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Der Gegenstrom Schichtwarmetauscher GSWT ist ein rekuperativer Warmeubertrager der aus liegenden Warmetauscherschichten vertikal zusammengesetzt ist Aufbau eines GSWTTemperaturverlauf im Gegenstrom Schichtwarmetauscher GSWT Mit dem GSWT wird thermische Energie zwischen einem gasformigen Medium z B Luft und einem flussigen Medium z B Wasserglykolgemisch ubertragen Diese Paarung der Medien fuhrt zu der Bauform eines Lamellenwarmetauschers bei der die Flussigkeit im Kreuzgegenstrom 99 Gegenstromverhalten gefuhrt wird In dieser Bauweise werden leistungsstarke und effiziente Warmeubertrager ausgefuhrt die zudem vollstandige Reinigungsfahigkeit und Redundanz in sich vereinen Die Standardbauform ist konzipiert fur einen Temperaturaustauschgrad von 90 bei gleichen Warmekapazitatenstromen Eine hydraulische Verbindung von zwei Gegenstrom Schichtwarmetauschern ergibt eine Warmeruckgewinnung Die so gebildete Warmeruckgewinnung ist dann absolut keim und schadstoffubertragungsfrei und auch im Storfall ohne jegliche Rauch oder Brandubertragung Inhaltsverzeichnis 1 Unterscheidungsmerkmale 2 Effizienz 3 Chronologie 4 Reinigungsfahigkeit 5 Warmeruckgewinnung und multifunktionale Nutzung 6 Einsatzgebiete 7 Nutzung 8 Siehe auch 9 Literatur 10 WeblinksUnterscheidungsmerkmale BearbeitenDer GSWT besteht aus horizontal zerlegbaren Warmetauscherschichten die durch Trennebenen separiert sind Dadurch bilden sich reinigungsaktive Stromungskanale Der GSWT ist sowohl im zusammengebauten als auch im zerlegten Zustand bis in den Kern vollstandig reinigungsfahig Die Zerlegbarkeit ist nutzlich fur Transport Montage Demontage und Reinigung Die erhohte Redundanz erklart sich aus der Tatsache dass jede einzelne Schicht funktionsfahig absperrbar entleerbar sowie gasseitig abschottbar ist Bei Ausfall einer Schicht wird die Funktion der restlichen Schichten bis zum nachsten Wartungstermin aufrechterhalten Effizienz BearbeitenDie Effizienz kennzeichnet hier die Wirtschaftlichkeit des Warmeubertragungsprozesses Mit wenig Aufwand Pumpen und Ventilatorenergie soll so viel wie moglich Nutzen Warmeleistung erzielt werden Eine Kennzahl der Effizienz ist das Verhaltnis der Warmeleistung zur Forderleistung von Pumpe und Ventilator Bei Warmeubertragungsprozessen wird diese Kennzahl zusatzlich auf einen Nutztemperaturhub von 1 C bezogen Bei dem GSWT liegt diese bezogene Effizienz bei gleichen Warmekapazitatenstromen immer hoher als 4 1 Soll beispielsweise die Lufttemperatur um 30 C angehoben werden ergibt sich eine Effizienz von 30 4 1 120 1 Das heisst fur die Bereitstellung von 120 Teilen Warmeleistung wird nur ein Teil Forderleistung benotigt Chronologie Bearbeiten1973 im Jahr der ersten Energiekrise wurden die ersten Heiz und Kuhlregister zu einfachen Warmeruckgewinnungsanlagen zusammen geschaltet Wahrend der zweiten Energiekrise 1979 reichte deren Leistungsfahigkeit nicht mehr aus und es lief die Entwicklung des hocheffizienten GSWT an so dass 1983 die Marktreife erreicht wurde Die ersten beiden eingesetzten GSWT arbeiteten in einer uber ein Kreislaufverbundsystem KV System zusammengeschalteten Warmeruckgewinnung WRG Drei Jahre spater stand mit dem GSWT ein Bauelement zur Verfugung mit dem die multifunktionale Nutzung umgesetzt werden konnte Reinigungsfahigkeit BearbeitenVerschmutzungen bzw Ablagerungen konnen bei Warmetauschern nicht unerhebliche Probleme bereiten Es werden dabei im Wesentlichen zwei Problemfalle unterschieden Behinderung der Funktion Druckverlust Warmewiderstand Hygienische Beeintrachtigung Verkeimung z B mit Bakterien Viren Pilzen Beim GSWT greifen bei der Reinigung im eingebauten Zustand drei Wirkmechanismen Diese sind Druckenergie Dadurch werden Ablagerungen und Verstopfungen vermieden die in der Regel eine Behinderung der Funktion mit sich bringen Der GSWT besteht luftseitig aus vielen feinen Stromungskanalen die innen sehr glatt sind und keine Querprofilierung oder gar Stossstellen haben Die Stromungskanale sorgen dafur dass immer die volle Druckdifferenz zwischen Lufteintritt und austritt ggf vorhandene Verstopfungen losen und somit Selbstreinigungseffekte bewirken Impulserhaltung Bei einer manuellen Reinigung sorgen die Stromungkanale dafur dass sich ein Reinigungsstrahl nicht raumlich spreizen kann Dadurch verliert er im gesamten Verlauf durch den Warmetauscher nicht an Geschwindigkeit bzw Reinigungskraft Oberflachenbenetzung Ein Reinigungsstrahl flutet den zu reinigenden Stromungskanal