ES2910019T3 - Módulo y disposición del tanque de almacenamiento compuesto - Google Patents

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Abstract

Un módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) caracterizado porque dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) comprende al menos una sección hueca (16) adaptada para albergar un medio líquido, en donde: el módulo de tanque de almacenamiento (1) es una estructura autoportante alargada producida a partir de un material compuesto (15) constituido por al menos un primer (15a) y un segundo (15b) material, donde dicho primer material (15a) es un polímero y dicho segundo material (15b) es un material de fibra orgánica, en el que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto está adaptado para ser empotrado en una estructura de construcción (50), preferiblemente un piso doble, un techo o una pared, dicho módulo de tanque de almacenamiento (1) caracterizado porque el primer (15a) y el segundo (15b) material son materiales diferentes que tienen coeficientes de elasticidad sustancialmente iguales, y uno de dichos materiales primero (15a) y segundo (15b) tienen una forma seleccionada de entre una forma de remolino o resorte tipo bogie.

Description

DESCRIPCIÓN
Módulo y disposición del tanque de almacenamiento compuesto
Campo de la invención
La presente invención se refiere en general a un módulo de tanque de almacenamiento compuesto.
Antecedentes de la invención
Los sistemas de calefacción en entornos domésticos y comerciales, así como otros sistemas similares que almacenan o manejan líquidos, generalmente requieren algún tipo de tanque de expansión, tanque de destello, tanque de almacenamiento térmico u otro tanque de almacenamiento para funcionar correctamente. Un ejemplo típico son los sistemas de calefacción térmica para estructuras de construcción, como casas u otras construcciones, en las que los radiadores o la calefacción bajo suelo se conectan a un sistema de agua calentado por cualquier forma de fuente de calefacción como paneles solares, calefacción eléctrica directa, una caldera de gasoil o similares.
Los tanques de almacenamiento en la técnica anterior se fabrican comúnmente a partir de materiales metálicos o plásticos, como diferentes polímeros. El experto en la materia normalmente selecciona la ubicación de dicho tanque durante la fase de planificación antes de construir una estructura de construcción. Hay múltiples opciones, tal como ubicar el tanque en el interior o al aire libre, así como dónde colocarlo. Dependiendo del clima en el lugar donde se construye la estructura de construcción, se utilizan diferentes métodos, por ejemplo, en el norte u otros climas más fríos, lo más común es colocar el tanque en el interior. Esto significa que, para climas fríos, el tanque de almacenamiento normalmente se ubica en el interior y, por lo tanto, ocupa el espacio de las áreas de estar o de almacenamiento. Además, se debe tener en cuenta que los tanques de interior también son comunes en climas más cálidos. Una razón de esto es que es más fácil instalar un tanque dentro de la estructura de construcción que colocarlo bajo tierra en algún lugar cercano a la estructura de construcción. Los tanques de almacenamiento, como los descritos anteriormente, generalmente presentan múltiples desventajas en función de su diseño y funcionalidad. Por ejemplo, un problema común es que los tanques de almacenamiento filtran calor al ambiente, normalmente un ático o sótano de un construcción. La fuga de calor reduce la eficiencia del sistema de calefacción a través de la pérdida de energía adicional. Otro problema es que los tanques de almacenamiento de la técnica anterior ocupan una cantidad significativa de espacio dentro de la estructura de construcción que, de lo contrario, podría utilizarse para otros fines.
Otra desventaja más es que el tanque es difícil de instalar, reparar y especialmente quitar. En muchos casos, los tanques se colocan dentro de la estructura de construcción antes de que se complete dicha estructura, debido a su tamaño. Esto significa que si el tanque debe reemplazarse en un momento posterior, probablemente deba cortarse en pedazos dentro de la estructura de construcción antes de retirarlo. Esto tiene además el efecto de que es difícil volver a colocar un tanque similar en la misma posición.
Como se indicó anteriormente, en la técnica anterior se conoce la colocación de tanques de almacenamiento fuera de la estructura de un construcción como una solución alternativa. Esta solución minimiza el espacio que ocupa el tanque de almacenamiento dentro de la estructura de construcción. Sin embargo, mientras se reduce el espacio requerido dentro de la estructura de construcción, esta solución aumenta la fuga de calor hacia el ambiente y aumenta las influencias externas del tanque de almacenamiento, lo que reduce la expectativa de vida de dicha unidad.
El documento EP2578379 A1 describe un módulo de tanque de almacenamiento compuesto de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación 1.
Por lo tanto, sería beneficioso proporcionar una solución que resuelva los problemas de la técnica anterior.
Breve descripción de la invención
Un objeto de la presente invención es minimizar el espacio requerido para un tanque acumulador, tanque de almacenamiento, tanque de destello o similares, en una estructura de construcción sin los inconvenientes mencionados anteriormente sobre colocar el tanque en el exterior. Otro objeto es reducir la pérdida de energía creada por la fuga de calor al entorno ambiental mediante la utilización de la energía de fuga. Otro objeto más del módulo de tanque de almacenamiento compuesto es crear una solución modular económica que sea fácil de instalar, reparar, mantener y reemplazar sin los inconvenientes de la técnica anterior.
Por lo tanto, la invención se refiere a un módulo de tanque de almacenamiento compuesto, según la reivindicación 1, en el que dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto comprende al menos una sección hueca adaptada para alojar un medio. El módulo de tanque de almacenamiento es una estructura autoportante alargada producida a partir de un material compuesto constituido por al menos un primer y segundo material y el módulo de tanque de almacenamiento compuesto está adaptado para ser empotrado en una estructura de construcción, preferiblemente en un piso doble, techo o en una pared.
El módulo de tanque de almacenamiento compuesto es una estructura compuesta autoportante que está sustancialmente hueca a través de una o más secciones huecas. Las secciones huecas varían en tamaño y número en diferentes realizaciones dentro del alcance aquí reivindicado. Las secciones huecas están adaptadas para albergar un medio en el que el medio es cualquier forma de medio líquido pero se prefiere que el medio sea agua o cualquier forma de mezcla que esté constituida principalmente por agua.
Una ventaja con el módulo de tanque de almacenamiento compuesto es que la estructura autoportante facilita la instalación, el servicio y el mantenimiento. El módulo del tanque es fácil de colocar en cualquier forma de soporte estructural y la estructura alargada hace que se adapte bien para colocarlo de manera que ahorre espacio. Otra ventaja es que la estructura alargada está adaptada para ser empotrada en la estructura de un construcción, como un piso o una pared dobles, creando la solución de que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto funciona como reemplazo del aislamiento entre áreas interiores. Además, es una ventaja que una cantidad sustancial del calor que se escapa de una estructura de este tipo se filtre hacia el interior de la estructura de construcción.
La estructura autoportante es capaz de soportar todo el módulo del tanque, lleno o vacío, y además de soportar su propio peso puede utilizarse como parte de la estructura de construcción. El material compuesto hace que el producto sea tan fuerte como muchos otros materiales de construcción, como la madera utilizada para estructuras de construcción de madera.
Esto significa que, en una realización, los módulos de tanque de almacenamiento compuestos están dispuestos de manera que ayuden a soportar la carga de, por ejemplo, un piso. En otra realización, los módulos están dispuestos de forma que soporten su propio peso. Los módulos de tanque de almacenamiento compuesto son por lo tanto posibles de colocar sin apoyo total por debajo, por ejemplo, en vigas de piso transversales. Esta es una ventaja de la estructura autoportante de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto que no se logra con las soluciones de la técnica anterior.
Otra ventaja del módulo de tanque de almacenamiento compuesto es que la solución es modular y, por lo tanto, se puede combinar de cualquier manera posible para crear un tanque de almacenamiento compuesto, una disposición de tanque de almacenamiento compuesto o un sistema de tanque de almacenamiento compuesto personalizado para cada instalación o implementación. La solución modular permite que los módulos de tanque de almacenamiento compuesto se coloquen, por ejemplo, entre vigas de piso en la distancia de centro a centro (distancia c.t.c/C-C).
De acuerdo con una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto es el módulo de tanque de almacenamiento compuesto producido a través de extracción.
El método de producción de un módulo de tanque de almacenamiento compuesto está estrechamente relacionado con el precio del módulo para el cliente final. Por lo tanto, es ventajoso utilizar un método de producción que disminuya el costo de producción de dicho módulo. La extracción es un método de producción eficaz en el que se extruyen formas alargadas a un ritmo rápido. Para producir el tanque a bajo costo y al mismo tiempo garantizar que se cree una estructura rígida, la extracción ha demostrado ser un método de producción ventajoso. Los tanques de la técnica anterior son generalmente de una aspecto y forma diferente, por lo que a menudo se fabrican mediante fundición a presión o formación al vacío. El aspecto y la forma del módulo del tanque de almacenamiento compuesto extruido son beneficiosos para que se produzca por extracción, así como para la implementación en estructuras de construcción.
De acuerdo con la invención del módulo de tanque de almacenamiento compuesto, los materiales primero y segundo tienen coeficientes de elasticidad iguales o sustancialmente iguales.
Los materiales compuestos están sujetos a degradación con el tiempo, especialmente cuando contienen polímeros. Una de las ventajas de la presente solución es que el material compuesto está constituido por materiales con coeficientes de elasticidad iguales o sustancialmente iguales. Esto mejora el rendimiento del material y elimina muchos problemas relacionados con grietas, degradación y deterioro del material.
Otra ventaja en relación con las soluciones de la técnica anterior es que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto está fabricado con un material compuesto con coeficientes de elasticidad sustancialmente iguales, el cual es autoportante. Esto significa que la estructura que constituye el módulo del tanque de almacenamiento es una estructura robusta capaz de soportar carga, cargar su propio peso, e incluso ser utilizado como material de construcción para la construcción de embarcaderos, muelles, casas, techos, etc.
De acuerdo con la invención, el módulo de tanque de almacenamiento compuesto está hecho de los mencionados primer y segundo materiales, al menos un polímero y un material de fibra orgánica, preferiblemente en el que este último se selecciona de un material a base de celulosa y un material de madera.
Al seleccionar un material de madera y un material polimérico como componentes del material compuesto, se crea un producto totalmente reciclable. Esto permite que el producto pueda reciclarse y usarse para crear nuevos módulos de tanque de almacenamiento compuesto u otros productos que utilicen el mismo material. Además, el material reciclable se suma al perfil ecológico del producto.
De acuerdo con la invención del módulo de tanque de almacenamiento compuesto, uno de dichos materiales primero y segundo tiene una forma seleccionada de una forma de remolino y resorte tipo bogie.
Además de usar el mismo coeficiente de elasticidad, el material compuesto se puede hacer más resistente mediante la utilización de desperdicios, esquirlas rizadas, virutas o similares, que tengan forma de remolino o resorte tipo bogie, lo que crea una flexibilidad adicional en las fibras. Esto reduce aún más el riesgo de formación de grietas en los módulos de tanque de almacenamiento compuesto.
De acuerdo con una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto, se deriva el módulo de tanque de almacenamiento compuesto adaptado para ser utilizado como material de construcción para un entramado de armazón para una estructura de construcción. Ejemplos de materiales de construcción para un entramado de armazón son el aislamiento y las piezas de construcción para tabiques intermedios, como paneles de tabique o secciones de tabiques. Esto se debe principalmente a la estructura autoportante del módulo del tanque de almacenamiento compuesto.
De acuerdo con una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto, el módulo de tanque de almacenamiento compuesto está adaptado para almacenar un medio caliente y adaptado para estar dispuesto para permitir que el calor excesivo emitido por dicho tanque de almacenamiento compuesto se use como calefacción bajo suelo.
Es una ventaja de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto que están adaptados para ser dispuestos en un piso doble de una estructura de construcción, preferiblemente entre dos pisos, entre un piso habitable y un sótano o en el piso doble del primer piso. Esto tiene el efecto de que el calor excesivo que se escapa de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto crea un sistema de calefacción bajo suelo que proporciona un valor adicional para los habitantes de dicha estructura de construcción.
De acuerdo con una realización, el módulo del tanque de almacenamiento compuesto constituye el tanque de almacenamiento compuesto.
Dependiendo de las características de la estructura del edificio, el volumen requerido del tanque y otros factores tal como el área deseada de calefacción bajo suelo del tamaño del tanque de almacenamiento compuesto, así como el tamaño de cada módulo de tanque de almacenamiento compuesto, pueden variar. De acuerdo con una realización, el tanque de almacenamiento compuesto está constituido únicamente por un único módulo de tanque de almacenamiento compuesto, en otra realización, se utilizan múltiples módulos de tanque de almacenamiento compuesto para crear el tanque de almacenamiento compuesto.
De acuerdo con una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto, se utiliza el tanque de almacenamiento como radiador.
Los módulos de tanque de almacenamiento compuesto son útiles como sistemas modulares y pueden implementarse tanto en paredes como en pisos dobles, sin embargo, debe entenderse que los tanques modulares también pueden colocarse o integrarse en otras estructuras. En una realización, el módulo de tanque de almacenamiento está dispuesto además, por ejemplo, en una pared como una unidad de radiador. El experto en la materia entiende que un tanque de almacenamiento compuesto o una disposición de tanque de almacenamiento compuesto puede estar constituido por cualquier número de módulos de tanque de almacenamiento compuesto dispuestos de cualquier forma posible. Como medio de ejemplo están en una realización cuatro módulos de tanque de almacenamiento compuestos dispuestos en el piso doble de una estructura de construcción y un módulo de tanque de almacenamiento compuesto dispuesto como un radiador visible en una habitación. Sin embargo, en una realización, los módulos de tanque de almacenamiento compuesto están dispuestos únicamente en el piso, en la pared o dentro de la pared.
De acuerdo con un aspecto de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto que comprende al menos dos módulos de tanque de almacenamiento compuesto, dichos módulos de tanque de almacenamiento compuesto están dispuestos uno al lado del otro en un piso doble de una estructura de construcción, preferiblemente entre vigas de piso y en donde dichos módulos de tanque de almacenamiento compuesto están interconectados para constituir mutuamente al menos un tanque de almacenamiento compuesto.
La disposición del tanque de almacenamiento está constituida por múltiples módulos de tanque de almacenamiento compuesto que están conectados para crear uno o más tanques de almacenamiento compuestos. El uno o más tanques de almacenamiento compuestos pueden estar conectados a sistemas de fluidos diferentes o iguales. En una realización, hay dos tanques de almacenamiento diferentes en una disposición de tanques de almacenamiento conectados entre sí, pero divididos por una válvula, como se describirá con más detalle en las realizaciones a continuación.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, la disposición de tanque de almacenamiento compuesto está conectada a al menos un sistema de calefacción, preferiblemente colectores solares.
La disposición de tanque de almacenamiento compuesto y cada tanque de almacenamiento compuesto de la misma (uno o más) están conectados en una realización preferida a al menos un sistema de calefacción, cada uno. Los sistemas de calefacción son, por ejemplo, colectores solares, una caldera de gasoil, calefacción geotérmica, calefacción eléctrica directa o cualquier otra forma de sistema de calefacción. Sin embargo, se entiende que también se pueden utilizar varios tanques sin múltiples sistemas de calefacción, por ejemplo, si se desea agua caliente y pisos fríos, como se verá claramente a través de las ventajas de los tanques de almacenamiento compuestos de doble capa, como se presenta a continuación.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, la disposición de tanque de almacenamiento compuesto comprende módulos de tanque de almacenamiento compuesto colocados en capas dobles, como una primera y segunda capa y en donde dichos módulos de tanque de almacenamiento compuesto están dispuestos en un piso doble de una estructura de construcción.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, la disposición de tanque de almacenamiento compuesto está dividida en dos tanques diferentes, en donde el primer tanque está dispuesto en una primera capa y el segundo tanque está dispuesto en una segunda capa, ambas capas dentro del piso doble en un estructura de construcción. Hay múltiples ventajas de la disposición de doble capa de las disposiciones de tanque de almacenamiento compuesto, por ejemplo, que el volumen del tanque se puede aumentar significativamente. A través de la disposición de los tanques en diferentes capas también se logran otros efectos. Por ejemplo, al tener un medio más cálido en la segunda capa que en la primera capa, el medio más frío en la segunda capa es calentado por dicha primera capa. Dependiendo de las variaciones estacionales y especialmente de la variación en la temperatura exterior e interior, a veces es ventajoso tener un medio cálido en la segunda capa más cercana a la superficie para caminar del piso. En otras situaciones, es ventajoso tener un medio más frío en la capa más cercana a la superficie para caminar, para enfriar el piso y hacerlo más cómodo para caminar sobre él.
Por lo tanto, una de las ventajas de la presente solución es que el piso puede calentarse o enfriarse ajustando la temperatura del medio en la capa superior de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto.
Otra ventaja de la presente solución es que la capa inferior puede contener un medio a cualquier temperatura que cumpla otro propósito o un propósito similar al de la capa superior.
Otra ventaja más de la presente solución es que el medio a diferentes temperaturas, como ± 20°C, puede almacenarse en las diferentes capas del tanque de almacenamiento compuesto, sin que la temperatura se iguale entre las capas inmediatas. Esto se debe a la composición del material compuesto.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, la primera capa de módulos de tanque de almacenamiento compuesto y dicha segunda capa se separan fluidamente, preferiblemente para permitir que dicha primera y segunda capas alojen medios a diferentes temperaturas.
En una realización, dichas primera y segunda capas están ligeramente separadas por medio de un esparcidor.
Además, se utilizan capas dobles adaptadas a diferentes temperaturas para implementar sistemas de calefacción dobles en la estructura de construcción. Por ejemplo, en una realización hay una estructura de construcción calentada tanto por colectores solares como por otra fuente de calor que no depende de la luz solar.
De acuerdo con una realización de las disposiciones de tanque de almacenamiento compuesto son:
- al menos dos módulos de tanque de almacenamiento compuesto dispuestos en conexión fluida,
- comprendiendo dicha conexión fluida al menos una válvula
- en un estado cerrado están los módulos de tanque de almacenamiento compuesto creando un primer y un segundo subtanque,
- en un estado abierto están los módulos de tanque de almacenamiento compuestos que crean un tanque,
- la disposición del tanque de almacenamiento compuesto está conectada al menos a dos sistemas de calefacción, y - los sistemas de calefacción se pueden utilizar por separado y juntos a través de los medios de accionamiento de la válvula.
Otra ventaja de la solución tal como se presenta aquí es que, independientemente de si la solución se implementa con capas dobles o no, es posible tener múltiples tanques debido a la estructura modular de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto. Los tanques pueden, en una realización preferida, estar divididos de manera que la primera capa y la segunda capa formen un tanque cada una. Sin embargo, en otra realización, los tanques están constituidos por uno o más de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto. Esto tiene la ventaja de que el efecto de múltiples sistemas de calefacción se aprovecha mejor que en los sistemas tradicionales en los que se utiliza un solo tanque. La válvula entre los subtanques se usa tanto para dividir los tanques para permitir sistemas divididos, por ejemplo como el beneficio de la realización descrita anteriormente, en la que los diferentes subtanques constituyen capas diferentes. Las diferentes capas se pueden utilizar, por ejemplo, como calefacción o refrigeración bajo suelo. En otro estado, u otra realización, se utilizan válvulas para conectar los dos sistemas de calefacción entre sí para crear una solución en la que la diferencia de calor de los diferentes sistemas de calefacción se iguale, creando un sistema en equilibrio. El experto en la materia entiende que la solución puede comprender cualquier número de válvulas y que no se limita a una sola válvula.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, el primer y segundo subtanque corresponden a la primera y segunda capa.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, la disposición de tanque de almacenamiento compuesto está dispuesta como un sistema de calefacción bajo suelo.
De acuerdo con una realización, que no forma parte del objeto reivindicado, de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, la disposición de tanque de almacenamiento compuesto comprende además al menos una boquilla de rociador.
La disposición de tanque de almacenamiento compuesto comprende una gran cantidad de medio, preferiblemente agua, que se almacena dentro de la estructura de construcción. El medio es útil en caso de incendio para combatir el fuego y especialmente para combatir un incendio a través de un sistema de rociadores. Por lo tanto, es ventajoso disponer al menos una boquilla de rociador en la disposición de tanque de almacenamiento compuesto o conectar la disposición de tanque de almacenamiento compuesto a un sistema de rociadores.
De acuerdo con una realización de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto, dicha boquilla de rociador está adaptada para combatir y prevenir un incendio en las celdas solares.
Las celdas solares se instalan comúnmente en los techos de las estructuras de construcción y se consideran una buena opción para generar energía ecológica. Sin embargo, existen múltiples problemas relacionados con el fuego y las celdas solares. Una celda solar produce energía constantemente sin importar si la energía se consume o no. Las conexiones de energía regulares que conectan la estructura de construcción a la red, incluyen interruptores de seguridad que permiten que un bombero que llega a un incendio los baje dichos interruptores. Sin embargo, la ubicación de las celdas solares en combinación con la instalación genera una situación en la que no se pueden bajar los interruptores. Por lo tanto, es peligroso combatir incendios que se originen en una celda solar o que hayan atrapado una celda solar entre sus llamas. El agua de la manguera puede convertirse en conductor, al igual que otras herramientas utilizadas por los bomberos, lo que genera un riesgo de descarga eléctrica.
Por lo tanto, es ventajoso utilizar un medio que ya se encuentre en el lugar y que pueda utilizarse sin interacción humana. La boquilla del rociador o el sistema de rociadores puede evitar que los incendios se propaguen a las celdas solares y combatir el fuego dentro de toda la estructura de construcción, dependiendo de la cantidad de medio disponible en la disposición del tanque de almacenamiento compuesto.
Breve descripción de las figuras
La invención se describe a continuación, a modo de ejemplo, con referencia a las figuras adjuntas, en las que:
La Figura 1 ilustra una realización de un módulo de tanque de almacenamiento compuesto.
La Figura 2 ilustra otra realización de un módulo de tanque de almacenamiento compuesto.
La Figura 3 ilustra el material compuesto y las secciones huecas de una realización de un módulo de tanque de almacenamiento compuesto.
La Figura 4 ilustra una realización del material compuesto que consta de al menos dos materiales, en donde uno de los materiales tiene una estructura de material en forma de muelle de remolino o resorte tipo bogie.
La Figura 5 ilustra un sistema típico de la técnica anterior con una disposición de tanque de almacenamiento dispuesto en el área habitable de una estructura de construcción.
La Figura 6 ilustra una realización de múltiples módulos de tanque de almacenamiento compuesto en una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, en la que los módulos de tanque de almacenamiento están dispuestos en el piso doble de una estructura de construcción, entre las vigas del piso.
La Figura 7 ilustra una vista transparente de una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto y sus secciones huecas.
La Figura 8 ilustra otra vista transparente de una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto y sus secciones huecas.
La Figura 9 ilustra una realización de múltiples módulos de tanques de almacenamiento compuestos, en una disposición de tanques de almacenamiento compuestos, dispuestos entre vigas de piso en un piso doble.
La Figura 10 ilustra una realización de múltiples módulos de tanques de almacenamiento compuestos, en una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, dispuesta entre vigas de piso en un piso doble en capas dobles.
La Figura 11 ilustra una realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, dispuesto en un piso doble de una estructura de construcción.
La Figura 12 ilustra una realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, dispuesto en un piso doble, en el que la disposición de tanque de almacenamiento compuesto está conectada a un sistema de calefacción.
La Figura 13 ilustra una realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, dispuesto en capas dobles en un piso doble.
La Figura 14 ilustra una realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, en donde el tanque de almacenamiento compuesto está dispuesto como un radiador.
La Figura 15 ilustra una realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, en donde la disposición del tanque de almacenamiento compuesto comprende un primer y segundo subtanque y medios de unión para unir la disposición del tanque de almacenamiento a al menos dos fuentes de calor.
La Figura 16 ilustra una realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto, en donde los módulos del tanque de almacenamiento están dispuestos debajo de una estructura de construcción, en este caso un piso de balcón.
Descripción de las realizaciones de la invención
A continuación, se proporciona una descripción detallada del módulo de tanque de almacenamiento compuesto proporcionado a la luz de los dibujos adjuntos.
La Figura 1 ilustra el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en una realización preferida en la que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 comprende una primera superficie 11, una entrada y una salida 2, así como dos piezas de extremo 4. El experto en la materia entiende que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 comprende además una segunda pieza de extremo 4, así como una segunda superficie oculta o parcialmente oculta a la vista en la Figura 1. La Figura 1 ilustra además la forma alargada del tanque de almacenamiento compuesto 1 que es una realización preferida. Sin embargo, los expertos en la materia entienden que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 puede tener diferentes aspectos o formas dentro del alcance de la invención reivindicada.
La Figura 2 ilustra otra realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en el que la entrada y la salida 2 están dispuestas en la misma pieza final 4 que permite la conexión desde un solo lado. Esto es ventajoso en situaciones en las que se accede fácilmente al módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 desde un lado.
La Figura 3 ilustra un esquema principal del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en el que se ilustra el material compuesto 15. Como se muestra, el material compuesto es una mezcla de al menos dos componentes que constituye el material de producción para el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1. En una realización preferida, estos materiales tienen al menos un polímero con el mismo coeficiente de elasticidad que el aserrín. Sin embargo, el experto en la materia entiende que se podría utilizar cualquier material con un coeficiente de elasticidad igual o sustancialmente igual para producir el módulo 1 del tanque de almacenamiento compuesto, como se describe en el presente documento. La Figura 3 ilustra además las secciones huecas 16, o canales 16, dentro de los cuales se almacena, circula o transporta el medio.
La Figura 3 ilustra además un ejemplo de cómo podría verse el cuerpo del módulo del tanque de almacenamiento en una realización durante la producción, por ejemplo, el cuerpo del colector podría extraerse en largas secciones continuas.
La Figura 4 ilustra una realización del material compuesto 15 del módulo de tanque de almacenamiento 1 en el que una ampliación ilustrativa 100 ilustra el material compuesto 15 con más detalle. La realización que se ilustra en la Figura 10 es una realización según la invención del material compuesto 15 en el que se utilizan dos materiales diferentes 15a, 15b. Siendo el primer material 15a un polímero y siendo el segundo material 15b restos de fibra de madera, recortes rizados de fibra de madera, virutas de fibra de madera, o fibras de madera similares que tengan forma de remolino o de bogie. La fibra de madera que tiene forma de remolino o resorte tipo bogie crea elasticidad en el material, lo que es una mejora significativa con respecto a las soluciones en las que se utilizan fibras de madera rectas. El uso de fibras en forma de remolino o resorte tipo bogie es una realización limitante para el módulo del tanque de almacenamiento. Cuando se utilizan fibras rectas, como serrín o aserrín, para materiales compuestos, el material compuesto se vuelve robusto pero frágil y con poca elasticidad. Esto crea problemas cuando se aplican cargas al módulo del tanque de almacenamiento y aumenta el riesgo de grietas en el material.
De acuerdo con una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto, el material es cualquier forma de material de madera utilizable como el segundo material 15b sin limitaciones a un determinado tipo de madera. La clave es que las fibras de madera se diferencian de otras fibras, como la fibra de carbono o la fibra de vidrio, por su diseño fundamental. Las fibras naturales están adaptadas para transportar agua en, por ejemplo, un árbol y, por lo tanto, han desarrollado una estructura que consta de fibras que están curvadas, retorcidas o en forma de remolino. Sin embargo, otras fibras, como la fibra de vidrio y la fibra de carbono, son rectas y, por lo tanto, menos flexibles. El primer material 15a podría ser cualquier forma de polímero, preferentemente polietileno o polipropileno dependiendo del lugar geográfico en el que se aplique el colector solar. El polietileno soporta los grados bajo cero mejor que el polipropileno y, por lo tanto, es más adecuado para algunas regiones geográficas. In another embodiment can hemp from old bags or similar be used as the second material 15. Esto crea dimensiones adicionales a la sostenibilidad de los colectores solares. Los colectores solares además de ser totalmente reciclables son viables de producir a partir de material reciclado de otros productos.
La Figura 5 ilustra una solución de la técnica anterior en la que se dispone un tanque de almacenamiento 52 en el área habitable, o el área desechable, de una estructura de construcción 50. El tanque de almacenamiento 52 normalmente está conectado, por ejemplo, al sistema de calefacción de dicha estructura de construcción 50. La estructura del construcción 50 está aislada, por ejemplo, en el piso doble 51 entre las vigas del piso 53.
La Figura 6 ilustra los módulos del tanque de almacenamiento compuesto 1 dispuestos en una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 comprende múltiples módulos de tanque de almacenamiento 1 que están conectados entre sí. La Figura 6 ilustra además cómo los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 pueden disponerse en vigas de piso transversales 61 que cruzan las vigas de piso 53. Por lo tanto, los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 están dispuestos en el espacio entre las vigas de piso 53.
La Figura 6 también ilustra una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en el que la forma de los módulos de tanque de almacenamiento 1 es alargada, preferiblemente de aproximadamente 4 metros de largo.
La Figura 7 ilustra una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en el que las superficies 11 son transparentes o se eliminan de manera que se muestran las secciones huecas 330 del interior. La forma de realización ilustrada en la Figura 7 es, en general, una forma de realización de ejemplo únicamente con fines ilustrativos; sin embargo, en una realización, el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 se podría producir con múltiples superficies dispuestas en cada sección hueca 330 en lugar de una superficie que cubra todas las secciones huecas 330.
La Figura 8 ilustra otra realización similar a la realización como se ilustra en la Figura 7, sin embargo, con la entrada 2a y la salida 2b dispuestas en la misma pieza de extremo 4. Los expertos en la técnica entienden que el número de secciones huecas 330, como se ilustra en la Figura 3 y la Figura 4, puede ser cualquier número de secciones huecas 330 según el tamaño y el área de aplicación preferida para cada módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1. El experto en la materia comprende además que un módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en una realización puede comprender únicamente una sección hueca 330. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 como se describe en este documento no está limitado a ningún número específico de secciones huecas 330.
La Figura 9 ilustra una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 que comprende una primera capa 91a de módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 dispuestos en una capa, preferiblemente en el piso doble de una estructura de construcción.
En una realización, como se ilustra en la Figura 9, los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 constituyen mutuamente un primer subtanque 91a. En otra realización, los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 podrían constituir diferentes subtanques.
La Figura 10 ilustra otra realización de una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 en la que múltiples módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 están dispuestos en una primera capa 91a y una segunda capa 91b.
Hay múltiples ventajas de la estructura de doble capa de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66, como se hará notar mediante las realizaciones que se describen a continuación. El experto en la materia entiende que la estructura de doble capa es una estructura preferida; sin embargo, la disposición del tanque de almacenamiento compuesto 66 no está limitada a una, dos o cualquier número específico de capas.
La Figura 11 ilustra una realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en el que múltiples módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 están dispuestos en una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 en el piso doble de una estructura de construcción 50. La Figura 11 ilustra además cómo se puede acceder a cada uno de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 desde un lado del cimiento de la estructura del construcción. En una realización preferida, cada módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 se desliza dentro del piso doble de una estructura de construcción 50 a través de una abertura en un lado de la estructura de construcción 50. Debido a la característica de autosoporte de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1, cada módulo puede eliminarse por separado. Esto permite un fácil servicio y acceso a la disposición.
El lado donde se ubica la abertura de acceso para los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 puede comprender una escotilla o cualquier otra forma de cubierta que cubra la abertura de acceso cuando no se realizan mantenimiento o instalaciones.
La Figura 12 ilustra una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 que comprende múltiples módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 dispuestos en el piso doble de una estructura de construcción. Los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 están conectados entre sí creando un tanque de almacenamiento compuesto capaz de almacenar un medio caliente. La Figura 12 ilustra además una realización en la que la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 está conectada a una fuente de calor 120, especialmente colectores solares 120, dispuestos en el techo de la estructura de construcción 50. Los colectores solares son en una realización preferida colectores solares compuestos 120 con propiedades similares a las de los módulos de tanques de almacenamiento compuestos. Sin embargo, el experto en la materia entiende que la fuente de calefacción 120, o el sistema de calefacción de la estructura de construcción, puede ser cualquier forma o tipo de sistema de calefacción.
La disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 está conectada a la fuente de calor 120 a través de tuberías o cualquier estructura similar. El experto en la materia entiende que las tuberías pueden conectarse además a medios de calefacción adicionales dentro de la estructura de construcción, como radiadores o calefacción bajo suelo para el segundo piso.
La Figura 13 ilustra otra realización en la que la disposición de tanque de almacenamiento compuesto de doble capa 66 está dispuesta en el piso doble de una estructura de construcción 50.
La Figura 14 ilustra otra realización en la que un módulo de depósito de almacenamiento compuesto 1 está dispuesto como un radiador dentro del interior 115b de una estructura de construcción. El módulo de depósito de almacenamiento compuesto 1 podría, por ejemplo, conectarse a una fuente de calor 120 dispuesta en el techo de una estructura de construcción. La fuente de calor 120 calienta un medio y el calor se transfiere al interior de la estructura del construcción a través del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1. Existen múltiples ventajas de los módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 en relación con las soluciones anteriores en las que los radiadores se han utilizado como tanques. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 puede, por ejemplo, cubrirse con una pintura 150, un espejo 150 o cualquier otra forma de pieza de diseño interior 150, sin el riesgo de sobrecalentar dicha pieza 150. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 está diseñado además para albergar una gran volumen de medio en comparación con un radiador tradicional y es barato de producir.
En una realización, la pieza de diseño 150 es una lámina de vidrio adaptada para cubrir el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1.
En otra realización más, la pieza de diseño 150 es un radiador, preferiblemente un radiador eléctrico o un radiador eléctrico de vidrio, que está adaptado para proporcionar calor en momentos en que la fuente de calor para el módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 no es suficiente.
La Figura 15 ilustra dos módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 que están conectados y crean mutuamente una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 comprende además una válvula 157 colocada entre un primer subtanque 91a y un segundo subtanque 91b. El experto en la materia entiende que el primer subtanque 91a y el segundo subtanque 91b, en diferentes realizaciones de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66, se componen de cualquier número de módulos de tanque de almacenamiento compuesto 1 y que cada subtanque puede tener un tamaño diferente en comparación al otro subtanque. Debe entenderse además que la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 de ninguna manera está limitada a un primer subtanque 91a y un segundo subtanque 91b y que la Figura 15 es solo un ejemplo que ilustra la solución. Por lo tanto, una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 puede comprender cualquier número de módulos de tanque de almacenamiento 1 y subtanques 91a, 91b.
Cada uno de los subtanques 91a, 91b comprende puntos de conexión 156 adaptados para conectar cada subtanque a al menos una fuente de calor 120, tal como un colector solar. Diferentes fuentes de calor 120 están en una realización conectadas a los diferentes tanques secundarios. La válvula 157 está adaptada para ser accionada cambiando el estado de la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66. De acuerdo con la invención reivindicada, hay dos estados entre los que se pueden cambiar las válvulas, el primero es un estado cerrado en el que los subtanques están divididos y el segundo es un estado abierto en el que los subtanques están conectados en un solo tanque. Los subtanques 91a, 91b están en una realización conectados a la misma salida 155 enviando medio caliente a, por ejemplo, radiadores o una ducha. En otra realización, cada subtanque tiene una salida individual 155.
La válvula 157 puede adaptarse además para controlar la temperatura del medio que circula por la salida 155 para, por ejemplo, cambiar la temperatura de los radiadores dentro de la estructura de construcción. La válvula 157 es, por lo tanto, en una realización, un regulador de temperatura o termostato.
La Figura 16 ilustra otra realización del módulo de tanque de almacenamiento compuesto 1 en una disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66, en la que la disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 está dispuesta en el piso doble de un patio, terraza o balcón 50. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto 66 es, en esta realización, adaptada para reemplazar los sistemas de calefacción exterior, como el sistema de calefacción por infrarrojos, o cualquier otro sistema de calefacción o refrigeración con un alto consumo de energía.

Claims (12)

REIVINDICACIONES
1. Un módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) caracterizado porque dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) comprende al menos una sección hueca (16) adaptada para albergar un medio líquido, en donde:
el módulo de tanque de almacenamiento (1) es una estructura autoportante alargada producida a partir de un material compuesto (15) constituido por al menos un primer (15a) y un segundo (15b) material, donde dicho primer material (15a) es un polímero y dicho segundo material (15b) es un material de fibra orgánica, en el que el módulo de tanque de almacenamiento compuesto está adaptado para ser empotrado en una estructura de construcción (50), preferiblemente un piso doble, un techo o una pared,
dicho módulo de tanque de almacenamiento (1) caracterizado porque
el primer (15a) y el segundo (15b) material son materiales diferentes que tienen coeficientes de elasticidad sustancialmente iguales, y
uno de dichos materiales primero (15a) y segundo (15b) tienen una forma seleccionada de entre una forma de remolino o resorte tipo bogie.
2. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) según la reivindicación 1, caracterizado porque dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) se produce mediante extracción.
3. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1-2, caracterizado porque dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) está adaptado para ser utilizado como material de construcción para el entramado de armazón de una estructura de construcción.
4. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) está adaptado para almacenar un medio caliente y el módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) está adaptado para estar dispuesto para permitir que el exceso de calor emitido por dicho tanque de almacenamiento compuesto se utilice como calefacción bajo suelo.
5. El módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque dicho módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) constituye un tanque de almacenamiento compuesto.
6. Una disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66), caracterizado porque comprende un primer y un segundo módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que los módulos de tanque de almacenamiento primero y segundo (1) están dispuestos uno al lado del otro en un doble piso (51) de una estructura de construcción (50), preferiblemente entre vigas de piso (53) y en donde dichos primer y segundo módulos de tanque de almacenamiento (1) están interconectados para constituir mutuamente al menos un tanque de almacenamiento compuesto.
7. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) según la reivindicación 6, caracterizada porque dicha disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) está conectada a al menos un sistema de calefacción (120), preferiblemente colectores solares.
8. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) según cualquiera de las reivindicaciones 6 o 7, caracterizada porque dicha disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) comprende además un tercer y cuarto módulo de tanque de almacenamiento compuesto (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde los primeros y segundos módulos de tanques de almacenamiento compuestos (1) están dispuestos como una primera capa (91a) y los módulos de tanque de almacenamiento compuesto tercero y cuarto están dispuestos como una segunda capa (91b), en donde la segunda capa (91b) está dispuesta encima de la primera capa (91a) y en donde dichos módulos de tanque de almacenamiento compuesto (1) se disponen en un doble piso (51) de una estructura de construcción (50).
9. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) según la reivindicación 8, caracterizada porque dicha primera capa (91a) de módulos de tanque de almacenamiento compuesto (1) y dicha segunda capa (91b) están separadas de manera fluida, preferiblemente para permitir que dicha primera (91a) y segunda ( 91b) capas alberguen medios a diferentes temperaturas.
10. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) según cualquiera de las reivindicaciones 6-9, caracterizada porque:
- dichos módulos de tanque de almacenamiento compuesto (1) están dispuestos en conexión fluida,
- comprendiendo dicha conexión fluida al menos una válvula,
- los módulos del tanque de almacenamiento compuesto (1) se encuentran en estado cerrado, creando un primer (91a) y un segundo subtanques (91b),
- los módulos del tanque de almacenamiento compuesto (1) se encuentran en estado abierto, creando un tanque común, - la disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) está conectada a al menos dos sistemas de calefacción, y
- los al menos dos sistemas de calentamiento pueden usarse por separado y juntos, a través de medios de activación de la válvula.
11. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) según la reivindicación 10, caracterizada porque dichos subtanques primero y segundo corresponden a las capas primera (91a) y segunda (91b).
12. La disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) según cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11, caracterizada porque dicha disposición de tanque de almacenamiento compuesto (66) está dispuesta como un sistema de calefacción bajo suelo.
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