FI110543B - Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi - Google Patents

Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI110543B
FI110543B FI20010151A FI20010151A FI110543B FI 110543 B FI110543 B FI 110543B FI 20010151 A FI20010151 A FI 20010151A FI 20010151 A FI20010151 A FI 20010151A FI 110543 B FI110543 B FI 110543B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
radiator
radiator according
mineral filler
heat
heat source
Prior art date
Application number
FI20010151A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20010151A0 (fi
FI20010151A (fi
Inventor
Kari Haemaelaeinen
Sauli Valkeinen
Original Assignee
Kari Haemaelaeinen
Sauli Valkeinen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kari Haemaelaeinen, Sauli Valkeinen filed Critical Kari Haemaelaeinen
Priority to FI20010151A priority Critical patent/FI110543B/fi
Publication of FI20010151A0 publication Critical patent/FI20010151A0/fi
Publication of FI20010151A publication Critical patent/FI20010151A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI110543B publication Critical patent/FI110543B/fi

Links

Landscapes

  • Central Heating Systems (AREA)

Description

11 ns4^
RADIAATTORI JA MENETELMÄ SEN VALMISTAMISEKSI 1 1 U ° n U
Keksinnön kohteena on radiaattori, johon kuuluu vaippaosa ja tähän asetettu lämmönlähde, esimerkiksi kiertovesiputkisto tai 5 sähkövastus, joka lämmönlähde on tiiviissä kosketuksessa lämpöä varaavan vaippaosan kanssa lämmön luovuttamiseksi sille ja edelleen huoneilmaan. Keksintö koskee myös menetelmää vastaavan radiaattorin valmistamiseksi.
10 Nykyiset huoneistotilojen lämmittämiseen käytettävät radiaatto-rit sijoitetaan yleensä seinien läheisyyteen ja joskus jopa osittain upoksiin. Sijoitustavasta johtuen radiaattorin säteile-mästä lämmöstä menee osa seinän lämmittämiseen, joka edelleen johtaa lämmön ulkoilmaan, ilman että siitä olisi hyötyä varis sinaisten huoneistotilojen lämmittämisessä.
3-ulotteisesti muotoiltuja radiaattoreita on valmistettu betonista ja vuolukivestä. Betoninen radiaattori kestää huonosti kosteutta rapautuen aikaa myöten. Mahdollisesta pintakäsittelys-20 tä huolimatta betonisesta radiaattorista saattaa irrota myös pölyä. Vuolukivestä tehtyjä elementtejä on käytetty tulisijoissa lämmönvaraajina. Kivessä on putkisto, jossa oleva neste varastoi . , lämpöä ja luovuttaa sitä kivelle. Kiveä tai siihen asennetun ; putkiston sisältämää nestettä voidaan myös lämmittää sähkövas- 25 tuksilla. Jos tulisijaa ei lämmitetä, niin neste ja kivi jäähty-*·\ vät ja lämmitysefekti katoaa.
= ···' Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan uudenlainen radiaattori huoneistotilojen lämmittämiseksi. Erään edullisen 30 radiaattorin tunnusmerkilliset piirteet on esitetty oheisessa patenttivaatimuksessa 1 ja keksinnön mukaisen radiaattorin valmistusmenetelmän tunnusmerkilliset piirteet on esitetty ’...· oheisessa patenttivaatimuksessa 10. Keksinnön mukaisella radi- aattorilla saavutetaan huomattavia etuja. Vuolukiviteollisuuden 35 oheistuotteena runsain määrin syntyvälle tähän mennessä täysin hyödyntämättömälle kiviperäiselle fillerille saadaan uusi hyödyllinen käyttökohde. Sekoittamalla kiviperäistä filleriä ja 110543 2 sideainetta voidaan valamalla valmistaa lämmityksessä käytettäviä radiaattoreja. Radiaattorilla on erittäin hyvän lämmönvarauskyvyn lisäksi erinomaiset muotoiluun ja väreihin liittyvät variaatiomahdollisuudet, jolloin se saa myös sisustuksellisia 5 piirteitä. Radiaattori voidaan asentaa huonetiloihin täyttämään esimerkiksi hukkatiloja, kuten kulmia. Sitä voidaan käyttää myös esimerkiksi istuinpenkkinä, kukkatelineenä tai muuna vastaavana. Kiviperäisestä filleristä tehty radiaattori soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kosteisiin tiloihin, joissa tunnetuilla 10 radiaattoreilla ilmenee valmistusmateriaalista riippuen ajan kanssa korroosiota tai rapautumista. Radiaattori on periaatteessa ikuinen, koska sillä ei vastaavaa ilmiötä tapahdu. Erään edullisen sovellusmuodon mukaan radiaattorilla ei ilmene myöskään esimerkiksi betonille ominaisia pölyongelmia ja se on 15 helposti puhdistettavissa vaippaosan 10 ollessa pinnaltaan tasainen. Erään toisen sovellusmuodon mukaan vaippaosa 10 voi olla myös pintakuvioitu, luoden lisää sisutuksellisia piirteitä. Lisäksi radiaattori on täysin kierrätettävä, sillä poistettaessa käytöstä se voidaan murskata ja hyödyntää esimerkiksi täytemaana 20 tai kokonaisena esimerkiksi maanrakennustyössä.
: ·. Seuraavassa radiaattoria kuvataan viittaamalla oheisiin kuviin, jotka esittävät eräitä esimerkkejä keksinnön mukaisista radiaat-toreista . 25
Kuva 1 esittää erästä kiertovesiputkistolla varustettua radiaattoria halkileikattuna
Kuva 2 esittää erästä sähkövastuksella varustettua ra diaattoria perspektiivi kuvana osittain halki-, . 30 leikattuna
Kuva 3 esittää kuvan 2 mukaista sähkövastuksella varus- tettua radiaattoria keskeltä poikkileikattuna.
.· Kuvan 1 radiaattori on päädyistä kolmikulmaisen prisman muotoi- 35 nen ja kiertovesilämmitteinen. Radiaattorin vaippaosa 10 on materiaaliltaan sideaineeseen sekoitettua kiviperäistä filleriä.
110543 3
Radiaattorin lämmönlähteenä toimii kiertovesiputkisto 11, joka on tuloveden yhteellä 12 ja paluuveden yhteellä 13 liitetty kaukolämpö- tai keskuslämmitysverkkoon (eivät esitetty). Putkisto 11 on muodostettu valuvaiheessa siten, että se on asetettu 5 muottiin ennen vaippaosan 10 valamista.
Kuvassa 2 on esitetty radiaattori, joka on varustettu kahdella sähkövastuksella 14. Vastuksilla 14 lämmitetään radiaattorin vaippaosaa 10. Virta sähkövastuksiin 14 tuodaan radiaattorin 10 ohjauselektroniikan 16 kautta, joka on kytketty edelleen ulkoisiin sähköjohtimiin 15. Ohjauselektroniikka 16 on asennettu sitä varten vaippaosaan 10 jätettyyn syvennykseen 18, joka on peitetty kannella 17.
15 Mikäli sähkövastus halutaan vaihdettavaksi, se voidaan asentaa erityiseen koteloon, joka avautuu radiaattorin pintaan. Toinen mahdollisuus on muodostaa radiaattori irrotettavasti kahdesta osasta, joiden väliin vastus asetetaan. 1
Kuvien 1 ja 2 mukaisten radiaattorien valmistaminen tapahtuu • 7 valamalla kiviperäisestä filleristä ja sidosaineesta koostuva seos valumuottiin, johon on ennen massan laskemista aseteltu . ,: lämmönlähteeksi joko kiertovesiputkisto 11, sähkövastus 14 tai molemmat. Muotti voi olla muodoltaan lähes mielivaltainen, ; 25 jolloin sillä päästään monipuolisiin geometrisiin muotoihin. Kun ·. vaippaosan 10 muodostama seos on laskettu muottiin siihen kohdistetaan puristava paine, jolla lämpöä varaavan vaippaosan 10 muodostama seos saadaan tiiviiseen lämpöä luovuttavaan kosketukseen lämmönlähteiden 11, 14 ympärille ja edelleen 30 huoneilmaan. Tarvittaessa muottia lämmitetään sideaineen vaatimusten mukaisesti. Kun seosta on sopiva aika puristettu, sen 7. annetaan kuivua ja kovettua ennen radiaattorin poistamista muotista. Nyt vaippaosalle 10 voidaan tehdä viimeisteleviä pintakäsittelytoimenpiteitä, kuten esimerkiksi hiontaa ja siihen 35 asennetaan joko yhteet 12, 13 veden tai vastaavan nesteen kierrättämiseksi tai sähkön vastuksille 14 johtamiseksi.
110543 4
Muotin puristus voidaan saada aikaan myös alipaineella. Usein vähäinenkin puristus riittää.
Valun jälkeen radiaattoria pidetään lämpökaapissa, jotta haital-5 liset aineet kaasuuntuvat pois. Lämpökäsittely parantaa radiaat-torin lujuusominaisuuksia.
Oleellista keksinnön kannalta on, että radiaattorin vaippaosa 10 on muodostettu kiviperäisestä filleristä, joka sideaineella ίο saadaan kovetettua haluttuun muotoonsa. Kiviperäisenä fillerinä voidaan käyttää edullisesti esimerkiksi vuolukiviteollisuudesta peräisin olevaa murskejäämää, jonka halkaisija on yleensä 0-8 mm ja määrä vaippaosassa 63 - 85% sen painosta. Murskejäämälle ei ole ollut järkevää hyötykäyttöä, joten sitä on kivilouhimoi-15 den ja vastaavien jalostuslaitosten läjitysalueilla valtavia määriä. Sideaineena voidaan käyttää esimerkiksi polymeerihart-sia, jonka osuus vaippaosan 10 painosta on 10 - 25%, edullisemmin 12 - 15%. Myös muunlainen sideaine ja kiviperäinen materiaali, kuten esimerkiksi lasimurska, voi tulla kyseeseen radiaatto-20 rin vaippaosaa 10 valmistettaessa. Väriä vaippaosaan 10 saadaan • : lisäämällä haluttua väriainetta vaippaosan 10 muodostavaan : ; seokseen. Lämmönlähteenä käytettävänä kiertovesiputkisto 11 voi : olla esimerkiksi kuparia, muovia tai jotain muuta, edullisesti ; ; ruostumatonta ja helposti taivutettavaa materiaalia. Erityisenä : 25 edistyksenä tunnettuun tulisi j oihin sidottuun vuo luki vi lämmitys- tekniikkaan verrattuna on se, että radiaattoriin voidaan kytkeä esimerkiksi kaukolämmöllä tai keskuslämmityksellä lämmitetty kiertovesi, joka tuo jatkuvasti uutta lämpöä vaippaosalle 10, eikä tämä näin ollen pääse jäähtymään, kuten tapahtuu tunnetussa : 30 tulisijaa lämmönlähteenä hyödyntävässä tekniikassa.
• · Sähkövastukset 14 ja kiertovesiputkisto 11 voivat olla vaihtoeh toisia lämmönlähteitä tai molemmat voivat olla myös samassa radiaattorissa. Tällöin kiertovesiputkistossa 11 olevaa vettä, : 35 öljyä tai muuta soveltuvaa nestettä lämmitetään radiaattoriin asennetulla sähkövastuksella 14 välillisesti vaippaosan 10 110543 5 lämmittämiseksi tai vaihtoehtoisesti suoraan. Lämmönlähde voi olla vaihtoehtoisesti myös vaippaosan 10 pinnalla tai pintaan tehdyissä syvennyksissä, kuten esimerkiksi urissa.
5 Sekä putkisto 11 että sähkövastukset 14 voivat kulkea myös eri reittejä kuin kuvien 1 ja 2 mukaisissa esimerkeissä on esitetty. Erään sovellusmuodon mukaan radiaattoriin voidaan sovittaa myös eristemateriaali (ei esitetty) esimerkiksi seinän kanssa vastatusten olevalle vaippaosaan 10 pinnalle. Eristemateriaalin 10 tarkoituksena on estää lämmön säteileminen lämpöä imevään, esimerkiksi kiviseen, betoniseen tms. seinärakenteeseen. Erään toisen sovellusmuodon mukaan eristettä voidaan käyttää radiaat-torin lämmönsiirtyrnisnopeuden kontrolloimiseksi . Tällöin kyseessä on vaippaosan 10 eristäminen joka puolelta. Täysin eristetys-15 sä radiaattorissa voi olla sovitettuna lämmitystehon siirtämiseksi ympäristöön ilmavirtausvälineet (ei esitetty), johon kuuluu puhallin ja säätölaite, jona toimii edullisesti ilmavir-tausaukon kokoa säätävä läppä. Radiaattorin lämmitystehoa säädellään puhaltimen pyörimisnopeudella ja ilmavirtauksen 20 määrää kontrolloivan läpän asennolla.

Claims (10)

1. Radiaattori, johon kuuluu vaippaosa (10) ja tähän asetettu lämmönlähde, esimerkiksi kiertovesiputkisto (11) tai sähkövastus 5 (14), joka lämmönlähde on tiiviissä kosketuksessa lämpöä varaa-van vaippaosan (10) kanssa lämmön luovuttamiseksi sille ja edelleen huoneilmaan, tunnettu siitä, että radiaattorin vaippa-osa (10) on muodostettu kiviperäisestä filleristä ja sideaineesta . 10
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen radiaattori, tunnettu siitä, että lämmönlähde (11, 14) on sovitettu valamalla muodostetun vaippaosan (10) sisään.
3. Jonkin patenttivaatimuksen 1-2 mukainen radiaattori, tunnettu siitä, että kiviperäistä filleriä on 63 - 85 % vaippa-osan (10) painosta.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen radiaattori, 20 tunnettu siitä, että kiviperäinen filleri on halkaisijaltaan 0 -8 mm.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen radiaattori, . tunnettu siitä, että vaippaosan (10) sideaineena käytetään ; 25 polymeerihartsia.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen radiaattori, tunnettu siitä, että polymeerihartsia on 10 - 25% vaippaosan (10) painosta, edullisemmin 12 - 15%. , . ; 30
6 110543
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen radiaattori, • tunnettu siitä, että radiaattorin vaippaosa (10) on osittain tai kokonaan eristetty. 110543
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen radiaattori, tunnettu siitä, että lämmönlähde (11, 14) on sovitettu vaippa-osaan (10) tehtyihin uriin.
9. Jonkin patenttivaatimuksen 1-8 mukainen radiaattori, tunnettu siitä, että kiviperäinen filleri on vuolukiveä.
10. Menetelmä radiaattorin valmistamiseksi, johon kuuluu vaippa-osa ja tämän sisälle asetettu lämmönlähde, esimerkiksi kierto-10 vesiputkisto (11) tai sähkövastus (14), joka lämmönlähde on tiiviissä kosketuksessa lämpöä varaavan vaippaosan (10) kanssa lämmön luovuttamiseksi sille, tunnettu siitä, että - valumuottiin asetetaan kiertovesiputkisto (11) tai sähkövastus 15 (14) , - valumuottiin tuodaan kiviperäisen fillerin ja sideaineen seos, - seos puristetaan muotoonsa valitussa lämpötilassa, - valumuotti poistetaan kovettuneen vaippaosan (10) ympäriltä, - vaippaosaan (10) asennetaan yhteet (12, 13, 16) lämmönlähteil-20 le ja se viimeistellään. ; 25 : 30 35 3 110543
FI20010151A 2001-01-25 2001-01-25 Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi FI110543B (fi)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010151A FI110543B (fi) 2001-01-25 2001-01-25 Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20010151 2001-01-25
FI20010151A FI110543B (fi) 2001-01-25 2001-01-25 Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20010151A0 FI20010151A0 (fi) 2001-01-25
FI20010151A FI20010151A (fi) 2002-07-26
FI110543B true FI110543B (fi) 2003-02-14

Family

ID=8560130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20010151A FI110543B (fi) 2001-01-25 2001-01-25 Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI110543B (fi)

Also Published As

Publication number Publication date
FI20010151A0 (fi) 2001-01-25
FI20010151A (fi) 2002-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3780262A (en) Thermal bank
DK168908B1 (da) Elektrisk varmeaggregat og fremgangsmåde til dets fremstilling
CA2464753A1 (en) Water heater
KR20200102093A (ko) 액체 열전달 매체를 이용한 냉난방 장치
WO2002050479A1 (en) An improved heater
WO2004063633A1 (en) Electric heating pipe and electric heating apparatus using it
US1771269A (en) Heating and cooling of buildings
FI110543B (fi) Radiaattori ja menetelmä sen valmistamiseksi
CA2001505A1 (en) Pipe apparatus in heat accumulator
KR100365994B1 (ko) 바닥난방방법및바닥난방에사용하는방열관
FI85933B (fi) Elradiator foer uppvaermningsaendamaol.
US20050281547A1 (en) Surface heating system
KR101797355B1 (ko) 발열길이체인 온수관이나 전열선을 선택사용 가능한 바닥난방장치
EP2354725A1 (en) System for radiant heat transfer elements and heat accumulation obtained by means of recyclable inert material
KR101778233B1 (ko) 발열부재 및 이를 이용한 콘크리트 양생 방법
RU152820U1 (ru) Электронагреватель
CN104879816B (zh) 干式地暖系统
KR101161002B1 (ko) 전기온돌 황토패널
CN104964330B (zh) 干式地暖系统
CN114383456A (zh) 传热毯系统的制造方法和使用方法
JP2007055225A (ja) コンクリートの養生方法及びコンクリート用型枠並びにコンクリート製品の養生装置
JPH0450285A (ja) 蓄熱暖房装置用蓄熱材
KR200248813Y1 (ko) 방열기를 내장한 냉난방 판넬
Desplats et al. Finite element modelling of low energy consumption self-regulating heating floor
JPS6256715A (ja) コンクリ−ト床の暖房構造

Legal Events

Date Code Title Description
P71A Reinstatment acc. sect. 71a patents act

Free format text: AR 71A (PAT. LINE) ACCEPTED

PC Transfer of assignment of patent

Owner name: VALKEINEN

Owner name: DYNATECH OY

MM Patent lapsed