EA014453B1 - Солнечный радиатор - Google Patents

Солнечный радиатор Download PDF

Info

Publication number
EA014453B1
EA014453B1 EA200801069A EA200801069A EA014453B1 EA 014453 B1 EA014453 B1 EA 014453B1 EA 200801069 A EA200801069 A EA 200801069A EA 200801069 A EA200801069 A EA 200801069A EA 014453 B1 EA014453 B1 EA 014453B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
heat
panel
solar
solar radiator
radiator according
Prior art date
Application number
EA200801069A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200801069A1 (ru
Inventor
Фердинандо Тессароло
Original Assignee
Фердинандо Тессароло
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
Priority claimed from IT000269A external-priority patent/ITVI20050269A1/it
Priority claimed from ITVI20050293 external-priority patent/ITVI20050293A1/it
Application filed by Фердинандо Тессароло filed Critical Фердинандо Тессароло
Publication of EA200801069A1 publication Critical patent/EA200801069A1/ru
Publication of EA014453B1 publication Critical patent/EA014453B1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • F24S20/62Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of fences, balustrades or handrails
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G15/00Devices or methods for influencing weather conditions
    • 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
    • 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
    • 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

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Atmospheric Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Protection Of Plants (AREA)
  • Greenhouses (AREA)

Abstract

Солнечный радиатор, содержащий по меньшей мере одну панель (2), которая содержит устройство, в свою очередь содержащее одну (30) или две теплопроводящие пластины (31, 32), и выполненный с возможностью образования защитной тени, а также приема, передачи и пассивного рассеивания, по меньшей мере частично, энергии солнечного излучения, поступающей на него, при этом не вызывая загрязнения и без использования другой энергии. Солнечный радиатор разработан для защиты почвы, сельскохозяйственных культур и растительности от чрезмерного солнечного излучения.

