FR2566032A1 - Dispositif de recuperation d'energie solaire et son application au chauffage d'un batiment - Google Patents
Dispositif de recuperation d'energie solaire et son application au chauffage d'un batiment Download PDFInfo
- Publication number
- FR2566032A1 FR2566032A1 FR8409544A FR8409544A FR2566032A1 FR 2566032 A1 FR2566032 A1 FR 2566032A1 FR 8409544 A FR8409544 A FR 8409544A FR 8409544 A FR8409544 A FR 8409544A FR 2566032 A1 FR2566032 A1 FR 2566032A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- water
- building
- solar energy
- heating
- storage tank
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 title abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 5
- 230000005484 gravity Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/02—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps
- F24D11/0214—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system
- F24D11/0221—Central heating systems using heat accumulated in storage masses using heat pumps water heating system combined with solar energy
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S10/00—Solar heat collectors using working fluids
- F24S10/60—Solar heat collectors using working fluids the working fluids trickling freely over absorbing elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24S—SOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
- F24S20/00—Solar heat collectors specially adapted for particular uses or environments
- F24S20/60—Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings
- F24S20/67—Solar heat collectors integrated in fixed constructions, e.g. in buildings in the form of roof constructions
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A30/00—Adapting or protecting infrastructure or their operation
- Y02A30/60—Planning or developing urban green infrastructure
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/20—Solar thermal
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/70—Hybrid systems, e.g. uninterruptible or back-up power supplies integrating renewable energies
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B30/00—Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
- Y02B30/12—Hot water central heating systems using heat pumps
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/40—Solar thermal energy, e.g. solar towers
- Y02E10/44—Heat exchange systems
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Building Environments (AREA)
- Roof Covering Using Slabs Or Stiff Sheets (AREA)
Abstract
DISPOSITIF DE RECUPERATION D'ENERGIE SOLAIRE AU MOYEN D'UN FILM D'EAU 2 RUISSELANT A L'AIR LIBRE, PAR GRAVITE, SUR LES COUVERTURES D'UN BATIMENT 3 EXPOSEES AU SOLEIL. L'EAU EST ENSUITE COLLECTEE 5, STOCKEE 4 ET UTILISEE COMME SOURCE CHAUDE D'UNE POMPE A CHALEUR 8 CLASSIQUE AVANT D'ETRE RECYCLEE. APPLICATION AU CHAUFFAGE D'UN BATIMENT.
Description
La présente invention concerne un dispositif de récupération d'énergie solaire et son application notamment au chauffage d'un bâtiment.
On connaît divers procédés de récupération d'énergie solaire utilisés, par exemple, pour le chauffage d'un local ou la production d'énergie mécanique à l'aide d'un moteur thermique adapté. Ces procédés emploient généralement des capteurs solaires, soit à ruissellement, soit à circulation forcée qui sont coûteux et qui, tries souvent, sont inesthétiques.
Or le demandeur a découvert avec étonnement que l'on pouvait effectuer une récupération d'énergie solaire au moyen d'un film d'eau (2) ruisselant à l'air libre, par gravite, sur les couvertures (3) exposées au soleil d'un bâtiment en se libérant ainsi de l'emploi onéreux de capteurs.
Selon l'invention, le film d'eau ruisselant (2) sur la couverture(3) récupère non seulement l'énergie solaire absorbée par celle-là, mais aussi, dans certains cas, l'énergie thermique libérée par les phénomènes de condensation dûs au point de rosée.
Lorsqu'on utilise le dispositif selon l'invention sur la couverture(3) du bâtiment que l'on désire ainsi chauffer, il est impératif de calorifuger intérieurement cette couverture afin d'éviter un recyclage onereux de 'énergie thermique.
Le dispositif selon la présente invention eat wis en oeuvre de la manière suivante.
L'arête faîtière de la couverture (3) du bâtiment est équipée, sur la ou les faces exposées au soleil avec une rampe d'arrosage métallique(l) constituée d'un tube, de préférence en cuivre, muni de trous calibres répartis le long de la rampe, de manière à créer un film d'eau(2) sur la surface de la couverture exposée au soleil.