in seiner ganzen Lange Dadurch wird jede Stelle permanent umspult Reinigungsmittel die zur Erzielung bester Wirkung die ganze Oberflache vollstandig und dauerhaft benetzen mussen konnen ohne mechanische Einwirkung durch Losung Desinfizierung oder chem Wandlung Verschmutzungen oder Verkeimungen entfernen Fur die Reinigung bis in den Kern kommen nur einfachste Reinigungsmethoden Absaugen Durchblasen oder Durchspulen zur Anwendung Eine Hochdruckreinigung bei der sehr leicht Lamellen oder Beschichtungen ruiniert werden konnen ist nicht notig und kame hochstens fur den ausgebauten Zustand sinnvoll zum Einsatz Dabei wird dann jede einzelne Schicht des zerlegbaren GSWT von allen Seiten bis in den tiefsten Kern eingesehen und gereinigt Das Reinigungsergebnis kann optisch oder mit anerkannten Prufmethoden sofort und an jeder Stelle gepruft werden da im zerlegten Zustand die komplette Oberflache auch wegen geringer Hohe zwischen den Lamellen zuganglich ist Warmeruckgewinnung und multifunktionale Nutzung BearbeitenZiel der multifunktionalen Nutzung ist es mit moglichst wenigen Baueinheiten moglichst viele technische Funktionen abzudecken Systeme dieser Art bauen in den Abmessungen sehr kompakt und bieten durch ihre Effizienz wirtschaftlich einen erhohten Nutzen Anwendung finden sie vorwiegend bei der Warmeruckgewinnung WRG in Klimaanlagen Als Basiseinheit sind zwei GSWT uber ein Kreislaufverbundsystem KV System zur WRG zusammengeschaltet Dieser Basiseinheit konnen als Zubehor weitere Funktionen zur multifunktionalen Nutzung aufgeschaltet werden nbsp Multifunktionen im GSWT SystemIndirekte adiabate Verdunstungskuhlung erzeugt ein Kaltepotential durch Befeuchtung eines ohnehin abzufuhrenden Luftstroms Dieses Kaltepotential wird mit dem Basissystem auf den zu kuhlenden Zuluftstrom ubertragen In den meisten Fallen erspart dies eine mechanische Kalteerzeugung Integrierte Luft und Warmetauscherschaltung zur Nachtkaltenutzung ermoglicht eine gleichzeitige Nachtkaltekuhlung und Nachtkaltegewinnung Nutzung naturlich vorkommender Kaltepotentiale wie Brunnenwasser Erdkalte etc Integrierte Solarwarmenutzung uber KV System nutzt zu Heizzwecken bereits solarerzeugte Warme ab 20 C zur Beheizung Integrierte Nacherwarmung uber KV System erspart das Heizregister Integrierte Nachkuhlung uber KV System erspart das Kuhlregister Integrierte mechanische Kalteerzeugung integriert eine mechanische Kalteerzeugung und bindet die Verdampferseite in das KV System ein Dies erspart das Kuhlregister und Kaltezentralen Integrierte Entfeuchtungskuhlung erreicht bei Taupunktunterschreitung mit moglichst hohen Kaltetemperaturen dennoch die erforderliche Kalteleistung Dadurch wird der COP Wert der erforderlichen mechanischen Kaltemaschine stark gesteigert Integrierte Entfeuchtungskalteruckgewinnung ermoglicht gleichzeitige Nacherwarmung und Kalteruckspeisung ohne Primarenergieeinsatz Raumluftkuhler konnen mit Aussenluftkalte uber das KV System versorgt werden Integrierte Freie Kuhlung speist Kalte uber das KV System in Pufferspeicher Tagwarme und Nachtkalte kann dann bei Spitzenlast entnommen werden Integrierte Kaltemaschinenruckkuhlung integriert eine mechanische Kalteerzeugung und bindet die Kondensatorseite in das KV System ein Dies erspart das Ruckkuhlwerk Integriertes Blockheizkraftwerk BHKW nutzt vor Ort Strom und Warme Zur Stromspitzendeckung ist im Sommer kein zusatzlicher Kuhler erforderlich Einsatzgebiete Bearbeiten nbsp Gegenstrom Schichtwarmetauscher GSWT fur 1 2 Mio m h Luft im IndustriebereichAls typische Einsatzgebiete sind Klimaanlagen Krankenhauser Burogebaude Schwimmbader Gewerbe Flughafen Automobilindustrie produktionstechnische Anlagen verfahrenstechnische Anlagen Kraftwerkezu nennen Nutzung BearbeitenBundeskanzleramt Berlin Siehe auch BearbeitenWarmerohrLiteratur BearbeitenH Schnell Warmeaustauscher Energieeinsparung durch Optimierung von Warmeprozessen 2 Ausgabe Vulkan Verlag Essen 1994 ISBN 3 8027 2369 4 Herbert Juttemann Warme und Kalteruckgewinnung 4 Auflage Werner Verlag Dusseldorf 1999 ISBN 3 8041 2229 9 Recknagel Sprenger Schramek Taschenbuch fur Heizung Klimatechnik 73 Auflage Oldenbourg Industrieverlag Munchen 2007 ISBN 3 8356 3104 7 VDI Gesellschaft Technische Gebaudeausrustung VDI Richtlinie VDI 6022 Hygiene Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerate Beuth Verlag 2006Weblinks Bearbeitenhttps www sew kempen de Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Gegenstrom Schichtwarmetauscher amp oldid 237925218