GR20210100424A - Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης - Google Patents

Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης Download PDF

Info

Publication number
GR20210100424A
GR20210100424A GR20210100424A GR20210100424A GR20210100424A GR 20210100424 A GR20210100424 A GR 20210100424A GR 20210100424 A GR20210100424 A GR 20210100424A GR 20210100424 A GR20210100424 A GR 20210100424A GR 20210100424 A GR20210100424 A GR 20210100424A
Authority
GR
Greece
Prior art keywords
heating
cooling system
ceiling
insulation
drywall
Prior art date
Application number
GR20210100424A
Other languages
English (en)
Inventor
Αναστασιος Θεοφιλου Ριζοπουλος
Original Assignee
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με δ.τ. ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε.,
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 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με δ.τ. ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε., filed Critical ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ με δ.τ. ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε.,
Priority to GR20210100424A priority Critical patent/GR20210100424A/el
Publication of GR20210100424A publication Critical patent/GR20210100424A/el

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D3/00Hot-water central heating systems
    • F24D3/12Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating
    • F24D3/16Tube and panel arrangements for ceiling, wall, or underfloor heating mounted on, or adjacent to, a ceiling, wall or floor
    • 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
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Building Environments (AREA)

Abstract

Η επινόηση αναφέρεται σε σύστημα θέρμανσης και ψύξης ξηράς δόμησης, που τοποθετείται σε τοίχους και οροφές. Το σύστημα περιλαμβάνει μόνωση (3) εργοστασιακά ενωμένη με γυψοσανίδα υποστρώματος (4). Η τοποθέτηση τους γίνεται σε μεταλλικό σκελετό στήριξης (2), που έχει αναρτήρες (10) με κύριους (8) και 10 δευτερεύοντες οδηγούς (9). Στη γυψοσανίδα υποστρώματος (4) υπάρχουν εγκοπές για την τοποθέτηση σωλήνων (1). Όλη η κατασκευή καλύπτεται από γυψοσανίδες επικάλυψης (5) ενώ αν απαιτείται τοποθετούνται περιμετρική ταινία (6) και εσωτερικά αρμοί διαστολής (7). Η μόνωση (3) μπορεί να είναι είτε από διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα ή μη, είτε από εξηλασμένη πολυστερίνη, είτε από πετροβάμβακα.

Description

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ
ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Η εφεύρεση αναφέρεται στο πεδίο της τεχνικής των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και συγκεκριμένα στην κατασκευή ενός συστήματος θέρμανσης-ψύξης οροφής, αλλά και τοίχων, ξηράς δόμησης, χαμηλού βάρους, το οποίο εξασφαλίζει με άμεση απόκριση τις ιδανικές συνθήκες θερμοκρασιακής άνεσης σε εσωτερικούς χώρους, παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας.
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ
Το παρουσιαζόμενο σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων, ξηράς δόμησης, χαμηλού βάρους είναι ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Σήμερα διατίθενται στην αγορά πολλά διαφορετικά είδη συστημάτων θέρμανσης. Μια μεγάλη κατηγορία συστημάτων θέρμανσης είναι τα συστήματα ηλεκτρικής θέρμανσης, των οποίων η λειτουργία στηρίζεται στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συστημάτων ηλεκτρικής θέρμανσης είναι τα εξής: ηλεκτρικά καλοριφέρ, ηλεκτρικές θερμάστρες, θερμοπομποί, θερμοσυσσωρευτές, θερμαντικά πάνελ, ηλεκτρικοί λέβητες, αερόθερμα και κλιματιστικά. Ένα σημαντικό πρόβλημα που προκύπτει από τη χρήση συστημάτων ηλεκτρικής θέρμανσης είναι η αυξανόμενη ζήτηση που προκαλείται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαρκής ανάγκη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο κυρίαρχος παράγοντας της εμφάνισης του φαινομένου του θερμοκηπίου, που δημιουργείται λόγω των εκπεμπόμενων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα. Ως συνέπεια της μεγάλης ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος λειτουργίας των αντίστοιχων συστημάτων είναι και αυτό συνεχώς αυξανόμενο. Επιπλέον η εγκατάσταση και η χρήση συστημάτων ηλεκτρικής θέρμανσης έχει συνδεθεί με διάφορα είδη προβλημάτων υγείας που είναι δυνατόν να προκληθούν στον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχει συνεπώς η ανάγκη στροφής σε διαφορετικά είδη συστημάτων θέρμανσης, τα οποία είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και προστατεύουν την ανθρώπινη υγεία.
Μία άλλη κατηγορία συστημάτων θέρμανσης είναι τα τζάκια ή οι σόμπες βιομάζας, οι οποίες ποικίλουν σε σόμπες πετρελαίου, κηροζίνης, ξύλου, απλά τζάκια, ενεργειακά-θερμοδυναμικά τζάκια ή σόμπες, τζάκια βιοαιθανόλης, τζάκια καλοριφέρ και τζάκια μεγάλης θερμικής μάζας. Τα βασικά μειονεκτήματα των τζακιών και σομπών βιομάζας περιλαμβάνουν την αδυναμία θερμοκρασιακού ελέγχου της εκλυόμενης θερμότητας, τον κίνδυνο λόγω της ύπαρξης καυστήρα στο εσωτερικό του χώρου, το υψηλό κόστος και τη συνεχή ανάγκη για εξαερισμό.
Μια μεγάλη κατηγορία μέσων θέρμανσης είναι τα θερμαντικά σώματα, τα οποία μπορούν να αποδώσουν θερμότητα μέσω ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω λέβητα πετρελαίου ή λέβητα φυσικού αερίου ή λέβητα στερεών καυσίμων.
Ένα άλλο σύστημα θέρμανσης-ψύξης είναι οι μονάδες στοιχείου - ανεμιστήρα νερού, γνωστές ως fan coils. Πρόκειται για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού που έχουν ως μέσο μεταφοράς και μετάδοσης το νερό μέσω κλειστού κυκλώματος χρησιμοποιώντας νερό σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας και διοχετεύουν αέρα στον χώρο που βρίσκονται τοποθετημένα με τη βοήθεια ανεμιστήρα. Υποστηρίζονται από λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου ή και ηλεκτρικό λέβητα καθώς και με αντλίες θερμότητας. Σε περίπτωση σύνδεσης με αντλία θερμότητας μπορούν να παρέχουν θέρμανση και ψύξη. Εναλλακτικά μπορούν να συνδεθούν με λέβητες για την παροχή θέρμανσης και μόνον ψύκτες για την παροχή ψύξης.
Τα συστήματα ενδοδαπέδιας χρησιμοποιούνται ευρέως τις τελευταίες δεκαετίες με συνεχώς ραγδαία αύξηση των μεριδίων τους σε σχέση με τα παραπάνω ανταγωνιστικά συστήματα. Τα συστήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης συνδυάζονται με όλες τις πηγές ενέργειας όπως λέβητας πετρελαίου, λέβητας φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητας, γεωθερμικά συστήματα κ.τ.λ. Η λειτουργία των συστημάτων αυτών βασίζεται στην κυκλοφορία ζεστού νερού θερμοκρασίας 35-45°C, σε σωλήνες που είναι ενσωματωμένοι στο δάπεδο. Πρόκειται για δύο κατηγορίες ενδοδαπέδιας θέρμανσης: την κλασική ενδοδαπέδια και την ενδοδαπέδια ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ. Στην κλασική ενδοδαπέδια θέρμανση το πρόβλημα με τα, ως σήμερα διατιθέμενα στην αγορά, συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι το γεγονός ότι παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της θερμικής αδράνειας. Συγκεκριμένα μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα έως τη στιγμή που αποδίδεται θέρμανση στον χώρο. Σε πολλές περιπτώσεις, ο χρόνος απόκρισης ενός συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θέρμανσης, ιδιαίτερα για τις εξοχικές κατοικίες, γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, εκκλησίες κ.α. Ακόμα και σήμερα, η κλασική ενδοδαπέδια θέρμανση εφαρμόζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές ή σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, στις οποίες οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις δεν είναι συχνές και η ανάγκη για θέρμανση είναι συνεχής. Συνεπώς το φαινόμενο της αδράνειας παρουσιάζεται σε τέτοιο βαθμό που περιορίζει την ενδεχόμενη εγκατάσταση ενός συστήματος κλασικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης σε όλο το εύρος των περιπτώσεων. Ένα άλλο πρόβλημα της κλασικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι η διαδικασία της χύτευσης του θερμομπετόν. Η απόδοση ενός κλασικού συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα της παρασκευής και χύτευσης του θερμομπετόν. Η χύτευση του θερμομπετόν είναι μια απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία που εκτελείται κάτω από συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες, αφού για παράδειγμα η οικοδομή είναι επιθυμητό να είναι “κλειστή” και ταυτόχρονα η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να κυμαίνεται από 5 έως 35 °C, ενώ παράλληλα ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης ρωγμών, γεγονός που κάνει την διαδικασία εγκατάστασης ακόμα πιο περίπλοκη και σύνθετη. Μετά την τοποθέτηση του στρώματος θερμομπετόν, είναι απαραίτητη η ξήρανσή του, μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί το λιγότερο 21 ημέρες και δεν επιτρέπει καμία άλλη εργασία όσο διαρκεί η ξήρανση. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το γεγονός ότι πρέπει να επιλεχθούν κατάλληλα υλικά συγκεκριμένου συντελεστή θερμοαγωγιμότητας. Η δυσκολία επιλογής των κατάλληλων υλικών και εξοπλισμών είναι αξιοσημείωτη. Η πολυπλοκότητα της χρήσης του θερμομπετόν επηρεάζει άμεσα το ήδη υπάρχον σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανά προβλήματα κατά τη διαδικασία χύτευσης, δημιουργούν κίνδυνο να μειωθεί η απόδοση του συστήματος ενώ συγχρόνως αυξάνεται και η κατανάλωση, αφού οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται διαθέτουν μεγαλύτερες διατομές.
Σημαντικά προβλήματα ενδέχεται ακόμα να παρουσιαστούν στις αρκετά συχνές περιπτώσεις ελλιπούς σχεδιασμού της εγκατάστασης. Συγκεκριμένα σε τέτοιου είδους συστήματα θέρμανσης έχει σημειωθεί ο κίνδυνος υγροποίησης της επιφάνειας του δαπέδου. Επιπλέον έχουν παρατηρηθεί συχνά φαινόμενα εμφάνισης υγρασίας ακόμα και στο σκυρόδεμα της κατασκευής. Ακόμα ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται στα συστήματα κλασικής ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή τους αφορά αποκλειστικά και μόνο νέες κατασκευές.
Με την πάροδο του χρόνου ο τεχνικός κόσμος προσπάθησε να αναπτύξει συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα μειονεκτήματα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης κλασικού τύπου στηριζόμενα όμως στη βασική αρχή της (ενσωμάτωση σωλήνων και χαμηλή θερμοκρασία προσαγωγής νερού). Μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις αποδεικνύεται πως είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση χαμηλού προφίλ ξηράς δόμησης διότι είναι αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη σε σύγκριση με την κλασική.
Στην ενδοδαπέδια θέρμανση ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ ωστόσο ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή της σε υφιστάμενες κατοικίες θα επιλέγονταν μόνο στις περιπτώσεις ριζικών ανακαινίσεων. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη χρήση αυτών των συστημάτων και επιπλέον το κόστος είναι υψηλό. Επίσης ένα άλλο πρόβλημα στα συστήματα δαπέδου είναι τα φαινόμενα των υγροποιήσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ψύξης τα οποία επιβάλλουν επιπλέον υποστηρικτικά συστήματα όπως αφυγραντήρες ή fan coils ώστε να ρυθμίζουν τα επίπεδα σχετικής υγρασίας στον χώρο.
Έτσι βασικός στόχος της παρούσας εφευρέσεως είναι να αντιμετωπίσει τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα και ελλείψεις της προηγούμενης τεχνολογίας προτείνοντας ένα σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων, ξηράς δόμησης, χαμηλού βάρους.
Η συγκεκριμένη εφεύρεση αποτελεί ένα σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων, το οποίο προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 50% σε σύγκριση με τα θερμαντικά σώματα και κατά 20% με την κλασική ενδοδαπέδια θέρμανση. Έχει μετρηθεί ότι η παρούσα εφεύρεση χρησιμοποιεί 60% λιγότερη μάζα νερού σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Στην παρούσα επινόηση έχει ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο της θερμικής αδράνειας. Σε αυτό βοηθούν η απουσία θερμομάζας (θερμομπετόν), καθώς και η αποτελεσματική αγωγιμότητα μεταξύ του συστήματος σωλήνα - γυψοσανίδας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση θέρμανσηψύξη του χώρου. Το συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ψύξης οροφής έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και να λειτουργεί ως ένας γρήγορος εναλλάκτης, ο οποίος προσδίδει και απάγει άμεσα θερμότητα από στον χώρο, χωρίς να αποθηκεύει ενέργεια.
Μετά από μελέτες επάνω στο νέο αυτό σύστημα θέρμανσης ψύξης οροφής και τοίχων καθίσταται σαφές ότι η αίσθηση που προσδίδει σε θέρμανση και ψύξη είναι ευχάριστη και δεν αποφέρει δυσάρεστα συμπτώματα όπως ζαλάδα ή ίλιγγο λόγω της θερμότητας που μεταφέρεται από την οροφή στον χώρο. Οπότε ικανοποιείται το αίσθημα της θερμικής άνεσης.
Περαιτέρω πλεονέκτημα της επινόησης είναι ότι σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης, η παρούσα επινόηση έχει μεγάλη απόδοση μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία στον χώρο.
Ένας επιπλέον στόχος της εφευρέσεως αποτελεί η παρουσίαση ενός συστήματος θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων, το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε υφιστάμενα κτήρια χωρίς να απαιτεί σημαντικές τροποποιήσεις στον χώρο (ανακαίνιση).
Το νέο σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων ενδείκνυται για ψύξηδροσισμό του χώρου μιας και δεν παρουσιάζει υγροποιήσεις όπως παρατηρούμε στα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης καθιστώντας το έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης-ψύξης λειτουργίας 12 μήνες τον χρόνο εξοικονομώντας μεγάλο ποσοστό της αγοράς του.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η εφεύρεση θα καταστεί εμφανής στους εξειδικευμένους στην τεχνική, με αναφορά στα συνοδευτικά σχέδια, στα οποία απεικονίζεται με ενδεικτικό, παραστατικό, αλλά μη περιοριστικό τρόπο.
Στα Σχήματα 1 (α) - (β) παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά δομικά μέρη από τα οποία αποτελείται το σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων.
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η τομή της οροφής με εγκατεστημένο το σύστημα θέρμανσης-ψύξης μαζί με τον μεταλλικό σκελετό στήριξης.
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται συνοπτικά ο μεταλλικός σκελετός στήριξης και τα μέρη από τα οποία αποτελείται.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
Το σύστημα βασίζεται στην αρχή της εναλλαγής θερμότητας κυρίως μέσω ακτινοβολίας. Το θερμό νερό που ρέει στο εσωτερικό των σωλήνων θερμαίνει τις γυψοσανίδες με αποτέλεσμα, αυτές να ακτινοβολούν και να θερμαίνουν τον χώρο. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει πολύ μικρή θερμική αδράνεια με αποτέλεσμα να αποκρίνεται γρήγορα στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Επίσης είναι ένα σύστημα με χαμηλό φορτίο βάρους. Πρόκειται για σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής κατηγορίας φορτίου 0,3kN/m≤p≤0,5kN/m.
Το νέο αυτό σύστημα στηρίζεται σε ειδικό μεταλλικό σκελετό στήριξης (2), Σχ.
1 (α), ο οποίος αναρτάται από την οροφή του χώρου. Ο συγκεκριμένος σκελετός (2) αποτελείται από τους κύριους οδηγούς (8), τους δευτερεύοντες οδηγούς (9) και τους αναρτήρες (10), Σχ. 1(β). Οι αναρτήρες (10) εδράζονται στην οροφή του χώρου ή την τοιχοποιία και φέρουν τους οδηγούς (8) από τους οποίους αναρτώνται η μόνωση (3) και οι γυψοσανίδες (4), Σχ. 2. Οι αποστάσεις τοποθέτησης των οδηγών (8) και των αναρτήρων (10) είναι συγκεκριμένες και εξαρτώνται από το αναρτώμενο φορτίο. Στην περίπτωση δε που η ανάρτηση του συστήματος γίνεται στην τοιχοποιία τότε τα φορτία είναι μικρότερα και οι ανάγκες για τοποθέτηση οδηγών (8) και δευτερευόντων οδηγών (9) είναι μειωμένες.
Στη συνέχεια τοποθετείται το στρώμα μόνωσης (3) μαζί με την γυψοσανίδα (4) υποστρώματος τα οποία είναι εργοστασιακά ενωμένα μεταξύ τους. Η τοποθέτηση γίνεται με αυτοδιάτρητες βίδες κατάλληλου μήκους πάνω στους δευτερεύοντες οδηγούς (9), Σχ. 3. Το στρώμα της μόνωσης (3) μπορεί να αποτελείται είτε από διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα ή μη, είτε από εξηλασμένη πολυστερίνη, είτε από πετροβάμβακα, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό για τη χρήση οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου υλικού. Το πάχος της μόνωσης (3) μπορεί να κυμαίνεται από 20mm έως 70mm, ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, των οδηγιών και των προτύπων με τα οποία πρέπει να συμμορφώνεται η εγκατάσταση.
Στο συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται γυψοσανίδα υποστρώματος (4), η οποία προσφέρει μεγάλη απόδοση στο σύστημα εξαιτίας της μεγάλης θερμικής αγωγιμότητας και της μεγάλης αντοχής στην υγρασία. Επίσης αυξάνεται η απόκριση τους συστήματος εξαιτίας της μικρής της θερμοχωρητικότητας. Το πάχος της μπορεί να κυμαίνεται από 12,5mm μέχρι 20mm ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και των οδηγιών και των προτύπων που εφαρμόζονται. Τέλος, ενισχύει την ηχομόνωση καθώς μειώνει τους αερόφερτους ήχους.. Οι γυψοσανίδες (4) φέρουν εγκοπές μέσα στις οποίες τοποθετείται από το δάπεδο ο σωλήνας (1) με ειδικό εργαλείο.
Ο σωλήνας (1) που χρησιμοποιείται, είναι από πολυολεφίνες (ΡΕΧ, PERT,PE κτλ.) με ή χωρίς φραγή οξυγόνου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης και τις οδηγίες και τα πρότυπα με βάση τα οποία αυτή σχεδιάζεται. Περιέχει ειδικό πρόσθετο, το οποίο διπλασιάζει τη θερμική αγωγιμότητα του. Ο διπλασιασμός της θερμικής αγωγιμότητας των σωλήνων (1) προσφέρει κατ’ επέκταση πιο οικονομική λειτουργία του ίδιου του συστήματος θέρμανσης-ψύξης οροφής.
Μετά την κατάλληλη τοποθέτηση των σωλήνων (1), ακολουθεί η τοποθέτηση γυψοσανίδας επικάλυψης (5) «καπάκυ>. Η συγκεκριμένη γυψοσανίδα επικάλυψης (5) έχει χαμηλό βάρος και μεγάλη θερμική αγωγιμότητα έτσι ώστε να διαχέεται η θερμότητα στον χώρο. Το πάχος της κυμαίνεται από 6,5mm έως 12,5mm. Η στερέωση της γυψοσανίδας επικάλυψης (5) γίνεται με αυτοδιάτρητες βίδες κατάλληλου μήκους. Τέλος ακολουθεί η τελική επιφανειακή επεξεργασία της εμφανούς όψης της ψευδοροφής από τον τεχνίτη γυψοσανίδας και τον ελαιοχρωματιστή.
Περιμετρικά του συστήματος θέρμανσης-ψύξης οροφής χαμηλού βάρους μπορεί να τοποθετηθεί περιμετρική ταινία (6) ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης, ειδική για να παραλαμβάνει τις συστολές και τις διαστολές του συστήματος.
Τέλος, τοποθετούνται εσωτερικά όπου είναι απαραίτητοι οι αρμοί διαστολής (7), ανάλογα με τις απαιτήσεις της μελέτης . Οι αρμοί διαστολής (7), όπως και η περιμετρική ταινία (6), τοποθετούνται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να παραλάβουν τις συστολές και τις διαστολές του συστήματος.
Οποιαδήποτε μεταβολή ή τροποποίηση σε ό,τι αφορά σχήμα, διαστάσεις, μορφολογία χρησιμοποιούμενα υλικά και εξαρτήματα κατασκευής και συναρμολογήσεως, εφόσον δεν αποτελούν νέο εφευρετικό βήμα και δεν συντελούν στην τεχνική εξέλιξη του ήδη γνωστού, θεωρείται πως συμπεριλαμβάνονται στους σκοπούς και τις βλέψεις της παρούσας επινοήσεως, όπως συνοψίζονται στις ακόλουθες αξιώσεις.

Claims (6)

ΑΞΙΩΣΕΙΣ
1. Σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων ξηράς δόμησης, αποτελούμενο από μεταλλικό σκελετό στήριξης (2), με αναρτήρες (10) που φέρουν κύριους (8) και δευτερεύοντες οδηγούς (9), χαρακτηριζόμενο από το ότι στους κύριους οδηγούς (8) αναρτώνται γυψοσανίδες υποστρώματος (4) με μόνωση (3) που φέρουν εγκοπές για την τοποθέτηση σωλήνων (1) και καλύπτονται από γυψοσανίδα επικάλυψης (5).
2. Σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων ξηράς δόμησης, σύμφωνα με την αξίωση 1, χαρακτηριζόμενο από το ότι περιμετρικά φέρει περιμετρική ταινία (6) με φιλμ και αυτοκόλλητο και εσωτερικά έχει αρμούς διαστολής (7).
3. Σύστημα ψύξης-θέρμανσης οροφής και τοίχων ξηράς δόμησης, σύμφωνα με την αξίωση 1, χαρακτηριζόμενο από το ότι η μόνωση (3) είναι από διογκωμένη πολυστερίνη.
4. Σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων ξηράς δόμησης, σύμφωνα με τις αξιώσεις 1 και 3, χαρακτηριζόμενο από το ότι η διογκωμένη πολυστερίνη είναι γραφιτούχα.
5. Σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων ξηράς δόμησης, σύμφωνα με την αξίωση 1, χαρακτηριζόμενο από το ότι η μόνωση (3) είναι από εξηλασμένη πολυστερίνη.
6. Σύστημα θέρμανσης-ψύξης οροφής και τοίχων ξηράς δόμησης, σύμφωνα με την αξίωση 1, χαρακτηριζόμενο από το ότι η μόνωση (3) είναι από πετροβάμβακα.
GR20210100424A 2021-06-25 2021-06-25 Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης GR20210100424A (el)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20210100424A GR20210100424A (el) 2021-06-25 2021-06-25 Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GR20210100424A GR20210100424A (el) 2021-06-25 2021-06-25 Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης

Publications (1)

Publication Number Publication Date
GR20210100424A true GR20210100424A (el) 2023-01-10

Family

ID=85113025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
GR20210100424A GR20210100424A (el) 2021-06-25 2021-06-25 Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης

Country Status (1)

Country Link
GR (1) GR20210100424A (el)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1162843A (en) * 1966-11-22 1969-08-27 Internat Environment Corp Heat Exchange Panel System
EP0814305A1 (fr) * 1996-06-13 1997-12-29 André Alain Picchiottino Panneau de climatisation modulaire
EP1004827A1 (en) * 1998-11-23 2000-05-31 Plan Holding GmbH Self-supporting, modular, prefabricated radiating panel, methods for its production and radiating surface obtained therewith
GB2349453A (en) * 1999-03-11 2000-11-01 Pipe2000 Limited Ceiling or underfloor heating or cooling apparatus with heat conducting grooved panels
EP1409927B1 (en) * 2000-02-11 2007-04-04 Cooling Technologies LLC Heat transfer tile
GR1009864B (el) * 2014-07-25 2020-11-10 Αναστασιος Θεοφιλου Ριζοπουλος Νεο συστημα ενδοδαπεδιας θερμανσης ξηρας δομησης χαμηλου προφιλ

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1162843A (en) * 1966-11-22 1969-08-27 Internat Environment Corp Heat Exchange Panel System
EP0814305A1 (fr) * 1996-06-13 1997-12-29 André Alain Picchiottino Panneau de climatisation modulaire
EP1004827A1 (en) * 1998-11-23 2000-05-31 Plan Holding GmbH Self-supporting, modular, prefabricated radiating panel, methods for its production and radiating surface obtained therewith
GB2349453A (en) * 1999-03-11 2000-11-01 Pipe2000 Limited Ceiling or underfloor heating or cooling apparatus with heat conducting grooved panels
EP1409927B1 (en) * 2000-02-11 2007-04-04 Cooling Technologies LLC Heat transfer tile
GR1009864B (el) * 2014-07-25 2020-11-10 Αναστασιος Θεοφιλου Ριζοπουλος Νεο συστημα ενδοδαπεδιας θερμανσης ξηρας δομησης χαμηλου προφιλ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8122944B2 (en) Combined potable water-surface heating and cooling system
Olesen Thermo active building systems using building mass to heat and cool
EP2089661A1 (en) Low energy consumption climate control system
CN102400526A (zh) 室内环保温度控制装饰板
GR20210100424A (el) Συστημα θερμανσης - ψυξης οροφης και τοιχων ξηρας δομησης
Wittchen et al. Solution sets and technologies for NZEBs
JP3180823U (ja) 二重断熱構造家屋
Kazanci et al. Effects of floor covering resistance of a radiant floor on system energy and exergy performances
Dzhigit et al. Passive houses in Finland
Bilinskienė et al. Modern solutions in heating systems
McGowan Tips for Designing Radiant Systems
Springer et al. Feasibility Study: Ductless Hydronic Distribution Systems with Fan Coil Delivery
Charneux et al. Sustainable Living and Exceeding Energy Needs.
Kalús et al. Innovative Building Technology Implemented into Facades with Active Thermal Protection. Sustainability 2021, 13, 4438
Kazanci et al. Horizontal temperature distribution in a plus-energy house: Cooling season measurements
Hekmatipour et al. Energetic and Exergetic Analysis of the Low-temperature Heating System in a model library
Zeiler et al. Geothermal active building concept
JP2007192542A (ja) 床暖房使用室における集熱給気システム
Wittchen et al. Solution sets and technologies for NZEBs: Solution sets for the Cost reduction of new Nearly Zero‐Energy Buildings–CoNZEBs
GR1009864B (el) Νεο συστημα ενδοδαπεδιας θερμανσης ξηρας δομησης χαμηλου προφιλ
Friese et al. Current state of the debate about wall heating systems
Krusaa et al. Numerical analysis of thermal comfort in Near-Zero Energy Buildings (NZEB) with light radiant ceilings and diffuse ventilation
Fowler et al. Using integrated design strategies and energy efficient technologies to enhance green buildings
Steele Central heating: A design and installation manual
Dieckmann et al. Radiant floor cooling in practice