DE19647567C2 - Vakuumwärmedämmpaneel - Google Patents
VakuumwärmedämmpaneelInfo
- Publication number
- DE19647567C2 DE19647567C2 DE19647567A DE19647567A DE19647567C2 DE 19647567 C2 DE19647567 C2 DE 19647567C2 DE 19647567 A DE19647567 A DE 19647567A DE 19647567 A DE19647567 A DE 19647567A DE 19647567 C2 DE19647567 C2 DE 19647567C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- thermal insulation
- vacuum
- insulation
- insulation panel
- hydrogen
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S40/00—Safety or protection arrangements of solar heat collectors; Preventing malfunction of solar heat collectors
- F24S40/40—Preventing corrosion; Protecting against dirt or contamination
- F24S40/46—Maintaining vacuum, e.g. by using getters
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S50/00—Arrangements for controlling solar heat collectors
- F24S50/80—Arrangements for controlling solar heat collectors for controlling collection or absorption of solar radiation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/24—Structural elements or technologies for improving thermal insulation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B80/00—Architectural or constructional elements improving the thermal performance of buildings
- Y02B80/10—Insulation, e.g. vacuum or aerogel insulation
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Thermal Insulation (AREA)
- Building Environments (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft eine schaltbares Vakuumwärmedämmpaneel nach Anspruch 1, ins
besondere zum Einsatz für solare Energienutzung.
Dabei soll die schaltbare Vakuumdämmung die für Transparente Wärmedämmungen
(TWD) notwendigen Abschattungssysteme ersetzen. Eine transparente Wärmedämmung
zeichnet sich durch einen hohen Strahlungtransmissionsgrad (der solaren Einstrahlung)
bei gleichzeitigem niedrigem Wärmedurchgangskoeffizienten aus. Diese Dämmungen wur
den in den letzten Jahren in vielen Ausführungen entwickelt (z. B. mit Silica-Aerogelen
oder Kapillarstrukturen aus Kunststoff oder Glas) und in der Praxis im Bereich für
Gebäudedämmsysteme getestet. Sie weisen ein hohes Energieeinsparpotential auf und sind
zum Beispiel besonders effektiv einsetzbar für die Sanierung schlecht isolierter Altbauten.
Es stellt sich aber das Problem dar, daß vor allem in der strahlungsreichen Jahreszeit die
mit der TWD isolierten Wände mit aufwendigen mechanischen Abschattungssystemen
vor Überhitzung geschützt werden müssen.
Aufgrund ihrer Konstruktion weisen bisherige TWD-Elemente leider nicht die im
Baubereich geforderten k-Werte von 0,5 W/m2K und besser auf, sondern liegen eher im
Bereich 1 W/m2K. So sind nachts oder im Winter die Wärmeverluste deutlich größer als
bei einer konventionellen, nicht transparenten Dämmung.
Die hier vorgestellte Erfindung soll es ermöglichen, daß im Gegensatz zu bisherigen
TWD-Systemen auf Abschattungseinrichtungen völlig verzichtet werden kann. Mit dem
Einsatz einer schaltbaren Vakuumisolation zwischen der TWD-Schicht und der Gebäude
wand, bzw. dem Gebäudeinneren steht während einer zu hohen solaren Einstrahlung oder
während eines ungenügenden Solarenergieangebots eine hocheffektive Wärmedämmung
zur Verfügung. So soll - je nach Bedarf - das System so geschaltet werden können, daß
es hochdämmend wirkt (in der Nacht und im Winter als Kälteschutz und im Sommer als
Hitzeschutz) oder energiedurchlässig wirkt (zum Transport der absorbierten Solarenergie
ins Gebäudeinnere).
