CN102362127A - 建筑元件 - Google Patents

建筑元件 Download PDF

Info

Publication number
CN102362127A
CN102362127A CN2010800129614A CN201080012961A CN102362127A CN 102362127 A CN102362127 A CN 102362127A CN 2010800129614 A CN2010800129614 A CN 2010800129614A CN 201080012961 A CN201080012961 A CN 201080012961A CN 102362127 A CN102362127 A CN 102362127A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fluid
unit
opening
flow
heat transfer
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.)
Pending
Application number
CN2010800129614A
Other languages
English (en)
Inventor
F.W.沃斯
K.奥尔森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Danfoss AS
Original Assignee
Danfoss AS
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Danfoss AS filed Critical Danfoss AS
Publication of CN102362127A publication Critical patent/CN102362127A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/12Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating
    • F24D3/14Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating incorporated in a ceiling, wall or floor
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04DROOF COVERINGS; SKY-LIGHTS; GUTTERS; ROOF-WORKING TOOLS
    • E04D1/00Roof covering by making use of tiles, slates, shingles, or other small roofing elements
    • E04D1/24Roofing elements with cavities, e.g. hollow tiles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/002Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system
    • F24D11/003Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system combined with solar energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/25Solar heat collectors using working fluids having two or more passages for the same working fluid layered in direction of solar-rays, e.g. having upper circulation channels connected with lower circulation channels
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S10/00Solar heat collectors using working fluids
    • F24S10/50Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates
    • F24S10/502Solar heat collectors using working fluids the working fluids being conveyed between plates having conduits formed by paired plates and internal partition means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/64Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of floor constructions, grounds or roads
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/67Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of roof constructions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S20/00Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
    • F24S20/60Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
    • F24S20/69Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of shingles or tiles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S80/30Arrangements for connecting the fluid circuits of solar collectors with each other or with other components, e.g. pipe connections; Fluid distributing means, e.g. headers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S80/00Details, accessories or component parts of solar heat collectors not provided for in groups F24S10/00-F24S70/00
    • F24S2080/03Arrangements for heat transfer optimization
    • F24S2080/05Flow guiding means; Inserts inside conduits
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/60Planning or developing urban green infrastructure
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/20Solar thermal
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers
    • Y02E10/44Heat exchange systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)

Abstract

本申请公开一种建筑元件(1),其形成为与标准的建筑元件具有相同的尺度或者外观。建筑元件(1)包括至少一个进入开口(4)和至少一个出去开口(5)以及用于将流体从进入开口(4)沿着热传递区域(2)的内表面导引到出去开口(5)并从而使得能够在热传递区域(2)和流体之间传递热量的装置。建筑元件(1)使得能够由能够用于加热或者冷却特定的建筑表面的元件替代传统的建筑元件,该从而允许或者改进建筑内的热传递装置。

Description

建筑元件
技术领域
本发明涉及建筑物的加热或者冷却,特别地,在外观类似于传统的建筑元件但是包括高效的热传递装置的结构中的建筑元件的使用。
背景技术
人类在行星地球上的影响的不断增长的意识已经导致我们生活的许多方面的变化。在过去的年份里面被认为是无可置疑的实践现正被严格地再评估,新的方法正在不断发展以最小化人类寿命的不利影响。
在其中已经感觉到变化的领域是建筑行业。在温带气候中,越来越多的重点已经放到建筑物的设计以最小化在加热或者冷却中使用的能源量。已经在建筑物加热中越来越多地使用太阳能,用于新建筑物的绝缘标准变得更严格。在热的气候中的建筑活动已经类似地受到影响,因为不再认为大量利用空调来从建筑物获取不需要的热量是可接受的。这样的重点的一个结果是建筑物构造具有有效地从一个系统传递能量到另一系统的改进装置。这可以是产生电力的光电阵列、加热水用于室内使用的屋顶太阳能收集器,或者室内系统例如对流器加热器或者加热层。在新的现代建筑中,对于这样的设备可以看到和意识到通常是可接受的,但是对于较老的建筑,其形成大多数的当前建筑原料,这样的改造会是不可接受的。这可以是因为在保护区域(在那里保持某一外观是首要的)太阳能板在屋顶上的安装是不允许的,或者因为老建筑仅仅不能结构改造以接纳现代设备。通常,较老建筑的所有者不会希望外观发生变化,或者仅仅是没有资源来进行这样的改造。
因此,存在一种需求,即进行这样的环境改造不仅是更有效率的,而且更不可见。本发明允许与传统所用的那些在大多数方面都类似但是其还包含有效的热传递装置并且其因此可以用于提高建筑物的能量效率的建筑元件的制造。
为了简化结构处理,建筑物及其他结构通常由标准元件形成。这样的元件可以包括用于构造竖直结构例如壁的砖、厚木板或者片;用于水平或者近水平的结构例如屋顶和厚木板的瓷砖、板石或者瓦楞镀锌软钢;以及用于地板的瓷砖、石板或者层压板。材料的选择通常取决于建筑物或者结构所采用的用途、建筑者可用的资源(材料和财力两方面)和建筑物或者结构将布置所在的环境。
对传递能量的改造通常不会对类似于传统的元件的元件进行,因此当改造完成时最好也只不过它们保持可见,或者需要增加额外的支承结构,例如安装架或者管道。这样的元件的例子是屋顶顶部太阳能板或者附连到家用中央加热系统的房间对流器加热器。
发明内容
因此,本发明的目的是提供一种建筑元件,其包括用于在表面和循环流体之间传递热量并且在外观和/或尺度上也类似于传统的建筑元件的建筑元件。
本发明的进一步的目的是提供一种建筑元件,其包括在表面和循环流体之间传递热的高效率的且紧凑的装置。
本发明的甚至再一目的是提供一种建筑元件,其简单且易于安装,并且其此外易于与其它相似的元件连接在一起以形成不受限尺寸的可容易延伸的传热区域。
根据本发明的第一方面,上面的以及其它的目的通过提供一种形成为具有与标准的建筑元件相同的尺度或者外观的建筑元件而实现。术语“建筑元件”在本文中是指用作建筑结构的一部分的部件。这可以为壁或者屋顶或者天花板的一部分,或者建筑结构的任何其它部分。所述元件可以承载或者它可以附连到承载结构而自身不支承任何显著的负载。应当理解,在本文中,“形成为具有相同的尺度”应当是形成为具有足够接近现有技术的建筑元件的尺度的尺度以使得可以在构造过程中直接替换,或者作为日后的修理、维修或者“改型”程序的一部分。“形成为具有相同的外观”在本文中应当理解为,所述元件可以形成为具有与现有技术的建筑元件相同的外表面装饰或者色彩。这些特征意味着,本发明的建筑元件可以以无障碍且有效的方式用作对传统的建筑元件的替换,但是具有更好的功能性,也就是,到或者从流体的热传递。
本发明的建筑元件可包括至少一个进入开口和至少一个出去开口以及用于沿着热传递区域的内表面将流体从进入开口导引到出去开口的装置,从而使得能够在热传递区域和流体之间进行热传递。“热传递区域”应当理解为优选由高热导率的材料制成并紧密接触从流体入口循环到流体出口的流体的元件的区域。用于导引流体的装置可以为元件内的简单的腔室,尽管它可以有利地形成为以使得它使得液体流沿着热传递区域的内表面改变方向若干次。
如果流体流被分成至少两个流动单元,每个流动单元具有与进入开口流体连接的入口和与出去开口流体连接的出口,这是进一步有利的。入口和出口可以安置为以使得分离的流体部分可以从进入开口通过流动单元并行地通到出去开口,每个部分通过进入开口和出去开口之间的仅一个流动单元。这样的配置保证最大可能的使用由流体的冷却或者加热效果构成,以及此外热传递以均匀的方式在整个热传递区域进行。
本发明的建筑元件可有利地包括由单一的材料件形成的壳体。这样的壳体优选地由单一件的塑料构成,尽管金属或者其它的适当材料也可以使用。这样的实施例适于以整块方式(也就是,由单一的材料件)形成,例如通过利用注射模制。以这种方法,制造成本与由更多数量的单独的部件构成的其它实施例相比大大降低。
本发明的建筑元件的实施例在这里被描述,其包括内部腔,进入开口和出去开口流体连接该腔。在这样的实施例中,用于导引流体的装置包括分布元件,该分布元件将腔分为与而传递区域相邻的顶部隔间和与进入开口和出去开口相邻的底部隔间。通过该分布元件的是入口和出口。分布元件还包括分隔壁,该分隔壁将底部隔间分为与每个入口流体连接的入口室和与每个出口流体连接的出口室。
如果,首先,在流动单元中的流体的主流动通道由从基底延伸到热传递区域的内表面的壁部分和用于导引主流动流体从入口到出口的弯曲的一系列的通道部分形成,再者,绕流流动通道通过壁部分和热传递区域的内表面之间的间隙形成以允许流体从入口绕流流动到出口,这是有利的。该绕流流动通道互连主流动通道的通道部分。已经发现,绕流流动通道的短路效果导致流体和热传递区域之间的明显增强的热交换。这是因为,与其中壁持续到热传递区域的内侧的流动通道相比,绕流流动的存在增大沿着热传递区域的内表面发生的流动的面积。此外,绕流流动的存在改进当流体沿着通道行进时流体的转动,因为以绕流流动而流动的流体将一般以和主流动的方向相横向的角度流到主流动通道的通道部分中。这使得在流动单元内的流体的流动型式发生变化,流体的旋转部分明显增加。已经通过紧紧地沿着热传递区域通过而被加热或者冷却的流体将与没有沿着热传递区域通过的更冷或者更热的流体有效混合。这保证流体的全部热容量在热传递过程中投入使用。
当流动单元的流动通道每个设置有至少一个限定关于流动通道的流向的角度的阻塞部时,热传递过程可以更高效地进行。该阻塞部可以适于使得由所述流动通道导引的流体的流动执行沿着流动通道的螺旋运动。当表面通过沿着该表面导引流体层流例如液体流动而被加热或者冷却时,边界层一般形成在紧邻表面的流动流体中。在该边界层中,流动速度低于流体的其它部分的流动速度。边界层的厚度沿着流体的流向而增大,边界层的不断增大的厚度以及越来越低的流速的组合使得系统的热传递以及从而加热或者冷却效率在有些情形下剧烈地降低。边界层的形成可以通过使得流体流动成为湍流而得以防止。但是,这具有跨过装置的压降明显增大的后果。这是不利的,因为需要更高的压力来保持流动。或者,在流动通道中的倾斜的阻塞部已经被发现以在流体沿着流动通道流动时增大流体的转动。这样的运动保持层流,同时分散边界层。
本发明的建筑元件可以适于连接到另一相似的建筑元件。进入开口可以适于连接到另一进入开口,出去开口可以适于连接到另一出去开口。因此,当建筑元件连接到另一建筑元件时,公共的流体入口和公共的流体出口形成。这样,两个或多个建筑元件可以组装以形成建筑元件阵列,流体可以容易地被提供到阵列的每一建筑元件,而不管在阵列中的元件的数量如何,并且在这点上不需要任何的定制或者其它的部分。本发明的建筑元件可以以这种方式用作用于更大的热传递区域的“构建块”。当存在特定的加热或者冷却需要时,建筑元件然后可以根据该需要通过简单选取符合需要的一定数量的建筑元件而进行组装。因此提供一种不要特定的定制以设计建筑元件以满足特定加热或者冷却要求,并且非差简单但却又灵活的系统。
根据本发明的第二方面,以上及其他目的通过提供一种用于安装在包括如上面描述的建筑元件的建构结构中的热传递系统而实现,该系统进一步包括流体流动通过其中的流体管路系统和流体流动通过其中的至少一个其它的热交换器,该热传递系统使得热传递从建筑的一个部分到另一部分。该第二热交换器可以是本发明的建筑元件。
附图说明
现将参照附图描述本发明,其中:
图1示出根据本发明的第一实施例的建筑元件的透视图。
图2示出图1所示的元件的横截面剖视图。
图3示出根据本发明的第二实施例的建筑元件的分解视图,其中热传递区域构造为单独的部分。
图4示出根据本发明的第三实施例的建筑元件的分解视图。
图5示出根据本发明的第四实施例的建筑元件的分解视图。
图6示出如图5所示的分布元件的更多细节的透视图。
图7示出从下面观察的如图5所示的分布元件的更多细节的透视图。
图8示出如图5、6和7所示的分布元件的横截面剖视图。
图9示出根据本发明的第五实施例的分布元件的透视图。
图10示出图9的分布元件的单一流动单元的顶部透视图。
图11示出根据本发明的第六实施例的分布元件的单一流动单元的透视图。
图12是根据本发明的第七实施例的分布元件的透视图。
图13示出图12的分布元件的细节的透视图。
图14示出从相反角度观看的图12的分布元件的透视图。
图15是根据本发明的第八实施例的建筑元件的透视图。
图16示出如图15所示的建筑元件的相同实施例的透视图,但是在此示出为从下面观察。
图17示出如图15和16所示的连接的一系列建筑元件的透视图。
图18A示出根据从上面观看的本发明的第九实施例的建筑元件的透视图。
图18B示出从下面观看的根据本发明的第九实施例的建筑元件的透视图。
图18C示出根据本发明的第九实施例的六个建筑元件的组装阵列。
图19示出包含在如图18所示的实施例中的建筑元件内的通道系统的透视图。
图20示出本发明的第十实施例的透视图。
图21示出与如图20所示的相同的实施例的侧视图。
图22示出从下面观察的与如图20和21所示的相同的实施例的透视图。
图23示出当组装时如图20-22所示的实施例的建筑元件的四个的透视图。
图24示出如图20-22所示的实施例的变体的透视图。
图25示出第十实施例的内部歧管通道配置的透视图。
图26示出第十实施例的通道系统的平面图。
图27示出包括如图20-22所示的实施例的四个建筑元件的组件中的歧管通道系统和流动单元通道系统的透视图。
图28示出包括如图20-22所示的实施例的建筑元件的5x5阵列的组件中的歧管通道系统和流动单元通道系统的透视图。
图29示出包括如图20-22所示的实施例的建筑元件的6x6阵列的组件的歧管通道系统和流动单元通道系统。
图30示出本发明的第十一实施例的透视图。
图31示出已经组装以形成地板的一部分的如图30所示的实施例的五个例子的透视图。
图32示出从上方观察的本发明的第十二实施例的透视图。
图33示出从下面观看的本发明的第十二实施例的透视图。
图34示出图示建筑中安装的热传递系统的示意图。
图35示出图示如图34所示的热传递系统的进一步的发展的示意图。
图36示出图示建筑中的热传递系统的替代实施例的示意图。
图37示出图示如图36所示的实施例的进一步的发展的示意图。
图38示出一透视图,其示出本发明的第十三实施例。
具体实施方式
图1示出根据本发明的建筑元件1。元件1包括适于传热的热传递区域2和形成元件的其它侧面的壳体3。该壳体依次由基底7(在图1中不可见)和四个壁8(其中两个在图1中不可见)形成。在图1中还示出进入开口4和出去开口5,用于从管路系统等的流体连接。当元件1安装并用于建筑物中时,适当的流体流入进入开口4和流出出去开口5允许已经传递到元件1周围或者从元件1周围传递并且通过传递区域传入或者传出元件的热量通过适当的流体运动传送到元件1中或者传送出元件1。
适当的流体应该是能够吸收和释放能量的流体。这样的流体可以是包括水、基于水的混合物、油或者许多可商购的冷冻剂之一的液体。如果使用基于水的混合物,它可以有利地包含防锈剂或者防冻剂例如盐或者乙二醇,如果这样的混合物提高混合物的可用性的话。也可以使用气体,如其中设计来经历相变(例如从液体到固体或者从液体到气体)的流体可以作为提高热传递的方式。这样的多相方法在冷却领域是熟知的。
图2示出如图1所示的元件1的横截面。可以清楚看出,在元件1的内部是大致中空的,因为它由充注有适当的流体的腔6占据。壳体3在此示出为包括基底7和壁8,所述元件进一步包括热传递区域2。热传递区域2可以有利地由改善传热的材料或者方式构造。这可以包括利用其结构具有高系数的热传导的某些材料(例如金属)。所述区域的厚度可以有利地制作得尽可能可实施地薄以为了提高热传递。在图2所示的实施例中,热传递区域2的厚度实质上小于另一壁8和基底7的厚度。进入开口4和出去开口5的位置被示出并且这些开口分别允许流体进入腔中以及流出腔。当元件1被使用时,流体经由进入开口4进入腔6,其后它在腔6内循环,当接近于热传递区域2时被加热上去或者冷却下来,其后经由出去开口5离开腔6。
图3示出建筑元件1的分解视图,其示出本发明的实施例,其中热传递区域2构造为单独的部分。热传递区域2在此示出为与与壳体3分离为了图示的目的。当完工时,元件1将通过固定热传递区域2到壳体3而形成。这样的固定可以以永久的方式进行,例如通过胶粘、熔接或者焊接。或者,其可以以半永久的方式进行,从而允许两部分在后来分开。这样的半永久固定可以具有这样的优点:允许清洁、解锁或者修缮元件1,或者可以替换热传递区域2为具有不同特征之一。这样的特征可包括外观、颜色、表面抛光或者粗糙度。半永久固定的方式可以包括螺钉、螺栓、夹具、夹子或者磁体。
因为流体和热传递区域2之间的热传递效率取决于流体在腔6内的循环模式,所以控制该循环是有利的。这可以以如图4所示的本发明的实施例中所示的方式进行。在此,元件1的结构大致如前面的图所示,此外一组壁已经形成在壳体3中。这些壁在高度上从基底7大致向上延伸到热传递区域2的内表面,并形成为以使得导向流体前后跨过热传递区域2的内表面。流体被迫使通过的变窄的路径增大它流动的速度,从而增大从或者到热传递区域2的热传递速率。所述路径还设计为以使得流动的流体呈现在热传递区域2的内面的大部分上。这具有这样的优点,即,因为它使得冷却或者加热发生在热传递区域2的比如果流体仅限制在整个腔6中将发生的更大的部分上,并允许不受限制地从进入开口4流到出去开口5。
现转到图5,其示出本发明的第四实施例,我们发现与图1-3所示的类似的壳体。在此,元件1包括壳体3,其形成腔6。壳体3具有进入开口4和出去开口5,用于从管路系统等流体连接。分布元件10在该分解视图中示出在壳体3上方。应当理解,当元件1组装为其最终形式时,分布元件10配合在腔6内部。
分布元件10在图6和7中更详细地示出。
当分布元件10布置在壳体3中时,它将腔6分为顶部隔间和底部隔间。底部隔间形成在基底7和分布元件10之间,并进一步分为两个室,如在后面将描述的。进入开口4和出去开口5与该底部隔间直接流体连通,底部隔间和顶部隔间之间的流体通道将仅通过分布元件10中的入口11和出口12发生。流体从底部隔间通过入口11导引到顶部隔间,通过导引壁13沿着热传递区域2的底部侧面如图6中的箭头所表明地导向,并从顶部隔间通过出口12导引到底部隔间。
如将在图6中容易看出的,导引壁13允许流体在壁的一端通过。但是,一些壁贯穿延伸通过如壁14和15的结构。这些贯穿延伸的壁将顶部隔间分为流动单元,每个单元具有入口11和出口12。
入口11和出口12放置为以使得一个流动单元的出口挨着另一流动单元的入口。这具有这样的效果,即,在传递热到热传递区域2或者从热传递区域2传递热之后即将离开一个流动单元的流体紧邻刚刚进入另一流动单元从而还没有传递热到热传递区域2或者从热传递区域2传递热的流体。这样,沿着热传递区域2的热梯度因此最小化。
现返回到如前面提及的通过分布元件10的存在而将腔6分为的两个室,图7示出从底部侧观看的分布元件10的透视图。沿着底部侧面以蛇状图案延伸的分隔壁17将支承在壳体3的基底7上,并形成基本流体密闭的连接。当分布元件布置在底部部分中时,分布元件10的底部隔间因此分为入口隔间18和出口隔间19。所有的入口11与入口隔间18连接,并且所有的出口12与出口隔间19连接。图6的顶部隔间的流动单元因而全部平行地连接于进入开口4和出去开口5之间。
当流体从一个通道部分流动到下一个时,它必须绕彼此分开通道部分22,23和24的壁部分13的末端20和21通过,并使得流体具有从入口11到出口12的弯曲路径。
但是,经验表明,热传递可以通过允许在壁部分的顶部上液体从通道部分到通道部分的绕开流动而甚至进一步地改进。这示出在图8中的25和26处。每个导引壁部分13在距离热传递区域2的底部表面小的距离处终止,从而留下一窄的间隙,绕流25和26可通过该间隙从一个通道部分22,23,24通过到下一个。绕流一般与通道部分中的主流成直角地行进。因此,绕流被认为提高主流沿着通道部分22,23,24行进时的转动。实验和计算模拟已经表明,借助于提供通过在导引壁13的顶部和热传递区域2的相邻表面之间的间隙的这样的绕流,从热传递区域2到流体的热传递将明显增大,并且建筑元件的流阻将大大减小。相继的间隙有效地限定每个流动单元中的从单元入口11到单元出口12的绕流路径,其互连弯曲的主流通道的相邻的通道部分22,23和24。
图9是根据本发明的第五实施例的分布元件10的透视图。所示的分布元件10适于替代图5中所示的。流动分布元件10包括二十个流动单元27,每个包括入口11和出口12。每一入口11流体连通入口隔间(在图9中不可见),并且每一出口12流体连通出口隔间19(在图9中不可见)。
每个流动单元27设置有许多阻塞部28,该阻塞部在由流动单元27限定的流动通道29中安置为鱼骨形图案。在分布元件10的操作过程中,流体沿着流动单元27的流动通道29导引。从而,流体流沿着热传递区域2(在图9中未示出)移动,所述热传递区域2安置为以使得它覆盖流动单元27。
图10是图9的分布元件10的单一流动单元27的顶视图。在操作过程中,流体经由入口11进入流动单元27中。然后,流体沿着流动通道29的第一部分29a和第二部分29b同时导引。在流动单元27的末端部分30,31,流体的流动反向并沿着流动通道29的第三部分29c和第四部分29d同时导引。最后,流体经由出口12离开流动单元27。
安置在流动通道29中的阻塞部28每隔一个附连到流动单元27的侧壁15的一个,并且中间阻塞部28附连到中心壁13,该中心壁13安置为从流动通道29的第三部分19c分隔流动通道29的第一部分29a,从流动通道29的第四部分29d分隔流动通道29的第二部分29b。流体被迫使沿着阻塞部28移动,并且它必须经由形成在阻塞部28和给定的阻塞部28没有附连到其上的壁15,13之间的小间隙通过阻塞部。这使得流体流动受到干扰以使得边界层的形成被防止,并且使得流动保持层流,即,它不会变为湍流。从而,跨过分布元件10的压降保持在对应层流的水平。相应地,获得改进的热传递,而不会增大跨过分布元件10的压降。
图11是根据本发明的第六实施例的分布元件10的流动单元27的透视图。这个实施例可以适于用作用于图9和10所示的分布元件中以及由此用于图5所示的壳体中的流动单元实施例。在这个实施例中,流动单元27限定具有弯曲流径的流动通道29。流动通道29设置有斜坡形式的阻塞部28。流体从入口隔间18(在图11中不可见)经由入口11进入流动单元27中,并沿着流动通道29导引。一些流体沿着阻塞部28的倾斜面导引。这干扰流动以使得边界层的形成得以防止,同时流动保持层流。从而,获得改进的热交换,而不会增大跨过流动分布器的压降。最后,流体经由出口12离开流动单元27到出口隔间19(在图11中不可见)。
图12是根据本发明的第七实施例的分布元件10的透视图。这个实施例还可适于用作用于图9和10所示的分布元件10中以及由此用于图5所示的壳体中的流动单元实施例。在这个实施例中,分布元件10包括十二个流动单元27,每个设置有入口11、出口12和流动通道29。流动通道29设置有许多棱柱28a和鳍28b形式的阻塞部28。组合起来,这些阻塞部28a,28b使得流体流的流动图案沿着流动通道29导引以类似于或者相同于由阿基米德螺旋限定的流动图案。相应地,经由入口11进入流动单元27中并沿着流动通道29导引的流体流以与阿基米德螺旋的流体流相同的方式运动。这样的流动图案防止边界层的形成,同时保持层流。相应地,获得改进的热传递,而不会增大跨过分布元件10的压降。
图13是图12的分布元件10的细节,其示出单一流动单元27。形成在流动通道29中的棱柱28a和鳍28b清楚可见。
图14是从相反角度观看的图12的分布元件10的透视图。以弯曲方式安置的分隔壁附连到分布元件10,从而分隔分布元件10为入口隔间18和出口隔间19。许多单元入口11(不可见)安置为与入口隔间18流体连通。类似地,许多单元出口12安置为与出口隔间19流体连通。流体从入口隔间18经由单元入口11、形成在分布元件10的相对侧上的流动单元和单元出口12以上面描述的方式导引到出口隔间19。
图15是根据本发明的第八实施例的建筑元件1的透视图。元件1包括适于热传递的热传递区域2和形成元件的其它侧面的壳体3。同样在图15中示出的是用于流体连接到能够传递热到循环流体或者从循环流体传递热的系统的进入开口4和出去开口5。在此,进入开口4和出去开口5都设置有密封装置30。密封装置30优选地为橡胶O圈,但是还可以是螺纹管配合、“咬合”配合或者本领域熟知的任何其它的管道连接方式。这个实施例适于用作建筑物上的屋顶的一部分,并且形成常用于它所用在的区域中的类型的屋瓦的尺寸和形状。或者,这样的实施例可以设计为具有与建筑元件打算替换的既有屋面瓦相同的外观。通过这种方式,所述建筑的功能(例如通过利用由屋顶吸收的热量)可以增强而不会改变其外观。该实施例包括用于从进入开口4导向流体到出去开口5的装置,在此期间它传递热到热传递区域2或者从热传递区域2传递热。这样的导向流体的装置可以包括在此描述的实施例之一的分布元件(图15中不可见)。
进入开口4直接流体连通入口隔间(不可见),出去开口直接流体连通出口隔间(不可见)。
在此所示的本发明的实施例可以用于远离屋顶传输由热传递区域2的外层吸收的太阳能。这样的能量可用于加热屋顶构建所在的建筑物,或者其它建筑物。或者,特别是在热的气候中,这样的能量可以用于加热游泳池,或者不经使用排放掉,因为冷却屋顶的主要目的可以是防止建筑物的加热以及利用这样的加热会导致的空气调节。
图15所示的实施例可以由塑料材料或者金属制成,或者由许多材料例如常规用于屋面瓦的釉或者未上釉的粘土制成。
现转到图16,我们看到建筑元件1的相同实施例的透视图,但是在此示出的是从下面观看的情形。从这个角度看不到热传递区域2,也看不到进入开口4和出去开口5。但是两个开口似乎可见的,它们是第二进入开口31和第二出去开口32。两个第二开口31,32适于与对应的入口和出口开口4,5连接以形成流体密闭的连接。这些开口安置为以使得当该建筑元件1布置在建筑物上的适当位置时,每个进入开口4将插入到相邻的建筑元件的第二进入开口31中,类似地,每个出去开口5将插入到相邻的建筑元件的第二出去开口32中。以这种方式,当竖直系列的建筑元件1布置在适当位置时,所有建筑元件1的入口隔间通过相应的入口开口4和第二入口开口31彼此直接流体连接,所有的建筑元件1的出口隔间通过相应的出口开口5和第二出口开口32彼此直接流体连接。这样,当布置就位时,流体可通过并行的所有单独的建筑元件从组合的入口隔间流到组合的出口隔间。也就是说,从组合的入口隔间运动到组合的出口隔间的流体通过仅一个建筑元件,从而与仅一个热传递区域2交换能量。以这种方式,实现非常有利的热传递效果,因此当流体通过连接的一系列的建筑元件的每个时,流体的温度从入口温度变换到出口温度。
图17是如图15和16所示的连接的一系列建筑元件1的透视图。倾斜的适配器33,34已经插入第二入口和出口31,32(在这个图中不可见)中,以为了有利于连接到流体源和散热系统。系统实施例的其它建筑元件1可以加入到在此所示的最上面的元件,并且当在建筑物上安装在原处时,最顶部的进入开口4和出去开口5将空出来。
图18A和18B是根据本发明的第九实施例的建筑元件1的透视图。图18A示出从上面观察时的实施例,图18B示出从下面观察时的相同实施例。这个实施例类似于上面描述的第八实施例,但是构造为类似于屋顶元件例如瓷砖的水平阵列。元件1包括适于热传递的热传递区域2和形成所述元件的其它侧面的壳体3。在图18A中同样示出的是用于流体连接到能够传递热到循环流体或者从循环流体传递热的系统的进入开口4和出去开口5。图18B示出第二进入开口31和第二出去开口32。当组装时元件1之间的连接类似于上面第八实施例描述的那些。内循环通道的细节在下面更详细地描述。优选地,这个实施例由形成热传递区域2的金属顶部板构成,并可以涂覆柏油、石片、油漆或者其它适当的材料。在这种形式的实施例中,流体循环系统将优选地由以永久或者非永久方式接合到顶部板的塑料材料构成。或者,顶部板可以由陶瓷、塑料或者任何其它的适当材料构成。
图18C示出上面描述的第九实施例中的六个建筑元件1的组装阵列。
图19是包含在上面描述的且在如图18所示的实施例中的建筑元件1内的通道系统的透视图。该图示出构造在元件1内的充注有流体的通道的形状,并且示意性地示出在该通道中的流体的连接和流动路径。进入开口4直接流体连通入口歧管38,出去开口5直接流体连通出口歧管39。经由进入开口4进入元件1的流体将流动通过入口歧管38并经由出口歧管39以及最后的出去开口5而离开元件1。存在许多通道67,其在入口歧管38和出口歧管39之间引导流体。这些通道67与热传递区域2良好地热接触。在这个实施例中,这些通道67形成为管的笔直部分。但是,它们也可以形成为弯曲形状以提高到或者从热传递区域2的热传导。
图20是本发明的第十实施例的透视图。这个实施例适于各式各样的不同的建筑结构。它可至少用作用于地板砖、天花板砖、壁板或者屋顶瓦的基础。如图20所示的建筑元件1包括在上侧面上的大致平面的热传递区域2。两个进入开口4和两个出去开口5被示出,并且它们可以具有与如图15,16和17所示的实施例相似的连接装置。开口布置在从建筑元件1的两个侧面伸出的架子36上,并且与在建筑元件1的上表面上方没有伸出的架子成比例。
图21示出与如图20所示的实施例相同的实施例的侧视图。在此,我们看到,开口(4,5)在架子36伸出。在此,我们还可以清楚看到,元件1的上表面在没有架子36的两个侧面上的下表面悬垂35。
图22示出与如图20和21所示的实施例相同的实施例的透视图,但是这次是从下面观察。尽管可以看到两个出去开口5,两个进入开口4在视图中看不出来。但是,我们可以看到四个其它的开口。它们是两个辅助进入开口31和两个辅助出去开口32。这些辅助开口与如图15-17所示的作用相同,并且将在下面进一步详细描述。
图23是当组装时如图20-22所示的实施例的四个建筑元件的透视图。可以看出,当在组装构型时,悬垂件35对应架子36。同样清楚的是,根据如图22所示的辅助进入开口31和辅助出去开口32的构型,当两个建筑元件1接触到彼此时,每个进入开口4将插入到辅助进入开口31中并且每个出去开口5将插入到辅助出去开口31中。进入开口4和出去开口5可以有利地设置有密封装置,如关于图15描述的。可以清楚地理解,当两个建筑元件1以这种方式组装时,流体紧密密封在各进入开口4和辅助进入开口31之间形成,同样地,在各出去开口5和辅助出去开口32之间形成。
图24是如图20-22所示的实施例的变体的透视图。在这个变体中,一层绝缘材料37已经附着到建筑元件1的基底。这样的绝缘材料可以选自许多具有低导热性并且在建筑贸易中常用的材料,以防止热量进入到建筑物或者建筑物中的特定空间,或者从那里散失。这样的材料的例子是压缩的矿物纤维、膨胀性聚苯乙烯块和由BASF制造的
Figure BDA0000093009900000141
这样的层可以优选为100毫米至200毫米厚,但是可以取决于应用而更厚或更薄,这样的层用以减少从建筑元件后面获得或者散失的热量,从而提高由建筑元件1自身产生的热传递的效果。当制造建筑元件1时贴附绝缘层到建筑元件1允许就地布置热传递和绝缘系统以在单一操作中进行,因此这增大安装速度并减少相关成本。
在这个实施例中建筑元件1的上表面可以有利地包覆适当的表面材料以用于它将被用于的用途。如果它用作地面砖,那么可以附着乙烯基层或者地毯层,或者,事实上,琉璃砖、陶瓷石或者玻璃层可以通过胶粘、铆接螺钉或者其它适当的固定制造进行附连。如果用作天花板元件,那么表面油漆涂层、纸张或者纺织品会更适合。
图25是如图20-22所示的第十实施例的内部歧管通道配置的透视图。该通道系统在图20-22中不可见,因为它完全包含在建筑元件1的结构内部。通过观察图25,可以清楚看出,通道形成两个不同的系统。两个进入开口4被看到清楚地连接到彼此以及两个辅助进入开口31,并形成入口歧管38。类似地,两个出去开口5通过通道连接到两个辅助出去开口32并一起形成出口歧管39。
图26示出如图20-22所示的第十实施例的通道系统的平面图。在此,与25中的相同的歧管通道系统清楚示出为具有入口歧管38和出口歧管39。但是,在这个实施例中,额外的通道被示出,其连接入口歧管38和出口歧管39。这些通道形成三个不同的流动单元40,41,42,其中流体经由弯曲路径,沿着热传递区域2(在该图中未示出)的内表面并行地从入口歧管38流动到出口歧管39。通道的该配置具有重要优点:没有热传递区域2的部分非常远离流体在其中流动的通道,此外,在流动单元40,41和42的每个中,流体直接从入口歧管38流动到出口歧管39,而不会在之前或者后来流动通过其它的流动单元。这两个特征意味着,获得的冷却或者加热非常均匀和有效。
图27是在包括如图20-22所示的实施例的四个建筑元件1的组件中的歧管通道系统和流动单元通道系统的透视图。这个构型直接对应如图23所示的组件。在此,我们可以看到,入口歧管38经由进入开口4和辅助进入开口31全部连接在一起,并且所有的出口歧管39经由出去开口5和辅助出去开口32连接在一起。在这个例子中,没有连接到在相邻的建筑元件1中的相应开口的开口4,5,31,32全部以流体密封的方式通过利用消隐(blanking)固定或者类似物密封,除了两个。这些用作主入口43和主出口44。这些开口连接到供应和接收流体的系统,并将连接到建筑物的热传递系统的其它的部分。从这个附图清楚看出,主入口43连接到入口歧管38的所有部分,并且出口44依次连接到出口歧管39的所有部分。该构型意味着,入口歧管38的全部的部分直接从主入口43接收流体,而流体不会通过任何的流动单元41,42,43,并且,类似地,出口歧管39的全部的部分直接供应流体到主出口44,而流体不会首先通过任何的流动单元41,42,43。这样,例如,如果建筑元件1用于冷却,提供给每个流动单元开始处的流体尽可能地冷却,因为它还没有接触热传递区域2的内侧。这产生非常有效的冷却效果。
图28是在包括如图20-22所示的实施例的建筑元件1的5x5阵列的组件中的歧管通道系统和流动单元通道系统的透视图。这示出这个实施例的阵列可以在两个维度延伸并保持上述的每个个体的流动单元从单一入口歧管38并行供应并排出到单一出口歧管39中的优点。
图29是在包括如图20-22所示的实施例中的建筑元件1的6x6阵列的组件中的歧管通道系统和流动单元通道系统的透视图。这示出在每个个体的建筑元件1中的流动单元的型式可以不同以为了适应不同的热传递要求。在此,我们看到包括三个流动单元40,41,42的类型的二十九个建筑元件1的例子,这些标记为45。此外,我们看到根本不包含流动单元的建筑元件1的七个例子,这些标记为46。这些元件可以例如用于天花板中,在那里照明装置需要有出入口。这样的元件还可适用于加热地板中,在那里特定区域不需要加热,例如家具、浴室或者锁扣装置可以定位所在的地方。此外,对于本领域技术人员来说清楚的是,在单一建筑元件1中的流动单元的型式可以根据需要改变。流动单元的数量可以增多或者减少,并且分布可以变化以保证加热或者冷却的型式适用于应用。
现转到图30,我们发现本发明的第十一实施例的透视图。建筑元件1示出为分解视图。热传递区域2被发现位于长型的中空壳体46的上侧。这优选地通过挤压成型工艺或者类似工艺制造为单一件,或者可以由单独的板组装而成。在所示实施例中,壳体是相对短的,但是它可以有利地制造得长更多。在壳体46的内部基本是中空的,腔6从第一末端延伸到在长型尺度的相对末端的第二末端。第一末端通过第一端盖49闭合,该第一端盖49包括进入开口4并且进一步包括突起51,该突起紧紧地配合到腔6的开口端并形成流体紧密密封,第二末端以类似的方式通过第二端盖50闭合,该第二端盖50包括出去开口5,其在图30中不可见。
沿着长型边缘的一个的是突起47,在相对边缘上的是凹陷48。突起47和凹陷48适于配合在一起,从而都能够两个这样的建筑元件1布置在彼此旁边并接触时突起延伸到凹陷中。该实施例适用于类似于用作地板覆盖物或者壁面板的板或者地板的建筑元件1。本发明的这个实施例可以由木材例如地板或者传统的壁面板制造,可以在腔的内侧具有流体密封涂层。但是,优选地使用的材料是金属或者塑料,特别地再循环塑料。也可以使用铸件或者挤压成型的混凝土,或者酌情使用任何其它的材料。图31示出建筑元件1的使用,其中五个这样的元件1已经组装以形成地板的部分。
现转到图32,我们发现本发明的第十二实施例的透视图。建筑元件1示出为分解视图。热传递区域2被发现在长型中空壳体46的上侧上。适于配合在腔6内部的分布元件10在这个分解视图中示出为部分地插入到壳体46中的腔6中。应当理解,当元件1组装为其最终形态时,分布元件10完全地配合在腔6内部。分布元件更详细地示出在图33中。
当分布元件10布置在壳体46中时,它将腔6分为顶部隔间和底部隔间。底部隔间形成在基底7和分布元件10之间,并被进一步分为两个室,如在后面更详细地描述的。进入开口4和出去开口5直接流体连接该底部隔间,并且在底部隔间和顶部隔间之间的流体连通将仅通过分布元件10中的入口11和出口12发生。流体从底部隔间通过入口11,沿着热传递区域2的底部直接由导引壁13导引到顶部隔间,并通过出口12从顶部隔间导引到底部隔间。
现返回到如前面提及的通过分布元件10的存在而将腔6分为的两个室,图33示出从底部侧观看的分布元件10的透视图。沿着底部侧面以蛇状图案延伸的分隔壁17将支承在壳体46的基底7上,并形成基本流体密闭的连接。当分布元件布置在壳体46中时,分布元件10的底部隔间因此分为入口隔间18和出口隔间19。所有的入口11与入口隔间18连接,并且所有的出口12与出口隔间19连接。顶部隔间的流动单元因而全部平行地连接于进入开口4和出去开口5之间。
图34是示出安装在建筑51中的热传递系统的示意图,该建筑51利用包括本发明的建筑元件1。在此,建筑元件安装在屋顶中,热传递区域2朝外面对。这可以例如通过太阳辐射加热,从而建筑元件1内部的流体将被加热。建筑元件1相应地连接到管道系统52,该管道系统52引导流体从出去开口5到第二热交换元件53,在那里从太阳辐射获得的热量用于加热建筑51中的空间54。第二热交换元件53当然可以是本发明的建筑元件。冷却的流体然后经由管道系统52返回到建筑元件1的进入开口4,该管道系统52因此为闭合的系统。通过管道系统52的流动可以通过利用一个或多个泵55而改善。
图35是示出如图34所示的热传递系统的进一步发展的示意图。在此,从屋顶恢复的热量通过利用安装在罐中的热交换器58用于加热存储罐57中的水。这样被加热的水可以直接由家用热水系统(未示出)使用,或者在后来经由包括在罐中的热交换器60,即用于空间加热的热交换器61,和流体循环泵62的单独的闭合的流体管路59从罐中的水移除热量。在这个实施例中罐因此用作一种能量存储形式。
图36是示出建筑中的热传递系统的替代实施例的示意图。在此,利用建筑元件1从屋顶移除的热量通过利用热交换器64传递到室外游泳池63的水。因此,热量用于加热游泳池的水。
图37是示出如图36所示的实施例的进一步发展的示意图。在此,单独的闭合的流体管路经由热交换器65从游泳池水吸取热量,并用其来加热建筑51中的空间54。再一次地,水体(游泳池63)用作储热库。
由于已经表明的原因,使用用于如图34-37所示的热交换器的任何或者全部的建筑元件1是有利的。
图38示出一透视图,该透视图示出本发明的第十三实施例的壳体67的视图。在此,壳体优选地由单一件的塑料制成,尽管也可以使用金属或者其它的适当材料。在使用中,壳体67的开口将由形成热传递区域2的板(未示出)闭合。在此,进入开口4通向入口歧管38,入口歧管38相应地通过每个流动单元27的入口11供应流体到五十个流动单元27的每一个。已经通过流动单元27之后,流体通过流动单元27的出口12离开,并通入到出口歧管39中,然后经由出去开口5从壳体出去。这样的实施例适于以整块的方式(也就是,由单一材料件)形成,例如通过利用注射模制。以这种方法,制造成本与由更多数量的单独部件制造的其它实施例相比大大减少。
在前面的附图中示出以及在上面描述的建筑元件1是本发明的实施例的例子,其中单一传递区域2用于传递热量到冷却液流体或者从冷却液流体传递热量,以及从建筑元件周围传递热量或者传递热量到建筑元件周围。本发明当然并不限于利用单一的热传递区域,而是可以用两个或多个的区域来传递热量。例如,如图30所示的实施例的顶部和底部区域都可以用作热传递区域。

Claims (16)

1.一种形成为具有与标准的建筑元件相同的尺度或者外观的建筑元件(1),包括至少一个进入开口(4)和至少一个出去开口(5)以及用于从所述进入开口(4)沿着热传递区域(2)的内表面导引流体到所述出去开口(5)从而使得能够在所述热传递区域(2)和所述流体之间进行热传递的装置。
2.如权利要求1所述的建筑元件(1),其特征在于,用于导引流体的所述装置使得液体流沿着所述热传递区域(2)的内表面改变方向若干次。
3.如前述任一权利要求所述的建筑元件(1),其特征在于,用于导引流体的所述装置被分为至少两个流动单元(27),每个流动单元(27)具有与所述进入开口(4)流体连通的入口(11)、与所述出去开口(5)流体连通的出口(12),所述入口(11)和出口(12)安置为以使得流体的分开部分能够从所述进入开口(4)通过所述流动单元(27)并行通到所述出去开口(5),每个所述流体部分通过所述进入开口(4)和所述出去开口(5)之间的仅一个流动单元。
4.如前述任一权利要求所述的建筑元件(1),其特征在于,所述建筑元件包括由单一的材料件形成的壳体。
5.如权利要求2或者3所述的建筑元件(1),进一步包括内部腔(6),所述进入开口(4)和出去开口(5)与该内部腔流体连接,其特征在于,用于导引流体的所述装置包括分布元件(10),该分布元件(10):
-将所述腔(6)分为与热传递区域(2)的内表面相邻的顶部隔间和与所述进入开口(4)和所述出去开口(5)相邻的底部隔间;
-包括通过它的入口(11)和出口(12);以及
-进一步包括分隔壁(17),该分隔壁(17)将所述底部隔间分隔为与所述入口(11)其中的每一个流体连通的入口室(18)和与所述出口(12)其中的每一个流体连通的出口室(19)。
6.如权利要求3-5的任何一项所述的建筑元件(1),其中,至少一个流动单元(27)包括:
-由从基底延伸到所述热传递区域(2)的内表面的壁部分(14,15)形成的主流动通道和用于从所述入口(11)导引主流体流到所述出口(12)的弯曲的一系列通道部分(22,23,24);
-由所述壁部分(13)和所述热传递区域(2)的所述内表面之间的间隙形成的绕流流动通道(25,26),用于允许流体从所述入口(11)绕流流动到所述出口(12),
其中所述绕流流动通道(25,26)互连所述主流动通道的通道部分(22,23,24)。
7.如权利要求3-6的任何一项所述的建筑元件(1),其中,所述流动单元(27)的所述流动通道(29)每个设置有限定相对于所述流动通道(29)的流动方向的角度的至少一个阻塞部(28)。
8.如权利要求7所述的建筑元件(1),其中,至少一个流动通道(29)的所述阻塞部(28)适于使得流体流由所述流动通道(29)导引以执行沿着所述流动通道(29)的螺旋运动。
9.如前述任一权利要求所述的建筑元件(1),其中,所述标准的建筑元件是屋顶瓦。
10.如权利要求1-8的任何一项所述的建筑元件(1),其中,所述标准建筑元件是屋顶片。
11.如权利要求1-8的任何一项所述的建筑元件(1),其中,所述标准建筑元件是地板砖。
12.如权利要求1-8的任何一项所述的建筑元件(1),其中,所述标准建筑元件是天花板砖。
13.如权利要求1-8的任何一项所述的建筑元件(1),其中,所述标准建筑元件是地板。
14.如权利要求1-8的任何一项所述的建筑元件(1),其中,所述标准建筑元件是壁面板。
15.一种用于安装在建筑(51)的结构中的热传递系统,包括如权利要求1-14的任何一项所述的建筑元件(1),并且其进一步包括流体流动通过的流体管路系统(52),以及流体流动的至少一个其它的热交换器(53,58,60,61,64,65,66),该热传递系统使得热量能够从建筑的一个部分传递到另一部分。
16.如权利要求15所述的用于安装在建筑(51)的结构中的热传递系统,其中,所述至少一个其它的热交换器(53,58,60,61,64,65,66)是根据权利要求1-14的任何一项所述的建筑元件(1)。
CN2010800129614A 2009-01-21 2010-01-20 建筑元件 Pending CN102362127A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DKPA200900095 2009-01-21
DKPA200900095 2009-01-21
PCT/DK2010/000009 WO2010083834A2 (en) 2009-01-21 2010-01-20 A building element

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN102362127A true CN102362127A (zh) 2012-02-22

Family

ID=42356253

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010800129614A Pending CN102362127A (zh) 2009-01-21 2010-01-20 建筑元件

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN102362127A (zh)
BR (1) BRPI1007201A2 (zh)
WO (1) WO2010083834A2 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103850412A (zh) * 2012-12-05 2014-06-11 包赟元 高效传温空调板
CN106288529A (zh) * 2016-08-15 2017-01-04 上海交通大学 用于太阳能热泵的建筑构件化集热蒸发器
CN112922188A (zh) * 2021-01-29 2021-06-08 安徽建筑大学 装配式钢结构建筑用多功能轻质彩钢夹芯板构件及使用方法

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012083471A2 (de) * 2010-12-23 2012-06-28 Glassx Ag Fassadenelement
ES2390049B1 (es) * 2011-02-08 2013-06-05 Albert Puig Torrelles Sistema de climatización para estancias.
HU229826B1 (hu) * 2011-03-23 2014-09-29 Matyas Gutai Hõenergetikai rendszer épületek vagy épületrészek belsõ terének fûtéséhez és/vagy hõegyensúlyának fenntartásához
CN102363996A (zh) * 2011-10-20 2012-02-29 陈复生 全封闭式陶瓷中空瓦及其制造方法
FR3033872A1 (fr) * 2015-03-17 2016-09-23 Christian Gabriel Ferrand Transformation et realisation de plages de piscine, de terrasses, de toits d'ombrage, de clotures, ou de tous planchers, en radiateurs solaires
CN105042668B (zh) * 2015-04-15 2018-02-16 沈赛勇 地暖装置
DE102018217652A1 (de) * 2018-10-15 2020-04-16 Danfoss Silicon Power Gmbh Strömungsverteiler zum Kühlen einer elektrischen Baugruppe, ein Halbleitermodul mit einem derartigen Strömungsverteiler und ein Verfahren zu dessen Herstellung
FR3102195B1 (fr) * 2019-10-18 2022-06-10 Air Booster dispositif modulaire de toiture aérothermique

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE939896C (de) * 1941-11-08 1956-03-08 Paul John Heiz- oder Kuehlanlage fuer Wohnraeume od. dgl.
US3246689A (en) * 1963-12-23 1966-04-19 Johns Manville Heating or cooling wall panels
US4085728A (en) * 1976-08-16 1978-04-25 Tomchak Sigfrid A Solar energy heater
US4473064A (en) * 1979-11-20 1984-09-25 Cellu-Craft Inc. Solar heating panel unit and system therefor
DE102006037793A1 (de) * 2006-08-11 2008-02-14 Ekkehard Seifert Dachziegel

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103850412A (zh) * 2012-12-05 2014-06-11 包赟元 高效传温空调板
CN106288529A (zh) * 2016-08-15 2017-01-04 上海交通大学 用于太阳能热泵的建筑构件化集热蒸发器
CN112922188A (zh) * 2021-01-29 2021-06-08 安徽建筑大学 装配式钢结构建筑用多功能轻质彩钢夹芯板构件及使用方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2010083834A3 (en) 2011-09-29
WO2010083834A2 (en) 2010-07-29
BRPI1007201A2 (pt) 2016-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102362127A (zh) 建筑元件
JP6250530B2 (ja) 建築物または造営材の内部における暖房のための、もしくは熱平衡を維持するための熱エネルギシステム
RU2499196C2 (ru) Сборная теплоизоляционная панель с двумя каналами для прохода горячей воды
US8978316B2 (en) Insulated structural metal panel with integrated energy collectors
US20060000227A1 (en) Indirect-direct evaporative cooling system operable from sustainable energy source
US20090199892A1 (en) Solar earth module
CA1139945A (en) Solar energy collector and system
US11415328B2 (en) Facade panel conditioning system
EP1931922A1 (en) Thermal energy system and apparatus
US20140076514A1 (en) Modular heating structure that can be fitted to the interior walls of buildings
JPH07218002A (ja) ソーラーシステム及びそれを備えた建物
KR101014241B1 (ko) 열교환장치
CN1654758A (zh) 太阳能系统房屋
WO2007013115A1 (en) Element covering the roof and relative system capable of producing energy by solar radiation
ITPD20090327A1 (it) Modulo radiante per la realizzazione di pavimenti, e pavimento sopraelevato comprendente una serie di tali moduli radianti
CN209341589U (zh) 一种加热装置
FI84752C (fi) Solvaermesystem i byggnad.
JP2000160719A (ja) 建材パネル及び屋根構造並びに床構造
US20100065041A1 (en) Sunroof
KR101168579B1 (ko) 지열 냉난방 장치용 지열 교환 부재 및 그를 포함하는 지열 냉난방 장치
CN1308718A (zh) 建筑物的带太阳能收集器的屋顶和结合成该屋顶的镶板
CN210717913U (zh) 一种围护结构与空调系统
CN104964365A (zh) 模块化水蒸发冷水机组
JP2007239381A (ja) 融雪屋根瓦及び融雪屋根構造
WO2019077640A1 (en) MULTIFUNCTION MODULAR HOUSING

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20120222

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication