestellte Trägerelemente 210 umfasst eine Anzahl von, beispielsweise zwei, zu Verbindungselementen eines Multifunktionsmoduls komplementären Gegenverbindungselementen 21 1 ,
beispielsweise in Form von Rastnasen. Ferner umfasst das Trägerelement 210 ein
Abstandselement 213 zur Beabstandung eines von dem Trägerelement 210 getragenen Multifunktionsmoduls (nicht dargestellt) von einer Raumwand, einer Raumdecke und/oder einem Raumboden.
Figur 7 zeigt einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionssystems 200. Das dargestellte Multifunktionssystem 200 umfasst eine Anzahl von, beispielsweise drei, miteinander verbundenen, beispielsweise aufeinander gesteckten, Multifunktionsmodulen 100. Der Hohlraum 1 10 des mittleren Multifunktionsmoduls 100 umfasst eine
Wandungsöffnung 1 1 1 wie bei dem in Figur 4 dargestellten Multifunktionsmodul 100. Die Multifunktionsmodule 100 sind zweiseitig durch ein Abdeckelement 220 abgedeckt, das über Gegenverbindungselemente 21 1 , die beispielsweise als Rastnasen ausgestaltet sind, zum Beispiel mit je einem Verbindungselement (nicht beschriftet) des oberen und des unteren Multifunktionsmoduls 100 verbunden ist. Das Abdeckelement 220 umfasst einen vertikalen Abschnitt 221 , der eine Seitenfläche der Multifunktionsmodule 100 und im dargestellten Beispiel insbesondere auch die Wandungsöffnung 1 1 1 abdeckt, sodass darin geführte Leitungen (nicht dargestellt) geschützt sind. Das Abdeckelement 220 umfasst ferner einen geneigten Abschnitt 222, der eine Oberseite des oberen Multifunktionsmoduls 100 teilweise abdeckt. Durch den geneigten Abschnitt 222 kann beispielsweise erwärmte Luft, die entlang der Multifunktionsmodule 100 aufsteigt, an eine Raumwand (nicht dargestellt) geleitet werden.
Figur 8 zeigt eine schematische Perspektivdarstellung des Multifunktionssystems 200 aus Figur 7.
Figur 9 zeigt einen schematischen Querschnitt eines weiteren Multifunktionssystems 200. Das in Figur 9 dargestellte Multifunktionssystem 200 unterscheidet sich von dem in Figur 7 dargestellten Multifunktionssystem 200 dadurch, dass jedes der Multifunktionsmodule 200 über Verbindungselemente (nicht beschriftet) mit Gegenverbindungselementen 21 1 je eines Trägerelements 210 verbunden ist. Über die Trägerelemente 210 können die
Multifunktionsmodule 100 beispielsweise an einer Raumwand (nicht dargestellt) befestigt und von dieser beabstandet werden. Weiterhin umfasst das in Figur 9 dargestellte
Multifunktionssystem 200 nicht ein gemeinsames Abdeckelement 220 für alle
Multifunktionsmodule 100, sondern je ein Abdeckelement 220 für jedes Multifunktionsmodul 100. Dadurch ist die Flexibilität in der Ausgestaltung des Multifunktionssystems 200 weiter erhöht. Außerdem ist in Figur 9 zusätzlich eine von dem mittleren Multifunktionsmodul 100 geführte Leitung L, beispielsweise ein Trinkwasserrohr, dargestellt.
Figur 10 zeigt eine schematische Perspektivdarstellung des Multifunktionssystems 200 aus Figur 9. In der Perspektivdarstellung wird deutlich, dass sich die Trägerelemente 210 nicht über die gleiche Länge entlang der Leitung L erstrecken wie die Multifunktionsmodule 100. Dadurch entsteht ein Zwischenraum zwischen den Multifunktionsmodulen 100 und einer die Trägerelemente 210 tragenden Raumwand (nicht dargestellt), durch die Luft für eine effektive Raumtemperierung strömen kann. Ferner ist an jedem Trägerelement 210 ein
Befestigungselement 212 in Form einer Bohrung sichtbar, mit dem das Trägerelement, beispielsweise mit Hilfe einer Schraube, an der Raumwand befestigt werden kann. Weiterhin ist in der Perspektivdarstellung sichtbar, dass sich das mittlere Multifunktionsmodul 100 entlang der Leitung L nicht notwendigerweise über die gesamte Länge des oberen und unteren Multifunktionsmoduls 100 erstreckt, sondern aus zwei voneinander beabstandeten Teilmodulen 101 bestehen kann. Dadurch können bei der Herstellung des
Multifunktionssystems 200 Material, Energie und Arbeitszeit eingespart werden.
Figur 11 zeigt eine weitere schematische Perspektivdarstellung des Multifunktionssystems 200 aus Figur 9.
Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden als
erfindungswesentlich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der Technik neu sind.
BEZUGSZEICHENLISTE
100 Multifunktionsmodul
101 Teilmodul
1 10 Hohlraum
1 1 1 Wandungsöffnung
120 Verbinder
130 Gegenverbinder
140 Verbindungselement
150 Oberflächenprofil
160 Längsverbindungsvorrichtung
200 Multifunktionssystem
210 Trägerelement
21 1 Gegenverbindungselement
212 Befestigungselement
213 Abstandselement
220 Abdeckelement
221 vertikaler Abschnitt
222 geneigter Abschnitt
Claims
MULTIFUNKTIONSMODUL FÜR EIN MULTIFUNKTIONSSYSTEM, MULTIFUNKTIONSSYSTEM
PATENTANSPRÜCHE
Multifunktionsmodul (100) für ein Multifunktionssystem (200) zur Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen mit einem sich entlang einer Längsachse (LA) des Multifunktionsmoduls (100) durch das Multifunktionsmodul (100) durchgängig erstreckenden Hohlraum (110),
gekennzeichnet durch
eine Anzahl von zu Gegenverbindungselementen (211) von anderen Komponenten des Multifunktionssystems (200) komplementären, untereinander gleichartigen Verbindungselementen (140) zur lösbaren Verbindung des Multifunktionsmoduls (100) in einer Richtung orthogonal zur Längsachse (LA) mit zumindest einer der anderen Komponenten.
Multifunktionsmodul (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
a. jeweils zwei Verbindungselemente (140) bezüglich der Längsachse (LA)
einander gegenüberliegend an dem Multifunktionsmodul (100) angeordnet sind und/oder
b. das Multifunktionsmodul (100) bezüglich der Längsachse (LA) eine im
Wesentlichen rechteckige Querschnittsfläche aufweist, wobei jeweils ein Verbindungselement (140) an jeder Ecke der Querschnittsfläche angeordnet ist.
Multifunktionsmodul (100) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungselemente (140)
a. Rastnasen und/oder Rastnuten zum Einrasten in die
Gegenverbindungselemente (211) umfassen und/oder
b. sich parallel zur Längsachse (LA), bevorzugt über eine parallel zur Längsachse (LA) gemessene Länge des Multifunktionsmoduls (100), erstrecken.
Multifunktionsmodul (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch
zumindest einen Verbinder (120) und zumindest einen zu dem Verbinder (120) komplementären Gegenverbinder (130), die dazu ausgelegt sind, dass das
Multifunktionsmodul (100) durch eine Verbindung jeweils eines Verbinders (120) des Multifunktionsmoduls (100) mit einem Gegenverbinder (130) eines weiteren
Multifunktionsmoduls (100) in einer Richtung orthogonal zur Längsachse (LA) derart lösbar mit dem weiteren Multifunktionsmodul (100) verbunden werden kann, dass die Längsachsen (LA) der beiden Multifunktionsmodule (100) parallel zueinander sind.
Multifunktionsmodul (100) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
a. der zumindest eine Verbinder (120) bezüglich der Längsachse (LA) dem
zumindest einen Gegenverbinder (130) gegenüberliegt;
b. der zumindest eine Verbinder (120) einen Vorsprung und der zumindest eine Gegenverbinder (130) eine zu dem Vorsprung komplementäre Vertiefung umfasst;
c. der zumindest eine Verbinder (120) und/oder der zumindest eine
Gegenverbinder (130) sich parallel zur Längsachse (LA), bevorzugt über eine parallel zur Längsachse (LA) gemessene Länge des Multifunktionsmoduls (100), erstrecken und/oder
d. der zumindest eine Verbinder (120) und/oder der zumindest eine
Gegenverbinder (130) zumindest eine Kontaktfläche (125) zum mechanischen Kontakt mit dem weiteren Multifunktionsmodul (100) aufweist, wobei die Kontaktfläche (125) bevorzugt wärmeleitend oder wärmeisolierend ist.
Multifunktionsmodul (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch
zumindest eine Längsverbindungsvorrichtung (160) zur Verbindung zweier entlang ihrer Längsachsen (LA) hintereinander angeordneter Multifunktionsmodule (100) derart, dass die Hohlräume (110) der Multifunktionsmodule (100) ineinander übergehen, wobei die Längsverbindungsvorrichtung (160) bevorzugt zumindest eine Vertiefung in einer Stirnseite des Multifunktionsmoduls (100) zur Aufnahme eines Verbindungsbolzens (230) umfasst.
Multifunktionsmodul (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
gekennzeichnet durch
eine Anzahl von Oberflächenprofilen (150), die bevorzugt
a. sich parallel zur Längsachse (LA), besonders bevorzugt über eine parallel zur Längsachse (LA) gemessene Länge des Multifunktionsmoduls (100), erstrecken und/oder
b. eine Anzahl von Rillen, Dämmen und/oder Lamellen umfassen.
Multifunktionsmodul (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hohlraum (110) ein Rohr umfasst, das umfangsseitig geschlossen ist oder zumindest eine umfangsseitige Wandungsöffnung (111) aufweist, die sich bevorzugt parallel zur Längsachse (LA), besonders bevorzugt über eine parallel zur Längsachse (LA) gemessene Länge des Multifunktionsmoduls (100), erstreckt.
Multifunktionsmodul (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Multifunktionsmodul (100)
a.
i. ein wärmeisolierendes Material zur thermischen Entkopplung des Hohlraums (110) von einer mit dem Multifunktionsmodul (100) verbundenen weiteren Komponente des Multifunktionssystems (200), bevorzugt einem weiteren Multifunktionsmodul (100), und/oder einer Umgebung des Multifunktionsmoduls (100) oder ii. ein wärmeleitfähiges Material zur thermischen Ankopplung des
Hohlraums (110) an eine mit dem Multifunktionsmodul (100) verbundene weitere Komponente des Multifunktionssystems (200) und/oder eine Umgebung des Multifunktionsmoduls (100) umfasst, b. einstückig ausgebildet ist und/oder
c. aus einem homogenen Material besteht.
0. Multifunktionssystem (200) zur Raumtemperierung und/oder zur Führung von Medien und/oder Leitungen mit einer Anzahl von Komponenten umfassend zumindest eine Mehrzahl von miteinander verbundenen Multifunktionsmodulen (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
Multifunktionssystem (200) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
alle Multifunktionsmodule (100) des Multifunktionssystems (200) bezüglich der Form und Anordnung der Verbindungselemente (140), sowie bevorzugt auch von Verbindern (120) und Gegenverbindern (130), an den Multifunktionsmodulen (100)
übereinstimmen.
Multifunktionssystem (200) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein erstes der Multifunktionsmodule (100) und ein zweites der
Multifunktionsmodule (100) mit parallel zueinander liegenden Längsachsen (LA) orthogonal zu den Längsachsen (LA) mechanisch miteinander verbunden sind, wobei bevorzugt der Hohlraum (110) des ersten Multifunktionsmoduls (100) von dem
Hohlraum (110) des zweiten Multifunktionsmoduls (100) thermisch isoliert ist, wobei besonders bevorzugt der Hohlraum (110) des ersten Multifunktionsmoduls (100) einen Vorlauf und der Hohlraum (110) des zweiten Multifunktionsmoduls (100) einen Rücklauf eines Heiz- oder Kühlkreislaufes definiert.
Multifunktionssystem (200) nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
gekennzeichnet durch
zumindest ein Trägerelement (210) für zumindest ein Multifunktionsmodul (100), wobei das Trägerelement (210) bevorzugt
a. eine Anzahl von zu den Verbindungselementen (140) des Multifunktionsmoduls (100) komplementären Gegenverbindungselementen (211) und/oder
b. zumindest ein Befestigungselement (212) zur Befestigung des Trägerelements (210) an einer Raumwand, einer Raumdecke und/oder einem Raumboden umfasst.
Multifunktionssystem (200) nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
gekennzeichnet durch
zumindest ein Abdeckelement (220) für zumindest ein Multifunktionsmodul (100), wobei das Abdeckelement (220) bevorzugt eine Anzahl von zu den
Verbindungselementen (140) des Multifunktionsmoduls (100) komplementären Gegenverbindungselementen (211) umfasst.
Multifunktionssystem (200) nach einem der Ansprüche 10 bis 14, gekennzeichnet durch
zumindest ein Dichtelement (240), bevorzugt einen Dichtring und/oder eine Muffe, aus einem elastisch verformbaren Material zur Anordnung zwischen zwei entlang ihrer Längsachsen (LA) hintereinander angeordneten Multifunktionsmodulen (100) derart, dass die Hohlräume (110) der beiden Multifunktionsmodule (100) radial bezüglich der Längsachsen (LA) abgedichtet ineinander übergehen.
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|---|---|---|---|
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| PCT/EP2018/068535 Ceased WO2019037932A1 (de) | 2017-08-23 | 2018-07-09 | Multifunktionsmodul für ein multifunktionssystem, multifunktionssystem |
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| WO (1) | WO2019037932A1 (de) |
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2017
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2018
- 2018-07-09 WO PCT/EP2018/068535 patent/WO2019037932A1/de not_active Ceased
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|---|---|
| DE102017119299A1 (de) | 2019-02-28 |
| WO2019037932A4 (de) | 2019-05-09 |
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