Vakuumdämmungen z. B. auf der Basis von evakuiertem Glasfasermaterial, das mit
einer gasdichten Hülle umgeben ist, sind hinreichend bekannt. Auch verschiedene
Systeme schaltbarer Vakuumisolationen sind gefunden worden. Dabei kann z. B. über
Pumpen der Druck in der Vakuumisolation und somit deren Wärmeleitfähigkeit definiert
eingestellt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in der Vakuumisolation den
Gasdruck mit Hilfe von Wasserstoffgas zu variieren, das durch ein geeignetes Getterma
terial adsorbiert ist. Durch Erhitzung des Getters kann das Wasserstoffgas freigesetzt
werden. Nach Abkühlen des Gettermaterials wird der Wasserstoff wieder aufgenommen
(z. B. US 5,433,056). Diese Systeme sind einsetzbar zur variablen Wärmeisolation
spezieller Batterien und Motorkomponenten. Die bisherigen Systeme haben den Nachteil,
daß sie technisch aufwendig gestaltet sind oder der Energieaufwand zum Erreichen eines
definierten Schaltzustandes hoch ist.
Aufgabe der Erfindung ist es, mit Hilfe evakuierter Wärmedämmpaneelen und geeigne
ter Metallhydride als Wasserstoffgetter eine schaltbare Wärmedämmung zu konzipieren,
die ein bedarfsweises Fluten und Desorbieren von Wasserstoff innerhalb des Wärmeiso
lationsmaterials ermöglicht ohne auf mechanische Umschaltvorrichtungen, Vakuumpum
pen und dergleichen zurückgreifen zu müssen. Dabei ist es wichtig, daß der konstruktive
Aufwand zur Veränderung der konventionellen Vakuumdämmung verhältnismäßig gering
bleibt und als Schaltleistung eine elektrische Leistung von wenigen Watt pro Quadratme
ter Paneelfläche ausreicht. Die Schaltleistung sollte zudem nur im durchgeschalteten, d. h.
im mit Wasserstoff befüllten Zustand notwendig sein, wenn das Solarangebot thermisch
genutzt wird. Im hochdämmenden Zustand soll keine elektrische Hilfsleistung notwendig
sein. Nur auf diese Weise ist es möglich, die schaltbare Wärmedämmung in Kombinati
on mit einer transparenten Abdeckung als weitgehend passives Element zur Nutzung der
thermischen Solarenergie großflächig in Gebäuden einzusetzen.
Die Grundlage der schaltbaren Wärmedämmung ist ein evakuiertes, z. B. aus Glasfa
sermaterial bestehendes Wärmedämmsystem (Vakuumwärmedämmpaneel), das eine um
den Faktor zehn bis zwanzig geringere Wärmeleitfähigkeit als konventionelle, belüftete
Dämmstoffe aufweisen. Solche flache, großformatige Vakuumdämmpaneele werden schon
kommerziell angeboten. Das Fluten des Paneelinneren mit Wasserstoff ermöglicht, den
hohen Wärmewiderstand des evakuierten Paneels um bis zu einem Hundertstel zu redu
zieren.
Die Wärmeleitfähigkeit von evakuierten Dämmungen aus gesponnenen Glasfasern (Fa
serdurchmesser 10 µm) beträgt z. B. bei einem Gasdruck kleiner als 0,01 mbar ca. 0,002
W/mK. Mit steigendem Gasdruck des Wasserstoffs nimmt die Wärmeleitfähigkeit zu,
ab ca. 100 mbar Gasdruck ist die volle Wärmeleitfähigkeit der mit Wasserstoff gefüllten
Faserisolation erreicht; sie beträgt knapp 0,2 W/mK.
Eine einfache und reversible Möglichkeit den Wasserstoff zu "erzeugen" und wieder
zu "binden" besteht in der Verwendung von Metallhydriden als Getter. Diese setzen
Wasserstoff bei Temperaturen ab etwa 300°C frei und nehmen den Wasserstoff bei
Temperaturen unter 200°C vollständig wieder auf. Der Vorgang ist reversibel.
Erfindungsgemäß wird das Wasserstoff Gettermaterial in einem kleinen Behälter an
geeigneter Stelle im Vakuumwärmedämmpaneel plaziert. Es kann auf geeignete Weise mit
elektrischer Energie, vorzugsweise mit einer elektrischen Widerstandsheizung bei Bedarf
auf die erforderliche Temperatur von 300°C bis 500°C aufgeheizt werden. Um eine ak
zeptable Energiebilanz für das Gesamtsystem zu erhalten, ist es notwendig, den Behälter
mit dem Metallhydrid zusätzlich rundum thermisch effektiv zu isolieren, um beim Heizen
des Getters die Wärmeverluste möglichst gering zu halten. Durch die Isolation können
diese um etwa 90% gesenkt werden. Die Wärmeleitfähigkeit der Isolation des Getterma
terials darf dabei im Gegensatz zur Wärmeleitfähigkeit des Füllmaterials im Paneel keine
oder nur eine geringe Abhängigkeit vom Gasdruck zeigen. Denkbar wäre eine zweite ab
geschlossene Vakuumisolation um das Gettermaterial - mit geeigneten Durchbrüchen für
den Gasaustausch zwischen dem Getter und dem Füllmaterial des Paneels. Eine erfin
dungsgemäß einfache Lösung ist der Einsatz von mikroporösem oder gar nanoporösem,
gegebenenfalls infrarotgetrübtem Material zur Dämmung des Getters. Dabei nutzt die
Erfindung die unterschiedliche mittlere freie Weglänge von Gasmolekülen aus:
In mikroporösen Pulverdämmungen, z. B. auf der Basis von Kieselsäuren, liegt die
mittlere freie Weglänge - wie der Name schon sagt - im Bereich von Mikrometern; bei
Aerogelen, z. B. aus Siliziumdioxid, liegt die mittlere freie Weglänge der Gasmoleküle bei
nur etwa 0,05 µm. Ein wesentlicher Anstieg der gasdruckabhängigen Wärmeleitfähigkeit
macht sich bei Aerogel erst ab 100 mbar Gasdruck bemerkbar.
Bei grobporigen Isolationsmaterialien, mit einem Porendurchmesser von 10 µm bis 1
mm, z. B. bei oben genanntem Glasfasermaterial, beginnt dagegen ein Anstieg der Wärme
leitfähigkeit schon bei einem Gasdruck von 0,02 mbar. Zwischen dem Vakuumgasdruck
von 0,01 mbar und einem Wasserstoffgasdruck von 10 mbar erhöht sich die Wärme
leitfähigkeit einer Glasfaserfüllung um etwa das 50-fache.
Während so das grobstrukturierte Dämmaterial im Paneel beim Befluten mit Wasser
stoff eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit annimmt, bleibt bei der mikroporösen Isolation
des Behälters mit dem Gettermaterial die hervorragende Wärmedämmung auch bei einem
Wasserstoffdruck um 100 mbar voll erhalten.
Der Vorzug des erfindungsgemäßen, schaltbaren Vakuumwärmedämmpaneels liegt
darin, daß der thermisch geringst leitende Zustand rein passiv ohne externe Hilfsleistung
aufrecht erhalten werden kann, da die verwendeten Metallhydride bei Raumtemperatur
den Wasserstoff soweit adsorbieren, daß ein für die Vakuumisolation ausreichend geringer
Gasdruck von 0,01 mbar auf Dauer gehalten werden kann.
In einer Ausführung der Erfindung wird ein mit Metallhydridmaterial gefülltes Behält
nis allseitig mit einer mikroporösen Isolationsschicht aus gepreßten Platten eines mit Infra
rottrübungsmitteln versehenen Kieselsäurepulvers umgeben. Diese Behälterkonstruktion
wird auf geeignete Weise während des üblichen Herstellungsprozesses des Vakuumpaneels
mit in dieses integriert. Die Behälterkonstruktion enthält ausreichende, gegebenenfalls
mit Filtermaterial abgedeckte Öffnungen zum Entweichen und zur Wiederaufnahme des
Wasserstoffgases. An die mikroporöse Dämmung liegt in dieser Ausführung auf der oberen
und unteren Seite die Umhüllung des evakuierbaren Isolationspaneels an; an den restli
chen vier Seitenflächen schließt als grob strukturiertes Dämmaterial die Glasfaserisolation
an. Das Gettermaterial im Behälter ist mit einer elektrischen Heizung in Verbindung, die
nötigen Zuleitungen der Heizung werden über eine vakuumdichte Durchführung in der
Umhüllung des Paneels nach außen geführt.
Pro Quadratmeter Paneelfläche werden nur wenige Gramm Metallhydrid benötigt, so
daß die Behältergröße und damit die Wärmeverluste bzw. die elektrische Heizleistung
zur Aufrechterhaltung des Wasserstoffdruckes sehr gering gehalten werden können. Für
ein Quadratmeter Paneelfläche kann zur Aufrechterhaltung des thermisch gut leitenden
Zustands mit einer elektrischen Schaltleistung von unter 5 Watt gerechnet werden.
Die Schaltzeiten dieser Ausführung der Erfindung liegen bei etwa 10 Minuten für das
Umschalten von niedriger Wärmeleitung zu hoher Wärmeleitung (Hilfsheizung ein,
Wasserstoff wird frei). Umgekehrt, nach Ausschaltung der Hilfsheizung, dauert das
Umschalten 20 Minuten (Wasserstoff wird readsorbiert).
Diese schaltbare Vakuumisolation ist insbesondere für ein Gebäudewärmeisolationssy
stem in Verbindung mit einer Transparenten Wärmedämmung vorgesehen. Andere Berei
che für den Einsatz großflächiger schaltbarer Vakuumisolationen seien nicht ausgeschlos
sen.
Zur thermischen Nutzung der Solarenergie kann für ein System eines schaltbare Va
kuumwärmedämmpaneels mit einer TWD gegebenenfalls die konventionelle TWD durch
eine einzelne Glasscheibe ersetzt werden, da die Wärmedämmung des Vakuumpaneels im
passiven Zustand sowieso extrem hoch ist:
Auf einer massiven, nach Süden ausgerichtete Wand wird das schaltbare Vaku
umwärmedämmpaneel geeignet befestigt; die Glasscheibe wird in einem Abstand von
5 mm bis 15 mm davorgesetzt. Die Oberfläche des schaltbaren Paneels ist für Solar
strahlung hoch absorbierend beschichtet. Wie bei einem thermischen Flachkollektor
wird die einfallende Solarstrahlung auf der Oberfläche absorbiert und wegen des gerin
gen Wärmewiderstands des aktiven, mit Wasserstoff befüllten Paneels zur Wand hin
abgegeben. Um Wärmeverluste der absorbierten Solarstrahlung zur Umgebung hin zu
verringern, wird entweder die Innenseite der Glasscheibe mit einer transparenten, jedoch
die Wärmestrahlung reflektierenden Beschichtung (wie bei einer Wärmeschutzverglasung)
versehen oder das schaltbare Vakuumpaneel wird mit einer für Solarstrahlung selektiv
absorbierenden und Wärmestrahlung wenig emittierenden Schicht versehen. Nachts
und bei nicht ausreichender Sonneneinstrahlung wird der Wärmewiderstand durch
Gettern des Wasserstoffs (d. h. durch Ausschalten der elektrischen Hilfsleistung) drastisch
erhöht, so daß die Wärmeverluste aus dem Gebäudeinneren nach draußen weitgehend
unterbunden werden.
Die hohen Temperaturen von bis zu 150°C, die insbesondere im Sommer auf
der absorbierenden Oberfläche eines hinter einer TWD liegenden schaltbaren Vaku
umwärmedämmpaneels auftreten können, beeinflußen nicht das Gebäudeinnere und die
Wandstruktur (wie bei einer konventionellen TWD) wenn der evakuierte, hochdämmende
Zustand des Paneels geschaltet ist, d. h. wenn die elektrische Hilfsheizung ausgeschaltet
ist. Somit sind auch keine zusätzlichen Abschattungssysteme mehr notwendig.
Da während der "durchgeschalteten Phase" des Vakuum-TWD-Systems zum Erhalt
der hohen Wärmeleitfähigkeit eine, wenn auch geringe, elektrische Energie aufgewendet
werden muß und gleichzeitig solare Strahlungsenergie zur Verfügung steht, ist es nahe
liegend die elektrische Energie mit Hilfe von photovoltaischen Elementen zu gewinnen.
Damit wäre ein schaltbares, aber völlig energieautarkes Isolationssystem möglich.
Claims (5)
1. Vakuumwärmedämmpaneel mit variabel schaltbarer Wärmeleitfähigkeit auf
der Basis eines gasdicht umhüllten und evakuierten, grobporösen oder grob
strukturierten Dämmaterials, das mit Wasserstoffgas geflutet werden kann,
dadurch gekennzeichnet, daß sich innerhalb der Umhüllung ein zur Adsorp
tion und Desadsorption von Wasserstoff geeignetes, elektrisch beheizbares
Gettermaterial befindet, das von einem Wärmeisolationsmaterial umschlossen
ist, dessen Wärmeleitfähigkeit nicht oder nur wenig vom Gasdruck im Vaku
umwärmedämmpaneel abhängt.
2. Vakuumwärmedämmpaneel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das
Wärmeisolationsmaterial, das den Getter umschließt, mikroporöses oder nano
poröses Material ist.
3. Vakuumwärmedämmpaneel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
daß das grobporöse oder grobstrukturierte Dämmaterial eine mittlere Poren
größe von 10 µm bis 1 mm aufweist.
4. Vakuumwärmedämmpaneel nach Anspruch 1 oder 2 oder 3, dadurch gekenn
zeichnet, daß eine Seite mit einer solarabsorbierenden Schicht und/oder einer
transparenten Wärmedämmung versehen ist.
5. Vakuumwärmedämmpaneel nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekenn
zeichnet, daß die elektrische Energie zur Heizung des Gettermaterials auf pho
tovoltaischem Wege gewonnen wird.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19647567A DE19647567C2 (de) | 1996-11-18 | 1996-11-18 | Vakuumwärmedämmpaneel |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19647567A DE19647567C2 (de) | 1996-11-18 | 1996-11-18 | Vakuumwärmedämmpaneel |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE19647567A1 DE19647567A1 (de) | 1998-05-28 |
DE19647567C2 true DE19647567C2 (de) | 1999-07-01 |
Family
ID=7811946
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19647567A Expired - Fee Related DE19647567C2 (de) | 1996-11-18 | 1996-11-18 | Vakuumwärmedämmpaneel |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE19647567C2 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102011112644A1 (de) * | 2011-09-07 | 2013-03-07 | Va-Q-Tec Ag | Lichtdurchlässige Vakuumdämmplatte |
DE102021113132B3 (de) | 2021-05-20 | 2022-07-14 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Gasdruckeinstellvorrichtung |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE10346964B4 (de) * | 2003-10-09 | 2019-09-26 | BSH Hausgeräte GmbH | Geschirrspüler mit variabler Wärmedämmung |
DE102008040367A1 (de) * | 2008-07-11 | 2010-02-25 | Evonik Degussa Gmbh | Bauteil zur Herstellung von Vakuumisolationssystemen |
DE102009045100A1 (de) * | 2009-09-29 | 2011-04-07 | Schott Solar Ag | Absorberrohr |
DE102010013994A1 (de) * | 2010-04-07 | 2011-10-13 | Robert Bosch Gmbh | Heizsystem, Wärmespeicher für ein Heizsystem und Verfahren zum Heizen mittels eines Wärmespeichers |
FR2991698B1 (fr) | 2012-06-12 | 2014-07-04 | Electricite De France | Panneau isolant thermique |
FR2991697B1 (fr) | 2012-06-12 | 2014-07-04 | Electricite De France | Dispositif d'isolation thermique |
