Verfahren und Vorrichtung zur Umwandlung elektrischer Energie in Strahlungswärme: Vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Umwandlung elektrischer Energie in Strahlungswärme, wonach die elektrische Energie mindestens einem Glüh- körper zugeführt und die in demselben er zeugte Wärme auf einen den Glühkörper all seitig einschliessenden Strahlkörper übertra gen wird, der seinerseits die Wärme nach aussen abstrahlt, die dann der Gebrauchsstelle zugeführt wird, wobei ein Teil der Wärme strahlen mindestens einmal reflektiert wird.
Die erfindungsgemässe Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach der Er findung weist mindestens einen elektrischen Glühkörper, der im Vakuum im Zentrum eines mindestens annähernd kugelförmigen Strahlkörpers angeordnet ist und mindestens ein zur Reflexion der vom Strahlkörper ab gestrahlten Wärme dienendes Organ auf.
In den Fig. 2 bis 8 der beiliegenden Zeichnung sind beispielsweise einige Aus führungsformen der Vorrichtung gemäss der Erfindung schematisch dargestellt, während in Fig. 1 ein Strahlkörper der Vorrichtungen nach Fig. 2 bis 8 vergrössert dargestellt ist.
Nach Fig. 1 ist ein Strahlkörper S in Form einer schwarzen Hohlkugel vorgesehen, in deren Zentrum, im Vakuum, ein elektri scher Glühkörper angeordnet ist. Zur Zufüh rung der elektrischen Energie zu diesem Glühkörper dient ein elektrischer Leiter $. Der Glühkörper besteht z. B. aus einem nicht dargestellten, - hochhitzebeständigen Metall draht, der auf einem kugelförmigen gern aus keramischem Material angebracht ist. Derselbe wird durch die dem Metalldraht zu geführte elektrische Energie auf hohe Tem peratur gebracht und hat, bezogen auf den Strahlkörper, möglichst geringe Abmessun gen.
Die durch Regelung des zugeführten Stromes genau dosierbare, im Glühkörper er zeugte Wärme wird von dem in bezug auf diesen Glühkörper grossen Strahlkörper rest los absorbiert, das heisst auf diesen übertra gen, und wird von diesen radial nach aussen abgestrahlt. Der Strahlkörper nimmt dabei eine viel niedrigere Temperatur an als der Glühkörper.
Über dem Strahlkörper S ist nach Fig. 2 ein ebener Reflektor R angebracht, welcher einen Teil der vom Strahlkörper ausgehen den Wärmestrahlen nach der Gebrauchs stelle, z. B. in einen zu heizenden Raum, reflektiert.
Nach Fig. 8 kann der Reflektor statt plan wie nach. Fig. 2, auch konkav ausgebildet sein.
Im folgenden soll die Kombination Strahl körper plus Reflektor als Strahlungselement bezeichnet werden. Wenn die Vorrichtung mehrere Strahlungselemente aufweist, so werden dieselben vorzugsweise zu einer kon struktiven Einheit zusammengebaut.
Die Fig. 4 und 5 zeigen, von unten ge sehen, zwei einfache Vorrichtungen, die aus mehreren in einer Ebene angeordneten, zu einer Einheit zusammengebauten Strahlungs elementen bestehen, die von den Strahlkör pern AS\ mit den zugehörigen Reflektoren B gebildet werden, wobei die Teile dieser Strahlungselemente einzeln auswechselbar sein können.
Gemäss den Fig. 6 und 7, welche senk rechte Schnitte zweier weiterer Vorrichtun gen zeigen, sind die ebenfalls zu einer kon struktiven Einheit zusammengebauten Strah lungselemente (Strahlkörper S und Reflek tor R) kalottenförmig angeordnet.
Fig. 8 zeigt einen Querschnitt einer Vor- richtung, bei der die Strahlungselemente sphärisch angeordnet sind.
Diese Anordnung gestattet eine gleich mässige Verteilung der Wärmestrahlen nach allen Richtungen.
Die Strahlkörper und die Reflektoren be stehen vorzugsweise aus Leichtmetall, das aus einer Legierung mehrerer Leichtmetall komponenten bestehen kann. Die Oberfläche des Strahlkörpers ist vorzugsweise schwarz, um eine möglichst vollkommene Abstrahlung der von diesem absorbierten Wärme zu ge währleisten. Die Rückseite der Reflektoren kann auch mit einem wärmeisolierenden Belag versehen sein, wobei er sich auf eine gewisse Tempe ratur erhöht. Die Rückseite des Reflektors kann aber auch mit einer schwarzen Ober fläche versehen sein, damit die absorbierte Wärme rasch abgeleitet wird.
Bei Anwendung der Vorrichtungen zur Raumerwärmung können zur Reflexion der vom Strahlkörper abgestrahlten Wärme an den Begrenzungsflächen des Raumes ther misch reflexive Beläge angeordnet sein, deren Rückseite zweckmässig aus die Wärme nicht leitendem Werkstoff, z. B. Papier, besteht, um die wegen der geringen, aber praktisch unvermeidbaren Absorption der Rückstrahl flächen auftretenden Wärmeverluste zu ver ringern.
Method and device for converting electrical energy into radiant heat: The present invention relates to a method for converting electrical energy into radiant heat, according to which the electrical energy is supplied to at least one incandescent body and the heat generated in the same is transferred to a radiant body enclosing the incandescent body on all sides gene, which in turn radiates the heat to the outside, which is then fed to the point of use, with some of the heat is reflected at least once.
The inventive device for performing the method according to the invention has at least one electrical incandescent body which is arranged in a vacuum in the center of an at least approximately spherical radiant body and at least one organ serving to reflect the heat radiated from the radiant body.
In FIGS. 2 to 8 of the accompanying drawings, for example, some embodiments of the device according to the invention are shown schematically, while in FIG. 1 a radiant body of the devices according to FIGS. 2 to 8 is shown enlarged.
According to Fig. 1, a radiant body S is provided in the form of a black hollow sphere, in the center of which, in a vacuum, an electrical shear incandescent body is arranged. An electrical conductor $ is used to supply the electrical energy to this incandescent body. The incandescent body consists z. B. from a not shown, - highly heat-resistant metal wire, which is attached to a spherical like made of ceramic material. The same is brought to a high temperature by the electrical energy supplied to the metal wire and has the smallest possible dimensions in relation to the radiant element.
The heat generated in the incandescent body, which can be precisely metered by regulating the supplied current, is completely absorbed by the radiant body, which is large in relation to this incandescent body, that is to say transferred to it, and is radiated outwards from it. The radiant body takes on a much lower temperature than the incandescent body.
About the radiant body S, a flat reflector R is attached according to Fig. 2, which put part of the radiant body emanate the heat rays after use, z. B. reflected in a room to be heated.
According to Fig. 8, the reflector can instead of flat as after. Fig. 2, also be concave.
In the following, the combination beam body plus reflector is to be referred to as a radiation element. If the device has a plurality of radiation elements, the same are preferably assembled into a constructive unit.
4 and 5 show ge from below, two simple devices consisting of several arranged in a plane, assembled into a unit radiation elements, which are formed by the Strahlkör pern AS \ with the associated reflectors B, the Parts of these radiation elements can be individually exchangeable.
6 and 7, which show perpendicular sections of two other Vorrichtun conditions, the radiation elements (radiant body S and reflector R), which are also assembled into a constructive unit, are arranged in the shape of a dome.
8 shows a cross section of a device in which the radiation elements are arranged spherically.
This arrangement allows a uniform distribution of the heat rays in all directions.
The radiation body and the reflectors are preferably made of light metal, which can consist of an alloy of several light metal components. The surface of the radiating body is preferably black in order to ensure that the heat absorbed by it is radiated as completely as possible. The back of the reflectors can also be provided with a heat-insulating coating, where it increases to a certain temperature. The back of the reflector can also be provided with a black upper surface so that the absorbed heat is quickly dissipated.
When using the devices for room heating can be arranged to reflect the heat radiated by the radiator on the boundary surfaces of the room ther mix reflective coverings, the back of which is expediently made of the heat non-conductive material, eg. B. paper, exists to reduce the heat losses occurring because of the low but practically unavoidable absorption of the reflective surfaces.