Description

Настоящее изобретение относится к солнечному радиатору, выполненному с возможностью, по меньшей мере, частичных получения, передачи и рассеивания поступающей на него энергии солнечного излучения, для регулирования, по меньшей мере, частичного воздействия избыточного солнечного излучения и защиты участков почвы, относящихся к районам, подверженным опасности засухи или опустынивания, а также пригоден для защиты районов, подверженных опасности таяния снега или ледников.
Уровень техники
Известно, что состояние атмосферы и условия жизни на Земле в значительной степени зависят от количества лучистой энергии, принятой от Солнца. Солнечная энергия передается излучением в виде электромагнитных волн, легко проникающих через нижние слои атмосферы. Энергия, поступающая от солнца, определяет особенности климатических условий на Земле, причем, в частности, на климат оказывает большое влияние разность температур даже в несколько градусов Цельсия.
Количество тепла, полученного от Солнца, иногда бывает таким большим, что оно значительно влияет не только на экологические и климатические условия, но и непосредственно на жизнь растений и животных, а также связанную с ними деятельность человека, например на ведение сельского хозяйства в засушливых или пустынных районах.
Для решения проблем, вызванных эпизодическим поступлением избыточного тепла на здания и строения, в строительной промышленности в течение длительного времени предпринимаются попытки использовать различные изолирующие системы, в самых эффективных из которых используются вентилируемые крыши и стены здания. При реализации такого конструкторского решения наряду с основными стенами, собственно составляющими здание с облицовкой, используются дополнительные накладные стены, размещенные снаружи основных стен и отделенные от них с образованием воздушных зазоров, по меньшей мере, частично рассеивающих тепло солнечного излучения, или покрывают стены изолирующим материалом, или устанавливают завесы от солнца.
К сожалению, такие решения имеют место только в строительной промышленности, а для уменьшения влияния избыточного солнечного излучения на урожай и почвы в целом пока сделано недостаточно, при этом основные усилия в основном сконцентрированы на усовершенствовании поливочных систем. Однако следует отметить, что вода для полива обычно содержит определенное количество солей, которые имеют тенденцию со временем накапливаться в почве и негативно воздействовать на растения; поэтому необходимо избегать нарушений режимов полива, по меньшей мере, для замедления накопления в почве этих ядовитых солей.
Раскрытие изобретения
Задачей настоящего изобретения является, по меньшей мере, частичное решение описанных выше проблем благодаря созданию солнечного радиатора, который, несмотря на пассивный принцип работы, позволяет уменьшить последствия избыточного воздействия на почву солнечных лучей и соответственно изменить условия, обусловленные солнечным облучением, путем уменьшения его влияния, а также сделать области, защищенные солнечными радиаторами, более подходящими для развития дикорастущих растений и т.п.
К другим задачам настоящего изобретения относится создание солнечного радиатора более или менее сложной конструкции, позволяющего, по меньшей мере, частично уменьшить негативные последствия солнечного облучения для предотвращения чрезмерного нагрева участков почвы и нескольких метров воздуха, относящегося к ней, а также предотвращающего таяние снега и/или льда в горах или полярных областях и предотвращающего в засушливых и пустынных областях высыхание почвы и ее постепенное опустынивание.
Еще одна задача настоящего изобретения состоит в создании солнечного радиатора, который в ряде ситуаций позволяет облегчить ведение сельского хозяйства в засушливых и пустынных областях.
Еще одна задача изобретения состоит в создании солнечного радиатора, который позволяет уменьшить последствия засушливых периодов без потребления энергии.
Еще одна задача изобретения состоит в создании солнечного радиатора, который позволяет много часов днем держать в тени или частичной тени нужные участки местности, на которых он установлен, уменьшить испарение воды или влаги из почвы и, следовательно, предотвратить ее высыхание, стимулировать рост сельскохозяйственных культур и облегчить ведение сельского хозяйства.
Еще одна задача изобретения состоит в создании солнечного радиатора, позволяющего, по меньшей мере, частично предотвратить негативное воздействие ветра.
Еще одна задача изобретения состоит в создании солнечного радиатора, который может быть изготовлен из материалов, которые могут быть впоследствии переработаны и являются безопасными с экологической точки зрения.
Задачи, описанные выше, наряду с другими задачами, которые станут более очевидны в дальнейшем, решены путем создания солнечного радиатора, отличающегося тем, что он содержит по меньшей мере одну панель, в свою очередь содержащую устройство, как правило, составленное из двух теплопроводящих пластин, и позволяющую собирать, передавать и пассивно рассеивать по меньшей мере часть попадающей на неё энергии солнечного излучения.
- 1 014453
Краткое описание чертежей
Кроме того, характеристики и преимущества изобретения станут более очевидны из следующего подробного описания некоторых предпочтительных вариантов реализации предлагаемого солнечного радиатора, которыми объем изобретения не ограничен, которые не являются исключительными и которые проиллюстрированы примерами, также не ограничивающими объем изобретения, показанными на сопроводительных чертежах, на которых на фиг. 1 показан перспективный вид панели согласно первому варианту реализации настоящего изобретения;
на фиг. 2 - увеличенный фрагмент сечения панели, представленной на фиг. 1;
на фиг. 3 - сечение еще одного варианта реализации на основе устройства, показанного на фиг. 2;
на фиг. 4 - перспективный вид возможного варианта реализации теплопроводящих пластин;
на фиг. 5 - перспективный вид солнечного радиатора в различных вариантах реализации предлагаемого изобретения;
на фиг. 6 - схематический вид сверху первого примера реализации солнечного радиатора, на котором панели 2 представлены схематично;
на фиг. 7 - вид сверху второго варианта реализации предлагаемого солнечного радиатора;
на фиг. 8 - вид сверху третьего варианта реализации предлагаемого солнечного радиатора; на фиг. 9 - вид сверху четвертого варианта реализации предлагаемого солнечного радиатора;
на фиг. 10 - вид в перспективе еще одного варианта реализации теплопроводящей пластины согласно изобретению;
на фиг. 11 - вид спереди, иллюстрирующий пример использования солнечного радиатора согласно изобретению;
на фиг. 12 - вид спереди панели для солнечного радиатора согласно другому варианту реализации изобретения;
на фиг. 13 - вид спереди сформированной панели, представленной на фиг. 12;
на фиг. 14 - вид сверху панели, показанной на фиг. 1, еще в одном варианте реализации;
на фиг. 15 - вид сверху еще одного варианта реализации изобретения, показанного на фиг. 14; на фиг. 16 - вид сверху еще одного варианта реализации изобретения, показанного на фиг. 15; на фиг. 17 - еще один вариант реализации панели, представленной на фиг. 1;
на фиг. 18 - панель с устройством с одной теплопроводящей пластиной;
на фиг. 19 - увеличенный фрагмент сечения варианта реализации изобретения, представленного на фиг. 18, с одной пластиной;
на фиг. 20 - увеличенное сечение варианта реализации изобретения, представленного на фиг. 19;
на фиг. 21 - панель, содержащая ткань из теплопроводящего материала;
на фиг. 22 - еще один вариант реализации панели, проиллюстрированной на фиг. 21;
Подробное описание изобретения
Предлагаемый солнечный радиатор 1 содержит по меньшей мере одну панель 2, которая а) создает тень; Ь) принимает часть энергии, излучаемой солнцем на землю, которую необходимо защитить; с) генерирует восходящие воздушные потоки; б) пассивно рассеивает в атмосферу, по меньшей мере, указанную энергию, не используя дополнительную энергию.
Как показано на фиг. 1, основу указанной панели составляет устройство, в котором скреплены две теплопроводящие пластины 31 и 32, размещенные вертикально против друг друга и разделенные по бокам двумя распорками 41 и 42, которые вставлены между пластинами и присоединены к ним боковыми концами для формирования зазора 50, в результате чего указанные распорки оказываются жестко присоединены к несущему каркасу, состоящему, например, как показано на фиг. 1, из обычных двух стоек 81 и 82, которые зафиксированы под прямым углом к земле и которые в результате поддержки указанных пластин в вертикальном положении не только задают расстояние от них до земли, обеспечивающее доступ воздуха в зазор 50, но и фиксируют направление их ориентации относительно траектории видимого ежедневного перемещения солнца или в соответствии с другой более пригодной ориентацией.
В частности две пластины 31 и 32, в качестве которых могут быть использованы, например, тонкие металлические пластины или пластины из соответствующих сплавов или других теплопроводящих материалов, подходящих для этой цели, по форме не обязательно являются правильными, но, по существу, взаимно совпадают друг с другом, при этом их размеры и толщина могут варьироваться в тех пределах, которые обеспечивают механическую прочность панели 2, позволяя ей выдерживать, например, нагрузки, обусловленные атмосферными явлениями, например ветром.
Фиг. 2 иллюстрирует принцип работы солнечного радиатора на примере устройства в виде панели 2, содержащей две теплопроводящие пластины, стрелки между которыми в зазоре 50 обозначают восходящий воздушный поток. Тень от панели показана справа от пластины 32. На фиг. 2 не показан восходящий воздушный поток, поднимающийся слева от пластины 31, поскольку он представляет собой вторичный поток и оказывает менее значительное действие, чем поток в зазоре 50.
Фиг. 3 иллюстрирует результат работы солнечного радиатора, в котором панель 2 содержит две теплопроводящие пластины 31 и 32 и теплоизолирующую пластину 16, размещенную между ними для
- 2 014453 уменьшения рассеяния тепловой энергии потока воздуха, который циркулирует в зазоре 51, путем контакта воздуха с внешней стороны панели с пластиной 32.
Как показано на фиг. 4, прочность панели 2 может быть увеличена пластинами с усиливающими ребрами 6, которые присоединены по меньшей мере к одному участку края теплопроводящей пластины 30 с целью ее усиления, для чего также может служить сетка 7, присоединенная по меньшей мере к одной секции пластины 30, или комбинация их этих двух усиливающих средств.
Механическая прочность панели 2 может быть дополнительно увеличена благодаря использованию теплопроводящей пластины 30 с горизонтально-рифленой поверхностью, как показано на фиг. 10.
На фиг. 11 показан вид спереди, иллюстрирующий пример использования солнечного радиатора согласно изобретению. Элемент 150 схематично обозначает оранжерею, элементы 2 обозначают панели солнечного радиатора, элемент 31 обозначает теплопроводящие пластины солнечного радиатора. Семь показанных панелей вместе формируют солнечный радиатор.
На фиг. 12 показан вид спереди, иллюстрирующий первый этап еще одного способа формирования панели солнечного радиатора согласно изобретению.
В варианте реализации изобретения, показанном на фиг. 12 и 13, панель 2 выполнена в форме длинной конструкции, составленной из стоек, тросов, крюков и других вспомогательных средств, в которой в качестве теплопроводящих пластин 31 и 32 могут быть использованы тонкие пластины из металла или других теплопроводящих материалов, как описано выше, или листы теплопроводящей ткани 121 и 122, которые своими верхними концами присоединены к первой паре подвесных тросов 13, а нижними концами к второй паре подвесных тросов 14, присоединенных к несущему каркасу 15, который может быть сформирован, например, двумя стойками и соответствующими оттяжками, поддерживающими их с натягом. В частности листы ткани 121 и 122, показанные на фиг. 12 и 13, могут быть установлены с использованием крепежных элементов и распорок (на чертежах не показаны) так, что каркас 15 размещен между ними или сбоку от них, так что стойки 15 не закрыты.
На фиг. 14, 15 и 16 средства поддержки не показаны. В качестве средств поддержки могут быть использованы сами распорки 41 и 42, высота которых больше высоты теплопроводящих пластин.
На фиг. 17 показан вариант реализации изобретения, согласно которому панель 2 сформирована с использованием двух пластин 31 и 32 различной высоты, а доступ воздуха в зазор 50 обеспечен в любом случае, как показано на чертеже. При необходимости более высокая теплопроводящая пластина может быть зафиксирована на земле для поддержки другой пластины с образованием устойчивой конструкции.
На фиг. 18 показан вид панели 2 с одной теплопроводящей пластиной 30 и опорными стойками 81 и 82.
Фиг. 19 иллюстрирует результат работы солнечного радиатора на примере панели 2 с одной теплопроводящей пластиной 30. Вследствие отсутствия второй теплопроводящей пластины два восходящих воздушных потока, обозначенные на фиг. 19 вертикальными стрелками, фактически одинаковы. На фиг. 19 не показано, к чему приводит контакт двух восходящих воздушных потоков с воздухом, окружающим панель, поскольку это подробно описано на примере фиг. 20.
Фиг. 20 иллюстрирует работу солнечного радиатора на примере панели, сформированной из одной теплопроводящей пластины 30 и двух прозрачных пластин 21 и 22. Такое выполнение позволяет концентрировать почти всю тепловую энергию, полученную теплопроводящей пластиной, в двух воздушных потоках, циркулирующих в зазорах 51 и 52, благодаря чему значительно увеличивается эффективность панели 2.
На фиг. 21 показана панель 2, содержащая устройство, выполненное из теплопроводящей ткани. Указанная ткань закреплена с боков в отношении несущего каркаса тросами, а также соответствующими вспомогательными средствами, которые на чертежах не показаны. Ткань также может быть прикреплена непосредственно к стойкам 15 с помощью других вспомогательных средств. Теплопроводящая ткань может поддерживаться металлическими пластинами.
На фиг. 22 показана панель, отличающаяся от представленной на фиг. 21 тем, что предлагаемое устройство содержит теплопроводящий лист или пластину, который или которая поочередно проходит то с одной, то с другой стороны от стоек 15, поддерживающих панель.
Эффективность действия каждой панели 2 может быть увеличена путем ряда усовершенствований, первое из которых включает использование боковых распорок трапециевидной формы, позволяющих придать зазору 50 форму усеченной пирамиды. Поднимающийся воздушный поток, входящий с нижнего конца зазора 50 и сходящийся к верхним концам пластин 31 и 32, обусловливает увеличение давления воздуха на их поверхность, что способствует значительному увеличению теплообмена.
Кроме того, в изобретении решается задача регулирования поглощения энергии теплопроводящими пластинами 31 и 32 посредством их покрытия с внешней, внутренней или обеих сторон светопоглощающим слоем, например пленкой или иным покрытием из темной и предпочтительно матовой краски.
Кроме того, в изобретении решается задача усовершенствования поглощения энергии предлагаемой панелью благодаря использованию устройства из теплопроводящих пластин и распорок, содержащего вспомогательные средства, такие как горизонтальные и/или вертикальные петли, которые механически соединены с опорными стойками в подходящих осях по центру тяжести, по вертикальным или горизон
- 3 014453 тальным центрам тяжести или универсальным соединительным устройством для обеспечения изменения ориентации устройства и, следовательно, пластин в зависимости от изменения положения солнца в течение дня. Для дополнительного упрощения ориентации указанного устройства указанные петли и другие вспомогательные средства могут быть снабжены автоматизированными и программируемыми электромеханическими компонентами, которые функционально связаны с указанными средствами ориентации для дистанционного обеспечения указанной ориентации.
Защита каждой панели 2 от воздействия естественных электрических факторов может быть обеспечена, например, путем установки громоотвода, катодной защиты или их сочетания или другим решением.
Влияние солнечного радиатора 1 на окружающую среду с точки зрения визуального восприятия может быть уменьшено путем покрытия каждой панели 2 камуфляжной краской, аналогичной цветовой гамме окружающей среды, или с экологической точки зрения путем снабжения каждой панели 2 пригодными для повторного использования материалами, такими как деревянные стойки и металлические пластины.
Другие варианты реализации панели 2, показанные на фиг. 14, 15 и 16, предполагают формирование теплопроводящих пластин 31 и 32 дугообразной или даже цилиндрической формы. В этом случае каждая панель 2 составлена из двух пластин 31 и 32, которые имеют различный радиус кривизны, соосны и снабжены по бокам двумя распорками 41 и 42, размещенными между пластинами 31 и 32 и присоединенные к ним на боковых краях или в диаметрально противоположных позициях с формированием внутреннего зазора 50, который позволяет проходить воздушному потоку, вызванному солнечным излучением. Опорные средства на чертежах не показаны. Эти варианты реализации изобретения, которые могут быть легко установлены и впоследствии демонтированы, особенно полезны, например, благодаря их форме при защите разграниченных областей, в которых посеяны разные культуры, например молодые растения, в частности в местах, в которых не хватает воды для полива и неудобно использовать другие средства защиты. При необходимости непрозрачную теплопроводящую пластину 30 можно при помощи тросов, соответствующих опор и вспомогательных средств подвесить горизонтально параллельно земле, причем в пластине могут быть сформированы сквозные отверстия, обеспечивающие выход горячего воздуха, который образуется под нею.
Предпочтительный вариант реализации солнечного радиатора 1, показанного в общем виде на фиг. 6, 7, 8 и 9, содержит конструкцию из панелей 2, количество которых может быть изменено в зависимости от размеров поверхности, которую необходимо защитить. В солнечном радиаторе панели 2 размещены, по существу, параллельными рядами и так, чтобы теплопроводящие пластины 31 и 32 были размещены на расстоянии от земли, которое может варьироваться от нескольких сантиметров до нескольких метров (здесь термин варьироваться не означает перемещение пластин вверх и вниз) так, чтобы оставалось достаточное пространство, обеспечивающее естественную циркуляцию воздуха в зазоре 50. Ряды, образованные панелями 2, которые являются накладными и размещены рядом и образуют, можно сказать, одну составную длинную панель, должны быть расположены на расстоянии друг от друга и ориентированы так, что их лицевые поверхности направлены на восток/запад или имеют другую ориентацию в зависимости от желаемого результата, и могут быть, по существу, прямыми или слегка изогнутыми, как показано на фиг. 7 и 9. В частности, в самые жаркие дневные часы необходимо обеспечить отсутствие взаимного затенения соседних панелей, тогда как в ранние и поздние дневные часы такому затенению можно не придавать значения.
Не ограничивая объема изобретения, рассмотрим пример, в котором панели, установленные на экваторе, оснащены двумя теплопроводящими пластинами. В этом случае ряды панелей 2 в предпочтительном варианте реализации изобретения в целом должны быть расположены так, что каждая панель 2 направлена своей теплопроводящей пластиной 31 на восток для максимального приёма солнечных лучей утром, а теплопроводящей пластиной 32 на запад для максимального приёма солнечных лучей днем, или наоборот. В случае использования панели с одной теплопроводящей пластиной такие панели устанавливаются так, что пластина одной стороной ориентирована на восток, а другой на запад. При этом ориентация панелей 2 зависит от географического положения почвы, которую необходимо защитить, и может изменяться в соответствии с временем года, траекторией ежедневного видимого перемещения солнца или поставленной задачей.
Как показано на фиг. 19, лучи солнца попадают на теплопроводящую пластину 30 и нагревают ее; пластина выполнена из металла, или другого теплопроводящего материала, или другого материала, подходящего для этой цели. Пластина должна быть ориентирована так, чтобы ее поверхности максимально воспринимали солнечное излучение утром и днем. Лучи солнца сильно нагревают пластину. Пластина остывает под действием самопроизвольных воздушных потоков, как показано на фиг. 19. Подъем теплых воздушных потоков обусловлен их меньшей относительной плотностью. В результате этого первого этапа формирования панели получены одна тень и два теплых воздушных потока, как показано на фиг. 19. В соответствии с принципом работы предлагаемого изобретения эффективность действия панели с одной пластиной из теплопроводящего материала может быть увеличена путем добавления второй теплопроводящей пластины, как подробно показано на фиг. 1, 2 и 17. Зазор 50 обеспечивает естественную циркуля
- 4 014453 цию охлаждающего потока, ограниченного этим зазором и содержащего воздух, находившийся возле панели. Вторая пластина обеспечивает циркуляцию воздушного потока в зазоре 50, помогая избежать рассеяния тепловой энергии указанного воздушного потока в остальном воздухе, циркулирующем возле панели. Другая возможность увеличить тепловую эффективность панели заключается в установке двух прозрачных пластин, которые присоединены к теплопроводящей пластине, как показано на фиг. 20, и изготовлены из наиболее подходящего материала. В этом случае воздушные потоки, образованные в зазорах 51 и 52, как показано на фиг. 20, не рассеивают тепловую энергию в воздух, который окружает панель. Таким образом, на выходе обоих зазоров 51 и 52 из панели, как показано на фиг. 20, могут быть получены два потока воздуха, который теплее воздуха у краев панели без прозрачных пластин. Другие решения по увеличению эффективности действия панелей описаны выше. Все такие панели создают теплый воздух. Все потоки теплого воздуха спонтанно удаляются от земли и уносят вверх энергию тепла, накопленную при контакте с пластинами указанной панели. Все теплые воздушные потоки отводят, по меньшей мере частично, избыток тепловой энергии и рассредоточивают ее в более высоких слоях атмосферы.
В панелях с одним или двумя зазорами пластины установлены на подходящем расстоянии от земли для обеспечения поступления воздуха снизу указанных зазоров. Теплопроводящие пластины и любые вспомогательные средства могут быть установлены выше одного метра от земли в зависимости от необходимых результатов.
Поскольку панель 2 защищает землю от прямого воздействия солнца, создавая теневые зоны, восходящие потоки теплого воздуха, кроме того, вызывают перемещение прохладного воздуха из этих смежных теневых зон, рассеяние в атмосфере тепла, накопленного теплопроводящими пластинами, в результате чего происходит отвод тепла от земли.
В любом случае солнечный радиатор 1 не накапливает энергию, остывает ночью произвольным образом, не загрязняет среду и не требует дополнительной энергии для своей работы.
Конкретные примеры применения настоящего изобретения, реализованного для уменьшения воздействия солнечного излучения, которое иногда может быть очень интенсивным, включают установку солнечного радиатора 1 на крышах оранжерей 150, как показано на фиг. 11, на заснеженных полях или покрытых льдом поверхностях для предотвращения или задержки их таяния.
Если отсутствует необходимость в использовании солнечного радиатора 1 или результаты его использования чрезмерны, солнечный радиатор в любое время может быть полностью демонтирован или накрыт листами или другим светоотражающим материалом, чтобы нейтрализовать его действие. Если пластины 31, 32 панелей 2 сформированы из листов или другого гибкого материала, они могут быть просто свернуты. Действие солнечного радиатора может быть нейтрализовано и другими пригодными для этой цели средствами.
Практически подтверждено, что солнечный радиатор согласно изобретению полностью решает поставленные задачи, поскольку он, хотя и является простым и относительно дешевым, обеспечивает возможность уменьшения последствий воздействия чрезмерного солнечного облучения почв и возможность изменения климатических условий, уменьшения температуры защищенного участка земли и первых метров воздушного слоя, примыкающего к нему, соответственно уменьшения таяния снега и льда в горах или полярных областях и в некоторых случаях обеспечения поступления влаги, особенно ночью, вследствие конденсации воздушной влаги, например, в засушливых и пустынных областях.
Кроме того, предлагаемый солнечный радиатор позволяет уменьшить в местах своей установки последствия периодов засухи, не потребляя энергии, и держать в тени или частичной тени в течение многих часов важные участки почвы, что приводит к уменьшению испарения воды, уменьшению опасности обезвоживания растений или уменьшению испарения влаги из почвы и, следовательно, предотвращению ее высыхания.
Описанный солнечный радиатор может быть реализован в виде многочисленных модификаций и разновидностей, выполненных в рамках формулы изобретения; все детали солнечного радиатора могут быть заменены другими технически эквивалентными элементами.
Практически, используемые материалы, если они подходят для конкретных целей, а также возможные формы и размеры могут быть любыми согласно требованиям и уровню техники.
Следует считать, что все сведения, раскрытые в итальянских патентных заявках № VI 2005А000269 и № VI 2005А000293, по которым заявлен приоритет настоящей заявки, включены в нее.

Claims (16)

1. Солнечный радиатор, специально разработанный для защиты и стимулирования роста растений, произрастающих на засушливых и пустынных землях, выращивания новой растительности на засушливых и пустынных землях для уменьшения содержания углекислого газа в атмосфере, уменьшения потребности в воде для полива, создания защитной тени для растений, сельскохозяйственных культур и почвы, снега и ледников; а также для приема, передачи и пассивного рассеивания по меньшей мере части энергии действующего на них солнечного излучения;
- 5 014453 отличающийся тем, что он содержит по меньшей мере одну панель (2), которая содержит по меньшей мере одну пару опорных стоек (81, 82) и устройство, составленное из двух теплопроводящих пластин (31, 32), которые могут отличаться друг от друга по форме и которые установлены, по существу, вертикально, обращены друг к другу и разделены по меньшей мере одной парой боковых распорок (41, 42), размещенных между указанными теплопроводящими пластинами и присоединенных к ним своими боковыми концами, так что между указанными двумя теплопроводящими пластинами сформирован зазор (50), через который проходит естественный поток охлаждающего воздуха, причем указанный солнечный радиатор (1) выполнен с возможностью оказания большого влияния на климатические условия той зоны, в которой он установлен.
2. Солнечный радиатор по п.1, отличающийся тем, что он содержит по меньшей мере одну панель (2), содержащую несущий каркас, выполненный из стоек (81, 82), и устройство, составленное из теплопроводящей пластины (30), присоединенной к указанному несущему каркасу.
3. Солнечный радиатор по п.1, отличающийся тем, что указанные теплопроводящие пластины (31, 32) имеют различную высоту, при этом более высокая служит в качестве опоры, зафиксированной на земле для обеспечения поддержки панели (2) и обеспечения доступа воздуха в зазор (50).
4. Солнечный радиатор по п.1, отличающийся тем, что указанные боковые распорки (41, 42) выполнены, по существу, трапециевидными и придают зазору (50) форму, по существу, усеченной пирамиды.
5. Солнечный радиатор по п.2, отличающийся тем, что панель (2) содержит по меньшей мере одну прозрачную пластину, форма которой, по существу, совпадает с формой указанной теплопроводящей пластины и которая обращена к ней и размещена от нее на расстоянии, заданном по меньшей мере одной парой боковых распорок (41, 42), размещенных между прозрачной пластиной (30) и теплопроводящей пластиной и присоединенных к ним своими боковыми концами для формирования зазора (50) между прозрачной пластиной (21) и теплопроводящей пластиной (30).
6. Солнечный радиатор по п.1, отличающийся тем, что панель (2) содержит теплоизолирующую пластину (16), форма которой, по существу, совпадает с формой указанных теплопроводящих пластин (31, 32) и которая размещена между ними с образованием двух зазоров (51, 52), равных по ширине.
7. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что панель (2) имеет камуфляжную окраску под окружающую среду для уменьшения визуального воздействия.
8. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что панель (2) содержит защиту от воздействия электрических явлений природы.
9. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что панель (2) содержит конструкцию из стоек (15), тросов и вспомогательных средств, которая поддерживает по меньшей мере один теплопроводящий элемент в вертикальном положении.
10. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что в нем использованы устройства, содержащие материалы, отличные от материала, из которого изготовлены теплопроводящие пластины.
11. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит вспомогательные средства скручивания пластин или тканей, обладающих возможностью скручивания.
12. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит по меньшей мере одну теплопроводящую пластину, оснащенную по меньшей мере одними средствами механического усиления по меньшей мере одного участка этой пластины для обеспечения механической прочности панели.
13. Солнечный радиатор по п.1, отличающийся тем, что теплопроводящие пластины содержат светопоглощающий слой, который наложен по меньшей мере на один их участок для увеличения производительности панели (2).
14. Солнечный радиатор по п.1, отличающийся тем, что теплопроводящие пластины (31, 32) изогнуты и придают указанной панели изогнутую форму.
15. Солнечный радиатор по п.14, отличающийся тем, что теплопроводящие пластины выполнены, по существу, цилиндрическими и размещены соосно по отношению друг к другу при помощи распорок, действующих как опоры и обеспечивающих свободную циркуляцию воздуха, который входит снизу в зазор панели.
16. Солнечный радиатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что он содержит панели (2), установленные наиболее подходящим образом.
EA200801069A 2005-10-12 2006-10-06 Солнечный радиатор EA014453B1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
IT000269A ITVI20050269A1 (it) 2005-10-12 2005-10-12 Radiatore solare
ITVI20050293 ITVI20050293A1 (it) 2005-11-07 2005-11-07 Ombreggiatore solare
PCT/EP2006/067154 WO2007042481A1 (en) 2005-10-12 2006-10-06 Solar radiator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200801069A1 EA200801069A1 (ru) 2009-02-27
EA014453B1 true EA014453B1 (ru) 2010-12-30

Family

ID=37507803

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200801069A EA014453B1 (ru) 2005-10-12 2006-10-06 Солнечный радиатор

Country Status (12)

Country Link
US (1) US9249989B2 (ru)
EP (1) EP1942720B1 (ru)
AP (1) AP2008004460A0 (ru)
AR (1) AR057151A1 (ru)
AT (1) ATE493024T1 (ru)
AU (1) AU2006301251A1 (ru)
DE (1) DE602006019299D1 (ru)
EA (1) EA014453B1 (ru)
IL (1) IL190777A0 (ru)
MA (1) MA30007B1 (ru)
PE (1) PE20070667A1 (ru)
WO (1) WO2007042481A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100231386A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Lumen International, Inc. Solar-powered sensing
FR2957136B1 (fr) * 2010-03-03 2015-11-20 Jacques Bernier Systeme de capteur atmospherique sans vitrage et pompe a chaleur
CN112088702B (zh) * 2019-06-17 2022-04-12 内蒙古沿河流域生态产业有限公司 自适应温室供暖方法
KR20210019760A (ko) * 2019-08-13 2021-02-23 에스케이이노베이션 주식회사 이차전지 및 이를 포함하는 배터리 모듈
IT201900016700A1 (it) 2019-09-19 2021-03-19 Ferdinando Tessarolo Ciclo completo di recupero del carbonio del co2 emesso in atmosfera ed immobilizzato nel terreno sotto forma di biochar.
AT18261U1 (de) * 2023-05-02 2024-07-15 Ostermayer Katharina Sonnenschutzvorrichtung

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2673420A (en) * 1950-11-13 1954-03-30 Jacob W Griffeth Garden plant shade
US3943911A (en) * 1974-05-31 1976-03-16 Yu Ying Nien Solar heat collector
JPS59167652A (ja) * 1983-03-14 1984-09-21 Sharp Corp 集熱装置
NL1002156C1 (nl) * 1996-01-23 1997-07-25 Leendert Van Rijn Zonwering m.b.v. reflecterende vloeistoffen.

Family Cites Families (80)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US98892A (en) * 1870-01-18 Watson k sekague
US246626A (en) * 1881-04-11 1881-09-06 Edward S Morse Warming and ventilating apartments by the sun's rays
US1926053A (en) * 1931-04-10 1933-09-12 Orville B Morgan Plant protector
US2015471A (en) * 1934-07-25 1935-09-24 California Fruit Wrapping Mill Plant protector
US2039522A (en) * 1935-05-13 1936-05-05 Land John Del Rea De Orchard protective system
US2157502A (en) * 1937-06-28 1939-05-09 Starkie N Slade Plant protector
US2268320A (en) * 1938-05-05 1941-12-30 Robert L Brandt Formation of thermal air currents
US2416037A (en) * 1942-01-22 1947-02-18 Constance V Mead Inclosure for educating silkworms
US2601905A (en) * 1948-03-02 1952-07-01 Pierce John B Foundation Dehumidification system for buildings
US2559871A (en) * 1949-08-24 1951-07-10 Frazer W Gay House structure and heating system therefor
US2777253A (en) * 1952-04-30 1957-01-15 W G Atkinson System for improving growing conditions for plants and farm animals in unfavorable climates by solar energy
US2784528A (en) * 1953-10-14 1957-03-12 Arthur B Rudenauer Irrigating ring
US3129793A (en) * 1960-12-15 1964-04-21 Robertson Co H H Sunshade panel unit
US3102532A (en) * 1961-03-27 1963-09-03 Res Prod Corp Solar heat collector media
US3103764A (en) * 1961-09-07 1963-09-17 Hans H A Heuer Crop and plant protecting structure
US3220065A (en) * 1962-12-13 1965-11-30 Harold E Graham Shuttered light-control structure
US3272435A (en) * 1963-10-10 1966-09-13 Jr Carl A Brownell Smog accumulation preventing apparatus
US3243890A (en) * 1963-10-10 1966-04-05 Kenneth H Easterday Wind machine for drying crops
US3436908A (en) * 1967-03-27 1969-04-08 Vukasin Van Delic Solar air moving system
US3537688A (en) * 1968-12-16 1970-11-03 Bertha Stein Convertible windbreak
US3666176A (en) * 1970-03-03 1972-05-30 Samuel R Carter Jr Solar temperature inversion device
CH528663A (de) * 1970-03-16 1972-09-30 Beteiligungs Ag Haustechnik Pneumatische blendenvorrichtung für elektromagnetische Strahlung
US3812616A (en) * 1972-06-26 1974-05-28 L Koziol Portable greenhouse
US3809051A (en) * 1972-07-10 1974-05-07 J Giroux Portable barbecue oven
US3828473A (en) * 1973-01-08 1974-08-13 D Morey Method, container and tool for growing and planting grapes and other deep and/or tap rooted plants
US3863621A (en) * 1973-08-31 1975-02-04 Univ Iowa State Res Found Inc Solar wall system
US3932958A (en) * 1973-10-11 1976-01-20 John Kistler & Associates, Inc. Plant shelter
US3957109A (en) * 1974-10-31 1976-05-18 Worthington Mark N Solar collector -- heat exchanger
US3990635A (en) * 1975-03-17 1976-11-09 Restle Joseph W Window mounted solar heating unit
US4072142A (en) * 1975-09-02 1978-02-07 Solaron Corporation Heat absorber for solar energy
US4020826A (en) * 1976-02-23 1977-05-03 Robert Alan Mole Solar energy system
US4073282A (en) * 1976-09-16 1978-02-14 Schriefer Jr Arno H Solar panel
US4112918A (en) * 1977-03-02 1978-09-12 Exxon Research & Engineering Co. Solar energy collector
US4155346A (en) * 1977-08-04 1979-05-22 Aresty Robert J Solar energy collector
US4198796A (en) * 1977-09-07 1980-04-22 Massachusetts Institute Of Technology Thermal insulation structure
FR2423725A1 (fr) * 1978-04-07 1979-11-16 Boidron Michel Avaloir metallique prefabrique pour cheminee
US4211213A (en) * 1978-09-21 1980-07-08 Nissen Roland N Solar panel
US4197673A (en) * 1978-11-24 1980-04-15 Thomas David V Plant, shrub and tree protector garden panel
JPS5589650A (en) * 1978-12-27 1980-07-07 Toshio Takayama Solar heat accumulator
US4223666A (en) * 1979-05-07 1980-09-23 Wasserman Kurt J Toroidal solar collection and energy storage apparatus
US4287683A (en) * 1980-01-21 1981-09-08 Louwenaar David W Solar shield
US4280477A (en) * 1980-01-24 1981-07-28 Divine David L Combination fence and solar heater for swimming pools
US4381763A (en) * 1980-01-28 1983-05-03 Kahl Karl H Low cost, low pressure, solar heated fence surrounding a swimming pool
JPS56110839A (en) * 1980-02-02 1981-09-02 Toshiyuki Ono Converging device of solar heat
DE3150037A1 (de) * 1980-12-19 1982-08-12 John D. 48817 Corunna Mich. Ritter "tragbare fensterabdeckanordnung mit einem einstueckig ausgebildten magnetisierten rahmen und zugeordneten einstueckig ausgebildeten magnetisierten lagerstreifen oder einem lagerrahmen mit klebruecken"
US4498262A (en) * 1981-04-06 1985-02-12 Enrique Garcia Associates Solar shield assembly
US4399805A (en) * 1981-06-29 1983-08-23 Kienlen Loren C Panel insulation apparatus
US4489706A (en) * 1981-08-27 1984-12-25 Pyromid, Inc. Multi-purpose fuel efficient portable stove/heater
US4416255A (en) * 1982-06-04 1983-11-22 Sun Powered Inc. Wedge-shaped solar air heating device
US4679609A (en) * 1983-10-05 1987-07-14 Bateman Frank E Thermally protective drapery construction for windows, sliding glass doors, glass wall panels and the like
FR2564880A1 (fr) * 1984-05-23 1985-11-29 Blanchard Georges Panneau de couverture ou de revetement en tole pliee a forte protection thermique par dissipation de la chaleur de rayonnement solaire
US4544587A (en) * 1984-06-04 1985-10-01 Modern Modalities, Inc. Window insulator
US5083396A (en) * 1988-02-05 1992-01-28 Traut Emma L Crop protection system
US4852194A (en) * 1988-02-05 1989-08-01 Langan Jeffrey M Safety barrier for small children
US4971028A (en) * 1988-08-31 1990-11-20 Fagan David M Solar heat collector and insulation panel construction
GB2228312A (en) * 1989-02-21 1990-08-22 Roy Wormald Solar heated cavity wall for ventilation purposes
US4966181A (en) * 1990-02-12 1990-10-30 Michael Liberman Beach wind-shielding and signalling device
DE4132916A1 (de) * 1991-10-04 1993-04-08 Richard Schaenzlin Einrichtung zur gewinnung von trinkwasser aus aufwind - kraftwerken
CA2062284C (en) * 1992-03-04 1996-07-30 Kathleen Morasiewicz Plant protection device
US5519965A (en) * 1994-03-24 1996-05-28 Robinson; Michael D. Protective canopy
US5609176A (en) * 1995-01-06 1997-03-11 Weeks; Casey M. Combination walking stick and blind
WO1997038570A1 (en) * 1996-04-15 1997-10-23 Redford Daniel S An atmospheric inversion layer de-stabilizer apparatus
US5865355A (en) * 1997-02-18 1999-02-02 Camara; Kevin M. Portable environmental barrier apparatus
USD410289S (en) * 1997-10-30 1999-05-25 Marvin C Howard Portable net fence
US6161362A (en) * 1998-04-27 2000-12-19 Forbis, Sr.; Jack R. Shade cover with evaporative cooling
NO20003587L (no) * 2000-03-24 2001-09-27 Lise Johnsen Metode og hjelpemiddel for å kunne regulere strålingsenergi
DE20009640U1 (de) * 2000-05-29 2000-12-28 Architekten Schmidt-Schicketanz und Partner GmbH, 80805 München Verschattungsanlage für eine Körperfront eines Baukörpers
US20020062594A1 (en) * 2000-11-28 2002-05-30 Erickson Stewart E. Resource conservation method
US6672366B1 (en) * 2001-11-28 2004-01-06 Bette Wade French door covering
DK200100325U3 (ru) * 2001-12-01 2003-01-10
JP2003301618A (ja) * 2002-04-11 2003-10-24 Misawa Homes Co Ltd 微気候配慮の植栽を備えた住宅システム
JP4146163B2 (ja) * 2002-06-04 2008-09-03 ミサワホーム株式会社 微気候配慮の造成地施工方法
ITBZ20030004A1 (it) * 2003-01-29 2004-07-30 Ferdinando Anselmi Impianto antigrandine
GB2402907B (en) * 2003-06-10 2006-03-22 Levolux At Ltd Improvements in or relating to a solar shading louvre
US6899098B2 (en) * 2003-09-16 2005-05-31 Ricky L. Durbin Portable solar heater and method for using the same
US20050155284A1 (en) * 2004-01-16 2005-07-21 Kulas Maria M. Plant and flower wind screen including attached stakes
GB0401636D0 (en) * 2004-01-26 2004-02-25 Zander Corp Ltd A process for the re-vegetation of an area of land
DE102005053425A1 (de) * 2005-05-30 2006-12-07 Baywa Aktiengesellschaft Regen- oder Hagelschutzvorrichtung für Pflanzenkulturen
EP1741927A1 (fr) * 2005-07-04 2007-01-10 John Azar Générateur d'énergie à cheminée solaire
US20070266625A1 (en) * 2006-05-16 2007-11-22 Markis Beverly L Plant cover

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2673420A (en) * 1950-11-13 1954-03-30 Jacob W Griffeth Garden plant shade
US3943911A (en) * 1974-05-31 1976-03-16 Yu Ying Nien Solar heat collector
JPS59167652A (ja) * 1983-03-14 1984-09-21 Sharp Corp 集熱装置
NL1002156C1 (nl) * 1996-01-23 1997-07-25 Leendert Van Rijn Zonwering m.b.v. reflecterende vloeistoffen.

Also Published As

Publication number Publication date
PE20070667A1 (es) 2007-07-20
AU2006301251A1 (en) 2007-04-19
MA30007B1 (fr) 2008-12-01
AR057151A1 (es) 2007-11-21
US9249989B2 (en) 2016-02-02
EP1942720A1 (en) 2008-07-16
EP1942720B1 (en) 2010-12-29
AP2008004460A0 (en) 2008-06-30
WO2007042481A1 (en) 2007-04-19
DE602006019299D1 (de) 2011-02-10
ATE493024T1 (de) 2011-01-15
EA200801069A1 (ru) 2009-02-27
IL190777A0 (en) 2008-11-03
US20080251066A1 (en) 2008-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Maleki Shading: passive cooling and energy conservation in buildings
EA014453B1 (ru) Солнечный радиатор
EP3982713B1 (en) Greenhouse with photovoltaic system
US20140299120A1 (en) Solar Heat Collection and Storage System
JP6379432B1 (ja) 農業用ハウスの遮熱材、農業用ハウスの遮熱構造、及び農業用ハウス
KR20130023251A (ko) 온실용 재배 시스템
Pearlmutter et al. Street canyon geometry and microclimate: Designing for urban comfort under arid conditions
JP6429024B2 (ja) 植物栽培用温室
JP5830211B2 (ja) 温室用栽培システム
Givoni Options and applications of passive cooling
US20110253129A1 (en) Apparatus for Conditioning Space Under Solar Collectors and Arrays Thereof
JP2004275119A (ja) 温室
Ishii et al. Experimental study of natural ventilation in an open-roof greenhouse during the summer
Subramanian et al. Solar passive architecture cooling techniques
RU2304876C1 (ru) Теплица
JP2012205510A (ja) 農業用ハウス
JP6418557B2 (ja) 農業用ビニールハウス
WO2019083404A1 (ru) Устройство для регулирования теплопередачи
Onazi et al. An appraisal of shading devices in institutional buildings
ES2358008T3 (es) Radiador solar.
Li et al. A globalized methodology of energy-saving solar greenhouse design in high latitudes
Nyuk-Hien et al. The urban heat island effect in Singapore
Ishii et al. Evaluating environmental conditions in open-roof greenhouses
JPH0418365Y2 (ru)
Ntinas et al. Optimizing the thermal energy contribution of a solar energy storage system in a greenhouse

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY MD RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KZ KG TJ TM