US20150361654A1 (en) | 2013-01-22 | 2015-12-17 | Basf Se | Construction element having a controllable heat-transfer coefficient u |
DE102015007085A1 (de) | 2015-06-08 | 2016-12-08 | Bayerisches Zentrum für angewandte Energieforschung, e.V. (ZAE Bayern) | Schaltbares Vakuumdämmelement |
DE102020002070A1 (de) | 2020-03-31 | 2021-09-30 | Volkhard Nobis | Vorrichtung und Verfahren zur kalorischen Erfassung von solarer Strahlungsenergie |
DE102020004952A1 (de) | 2020-08-14 | 2022-02-17 | Volkhard Nobis | Vorrichtung und Verfahren zur kalorischen Erfassung von solarer Strahlungsenergie |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3418637A1 (de) * | 1984-05-18 | 1985-11-21 | Wacker-Chemie GmbH, 8000 München | Waermedaemmformkoerper mit umhuellung |
US5433056A (en) * | 1988-04-15 | 1995-07-18 | Midwest Research Institute | Radiation-controlled dynamic vacuum insulation |
-
1996
- 1996-11-18 DE DE19647567A patent/DE19647567C2/de not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE3418637A1 (de) * | 1984-05-18 | 1985-11-21 | Wacker-Chemie GmbH, 8000 München | Waermedaemmformkoerper mit umhuellung |
US5433056A (en) * | 1988-04-15 | 1995-07-18 | Midwest Research Institute | Radiation-controlled dynamic vacuum insulation |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102011112644A1 (de) * | 2011-09-07 | 2013-03-07 | Va-Q-Tec Ag | Lichtdurchlässige Vakuumdämmplatte |
DE102021113132B3 (de) | 2021-05-20 | 2022-07-14 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Gasdruckeinstellvorrichtung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE19647567A1 (de) | 1998-05-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE19647567C2 (de) | Vakuumwärmedämmpaneel | |
EP0247098B1 (de) | Wärmeisolierendes bau- und/oder lichtelement | |
DE602004008116T2 (de) | Evakuierbarer flachplattensonnenkollektor | |
DD296140A5 (de) | Fenster-, wand-, dach- oder bruestungselement | |
EP0016337A1 (de) | Anordnung bzw. Verfahren zur Klimatisierung eines Gebäudes | |
DE102007030486A1 (de) | Kollektor zur Generierung elektrischer und thermischer Energie | |
DE4018970A1 (de) | Zur uebertragung von druckkraeften geeignete vakuumwaermeisolierung, insbesondere fuer waermespeicher von kratfahrzeugen | |
DE19811302C2 (de) | Sorptionsspeicher, Anordnung und Verfahren zur Speicherung von Wärme | |
DE2523965C3 (de) | Sonnenkollektor mit U-förmigem Absorber | |
DE2734709A1 (de) | Sonnenkollektor | |
DE2635262A1 (de) | Sonnenkollektor mit einer evakuierten abdeckung | |
DE19821137A1 (de) | Röhrenkollektor | |
EP0121800A1 (de) | Sonnenkollektor mit einer auf der Aussenseite befestigten Schicht | |
CH629293A5 (de) | Solarkollektor mit einem in ein evakuiertes glasrohr eingebauten absorber. | |
DE19726330A1 (de) | Vakuumpaneel zur thermischen Nutzung der Sonnenenergie | |
EP3104099B1 (de) | Shaltbares Vakuumdämmelement | |
DE102011112974B3 (de) | Solarthermischer Kollektor | |
DE10037088C2 (de) | Folien-Sonnenkollektor mit transparenter Wärmedämmung | |
DE2603506A1 (de) | Flaechige sonnenenergiesammler mit absorberplatten aus glashohlfasern | |
US4210126A (en) | Solar energy collector | |
DE4232395C2 (de) | Evakuiertes Isolierelement für Fassadenbauteile | |
WO1997021962A1 (de) | Vorrichtung zur temperaturregelung in gebäudeabschliessenden bauelementen mit erdwärme und/oder solarenergie | |
EP2131120A2 (de) | Solarkollektor | |
DE2622511A1 (de) | Sonnenenergiekollektor | |
DE3629816C2 (de) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |