用于分配空气的设备转让专利

申请号 : CN201980029344.6

文献号 : CN112088279B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 约翰内斯·莱金卡米尔·乌恩努埃菲克雷特·埃尔多安西格弗里德·皮格扎

申请人 : 特鲁玛杰拉特技术有限公司

摘要 :

本发明涉及一种用于分配空气的设备(1)。所述设备(1)具有壳体(2),所述壳体(2)具有一个空气入口(20)和多个空气出口(21)。在所述壳体(2)中设置有至少一个分流元件(3),所述至少一个分流元件具有至少一个剖平面,所述剖平面设计为沿着所述壳体(2)的纵轴线(26)扩宽的空心柱体的剖平面。

权利要求 :

1.一种用于分配空气的设备(1),所述设备(1)具有至少一个壳体(2),所述壳体(2)基本上具有立方体的形状,所述壳体(2)具有一个空气入口(20)和多个空气出口(21),其中所述空气入口(20)与所述多个空气出口(21)之一相对置,所述空气出口(21)位于所述壳体(2)的不同侧上,在所述壳体(2)的内部空间(25)中设置有至少两个分流元件(3),所述至少两个分流元件(3)至少分别具有剖平面,所述剖平面设计为沿着所述壳体(2)的纵轴线(26)扩宽的喇叭形的空心柱体的剖平面,所述至少两个分流元件(3)设计为是旋转对称的并且设计为沿着所述壳体(2)的纵轴线(26)锥形扩宽的喇叭形的空心柱体,并且所述至少两个分流元件(3)与所述壳体(2)的内壁部间隔开,使得空气围绕所述至少两个分流元件(3)流动。

2.根据权利要求1所述的设备(1),其中所述至少两个分流元件(3)分别具有直径基本上恒定的第一管状的部段(3.1)和直径沿着所述纵轴线(26)增加的第二部段(3.2),其中所述至少两个分流元件(3)沿着所述纵轴线(26)部分地重叠,其中所述至少两个分流元件(3)具有不同的入口半径,其中所述至少两个分流元件(3)具有不同的轴向延伸,并且其中所述至少两个分流元件(3)起始于垂直于所述纵轴线(26)的共同的平面。

3.根据权利要求1或2所述的设备(1),其中所述空气入口(20)能与排出空气的单元(5)连接,和/或其中所述设备(1)是排出空气的单元(5)的组成部分。

说明书 :

用于分配空气的设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于分配空气的设备。替选的名称例如是空气分配器。

背景技术

[0002] 空气分配器例如用于在通风系统或者用于对房间调温的系统中输送、导出或通常分配空气。空气在此例如能够已通过加热装置或空调设施被加热,或者例如已关于其湿润
度含量被设定。例如在DE 10 2008 006 021 A1或FR 2 965 334 A1中已知这种空气分配
器。
[0003] 同样从EP 0 639 744 A2中获悉一种空气分配器。在此,多个空气流出口位于锥形渐缩的腔中。沿着腔的纵轴线设置有多个碟形元件,所述碟形元件具有可透过的聚集面并
且沿着流动方向上扩宽。腔锥形渐缩,其中碟形元件分别相同地构成。因此,整体上,腔的壁
部与碟形元件之间的间距沿着流动方向减小。
[0004] 空气分配器中的问题通常在于,不同的空气量分别沿着不同的方向从出空气出口离开。因此,例如与从相对于空气入口设置在侧面的空气出口相比,从与空气入口相对置的
空气出口离开的空气量更大。但是,这种差异使空气分配系统的规划或设计更耗费。