Cette rampe (1) est alimentée par de l'eau en provenance d'une cuve(4) de stockage au moyen d'une pompe de circulation Pi. L'eau ainsi répandue uniformément au sommet de la couverture est recueillie après son écoulement par gravité, à l'air libre, par les cheneaux(5) qui la ramènent par l'intermédiaire des tuyaux de descente(6) et d'un cyclone(7)pour éliminer, si necessaire, les feuilles mortes et autres déchets à la cuve de stockage(4) généralement enterrée.Deux sondes à température sont utilisées, l'une Si est placée au faite du toit, à l'abri des eaux de ruissellement, l'autre S2 est située au fond de la cuve de stockage.(4)
En période de fonctionnement, tant qu'il existe une différence de .température positive entre la température mesurée au faite de la toiture par la sonde S1 et la température de l'eau dans la cuve de stockage(4) par la sonde S2, la pompe de circulation P1 alimente la rampe d'arrosage(l). Cette circulation automatique peut, bien entendu, être arrêtée manuellement(9) à la demande.La cuve de stockage(4) d une contenance suffisante pour absorber l'énergie thermique collectée en une journée de fonctionnement normal est équipée, en outre, d'un trop plein lui assurant un niveau constant et permettant d'éliminer les eaux de ruissellement issues des intempéries.
En période de fonctionnement, tant qu'il existe une différence de .température positive entre la température mesurée au faite de la toiture par la sonde S1 et la température de l'eau dans la cuve de stockage(4) par la sonde S2, la pompe de circulation P1 alimente la rampe d'arrosage(l). Cette circulation automatique peut, bien entendu, être arrêtée manuellement(9) à la demande.La cuve de stockage(4) d une contenance suffisante pour absorber l'énergie thermique collectée en une journée de fonctionnement normal est équipée, en outre, d'un trop plein lui assurant un niveau constant et permettant d'éliminer les eaux de ruissellement issues des intempéries.
Cette cuve de stockage(4), de préférence enterrée, sert de source chaude pour le fonctionnement d'une pompe à chaleur(8) classique, laquelle, après usage, restitue l'eau refroidie dans la cuve de stockage.(4)
Le procédé selon l'invention peut être utilisé également les journées ensoleillees des saisons froides malgré que la température de l'air extérieur soit en dessous de OOC. En effet, la couverture (3) soumise aux rayonnements solaires absorbe de l'énergie thermique qui n'est pas immédia- tement cédée à l'air atmosphérique froid ambiant, par contre, lors du ruissellement de l'eau(2)sur sa surface, cette énergie thermique absorbée est tres rapidement transférée a l'eau.
Le procédé selon l'invention peut être utilisé également les journées ensoleillees des saisons froides malgré que la température de l'air extérieur soit en dessous de OOC. En effet, la couverture (3) soumise aux rayonnements solaires absorbe de l'énergie thermique qui n'est pas immédia- tement cédée à l'air atmosphérique froid ambiant, par contre, lors du ruissellement de l'eau(2)sur sa surface, cette énergie thermique absorbée est tres rapidement transférée a l'eau.
EXEMPLE NUMéRIQUE
Conformément à la description donnée cidessus, en référence aux figures 1 à 2, on a mis en oeuvre le procédé selon l'invention pour chauffer un bâtiment, couvert en tuiles plates classiques, possédant une toiture à deux pans, de pente 450, orientés l'un au Nord-Est, l'autre au
Sud-Ouest, situé dans une région de climat tempéré par 49030 de latitude
Nord. Au mois de Mars, pour l'ensemble d'une journée d'ensoleillement moyen, l'apport énergétique assuré par le rayonnement calorifique du soleil est d'environ 2500 W par mètre carré de surface exposée.Au cours d'une période de fonctionnement régulier du dispositif selon l'invention dans la journée considérée, on a mesuré sur la surface exposée de la couverture (3) (figures 1 et 2) une épaisseur d'eau moyenne de 0,8 à 1 mm, ce qui represente environ 1 litre d'eau par mètre carré de couverture. On a mesuré, en outre, un débit de 15 litres d'eau par heure et par metre carré de couverture. L'eau à la sortie de la rampe d'arrosage(l) présentait une température de 90C et elle était recueillie à 200C dans une cuve de stockage enterree(4) de 6000 litres.
Conformément à la description donnée cidessus, en référence aux figures 1 à 2, on a mis en oeuvre le procédé selon l'invention pour chauffer un bâtiment, couvert en tuiles plates classiques, possédant une toiture à deux pans, de pente 450, orientés l'un au Nord-Est, l'autre au
Sud-Ouest, situé dans une région de climat tempéré par 49030 de latitude
Nord. Au mois de Mars, pour l'ensemble d'une journée d'ensoleillement moyen, l'apport énergétique assuré par le rayonnement calorifique du soleil est d'environ 2500 W par mètre carré de surface exposée.Au cours d'une période de fonctionnement régulier du dispositif selon l'invention dans la journée considérée, on a mesuré sur la surface exposée de la couverture (3) (figures 1 et 2) une épaisseur d'eau moyenne de 0,8 à 1 mm, ce qui represente environ 1 litre d'eau par mètre carré de couverture. On a mesuré, en outre, un débit de 15 litres d'eau par heure et par metre carré de couverture. L'eau à la sortie de la rampe d'arrosage(l) présentait une température de 90C et elle était recueillie à 200C dans une cuve de stockage enterree(4) de 6000 litres.
Cette différence de température de 110C représente une énergie récupérée de t92 W par mètre carré et par heure. Pour une journee complète d'ensoleillement (7 heures), l'énergie solaire ainsi récupérée est de 1340 W par mètre carré de surface exposée, soit un rendement de récupération de 53 % environ. Cette énergie thermique est ensuite utilise au chauffage du batiment par l'emploi d'une pompe à chaleur (8) classique utilisant lteau de la cuve de stockage (:)comr.e source chaude. Cette pompe à chaleur (8) est couplée, si nécessaire, à un système de chauffage classique électrique ou a combustion.(l0)
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qu'on vient de décrire à titre d'exemple, et on peut y apporter de nombreuses variantes sans sortir du domaine de l'invention.
Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qu'on vient de décrire à titre d'exemple, et on peut y apporter de nombreuses variantes sans sortir du domaine de l'invention.
Claims (2)
1/ Dispositif de récupération d'énergie solaire absorbée sur ta couverture d'un
bâtiment caractérisé en ce qu'il comporte une rampe (I) placée à l'arrente
faitière du toit, munie de trous calibrés de manière à créer un film d'eau (2)
sur la surface de la couverture (3) exposée au soleil, ladite rampe (I) étant
alimentée à partir d'une cuve de stockage (4) au moyen d'une pompe de circula
tion Pi, et deux sondes de température Si et S2 pour circulation automatique
de l'eau.
2/ Dispositif selon la revendication I caractérisé en ce que la pompe de circula
tion Pi alimente la rampe (I) quand il existe une différence de température
positive entre la température mesurée par la sonde Si au faite du toit et la
sonde S2 placée dans la cuve (4) 3/ Dispositif selon les revendications I et 2 caractérisé en ce qu'il comporte
une cuve de stockage (4) recevant l'eau réchauffée et fonctionnant en source
chaude d'une pompe à chaleur (8).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR8409544A FR2566032B1 (fr) | 1984-06-15 | 1984-06-15 | Dispositif de recuperation d'energie solaire et son application au chauffage d'un batiment |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR8409544A FR2566032B1 (fr) | 1984-06-15 | 1984-06-15 | Dispositif de recuperation d'energie solaire et son application au chauffage d'un batiment |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2566032A1 true FR2566032A1 (fr) | 1985-12-20 |
| FR2566032B1 FR2566032B1 (fr) | 1989-01-13 |
Family
ID=9305163
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR8409544A Expired FR2566032B1 (fr) | 1984-06-15 | 1984-06-15 | Dispositif de recuperation d'energie solaire et son application au chauffage d'un batiment |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR2566032B1 (fr) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL1019482C2 (nl) * | 2001-12-04 | 2003-06-06 | Microtech Nederland B V | Inrichting en methode voor zonwering en koeling. |
| AT412818B (de) * | 2004-04-28 | 2005-07-25 | Karl-Heinz Dipl Ing Hinrichs | Heiz- und warmwasserbereitungsanlage und verfahren zum betrieb einer solchen anlage |
| DE102020005435A1 (de) | 2020-09-05 | 2022-03-10 | Norbert Itter | System zur klimatisierung von gebäuden |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3991938A (en) * | 1974-11-04 | 1976-11-16 | Harry Borders Ramey | Combination heat pump and low temperature solar heat absorber |
| US4052975A (en) * | 1976-05-20 | 1977-10-11 | Ceideburg John W | Solar heat collector and storage system |
| US4102327A (en) * | 1973-09-18 | 1978-07-25 | Thomason Harry E | Solar heating (cooling) system |
| DE2836436A1 (de) * | 1978-08-19 | 1980-03-06 | Harald Schlesier | Kollektorlose solarheizung |
| GB1580803A (en) * | 1976-05-18 | 1980-12-03 | Mcgilvray I | Solar energy collector |
| FR2517414A1 (fr) * | 1981-12-02 | 1983-06-03 | Maimi Rene | Capteur de chaleur et exemple d'installation utilisant un tel capteur |
-
1984
- 1984-06-15 FR FR8409544A patent/FR2566032B1/fr not_active Expired
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4102327A (en) * | 1973-09-18 | 1978-07-25 | Thomason Harry E | Solar heating (cooling) system |
| US3991938A (en) * | 1974-11-04 | 1976-11-16 | Harry Borders Ramey | Combination heat pump and low temperature solar heat absorber |
| GB1580803A (en) * | 1976-05-18 | 1980-12-03 | Mcgilvray I | Solar energy collector |
| US4052975A (en) * | 1976-05-20 | 1977-10-11 | Ceideburg John W | Solar heat collector and storage system |
| DE2836436A1 (de) * | 1978-08-19 | 1980-03-06 | Harald Schlesier | Kollektorlose solarheizung |
| FR2517414A1 (fr) * | 1981-12-02 | 1983-06-03 | Maimi Rene | Capteur de chaleur et exemple d'installation utilisant un tel capteur |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL1019482C2 (nl) * | 2001-12-04 | 2003-06-06 | Microtech Nederland B V | Inrichting en methode voor zonwering en koeling. |
| AT412818B (de) * | 2004-04-28 | 2005-07-25 | Karl-Heinz Dipl Ing Hinrichs | Heiz- und warmwasserbereitungsanlage und verfahren zum betrieb einer solchen anlage |
| WO2005106349A1 (fr) | 2004-04-28 | 2005-11-10 | Prefa Aluminium Produkte Gesmbh | Installation de chauffage et de traitement d'eau chaude |
| AT505554B1 (de) * | 2004-04-28 | 2009-02-15 | Prefa Aluminium Produkte Gesmb | Heiz- und warmwasserbereitungsanlage und verfahren zum betrieb einer solchen |
| US7575047B2 (en) | 2004-04-28 | 2009-08-18 | Prefa-Aluminiumprodukte Gmbh | Heating and warm water supply unit and method for operating the same |
| DE102020005435A1 (de) | 2020-09-05 | 2022-03-10 | Norbert Itter | System zur klimatisierung von gebäuden |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2566032B1 (fr) | 1989-01-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3179105A (en) | Off-axis focused solar heater | |
| US4162684A (en) | Solar ice melter for use at low ambient temperatures | |
| FR2566032A1 (fr) | Dispositif de recuperation d'energie solaire et son application au chauffage d'un batiment | |
| KR100909940B1 (ko) | 빗물 활용을 위한 유입 구조 | |
| JP2007333295A (ja) | 蓄熱システム | |
| FR2512182A1 (fr) | Procede de prelevement de chaleur a partir d'air en mouvement et de precipitations | |
| FR3065976A1 (fr) | Piscine hors sol | |
| CN215054669U (zh) | 一种适用于北方农村坡屋顶的雨水管系统 | |
| FR3108346A1 (fr) | Revêtement à usage routier ou utile comme aménagement urbain et son procédé de construction - Procédé de rafraîchissement d'un espace public comprenant ce revêtement | |
| JP2002272282A (ja) | 保温ハウスの構成。 | |
| FR2912444A1 (fr) | Dispositif de capteur thermique solaire integre aux toitures et terrasses | |
| FR2727957A1 (fr) | Capteur desalinisateur solaire | |
| FR3109208A1 (fr) | Procédé de chauffage solaire autonome et peu coûteux d’un habitat. | |
| FR2615569A1 (fr) | Pompe atmospherique autonome solaire | |
| US4606402A (en) | Solar ice melter for roof eaves | |
| Sharples et al. | Thermal performance of traditional housing in the cool season in Zambia | |
| JPH0345458Y2 (fr) | ||
| FR2492959A1 (en) | Heat exchanger for absorbing heat from air - has vertical or inclined fins mounted on vertical pivoted frame | |
| US4026270A (en) | Combination heat absorber and heat storage system | |
| FR2491978A1 (fr) | Toiture perfectionnee | |
| RU2828136C1 (ru) | Антиобледенительный карниз скатной крыши | |
| FR2882426A1 (fr) | Capteur solaire hybride thermique (liquide et gaz de facon alternative) et photovoltaique | |
| CN211775170U (zh) | 建筑楼顶防水隔热结构 | |
| FR2545864A1 (fr) | Noue de faite pour collecte de la pluie | |
| JPH0354270Y2 (fr) |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |