FR2865530A1 - Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon - Google Patents

Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon Download PDF

Info

Publication number
FR2865530A1
FR2865530A1 FR0406806A FR0406806A FR2865530A1 FR 2865530 A1 FR2865530 A1 FR 2865530A1 FR 0406806 A FR0406806 A FR 0406806A FR 0406806 A FR0406806 A FR 0406806A FR 2865530 A1 FR2865530 A1 FR 2865530A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
absorber
cylinder
water heater
solar water
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.)
Withdrawn
Application number
FR0406806A
Other languages
English (en)
Inventor
Sauveur Belvisi
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 FR0400673A external-priority patent/FR2865529A1/fr
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to FR0406806A priority Critical patent/FR2865530A1/fr
Priority to PCT/FR2005/050031 priority patent/WO2005075899A2/fr
Priority to EP05717676A priority patent/EP1714093A2/fr
Publication of FR2865530A1 publication Critical patent/FR2865530A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S60/00Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors
    • F24S60/30Arrangements for storing heat collected by solar heat collectors storing heat in liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24SSOLAR HEAT COLLECTORS; SOLAR HEAT SYSTEMS
    • F24S90/00Solar heat systems not otherwise provided for
    • F24S90/10Solar heat systems not otherwise provided for using thermosiphonic circulation
    • 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

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)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)

Abstract

« L'invention consiste en un chauffe-eau solaire, de forme compacte, servant à fabriquer de l'eau chaude grâce à l'énergie solaire. Ce chauffe-eau comprend : un absorbeur (12), une cuve (1,2,10) pour le stockage de l'eau, des embouts (9) soudés sur la cuve, des écrous de liaison (17) entre l'absorbeur et la cuve, et une tuyauterie (13) servant à la sortie d'eau chaude et faisant également office de dégazage. La cuve vient se placer en partie basse, et, entre un cylindre inférieur (2) et un cylindre supérieur (1), laisse un espace apte à être occupé par l'isolation (16), l'absorbeur (12), et le vitrage (11). ».

Description

Le chauffe-eau solaire traditionnel se présente par quatre éléments: deux
capteurs, une cuve apparente et un support. Ces quatre éléments réunis représentent un poids et un volume importants, concentrés sur une surface
réduite (généralement une toiture).
De ce fait, les régions soumises à de fortes intempéries (cyclones, tempêtes, vents violents etc...), rencontrent des problèmes d'arrachage liés à la prise au vent. De plus, le capteur doit, pour fonctionner efficacement, être orienté de manière spécifique.
La présente invention concentre, en la forme monobloc et compacte: un capteur, la cuve et le support, diminuant de moitié le poids et le volume. La hauteur maximale est de 167 millimètres, La surface de chauffe est de: 1290 millimètres de largeur, 2390 millimètres de longueur, pour une capacité de 300 litres. A tout moment ce chauffe-eau solaire peut être modulable en capacité, sans modification de l'enveloppe extérieure, allant d'un minimum de 150 à 300 litres. De plus toutes les orientations sont possibles, sauf l'orientation au Sud (hémisphère Nord) et au Nord (hémisphère sud).
Ce chauffe-eau fonctionne par un système thermosiphon. Il est composé : D'une cuve en inox: soit de forme cylindrique (figure 3) soit de forme rectangulaire, concave et convexe dans sa partie supérieure et inférieure (figure 2) - D'un absorbeur {12); - D'un vitrage (11) ; - D'une enveloppe extérieure (coffre polyester)(19) DESCRIPTION DE LA CUVE CYLINDRIQUE REALISEE ENTIEREMENT EN INOX (FIGURE N 3) Un cylindre supérieur de stockage (1) réalisé en inox de 3 millimètres d'épaisseur, dont chaque extrémité est bombée, et soudée (3). Sur la partie haute et avant gauche de ce cylindre est réalisé un orifice (7)de 27 millimètres de diamètre, complété par un embout de 20/27 millimètres de diamètre (9). Dans cet orifice est fixé par soudure un tuyau de forme cintrée qui est introduit par la partie basse du cylindre supérieur et dirigé vers la partie haute du cylindre supérieur, sans contact avec la cloison interne, afin de permettre l'alimentation en eau chaude et l'élimination d'éventuelles poches d'air se formant lors du remplissage d'eau (par système de purge) (13) ; Un cylindre inférieur (bas) (2) réalisé en inox de 3 millimètres d'épaisseur, qui sert de récepteur d'eau froide, qui se termine également, à chaque extrémité d'un fond bombé et soudé (3). Sur la partie arrière et droite de ce cylindre, est réalisé un orifice (7) de 27 millimètres de diamètre, complété par un embout (9) de 20/27 millimètres de diamètre, où est soudée une canalisation, qui sert à l'alimentation en eau froide (14) de la cuve. Ce système fonctionne selon le principe de boucle de thikelman .
Entre ces deux cylindres viennent s'ajouter perpendiculairement, des cylindres (10) réalisés en inox de 1,5 millimètres (20) d'épaisseur, d'un diamètre inférieur, espacés d'environ 50 millimètres (cet espace est nécessaire au façonnage des soudures).
2865530 2 Cinq embouts filetés mâles (9) d'une longueur de 100 millimètres, d'un diamètre de 20/27 sont soudés sur la face supérieure du cylindre supérieur {haut) (1) à intervalles réguliers.
Trois embouts filetés mâles (9) d'un longueur de 100 millimètres, d'un diamètre de 20/27 sont soudés sur la partie supérieure du cylindre inférieur (bas) {2) à intervalles réguliers.
Le nombre d'embouts (9)peut être variable, et sa quantité 10 déterminera son rendement.
A chaque extrémité des cylindres supérieur (haut) {1) et inférieur (bas) (2), à l'emplacement des parties bombées (3), parfaitement centrés, se trouvent quatre orifices d'un diamètre de 27, complétés par un manchon avec filetage 20/27 femelle s> (15) qui permettront un raccordement de plusieurs autres capteurs en batterie (côté à côte), en fonction de la capacité souhaitée. La fixation de la cuve s'effectue dans sa partie inférieure de la cuve, au niveau des cylindres perpendiculaires (10) par six pattes de fixation (18) avec.
écrou borgne .
Les fixations sont également réalisées en tôle inox de 1,5 millimètres d'épaisseur {20), d'une hauteur de 30. millimètres, pour permettre le centrage dans son conformateur (isolation).
La fixation définitive à la toiture (ou tout autre endroit) s'effectue sur un chassis classique en cornière ou tubulaire (en fonction de la demande) , DESCRIPTION DÉ LA CUVE CONCAVE ET CONVEXE- REALISEE -ENTIEREMENT EN INOX: FIGURE N 2 Elle présente les mêmes caractéristiques que: la:cuve décrite ci-dessus (figure 3), cependant, sa particularité est la suivante Les cylindres perpendiculaires {10) de la figure 3 décrits ci-dessus sont remplacés par des feuilles planes en inox, s'adaptant sur des raidisseurs (4) et épousant la forme extérieure concave (5) et convexe (6).
ISOLATION THERMIQUE
La cuve, est enveloppée dans de la laine de verre (21)dans sa totalité, elle est maintenue par cerclage avec des liens plastique ou bien scotchée. Le tout est placé dans le fond du conformateur. Une injection de mousse polyuréthane {16) sert à parfaire le maintien en place des éléments.
Lorsque le tout est stabilisé, on procède au démoulage du conformateur, et à la mise en place de l'absorbeur (12). Des essais de pression et d'étanchéité sont effectués, et le vitrage {11)est mis en place et maintenu par un système de joint parfaitement étanche et sécurisé.
LE COFFRAGE (19) PEUT ETRE REALISE EN POLYESTER STRATIFIE , EN PROFILE ALUMINIUM, EN BOIS OU EN TOLE PRE-LAQUEE.
SYSTEME DE COFFRAGE POLYESTER STRATIFIE (19) figure 1 Ce système de coffrage est réalisé à l'aide d'un moule.
Les angles du coffrage peuvent être droits, arrondis, ou obliques, Le coffrage est réalisé par injection d'une couche d'enduit gélifié de couleur blanche (mais qui peut être colorée à ia demande). Sur cette couche d' enduit gélifié est déposée une couche de tissu mat (200 grammes au mètre carré) puis une autre couche de tissu stratifil {300 grammes au mètre carré) et encore à nouveau une couche de tissu mat (200 grammes au mètre' carré) qui forme la finition définitive du coffrage extérieur. L'ensemble de la cuve et le coffrage décrits ci-dessus font l'objet du présent brevet.
FONCTIONNEMENT: L'eau froide arrive par trois embouts (9) dans le cylindre inférieur (bas) (2). Cette eau est aspirée par système de thermosiphon (qui fonctionne par énergie solaire) vers l'absorbeur (12). Au contact de l'absorbeur (12), l'eau chauffe, passe par les cinq embouts (9) se dirigeant vers le cylindre supérieur (1).
l'eau ainsi chauffée vient se stocker dans le cylindre supérieur (1) puis, descend vers les cylindres perpendiculaires (10) et ensuite vers le cylindre inférieur (2) et tout cela par circulation continue (suivant ensoleillement).
En cas d'intempérie prolongée, il est également prévu, la mise en place d'un système d' appoint électrique équipé d'un groupe marche-arrêt , qui viendrait se substituer au systeme décrit, pendant toute la durée des intempéries. Le système solaire sera remis en place,dès que l'ensoleillement le permet.
DESCRIPTIF DES FIGURES
1 - Cylindre supérieur (haut) 2 - Cylindre inférieur (bas) 3 -.Fonds bombés 4 - Raidisseurs - Tôle concave (1,5mm) - Mousse polyuréthane Ecrou de serrage - Pattes de fixation - Coffre polyester 25..
- Coudes réduits 150/100 Emliouts Mâles-- filetés 20/27 - Cylindres perpendiculaires 11 - Vitrage 12 - Absorbeur 13 - Sortie eau chaude sanitaire 14 - Arrivée d'eau froide du chauffe-eau - Manche femelle pour assemblage en batterie 16 17 18 19 - Tôle épaisse 1,5mm en inox 21 Laine de verre 6 - Tôle convexe (1,5mm) - Orifice IO/27 (complétés par un embout)

Claims (5)

REVENDICATIONS
1. Chauffe-eau solaire, de forme compacte, servant à fabriquer de l'eau chaude grâce à l'énergie solaire, et comprenant: un absorbeur (12) - une cuve (1, 2 et 10) pour le stockage de l'eau des embouts (9) soudés sur la cuve des écrous de liaison (17) entre l'absorbeur et la cuve une tuyauterie (13) servant à la sortie d'eau chaude, et qui fait également office de dégazage.
2. Chauffe-eau solaire selon la revendication précédente caractérisé en ce que ladite cuve (1, 2, 10), venant se placer dans la partie basse, entre un cylindre inférieur (2) et un cylindre supérieur (1), laisse un espace dans sa partie supérieure pour l'isolation (16), l'absorbeur (12), et au vitrage (11), se présentant ainsi de manière compacte.
3. Chauffe-eau solaire, selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'une tuyauterie de forme cintrée (13) est introduite par la partie basse du cylindre supérieur (1), sans contact avec la cloison interne, afin de permettre l'alimentation en eau chaude et l'élimination d'éventuelles poches d'air se formant lors du remplissage d'eau, constituant ainsi un système de purge.
4. Chauffe-eau solaire, selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il fonctionne selon un système thermosiphon.
5. Chauffe-eau solaire, selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la hauteur maximale est de 167 mm, la surface de chauffe de largeur 1290 mm et de longueur 2390 mm, pour une capacité de 300 litres, et en ce que sa capacité est modulable de 150 à 300 litres sans modification de l'enveloppe extérieure (19). 40
FR0406806A 2004-01-23 2004-06-23 Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon Withdrawn FR2865530A1 (fr)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0406806A FR2865530A1 (fr) 2004-01-23 2004-06-23 Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon
PCT/FR2005/050031 WO2005075899A2 (fr) 2004-01-23 2005-01-20 Dispositif de chauffe-eau solaire
EP05717676A EP1714093A2 (fr) 2004-01-23 2005-01-20 Dispositif de chauffe-eau solaire

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0400673A FR2865529A1 (fr) 2004-01-23 2004-01-23 Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon
FR0406806A FR2865530A1 (fr) 2004-01-23 2004-06-23 Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2865530A1 true FR2865530A1 (fr) 2005-07-29

Family

ID=34740716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0406806A Withdrawn FR2865530A1 (fr) 2004-01-23 2004-06-23 Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1714093A2 (fr)
FR (1) FR2865530A1 (fr)
WO (1) WO2005075899A2 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008116257A1 (fr) * 2007-03-26 2008-10-02 Rheem Australia Pty Limited Systèmes de réservoir de chauffe-eau solaire
US8465546B2 (en) 2007-02-16 2013-06-18 Ldr Medical Intervertebral disc prosthesis insertion assemblies
FR3082607A1 (fr) * 2018-06-15 2019-12-20 Sauveur Belvisi Chauffe-eau solaire air-eau

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018033907A1 (fr) * 2016-08-15 2018-02-22 Cohen Gavriel Chauffage solaire d'eau à capteur de stockage intégré monocorps

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5812949A (ja) * 1980-11-28 1983-01-25 Matsushita Electric Works Ltd 自然循環型太陽熱温水器
US4685445A (en) * 1985-01-12 1987-08-11 Pessach Seidel Solar heater
NL9201588A (nl) * 1992-09-11 1994-04-05 Teunis Luigjes Verwarmingssysteem met ongedwongen circulatie.
US5316872A (en) * 1992-12-03 1994-05-31 Zomeworks Corporation Passive cooling system
DE4239286A1 (de) * 1992-11-23 1994-08-04 Ilka Luft Und Kaeltetechnik Gm Sonnenkollektor zur Wassererwärmung
AU6593494A (en) * 1993-06-25 1995-01-05 Solahart Industries Pty Ltd Solar water heater
DE10034683C1 (de) * 2000-05-31 2002-01-03 Ulrich Schaberg Kompakte Solaranlage zur Brauchwassererwärmung
US6357512B1 (en) * 2000-07-26 2002-03-19 Zomeworks Passive heating and cooling system

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4258701A (en) * 1977-04-01 1981-03-31 Chevron Research Company Solar collector panel
JPS56119444A (en) * 1980-02-22 1981-09-19 Aisin Seiki Co Ltd Solar water heater
JPS582557A (ja) * 1981-06-30 1983-01-08 Sango:Kk 太陽熱集熱器
US4527545A (en) * 1982-07-06 1985-07-09 Nagron Steel And Aluminium B.V. Solar energy system and solar heat collector
JPS6023755A (ja) * 1983-07-20 1985-02-06 Kubota Ltd 自然循環型太陽熱温水器

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5812949A (ja) * 1980-11-28 1983-01-25 Matsushita Electric Works Ltd 自然循環型太陽熱温水器
US4685445A (en) * 1985-01-12 1987-08-11 Pessach Seidel Solar heater
NL9201588A (nl) * 1992-09-11 1994-04-05 Teunis Luigjes Verwarmingssysteem met ongedwongen circulatie.
DE4239286A1 (de) * 1992-11-23 1994-08-04 Ilka Luft Und Kaeltetechnik Gm Sonnenkollektor zur Wassererwärmung
US5316872A (en) * 1992-12-03 1994-05-31 Zomeworks Corporation Passive cooling system
AU6593494A (en) * 1993-06-25 1995-01-05 Solahart Industries Pty Ltd Solar water heater
DE10034683C1 (de) * 2000-05-31 2002-01-03 Ulrich Schaberg Kompakte Solaranlage zur Brauchwassererwärmung
US6357512B1 (en) * 2000-07-26 2002-03-19 Zomeworks Passive heating and cooling system

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 089 (M - 207) 13 April 1983 (1983-04-13) *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8465546B2 (en) 2007-02-16 2013-06-18 Ldr Medical Intervertebral disc prosthesis insertion assemblies
WO2008116257A1 (fr) * 2007-03-26 2008-10-02 Rheem Australia Pty Limited Systèmes de réservoir de chauffe-eau solaire
FR3082607A1 (fr) * 2018-06-15 2019-12-20 Sauveur Belvisi Chauffe-eau solaire air-eau

Also Published As

Publication number Publication date
EP1714093A2 (fr) 2006-10-25
WO2005075899A3 (fr) 2006-06-01
WO2005075899A2 (fr) 2005-08-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20060219237A1 (en) Thermosiphoning system with side mounted storage tanks
CH621189A5 (fr)
FR2865530A1 (fr) Capteur solaire monobloc a circulation par thermosiphon
CA1212849A (fr) Procede de stockage et de restitution d'energie calorifique, et dispositif pour sa mise en oeuvre, constituant un element porteur de batiment
US20070137639A1 (en) Thin film solar collector
CA2325628A1 (fr) Conduite de circulation de fluide sous pression et procede de realisation d'une telle conduite
FR2917158A1 (fr) Systeme de capteur atmospherique sans vitrage couple a une pompe a chaleur
EP1709370B1 (fr) Capteur solaire thermique a air
FR3078089A1 (fr) Protection solaire
CN218192400U (zh) 一种油底壳消失模白模的粘接固定结构
CN219261501U (zh) 一种建筑用砌块型材
CN210441461U (zh) 可进行太阳能热水的外墙结构
FR2516217A1 (fr) Capteur solaire plan
EP2620564A1 (fr) Abri rigide pour materiel technique
EP2886988B1 (fr) Réfrigérant atmosphérique à tirage forcé avec récupération ou production d'énergie et kit pour un tel réfrigérant
EP0263097A1 (fr) Dispositif de chauffage solaire en margelle pour piscine et son procede de fabrication
CN210459619U (zh) 装配式可进行太阳能热水的外墙
CN202706368U (zh) 一种整体式太阳能阳台围栏
CN201237380Y (zh) 保温透光罩和保温层为玻璃真空管的板式太阳热水器
CA2350672C (fr) Panneau souple submersible pour bassin constitue d'elements creux allonges et utilisation correspondante
EP0321351A1 (fr) Echangeur-radiateur-absorbeur et capteur solaire
WO2017017334A1 (fr) Cuve souple de chauffe-eau et chauffe-eau comportant une telle cuve
CN201163109Y (zh) 集热换热构件、太阳能集热板和太阳能集热器
CN2886440Y (zh) 自动上水的太阳能热水器储水筒
FR2491599A1 (fr) Capteur solaire utilisant l'air comme fluide caloporteur, et ses composants

Legal Events

Date Code Title Description
CL Concession to grant licences
CL Concession to grant licences
ST Notification of lapse

Effective date: 20090228