发明内容

[0005] 本发明所基于的目的在于,提出一种用于分配空气的设备,所述设备允许基本上相同的空气量分别从关于分配器的不同侧的不同的空气出口离开。
[0006] 本发明通过一种用于分配空气的设备实现所述目的,所述设备具有至少一个壳体。在此,壳体具有一个空气入口和多个空气出口。在此,在壳体的内部空间中设置有至少
一个分流元件。至少一个分流元件具有至少一个(特殊的或非常好的)剖平面。分流元件的
剖平面在此设计为沿着壳体的纵轴线扩宽的空心柱体的剖平面。
[0007] 在一个设计方案中,扩宽部尤其是锥形的。在一个设计方案中,扩宽部仅涉及空心柱体的一部分或部段。
[0008] 根据本发明的用于分配空气的设备具有壳体,所述壳体具有至少一个空气入口和多个——即至少两个——空气出口。为了实现基本上相同的空气流从空气出口离开,在壳
体中存在至少一个分流元件。分流元件在此设计为,使得其具有至少一个剖平面,所述剖平
面对应于如沿着纵轴线扩宽的空心柱体所具有的剖平面。
[0009] 在一个设计方案中,分流元件设计为空心柱体。在一个替选的设计方案中,分流元件不是旋转对称的,而是分流元件具有所提及的剖平面,其中空心柱体的部段通过侧壁扩
展为空间结构。在一个设计方案中,空心柱体具有圆形的横截面。
[0010] 通过至少一个分流元件进行空气在壳体的内部空间内的分配,使得相同的空气量基本上从位于壳体的不同侧上的出口离开。也就是说,如果例如彼此比较从三个侧面的空
气离开,那么通过分流元件分别产生经由空气入口引入的空气量的大约三分之一。分流元
件对空心柱体的形状的仿照引起空气尤其也流过分流元件。
[0011] 在一个设计方案中,至少一个分流元件与壳体的内壁部间隔开,使得空气围绕至少一个分流元件流动。因此,在该设计方案中,在分流元件——或者具体地在其外侧——和
壳体的内壁部之间具有足够的自由空间,使得空气能围绕分流元件流动。在一个设计方案
中提出,存在多个分流元件并且所述分流元件设计和设置为,使得空气围绕其流动。因此,
空气不仅被引导穿过分流元件或者需要时被引导穿过多个分流元件,而且空气也围绕其流
动。
[0012] 优选在一个设计方案中提出,分流元件朝向空气入口具有其最小的外径。
[0013] 为了比较离开的空气量,尤其观察位于壳体的不同侧上的空气出口。为了比较空气量,同样应观察开口的类似的直径,或者在一侧上存在多个开口的情况下,形成针对相关
的侧的各个空气量的总和。
[0014] 根据一个设计方案,至少一个分流元件旋转对称地构成。在一个设计方案中,提供围绕壳体的纵轴线的旋转对称性,其中纵轴线优选伸展穿过空气入口。
[0015] 在另一个设计方案方案中伴随着上述两个设计方案之一:分流元件基本上具有沿着壳体的纵轴线锥形地扩宽的空心柱体的形状。由此,剖平面旋转对称地扩展成空心柱体。
[0016] 根据一个设计方案,至少一个分流元件具有至少两个部段。第一部段具有基本上恒定的直径,而第二部分具有沿着纵轴线增加的直径。所述直径根据设计方案涉及空心柱
体的内径和/或外径。第一部段和第二部段根据设计方案彼此间接或直接地衔接。
[0017] 一个设计方案包含:在壳体的内部空间中存在至少两个分流元件。在一个设计方案中,分流元件关于其基本几何形状设计为是相同的,使得至少两个分流元件分别具有类
似于锥形地扩宽的空心柱体的剖平面的剖平面。
[0018] 一个设计方案提出,至少两个分流元件是锥形地扩宽的空心柱体。
[0019] 在一个设计方案中,至少两个分流元件沿着纵轴线设置成,使得所述分流元件部分地重叠。由此,在该设计方案中,至少两个分流元件沿着纵轴线部分地插入彼此中。
[0020] 在一个设计方案中提出,两个部分地在轴向上插入彼此中的分流元件不接触。在一个替选的设计方案中,至少两个分流元件轴向地沿着纵轴线无重叠地设置,使得至少两
个分流元件在轴向上彼此衔接。
[0021] 在一个设计方案中,至少一个分流元件是静止固定的。因此,在该设计方案中,分流元件尤其不可移动地安装在壳体中。
[0022] 补充性地,在另一个设计方案方案中存在多个分流元件,所述分流元件全部静止固定在壳体中。通过静止固定,由此分流元件在壳体中的形状、取向或定位的改变是不可能
的。特别地,不存在用于机械地操纵或者调整一个或多个分流元件的调控器。
[0023] 在一个设计方案中,至少两个分流元件基本上相同地构成。在一个替选的设计方案中,两个分流元件彼此不同,例如关于其轴向延伸、关于锥形扩宽的程度或者关于柱体横
截面的不同半径彼此不同。在一个设计方案中,分流元件具有相同的基本形状或几何形状,
使得所述分流元件至少具有类似的外观。
[0024] 在一个设计方案中,至少两个分流元件设计为并且在壳体的内部空间中设置成,使得分流元件围绕纵轴线是对称的,优选旋转对称。
[0025] 在一个设计方案中,壳体的纵轴线从空气入口的中心延伸到与空气入口相对置的空气出口的中心。
[0026] 在一个设计方案中,该设备并且尤其壳体围绕纵轴线对称地构成。在一个设计方案中,壳体由两个对称的壳体外壳形成。
[0027] 根据一个设计方案,至少两个分流元件具有不同的端部半径。在此,端部半径是分流元件的相应的端侧的半径,所述端侧具有相关的分流元件的最大横截面。
[0028] 在一个设计方案中,端部半径沿着壳体的纵轴线从空气入口开始减小,使得从空气入口开始,分流元件的端部半径变小。具体地,这是指,更靠近空气入口的分流元件与后
面接着的并且距空气入口更远的分流元件相比具有更大的端部半径。
[0029] 替选地或补充地,根据另一设计方案,至少两个分流元件具有不同的入口半径。在此,入口半径——对应于上述设计方案——是分流元件的相应的端侧的半径,所述端侧具
有相关的分流元件的最小横截面。因此,这也是朝向空气入口的端面。不同的入口半径还用
于将各个分流元件部分地设置在彼此中。
[0030] 在一个设计方案中提出,至少两个分流元件具有不同的轴向延伸。因此,在该设计方案中,分流元件在轴向方向上具有不同的长度。
[0031] 一个替选的或补充性的设计方案在于,至少两个分流元件起始于垂直于纵轴线的共同的平面。在该设计方案中,分流元件分别起始于沿着壳体的纵轴线的相同的高度。
[0032] 该设计方案在一个设计方案中伴随着分流元件具有不同的入口半径。这允许空气也能够在第一分流元件的外侧和环绕的第二分流元件的内侧之间流动。在一个附加的设计
方案中也提出,分流元件具有不同的轴向延伸和/或不同的端部半径。
[0033] 在一个设计方案中提出,在壳体中空气入口与多个空气出口之一相对置。因此,在该设计方案中,在空气入口和相关的空气出口之间存在直接的连接。至少一个另外的空气
出口在此位于空气入口和一个上述空气出口之间的连接的侧面。
[0034] 在一个设计方案中,至少一个空气出口允许与用于进一步引导空气的管连接。因此,空气出口例如具有接管或留空部,所述留空部允许连上管。
[0035] 一个设计方案包含:空气入口可与排出空气的单元——尤其关于空气在流动方面——连接。在一个设计方案中,排出空气的单元是加热装置,而在另一个设计方案中是空
调设施。在该设计方案中,所述设备具有至少一个连接部位或接口部位,用于与排出空气的
单元的对应的配对件连接。
[0036] 在一个设计方案中提出,所述设备是排出空气的单元的组成部分。与前述设计方案相反,在此,所述设备是作为排出空气的单元的实例的例如加热装置或空调设施的一部
分。
[0037] 一个设计方案在于,壳体基本上具有立方体的形状。在补充性的设计方案中,空气入口和空气出口位于立方体形的壳体的各平坦侧上。在一个替选的设计方案中,壳体具有
倒圆的或椭圆的或至少无棱边的轮廓。在一个设计方案中,在立方体的至少一侧上存在多
于一个空气出口。
[0038] 根据一个设计方案,壳体由两个壳体半部构成。在一个设计方案中,壳体半部相同地设计。通过壳体半部可简化所述设备的生产和尤其安装。

附图说明

[0039] 具体存在设计和改进根据本发明的设备的大量可行性。附图示出:
[0040] 图1示出与加热装置连接的所述设备的空间视图。
[0041] 图2示出所述设备的分解视图。
[0042] 图3示出在图2中示出的用于分配空气的设备的剖面,并且
[0043] 图4示出在具有图2的空气分配设备的空气入口的一侧的俯视图。

具体实施方式

[0044] 图1示出用于分配空气的设备1的一个设计方案,所述设备与排出空气的单元5连接,所述排出空气的单元在所示出的实施例中是加热装置。
[0045] 所述连接在此经由用于传输空气的所属的接口实现,使得单元5的尤其在此不可见的空气出口与设备1的在此同样不可见的空气入口接触。
[0046] 在一个替选的未示出的设计方案中,在单元5和设备1之间存在管。在一个设计方案中,优选在设备1和单元5或管之间设有可插接的连接。
[0047] 在所示出的变型形式中,设备1的壳体2设计为是基本上立方体状的,具有平坦的并且基本相同大小的侧面。在所述侧面上存在开口,在此仅可见所述开口中的空气出口21。
总共存在六个开口,其中一个空气入口和五个空气出口21。
[0048] 由于在下文将要讨论的设备1的特性,在壳体2的每一侧,大约相同的空气量,即大约是经由空气入口进入的空气量的五分之一,分别离开。在此,管分别连接到空气出口21
上,所述管用于进一步引导空气。替选地,也可封闭空气出口21或者空气直接从其中流出。
[0049] 图2示出壳体2由两个在此尤其相同地设计的壳体半部2.1、2.2构成。在此,壳体半部2.1、2.2优选地由塑料制成,例如塑注塑成型。
[0050] 存在三个分流元件3,所述分流元件与三个保持接片4连接。在安装状态中,保持接片4用于将分流元件3固定在壳体2中。在此在图中向下指向的保持接片4与圆形的封闭板
4.1连接。封闭板4.1一方面允许对分流元件3在壳体2中的设置进行固定,并且另一方面封
闭空气出口21之一。由此,在该设计方案中,多个分流元件3被连接,所述分流元件与保持接
片4共同形成插入到壳体2中的单元。特别地,由分流元件3和保持接片4构成的单元还包括
封闭板4.1。
[0051] 三个分流元件3分别具有不同的入口半径,这允许所述分流元件插入彼此中。在此,入口半径分别是分流元件3的朝向空气入口的部段的半径。轴向相对置的半径是端部半
径,其中端部半径分别大于所属的入口半径。
[0052] 在这里也位于中心的具有最小的入口半径的分流元件3在此具有最大的轴向延伸。
[0053] 此外,三个分流元件3起始于共同的平面。在一个替选的未示出的设计方案中,分流元件3错开地相继设置。
[0054] 图3示出贯穿图2的设备1的壳体2的剖面。
[0055] 可以看到空气入口20、相对置的空气出口21和三个另外的空气出口21,其相对于纵轴线26设置在侧面并且彼此相对置。下部的空气出口21通过封闭板4.1封闭,使得在该部
位没有空气离开。尽管如此,经由空气入口20进入的空气的大约五分之一也可能通过该空
气出口21离开。
[0056] 为了基本上相同的空气量从空气出口21离开或者基本上相同的空气量在打开状态中可能离开的这种效果,示例性地三个分流元件3位于壳体2的内部空间25中。替选地,也
能够存在更多或更少的分流元件3。
[0057] 三个分流元件3分别是具有圆形的横截面的旋转对称的空心柱体。因此,在此仅可见分流元件3的剖平面,其对应于在此设有不同的尺寸的空心柱体的剖平面。
[0058] 空心柱体——其也能够表示为是喇叭形——沿着纵轴线26设置为,使得所述空心柱体在轴向上部分地重叠。分流元件3经由保持接片4与壳体2的内部空间25的内壁部固定。
[0059] 分流元件3分别具有直径恒定的第一管状的部段3.1。在所述第一管道的部段上分别连接有第二部段3.2,所述第二部段3.2的直径沿着纵轴线26的方向变大。在所示出的情
况下,三个分流元件3分别具有不同的入口半径并且也具有不同的端部半径。此外,可以看
到不同的轴向延伸,即三个分流元件3的不同的长度。
[0060] 通过空气入口20到达壳体2的内部空间25中的空气围绕分流元件3流动并且穿过所述分流元件。分流元件3的形状和相对设置引起入流的空气基本上等分地被引导到空气
出口21。在所示出的设计方案中,分流元件3四周与壳体2间隔开。为此,保持接片也相应地
设计为,使得绕流是可行的或仅受到很小的影响。
[0061] 图4的俯视图示出通过壳体2的空气入口20观察的三个分流元件3和三个保持接片4。
[0062] 三个分流元件3分别具有不同的入口半径,使得所述分流元件可分别设置在彼此中。保持接片4成对地形成120°的角度,使得整体上产生对称的设置。
[0063] 附图标记列表
[0064] 1      设备
[0065] 2      壳体
[0066] 2.1    壳体半部
[0067] 2.2    壳体半部
[0068] 3      分流元件
[0069] 3.1    第一部段
[0070] 3.2    第二部段
[0071] 4      保持接片
[0072] 4.1    封闭板
[0073] 5      排出空气的单元
[0074] 20     空气入口
[0075] 21     空气出口
[0076] 25     内部空间
[0077] 26     纵轴线